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三气培养箱CHSQ-200-III多气体培养箱
产品简介

三气培养箱通过模拟微生物、组织、细胞等生长环境,提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度,应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养。
三气培养箱CHSQ-200-III多气体培养箱

产品型号:
更新时间:2026-08-10
厂商性质:生产厂家
访问量:12
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三气培养箱CHSQ-200-III多气体培养箱

主要特征:

1.CO2 气体浓度检测采用 IR 红外传感器,计算出 CO2 气体浓度,二氧化碳浓度在屏幕上精准可

设置,稳定性能好,且使用寿命长。

2.O2 气体浓度检测采用电化学氧气传感器,氧气浓度在屏幕上精准可设置,检测准确寿命长,

能充分满足用户高氧或者低氧的实验需要。

3.温度检测全部采用 PT100 电阻温度传感器,性能稳定,准确度高。

4.箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2 浓度和 CO2 浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2 浓度和 CO2 浓度的均衡性。

5.箱门打开时,电磁阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失节约气源,减少外界空气进入箱内而造成的污染。

6.双层门设计,内门采用钢化玻璃门,能有效锁温,打开外门可以直接观察箱内实验的状态,使箱内恒温控制极少

受到环境温度变化的影响。

7.温度、气体浓度,均采用数字显示,多组数据同屏显示,直观、清晰、准确。

8.具有多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。具有独立的超温继电保护功能,保

证温度不超过预置值。

9.水盘自然蒸发加湿,湿度达到 95%,该参数显示但不控制。

10.外壳板材喷塑,内胆采用 304 不锈钢材质,易清洁。

11.灭菌系统:紫外灯灭菌,灵活可控,操作时间短

技术参数

型号

CHSQ-50-III

CHSQ-80-III

CHSQ-100-III

CHSQ-160-III

CHSQ-200-III

显示屏

7英寸液晶触摸屏

工作室容积

50L

80L

100L

160L

200L

温度控制范围

Rt+3-60℃

温度波动度

±0.5℃

温度均匀性

±1℃

C02浓度控制范围

0-20VOL%

C02浓度控制精度

±0.1%(根据温度、压力等自动补偿)

02浓度控制范围

1-95VOL%

02浓度控制误差

±0.5%

功率

350W

400W

450W

550W

650W

工作室尺寸(mm)长*宽*高)

340*340*450

400*400*500

410*410*600

500*500*650

500*530*750

外形尺寸(mm)长*宽*高)

430*460*650

540*520*790

550*530*890

640*620*940

640*650*1040

定时范围/隔板数

0-999h或连续  /2块(可增加)

CO2控制方式

IR红外传感器

O2控制方式/灭菌方式

电化学传感器/紫外灭菌

相对湿度

≥95%(RH%),该参数显示不控制

 

三气培养箱CHSQ-200-III多气体培养箱

三气培养箱CHSQ-200-III多气体培养箱


如何在三气培养箱中精确控制氧气水平?
内容
在三气培养箱中精确控制氧气水平是一个多步骤的过程,涉及气体浓度检测与控制、气体混合与输入、电脑控制与调节以及微风循环方式等多个方面。以下是具体的方法和步骤:
1. 气体浓度检测与控制
为了确保氧气水平的精确性,三气培养箱使用优良的传感器技术来检测和控制气体浓度。氧气浓度通常通过电化学传感器进行检测,这些传感器能够快速响应并提供准确的浓度读数,从而实现实时监测和调整箱内的气体组成。
2. 气体混合与输入
当需要调整氧气浓度时,培养箱会根据设定值自动决定先输入哪种气体。例如,当氧气浓度小于19%时,会先充入氮气,再充入二氧化碳;当氧气浓度大于23%时,则先充入氧气,再充入二氧化碳。这种顺序确保了二氧化碳和氧气浓度的准确性。
3. 电脑控制与调节
整个过程由电脑控制系统自动调整气体比例,确保培养环境。这种控制不仅包括气体浓度的调整,还包括温度的控制,以确保细胞在最佳条件下生长。
4. 微风循环方式
三气培养箱采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、氧气浓度和二氧化碳浓度的恢复时间,确保这些参数的均衡性。
5. 内置氧气传感器
在缺氧培养箱中内置高精度氧气探头,可以实时监测和控制培养箱内的气体浓度。选择响应时间快且精度高的传感器,以确保氧气浓度的准确测量和控制。
6. 自动泵入气体
当氧气浓度低于预设值时,控制系统可自动泵入气体以快速恢复和维持设定的氧气水平。这有助于维持恒定的培养条件。
7. 温度和湿度控制
除了氧气浓度外,确保培养箱内的温度和湿度也被稳定控制,这对于保持恒定的培养条件同样重要。
8. 使用电化学氧传感器
一些三气培养箱通过控制O2或N2的输入量,用电化学传感器来实现对O2含量的精确控制。
9. 数据记录与报警
将氧气浓度传感器连接到数据记录系统,以便持续监测和记录氧气浓度。设置报警功能,以便在氧气浓度超出预设范围时及时发出警报。
综上所述,通过上述方法可以在三气培养箱中精确控制氧气水平,确保实验环境的稳定性与可靠性。


三气培养箱和普通培养箱的区别
内容
三气培养箱和普通培养箱在功能、应用场景等方面存在显著区别,以下是具体对比:
1. 控制参数
三气培养箱:能够调节氧气(O₂)、二氧化碳(CO₂)、氮气(N₂)三种气体的浓度,同时精确控制温度和湿度。例如,可通过注入氮气快速降低氧气浓度,精确控制氧气水平(如低氧1%-5%),模拟体内特殊微环境(如肿瘤细胞)3。此外,三气培养箱的O₂浓度控制范围通常在020%或125%范围内任意设定,采用微机数据分析智能PID控制,确保测量数据的准确性。
普通培养箱:通常没有二氧化碳控制系统,只提供基本的温度控制功能。湿度控制较少,主要依赖于放置水盘或其他基本方法。温度控制范围更广,可以设置为多种温度,以适应不同的实验需求,但通常不会专门针对哺乳动物细胞的最适温度进行优化。
2. 应用场景
三气培养箱:适用于需要精确控制气体环境的实验,如干细胞分化(低氧促进干细胞自我更新)、肿瘤微环境模拟(低氧条件)、原代细胞培养(如神经元、心肌细胞)、厌氧微生物培养(极低氧环境)等前沿研究。
普通培养箱:主要用于微生物培养、酵母发酵、植物种子发芽、化学反应或其他不需要特殊气体环境的实验,适合不需要控制CO₂浓度的应用,如细菌培养、环境模拟实验等。
3. 设备设计
三气培养箱:结构复杂,需要消耗CO₂气体,通常配备气体控制器和细胞培养腔室,便于移动、安装及清洁维护。部分型号还具备高温湿热灭菌系统,能对培养箱进行全面的消毒。

普通培养箱:设计较为简单,通常不需要复杂的气体控制和湿度调节装置,多用途设计使其可以适应不同种类的实验,但在精细控制方面不如三气培养箱。


三气培养箱校准必须同时满足安全操作规范、计量技术指标(如温度波动≤±0.2℃、O₂浓度控制误差≤±0.1%)及定期传感器自检要求,且需由具备CNAS/CMA资质的机构执行。
三气培养箱(O₂/CO₂/N₂三气体可控)广泛应用于辅助生殖、干细胞研究等高精度场景,其校准直接关系胚胎发育成功率。美国头部IVF实验室要求每5–15分钟自动校准一次,O₂波动控制在±0.1%以内3;国内则依据辽)463-2021等地方校准规范执行14,强调人工干预与设备验证结合。
核心校准要求(按模块分类)
维度 关键指标/要求 来源依据
安全规程 操作人员须经授权培训;校准前断电/关气;佩戴防毒面具、手套、护目镜;异常立即停机通风
温度控制 控制精度≤±0.1℃;波动≤±0.2℃;37℃开门30秒后恢复时间≤7分钟9;水套式温控误差≤±0.2℃
气体控制 O₂浓度误差≤±0.1%(低氧模式);CO₂浓度控制误差≤±0.1%(0–10%区间);采用红外(IR)或电化学传感器
校准方法 推荐使用旁路标气法(需标准混合气)或原位第三方检测;新型自检装置可利用氮气源实现零标气自动线性度诊断
资质要求 应由具备CNAS/CMA认证的计量机构执行,出具正式校准报告
补充说明:校准并非仅“调数",而是包含传感器线性度验证(尤其O₂电池型传感器易漂移)、气路密闭性测试、环境干扰评估(如震动、湿度)等全流程13。例如INCINTA中心对O₂腔室实行24h峰值超5.3%即整批换箱+CAPA报告机制。
校准不是一次性动作,而是“周期性验证+实时监控+异常响应"三位一体的过程:
必做项:每年至少1次第三方CNAS/CMA校准7 + 每日开机自检 + 每次开门后气体/温度恢复时间记录;
风险点:未定期更换蒸馏水(致水箱腐蚀)、使用非高纯CO₂(污染传感器)、O₂传感器超期未换(寿命通常1–2年);

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