二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、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装置。
用户对二氧化碳培养箱两条基本要求:
1)要求二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;
2)要求二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。
二氧化碳培养箱应用:
二氧化碳培养箱广泛应用于于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。
CO2培养箱广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产,已经成为上述领域实验室较为普遍使用的常规仪器之一;
一是要求二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;
二是要求二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。
所以,选购二氧化碳培养箱关心的当然就是其高可靠性、对污染的防范和控制及使用方便。
二氧化碳培养箱的性能特点:
采用国内流线型圆弧型设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;
本机温控系统采用微电脑单片机技术,温控、定时、超温报警;
二氧化碳控制方式为配气式;
选用进口离心风机,具有噪音低,寿命更长。配于合理的风道结构,使培养箱加热升温快且均匀性好;
显示方式为双屏高亮度数码管显示,示值准确直观、性能优越,触摸式按键设定调节参数;
温度控制具有超温声光报警功能,具备两套控制系统,当主控系统失效时,副控系统起监控作用;
采用微电脑自动抑制控制系统,可有效避免培养过程中打开箱门造成内腔温度波动度大;
采用门加热控制系统,可有效避免内玻璃门结露现象;
采用双重密封门结构,外门采用磁性门封条结构,内室玻璃门与箱体采用硅密封条,密封性好,避免污染又便于观察;
工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架数量;内胆均为镜面不锈钢材料制成。半圆式四角设计方便清洁。
二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、试管婴儿、医疗实验等科学研究和生产。二氧化碳培养箱可控温控湿和控制Co2,湿度也是一个重要的因素,下面是关于如何选择湿度传感器的几个要点。
一、选择测量精度
测量精度是湿度传感器重要的指标,每提高-个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求"高、精、尖"。
如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。
多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。
而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20-25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。
二、选择测量范围
和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,高温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。
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