RU2102084C1 - Способ стерилизации объектов - Google Patents

Способ стерилизации объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2102084C1
RU2102084C1 RU93017930A RU93017930A RU2102084C1 RU 2102084 C1 RU2102084 C1 RU 2102084C1 RU 93017930 A RU93017930 A RU 93017930A RU 93017930 A RU93017930 A RU 93017930A RU 2102084 C1 RU2102084 C1 RU 2102084C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
discharge
sterilization
voltage
electrodes
Prior art date
Application number
RU93017930A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93017930A (ru
Inventor
Евгений Петрович Бельков
Александр Антонович Иванов
Людмила Михайловна Молодкина
Георгий Леонидович Спичкин
Сергей Валерьевич Старостин
Ефим Кириллович Чистов
Владимир Николаевич Шелегедин
Original Assignee
Евгений Петрович Бельков
Александр Антонович Иванов
Людмила Михайловна Молодкина
Георгий Леонидович Спичкин
Сергей Валерьевич Старостин
Ефим Кириллович Чистов
Владимир Николаевич Шелегедин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Евгений Петрович Бельков, Александр Антонович Иванов, Людмила Михайловна Молодкина, Георгий Леонидович Спичкин, Сергей Валерьевич Старостин, Ефим Кириллович Чистов, Владимир Николаевич Шелегедин filed Critical Евгений Петрович Бельков
Priority to RU93017930A priority Critical patent/RU2102084C1/ru
Publication of RU93017930A publication Critical patent/RU93017930A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102084C1 publication Critical patent/RU2102084C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: стерилизация медицинского инструмента или материала в медицине или в пищевой, химической и биотехнологической промышленности. Сущность изобретения: способ стерилизации объектов в камере с кислородосодержащим газом включает одновременное воздействие низкотемпературной плазмой и высоковольтным импульсным разрядом. Низкотемпературную плазму получают с помощью импульсного объемного разряда емкостного типа. Объемный разряд формируют в пространстве между диэлектрическими барьерами под действием импульсов напряжения на электродах камеры амплитудой не менее 104 B, со скоростью нарастания напряжения не ниже 108 B/с и частотой повторения импульсов 1 - 104 Гц. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам стерилизации объектов и может быть использовано в медицине для стерилизации медицинского инструмента и материалов в пищевой, химической, биотехнологической промышленности.
Известен способ стерилизации с помощью газовой низкотемпературной плазмы (патент США N 3851436, 53-21 FN, 1975). Плазму создают при пониженном давлении с помощью высокочастотного разряда, а затем плазменную струю выдувают в камеру, куда помещен объект стерилизации. Низкотемпературная плазма способна инактивировать различные микроорганизмы: бактерии (в том числе споровые формы), вирусы, грибы.
Однако в данном способе на объект стерилизации воздействует по существу не сама плазма, а продукты плазмохимических реакций в газе. В данном способе для достижения требуемой степени инактивации необходимо длительное время воздействия.
Известен способ стерилизации поверхностей объектов низкотемпературной плазмой (патент США N 3701 628, A 61 L 1/20, 1972 г.).
Низкотемпературную плазму создают при пониженном давлении непосредственно в камере, куда помещен объект стерилизации. Камеру помещают в индуктор, к которому подводят высокочастотное напряжение с частотой 1 10 МГц. На объект стерилизации воздействуют потоки электронов и ионов, излучение плазмы и продукты плазмохимических реакций.
Однако в высокочастотном разряде энергия частиц и квантов излучения невелика, она недостаточна для эффективной инактивации микроорганизмов.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ стерилизации хирургического инструмента по авт.св. СССР N 1127594, A 61 L 9/00, 1984, который выбран за прототип.
По данному способу в герметичную камеру, имеющую внутри два электрода, на заземленный электрод кладут металлический медицинский инструмент и заполняют камеру кислородосодержащей газовой смесью. На другой электрод подают импульсы высокого напряжения амплитудой 50 150 кВ, длительностью 2 20 мкс и со скоростью нарастания напряжения 25 500 кВ/мкс. Под действием импульсов напряжения в камере возникает коронный разряд. Указанный разряд вызывает синтез озона, обладающего высокой окислительной способностью. В камере также формируются электромагнитные поля, под действием которых происходит стерилизация инструментов.
Параметры импульсов выбраны так, чтобы не было пробоя между высоковольтным и заземленным электродами.
Данный способ по сравнению со способом стерилизации низкотемпературной плазмой, образованной высокочастотным разрядом индукционного типа, позволяет стерилизовать объекты не только при пониженном, но и при атмосферном давлении. Это упрощает стерилизацию, так как не требуется проводить дополнительную операцию по откачке воздуха из камеры и созданию в ней пониженного давления. Однако в коронном разряде, формирующемся в резконеоднородном электрическом поле, не обеспечивается однородность процессов генерации заряженных и химически активных частиц по объему камеры, а вблизи заземленных электродов, на которые кладут стерилизуемый инструмент, эти процессы практически не идут.
Кроме того, в способе предусмотрена стерилизация только металлического инструмента, стерилизация объектов из диэлектрических материалов не предусмотрена.
Предлагаемый способ решает задачу повышения эффективности стерилизации объектов (как из металла, так и из диэлектрического материала) за счет интегрального воздействия на них целого комплекса факторов, вызванных импульсным объемным разрядом емкостного типа в кислородосодержащем газе.
Это достигается тем, что стерилизация объектов проводится в камере с кислородосодержащим газом путем одновременного воздействия низкотемпературной плазмой и высоковольтным импульсным разрядом, при этом низкотемпературную плазму получают с помощью импульсного объемного разряда емкостного типа в пространстве между диэлектрическими барьерами под действием импульсов напряжения на электродах камеры амплитудой не менее 104 В, со скоростью нарастания напряжения не ниже 108 В/с и частотой повторения импульсов 1 104 Гц.
Новым в заявляемом способе является то, что низкотемпературную плазму получают с помощью импульсного объемного разряда емкостного типа, формируемого в пространстве между диэлектрическими барьерами, под действием импульсов напряжения на электродах камеры амплитудой не менее 104 В, со скоростью нарастания напряжения не ниже 108 В/с и частотой повторения импульсов 1 104 Гц.
Приложение высоковольтного импульсного напряжения к электродам рабочей камеры, отделенным от внутренней полости камеры диэлектрическими барьерами (слоем диэлектрика), приводит к тому, что в камере, заполненной кислородосодержащим газом, возбуждается однородный объемный разряд емкостного типа: ток разряда замыкается через диэлектрические барьеры током смещения (емкостным током), а в самой камере током переноса носителей зарядов ионов и электронов. Одновременно этот ток протекает и через объект стерилизации. Если указанный объект выполнен из диэлектрика, он протекает в виде тока смещения, а если из металла то в виде тока проводимости.
Под действием электрического разряда в стерилизационной камере, содержащей кислородосодержащий газ, происходят плазмохимические реакции образования химически активных частиц, например радикалов, возбужденных молекул, озона, воздействующих на микроорганизмы. Кроме того, объект стерилизации подвергается бомбардировке ионами с температурой порядка 1 эВ и электронами, ускоренными до значительных энергий (10 1000 эВ) в сильных электрических полях, в непосредственной близости (0,1 мм) от поверхности стерилизуемого объекта. Высокая напряженность электрического поля в указанных приповерхностных областях, являющаяся специфической особенностью именно высоковольтного импульсного объемного разряда емкостного типа, сама по себе оказывает инактивирующее действие на микроорганизмы. Наконец, указанные выше инактивирующие факторы идут на фоне облучения стерилизуемых объектов квантами УФ и мягкого рентгеновского излучения, возникающего при соударениях ускоренных электронов с атомами газа или поверхностью объекта стерилизации. Таким образом, в предлагаемом способе дополнительно возникает эффект радиационной стерилизации. При этом достоинством мягкого рентгеновского излучения, возникающего в плазме высоковольтного объемного разряда емкостного типа, является то, что оно имеет малую проникающую способность и не выходит из камеры, в которой возбуждается разряд, поэтому не требуется радиационной защиты.
Итак, формирование в камере низкотемпературной плазмы с помощью объемного импульсного разряда емкостного типа приводит к интегральному воздействию на объект стерилизации целого комплекса факторов: химически активных веществ, электронной и ионной бомбардировки, УФ и мягкого рентгеновского излучения, сильных электрических полей в непосредственной близости от поверхности стерилизуемого объекта, что обеспечивает разрушение клеточной стенки белковых структур и повреждение нуклеиновых кислот. Множественность поражения гарантирует полную потерю жизнеспособности микроорганизмов. Нижние границы амплитуды и скорости нарастания напряжения на электродах стерилизационной камеры, указанные в формуле предлагаемого изобретения (амплитуда не менее 104 В, скорость подъема напряжения не ниже 108 В•с-1), выбраны из необходимости получения полного набора указанных выше инактивирующих факторов.
Амплитуда импульсов напряжения выбрана для получения высоких значений напряженности электрического поля вблизи поверхности стерилизуемого объекта и обеспечения высокой плотности частиц (электронов и ионов), бомбардирующих поверхность объектов стерилизации. Как показали исследования, при минимально возможном падении напряжения на столбе плазмы объемного разряда в несколько киловольт, падении напряжения на диэлектрических барьерах (стенках стерилизационной камеры) и в прикатодных слоях газоразрядной плазмы (1 5 кВ) нижняя граница напряжения, которое необходимо подать на электроды стерилизационной камеры, составляет 104 В.
Результаты исследования зависимости необходимой амплитуды импульсов напряжения V от давления P газа (воздуха) в камере и расстояния между электродами d приведены в таблице.
Скорость нарастания напряжения на электродах не менее 108 В•с-1 выбрана из условия получения в столбе и в приповерхностных слоях газоразрядной плазмы УФ и мягкого рентгеновского излучения достаточной интенсивности. При этом длительность фронта импульса напряжения составляет 10-9 10-4 с, а длительность самих импульсов тока объемного разряда емкостного типа 10-8 10-3 с. Диапазон частоты повторения импульсов 1 10-4 Гц выбран, исходя из влияния частоты на длительность процесса стерилизации и на условия ее протекания. Применение частоты менее 1 Гц нецелесообразно, так как при этом увеличивается время стерилизации до 1 ч и более. При увеличении частоты выше 104 Гц может произойти перегрев газа в стерилизационной камере, что для целого ряда стерилизуемых материалов является недопустимым.
В результате применения предлагаемого способа повышаются эффективность и качество стерилизации, не разрушается объект стерилизации и не изменяются его свойства независимо от природы материала. Способ прост и безопасен в эксплуатации.
На фиг. 1 и фиг. 2 представлены эскизы вариантов исполнения устройств для реализации предлагаемого способа.
Устройство (фиг. 1) содержит герметичную камеру 1, куда помещен стерилизуемый объект 2. На внешней поверхности рабочей камеры 1 сверху и снизу помещены электроды 3, подсоединенные к импульсному источнику высокого напряжения. Электроды 3 отделены от внутренней полости рабочей камеры 1 слоем диэлектрика 4.
На фиг. 2 приведен возможный вариант исполнения устройства в случае, когда объект стерилизации выполнен из металла. Одним из электродов 3 служит сам стерилизуемый объект 2. Электроды 3, расположенные на поверхности рабочей камеры 1, соединены друг с другом и заземлены.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
В рабочую камеру 1 помещают стерилизуемый объект 2, после чего герметично закрывают камеру 1. На электроды 3 подают высоковольтное импульсное напряжение с амплитудой не менее 104 В, со скоростью нарастания напряжения не ниже 108 В/с, частотой 1 104 Гц. В камере получают при этом низкотемпературную плазму импульсного объемного разряда емкостного типа. Выдерживают объект 2 в камере 1 в течение требуемого времени, осуществляя его стерилизацию, после чего отключают напряжение и вынимают стерильный объект 2.
Пример 1.
В стерилизованную камеру 1 (фиг. 1) объемом 1 дм3 и величиной межэлектродного зазора d 1 см помещали объект стерилизации 2 марлевые тампоны, инфицированные жизнеспособными спорами Bacillus Subtilis (по 104 спор на каждый тампон). Камеру заполняли воздухом при атмосферном давлении. На электроды 3 камеры подавали импульсы напряжения амплитудой 5•104 В со скоростью нарастания напряжения 109 В•с-1. Частота следования импульсов составляла 50 Гц. Стерилизацию объекта осуществляли в течение 30 мин. После этого от электродов стерилизационной камеры отключали источник импульсов высокого напряжения, вынимали стерилизуемый объект и определяли концентрацию жизнеспособных пор путем экстракции в ростовую среду. Высев из полученного объема суспензии показал практически полную инактивацию.
Пример 2.
В стерилизационную камеру 1 объемом 1,2 дм3 и величиной межэлектродного зазора d 2 см помещали объект стерилизации 2 медицинский инструмент скальпель, предварительно выдержанный в суспензии бактериофагов с концентрацией 107 см-3. Камеру 1 герметично закрывали и заполняли воздухом при атмосферном давлении. На электроды 3 подавали импульсы напряжения амплитудой 1•105 В со скоростью нарастания 1013 В•с-1. Частота следования импульсов составляла 50 Гц; длительность стерилизации 5 мин. После отключения источника импульсов от электродов 3 объект 2 вынимали и проверяли инфекционную активность бактериофагов путем их экстракции в ростовую среду с клетками-хозяевами. Результаты показали полную инактивацию бактериофагов.

Claims (1)

  1. Способ стерилизации объектов в камере с кислородсодержащим газом путем одновременного воздействия низкотемпературной плазмой и высоковольтным импульсным разрядом между электродами, отличающийся тем, что низкотемпературную плазму получают с помощью импульсного объемного разряда емкостного типа, формируемого в пространстве между диэлектрическими барьерами, под действием импульсов напряжения на электродах камеры амплитудой не менее 104 В, со скоростью нарастания напряжения не ниже 108 В/с и частотой повторения импульсов 1 104 Гц.
RU93017930A 1993-04-06 1993-04-06 Способ стерилизации объектов RU2102084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017930A RU2102084C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Способ стерилизации объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017930A RU2102084C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Способ стерилизации объектов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93017930A RU93017930A (ru) 1996-01-27
RU2102084C1 true RU2102084C1 (ru) 1998-01-20

Family

ID=20139869

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93017930A RU2102084C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Способ стерилизации объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2102084C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3907C2 (ru) * 2008-05-27 2009-12-31 Институт Электронной Инженерии И Промышленных Технологий Академии Наук Молдовы Устройство для плазменной стерилизации медицинских инструментов
RU2724046C2 (ru) * 2015-10-23 2020-06-19 НАНОГАРД ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Система генерации химически активного газа и способ обработки продукта с использованием химически активного газа
CN111420109A (zh) * 2020-03-01 2020-07-17 重庆东遥医疗科技有限公司 电磁脉冲协同等离子体高效空气净化消毒设备
US10925144B2 (en) 2019-06-14 2021-02-16 NanoGuard Technologies, LLC Electrode assembly, dielectric barrier discharge system and use thereof
US11896731B2 (en) 2020-04-03 2024-02-13 NanoGuard Technologies, LLC Methods of disarming viruses using reactive gas

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. US, патент, 3851436, кл. 53-21 FN, 1975. 2. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3907C2 (ru) * 2008-05-27 2009-12-31 Институт Электронной Инженерии И Промышленных Технологий Академии Наук Молдовы Устройство для плазменной стерилизации медицинских инструментов
RU2724046C2 (ru) * 2015-10-23 2020-06-19 НАНОГАРД ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Система генерации химически активного газа и способ обработки продукта с использованием химически активного газа
US11000045B2 (en) 2015-10-23 2021-05-11 NanoGuard Technologies, LLC Reactive gas, reactive gas generation system and product treatment using reactive gas
US11882844B2 (en) 2015-10-23 2024-01-30 NanoGuard Technologies, LLC Reactive gas, reactive gas generation system and product treatment using reactive gas
US10925144B2 (en) 2019-06-14 2021-02-16 NanoGuard Technologies, LLC Electrode assembly, dielectric barrier discharge system and use thereof
CN111420109A (zh) * 2020-03-01 2020-07-17 重庆东遥医疗科技有限公司 电磁脉冲协同等离子体高效空气净化消毒设备
CN111420109B (zh) * 2020-03-01 2022-05-10 杭州维那泰克医疗科技有限责任公司 电磁脉冲协同等离子体高效空气净化消毒设备
US11896731B2 (en) 2020-04-03 2024-02-13 NanoGuard Technologies, LLC Methods of disarming viruses using reactive gas

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6667007B1 (en) System and method of applying energetic ions for sterilization
US9601317B2 (en) Cold plasma sanitizing device
US5087418A (en) Process for dry sterilization of medical devices and materials
US6113851A (en) Apparatus and process for dry sterilization of medical and dental devices and materials
Laroussi Sterilization of contaminated matter with an atmospheric pressure plasma
EP0465569B1 (en) Process and apparatus for dry sterilization of medical devices and materials
US3600126A (en) Asepsis process and apparatus
EP2174671B1 (en) Plasma sterilizing device and method
JP3974442B2 (ja) 殺菌装置、及び、殺菌方法
WO2010107746A1 (en) Methods and devices for treating surfaces with surface plasma
KR20150118581A (ko) 저압 플라즈마를 이용한 생체 조직 처리 장치 및 방법
KR20130099522A (ko) 바이오-메디컬 응용을 위해 플라즈마를 이용하는 질환세포 및 병원성 미생물의 사멸 방법
RU2102084C1 (ru) Способ стерилизации объектов
RU2638569C1 (ru) Способ стерилизации газоразрядной плазмой атмосферного давления и устройство для его осуществления
EP1374274A1 (en) X-ray irradiation apparatus
KR20150142722A (ko) 플라즈마를 이용하는 여드름 치료기
KR100454818B1 (ko) 고밀도 플라즈마를 이용한 살균 및 멸균 장치와 그 방법
JP4386650B2 (ja) 殺菌装置
KR20190008632A (ko) 플라즈마 멸균기
RU2254143C2 (ru) Способ стерилизации объектов
Zaaba et al. Plasma disinfection and the deterioration of surgical tools at atmospheric pressure plasma
CN111494668B (zh) 灭菌方法
CN111420109B (zh) 电磁脉冲协同等离子体高效空气净化消毒设备
CN113692100B (zh) 应用于内窥镜内壁消毒的多段电极等离子体射流触发方法
JP6484619B2 (ja) 剛性容器用のプラズマ処理システム