Грешка во форматот на е-пошта
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Технологија на ладна плазма(исто така познат какоНе-термичка плазмаилиПлазма со ниска температура) е состојба на материја каде гасот е делумно јонизиран, создава уникатна мешавина на реактивни видовибезЗначително загревање на најголемиот дел од гасот. Еве дефект:
Основен концепт:
Плазмата често се нарекува „четврта состојба на материјата“ (над цврста, течна, гас). Се состои од јони, бесплатни електрони, неутрални атоми/молекули и разни возбудени видови.
ВоТермичка/топла плазма(како кај лаковите за заварување или молња), сите честички (електрони, јони, неутрали) се во близина на термичка рамнотежа на многу високи температури (илјадници ° C).
Ладна плазмаПостигнува држава што не е рамнотежа. Електроните се многу енергични (10,000-100,000+ ° C еквивалент), но потешките јони и неутралните молекули на гас остануваат близу до собна температура (обично 25-60 ° C). Ова е клучно.
Како се генерира:
Создадено со примена на силно електрично поле (AC, DC, пулсирана, микробранова, RF) на гас (најчесто воздух, кислород, азот, аргон, хелиум или мешавини) при атмосферски притисок или низок притисок.
Методи на вообичаена генерација:
Диелектрично празнење на бариерата (DBD):Електроди одделени со диелектрична бариера и јаз на гас. Создава филаментарна или дифузна плазма.
Атмосферскиот авион во плазма (APPJ):Гасниот тече низ електроди, генерирајќи плима на плазма насочена кон целта.
Испуштање на корона:Електрода со висок напон со остра точка создава плазма во близина на врвот.
Капацитивно или индуктивно споена RF плазма.
Клучни компоненти и активни агенти:
Енергетски електрони:Реакции на погонот.
Реактивен вид кислород (ROS):Озон (О₃), атомски кислород (О), единечен кислород (¹о), супероксид (О₂⁻), радикали на хидроксил (· О).
Реактивни видови на азот (RNS):Азотен оксид (НЕ), азот диоксид (NO₂), пероксинитрит (оно).
УВ фотони:Емитувани за време на релаксација на возбудени видови.
Наполнети честички (јони и електрони):Може да комуницира со површините.
Електрични полиња.
Зошто е моќно и уникатно:
Ниска температура:Може да третираат материјали чувствителни на топлина (пластика, биолошки ткива, храна) без термичко оштетување.
Реактивна хемија:Коктелот на ROS, RNS, UV и јони може ефикасно:
Убијте микроорганизми (бактерии, вируси, габи, спори).
Изменете ги својствата на површината (подобрување на мокрење, адхезија, печатење).
Деградирани загадувачи и токсини.
Промовираат специфични хемиски реакции.
Стимулирајте биолошки процеси (на пр., Заздравување на раните, ртење на семе).
Сув процес:Честопати не бара течности или груби хемикалии.
Брз и ефикасен:Реакциите обично се случуваат брзо.
Еколошки:Општо, произведува минимален отпад во споредба со хемиските методи; генерираниот озон/РН се распаѓа природно.
Главни апликации:
Стерилизација и деконтаминација:Медицински инструменти, материјали за пакување, болнички површини, површини со храна (овошје, зеленчук, месо), третман на вода, прочистување на воздухот.
Медицина (плазма медицина):Заздравување на раните и дезинфекција (хронични рани, изгореници), истражување на терапија со карцином, стоматологија, третман на кожата, коагулација на крвта.
Обработка на материјали и модификација на површината:Подобрување на адхезија за бои/облоги/лепи, подобрување на текстилната диалност, површини за чистење, создавање функционални облоги.
Прехранбена индустрија:Проширување на рок на траење со убивање на патогени и расипувачки организми на производи, месо и пакување; Подобрување на ртење на семе; Деградација на микотоксин.
Земјоделство:Третман на семе за подобрен раст/отпорност, контрола на растителни болести.
Ремедијација на животната средина:Распаѓање на испарливите органски соединенија (VOC) во воздухот, деградирајќи ги органските загадувачи во вода.
Електроника:Гравирање, таложење, чистење нафори и компоненти.
Енергија:Реформа на горивото, подобрување на согорувањето.
Во суштина:Технологијата на ладна плазма ја прицврстува моќната реактивност на делумно јонизиран гас на температура во близина на просторијата. Тој нуди разноврсна, ефикасна и честопати еколошка алтернатива на традиционалните термички, хемиски или процеси засновани на зрачење низ различни полиња, особено кога чувствителноста на топлина или хемиските остатоци се главни грижи. Тоа е брзо напредување во областа на истражувањето и индустриската примена.