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产品型号:YQX-II
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-07-20
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生物厌氧手套箱选配氧浓度显示技术参数:
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(cm) | 80×55×60 |
外形尺寸(cm) | 120×78×130 |
混合气体配比 | 氮气:85﹪ 氢气:5﹪ 二氧化碳:10﹪ |
氮气 | 99.99﹪的高纯氮 |
厌氧培养箱是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态恒定的温度培养条件和具有一个系统化、科学化的工作区域。在厌氧培养箱内操作培养,可以培养最难生长的厌氧生物,又能避免以往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。因此厌氧培养箱是厌氧生物检测科研的理想工具。厌氧培养箱也是一物多用的良好仪器,如改变操作方式,为微需氧菌的生长繁殖提供良好的生长条件。
以下是厌氧培养箱的主要作用:
医疗领域:在医疗领域,厌氧培养箱主要用于微生物学和感染性疾病的研究与诊断。许多致病菌,如破伤风杆菌、炭疽芽孢杆菌和某些厌氧菌,需要在无氧条件下生长和繁殖。通过使用厌氧培养箱,医疗科研人员可以更好地模拟这些病原体的生长环境,从而进行更准确的培养和检测。
制药行业:在制药行业中,厌氧培养箱用于制药原材料的微生物检测、菌种培养与优化、药品生产过程中的微生物监控以及药品稳定性研究等方面。这些应用有助于确保药品的质量和安全性,以及提高药品生产的效率。
综上所述,厌氧培养箱在医疗和制药领域发挥着重要作用,是进行厌氧生物研究和相关产品开的工具
1、尽可能地安装于空气清静,温度变化较小的地方。
2、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。
3、培养物放入必须是在操作室内达到厌氧环境后放入。
4、在使用厌氧培养箱过程中,箱体内不可加入过多的物品,以免影响箱体内的温度均匀性,更不可堵塞循环风扇及风道。
5、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。
6、要经常注意厌氧培养箱的气路有无漏气现象。调换气瓶时,注意要扎紧气管,避免流入含氧气体。真空泵按要求使用,定期检查加油。
7、箱体内不可放置易燃,易爆及腐蚀性物品。厌氧培养箱使用时,需要给培养箱外部留有的散热空间,否则影响制冷效果。
8、停止使用,请关闭总电源键,及设备后部的电源开关。
9、停止使用时,应对箱体内部进行干燥处理,处理方法如下:培养箱温度设定到40℃以上,稳定运行两小时,每隔半小时将箱门打开运行10分钟,关闭箱门,依次重复操作3-5次。

生物厌氧手套箱选配氧浓度显示厌氧培养箱亦称厌氧工作站或厌氧手套箱。厌氧培养箱是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态恒定的温度培养条件和具有一个系统化、科学化的工作区域。
适用范围
该产品是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置,可培养难生长的厌氧生物,又能避免往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。因此本装置是厌氧生物检测科研的理想工具。
该类型产品一般由恒温培养室、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、熔蜡消毒器等部分组成。
由于该结构设计存在不方便使用操作的问题,厌氧工作站 应操作者诸多使用感受方面的需求,对厌氧工作站的结构设计提出了革命性的改动。
共分为:厌氧室、传输舱、裸手袖套操作孔、气路及电路控制系统四大部分。
1、厌氧室:
内腔机械强制对流与内腔正压,实现恒温、控湿、除氧、生物脱毒四方面状态稳定均一,并且快速恢复,操作培养同室进行。
2、传输舱:
采用紧凑式筒状设计,实现单人单手轻松转移样品。
3、裸手袖套操作孔:
无需进行抽真空/充氮置换过程,双手可直进直出内腔厌氧。
4、控制系统:
实时状态自检报警功能,确保设备正常运行。
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
一些先进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2。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1。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2。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3。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。
