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南昌手套厌氧培养箱YQX-II操作室、培养室

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具体成交价以合同协议为准
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  • 品牌:
  • 产品类别:实验室专用设备
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  • 更新时间:2024-04-30 17:54:01
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  • 经营模式:其他
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产品简介

南昌手套厌氧培养箱YQX-II操作室、培养室厌氧培养箱的操作规程(一)操作室厌氧环境形成:1.按使用要求放置好必要的附件和器具;2.通电源开照明灯

详情介绍

南昌手套厌氧培养箱YQX-II操作室、培养室

厌氧培养箱的操作规程

(一)操作室厌氧环境形成:

1. 按使用要求放置好必要的附件和器具;

2. 通电源开照明灯,开温控仪,调节所需温度;

3. 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);

4. 关紧取样室内外门,并抽真空校验;

5. 操作室内次置换(氮气置换):

A. 把乳胶手套套在观察板法兰圈上并扎紧

B. 接通氮气进气路,打开氮气控制阀1,使手套鼓起,关闭阀门1,然后扎紧袋口;

6. 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。

7. 操作室第四次置换(混合气体置换):

(混合气体配比为N2 85%、H2 10%、CO2 5%)

A. 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;

B. 关掉混合气体阀3,并打开阀5,使混合气体经过流量计,调整流量计,流量为每分钟10ml左右;

C. 混合气体重复2-3次转换,经过上述过程,基本形成厌氧环境。

8. 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况,不变色为操作室内达到厌氧环境;

9. 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。

(二)菌种的置入和培养:

1. 检查取样室内门并关紧;

2. 打开取样室外门,将菌种放入取样室后即关上外门;

3. 取样室充氮置换三次过程:打开真空泵,先抽真空度500ml汞柱(66kPa)以上停,然后人工打开氮气阀2进气,使指针回复零位,关掉阀2。第二次重复操作一次。第三次操作时,使真空度500ml汞柱(66kPa)以上停,然后打开阀4进混合气,使指针回复零位,关掉阀4。取样室充氮置换三次过程结束;

4. 如选定真空度较低就需要增加置换的次数;

5. 取样室外门开启、关紧,再抽低真空度100ml汞柱(13kPa)检验;

6. 厌氧培养箱需要长期连续使用的条件:

A. 每天在操作室内打开美兰指示纸观察,如不正常就必须重新换气;

B. 要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氮气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10ml左右;

C. 连续培养运行一天,更换一次除氧剂和干燥剂。

D. 操作室内温度可任意选择和控制。

7. 混合气瓶、氮气瓶输出压力调整:调节减压阀,使输出压力0.1Mpa左右。

 

南昌手套厌氧培养箱YQX-II操作室、培养室厌氧培养箱的使用注意事项

1.仪器尽可能地安装于空气清净、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、仪表的使用说明,掌握正确使用方法;

3.培养物放入必须是在操作室内达到厌氧环境后放入;

4.如发生故障(停气等原因)操作室内仍可保持10小时厌氧状态(超过10小时则根据需要把培养物取出另作处理);

5.经常注意气路有无漏气现象;

6.调换气瓶时,注意要扎紧气管,避免流入含氧气体。

7. 真空泵按要求使用,定期检查加油。

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/600W

培养室尺寸(cm)

75×21×22

操作室尺寸(cm)

82×65×60

外形尺寸(cm)

120×70×140

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

 

厌氧培养箱的选购要点

一、厌氧状态的稳定包括:

  1、厌氧培养箱气密性好,使操作与维持状态下,箱体内腔均处于稳定的厌氧水平;

  2、操作孔设计合理,在便于操作者双手进出箱体的同时,也减少了外界空气进入厌氧培养箱内腔的机会,确保手进手出时箱体内腔稳定的厌氧水平;

  3、传输舱设计合理,在便于样品快速进出箱体的同时,也减少了外界空气进入厌氧培养箱内腔的机会,确保样品转移时箱体内腔稳定的厌氧水平。

  高性能的材质(抗老化能力强)的厌氧培养箱因能减少外壁老化开裂漏气风险,而保证常规状态下的厌氧稳定。快速方便的操作孔与传输舱设计和内腔正压的设计是减少手进手出与样品转移时外界空气渗入内腔机会的科学设计。此因素应作为考量指标。

 

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