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IKA INC 125 FCS digital (SP20), Kühl- und Schüttelinkubator, 125 L, 0020135425

Ursprünglicher Preis war: 7.799,00 €Aktueller Preis ist: 7.019,10 €. exkl. USt.
8.352,73  inkl. USt.

  • Orbitaler Kühl und Schüttelinkubator
  • Kammervolumen von 125 Litern
  • Schwingweite exakt 20 Millimeter
  • Kompressorkühlung mit Kältemittel R290
  • Werkzeuglos herausnehmbare Schüttelplattform
  • Integrierter thermischer Dekontaminationsmodus
  • Herstellernummer (MPN): 0020135425
SKU: lt-9834 Categories: , Marke:
Beschreibung

Thermodynamische Kybernetik und Kompressorkühlung

Die Kultivierung von thermolabilen Zellen oder mikrobiologischen Matrizes erfordert eine hochpräzise, kybernetisch geregelte Temperaturführung. Der IKA INC 125 FCS digital operiert mit einer leistungsstarken Kompressorkühltechnologie, die das thermodynamisch hocheffiziente, biogene Kältemittel R290 (Propan) nutzt. Das PID-Regelsystem moduliert die Heiz- und Kühlaggregate in Echtzeit, um das 125-Liter-Kammervolumen innerhalb eines Arbeitsbereiches von 5 °C bis 80 °C (bei aktiver Schüttelfunktion) absolut isotherm zu halten. Die integrierte Luftzirkulation (reversibel steuerbar von 40 bis 100 %) generiert eine konstante konvektive Strömung. Dies verhindert die Entstehung thermischer Schichtungen (Gradienten) im Innenraum und garantiert eine metrologische Temperaturhomogenität von ± 0,3 K über alle potenziellen Kultivierungsebenen.

Kinematik des orbitalen Massentransfers (SP20)

Die physikalische Limitierung des Sauerstoffeintrags ist der primäre verfahrenstechnische Engpass bei aeroben High-Density-Kulturen. Das Suffix “SP20” definiert die mechanische Architektur dieses Modells: Die integrierte Schüttelplattform führt eine exakt orbitale Rotation mit einer Schwingweite (Hub) von 20 mm aus. Angetrieben durch den Direktantrieb (10 bis 300 U/min), induziert diese Kinematik definierte hydrodynamische Scherkräfte in der flüssigen Phase. Die resultierende strömungsmechanische Grenzflächenvergrößerung (Vortex) maximiert den volumetrischen Sauerstofftransferkoeffizienten (kLa-Wert) drastisch, ohne die strukturelle Integrität der Zellwände (Zelllyse) zu kompromittieren. Eine fundamentale Innovation ist die verfahrenstechnische Reversibilität: Die Schüttelplattform lässt sich werkzeuglos entnehmen, wodurch die Kinematik deaktiviert und der Arbeitsbereich als statischer Kühlinkubator auf bis zu 100 °C erweitert wird.

Systemhermetik und thermische Dekontamination

Die absolute Prävention von biologischen Kreuzkontaminationen (wie vagabundierenden Sporen oder Fremd-DNA) ist in der High-Throughput-Analytik zwingend erforderlich. Die geschweißte Innenkammer des INC 125 FCS ist aus massiv korrosionsbeständigem Edelstahl (AISI 304) gefertigt. Die großzügigen Radien der Kammerkanten verhindern die Akkumulation von mikrobiellen Biofilmen physikalisch. Um eine lückenlose Sterilität der Anlage zwischen kritischen Batch-Wechseln zu garantieren, verfügt das System über einen automatisierten Dekontaminationsmodus. Dieser Prozess erhitzt die gesamte Kammergeometrie kontrolliert auf 100 °C, wodurch die Proteinstruktur potenzieller biologischer Kontaminanten irreversibel denaturiert wird. Eine integrierte Defrost-Funktion über einen permanenten Ablauf schützt die Matrix bei Niedertemperatur-Inkubationen vor thermodynamisch isolierender Eisbildung.

Technische Details

Thermodynamik & Kältetechnik

  • Arbeitstemperaturbereich: 5 – 80 °C (erweitert bis 100 °C im statischen Betrieb)
  • Kältemittel: R290 (Propan) / Füllmenge: 55 g / Max. Systemdruck: 21 bar
  • Heizleistung: 750 W
  • Abtau-Automatik: Ja, integriert
  • Thermische Dekontaminierung: Ja, bei 100 °C

Metrologie & Regelungstechnik

  • Temperatursensor: PT 100 (4-wire) zur präzisen kybernetischen Regelung
  • Einstell- und Anzeigeauflösung: 0,1 K
  • Temperaturkonstanz (bei 37 °C @ 22 °C Umgebung): ± 0,3 K
  • Temperaturhomogenität (bei 37 °C @ 22 °C Umgebung): ± 0,3 K
  • Aufheizdauer (auf 37 °C @ 22 °C Umgebung): 8 min
  • Erholzeit (auf 37 °C @ 22 °C Umgebung): 4 min
  • Display und Timer: LCD, maximale Zeiteinstellung 100 Tage

Kinematik & Mechanik

  • Schüttelhub (Schwingweite): 20 mm
  • Drehzahlbereich: 10 – 300 rpm (Drehzahlabweichung: ± 5 rpm)
  • Zulässiges Schüttelgewicht (inklusive Aufsatz): 7,5 kg
  • Abmessungen der Schüttel-Aufstellfläche: 340 x 480 mm

Kammer-Infrastruktur & Dimensionen

  • Gesamtvolumen der Innenkammer: 125 Liter
  • Systemmaße (B x H x T): 700 x 1000 x 635 mm / Gewicht: 95 kg
  • Gitterböden: Maximal 6 Stück integrierbar / Beladung pro Tablett: max. 20 kg
  • Sichtfenster: Ja, in Tür integriert
  • Ablaufschlauch: 10 mm Innendurchmesser

Sicherheit & Umgebungsbedingungen

  • Thermische Sicherheitseinrichtung: TB Klasse 1 (nach DIN 12880)
  • Sicherheitsabschaltung: Integrierter Sollwertbegrenzer
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 15 – 32 °C
  • Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: max. 70 %
  • Geräuschemission: 55 dB(A)

Elektrik & Konnektivität

  • Energieverbrauch (isotherm bei 37 °C): 79 Wh/h
  • Spannung / Frequenz: 220 – 240 V / 50/60 Hz (weitere Varianten wie 100 – 120 V verfügbar)
  • Geräteaufnahmeleistung: max. 1000 W
  • Elektrische Sicherung: 2x T6.3A 250V
  • Schutzart (nach DIN EN 60529): IP 20
  • Datenschnittstelle: USB-C

Lieferumfang

  • 1 x IKA INC 125 FCS digital (SP20) Kühl- und Schüttelinkubator
  • 1 x IKA IO SP 20 Schüttelplattform (herausnehmbar)
  • 2 x IKA IO T 1.00 Gitterroste (Edelstahl)
  • 1 x USB-Kabel (C-A) und Zuleitung

(Wichtiger Hinweis: Spezifische Halteklammern für Erlenmeyerkolben oder STICKMAX Haftmatten sind für die mechanische Fixierung der Proben zwingend erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten!)

Individueller Bedarf & Zubehör

Der INC 125 FCS digital (SP20) ist das kybernetische Basismodul. Um die kinetische Energie effektiv auf Ihre Probenmatrizes zu übertragen, muss die Schüttelplattform zwingend mit den korrespondierenden Fixierungsmodulen bestückt werden. Für mikrobiologische Kulturen in asymmetrischen Gefäßen empfehlen wir die universelle STICKMAX Klebematte, während für definierte Erlenmeyerkolben passgenaue Edelstahl-Halteklammern unerlässlich sind, um Torsionsbrüche der Gläser bei hohen Drehzahlen zu verhindern. Wenden Sie sich für die strömungsmechanisch optimale Skalierung und die Konfiguration metrologischer Stacking-Kits (Stapel-Systeme) jederzeit an unseren spezialisierten Beschaffungsservice.