1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
1,课题的研究背景与意义:随着社会的不断进步,特别是医疗、制药、食品等行业的快速发展,新的器材及生产设备的不断涌现,人们对生活要求的提高,环境中的各种病毒,耐药菌乃至超级细菌的传播,都对灭菌技术提出了新的要求,为此,生活中迫切需要安全、简便、低温、快速且无残留毒性的灭菌方法。
在人们的日常生活当中,人们全身上下除了手和头部,其他部位一般都被衣物包裹了起来,与外界直接接触极少,而头部也不会与其它物品频繁接触,唯有手,经常接触与使用各种物品,导致了手上的细菌种类与数量远远大于人身上的其它同面积部位,因此针对手部的快速杀菌消毒是一件对人体健康很重要的事。
而在一些特殊的公共场合,如医院等,对于手部的快速灭菌更为重视,因为医院的医生尤其是要进行外科手术的医生而言,在手术前后对手部的的消毒灭菌是一个麻烦的工作,进行一次手部液体消毒灭菌往往要花费他们35分钟,而这样的消毒工作一天还要进行多次,这不仅意味着要花费大量的时间,对于医生的手部也会产生一些副作用,比如机械刺激、化学反应,可能还有皮肤对此产生的过敏反应,对于医院工作人员来说,手部消毒的问题同样令人生畏。
2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
一,研究内容:在等离子体医学中,等离子灭菌装置的出现,大大减少了消毒灭菌的成本与时间,满足了人们日常生活中对快速消毒灭菌的要求。
本毕业设计课题拟基于低温等离子体技术,研发一种可在空气中产生大面积等离子体的发生装置,能够在对人体不产生任何伤害的前提下,实现对人体手部的快速灭菌,要求操作简单,使用便捷。
基于放电等离子体技术,全面应用大学时所学的电路分析、高电压技术和电力系统分析等课程中的知识点,根据实际需求设计合适的激励电源和形式多样的等离子体电极结构,通过运行条件参数的合理调控和匹配,保证人体接触电流在安全范围内,使得该装置可直接与人体接触而无任何不良反应,并从电学和热学方面综合考虑,进而优化结构参数与运行条件参数,提高设备的能量利用效率和普适性,使得低温等离子体源能够灵活便捷地针对不同处理区域进行处理,最终可对人体皮肤进行表面杀菌处理,具有快速消毒灭菌等功效。
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