10×10厘米冷大气压等离子体阵列的制造和特征
Ranajoy Bhattacharya1, Sumona Islam2, Daniel Miller3
1Electrical and Computer Engineering Department, Boise State University, Boise, ID 83725 and is currently with Micron Technology, Boise, ID 83716.
概括
一个新的冷大气等离子体 (CAP) 阵列为抗菌应用提供了10厘米×10厘米的大型处理面积. 该设备在150秒内实现了91%的细菌生物膜减少.
科学领域:
- 血物理学的等离子体物理学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学是一种材料科学.
背景情况:
- 冷大气等离子体 (CAP) 提供了有前途的非热处理方法.
- 现有的CAP设备往往缺乏大型处理面积.
- 控制血均性和反应性物种的输送对于疗效至关重要.
研究的目的:
- 开发和描述一个大面积的冷大气等离子体 (CAP) 阵列.
- 评估开发的CAP阵列对细菌生物膜的抗菌疗效.
- 为了优化血均性和气体流量,以实现有效的治疗.
主要方法:
- 使用低温共烧陶 (LTCC) 层制造43个元素的线性放电CAP阵列.
- 应用1.55kVrms交流电压以在1.1mm放电间隙内产生等离子体.
- 优化气体流量,并使用压载电阻来产生均的等离子体.
- 治疗 *Ps. 的方法. 在不钢优惠券上的光*细菌生物膜.
主要成果:
- 使用CAP阵列实现了10厘米×10厘米的处理面积.
- 优化的流量 (130 lpm) 和压载电阻确保了均的等离子体放电.
- 减少了91%的 *Ps. 在治疗150秒后,在1.5厘米的间隔内观察到光*殖民地形成单位.
结论:
- 开发的大面积CAP阵列对抗微生物应用是有效的.
- 该装置的设计使得均的等离子生成和有效的反应性物种的传递.
- 这项技术有可能在各种环境中治疗细菌生物膜.


