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PRODUCTS CNTER厌氧培养箱厂家在微生物学、生物医学及环境科学等领域,厌氧培养箱作为关键实验设备,其性能参数直接关系到实验结果的准确性和可靠性。
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厌氧培养箱的关键性能参数
温度控制范围与精度
厌氧培养箱通常具有较宽的温度控制范围,如室温+3℃至60℃,甚至更高,以满足不同微生物的生长需求。
温度控制精度要求高,一般达到±0.1℃至±0.3℃,确保培养环境的稳定性和一致性。
湿度控制系统
湿度是影响微生物生长的重要因素之一。厌氧培养箱配备有全自动湿度控制系统,能够根据实验需求调节并保持适宜的湿度水平,避免培养皿干燥。
气体管理系统
氧气浓度控制:这是厌氧培养箱的核心功能之一。根据实验要求,培养箱内的氧气浓度可精确控制在极低的水平,如小于1ppm,甚至更低。这通过高效的气体交换系统、催化除氧装置以及精确的氧气传感器共同实现。
气体混合比例:对于需要特定气体环境的实验,培养箱能够按预设比例混合氮气、二氧化碳等气体,以满足微生物的生长条件。
容积与操作空间
厌氧培养箱的容积大小不等,从几十升到几百升不等,以适应不同规模的实验需求。操作空间宽敞,便于放置和培养多种类型的微生物样本。
材料与耐用性
箱体多采用耐腐蚀、易清洁的不锈钢材料制成,确保长期使用的稳定性和安全性。观察窗采用高强度特种玻璃或丙烯酸板,具有良好的可见度和抗腐蚀性。
培养箱内氧气浓度的控制技术
催化除氧法
厌氧培养箱中常用的氧气去除方法之一是催化除氧法。通过在培养箱内放置催化剂(如钯粒),利用催化剂促进氧气与氢气的反应,生成水,从而有效降低氧气浓度。这种方法具有高效、稳定的特点。
气体置换法
在实验开始前和进行过程中,通过不断向培养箱内通入氮气或其他惰性气体,置换出其中的氧气,以达到降低氧气浓度的目的。气体置换过程可重复多次,直至达到所需的氧气浓度水平。
氧气传感器与反馈控制
厌氧培养箱配备有精确的氧气传感器,实时监测培养箱内的氧气浓度,并将数据反馈给控制系统。控制系统根据预设的氧气浓度阈值自动调节气体交换速率或催化除氧装置的工作状态,确保氧气浓度始终保持在设定范围内。
微氧环境控制
除了严格的厌氧环境外,某些实验还需要微氧环境(即氧气浓度在0-10%之间)。厌氧培养箱通过精确的气体混合和流量控制技术,能够轻松实现微氧环境的创建和维持。
厌氧培养箱厂家生产的培养箱作为一种专业的实验室设备,广泛应用于微生物学、生物医学、环境科学等领域,尤其在厌氧菌的研究与培养中发挥着至关重要的作用。
厌氧培养箱的工作原理
厌氧培养箱的核心在于创造一个无氧或低氧的环境,以模拟某些微生物(如厌氧菌)的自然生存环境。其工作原理主要包括以下几个方面:
氧气去除系统:
通过物理、化学或生物方法去除箱体内的氧气。例如,使用催化剂促进氧气与氢气的反应,生成水,从而有效降低氧气浓度。
部分培养箱还配备有氧气传感器,实时监测并调控箱体内的氧气水平。
温湿度控制系统:
精确控制培养箱内的温度和湿度,以满足不同微生物的生长需求。
采用先进的PID控制算法,确保温湿度的稳定性和均匀性。
气体交换系统:
在去除氧气的同时,保持箱体内其他气体的平衡,如氮气、二氧化碳等。
部分培养箱还具备气体混合功能,可根据实验需求调整气体比例。
无菌隔离技术:
采用高效过滤器和无菌操作技术,防止外部微生物污染。
箱体材料具有优异的耐腐蚀性和易清洁性,便于维护和消毒。
厌氧培养箱的关键技术
精准的环境控制技术:
高精度的温湿度传感器和先进的控制系统,确保培养环境的稳定性。
氧气浓度的精确调控,满足不同厌氧菌的生长需求。
高效的气体管理系统:
快速有效的氧气去除机制,结合智能的气体混合系统,提供理想的培养氛围。
气体流动设计合理,确保培养箱内气体分布均匀。
智能监控与数据安全:
配备触摸屏或远程控制系统,方便用户实时监控培养状态。
数据记录功能完善,可存储大量实验数据,便于后续分析和研究。
耐用且易于维护的设计:
箱体材料耐腐蚀、易清洁,延长使用寿命。
模块化设计,便于维修和升级。
厌氧培养箱的产品介绍与分析
以某的厌氧培养箱为例,该产品采用了上述所有关键技术,并在以下几个方面表现出色:
高精度环境控制:
温湿度控制精度高达±0.1℃,氧气浓度控制精度可达0.1%。
配备有多个独立传感器,实现多点监测,确保环境均匀性。
智能操作系统:
7英寸彩色触摸屏,用户界面友好,操作简便。
支持远程控制和数据上传,便于实验管理。
气体管理系统:
采用催化燃烧技术去除氧气,结合氮气补充系统,快速达到厌氧状态。
气体混合比例可调,满足不同实验需求。
安全与耐用性:
箱体采用不锈钢材质,耐腐蚀、易清洁。
多重安全保护机制,如过温保护、气体泄漏报警等。
厌氧培养箱适用范围:
该产品是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的装置,可培养难生长的厌氧生物,又能避免以往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。
厌氧培养箱结构特点:
该产品由恒温培养室,厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架等部分组成。设备具有以下主要特点:
> 使用科学*手段达到高精度、恒温的厌氧环境,便于操作者在厌氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。
> 温控采用液晶大屏显示微电脑控制(带定时)能准确直观地反映箱内实际温度,加上有效的限温保护,安全可靠。
> 箱内装有紫外线杀菌灯,气体经过滤后进入箱内,可有效地避免细菌污染。
> 气路装置,可任意调节流量,能任意输入各种所需气体。
> 气路开关采用轻触式开关控制电磁阀,操作灵活。
> 操作室均由不锈钢板制成,其前窗采用厚透明耐冲击特种玻璃板制成,操作使用手套可靠舒适、灵活,使用方便。
> 操作室内备有特殊接种棒灭菌器,并附设有试管架、熔蜡消毒装置,还装有除氧催化器。
> 使用科学*手段达到高精度,恒温的厌氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。
> 温控采用液晶大屏显示微电脑控制(带定时)能准确直观反映箱内实际温度,加上有效的限温保护,安全可靠。
> 气路开关采用轻触式开关控制电磁阀,操作灵活。
技术参数:
型号 | YQX-Ⅱ | |
取样室形成厌氧状态时间 | <5分钟 | |
操作室形成厌氧时间 | <1小时 | |
厌氧环境维持时间 | 操作室在停止补充微量混合气体的情下,>12小时。 | |
培养室使用温控范围 | 室温+3℃~60℃ RT+3℃~60℃ | |
培养室温度波动 | ±0.3℃ | |
培养室温度均匀性 | ±1℃ | |
电源/功率 | 220V,50HZ/600W | |
净重/毛重(kg) | 240/320 | |
培养室内尺寸(cm) | 25×19×29 | |
操作室尺寸(cm) | 80×65×65 | |
外形尺寸(cm) | 126×73×138 | |
包装箱尺寸(cm) | 139×92×156 |
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