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北京思睿维科技有限公司
初级会员 | 第6年
美国Creative Materials产品数据库2020/05/16
产品编号产品数据表[PDF]101-42导电油墨101-53耐溶剂的柔性紫外线涂料101-59导电油墨101-8025,000欧姆/方型油墨和涂料102-05F导电改性银环氧树脂油墨102-11/B-187防裂黑色熄火环氧化合物102-12/B-187耐热循环的黑色环氧化合物102-32柔性导电胶102-32D灵活,易于分配的导电有机硅胶粘剂102-42高温导电胶104-18电阻油墨104-38介电油墨涂料和胶粘剂105-07柔性导热胶105-43导电油墨105-48半导电压敏胶106-21碳填
3D打印磷酸三钙TCP:德国INNOTERE生物材料应用发表文献2020/04/30
INNOTEREPaste-CPC旨在填补创伤,重建或矫正干预后未感染的骨缺损。它是世界上di一种可注射的磷酸钙基骨水泥糊剂,可作为即用型植入材料提供。一项新颖的,受专li?;さ募际跞〈硕韵昃?,耗时的术中骨替代水泥的制备,混合和转移的需求。INNOTEREPaste-CPC可以直接使用,可以直接从注射器中使用,也可以通过使用套管将其粘贴到骨骼中。由于INNOTEREPaste-CPC仅在与水性液体接触后才凝固,而不是在注射器中凝固,因此外科医生在施工过程中没有时间限制。自2015年初以来,IN
INNOTERE生物材料:在组织工程和再生医学不断创新2020/04/23
3D列印联系INNOTEREGmbH?通过使用INNOTERE的骨水泥糊技术,我们的主要研发主题之一是具有多种形状的支架的设计和3D打印。3D打印技术和*的浆糊特性可精确定制终产品的尺寸和孔隙率。在打印过程之后,通过在低温下应用特殊的固化程序来固化样品,这可以防止出现皱纹。由于特殊的固化程序,终材料主要由纳米晶,缺钙的羟基磷灰石组成,它具有高度的生物相容性,并且在中性和碱性介质中具有生物降解性和化学稳定性。基于我们创新的3D打印技术,我们能够生产具有多种可调节功能的样品和支架:基于合成磷酸钙相的
纤维环的静态轴向扭转和拉伸测试2020/04/01
CellScale用户出版物重点:纤维环的静态轴向扭转和拉伸测试作者:AlexandraHoon|2019年10月3日|在实验室里椎间盘(IVD)由髓内核和周围的纤维环(AF)制成。当髓内核穿过房颤层时发生IVD突出,并与脊柱旋转和反复屈曲相关。然而,缺乏对比赛中组织机制的细节的解释。来自WilfridLaurier大学的DianeGregory博士和MaxineHarvey-Burgess的目标是使用经过静态轴向扭转和拉伸测试的牛尾IVD弥合这一知识鸿沟。他们的研究还包括组织学染色,清楚地显示
年轻和老年小鼠皮肤的区域依赖性双轴行为2020/04/01
CellScale用户出版物重点:年轻和老年小鼠皮肤的区域依赖性双轴行为作者:AlexandraHoon|2019年10月22日|在实验室里皮肤的机械特性如何随机械应力的区域,年龄和方向而变化?得克萨斯大学*分校的ManuelRausch博士及其团队正在填补这些皮肤力学知识的重要空白。该研究小组利用小鼠皮肤的生命周期和遗传可延展性(以及其在化妆品和医学科学研究中作为人类皮肤模型的受欢迎程度)来利用皮肤,利用组织学对小鼠(12周龄)和老年(52周龄)鼠皮进行了特征鉴定。2光子显微镜和平面双轴测试。
膀胱的表面表征和生物力学分析2020/04/01
CellScale用户出版物重点:膀胱的表面表征和生物力学分析作者:AlexandraHoon|2019年10月29日|在实验室里压力性尿失禁(SUI)是尿液非自愿地从膀胱中释放出来,这是一种常见的状况,会影响大约三分之二的60岁及以上女性(UrologyCareFoundation)。诸如植入式电子刺激器和工程组织替代之类的新疗法需要对膀胱(UB)的生物力学特征有透彻的了解。墨西哥蒙特雷理工学院的AlejandroGarcia-Gonzalez博士及其团队与德克萨斯大学达拉斯分校合作提出了这篇
用于骨组织工程的Nb2O5和HA颗粒负载电纺PCL / GL膜2020/04/01
CellScale用户出版物重点:用于骨组织工程的Nb2O5和HA颗粒负载电纺PCL/GL膜作者:AlexandraHoon|2019年11月8日|在实验室里骨骼质量通常被定义为理想的骨骼特性,包括但不限于高韧性和抗断裂性。在设计有效的骨支架材料以治疗骨缺损时,应优先考虑。KathrynGrandfield博士及其来自麦克马斯特大学的团队与Pelotas联邦大学合作,通过结合静电纺丝的*技术以及将颗粒掺入生物聚合物基质中,研究了骨支架的开发和制造。除了对骨质进行测试外,研究人员还对工程膜的形态,
不同的本构规律对二尖瓣的流固耦合(FSI)模拟的影响2020/04/01
CellScale用户出版物亮点:不同的本构规律对二尖瓣的流固耦合(FSI)模拟的影响作者:AlexandraHoon|2019年11月14日|在实验室里格拉斯哥大学SofTMech中心的研究人员利用他们在软组织和流体力学方面的专业知识来研究二尖瓣(MV)的功能。该团队与ChinaHeart中心的同事(特别是西北工业大学,西安理工大学和重庆大学)合作,共同研究了针对二尖瓣的三种不同的本构法传单和腱索的两个定律。研究了具有流体-结构相互作用的MV动力学,以了解MV的生理负荷环境。从不同的本构定律中
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