
赛默飞250i是否支持湿度的自动补偿?
湿度补偿指仪器内部传感器(如 CO₂ 红外或热导传感器)能够实时检测箱内湿度变化,并自动调整测量结果或控制参数,以保持 CO₂ 浓度等关键指标的稳定,不受湿度波动影响。常见情况包括用户开关箱门或水箱补水引起湿度波动,若无补偿机制,CO₂ 数据会短暂偏离设定值,影响培养环境稳定性。
一、什么是湿度自动补偿?
湿度补偿指仪器内部传感器(如 CO₂ 红外或热导传感器)能够实时检测箱内湿度变化,并自动调整测量结果或控制参数,以保持 CO₂ 浓度等关键指标的稳定,不受湿度波动影响。常见情况包括用户开关箱门或水箱补水引起湿度波动,若无补偿机制,CO₂ 数据会短暂偏离设定值,影响培养环境稳定性。
二、250i 的湿度补偿技术原理
1. 湿度传感器与 CO₂ 传感器协同工作
250i 配备热导(TCD)型 CO₂ 传感器以及可选湿度传感器,两者协同对读数进行修正调整,从而实现湿度补偿
2. 内部算法自动修正 CO₂ 测量值
当湿度因加湿装置或门开门引起波动,补偿系统迅速反向调整 CO₂ 测量值,从而避免菌箱短期脱离设定 CO₂ 浓度。
三、250i 湿度功能介绍
1. 湿度维护性能
在典型 37 °C 培养环境下,箱内可实现相对湿度 ≈93%,且湿度恢复速度是传统水盘式培养箱的 5 倍
湿度保持机制通过加热式水箱主动补水,实现更快速、更均匀的湿度调节。
2. 密闭设计与结构优化
玻璃门加热、三层隔热结构确保湿度不易逸散。
HEPA 过滤系统确保洁净空气交换时湿度损失最小
四、当湿度变化时如何补偿?
1. 开门操作后的快速恢复
开门操作会引入干空气,但由于补偿机制,CO₂ 浓度读数在几分钟内即恢复,且湿度控制系统同步工作确保培养条件稳定us-legacy.vwr.com+3avantorsciences.com+3alifescience.com+3。
2. 补水操作的自动适应
当补水导致湿度升高,内部传感器会检测变化并及时修正相关控制变量,确保培养条件维持在设定范围。
五、配置和启用方式
1. 确认选配配置
标配热导 CO₂ 传感器搭配内部湿度补偿算法。
若使用 IR CO₂ 传感器,箱体同样内含湿度补偿机制,不需额外选装。
2. 安装湿度传感器(可选)
若设备配置 TCD+RH,需确保湿度传感器功能启用,位于箱体指定位置,与 CO₂ 准确配合。
3. 使用环境建议
安装环境应保持室温(18–34℃)和相对湿度不超80%,以保障湿度补偿性能。
定期补水并保持洁净状态,以免传感器受矿物质影响。
六、应用场景与优势
长时间细胞培养:高湿度稳定性结合自动补偿机制,可在多日培养中维持 37℃/5% CO₂/93% RH 的环境无明显波动。
高洁净实验需求:CR 型版本搭载补偿系统与三气气密屏蔽设计,适用于 GMP、ISO 5 工艺环境。
开门频繁或补水操作场景:自动恢复机制可确保短暂扰动不影响整体培养条件稳定性。
七、验证与测试数据
厂方参数表指出湿度 ≈93%、温度误差 ±0.1℃、CO₂ 稳定在 ±0.1%,并强调湿度补偿特性。
技术资料明示 湿度补偿可“使 CO₂ 值不受湿度变化影响,实现日常开门后快速恢复”。
八、总结与建议
总结:
赛默飞 250i 培养箱采用多路传感器协同与智能补偿算法,实现湿度自动补偿功能,包括:
95%+ 湿度维持;
湿度快速恢复;
CO₂ 测量不受湿度影响;
适应复杂实验环境。
使用建议:
确认箱体配置为包含湿度补偿类型;
安装环境稳定,避免极端干湿扰动;
定期检查、水质维护、传感器校准;
建议在日常维护日志中记录湿度变化与补偿响应情况,以验证系统性能。
总之,Heracell 250i 湿度自动补偿设计细致,适用于高温恒湿 CO₂ 培养场景,特别是在精密细胞培养、大规模生产及洁净室环境中表现优异,是追求培养环境稳定性的实验室的不二选择。
