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Zhejiang Hangzhou Xiaoshan
Hangzhou Xuanxian Technologie Co., Ltd.
Zhejiang Hangzhou Xiaoshan


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.
●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.Piuma hochauflösender zytomechanischer TestPiuma hochauflösender zytomechanischer Test
| 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 | |
Neue Fiberoptische Interferenzsonde mit Interferometer zur Überwachung der Veränderung des Armstrahls.
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

●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
| 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 |