- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Сяошань, Ханчжоу, Чжэцзян
Ханчжоу Сюаньюань
Сяошань, Ханчжоу, Чжэцзян


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
•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.Измерение вязкостно - упругости биогеля PiumaИзмерение вязкостно - упругости биогеля Piuma
| 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 | |
Новый волоконно - оптический интерферометрический зонд консольной балки, использующий интерферометр для мониторинга деформации консольной балки.
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

•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
| 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 |