biomomentum纳米剪切-mach-1主要用于微纳米尺度薄膜材料的硬度与杨氏模量测试,测试结果通过力与压入---的曲线计算得出,无需通过显微镜观察压痕面积。
biomomentum纳米剪切-mach-1的基本组成可以分为控制系统、 移动线圈系统、加载系统及压头等几个部分。压头一般使用金刚石压头,剪切价格,分为三角锥或四棱锥等类型。试验时,首先输入初始参数,之后的检测过程则完全由微机自动控制,通过改变移动线圈系统中的电流,可以---加载系统和压头的动作,剪切,压头压入载荷的测量和控制通过应变仪来完成,同时应变仪还将信号反馈到移动线圈系统以实现闭环控制,从而按照输入参数的设置完成试验。
生物材料剪切--头发丝的拉伸
将载荷归零后,考虑到垂直移动台的相对位置,使用mach-1 motion的“确定接触”功能测量(未施加负载时)头发完全伸展时的初始长度。 在弹性区域中以0.5、1和2 hz频率施加正弦形变形30个循环。根据设定的操作规程进行动态力学测试分析,以提取复杂的拉伸存储和损耗模量分量。动态测试显示相位幅度随频率增加而增加。 该结果是预期的,并解释了塑性变形(损耗模量)随频率增加而增加。

软骨材料3d剪切可集成在多种成像设备下(sem、金相显微镜等),对试样施加载荷作用,在纳米尺度下全程动态监测材料的微观变形、损伤过程。为深入研究各类材料及其制品的微观力学行为和损伤机理提供理论依据。
软骨材料3d剪切可借助于sem超景深、大视野、高分辨率的成像能力,可---分析材料微观损伤机制,实时监测材料微观变形损伤过程,在材料科学研究领域具有特殊的使用价值。
在计算机软件控制下,可显示试验力-时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力,实验数据方便直观。
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关键词: 微观力学测定系统 - 细胞力学设备 - 生物打印机 - 酶联斑点图像分析仪 - 单细胞单分子封装仪