纖維環(Anulus Fibrosus)生物力學特性測試分析
纖維環是椎間盤的外層。它承受壓縮,拉伸和剪切應力的組合。纖維環是包含蛋白多糖的固體多孔基質和用水飽和的膠原纖維網絡的分層結構。然而,它易受損傷(撕裂)并且具有有限的再生潛力,這導致常見的脊柱病變,例如椎間盤突出。為了治纖維環的病變,構建體可以在形式和強度方面提供與天然組織的功能等同性。因此,纖維環構造的機械測試將有助于在纖維環的組織工程中開發可靠的技術/方案。
藥片力學測試分析儀
藥片力學性能的表征
用于控制釋放的的溶脹行為和力學性能。 這些信息可以
指導理解溶脹,水化和結構剛度對釋放動力學的影響。
在水化71±3小時,鷹潭不規則表面形貌3d測量分析儀,并在蒸餾水中溶脹后,在裝有蒸餾水的腔室內測試。 用千分尺測量的平均厚度(5.44±0.97mm)和直徑(5.76±0.01mm)mm。 在四種類型的樣品進行應力松弛測量,這些樣品由在制造過程中粉末上不同的壓縮力和干硬度表征(參見表1)。在力學測試期間,以低速執行壓縮步驟以將壓縮到均勻厚度。 然后,在每個步驟之后,以0.2%/ s的速度施加4個厚度為1%的小壓縮步驟,松弛時間為10,000秒。 接下來在相同條件下進行4個釋放步驟。
表1:制造的物理特征樣品 壓縮力 樣品1 4.17 1412 6.3 1753 10.6 1984 13.6 206顯示了樣品2的典型應力松弛測試曲線。 這些結果表明溶脹的成功地承受了施加的載荷程序,
因為它們在壓縮和釋放期間具有幾乎可逆的行為,并且具有相似的平衡載荷。 然而,與釋放相
比, 壓縮期間的峰值載荷更高。 還顯示了的平衡剛度隨壓縮而增加。 有趣的是,不規則表面形貌3d測量分析儀價格,平衡剛度隨著制造期間施加于粉末的壓縮力以及的干硬度而降低。
案例研究
REFERENCES
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在這項研究中使用蠕變測試來觀察溶脹以及溶脹過程中力學性能的變化。 顯示了樣品2在蒸餾水中5小時后的溶脹。 在溶脹過程中,每半小時施加20 mm的壓縮拐角,其速度為4 mm / s,松弛時間為10 s。在5個小時內溶脹了700 m。 此外,與水化相比,不規則表面形貌3d測量分析儀價格,干燥的力學性能(t =0s)完全不同。 的溶脹會改變其結構,從而在水合和溶脹5小時后,其動態剛度將降低到三分之一。
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