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液体浸没式黏附力测试分析

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具体成交价以合同协议为准

产品型号Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

厂商性质代理商

所  在  地北京市

更新时间:2022-04-14 11:19:56浏览次数:169次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
液体浸没式黏附力测试分析
通过粘合剂粘合在一起的两层材料被迫彼此滑动(无剥离),从而在粘合剂层中引起剪切,并终使其破裂。 粘合剪切模量可以通过多种测试方法进行表征。 两种常见的方法是搭接(测试平面剪切以找到剪切模量和剪切强度)和对接(测试拉伸屈服以找到剪切模量和弹塑性参数)。 平面剪切测试意味着移动的压板在与粘结相同的平面中移动。

                                         


液体浸没式黏附力测试分析                                              

biomomentum mach-1 多功能多尺度生物力学测试分析系统 之

组织材料植入物塔接结合力测试分析系统

-多载荷多物理场耦合微观力学性能原位测试系统

通过粘合剂粘合在一起的两层材料被迫彼此滑动(无剥离),从而在粘合剂层中引起剪切,并终使其破裂。 粘合剪切模量可以通过多种测试方法进行表征。 两种常见的方法是搭接(测试平面剪切以找到剪切模量和剪切强度)和对接(测试拉伸屈服以找到剪切模量和弹塑性参数)。 平面剪切测试意味着移动的压板在与粘结相同的平面中移动。 在这些配置下,样品被假定为一个矩形,其顶部和底部表面附着在两个平坦的基板上(防滑边界条件),尽管此配置也可以记录粘滑的力与位移数据 物理粘附。

典型应用:

1、夹芯夹层材料剪切性能测试(ASTM C273/C273M - Standard Test Method for Shear Properties of Sandwich Core Materials)

2、ASTM D5656-拉伸载荷剪切作用下厚粘剂金属搭剪连接的应力应变行为测试

3、ASTM F2664-评估细胞与生物材料表面附着力

4、通过拉伸载荷测定搭接剪切状态下组织粘合剂强度特性

塔接夹具-低力(带有凝胶制备室)

测试胶粘剂的质量时,测试胶粘剂沿粘合界面的抗剪切力的重要性能。 在这种情况下,重要的是小化层之间的剥离,这可能会大大降低粘结的耐搭接剪切强度。 基于专为在硬质塑料和金属部件中实现牢固粘合而设计的夹具,这些夹具已针对测试生物材料或组织之间的粘合特性进行了化。 它带有一个特殊的固定器,该固定器旨在促进直接注入两个压板之间的水凝胶的原位制备,以大程度地减少暴露于空气中。 在水凝胶的情况下,还可以测量凝胶的剪切强度及其与压板材料的粘附性。

点与特点

该附件的设计便于清洁和消毒。

设计用于与生理盐水溶液接触

易于组装和安装在测试仪上

由生物相容性材料制成

由透明材料制成,方便组装


技术指标:

材质:亚克力

高度:80毫米

宽度:25毫米

厚度:3毫米(凝胶成型)

下附件:1 / 4-28外螺纹

上附件:1 / 4-28外螺纹











该系统是能模块化集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微

观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征

。允许表征的机械性能包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性、硬度、附着力、肿胀和松弛位移控制运动。

系统特点

1、适用样品范围广:

1.1、从骨等硬组织材料到脑组织、眼角膜等软组织材料

1.2、从粗椎间盘的样品到j细纤维丝

2、通高量压痕测试分析

2.1、三维法向压痕映射非平面样品整个表面的力学特性

2.2、48孔板中压痕测试分析

3、力学类型测试分析功能齐

??榛?strong>集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转、穿刺、摩擦和2D/3D压痕、3D表面轮廓、3D厚度等各种力学类型支持,微观结构表征及动态力学分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率达0.1um

4.2、力分辨率 达0.025mN

5、 行程范围广:50-250mm

6、体积小巧、可放入培养箱内

7 、高变分辨率成像跟踪分析

8、多轴向、多力偶联刺激

9、活性组织电位分布测试分析

10、产品成熟,文献量达 上千篇









结合黏合黏合力测试分析



Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dickinson、Catherine M. Davis 和 Anthony G. Lau
国际钙化组织(2021 年)。https://doi.org/10.1007/s00223-021-00806-7
抽象的

很多人都知道,来自太空的电离辐射会影响骨骼健康。虽然已经有研究调查辐射暴露引起的骨密度和

微观结构的变化,但辐射对材料特性的影响尚不清楚。目前的研究通过球形微压痕评估暴露于氦 4 辐射的大鼠的

骨材料特性变化来解决这一差距。大鼠暴露于单剂量的 0、5 和 25 cGy 全身氦 4 辐射。在暴露后 7、30、90 或

 180 天对动物实施死亡试验。在股骨皮质骨的轴向横截面上进行球形显微压痕以确定瞬时和松弛剪切模量。在暴露

后 90 天,与对照组和 5 cGy 组相比,25 cGy 暴露导致剪切模量显着下降。与假手术组相比,瞬时模量降低了 33%,松

弛模量降低了 32%。在这种下降之后,两个模量都恢复了,这在暴露后 180 天观察到;在 180 天时,模量

与 7 天或 30 天时的模量不再有统计学差异。在 90 天观察到的下降,随后恢复到基线水平,这可归因于骨形成

所涉及的生物学机制,这些生物学机制受到辐射、骨转换和辐射暴露引起的激素系统性变化的影响。继续评估推

动材料特性发生这种反应的机制,可能有助于确定针对辐射照射的治疗对策的途径。在这种下降之后,两个模量都

恢复了,这在暴露后 180 天观察到;在 180 天时,模量与 7 天或 30 天时的模量不再有统计学差异。在 90 天观

察到的下降,随后恢复到基线水平,这可归因于骨形成所涉及的生物学机制,这些生物学机制受到辐射、骨转换

和辐射暴露引起的激素系统性变化的影响。继续评估推动材料特性发生这种反应的机制,可能有助于确定针对辐射

照射的治疗对策的途径。在这种下降之后,两个模量都恢复了,这在暴露后 180 天观察到;在 180 天时,模量与 7

 天或 30 天时的模量不再有统计学差异。在 90 天观察到的下降,随后恢复到基线水平,这可归因于骨形成所涉及的生

物学机制,这些生物学机制受到辐射、骨转换和辐射暴露引起的激素系统性变化的影响。继续评估推动材料特性发生

这种反应的机制,可能有助于确定针对辐射照射的治疗对策的途径。随后恢复到基线水平,这可归因于骨形成所涉及

的生物学机制,这些生物学机制受到辐射、骨转换和辐射暴露引起的激素系统性变化的影响。继续评估推动材料特性

发生这种反应的机制,可能有助于确定针对辐射照射的治疗对策的途径。随后恢复到基线水平,这可归因于骨形成所

及的生物学机制,这些生物学机制受到辐射、骨转换和辐射暴露引起的激素系统性变化的影响。继续评估推动材料特性

发生这种反应的机制,可能有助于确定针对辐射照射的治疗对策的途径。

标本测试和分析
使用 MACH-1 v500c 机械测试对股骨的皮质骨进行微压痕测试。

































         














































































































































































































































































































































































































































Biomomentum 是一家对生物材料和组织进行高质量机械测试的服务提供商。我们的全球客户范围从小型医疗器械公司药公司。作为生物医学工程领域的专家,我们服务于众多行业,同时遵守管理每个业务部门的严格规定。Biomomentum 为生物力学测试

BBiomomentum 是一家对生物材料和组织进行高质量机械测试的服务提供商。我们的全球客户范围从小型医疗器械公药公司。作为生物医学工程领域的专家,我们服务于众多行业,同时遵守管理每个业务部门的严格规定。Biomomentum 为生物力学测试提






























































































































































































































































































































































































































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