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Biomomentum mach-1-DMA力學性能測試分析系統
  • Biomomentum mach-1-DMA力學性能測試分析系統
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貨物所在地:北京北京市

更新時間:2025-04-09 21:00:07

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DMA力學性能測試分析系統
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。


DMA力學性能測試分析系統

DMA力學性能測試分析系統    應力松弛測試分析

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

人外側半月板中間部滲透性和纖維網絡反應的各向異性和不均勻性
Matteo Berni、Gregorio Marchiori、Giorgio Cassiolas、Alberto Grassi、Stefano Zaffagnini、Milena Fini、Nicola Francesco Lopomo 和 Melania Maglio
Acta Biomaterialia 第 135 卷,2021 年 11 月,第 393-402 頁
抽象的
在人類脛股關節內,半月板由于其*的時間依賴性機械特性、不均勻的結構和成分特征而發揮著關鍵作用。為了更好地了解這一重要組成部分的病理生理機制,必須深入分析其結構與其在關節中發揮的功能之間的關系。因此,本研究的目的是通過整合機械評估和組織學分析來評估人類半月板固相和液相響應壓縮載荷的行為。從七個膝關節外側半月板,特別是從前角、中間部和后角采集立方體標本;然后根據三個主要加載方向(即徑向、圓周和垂直)。因此,通過原纖維網絡增強雙相模型估計組織的原纖維模量、基質模量和水力滲透性。通過每個區域的組織學評估組織孔隙率和膠原纖維排列,并與機械測試期間采用的加載方向相關。終為人類外側半月板提出了區域和應變相關的本構參數,表明兩個角的各向同性行為,以及中間部分的橫向各向同性響應。此外,組織學發現支持了壓縮試驗突出的證據。確實,
重要性聲明
這項工作整合了目前用于模擬半月板組織機械行為的方法。本研究詳細評估了壓縮反應期間半月板固相和液相的區域和方向貢獻,還提供了補充的組織學證據。在這個更新的視角下,膝關節計算建模和半月板組織工程都可以得到改進,從而對臨床實踐產生有效的影響。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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