川一仪器 品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
二氧化碳震荡培养箱CHERZD-2A浓度可调
¥54000人工气候箱PRX-600A动物小鼠培养箱
¥7900震荡光照培养箱 ZDX-150 藻类育种实验箱
¥14500智能光照培养箱PGX-150B种子育苗实验设备
¥7900TRX-12土壤干燥箱 60位样品风干设备
¥1750024位土壤干燥箱TRX-24独立观察窗
¥18500大容量霉菌培养箱MJX-1500种子发芽箱
¥29000二氧化碳培养箱HH.CHP-01气套加热160升
¥21000远红外细胞培养箱 HH.CHP-TW 水套式CO2箱
¥21000电热恒温水温箱DH2500B隔水式培养箱
¥2800人工气候箱 RGX-150B养虫设备箱昆虫饲养箱
¥7900人工气候箱PRX-380C小鼠饲养植物栽培箱
¥18500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*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?
三气培养箱,作为模拟特定气体环境(如CO₂、O₂、N₂)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。