型号: | ZDYY3-III |
产地: | 上海 |
品牌: | 川宏仪器 |
评分: |
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循环系统:工作气体:氮气、氩气 循环能力:集成风机流量90m3/h
再生: 操作:PLC自动控制再生过程。再生气体:工作气体与氢气混合气体,
阀门: 主阀:DN 40 KF,电气动角阀 。 控制阀:电磁阀 (黄铜)
4)控制系统:
功能:包括自诊断、断电自启动特性,具有压力控制和自适应功能;自动控制、循环控制、密码保护;单元控制采用西门子PLC触摸屏。
5)压力控制:控制箱体、过渡舱的压力工作压力+/- 10mbar内可以自由设定,超出+/- 12mbar系统自动保护;
6)脚踏板:控制箱体压力,方便操作升压和降压
7)显示系统:采用西门子PLC 触摸屏PT177,显示运行状态,箱体压力、系统记录等
8)真空系统控制情况
真空泵 流量8m3/h,极限真空度≤2x10-1pa。可手动或通过PLC启动,流量8m3/h,可对过渡舱抽真空,并保持箱体压力平衡,真空泵极限真空度≤2x10-1pa
9)手套箱附件
氧探头:进口品牌 美国AII 最大精度±0.1ppm,采用ZrO2传感器,0-1000PPM 显示数值,漂移度低。
水探头:进口芬兰 维萨拉vaisala (世界知名品牌)应用范围广,0-1000PPM显示数值,漂移度低
水、氧指标:水、氧分析仪测量数据需要显示出来,超过设定值需报警。
验收标准:在标准状况下,一个标准大气压,99.999%的惰性气源,并空箱运转下,水氧指标小于1 ppm,箱体泄漏率≤0.01Vol%/h。
厌氧培养箱置换时混合气体调整好混合气体钢瓶所需压力(钢瓶上减压阀的输出压力),一般为0.1左右。打开控制面板上的F3开关,同时打开真空泵开关,让其抽走取样室内的空气。混合气充入操作室内,以手套向外伸直为止(不能过多充入,为防止手套爆裂。),此时应关闭F3开关,然后打开F1和F2开关,使操作室内的气过渡到取样室内,直到手套向内伸直为止,为防止手套爆裂此时应关闭F1与F2的开关,这样混合气的置换完成了,重复以上方法,做5到6次,做完后,整个气体的置换就完成了,这时操作室内就形成了厌氧环境,并关闭真空泵开关。打开F5,并调节面板上的稳流阀和流量计,使流量计的流量为10ml/min。直至实验结束,关闭减压阀和混合气总阀。
厌氧培养箱的选购要点
一、厌氧状态的稳定包括:
1、厌氧培养箱气密性好,使操作与维持状态下,箱体内腔均处于稳定的厌氧水平;
2、操作孔设计合理,在便于操作者双手进出箱体的同时,也减少了外界空气进入厌氧培养箱内腔的机会,确保手进手出时箱体内腔稳定的厌氧水平;
3、传输舱设计合理,在便于样品快速进出箱体的同时,也减少了外界空气进入厌氧培养箱内腔的机会,确保样品转移时箱体内腔稳定的厌氧水平。
高性能的材质(抗老化能力强)的厌氧培养箱因能减少外壁老化开裂漏气风险,而保证常规状态下的厌氧稳定。快速方便的操作孔与传输舱设计和内腔正压的设计是减少手进手出与样品转移时外界空气渗入内腔机会的科学设计。此因素应作为考量指标。
二、温度状态稳定
厌氧菌的培养应在稳定的温度环境中进行,厌氧培养箱的温度稳定直接影响了培养结果的可靠性。
内腔的温度体系是通过气体对流实现的,良好的内腔对流设计是温度稳定的关键技术。
厌氧培养箱选购指标——湿度状态稳定
厌氧菌的培养应在适当稳定的湿度环境中进行,过高或过低的湿度环境容易引起细菌非典型生物性状的出现,直接影响鉴定结果的判断。
另外,由于厌氧培养箱为密闭性内腔,大量的培养基水分蒸发容易引起冷凝水的产生,而冷凝水一方面是产生生物污染的原因,另一方面也容易使细菌菌落消失(片状生长),均致培养失败。
故高效的湿度控制功能也应该是湿度稳定的关键。
三、防污染能力
由于厌氧培养箱兼具操作与培养双重功能,则内腔的消毒对于实验的成败至关重要。支持紫外线消毒以及强氧化消毒剂消毒的功能是必不可少的。
高性能抗老化材质能允许紫外线消毒和强氧化剂消毒,以满足厌氧培养箱内腔的消毒灭菌需要,应先考虑的指标。
四、生物脱毒功能
所有的细菌包括厌氧菌在生长繁殖的过程中均会产生代谢废物,其中相当种类的厌氧菌能产生代谢废气。在厌氧培养箱内,代谢废气的浓度逐渐升高,抑制活菌生长繁殖。
有效地去除内腔代谢废气(生物脱毒)是确保厌氧菌良好生长状态的重要保证。因此具备生物脱毒功能尤其对于厌氧菌培养质量影响较大,应为考量指标。
五、操作简便
厌氧培养箱的操作不同于洁净工作台(或生物安全柜),其是要求操作者隔着观察窗在一个封闭工作腔内完成操作工作的,并要求手进手出以及样品转移的过程尽可能快速,以保证内腔厌氧状态的稳定。
传输舱、操作孔、观察窗通透性等科学合理的设计均是高性能厌氧培养箱应该具备的,也是考量其性能水平的重要依据。
使用接种环或接种针进行接种、转种、挑取单个菌落等微生物常规操作均是精细动作,操作人员对于手感要求较高,故全手套的操作方式必将在此方面远远落后于裸手操作的方式。高性能的厌氧培养箱应具备裸手操作的功能。
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