医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201320103042.9

申请日:

20130301

公开号:

CN203447530U

公开日:

20140226

当前法律状态:

有效性:

有效

法律详情:

IPC分类号:

A61L2/10

主分类号:

A61L2/10

申请人:

青岛大学医学院附属医院

发明人:

王进庆,徐静,耿青,王宝庆,崔渤莉

地址:

266003 山东省青岛市市南区江苏路16号

优先权:

CN201320103042U

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本实用新型公开了一种医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置,主要包括光触媒网、紫外线灯、风扇和固定箱体。该装置通过在紫外线辐射下,光触媒表面产生电子(e-)和空穴(h+),这些电子和空穴能与水或容存的氧反应,产生氢氧根自由基(·OH)和超级阴氧离子(·O),对档案中的病毒、细菌、霉菌等有害微生物具有强力杀灭作用。该装置结构简单、操作便捷、价格低廉、使用安全可靠,其灭菌率可达99%以上。

权利要求书

1.一种医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置,其特征是:主要包括镍基光触媒网、紫外线灯、风扇和一个固定光触媒网、紫外线灯和风扇的箱体。箱体五面围合,一面敞开。在箱体敞开部位设有镍基光触媒网;在光触媒网与箱体底部之间设置有紫外线灯管;在箱体底部挡板处开口设置至少一个风扇。  2.根据权利要求1所述医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置,其特征是:在箱体敞开体部位设置的镍基光触媒网与箱体开口平行。  3.根据权利要求1所述医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置,其特征是:镍基光触媒网是以镍基负载二氧化钛网或镍基负载二氧化钛银网,光触媒网具有三维网状结构、空隙率高达95%。 

说明书

技术领域

本实用新型属于档案杀毒灭菌领域,具体的涉及一种医学档案杀毒灭菌装置。 

技术背景

一般纸质档案资料在存放中易滋生微生物和霉菌,目前已知从档案载体上发现有80余种,其中细菌10余种,放线菌20余种,最多的是霉菌约占总量的2/3。霉菌形如绒毛,又称之为丝状真菌,是微生物中数量最多的一种,在自然界中无处不在,对有机物具有很强的分解力,霉菌由菌丝供给营养,生命力、繁殖力都很强。菌丝能长出繁衍后代的孢子,从菌丝上脱落下来的孢子在很短时间里随风飘散,只要环境条件适宜,就可以附着在有机体表面发育成新的菌丝,然后再形成新的孢子,如此周而复始,不断生长繁衍。尤其是医学档案由于其使用和存在的特殊环境,不可避免的会被病原微生物污染,不仅对档案以后的存放具有破坏性,而且有导致传播性疾病的可能性。这些微生物,一方面可导致档案资料损坏,使档案资料失去价值,另一方面对档案管理者的健康具有危害性。目前已知,对档案资料杀毒灭菌的方法有冷冻杀菌法、热超导灭菌杀虫法(CN2686333Y)和真空热(冷)超导档案灭菌杀虫机201020176698.X)杀菌法等,均是利用电加热蒸发器蒸发药液,实现档案的灭菌。我国专利“档案 灭菌杀虫柜”(200920005432.6)是以在档案柜中放置药物蒸发剂,以实现档案的杀虫灭菌;刘迎春报道的“真空超导档案灭菌杀虫机的功能及其应用”(兰台世界2011年7月54-55)是由一个密闭的机体作为气密结构体,机体底部安装一个药物热(冷)熏蒸发生器,发生器关键部件结构由半导体制热、制冷元件与无逢连接超导能源传导管元件构成。温度、湿度的自动调节是由一电脑芯片电路控制装置系统组成。机体的气密性是由档案机密封门条与抽真空系统组成,最终由熏蒸发生器,有热能导致药物蒸发实现档案灭菌;景卫东报道“微波杀虫灭菌性能效果及副作用比较研究”(档案学研究,2001年第3期45~48页),是利用微波发生器产生2450MH2的交变电场使极性分子产生高频震荡,使微生物大量吸收微波能量,而导致死亡;冯惠芬报道“钴60-γ射线用于档案杀虫灭菌初探”(档案学通讯,1982年第3、4期99~101页)是利用放射性同位素杀虫灭菌原理,使微生物机体内发生一系列的生物变化,可直接破坏其新陈代谢和机体组织,特别是生殖机能,使其不育,甚至死亡;景卫东报道“臭氧保护档案图书文献的可比性探讨”(光盘技术,2006年第3期15~16页),臭氧是一种广谱灭菌剂,属于生物化学氧化反应,其作用机理是臭氧氧化分解了细菌内部葡萄糖所必需的酶,破坏了细菌的细胞和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的物质发生通透性畸变,导致细胞的溶解死亡。最近在纳米技术领域,戴旸“新型纳米材料防治档案库房微生物可行性研究”(安微大 学2005年研究生论文)和李能树等“新型纳米材料防治档案库房霉变微生物可行性研究”(安徽大学学报,2007年第1期91~94页),是以纳米氧化银混于基础涂料对库房空气中和墙面的微生物进行杀灭的研究,结果表明,纳米氧化银对库房微生物生长有较明显的抑制作用。纳米氧化银基础涂料的配制和使用方法是以0.05%~0.10%浓度的纳米涂料刷于库房墙面,在半年之内均会有较好的防霉效果。这是一个比较有前途的研究方向,但以涂层形式很难穿透档案资料达到彻底灭菌的效果,且防霉有效时间只有6个月,时间较短,尤其是涂在墙壁上或档案柜壁上,难以实现光催化效应。除此之外,在化学制剂灭菌方面,有挥发性防霉剂、环氧乙烷熏蒸剂及其化学熏蒸技术在档案杀毒灭菌中的应用。但这些技术都具有其固有的优点和缺点,比如,γ-射线,虽灭菌效果较好,但对员工的放射性防护是一个难题;超导或真空超导,设备复杂,灭菌不彻底;化学熏蒸法对文档和操作员工均有不同程度的伤害,而且灭菌不彻底。臭氧虽然具有光谱杀毒灭菌的作用,但作用于档案灭菌,不是一个最佳选择,它具有对档案氧化腐蚀的作用,又能对工作人员造成伤害。纳米涂料由于是涂刷在库房墙面上,由此对档案的灭菌效果和时效不很理想。 

实用新型内容

本实用新型针对上述档案消毒灭菌技术存在的不足,提供一种既具有高效杀毒灭菌,又对对工作人员无伤害的一种以光为媒体来触发催化一种纳米级半 导体材料(光触媒)的档案资料杀毒灭菌装置。 

为实现上述目的,本实用新型采取的是技术方案为:一种医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置。主要包括一个固定电源开关、风扇、紫外线灯和光触媒网的箱体。箱体五面围合一面敞开、箱体底部开口安装风扇,主要起到固定部件的作用;在箱体敞开部位设置安装镍基光触媒网;在光触媒网与箱体底部之间设置有只少一只紫外线灯管;在箱体底部挡板处开口设置至少一个风扇;在箱体一侧设有电源开关。 

医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置实现方案所述:光触媒网,是镍基光触媒网。镍基光触媒具有得三维网状结构、空隙率高达95%,通透性好、光催化反应比表面积大、光催化效率高,镍基光触媒几乎能降解所有有机污染物,镍基光触媒分解细菌释放的内毒素,彻底杀灭细菌有一定强度和可塑性。镍基光触媒网设置在固定架开口端,与开口平行。 

医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置实现方案所述:紫外线光源为254nm紫外线灯,设置于后挡板与光触媒网之间,至少设置一只紫外线灯管。 

医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置实现方案所述:风扇为微电机风扇,至少设置一个风扇,设置于后挡板上。风扇一方面起到扩散光触媒表面电子(e-)和空穴(h+)充分与容存的氧反应,产生氢氧根自由基(·OH)和超级阴氧离子(·O);另一方面起到降温效果。 

医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置实现方案所述的紫外线灯和风扇的电源开关设置于箱体的一侧。 

附图说明

附图是本实用新型的医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置结构示意图。 

图中1.电源开关,2.风扇,3.箱体,4.紫外线灯,5.光触媒网。 

具体实施方式

参照附图,一种医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置,主要包括一个固定电源开关1、风扇2、紫外线灯4、光触媒网5的箱体3。箱体3为五面围合一面敞开,在箱体敞开部位安装光触媒网5;在光触媒网与箱体底部之间设置紫外线灯管4;在箱体底部挡板处开口设置风扇2;电源开关1设置在箱体的一侧。使用时打开电源开关1,由紫外线灯4发射254nm紫外线,催化光触媒5产生电子与空穴,风扇2起到扩散光触媒表面电子的作用,以达到良好的杀毒灭菌效果。 

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1、(10)授权公告号 CN 203447530 U (45)授权公告日 2014.02.26 CN 203447530 U (21)申请号 201320103042.9 (22)申请日 2013.03.01 A61L 2/10(2006.01) (73)专利权人 青岛大学医学院附属医院 地址 266003 山东省青岛市市南区江苏路 16 号 (72)发明人 王进庆 徐静 耿青 王宝庆 崔渤莉 (54) 实用新型名称 医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置 (57) 摘要 本实用新型公开了一种医学档案纳米光催化 杀毒灭菌装置, 主要包括光触媒网、 紫外线灯、 风 扇和固定箱体。该装置通过在紫外线辐射下, 。

2、光 触媒表面产生电子(e-)和空穴(h+), 这些电子和 空穴能与水或容存的氧反应, 产生氢氧根自由基 (OH) 和超级阴氧离子 (O), 对档案中的病毒、 细菌、 霉菌等有害微生物具有强力杀灭作用。 该装 置结构简单、 操作便捷、 价格低廉、 使用安全可靠, 其灭菌率可达 99以上。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 权利要求书1页 说明书3页 附图1页 (10)授权公告号 CN 203447530 U CN 203447530 U 1/1 页 2 1. 一种医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置, 。

3、其特征是 : 主要包括镍基光触媒网、 紫外 线灯、 风扇和一个固定光触媒网、 紫外线灯和风扇的箱体。箱体五面围合, 一面敞开。在箱 体敞开部位设有镍基光触媒网 ; 在光触媒网与箱体底部之间设置有紫外线灯管 ; 在箱体底 部挡板处开口设置至少一个风扇。 2. 根据权利要求 1 所述医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置, 其特征是 : 在箱体敞开体 部位设置的镍基光触媒网与箱体开口平行。 3. 根据权利要求 1 所述医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置, 其特征是 : 镍基光触媒网 是以镍基负载二氧化钛网或镍基负载二氧化钛银网, 光触媒网具有三维网状结构、 空隙率 高达 95。 权 利 要 求 书 CN 20。

4、3447530 U 2 1/3 页 3 医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置 技术领域 0001 本实用新型属于档案杀毒灭菌领域, 具体的涉及一种医学档案杀毒灭菌装置。 技术背景 0002 一般纸质档案资料在存放中易滋生微生物和霉菌, 目前已知从档案载体上发现有 80 余种, 其中细菌 10 余种, 放线菌 20 余种, 最多的是霉菌约占总量的 2 3。霉菌形如绒 毛, 又称之为丝状真菌, 是微生物中数量最多的一种, 在自然界中无处不在, 对有机物具有 很强的分解力, 霉菌由菌丝供给营养, 生命力、 繁殖力都很强。 菌丝能长出繁衍后代的孢子, 从菌丝上脱落下来的孢子在很短时间里随风飘散, 只要环境条。

5、件适宜, 就可以附着在有机 体表面发育成新的菌丝, 然后再形成新的孢子, 如此周而复始, 不断生长繁衍。尤其是医学 档案由于其使用和存在的特殊环境, 不可避免的会被病原微生物污染, 不仅对档案以后的 存放具有破坏性, 而且有导致传播性疾病的可能性。 这些微生物, 一方面可导致档案资料损 坏, 使档案资料失去价值, 另一方面对档案管理者的健康具有危害性。目前已知, 对档案资 料杀毒灭菌的方法有冷冻杀菌法、 热超导灭菌杀虫法 (CN2686333Y) 和真空热 ( 冷 ) 超导档 案灭菌杀虫机 201020176698.X) 杀菌法等, 均是利用电加热蒸发器蒸发药液, 实现档案的 灭菌。我国专利 。

6、“档案 灭菌杀虫柜” (200920005432.6) 是以在档案柜中放置药物蒸发剂, 以实现档案的杀虫灭菌 ; 刘迎春报道的 “真空超导档案灭菌杀虫机的功能及其应用” ( 兰台 世界 2011 年 7 月 54-55) 是由一个密闭的机体作为气密结构体, 机体底部安装一个药物热 ( 冷 ) 熏蒸发生器, 发生器关键部件结构由半导体制热、 制冷元件与无逢连接超导能源传导 管元件构成。 温度、 湿度的自动调节是由一电脑芯片电路控制装置系统组成。 机体的气密性 是由档案机密封门条与抽真空系统组成, 最终由熏蒸发生器, 有热能导致药物蒸发实现档 案灭菌 ; 景卫东报道 “微波杀虫灭菌性能效果及副作用。

7、比较研究” ( 档案学研究, 2001 年第 3 期 45 48 页 ), 是利用微波发生器产生 2450MH2 的交变电场使极性分子产生高频震荡, 使微生物大量吸收微波能量, 而导致死亡 ; 冯惠芬报道 “钴 60- 射线用于档案杀虫灭菌初 探” ( 档案学通讯, 1982 年第 3、 4 期 99 101 页 ) 是利用放射性同位素杀虫灭菌原理, 使 微生物机体内发生一系列的生物变化, 可直接破坏其新陈代谢和机体组织, 特别是生殖机 能, 使其不育, 甚至死亡 ; 景卫东报道 “臭氧保护档案图书文献的可比性探讨” ( 光盘技术, 2006 年第 3 期 15 16 页 ), 臭氧是一种广谱。

8、灭菌剂, 属于生物化学氧化反应, 其作用机理 是臭氧氧化分解了细菌内部葡萄糖所必需的酶, 破坏了细菌的细胞和核糖核酸, 分解 DNA、 RNA、 蛋白质、 脂质类和多糖等大分子聚合物, 使细菌的物质发生通透性畸变, 导致细胞的溶 解死亡。最近在纳米技术领域, 戴旸 “新型纳米材料防治档案库房微生物可行性研究” ( 安 微大 学 2005 年研究生论文 ) 和李能树等 “新型纳米材料防治档案库房霉变微生物可行性 研究” ( 安徽大学学报, 2007 年第 1 期 91 94 页 ), 是以纳米氧化银混于基础涂料对库房 空气中和墙面的微生物进行杀灭的研究, 结果表明, 纳米氧化银对库房微生物生长有。

9、较明 显的抑制作用。纳米氧化银基础涂料的配制和使用方法是以 0.05 0.10浓度的纳米 涂料刷于库房墙面, 在半年之内均会有较好的防霉效果。 这是一个比较有前途的研究方向, 说 明 书 CN 203447530 U 3 2/3 页 4 但以涂层形式很难穿透档案资料达到彻底灭菌的效果, 且防霉有效时间只有 6 个月, 时间 较短, 尤其是涂在墙壁上或档案柜壁上, 难以实现光催化效应。除此之外, 在化学制剂灭菌 方面, 有挥发性防霉剂、 环氧乙烷熏蒸剂及其化学熏蒸技术在档案杀毒灭菌中的应用。 但这 些技术都具有其固有的优点和缺点, 比如, - 射线, 虽灭菌效果较好, 但对员工的放射性防 护是一。

10、个难题 ; 超导或真空超导, 设备复杂, 灭菌不彻底 ; 化学熏蒸法对文档和操作员工均 有不同程度的伤害, 而且灭菌不彻底。 臭氧虽然具有光谱杀毒灭菌的作用, 但作用于档案灭 菌, 不是一个最佳选择, 它具有对档案氧化腐蚀的作用, 又能对工作人员造成伤害。纳米涂 料由于是涂刷在库房墙面上, 由此对档案的灭菌效果和时效不很理想。 实用新型内容 0003 本实用新型针对上述档案消毒灭菌技术存在的不足, 提供一种既具有高效杀毒灭 菌, 又对对工作人员无伤害的一种以光为媒体来触发催化一种纳米级半 导体材料 ( 光触 媒 ) 的档案资料杀毒灭菌装置。 0004 为实现上述目的, 本实用新型采取的是技术方。

11、案为 : 一种医学档案纳米光催化杀 毒灭菌装置。主要包括一个固定电源开关、 风扇、 紫外线灯和光触媒网的箱体。箱体五面围 合一面敞开、 箱体底部开口安装风扇, 主要起到固定部件的作用 ; 在箱体敞开部位设置安装 镍基光触媒网 ; 在光触媒网与箱体底部之间设置有只少一只紫外线灯管 ; 在箱体底部挡板 处开口设置至少一个风扇 ; 在箱体一侧设有电源开关。 0005 医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置实现方案所述 : 光触媒网, 是镍基光触媒网。 镍 基光触媒具有得三维网状结构、 空隙率高达 95, 通透性好、 光催化反应比表面积大、 光催 化效率高, 镍基光触媒几乎能降解所有有机污染物, 镍基光触媒分。

12、解细菌释放的内毒素, 彻 底杀灭细菌有一定强度和可塑性。镍基光触媒网设置在固定架开口端, 与开口平行。 0006 医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置实现方案所述 : 紫外线光源为 254nm 紫外线 灯, 设置于后挡板与光触媒网之间, 至少设置一只紫外线灯管。 0007 医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置实现方案所述 : 风扇为微电机风扇, 至少设置 一个风扇, 设置于后挡板上。风扇一方面起到扩散光触媒表面电子 (e-) 和空穴 (h+) 充分 与容存的氧反应, 产生氢氧根自由基 (OH) 和超级阴氧离子 (O) ; 另一方面起到降温效 果。 0008 医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置实现方案所述的紫外。

13、线灯和风扇的电源开关 设置于箱体的一侧。 附图说明 0009 附图是本实用新型的医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置结构示意图。 0010 图中 1. 电源开关, 2. 风扇, 3. 箱体, 4. 紫外线灯, 5. 光触媒网。 具体实施方式 0011 参照附图, 一种医学档案纳米光催化杀毒灭菌装置, 主要包括一个固定电源开关 1、 风扇 2、 紫外线灯 4、 光触媒网 5 的箱体 3。箱体 3 为五面围合一面敞开, 在箱体敞开部位 安装光触媒网 5 ; 在光触媒网与箱体底部之间设置紫外线灯管 4 ; 在箱体底部挡板处开口设 说 明 书 CN 203447530 U 4 3/3 页 5 置风扇2 ; 电源开关1设置在箱体的一侧。 使用时打开电源开关1, 由紫外线灯4发射254nm 紫外线, 催化光触媒 5 产生电子与空穴, 风扇 2 起到扩散光触媒表面电子的作用, 以达到良 好的杀毒灭菌效果。 说 明 书 CN 203447530 U 5 1/1 页 6 说 明 书 附 图 CN 203447530 U 6 。

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