





药片力学性能的表征
用于控制释放的的溶胀行为和力学性能。 这些信息可以
指导理解溶胀,水化和结构刚度对释放动力学的影响。
在水化71±3小时,并在蒸馏水中溶胀后,在装有蒸馏水的腔室内测试。 用千分尺测量的
表1:制造的物理特征样品 压缩力 样品1 4.17 1412 6.3 1753 10.6 1984 13.6 206显示了样品2的典型应力松弛测试曲线。 这些结果表明溶胀的成功地承受了施加的载荷程序,
因为它们在压缩和释放期间具有几乎可逆的行为,并且具有相似的平衡载荷。 然而,与释放相
比, 压缩期间的峰值载荷更高。 还显示了的平衡刚度随压缩而增加。 有趣的是,平衡刚度随
案例研究
references
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在这项研究中使用蠕变测试来观察溶胀以及溶胀过程中力学性能的变化。 显示了样品2在蒸馏水中
无侧限压缩测试是目前流行的机械测试配置,用于测量圆柱形样品的机械性能。 也可以使用此配置测试具有其他几何形状的样本,但数据分析需要复杂的理论建模来提取机械参数。 圆柱形样品在两个平板之间被压缩,3d表面形貌轮廓测量仪价格,所述平板在径向方向上自由膨胀(滑动边界条件)。 该测试配置通常在位移控制下执行。 对于简单的弹性材料,考虑到样品的几何形状(半径和厚度),应力与变形曲线的斜率用于计算杨氏模量。 对于显示更复杂的机械性能的材料(例如粘弹性或多孔弹性材料),可以使用的理论模型来评估特定的机械参数(例如弛豫速率,渗透率,基质模量,营口3d表面形貌轮廓测量仪,原纤维模量等)。
为了评估的效果,需要选择适当的控制部位。 然而,3d表面形貌轮廓测量仪价格, 关节表面会呈现所有健康关节均存
在力学特性的自然空间分布,所以在关节表面找到控制部位的正确位置非常具有挑战性。 这项研
究的目的是评估在修复动物模型---虑正常关节力学特性的空间分布的重要性,尤其是
厚度和瞬时模量的分布。
样品
骨骼成熟的动物
左右关节
外观正常的关节表面:
- 胫骨平台
- 股骨髁
相机套准系统
关节表面连接到装有pbs并配有照相机套准系统的测试室。
在样品的图像上叠加位置网格。
像素被转换为度量坐标,以进行自动表面映射。
可以测试的材料:皮肤及---、水凝胶、关节(骨、结构、 tmj)、关节(修复)、骨及填充材料、半月板、血管(静脉和动脉)、、橡胶和弹性体、盘(椎间盘)、牙、骨头(椎骨、修复)、牙齿(刷牙、填充材料)、脑、包装材料、3d打印材料、软组织及plantar、水凝胶(珠子)、皮肤(人造)、biocoating、塑料和聚合物(棒、片材)、
椎间盘( 髓核、纤维环)、胶粘剂、肺、缝合材料、韧带肌腱及修复、支架、药片、头发、皮革、骨(生长板)、耳廓、镜头(眼睛)、纸、心(组织工程)、针、纺织品、金属箔、贝壳、蜘蛛丝、假体(膝盖、髋关节)、餐饮、玻璃和陶瓷、软组织(手)、泡沫等
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