摘要:等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到击穿电压时,气体分子被电离,产生包括电子、离子、原子和原子团在内的混合体。
关键词:低温 非对称 等离子体
一、日常生活目前面对的空气污染
日常生活释放的污染大气,其主要成分有二氧化碳、氯氟烃、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、臭氧、碳氢化合物以及粉尘和铅粒。二氧化碳(CO2):主要来自煤、石油和天然气的燃烧。一氧化碳(CO):主要来自汽车尾气、烧煤和露天烧垃圾等。氮氧化物(NOX,包括NO、NO2、NO3):主要来自汽车尾气和燃煤发电厂。二氧化硫(SO2):主要来自燃煤发电厂和民用烧煤等。粉尘:主要来自清扫路面和机动车辆的行驶从地上扬起的尘土。臭氧(O3,又称作光化学氧化剂)。碳氢化合物:主要来自汽车尾气、油箱泄漏和汽油挥发。
二、什么是等离子体
等离子体是不同于固体、液体和气体的物质第四态。等离子体空气消毒机,具有国际先进水平的等离子空气消毒机,利用超能离子发生器,瞬间激发兆亿级正负离子,使正负离子在离子场里产生对撞,瞬间杀死细菌和病毒,可以高效杀菌,释放出来的负离子是正离子的两倍,带电的细菌易被吸引至等离子发生器的正电极上也就是正离子,正离子在细菌细胞膜上大量聚集,随着正离子浓度增大,细胞膜上的电势差逐渐升高,当电势差达到一定的值,细胞膜会发生击穿,从而破坏细胞内的电解质,使细菌灭绝,正离子浓度处于平衡状态,一旦失衡就会产生臭氧,另一部分负离子被氧气捕捉,生成负氧离子,负氧离子具有很强的氧化性,能够氧化细菌中的核酸、蛋白质结构,负氧离子还能与甲醛等气味分子发生反应,生成水等无害无味成分,同时,负离子是空气的维生素,能够清新空气,提高人体免疫力。
三、低温非对称等离子体空气消毒的工作原理
低温非对称等离子的原理是高能电子通过碰撞空气中的分子来达到杀菌消毒的目的,而负离子的原理是通过离子和空气中灰尘的正负电结合的道理使得灰尘变大,然后降落在地面,达到空气净化的目的。简单来说,等离子空气净化技术应用了物理学、化学、生物学
、环境工程学等方面的知识,成功实现了爱因斯坦的电离理论,通过模拟大自然的空气自净能力,快速且显著地改善了空气质量,实现了让客户“在家里或其他活动场所也可以享受到森林般的空气”。
四、为什么要称之为低温、非对称
首先因为低温等离子体放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为冷等离子体,也叫低温等离子体。其次低温非对称等离子体的工作原理是利用超能离子发生器,瞬间激发兆亿级正负离子,使正负离子在离子场里产生对撞,瞬间杀死细菌和病毒,释放出来的负离子是正离子的两倍,所以被称之为非对称等离子体。
五、等离子体消毒与传统的消毒方式对比的优势
等离子空气消毒与传统消毒方式比较,具有如下优势:
1、高效杀菌性 等离子体灭菌消毒效果极强,且作用时间短,是其它消毒方式所远远不及的。
2、环保性 等离子体灭菌消毒连续不停地工作,也不会产生紫外线、臭氧、避免了环境的二次污染。
3、高效降解性 等离子消毒对空气消毒的同时,也可降解空气中的有害、有毒气体,经中国疾病防控制中心检测报告显示,24小时内的降解率:甲醛91%、苯93%、氨78%、二甲苯96%。同时可以高效去除烟气、烟味等污染物。
4、使用寿命长 等离子消毒机正常使用的情况下,设计使用寿命可以连续开机15万小时以上。
5、一次投入终身免耗材等离子消毒机终身无需耗材。
综上所述,且等离子消毒机工作非常环保,对人体无害,空气消毒选择等离子消毒技术是非常明智之举。
六、应用范围
近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用
等离子体特性的应用不断壮大。由清旭尔然研发发的超能离子发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子体技术更容易使用。首先在医疗卫生中的应用,现代医疗卫生在为人类健康做出贡献的同时,也因致病微生物在公众场所的集中性、易传播性为人类带来了一定的隐患。在对抗病菌的战斗中, 传统的杀菌消毒法已经不能满足新型材质的各类医用产品的消毒需要, 因高温灼烧而致使的器械变钝变形使人们开始将目光转向其他新的杀菌消毒技术。低温等离子体杀菌消毒技术能够满足新的要求, 正广泛应用于该领域。
七、未来
汽车消毒低温非对称等离子体消毒技术除了应用在医疗卫生领域外,在空气净化、水体消毒、卫生材料、以及纸张的加工生产等多个领域也显出了巨大的优势,随着这种技术在工业和商业上逐渐具备可行性,今后的发展重点应放在以下几个方面:
1、进一步研究低温非对称等离子体的杀菌消毒技术原理,为各种假设到最有说服力的理论依据,也为后续研究提供更可靠的理论依据。
2、通过等离子体处理参数对细菌杀灭率的研究,因地制宜的选取适当的低温非对称等离子体工艺。
3、开发具备应用潜质的等离子体发生装置,相对安全容易而且经济的远程等离子体反应装置。
4、进一步开发和扩展该技术的应用领域,预计该技术可能会在未来发生大规模细菌病毒感染的防御、制药和保健等多方面做出新的贡献。
5、进行低温等离子体与其它领域的技术联合使用的研究,比如中央空调,新风系统等,以更好的解决各类复杂环境中出现各种空气污染问题。
总之,低温非对称等离子体消毒杀菌技术是一项新型的消毒杀菌技术,与以往传统的消毒杀菌技术是一次革命性的升级,它的应用领域也会越来越广泛,科技改变世界。
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