Piuma Nanoindenter的设计旨在使组织工程复合药物和软(生物)材料的领域具有准确和容易的方式,无损地测量软(生物)材料和组织的局部机械性能。在许多应用中,Piuma Nanoindenter用于检查水凝胶和水凝胶结构(茎)细胞微环境的局部机械性质,3D印刷支架和结构组织支架健康和再生组织植物部分合成和生物聚合物硅可生物降解材料等等。
Piuma压痕技巧的尺寸可以在组织工程和软(生物)材料研究中相关的整个尺度范围的几个数量级上变化。 只需插入探头使用内置显微镜选择感兴趣的区域,然后单击开始按钮!
Piuma Nanoindenter:
旨在表征较大样品的机械性能,如组织,水凝胶,支架等。拥有有笔记本电脑和粗略手册,所以操作简单容易。由于大的样品阶段,几乎任何样品的大小或形状可以被使用。可选择加热器可用,将样品台从室温加热60℃。
位移控制领导实验;准静态压痕模式;可定制的位移行程;综合纳米压痕软件套件;模型套装模型;动态压痕和周期力应用(0.01 - 10 Hz);样品负载控制和压痕控制;存储和损耗模数的套件模型。
Chiaro Nanoindenter:
当与倒置显微镜组合时,Chiaro可以将微机械表征与倒置显微镜结合使用。结合亮场,相位对比度,荧光或共焦显微镜,以更好地了解您的样品。独立安装可以允许Chiaro与几乎任何倒置的显微镜相结合。可用于我们的小直径球形尖端进行单线实验。
位移控制领导实验;准静态压痕模式;可定制的位移行程;综合纳米压痕软件套件;动态压痕和周期力应用(0.01-10Hz);样品负载控制和压痕控制;存储和损耗模数的套件模型。
纳米压痕仪软件
易于访问的界面;自动查找表面功能;可定制的实验和配置文件;多种型号可用于直接进行套件分析;轻松定义任何样本上的X-Y区域,以进行模数映射;保存并加载每个实验的配置或样本类型;用一个小键盘查看曲线和杨氏模量;优化模型参数并对数据应用新参数;应用不同的模型进行高级分析.
纳米压痕探针
Piuma和Chiaro Nanoindenters的纳米压痕探头即将停产:可以清洗和重新使用,而不会影响测试。每个独立探针的刚度和尖端直径在生产后都被压制。纳米压痕探头具有广泛的动态范围:一个探头可以测量高达四个数量级的杨氏模量范围,具有前所未有的信噪比,准确度和精度!
探头材料
纳米压痕探头由具有硼硅酸盐基底和悬臂的丙烯酸探针支架组成。压痕头可以直接胶合在悬臂上,或者使用光纤进行偏移。
尖端由硼硅酸盐玻璃或二氧化硅制成。每个探头预先组装,包括尖端,光纤和连接器。
定义嵌入水凝胶中的双光子十字接头结构的刚度,同时完全浸入水中(0.5 - 10千帕)。 双光子十字印刷使得能够创建精确的细胞支架,用于复杂组织的工程化或再生,例如血管或神经导管。
将脚手架材料和支架的刚度与天然组织进行比较。表征支架和组织的机械性能提供关于组织再生和形成的关键信息。应用范围从组织工程或再生医学,用于临床研究和生物医学工程。
测量单个细节可能是一个具有挑战性的任务,但是Chiaro的设计使其变得容易!以上曲线显示从单个心肌细胞获得的数据,其力的范围在纳米牛顿以内。Piuma Chiaro使研究人员能够将其研究扩展到单一领域。也用于生物物理学或机械生物学实验。
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