浙江栢塑信息技术有限公司

进口实验设备
  • Heracell 3131 作为一款面向现代实验室的高性能 CO₂培养箱,配备了智能化控制界面。其屏幕既是温度、湿度、气体浓度的实时信息窗口,也是用户设定参数、执行消毒、数据导出、校准操作的核心平台。
<BR>
<BR>在不同实验环境(明亮通风实验室 vs 暗光病原室)中,屏幕亮度的舒适性将直接影响:
<BR>
<BR>读取效率
<BR>
<BR>操作准确率
<BR>
<BR>操作疲劳程度
<BR>
<BR>误操作风险
<BR>
<BR>✅ 因此,Heracell 3131 显示屏特别配备了亮度调节功能,以适应不同环境光条件与用户偏好。
<BR>
<BR>
    显示屏亮度是否可调?

    Heracell 3131 作为一款面向现代实验室的高性能 CO₂培养箱,配备了智能化控制界面。其屏幕既是温度、湿度、气体浓度的实时信息窗口,也是用户设定参数、执行消毒、数据导出、校准操作的核心平台。

    在不同实验环境(明亮通风实验室 vs 暗光病原室)中,屏幕亮度的舒适性将直接影响:

    读取效率

    操作准确率

    操作疲劳程度

    误操作风险

    ✅ 因此,Heracell 3131 显示屏特别配备了亮度调节功能,以适应不同环境光条件与用户偏好。

    查看详情
  • 在实验室日常管理与合规运营中,“铭牌(Nameplate)”承担着设备识别、合规溯源、安全验证、售后服务、技术支持等核心功能。
<BR>
<BR>Heracell 3131 作为高精度 CO₂培养设备,其铭牌承载着:
<BR>
<BR>设备型号、序列号
<BR>
<BR>出厂编号、制造日期
<BR>
<BR>安规认证、产地与供电参数
<BR>
<BR>条码与UID信息
<BR>
<BR>Thermo原厂识别码
<BR>
<BR>✅ 一旦遗失或污损,将严重影响设备备案、售后维修、校验对接等流程。
<BR>
<BR>
    设备铭牌位于哪个部位?

    在实验室日常管理与合规运营中,“铭牌(Nameplate)”承担着设备识别、合规溯源、安全验证、售后服务、技术支持等核心功能。

    Heracell 3131 作为高精度 CO₂培养设备,其铭牌承载着:

    设备型号、序列号

    出厂编号、制造日期

    安规认证、产地与供电参数

    条码与UID信息

    Thermo原厂识别码

    ✅ 一旦遗失或污损,将严重影响设备备案、售后维修、校验对接等流程。

    查看详情
  • Heracell 3131 不具备内部CO₂制造能力,其CO₂来源完全依赖外部供气系统。而这套供气系统的稳定运行,直接受制于:
<BR>
<BR>气瓶压力与输出精度
<BR>
<BR>减压装置调节范围
<BR>
<BR>接口匹配与密封效果
<BR>
<BR>持续供气能力与报警响应
<BR>
<BR>✅ 因此,了解并严格控制 CO₂钢瓶的工作压力范围,是安全、精准、合规运行的必要条件。
<BR>
<BR>
    CO₂钢瓶推荐压力范围是多少?

    Heracell 3131 不具备内部CO₂制造能力,其CO₂来源完全依赖外部供气系统。而这套供气系统的稳定运行,直接受制于:

    气瓶压力与输出精度

    减压装置调节范围

    接口匹配与密封效果

    持续供气能力与报警响应

    ✅ 因此,了解并严格控制 CO₂钢瓶的工作压力范围,是安全、精准、合规运行的必要条件。

    查看详情
  • 在CO₂培养箱的实际应用中,层板的数量直接决定了:
<BR>
<BR>单次实验可放置样品数量
<BR>
<BR>空间分布与气流流动平衡
<BR>
<BR>器皿容积适配性与灵活组合程度
<BR>
<BR>清洁、消毒与维护便利性
<BR>
<BR>✅ Heracell 3131 出厂配置经过充分优化,确保基础配置即可满足主流实验室日常培养需求,并可按需拓展,兼顾通用性与可扩展性。
<BR>
<BR>
    标配包含几个层板?

    在CO₂培养箱的实际应用中,层板的数量直接决定了:

    单次实验可放置样品数量

    空间分布与气流流动平衡

    器皿容积适配性与灵活组合程度

    清洁、消毒与维护便利性

    ✅ Heracell 3131 出厂配置经过充分优化,确保基础配置即可满足主流实验室日常培养需求,并可按需拓展,兼顾通用性与可扩展性。

    查看详情
  • 在细胞培养、组织工程、生物药筛选等多样实验中,培养器皿的种类各异,包括但不限于:
<BR>
<BR>6/12/24/96孔板
<BR>
<BR>T25/T75培养瓶
<BR>
<BR>100 mm培养皿
<BR>
<BR>球形瓶、摇瓶、微孔板堆叠托架
<BR>
<BR>面对如此多样的器皿尺寸与形态,一个固定高度的层架结构显然无法满足实验灵活性需求。
<BR>
<BR>✅ 因此,Heracell 3131 特别设计了**“可调式层架系统”**,为用户提供更大程度的腔体空间重构能力。
<BR>
<BR>
    是否具备可调层架设计?

    在细胞培养、组织工程、生物药筛选等多样实验中,培养器皿的种类各异,包括但不限于:

    6/12/24/96孔板

    T25/T75培养瓶

    100 mm培养皿

    球形瓶、摇瓶、微孔板堆叠托架

    面对如此多样的器皿尺寸与形态,一个固定高度的层架结构显然无法满足实验灵活性需求。

    ✅ 因此,Heracell 3131 特别设计了**“可调式层架系统”**,为用户提供更大程度的腔体空间重构能力。

    查看详情
  • 在二氧化碳培养箱系统中,CO₂供应并非由设备内部产生,而是依赖外部高压气瓶或中央供气系统。Heracell 3131 的工作稳定性、浓度调节精度以及传感器响应速度,均直接受到供气接口结构与连接质量的影响。
<BR>
<BR>因此,正确理解“CO₂进气接口类型”不仅关系到设备安装是否顺利,更关乎长期使用中是否存在气体泄漏、浓度波动或报警误触等问题。
<BR>
<BR>✅ Heracell 3131 的 CO₂气体接口采用行业标准螺纹设计,确保与常规气瓶、减压阀、流量计等兼容对接,且满足高密封、耐腐蚀、安全连接的工程要求。
    CO₂进气接口类型是什么?

    在二氧化碳培养箱系统中,CO₂供应并非由设备内部产生,而是依赖外部高压气瓶或中央供气系统。Heracell 3131 的工作稳定性、浓度调节精度以及传感器响应速度,均直接受到供气接口结构与连接质量的影响。

    因此,正确理解“CO₂进气接口类型”不仅关系到设备安装是否顺利,更关乎长期使用中是否存在气体泄漏、浓度波动或报警误触等问题。

    ✅ Heracell 3131 的 CO₂气体接口采用行业标准螺纹设计,确保与常规气瓶、减压阀、流量计等兼容对接,且满足高密封、耐腐蚀、安全连接的工程要求。

    查看详情
  • 一、引言:一个“默认值”,背后是一整套生物学与控制逻辑的平衡设计
<BR>在现代生物研究与生物制药实验室中,CO₂培养箱被广泛用于:
<BR>
<BR>哺乳动物细胞培养
<BR>
<BR>组织工程实验
<BR>
<BR>干细胞扩增
<BR>
<BR>胚胎发育
<BR>
<BR>pH缓冲系统维持(碳酸氢盐-CO₂系统)
<BR>
<BR>而CO₂浓度作为其核心环境参数之一,其设定精度和稳定性直接决定实验重现性。
<BR>
<BR>✅ 所谓“出厂默认CO₂设定值”,即设备在初次上电运行或恢复出厂设定时,控制系统自动加载的CO₂目标浓度值,作为控制器初始设定。
    出厂默认CO₂设定值是多少?

    一、引言:一个“默认值”,背后是一整套生物学与控制逻辑的平衡设计
    在现代生物研究与生物制药实验室中,CO₂培养箱被广泛用于:

    哺乳动物细胞培养

    组织工程实验

    干细胞扩增

    胚胎发育

    pH缓冲系统维持(碳酸氢盐-CO₂系统)

    而CO₂浓度作为其核心环境参数之一,其设定精度和稳定性直接决定实验重现性。

    ✅ 所谓“出厂默认CO₂设定值”,即设备在初次上电运行或恢复出厂设定时,控制系统自动加载的CO₂目标浓度值,作为控制器初始设定。

    查看详情
  • 在细胞培养、药物筛选、组织工程等生命科学实验中,恒温环境的精准维持至关重要。即使是短时间的温度漂移,也可能导致:
<BR>
<BR>细胞代谢紊乱
<BR>
<BR>培养液酸化或碱化
<BR>
<BR>实验失败或重复成本上升
<BR>
<BR>为此,Heracell 3131 设计有完整的“温度上下限报警系统”,可根据用户设定的允许波动范围,自动监测温度偏差并触发报警。
<BR>
<BR>✅ 合理设定温度报警范围,是保障样品安全、降低运行风险、符合GMP规范的关键步骤。
<BR>
<BR>
    如何设定温度上下限报警?

    在细胞培养、药物筛选、组织工程等生命科学实验中,恒温环境的精准维持至关重要。即使是短时间的温度漂移,也可能导致:

    细胞代谢紊乱

    培养液酸化或碱化

    实验失败或重复成本上升

    为此,Heracell 3131 设计有完整的“温度上下限报警系统”,可根据用户设定的允许波动范围,自动监测温度偏差并触发报警。

    ✅ 合理设定温度报警范围,是保障样品安全、降低运行风险、符合GMP规范的关键步骤。

    查看详情
  • 在 CO₂ 培养箱中,气体的最终浓度由两大因素决定:
<BR>
<BR>系统控制器设定浓度(如 5.0%)
<BR>
<BR>实际气体供入速率(流量)是否合理稳定
<BR>
<BR>许多用户误认为只要设定了浓度,供气就会“自动匹配”。其实不然:
<BR>
<BR>⚠ 若CO₂流量过大:传感器读数震荡、过量供气浪费、腔体内压升高
<BR>⚠ 若CO₂流量过小:响应延迟、浓度不足、报警频繁、实验失控
<BR>
<BR>因此,正确调节 CO₂ 气体流量,是保障控制精准性、设备稳定性、实验一致性的基础条件。
<BR>
<BR>
    如何调节CO₂气体流量?

    在 CO₂ 培养箱中,气体的最终浓度由两大因素决定:

    系统控制器设定浓度(如 5.0%)

    实际气体供入速率(流量)是否合理稳定

    许多用户误认为只要设定了浓度,供气就会“自动匹配”。其实不然:

    ⚠ 若CO₂流量过大:传感器读数震荡、过量供气浪费、腔体内压升高
    ⚠ 若CO₂流量过小:响应延迟、浓度不足、报警频繁、实验失控

    因此,正确调节 CO₂ 气体流量,是保障控制精准性、设备稳定性、实验一致性的基础条件。

    查看详情
  • 在实验室环境控制中,培养箱的启动涉及多个子系统同步激活,包括:
<BR>
<BR>电气系统
<BR>
<BR>温控系统
<BR>
<BR>CO₂气体供给系统
<BR>
<BR>湿度生成系统
<BR>
<BR>报警与自检系统
<BR>
<BR>任何一个子系统未按序正常加载,都可能导致运行延迟、报警触发或培养条件偏差。
<BR>
<BR>✅ 尽管 Heracell 3131 本身具备一定程度的“自动初始化”能力,但仍然建议严格遵循推荐的开机顺序,以保障培养环境快速进入稳定状态。
    开机顺序是否有规定?

    在实验室环境控制中,培养箱的启动涉及多个子系统同步激活,包括:

    电气系统

    温控系统

    CO₂气体供给系统

    湿度生成系统

    报警与自检系统

    任何一个子系统未按序正常加载,都可能导致运行延迟、报警触发或培养条件偏差。

    ✅ 尽管 Heracell 3131 本身具备一定程度的“自动初始化”能力,但仍然建议严格遵循推荐的开机顺序,以保障培养环境快速进入稳定状态。

    查看详情
  • 在生命科学、细胞培养、药物筛选与组织工程等实验中,温控失效是实验失败的头号原因之一。升温作为温控调节中的关键行为,其自动化与智能化水平直接决定:
<BR>
<BR>环境恢复速度
<BR>
<BR>数据重现性
<BR>
<BR>CO₂浓度稳定性
<BR>
<BR>腔体热分布均匀性
<BR>
<BR>✅ 自动升温功能,即在设备冷启动、开门恢复、断电复电或低温漂移后,无需人工干预,系统能自主启动加热过程,将腔体温度恢复至设定值,并维持稳定运行。
    是否具备自动升温功能?

    在生命科学、细胞培养、药物筛选与组织工程等实验中,温控失效是实验失败的头号原因之一。升温作为温控调节中的关键行为,其自动化与智能化水平直接决定:

    环境恢复速度

    数据重现性

    CO₂浓度稳定性

    腔体热分布均匀性

    ✅ 自动升温功能,即在设备冷启动、开门恢复、断电复电或低温漂移后,无需人工干预,系统能自主启动加热过程,将腔体温度恢复至设定值,并维持稳定运行。

    查看详情
  • 一、引言:从“运行记录”到“数据资产”
<BR>在生命科学与制药行业中,温度、CO₂浓度、湿度等参数的实时记录与可追溯存档不仅是设备维护的重要工具,也是GMP/GLP体系对“环境控制”最基本的要求。
<BR>
<BR>Heracell 3131 虽为中端配置机型,但依然具备数据记录与导出能力,可满足实验室对以下方面的管理需求:
<BR>
<BR>运行过程监控与回溯
<BR>
<BR>报警触发与清除记录
<BR>
<BR>参数趋势分析
<BR>
<BR>偏差调查支撑
<BR>
<BR>合规审计追溯证据
<BR>
<BR>
    如何导出数据日志?

    一、引言:从“运行记录”到“数据资产”
    在生命科学与制药行业中,温度、CO₂浓度、湿度等参数的实时记录与可追溯存档不仅是设备维护的重要工具,也是GMP/GLP体系对“环境控制”最基本的要求。

    Heracell 3131 虽为中端配置机型,但依然具备数据记录与导出能力,可满足实验室对以下方面的管理需求:

    运行过程监控与回溯

    报警触发与清除记录

    参数趋势分析

    偏差调查支撑

    合规审计追溯证据

    查看详情