[发明专利]一种便携充电式等离子体梳在审

专利信息
申请号: 201910768929.1 申请日: 2019-08-20
公开(公告)号: CN110536531A 公开(公告)日: 2019-12-03
发明(设计)人: 方志;张波;刘亚韪;刘诗筠 申请(专利权)人: 南京工业大学
主分类号: H05H1/24 分类号: H05H1/24;A45D24/10;A61N1/44
代理公司: 32239 苏州慧通知识产权代理事务所(普通合伙) 代理人: 丁秀华<国际申请>=<国际公布>=<进入
地址: 211800 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 等离子体 控制手柄 反应器 连接器 介质阻挡放电 反应器接口 手柄接口 悬浮电极 脉冲发生器 充电模块 储能动力 电极结构 活性粒子 升压模块 头皮表面 稳压模块 依次连接 便携性 成梳状 充电式 高压输 开关管 灭菌 变压器 便携 左端 电池 传输 融合 出口
【说明书】:

本发明公开了一种便携充电式等离子体梳,包括等离子体梳反应器、连接器和控制手柄,等离子体梳反应器、连接器和控制手柄依次连接成梳状结构,控制手柄控制等离子体梳反应器产生等离子体,等离子体梳反应器采用悬浮电极介质阻挡放电的电极结构,连接器上开有手柄接口和反应器接口,手柄接口和反应器接口分别与控制手柄和等离子体梳反应器相连接,控制手柄包括外壳,外壳左端设有高压输出口,外壳上设有开关,外壳内设有储能动力电池、稳压模块、升压模块、脉冲发生器、变压器、开关管和充电模块;本发明通过融合悬浮电极介质阻挡放电技术,不仅增强活性粒子传输和头皮表面灭菌的效率,还提高了装置的便携性。

技术领域

本发明涉及头部护理技术领域,具体涉及一种便携充电式等离子体梳。

背景技术

头皮清洁和消毒是日常卫生防护的重要环节,可以有效避免因油脂分泌、毛孔堵塞和真菌滋生引发的头皮感染问题。头皮癣就是由皮屑芽孢菌的真菌所引发的皮肤及毛发感染,皮屑芽孢菌极易通过帽子、枕头和动物皮毛等媒介在人群中直接或间接地扩散,常见于抵抗力较差的孩童和老人群体中,如果不能进行及时地治疗头皮癣,头皮会从局部发炎开始不断恶化,最终导致永久性脱发。因此,预防和治疗像头皮癣这类的头皮感染问题,就是要控制和去除头皮中的致病真菌。

目前,人们多采用带有灭菌功效的清洗剂来清洁头皮卫生,预防和抑制头皮感染。正如专利CN105362440A、CN108653109A和CN108743422A中所公开的技术方法,通过向洗涤剂中添加有助于灭菌的中药或者西药成分的方式,不仅可以清洁头发和头皮表面的油脂和皮屑,破坏真菌滋生的环境,还能在一定程度上直接灭活致病真菌。此外,针对已经局部感染区域,人们还可以在医护人员的指导下直接涂覆碘酒、酒精和双氧水等药剂,同样可以达到灭活致病细菌的目的。

但是,较低的渗透率和灭菌效率始终是上述药剂灭菌所面临的难题。头皮上覆盖的毛发会吸收大部分药剂,阻碍其向深处头皮渗透,仅有少量的药剂成分到达感染区域,灭菌效果不佳。因此,为了高效地预防和治疗头皮感染,迫切需要一种能够向头皮高效输送灭菌成分的技术方法。

等离子态是继固、液、气之后的物质第四态,其体系中富含高能电子、离子、激发态原子、自由基等活性成分,受到了来自新能源制备、环境保护、材料处理和航空航天等领域专家和工程人员的重视。而大气压低温等离子体是一种利用气体放电在敞开大气压条件下产生的非平衡态等离子体,具有较高的化学活性和接近室温的气体温度,已经作为一种新型的分子活化手段,被应用于处理有机薄膜、医疗器具、生物体组织等热敏性材料。

生物医学应用是大气压低温等离子体科研探索和实践应用的重要方向。一方面,研究和临床应用表明,大气压低温等离子体中的ROS和RNS物质,不仅可以破坏微生物的细胞结构,还能诱导血管内皮生长因子的表达,促进伤口表皮再生、肉芽组织增生和胶原沉淀,在杀菌消毒、止血凝血和促进伤口愈合等方面表现出积极的效果。另一方面,大气压低温等离子体对于细菌和正常组织细胞具有良好的选择性,可以通过优化调控等离子体的参数,在灭活细菌的同时保证健康细胞组织安全性。因此,将大气压低温等离子体应用于预防和治疗头皮真菌感染是一种可行的技术途径。

合理的反应器设计是提升活性粒子产生和运输效率的关键,也是等离子体生物医学应用的前提。按照放电原理的不同,常见的反应器可以分为介质阻挡放电反应器和射流放电反应器两类。介质阻挡放电通过在金属电极间插入绝缘阻挡介质的方式来避免电弧放电的发生,从而产生大面积的低温等离子体;射流放电则利用气流和电场的共同作用,将放电区域电离产生的活性粒子输送至敞开区域,有效地分离放电区域和待处理区域。然而问题在于,虽然介质阻挡放电可以产生大面积等离子体,但其狭窄的放电间隙(一般小于5cm)严重限制了待处理物尺寸,多用于薄膜和气体的处理;射流放电较小的处理截面(不超过1cm2)也限制了其在材料改性和灭菌中的处理效率。因此,如何突破反应器对待处理物尺寸的限制,提高等离子体的处理效率,成为了生物医学应用关注的重点问题。

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