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温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱

阅读:984发布:2023-05-27

专利汇可以提供温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种开 门 后 温度 与CO2浓度变化较小的CO2 培养箱 ,包括 箱体 ,所述箱体外表面设置有外门体,在箱体的表面外门体的内侧设置有多个内门体;所述内门体包括合页、按压开门结构和玻璃门,所述合页固定连接在内门体上,所述玻璃门与合页活动连接,所述按压开门结构固定安装在玻璃门上,所述玻璃门的四周固定连接有 密封胶 垫;所述内门体的内部还设置有抽拉设置的抽拉托架,打开玻璃门将抽拉托架抽出。外门体打开,根据使用情况打开玻璃门的一个,同时抽出抽拉托架,抽拉托架末端的 挡板 及密封胶垫可以与内门体的边框紧密贴合,起到一定的密封作用,有效减少温度与CO2浓度的变化。,下面是温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱专利的具体信息内容。

1.一种开温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱,包括箱体(11),其特征在于:所述箱体(11)外表面设置有外门体(12),在箱体(11)的表面外门体(12)的内侧设置有多个内门体(13);
所述内门体(13)包括门框(130)、合页(131)、按压开门结构(132)和玻璃门(134),所述合页(131)固定连接在门框(130)上,所述玻璃门(134)与合页(131)活动连接,所述按压开门结构(132)固定安装在玻璃门(134)上,所述门框(130)内侧和外侧的四周固定连接有密封胶垫(133);
所述内门体(13)的内部还设置有抽拉设置的抽拉托架(4),所述抽拉托架(4)包括托架(42)和与门框(130)尺寸相配合的挡板(40),所述挡板(40)垂直于托架(42)固定连接,打开玻璃门(134)将抽拉托架(4)抽出时所述挡板(40)挡住内门体(13)将培养箱形成密封状态。
2.根据权利要求1所述的一种开门后温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱,其特征还在于:所述箱体(11)内部设置有扇(3)和加热丝(5)。
3.根据权利要求1所述的一种开门后温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱,其特征还在于:所述箱体(11)还包括变风速装置(9),所述变风速装置(9)包括变频风机(91)、电子控制器(92)和触摸屏(93),所述触摸屏(93)与电子控制器(92)电连接。
4.根据权利要求1所述的一种开门后温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱,其特征还在于:所述抽拉托架(4)还包括拉手(41),所述拉手(41)固定连接在托架(42)上。

说明书全文

温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱

技术领域

[0001] 本发明涉及培养箱控制领域,尤其涉及一种开门后温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱。

背景技术

[0002] CO2培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器,是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备,CO2培养箱是在普通培养的基础上加以改进,主要是能加入CO2,以满足培养微生物所需的环境。CO2培养箱控制CO2的浓度是通过CO2浓度传感器与电磁来进行的。因此CO2培养箱在生物研发领域起着很重要的作用,现在生产的CO2培养箱都为定速风机、与独立内门,细胞培养时风机运行、内门开启时风机停止运行,但在内门开启后培养箱内气流会井喷式外泄,温度与CO2浓度会快速降低,还会有部分细菌、灰尘等进入CO2培养箱,对细胞培养带来一定的影响。当箱门关上后,且箱内温度与CO2浓度平稳后,风扇仍全速运转,会带走培养皿内的分,也会对细胞培养带来一定的影响。并且现有技术中市场生产的CO2培养箱开门之后,箱内温度和CO2浓度迅速降低,造成培养箱内的培养环境骤变,给微生物的培养带来不良影响。

发明内容

[0003] 根据现有技术存在的问题,本发明公开了一种开门后温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱,包括箱体,所述箱体外表面设置有外门体,在箱体的表面外门体的内侧设置有多个内门体;
[0004] 所述内门体包括门框、合页、按压开门结构和玻璃门,所述合页固定连接在门框上,所述玻璃门与合页活动连接,所述按压开门结构固定安装在玻璃门上,所述门框内侧和外侧的四周固定连接有密封胶垫;
[0005] 所述内门体的内部还设置有抽拉设置的抽拉托架,所述抽拉托架包括托架和与门框尺寸相配合的挡板,所述挡板垂直于托架固定连接,打开玻璃门将抽拉托架抽出时所述挡板挡住内门体将培养箱形成密封状态。
[0006] 所述箱体内部设置有风扇和加热丝。
[0007] 所述箱体还包括变风速装置,所述变风速装置包括变频风机、电子控制器触摸屏,所述触摸屏与电子控制器电连接。
[0008] 所述抽拉托架还包括拉手,所述拉手固定连接在托架上。
[0009] 由于采用了上述技术方案,本发明提供的一种开门后温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱,该培养箱采用外门体和内门体双层设置的方式,同时设置多个内门体,这样在实际微生物培养过程中需要打开哪个位置的内门体,则选择抽拉的方式将抽拉托架抽出即可,这样可以避免培养箱内部CO2浓度和温度迅速下降的现象,保证了微生物正常培养。附图说明
[0010] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0011] 图1为本发明箱体的结构示意图;
[0012] 图2为本发明箱体的结构示意图;
[0013] 图3为本发明箱体的结构示意图;
[0014] 图4为本发明箱体的结构示意图;
[0015] 图5是本发明箱内CO2浓度与风转速曲线;
[0016] 图6是本发明箱内温度与风转速曲线;
[0017] 图7是本发明外门与内门全开箱内温度恢复曲线;
[0018] 图8是本发明外门与内门全开箱内CO2浓度恢复曲线;
[0019] 图9是本发明外门开且只开一个小内门箱内CO2浓度恢复曲线;
[0020] 图10是本发明外门开且只开一个小内门箱内温度恢复曲线。
[0021] 图11是本声明中变风速装置的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 为使本发明的技术方案和优点更加清楚,下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚完整的描述:
[0023] 如图1-图4所示的一种开门后温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱,包括培养箱1,该培养箱1包括箱体11,箱体11外表面设置有外门体12,在箱体 11的表面外门体12的内侧设置有多个内门体13。
[0024] 如图2所示,可以设置6个内门体13。内门体13包括门框130、合页131、按压开门结构132和玻璃门134,合页131固定连接在门框130上,玻璃门134 与合页131活动连接,按压开门结构132固定安装在玻璃门134上,门框130 内侧和外侧的四周固定连接有密封胶垫133。
[0025] 进一步的,如图5-图10所述每个内门体13可单独开闭。内门体13的内部还设置有抽拉设置的抽拉托架4,抽拉托架4包括托架42和挡板40,挡板40 的尺寸与内门体13的尺寸一致,所述挡板40垂直于托架42固定连接,设置在托架42的后端,需要进行细胞培养观察或是进行培养皿取拿时,可以不整体全开培养箱内门,只需打开培养箱的对应内门体13,将抽拉拖架4拽出,由于抽拉拖架4后端配有挡板40和密封胶垫133,当抽托架4被拽出来时,挡板40和密封胶垫133将内门体13遮挡住,使得整个箱体还处于密封状态,不会影响到其它细胞培养。
[0026] 如图3所示,内门体13的内部还设置有抽拉设置的抽拉托架4,工作过程中打开玻璃门134将抽拉托架4抽出。
[0027] 进一步的,所述箱体11内部设置有风扇3和加热丝5。其中所述加热丝用箔粘贴在箱体周围,为培养箱内部加热。所述风扇3设置在风道内,电机转动时,风扇转动,使培养箱内部的空气与CO2循环流通。
[0028] 进一步的,箱体11还包括变风速装置9,所述变风速装置9包括变频风机 91、电子控制器92和触摸屏93,所述触摸屏93与电子控制器92电连接。其中电子控制器92安装固定在电控箱内,所述电子控制器92包括可以控制风机转速与电加热输出量的主控制器,所述电子控制器92包括信号输入与控制输出连接结点。所述电子控制器92根据培养箱内的温度调节输出控制信号控制变频风机控制器,由变频风机控制器控制风机的转速。使培养箱内的气流流速控制在 0.3~0.8m/s,以保证培养箱内温度、CO2浓度的均匀性,同时避免风速太快(不能超过1m/s),导致培养皿内的水分被气流带到培养箱内,保证细胞培养的安全性与高效性。
[0029] 进一步的,当集中分散式内门体13被打开后关闭,电子控制器92会根据箱内温度与CO2浓度值控制风机转速,温度低于36.0℃,CO2浓度低于4.0%时,风机转速会调高致气流流速为0.6~0.8m/s;温度达到36.0℃~37.0℃,CO2浓度低于4.0%~5.0%时,风机转速会调高致气流流速为03~0.5m/s。
[0030] 进一步的,当外门体12打开且集中分散式内门体13没有全部打开时,电加热丝5不停止工作,风扇3不停止运转;只有集中分散式内门体13全部打开时电加热丝5才停止工作,风扇停止运转。
[0031] 进一步的,如图11所示,箱体11还包括变风速装置9,所述变风速装置9 包括变频风机91、电子控制器92和触摸屏93,所述触摸屏93与电子控制器92 电连接。用户可以在触摸屏93上调控培养箱的温度、CO2浓度等信息。
[0032] 进一步的,当抽拉托架4被抽出后,抽拉托架后部的挡板及密封胶垫133 可以与内门体13的边框紧密贴合,起到一定的密封作用,有效减少箱内温度与 CO2浓度的变化。
[0033] 本发明公开的一种开门后温度与CO2浓度变化较小的CO2培养箱,外门体 12打开,根据使用情况打开玻璃门134的一个,同时抽出抽拉托架4,抽拉托架4末端的挡板及密封胶垫133可以与内门体13的边框紧密贴合,起到一定的密封作用,有效减少温度与CO2浓度的变化;同时电子控制器92控制风扇的转速,保证细胞培养的安全性与高效性。因此该培养箱可以消除对细胞培养的影响,使被培养的细胞更安全。
[0034] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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