
- 2025-03-24 14:13:49二氧化碳濃度
- “二氧化碳濃度”指的是單位體積內二氧化碳的含量,通常以體積分數(ppm)或質量分數(%)來表示。它是評估環境空氣質量、溫室效應強度及工業生產過程中氣體控制的重要指標。在大氣中,二氧化碳濃度的升高與全球變暖密切相關;在密閉空間或工業生產中,合理控制二氧化碳濃度對保障人員健康和安全至關重要。監測二氧化碳濃度常使用專業的二氧化碳濃度檢測儀,確保數據準確可靠。
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二氧化碳濃度問答
- 2018-11-20 15:04:22檢測二氧化碳培養箱內的二氧化碳濃度的檢測儀器有哪些質量比較好的?
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- 2023-06-05 13:43:36實驗室二氧化碳培養箱的清潔方法
- 培養箱必須先經過清潔才能實現消毒和滅菌的目的,許多殺菌劑只對經過清潔過的物品才具有殺菌活性。清潔時必須使用與以后使用的消毒劑或殺菌劑化學性質上相容的試劑進行清潔、消毒。 ①清潔箱體表面:先拂去表面的灰塵,再用濕的海綿或軟布清洗,再用軟布擦干。如果有污物則用低濃度的清潔劑清洗,然后擦干。 ②清洗箱體內部:選擇合適的消毒劑。所有的物件和表面必須清洗,然后用無菌水沖洗,再擦干或晾干。 ③清洗玻璃門:清洗箱內的玻璃門時使用的清潔劑和清洗培養箱內部時使用的相同。然后用蒸餾水漂洗,從而清除殘留的清潔劑,最 后用軟布把門擦干。 二氧化碳培養箱的消毒和滅菌 消毒是指殺死微生物的物理或化學手段,但不一定殺死其孢子。滅菌是指殺死所有微生物,當培養箱內細胞受到污染時則需要采取滅菌措施。一般,在培養箱內細胞沒有污染的情況下平均1-3個月消毒一次。的3種消毒滅菌的方式是:液體消毒劑、紫外和加熱。 ①液體消毒劑:選擇對培養箱無腐蝕性的液體消毒劑,并且液體消毒劑的消毒效果好壞和很多因素有關。比如:場所的溫度、接觸時間、pH、穿透能力、有機物的反應。這些因素中的一些很小的變化可能會造成去污劑的效力上大的不同。因此甚至在很有利的情況下,當最 終要求必須無菌時,液體去污劑也不是可信賴的去污方法。 ②紫外消毒:一般先用蒸餾水清洗干凈后,再用培養箱自帶的紫外燈照射一天或者用手提式的紫外燈照射。因被遮擋時或距離遠時都會削弱紫外滅菌的效果,紫外滅菌方式較為簡單。 ③加熱:濕熱和干熱被認為是殺菌的方法。在一般環境下,高壓滅菌器加熱到121℃快速產生蒸汽是的方法,但是二氧化碳培養箱無法進行高溫高壓滅菌,只能退而求其次進行90℃濕熱滅菌,但90℃因為溫度過低,起不到100℃以上水蒸汽所帶來的滲透性和高壓力效果,所以滅菌效果也大打折扣.而干熱140℃-180℃,可以起到滅菌的作用。
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- 2023-05-25 17:30:40九圃二氧化碳培養箱的核心優勢
- 二氧化碳培養箱是細胞、組織、細菌培養的一種先進儀器,是開展免疫學、腫瘤學、遺傳學及生物工程所必須的關鍵設備。 現有的二氧化碳培養箱要么采用紫外燈滅菌,要么采用80-90℃濕熱滅菌,要想采用高于90℃的溫度滅菌,就需要先拆下二氧化碳傳感器。所以從來沒有人想過,在不拆除二氧化碳傳感器的前提下,實現120~180℃的高溫滅菌。我們突破了常規思維,攻克了在不拆除二氧化碳傳感器的前提下,采用120~180℃的高溫滅菌,并且不會損壞二氧化碳傳感器的技術。1、在高溫滅菌時,二氧化碳傳感器外部的隔熱裝置,可以起到良好的隔熱作用,減少箱體內部向二氧化碳傳感器傳遞熱量,防止二氧化碳傳感器受損。2、二氧化碳培養箱使用過程中需要階段性滅菌,可以實現120~180℃的高溫滅菌的同時,無需拆除二氧化碳傳感器,避免二次污染。3、從正面頂部的過濾腔進風,然后從進氣腔的下腔到上腔,通過軸流風機平送往背部的循環氣腔,背部向前吹出,實現循環流動,氣流的流動性和均勻性好。4、過濾腔內裝有過濾裝置,可以對箱體內空氣進行過濾,保證空氣質量,防止空氣質量影響箱體內的細胞培養,并且過濾裝置容易拆卸更換清洗。5、內膽弧形邊角,可以防止藏污納垢,導致箱體菌落數增多,細胞培養的效率不高的問題,便于清潔。6、箱體的門上設置有透明玻璃窗,觀察時,只需打開玻璃視窗門,無需開啟箱體門,防止外部空氣進入對箱內培養物造成影響。7、散熱風扇、風輪電機、電磁控制閥等設置在器件腔室層內,位于箱體外部,可防止箱體內的熱量對散熱風扇和風輪電機造成影響。
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- 2017-02-12 08:50:03細胞培養箱二氧化碳濃度不穩定是為什么
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- 2023-04-18 10:25:01低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應
- 1. 文章信息標題:High-efficiency photoreduction of CO2 in a low vacuum中文標題: 低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應頁碼:15389-15396DOI:10.1039/d2cp00269h 2. 期刊信息期刊名:Physical Chemistry Chemical PhysicsISSN:1463-90842021年影響因子:3.945分區信息: 二區TOP(升級版)涉及研究方向: 物理化學、化學物理、生物物理化學 3. 作者信息:作者是 Yuxin Liu (劉鈺鑫) 。通訊作者為 Shuai Kang (康帥)、Zhuofeng Hu (胡卓鋒)、Wenqiang Lu (陸文強)。4.實驗儀器:CEL-SPH2N/PAEM文章簡介:利用太陽光進行光催化反應制備綠色清潔能源是非常誘人的技術。加之,如今人們依賴化石能源給大氣中排放了過多的CO2。將CO2在光的作用下轉換成可燃燒的CO、CH4或者其他碳氫化合物是一個兩全其美的方法。CO2是一個很穩定的分子,許多研究關注制備高效、穩定的光催化劑來提高CO2還原性能,這些研究主要通過擴展光響應范圍、加快電荷輸運、增加活性位點、選擇性吸附CO2等。但是,光催化CO2反應目前面臨的一個大問題是,不管用哪種催化劑,反應的產物還是太少,不能在現實中實施。然而,反應中CO2的實際用量很少,每克催化劑每小時大約只用毫摩爾級的CO2,但是絕大部分研究在大氣壓下純二氧化碳中進行。我們認為,在合適的CO2含量中研究CO2還原反應是很有意義的。因此,我們用常規TiO2作為光催化劑,在低真空下研究了光催化CO2的反應效率。如下圖1,實驗表明低真空氣氛有助于提高光催化CO2反應性能。在低濃度CO2(10%)中,低真空下反應的CH4產率提高了100倍,純CO2中的CH4產率也提高了大約18倍。通過質譜檢測,反應生成的CH4來源于CO2而不是雜質等的其他物質。圖1(a)不同氣壓下CH4產率,(b)-80kPa和大氣壓下CH4產率對比.(c)用13CO2反應得到的13CH4的質譜譜線.催化反應的穩定性在實際實施中舉足輕重,我們測試了在低真空下反應四個循環(圖2a)和連續反應24小時(圖2b)的情況,實驗表明,CH4產率和選擇性均穩定。24小時后,CH4產率在低真空下是3.4umol,在大氣壓下是0.9umol.我們用XPS分析了在不同氣壓下的催化反應過程(圖2c-d)。低真空下,反應3.5小時,催化劑表面COH*飽和,一直持續到反應24小時(有CH4生成);而在大氣壓下,反應3.5小時的COH*很少量,反應24下時催化劑表面的COH*才逐漸飽和(如圖2e)。圖2 低真空下光催化CO2反應的穩定性測試.(a)循環測試,(b)連續測試.測試前后催化劑表面COOH*和CO*的(c)C1s變化情況和(d)定量分析,(e)COH*的演變圖.我們分析了低真空下光催化CO2反應的機理。如圖3a,TiO2吸收了光子產生電子,這些光電子一部分與CO2反應生成CO和CH4。檢測到的光電流是電子-空穴再結合和表面吸附物質導致的電子湮滅這兩者的競爭結果導致。在低氣壓下,后者被抑制,體現出增大的光電流(如圖3b),這有助于CO2的還原反應。另外,大氣中的氣體分子由于布朗運動能促進CO從催化劑表面的脫附,不利于CH4的生成(如圖3c)。大氣中的氣體分子也會占據催化劑表面的位點,導致CO-不易與-H結合,阻礙CH4的生成(如圖3d)。圖3低真空下光催化CO2反應的機理分析.(a)TiO2的能帶結構,(b)不同氣壓下的光電流對比,(c)布朗運動對反應的影響,(d)活性位點抑制.為了驗證低真空下光催化CO2反應性能提高,我們用Pt-TiO2催化劑研究了光催化CO2反應,結果如圖4。低真空下,CH4產率是1.47umol,選擇性是94.71%;而大氣壓下,CH4產率是0.83umol,選擇性是81.14%。圖4低真空下光催化CO2反應的驗證.(a)Pt-TiO2的CH4產率,(b)不同Pt含量的CH4產率對比.總之,研究表明氣壓對光催化CO2還原反應有很大的影響,低真空下光催化CO2反應性能有所提高。不論在純CO2中還是在低濃度CO2(10%)中,這個結論依然成立。性能增強主要來源于低真空下光電子能更好的聚集、布朗運動較弱、有更多的活性位點。我們認為這種從工程學角度來提高光催化CO2的反應效率是有效且普適的策略,能為光電催化CO2還原反應和其他反應提供有價值的參考。
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