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組織材料DMA動(dòng)態(tài)力學(xué)分析系統(tǒng)

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產(chǎn)品型號(hào)Biomomentum mach-1

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所  在  地北京市

更新時(shí)間:2022-04-24 15:24:59瀏覽次數(shù):124次

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組織材料DMA動(dòng)態(tài)力學(xué)分析系統(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。

組織材料DMA動(dòng)態(tài)力學(xué)分析系統(tǒng)

組織材料DMA動(dòng)態(tài)力學(xué)分析系統(tǒng)     組織材料DMA動(dòng)態(tài)力學(xué)分析系統(tǒng)

ANICAL 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:

氦離子輻射對(duì)骨材料性質(zhì)的影響

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

三點(diǎn)彎曲下生長(zhǎng)大鼠脛骨力學(xué)性能的無(wú)損評(píng)估:基于微計(jì)算機(jī)斷層掃描的有限元研究。
Zimmermann, Y., Mustafy, T. 和 Villemure, I.
(2020 年 9 月 8 日發(fā)布)ASME。J生物機(jī)械工程。2020 年 12 月;142(12):121001。https://doi.org/10.1115/1.4047991
抽象的
基于微計(jì)算機(jī)斷層掃描 (micro-CT) 的有限元模型 (FEM) 是評(píng)估骨骼力學(xué)性能的有效工具。盡管它們已針對(duì)不同的動(dòng)物模型開(kāi)發(fā),但仍然缺乏用于生長(zhǎng)大鼠長(zhǎng)骨模型的數(shù)據(jù)。本研究旨在使用微 CT 掃描和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)和校準(zhǔn)基于體素的 FEM。從 28、56 和 84 天(do)(n=8/組)的大鼠中提取 24 根脛骨,并使用三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)評(píng)估它們的剛度值。在測(cè)試之前,脛骨被掃描、重建并轉(zhuǎn)換為基于像素灰度的異質(zhì)骨骼屬性組成的 FEM。使用基于實(shí)驗(yàn)彎曲數(shù)據(jù)的反算過(guò)程校準(zhǔn)三個(gè)元素材料定律(每組一個(gè))。每組另外兩個(gè)樣本用于模型驗(yàn)證。每組的校準(zhǔn)剛度密度(Ep)關(guān)系不同:E28=10,320·p3.45ash;E56=43,620p·4.41ash;E84=20,090·p2.0ash。獲得的實(shí)驗(yàn)和 FEM 剛度值之間的相關(guān)性分別為 0.43、0.10 和 0.66,28、56 和 84 個(gè) do 組的均方根誤差 (RMSE) 分別為 14.4%、17.4% 和 15.2%。28 和 84 組的預(yù)測(cè)誤差小于 13.5%,但 56 組的預(yù)測(cè)誤差達(dá)到 57.1%。骨骼物理和機(jī)械性能之間的關(guān)系被發(fā)現(xiàn)在生長(zhǎng)過(guò)程中發(fā)生變化,類似于彎曲剛度值,隨著骨骼發(fā)育而增加。對(duì)于 56 do 組觀察到的相關(guān)性降低可能與該年齡組的青春期過(guò)渡有關(guān)。

機(jī)械測(cè)試
使用機(jī)械測(cè)試儀(Mach-1 V500c,Biomomentum,Laval,Canada)和內(nèi)部彎曲設(shè)置(圖 數(shù)據(jù)采集由 mach-1 運(yùn)動(dòng)軟件(版本 4.3.1.10,Biomomentum,Laval,Canada)進(jìn)行)。
關(guān)鍵詞
基于體素的有限元法,實(shí)驗(yàn)有限元法校準(zhǔn),經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的有限元分析,大鼠脛骨,生長(zhǎng)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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