產品中心
Product Center
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 0~50℃ |
|---|---|---|---|
| 容量規格 | 250升 | 溫度均勻性 | 1℃ |
| 價格區間 | 1萬-2萬 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
| 內膽尺寸(mm) | 540*460*1000 | 光照度(LX) | 12000 |

小型光照培養箱技術參數
型號 | 容 積(L) | 控溫范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 內膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 光照度(LX) |
PGX-100A | 100L | 0~50 | 0.5 | 400*500*500 | 500*590*1100 | 3000 |
PGX-100B | 12000 | |||||
PGX-100C | 22000 | |||||
PGX-150A | 150L | 0.5 | 500*500*610 | 600*670*1300 | 3000 | |
PGX-150B | 12000 | |||||
PGX-150C | 22000 | |||||
PGX-250A | 250L | 1 | 540*460*1000 | 640*650*1600 | 3000 | |
PGX-250B | 12000 | |||||
PGX-250C | 22000 | |||||
PGX-250D | 30000 | |||||
PGX-350A | 350L | 1 | 500*500*1280 | 600*670*1918 | 3000 | |
PGX-350B | 12000 | |||||
PGX-350C | 22000 | |||||
PGX-350D | 30000 | |||||
PGX-450A | 450L | 1 | 620*560*1280 | 720*670*1918 | 3000 | |
PGX-450B | 12000 | |||||
PGX-450C | 22000 | |||||
PGX-450D | 30000 |
放置條件:光照培養箱落地后,如地面不平應予以墊平,設備的四周應留30厘米以上空間。
放置環境:光照培養箱應放置在陰涼、干燥、通風良好、遠離熱源和日曬的地方。同時,設備應遠離電磁干擾源。
電源接地:設備外殼應可靠接地,電源插座需要接地線,以確保使用安全。
搬運注意事項:在搬運設備時,應避免碰撞、搖晃和震動,傾斜度應小于45度。
溫度控制:制冷工作時,不宜使箱內溫度與環境溫度之差大于25度。做低溫實驗室時,環境溫度不要太高,兩者的溫度之差不要大于二十攝氏度,才能保障設備的正常運行。
冷凝器散熱:為設備冷凝器有效地散熱,冷凝器與墻壁之間距離應大于100mm,箱體側面應有50mm間隙,箱體頂部至少應有300mm空間。
照明開關:箱內不需要照明時,請將燈關掉,以免影響上層溫度,同時延長燈管使用壽命。
設備清潔:要保持設備的清潔,經常擦拭光照培養箱的表面及內壁。不可用酸或堿及其它有腐蝕性物質擦拭表面,箱內可用干布定期擦凈。
長期不使用時的處理:如果光照培養箱長期不用,應拔掉電源線,并應定期(一般一季度一次)按使用條件運行(2~3)天,以驅除電器部分的潮氣,避免損壞有關器件。停機不用時應做驅潮處理,具體方法是先將箱內清潔干凈,再將溫度設定在40℃,運行5小時,并每隔兩小時開一次門放掉潮氣,處理完畢后拔掉電源插頭存放。
故障處理:如果設備發生問題或故障,不要自己進行維修,應該及時聯系專業人員或者生產廠家進行維修處理。
以上就是使用光照培養箱時需要注意的事項,遵循這些注意事項可以確保設備的正常運行和延長使用壽命
光照培養箱的保養維護知識:
1、要保證培養箱外殼可靠接地。
2、在培養箱制冷工作時,不宜使箱內溫度與環境溫度之差大于25度。
3、冷凝器與墻壁之間距離要大于100mm,箱體側面要有50mm間隙,箱體頂部至少要有300mm空間,保證冷凝器有效散熱。
4、培養箱在維修、搬運、保養時,不要震動和碰撞,大傾斜度不要大于45度。
5、儀器突然不工作,請檢查熔絲管(箱后)是否燒壞,檢查供電情況。
6、光照時間可由“可編程時控器"自行編程、控制時間。編程方法請參照“可編程時控器"使用說明。
7、光照培養箱放置環境要保證干燥、陰涼、通風良好,遠離熱源和日曬,并且要平穩放置。
小型光照培養箱大白菜性喜冷涼氣候,對高溫忍耐力不強。然而在我國南方和東南亞等生產大白菜的和地區要求大白菜具有較強的抗熱性。因此在光照培養箱中研究大白菜的抗熱性,有利于培育出抗熱性的大白菜新品種。
近年來,我國育種家們開展了大白菜抗熱方面的研究,推出的抗熱性鑒定以田間結球性及熱害癥狀為主要依據。由于溫帶地區很難創造適宜的田間環境,且田間鑒定時間長、效率低。所以試驗需要在光照培養箱來完成。試驗通過同工酶分析、組織結構觀察,探討大白菜抗熱性與顯微結構及生化指標變化之間的關系,為大白菜及十字花科蔬菜抗熱性早期鑒定提供理論基礎。
采用6個大白菜材料,在田間高溫鑒定及光照培養箱熱脅迫下鑒定熱害癥狀的基礎上,開展了主要鑒定指標的研究,結果表明:POD及SOD同工酶帶的變化與大白菜抗熱性密切相關。通過制作石蠟切片,利用光學顯微鏡進行組織結構研究表明,在受到熱脅迫后,葉片中脈處的維管束導管、莖的皮層薄壁細胞及木質部導管的變化可用來鑒定大白菜的抗熱性。
