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全自动厌氧培养箱 带温度超温报警系统
产品简介:

全自动厌氧培养箱 带温度超温报警系统 ZDYY-II
厌氧箱是由培养箱、集成有封闭的箱体、过渡舱、PLC控制及触摸屏操作系统、真空系统等组成。整机造型新颖,结构紧凑,具有厌氧环境好,密封性能好,温控精度高,稳定性好,使用方便,省气、经济、工作安全可靠等优点。

产品型号:ZDYY-II

更新时间:2025-12-30

厂商性质:生产厂家

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产品介绍

全自动厌氧培养箱 带温度超温报警系统 ZDYY-II

使用厌氧培养箱时,必须严格遵循安装、操作与维护规范,以确保厌氧环境稳定并保障实验安全。
厌氧培养箱是用于培养厌氧微生物的关键设备,其核心在于维持一个恒定、无氧的环境。为防止氧气渗入导致培养失败或菌种死亡,需在多个环节采取预防措施。
操作前准备与安装注意事项
尽可能将仪器安装在空气清净、温度变化较小的地方,避免外界环境干扰。
确保电源插座可靠接地,设备严禁倒立运输或搬运3。
开机前应全面熟悉配套仪器和仪表的使用说明,掌握正确操作方法。
检查气路系统是否完好,定期检测有无漏气现象。
操作过程中的关键步骤与要点
以下表格总结了形成厌氧环境的主要流程及注意事项:
步骤 操作内容 注意事项
1. 初始置换(氮气) 使用氮气对操作室进行两次置换 需通过脚踏开关控制排气,确保气体充分替换
2. 混合气体置换 输入N₂(85%)、H₂(10%)、CO₂(5%)混合气 流量控制在约每分钟10毫升,缓慢释放至操作室
3. 催化除氧 启动钯粒除氧剂和催化器电源 一小时后用美兰指示剂检测变色情况,不变色即达厌氧状态
4. 样品转移 通过取样室进出样品,先抽真空再充氮 关紧内外门,必要时用低真空度检验密封性
培养物必须在操作室内达到厌氧环境后才能放入,否则可能导致菌种暴露于氧气而死亡

全自动厌氧培养箱 带温度超温报警系统

全自动厌氧培养箱 带温度超温报警系统 ZDYY-II

厌氧培养箱长期使用的条件

厌氧培养箱是实验室常用设备之一,要想厌氧培养箱使用得更长久,平时我们除了使用的时候要注意以外,保养也是很重要的。
厌氧培养箱操作
方法:
1. 检查取样室内门并关紧;
2. 打开取样室外门,将菌种放入取样室后即关上外门;
3. 取样室充氮置换三次过程:打开真空泵,先抽真空度500ml汞柱(66kPa)以上停,然后人工打开氮气阀2进气,使指针回复零位,关掉阀2。第二次重复操作一次。第三次操作时,使真空度500ml汞柱(66kPa)以上停,然后打开阀4进混合气,使指针回复零位,关掉阀4。取样室充氮置换三次过程结束;
4. 如选定真空度较低就需要增加置换的次数;
5. 取样室外门开启、关紧,再抽低真空度100ml汞柱(13kPa)检验;
6.混合气瓶、氮气瓶输出压力调整:调节减压阀,使输出压力0.1Mpa左右。
厌氧培养箱长期使用的条件:
1.每天在操作室内打开美兰指示纸观察,如不正常就必须重新换气;
2.要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氮气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10ml左右;
3. 连续培养运行一天,更换一次除氧剂和干燥剂。

厌氧培养箱氧浓度的区别

厌氧培养箱是一种特殊的实验室设备,主要用于在无氧环境下进行细菌培养及操作。其核心功能之一就是精确控制箱内的氧浓度,以确保培养环境的厌氧状态。不同的厌氧培养箱在氧浓度控制上可能存在差异,这主要体现在氧浓度的实时显示、控制精度以及维持机制等方面。
实时显示与控制精度
一些的厌氧培养箱配备了实时显示氧浓度的功能。

例如,全自动厌氧培养箱YQX-I就具备氧浓度实时显示的特点。这种实时显示功能允许操作者随时监控箱内的氧浓度,确保其处于理想的厌氧状态。此外,厌氧培养箱带氧浓度YQX-III采用了进口氧气探头,能够实时显示箱体内氧气浓度,并且室内装有除氧催化器,能清除培养操作室内残留氧气。这种高精度的控制和监测能力是现代厌氧培养箱的重要特点,它确保了培养环境的稳定性和可靠性。
维持机制
厌氧培养箱维持低氧浓度的机制通常包括气体置换和真空置换法。气体置换是通过向箱体内通入混合气体(通常为N₂(85%)、H₂(10%)、CO₂(5%)),置换箱内空气。H₂在钯催化剂作用下与残留的O₂反应生成水(2H₂+O₂→2H₂O),从而去除氧气。真空置换法则通过降低箱内压力,进一步去除残留的氧气。这些机制共同作用,确保箱内氧浓度维持在极低水平,通常低于0.1%。
不同型号的氧浓度控制
不同型号的厌氧培养箱在氧浓度控制上可能有所不同。

例如,YQX-Ⅰ、YQX-Ⅱ等型号可能在氧浓度控制的精度和方法上有所区别。选择适合特定实验需求的厌氧培养箱时,氧浓度的控制能力是一个重要的考虑因素。一些型号可能提供了更精细的氧浓度调节选项,以适应不同种类厌氧微生物的生长需求。
结论
综上所述,厌氧培养箱在氧浓度控制上的区别主要体现在实时显示、控制精度、维持机制以及不同型号之间的差异。这些区别直接影响了培养环境的质量和实验结果的可靠性。因此,在选择和使用厌氧培养箱时,了解其氧浓度控制特性是非常重要的。通过精确控制氧浓度,厌氧培养箱为厌氧微生物的培养和研究提供了理想的环境,确保了实验的准确性和重复性。

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