低温等离子电源毕业设计解读

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低温等离子体消毒灭菌研究毕业论文

低温等离子体消毒灭菌研究毕业论文

低温等离子体消毒灭菌研究毕业论文目录摘要............................................................................. 错误!未定义书签。

第一章低温等离子体消毒灭菌设备的概述 .. (1)1.1消毒灭菌的定义和介绍 (1)1.2低温等离子体的形成 (1)1.4低温等离子体的消毒机理 (1)1.5等离子空气消毒 (2)1.6低温等离子体的用途 (2)1.7低温等离子灭菌的优势 (2)第二章低温等离子体发生器电源方案论证 (3)2.1电源的系统结构 (3)2.2工频整流滤波电路 (3)2.3单相半控桥感性负载电路 (5)2.4整流电路的选择 (7)2.5滤波电路的选择 (7)2.5.1 滤波的基本概念 (7)2.5.2 电容滤波电路 (8)2.5.3 滤波电路工作原理 (11)2.6DC/AC逆变电路 (11)2.6.1逆变电路的选择 (12)2.6.2电压型逆变电路的原理 (13)2.6.3逆变方案论证 (15)2.6.4脉宽调制(PWM)型逆变电路 (15)第三章控制电路的论证 (16)3.1整流控制电路 (16)3.1.1 单结晶体管触发电路原理 (16)3.2LM4651的引脚功能 (18)3.2.1 LM465主要参数及特点 (21)3.2.2 LM4651原理和应用电路 (21)3.3脉宽调制(PWM)型逆变电路 (23)3.4LC滤波电路 (24)3.5变压器的计算 (25)3.6基准正弦波电路的设计 (28)3.7输出电压显示仪的选择 (33)3.8频率表的选择 (34)3.9设计电路的计算 (36)第四章系统总设计图元器件清单 (39)4.1元器件清单 (39)4.2系统设计原理图 (42)第一章低温等离子体消毒灭菌设备的概述1.1消毒灭菌的定义和介绍所谓消毒,就是用物理、化学等方法杀死病原微生物以防止传染病传播的措施。

等离子电视机的电源和散热系统分析

等离子电视机的电源和散热系统分析

等离子电视机的电源和散热系统分析随着科技的不断发展,等离子电视机作为一种高画质、高对比度的消费电子产品,得到了广大消费者的喜爱和追捧。

然而,电源和散热系统作为等离子电视机的核心组成部分,对于其使用寿命和性能表现起着重要的作用。

本文将对等离子电视机的电源和散热系统进行分析和解读。

一、电源系统分析电源系统是等离子电视机的重要组成部分,为其提供了所需的电力支持。

在现代电视机中,常见的电源系统有两种:开关电源和线性电源。

1. 开关电源系统开关电源系统采用了较新的技术,具有体积小、效率高、功耗低等优点。

该系统的核心是开关电源变压器和开关电源控制芯片。

开关电源变压器能够实现电能的转换和稳定输出,而开关电源控制芯片则能够对电压进行有效的控制和调节,确保等离子电视机的正常运行。

2. 线性电源系统线性电源系统是较为传统的电源系统之一,其核心是线性电源变压器和线性稳压电源。

线性电源系统工作稳定,具有较低的电磁干扰和噪声。

然而,线性电源系统功耗较高,效率和体积也较开关电源系统相对较低。

综上所述,开关电源系统由于其高效率、体积小、功耗低的特点,被广泛应用于等离子电视机中。

通过控制芯片的调节,开关电源能够为等离子电视机提供稳定的电力支持,确保其正常运行。

二、散热系统分析等离子电视机在运行过程中会产生大量的热量,因此,良好的散热系统是确保电视机稳定性能和延长寿命的关键。

1. 散热系统结构等离子电视机通常采用了多层结构的散热系统。

底座下方的主散热器和顶部的辅助散热器是主要的散热器件。

主散热器通常由散热铜管和散热片组成,通过导热胶和散热硅脂将其与功率器件连接,有效分散热量。

辅助散热器则位于顶部,采用风扇辅助散热。

2. 散热系统原理散热系统通过传导、对流和辐射的方式来将热量从等离子电视机中排出。

主散热器通过散热铜管和散热片将热量传导给风扇,风扇的旋转产生对流,进一步增强了散热效果。

辅助散热器通过风扇加速空气流动,并通过辐射将热量散出。

低温等离子体消毒灭菌设备电源的研究与设计

低温等离子体消毒灭菌设备电源的研究与设计

源 的设计 中,研制 了一款 原理简单 、控 制和调节性 能好 , 有消 除谐 波、调节和稳定输 出电压等诸 多特 点的单相输 出电压 可 具 调、频率连续可调的新型等离子体 高压 电源 。
【 关键 词】低温等离子体;SVV PC[ 2脉宽调制;逆变电 路
1引 言 .
技术上 具有 极高 的潜在应 用价 值 。
周期 比K 个脉冲 电压 的平均值:
U / cUm i (/c 由U (V d T=r snI Um oA) T )
= O (c > r  ̄M U m U m U 1 F > F ) - r / c ,瞬 时
值 :U IU / cU *r/c *i k O= d T: dUmU m sn T Q
在系 统主 电路 中,单相交 流 电 V ,输 出电压u= 4 0 。 u 晶闸管刚触 发导通 时 , 由于 电
等离子体高压 电 经低 频半 控桥式整 流之 后进行 大 电
源则起到关键作用 。它的性能在很大 容滤 波 ,得 到较平 滑 的且 电压 大小 感元 件产 生阻碍 电流变 化 的感应 电 程度上影响等离子体发生器 的性能。 传统的高压电源因体积和重量都大, 可调 的直流输 出电压 ,经H 电压型 动 势 ,电路 中的 电流不 能跃 变 ,将 桥 逆 变 电路 以及低 通滤 波器 ,转换成 由零逐渐 上升 。 当电流到达 最大值
= Ur ml n Q k=Ud : M U = B Sn t n 13 5 o n iNa = .. …… TC Ud木 m/UC :si c )
电压 脉冲 宽度和 周期 以达到变 压 目 的或 者控制 电压 脉冲 宽度和脉 冲列
a B =/ n 2 Ⅱ,0 U S n (t () ) sn 。可 以看出输 出电压 的频率相 Ⅱ o iN I d (t ) ^ i k =U / c s 2 dNn(o No卜c s 2 o N o 位就是 由正弦波调制信号来调控 的。 本设计采用PM w 控N/ 驱动器I芯 c

空气中低温等离子体生成电源的研究

空气中低温等离子体生成电源的研究

空气中低温等离子体生成 电源的研究
刘海鹏 易波 1 .中铁 电气化勘 测设计研 究院有限公 司 30 5 ;2 北京 交通 大学 电气工程 学院 10 4 020 . 04 0
使 用 效率 ,有 着 很 高 的 经济 效 益 和 市 场前 大气压辉 光放 电等 离子体 技 术应 用前 景 非 常广 泛 。 文研 究并 设 计 了大 气压 下 辉光 本
中国科技 信息 2j年第 1 期 j H A SI C D 1 卜 3YI oM T S 21 o0 8 l C NE E I N R A I 印. o cN E _ c 3 F o D
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ra e tbe w cag ta m pei pesr e ̄ ssal dsh rea t o hr rsue s c
泛。电源参数对实验结果至关重要 。 采 用 高频 高 压 电源 可以 避 免 采 用直 流
电源时 限流 电阻能 耗大和 抑制弧 光放 电速度
用高频技术 , 体积小 、 重量轻; 同时具有 “ 过 压” 过流”保护功能,可靠性高,满足了 、“
a d d s n te h h feu ny a d h h v l g n ei s h i - rq ec n i - o g e g g g t p w r f r d l ti b ri l i h 曙e ad o e o ie r a r r g w d c & , n ec c e o s
输 出的 控 制 信 号进 行 调 节 。 该 驱 动信 号 为
大气压下等离子体灭菌技术 由于在常 况 。因此 电源设 计过 程 中 , 考虑 上述 因 素 除 压下进行而不需要低气压等离子体灭菌所必 外, 还需考虑 电力电子期问 自身的限制, 对 须的抽真空系统 ,在降低生产和运营成本 ! 电源 提 出 了以 下 要求 :1 温 度 :0 ~4 ) ℃ O 的同时大大缩短了灭菌周期 ,具有较 高的 1 ℃ ;2)输 入 电压 :单 相 2 0 、5 HZ; 2V 0

低温等离子电源毕业设计说明

低温等离子电源毕业设计说明

毕业设计任务书一、课题名称:低温等离子体消毒灭菌设备的电源设计二、指导老师:林波三、设计内容与要求1、课题概述关于低温等离子体的消毒灭菌机理,迄今为止人们还不能够给出比较圆满的答案。

大多数气体都能够放用混合气体激发等离子体,其消毒灭菌效果往往比单一中性气体好。

低温等离子体消毒灭菌技术的关键之一是其高压高频电源。

对高压高频电源的最重要的要求是体积小,重量轻,易于控制和高可靠性。

传统的高压电源因其体积和重量都比较大,且可靠性较低,不能满足各种实际应用场合的要求。

随着电力电子技术的发展,采用正弦波脉冲宽度(SPWM)调制的高压逆变电源可以达到上述要求,从而能较好的提高低温等离子体消毒灭菌技术的系统水平。

本课题就是设计一个SPWM调制的高压逆变电源,应用于低温等离子体消毒灭菌设备。

2、设计内容与要求1)、设计内容简单说明各种低温灭菌方法的优缺点,阐述等离子体低温灭菌的突出优越性,然后稍加展开说明离子体低温消毒灭菌的原理。

◆阐述等离子体的物理效应和应用。

◆简单论述系统构成。

◆简单论述低温等离子体消毒灭菌系统对高压高频电源的要求。

◆分析高压高频电源的系统组成,进行系统论证、主要电路模块的功能论证。

◆对高压高频的系统进行系统指标设计,对各部分电路进行设计计算。

◆设计并说明对高压高频电源的系统及各部分电路进行调试的方法和步骤。

◆指明高压高频电源可能存在的问题,说明解决的方法与途径。

(要求学生学习过电力电子技术)2)、设计要点:a) 本设计是基于SPWM脉宽调制技术的全桥高频逆变电路的一整套高压高频电源。

b) 指标要求顺序:可靠、高精度、体积小、重量轻、简单、经济、低成本、低能耗、低电磁污染。

3)、系统组态:a) 服务对象——等离子体发生器;b) 市电整流和滤波电路,获得需要的直流电源;c) 直流斩波电路,获得可调的从0伏开始的直流电源;d) 基于SPWM脉宽调制技术的全桥高频逆变电路和低通滤波器,获得频率可变的高频电压。

低温等离子电源的研制与应用

低温等离子电源的研制与应用

低温等离子电源的研制与应用低温等离子体是指在温度不高于室温(25℃)下,气体中产生的高度电离化的区域。

低温等离子体具有物理化学反应活性强、化学反应选择性好、能量损耗小、成本较低等优点,因此在材料表面处理、环境净化、新能源、生物医疗等领域具有广泛的应用前景。

而低温等离子电源作为产生低温等离子体的核心部件,其研制及应用也愈加受到关注。

一、低温等离子体的产生原理低温等离子体的产生原理是通过电离气体分子或原子,形成高度电离的区域。

通常采用的方法为正、负极电压加在极板上,通过电子-离子复合产生光、电、热等能量释放,从而产生等离子体。

常用的电极有平板电极、球形电极、环形电极等。

二、低温等离子电源的分类低温等离子电源根据其产生等离子体的方式,可分为射频低温等离子电源、微波低温等离子电源、直流低温等离子电源等。

其中,射频低温等离子电源是应用最广泛的一种。

射频低温等离子电源是指采用射频交流电形成的电场与气态介质作用,将气态介质中的分子或原子离化后形成低温等离子体的电源装置。

它具有能量耗散均匀、产生等离子体效率高等优点。

三、低温等离子电源的应用1. 表面处理利用低温等离子体对材料表面进行处理,可以改善材料表面的性质,例如增强材料的附着力、耐磨性、抗腐蚀性等。

此外,低温等离子体还可用于模具表面的清洗和修复。

2. 环境净化低温等离子体对环境中的有害气体和细菌有很好的去除效果,可以用于室内空气净化和工业废气处理。

3. 新能源低温等离子体可用于太阳能电池、LED器件等的表面处理和清洗,提高其电池效率和器件寿命。

4. 生物医疗低温等离子体对细菌有较强的杀灭作用,可用于创口清洗和消毒。

此外,还可用于皮肤美容、控制汗臭等方面。

总而言之,低温等离子体已经在多个领域得到应用,并有着广阔的发展前景。

低温等离子电源作为其核心部件,其研制与应用将会在未来得到越来越大的关注和重视。

低温等离子体技术及其应用研究

低温等离子体技术及其应用研究

低温等离子体技术及其应用研究低温等离子体技术是一种利用低温下产生的等离子体来进行各种应用研究的技术。

等离子体是由电离的气体组成,它具有电磁性质和复杂动力学行为,广泛存在于自然界中,如太阳等恒星上的等离子体就是一个典型的例子。

低温等离子体技术将这种自然界中的等离子体应用到实验室中,通过控制温度和气体组成等参数,来研究等离子体物理和化学特性,以及其在各种领域的应用。

1.等离子体物理和化学特性的研究:通过对低温等离子体的性质进行研究,可以深入了解其结构、密度、能级、激发态等特性,以及等离子体中的电子、离子和中性粒子之间的相互作用。

这对于理解宇宙中的等离子体现象,以及开发新的等离子体技术具有重要意义。

2.等离子体诊断技术的研究:由于等离子体具有高能粒子和强电磁场的特性,因此很难直接进行观测和测量。

低温等离子体技术可以开发出多种诊断技术,如光谱法、微波法和电子探测法等,用于测量等离子体的温度、密度、成分和电磁场等参数。

3.等离子体应用技术的研究:低温等离子体技术在材料加工、环境处理、能源开发和生物医学等领域有着广泛的应用。

例如,在材料加工领域,低温等离子体可以用于表面改性和涂层制备,提高材料的耐磨性、防腐性和导电性等性能。

在环境处理领域,低温等离子体可以用于废水处理和空气净化,通过离子和电子的化学反应,降解有害物质和杀灭细菌。

在能源开发领域,低温等离子体可以应用于核聚变研究和等离子体催化反应,提高能源转化效率。

在生物医学领域,低温等离子体可以用于癌症治疗和细胞生物学研究,通过杀死癌细胞和促进细胞生长。

总之,低温等离子体技术是一项具有重要应用前景的研究领域。

通过对等离子体的物理和化学特性进行研究,可以深入了解等离子体的基本特性,为开发新的等离子体技术提供理论和实验基础。

同时,等离子体技术在材料加工、环境处理、能源开发和生物医学等领域的应用也具有广阔的前景,对于促进社会经济发展和改善人们生活质量具有重要意义。

低温等离子体电源的设计及有机物降解研究

低温等离子体电源的设计及有机物降解研究

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电源系统仿真原理图
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磁化电感主要由磁芯特性决定,故分析中忽略杂散
一150一100—50 O 50 100 150 200 250 300
磁通。在忽略磁滞损耗和涡流损耗的情况下,计算 变压器磁化电感乞和漏电感z,。

时间t,m8
上升时间扛50ns;宽度150nB;电压晦值口25kv 圈4负载上得到的单个脉冲波形
目前,等离子体技术成为了研究的热点。不仅 广泛应用在杀菌、除臭、烟气脱硫脱硝等领域,在处 理有毒、难生化降解的有机废水n。21上也备受关
注。等离子体污水处理技术的原理是,在外界条件
促使下使水与氧气发生强氧化性的自由基,与废水 中污染物作用,将其氧化为C02、水或盐,且不会产 生二次污染。 一38一 万方数据
的脉冲频率。
一40一 万方数据
冲电源的限制的,不可无限增大电极。下一步的工

作是电源的研制,相关实验会进一步深入。
参考文献:
[1]Maehara T,NiShjy枷a
根据互感M=‘Ⅳ2/Ⅳ,,K=√(‘一k)/‘电
路理论分析和变压器结构参数,可以得到该脉冲变
压器的耦合系数。 2.3仿真结果
对整个系统进行全电路仿真,系统仿真模型如
图3所示。负载为400Q,放电频率为l眦,图4和
图5分别为负载上得到的单个脉冲波形与脉冲序 列,调节此电源开关s的导通频率,可以改变输出
1.2脉冲形成
本设计采用c,,C:两级充放电L,、chc:构成 LCL谐振恒流充电当开关S闭合,由高压直流电源 完成充电过程的电容器C;,通过Ln变压器T卜整 流桥向电容器c:充电,c。的放电电流为sos提供

等离子射流电源设计

等离子射流电源设计

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第一章绪论1.1等离子体的概念1.2 等离子体的分类1.3等离子体的产生及原理1.4等离子体的应用第二章控制电路与驱动的设计2.1 mega16的简要介绍2.2基于 mega16的控制电路设计2.3基于mega16的显示电路设计2.4驱动电路设计2.5辅助电源的设计第三章逆变电源主电路的设计3.1高频变压器设计3.2逆变电路的设计3.3缓冲电路的设计第四章实验结果与分析4.1 PWM的调制信号仿真4.2 负载的记录第五章结论致谢摘要在工业中等离子体技术应用越来越普遍。

由于等离子体的环保、清洁性,因此,它在工业领域的应用非常的广泛。

经等离子处理过的材料表面的亲水性很好,而且材料表面的物理性质得到改变,因为他的这个特性,它在纸盒包装材料领域做出了非常大的贡献。

等离子体具有的独特的环保、清洁及化学性质,它的使用已经取替了学多污染化学物质的使用,使工业生产变得更加的清洁,高效。

本论文主要介绍了低温等离子体在工业中的应用以及设计了介质阻挡放电的等离子电源。

本论文由绪论介绍了等离子的应用广泛和在工业中起到的重要作用,由此,介绍了在纸盒包装材料领域的贡献。

论文主体对电源控制电路、驱动电路、逆变电路、缓冲电路和主电路中器件的的设计和保护等进行了详细的阐述。

由于IGBT驱动的要求很严格,所要我们选用了设计已经很成熟的驱动模块,它具有很强的驱动和过流保护能力,使我们的模块工作在可靠安全的状态。

最后我们合理的选择设计了IGBT缓冲电路,更加的保证了功率模块的可靠工作。

关键字:等离子体;逆变电路;缓冲电路AbstractApplication of plasma technology in the industry is becoming more common. Because of the plasma, clean environmental protection, therefore, it is widely applied in the field of industrial. Treated by the plasma hydrophilicity on the surface of the material is very good, and the physical properties of material surface is changed, because of his this feature, it in the carton packaging material field has made the very big contribution.Plasma has a unique environmental protection, clean, and chemical properties, its use has been taken for the use of many chemical pollution, industrial production has become more clean, efficient. This paper mainly introduces the application of low temperature plasma in the industrial and dielectric barrier discharge plasma power supply is designed. Widely used by the introduction of plasma are introduced in this paper, and plays an important role in the industry, as a result, the contribution in the field of carton packaging material are introduced. Paper subject to the power supply control circuit, drive circuit, inverter circuit, snubber circuit and main circuit devices in the design and protection are detailed described. By IGBT drive is very strict, will we choose the driver module design has been very mature, it has a strong drive and overcurrent protection ability, make our module work in a reliable safety condition. Finally, we reasonable choice IGBT snubber circuit is designed, more to ensure the reliable work of power module.Key words: plasma; Inverter circuit; The buffer circuit第一章绪论1.1等离子体的概念在自然界中的各种物质,由于温度的不同变现出不同的状态,主要分为以下三种,分别是固态、液态和气态。

低温等离子技术分析---20150320

低温等离子技术分析---20150320

低温等离子技术分析1.技术介绍及适用领域1.1 技术介绍低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。

放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。

低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。

1.2 应用领域适用范围:石油、制药、油漆、印刷、涂料、塑料、电子、食品、橡胶、化工、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站、污水处理站、卷烟厂、医院、餐饮、香精香料厂、屠宰场、公共场所等有毒有害污染物气体、恶臭气体的净化处理。

2. 技术原理2.1 低温等离子除voc的机理等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下:(1) 电场+电子→高能电子(2)高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团(3)活性基团+分子(原子)→生成物+热(4)活性基团+活性基团→生成物+热从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。

另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。

这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。

2.2 低温等离子除voc的原理低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。

低温等离子体消毒灭菌设备的电源设计

低温等离子体消毒灭菌设备的电源设计

湖南科技大学毕业设计(论文)题目低温等离子体消毒灭菌设备的电源设计作者学院物理学院专业学号指导教师温等离子灭菌器等离子(plasma)是物质在大自然中除了固态、液态、气态之外的第四种形态。

它是气体状态的物质在强电场作用下电离而产生的,包含成分主要为电子、离子、原子、分子、活性由于物质在等离子态的各种独特的性能,一直受到科学界的密切关注。

等离子技术也逐渐被人们认识和接受。

并在科研人员的努力下,被加以研究并广泛运用到各个领域中,成为21世纪科技的主流之一。

低温等离子灭菌设备是在密封容器形成的灭菌室内,根据预设条件和特定的设备,激发产生辉光放电,形成低温等离子体。

再以过氧化氢(H2O2)作为介质,H2O2等离子体中含有氢氧自由基HO·、过羟自由基HO2·、激发态H2O 2、活性氧原子O·活化氢原子H·等活性成分,这些活性离子以及丰富的紫外线具有很高的热动能,从而极大地提高了与微生物蛋白质和核酸物质的作用效能,可在极短的时间内使微生物死亡,达到对器械灭菌的目的。

低温等离子过氧化氢灭菌系统是基于上述等离子的固有特性,在低温(60℃以下)和真空状态下,通过高频电场作用,使灭菌容器舱内形成均匀的等离子场,等离子体在形成过程中产生的大量紫外线,可直接破坏微生物的基因物质,紫外线固有的光解作用打破了微生物分子的化学键,最后生成挥发性的化合物。

通过等离子体的蚀刻作用,等离子中活性物质与微生物体内的蛋氢质和核酸发生化学反应,能够摧毁微生物和扰乱微生物的生存功能。

然后注入过氧化氢为灭菌剂,在灭菌舱内雾化弥漫。

过氧化氢在此作用中将会有离子化分解反应,并作用于微生物之细胞,破坏其生命,进一步对微生物实施杀灭。

灭菌完成后分解成水分子及氧分子,无毒害物质残留,不需通风和排水,安全而环保。

低温等离子过氧化氢灭菌系统的应用,不但可以减轻医护人员面对工作危害及环境污染的负担,同时也可以为医疗机构节约大量的灭菌成本,它还能广泛的应用于对湿热敏感的精密医疗器材的灭菌。

低温等离子体灭菌器产品设计及优化

低温等离子体灭菌器产品设计及优化

关 ,过 氧化 氢剂 量不 足时 ,将信 号反 馈到 控制 系统 ,显示添 加过 氧化氢 的提示 。 2 . 3 过氧化 氢用量 控制 在灭 菌参数 设计 时 ,控 制 过氧化 氢注 入量是 灭菌 是否 成功 的 主要 因素 ,以什么 形 式控制用 量是设 计时着 重考虑 的方 面 。 3 设计 方案及 优化 3 . 1密封 门的结构设 计及 优化 3 . 1 . 1现 有 产 品 门 的缺 点 : 门体 板 上 无 视 窗 ,在 运行 中无法 观察 产 生等离 子体 选用 耐热 材料 。 的状态 ,无 法保 证灭 菌效果 与残 留过 氧化 ( 3 ) 保证 未汽 化 的过 氧化 氢不进 入灭 氢 的分解 。 菌 室 ,采 用 u形 结 构 ,使 液 体 过 氧 化 氢 3 . 1 2 优 化设 计 集 聚在注入 口的下方 。 设计 门体玻 璃视 窗 ,在 运行 中能 够观 3 . 3 过氧化 氢用 量控制 察 产生 等离 子体 的状态 ,确 定等 离子体 产 3 . 3 . 1 固定 用量 的缺点 生。 灭 菌室 内负载 物 的多少直 接影 响灭菌 设 计方 案 : 效果 ,当灭菌 负载 多时 ,灭菌效 果好 ,负 ( 1 )门 体上 开 的视 窗 孔 一般 为 圆形 , 载少 时 ,灭 菌效 果不 好 ,这是 因为过 氧化 避 免采 用方 孑 L 方式 时尖 角应 力造成 门的开 氢没 有渗透 性 , 只能对物 品表 面进行 灭菌 , 裂 ,孔 不 宜 过 大 ,防止 贴 近 视 窗观 看 时 , 对于 相 同容积灭 菌室 ,负 载少 时相对 于负 同时给 两只 眼睛造成 光刺 激 。 载多 时 ,内室相 对空 间大 ,作用 在 同样面 ( 2 ) 视窗应 选择较 厚 的透 明石 英玻 璃 , 积负 载表 面上 的过氧 化氢 分子少 ,造 成灭 石 英玻璃 强度 高 , 同时 能够很 好地 阻碍 等 菌效果 不理想 。 离 子光束 的 的固定选 用螺 丝 在参 数优化 时 ,过氧 化氢 的注入 量以 紧 固形式 ,中间应 加有 密封 圈 ,保 证密 封 压 力值 的形 式反 映 ,过氧化 氢 的用量 随被 性。 灭 菌 负载量 的变化 而变化 , 无论 负载 多少 , 3 . 2过氧 化氢注 入 系统 的设 计 其 注 入 的汽 态 过 氧化 氢 压力 值 保持 不 变 , 3 . 2 . 1 现有产品的缺点 : 采 用 从 灭 菌 从 而保 证 了物 品表面单 位 面积上 灭菌剂 量 室 顶部 注入过 氧化 氢 ,容 易使 部分 未汽 化 相 同,与使用 固定用量 的方 式相 比,提 高 了灭菌 成功 率 ,在 同样 使用 条件 下 ,灭 菌 合 格率 达到 1 0 0 %。

行业技术:等离子显示器(PDP)控制电源设计分析

行业技术:等离子显示器(PDP)控制电源设计分析

行业技术:等离子显示器(PDP)控制电源设计分析
引言
 随着人们对大屏幕彩电的需求不断增加,等离子显示器(PDP) 由于其体积小、视角宽、主动发光、亮度高、环境适应性好等独特的优点,在竞争中占有相当的优势,随着价格的降低,它必将进入家庭,有着巨大的市场需求。

等离子显示器主要由显示屏、屏蔽玻璃、电源、数字电路、驱动电路、外壳等部件组成,其中电源担负着屏内所有电路和显示屏的供电,其技术含量高,功能复杂,为满足等离子显示器的安全要求,需要进行精心设计和严格测试。

 电源输出特性
 为了适应全球输入电压范围,交流输入电压为85~276V,经过EMI滤波、整流后采用有源PFC作电压预调整,共有8路输出电压:地址驱动电源Va,屏驱动电源Vs,逻辑控制电源Vcc,辅助电源(3路),风扇电源,待机电源Vsb,其主要输出特性如下:
 屏驱动电源(Vs)输出:165~185Vdc(可控),自动设置,
Vs=165+10×Vrs,Vrs为参考电压,在0~2V之间,由PDP提供,平均电流Is为1.5A,瞬时最大电流Isp为12.0A;
 地址驱动电源(Va)输出:55~65Vdc(可控),自动设置,Va=55+5×Vra,Vra 为参考电压,在0~2V之间,由PDP提供,平均电流Ia为1.8A,瞬时最大电流Iap为3.0A;
 逻辑电路电源(Vcc)输出:5Vdc(可控),瞬时最大电流Icp为5.0A;辅助电源输出:+5V,3.5A;+12V,1A;-5V,0.5A;12V风扇电源(Vfan):电流为
0.5~1.0A;5V待机电源(Vsb):电流为0.5~1.0A。

低温等离子杀毒灭菌装置的电源设计

低温等离子杀毒灭菌装置的电源设计

摘要低温等离子消毒技术因其具有快捷、安全和高效率等优点而受到国内外广泛研究。

本设计是一种由整流滤波电路,SPWM脉宽调制技术的逆变电路组成,产生频率、幅度可调的高频电压,通过介质阻挡放电产生等离子体的消毒电源。

实现了对负载频率的可靠跟踪和对逆变状态的可靠控制。

它应用于低温消毒灭菌。

关键词:低温等离子体;SPWM调制技术;电源AbstractLow-temperature plasma sterilization technology because of its speed, safety and efficiency advantages at home and abroad have been extensively studied. The present design is a rectification by the filter circuit, SPWM PWM inverter circuit technology, have a frequency range of high-frequency adjustable voltage, dielectric barrier discharge plasma disinfection of power. The realization of the load on the frequency of the inverter for reliable tracking and reliable control of the state. It applies tolow-temperature sterilization.Key words: low-temperature plasma; SPWM modulation; power目录摘要 (1)Abstract (2)前言 .......................................... 错误!未定义书签。

低温等离子治疗系统的优化设计研究

低温等离子治疗系统的优化设计研究

低温等离子治疗系统的优化设计研究随着人们健康意识的提高,各种治疗手段也越来越受到重视。

低温等离子技术作为一种新兴的治疗手段,越来越受到人们的关注。

低温等离子技术是指在低温下将气体或液体激发成等离子体,然后利用等离子体的化学反应、杀菌、去除异味等特性来达到治疗的效果。

目前,低温等离子技术已经广泛应用于医疗、生物、食品等领域。

低温等离子治疗系统是实现低温等离子治疗的重要装置,其设计的好坏直接影响到治疗效果。

本文旨在探讨低温等离子治疗系统的优化设计研究。

一、低温等离子治疗系统的工作原理低温等离子治疗系统由等离子体产生器、喷枪、气源、控制系统等部分组成。

其工作原理为:将气体送入等离子体产生器中,在产生器中通过电极放电,使气体激发成等离子体,然后通过喷枪将等离子体喷洒到治疗对象上,达到治疗效果。

在治疗过程中,气体种类和放电电压等因素都会影响等离子体的生成和效果。

二、低温等离子治疗系统的设计要求低温等离子治疗系统设计要求如下:1.安全性高:低温等离子治疗系统要保证在工作过程中不会对使用者造成危害。

2.适用范围广:低温等离子治疗系统要适用于不同的使用对象,如医疗、生物、食品等不同领域的治疗。

3.稳定性好:低温等离子治疗系统要保证在长时间工作中稳定性良好,不会出现故障等情况。

4.易于操作:低温等离子治疗系统要易于操作,方便快捷。

5.治疗效果好:低温等离子治疗系统要保证治疗效果良好,达到预期的治疗效果。

6.生产成本低:低温等离子治疗系统生产成本应该低,以提高其竞争力。

7.维护成本低:低温等离子治疗系统要保证维护成本低,减少企业的运营成本。

三、低温等离子治疗系统的优化设计思路基于以上设计要求,低温等离子治疗系统的优化设计思路如下:1.气源设备的选择:为了保证治疗效果和稳定性,选择高质量的气源设备,如高纯度气源或制氧机等,以保证气源的纯度和稳定性。

2.等离子体产生器的设计:等离子体产生器是整个低温等离子治疗系统的核心部件,其设计直接影响到等离子体的产生和效果。

低温等离子体处理电解电池的研究

低温等离子体处理电解电池的研究

低温等离子体处理电解电池的研究随着科技的不断发展,人们开始探索新的材料和技术来改善生活。

其中,电解电池是重要的能源转化媒介,广泛应用于电动汽车、物联网和家庭能源存储中。

然而,电解电池的退化过程和电极污染问题一直是制约其应用的主要因素。

为了解决这些问题,学者们开始尝试采用低温等离子体处理电解电池。

一、低温等离子体技术的原理和应用低温等离子体是指温度在室温以下、压力在几十帕至几百帕之间的等离子体。

它不仅具有高效率、低能耗和低污染等优点,而且对材料表面进行处理时可精细控制,不会产生严重的热损伤和挥发性有机化合物等问题。

因此,低温等离子体被广泛应用于电子工业、生物医学、安全印刷等领域。

在电解电池领域,低温等离子体可以清除电极表面的污染物,提高电池反应效率、增加循环寿命和稳定性,延长负极材料的使用寿命等。

同时,低温等离子体能够钝化电极表面,减少界面电化学反应强度,从而降低电解电池的内阻和能量损失。

二、低温等离子体处理电解电池的研究进展近年来,不少学者开展了低温等离子体处理电解电池的相关研究。

例如,日本国立半导体研究所的研究成果表明,采用氧气等离子体处理磷酸铁锂电极表面可抑制电解液和电极材料的副反应,提高电池的循环寿命和充放电效率。

瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员采用等离子体技术对锂离子电池负极表面进行处理,结果表明该方法可以提高电池的循环寿命和容量保持率。

伦敦帝国理工学院的研究团队更是在自然界杂志上发布了低温等离子体处理锂离子电池正极材料的研究成果,结果表明处理后的电极材料具有更高的容量和循环寿命。

不过,尽管相应研究进展较为明显,低温等离子体处理电解电池还面临着一些问题和挑战。

例如,低温等离子体处理时间长、能耗高、处理厚度难以控制等问题,这些问题需要进一步的研究和改进才能实现电化学领域的应用。

三、结语低温等离子体技术是一种新兴的处理技术,可以用于电解电池等材料表面处理。

虽然其应用领域仍然较为狭窄,但是其展现出的优异特性和相关研究进展,让人们充满了期待。

低温等离子体治理设备设计

低温等离子体治理设备设计

低温等离子体治理设备设计低温等离子体治理设备是一种常用于工业生产和科学研究中的设备,主要用于处理低温等离子体产生的污染物和废气,以及调节等离子体的性质和行为。

这种设备通常由等离子体发生器、等离子体控制系统、电源供给系统、废气处理系统和监测系统等部分组成。

低温等离子体发生器是治理设备中最核心的部分,它通过向气体中施加高电场或高频电磁振荡,将气体转变为等离子体。

这种发生器一般由一个腔体和一个电极构成,腔体内部充满工作气体,通过电极提供电能。

根据处理的气体种类和待处理的污染物性质,可选择不同的气体和电极材料。

等离子体控制系统是控制和调节等离子体性质和行为的关键部分。

它通常由多个传感器和控制器组成,用于监测和控制等离子体的电流、电压、密度、温度等参数。

通过实时监测和反馈控制,可以有效地调节等离子体的稳定性和功率。

同时,可以根据需要改变等离子体的性质,如增加等离子体活性、改变等离子体的成分等。

电源供给系统是为发生器提供必要的电能的部分。

根据不同的发生器类型和功率要求,可选择直流或交流电源,并确保电压、电流稳定可靠。

此外,还需要保证电源系统的安全性和可靠性,如过载保护、短路保护等。

废气处理系统主要用于处理低温等离子体产生的废气和污染物。

这些废气和污染物通常含有有害气体和颗粒物,需要通过吸附、解吸、催化氧化等工艺进行处理。

废气处理系统一般由吸附装置、催化剂装置和排放装置等部分组成。

吸附装置可用于吸附废气中的有害气体和颗粒物;催化剂装置可用于将有害气体转化为无害物质;排放装置可用于将处理后的废气排放到大气中。

监测系统是对治理设备运行状态进行实时监测和分析的部分。

它通常由多个传感器和数据采集器组成,可监测和记录等离子体的参数、污染物的浓度、温度、压力等。

通过对数据的采集和分析,可判断设备的运行状态和效果,及时进行故障修复和性能改善。

在设计低温等离子体治理设备时,需要考虑以下几个关键因素:首先,确定处理的气体种类和待处理的污染物性质,选择合适的发生器类型和材料;其次,根据处理要求确定设备的处理能力和功率要求,选择合适的电源供给系统;再次,根据废气的成分和排放标准确定废气处理系统的工艺和装置;最后,合理设计监测系统,确保对设备运行状态的实时监测和分析。

环境工程中的低温等离子体技术分析论文

环境工程中的低温等离子体技术分析论文

环境工程中的低温等离子体技术分析论文•相关推荐环境工程中的低温等离子体技术分析论文1近几年,工业大力发展,与此同时,还带来了巨大的环境污染,这对人类生存和社会发展产生了一定的影响,研究污染物排放控制,探究最新转化手段已成为每一个环境工作人员的主要工作目标低温等离子体这项技术不仅适用性高,而且耗能少,目前,其在环境污染处理中得到了一定的应用,并成为主要探究内容。

因此,本文关于这项技术的研究具有重要的参考价值。

2低温等离子体技术简析2.1内涵和主要特点等离子体主要指代电离度高于0.1%,自身正负电荷一样的电离气体,主要包含电子、离子与激发态原子等多个部分,电子与正离子电荷数一样,在整体层面呈现电中性,区别于常规的三态,属于第四种形态,基本特征为:带电粒子内部无净库仑力;属于优良、理想的导电流体,借助这一特性完成了磁流体发电;带电离子内部不存在净磁力;电离气体存在热效应。

依照体系能量状态以及离子密度,能够把等离子体划分成高温与低温等离子体,其中前者电离度近乎为1,每一种离子温度大致相同,其体系处在热力学平衡,通常应用在受控热核反应探索问题上;后者每一种离子温度存在差异,电子温度高出离子温度,且系统处在热力学非平衡情况,从宏观层面而言,体系温度偏低,其中气体放电形成的等离子体均归属此类型,它和现代工业生产十分紧密。

2.2污染物去除机理污染物去除机理是:基于外加电场,介质放电形成的携能电子对污染物分子产生轰击,致使出现电离与解离等反应,随后发生不同的反应,致使繁琐大分子污染物成为结构简单、且安全系数较高的小分子物质,以此来降解污染物。

由于电离后形成的.电子平均能量为5ev 左右,合理调控反应条件能够达到常规条件下无法进行或速度迟缓的化学反应。

简单来说,等离子技术在环境污染处理问题上具有显著优势,并得到了国内外的普遍关注。

3低温等离子体技术在环境工程领域的实际应用3.1在废气处理过程的应用常规气态污染物主要包含酸性无机与有机等不同的有害气体。

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毕业设计任务书一、课题名称:低温等离子体消毒灭菌设备的电源设计二、指导老师:林波三、设计内容与要求1、课题概述关于低温等离子体的消毒灭菌机理,迄今为止人们还不能够给出比较圆满的答案。

大多数气体都能够放用混合气体激发等离子体,其消毒灭菌效果往往比单一中性气体好。

低温等离子体消毒灭菌技术的关键之一是其高压高频电源。

对高压高频电源的最重要的要求是体积小,重量轻,易于控制和高可靠性。

传统的高压电源因其体积和重量都比较大,且可靠性较低,不能满足各种实际应用场合的要求。

随着电力电子技术的发展,采用正弦波脉冲宽度(SPWM)调制的高压逆变电源可以达到上述要求,从而能较好的提高低温等离子体消毒灭菌技术的系统水平。

本课题就是设计一个SPWM调制的高压逆变电源,应用于低温等离子体消毒灭菌设备。

2、设计内容与要求1)、设计内容◆简单说明各种低温灭菌方法的优缺点,阐述等离子体低温灭菌的突出优越性,然后稍加展开说明离子体低温消毒灭菌的原理。

◆阐述等离子体的物理效应和应用。

◆简单论述系统构成。

◆简单论述低温等离子体消毒灭菌系统对高压高频电源的要求。

◆分析高压高频电源的系统组成,进行系统论证、主要电路模块的功能论证。

◆对高压高频的系统进行系统指标设计,对各部分电路进行设计计算。

◆设计并说明对高压高频电源的系统及各部分电路进行调试的方法和步骤。

◆指明高压高频电源可能存在的问题,说明解决的方法与途径。

(要求学生学习过电力电子技术)2)、设计要点:a) 本设计是基于SPWM脉宽调制技术的全桥高频逆变电路的一整套高压高频电源。

b) 指标要求顺序:可靠、高精度、体积小、重量轻、简单、经济、低成本、低能耗、低电磁污染。

3)、系统组态:a) 服务对象——等离子体发生器;b) 市电整流和滤波电路,获得需要的直流电源;c) 直流斩波电路,获得可调的从0伏开始的直流电源;d) 基于SPWM脉宽调制技术的全桥高频逆变电路和低通滤波器,获得频率可变的高频电压。

其中正弦波发生器的设计可以选用成熟电路(几片集成电路组合设计)或自行设计电路。

SPWM控制电路可以自行设计或选用国外的专用芯片(例如LM4651)进行设计;e) 高频升压变压器,获得高频高压的正弦电压。

4)、系统主要技术指标:输出电压幅度变化范围;输出电压频率变化范围:-10℃—40℃;市电电源供电。

四、设计参考书与期刊杂志:《等离子物理学》、《电力电子技术》、《电子技术》、《检测技术》、《电工手册》、《电子元件手册》、“物理学报”、“电力电子技术”、“自动化技术”等。

毕业设计任务书(小三、宋体、加粗、居中)一、课题名称:XXXXX(小四、宋体)二、指导老师:XXX(小四、宋体)三、设计内容与要求(小四、宋体)课题概述(五号、宋体)设计内容与要求(五号、宋体)四、设计参考书(小四、宋体)XXXXX(五号、宋体)五、设计说明书要求(小四、宋体)(以下五号、宋体)封面目录内容摘要(200~400字左右,中英文)引言正文(设计方案比较与选择,设计方案原理、计算、分析、论证,设计结果的说明及特点)结束语附录(参考文献、图纸、材料清单等)六、毕业设计进程安排(小四、宋体)(以下五号、宋体)1、毕业设计答辩要求答辩前三天,每个学生应按时将毕业设计说明书或毕业论文、专题报告等必要资料交指导老师审阅,由指导老师写出审阅意见。

学生答辩时对自述部分应写出书面提纲,内容包括课题的任务、目的和意义,所采用的原始资料或参考文献、设计的基本内容和主要方法、成果结论和评价。

答辩小组质询课题的关键问题,质询与课题密切相关的基本理论、知识、设计与计算方法、试验方法、测试方法,测试方法,鉴别学生独立工作能力、创新能力。

2、毕业设计论文要求文字要求:说明书要求打印(除图纸外),不能手写。

文字通顺,语言流畅,排版合理,无错别字,不允许抄袭。

图纸要求:按工程制图标准制图,图面整洁,布局合理,线条粗细均匀,圆弧连接光滑,尺寸标注规范,文字注释必须使用工程字书写。

曲线图标要求:所有曲线、图标、线路图、程序框图、示意图等不准用徒手画,必须按国家规定的标准或工程要求绘制。

附3:毕业设计进程(8周时间)暑假:前期准备,完成毕业设计相关资料的收集、设计方案的确定。

第1~2周:方案设计讨论,教师辅导;第3周:分系统方案论证、设计初稿;第4~5周:分系统方案设计初稿;第6周:第一次检查,讨论并改写文稿;第7周:第2次检查,完善文稿辅导答辩;第8周:设计书成绩评定、答辩。

前言将等离子体技术用于消毒灭菌技术上具有极高的潜在应用价值。

因而要求等离子体发生器具有体积小,重量轻,易于控制和高可靠性的特点。

作为等离子体发生器中一个重要的组成部分——等离子体高压电源则起到关键作用。

它的性能在很大程度上影响等离子体发生器的性能。

传统的高压电源因体积和重量都大,且性能不好,满足不了实际应用的需要。

随着电力电子技术和开关器件的发展,高压逆变电源的高频化及脉宽调制波形改善技术使得高压电源的性能成倍提高,体积成倍减小,应用范围越来越广。

针对等离子体高压电源的特殊要求,本文将SPWM技术用于该电源控制中,它具有原理简单、控制和调节性能好,具有消除谐波、调节和稳定输出电压等诸多特点,研制了一台单相输出电压可调、频率连续可调的等离子体高压电源。

等离子体是由电子、离子等带电粒子构成的物质第四态,在等离子体高频电磁场中受带电粒子轰击以及紫外线辐照等作用,细菌病毒细胞上的电荷分布被彻底破坏并形成电击穿而迅速死亡。

等离子体消毒灭菌技术是新一代的高科技灭菌技术,它能克服现有灭菌方法的一些局限性和不足之处,提高消毒灭菌效果。

例如对于不适宜用高温蒸汽法和红外法消毒处理的塑胶、光纤、人工晶体及光学玻璃材料、不适合用微波法处理的金属物品,以及不易达到消毒效果的缝隙角落等地方,采用本技术,能在低温下很好地达到消菌灭菌处理而不会对被处理物品造成损坏。

本技术采用的等离子体工作物质无毒无害。

本技术还可应用到生产流水线上对产品进行消毒灭菌处理。

针对等离子体高压电源的特殊要求,本文将SPWM技术用于该电源控制中,它具有原理简单、控制和调节性能好,具有消除谐波、调节和稳定输出电压等诸多特点,研制了一台单相输出电压可调、频率连续可调的等离子体高压电源。

摘要低温等离子消毒技术因其具有快捷、安全和高效率等优点而受到国内外广泛研究。

本设计是利用介质阻挡放电产生等离子体原理,研制一种等离子消毒电源。

是基于SPWM脉宽调制技术,利用LM4651驱动器的PWM控制能力的全桥高频逆变电路和低通滤波器,获得频率可调的高频电压。

实现了对负载频率的可靠跟踪和对逆变状态的可靠控制。

关键词:低温等离子体;SPWM调制技术;电源AbstractThe technology of the low-temperature sterilization has been researched by all over the world because of its many advantages such as fast, safe and high efficiency.The present design is the use of dielectric barrier discharge plasma principle, the development of a plasma sterilization power.This design is based on the SPWM pulse-duration modulation technology. And take advantage of the LM4651 drives PWM control’s entire bridge high frequency inversion electric circuit and the low pass filter, obtains the frequency adjustable voltage, the power supply can track the load resonant frequency rapidly and accurately.Key words: low-temperature plasma; SPWM modulation; power目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章低温等离子体消毒灭菌设备的概述 (1)1.1消毒的定义 (1)1.2 灭菌的定义 (1)1.3 低温等离子体的形成 (2)1.4 低温等离子体灭菌器的应用 (2)1.5 低温等离子体灭菌器的优势 (3)第2章离子体高压电源主电路的论证和设计 (5)2.1 电源的系统结构 (5)2.2工频整流滤波电路 (5)2.2.1 单相桥式整流电路论证及设计 (6)2.2.2.方案的选择 (14)2.2.3 滤波电路的论证及设计 (15)2.2.4 滤波电路的选择 (18)2.3 DC/AC逆变电路 (19)2.3.1 逆变电路的选择 (19)2.3.2 电压型逆变电路的原理 (20)2.3.3 脉宽调制(PWM)型逆变电路 (22)2.3.4 开关管的选择 (26)第3章控制保护电路的论证及设计 (24)3.1 整流逆变控制电路 (25)3.2 RC串并联式正弦波振荡电路 (28)3.3 相应的显示电路及辅助电路 (32)3.4 辅助电源 (34)参考文献 (35)致谢 (36)附录 (37)系统总设计图 (38)第1章低温等离子体消毒灭菌设备的概述1.1消毒的定义所谓消毒,就是用物理、化学等方法杀死病原微生物以防止传染病传播的措施。

利用物理、化学等方法杀死病原微生物以防止传染病传播的措施。

常用的消毒法有物理的加热消毒法和化学的药剂消毒法。

加热能使病原微生物细胞中的蛋白质凝固并使酶失活,因而能杀死微生物。

煮沸是最常用的加热消毒法,一般不产芽孢的微生物经5分钟煮沸就可被杀死。

用于消毒的化学药剂称消毒剂。

常用的消毒剂种类很多,有75%酒精、碘酒、红溴汞(红药水)、龙胆紫(紫药水)、氯等。

大多数消毒剂能使蛋白质凝固,碘酒中的碘能与蛋白质中的氨基酸结合,红溴汞中的汞能与蛋白质中的巯基结合,氯在与水作用时放出具有很强氧化能力的新生氧,使蛋白质氧化变性。

消毒剂一般只对细菌的营养体有效,而对芽孢很少有杀死作用。

消毒在日常生活中应用于传染病的预防,如对饮水、食品、餐具等通过煮沸进行消毒。

牛奶、饮料等食品可放在62~63℃下处理30分钟进行消毒。

这样既可将结核分枝杆菌、伤寒沙门氏菌等病原微生物杀死,又不影响牛奶、饮料等的风味。

英国医生李斯特于1865年首先使用石炭酸对医生的双手、手术器械、包扎绷带、手术部位等进行消毒,其后外科手术的死亡率很快从45~80%下降为15%。

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