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纤维形态和力学性能测试系统

简要描述:竹木纤维材料细度小,强力大,长度短,又脆易折断,在实验中试样的制取是很大的问题,同时也需要与这种特殊材料实验相对应的拉伸装置。纤维形态和力学性能测试系统采用特殊的精密夹头对试样进行夹持,保证纤维的伸直,在拉伸过程中不打滑。通过水平的光学测量系统对纤维的表面形态进行观察和拍摄纤维的拉伸过程,并且通过垂直光学系统将竹纤维试样准确的定位在夹头上。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2023-11-13
  • 访  问  量:645

详细介绍

品牌其他品牌价格区间30万-50万
产地类别进口应用领域农业,纺织皮革,综合

MicroTester纤维试验仪

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纤维形态和力学性能测试系统

MicroTester纤维形态和力学性能测试系统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。纤维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

纤维测量仪器用来测量单纤维在不同的试验参数下(如拉伸速度、间距)下力学性能(模量、断裂功和断裂伸长等)、外观形态(纤维的形貌、直径、长度、断裂断形貌和断裂过程)。


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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通过试验参数的测量来表征纤维材料的特征,为纤维材料的应用和贸易过程中提供指导和参考的指标。


● 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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