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Mikrokraftprüfmaschine

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/07
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Die Mikrokraftprüfmaschine wurde für kleinere Proben erweitert und bietet eine höhere Kraftauflösung, vereinfachte Testeinstellungen und hervorragendes visuelles Feedback. Es ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der mechanischen Biologie geeignet, von der Nanopressung von Gewebeproben bis hin zum Testen der Eigenschaften von Hydrogelmikrosphären, Zellkörpern und technischen Mikroproblemen. Das System ist einfach zu bedienen und ermöglicht es den Forschern, Tests innerhalb von 1-3 Stunden nach der Einrichtung des Geräts auszuführen. Es unterstützt Kraft- und Verschiebungssteuerungsprüfungen, um eine Genauigkeit zu gewährleisten, die den verschiedensten experimentellen Anforderungen gerecht wird.

Produktdetails

Details zum CellScale MicroTester G2

MicroTester G2 von CellScaleMikrokraftprüfmaschineEs ist ein Mikrodehnkompressionsprüfsystem, das seine Funktionen und Vorteile im Bereich der Forschung der biomechanischen Eigenschaften von Materialien* demonstriert und Forschern eine starke Unterstützung bietet, um die mikromechanischen Eigenschaften von Materialien zu untersuchen.

1. Produktverwendung

Mikrotester G2MikrokraftprüfmaschineEs kann verwendet werden, um die Spannungs- und Dehnungseigenschaften mehrerer Materialien zu bestimmen. In der biomedizinischen Forschung können Gewebeproben ihre mechanischen Veränderungen unter verschiedenen Belastungszuständen genau analysiert werden, um die mechanischen Unterschiede zwischen normalem und krankenem Gewebe zu verstehen und eine mechanische Grundlage für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu schaffen. Für die Zellgruppen können Tests die Interaktion zwischen Zellen und die allgemeinen mechanischen Eigenschaften des Aggregates aufdecken, was für die Stammzellenforschung und die Verhaltensforschung von Tumorzellen von großer Bedeutung ist; Im Hinblick auf Hydrogel-Materialien können ihre mechanischen Eigenschaften bei Anwendungen wie Gewebebaustützen, Medikamententräger und andere bewertet werden, um das Material zu optimieren. In der Studie von Stoffbau-Stützmaterialien helfen Sie zu bestimmen, ob ein Stütz eine geeignete mechanische Mikroumgebung für das Zellwachstum und die Gewebereparation bieten kann.

II. Funktionelle Eigenschaften

1. Hochauflösende Messung: Durch die Erfassung von Kraftveränderungen im Mikrostrahl kann das System eine viel kleinere Kraft und Verschiebung messen als herkömmliche mechanische Prüfsysteme. Die Kraftauflösung kann bis zu 10 nN niedrig sein, kann sehr kleine Kraftänderungen scharf wahrnehmen und kann die mechanische Reaktion des Materials für kraftempfindliche Biomaterialientests, wie mechanische Studien auf zellulärer Ebene, genau erfassen. Die räumliche Auflösung von bis zu 0,1 µm gewährleistet eine hochpräzise Überwachung von Veränderungen wie Materialverschiebungen auf mikroskopischer Ebene und liefert wichtige Daten für die Untersuchung der Beziehungen zwischen der Mikrostruktur und den mechanischen Eigenschaften von Materialien.

2. Viele Testmodi: Unterstützung für Kompression, Dehnung, Druck, Biegen, Schneiden und andere reiche Testmodi. Forscher können je nach Materialtyp und Forschungszweck flexibel auswählen, um die Kraft des Materials in praktischen Anwendungsszenarien umfassend zu simulieren, wie zum Beispiel die Kompression und die Schnittkraft des Gelenkknorpels bei menschlichen Bewegungen oder die Dehnungskraft des Gefäßgewebes unter Blutdruck, um die Leistungsänderungen des Materials unter verschiedenen mechanischen Stimulationen zu untersuchen.

3. Integration von Temperatursteuerung und optischem System: Das System enthält ein temperaturgesteuertes Flüssigkeitsbad, das in der Lage ist, die Prüfumgebungstemperatur genau im gewünschten Bereich zu regeln, um eine Prüfumgebung für Biomaterialien in der Nähe physiologischer Bedingungen zu bieten, um Störungen bei den Testergebnissen aufgrund von Temperaturschwankungen zu vermeiden, insbesondere für temperaturempfindliche Biomaterialien wie Zellalaggregate, bestimmte Hydrogele usw. Ausgestattet mit einem hochwertigen optischen System, das Benutzerfeedback liefert, ermöglicht eine synchrone Videoverfolgung und -analyse mit einer hochauflösenden CCD-Kamera, beobachtet den Verformungsprozess des Materials während des Testprozesses in Echtzeit, korrespondiert mit den mechanischen Eigenschaften des Materials mit den mikrostrukturellen Eigenschaften und bietet eine visuelle Grundlage für ein tiefes Verständnis der mechanischen Verhaltensmechanismen des Materials.

4. Bequeme Softwaresteuerung: Benutzervereinbarung zur Steuerung der Softwarefunktionen*, Unterstützung der Kraftsteuerung und der Verschiebssteuerung. Die Forscher können Testparameter wie Lastkraftgröße, Lastgeschwindigkeit, Verschiebung usw. in der Software auf einfache Weise festlegen, um die Anforderungen des Experiments zu erfüllen. Darüber hinaus verfügt die Software über Datenaufzeichnung und -analyse, um die Beziehungskurven von Kraft, Verschiebung und Zeit in Echtzeit aufzunehmen und ein zeitbezogenes Bild von Veränderungen zu bilden, um die Testdaten zu analysieren und wichtige Informationen über die mechanischen Eigenschaften des Materials zu extrahieren.

Zusammenfassung der relevanten Parameter

Größe und Gewicht: Die Größe beträgt 56 x 14 x 24 cm, kompakt und kann auch in begrenzten Laborraumen bequem platziert werden; Gewicht 9 kg, leicht zu bewegen und zu transportieren.

Kraftwertbereich und Genauigkeit: Der Kraftwertbereich beträgt 500 mN, konfigurierbare mechanische Belastung hat verschiedene Spezifikationen wie 0,005, 0,02, 0,08, 0,2, 1, 5, 25, 100.500 mN, um die Anforderungen an Kraftwerte für verschiedene Materialprüfungen zu erfüllen; Die Belastungsgenauigkeit beträgt 0,2% im vollen Maßbereich und gewährleistet die Genauigkeit der Kraftwertmessung.

3. Bewegungsparameter: BefestigungenMaximalAbstand 10 mm, in dem der Testabstand flexibel einstellbar ist;HöchsteGeschwindigkeit 5 mm / s, die geeignete Ladegeschwindigkeit kann je nach Testbedürfnissen ausgewählt werden;MaximalZyklusfrequenz 0,1 Hz, kann eine bestimmte Frequenz des Zykluslasttests erreichen; Die Datenerfassungsfrequenz von 5 Hz sorgt für eine pünktliche und genaue Erfassung von Testdaten.

Antrieb und Präzision: Die Verwendung eines piezoelektrischen Motors als Antrieb mit einer Antriebsgenauigkeit von bis zu 0,1 μm gewährleistet die hohe Präzision der Verschiebssteuerung während des Testprozesses und bildet die Grundlage für den Erhalt präziser Daten über die mechanischen Eigenschaften des Materials.

5. Bildparameter: Sichtfeldbereich 0,4 - 11 mm, der entsprechende Beobachtungsbereich kann je nach Probengröße ausgewählt werden; Die Bildauflösung von 2048 px ermöglicht die Beobachtung und Analyse von Mikrostrukturen und Verformungsprozessen.

Der MicroTester G2 hat sich durch seine hervorragende Leistung und präzise Parametersteuerung zu einem wichtigen Werkzeug für viele Universitäten und Forschungseinrichtungen in der Forschung zur Biomechanik von Materialien entwickelt und hat den wissenschaftlichen Fortschritt auf diesem Gebiet kontinuierlich vorangetrieben.