RU2126691C1 - Способ очистки и стерилизации медицинских инструментов - Google Patents
Способ очистки и стерилизации медицинских инструментов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2126691C1 RU2126691C1 RU96108333A RU96108333A RU2126691C1 RU 2126691 C1 RU2126691 C1 RU 2126691C1 RU 96108333 A RU96108333 A RU 96108333A RU 96108333 A RU96108333 A RU 96108333A RU 2126691 C1 RU2126691 C1 RU 2126691C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloys
- generated
- counter electrode
- current
- cleaning
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 34
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 title claims abstract description 26
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 title claims description 12
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 claims abstract description 25
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 19
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 19
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 8
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 11
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 9
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 8
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 7
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 4
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 description 3
- 230000036512 infertility Effects 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 2
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 2
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- -1 hydroxyl ions Chemical class 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- 239000002510 pyrogen Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 2
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 2
- 210000002845 virion Anatomy 0.000 description 2
- XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N Cyclohexane Chemical compound C1CCCCC1 XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001467 acupuncture Methods 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002301 combined effect Effects 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000020477 pH reduction Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 150000005837 radical ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 210000002966 serum Anatomy 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 230000002226 simultaneous effect Effects 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
- 229960005486 vaccine Drugs 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
Abstract
Способ может быть использован для очистки и стерилизации мелкого хирургического и стоматологического инструмента. Способ позволяет обрабатывать медицинский инструмент как с индивидуальным креплением в держателе, так и обработкой насыпью. Стерилизация и очистка инструмента достигается размещением его в стерилизационной камере, заполненной жидкой токопроводящей средой, и обработкой его электрическим током. При этом инструмент используют в качестве одного из электродов, а на противоэлектроде генерируют микроплазменный разряд. Способ позволяет существенно сократить затраты электроэнергии. 4 з.п.ф-лы, 1 ил., 3 табл.
Description
Изобретение относится к медицине, а именно к стерилизации медицинских инструментов и может быть использовано для обработки мелкого хирургического и стоматологического инструмента.
Известны способы стерилизации инструментов СВЧ-полем, как с предварительным смачиванием жидкостью, например, циклогексаном [1], так и в среде твердого материала, в котором предварительно выполняют полости [2, 3]. Данные методы используются в основном для стерилизации инъекционных и акупунктурных игл, для обеззараживания от споровых форм микроорганизмов. Данный метод не позволяет очищать инструмент от следов коррозии неизбежно появляющейся после длительной эксплуатации, остатков биологической ткани, спекшейся крови и др. Эту операцию необходимо проводить перед обработкой СВЧ-полем.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ стерилизации медицинских инструментов [4] , содержащих каналы и полости, включающий их размещение в стерилизационной камере, воздействие на инструменты бактерицидной средой, и электрогидравлическим разрядом, промывку водой и с целью обеспечения стерильности каналов и полостей инструменты в камере предварительно погружают в моющий раствор при одновременном воздействии ультрафиолетового излучения и ультразвуковых колебаний в течение 2.5-3.5 мин. Заменяют моющий раствор дистиллированной водой и подвергают инструменты сочетанному воздействию ультразвуковых колебаний, ультрафиолетового излучения и электрогидравлического разряда в течение 2.5-3.5 мин, затем обрабатывают инструменты хладоагентом при температуре (-90)-(-100)oC при скорости охлаждения 100-110 град/мин, а завершают обработку промывкой инструментов дистиллированной водой с одновременным воздействием ультразвуком в течение 2.5-3.5 мин, причем моющий раствор и дистиллят используют нагретыми до температуры не ниже 50oC.
Недостатками данного способа являются: многостадийность процесса стерилизации, возможность загрязнения инструмента при замене одного этапа стерилизации другим, на завершающем этапе используется только температурный фактор, нижний предел которого составляет всего 50oC, при замене одной среды стерилизации другой.
В основу данного изобретения положена задача: разработать одностадийный, экспрессный способ для очистки и стерилизации мелкоразмерного хирургического и стоматологического инструмента, который позволяет проводить очистку и стерилизацию при малых затратах электроэнергии, за время не превышающее 2 мин.
Данная задача решается тем, что как и в известном способе-прототипе медицинский инструмент размещают в стерилизационной камере, заполненной жидкой средой. Новым является то, что медицинский инструмент подвергают воздействию электрического тока в жидкой токопроводящей среде путем использования его в качестве одного из электродов. Одновременно на противоэлектроде генерируют микроплазменный разряд.
Новым является также то, что микроплазменный разряд генерируют на противоэлектроде, выполненном из титана или сплавов титана, алюминия или его сплавов, циркония или его сплавов.
Микроплазменный разряд генерируют также на противоэлектроде, выполненном из титана или его сплавов с оксидными покрытиями, алюминия или его сплавов с оксидными покрытиями, циркония или его сплавов с оксидными покрытиями.
Микроплазменный разряд генерируют при напряжении до 600 В, частоте импульсов 50-300 Гц, плотности анодного тока 1-500 А/дм2, плотности катодного тока 0,1-100 А/дм2 и длительности импульсов 12-300 мкс.
Микроплазменный разряд генерируют при напряжении до 600 В, синусоидальной форме тока, частоте 50-300 Гц, максимальной плотности анодного тока до 120 А/дм2, максимальной плотности катодного тока до 100 А/дм2.
В предлагаемом способе электрический ток пропускается через поверхность обрабатываемого инструмента и противоэлектрода, на последнем создаются условия образования микроплазменных разрядов. Ток, проходящий через границу раздела материал инструмента - жидкая токопроводящая среда, приводит к энергичному выделению газа (водорода и кислорода) на границе раздела. Выделяющийся газ отрывает частицы примесей, находящихся на поверхности, таким образом, происходит очистка медицинского инструмента от биоткани, спекшейся крови, продуктов коррозии и прочих поверхностных загрязнений. Поскольку выделение газа идет по всей поверхности, то происходит очистка всей поверхности обрабатываемого инструмента, то есть в порах, каналах, отверстиях и т. п. Электрогидравлическое воздействие в нашем случае оказывается со стороны границы раздела металл - примесь, то есть в сторону раствора - жидкой токопроводящей среды. К тому же проходящий через границу ток приводит к поляризации ее, при этом происходит десорбция поверхностно-активных веществ с границы раздела. Все эти факторы улучшают степень очистки поверхности обрабатываемого инструмента.
Ток, проходящий через границу раздела материал противоэлектрода и жидкая токопроводящая среда, приводит к появлению микроплазменных разрядов, сопровождающихся высокими ударными давлениями (до 2000 Ат), возникновением электрических полей высокой напряженности (108 В/см2). Во время горения дуги развиваются высокие температуры от 4000 до 14000oC. Микроплазменные процессы приводят также к возникновению ионов-радикалов. Одновременное воздействие перечисленных факторов приводит к гибели всех видов микроорганизмов и полной стерилизации раствора благодаря интенсивной циркуляции раствора около поверхности электрода.
Выделяющийся газ на обрабатываемом инструменте и его поляризация не позволяет микроорганизмам подходить к его поверхности. То есть при обработке электрическим током раствора электролита - жидкой токопроводящей среды в течение некоторого времени происходит стерилизация как раствора, так и обрабатываемого инструмента, с одновременной его очисткой. Общий эффект очистки и стерилизации в предлагаемом способе усиливает подкисление и подщелачивание приэлектродного слоя, причем сама среда остается нейтральной.
После проведения процесса очистки и стерилизации обрабатываемый инструмент достигают из раствора, и он пересекает границу раздела электролит-воздух. До обработки на границе раздела возможно нахождение поверхностно-активных веществ и микроорганизмов. В процессе обработки их уничтожение осуществляется за счет поверхностой проводимости электролита, большого количества газа, выделяющегося в виде пузырьков и находящегося на поверхности, гидроксил ионов и ионов водорода.
Очистка границы раздела электрод-электролит-воздух осуществляется из-за десорбции поверхностно-активных веществ за счет больших напряжений вблизи поверхности электрода, и химического и электрохимического разрушения поверхностно-активных веществ ионами и атомами, получаемыми на обрабатываемом инструменте и противоэлектроде, а также гидродинамическим отводом их от поверхности электродов пузырьками газов (выделяющийся газ и тепло изменяют плотность электролита вблизи электрода - обрабатываемого инструмента, и уровень электролита вблизи электрода поднимается).
В качестве материала противоэлектрода наиболее экономично использовать титан или его сплавы, алюминий или его сплавы, цирконий или его сплавы поскольку электроды из этих материалов при прохождении анодного электрического тока покрываются слоем оксида, который прочно держится на поверхности и благодаря которому плотность тока микроплазменного процесса на противоэлектроде мала (процесс происходит в экономичном режиме). Возможно также использование противоэлектродов из этих металлов или их сплавов с уже нанесенными оксидными покрытиями.
Плотности тока на противоэлектроде подбираются такими, чтобы на поверхности происходили микроплазменные процессы. Так на титане или его сплавах она составляет 5-200 А/дм2, на алюминии или его сплавах плотность тока составляет 2-500 А/дм2 и на цирконии или его сплавах - 2-150 А/дм2.
Плотности тока на обрабатываемом инструменте определяются из соображений эффективной очистки. Минимальное значение катодной плотности тока составляет 0,1 А/дм2. Максимальная плотность тока определяется сохранностью поверхности инструмента. Так при плотности тока, превышающей 500 А/дм2, и длительности импульса 300 мкс происходит питтинговое разрушение поверхности инструмента.
В дальнейшем предлагаемый способ поясняется описанием примеров его выполнения с таблицами и прилагаемым чертежом (рис. 1), на котором изображена схема устройства, дающего возможность выполнять обработку инструмента насыпью без индивидуального его закрепления.
Для стерилизации использовали стоматологические инструменты: дрильборы, фрезы, пульпоэкстракторы, каналонаполнители, корневые иглы и др. На стерильность инструменты исследовались в НПО "Вирион" (НИИ вакцин и сывороток) г. Томска по следующим направлениям: на пирогенность по методике контроля пирогенности стерильных полимерных шприцев одноразового пользования; стерильность по ВФС 42-1844-88; токсичность по методике контроля на токсичность полимерных шприцев однократного использования, составленной Всесоюзным научно-исследовательским институтом медицинской техники. Результаты исследования представлены в приложениях N 1, N 2, N 3, на основании которых можно сделать вывод об эффективности предлагаемого способа для стерилизации медицинских инструментов.
Степень очистки медицинского инструмента определялась с помощью микроскопа.
Пример 1. Способ осуществляют в стерилизационной камере, заполненной жидкой токопроводящей средой - водным раствором электролита. Составы и концентрации возможных водных растворов электролитов представлены в таблицах 1, 2. Закрепленный в держателе обрабатываемый медицинский инструмент полностью погружают в электролит. С импульсного источника питания с частотой следования импульсов 50 Гц и выходным напряжением до 600 В подают напряжение на разрядные электроды: на обрабатываемый инструмент и на противоэлектрод. Время обработки инструмента две минуты.
Режимы обработки с титановым, циркониевым и алюминиевым электродами в зависимости от состава электролита и режима обработки приведены в таблице 1 и таблице 2. В случае образования на поверхности противоэлектрода оксидных покрытий в процессе работы плотности тока на них уменьшаются. Режимы обработки инструмента при использовании противоэлектродов из титана, циркония, алюминия или их сплавов, покрытых слоем оксидов, приведены в таблице 3.
Пример 2. Способ осуществляют в стерилизационной камере, заполненной жидкой токопроводящей средой - водным раствором электролита. Составы и концентрации возможных растворов электролитов и режимы обработки представлены в таблицах 1, 2. Обрабатываемый инструмент (1) помещают в стерилизационную камеру - вращающийся барабан (2) с токоподводом (3), через люк (4), (рис. 1). После загрузки барабан приводится во вращение приводом (5), и через токоподводы на обрабатываемый инструмент и противоэлектрод (7), закрепленный в крышке люка, подается электрический ток. На поверхности противоэлектрода (7) идет микроплазменный процесс. Вращающийся барабан, привод и токоподвод закреплены в корпусе (6), предотвращающем от поражения электрическим током. Ток на электроды подается с импульсного источника питания с частотой следования импульсов 50 Гц. Данный вариант выполнения способа стерилизации медицинского инструмента насыпью позволяет обрабатывать его без индивидуального закрепления в держателе. Время обработки инструмента две минуты.
Данный способ может быть использован для стерилизации и очистки медицинского инструмента. Авторами разработано оборудование, которое представляет собой импульсный источник питания, ванну-стерилизационную камеру, держатели для крепления медицинского инструмента или барабан для обработки их насыпью, на котором проведены экспериментальные работы, результаты которых описаны выше. Мощность оборудования составляет 6 кВт. Установка имеет небольшие размеры и может быть размещена на столе врача. Надежность очистки и стерилизации подтверждена испытаниями в НПО "ВИРИОН" г. Томска.
Источники информации:
1. Авторское свидетельство СССР N 367869, A 61 L 2/00, 1970.
1. Авторское свидетельство СССР N 367869, A 61 L 2/00, 1970.
2. Авторское свидетельство СССР N 605616, A 61 L 2/12, 1976.
3. Авторское свидетельство СССР N 1123705, A 61 L 2/12, 1984.
4. Авторское свидетельство СССР N 1785437, A 61 L 2/02, 2/18 1988.
Claims (5)
1. Способ очистки и стерилизации медицинских инструментов, включающий их размещение в стерилизационной камере, заполненной жидкой средой, отличающийся тем, что медицинский инструмент подвергают воздействию электрического тока в жидкой токопроводящей среде путем использования его в качестве одного из электродов, а на противоэлектроде генерируют микроплазменный разряд.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что микроплазменный разряд генерируют на противоэлектроде, выполненном из титана или его сплавов, алюминия или его сплавов, циркония или его сплавов, с образованием слоя оксида на его поверхности.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что микроплазменный разряд генерируют на противоэлектроде, выполненном из титана или его сплавов, алюминия или его сплавов, циркония или его сплавов, с оксидными покрытиями.
4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что микроплазменный разряд генерируют при напряжении до 600 В, частоте импульсов 50 - 300 Гц, плотности анодного тока 1 - 500 А/дм2, плотности катодного тока 0,1 - 100 А/дм2 и длительности импульсов 12 - 300 мкс.
5. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что микроплазменный разряд генерируют при напряжении до 600 В, при синусоидальной форме тока, частоте 50 - 300 Гц, максимальной плотности анодного тока до 120 А/дм2, максимальной плотности катодного тока до 100 А/дм2.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96108333A RU2126691C1 (ru) | 1996-04-25 | 1996-04-25 | Способ очистки и стерилизации медицинских инструментов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96108333A RU2126691C1 (ru) | 1996-04-25 | 1996-04-25 | Способ очистки и стерилизации медицинских инструментов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU96108333A RU96108333A (ru) | 1998-10-10 |
| RU2126691C1 true RU2126691C1 (ru) | 1999-02-27 |
Family
ID=20179893
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU96108333A RU2126691C1 (ru) | 1996-04-25 | 1996-04-25 | Способ очистки и стерилизации медицинских инструментов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2126691C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2195961C2 (ru) * | 2000-11-30 | 2003-01-10 | Институт химии растворов РАН | Способ стерилизации |
| RU2198025C1 (ru) * | 2001-07-20 | 2003-02-10 | Мамаев Анатолий Иванович | Способ возбуждения микроплазменных разрядов на границе раздела двух жидких фаз |
| RU2223789C2 (ru) * | 2001-02-23 | 2004-02-20 | Мамаев Анатолий Иванович | Способ очистки и стерилизации неметаллических материалов и инструментов |
| WO2014104940A1 (ru) | 2012-12-24 | 2014-07-03 | Mamaev Anatoly Ivanovich | Способ очистки, дезинфекции и стерилизации изделий медицинского и гигиенического назначения и медицинских инструментов и устройство для его осуществления |
| RU2803981C2 (ru) * | 2022-01-31 | 2023-09-25 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России) | Способ газодинамической стерилизации материалов медицинского назначения в сверхкритических средах углекислого газа (варианты) |
-
1996
- 1996-04-25 RU RU96108333A patent/RU2126691C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2195961C2 (ru) * | 2000-11-30 | 2003-01-10 | Институт химии растворов РАН | Способ стерилизации |
| RU2223789C2 (ru) * | 2001-02-23 | 2004-02-20 | Мамаев Анатолий Иванович | Способ очистки и стерилизации неметаллических материалов и инструментов |
| RU2198025C1 (ru) * | 2001-07-20 | 2003-02-10 | Мамаев Анатолий Иванович | Способ возбуждения микроплазменных разрядов на границе раздела двух жидких фаз |
| WO2014104940A1 (ru) | 2012-12-24 | 2014-07-03 | Mamaev Anatoly Ivanovich | Способ очистки, дезинфекции и стерилизации изделий медицинского и гигиенического назначения и медицинских инструментов и устройство для его осуществления |
| RU2803981C2 (ru) * | 2022-01-31 | 2023-09-25 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России) | Способ газодинамической стерилизации материалов медицинского назначения в сверхкритических средах углекислого газа (варианты) |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103889903B (zh) | 液体处理装置以及液体处理方法 | |
| AU2012359751B2 (en) | Purifying Device | |
| WO2014104940A1 (ru) | Способ очистки, дезинфекции и стерилизации изделий медицинского и гигиенического назначения и медицинских инструментов и устройство для его осуществления | |
| JPH071940U (ja) | 医用器具の浄化・消毒・滅菌装置 | |
| JPH09511549A (ja) | ヒト及び他の温血動物へのインビボ投与のための流体電気分解システム | |
| RU2000102425A (ru) | Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты) | |
| CN110087583A (zh) | 用于清洁被生物膜污染的部件,特别是种植体部分的处理系统 | |
| JPS63229055A (ja) | 治療具の殺菌方法及び装置 | |
| RU2126691C1 (ru) | Способ очистки и стерилизации медицинских инструментов | |
| Stoffels | Biomedical applications of electric gas discharges | |
| CN105271475A (zh) | 处理液生成装置及处理液生成方法 | |
| KR102299730B1 (ko) | 치과용 레이저 치료 장치 | |
| RU2082435C1 (ru) | Способ стерилизации медицинских инструментов | |
| Stoffels et al. | Gas plasma treatment: a new approach to surgery? | |
| RU2223789C2 (ru) | Способ очистки и стерилизации неметаллических материалов и инструментов | |
| JP2015080489A (ja) | 歯ブラシ装置 | |
| JPH05285212A (ja) | インプラント材の表面処理方法 | |
| RU2001105285A (ru) | Способ очистки и стерилизации неметаллических материалов и инструментов | |
| JPH0464362A (ja) | 生体内埋込材の表面処理方法 | |
| RU2195961C2 (ru) | Способ стерилизации | |
| RU2130898C1 (ru) | Способ очистки воды | |
| RU2115435C1 (ru) | Способ очистки и стерилизации эндоскопов | |
| KR101314073B1 (ko) | 베타 삼인산칼슘을 포함하는 산화막으로 코팅된 티타늄 임플란트의 제조방법 및 이에 따라 제조된 티타늄 임플란트 | |
| JPH0454965A (ja) | 殺菌方法 | |
| JP3140527B2 (ja) | インプラント材の表面処理方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140426 |