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壓縮應力測試儀

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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:2022-04-24 11:23:36瀏覽次數(shù):364次

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應用領域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè)
壓縮應力測試儀
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。

壓縮應力測試儀

壓縮應力測試儀     動態(tài)力學測量儀

ANICAL 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)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(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

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


膝關節(jié)(膝)關節(jié)軟骨的厚度和機械性能的映射顯示低種內變異性
Sophie Gagnon,、Emily Deignan,、Sotcheadt Sim、Martin Garon,、Eric Quenneville 和 Mark Hurtig
2019 年骨關節(jié)炎研究協(xié)會匯刊,,海報 1296,2019 年 2 月 3 日,,美國德克薩斯州*
介紹
可以通過將測量的厚度和機械性能與相似動物匹配解剖位置的正常組織值進行比較,,對關節(jié)表面進行離體評估,以檢測軟骨退化,、局灶性缺陷或評估修復治療的結果,。為此,可以使用通過平均來自 OA 無癥狀(正常)樣本的映射數(shù)據創(chuàng)建的參考映射,。本研究的目的是提供不同物種的厚度和機械性能(瞬時模量)的參考法線映射,,并強調正常樣本的低種內變異性,目的是為評估關節(jié)軟骨健康提供正常參考值,。
方法
使用多軸機械測試儀離體繪制了來自不同物種(兔子,、豬、羊,、牛和人類)的許多樣本的正常整個關節(jié)表面(股骨髁和脛骨平臺)的厚度和機械性能(使用球形壓痕的瞬時模量),。 Mach-1 v500css,Biomomentum,,加拿大),。對于每個物種和關節(jié)表面,使用幾個樣本來獲得平均映射值(圖 1),。通過對從每個物種的所有正常樣本獲得的厚度和瞬時模量值進行插值和平均,,生成參考平均映射。由于使用許多樣本生成平均映射,,因此使用在解剖匹配位置獲得的值的變異系數(shù)(標準偏差/平均值)計算種內變異性,。
結果
所有物種的股骨髁和脛骨平臺的厚度和瞬時模量的參考平均映射如圖 1 所示,參數(shù)的平均值,、小值和大值,。每個物種在股骨髁和脛骨平臺上呈現(xiàn)出*的厚度和瞬時模量分布模式,。研究的參數(shù)還呈現(xiàn)出從一個物種到另一個物種的各種大范圍的值。此外,,兩個參數(shù)(厚度和瞬時模量)在物種之間獨立變化,,例如人類的平均軟骨厚度是豬的兩倍,但瞬時模量的范圍相似,。測繪結果和初步分析表明,,所有物種的兩個表面的變異系數(shù)都非常一致,盡管尚未計算除綿羊以外的所有人的統(tǒng)計結果,。通過對綿羊整個關節(jié)表面獲得的值取平均值,,股骨髁厚度的變異系數(shù)為 0.22 ± 0.04,脛骨平臺厚度的變異系數(shù)為 0.22 ± 0.11 mm,。對于瞬時模量,,股骨髁和脛骨平臺的平均變異系數(shù)分別為 0.37 ± 0.08 和 0.34 ± 0.12。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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