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材料動(dòng)態(tài)力學(xué)分析設(shè)備

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產(chǎn)品型號(hào)Biomomentum mach-1

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更新時(shí)間:2022-04-24 09:25:32瀏覽次數(shù):128次

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材料動(dòng)態(tài)力學(xué)分析設(shè)備
Biomomentum 品牌的mach-1 型號(hào)的多功能微觀生物力學(xué)測(cè)試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測(cè)試的一體化微觀力學(xué)測(cè)試裝置。能對(duì)生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進(jìn)行精密可靠的機(jī)械刺激和表征。

材料動(dòng)態(tài)力學(xué)分析設(shè)備

材料動(dòng)態(tài)力學(xué)分析設(shè)備       動(dòng)態(tài)靜力學(xué)分析儀

biomomentum 動(dòng)態(tài)力學(xué)測(cè)試分析系統(tǒng)-DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場(chǎng)耦合微觀力學(xué)性能原位測(cè)試系統(tǒng)


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

該系統(tǒng)可以做具有動(dòng)態(tài)機(jī)械特性測(cè)試分析功能,可以通過(guò)高分辨率的軸向(拉伸/壓縮)或剪切(平面或扭轉(zhuǎn))組織材料的動(dòng)態(tài)力學(xué)特性測(cè)試分析。 這些特性通常用具有存儲(chǔ)和損耗模量分量的復(fù)數(shù)動(dòng)態(tài)模量表示。 儲(chǔ)能模量可以與材料的剛度相關(guān)聯(lián),而損耗模量與通過(guò)塑性變形,內(nèi)部摩擦,相對(duì)分子運(yùn)動(dòng),弛豫過(guò)程,相變,形態(tài)變化等導(dǎo)致的樣品內(nèi)能量的損失相關(guān)。 動(dòng)態(tài)特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機(jī)械性能。 動(dòng)態(tài)機(jī)械性能的評(píng)估對(duì)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(huì)隨頻率而變化。


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

特點(diǎn)

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(pán)的樣品到j(luò)細(xì)纖維絲

2、通高量壓痕測(cè)試分析

2.1、三維法向壓痕映射非平面樣品整個(gè)表面的力學(xué)特性

2.2、48孔板中壓痕測(cè)試分析

3、力學(xué)類(lèi)型測(cè)試分析功能齊

模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)、穿刺、摩擦和2D/3D壓痕、3D表面輪廓、3D厚度等各種力學(xué)類(lèi)型支持,微觀結(jié)構(gòu)表征及動(dòng)態(tài)力學(xué)分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率達(dá)0.1um

4.2、力分辨率 達(dá)0.025mN

5、 行程范圍廣:50-250mm

6、體積小巧、可放入培養(yǎng)箱內(nèi)

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(cè)試分析

10、產(chǎn)品成熟,文獻(xiàn)量達(dá) 上千篇





典型測(cè)試材料:

凝聚條件和交聯(lián)決定了彈性蛋白上羰基的可用性及其鈣化
Peng Zhang, Ophelie Gourgas, Audrey Laine, Monzur Murshed, Diego Mantovani and Marta Cerruti
晶體生長(zhǎng)設(shè)計(jì)。2020, XXXX, XXX, XXX-XXX 出版日期:2020 年 9 月 25 日 https://doi.org/10.1021/acs.cgd.0c00759
在內(nèi)側(cè)鈣化過(guò)程中,磷酸鈣礦物質(zhì)沉積在動(dòng)脈的內(nèi)側(cè)層,導(dǎo)致它們變硬。盡管彈性蛋白 (ELN) 已被證明是礦物沉積的主要位點(diǎn),但由于 ELN 幾乎是中性的,因此礦物成核位點(diǎn)尚不清楚,因此本質(zhì)上缺乏 Ca2+ 或 PO43 的結(jié)合位點(diǎn)。使用三維 ELN 水凝膠模型,本研究發(fā)現(xiàn) Ca2+ 在羰基上的結(jié)合引發(fā)了礦化。凝聚和交聯(lián)是凝膠合成的兩個(gè)步驟,也是體內(nèi) ELN 纖維形成的內(nèi)在過(guò)程,與礦化呈正相關(guān)。這兩個(gè)過(guò)程都增加了可用于 Ca2+ 結(jié)合和隨后礦化的暴露羰基的百分比。
使用 Biomomentum Mach-1 (Biomomentum Inc. Laval, Canada) 微機(jī)械測(cè)試設(shè)備進(jìn)行應(yīng)力松弛測(cè)試。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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