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微尺度拉伸压缩试验机

简要描述:微尺度拉伸压缩试验机工作原理与原子力显微镜相同——悬臂力学——但规模要大得多。应用多种多样,但包括小组织样品、水凝胶微球、细胞球体和工程组织生长基质。MicroSquisher的设置、操作和数据采集软件模块允许简单执行标准或定制测试协议。位移幅度、持续时间和数据/图像采集率等测试参数以表格格式设置,方便快速访问和修改。

  • 产品型号:MicroSquisher
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2024-11-08
  • 访  问  量:1131

详细介绍

品牌其他品牌产地类别进口
价格区间30万-50万仪器结构其他
最大载荷10KN以下仪器种类电子万能试验机(WDW)
应用领域化工,生物产业,电子,电气,综合

MicroTester微型试验系统

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微尺度拉伸压缩试验机

MicroTester微尺度拉伸压缩试验机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。微型多尺度力学试验机可应用于软材料、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。


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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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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