Facteur de désinfection physique – plasma | désinfection d'usine pharmaceutique désinfection de laboratoire désinfection médicale service
- Addtime: 2025-07-25 / Vue: 21
Série de connaissances sur la désinfection
Facteur de désinfection physique – plasma
Dans le monde matériel, nous connaissons les états solide, liquide et gazeux, mais il existe également une forme mystérieuse de matière – le plasma, que l'on appelle le quatrième état de la matière. Aujourd'hui, entrons dans le monde merveilleux du plasma et explorons son application unique dans la désinfection.
Le plasma est principalement composé de particules chargées positives et de particules négatives (notamment des ions positifs, des ions négatifs, des électrons, des radicaux libres et divers groupes actifs). Étant donné que le nombre d'ions positifs et d'ions négatifs (électrons) est égal, l'ensemble est électriquement neutre. Il est largement présent dans l'univers, et plus de 99 % de la matière existe à l'état de plasma. En raison de ses propriétés uniques qui diffèrent des trois états solide, liquide et gazeux, telles que les propriétés électromagnétiques, il a des applications importantes dans de nombreux domaines.
Dans le domaine de la désinfection, le plasma, en tant que facteur de désinfection physique, joue un rôle qui ne peut être sous-estimé. Parmi ceux-ci, le plasma à basse température est devenu la force principale dans les applications de désinfection en raison de ses conditions relativement douces. Il peut être divisé en plasma à basse pression et en plasma à pression atmosphérique.
Le plasma à basse pression est généralement produit sous vide. Selon la méthode de décharge, il peut être divisé en plasma à décharge luminescente à courant continu (DC) et en plasma à décharge luminescente à radiofréquence (RF). Le gaz à basse pression est excité par une tension plus élevée, et les électrons dans le tube entrent en collision avec des particules neutres sous l'action du champ électrique et s'ionisent, ce qui entraîne un phénomène de décharge luminescente, puis forme un plasma à décharge luminescente. Ce plasma a une tension plus élevée mais un courant plus faible. Le plasma à décharge luminescente DC repose sur une alimentation DC, tandis que le plasma à décharge luminescente RF est alimenté par une alimentation AC à haute fréquence, ce dernier ayant une pression de gaz de travail plus élevée et une tension plus faible. Dans la désinfection de certains instruments de précision soumis à des exigences environnementales strictes, le plasma à basse pression peut tuer efficacement les bactéries, les virus et autres micro-organismes sans endommager les instruments.
Le plasma à pression normale peut être généré sous pression atmosphérique, a un parcours libre moléculaire plus court, rend la collision des molécules de composants actifs plus fréquente, et sa température est légèrement supérieure à celle du plasma à basse pression. Il comprend principalement le plasma à décharge à barrière diélectrique (DBD) et le jet de plasma froid. Le plasma à décharge à barrière diélectrique nécessite une alimentation en courant alternatif car il y a un diélectrique isolant entre ses électrodes. Lorsque le potentiel entre les plaques est suffisamment élevé, le gaz est décomposé pour former un plasma uniformément réparti. Le jet de plasma froid génère du plasma en faisant passer un courant alternatif à haute fréquence entre des plaques ouvertes, et transporte le plasma vers la zone de travail à l'aide d'un gaz de travail à écoulement rapide. Dans des endroits tels que les salles d'hôpital et les salles d'opération qui nécessitent une désinfection continue, le plasma à pression normale peut désinfecter dynamiquement l'air et la surface des objets pour prévenir efficacement les infections croisées.
Le plasma, ce quatrième état de la matière magique, brille dans le domaine de la désinfection grâce à ses propriétés physiques et chimiques uniques, protégeant nos vies et notre santé. Avec les progrès constants de la science et de la technologie, on pense que la technologie de désinfection par plasma sera plus largement utilisée et développée.