50L三气培养箱实验室低氧胚胎缺氧细胞恒温
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50L三气培养箱实验室低氧胚胎缺氧细胞恒温

参考价: 订货量:
30000 1

具体成交价以合同协议为准
2024-10-22 17:23:02
270
属性:
价格区间:2万-5万;控温范围:Rt+3-60℃℃;容量规格:50升;湿度范围:≥90%(RH%),该参数显示不控制RH;温度均匀性:±0.3(@37)℃;应用领域:环保,食品,化工,生物产业,制药;C02浓度控制误差(%:±0.1;02浓度控制误差(%):±0.3;隔板数:1块;灭菌方式:紫外灭菌;
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产品属性
价格区间
2万-5万
控温范围
Rt+3-60℃℃
容量规格
50升
湿度范围
≥90%(RH%),该参数显示不控制RH
温度均匀性
±0.3(@37)℃
应用领域
环保,食品,化工,生物产业,制药
C02浓度控制误差(%
±0.1
02浓度控制误差(%)
±0.3
隔板数
1块
灭菌方式
紫外灭菌
关闭
杭州川一实验仪器有限公司

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产品简介

50L三气培养箱实验室低氧胚胎缺氧细胞恒温
三气培养箱通过模拟微生物、组织、细胞等生长环境,提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度,应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养。

详细介绍



实验室三气培养箱低氧胚胎多种气体缺氧细胞主要特征:

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。  

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。  

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。  

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。  

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。  

9.温度、气体浓度,均采用数字显示,直观、清晰、准确。  

10.具有多种保护功能,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保护功能,保证温度不超过预置值。

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。  

12.灭菌系统: 紫外灯灭菌,灵活可控,操作时间短。



实验室三气培养箱低氧胚胎多种气体缺氧细胞技术参数:



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**高)

340*340*450

400*400*500

410*410*600

500*500*650

500*530*750

外形尺寸(mm)长**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

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?

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**:部分培养箱采用先进的隔热材料,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。




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