进口二氧化碳培养箱品牌首选松下(三洋),为高精度、紧凑型的co2培养箱,独有的DHA(直接加热气套式)系统+三个独立控制的加热单元,紧凑型设计,适合每人一箱,占地面积小,可三层叠放,方便维护欢迎您的选购。
MCO-18AIC技术规格:
外部尺寸 (WxDxH) | 620 x 710 x 900 (mm) |
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内部尺寸 (WxDxH) | 490 x 523 x 665 (mm) |
有效容积 | 170升 |
净重 | 93公斤 |
耗电量 | 310W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
隔板 | 铜合金不锈钢,标准4张 (最多15张) 尺寸:长450x宽450x高12 (mm) 承重量:7公斤/张 多段可调节式 |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度控制范围 | +5℃~50℃(环境温度:5℃~35℃) |
温度均匀性 | ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式 (IR传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15% (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4~6(mm) |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 |
箱内湿度 | 95±5%R.H. |
UV紫外灯 | 4W无臭氧型 (MCO-18AIC选配) |
水位感应器 | 光学反射检测法 |
检测孔 | 1个 直径30mm (背部) |
过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,低水位, 门报警,独立过热保护 |
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高精度陶瓷红外二氧化碳传感器和微电脑完美组合,实现二氧化碳浓度稳定均匀,频繁开门后浓度快速恢复。
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inCU saFE 抗菌铜合金内胆提供抑菌的环境,加配紫外灯可达到完全的灭菌效果
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DHA(直接加热气套式)系统确保箱体内温度的恒定
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双向开门方式
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可叠放设置,减少占地空间
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铜合金内胆材料 — 抗菌新概念
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细菌抗菌测试(垂滴法)
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支原菌抗菌测试(垂滴法)
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耐腐蚀性测试 * 铜合金不锈钢和不锈钢的耐腐蚀性程度相同。
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霉菌繁殖测试结果
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杀菌紫外灯 safe cell
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加湿水经UV照射后的 杀菌效果 (实际测试)
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培养器皿的UV 屏蔽效果 (金黄色葡萄菌培养)
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UV杀菌紫外灯对箱内循环空气的杀菌效果评价: 菌落数
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不受湿度影响的陶瓷红外二氧化碳浓度传感器(IR传感器)
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气套式结构及三系统独立加热器控制
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气套式结构+三系统独立加热单元
三个独立的加热单元,外加直接加热气 套式(DHA)系统,确保了高精度高稳定的温度环境。
根据使用空间和周围仪器的放置情况,箱门可以安装成左开式或右开式。门的四角均设有隐藏式把手,便于开启。
微生物污染是实验室工作,特别是细胞培养工作中最大的敌人。在设计新型二氧化碳培养箱时,我们比较了通常用来抗菌的三种方法: HEPA过滤、铜及热空气灭菌。
HEPA过滤可以有效地去除空气中的细菌,但需要定期更换价格不菲的HEPA过滤网,否则会造成培养箱内HEPA过滤器的细菌堆积,反而成为箱体内的污染源;铜可以有效地抑制细菌的生长,但耐腐蚀性差,哪怕是一小滴培养液的溢出也足以引起其氧化腐蚀;采用热空气灭菌的方法则必须定期终止培养,将所有培养器皿移出培养箱,给原本紧张的实验工作增添麻烦。
我们提出的解决方案是采用铜合金这种结合了铜的抗菌作用和不锈钢耐腐蚀作用的先进材料作为二氧化碳培养箱的内胆,同时减少了耗材支出,减轻了实验室工作人员的负担。
经研究发现铜合金内胆材料不但具有杀菌作用,对于细胞培养中颇为棘手的支原体同样具有杀灭作用。在组织细胞培养中,由于培养用器皿而导致支原体污染的情况时有发生。二氧化碳培养箱的铜合金内胆能够在不清空培养箱的情况下杀灭支原体,有效地减少支原体污染的发生。
可程控的UV杀菌紫外灯safe cell,配合箱体内的空气循环气道,确保培养箱内的空气及其空气中的水分子和加湿盘中 的蒸馏水持续无菌。
与常规的杀菌紫外灯不同,safe cell UV杀菌紫外灯产生波长为253.7nm的紫外线,具有最大、最长效的杀菌作用,且不产生臭氧,杀菌的同时并不影响箱内细胞的生长。
新型陶瓷红外二氧化碳传感器可以排除培养箱内温度和高湿度对二氧化碳浓度探测的影响。
新型的陶瓷加热器无需机械或移动部件,替代了球管发热器或断路器电机,使用寿命大大延长。(保修三年)
基于高精度陶瓷红外二氧化碳传感器和微电脑 PID 控制的完美配合,培养箱可实现二氧化碳浓度的快速恢复。即使在多人合用一台培养箱,频繁开关外门的情况下也能保持箱体内二氧化碳浓度的稳定和均一。
细胞培养用培养箱的历史是从水套式开始的。利用水热容量大的特性,用水包围箱体,利用加热器的开关来减少温度波动,也是加热器位置温度差的必须结构。但温度控制技术发展至今,气套式也兼具该性能,同时也兼具各种优势。气套式二氧化碳培养箱是通过 3 个独立控制的加热单元和直接加热气套式构造来实现高精度的温度环境。
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