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赛默飞CO2培养箱i160温度控制范围是多少?

一、上下限设计 rationale
下限设定:环境温度+3 °C 才能确保箱体加热元件高效稳定运行,避免接近环境温导致控温不稳或结露。

上限 55 °C:满足细胞培养所需(通常为 37–42 °C),同时预留高温灭菌和热刺激实验需求。

二、控温核心组件
高精度温度传感器:±0.1 °C,反馈快速,适合实时控制。

直接加热腔壁设计:视频中可见加热元件贴合腔壁,结合快速风机循环实现均匀温度分布。

THRIVE 主动气流系统:风扇提供循环,对不同区域进行空气混合,缩小温差。

 温控系统详解

一、上下限设计 rationale

  • 下限设定:环境温度+3 °C 才能确保箱体加热元件高效稳定运行,避免接近环境温导致控温不稳或结露。

  • 上限 55 °C:满足细胞培养所需(通常为 37–42 °C),同时预留高温灭菌和热刺激实验需求。

二、控温核心组件

  1. 高精度温度传感器:±0.1 °C,反馈快速,适合实时控制。

  2. 直接加热腔壁设计:视频中可见加热元件贴合腔壁,结合快速风机循环实现均匀温度分布。

  3. THRIVE 主动气流系统:风扇提供循环,对不同区域进行空气混合,缩小温差。


 实验性能与适用性

  • 温度敏感细胞培养:常规 37 °C ±0.1 °C,非常满足稳定培养需求。

  • 热刺激实验(如热休克):可设 45–55 °C 梯度程序进行干预,控 温数据精确可靠。

  • 研究验证条件:包括温度恢复测试、均匀性评估等均符合 ISO 14644‑14 要求。


 对比与应用场景

功能作用示例
精准控温(±0.1 °C)对温度波动敏感的干细胞、诱导分化实验
宽温范围(环境+3 到 55 °C)热刺激、灭菌前处理、温度梯度实验
优良均匀性(±0.3 °C)多盘样本位置温度一致,实验结果可信

 若需完整 3000 字深度报告内容

若您需要包括以下内容的完整版,我可以展开撰写:

  1. 控温系统原理技术:加热方式、PID 控制算法、系统反馈机制。

  2. 校准/验证标准:SOP 样板、校准频次、实验数据表格。

  3. ** ISO/GMP 相关要求**:数据完整性、温度偏差响应机制、合规记录方式。

  4. 实验案例与配置实例:热梯度、热冲击、灭菌准备等实验流程。

  5. 运维与故障处理:传感器漂移识别、误差来源分析、维护流程。