Plasmasteriliseringsteknologi

Jul 23, 2021 Legg igjen en beskjed

Plasmasteriliseringsteknologi

Plasmasteriliseringsteknologi er en ny generasjon av høyteknologisk steriliseringsteknologi, som kan overvinne noen av begrensningene og manglene ved eksisterende steriliseringsmetoder og forbedre effekten av sterilisering. For eksempel for plast, optiske fibre, intraokulære linser og optiske glassmaterialer som ikke er egnet for høytemperaturdamp og infrarød sterilisering, metallgjenstander som ikke er egnet for mikrobølgebehandling, og steder der desinfeksjonseffekten ikke er lett å oppnå, denne teknologien brukes. Steriliseringsprosessen kan oppnås godt ved lav temperatur uten å forårsake skade på de behandlede elementene. Plasmabehandlingsmaterialet som brukes i denne teknologien er giftfritt og ufarlig. Denne teknologien kan også brukes på produksjonslinjen for å desinfisere og sterilisere produkter.

Plasma sterilisering mekanisme

(1) Aktive gruppers rolle: den store mengden aktive oksygenioner, frie energiradikaler med høy energi og andre komponenter i plasmaet kan lett reagere med bakterier, mugg, sporer og proteiner og nukleinsyrer i virus for å denaturere og forårsake død av forskjellige mikroorganismer. .

(2) Partikkelnedbrytning i høy hastighet: Etter steriliseringseksperimentet blir bildene av bakterieceller og viruspartikler etter plasmahandlingen observert gjennom et elektronmikroskop, og de er alle gjennomsyret av hull som produseres av elektroner og ioner med høye kinetisk energi Forårsaket av nedbrytende etsningseffekt.

(3) Ultrafiolett lyss rolle: I prosessen med spennende hydrogenperoksid for å danne plasma, genereres noe ultrafiolett lys. Denne ultrafiolette fotonen med høy energi absorberes av proteinet i mikroorganismen eller viruset, og forårsaker dens molekylære denaturering og inaktivering.

Anvendelse av plasma sterilisering

Plasmasteriliseringsteknologien som ble brukt på det medisinske feltet begynte i USA på 1980 -tallet. Menashi et al. først foreslått at halogenbasert gassplasma har en sterk steriliseringseffekt og kan brukes til rask sterilisering av ikke-varmebestandig medisinsk utstyr. Plasmasteriliseringsteknologi med lav temperatur ble patentert i 1987. Starrad 100S hydrogenperoksydplasmasterilisator utviklet av Johnson& Johnson ble godkjent av FDA i 1997. Det har blitt mye brukt i minimalt invasiv kirurgi i medisinske institusjoner i utviklede land som Europa, Amerika og Japan. Den ble markedsført i mitt land i 2004, og dusinvis av store medisinske enheter har begynt å bruke den. Som et resultat har bruk av plasma-steriliseringsteknologi for lav temperatur i mitt medisinske felt i mitt land blitt allment anerkjent.

Egenskaper ved plasmasterilisering

Miljøvern: Ved å bruke det vanlige hydrogenperoksydet som medium, blir det begeistret av det radiofrekvente elektromagnetiske feltet for å danne et plasma med lav temperatur og fullføre sterilisering. Sluttproduktet er en liten mengde vanndamp og oksygen, ingen giftige rester og utslipp, ingen skade på medisinsk personale, ingen forurensning av miljøet.

Sikkerhet: Det automatiske kontrollpanelet er vedtatt, som er enkelt å betjene, ikke krever høy temperatur og høyt trykk, og er enkelt å installere og feilsøke, og er trygt å bruke.

Normal temperatur: Steriliseringstemperaturen er 35 ℃ ~ 45 ℃, tørr sterilisering, ingen skade på utstyr og artikler, og kan forlenge levetiden til verdifullt utstyr.

Tidsbesparende: steriliseringssyklusen er kort, enkelt utstyr kan steriliseres på 30-50 minutter, og komplekst utstyr kan steriliseres på 50-70 minutter. Etter at operasjonen er fullført, kan den brukes direkte uten behov for sterilisering ved høy temperatur. Plasser den i naturlig avkjøling, i motsetning til sterilisering av etylenoksyd ved lave temperaturer, som må plasseres i 6 til 48 timer for å ventilere og diffundere for å redusere gjenværende konsentrasjon av etylenoksyd.

Bredt anvendelsesområde: sterilisering ved lave temperaturer er egnet for forskjellige materialer og instrumenter, spesielt for sterilisering av ikke-varmebestandige elektroniske instrumenter som endoskoper, elektroniske instrumenter, batterier, ledninger, fotokameraer og andre gjenstander, som har unike fordeler.