主要包括以下几个方面:
结构组成:
箱体:通常采用镜面不锈钢内胆和钢板喷塑箱体,具有易清洁、耐腐蚀的特点。箱内隔板距离可调,便于根据不同实验需求调整培养空间
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控制系统:通过传感器监测环境参数(如温度、湿度、气体浓度等),并根据预设程序进行调整,确保培养环境的稳定和适宜。传感器通常采用高精度、高稳定性的元件,如半导体热敏集成型温度传感器、电化学氧气传感器和超声传感器等
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气体控制系统:通过控制O2或N2的输入量,用氧化锆(ZrO2)传感器实现对O2含量的精确控制,进行O2、N2及CO2三气控制。特殊设计的气路控制使得开门后内腔O2浓度的恢复时间大大缩短,适用于低氧条件下的细胞或微生物的培养
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温湿度控制系统:通常配备有温湿度控制系统,可以通过控制面板进行调节,使用箭头键或旋钮来调整温度和湿度值,等待设备内部达到所设定的温湿度条件
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空气过滤系统:配备空气过滤系统,提供无菌的空气环境,保证实验结果的准确性
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工作原理:
气体供应系统:将氧气、二氧化碳和氮气按照设定的比例输送到箱体内。气体检测传感器实时监测气体浓度,并将信号反馈给控制系统。控制系统根据传感器反馈的信息,自动调节气体供应阀门的开度,以精确控制箱内氧气、二氧化碳和氮气的浓度
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加热系统:多采用六面加热方式,如加热丝或加热板等,确保箱内温度均匀分布,升温迅速且稳定
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循环风扇:使箱内空气循环接近自然界空气对流,促进温度、湿度、气体浓度的均衡性,缩短恢复时间
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加湿系统:常见的有自然蒸发加湿和蒸汽加湿等方式,通过水盘加热或超声波雾化等手段产生水蒸气,维持箱内适宜的湿度
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应用场景:
生物医学研究领域:细胞培养(如干细胞、肿瘤细胞、免疫细胞等)、组织工程、生殖医学(如辅助生殖技术)、药物研发与筛选
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微生物学研究领域:特殊微生物培养(如厌氧菌、微需氧菌等)、微生物发酵(如抗生素、酶、氨基酸等生物制品的生产)
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材料科学研究领域:生物材料合成(如纳米材料、生物材料的研究