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在生物反应器培养、药品包装顶空分析或水质在线监测中,如何在不干扰过程、不引入污染的前提下,对从痕量到100%的氧气浓度进行连续、精确且温度补偿的测量?德国Presens氧气计OXY-1 SMA-BT为此提供了解决方案。它是一款紧凑型单通道氧气测量仪表,兼容多种光学传感器,适用于实验室研发与现场检测。赫尔纳供应,德国总部直接采购,近30年进口工业品经验,原装产品,支持选型,提供一对一解决方案。
PreSens Precision Sensing GmbH成立于1997年,是德国雷根斯堡大学的衍生公司,专注于化学光学传感技术的开发与生产。公司自创立之初便致力于为生命科学领域提供微型传感器系统,并迅速成为该领域的企业之一。PreSens的质量管理体系已通过EN ISO 13485:2003 + AC:2007(医疗器械)和ISO 9001:2008认证,确保从研发到生产的全流程符合高标准质量要求。公司长期聚焦于氧气、pH值和二氧化碳等关键参数的测量技术,产品广泛应用于生物技术、制药、食品饮料及科研领域。
PreSens公司的主要产品系列包括:
· 氧气测量仪(O2 Meters)
· 氧气传感器(O2 Sensors),包括溶解氧传感器、非侵入式传感器等
· pH测量仪与pH传感器
· CO2测量仪与CO2传感器
· 光纤氧气计(如Fibox系列)
· 针型与浸渍式微型氧气传感器
· 非接触式光学氧气传感器贴片
· 摇瓶读出器等培养监测系统
· OXY-1 SMA-BT
· OXY-1 SMA
· OXY-1 SMA trace
· OXY-1 ST trace
· OXY-1 WM
· Fibox 3 LCD trace
· Fibox 4 trace
· Microx 4
· pH-1 SMA HP5
· CO2-1 SMA
代理德国Presens氧气计OXY-1 SMA-BT氧气计是一款基于USB供电的便携式单通道测量设备,其核心功能是通过兼容的光学化学传感器,对气体中的氧气分压或溶液中的溶解氧浓度进行高精度测量,并支持通过蓝牙(BT)连接至PC或智能手机进行远程控制和数据读取。
核心参数(基于OXY-1 SMA系列):
· 测量原理: 光学荧光淬灭法(非消耗型)
· 测量范围: 兼容传感器可实现0 - 100% O2(气体)及15 ppb检测限(溶解氧)的测量
· 补偿功能: 内置温度补偿,可选配压力与盐度补偿软件
· 连接性: USB供电,支持蓝牙(BT)无线通信
· 兼容传感器: 与非侵入式传感器贴片、浸渍探头(如NTH-PSt1)及PSt3型流通池等多种PreSens光学氧传感器兼容
工作原理与结构特点:
该设备本身是信号转换器和读数仪。其测量基于荧光淬灭原理:配套的传感器贴片或探头尖含有对氧气敏感的荧光染料。设备发射特定波长的激发光,激发染料发光,而氧分子会淬灭(减弱)荧光的强度和寿命。设备检测荧光信号的变化,通过内置算法将其精确换算为氧气浓度。这种方法不消耗氧气,无需电解液,传感器寿命长,且可实现非侵入式测量(如透过透明包装材料测量顶空氧)。紧凑的外形设计使其易于集成到各·/】种实验装置或现场设备中。
1. 非侵入式与无消耗测量: 采用光学原理,测量过程不消耗被测介质中的氧气,也不引入化学污染物,特别适合长期培养监测、包装完整性测试及需要保持样品原始状态的应用。
2. 高灵敏度与宽量程: 配合不同的传感器(如PSt3、PSt6、PSt9型),可实现从氧气到低至15 ppb溶解氧或0.5 ppmv痕量氧的宽范围测量,满足从环境监测到细胞微环境研究的多样化需求。
3. 集成化补偿与便携性: 设备内置温度传感器进行自动温度补偿,通过软件还可实现压力和盐度补偿,确保在不同环境条件下的测量准确性。USB供电和蓝牙功能支持现场移动电源供电和无线操作,提升了使用的灵活性。
4. 多传感器兼容性与网络化: 一个OXY-1 SMA-BT主机可兼容多种类型的PreSens氧传感器,通过PreSens Measurement Studio 2软件可同时控制多个设备,轻松构建多点同步测量的监测网络。
5. 减少系统死体积与快速响应: 当与微型针状传感器(如NTH-PSt1)或流通池配合使用时,因其微型化设计,对被测系统的流动或体积影响极小,并能实现快速的氧分压变化响应。
1. 生物制药与细胞培养过程监测: 在生物反应器、摇瓶或微流控芯片中,在线监测溶解氧浓度,优化细胞生长条件与代谢过程,用于工艺开发与质量控制。
2. 食品与药品包装顶空氧分析: 利用非侵入式传感器贴片,在不破坏包装的前提下,长期监测药品、食品包装内的顶空氧气含量,评估包装材料的阻隔性能与产品保质期。
3. 环境科学与水质监测: 用于地表水、沉积物或污水处理过程中的溶解氧剖面测量,评估水体健康状态与生化过程。针型传感器可插入土壤或生物膜中进行原位测量。
4. 生命科学基础研究: 在组织工程、移植研究或动物生理实验中,监测微型组织、器官或特定部位的氧分压分布,研究缺氧与相关生理病理机制。
5. 化工过程与发酵控制: 在小型发酵罐或化学反应器中,作为过程分析技术(PAT)工具,实时监测氧浓度变化,为工艺控制和优化提供关键数据。
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