动态力学分析(DMA)
动态力学分析(DMA)

Biomomentum mach-1动态力学分析(DMA)

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-04-25 16:33:53
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属性:
应用领域:医疗卫生,环保,生物产业;
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医疗卫生,环保,生物产业
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世联博研(北京)科技有限公司

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产品简介

动态力学分析(DMA)
Biomomentum 品牌的mach-1 型号的多功能微观生物力学测试分析系统模块化集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。

详细介绍


动态力学分析(DMA)

动态力学分析(DMA)    边缘应力测试仪

biomomentum 动态力学测试分析系统-DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS

-多载荷多物理场耦合微观力学性能原位测试系统



Biomomentum 品牌的mach-1 型号的多功能微观生物力学测试分析系统模块化集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。允许表征的机械性能包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性、硬度、附着力、肿胀和松弛位移控制运动,

该系统可以做具有动态机械特性测试分析功能,可以通过高分辨率的轴向(拉伸/压缩)或剪切(平面或扭转)组织材料的动态力学特性测试分析。 这些特性通常用具有存储和损耗模量分量的复数动态模量表示。 储能模量可以与材料的刚度相关联,而损耗模量与通过塑性变形,内部摩擦,相对分子运动,弛豫过程,相变,形态变化等导致的样品内能量的损失相关。 动态特性提供了分子水平的信息,以了解材料的机械性能。 动态机械性能的评估对于表征非弹性性能(例如,粘弹性或多孔弹性)的材料的表征特别有用,这些材料的性能会随频率而变化。


该系统是能集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。允许表征的机械性能包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性、硬度、附着力、肿胀和松弛位移控制运动。

特点

1、适用样品范围广:

1.1、从骨等硬组织材料到脑组织、眼角膜等软组织材料

1.2、从粗椎间盘的样品到j细纤维丝

2、通高量压痕测试分析

2.1、三维法向压痕映射非平面样品整个表面的力学特性

2.2、48孔板中压痕测试分析

3、力学类型测试分析功能齐

模块化集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转、穿刺、摩擦和2D/3D压痕、3D表面轮廓、3D厚度等各种力学类型支持,微观结构表征及动态力学分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率达0.1um

4.2、力分辨率 达0.025mN

5、 行程范围广:50-250mm

6、体积小巧、可放入培养箱内

7 、高变分辨率成像跟踪分析

8、多轴向、多力偶联刺激

9、活性组织电位分布测试分析

10、产品成熟,文献量达 上千篇





典型测试材料:

氦离子辐射对骨材料性质的影响

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

体外静态与动态机械调制后生长板细胞外基质组成和生物力学的变化
Kaviani R、Londono I、Parent S、Moldovan F 和 Villemure I
J Musculoskelet Neuronal Interact, 1-11 (2017)
本研究的目的是研究机械调节参数对结构蛋白生物组成和生长板机械性能的影响。建立这些参数是脊柱侧弯非融合治疗发展的关键步骤。在这项研究中,使用了来自 4 周龄(青春期)猪的尺骨外植体。使用生化含量评估和免疫组织化学表征生物组成。通过使用原纤维增强双相模型拟合应力松弛曲线的数据来表征机械性能。对于机械负载,使用生物反应器进行了一种静态调制条件和三种不同的动态调制条件,平均应力相似,但幅度和频率值不同。结果表明,静态加载会导致生长板特定区域的蛋白多糖含量和 X 型胶原蛋白减少。这些变化可能与观察到的静态组渗透率下降有关。评估动态调节的三个条件都没有影响生长板的生物组成和生物力学反应。这项研究的结果提供了对生长板对机械环境的反应的更好理解,这将有助于找到基于骨骼生长的机械调节的非融合治疗的佳和非破坏性参数。评估动态调节的三个条件都没有影响生长板的生物组成和生物力学反应。这项研究的结果提供了对生长板对机械环境的反应的更好理解,这将有助于找到基于骨骼生长的机械调节的非融合治疗的佳和非破坏性参数。评估动态调节的三个条件都没有影响生长板的生物组成和生物力学反应。这项研究的结果提供了对生长板对机械环境的反应的更好理解,这将有助于找到基于骨骼生长的机械调节的非融合治疗的佳和非破坏性参数。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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