עקרון העבודה שלמעקר פלזמה במימן חמצן בטמפרטורה נמוכההוא לעקר על ידי מי חמצן פלזמה בטמפרטורה נמוכה. במהלך תהליך העיקור, פעילים מיקרואורגניזמים שונים על מכשירים רפואיים ומכשירים כירורגיים בשיטה ספציפית, כדי להשיג את מטרת הסטריליזציה.
משמש בעיקר בחומרים רפואיים קליניים ובצורות גיאומטריות עונים על דרישות הציוד, כל עוד נעשה שימוש בארון הסטריליזציה בהתאם לדרישות, ארון הסטריליזציה יכול להגיע כל הזמן לרמת הסטריליזציה של 10-6SAL.
מעקר הפלזמה במימן החמצן יכול לא רק לבצע עיקור בטמפרטורה נמוכה במכשירים רפואיים ממתכת, אלא גם לבצע עיקור בטמפרטורה נמוכה במכשירים רפואיים שאינם מתכתיים. מי חמצן מפוזרים בתא, ואז מי חמצן הוא"" נרגש; למצב פלזמה לעיקור מכשירים רפואיים. על ידי שילוב אדי מי חמצן עם פלזמה, הוא יכול לעקר ציוד וחומרים רפואיים בבטחה ובמהירות מבלי להשאיר שום שאריות רעילות. כל שלב בתהליך העיקור מופעל בסביבה יבשה וטמפרטורה נמוכה, כך שהוא לא יפגע במכשירים הרגישים לחום או לאדי מים. הוא מתאים גם למכשירים מתכתיים ולא מתכתיים, ויכול להיות קשה להשגה (לא קל להתפשטות) כמו צירי מלקחיים המוסטטיים. ) מעוקרת.
פלזמה של מי חמצן היא טכנולוגיית עיקור חדשה בטמפרטורה נמוכה שהחלה להופיע בשנות התשעים. פלזמה נחשבת למצב הרביעי שאינו נוזלי, גז ומוצק. הוא נוצר על ידי עירור מולקולות גז בתא ואקום במיוחד. לעיקור פלזמה של מי חמצן יש את היתרונות של זמן מחזור עיקור קצר ורעילות נמוכה של המוצר הסופי. עם זאת, בשל הזיהום של שחפת Mycobacteria, ה- FDA האמריקני לא אישר שימוש במגביר דיפוזיה כדי לפתור את בעיית הקושי של אדי מי חמצן לחדור לומן ארוך וצר.








