Flexercell细胞组织压力加载培养系统
1)对各种组织、三维细胞培养物压力加载,通过显微镜压缩装置,实时观察细胞、组织在压力作用下的反应;同时支持96个样品
2)国际的细胞组织机械力负荷加载有力的实时分析工具 3)与牵张应力加载传导仪链接后,同时兼备细胞牵张应力加载功能;连接后即可使用
4)多通道,4个不同细胞压力、应力加载混搭程序同时运行。
产品成熟度高、成功应用文献量达2000多篇,国内有近70家单位使用
药片力学测试分析仪
药片力学性能的表征
用于控制释放的的溶胀行为和力学性能。 这些信息可以
指导理解溶胀,水化和结构刚度对释放动力学的影响。
在水化71±3小时,并在蒸馏水中溶胀后,在装有蒸馏水的腔室内测试。 用千分尺测量的平均厚度(5.44±0.97mm)和直径(5.76±0.01mm)mm。 在四种类型的样品进行应力松弛测量,这些样品由在制造过程中粉末上不同的压缩力和干硬度表征(参见表1)。在力学测试期间,以低速执行压缩步骤以将压缩到均匀厚度。 然后,三维表面微观形貌仪价格,在每个步骤之后,三维表面微观形貌仪价格,以0.2%/ s的速度施加4个厚度为1%的小压缩步骤,松弛时间为10,000秒。 接下来在相同条件下进行4个释放步骤。
表1:制造的物理特征样品 压缩力 样品1 4.17 1412 6.3 1753 10.6 1984 13.6 206显示了样品2的典型应力松弛测试曲线。 这些结果表明溶胀的成功地承受了施加的载荷程序,
因为它们在压缩和释放期间具有几乎可逆的行为,唐山三维表面微观形貌仪,并且具有相似的平衡载荷。 然而,与释放相
比, 压缩期间的峰值载荷更高。 还显示了的平衡刚度随压缩而增加。 有趣的是,平衡刚度随着制造期间施加于粉末的压缩力以及的干硬度而降低。
案例研究
REFERENCES
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在这项研究中使用蠕变测试来观察溶胀以及溶胀过程中力学性能的变化。 显示了样品2在蒸馏水中5小时后的溶胀。 在溶胀过程中,每半小时施加20 mm的压缩拐角,其速度为4 mm / s,松弛时间为10 s。在5个小时内溶胀了700 m。 此外,与水化相比,干燥的力学性能(t =0s)完全不同。 的溶胀会改变其结构,从而在水合和溶胀5小时后,其动态刚度将降低到三分之一。
骨生物力学特性测试分析
整个骨骼和骨组织的机械特性与其形态和结构方面一样重要。即使骨的机械行为可以通过某些材料特性来描述,整个骨的行为也取决于其形状和布置它的几何空间结构。研究骨的机械性能以了解:其在体内的结构功能,病理学对骨力学和相关临床问题的影响,机械转导现象,三维表面微观形貌仪价格,创伤或关节假体的固定系统,骨修复溶液的整合。
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