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          一、什么是等離子體? 
          等離子體是物質存在(固、液、氣體)的第四種狀態,是由大量帶電粒子組成的非束縛狀態的宏觀體系。 
          閃電、霓虹、日光、等離子體電視等都是人們日常能感受得到的等離子體技術。 
          “等離子體”這門近代物理學始創于二十世紀五十年代,作為迅速發展的新興學科其低溫等離子體、冷等離子體、熱等離子體技術已廣泛應用于醫學、電子、工業、軍事及日常生活等眾多領域。 
          等離子體的產生及與普通射頻的區別: 
          在高溫或強電場的作用下,原來呈中性的原子會被電離,生成一對可以自由運動的正負離子,因為正負離子總是成對出現,所以正離子和負離子的數量相等,這種物質狀態也就被稱為等離子體。 
          由于物質被電離后,正負離子之間的靜電束縛已被打破,所以這時的正負離子又稱做粒子,并可自由運動,其具體運動狀態完全由外界電磁場決定,這是等離子體與常見的固體、液體和氣體的重要差別。 
          二、高溫等離子體和低溫等離子體 
          物質必須經過電離才能轉變到等離子體,而電離的方式又有兩大類: 
          1. 固體、液體和氣體:通常狀態下,物質中的正負粒子因為帶有異性電荷而吸引在一起的,形成穩定并呈中性的原子或分子。 
          2. 高溫等離子體:1000℃以上的等離子體稱高溫等離子體。 
          給物質提供熱量,使其上升到足夠的溫度,物質內部粒子無規則熱運動就會加劇,當粒子的動能增加到一定程度時,帶電粒子就會擺脫靜電力的束縛而成為可以自由運動的離子,物質也轉化到高溫等離子體。宇宙中99.9%以上的物質(如太陽等恒星)均處于高溫等離子態。 
          3. 低溫等離子態:1000℃℃以下的等離子體稱低溫等離子體。低溫等離子體又分為冷等離子體和熱等離子體。 
          在電場的作用下,物質內部的不同電性的粒子會受到方向相反的電場力,當電場足夠強時,正負粒子就無法再集合在一起,最終成為可以自由運動的離子,物質也轉化到等離子態。由于這種轉化不需要高溫就可以在常溫下完成,所以成為低溫等離子態。日光燈、霓虹燈、極光和等離子體彩電等就是典型的低溫等離子態。 
          三、等離子體低溫消融術的工作原理 
          中美聯合技術(北京)有限公司生產并擁有專利的“等離子體”低溫手術系統,即以特定100KHz超低頻率電能激發介質(Nacl)產生等離子體,在40~70℃蛋白質可逆變性的溫度范圍內,靠“等離子體”產生的聲波打斷分子鍵,將蛋白質等生物大分子直接裂解成O2,CO2,N2等氣體,從而以“微創”的代價完成對組織切割、打孔、消融、皺縮和止血等多種功能。并獲得中國國家食品藥品監督局(SFDA)批準該技術在國內臨床應用。 
          普通高頻500-4000 KHz可變電場下,粒子一方面無法獲得足夠的加速時間,處于往復的振蕩狀態;另一方面高頻下的分子摩擦會產生較強的熱效應,且頻率越高產熱越多。 
          而100 KHz低頻穩定電場下,粒子則會獲得更長的加速時間,最終形成帶有更大動能的高速帶電粒子,直接打斷分子鍵。此外因頻率低,較之高頻大大降低了分子間的摩擦產熱,使切割、消融和止血等過程都在40-70℃內完成,從而實現微創效應。通過100KHz超低頻率的穩定電場,將Nacl等電解液激發成低溫等離子體,在電極前形成厚度為100微米的等離子體薄層。在100KHz超低頻穩定電場下,等離子體中的粒子——正負離子,會獲得更長的加速時間,粒子加速運動最終形成帶有足夠動能的高速帶電粒子。 
          通常100KHz低頻穩定電場下,激發一分子Nacl會產生8個電子伏特的動能,而打斷一個肽鍵所需動能為4個電子伏特,使靶組織細胞以分子為單位解體,使蛋白質等組織裂解汽化成H2、02、CO2、N2和甲烷等低分子量氣體,在低溫下形成切割和消融效果。這與電刀和激光等外科設備靠幾百度的高溫來汽化組織的工作方式是截然不同的。 

          射頻等離子體手術系統是新一代的低溫等離子體手術系統,可用于外科手術的軟組織解剖、切除、消融、止血和干燥,可以與內窺鏡系統配合進行腔內手術或與影像系統配合開展介入治療。它采用先進的射頻屏蔽技術,消除了射頻對醫患的損傷和危害,并用專利的功能設計提高了手術的效率,同時還擁有適用于不同專業科室的不同外徑、彎度和長度的各類電極。
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