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電機驅動試驗機在小載荷力學測試中的優(yōu)勢2023/03/09
電機驅動試驗機的挑戰(zhàn)電機驅動器的主要挑戰(zhàn)是控制。電器測試系統(tǒng)需要一些時間才能處理材料測試的精確載荷和作動要求。精確控制是控制器和軟件的功能,這些模塊越好,您將能夠更好地控制參數(shù),數(shù)據(jù)也會越好。哪些材料更適合電機驅動試驗機生物醫(yī)學材料、微電子和小尺寸樣品。這些系統(tǒng)針對低力值、高保真度的高頻測試進行了優(yōu)化。與傳統(tǒng)伺服液壓相比有哪些優(yōu)勢無需油源以及后續(xù)必要的清理、回收。例如,在生物醫(yī)學測試中,漏油可能會污染樣品、鹽溶液或培養(yǎng)基。使用電機可以避免這些問題,非常安靜和干凈。CellScaleUniVert
原位雙軸力學測試2023/03/06
什么是雙軸測試,與傳統(tǒng)的單軸測試有何不同?在現(xiàn)實世界中,大多數(shù)結構和部件都會受到多個方向的載荷。為了貼近真實條件,需要將試樣在多個方向上加載。在這種情況下,“控制”意味著將試樣的中心精確地保持在原位,并消除額外彎曲應力的風險。雙軸拉伸試驗機在一個平面上使用四個執(zhí)行器來實現(xiàn)這一點。樣品通常是十字形或正方形。因為試樣中心周圍的一切都需要均勻拉伸。否則,測試將無法獲得正確的結果。雙軸測試系統(tǒng)的起源?隨著噴氣發(fā)動機的出現(xiàn),對雙軸力學測試的需求出現(xiàn)在1960年代。航空航天制造商對飛機結構上的應力狀態(tài)非常感
非接觸式應變測量2023/03/03
什么是非接觸式應變測量?傳統(tǒng)的應變測量裝置,如應變計和夾式引伸計,需要連接到試樣上。而非接觸式方法將激光/數(shù)碼相機與記錄系統(tǒng)和圖像測量技術相結合,可以精確計算任何給定測試樣品的多軸位移、應變和應變率?;A的非接觸式應變測量解決方案(NCSS)是一維的,測量被測樣品上兩點或標記之間的距離。這些一維解決方案用于點對點拉伸/壓縮應變測量和裂紋開口位移(COD)。目前此類NCSS的最常見技術是激光器,光學線掃描儀和數(shù)字圖像相關(DIC)軟件。非接觸式引伸計也用于二維測量。測量軸向平均應變、軸向橫向應變(
材料壓縮試驗中提高準確度的技巧2023/03/02
1.信息記錄詳細記錄有關試驗設置參數(shù)的所有信息是非常值得的。試樣的安裝方式、使用的軟件以及驅動技術是可能影響測試結果的一些變量。由于實驗室溫度和濕度水平的變化,樣品在測試前等待的時間以及夏季與冬季的變化也是如此。2.盡可能對中很少能得到極規(guī)整圓形或方形的樣品,對試樣和夾持角度和同心度的控制不佳意味著壓縮不會在試樣的中心進行,即不會直接向下推動試樣。試樣高度和寬度不等是常態(tài),令測試系統(tǒng)對齊對于可重復的測試過程和產(chǎn)生一致的測試數(shù)據(jù)至關重要。例如圓柱形試樣,在壓縮時產(chǎn)生不一致的彎曲——若測試系統(tǒng)稍微不
細胞牽張培養(yǎng)實時觀察系統(tǒng)Cell Tank-Beatle2023/02/24
力學刺激的生物學效應和它們的作用機制目前已在許多細胞類型和組織中開始研究,人們對它們在細胞分化、基因表達、細胞和組織生長以及傷口愈合的修復和功能整合中所起的作用十分重視。如周期性應變可影響細胞形態(tài),導致細胞骨架重排。不同的應力刺激可導致骨髓間充質干細胞分化方向改變,周期性加載可影響組織工程軟骨中細胞增殖等。設計特定的體外力學加載實驗裝置使力學刺激作用于所培養(yǎng)的細胞,觀察細胞受應力作用后的增殖、凋亡、分化,以及細胞力學特性、基因、蛋白和酶的表達等的變化,對于了解機械應力是如何被細胞感受并傳遞至細胞
細胞培養(yǎng)中的流動條件影響2023/02/10
剪切力是一種切向作用于它所應用表面的力,是由于流體流動中存在速度梯度而產(chǎn)生的。較慢的流體流動將降低同相鄰流體層的速度,而較快的流動層將對較慢的層產(chǎn)生加速作用。剪切應力(τ)定義為單位面積的力(τ=F/A,其中τ-剪切應力,F(xiàn)-施加的力,A-材料表面的截面積)。剪切應力以達因/平方厘米(dyn/cm2)為單位計量。許多細胞類型都被流動的液體包圍,當流體的不同部分相對于彼此移動時,會對夾在中間的細胞施加力。然而,許多常規(guī)的體外實驗中,細胞都是在沒有流動的情況下培養(yǎng)的,即靜態(tài)條件。理想狀態(tài)是,流動下的
Cell stretching systems : Cyclic stretching helps cells grow2023/02/09
Mechanicalstretchingisexperiencedubiquitouslybyhumantissuesandtheirconstituentcellsandimpactsbiochemicaland(mechano)biologicalprocessesrelevanttohealthanddisease.Numerouscell-stretchingsystems(CSSs)havebeendevelopedandusedtoapplymechanicalstraintocel
水凝膠力學試驗機測試方案都涵蓋哪些方面?2023/02/08
水凝膠作為高分子材料檢測領域的產(chǎn)品,以其良好的生物相容性、理化性能、高吸水性、高保水性等特點,逐漸被開發(fā)并應用于組織工程、生物醫(yī)藥、軟電子等行業(yè)。特別是在生物醫(yī)學材料中,水凝膠被很好地用作藥物載體、組織粘合劑、傷口賦形劑等。作為一種生物醫(yī)學材料,水凝膠在設計和使用前必須經(jīng)過嚴格的性能評估和測試。水凝膠的性能測試包括物理性能、生物性能、化學性能等。物理和機械性能是水凝膠等高分子材料的一個非常重要的性能指標。水凝膠的機械性能一般以彈性模量為特征。在材料的彈性變形過程中,應力和應變之間的比例關系就是彈
微型材料萬能試驗機的結構組成是怎樣的?2023/01/12
人們經(jīng)常使用微型材料萬能試驗機來測試材料的拉伸、彎曲、壓縮和剪切,并通過實驗數(shù)據(jù)來評價材料的性能、應用研發(fā)和控制材料質量。在測試過程中,通過調節(jié)不同的速度水平,材料樣條被拉伸、彎曲、壓縮或拉伸。試驗機可用于產(chǎn)品質量控制,確保各批次產(chǎn)品質量的一致性。該試驗機外形美觀,精度高,噪音低,操作方便,精度可達0.5。它提供了多種夾具供用戶選擇,可對小范圍樣品進行拉伸、壓縮、剪切、彎曲、剝離、撕裂、循環(huán)和彎曲試驗,并可與電腦連接,實現(xiàn)全電腦控制,打印標準試驗報告。根據(jù)用戶的要求,強度,彈性模量(E),恒定壓
疲勞試驗機都有哪些分類?2023/01/09
疲勞試驗機是指對某種材料的疲勞力的測試,用于測量金屬、合金材料及其構件,如操作接頭、緊固件、螺旋運動部件等的疲勞特性、疲勞壽命、預裂紋和裂紋擴展試驗。在室溫下的拉伸、壓縮或拉伸和壓縮交替載荷下。試驗機配備相應的試驗夾具后,可進行三點彎曲試驗、四點彎曲試驗、薄板拉伸試驗、厚板拉伸試驗、鋼筋拉伸試驗、鏈條拉伸試驗、緊固試驗、連桿試驗、扭轉疲勞試驗、彎扭復合疲勞試驗、交變彎曲疲勞試驗、CT試驗、CCT試驗、齒輪疲勞試驗等。疲勞試驗機都有哪些分類?1、根據(jù)應力循環(huán)的類型,它可以分為:等幅疲勞試驗、變頻疲
細胞感知并響應微環(huán)境的機械力學性能2023/01/08
隨著細胞力學行為相關研究的不斷深入,細胞與其微環(huán)境的物理力學聯(lián)系不斷被揭示。力學刺激與響應已被充分證明在微觀的細胞鋪展、遷移、增殖、分化等行為,以及宏觀的胚胎發(fā)育、組織形成、疾病發(fā)展等至關重要的生物過程中扮演決定性角色。與細胞力刺激相關的剛度、形貌、配體分布等物理性能也因此成為生物材料設計的重要參數(shù)。細胞的黏附、遷移、增殖、分化、凋亡等功能均會受到力的調控,細胞能夠直接感應眾多物理力學刺激,包括微環(huán)境的剛度、形貌、黏附蛋白配體分布與動態(tài)行為等多種機械力學特性。這些力學信號令細胞作出一系列響應,不
分子和表面間相互作用在工業(yè)工程中的重要性2023/01/06
在復雜流體中,化學試劑、固體顆粒、氣泡、液滴和固體表面間的相互作用在許多工程過程中起著至關重要的作用,如泡沫浮選、乳液和泡沫形成、吸附、污垢、防污現(xiàn)象等。這些分子、納米和微觀尺度上的相互作用顯著地影響并決定了相關工程過程的宏觀性能和效率。因此,理解其中的分子間和表面間相互作用具有基礎和實際意義,不僅能改善生產(chǎn)技術,而且為新材料的開發(fā)提供有價值的研究方向。在過去的幾十年中,各種先進的納米力學技術得到了發(fā)展,如表面力儀(SFA)、原子力顯微鏡(AFM)、光鑷(OT)、磁鑷(MT)。SFA和AFM是在
高通量納米壓痕平臺Pavone測試人肺小氣道上皮細胞2022/12/25
特發(fā)性肺纖維化(IPF)是一種慢性呼吸道疾病,其特征是進行性纖維化肺重塑和呼吸衰竭。IPF的啟動和進展與呼吸上皮的損傷和重塑有關,研究表明上皮分泌物及其與成纖維細胞的串擾是IPF疾病病理學的關鍵驅動因素。來自紐卡斯爾大學(NewcastleUniversity)的JamesP.Garnett團隊描述了EZH2在TGFβ1驅動的人肺上皮細胞中促纖維化基因表達過程中作為轉錄共激活劑的PRC2非依賴性作用。這需要從PRC2復合物中釋放EZH2,然后是EZH2,POL2和肌動蛋白之間的相互作用。同時,E
Chiaro生物納米壓痕儀測量細胞邊界的彈性2022/12/18
機械穩(wěn)定性是上皮細胞片層的基本特性。它在很大程度上由皮質細胞骨架緊密結合的細胞-細胞粘附位點決定。粘附連接相關的收縮性肌動球蛋白系統(tǒng)和橋粒錨定角蛋白中間絲系統(tǒng)之間的密切串擾對于上皮力學的動態(tài)調節(jié)具有決定性意義。來自亞琛工業(yè)大學(RWTHAachenUniversity)的RudolfE.Leube團隊,為了研究機械應力是否以及通過何種方式影響結塑性,滅活人角質形成細胞(HaCaT)和犬腎細胞(MDCK)中的肌動肌蛋白系統(tǒng),并監(jiān)測了橋粒蛋白周轉的變化。相關研究結果在《FrontiersinCell
Piuma生物納米壓痕儀測試3D打印微血管結構2022/12/16
近日,柏林夏里特醫(yī)學院(Charité-Universit?tsmedizinBerlin)的GeorgDuda教授在《AdvancedFunctionalMaterials》雜志上發(fā)表題目為"EngineeringVascularSelf-AssemblybyControlled3D-PrintedCellPlacement"的研究論文。通過結合3D多材料生物打印和自組織來源的微血管結構,研究者開發(fā)了一種具有用于微血管形成的不同隔室:通道和侵襲區(qū)域。這是使用兩種不同的生物相容性油墨實現(xiàn)的:Ge
說說生物納米壓痕儀的測量模式和測量方法2022/12/14
生物納米壓痕儀為軟材料和生物材料的微觀和納米尺度研究帶來了希望。依靠其新光學技術和微加工技術,可以測量具有最軟楊氏模量的樣品,甚至范圍從5Pa到1GPa,也非常適合測試液體樣品。操作非常簡單易學,只需將探頭插入儀器,簡單校準后,即可立即開始壓痕實驗。生物納米壓痕儀基本功能是測量材料的硬度、彈性模量、斷裂韌性、蠕變、摩擦和磨損性能。設計的材料幾乎涵蓋了材料研究的所有領域,如薄膜和納米材料、半導體材料、金屬材料、先進功能材料、生物材料等。隨著應用研究工作的深入,通過在再壓痕/劃痕測試儀的基礎上修改和
仿生納米形貌培養(yǎng)皿能更成熟地培養(yǎng)細胞和組織2022/12/07
仿生納米形貌培養(yǎng)皿仿生表面形態(tài)模仿天然細胞外基質的排列結構,模仿細胞微環(huán)境來促進細胞結構和功能的發(fā)育。與常規(guī)培養(yǎng)皿中培養(yǎng)的細胞相比,微納米仿生培養(yǎng)皿中培養(yǎng)的細胞顯示出增強的結構和表型發(fā)育。仿生形態(tài)學誘導細胞骨架重組和細胞排列,因此仿生微納表面培養(yǎng)皿可用于更快、更成熟地培養(yǎng)細胞和組織。與傳統(tǒng)培養(yǎng)皿中培養(yǎng)的細胞相比,仿生納米形貌培養(yǎng)皿中培養(yǎng)的細胞顯示出增強的結構和表型發(fā)育,適用于以下細胞類型:心肌細胞、骨骼肌細胞、平滑肌細胞、內皮細胞、人胚胎干細胞、誘導多能干細胞、間充質干細胞、成纖維細胞、上皮細胞
細胞拉伸儀都能在哪些細胞范圍內應用?2022/11/07
細胞拉伸儀是一種模擬細胞生長過程中機械應力的裝置,如果與快速圖像采集裝置結合使用,可以動態(tài)觀察活細胞,例如可以觀察細胞受到應激刺激時細胞內鈣濃度的變化。該系統(tǒng)的特點是其拉伸室,可以使用PDSM薄膜。這種透明膜可以在熒光顯微鏡和倒置顯微鏡下使用,甚至可以在油鏡下使用。拉伸儀的操作系統(tǒng)與顯微鏡的圖像采集系統(tǒng)無關,可以在計算機上獨立加載運行,可以用來研究細胞在機械壓力、拉力或其他機械刺激下的變形。1、均勻載荷:每個細胞都受到沿拉伸軸的均勻應變。在非拉伸軸向,二次載荷很弱。2、高再現(xiàn)性:細胞拉伸儀高精度
微型生物力學測試系統(tǒng)用于細胞球分析2022/10/24
組織球體(TS)由于其高細胞密度,復雜的細胞和基質組成而成為創(chuàng)建3D人體組織的強大工具,應用于生物打印。組織球體也是的臨床階段前藥物開發(fā)的重要工具。在此過程中取得成功則需要高質量,可重復性和標準化。在使用TS作為組織工程中的構件之前,有必要評估其機械性能并證明它們表現(xiàn)出與天然組織相似的性能。MicroTester非常適合組織球體的壓縮試驗。在之前的研究中,莫斯科的ElenaBulonova和其團隊使用MicroTester作為表征和評估組織球體的幾個指標之一。使用微尺度平行板壓縮測試系統(tǒng)和相關軟
人工半月板體外模擬膝關節(jié)炎癥的性別差異2022/10/19
骨關節(jié)炎(OA)主要影響關節(jié)機械承重,而膝關節(jié)受OA影響最大。膝關節(jié)OA(KOA)幾乎發(fā)生在所有人口群體中,但女性的患病率和嚴重程度不成比例地高。KOA發(fā)病和進展的分子機制尚不清楚。KOA生物性物質的分子基礎尚未*了解。機械刺激在調節(jié)承重組織的OA相關反應中起著至關重要的作用。通過模擬微重力(SMG)進行的機械卸載誘導工程軟骨中的OA樣基因表達,而另一方面,通過循環(huán)靜水壓力(CHP)進行的機械加載則發(fā)揮了促軟骨形成的作用。UniversityofAlberta的研究人員在微重力、靜態(tài)正常重力和間
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