JP5396289B2 - Moisture absorption and heat insulation sheet - Google Patents

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Description

本発明は、吸湿発熱保温シートに関し、特に、吸湿発熱性繊維層により発熱し、その熱を気泡シート層の気泡によって保温することのできる吸湿発熱保温シートに関する。   The present invention relates to a hygroscopic exothermic heat insulating sheet, and more particularly to a hygroscopic exothermic heat insulating sheet that generates heat by a hygroscopic exothermic fiber layer and can retain the heat by bubbles in the bubble sheet layer.

近年、吸湿発熱性繊維を用いた下着や衣服が、商品化され注目されている。すなわち、この吸湿発熱性繊維は、気体の汗を吸って(吸湿し)、発熱及び放湿を繰り返すことにより、蒸れ感のないドライな温かさを提供することができる。
また、上記吸湿発熱性繊維の吸湿発熱機能に関連して、様々な技術が提案されている。
In recent years, underwear and clothes using hygroscopic exothermic fibers have been commercialized and attract attention. That is, this moisture-absorbing exothermic fiber absorbs sweat (absorbs moisture) and repeats heat generation and moisture release, thereby providing dry warmness without stuffiness.
Various techniques have been proposed in relation to the hygroscopic exothermic function of the hygroscopic exothermic fiber.

たとえば、特許文献1には、吸放湿吸水発熱性繊維と、高融点繊維と低融点繊維とからなる複合繊維とを混合してウェブを形成し、このウェブを軟質ポリウレタンフォームシートに重ね、ニードルパンチにより繊維同士及び繊維と軟質ポリウレタンフォームシートとを絡ませた後、上記低融点繊維の融点以上に加熱して繊維相互および繊維と上記軟質ポリウレタンフォームシートとを融着により結合させることを特徴とする保温性、吸放湿吸水発熱性を有する複合材の製造方法の技術が開示されている。   For example, Patent Document 1 discloses that a web is formed by mixing hygroscopic and moisture-absorbing exothermic fibers and a composite fiber composed of a high melting point fiber and a low melting point fiber, and the web is laminated on a flexible polyurethane foam sheet. After entanglement between fibers and fibers and a flexible polyurethane foam sheet by punching, the fibers are heated to the melting point of the low melting point fiber or more, and the fibers and the fiber and the flexible polyurethane foam sheet are bonded together by fusion. Techniques for manufacturing a composite material having heat retention, moisture absorption / release moisture absorption / heat generation properties are disclosed.

また、特許文献2には、少なくともバインダ樹脂とシリカとからなる樹脂成形体であって、該シリカの細孔容積の30%以上が、該樹脂成形体の外部に開放されていることを特徴とし、さらに、少なくともシートからなる基材を備えると共に、該基材の少なくとも一部に、該シリカが該バインダ樹脂によって固着されていることを特徴とする樹脂成形体の技術が開示されている。   Further, Patent Document 2 is a resin molded body composed of at least a binder resin and silica, wherein 30% or more of the pore volume of the silica is open to the outside of the resin molded body. Furthermore, there is disclosed a technique of a resin molded body comprising a base material composed of at least a sheet, wherein the silica is fixed to at least a part of the base material with the binder resin.

また、特許文献3には、非弾性繊維と弾性繊維からなり、吸湿及び/又は吸水時の最大温度上昇が1℃以上である産業資材であって、該産業資材がシート部材またはケース部材であることを特徴とする産業資材の技術が開示されている。   Patent Document 3 discloses an industrial material composed of non-elastic fibers and elastic fibers, which has a maximum temperature rise of 1 ° C. or higher when absorbing moisture and / or water, and the industrial material is a sheet member or a case member. An industrial material technology characterized by this is disclosed.

さらに、特許文献4には、非弾性繊維と弾性繊維からなり、主として糸状のコア部に吸湿発熱性能を有する弾性繊維を配し、吸湿及び/又は吸水時の最大温度上昇が1℃以上であることを特徴とする弾性加工糸の技術が開示されている。   Furthermore, in Patent Document 4, an elastic fiber composed of non-elastic fibers and elastic fibers and having hygroscopic heat generation performance is mainly disposed in a thread-like core portion, and the maximum temperature rise during moisture absorption and / or water absorption is 1 ° C. or more. An elastically processed yarn technique characterized by this is disclosed.

特開平9−109305号公報JP-A-9-109305 特開2006−63300号公報JP 2006-63300 A 特開2004−232101号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2004-232101 特開2005−42284号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2005-42284

しかしながら、特許文献1に記載された技術は、たとえば、軟質ポリウレタンフォームシートが吸湿した場合、十分な保温効果を発揮できないといった課題を有している。
また、特許文献2に記載された技術は、たとえば、基材となるシートが気泡シートである場合、製造工程が複雑となり、製造原価のコストダウンを図ることができなくなるといった課題を有している。
さらに、特許文献3や特許文献4に記載された技術は、積極的に保温する部材を有していないために、十分な保温効果を発揮できないといった課題を有している。
However, the technique described in Patent Document 1 has a problem that, for example, when a flexible polyurethane foam sheet absorbs moisture, a sufficient heat retaining effect cannot be exhibited.
Moreover, the technique described in Patent Document 2 has a problem that, for example, when the sheet serving as the base material is a bubble sheet, the manufacturing process becomes complicated and the manufacturing cost cannot be reduced. .
Furthermore, since the techniques described in Patent Document 3 and Patent Document 4 do not have a member that actively retains heat, there is a problem that a sufficient heat retaining effect cannot be exhibited.

また、地球環境を保護する観点から、吸湿発熱効果を有効に利用し、かつ、発生した熱を効果的に保温する素材が要望されている。このような素材は、発熱性や保温性に優れているとともに、リサイクル性や経済性(販売価格が廉価であること)などが要望されている。   Further, from the viewpoint of protecting the global environment, there is a demand for a material that effectively uses the hygroscopic heat generation effect and that effectively retains the generated heat. Such materials are required to have excellent heat generation and heat retention, as well as recyclability and economy (the selling price is low).

本発明は、以上のような課題や要望に応えるために提案されたものであり、発熱性や保温性に優れているとともに、リサイクル性や経済性などに優れた吸湿発熱保温シートの提供を目的とする。   The present invention has been proposed in order to meet the above-described problems and demands, and aims to provide a moisture-absorbing and heat-retaining sheet that is excellent in heat generation and heat retention, as well as in recyclability and economy. And

上記目的を達成するため、本発明の吸湿発熱保温シートは、気泡シート層の少なくとも一側の面に吸湿発熱性繊維層を接合し、吸湿発熱性繊維層で発熱した熱を気泡シート層の気泡内に蓄熱する構成としてある。   In order to achieve the above object, the moisture-absorbing and exothermic heat-insulating sheet of the present invention has a moisture-absorbing and exothermic fiber layer bonded to at least one surface of the bubble sheet layer, and heat generated by the moisture-absorbing and exothermic fiber layer is It is configured to store heat inside.

本発明によれば、発熱性や保温性に優れているとともに、リサイクル性や経済性などに優れたユニークな吸湿発熱保温シートを提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, while being excellent in heat_generation | fever property and heat retention, the unique moisture absorption heat_generation | fever heat retention sheet excellent in recyclability, economical efficiency, etc. can be provided.

図1は、本発明の第一実施形態にかかる吸湿発熱保温シートの概略図であり、(a)は断面図を示しており、(b)は要部の拡大断面図を示している。FIG. 1 is a schematic view of a moisture-absorbing exothermic heat-retaining sheet according to the first embodiment of the present invention, (a) showing a cross-sectional view, and (b) showing an enlarged cross-sectional view of a main part. 図2は、本発明の第一応用例にかかる吸湿発熱保温シートの概略断面図を示している。FIG. 2 shows a schematic cross-sectional view of the moisture-absorbing heat-generating and heat-insulating sheet according to the first application example of the present invention. 図3は、本発明の第二応用例にかかる吸湿発熱保温シートの概略断面図を示している。FIG. 3: has shown schematic sectional drawing of the moisture absorption heat_generation | fever heat retention sheet concerning the 2nd application example of this invention. 図4は、本発明の第二実施形態にかかる吸湿発熱保温シートの概略断面図を示している。FIG. 4: has shown schematic sectional drawing of the moisture absorption heat retention sheet | seat concerning 2nd embodiment of this invention. 図5は、本発明の第三応用例にかかる吸湿発熱保温シートの概略断面図を示している。FIG. 5: has shown schematic sectional drawing of the moisture absorption heat_generation | fever thermal insulation sheet concerning the 3rd application example of this invention.

[第一実施形態]
図1は、本発明の第一実施形態にかかる吸湿発熱保温シートの概略図であり、(a)は断面図を示しており、(b)は要部の拡大断面図を示している。
図1において、本実施形態の吸湿発熱保温シート1は、気泡シート層10と、気泡シート層10のバックフィルム11に接合された吸湿発熱性繊維層2とを備えた構成としてある。
なお、気泡シート層10は、通常、柔軟性を有するシートであるが、これに限定されるものではなく、たとえば、適度な剛性を有する気泡ボード(図示せず)であってもよい。
[First embodiment]
FIG. 1 is a schematic view of a moisture-absorbing exothermic heat-retaining sheet according to the first embodiment of the present invention, (a) showing a cross-sectional view, and (b) showing an enlarged cross-sectional view of a main part.
In FIG. 1, the moisture-absorbing and exothermic heat-insulating sheet 1 of the present embodiment includes a bubble sheet layer 10 and a moisture-absorbing and exothermic fiber layer 2 bonded to the back film 11 of the bubble sheet layer 10.
In addition, although the bubble sheet layer 10 is a sheet | seat which has a softness | flexibility normally, it is not limited to this, For example, the bubble board (not shown) which has moderate rigidity may be sufficient.

(気泡シート層)
気泡シート層10は、バックフィルム11と、多数の突起の形成されたキャップフィルム12とからなり、バックフィルム11とキャップフィルム12とが接合されることにより、突起内に気泡14を有している。この気泡14によって、気泡シート層10は、優れたクッション性や断熱性を発揮することができる。また、気泡シート層10は、後述する吸湿発熱性繊維層2が発熱すると、その熱を気泡14で蓄熱することができる。
また、気泡シート層10を構成するバックフィルム11及びキャップフィルム12の材料は、通常、ポリエチレンやポリプロピレンである。なお、上記の材料の種類や配合などを変更することにより、気泡シート層10の柔軟性(あるいは、剛性)などを任意に調整することができる。
なお、気泡シート層10は、プチプチ(登録商標)として広く普及しており、経済性などに優れている。また、複数の突起は、図示してないが、所定の隙間をあけた状態で千鳥状又はマトリックス状等に配設されている。
また、気泡シート層10の代わりに、後述する気泡シート層10aを用いてもよい。
(Bubble sheet layer)
The bubble sheet layer 10 includes a back film 11 and a cap film 12 on which a large number of protrusions are formed, and the back film 11 and the cap film 12 are bonded to each other so that bubbles 14 are formed in the protrusions. . Due to the bubbles 14, the bubble sheet layer 10 can exhibit excellent cushioning properties and heat insulation properties. Further, the air bubble sheet layer 10 can store heat with the air bubbles 14 when the moisture-absorbing exothermic fiber layer 2 described later generates heat.
Moreover, the material of the back film 11 and the cap film 12 constituting the bubble sheet layer 10 is usually polyethylene or polypropylene. It should be noted that the flexibility (or rigidity) of the bubble sheet layer 10 can be arbitrarily adjusted by changing the type and composition of the above materials.
The bubble sheet layer 10 is widely used as bubble wrap (registered trademark), and is excellent in economic efficiency. Moreover, although not shown in figure, the some protrusion is arrange | positioned in the zigzag form or the matrix form etc. in the state which opened the predetermined clearance gap.
Moreover, you may use the bubble sheet layer 10a mentioned later instead of the bubble sheet layer 10. FIG.

(吸湿発熱性繊維層)
吸湿発熱性繊維層2は、吸湿発熱を行う繊維(吸湿発熱性繊維)を含む層であり、本実施形態では、不織布としてある。吸湿発熱性繊維としては、通常、合成繊維のアクリルなどを改質して、水分を多く含むようにしたアクリレート系繊維などが使用される。また、上記の不織布の組成は、吸湿発熱性繊維100%としてあるが、これに限定されるものではない。たとえば、吸湿発熱性繊維を、他の繊維(たとえば、綿、ナイロン系繊維、ポリエステル系繊維など)と混用した布であってもよい。
なお、吸湿発熱性繊維層2は、不織布に限定されるものではなく、たとえば、織布であってもよい。
また、吸湿発熱性繊維は、アクリレート系繊維に限定されるものではなく、吸湿発熱を行う繊維であればよい。さらに、吸湿時の最大温度上昇が2℃以上であることが好ましいが、これに限定されるものではなく、たとえば、1℃以上であってもよい。
(Hygroscopic exothermic fiber layer)
The hygroscopic exothermic fiber layer 2 is a layer containing fibers that absorb hygroscopic heat (hygroscopic exothermic fibers), and is a nonwoven fabric in this embodiment. As the hygroscopic exothermic fiber, an acrylate fiber or the like that is usually made by modifying acrylic or the like of a synthetic fiber so as to contain a large amount of moisture is used. Moreover, although the composition of said nonwoven fabric is 100% of hygroscopic exothermic fiber, it is not limited to this. For example, a fabric in which hygroscopic exothermic fibers are mixed with other fibers (for example, cotton, nylon fibers, polyester fibers, etc.) may be used.
The hygroscopic exothermic fiber layer 2 is not limited to a nonwoven fabric, and may be a woven fabric, for example.
Further, the hygroscopic exothermic fibers are not limited to acrylate fibers, and may be any fibers that generate hygroscopic heat. Furthermore, although it is preferable that the maximum temperature rise at the time of moisture absorption is 2 degreeC or more, it is not limited to this, For example, 1 degreeC or more may be sufficient.

上記吸湿発熱性繊維層2は、気泡シート層10のバックフィルム11に接合されている。本実施形態では、バックフィルム11とキャップフィルム12とを熱溶着した直後に、吸湿発熱性繊維層2(吸湿発熱性繊維層2の接合表面近傍の部分)とバックフィルム11とを熱溶着することにより、吸湿発熱性繊維層2をバックフィルム11に接合している。このように熱溶着すると、図1(b)に示すように、不織布のとげ状部位(吸湿発熱性繊維21の一部)が、バックフィルム11に入り込むことにより(アンカー効果により)、適度な接合強度を実現することができる。また、接合した吸湿発熱性繊維層2を剥がすこともでき、吸湿発熱保温シート1のリサイクル性を向上させることができる。
なお、接合方法は、上記に限定されるものではなく、たとえば、図示してないが、気泡14と干渉しない部分のバックフィルム11と吸湿発熱性繊維層2とを、スポット溶着したり、あるいは、ホットメルトや接着剤などを用いて接合してもよい。
The hygroscopic exothermic fiber layer 2 is bonded to the back film 11 of the bubble sheet layer 10. In the present embodiment, immediately after the back film 11 and the cap film 12 are thermally welded, the hygroscopic exothermic fiber layer 2 (the portion near the bonding surface of the hygroscopic exothermic fiber layer 2) and the back film 11 are thermally welded. Thus, the hygroscopic exothermic fiber layer 2 is bonded to the back film 11. When heat welding is performed in this manner, as shown in FIG. 1 (b), the spliced portion of the nonwoven fabric (a part of the hygroscopic exothermic fiber 21) enters the back film 11 (due to the anchor effect), so that appropriate bonding is achieved. Strength can be realized. Moreover, the bonded hygroscopic exothermic fiber layer 2 can be peeled off, and the recyclability of the hygroscopic exothermic heat insulating sheet 1 can be improved.
The bonding method is not limited to the above. For example, although not shown, the portion of the back film 11 and the hygroscopic exothermic fiber layer 2 that do not interfere with the bubbles 14 are spot-welded, or You may join using a hot melt, an adhesive agent, etc.

上記構成の吸湿発熱保温シート1は、吸湿発熱性繊維層2が吸湿すると、吸湿発熱性繊維層2が発熱し、かつ、気泡シート層10が、その熱を保温することができる。すなわち、吸湿発熱保温シート1は、吸湿発熱性繊維層2が自己発熱し、気泡14で蓄熱し、保温機能を有している。
次に、吸湿発熱保温シート1の実施例について説明する。
When the moisture absorption exothermic fiber layer 2 absorbs moisture, the moisture absorption exothermic fiber layer 2 generates heat, and the bubble sheet layer 10 can keep the heat. In other words, the moisture-absorbing and heat-retaining sheet 1 has a heat-retaining function because the moisture-absorbing and exothermic fiber layer 2 self-heats and stores heat in the bubbles 14.
Next, examples of the hygroscopic heat retaining sheet 1 will be described.

[吸湿発熱保温シートの製作]
気泡シート層10として、市販されている気泡シート(川上産業株式会社製:プチプチ#40(突起の直径約10mm、高さ約3.5mm、ピッチ約11mm))を用いた。
また、吸湿発熱性繊維層2として、東洋紡績株式会社製の高吸湿発熱繊維(商品名:モイスケア(登録商標)、アクリレート系繊維、厚さ約2mm)を用いた。
さらに、気泡シート層10のバックフィルム11とキャップフィルム12とを熱溶着した直後に、吸湿発熱性繊維層2(吸湿発熱性繊維層2の接合表面近傍の部分)とバックフィルム11とを熱溶着することにより、吸湿発熱性繊維層2をバックフィルム11に接合し、吸湿発熱保温シート1を製作した。
[Production of hygroscopic heat insulation sheet]
As the bubble sheet layer 10, a commercially available bubble sheet (manufactured by Kawakami Sangyo Co., Ltd .: bubble wrap # 40 (projection diameter: about 10 mm, height: about 3.5 mm, pitch: about 11 mm)) was used.
Further, as the hygroscopic exothermic fiber layer 2, a highly hygroscopic exothermic fiber (trade name: Moiscare (registered trademark), acrylate fiber, thickness of about 2 mm) manufactured by Toyobo Co., Ltd. was used.
Further, immediately after the back film 11 and the cap film 12 of the bubble sheet layer 10 are thermally welded, the hygroscopic exothermic fiber layer 2 (the portion in the vicinity of the bonding surface of the hygroscopic exothermic fiber layer 2) and the back film 11 are thermally welded. By doing so, the moisture absorption exothermic fiber layer 2 was joined to the back film 11, and the moisture absorption exothermic heat retention sheet 1 was manufactured.

[発熱性及び保温性の評価試験]
製作した吸湿発熱保温シート1を乾燥機において2時間乾燥し、シリカゲル入りのデシケータ内に8時間放置した。続いて、恒温恒湿器を用いて、20℃×40%RH(相対湿度)の環境に2時間放置した後、直ちに設定を20℃×90%RH(相対湿度)の環境に変化させ、吸湿発熱保温シート1の温度変化を測定した。また、温度測定には、細線(たとえば、直径0.1mm)からなる熱電対温度センサを用い、この熱電対温度センサを吸湿発熱性繊維層2内に取り付けた。
上記の設定を変化させてから、約5分後には、20℃×90%RH(相対湿度)の環境となり、相対湿度の上昇にともない吸湿発熱保温シート1の温度は上昇し、設定を変化させてから約4分後には、20℃から約22℃に上昇し、その後、温度は徐々に低下し、約45分後には、20℃となった。
[Evaluation test of heat generation and heat retention]
The produced moisture-absorbing exothermic heat-insulating sheet 1 was dried in a dryer for 2 hours and left in a desiccator containing silica gel for 8 hours. Subsequently, after leaving it in an environment of 20 ° C. × 40% RH (relative humidity) for 2 hours using a thermo-hygrostat, the setting is immediately changed to an environment of 20 ° C. × 90% RH (relative humidity) to absorb moisture. The temperature change of the exothermic heat insulating sheet 1 was measured. In addition, a thermocouple temperature sensor made of a thin wire (for example, a diameter of 0.1 mm) was used for temperature measurement, and this thermocouple temperature sensor was attached in the hygroscopic exothermic fiber layer 2.
About 5 minutes after changing the above setting, the environment becomes 20 ° C. × 90% RH (relative humidity), and as the relative humidity increases, the temperature of the hygroscopic heat retaining sheet 1 rises and the setting is changed. After about 4 minutes, the temperature rose from 20 ° C. to about 22 ° C., and then the temperature gradually decreased to 20 ° C. after about 45 minutes.

これに対し、比較例として、吸湿発熱保温シート1の代わりに、吸湿発熱性繊維層2のみに対して、上記と同様の試験を行ったところ、 上記の設定を変化させてから、約5分後には、20℃×90%RH(相対湿度)の環境となり、相対湿度の上昇にともない吸湿発熱性繊維層2の温度は上昇し、設定を変化させてから約4分後には、20℃から約22℃に上昇し、その後、温度は徐々に低下し、約25分後には、20℃となった。
すなわち、吸湿発熱保温シート1は、吸湿発熱性繊維層2が吸湿発熱によって得た熱を、気泡シート層10の気泡14で蓄熱することができ、保温機能を有していた。
On the other hand, as a comparative example, when the same test as described above was performed only on the hygroscopic exothermic fiber layer 2 instead of the hygroscopic exothermic heat-insulating sheet 1, about 5 minutes after changing the above settings. After that, it becomes an environment of 20 ° C. × 90% RH (relative humidity), and the temperature of the hygroscopic exothermic fiber layer 2 rises as the relative humidity increases, and after about 4 minutes after changing the setting, the temperature starts from 20 ° C. The temperature rose to about 22 ° C., and then the temperature gradually decreased to 20 ° C. after about 25 minutes.
That is, the hygroscopic exothermic heat retaining sheet 1 was able to store the heat obtained by the hygroscopic exothermic fiber layer 2 by the hygroscopic exotherm in the bubbles 14 of the bubble sheet layer 10 and had a heat retaining function.

このように、吸湿発熱保温シート1は、吸湿発熱性繊維層2が自己発熱し、気泡14で蓄熱し、保温機能を有しているので、発熱性や保温性などを有するユニークな素材を提供することができる。
すなわち、この吸湿発熱保温シート1は、布団や服などの基材(中芯)などとして、天井、押入、窓などの保温・結露防止用素材などとして、結露などを回避したい被梱包物の梱包材などとして、あるいは、ビニールハウスや物置などにおいて、ビニールなどに代わる保温材や遮音材などとして、有効に使用される。
なお、吸湿発熱保温シート1の用途は、上記に限定されるものではない。また、壁紙などの代わりに用いられる場合、吸湿発熱保温シート1は、化粧用のシートなどをさらに備える構成としてもよい。
As described above, the moisture-absorbing and heat-retaining sheet 1 is provided with a unique material having heat-generating properties, heat-retaining properties, etc., because the moisture-absorbing and heat-generating fiber layer 2 self-heats and accumulates heat in the bubbles 14 and has a heat-retaining function. can do.
In other words, this moisture-absorbing heat-generating and heat-insulating sheet 1 is used as a base material (core) for futons, clothes, etc., as a material for heat insulation / condensation prevention such as ceilings, indents, windows, etc. It is effectively used as a heat insulating material or a sound insulating material in place of vinyl or the like as a material or in a greenhouse or storeroom.
In addition, the use of the moisture absorption heat retention sheet 1 is not limited to the above. Further, when used instead of wallpaper or the like, the moisture-absorbing and heat-retaining sheet 1 may further include a cosmetic sheet and the like.

以上説明したように、本実施形態の吸湿発熱保温シート1によれば、発熱性や保温性に優れているとともに、リサイクル性や経済性などを向上させることができる。
また、本実施形態は、様々な応用例を有している。
次に、本実施形態の応用例について、図面を参照して説明する。
As described above, according to the moisture-absorbing and heat-retaining sheet 1 of the present embodiment, the heat-generating property and the heat-retaining property are excellent, and the recyclability and economic efficiency can be improved.
Moreover, this embodiment has various application examples.
Next, application examples of the present embodiment will be described with reference to the drawings.

<第一応用例>
図2は、本発明の第一応用例にかかる吸湿発熱保温シートの概略断面図を示している。
図2において、第一応用例の吸湿発熱保温シート1aは、上述した第一実施形態の吸湿発熱保温シート1と比べると、二層の気泡シート層10の代わりに、ライナーフィルム13を有する三層の気泡シート層10aを備え、吸湿発熱性繊維層2がライナーフィルム13に接合された点などが相違する。なお、本応用例の他の構成は、吸湿発熱保温シート1とほぼ同様としてある。
したがって、図2において、図1と同様の構成部分については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
<First application example>
FIG. 2 shows a schematic cross-sectional view of the moisture-absorbing heat-generating and heat-insulating sheet according to the first application example of the present invention.
In FIG. 2, the hygroscopic exothermic heat retaining sheet 1 a of the first application example has three layers having a liner film 13 instead of the two air bubble sheet layers 10 as compared with the hygroscopic exothermic heat insulating sheet 1 of the first embodiment described above. This is different in that the moisture-absorbing exothermic fiber layer 2 is bonded to the liner film 13. In addition, the other structure of this application example is almost the same as the moisture-absorbing heat-generating and heat-insulating sheet 1.
Therefore, in FIG. 2, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

気泡シート層10aは、キャップフィルム12の突起にライナーフィルム13が接合された構成としてある。また、ライナーフィルム13は、通常、バックフィルム11などとほぼ同じ材質としてある。
ただし、ライナーフィルム13の材質などは、上記に限定されるものではない。すなわち、好ましくは、吸湿発熱性繊維層2の放湿性などを向上させることを目的として、ライナーフィルム13の代わりに、透湿性を有するフィルムや布(たとえば、織布)などを用いてもよい。上記布に用いられる繊維としては、吸湿性と放湿性を向上させた改質ナイロン系繊維やポリエステル系繊維などが挙げられる。このようにすると、吸湿発熱性繊維層2の吸った水分が、キャップフィルム12とライナーフィルム13との間の突起の形成されていない領域に効率よく移動でき、上記の領域が、吸湿発熱性繊維層2が吸った水分を効率よく排出するための流路(放湿用流路)として機能し、吸湿発熱性繊維層2の発熱性を大幅に向上させることができる。
The bubble sheet layer 10 a has a configuration in which the liner film 13 is bonded to the protrusion of the cap film 12. The liner film 13 is usually made of substantially the same material as the back film 11 and the like.
However, the material of the liner film 13 is not limited to the above. That is, preferably, a film or cloth having moisture permeability (for example, a woven cloth) may be used in place of the liner film 13 for the purpose of improving the moisture release property of the hygroscopic exothermic fiber layer 2. Examples of the fibers used in the cloth include modified nylon fibers and polyester fibers that have improved moisture absorption and moisture release. In this way, moisture absorbed by the hygroscopic exothermic fiber layer 2 can be efficiently transferred to a region where no protrusion is formed between the cap film 12 and the liner film 13, and the above region is a hygroscopic exothermic fiber. It functions as a channel (moisture release channel) for efficiently discharging moisture absorbed by the layer 2, and the exothermic property of the hygroscopic exothermic fiber layer 2 can be greatly improved.

また、吸湿発熱性繊維層2は、第一実施形態のものとほぼ同様な構成としてある。この吸湿発熱性繊維層2は、上述したように、ライナーフィルム13に接合されている。本実施形態では、ライナーフィルム13とキャップフィルム12(突起の頂部)とを熱溶着した直後に、吸湿発熱性繊維層2(吸湿発熱性繊維層2の接合表面近傍の部分)とライナーフィルム13とを熱溶着することにより、吸湿発熱性繊維層2をライナーフィルム13に接合している。このように熱溶着すると、図示してないが、不織布のとげ状部位が、ライナーフィルム13に入り込むことにより(アンカー効果により)、適度な接合強度を実現することができる。また、接合した吸湿発熱性繊維層2を剥がすこともでき、吸湿発熱保温シート1のリサイクル性を向上させることができる。
なお、接合方法は、上記に限定されるものではなく、たとえば、図示してないが、気泡14と干渉しない部分のライナーフィルム13と吸湿発熱性繊維層2とを、スポット溶着したり、あるいは、ホットメルトや接着剤などを用いて接合してもよい。
The hygroscopic exothermic fiber layer 2 has almost the same configuration as that of the first embodiment. This hygroscopic exothermic fiber layer 2 is bonded to the liner film 13 as described above. In the present embodiment, immediately after the liner film 13 and the cap film 12 (the tops of the protrusions) are thermally welded, the hygroscopic exothermic fiber layer 2 (the portion in the vicinity of the bonding surface of the hygroscopic exothermic fiber layer 2), the liner film 13, By heat welding, the hygroscopic exothermic fiber layer 2 is bonded to the liner film 13. When heat-sealing in this manner, although not shown, an appropriate bonding strength can be realized by the thorn-shaped portion of the nonwoven fabric entering the liner film 13 (due to the anchor effect). Moreover, the bonded hygroscopic exothermic fiber layer 2 can be peeled off, and the recyclability of the hygroscopic exothermic heat insulating sheet 1 can be improved.
The bonding method is not limited to the above. For example, although not shown, the portion of the liner film 13 that does not interfere with the bubbles 14 and the hygroscopic exothermic fiber layer 2 are spot-welded, or You may join using a hot melt, an adhesive agent, etc.

このように、本応用例の吸湿発熱保温シート1aは、第一実施形態の吸湿発熱保温シート1とほぼ同様の効果を奏することができる。また、キャップフィルム12とライナーフィルム13との間の突起の形成されていない領域を、吸湿発熱性繊維層2が吸った水分を効率よく排出するための流路(放湿用流路)として活用することもでき、かかる場合には、吸湿発熱性繊維層2の発熱性を大幅に向上させることができる。   Thus, the moisture absorption exothermic heat retaining sheet 1a of this application example can exhibit substantially the same effect as the moisture absorption exothermic heat retaining sheet 1 of the first embodiment. Further, the region where no protrusion is formed between the cap film 12 and the liner film 13 is used as a flow path (moisture release flow path) for efficiently discharging the moisture absorbed by the hygroscopic exothermic fiber layer 2. In such a case, the exothermic property of the hygroscopic exothermic fiber layer 2 can be greatly improved.

<第二応用例>
図3は、本発明の第二応用例にかかる吸湿発熱保温シートの概略断面図を示している。
図3において、第二応用例の吸湿発熱保温シート1bは、上述した第一実施形態の吸湿発熱保温シート1と比べると、吸湿発熱性繊維層2がキャップフィルム12に接合された点などが相違する。なお、本応用例の他の構成は、第一実施形態とほぼ同様としてある。
したがって、図3において、図1と同様の構成部分については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
<Second application example>
FIG. 3: has shown schematic sectional drawing of the moisture absorption heat_generation | fever heat retention sheet concerning the 2nd application example of this invention.
In FIG. 3, the moisture-absorbing and heat-generating sheet 1b of the second application example is different from the moisture-absorbing and heat-generating sheet 1 of the first embodiment described above in that the moisture-absorbing and heat-generating fiber layer 2 is bonded to the cap film 12. To do. In addition, the other structure of this application example is as substantially the same as 1st embodiment.
Therefore, in FIG. 3, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

気泡シート層10及び吸湿発熱性繊維層2は、それぞれ第一実施形態のものとほぼ同様な構成としてある。
この吸湿発熱性繊維層2は、キャップフィルム12の突起の頂部に熱溶着されている。このように熱溶着すると、図示してないが、不織布のとげ状部位が、ライナーフィルム13に入り込むことにより(アンカー効果により)、適度な接合強度を実現することができる。また、接合した吸湿発熱性繊維層2を剥がすこともでき、吸湿発熱保温シート1bのリサイクル性を向上させることができる。
なお、接合方法は、上記に限定されるものではなく、たとえば、図示してないが、ホットメルトや接着剤などを用いて接合してもよい。
Each of the bubble sheet layer 10 and the hygroscopic exothermic fiber layer 2 has substantially the same configuration as that of the first embodiment.
This hygroscopic exothermic fiber layer 2 is thermally welded to the top of the protrusion of the cap film 12. When heat-sealing in this manner, although not shown, an appropriate bonding strength can be realized by the thorn-shaped portion of the nonwoven fabric entering the liner film 13 (due to the anchor effect). Moreover, the bonded hygroscopic exothermic fiber layer 2 can be peeled off, and the recyclability of the hygroscopic exothermic heat-insulating sheet 1b can be improved.
Note that the joining method is not limited to the above. For example, although not shown, the joining may be performed using a hot melt or an adhesive.

また、吸湿発熱保温シート1bは、吸湿発熱性繊維層2の吸った水分が、キャップフィルム12と吸湿発熱性繊維層2との間の突起の形成されていない領域に効率よく移動でき、上記の領域が、吸湿発熱性繊維層2が吸った水分を効率よく排出するための流路(放湿用流路)として機能し、吸湿発熱性繊維層2の発熱性を大幅に向上させることができる。   Further, the moisture-absorbing heat-generating and heat-insulating sheet 1b can efficiently move the moisture absorbed by the moisture-absorbing and heat-generating fiber layer 2 to a region where no protrusion is formed between the cap film 12 and the moisture-absorbing and heat-generating fiber layer 2. The region functions as a channel (moisture release channel) for efficiently discharging the moisture absorbed by the hygroscopic exothermic fiber layer 2, and the exothermic property of the hygroscopic exothermic fiber layer 2 can be greatly improved. .

ここで、好ましくは、吸湿発熱性繊維層2に、吸湿発熱性繊維が吸った水分を効率よく排出するための凹部及び/又は凸部が形成されているとよい。すなわち、本応用例では、図示してないが、吸湿発熱性繊維層2の接合表面に、キャップフィルム12の突起と対応するように、多数の円筒状の凸部が形成されているとよい。このようにすると、凸部の形成されていない領域(本応用例では、凸部の形成されていない領域及び上記の突起の形成されていない領域)が、吸湿発熱性繊維が吸った水分を効率よく排出するための流路(放湿用流路)として機能し、発熱性を大幅に向上させることができる。
なお、凸部や凹部の形状は、特に限定されるものではなく、たとえば、吸湿発熱性繊維が吸った水分を効率よく排出することのできる形状であればよい。
Here, preferably, the moisture absorption exothermic fiber layer 2 is formed with a recess and / or a projection for efficiently discharging moisture absorbed by the moisture absorption exothermic fiber. That is, in this application example, although not illustrated, it is preferable that a large number of cylindrical convex portions are formed on the bonding surface of the hygroscopic exothermic fiber layer 2 so as to correspond to the protrusions of the cap film 12. In this way, the region where the convex portion is not formed (in this application example, the region where the convex portion is not formed and the region where the protrusion is not formed) efficiently absorbs moisture absorbed by the hygroscopic exothermic fiber. It functions as a flow path for discharging well (flow path for moisture release), and can greatly improve heat generation.
In addition, the shape of a convex part or a recessed part is not specifically limited, For example, what is necessary is just a shape which can discharge | emit the water | moisture content which the hygroscopic exothermic fiber absorbed efficiently.

このように、本応用例の吸湿発熱保温シート1bは、第一実施形態の吸湿発熱保温シート1とほぼ同様の効果を奏することができる。また、キャップフィルム12と吸湿発熱性繊維層2との間の突起の形成されていない領域が、吸湿発熱性繊維層2が吸った水分を効率よく排出するための流路(放湿用流路)となるので、吸湿発熱性繊維層2の発熱性を大幅に向上させることができる。   Thus, the hygroscopic heat-retaining sheet 1b of this application example can exhibit substantially the same effects as the hygroscopic heat-retaining sheet 1 of the first embodiment. In addition, a region in which no protrusion is formed between the cap film 12 and the moisture absorption exothermic fiber layer 2 is a channel for efficiently discharging moisture absorbed by the moisture absorption exothermic fiber layer 2 (moisture release channel). Therefore, the exothermic property of the hygroscopic exothermic fiber layer 2 can be greatly improved.

[第二実施形態]
図4は、本発明の第二実施形態にかかる吸湿発熱保温シートの概略断面図を示している。
図4において、本実施形態の吸湿発熱保温シート1cは、上述した第一実施形態の吸湿発熱保温シート1と比べると、キャップフィルム12にも吸湿発熱性繊維層2が接合された点などが相違する。なお、本実施形態の他の構成は、吸湿発熱保温シート1とほぼ同様としてある。
したがって、図4において、図1と同様の構成部分については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
[Second Embodiment]
FIG. 4: has shown schematic sectional drawing of the moisture absorption heat retention sheet | seat concerning 2nd embodiment of this invention.
In FIG. 4, the moisture-absorbing and exothermic heat-insulating sheet 1 c of this embodiment is different from the moisture-absorbing and exothermic heat-insulating sheet 1 of the first embodiment described above in that the hygroscopic exothermic fiber layer 2 is bonded to the cap film 12. To do. In addition, the other structure of this embodiment is as substantially the same as the moisture absorption heat_generation | fever thermal insulation sheet | seat 1. FIG.
Therefore, in FIG. 4, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

この吸湿発熱保温シート1cは、気泡シート層10の両面において、吸湿し発熱することができる。すなわち、発熱性をさらに向上させることができ、また、使用する際、吸湿発熱保温シート1cの表や裏を気にする必要がなくなるので、使い勝手などを向上させることができる。   The moisture-absorbing heat-generating and heat-insulating sheet 1 c can absorb moisture and generate heat on both surfaces of the bubble sheet layer 10. That is, the exothermic property can be further improved, and it is not necessary to worry about the front and back of the moisture-absorbing and heat-generating heat retaining sheet 1c when used, so that the usability and the like can be improved.

以上説明したように、本実施形態の吸湿発熱保温シート1cによれば、第一実施形態の吸湿発熱保温シート1とほぼ同様の効果を奏するとともに、気泡シート層10の両面において吸湿し発熱することができ、発熱性をさらに向上させることができ、また、使い勝手などを向上させることができる。
また、本実施形態は、様々な応用例を有している。
次に、本実施形態の応用例について、図面を参照して説明する。
As described above, according to the moisture-absorbing and heat-generating sheet 1c of the present embodiment, the moisture-absorbing and heat-generating sheet 1 of the first embodiment has substantially the same effect, and absorbs moisture and generates heat on both surfaces of the bubble sheet layer 10. The heat generation can be further improved, and the usability can be improved.
Moreover, this embodiment has various application examples.
Next, application examples of the present embodiment will be described with reference to the drawings.

<第三応用例>
図5は、本発明の第三応用例にかかる吸湿発熱保温シートの概略断面図を示している。
図5において、第三応用例の吸湿発熱保温シート1dは、上述した第一応用例の吸湿発熱保温シート1aと比べると、吸湿発熱性繊維層2がバックフィルム11にも接合された点などが相違する。なお、本応用例の他の構成は、吸湿発熱保温シート1aとほぼ同様としてある。
したがって、図5において、図2と同様の構成部分については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
<Third application example>
FIG. 5: has shown schematic sectional drawing of the moisture absorption heat_generation | fever thermal insulation sheet concerning the 3rd application example of this invention.
In FIG. 5, the hygroscopic exothermic heat retaining sheet 1 d of the third application example is different from the hygroscopic exothermic heat insulating sheet 1 a of the first application example described above in that the hygroscopic exothermic fiber layer 2 is also bonded to the back film 11. Is different. In addition, the other structure of this application example is as substantially the same as the moisture absorption heat_generation | fever heat insulation sheet | seat 1a.
Therefore, in FIG. 5, the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

この吸湿発熱保温シート1dは、気泡シート層10aの両面において、吸湿し発熱することができる。すなわち、発熱性をさらに向上させることができ、また、使用する際、吸湿発熱保温シート1dの表や裏を気にする必要がなくなるので、使い勝手などを向上させることができる。   This moisture-absorbing heat-generating and heat-insulating sheet 1d can absorb moisture and generate heat on both surfaces of the bubble sheet layer 10a. That is, the exothermicity can be further improved, and it is not necessary to worry about the front and back of the moisture-absorbing and heat-generating heat retaining sheet 1d when used, so that the usability and the like can be improved.

このように、本応用例の吸湿発熱保温シート1dは、第一応用例の吸湿発熱保温シート1aとほぼ同様の効果を奏するとともに、気泡シート層10aの両面において吸湿し発熱することができ、発熱性をさらに向上させることができ、また、使い勝手などを向上させることができる。   As described above, the moisture-absorbing / heat-retaining sheet 1d of this application example has substantially the same effect as the moisture-absorbing / heat-retaining sheet 1a of the first application example, and can absorb moisture and generate heat on both surfaces of the bubble sheet layer 10a. Can be further improved, and usability can be improved.

以上、本発明の吸湿発熱保温シートについて、好ましい実施形態などを示して説明したが、本発明に係る吸湿発熱保温シートは、上述した実施形態などにのみ限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能であることは言うまでもない。
例えば、上述した実施形態などでは、一枚の気泡シート層10(あるいは、気泡シート層10a)などを備える構成としてあるが、これに限定されるものではなく、たとえば、複数枚(通常、二枚以上)の気泡シート層10及び吸湿発熱性繊維層2などを備える多層構造としてもよい。このようにすると、発熱性や保温性をさらに向上させることができる。なお、気泡シート層10及び吸湿発熱性繊維層2の積層順は、特に限定されるものではない。
As described above, the hygroscopic exothermic heat retaining sheet of the present invention has been described with reference to preferred embodiments, but the hygroscopic exothermic heat insulating sheet according to the present invention is not limited only to the above-described embodiments, and the scope of the present invention. Needless to say, various modifications can be made.
For example, in the above-described embodiment or the like, the configuration includes a single bubble sheet layer 10 (or a bubble sheet layer 10a), but is not limited thereto. For example, a plurality of sheets (usually two sheets) It is good also as a multilayer structure provided with the bubble sheet layer 10 of above, the hygroscopic exothermic fiber layer 2, etc. If it does in this way, exothermic property and heat retention can be improved further. Note that the stacking order of the bubble sheet layer 10 and the hygroscopic exothermic fiber layer 2 is not particularly limited.

また、一枚の気泡シート層10(あるいは、気泡シート層10a)は、透湿を遮る層として機能するが、これに限定されるものではない。たとえば、図示してないが、突起の形成されていない領域に対応するバックフィルム11とキャップフィルム12に、吸湿発熱性繊維層2の放湿性を向上させるための開口部や孔などを形成してもよい。このようにすると、吸湿発熱性繊維層2は、吸湿発熱を行うとともに適度に放湿することができるので、ほぼ連続的に吸湿発熱を行うことができ、発熱性を向上させることができる。   In addition, the single bubble sheet layer 10 (or the bubble sheet layer 10a) functions as a layer that blocks moisture permeation, but is not limited thereto. For example, although not shown, an opening or a hole for improving the moisture release property of the hygroscopic exothermic fiber layer 2 is formed in the back film 11 and the cap film 12 corresponding to the region where no protrusion is formed. Also good. In this way, the moisture-absorbing and heat-generating fiber layer 2 can generate moisture and generate appropriate moisture, so that the moisture-absorbing and heat generation can be performed almost continuously and heat generation can be improved.

1、1a、1b、1c、1d 吸湿発熱保温シート
2 吸湿発熱性繊維層
21 吸湿発熱性繊維
10、10a 気泡シート層
11 バックフィルム
12 キャップフィルム
13 ライナーフィルム
1, 1a, 1b, 1c, 1d Hygroscopic exothermic heat-insulating sheet 2 Hygroscopic exothermic fiber layer
21 Hygroscopic exothermic fiber 10, 10a Bubble sheet layer 11 Back film
12 Cap film
13 Liner film

Claims (6)

気泡シート層の少なくとも一側の面に吸湿発熱性繊維層を接合し、前記吸湿発熱性繊維層で発熱した熱を前記気泡シート層の気泡内に蓄熱することを特徴とする吸湿発熱保温シート。   A moisture-absorbing exothermic heat-retaining sheet, wherein a moisture-absorbing exothermic fiber layer is bonded to at least one surface of the cell sheet layer, and heat generated by the moisture-absorbing exothermic fiber layer is stored in the bubbles of the bubble sheet layer. 前記吸湿発熱性繊維層が、前記気泡シート層のバックフィルムに接合されたことを特徴とする請求項1に記載の吸湿発熱保温シート。   The hygroscopic exothermic heat-retaining sheet according to claim 1, wherein the hygroscopic exothermic fiber layer is bonded to a back film of the bubble sheet layer. 前記吸湿発熱性繊維層が、前記気泡シート層のキャップフィルムに接合されたことを特徴とする請求項1又は2に記載の吸湿発熱保温シート。   The hygroscopic exothermic heat-retaining sheet according to claim 1 or 2, wherein the hygroscopic exothermic fiber layer is bonded to a cap film of the bubble sheet layer. 前記吸湿発熱性繊維層が、前記気泡シート層のライナーフィルムに接合されたことを特徴とする請求項1又は2に記載の吸湿発熱保温シート。   The hygroscopic exothermic heat-retaining sheet according to claim 1 or 2, wherein the hygroscopic exothermic fiber layer is bonded to a liner film of the bubble sheet layer. 前記ライナーフィルムが、透湿性を有するフィルムや布であることを特徴とする請求項4に記載の吸湿発熱保温シート。   The moisture-absorbing exothermic heat-retaining sheet according to claim 4, wherein the liner film is a moisture-permeable film or cloth. 前記吸湿発熱性繊維層に、凹部及び/又は凸部が形成されたことを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の吸湿発熱保温シート。   The moisture-absorbing exothermic heat-retaining sheet according to any one of claims 1 to 5, wherein a concave portion and / or a convex portion are formed in the hygroscopic exothermic fiber layer.
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