MS160 UV-Sterilisation Stapelbarer Inkubatorschüttler
Kat.-Nr. | Produktname | Anzahl der Einheiten | Abmessungen (B × T × H) |
MS160 | Stapelbarer Inkubatorschüttler mit UV-Sterilisation | 1 Einheit (1 Einheit) | 1000×725×620 mm (inkl. Sockel) |
MS160-2 | Stapelbarer Inkubator-Shaker zur UV-Sterilisation (2 Einheiten) | 1 Satz (2 Einheiten) | 1000×725×1170mm (inkl. Sockel) |
MS160-3 | Stapelbarer Inkubator-Shaker zur UV-Sterilisation (3 Einheiten) | 1 Set (3 Einheiten) | 1000×725×1720mm (inkl. Sockel) |
MS160-D2 | Stapelbarer Inkubatorschüttler mit UV-Sterilisation (die zweite Einheit) | 1 Einheit (2. Einheit) | 1000×725×550mm |
MS160-D3 | Stapelbarer Inkubatorschüttler mit UV-Sterilisation (die dritte Einheit) | 1 Einheit (3. Einheit) | 1000×725×550mm |
❏ Einfaches Drucktasten-Bedienfeld mit LCD-Anzeige für intuitive und einfache Bedienung
▸ Das Bedienfeld mit Drucktasten ermöglicht die einfache Steuerung des Schalters und die Änderung seiner Parameterwerte ohne spezielle Schulung
▸ Perfekte Optik mit Anzeigebereich für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit. Dank der vergrößerten Digitalanzeige und der klaren Symbole auf dem Monitor können Sie aus größerer Entfernung beobachten
❏ Schwarzes Schiebefenster, leicht zu schieben und zu ziehen für Dunkelkultur (optional)
▸ Bei lichtempfindlichen Medien oder Organismen kann die Kultur durch Hochziehen des schwarzen Schiebefensters durchgeführt werden. Dadurch wird verhindert, dass Sonnenlicht (UV-Strahlung) in das Innere des Inkubators eindringt, während gleichzeitig die bequeme Sicht in das Innere des Inkubators erhalten bleibt.
▸ Das schwarze Schiebefenster befindet sich zwischen dem Glasfenster und der äußeren Kammerplatte. Es ist praktisch und ästhetisch ansprechend und eine perfekte Lösung für das lästige Aufkleben von Alufolie.
❏ Doppelglastüren sorgen für hervorragende Isolierung und Sicherheit
▸ Innen- und Außentüren aus doppelt verglastem Sicherheitsglas mit hervorragender Wärmedämmung und Sicherheitsschutz
❏ UV-Sterilisationssystem für bessere Sterilisationswirkung
▸ UV-Sterilisationseinheit für effektive Sterilisation. Die UV-Sterilisationseinheit kann während der Ruhezeit geöffnet werden, um eine saubere Kulturumgebung in der Kammer zu gewährleisten.
❏ Gebürsteter Edelstahl, abgerundete Ecken des integrierten Hohlraums, schön und leicht zu reinigen
▸ Wasserdichtes Design des Inkubatorgehäuses. Alle wasser- oder nebelempfindlichen Komponenten, einschließlich Antriebsmotoren und elektronischer Komponenten, befinden sich außerhalb der Kammer, sodass der Inkubator in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kultiviert werden kann.
▸ Ein versehentliches Zerbrechen von Flaschen während der Inkubation beschädigt den Inkubator nicht. Der Boden des Inkubators kann direkt mit Wasser oder gründlich mit Reinigungs- und Sterilisationsmitteln gereinigt werden, um eine sterile Umgebung im Inkubator zu gewährleisten.
❏ Der Maschinenbetrieb ist nahezu geräuschlos, mehrere gestapelte Einheiten arbeiten mit hoher Geschwindigkeit ohne ungewöhnliche Vibrationen
▸ Stabiler Anlauf durch einzigartige Lagertechnologie, nahezu geräuschloser Betrieb, keine ungewöhnlichen Vibrationen, auch wenn mehrere Schichten gestapelt sind
▸ Stabiler Maschinenbetrieb und längere Lebensdauer
❏ Die einteilige Formkastenklemme ist stabil und langlebig und verhindert wirksam gefährliche Vorfälle durch Klemmenbruch
▸ Alle Kolbenklemmen von RADOBIO werden direkt aus einem einzigen Stück Edelstahl 304 geschnitten, der stabil und langlebig ist und nicht bricht, wodurch gefährliche Vorfälle wie Kolbenbrüche wirksam verhindert werden
▸ Die Edelstahlklemmen sind kunststoffversiegelt, um Schnitte beim Benutzer zu vermeiden und gleichzeitig die Reibung zwischen Kolben und Klemme zu reduzieren, was zu einem besseren, geräuscharmen Erlebnis führt.
▸ Verschiedene Kulturgefäßhalterungen können individuell angepasst werden
❏ Wasserdichter Lüfter ohne Wärmeentwicklung, der die Hintergrundwärme deutlich reduziert und Energie spart
▸ Im Vergleich zu herkömmlichen Lüftern können hitzefreie, wasserdichte Lüfter eine gleichmäßigere und stabilere Temperatur in der Kammer gewährleisten, während sie gleichzeitig die Hintergrundwärme effektiv reduzieren und einen größeren Bereich an Inkubationstemperaturen bieten, ohne das Kühlsystem zu aktivieren, was ebenfalls Energie spart.
❏ 8 mm starkes Gleittablett aus Aluminiumlegierung für die einfache Platzierung von Kulturflaschen
▸ Das 8 mm dicke Schiebetablett aus Aluminiumlegierung ist leichter und stabiler, verformt sich nie und ist leicht zu reinigen
▸ Push-Pull-Design ermöglicht die einfache Platzierung von Kulturflaschen in bestimmten Höhen und Abständen
❏ Flexible Platzierung, stapelbar, spart effektiv Platz im Labor
▸ Kann auf dem Boden oder auf dem Bodenständer in einer Einzeleinheit oder gestapelt in einer Doppeleinheit verwendet werden, um die Bedienung durch das Laborpersonal zu erleichtern
▸ Ohne zusätzlichen Platzbedarf kann der Schüttler bei steigendem Kulturdurchsatz bis zu 3-mal gestapelt werden. Jeder Inkubationsschüttler im Stapel arbeitet unabhängig und bietet unterschiedliche Inkubationsbedingungen.
❏ Multi-Sicherheitsdesign für die Sicherheit von Bediener und Probe
▸ Optimierte PID-Parametereinstellungen, die kein Überschwingen der Temperatur bei steigender und fallender Temperatur verursachen
▸ Vollständig optimiertes Schwingungssystem und Ausgleichssystem, um sicherzustellen, dass bei Hochgeschwindigkeitsschwingungen keine anderen unerwünschten Vibrationen auftreten
▸ Nach einem versehentlichen Stromausfall merkt sich der Schüttler die Einstellungen des Benutzers und startet automatisch mit den ursprünglichen Einstellungen, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Außerdem wird der Bediener automatisch über den aufgetretenen Unfall informiert.
▸ Wenn der Benutzer während des Betriebs die Luke öffnet, bremst die Schwingplatte des Schüttlers automatisch flexibel ab, bis sie vollständig aufhört zu schwingen. Wenn die Luke geschlossen wird, startet die Schwingplatte des Schüttlers automatisch flexibel, bis sie die voreingestellte Schwinggeschwindigkeit erreicht, sodass es zu keinen unsicheren Ereignissen durch plötzliche Geschwindigkeitserhöhungen kommt.
▸ Wenn ein Parameter stark vom eingestellten Wert abweicht, wird das Ton- und Lichtalarmsystem automatisch eingeschaltet
Inkubatorschüttler | 1 |
Tablett | 1 |
Sicherung | 2 |
Netzkabel | 1 |
Produkthandbuch, Testbericht usw. | 1 |
Kat.-Nr. | MS160 |
Menge | 1 Einheit |
Steuerschnittstelle | Bedienfeld mit Drucktasten |
Rotationsgeschwindigkeit | 2~300 U/min, abhängig von der Belastung und Stapelung |
Genauigkeit der Drehzahlregelung | 1 U/min |
Schüttelwurf | 26 mm (Anpassung möglich) |
Schüttelbewegung | Orbital |
Temperaturkontrollmodus | PID-Regelungsmodus |
Temperaturregelbereich | 4~60°C |
Auflösung der Temperaturanzeige | 0,1 °C |
Temperaturverteilung | ±0,5 °C bei 37 °C |
Prinzip des Temperatursensors | Pt-100 |
Stromverbrauch max. | 1300 W |
Timer | 0 bis 999 Stunden |
Fachgröße | 590×465 mm |
Maximale Arbeitshöhe | 340 mm (eine Einheit) |
Beladung max. | 35 kg |
Tablettkapazität des Schüttelkolbens | 35 × 250 ml oder 24 × 500 ml oder 15 × 1000 ml oder 8 × 2000 ml (optional sind Kolbenklemmen, Röhrchengestelle, verwobene Federn und andere Halter erhältlich) |
Maximale Ausdehnung | Bis zu 3 Einheiten stapelbar |
Abmessungen (B×T×H) | 1000×725×620 mm (1 Einheit); 1000×725×1170 mm (2 Einheiten); 1000×725×1720 mm (3 Einheiten) |
Innenmaße (B×T×H) | 720×632×475 mm |
Volumen | 160L |
Sterilisationsmethode | UV-Sterilisation |
Umgebungstemperatur | 5~35°C |
Stromversorgung | 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz |
Gewicht | 155 kg pro Einheit |
Materialinkubationskammer | Edelstahl |
Material Außenkammer | Lackierter Stahl |
Optionaler Artikel | Schwarzes Schiebefenster |
*Alle Produkte werden in kontrollierten Umgebungen nach RADOBIO-Standard getestet. Wir garantieren keine konsistenten Ergebnisse bei Tests unter unterschiedlichen Bedingungen.
Kat.-Nr. | Produktname | Versandmaße B×T×H (mm) | Versandgewicht (kg) |
MS160 | Stapelbarer Inkubatorschüttler | 1080×855×790 | 185 |
♦Verbesserung der mikrobiellen Forschung an der Nanjing Agricultural University
An der Nanjing Agricultural University spielt der Inkubator-Schüttler MS160 eine zentrale Rolle in der Forschung zu den Wechselwirkungen zwischen Bodenmikrobiomen und landwirtschaftlicher Produktivität. Forscher der Abteilung für Umweltwissenschaften untersuchen, wie nützliche Mikroorganismen mit Pflanzenwurzeln interagieren, um die Nährstoffaufnahme zu verbessern, die Krankheitsresistenz zu erhöhen und nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu fördern. Der Inkubator-Schüttler MS160 bietet eine präzise Temperaturkontrolle mit einer Temperaturkonstanz von ±0,5 °C und gewährleistet so die notwendige Konsistenz für wachsende mikrobielle Gemeinschaften unter unterschiedlichen Bedingungen. Seine stabile Schüttelleistung ermöglicht die optimale Kultivierung verschiedener mikrobieller Arten und gewährleistet Reproduzierbarkeit in kritischen Experimenten. Durch die Bereitstellung der richtigen Umgebungsbedingungen beschleunigt der MS160 die Entwicklung innovativer landwirtschaftlicher Lösungen, die Herausforderungen wie Bodendegradation, Pflanzenkrankheiten und die Notwendigkeit nachhaltigerer landwirtschaftlicher Praktiken bewältigen. Die Forschung an der Nanjing Agricultural University trägt dazu bei, Ernteerträge zu steigern, die Abhängigkeit von Pestiziden zu reduzieren und die Bodengesundheit zu verbessern – allesamt wesentliche Faktoren für die Ernährungssicherheit und die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft.
♦Verfeinerung biopharmazeutischer Prozesse in einem Pharmaunternehmen mit Sitz in Shanghai
Ein führendes Pharmaunternehmen in Shanghai hat den Inkubator-Schüttler MS160 in seine Forschungs- und Entwicklungsabläufe integriert, insbesondere zur Optimierung der mikrobiellen Fermentation in der Arzneimittelherstellung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung biologischer Arzneimittel, darunter Enzyme, therapeutische Proteine und monoklonale Antikörper, durch mikrobielle Fermentationsprozesse. Der MS160 bietet eine außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit und stabile Schüttelbewegungen, die für die Kultivierung der im Fermentationsprozess verwendeten Bakterien- und Hefestämme entscheidend sind. Indem der MS160 gewährleistet, dass die mikrobiellen Kulturen unter konstanten, kontrollierten Bedingungen verbleiben, trägt er zur Integrität des Fermentationsprozesses bei, reduziert Variabilität und verbessert Produktausbeute und -qualität. In diesem anspruchsvollen biopharmazeutischen Umfeld ist die Zuverlässigkeit des Inkubators entscheidend für die Skalierung der Biologika-Produktion vom Labortisch zur industriellen Fertigung. Die Fähigkeit des MS160, reproduzierbare und effiziente Kulturbedingungen zu unterstützen, wirkt sich direkt auf die Fähigkeit des Unternehmens aus, hochwertige biopharmazeutische Produkte zu liefern und so den Erfolg sowohl in klinischen Studien als auch in der finalen Produktionsphase sicherzustellen.
♦Innovationsförderung in der synthetischen Biologie bei einem Gensyntheseunternehmen in Shanghai
Bei einem in Shanghai ansässigen Gensyntheseunternehmen spielt der MS160 Inkubatorschüttler eine zentrale Rolle in der Spitzenforschung im Bereich der synthetischen Biologie und Biotechnologie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung hochpräziser synthetischer DNA-Sequenzen und gentechnisch veränderter Mikroorganismen für die Produktion biobasierter Chemikalien, Proteine und anderer wertvoller Verbindungen spezialisiert. Der MS160 bietet präzise Temperaturkontrolle und stabile Schüttelbedingungen, die für die Optimierung des mikrobiellen Wachstums und der mikrobiellen Aktivität bei Experimenten mit gentechnisch veränderten Plasmiden und Stoffwechselwegen entscheidend sind. Der Inkubator unterstützt die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen, von Bakterien bis hin zu Hefen, unter den für die Optimierung von Stoffwechselwegen und die Gentechnik notwendigen Bedingungen. Diese Bedingungen ermöglichen es den Forschern, Mikroorganismen zu entwickeln, die effizient Zielverbindungen produzieren und so zu Fortschritten in der industriellen Biotechnologie, bei Biokraftstoffen und in der grünen Chemie beitragen. Durch die präzise Kontrolle der Kulturumgebung unterstützt der MS160 das Unternehmen bei Innovationen und der Markteinführung neuer, auf synthetischer Biologie basierender Lösungen und ebnet so den Weg für Durchbrüche bei industriellen Anwendungen und nachhaltigen Produktionsmethoden.
Federstahldrahtgeflecht
Kat.-Nr. | Beschreibung | Anzahl der Federstahlmaschen |
RF2100 | Federstahldrahtgeflecht (590 × 465 mm) | 1 |
Kolbenklemmen
Kat.-Nr. | Beschreibung | Anzahl der Küvettenklammern |
RF125 | 125-ml-Kolbenklemme (Durchmesser 70 mm) | 50 |
RF250 | 250-ml-Kolbenklemme (Durchmesser 83 mm) | 35 |
RF500 | 500-ml-Kolbenklemme (Durchmesser 105 mm) | 24 |
RF1000 | 1000-ml-Kolbenklemme (Durchmesser 130 mm) | 15 |
RF2000 | 2000-ml-Kolbenklemme (Durchmesser 165 mm) | 8 |
Reagenzglasgestelle
Kat.-Nr. | Beschreibung | Anzahl der Reagenzglasgestelle |
RF23W | Reagenzglasgestell (50 ml × 15 und 15 ml × 28, Abmessungen 423 × 130 × 90 mm, Durchmesser 30/17 mm) | 3 |
RF24W | Reagenzglasgestell (50 ml × 60, Abmessungen 373 × 130 × 90 mm, Durchmesser 17 mm) | 3 |
RF25W | Reagenzglasgestell (50 ml × 15, Abmessungen 423 × 130 × 90 mm, Durchmesser 30 mm) | 3 |