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隔水式恒温培养箱
产品详细介绍隔水式恒温培养箱     GHP-9050   GHP-9080   GHP-9160   GHP-9270 产品特点 1.水套,箱门内有便于观察的玻璃门,玻璃门打开时,微风循环与加热自动停止,无过冲之弊。 2.微电脑PID控制器,箱内温度超过设定值或水夹套水位过高过低,即自动发出光报警,低水位时停止加热。 3.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配) 4.不锈钢工作室。隔水式加热方式,温度均匀,且断电后仍能保持较长时间恒温。 5.具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) 技术参数: 产品类型:微电脑普通型 电源电压:220V/50Hz 控温范围:室温+2℃-65℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±0.2℃~±0.5℃ 温度均匀度:±0.2℃~±0.5℃ 容    积:50/80/160/270L 载物托架(标配):2/3块 稳定时间:≤20min 定时范围:0-999min 主要特点: 温控传感器采用的是电容式原装进口部件 采用门温控制,可有效防止箱内玻璃门结露现象 内胆均为镜面不锈钢材料制成;半圆形四角易清洁 工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少 采用自动抑制系统,防止打开箱门造成内腔温度的波动度大 本机温控系统采用微电脑单片机技术,控温,定时,超温报警 具备两套控制系统,当主控系统失效时,副控系统起监控作用 微量风循环,可使用户消除对培养细小或粉末类物品担心吹散的疑惑 智能高低水位控制,声光提醒用户加水是否到位,防止加水过度和断水 采用国内首创流线圆弧型设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑 控制特点:具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能 显示为双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越,触摸式按键设定调节参数箱门具备大视角保温钢化玻璃,便于用户观察,采用优质的门磁封条和保温材料令整机性能体现更优越 用途说明: 隔水式培养箱是具有高精度恒温设备,可用于植物的发芽、组织、培养育苗、微生物的培养、昆虫、小动物的饲养,水质监测的BOD测定,以及其他用途的恒温试验,是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门的理想设备。  
西安禾普生物科技有限公司 2021-08-23
一种昆虫培养用温湿度自动控制式培养箱
本实用新型公开了一种昆虫培养用温湿度自动控制式培养箱,包括底座、隔板、顶盖、照明灯管和昆虫培养箱,所述底座的顶部设有温湿度控制调节箱,所述昆虫培养器皿的底部设有储存盒,所述昆虫培养箱远离温湿度控制调节箱一侧的底座上安装有RDF300型PLC控制器,所述RDF300型PLC控制器的输出端通过导线与增压泵以及加热器连接,且RDF300型PLC控制器的输入端通过导线与温度传感器以及湿度传感器的输出端连接。本实用新型设置了加热器和雾化喷头,使得培养箱内的温度和湿度可以根据需求进行调节,便于实验人员对昆虫的培养,进而提高了昆虫的存活率,便于实验的进行,设置的试管架和昆虫培养器皿可以根据昆虫的种类进行选择,提高了培养箱的功能性,便于推广使用。
青岛农业大学 2021-04-11
我国超重力领域基础科研的“国之重器”取得重要进展
7月16日凌晨1时28分,全球容量最大超重力离心模拟与实验装置的实验大楼,在杭州城西科创大走廊正式结顶,这意味着我国超重力领域基础科研的“国之重器”取得重要进展。
科技日报 2023-07-16
一种定子磁铁交错排列的磁悬浮重力补偿器
本发明属于重力补偿器领域,并公开了一种定子磁铁交错排列 的磁悬浮重力补偿器。重力补偿器包括下模和上模,上模上设置有凹 槽,凹槽的内侧壁上设置有呈永磁阵列磁环的外动子,凹槽中心还设 置有凸柱,该凸柱的外表面设置有与外动子相对应的永磁阵列磁环内 动子;下模上设置有与凹槽配合的凸台,凸台的外表面从上至下依此 设置有上端线圈、呈环状的永磁体定子和下端线圈,永磁体定子沿圆 周方向被等分为多块弧形永磁铁,相邻的两块弧形永磁体前后交错排 列,且相邻的两块弧形永磁体的半径长度差小于永磁体定子的厚度。 通过本发明,实
华中科技大学 2021-04-14
一种微萃取组件和超重力场微萃取装置
微萃取组件,由上盘和下盘组成,所述上盘中心部位设置有微流体通道,底面为平面,所述下盘中心部位设置有进料凹槽,从进料凹槽至下盘顶面边缘分布有微形槽,组合方式为:上盘设置的微流体通道中心线与下盘顶面设置的进料凹槽中心线重合,上盘的底面与下盘的顶面之间具有0.05~0.25mm的间隙;一种超重力场微萃取装置,包括上述微萃取组件、进料混合器、联接体、接料槽、防护罩、轴套、减速器、电机和支撑系统,微萃取组件中的下盘通过轴套与减速器的动力输出轴连接并位于接料槽内,萃取组件中的上盘与联接体连接,连接时应使上盘设置的微流体通道的中心线与联接体设置的插孔的中心线重合。
四川大学 2017-12-28
新质生产力发展与新农科创新人才培养论坛
第62届中国高等教育博览会——新质生产力发展与新农科创新人才培养论坛
中国高等教育博览会 2024-11-11
专家报告荟萃⑨ | 刘林:深耕产教融合,构筑高素质人才培养体系
重庆公共运输职业学院在十多年办学实践中,精确对接企业人才需求,推动教育与产业深度融合,为重庆乃至西南地区交通行业可持续健康发展提供了有力人才和技能支撑,培养了一批政治素质好、专业技能高、实践能力强的高素质技术技能人才。
中国高等教育博览会 2024-12-17
舟形藻的一种开放式培养方法及其专用培养基
本发明公开了舟形藻的一种开放式培养方法及其专用培养基。本发明所提供的培养基为ZWN,其配方为:硝酸钾,180-220mg;磷酸二氢钠,18-22mg;硅酸钠,270 -330mg;脲素,7-9mg;维生素B1,350-450μg;乙二胺四乙酸二钠,5-7mg;氯化铁,5-7mg;海水定容至1升。应用本发明所提供的培养基培养舟形藻,包括如下步骤:1)用海水配置培养基;2)在藻种密度为3×105细胞/毫升是,按舟形藻与培养基体积比为1:5-9的比例将舟形藻接种到培养基中,在19-25℃,光照强度3000 -6000Lux,光照时间8-12h/天条件下通气培养。舟形藻在本发明所提供的ZWN培养基中生长速度快,生物量高;加入碘化钾,能有效达到防治绿藻污染的目的,可以采用开放式的培养方式大规模获得舟形藻及其目标产物,具有重要的应用价值。
江苏师范大学 2021-04-11
拔尖创新人才协同培养论坛
为服务国家重大战略需求,助力探索拔尖创新人才选拔培养的有效机制,经研究,中国高等教育学会决定举办拔尖创新人才协同培养论坛。该论坛是2021年5月21-23日在青岛举办的第56届中国高等教育博览会的组成部分。
中国高等教育学会 2021-05-17
微藻培养与能源化利用
微藻可以通过自身的光合作用高效固定二氧化碳,同时生产生物燃料以及高 附加值产品,已成为国内外技术开发的热点。在微藻能源利用工艺流程中,用于 微藻培养的光生物反应器占总设备投资和运行成本的一半。由于相关研究工作的 缺乏,生物反应器受微藻光合效率、传质以及光照的限制,体积大、占地宽、成 本高、产率和效率低。为了强化微藻光生物反应器中光传递,提高光分布的均匀 性,构建了内嵌空心导光管的新型平板式微藻光生物反应器,通过空心导光管的 引入实现了将光能导入反应器中光衰减严重区域,提高了反应器内藻细胞的产量。 在此基础上,为了优化反应器的光分布,设计了内置导光板的光生物反应器,并 将其用于工业化中常用的跑道池反应器中(如图1所示),使微藻产量提到了 193. 33%,生物质产量达到2. 31g/L,油脂产量达到1258. 65mg/L。导光板目前工 艺成熟,成本低廉,对微藻无毒害作用,因此将其用于微藻产业化培养的跑道池 反应器中,基本不会增加建造及运营成本。按目前藻粉市场价来算,微藻150 元/千克,传统跑道池反应器的收益为0.18元/升,而利用内置导光板的跑道池 光生物反应器可获得0.35元/升的收益。同时,在工业化常用的管式反应器的基 础上,创新性的提出了一种新型非连续光照管式光生物反应器,通过间断遮光方 式,形成了反应器内明区和暗区的周期性分布,实现了微藻在反应器内流动时的 规律性明暗交替,从而触发闪光效应,使微藻生长速率提高了 15%。 在微藻生长到稳定期后,需对反应器中的微藻进行采收。传统的采收方式包 括离心、絮凝、气浮、膜过滤等,这些方法均耗能较多。为了降低采收成本,提出聚丙烯酸系高吸水性树脂吸收培养基浓缩微藻,吸收后可通过高温烟气脱水回 收再利用。利用采收后的湿藻进行水热液化的预处理方式,将藻细胞破壁,使细 胞内的多糖、蛋白质、油脂等析出并解聚成小分子的单糖、氨基酸、脂肪酸,之 后这些小分子物质经微生物发酵,产出甲烷、氢气等高热值的生物燃料。此外, 微藻破壁后,可直接经萃取等过程,得到硫代多糖、二十碳五烯酸(EPA)、二十 二碳六烯酸(DHA)、虾青素等高附加值产品。其中,硫代多糖具有抗氧化、抗肿 瘤、抗炎、抗病毒等活性,并且可以作为抗凝血剂和免疫调节剂。EPA被称为“血 管清道夫",能促进循环系统的健康和防止胆固醇和脂肪在动脉壁上积聚,并对 治疗由自身免疫缺陷引起的炎症有效。DHA俗称“脑黄金”,是神经系统细胞生 长及维持的一种主要成分,是大脑和视网膜的重要构成成分,在人体大脑皮层中 含量高达20%,在眼睛视网膜中所占比例最大约50%。虾青素是已知氧自由基清 除能力最强的天然色素,其抗氧化能力是维生素E的1000倍,雨生红球藻是最 佳的天然虾青素来源,含量达到3%-5%,是目前唯一被美国FDA审核准许可用于 人类直接使用的虾青素产品,我国于2010年批准纳入食品新资源产品目录。 针对微藻生物质高效能源化利用的问题,提出太阳能加热实现微藻水热预处理, 再利用水解液和固态残渣厌氧发酵制取富氢甲烷气,实现微藻全组分转化利用, 并建立了中试系统(如图2, 3)o通过太阳能水热水解,微藻发酵产甲烷过程的 速率和转化率得到显著提升。
重庆大学 2021-04-11
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