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拉伸屈服剪切模量和弹塑性参数测试仪

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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 14:55:24浏览次数:162次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
拉伸屈服剪切模量和弹塑性参数测试仪
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。

拉伸屈服剪切模量和弹塑性参数测试仪

拉伸屈服剪切模量和弹塑性参数测试仪     边缘应力测试仪

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??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。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


仿生润滑:从基础到关节?;?/div>
X. Banquy, J. Faivre, G. Xie, K. Matyjaszewski, T. Delair, L. David, J. Burdynska, F. Moldovan, S. Benayoun, B. Shrestha
ICoBT,加拿大蒙特利尔,2018 年 9 月 27 日。口头报告 S8.1。
简介:我们描述了基于瓶刷 (BB) 和线性聚合物溶液的协同混合物的仿生润滑和磨损保护液的设计。为了说明这一概念,我们使用了透明质酸 (HA) - 一种天然存在的线性聚电解质和水溶性合成 BB 聚合物。与盐溶液相比,这两种聚合物单独表现出较差的磨损?;つ芰ΑA街志酆衔镌诖克蜓嗡械幕旌衔锟梢栽诠惴旱募羟刑跫孪宰旁黾颖砻娴哪ニ鸨;?。我们证明,BB 和 HA 聚合物之间的这种协同作用源于两种聚合物之间的缠结,形成边界膜的两种成分之间的强烈但短暂的内聚力。我们表明,这一概念可以应用于其他类型的线性聚合物和表面,并且与表面的化学和机械性能无关。重要的是,我们表明这些液体可以注入关节关节以改善软骨?;ず湍ニ鸨;ぁ7椒ǎ何颐鞘褂帽砻媪σ?(SFA) 来阐明 BB 聚合物及其与透明质酸混合物的分子构象和相互作用力。这些实验补充了在实验室制造的摩擦计上进行的更大规模的摩擦学测量。对患有手术诱发的骨关节炎(前交叉韧带横断)的大鼠进行了体内液体测试。结果:力测量表明,BB 聚合物的构象可以通过聚合物的结构进行调整。三嵌段聚合物倾向于在表面上形成环,而单嵌段和二嵌段聚合物采用刷状构象。当与 HA 混合时,纳米摩擦学和宏观摩擦学结果显示,与单独使用组件相比,磨损?;び辛撕艽蟾纳?。体内测试表明,这些聚合物混合物具有阻止软骨降解和保持关节机械性能的显着能力。简介:我们描述了基于瓶刷 (BB) 和线性聚合物溶液的协同混合物的仿生润滑和磨损?;ひ旱纳杓? 为了说明这一概念,我们使用了透明质酸 (HA) - 一种天然存在的线性聚电解质和水溶性合成 BB 聚合物。与盐溶液相比,这两种聚合物单独表现出较差的磨损?;つ芰?。两种聚合物在纯水或盐水中的混合物可以在广泛的剪切条件下显着增加表面的磨损?;?。我们证明,BB 和 HA 聚合物之间的这种协同作用源于两种聚合物之间的缠结,形成边界膜的两种成分之间的强烈但短暂的内聚力。我们表明,这一概念可以应用于其他类型的线性聚合物和表面,并且与表面的化学和机械性能无关。重要的是,我们表明这些液体可以注入关节关节以改善软骨保护和磨损?;?。方法:我们使用表面力仪(SFA)来阐明BB聚合物及其与透明质酸混合物的分子构象和相互作用力。这些实验补充了在实验室制造的摩擦计上进行的更大规模的摩擦学测量。对患有手术诱发的骨关节炎(前交叉韧带横断)的大鼠进行了体内液体测试。结果:力测量表明,BB 聚合物的构象可以通过聚合物的结构进行调整。三嵌段聚合物倾向于在表面上形成环,而单嵌段和二嵌段聚合物采用刷状构象。当与 HA 混合时,纳米摩擦学和宏观摩擦学结果显示,与单独使用组件相比,磨损保护有了很大改善。体内测试表明,这些聚合物混合物具有阻止软骨降解和保持关节机械性能的显着能力。对患有手术诱发的骨关节炎(前交叉韧带横断)的大鼠进行了体内液体测试。结果:力测量表明,BB 聚合物的构象可以通过聚合物的结构进行调整。三嵌段聚合物倾向于在表面上形成环,而单嵌段和二嵌段聚合物采用刷状构象。当与 HA 混合时,纳米摩擦学和宏观摩擦学结果显示,与单独使用组件相比,磨损?;び辛撕艽蟾纳?。体内测试表明,这些聚合物混合物具有阻止软骨降解和保持关节机械性能的显着能力。对患有手术诱发的骨关节炎(前交叉韧带横断)的大鼠进行了体内液体测试。结果:力测量表明,BB 聚合物的构象可以通过聚合物的结构进行调整。三嵌段聚合物倾向于在表面上形成环,而单嵌段和二嵌段聚合物采用刷状构象。当与 HA 混合时,纳米摩擦学和宏观摩擦学结果显示,与单独使用组件相比,磨损?;び辛撕艽蟾纳?。体内测试表明,这些聚合物混合物具有阻止软骨降解和保持关节机械性能的显着能力。力测量表明,BB 聚合物的构象可以通过聚合物的结构进行调整。三嵌段聚合物倾向于在表面上形成环,而单嵌段和二嵌段聚合物采用刷状构象。当与 HA 混合时,纳米摩擦学和宏观摩擦学结果显示,与单独使用组件相比,磨损?;び辛撕艽蟾纳?。体内测试表明,这些聚合物混合物具有阻止软骨降解和保持关节机械性能的显着能力。力测量表明,BB 聚合物的构象可以通过聚合物的结构进行调整。三嵌段聚合物倾向于在表面上形成环,而单嵌段和二嵌段聚合物采用刷状构象。当与 HA 混合时,纳米摩擦学和宏观摩擦学结果显示,与单独使用组件相比,磨损?;び辛撕艽蟾纳?。体内测试表明,这些聚合物混合物具有阻止软骨降解和保持关节机械性能的显着能力。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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