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北京思睿維科技有限公司
初級會員 | 第6年
美國Creative Materials產品數據庫2020/05/16
產品編號產品數據表[PDF]101-42導電油墨101-53耐溶劑的柔性紫外線涂料101-59導電油墨101-8025,000歐姆/方型油墨和涂料102-05F導電改性銀環氧樹脂油墨102-11/B-187防裂黑色熄火環氧化合物102-12/B-187耐熱循環的黑色環氧化合物102-32柔性導電膠102-32D靈活,易于分配的導電有機硅膠粘劑102-42高溫導電膠104-18電阻油墨104-38介電油墨涂料和膠粘劑105-07柔性導熱膠105-43導電油墨105-48半導電壓敏膠106-21碳填
3D打印磷酸三鈣TCP:德國INNOTERE生物材料應用發表文獻2020/04/30
INNOTEREPaste-CPC旨在填補創傷,重建或矯正干預后未感染的骨缺損。它是世界上di一種可注射的磷酸鈣基骨水泥糊劑,可作為即用型植入材料提供。一項新穎的,受專li保護的技術取代了對詳盡,耗時的術中骨替代水泥的制備,混合和轉移的需求。INNOTEREPaste-CPC可以直接使用,可以直接從注射器中使用,也可以通過使用套管將其粘貼到骨骼中。由于INNOTEREPaste-CPC僅在與水性液體接觸后才凝固,而不是在注射器中凝固,因此外科醫生在施工過程中沒有時間限制。自2015年初以來,IN
INNOTERE生物材料:在組織工程和再生醫學不斷創新2020/04/23
3D列印聯系INNOTEREGmbH?通過使用INNOTERE的骨水泥糊技術,我們的主要研發主題之一是具有多種形狀的支架的設計和3D打印。3D打印技術和*的漿糊特性可精確定制終產品的尺寸和孔隙率。在打印過程之后,通過在低溫下應用特殊的固化程序來固化樣品,這可以防止出現皺紋。由于特殊的固化程序,終材料主要由納米晶,缺鈣的羥基磷灰石組成,它具有高度的生物相容性,并且在中性和堿性介質中具有生物降解性和化學穩定性。基于我們創新的3D打印技術,我們能夠生產具有多種可調節功能的樣品和支架:基于合成磷酸鈣相的
纖維環的靜態軸向扭轉和拉伸測試2020/04/01
CellScale用戶出版物重點:纖維環的靜態軸向扭轉和拉伸測試作者:AlexandraHoon|2019年10月3日|在實驗室里椎間盤(IVD)由髓內核和周圍的纖維環(AF)制成。當髓內核穿過房顫層時發生IVD突出,并與脊柱旋轉和反復屈曲相關。然而,缺乏對比賽中組織機制的細節的解釋。來自WilfridLaurier大學的DianeGregory博士和MaxineHarvey-Burgess的目標是使用經過靜態軸向扭轉和拉伸測試的牛尾IVD彌合這一知識鴻溝。他們的研究還包括組織學染色,清楚地顯示
年輕和老年小鼠皮膚的區域依賴性雙軸行為2020/04/01
CellScale用戶出版物重點:年輕和老年小鼠皮膚的區域依賴性雙軸行為作者:AlexandraHoon|2019年10月22日|在實驗室里皮膚的機械特性如何隨機械應力的區域,年齡和方向而變化?得克薩斯大學*分校的ManuelRausch博士及其團隊正在填補這些皮膚力學知識的重要空白。該研究小組利用小鼠皮膚的生命周期和遺傳可延展性(以及其在化妝品和醫學科學研究中作為人類皮膚模型的受歡迎程度)來利用皮膚,利用組織學對小鼠(12周齡)和老年(52周齡)鼠皮進行了特征鑒定。2光子顯微鏡和平面雙軸測試。
膀胱的表面表征和生物力學分析2020/04/01
CellScale用戶出版物重點:膀胱的表面表征和生物力學分析作者:AlexandraHoon|2019年10月29日|在實驗室里壓力性尿失禁(SUI)是尿液非自愿地從膀胱中釋放出來,這是一種常見的狀況,會影響大約三分之二的60歲及以上女性(UrologyCareFoundation)。諸如植入式電子刺激器和工程組織替代之類的新療法需要對膀胱(UB)的生物力學特征有透徹的了解。墨西哥蒙特雷理工學院的AlejandroGarcia-Gonzalez博士及其團隊與德克薩斯大學達拉斯分校合作提出了這篇
用于骨組織工程的Nb2O5和HA顆粒負載電紡PCL / GL膜2020/04/01
CellScale用戶出版物重點:用于骨組織工程的Nb2O5和HA顆粒負載電紡PCL/GL膜作者:AlexandraHoon|2019年11月8日|在實驗室里骨骼質量通常被定義為理想的骨骼特性,包括但不限于高韌性和抗斷裂性。在設計有效的骨支架材料以治療骨缺損時,應優先考慮。KathrynGrandfield博士及其來自麥克馬斯特大學的團隊與Pelotas聯邦大學合作,通過結合靜電紡絲的*技術以及將顆粒摻入生物聚合物基質中,研究了骨支架的開發和制造。除了對骨質進行測試外,研究人員還對工程膜的形態,
不同的本構規律對二尖瓣的流固耦合(FSI)模擬的影響2020/04/01
CellScale用戶出版物亮點:不同的本構規律對二尖瓣的流固耦合(FSI)模擬的影響作者:AlexandraHoon|2019年11月14日|在實驗室里格拉斯哥大學SofTMech中心的研究人員利用他們在軟組織和流體力學方面的專業知識來研究二尖瓣(MV)的功能。該團隊與ChinaHeart中心的同事(特別是西北工業大學,西安理工大學和重慶大學)合作,共同研究了針對二尖瓣的三種不同的本構法傳單和腱索的兩個定律。研究了具有流體-結構相互作用的MV動力學,以了解MV的生理負荷環境。從不同的本構定律中
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