三气培养箱CHSQ-80-III低氧培养箱
技术参数
型号CHSQ-50-III
CHSQ-80-III
CHSQ-100-III
CHSQ-160-III
CHSQ-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)
CO2浓度控制范围(VOL%)0-20
CO2浓度控制误差(%)±0.1
O2浓度控制范围(VOL%)1-95
O2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/2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
三气培养箱CHSQ-80-III低氧培养箱
1、定期检查超温安全装置,以防超温。
2、所加入的水是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用。每年换一次水。经常检查箱内水是否够。
3、箱内应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止其它微生物污染,导致实验失败。
4、如长期不使用二氧化碳时,应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。
5、所使用的CO2的纯净的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置
6、培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋钮一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。
7、在无湿度控制的培养箱内,为保持箱内CO2的稳定,要在箱内底层放入一个盛水的容器。
另外还有一种三气培养箱。该培养箱是在二氧化碳培养箱的基础上进一步改进的新产品。其原理同其它培养箱一样,特点在于不仅可加入CO2,还可加入氮气和氧气,并全部由电脑控制和调节各种不同气体的含量。主要用于一些特殊微生物的繁殖和培养,一般应用不广泛,目前只有国外的少数厂家生产。
CO2培养箱的控制方式介绍
自动控制的CO2培养箱目前主要有三种形式的传感器:热导(TC)、红外线(TR)、超声波。
热导(TC)传感器简单,成本低,线性较好,用的多。缺点是反应慢,会腐蚀,容易零位漂移,所以一般仪器使用说明书上都要求使用2-6个月要做零点校正。否则会产生的误差。
红外线(TR)传感器是用红外线为介质即通过CO2气体对红外线的吸收来测定CO2浓度。其线性好,灵敏度高,可以测到0-20ppm。结构比较复杂,价格比较贵,广泛用于对空气、温室CO2的测量。但在CO2培养箱上使用不多。超声波传感器是以超声波作为检测手段来检测CO2浓度。超声波在不同介质中传播速度不同,如空气334M/分钟,CO2时274.6M/分钟。利用这一特性可检测CO2浓度变化。
超声波传感器无运动部件,耐高湿,寿命长,国内产量少。三种形式均可检测CO2浓度,各有利弊。
要实现自动控制,通过对比设定值对CO2浓度检测结果进行补充,保持在设定范围,采用闭环控制形式。
这三种形式的CO2培养箱精度高,稳定性好,节省气体,现代实验室应优先选择自动控制的CO2培养箱。
另有配气式CO2培养箱,是早期传感器技术滞后的产品。使用两支玻璃管流量计,不断对培养室充气,但无法检测、显示、反馈CO2浓度,采用开环控制形式。
受温度和CO2压力变化影响,需人工调节流量计,即手动式。此形式精度低、稳定性差、气体消耗大、恢复缓慢,但价格较便宜,适合短期培养。
CHSQ-80-IIICO2三气培养 三气培养箱CHSQ-80-III低氧培养箱, CHSQ-80-III
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