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更新时间:2026-04-22
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厌氧培养箱 YQX-III 带培养操作室主要特征:
1、YQX-III型厌氧培养箱是由培养操作室、真空取样室、气路、电路控制系统等部分组成。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。其特点如下:
使用科学先进手段达到厌氧环境的高精度,其恒定性好,使用可靠。
2、培养箱温控采用高精度数字显示调节仪,能准确直观地反映箱内温度,能自动进行温度控制,是一套有效的限温保护装置,确保培养物在安全温度环境条件下生长。
4、箱内装有紫外线杀菌灯,可有效地避免杂菌污染。
5、气路装置,可任意准确调节流量,能任意输入各种所需气体。
6、气路开关采用锁定开关,控制电磁阀,操作灵活。
7、操作室前窗采用厚透明特种玻璃制作,能清晰直接观察室内操作情况,操作使用塑胶手套,可靠,舒适,灵活,使用方便。
8、室内装有除氧催化器,能清除培养操作室内残留氧气。
9、培养箱具有超温报警功能,当箱内温度高于报警设定值时,能自动切断加热回路,并发出光报警信号。
厌氧培养箱 YQX-III 带培养操作室产品技术参数
Ø 产品型号 | Ø YQX-III |
控制面板 | 7寸触摸屏,PLC微电脑控制系统,控制面板显示温度及氧含量.具有曲线查看及数据导出功能 |
控温范围 | 室温+5℃~60℃ |
温度波动 | ±0.5℃ |
温度均匀性 | ±1℃ |
氧气范围 | 0.1-21%(手动控制) |
氧气探头 | 氧化锆(进口) |
真空泵 | 1L真空泵 |
操作培养室尺寸 | 800*550*650 |
传递窗容积 | 20L |
额定功率 | 1000 W |
取样室形成厌氧状态的时间 | 不大于5min |
培养操作室形成厌氧状态时间 | 不大于1h |
培养操作室在停止补充微量混合气体的情况下 | 24小时内保持厌氧状态 |
送风方式 | 高阻抗轴流风机。送风方式为水平出风弧形循环设计。 |
加热系统 | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自保护加热器 |
温度控制器 | P.I.D自动演算, 采微电脑线性补偿校正, 安全自检功能, 异常发生时自动断电保护及故障指示,选配485接口,可连接电脑。 |
故障异常报警 | 故障异常发生时,自动断电热保护,发出报警音 |
运行时间 | 9999min 或连续 |
灭菌方式 | 箱内装有紫外线杀菌灯,可有效地避免杂菌污染。 |
照明 | 箱内装有日光灯,可观察培养箱内情况 |
观察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特种玻璃制作,能清晰直接观察室内操作情况 |
气路装置 | 采用轻触式开关控制电磁阀,可任意准确调节流量,能任意输入各种可需气体 |
培养室内箱材质 | 内胆304不锈钢,外壳冷轧钢板静电粉体烤漆处理 |
操作室内箱材质 | 内置不锈钢,外壳冷轧钢板静电粉体烤漆处理 |
保温材质 | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
电源 | AC 220V,50Hz |
培养室和操作室为同一空间,提高了工作效率,增加了操作者的舒适性 | |
样品传递箱可使用手动操作,真空压力表会显示真空度及传递箱的压力值 | |
室内装有除氧催化器,能清除培养操作室内残留氧气 | |
厌氧培养箱作为提供无氧或低氧环境的专用设备,广泛应用于科研、工业生产及环境监测等领域,其核心价值在于满足厌氧微生物的培养需求。以下从多个行业视角分析其具体应用:
科研与学术领域
微生物学研究:用于培养厌氧微生物(如产甲烷菌、硫化菌等),研究其生理特性、代谢途径及生态功能,是微生物分类、基因测序等基础研究的关键工具。
生物科学实验:支持发酵工程、生物能源开发(如厌氧发酵产氢、产甲烷)及环境微生物(如深海、地热区微生物)的培养。
医药与检验检疫行业
制药研发:在抗生素、疫苗等生物制药过程中,用于厌氧微生物发酵条件的优化,提升药物活性成分的产量和纯度。
临床检验:医学实验室通过厌氧培养箱分离和鉴定患者样本(如粪便、血液)中的厌氧致病菌,辅助感染性疾病诊断。
食品与工业生产
食品加工:应用于酸奶、泡菜、酿酒等发酵食品的生产,控制厌氧菌(如乳酸菌、酵母菌)的生长环境,保证产品风味和保质期。
工业发酵:在微生物肥料、生物降解材料生产中,通过精准调控厌氧条件,提高生产效率并降低成本。
环境监测与治理
污染修复研究:模拟土壤、水体中的厌氧环境,评估微生物对污染物(如石油烃、重金属)的降解能力,为生物修复技术提供数据支持。
安装位置:应安装于空气清静、温度变化较小的地方。
熟悉设备:开机前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、厌氧培养箱的说明书、掌握正确的使用方法。
培养物放入时机:培养物放入必须是在操作室内达到厌氧环境后放入。
故障应对:如发生故障(停气等原因)操作室内仍可保持12小时厌氧状态。
检查漏气:要经常注意厌氧培养箱的气路有无漏气现象。
气瓶更换:调换气瓶时,注意要扎紧气管,避免流入含氧气体。
真空泵维护:真空泵按要求使用,定期检查加油。
停止使用后的处理:厌氧培养箱停止使用,关闭总电源键,及设备后部的电源开关。
安全操作:在操作前,不要在厌氧培养箱内抽烟或使用火源等可能引起爆炸的物品。定期检查氧气、氢气和二氧化碳气体浓度,避免漏气。
清洁和消毒:停止使用后,将培养箱内残留的气体排除,并对培养箱进行清洁和消毒
厌氧培养箱是一种专门用于在无氧环境下进行细菌培养及操作的设备。为了维持这种无氧环境,厌氧培养箱需要配备特定的混合气体。以下是厌氧培养箱通常需要的气体及其配比:
常见气体配比
90%氮气 + 5%二氧化碳 + 5%氢气
这种配比适用于较为严格的厌氧条件,适合用于培养对氧气非常敏感的细菌。
80%氮气 + 10%氢气 + 10%二氧化碳
这种配比被认为是适合厌氧菌生长的气体组合,能够为厌氧菌提供最佳的生长条件。
95%氮气 + 5%二氧化碳
这种配比适用于一般的细菌和真菌培养,是一种较为常见的气体组成。
气体的作用
氮气(N2):主要用于维持箱内的惰性环境,防止氧气进入。
氢气(H2):提供还原环境,有助于某些厌氧微生物的生长。
二氧化碳(CO2):维持适当的酸碱环境,有利于微生物的生长。
注意事项
气体纯度:为了确保实验的稳定性和可靠性,所使用的气体应该是高纯度的。
安全操作规程:在使用过程中应该严格遵循相应的安全操作规程,如在通气和排气时要逐渐进行,避免剧烈反应导致厌氧环境失衡。
厌氧催化剂:在气体配制和使用过程中,需要使用厌氧催化剂来维持厌氧条件,确保实验的精度和可靠性。
通过上述信息,您可以根据具体的实验要求选择合适的气体配比,并确保操作过程中的安全和准确性。
厌氧培养箱进行厌氧培养的具体步骤如下1:
按使用要求放置好必要的附件和器具。
通电源开照明灯,开温控仪,调节所需温度。
操作室内放入1000g钯粒(封闭)和500g干燥剂,并放入美兰指示纸(封闭)。
关紧取样室内外门,并抽真空校验。
操作室内第一次置换(氮气置换):把乳胶手套套在观察板法兰圈上并扎紧,充氮气。
操作室第二次置换(氮气置换):重复一次充氮过程,取样室先抽真空,并注意随时用脚踏开关开闭排气。如此连续三次氮气置换。
操作室第四次置换(混合气体置换):调换气路打开混合气阀3进气,充气时取样室先抽真空,并随时用脚踏开关开闭排气。
操作室内打开粑粒除氧剂,接通除氧催化器电源进行催化除氧,一小时后打开美兰指示纸观察其变色情况,不变色为操作室内达到厌氧环境。
开紫外线灭菌灯,室内进行灭菌处理,灭菌时间按具体实验自定。
以上步骤确保了厌氧培养箱能够提供一个严格的厌氧环境,从而满足厌氧生物的培养需求。




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