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動態(tài)力學分析設備

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產(chǎn)品型號Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

廠商性質(zhì)代理商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-24 10:07:58瀏覽次數(shù):153次

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應用領域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè)
動態(tài)力學分析設備
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)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。

動態(tài)力學分析設備

動態(tài)力學分析設備   動態(tài)力學分析DMA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(zhuǎn)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(zhuǎn))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(shù)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(nèi)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(nèi)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(zhuǎn)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(zhuǎn)、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(nèi)

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(chǎn)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(zhì)的影響
Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dickinson、Catherine M. Davis 和 Anthony G. Lau
國際鈣化組織(2021 年)。https://doi.org/10.1007/s00223-021-00806-7
抽象的
大家都知道的,來自太空的電離輻射會影響骨骼健康。雖然已經(jīng)有研究調(diào)查輻射暴露引起的骨密度和微觀結構的變化,但輻射對材料特性的影響尚不清楚。目前的研究通過球形微壓痕評估暴露于氦 4 輻射的大鼠的骨材料特性變化來解決這一差距。大鼠暴露于單劑量的 0、5 和 25 cGy 全身氦 4 輻射。在暴露后 7、30、90 或 180 天對動物實施死亡手術。在股骨皮質(zhì)骨的軸向橫截面上進行球形顯微壓痕以確定瞬時和松弛剪切模量。在暴露后 90 天,與對照組和 5 cGy 組相比,25 cGy 暴露導致剪切模量顯著下降。與假手術組相比,瞬時模量降低了 33%,松弛模量降低了 32%。在這種下降之后,兩個模量都恢復了,這在暴露后 180 天觀察到;在 180 天時,模量與 7 天或 30 天時的模量不再有統(tǒng)計學差異。在 90 天觀察到的下降,隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉(zhuǎn)換和輻射暴露引起的激素系統(tǒng)性變化的影響。繼續(xù)評估推動材料特性發(fā)生這種反應的機制,可能有助于確定針對輻射照射的治療對策的途徑。在這種下降之后,兩個模量都恢復了,這在暴露后 180 天觀察到;在 180 天時,模量與 7 天或 30 天時的模量不再有統(tǒng)計學差異。在 90 天觀察到的下降,隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉(zhuǎn)換和輻射暴露引起的激素系統(tǒng)性變化的影響。繼續(xù)評估推動材料特性發(fā)生這種反應的機制,可能有助于確定針對輻射照射的治療對策的途徑。在這種下降之后,兩個模量都恢復了,這在暴露后 180 天觀察到;在 180 天時,模量與 7 天或 30 天時的模量不再有統(tǒng)計學差異。在 90 天觀察到的下降,隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉(zhuǎn)換和輻射暴露引起的激素系統(tǒng)性變化的影響。繼續(xù)評估推動材料特性發(fā)生這種反應的機制,可能有助于確定針對輻射照射的治療對策的途徑。隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉(zhuǎn)換和輻射暴露引起的激素系統(tǒng)性變化的影響。繼續(xù)評估推動材料特性發(fā)生這種反應的機制,可以確定針對輻射照射的治療對策的途徑。隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉(zhuǎn)換和輻射暴露引起的激素系統(tǒng)性變化的影響。繼續(xù)評估推動材料特性發(fā)生這種反應的機制,可能有助于確定針對輻射照射的治療對策的途徑。
標本測試和分析
使用 MACH-1 v500c 機械測試對股骨的皮質(zhì)骨進行微壓痕測試。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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