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拉扭双轴动态生物力学试验系统

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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:2022-04-24 14:10:16浏览次数:228次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
拉扭双轴动态生物力学试验系统
Biomomentum 品牌的mach-1 型号的多功能微观生物力学测试分析系统??榛裳顾?、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。

拉扭双轴动态生物力学试验系统

拉扭双轴动态生物力学试验系统      动态力学分析系统

ANICAL ANALYSIS

-多载荷多物理场耦合微观力学性能原位测试系统


Biomomentum 品牌的mach-1 型号的多功能微观生物力学测试分析系统模块化集成压缩、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,

该系统可以做具有动态机械特性测试分析功能,可以通过高分辨率的轴向(拉伸/压缩)或剪切(平面或扭转)组织材料的动态力学特性测试分析。 这些特性通常用具有存储和损耗模量分量的复数动态模量表示。 储能模量可以与材料的刚度相关联,而损耗模量与通过塑性变形,内部摩擦,相对分子运动,弛豫过程,相变,形态变化等导致的样品内能量的损失相关。 动态特性提供了分子水平的信息,以了解材料的机械性能。 动态机械性能的评估对于表征非弹性性能(例如,粘弹性或多孔弹性)的材料的表征特别有用,这些材料的性能会随频率而变化。


该系统是能集成压缩、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。

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

模块化集成压缩、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





典型测试材料:

氦离子辐射对骨材料性质的影响

Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dick


使用顺应口腔模拟物进行唾液润滑的研究
G. Carpenter、S. Bozorgi、S. Vladescu、AE Forte、C. Myant、RV Potineni、T. Reddyhoff 和 SK Baier
食品亲水胶体,Elsevier,2019 年 1 月 23 日在线提供,https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2019.01.049
由于伦理问题和难以获得生物组织,找到可用作研究目的的替代测试介质的合成弹性体非常重要。这方面的一个重要例子是摩擦测试,以了解食物消费过程中口感属性背后的机制(例如糖浆、身体和干净的余味),这需要口腔模拟。为了评估可能的材料模拟口腔表面的适用性,通过加载和滑动半球形二氧化硅针对聚二甲基硅氧烷 (PDMS)、琼脂糖或猪舌样本进行滑动接触。测量摩擦并基于样品的弹性模量计算弹性流体动力学膜厚度,该弹性模量使用压痕法测量。
PDMS 在蛋白质粘附方面很好地模拟了舌头,当用唾液与水润滑时,两种样品的摩擦力都显着降低,而琼脂糖在唾液和水润滑条件下没有差异。这归因于 PDMS 的 OSi(CH3)2- 基团,与水合琼脂糖表面相比,它为唾液蛋白分子提供了出色的粘附性。然而,PDMS (2.2MPa) 的测量模量明显大于舌 (3.5kPa) 和琼脂糖 (66174kPa) 的模量。这会影响低滑动速度下的表面(边界)摩擦和高速下夹带的弹性流体动力膜厚度。
利用透明的 PDMS 样品,我们还使用荧光显微镜来监测滑动过程中接触内染色标记的唾液蛋白的积聚和流动。结果通过显示摩擦和平均蛋白质强度信号之间的强相关性(互相关系数= 0.87)证实了唾液蛋白的润滑边界膜形成性质。这展示了一种研究口感机制的强大方法。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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