THOMAS托马斯 T-4加热型敞开式精密恒温水槽
THOMAS托马斯 T-4加热型敞开式精密恒温水槽THOMAS托马斯 T-4加热型敞开式精密恒温水槽生物孵育、样品预热、粘度恒温检测、试剂恒温保存等室温以上恒温场景,普遍追求低成本、敞开式操作、温度均匀稳定的水浴设备。日本托马斯科学(THOMAS)T-4 恒温水槽为纯加热型敞开恒温设备,无内置制冷系统,温控区间室温 + 5℃~60℃(加盖最高 80℃),搭载数字 PID 温控实现 ±0.1℃稳态精
THOMAS托马斯 T-4加热型敞开式精密恒温水槽THOMAS托马斯 T-4加热型敞开式精密恒温水槽生物孵育、样品预热、粘度恒温检测、试剂恒温保存等室温以上恒温场景,普遍追求低成本、敞开式操作、温度均匀稳定的水浴设备。日本托马斯科学(THOMAS)T-4 恒温水槽为纯加热型敞开恒温设备,无内置制冷系统,温控区间室温 + 5℃~60℃(加盖最高 80℃),搭载数字 PID 温控实现 ±0.1℃稳态精
生物孵育、样品预热、粘度恒温检测、试剂恒温保存等室温以上恒温场景,普遍追求低成本、敞开式操作、温度均匀稳定的水浴设备。日本托马斯科学(THOMAS)T-4 恒温水槽为纯加热型敞开恒温设备,无内置制冷系统,温控区间室温 + 5℃~60℃(加盖最高 80℃),搭载数字 PID 温控实现 ±0.1℃稳态精度,采用喷射对流搅拌消除水槽上下温差,分体式温控主机搭配 PP / 不锈钢水槽组合结构,结构轻便、运维简单,标配防干烧安全防护,适配生物医药、理化检测、材料实验室常温恒温试验,是实验室基础恒温场景高性价比选型。
| 机型 | 水槽容积 | 槽体材质 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| T-4(标准版) | 17L | PP 聚丙烯塑料槽 | 轻便(整机约 5.5kg)、基础恒温 | 常规生物水浴、样品预热 |
| T-4D(深型) | 24L | PP 材质 | 加深水槽,可放置 tall 烧杯、量筒 | 大容量物料浸泡恒温 |
| T-4M(宽体) | 20L | SUS304 不锈钢 | 开口加宽,适配振荡托架、多试管同步恒温 | 批量试管孵育、生化实验 |
| T-4MD | 27L | 不锈钢深槽 | 耐腐蚀,适配弱酸碱介质恒温 | 化工样品前处理 |
温度区间:基础区间室温 + 5℃ ~ 60℃,选配密封槽盖后最高可达 80℃;设备仅加热工作,无法实现制冷降温,环境温度低于设定温度方可正常升温恒温。
温控精度:槽内全域温度稳定度 ±0.1℃,搭载专用 PID 微分算法,动态调节 1kW 加热器输出功率,杜绝升温超调、温度震荡问题。
控制配置:数显面板双屏显示设定温度与实时水温,简易按键操作,无复杂程序段,支持温度锁定防误触。
加热单元:1000W 护套式不锈钢浸入加热器(500W×2 分体结构),受热均匀,避免局部高温干烧。
区别传统水浴依靠自然对流匀温,T-4 内置喷射式水流搅拌机构,通过微型水泵将水槽底部高温介质向上喷射形成定向对流循环,
槽内垂直温差可控制在 0.05℃以内,解决普通水浴上层低温、下层过热的通病,大批量试管放置时温度一致性优异。
标准版 T-4:水槽有效尺寸 W350×D315×H160 mm,有效容积 17L;
槽体材质:标配食品级 PP 聚丙烯水槽(耐水、轻量化),可选 SUS304 不锈钢水槽适配酸碱工况;
整体外形:W550×D355×H310mm,整机净重仅 5.5kg,可轻松搬运挪移;
底部标配 Φ10mm 排水口,实验结束可快速排空槽内介质,清洁便捷。
供电规格:AC100V 50/60Hz 10A,国内使用搭配 100V 隔离变压器即可运行;
双重安全防护:
手动复位式防干烧保护器:液位低于加热器高度时立刻切断加热电源,避免加热器空烧烧毁;
电源过载保险丝,短路、过流时自动断电,保障实验室使用安全;
无水电联动复杂结构,故障率极低,可 7×24 小时长期无人值守恒温孵育。
整机分为温控加热主机 + 独立恒温水槽两大模块:温控主机集成 PID 主板、加热器、喷射搅拌泵、控制系统;
水槽为独立敞口容器,可单独取下清洗、更换,槽体破损无需更换整套温控单元,大幅降低维保成本。
用户设定目标温度,铂电阻传感器实时采集水槽水温并回传主控芯片;
PID 控制器对比实测温度与设定温度,动态调节加热器功率:低温阶段满功率快速升温,临近设定温度时降功率微调;
喷射搅拌泵持续推动水体循环对流,让整个水槽温度场均匀分布;
达到恒温区间后低功率间歇补热,将水温稳定锁定在 ±0.1℃区间。
环境温度必须低于目标恒温温度,设备仅具备加热能力,环境温度高于设定温度时无法降温控温;如需低温恒温,
可搭配 THOMAS TRL-C 系列浸入冷却盘管组合使用,实现冷热双控水浴;
加盖密闭运行最高 80℃,敞开状态建议最高 60℃,减少水分快速蒸发造成液位下降触发干烧保护。