在过去的数十年间,细胞生物学、分子生物学、药理学等研究领域都取得了长足的进步,二氧化碳培养箱已成为实验室普遍使用的常规仪器,已广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学等邻域的研究和生产。
九圃生物在这些邻域的技术应用也在紧跟“脚步”,不断革新技术,使二氧化碳培养箱的功能和运作更加安全、可靠、智能、经济。在实验中提供长期稳定的温度、CO2浓度、湿度,为各类细胞培养实验提供全方位的保护。
内胆和箱体设有间隔,箱门关上时与密封圈接触,不与内胆直接接触,降低热传递速度,从而实现断冷,限位卡块和L形限位块为电木材质,也能最大的减少热传递,节约电能。
内嵌门、内嵌窗、中空双层钢化玻璃视窗的工艺,独特、美观、精致,既能提高箱体的保温性能,降低温度波动度,又能减少开门时冷凝水外溢现象。打开观察窗时,内部腔体还是处于密闭状态,无需停机,避免温度、二氧化碳浓度波动及外界侵染。
腔体内部结构设计简洁,只有不锈钢置物架、悬空背板、HEPA过滤器、顶部气流导流结构四个部分组成,无需工具即可方便、迅速拆卸,无需拆卸任何涉电元器件。
一键高温灭菌时,即可启动二氧化碳传感器外部的隔热保护装置,无需拆卸传感器。这样既可以保护二氧化碳传感器,又可以防止灭菌后传感器安装时带来的二次污染。
气体从内腔前端的顶部经过HEPA过滤器吸入,途经下沉导风结构,然后通过风机上流,再送往背部风道,再通过全网孔背板均匀送出,这样的循环结构能够确保箱体各个角落的温度、湿度、二氧化碳浓度更均匀,同时也持续性对箱体内部的气体进行过滤净化。
温度和CO2浓度控制采用智能PID控制,精确度高,搭配触控式人机界面,操作简单易懂。内置独立温度保护保护控制回路,并采用高温方式灭菌。
1 在高温灭菌时,二氧化碳传感器外部的隔热装置,可以起到良好的隔热作用,减少箱体内部向二氧化碳传感器传递热量,防止二氧化碳传感器受损。
2 二氧化碳培养箱使用过程中需要阶段性灭菌,可以实现120℃的高温灭菌的同时,无需拆除二氧化碳传感器,避免二次污染。
3 从正面顶部的过滤腔进风,然后从进气腔的下腔到上腔,通过轴流风机平送往背部的循环气腔,背部向前吹出,实现循环流动,气流的流动性和均匀性好。
4 过滤腔内装有过滤装置,可以对箱体内空气进行过滤,保证空气质量,防止空气质量影响箱体内的细胞培养,并且过滤装置容易拆卸更换清洗。
5 内胆弧形边角,可以防止藏污纳垢,导致箱体菌落数增多,细胞培养的效率不高的问题,便于清洁。
6 箱体的门上设置有透明玻璃窗,观察时只需打开玻璃视窗门,无需开启箱体门,防止外部空气进入对箱内培养物造成影响。
二氧化碳培养箱CIC170 | ||
外形尺寸WxDxH | 720*613*894mm | |
内部尺寸WxDxH | 607*474*682mm | |
加热方式 | 气套式 | |
内部容积 | 176L | |
标配层数 | 6 | |
层高 | 90mm | |
水盘容积 | 7.5L | |
温度范围 | 室温+5~55℃ | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度[±K] | ±0.3℃(@37℃) | |
温度均匀度[±K] | ±0.5℃(@37℃) | |
CO₂传感技术 | 非分光红外原理(NDIR),防爆等级:Exia ⅡC T4 Ga | |
CO₂浓度控制范围 | 环境浓度~20% vol | |
CO₂精度 | 0~1%vol:≤±0.06%vol; 1~20%vol:≤±(0.05%+真值的 5%) | |
CO₂显示分辨率 | 0.1% | |
CO₂控制误差 | ±0.3% | |
设备净重(空载) | 90kg | |
内风机功率 | 120W | |
电加热功率 | 800W | |
峰值功率 | 950W | |
工作环境温度 | 5 ~ 30 ℃ | |
工作电压电流 | 220VAC / 50Hz | |
空气过滤方式 | HEPA过滤 | |
消毒方式 | 120 ℃湿热灭菌 |