研究目的
通过将大气压非平衡等离子体(APNP)与光催化相结合,以提高其杀菌效果和能效,从而灭活大肠杆菌。
研究成果
APNP处理结合光催化的杀菌效果优于传统APNP处理,最大增强因子η达80.4%。研究表明,APNP与光催化联用能产生更多活性氧物种并具有更优杀菌效果,同时降低温升并提高能源利用率。
研究不足
该研究聚焦于大肠杆菌的灭活,可能并不直接适用于其他细菌或微生物。实验条件(如氦气流速和电源频率)具有特定性,可能会限制研究结果的普适性。
1:实验设计与方法选择:
建立了APNP与光催化协同处理系统,选用TiO?作为光催化剂。
2:样本选择与数据来源:
将携带氨苄青霉素(AMP)抗性质粒的大肠杆菌接种于含AMP的35毫米直径培养皿中的Luria-Bertani(LB)培养基上。
3:实验设备与材料清单:
实验装置由电源设备、等离子体射流设备和测试系统组成。电源设备(CTP-2000K)提供正弦高压,电压和电流波形通过数字示波器(安捷伦科技DSO1024A)、高压探头(泰克P6015A)和电流互感器(CT-C2.5-SMA)获取。
4:5-SMA)获取。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:氦气流量控制在15毫升/分钟,电源频率保持在7千赫兹,记录等离子体的电压和电流波形。
5:数据分析方法:
采用菌落计数和扫描电子显微镜(SEM)展示杀菌效果,通过紫外分光光度法测定活性氧(ROS)浓度。
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获取完整内容-
digital oscilloscope
DSO1024A
Agilent Technologies
Obtains voltage and current waveforms.
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high-voltage probe
P6015A
Tektronix
Used to measure high voltage.
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infrared camera
Ti32
Fluke
Captures infrared thermal images.
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power supply device
CTP-2000K
Provides a sine high voltage with an amplitude of 0–30 kV and frequency of no more than 10 kHz.
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current transformer
CT-C2.5-SMA
Used to measure current.
-
spectrometer
BWTEK Exemplar LS
Obtains optical emission spectrum.
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