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弹性模量储能耗能模量测试仪

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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:2022-04-25 11:51:22浏览次数:208次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
弹性模量储能耗能模量测试仪
Biomomentum 品牌的mach-1 型号的多功能微观生物力学测试分析系统??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。


弹性模量储能耗能模量测试仪

弹性模量储能耗能模量测试仪     动态力学测量仪

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

无侧限压缩中纤维网络增强的软骨双相模型
Soulhat J、Buschmann MD 和 Shirazi-Adl A
生物力学工程杂志,Jun, 121(3), 340-347。(1999)
软骨机械功能依赖于包裹蛋白多糖基质的胶原纤维网络的复合结构。这种组织以前的双相或多孔弹性模型使用均质固相近似其复合结构,在描述测量的材料响应时遇到了困难。迄今为止在解决这些困难方面取得的进展表明,对于一种测试几何形状(受限压缩)成功的本构低点不一定对另一种几何形状(无受限压缩)成功。在这项研究中,我们假设软骨的替代原纤维增强复合双相表示可以预测测量的材料响应,并通过开发和解析用于无摩擦压缩压板的单轴无侧限压缩情况的原纤维增强双相模型来探索这一假设。原纤维被认为仅在张力下提供刚度。原纤维网络提供的横向硬化显着增加了动态正弦压缩中磁盘刚度的频率依赖性和应力松弛瞬态的幅度,与先前公布的数据定性一致。将新获得的实验应力松弛数据拟合到复合模型中,可以从这些测试中提取机械参数,例如原纤维网络的刚度,除了弹性常数和剩余基质的水力渗透率。模型计算进一步突出了均质和原纤维增强复合模型之间潜在的重要差异。在后一种类型的模型中,即使应变可以相同,不同成分承载的应力也可能不同,即使在符号上(压缩与拉伸)也是如此。这种仅来自结构生理学描述的行为可能会在努力理解决定细胞和细胞外生物对软骨机械负荷反应的机械信号方面产生影响。模型计算进一步突出了均质和原纤维增强复合模型之间潜在的重要差异。在后一种类型的模型中,即使应变可以相同,不同成分承载的应力也可能不同,即使在符号上(压缩与拉伸)也是如此。这种仅来自结构生理学描述的行为可能会在努力理解决定细胞和细胞外生物对软骨机械负荷反应的机械信号方面产生影响。模型计算进一步突出了均质和原纤维增强复合模型之间潜在的重要差异。在后一种类型的模型中,即使应变可以相同,不同成分承载的应力也可能不同,即使在符号上(压缩与拉伸)也是如此。这种仅来自结构生理学描述的行为可能会在努力理解决定细胞和细胞外生物对软骨机械负荷反应的机械信号方面产生影响。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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