nanoe™X เทคโนโลยีปล่อยประจุไอออนจาก "พานาโซนิค (Panasonic)"

nanoe™X คืออะไร

เทคโนโลยี nanoe™

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ และมีคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

เทคโนโลยี nanoe™X คือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล

nanoe™X มีความเข้มข้นมากกว่า nanoe™ ถึง 10 เท่า

nanoe™X เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครซึ่งสร้าง “อนุภาคน้ำระดับละอองขนาดนาโน” นั้น ถูกพัฒนาขึ้นโดย Panasonic เทคโนโลยีนี้คือการทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิตโดยรวบรวมความชื้นที่มองไม่เห็นในอากาศและปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าใส่เพื่อสร้าง "อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" ปัจจัยสำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีอยู่ใน nanoe™X

อนุภาคน้ำมีอนุมูลไฮดรอกซิลเป็นจำนวนมหาศาล และอนุมูลเหล่านี้เป็นโมเลกุลทำปฏิกิริยาสูงที่ทำปฏิกิริยากับสารชนิดต่างๆ ได้ง่าย จึงสามารถกำจัดกลิ่นและยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้

คุณสมบัติโดยทั่วไปของอนุมูลไฮดรอกซิลคือเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลได้ง่ายด้วยการสร้างพันธะกับสารต่างๆ ในอากาศและมีอายุที่สั้นมาก

อย่างไรก็ตาม มีการยืนยันแล้วว่า "อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" มีอายุที่ยืนยาวเนื่องจากถูกกักเก็บในน้ำ และคุณสมบัตินี้ทำให้อนุมูลเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการเข้าจับกับสารต่างๆ ได้เป็นระยะไกล

“อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” ของ Panasonic ได้รับการวิจัยและพัฒนามาเป็นเวลากว่า 20 ปี ก่อนจะเกิดเป็นชื่อแบรนด์ว่า “nanoe™X”

จำนวนการใช้งานที่จดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี nanoe™:

ประมาณ 850

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2018)

 

ไม่ใช่เพียงแค่ในบ้านของคุณเท่านั้น

เพลิดเพลินไปกับอากาศคุณภาพทั้งที่บ้านและสภาพแวดล้อมภายในอาคารอื่นๆ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี nanoe™X ได้รับการยืนยันในหลายๆ ประเทศและถูกนำไปใช้งานในสถานที่สาธารณะและเชิงพาณิชย์อีกมากมาย

ภาพที่ทำให้คุณจินตนาการว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเมืองจะสะอาดและสะดวกสบายด้วย nanoe™ X

 

การยืนยันประสิทธิภาพของเทคโนโลยี nanoe™X จากทั่วโลก

ภาพแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ nanoe™ X เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

 

วิธีการทำงานของ nanoe™X

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพอย่างไรต่อไวรัส

นำสมดุลจากธรรมชาติสู่ที่อยู่อาศัย

nanoe™X คือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล

อนุมูลไฮดรอกซิล (หรือที่เรียกกันว่าอนุมูล OH) มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ และสามารถยับยั้งสารมลพิษ ไวรัส และแบคทีเรียเพื่อทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นได้

เทคโนโลยี nanoe™X นำเอาประโยชน์อันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารโดยการกักเก็บอนุมูลไฮดรอกซิลไว้ในน้ำ เพื่อให้พื้นผิวแข็ง เครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่ม และสภาพแวดล้อมภายในอาคารเป็นสถานที่ที่สะอาดและน่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ

ในโลกปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรารับประทานและสัมผัส และเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราหายใจเข้าไป

ภาพประกอบแสดงโครงสร้างของอนุมูลไฮดรอกซิลที่เป็นแหล่งกำเนิดประสิทธิภาพของ nanoe™ X ข้อเท็จจริงที่เป็นหัวใจสำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบปริมาณมากถูกสร้างขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยี nanoe™X จะถูกกักเก็บไว้ในน้ำ

A: อนุมูลไฮดรอกซิล

B: ไฟฟ้าสถิต

C: ถูกกักเก็บในน้ำ (H2O)

 

nanoe™X: เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ nanoe™X - เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic

ภาพประกอบแสดงประสิทธิภาพของ nanoe™ X

1. กำจัดกลิ่น:

2. ยับยั้งสารมลพิษ 5 ชนิด ได้แก่ แบคทีเรียและไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ละอองเกสรดอกไม้ และสารอันตราย

3. ช่วยให้ผิวและเส้นผมชุ่มชื้น


สามารถคาดหวังประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ nanoe™ X ได้ในห้องที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้น และประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามขนาดห้อง สภาพแวดล้อม และการใช้งาน nanoe™ X อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ nanoe™ X ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการออกแบบอาคารและการรักษาสุขอนามัยในท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

เทคโนโลยีที่นำความสดชื่นจากธรรมชาติมาสู่ที่อยู่อาศัย

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่พร้อมทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจะสามารถกำจัดอะตอมไฮโดรเจนจากสารมลพิษได้ ดังนั้น อนุมูลไฮดรอกซิลจึงสามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ และละอองเกสรดอกไม้่ รวมทั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และสารอันตรายโดยลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ได้ กระบวนการตามธรรมชาตินี้สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ดีขึ้นได้อย่างมาก

ภาพอนุมูลไฮดรอกซิลในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

เทคโนโลยี nanoe™X ของ Panasonic ก้าวหน้าไปอีกขั้นและนำเอาอนุมูลไฮดรอกซิล ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดตามธรรมชาติมาใช้ภายในที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ

โดยการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ เทคโนโลยี nanoe™X จึงเพิ่มประสิทธิภาพให้อนุมูลไฮดรอกซิลเหล่านี้ได้อย่างมาก โดยสามารถยืดอายุขัยจากไม่ถึงหนึ่งวินาทีในธรรมชาติเป็น 600 วินาที – 10 นาที

1. อนุมูลไฮดรอกซิลตามธรรมชาติ  2. อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

1. อนุมูลไฮดรอกซิลตามธรรมชาติ

อายุขัย: ประมาณหนึ่งวินาที

2. อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

อายุขัย: 600 วินาที (10 นาที)

 

กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่พร้อมทำปฏิกิริยากับธาตุต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน โดยการเข้าจับกับธาตุนั้น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจึงมีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของสารมลพิษโดยการทำลายสารเหล่านั้นและลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังมองหาอะตอมไฮโดรเจน   ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกจากอีกโมเลกุลหนึ่ง

nanoe™X ยับยั้งสารมลพิษ

ภาพ nanoe™ X กำลังเข้าจับกับสารมลพิษ  ภาพอนุมูลไฮดรอกซิลใน nanoe™ X กำลังกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกจากสารมลพิษ  ภาพสารมลพิษที่ถูกยับยั้งเนื่องจากการสูญเสียไฮโดรเจน

 

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™X คืออะไร

nanoe™X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ละอองเกสรดอกไม้ และสารอันตราย รวมถึงการกำจัดกลิ่น สามารถแทรกซึมได้แม้ในเนื้อผ้าที่ถักทออย่างแน่นหนา รวมถึงผ้าม่าน มู่ลี่ พรม และเฟอร์นิเจอร์ เข้าถึงสารมลพิษบนพื้นผิวที่แข็งได้ และช่วยทำความสะอาดอากาศที่เราหายใจเข้าไป

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™ X คืออะไร

 

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X เข้าจับกับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งฝังลึกอยู่ในเนื้อผ้าได้อย่างไร

ขนาดจากกล้องจุลทรรศน์

อนุภาค nanoe™X มีขนาดเพียงหนึ่งในพันล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตรซึ่งเล็กกว่าอนุภาคไอน้ำมาก จึงสามารถซึมลึกลงไปในเนื้อผ้าเพื่อกำจัดกลิ่นได้

 

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ในน้ำมีอายุอยู่ในพื้นที่หนึ่งได้เป็นเวลานาน

อายุที่ยืนยาวขึ้น

เนื่องจากถูกกักเก็บในน้ำ อนุมูลไฮดรอกซิลของ nanoe™X จึงมีอายุที่ยืนยาวกว่า ทำให้สามารถกระจายไปได้ไกลทั่วทั้งห้อง

 

ภาพ nanoe™ X ที่มีอนุมูลไฮดรอกซิลปริมาณมาก

ปริมาณมหาศาล

เครื่องผลิต nanoe™X Generator Mark 2* สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 9.6 ล้านล้านอนุมูลในหนึ่งวินาที ปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ nanoe™X ผลิตได้มากขึ้นหมายถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการยับยั้งสารมลพิษ

 

ภาพแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X ไม่จำเป็นต้องใช้การดูแลรักษาเนื่องจากทำมาจากไทเทเนียม

ไม่ต้องดูแลรักษา

ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือเปลี่ยนเครื่อง เนื่องจาก nanoe™X สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่ทำด้วยไทเทเนียมซึ่งไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา

(เครื่องผลิต nanoe™X Generator Mark 2* แสดงในภาพ)

 

กระจายทั่วทั้งพื้นที่

กระจายทั่วทั้งพื้นที่

เครื่องผลิต nanoe™X Generator Mark 2* สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 9.6 ล้านล้านอนุมูลในหนึ่งวินาที อนุมูลไฮดรอกซิลปริมาณมหาศาลที่อยู่ใน nanoe™X ทำให้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารมลพิษที่สูงขึ้น

*หมายเหตุ เฉพาะรุ่นเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

 

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี

 

คุณสมบัติและประสิทธิภาพของ nanoe™X

ภาพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่นโยคะภายในห้องที่กว้างขวาง สะอาด และสะดวกสบาย

ประสิทธิภาพของ nanoe™X ได้รับการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญ

nanoe™X คืออนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโนที่มีอนุมูลไฮดรอกซิลมากกว่า nanoe™ 10 เท่า

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X: ลิงก์ในหน้าไปยัง ประสิทธิภาพของ nanoe™ X: ลิงก์ในหน้าไปยัง ประสิทธิภาพของ nanoe™ X: ลิงก์ในหน้าไปยัง ประสิทธิภาพของ nanoe™ X: ลิงก์ในหน้าไปยัง

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X: ลิงก์ในหน้าไปยัง ประสิทธิภาพของ nanoe™ X: ลิงก์ในหน้าไปยัง ประสิทธิภาพของ nanoe™ X: ลิงก์ในหน้าไปยัง ประสิทธิภาพของ nanoe™ X: ลิงก์ในหน้าไปยัง

ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

 

(ข้อดีที่ 1/7) กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย*1~8

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ภาพแสดงปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ภายในห้อง

อนุภาค nanoe™X ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของไอน้ำจะซึมลึกเข้าไปในเนื้อผ้า ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นที่สูง1~8 อนุมูลไฮดรอกซิลจะเข้าจับกับแหล่งกำเนิดของกลิ่นและยับยั้งกลิ่นเหล่านั้น

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า  อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์  ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น*1~8
nanoe™X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังลึกในเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น*1~8

ประสิทธิภาพของ nanoe™X

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่ลงได้ 2.4 ระดับใน 12 นาที

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นสัตว์เลี้ยงลงได้ 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง  กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียนลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoe™X ลดความเข้มข้นของกลิ่นสัตว์เลี้ยงลงได้ 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง nanoe™X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียนลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิวลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ  กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อลงได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

nanoe™X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิวลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ nanoe™X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

กราฟสองเส้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ nanoe™ X ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งเมธิลเมอร์แคปแทนและไตรเมทิลามีน nanoe™ X สามารถลดความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลงได้อย่างมากใน 0.5 ชั่วโมง 

nanoe™X ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 0.5 ชั่วโมง

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง  กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง

nanoe™X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง nanoe™X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

1องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นควันบุหรี่ที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 2.4 ระดับใน 12 นาที (4AA33-160615-N04)

2องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นสัตว์เลี้ยงที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง (4AA33-160315-A34)

3องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นทุเรียนที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-180402-K01)

4องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นบาร์บีคิวที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 2 ชั่วโมง (4AA33-151221-N01)

5องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นเหงื่อที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.1 ระดับใน 1 ชั่วโมง (Y16HM016)

6องค์กรที่ทำการทดสอบ: Odour and Aroma Design Course, Department of Integrated Informatics, Faculty of Informatics, Daido University. วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นกายจำลองของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งติดอยู่ที่ปลอกหมอน ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 0.65 ระดับใน 6 ชั่วโมง

7องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นขยะในครัวที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: เมธิลเมอร์แคปแทน: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-18220-K11) ไตรเมทิลามีน: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.4 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-180220-K12)

8องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นอับชื้นที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.7 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (Y16RA002)

ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เวลาในการใช้งาน กลิ่นไม่พึงประสงค์ และชนิดของเนื้อผ้า nanoe™ ไม่สามารถกำจัดสารพิษจากควันบุหรี่ได้ (คาร์บอนมอนอกไซด์และสารอื่นๆ)  ไม่สามารถกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เช่น กลิ่นวัสดุก่อสร้างและกลิ่นสัตว์เลี้ยง) ได้อย่างสมบูรณ์


(ข้อดีที่
2/7) ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย*9~11และไวรัส*12~14ที่เกาะแน่นและอยู่ในอากาศ 

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

แผนภาพแสดงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับไวรัสและแบคทีเรียภายในห้อง

ไวรัสและแบคทีเรียส่งผลเสียต่อเราในหลายๆด้าน

วิธีการทำงานของ nanoe™X

nanoe™ เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส  การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง<sup>*4-9</sup>
nanoe™X เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง*9~14

ประสิทธิภาพของ nanoe™X

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในอากาศ  กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย bacteriophage Φχ174 ในอากาศ

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย O157 ที่เกาะแน่น  กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 ที่เกาะแน่น

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย MRSA ที่เกาะแน่น  กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1 (Lsc-2ab) ที่เกาะแน่น

9แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 4 ชั่วโมง (24_0301_1)

10แบคทีเรียเกาะแน่น (O157) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_001)

11แบคทีเรียเกาะแน่น (MRSA) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_002)

12ไวรัสในอากาศ (bacteriophageΦχ174) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 6 ชั่วโมง (24_0300_1)

13ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.9% ภายใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1)

14ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์1 (Lsc-2ab)) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 2 ชั่วโมง (22_0096)

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™X และ nanoe™ สามารถยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้


(ข้อดีที่ 3/7) 
ยับยั้งการทำงานของเชื้อราในอากาศ*15 และเชื้อราฝังแน่น*16

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ยับยั้งการทำงานของเชื้อราในอากาศ*¹⁰ & และเชื้อราฝังแน่น*¹¹

nanoe™X สามารถเข้าจับและยับยั้งเชื้อราในอากาศ*15 รวมทั้งเชื้อราเกาะแน่น*16 ที่พบภายในอาคารได้หลายชนิด

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ เข้าถึงเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา  การทำงานของเชื้อราถูกยับยั้ง*¹⁰*¹¹
nanoe™X เข้าถึงเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา การทำงานของเชื้อราถูกยับยั้ง*15*16

ประสิทธิภาพของ nanoe™X

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้อรา Cladosporium ในอากาศ  กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้อรา Aspergillus ที่เกาะแน่น

เชื้อราที่พบในบ้าน 8 ชนิดถูกยับยั้ง

ภาพแสดงให้เห็นว่าเชื้อราในบ้าน 8 ชนิดถูกยับยั้ง

เชื้อราชนิดหลักๆ ที่พบในฝุ่นละอองภายในบ้าน  เชื้อราที่พบในห้องน้ำ:  เชื้อราที่พบในดิน:

เชื้อราชนิดหลักๆ ที่พบในฝุ่นละอองภายในบ้าน:

Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Fusarium, Penicillium, Eurotium

เชื้อราที่พบในห้องน้ำ:

Stachybotrys*17

เชื้อราที่พบในดิน:

Mucor (เมื่อคำนึงถึงการแพร่กระจายของเชื้อราทางอากาศจากดินเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมในบ้าน)*18

เชื้อราที่เกาะแน่น

15องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนเชื้อราที่ถูกยับยั้งในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: เชื้อราในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99% ภายใน 1 ชั่วโมง (205061541-001)

16องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนเชื้อราที่เกาะแน่นบนผ้า วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: เชื้อราเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.5% ภายใน 8 ชั่วโมง (11038081001-02)

17Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 382 TECHNO SYSTEMS, Inc.

18Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 44-45 TECHNO SYSTEMS, Inc.

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™X และ nanoe™ สามารถยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

 

(ข้อดีที่ 4/7) ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง และสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญอื่นๆ*19

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ภาพเด็กกำลังนั่งอยู่บนพรมกับแมวตัวหนึ่ง

นอกจากสารก่อภูมิแพ้*14 จากแหล่งกำเนิดเช่น สะเก็ดผิวหนังของสุนัขและแมว*14 มูลและซากไรฝุ่น*14 และเชื้อราในอากาศ*14 แล้ว สารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญๆ*14 ก็ถูกยับยั้งด้วยเช่นกัน

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ เข้าถึงสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้  สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง*¹⁴
nanoe™X เข้าถึงสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้ สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง*19

ประสิทธิภาพของ nanoe™X

ข้อบ่งชี้ประสิทธิภาพในการยับยั้ง*19 คือสีที่จางหายไปหลังทำปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น Dermatophagoides farinae  ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อสารก่อภูมิแพ้จากแมลง เช่น แมลงสาบ

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้อรา เช่น Aspergillus  ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อละอองเกสรดอกไม้จากต้นซีดาร์และพุ่มไม้

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น สะเก็ดผิวหนังของแมว  กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อละอองเกสรดอกหญ้า เช่น แร็กวีด

[ประสิทธิภาพ]

ดูรายละเอียดหลักฐานเชิงเปรียบเทียบได้ที่นี่

19องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: สารก่อภูมิแพ้ (ไร Dermatophagoides pteronyssinus, ไร Dermatophagoides farina, ต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus, เชื้อรา Alternaria, เชื้อรา Aspergillus, เชื้อรา Candida, เชื้อรา Malassezia, แมลงสาบ, ผีเสื้อกลางคืน, สุนัข (สะเก็ดผิวหนัง), แมว (สะเก็ดผิวหนัง)) ผลการทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งภายใน 24 ชั่วโมง (4AA33-160615-F01, 4AA33-170301-F15, 4AA33-151001-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA-33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160615-F03, 4AA33-160620-F01)

ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น).

nanoe™X และ nanoe™ ยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

 

(ข้อดีที่ 5/7) ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ที่พบทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี*20

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพต่อละอองเกสรดอกไม้

nanoe™X มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง*20 ละอองเกสรหลายชนิดจากทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี

วิธีการทำงานของ nanoe™X

nanoe™ X เข้าจับกับละอองเกสรดอกไม้  อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้  ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง
nanoe™X เข้าจับกับละอองเกสรดอกไม้​ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้ ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง*20

ประสิทธิภาพของ nanoe™X

ประสิทธิภาพในการยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ทั้ง 13 ชนิดได้รับการยืนยันดังแสดงด้านล่าง

ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™X สามารถยับยั้งได้

ภาพต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, ต้น Miscanthus, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Alnus japonica, หญ้าทิโมที, และต้น Humulus japonicus

ปฏิทินแสดงเวลาแพร่กระจายของละอองเกสรดอกไม้หลักๆ

ละอองเกสรดอกไม้หลายชนิดจะแพร่กระจายในภูมิภาคและฤดูที่แตกต่างกัน

 20องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารที่ทำการทดสอบ: ละอองเกสรต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus ผลการทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งภายใน 24 ชั่วโมง (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01)

ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

nanoe™X และ nanoe™ ยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

 

(ข้อดีที่ 6/7) การสลายและยับยั้งสารอันตราย*21 ที่พบใน PM2.5

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

การสลายและยับยั้งสารอันตราย*¹⁵ ที่พบใน PM2.5

ประสิทธิภาพในการสลายสารอันตราย เช่น กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก) และพาราฟิน (hexadecane) ได้รับการยืนยัน*21

วิธีการทำงานของ nanoe™X

nanoe™ เข้าถึงสารอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารอันตราย  สารอันตรายถูกยับยั้ง​*¹⁵
nanoe™X เข้าถึงสารอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารอันตราย สารอันตรายถูกยับยั้ง*21

ชนิดของสารอันตรายที่ nanoe™X สามารถยับยั้งได้

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมต่อกรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก)  กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมต่อพาราฟิน (hexadecane)

[ ประสิทธิภาพ ]

สารอันตรายคืออะไร

อนุภาค PM2.5 มีสารอันตรายหลายชนิดซึ่งเกิดจากแหล่งที่ไม่สามารถกำจัดได้

แผนภาพอธิบายว่าสารอันตรายคืออะไรและแสดงให้เห็นว่าสารอันตรายต่างๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศในเขตเมืองสามารถตกลงมาบนพื้นดินในบางสภาพอากาศได้อย่างไร

 

สารอันตรายคืออะไร

ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงกล่าวได้ว่าเราได้รับความเสี่ยงจากสารอันตรายหลายชนิดอยู่ตลอดเวลา

ดูรายละเอียดหลักฐานเชิงเปรียบเทียบได้ที่นี่

21องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนสารอินทรีย์เกาะแน่นในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ ผลการทดสอบ: กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก) ถูกสลายได้อย่างน้อย 99% ในเวลา 8 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y17NF096) พาราฟิน (hexadecane) ถูกสลายได้อย่างน้อย 99% ในเวลา 16 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y17NF089)

ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

nanoe™X และ nanoe™ ยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

 

(ข้อดีที่ 7/7) ผิวชุ่มชื้น*22*23 และเส้นผมที่ตรงเป็นเงางามยิ่งขึ้น*24

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

เติมความชุ่มชื้นให้ผิว*¹⁶*¹⁷ และทำให้เส้นผม*¹⁸ตรงเป็นเงางามยิ่งขึ้น

nanoe™X จะรวมกับไขมันตามธรรมชาติเพื่อเคลือบผิวหนัง ทำให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น*22-23 นอกจากนี้ความชื้นปริมาณมากที่พบใน nanoe™X ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมด้วย ผมจึงตรงสลวยและเงางามยิ่งขึ้น*24

ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น*22*23

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่มี nanoe™ X ความชุ่มชื้นจะระเหยออกไปจากผิวหนัง ซึ่งอาจทำให้เกิดการหลุดลอกของหนังกำพร้า ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าความชุ่มชื้นถูกกักเก็บไว้ในผิวหนังและหนังกำพร้าได้รับการดูแลให้เรียบเนียนได้อย่างไรเมื่อใช้ nanoe™ X ภาพแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่มี nanoe™ X สัมผัสของผิวหนังจะไม่สม่ำเสมอ ไม่กระชับ และมักจะหลุดลอกออก ภาพแสดงให้เห็นว่าผิวหนังมีเส้นสามเหลี่ยมและไม่หลุดลอกเมื่อใช้ nanoe™ X

 การทดสอบแสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มปริมาณความชุ่มชื้นให้ผิวได้เทียบเท่ากับการเพิ่มความชื้น 20 เปอร์เซ็นต์*23*24

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้เทียบเท่ากับการเพิ่มความชื้นในสภาพแวดล้อม 20 เปอร์เซ็นต์

ผมนุ่มสลวยและเป็นเงางามเมื่อใช้ nanoe™X*24

ภาพแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่มี nanoe™ X เส้นผมจะเริ่มเสียสมดุลความชุ่มชื้น ซึ่งทำให้ผมแห้งเสีย เนื่องจากเส้นผมสะท้อนแสงได้ยาก ความเงางามจึงลดลงและมีสัมผัสที่หยาบกระด้าง

22องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ระยะพัก–90 นาที; ระยะเวลาการสัมผัส nanoeT™X –60 นาที การกักเก็บ–60 นาที ผู้เข้าร่วมทดสอบ: ผู้หญิงอายุ 30-49 ปีจำนวน 8 คนที่มีผิวแห้งจนถึงปกติ ผลการทดสอบ: การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในผิวเทียบเท่าการเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์จาก 30% เป็น 50% ของความชื้นตามสภาพแวดล้อม (USG-KT-14K-012-TM)

23องค์กรที่ทำการทดสอบ: สถาบันวิจัย FCG Research Institute, Inc. วิธีการทดสอบ: จากผู้หญิงอายุ 40 ± 2 ปีจำนวน 20 คน ผู้หญิง 10 คนใช้อุปกรณ์ผลิต nanoe™ ที่บ้านเป็นเวลา 28 วัน ในขณะที่อีก 10 คนใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีอุปกรณ์ผลิต nanoe™ เป็นเวลา 28 วันที่บ้าน (19104)

24องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ห้องทดสอบขนาดประมาณ 46 ลบ.ม. อุณหภูมิห้อง 25 °C ความชื้น 40% ผม 6 ช่อถูกแขวนห่างจากอุปกรณ์ผลิต nanoe™ เป็นระยะ 2 ม. และเปิดการใช้งานอุปกรณ์ผลิต nanoe™ ซ้ำหลายครั้งโดย เปิด 8 ชั่วโมงและปิด 16 ชั่วโมง (USD-KS-15S-009-TM) วิธีการ: ปล่อย nanoeT™X สารเป้าหมาย: เส้นผม

ผลการทดสอบแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

 

 

 

(ข้อดีเสริม นอกเหนือ 7 ข้อแรก) การลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง*26

ภาพผักที่ดูสดและชุ่มชื้น

nanoe™X ที่แพร่กระจายไปทั่วตู้เย็นสามารถสลายสารกำจัดศัตรูพืชได้ การล้างด้วยน้ำหลังเก็บในตู้เย็นที่มี nanoe™X สามารถขจัดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างได้มากกว่าการล้างด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว

วิธีการทำงานของ nanoe™X

อนุมูลไฮดรอกซิลของ nanoe™X เข้าสลายอนุภาคของสารกำจัดศัตรูพืช จึงชำระล้างสารตกค้างออกได้ง่าย

อะตอมของสารกำจัดศัตรูพืชมีพันธะที่แข็งแรงและป้องกันน้ำได้  อนูมูลไฮดรอกซิลจะเข้าไปทำลายพันธะนี้ (การรวมตัวกับน้ำ)  ซึ่งจะทำให้ล้างสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างออกได้อย่างง่ายดาย
อะตอมของสารกำจัดศัตรูพืชมีพันธะที่แข็งแรงและป้องกันน้ำได้ อนูมูลไฮดรอกซิลจะเข้าไปทำลายพันธะนี้ (การรวมตัวกับน้ำ) ซึ่งจะทำให้ล้างสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างออกได้อย่างง่ายดาย

ประสิทธิภาพของ nanoe™X 

กราฟแสดงให้เห็นว่าอัตราการลดลงของไดไนโคนาโซลเพิ่มขึ้น 1.75 เท่าเมื่อใช้ nanoe™ X  กราฟแสดงให้เห็นว่าอัตราการลดลงของอะซอกซีสโตรบินเพิ่มขึ้น 2.87 เท่าเมื่อใช้ nanoe™ X

26องค์กรที่ทำการทดสอบ: TECHNO SCIENCE Corporation หมายเลขใบรับรอง 20020273-001 สารกำจัดศัตรูพืชที่ทำการทดสอบ: ไดไนโคนาโซลและอะซอกซีสโตรบิน วิธีการทดสอบ (จำนวน=2): รับสัมผัสเป็นเวลา 3 วันโดยใช้และไม่ใช้ nanoe™X และหลังการล้างด้วยน้ำ สภาพการทดสอบ: ในห้องสี่เหลี่ยมขนาด 400 ล. ที่อุณหภูมิ 5°C และความชื้นสูงกว่า 70% โดยเปิดใช้งาน nanoe™X ซ้ำหลายครั้งโดยเปิด 20 นาที และปิด 40 นาที กระบวนการทดสอบ: 1) ใส่สารกำจัดศัตรูพืชลงไปในจานขนาด φ2.8 ซม. 2) วางจานไว้ในห้องสี่เหลี่ยมขนาด 400 ล. 3) หลังจากนั้น 3 วัน ล้างจานด้วยน้ำ 4) วัดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่บนจาน 5) ทำการวิเคราะห์ด้วย LC/MS ผลการทดสอบ: ไดไนโคนาโซลที่ตกค้างลดลง 77.7% เมื่อใช้ nanoe™X ลดลง 44.4% เมื่อไม่ใช้ nanoe™X อะซอกซีสโตรบินลดลง 59.3% เมื่อใช้ nanoe™X และลดลง 12.5% เมื่อไม่ใช้ nanoe™X หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของ nanoe™X สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผักหรือผลไม้

 

วิวัฒนาการของ nanoe™

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีอนุมูลไฮดรอกซิลเป็นจำนวนมาก

อนุมูลไฮดรอกซิลเพิ่มขึ้น ประโยชน์จึงมากขึ้น

เทคโนโลยี nanoe™X มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างมาก เมื่อเทียบกับเครื่องผลิต nanoe™ ที่พัฒนาโดย Panasonic ในปี 2003 เครื่องผลิต nanoe™X Generator Mark 2 ซึ่งได้รับการพัฒนาในปี 2019 สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากกว่าถึง 20 เท่า

  เทคโนโลยี nanoe™  เทคโนโลยี nanoe™ เทคโนโลยี nanoe™ 
 Generator Mark 1  Generator Mark 2
อนุมูลไฮดรอกซิล  

 

 ภาพแสดงให้เห็นปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกสร้างโดย nanoe™  ภาพแสดงให้เห็นปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกสร้างโดยเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 1  ภาพแสดงให้เห็นปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกสร้างโดยเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2

 อนุมูลไฮดรอกซิล 480 พันล้านอนุมูล/วินาที

(480,000,000,000)

 อนุมูลไฮดรอกซิล 4.8 ล้านล้านอนุมูล/วินาที

(4,800,000,000,000)

 อนุมูลไฮดรอกซิล 9.6 ล้านล้านอนุมูล/วินาที

(9,600,000,000,000)

 กลไกการผลิต

ภาพประกอบแสดงกลไกการทำงานของเครื่องผลิต nanoe™

ภาพประกอบแสดงกลไกการทำงานของเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 1

ภาพประกอบแสดงกลไกการทำงานของเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2

A: ขั้วไฟฟ้าตรงข้าม

B: ขั้วไฟฟ้าระดับละออง

C: พื้นที่ในการผลิตอนุมูลไฮดรอกซิล: เล็ก

 

 

เมื่อใช้การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ (ขั้วไฟฟ้าทรงเข็ม 4 แฉก) พื้นที่ในการผลิตจึงเพิ่มขึ้นมาก

และสามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากขึ้น 10 เท่า

A: การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ

(ขั้วไฟฟ้าทรงเข็ม 4 แฉก)

รูปร่างโค้งของขั้วไฟฟ้าตรงข้ามจะดึงเอาความชื้นจากจุดปล่อยประจุขึ้นไปด้านบน

ทำให้การปล่อยประจุมีความเสถียรและสามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากขึ้น 20 เท่า

A: การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ

(ขั้วไฟฟ้าทรงเข็ม 4 แฉก)

A: การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต

การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ (การควบคุมการปล่อยประจุประสิทธิภาพสูง)

B: แรงในการดึงน้ำ 

 ระบบปล่อยประจุ  ภาพแสดงกลไกการปล่อยประจุของ nanoe™ ภาพแสดงกลไกการปล่อยประจุของเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 1 ภาพแสดงกลไกการปล่อยประจุของเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2

 

ภาพแสดงกลไกการปล่อยประจุของ nanoe™

การปล่อยประจุในการทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต

 

การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต

(การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ)

 

การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต

การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ

(การควบคุมการปล่อยประจุประสิทธิภาพสูง)

 ขนาดอนุภาค  5 ถึง 20 นาโนเมตร 5 ถึง 20 นาโนเมตร  5 ถึง 20 นาโนเมตร 
 อายุของอนุภาค   ประมาณ 600 วินาที

(10 นาที)

 ประมาณ 600 วินาที

(10 นาที)

 ประมาณ 600 วินาที

(10 นาที)

ปริมาณความชื้นเทียบกับไอออนลบทั่วไป ประมาณ 1,000 เท่า ประมาณ 1,000 เท่า ประมาณ 1,000 เท่า
ปล่อย 2003 2016 2019

กำจัดกลิ่นและยับยั้งสารมลพิษในเวลาเพียงครึ่งหนึ่ง

กราฟแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2 สามารถยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ได้เร็วเป็นสองเท่าของเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 1  กราฟแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2 สามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เร็วเป็นสองเท่าของเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 1

องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™X สารเป้าหมาย: ละอองเกสรต้นซีดาร์ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99% ภายใน 12 ชั่วโมง (L19YA009)

องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™X เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นกายตามช่วงอายุที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.7 ระดับใน 1 ชั่วโมง (Y18HM059)

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

การยืนยัน

ภาพนักวิจัยกำลังศึกษา nanoe™ X

ประสิทธิภาพของ nanoe™X ได้รับการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญ

ภาพศาสตราจารย์ Masafumi Mukamoto

เชื้อราหลายชนิดผ่านเข้าสู่บ้านพร้อมกับคนและอากาศ แม้เราจะพยายามหาทางป้องกันในชีวิตประจำวัน แต่ก็เป็นการยากที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น เมื่อใช้ nanoe™ X เรามีผลการทดลอง1,2 ที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียชนิดที่มักพบตามจุดต่างๆ ในบ้านได้  

 

1ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียชนิดที่มักพบภายในบ้าน ได้แก่

เชื้อรา: Trichophyton, Cladosporium, Malassezia furfur, Sporothrix schenckii, Exophiala jeanselmei, Absidia corymbifera, Rhodotorula rubra, Neurospora sitophila, Schizophyllum commune

แบคทีเรีย: Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA), Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Mycobacterium smegmatis, Nocardia asteroids, Neisseria gonorrhoeae, Salmonella enterica subsp. enterica, Haemophilus influenza, Campylobacter jejuni

2การยืนยันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ nanoe™ X ที่มีต่อเชื้อราและแบคทีเรียภายใต้สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแตกต่างไปจากผลที่พบในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง การยืนยันนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

 

ภาพศาสตราจารย์ Masahiro Sakaguchi

ศ. Masahiro Sakaguchi

มหาวิทยาลัย Azabu

คณะสัตวแพทย์

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ I

 

การยืนยันประสิทธิภาพของ nanoe™ X ร่วมกับสถาบันวิจัยอิสระ

ยับยั้งไวรัส 4 ชนิดได้ 99% ภายใน 6 ชั่วโมง

ไวรัสแบ่งออกเป็น 4 ชนิดโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นไวรัสจากมนุษย์หรือสัตว์ ไวรัสทั้ง 4 ชนิดนี้ถูกเลือกตามการทดสอบการกำจัดไวรัส และประสิทธิภาพของเทคโนโลยี nanoe™X ในการยับยั้งไวรัสเหล่านี้ได้รับการยืนยัน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า nanoe™X มีศักยภาพในการยับยั้งไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสไม่ทราบชนิดส่วนใหญ่

ขั้นตอนการทดสอบ

ทดสอบโดยร่วมมือกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐาน German Good Laboratory Practice (GLP)

การทดสอบได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสไม่ทราบชนิด เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะมีการค้นพบไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่จะแพร่ระบาดในวงกว้าง เราจึงแบ่งกลุ่มไวรัสโดยใช้เกณฑ์ (เปลือกหุ้มไวรัส พันธุกรรม และขนาด) จากการทดสอบการกำจัดไวรัส ไวรัสสี่ชนิดที่ถูกแบ่งกลุ่มตามการต้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพถูกเลือกมาทำการทดสอบ ทำการเปรียบเทียบระหว่างไวรัสทั้ง 4 ชนิดที่ได้รับและไม่ได้รับ nanoe™ X ตามมาตรฐาน GLP

 

ภาพธงชาติเยอรมนี

องค์กรที่ทำการทดสอบ

Charles River Biopharmaceutical Services GmbH (เยอรมนี) เป็นส่วนหนึ่งของ Charles River Laboratories Group องค์กรระดับโลกที่สนับสนุนการพัฒนายาตั้งแต่ระดับก่อนการทดสอบกับมนุษย์ไปจนถึงการออกจำหน่ายในท้องตลาดและมีหน้าที่ในการเพาะพันธุ์และจัดหาสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสูง รวมถึงดำเนินการทดสอบด้านความปลอดภัยต่างๆ

Good Laboratory Practice (GLP) มาตรฐานที่แสดงว่าได้ดำเนินการทดสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีการเตรียมการในขั้นตอนการทดสอบอย่างเคร่งครัด

 กราฟอธิบายคุณสมบัติของไวรัสต่างๆ

เลือกคุณสมบัติของไวรัสตาม “แนวทางการทดสอบการกำจัดไวรัส (Guideline ICHQ5A, CPMP/BMP/269/95, Pharmaceutical Affairs Bureau #329)”

ระยะเวลาการทดสอบ

กันยายน - พฤศจิกายน 2011

ไวรัสที่ทดสอบ

ไวรัส Xenotropic murine leukemia

ไวรัส Encephalomyocarditis

ไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียม

ไวรัส Porcine parvovirus

วิธีการทดสอบ

ปริมาตรพื้นที่ทดสอบ: กล่องขนาด 45 ล.

เวลาในการรับสัมผัส: 3 ชั่วโมง 6 นาที

ระยะห่างในการรับสัมผัส 15 ซม.

 

การยืนยันประสิทธิภาพของ nanoe™X กับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในที่อยู่อาศัย

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

nanoe™X ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้า เช่น ผ้าม่านและพรม

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังในห้องขนาด 10 ตร.ม.

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ 0 ไม่มีกลิ่น 1 แทบไม่รู้สึก 2 รู้สึกได้เล็กน้อย 3 รู้สึกได้ทันที 4 กลิ่นแรง 5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศติดผนังที่มี nanoe™X วิธีการทดสอบ: (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในห้องทดสอบขนาดประมาณ 2.73 ม. x 3.64 ม. x 2.4 ม. หรือประมาณ 10 ตร.ม. (2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที (3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1.2 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 1.5 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม (4) เก็บชิ้นผ้าหลังครบระยะเวลาที่กำหนดและดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 3 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

กลิ่นควันบุหรี่

(ขนาดห้อง: ประมาณ 10 ตร.ม.)

ผลลัพธ์

หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 3.2 ระดับเมื่อใช้ nanoe™ X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic ประเทศญี่ปุ่น

(หมายเลขรายงาน BAA33-140708-C01)

 

การยืนยันประสิทธิภาพของ nanoe™X กับเครื่องปรับอากาศที่ใช้เชิงพาณิชย์

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

nanoe™X ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้า เช่น ผ้าม่านและพรม

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางในห้องขนาด 25 ตร.ม.

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ 0 ไม่มีกลิ่น 1 แทบไม่รู้สึก 2 รู้สึกได้เล็กน้อย 3 รู้สึกได้ทันที 4 กลิ่นแรง 5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางที่มี nanoe™X วิธีการทดสอบ: (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในห้องทดสอบขนาดประมาณ 6.02 ม. x 8 ม. x 2.9 ม. หรือประมาณ 48 ตร.ม. (2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที (3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1.2 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 1.5 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม (4) เก็บชิ้นผ้าหลังครบระยะเวลาที่กำหนดและดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 8 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

กลิ่นควันบุหรี่

(ขนาดห้อง: ประมาณ 25 ตร.ม.)

ผลลัพธ์

หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 1.0 ระดับเมื่อใช้ nanoe™X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic ประเทศญี่ปุ่น

(หมายเลขรายงาน 4AA33-170203-A01)

 

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

nanoe™X ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้า เช่น ผ้าม่านและพรม

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางในห้องขนาด 48 ตร.ม.

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ 0 ไม่มีกลิ่น 1 แทบไม่รู้สึก 2 รู้สึกได้เล็กน้อย 3 รู้สึกได้ทันที 4 กลิ่นแรง 5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางที่มี nanoe™X วิธีการทดสอบ: (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในห้องทดสอบขนาดประมาณ 6.02 ม. x 8 ม. x 2.9 ม. หรือประมาณ 48 ตร.ม. (2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที (3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1.2 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 1.5 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม (4) เก็บชิ้นผ้าหลังครบระยะเวลาที่กำหนดและดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 8 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

กลิ่นควันบุหรี่

(ขนาดห้อง: ประมาณ 48 ตร.ม.)

ผลลัพธ์

หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 0.7 ระดับเมื่อใช้ nanoe™X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์วิเคราะห์กุนมะ ประเทศญี่ปุ่น

(หมายเลขรายงาน 27055)

 

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

แม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ (139 ตร.ม.) nanoe™X ก็สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้าได้ เช่น ผ้าม่านและพรม

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางในห้องขนาด 139 ตร.ม.

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ 0 ไม่มีกลิ่น 1 แทบไม่รู้สึก 2 รู้สึกได้เล็กน้อย 3 รู้สึกได้ทันที 4 กลิ่นแรง 5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง CS-P160U6 ที่มี nanoe™X วิธีการทดสอบ: (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในสำนักงานเก่าแห่งหนึ่งที่มีขนาดประมาณ 7 ม. x 20 ม. x 2.7 ม. หรือประมาณ 139 ตร.ม. (2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 5 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง (3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 3 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม (4) จากนั้นจึงดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 9 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

กลิ่นควันบุหรี่

(ขนาดห้อง: ประมาณ 139 ตร.ม.)

ผลลัพธ์

หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 0.4 ระดับเมื่อใช้ nanoe™X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ

ศูนย์ทดสอบ Kaken ประเทศญี่ปุ่น

(หมายเลขรายงาน KT-19-015089-1)

 

ไอคอนสำหรับแสดง “สารอันตราย”

nanoe™X สลายสารที่เกาะแน่นอยู่บน PM 2.5 ในพื้นที่จริง

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของ Hexadecane โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง S-34PU2H5-1 ที่มี nanoe™X วิธีการทดสอบ: (1) เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ4 ทิศทางภายในอาคาร 6 เครื่องที่ติดตั้งในห้องที่ศูนย์การฝึกอบรม Panasonic ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีขนาด 16.27 ม. x 16.43 ม. หรือประมาณ 267 ตร.ม. (2) วางสารตัวอย่างที่มี Hexadecane เกาะติดอยู่ไว้ที่ความสูงประมาณ 1.2 ม. ตรงกลางห้อง (3) เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ความเร็วปานกลาง จากนั้นจึงเก็บตัวอย่างหลังครบรอบเวลาที่กำหนดและทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธี GC/MS เป้าหมาย: Hexadecane (Alkane)

Hexadecane

(สารเคมีที่เกาะติดอยู่บน PM2.5)

ผลลัพธ์

หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 0.4 ระดับเมื่อใช้ nanoe™X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน ETRC257 / 16 / 14,2 (R479 / 19)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

 

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

อุปกรณ์ภายในอาคารที่มี nanoe™X ที่ติดตั้งในพื้นที่จริงสามารถลดระดับการอ่านของเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องได้

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของ Hexadecane โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง CS-P45U4B ที่มี nanoeX (อุปกรณ์ 2 ชิ้น) การประเมิน: 8 ตุลาคม 2019 ถึง 17 ตุลาคม 2019 (1) ทำการตรวจสอบกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องประชุมขนาดประมาณ 47 ตร.ม. (2) การตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ: โหมดการทำงาน—ทำความเย็น, อุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า—27°C, ทิศทางของกระแสลม—แนวนอน, ความเร็วของกระแสลม— ปานกลาง (3) เปิดใช้งานอุปกรณ์ nanoe™X ในช่วงสัปดาห์แรกและปิดอุปกรณ์ nanoe™ X ในสัปดาห์ที่สอง จากนั้นจึงเปิดเครื่องปรับอากาศ วัดความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นเวลา 2 วัน โดยแต่ละครั้งวัดด้วยเซนเซอร์ไฟฟ้าสำหรับตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ (XP-329m) ผลิตโดยบริษัท New Cosmos Electric จำกัด (4) เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและผลได้รับการยืนยัน เป้าหมาย: กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง

ประสิทธิภาพในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง

ผลลัพธ์

ค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ nanoe™X เทียบกับเมื่อไม่ใช้ เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ nanoe™X จะรับรู้กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ชัดเจนเมื่อเข้าไปในห้อง แต่เมื่อใช้อุปกรณ์ nanoe™X จะไม่สามารถรับรู้กลิ่นได้

บทสรุป

เมื่อใช้งานอุปกรณ์ nanoe™X เชื่อได้ว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องจะลดลง

การตรวจสอบภายในองค์กร

 
nanoe
 

ความปลอดภัย

ภาพแสดงให้เห็นว่าอนุมูลไฮดรอกซิลมีอยู่ในร่างกายมนุษย์เช่นกัน

ในร่ายกายของเรา อนุมูลมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค

และภายในอาคาร nanoe™X ก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกัน

1. เราทุกคนหายใจเอาอากาศเข้าไป 18 กก. ในแต่ละวัน

1. เราทุกคนหายใจเอาอากาศเข้าไป 18 กก. ในแต่ละวัน 
 
2. ซึ่งเป็นปริมาตรราว 15 ลบ.ม. หรือเท่ากับทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร
2. ซึ่งเป็นปริมาตรราว 15 ลบ.ม. หรือเท่ากับทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร
 

3. อากาศของเราจำเป็นต้องมีออกซิเจนอยู่ 21%

3. อากาศของเราจำเป็นต้องมีออกซิเจนอยู่ 21%

 

4. เราจึงหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปประมาณ 3 ลบ.ม. ต่อวัน

4. เราจึงหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปประมาณ 3 ลบ.ม. ต่อวัน

 

5. เมื่อออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย 1­2% จะกลายเป็นอนุมูล อนุมูลไฮดรอกซิลเป็นอนุมูลชนิดหนึ่ง

5. เมื่อออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย 1­2% จะกลายเป็นอนุมูล อนุมูลไฮดรอกซิลเป็นอนุมูลชนิดหนึ่ง

 

6. เนื่องจาก 2% ของออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปจะกลายเป็นอนุมูล 0.02 ล. × 0.02 = 0.0004 ล.
ดังนั้น อนุมูล 0.0004 ล. จึงเกิดขึ้นจากการหายใจครั้งเดียว

6. เนื่องจาก 2% ของออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปจะกลายเป็นอนุมูล 0.02 ล. × 0.02 = 0.0004 ล. ดังนั้น อนุมูล 0.0004 ล. จึงเกิดขึ้นจากการหายใจครั้งเดียว

 

7. ที่อุณหภูมิร่างกาย 36˚C ปริมาตรของอนุมูลที่เกิดขึ้นในการหายใจหนึ่งครั้งตามกฎของ Charles เท่ากับ 0.0004 (L) ÷ (22.4 × (273.15 + 36) ÷ 273.15) × 6.02 × 1023 = 9.498 × 1018

7. ที่อุณหภูมิร่างกาย 36˚C ปริมาตรของอนุมูลที่เกิดขึ้นในการหายใจหนึ่งครั้งตามกฎของ Charles เท่ากับ 0.0004 (L) ÷ (22.4 × (273.15 + 36) ÷ 273.15) × 6.02 × 10²³ = 9.498 × 10¹⁸

 

8. อนุมูลที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราทำหน้าที่ต่อสู้กับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทุกวัน

8. อนุมูลที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราทำหน้าที่ต่อสู้กับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทุกวัน

 

9. โดยการเปรียบเทียบ ปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลผลิตโดย nanoe™ X ที่เปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องจะอยู่ที่ประมาณ 415 ล้านล้านอนุมูลต่อ 24 ชั่วโมง

9. โดยการเปรียบเทียบ ปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลผลิตโดย nanoe™ X ที่เปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องจะอยู่ที่ประมาณ 415 ล้านล้านอนุมูลต่อ 24 ชั่วโมง

 

10. ปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลผลิตโดย nanoe™X เท่ากับ 1/500,000 ส่วนของปริมาณที่มนุษย์ผลิตได้จากการหายใจ

10. ปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลผลิตโดย nanoe™ X เท่ากับ 1/500,000 ส่วนของปริมาณที่มนุษย์ผลิตได้จากการหายใจ

*เนื่องจากมนุษย์สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 9.498 × 1018 อนุมูลต่อการหายใจหนึ่งครั้ง และหายใจ 15 ครั้งต่อหนึ่งนาที เราสามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 1.425 x 1020 อนุมูลต่อวินาที ซึ่งเท่ากับ 2.375 × 1018 อนุมูลต่อวินาที

สารที่ทดสอบ ชื่อการทดสอบ องค์กรที่ทำการทดสอบ
ผลกระทบต่อโครโมโซม การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมโดยใช้เซลล์จากการเพาะเชื้อ

Japan Bioassay Research Center*⁵

(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน Good Laboratory Practice (GLP))

 ผลต่ออวัยวะในการหายใจ  การทดสอบความเป็นพิษด้วยวิธีการทดสอบซ้ำ

 Life Science Research Laboratory*⁶

(สถาบันที่ขึ้นทะเบียนกับ Cause Investigation Institution Network)

 ผลกระทบทางพิษวิทยาและการก่อมะเร็ง การทดสอบการเกิดพิษเรื้อรังและการก่อมะเร็งร่วมกัน 

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute

(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP) 

 ผลกระทบต่อ DNA Comet Assay 

 Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute

(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

 ผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายและหญิง และทารกในครรภ์ การทดสอบความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อย่างง่าย 

 Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute

(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

nanoe™X คือไอออนอนุภาคขนาดนาโนที่ถูกกักเก็บในน้ำ ทำจากน้ำ การทดสอบความปลอดภัยได้รับการยืนยันตามข้อมูลด้านบน

 

ความเป็นมา

ภาพนักวิจัยกำลังทำการทดลองด้วยใบหน้าเคร่งเครียด

เราเกิดวิสัยทัศน์ที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์นับแต่ปี 1997 และเราเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ภาพแสดงให้เห็นความเป็นมาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี nanoe™ เป็นเวลากว่า 20 ปี

 

ประวัติของอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ความเป็นมา

จุดกำเนิดของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปี 1997 ขณะทำงานในโครงการของอดีตกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัย นักวิจัยของ Panasonic ได้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ พวกเขาสงสัยว่าอนุภาคเล็กๆ ของน้ำจะสามารถทำให้เกิดวิธีการใหม่ในการฟอกอากาศได้หรือไม่ และในปี 2001 ทีมงานที่มีนักวิจัยเพียงสองคนก็เริ่มทำการวิจัย

นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างแท้จริงและมีความท้าทายมาก ทีมวิจัยจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการยืนยันและเทคนิคในการประเมินตั้งแต่แรกเริ่ม และปรากฏการณ์ปล่อยประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การทำงานดำเนินต่อไประยะหนึ่งโดยไม่เกิดผล จนถึงจุดหนึ่งการวิจัยก็เกือบจะถูกล้มเลิกไป อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการวิจัยในขณะนั้นตัดสินใจจะพยายามต่อไปโดยกล่าวว่า "เรามาทำต่อกันอีกสักปีเถอะ!" และความทุ่มเทของ Panasonic ที่มีต่อเทคโนโลยีก็ช่วยโครงการนี้เอาไว้ได้ ในที่สุดในปี 2003 ทีมวิจัยก็ประสบความสำเร็จในการสร้างอนุภาคน้ำขนาดนาโนที่สามารถฟอกอากาศได้ เทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจึงถือกำเนิดขึ้น

ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพอากาศ

ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพอากาศ

การทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ จุดเน้นที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การยืนยันผลในการยับยั้งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์จากจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค (แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส) และสารก่อภูมิแพ้ และการทำลายอนุภาค PM2.5

ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2009 ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรอิสระด้านการทดสอบ Panasonic ได้สาธิตผลของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบในการต่อต้านไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆ และในปี 2012 เราได้ร่วมมือกับองค์กรอิสระด้านการทดสอบในเยอรมนีในการทดสอบการกำจัดไวรัส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ในการกำจัดไวรัส 4 ประเภท (มีและไม่มีเปลือกหุ้ม ประเภท DNA และ RNA) จากการทดสอบนี้ เราจึงประกาศว่าอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นคาดได้ว่าสามารถให้ผลในการยับยั้งไวรัสใหม่ๆ ที่ไม่ทราบชนิด แม้จะดูเหมือนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่ากิจกรรมของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบคาดได้ว่าสามารถยับยั้งกิจกรรมของไวรัส การยืนยันนี้ก็ยังนับว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่ง

จุดเน้นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งในการวิจัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องของเราคือ ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบโดยการเพิ่มความเข้มข้นของอนุมูลที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยความพยายามในการแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน Panasonic จึงก้าวไปข้างหน้าด้วยงานวิจัยเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากขึ้น

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพอากาศนั้นไม่มีขีดจำกัด Panasonic จะพยายามพัฒนาศักยภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพของอากาศและช่วยในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

 

ลำดับเวลา

1997

งานวิจัยเกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัยเริ่มต้นขึ้น

 

2001

การพัฒนาเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบเริ่มต้นขึ้น

 

2002

การทดลองผลิตอุปกรณ์ต้นแบบในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบและการทดสอบเริ่มต้นขึ้น

 

2003

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เสร็จสมบูรณ์ (แบบเติมน้ำ)

 

2005

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เสร็จสมบูรณ์ (แบบเพลเทียร์)

 

2008

การพัฒนาอุปกรณ์ทำปฏิกิริยาสูงในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบรุ่นถัดไปเริ่มต้นขึ้น

 

2009

ภาพแสดงให้เห็นว่าไวรัสถูกยับยั้งด้วยอนุมูลไฮดรอกซิล

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย รวมถึงการลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างได้รับการยืนยัน

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส Staphylococcus aureus และ bacteriophage Φχ174 ที่เกาะแน่นและอยู่ในอากาศได้รับการยืนยัน

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากหมูได้รับการยืนยัน

 

2010

การเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนในละอองเกสรดอกไม้ที่พบได้ตลอดปีได้รับการยืนยัน

 

2011

ภาพเชื้อรา

อุปกรณ์ขนาดเล็กลงที่สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากขึ้น (แบบเพลเทียร์รุ่นที่ 4) เสร็จสมบูรณ์

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้รับการยืนยัน

 

2012

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสได้รับการยืนยันโดยการทดสอบการกำจัดไวรัส

ประสิทธิภาพในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์ แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้รับการยืนยัน

 

2014

ภาพ PM 2.5 และเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่นเหลือง

การสลายองค์ประกอบ PM2.5 และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เกาะติดในฝุ่นเหลืองได้รับการยืนยัน

 

2016

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสได้รับการยืนยันโดยการทดสอบการกำจัดไวรัส

ประสิทธิภาพในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์ แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้รับการยืนยัน

 

2020

การยืนยันประสิทธิภาพในการยับยั้งโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

 

วิสัยทัศน์

ภาพที่ทำให้คุณจินตนาการว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเมืองจะสะอาดและสะดวกสบายด้วย nanoe™ X

โซลูชันด้านคุณภาพอากาศ

ด้วยการมอบคุณค่าใหม่จากโซลูชันด้านการปรับอากาศและคุณภาพอากาศ เราจะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับวิถีชีวิตของผู้คนและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

เมื่อนำเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของเรามาใช้ เราจะสามารถมอบโซลูชันด้านการปรับอากาศและคุณภาพอากาศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่น และมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมที่ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและมีคาร์บอนต่ำ

 

ภาพประกอบแสดงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพักผ่อนในห้องที่มีอากาศบริสุทธิ์  ภาพประกอบแสดงร้านอาหารที่มีอากาศบริสุทธิ์  ภาพประกอบแสดงสำนักงานที่มีอากาศบริสุทธิ์

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์

 

ไลบราลี่วีดีโอ

ภาพไลบรารีวิดีโอที่มีวิดีโอเกี่ยวกับ nanoe™

โซลูชันด้านคุณภาพอากาศ

  • เราทุกคนหายใจเอาอากาศเข้าไป 18 กิโลกรัมในแต่ละวัน
  • กลไกการผลิต nanoe™X
  • ความปลอดภัยของ nanoe™X
  • บ้านที่สะอาดยิ่งขึ้นเพื่อคนในครอบครัว
  • สภาพแวดล้อมที่ทำให้แขกรู้สึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น
  • ให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
  • ประสิทธิภาพในการยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ของnanoe™X
  • ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสของ nanoe™X
  • ประสิทธิภาพในการยับยั้ง PM2.5 ของ nanoe™X
  • ประสิทธิภาพในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ของ nanoe™X
  • ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราของ nanoe™X
  • ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นของ nanoe™X
  • ประสิทธิภาพในการสร้างความชุ่มชื้นของ nanoe™X
  • ประสิทธิภาพของ nanoe™X
  • เทคโนโลยี nanoe™ คืออะไร
  • nanoe™ มีขนาดเล็กเท่าใด
  • ประโยชน์ของเทคโนโลยี nanoe™: กำจัดกลิ่น
  • ประโยชน์ของเทคโนโลยี nanoe™: ให้ความชุ่มชื้น
  • 01 nanoe™ คืออะไร
  • 02 nanoe™ และ nanoe™X
  • 03 เทคโนโลยี nanoe™ ยับยั้งแบคทีเรีย
  • 04 เทคโนโลยี nanoe™ กำจัดกลิ่น
  • 05 เทคโนโลยี nanoe™ ให้ความชุ่มชื้น
  • 06 nanoe™ มีขนาดเล็กเพียงใด
  • 07 nanoe™ เต็มไปด้วยความชุ่มชื้น
  • การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™: แบคทีเรีย - Panasonic
  • การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™: กลิ่นไม่พึงประสงค์ - Panasonic
  • การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™: สารก่อภูมิแพ้ - Panasonic
  • การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™: เชื้อรา - Panasonic
  • การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™: ละอองเกสรดอกไม้ - Panasonic
  • การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™: สารอันตราย - Panasonic
  • กลไกการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [Panasonic]
  • AERO Series - เทคโนโลยี nanoe™ สำหรับครัวเรือน
  • SKY Series - เทคโนโลยี nanoe™ สำหรับครัวเรือน
  • #AIRDIBLES​ | เครื่องปรับอากาศ Panasonic [ระบบเต็ม]
  • nanoe™X สามารถเอาชนะแบคทีเรียและไวรัส
  • nanoe™X สามารถเอาชนะกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • nanoe™X ช่วยให้ผิวและเส้นผมชุ่มชื้น
  • nanoe™X สามารถเอาชนะสารก่อภูมิแพ้
  • nanoe™X สามารถเอาชนะเชื้อรา
  • nanoe™X สามารถเอาชนะละอองเกสรดอกไม้
  • nanoe™X สามารถเอาชนะสารอันตราย

 

ข่าวสาร/บทความ

03-03-2020

อนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า(*¹) ได้รับการยืนยันจากการทดสอบการกำจัดไวรัส(*²) แล้วว่ามีผลต้านไวรัส - โดยคาดหวังผลลัพธ์ต่อไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิด(*³) -

Panasonic Corporation ได้ทดสอบการกำจัดไวรัสและตรวจสอบผลการต้านไวรัสของอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าขนาดนาโนที่เรียกว่า nanoe™ ซึ่งสร้างขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูง ทดสอบโดยร่วมมือกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐาน German GLP (Good Laboratory Practice)

ไวรัสจำนวนมากที่ก่อโรคในมนุษย์ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีการค้นพบไวรัสชนิดใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น HIV หรือไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และไวรัสโคโรน่า SARS(*4) หรือเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดนกชนิดรุนแรงที่พวกเรายังจำกันได้ดี เชื้อโรคเหล่านี้แพร่ระบาดในวงกว้างไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น แต่แพร่ระบาดไปทั่วโลกและกลายเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์อย่างมาก

เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะมีการค้นพบไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่จะแพร่ระบาดในวงกว้าง เราจึงแบ่งกลุ่มของไวรัสด้วยวิธีการทดสอบการกำจัดไวรัสตามหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม (เปลือกหุ้มไวรัส(*5) พันธุกรรม(*6) และขนาด) ไวรัสสี่ชนิดที่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ถูกแบ่งกลุ่มตามการต้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (ไวรัสซีโนโทรปิกลูคีเมียในหนู, เอนเซพฟาโลมัยโอคาร์ไดทิสไวรัส, ไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียม และพาร์โวไวรัสในสุกร) เราได้ตรวจสอบแล้วว่าอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ มีผลต้านไวรัสทั้งสี่ชนิดนี้ ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่ามีผลต้านไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิด

วิธีการตรวจสอบ

ไวรัสสี่ชนิดถูกคัดเลือกตามการทดสอบการกำจัดไวรัส (Guideline ICHQ5A, CPMP/BMP/269/95, Pharmaceutical Affairs Bureau #329) ซึ่งออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ยา จากนั้นไวรัสทั้งสี่ชนิดนี้จะถูกนำมาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องกับ GLP โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแรกที่มีการสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าและอีกกลุ่มที่ไม่มีการสัมผัส

ผลการทดสอบ

ผลลัพธ์ยืนยันว่าค่าการติดเชื้อไวรัส 99% ของไวรัสทั้งสี่ชนิดถูกยับยั้งในหกชั่วโมง

หลักการสร้างอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า

ขั้วไฟฟ้าระดับละอองถูกทำให้เย็นด้วยองค์ประกอบเพลเทียร์ เพื่อทำการควบแน่นน้ำในอากาศ กระแสไฟฟ้าแรงสูงจะถูกจ่ายไปทั่วๆ ขั้้วไฟฟ้าระดับละอองและขั้วไฟฟ้าด้านนอกเพื่อสร้างอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ขนาด 5 ถึง 20 นาโนเมตร (nm)

*1: อนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าขนาดนาโนเกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปที่น้ำ

*2: การทดสอบนี้ออกแบบมาเพื่อคาดการณ์ผลการต้านไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิดด้วยการตรวจสอบผลลัพธ์กับไวรัสที่คัดเลือกตามแนวทางการทดสอบ

*3: ไวรัสที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการศึกษาและทักษะความรู้ที่มีอยู่ปัจจุบัน

*4: Edited by Takada Kenzo, 2009, "Virology" (3rd edition), P69-73, Nankodo Co., Ltd.

*5: ฟิล์มที่อยู่รอบอนุภาคไวรัส การมีหรือไม่มีฟิล์มขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัส

*6: DNA และ RNA DNA มีบทบาทสำคัญในการสะสมและเก็บรวบรวมข้อมูลภายในนิวเคลียส ขณะที่ RNA จะถูกสังเคราะห์เมื่อจำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูล DNA เป็นการชั่วคราว

[สอบถามข้อมูล]

สื่อ: Miyata, Public Relations Group, Appliances Company โทร: +81-77-561-3101

ลูกค้า: HA Development Center, Corporate Engineering Division โทร: +81-6-6908-1131 (หมายเลขโทรศัพท์หลัก)

แผนกต้อนรับ (9:00-17:30 เฉพาะวันทำการ)

 

ข้อมูลการยืนยัน:

[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

ไวรัสสี่ชนิดถูกนำมาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องกับ GLP ซึ่งคัดเลือกตามการทดสอบการกำจัดไวรัส (Guideline ICHQ5A, CPMP/BMP/269/95, Pharmaceutical Affairs Bureau #329) ซึ่งออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ยา ไวรัสถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกมีการสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าและอีกกลุ่มไม่มีการสัมผัส

ห้องปฏิบัติการวิจัย: Charles River Biopharmaceutical Services GmbH

ระยะเวลาการทดสอบ: กันยายนถึงพฤศจิกายน 2011

สารที่ทดสอบ: ไวรัสซีโนโทรปิกลูคีเมียในหนู, เอนเซพฟาโลมัยโอคาร์ไดทิสไวรัส, ไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียม และพาร์โวไวรัสในสุกร (แผนภูมิที่ 1)

วิธีการทดสอบ:

- ปริมาตรของกล่องทดสอบ: 45 ลิตร

- ระยะเวลาการสัมผัส: 3.6 ชั่วโมง

- ระยะการสัมผัส: 15 ซม.

แผนภูมิที่ 1: ลักษณะของไวรัสที่คัดเลือกตาม “แนวทางการทดสอบการกำจัดไวรัส”

[ผลลัพธ์]

ค่าการติดเชื้อไวรัส 99% ของไวรัสทั้งสี่ชนิดถูกยับยั้งในหกชั่วโมง

*แปลงค่าโดยบริษัท

 

มุมมองของ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH

ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยี nanoe™ มีศักยภาพในการต้านไวรัสโดยรวมที่มีความหลากหลายทางกายภาพซึ่งมาจากมนุษย์และสัตว์ ในระดับที่มากพอสมควร และคาดการณ์ว่ามีผลเช่นเดียวกันกับไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิด

Charles River Biopharmaceutical Services GmbH

สถานที่ทำการของ Charles River Laboratory Group ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกนี้มีหน้าที่เพาะพันธุ์และจัดหาสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสูง และดำเนินการทดสอบด้านความปลอดภัยต่างๆ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาตั้งแต่ก่อนการทดสอบกับมนุษย์ไปจนถึงการออกจำหน่ายในท้องตลาด

- สถานที่ตั้ง: Gottfried-Hargen Str.20, 51105 โคโลญ, เยอรมนี

- บริการ: การทดสอบการกำจัดไวรัสและ TSE (GLP และไม่ใช่ GLP)

<ข้อมูลอ้างอิง>

การยืนยันผลการตรวจสอบของเทคโนโลยี nanoe™

*6 แปลงค่าโดยบริษัท

 

[วิธีการประเมินผล]

- การกำจัดกลิ่น: การประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการระบุความแรงของกลิ่นหกระดับ (ยาสูบ: -1.0 โดยมีผู้รับการทดลอง 12 คน และเมทิลเมอร์แคปแทน: -1.2 โดยมีผู้รับการทดลอง 8 คน)

- การทดสอบการต้านแบคทีเรีย รา และสารก่อภูมิแพ้: นำผ้าก๊อซที่แช่ด้วยสารเป้าหมายไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนจะประเมินผล

- การทดสอบการต้านไวรัส (แคลลิซิไวรัสในแมว): นำผ้าที่แช่ด้วยไวรัสไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนจะประเมินผล

- การทดสอบการต้านไวรัส (ไข้หวัดนก ไข้หัดสุนัข หรือไข้หวัดใหญ่): สัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ โดยตรง ก่อนจะประเมินผล

*ข่าวต่อไปนี้มีเนื้อหาข่าวที่ถูกต้อง ณ เวลาที่พิมพ์ แต่อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่าเอกสารเหล่านี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน

 

03-03-2020

อนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™(*¹) ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีผลต้านสารภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส

Panasonic Corporation ได้ตรวจสอบแล้วว่าอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าขนาดนาโนซึ่งสร้างขึ้นจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปที่น้ำหรือที่เรียกว่า nanoe™ นั้นมีผลต้านสารภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส การศึกษานี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศาสตราจารย์ Masahiro Sakaguchi คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Azabu

ในยุคที่สัตว์เลี้ยงได้รับความนิยมสูง 34.3%(*2) ของครัวเรือนทั้งหมดมีสัตว์เลี้ยง สุนัขมีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ 58.6%(*3) หรือประมาณ 12 ล้านตัว รองลงมาคือแมวอยู่ที่ 30.9%(*3) หรือประมาณ 10 ล้านตัว(*4) ประมาณ 72%(*5) ถูกเลี้ยงภายในอาคารร่วมกับเจ้าของซึ่งมีโอกาสการสัมผัสสูง ส่งผลให้อาการแพ้สัตว์จากสารภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่มนุษย์ (โรคติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยง) มีมากขึ้น และยังมีรายงานจำนวนมากเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์เลี้ยง (*6,7,8)

Panasonic Corporation ตรวจสอบแล้วว่าอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ มีผลต้านสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง: Can f 1 (จากสุนัข), Fel d 1 (จากแมว), แบคทีเรียสามชนิด (MRSP (สแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลิน), บอร์ดีเทลลา บรองไคเซปติกา และพาสเทอเรลล่า มัลโตไซดา), เชื้อราสามชนิด (แคนดิดา อัลบิแคนส์, คริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์ และมาลาสซีเซีย เฟอร์เฟอร์) และไวรัสห้าชนิด (โคโรนาไวรัสในแมว อะดีโนไวรัสในสุนัข ไวรัสไข้หัดสุนัข พาร์โวไวรัสในสุนัข และเฮอร์ปีส์ไวรัสในสุนัข)

สารและห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดำเนินการทดลอง

- สารก่อภูมิแพ้: ITEA Co., Ltd. (สถาบันโรคภูมิแพ้สิ่งแวดล้อมโตเกียว)

- แบคทีเรีย:  รองศาสตราจารย์ Yasuo Kataoka วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Nippon Medical School มหาวิทยาลัย Nippon Veterinary and Life Science

- เชื้อรา: รองศาสตราจารย์ Takashi Yaguchi ศูนย์วิจัย Medical Mycology Research Center (MMRC) มหาวิทยาลัย Chiba

- ไวรัส:  ศาสตราจารย์ Takeru Maeda มหาวิทยาลัย Yamaguchi คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์

หลักการสร้างอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™

ขั้วไฟฟ้าระดับละอองถูกทำให้เย็นด้วยองค์ประกอบเพลเทียร์ เพื่อทำการควบแน่นน้ำในอากาศ กระแสไฟฟ้าแรงสูงจะถูกจ่ายไปทั่วๆ ขั้้วไฟฟ้าระดับละอองและขั้วไฟฟ้าด้านนอกเพื่อสร้างอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ขนาด 5 ถึง 20 นาโนเมตร (nm)

*1: อนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าขนาดนาโนเกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปที่น้ำ

*2: ผลสำรวจความคิดเห็นโดยสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-doubutu/zh/z03.html, (Jul. 4, 2011)

*3. ผลสำรวจความคิดเห็นโดยสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องชนิดของสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-doubutu/zh/z05.html, (Jul. 4, 2011)

*4: สมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงญี่ปุ่น เรื่องการสำรวจการเลี้ยงสุนัขและแมวปี 2010 http://www.petfood.or.jp/data/chart2010/01.html, (Jul. 5, 2011)

*5: ผลการสำรวจของ Fuji Keizai เกี่ยวกับตลาดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง https://www.fuji-keizai.co.jp/market/11036.html, (Jul. 5, 2011)

*6: กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ปี 2006 เรื่องการป้องกันและการส่งเสริมการวิจัยโรคภูมิแพ้ ถามตอบเรื่องสารก่อภูมิแพ้

*7: สถาบันสาธารณสุขจังหวัดโอซาก้า ข่าวสาธารณสุขและสุขอนามัย ฉบับที่ 27 http://www.iph.pref.osaka.jp/news/vol27/news27.pdf

*8: โรคติดเชื้อในสัตว์ (เล่มที่ 3) Kindai Shuppan

[สอบถามข้อมูล]

สื่อ: Miyata, Public Relations Group, Appliances Company โทร: + 81-77-561-3101 ลูกค้า: HA Development Center, Corporate Engineering Division โทร: +81-6-6908-1131 (หมายเลขโทรศัพท์หลัก)

แผนกต้อนรับ (9:00-17:30 เฉพาะวันทำการ)

ผลการตรวจสอบ:

การควบคุมดูแลโดยรวม: ศาสตราจารย์ Masahiro Sakaguchi คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Azabu

1. สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง

[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงถูกนำไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ เพื่อยืนยันผลการต้านไวรัส

ห้องปฏิบัติการวิจัย: ITEA Co., Ltd. (สถาบันโรคภูมิแพ้สิ่งแวดล้อมโตเกียว)

ระยะเวลาการทดสอบ: กุมภาพันธ์ 2011 ถึงมิถุนายน 2011

สารที่ทดสอบ: Can f 1 (สารก่อภูมิแพ้จากสุนัข), Fel d 1 (สารก่อภูมิแพ้จากแมว)

อุปกรณ์การทดสอบ: อุปกรณ์ nanoe™

วิธีการทดสอบ: นำผ้าโพลีโพรพิลีนชนิดไม่ทอที่มีสารละลายของสารก่อภูมิแพ้ไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ในกล่องขนาด 45 ลิตร จากนั้นสารก่อภูมิแพ้จะถูกสกัดออกมาวัดความหนาแน่นด้วยวิธี sandwich ELISA

[ผลการทดสอบ]

สารก่อภูมิแพ้สองชนิดถูกยับยั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามที่ระบุด้านล่าง

*แปลงค่าโดยบริษัท

2. แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง

[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงสามชนิดถูกนำไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ เพื่อยืนยันผลการต้านไวรัส

- ร่วมมือกับ:  รองศาสตราจารย์ Yasushi Kataoka วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Nippon Medical School มหาวิทยาลัย Nippon Veterinary and Life Science

- ระยะเวลาการทดสอบ: ตุลาคม 2011 ถึงมกราคม 2012

- สารที่ทดสอบ:  MRSP (สแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลิน), บอร์ดีเทลลา บรองไคเซปติกา และพาสเทอเรลล่า มัลโตไซดา

- อุปกรณ์การทดสอบ: อุปกรณ์ nanoe™

- วิธีการทดสอบ: นำผ้าก๊อซที่มีแบคทีเรียแขวนลอยไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ จากระยะ 15 ซม. ในกล่องขนาด 45 ลิตร ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังการสัมผัส แบคทีเรียจะถูกสกัดจากผ้าก๊อซเพื่อนำไปเพาะเชื้อในจานเพาะเชื้อ และนับแบคทีเรียทั้งหมด

[ผลการทดสอบ]

แบคทีเรียทั้งสามชนิดกว่า 99% ถูกยับยั้งภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามที่ระบุด้านล่าง

*แปลงค่าโดยบริษัท

ผลการตรวจสอบ: 

3. เชื้อราที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง (ยีสต์) 

[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

เชื้อราที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง (ยีสต์) สามชนิดถูกนำไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ เพื่อยืนยันผลการต้านไวรัส

- ร่วมมือกับ:  รองศาสตราจารย์ Takashi Yaguchi ศูนย์วิจัย Medical Mycology Research Center (MMRC) มหาวิทยาลัย Chiba

- ระยะเวลาการทดสอบ:  ตุลาคม 2011 ถึงมกราคม 2012

- สารที่ทดสอบ:  แคนดิดา อัลบิแคนส์, คริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์ และมาลาสซีเซีย เฟอร์เฟอร์

- อุปกรณ์การทดสอบ:  อุปกรณ์ nanoe™

- วิธีการทดสอบ:  นำผ้าก๊อซที่มีเชื้อราแขวนลอยไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ จากระยะ 15 ซม. ในกล่องขนาด 45 ลิตร ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังการสัมผัส เชื้อราจะถูกสกัดจากผ้าก๊อซ เจือจางบนจานเพาะเชื้อ และนับจำนวน

[ผลการทดสอบ]

เชื้อรา (ยีสต์) ทั้งสามชนิดกว่า 99% ถูกยับยั้งภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามที่ระบุด้านล่าง

4. ไวรัสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง 

[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

ไวรัสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงห้าชนิดถูกนำไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ เพื่อยืนยันผลการต้านไวรัส

- ร่วมมือกับ: ศาสตราจารย์ Takeru Maeda มหาวิทยาลัย Yamaguchi คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์

- ระยะเวลาการทดสอบ: พฤษภาคม 2554 ถึงมกราคม 2555

- สารที่ทดสอบ:  โคโรนาไวรัสในแมว และอะดีโนไวรัสในสุนัข

- วิธีการทดสอบ: นำผ้ากอซที่มีไวรัสแขวนลอยไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ จากระยะ 15 ซม. ในกล่องขนาด 45 ลิตร ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังการสัมผัส ไวรัสจะถูกสกัดจากผ้าก๊อซและวัดค่าการติดเชื้อไวรัส

- ร่วมมือกับ: ศาสตราจารย์ Rikio Kirisawa คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Rakuno Gakuen

- ระยะเวลาการทดสอบ: มกราคม 2009 ถึงพฤษภาคม 2010

- สารที่ทดสอบ: ไวรัสไข้หัดสุนัข พาร์โวไวรัสในสุนัข และเฮอร์ปีส์ไวรัสในสุนัข

- วิธีการทดสอบ: นำผ้ากอซที่มีไวรัสแขวนลอยไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ จากระยะ 5 ซม. ในกล่องขนาด 45 ลิตร ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังการสัมผัส ไวรัสจะถูกสกัดจากผ้าก๊อซและวัดค่าการติดเชื้อไวรัส

[ผลการทดสอบ]

เชื้อรา (ยีสต์) ทั้งสามชนิดกว่า 99% ถูกยับยั้งภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามที่ระบุด้านล่าง

*แปลงค่าโดยบริษัท

ความเห็นของศาสตราจารย์ Sakaguchi มหาวิทยาลัย Azabu

เราสามารถยืนยันว่าอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ มีผลต้านสารก่อภูมิแพ้สองชนิด แบคทีเรียสามชนิด เชื้อราสามชนิด และไวรัสห้าชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า nanoe™ มีศักยภาพในการเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างราบรื่น

ประวัติของศาสตราจารย์ Sakaguchi มหาวิทยาลัย Azabu

Masahiro Sakaguchi: ศาสตราจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Azabu

- ประวัติ: จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซาก้า ได้รับปริญญาเอกสาขาเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว คณะเกษตรศาสตร์

สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ La Jolla Institute for Allergy and Immunology (สหรัฐเมริกา) นักวิจัยที่สถาบัน National Institute of Infectious Diseases หัวหน้าทีมที่ Rikagaku Kenkyusyo ดำรงตำแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ปี 2007

- สมาชิกสมาคม Japanese Society of Allergology, The Japanese Society of Veterinary Science

*ข่าวต่อไปนี้มีเนื้อหาข่าวที่ถูกต้อง ณ เวลาที่พิมพ์ แต่อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่าเอกสารเหล่านี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน

 

13-08-2020(TH) (EN)

พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ (ในอนุภาคอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโน) สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้

เมื่อเร็วๆ นี้ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าด้านการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ รองศาสตราจารย์ มาโย ยาซูกิ (Mayo Yasugi) แห่งภาควิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยสิ่งมีชีวิตและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยโอซาก้า พรีเฟคเจอร์ (Osaka Prefecture University) ผลการทดสอบพบว่าอนุมูล

อิสระไฮดรอกซิล (Hydroxyl radicals) ที่มีน้ำล้อมรอบ ซึ่งมีอนุภาคเป็นอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโน สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้  

โดยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นเป็นไอออนอนุภาคที่ประกอบด้วยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ซึ่งเกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าสูงต่อความชื้นในอากาศและแสดงปฏิกิริยาออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ พานาโซนิคได้วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 พร้อมทั้งได้ตรวจสอบประสิทธิภาพหลายๆ ด้าน รวมทั้งการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ตลอดจนสารก่อภูมิแพ้ และ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์*1

ต่อมาในปี 2555 พานาโซนิคดำเนินการทดสอบการกำจัดไวรัสร่วมกับองค์กรภายนอกและยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพของลักษณะทางชีวภาพทั้ง 4 กลุ่ม จากการทดสอบนี้พานาโซนิคคาดว่า “อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” จะมีความสามารถในการยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้*2

สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ ได้รับการทดสอบโดยพานาโซนิคร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้รับการยืนยันว่า อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ได้ โดยเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบปิด และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

พานาโซนิคยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาศักยภาพของ "อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ เช่น จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใหม่ ด้วยเป้าหมายของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้คนทั่วโลก

####

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เอ พับลิซิสท์ โทร. 0 2064 2794

อาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868, ธิษตยา (แจง) 094 323 5641, สรศักดิ์ (เอิรธ์) 089 406 5544

ข้อมูลสำหรับอ้างอิง:

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ (อนุภาคน้ำขนาดอนุภาคนาโน) ในโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

ภาพรวม

การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งโคโรนาไวรัส ในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร ที่แบ่งเป็น พื้นที่ที่มีและไม่มีอนุมูลอิสระไดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ  

ผลลัพธ์ที่ได้

มีการยับยั้งโคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2) มากกว่า 99% ภายใน 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ: การทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลการทำงานของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจริง และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ

ระเบียบวิธีวิจัยและข้อมูลประกอบ

หน่วยงาน: Osaka Prefecture University

ระยะเวลา: กรกฎาคม 2563

หัวข้อวิจัย: Novel coronavirus (SARS-CoV-2)

เครื่องมือ: ครื่องสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

วิธีการ: เครื่องสร้าง "อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" ถูกติดตั้งที่ความสูง 15 ซม. จากพื้นในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร

ชิ้นส่วนของผ้ากอซที่ฉีดด้วยสารละลายไวรัสวางอยู่ในจานเพาะเชื้อ และสัมผัสกับ “อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ความเข้มข้นของการติดเชื้อไวรัสถูกวัดและใช้ในการคำนวณอัตราการยับยั้ง

ทำการทดสอบรูปแบบเดียวกัน 3 ครั้งเพื่อยืนยันการทำซ้ำ และความแม่นยำในการวัด

ผลวิจัยเชิงตัวเลข

*จากการคำนวณของพานาโซนิค

หมายเหตุ

* 1:   ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลหลักจากการทดสอบ

12 พฤษภาคม 2552: ตรวจสอบพบผลบวกในอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อไวรัส แบคทีเรีย และสารเคมีทางการเกษตร

20 ตุลาคม 2552: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในอนุภาคน้ำที่มีประจุ

20 กุมภาพันธ์ 2555: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส

16 มกราคม 2557: อนุภาคอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโนสามารถลดอนุภาค PM2.5 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ติดกับทรายสีเหลือง

* 2:   26 มกราคม 2555: ผลการยับยั้งไวรัสในอนุภาคน้ำที่มีประจุได้รับการตรวจสอบโดยการทดสอบการกำจัดไวรัสผ่านการตรวจสอบร่วมกันกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นองค์กรทดสอบจากประเทศเยอรมนี

เกี่ยวกับพานาโซนิค

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายสำหรับลูกค้าในแบบ Business to Business หรือ B2B  สำหรับผู้บริโภค บ้านพักอาศัย และยานยนต์ บริษัทได้ฉลองครบรอบ 100 ปีเมื่อปี 2561 มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก ปัจจุบันมีบริษัทย่อยจำนวน 528 แห่ง และมีบริษัทที่เกี่ยวข้อง 72 แห่งทั่วโลก มียอดขายสุทธิรวม 7.49 ล้านล้านเยนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมุ่งมั่นสร้างมูลค่าใหม่ๆ ผ่านนวัตกรรมในทุกหน่วยงาน พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและโลกที่ดีกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพานาโซนิคที่: https://www.panasonic.com/global

 

10-11-2020(TH) (EN)

พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบ nanoeTM X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-CoV-2)

มร.ฮิโรยูกิ มุโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าด้านการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ซึ่งทดสอบโดย Texcell*1 องค์กรวิจัยระดับโลก ผลการทดสอบพบว่า nanoe™X ซึ่งเป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้

nanoe™X เป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน ถูกคิดค้นโดยพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น (Panasonic) nanoe™X เป็นเทคโนโลยีอะตอมประจุไฟฟ้าสถิตที่ถูกสร้างขึ้นจากความชื้นในอากาศ สามารถสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจำนวนมาก อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบซึ่งอยู่ใน nanoe™X นี้ช่วยยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-CoV-2)

พานาโซนิคได้วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 พร้อมทั้งได้ตรวจสอบประสิทธิภาพหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ตลอดจนสารก่อภูมิแพ้ และ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์*2

ต่อมาในปี 2555 พานาโซนิคดำเนินการทดสอบการกำจัดไวรัสร่วมกับองค์กรภายนอกและยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพของลักษณะทางชีวภาพทั้ง 4 กลุ่ม จากการทดสอบนี้พานาโซนิคคาดว่า “อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” จะมีความสามารถในการยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้*3

สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ ได้รับการทดสอบโดย Texcell โดยการติดตั้งเครื่องสร้าง " nanoe™X " ที่ความสูง 15 ซม. ห่างจากผ้ากอซที่ฉีดด้วยสารละลายไวรัสวางอยู่ในจานเพาะเชื้อภายในพื้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และยืนยันว่า nanoe™X ซึ่งเป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้มากกว่า 99.99% ภายใน 2 ชั่วโมง โดยเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบปิด และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

nanoe™X เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของพานาโซนิคที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศเฉพาะรุ่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จัดจำหน่ายในตลาดประเทศไทย

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ฟ้าภายในบ้าน “พานาโซนิค” เชื่อมั่นในศักยภาพตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยยังคงยืนหยัดดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัย การจัดจำหน่าย และบริการหลังการขาย ผ่านตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการทั่วประเทศตามมาตรฐานแบบคุณภาพญี่ปุ่น (Japan Quality) ต่อไป

 

CERTIFICATE OF INVESTIGATION STUDY

STUDY OF VALIDATION OF THE EFFICIENCY OF nanoeX on SARS-COV2

พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบ nanoe™ X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-CoV-2)

####

ข้อมูลสำหรับอ้างอิง:

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของ nanoe™X ในโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

· ภาพรวม

การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัสโคโรนา ในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร ที่แบ่งเป็น พื้นที่ที่ได้รับและไม่ได้รับการปล่อยอนุภาค nanoe™X

· ผลลัพธ์ที่ได้

มีการยับยั้งไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) มากกว่า 99.99% ภายใน 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ: การทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลการทำงานของ nanoe™X ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจริง และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ

ระเบียบวิธีวิจัยและข้อมูลประกอบ

หน่วยงาน: Texcell

หัวข้อวิจัย: Novel coronavirus (SARS-CoV-2)

เครื่องมือ: เครื่องสร้าง nanoe™X

วิธีการ:

· เครื่องสร้าง "nanoe™X" ถูกติดตั้งที่ความสูง 15 ซม. จากพื้นในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร

· ชิ้นส่วนของผ้ากอซที่ฉีดด้วยสารละลายไวรัสวางอยู่ในจานเพาะเชื้อ และสัมผัสกับ “nanoe™X” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

· ความเข้มข้นของการติดเชื้อไวรัสถูกวัดและใช้ในการคำนวณอัตราการยับยั้ง

ผลวิจัยเชิงตัวเลข

สิ่งที่ใช้ทดสอบ ความจุ ชั่วโมง อัตราการยับยั้ง*
SARS-CoV-2 45 ลิตร 2 ชั่วโมง 99.99%

หมายเหตุ

* 1: Texcell เป็นองค์กรวิจัยโลกที่เชี่ยวชาญในการทดสอบไวรัส การกวาดล้างไวรัส การสร้างภูมิคุ้มกันและการวิจัยและพัฒนาหรือ GMP เซลล์แบงกิ้งสำหรับโครงการ R&D, GClP, GLP และ GMP

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปีในสถาบันปาสเตอร์ในปารีส Texcell มีความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับมายาวนานในการทดสอบไวรัสด้วยโปรโตคอลที่หลากหลายสำหรับการตรวจหาตัวนำเชื้อโรค

Texcell เป็นสถาบันแห่งแรกของปาสเตอร์แห่งปารีสที่ก่อตั้งในปี 2540

* 2: ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลหลักจากการทดสอบ

· 12 พฤษภาคม 2552: ตรวจสอบพบผลบวกในอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อไวรัส แบคทีเรีย และสารเคมีทางการเกษตร

· 20 ตุลาคม 2552: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในอนุภาคน้ำที่มีประจุ

· 20 กุมภาพันธ์ 2555: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส

· 16 มกราคม 2557: อนุภาคอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโนสามารถลดอนุภาค PM2.5 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ติดกับทรายสีเหลือง

* 3: 26 มกราคม 2555: ผลการยับยั้งไวรัสในอนุภาคน้ำที่มีประจุได้รับการตรวจสอบโดยการทดสอบการกำจัดไวรัสผ่านการตรวจสอบร่วมกันกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นองค์กรทดสอบจากประเทศเยอรมนี

 

14-01-2021(TH) (EN)

พานาโซนิคเผยความสำเร็จในการทดสอบเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค  ด้วยเทคโนโลยี nanoe ™ X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)  ที่ติดอยู่บนพื้นผิวได้

กรุงเทพมหานคร (14 มกราคม 2564) มร.ฮิโรยูกิ มุโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงความสำเร็จในการทดสอบเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค ที่มีการติดตั้งเทคโนโลยี nanoe™X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค COVID-19 ที่ติดอยู่บนพื้นผิวได้ โดยการทดสอบครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับ Texcell*1 องค์กรวิจัยระดับโลก ได้ตรวจสอบและรับรองว่า nanoe™X สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ ด้วยคุณสมบัติของอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน

nanoe™X คือสิทธิบัตรเฉพาะของพานาโซนิค เป็นการสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำห่อหุ้ม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว อนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ แต่อย่างไรก็ตาม อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลมีปฏิกิริยาตอบสนองไวต่อสสารในอากาศและมีวงจรชีวิตไม่ถึง 1 วินาที แต่สำหรับ nanoe™ X มีวงจรชีวิตและสามารถกระจายตัวอยู่ในสภาพอากาศได้นานประมาณ 10 นาที เนื่องจากเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำห่อหุ้ม ทำให้สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา พานาโซนิคประสบความสำเร็จในการทดสอบการใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้ง nanoe™X  เพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสในพื้นที่ขนาด 45 ลิตร ได้ถึงสองครั้ง*2 อย่างไรก็ตาม พานาโซนิคไม่ได้หยุดยั้งการทดสอบแต่เพียงเท่านี้ เพราะล่าสุด ได้ทดสอบกับเครื่องปรับอากาศพานาโซนิคที่มีการติดตั้ง nanoe™X ในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น โดย Texcell ทำการทดสอบและรับรองผลแล้วว่า nanoe™X ที่ติดตั้งในเครื่องปรับอากาศสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ติดอยู่บนพื้นผิวได้ถึง 91.4% ในพื้นที่ขนาด 6.7 ลูกบาศก์เมตร  ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง โดยเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบปิด และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจ คือการทดสอบนี้อยู่ในสภาวะที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเรามากขึ้น โดยเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีขนาดใกล้เคียงกับรถยนต์ 5 ประตู

นอกจากนี้ เทคโนโลยี nanoe™X ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ละอองเกสรดอกไม้ และสารเคมีที่เป็นอันตราย รวมถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ปัจจุบันเทคโนโลยี nanoe™X ได้ถูกติดตั้งในผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นของพานาโซนิค ทั้งในเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ที่วางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย

มร.ฮิโรยูกิ มุโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวอีกว่า พานาโซนิคมีพันธกิจหลักที่จะมอบอากาศคุณภาพดีให้แก่ทุกคนด้วยเทคโนโลยี nanoe™X ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีฟอกอากาศเฉพาะของเรา เรามุ่งหวังที่จะช่วยให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่ดี จึงได้มอบเครื่องฟอกอากาศระบบ nanoe™ ให้แก่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์และสุขุมวิท รวมทั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ U Well Care อีกด้วย ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเราภายใต้คอนเซปต์ “Quality Air for Life”

ทั้งนี้ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อผู้บริโภค และคู่ค้าทางธุรกิจ ด้วยการนำเสนอสินค้าและการบริการทั่วประเทศตามมาตรฐาน “Japan Quality”  เราจะอุทิศตนเพื่อคนไทยด้วยการมอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านที่ดีที่สุด ซึ่งนั่นคือปรัชญาของบริษัทที่เรายึดมั่นมาตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลอ้างอิง

การทดสอบเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค ด้วยเทคโนโลยี nanoe™X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ติดอยู่บนพื้นผิวในพื้นที่ขนาด 6.7 ลูกบาศก์เมตร

ภาพรวมการทดสอบ

เป็นการทดสอบด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศพานาโซนิคที่มีเทคโนโลยี nanoe™X ในพื้นที่ขนาด 6.7 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งได้บรรจุเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เอาไว้ด้านใน จากนั้นได้คำนวณอัตราการยับยั้งเชื้อไวรัส

ผลการทดสอบ

เทคโนโลยี nanoe™X สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ติดอยู่กับวัตถุได้ 91.4% ใน 8 ชั่วโมง

หมายเหตุ: การทดสอบเทคโนโลยี nanoe™X ออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ของ nanoe™X ที่มีผลต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในปัจจัยแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่แตกต่างจากปัจจัยแวดล้อมที่พบในพื้นที่อยู่อาศัย

วิธีการทดสอบและการเก็บข้อมูล

องค์กรที่ทดสอบ: Texcell (จากฝรั่งเศส)

หัวข้อการทดสอบ: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV -2)

อุปกรณ์: เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งเทคโนโลยี nanoe™X

ขั้นตอนในการทดสอบ:

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยี nanoe™X ในพื้นที่ขนาด 6.7  ลูกบาศก์เมตร

- วางผ้ากอซที่ชุบสารละลายไวรัสในระยะห่าง 0.7 เมตร จากเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยี nanoe™X ในพื้นที่ขนาด 6.7  ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง

- ความเข้มข้นของการติดเชื้อไวรัสถูกวัดและใช้ในการคำนวณอัตราการยับยั้ง

ผลการทดสอบ

หัวข้อการทดสอบ อัตราการยังยั้ง ขนาด ระยะเวลา
SARS-CoV-2 91.4% 6.7 ลูกบาศก์เมตร 8 ชั่วโมง
SARS-CoV-2 99.7% 6.7 ลูกบาศก์เมตร 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

*1 Texcell เป็นองค์กรวิจัยระดับโลกที่เชี่ยวชาญในการทดสอบไวรัส การกำจัดไวรัส การสร้างภูมิคุ้มกัน และการวิจัยและพัฒนา หรือธนาคารเซลล์ GMP สำหรับโครงการ R&D, GCIP, GLP และ GMP ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี จากรากฐานของสถาบันปาสเตอร์ในปารีส Texcell มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานในด้านการทดสอบไวรัสด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อตรวจหาสารนำเชื้อโรคที่มาจากภายนอก นอกจากนี้ Texcell ยังเป็นสถาบันแห่งแรกของสถาบันปาสเตอร์แห่งปารีสที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2540

*2 การทดสอบกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง nanoe™ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค COVID-19 ในสองครั้งก่อนหน้านี้

เดือนสิงหาคม 2563: https://www.panasonic.com/th/corporate/news/articles/01-panasonic-japan-th.html

เดือนพฤศจิกายน 2563: https://www.panasonic.com/th/corporate/news/articles/02-panasonic-ap-th.html

 

08-04-2021(EN)

Panasonic’s nanoe™X technology will be in Jaguar Land Rover’s in-vehicle HVAC system in the future

Panasonic’s nanoe X technology will be in Jaguar Land Rover’s in-vehicle HVAC system in the future

Osaka, Japan - Panasonic confirms that Jaguar Land Rover*1, a luxury automobile brand will use Panasonic’s nanoe™ X technology in in-vehicle HVAC systems in the future. Models across the Jaguar range, including the new all-electric Jaguar I-PACE performance SUV, and Land Rover line-up – including the Discovery and Range Rover Evoque – currently offer nanoe™ technology.

(URL: http://ow.ly/3lwc50DZZOM@JLR_News)

nanoe™ is a nanosized particulate ion produced by applying a high voltage to water in the air and contains hydroxyl radicals (highly reactive components) that easily act on various substances. The production of these hydroxyl radicals has been increased tenfold compared to conventional products, and nanoe™X is used in home appliances such as air conditioners,  commercial air-conditioning equipment, ceiling mounted nanoe-X generator, nanoe™X generator because of its various effects such as deodorization*2 inhibition of bacteria*3 and allergens*4

Not only the automotive sector but Panasonic will continue to pursue the realization of "QUALITY AIR FOR LIFE" in various areas of our lives and society, including home appliances, automotive, and housing-related fields, to deliver a healthy lifestyle.

 

Notes:

*1: Jaguar Land Rover Automotive plc (“the Company”) and its subsidiaries are collectively referred to as “the Group” or “JLR”. The Company is a public limited company incorporated and domiciled in the United Kingdom. The address of its registered office is Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, England, United Kingdom. The Company is a subsidiary of Tata Motors Limited, India and acts as an intermediate holding company for the Jaguar Land Rover business. The principal activity during the year was the design, development, manufacture and marketing of high-performance luxury saloons, specialist sports cars and four-wheel-drive off-road vehicles.

*2 The following effects have been verified after about 12 minutes in a space of approximately 23 m3. However, this is not the result of measurement in actual use space.

●Testing organisation: Product Analysis Center, Panasonic Corporation ●Test method: verified using the six-level odour intensity scale method in an approximately 23 m3 sized test room. ●Deodorising method: nanoe™ released ●Test substance: adhered cigarette smoke odour ●Test result: odour intensity reduced by 2.4 in 12 minutes (4AA33-160615-N04)

*3 The following effects have been verified after about 4 hours in a space of approximately 25 m3 (However, the results are not measured in actual use space)

●Testing organisation: Kitasato Research Center for Environmental Science ●Test method:  the number of bacteria is measured after direct exposure in an approximately 25 m3 sized airtight test room ●Inhibition method: nanoe™ released

●Test substance: airborne bacteria ●Types of bacteria tested: 1 type ●Test result: 99% or more inhibition in 4 hours (24_0301_1)

*4 The following effects have been verified after about 24 hours in a space of approximately 23 m3. (However, this is not the result of measurement in an actual use space.

●Testing organisation: Panasonic Product Analysis Center ●Testing method: Verified using the electrophoresis method in an approximately 23m3 sized test room ●Inhibition method: nanoe™ released ● Test substance: allergens ● Test result: 99% or more inhibition in 24 hours (4AA33-151001-F01)

 

Media Contact: Chartree Jewprakobwong

Panasonic A.P. Sales (Thailand) Co.,Ltd

https://www.panasonic.com/th

 

For further information on the announcement of JLR, please contact

Jess Bowden-Eyre

Global Corporate Affairs Manager

jbowdene@jaguarlandrover.com

+44 (0)7734 855245

 

About Panasonic

Panasonic Corporation is a worldwide leader in the development of diverse electronics technologies and solutions for customers in the consumer electronics, housing, automotive, and B2B businesses. The company, which celebrated its 100th anniversary in 2018, has expanded globally and now operates 528 subsidiaries and 72 associated companies worldwide, recording consolidated net sales of 7.49 trillion yen for the year ended March 31, 2020. Committed to pursuing new value through innovation across divisional lines, the company uses its technologies to create a better life and a better world for its customers. To learn more about Panasonic: https://www.panasonic.com/global

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

 

 

เทคโนโลยี nanoe™  เทคโนโลยี nanoe™  เทคโนโลยี nanoe™

 

   

   

   

 

  



 

 

TeddyAir by SC Cooling - Authorized Dealer - Since 1974

TAX ID: 0105531040635 l Commercial Registration ID: 4067/2531

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE: @TeddyAir (ทุกวัน 24 ชม.) หรือ โทร. 095-323-9555, 095-329-5999 (จันทร์-เสาร์ 8.00น.-18.30น.)

*หมายเหตุ ราคาและโปรโมชั่นต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนสั่งซื้อ