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生物材料细胞力学-头发丝测量
使用旋转台对头发施加扭力直至断裂发生,完成了其它测试。对于两个样本,断裂前结果分别为175和179转。带有10倍镜头的摄像机馈入用于实时可视化纤维的扭转情况。甚至在断裂后仍保留头发的塑性扭转,可在显微镜下看到(使用20x显微镜的扭转后照片)。
在扭转过程中,绕Z轴产生的扭矩太低,无法用17N多轴测力传感器测量。但是,由扭转引起的头发的垂直收缩会产生垂直收缩力,该收缩力由测力传感器的Fz通道测量。 假定通过对该测试配置进行适当的理论建模,细胞力学哪家好,该轴向载荷可用于间接测量头发的扭转剪切强度。
涂层材料3D细胞力学--搭接剪切测试
使用Mach-1?力学3D细胞力学可以在两个基材之间的粘合剂上进行搭接剪切测试。该程序可用于搭接剪切粘合力测试。 必须在相关的协议/报告中规定一些参数:基材的厚度,细胞力学代理,粘合剂的组成(分子量,分子组成,终几何形状),垂直分辨率,基材连接方法,文件名,应力松弛参数和坡道数量。 注意,对于凝胶粘合剂,还包括使用试剂盒(MA133)制备凝胶层的说明。强烈建议使用标准方案进行样品制备,以便更好地控制样品尺寸并便于在腔室内定位。
Mach-1多功能细胞力学除了常规的压缩,拉伸,弯曲,扭转测试外,还能进行剥离综合测试,搭接剪力测试,填充物顶推测试,双相多孔材料动态测试等
3D细胞力学--压痕技术检测力学
压痕技术检测力学性能(抗拉强度、屈服强度)其原理区别于硬度检测(压痕法),前者是测试加载与压痕深度的非线性关系,后者是测定压痕直径。
传统试验结果表明,通过硬度测定可以得出抗拉强度值(但得不出屈服强度值),详见GB/T 1172-1999《黑色金属硬度及强度换算表》;新型压痕试验结果表明,通过压痕法可以同时得到抗拉强度和屈服强度,且重复性好,准确性较高。
压痕仪的配置与试块是否匹配非常关键。本次试验压痕仪的压入力,尽量不要超过测力传感器范围,以免损伤压头及仪器。如果材料强度较高,均超过测限,朔州细胞力学,屈服比也偏高,细胞力学价格,可能导致试验数据失效。
建议将对比试验数据报告及时记录并存档,形成试验数据库。
Mach-1多功能细胞力学除了压缩,拉伸,扭转测试外,还能进行剥离综合测试,搭接剪力测试,填充物顶推测试等
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