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材料模量和损耗动态测试分析系统

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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 13:42:03浏览次数:180次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
材料模量和损耗动态测试分析系统
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。


材料模量和损耗动态测试分析系统

材料模量和损耗动态测试分析系统    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裳顾酢⒄帕?、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

小耳症患者耳廓和肋软骨的压缩力学性能比较
MF Griffin、G OToole、W Sabbagh、M Szarko 和 PE Butler
生物力学杂志,2020 年 2 月 25 日在线提供,109688 https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2020.109688
抽象的
出生时耳朵很小或没有耳朵的孩子接受手术重建以恢复他们的耳廓。目前,肋骨(肋)软骨用于雕刻耳廓。然而,作为替代方案,正在开发组织工程和合成材料来恢复耳廓形状,以克服供体部位的发病率和肋软骨的有限可用性。然而,迄今为止,关于耳廓和肋软骨的机械性能以优化移植物所需的压缩性能的知识有限。采集了 20 名接受 1 期小耳畸形手术的患者的残余耳廓和肋软骨。在手术当天,对软骨进行了压缩评估,每个样本以 1 mm/s 的速度加载到 300 g。
结果
观察到肋软骨的杨斯弹性模量显着高于耳廓软骨(平均肋软骨 11.43 MPa 与平均耳廓软骨 2 MPa,p < 0.0001)。耳廓软骨的松弛率明显高于肋软骨(平均肋软骨0.72 MPa10-4 vs 平均耳廓软骨1.93 MPa10-4,p < 0.05)。弹性软骨的终绝对松弛显着低于肋软骨(平均肋软骨 3.35 MPa 与平均耳廓软骨 0.2 MPa,p < 0.0001)。还评估了用作重建替代品的异体软骨替代物。观察到硅胶、Gore-Tex 和 Medpor 的杨氏弹性模量明显高于肋软骨和耳软骨。
与耳廓软骨相比,肋软骨具有更高的杨氏弹性模量。目前用于替代合成软骨的合成材料不能模仿肋软骨,这应该在未来得到解决。
关键词
耳廓软骨、肋软骨、压缩杨氏弹性模量、应力-应变曲线





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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