
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 新聞中心
2-8
在航空航天、汽車制造、能源工業、醫療器械等多領域,材料及零部件的疲勞性能直接決定產品使用壽命與使用安全,是保障生產合規、規避安全隱患的核心檢測指標。傳統疲勞測試方法效率低下、載荷控制精度不足,難以模擬產品實際工況下的交變受力場景,無法精準評估疲勞壽命與裂紋擴展特性。疲勞試驗機憑借高精度載荷控制、高效測試、多場景適配的核心優勢,重構疲勞性能檢測新模式,成為工業智造與科研創新中重要的核心檢測設備。疲勞試驗機核心定位為材料與零部件疲勞性能專用檢測設備,依托液壓加載或電磁加載核心技術...
1-25
在現代材料科學與先進制造領域,材料在實際服役中往往承受復雜的多軸應力狀態。傳統單軸拉伸試驗難以全面表征此類復雜力學行為。原位雙軸力學試驗機,以其創新的同步雙軸加載能力、先進的原位觀測技術和高精度控制,為研究人員提供了工具,能夠同步施加并控制兩個正交方向的載荷或位移,在微納觀尺度下實時揭示材料與結構在多向應力耦合作用下的變形、損傷與失效機理。技術架構:精準復現復雜應力狀態的核心平臺本設備的核心在于其能夠獨立、精準地控制兩個正交軸向的載荷與位移,復現真實世界的復雜應力狀態,并結合...
12-24
在生物力學研究領域,細胞的力學響應直接關聯組織發育、疾病發生及修復再生過程。細胞單軸應力加載系統憑借“精準模擬生理應力、實時捕獲細胞動態”的核心優勢,通過對細胞施加可控的單向拉伸或壓縮應力,揭示力學信號向生物信號的轉化機制,成為心血管研究、骨組織工程等領域的關鍵實驗平臺。其靈活的應力參數調控與多維度檢測適配能力,為解析細胞力學響應規律提供了有力支撐。在心血管研究中,該系統核心用于模擬血管生理力學環境,解析血管內皮細胞的力學響應機制。在動脈粥樣硬化發病機制研究中,系統可模擬正常...
11-23
在膠體科學、生物物理、潤滑材料和納米技術等前沿領域,理解表面與界面在納米尺度的相互作用力是突破科學認知和技術瓶頸的關鍵。SFA2000表面力儀作為這一領域的重要儀器,能夠直接、精準地測量兩個表面間的力-距離關系,為研究人員揭開微觀世界相互作用的奧秘提供了強大工具。1、高力檢測靈敏度與空間分辨率:?SFA2000的核心優勢在于其測量精度。它通?;诙喙馐缮婕夹g,能夠以亞納米級的精度實時測定兩個表面的絕對距離,同時測量范圍可從接觸狀態連續擴展到微米量級。其力檢測靈敏度可達納牛(...
7-24
在材料科學研發與質量檢測領域,材料等軸拉伸儀精準考量著各類材料的力學性能,其結構組成特征為高效、準確測試奠定堅實基礎。從外觀框架來看,拉伸儀擁有穩固扎實的機身,多采用高強度金屬材質打造,如優質合金鋼,不僅具備出色的抗變形能力,能有效抵御測試過程中產生的較大拉力與震動,確保儀器整體穩定性,還可適應不同環境溫度、濕度變化,長久維持結構完整。其立式或臥式的設計各有巧妙,立式結構緊湊,占地空間小,便于實驗室有限空間內的擺放與操作;臥式則更利于大尺寸、長跨度試樣的裝夾與拉伸,方便實現流...
6-22
在材料科學探索與工程應用的廣袤天地里,材料等軸拉伸儀深度挖掘各類材料力學奧秘,為研發創新、品質把控注入強勁動力。拉伸儀的核心功能在于精準模擬材料在多向受力情境下的拉伸狀態。相較于傳統單軸拉伸,它能更真實還原材料在實際應用場景中的受力復雜性。于航空航天領域,飛機機翼、航天器外殼等部件,服役時承受來自各方的氣流壓力、慣性力等復合載荷。等軸拉伸儀可對鋁合金、鈦合金等航空材料進行測試,精確測定材料在不同等軸拉力下的應力-應變曲線,助力工程師優化結構設計,確保飛行器在惡劣環境下的可靠性...
5-22
在細胞生物學研究領域,細胞靜水壓加載儀正逐漸成為重要儀器,為深入探究細胞在靜水壓環境下的生理和病理變化提供了有力手段。在骨關節研究方面,靜水壓加載儀有著至關重要的應用。關節軟骨細胞和骨細胞在人體中需承受一定的靜水壓力。通過該加載儀,可以模擬關節活動時細胞所受的壓力環境。例如,在研究骨關節炎的發病機制時,科研人員利用靜水壓加載儀對軟骨細胞施加不同大小和時間的靜水壓。結果發現,異常的靜水壓會使軟骨細胞的代謝發生改變,膠原合成減少,同時促進一些炎癥因子的釋放。這為理解骨關節炎病程中...
4-23
在材料科學的廣闊天地中,微型材料萬能試驗機以其工作原理和性能,成為了科研人員探索材料奧秘、評估材料性能的得力助手。下面將深入剖析這款精密設備的工作原理,帶您領略其科技魅力。這是一款專為小型或微觀材料設計的綜合性能測試設備。它集成了拉伸、壓縮、彎曲、剪切等多種測試模式,能夠全面評估材料在不同受力狀態下的力學響應。那么,這款試驗機是如何工作的呢?試驗機的核心部件包括傳感器、驅動系統、控制系統和數據采集與分析系統。傳感器是試驗機的“神經末梢”,負責實時感知材料所受的力和產生的形變。...