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Comment l'argent nano-ionique combat-t-il les germes sur les écrans numériques interactifs BenQ ?
  • BenQ
  • 2021-01-08

La prévalence des écrans tactiles dans les écoles et les lieux de travail en fait des foyers viables de transmission de maladies. Comment l'argent nano-ionique antimicrobien peut-il être utilisé pour protéger les utilisateurs d'écrans numériqueszhirl interactifs ?

Combien de fois touchez-vous votre visage ? Au cours d'une journée normale, on estime qu'une personne se touche le visage en moyenne 23 fois par heure. 1 D'autres chercheurs affirment que ce chiffre est en réalité beaucoup plus élevé et peut aller jusqu'à 69 fois. Quel est le degré de risque ? Même si le fait de se frotter inconsciemment le nez ou de passer le pouce sur les lèvres peut sembler anodin, ces gestes simples facilitent la pénétration d'agents pathogènes dans notre corps et entraînent des infections.

Le CDC (Centre américain de contrôle des maladies) note que les gens peuvent facilement attraper des germes en touchant des surfaces contaminées.2 Les bureaux, les claviers, les stylos des tableaux blancs et les écrans tactiles peuvent être porteurs d'agents pathogènes s'ils se font éternuer dessus ou s'ils entrent en contact avec un objet contaminé. C'est pourquoi le CDC recommande de se laver fréquemment les mains et de désinfecter les surfaces exposées afin de prévenir les maladies et la transmission des germes.

Que sont exactement les germes?

Dans le cas d'appareils partagés, la désinfection après chaque utilisation peut s'avérer peu pratique. Par exemple, le fait de devoir essuyer un écran tactile ou un écran interactif chaque fois qu'un utilisateur termine son tour peut ralentir les discussions, que ce soit pendant un cours ou une réunion. Il est donc important, lors de la sélection des technologies à adopter dans un établissement scolaire ou sur le lieu de travail, de se demander si un appareil dispose ou non de mesures intégrées qui réduisent la transmission de germes.

 

L'une des mesures antimicrobiennes les plus efficaces est l'utilisation de nanoparticules d'argent (AgNP) - une méthode adoptée par la communauté médicale en raison de l'efficacité du matériau contre la propagation des bactéries, de certaines souches de virus et d'autres formes de germes.3 Des organisations telles que la FDA (Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux), l’institut coréen d'essai et de recherche pour l'industrie chimique et la SIAA (Société International sur la recherche d’Article Antibactérien) du Japon reconnaissent toutes officiellement son efficacité, ce qui a conduit plusieurs fabricants à inclure des quantités réglementées d'argent nano-ionique dans la formulation de leurs produits.

Catégories de produits qui utilisent AgNP

BenQ est l'un des rares fabricants d'électronique à intégrer des AgNP pour protéger leur produits contre les germes.

Parmi les produits disponibles qui utilisent l'argent nano-ionique, les appareils de santé et de fitness représentent 53% du total. Environ 10% de toutes les applications de l'argent nano-ionique sont consacrées à la production de récipients alimentaires, tandis que 3% seulement sont destinés aux appareils électroniques. Il s'agit d'un chiffre relativement important compte tenu de l'omniprésence de ces appareils. Seulement quelques fabricants d'appareils électroniques proposent des écrans résistants aux germes avec cette technologie. Mais quelle est l'efficacité de ces écrans ? Et comment fonctionne l'argent nano-ionique ?

Les nanoparticules d'argent libèrent naturellement des ions d'argent (Ag+). Chaque fois qu'un utilisateur touche un écran résistant aux germes avec Ag+, les germes qu'il transfère sur la surface réagissent avec ces ions. Les ions Ag+ pénètrent les micro-organismes, les empêchant de se propager par division cellulaire ou réplication. Comme les germes tels que Salmonella, E. coli et d'autres agents pathogènes dangereux ne peuvent pas survivre sur la surface résistante aux germes, cela réduit considérablement la possibilité de transmission par la surface.

Comment fonctionnent les nanoparticules d'argent (AgNP) ?

Bien entendu, un certain nombre de fabricants peuvent prétendre que leurs solutions sont résistantes aux germes. C'est pourquoi il existe des autorités de certification réputées qui peuvent vérifier ces allégations. Ces autorités vérifient rigoureusement si la quantité de nanoparticules d'argent incorporée dans les produits est réellement efficace contre les germes et si elle est sans danger pour le contact humain. S'il est appliqué correctement sur les surfaces, l'argent nano-ionique contenu dans ces produits peut assurer une protection de 99,9% contre les germes pathogènes. Évidemment, il y a des mises en garde à ce sujet. Plusieurs facteurs peuvent affecter l'efficacité à long terme des produits résistants aux germes. Il s'agit notamment de la manière dont l'argent nano-ionique est appliqué sur les produits et de la qualité de l'entretien de ces produits après leur utilisation. Les organisations doivent garder ces points à l'esprit avant d'investir dans une technologie revendiquant des propriétés de résistance aux germes.

BenQ est le premier et le seul fournisseur de solutions d'affichage à proposer une gamme robuste d'écrans interactifs grand format dotés d'écrans résistants aux germes pour les salles de réunion et les salles de classe. L'utilisation par BenQ de l'argent nano-ionique a été certifiée à la fois par TÜV Rheinland et par la SIAA, ce qui garantit à la fois l'efficacité contre les germes et la sécurité de l'utilisateur. Pour en savoir plus sur les solutions BenQ dotées de technologie résistante aux germes, consultez nos écrans interactifs pour l'entreprise et l'éducation.

References

  1. Kwok, A., et al., "Face touching: A frequent habit that has implications for hand hygiene", American Journal of Infection Control, volume 43, issue 2, 1 February 2015, p.112-114.
  2. Centers for Disease Control and Prevention, 'Show Me the Science - Why Wash Your Hands?', CDC, https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html, 10 September 2020, last accessed 28 September 2020.
  3. Pulit-Prociak, J, et al., 'Silver nanoparticles – a material of the future…?', Open Chemistry, March 2016

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