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절강성 항주 소산구


Piuma는하이드로겔, 생체 조직 및 생체 공학 재료의 미시적 기계적 특성을 탐색할 수 있는 기능 * 의 데스크탑 기기입니다.표징의 척도는 거시로부터 세포에 이르기까지.소프트 재료를 분석하고 테스트하기 위해 설계되었으며 생리적 조건에서 복잡하고 불규칙한 재료의 역학적 성능을 측정합니다.항주헌원과학기술유한공사
●카메라 렌즈가 내장되어 있어 실시간으로 샘플대를 관찰하기 편리하다
●실시간 분석 계산측정 결과, 원본 데이터는 텍스트 파일로 저장되므로 언제든지 복잡한 처리를 위해 Dataviewer 소프트웨어를 가져올 수 있습니다.
●프로브는 사전 교정을 거쳐 플러그 앤 플레이 방식으로 작동합니다.시간에 민감한 샘플의 빠른 측정 보장
●파이버 간섭 MEMS 기술은 가장 부드러운 재료라도 손상 없이 측정하고 해상도를 보장합니다.동시에 프로브는 재사용 가능Piuma 소프트 물질 강도 측정Piuma 소프트 물질 강도 측정
| 측정 범위 | 5 파 - 1 GPa |
| 프로브 팔걸이 강도 | 0.025 - 200 N/m |
| 프로브 크기 (반지름) | 3 ~ 250 μm |
| 최대 스크래치 깊이 | 100 μm |
| 센서 최대 용량 | 200 |
| 테스트 환경 | 공기, 액체 (버퍼/매체) |
| 스케줄을 조잡하게 조정하다. | X * Y: 12 × 12 mmZ: 12 mm |
로드 모드 |
이동/부하*/인진진트* |
| 테스트 유형 |
준정적 (단일 점, 행렬) 연변, 응력 이완 DMA는동적 검색(E', E'', tanδ)) |
|
동적 스캔 빈도* |
0.1 - 10 Hz |
| 내장형 모델링 | 영의 모듈 (Hertz / Oliver-Pharr / JKR) |
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*업그레이드 옵션 구성 | |
신형 광섬유 간섭식 현수막 빔 프로브는 간섭기를 이용하여 현수막 빔의 형태 변화를 모니터링한다.
혁신적인 광섬유 프로브는 전통적인 나노 스크래치가 소프트 물질을 테스트할 수 없는 문제를 보완하고 역학 테스트에서 AFM의 파동이 크고 조작이 어렵으며 샘플링이 가혹한 등 흔히 볼 수 있는 결함도 해결했다.
●낮은 배경 소음: 레이저 간섭기는 AFM 반사 광선보다 간섭에 강하다
●샘플 제작이 더 간단합니다: 샘플에 대한 조잡도 관용도가 AFM보다 높습니다.
●강도 선택이 더 정확하다: 평행 현수막 빔 구조는 압흔 깊이와 압전 세라믹 변위 비율 관계를 정확하게 판별하는 데 유리하고, 적합한 강도 프로브를 쉽게 선택하여 탄성 변형 관계의 안정성을 보장하며, 나아가 중복률이 더 높고 정확성이 더 좋은 데이터를 얻을 수 있다

●사용자는 기능 * 의 손쉬운 소프트웨어를 통해 자유롭게 작업할 수 있습니다.스크래치 프로그램 (하중, 변위 등) 을 제어합니다.데이터와 결과를 신속하게 분석하기 위한 커브 프로세스 자동화
●원본 매개 변수 전체 txt 내보내기, 복잡한 후속 처리 필요
●Hertz 접촉 모델을 이용하여 로딩 부분에서 탄성 계량을 계산하면 일반적으로 사용되는 Oliver & Pharr 방법보다 생체 조직 및 연물질 재료 특성에 더 적합합니다.
| 연분 | 정기 간행물 | 제목 |
|---|---|---|
| 2022 | 고급 기능 재료 | 제어된 3D 인쇄 세포 배치로 혈관 자기 조립 엔지니어링 |
| 2022 | 생물자료 | 세포화된 간 조직에서 파생된 하이드로젤은 콜란지오세이트 오르가노이드의 성장과 차이를 지원합니다. |
| 2021 | 생물제조 | 중인산 함유 바이오 중중세포 줄기 세포를 가진 조직 단위의 3D 바이오 프린팅, 그들의 증식 및 차별화 잠재력을 유지, 다중인산 함유 바이오 잉크 |
| 2021 | 자연 통신 | 나노진동으로 구동된 나나나노진동 추진된 나나노진동 나나노진동 나나노진동 추진된 나나나노진동 추진된 나나나노진동 추진된 나노진동 추 |
| 2020 | 환경 과학 및 기술 | 비인식 부식 억제제가 바이오필름 구조 및 기계적 특성에 미치는 영향 |
| 2020 | Acta Biomateriala는 | A multilayer micromechanical elastic modulus measuring method in ex vivo human aneurysmal abdominal aortas 인간 동맥질 복부 대동맥에서 다층 미소기계적 탄력 모듈 측정 방법 |