动态力学性能测试
动态力学性能测试

Biomomentum mach-1动态力学性能测试

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-04-25 16:38:13
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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

动态力学性能测试
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


动态力学性能测试

动态力学性能测试    动态力学分析系统

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


由高度支化的前体聚合物制备的可注射聚(低聚乙二醇甲基丙烯酸酯)基水凝胶:通过前体聚合物形态控制凝胶性能
I. Urosev、H. Dorrington、N. Muzzin、RJ Alsop、E. Bakaic、T. Gilbert、MC Rheinstadter 和 T. Hoare
ACS Applied Polymer Materials 刚刚接受手稿,DOI:10.1021/acsapm.8b00085
可注射水凝胶的物理化学性质通常通过改变前体聚合物的化学性质和/或交联剂的量或类型来改变,这两者都可以导致水凝胶具有改变的力学、溶胀、降解和其他关键物理性质。在这里,我们描述了一种替代方法,通过改变前体聚合物的结构通过支化来调整可注射水凝胶的特性(这里,基于腙交联聚(低聚乙二醇甲基丙烯酸酯)或 POEGMA)。使用超支化前体聚合物制备的水凝胶具有几乎相同的化学成分,但相对于我们之前报道的线性前体水凝胶表现出明显不同的物理性质。具体来说,增加支化度导致降解时间和刚度增加,但凝胶时间和凝胶溶胀减少。与用线性前体制备的水凝胶相比,超支化水凝胶的机械性能对用于制备凝胶的前体聚合物的质量浓度相对不敏感;此外,与全线性或线性超支化水凝胶相比,仅由超支化前体制备的凝胶表现出显着延长的降解时间。总体而言,前体聚合物的超支化被证明可以提供一种替代策略来调节可注射水凝胶的性质,同时解耦其他耦合的性质(例如聚合物浓度和力学)。与用线性前体制备的水凝胶相比,超支化水凝胶的机械性能对用于制备凝胶的前体聚合物的质量浓度相对不敏感;此外,与全线性或线性超支化水凝胶相比,仅由超支化前体制备的凝胶表现出显着延长的降解时间。总体而言,前体聚合物的超支化被证明可以提供一种替代策略来调节可注射水凝胶的性质,同时解耦其他耦合的性质(例如聚合物浓度和力学)。与用线性前体制备的水凝胶相比,超支化水凝胶的机械性能对用于制备凝胶的前体聚合物的质量浓度相对不敏感;此外,与全线性或线性超支化水凝胶相比,仅由超支化前体制备的凝胶表现出显着延长的降解时间。总体而言,前体聚合物的超支化被证明可以提供一种替代策略来调节可注射水凝胶的性质,同时解耦其他耦合的性质(例如聚合物浓度和力学)。与全线性或线性超支化水凝胶相比,仅由超支化前体制备的凝胶表现出显着延长的降解时间。总体而言,前体聚合物的超支化被证明可以提供一种替代策略来调节可注射水凝胶的性质,同时解耦其他耦合的性质(例如聚合物浓度和力学)。与全线性或线性超支化水凝胶相比,仅由超支化前体制备的凝胶表现出显着延长的降解时间。总体而言,前体聚合物的超支化被证明可以提供一种替代策略来调节可注射水凝胶的性质,同时解耦其他耦合的性质(例如聚合物浓度和力学)。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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