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相似文献
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1.
文中简要介绍了对手术腔镜进行清洗、消毒灭菌操作的重要性,具体操作方法,以及清洗过程中应注意的事项。  相似文献   

2.
<正> 臭氧是氧的同素异形体,它的产生来源于空气中的氧。臭氧在常温下可自行分解为氧原子,而单个氧原子则具有极强的氧化性。 臭氧的强氧化性,具有奇特的消毒、灭菌等作用,可以清除和杀灭空气中、水中、食物中的有毒物质和细菌,可除异味。臭氧广泛应用于环保、消毒和灭菌等领域。常见的大肠杆菌、  相似文献   

3.
消毒与灭菌是两个不同的概念。对生物洁净室常用的消毒与灭菌方法进行了比较,对紫外线杀菌、甲醛及臭氧消毒等三种常用方式做了阐述。  相似文献   

4.
近年来,随着国人保健意识的增强,消毒柜开始进入千家万户,选购电子消毒柜亦成了消费者关心的热门话题。 据了解,市场上的消毒柜从消毒方式看,可分为远红外线高温型、臭氧低温型、远红外线臭氧组合型等3种。单门的消毒柜一般是远红外线高温型或臭氧低温型,而双门消毒柜则是远红外线臭氧组合型。 远红外线高温消毒柜是利用远红外线物理方法,通过加温加热对食具进行125℃高温烘烤,并保持10分钟高压处理,达到彻底消毒的效果,灭菌彻底而无副作用,但它  相似文献   

5.
臭氧气广泛用于医院、旅馆、工厂和公用场所的室内消毒、杀菌、除臭和净化空气,用于对医疗器具、餐具、茶具的消毒和食品保鲜。臭氧气处理装置能对矿泉水、自来水消毒和水净化。本文介绍了臭氧气制造方法及其在空气消毒、电冰箱除臭和水消毒中的应用。  相似文献   

6.
近来特大规模集成电路研发与生产的快速进展,硅片表面清洗至关重要。因此大连海事大学环境工程研究所采用强电离放电方法(折合电场强度达到380 Td,电子具有平均能量达到9 eV)研发成功国内首台具有知识产权dhO3g型系列高浓度臭氧产生器,其臭氧浓度达到240 mg/L。该装置具有自动化水平高,能耗低、体积小、高性价比等特...  相似文献   

7.
消毒供应中心负责医院手术器械、手术辅料、治疗包、一次性无菌卫生材料的消毒、灭菌与供应。通过信息系统对消毒供应中心日常工作进行管理,实现对消毒包的回收、清洗、配包、灭菌、发放、接收等全过程质量控制,使消毒包的全局追溯成为现实。  相似文献   

8.
<正> 长久以来,水果和蔬菜在食用前只能用水清洗,结果是表面病菌无法洗掉,残存的农药更难去除。本文介绍一台既能彻底杀灭果菜表面各种病菌,又能对残存农药进行有效降解,还能对鱼、肉等消毒保鲜的电子设备——果菜食品消毒解毒机。使用时,只要把果菜食品放入盛有水的容器中,再把该机的输出头置入水深处。调好定时施扭,开启电源,即可完成消毒解毒的任务。该机经国家防疫部门检测,其灭菌率可达99%以上,对肝炎病毒杀灭率100%,对农药降解率大于70%。它不需任何药品和化学添加物,也无任何残留和污染,因此是家庭、学校、机关、集体食堂、酒店餐馆防疾病感染,防食物中毒的有效设备。  相似文献   

9.
张薇娜 《洗净技术》2004,2(2):61-66
五.牛奶厂的清洗。目前,牛奶厂采用的清洗方式主要是CIP清洗(Cleaning in place),原地清洗或称定置清洗,即在基本不拆卸或挪动机械装置和管线的情况下对生产过程中能与牛奶发生接触的设备表面进行的清洗。其冲刷、清洗、灭菌的整个过程全部实现了自动化因此大大降低了劳动强度。而有一些不  相似文献   

10.
由于高浓度臭氧水的氧化电位高达 2.07 V、反应速率常数高达2.2×106 L/(m ol·s),因而臭氧水具有无选择性快速(几秒钟)氧化分解有机污染;并能在几分钟时间内完成硅片清洗、光刻、刻蚀和成膜. 采用强电场电离放电把氧离解成高浓度O 3,再用强激励溶解方法把高浓度臭氧溶解于水中形成高浓度臭氧水,臭氧水浓度达到34.2 m g/L ,满足了硅片清洗所要求的浓度≥30 m g/L. 分别阐述了强电离放电规模制取高浓度臭氧水溶液方法;强激励溶解高浓度臭氧的理论基础;形成臭氧水溶液的工艺系统及其应用举例.  相似文献   

11.
目前集消毒、净化、矿化、磁化、营养化于一体的消毒水、矿泉水两用机(采用臭氧发生技术)已投放市场。该机能将二次污染严重的自来水经O_3消毒后生产出可以直接饮用的矿泉水,将矿泉水放入纯净水桶内,装在饮水机上随时饮用,亦可放入缸中做饭用。打开该机消毒开关即可得到O_3消毒水。用O_3水清洗水果、蔬菜,可除菌并延长保鲜期;冲洗碗筷可代替消毒柜;经常用O_3水漱口刷牙能消除口腔牙齿多种细菌和异味;常用O_3水泡毛巾洗脸可祛除皮肤炎症;洗头  相似文献   

12.
硅片清洗技术已成为制备高技术电子产品的关键技术。采用窄间隙介质阻挡放电方法研制了低温氧等离子体源,把氧离解、电离、离解电离成O、O-、O+和O2(a1Δg)等低温氧等离子体,其中O-和O2(a1Δg)活性粒子进一步反应形成高质量浓度臭氧气体,再溶于酸性超净水中,用于去除硅片表面颗粒污染物。实验结果表明:当等离子体源输入功率为300 W时,臭氧气体质量浓度最高为316 mg/L;高质量浓度臭氧气体溶于pH值为3.8的超净水中形成臭氧超净水,质量浓度为62.4 mg/L;在硅片清洗槽内,高质量浓度臭氧超净水仅用30 s就可去除硅片表面的Cu、Fe、Ca、Ni和Ti等金属颗粒物,去除率分别为98.4%、95.2%、88.4%、85.2%和64.1%。本方法与目前普遍使用的RCA清洗法相比,具有无需大剂量化学试剂和多种液体化学品、清洗工艺简单、投资及运行成本低等优势。因此,窄间隙介质阻挡放电清洗硅片表面颗粒污染物技术具有广阔的市场应用前景。  相似文献   

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论半水清洗     
清洗是表面贴装技术中的一个重要环节。但是目前发现清洗工艺中广泛使用的CFC对大气臭氧层具有破坏作用,所以人们正大力开发CFC的替代物。在替代物的开发中,一种新型的清洗方法——半水清洗脱颖而出。本文着重论述了半水清洗中所采用的溶剂、工艺和设备,并对其可行性、优缺点进行了分析,最后还就半水清洗与其他替代方法进行了比较。  相似文献   

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最优化工艺     
<正> 根据目前取缔臭氧损耗物质的进程,1995年底将不再产生臭氧损耗物质。由于这种物质是电子组件最基本的清洗材料,因此电子组件生产厂家必须迅速评估、确定和选择替代技术,最容易的替代是只改变清洗工艺而不改变焊接工艺。 采用半水清洗剂并且适当选择低产量批量清洗设备、中产量超声和无声清洗设备或高产量在线清洗设备可以作到有效清洗。  相似文献   

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万和ZIP76A型双功能食具消毒柜采用臭氧发生器与远红外石英发热管对餐/茶具进行消毒。本文介绍该消毒柜电路原理与常见故障的检修方法,供参考。一、结构与电路原理该消毒柜为立式机箱,由双室双门组成,上柜为臭氧消毒,下柜为高温消毒,其电路原理如附图所示。需要高温消毒时,关好柜门,插上电源插头XP,按下电源开关SB1,红色  相似文献   

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RFID是一种非接触的自动识别技术,应用十分广泛。文章研究了RFID技术在内镜追溯系统中的应用,将RFID技术应用到医疗机构内镜清洗消毒使用工作的追溯系统中,实现身份认证、作业流程中每项操作的监管、内镜使用时的安全确认及与患者电子病历的关联等,通过扫描电子标签,方便、快捷地完成各环节的数据采集,将内镜清洗消毒使用的全过程信息实时记录并传输到后台数据库,实现信息化管理,并可以随时查阅所需信息,有效地保障医疗质量和医疗安全。  相似文献   

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抛光工艺对GaAs抛光片粗糙度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了化学机械抛光过程中抛光布、抛光液中SiO2溶胶粒径、pH值以及清洗工艺对GaAs抛光片表面粗糙度的影响,为降低粗糙度而保持一定的抛光速率,应尽量采用多步抛光的方式,逐步降低抛光布的硬度和SiO2溶胶粒径,抛光液的pH值也要在合适的范围。因臭氧水的清洗工艺不会增加粗糙度,不失为一种控制GaAs抛光片表面粗糙度的有效方法。  相似文献   

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<正> 臭氧是已知最强的氧化剂之一,具有奇特的强氧化、高效消毒等作用。空气和水中所含的有毒物质,如一氧化碳、农药、有机物等经臭氧处理后都会变成对人体无害的物质,臭氧可将多种病菌杀死,其灭活率可达到99%以上,所以利用臭氧制成的各类卫生产品及家用电器越来越普遍。 目前应用臭氧的场合大致可分为两类。一类为直接应用气态臭氧类,另一类为与水混合使用,生成“臭氧水”。前一类的应用比较普遍,其臭氧器件、电路的工艺等已较成熟,工作原理及结构也在很多报刊有详细介绍,本文不再赘述。后一类气水混合式的应用正逐渐受到人们的重视,  相似文献   

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晶圆制备工艺用清洗洁净及环保新技术   总被引:2,自引:1,他引:1  
在简要介绍传统的湿法清洗与干法清洗技术的基础上,分析了几种晶圆制备工艺中的清洗洁净与环保新技术,包括HF与臭氧槽式清洗法、HF与臭氧单片清洗法以及无损伤和抑制腐蚀损伤的清洗方法等.分析结果表明,采用新技术清洗后的晶片表面可以满足更小线宽器件的要求,由于清洗工艺和步骤得到简化,所以使清洗设备小型化成为可能,同时新技术不仅节省了洁净间面积,而且有效地降低了环境污染.  相似文献   

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随着超大规模集成电路的发展,高浓度臭氧水溶液产生设备成为硅片清洗的关键设备。因此大连海事大学环境工程研究所研制成功国内首台dho3l系列高浓度臭氧水溶液设备,它的臭氧水浓度达到20~30 mg/L。该设备采用强电场电离放电方法,将O2和H2O电离成高浓度氧活性粒子O2+、O3、O(1D)、O(3P)和引发剂HO2–,在引发剂HO2–作用下,O3与H2O生成高浓度臭氧水溶液。它具有臭氧水浓度高、自动化程度高、能耗低、体积小、高性价比等特点,并着重阐述了该设备的技术先进性及性能指标。  相似文献   

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