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平面双轴拉伸试验系统

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具体成交价以合同协议为准

产品型号BioTester

品       牌其他品牌

厂商性质经销商

所  在  地北京市

更新时间:2022-04-26 11:46:55浏览次数:160次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔
平面双轴拉伸试验系统
BioteSter膜状生物材料双轴拉伸测试分析系统(平面材料双轴测试系统)是一套简单易用的对软组织和生物材料进行定性研究的测试系统,它可实时捕捉材料的动态图像并同步显示,分析力与位移以及同步视频图像用于分析结果和验证,所得数据可轻松输出为标准的电子表格,让您的实验结果一目了然!

平面双轴拉伸试验系统

平面双轴拉伸试验系统      膜状材料双轴测试仪

     


BioTester高分辨率双轴薄膜拉伸测试分析系统

系统概况:
cellscale品牌BIOTESTER膜状生物材料双轴拉伸测试分析系统,平面材料双轴测试系统

BioteSter膜状生物材料双轴拉伸测试分析系统(平面材料双轴测试系统)是一套简单易用的对软组织和生物材料进行定性研究的测试系统,它可实时捕捉材料的动态图像并同步显示,分析力与位移以及同步视频图像用于分析结果和验证,所得数据可轻松输出为标准的电子表格,让您的实验结果一目了然!

BioteSter膜状生物材料双轴拉伸测试分析系统(平面材料双轴测试系统)是用于测试小的生物材料样本的材料力学特性,并对测试的图像和数据进行分析的完整系统。

BioteSter膜状生物材料双轴拉伸测试分析系统(平面材料双轴测试系统)能测试的生物材料包括:皮肤、韧带、血管、心脏的瓣膜、巩膜、细胞膜、支架等及其替代组织。仪器紧凑、使用便捷,内置强大的图像跟踪和分析软件可以对数据、图像和视频进行同步处理。数据可以以电子表格的形式导出,或者导入到分析软件中进行分析。


仪器特征:

1. 快速、准确及可重复的样本装载;可以对平面组织进行单轴或双轴拉力测量;

2. 测试样本可以小到3X3毫米,大的可到15X15毫米;可以进行多模块周期的、简单的和松弛测试;

3. 实时的数据制图、综合图像跟踪包、测试期间的实时反馈及图像分析软件;用USB 接口快速地连接到带有图像和标记跟踪软件的控制计算机;

4. 直觉测试设计、集成的高分辨率CCD 相机可以为动态成像提供同步视频跟踪(高达15 帧/秒);

5. 紧凑型机械形状系数;




  • 4 个高精度力学加载装置

  • 基于高精度CCD成像的应变测量方式

  • 多种附件可供选择,包括具有优良技术的BioRakes——用于快速可靠的样品安装

  • 集成化的温度控制池

  • 功能用户界面软件,操作简单,实时反馈循环、松弛以及多模态测试


仪器参数:


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该系统小测试样本为 3×3mm,移动分辨率达到微米级,夹持系统有助于快速和的样本固定,让您的实验更、更高效!您也可选择针脚钩子或直接夹住的固定系统,多种测试模式可选,并提供控温浴槽,满足您不同的实验需求。
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BioteSter膜状生物材料双轴拉伸测试分析系统(平面材料双轴测试系统)应用领域非常广泛,可用于生物组织、医疗器械、纺织品、橡胶材料、塑料薄膜、金属、复合材料的研究,在生物医学研究领域,主要用于人工皮肤、人造血管、人心脏的瓣膜、人工角膜、人工巩膜、人工肌腱、人工的韧带、人工软组织、人工椎间盘、人工纤维环等,这些膜状结构中的膜材料在体内均为双向拉伸状态,因此传统的单轴拉伸检测试验方法并不能如实反映材料在实际工程中的受力情况。

随着新材料以及工业的发展,对于橡胶、塑料、纺织品、布匹、纸张、薄膜等高分子材料的各向同性或者各向异性需要深入研究和测试,因此平面材料双轴拉伸测试系统也可以用于测量膜材强度、弹性模量等多种力学性质。


cellscale品牌BIOTESTER膜状生物材料双轴拉伸测试分析系统,平面材料双轴测试系统
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虽然临床治疗失败的原因并不是很清楚,但股动脉在肢体屈伸中的变形肯定有重要的影响。股动脉承受着严重的弯曲、扭曲和压缩,给血管的治疗材料和装置带来了严重挑战。而且,如果材料和装置不能适应这种屈伸,会带来动脉损伤,损害细胞和生物化学功能,终导致再狭窄和治疗失败。

为此发展的具有其病人个性化特点的计算机模型,能有助于选择合适的材料和装置。但是,这些模型严重依赖于描述动脉行为的本构模型。目前在理论上可行的模型是Kamenskiy等在2014年发表的Holzapfel-Gasser-OgdenHGO)模型,对纵向弹性蛋白和周向平滑肌细胞的描述,显示了不同年龄组被动弹性股动脉性质的描述。这个模型的运用就需要测定八个本构参数,这八个参数的获得需要通过Biotester双向力学测试仪来得到。

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一般的双轴测量装置

组织的应力应变响应可以用来确定其弹性模量。材料的弹性模量是材料的线弹性的表示。通过计算应力-应变曲线的线性区域的斜率可以找到它。

2D3D的组织工程研究中,需要有良好机械力学特性的支架材料。电纺丝技术是一种有吸引力的形成三维支架材料的方法,但为了防止降解,必须在电纺丝进行化学交联。还有的科研人员对水凝胶采用乙二醇等交联剂,使天然的水凝胶形成网状结构。

随着3D生物打印技术的推广和逐渐普及,以水凝胶为代表的生物材料的研发必将是热点。水凝胶的机械力学性能,是评价水凝胶优劣的关键指标之一。





















































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