Cellscale的MicroteserMicrosquisher
测试程序和结果
根据ISO标准为此应用生产了定制的3D打印固定装置。 尽管这些夹具不够平滑,无法获得质量测试数据,但它们足够平滑,足以证明该测试方法的适用性。 将两种不同类型的人工晶状体样品放置在测试夹具中,动态Microsquisher,并根据标准要求进行压缩测试。
右图显示了测试镜片的力与位移的关系曲线。 不出所料,这两种镜片类型之间存在差异,进口Microsquisher,作用力范围如此之大,以至于传统的称重传感器将没有足够的分辨率。 数据中噪声的一种原因可以归因于3D打印的固定装置的表面粗糙度。
Univert单轴力学测试仪-Microsquisher
CellScale-微观力学压痕仪-单轴力学测试仪-双轴拉伸仪-Microsquisher
使用Univert压缩智能绷带上的阵列(内含,可刺入组织内部消除),评估其强度和结构性质。
使用UniVert力学测试仪对3D打印的聚己内酯(PCL)无细胞构建物和琼脂/明胶水凝胶进行压缩和拉伸测试,南京Microsquisher,根据应力-应变曲线计算出压缩和拉伸模量。
使用Univert对PCLA-PEG-PCLA共聚物水凝胶进行制单轴压缩,测量压缩模量
使用Univert对聚酰胺多聚物进行单轴拉伸,测量其杨氏模量和拉伸强度
Microtester测试室装有室温蒸馏水。将样品放置在试验箱的底部,动态Microsquisher,使其中一个面靠在试验箱的前部玻璃上。然后将底部尖齿(固定在配重块上)从后面穿过样品。然后,将固定在移动力传感器导线上的尖齿也压过样品。然后将上下尖齿都从前玻璃上移开,以使样品在测试过程中不再受到滑动摩擦。
测试方案设置为在30秒内以恒定速率将样品拉伸40%的名义应变。每秒收集图像和数据点。使用线性曲线拟合测量0至15%标称应变之间的数据点时,0.17g / mL和0.25g / mL标本的平均模量分别为490Pa和1908Pa。下图绘制了所有6个测试的完整应力/应变数据。
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