ES2642577T3 - Dispositivo de ionización - Google Patents

Dispositivo de ionización Download PDF

Info

Publication number
ES2642577T3
ES2642577T3 ES15177563.2T ES15177563T ES2642577T3 ES 2642577 T3 ES2642577 T3 ES 2642577T3 ES 15177563 T ES15177563 T ES 15177563T ES 2642577 T3 ES2642577 T3 ES 2642577T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
glass
polymer
glass ampoule
ionization device
polymer film
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES15177563.2T
Other languages
English (en)
Inventor
Ingo Hilgenberg
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hilgenberg GmbH
Original Assignee
Hilgenberg GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hilgenberg GmbH filed Critical Hilgenberg GmbH
Application granted granted Critical
Publication of ES2642577T3 publication Critical patent/ES2642577T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/22Ionisation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H3/00Other air-treating devices
    • B60H3/0071Electrically conditioning the air, e.g. by ionizing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/192Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by electrical means, e.g. by applying electrostatic fields or high voltages
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T23/00Apparatus for generating ions to be introduced into non-enclosed gases, e.g. into the atmosphere
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/02Plant or installations having external electricity supply
    • B03C3/04Plant or installations having external electricity supply dry type
    • B03C3/12Plant or installations having external electricity supply dry type characterised by separation of ionising and collecting stations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/40Electrode constructions
    • B03C3/60Use of special materials other than liquids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/30Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by ionisation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
  • Medical Preparation Storing Or Oral Administration Devices (AREA)

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
DESCRIPCION
Dispositivo de ionizacion
La presente solicitud se refiere a dispositivos de ionizacion.
Los dispositivos de ionizacion son utilizados para la produccion de aire ionizado, utilizandose en diversos campos, por ejemplo en sistemas de aire acondicionado de edificios publicos y vehnculos, en la tecnologfa de aire acondicionado y en el tratamiento de aire en areas contaminadas qmmica y biologicamente. Ademas, otras aplicaciones son la tecnologfa de defensa, la tecnologfa de edificacion y de vehnculos motorizados.
Los iones contenidos en el aire ionizado pueden fijarse a bacterias y virus, destruyendolos. Asf mismo, esos iones pueden aglomerar olores, polvos y otras micropartfculas procedentes del aire.
Los dispositivos de ionizacion, en terminos generales, comprenden dos electrodos y una parte de vidrio, por ejemplo, una ampolla de vidrio, que separa ambos electrodos.
Sobre ambos electrodos, se puede aplicar un alto voltaje de entre 2000 - 3000 V para establecer un campo electrico entre ambos electrodos, lo que provoca que el aire alrededor del dispositivo de ionizacion genera y libere iones.
El documento WO 2010/014635 A1 muestra un ejemplo de un dispositivo de ionizacion, aqrn configurado como dispositivo de ionizacion bipolar que comprende un tubo de vidrio y un receptaculo del tubo para para un aparato de tratamiento de aire. Aqrn, los electrodos estan formados como electrodos netos, cada uno de ellos dispuesto, respectivamente, en el lado externo y en el lado interno del tubo, en el que el conector electrico esta dispuesto para conectar electricamente el electrodo interno de alto voltaje. Sin embargo, los dispositivos de ionizacion comprenden partes de vidrio que podnan romperse especialmente bajo la influencia de grandes voltajes, con el problema potencial de que pudieran generarse y liberarse virutas de vidrio.
Esto tambien es aplicable al documento EP 1 348 448 A1, que divulga un aparato de aire acondicionado y un generador de iones utilizado para dicho dispositivo, en el que los iones positivos y negativos son generados aplicando un voltaje de corriente alterna entre los electrodos. Aqrn, el dispositivo de generacion de iones comprende un electrodo interno, un electrodo externo y un tubo de vidrio dispuesto entre los electrodos.
Por tanto, el ambito de uso de los dispositivos de ionizacion convencionales esta limitado o incluso estrictamente limitado, y especialmente en cualquier area relacionada con la alimentacion o el tratamiento alimentario (por ejemplo, la industria pesquera, las fabricas de procesamiento de carne, la industria lactea), se ha producido una cierta alarma y en consecuencia ello ha promovido otras tecnicas de descontaminacion.
Por tanto, persiste la necesidad, y constituye un objetivo de la presente invencion proporcionar un dispositivo de ionizacion con propiedades mejoradas o atributos de utilizacion favorables.
Este objetivo se solventa mediante un dispositivo de ionizacion de acuerdo con la reivindicacion 1, y un procedimiento para la produccion de dicho dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 9 y una utilizacion de dicho dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 15. Avances y formas de realizacion adicionales se definen en las reivindicaciones dependientes 2 a 8 y 10 a 14.
La presente invencion ofrece los siguientes aspectos, objetos y formas de realizacion preferentes, tomados respectivamente por sf solos o en combinacion, que contribuyen en mayor medida a resolver el objetivo de la presente invencion:
1. Dispositivo de ionizacion, que comprende una ampolla de vidrio y unos electrodos, que comprenden un electrodo interno que esta dispuesto dentro de la
2. ampolla de vidrio y un electrodo externo que esta dispuesto sobre el lado externo de la ampolla de vidrio de manera que la ampolla de vidrio esta dispuesta entre los electrodos, aislando asf los electrodos interno y externo uno de otro, caracterizado porque la ampolla de vidrio esta al menos parcialmente cubierta con una pelfcula de polfmero.
Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con el aparato 1, en el que la pelfcula de polfmero que al menos parcialmente cubre la ampolla de vidrio se basa en un polfmero, de modo preferente la pelfcula de polfmero esta formada a base de un polfmero, seleccionandose dicho polfmero entre el grupo compuesto por politetrafluoroetileno (PTFE), fluoruro de polivinilideno (PVDf), polivinilidenfluoruro (PVDF), fluorupolimeros reticulados (por ejemplo, FPMX), cloruro de polivinilo (PVC), poliesteres tales como tereftalato de polietileno (PTE), polfmeros basados en etileno, por ejemplo polietileno (PE) (que tambien pueden ser modificados por ejemplo por radiacion - reticulacion), otras poliolefinas (por ejemplo, PO-X, POF), copolfmero de acetato de etilenvinilo (EVA), elastomeros (por ejemplo, elastomeros reticulados por radiacion), silicona.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
3. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con los apartados 1 o 2, en el que el poUmero que forma la peKcula de polfmero es un poKmero retractil.
4. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con el apartado 3, en el que la pelfcula de polfmero es un tubo de polfmero termo-retractil.
5. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con uno de los apartados precedentes, en el que la pelfcula de polfmero se basa en un polfmero que contiene fluor.
6. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con uno cualquiera de los apartados 1 a 5, en el que la pelfcula de polfmero se basa e politetrafluoroetileno (PTFE).
7. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con uno cualquiera de los apartados 1 a 6, en el que los electrodos comprenden aluminio, acero inoxidable, plata, cobre, cromo u oro.
8. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con uno cualquiera de los apartados 1 a 7, en el que los electrodos estan elaborados a partir de un material en forma de malla.
9. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con el apartado 8, en el que el material a modo de malla es una malla de alambre o una rejilla elastica.
10. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con uno cualquiera de los apartados precedentes, en el que la ampolla de vidrio tiene la forma de un tubo.
11. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con uno cualquiera de los apartados precedentes, en el que un fondo de vidrio esta formado de manera integral con la ampolla de vidrio y cierra un extremo de la ampolla de vidrio.
12. Un dispositivo de ionizacion de acuerdo con uno cualquiera de los apartados precedentes, en el que la totalidad de la parte de vidrio accesible al exterior esta cubierta por la pelfcula de polfmero.
13. - El dispositivo de ionizacion de acuerdo con uno cualquiera de los apartados precedentes, en el que la pelfcula de polfmero se extiende mas alla de la superficie externa de la ampolla de vidrio y esta plegada dentro de la parte interna de la ampolla de vidrio.
14. - Un procedimiento para la produccion de un dispositivo de ionizacion, que comprende las etapas de:
la provision de una ampolla de vidrio;
la provision de una pelfcula de polfmero sobre al menos una parte de la superficie circunferencial externa de la ampolla de vidrio;
la insercion de un electrodo interno dentro de la ampolla de vidrio;
la colocacion de un electrodo externo por encima de al menos una parte de la superficie circunferencial externa de la pelfcula de polfmero.
15. Un procedimiento para la produccion de un dispositivo de ionizacion de acuerdo con el apartado 14, en el que la etapa de la provision de una pelfcula de polfmero sobre al menos una parte de la superficie circunferencial externa de la ampolla de vidrio comprende la provision de un tubo de polfmero termo- retractil sobre al menos una parte de la superficie circunferencial externa de la ampolla de vidrio, en el que el diametro interno del tubo de polfmero termo-retractil es el mismo o mayor que el diametro externo de la ampolla de vidrio, y va seguido por el calentamiento del tubo de polfmero termo-retractil para retraerlo hasta que se ajuste estrechamente sobre al menos una parte de la superficie externa de la superficie circunferencial externa de la ampolla de vidrio.
16. Un procedimiento de acuerdo con el apartado 15, en el que el tubo de polfmero termo-retractil se extiende sobre el extremo cerrado de la ampolla de vidrio antes de calentar el tubo de polfmero termo- retractil.
17. Un procedimiento de acuerdo con uno cualquiera de los apartados precedentes 14 -1 6, en el que toda la superficie circunferencial externa accesible de la ampolla de vidrio es finalmente cubierta por la pelfcula de polfmero.
18. Un procedimiento de acuerdo con el apartado 15 o 16, en el que el calentamiento se lleva a cabo en un horno o en un tunel termico.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
19. Un procedimiento de acuerdo con uno cualquiera de los apartados 15 a 16 o 18, en el que la etapa de calentamiento se lleva a cabo hasta una temperature de 80° C a 360° C, de modo preferente de 320° C a 340° C.
20. Un procedimiento de acuerdo con el apartado 15 o 18 - 19, en el que la ampolla de vidrio es mantenida a la temperature de calentamiento final de 10 s a 1 h, de modo preferente de 5 a 15 min.
21. Un procedimiento de acuerdo con uno cualquiera de los apartados precedentes 15 - 16 o 18 - 20, en el que el tubo de polfmero termo-retractil es plegado y presionado en el fondo de la ampolla de vidrio.
22. Un procedimiento de acuerdo con uno cualquiera de los apartados precedentes 15 a 16 o 18 - 21, en el que la pelfcula de polfmero es plegada sobre el borde del extremo abierto de la ampolla de vidrio antes del calentamiento, proyectandose asf hasta el interior de la ampolla de vidrio.
23. Un procedimiento de acuerdo con uno cualquiera de los apartados 14 - 22, en el que la pelfcula de polfmero esta cerrada sobre el borde el extremo abierto de la ampolla de vidrio con cualquier rosca.
24. Un procedimiento de acuerdo con uno cualquiera de los apartados 14 - 22, en el que la pelfcula de polfmero es cosida sobre el borde del extremo abierto de la ampolla de vidrio.
25. Un procedimiento de acuerdo con los apartados 14 a 24, en el que la pelfcula de polfmero es cortada proxima al extremo abierto de la ampolla de vidrio despues del calentamiento, de modo preferente a una distancia de aproximadamente 1 cm desde el extremo abierto de la ampolla de vidrio.
26. La utilizacion de un dispositivo de ionizacion, que comprende un electrodo interno que esta dispuesto dentro de la ampolla de vidrio y un electrodo externo que esta dispuesto sobre la circunferencia externa de la ampolla de vidrio de forma que la ampolla de vidrio quede dispuesta entre los electrodos, aislando asf ambos electrodos uno de otro, en la industria alimentaria o en la industria de transformacion alimentaria o en sistemas utilizados en dichas industrias, en la que se dispone una pelfcula de polfmero que al menos parcialmente cubre la ampolla de vidrio para impedir que el dispositivo de ionizacion, si una parte del vidrio se rompe, libere partes de vidrio rotas.
Un aspecto principal de la invencion reside en la provision de un dispositivo de ionizacion con una pelfcula polimerica, de modo preferente, en forma de tubo de polfmero termo-retractil, sobre al menos una parte, pero de modo preferente sobre la totalidad de la circunferencia externa de la parte de vidrio del dispositivo de ionizacion.
Dicha provision de pelfcula de polfmero asegura que la ampolla de vidrio del dispositivo de ionizacion y de modo ventajoso, la totalidad de su superficie externa, puede ser cubierta por una pelfcula de polfmero para impedir que partes de vidrio potencialmente rotas se liberen del dispositivo. En particular, un tubo de polfmero termo-retractil presenta una estructura genericamente homogenea y un grosor homogeneo en la extension axial y radial, cuando es prefabricado y linealmente y de forma uniforme se retrae para adaptarse ajustandose mtimamente a la ampolla de vidrio respecto de su diametro.
Una pelfcula de polfmero puede perfectamente coincidir con la parte de vidrio del dispositivo y de esta manera impedir incluso que pequenas partes de vidrio o virutas se escapen despues de la ruptura. Estas propiedades ventajosas y la utilizacion de las circunstancias referidas permiten ahora utilizar los dispositivos de ionizacion incluso en el sector alimenticio.
La provision de una pelfcula de polfmero sobre una ampolla de vidrio para un dispositivo de ionizacion ha dado como resultado un dispositivo con propiedades mejoradas, en cuanto podna reducirse o incluso suprimirse el astillamiento.
Sin embargo, procedimientos espedficos a base de disolvente de aplicacion de una pelfcula de polfmero sobre una ampolla de vidrio, como revestimiento de pulverizacion con polfmeros que contienen disolvente a base de PE, PU y PP, pueden conducir a proteccion menos preferente de la capa de polfmero y, por tanto, pueden opcionalmente omitirse; por ejemplo, se requirio, para obtener una proteccion satisfactoria contra la ruptura de vidrio un grosor de capa mayor y / o las etapas no eran lo suficientemente lisas; asf mismo, en algunos casos, se obtuvo una superficie pegajosa mediante dichos procedimientos, lo que supoma dificultades en el ensamblaje del dispositivo de ionizacion; asf mismo, un revestimiento de la ampolla de vidrio con pinturas o barnices puede conducir, en algunos casos, a un grosor no homogeneo, como por ejemplo el barniz a base de PU; y ademas, los iones y el ozono generado por el dispositivo de ionizacion podnan conducir al envejecimiento de un barniz a pbase de PU conduciendo asf a la fragilidad y a la descoloracion de la superficie.
La utilizacion de un tubo de polfmero termo-retractil es particularmente preferente, en cuanto se tradujo en una pelfcula lisa con un grosor genericamente homogeneo. Materiales apropiados para una pelfcula de polfmero, en particular en cuanto estos presentan la propiedad de ser retrafdos tras el calentamiento, son en general polfmeros que contienen fluoruro, por ejemplo, politetrafluoroetileno (PTFE), fluoruro de polivinilideno (PVDF), polivinilidenfluoruro (PVDF), fluorupolimeros reticulados (FPMX), cloruro de polivinilo (PVC), poliesteres tales como
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
tereftalato de polietileno (PTE), poUmeros basados en etileno, por ejemplo polietileno (PE) (que tambien pueden ser modificados por ejemplo mediante radiacion - reticulacion), otras poliolefinas (por ejemplo, PO-X, POF), copolfmero de acetato de etilenvinilo (EVA), elastomeros (por ejemplo, elastomeros reticulados por radiacion), silicona, etc.
El material del tubo de polfmero termo-retractil puede ser estirado monoaxial o biaxialmente. Tambien son posibles pelfculas de polfmero multicapa compuestas por una multitud de respectivos tubos de polfmero termo-retractiles elaborados con los mismos o diferentes polfmeros utilizando uno o mas de los polfmeros mencionados.
Para hacer frente a otras necesidades especiales de los dispositivos de ionizacion, el material de polfmero para formar la pelfcula de polfmero es como maxima preferencia escogido por presentar una resistencia al desgarro suficiente, con una capacidad de ser plegado y comprimido sobre la ampolla de vidrio en su extremo, y presentar un poder de adherencia suficiente sobre el vidrio despues de la termo-retraccion. Asf mismo, debe evitarse una destruccion de la pelfcula de polfmero, por ejemplo, mediante raspado. Ademas, el material de polfmero para una pelfcula de polfmero, como maxima preferencia presenta una resistencia suficiente contra la descomposicion por altos voltajes aire ionizado y ozono. Asf mismo, el material debe ser resistente contra los cortes, por ejemplo, por astillas de vidrio.
La provision y la utilizacion de una pelfcula de polfmero, en particular un tubo de polfmero termo-retractil sobre la base de un polfmero con fluoruro, en particular politetrafluoroetileno (PTFE), ha sido demostrado que proporciona un equilibro de propiedades excelente para satisfacer las necesidades concretas de los dispositivos de ionizacion de la mejor manera.
En primer lugar, la superficie de los polfmeros con fluoruro, por ejemplo, PTFE es muy lisa y uniforme, el polvo no se adhiere a ella. Asf mismo, especialmente el PTFE es muy resistente al rasgado y es extremadamente estable incluso en capas delgadas. Ademas, especialmente el PTFE puede ser presionado de forma compacta y comprimido al final de la ampolla por medio de calentamiento. El PTFE diffcilmente afecta al efecto de ionizacion, en cuanto puede fabricarse formando una pelfcula en una capa muy delgada, especialmente si se utiliza un tubo de polfmero termo-retractil de este material. Asf mismo, los polfmeros con fluoruro y especialmente el PTFE es insensible al ozono y a la ionizacion, y es ademas estable contra el envejecimiento debido a los efectos del entorno. Asf mismo, los polfmeros con fluoruro como por ejemplo el PTFE permiten que el electrodo externo pueda ser deslizado muy facilmente sobre la superficie externa de la ampolla cubierta con una pelfcula de polfmero correspondiente, en particular cuando se aplica en forma de un tubo de polfmero termo-retractil. Como se establecio anteriormente, la superficie es muy lisa y no provoca friccion alguna. Esto presenta ventajas considerables en el momento del ensamblaje de la empolla de ionizacion.
Los electrodos pueden principalmente comprender aluminio, acero inoxidable, plata, cromo, oro o cobre y, de modo preferente estan elaborados con un material a modo de malla o red. Este material a modo de malla o red podna ser una malla de alambre o una granalla elastica. Tambien pueden utilizarse materiales con una estructura de carcasa de nucleo, que comprenda mas de un metal. Un conector puede cerrar hermeticamente un extremo abierto de la ampolla de vidrio, por otro lado puede conectar el electrodo interno cualquier fuente de energfa. Para ser utilizado con un conector es posible que una cierta parte externa de la ampolla de vidrio permanezca descubierta, la cual sera cubierta por los contornos internos del conector, y, de modo preferente, un cierre estanco del conector puede formar un cierre estanco eficaz con la ampolla de vidrio.
A continuacion, se describen con detalle, con referencia a los dibujos adjuntos, formas de realizacion no limitativas de la invencion.
Fig. 1 es una vista isometrica de un dispositivo de ionizacion de acuerdo con una primera forma de
realizacion de la presente invencion.
Fig. 2 es una vista en seccion del dispositivo de ionizacion de la Fig. 1.
Fig. 3 es una vista isometrica de un dispositivo de ionizacion de acuerdo con una segunda forma de
realizacion de la presente invencion.
La Fig. 1 muestra una forma de realizacion del dispositivo de ionizacion que comprende una ampolla de vidrio, aqu en una forma preferente de un tubo de vidrio, que esta cerrado por un lado con un fondo 2, que esta formado de manera integral con el tubo 1 de vidrio. El tubo 1 de vidrio y el fondo 2 estan cubiertos, en la presente forma de realizacion preferente completamente cubiertos, por una capa de pelfcula 3 de polfmero. En otra forma preferente de realizacion, la pelfcula 3 de polfmero se aplica en forma de tubo termo-retractil. La pelfcula 3 de polfmero esta asf, de modo preferente, formada por un tubo de polfmero termo-retractil. La seccion terminal del tubo de polfmero termo-retractil esta plegada y comprimida para formar una parte 6 comprimida. El electrodo 4 interno, formado como un electrodo neto, esta insertado dentro del tubo de vidrio. Sobre el lado externo, el electrodo 5 externo esta dispuesto directamente sobre la pelfcula 3 de polfmero, que se ajusta de modo cenido sobre el tubo 1 de vidrio que incluye el fondo 2. La totalidad del tubo de vidrio esta cerrada en su extremo abierto por un conector 7, que proporciona tambien la posibilidad de suministrar una conexion electrica con el electrodo 4 neto interno.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
La Fig. 2 muestra una vista en seccion del dispositivo de ionizacion. Aqm, especialmente resulta visible una parte 6 comprimida, en la que una parte de la pelfcula 3 de polfmero es comprimida para formar un extremo del fondo 2 del tubo.
En las Figuras 1 y 2, se puede advertir que la ampolla 1 de vidrio separa eficazmente el electrodo 4 interno y el electrodo 5 externo. En la presente forma de realizacion preferente, la ampolla 1 de vidrio esta totalmente cubierta por (de modo preferente termo-retractil) la pelfcula 3 de polfmero, que se ajusta de modo cenido sobre los contornos externos de la ampolla 1 de vidrio incluyendo su fondo 2. Tambien se puede apreciar que el electrodo 5 externo se ajusta estrechamente sobre la circunferencia externa de la pelfcula 3 de polfmero. Sobre la parte terminal de la ampolla 1 de vidrio, esto es sobre la posicion mas externa del fondo 2, la pelfcula 3 de polfmero esta comprimida y cortada, formando una parte 6 comprimida. Asf, la totalidad de la ampolla 1 de vidrio esta efectivametne cubierta por el polfmero retrafdo, para que no pueda liberarse ninguna astilla incluso si la ampolla de vidrio se rompe. Una produccion de un dispositivo de ionizacion segun lo antes descrito puede facilmente ser puesta en practica y aplicada seguidamente a cualquier tipo convencional o dispositivo de dispositivos de ionizacion.
A continuacion, se describe una forma de realizacion preferente de la produccion de un dispositivo de ionizacion con una pelfcula 3 de polfmero, utilizando un tubo de polfmero termo-retractil.
En primer lugar, se dispone una ampolla 1 de vidrio que comprende un fondo 2.
A continuacion, el tubo de polfmero termo-retractil se dispone para formar una pelfcula de polfmero sobre el lado externo de la ampolla 1 de vidrio que incluye el fondo 2, de manera que el diametro interno del tubo 3 de polfmero termo-retractil pueda ser genericamente el mismo o mayor que el diametro externo de la ampolla 1 de vidrio.
En la etapa siguiente, la ampolla 1 de vidrio que incluye el fondo 2 y el tubo 3 de polfmero termo-retractil son calentados, hasta que el tubo 3 de polfmero termo-retractil, despues de ser retrafdo, se ajusta de modo cenido sobre la superficie externa del diametro externo de la ampolla 1 de vidrio que incluye el fondo 2, formando asf una pelfcula 3 de polfmero. Este calentamiento se lleva preferente a cabo en un horno o en un tunel termico (posiblemente equipado con un transportador), pero podna tambien efectuarse con una pistola termica. En el area del fondo 2, la pelfcula 3 de polfmero es cortada en algun punto y presionada conjuntamente para formar una parte 6 comprimida para presentar un cierre estanco completo del fondo 2 por la pelfcula 3 de polfmero.
A continuacion, el electrodo interno es insertado en la ampolla de vidrio, y el electrodo externo es deslizado sobre el diametro externo de la pelfcula 3 de polfmero para que quede ailt fijado.
La etapa de calentamiento puede llevarse a cabo a una pendiente de temperatura hasta una temperatura apropiada para retraer el polfmero retractil, por ejemplo entre 80° C a 360° C, de modo preferente entre 320° C a 340° C.
Cuando se ha alcanzado la temperatura de calentamiento final deseada, esta temperatura es, de modo preferente, mantenida durante 10 seg 1h, incluso de modo mas preferente de 5 min a 15 min para obtener una retraccion completa del tubo 3 de polfmero termo-retractil y conseguir que el tubo 3 de polfmero termo-retractil se ajuste de modo cenido sobre el diametro externo de la ampolla 1 de vidrio y el fondo 2. Una disposicion preferente en el curso de la produccion del dispositivo de ionizacion es contar con el tubo 3 de polfmero termo-retractil que en primer lugar se superponga sobre el extremo abierto de la ampolla 1 de vidrio y a continuacion se pliegue sobre el borde del extremo abierto de la ampolla 1 de vidrio antes del calentamiento, asf, una parte del tubo 3 de polfmero termo- retractil se proyecta por el interior de la ampolla 1 de vidrio. En este caso, la retraccion del tubo 3 de polfmero termo- retractil comienza en el interior de la ampolla 1 de vidrio, prosigue sobre la ampolla 1 de vidrio, impidiendo con ello la formacion de burbujas de aire entre la ampolla 1 de vidrio y el tubo 3 de polfmero termo-retractil. De esta forma, se puede conseguir que el tubo 3 de polfmero termo-retractil se cina de manera ajustada sobre la ampolla 1 de vidrio y sobre el fondo 2.
El procedimiento de acuerdo con la presente invencion presenta una ventaja adicional que supone que hasta diez de las ampollas o incluso unas 100 ampollas pueden ser tratadas simultaneamente, y debido a la forma preferente del tubo 3 de polfmero termo-retractil, los dispositivos de ionizacion pueden ser calentados hasta una temperatura de aproximadamente 340° C. En un momento determinado, la fuente de calor es desactivada y el horno que incluye las ampollas de vidrio es enfriado. A continuacion, las ampollas de vidrio son sacadas del horno.
Una solucion preferente es cortar la pelfcula de polfmero retrafda y enfriada por el extremo abierto hasta aproximadamente 1 cm antes de montar el conector 7 sobre la ampolla 1 de vidrio. En este punto, se puede obtener una adherencia optima entre el vidrio aplicado al conector 7 y, simultaneamente, el conector 7 todavfa se superpone sobre la parte de la ampolla 1 de vidrio en la que se aplica el tubo 3 de polfmero termo-retractil, de forma que ningun area de la ampolla 1 de vidrio permanezca descubierto por el tubo 3 de polfmero termo-retractil.
La Fig. 3 muestra una segunda forma de realizacion de la presente invencion. En esta forma, la ampolla 1 de vidrio no presenta ningun fondo de vidrio. La ampolla de vidrio esta abierta por ambos extremos, pero esta cerrada hermeticamente con un conector sobre ambos extremos. La pelfcula 3 de polfmero, la cual, de modo preferente, tiene la forma de un tubo de polfmero termo-retractil, el electrodo 4 interno y el electrodo 5 externo estan dispuestos de la misma o similar manera ofrecida en la primera forma de realizacion.
5
10
15
20
25
30
35
40
A continuacion, se describe la produccion de la segunda forma de realizacion del dispositivo de ionizacion con el tubo de polfmero termo-retractil.
Primeramente, se provee una ampolla 1 de vidrio. A continuacion, se provee un tubo de polfmero termo-retractil sobre el lado externo de la ampolla 1 de vidrio, de forma que el diametro interno de la pelfcula 3 de polfmero (de modo preferente, en forma de tubo de polfmero termo-retractil) pueda ser, en terminos generales, el mismo o mayor que el diametro externo de la ampolla 1 de vidrio.
En una etapa posterior, la ampolla 1 de vidrio y el tubo 3 de polfmero termo-retractil son calentados hasta que el tubo 3 de polfmero termo-retractil despues de ser retrafdo se ajusta de manera cenida sobre la superficie externa del diametro externo de la ampolla 1 de vidrio. Este calentamiento, de modo preferente, se lleva a cabo en un horno o en un tunel termico (posiblemente equipado con un transportador), pero podna tambien llevarse a cabo con una pistola de aire caliente.
A continuacion, el electrodo interno es insertado en la ampolla de vidrio y el electrodo externo es deslizado sobre el diametro externo de la pelfcula 3 de polfmero para que sea fijado ailf. Despues, los conectores 7 se disponen sobre ambos extremos abiertos de la ampolla 1 de vidrio.
La presente invencion no esta limitada a las formas de realizacion descritas anteriormente. Por ejemplo, es posible que la ampolla 1 de vidrio ofrezca una seccion transversal ovalada, triangular, cuadrada o poligonal. Asf mismo, el fondo 2 puede tener varias formas. La seccion transversal de la ampolla 1 de vidrio podna presentar diferentes formas o geometnas y podna incluso presentar unos bordes. Por otro lado, la pelfcula 3 de polfmero por ejemplo un tubo de polfmero termo-retractil puede seguir pudiendo ajustarse de manera cenida sobre los contornos externos de la ampolla 1 de vidrio de cualquiera de dichas formas modificadas.
Ademas, podna utilizarse una parte moldeada que utilizara un tubo 3 de polfmero termo-retractil, por ejemplo en forma de un tubo elastico que incluya un fondo. Dicha parte moldeada podna facilmente ser aplicada a una ampolla 1 de vidrio que incluya un fondo 2 y se ajustana de manera cenida sobre dicha ampolla de vidrio espedfica.
Por otro lado, la ampolla 1 de vidrio podna ser fabricada sin ningun tipo de fondo 2, y podna aplicarse cualquier otro medio de estanqueidad apropiado para la ampolla 1 de vidrio. Asf mismo, el dispositivo 7 conector, podna adaptarse de forma apropiada para que tambien se adhiriera a la pelfcula 3 de polfmero, de forma que la pelfcula 3 de polfmero podna incluso incluir una(s) seccion(es) en la que el corrector 7 cubriera la ampolla 1 de vidrio.
Otras opciones para aplicar la pelfcula 3 de polfmero sobre la ampolla 1 de vidrio son pintar y pulverizar con polfmero lfquido o empapar la ampolla de vidrio en un polfmero lfquido derretido..
Asf mismo, es posible utilizar una pelfcula 3 de polfmero conjuntamente con cualquier tipo de adhesivo aplicado al area circunferencial interna de la pelfcula 3 de polfmero. Este adhesivo puede servir como capa de enlace entre la ampolla 1 de vidrio y la pelfcula 3 de polfmero. Dicha capa de enlace esta especialmente indicada para pelfculas 3 de polfmero, de forma preferente en forma de tubos de polfmeros termo-retractiles hechos de poliolefinas.
La presente invencion se refiere a la prevencion de la liberacion de partes de vidrio, concretamente a la proteccion contra las astillas de vidrio, para dispositivos de ionizacion, en la que una ampolla 1 de vidrio esta al menos parcialmente cubierta por una pelfcula 3 de polfmero. El electrodo 4 esta dispuesto dentro de la ampolla 1 de vidrio y un electrodo 5 externo es deslizado sobre los contornos externos de la pelfcula 3 de polfmero.

Claims (15)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    REIVINDICACIONES
    1. - Dispositivo de ionizacion, que comprende una ampolla (1) de vidrio y unos electrodos, comprendiendo un electrodo (4) interno que esta dispuesto dentro de la ampolla (1) de vidrio y un electrodo (5) externo que esta dispuesto sobre el lado externo de la ampolla (1) de vidrio de forma que la ampolla (1) de vidrio esta dispuesta entre los electrodos, aislando asf uno de otro los electrodos interno (4) y externo (5),
    caracterizado porque la ampolla (1) de vidrio esta al menos parcialmente cubierta con una pelfcula (3) de polfmero.
  2. 2. - Dispositivo de ionizacion de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el polfmero que forma la pelfcula (3) de polfmero es un polfmero retractil.
  3. 3. - Dispositivo de ionizacion de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en el que la pelfcula (3) de polfmero es un tubo de polfmero termo-retractil.
  4. 4. - Dispositivo de ionizacion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la pelfcula (3) de polfmero esta basada en un polfmero que contiene fluor, de modo preferente politetrafluoroetileno (PTFE).
  5. 5. - Dispositivo de ionizacion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la ampolla (1) de vidrio tiene la forma de un tubo.
  6. 6. - Dispositivo de ionizacion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el fondo
    (2) de vidrio esta formado de manera integral con la ampolla (1) de vidrio y cierra un extremo de la ampolla (1) de vidrio.
  7. 7. - Dispositivo de ionizacion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la totalidad de la parte de vidrio accesible al exterior esta cubierta por la pelfcula (3) de polfmero.
  8. 8. - Dispositivo de ionizacion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la pelfcula (3) de polfmero se extiende mas alla de la superficie externa de la ampolla (1) de vidrio y esta plegada dentro de la parte interna de la ampolla (1) de vidrio.
  9. 9. - Procedimiento de produccion de un dispositivo de ionizacion, que comprende las etapas de,
    la provision de una ampolla (1) de vidrio,
    la provision de una pelfcula (3) de polfmero sobre al menos una parte de la superficie circunferencial externa de la ampolla (1) de vidrio; la insercion de un electrodo (4) interno en la ampolla (1) de vidrio; la colocacion de un electrodo (5) externo por encima de al menos una parte de la superficie circunferencial externa de la pelfcula (3) de polfmero.
  10. 10. - Procedimiento de produccion de un dispositivo de ionizacion de acuerdo con la reivindicacion 9, en el que la etapa de la provision de una pelfcula (3) de polfmero sobre al menos una parte de la superficie circunferencial externa de la ampolla (1) de vidrio comprende
    la provision de un tubo de polfmero termo-retractil sobre al menos una parte de la superficie circunferencial externa de la ampolla (1) de vidrio, en el que el diametro interno del tubo de polfmero termo-retractil es el mismo o mayor que el diametro externo de la ampolla (1) de vidrio, seguido por
    el calentamiento del tubo de polfmero termo-retractil para retraerlo hasta que se ajuste estrechamente sobre al menos una parte de la superficie externa de la superficie circunferencial externa de la ampolla (1) de vidrio.
  11. 11. - Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 10, en el que el tubo (3) de polfmero termo-retractil se extiende sobre el extremo cerrado de la ampolla (1) de vidrio antes del calentamiento el tubo (3) de polfmero termo-retractil.
  12. 12. - Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 10 u 11, en el que el calentamiento se lleva a cabo en un horno o en un tunel termico, en el que la etapa de calentamiento se lleva a cabo hasta una temperatura de 80° C a 360° C, de modo preferente de 320° C a 340° C,
    en el que la ampolla (1) de vidrio es mantenida a la temperatura de calentamiento final durante 10s a 1 h, de modo preferente de 5 min a 15 min.
  13. 13. - Procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes 9 a 12, en el que la pelfcula
    (3) de polfmero es plegada y presionada en el fondo (2) de la ampolla (1) de vidrio.
  14. 14. - Procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes 9 a 13, en el que la pelfcula (3) de polfmero es cortada cerca del extremo abierto de la ampolla (1) de vidrio, de modo preferente con una distancia de aproximadamente 1 cm desde el extremo abierto de la ampolla (1) de vidrio.
  15. 15.- Utilizacion de un dispositivo de ionizacion, que comprende una ampolla (1) de vidrio y unos electrodos, comprendiendo un electrodo (4) interno que esta dispuesto dentro de la ampolla (1) de vidrio y un electrodo (5) externo que esta dispuesto sobre la circunferencia externa de la ampolla (1) de vidrio de manera que la ampolla (1) de vidrio quede dispuesta entre los electrodos (4, 5), aislando asf uno de otro ambos electrodos (4, 5), en la industria 5 alimentaria o en la industria de transformacion alimentaria o en sistemas utilizados en dichas industrias, caracterizada porque se dispone una pelfcula (3) de polfmero que al menos parcialmente cubre la ampolla (1) de vidrio para impedir que el dispositivo de ionizacion, si una parte de vidrio del mismo se rompe, libere partes del vidrio rotas.
ES15177563.2T 2015-07-20 2015-07-20 Dispositivo de ionización Active ES2642577T3 (es)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP15177563.2A EP3120875B1 (en) 2015-07-20 2015-07-20 Ionization device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2642577T3 true ES2642577T3 (es) 2017-11-16

Family

ID=53682570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES15177563.2T Active ES2642577T3 (es) 2015-07-20 2015-07-20 Dispositivo de ionización

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10099226B2 (es)
EP (1) EP3120875B1 (es)
DK (1) DK3120875T3 (es)
ES (1) ES2642577T3 (es)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202021101578U1 (de) 2020-08-24 2021-06-08 Jonix S.R.L. Ionisierungsvorrichtung
IT202000020362A1 (it) * 2020-08-24 2022-02-24 Jonix S P A Dispositivo ionizzatore e metodo di realizzazione dello stesso

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1839876A (en) * 1926-08-02 1932-01-05 Fred H Montgomery Apparatus or device for supplying artificially ionized oxygen for ventilation or other purposes
DE2260521B1 (de) * 1972-12-11 1974-06-12 Constantin Graf Von 6940 Weinheim Berckheim Vorrichtung zur Erzeugung von unipolaren Luftionen
CH660474A5 (de) * 1984-06-27 1987-04-30 Bbc Brown Boveri & Cie Roehrenozonisator mit gekuehlter innenelektrode.
DE19822841B4 (de) * 1998-05-22 2006-01-12 Schott Ag Ozonisator und Verfahren zur Herstellung eines solchen
US6455014B1 (en) * 1999-05-14 2002-09-24 Mesosystems Technology, Inc. Decontamination of fluids or objects contaminated with chemical or biological agents using a distributed plasma reactor
KR100502121B1 (ko) * 2000-05-18 2005-07-19 샤프 가부시키가이샤 살균 방법, 이온 발생 소자, 이온 발생 장치 및 공기 조절장치
WO2002017978A1 (fr) * 2000-08-28 2002-03-07 Sharp Kabushiki Kaisha Dispositif de purification de l'air et generateur d'ions utilise pour ce dispositif
JP3460021B2 (ja) * 2001-04-20 2003-10-27 シャープ株式会社 イオン発生装置及びこれを搭載した空調機器
NL1017942C2 (nl) * 2001-04-26 2002-10-29 Kema Nv Werkwijze en inrichting voor het afdoden van entomologie.
US6911225B2 (en) * 2001-05-07 2005-06-28 Regents Of The University Of Minnesota Method and apparatus for non-thermal pasteurization of living-mammal-instillable liquids
US6652715B2 (en) * 2001-09-21 2003-11-25 Mclaine Paul High voltage electrostatic field for treatment of flowing liquids
JP4293772B2 (ja) * 2002-01-23 2009-07-08 シャープ株式会社 イオン発生装置を備えた表示装置、および電子装置
DE10254135B3 (de) * 2002-11-20 2004-06-09 Hans-Werner Dehne Verfahren zum Entkeimen von Gasen und zum Neutralisieren von Gerüchen, welches nach dem Prinzip der nichtthermischen, plasmachemischen Umsetzung arbeitet, wobei erfindungsgemäß der Elektronenfluss verbessert und die hochfrequente Wechselspannung verringert werden kann
DE10316378B3 (de) * 2003-04-10 2004-07-29 Stefan Zimmermann Entladungsröhre
US8092643B2 (en) * 2003-06-16 2012-01-10 Ionfield Systems, Llc Method and apparatus for cleaning and surface conditioning objects using plasma
US8211374B2 (en) * 2003-07-18 2012-07-03 David Richard Hallam Air cleaning device
US20050031503A1 (en) * 2003-08-05 2005-02-10 Fox Michael T. Air ionization control
US6924495B1 (en) * 2004-02-13 2005-08-02 James Lawrence Brickley Heat controlled ultraviolet light apparatus and methods of sanitizing objects using said apparatus
JP2008520063A (ja) * 2004-11-09 2008-06-12 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 低温での有機蒸発材料の徐放が可能である蛍光ランプ
WO2009064334A1 (en) * 2007-11-13 2009-05-22 Clean Air Group, Inc. Bipolar ionization tube
JP2011504404A (ja) * 2007-11-21 2011-02-10 ユニバーシティ オブ フロリダ リサーチ ファウンデーション,インク. プラズマ場を使用する自己滅菌装置
JP5201958B2 (ja) * 2007-11-22 2013-06-05 国立大学法人東京工業大学 圧電トランス電極を用いたイオナイザ及びそれによる除電用イオン発生方法
CN102150334A (zh) * 2008-07-28 2011-08-10 碧欧空气***公司 双极电离管座和管插座
KR100913343B1 (ko) * 2008-12-23 2009-08-20 (주)수도프리미엄엔지니어링 회로부 삽입형 방전소자
WO2011002006A1 (ja) * 2009-06-30 2011-01-06 新東ホールディングス株式会社 イオン発生装置及びイオン発生素子
DE102010044252B4 (de) * 2010-09-02 2014-03-27 Reinhausen Plasma Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung einer Barriereentladung in einem Gasstrom
CA2846259A1 (en) * 2010-09-08 2012-03-15 Medizone International Inc. Food-handling facility disinfection treatment
US9114356B2 (en) * 2012-09-20 2015-08-25 Clean Air Group, Inc. Fiberglass dielectric barrier ionization discharge device
GB2509063A (en) * 2012-12-18 2014-06-25 Linde Ag Plasma device with earth electrode
US20150343109A1 (en) * 2014-04-03 2015-12-03 Novaerus Patent Limited Coil Assembly for Plasma Generation

Also Published As

Publication number Publication date
US10099226B2 (en) 2018-10-16
EP3120875B1 (en) 2017-07-12
EP3120875A1 (en) 2017-01-25
DK3120875T3 (en) 2017-08-28
US20170021364A1 (en) 2017-01-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2642577T3 (es) Dispositivo de ionización
ES2572770T3 (es) Aparato para proporcionar pulverización para tratamiento médico y métodos
ES2598406T3 (es) Procedimientos de laminación de películas para válvulas de luz de tipo SPD y válvulas de luz de tipo SPD que incorporan dichas películas laminadas
CN1641903A (zh) 具有压力释放开口的薄膜包覆电子器件
US20140314621A1 (en) Methods and devices for treating surfaces with surface plasma
ES2769350T3 (es) Dispositivo de generación de plasma para suprimir descargas localizadas
CN107029271A (zh) 利用等离子体的车辆或室内灭菌器
JPH04500430A (ja) 内蔵式ガス放電表示装置
JP6426959B2 (ja) 蓄電デバイス用チューブ型外装体及び蓄電デバイス
US8938159B2 (en) Aroma-diffusing apparatus using a disposable aroma capsule
JP3974442B2 (ja) 殺菌装置、及び、殺菌方法
EP3430865B1 (en) Wound dressing
ES2787901T3 (es) Placa transparente con recubrimiento calefactor
US9687292B2 (en) Electrosurgery handpiece/pencil with smoke evacuation
CN110404171B (zh) 用于足部干式灭菌的一体式柔性等离子体装置
JP2017508522A5 (es)
KR20150143094A (ko) 유전체 장벽 방전을 이용한 공기정화장치
JP2011072490A (ja) 医療用滅菌装置
EP3074454A1 (en) Heat shrinkable tube
RU2014130762A (ru) Гибкий электрообогреватель
ES2292086T3 (es) Dispositivo que conforma un elemento de calefaccion.
KR101539881B1 (ko) 플로팅 전극 구조의 플렉서블 튜브형 유전장벽 플라즈마 제트 소스
KR101950065B1 (ko) 플라즈마 발생 필름 생산 방법
Fischer et al. LTCC-based micro plasma source for the selective treatment of cell cultures
JP2009199885A (ja) 電球及び電球の保護方法