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材料動態力學分析系統

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產品型號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:2022-04-25 09:40:25瀏覽次數:163次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
材料動態力學分析系統
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、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。


材料動態力學分析系統

材料動態力學分析系統      邊緣應力測試儀

biomomentum 動態力學測試分析系統-DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統



Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、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,

該系統可以做具有動態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動態模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關聯,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,形態變化等導致的樣品內能量的損失相關。 動態特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機械性能。 動態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、可放入培養箱內

7 、高變分辨率成像跟蹤分析

8、多軸向、多力偶聯刺激

9、活性組織電位分布測試分析

10、產品成熟,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


大鼠體內靜態和動態壓縮去除后骨生長恢復
Menard AL, Grimard G, Londono I, Beaudry F, Vachon P, Moldovan F 和 Villemure I
骨。81 頁 662-8 doi:10.1016/j.bone.2015.09.013。(2015)
機械負荷影響骨骼生長,并用于肌肉骨骼畸形的兒科治療。這項體內研究旨在評估靜態和動態加壓應用以及隨后去除對生長大鼠骨骼生長、礦化和神經性疼痛標志物的影響。將 48 只未成熟大鼠(28 天大)分為兩組(實驗持續時間為 2 周和 4 周)和四個亞組:對照組、假組、靜態組和動態組。對照組沒有手術。在無負荷、0.2 MPa 靜態負荷或 0.2 MPa 30% 和 0.1 Hz 的動態負荷下,在假手術的第 6 和第 8 尾椎骨上植入微負荷裝置。在 2 周亞組中,在死前繼續壓迫 15 天,而在 4 周亞組中,再解除壓迫 10 天。增長率,組織形態學參數和礦化強度進行了量化和比較。在 2 周時,負載組(靜態/動態)的生長速率和生長板高度顯著低于假組(p < 0.01)。然而,在 4 周時,負載組的生長速率和生長板高度都與假手術相似。在 4 周時,與假手術 (pb 0.05) 和對照組 (p < 0.01) 相比,動態中的茜素紅強度顯著更高。靜態和動態壓縮都可以在去除負載后恢復生長,同時保持生長板組織形態學的完整性。然而,僅在去除動態載荷后,礦化作用增強。動態加載顯示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治療方法的有希望的結果。負載組(靜態/動態)的生長速率和生長板高度顯著低于假組(p < 0.01)。然而,在 4 周時,負載組的生長速率和生長板高度都與假手術相似。在 4 周時,與假手術 (pb 0.05) 和對照組 (p < 0.01) 相比,動態中的茜素紅強度顯著更高。靜態和動態壓縮都可以在去除負載后恢復生長,同時保持生長板組織形態學的完整性。然而,僅在去除動態載荷后,礦化作用增強。動態加載顯示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治療方法的有希望的結果。負載組(靜態/動態)的生長速率和生長板高度顯著低于假組(p < 0.01)。然而,在 4 周時,負載組的生長速率和生長板高度都與假手術相似。在 4 周時,與假手術 (pb 0.05) 和對照組 (p < 0.01) 相比,動態中的茜素紅強度顯著更高。靜態和動態壓縮都可以在去除負載后恢復生長,同時保持生長板組織形態學的完整性。然而,僅在去除動態載荷后,礦化作用增強。動態加載顯示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治療方法的有希望的結果。負載組的生長速率和生長板高度與假手術相似。在 4 周時,與假手術 (pb 0.05) 和對照組 (p < 0.01) 相比,動態中的茜素紅強度顯著更高。靜態和動態壓縮都可以在去除負載后恢復生長,同時保持生長板組織形態學的完整性。然而,僅在去除動態載荷后,礦化作用增強。動態加載顯示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治療方法的有希望的結果。負載組的生長速率和生長板高度與假手術相似。在 4 周時,與假手術 (pb 0.05) 和對照組 (p < 0.01) 相比,動態中的茜素紅強度顯著更高。靜態和動態壓縮都可以在去除負載后恢復生長,同時保持生長板組織形態學的完整性。然而,僅在去除動態載荷后,礦化作用增強。動態加載顯示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治療方法的有希望的結果。然而,僅在去除動態載荷后,礦化作用增強。動態加載顯示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治療方法的有希望的結果。然而,僅在去除動態載荷后,礦化作用增強。動態加載顯示了用于肌肉骨骼畸形的非融合治療方法的有希望的結果。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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