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微尺度弯曲力学视频分析系统

简要描述:分析一种非接触式实时高精度应变测量系统,它基于单独的相机及实时图像处理算法,通过分析拍摄实验过程的图像变化,可动态测量试件应变。微尺度弯曲力学视频分析系统MicroTester,弯曲试验是将截面为矩形或圆形的试样放在弯曲装置上,在试样上加载进行弯曲直到达到规定的程度或断裂。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2024-11-08
  • 访  问  量:1036

详细介绍

品牌其他品牌价格区间20万-50万
产地类别进口应用领域化工,生物产业,电子,综合

MicroTester弯曲测试仪

微尺度弯曲力学视频分析系统

MicroTester微尺度弯曲力学视频分析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。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

系统能够实时记录并输出力-位移数据以及测试图像,控制软件支持载荷控制和位移控制的方案。建立方案后,可以使用模板功能快速加载所需的测试参数。当测试运行时,该软件提供实时结果图表和实时视频馈送,以便于用户监控测试进度。

●压缩,拉伸,弯曲,压痕和剪切试验方式

●具有0.1μm分辨率的高精度压电步进装置

●力分辨率低至10nN

●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

微尺度弯曲力学视频分析系统

MicroTester LT

主要测试原料、成品、半成品的物理特性,可做拉伸、压缩、动态测试等,取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果。

●压缩,拉伸,弯曲,压痕试验方式

●具有1μm分辨率的电机步进装置

●力分辨率低至10nN

●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

微尺度弯曲力学视频分析系统

MicroTester微尺度弯曲力学视频分析系统技术参数:


MTG2

MTLT

尺寸(cm)

56X14X24

52X17X21

重量(kg)

9

6.5

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)

0.5mm/s

最高频率(Hz)

0.5

0.1

最大采样速率(Hz)

15

5

驱动器类型

压电

步进

驱动器精度(μm)

0.1

1

可视范围(mm)

0.4-11.0

0.8-5.5

图像分辨率(px)

2048

1536

多角度相机

剪切力



Video:

Publications:

年份

篇名

期刊

2021

The EP2 agonist, omidenepag, alters the physical stiffness of 3D spheroids prepared from human corneal stromafibroblasts differently depending on the osmotic pressure

FASEB Journal

2020

Acellular dense collagen-S53P4 bioactive glass hybrid gel scaffolds form more bone than stem cell delivered constructs

Materials Science & Engineering C

2020

Quantification of non-alcoholic fatty liver disease progression in 3D liver microtissues using impedance spectroscopy

Biomaterials

2019

Actomyosin contractility-dependent matrix stretch and recoil induces rapid cell migration

Nature Communications

2019

Rapid Production of Cell‐Laden Microspheres Using a Flexible Microfluidic Encapsulation Platform

Small

2018

Matrix composition in 3-D collagenous bioscaffolds modulates the survival and angiogenic phenotype of human chronic wound dermal fibroblasts

Acta Biomaterialia











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