VHP发生器企业商机

汽化双氧水作为一种消毒灭菌介质,具有很好的杀灭细菌芽孢的作用,浓度为35%的双氧水通过VHP发生器汽化,对被灭菌物进行消毒灭菌。实验证明,汽化双氧水的杀灭细菌芽孢的能力强于同数量级的液态双氧水:750—2000μg/L浓度的汽化双氧水的灭菌效果等同于300000mg/L浓度的液态双氧水。低浓度灭菌也相应降低了被消毒表面的材质要求与成本。汽化双氧水灭菌操作温度范围可以适应在4—80℃之间,一般室内温度即可。在消毒灭菌过程中,汽化双氧水被还原成水与氧气,与其他灭菌方式相比,没有危害性的残留物,对操作人员及环境无危害,类似于臭氧灭菌。魁利生产的VHP发生器温、湿度可控。黑龙江VHP发生器哪家好

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汽化双氧水展现出强大的杀灭细菌芽孢能力,成为了一种高效的消毒灭菌介质。当浓度为35%的双氧水通过VHP发生器转化为汽态时,它能够有效地对目标物体进行消毒和灭菌。实验数据表明,相较于同数量级的液态双氧水,汽化双氧水在杀灭细菌芽孢方面更为出色:需750—2000μg/L的浓度,其灭菌效果便可媲美浓度高达300000mg/L的液态双氧水。这一发现不仅降低了对被消毒物体表面的材质要求,还实现了成本的优化。汽化过氧化氢(VHP)生物灭菌技术是一种创新的消毒方法,它能够在常温状态下将液态过氧化氢转化为气态形式进行灭菌。这项技术在国内外均受到了研究,并因其干燥、快速作用、无毒无残留等特点而备受瞩目。VHP在生物技术、医药卫生、制药行业等领域中发挥着重要作用,为这些领域提供了可靠的消毒解决方案。此外,VHP与多种物质表现出良好的相容性,包括多种金属和塑料材料。这使得它成为对房间、生物安全柜、传递窗、动物笼交换站、隔离器以及医疗器械等表面进行消毒灭菌的理想选择。无论是在实验室、医院还是制药企业,VHP都展现出了其飞跃的消毒能力和广泛的应用前景。湖北机械VHP发生器工作原理VHP发生器在半导体行业的应用,有效减少了生产过程中的微生物污染。

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过氧化氢蒸汽被均匀的引入密闭空间,其内表面完全暴露于过氧化氢蒸汽中,形成约1微米的过氧化氢膜,附着在可能寄居微生物的表面,微生物自身会作为主要被形成的微冷凝所包裹,并迅速被此过程杀灭。整体过程,计算机和彩色触摸屏在密闭空间外进行控制,并实时反馈循环进程,被过氧化氢蒸汽消毒的空间或设备需要密封起来,通过电化学原理的手持式VHP传感器监测没有泄露发生,以及环境是否在循环后恢复至可以进入的安全水平。灭菌的目标定为生物指示剂BIs达到6-log的杀灭率,通常使用的BI为嗜热脂肪芽孢杆菌。完成消毒后的过氧化氢蒸汽被催化分解为水蒸气和氧气,也可以使用强力通风装置对其完全分解,或者使用建筑空调通风系统,对冻干机来说可以借用其抽真空系统迅速去除残留的过氧化氢蒸汽。

过氧化氢干雾(VHP)灭菌技术展现出一系列特点:首先,其消毒灭菌过程能在室温条件下进行,无需特殊温度调控,使得操作更加便捷灵活。其次,在消毒周期方面,过氧化氢干雾技术表现出明显优势。相较于蒸汽消毒所需的8~10小时和环氧乙烷气体消毒灭菌的12~18小时,过氧化氢干雾的消毒周期需5~7小时,缩短了消毒时间。过氧化氢干雾消毒灭菌技术不仅不会对操作人员造成危害,还对环境无污染。其终残留物为水和氧气,符合环保要求。此外,该技术对设备的保护也颇有益处。相较于蒸汽灭菌导致的腔室压差变化和设备受损,过氧化氢干雾灭菌因其改善的压力和温度条件,能有效延长设备的使用寿命和维修周期。同时,长期使用蒸汽灭菌可能导致腔体内表面的不锈钢钝化膜受损,而过氧化氢干雾灭菌则能明显减少此类损害,保护设备的完整性。值得一提的是,过氧化氢干雾(VHP)发生器采用移动式设计,能轻松为多台设备配套灭菌,从而降低了设备的初投资费用。在工艺重复性方面,过氧化氢干雾灭菌技术同样表现出色,其良好的重复性使得验证测试更加容易通过。此外,该技术对GX过滤器HEPA的穿透性好,对装置、电器、洁净室墙板等其他物品也无任何不良影响。定期对VHP发生器进行校准,确保其灭菌效果的准确性和可靠性。

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魁利自主研发的过氧化氢VHP灭菌发生器,主导了目前灭菌新技术。灭菌一直都是无菌药品生产的关键环节。为提高药品质量,选择适当的灭菌方法显得尤为重要。在各种灭菌技术中,液体过氧化氢的杀菌性能早在多年前就得到了认可,但是,液态过氧化氢要求有很高的浓度和很长的接触时间,才具有杀孢子能力。后来经研究发现,气态过氧化氢在低浓度的状态下比液体状态下具有更高的杀孢子能力。其主要原理是生成游离的氢基,用于进攻细胞成分,包括脂类、蛋白质和DNA。基于此点,公司设计出了一种新型的、用于医药产业和食品行业的低温汽化过氧化氢灭菌系统。这款VHP发生器操作简单,维护方便,降低了用户的使用成本。浙江VHP发生器哪里有

在无菌手术室中,VHP发生器为手术成功提供了有力保障。黑龙江VHP发生器哪家好

常温高压喷雾法的实验结果为我们提供了以下重要结论:首先,在启动喷雾后的40分钟内,VHP浓度迅速攀升至400ppm以上。若继续向室内注入VHP雾汽,其浓度还将持续上升,显示出该方法的高效性和快速性。其次,当VHP雾汽被注入室内时,湿度会迅速增加。在此过程中,VHP的小颗粒受到布朗运动的影响,相互碰撞并结合成更大的颗粒。当这些颗粒的直径增长到一定程度,其重量将超过浮力,进而沉降到地面。因此,随着实验的进行,小颗粒的总数逐渐减少,而大颗粒的数量则不断增加。这种趋势也验证了小颗粒因碰撞而结合成更大颗粒的现象。此外,随着VHP雾汽的不断注入,室内湿度持续上升,导致沉降的过氧化氢量也逐渐增多。这一发现为我们提供了关于过氧化氢在高压喷雾过程中行为模式的重要线索。综上所述,常温高压喷雾法不仅能快速有效地提高VHP浓度,而且其过程中的颗粒变化与沉降现象也为我们提供了深入了解该方法的宝贵信息。


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