ResumenMediPlas proporciona esterilización in situ y bajo demanda mediante la generación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS) que inactivan bacterias, virus, hongos y esporas en diversas superficies. El proceso DBD a baja temperatura es adecuado para plásticos, componentes electrónicos y dispositivos médicos sensibles al calor, ofreciendo una alternativa más rápida y sin productos químicos frente a autoclaves y óxido de etileno.
PrincipioEl sistema consta de dos componentes principales: un reactor DBD y un driver electrónico. El reactor genera RONS mediante descarga en barrera dieléctrica; el driver controla la potencia y la temporización. La composición y concentración de RONS dependen de varios parámetros:
- Tipo y humedad del gas de entrada
- Temperatura en la cámara de reacción
- Configuración de potencia y temporización del driver
El sistema puede ajustarse en tiempo real para obtener una composición de gas reactivo a medida sin cambios de hardware ni adición de productos químicos.
AplicacionesSistemas de circuito cerrado (Cleaning in Place, CIP)La circulación continua de gases reactivos permite la esterilización de conjuntos sin desmontaje; los agentes reactivos se eliminan o neutralizan tras el ciclo. Adecuado para sistemas médicos integrados que requieren desinfecciones repetidas in situ.
Configuraciones por lotesLos instrumentos se colocan en una cámara sellada que el reactor llena con gases reactivos para asegurar una exposición completa de las superficies. La operación a baja temperatura es apropiada para endoscopios, apósitos, stents y otros dispositivos sensibles al calor; los ciclos son más rápidos y no requieren adición de químicos.
Agua activada por plasma (PAW)Ionizando el aire o un gas sobre el agua, MediPlas produce PAW que contiene especies como ozono (O3), peróxido de hidrógeno (H2O2) y óxidos de nitrógeno (NOx). La PAW se utiliza para el control microbiano en esterilización médica/dental y aplicaciones de higiene.
Beneficios- Generación bajo demanda: especies reactivas producidas in situ, evitando el almacenamiento de productos químicos peligrosos
- Proceso sin químicos y a baja temperatura apto para materiales sensibles
- Reducción de tiempos de ciclo y mayor rapidez de retorno frente a EtO o ciclos de autoclave con ventilación prolongada
- Adaptable: ajuste en tiempo real de la composición gaseosa sin cambios de hardware
Kit de EvaluaciónEl Kit de Evaluación MediPlas proporciona hardware, instrucciones de configuración, ejemplos de código y acceso a datos en tiempo real para que los equipos técnicos puedan:
- Explorar las funcionalidades clave de MediPlas
- Simular casos de uso reales en un entorno controlado
- Acelerar la integración y la validación
- Evaluar rendimiento, fiabilidad y compatibilidad
Documentación y recursosSe facilitan guía de usuario, fichas técnicas del reactor y del driver, ficha del kit de evaluación y presentaciones técnicas para apoyar pruebas, integración y validación. Los documentos incluyen análisis de contaminación microbiológica. No se incluyen URLs aquí.
AvisoEl término "esterilización" en este documento se refiere a la capacidad de inactivación microbiana del sistema. Alcanzar una esterilización completa depende de condiciones límite (tiempo de exposición, concentración de especies reactivas, parámetros ambientales y protocolos de validación). Los usuarios deben validar los ajustes conforme a las normas y requisitos regulatorios aplicables.
Especificaciones técnicas- Tecnología: reactor Dielectric Barrier Discharge (DBD) + driver electrónico
- Especies reactivas producidas: RONS (ejemplos: O3, H2O2, NOx)
- Temperatura de operación: proceso a baja temperatura apto para materiales sensibles al calor
- Parámetros ajustables: tipo/humedad del gas de entrada, temperatura de la cámara de reacción, ajustes de potencia del driver
- Modos: circuito cerrado (CIP), cámara sellada por lotes, generación de agua activada por plasma
- Series / Tipos disponibles: MediPlas Reactor Series/Type V 1.0; MediPlas Driver Series/Type V 7.0; MediPlas Evaluation Kit Series/Type V 1.0
- Ventajas: generación bajo demanda, sin químicos, eficiencia energética, reducción de tiempos de ciclo y de inmovilización