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生物力学材料动态力学性能测试系统

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具体成交价以合同协议为准

产品型号Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

厂商性质代理商

所  在  地北京市

更新时间:2022-04-24 13:48:09浏览次数:490次

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应用领域 医疗卫生,环保,生物产业
生物力学材料动态力学性能测试系统
Biomomentum 品牌的mach-1 型号的多功能微观生物力学测试分析系统模块化集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。

生物力学材料动态力学性能测试系统

生物力学材料动态力学性能测试系统        边缘应力测试仪

ANICAL ANALYSIS

-多载荷多物理场耦合微观力学性能原位测试系统


Biomomentum 品牌的mach-1 型号的多功能微观生物力学测试分析系统模块化集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。允许表征的机械性能包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性、硬度、附着力、肿胀和松弛位移控制运动,

该系统可以做具有动态机械特性测试分析功能,可以通过高分辨率的轴向(拉伸/压缩)或剪切(平面或扭转)组织材料的动态力学特性测试分析。 这些特性通常用具有存储和损耗模量分量的复数动态模量表示。 储能模量可以与材料的刚度相关联,而损耗模量与通过塑性变形,内部摩擦,相对分子运动,弛豫过程,相变,形态变化等导致的样品内能量的损失相关。 动态特性提供了分子水平的信息,以了解材料的机械性能。 动态机械性能的评估对于表征非弹性性能(例如,粘弹性或多孔弹性)的材料的表征特别有用,这些材料的性能会随频率而变化。


该系统是能集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转和2D/3D压痕、3D轮廓及多力混合耦连测试的一体化微观力学测试装置。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料、胶囊、粘合剂和食品进行精密可靠的机械刺激和表征。允许表征的机械性能包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性、硬度、附着力、肿胀和松弛位移控制运动。

特点

1、适用样品范围广:

1.1、从骨等硬组织材料到脑组织、眼角膜等软组织材料

1.2、从粗椎间盘的样品到j细纤维丝

2、通高量压痕测试分析

2.1、三维法向压痕映射非平面样品整个表面的力学特性

2.2、48孔板中压痕测试分析

3、力学类型测试分析功能齐

模块化集成压缩、张力、剪切、摩擦、扭转、穿刺、摩擦和2D/3D压痕、3D表面轮廓、3D厚度等各种力学类型支持,微观结构表征及动态力学分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率达0.1um

4.2、力分辨率 达0.025mN

5、 行程范围广:50-250mm

6、体积小巧、可放入培养箱内

7 、高变分辨率成像跟踪分析

8、多轴向、多力偶联刺激

9、活性组织电位分布测试分析

10、产品成熟,文献量达 上千篇





典型测试材料:

氦离子辐射对骨材料性质的影响

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




综合机械特性提高了评估人体软骨退化的敏感性
Sim S、Hadjab I、Chevrolat LA、Masse M、Tong AL、Lavigne P、Garon M、Quenneville E 和 Buschmann MD
接受在 ORS 2017 的讲台演讲
简介:我们近发表的一项研究表明,机电和压痕(瞬时响应)评估与完善的技术(包括组织学 Mankin 评分)相比,在表征软骨退化方面具有更高的灵敏度。本研究旨在确定瞬时、松弛和平衡机械性能以及摩擦测量(表面完整性)的组合是否可以提高检测软骨退化的灵敏度。
方法:为确保存在不同的退化等级,分别从人类尸体(RTI Surgical Inc.,FL,USA)和 TKR 样本中分离出健康和退化的软骨。使用了四个髌骨,因为它们在整个表面的高度均匀性和对关节健康的重要性。在整个关节面上,先使用 Arthro-BST 进行机电 QP 映射。然后由整形外科医生根据 ICRS 分级系统对表面进行分级,以评估软骨退化。随后,在匹配位置执行自动压痕映射。然后从髌骨中收获每个 ICRS 等级的 10 个骨软骨核心(0 到 3;4 个主要是骨骼被排除在本研究之外)。每个核心都按照先前开发的序列进行测试,其中提取了 12 个参数(图 1)。这些参数的分类如表 1 所示。多轴机械测试仪 Mach-1 v500css (Biomomentum Inc.) 用于所有机械测试。所有统计测试均在 SAS 9.3 版(SAS Institute Inc.,NC,USA)中完成。
结果:一般线性模型显示,每个类别至少有一个参数通过 ICRS 等级提供对软骨退化的高到中度显着预测(表 1)。此外,包含来自瞬时响应的参数和来自其他类别的 1 或 2 个参数的组合改进了模型拟合 (R2),表明 ICRS 等级区分的敏感性增加(表 2)。
讨论:这项研究确定了不同机械响应的组合,其中一个应该是瞬时响应,比单个参数更好地预测软骨退化。这些结果可能反映了髌股关节同时承受承载和摩擦的事实,对应于不同的软骨功能模式。
意义: 缺乏能够敏感地区分软骨退化阶段的金标准技术。这项关于瞬时响应与松弛、平衡响应和/或表面完整性参数相结合的研究可能会导致在软骨修复或退化研究中评估软骨完整性的新方法。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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