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三气细胞培养箱CHSQ-100-III高低氧实验
产品简介

三气细胞培养箱CHSQ-100-III高低氧实验可用于细菌、细胞的培养繁殖,其原理同其它培养箱一样,特点在于不仅可加入CO2,还可加入氮气和氧气,并全部由电脑控制和调节各种不同气体的含量。该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,广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养。

产品型号:
更新时间:2026-09-04
厂商性质:生产厂家
访问量:20
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品牌其他品牌控温范围室温+5-60℃
容量规格100升温度均匀性±0.5℃
价格区间2万-5万应用领域环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,半导体
显示屏7.0寸触摸屏C02浓度控制范围(VOL%)0-20
02浓度控制范围(VOL%)1-95

三气细胞培养箱CHSQ-100-III高低氧实验技术参数

型号

CHSQ-50-III

CHSQ-80-III

CHSQ-100-III

CHSQ-160-III

CHSQ-200-III

显示屏

7.0寸触摸屏

公称容积(L

50

80

100

160

200

温度控制范围(

Rt+3-60

温度波动度(℃)

±0.5(@37)

温度均匀性(℃)

±0.5(@37)

C02浓度控制范围(VOL%

0-20

C02浓度控制误差(%

±0.5

02浓度控制范围(VOL%

1-95

02浓度控制误差(%

±0.5

功率w

350

400

450

550

700

工作室尺寸(mm)长**高)

340*340*450

400*400*500

410*410*600

500*500*650

500*530*750

定时范围(h

0-9999h

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

水盘加湿























三气培养箱是一种重要的实验设备,广泛应用于生物学、医学、环境科学等多个领域,特别是在细胞培养和微生物培养过程中发挥着至关重要的作用。以下是三气培养箱的一些主要应用:
细胞培养:三气培养箱被广泛用于培养哺乳动物细胞、植物细胞以及一些特殊类型的细胞。例如,在干细胞研究中,干细胞的培养和分化需要非常精确的氧气和二氧化碳浓度,使用三气培养箱可以为干细胞提供理想的微环境,促进其有效分化和增殖。
微生物培养:在食品安全检测、环境监测以及生物工程等领域,微生物的培养与研究至关重要。通过三气培养箱,科研人员可以模拟不同气体浓度下微生物的生长条件,从而更好地研究其生长特性和代谢过程。
药物筛选和癌症研究:三气培养箱在药物筛选和癌症研究中也发挥着不可替代的作用。通过模拟人体内的气体环境,研究人员可以更真实地观察药物对细胞的影响,从而提高药物研发的成功率。
低氧实验:三气培养箱可以提供稳定的低氧环境,使细胞在低氧条件下生长。这对于研究细胞在低氧条件下的适应能力和养分利用效率具有重要意义。
其他应用:三气培养箱还用于研究各种物理、化学因素的致癌或毒理效应,培养杂交瘤细胞生产抗体,以及辅助生殖技术(IVF)等研究领域。
总体而言,三气培养箱通过提供特定的气体环境,为细胞培养、微生物研究以及医学实验提供了可靠的保障。随着科技的进步,三气培养箱的应用领域不断扩展,其功能和性能也在不断优化

三气细胞培养箱CHSQ-100-III高低氧实验

微生物培养:三气培养箱能够提供恒定的温度和湿度,以便培养各种微生物,如细菌、真菌和酵母等1。
细胞培养:在细胞培养中,三气培养箱通常提供控制的温度和湿度,以及合适的气体组成。这样可以为细胞提供适当的生长环境,确保细胞能够正常生长和分裂1。
组织培养:对于组织培养来说,三气培养箱常常提供较低的温度(通常在摄氏度以下)和适当的湿度,以模拟组织的自然生长环境。这样可以促进组织细胞的生长和维持其功能1。
实验室动物饲养:在实验室动物饲养中,三气培养箱通常被用于提供恒定的温度和适宜的湿度,以确保动物的健康和生长。此外,培养箱还可以控制照明和日夜周期,以模拟动物的自然环境1。
科研实验:三气培养箱主要用于科研实验,特别是需要控制氧气、二氧化碳等气体浓度的实验,如研究光合作用、发酵过程等3。
食品、医药、化工等领域:三气培养箱还可以用于食品、医药、化工等领域3。
综上所述,三气培养箱在生物学、医学、农业等多个领域的研究和生产中发挥着重要作用。


三气培养箱的耗气量到底有多少呢?平常,仪器的介绍,很少涉及到这个问题,有的会主动给您介绍,有的,您不问,不会给您提及这个问题,今天,我们来聊一聊。
市面上的三气培养箱容积,综合起来,型号大致30L、50L、 100L、200L、80L、160L、240L、(应该来讲,不说涵盖了全部,90%的还是涵盖了)。
所谓的耗气,通常主要是指:
低氧实验下,降氧过程中 + 维持低氧环境下,N2的消耗;
CO2的消耗相对于氮气和氧气,就可以忽略了,50升培养箱一般一罐CO2至少能用3个月。

三气细胞培养箱CHSQ-100-III高低氧实验所采用的钢瓶,不到一人高,基本容积为40L,气体如果是满罐气体,大约12~13MPa,折合来,就是4800L~5200L。
例如:50L仪器,低氧实验,
加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为10.4%;
再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为5.2%;
再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为2.6%;
再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为1.3%,  
所以从空气浓度降氧,大致5%氧气浓度时需2倍箱体容积N2,1%氧气浓度时需4倍箱体容积N2。
耗气是克服箱体的正常泄露,维持低氧环境所需消耗的氮气,一般1天需要的氮气量为进气量的两倍。耗气量的消耗,还与仪器的气密性、钢瓶的气密性、减压阀的气密性有关。
我们按1天开关两次门计算,降氧,N2耗气量大致消耗量如下:
1天耗气量 = 一次进气量×2+维持气量
三气培养箱的耗气量到底有多少呢?平常,仪器的介绍,很少涉及到这个问题,有的会主动给您介绍,有的,您不问,不会给您提及这个问题,今天,我们来聊一聊。
市面上的三气培养箱容积,综合起来,型号大致30L、50L、 100L、200L、80L、160L、240L、(应该来讲,不说涵盖了全部,90%的还是涵盖了)。
所谓的耗气,通常主要是指:
低氧实验下,降氧过程中 + 维持低氧环境下,N2的消耗;
CO2的消耗相对于氮气和氧气,就可以忽略了,50升培养箱一般一罐CO2至少能用3个月。
所采用的钢瓶,不到一人高,基本容积为40L,气体如果是满罐气体,大约12~13MPa,折合来,就是4800L~5200L。
例如:50L仪器,低氧实验,
加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为10.4%;
再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为5.2%;
再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为2.6%;
再加入50升N2,搅拌均匀后排出50L气体,此时箱内O2含量约为1.3%,  
所以从空气浓度降氧,大致5%氧气浓度时需2倍箱体容积N2,1%氧气浓度时需4倍箱体容积N2。
耗气是克服箱体的正常泄露,维持低氧环境所需消耗的氮气,一般1天需要的氮气量为进气量的两倍。耗气量的消耗,还与仪器的气密性、钢瓶的气密性、减压阀的气密性有关。
我们1天开关两次门计算,降氧,N2耗气量大致消耗量如下:
1天耗气量 = 一次进气量×2+维持气量

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