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| 品牌 | 川纳仪器 | 控温范围 | Rt+5-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 200L升 | 温度均匀性 | 0.5℃ |
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 生物产业,综合 |
大容量三气培养箱CN-SQ200B主要特征:
1.CO2气体浓度检测采用IR红外传感器,计算出CO2气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。
2.CO2气体浓度检测采用进口电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长,能充分满足用户需要。
3.温度检测全部采用进口PT100电阻温度传感器,性能稳定,线性度好。
4.O2气体浓度小于19.8%时,采用高纯N2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
5.O2气体浓度大于23%时,采用高纯O2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
6.箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。
7.箱门打开时,电磁阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失节约气源,减少外界空气进入箱内而造成的污染。
8.温度、气体浓度,均采用数字显示,直观、清晰、准确。
9.具有多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。具有独立的超温继电保护功能,保证温度不超过预置值。
10.水盘自然蒸发加湿,湿度达到95%,304不锈钢材质,圆弧,易清洁。
11.灭菌系统: 紫外灯灭菌,灵活可控,操作时间短,也可根据实验要求选择高温湿热灭菌货高温干热灭菌。

三气培养箱和二氧化碳培养箱到底有什么区别?
很多实验室采购时都会问一个问题:"三气培养箱和普通 CO₂ 培养箱,不就是多接了一路氮气吗?"
答案是否定的。
核心区别在于:氧气是不是一个可闭环控制的变量。
普通 CO₂ 培养箱只控制二氧化碳浓度(通常 5%),用来维持培养基 pH 值。箱内氧气就是环境空气的 21%,是一个固定值,不可调。而三气培养箱把 O₂ 变成了可设定的变量,通过 N₂ 稀释降氧、空气或 O₂ 补充升氧、CO₂ 稳定 pH,三路气体联动,实现氧浓度的独立闭环控制。
一句话判断:只控 CO₂ 的叫 CO₂ 培养箱,能独立闭环控 O₂ 的才叫三气培养箱。
为什么要控氧?因为人体大多数组织的真实氧浓度远低于大气的 21%——实体瘤内部常在 1%–5%,骨髓微环境约 2%–4%,胚胎发育环境也在低氧区间。在 21% 常氧下培养,细胞容易出现氧化应激、干细胞提前分化、肿瘤模型失真等问题,导致实验重复性差。

大容量三气培养箱CN-SQ200B技术参数:
型号 | CN-SQ50B | CN-SQ80B | CN-SQ100B | CN-SQ160B | CN-SQ200B |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 | ||||
公称容积(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
温度控制范围(℃) | Rt+5-60℃ | ||||
温度波动度(℃) | ±0.5(37℃恒温状态) | ||||
温度均匀性(℃) | ±0.5(37℃恒温状态) | ||||
C02浓度控制范围(VOL%) | 0-20 | ||||
C02浓度控制误差(%) | ±0.1 | ||||
02浓度控制范围(VOL%) | 1-95(可根据实验要求选择更低的氧浓度 0.1%或 0.01%) | ||||
02浓度控制误差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)长*宽*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)长*宽*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定时范围(h)/隔板数 | 0-999或连续/2块 | ||||
CO2控制方式 | IR红外传感器 | ||||
O2控制方式/灭菌方式 | 电化学传感器/紫外灭菌 | ||||
相对温度 | ≥90%(RH%),该参数显示不控制 | ||||

采购三气培养箱时,很多买家习惯对着参数表比来比去,但参数表上的"控制范围""精度"往往是全量程标称值,真正决定实验成败的是以下三个容易被忽略的实测指标:
1. 低氧段的实测精度
多数设备标称 O₂ 控制范围 1%–95%、精度 ±0.3%,但这个精度是全量程的。低氧段(1%–5%)才是*常用、也最难控的区间。建议采购时要求厂家提供 1% 设定值下的实测数据或验收报告,而不是只看参数表上的标称值。
2. 开门后的恢复速度
每次开门都是一次气体重置。低氧实验建议确认开门后氧浓度恢复到设定值的时间——行业较好的水平在 10–15 分钟内。恢复慢意味着每次取样都在重置实验条件,数据波动会很大。
3. 腔内多点均匀性
面板读数不等于腔内真实浓度。建议在验收时用便携式氧分析仪在箱内上、中、下三层布点实测,三点读数差值应在设备标称精度内。很多参数雷同的竞品,差距就体现在这一项上。
额外提醒两点:
氧传感器是耗材,通常 2–5 年需要更换,采购前问清单价和更换是否需返厂,避免后期维护成本超预期。
容积选择看平行组数,不是越大越好。单人课题组、同时 2–4 组平行实验,50L *全够用且更省气;若需同时跑多组不同氧浓度或放大量 T175 方瓶,再考虑 80L 以上规格。