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动态应变检测系统

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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 14:28:57浏览次数:218次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
动态应变检测系统
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。


动态应变检测系统

动态应变检测系统     动态力学分析系统

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


一种评估热敏壳聚糖基生物材料油墨可印刷性的流变学方法
Maedeh Rahimnejad、Thierry Labonté-Dupuis、Nicole Raymonde Demarquette 和 Sophie Lerouge
生物医学材料,在线接受手稿 2020 年 8 月 26 日 © 2020 IOP Publishing Ltd
对于基于挤出的生物打印,墨水必须是可打印的,并能迅速呈现出足够的机械性能来支撑额外的层,并提供一个有凝聚力的、可操作的结构。因此,热敏水凝胶可能是有趣的候选者。然而,这些材料的使用特别具有挑战性,因为它们的流变特性随时间和温度而变化。在这项工作中,开发了一种表征壳聚糖基热敏油墨可印刷性的流变方法。该方法包括评估:1)室温和37℃下的凝胶动力学;2) 剪切变稀行为,以估计在打印过程中应用的剪切速率作为打印参数的函数;3) 剪切去除后的粘度(恢复测试)以模拟生物材料沉积后的行为。测试了含有 2% 和 3% w/vol 壳聚糖的水凝胶,并结合了不同的胶凝剂(碳酸氢钠 (SHC)、磷酸盐缓冲液、β-甘油磷酸盐 (BGP)),并与作为对照的藻酸盐/明胶生物墨水进行了比较。为了将流变学研究与真实打印条件相关联,使用 3D-Discovery 生物打印机打印水凝胶,并观察打印结构的视觉方面。进行无侧限压缩试验以研究在打印过程中施加的剪切速率对打印结构的机械性能的影响。所有预水凝胶溶液均呈现剪切稀化特性。发现粘度的恢复取决于水凝胶配方,以及剪切速率的水平和印刷时的凝胶状态。用 SHC 和磷酸盐缓冲液制成的配方出现过快的凝胶化和相分离,导致印刷效果不佳。一种由 SHC 和 BGP 组成的特别有前景的配方,在胶凝时间 (tg15min) 之前以 140s-1 的剪切速率打印时,可产生良好的可打印性和 3D 结构,其刚性可与藻酸盐/明胶生物墨水相媲美。本文介绍的方法可用于评估其他与时间和温度相关的生物材料墨水的可印刷性。
印刷后的机械性能使用 MACH-1 测试设备(Biomomentum,加拿大)对 5 层印刷蜂窝结构进行无侧限压缩测试。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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