เมื่อวันที่ 15 ไนไตรด์ประกาศว่าจะใช้ปริมาณเท่ากันในการทดลองเพื่อปิดการใช้งาน coronavirus ใหม่ที่ความยาวคลื่น 222nm, 254nm และ 275nm โดยความร่วมมือกับผู้อำนวยการศูนย์ไวรัสของแผนกวิจัยทางคลินิกของศูนย์การแพทย์เซนไดของ โรงพยาบาลแห่งชาติ. ในการทดสอบเปรียบเทียบพลังงานแสง (หน่วย J Joule) ที่ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตแต่ละความยาวคลื่นลึก ผลการหยุดทำงานของ 275 นาโนเมตรจะเท่ากับหรือสูงกว่า 254 นาโนเมตร
◆ Background
เนื่องจากนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน Harman Straver ค้นพบในปี 1901 ว่าหลอดอัลตราไวโอเลตสามารถยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสภายใต้รังสีอัลตราไวโอเลตลึก มนุษย์ได้ใช้ปรอท-ที่มีหลอดอัลตราไวโอเลตเป็นหลอดฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากหลอดอัลตราไวโอเลตไม่ใช้สารเคมีในการหยุดการทำงาน จึงได้ผลลัพธ์ที่ดีในด้านการแพทย์ โดยเป็นวิธีเลิกใช้งานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยไม่มีสารตกค้าง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ไดโอดเปล่งแสงอัลตราไวโอเลตลึก UV LED ที่มีความสว่างเพียงพอที่ต่ำกว่า 300 นาโนเมตร และแสงความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมาจากหลอดเอ็กซ์ไซเมอร์ 222 นาโนเมตร ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลการฆ่าเชื้อแบบเดียวกันและได้ถูกนำมาใช้ . เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของแสงอัลตราไวโอเลตสองชนิดที่มีความยาวคลื่น 222 นาโนเมตรและ 275 นาโนเมตร การทดลองนี้จึงได้ดำเนินการ และใช้แหล่งกำเนิดแสงฆ่าเชื้อขนาด 254 นาโนเมตรแบบดั้งเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิง
◆ Experimental content
แหล่งกำเนิดแสงของแต่ละความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมา ความยาวคลื่น 222nm: หลอด excimer ความยาวคลื่น 254nm: หลอด UV (ปรอทความดันต่ำ) ความยาวคลื่น 275nm: LED อัลตราไวโอเลตลึก เนื่องจากความส่องสว่างของแหล่งกำเนิดแสงแต่ละแห่งแตกต่างกัน เพื่อให้มีสภาพเหมือนกัน ระยะเวลาในการให้แสงสว่างแก่วัตถุจึงถูกปรับตามความส่องสว่างของแหล่งกำเนิดแสงแต่ละแห่ง เพื่อให้พลังงานแสงที่ส่องสว่าง (ปริมาณแสงที่รวมเข้าไว้) เป็น เหมือน.
นอกจากนี้ เนื่องจากผลการทดสอบที่จำกัดจำนวนมากสามารถเห็นได้ในการทดสอบยืนยันที่คล้ายกันภายใต้สถานการณ์พิเศษ ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุจะขึ้นอยู่กับสมมติฐานของการใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ และกลุ่มทดลองตั้งค่าไว้ที่ 500 มม. เพื่อให้ได้ผลการใช้งานจริง


รูปนี้แสดงผลการติดเชื้อที่ตกค้างของ OC43 coronavirus ที่ติดอยู่กับพื้นผิวเมื่อเวลาผ่านไป แถบสีน้ำเงินสองแถบในการอ้างอิงสอดคล้องกับค่ามาตรฐานของเงื่อนไขการทดสอบ พวกมันคือตัวอย่างสเมียร์หลังการสร้าง ตัวอย่างเดียวกันจะถูกวางในตู้เซฟที่อุณหภูมิ 22 องศา 30-35 เปอร์เซ็นต์ RH เป็นเวลา 12 นาที
ใช้แถบสีส้ม เหลือง น้ำเงิน เขียว และเทาของความยาวคลื่นแต่ละช่วงในห้องปลอดเชื้อชีวภาพที่รักษาไว้ที่ 20 องศาและ 8-14 เปอร์เซ็นต์ RH และรอจนกว่าตัวอย่างสเมียร์จะแห้งสนิทตามโปรโตคอล . ผลการฉายรังสีความเข้มแสงเป็นสีส้ม 0,7 J/m2 สีเหลือง 5 J/m2 สีฟ้า 15 J/m2 สีเขียว 30 J/m2 สีเทา 60 J/m2 และแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้เป็นผลจากการฉายรังสีจาก ระยะห่างจากซ้าย 50 ซม. ดังแสดงในรูป
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการติดเชื้อที่ตกค้างเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟแท่งสีส้ม {{0}}.0 J/m2 สีส้ม ยิ่งแท่งยาวสั้นเท่าใด เอฟเฟกต์การปิดใช้งานก็จะยิ่งสูงขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่ากราฟแท่งสีเทา 60J/m2 ที่มีปริมาณแสงที่ฉายรังสีมากที่สุดจะแสดงค่าที่สั้นที่สุดที่ 275 นาโนเมตร ตามด้วยความยาวคลื่นที่ 254 นาโนเมตร และสุดท้ายที่ 222 นาโนเมตร
◆ Meaning
เมื่อเทียบกับความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรที่ใช้เป็นความยาวคลื่นของเส้นฆ่าเชื้อในอดีต ผลลัพธ์ก็คือความยาวคลื่น 275 นาโนเมตรมีผลในการหยุดทำงานที่เหมือนกันหรือดีกว่าใน-โคโรนาไวรัสใหม่เทียม ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนสำหรับการยกเลิกสารปรอทโดยสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา Minamata โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ซึ่งกำหนดการยกเลิกสารปรอทโดยสมบูรณ์และแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงทางเลือกได้
เทคโนโลยี GMKJ มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในแหล่งกำเนิดแสงที่ดีต่อสุขภาพและสมาร์ท และจัดหาตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ UV UVA UVB UVC LED ผลิตภัณฑ์อินฟราเรด IR LED VCSEL และบริการโปรแกรม มีพันธมิตรคุณภาพสูง-หลายร้อยรายในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแสงเพื่อสร้างชีวิตที่มีสุขภาพดีและชาญฉลาด .










