限制性压缩生物力学特性测试分析
受限压缩测试测量材料承受轴向压缩载荷而不垂直于力扩展的能力。 受限压缩试验通常在双相材料(一相为液体)(例如多孔弹性材料)上进行。 该测试通常在封闭的圆柱形腔室中进行,其中样品完全填充腔室容积。 活塞用于对样品施加应力。 在液相不可压缩的情况下,限制压缩室的至少一个壁必须是多孔的以使材料变形。 聚集体模量(Ha)对应于当流体停止流过它时
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限制性压缩生物力学特性测试分析
受限压缩测试测量材料承受轴向压缩载荷而不垂直于力扩展的能力。 受限压缩试验通常在双相材料(一相为液体)(例如多孔弹性材料)上进行。 该测试通常在封闭的圆柱形腔室中进行,其中样品完全填充腔室容积。 活塞用于对样品施加应力。 在液相不可压缩的情况下,限制压缩室的至少一个壁必须是多孔的以使材料变形。 聚集体模量(Ha)对应于当流体停止流过它时平衡时材料的刚度。
髓核生物力学特性测试分析
髓核是椎间盘的中心部分。它由嵌入随机取向的细胶原纤维和非胶原蛋白网络中的蛋白多糖 - 水凝胶组成。椎间盘退变的主要变化之一是降低髓核内的蛋白多糖和水含量。对健康髓核的机械性质的了解将有助于开发合适的替代材料和成功的椎间盘退变。
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高的性能细胞微柱阵列牵引力显微镜
型号:Cell traction microscope
该系统对揭示细胞与胞外基质相互作用产生的细胞牵引力与细胞的增殖、分化、凋亡、以及胚胎的发育,组织的形成、伤口的愈合等的密切关系,在单细胞水平上定量研究细胞迁移(收缩)过程中牵引力的时空分布规律具有重要的生理病理意义
细胞微阵列培养环境,成像分析微柱形变,量化分析细胞牵引力
2)可在已有显微镜上的升级配置
3)每张阵列尺寸为3.2 x 3.2 mm,含 10 x 18个观测点,每个观测点有 170个按六边形排列的微柱
4)微柱弹力范围 1-3 nN(有其他需求可定制)
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,在每个步骤之后,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,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
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