1. Het principe van ultraviolette sterilisatie
Er zijn veel artikelen over UV-sterilisatie die onlangs zijn gepopulariseerd. Hier zijn drie punten om te herhalen:
Ten eerste worden ultraviolette stralen verdeeld volgens golflengte, die kan worden onderverdeeld in UVA langegolf ultraviolet (golflengtebereik 315-400 nm), UVB middengolf ultraviolet (golflengtebereik 280-315 nm), UVC kortegolf ultraviolet (golflengtebereik 200-280 nm) en VUV vacuüm Ultraviolet (golflengtebereik 10-200 nm). Onder hen wordt UVA-langegolf ultraviolet vaak aangeduid als in de buurt van ultraviolet, en UVC kortgolf ultraviolet wordt vaak aangeduid als diep ultraviolet.
Ten tweede is ultraviolet licht een mutageen. In een specifiek golflengtebereik (voornamelijk UVC) en een voldoende hoge dosis kan ultraviolet licht abnormale vorming veroorzaken tussen aangrenzende pyrimidinemoleculen in DNA of RNA in microbiële cellen zoals bacteriën en virussen. Chemische bindingen belemmeren de replicatie van DNA of RNA, waardoor microbiële celdood ontstaat. Diep-ultraviolette LED's bereiken het effect van sterilisatie en desinfectie door diep ultraviolet licht met UVC-golflengte uit te zenden.
Ten derde ontdekten onderzoekers van het Chinese Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie tijdens de SARS-periode dat het gebruik van diep ultraviolet licht met een intensiteit van meer dan 90uW/cm2 om het coronavirus gedurende 60 minuten te bestralen het SARS-virus kan doden. Het nieuwe type coronavirus is vergelijkbaar met het SARS-virus en beide behoren tot enkelstrengs positief-gestrande RNA-virussen. Daarom kan theoretisch, wetenschappelijk en rationeel gebruik van ultraviolette stralen het nieuwe type coronavirus effectief doden.
2. De kenmerken van UV-sterilisatie
UV-desinfectie heeft voornamelijk de volgende kenmerken:
(1) Hoge efficiëntie van sterilisatie en desinfectie: Het Hygiene Evaluation and Research Center van de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft aangetoond dat onder de bestraling van een UV-lichtbron met een karakteristieke golflengte van 254nm en een stralingsintensiteit van 4016uW/cm2, de moordsnelheid van het SARS-virus na 6 minuten 99,99 kan bereiken. %. In vergelijking met warmtedesinfectie bij 75 graden Celsius, die 45 minuten duurt om het SARS-virus te doden, is de efficiëntie van UV-desinfectie veel hoger.
(2) Breedspectrumsterilisatie: Aangezien ultraviolette stralen rechtstreeks van invloed zijn op het DNA en RNA van bacteriën en virussen, heeft ultraviolette sterilisatie van alle huidige sterilisatie- en desinfectiemethoden de hoogste breedspectrumsterilisatie en kan het effectief zijn tegen bijna alle bacteriën en virussen. Zeer efficiënt doden.
(3) Geen secundaire verontreiniging: Het veelgebruikte natriumhypochlorietdesinfectiemiddel is schadelijk voor het milieu en zal waterverontreiniging veroorzaken, en het vrije chloor dat erdoor vrijkomt, kan vergiftiging veroorzaken. Ultraviolet licht kan daarentegen de directe dood van bacteriën en virussen veroorzaken zonder andere chemische verontreinigende stoffen. Maar let op om te voorkomen dat ultraviolette stralen met een golflengte van minder dan 243nm worden gebruikt om ozon te produceren.
3. Voordelen van UV LED
Momenteel zijn er twee hoofdtypen ultraviolette lichtbronnen die worden gebruikt voor sterilisatie: traditionele kwiklampen en diepe ultraviolette LED's. In vergelijking met de vele tekortkomingen van traditionele kwiklampen heeft diepe ultraviolette LED duidelijke beleidsvoordelen en technische voordelen.
Nadelen van traditionele kwiklampen:
(1) Het uiterlijk is omslachtig, de grootte is groot en het is uitgerust met hoogspanningselektriciteit.
(2) Het opstarten duurt lang en kan niet onmiddellijk worden gebruikt.
(3) Fragiele, korte levensduur, tot 90% van de levensduur wordt verbruikt in de frequente schakelfase.
(4) Het is zeer giftig, veroorzaakt kwiklekkage na breuk, vervuilt het milieu en brengt de menselijke gezondheid ernstig in gevaar.
Beleidsvoordelen van diepe ultraviolette LED's: Het "Minamata-verdrag van de Verenigde Naties" dat door 128 landen in de wereld is ondertekend, is in augustus 2017 officieel in China in werking getreden. Het verdrag verbiedt expliciet de productie en import en export van verschillende kwikhoudende producten en traditioneel kwik vanaf 2020. De productie en verkoop van verlichting is verboden. De Chinese overheid heeft achtereenvolgens een reeks beleidsdocumenten afgekondigd, zoals de "Lijst van strikt beperkte giftige chemicaliën in China" en de "Lijst van prioritaire gecontroleerde chemicaliën (eerste partij)", waarin duidelijke vereisten voor het beheer en de controle van kwik werden voorgesteld. Als een belangrijk land van traditionele kwikverwerking en -productie en kwikvervuiling, implementeert de Chinese overheid actief de vereisten van het Minamata-verdrag. Hoewel de UV-kwiklamp die wordt gebruikt voor uitharding en sterilisatie dit jaar niet tot de belangrijkste controles behoort, is op de lange termijn, omdat de vervanging van traditionele lichtbronnen op het gebied van algemene verlichting een onvermijdelijke trend is, diepe UV-LED's een nieuw type groene en milieuvriendelijke UV-solid-state lichtbron. , Zal het enige alternatief zijn voor de traditionele ultraviolette lichtbron-kwiklamp. Met de inwerkingtreding van de "Minamata Convention" en de voortdurende vooruitgang van diepe ultraviolette LED-technologie, zal diepe ultraviolette LED de snelle groei van zijn industriële schaal inluiden.
Technische voordelen van diep-ultraviolette LED's: Onder de verschillende methoden van sterilisatie en desinfectie hebben alleen diep-ultraviolette LED's de voordelen van energiebesparende, gebruiksklare, ruimtebesparende, onderhoudsvrije, niet-toxische en onschadelijke, lange levensduur, geen irriterende geur, enz. Uitstekende eigenschappen. In vergelijking met andere sterilisatiemethoden heeft diepe ultraviolette LED duidelijke technische voordelen.
Ten vierde, de impact van de nieuwe kroonpneumonie-epidemie op de UV LED-industrie
Bacteriën en virussen bestaan in elke hoek van het menselijk leven, maar zolang ze geen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, besteden mensen niet veel aandacht aan sterilisatie, en er zijn zelfs mensen die de ongezonde houding aannemen van "niet schoon en ziek als je eet.". Het concept van het leven. Bovendien zijn ultraviolette stralen en bacteriën onzichtbaar en ongrijpbaar en is het moeilijk voor consumenten om intuïtief het effect van ultraviolette stralen te voelen. Daarom heeft de marktbevordering van diep ultraviolette LED's vóór het uitbreken van de epidemie relatief grote problemen ondervonden.
De epidemie heeft het bewustzijn van mensen over ultraviolette sterilisatie sterk verbeterd en heeft een rol gespeeld bij het bevorderen van de teelt van diepe ultraviolette LED's op de markt. Zodra de terminalconsumentenmarkt is geopend, zal deze zeker de ontwikkeling van de hele diepe ultraviolette LED-industrieketen van onder naar boven stimuleren. Met de gemeenschappelijke vooruitgang van de industrieketen zal de prijs-prestatieverhouding van diepe ultraviolette LED's blijven verbeteren, wat de penetratie van de markt voor terminaltoepassingen verder zal bevorderen en een deugdzame cirkel zal vormen.
Aangezien de prijs-prestatieverhouding van diepge ultraviolette LED's momenteel geen significante voordelen heeft in vergelijking met traditionele kwiklampen, worden de meeste diepge ultraviolette LED's met een laag en gemiddeld vermogen voornamelijk gebruikt bij oppervlaktesterilisatie en andere scenario's op de algemene consumentenmarkt. Op industrieel gebied dat een hoog optisch vermogen vereist, is het voorlopig nog steeds de wereld van kwiklampen. Diepe ultraviolette LED's en kwiklampen zullen nog enige tijd naast elkaar bestaan in een complementaire vorm. Naarmate de prijs-prestatieverhouding van diepe ultraviolette LED's echter blijft verbeteren, wordt aangenomen dat diepe ultraviolette LED's in de nabije toekomst de transformatie van kwiklampen van aanvulling naar vervanging, van vervanging naar transcendentie, zullen voltooien en zelfs hun eigen nieuwe toepassingsgebieden zullen creëren.
Natuurlijk heeft elke krachtige nieuwe technologie zijn voor- en nadelen, en correct gebruik zal de mensheid ten goede komen. Wanneer we problemen tegenkomen, moeten we niet te corrigeren, laat staan voedsel opgeven vanwege verstikking. Wat we kunnen doen is de positieve effecten zoveel mogelijk maximaliseren, zodat goede technologie de hele mensheid beter kan dienen.





