JP6733134B2 - nozzle - Google Patents

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Description

本発明は、例えば目薬の点眼用容器の注出部分に備えられる、容器内の液体を少量ずつ滴下可能なノズルに関する。 The present invention relates to a nozzle that is provided, for example, in a pouring portion of a container for eye drops of eye drops and that can drop the liquid in the container little by little.

一般に、目薬の点眼用容器などでは、容器内の液体(目薬)を少量ずつ滴下できるように注出部分にノズルが備えられている。
ここで、通常、人間の眼には約20μl程度の涙液を保持する容積があるが、従来の点眼用容器のノズルでは、1滴の滴下量が約30〜40μlというのが一般的となっており、滴下された目薬のほぼ半分が眼から溢れ出てしまうという問題があった。
そこで、このような人間の眼の涙液保持容積に対応した、より少量の滴下を可能とする点眼用容器のノズルに関する提案がなされている。
Generally, in a container for eye drops of eye drops and the like, a nozzle is provided at a pouring portion so that a liquid (eye drops) in the container can be dropped little by little.
Here, the human eye usually has a volume of about 20 μl for holding a tear fluid, but in the nozzle of the conventional eye drop container, the drop amount of one drop is generally about 30 to 40 μl. Therefore, there was a problem that almost half of the dropped eye drops overflowed from the eyes.
Therefore, a proposal has been made regarding a nozzle of an eye drop container, which corresponds to such a tear fluid holding volume of the human eye and enables a smaller amount of dropping.

例えば、特許文献1には、容器から点眼液を滴下させる注出ノズルの先端に、外径が0.5mm以上2.5mm以下のニードル部を備えることにより、1滴の滴下量を約5〜25μl程度にすることができる「点眼用容器」が提案されている。
また、特許文献2には、薬液容器のキャップ内側のノズル先端封止部分に、撥液性のある物質を塗布しておき、閉栓すると、その撥液性物質がノズル側に転写されることにより、ノズル先端に撥液性を持たせて、1滴の滴下量をコントロールできるようにする「ノズルに撥水性をもたせた液体用容器」が提案されている。
For example, in Patent Document 1, by providing a needle portion having an outer diameter of 0.5 mm or more and 2.5 mm or less at the tip of a pouring nozzle for dropping eye drops from a container, the dropping amount of one drop is about 5 to 5. A "eye drop container" that can be about 25 μl has been proposed.
Further, in Patent Document 2, a liquid-repellent substance is applied to the nozzle tip sealing portion inside the cap of the chemical liquid container, and when the plug is closed, the liquid-repellent substance is transferred to the nozzle side. A "liquid container in which the nozzle has water repellency" has been proposed in which the tip of the nozzle has liquid repellency and the drop amount of one drop can be controlled.

国際公開第号International Publication No. 特開2011−105339号公報JP, 2011-105339, A

しかしながら、特許文献1記載の「点眼用容器」では、ノズルの先端に微細なニードル部を備えることで滴下量を小さくしようとするものであるが、ニードル部自体には撥液性能はなく、滴下が行われるうちに、ニードル部を含むノズル先端部分に液滴が付着したり残存してしまい、繰り返し使用されるに従って安定した定量滴下が行えなくなるという問題があった。
また、0.5〜2.5mmという微細なニードルは、点眼を行うユーザにとって、先端が非常に尖って見えることから、眼に突き刺さるような恐怖心を与えるおそれもあった。
また、そのような微細なニードルによっても、滴下量はせいぜい10μl程度が限界であり、滴下量の少量性としても十分なものとは言えなかった。
However, in the "eye drop container" described in Patent Document 1, the fine needle portion is provided at the tip of the nozzle to reduce the dropping amount, but the needle portion itself has no liquid repellency, and the dropping is not performed. However, there is a problem in that droplets adhere to or remain on the tip portion of the nozzle including the needle portion, and stable quantitative dropping cannot be performed with repeated use.
In addition, a fine needle of 0.5 to 2.5 mm may give a fear of being pierced to the eye because the tip looks very sharp to the user who applies the eye drops.
Further, even with such a fine needle, the drop amount is limited to about 10 μl at the most, and it cannot be said that the drop amount is sufficiently small.

一方、特許文献2記載の「液体用容器」では、キャップを介してノズル先端に撥液性物質を塗布するというもので、点眼用容器のノズル先端に目薬とは異なる物質が塗布されることによる、容器内への異物の流入によるコンタミネーションや人体への悪影響などの問題が容易に想起されるものであった。また、特許文献1と同様に、使用が繰り返されるうちに安定した定量滴下が行えなくなるという問題もあった。
このため、目薬の点眼用容器としては基本的に問題があり、現実の実施は不可能であると考えられ、上述のような従来の点眼用容器が有する課題を解決する手段とはなり得なかった。
On the other hand, in the "liquid container" described in Patent Document 2, a liquid repellent substance is applied to the tip of the nozzle via a cap, and a substance different from eye drops is applied to the tip of the nozzle of the eye drop container. However, problems such as contamination and adverse effects on the human body due to the inflow of foreign matter into the container were easily recalled. Further, as in Patent Document 1, there is a problem that stable quantitative dropping cannot be performed during repeated use.
Therefore, there is basically a problem as an eyedrop container for eye drops, and it is considered that actual implementation is impossible, and it cannot be a means for solving the problems of the conventional eyedrop container as described above. It was

本発明は、以上のような従来の技術が有する課題を解決するために提案されたものであり、点眼用容器における滴下量の少量化を実現するとともに、液だれやノズル天面の液残りを防止でき、ノズル先端の汚染、ノズルから容器本体内への液戻りによる異物や微生物の混入などもなくなり、繰り返しの使用によっても滴下性能の劣化等の問題が生じず、滴下量のばらつきもなく安定した少量滴下が確実に行える、目薬の点眼用容器に好適なノズルの提供を目的とする。 The present invention has been proposed in order to solve the problems of the conventional techniques as described above, and realizes a reduction in the amount of drops in the eye drop container, while dripping and remaining liquid on the top surface of the nozzle. Prevents contamination of the tip of the nozzle, contamination of foreign substances and microorganisms due to liquid returning from the nozzle to the container body, etc., and problems such as deterioration of dropping performance do not occur even with repeated use, and there is no variation in dropping amount and stable An object of the present invention is to provide a nozzle suitable for an eye drop container for eye drops, which can surely perform the small amount dropping.

上記目的を達成するため、本発明のノズルは、液滴を滴下させるノズルであって、当該ノズルの先端部表面が、ノズル中心側に位置する第一の表面と、この第一の表面の外周側に連続する第二の表面とを備え、前記第二の表面が、前記第一の表面より高い撥液性を有し、前記ノズルが、液滴を滴下させるノズルであって、滴下される液体が通過する第一の滴下部と、前記第一の滴下部の外周側に配設される第二の滴下部と、を備え、前記第一の滴下部の先端部表面が、前記第一の表面であり、前記第二の滴下部の先端部表面が、前記第二の表面であり、前記第二の表面が、前記ノズルの先端部の外周縁まで連続しており、前記ノズルに着脱可能に装着されるキャップを備え、前記キャップは、前記第一の滴下部の開口に嵌合するニードルバルブを備え、前記ニードルバルブが前記第一の滴下部の開口を閉鎖することにより、前記第二の表面に当該キャップのいずれの部分も接触することなく、前記ノズルを封止し、前記第二の表面が、当該第二の表面に形成される一次凹凸と、当該一次凹凸上に形成される微細な二次凹凸により粗面化されるとともに、前記ノズルの表面を構成する非フッ素系樹脂の分子鎖中にフッ素原子を組み込むことにより、前記液滴を、前記ノズルの先端部表面に濡れ広がらせることなく、ほぼ球体状にして前記ノズルの先端部表面から離脱させる構成としてある。 In order to achieve the above object, the nozzle of the present invention is a nozzle for dropping liquid droplets, and the tip surface of the nozzle is a first surface located on the nozzle center side and an outer periphery of the first surface. A second surface continuous to the side, the second surface has higher liquid repellency than the first surface, and the nozzle is a nozzle for dropping a droplet, and the droplet is dropped. A first drip section through which the liquid passes, and a second drip section arranged on the outer peripheral side of the first drip section, wherein the tip surface of the first drip section is the first Surface of the second drip portion, the surface of the tip end portion is the second surface, the second surface is continuous to the outer peripheral edge of the tip end portion of the nozzle, and is attached to and detached from the nozzle. A cap that is movably mounted, the cap includes a needle valve that fits into the opening of the first drip portion, and the needle valve closes the opening of the first drip portion so that the first drip portion is closed. without also contacting any part of the cap on the second surface, to seal the nozzle, the second surface, the primary unevenness formed on the second surface, is formed on the primary irregularities The surface of the nozzle is roughened, and by incorporating a fluorine atom in the molecular chain of the non-fluorine-based resin that constitutes the surface of the nozzle, the droplet is wetted on the tip surface of the nozzle. without spread, it is constituted that Ru is disengaged from the distal end surface of the nozzle in the almost spherical shape.

本発明によれば、点眼用容器における滴下量の少量化を実現するとともに、液だれやノズル天面の液残りを防止でき、ノズル先端の汚染、ノズルから容器本体内への液戻りによる異物や微生物の混入などもなくなり、繰り返しの使用によっても滴下性能の劣化等の問題が生じることも防止できる。
また、滴下量のばらつきもなく、安定した少量滴下が確実に行えるようになり、目薬の点眼用容器に好適なノズルを実現することができる。
According to the present invention, it is possible to reduce the amount of drops in the eye drop container and prevent dripping and liquid residue on the top surface of the nozzle, contamination of the nozzle tip, foreign matter due to liquid return from the nozzle into the container body, and Microorganisms can be eliminated, and problems such as deterioration of dropping performance can be prevented even with repeated use.
Further, it is possible to surely perform stable small amount dropping without variations in the dropping amount, and it is possible to realize a nozzle suitable for a container for eye drops of eye drops.

本発明の一実施形態に係るノズルを示す、(a)は点眼用容器全体の断面図、(b)は(a)に示すノズルの先端部分の拡大断面図である。1A is a cross-sectional view of the entire eyedrop container, and FIG. 1B is an enlarged cross-sectional view of a tip portion of the nozzle shown in FIG. 1A, showing a nozzle according to an embodiment of the present invention. 撥液加工の有無によるノズルの液滴の状態を模式的に示す説明図であり、(a)は撥液加工のないノズルの場合、(b)は撥液加工のあるノズルの場合である。4A and 4B are explanatory diagrams schematically showing the state of droplets of a nozzle depending on the presence or absence of liquid repellent processing, where FIG. 9A is a nozzle without liquid repellent processing, and FIG. 9B is a nozzle with liquid repellent processing. 撥液加工のあるノズルにおける滴下量のばらつきを模式的に示す説明図であり、(a)は正常な場合、(b)は撥液性に偏りがあった場合、(c)は液滴にエアの噛み込みがあった場合、(d)は撥液加工のあるノズルの開口に周状突起部(バリ)がある場合である。It is explanatory drawing which shows typically the dispersion|variation in the amount of drops in the nozzle with liquid-repellent processing, (a) is normal, (b) is liquid-repellent biased, (c) is a droplet. When air is trapped, (d) is a case where there is a circumferential protrusion (burr) at the opening of the nozzle that is liquid repellent. 本発明に係るノズル先端部の第一/第二の表面の実施形態を模式的に示す説明図である。 (a)は筒状の第一の滴下部をその外周に配置される第二の滴下部の先端から突出させて第一/第二の表面を構成した場合である。 (b)は(a)に示す第一の滴下部を構成する筒状部を肉厚とすることで第一の表面の面積を拡大した場合である。 (c)は(b)に示す第一の滴下部の側面を第二の表面と同様に撥液加工した場合である。 (d)は第一の滴下部を第二の滴下部の先端から突出させずに第一/第二の表面を構成した場合である。 (e)は(a)に示す第一の滴下部の先端をテーパ形状にして第一の表面を滴下方向に傾斜させた場合である。 (f)は(a)に示す第一の滴下部の先端をラッパ状に形成して第一の表面の面積を拡大させて第二の表面側に突出させた場合である。 (g)は第二の滴下部の先端部に第一/第二の表面を一体的に形成した場合である。 (h)は(a)に示す筒状の第一の滴下部に換えて繊維部材や不織布等で第一の滴下部を構成した場合である。It is explanatory drawing which shows typically embodiment of the 1st/2nd surface of the nozzle front-end|tip part which concerns on this invention. (A) is a case where the first/second surface is formed by projecting the cylindrical first drip portion from the tip of the second drip portion arranged on the outer periphery thereof. (B) is a case where the area of the first surface is enlarged by making the tubular portion constituting the first dropping portion shown in (a) thick. (C) is a case where the side surface of the first drip portion shown in (b) is liquid-repellent processed similarly to the second surface. (D) is a case where the first/second surface is formed without projecting the first drip portion from the tip of the second drip portion. (E) is the case where the tip of the first dropping portion shown in (a) is tapered and the first surface is inclined in the dropping direction. (F) is a case where the tip of the first drip portion shown in (a) is formed in a trumpet shape to enlarge the area of the first surface and to project it toward the second surface side. (G) is the case where the first/second surface is integrally formed at the tip of the second drip portion. (H) is a case where the first dropping portion is made of a fibrous member, a non-woven fabric or the like in place of the cylindrical first dropping portion shown in (a). 図4に引き続いて、本発明に係るノズル先端部の第一/第二の表面の実施形態を模式的に示す説明図である。 (a)は先端部内面を面取りした第一の滴下部を第二の滴下部の先端から突出させずに配置して、面取り形状部分を第一の表面として構成した場合である。 (b)は(a)に示す面取り形状の第一の表面を、第二の滴下部の先端部に第二の表面と一体的に形成した場合である。FIG. 5 is an explanatory diagram that schematically shows the embodiment of the first/second surface of the nozzle tip portion according to the present invention, following FIG. 4; (A) is a case where the first drip portion whose inner surface is chamfered is arranged without protruding from the tip of the second drip portion, and the chamfered shape portion is configured as the first surface. (B) is a case where the chamfered first surface shown in (a) is formed integrally with the second surface at the tip of the second drip portion. 本発明の一実施形態に係るノズルの先端部に第二の表面として形成される撥液性の粗面の形態を模式的に示す説明図である。It is explanatory drawing which shows typically the form of the liquid-repellent rough surface formed as a 2nd surface in the front-end|tip part of the nozzle which concerns on one Embodiment of this invention. 図6に示す粗面での液滴の接触パターンをCassie−Baxterモデル及びWenzelモデルで模式的に示す説明図である。It is explanatory drawing which shows typically the contact pattern of the droplet in the rough surface shown in FIG. 6 by a Cassie-Baxter model and a Wenzel model. 本発明の一実施形態に係るノズルの先端部に第二の表面として形成される粗面の他の形態を拡大して示す説明図である。It is explanatory drawing which expands and shows the other form of the rough surface formed as a 2nd surface in the front-end|tip part of the nozzle which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係るノズルの先端部に第二の表面として形成される好適な粗面の形態を拡大して示す説明図である。It is explanatory drawing which expands and shows the form of the suitable rough surface formed as a 2nd surface in the front-end|tip part of the nozzle which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係るノズルを覆うキャップを示す、(a)はキャップを装着した点眼用容器の要部断面図、(b)は(a)に示すキャップのノズル先端部分の拡大断面図である。The cap which covers the nozzle which concerns on one Embodiment of this invention is shown, (a) is principal part sectional drawing of the eye drop container which mounted the cap, (b) is an expanded sectional view of the nozzle tip part of the cap shown to (a). Is. 本発明の一実施形態に係るノズルを覆うキャップの他の形態を示す、(a)はキャップを取り外した点眼用容器の要部断面図、(b)はキャップを装着した点眼用容器の要部断面図、(c)は(b)に示すキャップのノズル先端部分の拡大断面図である。FIG. 6 shows another embodiment of a cap for covering a nozzle according to an embodiment of the present invention, (a) is a cross-sectional view of a main part of an eyedrop container with the cap removed, and (b) is a main part of an eyedrop container with the cap attached. Sectional drawing, (c) is an enlarged sectional view of the nozzle tip portion of the cap shown in (b). 本発明の一実施形態に係るノズルを覆うキャップの更に他の形態を示す、(a)はキャップを装着した点眼用容器の要部断面図、(b)は(a)に示すキャップのノズル先端部分の拡大断面図である。FIG. 6 shows still another mode of the cap covering the nozzle according to the embodiment of the present invention, (a) is a cross-sectional view of a main part of an eyedrop container equipped with the cap, and (b) is a nozzle tip of the cap shown in (a). It is an expanded sectional view of a part. 本発明の一実施形態に係るノズルの製造方法を模式的に示す説明図であり、(a)は一般的な射出成形を用いる場合、(b)は射出圧縮成形又はヒート&クール式射出成形を用いる場合である。It is explanatory drawing which shows typically the manufacturing method of the nozzle which concerns on one Embodiment of this invention, (a) uses general injection molding, (b) injection compression molding or heat & cool type|mold injection molding. This is the case when using. 本発明の一実施形態に係るノズルの製造方法を模式的に示す説明図であり、図13(a)に示す製造方法において、第一の滴下部を用いずに第二の滴下部の先端部開口に面取り形状の第一の表面を形成する場合である。It is explanatory drawing which shows typically the manufacturing method of the nozzle which concerns on one Embodiment of this invention, WHEREIN: In the manufacturing method shown to Fig.13 (a), the front-end|tip part of the 2nd dropping part is used, without using the 1st dropping part. This is a case where the chamfered first surface is formed in the opening. 本発明の一実施形態に係るノズルの先端部を粗面化して第二の表面を形成するためのフッ素プラズマエッチング処理の方法を模式的に示す説明図である。It is explanatory drawing which shows typically the method of the fluorine plasma etching process for roughening the tip part of the nozzle which concerns on one Embodiment of this invention, and forming a 2nd surface. 本発明の一実施形態に係るノズルの先端部の外縁に肉溜まり部を設ける場合のノズルの部分断面図であり、(a)は肉溜まり部の形状がノズル先端部の天面に対してオーバーハングしている場合を、(b)は肉溜まり部の形状がノズル先端部の天面に対してスラントしている場合を、(c)は肉溜まり部を設けていないノズルを、それぞれ示している。FIG. 4A is a partial cross-sectional view of a nozzle in the case where a meat reservoir is provided on the outer edge of the tip of the nozzle according to the embodiment of the present invention, and FIG. In the case of hang, (b) shows the case where the shape of the meat reservoir is slanted against the top surface of the nozzle tip, and (c) shows the nozzle without the meat reservoir. There is. ノズルの先端部の外縁にスラント形状の肉溜まり部を設けた場合の液切れ性能を説明するためのノズルの要部断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view of a main part of the nozzle for explaining the liquid drainage performance when a slant-shaped reservoir is provided on the outer edge of the tip of the nozzle. ノズルの先端部の外縁にオーバーハング形状の肉溜まり部を設けた場合の液切れ性能を説明するためのノズルの要部断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view of a main part of the nozzle for explaining the liquid drainage performance when an overhang-shaped reservoir is provided on the outer edge of the tip of the nozzle. 本発明の一実施形態に係るノズルに熱プレスにより肉溜まり部を形成する場合の製造方法を模式的に示す説明図であり、(a)はノズルの開口(吐出口)が熱プレスにより閉塞されないように開口を予め大きく形成した場合の熱プレス前の状態を、(b)は同じく熱プレス後の状態を、(c)は熱プレスによりノズルの開口が閉塞されてしまった状態を、それぞれ示している。It is explanatory drawing which shows typically the manufacturing method in the case of forming a meat reservoir part by hot pressing in the nozzle which concerns on one Embodiment of this invention, (a) does not block the opening (discharge port) of a nozzle by hot pressing. Shows a state before hot pressing when the opening is formed large in advance, (b) shows a state after hot pressing, and (c) shows a state in which the nozzle opening is blocked by the hot pressing. ing.

以下、本発明に係るノズルの実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係るノズルを示す、(a)は点眼用容器全体の断面図、(b)は(a)に示すノズルの先端部分の拡大断面図である。
Hereinafter, embodiments of a nozzle according to the present invention will be described with reference to the drawings.
1A and 1B show a nozzle according to an embodiment of the present invention. FIG. 1A is a sectional view of the entire eyedrop container, and FIG. 1B is an enlarged sectional view of a tip portion of the nozzle shown in FIG.

[点眼用容器]
同図に示すように、本実施形態に係るノズルは、目薬の点眼用容器1の注出口となるノズル10を構成している。
具体的には、点眼用容器1は、内部に目薬となる液体を収容・貯留可能な容器本体2と、この容器本体2の上面(滴下使用時の底面)のほぼ中心から突出した、液体の注出手段となるノズル10を備えている。容器本体2とノズル10とは連通しており、容器本体2に貯留された目薬がノズル10の先端部の開口から、容器外部に注出・滴下されるようになっている。
[Eye drop container]
As shown in the figure, the nozzle according to the present embodiment constitutes a nozzle 10 that serves as a spout of the eyedrop container 1 for eye drops.
Specifically, the eye drop container 1 includes a container main body 2 capable of accommodating and storing a liquid serving as eye drops, and a liquid main body 2 projecting from approximately the center of the upper surface (bottom surface at the time of dropping) of the container main body 2. A nozzle 10 as a pouring means is provided. The container main body 2 and the nozzle 10 are in communication with each other, and the eye drops stored in the container main body 2 are poured and dripped from the opening of the tip of the nozzle 10 to the outside of the container.

[ノズル]
ノズル10は、図1に示すように、容器本体2とは別体に形成されており、容器本体2に形成されたノズル取付用の突出部分に挿入・嵌合されて容器本体2と一体となって、点眼用容器1を構成する。
具体的には、ノズル10は、例えば円筒形状や角筒形状に形成され、容器本体2の液体の貯留空間と連通するようになっている。そして、その筒状のノズル10の先端部の開口を介して、容器本体2の内部から液体が注出・滴下される。
そして、本実施形態に係るノズル10は、先端部表面が、ノズル中心側に位置する第一の表面11aと、第一の表面11aの外周側に連続する第二の表面12aとを備えており、第一の表面11aと第二の表面12aとが、表面自由エネルギーの異なる表面からなる、具体的には、第二の表面12aが第一の表面11aよりも高い撥液性を有する構成となっている。
[nozzle]
As shown in FIG. 1, the nozzle 10 is formed separately from the container body 2, and is inserted and fitted into a nozzle mounting projection formed on the container body 2 to be integrated with the container body 2. Thus, the eyedrop container 1 is configured.
Specifically, the nozzle 10 is formed in, for example, a cylindrical shape or a rectangular tube shape, and communicates with the liquid storage space of the container body 2. Then, the liquid is poured and dripped from the inside of the container body 2 through the opening at the tip of the tubular nozzle 10.
Further, the nozzle 10 according to the present embodiment includes a first surface 11a whose tip surface is located on the nozzle center side and a second surface 12a which is continuous to the outer peripheral side of the first surface 11a. The first surface 11a and the second surface 12a are surfaces having different surface free energies. Specifically, the second surface 12a has a liquid repellency higher than that of the first surface 11a. Has become.

より具体的には、図1に示す例では、ノズル10は、別体に形成された第一の滴下部11と第二の滴下部12とが組み合わされることによって構成されている。
図1(b)に示すように、まず、第二の滴下部12がノズル10の本体を構成しており、この第二の滴下部12の先端部の中心には、第一の滴下部11が挿入・嵌合される開口(貫通孔)が備えられている。そして、この第二の滴下部12の先端部表面が、第二の表面12aとなっている。
第一の滴下部11は、第二の滴下部12の第二の表面12の中心の貫通孔に挿入・嵌合される中空筒状部材からなり、この第一の滴下部11が、容器本体2に貯留された液体が通過・滴下できるノズル開口を構成している。そして、この第一の滴下部11の先端部表面が、第一の表面11aとなっている。
More specifically, in the example shown in FIG. 1, the nozzle 10 is configured by combining a first drip portion 11 and a second drip portion 12 that are separately formed.
As shown in FIG. 1B, first, the second drip section 12 constitutes the main body of the nozzle 10, and the first drip section 11 is formed at the center of the tip of the second drip section 12. An opening (through hole) for inserting and fitting is provided. The surface of the tip of the second drip section 12 is the second surface 12a.
The first drip portion 11 is a hollow cylindrical member that is inserted and fitted into a through hole at the center of the second surface 12 of the second drip portion 12, and the first drip portion 11 is a container body. A nozzle opening through which the liquid stored in 2 can pass and drip is formed. The surface of the tip of the first drip portion 11 is the first surface 11a.

このように、本実施形態では、第二の滴下部12と第一の滴下部11とが一体となってノズル10を構成している。
そして、これら第一の滴下部11と第二の滴下部12の各先端部の表面が、第一の表面11aと第二の表面12aを構成しており、第二の表面12aが第一の表面11aよりも高い撥液性を有することで、第一の表面11aと第二の表面12aとが異なる表面自由エネルギーを有する構成となっている。
第一の表面11aと第二の表面12aの表面自由エネルギーを異ならせる(撥液性の付与)については、図2〜8を参照しつつ後述する。
As described above, in this embodiment, the second drip unit 12 and the first drip unit 11 are integrated to form the nozzle 10.
And the surface of each tip part of these 1st drip part 11 and 2nd drip part 12 comprises 1st surface 11a and 2nd surface 12a, and 2nd surface 12a is 1st. By having liquid repellency higher than that of the surface 11a, the first surface 11a and the second surface 12a have different surface free energies.
The difference in surface free energy between the first surface 11a and the second surface 12a (giving liquid repellency) will be described later with reference to FIGS.

また、ノズル10を含む容器本体2には、後述するキャップ20が着脱可能に装着されるようになっている(図10,11参照)。このようなキャップ20が備えられることによって、ノズル10が覆われ、容器本体2の内部が密閉されるとともに、ノズル10の先端部が保護されるようになっている。
具体的には、ノズル10が装着される容器本体2の突出部表面には、キャップ20の内面との間で互いに螺合する螺子構造が備えられ、容器本体2に対してキャップ20が螺合により着脱可能に装着され、キャップ20が装着された状態で容器本体2が密封されるようになっている。
また、本実施形態では、図1に示すように、ノズル10の先端部を構成する第二の滴下部12の側面部12bが、先端部に向かって傾斜するテーパ形状に形成されており、この第二の滴下部12の側面部12bと、第一の滴下部11の先端(第一の表面11a)が、キャップ20の内面のライナー21に当接・押圧されて、容器本体2が密閉されるようになっている。
キャップ20の詳細については、図10,11を参照して後述する。
Further, a cap 20 described later is detachably attached to the container body 2 including the nozzle 10 (see FIGS. 10 and 11). By providing such a cap 20, the nozzle 10 is covered, the inside of the container body 2 is sealed, and the tip end portion of the nozzle 10 is protected.
Specifically, the projecting portion surface of the container body 2 in which the nozzle 10 is mounted is provided with a screw structure that is screwed with the inner surface of the cap 20, and the cap 20 is screwed with the container body 2. The container main body 2 is hermetically sealed with the cap 20 attached thereto.
Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 1, the side surface portion 12b of the second drip portion 12 forming the tip portion of the nozzle 10 is formed in a taper shape that is inclined toward the tip portion. The side surface portion 12b of the second drip portion 12 and the tip (first surface 11a) of the first drip portion 11 are brought into contact with and pressed against the liner 21 on the inner surface of the cap 20 to seal the container body 2. It has become so.
Details of the cap 20 will be described later with reference to FIGS.

ここで、容器本体2及びノズル10(第一/第二の滴下部11,12)は、後述するキャップ20を含めて、所定のプラスチック材料により形成される。
容器本体2・ノズル10を形成するプラスチック材料としては、特に制限されず、公知の点眼用容器やプラスチックボトル等と同様、各種の熱可塑性樹脂、例えばポリエチレン、ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂や、ポリエチレンテレフタレート(PET)に代表されるポリエステル樹脂で形成することができる。
特に、ノズル10については、後述するように、先端部の第二の表面12aに凹凸面からなる粗面100を形成することから(図6〜9参照)、凹凸面100の形態安定性、強度等の観点から、非フッ素系樹脂であるポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂を採用することが好ましい。
Here, the container main body 2 and the nozzle 10 (first/second dropping parts 11 and 12) are formed of a predetermined plastic material including a cap 20 described later.
The plastic material forming the container body 2 and the nozzle 10 is not particularly limited, and various thermoplastic resins, for example, olefin resins such as polyethylene and polypropylene, and polyethylene terephthalate, as well as known eye drop containers and plastic bottles. It can be formed of a polyester resin represented by (PET).
In particular, regarding the nozzle 10, since the rough surface 100 formed of the uneven surface is formed on the second surface 12a of the tip portion (see FIGS. 6 to 9), the morphological stability and strength of the uneven surface 100 will be described later. From the viewpoint of the above, it is preferable to adopt a polyolefin resin such as polyethylene or polypropylene which is a non-fluorine resin.

このようなプラスチック樹脂材料を用いて、射出成形等の公知の技術を用いて、容器本体2及びノズル10を形成することができる。
なお、容器本体2とノズル10とは別体(別部品)として形成されることから、容器本体2を非プラスチック材料、例えばガラスや金属によって形成することもできる。また、容器本体2とノズル10とを、ブローフィルシール成形法などの一体成形により一体的に構成することも可能である。
本実施形態のノズル10の成形方法については、図13,14を参照しつつ後述する。
With such a plastic resin material, the container body 2 and the nozzle 10 can be formed using a known technique such as injection molding.
Since the container body 2 and the nozzle 10 are formed as separate bodies (separate parts), the container body 2 can be formed of a non-plastic material such as glass or metal. It is also possible to integrally configure the container body 2 and the nozzle 10 by integral molding such as blow fill seal molding.
A method of molding the nozzle 10 of this embodiment will be described later with reference to FIGS.

そして、本実施形態に係るノズル10は、先端部表面を、ノズル中心側に位置する第一の表面11aと、第一の表面11aの外周側に連続する第二の表面12aとの2種類(2段階)の表面構成としており、第一の表面11aと第二の表面12aとが異なる表面自由エネルギーを有する、すなわち、第二の表面12aが第一の表面11aよりも高い撥液性を有するように構成してある。
ここで、撥液性としては、例えば対象となる液体(水など)を水平な搭載面に載せたときに、搭載面と液体表面の接線とのなす角度である「接触角」をθEとした場合に、θE≧90°であれば、その搭載面は対象となる液体について撥液性が「高い」(低エネルギー表面)ということになり、θE<90°であれば、撥液性が「低い」(高エネルギー表面)ということになる。
Then, the nozzle 10 according to the present embodiment has two types of tip surfaces, that is, a first surface 11a located on the nozzle center side and a second surface 12a continuous to the outer peripheral side of the first surface 11a ( It has a two-step surface configuration, and the first surface 11a and the second surface 12a have different surface free energies, that is, the second surface 12a has higher liquid repellency than the first surface 11a. It is configured as follows.
Here, as the liquid repellency, for example, when a target liquid (water or the like) is placed on a horizontal mounting surface, a “contact angle” which is an angle formed by a tangent line between the mounting surface and the liquid surface is represented by θ E. In this case, if θ E ≧90°, the mounting surface has “high” liquid repellency (low energy surface) for the target liquid, and if θ E <90°, the liquid repelling property is high. This means that the property is “low” (high energy surface).

本実施形態では、このような撥液性の基準を用いて、ノズル10の先端部表面を構成する二つの表面、第一の表面11aと第二の表面12aについて、第一の表面11aを高エネルギー表面、第二の表面12aを低エネルギー表面として、第二の表面12aの撥液性が第一の表面11aよりも高くなるように、ノズル10を構成するようにしてある。
例えば、第一の表面11aは、対象となる液体に対してθE<90°となるように構成するとともに、第二の表面12aは、θE≧90°となるように構成することができる。
In the present embodiment, by using such a liquid repellency standard, the first surface 11a is set higher than the two surfaces constituting the tip surface of the nozzle 10, that is, the first surface 11a and the second surface 12a. The energy surface and the second surface 12a are low energy surfaces, and the nozzle 10 is configured so that the liquid repellency of the second surface 12a is higher than that of the first surface 11a.
For example, the first surface 11a can be configured such that θ E <90° with respect to the target liquid, and the second surface 12a can be configured such that θ E ≧90°. ..

より具体的には、本実施形態では、第一の表面11aについては、例えばバルクのプラスチック樹脂の(撥液性の低い)表面そのままによって構成するとともに、第二の表面12aについては、ノズル10の先端部の表面を表面処理、例えば所定の方法によりフッ素化処理や粗面化処理することにより(撥液性の高い)表面に構成することができる。
通常、何も表面処理されていないプラスチック樹脂の表面は、目薬など界面活性剤や油脂が含有した液体に対しては、上述した「接触角」はθE<90°となり、撥液性は「低い」(濡れ性の高い高エネルギー)表面となる。一方、樹脂の表面にフッ素化や粗面化などの表面処理を施すことにより、「接触角」がθE≧90°となる撥液性の「高い」(濡れ性の低い低エネルギー)表面に改質することができる。
これによって、ノズル10の先端部表面を構成する二つの表面のうち、第一の表面11aの撥液性を「低く」(表面自由エネルギーを高く)、第二の表面12aの撥液性を「高く」(表面自由エネルギーを低く)することができる。
More specifically, in the present embodiment, the first surface 11a is made of, for example, a bulk plastic resin surface (having low liquid repellency) as it is, and the second surface 12a of the nozzle 10 is formed. It is possible to form a surface (having high liquid repellency) by subjecting the surface of the tip portion to a surface treatment, for example, a fluorination treatment or a roughening treatment by a predetermined method.
In general, the surface of a plastic resin that has not been surface-treated has a “contact angle” of θ E <90° and a liquid repellency of It results in a “low” (high energy with high wettability) surface. On the other hand, by subjecting the surface of the resin to surface treatment such as fluorination or roughening, a “high contact” angle θ E ≧90° is obtained for a “high” liquid repellency (low energy with low wettability) surface. It can be modified.
As a result, of the two surfaces forming the tip surface of the nozzle 10, the liquid repellency of the first surface 11a is "low" (surface free energy is high) and the liquid repellency of the second surface 12a is "low". High” (low surface free energy).

ここで、撥液性を「高く」(表面自由エネルギーを低く)する第二の表面12aについては、例えば非フッ素系樹脂よりなるプラスチック成形体で形成されるノズル10の先端部表面について、プラスチック成形体を構成する非フッ素系樹脂の分子鎖中に、フッ素原子が組み込まれるようにすることでフッ素化することができる。さらに、そのようにフッ素化されるノズル10の第二の表面12aは、必要に応じて表面を粗面化することができる。
このようにして、ノズル10の先端部の第二の表面12aをフッ素化・粗面化することにより、ノズル10の中心側の第一の表面11aよりも撥液性を高めることにより、容器本体2から液体(目薬)が注出される際に、液滴が第一の表面11aのみで形成されるように誘導することができ、注出された液体が第二の表面12a側まで広範囲に濡れ広がることを防止することができるようになる。
従って、ノズル10の開口の内径及び第一の表面11aの表面積や形状を調整・設定することで、ノズル10から注出される液体の滴下量を任意かつ少量に設定することが可能となる。
Here, for the second surface 12a having “higher” liquid repellency (lower surface free energy), for example, the tip end surface of the nozzle 10 formed of a plastic molded body made of a non-fluorine-based resin is plastic molded. Fluorination can be achieved by incorporating a fluorine atom into the molecular chain of the non-fluorine-based resin constituting the body. Further, the second surface 12a of the nozzle 10 so fluorinated can be roughened, if desired.
In this way, by fluorinating and roughening the second surface 12a at the tip of the nozzle 10, the liquid repellency is made higher than that of the first surface 11a on the center side of the nozzle 10, and thus the container body. When the liquid (eye drops) is poured out from No. 2, it is possible to guide the liquid droplets to be formed only on the first surface 11a, and the poured liquid wets a wide area up to the second surface 12a side. It becomes possible to prevent the spread.
Therefore, by adjusting and setting the inner diameter of the opening of the nozzle 10 and the surface area and shape of the first surface 11a, it is possible to set the amount of the liquid dropped from the nozzle 10 to an arbitrary and small amount.

図2は、撥液加工の有無によるノズルの液滴の状態を模式的に示す説明図であり、(a)は撥液加工のないノズルの場合、(b)は撥液加工のあるノズルの場合である。
まず、図2(a)に示すように、ノズルの先端部の表面に撥液加工を施していない場合、例えばバルクのプラスチック樹脂の表面そのままの場合には、表面の撥液性が「低い」ために、ノズルから注出された液滴はノズル先端の表面に付着して広がり、ほぼ半球体状に広がってしまう。そして、ノズル先端に広がった液体は、相当量にならないとノズル表面から離脱せず、その結果、所望したよりも大量の液滴が滴下され、かつ、ノズルの内径を無視できるほど拡がった場合は、ノズルの内径によっては液滴量を制御することが困難となる。
2A and 2B are explanatory views schematically showing the state of droplets of the nozzle depending on the presence or absence of the liquid repellent treatment. FIG. 2A is a nozzle without the liquid repellent treatment, and FIG. 2B is a nozzle with the liquid repellent treatment. This is the case.
First, as shown in FIG. 2A, when the surface of the nozzle tip is not liquid repellent, for example, when the surface of the bulk plastic resin is left as it is, the surface liquid repellency is “low”. For this reason, the droplets ejected from the nozzle adhere to the surface of the nozzle tip and spread, and spread in a substantially hemispherical shape. Then, the liquid that has spread to the tip of the nozzle does not separate from the nozzle surface unless it becomes a considerable amount, and as a result, a larger amount of droplets than the desired droplet is dropped and when the inner diameter of the nozzle spreads so that it can be ignored. However, it becomes difficult to control the droplet amount depending on the inner diameter of the nozzle.

これに対して、図2(b)に示すように、ノズルの先端部の表面に撥液加工を施した場合、例えばプラスチック樹脂の表面をフッ素化処理や粗面化処理した場合には、表面の撥液性が「高い」ために、ノズルから注出される液滴はノズル先端に濡れ拡がることなく、ほぼ球体状となる。そして、液滴とノズル先端の密着力より液滴の重量が上回ったタイミングで、液滴はノズル表面から離脱して転落・滴下されるようになる。液滴は濡れ拡がっていないので密着力は小さく、滴下する液滴は少量となる、また、ノズルの内径を所定の寸法に設定することで、所望の滴下量の液滴を注出・滴下させることができる。 On the other hand, as shown in FIG. 2B, when the surface of the tip of the nozzle is subjected to liquid repellent processing, for example, when the surface of plastic resin is fluorinated or roughened, the surface is Since the liquid repellency of is high, the droplets ejected from the nozzle do not spread and spread on the tip of the nozzle, and have a substantially spherical shape. Then, when the weight of the droplet exceeds the adhesion between the droplet and the tip of the nozzle, the droplet comes off the nozzle surface and falls/drops. Since the liquid droplets are not wet and spread, the adhesion is small and the amount of liquid droplets to be dropped is small. Also, by setting the inner diameter of the nozzle to a predetermined size, a desired amount of liquid droplets can be poured and dropped. be able to.

ただ、ノズル表面をフッ素化や粗面化により撥液性を高くした場合でも、注出される液滴の滴下量にばらつきが生じる場合がある。
図3は、先端部表面を撥液加工したノズルにおける滴下量のばらつきを模式的に示す説明図である。
まず、先端部表面を撥液加工したノズルから滴下される液滴は、正常な場合には図3(a)に示すように、ノズル先端の開口の中心で球体状となり、液滴が一定重量に至った時点でノズル先端から離脱して落下・滴下されるようになる。
However, even if the liquid repellency is increased by fluorinating or roughening the nozzle surface, the amount of the ejected droplet may vary.
FIG. 3 is an explanatory diagram schematically showing the variation in the drop amount in the nozzle whose surface of the tip portion is made liquid repellent.
First, as shown in FIG. 3A, in a normal case, the liquid droplets dropped from the nozzle whose surface is made liquid repellent have a spherical shape at the center of the opening of the nozzle tip, and the droplets have a constant weight. When it reaches the point, it comes off from the tip of the nozzle and drops/drops.

ところが、撥液加工したノズル表面の撥液性に偏りがある場合には、ノズルから注出される液滴は、より撥液性の低い側に移動し、例えば図3(b)に示すように、ノズル開口の中心から偏った状態となってしまう。このような状態では、正常な場合と比較して液滴が大きくなるため、滴下される滴下量も、本来の正常な場合よりも大きなものとなってしまう。
また、液体をノズルから注出させる際に、液体中に気泡が発生・混入する、所謂エアの噛み込みが発生する場合がある。このようなエアの噛み込みがあると、ノズルから注出される液滴は、例えば図3(c)に示すように、液量の異なる複数の液滴に分離されてしまい、これら複数の液滴が個別に又は一体となって滴下されることで、本来の正常な場合とは異なる滴下量となってしまうことがある。
However, if the liquid repellency of the surface of the liquid-repellent processed nozzle is uneven, the droplets ejected from the nozzle move to the side with lower liquid repellency, and as shown in FIG. 3B, for example. However, the state is deviated from the center of the nozzle opening. In such a state, the droplet size becomes larger than that in the normal case, so that the amount of the dropped droplet becomes larger than that in the normal case.
Further, when the liquid is discharged from the nozzle, air bubbles may be generated and mixed in the liquid, so-called air entrapment may occur. When such air is trapped, the droplets ejected from the nozzle are separated into a plurality of droplets having different liquid amounts as shown in, for example, FIG. May be dropped individually or as a unit, resulting in a drop amount different from the original normal case.

これに対して、ノズルの先端部に撥液加工を施す場合に、さらに、図3(d)に示すように、ノズル先端の開口の外周に、先端面よりも突出する突出部分(図3(d)に示す周状突起部(バリ)13)が存在すると、上記のような滴下量のばらつきを防止することが可能となる。
すなわち、ノズルの開口外周に突出部分があることで、ノズルから注出された液滴はノズル先端には接触せずに、突出部分の先端部のみと接触した状態で球体状になる。このため、液滴はノズル先端の開口中心に形成・誘導されることになり、液滴がノズル先端面の偏った位置に注出されることが防止され、また、注出される液滴内に気泡等が存在することによって液滴が複数に分離して注出されることも防止できるようになる。このため、図3(b),(c)に示したような液滴の偏りやばらつきがなく、より確実かつ安定して、所望の滴下量の液滴を注出・滴下させることが可能となる。
On the other hand, when the tip portion of the nozzle is subjected to the liquid repellent treatment, as shown in FIG. 3D, a protruding portion that protrudes from the tip surface (see FIG. The presence of the circumferential protrusion (burr) 13) shown in d) makes it possible to prevent the above-mentioned variation in the dropping amount.
That is, since there is a protruding portion on the outer periphery of the opening of the nozzle, the liquid droplets ejected from the nozzle do not contact the tip of the nozzle, but become a sphere in a state of contacting only the tip of the protruding portion. For this reason, the droplets are formed and guided at the center of the opening at the tip of the nozzle, which prevents the droplets from being ejected at a biased position on the nozzle tip surface, and also prevents bubbles from being ejected in the ejected droplets. It becomes possible to prevent the droplets from being separated into a plurality of pieces and being poured out due to the presence of the like. For this reason, there is no deviation or variation in the liquid droplets as shown in FIGS. 3B and 3C, and it is possible to more reliably and stably pour and drop a desired amount of liquid droplets. Become.

本実施形態では、このような原理に基づいて、まず、容器本体20から液体を注出させるノズル10の先端部に所定の撥液加工・撥液構造を付与することにより、ノズル10の先端部表面の撥液性を高めるようにしてある。
その上で、ノズル表面の撥液性の偏りやエアの噛み込み等による滴下量のばらつきを排除する観点から、積極的に撥液性の偏りを作り出して、液滴が必ずノズル10の中心に形成されるように誘導するために、撥液加工されたノズル表面よりも撥液性の低い表面をノズル中心に設けるようにしたものである。
In the present embodiment, on the basis of such a principle, first, the tip portion of the nozzle 10 is provided by providing the tip portion of the nozzle 10 for pouring the liquid from the container body 20 with a predetermined liquid repellent processing/liquid repellent structure. It is designed to enhance the liquid repellency of the surface.
Further, from the viewpoint of eliminating the deviation of the liquid repellency on the nozzle surface and the variation of the drop amount due to the trapping of air, etc., the deviation of the liquid repellency is positively created so that the droplets are always in the center of the nozzle 10. In order to induce the formation, a surface having lower liquid repellency than the liquid-repellent nozzle surface is provided in the center of the nozzle.

すなわち、本実施形態に係るノズル10は、先端部表面が、ノズル中心側に位置する第一の表面11aと、第一の表面11aの外周側に連続する第二の表面12aとを備えており、第二の表面12aが第一の表面11aよりも高い撥液性を有するようにしてある。
より具体的には、本実施形態では、上述したように、ノズル10を第一の滴下部11と第二の滴下部12の二つの部材により構成して、第一の滴下部11の表面を第一の表面11a、第二の滴下部12の表面を第二の表面12aとし、第二の表面12aのみを、所定の撥水加工を施すことにより、第一の表面11aよりも高い撥液性を有するにしてある。
That is, the nozzle 10 according to the present embodiment is provided with the tip surface including the first surface 11a located on the nozzle center side and the second surface 12a continuous to the outer peripheral side of the first surface 11a. The second surface 12a has a higher liquid repellency than the first surface 11a.
More specifically, in the present embodiment, as described above, the nozzle 10 is configured by the two members of the first drip section 11 and the second drip section 12, and the surface of the first drip section 11 is formed. A liquid repellency higher than that of the first surface 11a by subjecting the surfaces of the first surface 11a and the second drip portion 12 to the second surface 12a and subjecting only the second surface 12a to a predetermined water repellent treatment. It has sex.

このようにノズル10の撥液性を高める第二の表面12aと、液滴をノズル10の中心に誘導する第一の表面11aを備えることで、ノズル10の開口の内径や第一の表面11aの表面積や形状に応じて所望の滴下量(例えば10μl以下)の液体を、滴下量がばらつきを生じることなく、安定的に注出・滴下させることができるようにしてある。
また、そのように第一/第二の表面11a,12aを備えるノズル10は、後述するキャップ20によって保護されるようになっており、ノズル10の第二の表面12aの液滴加工・液滴造の破損・劣化等が生じないようになっている。
By thus providing the second surface 12a that enhances the liquid repellency of the nozzle 10 and the first surface 11a that guides the liquid droplets to the center of the nozzle 10, the inner diameter of the opening of the nozzle 10 and the first surface 11a. According to the surface area and shape of the liquid, a desired amount of the liquid (for example, 10 μl or less) can be stably poured and dropped without causing the amount of the liquid to vary.
Further, the nozzle 10 having the first/second surfaces 11a and 12a as described above is adapted to be protected by the cap 20 described later, and the droplet processing/droplet of the second surface 12a of the nozzle 10 is performed. It is designed to prevent damage and deterioration of the structure.

[ノズル表面の構成]
以下、上記のような第一の表面11aと第二の表面12aからなる二段階の表面構造を備えるノズル10の具体的な表面構成について図4,5を参照しつつ説明する。
図4及び図5は、本発明に係るノズル先端部の第一/第二の表面の実施形態を模式的に示す説明図である。
本実施形態では、まず基本的な構成として、図4(a)に示すように、筒状の第一の滴下部11と、その外周に配置される第二の滴下部12とを備える場合に、第一の滴下部11の先端(第一の表面11a)を、第二の滴下部12の先端(第二の表面12a)から突出させて構成することができる。
[Configuration of nozzle surface]
Hereinafter, a specific surface configuration of the nozzle 10 having the two-step surface structure including the first surface 11a and the second surface 12a as described above will be described with reference to FIGS.
4 and 5 are explanatory diagrams schematically showing an embodiment of the first/second surface of the nozzle tip portion according to the present invention.
In the present embodiment, first, as a basic configuration, as shown in FIG. 4A, in the case where a cylindrical first drip portion 11 and a second drip portion 12 arranged on the outer periphery thereof are provided. The tip (first surface 11a) of the first drip section 11 can be configured to project from the tip (second surface 12a) of the second drip section 12.

このようにすると、ノズル10の開口外周に第一の滴下部11(第一の表面11a)が突出して存在し、かつ、第二の表面12aの方が第一の表面11aよりも撥水性が高いことから、ノズル10から注出された液滴は第二の滴下部12(第二の表面12a)には接触せずに、突出する第一の滴下部11の表面(第一の表面11a)のみに接触した状態となるように形成・誘導される。
これによって、第二の表面12aに撥液性のばらつきがあってもその影響を受けず、また、エアの噛み込みが生じた場合にも液滴が第二の表面12a側に分離・分散することもなく、液滴は必ずノズル10の開口中心に形成されるように誘導され、液滴の偏りやばらつきが生じることなく、確実かつ安定した注出・滴下を行わせることができる。
In this way, the first drip portion 11 (first surface 11a) is projected and exists on the outer circumference of the opening of the nozzle 10, and the second surface 12a is more water repellent than the first surface 11a. Since it is high, the droplets poured out from the nozzle 10 do not come into contact with the second drip portion 12 (second surface 12a), and the surface of the projecting first drip portion 11 (first surface 11a). ) Is formed and guided so as to be in a state of being in contact only with ).
As a result, even if the liquid repellency of the second surface 12a varies, it is not affected, and when air is trapped, the droplets are separated and dispersed on the second surface 12a side. Of course, the droplets are always guided so as to be formed at the center of the opening of the nozzle 10, and it is possible to perform reliable and stable pouring/dropping without causing deviation or variation in the droplets.

また、以上のような基本構成に対して、例えば図4(b)に示すように、第一の滴下部11(第一の表面11a)を構成する筒状部をより肉厚とすることができる。
このようにすると、撥液性の低い(濡れ性の高い)第一の表面11aの面積をより大きく(広く)することができ、より確実に、液滴をノズル中心に誘導することができるとともに、図4(a)の場合と比較して、大きな液滴を形成することができる。
In addition to the above basic configuration, for example, as shown in FIG. 4B, the tubular portion forming the first drip portion 11 (first surface 11a) may be made thicker. it can.
By doing so, the area of the first surface 11a having low liquid repellency (high wettability) can be made larger (wider), and the droplet can be guided to the center of the nozzle more reliably. As compared with the case of FIG. 4A, larger droplets can be formed.

また、この場合に、例えば図4(c)に示すように、第一の滴下部11の、第二の滴下部12から突出している側面に、第二の表面12aと同様に、所定の撥液加工を施すこともできる。
このようにすると、液滴が突出している第一の滴下部11の側面からも撥液されることにより、図4(b)の場合と比較して、さらに確実に液滴を第二の表面12aから撥液・離間させて、ノズル中心に誘導して形成することができる。
Further, in this case, as shown in FIG. 4C, for example, as shown in FIG. 4C, a predetermined repellency is applied to the side surface of the first drip portion 11 protruding from the second drip portion 12 in the same manner as the second surface 12 a. Liquid processing can also be performed.
By doing so, the liquid droplets are also repelled from the side surface of the first dropping portion 11 where the liquid droplets are projected, so that the liquid droplets can be more reliably discharged onto the second surface as compared with the case of FIG. 4B. It can be formed by guiding it to the center of the nozzle by separating it from the liquid 12a and separating it.

また、第一の滴下部11は、図4(d)に示すように、第二の滴下部12の先端(第二の表面12a)から突出させないように、第一の表面11aと第二の表面12aとがほぼ「面一」となるように構成することもできる。
この場合にも、第二の表面12aの高い撥液性(低エネルギー表面)と、第一の表面11aの高い濡れ性(高エネルギー表面)によって、液滴を第二の滴下部12(第二の表面12a)側に行かせずに、第一の滴下部11の表面部(第一の表面11a)のみに接触した状態に形成・誘導することができる。
また、この場合には、第一の滴下部11が突出していない分、液滴の球体が大きく広がることが抑制され、図4(a)の場合と比較して、液量の少ない、より微小な液滴とすることができる。
Moreover, as shown in FIG. 4( d ), the first drip portion 11 does not protrude from the tip (second surface 12 a) of the second drip portion 12 and the first surface 11 a and the second drip portion 12 do not protrude. The surface 12a may be configured to be substantially "flat".
In this case also, due to the high liquid repellency of the second surface 12a (low energy surface) and the high wettability of the first surface 11a (high energy surface), the liquid droplets are dropped into the second dropping portion 12 (second Can be formed and guided in a state of being in contact with only the surface portion (first surface 11a) of the first dropping portion 11 without going to the surface 12a) side.
Further, in this case, since the first drip portion 11 does not project, the sphere of the liquid droplet is suppressed from expanding greatly, and the liquid amount is smaller and smaller than that in the case of FIG. 4A. Droplets.

また、図4(a)及び(b)では、第一の滴下部11の表面部(第一の表面11a)は、いずれも、ノズル中心線を含む断面における断面形状が矩形形状になっているが、これを例えば、図4(e)に示すように、第一の滴下部11の先端をテーパ形状に先細り形状にすることによって、第一の表面11aを滴下方向に縮小するテーパ形状にすることができる。
このようにすると、第一の滴下部11の先端面で構成される第一の表面11aの面積を、図4(a)及び(b)の場合と比較して小さくすることができ、第一の表面11aと液滴の密着力を減少させることで、形成される液滴をより小さな球体、より少ない液量で形成することができる。
In addition, in FIGS. 4A and 4B, the cross-sectional shape of the surface portion (first surface 11a) of the first drip portion 11 is rectangular in the cross section including the nozzle center line. However, for example, as shown in FIG. 4(e), the first surface 11a is tapered by tapering the tip of the first dripping portion 11 so that the first surface 11a is reduced in the dripping direction. be able to.
By doing so, the area of the first surface 11a constituted by the tip surface of the first drip portion 11 can be made smaller than that in the case of FIGS. 4A and 4B. By reducing the adhesive force between the surface 11a and the droplet, it is possible to form the formed droplet with a smaller sphere and a smaller amount of liquid.

また、第一の滴下部11の先端面で構成される第一の表面11aの面積は、図4(a)〜(e)に示す場合よりも、さらに大きく形成することもできる。
例えば、図4(f)に示すように、第一の滴下部11の先端をラッパ状に広がるように形成して、第一の表面11aを滴下方向に拡大するテーパ形状にすることで、第一の表面11aをより大きく・広くすることもできる。
このようにすると、第一の滴下部11の先端面で構成される第一の表面11aの面積を、図4(a)〜(e)の場合と比較してより大きくすることができ、第一の表面11aと液滴の密着力を増大させることで、より多い液量・より大きな球体の液滴を保持できるようになり、液量の多い、より大粒の液滴を形成することができる。
Further, the area of the first surface 11a constituted by the tip end surface of the first drip portion 11 can be formed larger than that shown in FIGS. 4(a) to 4(e).
For example, as shown in FIG. 4( f ), the tip of the first drip portion 11 is formed so as to spread in a trumpet shape, and the first surface 11 a is tapered so as to expand in the drip direction. The one surface 11a can be made larger and wider.
By doing so, the area of the first surface 11a constituted by the tip surface of the first drip portion 11 can be made larger than that in the case of FIGS. 4A to 4E. By increasing the adhesive force between the one surface 11a and the liquid droplet, it becomes possible to hold a larger liquid amount and a larger spherical liquid droplet, and it is possible to form a larger liquid droplet having a large liquid amount. ..

また、以上のような第一/第二の表面11a,12aは、第一/第二の滴下部11,12という別体の2つのパーツによって構成される以外にも、例えば図4(g)に示すように、第二の滴下部12の先端部に第二の表面12aとともに、ノズル中に突出する第一の表面11aを形成することもできる。
このような第二の滴下部12の先端開口から一体的に突出する第一の表面11aは、例えばドリル等によって第二の滴下部12に開口(貫通孔)を穿設する場合に自然に形成される「バリ」によって構成することができ、また、射出成形によって形成することもできる。
Further, the first/second surfaces 11a and 12a as described above are configured by, for example, two separate parts of the first/second drip portions 11 and 12, and for example, as shown in FIG. As shown in, it is possible to form the first surface 11a protruding into the nozzle together with the second surface 12a at the tip of the second drip portion 12.
The first surface 11a integrally protruding from the opening of the tip of the second drip portion 12 is formed naturally when the opening (through hole) is formed in the second drip portion 12 by, for example, a drill. Can be formed by injection molding, or can be formed by injection molding.

なお、この場合には、第二の滴下部12の先端部に第一の表面11aを突出形成した後に、第一の表面11aを被覆等して保護した状態で、第二の滴下部12の先端部に後述するフッ素化・粗面化処理を施して、第二の表面12aを形成することができる。
このようにすることで、第一の表面11aを第二の滴下部12の先端部に突出形成する場合だけに限らず、図4(d)に示した場合と同様に、第一の表面11aが第二の表面12aから突出しない形態についても、第二の滴下部12に第一/第二の表面12aを一体的に形成することで構成するこが可能となる。
このように、第一/第二の表面11a,12aを同一のパーツで一体的に構成できることにより、部品点数の減少や製造工程の簡略化等を図ることができる。
In this case, after the first surface 11a is projectingly formed at the tip of the second drip section 12, the second surface of the second drip section 12 is protected while being covered with the first surface 11a. The tip portion can be subjected to a fluorination/roughening treatment described later to form the second surface 12a.
By doing so, the first surface 11a is not limited to the case where the first surface 11a is formed so as to project at the tip of the second drip portion 12, but is similar to the case shown in FIG. 4D. It is possible to form a structure in which the second surface 12a does not project from the second surface 12a by integrally forming the first/second surface 12a on the second dropping portion 12.
In this way, the first/second surfaces 11a and 12a can be integrally formed of the same parts, so that the number of parts can be reduced and the manufacturing process can be simplified.

さらに、第一の滴下部11と第二の滴下部12を別体のパーツで構成する場合に、第一の滴下部11は、図4(a)〜(g)に示したような管状体・筒状体で構成される場合の他、例えば図4(h)に示すように、繊維部材や不織布等の毛細管現象によって液体を滴下可能な手段を第一の滴下部11として構成することも可能である。
このように、本実施形態に係るノズル10を構成する第一の滴下部11は、容器本体2内の液体をノズル先端から所定量だけ滴下できる限り、特に筒状体や管状体に限定されるものではない。
Furthermore, when the first drip section 11 and the second drip section 12 are composed of separate parts, the first drip section 11 has a tubular body as shown in FIGS. In addition to the case of being configured by a tubular body, as shown in FIG. 4(h), for example, a means capable of dropping a liquid by a capillary phenomenon such as a fiber member or a non-woven fabric may be configured as the first dropping portion 11. It is possible.
As described above, the first drip unit 11 configuring the nozzle 10 according to the present embodiment is particularly limited to a tubular body or a tubular body as long as the liquid in the container body 2 can be dropped by a predetermined amount from the tip of the nozzle. Not a thing.

また、第一の滴下部11は、図5(a)に示すように、第二の滴下部12の先端(第二の表面12a)から突出させないようにし、さらに、第一の表面11aが、第二の表面12aの内側にテーパ状に凹んだ「面取り」形状となるように構成することもできる。これは、例えば端部内面がテーパ状に面取り加工された第一の滴下部11を、第二の表面12aを形成した第二の滴下部12に挿入することで形成することができる。
このようにしても、ノズル10から注出された液滴は、第二の滴下部12(第二の表面12a)には接触せずに、テーパ状に凹んだ第一の滴下部11の表面(第一の表面11a)のみに接触した状態となり、液滴をノズル10の開口中心に誘導して確実かつ安定した注出・滴下を行わせることができる。
Further, as shown in FIG. 5( a ), the first drip portion 11 does not project from the tip (second surface 12 a) of the second drip portion 12, and further, the first surface 11 a It can also be configured to have a "chamfered" shape with a tapered recess inside the second surface 12a. This can be formed, for example, by inserting the first drip portion 11 whose inner surface is chamfered into a tapered shape into the second drip portion 12 having the second surface 12a.
Even in this case, the droplets poured out from the nozzle 10 do not come into contact with the second drip portion 12 (second surface 12a), but the surface of the first drip portion 11 which is recessed in a tapered shape. The liquid droplets are brought into contact with only the (first surface 11a), and the liquid droplets can be guided to the center of the opening of the nozzle 10 to perform reliable and stable pouring and dropping.

さらに、このように第一の表面11aを、第二の表面12aの内側にテーパ状に凹む面取り形状にする場合には、図5(b)に示すように、面取り形状の第一の表面11aを、第二の滴下部12の先端部に第二の表面12aと一体的に形成することができる。
このようにすると、第二の滴下部12のみで、第一/第二の表面11a,12aを構成でき、部品点数の減少や製造工程の簡略化等を図ることができる。特に、第一の滴下部11の挿入工程や、第一/第二の表面11a,12aの位置合わせ作業も不要となり、予め第二の表面12aを形成した第二の滴下部12に対して、開口の端部内面をテーパ状に面取り加工するだけで第一の表面11aを形成できるので、作業工程を大幅に簡略化・容易化することができる。
Further, when the first surface 11a is chamfered in such a manner as to be tapered inward of the second surface 12a in this way, as shown in FIG. 5B, the chamfered first surface 11a is formed. Can be formed integrally with the second surface 12a at the tip of the second drip portion 12.
By doing so, the first/second surfaces 11a and 12a can be formed only by the second dropping part 12, and the number of parts can be reduced and the manufacturing process can be simplified. In particular, the step of inserting the first drip portion 11 and the work of aligning the first/second surfaces 11a and 12a are unnecessary, and for the second drip portion 12 on which the second surface 12a is formed in advance, Since the first surface 11a can be formed only by chamfering the inner surface of the end of the opening into a tapered shape, the working process can be greatly simplified and facilitated.

[撥液構造の動作原理]
次に、以上のような本実施形態に係るノズル10の先端部の第二の表面12aに備えられるフッ素化・粗面化による撥液構造と、その動作原理について、図6〜7を参照しつつ説明する。
なお、以下に示すように、ノズル10の第二の表面12aは、フッ素化され、かつ、その表面が粗面化されることが、撥液性を向上させることから好ましい。
但し、ノズル10の第二の表面12aは、少なくともフッ素化されていれば、非フッ素系樹脂からなるノズル10に撥液性能を付与することができる。また、後述するように、先端部表面をフッ素化するためのプラズマ処理(図15参照)は、非常にアタック性の強いもので、プラズマ処理によってノズル10の先端部の表面には微細な凹凸が形成されて粗面化される。
従って、本実施形態に係るノズル10の第二の表面12aは、少なくともフッ素化されていればよく、必要に応じて、さらに第二の表面12aを粗面化するものであれば良い。
[Operating principle of liquid repellent structure]
Next, referring to FIGS. 6 to 7, the liquid-repellent structure by fluorination/roughening provided on the second surface 12a of the tip portion of the nozzle 10 according to the present embodiment as described above and its operation principle will be described. While explaining.
In addition, as described below, it is preferable that the second surface 12a of the nozzle 10 is fluorinated and that the surface is roughened in order to improve liquid repellency.
However, if the second surface 12a of the nozzle 10 is at least fluorinated, the liquid repellent performance can be imparted to the nozzle 10 made of a non-fluorine-based resin. Further, as will be described later, the plasma treatment for fluorinating the tip surface (see FIG. 15) has a very strong attack property, and the plasma treatment causes fine irregularities on the tip surface of the nozzle 10. It is formed and roughened.
Therefore, the second surface 12a of the nozzle 10 according to the present embodiment may be at least fluorinated, and may further roughen the second surface 12a as necessary.

ここで、液体に対する撥液性を向上させるには、一般に、プラスチックとしてポリテトラフルオロエチレン(PTFE)などの含フッ素樹脂を用いることが考えられる。しかしながら、PTFEの水に対する接触角は高々115°程度であり、アルコール、油など表面張力の小さい物質が含有された液体に対しては、撥液性を示すことはない。また、含フッ素樹脂は非常に高価であり、しかも成形が困難であるため、その用途等が非常に限定されてしまうという問題がある。
このため、ポリオレフィンやポリエステルなどのフッ素を含んでいない非フッ素系樹脂を用いて形成されているプラスチック成形体について、撥液性を向上させることが課題となる。
Here, in order to improve the liquid repellency with respect to the liquid, it is generally considered to use a fluorine-containing resin such as polytetrafluoroethylene (PTFE) as the plastic. However, the contact angle of PTFE with water is about 115° at most, and it does not exhibit liquid repellency with respect to a liquid containing a substance having a small surface tension such as alcohol or oil. Further, since the fluorine-containing resin is very expensive and is difficult to mold, there is a problem that its use and the like are very limited.
For this reason, it becomes an issue to improve the liquid repellency of a plastic molded body formed of a non-fluorine-based resin containing no fluorine such as polyolefin or polyester.

また、液体の撥液性を高めるための手段としては、ノズル等の表面に撥液性の被膜を設けるという手段や、凹凸を形成するという手段が考えられる。
例えば、表面に母材とは別の撥液性の薄膜(例えばフッ素やケイ素などを含む化合物もしくは樹脂を含有する膜)を設けることにより、撥液性の向上を図ることができる。しかしながら、このような方法では、母材との密着性が不十分になり易く、繰り返し滴下を行った場合、撥液性の薄膜等が剥離・脱落してしまい、撥液性が失われるだけでなく、内溶液にコンタミするリスク等がある。
Further, as a means for increasing the liquid repellency of the liquid, a means of providing a liquid repellent coating on the surface of the nozzle or the like, or a means of forming irregularities can be considered.
For example, the liquid repellency can be improved by providing a liquid repellent thin film (for example, a film containing a compound containing fluorine or silicon etc. or a resin) different from the base material on the surface. However, in such a method, the adhesiveness to the base material is liable to be insufficient, and when repeated dripping, the liquid-repellent thin film or the like is peeled off and dropped, and the liquid repellency is not only lost. However, there is a risk of contamination with the internal solution.

これに対して、ノズル等の表面に凹凸を設けるという手段は、表面形状により物理的に撥液性を付与するというものであり、上記のような薄膜等による問題は発生しない。
すなわち、ノズル等の表面に形成された凹凸面上を液が流れるときには、凹部にエアポケットが形成され、凹凸面と液体との接触状態が固液接触及び気液接触からなる混合接触状態となり、しかも、気体(空気)は最も疎水性の高い物質である。このため、凹凸の粗密を適宜設定することにより、著しく高い撥液性を発現させることができる。
但し、凹凸面状に液体が繰り返し流れた場合に、次第に凹部に液が溜まっていき、エアポケットの機能が徐々に失われていき、撥液性が次第に低下していくことに考慮する必要がある。
On the other hand, the means of providing irregularities on the surface of the nozzle or the like is to physically impart liquid repellency by the surface shape, and the problem due to the thin film or the like as described above does not occur.
That is, when the liquid flows on the uneven surface formed on the surface of the nozzle or the like, an air pocket is formed in the concave portion, and the contact state between the uneven surface and the liquid is a mixed contact state consisting of solid-liquid contact and gas-liquid contact, Moreover, gas (air) is the most hydrophobic substance. Therefore, remarkably high liquid repellency can be exhibited by appropriately setting the roughness of the unevenness.
However, it is necessary to consider that when the liquid repeatedly flows on the uneven surface, the liquid gradually accumulates in the concave portion, the function of the air pocket is gradually lost, and the liquid repellency gradually decreases. is there.

そこで、本実施形態では、まず、ノズル10の先端部の第二の表面12a(第二の滴下部12)を構成するプラスチック成形体の非フッ素系樹脂の分子鎖中に、フッ素原子が組み込まれるようにする。
また、そのようにフッ素化されたノズル10の先端部の第二の表面12aを、さらに凹凸部が形成されるように粗面化するようにしてある。
その上で、粗面化されたノズル表面の中心に、第二の表面12aよりも撥液性の低い第一の表面11aを配設するようにし、具体的には、撥水加工された第二の滴下部12の中心開口に、撥水加工等のされていない管状・筒状の第一の滴下部11を挿入・嵌合させるようにしてある。
Therefore, in the present embodiment, first, a fluorine atom is incorporated into the molecular chain of the non-fluorine-based resin of the plastic molded body forming the second surface 12a (second dropping portion 12) of the tip portion of the nozzle 10. To do so.
In addition, the second surface 12a of the tip portion of the nozzle 10 thus fluorinated is roughened so as to form an uneven portion.
Then, the first surface 11a, which has a lower liquid repellency than the second surface 12a, is arranged at the center of the roughened nozzle surface. A tubular/cylindrical first drip portion 11 which is not water-repellent is inserted and fitted into the central opening of the second drip portion 12.

図6に、本実施形態に係るノズル10を構成するプラスチック成形体(第二の滴下部12)において、先端部の表面(第二の表面12a)に形成される粗面の形態を示す。
同図において、先端部の表面は、非フッ素系の樹脂から形成されているが、この表面には、微細な凹凸からなる粗面100が形成されるようになっている(図6において、粗面100中の凸部の頂部はSで示されている)。
そして、この粗面100を形成する非フッ素系樹脂の分子鎖中には、後加工によりフッ素原子が組み込まれるようになっている。例えば、非フッ素系樹脂の分子鎖を−(CH)n−で表すと、この分子鎖の一部にはフッ素原子が組み込まれ、例えば−CHF−或いは−CF−などの含フッ素部分が生成されている。このようなフッ素原子を組み込むための後加工は、後述するフッ素プラズマエッチングにより行うことができる(図15参照)。
FIG. 6 shows a form of a rough surface formed on the surface (second surface 12a) of the tip portion in the plastic molded body (second dropping portion 12) constituting the nozzle 10 according to this embodiment.
In the figure, the surface of the tip portion is formed of a non-fluorine-based resin, and a rough surface 100 having fine irregularities is formed on this surface (in FIG. The tops of the protrusions in surface 100 are indicated by S).
Then, a fluorine atom is incorporated into the molecular chain of the non-fluorine-based resin forming the rough surface 100 by post-processing. For example, the molecular chain of the fluorine-free resin - the (CH 2) expressed by n-, in part of the molecular chain is incorporated fluorine atoms, for example, -CHF- or -CF 2 - is a fluorine-containing moiety such as Is being generated. Post-processing for incorporating such fluorine atoms can be performed by fluorine plasma etching described later (see FIG. 15).

上記のような粗面100での液の撥液性について、図7を参照して説明する。
図7(a)に示すように、上記のような粗面100での液滴の接触パターンは、液滴が粗面100上に載ったCassieモードでは、粗面100中の凹部がエアポケットとなっており、液滴は固体と気体(空気)との複合接触の状態となる。このような複合接触では、液滴の接触界面での接触半径Rは小さく、液滴と粗面の密着力は低く、疎液性が最も高い空気に液体が接触するため、高い撥液性が発現する。このようなCassieモードでの粗面100の接触角は、以下の理論式(1)に示す通りである。
cosθ=(1−φ)cosπ+φcosθ
=φ−1+φcosθ (1)
θ:接触角
θ:見かけの接触角
φ:面積比(単位面積当たりの固−液界面の投影面積)
この理論式(1)から理解されるように、φが小さいほど、見かけの接触角θは180度に近づき、超撥液性を示すようになる。
The liquid repellency of the liquid on the rough surface 100 as described above will be described with reference to FIG. 7.
As shown in FIG. 7A, the contact pattern of the droplets on the rough surface 100 as described above is such that in the Cassie mode in which the droplets are placed on the rough surface 100, the concave portions in the rough surface 100 are air pockets. Therefore, the droplet is in a state of composite contact between the solid and the gas (air). In such a composite contact, the contact radius R at the contact interface of the droplet is small, the adhesive force between the droplet and the rough surface is low, and the liquid comes into contact with the air having the highest lyophobic property, so that the liquid repellency is high. Express. The contact angle of the rough surface 100 in such Cassie mode is as shown in the following theoretical formula (1).
cos θ * =(1−φ S )cos π+φ S cos θ E
S −1+φ S cos θ E (1)
θ E : Contact angle θ * : Apparent contact angle φ S : Area ratio (projected area of solid-liquid interface per unit area)
As can be understood from the theoretical formula (1), the smaller φ S is, the closer the apparent contact angle θ * is to 180 degrees, and the super lyophobicity is exhibited.

一方、液滴が粗面100中の凹部に侵入した場合には、液滴は上記のような複合接触ではなく、固体のみとの接触となり、Wenzelモードで示される。このようなWenzelモードでは、液滴の接触界面での接触半径Rは大きく、液滴と粗面の密着力は高い。その凹凸表面の接触角は、以下の理論式(2)に示す通りである。
cosθ=rcosθ (2)
θ:接触角
θ:見かけの接触角
r:凹凸度(=実接触面積/液滴の投影面積)
この理論式(2)から理解されるように、rが大きいほど、見かけの接触角θは180度に近づき、超撥液性を示すようになる。
On the other hand, when the liquid droplet enters the concave portion in the rough surface 100, the liquid droplet is not in the above-described composite contact but only in contact with the solid, and the Wenzel mode is shown. In such a Wenzel mode, the contact radius R at the contact interface of the droplet is large, and the adhesive force between the droplet and the rough surface is high. The contact angle of the uneven surface is as shown in the following theoretical formula (2).
cos θ * = r cos θ E (2)
θ E : Contact angle θ * : Apparent contact angle r: Degree of unevenness (=actual contact area/projected area of droplet)
As understood from the theoretical formula (2), the larger r is, the closer the apparent contact angle θ * is to 180 degrees, and the super lyophobic property is exhibited.

ここで、撥液性については、上記の通り、WenzelモードとCassieモードのいずれの状態においても撥液性が向上することが知られているが、粗面100と液滴との密着力を低減させ、少量の液滴を滴下させるには、Wenzelモードではなく、Cassieモードを安定的に維持すること、すなわち、凹部のエアポケットを安定に維持することが必要であると考えられる。
すなわち、Wenzelモードでは、液相と固相の界面が大きく、その結果、界面に働く物理的な吸着力も大きくなるため、接触角は大きく撥液はしているが、液滴が容易に滴下・転落することはない。
これに対して、Cassieモードでは、界面が小さいため、液滴が滴下する際乗り越えなければならない密着力が低く、容易に滴下・転落し、何度でも繰り返し滴下すると考えられる。
Regarding the liquid repellency, as described above, it is known that the liquid repellency is improved in both the Wenzel mode and the Cassie mode, but the adhesive force between the rough surface 100 and the droplet is reduced. Therefore, in order to drop a small amount of droplets, it is considered necessary to stably maintain the Cassie mode instead of the Wenzel mode, that is, to stably maintain the air pocket of the recess.
That is, in the Wenzel mode, the interface between the liquid phase and the solid phase is large, and as a result, the physical adsorption force acting on the interface is also large, so that the contact angle is large and the liquid repellency is large, but droplets are easily dropped. There is no fall.
On the other hand, in the Cassie mode, since the interface is small, the adhesion force that the droplet must overcome when dropping is low, and it is thought that the droplet easily drops and falls, and drops repeatedly.

そこで、本実施形態においては、上記のCassieモードでの液滴の接触を有効に維持するために、ノズル10の先端部の粗面100を形成している非フッ素系樹脂の分子鎖中にフッ素原子を組み込むことにより、化学的に撥液性を付与するようにしている。
すなわち、粗面100中の凹部に液体が侵入してしまうと、液滴の接触パターンはWenzelモードとなってしまい、この結果、Cassieモードによる超撥液性は損なわれてしまうが、本実施形態では、粗面100を形成する非フッ素系樹脂の分子鎖中にフッ素原子を組み込むことにより、粗面100に対して化学的に撥液性を付与することができ、これによって凹部内への液体の侵入が有効に抑制され、Cassieモードによる超撥液性が安定に維持されることとなる。
Therefore, in the present embodiment, in order to effectively maintain the contact of the droplets in the Cassie mode, fluorine is included in the molecular chain of the non-fluorine-based resin forming the rough surface 100 at the tip of the nozzle 10. By incorporating atoms, liquid repellency is chemically imparted.
That is, when the liquid penetrates into the concave portion in the rough surface 100, the contact pattern of the liquid droplets becomes the Wenzel mode, and as a result, the super liquid repellency due to the Cassie mode is impaired. Then, by incorporating a fluorine atom into the molecular chain of the non-fluorine-based resin that forms the rough surface 100, it is possible to chemically impart liquid repellency to the rough surface 100, and thereby liquid into the concave portion can be provided. This effectively suppresses the invasion of the liquid and the super liquid repellency in the Cassie mode is stably maintained.

特に、本実施形態では、粗面100の少なくとも一部分、例えば、凸部の頂部や凹部の底部において、この面を形成する非フッ素系樹脂の分子鎖中に、化学的撥液性を発現させるためのフッ素原子が組み込まれるようになっている。このため、この粗面100に液が繰り返し接触した場合にも、このフッ素原子が取り除かれることはなく、化学的撥液性が安定して維持され、結果として、Cassieモードによる超撥液性が低下することなく、初期段階と同様に高いレベルに維持されるようになる。
さらに、フッ素原子を含む膜を形成するのではなく、表面の非フッ素系樹脂の分子鎖中にフッ素原子を組み込んでいるため、フッ素膜の剥離や脱落などの問題も一切生じない。
In particular, in the present embodiment, at least a part of the rough surface 100, for example, at the top of the convex portion or the bottom of the concave portion, in order to exhibit chemical liquid repellency in the molecular chain of the non-fluorine-based resin forming this surface. The fluorine atom of is incorporated. Therefore, even when the liquid is repeatedly brought into contact with the rough surface 100, the fluorine atom is not removed, the chemical liquid repellency is stably maintained, and as a result, the super liquid repellency by the Cassie mode is maintained. It will be maintained at the same high level as in the initial stage without any decrease.
Furthermore, since a fluorine atom is incorporated into the molecular chain of the non-fluorine-containing resin on the surface instead of forming a film containing a fluorine atom, there is no problem such as peeling or falling of the fluorine film.

ここで、上記のような粗面100の凹凸の程度は、Cassieモードによる撥液性が十分に発揮されるように、粗面100中の単位面積当たりの凸部頂部Sの面積で表される面積比φsが0.05以上、好ましくは0.08以上の範囲にあることが好ましい。
さらに、成形性や機械的強度の観点から、面積比Φは0.8以下、特に0.5以下の範囲にあることが好ましい。
また、粗面100における深さdは、5〜200μm、特に10〜50μmの範囲にあることが好適である。
Here, the degree of unevenness of the rough surface 100 as described above is represented by the area of the convex tops S per unit area in the rough surface 100 so that liquid repellency in the Cassie mode is sufficiently exhibited. The area ratio φs is preferably 0.05 or more, more preferably 0.08 or more.
Further, from the viewpoint of moldability and mechanical strength, the area ratio Φ is preferably 0.8 or less, particularly preferably 0.5 or less.
Further, the depth d in the rough surface 100 is preferably in the range of 5 to 200 μm, particularly 10 to 50 μm.

また、粗面100としては、図8のような凹凸構造をとることもできる。
すなわち、表面張力がγであり、初期の接触角がθである液滴は、以下の式(3)に示すように、凹凸先端角αと凹凸の1/2ピッチRで表されるラプラス圧(Δp)によって支えられて、エアポケットを形成する。つまり、凹凸先端角αが小さくなり、1/2ピッチRが小さくなり、凹凸構造が剣山状になると、ラプラス圧が大きくなるので、液滴は凹凸に侵入し難くなり、撥液性が発揮される。
従って、図8より、凹凸構造の振幅を表す算術平均粗さRaが大きく、1/2ピッチRに対応する平均長さRSmが小さい方が、ラプラス圧が大きく撥液性が発揮されるので、Ra/RSmが50×10−3以上であることが好ましい。特に、200×10−3以上であることが好ましい。
Δp=−γcos(θ−α)/(R+hcosα) (3)
Further, the rough surface 100 may have an uneven structure as shown in FIG.
That is, a droplet having a surface tension of γ and an initial contact angle of θ is a Laplace that is represented by the concavo-convex tip angle α and the concavo-convex 1/2 pitch R 0 as shown in the following formula (3). Supported by the pressure (Δp), it forms an air pocket. In other words, when the uneven tip angle α becomes smaller, the 1/2 pitch R 0 becomes smaller, and the uneven structure becomes a sword-like structure, the Laplace pressure increases, so that the liquid droplets are less likely to enter the unevenness and liquid repellency is exhibited. To be done.
Therefore, as shown in FIG. 8, when the arithmetic average roughness Ra representing the amplitude of the concavo-convex structure is large and the average length RSm corresponding to the 1/2 pitch R 0 is small, the Laplace pressure is large and the liquid repellency is exhibited. , Ra/RSm is preferably 50×10 −3 or more. In particular, it is preferably 200×10 −3 or more.
Δp=−γcos(θ−α)/(R 0 +hcosα) (3)

また、本実施形態において、上記のような微細な凹凸からなる粗面100の形成は、一般に、金属製のスタンパを用いての転写法により容易に形成することができる。例えば、レジスト法等により上述した微細な凹凸に対応する粗面部を有するスタンパを適宜の温度に加熱し、これをプラスチック成形体の表面の所定部分に押し当てて粗面部を転写することにより、上記のような粗面100をプラスチック成形体からなるノズル10の先端部の表面に形成することができる。従って、スタンパの凹凸面は、凹凸が逆転した状態でノズル10の先端部の表面に形成されることとなる。
また、このようなスタンパによる粗面化処理により、同時に、ノズル10の先端部の外縁に後述する肉溜まり部15を同時に形成することができる(図16〜19参照)。
なお、本実施形態において、ノズル10の先端部に形成される粗面は、図6や図8に示した粗面100の凹凸形状に限定されないが、エアポケットを安定に形成するという観点からは、図6に示したような凸部及び凹部が矩形状に形成されていることが好ましい。例えば、凹部がV字形状のような形態となっていると、液滴が凹部内に入り込みやすくなるからである。
In addition, in the present embodiment, the rough surface 100 having the fine irregularities as described above can generally be easily formed by a transfer method using a metal stamper. For example, by heating a stamper having a rough surface portion corresponding to the above-mentioned fine unevenness by a resist method or the like to an appropriate temperature and pressing it against a predetermined portion of the surface of the plastic molded body to transfer the rough surface portion, Such a rough surface 100 can be formed on the surface of the tip of the nozzle 10 made of a plastic molded body. Therefore, the uneven surface of the stamper is formed on the surface of the tip of the nozzle 10 with the unevenness reversed.
Further, by the surface roughening process using such a stamper, it is possible at the same time to simultaneously form a meat reservoir portion 15 described later on the outer edge of the tip portion of the nozzle 10 (see FIGS. 16 to 19).
In the present embodiment, the rough surface formed at the tip of the nozzle 10 is not limited to the uneven shape of the rough surface 100 shown in FIGS. 6 and 8, but from the viewpoint of stably forming the air pocket. It is preferable that the convex portion and the concave portion as shown in FIG. 6 are formed in a rectangular shape. This is because, for example, when the recess has a V-like shape, liquid droplets easily enter the recess.

また、ノズル10の表面を形成する非フッ素系樹脂の分子鎖中への組み込みは、フッ素プラズマを用いたエッチングにより行うことができる。
ここで、フッ素プラズマエッチングは、公知の方法を用いて行うことができる(後述する図15参照)。例えば、CFガスやSiFガスなどを使用し、粗面100を形成するプラスチック成形体の表面を、一対の電極間に配置し、高周波電界を印加することにより、フッ素原子のプラズマ(原子状フッ素)を生成させ、これを粗面100を形成する部分に衝突させることによって、フッ素原子は表面(粗面100)を形成している非フッ素樹脂の分子鎖中に組み込まれる。すなわち、表面の樹脂が気化乃至分解し、同時に、フッ素原子が組み込まれることとなる。
従って、フッ素原子が組み込まれている領域には、エッチングにより、超微細な凹凸が形成されることとなる。この超微細な凹凸での算術平均粗さRaは、一般に、100nm以下であり、Ra/RSm≧5×10−3である。
The incorporation of the non-fluorine-based resin forming the surface of the nozzle 10 into the molecular chain can be performed by etching using fluorine plasma.
Here, the fluorine plasma etching can be performed using a known method (see FIG. 15 described later). For example, by using CF 4 gas, SiF 4 gas, or the like, the surface of the plastic molded body forming the rough surface 100 is placed between a pair of electrodes, and a high frequency electric field is applied, whereby plasma of fluorine atoms (atomic By generating (fluorine) and making it collide with the portion forming the rough surface 100, the fluorine atom is incorporated into the molecular chain of the non-fluorine resin forming the surface (rough surface 100). That is, the resin on the surface is vaporized or decomposed, and at the same time, fluorine atoms are incorporated.
Therefore, ultrafine irregularities are formed by etching in the region where the fluorine atoms are incorporated. The arithmetic average roughness Ra of the ultrafine irregularities is generally 100 nm or less, and Ra/RSm≧5×10 −3 .

また、印加する高周波電圧やエッチング時間等の条件は、粗面100の粗度(面積比φs)に応じて適宜の範囲に設定することができる。
例えば、滴下耐久試験において、液滴(目薬)を100回繰り返し滴下しノズル先端を汚染させた後に滴下量を測定した場合において、滴下量≦10μLの性能が示されるようなものとすればよく、このような条件を、予めのラボ試験等によって設定しておけばよい。
粗面100の粗度によっても異なるが、一般に、単位面積当たりのフッ素原子とカーボンとの元素比(F/C)が40%以上、特に50〜300%の範囲にあるとき、表面強度を損なわずに、上記のような安定した超撥液性を確保することができる。元素比は、X線光電子分光装置を用い、表面の元素組成を分析することにより算出することができる。
The conditions such as the applied high-frequency voltage and the etching time can be set in an appropriate range according to the roughness of the rough surface 100 (area ratio φs).
For example, in a drop durability test, when a drop (eye drops) is repeatedly dropped 100 times to contaminate the nozzle tip and then the drop amount is measured, performance of a drop amount≦10 μL may be exhibited. Such conditions may be set in advance by a laboratory test or the like.
Although it varies depending on the roughness of the rough surface 100, in general, when the element ratio (F/C) of fluorine atoms and carbon per unit area is 40% or more, particularly in the range of 50 to 300%, the surface strength is impaired. Instead, it is possible to secure the stable super liquid repellency as described above. The element ratio can be calculated by analyzing the elemental composition of the surface using an X-ray photoelectron spectrometer.

また、本実施形態において、ノズル10の先端部に形成する粗面100としては、上述した図6や図8に示されている形態に限定されず、例えば図9に示すような、フラクタル的な階層構造により粗面100を形成することもできる。
具体的には、図9に示すように、相対的に大きな凸部160aと凹部160bとから形成されている一次凹凸160の上に、微細な二次凹凸を形成することができる。このようにすると、二次凹凸上に液滴170が載った状態となるため、液滴170と二次凹凸との間にもエアポケット(二次エアポケット)が形成される。そして、液滴170と二次凹凸との間の二次エアポケットが、一次凹凸160の凹部160b内への液滴170の侵入を阻止し、一次凹凸160と液滴170との間に形成されるエアポケットの消失を一層効果的に防止することができるようになる。これによって、Cassieモードでの状態がより安定に保持されることとなり、撥液性をより安定に維持することができる。
In addition, in the present embodiment, the rough surface 100 formed on the tip portion of the nozzle 10 is not limited to the above-described configurations shown in FIGS. 6 and 8, and for example, a fractal type as shown in FIG. The rough surface 100 can be formed by a hierarchical structure.
Specifically, as shown in FIG. 9, fine secondary irregularities can be formed on the primary irregularities 160 formed by the relatively large convex portions 160a and concave portions 160b. In this way, the droplet 170 is placed on the secondary unevenness, so that an air pocket (secondary air pocket) is also formed between the droplet 170 and the secondary unevenness. Then, a secondary air pocket between the droplet 170 and the secondary unevenness prevents the droplet 170 from entering the recess 160b of the primary unevenness 160, and is formed between the primary unevenness 160 and the droplet 170. The loss of the air pockets can be prevented more effectively. With this, the state in the Cassie mode is held more stably, and the liquid repellency can be more stably maintained.

なお、上記のような階層構造を有する粗面100において、一次凹凸160の表面部分にある二次凹凸は、この二次凹凸上の液滴が一次凹凸160の凹部160b内への侵入を阻止するような二次エアポケットが形成される大きさの表面粗さを有していればよく、例えば、算術平均粗さと平均長さの比、Ra/RSmが50×10−3以上であることが好ましく、特に、200×10−3以上であることが好ましい。
また、一次凹凸160としては、図6に示した形態の粗面100と同様の面積比Φや凹凸の深さdを有していればよく、これにより、Cassieモードによる撥液性が十分に発揮される。
In the rough surface 100 having the hierarchical structure as described above, the secondary unevenness on the surface portion of the primary unevenness 160 prevents the droplets on the secondary unevenness from invading the primary unevenness 160 into the concave portion 160b. It suffices to have such a surface roughness that a secondary air pocket is formed. For example, the ratio of arithmetic average roughness to average length, Ra/RSm, is 50×10 −3 or more. It is particularly preferably 200×10 −3 or more.
Further, the primary unevenness 160 may have the same area ratio Φ and the unevenness depth d as the rough surface 100 of the form shown in FIG. 6, whereby sufficient liquid repellency in the Cassie mode can be obtained. To be demonstrated.

また、二次凹凸は、一次凹凸160の凹部160b内への液滴170の侵入をより効果的に防止するという点では、一次凹凸160の表面全体に形成されていることが最適であるが、少なくとも一次凹凸160の凸部160aの上端に形成されていてもよい。
なお、上記のような階層構造を有する粗面100は、一次凹凸を形成用スタンパの凹凸面に、例えばブラスト処理,エッチング処理等によって微細な二次凹凸面を形成しておき、かかるスタンパを用いての転写により形成することができる。
Further, the secondary unevenness is optimally formed on the entire surface of the primary unevenness 160 from the viewpoint of more effectively preventing the liquid droplet 170 from entering the concave portion 160b of the primary unevenness 160, It may be formed at least on the upper end of the convex portion 160 a of the primary unevenness 160.
In the rough surface 100 having the above-described hierarchical structure, a fine secondary uneven surface is formed on the uneven surface of the stamper for forming primary unevenness by, for example, blasting or etching, and the stamper is used. Can be formed by transfer.

また、本実施形態においては、上記のように二次凹凸が形成されている一次凹凸160上の少なくとも一部分、特に一次凹凸160の凸部160aの頂部となる部分や凹部160bの底部となる部分には、フッ素プラズマエッチングにより、表面を形成している非フッ素系樹脂の分子鎖中にフッ素原子が組み込まれることとなるが、かかる領域には、フッ素原子が組み込まれる際のエッチングにより、二次凹凸がさらに微細化された三次凹凸が形成されることとなる。かかる三次凹凸の算術平均粗さRaは、一般に、先に述べたエッチングにより形成される超微細な凹凸と同様、100nm以下であり、Ra/RSm≧5×10−3である。 In addition, in the present embodiment, at least a part of the primary unevenness 160 on which the secondary unevenness is formed as described above, particularly, a portion that becomes the top of the convex portion 160a of the primary unevenness 160 or a portion that becomes the bottom of the concave portion 160b. Fluorine plasma etching causes fluorine atoms to be incorporated into the molecular chain of the non-fluorine-based resin that forms the surface. Will result in the formation of third-level unevenness. The arithmetic average roughness Ra of the tertiary unevenness is generally 100 nm or less, and Ra/RSm≧5×10 −3 , like the ultrafine unevenness formed by etching described above.

また、本実施形態に係るノズル10は、非フッ素系樹脂を用いて形成されるが、このような非フッ素系樹脂、すなわち、フッ素を含有していない樹脂としては、上述した凹凸からなる粗面100を形成でき、かつ、フッ素プラズマエッチングによりフッ素原子の分子鎖中への組み込みが可能である限り、任意の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂などを挙げることができ、ノズル10の成形条件等に応じて、適宜の樹脂を選択すればよく、多層構造とすることも可能である。
一般に、液体容器の分野では、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレンもしくはプロピレンと他のオレフィンとの共重合体などに代表されるオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンイソフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステルが表面形成用の樹脂として代表的である。
Further, the nozzle 10 according to the present embodiment is formed by using a non-fluorine-based resin, but such a non-fluorine-based resin, that is, a resin that does not contain fluorine, has a rough surface including the above-mentioned unevenness. As long as 100 can be formed and fluorine atoms can be incorporated into the molecular chain by fluorine plasma etching, any thermoplastic resin, thermosetting resin, photocurable resin, or the like can be used. An appropriate resin may be selected according to the molding conditions of (1) and the like, and a multi-layered structure is also possible.
Generally, in the field of liquid containers, olefin resins represented by polyethylene, polypropylene, ethylene or copolymers of propylene and other olefins, and polyesters such as polyethylene terephthalate (PET), polyethylene isophthalate, and polyethylene naphthalate are used. It is a typical resin for surface formation.

そして、以上のような本実施形態に係るノズル10は、粗面100が有する長寿命でかつ優れた撥液性を活かして、種々の容器のノズル・注出手段として適用することができるが、特に液の転落性や液切れ性が良好となり、液だれやノズル天面への液残りも抑制されるため、目薬の点眼用容器1のように、各種薬液を収容する容器・包装体のノズルとして効果的に使用することができる。 The nozzle 10 according to the present embodiment as described above can be applied as a nozzle/pouring means for various containers by utilizing the long life and excellent liquid repellency of the rough surface 100. In particular, the falling and draining properties of the liquid are improved, and the liquid dripping and the liquid remaining on the top surface of the nozzle are suppressed. Therefore, like the eye drop container 1 for eye drops, the nozzle of the container/packaging body for containing various liquid chemicals. Can be used effectively as

[キャップ]
以上のように撥液加工されるノズル10を含む容器本体2には、着脱可能にキャップ20が装着されるようになっており、キャップ20によって、ノズル10が覆われ、容器本体2の内部が密閉されるとともに、ノズル10の先端部が保護されるようになっている。
図10は、本実施形態に係るノズル10を覆うキャップ20を示す図であり、(a)はキャップを装着した点眼用容器の要部断面図、(b)は(a)に示すキャップのノズル先端部分の拡大断面図である。
また、図11は、本実施形態に係るキャップ20の他の形態を示す図であり、(a)はキャップを取り外した点眼用容器の要部断面図、(b)はキャップを装着した点眼用容器の要部断面図、(c)は(b)に示すキャップのノズル先端部分の拡大断面図である。
さらに、図12も、本実施形態に係るキャップ20の他の形態を示す図であり、(a)はキャップを装着した点眼用容器の要部断面図、(b)は(a)に示すキャップのノズル先端部分の拡大断面図である。
[cap]
As described above, the cap 20 is detachably attached to the container body 2 including the liquid repellent nozzle 10, and the cap 10 covers the nozzle 10 so that the inside of the container body 2 is covered. While being hermetically sealed, the tip of the nozzle 10 is protected.
10A and 10B are views showing a cap 20 that covers the nozzle 10 according to the present embodiment. FIG. 10A is a cross-sectional view of a main part of an eyedrop container equipped with the cap, and FIG. 10B is a nozzle of the cap shown in FIG. It is an expanded sectional view of a tip part.
11A and 11B are views showing another embodiment of the cap 20 according to the present embodiment, where FIG. 11A is a cross-sectional view of an essential part of the eyedrop container with the cap removed, and FIG. 11B is an eyedrop with the cap attached. FIG. 7 is a sectional view of a main part of the container, and FIG. 7C is an enlarged sectional view of a nozzle tip portion of the cap shown in FIG.
Further, FIG. 12 is also a view showing another form of the cap 20 according to the present embodiment, where (a) is a cross-sectional view of a main part of an eyedrop container equipped with the cap, and (b) is the cap shown in (a). 3 is an enlarged cross-sectional view of a nozzle tip portion of FIG.

これらの図に示すように、キャップ20は、ノズル10を含む容器本体2の突出部分を覆うように装着可能な有底筒状体によって構成されており、筒状体の内部底面には、ノズル10の第一の滴下部11の先端面(第一の表面11a)と、第二の滴下部12の側面部に当接する密封用のライナー21が設けられている。このライナー21がノズル10の第一の滴下部11の先端面と第二の滴下部12の側面部12bに当接・圧接されることで、ノズル10及び容器本体2が外部から遮蔽・密閉され、容器本体2内に貯留された液体(目薬)が漏れ出すことが防止される。
また、キャップ20の内部側面には、ノズル10が装着される容器本体2の突出部表面と互いに螺合する螺子構造が備えられる。これによって、キャップ20は、容器本体2に螺合により着脱可能に装着され、キャップ20が装着された状態ではノズル10の第一の滴下部11の先端面と第二の滴下部12の側面部12bにライナー21が密着して、容器内が密封されることになる。
As shown in these drawings, the cap 20 is configured by a bottomed cylindrical body that can be mounted so as to cover the protruding portion of the container body 2 including the nozzle 10, and the nozzle is provided on the inner bottom surface of the cylindrical body. A liner 21 for sealing that abuts on the tip surface (first surface 11 a) of the first drip portion 11 of 10 and the side surface portion of the second drip portion 12 is provided. The liner 21 is brought into contact and pressure contact with the tip surface of the first drip portion 11 of the nozzle 10 and the side surface portion 12b of the second drip portion 12, so that the nozzle 10 and the container body 2 are shielded and sealed from the outside. The liquid (eye drops) stored in the container body 2 is prevented from leaking out.
The inner side surface of the cap 20 is provided with a screw structure that is screwed with the surface of the protruding portion of the container body 2 in which the nozzle 10 is mounted. Accordingly, the cap 20 is detachably attached to the container body 2 by screwing, and in the state where the cap 20 is attached, the tip end surface of the first drip portion 11 and the side surface portion of the second drip portion 12 of the nozzle 10. The liner 21 comes into close contact with 12b and the inside of the container is sealed.

ここで、キャップ20は、容器本体2・ノズル10と同様にプラスチック材料により形成される。キャップ20を形成するプラスチック材料としては、特に限定されず、上述した容器本体2・ノズル10と同様に、各種の熱可塑性樹脂、例えばポリエチレン、ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂や、ポリエチレンテレフタレート(PET)に代表されるポリエステル樹脂で形成することができる。
また、キャップ20の内面に設けられるライナー21は、公知の弾性材料、例えばエチレン−プロピレン共重合体エラストマーやスチレン系エラストマーなどの熱可塑性エラストマーによって形成することができる。
さらに、キャップ20は、プラスチック材料以外にも、例えばガラスや金属製のキャップとすることもできる。また、キャップ20はヒンジ等を介して容器本体2と一体成形されていてもよい。
Here, the cap 20 is formed of a plastic material like the container body 2 and the nozzle 10. The plastic material forming the cap 20 is not particularly limited, and like the container body 2 and the nozzle 10 described above, various thermoplastic resins, for example, olefin resins such as polyethylene and polypropylene, and polyethylene terephthalate (PET) can be used. It can be formed of a representative polyester resin.
The liner 21 provided on the inner surface of the cap 20 can be formed of a known elastic material, for example, a thermoplastic elastomer such as an ethylene-propylene copolymer elastomer or a styrene elastomer.
Further, the cap 20 can be a cap made of, for example, glass or metal other than the plastic material. Further, the cap 20 may be integrally formed with the container body 2 via a hinge or the like.

そして、本実施形態に係るキャップ20は、ノズル10の第二の滴下部の先端面(第二の表面12a)には接することなく、ノズル10を含む容器本体2の突出部分を覆うように構成されている。
これによって、上述の通りフッ素化・粗面化が施されるノズル10の第二の表面12aにキャップ20が接触することなく、ノズル10をキャップ20で保護することができ、ノズル10の第二の表面12aの撥液性能・撥液構造が損なわれることがないようになっている。
Then, the cap 20 according to the present embodiment is configured to cover the protruding portion of the container body 2 including the nozzle 10 without contacting the tip surface (second surface 12a) of the second drip portion of the nozzle 10. Has been done.
As a result, the nozzle 10 can be protected by the cap 20 without the cap 20 contacting the second surface 12a of the nozzle 10 that is fluorinated and roughened as described above. The liquid-repellent performance and the liquid-repellent structure of the surface 12a are not impaired.

具体的には、本実施形態にノズル10は、図1に示したように、第二の滴下部12は、先端部の第二の表面12aに連続する側面部12bが、先端部に向かって先細りになるように傾斜するテーパ形状に形成されている。
そして、キャップ20の内面に備えられるライナー21は、図10,11に示すように、ノズル10の側面部12bのテーパ形状に対応したすり鉢形状に形成されている。このような構成により、キャップ20は、ライナー21がノズル10の側面部12bに当接し、かつ、先端部にはキャップ20のいずれの部分も接触しないようになる。
これによって、キャップ20は、ライナー21がノズル10の側面部12bに当接・押圧されて容器本体2を密閉でき、かつ、ノズル10の先端部の撥液構造自体は、いずれの部分にも接触せずに保護されるようになる。
Specifically, in the nozzle 10 according to the present embodiment, as shown in FIG. 1, in the second dropping portion 12, the side surface portion 12b continuous with the second surface 12a of the tip portion is directed toward the tip portion. It is formed in a tapered shape that is inclined so as to be tapered.
The liner 21 provided on the inner surface of the cap 20 is formed in a mortar shape corresponding to the taper shape of the side surface portion 12b of the nozzle 10, as shown in FIGS. With such a configuration, in the cap 20, the liner 21 comes into contact with the side surface portion 12b of the nozzle 10, and the tip portion does not come into contact with any portion of the cap 20.
As a result, in the cap 20, the liner 21 is brought into contact with and pressed against the side surface portion 12b of the nozzle 10 to seal the container body 2, and the liquid repellent structure itself at the tip of the nozzle 10 is in contact with any portion. Be protected without it.

ここで、図10に示すキャップ20では、容器本体2に装着されてノズル10の第一の滴下部11の先端面(第一の表面11a)にライナー21が当接した状態で、ノズル10の開口(第一の滴下部11)は容器本体2と連通したままの状態で封止・密封される。この状態では、ライナー21によって開口は密閉されており、開口から液体がキャップ20の外部に漏れ出すことはない。
但し、この場合には、開口の内径を小さくすると圧力損失が増大するため、内容液の自重による吐出圧力程度では、開口からキャップ20のライナー21の内側面に液体が滲み出すことは起こり得ないが、何らかの外力により容器1が潰され、内圧が高まった際に、内容液が滲み出すことは起こり得る。
その場合、ノズル10の先端部に滲出した液体が第一/第二の表面11a,12aに付着する可能性があり得るため、その場合、本来の滴下動作を行う際に、付着した液体が影響を及ぼすことが考えられる。
Here, in the cap 20 shown in FIG. 10, when the liner 21 is attached to the container body 2 and the liner 21 is in contact with the tip end surface (first surface 11a) of the first drip portion 11 of the nozzle 10, The opening (first dripping portion 11) is sealed and sealed while being in communication with the container body 2. In this state, the opening is closed by the liner 21, and the liquid does not leak to the outside of the cap 20 from the opening.
However, in this case, if the inner diameter of the opening is reduced, the pressure loss increases. Therefore, the liquid cannot exude from the opening to the inner surface of the liner 21 of the cap 20 at a discharge pressure of the self-weight of the content liquid. However, when the container 1 is crushed by some external force and the internal pressure is increased, the content liquid may exude.
In that case, there is a possibility that the liquid that has exuded to the tip of the nozzle 10 may adhere to the first/second surfaces 11a and 12a, and in that case, the liquid that has adhered will have an effect when performing the original drip operation. It is possible that

そこで、そのようなノズル開口からの液体の滲出を防止するように、キャップ20を構成することができる。
例えば、図11に示すように、キャップ20内面に配設されるライナー21が、ノズル10の先端部から連続する第二の滴下部12の側面部12bを押圧することにより、ノズル10の開口の先端を閉鎖するように構成することができる。
Therefore, the cap 20 can be configured so as to prevent the liquid from seeping out from such a nozzle opening.
For example, as shown in FIG. 11, the liner 21 disposed on the inner surface of the cap 20 presses the side surface portion 12 b of the second drip portion 12 that is continuous from the tip portion of the nozzle 10 to open the opening of the nozzle 10. It can be configured to close the tip.

具体的には、図11に示すキャップ20では、ノズル10の第二の滴下部12の側面部12bに当接するライナー21が、第二の滴下部12の側面部12bの先細りテーパ形状よりもきつい傾斜のすり鉢形状に形成されており、ライナー21に当接した第二の滴下部12の側面部12bが、ノズル中心に向かって押圧されるようになっている。これによって、ノズル10は、プラスチック成形体が有する弾性により、ノズル中に向かって撓んで、開口(第一の滴下部11)が閉鎖・閉塞されるようになる。
これによって、キャップ20が装着された状態では、ノズル10の開口が閉じられた状態となり、開口から容器本体2内の液体が滲み出すことがなくなり、上述したような問題が解消されることになる。なお、キャップ20はヒンジ等を介して容器本体2と離脱しないように係合・連結されていてもよい。
Specifically, in the cap 20 shown in FIG. 11, the liner 21 that comes into contact with the side surface portion 12b of the second drip portion 12 of the nozzle 10 is tighter than the tapered shape of the side surface portion 12b of the second drip portion 12. It is formed in the shape of an inclined mortar, and the side surface portion 12b of the second drip portion 12 contacting the liner 21 is pressed toward the center of the nozzle. As a result, the nozzle 10 bends toward the inside of the nozzle due to the elasticity of the plastic molded body, and the opening (first dropping portion 11) is closed/closed.
As a result, when the cap 20 is attached, the opening of the nozzle 10 is closed, the liquid in the container body 2 does not seep out from the opening, and the above-mentioned problem is solved. .. The cap 20 may be engaged and connected to the container body 2 via a hinge or the like so as not to separate from the container body 2.

また、図12に示すキャップ20は、上述した図5(a),(b)に示した第一の表面11aを、第二の表面12aの内側にテーパ状に凹む面取り形状に構成したノズル10に対して、テーパ状の面取り凹部に当接・嵌合するニードルバルブ22を備え、これによって、ノズル10の開口を閉鎖するようにしている。
このような構成によっても、ノズル10の撥液処理された先端部表面に触れることなく、テーパ状の面取り凹部に嵌合するニードルバルブ22によって、容器本体2を確実に密封・閉鎖することができる。
Further, the cap 20 shown in FIG. 12 has a nozzle 10 having a chamfered shape in which the first surface 11a shown in FIGS. 5(a) and 5(b) described above is tapered inward of the second surface 12a. On the other hand, the needle valve 22 that comes into contact with and fits into the tapered chamfered recess is provided, thereby closing the opening of the nozzle 10.
With such a configuration as well, the container body 2 can be reliably sealed and closed by the needle valve 22 that fits into the tapered chamfered recess without touching the surface of the nozzle 10 that has been subjected to the liquid repellent treatment. ..

[ノズルの製造方法]
次に、上記のように先端部の第二の表面12aがフッ素化・粗面化される本実施形態に係るノズル10の製造方法について、図13,14を参照しつつ説明する。
図13は、本実施形態に係るノズル10の製造方法を模式的に示す説明図であり、(a)は一般的な射出成形を用いる場合、(b)は射出圧縮成形又はヒート&クール式射出成形を用いる場合を示している。
図14は、図13(a)に示す製造方法において、第一の滴下部11を用いずに第二の滴下部12の先端部開口に面取り形状の第一の表面11aを形成する場合を示している。
また、図15は、本実施形態に係るノズル10の先端部に粗面を形成するためのフッ素プラズマエッチング処理の方法を模式的に示している。
[Nozzle manufacturing method]
Next, a method of manufacturing the nozzle 10 according to the present embodiment in which the second surface 12a of the tip portion is fluorinated and roughened as described above will be described with reference to FIGS.
FIG. 13 is an explanatory view schematically showing the manufacturing method of the nozzle 10 according to the present embodiment, where (a) is a case where general injection molding is used, (b) is injection compression molding or heat & cool type injection. The case where molding is used is shown.
FIG. 14 shows a case where the chamfered first surface 11a is formed in the tip end opening of the second dropping part 12 without using the first dropping part 11 in the manufacturing method shown in FIG. ing.
Further, FIG. 15 schematically shows a method of fluorine plasma etching treatment for forming a rough surface on the tip portion of the nozzle 10 according to the present embodiment.

本実施形態に係るノズル10は、ノズル本体10を構成すると第二の滴下部12と、第二の滴下部12の先端に挿入・嵌合される第一の滴下部11とが別体に構成されているので、両者はそれぞれ別々に製造される。
図13(a)に示すように、ノズル本体を構成する第二の滴下部12は、例えば射出成形を用いて、まず先端部表面がフッ素化・粗面化されていない第二の滴下部12を形成することができる。
この場合図13(a)の(1)に示すように、射出成形用の金型を用いて、溶融した所定のプラスチック樹脂を充填・固化・脱型・取出することにより、第二の滴下部12を形成することができる。
In the nozzle 10 according to the present embodiment, when the nozzle body 10 is configured, the second drip portion 12 and the first drip portion 11 that is inserted and fitted at the tip of the second drip portion 12 are separately configured. Therefore, both are manufactured separately.
As shown in FIG. 13( a ), the second drip portion 12 that constitutes the nozzle body is first formed by, for example, injection molding, and the first drip portion 12 whose tip surface is not fluorinated or roughened. Can be formed.
In this case, as shown in (1) of FIG. 13(a), by using a mold for injection molding, the molten predetermined plastic resin is filled, solidified, demolded, and taken out, so that the second dropping portion is removed. 12 can be formed.

ここで、金型の寸法や形状に応じて、ノズル10を所定の形状・寸法に形成することができ、ノズル10の最終的な開口となる第一の滴下部11が挿入・嵌合可能な内径、具体的には第一の滴下部11の外径とほぼ同じかやや大きな寸法に形成することができる。
また、特に図示していないが、第一の滴下部11についても、第二の滴下部12の製造と同様に、例えば射出成形を用いて所定の形状・寸法で製造される。
第一の滴下部11の開口(内径)は、ノズル10の最終的な開口となるため、金型の寸法・形状に応じて、所望の大きさの内径、例えば0.5mm以下(0.1mm,0.2mm,0.4mm等)に形成することができる。
Here, the nozzle 10 can be formed into a predetermined shape and size according to the size and shape of the mold, and the first drip portion 11 that is the final opening of the nozzle 10 can be inserted and fitted. The inner diameter, specifically, the outer diameter of the first drip portion 11, can be formed to have a size that is substantially the same or slightly larger.
Although not particularly shown, the first drip section 11 is also manufactured in a predetermined shape and size by using, for example, injection molding, as in the case of manufacturing the second drip section 12.
The opening (inner diameter) of the first dripping portion 11 becomes the final opening of the nozzle 10. Therefore, an inner diameter of a desired size, for example, 0.5 mm or less (0.1 mm) depending on the size and shape of the mold. , 0.2 mm, 0.4 mm, etc.).

その後、図13(a)の(2)に示すように、第二の滴下部12の先端部表面に、所定のスタンパを押し当てて所定の凹凸を形成して、撥液性の高い第二の表面12a(低エネルギー表面)を形成することができる。
さらに、図13(a)の(3)に示すように、この第二の表面12aに対して、フッ素プラズマエッチングを行う。
ここで、図13(a)の(3)に示すフッ素プラズマエッチングは、例えば図15に示すように、第二の滴下部12の先端部近傍に一方の電極200を固定し、先端部の表面(第二の表面12a)が間に位置するように他方の電極201を対向させ、この電極間に含フッ素ガスを流しながら、高周波電界を印加することにより行うことができる。
After that, as shown in (2) of FIG. 13A, a predetermined stamper is pressed against the tip surface of the second drip portion 12 to form a predetermined unevenness, so that the second liquid with high liquid repellency is formed. Surface 12a (low energy surface) can be formed.
Further, as shown in (3) of FIG. 13A, fluorine plasma etching is performed on the second surface 12a.
Here, in the fluorine plasma etching shown in (3) of FIG. 13A, for example, as shown in FIG. 15, one electrode 200 is fixed in the vicinity of the tip of the second dropping part 12, and the surface of the tip is This can be performed by making the other electrode 201 face each other so that the (second surface 12a) is located therebetween, and applying a high-frequency electric field while flowing a fluorine-containing gas between the electrodes.

以上により、上述した図6〜9で示したような粗面100を形成することができ、ノズル10の本体となる第二の滴下部12の先端部(第二の表面12a)をフッ素化・粗面化することができる。
その後は、図13(a)の(4)に示すように、フッ素化・粗面化された第二の滴下部12の先端部中心の貫通孔に、別工程で製造された第一の滴下部11を挿入・嵌合させることができる。
これによりノズル10が完成する。
As described above, the rough surface 100 as shown in FIGS. 6 to 9 described above can be formed, and the tip end portion (second surface 12a) of the second drip portion 12 serving as the main body of the nozzle 10 is fluorinated. It can be roughened.
After that, as shown in (4) of FIG. 13(a), the first drip produced in a separate step is inserted into the through hole at the center of the tip of the fluorinated/roughened second drip portion 12. The part 11 can be inserted and fitted.
As a result, the nozzle 10 is completed.

また、図13(a)に示すような一般的な射出成形ではなく、特殊な射出圧縮成形又はヒート&クール式射出成形を用いることにより、先端部表面に所定の凹凸を備えた第二の滴下部12を一体成形によって形成することができる。
特殊な射出圧縮成形又はヒート&クール式射出成形技術を用いることで、成形品の所望の部分に微細な凹凸加工・粗面加工を成形工程で施すことが可能となり、図13(b)の(1)に示すように、第二の滴下部12の成形工程と、先端部の表面の粗面化工程(第二の表面12aの形成工程)とを、一つの工程として処理することができ、一工程を省くことが可能となる。すなわち、図13(b)の(2)に示すように、図13(a)の(2)で示したスタンパ等を用いた凹凸加工・粗面化工程を省略することができる。
その後は、図13(b)の(3),(4)に示すように、ノズル10に先端部の表面に対してフッ素プラズマエッチングによりフッ素化・粗面化処理を行うとともに(図15参照)、別工程で製造された第一の滴下部11を第二の滴下部12に挿入・嵌合させることで、ノズル10が完成する。
In addition, by using special injection compression molding or heat & cool type injection molding instead of general injection molding as shown in FIG. 13(a), the second drip having a predetermined unevenness on the tip surface is used. The part 12 can be formed by integral molding.
By using a special injection compression molding or heat & cool type injection molding technology, it becomes possible to perform fine concavo-convex processing/rough surface processing on the desired part of the molded product in the molding process. As shown in 1), the step of forming the second drip portion 12 and the surface roughening step of the tip portion (step of forming the second surface 12a) can be processed as one step, It becomes possible to omit one process. That is, as shown in (2) of FIG. 13(b), the concavo-convex processing/roughening step using the stamper shown in (2) of FIG. 13(a) can be omitted.
Thereafter, as shown in (3) and (4) of FIG. 13B, the nozzle 10 is subjected to fluorination/roughening treatment by fluorine plasma etching on the surface of the tip portion (see FIG. 15). The nozzle 10 is completed by inserting and fitting the first drip portion 11 manufactured in a separate step into the second drip portion 12.

また、図14に示すように、第一の滴下部11を用いずに第二の滴下部12の先端部開口に面取り形状の第一の表面11aを形成する場合には、図14の(1)に示すように、面取り形状の凹部の外径に対応した射出成形用の金型を用いることにより、開口端部にテーパ状の凹部を備えた第二の滴下部12を形成することができる(図14の(2)参照)。
その後は、図14の(3),(4)に示すように、スタンパ等を用いた凹凸加工・粗面化工程、フッ素プラズマエッチングによるフッ素化・粗面化処理を行い、ノズル10が完成する。
なお、粗面化・フッ素化の処理に際しては、金型成形されたテーパ状の面取り凹部はマスキングすることで、粗面化・フッ素化されないようする。また、先にノズル10の先端部の粗面化・フッ素化の処理を行って第二の表面12aを形成した後に、第二の表面12aの開口内面を面取り加工することでテーパ形状の第一の表面11aを形成することもできる。この場合には、上述したマスキング処理は不要となる。
Further, as shown in FIG. 14, when the chamfered first surface 11a is formed at the tip end opening of the second drip section 12 without using the first drip section 11, (1 As shown in (), by using an injection molding die corresponding to the outer diameter of the chamfered concave portion, the second drip portion 12 having the tapered concave portion at the opening end can be formed. (See (2) in FIG. 14).
After that, as shown in (3) and (4) of FIG. 14, a concavo-convex process/roughening process using a stamper or the like and a fluorination/roughening process by fluorine plasma etching are performed to complete the nozzle 10. ..
In the roughening/fluorination treatment, the tapered chamfered concave portion formed by the die is masked to prevent roughening/fluorination. Further, after the surface of the tip of the nozzle 10 is roughened/fluorinated to form the second surface 12a, the inner surface of the opening of the second surface 12a is chamfered to form the first tapered shape. It is also possible to form the surface 11a. In this case, the masking process described above becomes unnecessary.

[肉溜まり部]
以上のように先端部が撥液加工されたノズル10に対しては、さらに、肉溜まり部15を設けることができる。
図16は、本実施形態に係るノズル10の先端部の外縁に肉溜まり部15を設ける場合のノズルの部分断面図であり、(a)は肉溜まり部15の形状がノズル先端部の天面に対してオーバーハングしている場合を、(b)は肉溜まり部15の形状がノズル先端部の天面に対してスラントしている場合を、(c)は肉溜まり部15を設けていないノズルを、それぞれ示している。
[Meat pool]
The meat reservoir 15 can be further provided to the nozzle 10 whose tip is liquid repellent as described above.
FIG. 16 is a partial cross-sectional view of the nozzle when the meat reservoir 15 is provided on the outer edge of the tip of the nozzle 10 according to the present embodiment, and FIG. 16A shows the shape of the meat reservoir 15 at the top surface of the nozzle tip. In contrast, (b) shows a case where the shape of the meat reservoir 15 slants with respect to the top surface of the nozzle tip, and (c) does not provide the meat reservoir 15. The nozzles are shown respectively.

図16(a),(b)に示すように、肉溜まり部15とは、ノズル10の先端部の外周縁から外側に突出する突出部である。このような肉溜まり部15を備えることにより、先端部の外周縁側に回った液体の液切れ性、すなわち、ノズル10の外縁から落下する液滴とノズル10側に残る液体との分離性を向上させることができる。これによって、ノズル10の先端部に連続する側面側に液体がたれ落ちることがなくなり、先端部の高い撥液性能と相俟って、ノズル10の開口から注出された液滴の液だれの発生を抑制乃至防止することができるようになる。 As shown in FIGS. 16( a) and 16 (b ), the meat reservoir 15 is a protruding portion that protrudes outward from the outer peripheral edge of the tip of the nozzle 10. The provision of such a meat reservoir 15 improves the drainability of the liquid that has turned to the outer peripheral edge side of the tip portion, that is, the separability of the liquid droplets that drop from the outer edge of the nozzle 10 and the liquid that remains on the nozzle 10 side. Can be made. As a result, the liquid does not drip down to the side surface side that is continuous with the tip of the nozzle 10, and in combination with the high liquid repellency of the tip, the dripping of liquid droplets poured out from the opening of the nozzle 10 is prevented. The occurrence can be suppressed or prevented.

以下、肉溜まり部15の液切れ性能のメカニズムについて、図17,18を参照しつつ説明する。
図17は、ノズル10の先端部の外縁にスラント形状の肉溜まり部15を設けた場合の液切れ性能を説明するためのノズルの要部断面図であり、図18は、ノズル10の先端部の外縁にオーバーハング形状の肉溜まり部15を設けた場合の液切れ性能を説明するためのノズルの要部断面図である。
The mechanism of the liquid drainage performance of the meat reservoir 15 will be described below with reference to FIGS.
FIG. 17 is a cross-sectional view of a main part of the nozzle for explaining the liquid drainage performance when the slant-shaped meat reservoir 15 is provided on the outer edge of the front end of the nozzle 10, and FIG. FIG. 6 is a cross-sectional view of a main part of the nozzle for explaining the liquid drainage performance when the overhang-shaped meat reservoir 15 is provided on the outer edge of the nozzle.

これらの図に示す肉溜まり部15は、ノズル10の先端部(天面)が、例えば熱プレスされることにより、先端部の表層の樹脂が溶融し、溶融した樹脂の一部が当該先端部の外周縁から径方向外方に押し出されて、そのまま固化することで形成される。
また、肉溜まり部15の形状は、例えば、図17に示すように、先端が鋭角状に突出した形状(スラント形状)としたり、図18に示すように、先端が液滴状に突出した形状(オーバーハング形状)としたりすることができる。
このような肉溜まり部15を備えることで、開口から注ぎ出された内容液のノズル10の外縁における液切れ性を良くして、内容液がノズル10の外縁から側面側に液だれするのを有効に抑止することができる。以下、そのメカニズムを説明する。
In the meat reservoir 15 shown in these drawings, the tip portion (top surface) of the nozzle 10 is hot pressed, for example, so that the resin in the surface layer of the tip portion is melted, and a part of the melted resin is part of the tip portion. It is formed by being extruded radially outward from the outer peripheral edge of and solidifying as it is.
Further, the shape of the meat reservoir 15 is, for example, as shown in FIG. 17, a shape in which the tip protrudes at an acute angle (slant shape), or as shown in FIG. 18, a shape in which the tip protrudes in a droplet shape. (Overhang shape).
Providing such a meat reservoir 15 improves the drainability of the content liquid poured out from the opening at the outer edge of the nozzle 10 and prevents the content liquid from dripping from the outer edge of the nozzle 10 to the side surface side. It can be effectively suppressed. The mechanism will be described below.

[スラントモード]
まず、図17に示すように、肉溜まり部15をノズル10の天面(先端部の表面)とほぼ面一に鋭角に突出させる場合(スラントモード)、接触角θで進行してきた液体が先端部の外縁(エッジ部)に達すると(図17(a)参照)、液体の進行面(先端部の天面)とエッジ部の外側の面とのなす角をαとしたときに、前進角(エッジ部の臨界接触角)θが、θ=θ+(π−α)となるまで、液体はエッジ部に留まるようになる(図17(b)参照)。
これは液体の表面張力と接触角との関係において、ピニング効果として知られている現象であるが、図17に示すように先端が鋭角(α<90°)に突出するように肉溜まり部15を形成すると(スラントモード)、ピニング効果によって前進角が大きくなり、表面張力によって内容液が肉溜まり部15に留まり易くなる。
[Slant mode]
First, as shown in FIG. 17, when the meat reservoir 15 is projected substantially at the same angle as the top surface (the surface of the tip) of the nozzle 10 (slant mode), the liquid advancing at the contact angle θ E When reaching the outer edge (edge portion) of the tip portion (see FIG. 17A), when the angle between the advancing surface of the liquid (top surface of the tip portion) and the outer surface of the edge portion is α, the forward movement is performed. The liquid remains at the edge until the angle (critical contact angle of the edge) θ * becomes θ *E +(π−α) (see FIG. 17B).
This is a phenomenon known as a pinning effect in the relationship between the surface tension of the liquid and the contact angle, but as shown in FIG. 17, the flesh accumulation part 15 is formed so that the tip projects at an acute angle (α<90°). When (slant mode) is formed, the advance angle increases due to the pinning effect, and the content liquid easily stays in the meat reservoir 15 due to the surface tension.

これにより、ノズル先端部の外縁側に回った液体の液切れ性、すなわち、ノズル10の外縁から落下する液滴とノズル10の天面側に残る液体との分離性を向上させることができ、その結果、ノズル10から注出された液体がノズル側面側に液だれするのを抑止することができる。
なお、図17に示す例では、肉溜まり部15の上面は、ノズル10の天面(先端部の表面)と面一になっているが、先端が鋭角状に突出した形状となるように肉溜り部15を形成する場合、特に図示しないが、肉溜まり部15の上面がノズル10の天面に対して直線状又は曲線状に傾斜(スラント)するように形成してもよい。
As a result, it is possible to improve the drainability of the liquid that has turned to the outer edge side of the nozzle tip portion, that is, the separability of the liquid droplets that drop from the outer edge of the nozzle 10 and the liquid that remains on the top surface side of the nozzle 10. As a result, it is possible to prevent the liquid poured out from the nozzle 10 from dripping to the side surface of the nozzle.
In addition, in the example shown in FIG. 17, the upper surface of the meat reservoir 15 is flush with the top surface (surface of the tip portion) of the nozzle 10, but the meat is formed so that the tip has an acute-angled protrusion. When the reservoir 15 is formed, although not particularly shown, the upper surface of the meat reservoir 15 may be formed to be slanted (slant) in a straight line or a curved line with respect to the top surface of the nozzle 10.

[オーバーハングモード]
次に、図18に示すように、肉溜まり部15の先端を液滴状に突出した形状として、内容液の進行面が円弧状に下向きに湾曲(オーバーハング)するようにした場合には(オーバーハングモード)、肉溜まり部15の最下点を越えて根本側に回り込んだ内容液は、表面張力によって臨界接触角θで肉溜まり部15に留まる。
このとき、その端点における肉溜まり部15との接線Lとノズル10の天面(先端部)とのなす角をαとしたときに、前進角(エッジ部の臨界接触角)θは、θ=θ+(2π−α)となり、エッジ部における見かけ上の大きな表面張力に支えられて、内容液がたれ落ちなくなる。
[Overhang mode]
Next, as shown in FIG. 18, when the tip of the meat reservoir 15 is formed in the shape of a droplet and the advancing surface of the content liquid is curved downward in an arc shape (overhang) ( In the overhang mode), the content liquid that has passed around the root side beyond the lowest point of the meat reservoir 15 stays in the meat reservoir 15 at the critical contact angle θ E due to the surface tension.
At this time, when the angle formed by the tangent line L to the meat reservoir 15 at the end point and the top surface (tip portion) of the nozzle 10 is α, the advancing angle (critical contact angle of the edge portion) θ * is θ * = θ E + (2π- α) , and the backed by surface tension greater apparent at the edges, not drip contents solution.

そして、内容液がたれ落ちるときには、表面張力で支えられなくなった大きな液滴が分離・落下することになり、液体はノズル10の側面側にたれ流れることなく、ノズル10の外縁から分離されて落下することになる。
従って、このオーバーハングモードの場合にも、先端部の外縁側に回った液体の液切れ性、すなわち、ノズル10の外縁から落下する液滴とノズル10の天面側に残る液体との分離性を向上させることができ、ノズル10から注出された液体がノズル側面側に液だれするのを抑止することができるようになる。
When the content liquid drips, large droplets that are no longer supported by the surface tension will separate and drop, and the liquid will fall off the outer edge of the nozzle 10 without flowing down to the side surface of the nozzle 10. Will be done.
Therefore, even in the case of this overhang mode, the liquid running off to the outer edge side of the tip portion, that is, the separability between the liquid drop falling from the outer edge of the nozzle 10 and the liquid remaining on the top surface side of the nozzle 10. Therefore, it is possible to prevent the liquid poured from the nozzle 10 from dripping to the side surface of the nozzle.

このように、本実施形態にあっては、射出成形などによって所定形状に成形されるノズル10に、熱プレス等によって肉溜まり部15を形成することができ、ピニング効果によって説明される液体の表面張力を見かけ上増大させることで、容器から注出された内容液の残液を肉溜まり部15に留まり易くして、液切れ性を向上させることが可能になる。
その結果、ノズル10の先端部の外縁側に回った液体の液切れ性を向上させることができ、フッ素化・粗面化された先端部の高い撥液性能(液滴の転落性)と相俟って、ノズル10から注出された液体がノズル側面側に液だれするのを効果的に防止することができる。
As described above, in this embodiment, the meat reservoir 15 can be formed by hot pressing or the like in the nozzle 10 formed into a predetermined shape by injection molding or the like, and the surface of the liquid explained by the pinning effect can be described. By apparently increasing the tension, the residual liquid of the content liquid poured out from the container can be easily retained in the meat reservoir 15 and the liquid drainage can be improved.
As a result, it is possible to improve the liquid drainage property of the liquid that has turned to the outer edge side of the tip portion of the nozzle 10, and it is compatible with the high liquid repellency (droplet dropability) of the fluorinated and roughened tip portion. Therefore, the liquid poured out from the nozzle 10 can be effectively prevented from dripping to the side surface of the nozzle.

[肉溜まり部の製造方法]
次に、以上のようにノズル10の先端部に備えられる肉溜まり部15の製造方法について、図19を参照して説明する。
図19は、本実施形態に係るノズル10に熱プレスにより肉溜まり部15を形成する場合の製造方法を模式的に示す説明図であり、(a)はノズルの開口(吐出口)が熱プレスにより閉塞されないように開口を予め大きく形成した場合の熱プレス前の状態を、(b)は同じく熱プレス後の状態を、(c)は熱プレスによりノズルの開口が閉塞されてしまった状態を、それぞれ示している。
[Manufacturing method of meat reservoir]
Next, a method of manufacturing the meat reservoir 15 provided at the tip of the nozzle 10 as described above will be described with reference to FIG.
FIG. 19 is an explanatory view schematically showing a manufacturing method when the meat reservoir 15 is formed in the nozzle 10 according to the present embodiment by hot pressing, and FIG. 19A is a view showing that the opening (ejection port) of the nozzle is hot pressed. The state before the hot press when the opening is formed large so as not to be blocked by, the state after the hot press is the same, and the state where the nozzle opening is closed by the heat press is shown in the state (c). , Respectively.

図19(a)に示すように、ノズル10に備えられる肉溜まり部15は、先端部の表面(天面)に熱プレスを行うための熱板Pを押し当てて加熱・加圧することによって、ノズル10の先端部の外周縁から径方向外側に突出する肉溜まり部15を形成することができる。
このように熱プレスで形成される肉溜まり部15の形状や大きさ等は、ノズル10の先端部を熱プレスする熱板Pを押し当てる際の熱板Pの温度、熱板Pを押し当てる押圧力、熱板Pを押し当てる時間などを適宜調整することにより、所望の肉溜まり部15を形成することができる。
As shown in FIG. 19A, the meat reservoir 15 provided in the nozzle 10 is heated and pressed by pressing a hot plate P for hot pressing against the surface (top surface) of the tip, It is possible to form the meat reservoir 15 that projects radially outward from the outer peripheral edge of the tip of the nozzle 10.
As described above, the shape and size of the meat reservoir 15 formed by hot pressing are the temperature of the hot plate P when the hot plate P for hot pressing the tip of the nozzle 10 and the hot plate P are pressed. By appropriately adjusting the pressing force, the time for pressing the hot plate P, and the like, the desired meat reservoir 15 can be formed.

ここで、肉溜まり部15を形成するための熱プレスは、上述した図13(a)の(2)に示したノズル10の先端部の表面にスタンパにより所定の凹凸を形成する工程と同時に行うことができる。
具体的には、ノズル10の先端部に凹凸を形成するスタンパ(図13(a)(2)参照)を、図19(a)に示す熱板Pにより構成し、熱板P(スタンパ)による熱プレスによって、先端部の天面に凹凸を形成すると同時に、先端部の外縁に肉溜まり部15を形成することができる。
Here, the hot pressing for forming the meat reservoir 15 is performed at the same time as the step of forming a predetermined unevenness by a stamper on the surface of the tip portion of the nozzle 10 shown in (2) of FIG. 13A described above. be able to.
Specifically, a stamper (see FIGS. 13(a) and (2)) for forming irregularities at the tip of the nozzle 10 is configured by the hot plate P shown in FIG. 19(a), and the hot plate P (stamper) is used. By hot pressing, it is possible to form irregularities on the top surface of the tip portion and at the same time to form the meat reservoir portion 15 on the outer edge of the tip portion.

また、肉溜まり部15を熱プレスにより形成する場合には、樹脂が溶融・膨出する大きさや形状を予測・推定して、熱プレスにかける前のノズル10について、ノズル長や開口を予め大きく設計して形成しておくことが好ましい。
目薬の点眼用容器などの少量滴下用のノズル10の場合、特に液滴を注出させる開口は微小なサイズとなっており、熱プレスによって開口(吐出口)が細くなったり閉塞されたりすることがあり得る(図19(c)参照)。
When the meat reservoir 15 is formed by hot pressing, the size and shape of the resin to be melted and bulged are predicted and estimated, and the nozzle length and opening of the nozzle 10 before hot pressing are increased in advance. It is preferably designed and formed.
In the case of the nozzle 10 for dropping a small amount such as a container for eye drops, in particular, the opening for ejecting the droplet has a very small size, and the opening (ejection port) may be thinned or blocked by hot pressing. (See FIG. 19(c)).

そこで、図19(a)に示すように、ノズル10の開口(吐出口)が熱プレスにより閉塞されないように、開口を予め大きく形成しておくことで、熱プレスして肉溜まり部15を形成しても、開口が所定の大きさ・長さとなるようにすることができる(図19(b)参照)。
なお、肉溜まり部15は、熱プレスによって形成することができるので、ノズル10を製造するにあたって、既存の成形型を変更することなく、また、型から取り出す際の変形などの不具合を考慮する必要もないので、金型コストを低く抑えることができるというメリットもある。
Therefore, as shown in FIG. 19A, the opening (ejection port) of the nozzle 10 is formed large in advance so as not to be blocked by hot pressing, and the meat reservoir 15 is formed by hot pressing. Even so, the opening can have a predetermined size and length (see FIG. 19B).
Since the meat reservoir 15 can be formed by hot pressing, it is necessary to consider defects such as deformation when taking out the mold without changing the existing mold when manufacturing the nozzle 10. There is also an advantage that the die cost can be kept low.

以上説明したように、本実施形態のノズルによれば、ノズル10の先端部表面を、表面自由エネルギーの異なる複数の表面、すなわち、第一の表面11aと第二の表面12aによって構成し、ノズル中心に位置する第一の表面11aを撥液性の低い高エネルギー表面とし、その周囲に位置する第二の表面12aを撥液性の高い低エネルギー表面とすることにより、液滴が必ずノズル10の開口中心に形成されるように誘導しつつ、滴下量の少量化を実現することができるようになる。 As described above, according to the nozzle of the present embodiment, the tip end surface of the nozzle 10 is constituted by a plurality of surfaces having different surface free energies, that is, the first surface 11a and the second surface 12a, By making the first surface 11a located at the center a high energy surface having low liquid repellency and the second surface 12a located around the first surface 11a being a low energy surface having high liquid repellency, the liquid droplets are surely ejected from the nozzle 10. It is possible to realize a reduction in the amount of dropping while guiding so as to be formed at the center of the opening.

これによって、繰り返しの使用によっても滴下性能に劣化等が生じることもなく、また、滴下量のばらつきもなく、安定した少量滴下が確実に行えるようになり、目薬の点眼用容器に好適なノズルを実現することができる。
また、撥液性が付与されたノズル10は、先端部天面の撥液性によって液滴の転落性が高められ、また、ノズル天面への液残りの発生も抑制乃至防止できる。
また、ノズル10の先端部の外縁に肉溜まり部15を形成することで、注出された液滴の液切れ性を向上させることができ、フッ素化・粗面化による高い撥液性能(液滴の転落性)と相俟って、液だれの発生を抑制乃至防止することができる。
As a result, the drop performance does not deteriorate even after repeated use, and there is no variation in the drop amount, making it possible to reliably perform a stable small drop, and to provide a nozzle suitable for eye drop containers. Can be realized.
Further, in the nozzle 10 to which the liquid repellency is imparted, the liquid drop of the top surface of the tip portion enhances the falling property of the liquid droplets, and the generation of the liquid residue on the top surface of the nozzle can be suppressed or prevented.
Further, by forming the flesh reservoir 15 on the outer edge of the tip of the nozzle 10, it is possible to improve the liquid drainage property of the dispensed droplets, and to improve the liquid repellency (liquid In combination with the falling property of the droplets), the occurrence of dripping can be suppressed or prevented.

すなわち、本実施形態のノズル10は、まず、液体が注出されるノズル先端部に所定の撥液加工・撥液構造を付与することにより、ノズル10の先端部表面の撥液性を高めた表面、すなわち、低エネルギー表面となる第二の表面12aを設けるようにしてある。
その上で、ノズル表面の撥液性の偏りやエアの噛み込み等による滴下量のばらつきを排除する観点から、積極的に撥液性の偏りを作り出して、液滴が必ずノズル10の中心に形成されるように誘導するために、撥液加工された第二の表面12aよりも撥液性の低い表面、すなわち、高エネルギー表面となる第一の表面11aをノズル中心に設けるようにしてある。
That is, in the nozzle 10 of the present embodiment, first, by imparting a predetermined liquid-repellent finish/repellent structure to the nozzle tip portion from which the liquid is poured out, the surface of the tip portion of the nozzle 10 having an increased liquid repellency is provided. That is, the second surface 12a which is a low energy surface is provided.
Further, from the viewpoint of eliminating the deviation of the liquid repellency on the nozzle surface and the variation of the drop amount due to the trapping of air, etc., the deviation of the liquid repellency is positively created so that the droplets are always in the center of the nozzle 10. In order to induce the formation, a surface having a lower liquid repellency than the liquid-repellent-processed second surface 12a, that is, the first surface 11a serving as a high energy surface is provided at the center of the nozzle. ..

これによって、ノズル10の開口外周には高エネルギー表面となる第一の表面11aが存在し、かつ、その周囲には第一の表面11aよりも撥水性が高い低エネルギー表面となる第二の表面12aが連続することから、ノズル10から注出される液滴は、第二の表面12aから積極的に撥液され、かつ、第一の表面11aには積極的に吸着されることになり、液滴は第一の表面11aのみに吸着・接触された状態でノズル中心に形成・誘導されることになる。
このため、仮に第二の表面12aに撥液性のばらつきがあっても、また、注出される液滴にエアの噛み込みが存在しても、液滴が第二の表面12a側に偏ったり分散することがなく、液滴は必ずノズル10の開口中心に形成されるように誘導される。
従って、本実施形態のノズル10では、液滴の偏りやばらつきが生じることなく、確実かつ安定した注出・滴下を行わせることができるようになる。
As a result, the first surface 11a, which is a high energy surface, exists on the outer circumference of the opening of the nozzle 10, and the second surface, which is a low energy surface having higher water repellency than the first surface 11a, exists around the first surface 11a. Since 12a are continuous, the droplets ejected from the nozzle 10 are actively repelled from the second surface 12a and are actively adsorbed on the first surface 11a. The droplet is formed and guided to the center of the nozzle while being attracted and contacted only with the first surface 11a.
Therefore, even if the liquid repellency varies on the second surface 12a, or if air is trapped in the ejected droplet, the droplet may be biased toward the second surface 12a. The droplets are not dispersed and are guided so as to be always formed at the center of the opening of the nozzle 10.
Therefore, in the nozzle 10 of the present embodiment, it is possible to perform reliable and stable pouring/dropping without causing unevenness or variation in the droplets.

また、撥液性の高い低エネルギー表面となる第二の表面12aには、フッ素プラズマ加工や粗面加工を施すことにより、ノズル先端面の撥液性を向上・維持させることができる。
すなわち、ノズル10の第二の表面12aを構成するプラスチック成形体は、ポリオレフィンやポリエステルなどの非フッ素系樹脂から形成されているが、第二の表面12aを構成する部分には、非フッ素系樹脂の分子鎖中にフッ素原子が組み込まれるようにしてある。
また、フッ素化された第二の表面12aには、必要に応じて微細な凹凸からなる粗面が形成されるようになっている。
Further, the second surface 12a, which is a low-energy surface having high liquid repellency, can be subjected to fluorine plasma processing or rough surface processing to improve and maintain the liquid repellency of the nozzle tip surface.
That is, the plastic molded body forming the second surface 12a of the nozzle 10 is formed of a non-fluorine-based resin such as polyolefin or polyester, but the portion forming the second surface 12a includes a non-fluorine-based resin. A fluorine atom is incorporated into the molecular chain of.
Further, the fluorinated second surface 12a is provided with a rough surface having fine irregularities as needed.

このようにフッ素化・粗面化されたノズル10の第二の表面12aは、容器内から液体が注出されると、フッ素原子による撥液性向上と、微細な凹凸からなる粗面によるエアポケットの存在(気−液接触)により、更なる高い撥液性が確保される。これによって、注出された液滴は、第二の表面12aには付着せず、ノズル中心の第一の表面11aに形成されるように誘導されることになる。
また、ノズル先端部のフッ素化は、フッ素原子が第二の表面12aを構成する非フッ素系樹脂の分子鎖中に組み込まれているため、表面(粗面)から脱落することなく、安定的にノズル先端部の表面(粗面)に存在することになる。このため、繰り返し液体を注出させた場合でも、撥液性が損なわれることがない。
When the liquid is poured out from the container, the second surface 12a of the nozzle 10 thus fluorinated/roughened is improved in liquid repellency due to fluorine atoms, and an air pocket due to a rough surface formed of fine irregularities. Due to the presence of (gas-liquid contact), higher liquid repellency is secured. As a result, the ejected droplets are not attached to the second surface 12a, but are guided so as to be formed on the first surface 11a at the center of the nozzle.
In addition, since the fluorine atom is incorporated in the molecular chain of the non-fluorine-based resin forming the second surface 12a, the fluorination of the nozzle tip portion does not fall off from the surface (rough surface) and is stable. It exists on the surface (rough surface) of the nozzle tip. Therefore, even if the liquid is repeatedly poured out, the liquid repellency is not impaired.

すなわち、先端部がフッ素化・粗面化されたノズル10は、優れた撥液性が長期間にわたって維持され、液体が繰り返し接触した場合にも、初期段階と同程度の撥液性が保持されるようになるため、少量の滴下が可能となる。
従って、ノズル10の内径及び第一の表面11aの表面積や形状を所定の大きさに設定することで、ノズル10から注出される液体(目薬)の滴下量を、例えば10μl以下等の任意の量に設定することができ、滴下量の少量化・最適化が可能となり、人間の眼に最適な点眼量・滴下量を実現することができる。
That is, the nozzle 10 having a fluorinated and roughened tip has excellent liquid repellency for a long period of time, and retains liquid repellency at the same level as in the initial stage even when liquid repeatedly contacts. As a result, a small amount of drops can be dropped.
Therefore, by setting the inner diameter of the nozzle 10 and the surface area and shape of the first surface 11a to a predetermined size, the drop amount of the liquid (eye drops) poured out from the nozzle 10 can be set to an arbitrary amount such as 10 μl or less. It is possible to reduce the amount of drops and optimize the amount of drops, and it is possible to realize the optimum amount of drops and drops for human eyes.

また、フッ素化・粗面化されたノズル10の先端部は、キャップ20によって保護されるが、その場合に、キャップ20の内面がノズル10のフッ素化・粗面化面に当接・接触するようなことはなく、キャップ20が第二の表面12aに非接触の状態で、ノズル10がキャップ20によって覆われ、容器内が密閉状態で保護されるようになる。
従って、キャップ20が繰り返し着脱されても、ノズル10の先端部のフッ素化・粗面化性能が損なわれることがなく、容器内の液体(目薬)が無くなる最後まで、ノズル10の少量滴下性を発揮させることができるようになる。
The tip of the fluorinated/roughened nozzle 10 is protected by the cap 20. In that case, the inner surface of the cap 20 abuts/contacts the fluorinated/roughened surface of the nozzle 10. There is no such a case, and the nozzle 10 is covered with the cap 20 in a state where the cap 20 is not in contact with the second surface 12a, so that the inside of the container is protected in a sealed state.
Therefore, even if the cap 20 is repeatedly attached and detached, the fluorination/roughening performance of the tip portion of the nozzle 10 is not impaired, and a small amount of the dropping property of the nozzle 10 is maintained until the end of the liquid (eye drops) in the container. You will be able to exert it.

以上のように、本実施形態に係るノズル10によれば、点眼用容器1における滴下量の少量化を実現するとともに、液だれやノズル天面の液残りを防止でき、ノズル先端の汚染、ノズルから容器本体内への液戻りによる異物や微生物の混入などもなくなり、繰り返しの使用によっても滴下性能の劣化等の問題が生じることも有効に防止できる。
さらに、キャップ20によってノズル10の先端部を、その機能が損なわれることのないように確実に保護することで、本発明に係るノズル性能を安定的に維持させることができ、点眼用容器1内の目薬を使い切るまで、良好な点眼動作が行えるようになる。
As described above, according to the nozzle 10 according to the present embodiment, it is possible to reduce the amount of drops in the eye drop container 1, prevent liquid dripping and liquid residue on the top surface of the nozzle, and prevent contamination of the nozzle tip and nozzle. It is possible to prevent foreign matters and microorganisms from being mixed due to the liquid returning from the container to the inside of the container body, and it is possible to effectively prevent problems such as deterioration of dropping performance even with repeated use.
Furthermore, by reliably protecting the tip of the nozzle 10 with the cap 20 so that its function is not impaired, the nozzle performance according to the present invention can be stably maintained, and the inside of the eye drop container 1 can be maintained. Good eye drops can be performed until all the eye drops are used up.

以下、本発明に係るノズルの一実施例を表1を参照しつつ説明する。
なお、本発明を以下の実施例により更に説明するが、本発明は下記実施例により何らかの制限を受けるものではない。
(ノズルベース1)
・樹脂:ポリエチレン(日本ポリエチレンLJ8041)
・成形法:射出成形法
・外形形状:直径6mm×長さ5mm
・開口径:0.8mm
(ノズルベース2)
・樹脂:ポリエチレン(日本ポリエチレンLJ8041)
・成形法:射出成形法
・外形形状:直径6mm×長さ5mm
・開口径:1.2mm
(ノズルベース3)
・樹脂:ポリエチレン(日本ポリエチレンLJ8041)
・成形法:射出成形法
・外形形状:直径6mm×長さ5mm
・開口径:0.4mm
(第一の滴下部a)
・樹脂:ポリエチレン(日本ポリエチレンLJ8041)
・成形法:射出成形法
・外形形状:直径0.8mm×内径0.4mm×長さ1mm
・第一の表面の形状:矩形
(第一の滴下部b)
・樹脂:ポリエチレン(日本ポリエチレンLJ8041)
・成形法:射出成形法
・外形形状:直径1.2mm×内径0.4mm×長さ1mm
・第一の表面の形状:矩形
(第一の滴下部c)
・樹脂:ポリエチレン(日本ポリエチレンLJ8041)
・成形法:射出成形法
・外形形状:直径0.8mm×内径0.4mm×長さ1mm
・第一の表面の形状:縮小テーパ(先端角30°)
(第一の滴下部d)
・樹脂:ポリエチレン(日本ポリエチレンLJ8041)
・成形法:射出成形法
・外形形状:直径0.8mm×内径0.4mm×長さ1mm
・第一の表面の形状:拡大テーパ(先端角45°)
(粗面化工程)
・階層的凹凸構造が表面に形成されたNi製スタンパを230℃に加熱し、ノズルベースに対しホットプレス成形した
・一次凹凸構造
・ライン&スペースパターン
・面積比=0.2
・二次凹凸構造
・Ra/Rsm=250×10−3
(フッ素プラズマ工程)
・表面波プラズマ装置
・電源出力:1.5kW@2.45GHz
・原料ガス:CF 200sccm
・真空度:4Pa
・処理時間:20秒
(バリ付設工程)
・ノズルベースの開口に対し、直径0.4mmのドリルで穴開け加工することによりバリを付設した
(突出組立工程)
・ノズルベースの開口に第一の滴下部を挿入した
・組立の際、ノズルベース表面よりも滴下部を0.3mm突出させた
(滴下試験)
・ロートCキューブを充填した目薬容器本体に対して、ノズルを挿入した
・容器本体を押下して、充填液を20滴、滴下して滴下量を測定した
(少量滴下性能評価)
・滴下量平均値を計算し、評価した
・○ − 平均値≦10μL
・× − 平均値>10μL
(滴下量再現性能評価)
・滴下量平均値と標準偏差を計算し、以下の式よりCVを計算し評価した
・CV(%)=(標準偏差)/(平均値)×100
・○ − CV≦3.3%
・△ − 3.3<CV≦5.0%
・× − CV>5.0%
An embodiment of the nozzle according to the present invention will be described below with reference to Table 1.
The present invention will be further described with reference to the following examples, but the present invention is not limited to the following examples.
(Nozzle base 1)
・Resin: Polyethylene (Japan polyethylene LJ8041)
・Molding method: injection molding method ・Outer shape: diameter 6 mm x length 5 mm
・Opening diameter: 0.8 mm
(Nozzle base 2)
・Resin: Polyethylene (Japan polyethylene LJ8041)
・Molding method: injection molding method ・Outer shape: diameter 6 mm x length 5 mm
・Opening diameter: 1.2 mm
(Nozzle base 3)
・Resin: Polyethylene (Japan polyethylene LJ8041)
・Molding method: injection molding method ・Outer shape: diameter 6 mm x length 5 mm
・Opening diameter: 0.4 mm
(First dropping part a)
・Resin: Polyethylene (Japan polyethylene LJ8041)
・Molding method: Injection molding method ・Outer shape: 0.8 mm diameter × 0.4 mm inner diameter × 1 mm length
-Shape of the first surface: rectangular (first dropping part b)
・Resin: Polyethylene (Japan polyethylene LJ8041)
・Molding method: Injection molding method ・Outer shape: 1.2 mm diameter × 0.4 mm inner diameter × 1 mm length
-First surface shape: rectangular (first dropping part c)
・Resin: Polyethylene (Japan polyethylene LJ8041)
・Molding method: Injection molding method ・Outer shape: 0.8 mm diameter × 0.4 mm inner diameter × 1 mm length
・First surface shape: Reduction taper (tip angle 30°)
(First drip section d)
・Resin: Polyethylene (Japan polyethylene LJ8041)
・Molding method: Injection molding method ・Outer shape: 0.8 mm diameter × 0.4 mm inner diameter × 1 mm length
・First surface shape: Expanded taper (tip angle 45°)
(Roughening process)
・A Ni stamper having a hierarchical uneven structure formed on the surface was heated to 230°C and hot-pressed onto the nozzle base. ・Primary uneven structure ・Line & space pattern ・Area ratio = 0.2
-Secondary concavo-convex structure-Ra/Rsm=250 x 10-3
(Fluorine plasma process)
・Surface wave plasma device ・Power supply output: 1.5kW@2.45GHz
-Source gas: CF 4 200 sccm
・Degree of vacuum: 4 Pa
・Processing time: 20 seconds (burr installation process)
-A burr is attached to the opening of the nozzle base by drilling with a 0.4 mm diameter drill (projection assembly process)
-The first drip part was inserted into the opening of the nozzle base-During the assembly, the drip part was made to protrude 0.3 mm from the surface of the nozzle base (drip test)
-The nozzle was inserted into the eye drop container body filled with the funnel C cube.-The container body was pressed down and 20 drops of the filling liquid were dropped to measure the drop amount (small drop performance evaluation).
・Average drop amount was calculated and evaluated. ○-Average value ≦10 μL
・×-Average value> 10 μL
(Drip amount reproduction performance evaluation)
-The drop amount average value and the standard deviation were calculated, and the CV was calculated and evaluated by the following formula.-CV (%) = (standard deviation) / (average value) x 100
・○-CV≦3.3%
・△-3.3<CV≦5.0%
・×-CV>5.0%

Figure 0006733134
Figure 0006733134

以上、本発明のノズルについて、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明に係るノズルは、上述した実施形態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。 Although the nozzle of the present invention has been described above with reference to the preferred embodiment, the nozzle according to the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made within the scope of the present invention. Needless to say.

例えば、上述した実施形態では、本発明のノズルの適用対象として目薬の点眼用容器を例にとって説明したが、本発明の適用対象は、点眼用容器に限定されるものではない。すなわち、流体を、所定量ずつ滴下させることが望まれるノズル・注出口であれば、点眼用容器以外に適用することも可能であり、例えば目薬以外の薬品用の容器、醤油やソースなどの調味料用の容器、洗剤や化粧品などの化学製品用の容器等、各種の容器のノズル、医療や実験器具用のノズル、液体滴下装置のノズルとして用いることが可能である。 For example, in the above-described embodiment, the eye drop container of the eye drop has been described as an application target of the nozzle of the present invention, but the application target of the present invention is not limited to the eye drop container. That is, as long as it is desired to drop the fluid by a predetermined amount, nozzles and spouts can be applied to containers other than eye drops, for example, containers for chemicals other than eye drops, seasonings such as soy sauce and sauce. It can be used as a nozzle for various containers such as a container for foods, a container for chemical products such as detergents and cosmetics, a nozzle for medical and laboratory equipment, and a nozzle for a liquid dropping device.

本発明は、例えば目薬の点眼用容器などの少量滴下用のノズルとして好適に利用することができる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be suitably used as a nozzle for dropping a small amount of a container for eye drops, for example.

1 点眼用容器
2 容器本体
10 ノズル
11 第一の滴下部
11a 第一の表面
12 第二の滴下部
12a 第二の表面
15 肉溜まり部
20 キャップ
21 ノズル当接部
100 粗面
160 一次凹凸
160a 凹部
160b 凸部
165 二次凹凸
170 液滴
1 Eye Drop Container 2 Container Main Body 10 Nozzle 11 First Drop Section 11a First Surface 12 Second Drop Section 12a Second Surface 15 Meat Reservoir Section 20 Cap 21 Nozzle Contact Section 100 Rough Surface 160 Primary Unevenness 160a Recess 160b Convex part 165 Secondary unevenness 170 Droplet

Claims (7)

ノズルの先端部表面が、
ノズル中心側に位置する第一の表面と、この第一の表面の外周側に連続する第二の表面とを備え、
前記第二の表面が、前記第一の表面より高い撥液性を有し、
前記ノズルが、液滴を滴下させるノズルであって、
滴下される液体が通過する第一の滴下部と、
前記第一の滴下部の外周側に配設される第二の滴下部と、を備え、
前記第一の滴下部の先端部表面が、前記第一の表面であり、
前記第二の滴下部の先端部表面が、前記第二の表面であり、
前記第二の表面が、前記ノズルの先端部の外周縁まで連続しており、
前記ノズルに着脱可能に装着されるキャップを備え、
前記キャップは、
前記第一の滴下部の開口に嵌合するニードルバルブを備え、
前記ニードルバルブが前記第一の滴下部の開口を閉鎖することにより、
前記第二の表面に当該キャップのいずれの部分も接触することなく、前記ノズルを封止し、
前記第二の表面が、当該第二の表面に形成される一次凹凸と、当該一次凹凸上に形成される微細な二次凹凸により粗面化されるとともに、
前記ノズルの表面を構成する非フッ素系樹脂の分子鎖中にフッ素原子が組み込まれることにより、
前記液滴を、前記ノズルの先端部表面に濡れ広がらせることなく、ほぼ球体状にして前記ノズルの先端部表面から離脱させ
ことを特徴とするノズル。
The tip surface of the nozzle is
A first surface located on the nozzle center side and a second surface continuous to the outer peripheral side of the first surface,
The second surface has a higher liquid repellency than the first surface,
The nozzle is a nozzle for dropping liquid droplets,
A first dropping portion through which the liquid to be dropped passes,
A second drip portion disposed on the outer peripheral side of the first drip portion,
The tip surface of the first drip portion is the first surface,
The tip surface of the second drip portion is the second surface,
The second surface is continuous to the outer peripheral edge of the tip of the nozzle,
A cap detachably attached to the nozzle,
The cap is
A needle valve fitted into the opening of the first drip section;
By closing the opening of the first drip portion by the needle valve,
Without also contacting any part of the cap to the second surface, to seal the nozzle,
The second surface is roughened by the primary unevenness formed on the second surface and the fine secondary unevenness formed on the primary unevenness,
By incorporating a fluorine atom in the molecular chain of the non-fluorine-based resin constituting the surface of the nozzle,
Nozzles, characterized in that said droplets, without wetting spread forward end surface of the nozzle, Ru substantially spherical shape to thereby disengage from the distal end surface of the nozzle.
前記第一の滴下部の先端部表面が、前記第二の滴下部の先端部表面より注出方向に突出する請求項記載のノズル。 The forward end surface of the first dropping portion, the nozzle according to claim 1, wherein projecting the second spout direction from the forward end surface of the drip portion of. 前記第一の滴下部の先端部表面が、前記第二の滴下部の先端部表面より注出方向に突出しない請求項記載のノズル。 The forward end surface of the first dropping portion, the second dropping portion nozzle according to claim 1, wherein not protruding from the spout direction forward end surface of the. ノズル中心線を含む断面における、前記第一の滴下部の先端部表面の形状が、矩形形状である請求項1又は2記載のノズル。 The nozzle according to claim 1 or 2 , wherein a shape of a tip end surface of the first drip portion in a cross section including a nozzle center line is a rectangular shape. ノズル中心線を含む断面における、前記第一の滴下部の先端部表面の形状が、注出方向に縮小するテーパ形状である請求項1又は2記載のノズル。 The nozzle according to claim 1 or 2 , wherein the shape of the tip end surface of the first drip portion in a cross section including the nozzle center line is a tapered shape that shrinks in the pouring direction. ノズル中心線を含む断面における、前記第一の滴下部の先端部表面の形状が、注出方向に拡大するテーパ形状である請求項1又は2記載のノズル。 The nozzle according to claim 1 or 2 , wherein the shape of the tip end surface of the first drip portion in a cross section including the nozzle center line is a tapered shape that expands in the pouring direction. 前記ノズルの先端部の外周縁から外側に突出する肉溜まり部を有し、
前記肉溜まり部が、前記ノズルの先端部が熱プレスされることによって形成される請求項1乃至のいずれか一項記載のノズル。
A flesh accumulation portion protruding outward from the outer peripheral edge of the tip end portion of the nozzle,
The nozzle according to any one of claims 1 to 6 , wherein the meat reservoir is formed by hot pressing the tip of the nozzle.
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