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植入物粘合结合力测试

参  考  价面议
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 16:56:56浏览次数:202次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
植入物粘合结合力测试
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)。 平面植入物粘合结合力测试剪切测试意味着移动的压板在与粘结相同的平面中移动。

                                         


植入物粘合结合力测试              

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



植入物粘合结合力测试     材料结合强度分析系统

产品应用相关文献:


用于递送脂肪干细胞的机械可调水凝胶

安德鲁卡罗尔1、 弗拉兹安朱姆1、2、 劳伦弗林1、3和 布赖恩 G. 阿姆斯登1

简介:硫酸软骨素是关节软骨中的重要成分 GAG,对脂肪干细胞 (ASCs) 具有软骨诱导作用。因此,甲基丙烯酸软骨素硫酸盐 (MCS) 已被选为用于 ASC 输送以修复软骨缺损的聚合物载体的基础。然而,MCS 缺乏细胞结合位点以及所需的机械强度,并且在交联后会大量膨胀。为了克服这些限制,MCS 与肽序列 GVOGEA、GLOGEN 和 GGRGDS 缀合,并与聚(乙二醇)-嵌段-聚(碳酸三亚甲基酯)的丙烯酸化三嵌段共聚物 (A-PTMC-PEG-PTMC-A) 混合然后使用热引发剂交联。评估所得凝胶的机械性能和保持封装 ASC 活力的能力。

方法:CS在水性介质中与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应,随后通过EDC偶联与肽官能化。三嵌段共聚物通过 PEG 二醇 (20 kDa, 3.4 kDa) 和 TMC (5:1 mol:mol TMC:PEG) 的熔融聚合获得;用 20kDa PEG 制备的三嵌段称为 20k,而用 3.4kDa PEG 制备的三嵌段称为 3.4k。用丙烯酰氯对嵌段共聚物进行丙烯酸化,并通过 1H-NMR 光谱对其进行表征。使用 APS/TEMED 引发剂系统 (10 mM) 通过将混合的预聚物溶液从 20 加热到 37oC,由预聚物溶液形成凝胶。使用三嵌段和 MCS 的 1:1 (w/w) 共混物制备含有 3.4k 或 20k 三嵌段的凝胶,总聚合物含量为 20 wt%。

结果: MCS的甲基丙烯酸化度为11%,而三嵌段的丙烯酸化度> 95%。所有水凝胶的平衡含水量均大于 90 wt%。在单轴压缩中,极限应力、应变和韧性随着凝胶中三嵌段的含量和三嵌段分子量的增加而增加;含有 20k 和 3.4k 的 MCS 凝胶具有弹性并且可以高度应变,而 MCS 凝胶很脆(图 1)。在没有与 MCS 偶联的肽的情况下,封装的 ASC 活力从第 1 天到第 7 天显着下降,特别是在含有 3.4k 三嵌段的凝胶中(图 2)。然而,在 MCS 上评估的任何肽的缀合导致在热诱导的自由基封装到第 7 天后保留高 ASC 活力。

结论:将MCS溶液与A-PTMC-PEG-PTMC-A共混可制备高韧性和极限应力的水凝胶。在使用 APS/TEMED 引发剂系统制备的凝胶中封装后,ASC 整合素识别的肽配体的缀合导致高 ASC 活力。这些凝胶具有用于软骨缺损修复的微创 ASC 递送的潜力。


















































































































































































             














































































































































































































































































































































































































































    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

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