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多功能微观力学压痕测试仪

简要描述:CellScale专注于组织和生物材料力学性能测试仪的设计和制造,多功能微观力学压痕测试仪是设计用于集合拉伸、剪切、摩擦、扭转和压痕映射等测试的一体化设备,极大的方便科研工作者的科研工作。该产品已经帮助世界各地的数百名科学家增进和发布与生物材料、组织和软材料相关的创新性研究。

  • 产品型号:MicroTester
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2023-11-13
  • 访  问  量:570

详细介绍

品牌其他品牌价格区间10万-50万
产地类别进口应用领域化工,生物产业,综合

MicroTester微型力学试验系统

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多功能微观力学压痕测试仪

MicroTester多功能微观力学压痕测试仪是一种微型机械性能测试系统,可以实现很多其他仪器无法实现的功能——更小的样本,更佳的力分辨率,更易的测试设置和视觉效果。多功能微观力学测试仪可应用于软材料、薄膜材料、生物材料、高分子材料等多种材料、适用范围更广可以让实验人员可以从微观和宏观多个就角度解读样品的机械力学指标。



MicroTester G2

集成拉伸、压缩、剪切、摩擦、压痕、三/四点弯曲、悬臂折弯、穿刺、撕裂、断裂、剥离、剪切等各种力学类型的多功能生物组织材料微观力学 特性测试分析装置。


638013719504211591675.jpg● 压缩,拉伸,弯曲,压痕和剪切试验方式

● 具有0.1 μm分辨率的高精度压电步进装置

● 力分辨率低至10 nN

● 高分辨率CCD成像

● 集成化温控液池

● 实时反馈的用户界面软件,操作简单,能实现循环、松弛和多模态等测试





MicroTester LT

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适用样品范围广泛,从骨等硬组织材料到脑组织、眼角膜等极软的组织材料,从粗的椎间盘的样品到极细的单纤维丝。能对生物组织、聚合物、凝胶、生物材料等不规则表面样品,进行精密可靠的力学测量和表征。


● 压缩,拉伸,弯曲,压痕试验方式

● 具有1 μm分辨率的电机步进装置

● 力分辨率低至10 nN

● 高分辨率CCD成像

● 集成化温控液池

● 实时反馈的用户界面软件,操作简单,能实现循环、松弛和多模态等测试




TECHNICAL INFO


MTG2MTLT
尺寸(cm)56 X 14 X 2452 X 17 X 21
重量(kg)96.5
最大力学测量范围(mN)500
可选刚度(mN)0.005, 0.02, 0.08, 0.2, 1, 5, 25, 100, 500
力学分辨率满量程的0.2%
最大拉伸间距(mm)10
最大速度(mm/s)0.5 mm/s

最高频率(Hz)

0.50.1
最大采样速率(Hz)155
驱动器类型压电步进
驱动器精度(μm)0.11
可视范围(mm)0.4-11.00.8-5.5
图像分辨率(px)20481536
多角度相机
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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