[发明专利]一种基于低温等离子体的消毒水制备方法无效
申请号: | 201310021304.1 | 申请日: | 2013-01-21 |
公开(公告)号: | CN103204563A | 公开(公告)日: | 2013-07-17 |
发明(设计)人: | 张茜;张珏;方竞 | 申请(专利权)人: | 北京大学 |
主分类号: | C02F1/30 | 分类号: | C02F1/30;C02F103/02 |
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地址: | 100871 北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 低温 等离子体 消毒 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于消毒水制备方法,具体涉及基于低温等离子体的消毒水制备方法。
背景技术
医疗器械,生活和办公日用品等的杀菌消毒极为重要。尽管目前现有的杀菌消毒产品非常多,然而多数产品采用化学的方法,常伴有有刺激气味,腐蚀性或是有残留等毒副作用,对人体健康造成一定的威胁。以含氯消毒剂为例,含氯消毒剂有廉价、高效等优点,广泛应用于饮用水消毒、环境消毒,医疗卫生消毒等领域,是目前国际上使用得最广泛的一类消毒剂。然而含氯消毒剂具有以下几个缺点:(1)次氯酸分子在水中分解释放出气体Cl2,气体Cl2不仅污染环境,而且还会引起流泪、咳嗽、刺激皮肤和粘膜,严重者引起中毒、窒息而死亡。当使用浓度较大时,人不宜在场。因此,含氯消毒剂一般不宜应用于室内空气消毒。(2)有较强的刺激性,一般不宜应用于人体皮肤和粘膜消毒。因此一种安全、高效的消毒水对保护环境,人类身体健康具有重要的意义,社会效益深远。
等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。等离子体可分为不同的类别:按热力学平衡分类,等离子体可分为热平衡等离子体和非热平衡等离子体;按系统温度分类,等离子体分为低温等离子体和高温等离子体。热平衡等离子体中所有粒子的温度都一样,宏观上表现为高温等离子体。在非热平衡等离子体中,电子的温度可高达数万度,而离子和中性粒子的温度远小于电子温度,整个体系呈现低温状态,所以也称为低温等离子体。低温等离子体存在着大量的、种类繁多的活性粒子,因此非热平衡等离子体可作为高活性反应物应用于多种实际应用中。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有消毒水存在的上述不足,提供一种基于低温等离子体的消毒水的制备方法。
本发明的所述一种基于低温等离子体的消毒水制备方法,其具体制备方法是:
(1)将低温等离子体发生装置通一定量工作气体。
(2)由电驱动低温等离子体发生装置。
(3)取一定量的水,将装置放置于水溶液的液面上或液面下一定距离,激发等离子体与水相互作用。
(4)等离子体与水相互作用一定时间后,水即成为本发明的基于低温等离子体的消毒水。
本发明的一种基于低温等离子体的消毒水制备方法,其特征在于工作气体可为空气,单质稀有气体或稀有气体与氧气、氮气等气体的任意比例混合气体。
本发明的一种基于低温等离子体的消毒水制备方法,其特征在于所述的工作气体流速为0.01-1000升/分钟。
本发明的一种基于低温等离子体的消毒水制备方法,其特征在于所述的电驱动可以为交流电或直流电。
本发明的一种基于低温等离子体的消毒水制备方法,其特征在于所述的水可为自来水,蒸馏水,或超纯水。
本发明的一种基于低温等离子体的消毒水制备方法,其特征在于所述的等离子体与水的作用时间范围为1ms~10000h。
本发明的一种基于低温等离子体的消毒水制备方法,其特征在于所述的消毒水的杀菌消毒效率可以根据所需要求通过调整气体比例,调整水的体积以及等离子体与水的相互作用时间而进行调节。
本发明的一种基于低温等离子体的消毒水制备方法简单,环保。此消毒水能高效光谱杀菌消毒,无刺激性,无异味,使用后无残留。
附图说明
图1为本发明消毒水作用于金黄色葡萄球菌前后的透射电镜图;
具体实施方式
结合以下实施例对本发明进行详细说明。
实施例1:
(1)将低温等离子体发生装置以0.01-100升/分钟的流速通以工作气体,工作气体为98%高纯氩气(Ar)和2%高纯(02)的混合气体。
(2)驱动电源为交流电源。
(3)取20ml蒸馏水,将水置于等离子体激发装置下1cm距离,开启电源,使等离子体与水相互作用.
(4)等离子体与水相互作用20min后,此水变为本发明所述的消毒水。
在此消毒水中加入108个左右的金黄色葡萄球菌,能在10min内将所有细菌全部杀灭。图1为本发明消毒水作用于金黄色葡萄球菌前后的透射电镜图;图1A中为消毒水作用前,细菌细胞质均匀,少有空洞,细胞壁完整。图1B中为消毒水作用后,细菌内部空洞增多,细胞质不均,细胞壁有破碎,细菌死亡。
实施例2:
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