DMA力学性能测试分析系统
DMA力学性能测试分析系统

Biomomentum mach-1DMA力学性能测试分析系统

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-04-25 17:25:02
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应用领域:医疗卫生,环保,生物产业;
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应用领域
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

DMA力学性能测试分析系统
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。

详细介绍


DMA力学性能测试分析系统

DMA力学性能测试分析系统    应力松弛测试分析

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

人外侧半月板中间部渗透性和纤维网络反应的各向异性和不均匀性
Matteo Berni、Gregorio Marchiori、Giorgio Cassiolas、Alberto Grassi、Stefano Zaffagnini、Milena Fini、Nicola Francesco Lopomo 和 Melania Maglio
Acta Biomaterialia 第 135 卷,2021 年 11 月,第 393-402 页
抽象的
在人类胫股关节内,半月板由于其*的时间依赖性机械特性、不均匀的结构和成分特征而发挥着关键作用。为了更好地了解这一重要组成部分的病理生理机制,必须深入分析其结构与其在关节中发挥的功能之间的关系。因此,本研究的目的是通过整合机械评估和组织学分析来评估人类半月板固相和液相响应压缩载荷的行为。从七个膝关节外侧半月板,特别是从前角、中间部和后角采集立方体标本;然后根据三个主要加载方向(即径向、圆周和垂直)。因此,通过原纤维网络增强双相模型估计组织的原纤维模量、基质模量和水力渗透性。通过每个区域的组织学评估组织孔隙率和胶原纤维排列,并与机械测试期间采用的加载方向相关。终为人类外侧半月板提出了区域和应变相关的本构参数,表明两个角的各向同性行为,以及中间部分的横向各向同性响应。此外,组织学发现支持了压缩试验突出的证据。确实,
重要性声明
这项工作整合了目前用于模拟半月板组织机械行为的方法。本研究详细评估了压缩反应期间半月板固相和液相的区域和方向贡献,还提供了补充的组织学证据。在这个更新的视角下,膝关节计算建模和半月板组织工程都可以得到改进,从而对临床实践产生有效的影响。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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