等离子体—脉冲电场协同消毒工艺

三种病原菌 5.9 log 灭活

冷大气等离子体预处理通过氧化增敏,使后续脉冲电场对三种病原菌(包括高抗性鲍曼不动杆菌)的灭活效率提升数倍,优于单独处理。

Han-ze, Wei · Zhu, Cheng · Du, Mengru · Wu, Xiaodong · 国晋菘 · 饶俊峰 · Qian, Zhang · Shi, Fukun · Kolb, Juergen F. · Zhuang, Jie

Separation and Purification Technology 2026

参数信息

对数灭活率(S. aureus)
5.93 log
对数灭活率(E. coli)
5.98 log
对数灭活率(A. baumannii)
5.63 log
组合指数(CAP先)
0.19–0.83
协同致死效果恢复率(S. aureus)
84 %
协同致死效果恢复率(E. coli)
86 %
电能消耗(EEO)
2.26–6.51 kWh/m3
节电比例
92 %

技术优势

顺序是关键

CAP先于PEF时组合指数0.19–0.83代表强协同,PEF先行的组合指数0.82–1.20仅为近加和甚至拮抗;因此实际运行必须采用CAP-first。

氧化液可替代等离子体

用化学配制的氧化溶液模拟CAP处理后的液体,配合PEF即可恢复约84%–86%的协同致死效果,说明氧化增敏是主导机制,并提供了无需等离子体源的简化工艺可能。

大幅节电

优化的CAP-first顺序将电耗(EEO)降至2.26–6.51 kWh/m³,相比两种单一处理加和最多节省92%电能,显著改善能量效率。

应用场景