BR112020012199B1 - Implemento para higiene oral, kit compreendendo o implemento e seu método de fabricação - Google Patents

Implemento para higiene oral, kit compreendendo o implemento e seu método de fabricação Download PDF

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Abstract

É apresentado um implemento para tratamento bucal (10) que compreende uma cabeça (14) e uma empunhadura (12), a sendo que cabeça (14) é capaz de ser repetidamente fixada e removida da empunhadura (12). A cabeça (14) é feita de um material não magnético e/ou não ferromagnético, enquanto a empunhadura (12) é ao menos parcialmente feita de um material magnético e/ou ferromagnético.

Description

CAMPO DA INVENÇÃO
[0001]A presente revelação se refere a um implemento para higiene oral compreendendo uma cabeça e uma empunhadura, sendo a cabeça capaz de ser repetidamente fixada à, e removida da, empunhadura, sendo que a cabeça e a empunhadura são feitas de materiais diferentes. A presente revelação se refere adicionalmente a um método para fabricação desse implemento para higiene oral, e a um kit compreendendo esse implemento para higiene oral e um suporte para conter o implemento.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
[0002]Cabeças e empunhaduras para implementos para higiene oral, como escovas de dentes manuais ou elétricas, são bem conhecidas na técnica. Em geral, os tufos de cerdas para limpeza dos dentes são fixados a um suporte para cerdas ou em uma superfície de montagem de uma cabeça de escova destinada à inserção na cavidade bucal de um usuário. Usualmente, uma empunhadura é fixada à cabeça, sendo que essa empunhadura é segurada pelo usuário durante a escovação. Normalmente, as cabeças de escovas de dentes manuais são permanentemente conectadas à dita empunhadura, por exemplo mediante a modelagem por injeção do suporte para cerdas, da empunhadura, e de um pescoço conectando a cabeça e a empunhadura, em uma etapa de moldagem por injeção. Após a vida útil habitual de uma escova de dentes, isto é, após cerca de três meses de uso, a escova de dentes é descartada. A fim de fornecer escovas de dentes manuais ambientalmente amigáveis/sustentáveis que geram menos resíduos quando as escovas são descartadas, são conhecidas escovas de dentes manuais que compreendem cabeças ou recargas de cabeça que são intercambiáveis, isto é, capazes de serem repetidamente fixadas à, e removidas da, empunhadura. Em vez de comprar uma escova de dentes completamente nova, os consumidores podem reutilizar a empunhadura e comprar apenas uma nova recarga de cabeça. Tais recargas são geralmente menos dispendiosas e geram menos resíduos do que uma escova de dentes manual convencional.
[0003]Por exemplo, são conhecidas escovas de dentes manuais compreendendo uma empunhadura à qual é conectada uma cabeça substituível. A empunhadura é dotada de uma cavidade no interior da qual a cabeça é inserível. Para fornecer uma conexão suficientemente forte entre a cabeça e a empunhadura, a cabeça da escova é formada com um pescoço que tem uma âncora de acoplamento para se engatar a um mecanismo de engate complementar no interior de um colarinho da empunhadura.
[0004]A fim de limpar os dentes de forma eficaz, é necessário fornecer manobrabilidade adequada e boas propriedades de manuseio da escova de dentes como um todo, sendo que essas propriedades dependem, entre outras coisas, da rigidez à flexão da empunhadura e da cabeça da escova. Usualmente, as empunhaduras de escovas de dentes têm o formato de uma haste linear para manuseio e manipulação por um usuário, conforme necessário. Como as escovas de dentes manuais com cabeças de escova substituíveis compreendem uma cavidade interna no interior da porção de empunhadura para receber a cabeça substituível, tem-se observado que essas empunhaduras são relativamente leves e, portanto, não são nem confortáveis para manusear, nem fáceis de manobrar dentro da cavidade bucal. Adicionalmente, escovas compreendendo empunhaduras relativamente leves, por exemplo empunhaduras feitas de materiais plásticos comuns, por exemplo polipropileno, apresentam uma rigidez à flexão relativamente baixa e dão aos usuários uma percepção de produto de baixa qualidade. Elas tendem a fletir-se facilmente na direção contrária, e a rigidez à flexão relativamente baixa resulta em reduzida eficiência de remoção de placa das superfícies dos dentes. Adicionalmente, tais empunhaduras fornecem manobrabilidade insatisfatória na boca durante a escovação. A fim de compensar a dita baixa rigidez à flexão, o tamanho da área em seção transversal da empunhadura poderia ser aumentado. Entretanto, as empunhaduras relativamente grossas podem também reduzir a facilidade de rotação da escova na mão, impedindo assim que o usuário alcance todas as áreas na cavidade bucal. Consequentemente, a manobrabilidade da escova como um todo não é suficiente. Entretanto, a fim de obter e preservar a boa saúde bucal, e para evitar gengivite, é importante limpar cuidadosamente os dentes e as gengivas, em particular em áreas de difícil acesso, por exemplo na região dos molares posteriores. Adicionalmente, os vãos entre os dentes e o periodonto, os chamados sulcos gengivais, precisam ser cuidadosamente limpos, o que requer uma boa e bem coordenada técnica de escovação, algo que pode não ser possível com o uso das supracitadas escovas de dentes manuais compreendendo cabeças intercambiáveis. Adicionalmente, sabe-se que usuários/consumidores utilizam diferentes técnicas de escovação e, por isso, é de importância crítica identificar a ergonomia ideal de uma escova de dentes a fim de fornecer boa percepção sensorial durante a escovação ao usar todos os tipos de técnicas de escovação.
[0005]Além disso, após o uso da escova/após escovar os dentes, o usuário geralmente armazena a escova molhada em um copo para escova de dentes, para secagem. No entanto, em um copo para escova de dentes clássico, os fluidos drenados se coletam e acumulam no fundo do copo, e os fluidos ficam em contato com a escova de dentes durante um período de tempo mais longo. Como o copo é aberto apenas em um lado, a escova de dentes seca relativamente devagar. As bactérias vivendo em condições úmidas/em um ambiente molhado podem se proliferar rapidamente, contaminar a escova de dentes e por fim tornar a escova não higiênica. Consequentemente, existe uma necessidade por uma solução para armazenar e secar higienicamente uma escova de dentes manual, permitindo assim que a água, a pasta de dente fluidificada e a saliva restantes escorram da escova. A escova secará rapidamente, inibindo assim a multiplicação de bactérias.
[0006]É um objetivo da presente revelação fornecer um implemento para higiene oral que supere ao menos uma dentre as desvantagens mencionadas acima, que forneça, em particular, mais conforto e manobrabilidade melhorada do implemento para higiene oral na cavidade bucal durante a escovação, e que possibilite armazenamento e secagem higiênicos. É também um objetivo da presente revelação fornecer um método para fabricação desse implemento para higiene oral, e um kit compreendendo o dito implemento para higiene oral e um suporte para conter o implemento de maneira higiênica.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
[0007]De acordo com um aspecto, é fornecido um implemento para higiene oral compreendendo uma cabeça e uma empunhadura, sendo a cabeça capaz de ser repetidamente fixada à, e removida da, empunhadura, sendo a cabeça feita de um material não magnético e/ou não ferromagnético, e sendo a empunhadura pelo menos parcialmente feita de um material magnético e/ou ferromagnético.
[0008]De acordo com um aspecto, é fornecido um kit, sendo que o kit compreende esse implemento para higiene oral e um suporte magnético para fixar e conter o implemento para higiene oral.
[0009]De acordo com um aspecto, é fornecido um método para a fabricação desse implemento para higiene oral, sendo que o método compreende as seguintes etapas: - fornecer uma resina termoplástica amorfa, - fornecer óxido de alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio, - fornecer óxido de ferro, - misturar a resina termoplástica amorfa, o óxido de alumínio, o nitreto de boro ou o silicato de alumínio e o óxido de ferro para formar um material de moldagem magnético e/ou ferromagnético, - aquecer a mistura de material de moldagem para formar um material de moldagem fluxível, - moldar a mistura fluxível para formar uma empunhadura ou parte de uma empunhadura, - fornecer um material não magnético e/ou não ferromagnético, e - moldar o material não magnético e/ou não ferromagnético para formar uma cabeça ou parte de uma cabeça.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0010]A invenção é descrita com mais detalhes, abaixo, com referência às várias modalidades e figuras, sendo que:
[0011]a Figura 1 mostra uma vista em perspectiva de uma modalidade exemplificadora de um implemento para higiene oral de acordo com a presente revelação, sendo que a dita cabeça do implemento para higiene oral é separada da empunhadura;
[0012]a Figura 2 mostra uma vista em perspectiva de uma modalidade exemplificadora de um kit que compreende o implemento para higiene oral de acordo com a presente revelação, e um suporte magnético ao qual o implemento para higiene oral é magneticamente fixado; e
[0013]a Figura 3 mostra um diagrama de um fluxograma para moldar a empunhadura do implemento para higiene oral de acordo com a presente revelação.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
[0014]O implemento para higiene oral de acordo com a presente revelação compreende uma empunhadura e uma cabeça na qual pode estar fixado pelo menos um elemento de limpeza dos dentes, por exemplo um tufo de cerdas e/ou um elemento elastomérico. A cabeça pode ser repetidamente conectada à e removida da, empunhadura. Embora a cabeça seja feita de um material não magnético ou não ferromagnético, a empunhadura é feita de um material magnético e/ou ferromagnético. Por exemplo, a cabeça pode ser moldada por injeção a partir de um polímero termoplástico, por exemplo polipropileno. O implemento para higiene oral pode ser uma escova de dentes manual. O implemento para higiene oral pode também ser uma escova interproximal, um raspador de placa ou um limpador de tecido/língua. A cabeça do implemento para higiene oral pode ser fixável à empunhadura por meio de um mecanismo de travamento de encaixe por pressão. Por exemplo, a empunhadura pode compreender um conector que pode ser inserível em uma porção oca na cabeça, ou a cabeça pode compreender um conector inserível em uma porção oca na empunhadura. Alternativamente, um conector pode ser fornecido como uma parte adicional, isto é, separada do implemento para higiene oral. Tal conector pode ser inserível em uma porção oca na empunhadura e em uma porção oca na cabeça, respectivamente, fornecendo assim uma estabilidade e uma conexão suficientemente forte entre a cabeça e a empunhadura, a fim de possibilitar que um usuário execute uma ação de escovação.
[0015]Geralmente, os usuários estão acostumados que os produtos, em particular no setor de cuidados com a saúde pessoal, tenham um certo peso que garante a alta qualidade do produto e fornece uma sensação confortável durante o uso do produto. O material magnético/ferromagnético da empunhadura tem uma densidade relativamente alta e, portanto, um peso relativamente pesado, que fornece esses benefícios ao implemento para higiene oral. Adicionalmente, o material magnético/ferromagnético da empunhadura pode ter uma densidade mais alta que aquela do material não magnético/não ferromagnético da cabeça. Consequentemente, o centro de massa está dentro da empunhadura, o que permite aos usuários executar uma técnica de escovação bem coordenada com melhor percepção sensorial durante a escovação.
[0016]Embora a empunhadura de alta qualidade e relativamente dispendiosa do implemento para higiene oral esteja adaptada para uso por um período de tempo mais longo, em comparação com as escovas de dentes manuais comuns, que são descartadas após cerca de três meses de uso, a recarga de escova relativamente barata pode ser trocada regularmente, por exemplo após cerca de três meses. Isso fornece um implemento para higiene oral de baixo custo e ambientalmente sustentável, que fornece tanto uma empunhadura de alta qualidade com propriedades de manuseio aprimoradas, como uma solução para comprar apenas uma nova recarga de cabeça da escova, sem a necessidade de comprar também uma respectiva empunhadura.
[0017]Além disso, o material magnético/ferromagnético da empunhadura permite o armazenamento higiênico do implemento para higiene oral. Por exemplo, o implemento para higiene oral pode ser magneticamente fixado a um suporte magnético. A água, a pasta de dente fluidificada e a saliva restantes podem escorrer da escova. O implemento para higiene oral pode secar relativamente rápido. Consequentemente, a proliferação de bactérias pode ser significativamente reduzida, tornando assim mais higiênico o implemento para higiene oral. Em contraste com uma escova de dentes comum, que é armazenada em um copo para escova de dentes, onde os fluidos drenados se coletam e acumulam no fundo do copo, a escova de acordo com a presente revelação é exposta a condições molhadas ao longo de um período de tempo significativamente mais curto.
[0018]Um kit de acordo com a presente revelação compreende um implemento para higiene oral de acordo com a presente revelação e um suporte magnético para fixar e conter o dito implemento para higiene oral. O suporte magnético pode ter a forma de um disco plano fixável a uma parede. Esse disco plano pode representar uma superfície fácil de limpar. Adicionalmente, um usuário só precisa colocar o implemento para higiene oral em estreita proximidade com o suporte magnético, e então o implemento para higiene oral será fixado automaticamente. Não é necessário qualquer posicionamento preciso ou rosqueamento, como ocorre com os suportes comuns para escova de dentes. Como as propriedades magnéticas são fornecidas apenas na empunhadura, e não na cabeça, a porção de cabeça não pode ser acidentalmente fixada ao suporte magnético, reduzindo assim o risco de sujar o suporte magnético.
[0019]O material magnético e/ou ferromagnético que forma pelo menos uma parte da empunhadura pode compreender uma resina termoplástica amorfa. O material magnético e/ou ferromagnético pode compreender, adicionalmente, óxido de alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio. Além disso, o material magnético e/ou ferromagnético pode compreender, adicional ou alternativamente, óxido de ferro. O material magnético e/ou ferromagnético pode compreender, adicionalmente, fibras de vidro que podem ser pré-misturadas com ao menos uma porção da resina termoplástica amorfa.
[0020]O material magnético/ferromagnético permite o controle do peso da empunhadura em qualquer local, por exemplo mediante variação da carga. O controle da escova de dentes como um todo é necessário, devido ao peso relativamente alto da empunhadura. Agora é possível usar a distribuição de massa/peso do material para adaptação do momento de inércia da escova de dentes acabada.
[0021]O material magnético e/ou ferromagnético pode compreender de cerca de 13 por cento, em peso, a cerca de 30 por cento, em peso, de uma resina termoplástica amorfa; de cerca de 3 por cento, em peso, a cerca de 25 por cento, em peso, de óxido de alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio; e de cerca de 45 por cento, em peso, a cerca de 67 por cento, em peso, de óxido de ferro. Essa composição proporciona uma densidade de material que é cerca de três vezes a densidade de um material plástico padrão usado para escovas de dentes, por exemplo o polipropileno. Com o maior peso e a condutividade térmica mais alta, o material eleva a percepção de valor, em particular em combinação com um revestimento galvânico. Esse revestimento pode ser feito de metal verdadeiro. O revestimento galvânico pode ser aplicado em um processo de galvanoplastia seletiva. Durante esse processo de revestimento para uma parte plástica multicomponentes, uma camada metálica só é depositada sobre um material duro enquanto um outro componente macio moldado com sobreposição pode permanecer não afetado.
[0022]O material magnético e/ou ferromagnético pode compreender cerca de 27,5 por cento, em peso, de uma resina termoplástica amorfa, cerca de 17 por cento, em peso, de óxido de alumínio, cerca de 51 por cento, em peso, de óxido de ferro e cerca de 4,5% de fibra de vidro. O material ferromagnético/magnético da empunhadura tem uma densidade relativamente alta (cerca de 2,5 g/cm3), a qual é cerca de três vezes a densidade de um material plástico padrão usado para escovas de dentes, por exemplo polipropileno (cerca de 0,9 g/cm3). O peso do dito material é relativamente alto, o que proporciona ao usuário uma percepção de alta qualidade e uma sensação confortável durante o uso do produto.
[0023]A resina termoplástica amorfa pode compreender uma resina de estireno, por exemplo estireno acrilonitrila (SAN - "styrene acrylonitrile"). A resina termoplástica amorfa pode ser selecionada da lista que consiste em acrilonitrila butadieno estireno, poliestireno e estireno acrilonitrila.
[0024]A resina termoplástica amorfa pode compreender cerca de 17 por cento, em peso, de estireno acrilonitrila, e 10,5 por cento, em peso, de uma mistura compreendendo tereftalato de polibutileno e tereftalato de polietileno.
[0025]Descobriu-se, surpreendentemente, que a dita composição fornece um material de moldagem de alta gravidade, adequado para moldagem por injeção ou moldagem por extrusão. É fornecido um material de moldagem com alta gravidade específica e alta dureza de superfície, excelente em termos de características de revestimento bem como excelente em termos de condutividade térmica.
[0026]O uso de materiais de moldagem tendo uma gravidade específica relativamente alta é conhecido. Esses materiais de moldagem geralmente contêm uma resina polimérica e uma carga de alta densidade, como óxido de ferro. Nesses materiais de moldagem, porém, a quantidade de óxido de ferro que pode ser incluída é limitada, já que as propriedades de condutividade térmica do material de moldagem são relativamente insatisfatórias. Dessa forma, por um lado a condutividade térmica mais baixa leva a tempos de ciclo relativamente mais longos durante a fabricação, a fim de permitir que o material de moldagem resfrie após a moldagem. Por outro lado, se os materiais poliméricos pesados forem carregados com aditivos condutivos de alto calor, como fibras ou pó de metal, a adição desses materiais leva a janelas de processo apertadas na moldagem, por causa do congelamento imediato quando o material fundido entra em contato com a parede fria da ferramenta. Esse congelamento rápido leva a uma alta velocidade de injeção e baixa razão entre comprimento de fluxo e espessura de parede na peça produzida.
[0027]Descobriu-se agora, surpreendentemente, que o material de moldagem de acordo com a presente revelação tem uma alta gravidade específica e propriedades de condutividade térmica otimamente controladas para reduzir ou expandir o tempo necessário para que o material de moldagem resfrie durante ou após a moldagem por injeção. Descobriu-se, surpreendentemente, que uma porcentagem relativamente alta de óxido de ferro pode ser mantida no material de moldagem, ao mesmo tempo em que são melhoradas as propriedades de condutividade térmica do material de moldagem.
[0028]A adição ao óxido de alumínio, ao nitreto de boro ou ao silicato de alumínio pode fornecer ao material de moldagem uma melhor condutividade térmica, em comparação com materiais contendo apenas resina de estireno e óxido de ferro. Essa melhor condutividade térmica pode levar a tempos de ciclo mais baixos, já que o material de moldagem pode levar menos tempo para resfriar após a moldagem.
[0029]Um outro benefício da adição de óxido de alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio ao material é a capacidade de aumentar a quantidade total de óxido de ferro no material de moldagem, em comparação com óxido de ferro e resinas anteriores. Os aprimoramentos nas propriedades do material de moldagem vêm da adição de quantidades relativamente pequenas de óxido de alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio. A composição material compreendendo uma porcentagem relativamente alta de óxido de ferro (magnetita), isto é, de cerca de 45 por cento, em peso, a cerca de 67 por cento em peso, de preferência cerca de 51 por cento em peso, fornece boas propriedades magnéticas e um peso relativamente pesado do material total.
[0030]O estireno acrilonitrila "SAN" fornece propriedades de alta resistência térmica. As unidades de acrilonitrila na cadeia permitem que o SAN tenha uma temperatura de transição vítrea maior que 100°C. As propriedades do SAN podem permitir um tempo de ciclo reduzido devido à temperatura de transição vítrea relativamente mais precoce e mais rápida. Os polímeros amorfos são adequados para os compostos de resina pesada da presente revelação devido à temperatura de transição vítrea Tg sob a qual um polímero amorfo é transformado, de maneira reversível, de uma condição viscosa ou borrachosa para uma condição dura. Mediante a moldagem por injeção do material de resina pesada da presente revelação, a temperatura do material fundido fica acima da região de Tg (condição viscosa ou borrachosa). Durante o resfriamento, o composto chega mais cedo à alta temperatura de Tg e atinge a estabilidade dimensional (condição vítrea). A moldagem com sobreposição do material de resina pesada é possível, pois o material permanece dimensionalmente estável devido à alta Tg do material.
[0031]O tereftalato de polibutileno e o tereftalato de polietileno fornecem propriedades de superfície de alta qualidade à empunhadura, inclusive características ópticas melhoradas e alta resistência ao impacto. Uma vez aquecidos, o tereftalato de polibutileno e o tereftalato de polietileno representam um material fundido resistente a altas temperaturas tendo baixa viscosidade e um alto índice de fluidez (MFI - "Melt Flow Index"). Portanto, é melhorada a processabilidade do material magnético/ferromagnético durante a moldagem.
[0032]Sabe-se que os material de resina pesada tendem a mostrar altos efeitos de encolhimento para produtos tendo paredes/dimensões espessas. Entretanto, descobriu-se surpreendentemente que as fibras de vidro adicionadas ao material magnético/ferromagnético proporcionam à composição material uma melhor estabilidade e baixos efeitos de encolhimento.
[0033]O método para fabricação de um implemento para higiene oral de acordo com a presente revelação compreende as seguintes etapas: - fornecer uma resina termoplástica amorfa, - fornecer óxido de alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio, fornecer óxido de ferro, misturar a resina termoplástica amorfa, o óxido de alumínio, o nitreto de boro ou o silicato de alumínio e o óxido de ferro para formar um material de moldagem magnético e/ou ferromagnético, - aquecer a mistura de material de moldagem para formar um material de moldagem fluxível, - moldar a mistura fluxível para formar uma empunhadura ou parte de uma empunhadura, - fornecer um material não magnético e/ou não ferromagnético, e moldar o material não magnético e/ou não ferromagnético para formar uma cabeça ou parte de uma cabeça.
[0034]A resina termoplástica amorfa compreender estireno acrilonitrila, tereftalato de polibutileno e tereftalato de polietileno, sendo que o tereftalato de polibutileno e o tereftalato de polietileno podem ser pré-misturados com fibra de vidro. A resina termoplástica amorfa/estireno acrilonitrila pode ser fornecida em uma faixa de cerca de 13 por cento, em peso, a cerca de 30 por cento, em peso; o óxido de alumínio, o nitreto de boro ou o silicato de alumínio pode ser fornecido em uma faixa de cerca de 3 por cento, em peso, a cerca de 25 por cento, em peso; e o óxido de ferro pode ser fornecido em uma faixa de cerca de 45 por cento, em peso, a cerca de 67 por cento, em peso.
[0035]O material magnético e/ou ferromagnético pode compreender cerca de 17 por cento, em peso, de estireno acrilonitrila; cerca de 10,5 por cento, em peso, de uma composição de tereftalato de polibutileno e tereftalato de polietileno; cerca de 4,5 por cento, em peso, de fibras de vidro; cerca de 17 por cento, em peso, de óxido de alumínio; cerca de 51 por cento, em peso, de óxido de ferro.
[0036]A composição material pode ser feita mediante a combinação da resina termoplástica amorfa com pó óxido de alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio, com óxido de ferro em pó. Aumentar a quantidade de óxido de ferro na composição material tem, adicionalmente, a vantagem de fornecer um material de moldagem de custo mais baixo, já que o óxido de ferro em pó é menos dispendioso do que os outros agentes de carga. A resina termoplástica amorfa, as fibras de vidro, o óxido de alumínio, o nitreto de boro ou o silicato de alumínio em pó e o óxido de ferro em pó podem ser combinados mediante o uso de uma extrusora uniaxial, uma extrusora biaxial, um amassador, um misturador Banbury, um equipamento de cilindro ou outras extrusoras similares. Após a combinação, o material é aquecido para se tornar fluxível. O material fluxível pode, então, ser moldado para formar uma empunhadura ou parte de uma empunhadura, seja via moldagem por injeção, seja via moldagem por extrusão.
[0037]Em uma etapa adicional, a empunhadura ou a parte de empunhadura pode ser galvanizada para adicionar aparência aprimorada e um toque agradável. Os elastômeros termoplásticos são adequados à galvanoplastia, já que permitem a criação componentes compósitos tanto duros como macios a serem seletivamente galvanizados em uma operação.
[0038]Por exemplo, a empunhadura pode compreender um apoio para polegar feito de um material elastomérico termoplástico e/ou de um material de polipropileno. Esses materiais podem ser facilmente moldados por injeção sobre o material de resina pesada, conforme discutido acima. Esse apoio para polegar pode fornecer à empunhadura propriedades de manuseio melhoradas, por exemplo com propriedades antiantiderrapantes, a fim de otimizar a manobrabilidade do implemento para higiene oral sob condições molhadas, por exemplo quando um usuário escova seus dentes. O apoio para polegar pode ser feito de um material elastomérico termoplástico tendo uma dureza Shore A de cerca de 30 a cerca de 60, ou cerca de 40, para impedir que o implemento para higiene oral fique muito escorregadio quando usado em condições molhadas. Pelo menos uma porção do apoio para polegar pode ter um formato côncavo com um ângulo α em relação à área da porção restante do apoio para polegar, de cerca de 20° a cerca de 25°, ou cerca de 24°. Pode-se fixar o apoio para polegar ou uma região de preensão à superfície frontal da empunhadura, na região perto da extremidade proximal, isto é, mais próxima da cabeça. O apoio para polegar pode compreender uma pluralidade de nervuras que se estendem de modo substancialmente perpendicular ao eixo geométrico longitudinal do implemento para higiene oral. Tais nervuras podem permitir que o usuário/consumidor use o implemento para higiene oral com mais controle ainda. O usuário/consumidor pode segurar melhor e manipular a empunhadura do implemento para higiene oral durante a escovação. Essa empunhadura pode fornecer um controle adicionalmente aprimorado e maior conforto durante a escovação, em particular sob condições molhadas.
[0039]Ademais, a empunhadura pode ser feita de pelo menos duas, ou pelo menos três, materiais diferentes, cada qual formando diferentes partes da empunhadura. Por exemplo, um primeiro material de acordo com a presente revelação, isto é, um material magnético e/ou ferromagnético, pode ser moldado por injeção em um primeiro componente da empunhadura, formando assim uma estrutura básica subjacente do implemento para higiene oral. Um segundo componente, por exemplo de material de polipropileno, pode ser moldado por injeção sobre o primeiro componente, e/ou um terceiro componente, por exemplo de material elastomérico termoplástico, pode ser moldado por injeção ao menos parcialmente sobre o primeiro componente e/ou o segundo componente.
[0040]O terceiro componente de material elastomérico termoplástico pode formar o apoio para polegar na superfície frontal do implemento para higiene oral e/ou uma pega de palma na superfície traseira, oposta à superfície frontal a ser segura pelos dedos e polegar do usuário/consumidor. Essa configuração de empunhadura pode ser ainda mais resistente ao escorregamento durante o uso. O material elastomérico termoplástico pode se estender através de uma abertura fornecida na estrutura de base subjacente e/ou segundo componente da empunhadura.
[0041]Os elementos de limpeza dos dentes do implemento para higiene oral, por exemplo um feixe de filamentos formando um tufo ou uma pluralidade de tufos, podem ser fixados à cabeça por meio de um processo de formação de tufos a quente. Um método de fabricação da cabeça com tufos de filamentos embutidos na cabeça pode compreender as seguintes etapas: Em uma primeira etapa, os tufos são formados mediante o fornecimento de uma quantidade desejada de filamentos. Em uma segunda etapa, os tufos são colocados em uma cavidade de molde, de modo que as extremidades dos filamentos que se destinam a ser fixadas à cabeça se estendam para dentro da dita cavidade. As extremidades opostas dos filamentos, que não se estendem para dentro da dita cavidade, podem ter extremidades arredondadas ou extremidades não arredondadas. Por exemplo, os filamentos podem ter extremidades não arredondadas se forem filamentos afunilados com ponta afilada. Em uma terceira etapa, a cabeça é formada em torno das extremidades dos filamentos que se estendem para dentro da cavidade do molde, por meio de um processo de moldagem por injeção, ancorando assim os tufos na cabeça. Alternativamente, os tufos podem ser ancorados mediante a formação de uma primeira parte da cabeça - uma assim chamada "placa de vedação" - ao redor das extremidades dos filamentos que se estendem para dentro da cavidade do molde, por meio de um processo de moldagem por injeção, antes que seja formada a parte restante do implemento para higiene oral. Antes de começar o processo de moldagem por injeção, as extremidades dos tufos que se estendem na cavidade do molde podem ser opcionalmente fundidas ou ligadas por fusão para juntar os filamentos em uma massa ou bola fundida, para que as massas ou bolas fundidas fiquem localizadas dentro da cavidade. Os tufos podem ser mantidos na cavidade do molde por uma barra de molde com orifícios cegos que correspondem à posição desejada dos tufos na cabeça finalizada do implemento para higiene oral. Em outras palavras, os tufos fixados à cabeça por meio do processo de formação de tufos a quente não são duplicados na porção central ao longo de seu comprimento e não são montados na cabeça usando uma âncora/um grampo. Os tufos são montados na cabeça por meio de um processo de formação de tufos sem âncora.
[0042]Alternativamente, a cabeça do implemento para higiene oral pode ser dotada de um suporte para cerdas tendo ao menos um orifício para tufo, por exemplo um orifício com fundo cego. Um tufo compreendendo uma pluralidade de filamentos pode ser fixado/ancorado no dito orifício para tufo por meio de um processo de grampeamento/método de formação de tufos por ancoramento. Isto significa que os filamentos do tufo são fletidos/dobrados em torno de uma âncora, por exemplo, um fio de ancoramento ou uma placa de ancoramento, por exemplo feita de metal, de maneira substancialmente em formato de U. Os filamentos juntamente com a âncora são empurrados para dentro do orifício para tufo de modo que a âncora penetre em paredes laterais opostas do orifício para tufo ancorando/fixando/prendendo, assim, os filamentos ao suporte de cerdas. A âncora pode ser fixada em paredes laterais opostas por engate positivo e por atrito. No caso de o orifício para tufo ser um orifício de extremidade cega, a âncora mantém os filamentos contra um fundo do orifício. Em outras palavras, a âncora pode se situar sobre a curva em formato de U de maneira substancialmente perpendicular. Uma vez os filamentos do tufo sejam dobrados em torno da âncora em uma configuração substancialmente em formato de U, um primeiro ramo e um segundo ramo de cada filamento se estendem a partir do suporte para cerdas na direção de um filamento. Os tipos de filamento que podem ser usados/são adequados para uso em um processo de grampeamento são também chamados de "filamentos de dois lados". Cabeças para implementos para higiene oral que são produzidas por um processo de grampeamento podem ser fornecidas em uma forma relativamente barata e rápida.
[0043]A seguir encontra-se uma discussão não limitadora de modalidades de exemplo de implementos para higiene oral e partes dos mesmos, de acordo com a presente revelação, onde referência às Figuras é feita.
[0044]A Figura 1 mostra um implemento para higiene oral 10, nesta modalidade específica uma escova de dentes manual 10. A escova de dentes manual 10 compreende uma empunhadura 12 e uma cabeça 14, sendo a cabeça 14 capaz de ser repetidamente fixada à, e removida da, empunhadura 12. A empunhadura 12 pode ser formada mediante o uso do processo conforme mostrado no fluxograma da Figura 3 e conforme adicionalmente explicado abaixo. A empunhadura 12 é moldada a partir de um material magnético e/ou ferromagnético. Além disso, a empunhadura 12 pode ter sido submetida a galvanoplastia com qualquer material adicional, por exemplo um material de polietileno ou um elastômero termoplástico, a fim de criar uma região macia, por exemplo um apoio para polegar 16. A região macia/apoio para polegar 16 pode melhorar o conforto e o toque da empunhadura 12. Alternativa ou adicionalmente, por meio de uma etapa adicional de galvanoplastia, a empunhadura 12 pode ser dotada de uma camada de metal 18 diretamente sobre o material magnético e/ou ferromagnético da presente revelação, a fim de melhorar ainda mais a aparência da empunhadura 12. Por exemplo, a camada de metal 18 pode ter a forma de um anel em torno da circunferência externa 20 da empunhadura 12.
[0045]O material do qual a empunhadura 12 é ao menos parcialmente feita tem propriedades magnéticas e/ou ferromagnéticas. A Figura 2 mostra um kit 22 compreendendo uma escova de dentes manual 10 com empunhadura 12 à qual é fixada a cabeça 14, e um suporte magnético 24 sobre o qual a escova de dentes 10 é magneticamente fixada.
[0046]A Figura 3 mostra um diagrama de um fluxograma ilustrando as etapas para fazer uma empunhadura 12 ou uma porção de uma empunhadura do implemento para higiene oral 10 de acordo com a presente revelação. Uma resina termoplástica amorfa, opcionalmente compreendendo fibras de vidro, é fornecida em 100. Óxido de Alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio é fornecido em 110. Óxido de ferro é fornecido em 120. Em 130, a resina termoplástica amorfa (opcionalmente compreendendo fibras de vidro), o óxido de alumínio, o nitreto de boro ou o silicato de alumínio e o óxido de ferro são misturados em um material de moldagem. O material de moldagem é, então, aquecido até uma condição fluxível em 140. O material de moldagem aquecido e fluxível é moldado para formar uma empunhadura 12 ou parte de uma empunhadura em 150. A etapa de moldagem pode ser uma etapa de moldagem por extrusão ou moldagem por injeção. A etapa opcional de galvanoplastia da empunhadura é mostrada em 160.
[0047]O material de acordo com a presente revelação é uma alternativa ao material de metal/zinco fundido em matriz. O material da revelação permite oferecer uma solução atraente em relação ao processo de fabricação de acordo com a presente revelação, ao preço e ao meio- ambiente. Essa alternativa permite que a empunhadura tenha a aparência e o toque, no estado final, como um produto de metal. Ao mesmo tempo, o material da presente revelação seria facilmente processável via moldagem por injeção e economizaria no esforço de montagem. Por exemplo, para o processo da presente revelação são necessários três passos básicos: (1) moldagem por injeção da empunhadura 12; (2) moldagem por injeção com dois componentes de material duro e/ou material macio, por exemplo para formar um descanso para o polegar 16; e (3) galvanoplastia da empunhadura, por exemplo para formar uma camada de metal 18 sob a forma de um anel. Em contraste, quando se usa um material de zinco fundido em matriz, são necessárias cinco etapas: (1) fabricação da parte principal de zinco fundido em matriz; (2) rebarbação da parte principal; (3) galvanoplastia da parte principal; (4) produção separada de uma peça de material macio; (5) e montagem da parte principal com a parte de material macio produzida separadamente. Um lubrificante pode ser adicionado ao material, a fim de melhorar a fluidez do processo de moldagem.
[0048]A Tabela 1 mostra os resultados de fluidez e de transferência de calor de várias fórmulas/composições de material diferentes:
Figure img0001
Tabela 1: Fluidez e transferência de calor
[0049]O Gráfico 1 plota os resultados médios da transferência de calor e da distância de fluxo das fórmulas da Tabela 1.
Figure img0002
Gráfico 1: Resultados médios da transferência de calor e da distância de fluxo
[0050]Como pode ser visto, diferentes cargas e diferentes concentrações de cargas controlam a condutividade térmica ou a transmissão de calor e a fluidez do material.
[0051]Os resultados dos testes revelaram que o uso do nitreto de boro ou do silicato de alumínio apresentou resultados muito similares àqueles do óxido de alumínio, mostrados na Tabela 1 e no Gráfico 1, acima.
[0052]A energia térmica e o aquecimento por cisalhamento afetam a fluidez do material de resina pesada e, assim, a janela de processo para um processo eficaz de moldagem por injeção pode ser controlada com precisão. Adicionalmente, com a capacidade do material da presente revelação para preencher quaisquer cavidades disponíveis no interior do molde, é possível usar a distribuição de massa/peso do material para adaptação do momento de inércia da empunhadura acabada.
[0053]Há várias vantagens com o material da presente revelação: A empunhadura fabricada com o material da presente revelação tem a aparência e o toque de uma empunhadura pesada de metal, e é resistente à corrosão. O material tem, também, vantagens de fabricação e vantagens de economia de custo, com tempos de ciclo rápidos devido a suas propriedades de transferência de calor, em comparação com empunhaduras e produtos com inserto de metal ou fundidas em matriz com peças componentes montadas. O material da presente revelação exige menos energia e outros recursos essenciais para fabricação, em comparação com produtos de zinco fundido em matriz.
[0054]Em contraste com as composições materiais que são altamente carregadas com cargas, o material magnético/ferromagnético da presente revelação apresenta propriedades mecânicas otimizadas, em especial a estabilidade dimensional sob calor e a resistência a impacto, devido à viscosidade do fundido e à temperatura de transição vítrea melhoradas.
[0055]O material da presente revelação tem a capacidade de aderir a outros componentes/materiais, por exemplo substratos e resinas, o que é importante para a moldagem por injeção de multicomponentes, por exemplo para moldagem de empunhaduras compreendendo dois ou três materiais diferentes.
[0056]No contexto desta revelação, o termo "substancialmente" refere-se a uma disposição de elementos ou recursos que, embora em teoria seria esperado que apresentassem correspondência ou comportamento exato, pode, na prática, abranger algo um pouco menos do que o exato. Como tal, o termo denota o grau pelo qual um valor, medição ou outra representação relacionada quantitativa pode variar de uma referência estabelecida sem resultar em uma mudança na função básica do assunto em debate.
[0057]As dimensões e os valores aqui revelados não devem ser entendidos como estando estritamente limitados aos valores numéricos exatos mencionados. Em vez disso, exceto onde especificado em contrário, cada uma dessas dimensões se destina a significar tanto o valor mencionado como uma faixa de valores funcionalmente equivalentes em torno daquele valor. Por exemplo, uma dimensão revelada como "40 mm" se destina a significar "cerca de 40 mm".

Claims (13)

1. Implemento para higiene oral (10) compreendendo uma cabeça (14) e uma empunhadura (12), a cabeça (14) sendo capaz de ser repetidamente fixada à, e removida da, empunhadura (12), a cabeça (14) sendo feita de um material não magnético e/ou não ferromagnético, e a empunhadura (12) sendo pelo menos parcialmente feita de um material magnético e/ou ferromagnético, caracterizado pelo material magnético e/ou ferromagnético compreender de 13%, em peso, a 30%, em peso, de uma resina termoplástica amorfa; de 3%, em peso, a 25%, em peso, de óxido de alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio; e de 45%, em peso, a 67%, em peso, de óxido de ferro.
2. Implemento para higiene oral (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela resina termoplástica amorfa ser selecionada do grupo que consiste em: acrilonitrila butadieno estireno, poliestireno e estireno acrilonitrila.
3. Implemento para higiene oral (10), de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo material magnético e/ou ferromagnético compreender 27,5%, em peso, de uma resina termoplástica amorfa, 17%, em peso, de óxido de alumínio, 51%, em peso, de óxido de ferro e 4,5% de fibra de vidro.
4. Implemento para higiene oral (10), de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pela resina termoplástica amorfa compreender 17%, em peso, de estireno acrilonitrila, e 10,5%, em peso, de uma mistura compreendendo tereftalato de polibutileno e tereftalato de polietileno.
5. Implemento para higiene oral (10), de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pela empunhadura (14) compreender um apoio para polegar (16) que é feito de material elastomérico termoplástico e/ou de material de polipropileno.
6. Implemento para higiene oral (10), de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado por ser uma escova de dentes manual (10).
7. Implemento para higiene oral (10), de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pela empunhadura (12) ser formada por três partes diferentes (12, 16, 18), cada parte (12, 16, 18) sendo feita de materiais diferentes.
8. Kit (22) caracterizado por compreender o implemento para higiene oral (10), conforme definido em qualquer uma das reivindicações anteriores, e um suporte magnético (24) para fixar e segurar o implemento para higiene oral (10).
9. Método para fabricação de um implemento para higiene oral (10), conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 7, o método caracterizado por compreender as seguintes etapas: - fornecer uma resina termoplástica amorfa, - fornecer óxido de alumínio, nitreto de boro ou silicato de alumínio, - fornecer óxido de ferro, - misturar a resina termoplástica amorfa, o óxido de alumínio, o nitreto de boro ou o silicato de alumínio e o óxido de ferro para formar um material de moldagem magnético e/ou ferromagnético, - aquecer a mistura de material de moldagem para formar um material de moldagem fluxível, - moldar a mistura fluxível para formar uma empunhadura (12) ou parte de uma empunhadura (12), - fornecer um material não magnético e/ou não ferromagnético, e - moldar o material não magnético e/ou não ferromagnético para formar uma cabeça (14) ou parte de uma cabeça (14), em que a resina termoplástica amorfa é fornecida em uma faixa de 13%, em peso, a 30%, em peso, o óxido de alumínio, o nitreto de boro ou o silicato de alumínio é fornecido em uma faixa de 3%, em peso, a 25%, em peso, e o óxido de ferro é fornecido em uma faixa de 45%, em peso, a 67%, em peso.
10. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pela resina termoplástica amorfa compreender estireno acrilonitrila, tereftalato de polibutileno e/ou tereftalato de polietileno.
11. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 e 10, caracterizado por ao menos uma porção da resina termoplástica amorfa ser combinada com fibra de vidro.
12. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 a 11, caracterizado por compreender a etapa adicional de: galvanizar a empunhadura (12) com um material de elastômero termoplástico ou de polipropileno.
13. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 a 12, caracterizado pela cabeça (14) e/ou a empunhadura (12) ser moldada por injeção ou via moldagem por extrusão.
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