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動態(tài)剪切復數(shù)模量測試分析設備

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產(chǎn)品型號Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

廠商性質代理商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-25 11:03:28瀏覽次數(shù):112次

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動態(tài)剪切復數(shù)模量測試分析設備
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)剪切復數(shù)模量測試分析設備

動態(tài)剪切復數(shù)模量測試分析設備     動態(tài)力學測量儀

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(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的影響

Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dick

二氧化硅納米粒子增強的聚(丙烯酰胺)納米復合水凝膠的機械和熱性能的實驗研究
Zaragoza J、Babhadiashar N、OBrien V、Chang A、Blanco M、Zabalegui A、H Lee 和 Asuri P
公共科學圖書館一號 10(8):e0136293。doi:10.1371/期刊。電話.0136293。(2015)
目前對納米粒子增強聚合物性能的研究表明,與純聚合物相比,納米復合材料通常表現(xiàn)出更好的性能。然而,過去 20 多年的研究,使用實驗研究和建模分析,并沒有*闡明這些增強背后的機制基礎。此外,很少有研究專注于了解受納米材料摻入影響的兩種或多種聚合物特性。在我們的研究中,我們研究了含有二氧化硅納米粒子的聚(丙烯酰胺)水凝膠的彈性和熱性能。納米粒子的濃度和尺寸都會影響水凝膠的性質,在彈性模量和熱擴散率方面觀察到的增強趨勢相似。我們還觀察到水凝膠納米復合材料相對于純水凝膠的膨脹性顯著降低,這與先前的工作一致,表明納米粒子可以介導聚合物網(wǎng)絡內的假交聯(lián)。這些結果表明,通過使用納米粒子增加平均交聯(lián)密度,開發(fā)具有增強的機械和熱性能的下一代復合材料的能力。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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