RU2656333C1 - Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой - Google Patents

Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой Download PDF

Info

Publication number
RU2656333C1
RU2656333C1 RU2017127297A RU2017127297A RU2656333C1 RU 2656333 C1 RU2656333 C1 RU 2656333C1 RU 2017127297 A RU2017127297 A RU 2017127297A RU 2017127297 A RU2017127297 A RU 2017127297A RU 2656333 C1 RU2656333 C1 RU 2656333C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
plasma
discharge tube
discharge
power source
Prior art date
Application number
RU2017127297A
Other languages
English (en)
Inventor
Шого ВАН
Original Assignee
Гуанчжоу Цин ГУ Медикал Технолоджи Ко., ЛТД
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 Гуанчжоу Цин ГУ Медикал Технолоджи Ко., ЛТД filed Critical Гуанчжоу Цин ГУ Медикал Технолоджи Ко., ЛТД
Application granted granted Critical
Publication of RU2656333C1 publication Critical patent/RU2656333C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/46Generating plasma using applied electromagnetic fields, e.g. high frequency or microwave energy
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/44Applying ionised fluids
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/46Generating plasma using applied electromagnetic fields, e.g. high frequency or microwave energy
    • H05H1/4645Radiofrequency discharges
    • H05H1/466Radiofrequency discharges using capacitive coupling means, e.g. electrodes
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/4697Generating plasma using glow discharges
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H2240/00Testing
    • H05H2240/10Testing at atmospheric pressure
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H2240/00Testing
    • H05H2240/20Non-thermal plasma
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H2245/00Applications of plasma devices
    • H05H2245/30Medical applications
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H2245/00Applications of plasma devices
    • H05H2245/30Medical applications
    • H05H2245/36Sterilisation of objects, liquids, volumes or surfaces

Abstract

Изобретение относится к плазменному прибору с разрядной трубкой, включающему сменную разрядную трубку и портативный корпус, в который может устанавливаться трубка. Внутри трубки имеется один электрод. При этом снаружи трубки электроды отсутствуют. Указанный электрод соединяется с выходом источника питания, другой выход источника питания заземляется. Напряжение на входе источника питания не превышает 12 В. При этом источник питания представляет собой низковольтный источник питания постоянного тока или аккумулятор. При подаче инертного газа в плазменную разрядную трубку возникает квазитлеющий разряд, который образует холодную плазму атмосферного давления. Технический результат - обеспечение плазменного прибора сменной разрядной трубкой для использования в области медицины. 12 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Данное изобретение относится к плазменному прибору со сменной разрядной трубкой. В частности, речь идет о плазменной разрядной трубке, которая подключается к портативному корпусу. Внутри трубки имеется один электрод, с помощью которого можно получить холодную плазму, используемую для дезинфекции и стерилизации чувствительных поверхностей кожи, омоложения кожи лица, лечения инфекций тканей кожи и уничтожения раковых клеток.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] В целом доказано, что холодная плазма может быстро убивать микробы, вирусы и раковые клетки. Холодная плазма также может использоваться для оздоровления кожи лица, так как холодная плазма содержит большое количество энергетических материалов, таких как электроны, ионы и активные радикалы, которые могут уничтожать различные вредные бактерии.
[0003] Плазма, используемая для уничтожения микробов и вирусов на коже, требует устойчивой температуры, и, кроме того, для плазмы требуется тлеющий разряд или квазитлеющий разряд, чтобы не сжигать кожу.
[0004] Поэтому для данного использования необходимо создание холодной плазмы. Интенсивность разряда должна быть контролируемой и однородной, и разряд должен представлять собой квазитлеющий разряд.
[0005] В прошлом, холодную плазму можно было создать с помощью номинального емкостного разряда между двумя электродами. Из такой плазмы в газовом потоке может быть получен плазменный луч; например, в патенте [ZL200820180894.7], описывается генератор плазменного луча атмосферного давления, который представляет собой типичную структуру диэлектрического барьерного разряда с высоковольтным электродом внутри изоляционной трубки и заземляющим электродом вне трубки. Направление плазменного луча перпендикулярно направлению ионизирующего поля между двумя электродами. Такой тип разряда может легко создавать дуги между внутренним высоковольтным электродом и кожей, когда сопло трубки находится близко к коже. Такой вид плазмы требует определенного зазора, чтобы избежать образования дуг между кожей и трубкой, поэтому такая плазма имеет относительно низкую энергоэффективность. Кроме того, устройство диэлектрического барьерного разряда имеет достаточно сложную структуру.
[0006] Холодная плазма также может быть получена с использованием индукционного разряда, при этом используется соленоидная структура с двумя электродами, подключенными отдельно к двум выходным клеммам источника питания. Это устройство [патент KR101260893] имеет свою плазму, генерируемую из спиральной трубки с индукционными электродами. Электроды наматывают вокруг плазмообразующей трубки в индукционном электрическом поле. Такой разряд невозможно применять в ручном инструменте, кроме того, процесс изготовления электрода затруднен.
[0007] В патенте CN101848595A плазму получают с использованием радиочастотного (РЧ) источника питания. Устройство содержит металлический радиочастотный электрод и заземляющий электрод. Плазму получают с использованием инертного газа, применяемого в качестве рабочего газа, например, с использованием гелия. Кожа не может контактировать с радиочастотным электродом во время процесса разрядки. Кроме того, радиочастотные разряды могут создавать радиационное поле, которое может приводить к образованию электромагнитных помех у окружающих электроприборов.
[0008] В патенте GB2508176A наконечник плазменного генератора соединяется с радиочастотным источником питания. Это устройство производит радиочастотный точечный разряд, непосредственно ионизируя воздух. Этот тип разряда не может использоваться на коже и может использоваться только для очистки воздуха.
[0009] В настоящее время в указанных генераторах холодной плазмы нет встраиваемого (сменного) наконечника. Участок наконечника, соприкасающегося с кожей при воздействии плазмы, должен заменяться для каждого нового пациента, для избежания перекрестной контаминации.
[0010] При использовании плазмы в хирургических операциях для лечения ткани тела, газ, впрыскиваемый из сопла плазматрона, должен удаляться из тела. Это требует разработки канала отвода газа. В настоящее время не найдено конструкции такого устройства для удаления газа.
[0011] Как известно из предыдущих плазменных устройств, для обрезания кожной ткани используются радиочастотные и высокочастотные электрические ножи, в которых применяют плазму дугового разряда. Эти виды плазмы достаточно мощные, хотя они не подходят для уничтожения общей инфекции кожи или для уничтожения грибков. Этот тип устройства не подходит для стимуляции активации тканевых клеток с целью омоложения кожи.
[0012] В известных генераторах плазмы обычно используется переменный ток. Общее сетевое напряжение составляет 220 В или 110 В, блок питания напрямую преобразует переменный ток в постоянный, формируя импульсный сигнал через высокочастотную коммутационную трубку для управления высоковольтным трансформатором для получения высокочастотного и высоковольтного выходного импульса. Использование этого источника питания при нанесении плазмы на кожу человека может быть опасно, даже при осуществлении защиты от короткого замыкания, защиты от перегрузки токов и защиты от перенапряжения. До сих пор не было разработано генераторов плазмы, подключаемых к низковольтному источнику питания постоянного тока или аккумулятору, и не выявлено плазменных устройств для дезинфекции поверхности кожи, подключаемых к компьютеру через USB-соединение.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0013] Для преодоления различных недостатков холодной плазмы, обнаруженных в вышеописанных устройствах, в настоящем изобретении раскрывается устройство для генерирования плазмы с изолированным портативным корпусом и одним электродом. В указанном разрядном устройстве с одним электродом устраняются трудности с изоляцией, с которыми сталкиваются устройства, имеющие два электрода, поскольку образуется емкостное соединение. Генератор плазмы согласно настоящему изобретению также имеет простую конструкцию и более низкую себестоимость.
[0014] Для избежания перекрестной контаминации, которая может возникнуть, при контакте плазменного устройства с кожей, в изобретении предлагается легко заменяемая, модульная конструкция.
[0015] Данное изобретение используется для дезинфекции и стерилизации кожи человека, лечения инфекций кожных тканей и для уничтожения раковых клеток.
[0016] Для обеспечения большей безопасности при воздействии плазменного разряда на человеческий организм, для генератора плазмы требуется низковольтный источник питания постоянного тока. В частности, генератор выполняется с возможностью производить плазменный разряд при подключении к выходному разъему адаптера питания, напряжение на котором составляет 12 В, к батарее с напряжением 5 В через USB порт или к компьютеру через USB порт.
[0017] Данный источник питания должен быть изолирован от обычного источника питания, напряжение которого составляет 110В/ 220В. Применение низковольтного источника питания постоянного тока для получения плазмы, гарантирует безопасное применение плазмы на человеческом организме.
[0018] Один выход источника питания указанного плазменного устройства подключается к электроду, другой выход источника питания заземляется (фиг. 2) или временно обесточивается (отключается от сети). Выходная мощность может контролироваться с помощью регулятора мощности или дистанционно управляемого цифрового переключателя.
[0019] Источник питания генератора плазмы является однополярным источником питания, диапазон напряжения которого составляет 4 - 25 кВ, а диапазон частот находится в пределах от 1 до 500 кГц. Выходная мощность составляет от 1 до 100 Вт.
[0020] Конструкция плазменного прибора с разрядной трубкой отличается тем, что металлический электродный стержень вставляется в изоляционную трубку с закрытым концом, при этом часть металлического стержня выдвинута из изоляционной трубки. Трубка может выполняться из такого изоляционного материала, как стекло или керамика. Для обеспечения обработки криволинейной поверхности сопло разрядной трубки может иметь разную форму (фиг. 4).
[0021] В настоящем изобретении при приближении разрядной трубки к коже человека на расстояние в пределах 2 мм или при контакте поверхности кожи с разрядной трубкой, в пространстве (воздухе) между кожей и трубкой образуется квазитлеющий разряд (фиг. 5). Если расстояние между кожей и разрядной трубкой превышает 2 мм, образование плазменного разряда прекращается.
[0022] Способ изготовления плазменного прибора с разрядной трубкой в соответствии с настоящим изобретением отличается тем, что металлический электродный стержень вставляется в изоляционную трубку, при этом часть металлического стержня выдвинута из трубки. Между металлическим электродом и внутренней стенкой изоляционной трубки находится проводящий порошок, который может быть получен из алюминия, серебра или графита. Отверстие изоляционной трубки герметизируют с помощью уплотнительной резинки, которая может выполняться на основе токопроводящего силикона.
[0023] Разрядная трубка вставляется в портативный корпус. Металлический электродный стержень разрядной трубки проходит через резиновую позиционирующую втулку, закрепленную на корпусе, и вставляется в металлическую втулку. Металлическая втулка соединяется с источником питания. Закрытый конец изоляционной трубки выдвигается из портативного корпуса.
[0024] В настоящем изобретении плазменный прибор включает в себя: портативный корпус, содержащий источник питания, крепежный кронштейн, соединительные провода, резиновую позиционирующую втулку и металлическую позиционирующую втулку. В корпусе также имеются регулятор мощности и соединительный разъем. Преимущество данного устройства состоит в том, что компоненты устройства, встроенного в портативный корпус, имеют малый размер, малый вес и просты в эксплуатации.
[0025] Настоящее изобретение представляет собой плазменный прибор с разрядной трубкой. Источник питания плазменного прибора может подключаться к адаптеру питания, выходное напряжение которого не превышает 12 В (фиг. 6) или к аккумулятору, напряжение на котором составляет 5 В, через USB разъем (фиг. 7).
[0026] В настоящем изобретении в плазменной разрядной трубке с помощью источника подачи инертного газа осуществляется возникновение самоподдерживающегося разряда. Устройство включает в себя медицинскую пластиковую трубку с открытым концом. Пластиковая трубка вставляется в соединитель портативного корпуса. Соединитель имеет круглое отверстие для отвода газа, в котором имеется эластичное уплотнительное кольцо. Пластиковая трубка вставляется в отверстие для отвода газа и подключается к выходному патрубку внутри портативного корпуса.
[0027] В настоящем изобретении внутри корпуса плазменного прибора имеется металлический электрод. Один конец металлического электрода находится внутри газового канала в портативном корпусе. Металлический электрод может быть окружен изоляционной трубкой. Указанный электрод через соединительный разъем, расположенный в корпусе, соединяется с выходной клеммой источника питания, расположенного вне корпуса. Другая выходная клемма источника питания заземляется.
[0028] В настоящем изобретении, при достижении инертным газом, подаваемым из источника подачи газа, верхнего конца электрода, газ ионизируется с образованием плазменной струи, которая проходит через медицинскую пластиковую трубку и выпускается из сопла трубки (фиг. 9). Интенсивность плазменной струи можно контролировать, регулируя выходную мощность источника питания и регулятора расхода газа.
[0029] В настоящем изобретении, при возникновении разряда, сопло пластиковой трубки должно находиться на некотором расстоянии от конца электрода. Длина пластиковой трубки должна быть не менее 60 мм. Этот предел длины позволяет избежать возникновения дугового разряда, когда сопло трубки находится близко к коже человека.
[0030] В настоящем изобретении, в плазменном приборе, в котором при подаче инертного газа осуществляется возникновение самоподдерживающегося разряда, внутренняя пластиковая трубка может иметь наружный пластиковый кожух, между которыми может быть зазор, при этом наружный кожух на 2-20 мм длиннее внутренней трубки. Наружный пластиковый кожух вставляется в соединитель корпуса и соединяется с всасывающей трубкой внутри корпуса и откачивающим насосом снаружи корпуса. Газ, выпускаемый из сопла плазменной трубки, затем вытягивается через зазор между наружным пластиковым кожухом и внутренней трубкой откачивающим насосом.
[0031] В настоящем изобретении, в плазменном приборе, в котором при подаче инертного газа осуществляется возникновение самоподдерживающегося разряда, портативный корпус подключается к источнику питания с помощью кабеля. Кроме того, портативный корпус подключается к источнику подачи газа через входной патрубок (фиг. 8).
[0032] В настоящем изобретении в качестве подаваемого газа используются аргон, гелий или смесь обоих газов.
ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ
[0033 Далее приводится более подробное описание настоящего изобретения с помощью прилагаемых рисунков.
[0034] На фиг. 1 показан поперечный разрез плазменного прибора с разрядной трубкой, согласно первому варианту осуществления изобретения.
[0035] На фиг. 2 представлена схема предлагаемой технической реализации.
[0036] На фиг.3 показан поперечный разрез схемы соединений в плазменной разрядной трубке, согласно первому варианту осуществления изобретения.
[0037] На фиг. 4 показан схематический вид плазменной разрядной трубки изогнутой формы в поперечном разрезе, согласно второму варианту осуществления изобретения.
[0038] На фиг. 5 приведено изображение воздействия устройства на кожу человека согласно настоящему изобретению.
[0039] На фиг.6 приведено изображение устройства с прилагаемым адаптером питания, согласно первому варианту осуществления изобретения.
[0040] На фиг. 7 приведено изображение устройства с USB разъемом, подключенным к аккумулятору, согласно первому варианту осуществления изобретения.
[0041] На фиг.8 показан поперечный разрез плазменного прибора с разрядной трубкой с источником подачи газа, согласно третьему варианту осуществления изобретения.
[0042] На фиг. 9 приведено изображение плазменного прибора с разрядной трубкой с источником подачи газа, согласно третьему варианту осуществления изобретения.
[0043] На фиг.10 показан поперечный разрез плазменного прибора с разрядной трубкой с источником подачи газа и с другой формой концевого участка, согласно четвертому варианту осуществления изобретения.
[0044] На фиг.11 показан поперечный разрез плазменного прибора с разрядной трубкой с источником подачи газа и системой всасывания, согласно пятому варианту осуществления изобретения.
ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПРИЛАГАЕМЫХ РИСУНКАХ
[0045] 100 – портативный пластиковый корпус
[0046] 100A – пластиковый узел крепления с центральным отверстием в корпусе
[0047] 101 – металлический электрод
[0048] 101A – токопроводящий порошок
[0049] 101B – токопроводящее силиконовое кольцо
[0050] 102 – изоляционная трубка (керамическая или стеклянная)
[0051] 102A – медицинская пластмассовая трубка
[0052] 102B - медицинская пластмассовая трубка с изогнутой головкой
[0053] 102C – медицинский пластиковый кожух
[0054] 103 – металлическая позиционирующая втулка
[0055] 103A –резиновая позиционирующая втулка
[0056] 103B – круглое отверстие для отвода газа
[0057] 103C – эластичное уплотнительное кольцо
[0058] 104 – провод
[0059] 104A – изолированный провод
[0060] 105 – регулятор мощности
[0061] 106 – изолированная крепежная опора
[0062] 107 – однополярный источник питания
[0063] 108 – соединительный разъем
[0064] 108A – соединительный разъем газовой трубки
[0065] 109 – источник подачи газа
[0066] 109A – входной патрубок
[0067] 109B – регулятор расхода газа
[0068] 110- откачивающий насос
[0069] 110A – всасывающая трубка
[0070] 110B – зазор между двумя пластиковыми трубками
[0071] 111 – плазма
[0072] 200 – аккумулятор
[0073] 201 – кожа
[0074] 211 - USB разъем
[0075] 212 – спаренный провод
[0076] 300 – адаптер питания
[0077] 301 – разъем электропитания.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример первого варианта осуществления изобретения
[0078] Детали реализации первого примера приведены на фиг.1, 2, 3 и 5 настоящего изобретения. Показан портативный корпус [100], который содержит источник питания [107], изолированная крепежная опора [106], металлическую позиционирующую втулку [103] и соединительный провод [104]. В корпусе имеются такие компоненты, как регулятор мощности [105] и соединительный разъем [108]. Преимущество этого варианта осуществления состоит в том, что компоненты устройства, встроенного в портативный корпус, имеют малый размер, малый вес и просты в эксплуатации.
[0079] Как показано на фиг.1 и 3, разрядная трубка соединяется с портативным корпусом с помощью позиционирующей втулки [103А]. Металлический электрод [101] проходит через резиновую позиционирующую втулку [103A], закрепленную на корпусе [100], и вставляется в металлическую втулку [103]. Металлическая втулка [103], изготовленная из меди или нержавеющей стали, устанавливается в изолированную крепежную опору [106] корпуса [100] и соединяется с источником питания [107]. Закрытый конец изоляционной трубки [102] выдвигается из портативного корпуса [100]. Преимущество соединения плазменной разрядной трубки и корпуса 100 заключается в том, что позиционирование является точным, а соединение легко заменяемым.
[0080] Как показано на фиг. 3, сборка плазменной разрядной трубки осуществляется следующим образом: металлический электрод вставляется в изоляционную трубку [102], закрытую с одного конца. Указанный металлический электрод [101] может выполняться из меди, нержавеющей стали или вольфрамово-медного сплава. Часть электрода [101] выдвигается из изоляционной трубки [102]. Зазор между электродом [101] и внутренней стенкой изоляционной трубки заполняется проводящим порошком [101А], который может изготавливаться из алюминия, серебра или графита. На открытом конце изоляционной трубки [102] имеется уплотнительное кольцо [101B], выполненное из токопроводящего силикона. Изготовленная таким образом разрядная трубка не имеет воздушных зазоров и позволяет избежать возникновения нежелательного разряда внутри трубки.
[0081] На фиг. 5 показан внешний вид плазменного прибора с разрядной трубкой: при приближении разрядной трубки к коже человека на расстояние в пределах 2 мм или при контакте поверхности кожи с разрядной трубкой (изоляционной трубкой) [102], в воздушном пространстве между кожей и трубкой образуется квазитлеющий разряд на поверхности трубки [102], который, в свою очередь, способствует образованию холодной плазмы. Если расстояние между кожей и разрядной трубкой превышает 2 мм, образование плазмы прекращается. Плазменный разряд возникает в воздухе, что не требует дополнительного рабочего газа. Интенсивность плазменного разряда регулируется регулятором мощности [105].
[0082] На фиг. 6 и 7 показан плазменный прибор, диапазон напряжений на выходе источника питания [107] которого составляет от 4 кВ до 15 кВ, диапазон частот находится в пределах от 1 кГц до 500 кГц, а мощность источника питания равна от 0 Вт до 30 Вт. Другой выход источника питания заземляется [фиг. 2].
[0083] Источник питания [107] плазменного прибора представляет собой низковольтный источник питания постоянного тока, напряжение которого не превышает 12 В. Источник питания может подключаться, например, к адаптеру питания [300] (фиг. 6) или аккумулятору [200], напряжение на котором составляет 5 В, через USB разъем [211] (фиг. 7). Такое подключение источника питания [107] плазменного прибора гарантирует безопасное применение плазменного разряда на коже.
Пример второго варианта осуществления изобретения
[0084] На фиг.4 показана плазменная разрядная трубка с изогнутой головкой согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения, что является единственным отличием между вторым вариантом осуществления и первым вариантом осуществления изобретения. По сравнению с прямой трубкой согласно первому варианту осуществления, такая закрытая с одного конца и изогнутая под углом изоляционная трубка производит плазму по дугообразной траектории. Преимущество такой конструкции состоит в том, что облегчается наблюдение за разрядом со стороны. Все другие конструкции и функции второго варианта осуществления изобретения идентичны с первым вариантом осуществления.
[0085] В первом и втором вариантах осуществления настоящего изобретения один конец плазменной разрядной трубки вставляется в металлическую позиционирующую втулку 103, которая соединяется с выходом источника питания 107 с помощью провода 104. Эти соединения показаны на фиг. 1, 2, 3 и 4. На фиг. 2 показана схема подключения одиночного плазменного электрода к источнику питания. В устройстве разрядной трубки не требуется наличия других электродов.
Пример третьего варианта осуществления изобретения
[0086] На фиг.8 показана плазменная разрядная трубка, в которой с помощью источника подачи газа, осуществляется возникновение самоподдерживающегося разряда. Устройство включает в себя медицинскую пластиковую трубку [102A] с открытыми концами, которая вставляется в узел крепления [100A] портативного корпуса [100]. Узел крепления [100A] имеет круглое отверстие для отвода газа [103B], в котором имеется эластичное уплотнительное кольцо [103C]. Медицинская пластиковая трубка [102A] вставляется в круглое отверстие для отвода газа [103B] и подключается к выходному патрубку [109A] внутри портативного корпуса [100]. Такое соединение формирует канал, через который из источника подачи газа может подаваться газ [109].
[0087] Как показано на фиг.8, внутри портативного корпуса [100] имеется одиночный металлический электрод [101], который может выполняться из меди, нержавеющей стали или вольфрамо-медного сплава. Один конец металлического электрода [101] находится внутри газового канала в портативном корпусе [100]. Металлический электрод может быть обмотан керамической или кварцевой трубкой. Указанный металлический электрод [101] с помощью провода [104] подключается к соединительному разъему [108] внутри портативного корпуса [100]. Затем через изолированный провод [104A] к соединительному разъему [108] подключается выходная клемма высоковольтного высокочастотного источника питания [107], который находится за пределами корпуса [100]. Другая выходная клемма источника питания [107] заземляется. Входная клемма источника питания [107] подключается к адаптеру питания [300], постоянное напряжение которого составляет не более 12 В.
[0088] Как показано на фиг. 8 и 9, при достижении инертным газом, подаваемым из источника подачи газа [109], верхнего конца электрода [101], газ ионизируется с образованием плазменной потока (струи) [111], который проходит через медицинскую пластиковую трубку [102A] и выпускается из сопла трубки. Интенсивность плазменной струи можно контролировать, регулируя выходную мощность источника питания и регулятора расхода газа [109B].
[0089] Как показано на фиг. 8, сопло пластиковой трубки [102А] должно находиться на минимальном расстоянии от конца электрода [101]. Длина пластиковой трубки [102A] должна быть не менее 60 мм. Этот предел длины позволяет избежать возникновения дугового разряда электрода [101] прямо на человеческом организме, когда сопло пластиковой трубки находится близко к коже человека.
[0090] Как показано на фиг.8, в третьем варианте осуществления изобретения, портативный корпус [100] подключается к источнику питания [107] через изолированный провод [104А]. Кроме того, портативный корпус подключается к источнику подачи инертного газа [109] через входной патрубок [109А].
[0091] Источник подачи газа [109] подает инертный газ, который может представлять собой аргон, гелий или смесь двух газов.
[0092] Диапазон напряжений на выходе источника питания [107] согласно третьему варианту осуществления изобретения должен составлять от 4 до 25 кВ, диапазон частот находится в пределах от 1 до 500 кГц и мощность равна 1-100 Вт. Другой выход источника питания [107] заземляется, как показано на фиг. 2.
[0093] Источник питания [107], согласно третьему варианту осуществления, представляет собой низковольтный источник питания постоянного тока, напряжение которого не превышает 12 В. Источник питания может подключаться, например, к адаптеру питания [300], который имеет выходное напряжение, равное 12 В, как показано на рисунке 6. Такой тип источника питания [107] гарантирует безопасное применение плазменного разряда на коже, в отличие от традиционного источника питания, напряжение которого составляет 220 В или 110 В.
Пример четвертого варианта осуществления изобретения
[0094] На фиг. 10 схематично показана структура плазменной трубки, согласно четвертому варианту осуществления изобретения, с другой формой концевого участка, выдвигающейся наружу и с источником подачи газа. Отличие от третьего варианта осуществления изобретения заключается в использовании изогнутой под углом пластиковой трубки [102B]. В таком случае плазменный разряд можно применять при лечении инфекций полости рта.
Пример пятого варианта осуществления изобретения
[0095] На фиг.11 представлено поперечное сечение прибора, согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения, который содержит источник подачи инертного газа, систему отсоса, с помощью которых осуществляется возникновение самоподдерживающегося разряда. На этом чертеже внутренняя пластиковая трубка [102А] имеет наружный пластиковый кожух [102С]. Зазор [110B] между внутренней пластиковой трубкой [102A] и наружным пластиковым кожухом [102C] составляет не более 1 мм. Наружный пластиковый кожух [102C] на 2-20 мм длиннее внутренней пластиковой трубки [102A]. Наружный пластиковый кожух [102C] вставляется в пластмассовый узел крепления [100A] корпуса [100] и соединяется с всасывающей трубкой [110A] внутри портативного корпуса [100] и откачивающим насосом [110] снаружи портативного корпуса [100], для формирования непрерывного потока воздуха или газа. Воздух, выпускаемый с сопла пластиковой разрядной трубки [102А], затем вытягивается через зазор [110В] между наружным пластиковым кожухом [102С] и внутренней пластиковой трубкой [102А] через всасывающую трубку [110А] откачивающим насосом [110].
[0096] Структура электродов, соединения, подача газа и требования к электропитанию, показанные на фиг. 11, согласно пятому варианту осуществления изобретения, идентичны с третьим вариантом осуществления. Соединительная внутренняя трубка [102A] и наружный корпус [102C] изготавливаются из медицинского пластика. Трубка и наружный корпус могут выполняться заодно с образованием зазора между ними.
[0097] Как показано на фиг. 11, согласно пятому варианту осуществления изобретения, устройство предназначается для осуществления интервенционной плазменной терапии на организме человека. Плазменный газ, вытекающий из сопла разрядной трубки, удаляется через откачивающий насос [110] и всасывающую трубку [110А].
[0098] Приведенные выше ссылки и рисунки дают подробное описание настоящего изобретения с вариантами осуществления. Однако необходимо отметить, что в приведенные выше варианты осуществления изобретения могут быть внесены изменения и модификации техническими специалистами в данной области, не отступая от сущности и объема настоящего изобретения, изложенного в данной заявке на изобретение.

Claims (13)

1. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой, содержащий сменную разрядную трубку и портативный корпус с устанавливаемой в него трубкой, внутри которой выполнен один высокочастотный высоковольтный электрод, а снаружи трубки электроды отсутствуют, при этом указанный электрод соединяется с выходом источника питания внутри корпуса, а другой выход источника питания заземляется, напряжение на входе источника питания не превышает 12 В, источник питания представляет собой низковольтный источник питания постоянного тока или аккумулятор и при подаче инертного газа в плазменную разрядную трубку возникает квазитлеющий разряд, который образует холодную плазму атмосферного давления.
2. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по п.1, отличающийся тем, что имеет портативный пластиковый корпус и изолированную вставную разрядную трубку, при этом плазменная разрядная трубка и портативный корпус представляют собой изоляционные трубчатые конструкции, соединяемые друг с другом и могут быть выполнены из керамических, стеклянных или пластиковых материалов.
3. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по п.1, отличающийся тем, что внутри разрядной трубки имеется высокочастотный высоковольтный одиночный электрод, снаружи трубки электроды отсутствуют, при этом указанный одиночный электрод подключен к выходной клемме высокочастотного высоковольтного источника питания, а другая выходная клемма источника питания заземляется или обесточивается.
4. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по п.1 или 3, отличающийся тем, что диапазон частот на выходе источника питания находится в пределах от 1 до 500 кГц, диапазон напряжений составляет от 4 до 25 кВ и мощность равна 1-100 Вт.
5. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по пп.1, 3 или 4, отличающийся тем, что источник питания подключен к адаптеру питания, который имеет выходное напряжение, не превышающее 12 В, или к аккумулятору, в корпусе устройства имеется регулятор мощности и другие соединения.
6. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по п.1, отличающийся тем, что металлический электродный стержень вставляется в изоляционную трубку с открытым концом и закрытым концом, при этом часть металлического стержня выдвинута из трубки, пространство между металлическим электродом и внутренней стенкой изоляционной трубки заполнено проводящим порошком, а открытый конец изоляционной трубки герметизирован.
7. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по п.1 или 6, отличающийся тем, что плазменная разрядная трубка вставляется в портативный корпус, при этом металлический электродный стержень проходит через резиновую полую позиционирующую втулку и вставляется в металлическую полую втулку, которая устанавливается на пластиковой крепежной опоре внутри корпуса и подключается к выходной клемме источника питания и после того, как плазменная разрядная трубка помещена в портативный корпус, закрытый конец изоляционной трубки остается выдвинутым из портативного корпуса.
8. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по пп.1, 6 или 7, отличающийся тем, что при приближении разрядной трубки к коже человека на расстояние в пределах 2 мм или при контакте поверхности кожи с разрядной трубкой, в пространстве между кожей и трубкой возникает квазитлеющий разряд, способствующий образованию холодной плазмы.
9. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по п.1, отличающийся тем, что в плазменной разрядной трубке с помощью источника подачи инертного газа осуществляется возникновение квазитлеющего разряда, устройство включает в себя медицинскую пластиковую трубку с открытыми концами, которая вставлена в отверстие для отвода газа в портативном корпусе и подключена к выходному патрубку и источнику подачи газа.
10. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по п.1 или 9, отличающийся тем, что внутри корпуса плазменного прибора выполнен металлический электрод, который может быть обмотан изоляционной трубкой и один конец которого находится внутри газового канала в узле крепления в портативном корпусе, при этом указанный электрод соединен с выходной клеммой источника питания, а другая выходная клемма источника питания заземлена.
11. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по пп.1, 9 или 10, отличающийся тем, что плазменная струя выпускается из пластиковой трубки при использовании инертного газа в качестве рабочего газа, газ ионизируется с образованием плазменной струи при достижении рабочим газом верхнего конца электрода, струя проходит через медицинскую пластиковую трубку и выпускается из сопла трубки.
12. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по пп.1, 9, 10 или 11, отличающийся тем, что прибор имеет пластиковую трубку, установленную внутри наружного пластикового кожуха с зазором, при этом наружный пластиковый кожух, выполненный на 2-20 мм длиннее внутренней трубки, вставлен в пластиковый узел крепления корпуса и соединен с откачивающим насосом через всасывающую трубку, и газ, выпускаемый из сопла плазменной трубки, вытягивается через зазор между наружным пластиковым кожухом и внутренней трубкой откачивающим насосом.
13. Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой по п.1, отличающийся тем, что имеет сменную плазменную разрядную трубку, которая может генерировать холодную плазму для дезинфекции и стерилизации кожи человека, омоложения кожи лица, лечения инфекций тканей кожи и уничтожения раковых клеток.
RU2017127297A 2015-01-12 2015-01-12 Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой RU2656333C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2015/000023 WO2016112473A1 (zh) 2015-01-12 2015-01-12 可插拔的等离子体放电管装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656333C1 true RU2656333C1 (ru) 2018-06-05

Family

ID=56405087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127297A RU2656333C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20170303381A1 (ru)
EP (1) EP3247179B1 (ru)
JP (1) JP6535746B2 (ru)
KR (1) KR20170105528A (ru)
CN (1) CN107432077B (ru)
AU (1) AU2015376829B2 (ru)
CA (1) CA2973123A1 (ru)
RU (1) RU2656333C1 (ru)
WO (1) WO2016112473A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191942U1 (ru) * 2019-05-14 2019-08-28 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" Министерства обороны Российской Федерации (ВМедА) Портативный микрохирургический плазмаскальпель-коагулятор
RU2721756C1 (ru) * 2019-06-11 2020-05-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ получения охватывающего барьерного разряда и устройство для осуществления способа получения охватывающего барьерного разряда

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL226157B1 (pl) * 2014-10-21 2017-06-30 Inst Tech Materiałów Elektronicznych Mikrosonda do elektroporacji selektywnej i sposob wytwarzania takiej mikrosondy
GB201617173D0 (en) 2016-10-10 2016-11-23 Univ Strathclyde Plasma accelerator
CN106658931A (zh) * 2016-10-19 2017-05-10 南京航空航天大学 一种便捷式大气压常温等离子体射流产生装置
CN106993369A (zh) * 2017-05-24 2017-07-28 南京工业大学 具有人体保护功能的便携式低温等离子体发生装置
JPWO2019093375A1 (ja) * 2017-11-08 2020-11-19 積水化学工業株式会社 プラズマ式治療装置
CN108210067A (zh) * 2017-12-30 2018-06-29 郑州赫恩电子信息技术有限公司 一种等离子体杀癌细胞理疗仪
MX2018006507A (es) * 2018-05-21 2019-05-30 Instituto Nac De Investigaciones Nucleares Reactor para aplicacion puntual de plasma no termico a presion atmosferica.
DE102018209735A1 (de) * 2018-06-15 2019-12-19 Terraplasma Gmbh Plasmaeinrichtung zur Behandlung von Körperoberflächen
JP6936190B2 (ja) * 2018-06-21 2021-09-15 積水化学工業株式会社 プラズマ式治療装置
JP2020000405A (ja) * 2018-06-27 2020-01-09 積水化学工業株式会社 プラズマ式治療装置
CN108848604A (zh) * 2018-07-18 2018-11-20 中国科学院电工研究所 一种便携式微空心阴极放电等离子体射流装置
US11130559B2 (en) * 2018-08-20 2021-09-28 Goodrich Corporation Heated panels with ballistic structures
CN108806084B (zh) * 2018-09-20 2023-08-25 深圳洛可可工业设计有限公司 一种售货装置
CN109350811A (zh) * 2018-12-07 2019-02-19 深圳市百瑞琪医疗器械有限公司 一种雾化装置
CN110124474A (zh) * 2019-06-12 2019-08-16 青岛双星环保设备有限公司 用于恶臭废气处理的双介质阻挡放电装置
DE102019122930A1 (de) * 2019-08-27 2021-03-04 Relyon Plasma Gmbh Vorrichtung zur Erzeugung einer Gasentladung
CN111068084B (zh) * 2019-12-24 2021-07-06 南京工业大学 一种便携充电式等离子体杀菌笔
CN111175010B (zh) * 2020-01-08 2020-09-25 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 基于高频辉光的大口径高超声速低密度风洞流场显示系统
US20230098749A1 (en) * 2020-03-02 2023-03-30 The Regents Of The University Of California Plasma Sources for Generating Cold Plasma
CN112089984B (zh) * 2020-08-06 2023-09-22 苏州国科兴旺医疗设备有限公司 一种等离子体创伤修复的手持设备及使用方法
US20220304738A1 (en) * 2021-03-25 2022-09-29 Aesthetics Biomedical, Inc. Plasma fractionation device for skin rejuvenation
CN113350696B (zh) * 2021-06-10 2024-01-19 上海茜茜纤美美容科技有限公司 一种离子爆手具及系统
CN113993267A (zh) * 2021-11-04 2022-01-28 中国科学技术大学 一种便携式混合放电冷大气等离子体射流装置
JP7214821B1 (ja) 2021-12-01 2023-01-30 Tbcグループ株式会社 放電管とledとを備えた美容機器
CN114848463A (zh) * 2022-04-08 2022-08-05 华中科技大学 一种等离子体针灸装置及方法
WO2023232669A1 (de) * 2022-05-31 2023-12-07 neoplas med GmbH Vorrichtung zur führung plasmastrahlerzeugter spezies
CN116246471B (zh) * 2023-03-01 2024-01-19 河北省交通规划设计研究院有限公司 一种雷视融合追踪系统测试方法及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5909086A (en) * 1996-09-24 1999-06-01 Jump Technologies Limited Plasma generator for generating unipolar plasma
US6958063B1 (en) * 1999-04-22 2005-10-25 Soring Gmbh Medizintechnik Plasma generator for radio frequency surgery
RU2274923C2 (ru) * 2003-09-01 2006-04-20 Анатолий Николаевич Мальцев Способ получения пучков быстрых электронов, ионов, атомов, а также уф и рентгеновского излучения, озона и/или других химически активных молекул в плотных газах
JP2013206767A (ja) * 2012-03-29 2013-10-07 Asahi Organic Chemicals Industry Co Ltd プラズマ生成方法及び装置

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4781175A (en) * 1986-04-08 1988-11-01 C. R. Bard, Inc. Electrosurgical conductive gas stream technique of achieving improved eschar for coagulation
US5440094A (en) * 1994-04-07 1995-08-08 Douglas G. Carroll Plasma arc torch with removable anode ring
US6099523A (en) * 1995-06-27 2000-08-08 Jump Technologies Limited Cold plasma coagulator
US6362987B1 (en) * 2000-12-27 2002-03-26 John Yurek Wall mounted electrical outlet receptacle for providing low voltage DC current
US6870124B2 (en) * 2002-05-08 2005-03-22 Dana Corporation Plasma-assisted joining
CN2604847Y (zh) * 2003-02-26 2004-02-25 王守国 常压射频圆筒形内射冷等离子体发生器
CN2604846Y (zh) * 2003-02-26 2004-02-25 王守国 常压射频圆筒形外射冷等离子体发生器
EP1715810B1 (en) * 2005-01-18 2012-05-09 Alma Lasers Ltd Improved system for heating biological tissue via rf energy
GB0503380D0 (en) * 2005-02-17 2005-03-23 Rhytec Ltd Tissue treatment system
AT502419B1 (de) * 2005-09-09 2007-08-15 Fronius Int Gmbh Schweissbrenner und verfahren zur prozesssteuerung einer schweissanlage
JP4109301B2 (ja) * 2006-08-08 2008-07-02 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー マイクロ波プラズマトーチ
WO2009074546A1 (de) * 2007-12-10 2009-06-18 Construction Research & Technology Gmbh Verfahren und vorrichtung zur behandlung von oberflächen
CN101227790B (zh) * 2008-01-25 2011-01-26 华中科技大学 等离子体喷流装置
GB0920112D0 (en) * 2009-11-17 2009-12-30 Linde Ag Treatment device
GB201006383D0 (en) * 2010-04-16 2010-06-02 Linde Ag Device for providing a flow of plasma
CN201643445U (zh) * 2010-04-27 2010-11-24 嘉兴江林电子科技有限公司 接触式等离子体放电仪
CN102238794A (zh) * 2010-04-27 2011-11-09 嘉兴江林电子科技有限公司 接触式等离子体放电笔
WO2012158443A2 (en) * 2011-05-13 2012-11-22 Sheperak Thomas J Plasma directed electron beam wound care system apparatus and method
CN102523674B (zh) * 2011-11-30 2016-04-20 华中科技大学 手持式等离子体电筒
KR101880622B1 (ko) * 2011-12-16 2018-07-24 한국전자통신연구원 플라즈마 젯 어셈블리 및 그를 구비하는 플라즈마 브러시
CN202444686U (zh) * 2012-02-02 2012-09-19 中国印刷科学技术研究所 新型封装放电电极板
DE102012103362A1 (de) * 2012-04-18 2013-10-24 Chen Xiaobo Plasma-Behandlungsgerät
GB2501484A (en) * 2012-04-24 2013-10-30 Linde Ag Plasma tooth treatment device
GB2501933A (en) * 2012-05-09 2013-11-13 Linde Ag device for providing a flow of non-thermal plasma
CN103418085A (zh) * 2012-05-25 2013-12-04 王守国 一种冷等离子体放电仪
GB2509063A (en) * 2012-12-18 2014-06-25 Linde Ag Plasma device with earth electrode
EP4129230A1 (en) * 2013-01-22 2023-02-08 Frederick Guy Kit for tooth and bone restoration via plasma deposition
GB201401144D0 (en) * 2014-01-23 2014-03-12 Linde Ag Plasma device
CN205336628U (zh) * 2015-11-02 2016-06-22 安徽理工大学 一种即插即用双电源供电的便携式等离子体发生装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5909086A (en) * 1996-09-24 1999-06-01 Jump Technologies Limited Plasma generator for generating unipolar plasma
US6958063B1 (en) * 1999-04-22 2005-10-25 Soring Gmbh Medizintechnik Plasma generator for radio frequency surgery
RU2274923C2 (ru) * 2003-09-01 2006-04-20 Анатолий Николаевич Мальцев Способ получения пучков быстрых электронов, ионов, атомов, а также уф и рентгеновского излучения, озона и/или других химически активных молекул в плотных газах
JP2013206767A (ja) * 2012-03-29 2013-10-07 Asahi Organic Chemicals Industry Co Ltd プラズマ生成方法及び装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191942U1 (ru) * 2019-05-14 2019-08-28 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" Министерства обороны Российской Федерации (ВМедА) Портативный микрохирургический плазмаскальпель-коагулятор
RU2721756C1 (ru) * 2019-06-11 2020-05-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ получения охватывающего барьерного разряда и устройство для осуществления способа получения охватывающего барьерного разряда

Also Published As

Publication number Publication date
EP3247179A4 (en) 2018-08-22
JP6535746B2 (ja) 2019-06-26
KR20170105528A (ko) 2017-09-19
CN107432077A (zh) 2017-12-01
WO2016112473A1 (zh) 2016-07-21
EP3247179A1 (en) 2017-11-22
AU2015376829A1 (en) 2017-08-17
US20170303381A1 (en) 2017-10-19
JP2018504202A (ja) 2018-02-15
CA2973123A1 (en) 2016-07-21
EP3247179B1 (en) 2020-12-30
AU2015376829B2 (en) 2019-08-15
CN107432077B (zh) 2021-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2656333C1 (ru) Плазменный прибор со сменной разрядной трубкой
JP5848705B2 (ja) コールドプラズマジェットの発生装置
US9339783B2 (en) Tubular floating electrode dielectric barrier discharge for applications in sterilization and tissue bonding
JP5663819B2 (ja) プラズマ源及び当該プラズマ源を備える医療機器
US9433071B2 (en) Dielectric barrier discharge plasma generator
US20140314621A1 (en) Methods and devices for treating surfaces with surface plasma
CN110574140B (zh) 大气压等离子体装置
US20160331437A1 (en) Plasma device
CN106572585B (zh) 一种等离子体发生器
EP3749246B1 (en) Plasma jet device
KR101662160B1 (ko) 플라즈마를 이용한 피부 치료 장치
JP6638916B2 (ja) プラズマ照射装置用ハンドピース
KR20160139892A (ko) 브러시 타입 플라즈마 발생기를 이용한 두피 치료 장치
CN113099599A (zh) 一种滑动弧放电反应装置及杀菌方法
RU2083227C1 (ru) Устройство для обеззараживания поверхностей
CN111867225A (zh) 一种基于等离子体的电场分离装置
RU136271U1 (ru) Плазмотрон
CN117839084A (zh) 一种用于中耳炎治疗的微等离子体射流装置
CZ304814B6 (cs) Atmosférický zdroj plazmatu, zejména pro využití v medicínských bioaplikacích

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210114