JP5898465B2 - Hair dryer - Google Patents
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Description
本発明は、温風を送風して髪の乾燥やセットを行うと共に、イオンを含んだ風を送風して髪のトリートメントを行うことができるヘアドライヤに関するものである。 The present invention relates to a hair dryer capable of performing hair treatment by blowing warm air to blow or set hair and blowing air containing ions.
従来より、温風を吐出して髪の乾燥やセットを行うだけでなく、イオンを含んだ風を送風することにより髪のトリートメントも行うことができるヘアドライヤが用いられている。 Conventionally, hair dryers that can not only dry and set hair by discharging warm air but also perform hair treatment by blowing air containing ions have been used.
例えば、特許文献1にはハウジング内に送風用のファン、イオンを発生するイオン発生器、ヒータ等を備えたヘアドライヤが示されている。ヘアドライヤは、ファンから送風された空気をヒータにより温めて、温まった空気をハウジングの空気吐出口より外部へ送り出し髪を乾かす。その際、ブラッシングなどにより髪が帯電することがある。そこで、イオン発生器から発生したイオンを空気吐出口とは別の吐出口から髪に与えるようにして静電気の発生を防止している。イオンの吐出口はヘアドライヤの上側に設けられている。 For example, Patent Document 1 discloses a hair dryer provided with a fan for blowing air, an ion generator for generating ions, a heater, and the like in a housing. The hair dryer warms the air blown from the fan with a heater, and sends the warm air to the outside from the air discharge port of the housing to dry the hair. At that time, the hair may be charged by brushing or the like. Therefore, the generation of static electricity is prevented by applying ions generated from the ion generator to the hair from an outlet different from the air outlet. The ion discharge port is provided on the upper side of the hair dryer.
従来のヘアドライヤは、空気吐出口とイオンの吐出口とが分かれており、イオンの吐出口が空気吐出口の上側にあるため、空気吐出口から出る風の流れで頭よりも上側へ送風されてしまうため、髪や頭皮に当たるイオンが少ないという問題があった。 In conventional hair dryers, the air discharge port and the ion discharge port are separated, and the ion discharge port is located above the air discharge port, so that the air flows from the air discharge port above the head. Therefore, there is a problem that there are few ions that hit the hair and scalp.
本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、髪や頭皮に効果的にイオンが届くようにすることを目的とする。 The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to allow ions to effectively reach the hair and scalp.
本発明に係るヘアドライヤは、筐体と、筐体内に空気流路、ファン、ヒータ、イオン発生器を有し、空気流路は、ヒータが配置された上空気流路と、下空気流路とを有し、イオン発生器で発生したイオンは主に下空気流路から吐き出されることを特徴とする。 The hair dryer according to the present invention includes a housing, and an air flow path, a fan, a heater, and an ion generator in the housing. The air flow path includes an upper air flow path in which the heater is disposed, and a lower air flow path. The ions generated by the ion generator are mainly discharged from the lower air flow path.
また、ファンよりも上流にイオン発生器が配置されていてもよい。 Moreover, the ion generator may be arrange | positioned upstream from a fan.
また、下空気流路内にイオン発生器が配置されていてもよい。 Moreover, the ion generator may be arrange | positioned in the lower air flow path.
また、イオン発生器がプラスイオンとマイナスイオンとを発生させるイオン発生部を備えてもよい。 Further, the ion generator may include an ion generator that generates positive ions and negative ions.
また、イオン発生器が水分子と結合したイオンを発生させてもよい。 Moreover, you may generate | occur | produce the ion couple | bonded with the water molecule with the ion generator.
本発明に係るヘアドライヤによれば、髪や頭皮に効果的にイオンが届くようになる。 According to the hair dryer according to the present invention, ions can effectively reach the hair and scalp.
以下、本発明の実施例について図面を用いて説明する。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
(ドライヤの構成)
図1は本発明の実施例1に係るヘアドライヤの内部構成を示す側面透視図である。
(Dryer configuration)
FIG. 1 is a side perspective view showing the internal configuration of the hair dryer according to the first embodiment of the present invention.
ヘアドライヤ1は、筐体2と、筐体2の空気の吸い込み側にある吸気フィルタ3、筐体2に取り付けられたハンドル4と、空気の吐出口側にあるノズル13から外装が構成されている。なお、筐体2、吸気フィルタ3、ハンドル4及びノズル13は一体形成されていてもよい。 The hair dryer 1 has an exterior composed of a housing 2, an intake filter 3 on the air suction side of the housing 2, a handle 4 attached to the housing 2, and a nozzle 13 on the air outlet side. . The housing 2, the intake filter 3, the handle 4, and the nozzle 13 may be integrally formed.
筐体2の内部には、イオンを発生させるイオン発生器5、空気を送風するファン6、ファン6を駆動するための図示しないモーターや配線、空気流路7、ヒータ11等が設けられている。 Inside the housing 2 are provided an ion generator 5 for generating ions, a fan 6 for blowing air, a motor and wiring (not shown) for driving the fan 6, an air flow path 7, a heater 11, and the like. .
ここで、筐体2内でファン6よりも吸気フィルタ3側(図1の右側)を上流側、ファン6よりも吐出口12側(図1の左側)を本明細書では下流側と呼ぶことがある。なお、本明細書ではある部分を基準として、その位置よりも風の流れが上流に位置するときに上流に位置するなどと呼ぶことがある。例えば、ファン6は空気流路7の上流に位置している、と表示する。 Here, the intake filter 3 side (right side in FIG. 1) of the housing 2 is referred to as the upstream side, and the discharge port 12 side (left side of FIG. 1) from the fan 6 is referred to as the downstream side in this specification. There is. In this specification, a certain part may be referred to as being located upstream when the wind flow is located upstream from the position. For example, it is displayed that the fan 6 is located upstream of the air flow path 7.
筐体2はプラスチック製である。筐体2は、内部が空洞になっており、空気が流れるようになっている。筐体2は、筐体2の一方端は空気の流入口で吸気フィルタ3が取り付けられ、もう一方端は空気が吐き出される吐出口12となっており、その間に空気流路7がある。空気流路7は、筐体2にマイカフィルムが貼り付けられ耐熱性が高められている。吐出口12には金属製のフィルタがつけられている。 The housing 2 is made of plastic. The housing 2 has a hollow inside so that air can flow. The housing 2 has an air inlet 7 at one end of the housing 2 to which the intake filter 3 is attached, and an air outlet 7 through which the air is discharged at the other end. The air flow path 7 has a mica film attached to the housing 2 to improve heat resistance. A metal filter is attached to the discharge port 12.
吸気フィルタ3は金属又はプラスチック製であり、網目状や格子状に孔が開いている。吸気フィルタ3は、ほこりなど大きな異物が入らないように、また動作中に誤って指などがファン6に触れないように保護する役割を果たしている。ここでは、吸気フィルタ3は筐体2から着脱できるように筐体2に取り付けられている。 The intake filter 3 is made of metal or plastic, and has holes in a mesh shape or a lattice shape. The intake filter 3 serves to protect large foreign objects such as dust from entering, and to prevent a finger from touching the fan 6 accidentally during operation. Here, the intake filter 3 is attached to the housing 2 so as to be detachable from the housing 2.
ハンドル4は、プラスチック製であり、複数のスイッチ14が設けられている。ハンドル4にあるスイッチ14を操作しヘアドライヤ1を動作状態にすると、イオン発生器5、ファン6、ヒータ11が動作する。スイッチ14の操作により、例えば髪を乾かすのに適した強温風モード、スタイリングに適した弱温風モード、風のみを送風する送風モードなど用途に応じたモードに切り替えることができる。送風モード時にはヒータ11は動作しない。 The handle 4 is made of plastic and is provided with a plurality of switches 14. When the switch 14 on the handle 4 is operated to bring the hair dryer 1 into an operating state, the ion generator 5, the fan 6, and the heater 11 are operated. By operating the switch 14, for example, it is possible to switch to a mode according to the application such as a high-temperature air mode suitable for drying hair, a low-temperature air mode suitable for styling, and a ventilation mode for blowing only the wind. The heater 11 does not operate in the air blowing mode.
イオン発生器5は筐体2の上流側である吸気フィルタ3とファン6の間に配置されている。また、イオン発生器5はファン6の中心線よりも下方に配置されている。イオン発生器5は、イオンを発生させている。発生されるイオンは、イオン単体の場合やイオンと水分子が結合している状態のイオンを発生させる場合もある。イオンやイオンに結合している水分子により髪の除電や髪をしっとりとさせる効果を発揮する。 The ion generator 5 is disposed between the intake filter 3 and the fan 6 on the upstream side of the housing 2. Further, the ion generator 5 is disposed below the center line of the fan 6. The ion generator 5 generates ions. The generated ions may be ions alone or ions in a state where ions and water molecules are bonded. Demonstrates the effect of neutralizing and moisturizing hair with ions and water molecules bonded to ions.
ファン6は、ポリプロピレン製である。ファン6は、空気を吸気フィルタ3を介して筐体2内に取り込み、筐体2の吐出口12から外へ送りだす。ファン6から送風された空気は、空気流路7を通る。空気流路7は、吐出口12まで延びるマイカ製の仕切板10により上空気流路8と下空気流路9に分かれている。上空気流路8を通る空気は、ヒータ11により温められ温風として外へ送りだされる。下空気流路9にはヒータが設けられておらず、下空気流路9を通る空気は、ファン6から送風された空気がそのまま送りだされる。 The fan 6 is made of polypropylene. The fan 6 takes air into the housing 2 via the intake filter 3 and sends it out from the discharge port 12 of the housing 2. Air blown from the fan 6 passes through the air flow path 7. The air flow path 7 is divided into an upper air flow path 8 and a lower air flow path 9 by a mica-made partition plate 10 extending to the discharge port 12. The air passing through the upper air flow path 8 is warmed by the heater 11 and sent out as warm air. The lower air flow path 9 is not provided with a heater, and the air sent from the fan 6 is sent out as it is through the lower air flow path 9.
このように、温風と通常の空気(冷風)が入り混じって送風されることにより、温風の熱により髪の水素の結合が切れくせ毛を伸ばすことができ、その直後に冷風を当てると再び髪の水素の結合が起こるためくせ毛が伸びた状態で固定させることができ、髪のスタイリング性を向上させることができる。 In this way, hot air and normal air (cold air) are mixed and blown, so that the heat of the hot air breaks the bond of hydrogen in the hair and stretches the hair. Since hydrogen bonding of hair occurs, the hair can be fixed in a stretched state, and the styling property of hair can be improved.
ファン6としてプロペラファンなど旋回風を送風するものを使った場合、ファン6よりもイオン発生器5を下流に配置するとイオンが発生した直後に旋回風が送られてくるため、プラスイオンとマイナスイオンが中和しヘアドライヤ1の外に出るイオンの量が少なくなる問題があった。しかし、本実施例のようにファン6の上流に配置することで比較的平行風がイオン発生器5に当たるようになりイオン発生直後に中和することがなくなる。一旦、プラスイオンとマイナスイオンで分離された状態で送風されれば、その後旋回風となっても分離した状態が続き中和されにくくなるため、ヘアドライヤ1の外に出るイオンの量を増やすことができる。 When a fan that blows swirling air, such as a propeller fan, is used as the fan 6, if the ion generator 5 is arranged downstream of the fan 6, the swirling air is sent immediately after the ions are generated. There is a problem that the amount of ions that are neutralized and go out of the hair dryer 1 is reduced. However, by arranging it upstream of the fan 6 as in this embodiment, a relatively parallel wind comes into contact with the ion generator 5 and neutralization immediately after the generation of ions is prevented. Once the air is blown in a state where it is separated into positive ions and negative ions, the separated state continues and becomes difficult to neutralize even if it becomes a swirling wind, so that the amount of ions that go out of the hair dryer 1 can be increased. it can.
イオン発生器5は下空気流路9とファン6を介してほぼ平行に設けられている。これによりイオン発生器5で発生したイオンの多くが下空気流路9を通り送風されることになる。これによりヘアドライヤ1の外へより多くのイオンを送風することができるため効果的である。 The ion generator 5 is provided substantially in parallel via the lower air flow path 9 and the fan 6. As a result, most of the ions generated by the ion generator 5 are blown through the lower air flow path 9. This is effective because more ions can be blown out of the hair dryer 1.
図2は、イオンの散布イメージ図である。図2(a)は本発明のヘアドライヤ1によるイオンの散布状態のイメージ図で、図2(b)は比較対象となる従来のヘアドライヤ1によるイオンの散布状態のイメージ図である。 FIG. 2 is an image of ion scattering. FIG. 2 (a) is an image diagram of an ion dispersion state by the hair dryer 1 of the present invention, and FIG. 2 (b) is an image diagram of an ion dispersion state by the conventional hair dryer 1 to be compared.
ヘアドライヤ1から送風される空気は吐出口12から拡散するように出ていく。 Air blown from the hair dryer 1 exits from the outlet 12 so as to diffuse.
本発明のヘアドライヤ1は、下空気流路9から主にイオンが送風される。そのため、図2(a)に示すように、送風された空気は、頭に当たり髪の毛先に沿って流れる。その結果、毛先まで除電ができる。また、イオンと水分子が結合している場合は毛先まで水分が行きわたりしっとりとした髪を得ることができる。 In the hair dryer 1 of the present invention, ions are mainly blown from the lower air flow path 9. Therefore, as shown in FIG. 2A, the blown air hits the head and flows along the hair tips. As a result, static elimination can be performed up to the hair ends. In addition, when ions and water molecules are combined, moisture can reach the hair tips and moist hair can be obtained.
従来のヘアドライヤ1は、イオン吐出口が空気吐出口よりも上方にある。そのため、図2(b)に示すように、空気吐出口から拡散しながら送風される風の流れにより、イオンが頭上へ舞いあがってしまうため髪や頭皮に到達しない。その結果、思うような除電や水分の補給ができない。 In the conventional hair dryer 1, the ion discharge port is above the air discharge port. Therefore, as shown in FIG. 2B, ions flow up to the head due to the flow of air blown while diffusing from the air discharge port, so that they do not reach the hair or scalp. As a result, it is impossible to eliminate static electricity and supply water as expected.
また、図2(b)に示す従来のヘアドライヤ1は、イオン吐出口から吐き出される風が弱く、イオンの流れは実使用状況では髪に効率的にあたっていない。しかし、本発明によれば風量が多い状況でイオンを送風しているため実使用下において広範囲にかつ効率的にイオンが当たるため従来技術の問題を解決できる。また、使用者が実際にイオンを含んだ風が当たっていることを自身で確認することもできるため、上記のような問題が起こりにくい。 In the conventional hair dryer 1 shown in FIG. 2B, the wind discharged from the ion discharge port is weak, and the flow of ions does not efficiently hit the hair in the actual use situation. However, according to the present invention, since the ions are blown in a state where the air volume is large, the ions hit a wide range and efficiently under actual use, so that the problems of the prior art can be solved. In addition, since the user can confirm that the wind containing ions is actually hitting, the above-described problems are unlikely to occur.
さらに、イオン発生器5をヘアドライヤ1内部の下方に配置すると、回路基板をハンドル周辺にまとめて配置することが可能となり配線の引き回しが行いやすくなる、吸気フィルタ3からファン6までの間を回路基板で遮ることがなくなり吸気量を減らすことがなくなる。また、イオン発生器5はヘアドライヤ1の中では重い部品なので、配置位置によって重心バランスが大きく変ってくるが、下方に配置すると重心のバランスがよくなり重く感じにくい。特に、ハンドル近辺に配置すると重心のバランスがよくなる。ヘアドライヤを長時間使うユーザーである女性にとって重心バランスは重要な問題であり本発明のメリットは大きい。 Further, when the ion generator 5 is arranged below the hair dryer 1, the circuit board can be arranged around the handle and the wiring can be easily routed between the intake filter 3 and the fan 6. It will not block and will not reduce the intake volume. Further, since the ion generator 5 is a heavy component in the hair dryer 1, the balance of the center of gravity greatly changes depending on the arrangement position. However, if the ion generator 5 is arranged below, the balance of the center of gravity is improved and it is difficult to feel heavy. In particular, the balance of the center of gravity is improved when arranged near the handle. The balance of the center of gravity is an important issue for a woman who is a user who uses a hair dryer for a long time, and the merit of the present invention is great.
また、本実施例のようにイオン発生器5をヒータ11から遠い位置に配置することにより、イオン発生器5がヒータ11の熱により誤動作、故障することを防止することができる。 In addition, by disposing the ion generator 5 at a position far from the heater 11 as in the present embodiment, it is possible to prevent the ion generator 5 from malfunctioning or failing due to the heat of the heater 11.
(イオン発生器)
次に、イオン発生器5について詳細に説明する。
(Ion generator)
Next, the ion generator 5 will be described in detail.
図3は、イオン発生器5の斜視図である。イオン発生器5は、針電極15と誘導電極16からなるイオン発生部を2つ有している。各イオン発生部は左右に並ぶように配置されている。針電極15は先端が尖った針形状であり、その周囲を囲むように円形の誘電電極16が配置され、両電極間の間隔は8mmになっている。 FIG. 3 is a perspective view of the ion generator 5. The ion generator 5 has two ion generating parts each composed of a needle electrode 15 and an induction electrode 16. Each ion generating part is arrange | positioned so that it may rank with right and left. The needle electrode 15 has a needle shape with a sharp tip, and a circular dielectric electrode 16 is disposed so as to surround the periphery of the needle electrode 15, and the distance between both electrodes is 8 mm.
例えば、針電極15に実効電圧+2kV以上の電圧と0Vが切り替わる60Hzの交流を印加し、誘電電極16に0Vの直流を印加することによりイオンが発生する。針電極15に実効電圧+2kV以上が印加されているときに誘電電極16との間の電位差によりコロナ放電が起こり、針電極15の先端部近傍で空気中の水分子が電離して水素イオン(H+)が生成する。この水素イオンが空気中の水分子と群状態で結合(クラスタリング)し、H+(H2O)m(mは任意の自然数)から成る正イオンが発生する。 For example, ions are generated by applying a 60 Hz alternating current at which effective voltage +2 kV or higher and 0 V are switched to the needle electrode 15 and applying a direct current of 0 V to the dielectric electrode 16. When an effective voltage of +2 kV or higher is applied to the needle electrode 15, corona discharge occurs due to a potential difference with the dielectric electrode 16, and water molecules in the air are ionized near the tip of the needle electrode 15 to generate hydrogen ions (H + ) Is generated. The hydrogen ions are combined (clustering) with water molecules in the air in a group state (clustering), and positive ions composed of H + (H 2 O) m (m is an arbitrary natural number) are generated.
また、針電極15に実効電圧−2kV以下の電圧と0Vが切り替わる60Hzの交流を印加し、誘電電極16に0Vの直流を印加することによりマイナスイオンが発生する。このマイナスイオンは、空気中の酸素分子又は水分子が電離して酸素イオンO2 −が生成する。この酸素イオンが空気中の水分子と結合(クラスタリング)して、O2 −(H2O)n(nは任意の自然数)から成る負イオンが発生する。 Also, negative ions are generated by applying a 60 Hz alternating current at which the effective voltage of −2 kV or lower and 0 V are switched to the needle electrode 15 and applying a direct current of 0 V to the dielectric electrode 16. The negative ions are ionized by oxygen molecules or water molecules in the air to generate oxygen ions O 2 − . The oxygen ions are combined (clustered) with water molecules in the air, and negative ions composed of O 2 − (H 2 O) n (n is an arbitrary natural number) are generated.
ここでは、イオン発生器5はイオン発生部を2つ有しており、各イオン発生部はプラスイオン発生部とマイナスイオン発生部となっている。各イオン発生部によって作り出されたイオンは、ファン6により作りだされる空気の気流に乗って下流へと流れる。 Here, the ion generator 5 has two ion generation parts, and each ion generation part is a positive ion generation part and a negative ion generation part. Ions generated by each ion generator flow downstream through the air flow created by the fan 6.
図4はイオン発生器の配置図である。 FIG. 4 is a layout diagram of the ion generator.
イオン発生器を図4(a)から(c)までの3種類に配置し、ヘアドライヤ1の吐出口12から送風されたイオン量を測定した結果が表1である。ここでは、通常の送風量のときと(NORMAL)、送風量が多い(送風が速い)状態(TURBO)の2つの状態で実験を行った。 Table 1 shows the results of measuring the amount of ions blown from the discharge port 12 of the hair dryer 1 by arranging the ion generators in three types from FIG. Here, the experiment was performed in two states: a normal air flow rate (NORMAL) and a state where the air flow rate is large (air blowing is fast) (TURBO).
図4(a)では、イオン発生器5を風の向きに対して、イオン発生部である電極を直交する方向に配置した。この配置では、表1に示すように95万個/ccから120万個/ccのイオンが測定された。実験によれば、3種類のイオン発生器5の配置の中で測定されたイオン量が一番多い、つまりイオン濃度が一番高かった。 In FIG. 4 (a), the ion generator 5 is arranged in a direction orthogonal to the direction of the wind with respect to the wind direction. In this arrangement, ions of 950,000 / cc to 1.2 million / cc were measured as shown in Table 1. According to the experiment, the amount of ions measured in the arrangement of the three types of ion generators 5 was the largest, that is, the ion concentration was the highest.
図4(b)では、風の向きに対し風下の方に電極を配置した。この場合でも、90万個/ccから110万個/ccのイオンが出ており実用上問題のないレベルのイオン量が測定された。 In FIG.4 (b), the electrode was arrange | positioned in the leeward direction with respect to the direction of a wind. Even in this case, ions of 900,000 / cc to 1.1 million / cc appeared, and the amount of ions at a level causing no practical problem was measured.
図4(c)では、風の向きに対し風上の方に電極を配置した。この場合でも、95万個/ccから105万個/ccのイオンが出ており実用上問題のないレベルのイオン量が測定された。 In FIG.4 (c), the electrode was arrange | positioned in the upwind direction with respect to the direction of a wind. Even in this case, ions of 950,000 / cc to 1,050,000 / cc were obtained, and the amount of ions at a level causing no practical problem was measured.
送風されるプラスイオンとマイナスイオンはほぼ同数、若しくはマイナスイオンの方が若干多いことが望ましい。プラスイオンとマイナスイオンの数のバランスが取れていた方がると髪OHラジカルが発生する確率が高くなる。バランスしていない場合は、髪はプラスに帯電しているためマイナスイオンが多い方が髪のきしみや傷みを防止することができるため好ましい。 It is desirable that the positive ions and negative ions to be blown are substantially the same number, or the number of negative ions is slightly larger. If the number of positive ions and negative ions is balanced, the probability of generating hair OH radicals increases. When the hair is not balanced, the hair is positively charged, and therefore, more negative ions are preferable because the hair can be prevented from being squeaked or damaged.
上述したように、従来のイオン発生器が搭載されているヘアドライヤでは、特許文献1のようにイオン発生器は専用通路に設けられ、専用通路は空気の送付量が制限されるような細い通路になっており、風量が弱く髪に届きにくいという欠点があった。これは、特許文献1で用いているイオン発生器はペルチェ素子などを用いて水の膜を作り、その水をミスト状にして利用するため強い風を当てると水の膜が乾燥してできなくなるからである。しかし、本発明のイオン発生器5を用いると分子レベルでイオンと結合しているため上記のような問題は発生しない。 As described above, in a hair dryer equipped with a conventional ion generator, the ion generator is provided in a dedicated passage as in Patent Document 1, and the dedicated passage is a narrow passage that restricts the amount of air sent. However, there was a drawback that the air volume was weak and it was difficult to reach the hair. This is because the ion generator used in Patent Document 1 uses a Peltier element or the like to form a water film, and the water is used in a mist form. Because. However, when the ion generator 5 of the present invention is used, the above problem does not occur because the ion generator 5 is bonded to ions at the molecular level.
その上、表1を見れば明らかなように本発明のイオン発生器5によれば風量が多くなるほど発生したイオンを効果的にヘアドライヤ1の外に出すことができる。そのため、サロンのような強い風を使って髪を乾かしたときにより効果が発揮されることになり、しっとりとしたきしみや傷みのないサロンのブローをしたような効果を家庭でも得られるようになる。 Moreover, as can be seen from Table 1, according to the ion generator 5 of the present invention, ions generated as the air volume increases can be effectively taken out of the hair dryer 1. Therefore, it will be more effective when the hair is dried using a strong wind like a salon, and it will be possible to obtain a moist squeaky and brutal salon blow effect even at home. .
本発明のイオン発生器5は、プラスイオンとマイナスイオンを発生する。そこで、プラスイオンとマイナスイオンとを利用した場合と、マイナスイオンのみを利用した場合について、髪とブラシの帯電量を調べた結果を表2に示す。なお、温風を使っても送風のみを使っても傾向に大差はなかった。 The ion generator 5 of the present invention generates positive ions and negative ions. Therefore, Table 2 shows the results of examining the charge amounts of the hair and the brush in the case where positive ions and negative ions are used and in the case where only negative ions are used. In addition, there was no big difference in the trend whether using warm air or using only air.
(1)ブラッシング直後(表2上段)
長さ60cmの人毛束のサンプル(髪と表に記載、以下髪と呼ぶ)をポリプロピレン製のブラシで10回ブラッシングした直後の髪の帯電量とブラシの帯電量をまず測定した。測定は60cmの髪の上部を縛ってつるし、上から10cmの部分の帯電量(表に上部と記載)、中央部分の帯電量(表に中央と記載)、下から10cmの部分の帯電量(表に下部と記載)を測定し、その平均を求めた(表に平均と記載)。また、ブラシの帯電量もあわせて測定した。
(1) Immediately after brushing (Table 2, top)
The hair charge amount and brush charge amount immediately after brushing a sample of a human hair bundle of 60 cm in length (described in hair and table, hereinafter referred to as hair) 10 times with a polypropylene brush were measured. The measurement is performed by tying the upper part of the 60 cm hair, charging the 10 cm portion from the top (described as “upper” in the table), charging the central portion (described as “center” in the table), and charging the 10 cm portion from the bottom (displaying the center). The lower part of the table was measured), and the average was obtained (described as the average in the table). Further, the charge amount of the brush was also measured.
(2)マイナスイオン(表2中段)
上記ブラッシング直後に帯電量を調べた後、髪とブラシに図1に示すようなヘアドライヤ1にマイナスイオンを発生するイオン発生器を搭載したドライヤ1で30秒間送風した後、ブラッシング直後と同じように帯電量を測定した。なお、吐出口12(ノズル13)からのイオン量を調べるとマイナスイオンが210万個以上/cc測定された。
(2) Negative ions (middle of Table 2)
After checking the amount of charge immediately after the brushing, the hair and brush are blown with a dryer 1 equipped with an ion generator for generating negative ions in the hair dryer 1 as shown in FIG. The amount of charge was measured. When the amount of ions from the discharge port 12 (nozzle 13) was examined, 2.1 million or more negative ions / cc were measured.
(3)プラスイオン、マイナスイオン(表2下段)
上記ブラッシング直後に帯電量を調べた後、髪とブラシに図1に示すようなヘアドライヤ1に上述したプラスイオン、マイナスイオンを発生するイオン発生器5を搭載したドライヤ1で30秒間送風した後、ブラッシング直後と同じように帯電量を測定した。なお、吐出口12(ノズル13)からのイオン量を調べるとプラスイオン、マイナスイオン共に100万個以上/cc、つまり総量200万個以上/ccのイオンが測定された。
(3) Positive ion, negative ion (lower part of Table 2)
After examining the charge amount immediately after the brushing, the hair and brush are blown for 30 seconds with the dryer 1 equipped with the ion generator 5 generating the positive ions and the negative ions as shown in FIG. The charge amount was measured in the same manner as immediately after brushing. When the amount of ions from the discharge port 12 (nozzle 13) was examined, positive ions and negative ions were measured to be 1 million ions / cc or more, that is, 2 million ions / cc or more in total.
髪はプラスに帯電しやすく、ブラシの素材であるポリプロピレンはマイナスに帯電しやすい性質を持っており、表2上段に示すようにブラッシング直後は、髪は大きくプラスに帯電し、ブラシはマイナスに帯電している。このように帯電した状態でブラッシングを続けると髪にきしみや傷みが生じる。 Hair is easily positively charged, and polypropylene, the material of the brush, has the property of being easily negatively charged. As shown in the upper part of Table 2, immediately after brushing, the hair is greatly positively charged and the brush is negatively charged. doing. If brushing is continued in such a charged state, the hair is squeezed or damaged.
表2中段に示すように、マイナスイオン単独の場合は髪の帯電量が減少している。しかし、髪の帯電は30秒の送風でもプラス帯電から弱マイナス帯電に変化している。弱マイナスイオンで安定するとドライヤから送風されるマイナスイオンと反発するようになる。そのため、マイナスイオンを含む水分子が髪へ供給されなくなる。つまり、マイナスイオン単独のイオン発生器を用いたドライヤでは髪の帯電防止には効果があっても水分を与えることによるしっとり感を得ることは難しいことが分かる。また、マイナスに帯電しているブラシには除電の効果はない。 As shown in the middle part of Table 2, the charge amount of hair is reduced in the case of negative ions alone. However, the charge of the hair changes from positive charge to weak negative charge even when the air blows for 30 seconds. When stabilized with weak negative ions, it will repel negative ions blown from the dryer. Therefore, water molecules containing negative ions are not supplied to the hair. In other words, it can be understood that it is difficult to obtain a moist feeling by applying moisture even if the dryer using an ion generator containing only negative ions is effective in preventing hair from being charged. In addition, a negatively charged brush has no effect of static elimination.
それに対し、本発明のようにプラスイオンとマイナスイオンとを髪に与えると、髪はほぼ帯電していない状態になり、きしみや傷みの発生が防止できる。また、髪がほぼ帯電していない状態であるためプラスイオン、マイナスイオンの両イオンが髪に供給され続けるため水分子と結合したイオンにより多くの水分が髪に供給されることになる。また、仮に髪がプラス、マイナスに若干帯電したとしてもプラスイオンにより水分子が供給されるため、問題とならない。 On the other hand, when positive ions and negative ions are applied to the hair as in the present invention, the hair becomes almost uncharged, and the occurrence of squeaks and bruises can be prevented. Further, since the hair is in an almost uncharged state, both positive ions and negative ions continue to be supplied to the hair, so that more water is supplied to the hair by ions combined with water molecules. Further, even if the hair is slightly charged to plus or minus, water molecules are supplied by plus ions, so there is no problem.
このように、イオン総量が同じ場合であってもプラスイオンとマイナスイオンを供給した方が有利な効果が得られることが判明した。これにより、髪のキューティクルが保湿されて引き締まり、うねりを抑え、しなやかでつやのある髪を得ることができる。また、ブラシの除電もできるため、ブラッシング時の静電気の発生を抑えることができ髪のダメージを軽減することができる。 Thus, it has been found that even when the total amount of ions is the same, it is more advantageous to supply positive ions and negative ions. Thereby, the cuticle of the hair is moisturized and tightened, and the undulation is suppressed, and a supple and glossy hair can be obtained. In addition, since the charge of the brush can be removed, the generation of static electricity during brushing can be suppressed, and hair damage can be reduced.
本発明のイオン発生器5を用いるとプラスイオンとマイナスイオンが髪や頭皮近辺で反応、または髪や頭皮に付着し両者が反応しOHラジカルを作る。OHラジカルおよび両イオンの作用により、シャンプー時に髪に残ったアニオン系界面活性剤を中和分解して髪のごわつきを解消させ、リンス時に髪に付着したカチオン系界面活性剤を中和分解してキューティクルの開きを抑えてしなやかな髪に仕上げることができる。OHラジカルは、育毛のさまたげになっている頭皮に残っている汚れにも作用する。頭皮に付着したシャンプーやリンスの残りかすを中和分解し頭皮の汚れを軽減する。これにより育毛に最適な頭皮な作る手助けをすることができる。また、OHラジカルは除菌消臭効果もある。OHラジカルにより頭皮の汚れの軽減、および頭皮に存在する菌の脂肪酸分解による不快臭の発生を軽減することができる。 When the ion generator 5 of the present invention is used, positive ions and negative ions react in the vicinity of the hair and scalp, or adhere to the hair and scalp and both react to produce OH radicals. By the action of OH radical and both ions, the anionic surfactant remaining in the hair during shampooing is neutralized and decomposed to eliminate hair stiffness, and the cationic surfactant attached to the hair during rinsing is neutralized and decomposed. The cuticle can be kept open to create a supple hair. OH radicals also act on dirt remaining on the scalp, which is an obstacle to hair growth. Neutralizes and decomposes shampoo and rinse residue from the scalp to reduce scalp dirt. This can help make the scalp optimal for hair growth. In addition, OH radicals also have a sterilizing and deodorizing effect. OH radicals can reduce the scalp dirt and the generation of unpleasant odors due to the decomposition of fatty acids of bacteria present in the scalp.
なお、OHラジカルは不安定であるためナノ秒単位でしか存在することができない。そのためOHラジカルをイオン発生器5で作りだしても頭皮に届く前に消滅してしまう。しかし、本実施例のようにプラスイオンとマイナスイオンをイオン発生部で作りだし、髪や頭皮近辺で両者を反応させることにより効果的にOHラジカルを作り出すことができる。OHラジカルは水素イオンと酸素イオンを主成分とするイオンを発生させることにより効果的に作り出すことができる。また、イオンも不安定な状態であるが水分子に囲まれて保護されている。 Since OH radicals are unstable, they can exist only in nanosecond units. Therefore, even if OH radicals are produced by the ion generator 5, they disappear before reaching the scalp. However, as in the present embodiment, positive ions and negative ions are produced at the ion generating part, and OH radicals can be produced effectively by reacting both in the vicinity of the hair and scalp. OH radicals can be effectively generated by generating ions mainly composed of hydrogen ions and oxygen ions. Ions are also unstable but protected by water molecules.
イオン発生器5により発生したイオンは同時にファン6や内部のマイカの帯電を軽減することもできる。これにより部品にほこりが付着するのを軽減することができる。本発明ではプラスイオンとマイナスイオンを用いているため、例えばマイカはプラスに帯電しやすい、ポリプロピレンはマイナスに帯電しやすい等部品により異なる帯電に対応することができる。 The ions generated by the ion generator 5 can simultaneously reduce the charging of the fan 6 and the internal mica. Thereby, it is possible to reduce dust from adhering to the parts. Since positive ions and negative ions are used in the present invention, for example, mica tends to be positively charged, and polypropylene can easily be negatively charged.
マイナスイオンあるいはプラスイオンだけ用いた場合は吐出口12に設けてあるフィルタが帯電してイオンが出にくくなることがあるが、プラスとマイナスのイオンによりそのような現象が防止できる。 When only negative ions or positive ions are used, the filter provided at the discharge port 12 may be charged and ions may be difficult to be emitted, but such a phenomenon can be prevented by positive and negative ions.
イオン発生器5のプラスイオンとマイナスイオンのイオン発生部をファンの直径の1/2程度離れて配置することが望ましい。特に、プラスイオンとマイナスイオンのイオン発生部を風の向きに対して直交する方向に約20mm以上離すとよい。これにより、イオン発生直後にプラスイオンとマイナスイオンが中和を減少することができる。 It is desirable that the positive ion and negative ion ion generating portions of the ion generator 5 be arranged about 1/2 of the fan diameter. In particular, the positive ion and negative ion generators should be separated by about 20 mm or more in a direction orthogonal to the direction of the wind. Thereby, the neutralization of positive ions and negative ions can be reduced immediately after the generation of ions.
空気中の水分子を利用するイオン発生器を用いるので、特許文献1のように狭い空気流路に置くよりも、大量の空気を吸気する吸気側(上流側)に設けることにより、効果的に空気中の水分子を利用することができ、イオンや水分子に結合したイオンを多く発生させることができる。そのため、ファン6などの静電気の発生防止、髪の静電気の発生防止の効果が上がる。 Since an ion generator that uses water molecules in the air is used, it is more effective to install it on the intake side (upstream side) for intake of a large amount of air than in a narrow air flow path as in Patent Document 1. Water molecules in the air can be used, and many ions and ions bonded to water molecules can be generated. For this reason, the effect of preventing the static electricity generation of the fan 6 and the like and the prevention of the static electricity generation of the hair are improved.
図5は本発明の実施例2に係るヘアドライヤの正面図であり、図6はファンの一例を示す斜視図である。 FIG. 5 is a front view of a hair dryer according to Embodiment 2 of the present invention, and FIG. 6 is a perspective view showing an example of a fan.
本実施例2では、空気流路7を仕切板10により上空気流路8と下空気流路9とに分けただけでなく、下空気流路9を左下空気流路9aと右下空気流路9bとに分離した。その他は実施例1と同じである。このように、仕切板10の形状を変えるだけでイオン発生器5で発生したプラスイオンとマイナスイオンが空気流路7で混ざることが少なくなりヘアドライヤ1の外へ出るイオンの量を多くすることができる。なお、仕切り板10は上下と左右を分ける部材を一体形成してもよく、別々の部材で形成してもよい。 In the second embodiment, not only the air flow path 7 is divided into the upper air flow path 8 and the lower air flow path 9 by the partition plate 10, but the lower air flow path 9 is divided into the lower left air flow path 9a and the lower right air flow. Separated into path 9b. Others are the same as in the first embodiment. In this way, by changing the shape of the partition plate 10, positive ions and negative ions generated by the ion generator 5 are less likely to be mixed in the air flow path 7, and the amount of ions exiting the hair dryer 1 can be increased. it can. The partition plate 10 may be formed integrally with members that separate the upper and lower sides and the left and right sides, or may be formed of separate members.
また、図6に示すような整流機能を持つファン6を用いるとファン6から下流に平行風を送ることができる。図6(a)は吹出側の斜視図、同(b)は吸込側の斜視図である。図からわかるように、ファン6は吹出側に整流板がついた羽6aを有しておりファン6よりも下流に平行風を送ることができる。このようなファン6を用いればプラスイオンとマイナスイオンが下空気流路9に入る前に混合することを減少できる。なお、整流板付きのファン6を実施例1で用いても効果があることは言うまでもない。 Further, when a fan 6 having a rectifying function as shown in FIG. 6 is used, parallel wind can be sent downstream from the fan 6. FIG. 6A is a perspective view on the blowing side, and FIG. 6B is a perspective view on the suction side. As can be seen from the figure, the fan 6 has a wing 6 a with a rectifying plate on the outlet side, and can send parallel wind downstream from the fan 6. If such a fan 6 is used, mixing of positive ions and negative ions before entering the lower air flow path 9 can be reduced. Needless to say, there is an effect even if the fan 6 with the current plate is used in the first embodiment.
このような構成でも、イオン発生器5により発生したイオンの多くは平行風に乗って、下空気流路9を通り、ヒータ11により熱せられることなくイオンを含んだ風が吐出口12から送風される。そのため、イオン及びイオンと結合した水分子が熱せられることによる問題を軽減することが可能となる。また、プラスイオンとマイナスイオンを発生させた場合、両者が中和するのを防止することができる。 Even in such a configuration, most of the ions generated by the ion generator 5 ride on the parallel wind, pass through the lower air flow path 9, and the air containing the ions is blown from the discharge port 12 without being heated by the heater 11. The Therefore, it is possible to alleviate problems caused by heating of ions and water molecules bonded to the ions. Further, when positive ions and negative ions are generated, neutralization of both can be prevented.
本実施例3では、実施例1、2と異なりマイナスイオン発生部のみを有するイオン発生器5を用いた。 In the third embodiment, unlike the first and second embodiments, an ion generator 5 having only a negative ion generating portion is used.
イオン発生器5として、大気中の酸素をマイナスイオン化する方法は実施例1で説明した。本実施例では静電霧化方式を用いてマイナスイオンを発生させる方法を説明する。 The method for negatively ionizing oxygen in the atmosphere as the ion generator 5 has been described in the first embodiment. In the present embodiment, a method of generating negative ions using an electrostatic atomization method will be described.
静電霧化方式とは、水に高電圧をかけ、水の中の電子が集まり一定のバランスが崩れたときに、水がレーリー分裂と呼ばれる超微細な霧状の分裂を起こして粒子となり、帯電ミスト(マイナスイオン)として噴霧されるものをいう。このとき電圧としてマイナス電圧を用いるため、ミストはマイナスに帯電する。この帯電ミストを髪に当てると静電気の発生を防止し、髪にしっとり感を与えることができる。このとき、電極間に電圧をかけると空気中の元素とも反応するため、マイナスイオンも発生することがある。本実施例では、帯電ミストと気体のマイナスイオンをいずれもマイナスイオンとして扱う。 In the electrostatic atomization method, when a high voltage is applied to water and electrons in the water gather and a certain balance is lost, the water undergoes ultrafine mist-like splitting called Rayleigh splitting and becomes particles. What is sprayed as charged mist (negative ions). At this time, since a negative voltage is used as the voltage, the mist is negatively charged. When this charged mist is applied to the hair, the generation of static electricity can be prevented and the hair can be moistened. At this time, when a voltage is applied between the electrodes, it reacts with elements in the air, so that negative ions may be generated. In this embodiment, both charged mist and gaseous negative ions are treated as negative ions.
静電霧化方式でイオンを発生させる場合は、イオン発生器5としてペルチェ素子付きのものを用いることが望ましい。ペルチェ素子は、ペルチェ素子の吸熱面側の表面が周囲との温度差により結露が生じ水を効果的に発生させることができる。 When ions are generated by the electrostatic atomization method, it is desirable to use an ion generator 5 having a Peltier element. In the Peltier element, the surface on the heat absorption surface side of the Peltier element is dewed due to a temperature difference from the surroundings, and water can be generated effectively.
また、ファン6としてエンジニアリングプラスチックであるポリアミド=ナイロン製のものを用いた。ポリアミド=ナイロンはプラスに帯電しやすいためイオン発生器5で発生するマイナスイオンにより、ファンの帯電を軽減しほこりの付着を軽減することができる。また、本実施例のように帯電ミストを用いると水分により空気が潤うことにより静電気の発生を抑えることもできる。 Further, as the fan 6, an engineering plastic made of polyamide = nylon was used. Since polyamide = nylon is easy to be positively charged, the negative ions generated by the ion generator 5 can reduce fan charging and reduce dust adhesion. In addition, when a charging mist is used as in this embodiment, the generation of static electricity can be suppressed by moistening air with moisture.
図7は本発明の実施例4に係るヘアドライヤの内部構成を示す側面透視図である。 FIG. 7 is a side perspective view showing the internal configuration of the hair dryer according to Example 4 of the present invention.
本実施例では、イオン発生器5がファン6よりも下流にある下空気流路9内に配置されている。本実施例では、他の実施例と異なり下空気流路9がイオン専用流路となっている。ヒータ11は上空気流路8に配置され、下空気流路9には配置されていない。そのため、水分子と結合したイオンを用いるので熱で水分子が壊れることを防止することができ有効である。 In the present embodiment, the ion generator 5 is disposed in the lower air flow path 9 that is downstream of the fan 6. In the present embodiment, unlike the other embodiments, the lower air flow path 9 is a dedicated ion flow path. The heater 11 is disposed in the upper air flow path 8 and is not disposed in the lower air flow path 9. For this reason, since ions combined with water molecules are used, the water molecules can be prevented from being broken by heat, which is effective.
図8は本発明の実施例5に係るヘアドライヤの斜視図である。 FIG. 8 is a perspective view of a hair dryer according to Embodiment 5 of the present invention.
本実施例では、イオン発生器5のメンテナンスのために吸気フィルタ3を筺体2から取り外すための具体的な構成を示した。 In the present embodiment, a specific configuration for removing the intake filter 3 from the housing 2 for maintenance of the ion generator 5 has been shown.
まず、図8(a)に示すように、吸気フィルタ3を筐体2から取り外す。吸気フィルタ3と筺体2は、爪により取り付けられていてもよいし、磁石を用いて取り付けられていてもよいし、回転させて取り外しができるようにしてもよく、具体的な構成は特に問わない。 First, as shown in FIG. 8A, the intake filter 3 is removed from the housing 2. The intake filter 3 and the housing 2 may be attached by claws, may be attached using magnets, or may be rotated and removed, and the specific configuration is not particularly limited. .
次に、図8(b)に示すように、イオン発生器5を筐体2から取り外す。本実施例では、イオン発生器5をスライドさせることにより筺体2から容易に取り外せるようにした。イオン発生器5の電源は電極側の下にコネクタをつけて、抜き差しするだけで電源とつなぐことができる。なお、スライド機構以外に、ネジ止め、バネを用いたプッシュ機構など様々な形態を用いることができる。 Next, the ion generator 5 is removed from the housing 2 as shown in FIG. In this embodiment, the ion generator 5 can be easily removed from the housing 2 by sliding. The power source of the ion generator 5 can be connected to the power source simply by attaching a connector under the electrode side and inserting and removing it. In addition to the slide mechanism, various forms such as screwing and a push mechanism using a spring can be used.
吸気フィルタ3を筺体2から取り外すことにより、イオン発生器5のメンテナンス、交換が容易に行えるようになる。イオン発生器5の針電極15及び誘導電極16、特に針電極15はイオンを発生させていくと徐々に表面に異物が付着し性能を発揮しなくなる。特にヘアスプレを用いると、空気中にその成分が残り、その空気をファンが取り込むことにより電極の表面に異物が付着しやすくなり、比較的早い段階で性能を発揮しなくなることを本願発明者らは実験により確認した。そのため、定期的に電極のメンテナンスを行うか、イオン発生器5の交換を行うことが望ましい。 By removing the intake filter 3 from the housing 2, the ion generator 5 can be easily maintained and replaced. When the needle electrode 15 and the induction electrode 16 of the ion generator 5, particularly the needle electrode 15, generate ions, foreign matter gradually adheres to the surface and does not exhibit performance. In particular, when hair spray is used, the components remain in the air, and when the fan takes in the air, foreign substances are likely to adhere to the surface of the electrode, and the inventors of the present application will not perform at a relatively early stage. Confirmed by experiment. Therefore, it is desirable to periodically perform electrode maintenance or replace the ion generator 5.
このようにイオン発生器5をファン6の上流に配置することにより容易にイオン発生器5をメンテナンスすることができるようになる。 By arranging the ion generator 5 upstream of the fan 6 in this way, the ion generator 5 can be easily maintained.
以上、本発明の実施例について説明を行ったが、これ以外にも様々な変更を行うことができる。例えば、イオン発生器5として格子状の電極のものを用いることもできるし、ファン6としてプロペラファンだけでなくシロッコファンを用いることも可能である。 Although the embodiments of the present invention have been described above, various other changes can be made. For example, a grid electrode can be used as the ion generator 5, and a sirocco fan as well as a propeller fan can be used as the fan 6.
本発明は、イオン発生器を搭載したヘアドライヤに関するものである。 The present invention relates to a hair dryer equipped with an ion generator.
1 ヘアドライヤ
2 筐体
3 吸気フィルタ
4 ハンドル
5 イオン発生器
6 ファン
7 空気流路
8 上空気流路
9 下空気流路
10 仕切板
11 ヒータ
12 吐出口
13 ノズル
14 スイッチ
15 針電極
16 誘導電極
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Hair dryer 2 Case 3 Intake filter 4 Handle 5 Ion generator 6 Fan 7 Air flow path 8 Upper air flow path 9 Lower air flow path 10 Partition plate 11 Heater 12 Ejection port 13 Nozzle 14 Switch 15 Needle electrode 16 Induction electrode
Claims (3)
前記筐体内に空気流路、ファン、ヒータ、イオン発生器を有し、
前記空気流路は、ヒータが配置された上空気流路と、下空気流路とを有し、
前記イオン発生器は、前記ファンの上流かつ前記空気流路の下部に設置されており、
前記下空気流路と前記イオン発生器とは、前記ファンを挟んで対向して設置され、
前記イオン発生器で発生したイオンは主に前記下空気流路から吐き出されることを特徴とするヘアドライヤ。 A housing,
In the housing has an air flow path, a fan, a heater, an ion generator,
The air flow path has an upper air flow path in which a heater is disposed, and a lower air flow path,
The ion generator is installed upstream of the fan and below the air flow path,
The lower air flow path and the ion generator are installed to face each other across the fan,
A hair dryer characterized in that ions generated by the ion generator are mainly discharged from the lower air flow path.
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