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Piuma nanoindenteur de tissus biologiques intraliquides

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Vue d'ensemble

Piuma est un produit révolutionnaire simple à utiliser, l'analyse mécanique biohistopathologique piuma offre de l'espoir pour la recherche microscopique et nanoscopique sur la matière molle ainsi que sur les tissus de biomatériaux. S'appuyant sur de nouvelles technologies optiques développées par ses soins, ainsi que sur des procédés de micro - usinage exceptionnels, le nanoindenteur de tissus biologiques intraliquides piuma peut mesurer les échantillons les plus mous du module de Young, même de 5pa à 5gpa! Piuma est également idéal pour tester des échantillons dans des liquides. Son fonctionnement est très simple et facile à apprendre, il suffit d'insérer la sonde dans l'instrument, après un étalonnage simple, l'expérience d'indentation peut commencer immédiatement.

Détails du produit




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Optics11 a été fondée en 2011 en tant qu'organisation dérivée de l'Université libre d'Amsterdam (vu). Depuis lors, la start - up a continué à augmenter ses revenus et ses employés, devenant l'une des entreprises à la croissance la plus rapide aux Pays - Bas et ayant une présence internationale. Optics11 Life propose de nouveaux nanoindenteurs fonctionnels *, pratiques, polyvalents, robustes et durables par rapport à leurs homologues traditionnels. Il est principalement utilisé pour mesurer les propriétés mécaniques de biomatériaux complexes et irréguliers tels que les cellules uniques, les tissus, les hydrogels et les revêtements.

Piuma Nanoindenter

Nouvelles méthodes d'essai des propriétés mécaniques des tissus biologiques, matériaux mous

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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

Principaux avantages

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 nanoindenteur de tissus biologiques intraliquidesPiuma nanoindenteur de tissus biologiques intraliquides

Paramètres techniques

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

Fréquence de balayage dynamique*
0.1 - 10 Hz
Modèle d'ajustement intégré Module de Young (Hertz / Oliver-Pharr / JKR)
*Configurer pour une mise à niveau optionnelle


Sonde Fiber - on - top

Nouvelle sonde interférométrique de poutre Cantilever à fibre optique qui utilise un interféromètre pour surveiller la déformation de la poutre Cantilever.638115393727713280157.jpg


Comparativement à un microscope à force atomique ou à un nanoindenteur traditionnel

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



Logiciel d'analyse intégré

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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



Présentation vidéo


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