二氧化碳振荡培养箱CHERZD-2A振幅可调
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二氧化碳振荡培养箱CHERZD-2A振幅可调
二氧化碳振荡培养箱CHERZD-2A振幅可调

二氧化碳振荡培养箱CHERZD-2A振幅可调

参考价: 订货量:
55000 1
54500 5

具体成交价以合同协议为准
2023-09-18 21:46:19
492
属性:
价格区间:2万-5万;控温范围:4~60℃;容量规格:单层250ml×20升;湿度范围:95RH;温度均匀性:±0.5℃;应用领域:化工,生物产业,农业,地矿,制药;空载振荡频率:10-250rpm;摇板振幅:Ф26mm(标配);CO2控制范围:0-20%;CO2控制精度:0.1%;显示方式:LCD(触摸屏);
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产品属性
价格区间
2万-5万
控温范围
4~60℃
容量规格
单层250ml×20升
湿度范围
95RH
温度均匀性
±0.5℃
应用领域
化工,生物产业,农业,地矿,制药
空载振荡频率
10-250rpm
摇板振幅
Ф26mm(标配)
CO2控制范围
0-20%
CO2控制精度
0.1%
显示方式
LCD(触摸屏)
关闭
上海川昱实验仪器有限公司

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产品简介

二氧化碳振荡培养箱CHERZD-2A振幅可调全能型二氧化碳振荡培养箱是一种具有加热和制冷双向调温系统,温度和二氧化碳浓度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,单组振荡培养箱是植物、生物、微生物、遗传、病毒医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备。

详细介绍

二氧化碳振荡培养箱CHERZD-2A振幅可调技术参数

品  名

组合式二氧化碳振荡培养箱

型  号

一层CHERZD-1A,二层CHERZD-2A,三层CHERZD-3A

空载振荡频率

10-250rpm

振荡频率精度

±1rpm

摇板振幅

Ф26mm(标配)

温控范围

4~60℃(在室温23℃~25℃)

温度调节精度

±0.1℃

温度均匀度

±0.5℃ (at 37℃)

箱体内部

镜面不锈钢

CO2控制范围

0-20%

CO2控制精度

0.1%

显示方式

LCD(触摸屏)

对流方式

强制对流

控制方式

P.I.D微电脑智能控制

最大容量(不锈钢夹具)

单层250ml×20个或500ml×12或1000ml×9

托盘尺寸

单层500*400mm

定时范围

0-999.9小时

标准配置

万能夹具(固定夹具可选)

电  源

AC220±10%   50~60Hz

噪  音

低于55dB

 

























2022-06-06 174159.png




先在概念上
摇床:广泛用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、石油等领域,是研究院、高等院所、工厂试验室、质检部门理想的恒温设备。为用户提供高精度的、受控的、温度均匀的恒温场源。稳定可靠、安全方便。
恒温培养箱:具有加热控制的高精度恒温设备,可应用于生物化学、化工制药、医疗单位、工矿企业、大专院校、科研等领域,可以作为种子、细胞、细菌培养的用途。
然后在工作原理上
摇床:应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究。
恒温培养箱:位于箱内温度传感器所感受到的实际温度转换成电信号,经微电脑来控制加热器的工作,从而达到所需温度。
目前市场上培养箱可分为以下几类:电热恒温培养箱、隔水式培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、恒温恒湿培养箱、二氧化碳培养箱、厌氧培养箱、光照培养箱、人工气候箱。
恒温振荡器常见的分类:水浴恒温振荡器,气浴恒温振荡器,翻转式振荡器,分液漏斗振荡器,恒温恒温振荡器,调速多用振荡器等等。振荡方法分: 回旋式(实验室)、往复式、双功能(回旋又往复),振荡频率分:.常见有三种:30-200RPM 400-300RPM 60-400RPM,其中震荡频率到达400RPM,因为震荡频率比较大,所以对三角烧瓶的要求高,按显示方法分:数显和液晶显示屏。


 二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成类似细胞/组织在生物体内的生长环境,要求稳定的温度37℃、稳定的CO2水平5%、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%)来对细胞/组织进行体外培养的一种仪器。
     下面小编就给大家说说为什么细胞培养要在二氧化碳培养箱中 :     因为细胞培养是要适宜的pH的,一般培养基中会加入Na2HCO3,根据培养箱中CO2浓度不同达到适宜的pH.如果只是培养成纤维类等比较好养的细胞,而且只是培养2~3天观察生长,不做后续实验的话,在普通培养箱中凑合一下也可以.但是长期培养的话,细胞状态慢慢就不好了,如果是比较娇贵的细胞,有可能根本培养不了.所以建议使用二氧化碳培养箱莱做细胞培养更合适


水套式二氧化碳培养箱是一种用于细胞组织,细菌培养的生化实验仪器,采用风扇辅助式气套系统,立体式加热工艺,以及置于内腔的风扇强制循环,使得内腔的温度达到了时间和空间上的高度均匀分布,重现性好,满足水套式二氧化碳培养箱对温度精度稳定性的要求。适用于生命科学、免疫学、遗传学、临床医学、农业科学、药物学、医药工业、食品工业、基础生物学研究和早期临床医学研究。
水套式二氧化碳培养箱一般使用的压力不会很高,培养箱都很娇贵的,所以要先调好减压阀出口的压力后再连接培养箱。川一仪器二氧化碳减压阀装在钢瓶上面后,逆时针打开钢瓶总开关,减压阀右侧表显示钢瓶内压力,观察高压表读数,记录高压瓶内中的二氧化碳压力,压力很低表示二氧化碳量少,需重新充入二氧化碳,压力正常后,将减压阀出厂配置的调节手轮装进压阀正面凸出凹洞处,顺时针缓慢转动减压阀调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开,减压阀左侧表显示出气压力,这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往CO2培养箱。一般情况下,二氧化碳培养箱需要的压力在0.03Mpa – 0.06Mpa范围内,也有用到0.1Mpa的,需要根据实际情况而定。仔细检查连接部位是否漏气,将肥皂液涂到连接处进行检查,如有气泡则调节连接,没有漏气后再进行实验。使用完后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。


二氧化碳振荡培养箱CHERZD-2A振幅可调气体是哺乳动物细胞培养生存必需条件之一,所需气体主要有氧气和二氧化碳。氧气参与三羧酸循环,产生供给细胞生长增殖的能量和合成细胞生长所需用的各种成分。开放培养时一般把细胞置于95%空气加5%二氧化碳混合气体环境中。CO2既是细胞代谢产物,也是细胞所需成分,它主要与维持培养液的pH有直接关系。动物细胞多数需要微碱性环境,pH为7.2~7.4,以不超出6.8~7.6为宜。在细胞培养过程中,随着CO2释放量的增多,培养基会变酸,因此常在培养基中加入NaHCO3(与CO2溶于水后所形成的H2CO3构成一个缓冲对)来调节pH。NaHCO3具有释放CO2的倾向,加入CO2可以抑制这个反应的进行。培养箱中CO2浓度应与培养液中NaHCO3浓度相平衡,如果培养箱中CO2浓度设定在5%,培养液中NaHCO3的加入量应为1.97 g/L;如果CO2浓度维持在10%,则NaHCO3的加入量应为3.95 g/L。 控制二氧化碳浓度,这就是为什么二氧化碳培养箱成为细胞或组织体外培养环境的重要原因。
如何实现二氧化碳浓度的控制
二氧化碳培养箱常用热导(TC)传感器或红外(IR)传感器检测箱体内二氧化碳浓度的变化。当二氧化碳培养箱的门被打开时,CO2从箱体内漏出,此时传感器就会探测到CO2浓度的降低,并做出及时的反应,重新注入CO2使其恢复到原先预设的水平。
(1)热导(TC)传感器 热传导传感器(TC)监控CO2浓度的工作原理是通过测量两个电热调节器之间的电阻变化来实现的。箱内CO2浓度的变化会改变两个电热调节器间的电阻,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。从而促使传感器产生反应以达到调节CO2水平的作用。 TC控制系统存在的缺点:1.TC控制系统检测结果会产生漂移。2.重新校准的周期较长。3.箱内温度和相对湿度的改变会影响传感器的度。当箱门被频繁打开时,不仅CO2浓度,温度和相对湿度也会发生很大的波动,因而影响了TC传感器的精度。当需要的培养条件和频繁开启培养箱门时,此控制系统就显得不太适用了。
(2)红外(IR)传感器 红外传感器(IR)系统包括一个红外发射器和一个接收检测器,当箱体内的CO2吸收了发射器发射的部分红外线之后,接收检测器就可以检测出红外线的减少量,而被吸收红外线的量正好对应于箱体内CO2的水平,从而可以得出箱体内CO2的浓度。IR系统相比TC系统,稳定性更高,检测结果无漂移,重新校准更快,因而价格也会有所上升。当前市场上出售的二氧化碳培养箱常规配置的是TC系统,当然也有一些生产制造商更为注重CO2的浓度控制,出厂的所有二氧化碳培养箱均标配IR系统。

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