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District de Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang
Technologie Cie., Ltd de Hangzhou xuanyu
District de Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang


PiumaEst un instrument de table fonctionnel * qui explore les propriétés micromécaniques des Hydrogels, des tissus physiologiques et des matériaux de bio - ingénierie. Les échelles de caractérisation vont du macroscopique à la cellule. Spécialement conçu pour tester analytiquement les matériaux mous, il mesure les propriétés mécaniques des matériaux complexes et irréguliers dans des conditions physiologiques. Technologie Cie., Ltd de Hangzhou xuanyu
●Lentille de caméra intégrée, pratique pour observer la table d'échantillon en temps réel
●Calcul analytique en temps réelRésultats de mesure, les données brutes et seront stockées dans un fichier texte, pratique à tout moment pour importer le logiciel dataviewer pour un traitement complexe
●La sonde est pré - calibrée, Plug and play. Des mesures rapides sont assurées pour les échantillons sensibles au temps
●La technologie MEMS interférométrique à fibre optique permet de mesurer même les matériaux les plus mous de manière non destructive et garantit la résolution. En même temps, la sonde peut être réutiliséePiuma indentation mécanique des tissus biologiquesPiuma indentation mécanique des tissus biologiques
| Gamme de test de module | 5 Pa à 1 GPa |
| Rigidité en porte - à - faux de la sonde | 0.025 - 200 N/m |
| Dimensions de la sonde (rayon) | 3 à 250 μm |
| Profondeur maximale d'indentation | 100 μm |
| Capacité maximale du capteur | 200 |
| Environnement de test | air, liquide (tampon/milieu) |
| Itinéraire de réglage grossier | X * Y : 12 x 12 mmZ : 12 mm |
Mode de chargement |
Déplacement / Charge* / Indentation* |
| Type de test |
Quasi statique (point unique, matrice) Fluage, relaxation des contraintes DMAScan dynamique(E', E'', tanδ) et |
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Fréquence de balayage dynamique* |
0.1 - 10 Hz |
| Modèle d'ajustement intégré | Module de Young (Hertz / Oliver-Pharr / JKR) |
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*Configurer pour une mise à niveau optionnelle | |
Nouvelle sonde interférométrique de poutre Cantilever à fibre optique qui utilise un interféromètre pour surveiller la déformation de la poutre Cantilever.
Sonde à fibre optique innovante, résout le problème de l'incapacité de l'indenteur nanométrique traditionnel à tester la matière molle et résout également les défauts courants tels que la grande fluctuation de l'AFM dans les tests mécaniques, la difficulté d'utilisation, la rigueur de la fabrication d'échantillons.
●Faible bruit de fond: l'interféromètre laser anti - interférence est plus fort que le chemin optique réfléchi AFM
●Fabrication d'échantillons plus simple: tolérance à la rugosité de l'échantillon supérieure à celle de l'AFM
●Sélection de la rigidité plus précise: la structure de poutre en porte - à - faux parallèle favorise une discrimination précise de la profondeur d'indentation par rapport à la proportion de déplacement de la céramique piézoélectrique, ce qui facilite le choix de la sonde de rigidité appropriée pour garantir la stabilité de la relation de déformation élastique, ce qui permet d'obtenir des données avec un taux de répétition plus élevé et une meilleure précision

●Grâce à un logiciel fonctionnel * et facile à utiliser, l'utilisateur est libreContrôle des procédures d'indentation (charge, déplacement, etc.). Processus de traitement automatisé des courbes permettant une analyse rapide des données et des résultats
●Exportation txt complète des paramètres d'origine pour faciliter les besoins de traitement complexe ultérieur
●Calcul du module d'élasticité à partir de la partie chargée à l'aide du modèle de contact Hertz, mieux adapté aux caractéristiques des tissus biologiques et des matériaux de matière molle que la méthode Oliver & pharr couramment utilisée
| Année part | Numéro | Sujet |
|---|---|---|
| 2022 | Matériaux fonctionnels avancés | Ingénierie d'auto-assemblage vasculaire par placement contrôlé de cellules imprimées en 3D |
| 2022 | Biomatières | Les hydrogels dérivés du tissu hépatique décellularisé favorisent la croissance et la différenciation des organoïdes cholangiocytes |
| 2021 | Biofabrication | Bioimpression 3D d’unités tissulaires avec des cellules souches mésenchymales, en conservant leur potentiel prolifératif et différenciatif, dans une bioencre contenant des polyphosphates |
| 2021 | communication nature | Echafaudages dynamiques imprimés en 3D de Janus pour la régénération osseuse par nanovibration |
| 2020 | Sciences et technologies environnementales | Effet des inhibiteurs de corrosion non phosphoriques sur la structure des pores et les propriétés mécaniques du biofilm |
| 2020 | Acta Biomatéria | Méthode de mesure du module élastique micromécanique multicouche dans les aortes abdominales anévrismales humaines ex vivo |