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3D Stretchable Microelectrode Array
3D-formfitting microelectrode array
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
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力学???/th> | 应变速率高达80/s,应变度高达80% | 成像模块 | 帧率:2,000fps |
电生理???/th> | 2x60通道 |
力电藕合刺激系统 |
力电藕合刺激系统 |
该细胞组织可拉伸微电极阵列刺激与成像记录系统使研究人员能够可重复且可靠地研究生理和病理机械拉伸对生物组织电生理的影响。该系统集成:(1)细胞拉伸设备;(2)电生理数据采集系统;(3)活细胞成像系统三种功能。系统小巧,可放入培养箱内长期培养,每个模块都可以作为独立工具使用。
该细胞组织可拉伸微电极阵列刺激与成像记录系统是研究人员以机械方式拉伸细胞/组织,对其进行光学成像以及单独/同时记录/刺激电生理活动的完整解决方案。
技术特点概述:
电极的特性:
柔性,可拉伸,软(Flexible, Stretchable and Soft)
记录和刺激电生理活动(Recording and Stimulation of Electrophysiological Activity)
机械力方面强大:拉伸,弯曲,扭曲(Mechanically robust: stretch, bend, twist)
阻抗定量测量分析
细胞电生理活动数据采集、及分析
3 种细胞拉伸模型可提供可变应变率和应变分布(径向、线性、定制)
拉伸运动期间活细胞的光学成像
高帧率和分辨率
可定制
可进行荧光成像
可以添加电生理??橐酝瓿?MEASSURE 系统
随着微/纳器件小型化的不断发展,传统的硅基电子器件遇到了瓶颈,正面临着越来越多的困难和挑战。力电耦合效应可以有效地调制TMDs体系的电子特性,也为优化器件性能以及设计新型纳米电子/光电器件提供了有效的途径。材料的电子/光电性能与体系的能带结构有关。二维TMDs的能带结构可以通过掺杂、压强和几何效应有效的调控。实验表明压电和挠曲电效应对体系的能带结构和电输运特性有显著的影响。虽然关于外界微扰和几何效应调制TMDs电子结构、压电、挠曲电和光电性质的研究已经在实验和理论上取得了一些进展,但仍存在一些基本科
作为一种智能材料,非均匀压电材料广泛应用于航空航天、军事等领域,由于其脆性,材料中的微裂纹对结构寿命影响较大?;诜蔷妊沟绮牧系谋竟构叵?几何关系和边界条件,利用分层法的原理进行材料的梯度划分,分析了力电耦合效应下非均匀压电材料中的断裂问题。建立含裂纹非均匀压电板的有限元模型,讨论了力电耦合效应下不同梯度参数、不同裂纹形状、不同裂
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