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彈性模量儲能耗能模量測試儀

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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 11:51:22瀏覽次數:161次

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應用領域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè)
彈性模量儲能耗能模量測試儀
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。


彈性模量儲能耗能模量測試儀

彈性模量儲能耗能模量測試儀     動態(tài)力學測量儀

biomomentum 動態(tài)力學測試分析系統(tǒng)-DYNAMIC MECHANICAL 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

無側限壓縮中纖維網絡增強的軟骨雙相模型
Soulhat J、Buschmann MD 和 Shirazi-Adl A
生物力學工程雜志,Jun, 121(3), 340-347。(1999)
軟骨機械功能依賴于包裹蛋白多糖基質的膠原纖維網絡的復合結構。這種組織以前的雙相或多孔彈性模型使用均質固相近似其復合結構,在描述測量的材料響應時遇到了困難。迄今為止在解決這些困難方面取得的進展表明,對于一種測試幾何形狀(受限壓縮)成功的本構低點不一定對另一種幾何形狀(無受限壓縮)成功。在這項研究中,我們假設軟骨的替代原纖維增強復合雙相表示可以預測測量的材料響應,并通過開發(fā)和解析用于無摩擦壓縮壓板的單軸無側限壓縮情況的原纖維增強雙相模型來探索這一假設。原纖維被認為僅在張力下提供剛度。原纖維網絡提供的橫向硬化顯著增加了動態(tài)正弦壓縮中磁盤剛度的頻率依賴性和應力松弛瞬態(tài)的幅度,與先前公布的數據定性一致。將新獲得的實驗應力松弛數據擬合到復合模型中,可以從這些測試中提取機械參數,例如原纖維網絡的剛度,除了彈性常數和剩余基質的水力滲透率。模型計算進一步突出了均質和原纖維增強復合模型之間潛在的重要差異。在后一種類型的模型中,即使應變可以相同,不同成分承載的應力也可能不同,即使在符號上(壓縮與拉伸)也是如此。這種僅來自結構生理學描述的行為可能會在努力理解決定細胞和細胞外生物對軟骨機械負荷反應的機械信號方面產生影響。模型計算進一步突出了均質和原纖維增強復合模型之間潛在的重要差異。在后一種類型的模型中,即使應變可以相同,不同成分承載的應力也可能不同,即使在符號上(壓縮與拉伸)也是如此。這種僅來自結構生理學描述的行為可能會在努力理解決定細胞和細胞外生物對軟骨機械負荷反應的機械信號方面產生影響。模型計算進一步突出了均質和原纖維增強復合模型之間潛在的重要差異。在后一種類型的模型中,即使應變可以相同,不同成分承載的應力也可能不同,即使在符號上(壓縮與拉伸)也是如此。這種僅來自結構生理學描述的行為可能會在努力理解決定細胞和細胞外生物對軟骨機械負荷反應的機械信號方面產生影響。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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