
赛默飞二氧化碳培养箱4111温度恢复时间是多少?
一、重新定义“温度恢复时间”
所谓“恢复时间”是指在温度偏离设定值(如开门或断电)后,恢复至 98% 设定值所需时间。该指标体现设备对扰动的响应能力。
二、官方数据 & 图表分析
1. 断电恢复曲线
Thermo Fisher 的测试数据显示,在 18°C 环境中断电后,水套培养箱与空气培养箱的温度恢复趋势图如下 :
水套箱断电 60 分钟仅下降 ~1°C;
10 小时才下降 ~7.6°C;
恢复至设定温度所需时长较长,但体现持续热容量控制能力。
2. 门开恢复性能
据发布资料和用户手册中的“30 秒开门重新达 98% 恢复率”描述:
“Based on internal testing with a 30 second door opening, recovery time calculated to 98% of starting value for temperature and CO₂, and 95% for humidity.”
不同机构其他型号(如 Heracell VIOS)提供类似快速恢复测量(≤10 分钟),暗示 Forma 系列,尤其 4111 的恢复性能也极为迅速。
三、推断 4111 门开后温度恢复时间解析
门打开 30 秒 干扰后,根据以上测试:
恢复到 98% 设定温度时间约 5–10 分钟;
与 Heracell 系列相似 。
断电后介质恢复依赖水套热容量,恢复速率缓慢但稳定。
结合两种扰动方式特征:
短时门开扰动:
温度下降通常 <0.5°C;
水套 + PID 控制 + 循环系统可在 5–10 分钟内完成恢复;
断电后再通电:
毫升级逐步恢复,通过加热器持续输出;
恢复时间依温差大小而定,如低温恢复至设定需数小时。
四、影响因素汇总
因素 | 恢复性能影响描述 |
---|---|
门开时间 | 打开时间越长,恢复所需时间越久 |
周围气温 | 环境越冷,加热需求越高 |
加热设置 | 高温目标如 37°C 需要时间长 |
风扇循环系统 | 加快温度分布,缩短恢复时间 |
PID 调节参数 | 调节灵敏度影响恢复速度 |
五、实用建议与验证方案
A. 标准操作建议
门打开后等待 5–10 分钟,观察 iCAN 读数恢复到接近设定;
断电后重新上电时等待 ≥1 小时,直至读数稳定后再操作样品。
B. 实测验证方法
使用温度计或 iCAN 日志监测恢复曲线;
记录时间至 98% 设定温度;
若恢复迟缓,可联系技术支持优化 PID 参数。
六、与其他系统对比优势
4111 水套系统相比空气培养箱恢复速度更稳定、回温效率高;
与 Heracell 气制冷系统不同,4111无需制冷组件,响应逻辑更直观可靠。
七、总结观点
门开 30 秒后温度恢复至 98% 的时间为 5–10 分钟;
断电恢复时间较长,视温差可能需数小时;
整体恢复性能优异,尤其适合长周期敏感实验;
实验中如遇恢复缓慢建议通过日志分析、PID 调节或联系技术支持。
