乙醇消毒原理
乙醇说课稿PPT课件

5 教学过程
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新课导入 2 物理性质 3 分子结构 4 化学性质 5 归纳小结、练习与作业
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5.1 新课导入
诗词引入、酒醉脸红激起兴趣
从“何以解忧,唯有杜康”到“明月几时 有,把酒问青天”,再到“借问酒家何处有, 牧童遥指杏花村”,可见酒作为一种饮料流传 至今。
再由老师提问酒中的主要成分是什么,为 什么有的人喝酒“千杯不倒”,有人却一问就 醉,进而引发学生兴趣。此时便有老师引领学 生一起揭开“醉人的微笑”这一神秘面纱。
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教学目标
知识与技能 目标
1、掌握乙醇结构式,物 理及化学性质; 2、认识乙醇在日常生活 中的应用; 3、了解羟基特性,进一 步掌握官能团概念。
过程与方法 目标
情感与价值 观目标
1、通过实验探究,了解 探究方法,并提高分析 解决问题的能力; 2、通过对羟基的学习, 使学生学会有机化合物 的学习方法。
学生自主探究乙醇与钠反应的演示实验教师过程引导1754化学性质演示醇钠反应与钠和水的反应填写表格分析体会官能团的作用并类推与其他活泼金属的化学方程式乙醇与活泼金属乙醇的氧化反应乙醇的脱水反应老师提问乙烯的制备方法并动画模拟乙醇发生分子内及分子间反应的掌握各自反应时的断键位置
生活中常见的 两种有机物
——乙醇
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教材内容分析
❖从必修与选修看本节课的讲述重点:
乙醇作为生活中常见的有机物,在必修与选修 模块中均有出现。在选修中对有机物知识的系统 性要求较高,而必修中则没有我们只需认真按课 本设置的学习内容引导学生学好,与生活多加联 系,并且还要花费一部分时间去改变学生的学习 方式,让学生去体验、感知学习化学的乐趣、体 验成功的快乐及去提高学生的综合素质。
老师分别演示乙醇的燃 烧反应与催化氧化反应, 由学生书写化学方程式, 老师提问并讲述其应用。
常用的消毒剂敷料和药物

常用的消毒剂:70%酒精 2%碘酊 0.1%的新洁尔灭 0.001%~0.02%的呋喃西林碘伏碘酒是高效消毒剂,消毒效果好,但对皮肤刺激性大,更不能用在粘膜上,不适宜开放性伤口的消毒。
用时需用酒精脱碘。
原理:游离状态的碘和酒精的混合物。
其消毒作用的原理是游离状态的碘原子的超强氧化作用,可以破坏病原体的细胞膜结构及蛋白质分子。
优点:能够更好的固定细菌的蛋白,而在皮脂腺丰富的地方更具穿透力。
所以应用在头皮的创口周围。
缺点:出血多的伤口,效果不好;创面过大不宜应用;过敏反应多,需要脱碘,有腐蚀作用。
碘伏(IODOPHOR,含量0.5%)是碘与表面活性剂、灭菌增效剂经独特工艺络合而成的一种高效、广谱、无毒、稳定性好的新型消毒剂。
利用碘的氧化作用,其碘是络合碘。
碘伏干后,会形成一种类似油性的薄膜。
优点:对粘膜刺激性小,不需用乙醇脱碘,无腐蚀作用,且毒性低。
应用于粘膜、皮肤、小儿的换药等,消毒效果均优于碘酒,较少过敏反应,不会发生皮肤烧伤。
碘伏对有害细菌及繁殖体等具有较强的杀灭作用,并对创伤具有洗消、止血、加快粘膜再生之功能,无刺激、易脱碘.,对粘膜刺激性小,不需用乙醇脱碘,无腐蚀作用,且毒性低。
碘伏无论是应用范围(粘膜,皮肤等),还是消毒效果均优于碘酒(较少过敏反应),用时不需用酒精脱碘。
缺点:对油腻的创口或者皮脂腺发达的部位无效或者效果不好。
由于碘伏里面不含酒精成分,没有脱脂作用,故临床使用时发现碘伏往往浮在毛孔的表面,和皮肤的贴合程度较差。
用酒精先行脱脂,再用碘伏涂抹,能加强碘伏对皮肤的贴合和对毛孔的渗透,增强碘伏的消毒效果。
酒精:又叫乙醇,是最常用的皮肤消毒剂,75%的酒精用于灭菌消毒;50%的酒精用于防褥疮;20%—50%的酒精擦浴用于高热病人的物理降温。
原理:能够吸收细菌蛋白的水分,使其脱水变性凝固,从而达到杀灭细菌的目的。
如果使用高浓度酒精,对细菌蛋白脱水过于迅速,使细菌表面蛋白质首先变性凝固,形成了一层坚固的包膜,酒精反而不能很好地渗入细菌内部,以致影响其杀菌能力。
乙醇

结构简式: 结构简式:CH3CHO
乙醇催化的本质: 乙醇催化的本质: 先:2Cu + O2 === 2CuO 后
H H
—O—H H—C—C— H H
乙醇催化的本质: 乙醇催化的本质: 先:2Cu + O2 === 2CuO 后
H H
—O—H H—C—C— H H
乙醇催化的本质: 乙醇催化的本质: 先:2Cu + O2 === 2CuO 后
H H H C—C —H
|
两个氢脱去 与O结合成水 结合成水
H O—H
α--C被氧化还原 被氧化还原
当α--C上没有氢或只有一个 上没有氢或只有一个 启迪思考: 启迪思考: 氢的情况又如何氧化呢? 氢的情况又如何氧化呢?
甲醛与乙醛
甲醛与乙醛分子中都含有醛基,都属于醛类 甲醛与乙醛分子中都含有醛基 都属于醛类 在适当条件下,乙醛可被进一步氧化为乙酸 在适当条件下 乙醛可被进一步氧化为乙酸
),乙醇的氧化反应 (2),乙醇的氧化反应 ),
在空气中燃烧) ①燃烧 (在空气中燃烧 在空气中燃烧 C2H5OH + 3O2 ②催化氧化
H H 2H- -C-OH + O2 H-C- H- H H Cu/Ag △ H O 2H-C-C H- - + 2H2O
点燃
2CO2 + 3H2O
H H 乙醛
H H 2H- -C=O + O2 H-C- H- H 催化剂 H O 2H-C-C -OH H- - H
醛基和醛
1,醛基 , :
O C H
O: : C :H ::
CHO
2,醛的定义: ,醛的定义: 基 醛基
:R—CHO 和 醛的
乙醇的符号表达式

乙醇的符号表达式乙醇,这化学世界里的奇妙小分子,符号表达式为C₂H₅OH。
这一串字符呀,就像一把神秘的钥匙,能打开乙醇这个神奇物质的大门呢。
你看啊,C₂H₅OH这个表达式。
C代表碳元素,就像盖房子的砖头一样,在乙醇这个小世界里,有2个碳元素的“小砖头”。
碳元素可了不起啦,它就像化学世界里的能工巧匠,能构建出各种各样的结构。
这两个碳就像是两个好伙伴,紧紧地连在一起,为整个乙醇分子搭起了一个基本的框架。
再看H,氢元素就像那些填充在房子里的小零件,有6个氢原子呢。
氢原子特别小,就像一个个小芝麻,密密麻麻地分布在碳原子搭起的框架周围,让这个结构更加稳固和完整。
最后那个OH呀,这就像是一个小尾巴,这个小尾巴可不得了,它赋予了乙醇很多独特的性质。
OH这个基团就像是乙醇的招牌,一看到它,就知道这是乙醇啦。
咱们日常生活里,乙醇可太常见了。
就像酒,酒里就含有乙醇。
你想啊,当你喝一口酒的时候,那股子冲劲儿和醉人的感觉,很大一部分就是乙醇在作祟。
酒的度数越高,里面乙醇的含量就越高。
这就好比一杯水里加的糖越多就越甜一样,酒里乙醇越多,那酒劲儿就越大。
有人可能会问,那乙醇为啥能让人醉呢?这就跟它的分子结构有关啦。
乙醇进入人体后,就像一个调皮的小捣蛋鬼,它会干扰我们身体里神经细胞的正常工作。
神经细胞本来好好地在传递信号呢,乙醇这个家伙一来,就像在马路上横冲直撞的小怪兽,打乱了正常的秩序,然后人就开始晕乎乎的,醉啦。
在工业上,乙醇也有大用处。
它就像一个万能的小助手。
比如说在制作香水的时候,乙醇就像是一个很好的溶剂。
各种香料就像一群性格各异的小伙伴,有的喜欢水,有的不喜欢水,但是乙醇这个好脾气的溶剂呢,能把大部分香料都包容进来。
就像一个热情好客的主人,不管来的客人是啥样的,都能把他们招待得好好的。
这样香料们就能和谐地待在一起,混合出迷人的香水味。
再看看医疗领域,乙醇就像一个消毒小卫士。
我们受伤了,医生用乙醇棉球来给伤口消毒。
乙醇这个时候就像一个拿着小扫帚的清洁工,把伤口周围那些有害的细菌啊微生物啊,统统都扫走。
酒精免洗凝胶实验报告

一、实验目的1. 了解酒精免洗凝胶的制备原理和工艺流程。
2. 掌握酒精免洗凝胶的制备方法及注意事项。
3. 测试酒精免洗凝胶的杀菌性能、稳定性和使用性能。
二、实验原理酒精免洗凝胶是一种以乙醇为主要成分,辅以表面活性剂、稳定剂等,通过特殊工艺制备而成的消毒产品。
其原理是利用乙醇的杀菌作用,迅速杀灭手上的细菌,达到消毒的目的。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:75%乙醇、甘油、苯扎溴铵、吐温-80、三乙醇胺、氯化钠、蒸馏水等。
2. 实验仪器:电子天平、恒温水浴锅、磁力搅拌器、三角瓶、滴定管、移液管、试管、试管架、酒精灯、火焰灯等。
四、实验步骤1. 准备工作:将实验材料按照配方称量,将蒸馏水加入三角瓶中,加入称量好的乙醇、甘油、苯扎溴铵、吐温-80、三乙醇胺、氯化钠等,搅拌均匀。
2. 搅拌:将混合液放入恒温水浴锅中,温度控制在50℃左右,使用磁力搅拌器搅拌,直至所有成分完全溶解。
3. 凝胶化:继续搅拌,使混合液逐渐凝胶化,形成均匀的凝胶状物质。
4. 冷却:将凝胶状物质取出,放置在室温下冷却至室温。
5. 包装:将冷却后的凝胶状物质装入无菌瓶中,密封保存。
五、性能测试1. 杀菌性能测试:取一定量的凝胶,按照GB 19837-2005《手消毒剂卫生要求》标准进行杀菌性能测试,观察凝胶对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见细菌的杀菌效果。
2. 稳定性测试:将凝胶放置在室温下,观察其在不同时间内的变化,如颜色、质地、气味等,以评估其稳定性。
3. 使用性能测试:邀请志愿者使用凝胶,观察其在洗手过程中的感受,如质地、流动性、易用性等。
六、实验结果与分析1. 杀菌性能:经过测试,该酒精免洗凝胶对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见细菌的杀菌率均达到99.9%以上,符合国家标准要求。
2. 稳定性:经过3个月室温放置,凝胶无明显变化,颜色、质地、气味等均稳定。
3. 使用性能:志愿者使用该凝胶后,普遍反映质地细腻、流动性好、易用,洗手过程中无刺激感。
乙醇的化学式是什么

乙醇也就是我们平常所说的酒精。
乙醇在生活中具有许许多多的作用,例如杀菌消毒,制作酒精灯等等。
今天小编举来详细地介绍一下乙醇的化学式是什么,以及它有哪些作用。
1、乙醇的化学式乙醇俗称酒精,是一种有机化合物,它的化学式为C2H6O,结构简式CH3CH2OH或C2H5OH,,是最常见的一元醇。
化学结构式:分子结构:2、乙醇的物理性质1.常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,它的水溶液具有特殊的、令人愉快的香味,并略带刺激性。
乙醇的用途很广,可用乙醇来制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。
医疗上也常用体积分数为70%——75%的乙醇作消毒剂等。
2.是一种无色透明特体,有特殊香味的气味,易挥发。
能与水、氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶,易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物。
3.遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。
在火场中,受热的容器有爆炸的危险。
其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
3、乙醇的化学性质1.酸碱性:乙醇不是酸(一般意义上的酸,它不能使酸碱指示剂变色,也不具有酸的通性),乙醇溶液中含有极化的氧氢键,电离时生成烷氧基负离子和质子(氢离子)。
2.还原性:乙醇具有还原性,可以被氧化(催化氧化)成为乙醛甚至进一步被氧化为乙酸。
酒精中毒的罪魁祸首通常被认为是有一定毒性的乙醛(乙醇在体内也可以被氧化,但较缓慢,因为没有催化剂),而并非喝下去的乙醇。
3.与金属反应:因为乙醇可以电离出极少量的氢离子,所以其只能与少量金属(主要是碱金属)反应生成对应的有机盐以及氢气:4.酯化反应:乙醇可以与乙酸在浓硫酸的催化并加热的情况下,发生酯化作用,生成乙酸乙酯(具有果香味;酒放得越久就越香就是因为乙醇被缓慢氧化成乙酸,然后发生酯化反应作用,生成乙酸乙酯)。
反应为可逆反应:5.取代反应:乙醇可以和卤化氢发生取代反应,生成卤代烃和水。
通式:(X为卤素)6.氧化反应:①燃烧:乙醇易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。
高中杀菌消毒和净化的知识点
高中杀菌消毒和净化的知识点
高中阶段涉及杀菌消毒和净化的知识点主要包括以下几个方面:
1. **消毒剂的种类与原理**
- 高中化学中会介绍一些常见的消毒剂,如酒精(乙醇)、次氯酸钠(84消毒液的主要成分)、高锰酸钾、过氧化氢、双氧水、甲醛溶液等。
- 消毒剂的作用机制主要是通过破坏微生物的细胞膜或蛋白质结构,例如:酒精可以破坏细菌的细胞壁,导致细胞内物质泄漏而死亡;次氯酸盐能释放出活性氯,对微生物的酶系统进行氧化破坏。
2. **灭菌方法**
- 灭菌是消灭所有微生物及其孢子的过程,包括高温高压蒸汽灭菌法(autoclaving)、干热灭菌、化学气体灭菌(如环氧乙烷)等。
- 在生物实验室中,还会接触到紫外线照射、射线灭菌等方法。
3. **净化技术**
- 净化在一定程度上涵盖消毒和灭菌的概念,还包括去除空气、水体、物体表面的杂质及有害微生物。
比如,水处理中的氯化消毒、臭氧消毒、活性炭吸附等净化技术。
- 空气净化可能涉及HEPA过滤器、紫外线灯管、光触媒等净化手段。
4. **医院感染控制**
- 在卫生保健相关知识中,会提及医院环境及医疗器械的消毒灭菌原则,以预防和控制医院感染的发生。
5. **微生物学基础**
- 学生将学习到微生物的基本形态、生理特性以及它们对抗菌药物和消毒剂的敏感性,理解不同消毒方法对于不同类型微生物的效果差异。
6. **职业安全与防护**
- 使用消毒剂和进行消毒灭菌操作时的职业防护措施,如佩戴个人防护装备(PPE)的重要性。
这些知识点不仅有助于学生了解实际生活中的卫生保健实践,也为未来进入医学、环境科学、生物技术等相关领域打下理论基础。
为什么要用75%的酒精消毒而不是浓度越高越好
龙源期刊网 为什么要用75%的酒精消毒而不是浓度越高越好
作者:左袁袁
来源:《大学生》2020年第03期
有些人不知道消毒原理,觉得酒精浓度越高消毒效果越好,因此可能会选择无水乙醇进行消毒,但效果真的会更好吗?
答案是否定的,消毒效果最好的酒精浓度在70%~75%之间,高于或者低于,都达不到该浓度范围的消毒效果。
病毒包含蛋白质,而医用酒精的作用,就是破坏病毒的蛋白质结构,从而使病毒不能入侵细胞。
要知道酒精为什么不是浓度越高越好,我们需要先了解蛋白质的结构。
蛋白质是由氨基酸构成的,一个个的氨基酸通过脱去一个水分子连接起来,形成长链,我们称它为肽链,一定长度的肽链还要经过旋转折叠等,形成特定的空间结构,这才是我们所说的蛋白质。
高中生物课上我们学过,人体内很多反应需要酶的催化,而酶的本质大部分是蛋白质,它发生催化作用的原理,像是钥匙和锁的原理,必须是对应的钥匙才能打开特定的锁。
蛋白质的空间结构的重要性在于只有在该结构下,它才能与特定的物质结合,从而加快化学反应速率,一旦这种结构被破坏,就失去了结合能力,蛋白质也就没有了催化活性。
蛋白质中,有疏水性的基团,也就是与水不亲近。
可以借助食用油来理解,食用油不溶于水,可以认为它是疏水的,当然蛋白质也含有亲水的基团,这些基团之间,也会形成各种力,去维持蛋白质空间结构的稳定性。
而医用酒精含有75%的乙醇和25%的水,当用医用酒精进
行消毒时,乙醇由于含有疏水基团,蛋白质的疏水基团会认为它们是“一家人”,因此允许它进入疏水区域,而乙醇进来之后,会破坏蛋白质疏水基团之间的作用力,水也在此时配合着,去破坏蛋白质亲水基团间的作用力,在乙醇和水的密切配合下,蛋白质的空间结构被破坏,失去了原有的作用。
乙醇影响溶解度的原理解析
乙醇影响溶解度的原理解析乙醇是一种常见的有机化合物,常见于饮料、消毒剂和药物中。
它具有很强的溶解性,可以溶解许多不同种类的物质。
在本文中,我们将探讨乙醇影响溶解度的原理。
一、介绍乙醇和溶解度的概念在深入理解乙醇对溶解度的影响之前,我们先来简要介绍一下乙醇和溶解度的概念。
乙醇(C2H5OH)是一种由碳、氢和氧原子构成的有机化合物。
它是无色、可燃的液体,在常温下具有良好的溶解性。
乙醇可以与极性和非极性溶剂发生作用,并且可以溶解许多不同种类的化合物。
溶解度是指物质在溶剂中的溶解能力,通常以物质的摩尔分数或质量分数来表示。
二、乙醇对溶解度的影响乙醇对溶解度的影响主要与以下几个因素密切相关:分子间作用力、溶剂和溶质的极性、环境条件等。
1. 分子间作用力乙醇的分子间作用力主要包括氢键和范德华力。
氢键是一种强化学键,它可以在乙醇分子之间形成,从而增强它们的相互吸引力。
这种强烈的分子间作用力使乙醇具有较高的溶解度,特别是在水中。
2. 溶剂和溶质的极性溶剂和溶质的极性对乙醇的溶解度也有影响。
乙醇是一个极性分子,可以与其他极性溶剂(如水)形成氢键作用。
在与极性溶剂接触时,乙醇的溶解度会增加。
然而,与非极性溶剂(如石油醚)相比,乙醇的溶解度较低。
3. 环境条件环境条件也会影响乙醇的溶解度。
温度、压力和溶剂中的其他溶质浓度都可以改变溶质在溶剂中的溶解度。
一般来说,随着温度的升高,溶解度会增加,而随着压力的升高,溶解度会减少。
三、乙醇影响溶解度的应用乙醇影响溶解度的原理在许多实际应用中都能得到应用。
以下是几个常见的例子:1. 饮料制作乙醇在饮料制作中起到了很重要的作用。
在酿造啤酒的过程中,乙醇能够溶解并释放出麦芽中的风味化合物。
乙醇还可以改善酒的质地和口感。
2. 医药领域乙醇在医药领域也有广泛的应用。
它可以作为载体溶剂用于药物制剂的稀释和保存,并可以促进药物在体内的吸收和代谢。
乙醇还可以用作一些药物和消毒剂的主要成分。
3. 化学实验在化学实验中,乙醇的溶解性常用于溶解某些化合物。
高中生物实验中酒精的作用
高中生物实验中酒精的作用一、无水酒精作用提取色素。
原理叶绿体中的各种色素均是有机物,能溶解在有机溶剂中,各色素在无水酒精中的溶解度较大,且酒精无毒,方便操作。
应用叶绿体中色素的提取。
二、体积分数为95%的酒精作用① 解离;② 析出提取含杂质较少的DNA。
原理;① 解离原理:用质量分数为15%的盐酸和体积分数为95%的酒精1∶1混合,能使组织中的细胞相互分离开来;② 析出提取含杂质较少的DNA的原理:DNA不溶于酒精,尤其是体积分数为95%的冷冻酒精,而细胞中的某些物质可以溶解于酒精。
应用:① 观察植物细胞的有丝分裂;② DNA的粗提取与鉴定。
三、体积分数为70%的酒精作用消毒杀菌。
原理体积分数为70%的酒精,能够顺利地渗入到细菌体内,吸收细菌蛋白的水分,使其脱水变性凝固而失去功能,以达到消毒杀菌的目的。
高于体积分数为70%浓度的酒精与细菌接触时,就可能使得菌体表面迅速凝固,形成一层薄膜,阻止了酒精继续向菌体内部渗透,待到适当时机,薄膜内的细胞可能将薄膜冲破而重新复活。
在此高浓度下,酒精迅速凝固蛋白质的作用往往随着其浓度升高而增强,因此,其消毒杀菌的效果也就越差。
若酒精的浓度低于70%,也因不能顺利地渗入到细菌体内而彻底杀死细菌。
如果使用体积分数为70%的酒精,既能使组成细菌的蛋白质凝固,又不能形成薄膜,这样,酒精可继续向内部渗透,从而达到较好的消毒效果。
值得注意的是,体积分数为70%的酒精溶液的杀菌能力不是绝对很强,它对芽孢就不起作用。
应用学习微生物的培养技术。
在接种开始时,待用肥皂将双手洗干净后,再用体积分数为70%的酒精棉球擦拭双手,然后在进行接种操作。
四、体积分数为50%的酒精作用:洗去浮色。
原理:苏丹Ⅲ是弱酸性染料,易溶于体积分数为50%酒精。
应用: 脂肪的鉴定实验。
在该实验中,用苏丹Ⅲ对花生子叶薄片染色后,在薄片上滴1~2滴体积分数为50%的酒精溶液,可以洗去被染玻片标本上的苏丹Ⅲ染液浮色。
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乙醇消毒原理
乙醇消毒原理是指运用乙醇等消毒剂对细菌、病毒及其它微生物形成的有害物质进行
杀灭,以达到消毒目的的原理。
乙醇消毒原理是通过抑制微生物的膜质运动、突变、细胞
复制活动和通过吸收消毒剂的水分,使微生物表面发生脱水而被杀灭,使得消毒效果变得
更好,从而起到杀菌消毒效果,达到安全卫生要求。
乙醇消毒原理主要是指,乙醇消毒剂可以破坏细菌细胞壁和膜结构,使细菌受到伤害,失去功能,最终死亡。
具体破坏机理如下:
1、乙醇可以渗透微生物的细胞膜,阻断微生物质的吸收,从而使细菌形态发生变化,损害细菌基因,导致细菌的死亡。
2、乙醇进入细菌体内,也会损害细菌的生命活动,使细菌陷入休眠状态而不能正常
运作,从而起到杀菌的作用。
3、乙醇在细菌表面发生的脱水,也会导致一些细菌的死亡,损伤微生物结构,从而
达到消毒的目的。
乙醇消毒作用强度取决于乙醇浓度,80%乙醇消毒效果最好,60%以下乙醇液消毒效果
较差。
具体而言,80%乙醇可在5-10分钟内消毒细菌,60%乙醇可在30-60分钟内消毒细菌。
乙醇的抗菌效果不仅仅针对细菌,它还对大多数病毒具有显著的和快速的消毒作用,
比如能够使腺病毒、支原体、疱疹病毒和肝炎病毒失去病原菌营养活性,从而起到消毒的
作用。
乙醇消毒是一种安全、简单、有效的除菌消毒方法,可以有效清除工作环境和生活环
境中病毒和细菌等微生物病原,但也存在一些缺点,是不能有效防治抗药性菌的。
因此,
并不是所有的细菌和病毒都能通过乙醇消毒取得满意的杀菌效果,所以在使用乙醇消毒时,应考虑到消毒种类及杀菌效果好坏情况,并提前进行详细的感染风险评估。