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Piuma生体組織力学インデンテーション

ネゴシエーション可能更新05/06
モデル
メーカーの性質
生産者
製品カテゴリー
原産地

概要

Piumaは簡単で使いやすい革命的な製品であり、Piuma生物組織病理学力学分析は軟質物質及び生物材料組織のミクロ及びナノ研究に希望をもたらした。自身が開発した新しい光学技術と優れたマイクロ加工技術によって、Piuma生物組織力学インデンテーションはヤング率が最も柔らかいサンプル、範囲は5 Paから5 GPaまで測定することができます!Piumaも液体中でサンプルをテストするのに最適です。その操作は非常に簡単で学びやすく、プローブを機器に挿入し、簡単にスケーリングした後、すぐに打痕実験を開始することができる。

製品詳細




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Optics 11は2011年に設立され、アムステルダム自由大学(VU)の派生組織です。その時から、このベンチャー企業の収入と従業員は成長を続け、オランダで最も急速に発展している会社の1つとなり、国際的な影響力を持っていた。Optics 11 Lifeは、従来の同類製品に比べて使いやすく、機能が多様で、頑丈で耐久性のある新しいナノインデンテータを提供しています。主に単細胞、組織、ヒドロゲル、コーティングなどの複雑で不規則な生物材料の機械的性質を測定するために使用される。

ピウマ・ナノプレッシャ

生体組織、軟質物質材料の力学的性能試験の新しい方法

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ピウマヒドロゲル、生理組織、バイオエンジニアリング材料のミクロ機械的特性を探索する機能*の卓上機器です。特徴尺度はマクロから細胞まで。軟質材料を分析テストするために設計され、複雑で不規則な材料の生理条件下での力学的性能を測定する。杭州軒轅科技有限公司

主なメリット

内蔵カメラレンズで、リアルタイムでサンプル台を見ることができます

リアルタイム解析計算測定結果、生データをテキストファイルとして保存し、いつでもDataviewerソフトウェアを導入して複雑な処理を容易にする

プローブは事前に較正され、プラグアンドプレイされています。時間に敏感なサンプルは迅速な測定を確保している

光ファイバ干渉MEMS技術は、最も柔らかい材料でも非破壊的に測定し、分解能を保証することができる。同時にプローブは繰り返し使用できるPiuma生体組織力学インデンテーションPiuma生体組織力学インデンテーション

技術仕様

モジュラス試験範囲

5 pa-1 GPa

プローブ片持ち剛性 0.025-200ニュートン/メートル
プローブ寸法(半径)

3~250ミクロン

さいだいくぼみふかさ 100ミクロン
センサ最大容量 200
テスト環境 空気、液体(緩衝液/媒体)
ラフストローク

X*Y:12×12 mmZ:12 mm

ロードモード

変位/荷重*/打痕*
テストの種類

じゅんせいてき

クリープ

ダイレクトメモリアクセスダイナミックスキャン(E',E'',tanδ)

ダイナミックスイープ周波数*
0.1~10ヘルツ
組み込みフィットモデル ヤング率(ヘルツ/オリバー・ファール/JKR)
*オプションのプロモート構成


Fiber-On-Topプローブ

新型光ファイバ干渉式カンチレバープローブは、干渉計を用いてカンチレバービームの変形を監視する。638115393727713280157.jpg


原子間力顕微鏡や従来のナノインデンテーション装置に比べて

革新型光ファイバプローブは、従来のナノインデンテーション計では軟質物質を試験できなかった問題を補い、力学試験におけるAFMの変動が大きく、操作が困難で、サンプル作りが厳しいなどのよく見られる欠陥も解決した。


背景騒音が低い:レーザー干渉計はAFM反射光路より干渉に強い

より簡単に作成:サンプルの粗さへの寛容性はAFMより高い

剛性選択はより正確:平行カンチレバー梁構造は圧痕深さと圧電セラミックス変位の比例関係を正確に判別するのに有利であり、適切な剛性プローブを選択して弾性変形関係の安定性を保証するのに便利であり、さらに繰り返し率がより高く、正確性がより良いデータを得るのに便利である



組み込み解析ソフトウェア

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機能*で操作しやすいソフトウェアにより、ユーザーは自由にインデンテーションプログラム(荷重、変位など)を制御します。カーブを自動的に処理するプロセスで、データと結果の迅速な解析が可能


元のパラメータは完全にtxtエクスポートされ、後続の複雑な処理の必要性を容易にする


Hertz接触モデルを用いて負荷部から弾性率を計算すると、一般的なOliver&Pharr法に比べて、生体組織と軟質材料の特性に適している



動画リスト


最近の文献



年分 定期刊行物 タイトル
2022 先進的な機能材料 制御された3 Dプリント細胞配置による工程血管自己組織化
2022 生体材料 脱細胞肝組織由来ヒドロゲルは胆管細胞系器官の成長と分化をサポートする
2021 せいぶつせいぞう ポリリン酸塩を含むバイオインクにおいて、組織単位を間葉性幹細胞で3 Dバイオプリントし、その増殖と分化の潜在力を保持する
2021 しぜんつうしん ナノ振動駆動の骨再生用Janus 3 Dプリント動的ステント
2020 環境科学と技術 生体膜の孔構造及び機械的性質に対する非リン緩エッチング剤の影響
2020 投稿ステータスについてのお問い合わせ 体外ヒト動脈瘤腹大動脈多層微小機械弾性率測定方法