目录:杭州川一实验仪器有限公司>>培养|干燥|气候箱>>三气培养箱>> 高低氧培养箱 CYSQ-50-III 多气体混合设备
价格区间 | 2万-5万 | 控温范围 | Rt+3-60℃℃ |
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容量规格 | 50(可定制)升 | 湿度范围 | Rt+3-60℃RH |
温度均匀性 | ±0.3(@37)℃ | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
产品型号 | CYSQ-50-III |
高低氧培养箱 CYSQ-50-III 多气体混合设备 主要特征:
1.CO2气体浓度检测采用IR红外传感器,计算出CO2气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长?! ?/span>
2. O2气体浓度检测采用进口电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长,能充分满足用户需要?! ?/span>
3.温度检测全部采用进口PT100电阻温度传感器,性能稳定,线性度好。独立套温和门温控制,由五个面的套温和一个面的门温合成工作室温度,准确度高。
4.O2气体浓度小于19.8%时,采用高纯N2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性?! ?/span>
5.O2气体浓度大于23%时,采用高纯O2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
6.箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。
7.箱门打开时,电磁阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失节约气源,减少外界空气进入箱内而造成的污染?! ?/span>
8.单独的门温控制系统,使箱内恒温控制极少受到环境温度变化的影响?! ?/span>
9.温度、气体浓度,均采用数字显示,直观、清晰、准确。
10.具有多种?;すδ?,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。具有独立的超温继电?;すδ埽Vの露炔怀ぶ弥?。
11.水盘自然蒸发加湿,湿度达到95%,304不锈钢材质,圆弧,易清洁?! ?/span>
12.灭菌系统: 紫外灯灭菌,灵活可控,操作时间短。
高低氧培养箱 CYSQ-50-III 多气体混合设备 技术参数:
型号 | CYSQ-50-III | CYSQ-80-III | CYSQ-100-III | CYSQ-160-III | CYSQ-200-III |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 | ||||
公称容积(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
温度控制范围(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
温度波动度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
温度均匀性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02浓度控制范围(VOL%) | 0-20 | ||||
C02浓度控制误差(%) | ±0.1 | ||||
02浓度控制范围(VOL%) | 1-95 | ||||
02浓度控制误差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)长*宽*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)长*宽*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定时范围(h)/隔板数 | 0-999或连续/1块 | ||||
CO2控制方式 | IR红外传感器 | ||||
O2控制方式/灭菌方式 | 电化学传感器/紫外灭菌 | ||||
相对温度 | ≥90%(RH%),该参数显示不控制 |
如何确保三气培养箱内的温度分布均匀?
在探讨如何确保三气培养箱内的温度分布均匀时,我们首先需要认识到温度均匀性对于细胞培养、微生物研究及药物筛选等实验的重要性。
三气培养箱,作为模拟特定气体环境(如CO?、O?、N?)及温度条件的精密设备,其内部温度分布的均匀性直接关系到实验结果的准确性和可重复性。
确保温度均匀的关键措施包括:
1. **预热与稳定**:使用前充分预热培养箱,让箱内温度达到设定值并保持稳定状态,这有助于减少因温度波动造成的不均匀现象。
2. **校准与验证**:定期对培养箱进行温度校准,使用高精度温度计在箱内不同位置(如角落、中心、上下层)进行检测,确保读数一致。
此外,进行温度分布验证,绘制温度分布图,以直观了解温度差异。
3. **风扇循环**:利用培养箱内置的风扇系统促进空气循环,有助于快速消除局部温差,实现温度均匀分布。
检查风扇运转是否正常,定期清洁风扇及风道,防止灰尘积累影响散热效果。
4. **样品摆放**:合理安排样品在培养箱内的位置,避免过于密集或遮挡风扇出风口,以减少因样品自身产生的热量或遮挡造成的局部温度上升。
5. **环境控制**:将培养箱置于稳定的环境中,避免直接阳光照射、靠近热源或冷源,以及频繁开关门导致的温度波动。
6. **使用隔热材料**:部分培养箱采用优良的隔热材料,能有效减少外界环境对箱内温度的影响,提高温度稳定性。
7. **软件优化**:利用培养箱的智能控制系统,根据实验需求精确设置温度曲线,部分系统还支持自动补偿功能,以应对长时间运行中的微小温度变化。
综上所述,通过预热稳定、定期校准验证、优化风扇循环、合理摆放样品、控制外部环境、采用高效隔热材料及利用智能控制软件等措施,可以显著提高三气培养箱内的温度分布均匀性,为科学研究提供稳定可靠的实验环境
三气培养箱在使用中的常见问题
在科研与实验领域中,三气培养箱作为重要的实验设备,广泛应用于细胞培养、微生物发酵及生物材料研究等场景。
其通过精确控制温度、湿度以及特定气体成分(如二氧化碳、氧气、氮气等),为生物样本提供一个稳定且适宜的生长环境。
然而,在使用过程中,三气培养箱也常遇到一些常见问题,影响实验效率与结果准确性。
首先,温度波动是常见问题之一。
由于外部环境变化、设备老化或温控系统精度不足,可能导致箱内温度偏离设定值,影响细胞或微生物的生长速率和代谢活动。
定期校准温度传感器、保持实验室环境稳定以及选择高质量的三气培养箱是减少此类问题的关键。
其次,气体浓度控制不准确也是常见挑战。
三气培养箱需精确调节并维持特定的气体浓度比例,以模拟生物体在自然环境中的生存条件。
若气体混合装置故障、气体供应不稳定或传感器灵敏度下降,均会导致气体浓度偏离设定值,进而影响实验结果。
因此,定期检查气体管路、更换老化部件以及使用高精度气体分析仪进行校准至关重要。
此外,湿度控制不当也是常见问题。
适宜的湿度对于维持细胞形态、促进细胞分裂及保持微生物活性至关重要。
若加湿系统失效、水箱缺水或湿度传感器故障,均会导致箱内湿度异常,影响实验效果。
因此,定期维护加湿系统、及时补充水箱水分以及定期校准湿度传感器是确保湿度控制准确性的必要措施。
最后,操作不当与日常维护缺失也是导致三气培养箱出现问题的原因之一。
错误的操作方式可能损坏设备内部元件,而缺乏必要的日常维护则会加速设备老化进程。
因此,加强操作人员培训、制定详细的操作规程以及实施定期的设备维护与保养计划,对于延长三气培养箱使用寿命、提高实验成功率具有重要意义。
综上所述,针对三气培养箱在使用中的常见问题,科研工作者需从设备选型、环境控制、日常维护及操作规范等多个方面入手,采取有效措施加以预防和解决,以确保实验结果的准确性和可靠性。