MayAir【美埃(中国)環境科技股份有限公司】の日本法人として、2020年設立された会社
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静电吸附|直接有效的净化杀菌消毒技术

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  • 出品日時:2021-03-03 01:47
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【概要の説明】自1885年英国物理学家络奇(Sir Oliver Ldge)在一家铅厂建造第一台静电除尘器起,到1935年美国加利福尼亚大学彭尼(Penny)教授将工业用静电除尘器改造为一种室内用的空气净化设备,再到目前静电过滤器被广泛应用于公共建筑的空调系统,至此静电过滤器的发展已有100多年的历史。

静电吸附|直接有效的净化杀菌消毒技术

【概要の説明】自1885年英国物理学家络奇(Sir Oliver Ldge)在一家铅厂建造第一台静电除尘器起,到1935年美国加利福尼亚大学彭尼(Penny)教授将工业用静电除尘器改造为一种室内用的空气净化设备,再到目前静电过滤器被广泛应用于公共建筑的空调系统,至此静电过滤器的发展已有100多年的历史。

  • カテゴリ:典型应用
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  自1885年英国物理学家络奇(Sir Oliver Ldge)在一家铅厂建造第一台静电除尘器起,到1935年美国加利福尼亚大学彭尼(Penny)教授将工业用静电除尘器改造为一种室内用的空气净化设备,再到目前静电过滤器被广泛应用于公共建筑的空调系统,至此静电过滤器的发展已有100多年的历史。

  大多数人可能认为静电过滤器仅对于过滤颗粒物有很高的效果,但对于能否灭菌消毒却不甚明了,今天就结合美埃静电过滤器来解答相关的问题。

  01静电过滤器能灭菌吗?

  答:能。国外早在1967年Sale A J H等[1]就发现高压脉冲电场有杀菌作用,国内陈健[2]1998年也发表了有关高压脉冲放电灭菌的相关研究。所以同样具有高压放电工作特征的静电过滤器,对于细菌的杀灭效果显著。

  

美埃

 

  02静电过滤器能杀灭病毒吗?

  答:能。大连海事大学的朱益民、孔祥鹏等[3]在2005年已发表相关的由国家自然科学基金资助的研究论文,表明副流感病毒(PIV)在经过放电电晕区域时,病毒是可以被一次性杀灭。

  03静电过滤器能灭菌杀病毒的原理是什么?

  答:一方面,高压放电会产生大量高能粒子、紫外光、自由基,这些可以击破细菌的细胞壁、破坏病毒的核算物质,造成细菌病毒的死亡。另一方面,细菌病毒不是单独存在的,一般依附在颗粒物或气溶胶上,而静电过滤器可以把大部分的颗粒物或气溶胶吸附在极板上,细菌和病毒随之也被吸附在极板上,极板上存在高强度电场,使细菌和病毒逐渐丧失活性而死亡。

  

美埃

 

  04国家有相关标准或规范认可吗?

  答:早在2002年,当时卫生部颁布的《消毒技术规范》(2002版),针对医院的空气消毒机所采用的消毒因子,静电吸附就是规定的其中之一。

  05静电过滤器会产生臭氧吗?

  答:会的,但可以控制。高压放电一定会产生臭氧,但美埃通过多年的研发及改进,再加上采用先进的加工及组装工艺,可以把臭氧产生量控制在0.002-0.003mg/m3,远低于国家要求的0.1mg/m3。微量的臭氧不必担心,它是强氧化剂,可以对细菌病毒起到杀灭作用,国家P3实验室已证实[4]。

  06静电过滤器使用有没有安全隐患?

  答:静电过滤器技术已经很成熟,广泛应用。美埃静电过滤器通过了CE、UL、ROSH等安全认证,具有完善的安全保护举措,确保了使用安全。

  

美埃

 

  07主流常见的杀菌消毒技术有哪些?美埃技术优势是什么?

  

美埃

 

  答:美埃是目前行业内唯一同时拥有多项杀菌消毒技术并规模生产的厂家,根据不同的技术特点进行复合运用,以满足更高能效和可持续发展的要求。

  08美埃的研发、加工组装、质量管控、产能方面具有哪些优势?

  答:美埃建有符合ISO标准和GB标准的测试台、实验舱。具有高精度的加工设备及测试仪器。建立了严格的质量管控体系。月产能达10000台。

  

美埃

 

  09美埃的服务网络怎么样?

  答:美埃在全国设有23个分公司及办事处,可以服务全国的客户。

  10美埃具有哪些知名案例?

  答:美埃案例遍及全国。从北京第一高楼——中国尊,到中国最大的会展中心——国家会展中心(上海);从港资代表项目--恒隆广场,到国企代表--国家电网办公楼,到外资代表项目——百胜集团总部,到民族企业——华为全国90%研发基地;从世界奇迹——北京大兴机场,到遍布全国的地铁系统。

  参考资料

  1、Sale A J H, Hamilton W A. Effects of high electric fields on microorganisms : I. Killing of bacteria and yeasts[J]. BBA - General Subjects, 1967, 148(3):781-788.

  2、陈健. 液态食品的高强度脉冲电场杀菌技术[J]. 冷饮与速冻食品工业, 1998(1):20-21.

  3、朱益民 孔祥鹏 张卓然 张曼霞 郑丛龙. 针阵列对板电晕放电对副流感病毒灭活的研究.北京理工大学学报,2005, 25(z1).

  4、国家P3实验室首次证明臭氧可杀灭SARS病毒.人民网,http://www.people.com.cn/GB/keji/1059/2171424.html

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美埃は、半導体空気清浄の分野に焦点を当て、ハイレベルの清浄度の実現へ

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過去50年間に、集積回路のコアテクノロジーは1971年の10マイクロメートル(μm)から現在の7ナノメートル(nm)に大幅に縮小し、さらに3nmノードにまで実現する可能性もあります。半導体ウェーハの重要な寸法は徐々に小型化されるにつれ、クリーンルーム環境の清浄度に対する要求も厳しくなっています。ガス状分子汚染物質(AMC)は、工業プロセスの生産性に影響を与える要因の1つとして、粒子状汚染物質に徐々に取って代わっています。 AMCは、多くの潜在的なプロセス上の問題を引き起こすおそれがあります。たとえば、酸性ガス(MA)は、腐食性があるので、ウェーハ上の金属膜を侵食し、ピット、オープンライン、短絡、漏電などを引き起こします。そして、アルカリガス(MB)としてのアンモニアガスはリソグラフィパターン欠陥、及び フォトレジストラインの上部にTトッピングになることを招きます。凝縮性有機ガス(MC)がシリコンウェーハの表面に付着しがちになり、薄膜と表面分子汚染(SMC)を形成させ、フォトレジスト層、スパッタ層、PVD層またはCVD層にはサンドイッチ構造を形成させます。 さらに、シリコン、リン、ホウ素などを含む揮発性VOC(シロキサン、有機リン酸塩など)は、シリコンウェーハの表面、リソグラフィーレンズまたはリソグラフィープレートにしっかりと吸着されたら、それを除去することが困難になる、又はまったく除去できないので、リソグラフィーエンジニアによって処理困難の難治性化合物(refractory compound)と呼ばれています。 有機リン酸塩などのドーピングガス(MD)は、シリコンウェーハの表面に吸着され、加熱後、無機リン酸塩に分解されてドーパントに生成され、望ましくないn型ドーピングと電圧ドリフトをよく引き起こします。 半導体の製造工程には精密なマイクロエレクトロニクスシステムやICが含まれており、製造環境の清浄度に対する要求は特に厳しいので、製造工程全体は厳密に管理された環境条件、つまりクリーンルームの中に行われています。 クリーンルームの清浄度を維持するために、半導体クリーンワークショップでは通常、垂直・単一方向フロー方式を利用して、押し出し作用によって汚染された空気を室外に排出することで、室内空気を浄化することができます。 クリーンルームの空気清浄は、主に以下の3つの段階に分けられます。最初の段階では空調ボックス内のプレフィルター、ジュニア効率フィルター、シニア効率フィルター、薬剤フィルターを介して、屋外からの空気を段階的にろ過し、異物、浮遊物、直径0.3μmを超える粒子、および大気中の化学汚染物質を段階的に除去しています。 第二段階では、ファンフィルターユニットと、内蔵式(または外付け)のシニア効率、超シニア効率フィルター、および薬剤フィルター(プロセス上必要な場合)を介して、クリーンルーにに安定した空気層流を押し出し、クリーンルームの空気を極めて高い清浄度基準に浄化します。 第三段階では、クリーンルームの還気は、上げ床と給気ダクト(または還気管)を通ってファンフィルターユニットに送られ、シニア効率、超シニア効率フィルター、薬剤フィルターで濾過されて、リサイクルのためにクリーンルームに送られます。 MayAir半導体クリーンワークショップの主な構造と主な製品の運用プロセスの概略図は次のとおりです。 外気は、多段式エアフィルター(No.1〜4)で段階的にろ過された後、クリーンルームの内部循環系に入ります。 その後、シニア効率・超シニア効率フィルターとオプションの薬剤フィルター(No.5、6、7)を備えたファンフィルターユニットを介して、安定した層流でクリーンルーム内に清浄な空気を送ります。ファンフィルターユニットの中断しない動作によって作業エリアの清浄度を維持します。 特定の機器又は清浄度要求が比較的に高い作業エリアでは、浄化ブースとEFU(No.8、9)の組み合わせによりクリーンルーム内の空気をさらに浄化し、より高いレベルの局所清浄度を実現します。 MayAirは2005年に成都smicsの独自ブランドのFFU注文を初めて受けて以来、中国の半導体産業の発展を何度も支援しており、ハイエンドのクリーンルームの分野で重要な位置を占めています。
Date : 2021-07-22 点击 : 0

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