KR200413485Y1 - 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기 - Google Patents

나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기 Download PDF

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KR200413485Y1 KR2020060000487U KR20060000487U KR200413485Y1 KR 200413485 Y1 KR200413485 Y1 KR 200413485Y1 KR 2020060000487 U KR2020060000487 U KR 2020060000487U KR 20060000487 U KR20060000487 U KR 20060000487U KR 200413485 Y1 KR200413485 Y1 KR 200413485Y1
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Abstract

본 고안은 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기에 관한 것으로, 핸드 세척기의 세정수를 저장하기 위한 세정수 용기 내부에 진공상태에서 나노실버 스퍼터링 코팅 처리된 살균부재를 삽입함으로써 저장수에 은 이온 입자를 이용한 살균 작용을 통해 유체내부의 살균작용을 배가시켜 세정수의 초기 무균상태를 지속시킬 수 있도록 한 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기를 제공함에 그 목적이 있다.
본 고안은 함체의 개구부 내부에 손을 넣을 수 있게 세척실이 구비되고, 그 상부에 세정액을 내부에 저장하는 세정액 용기가 내설되어져 있으며, 그 세정액 용기로부터 세정액을 세척실로 배출시키기 위한 펌프로 이루어진 핸드 세척기에 있어서, 상기 세정액 용기의 내부에 설치되고, 양 측면에 개방된 개구부가 형성되어져 있으며, 박막의 띠 형태로 이루어지고, 그 내부에는 중공부가 형성되어져 있어서, 세정액의 유통이 원활하며 세정액과의 접촉면적이 넓도록 이루어지며, 그 전면 및 후면에 다수의 유통공이 형성되어져 세정액과의 접촉면적이 더 극대화되는 구조로 이루어져 있고, 그 하단 중앙 소정부는 상기 세정액 용기의 내부 일단에 구비된 배출포트에 고정되게 끼워지는 나노 실버 코팅부재로 구성됨으로써 세정액을 멸균 및 살균시켜 박테리아 발생을 억제하도록 한 것을 특징으로 하는 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기.

Description

나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기{HAND WASHING APPARATUS WITH A MEANS SPUTTERED NANO SILVER}
도 1은 종래의 실시예에 따른 핸드 세척기의 구성을 도시한 절개 사시도,
도 2는 종래의 실시예에 따른 핸드 세척기의 구성을 도시한 측단면도,
도 3은 본 고안의 일실시예에 따른 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기의 세정액 용기를 도시한 측단면도,
도 4는 본 고안의 일실시예에 따른 핸드 세척기의 세정액 용기 내부에 구비된 나노실버 코팅부재를 도시한 사시도,
도 5는 본 고안의 일실시예에 따른 나노 실버의 이온 클러스트 스퍼터링의 상태를 나타내는 도면이다.
*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*
32:세척실, 36:세정액 용기,
39:세정액, 50:플렉서블 배출관,
51:배출포트, 80:나노실버 코팅부재,
84:유통공.
본 고안은 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기에 관한 것으로, 보다 상세하게 핸드 세척기의 세정수를 저장하기 위한 세정수 용기 내부에 진공상태에서 나노실버 스퍼터링 코팅 처리된 살균부재를 삽입함으로써 저장수에 은 이온 입자를 이용한 살균 작용을 통해 유체내부의 살균작용을 배가시켜 세정수의 초기 무균상태를 지속시킬 수 있도록 한 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기에 관한 것이다.
주지된 바와 같이, 무균 환경이 필요한 반도체 클린룸이나 각종 연구실, 수술실 등에서는 살균 세척된 무균 의복을 착용하고, 그 무균 의복 외부로 노출되면서 인체중 상대적으로 균의 보유수가 많은 손을 세척수를 통해 세척하여야 한다. 따라서, 이러한 클린룸이나 무균 연구실, 수술실 등에는 핸드 세척기가 마련되어져 있다.
이러한 병원이나 연구실, 수술실 등의 위생에는 엄격한 기준에 따라 위생 시설이 도입되었음에도 불구하고, 특히 병원에서는 많은 경우 병원내 감염이나 손의 오염으로 인한 감염이 여전히 보고되고 있다.
손은 감염성 미생물을 전달하는 주요 수단이다. 손의 균총(flora)은 인체로부터 및/또는 환경적 접촉으로부터 및/또는 다른 사람과의 접촉으로부터 및/또는 감염지역으로부터 및/또는 이미 감염된 어느 특정지역의 공기로부터 생긴다.
따라서, 모든 위생상태를 완벽하게 만족시킬 수 있는 장치를 생산하는 것이 문제이다. 게다가, 이러한 장치들은 예를 들어, 환자병실에 있는 텔레비젼 리모트 콘트롤에 의해 때때로 부적절한 순간에 작동된다. 또한, 이러한 장치들은 때때로 비표준형이거나 다루기 어려운 세정액 용기를 갖기도 하여 부가적인 어려움 특히, 의사성 감염을 일으키기도 한다.
이러한 종래의 핸드 세척기에 대해 도 1, 2를 참조하여 상세하게 기술한다.
종래의 핸드 세척기는 세척실(32)이 구비되는 바, 그 세척실(32)은 다섯개의 벽으로 구성되어 있으며, 한쪽이 개방되어 있다. 장치의 앞면에 위치한 개구부(49)는 사람이 양손을 넣을 수 있을 만큼 충분히 크다.
세척실(32) 위에 있는 세정액 용기(36)는 세정액(39)을 포함하고 있으며, 감지수단(38)은 아래에 나타난 다양한 실시예로서, 상기 세척실 안에 손이 있는지 없는지를 감지한다. 참조번호(34)는 손이 감지수단(38)에 의하여 세척실(32) 안에 들어온 것이 감지되고 나서 세척실(32)에 들어와 있는 손 위에 세정액을 사출하는 수단이다.
장치의 작동, 특히 세척실(32) 내에서의 손의 유무를 감지하고 그러한 감지로부터 세정액의 사출은 전자장치(43)나 혹은 컨트롤 블럭에 의해 조절되며, 바람직하게는 상기 전자장치는 격실(35)내에 포함된다. 전자장치(43)는 세정액을 담는 용기(36)와 그리고 세척실(32)의 안쪽과는 분리되어 있다.
전자장치(43)에 의해서 조절될 수 있는 펌프 또는 펌프 단위(41)는 세정액을 용기(36)로부터 분리하여 분사수단(34)을 통해 세척실(32) 내로 사출되도록 한다. 상기 펌프는 유연한 관상형의 성분을 포함하는 펌프 헤드를 가지고 있어 상기 세정액이 보관될 수 있게 하며, 상기 관상형의 성분을 압축하도록 고안된 전기 모터를 포함하는 펌프 하우징을 가진다.
앞쪽 패널(47)은 액정 디스플레이 타입의 디스플레이 장치(37)를 갖는다. 바람직하게는, 이러한 장치는 고정 나사부나 압박부나 사출부를 가지지 않으며 먼지가 박히거나 미생물 또는 오염을 일으킬만한 다른 어떤 물질이 사이에 끼일 가능성도 없다.
본 발명 장치의 뒤쪽에 위치한 축(61)에 경첩으로 연결된 커버(60)는 닫힌 상태에서 격실(53)을 형성하며, 상기 격실은 세정액을 담는 세정액 용기(36)를 그 안에 포함하고 있다.
또한, 본 발명 장치는 와부(33)가 형성되어 있어 운반이 용이하다. 운반하기 위해서 다른 물체를 사용할 필요가 없다. 따라서, 불결할 수도 있는 다른 부분과의 기계적 접촉을 피할 수 있다.
게다가, 세척실(32) 안쪽에는 바람직하게는 위생상태를 파괴할 수 있는 먼지나 다른 티끌 등이 쌓일 수 있는 각, 코너, 오목함, 울퉁불퉁함이 없도록 되어 있다. 또한, 바람직하게는, 세척실(32)은 디스플레이 수단(37)을 받치고 있는 앞쪽 패널(47)이 박혀있는 일체형으로 된 덮개(31)부를 형성하고 있으며, 울퉁불퉁함이 없어 먼지나 다른 어떤 티끌이 끼지 않도록 한다. 덮개(31)는 플라스틱이나 ABS 등을 주입하여 주조될 수 있거나 또는 플라스틱 판이나 스테인리스 스틸로 제조될 수 있다. 주입형 주조부분과 스테인리스 스틸 부분은 선택적으로 결합될 수 있다.
또는, 덮개(31)는 여러 조각을 일체형으로 조합하여 제조됨으로서 미세먼지, 미생물 또는 다른 오염을 일으킬만한 물질이 끼일 최소한의 가능성조차도 배제한 다. 세척실(32)내에서, 분사수단(34)은 세정액을 원뿔모양의 분사지대(56)에 뿌리게 된다.
그러나, 상기한 종래의 핸드 세척기는 세정액 용기(36)내에 소정의 세정액(39)을 저장한 상태에서, 세척실(32)로 세정액(39)을 분사하여 손을 세척하는 구조이나, 그 세정액(39)을 장기간 보관하는 경우에는 세정액 자체내에서 각종 박테리아 등의 균류가 생성될 수 있다는 문제점이 있었다.
따라서, 이러한 세정액 용기(36)내에 저장된 세정액(39)이 오염되는 경우에는 오염된 세정액(39)을 이용하여 손을 세척하게 되므로 오히려 손을 오염시킬 가능성이 높다는 문제점이 있었다.
본 고안은 상기한 종래 기술의 사정을 감안하여 이루어진 것으로, 핸드 세척기의 세정수를 저장하기 위한 세정수 용기 내부에 진공상태에서 나노실버 스퍼터링 코팅 처리된 살균부재를 삽입함으로써 저장수에 은 이온 입자를 이용한 살균 작용을 통해 유체내부의 살균작용을 배가시켜 세정수의 초기 무균상태를 지속시킬 수 있도록 한 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기를 제공함에 그 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위해, 본 고안의 바람직한 실시예에 따르면 함체의 개구부 내부에 손을 넣을 수 있게 세척실이 구비되고, 그 상부에 세정액을 내부에 저장하는 세정액 용기가 내설되어져 있으며, 그 세정액 용기로부터 세정액을 세척실로 배출시키기 위한 펌프로 이루어진 핸드 세척기에 있어서, 상기 세정액 용기의 내부에 설치되고, 양 측면에 개방된 개구부가 형성되어져 있으며, 박막의 띠 형태로 이루어지고, 그 내부에는 중공부가 형성되어져 있어서, 세정액의 유통이 원활하며 세정액과의 접촉면적이 넓도록 이루어지며, 그 전면 및 후면에 다수의 유통공이 형성되어져 세정액과의 접촉면적이 더 극대화되는 구조로 이루어져 있고, 그 하단 중앙 소정부는 상기 세정액 용기의 내부 일단에 구비된 배출포트에 고정되게 끼워지는 나노 실버 코팅부재로 구성됨으로써 세정액을 멸균 및 살균시켜 박테리아 발생을 억제하도록 한 것을 특징으로 하는 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기가 제공된다.
바람직하게, 상기 나노 실버 코팅부재는 10`^{ -5 } ~10`^{ -7 } Torr정도의 진공도하에서 진공실 압력이 100`^{ 2`` } Torr 될 때까지 아르곤 가스를 유입시키고, 표적재료인 은나노 입자에 -500 ~ -5000V의 부전압을 가하여 글로우방전을 진행시키며, 상기 글로우 방전에 의해 발생되는 상기 아르곤 가스의 양이온을 음극으로 대전된 표적재료인 은나노 입자표면에 충돌시키고, 상기 은나노 입자와 상기 아르곤가스의 충돌로 은나노 입자가 증기상태의 원자형태로 방출되며, 상기 코팅부재의 표면에 증기상의 플라즈마 영역에서 은나노 코팅이 이루어지게 된 것을 특징으로 하는나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기가 제공된다.
바람직하게, 상기 나노 실버 코팅부재는 상기 아르곤가스의 양을 조절하여 은나노 코팅 두께를 조절하는 것을 특징으로 하는 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기가 제공된다.
바람직하게, 상기 나노 실버 코팅부재는 은나노 코팅층의 두께가 50 내지 500nm 인 것을 특징으로 하는 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기가 제공된다.
이하, 본 고안에 대해 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 3은 본 고안의 일실시예에 따른 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기의 세정액 용기를 도시한 측단면도이며, 도 4는 본 고안의 일실시예에 따른 핸드 세척기의 세정액 용기 내부에 구비된 나노실버 코팅부재를 도시한 사시도, 도 5는 본 고안의 일실시예에 따른 나노 실버의 이온 클러스트 스퍼터링의 상태를 나타내는 도면이다.
이를 참조하면, 본 고안의 일실시예에 따른 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기는 핸드 세척기의 세정수를 저장하기 위한 세정수 용기 내부에 진공상태에서 나노실버 스퍼터링 코팅 처리된 살균부재를 삽입함으로써 저장수에 은 이온 입자를 이용한 살균 작용을 통해 유체내부의 살균작용을 배가시켜 세정수의 초기 무균상태를 지속시킬 수 있도록 한 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기이다.
이러한 본 고안의 핸드세척기는 종래의 핸드 세척기와 마찬가지로, 세척실(32)이 구비되는 바, 그 세척실(32)은 다섯개의 벽으로 구성되어 있으며, 한쪽이 개방되어 있다. 장치의 앞면에 위치한 개구부(49)는 사람이 양손을 넣을 수 있을 만큼 충분히 크다.
세척실(32) 위에 있는 세정액 용기(36)는 세정액(39)을 포함하고 있으며, 감지수단(38)은 아래에 나타난 다양한 실시예로서, 상기 세척실 안에 손이 있는지 없는지를 감지한다. 참조번호(34)는 손이 감지수단(38)에 의하여 세척실(32) 안에 들 어온 것이 감지되고 나서 세척실(32)에 들어와 있는 손 위에 세정액을 사출하는 수단이다.
장치의 작동, 특히 세척실(32) 내에서의 손의 유무를 감지하고 그러한 감지로부터 세정액의 사출은 전자장치(43)나 혹은 컨트롤 블럭에 의해 조절되며, 바람직하게는 상기 전자장치는 격실(35)내에 포함된다. 전자장치(43)는 세정액을 담는 용기(36)와 그리고 세척실(32)의 안쪽과는 분리되어 있다.
전자장치(43)에 의해서 조절될 수 있는 펌프 또는 펌프 단위(41)는 세정액을 용기(36)로부터 분리하여 분사수단(34)을 통해 세척실(32) 내로 분출되도록 구성되어져 있다.
보다 상세하게, 본 고안의 핸드 세척기는 그 세정액 용기(36)의 내부에 나노 실버 코팅부재(80)가 장착되는 바, 그 나노 실버 코팅부재(80)는 세정액(39)에 침수되어 나노 실버에 의해 멸균 및 살균 효과를 발생하게 되어 무균의 최초 세정액(39)의 상태를 장기간 지속시킬 수 있게 한다.
이러한 상기 나노 실버 코팅부재(80)는 양 측면에 개방된 개구부가 형성되어져 있으며, 박막의 띠 형태로 이루어지는 바, 그 내부에는 중공부(82)가 형성되어져 있어서, 세정액(39)의 유통이 원활하며 세정액(39)과의 접촉면적이 넓도록 이루어져 있다.
또한, 상기 나노 실버 코팅부재(80)는 그 전면 및 후면에 다수의 유통공(84)이 형성되어져 세정액(39)과의 접촉면적이 더 극대화되는 구조로 이루어져 있으며, 그 하단 중앙 소정부는 상기 세정액 용기(36)의 내부 일단에 구비된 배출포트(51) 에 고정되게 끼워져 있다.
따라서, 상기 나노 실버 코팅부재(80)는 상기 세정액 용기(36)의 내부에 길이방향으로 설치되고, 세정액에 침수되게 되므로 저장된 세정액을 살균할 수 있으며, 각종 박테리아의 발생을 억제케 한다. 그로인해, 세정액의 초기상태인 무균상태를 장기간 유지할 수 있으므로 수술일정이 장시간 잡히지 않은 경우라도 세정액(39)이 변질되지 않게 된다. 미설명 부호 50은 배출포트(51)와 연결되어 세정액을 외부로 배출시키는 플렉서블 배출관을 도시한 것이다.
보다 상세하게, 나노 실버 코팅부재(80)에 행해지는 은나노 이온 클러스터 스퍼터링(sputtering) 공정은 고체 표면에 고 에너지의 입자를 충돌시키면 목표물질의 원자가 완전 탄성충돌에 의하여 운동량을 교환하면서 표면 밖으로 튀어나오게 하는 공정으로 이온(ion)물질의 원자간 결합에너지보다 큰 운동에너지로 충돌할 경우 이 이온의 충격에 의하여 물질의 격자간 원자가 다른 위치로 밀리게 되고 원자의 표면탈출이 발생하게 되는 공정을 이용하게 되는 것이다.
다시 말해, 진공이 유지된 챔버내에 아르곤 가스(Ar)을 흘려주면서 목표물질(cathode)에 직류전원을 인가하면, 증착하고자 하는 코팅물과 목표물질 사이에 플라즈마가 발생한다. 이러한 플라즈마 내에는 고출력 직류 전류계에 의해서 음극(cathode)으로 가속되어 목표물질 표면에 충돌하게 되며, 이러한 충돌에너지에 의해 목표물질의 원자가 튀어 오르게 된다.
이러한 스퍼터링 공정은 그 종류에 따라 RF스퍼터링 방법, 마그네트론 스퍼터링 방법, 이온 스퍼터링 방법 등이 있으며 각각의 목적에 따라 표면의 이온화를 증가시키기 위한 여러 방법이 채택되고 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 핸드 세척기의 세정수 용기(36) 내부의 나노 실버 코팅부재(80)에 은나노를 진공 증착하기 위한 방법으로는 상기한 RF 스퍼터링 방법, 마그네트론 스퍼터링 방법, 이온 스퍼터링 방법중 어떤 방법을 사용하여도 무관하나, 특히 이온 스퍼터링이나 RF 스퍼터링 방법을 적용함이 바람직하다.
이하, 본 발명의 일실시예에 따른 핸드 세척기의 세정수 용기(36) 내부의 나노실버 코팅부재에 은나노 진공 증착과정으로 이온 스퍼터링 방법을 기술한다.
이온 스퍼터링의 경우, 초기에는 진공증착과 동일한 10-5~10-7 Torr정도의 진공도를 유지하나 플라즈마를 발생시킬 수 있는 아르곤 가스를 진공실 압력이 1002 Torr 될 때까지 유입시키고, 표적재료에 높은 부전압(-500~-5000V)을 걸어 음극으로 만든다. 이때, 아르곤 가스가 유입된 플라즈마 상태의 영역을 CDS라 한다.
그리고, 통상적인 글로우 방전에 의해 발생한 높은 에너지(1000eV)를 가진 불활성가스 양이온이 음극으로 대전된 표적재료인 은나노 입자 표면에 충돌하여 표적재료인 은나노를 원자형태로 방출시키며 진공 증착의 경우보다 높은 10 ~ 40eV 정도 에너지를 가진 증기상이 피처리물 측으로 이동하여 응축되게 함으로써 코팅층을 형성하는 방법이다.
게다가 본 발명은 은나노 스퍼터링 처리된 나노 실버 코팅부재(80)를 적용하여 세정액 용기(36)의 내부에 장착함으로써 세정액(39)에 멸균 및 살균의 효과를 얻을 수 있다.
또한, 비표적물이고 순수 100% PET이용하되 은나노 코팅두께가 50 내지 500nm인 것이 바람직하다. 이러한 코팅두께는 글로우 방전시 필요한 전계전압 및 살균 효과를 고려하여 정해진 범위로서, 은나노 코팅두께가 50 내지 500nm이면, 적정한 전계전압을 이용할 수 있으며, 살균 효과에서도 해당 부피의 음용수를 살균하기에 충분한 정도이다.
본 발명의 방법에 사용되는 스퍼터링 방법을 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
클러스터 이온 스퍼터링은 에너지를 가진 입자에 의해 플라즈마 상태에서 이온화된 원자가 가속되어 은나노입자에 충돌하게 되고, 그로 인해 이탈된 은나노 원자들이 코팅하고자 하는 물체인 스트로우의 표면에 증착된다.
다시 말해, 피처리물과 마주보는 기판 표면(알루미늄 박판)에서 불활성 가스인 아르곤 가스가 글로우 방전에 의하여 플라즈마를 형성하고 음극인 표적재료 표면에 아르곤 이온이 충돌하는 이온 폭격을 일으켜 은나노 입자가 증기상으로 방출하게 되는 것이다.
보다 상세하게, 이온 스터터링의 경우, 초기에는 진공증착과 동일한 10-5∼10-7 Torr정도의 진공도를 유지하나 플라즈마를 일으킬 수 있는 아르곤 가스가 진공실 압력이 100ㅂTorr 될 때까지 아르곤 가스를 유입시키고, 표적재료에 높은 부전압(-500~-500V)을 걸어 음극으로 만든다. 이때, 아르곤 가스가 유입된 플라즈마 상태의 영역을 CDS(112)라 한다.
이때, 정규 글로우 방전에 의해 발생한 높은 에너지(1000eV)를 가진 불활성 가스 양이온(114)이 음극으로 대전된 표적재료인 은나노입자 표면(110)에 충돌하여 표적재료인 은나노를 원자형태(116)로 방출시키며 진공 증착의 경우보다 높은 10 ~ 40eV 정도 에너지를 가진 증기상이 피처리물(나노실버 코팅부재)쪽으로 이동하여 응축되게 함으로써 표면층(118)을 형성하는 방법이다.
이러한 방법은 화학적 혹은 열적반응 과정이 아니며 물리적 과정에 의해 (운동량을 이용) 증기상을 만드는 방법으로 재질에 무관하게 표적재료로 사용할 수 있는 장점이 있으며 일반적으로 DC방법을 사용하나 비전도성 표적재료의 경우에는 AC과정인 RF전위를 이용하여 스퍼터링한다.
본 발명에서 적용하는 클러스터 이온 소스를 적용하는 클러스터 스퍼터링은 사이즈를 자유자재로 스퍼터링하여 안정된 나노구조의 클러스터를 제어함으로써 순수한 박막증착을 구현할 수 있다.
그리고 본 방법은 코팅전 피처리물을 양극으로 활용하여 글로우 방전시키므로 스퍼터링에 의한 표면의 산화물 및 불순물의 제거가 가능하고 표면의 활성화로 코팅층의 접착성이 우수한 효과가 발생된다.
상기한 구성의 본 고안의 일실시예에 따른 나노 실버 코팅부재가 구비된 양변기는 은나노 코팅이 이루어진 나노 실버 코팅부재(80)를 충분히 세정액 용기(36)의 세정액에 침수될 수 있도록 나노 실버 코팅부재(80)를 세정액 용기(36)의 길이방향으로 입설된 상태로 고정시킴으로써 내부에 저장된 세정액 전체에 고른 살균효과를 제공할 수 있다.
한편, 본 고안의 실시예에 따른 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기는 단지 상기한 실시예에 한정되는 것이 아니라 그 기술적 요지를 이탈하지 않는 범위내에서 다양한 변경이 가능하다.
상기한 바와 같이, 본 고안에 따른 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기는 스퍼터링 공정을 이용한 은나노 증착방법을 통해 코팅된 은나노 증착 코팅부재를 핸드 세척기의 세정기 용기 내부에 설치하여, 영구적으로 살균 및 멸균, 바이러스 발생을 억제하는 효과가 있고, 수술실이나 연구실에서의 중요한 수술시 변질된 세정수로 인한 수술부위의 2차 감염 우려가 전무하다는 장점이 있다.

Claims (4)

  1. 함체의 개구부 내부에 손을 넣을 수 있게 세척실이 구비되고, 그 상부에 세정액을 내부에 저장하는 세정액 용기가 내설되어져 있으며, 그 세정액 용기로부터 세정액을 세척실로 배출시키기 위한 펌프로 이루어진 핸드 세척기에 있어서,
    상기 세정액 용기의 내부에 설치되고, 양 측면에 개방된 개구부가 형성되어져 있으며, 박막의 띠 형태로 이루어지고, 그 내부에는 중공부가 형성되어져 있어서, 세정액의 유통이 원활하며 세정액과의 접촉면적이 넓도록 이루어지며, 그 전면 및 후면에 다수의 유통공이 형성되어져 세정액과의 접촉면적이 더 극대화되는 구조로 이루어져 있고, 그 하단 중앙 소정부는 상기 세정액 용기의 내부 일단에 구비된 배출포트에 고정되게 끼워지는 나노 실버 코팅부재로 구성됨으로써 세정액을 멸균 및 살균시켜 박테리아 발생을 억제하도록 한 것을 특징으로 하는 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 나노 실버 코팅부재는 10`^{ -5 } ~10`^{ -7 } Torr정도의 진공도하에서 진공실 압력이 100`^{ 2`` } Torr 될 때까지 아르곤 가스를 유입시키고, 표적재료인 은나노 입자에 -500 ~ -5000V의 부전압을 가하여 글로우방전을 진행시키며, 상기 글로우 방전에 의해 발생되는 상기 아르곤 가스의 양이온을 음극으로 대전된 표적재료인 은나노 입자표면에 충돌시키고, 상기 은나노 입자와 상기 아르곤가스의 충돌로 은나노 입자가 증기상태의 원자형태로 방출되며, 상기 코팅부재의 표면에 증기상의 플라즈마 영역에서 은나노 코팅이 이루어지게 된 것을 특징으로 하는나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 나노 실버 코팅부재는 상기 아르곤가스의 양을 조절하여 은나노 코팅 두께를 조절하는 것을 특징으로 하는 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기.
  4. 제 2 항에 있어서, 상기 나노 실버 코팅부재는 은나노 코팅층의 두께가 50 내지 500nm 인 것을 특징으로 하는 나노실버 코팅부재가 구비된 핸드 세척기.
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