产品中心
Product Center
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 0~50℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 250升 | 温度均匀性 | 1℃ |
| 价格区间 | 1万-2万 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
| 内胆尺寸(mm) | 540*460*1000 | 光照度(LX) | 12000 |

小型光照培养箱技术参数
型号 | 容 积(L) | 控温范围(℃) | 控温精度(℃) | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 光照度(LX) |
PGX-100A | 100L | 0~50 | 0.5 | 400*500*500 | 500*590*1100 | 3000 |
PGX-100B | 12000 | |||||
PGX-100C | 22000 | |||||
PGX-150A | 150L | 0.5 | 500*500*610 | 600*670*1300 | 3000 | |
PGX-150B | 12000 | |||||
PGX-150C | 22000 | |||||
PGX-250A | 250L | 1 | 540*460*1000 | 640*650*1600 | 3000 | |
PGX-250B | 12000 | |||||
PGX-250C | 22000 | |||||
PGX-250D | 30000 | |||||
PGX-350A | 350L | 1 | 500*500*1280 | 600*670*1918 | 3000 | |
PGX-350B | 12000 | |||||
PGX-350C | 22000 | |||||
PGX-350D | 30000 | |||||
PGX-450A | 450L | 1 | 620*560*1280 | 720*670*1918 | 3000 | |
PGX-450B | 12000 | |||||
PGX-450C | 22000 | |||||
PGX-450D | 30000 |
放置条件:光照培养箱落地后,如地面不平应予以垫平,设备的四周应留30厘米以上空间。
放置环境:光照培养箱应放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。同时,设备应远离电磁干扰源。
电源接地:设备外壳应可靠接地,电源插座需要接地线,以确保使用安全。
搬运注意事项:在搬运设备时,应避免碰撞、摇晃和震动,倾斜度应小于45度。
温度控制:制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。做低温实验室时,环境温度不要太高,两者的温度之差不要大于二十摄氏度,才能保障设备的正常运行。
冷凝器散热:为设备冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
照明开关:箱内不需要照明时,请将灯关掉,以免影响上层温度,同时延长灯管使用寿命。
设备清洁:要保持设备的清洁,经常擦拭光照培养箱的表面及内壁。不可用酸或碱及其它有腐蚀性物质擦拭表面,箱内可用干布定期擦净。
长期不使用时的处理:如果光照培养箱长期不用,应拔掉电源线,并应定期(一般一季度一次)按使用条件运行(2~3)天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。停机不用时应做驱潮处理,具体方法是先将箱内清洁干净,再将温度设定在40℃,运行5小时,并每隔两小时开一次门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。
故障处理:如果设备发生问题或故障,不要自己进行维修,应该及时联系专业人员或者生产厂家进行维修处理。
以上就是使用光照培养箱时需要注意的事项,遵循这些注意事项可以确保设备的正常运行和延长使用寿命
光照培养箱的保养维护知识:
1、要保证培养箱外壳可靠接地。
2、在培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
3、冷凝器与墙壁之间距离要大于100mm,箱体侧面要有50mm间隙,箱体顶部至少要有300mm空间,保证冷凝器有效散热。
4、培养箱在维修、搬运、保养时,不要震动和碰撞,大倾斜度不要大于45度。
5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
6、光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。
7、光照培养箱放置环境要保证干燥、阴凉、通风良好,远离热源和日晒,并且要平稳放置。
小型光照培养箱大白菜性喜冷凉气候,对高温忍耐力不强。然而在我国南方和东南亚等生产大白菜的和地区要求大白菜具有较强的抗热性。因此在光照培养箱中研究大白菜的抗热性,有利于培育出抗热性的大白菜新品种。
近年来,我国育种家们开展了大白菜抗热方面的研究,推出的抗热性鉴定以田间结球性及热害症状为主要依据。由于温带地区很难创造适宜的田间环境,且田间鉴定时间长、效率低。所以试验需要在光照培养箱来完成。试验通过同工酶分析、组织结构观察,探讨大白菜抗热性与显微结构及生化指标变化之间的关系,为大白菜及十字花科蔬菜抗热性早期鉴定提供理论基础。
采用6个大白菜材料,在田间高温鉴定及光照培养箱热胁迫下鉴定热害症状的基础上,开展了主要鉴定指标的研究,结果表明:POD及SOD同工酶带的变化与大白菜抗热性密切相关。通过制作石蜡切片,利用光学显微镜进行组织结构研究表明,在受到热胁迫后,叶片中脉处的维管束导管、茎的皮层薄壁细胞及木质部导管的变化可用来鉴定大白菜的抗热性。
