细胞拉伸应力加载分析系统

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细胞拉伸应力加载分析系统相关的厂商

  • 世联博研与世界各国著名的科研制造单位建立了良好诚信的长期合作关系,正以其不断创新的高科技产品、规模化的营销渠道、高效安全的国际联运系统和极具人性化的服务模式,在欧美各日韩研制厂商的强力支持下,使得经营诚信圈日益牢固而坚不可摧。目前,世联博研实现了与合作伙伴资源共享,共同发展,前景非常广阔。 世联博研代理的品牌产品如下: 1.瑞典symcel品牌calsreener量热法细胞代谢和生物能量无标记实时监测分析系统 2.德国celltool品牌Bioram单细胞拉鉴定识别激光拉曼光谱系统 3.匈牙利CellSorter高精准全自动单细胞抓取与实时分析系统 4.美国Opto Fluidics公司NanoTweezer新型激光光镊系统 5.美国Flexcell细胞拉伸力、压力、流体剪切应力加载系统 6.德国nanotherics高效细胞转染系统 7. 美国ScinusCellExpansion贴壁细胞微载体三维扩增系统 8. 加拿大aurora 肌肉机械力特性测试系统 9. 荷兰 Celltainer批量旋转摇摆式一次性生物反应器 10.法国PicoTwist单分子磁镊 11.美国Cellectronic Scientific品牌的NC8电刺激细胞培养仪 12.美国CDF品牌创伤性脑损伤仪
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  • 当今世界,科学研究成果日新月异,百花齐放。大量的科学研究只有转化为技术才能更好的服务于全人类。瑞绅葆致力于为科研工作者提供有形的技术支持,从理论设想,理论验证,原型设计,过程表征,成品测试提供全方位的个性化定制服务。瑞绅葆自成立以来,以客户有效需求为中心,组建了专业的研发,设计、生产、交付和服务团队。贴近客户,认真聆听客户声音,全力满足客户有效需求。以服务赢口碑,以口碑图发展。凭借着专业的团队和对行业的理解,本着以客户有效需求为中心,技术为本,服务至上的理念,瑞绅葆已逐渐赢得了业内人士和众多客户的一致好评和广泛信赖,成为国内多家著名检测机构和专业院校及科研单位合作伙伴。我们的业务服务范围:实验室、分析测试中心,技术中心等平台服务项目:- 个性化定制服务:为科研工作者提供各种技术支持和产品支持,包括但不限于机械产 品设计,电路设计,过程自动化,零件的设计及加工等非标个性化订制服务- 提供通用分析仪器、设备及耗材服务- 提供实验室设备的维护保养,维修服务我们的产品- 压片机- 研磨机- 球磨机- 循环水冷机- 熔样机- 金属磨样机- 漂移监控样- 各种非标定制产品及系统
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  • 陕西时宇智能仪器有限公司的主要产品有冻土融沉压缩试验机,微机控制冻土/岩石三轴试验机,电液伺服疲劳试验机,地质工程多功能试验系统,慢拉伸应力腐蚀试验机,摩擦磨损试验机,真三轴仪试验系统,结构力学模式试验台,多通道协调加载测控系统等;同时整合销售试验机配套产品,高低低温试验装置,液压泵站等专用非标测试设备等,为您提供一站式优质供应;公司参与的有限元分析辅助并验证非标定制方案可行性分析及后端数据处理及分析,大大缩短了产品设计周期。公司与高校及其他科研单位战略合作联合开发定制非标产品,服务于航空航天、公路桥梁、橡塑胶、汽车零部件、土工岩石建工建材、质检机构、大专院校及科研院所等行业。同时公司专注国内外试验设备升级改造,使得闲置的试验设备得以功能升级,拓展综合利用。公司遵循客户全程建档,专人专项服务的流程化服务体系,服务于我国创新科研项目及检测行业。 陕西时宇智能仪器有限公司专注提供具有成本效应的试验机解决方案,10多年的专业经验满足您的创新课题研究及实验需要;整合销售试验机配套产品,借助网路营销工具解决跨地域销售和服务高标准的用户需求;与知名高校联合有限元分析,缩短非标定制设备的研发周期及对客户提供增值数据仿真分析服务,最终完成产-学-研一体化的升级转变,多学科交融,为您的科研和项目提供最有力的保障。※2007年3月与西安理工大学联合研制微机控制真三轴试验机。※2007年8月研制出国内微机控制微机控制压扭耦合振动三轴仪。※2008年参与安徽理工大学微机控制冻土动静三轴多功能试验机的改造工作。※2008年参与国内第一台应用轴、杆大扭矩小惯量扭转疲劳试验的微机控制扭转试验机,在上海柴油机股份有限公司通过技术鉴定。 ※2009年参与研制出国内第一台应用于轧钢机械试验的微机控制高温高速扭转试验机,应用于上海交通大学。※2010年与安徽理工大学联合研制小压力室W3Z600KN微机控制电液伺服岩石三轴试验机。※2011年与陕重汽联合研制微机控制DJW橡胶动静刚度疲劳试验机。 ※2011年参与微机控制电液伺服岩石六面协调加载试验系统的方案讨论及设计,同年参与微机控制冻胀模型试验系统的方案讨论及设计。 ※2012年生产制造微机控制多功能冻融压缩试验机且调试完毕已通过验收。 ※2013年与安徽理工大学地环学院设计开发"中央与地方共建实验室项目"-------"质工程多功能试验系统",于2014年9月份已完全交付。※2015年成功交付黑龙江大学,合肥建大等5所高校的冻土融沉压缩试验机,至此冻土试验机系列产品已完成量产。 在信息世纪到来之际,做为一个年轻的高科技企业,时宇公司不断完善自我,在产品方面,以"岩土冻土类测试仪器”为主导产品,以"试验机配套产品"为拓展品类,以"高校联合研制,产学研一体"为发展战略,逐渐树立起的稳健、亲和的企业形象也越来越受到公众的注视与尊重。
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细胞拉伸应力加载分析系统相关的仪器

  • 体内活细胞存在于动态的生理环境中,受到广泛的机械刺激,包括拉伸、压缩、剪切应力和流体静压力等。然而在一般的体外培养和分析条件下,细胞没有受到来自生长环境的力学刺激。通过国产细胞单轴牵张系统,可以提供与体内细胞相似的生理环境,帮助研究人员分析各种细胞培养应用中的拉伸负荷的生化变化,包括肌肉、肺、心脏、血管、皮肤等。详情介绍CELL TANK国产细胞牵张拉伸应力培养系统技术背景:当前细胞基础研究以二维静态培养为主,这种平面培养与实际“动态+立体"模式差别很大,导致细胞形态学、细胞分化、细胞间相互作用与体内动态环境产生明显差异。比如细胞骨架重组、细胞形态以及基因蛋白表达改变等。 细胞牵张系统将带来跨领域的创新:●动物实验前更可靠的评估●干细胞分化机制●机械刺激力与癌症的相关性●生医材料与细胞动态特性研究●体外疾病微环境的快速建立 CellTank一体式细胞牵张拉伸培养系统 CELL TANK为细胞和组织模型提供机械拉伸条件的平台。CELL TANK为细胞牵张系统使科学家能够轻松而精确地将仿生机械应变应用于细胞和组织。 国产细胞单轴牵张系统 预埋横杆式培养腔室 拉伸腔体共有三款 分别为32*32mm;20*20mm;10*10mm国产细胞单轴牵张系统 可视化图形操作界面 HOW TO USE1. 细胞外基质涂层进行预处理,将细胞接种到腔室中,细胞粘附在基底上,开始过夜培养过程。2. 细胞增殖后,选择拉伸模式并开始循环刺激。3. 根据实验目标收获/处理细胞,分析数据。优势 均匀负载培养腔室采用预埋横杆技术,保证每个细胞都沿着拉伸轴均匀地承受应变,非轴向方向上的次级载荷极低 高再现性高精度步进电机保证在各种速度和拉伸比组合中实现一致的运动程序,机械稳定性与拉伸膜的优越弹性相结合,保证高度可重复的力学刺激 一体式控制自带触摸控制屏,无需电脑。内置ARM芯片,高效稳定运行的同时简单易用 多样的拉伸模式灵活配置不同牵张加载周期、大小、频率、持续时间,静态保持、正弦波形、三角波形、矩形以及各种特制波形 高通量培养腔室有效拉伸面积32×32mm,PDMS材质基底适配各种实验室分析技术,包括细胞固定和荧光成像等 设备参数 外形尺寸 350x330x110 mm主机重量 3 kg拉伸腔体 4个,32x32 mm / 8个,20x20 mm控制模式 三角波、正弦波、方波及其组合最大应变率 30%最高拉伸速率 30 mm/s最高循环频率 2 Hz基底膜厚度 0.2 mm使用环境 CO2培养箱 横杆拉伸技术局部应变率更均匀 免费试用三个月为方便您亲自验证产品,我们承诺免费为所有中国用户提供3个月的试用期 相关研究 1.中医 仿生针灸 揉眼 视网膜眼部修复 2.机械信号转导,通道表达,piezo1通道3.骨细胞牵张成骨 软骨在生、 骨密度 骨质疏松 4.牵张之后胶原的分泌量 5.肺部仿生,仿呼吸机,体外肺部模型 6.心肌仿生,心肌肥大 7.肌肉收缩 细胞调节分化 脑损伤 8.在自己基底水凝胶,组织膜,纤维,组织工程 微流控芯片 9.组织修复 机械感受 10.药物在机械应变的抗炎和促炎作用 11.3D培养 不同基地牵张 12.肿瘤微环境 蛋白表达标签: 牵张力细胞实验培养仪细胞拉力装置细胞拉伸细胞牵张拉伸细胞拉伸实验细胞牵张细胞牵张实验牵张拉伸培养牵张力细胞拉伸仪如果您感兴趣的话,我们可以为您提供试样服务,请联系:
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细胞拉伸应力加载分析系统相关的资讯

  • 上海书俊仪器设备有限公司代理美国B-bridge细胞应力拉伸仪
    什么是细胞应力拉伸仪(STREXS)? 活细胞存在于一种自然生态环境中,这种自然生态环境是机械运动的,细胞通过感受器与细胞外环境沟通。这种沟通对细胞的生长、降解、再生、进化和免疫反应非常重要。此外,诸如骨质疏松癌症转移、皮肤病和肌肉退化等病变都会引起组织结构损伤、完整性和动力传导。B-Bridge公司研发的STREXS是一种模拟细胞生长过程中机械应力的装置。张力腔室中的细胞被仪器拉伸或压缩。施加在细胞上的机械应力更好的模拟了自然动态生理环境。STREX为全自动电脑控制系统,可精准控制施加在细胞上的应力级别。细胞应力拉伸仪(STREX)的优势 精准的应力程序设计 高频率和低频率处可实现连续拉伸/压缩 培养腔室所受应力的均一性 横向剪切力非常小 操作便捷 型号项目ST-140-04ST-140-10ST-150ST-190-XY应用范围细胞骨架重组细胞骨架重组细胞形态学细胞形态学基因或蛋白表达离子调控信号传导钙离子流入长期性研究(几小时到几天)氮氧化合物的合成培养过程的实时监测短时间的过程研究(15-20min)腔室数目6511腔室大小(培养面积)4cm210cm24cm24cm2应力方向单轴拉伸单轴拉伸单轴拉伸双轴拉伸/压缩与显微镜兼容性--兼容Nikon,Olympus,可选Zeiss,Leica兼容Nikon,Olympus,可选Zeiss,Leica培养箱标准培养箱标准培养箱标准培养箱标准培养箱程序个数64646464 了解更多产品信息,请咨询我公司产品工程师刘倩18217700136
  • 中科院力学所苏业旺团队提出提高可拉伸电子器件弹性延展性的新策略—过加载
    可拉伸电子器件在过去十多年中被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。无机可拉伸电子器件的关键技术创新在于通过力学结构设计实现弹性拉伸性,对任意复杂曲面实现共形贴附/包裹,并且能维持稳定的电学性能。例如,“岛-桥”结构是可拉伸电子器件中最常见的一种结构。其中,功能性元器件置于不可变形的“岛”上,互联导线形成“桥”并提供整体结构的弹性延展性。实现可拉伸电子器件弹性延展性的策略是至关重要的,并引起了大量的关注。 尽管先前有很多研究集中在可拉伸结构的设计上,但目前主要只有两种策略被用于实现或提高结构的弹性延展性(如图1所示):(1)预应变策略。波浪形条带是一种典型的例子,平面的条带被转印/粘接在预拉伸的弹性基底上,释放预应变后,由于压应力的存在使得条带产生面外屈曲变形,形成具有拉伸性的波浪形结构。此外,更加复杂的三维可拉伸微结构也可以通过二维平面前驱体粘接在预应变的基底上制备而成。(2)几何结构设计策略。各种具有弹性可拉伸的几何互联被设计出来,如:“之”字型、马蹄型、蛇型、分型、非屈曲蛇型、螺旋型以及剪纸结构等,这些几何结构在弹性延展性和各种应用场景中表现出不同的特点。有时这两种类型的策略也可以相互结合以增强结构的弹性延展性,如:预应变基底显著增加了蛇形互联结构的弹性延展性。 图1. 可拉伸结构在过去几十年的发展过程 近日,中国科学院力学研究所苏业旺团队创新性地提出第三种提高可拉伸电子器件弹性延展性的新策略——过加载策略(如图2)。互联结构转印、粘接在弹性聚合物基底上后,对整体结构进行过弹性极限拉伸,释放拉伸应变后,互联结构的弹性延展性可以提高到原来的两倍,这对可拉伸电子器件的性能至关重要。理论、有限元及实验结果均证明过加载策略对不同几何构型、不同厚度的互联结构是有效的(如图3、4、5)。其基本机理在于:过加载过程中弹塑性本构关系的演变使得互联结构关键部位的弹性范围扩大一倍。过加载策略易于操作,并可与其他两种策略相结合以提高结构弹性延展性。这对无机可拉伸电子器件的设计、制造及应用具有深远的意义。 图2. 过加载策略的操作过程以及各过程中蛇形互联结构的应变分布图3. 基于独立金属厚蛇形互联(MTSI)的过拉策略力学分析。(a)MTSI的本构关系:理想弹塑性;(b)MTSI的力学模型;(c)过加载操作过程示意图以及各过程中蛇形互联圆弧顶截面处应力分布。(d)MTSI的增强弹性延展性随第一次施加应变/过加载应变的变化,包括理论、有限元和实验结果图4. 基于独立MTSI的过加载策略的实验验证。(a)独立MTSI初始状态的图像以及拉伸150%时的正面和侧面视图;(b)狗骨头形铜片的单向拉伸应力-应变曲线;(c-k)在第一次施加拉伸、卸载和第二次施加拉伸过程中,力与施加应变的关系曲线,第一次施加应变分别为:30%、50%、60%、75%、90%、110%、120%、130%、150%图5. MTSI粘结在软基底上的力学分析。(a-c)粘接在软基底上的厚马蹄形、之字形、分形互联的增强弹性延展性与第一次施加应变/过加载应变的关系;(d)粘接在软基底上蛇形互联结构的弹性延展性随其厚的变化关系;(e-g)三种不同厚度蛇形互连增强弹性延展性与第一次施加应变/过加载应变关系的有限元分析结果该研究成果以“An Overstretch Strategy to Double the Designed Elastic Stretchability of Stretchable Electronics”为题发表于学术期刊《Advanced Materials》(DOI: 10.1002/adma.202300340)。论文的第一作者为中国科学院力学所博士生李居曜,通讯作者为中国科学院力学所苏业旺研究员,参加该工作的还有中国科学院力学所的武晓雷研究员。该工作得到了国家自然科学基金委、中国科学院从0到1原始创新计划、中国科学院交叉学科创新团队和国家WR计划青年项目的支持。 原文链接:An Overstretch Strategy to Double the Designed Elastic Stretchability of Stretchable Electronics (wiley.com)
  • 祝贺长春机械院慢拉伸预裂纹(恒载荷)应力腐蚀试验机组在中船重工725所得到成功应用
    截止2013年12月17日,长春机械院慢拉伸应力腐蚀试验机组在中船重工725所得到了成功应用,725所成功获得第一批舰船材料应力腐蚀试验对比数据,该数据复合科研预期。慢拉伸预裂纹(恒载荷)应力腐蚀试验机主要用在检测、研究金属材料在极慢的拉应力和腐蚀介质环境双重作用下的力学性能。还可以用于模拟受恒拉伸力零件在腐蚀环境中的抗腐蚀情况,进行恒载荷预裂纹应力腐蚀试验,检测、研究金属材料在恒拉伸应力和腐蚀介质环境双重作用下的破坏性能。该试验机主机加载机架采用TPHS式双立柱框架组合结构,传动平稳、反应灵敏,速度范围极宽,既能实现以极慢的拉伸速度对试样加载,又具有较快的速度,便于调整试验空间装夹试样。整机采用高精度电子测量,机电伺服加载、数字控制器及计算机控制,具有技术先进、精度高、性能可靠,长时稳定等特点。该试验机配用我院独有的筒形腐蚀容器设计,容器可加热水浴,容器内腐蚀介质温度可控,试验时试样贯穿筒形腐蚀容器,试验操作方便、数据精确。中船重工725所是我国专业从事舰船材料研制和工程应用研究的军工研究所,拥有船体结构材料、有色金属材料、非金属材料、腐蚀与防护技术、特种材料、焊接工艺、自然环境试验等多个重点研究领域,是我国舰船装备发展的中坚力量。目前长春机械院与中船重工725所开展的战略合作,已经结出硕果,这必将推动我国船舶事业的发展;希望长春机械院还要加强院所合作,为维护我国海洋权益,把我国建设成一个新型的海洋大国而贡献自己的力量。关注:【长春机械院】微信号:cimachtest

细胞拉伸应力加载分析系统相关的方案

  • 纤维增强塑料拉伸性能试验方法
    GB/T1447—2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法:测试原理:沿试样轴 向匀速施加静态拉伸载荷 ,直到试样断裂或达到预定的伸长,在整个过程中,测量施加在 试样上的载荷和试样的伸长,以测定拉伸应力(拉伸屈服应力、拉伸断裂应力或拉伸强度)、拉伸弹性模 量 、泊松 比、断裂伸长率和绘制应力一应变曲线等。
  • 人工培植表皮细胞试样拉伸试验
    本文向您介绍使用台式单柱式试验机EZ-LX,进行人工培植表皮细胞试样拉伸试验的示例。该示例主要用于人工培育的皮细胞试样的强度测试,配合岛津专门设计的人工培育表皮拉伸夹具,可为医疗产品开发、人工培育细胞组织机械性能的量化评估提供依据。
  • ASTM A746球墨铸铁排污管的拉伸试验
    新的ASTM A746测试需要在伺服控制的特定的应力速率下进行,且需要用引伸计来准确地计算0.2%条件屈服与最大拉伸强度。现在的客户需要自动控制与精确的量测来确保他们的球墨铸铁管产品在埋于地下之前是合格的,这些现代的需求让老式的测试技术例如人工步测或落梁观察(drop-of-beam)变的不适合。我们已提供了满足测试标准的试验系统,ASTM A746中规定的直径为0.505in端部带凸肩的试样,直径为0.750in试样与更小尺寸的试样。因为这些尺寸最大载荷的需求大约30,000磅(lbf),我们建议使用SATEC?系列的300LX加载机架加上用于凸肩试样的夹具。这些拉伸夹具是特别设计用来拉伸球墨铸铁管试样,并适应装有我们的万能球面拉伸适配器(USTA)的测试机架。此万能球面拉伸适配器提供了必需的试样对中。

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  • 【求助】Rheometric Scientific 公司的DMTA V 拉伸疲劳加载方式?

    各位前辈,我采用Rheometric Scientific 公司的DMTA V 做了一个金属焊点的拉伸疲劳试验,请问一下当我选择应变控制的时候,应变是采用何种波形加载的呢?不用加载速率对焊点的破坏影响较大,所以请大家多多指点。测试时的应变值显示为0.04,应力也基本不变

  • 【分享】什么是拉伸试验

    测定材料在拉伸载荷作用下的一系列特性的试验,又称抗拉试验(拉力试验机)。它是材料机械性能试验的基本方法之一,主要用于检验材料是否符合规定的标准和研究材料的性能。塑性是指金属材料在载荷作用下产生塑性变形而不致破坏的能力,常用的塑性指标是延伸率和断面收缩率。延伸率又叫伸长率,是指材料试样受拉伸载荷折断后,总伸长度同原始长度比值的百分数,用δ表示。断面收缩率是指材料试样在受拉伸载荷拉断后,断面缩小的面积同原截面面积比值的百分数,用ψ表示。  条件屈服极限σ0.2、强度极限σb、伸长率 δ和断面收缩率ψ是拉伸试验经常要测定的四项性能指标。此外还可测定材料的弹性模量E、比例极限σp、弹性极限σe等。  性能指标  拉伸试验可测定材料的一系列强度指标和塑性指标。强度通常是指材料在外力作用下抵抗产生弹性变形、塑性变形和断裂的能力。材料在承受拉伸载荷时,当载荷不增加而仍继续发生明显塑性变形的现象叫做屈服。产生屈服时的应力,称屈服点或称物理屈服强度,用σS(帕)表示。工程上有许多材料没有明显的屈服点,通常把材料产生的残余塑性变形为 0.2%时的应力值作为屈服强度,称条件屈服极限或条件屈服强度,用σ0.2 表示。材料在断裂前所达到的最大应力值,称抗拉强度或强度极限,用σb(帕)表示。  试验方法  拉伸试验在材料试验机上进行。试验机有机械式、液压式、电液或电子伺服式等型式。试样型式可以是材料全截面的,也可以加工成圆形或矩形的标准试样。钢筋、线材等一些实物样品一般不需要加工而保持其全截面进行试验。试样制备时应避免材料组织受冷、热加工的影响,并保证一定的光洁度。  试验时,试验机以规定的速率均匀地拉伸试样,试验机可自动绘制出拉伸曲线图。对于低碳钢等塑性好的材料,在试样拉伸到屈服点时,测力指针有明显的抖动,可分出上、下屈服点( 和),在计算时,常取。材料的 δ和ψ可将试验断裂后的试样拼合,测量其伸长和断面缩小而计算出来。  拉伸曲线图  由试验机绘出的拉伸曲线,实际上是载荷-伸长曲线,如将载荷坐标值和伸长坐标值分别除以试样原截面积和试样标距,就可得到应力-应变曲线图。图中op部分呈直线,此时应力与应变成正比,其比值为弹性模量,Pp是呈正比时的最大载荷,p点应力为比例极限σp。继续加载时,曲线偏离op,直到 e点,这时如卸去载荷,试样仍可恢复到原始状态,若过e点试样便不能恢复原始状态。e点应力为弹性极限σe。工程上由于很难测得真正的σe,常取试样残余伸长达到原始标距的0.01%时的应力为弹性极限,以σ0.01 表示。继续加载荷,试样沿es曲线变形达到s点,此点应力为屈服点σS或残余伸长为 0.2%的条件屈服强度σ0.2。过s点继续增加载荷到拉断前的最大载荷b点,这时的载荷除以原始截面积即为强度极限σb。在 b点以后,试样继续伸长,而横截面积减小,承载能力开始下降,直到 k点断裂。断裂瞬间的载荷与断裂处的截面的比值称断裂强度。

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    前不久我利用Zwick/Roell Z005 型拉伸试验机做塑料拉伸实验时遇到如下故障:在工作站上改变拉伸速率(由200mm/min改为100mm/min),但是在实际试验时,拉伸速率仍然为200mm/min,对修改后的方法保存重新加载后,拉伸速率仍然没有变过来,请大家帮忙分析一下是什么原因。[em0804]

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    橡胶的拉伸试验需要求取以下几项或七项的参数   1.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值(拉伸强度)   2.试样断裂时的力值(断裂强度)   3. 屈服点对应的力值(屈服点拉伸应力)   4.试样拉伸到给定伸长率时的力值(定伸应力)   5.试样拉伸至给定应力时的伸长率(定应力伸长率)   6.屈服点对应的伸长率(屈服点伸长率)   7.试样断裂时的伸长率(扯断伸长率)。
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