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材料動態(tài)力學(xué)試驗

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產(chǎn)品型號Biomomentum mach-1

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更新時間:2022-04-24 17:55:23瀏覽次數(shù):162次

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應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè)
材料動態(tài)力學(xué)試驗
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學(xué)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(xué)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。


材料動態(tài)力學(xué)試驗

材料動態(tài)力學(xué)試驗     動態(tài)力學(xué)分析系統(tǒng)

biomomentum 動態(tài)力學(xué)測試分析系統(tǒng)-DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學(xué)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(xué)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(xué)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(xué)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(fù)數(shù)動態(tài)模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關(guān)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(dǎo)致的樣品內(nèi)能量的損失相關(guān)。 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(xué)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(luò)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(xué)特性

2.2,、48孔板中壓痕測試分析

3、力學(xué)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(xué)類型支持,微觀結(jié)構(gòu)表征及動態(tài)力學(xué)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. Dick

終端滅菌對脫細胞膠原蛋白支架結(jié)構(gòu)和生物物理特性的影響,;對干細胞粘附的影響
Matuska AM 和 McFetridge PS
J Biomed Mater Res B 部分,,2014 年,第 1-10 頁
由于其積極的作用機制,,終滅菌會在體外衍生的生物材料的細胞外基質(zhì) (ECM) 中引起物理和化學(xué)變化,。先前的研究集中在滅菌如何影響基于組織的生物材料的機械完整性,但很少描述對早期細胞相互作用的影響,,這表明了生物反應(yīng),。這些研究使用模型纖維軟骨盤支架,,比較了三種常見滅菌方法 [過氧乙酸 (PAA),、伽馬輻射 (GI) 和環(huán)氧乙烷 (EtO)] 對一系列材料特性和早期細胞相互作用的影響。GI 和 EtO 產(chǎn)生不利的結(jié)構(gòu)損傷,,導(dǎo)致細胞粘附性差,。反過來,暴露于 PAA 導(dǎo)致有限的結(jié)構(gòu)改變,,同時誘導(dǎo)有利于細胞附著的化學(xué)修飾,。結(jié)果表明,可以選擇滅菌方法來調(diào)節(jié)生物材料特性以促進細胞粘附,并在組織工程和再生醫(yī)學(xué)應(yīng)用中具有相關(guān)性,。此外,,體外研究細胞與改性生物材料的相互作用提供了材料在隨后的臨床應(yīng)用中如何反應(yīng)的信息。

關(guān)鍵詞:細胞粘附, 滅菌, 表面改性, 組織, 工程, 膠原蛋白















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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