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簡要描述:竹木纖維材料細度小,強力大,長度短,又脆易折斷,在實驗中試樣的制取是很大的問題,同時也需要與這種特殊材料實驗相對應的拉伸裝置。纖維形態(tài)和力學性能測試系統(tǒng)采用特殊的精密夾頭對試樣進行夾持,保證纖維的伸直,在拉伸過程中不打滑。通過水平的光學測量系統(tǒng)對纖維的表面形態(tài)進行觀察和拍攝纖維的拉伸過程,并且通過垂直光學系統(tǒng)將竹纖維試樣準確的定位在夾頭上。
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品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 農業(yè),紡織皮革,綜合 |
MicroTester纖維形態(tài)和力學性能測試系統(tǒng)是一種微型機械性能測試系統(tǒng),可以實現(xiàn)很多其他儀器無法實現(xiàn)的功能——更小的樣本,更佳的力分辨率,更易的測試設置和視覺效果。纖維測試儀可應用于軟材料、薄膜材料、生物材料、高分子材料等多種材料、適用范圍更廣可以讓實驗人員可以從微觀和宏觀多個就角度解讀樣品的機械力學指標。
纖維測量儀器用來測量單纖維在不同的試驗參數(shù)下(如拉伸速度、間距)下力學性能(模量、斷裂功和斷裂伸長等)、外觀形態(tài)(纖維的形貌、直徑、長度、斷裂斷形貌和斷裂過程)。
● 壓縮,拉伸,彎曲,壓痕和剪切試驗方式
● 具有0.1 μm分辨率的高精度壓電步進裝置
● 力分辨率低至10 nN
● 高分辨率CCD成像
● 集成化溫控液池
● 實時反饋的用戶界面軟件,操作簡單,能實現(xiàn)循環(huán)、松弛和多模態(tài)等測試
通過試驗參數(shù)的測量來表征纖維材料的特征,為纖維材料的應用和貿易過程中提供指導和參考的指標。
● 壓縮,拉伸,彎曲,壓痕試驗方式
● 具有1 μm分辨率的電機步進裝置
● 力分辨率低至10 nN
● 高分辨率CCD成像
● 集成化溫控液池
● 實時反饋的用戶界面軟件,操作簡單,能實現(xiàn)循環(huán)、松弛和多模態(tài)等測試
MTG2 | MTLT | |
尺寸(cm) | 56 X 14 X 24 | 52 X 17 X 21 |
重量(kg) | 9 | 6.5 |
最大力學測量范圍(mN) | 500 | |
可選剛度(mN) | 0.005, 0.02, 0.08, 0.2, 1, 5, 25, 100, 500 | |
力學分辨率 | 滿量程的0.2% | |
最大拉伸間距(mm) | 10 | |
最大速度(mm/s) | 0.5 mm/s | |
最高頻率(Hz) | 0.5 | 0.1 |
最大采樣速率(Hz) | 15 | 5 |
驅動器類型 | 壓電 | 步進 |
驅動器精度(μm) | 0.1 | 1 |
可視范圍(mm) | 0.4-11.0 | 0.8-5.5 |
圖像分辨率(px) | 2048 | 1536 |
多角度相機 | 有 | 無 |
剪切力 | 有 | 無 |
年 份 | 篇 名 | 期 刊 |
2021 | The EP2 agonist, omidenepag, alters the physical stiffness of 3D spheroids prepared from human corneal stromafibroblasts differently depending on the osmotic pressure | FASEB Journal |
2020 | Acellular dense collagen-S53P4 bioactive glass hybrid gel scaffolds form more bone than stem cell delivered constructs | Materials Science & Engineering C |
2020 | Quantification of non-alcoholic fatty liver disease progression in 3D liver microtissues using impedance spectroscopy | Biomaterials |
2019 | Actomyosin contractility-dependent matrix stretch and recoil induces rapid cell migration | Nature Communications |
2019 | Rapid Production of Cell‐Laden Microspheres Using a Flexible Microfluidic Encapsulation Platform | Small |
2018 | Matrix composition in 3-D collagenous bioscaffolds modulates the survival and angiogenic phenotype of human chronic wound dermal fibroblasts | Acta Biomaterialia |
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