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材料动态力学分析系统

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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:2022-04-25 09:40:25浏览次数:162次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
材料动态力学分析系统
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。


材料动态力学分析系统

材料动态力学分析系统      边缘应力测试仪

biomomentum 动态力学测试分析系统-DYNAMIC MECHANICAL 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

??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





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


大鼠体内静态和动态压缩去除后骨生长恢复
Menard AL, Grimard G, Londono I, Beaudry F, Vachon P, Moldovan F 和 Villemure I
骨。81 页 662-8 doi:10.1016/j.bone.2015.09.013。(2015)
机械负荷影响骨骼生长,并用于肌肉骨骼畸形的儿科治疗。这项体内研究旨在评估静态和动态加压应用以及随后去除对生长大鼠骨骼生长、矿化和神经性疼痛标志物的影响。将 48 只未成熟大鼠(28 天大)分为两组(实验持续时间为 2 周和 4 周)和四个亚组:对照组、假组、静态组和动态组。对照组没有手术。在无负荷、0.2 MPa 静态负荷或 0.2 MPa 30% 和 0.1 Hz 的动态负荷下,在假手术的第 6 和第 8 尾椎骨上植入微负荷装置。在 2 周亚组中,在死前继续压迫 15 天,而在 4 周亚组中,再解除压迫 10 天。增长率,组织形态学参数和矿化强度进行了量化和比较。在 2 周时,负载组(静态/动态)的生长速率和生长板高度显着低于假组(p < 0.01)。然而,在 4 周时,负载组的生长速率和生长板高度都与假手术相似。在 4 周时,与假手术 (pb 0.05) 和对照组 (p < 0.01) 相比,动态中的茜素红强度显着更高。静态和动态压缩都可以在去除负载后恢复生长,同时保持生长板组织形态学的完整性。然而,仅在去除动态载荷后,矿化作用增强。动态加载显示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治疗方法的有希望的结果。负载组(静态/动态)的生长速率和生长板高度显着低于假组(p < 0.01)。然而,在 4 周时,负载组的生长速率和生长板高度都与假手术相似。在 4 周时,与假手术 (pb 0.05) 和对照组 (p < 0.01) 相比,动态中的茜素红强度显着更高。静态和动态压缩都可以在去除负载后恢复生长,同时保持生长板组织形态学的完整性。然而,仅在去除动态载荷后,矿化作用增强。动态加载显示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治疗方法的有希望的结果。负载组(静态/动态)的生长速率和生长板高度显着低于假组(p < 0.01)。然而,在 4 周时,负载组的生长速率和生长板高度都与假手术相似。在 4 周时,与假手术 (pb 0.05) 和对照组 (p < 0.01) 相比,动态中的茜素红强度显着更高。静态和动态压缩都可以在去除负载后恢复生长,同时保持生长板组织形态学的完整性。然而,仅在去除动态载荷后,矿化作用增强。动态加载显示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治疗方法的有希望的结果。负载组的生长速率和生长板高度与假手术相似。在 4 周时,与假手术 (pb 0.05) 和对照组 (p < 0.01) 相比,动态中的茜素红强度显着更高。静态和动态压缩都可以在去除负载后恢复生长,同时保持生长板组织形态学的完整性。然而,仅在去除动态载荷后,矿化作用增强。动态加载显示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治疗方法的有希望的结果。负载组的生长速率和生长板高度与假手术相似。在 4 周时,与假手术 (pb 0.05) 和对照组 (p < 0.01) 相比,动态中的茜素红强度显着更高。静态和动态压缩都可以在去除负载后恢复生长,同时保持生长板组织形态学的完整性。然而,仅在去除动态载荷后,矿化作用增强。动态加载显示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治疗方法的有希望的结果。然而,仅在去除动态载荷后,矿化作用增强。动态加载显示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治疗方法的有希望的结果。然而,仅在去除动态载荷后,矿化作用增强。动态加载显示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治疗方法的有希望的结果。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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