
- 2025-04-25 14:28:48二氧化碳恒溫搖床
- 二氧化碳恒溫搖床是一種集溫度控制、氣體控制和振蕩功能于一體的實驗室設備。它主要用于細胞培養、微生物發酵等實驗,能在設定的溫度和二氧化碳濃度下,以一定的速度和方式搖動容器,保證樣品均勻受熱和充分接觸氣體。該設備具有精度高、穩定性好、操作簡便等特點,是生物學、醫學等領域研究的重要工具。通過精確控制實驗條件,二氧化碳恒溫搖床有助于提高實驗結果的準確性和可重復性。
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- 二氧化碳恒溫搖床的使用注意事項
- 二氧化碳恒溫搖床使用注意事項: 1、高速旋轉工作時,為避免儀器產生大的振動,培養試劑瓶應在搖臺上對稱置,各瓶的培養液應大致相等。 2、卸除箱體前后面板,檢查傳動皮帶。如果皮帶太松,可松開電機底板緊固螺
二氧化碳恒溫搖床產品
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二氧化碳恒溫搖床問答
- 2022-11-07 13:34:02如何在恒溫搖床中培養細胞
- 為了在恒溫搖床中成功培養細胞培養物,需要溫和的混合、主動和衛生的加濕,以避免蒸發和精確的 CO2調節,從而使培養基中的 pH 值更穩定。此外,無菌在防止較長過程中的污染方面起著重要作用。01 穩定和均勻的條件為了從細胞培養中獲得可重復的結果,在整個生物過程中必須有最 佳的培養條件。因此,針對細胞培養優化的培養箱搖床提供了精確調節 CO2供應和空氣濕度的選項。加濕必須沒有冷凝水,以避免搖床損壞和污染。可靠且高度的溫度均勻性也很重要。02 通過溫和混合實現最 佳氧合與靜態培養箱不同,培養箱搖床確保細胞培養物的理想混合,從而為它們提供足夠的氧氣。具有低攪拌速度的相應溫和驅動確保氧氣可用于對剪切敏感的細胞培養物。03 細胞培養的衛生環境細胞培養中的污染會耗費大量時間和金錢。因此,用于細胞培養的培養箱具有特殊功能,可將污染風險降至最低。理想情況下,搖床配備額外的衛生功能、抗 菌涂層和紫外線輻射。選擇恒溫搖床時,請確保它可以快速徹底地清潔及包含泄漏到內部的液體。04 智能設計縮短培養中斷時間即使是最輕微的條件變化也會損壞細胞。在實踐中,這意味著盡可能少地打開恒溫搖床的門,并盡可能縮短必要的中斷時間。因此,可以快速操作的門結構以及快速的自動啟停是重要的功能。此外,用戶應該能夠輕松操作,且符合人體工程學。05 符合 GMP 的文檔和全面的報告恒溫搖床可根據客戶要求進行鑒定:工廠驗收測試 (FAT) 和現場驗收測試 (SAT)、安裝驗證 (IQ) 和操作驗證 (OQ)。一個生物過程軟件記錄了整個培養過程,此外還可以在較長時間內進行自動監控和調節。
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- 2023-06-05 13:43:36實驗室二氧化碳培養箱的清潔方法
- 培養箱必須先經過清潔才能實現消毒和滅菌的目的,許多殺菌劑只對經過清潔過的物品才具有殺菌活性。清潔時必須使用與以后使用的消毒劑或殺菌劑化學性質上相容的試劑進行清潔、消毒。 ①清潔箱體表面:先拂去表面的灰塵,再用濕的海綿或軟布清洗,再用軟布擦干。如果有污物則用低濃度的清潔劑清洗,然后擦干。 ②清洗箱體內部:選擇合適的消毒劑。所有的物件和表面必須清洗,然后用無菌水沖洗,再擦干或晾干。 ③清洗玻璃門:清洗箱內的玻璃門時使用的清潔劑和清洗培養箱內部時使用的相同。然后用蒸餾水漂洗,從而清除殘留的清潔劑,最 后用軟布把門擦干。 二氧化碳培養箱的消毒和滅菌 消毒是指殺死微生物的物理或化學手段,但不一定殺死其孢子。滅菌是指殺死所有微生物,當培養箱內細胞受到污染時則需要采取滅菌措施。一般,在培養箱內細胞沒有污染的情況下平均1-3個月消毒一次。的3種消毒滅菌的方式是:液體消毒劑、紫外和加熱。 ①液體消毒劑:選擇對培養箱無腐蝕性的液體消毒劑,并且液體消毒劑的消毒效果好壞和很多因素有關。比如:場所的溫度、接觸時間、pH、穿透能力、有機物的反應。這些因素中的一些很小的變化可能會造成去污劑的效力上大的不同。因此甚至在很有利的情況下,當最 終要求必須無菌時,液體去污劑也不是可信賴的去污方法。 ②紫外消毒:一般先用蒸餾水清洗干凈后,再用培養箱自帶的紫外燈照射一天或者用手提式的紫外燈照射。因被遮擋時或距離遠時都會削弱紫外滅菌的效果,紫外滅菌方式較為簡單。 ③加熱:濕熱和干熱被認為是殺菌的方法。在一般環境下,高壓滅菌器加熱到121℃快速產生蒸汽是的方法,但是二氧化碳培養箱無法進行高溫高壓滅菌,只能退而求其次進行90℃濕熱滅菌,但90℃因為溫度過低,起不到100℃以上水蒸汽所帶來的滲透性和高壓力效果,所以滅菌效果也大打折扣.而干熱140℃-180℃,可以起到滅菌的作用。
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- 2023-05-25 17:30:40九圃二氧化碳培養箱的核心優勢
- 二氧化碳培養箱是細胞、組織、細菌培養的一種先進儀器,是開展免疫學、腫瘤學、遺傳學及生物工程所必須的關鍵設備。 現有的二氧化碳培養箱要么采用紫外燈滅菌,要么采用80-90℃濕熱滅菌,要想采用高于90℃的溫度滅菌,就需要先拆下二氧化碳傳感器。所以從來沒有人想過,在不拆除二氧化碳傳感器的前提下,實現120~180℃的高溫滅菌。我們突破了常規思維,攻克了在不拆除二氧化碳傳感器的前提下,采用120~180℃的高溫滅菌,并且不會損壞二氧化碳傳感器的技術。1、在高溫滅菌時,二氧化碳傳感器外部的隔熱裝置,可以起到良好的隔熱作用,減少箱體內部向二氧化碳傳感器傳遞熱量,防止二氧化碳傳感器受損。2、二氧化碳培養箱使用過程中需要階段性滅菌,可以實現120~180℃的高溫滅菌的同時,無需拆除二氧化碳傳感器,避免二次污染。3、從正面頂部的過濾腔進風,然后從進氣腔的下腔到上腔,通過軸流風機平送往背部的循環氣腔,背部向前吹出,實現循環流動,氣流的流動性和均勻性好。4、過濾腔內裝有過濾裝置,可以對箱體內空氣進行過濾,保證空氣質量,防止空氣質量影響箱體內的細胞培養,并且過濾裝置容易拆卸更換清洗。5、內膽弧形邊角,可以防止藏污納垢,導致箱體菌落數增多,細胞培養的效率不高的問題,便于清潔。6、箱體的門上設置有透明玻璃窗,觀察時,只需打開玻璃視窗門,無需開啟箱體門,防止外部空氣進入對箱內培養物造成影響。7、散熱風扇、風輪電機、電磁控制閥等設置在器件腔室層內,位于箱體外部,可防止箱體內的熱量對散熱風扇和風輪電機造成影響。
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- 2023-04-18 10:25:01低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應
- 1. 文章信息標題:High-efficiency photoreduction of CO2 in a low vacuum中文標題: 低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應頁碼:15389-15396DOI:10.1039/d2cp00269h 2. 期刊信息期刊名:Physical Chemistry Chemical PhysicsISSN:1463-90842021年影響因子:3.945分區信息: 二區TOP(升級版)涉及研究方向: 物理化學、化學物理、生物物理化學 3. 作者信息:作者是 Yuxin Liu (劉鈺鑫) 。通訊作者為 Shuai Kang (康帥)、Zhuofeng Hu (胡卓鋒)、Wenqiang Lu (陸文強)。4.實驗儀器:CEL-SPH2N/PAEM文章簡介:利用太陽光進行光催化反應制備綠色清潔能源是非常誘人的技術。加之,如今人們依賴化石能源給大氣中排放了過多的CO2。將CO2在光的作用下轉換成可燃燒的CO、CH4或者其他碳氫化合物是一個兩全其美的方法。CO2是一個很穩定的分子,許多研究關注制備高效、穩定的光催化劑來提高CO2還原性能,這些研究主要通過擴展光響應范圍、加快電荷輸運、增加活性位點、選擇性吸附CO2等。但是,光催化CO2反應目前面臨的一個大問題是,不管用哪種催化劑,反應的產物還是太少,不能在現實中實施。然而,反應中CO2的實際用量很少,每克催化劑每小時大約只用毫摩爾級的CO2,但是絕大部分研究在大氣壓下純二氧化碳中進行。我們認為,在合適的CO2含量中研究CO2還原反應是很有意義的。因此,我們用常規TiO2作為光催化劑,在低真空下研究了光催化CO2的反應效率。如下圖1,實驗表明低真空氣氛有助于提高光催化CO2反應性能。在低濃度CO2(10%)中,低真空下反應的CH4產率提高了100倍,純CO2中的CH4產率也提高了大約18倍。通過質譜檢測,反應生成的CH4來源于CO2而不是雜質等的其他物質。圖1(a)不同氣壓下CH4產率,(b)-80kPa和大氣壓下CH4產率對比.(c)用13CO2反應得到的13CH4的質譜譜線.催化反應的穩定性在實際實施中舉足輕重,我們測試了在低真空下反應四個循環(圖2a)和連續反應24小時(圖2b)的情況,實驗表明,CH4產率和選擇性均穩定。24小時后,CH4產率在低真空下是3.4umol,在大氣壓下是0.9umol.我們用XPS分析了在不同氣壓下的催化反應過程(圖2c-d)。低真空下,反應3.5小時,催化劑表面COH*飽和,一直持續到反應24小時(有CH4生成);而在大氣壓下,反應3.5小時的COH*很少量,反應24下時催化劑表面的COH*才逐漸飽和(如圖2e)。圖2 低真空下光催化CO2反應的穩定性測試.(a)循環測試,(b)連續測試.測試前后催化劑表面COOH*和CO*的(c)C1s變化情況和(d)定量分析,(e)COH*的演變圖.我們分析了低真空下光催化CO2反應的機理。如圖3a,TiO2吸收了光子產生電子,這些光電子一部分與CO2反應生成CO和CH4。檢測到的光電流是電子-空穴再結合和表面吸附物質導致的電子湮滅這兩者的競爭結果導致。在低氣壓下,后者被抑制,體現出增大的光電流(如圖3b),這有助于CO2的還原反應。另外,大氣中的氣體分子由于布朗運動能促進CO從催化劑表面的脫附,不利于CH4的生成(如圖3c)。大氣中的氣體分子也會占據催化劑表面的位點,導致CO-不易與-H結合,阻礙CH4的生成(如圖3d)。圖3低真空下光催化CO2反應的機理分析.(a)TiO2的能帶結構,(b)不同氣壓下的光電流對比,(c)布朗運動對反應的影響,(d)活性位點抑制.為了驗證低真空下光催化CO2反應性能提高,我們用Pt-TiO2催化劑研究了光催化CO2反應,結果如圖4。低真空下,CH4產率是1.47umol,選擇性是94.71%;而大氣壓下,CH4產率是0.83umol,選擇性是81.14%。圖4低真空下光催化CO2反應的驗證.(a)Pt-TiO2的CH4產率,(b)不同Pt含量的CH4產率對比.總之,研究表明氣壓對光催化CO2還原反應有很大的影響,低真空下光催化CO2反應性能有所提高。不論在純CO2中還是在低濃度CO2(10%)中,這個結論依然成立。性能增強主要來源于低真空下光電子能更好的聚集、布朗運動較弱、有更多的活性位點。我們認為這種從工程學角度來提高光催化CO2的反應效率是有效且普適的策略,能為光電催化CO2還原反應和其他反應提供有價值的參考。
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- 2022-11-25 11:40:15低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應
- 1. 文章信息標題:High-efficiency photoreduction of CO2 in a low vacuum中文標題: 低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應頁碼:15389-15396DOI:10.1039/d2cp00269h 2. 文章鏈接https://pubs-rsc-org-443.webvpn.las.ac.cn/en/content/articlelanding/2022/cp/d2cp00269h3. 期刊信息期刊名:Physical Chemistry Chemical PhysicsISSN:1463-90842021年影響因子:3.945分區信息: 二區TOP(升級版)涉及研究方向: 物理化學、化學物理、生物物理化學 4. 作者信息:第 一作者是 Yuxin Liu (劉鈺鑫) 。通訊作者為 Shuai Kang (康帥)、Zhuofeng Hu (胡卓鋒)、Wenqiang Lu (陸文強)。5.產品型號:CEL-SPH2N系列全自動光解水系統利用太陽光進行光催化反應制備綠色清潔能源是非常誘人的技術。加之,如今人們依賴化石能源給大氣中排放了過多的CO2。將CO2在光的作用下轉換成可燃燒的CO、CH4或者其他碳氫化合物是一個兩全其美的方法。CO2是一個很穩定的分子,許多研究關注制備高效、穩定的光催化劑來提高CO2還原性能,這些研究主要通過擴展光響應范圍、加快電荷輸運、增加活性位點、選擇性吸附CO2等。但是,光催化CO2反應目前面臨的一個大問題是,不管用哪種催化劑,反應的產物還是太少,不能在現實中實施。然而,反應中CO2的實際用量很少,每克催化劑每小時大約只用毫摩爾級的CO2,但是絕大部分研究在大氣壓下純二氧化碳中進行。我們認為,在合適的CO2含量中研究CO2還原反應是很有意義的。因此,我們用常規TiO2作為光催化劑,在低真空下研究了光催化CO2的反應效率。如下圖1,實驗表明低真空氣氛有助于提高光催化CO2反應性能。在低濃度CO2(10%)中,低真空下反應的CH4產率提高了100倍,純CO2中的CH4產率也提高了大約18倍。通過質譜檢測,反應生成的CH4來源于CO2而不是雜質等的其他物質。圖1(a)不同氣壓下CH4產率,(b)-80kPa和大氣壓下CH4產率對比.(c)用13CO2反應得到的13CH4的質譜譜線.催化反應的穩定性在實際實施中舉足輕重,我們測試了在低真空下反應四個循環(圖2a)和連續反應24小時(圖2b)的情況,實驗表明,CH4產率和選擇性均穩定。24小時后,CH4產率在低真空下是3.4umol,在大氣壓下是0.9umol.我們用XPS分析了在不同氣壓下的催化反應過程(圖2c-d)。低真空下,反應3.5小時,催化劑表面COH*飽和,一直持續到反應24小時(有CH4生成);而在大氣壓下,反應3.5小時的COH*很少量,反應24下時催化劑表面的COH*才逐漸飽和(如圖2e)。圖2 低真空下光催化CO2反應的穩定性測試.(a)循環測試,(b)連續測試.測試前后催化劑表面COOH*和CO*的(c)C1s變化情況和(d)定量分析,(e)COH*的演變圖.我們分析了低真空下光催化CO2反應的機理。如圖3a,TiO2吸收了光子產生電子,這些光電子一部分與CO2反應生成CO和CH4。檢測到的光電流是電子-空穴再結合和表面吸附物質導致的電子湮滅這兩者的競爭結果導致。在低氣壓下,后者被抑 制,體現出增大的光電流(如圖3b),這有助于CO2的還原反應。另外,大氣中的氣體分子由于布朗運動能促進CO從催化劑表面的脫附,不利于CH4的生成(如圖3c)。大氣中的氣體分子也會占據催化劑表面的位點,導致CO-不易與-H結合,阻礙CH4的生成(如圖3d)。圖3低真空下光催化CO2反應的機理分析.(a)TiO2的能帶結構,(b)不同氣壓下的光電流對比,(c)布朗運動對反應的影響,(d)活性位點抑 制.為了驗證低真空下光催化CO2反應性能提高,我們用Pt-TiO2催化劑研究了光催化CO2反應,結果如圖4。低真空下,CH4產率是1.47umol,選擇性是94.71%;而大氣壓下,CH4產率是0.83umol,選擇性是81.14%。圖4低真空下光催化CO2反應的驗證.(a)Pt-TiO2的CH4產率,(b)不同Pt含量的CH4產率對比.總之,研究表明氣壓對光催化CO2還原反應有很大的影響,低真空下光催化CO2反應性能有所提高。不論在純CO2中還是在低濃度CO2(10%)中,這個結論依然成立。性能增強主要來源于低真空下光電子能更好的聚集、布朗運動較弱、有更多的活性位點。我們認為這種從工程學角度來提高光催化CO2的反應效率是有效且普適的策略,能為光電催化CO2還原反應和其他反應提供有價值的參考。產品推薦:CEL-PAEM-D8Plus光催化活性評價系統 CEL-PAEM-D8Plus光催化活性評價系統(專業全自動二氧化碳還原CO2+全解水H2O)是評價光催化劑的重大升級, 主要用于專業全自動二氧化碳還原密閉體系分析,兼容光解水、全解水。系統最 大的優勢是全新的外觀設計,更加方便的使用,系統所有管路全部采用控溫,實現樣品采集與樣品的分析無縫連接。D8Plus將玻璃系統集成于封閉遮光的箱體內,易于移動,不易損壞。在催化劑的成本較昂貴的實驗中,更有利用光催化CO2的應用。實現在線全自動無人值守測試分析;可選擇手動、半自動、全自動取樣方式;配置軟件USB反控;測試范圍廣,氫、氧、CO2、甲烷、CO、烴類、甲醛、甲醇、甲酸等微量氣體。
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