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動態(tài)力學(xué)分析dma

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產(chǎn)品型號Biomomentum mach-1

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所  在  地北京市

更新時間:2022-04-25 16:29:46瀏覽次數(shù):301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)
動態(tài)力學(xué)分析dma
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。


動態(tài)力學(xué)分析dma

動態(tài)力學(xué)分析dma    動態(tài)力學(xué)分析DMA儀

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(xì)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


光聚合淀粉納米粒子 (SNP) 網(wǎng)絡(luò)水凝膠
Michael J Majcher,、Carter L McInnis,、Sebastian Himbert、Richard J Alsop,、Dennis Kinio,、Markus Bleuel、Maikel C Rheinstadter,、Niels MB Smeets 和 Todd Hoare
碳水化合物聚合物第 236 卷,,2020 年 5 月 15 日,115998 https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.115998
抽象的
淀粉因其低成本和高蛋白質(zhì)排斥性而成為一種有吸引力的生物材料,,但其在形成功能性水凝膠中的用途受到其高粘度和結(jié)晶度的限制,。在這里,我們展示了使用*無定形淀粉納米粒子 (SNP) 作為功能性水凝膠構(gòu)建模塊來克服這些挑戰(zhàn)。SNPs 的甲基丙烯酸化可以通過光聚合形成水凝膠,,SNPs 的低粘度使得能夠輕松制備高達 35wt% SNPs 的預(yù)凝膠懸浮液,,相對于線性淀粉 <10wt%。由于顆粒間和顆粒內(nèi)交聯(lián)之間的平衡,,小角中子散射表明基于 SNP 的水凝膠與基于線性淀粉的水凝膠的微觀結(jié)構(gòu)顯著不同,,這與 SNP 形成更致密和更硬的水凝膠一致。功能化的 SNP 在取代度值 <0.25 時具有高度的細(xì)胞相容性,,并且一旦膠凝,,可以有效地排斥細(xì)胞粘附?;?SNP 的水凝膠的物理化學(xué)多功能性和生物學(xué)功能在各種應(yīng)用中提供了潛力,。
關(guān)鍵詞
淀粉、納米粒子,、水凝膠,、生物聚合物、光聚合,、可持續(xù)材料

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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