
赛默飞二氧化碳培养箱150i 搁架间距最小/最大?
一、规格参数及搁架间距计算
Heracell 150i的内部有效高度(内腔高度)为607 mm,标准配置下提供3块全宽不锈钢(或铜)搁架,最多可安装10块全宽搁架(每层最大承重10 kg,总承重30 kg)。
最大搁架数量:10块
最小搁架数量:3块(标准配置)
内腔高度:607 mm
在不考虑搁架自身厚度(厚度小于5 mm)和底部托盘高度的前提下,可用高度近似等于内腔高度。将607 mm平均分配给不同数量的搁架与搁架间隙,可得到:
标准配置(3块搁架)
分割区段数 = 搁架数 + 1 = 4
平均间距 ≈ 607 mm ÷ 4 ≈ 151.8 mm
最大配置(10块搁架)
分割区段数 = 10 + 1 = 11
平均间距 ≈ 607 mm ÷ 11 ≈ 55.2 mm
因此,Heracell 150i在不同配置下,搁架之间的理论最大可用高度约为152 mm,最小可用高度约为55 mm。
二、搁架调节机制与间距设置
Heracell 150i内腔两侧均设有一对不锈钢导轨,每对导轨上等距打有若干档位孔,用户可通过更换搁架支撑挂钩的位置,将搁架插入到所需高度。其主要特点如下:
档位间距:每个挂钩位置相邻间隔约20 mm,可实现细致调节。
弹簧止挡:每个挂钩配有小型弹簧与缓冲垫,保证搁架在拉出或推入时不发生“重击”或“倾斜”现象。
安装方式:搁架两侧挂钩滑入导轨后稍作下压即可锁定,无需螺丝固定,方便拆卸与清洁。
通过向上或向下移动挂钩位置,即可在最小55 mm和最大152 mm之间任意调整,只要挂钩距的档位差符合上述范围,即可实现所需间距。
三、常用配置建议与间距应用
依据培养器皿类型、体积及数量,不同实验场景下的搁架配置及间距亦各有侧重:
多层小型培养板(例如96孔板)
建议使用最大搁架数(6 ~ 8层)
参考间距:55 ~ 80 mm,便于上下操作与取放,每层之间空间足够容纳板框与移液臂。
标准培养瓶(25 × 100 mm试管)
建议使用4 ~ 5层
参考间距:100 ~ 120 mm,既保证瓶体不受挤压,又兼顾空间利用率。
大体积容器(250 mL ~ 500 mL烧瓶)
搁架数量可减少至3层或更少
参考间距:约150 mm以上,避免较高容器触顶,便于开门取放。
混合使用场景
当需要同时放置不同高度的器皿时,可将相邻两层错开档位,形成大间距(约150 mm)和小间距(约60 mm)交替配置,以充分利用空间。
四、选用半宽搁架与Heratray配件
对于240i机型才可使用的半宽搁架(260 × 500 mm),在150i中并非标配。但Heracell系列的Heratray(1/4宽、1/3宽、1/2宽托盘)可用于Dividing栖放,具体可选:
1/2宽托盘:两块并排占一层搁架空间,适合横向分隔;
1/3、1/4宽托盘:多用户共享或样本分组管理时使用;
专用转瓶器:置换一个或多个搁架,可实现滚动式摇瓶培养,需预留约130 mm空间以适应瓶径及转动。
选配Heratray后,搁架间距可按托盘厚度与支撑位调整,一般托盘厚度在10 mm以内,因此间距范围与全宽搁架相近。
五、对搁架间距影响的其他因素
在实际使用中,以下因素亦会对搁架可用间距产生细微影响,应予以考虑:
搁架材质与厚度
铜材搁架(厚度约6 mm)比不锈钢搁架(厚度约4 mm)略厚,实用间距会减少约2 mm。
内腔顶板与底板位置
底部水槽与加热元件占用约15 mm高度,顶板较薄不占用活动空间;
实际可用高度需在607 mm基础上减去水槽高度15 mm,共592 mm。
门体与导轨限位
每侧导轨距门边缘有预留空间,不会影响挂钩位置;
门体开关时,最上档位尽量不要接近顶板,以免撞击。
综合上述,实际可用最大间距约为(592 ÷ 4)≈148 mm,最小可用间距约为(592 ÷ 11)≈54 mm。
六、调整与维护注意事项
调整前后校准
每次更换搁架位置后,应空载运行30 分钟,观察温度/CO₂均匀性,确保参数偏差不超±0.2 ℃、±0.1 % CO₂;
防倾覆检查
搁架拉出超过半层时,确保弹簧止挡已完全卡住,避免不慎倾斜;
清洁与消毒
搁架可在ContraCon 90 ℃潮热灭菌循环中就位消毒,无需拆卸;
若需取出清洗,使用无划痕清洁剂并避免损伤止挡弹簧;
长时间大负荷使用
如一次性放置超过总载荷30 kg,或存放高密度样本(如多层血管内膜片),应缩小间距、分散负载或减少搁架数量;
定期检查挂钩与导轨
每6个月检查导轨内无锈蚀、无污垢,挂钩弹簧弹性正常;
小结
Thermo Fisher Heracell 150i的搁架间距通过简单的挂钩档位调节,即可在最大约150 mm与最小约55 mm之间自由选择,并配合多种托盘、转瓶器等选件,满足从小孔板到大烧瓶的多样化培养需求。实际可用高度需扣除底座水槽高度,略低于607 mm,但整体调节范围仍能保证绝大多数细胞培养场景的灵活性与稳定性。上述参数与方法,可为用户在实验设计、日常操作及维护保养时提供参考。
