一种Sneddon模型拟合细胞弹性模量的修正方法

    公开(公告)号:CN111859739B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202010624625.0

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明属于细胞力学技术领域,提供了一种Sneddon模型拟合细胞弹性模量的修正方法。通过ABAQUS模拟圆锥形原子力显微镜探针压入细胞的过程,与Sneddon模型对比得出使用Sneddon模型产生的误差,并通过函数拟合的方法得出不同情况下使用Sneddon模型拟合的误差,从而实现对Sneddon模型拟合细胞弹性模量的修正。作为使用Sneddon模型拟合细胞弹性模量的修正方法,可以用于更准确地测量细胞弹性模量,设计过程方便快捷,设计方法易于掌握,使用过程方便简单。

    一种可用于定量测量的AFM探针、修饰方法及其应用

    公开(公告)号:CN111505346A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010411793.1

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明提供一种可用于定量测量的AFM探针、修饰方法及其应用,属于纳米力学和实验力学技术领域。本发明利用表面经过特殊处理而带有缺陷的微米级小球均匀吸附一层纳米颗粒,再将微米级小球附着在AFM探针针尖处以完成探针修饰,具体包括以下步骤:微米级小球预处理;制备纳米颗粒分散液;微米级小球吸附纳米颗粒;选择磁性纳米颗粒修饰的微米级小球;进行AFM探针修饰。本发明操作简便,应用范围广,避免了常规修饰中AFM探针针尖处纳米颗粒团聚形状不可控的问题;且通过扫描电镜观测、计算得到单位纳米颗粒与被测物体表面间的相互作用力,实现了定量纳米力学测量。

    一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法

    公开(公告)号:CN111505345B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010411303.8

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法,属于原子力显微镜的测量技术领域,包括以下步骤:准备待修饰的纳米颗粒;准备修饰过程中需要的胶水;准备探针;准备扫描电镜工作舱;采用扫描电镜微操控系统进行探针修饰;干燥探针。本发明的修饰过程可视,能选取特定尺寸和分散状态的纳米颗粒对待修饰探针进行修饰,实现修饰纳米颗粒状态可控;其次,可视操作能够明确修饰位置,将纳米颗粒精确修饰至待修饰探针针尖处,避免了“先修饰后观察”的现象,提高了探针的修饰效率。本发明操作简单易行,修饰成功率高,所得探针与颗粒间具有足够的强度用于原子力测试。

    一种Sneddon模型拟合细胞弹性模量的修正方法

    公开(公告)号:CN111859739A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010624625.0

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明属于细胞力学技术领域,提供了一种Sneddon模型拟合细胞弹性模量的修正方法。通过ABAQUS模拟圆锥形原子力显微镜探针压入细胞的过程,与Sneddon模型对比得出使用Sneddon模型产生的误差,并通过函数拟合的方法得出不同情况下使用Sneddon模型拟合的误差,从而实现对Sneddon模型拟合细胞弹性模量的修正。作为使用Sneddon模型拟合细胞弹性模量的修正方法,可以用于更准确地测量细胞弹性模量,设计过程方便快捷,设计方法易于掌握,使用过程方便简单。

    一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法

    公开(公告)号:CN111505345A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010411303.8

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种基于扫描电镜微操控系统的原子力显微镜探针修饰方法,属于原子力显微镜的测量技术领域,包括以下步骤:准备待修饰的纳米颗粒;准备修饰过程中需要的胶水;准备探针;准备扫描电镜工作舱;采用扫描电镜微操控系统进行探针修饰;干燥探针。本发明的修饰过程可视,能选取特定尺寸和分散状态的纳米颗粒对待修饰探针进行修饰,实现修饰纳米颗粒状态可控;其次,可视操作能够明确修饰位置,将纳米颗粒精确修饰至待修饰探针针尖处,避免了“先修饰后观察”的现象,提高了探针的修饰效率。本发明操作简单易行,修饰成功率高,所得探针与颗粒间具有足够的强度用于原子力测试。

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