免费会员 生产厂家
参考价:
起订量:
具体成交价以合同协议为准

免费会员 生产厂家
厌氧培养箱 YQX-II 微需氧菌培养主要特征:
1、厌氧培养箱由培养操作室、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,使用方便,省气、经济、工作安全可靠等优点。
2、操作室培养室一体化,增大了实验的使用空间,内置电源插座,由此便可在操作室内控自己使用要求配置一些小仪器;工作区材质为不锈钢板制成,易清洁。
3、采用科学的、简易的手段达到高精度、恒温的厌氧环境,使操作者很方便的得到一个厌氧环境以及方便的在厌氧环境下使用塑胶手套进行操作和对厌氧菌的培养。
4、温控采用数显式控温仪表,能准确直观地设置您需要的温度和反映箱内实际温度,加上有效的限温保护设置,安全可靠,温控精度高,稳定性好。
5、箱内装有紫外线消毒灯,可随时杀菌消毒,气体过滤后进入箱内,可有效地避免细菌污染;并配有照明灯进行日常照明。
6、操作面板配有气体流量计,可根据需要调节流量,设备配有氮气和混合气体进气口。
7、厌氧培养箱的前窗采用透明耐冲击特种玻璃板制成,并装有操作孔锁紧装置,更有效地保证箱内气体浓度。
8、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 YQX-II 微需氧菌培养技术参数:
型号 | YQX-II |
取样室形成厌氧状态时间 | <5分钟 |
操作室形成厌氧时间 | <1小时 |
厌氧环境维持时间 | 操作室在停止补充微量混合气体的情况下,≥12小时 |
培养室使用温控范围 | 室温+3~50℃ |
培养室温度波动 | ±0.5℃ |
培养室温度均匀性 | 1℃ |
电源/功率 | 220V,50Hz/1000W |
操作室尺寸 | 800×550×650mm |
外形尺寸 | 1200×780×1300mm |
混合气体配比 | 氮气:85﹪ 氢气:5﹪ 二氧化碳:10﹪ |
氮气 | 99.9﹪的高纯氮 |
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。
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
这种配比被认为是最shi合厌氧菌生长的气体组合,能够为厌氧菌提供生长条件。
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。


