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纖維形態和力學性能測試系統

簡要描述:竹木纖維材料細度小,強力大,長度短,又脆易折斷,在實驗中試樣的制取是很大的問題,同時也需要與這種特殊材料實驗相對應的拉伸裝置。纖維形態和力學性能測試系統采用特殊的精密夾頭對試樣進行夾持,保證纖維的伸直,在拉伸過程中不打滑。通過水平的光學測量系統對纖維的表面形態進行觀察和拍攝纖維的拉伸過程,并且通過垂直光學系統將竹纖維試樣準確的定位在夾頭上。

  • 產品型號:
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2024-11-08
  • 訪  問  量:973

詳細介紹

品牌其他品牌價格區間30萬-50萬
產地類別進口應用領域農業,紡織皮革,綜合

MicroTester纖維試驗儀

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纖維形態和力學性能測試系統

MicroTester纖維形態和力學性能測試系統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。纖維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

纖維測量儀器用來測量單纖維在不同的試驗參數下(如拉伸速度、間距)下力學性能(模量、斷裂功和斷裂伸長等)、外觀形態(纖維的形貌、直徑、長度、斷裂斷形貌和斷裂過程)。


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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通過試驗參數的測量來表征纖維材料的特征,為纖維材料的應用和貿易過程中提供指導和參考的指標。


● 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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