核心技術

ILICOR-CD技術

一、智能光控緩釋超低濃度純二氧化氯氣體分子

二氧化氯具有卓越的性能。

二氧化氯對細菌的細胞壁有很強的吸附和穿透能力,且不需要載體蛋白——滲透酶的運輸。二氧化氯一旦滲透入細菌細胞內,一方面有效
破壞細菌內含巰基的酶,另一方面,將細菌細胞內的核酸(RNA或DNA)氧化后,可快速控制微生物蛋白質的合成,強行掠奪電子,使之
失去活性,從而阻止細菌的合成代謝,達到消毒滅菌和除臭的目的。二氧化氯對細菌、病毒等具有極強的滅活能力。

二氧化氯以其高效性與安全性,成為WHO(世界衛生組織)、EPA(美國環境保護署)、FAO(聯合國糧農組織)等機構認證認可的唯一
一個A1級綠色殺菌消毒劑。
 二氧化氯目前已廣泛用于食品工業、醫療、制藥、畜牧、水產養殖、食品、飲用水、以及公共環境領域的消毒、
殺菌與除臭過程。

年份 應用領域 批準地域/機構
1985 儀器添加劑 日本(食品衛生法)
1985 食品加工設備消毒殺菌 美國FDA
1987 飲用水消毒 世界衛生組織)
1987 食品保鮮劑/消毒劑 廣東食品衛生監督所
1988 食品添加劑(面粉漂白) 日本(食品衛生法)
1989 儲存水消毒殺菌除臭 美國EPA
1990 食品加工保鮮/消毒 上海衛生局
1992 醫療器械殺菌消毒 美國EPA
1996 食品加工/醫院/制藥/水產養殖行業的設備容器消毒、食品保鮮 衛生部
2002 食品加工設備消毒(間接添加劑) 美國FDA
2003 餐具消毒(應對非典) 中國CDC
2003 空氣消毒(應對非典) 衛生部
2009 空氣消毒 衛生部


二氧化氯用于消毒領域的官方批準情況一覽表

二、現階段二氧化氯氣體的應用難點

傳統的二氧化氯氣體制備方法,廣泛采用“氯酸鹽+酸”的化學反應方式。
然而,傳統方法在技術上的天然缺陷,使得二氧化氯盡管具備諸多優點,卻始終難以在動態空間消毒領域獲得廣泛應用,具體表現在:

  • 化學反應需在使用場所進行,對使用者的要求較高;
  • 反應一旦開始,則無法停止,直至全部反應結束;
  • 反應過程中會產生氯氣等有害氣體,易造成二次污染;
  • 反應發生時,瞬時產生高濃度二氧化氯氣體,無法實現人機共存;
  • 二氧化氯本身易分解,使其難以長時間保存,且運輸成本較高。

因此,盡管二氧化氯本身的功效已獲得廣泛認可,但正是受制于上述原因,就目前國內外的情況來看,傳統的二氧化氯氣體制備方法,
無法應用于有環境下的動態空間消毒。

三、超低濃度二氧化氯氣體的應用前景

大約在2000年前后,各國相繼在法律法規層面,出臺了空間中的二氧化氯濃度限值標準。盡管略有差異,但各國基本沿用美國職業安全
健康研究所(NIOSH)規定的人體暴露限值標準,即PC-STEL為0.9 mg/m3、PC-TWA為0.3 mg/m3。我國于2007年開始實施的國家職
業衛生標準GBZ2.1-2007中規定,二氧化氯在8小時/工作日、40小時/工作周下的PC-TWA為0.3 mg/m3、PC-STEL為0.8 mg/m3。上述
標準的出臺,意味著在限值以內的超低
濃度下,二氧化氯對人體具有絕對安全性,使得以超低濃度二氧化氯為殺菌因子的動態空間消毒成為可能,并顯現出巨大的潛在應用需
求。而且,與既有的紫外循環風、等離子體消毒等被動吸入式空氣消毒裝置相比,超低濃度二氧化氯氣體可實現主動出擊,實現空間范
圍內的空氣及物體表面全方位無死角的全面消毒,具有無可替代的天然優勢。


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