Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Ханчжоу Сюаньюань
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты
Категории продукта

Ханчжоу Сюаньюань

  • Электронная почта

  • Телефон

  • Адрес

    Сяошань, Ханчжоу, Чжэцзян

АСвяжитесь сейчас

Наночастицы для жидкой биоткани Piuma

ДоговариваемыйОбновление на06/26
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Piuma - это простой и простой в использовании революционный продукт, и анализ патологической механики биотканей Piuma дает надежду на микроскопические и наноскопические исследования мягких веществ и тканей биоматериала. Опираясь на новую оптическую технологию, разработанную самой компанией, а также на превосходную технологию микрообработки, наноскоп для биотканей в жидкости Piuma может измерять самые мягкие образцы модуля Янга, даже от 5 Па до 5 ГПА! Пиума также идеально подходит для тестирования образцов в жидкостях. Его работа очень проста и проста в обучении, просто вставьте зонд в инструмент, после простой калибровки вы можете сразу же начать эксперимент по царапинам.

Подробности о продукте




638115315808276326711.jpg

Optics11 была основана в 2011 году и является производной организацией Свободного университета Амстердама (VU). С тех пор доходы и персонал стартапа продолжали расти, став одной из самых быстрорастущих компаний в Нидерландах и имеющей международное влияние. Optics11 Life предлагает новые нано - отжимные устройства с функциями *, удобные в использовании, разнообразные функции и прочные по сравнению с традиционными аналогами. В основном используется для измерения механических свойств сложных и нерегулярных биологических материалов, таких как одиночные клетки, ткани, гидрогели и покрытия.

Пиума Nanoindenter

Новые методы тестирования механических свойств биологических тканей и мягких материалов

638115304139229018177.jpg

ПиумаЯвляется функциональным * настольным прибором для изучения микромеханических свойств гидрогелей, физиологических тканей и биоинженерных материалов. Показатели варьируются от макроскопических до клеточных. Предназначен для анализа и тестирования мягких материалов, измерения механических свойств сложных и нерегулярных материалов в физиологических условиях. Ханчжоу Сюаньюань

Основные преимущества

Встроенный объектив камеры, удобный для просмотра образцов в режиме реального времени

Аналитические вычисления в реальном времениРезультаты измеренийИсходные данные будут храниться в текстовых файлах, что облегчит импорт программного обеспечения Dataviewer в любое время для сложной обработки

Зонд предварительно откалиброван, то есть вставлен и используется. Быстрые измерения обеспечивают чувствительные ко времени образцы.

Волоконно - оптическая интерферометрическая технология MEMS позволяет измерять даже самые мягкие материалы без потерь и обеспечивает разрешение. В то же время зонд можно использовать повторно.Наночастицы для жидкой биоткани PiumaНаночастицы для жидкой биоткани Piuma

технические параметры

Диапазон модульных тестов

5 Па - 1 ГПа

жёсткость консоли зонда 0.025 - 200 N/m
Размер зонда (радиус)

3 - 250 мкм

Максимальная глубина вмятины 100 мкм
Максимальная емкость датчика 200
Испытательная среда воздух, жидкость (буфер/среда)
грубый ход

Х * И: 12 х 12 мmС: 12 мм

Режим загрузки

Перемещение / нагрузка* / отступление*
Тип теста

Квазистатическое (одноточечное, матричное)

Ползучесть, релаксация напряжений

ДМАДинамическое сканирование(E', E'', танδ))

Динамическая частота сканирования*
0.1 - 10 Hz
Встроенная модель Модуль Янга (Hertz / Oliver-Pharr / JKR)
*Настройка дополнительных обновлений


Зонд Fiber - On - Top

Новый волоконно - оптический интерферометрический зонд консольной балки, использующий интерферометр для мониторинга деформации консольной балки.638115393727713280157.jpg


По сравнению с атомно - силовым микроскопом или традиционным нано - отжимным устройством

Инновационный волоконно - оптический зонд компенсирует проблему, заключающуюся в том, что традиционные нанометры не могут тестировать мягкие вещества, а также решает общие недостатки AFM в механических испытаниях, таких как большие колебания, трудности в работе и жесткие образцы.


Низкий фоновый шум: лазерные интерферометры более устойчивы к помехам, чем отражающие световые пути AFM

Образец более прост: толерантность к шероховатости образца выше, чем у AFM

Выбор жесткости более точный: конструкция параллельной консольной балки помогает точно определить соотношение глубины царапин и смещения пьезоэлектрической керамики, легко выбрать подходящий зонд жесткости для обеспечения стабильности упругих деформационных отношений, а затем получить более высокую частоту повторения, более точные данные



Встроенное аналитическое программное обеспечение

638004237288879575913.jpg

С помощью функционального * и простого в эксплуатации программного обеспечения пользователи могут свободноПроцедура управления царапинами (нагрузка, смещение и т.д.). Автоматическая обработка кривых процессов, позволяющих получить быстрый анализ данных и результатов


Исходные параметры Полный экспорт txt для последующей сложной обработки


Модуль упругости вычисляется из загруженной части с помощью контактной модели Hertz, которая лучше подходит для характеристик биологических тканей и мягких материалов, чем обычный метод Oliver & Harr



Видео презентация


Последние публикации



Годы Журналы Тема
2022 Передовые функциональные материалы Инженерная сосудистая самосборка с помощью контролируемого размещения 3D-печатных клеток
2022 Биоматериалы Гидрогели, полученные из деклетчаточной печеночной ткани, поддерживают рост и дифференциацию органоидов холангиоцитов
2021 Биофабрикация 3D биопечать тканевых единиц с мезенхимальными стволовыми клетками, сохраняя их пролиферативный и дифференцирующий потенциал, в полифосфатной биокраске
2021 природа коммуникации 3D-печатные динамические рисунки Janus для регенерации костей на основе нановибраций
2020 Экологические науки и технологии Влияние нефосфорных ингибиторов коррозии на структуру пор биопленок и механические свойства
2020 Акта Биоматериалия Метод измерения многослойного микромеханического модуля эластичности в аневризмальных абдоминальных аортах человека ex vivo