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1.恒温控制
温度范围:通常为4℃~60℃(部分型号可扩展至更高或更低),满足不同生物样本的培养需求。
控温精度:高精度控制,一般可达±0.1℃~±0.5℃,确保温度波动极小。
加热方式:采用水套式或气套式加热。水套式温度均匀性更好,断电后保温时间长;气套式升温快,操作更便捷。
2.恒湿控制
湿度范围:通常为30%RH~95%RH。
控湿精度:可达±2%RH~±5%RH。
加湿方式:常用超声波加湿或蒸汽发生器加湿,配合湿度传感器实现精确调控。
去湿方式:通过制冷系统或干燥气体进行除湿。
3.无菌环境保障
HEPA高效过滤器:内置H13/H14级HEPA过滤器,过滤效率达99.99%以上,确保箱体内空气洁净度达到ISO 5级(百级)或更高。
循环风系统:采用层流(Laminar Flow)设计,使经过过滤的洁净空气均匀分布,避免死角,减少微生物滋生。
紫外线杀菌灯:配备UV紫外灯,可定期对箱体内部进行消毒灭菌。
内胆材质:内胆通常采用SUS316L不锈钢,表面光滑、耐腐蚀、易清洁,符合GMP和生物安全要求。
灭菌方式:高端型号支持高温湿热灭菌(如121℃,30分钟)或VHP(汽化过氧化氢)灭菌,实现整机无菌化。
4.智能控制系统
触摸屏控制器:配备彩色触摸屏,可编程设置多段温湿度曲线。
数据记录与监控:支持USB或以太网导出数据,部分型号具备远程监控和报警功能。
多重安全保护:包括超温保护、传感器故障报警、门未关报警、断电记忆等。
无菌恒温恒湿箱是一种集温度控制、湿度调节和无菌环境维持于一体的精密设备,其工作原理通过多个子系统的协同运作,为细胞培养、微生物实验等提供稳定、洁净的环境。以下是其核心工作原理的详细解析:
一、恒温控制原理
恒温系统确保箱体内温度稳定在设定值,主要通过以下方式实现:
1.加热系统:
气套式加热:采用电加热丝或PTC加热元件对循环空气进行加热,升温速度快,控制灵敏。
水套式加热:箱体夹层中充满水,通过加热夹层水来间接加热内腔。温度更均匀,断电后保温时间长,但升温较慢。
控制方式:温度传感器(如PT100)实时监测箱内温度,反馈给控制器,通过PID算法调节加热功率,实现±0.1℃~±0.5℃的高精度控温。
2.制冷系统:
采用压缩机制冷(单级或复叠式),通过蒸发器吸收箱内热量,实现降温。
配合风冷循环,将冷量均匀分布到箱体内部。
制冷系统与加热系统协同工作,实现宽范围温度控制(如4℃~60℃)。
二、恒湿控制原理
湿度系统维持箱体内相对湿度的稳定,防止培养样本脱水:
1.加湿过程:
超声波加湿:利用超声波将水雾化成微米级颗粒,通过风机送入箱体。
蒸汽发生器加湿:通过电热管将水加热产生蒸汽,直接注入箱体。
湿度传感器(如电容式湿度传感器)实时监测湿度,控制器根据设定值启动加湿装置。
2.除湿过程:
制冷除湿:当湿度过高时,启动制冷系统,空气经过低温蒸发器时,水蒸气冷凝成水排出。
干燥气体除湿(高端型号):通入干燥的氮气或洁净空气,降低湿度。
三、无菌环境维持原理
这是无菌恒温恒湿箱区别于普通设备的核心,通过多重手段防止微生物污染:
1.HEPA高效过滤系统:
内置H13或H14级HEPA过滤器(过滤效率≥99.99% 0.3μm)。
箱体内空气通过循环风机不断流动,经过HEPA过滤器去除空气中的细菌、病毒、尘埃等微粒,实现内部空气的持续净化。
层流(Laminar Flow)风路设计:
采用单向流或垂直/水平层流设计,使经过过滤的洁净空气以均匀、平行的方式流过培养区域,避免涡流和死角,最大限度减少污染风险。
2.紫外线(UV)杀菌:
配备254nm波长的紫外灯,可定时或手动开启,对箱体内表面和空气进行照射,破坏微生物的DNA,实现表面灭菌。
高温湿热灭菌(部分高端型号):
支持121℃、30分钟的高温高压灭菌程序(类似高压灭菌锅),可对整个内腔进行彻底灭菌,适用于GMP等高要求场景。
VHP(汽化过氧化氢)灭菌:通过注入汽化过氧化氢气体进行广谱灭菌,低温下即可完成,适用于不耐高温的部件。
3.材质与结构设计:
内胆采用SUS316L不锈钢,耐腐蚀、易清洁。
内角采用圆弧设计,无死角,便于擦拭消毒。
密封门设计,防止外部污染空气进入。
1.明确用途:确定是用于细胞培养、微生物实验还是药品稳定性测试,不同用途对无菌等级和控制精度要求不同。
2.容积选择:根据样本数量选择合适的内腔容积(如50L、150L、300L等)。
3.无菌等级:确认是否需要高温灭菌功能,以及HEPA过滤器的等级。
4.温湿度范围与精度:确保满足实验所需的温湿度条件。
5.品牌与认证:选择通过ISO、CE、GMP等认证的知名品牌,确保设备质量和合规性。
6.售后服务:关注安装、培训、校准和维修支持。
1.细胞与组织培养:哺乳动物细胞、干细胞、原代细胞的长期培养。
2.微生物培养:细菌、真菌、酵母等的恒温恒湿培养。
3.生物制药:疫苗、抗体、基因治疗产品的研发与生产过程中的环境控制。
4.医疗器械检测:无菌医疗器械的稳定性测试与储存。
5.科研实验:生命科学、分子生物学、遗传学等领域的精密实验。