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多功能微觀力學壓痕測試儀

簡要描述:CellScale專注于組織和生物材料力學性能測試儀的設計和制造,多功能微觀力學壓痕測試儀是設計用于集合拉伸、剪切、摩擦、扭轉和壓痕映射等測試的一體化設備,極大的方便科研工作者的科研工作。該產品已經幫助世界各地的數百名科學家增進和發布與生物材料、組織和軟材料相關的創新性研究。

  • 產品型號:MicroTester
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2024-11-08
  • 訪  問  量:970

詳細介紹

品牌其他品牌價格區間10萬-50萬
產地類別進口應用領域化工,生物產業,綜合

MicroTester微型力學試驗系統

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多功能微觀力學壓痕測試儀

MicroTester多功能微觀力學壓痕測試儀是一種微型機械性能測試系統,可以實現很多其他儀器無法實現的功能——更小的樣本,更佳的力分辨率,更易的測試設置和視覺效果。多功能微觀力學測試儀可應用于軟材料、薄膜材料、生物材料、高分子材料等多種材料、適用范圍更廣可以讓實驗人員可以從微觀和宏觀多個就角度解讀樣品的機械力學指標。



MicroTester G2

集成拉伸、壓縮、剪切、摩擦、壓痕、三/四點彎曲、懸臂折彎、穿刺、撕裂、斷裂、剝離、剪切等各種力學類型的多功能生物組織材料微觀力學 特性測試分析裝置。


638013719504211591675.jpg● 壓縮,拉伸,彎曲,壓痕和剪切試驗方式

● 具有0.1 μm分辨率的高精度壓電步進裝置

● 力分辨率低至10 nN

● 高分辨率CCD成像

● 集成化溫控液池

● 實時反饋的用戶界面軟件,操作簡單,能實現循環、松弛和多模態等測試





MicroTester LT

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適用樣品范圍廣泛,從骨等硬組織材料到腦組織、眼角膜等極軟的組織材料,從粗的椎間盤的樣品到極細的單纖維絲。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料等不規則表面樣品,進行精密可靠的力學測量和表征。


● 壓縮,拉伸,彎曲,壓痕試驗方式

● 具有1 μm分辨率的電機步進裝置

● 力分辨率低至10 nN

● 高分辨率CCD成像

● 集成化溫控液池

● 實時反饋的用戶界面軟件,操作簡單,能實現循環、松弛和多模態等測試




TECHNICAL INFO


MTG2MTLT
尺寸(cm)56 X 14 X 2452 X 17 X 21
重量(kg)96.5
最大力學測量范圍(mN)500
可選剛度(mN)0.005, 0.02, 0.08, 0.2, 1, 5, 25, 100, 500
力學分辨率滿量程的0.2%
最大拉伸間距(mm)10
最大速度(mm/s)0.5 mm/s

最高頻率(Hz)

0.50.1
最大采樣速率(Hz)155
驅動器類型壓電步進
驅動器精度(μm)0.11
可視范圍(mm)0.4-11.00.8-5.5
圖像分辨率(px)20481536
多角度相機
剪切力



Video


Publications

年 份篇 名期 刊
2021The EP2 agonist, omidenepag, alters the physical stiffness of 3D spheroids prepared from human corneal stromafibroblasts differently depending on the osmotic pressureFASEB Journal
2020Acellular dense collagen-S53P4 bioactive glass hybrid gel scaffolds form more bone than stem cell delivered constructsMaterials Science & Engineering C
2020Quantification of non-alcoholic fatty liver disease progression in 3D liver microtissues using impedance spectroscopyBiomaterials
2019Actomyosin contractility-dependent matrix stretch and recoil induces rapid cell migrationNature Communications
2019Rapid Production of Cell‐Laden Microspheres Using a Flexible Microfluidic Encapsulation PlatformSmall
2018Matrix composition in 3-D collagenous bioscaffolds modulates the survival and angiogenic phenotype of human chronic wound dermal fibroblastsActa Biomaterialia







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