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心室模拟腔室

心室模拟腔室

粒子图像测速(PIV)技术是一种瞬态、多点、无接触式的流体力学测速方法。亚克力(PMMA)因其高透明度(透光率 92-93%)、抗冲击性(是玻璃的 10 倍)和易加工性,成为 PIV 实验中常用的腔室材料,被广泛应用在各类测试中。


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技术亮点 应用案例 产品参数 测试报告 相关视频

技术亮点


高透光率

复杂结构

材料和结构稳定性强

产品特点


光学兼容性

光学兼容性

亚克力的高透光率(92-93%)和均匀折射率可减少激光散射和畸变,适合光路设计

结构灵活性

结构灵活性

亚克力易于切割、热弯和密封,适用于复杂流道设计

轻量化与安全性

轻量化与安全性

亚克力密度仅为玻璃的一半(1.18-1.2 g/cm³),且抗冲击性强(玻璃的 10 倍),耐温性(长期使用≤80℃,短期≤100℃),耐弱碱和稀酸,适合大型实验装置和需要频繁移动的场景

应用场景


血管血流动力学分析

PIV 技术可精准测量血管模型中的血流速度分布,辅助理解动脉瘤、血栓形成等病理机制

血栓清除技术优化

PIV 与 CFD 模拟结合,为优化器械结构提供了关键数据

鼻腔气流模拟与吸入器设计

亚克力腔室可构建透明鼻腔模型,结合 PIV 分析气流分布,优化吸入器药物颗粒的沉积效率

肺部疾病研究

肺血流模型结合 PIV 可模拟肺动脉高压等病理状态下的血流特性

人工心脏与瓣膜设计

PIV 技术用于测试人工心脏泵和瓣膜的流体力学性能

生物反应器与细胞培养

在微流控芯片中,PIV 可监测细胞培养环境中的流体流动,确保营养物质均匀分

应用案例展示


采用PIV测量了升主动脉沿横截面上间距为1mm的三分量速度场

采用PIV测量了升主动脉沿横截面上间距为1mm的三分量速度场

客户案例


产品参数


产品型号
心室模拟腔室
材质
透明亚克力
尺寸厚度
定制

产品定制


结构定制

结构定制

可定制不同尺寸和形状的心室模拟腔室

功能定制

功能定制

表面处理技术、耐压耐高温耐腐蚀性能定制等

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