JP3236878U - 多機能布及び多機能マスク - Google Patents

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台榮 ▲頼▼
明邦 林
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Abstract

【課題】抗菌、抗ウイルス、PM2.5パーティクル侵入防止、及び通気性のある多機能布及び多機能マスクを提供する。【解決手段】多機能布10は、少なくとも一のポリテトラフルオロエチレン(PTFE)層12及び少なくとも一の活性層14を含む。活性層は、キャリアと、キャリア上に形成されたナノ複合材料とを含み、抗菌、抗ウイルス及び有機物分解に用いられる。多機能マスクは、少なくとも一のPTFE層、少なくとも一の活性層、及び肌接触層を含む。多機能布及び多機能マスクは更に撥水層を含んでもよい。【選択図】図1

Description

本考案は多機能布及び多機能マスクに関し、具体的に抗菌、抗ウイルス、PM2.5パーティクル侵入防止、及び通気性のある多機能布及び多機能マスクに関する。
紡織品の種類は非常に多く、植物繊維、動物繊維、合成繊維などが含まれ、いろいろな特性を有し、異なる季節の服装の需要に適応することができる。しかし、同時に抗ウイルスやPM2.5パーティクルの侵入を防ぐ特性を有することができなかった。不織布のコストは低廉で、建築、医療器材、生活用品などの材料となり、広く一般的な用途を有する。不織布は通気性があり、柔軟で、縫製しやすく、折りたたみに強く、絶縁、防雨、防漏れ、強靭、抗菌、衛生的、吸水性が強い等の特性を有するが、やはり同時に抗ウイルスやPM2.5パーティクルの侵入を防ぐ特性を有することができなかった。
マスクには、口マスク、鼻マスク、顔マスクなどが含まれ、基本的な機能としては汚染物質の人体への侵入を防ぐことにある。口マスク、鼻マスク及び顔マスクは顔を覆う面積の大きさは異なるが、基本的構造は大方同じであるから、ここでは口マスクで説明を行う。目下、市場における口マスクはおおよそ:活性炭マスク、医療用マスク、ガーゼマスク、紙マスク、PM2.5マスク、N95マスク及び抗ウイルス抗菌マスクなどに分けられる。ただ、どの種類の口マスクに拘わらず、いずれも優れた抗ウイルス、抗菌、汚水侵入防止、PM2.5パーティクル侵入防止を同時に備え、且つ通気性がよく、着け心地がよい機能を持つことはできなかった。
本考案の目的は、同時に抗菌、抗ウイルス及びPM2.5パーティクルの侵入を防ぐ多機能布及び多機能マスクを提供する。本考案はポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルムと、ナノ複合材料を含む活性層との積層構造を採用し、PTFEフィルムの材料特性により、より高い通気性とPM2.5パーティクルの侵入を防ぐ能力を有すると共に、ナノ複合材料を含む活性層の材料特性により、抗ウイルス、抗菌、有機汚染物の分解能力を達成する。
一実施形態において、本考案は少なくとも一のPTFE層及び少なくとも一の活性層を含む多機能布を提供する。PTFE層はポリテトラフルオロエチレン(PTFE)からなる。活性層はPTFE層の第一面の側に位置する。活性層はキャリアと、キャリア上に形成されたナノ複合材料とを含み、ナノ複合材料は抗菌、抗ウイルス、及び有機物の分解に用いられる。
PTFE層及び活性層のうち一又は両方の表面はジグザグ状もしくは皺状であってもよい。または、PTFE層及び活性層の表面が平面であってもよい。一実施例においては、PTFE層及び活性層のほかに、別の一又は複数のPTFE層及び/または一又は複数の活性層を含んでいる。
活性層のキャリアは織布でもよい。或いは、活性層のキャリアは不織布でもよい。活性層におけるナノ複合材料は、例えばナノ銀及びナノ二酸化チタンなどを含んでもよい。
本考案の多機能布はまた、撥水布からなる撥水層を含んでもよい。一実施例において、撥水層は、PTFE層が撥水層と活性層との間に位置するように、PTFE層の第一面の反対側にある第二面の側に位置する。別の実施例においては、活性層が撥水層とPTFE層との間に位置するように、撥水層がPTFE層の第一面の側に位置する。
別の実施形態において、本考案は前記多機能布と、油脂や汗を吸着するための肌接触層と、を有する多機能マスクを提供する。一実施例において、肌接触層は、活性層が肌接触層とPTFE層との間に位置するようにPTFE層の第一面の側に位置する。別の実施例において、肌接触層は、PTFE層が肌接触層と活性層との間に位置するようにPTFE層の第二面の側に位置する。
以下、具体的に図面を参照しながら、本考案のこれら及びその他の実施形態を説明する。
本考案の多機能布の横断面を表す正面図である。 本考案の多機能布の横断面を表す正面図である。 本考案の多機能布の横断面を表す正面図である。 本考案の多機能布の横断面を表す正面図である。 本考案の多機能布の横断面を表す正面図である。 本考案の多機能マスクを表す横断面の正面図である。 本考案の多機能マスクを表す横断面の正面図である。 本考案の多機能マスクを表す横断面の正面図である。 本考案の多機能布の一部を表す平面図である。
本考案の図面において、類似の及び/または同じ部材の符号は繰り返して用いられる。
本考案の目的及び特徴は、以下幾つかの実施例による詳細に説明と図面から更に明白にする。図面に示す各種実施例は例を示したもので、また実際の比例に沿って製図しているとは限らない。
図1は、本考案の多機能布10を示し、高い通気性を有し、且つ抗ウイルス、抗菌、有機物分解及びPM2.5パーティクルの侵入を防ぐ特性を有する。多機能布10はPTFE層12及び活性層14を含み、活性層14はPTFE層12の片側に位置する。図1に示す実施例において、活性層14はPTFE層12の第一面120の側に位置している。
PTFE層12はポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を原料とし、PTFEの空孔を有する性質を利用して、特別な工程により圧延、押出、双方向延伸をして細孔性フィルムを作製する。PTFEフィルムは、原繊維状の細孔構造を有し、孔隙率は80%以上、1cmあたりに約10億個以上の細孔を有し、孔径の範囲は約0.02μm~3μmである。細孔性PTFEフィルムは網状(例えば、蜘蛛の巣状)の細孔構造を有し、ミクロ繊維の間に細孔を形成する。ミクロ繊維の配置方向と延伸方向は、基本的に平行であり、多くのミクロ繊維が互いに絡まってミクロ繊維束を形成する。PTFEフィルムは非対称性フィルムであり、フィルムの正面と裏面での細孔のサイズが異なり、フィルムの横断面での細孔のサイズはその表面での細孔のサイズより大きく、なお、フィルムの縦断面とその横断面での細孔のサイズが異なる。更に、PTFEフィルムは3次元の網状構造を成し、その中の細孔は網状に連通して綿密な通路を形成している。
一実施例において、PTFE層12の表面に1cmあたりに10数億個の細孔を有し、各細孔の直径(0.1μm~0.5μm)は、水滴の直径(20μm~100μm)の数百分の一であり、水蒸気分子の直径(0.0003μm~0.0004μm)の数千倍であるので、水蒸気はPTFE層を通過できるが、水滴は通過できない。従って、本考案はPTFE層を多機能布の内部構造の一部として使用することで、PM2.5パーティクルの侵入を防ぐと共に、優れた通気性を有する効果が達成できる。
活性層14はキャリアと、前記キャリア上に形成されたナノ複合材料とを含む。前記キャリアは不織布又は洗浄に耐えられる織布からなる。前記ナノ複合材料は抗菌、抗ウイルス及び有機汚染物の分解に用いられる。一実施例において、ナノ銀とナノ二酸化チタンを複合したゾルを用いて、スプレー法、浸漬塗布法またはその他適切な方法により、ナノ銀とナノ二酸化チタンを含むナノ複合材料を布に付着させることで、本考案の活性層14を製造することができる。例えば、ナノ銀の粒子の大きさは約0.1nm~約60nmであり、ナノ二酸化チタンの粒子大きさは約0.1nm~約60nmである。キャリア上におけるナノ複合材料の厚さは、例えば1mm以下である。前記ナノ複合材料は細菌やウイルスと反応して、細菌及びウイルスの活性を低下させ、更にこれらを殺すことができる。なお、前記ナノ複合材料は有機物(例えば、有機汚染物)と反応して、これらを分解することができる。一実施例において、久造実業株式会社が販売する商品「ナノ新型複合材料TTAシリーズ」(例えば、JM-TTA01)が、ナノ複合材料として好適な例である。
一実施例において、図1に示すように、PTFE層12及び活性層14両者の表面は平面である。その他の実施例において、PTFE層12及び活性層14のうち一又は両方の表面はジグザグ状又は皺状であるので、PTFE層及び/または活性層の表面積が増える。よって細菌、ウイルス、空気汚染などに対するバリア効果、抵抗効果、分解効果がよくなる。例えば、図2(a)及び図2(b)に示すように、PTFE層12及び活性層14のいずれか一がジグザグ状または皺状である。若しくは、図2(c)に示すように、PTFE層12及び活性層14の両方がともにジグザグ状又は皺状である。
必要に応じて、本考案の多機能布は複数のPTFE層、複数の活性層、又はそれらの組合わせを含んでもよい。例えば、一実施例において、図1のPTFE層12と活性層14のほかに、別途に一又は複数のPTFE層12及び/または一又は複数の活性層を加え、これらの層は任意の順番で組合わせられる。
本考案の多機能布は、更に撥水層を備える。図3に示すように、多機能布30は撥水層16、PTFE層12及び活性層14を含み、撥水層16は撥水布からなる。図3に示す実施例において、PTFE層12が撥水層16と活性層14との間に位置するように、活性層14はPTFE層12の第一面120の側に位置し、撥水層16はPTFE層12の第二面122(第二面122は第一面120の反対側にある)の側に位置する。その他の実施例において、活性層14が撥水層16とPTFE層12との間に位置するように、撥水層16はPTFE層12の第一面の側に位置する。上記のように、PTFE層12及び活性層14のうち一又は両方の表面がジグザグ状又は皺状である。その他の実施例において、多機能布30は複数のPTFE層、複数の活性層、又はそれらの組合わせを含んでもよい。これらの層は任意の順番で組合わせることができる。
別の実施形態において、上記の多機能布に加え更に肌接触層を設けて口マスク、鼻マスク、顔マスク等とする多機能マスクを形成できる。このような多機能マスクを使用するとき、肌接触層がユーザの皮膚と接触し、油脂や汗を吸着でき、快適な着け心地の効果が達成できる。図4に示すように、多機能マスク40はPTFE層12、活性層14及び肌接触層18を備える。図4に示す実施例において、肌接触層18は、活性層14が肌接触層18とPTFE層12との間に位置するように、PTFE層12の第一面120の側に位置している。別の実施例において、肌接触層18は、PTFE層12が肌接触層18と活性層14との間に位置するように、PTFE層12の第二面の側に位置している。上記のように、PTFE層12及び活性層14のうち一又は両方の表面はジグザグ状又は皺状である。その他の実施例において、多機能マスク40は複数のPTFE層、複数の活性層又はそれらの組合わせを含んでもよい。これらの層は任意の順番で組合わせることができる。
本考案の多機能マスクは、更に撥水層を含む。図5に示すように、多機能マスク50は、撥水層16、PTFE層12、活性層14及び肌接触層18を備える。図5に示す実施例において、PTFE層12は撥水層16と活性層14との間に位置しており、活性層14はPTFE層12と肌接触層18との間に位置している。その他の実施例において、図5におけるPTFE層12と活性層14の配置を逆にすることで、活性層14が撥水層16とPTFE層12との間に位置しており、PTFE層12が活性層14と肌接触層18との間に位置してもよい。PTFE層12及び活性層14のうち一又は両方の表面はジグザグ状又は皺状であってもよい。その他の実施例において、多機能マスク50は複数のPTFE層、複数の活性層又はそれらの組合わせを含んでもよい。これらの層は任意の順番で組合わせることができる。
図6に示すように、一実施例において、多機能マスク60は撥水層16、PTFE層12、二つの活性層14及び14’、肌接触層18を含む。二層の活性層14、14’はPTFE層12の両側を覆っており、抗ウイルス、抗菌及び有機物分解の効果をさらに高めることができる。
以上で多機能布及び多機能マスクの一般的な構造を説明したが、各種の適宜な技術で上述の一般的な構造を製作することができる。一例においては、高周波熱融着技術により各層同士を溶融・接着することができる。例えば、高周波装置において複数の点状熱源を設置し、前記複数の点状熱源を行列状に又はその他適切な形に配置することができる。各層を必要に応じて多層体に積層した後、高周波装置の下に置く。高周波装置が通電すると点状熱源が昇温し、各層を複数の対応する位置において溶融して各層同士を接着できる。よって本考案の多機能布または多機能マスクを製作する。図7に示すように、多機能布70の十字形の点状熱源702によって各層同士を接着することができる。点状熱源の形は十字形に限らず、その他の形状でもよく、例えば、線形、円形、長方形などでもよい。各層同士を接着する方法として、機械的又は人工縫合、粘着、又はその他適切な技術でもよい。
本考案の活性層はナノ複合材料を含む。一例において、ナノ複合材料はナノ銀及びナノ二酸化チタンを含む。ナノ銀自体は高い抗ウイルス、抗菌効果を有する。二酸化チタンは一種の光触媒であり、白熱燈、太陽光や紫外線ランプの照射を受けると、二酸化チタンは高い活性を持って有機汚染物を酸化分解することができる。従って、ナノ銀による抗ウイルス・抗菌のプロセスを経た後、残留する生体膜がナノ銀の表面に付着していても、二酸化チタンが残留した生体膜を分解除去できるので、ナノ銀は再び抗ウイルス・抗菌の効果を発揮することができる。このほか、ナノ二酸化チタンは強力な親水性を有するので、唾液による湿気で効果を失うことなく、逆に水を水酸基ラジカル(・OH)に分解される。該水酸基ラジカル(・OH)は非常に強い酸化力を有し、有機物を酸化分解してウイルスや細菌を失活させることができる。
本考案の活性層はナノ複合材料を含み、その効果はナノ化していない複合材料より優れている。例えば、ナノ銀の抗ウイルス・抗菌効果はナノ化していない銀粒子よりはるかに大きく、ナノ二酸化チタンの活性がナノ化していない二酸化チタンよりはるかに大きい。
考案者は、小孔径のPTFEフィルムとナノ複合材料を有する活性層を組合わせて使用すると、抗菌、抗ウイルス、PM2.5パーティクル浸入の防止効果が非常に優れ、且つ良好な通気性を保つことができると発見した。これは、おそらくPTFE膜の細孔が液態水分子及びPM2.5パーティクルの浸入を防ぐと共に、細菌、ウイルス、微生物などの浸透速度を緩慢にして、活性層中のナノ複合材料が細菌、ウイルス、微生物と十分に反応してその活性を低下もしくは消滅させることができるから、と推測する。従って、本考案の多機能布及び多機能マスクは非常に優れた効果を有する。
以上、本考案の実施例は、目的を明確に理解するため詳細に描写してきたが、実用新案登録請求の範囲において、変更及び修正を加えてもよい。本願の実施例は説明のためになされたもので、本考案の範囲を制限するものではない。
10:多機能布
12:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
14、14’:活性層
16:撥水層
18:肌接触層
30:多機能布
40:多機能マスク
50:多機能マスク
60:多機能マスク
70:多機能布
120:第一面
122:第二面
702:点状熱源

Claims (9)

  1. 多機能布であって、
    ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)からなり、第一面と、前記第一面の反対側にある第二面と、を有するPTFE層と、及び、
    前記PTFE層の前記第一面の側に位置する活性層と、
    を備え、前記活性層が、キャリアと、前記キャリア上に形成され、抗菌、抗ウイルス及び有機物を分解するナノ複合材料を含み、
    前記ナノ複合材料が、ナノ銀及びナノ二酸化チタンを含む
    ことを特徴とする多機能布。
  2. 前記PTFE層及び/または前記活性層の表面がジグザグ状(鋸状)または皺状である、
    ことを特徴とする請求項1記載の多機能布。
  3. 前記PTFE層及び前記活性層の表面が平面である、
    ことを特徴とする請求項1記載の多機能布。
  4. 前記活性層の前記キャリアが織布又は不織布である、
    ことを特徴とする請求項1記載の多機能布。
  5. 前記PTFE層と前記活性層のほかに、更に一以上のPTFE層及び/または一以上の活性層を含む、
    ことを特徴とする請求項1記載の多機能布。
  6. 前記PTFE層の前記第二面の側に位置する撥水層と、を更に備え、
    前記撥水層は撥水布からなり、前記PTFE層が前記撥水層と前記活性層との間に位置する、ことを特徴とする請求項1記載の多機能布。
  7. 前記PTFE層の前記第一面の側に位置する撥水層と、を更に備え、
    前記撥水層は撥水布からなり、前記活性層が前記撥水層と前記PTFE層との間に位置する、ことを特徴とする請求項1記載の多機能布。
  8. 多機能マスクであって、
    請求項1~6のいずれか一項に記載の多機能布と、及び、
    前記PTFE層の前記第一面の側に位置する肌接触層と、を備え、
    前記活性層が前記肌接触層と前記PTFE層との間に位置する、
    ことを特徴とする多機能マスク。
  9. 多機能マスクであって、
    請求項1~5、及び請求項7のいずれか一項に記載の多機能布と、及び、
    前記PTFE層の前記第二面の側に位置する肌接触層と、を備え、
    前記PTFE層が前記肌接触層と前記活性層との間に位置する、
    ことを特徴とする多機能マスク。
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