技术领域
本发明涉及消毒领域,尤其涉及一种等离子雾化消毒方法。
背景技术
现有目前普遍采用对生产、实验室等洁净区进行生物净化的方法有:甲醛熏蒸、过氧乙酸、气化过氧化氢、杀孢子剂擦拭等。但是现有的各方面技术都有大量的不足之处,甲醛熏蒸,虽然效果可以达到要求,但是其较长的循环周期、对于人员的危害(高致癌性物质)等原因,在欧美已经严禁用于对空间的消毒、灭菌,随着我国行业的标准与认识的提高也在逐渐摒弃甲醛。而气化过氧化氢(高温离解过氧化氢液体形成过羟基)其具有广谱的杀菌性、以及使用成本低、无残留危害等方面的原因逐渐在中国开始推广,但是在推广的过程中人们也逐渐认识到其中的不足:例如消毒时间长,消毒环境需要密闭,没有针对特定需要消毒的特定设置。
发明内容
本发明为解决现有技术中的上述问题提出的一种能进行定向杀菌的等离子雾化消毒方法。
本发明等离子雾化消毒方法所采用的主要技术原理是:通过电离等离子体流场将低于7.8%过氧化氢溶液雾化整合成气雾剂,通过电弧对过气溶胶中的氧化氢分子进行分裂并生成活性离子过氧化氢(AIHP)气雾剂,利用电能对过氧化氢分子进行离解。活性离子过氧化氢(AIHP)气雾剂含有高浓度活性氧簇(ROS),包括OH-、H+、O2-,具有协同灭菌效果,其主要成分为羟基自由基。正电荷间的排斥作用提供了雾滴运动的动力,迫使它们像气体一样迅速扩散到空间中,极易吸附在带负电荷的房间或物品表面。高浓度活性氧簇可以破坏蛋白质、碳水化合物和脂类接触(通过氧化),以此来杀灭包括失活病毒在内的细菌、细菌孢子以及霉菌孢子等有机生物体。通过打破双键并通过氧化中和与化学剂进行反应。
本发明通过物理方法由喷嘴和等离子体电弧将过氧化氢转换成氢氧自由基,升高过氧化氢的氧化电压。这种转换是通过让浓度为低于7.8%的过氧化氢溶液穿过一种常压低温等离子电弧实现的。这种常压低温等离子电弧的二次效应目的是为了增加氧化氢溶液的静电荷,以使单个液滴相互排斥,从而提高雾液的色散特性。同时经偏转磁场将含有高浓度活性氧簇(ROS)的活性离子过氧化氢(AIHP)气雾剂迅速扩散到空间中,吸附在净化/消毒区域内带相反电荷的物体表面,从而提高雾液的表面覆盖率。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
本发明提供了一种等离子雾化消毒方法,包括以下步骤:
S1,将浓度小于8%的过氧化氢溶液进行雾化处理,形成过氧化氢气雾剂;
S2,将过氧化氢气雾剂电离,生成含有高浓度活性氧簇(ROS)的活性离子过氧化氢(AIHP)气雾剂;
S3,电离雾化后的活性离子过氧化氢(AIHP)气雾剂经过偏转磁场后偏转;
S4,经过偏转磁场后的高浓度活性氧簇(ROS)迅速扩散到空间中,吸附在带负电荷的房间或物品表面,进行定向消毒。
进一步地,在所述的等离子雾化消毒方法中,步骤S1中,所述雾化处理为高压雾化处理。
进一步优选地,在所述的等离子雾化消毒方法中,所述高压雾化处理为高压雾化喷嘴处理。
进一步地,在所述的等离子雾化消毒方法中,步骤S2中,所述电离为放射电弧电离。
进一步地,在所述的等离子雾化消毒方法中,所述电离为低温等离子体电弧电离。
进一步地,在所述的等离子雾化消毒方法中,步骤S2中,所述高浓度活性氧簇(ROS)含有OH-、H+、O2-,其主要成分为羟基自由基OH-。
进一步地,在所述的等离子雾化消毒方法中,步骤S3中,所述偏转磁场为环形磁场。
进一步地,在所述的等离子雾化消毒方法中,步骤S1中,所述过氧化氢溶液中还包括惰性成分。
进一步优选地,在所述的等离子雾化消毒方法中,所述惰性成分为质量分数为5%的异丙醇或氯化钠。
进一步优选地,在所述的等离子雾化消毒方法中,所述过氧化氢溶液为质量百分比为2%-8%的过氧化氢溶液。
本发明的第二个方面是提供一种所述等离子雾化消毒方法的应用,在杀灭病毒、细菌、芽孢等有机生物体中的应用。
本发明采用上述技术方案,与现有技术相比,具有如下技术效果:
本发明将常用的过氧化氢溶液先进行了雾化处理,再进行了电离处理和雾化气流的磁场偏转处理后,使得过氧化氢溶液的有效活性成分由于正负电荷的分离而得到了分离,使其在特定的区域实现特定高效杀菌的功效,而不受相反电荷活性离子的影响,使杀菌的效果更集中更快更好。
附图说明
图1为本发明一种优选实施例的等离子雾化消毒方法的流程图。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本发明进行详细和具体的介绍,以使更好的理解本发明,但是下述实施例并不限制本发明范围。
如图1所示,本实施例提供了一种等离子雾化消毒方法,具体包括以下步骤:
S1,将浓度小于8%的过氧化氢溶液进行雾化处理,形成过氧化氢气雾剂;
S2,将过氧化氢气雾剂电离,生成含有高浓度活性氧簇(ROS)的活性离子过氧化氢(AIHP)气雾剂;
S3,电离雾化后的活性离子过氧化氢(AIHP)气雾剂经过偏转磁场后偏转;
S4,经过偏转磁场后的高浓度活性氧簇(ROS)迅速扩散到空间中,吸附在带负电荷的房间或物品表面,进行定向消毒。
在本实施例中,步骤S1中,所述雾化处理为高压雾化处理。
在一种较佳的实施例中,所述高压雾化处理为高压雾化喷嘴处理。
在一种较佳的实施例中,步骤S2中,所述电离为放射电弧电离。
在另一种较佳的实施例中,所述放射电弧电离为低温等离子体电弧电离。
在本实施例中,步骤S2中,所述高浓度活性氧簇(ROS)含有OH-、H+、O2-,其主要成分为羟基自由基OH-。
在本实施例中,步骤S3中,所述偏转磁场为环形磁场;所述环形磁场为磁环,所述磁环的材质为钕铁硼材质。
所述雾化处理为将过氧化氢溶液从雾化喷嘴处喷出,在其喷嘴的正前方设置有对称的两个电极,两个电极之间进行放电产生电弧,雾化的过氧化氢经过电弧被电离化后产生大量的活性基,如臭氧、羟基、负电离子和正电离子,然后经过磁环或者偏转磁场,使带正负电荷的离子分离开,使其能分别在不同的特定的喷射区域进行特定的去污消毒工作。如用于一些金属离子污染的环境,金属离子与带负电荷的离子反应后去除,对环境和人体都没有危害,原有的消毒去污的方法并不能针对性的使金属离子去除,特别是针对水体污染中的重金属离子的去除不能特别有效,将本发明的负电荷区的气体通入水体中反应,能很快的去除掉水体中的重金属离子。
在一种较佳的实施例中,所述过氧化氢溶液还包括惰性成分。
在一种较佳的实施例中,所述惰性成分为质量分数为5%的异丙醇或氯化钠。
在一种较佳的实施例中,所述过氧化氢溶液为质量百分比为2%-8%的过氧化氢溶液。所述过氧化氢溶液优选为质量百分比为8%的过氧化氢溶液。
在一种较佳的实施例中,所述过氧化氢溶液中含有惰性成分。
在一种较佳的实施例中,所述惰性成分中含有不超过5%的异丙醇。
在一种较佳的实施例中,所述惰性成分中含有不超过5%的氯化钠。
综上所述,本发明将常用的过氧化氢溶液先进行了雾化处理,再进行了电离处理和雾化气流的磁场偏转处理后,使得过氧化氢溶液的有效活性成分由于正负电荷的分离而得到了分离,使其在特定的区域实现特定高效杀菌的功效,而不受相反电荷活性离子的影响,使杀菌的效果更集中更快更好。
本发明的第二个方面是提供一种所述等离子雾化消毒方法的应用,在杀灭病毒、细菌、芽孢等有机生物体中的应用,高浓度活性氧簇可以破坏蛋白质、碳水化合物和脂类接触(通过氧化)。
以上对本发明的具体实施例进行了详细描述,但其只是作为范例,本发明并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言,任何对本发明进行的等同修改和替代也都在本发明的范畴之中。因此,在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改,都应涵盖在本发明的范围内。