JP7493171B2 - Method for manufacturing nozzle and condenser - Google Patents

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Description

本開示は一般にノズル及びコンデンサの製造方法に関し、より詳細には、容器に液体を注入するノズル及びこのノズルを用いてなされるコンデンサの製造方法に関する。 This disclosure relates generally to a method for manufacturing a nozzle and a condenser, and more specifically to a nozzle for injecting a liquid into a container and a method for manufacturing a condenser using the nozzle.

特許文献1に記載の滴下ノズル(ノズル)は、ノズル孔が内部に形成された筒壁を備えている。筒壁の下端位置において入口部が開口し、筒壁の上端位置において出口部が開口している。ノズル孔は、ノズル孔の内径が入口部において急激に細径化されて入口部の開口径が最小になるように設定されている。 The drip nozzle (nozzle) described in Patent Document 1 has a cylindrical wall with a nozzle hole formed inside. The inlet portion opens at the lower end position of the cylindrical wall, and the outlet portion opens at the upper end position of the cylindrical wall. The nozzle hole is set so that the inner diameter of the nozzle hole narrows sharply at the inlet portion, making the opening diameter at the inlet portion the smallest.

特開2006-213350号公報JP 2006-213350 A

特許文献1記載の滴下ノズル(ノズル)において、出口部(吐出口)から吐出される液体の一部である水滴が、ターゲット(例えば、液体が注入される容器)の周囲に飛散する可能性があり、これを抑制することが求められている。 In the drip nozzle (nozzle) described in Patent Document 1, water droplets, which are part of the liquid discharged from the outlet (discharge port), may scatter around the target (e.g., a container into which the liquid is poured), and there is a need to prevent this.

本開示は、水滴が容器の周囲に飛散する可能性を低減できるノズル及びコンデンサの製造方法を提供することを目的とする。 The present disclosure aims to provide a method for manufacturing a nozzle and a condenser that can reduce the possibility of water droplets scattering around the container.

本開示の一態様に係るノズルは、容器に液体を注入する。ノズルは、開口部と、窪みと、吐出口と、流路と、を有する。前記窪みは、前記開口部から所定方向に窪んだ部位である。前記吐出口は、前記液体の吐出口である。前記吐出口は、前記窪みの内面に形成されている。前記吐出口は、前記開口部に対して前記所定方向に並んでいる。前記流路は、前記吐出口により開放されている。前記流路は、前記吐出口から前記所定方向に長さを有する。前記流路には、前記液体が流れる。前記窪みの前記内面は、前記所定方向と90度未満の角度で交差するテーパ面を含む。前記所定方向に沿った断面において、前記窪みのうち前記テーパ面が設けられた領域の幅は、前記吐出口から前記開口部に近づくほど大きい。前記テーパ面は、前記断面における形状が曲線である曲面部を含む。前記容器は、コンデンサのパッケージである。前記液体は、前記パッケージに注入される用途を有する物質である。
本開示の別の一態様に係るノズルは、容器に液体を注入する。ノズルは、開口部と、窪みと、吐出口と、流路と、を有する。前記窪みは、前記開口部から所定方向に窪んだ部位である。前記吐出口は、前記液体の吐出口である。前記吐出口は、前記窪みの内面に形成されている。前記吐出口は、前記開口部に対して前記所定方向に並んでいる。前記流路は、前記吐出口により開放されている。前記流路は、前記吐出口から前記所定方向に長さを有する。前記流路には、前記液体が流れる。前記窪みは、前記所定方向としての第1方向と直交する第2方向に前記ノズルを貫通している。
A nozzle according to an aspect of the present disclosure injects a liquid into a container. The nozzle has an opening, a recess, an outlet, and a flow path. The recess is a portion recessed from the opening in a predetermined direction. The outlet is an outlet for the liquid. The outlet is formed on an inner surface of the recess. The outlet is aligned with the opening in the predetermined direction. The flow path is opened by the outlet. The flow path has a length from the outlet in the predetermined direction. The liquid flows through the flow path. The inner surface of the recess includes a tapered surface that intersects with the predetermined direction at an angle of less than 90 degrees. In a cross section along the predetermined direction, the width of a region of the recess where the tapered surface is provided increases as the width approaches the opening from the outlet. The tapered surface includes a curved surface portion whose shape in the cross section is a curve. The container is a capacitor package. The liquid is a substance that is used to be injected into the package.
A nozzle according to another aspect of the present disclosure injects liquid into a container. The nozzle has an opening, a recess, an outlet, and a flow path. The recess is a portion recessed in a predetermined direction from the opening. The outlet is an outlet for the liquid. The outlet is formed on an inner surface of the recess. The outlet is aligned with the opening in the predetermined direction. The flow path is opened by the outlet. The flow path has a length from the outlet in the predetermined direction. The liquid flows through the flow path. The recess penetrates the nozzle in a second direction perpendicular to a first direction as the predetermined direction.

本開示の一態様に係るコンデンサの製造方法において、前記容器は、コンデンサのパッケージである。前記液体は、前記パッケージに注入される用途を有する物質である。前記コンデンサの製造方法は、前記ノズルを用いて前記パッケージに前記液体を注入する工程を有する。 In a method for manufacturing a capacitor according to one aspect of the present disclosure, the container is a capacitor package. The liquid is a substance that is intended to be injected into the package. The method for manufacturing a capacitor includes a step of injecting the liquid into the package using the nozzle.

本開示は、水滴が容器の周囲に飛散する可能性を低減できるという利点がある。 The present disclosure has the advantage of reducing the possibility of water droplets splashing around the container.

図1Aは、実施形態1に係るノズルの側断面図である。図1Bは、同上のノズルの下面図である。Fig. 1A is a side cross-sectional view of a nozzle according to embodiment 1. Fig. 1B is a bottom view of the nozzle. 図2A~図2Cは、同上のノズルの使用例を説明する側断面図である。2A to 2C are side cross-sectional views illustrating an example of use of the nozzle. 図3A、図3Bは、比較例に係るノズルの側断面図である。3A and 3B are side cross-sectional views of a nozzle according to a comparative example. 図4は、実施形態2に係るノズルの側断面図である。FIG. 4 is a side cross-sectional view of a nozzle according to the second embodiment. 図5は、実施形態3に係るノズルの側断面図である。FIG. 5 is a side cross-sectional view of a nozzle according to the third embodiment. 図6は、実施形態4に係るノズルの側断面図である。FIG. 6 is a side cross-sectional view of a nozzle according to the fourth embodiment. 図7は、実施形態5に係るノズルの側断面図である。FIG. 7 is a side cross-sectional view of a nozzle according to the fifth embodiment. 図8は、実施形態6に係るノズルの斜視図である。FIG. 8 is a perspective view of a nozzle according to the sixth embodiment. 図9Aは、同上のノズルの正断面図である。図9Bは、同上のノズルの側断面図である。9A and 9B are front and side sectional views of the nozzle of the same embodiment; 図10は、実施形態7に係るノズルの斜視図である。FIG. 10 is a perspective view of a nozzle according to the seventh embodiment.

(実施形態1)
以下、実施形態1に係るノズル1及びコンデンサの製造方法について、図面を用いて説明する。ただし、下記の実施形態は、本開示の様々な実施形態の1つに過ぎない。下記の実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。また、下記の実施形態において説明する各図は、模式的な図であり、図中の各構成要素の大きさ及び厚さそれぞれの比が必ずしも実際の寸法比を反映しているとは限らない。
(Embodiment 1)
The manufacturing method of the nozzle 1 and the condenser according to the first embodiment will be described below with reference to the drawings. However, the following embodiment is merely one of various embodiments of the present disclosure. The following embodiment can be modified in various ways depending on the design, etc., as long as the object of the present disclosure can be achieved. In addition, each figure described in the following embodiment is a schematic diagram, and the ratio of the size and thickness of each component in the figure does not necessarily reflect the actual dimensional ratio.

(1)構成
本実施形態のノズル1は、容器9(図2A参照)に液体L1(図2Aの網掛け部分)を注入する。図1Aに示すように、ノズル1は、開口部2と、窪み3と、吐出口4と、流路5と、を有する。窪み3は、開口部2から所定方向(第1方向D1)に窪んだ部位である。吐出口4は、液体L1(図2A参照)の吐出口4である。吐出口4は、窪み3の内面F1に形成されている。吐出口4は、開口部2に対して所定方向(第1方向D1)に並んでいる。流路5は、吐出口4により開放されている。流路5は、吐出口4から所定方向(第1方向D1)に長さを有する。流路5には、液体L1が流れる。
(1) Configuration The nozzle 1 of this embodiment injects liquid L1 (shaded portion in FIG. 2A) into a container 9 (see FIG. 2A). As shown in FIG. 1A, the nozzle 1 has an opening 2, a recess 3, an outlet 4, and a flow path 5. The recess 3 is a portion that is recessed in a predetermined direction (first direction D1) from the opening 2. The outlet 4 is an outlet 4 for liquid L1 (see FIG. 2A). The outlet 4 is formed on the inner surface F1 of the recess 3. The outlet 4 is aligned in the predetermined direction (first direction D1) with respect to the opening 2. The flow path 5 is opened by the outlet 4. The flow path 5 has a length from the outlet 4 in the predetermined direction (first direction D1). Liquid L1 flows through the flow path 5.

ノズル1の吐出口4から液体L1が吐き出される工程で、窪み3の内部には、表面張力により吐出口4に留まる水滴L10(図2B参照)が存在することがある。本実施形態によれば、この水滴L10が所定方向(第1方向D1)と直交する方向へ移動することは、窪み3により制限される。そのため、吐出口4から移動して開口部2から出る水滴L10の移動方向を、所定方向(第1方向D1)とは反対方向に制限できる可能性が高まる。よって、開口部2から出る水滴L10が容器9の周囲に飛散する可能性を低減できる。 During the process of ejecting liquid L1 from outlet 4 of nozzle 1, droplets L10 (see FIG. 2B) may be present inside recess 3 and remain at outlet 4 due to surface tension. According to this embodiment, the movement of droplets L10 in a direction perpendicular to the predetermined direction (first direction D1) is restricted by recess 3. This increases the likelihood that the movement direction of droplets L10 moving from outlet 4 and exiting opening 2 can be restricted to the direction opposite to the predetermined direction (first direction D1). This reduces the likelihood that droplets L10 exiting opening 2 will scatter around container 9.

以下、ノズル1の構成についてより詳細に説明する。 The configuration of nozzle 1 is explained in more detail below.

ノズル1は、例えば、PTFE(polytetrafluoroethylene)を材料として形成されている。ノズル1の外形形状は、円錐台状である。流路5は、ノズル1をノズル1の高さ方向(上底と下底との対向方向)に貫通している。これにより、ノズル1は、筒状に形成されている。流路5の第1端には、吐出口4が形成されており、流路5の第2端には、入口部が形成されている。入口部は、開口部である。すなわち、流路5の第1端は、吐出口4により開放されており、流路5の第2端は、入口部により開放されている。液体L1は、入口部から流路5に入り、吐出口4から出る。 The nozzle 1 is formed, for example, from PTFE (polytetrafluoroethylene). The outer shape of the nozzle 1 is a truncated cone. The flow path 5 penetrates the nozzle 1 in the height direction of the nozzle 1 (the direction in which the upper and lower bases face each other). This makes the nozzle 1 cylindrical. The first end of the flow path 5 has an outlet 4, and the second end of the flow path 5 has an inlet. The inlet is an opening. In other words, the first end of the flow path 5 is opened by the outlet 4, and the second end of the flow path 5 is opened by the inlet. The liquid L1 enters the flow path 5 from the inlet and exits from the outlet 4.

流路5は、吐出口4から第1方向D1に長さを有している。言い換えると、流路5のうち、少なくとも吐出口4と連続している領域は、第1方向D1に長さを有している。そのため、液体L1は、吐出口4から第1方向D1とは反対方向に吐出される。本実施形態の流路5は、第1方向D1に沿った直線状に形成されている。ノズル1の高さ方向は、第1方向D1に沿っている。 The flow path 5 has a length in the first direction D1 from the ejection port 4. In other words, at least the area of the flow path 5 that is continuous with the ejection port 4 has a length in the first direction D1. Therefore, the liquid L1 is ejected from the ejection port 4 in the opposite direction to the first direction D1. In this embodiment, the flow path 5 is formed in a straight line along the first direction D1. The height direction of the nozzle 1 is along the first direction D1.

ノズル1は、吐出口4の下に開口部2が配置される向きで使用される。すなわち、第1方向D1は、重力方向(下方向)とは反対方向(上方向)に沿っている。このとき、吐出口4は、上記入口部の下に配置される。ノズル1は、吐出口4から、開口部2の下に位置する容器9に、少なくとも重力により、液体L1を落とす(図2A参照)。また、ノズル1は、液体L1を駆動する駆動機構と共に用いられてもよい。駆動機構は、例えば、ポンプである。駆動機構は、液体L1に運動エネルギーを与える。これにより、液体L1は、流路5を経由して吐出口4から容器9へ吐出される。 The nozzle 1 is used in such a direction that the opening 2 is disposed below the discharge port 4. That is, the first direction D1 is along the opposite direction (upward) to the direction of gravity (downward). At this time, the discharge port 4 is disposed below the inlet portion. The nozzle 1 drops the liquid L1 from the discharge port 4 into the container 9 located below the opening 2 by at least gravity (see FIG. 2A). The nozzle 1 may also be used together with a driving mechanism that drives the liquid L1. The driving mechanism is, for example, a pump. The driving mechanism imparts kinetic energy to the liquid L1. As a result, the liquid L1 is discharged from the discharge port 4 into the container 9 via the flow path 5.

ノズル1は、第1方向D1とは反対方向における先端部(下端部)に、開口部2を有している。ノズル1は、窪み3を有している。窪み3は、開口部2から第1方向D1に窪んだ部位である。つまり、窪み3は、開口部2から上向きに窪んだ部位である。ノズル1は、窪み3の内面F1に、吐出口4を有している。吐出口4は、開口部2の上に位置している。図1Bに示すように、吐出口4及び開口部2の各々の形状は、第1方向D1から見て円状である。吐出口4の面積は、開口部2の面積よりも小さい。吐出口4の直径の一例は、0.8~0.9mmである。開口部2の直径の一例は、1.2mm~3.5mmである。 The nozzle 1 has an opening 2 at its tip (lower end) in the direction opposite to the first direction D1. The nozzle 1 has a recess 3. The recess 3 is a portion recessed in the first direction D1 from the opening 2. In other words, the recess 3 is a portion recessed upward from the opening 2. The nozzle 1 has an outlet 4 on the inner surface F1 of the recess 3. The outlet 4 is located above the opening 2. As shown in FIG. 1B, the outlet 4 and the opening 2 each have a circular shape when viewed from the first direction D1. The area of the outlet 4 is smaller than the area of the opening 2. An example of the diameter of the outlet 4 is 0.8 to 0.9 mm. An example of the diameter of the opening 2 is 1.2 to 3.5 mm.

図1Bに示すように、第1方向D1から見て、吐出口4は、開口部2の中心C2を含む。第1方向D1から見て、開口部2の中心C2は、吐出口4の中心C4と一致している。さらに、第1方向D1から見て、吐出口4の形状は、開口部2の形状と相似である。つまり、第1方向D1から見て、開口部2は吐出口4と同心円状である。 As shown in FIG. 1B, when viewed from the first direction D1, the outlet 4 includes the center C2 of the opening 2. When viewed from the first direction D1, the center C2 of the opening 2 coincides with the center C4 of the outlet 4. Furthermore, when viewed from the first direction D1, the shape of the outlet 4 is similar to the shape of the opening 2. In other words, when viewed from the first direction D1, the opening 2 is concentric with the outlet 4.

ノズル1は、開口部2の周縁に、平坦面60を含む。平坦面60は、第1方向D1と直交する。平坦面60は、ノズル1の下面である。第1方向D1から見て、平坦面60の形状は円環状である。 The nozzle 1 includes a flat surface 60 on the periphery of the opening 2. The flat surface 60 is perpendicular to the first direction D1. The flat surface 60 is the bottom surface of the nozzle 1. When viewed from the first direction D1, the shape of the flat surface 60 is annular.

図1Aに示すように、窪み3の内面F1は、テーパ面F11を含む。本実施形態では、窪み3の内面F1の全体が、テーパ面F11である。テーパ面F11は、第1方向D1と90度未満の角度で交差する。第1方向D1に沿った断面(例えば、図1Aに示す断面)において、窪み3のうちテーパ面F11が設けられた領域の幅は、吐出口4から開口部2に近づくほど大きい。言い換えると、上下方向に沿った断面において、窪み3のうちテーパ面F11が設けられた領域の幅は、下に行くほど大きい。つまり、窪み3のうちテーパ面F11が設けられた領域の内径は、下に行くほど大きい。ここで言う窪み3の幅は、第2方向D2及びその反対方向における幅である。第2方向D2は、上下方向に沿った断面上において第1方向D1(上方向)と直交する。本開示において、「直交」とは、厳密に90度の角度で交差する場合だけに限定されない。「直交」とは、例えば、85度以上95度以下の角度で交差する場合を含み得る。 1A, the inner surface F1 of the recess 3 includes a tapered surface F11. In this embodiment, the entire inner surface F1 of the recess 3 is the tapered surface F11. The tapered surface F11 intersects with the first direction D1 at an angle of less than 90 degrees. In a cross section along the first direction D1 (for example, the cross section shown in FIG. 1A), the width of the region of the recess 3 where the tapered surface F11 is provided is larger as it approaches the opening 2 from the discharge port 4. In other words, in a cross section along the vertical direction, the width of the region of the recess 3 where the tapered surface F11 is provided is larger as it goes downward. In other words, the inner diameter of the region of the recess 3 where the tapered surface F11 is provided is larger as it goes downward. The width of the recess 3 referred to here is the width in the second direction D2 and the opposite direction. The second direction D2 is perpendicular to the first direction D1 (upward direction) on the cross section along the vertical direction. In this disclosure, "perpendicular" is not limited to strictly intersecting at an angle of 90 degrees. "Orthogonal" can include, for example, intersections at an angle of 85 degrees or more and 95 degrees or less.

テーパ面F11は、第1方向D1に沿った断面(例えば、図1Aに示す断面)における形状が曲線である曲面部を含む。本実施形態では、テーパ面F11の全体が曲面部である。曲面部の形状は、次の位置に曲率中心C1(中心)を有する凹球面状である(ただし、凹球面を、中空の球の内面と定義する)。曲率中心C1の位置は、吐出口4から見て開口部2側の位置であって第1方向D1において吐出口4と対向する位置である。本実施形態では、第1方向D1から見て、曲率中心C1は、吐出口4の中心C4と重なっている。本開示において、「凹球面状」とは、凹球面と、凹球面に類似した形状(例えば、中空の楕円体の内面及び放物面)と、を含む概念である。 The tapered surface F11 includes a curved portion whose shape in a cross section (e.g., the cross section shown in FIG. 1A) along the first direction D1 is a curved line. In this embodiment, the entire tapered surface F11 is a curved portion. The shape of the curved portion is a concave spherical shape having a center of curvature C1 (center) at the following position (wherein a concave spherical surface is defined as the inner surface of a hollow sphere). The position of the center of curvature C1 is a position on the opening 2 side as viewed from the discharge port 4, and faces the discharge port 4 in the first direction D1. In this embodiment, as viewed from the first direction D1, the center of curvature C1 overlaps with the center C4 of the discharge port 4. In this disclosure, the term "concave spherical shape" is a concept that includes a concave spherical surface and a shape similar to a concave spherical surface (e.g., the inner surface of a hollow ellipsoid and a paraboloid).

また、窪み3の内面F1は、包囲部F31(図1B参照)を含む。包囲部F31は、吐出口4に隣り合っている。包囲部F31は、第1方向D1から見て吐出口4を囲む。包囲部F31は、テーパ面F11の少なくとも一部を含む。つまり、窪み3の内面F1のうち吐出口4に隣り合い吐出口4を囲む領域(包囲部F31)の形状は、テーパ状である。包囲部F31は、回転面である。回転面(包囲部F31)の回転軸は、吐出口4の中心C4を通り第1方向D1に延びる直線SL1である。本実施形態では、内面F1(テーパ面F11)の全体が回転面である。 The inner surface F1 of the recess 3 includes a surrounding portion F31 (see FIG. 1B). The surrounding portion F31 is adjacent to the discharge port 4. The surrounding portion F31 surrounds the discharge port 4 when viewed from the first direction D1. The surrounding portion F31 includes at least a portion of the tapered surface F11. In other words, the shape of the region (surrounding portion F31) of the inner surface F1 of the recess 3 that is adjacent to the discharge port 4 and surrounds the discharge port 4 is tapered. The surrounding portion F31 is a surface of rotation. The axis of rotation of the surface of rotation (surrounding portion F31) is a straight line SL1 that passes through the center C4 of the discharge port 4 and extends in the first direction D1. In this embodiment, the entire inner surface F1 (tapered surface F11) is a surface of rotation.

(2)使用例
次に、図2A~図2Cを参照して、ノズル1の使用例を説明する。ノズル1は、容器9に液体L1を注入する用途で使用される。ここでは、一例として、次の場合について説明する。すなわち、ここでは、容器9はコンデンサのパッケージであり、液体L1は、パッケージに注入される用途を有する物質である。液体L1は、例えば、電解液である。
(2) Example of Use Next, an example of use of the nozzle 1 will be described with reference to Figures 2A to 2C. The nozzle 1 is used for the purpose of injecting liquid L1 into a container 9. Here, the following case will be described as an example. That is, here, the container 9 is a capacitor package, and the liquid L1 is a substance that is intended to be injected into the package. The liquid L1 is, for example, an electrolyte.

一態様に係るコンデンサの製造方法は、ノズル1を用いてパッケージ(容器9)に液体L1を注入する工程(図2A参照)を有する。すなわち、この工程では、吐出口4から吐き出された液体L1を、パッケージ(容器9)に注入する。1つの容器9への液体L1の注入を開始してから、この容器9への液体L1の注入を終了するまでに要する時間は、例えば、数十ミリ秒~数百ミリ秒である。1つの容器9への液体L1の注入を開始してから、次の容器9への液体L1の注入を開始するまでに要する時間は、例えば、数百ミリ秒~数秒である。 The method for manufacturing a capacitor according to one embodiment includes a step of injecting liquid L1 into a package (container 9) using a nozzle 1 (see FIG. 2A). That is, in this step, liquid L1 discharged from an outlet 4 is injected into the package (container 9). The time required from starting injection of liquid L1 into one container 9 to finishing injection of liquid L1 into this container 9 is, for example, several tens of milliseconds to several hundreds of milliseconds. The time required from starting injection of liquid L1 into one container 9 to starting injection of liquid L1 into the next container 9 is, for example, several hundreds of milliseconds to several seconds.

容器9の形状は、例えば、有底円筒状である。容器9は、容器9の開口部90が上に向けられた状態にされる。容器9は、ノズル1の下に配置される。そして、ノズル1の吐出口4から吐き出された液体L1が、開口部90を通して容器9の内部へ落ちる(図2A参照)。 The shape of the container 9 is, for example, a cylindrical shape with a bottom. The container 9 is placed in a state in which the opening 90 of the container 9 faces upward. The container 9 is placed under the nozzle 1. Then, the liquid L1 discharged from the outlet 4 of the nozzle 1 falls into the inside of the container 9 through the opening 90 (see FIG. 2A).

ノズル1の流路5への液体L1の供給が途絶えると、液体L1の表面張力と重力とが釣り合うことにより、図2Bに示すように、液体L1が吐出口4から落ちることが抑制される。つまり、液体L1のうち先端(下端)の部分が、ノズル1の下端に留まる。液体L1のうち先端(下端)の部分は、図2Bに示すように、球状の水滴L10になる場合がある。 When the supply of liquid L1 to the flow path 5 of the nozzle 1 is cut off, the surface tension of the liquid L1 balances with gravity, preventing the liquid L1 from falling from the discharge port 4, as shown in FIG. 2B. In other words, the tip (bottom) of the liquid L1 remains at the bottom of the nozzle 1. The tip (bottom) of the liquid L1 may become a spherical water droplet L10, as shown in FIG. 2B.

ここで、図3A、図3Bに、比較例に係るノズル1Pを図示する。ノズル1Pは、開口部2及び窪み3を有していない。ノズル1Pは、吐出口4及び流路5を有している。吐出口4は、ノズル1Pの下面である平坦面60の中心に形成されている。 Here, Fig. 3A and Fig. 3B show a nozzle 1P according to a comparative example. The nozzle 1P does not have an opening 2 or a recess 3. The nozzle 1P has an outlet 4 and a flow path 5. The outlet 4 is formed in the center of a flat surface 60, which is the lower surface of the nozzle 1P.

図3Aに示すように、ノズル1Pでは、液体L1の先端(下端)に生じた水滴L10が、上下方向と直交する方向(水平方向)に偏って位置することがある。つまり、水滴L10の中心が吐出口4の中心C4に対してずれることがある。図3Aでは、平坦面60のうち吐出口4よりも右側の領域と水滴L10との接触面積が、平坦面60のうち吐出口4よりも左側の領域と水滴L10との接触面積と比較して大きい。すると、吐出口4の右側と左側とで、水滴L10と平坦面60との間に生じる表面張力に違いが生じる。すなわち、表面張力のうち、水滴L10を右側へ移動させる向きの成分が、水滴L10を左側へ移動させる向きの成分よりも大きくなる。すると、水滴L10が吐出口4から垂れ落ちるとき、図3Bに示すように、水滴L10は右側に引っ張られるように垂れ落ちる。そのため、水滴L10が容器9の周囲に飛散する可能性がある。 3A, in the nozzle 1P, the water droplet L10 generated at the tip (lower end) of the liquid L1 may be positioned in a direction (horizontal direction) perpendicular to the vertical direction. In other words, the center of the water droplet L10 may be shifted from the center C4 of the discharge port 4. In FIG. 3A, the contact area between the water droplet L10 and the region of the flat surface 60 to the right of the discharge port 4 is larger than the contact area between the water droplet L10 and the region of the flat surface 60 to the left of the discharge port 4. Then, a difference occurs in the surface tension generated between the water droplet L10 and the flat surface 60 on the right and left sides of the discharge port 4. That is, the component of the surface tension that moves the water droplet L10 to the right is larger than the component that moves the water droplet L10 to the left. Then, when the water droplet L10 drips from the discharge port 4, the water droplet L10 drips as if it is pulled to the right, as shown in FIG. 3B. Therefore, the water droplet L10 may scatter around the container 9.

これに対して、本実施形態のノズル1(図2B参照)では、水滴L10が第1方向D1と直交する方向へ移動することは、窪み3により制限される。つまり、水滴L10の中心が吐出口4の中心C4に対してずれにくい。そのため、水滴L10に作用する表面張力の大きさが一部の方向に偏る可能性が低減される。よって、水滴L10が吐出口4から垂れ落ちた場合であっても(図2C参照)、水滴L10が第1方向D1に対して斜め向きには落ちにくいので、開口部2から出る水滴L10が容器9の周囲に飛散する可能性を低減できる。つまり、水滴L10を容器9の中に落とすことができる可能性が高まる。 In contrast, in the nozzle 1 of this embodiment (see FIG. 2B), the movement of the water droplet L10 in a direction perpendicular to the first direction D1 is restricted by the recess 3. In other words, the center of the water droplet L10 is unlikely to shift from the center C4 of the discharge port 4. This reduces the possibility that the magnitude of the surface tension acting on the water droplet L10 will be biased in a certain direction. Therefore, even if the water droplet L10 drips from the discharge port 4 (see FIG. 2C), the water droplet L10 is unlikely to fall obliquely with respect to the first direction D1, so that the water droplet L10 coming out of the opening 2 is less likely to scatter around the container 9. In other words, the possibility that the water droplet L10 can be dropped into the container 9 is increased.

特に、液体L1の粘度が比較的大きい場合(例えば、液体L1の粘度が水の粘度と比較して大きい場合)には、流路5への液体L1の供給が途絶えたときに、液体L1のうち吐出口4の下へ落ちた部分により、液体L1のうち流路5内の部分が吐出口4の外へ引っ張られやすい。そのため、吐出口4に水滴L10が生じやすい。しかし、本実施形態のノズル1を用いることにより、水滴L10が容器9の周囲に飛散する可能性を低減できる。よって、液体L1の粘度の大小に依らず、水滴L10が容器9の周囲に飛散する可能性を低減しつつ、液体L1をノズル1から吐出する工程を実行することができる。粘度が比較的大きい液体L1としては、グリコール系溶媒としてアルキレングリコール系水溶液(例えばエチレングリコール系水溶液、プロピレングリコール系水溶液)及びポリアルキレングリコール系水溶液(例えばポリエチレングリコール系水溶液)、グリセリン系水溶液、又はポリグリセリン系水溶液等が挙げられる。粘度が比較的大きい液体L1の粘度は、液体L1の温度が20度のときに、例えば、100[mPa・s]以上であり、更には150[mPa・s]以上である。 In particular, when the viscosity of the liquid L1 is relatively high (for example, when the viscosity of the liquid L1 is higher than that of water), when the supply of the liquid L1 to the flow path 5 is cut off, the part of the liquid L1 that falls below the discharge port 4 is likely to pull the part of the liquid L1 inside the flow path 5 out of the discharge port 4. Therefore, water droplets L10 are likely to be generated at the discharge port 4. However, by using the nozzle 1 of this embodiment, the possibility that the water droplets L10 will scatter around the container 9 can be reduced. Therefore, regardless of the viscosity of the liquid L1, the process of discharging the liquid L1 from the nozzle 1 can be performed while reducing the possibility that the water droplets L10 will scatter around the container 9. Examples of the liquid L1 with a relatively high viscosity include glycol-based solvents such as alkylene glycol-based aqueous solutions (e.g., ethylene glycol-based aqueous solutions, propylene glycol-based aqueous solutions) and polyalkylene glycol-based aqueous solutions (e.g., polyethylene glycol-based aqueous solutions), glycerin-based aqueous solutions, and polyglycerin-based aqueous solutions. The viscosity of the liquid L1, which has a relatively high viscosity, is, for example, 100 mPa·s or more, or even 150 mPa·s or more, when the temperature of the liquid L1 is 20 degrees.

また、窪み3の内面F1はテーパ面F11を含むので、テーパ面F11が無い場合と比較して、吐出口4に留まる水滴L10と窪み3の内面F1(テーパ面F11)との接触面積を大きくすることができる。そのため、水滴L10が吐出口4から垂れ落ちる可能性を低減できる。例えば、ノズル1が振動する場合であっても、水滴L10が吐出口4から垂れ落ちる可能性を低減できる。しかも、テーパ面F11の形状は凹球面状なので、テーパ面F11の形状が例えば中空の円錐台の内側面に相当する形状である場合と比較して、水滴L10とテーパ面F11との接触面積を大きくすることができる。 In addition, since the inner surface F1 of the recess 3 includes the tapered surface F11, the contact area between the water droplet L10 remaining at the discharge port 4 and the inner surface F1 of the recess 3 (tapered surface F11) can be increased compared to when the tapered surface F11 is not present. This reduces the possibility that the water droplet L10 will drip from the discharge port 4. For example, even when the nozzle 1 vibrates, the possibility that the water droplet L10 will drip from the discharge port 4 can be reduced. Moreover, since the tapered surface F11 has a concave spherical shape, the contact area between the water droplet L10 and the tapered surface F11 can be increased compared to when the tapered surface F11 has a shape equivalent to the inner surface of a hollow truncated cone, for example.

(実施形態1の変形例)
以下、実施形態1の変形例を列挙する。以下の変形例は、適宜組み合わせて実現されてもよい。また、以下の変形例は、実施形態1以外の実施形態に適用されてもよい。実施形態1以外の実施形態については、後述する。
(Modification of the first embodiment)
Modifications of the first embodiment are listed below. The following modifications may be implemented in appropriate combination. The following modifications may also be applied to embodiments other than the first embodiment. The embodiments other than the first embodiment will be described later.

ノズル1の使用方向は、吐出口4の下に開口部2が配置される向きに限定されない。例えば、ノズル1の使用方向は、吐出口4の下に開口部2が配置される向きに対して斜め方向であってもよい。 The direction in which the nozzle 1 is used is not limited to the direction in which the opening 2 is disposed below the discharge port 4. For example, the direction in which the nozzle 1 is used may be oblique to the direction in which the opening 2 is disposed below the discharge port 4.

第1方向D1から見た開口部2及び吐出口4の形状は、円状に限定されず、例えば、楕円状又は多角形状であってもよい。 The shape of the opening 2 and the discharge port 4 as viewed from the first direction D1 is not limited to a circle, but may be, for example, an ellipse or a polygon.

ノズル1は、平坦面60を含んでいなくてもよい。つまり、ノズル1の径方向における平坦面60の幅が0又は略0であってもよい。 The nozzle 1 may not include a flat surface 60. In other words, the width of the flat surface 60 in the radial direction of the nozzle 1 may be 0 or approximately 0.

ノズル1は、整流器を備えていてもよい。整流器は、開口部2又は吐出口4に配置される。整流器は、液体L1の吐出方向を調整して下方向(第1方向D1とは反対方向)にする部材である。整流器の形状は、例えば、第1方向D1に高さ(軸線)を有する筒状であって、第1方向D1から見た整流器の形状は、星形である。整流器は、例えば、開口部2(又は吐出口4)に内接するように配置される。 The nozzle 1 may be equipped with a rectifier. The rectifier is disposed at the opening 2 or the discharge port 4. The rectifier is a member that adjusts the discharge direction of the liquid L1 to a downward direction (opposite the first direction D1). The shape of the rectifier is, for example, a cylindrical shape having a height (axis) in the first direction D1, and the shape of the rectifier seen from the first direction D1 is a star shape. The rectifier is disposed, for example, so as to be inscribed in the opening 2 (or the discharge port 4).

ノズル1のうち、流路5を含む第1部位と、窪み3を含む第2部位とが、別々に形成された後に互いに取り付けられていてもよい。すなわち、第2部位は、第1部位に取り付けられるアタッチメントであってもよい。また、第1部位と第2部位とが互いに着脱可能に構成されていてもよい。また、第2部位の窪み3の内面F1を、第1部位の流路5の内面よりも撥水性が高い材料により形成してもよい。 The first section including the flow path 5 and the second section including the recess 3 of the nozzle 1 may be formed separately and then attached to each other. That is, the second section may be an attachment that is attached to the first section. The first section and the second section may be configured to be detachable from each other. The inner surface F1 of the recess 3 of the second section may be formed from a material that is more water repellent than the inner surface of the flow path 5 of the first section.

(実施形態2)
以下、実施形態2に係るノズル1Aについて、図4を用いて説明する。実施形態1と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
(Embodiment 2)
Hereinafter, a nozzle 1A according to the second embodiment will be described with reference to Fig. 4. The same components as those in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

ノズル1Aでは、窪み3の内面F1の形状が、実施形態1と相違する。内面F1は、テーパ面F12を含む。本実施形態では、窪み3の内面F1の全体が、テーパ面F12である。 In nozzle 1A, the shape of the inner surface F1 of the recess 3 differs from that in embodiment 1. The inner surface F1 includes a tapered surface F12. In this embodiment, the entire inner surface F1 of the recess 3 is a tapered surface F12.

テーパ面F12は、実施形態1のテーパ面F11と同様の次の特徴を有する。すなわち、テーパ面F12は、第1方向D1と90度未満の角度で交差する。第1方向D1に沿った断面(例えば、図4に示す断面)において、窪み3のうちテーパ面F12が設けられた領域の幅は、吐出口4から開口部2に近づくほど大きい。テーパ面F12は、回転面である。回転面(テーパ面F12)の回転軸は、吐出口4の中心C4を通り第1方向D1に延びる直線SL1である。 The tapered surface F12 has the following characteristics similar to those of the tapered surface F11 of embodiment 1. That is, the tapered surface F12 intersects with the first direction D1 at an angle of less than 90 degrees. In a cross section along the first direction D1 (for example, the cross section shown in FIG. 4), the width of the region of the recess 3 in which the tapered surface F12 is provided increases the closer it is to the opening 2 from the discharge port 4. The tapered surface F12 is a surface of rotation. The axis of rotation of the surface of rotation (tapered surface F12) is a straight line SL1 that passes through the center C4 of the discharge port 4 and extends in the first direction D1.

また、テーパ面F12は、実施形態1のテーパ面F11と異なる次の特徴を有する。すなわち、テーパ面F12は、線形テーパ面を含む。本実施形態では、テーパ面F12の全体が、線形テーパ面である。第1方向D1に沿った断面における線形テーパ面の形状は、直線状である。第1方向D1に沿った断面において、第1方向D1に延びる直線SL2と線形テーパ面とがなす鋭角θ1は、45度以上80度以下である。本実施形態では、鋭角θ1は、50~60度程度である。また、テーパ面F12の形状は、中空の円錐台の内側面に相当する形状である。 The tapered surface F12 has the following features that differ from the tapered surface F11 of embodiment 1. That is, the tapered surface F12 includes a linear tapered surface. In this embodiment, the entire tapered surface F12 is a linear tapered surface. The shape of the linear tapered surface in a cross section along the first direction D1 is linear. In the cross section along the first direction D1, the acute angle θ1 between a straight line SL2 extending in the first direction D1 and the linear tapered surface is 45 degrees or more and 80 degrees or less. In this embodiment, the acute angle θ1 is about 50 to 60 degrees. The shape of the tapered surface F12 corresponds to the inner surface of a hollow truncated cone.

窪み3の内面F1はテーパ面F12を含むので、テーパ面F12が無い場合と比較して、吐出口4に留まる水滴L10と窪み3の内面F1(テーパ面F12)との接触面積を大きくすることができる。そのため、本実施形態でも、実施形態1と同様に、水滴L10が吐出口4から垂れ落ちる可能性を低減できる。 The inner surface F1 of the recess 3 includes a tapered surface F12, so the contact area between the water droplet L10 remaining at the discharge port 4 and the inner surface F1 (tapered surface F12) of the recess 3 can be made larger than when the tapered surface F12 is not present. Therefore, in this embodiment, as in the first embodiment, the possibility of the water droplet L10 dripping from the discharge port 4 can be reduced.

また、鋭角θ1が45度以上なので、鋭角θ1が45度未満の場合と比較して、水滴L10が第1方向D1と直交する方向へ移動する可能性を低減できる。また、鋭角θ1が80度以下なので、鋭角θ1が80度よりも大きい場合と比較して、水滴L10とテーパ面F12との間に生じる表面張力が大きくなるので、水滴L10が吐出口4から垂れ落ちる可能性を低減できる。 In addition, because the acute angle θ1 is 45 degrees or more, the possibility that the water droplet L10 will move in a direction perpendicular to the first direction D1 can be reduced compared to when the acute angle θ1 is less than 45 degrees. In addition, because the acute angle θ1 is 80 degrees or less, the surface tension generated between the water droplet L10 and the tapered surface F12 is greater compared to when the acute angle θ1 is greater than 80 degrees, so the possibility that the water droplet L10 will drip from the discharge port 4 can be reduced.

(実施形態3)
以下、実施形態3に係るノズル1Bについて、図5を用いて説明する。実施形態1と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
(Embodiment 3)
Hereinafter, a nozzle 1B according to the third embodiment will be described with reference to Fig. 5. The same components as those in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

ノズル1Bでは、窪み3の内面F1の形状が、実施形態1と相違する。内面F1は、テーパ面F13を含む。本実施形態では、窪み3の内面F1の全体が、テーパ面F13である。 In nozzle 1B, the shape of the inner surface F1 of the recess 3 differs from that in embodiment 1. The inner surface F1 includes a tapered surface F13. In this embodiment, the entire inner surface F1 of the recess 3 is a tapered surface F13.

テーパ面F13は、実施形態1のテーパ面F11と同様の次の特徴を有する。すなわち、テーパ面F13は、第1方向D1と90度未満の角度で交差する。第1方向D1に沿った断面(例えば、図5に示す断面)において、窪み3のうちテーパ面F13が設けられた領域の幅は、吐出口4から開口部2に近づくほど大きい。窪み3のテーパ面F13は、第1方向D1に沿った断面における形状が曲線である曲面部を含む。本実施形態では、テーパ面F13の全体が、曲面部である。上記曲線は、円弧である。テーパ面F13は、回転面である。回転面(テーパ面F13)の回転軸は、吐出口4の中心C4を通り第1方向D1に延びる直線SL1である。 The tapered surface F13 has the following characteristics similar to those of the tapered surface F11 of the first embodiment. That is, the tapered surface F13 intersects with the first direction D1 at an angle of less than 90 degrees. In a cross section along the first direction D1 (for example, the cross section shown in FIG. 5), the width of the region of the recess 3 where the tapered surface F13 is provided increases the closer it is to the opening 2 from the discharge port 4. The tapered surface F13 of the recess 3 includes a curved surface portion whose shape in a cross section along the first direction D1 is a curve. In this embodiment, the entire tapered surface F13 is a curved surface portion. The curve is a circular arc. The tapered surface F13 is a surface of revolution. The axis of revolution of the surface of revolution (tapered surface F13) is a straight line SL1 that passes through the center C4 of the discharge port 4 and extends in the first direction D1.

また、テーパ面F13は、実施形態1のテーパ面F11と異なる次の特徴を有する。すなわち、第1方向D1に沿った断面において、曲面部を形成する曲線の曲率中心C1(中心)の位置は、第1方向D1から見て流路5の外側である。曲面部は、上記曲線を回転させて形成される回転面である。上記回転面の回転軸は、吐出口4の中心C4を通り第1方向D1に延びる直線SL1である。 The tapered surface F13 also has the following features that differ from the tapered surface F11 of embodiment 1. That is, in a cross section along the first direction D1, the position of the center of curvature C1 (center) of the curve that forms the curved surface portion is outside the flow path 5 when viewed from the first direction D1. The curved surface portion is a surface of rotation that is formed by rotating the above curve. The axis of rotation of the above surface of rotation is a straight line SL1 that passes through the center C4 of the discharge port 4 and extends in the first direction D1.

本実施形態でも、実施形態1と同様に、テーパ面F12が無い場合と比較して、水滴L10が吐出口4から垂れ落ちる可能性を低減できる。 As in embodiment 1, this embodiment also reduces the possibility of the water droplets L10 dripping from the discharge port 4 compared to a case in which the tapered surface F12 is not present.

(実施形態4)
以下、実施形態4に係るノズル1Cについて、図6を用いて説明する。実施形態1と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
(Embodiment 4)
A nozzle 1C according to the fourth embodiment will be described below with reference to Fig. 6. The same components as those in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.

ノズル1Cでは、窪み3の内面F1の形状が、実施形態1と相違する。内面F1は、平面部F14を含む。平面部F14は、第1方向D1と直交する。平面部F14は、吐出口4を囲んでいる。つまり、第1方向D1から見て、平面部F14の形状は円環状であり、平面部F14の内側に吐出口4が形成されている。 In nozzle 1C, the shape of the inner surface F1 of the recess 3 differs from that of embodiment 1. The inner surface F1 includes a flat surface portion F14. The flat surface portion F14 is perpendicular to the first direction D1. The flat surface portion F14 surrounds the discharge port 4. In other words, when viewed from the first direction D1, the shape of the flat surface portion F14 is annular, and the discharge port 4 is formed inside the flat surface portion F14.

内面F1は、壁面F15を更に含む。壁面F15の形状は、筒(円筒)の内面に相当する形状である。壁面F15は、平面部F14の外縁から下へ延びている。壁面F15に囲まれた空間の上端には、平面部F14及び吐出口4が設けられており、下端には、開口部2が設けられている。 The inner surface F1 further includes a wall surface F15. The shape of the wall surface F15 corresponds to the inner surface of a tube (cylinder). The wall surface F15 extends downward from the outer edge of the flat surface portion F14. The flat surface portion F14 and the discharge port 4 are provided at the upper end of the space surrounded by the wall surface F15, and the opening 2 is provided at the lower end.

また、窪み3の内面F1は、包囲部F32を含む。包囲部F32は、吐出口4に隣り合っている。包囲部F32は、第1方向D1から見て吐出口4を囲む。包囲部F32は、平面部F14の少なくとも一部を含む。つまり、窪み3の内面F1のうち吐出口4に隣り合い吐出口4を囲む領域(包囲部F32)の形状は、平面状である。 The inner surface F1 of the recess 3 includes a surrounding portion F32. The surrounding portion F32 is adjacent to the discharge port 4. The surrounding portion F32 surrounds the discharge port 4 when viewed from the first direction D1. The surrounding portion F32 includes at least a portion of the planar portion F14. In other words, the shape of the region (surrounding portion F32) of the inner surface F1 of the recess 3 that is adjacent to the discharge port 4 and surrounds the discharge port 4 is planar.

吐出口4に留まった水滴L10が第1方向D1と直交する方向へ移動することは、窪み3(壁面F15)により制限される。つまり、水滴L10の中心が吐出口4の中心C4からずれにくい。そのため、水滴L10に作用する表面張力の大きさが一部の方向に偏る可能性が低減される。よって、本実施形態でも、実施形態1と同様に、開口部2から出る水滴L10が容器9の周囲に飛散する可能性を低減できる。 The movement of the water droplet L10 remaining at the discharge port 4 in a direction perpendicular to the first direction D1 is restricted by the recess 3 (wall surface F15). In other words, the center of the water droplet L10 is unlikely to deviate from the center C4 of the discharge port 4. This reduces the possibility that the magnitude of the surface tension acting on the water droplet L10 will be biased in a certain direction. Therefore, in this embodiment as well, as in embodiment 1, it is possible to reduce the possibility that the water droplet L10 exiting the opening 2 will splash around the container 9.

(実施形態5)
以下、実施形態5に係るノズル1Dについて、図7を用いて説明する。実施形態1と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
(Embodiment 5)
A nozzle 1D according to the fifth embodiment will be described below with reference to Fig. 7. The same components as those in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.

ノズル1Dでは、窪み3の内面F1の形状が、実施形態1と相違する。内面F1は、実施形態1のテーパ面F11と、実施形態2のテーパ面F12と、をつないだ形状を有している。すなわち、内面F1は、テーパ面F11と、テーパ面F12と、を含む。テーパ面F11の形状は、凹球面状である。テーパ面F12の形状は、中空の円錐台の内側面に相当する形状である。吐出口4に隣接して、テーパ面F12が設けられている。テーパ面F12の下に、テーパ面F11が設けられている。テーパ面F12の下端は、テーパ面F11の上端につながっている。テーパ面F11の下端には、開口部2が設けられている。 In nozzle 1D, the shape of the inner surface F1 of the recess 3 differs from that in embodiment 1. The inner surface F1 has a shape that connects the tapered surface F11 of embodiment 1 and the tapered surface F12 of embodiment 2. That is, the inner surface F1 includes tapered surfaces F11 and F12. The shape of tapered surface F11 is a concave spherical shape. The shape of tapered surface F12 is a shape that corresponds to the inner surface of a hollow truncated cone. Tapered surface F12 is provided adjacent to the discharge port 4. Tapered surface F11 is provided below tapered surface F12. The lower end of tapered surface F12 is connected to the upper end of tapered surface F11. An opening 2 is provided at the lower end of tapered surface F11.

本実施形態でも、実施形態1と同様に、テーパ面F11、F12のいずれも存在しない場合と比較して、水滴L10が吐出口4から垂れ落ちる可能性を低減できる。 As in embodiment 1, this embodiment also reduces the possibility of water droplets L10 dripping from the discharge port 4 compared to when neither tapered surface F11 nor F12 is present.

(実施形態5の変形例)
以下、実施形態5の変形例を列挙する。ここで、実施形態5においてテーパ面F12が設けられている領域を、第1領域と称し、テーパ面F11が設けられている領域を、第2領域と称す。つまり、吐出口4に隣接する領域が第1領域であり、第1領域の下の領域が第2領域である。
(Modification of the fifth embodiment)
Modifications of the fifth embodiment are listed below. In the fifth embodiment, the region where the tapered surface F12 is provided is referred to as the first region, and the region where the tapered surface F11 is provided is referred to as the second region. In other words, the region adjacent to the ejection port 4 is the first region, and the region below the first region is the second region.

第1領域には、テーパ面F11~F13のいずれか1つが設けられ、第2領域には、テーパ面F11~F13、平面部F14及び壁面F15のいずれか1つが設けられていてもよい。 The first region may have one of the tapered surfaces F11 to F13, and the second region may have one of the tapered surfaces F11 to F13, the flat surface F14, and the wall surface F15.

あるいは、第1領域には、平面部F14が設けられ、第2領域には、テーパ面F11~F13のいずれか1つが設けられていてもよい。 Alternatively, the first region may be provided with a flat surface portion F14, and the second region may be provided with one of the tapered surfaces F11 to F13.

また、以上では、窪み3の内面F1が、テーパ面F11~F13、平面部F14及び壁面F15の中から選ばれる2つの面の組み合わせからなる例を説明したが、内面F1が、3つ以上の面の組み合わせからなっていてもよい。すなわち、第2領域の下に、テーパ面F11~F13、平面部F14及び壁面F15の中から選ばれる2つ以上の面が設けられていてもよい。なお、内面F1は、同様の形状の面を複数含んでいてもよい。例えば、内面F1は、テーパ面F11を複数含んでいてもよい。 In the above, an example has been described in which the inner surface F1 of the recess 3 is composed of a combination of two surfaces selected from among the tapered surfaces F11 to F13, the flat surface F14, and the wall surface F15, but the inner surface F1 may be composed of a combination of three or more surfaces. In other words, two or more surfaces selected from the tapered surfaces F11 to F13, the flat surface F14, and the wall surface F15 may be provided below the second region. Note that the inner surface F1 may include multiple surfaces of the same shape. For example, the inner surface F1 may include multiple tapered surfaces F11.

また、テーパ面F11~F13、平面部F14及び壁面F15は、窪み3の内面F1の少なくとも一部の形状の一例に過ぎず、内面F1は、これら以外の形状の面を含んでいてもよい。 In addition, the tapered surfaces F11 to F13, the flat surface F14, and the wall surface F15 are merely examples of the shape of at least a portion of the inner surface F1 of the recess 3, and the inner surface F1 may include surfaces of shapes other than these.

(実施形態6)
以下、実施形態6に係るノズル1Eについて、図8~図9Bを用いて説明する。実施形態1と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
(Embodiment 6)
Hereinafter, a nozzle 1E according to the sixth embodiment will be described with reference to Figures 8 to 9B. The same components as those in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

ノズル1Eでは、窪み3の形状が、実施形態1と相違する。窪み3の形状は、ノズル1Eの平坦面60(下面)に形成された溝状である。窪み3の内部空間の形状は、直方体状である。すなわち、窪み3の内面F1は、底面F16と、2つの側面F17と、を含む。底面F16は、第1方向D1と直交する平面状である。底面F16には、吐出口4が形成されている。2つの側面F17は、第1方向D1に沿った面であり、底面F16と平坦面60とをつないでいる。 In nozzle 1E, the shape of the recess 3 differs from that in embodiment 1. The shape of the recess 3 is a groove formed in the flat surface 60 (lower surface) of nozzle 1E. The shape of the internal space of the recess 3 is a rectangular parallelepiped. That is, the inner surface F1 of the recess 3 includes a bottom surface F16 and two side surfaces F17. The bottom surface F16 is flat and perpendicular to the first direction D1. The discharge port 4 is formed in the bottom surface F16. The two side surfaces F17 are surfaces along the first direction D1 and connect the bottom surface F16 and the flat surface 60.

ここで、第1方向D1及び第2方向D2の両方と直交する方向を、第3方向D3とする。第2方向D2における窪み3の長さは、第3方向D3における窪み3の長さよりも長い。窪み3は、第2方向D2にノズル1Eを貫通している。さらに、窪み3は、第2方向D2とは反対方向にノズル1Eを貫通している。すなわち、窪み3は、第2方向D2におけるノズル1Eの両端間に亘って形成されており、ノズル1Eは、第2方向D2の端及びその反対方向の端にそれぞれ、貫通部301を有している。貫通部301は、ノズル1Eの側面101に設けられた孔である。 Here, the direction perpendicular to both the first direction D1 and the second direction D2 is defined as the third direction D3. The length of the recess 3 in the second direction D2 is longer than the length of the recess 3 in the third direction D3. The recess 3 penetrates the nozzle 1E in the second direction D2. Furthermore, the recess 3 penetrates the nozzle 1E in the opposite direction to the second direction D2. That is, the recess 3 is formed across both ends of the nozzle 1E in the second direction D2, and the nozzle 1E has a through portion 301 at each end in the second direction D2 and the end opposite thereto. The through portion 301 is a hole provided in the side surface 101 of the nozzle 1E.

流路5への液体L1の供給が途絶えたとき、図9A、図9Bに示すように、吐出口4の外部に生じる水滴L10は、表面張力により、窪み3の内部に溜まる。窪み3が存在することによって、比較例に係るノズル1P(図3A参照)と比較して水滴L10の表面張力が大きくなり、液切れが良くなる。 When the supply of liquid L1 to the flow path 5 is cut off, as shown in Figures 9A and 9B, the water droplets L10 that are generated outside the discharge port 4 accumulate inside the recess 3 due to surface tension. The presence of the recess 3 increases the surface tension of the water droplets L10 compared to the nozzle 1P (see Figure 3A) of the comparative example, improving liquid drainage.

(実施形態7)
以下、実施形態7に係るノズル1Fについて、図10を用いて説明する。実施形態6と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
(Embodiment 7)
A nozzle 1F according to the seventh embodiment will be described below with reference to Fig. 10. The same components as those in the sixth embodiment will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.

ノズル1Fでは、窪み3の形状が、実施形態6と相違する。下から見て、窪み3の形状は、十字状である。つまり、窪み3の内部空間は、領域R1と、領域R2と、を有する。領域R1は、第2方向D2に、ノズル1Fの両端間に亘って延びる領域である。領域R2は、第1方向D1と直交する平面上において第2方向D2と交差(ここでは、直交)する第3方向D3に、ノズル1Fの両端間に亘って延びる領域である。吐出口4の下では、領域R1と領域R2とが交差している。 In nozzle 1F, the shape of recess 3 differs from that in embodiment 6. When viewed from below, recess 3 is cross-shaped. That is, the internal space of recess 3 has region R1 and region R2. Region R1 is a region that extends between both ends of nozzle 1F in second direction D2. Region R2 is a region that extends between both ends of nozzle 1F in third direction D3 that intersects (here, perpendicular to) second direction D2 on a plane perpendicular to first direction D1. Region R1 and region R2 intersect below discharge port 4.

ノズル1Fは、領域R1における両端に、貫通部301を有し、領域R2における両端に、貫通部302を有している。貫通部301、302は、ノズル1Fの側面101に設けられた孔である。すなわち、窪み3は、第2方向D2にノズル1Fを貫通し、かつ、第1方向D1と直交する平面上において第2方向D2と交差(ここでは、直交)する第3方向D3にノズル1Fを貫通している。さらに、窪み3は、第2方向D2とは反対方向にノズル1Fを貫通し、第3方向D3とは反対方向にノズル1Fを貫通している。 Nozzle 1F has through-holes 301 at both ends in region R1, and through-holes 302 at both ends in region R2. Through-holes 301, 302 are holes provided in side surface 101 of nozzle 1F. That is, recess 3 penetrates nozzle 1F in second direction D2, and also penetrates nozzle 1F in third direction D3 that intersects (here, perpendicular to) second direction D2 on a plane perpendicular to first direction D1. Furthermore, recess 3 penetrates nozzle 1F in the direction opposite second direction D2, and also penetrates nozzle 1F in the direction opposite third direction D3.

本実施形態でも実施形態6と同様に、窪み3が存在することによって、比較例に係るノズル1P(図3A参照)と比較して水滴L10の表面張力が大きくなり、液切れが良くなる。 In this embodiment, as in embodiment 6, the presence of the depression 3 increases the surface tension of the water droplet L10 compared to the nozzle 1P of the comparative example (see FIG. 3A), improving the liquid drainage.

なお、ノズル1Fの側面101に設けられて窪み3の内部空間とつながった孔(貫通部301及び302)の個数は、2つ又は4つに限定されず、1つ、3つ又は5つ以上であってもよい。 The number of holes (through holes 301 and 302) provided on the side surface 101 of the nozzle 1F and connected to the internal space of the recess 3 is not limited to two or four, but may be one, three, five or more.

(まとめ)
以上説明した実施形態等から、以下の態様が開示されている。
(summary)
The above-described embodiments and the like disclose the following aspects.

第1の態様に係るノズル(1、1A~1F)は、容器(9)に液体(L1)を注入する。ノズル(1、1A~1F)は、開口部(2)と、窪み(3)と、吐出口(4)と、流路(5)と、を有する。窪み(3)は、開口部(2)から所定方向(第1方向D1)に窪んだ部位である。吐出口(4)は、液体(L1)の吐出口(4)である。吐出口(4)は、窪み(3)の内面(F1)に形成されている。吐出口(4)は、開口部(2)に対して所定方向に並んでいる。流路(5)は、吐出口(4)により開放されている。流路(5)は、吐出口(4)から所定方向に長さを有する。流路(5)には、液体(L1)が流れる。 The nozzle (1, 1A-1F) according to the first aspect injects liquid (L1) into a container (9). The nozzle (1, 1A-1F) has an opening (2), a recess (3), an outlet (4), and a flow path (5). The recess (3) is a portion recessed in a predetermined direction (first direction D1) from the opening (2). The outlet (4) is an outlet (4) for liquid (L1). The outlet (4) is formed on the inner surface (F1) of the recess (3). The outlet (4) is aligned in a predetermined direction with respect to the opening (2). The flow path (5) is opened by the outlet (4). The flow path (5) has a length in a predetermined direction from the outlet (4). The liquid (L1) flows through the flow path (5).

上記の構成によれば、吐出口(4)から液体(L1)が吐き出される工程で、窪み(3)の内部には、表面張力により吐出口(4)に留まる水滴(L10)が存在することがある。この水滴(L10)が所定方向(第1方向D1)と直交する方向へ移動することは、窪み(3)により制限される。そのため、水滴(L10)の位置が吐出口(4)に対してずれる可能性が低減されるので、水滴(L10)に作用する表面張力の大きさが一部の方向に偏る可能性が低減される。よって、開口部(2)から出る水滴(L10)が容器(9)の周囲に飛散する可能性を低減できる。 According to the above configuration, when the liquid (L1) is discharged from the discharge port (4), a water droplet (L10) may be present inside the recess (3) and remain at the discharge port (4) due to surface tension. The movement of this water droplet (L10) in a direction perpendicular to the specified direction (first direction D1) is restricted by the recess (3). This reduces the possibility that the position of the water droplet (L10) will shift relative to the discharge port (4), thereby reducing the possibility that the magnitude of the surface tension acting on the water droplet (L10) will be biased in one direction. This reduces the possibility that the water droplet (L10) coming out of the opening (2) will splash around the container (9).

また、第2の態様に係るノズル(1、1A~1F)では、第1の態様において、所定方向(第1方向D1)から見て、吐出口(4)は、開口部(2)の中心(C2)を含む。 In addition, in the nozzles (1, 1A-1F) according to the second aspect, in the first aspect, the discharge port (4) includes the center (C2) of the opening (2) when viewed from a specific direction (first direction D1).

上記の構成によれば、吐出口(4)から移動する水滴(L10)を開口部(2)に導きやすい。 The above configuration makes it easier to guide the water droplets (L10) moving from the discharge port (4) to the opening (2).

また、第3の態様に係るノズル(1、1A~1F)では、第2の態様において、所定方向(第1方向D1)から見て、吐出口(4)の形状は、開口部(2)の形状と相似である。 In addition, in the nozzles (1, 1A-1F) according to the third aspect, in the second aspect, the shape of the discharge port (4) is similar to the shape of the opening (2) when viewed from a specific direction (first direction D1).

上記の構成によれば、吐出口(4)から移動する水滴(L10)を開口部(2)に更に導きやすい。 The above configuration makes it easier to guide the water droplets (L10) moving from the discharge port (4) to the opening (2).

また、第4の態様に係るノズル(1、1A~1F)は、第1~3の態様のいずれか1つにおいて、吐出口(4)の下に開口部(2)が配置される向きで使用される。ノズル(1、1A~1D)は、吐出口(4)から、開口部(2)の下に位置する容器(9)に、少なくとも重力により、液体(L1)を落とす。 The nozzle (1, 1A-1F) according to the fourth aspect is used in any one of the first to third aspects with the opening (2) positioned below the discharge port (4). The nozzle (1, 1A-1D) drops the liquid (L1) from the discharge port (4) into the container (9) located below the opening (2) by at least gravity.

上記の構成によれば、吐出口(4)から移動して開口部(2)から出る水滴(L10)の移動方向を、重力方向に制限できる可能性が高まる。 The above configuration increases the possibility of restricting the direction of movement of the water droplets (L10) moving from the discharge port (4) and exiting through the opening (2) to the direction of gravity.

また、第5の態様に係るノズル(1、1A、1B、1D)では、第1~4の態様のいずれか1つにおいて、窪み(3)の内面(F1)は、テーパ面(F11~F13)を含む。テーパ面(F11~F13)は、所定方向(第1方向D1)と90度未満の角度で交差する。所定方向に沿った断面において、窪み(3)のうちテーパ面(F11~F13)が設けられた領域の幅は、吐出口(4)から開口部(2)に近づくほど大きい。 In addition, in the nozzle (1, 1A, 1B, 1D) according to the fifth aspect, in any one of the first to fourth aspects, the inner surface (F1) of the recess (3) includes tapered surfaces (F11 to F13). The tapered surfaces (F11 to F13) intersect with a predetermined direction (first direction D1) at an angle of less than 90 degrees. In a cross section along the predetermined direction, the width of the region of the recess (3) in which the tapered surfaces (F11 to F13) are provided increases the closer it is to the opening (2) from the discharge port (4).

上記の構成によれば、テーパ面(F11~F13)が無い場合と比較して、吐出口(4)に留まる水滴(L10)と窪み(3)の内面(F1)との接触面積を大きくすることができる。そのため、吐出口(4)に留まる水滴(L10)が吐出口(4)から離れる(垂れ落ちる)可能性を低減できる。 The above configuration makes it possible to increase the contact area between the water droplets (L10) remaining at the discharge port (4) and the inner surface (F1) of the recess (3) compared to a case where there are no tapered surfaces (F11 to F13). This reduces the possibility that the water droplets (L10) remaining at the discharge port (4) will leave the discharge port (4) (drip down).

また、第6の態様に係るノズル(1A、1D)では、第5の態様において、テーパ面(F12)は、線形テーパ面を含む。所定方向(第1方向D1)に沿った断面における線形テーパ面の形状は、直線状である。所定方向に沿った断面において、所定方向に延びる直線(SL2)と線形テーパ面とがなす鋭角(θ1)は、45度以上80度以下である。 In the nozzle (1A, 1D) according to the sixth aspect, in the fifth aspect, the tapered surface (F12) includes a linear tapered surface. The shape of the linear tapered surface in a cross section along a predetermined direction (first direction D1) is linear. In the cross section along the predetermined direction, the acute angle (θ1) between a straight line (SL2) extending in the predetermined direction and the linear tapered surface is 45 degrees or more and 80 degrees or less.

上記の構成によれば、テーパ面(F12)が無い場合と比較して、吐出口(4)に留まる水滴(L10)と窪み(3)の内面(F1)との接触面積を大きくすることができる。 The above configuration makes it possible to increase the contact area between the water droplets (L10) remaining at the discharge port (4) and the inner surface (F1) of the recess (3) compared to when there is no tapered surface (F12).

また、第7の態様に係るノズル(1、1B、1D)では、第5又は6の態様において、テーパ面(F11、F13)は、曲面部を含む。所定方向(第1方向D1)に沿った断面における曲面部の形状は、曲線である。 In addition, in the nozzle (1, 1B, 1D) according to the seventh aspect, in the fifth or sixth aspect, the tapered surface (F11, F13) includes a curved portion. The shape of the curved portion in a cross section along a predetermined direction (first direction D1) is a curve.

上記の構成によれば、吐出口(4)に留まる水滴(L10)と窪み(3)の内面(F1)との接触面積を更に大きくすることができる。 The above configuration can further increase the contact area between the water droplets (L10) remaining at the discharge port (4) and the inner surface (F1) of the recess (3).

また、第8の態様に係るノズル(1、1D)では、第7の態様において、凹球面を、中空の球の内面と定義する。曲面部の形状は、次の位置に曲率中心(C1)を有する凹球面状である。曲率中心(C1)の位置は、吐出口(4)から見て開口部(2)側の位置であって所定方向(第1方向D1)において吐出口(4)と対向する位置である。 In addition, in the nozzle (1, 1D) according to the eighth aspect, in the seventh aspect, the concave spherical surface is defined as the inner surface of a hollow sphere. The shape of the curved portion is a concave spherical shape having a center of curvature (C1) at the following position. The position of the center of curvature (C1) is a position on the opening (2) side as viewed from the discharge port (4) and faces the discharge port (4) in a specified direction (first direction D1).

上記の構成によれば、吐出口(4)に留まる水滴(L10)と窪み(3)の内面(F1)との接触面積を更に大きくすることができる。 The above configuration can further increase the contact area between the water droplets (L10) remaining at the discharge port (4) and the inner surface (F1) of the recess (3).

また、第9の態様に係るノズル(1、1A、1B、1D)では、第5~8の態様のいずれか1つにおいて、窪み(3)の内面(F1)は、包囲部(F31)を含む。包囲部(F31)は、吐出口(4)に隣り合っている。包囲部(F31)は、所定方向(第1方向D1)から見て吐出口(4)を囲む。包囲部(F31)は、テーパ面(F11~F13)の少なくとも一部を含む。 In addition, in the nozzle (1, 1A, 1B, 1D) according to the ninth aspect, in any one of the fifth to eighth aspects, the inner surface (F1) of the recess (3) includes a surrounding portion (F31). The surrounding portion (F31) is adjacent to the discharge port (4). The surrounding portion (F31) surrounds the discharge port (4) when viewed from a predetermined direction (first direction D1). The surrounding portion (F31) includes at least a portion of the tapered surfaces (F11 to F13).

上記の構成によれば、包囲部(F31)が無い場合と比較して、吐出口(4)に留まる水滴(L10)と窪み(3)の内面(F1)との接触面積を大きくすることができる。 The above configuration makes it possible to increase the contact area between the water droplets (L10) remaining at the discharge port (4) and the inner surface (F1) of the recess (3) compared to when the surrounding portion (F31) is not present.

また、第10の態様に係るノズル(1、1A、1B、1D)では、第9の態様において、包囲部(F31)は、回転面である。回転面の回転軸は、吐出口(4)の中心(C4)を通り所定方向(第1方向D1)に延びる直線(SL1)である。 In the nozzle (1, 1A, 1B, 1D) according to the tenth aspect, in the ninth aspect, the surrounding portion (F31) is a surface of rotation. The axis of rotation of the surface of rotation is a straight line (SL1) that passes through the center (C4) of the discharge port (4) and extends in a predetermined direction (first direction D1).

上記の構成によれば、水滴(L10)を吐出口(4)の中心(C4)に留めやすい。 The above configuration makes it easier to keep the water droplets (L10) at the center (C4) of the discharge port (4).

また、第11の態様に係るノズル(1、1A、1C、1D)では、第1~10の態様のいずれか1つにおいて、開口部(2)の周縁に、平坦面(60)を含む。平坦面(60)は、所定方向(第1方向D1)と直交する。 In addition, the nozzle (1, 1A, 1C, 1D) according to the eleventh aspect includes a flat surface (60) on the periphery of the opening (2) in any one of the first to tenth aspects. The flat surface (60) is perpendicular to the predetermined direction (first direction D1).

上記の構成によれば、開口部(2)の周縁の肉厚を確保できる。 The above configuration ensures sufficient thickness around the periphery of the opening (2).

また、第12の態様に係るノズル(1E、1F)では、第1~11の態様のいずれか1つにおいて、窪み(3)は、第2方向(D2)にノズル(1E、1F)を貫通している。第2方向(D2)は、所定方向としての第1方向(D1)と直交する。 In addition, in the nozzle (1E, 1F) according to the twelfth aspect, in any one of the first to eleventh aspects, the recess (3) penetrates the nozzle (1E, 1F) in the second direction (D2). The second direction (D2) is perpendicular to the first direction (D1) as the predetermined direction.

上記の構成によれば、液切れを良くすることができる。 The above configuration allows for better liquid drainage.

また、第13の態様に係るノズル(1F)では、第12の態様において、窪み(3)は、第2方向(D2)にノズル(1F)を貫通し、かつ、第3方向(D3)にノズル(1F)を貫通している。第3方向(D3)は、第1方向(D1)と直交する平面上において第2方向(D2)と交差する。 In the nozzle (1F) according to the thirteenth aspect, in the twelfth aspect, the recess (3) penetrates the nozzle (1F) in the second direction (D2) and also penetrates the nozzle (1F) in the third direction (D3). The third direction (D3) intersects with the second direction (D2) on a plane perpendicular to the first direction (D1).

上記の構成によれば、液切れを良くすることができる。 The above configuration allows for better liquid drainage.

また、第14の態様に係るノズル(1、1A~1F)では、第1~13の態様のいずれか1つにおいて、容器(9)は、コンデンサのパッケージである。液体(L1)は、パッケージに注入される用途を有する物質である。 In addition, in the nozzle (1, 1A to 1F) according to the 14th aspect, in any one of the first to 13th aspects, the container (9) is a capacitor package. The liquid (L1) is a substance that is intended to be injected into the package.

上記の構成によれば、コンデンサの製造工程において開口部(2)から出る水滴(L10)がパッケージの周囲に飛散する可能性を低減できる。また、コンデンサの容器(9)に注入される液体(L1)の量をより正確に管理できる。さらに、高粘度の液体(L1)を用いた場合であっても、コンデンサの容器(9)に注入される液体(L1)の量をより正確に管理できる。 The above configuration reduces the possibility that water droplets (L10) coming out of the opening (2) will scatter around the package during the capacitor manufacturing process. In addition, the amount of liquid (L1) injected into the capacitor container (9) can be more accurately controlled. Furthermore, even when a high-viscosity liquid (L1) is used, the amount of liquid (L1) injected into the capacitor container (9) can be more accurately controlled.

第1の態様以外の構成については、ノズル(1、1A~1F)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。 The configurations other than the first aspect are not essential to the nozzles (1, 1A to 1F) and may be omitted as appropriate.

また、第15の態様に係るコンデンサの製造方法は、第14の態様に係るノズル(1、1A~1F)を用いてパッケージ(容器9)に液体(L1)を注入する工程を有する。 The method for manufacturing a capacitor according to the fifteenth aspect also includes a step of injecting liquid (L1) into a package (container 9) using the nozzle (1, 1A to 1F) according to the fourteenth aspect.

上記の構成によれば、コンデンサの製造工程において開口部(2)から出る水滴(L10)がパッケージの周囲に飛散する可能性を低減できる。 The above configuration reduces the possibility of water droplets (L10) coming out of the opening (2) scattering around the package during the capacitor manufacturing process.

1、1A~1F ノズル
2 開口部
3 窪み
4 吐出口
5 流路
9 容器(パッケージ)
60 平坦面
D1 第1方向(所定方向)
D2 第2方向
D3 第3方向
F1 内面
F31 包囲部
C1 曲率中心
C2 中心
C4 中心
F11、F13 テーパ面(曲面部)
F12 テーパ面(線形テーパ面)
L1 液体
SL1 直線
SL2 直線
θ1 鋭角
1, 1A to 1F Nozzle 2 Opening 3 Cavity 4 Discharge port 5 Flow path 9 Container (package)
60 Flat surface D1 First direction (predetermined direction)
D2 Second direction D3 Third direction F1 Inner surface F31 Enclosure portion C1 Center of curvature C2 Center C4 Centers F11, F13 Tapered surface (curved surface portion)
F12 Tapered surface (linear tapered surface)
L1 Liquid SL1 Line SL2 Line θ1 Acute angle

Claims (13)

容器に液体を注入するノズルであって、
前記ノズルは、
開口部と、
前記開口部から所定方向に窪んだ窪みと、
前記窪みの内面に形成されており、前記開口部に対して前記所定方向に並んでいる、前記液体の吐出口と、
前記吐出口により開放されており、前記吐出口から前記所定方向に長さを有し、前記液体が流れる流路と、を有し、
前記窪みの前記内面は、前記所定方向と90度未満の角度で交差するテーパ面を含み、
前記所定方向に沿った断面において、前記窪みのうち前記テーパ面が設けられた領域の幅は、前記吐出口から前記開口部に近づくほど大きく、
前記テーパ面は、前記断面における形状が曲線である曲面部を含み、
前記容器は、コンデンサのパッケージであり、
前記液体は、前記パッケージに注入される用途を有する物質である、
ノズル。
A nozzle for injecting liquid into a container,
The nozzle is
An opening;
A recess recessed in a predetermined direction from the opening;
an ejection port for the liquid formed on an inner surface of the recess and aligned in the predetermined direction with respect to the opening;
a flow path that is opened by the discharge port, has a length from the discharge port in the predetermined direction, and through which the liquid flows;
the inner surface of the recess includes a tapered surface that intersects with the predetermined direction at an angle of less than 90 degrees;
In a cross section along the predetermined direction, a width of a region of the recess where the tapered surface is provided increases as the region approaches the opening from the discharge port,
the tapered surface includes a curved surface portion having a curved shape in the cross section,
the container is a capacitor package;
The liquid is a substance that has an intended use and is injected into the package.
nozzle.
前記所定方向から見て、前記吐出口は、前記開口部の中心を含む、
請求項1に記載のノズル。
When viewed from the predetermined direction, the discharge port includes a center of the opening portion.
The nozzle of claim 1 .
前記所定方向から見て、前記吐出口の形状は、前記開口部の形状と相似である、
請求項2に記載のノズル。
When viewed from the predetermined direction, the shape of the discharge port is similar to the shape of the opening portion.
The nozzle of claim 2.
前記ノズルは、前記吐出口の下に前記開口部が配置される向きで使用され、前記吐出口から、前記開口部の下に位置する前記容器に、少なくとも重力により、前記液体を落とす、
請求項1~3のいずれか一項に記載のノズル。
The nozzle is used in an orientation in which the opening is disposed below the discharge outlet, and the liquid falls from the discharge outlet into the container located below the opening by at least gravity.
A nozzle according to any one of claims 1 to 3.
前記テーパ面は、前記断面における形状が直線状である線形テーパ面を含み、The tapered surface includes a linear tapered surface having a linear shape in the cross section,
前記断面において、前記所定方向に延びる直線と前記線形テーパ面とがなす鋭角は、45度以上80度以下である、In the cross section, an acute angle between a straight line extending in the predetermined direction and the linear tapered surface is greater than or equal to 45 degrees and less than or equal to 80 degrees.
請求項1~4のいずれか一項に記載のノズル。A nozzle according to any one of claims 1 to 4.
凹球面を、中空の球の内面と定義し、A concave spherical surface is defined as the inner surface of a hollow sphere,
前記曲面部の形状は、前記吐出口から見て前記開口部側の位置であって前記所定方向において前記吐出口と対向する位置に曲率中心を有する凹球面状である、the shape of the curved surface portion is a concave spherical shape having a center of curvature at a position on the opening side as viewed from the ejection port and facing the ejection port in the predetermined direction;
請求項1~5のいずれか一項に記載のノズル。A nozzle according to any one of claims 1 to 5.
前記窪みの前記内面は、前記吐出口に隣り合っており前記所定方向から見て前記吐出口を囲む包囲部を含み、the inner surface of the recess includes a surrounding portion adjacent to the discharge port and surrounding the discharge port when viewed from the predetermined direction,
前記包囲部は、前記テーパ面の少なくとも一部を含む、The surrounding portion includes at least a part of the tapered surface.
請求項1~6のいずれか一項に記載のノズル。A nozzle according to any one of claims 1 to 6.
前記包囲部は、回転面であり、the enclosure is a surface of revolution;
前記回転面の回転軸は、前記吐出口の中心を通り前記所定方向に延びる直線である、The rotation axis of the rotation surface is a straight line passing through the center of the discharge port and extending in the predetermined direction.
請求項7に記載のノズル。The nozzle of claim 7.
前記開口部の周縁に、前記所定方向と直交する平坦面を含む、The periphery of the opening includes a flat surface perpendicular to the predetermined direction.
請求項1~8のいずれか一項に記載のノズル。A nozzle according to any one of claims 1 to 8.
容器に液体を注入するノズルであって、A nozzle for injecting liquid into a container,
前記ノズルは、The nozzle is
開口部と、An opening;
前記開口部から所定方向に窪んだ窪みと、A recess recessed in a predetermined direction from the opening;
前記窪みの内面に形成されており、前記開口部に対して前記所定方向に並んでいる、前記液体の吐出口と、an ejection port for the liquid formed on an inner surface of the recess and aligned in the predetermined direction with respect to the opening;
前記吐出口により開放されており、前記吐出口から前記所定方向に長さを有し、前記液体が流れる流路と、を有し、a flow path that is opened by the discharge port, has a length from the discharge port in the predetermined direction, and through which the liquid flows;
前記窪みは、前記所定方向としての第1方向と直交する第2方向に前記ノズルを貫通している、The recess penetrates the nozzle in a second direction perpendicular to the first direction as the predetermined direction.
ノズル。Nozzle.
前記窪みは、前記第2方向に前記ノズルを貫通し、かつ、前記第1方向と直交する平面上において前記第2方向と交差する第3方向に前記ノズルを貫通している、the recess penetrates the nozzle in the second direction and also penetrates the nozzle in a third direction intersecting the second direction on a plane perpendicular to the first direction.
請求項10に記載のノズル。The nozzle of claim 10.
前記容器は、コンデンサのパッケージであり、the container is a capacitor package;
前記液体は、前記パッケージに注入される用途を有する物質である、The liquid is a substance that has an intended use and is injected into the package.
請求項10又は11に記載のノズル。12. A nozzle according to claim 10 or 11.
請求項1~9のいずれか一項に記載のノズルを用いて前記パッケージに前記液体を注入する工程を有する、Injecting the liquid into the package using a nozzle according to any one of claims 1 to 9.
コンデンサの製造方法。How a capacitor is manufactured.
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