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當前位置:世聯(lián)博研(北京)科技有限公司>>綜合微觀力學測試系統(tǒng)>>Biomomentum微觀力學實驗測試儀>> Biomomentum mach-1拉伸屈服剪切模量和彈塑性參數(shù)測試儀

拉伸屈服剪切模量和彈塑性參數(shù)測試儀

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產(chǎn)品型號Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

廠商性質代理商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-24 14:55:24瀏覽次數(shù):163次

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拉伸屈服剪切模量和彈塑性參數(shù)測試儀
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。

拉伸屈服剪切模量和彈塑性參數(shù)測試儀

拉伸屈服剪切模量和彈塑性參數(shù)測試儀     邊緣應力測試儀

ANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統(tǒng)


Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動,

該系統(tǒng)可以做具有動態(tài)機械特性測試分析功能,可以通過高分辨率的軸向(拉伸/壓縮)或剪切(平面或扭轉)組織材料的動態(tài)力學特性測試分析。 這些特性通常用具有存儲和損耗模量分量的復數(shù)動態(tài)模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關聯(lián),而損耗模量與通過塑性變形,內部摩擦,相對分子運動,弛豫過程,相變,形態(tài)變化等導致的樣品內能量的損失相關。 動態(tài)特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機械性能。 動態(tài)機械性能的評估對于表征非彈性性能(例如,粘彈性或多孔彈性)的材料的表征特別有用,這些材料的性能會隨頻率而變化。


該系統(tǒng)是能集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動。

特點

1、適用樣品范圍廣:

1.1、從骨等硬組織材料到腦組織、眼角膜等軟組織材料

1.2、從粗椎間盤的樣品到j細纖維絲

2、通高量壓痕測試分析

2.1、三維法向壓痕映射非平面樣品整個表面的力學特性

2.2、48孔板中壓痕測試分析

3、力學類型測試分析功能齊

模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉、穿刺、摩擦和2D/3D壓痕、3D表面輪廓、3D厚度等各種力學類型支持,微觀結構表征及動態(tài)力學分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率達0.1um

4.2、力分辨率 達0.025mN

5、 行程范圍廣:50-250mm

6、體積小巧、可放入培養(yǎng)箱內

7 、高變分辨率成像跟蹤分析

8、多軸向、多力偶聯(lián)刺激

9、活性組織電位分布測試分析

10、產(chǎn)品成熟,文獻量達 上千篇





典型測試材料:

氦離子輻射對骨材料性質的影響

Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dick


仿生潤滑:從基礎到關節(jié)保護
X. Banquy, J. Faivre, G. Xie, K. Matyjaszewski, T. Delair, L. David, J. Burdynska, F. Moldovan, S. Benayoun, B. Shrestha
ICoBT,加拿大蒙特利爾,2018 年 9 月 27 日。口頭報告 S8.1。
簡介:我們描述了基于瓶刷 (BB) 和線性聚合物溶液的協(xié)同混合物的仿生潤滑和磨損保護液的設計。為了說明這一概念,我們使用了透明質酸 (HA) - 一種天然存在的線性聚電解質和水溶性合成 BB 聚合物。與鹽溶液相比,這兩種聚合物單獨表現(xiàn)出較差的磨損保護能力。兩種聚合物在純水或鹽水中的混合物可以在廣泛的剪切條件下顯著增加表面的磨損保護。我們證明,BB 和 HA 聚合物之間的這種協(xié)同作用源于兩種聚合物之間的纏結,形成邊界膜的兩種成分之間的強烈但短暫的內聚力。我們表明,這一概念可以應用于其他類型的線性聚合物和表面,并且與表面的化學和機械性能無關。重要的是,我們表明這些液體可以注入關節(jié)關節(jié)以改善軟骨保護和磨損保護。方法:我們使用表面力儀 (SFA) 來闡明 BB 聚合物及其與透明質酸混合物的分子構象和相互作用力。這些實驗補充了在實驗室制造的摩擦計上進行的更大規(guī)模的摩擦學測量。對患有手術誘發(fā)的骨關節(jié)炎(前交叉韌帶橫斷)的大鼠進行了體內液體測試。結果:力測量表明,BB 聚合物的構象可以通過聚合物的結構進行調整。三嵌段聚合物傾向于在表面上形成環(huán),而單嵌段和二嵌段聚合物采用刷狀構象。當與 HA 混合時,納米摩擦學和宏觀摩擦學結果顯示,與單獨使用組件相比,磨損保護有了很大改善。體內測試表明,這些聚合物混合物具有阻止軟骨降解和保持關節(jié)機械性能的顯著能力。簡介:我們描述了基于瓶刷 (BB) 和線性聚合物溶液的協(xié)同混合物的仿生潤滑和磨損保護液的設計. 為了說明這一概念,我們使用了透明質酸 (HA) - 一種天然存在的線性聚電解質和水溶性合成 BB 聚合物。與鹽溶液相比,這兩種聚合物單獨表現(xiàn)出較差的磨損保護能力。兩種聚合物在純水或鹽水中的混合物可以在廣泛的剪切條件下顯著增加表面的磨損保護。我們證明,BB 和 HA 聚合物之間的這種協(xié)同作用源于兩種聚合物之間的纏結,形成邊界膜的兩種成分之間的強烈但短暫的內聚力。我們表明,這一概念可以應用于其他類型的線性聚合物和表面,并且與表面的化學和機械性能無關。重要的是,我們表明這些液體可以注入關節(jié)關節(jié)以改善軟骨保護和磨損保護。方法:我們使用表面力儀(SFA)來闡明BB聚合物及其與透明質酸混合物的分子構象和相互作用力。這些實驗補充了在實驗室制造的摩擦計上進行的更大規(guī)模的摩擦學測量。對患有手術誘發(fā)的骨關節(jié)炎(前交叉韌帶橫斷)的大鼠進行了體內液體測試。結果:力測量表明,BB 聚合物的構象可以通過聚合物的結構進行調整。三嵌段聚合物傾向于在表面上形成環(huán),而單嵌段和二嵌段聚合物采用刷狀構象。當與 HA 混合時,納米摩擦學和宏觀摩擦學結果顯示,與單獨使用組件相比,磨損保護有了很大改善。體內測試表明,這些聚合物混合物具有阻止軟骨降解和保持關節(jié)機械性能的顯著能力。對患有手術誘發(fā)的骨關節(jié)炎(前交叉韌帶橫斷)的大鼠進行了體內液體測試。結果:力測量表明,BB 聚合物的構象可以通過聚合物的結構進行調整。三嵌段聚合物傾向于在表面上形成環(huán),而單嵌段和二嵌段聚合物采用刷狀構象。當與 HA 混合時,納米摩擦學和宏觀摩擦學結果顯示,與單獨使用組件相比,磨損保護有了很大改善。體內測試表明,這些聚合物混合物具有阻止軟骨降解和保持關節(jié)機械性能的顯著能力。對患有手術誘發(fā)的骨關節(jié)炎(前交叉韌帶橫斷)的大鼠進行了體內液體測試。結果:力測量表明,BB 聚合物的構象可以通過聚合物的結構進行調整。三嵌段聚合物傾向于在表面上形成環(huán),而單嵌段和二嵌段聚合物采用刷狀構象。當與 HA 混合時,納米摩擦學和宏觀摩擦學結果顯示,與單獨使用組件相比,磨損保護有了很大改善。體內測試表明,這些聚合物混合物具有阻止軟骨降解和保持關節(jié)機械性能的顯著能力。力測量表明,BB 聚合物的構象可以通過聚合物的結構進行調整。三嵌段聚合物傾向于在表面上形成環(huán),而單嵌段和二嵌段聚合物采用刷狀構象。當與 HA 混合時,納米摩擦學和宏觀摩擦學結果顯示,與單獨使用組件相比,磨損保護有了很大改善。體內測試表明,這些聚合物混合物具有阻止軟骨降解和保持關節(jié)機械性能的顯著能力。力測量表明,BB 聚合物的構象可以通過聚合物的結構進行調整。三嵌段聚合物傾向于在表面上形成環(huán),而單嵌段和二嵌段聚合物采用刷狀構象。當與 HA 混合時,納米摩擦學和宏觀摩擦學結果顯示,與單獨使用組件相比,磨損保護有了很大改善。體內測試表明,這些聚合物混合物具有阻止軟骨降解和保持關節(jié)機械性能的顯著能力。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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