低温等离子(低温等离子射频消融术)

 2023-08-15  阅读 15  评论 0

摘要:本篇文章给大家谈谈低温等离子,以及低温等离子射频消融术对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。什么是低温等离子体?首先,明白什么叫  等离子体:等离子体是一种由自由电子和带电离子为主要成分的物质形态,广泛存在于宇宙中,,常被视为是物质的第四态。等离子体是具有高位能动能的气体团,等离子体的总带电量仍是中性,借由电场或磁场的高动能将外层的电子击出,结果电子已不再被束缚于原子核,而成为高位

本篇文章给大家谈谈低温等离子,以及低温等离子射频消融术对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

什么是低温等离子体?

首先,明白什么叫  等离子体:

等离子体是一种由自由电子和带电离子为主要成分的物质形态,广泛存在于宇宙中,,常被视为是物质的第四态。

等离子体是具有高位能动能的气体团,等离子体的总带电量仍是中性,借由电场或磁场的高动能将外层的电子击出,结果电子已不再被束缚于原子核,而成为高位能高动能的自由电子。

然后,等离子体有2种分类:

低温等离子体低温等离子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,也叫非平衡态等离子体。

如果电子的温度和重粒子温度差不多,则为高温等离子体,或平衡态等离子体。

什么是低温等离子

所谓等离子体就是被激发电离气体,达到一定的电离度(>10-x),气体处

于导电状态,这种状态的电离气体就表现出集体行为,即电离气体中每一带电

粒子的运动都会影响到其周围带电粒子,同时也受到其他带电粒子的约束。由

于电离气体整体行为表现出电中性,也就是电离气体内正负电荷数相等,称这

种气体状态为等离子体态。由于它的独特行为与固态、液态、气态都截然不同,

故称之为物质第四态。

等离子体的研究是探索并揭示物质“第四态”―等离子体状态下的性质特点

和运行规律的一门学科。等离子体的研究主要分成高温和低温等离子体两大方面。

高温等离子体中的粒子温度高达上千万以至上亿度,是为了使粒子有足够的能量

相碰撞,达到核聚变反应。低温等离子体中的粒子温度也达上千乃至数万度,可

使分子、原子离解、

电离、化合等。可见低温等离子体温度并不低,所谓低温,

仅是相对高温等离子体的高温而言。高温等离子体主要应用于能源领域的可控核

聚变,低温等离子体则是应用于科学技术和工业的许多领域。高温等离子体的研

究已有半个世纪的历程,现正接近聚变点火的目标;而低温等离子体的研究与应

用,只是在近年来才显示出强大的生命力,并正处于蓬勃的发展时期。

低温等离子杀菌原理

低温等离子灭菌器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H2O2、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。

低温等离子技术的原理是什么?

低温等离子技术及低温等离子各类切割消融刀头,由于其独特的作业方式,被运用于临床已经有近十年的历史,尤其是在耳鼻咽喉科应用日趋广泛。那么低温等离子技术的原理是什么呢?

1、 该技术利用双极低频射频所产生的能量,将射频电极与组织之间的电解液转换成叫做等离子体的离子蒸汽层。等离子体中的带电粒子使目标组织中的细胞以分子为单位逐渐解体造成组织凝固坏死,在低温下形成切割和消融效果。

2、 由于这种效应局限于目标组织的表层,而且是在相对较低的温度下实现的(40~70℃),所以对周边组织的热损伤被降至最小程度。

3、 这样可以免除创面炭化及深层组织的烧伤,为一种微创的治疗方法。该技术在国外已得到广泛使用,国内正在逐步 *** ,得到了医生和患者的认可。

关于低温等离子技术的原理是什么的相关内容就介绍到这里了。

低温等离子的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于低温等离子射频消融术、低温等离子的信息别忘了在本站进行查找喔。

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