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材料復數模量動態力學實驗設備

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具體成交價以合同協議為準

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 11:43:26瀏覽次數:153次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
材料復數模量動態力學實驗設備
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。


材料復數模量動態力學實驗設備

材料復數模量動態力學實驗設備    動態力學測量儀

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


25 周年紀念文章:用于生物制造的工程水凝膠
Malda J、Visser J、Melchels FP、Jüngst T、Hennink WE、Dhert WJA、Groll J 和 Hutmacher DW
進階。Mater., 25: 50115028. doi:10.1002/adma.201302042 (2013)
隨著組織工程的進步,再生受損組織或衰竭器官的可能性在醫學上次成為現實前景。組織工程 - 將生物活性材料與細胞相結合,以產生在功能上替代丟失和/或受損組織的工程結構 - 是實現這一目標的主要策略。組織工程的一個方面是生物制造,其中在單個制造過程中生成由生物材料和細胞組成的三維組織樣結構。載有細胞的水凝膠通常用于生物制造,被稱為“生物墨水"。水凝膠對生物制造特別有吸引力,因為它們概括了天然細胞外基質的幾個特征,并允許將細胞封裝在高度水合的機械支持三維環境中。此外,它們允許有效和均勻的細胞接種,可以提供生物學相關的化學和物理信號,并且可以形成各種形狀和生物力學特性。然而,盡管在修飾水凝膠以增強生物活化、細胞存活和組織形成方面取得了進展,但迄今為止很少有人關注優化水凝膠以滿足生物制造過程的物理化學需求。由此產生的水凝膠生物墨水的缺乏已被確定為該領域更快發展的一個主要障礙。在這篇綜述中,我們總結并關注了生物制造中水凝膠的沉積過程、參數和需求,特別關注機器人分配作為一種產生臨床相關尺寸結構的方法。我們的目標是強調目前在生物制造中缺乏有效的水凝膠,并在水凝膠的設計和定制方面提出新的想法和發展。支持細胞粘附、遷移和分化的“可打印"水凝膠的成功開發將顯著推進這種令人興奮和有前途的組織工程方法。我們的目標是強調目前在生物制造中缺乏有效的水凝膠,并在水凝膠的設計和定制方面提出新的想法和發展。支持細胞粘附、遷移和分化的“可打印"水凝膠的成功開發將顯著推進這種令人興奮和有前途的組織工程方法。我們的目標是強調目前在生物制造中缺乏有效的水凝膠,并在水凝膠的設計和定制方面提出新的想法和發展。支持細胞粘附、遷移和分化的“可打印"水凝膠的成功開發將顯著推進這種令人興奮和有前途的組織工程方法。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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