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動態力學分析(DMA)

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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 16:33:53瀏覽次數:423次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
動態力學分析(DMA)
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。


動態力學分析(DMA)

動態力學分析(DMA)    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

體外靜態與動態機械調制后生長板細胞外基質組成和生物力學的變化
Kaviani R、Londono I、Parent S、Moldovan F 和 Villemure I
J Musculoskelet Neuronal Interact, 1-11 (2017)
本研究的目的是研究機械調節參數對結構蛋白生物組成和生長板機械性能的影響。建立這些參數是脊柱側彎非融合治療發展的關鍵步驟。在這項研究中,使用了來自 4 周齡(青春期)豬的尺骨外植體。使用生化含量評估和免疫組織化學表征生物組成。通過使用原纖維增強雙相模型擬合應力松弛曲線的數據來表征機械性能。對于機械負載,使用生物反應器進行了一種靜態調制條件和三種不同的動態調制條件,平均應力相似,但幅度和頻率值不同。結果表明,靜態加載會導致生長板特定區域的蛋白多糖含量和 X 型膠原蛋白減少。這些變化可能與觀察到的靜態組滲透率下降有關。評估動態調節的三個條件都沒有影響生長板的生物組成和生物力學反應。這項研究的結果提供了對生長板對機械環境的反應的更好理解,這將有助于找到基于骨骼生長的機械調節的非融合治療的佳和非破壞性參數。評估動態調節的三個條件都沒有影響生長板的生物組成和生物力學反應。這項研究的結果提供了對生長板對機械環境的反應的更好理解,這將有助于找到基于骨骼生長的機械調節的非融合治療的佳和非破壞性參數。評估動態調節的三個條件都沒有影響生長板的生物組成和生物力學反應。這項研究的結果提供了對生長板對機械環境的反應的更好理解,這將有助于找到基于骨骼生長的機械調節的非融合治療的佳和非破壞性參數。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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