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材料復數動態模量測試分析系統

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具體成交價以合同協議為準

產品型號Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

廠商性質代理商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-25 11:49:00瀏覽次數:143次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
材料復數動態模量測試分析系統
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。


材料復數動態模量測試分析系統

材料復數動態模量測試分析系統    動態力學分析DMA儀

biomomentum 動態力學測試分析系統-DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統



Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動,

該系統可以做具有動態機械特性測試分析功能,可以通過高分辨率的軸向(拉伸/壓縮)或剪切(平面或扭轉)組織材料的動態力學特性測試分析。 這些特性通常用具有存儲和損耗模量分量的復數動態模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關聯,而損耗模量與通過塑性變形,內部摩擦,相對分子運動,弛豫過程,相變,形態變化等導致的樣品內能量的損失相關。 動態特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機械性能。 動態機械性能的評估對于表征非彈性性能(例如,粘彈性或多孔彈性)的材料的表征特別有用,這些材料的性能會隨頻率而變化。


該系統是能集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動。

特點

1、適用樣品范圍廣:

1.1、從骨等硬組織材料到腦組織、眼角膜等軟組織材料

1.2、從粗椎間盤的樣品到j細纖維絲

2、通高量壓痕測試分析

2.1、三維法向壓痕映射非平面樣品整個表面的力學特性

2.2、48孔板中壓痕測試分析

3、力學類型測試分析功能齊

模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉、穿刺、摩擦和2D/3D壓痕、3D表面輪廓、3D厚度等各種力學類型支持,微觀結構表征及動態力學分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率達0.1um

4.2、力分辨率 達0.025mN

5、 行程范圍廣:50-250mm

6、體積小巧、可放入培養箱內

7 、高變分辨率成像跟蹤分析

8、多軸向、多力偶聯刺激

9、活性組織電位分布測試分析

10、產品成熟,文獻量達 上千篇





典型測試材料:

氦離子輻射對骨材料性質的影響

Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dick


調整水凝膠表面特性以調節細胞對剪切載荷的反應
Meinert C、Schrobback K、Levett PA、Lutton C、Sah R 和 Klein TJ
生物材料學報,2016 年 10 月。DOI:10.1016/j.actbio.2016.10.011
關節表面的生物組織,例如關節軟骨,通常具有顯著的低摩擦特性,可限制運動過程中的組織的剪切。然而,這些摩擦特性會隨著創傷、衰老和疾病而發生變化,從而導致組織內的機械狀態發生變化。然而,當組織被機械加載時,這些表面變化如何影響嵌入細胞的行為仍不清楚。在這里,我們開發了一種細胞相容的雙層水凝膠系統,該系統允許控制表面摩擦特性而不影響其他體積物理化學特性,如壓縮模量、質量膨脹比和水含量。該水凝膠系統用于研究表面摩擦變化對人類關節軟骨細胞對剪切載荷的生物反應的影響。在動態剪切載荷期間,這些水凝膠中的剪切應變在高摩擦水凝膠中顯著高于在低摩擦水凝膠中。軟骨細胞包裹的低摩擦水凝膠結構中的動態剪切刺激促進了軟骨形成,而高摩擦結構中基質合成受損,反而表現出分解代謝增加。我們的研究結果表明,組織工程軟骨的表面摩擦可以通過控制機械負荷期間剪切變形的大小來作為細胞穩態的有效調節劑,這表明天然關節軟骨也可能存在類似的關系。軟骨細胞包裹的低摩擦水凝膠結構中的動態剪切刺激促進了軟骨形成,而高摩擦結構中基質合成受損,反而表現出分解代謝增加。我們的研究結果表明,組織工程軟骨的表面摩擦可以通過控制機械負荷期間剪切變形的大小來作為細胞穩態的有效調節劑,這表明天然關節軟骨也可能存在類似的關系。軟骨細胞包裹的低摩擦水凝膠結構中的動態剪切刺激促進了軟骨形成,而高摩擦結構中基質合成受損,反而表現出分解代謝增加。我們的研究結果表明,組織工程軟骨的表面摩擦可以通過控制機械負荷期間剪切變形的大小來作為細胞穩態的有效調節劑,這表明天然關節軟骨也可能存在類似的關系。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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