1、二氧化碳培養箱傳感器對CO2的操控:經過培育室內內置的紅外或許熱導傳感器測定并設定CO2濃度。當培育箱的門翻開后,CO2濃度傳感器檢測到CO2濃度的降低之后,主動將CO2寫入到培育室,晉升濃度至設定水平。
紅外傳感器是經過光學傳感器來檢測CO2濃度水平。培育室中的空氣樣品,流經紅外發線射器(光源)和傳感器之間。因為空氣中的CO2吸收紅外線,傳感器檢測到所發射紅外線的衰減。紅外線衰減量與空氣中的CO2濃度水平成相關性。紅外傳感器不會遭到溫度和性對濕度的改變影響,所以它的精度比TC傳感器高,特別是培育室門的敞開時。可是,紅外傳感器一般比TC傳感器貴重一些。
二氧化碳培養箱熱導傳感器的作業原理是檢測兩個熱敏電阻的阻抗值,其間一個坐落培育室環境中,另一個被關閉。CO2的濃度經過丈量阻抗值而測得。熱導體系的一個缺陷是溫度和相對濕度的改變會影響傳感器的精度。;培育室門的頻頻敞開,會招致溫度和相對濕度,以及CO2濃度水平的動搖,均能夠影響到熱導體系的精確度。紅外傳感器則具有更高的CO2精確操控水平。易客儀器署理的BPN系列二氧化碳培育箱,就是選用的進口紅外線CO2傳感器,操控精度精確安穩,不受溫度和濕度推廣。
2、溫度操控:溫度關于培育細胞的安康和成長十分要害。當挑選小型或許中型的CO2培育箱時,主要有兩種加熱功用供思考:水套和輻射墻。盡管兩者都是精確和牢靠的,但各有好壞。水套式培育箱經過一個獨立隔套中的熱水盤繞在內腔體周圍堅持溫度,加熱后的水經過天然對流在腔體內循環。水中的熱輻射到內腔體以堅持培育室內的溫度穩定。因為水是一種十分有用的絕緣體,所以水套式培育箱在常常停電的情況下,是一種更牢靠的加熱辦法。當發作停電時,水套式培育箱能夠堅持培育室內的設定溫度時間比輻射墻(氣套式)長4-5倍。
二氧化碳培養箱經過裝置在培育室周圍腔體的加熱器來加熱并傳遞熱輻射至培育室內。氣套式加熱體系在培育室的門敞開或許溫度設置改變時,能夠更疾速的康復設定溫度。氣套式加熱體系對用戶而言更簡略,無需寫入、監測和清空水套夾層中的水。在培育區域外裝置一個電扇能夠協助培育室內的空氣循環,而不會攪擾細胞培育。當培育室門敞開時,這種溫文的循環能夠加快內部溫度、CO2濃度和濕度的康復。易客儀器署理的HH.CP系列氣套式二氧化碳培育箱,在頻頻敞開培育室的門時,能更疾速康復。
3、濕度操控:避免培育物的枯燥招致的培育失利。堅持培育室中滿意的濕潤對避免枯燥十分重要。大型的CO2培育箱需求運用蒸汽發作器或許霧化器來操控相對濕度水平,可是關于大多數小型至中型的培育箱運用濕度盤的蒸騰來發生濕度。濕度盤發生相對濕度水平在95%-98%之間。某些培育箱有一個加濕容器即盛水的加熱盤。這樣能夠加快蒸騰。加濕容器能夠能夠進步相對濕度至97-98%,可是這個體系更雜亂,更多問題,需求添加元件數量,并能夠招致內部的“水凝聚”
4、污染操控:消除害蟲!污染是細胞培育失利的主要原因之一。CO2培育箱的制造商找到了多種辦法協助反抗污染。經過削減微生物能夠成長的區域或許外表積和經過內置的主動消毒循環都是制造商協助研究人員避免污染的手法。許多制造商還在CO2培育箱內供給HEPA過濾器以削減培育周期內的污染。銅面料的培育室和銅制培育架和夾具相同能削減真菌成長和其它污染物。可挪動的架子和無縫腔體或許培育室內弧形旮旯均能夠削減污染物成長的區域。外表區域也是更簡單運用消毒劑接觸到。某些CO2培育箱也有主動消毒循環,用于培育周時間的內部腔體消毒。主動消毒循環是經過進步內部溫度至90oC以上,堅持幾個小時,然后殺滅微生物。主動消毒循環,并聯系HEPA過濾器,能夠極大的削減污染物。
5、運用方便:CO2培育箱應該是便于運用和保護的。經過微處理器和一些附件,CO2培育箱能夠完成“設定后不論”的操作形式。例如過溫主動操控和報警,CO2報警,開門報警,設定密碼保護,自我校驗和主動消毒循環等特性為用戶供給了操作的簡潔和安全。其它的特性例如堆砌式模塊有助于用戶節約名貴的實驗室空間。某些類型需求采辦堆砌套件,而某些無需套件或許東西。某些類型也供給能夠替換的門,以習慣實驗室的空間和儀器擺放。
應該挑選與您的貯存需求和空間需求相配合的培育箱尺度,便于運用。CO2培育箱的尺度有從小我型的臺式培育箱(<40升)到大容量培育箱(>700升)。中等巨細的培育箱(140-180升)供給了以上描繪的最常用功用,而較小或許較大容量的培育箱合適特別的貯存需求。CO2培育箱的尺度、功用和附件品種繁多,應該能夠滿意任何研究人員的任何需求。
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原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/7/482577.shtm科技日報合肥7月12日電(記者吳長鋒)記者12日從中國科學院合肥物質科學研究院了解到......