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拉扭雙軸動態(tài)生物力學(xué)試驗系統(tǒng)

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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:2022-04-24 14:10:16瀏覽次數(shù):220次

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拉扭雙軸動態(tài)生物力學(xué)試驗系統(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。

拉扭雙軸動態(tài)生物力學(xué)試驗系統(tǒng)

拉扭雙軸動態(tài)生物力學(xué)試驗系統(tǒng)      動態(tài)力學(xué)分析系統(tǒng)

ANICAL 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


使用順應(yīng)口腔模擬物進行唾液潤滑的研究
G. Carpenter、S. Bozorgi、S. Vladescu、AE Forte、C. Myant、RV Potineni、T. Reddyhoff 和 SK Baier
食品親水膠體,Elsevier,2019 年 1 月 23 日在線提供,https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2019.01.049
由于倫理問題和難以獲得生物組織,找到可用作研究目的的替代測試介質(zhì)的合成彈性體非常重要。這方面的一個重要例子是摩擦測試,以了解食物消費過程中口感屬性背后的機制(例如糖漿、身體和干凈的余味),這需要口腔模擬。為了評估可能的材料模擬口腔表面的適用性,通過加載和滑動半球形二氧化硅針對聚二甲基硅氧烷 (PDMS)、瓊脂糖或豬舌樣本進行滑動接觸。測量摩擦并基于樣品的彈性模量計算彈性流體動力學(xué)膜厚度,該彈性模量使用壓痕法測量。
PDMS 在蛋白質(zhì)粘附方面很好地模擬了舌頭,當(dāng)用唾液與水潤滑時,兩種樣品的摩擦力都顯著降低,而瓊脂糖在唾液和水潤滑條件下沒有差異。這歸因于 PDMS 的 OSi(CH3)2- 基團,與水合瓊脂糖表面相比,它為唾液蛋白分子提供了出色的粘附性。然而,PDMS (2.2MPa) 的測量模量明顯大于舌 (3.5kPa) 和瓊脂糖 (66174kPa) 的模量。這會影響低滑動速度下的表面(邊界)摩擦和高速下夾帶的彈性流體動力膜厚度。
利用透明的 PDMS 樣品,我們還使用熒光顯微鏡來監(jiān)測滑動過程中接觸內(nèi)染色標(biāo)記的唾液蛋白的積聚和流動。結(jié)果通過顯示摩擦和平均蛋白質(zhì)強度信號之間的強相關(guān)性(互相關(guān)系數(shù)= 0.87)證實了唾液蛋白的潤滑邊界膜形成性質(zhì)。這展示了一種研究口感機制的強大方法。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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