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材料動態力學性能測試分析儀

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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 13:46:56瀏覽次數:206次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
材料動態力學性能測試分析儀
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。


材料動態力學性能測試分析儀

材料動態力學性能測試分析儀     邊緣應力測試儀

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



酸中毒對成年鼠股骨結構、組成和功能的影響
Anna K. Peterson, Mikayla Moody, Iris Nakashima, Ron Abraham, Tannin A. Schmidt, David Rowe, Alix Deymier
生物材料學報,2020,ISSN 1742-7061,https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.11.033
抽象的
通過多種全身緩沖系統將生理 pH 值維持在一個狹窄的范圍內。代謝性酸中毒 (MA) 是一種臨床上以全身 pH 值和碳酸氫鹽 (HCO3) 水平降低為特征的酸堿紊亂。酸中毒每年影響數百萬人,導致骨礦物質密度和骨量減少以及骨折率增加。我們通過分級 NH4Cl 給藥開發了一種飲食誘導的代謝性酸中毒的成年鼠模型,該模型在 14 天內成功降低了全身 pH 值,以闡明酸中毒對骨骼系統的影響。血氣分析測量了血鈣和鈉水平的增加,表明骨骼對酸中毒 14 天的反應。MA 還顯著降低了股骨的極限強度,可能是由于從質心距離和面積慣性矩的微計算機斷層掃描值降低所確定的骨形態的改變。這些結構變化可能是由基于組織學數據的異常重塑引起的,這些數據證明了酸中毒中 OCL 活性的改變。此外,我們發現酸中毒以與人類 MA 中觀察到的骨表型相似的部位特異性方式顯著降低骨 CO3 含量。我們確定 MA 降低了骨強度,從而增加了骨折風險,這可能是由于骨形狀的改變和骨成分的變化造成的。此外,我們認為 MA 中細胞介導的重塑的時間調節比目前的文獻表明的更復雜。
關鍵詞
酸中毒; 生物力學;老鼠; 結構; 改造






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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