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Hangzhou Xuanxian Technologie Co., Ltd.
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Biologisches Gewebespektrum von Piuma

VerhandlungsfähigAktualisieren am06/26
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Piuma ist ein revolutionäres Produkt, das einfach zu bedienen ist und die mechanische Charakterisierung von weichen Substanzen von Piuma bietet Hoffnung für die mikroskopische und nanoskopische Forschung von weichen Substanzen sowie von Geweben aus biologischen Materialien. Mit der neuen optischen Technologie, die Piuma selbst entwickelt hat, und dem hervorragenden Mikroprozess kann die Bio-Gewebespektroskopie die weichsten Proben des Yang-Moduls messen, die sogar von 5Pa bis 5GPa reichen! Piuma ist ebenfalls ideal für die Prüfung von Proben in Flüssigkeiten. Die Bedienung ist sehr einfach zu lernen, fügen Sie einfach die Sonde in das Instrument ein, und nach der einfachen Bestimmung können Sie sofort mit dem Druckexperiment beginnen.

Produktdetails




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Optics11 wurde 2011 als Ableitung der Freien Universität Amsterdam (VU) gegründet. Seitdem wachsen die Umsätze und die Mitarbeiter des Startups kontinuierlich und wurden zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den Niederlanden mit internationalem Einfluss. Optics11 Life bietet ein neues, funktionsfähiges* Nanopressgerät, das im Vergleich zu herkömmlichen Vergleichsprodukten einfach zu bedienen, vielfältig und langlebig ist. Es wird hauptsächlich zur Messung der mechanischen Eigenschaften komplexer, unregelmäßiger Biomaterialien wie Einzelzellen, Gewebe, Hydrogele und Beschichtungen verwendet.

Piuma Nanoindenter

Neue Methoden zur Prüfung der mechanischen Eigenschaften von Gewebe- und Weichmaterialien

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PiumaEin funktionales* Desktop-Instrument zur Erkundung der mikromechanischen Eigenschaften von Hydrogels, physiologischen Gewebe und biotechnischen Materialien. Charakteristische Skalen von Makro bis hin zu Zellen. Entworfen für den analytischen Test von weichen Materialien, um die mechanischen Eigenschaften komplexer und unregelmäßiger Materialien unter physiologischen Bedingungen zu messen. Hangzhou Xuanxian Technologie Co., Ltd.

Hauptvorteile

Integrierte Kamera für eine einfache Echtzeitbeobachtung der Probenstange

Echtzeit-AnalyseberechnungMessergebnisseRohdaten und werden als Textdateien gespeichert, was den Import der Dataviewer-Software jederzeit für komplexe Verarbeitung erleichtert

Die Sonde ist vorkalibriert und einsetzbar. Zeitempfindliche Proben sorgen für schnelle Messungen

Die Faserinterferenz-MEMS-Technologie ermöglicht es, selbst die weichsten Materialien zerstörungslos zu messen und die Auflösung zu gewährleisten. Die Sonde kann wiederverwendet werden.Biologisches Gewebespektrum von PiumaBiologisches Gewebespektrum von Piuma

technische Parameter

Modulprüfbereich

5 Pa bis 1 GPa

Steifigkeit des Sonderarms 0.025 - 200 N/m
Sondengröße (Radius)

3 bis 250 μm

Maximale Drucktiefe 100 μm
Maximale Kapazität des Sensors 200
Testumgebung Luft, Flüssigkeit (Puffer/Medium)
Große Reise

X * Y: 12 × 12 mmZ: 12 mm

Lademodus

Verschiebung / Belastung* / Einschub*
Testart

Quasistatisch (Einzelpunkt, Matrix)

Krüpfen, Entspannung

DMADynamischer Scan(E', E'', tanδ)

Dynamische Scanfrequenz*
0.1 - 10 Hz
Eingebautes passendes Modell Junges Modul (Hertz / Oliver-Pharr / JKR)
*Konfiguration für optionale Upgrades


Fiber-On-Top-Sonden

Neue Fiberoptische Interferenzsonde mit Interferometer zur Überwachung der Veränderung des Armstrahls.638115393727713280157.jpg


Im Vergleich zum Atomkraftmikroskop oder herkömmlichen Nano-Presser

Die innovative Faser-Sonde macht das Problem aus, dass herkömmliche Nano-Presser weiche Substanzen nicht testen können, und behebt auch häufige Mängel wie die hohen Schwankungen von AFM bei mechanischen Tests, die Bedienungsschwierigkeiten und die anspruchsvolle Probenarbeit.


Niedriger Hintergrundgeräusch: Laserinterferometer sind stärker als AFM-Reflexionsstraßen

Einfachere Probenarbeit: höhere Rauheitstoleranz als AFM

Steifigkeitsauswahl genauer: Parallele Spannbalkenstruktur fördert die genaue Unterscheidung der Drucktiefe und des Verschiebungsverhältnisses der piezoelektrischen Keramik, erleichtert die Auswahl der geeigneten Steifigkeitssonde, um die Stabilität der elastischen Formungsbeziehung zu gewährleisten, um eine höhere Wiederholungsrate und eine bessere Genauigkeit der Daten zu erhalten



Integrierte Analysesoftware

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Mit Funktionalität* und einfach zu bedienender Software können Benutzer freiSteuerung des Druckverfahrens (Belastung, Verschiebung usw.). Automatisieren Sie den Prozess der Kurven für eine schnelle Analyse von Daten und Ergebnissen


Vollständiger txt-Export der ursprünglichen Parameter für anschließende komplexe Bearbeitungen


Berechnung des Elastizitätsmoduls aus dem Lastteil mit dem Hertz-Kontaktmodell, besser geeignet für die Eigenschaften von biologischen Gewebe und weichen Materialien als bei der üblichen Methode von Oliver & Pharr



Video Präsentation


Aktuelle Literatur



Jahr Zeitschriften Thema
2022 Fortgeschrittene Funktionsmaterialien Engineering Vaskulare Selbstmontage durch kontrollierte 3D-gedruckte Zellplatzierung
2022 Biomaterialien Hydrogele aus dezellularisiertem Lebergewebe unterstützen das Wachstum und die Differenzierung von Cholangiozytenorganoiden
2021 Biofabrikation 3D-Biodruck von Gewebeeinheiten mit mesenchymalen Stammzellen unter Beibehaltung ihres Proliferativ- und Differenzierungspotentials in polyphosphathaltiger Biotinte
2021 Naturkommunikation Janus 3D gedruckte dynamische Gerüste für die nanovibrationsgetriebene Knochenregeneration
2020 Umweltwissenschaft & Technologie Auswirkungen von Korrosionsinhibitoren ohne Phosphor auf Biofilm-Porenstruktur und mechanische Eigenschaften
2020 von Acta Biomaterialia Ein mehrschichtiges mikromechanisches Messverfahren des elastischen Moduls in ex vivo menschlichen aneurysmalen abdominalen Aorten