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Laboreinsatz Elektrothermisch Stabile Temperatur Inkubator Elektrische Heizung Konstante Temperatur 50L Labor-Desktop-Inkubator

After-sales Service: Onsite Installation
Warranty: 1 Year
Anwendung: Industrie, Schule, Hospital, Labor
Customized: Customized
Zertifizierung: CE, ISO, RoHS
Struktur: tragbar

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Überblick

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
APL-DNP-9052
Stoff
Stehlen
Art
Inkubator
Produktname
Biochemischer Inkubator
Temperaturregelbereich
0~60ºC
Temperaturungleichheitswert
±2ºC
Temperaturschwankungen
Heizung: ±0.5ºc;
Zeitbereich
0~9999min/H
Netto-/Bruttogewicht
32/340 Kg
Transportpaket
Single Blister Package, 25PCS/Box
Spezifikation
350*350*410mm
Warenzeichen
Ample
Herkunft
Chengdu, China
HS-Code
8419899090
Produktionskapazität
50000 Unit/Units Per Month

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Ein Inkubator ist ein Gerät, das zum Anbauen und Pflegen mikromikrobiologischer Kulturen oder Zellkulturen verwendet wird. Der Inkubator hält optimale Temperatur, Luftfeuchtigkeit und andere Bedingungen wie CO2 und Sauerstoffgehalt der Atmosphäre im Inneren. Inkubatoren sind für viele experimentelle Arbeiten in der Zellbiologie, Mikrobiologie und Molekularbiologie unerlässlich und werden zur Kultur sowohl bakterieller als auch eukaryotischer Zellen verwendet.

Ein Inkubator besteht aus einer Kammer mit einer geregelten Temperatur. Einige Inkubatoren regulieren auch die Luftfeuchtigkeit, die Gaszusammensetzung oder die Belüftung innerhalb dieser Kammer.

Die einfachsten Inkubatoren sind isolierte Boxen mit einem einstellbaren Heizelement, das normalerweise bis zu 60 bis 65 Grad Celsius (140 bis 150 Grad Celsius) beträgt, wobei einige sogar etwas höher sein können (im Allgemeinen nicht mehr als 100 Grad Celsius). Die am häufigsten verwendete Temperatur sowohl für Bakterien wie die häufig verwendeten E. coli als auch für Säugetierzellen beträgt etwa 37 Grad Celsius 99, da diese Organismen unter solchen Bedingungen gut wachsen. Für andere Organismen, die in biologischen Experimenten verwendet werden, wie die anwachsende Hefe Saccharomyces cerevisiae, ist eine Wachstumstemperatur von 30 Grad (86 Grad) optimal.

Weiters können ausgefeilte Inkubatoren die Möglichkeit beinhalten, die Temperatur (über Kühlung) zu senken oder die Luftfeuchtigkeit oder CO2 Stufen zu kontrollieren. Dies ist wichtig bei der Kultivierung von Säugetierzellen, wo die relative Luftfeuchtigkeit typischerweise >80% beträgt, um Verdunstung zu verhindern und ein leicht saurer pH-Wert erreicht wird, indem ein CO2-Wert von 5% beibehalten wird.

Produktparameter
Modell APL-BJPX-80 APL-BJPX-100 APL-BJPX-150 APL-BJPX-200 APL-BJPX-250 APL-BJPX-300 APL-BJPX-400
Kapazität (L) 80 100 150 200 250 300 400
Temperaturregelbereich 0~60ºC
Temperaturschwankungen Heizung: ±0.5ºC;Kühlung: ±1ºC
Temperatur Uneinheitlichkeit Wert ±2ºC
Zeitbereich 0~9999min/h
Nennleistung (W) 1000 1200 1400
Kältemittel R134a R404a
Stromversorgung Standard: 220V, 50/60Hz; Optional: 110V, 60Hz
Arbeitszeit Kontinuierlich
Außengröße (mm) 540*580*1100 540*580*1220 590*630*1380 590*660*1530 620*700*1600 660*700*1700 720*760*1800
Kammergröße (mm) 400*370*560 400*370*680 450*420*850 450*450*1000 480*490*1070 520*500*1170 580*540*1270
Verpackungsgröße (mm) 670*710*1270 670*710*1390 720*760*1550 720*790*1700 750*830*1770 790*830*1870 850*880*1970
Bruttogewicht (kg) 90 100 120 140 150 160 180
Standardzubehör Steckdose, Licht
Optionales Zubehör USB, Drucken
Anmerkungen * der Leistungsparametertest ist unter Leerlaufbedingungen, die Umgebungstemperatur beträgt 20ºC; die Luftfeuchtigkeit beträgt 50% RH
* nicht für die langfristige Kühllagerung verwendet werden

 Funktionen:
1,Mikroprozessorsteuerung,
2, digitale Anzeige Einstellung und tatsächliche Temperatur
3, Übertemperaturalarm, PID-Selbstoptimierung
4,Digitalanzeige mit Laufzeitgeber,
5, mit Glasfenster beobachten (10L nicht haben)
6, automatischer Alarm nach dem Betrieb
7, internes Material: Galvanisierte und rostfreie Stahlmaterialien sind optional
8, geeignet für konstante Temperatur Tests
9,geeignet für Bakterienzucht, Zucht, Ferment
Detaillierte Fotos
   
Laboratory Use Electrothermal Stable Temperature Incubator Electric Heating Constant Temperature 50L Laboratory Desktop Incubator
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Laboratory Use Electrothermal Stable Temperature Incubator Electric Heating Constant Temperature 50L Laboratory Desktop Incubator
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Zertifizierungen

 

Laboratory Use Electrothermal Stable Temperature Incubator Electric Heating Constant Temperature 50L Laboratory Desktop Incubator
Komponenten des Inkubators

Ein mikrobieller Inkubator besteht aus verschiedenen Einheiten, von denen einige:

Schrank
Der Schrank ist der Hauptkörper des Brutschranks, der aus einem doppelwandigen Kuboidgehäuse mit einer Kapazität von 20 bis 800L besteht.
Die Außenwand besteht aus Edelstahlblechen, die Innenwand aus Aluminium.
Der Raum zwischen den beiden Wänden ist mit Glaswolle gefüllt, um den Inkubator zu isolieren.
Die Isolierung verhindert Wärmeverluste und reduziert den Stromverbrauch und sorgt so für ein reibungsloses Arbeiten des Gerätes.
Die Innenwand des Inkubator ist mit nach innen gerichteten Vorsprüngen versehen, die die im Inkubator vorhandenen Einlegeböden stützen.

Tür
In allen Inkubatoren ist eine Tür vorhanden, um den isolierten Schrank zu schließen.
Die Tür hat auch eine eigene Isolierung. Es ist auch mit einem Glas ausgestattet, das die Visualisierung des Innenraums des Brutschranks während der Inkubation ermöglicht, ohne die Innenumgebung zu stören.
An der Außenseite der Tür befindet sich ein Griff, der das Manövrieren der Tür erleichtert.
Systemsteuerung
An der Außenwand des Inkubators befindet sich ein Bedienfeld mit allen Schaltern und Anzeigen, über die die Parameter des Inkubators gesteuert werden können.
Das Bedienfeld verfügt auch über einen Halter, um den Thermostat des Geräts zu steuern.

Thermostat
Ein Thermostat wird verwendet, um die gewünschte Temperatur des Inkubator einzustellen.
Nach Erreichen der gewünschten Temperatur hält der Thermostat den Inkubator automatisch auf dieser Temperatur, bis die Temperatur wieder geändert wird.

Perforierte Einlegebö
An die Innenwand sind einige perforierte Regale gebunden, auf denen die Platten mit den Kulturmedien platziert werden.
Die Perforationen an den Einlegeböden ermöglichen die Bewegung von Heißluft im Inneren des Inkubators.
Bei einigen Inkubatoren sind die Einlegeböden abnehmbar, wodurch die Einlegeböden ordnungsgemäß gereinigt werden können.

Asbestbearbeitete Türdichtung
Die asbestbezeugten Türdichtungen sorgen für eine nahezu luftdichte Abdichtung zwischen Tür und Schrank.
Diese Dichtung verhindert, dass die Außenluft in den Schrank gelangt und so eine isolierte heiße Umgebung im Schrank erzeugt, ohne dass diese durch die Außenumgebung unterbrochen wird.

L-förmiges Thermometer
Ein Thermometer befindet sich auf der Oberseite der Außenwand des Inkubator.
Ein Ende des mit Abstufungen gelieferten Thermometers bleibt außerhalb des Inkubators, sodass die Temperatur leicht abgelesen werden kann.
Das nächste Ende mit der Quecksilberlampe ist leicht in die Kammer des Inkubators ragt.

HEPA-Filter
Einige moderne Inkubatoren sind auch mit HEPA-Filtern ausgestattet, um die mögliche Verschmutzung durch Luftstrom zu verringern.
EINE Luftpumpe mit Filtern erzeugt ein geschlossenes System, so dass die im Inkubator strömende Luft weniger Verunreinigungen erzeugt.

Feuchte- und Gaskontrolle
Die CO2 Inkubatoren sind mit einem Behälter unter der Kammer ausgestattet, die Wasser enthält.
Das Wasser wird verdampft, um die relative Luftfeuchtigkeit in der Kammer zu erhalten.
Ebenso sind diese Inkubatoren auch mit Gaskammern ausgestattet, um die gewünschte Konzentration von CO2 im Inkubator zu erreichen.

Typen

Auf der Grundlage des Vorhandenseins eines bestimmten Parameters oder des Zwecks des Brutschranks werden Inkubatoren in folgende Typen unterteilt:

Tischinkubator
Dies ist der häufigste Inkubator, der in den meisten Labors verwendet wird.
Diese Inkubatoren sind die Grundtypen von Inkubatoren mit Temperaturregelung und Isolierung.

CO2 Inkubator
CO2 Inkubatoren sind die speziellen Arten von Inkubatoren, die mit automatischer Regelung von CO2 und Feuchtigkeit ausgestattet sind.
Diese Art von Inkubator wird für das Wachstum der Kultivierung von verschiedenen Bakterien, die 5-10% der CO2-Konzentration verwendet.
Zur Feuchtigkeitsregelung wird Wasser unter dem Schrank des Inkubators aufbewahrt.

Gekühlter Inkubator
Für die Inkubation bei Temperaturen unter der Umgebungstemperatur sind Inkubatoren mit modifizierten Kühlsystemen mit Heiz- und Kühlungssteuerung ausgestattet.
Dieser Inkubator wird als Kühlbrutschrank bezeichnet.
Im Kühlbrutschrank sollten die Heiz- und Kühlungsregler entsprechend ausbalanciert sein.

Schüttler-Inkubator
Ein thermostatisch gesteuerter Schüttler-Inkubator ist ein weiteres Gerät, das zur Kultivierung von Mikroorganismen verwendet wird.
Der Vorteil ist, dass es eine schnelle und gleichmäßige Wärmeübertragung zum Kulturgefäß ermöglicht und seine Erregung eine erhöhte Belüftung ermöglicht, was zu einer Beschleunigung des Wachstums führt.
Dieser Inkubator kann jedoch nur für Brühe oder flüssige Nährmedien verwendet werden.

Tragbarer Inkubator
Tragbare Inkubatoren sind kleiner und werden in der Feldforschung, z. B. Umweltmikrobiologie und Wasseruntersuchungen, eingesetzt.

FAQ

Prinzip/ Funktionsweise des Inkubators
Ein Inkubator basiert auf dem Prinzip, dass Mikroorganismen für ihr Wachstum und ihre Entwicklung bestimmte Parameter benötigen.

Alle Inkubatoren basieren auf dem Konzept, dass Organismen, die mit den optimalen Bedingungen von Temperatur, Feuchtigkeit, Sauerstoff und Kohlendioxid ausgestattet sind, wachsen und sich zu mehr Organismen teilen.

In einem Inkubator hält der Thermostat eine konstante Temperatur, die von außen über das Thermometer abgelesen werden kann.

Die Temperatur wird durch die Verwendung der Heizungs- und No-Heizen-Zyklen gehalten.

Während des Heizzyklus erhitzt der Thermostat den Inkubator, während der Heizperiode wird die Heizung gestoppt und der Inkubator wird durch Abstrahlung von Wärme in die Umgebung gekühlt.

Die Isolierung von außen erzeugt einen isolierten Zustand im Inneren des Schranks, der es den Mikroben ermöglicht, effektiv zu wachsen.

Ebenso werden andere Parameter wie Feuchtigkeit und Luftstrom durch verschiedene Mechanismen aufrechterhalten, die eine Umgebung schaffen, die der natürlichen Umgebung der Organismen ähnelt.

Ebenso werden sie mit Anpassungen für die Aufrechterhaltung der Konzentration von CO2 zur Balance des pH-Wertes und der Feuchtigkeit für das Wachstum der Organismen benötigt.

Eine Variante des Brutschranks wie ein Schüttelbrutschrank ist ebenfalls erhältlich, die eine kontinuierliche Bewegung der für die Zellbelüftung und Lösungsstudien erforderlichen Kultur ermöglicht.

Verfahren zum Betrieb eines Inkubator

Sobald die Kulturen von Organismen erstellt sind, sind die Kulturplatten in einem Inkubator bei der gewünschten Temperatur und erforderlichen Zeitraum platziert werden. In den meisten klinischen Labors ist die übliche Temperatur für Bakterien 35-37 Grad Celsius.

Die folgenden Schritte sind beim Betrieb eines Inkubators zu befolgen:

Vor der Verwendung des Inkubator muss sichergestellt werden, dass keine Gegenstände aus den vorherigen Zyklen im Inkubator vorhanden sind. In einigen Fällen können sie jedoch zusammen in demselben Inkubator platziert werden, wenn derselbe Inkubator für mehrere Organismen verwendet wird und sie denselben Parametersatz erfordern.

Die Tür des Inkubator wird dann geschlossen gehalten und der Inkubator eingeschaltet. Der Inkubator muss auf die gewünschte Temperatur des Wachstums des jeweiligen Organismus erhitzt werden. Mit dem Thermometer kann überprüft werden, ob die Temperatur erreicht ist.

Wenn der Organismus eine bestimmte Konzentration von CO2 oder eine spezifische Luftfeuchtigkeit benötigt, sollten diese Parameter in der Zwischenzeit auch im Inkubator eingestellt werden.

Sind alle Parameter erfüllt, werden die Petrischalenkulturen auf den perforierten Regalen umgedreht, d.h. auf das oberste Medium, platziert. Dies ist notwendig, weil sich bei normaler Inkubation der Platten Kondensation auf der Oberfläche des Mediums sammelt und die Bildung isolierter Kolonien verhindert.

Wenn Petrischalenkulturen mehrere Tage lang inkubiert werden müssen, werden die Platten mit Klebebändern verschlossen oder in Plastiktüten oder Lebensmittelbehälter aus Kunststoff gelegt.

Nun ist die Tür verriegelt und die Platten werden für die erforderliche Zeit im Inneren gehalten, bevor sie herausgenommen werden.
 

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