KR102200245B1 - 유체-제품 디스펜서 - Google Patents

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KR102200245B1
KR102200245B1 KR1020157012720A KR20157012720A KR102200245B1 KR 102200245 B1 KR102200245 B1 KR 102200245B1 KR 1020157012720 A KR1020157012720 A KR 1020157012720A KR 20157012720 A KR20157012720 A KR 20157012720A KR 102200245 B1 KR102200245 B1 KR 102200245B1
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스테판느 베랑제
프레데릭 뒤께
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아프타르 프랑스 사
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Abstract

본 발명은 유체-제품의 디스펜서에 관한 것으로, 유체를 수용하는 유체 저장조(1), 흡입 챔버(C)가 최소 용량을 제공할 때의 최소 용량과, 흡입 챔버(C)가 최대 용량을 제공할 때의 최대 용량 사이에서 변하는 용량을 제공하는 추출 및 도포 공간(E)을 포함하는 가변 용량의 유체 흡입챔버(C), 저장조(1)를 오리피스(22)에서 흡입 챔버(C)에 연결하는 침지 튜브(24), 흡입 단계 동안 저장조(1)로부터의 유체를 오리피스(22)를 통해 챔버(C)로 흡입하기 위한 흡입 수단(31, 8), 및 부분적으로 흡입 챔버(C)와 흡입 수단(31, 8)을 형성하고, 추출 및 도포 공간을 형성하는 추출기 및 도포기 부재(P)를 포함하는 하고, 고정 스템(7) 위로의 슬라이드가능한 슬리브(8)의 슬라이딩이 탄성 구동력을 포함하지 않는 것을 특징으로 한다.

Description

유체-제품 디스펜서{FLUID-PRODUCT DISPENSER}
본 발명은 유체를 수용하는 유체 저장조; 추출 및 도포 공간을 포함하는 가변 용량의 유체 흡입챔버; 저장조를 오리피스에서 흡입 챔버에 연결하는 침지 튜브; 흡입 단계 동안 저장조로부터의 유체를 오리피스를 통해 챔버로 흡입하기 위한 흡입 수단; 및 부분적으로 흡입 챔버와 흡입 수단을 형성하고, 추출 및 도포 공간을 형성하는 추출기 및 도포기 부재를 포함하는 유체 디스펜서에 대한 것이다. 본 발명의 효과적인 적용 분야는 화장품, 향수, 또는 약품 분야이다.
종래 기술에서, 이러한 유형의 디스펜서를 개시하는 공보 FR 2 924 696은 이미 공지되어 있다. 그러한 디스펜서의 동작과 용도는 비교적 간단하다. 사용자는 한 손으로 저장조를 잡고 다른 손으로 추출기 및 도포기 부재를 파지하여, 계량(metering) 챔버의 유체가 저장조에 연결된 침지 튜브를 통해 흡입되도록 한다. 계량 챔버를 충진하는 것에 의하여 또한 유체 도포기에 고정된 추출 및 도포 공간을 충진할 수 있다. 공간의 용량은 고정되고 일정하며, 변형되거나 수정되지 않음을 알 수 있다. 유체 도포기가 저장조로부터 완전히 분리될 때, 도포기는 그로부터 분리되고, 계량 챔버는 외부로 개방되며, 유체 도포기에 고정된 추출 공간은 사용자의 피부와 같은 도포면에 접촉될 수 있다. 유체는 피부와의 연속적인 두드리는 접촉에 의하여, 또는 피부와 접촉하는 추출 영역을 이동시킴으로써 도포된다. 어느 방법으로나 추출 공간에 저장된 유체는 표면 장력 현상에 의하여 점진적으로 사용자의 피부 위로 이동된다.
자연적으로, 추출 공간으로부터 사용자의 도포면으로의 그러한 이동을 가능하게 하기 위하여, 유체는 비교적 작은 점성을 제공하는 것이 필요하다. 크림이나 겔과 같은 점성이 큰 유체의 경우, 추출 공간의 내벽에 들러붙어서, 유체의 단지 한정된 부분만이 도포면에 적용될 것이다. 따라서, 고정되고 일정한 추출 용량 공간을 제공하는 공보 FR 2 924 696에 개시된 디스펜서는 크림이나, 겔, 포마드 등의 점성 유체를 공급하기에 적합하지 않다.
본 발명의 목적은 동일한 원리에 기초하나 점성 유체를 도포할 수 있도록 하는 유체 디스펜서를 형성함으로써 종래 기술 문헌의 상기 설명한 결점들을 개선하는 것이다. 본 발명의 목적은 도포기가 제거되면서 추출 공간의 완전한 충진을 보장하고, 도포면에 유체가 도포되면서 추출 공간의 완전한 비움을 보장하는 것이다. 본 발명의 또 다른 목적은 특히 간단한 유체 디스펜서의 구조 및 구조물을 유지하는 것이다. 본 발명의 여전히 또 다른 목적은 종래 기술의 유체 디스펜서의 용도 취급을 유지하는 것이다. 본 발명의 여전히 또 다른 목적은 금속과 같은 재활용가능하지 않은 재료의 사용을 피하는 것이다.
상기 여러 목적들을 달성하기 위하여, 본 발명은 유체를 수용하는 유체 저장조, 흡입 챔버가 최소 용량을 제공할 때의 최소 용량과, 흡입 챔버가 최대 용량을 제공할 때의 최대 용량 사이에서 변하는 용량을 제공하는 추출 및 도포 공간을 구비하는 가변 용량의 유체 흡입챔버, 저장조를 오리피스에서 흡입 챔버에 연결하는 침지 튜브; 흡입 단계 동안 상기 저장조로부터의 유체를 오리피스를 통해 챔버로 흡입하기 위한 흡입 수단, 및 부분적으로 흡입 챔버와 흡입 수단을 형성하고, 추출 및 도포 공간을 형성하는 추출기 및 도포기 부재를 포함하는 디스펜서에 대한 것으로, 고정 스템 위로의 슬라이드가능한 슬리브의 슬라이딩이 탄성 구동력을 포함하지 않는다. 따라서, 디스펜서는 금속 요소를 제외하고, 성형 플라스틱 재료로 제조된 요소로부터 제조될 수 있다. 추출 및 도포 공간의 변화에 의하여 흡입 수단을 대칭화함(leveraging)으로써 우선 공간을 더욱 용이하게 충진할 수 있으며, 다음에 유체가 도포면에 도포됨에 따라 점진적으로 공간을 비울 수 있다. 이는 상기 설명한 추출 공간이 정해진 공간을 제공하는 종래기술의 문헌에는 적용되지 않는다. 슬리브에 대한 탄성 구동력의 부재에 기인하여, 예컨대 피부로의 유체 제품의 도포는 탄성 저항을 극복할 필요 없이 실행되고, 이로써 피부에 더욱 유연하고 더욱 상쾌하게 접촉할 수 있다.
바람직하게, 추출 및 도포 공간은 흡입 챔버의 잔여 부분에 연통하는 개방된 도포기 단부와, 폐쇄된 단부를 구비하며, 상기 개방 및 폐쇄된 단부들은 서로에 대해 이동가능하다. 추출 및 도포 공간의 두 단부들은 피스톤과 같이 슬라이드시키거나 또는 탄성적으로 변형하는 가요성 요소에 의하는 식을 포함하는 여러 방식들로 서로에 대해 이동할 수 있다.
실제적인 실시예에서, 추출기 및 도포기 부재는 사용자의 손에 의하여 파지되는 손잡이, 손잡이에 고정된 고정 스템, 및 가변 용량의 추출 및 도포 공간을 형성하기 위하여 고정 스템 위에 슬라이드가능하게 장착되는 슬라이드가능한 슬리브를 구비한다. 이와 같이, 고정 스템은 슬라이드가능한 슬리브에 의하여 형성되는 슬라이드 실린더의 내측에서 밀봉식으로 이동하는 피스톤의 작용을 실행한다. 바람직하게, 슬라이드가능한 슬리브는 추출 및 도포 공간의 개방된 도포기 단부를 형성하고, 고정 스템은 추출 및 도포 공간의 폐쇄 단부를 형성한다. 슬리브의 개방된 도포기 단부는 도포면에 접하는 환형 에지 형태일 수 있으며, 공간의 폐쇄 단부는 개방 도포기 단부의 둘레에 대응하는 둘레를 제공하는 고정 스템의 자유 단부의 형태일 수 있다.
본 발명의 또 다른 측면에서, 슬라이드가능한 슬리브는 또한 흡입 수단을 형성하기 위하여 저장조에 고정된 고정 립에서 슬라이드한다. 이와 같이, 슬라이드가능한 슬리브는 고정 스템과 저장조의 고정 립에 대해 이동가능하다. 고정 스템은 추출 및 도포 공간을 형성하기 위하여 슬리브 내측에서 피스톤의 기능을 수행하며, 슬라이드가능한 슬리브는 흡입 수단과 유체 흡입 챔버를 형성하기 위하여 고정 립 내측에서 밀봉식으로 슬라이딩함으로써 피스톤의 기능을 수행한다.
본 발명의 또 다른 바람직한 특징에 따르면, 슬리브는 흡입 수단의 마찰력보다 작은 마찰력으로 고정 스템 위로 슬라이드한다. 이와 같이, 추출기 및 도포기 부재(P)가 저장조로부터 제거될 때, 슬라이드가능한 슬리브는 고정 립에 대해 고정되어 유지되고, 반면에 고정 스템은 추출 및 도포 공간의 용량을 증가시키도록 슬라이드가능한 슬리브 내측에서 이동한다. 이어서, 추출 및 도포 공간이 최대 용량에 도달한 때, 슬라이드가능한 슬리브는 유체 흡입 챔버의 용량을 더욱 증가시키도록 고정 립에서 슬라이드하기 시작한다. 힘 없는 구조에서, 고정 스템 위로 슬라이드가능한 슬리브의 이동은 탄성 수단에 의하여, 또는 변형으로서, 슬라이드가능한 슬리브의 고정 스템 위로의 이동은 어느 탄성 구동력을 포함하지 않는다.
본 발명의 또 다른 바람직한 측면에서, 슬라이드가능한 슬리브는 추출 및 도포 공간이 최대 용량을 제공할 때 고정 스템에 대해 접한다. 슬라이드가능한 슬리브와 고정 스템 사이의 접촉은 자연적으로 최대 추출 및 도포 용량을 형성하나, 또한 이는 저장조에 고정된 고정 립 내측에서의 슬라이드가능한 슬리브의 슬라이딩의 시작을 표시한다.
본 발명의 또 다른 바람직한 측면에서, 슬라이드가능한 슬리브는 추출 및 도포 공간이 최소 용량을 제공할 때 고정 스템 및/또는 손잡이에 대해 접한다. 디스펜서 조립 방법에서, 슬라이드가능한 슬리브는 고정식으로 손잡이에 고정 스템이 연결되기 전에 고정 스템 둘레에 결합된다. 이와 같이, 슬라이드가능한 슬리브는 고정 스템으로부터 여하튼 제거될 수 없으므로, 추출기 및 도포기 부재는 전적으로 일체-고정 몸체를 구성한다.
상기 설명한 종래 기술의 문헌에서와 같이, 흡입 챔버는 추출기 및 도포기 부재가 저장조로부터 분리될 때 외부로 개방된다. 게다가, 흡입 부재는 침지 튜브가 연결되는 실린더를 포함하며, 실린더에는 흡입 수단을 형성하기 위하여 추출기 및 도포기 부재에 상호 작용하는 밀봉식 슬라이딩 립이 구비된다.
본 발명의 사상은 충진 단계만이 아니라 소정 도포면에 유체를 도포하는 단계 동안, 추출 및 도포 공간의 용량을 변화시키는 것이다. 이를 위하여, 추출 및 도포 공간은 저장조로부터 유체가 제거됨에 따라 점진적으로 증가하고, 유체가 소정의 도포면에 도포됨에 따라 점진적으로 감소한다. 이와 같이 추출 및 도포 공간은 침지 튜브를 통해 저장조에 연결되는 흡입 챔버에 그 자체 포함되는 펌프 챔버와 같이 작용한다. 추출 및 도포 공간은 흡입 챔버의 잔여부의 용량이 증가하기 전에, 또는 흡입 챔버의 잔여부의 용량이 증가한 후에, 또는 동시에 용량이 증가하한다.
본 발명은 이하에서 비제한적인 예로서의 본 발명의 실시예를 도시하는 첨부도면을 참조하여 보다 상세하세 설명될 것이며, 여기에서:
도 1은 본 발명의 실시예에서 유체 디스펜서를 관통하는 수직 단면도이며;
도 2는 도 1에서의 추출기 및 도포기 부재의 도면이며;
도 3은 저장조를 제외한 도 1의 디스펜서의 분리된 수직 단면도이며;
도 4a, 4b, 4c, 4d는 상기 설명한 도면들의 디스펜서의 추출 및 도포 공간을 충진하는 여러 단계들을 도시하며;
도 5는 유체를 사용자의 손에 도포하는 후속 단계를 도시하며;
도 6은 유체 저장조에 추출기 및 도포기를 다시 배치하는 최종 단계를 도시한다.
본 발명의 유체 디스펜서용 비제한적인 실시예를 설명하기 위하여 먼저 도 1 내지 3을 참조한다. 아주 일반적인 방식으로, 디스펜서는 본 발명의 디스펜서 부재에 결합되는 유체 저장조(1)를 포함한다. 저장조(1)는 본 발명에서 주요 특징은 아니지만, 매우 다른 특징을 제공한다. 저장조는 예컨대, 유리, 플라스틱, 금속 등의 소정 재료로 제조되고, 매우 가변적인 형상을 제공한다. 아주 통상적인 방식으로, 저장조는 유체가 저장되는 용량성 본체와, 본체 내부를 외부와 연통시키는 개구를 형성하는 목부(11)를 구비한다. 본 발명의 디스펜서 부재는 유체를 추출할 수 있도록 저장조의 목부(11)에 고정식으로 바람직하게는 영구적으로 장착된다.
본 발명의 디스펜서 부재는 두 개의 매우 이격된 보조-조립체들, 즉, 저장조에 고정된 제1 보조 조립체와, 제1 보조-조립체로부터 분리될 수 있는 추출기 및 도포기 부재(P)를 형성하는 제2 보조-조립체를 구비한다. 도면들의 실시예에서, 저장조에 고정된 제1 보조-조립체는 고정된, 그리고 바람직하게는 영구 밀봉식으로 저장조의 목부(11) 위에 장착되는 링(2)을 구비한다. 링(2)은 실링 워셔(sealing washer, 3), 목부 가스킷(4), 및 차단 및 커버 후프(blocking and covering hoop, 5)와 상호 협력한다. 네 개의 부품(2, 3, 4, 및 5)들은 저장조(1) 위에서 고정 장착된 제1 보조-조립체를 구성한다. 추출기 및 도포기 부재(P)를 형성하는 제2 보조 조립체는 사용자에 의하여 수동으로 잡히기 위한 손잡이(6), 손잡이(6)에 고정된 고정 스템(stationary stem, 7) 및 이동가능하게 결합되고, 고정 스템(7) 둘레에서 슬라이드하는 슬라이드가능한 슬리브(slidable sleeve, 8)를 구비한다.
링(2)은 바닥 단부에서 침지 튜브(dip tube, 24)가 결합되는 접속 슬리브(23)와 연통하는 오리피스(22)를 형성한다. 도시되지 않은 변형에서, 침지 튜브(24)는 접속 슬리브(23)와 일체로 제조된다. 대향 단부에서, 실린더(21)는 외부 나사를 가진 칼라(collar, 25)에 의하여 연장된다. 내부적으로, 칼라(25)는 자유 바닥 단부에서 이하 설명되는 기능을 가진 실링 립(sealing lip, 31)을 형성하는 실링 워셔(3)용 서포트로 기능한다. 칼라(25)는 반경방향 외측으로 연장하여, 저장조(1)의 목부(11)에 결합되는 패스너 스커트(fastener skirt, 26)에 연결되는 디스크를 형성한다. 예로서, 패스너 스커트(26)는 각각의 탭이 목부(11)에 의하여 형성되는 환형 보강부 아래 결합되는 하나 이상의 패스너 헤드를 형성하는, 슬롯들에 의하여 분리되는 복수의 탭 형태로 제조될 수 있다. 이러한 특징은 저장조 목부에 디스펜서 부재를 고정하기 위한 것으로 전적으로 종래적이다. 목부에 패스너 스커트(26)를 결합 유지하기 위하여, 클램핑 방식으로 스커트 둘레에 결합되는 실린더 형태의 차단 및 커버 후프(5)를 사용하는 것이 일반적이다. 다시 한번, 이러한 특징은 목부에 스커트를 고정하기 위한 전적으로 일반적이다. 이와 같이, 목부 가스킷(4)은 목부(11)의 상부 환형 에지에 대해 링에 의해 평평하게 눌러진다. 다시 한 번, 이러한 특징은 전적으로 일반적이다.
실링 워셔(3)는 단지 칼라(25)에 고정되거나, 또는 바람직하게는 실링 워셔(3)는 칼라(25)에 성형될 수 있다. 실링 워셔(3)는 실링 립(31)에 소정 양의 탄성을 부여하기 위하여 탄성 재료로 제조될 수 있다. 도시되지 않았지만, 링(2)과 일체로 실링 워셔(3)를 제조할 수 있다. 또한 실링 가스킷(4)을 제외할 수 있다. 도시되지 않았지만, 목부(11)에 링을 장착하기에 그 자체로 충분히 강한 패스너 스커트(26)를 제공함으로써 후프(5)를 제외할 수 있다. 또한 도시된 바와 같이 외측이 아닌 목부(11)의 내측과 상호 작용하는 패스너 스커트(26)를 제공할 수 있다.
이와 같이 링(2)이 저장조의 목부(11)에 장착되면, 슬라이드 실린더(21)가 목부(11) 내측에서 연장하고, 침지 튜브(24)가 저장조 내측에서 바닥면(도시 없음) 근처로 연장한다. 대향 단부에서, 실린더(21)는 실링 워셔(3)에 의하여 크게 개방된다. 목부는 패스너 스커트(26)에 의하여 그리고 차단 및 커버 후프(5)에 의하여 모두 차단되므로 더 이상 보이지 않는다.
추출기 및 도포기 부재(P)는 제1 보조-조립체, 특히 링(2)과 실링 워셔(3)와 상호 작용하기 위한 것이다.
손잡이(6)는 사용자의 손가락에 의하여 직접 파지되기 위한 그립 부속물(61)을 형성한다. 그립 부속물(61)은 매우 다양한 형상을 제공하며 바람직하게 파지하기 용이하도록 친환경적으로 제조된다. 손잡이(6)는 환형 홈(65)에 의하여 동축으로 둘러싸인 막힌 관통공(63)을 내부적으로 형성한다. 막힌 관통공(63)은 작은 튜브(64)에 의하여 환형 홈(65)으로부터 분리된다. 바닥 단부에서, 손잡이(6)는 링(2)의 내부 칼라(25)와 상호 작용하는 내부 나사(62)를 형성한다.
고정 스템(7)은 손잡이(6)의 막힌 관통공(63) 내부에 바람직하게 영구적으로 고정되게 결합되는 앵커 핀(anchor pin, 71)을 구비한다. 고정 스템(7)은 또한 앵커 핀(71)에 연결되는 안내부(73)를 형성한다. 바닥 부분에서, 안내부(73)는 인접부(74)와 피스톤 부재(75)를 형성하고, 바닥 단부(76)를 형성한다. 어깨부(72)는 앵커 핀(71)이 막힌 관통공(63)에 완전히 결합된 때 작은 튜브(64)의 자유 단부에 접촉함이 도시된다. 안내부(73)는 손잡이(6)의 내부 나사(62)를 지나 크게 돌출한다.
슬라이드가능한 슬리브(8)는 고정 스템(7) 둘레에 결합되고, 보다 정확하게는 안내부(73) 둘레에 결합된다. 슬라이드가능한 슬리브(8)는 환형 홈(65) 내측에 결합되는 환형 베이스(annular base,81)를 구비한다. 도 1과 2에서, 환형 베이스(81) 조차 환형 홈(65)의 단부벽에 대해 접하는 것이 도시된다. 환형 베이스(81)를 지나, 슬라이드가능한 슬리브(8)는 작은 튜브(64)의 자유 단부에 대해 접하는 내측으로 향해진 지지부(82)를 형성한다. 내측으로 향하는 지지부(82)를 지나, 슬라이드가능한 슬리브(8)는 고정 스템(7)의 안내부(73)에 작은 틈새를 두고 슬라이드하는 안내 부재(83)를 형성한다. 안내 부재(83)를 지나, 슬리브(8)는 개방된 바닥 도포기 단부(86)에 의하여 종료되는 밀봉-슬라이딩부(leaktight-sliding section, 85)를 그로부터 형성하는 또 다른 지지부(84)를 형성한다. 도 1과 2에서, 고정 스템(7)의 바닥 단부(76)는 슬리브(8)의 바닥 도포기 단부(86)에 일치되는 것이 도시될 수 있다. 또한 피스톤 부재(75)는 슬라이딩부(85)의 내측에 밀봉 접촉되는 것으로 도시된다. 또한 지지부(84)는 인접부(74)로부터 일정 거리에 있다. 본 발명에서, 슬라이드가능한 슬리브(8)는 두 개의 극단 인접위치들, 즉, 도 1과 2에 도시된 위치, 및 지지부(84)가 인접부(74)에 대해 접할 때 형성되는 또 다른 인접 단부 사이에 고정 스템(7)을 따라 밀봉식으로 슬라이딩하여 이동할 수 있다.
손잡이(6), 고정 스템(7), 및 슬라이드 가능한 슬리브(8)의 구조는 스템(7) 둘레에 슬리브(8)를 우선적으로 결합시키고, 이어서 손잡이(6)에 스템(7)을 결합시킴으로써 그들을 조립할 수 있음을 알 수 있다. 이와 같이, 힘으로 또는 탄성 변형으로 슬리브(8)를 스템(7) 위에 위치시키는 것이 필요하지는 않다. 게다가, 추출기 및 도포기 부재(P)는 슬리브(8)가 그로부터 더 이상 분리될 수 없는 일체 고정 유닛을 구성한다.
도 1에서, 추출기 및 도포기 부재(P)는 링(2) 위에 장착되는 것을 알 수 있된다. 손잡이(6)의 나사(62)는 링(2)의 나사 부착 칼라(25) 위에 완전히 스크루-고정된다. 슬라이드가능한 슬리브(8)는 실린더(21) 내측에 결합되어, 워셔(3)의 실링 립(31)에 밀봉 환형 접촉을 형성한다. 이와 같이, 흡입 챔버(C)는 오리피스(22)와 침지 튜브(23)를 통해 저장조(1)에 연통한다. 도 1과 2에서, 흡입 챔버(C)는 최소 용량을 형성한다. 도 1과 2 도시 구조는 디스펜서의 휴지(rest) 및 저장 위치를 도시한다.
이하에서 추출기 및 도포기 부재(P) 분리의 제1 동작 사이클을 설명하기 위하여 도 4a 내지 4d를 참조한다. 도 4a에서, 손잡이(6)는 이미 나사부착 칼라(25)로부터 분리되고, 이로써 고정 스템(7)과 슬라이드가능한 슬리브(8) 사이에서 병진으로 슬라이딩 운동이 발생된다. 보다 정확하게, 슬라이드가능한 슬리브(8)는 실린더(21)에 대해 제 위치에 유지되고, 고정 스템(7)은 슬라이드가능한 슬리브(8) 내측에서 이동된다. 립(31)과 슬리브(8) 사이의 마찰력이 슬리브(8)와 고정 스템(7) 사이의 마찰력보다 더 크면 이는 가능하다. 이러한 상대적인 병진 운동과 함께, 추출 및 도포 공간(E)은 스템(7) 바로 아래에서 슬리브(8) 내측에서 발생된다. 공간(E)이 슬리브(8)의 개방된 도포기 단부(86)에서 챔버(C)에 직접 연통되면, 추출 및 도포 공간(E)은 흡입 챔버(C)의 일체 부분을 형성한다. 도 4b에서, 손잡이(6)가 또한 제거되었으며, 이로써 추출 및 도포 공간(E)의 용량의 추가적인 증가를 초래한다. 슬리브(8)는 여전히 실린더(21)에 대해 고정되는 것으로 도시된다. 도 4b에서, 이러한 추출 및 도포 공간(E)은 인접부(74)에 접하는 지지부(84)에 대응하는 최대 용량에 도달한다. 이 순간으로부터, 손잡이(6)의 추가적인 견인에 의하여 슬리브(8)는 실린더(21) 내측에서 슬라이드한다. 이는 도 4c에 도시된다. 추출 및 도포 공간(E)이 더 이상 용량이 증가하지 않더라도 흡입 챔버(C)는 슬리브(8)의 이동 결과에 따라 용량이 증가한다. 흡입 챔버(C)의 용량은 슬리브(8)의 바닥 단부가 립(31)과의 접촉을 상실하기까지 계속 증가되며, 이는 도 4d에 도시된다. 이어서 흡입 챔버(C)는 외측으로 개방된다. 그러나, 추출 및 도포 공간(E)은 모세관 현상, 점성, 및 표면 장력에 의하여 유체로 채워져 유지된다.
추출 및 도포 공간(E) 및 흡입 챔버(C)의 용량의 증가 동안, 저장조로부터의 유체는 침지 튜브(24)를 통해 공간(E) 및 챔버(C)로 흡입된다. 실링 립(31)과 슬리브(8)의 상호 작용은 저장조로부터의 유체가 침지 튜브(24)를 통해 상승하게 하는 흡입 수단을 구성한다. 본 발명의 디스펜서에는 어느 종류의 유체도 수용될 수 있으나, 효과적인 적용은 크림, 겔, 포마드 등과 같은 점성 유체에 의하여 달성된다. 슬리브(8)에 대한 스템(7)의 이동에 의하여 추출 및 도포 공간(E)의 용량이 변동될 수 있으며 유체를 공간(E)으로 흡입할 수 있도록 하는 피스톤 효과를 발생할 수 있다. 공간(E)의 용량이 도 1에서는 제로이지만, 최종적으로 최대 용량에 도달하도록 도 4a 내지 도 4d로부터 알 수 있는 바와 같이 점진적으로 증가한다. 또한 추출 및 도포 공간(E)은 슬리브(8)의 바닥 단부(86)에 의하여 구성되는 개방된 도포기 단부와, 스템(7)의 바닥 단부(76)에 의하여 구성되는 폐쇄 단부를 형성하는 것으로 설명될 수 있다. 두 단부들은 공간(E)의 용량을 변화시키는 방식으로 서로에 대해 이동한다.
달리 말하면, 추출 및 도포 공간(E)은 흡입 챔버(C)가 최소 용량을 제공할 때의 최소 용량과, 흡입 챔버(C)가 최대 용량을 제공할 때의 최대 용량 사이에서 변동하는 용량을 제공한다.
추출 및 도포 공간(E)을 충진하면서, 추출기 및 도포기 부재(P)가 일단 링(2)으로부터 분리되면, 슬리브(8)의 개방된 도포기 단부(86)는 예컨대 사용자의 피부와 같은 소정의 도포면에 적용될 수 있다. 이는 도 5에 도시된다. 피부를 가압하면서, 슬리브(8)는 스템(7)에 대해 이동하여, 공간(E)의 용량을 감소시킨다. 공간이 수용하는 유체(크림, 겔)는 이로써 사용자 피부 위로 가압 배출된다. 스템(7)의 단부(76)가 다시 한번 도 6 도시와 같이 슬리브(8)의 개방된 도포기 단부(86)에 일치될 때 유체 도포는 종료된다. 추출기 및 도포기 부재(P)는 이어서 도 1에 도시된 구조로 복귀하기 위하여 링(2) 내의 제 위치로 복귀될 수 있다. 이로써 완전한 동작 사이클이 달성된다.
슬리브(8)가 실링 립(31) 내측에서 슬라이드하기 전에 공간(E)은 용량이 증가할 것으로 기대된다. 이러한 연속적인 순서는 먼저 슬리브(8)와 립(31) 사이에, 다음에 슬리브(8)와 스템(7) 사이에 존재하는 마찰 값에 의하여 정의된다. 마찰 값들을 교환함으로써, 공간(E)이 용량이 증가하기 전에 슬리브(8)가 립(31) 내에서 이동하기 시작하도록 연속적인 순서를 역전시킬 수 있을 것이다. 그러나, 이러한 구조에서, 공간(E)이 용량이 증가하고, 흡입에 의하여 저장조로부터의 유체에 의하여 공간이 충진되도록 분리되기 전에 슬리브(8)가 립(31) 내에서 슬라이딩하는 것을 방지하기 위한 수단을 제공하는 것이 필요할 것이다. 예로서, 슬리브가 분리됨에 따라 마찰력이 립(31)과 함께 증가하도록 다소 역사다리형인 외부 형상을 가진 슬리브(8)를 제조하는 것을 고려할 수 있을 것이다.
또한 스템(7)에 대해 그리고 립(31)에 대해 예컨대, 복귀 스프링에 의하여 생성된 어떤 탄성 구동력 없이 슬리브(8)가 이동되는 것이 관찰된다. 그 결과, 본 발명의 디스펜서는 금속을 사용하지 않고 제조될 수 있으며 피부에 유연하고 부드러운 접촉을 제공한다.
본 발명에 의하면, 충진을 향상시키고 비우는 것을 향상시키도록 변하는 용량을 가지는 추출 및 도포 공간(E)을 형성하는 흡입 챔버(C)를 포함하는 디스펜서가 얻어진다. 이로써, 추출 및 도포 공간(E)의 완전한 충진 및 완전한 비움이 보장된다.

Claims (11)

  1. 유체 디스펜서에 있어서,
    유체를 수용하는 유체 저장조(1);
    흡입 챔버(C)가 최소 용량을 제공할 때의 최소 용량과, 흡입 챔버(C)가 최대 용량을 제공할 때의 최대 용량 사이에서 변하는 용량을 제공하는 추출 및 도포 공간(E)을 포함하는 가변 용량의 유체 흡입챔버(C);
    저장조(1)를 오리피스(22)에서 흡입 챔버(C)에 연결하는 침지 튜브(24);
    흡입 단계 동안 저장조(1)로부터의 유체를 오리피스(22)를 통해 흡입 챔버(C)로 흡입하기 위한 흡입 수단(31, 8); 및
    부분적으로 흡입 챔버(C)와 흡입 수단(31, 8)을 형성하고, 추출 및 도포 공간을 형성하는 추출기 및 도포기 부재(P)를 포함하여 구성되고,
    추출기 및 도포기 부재(P)는 사용자의 손에 의하여 파지되는 손잡이(6)와, 손잡이(6)에 고정된 고정 스템(7), 및 가변 용량의 추출 및 도포 공간(E)을 형성하기 위하여 고정 스템(7)에 슬라이드가능한 방식으로 장착되는 슬라이드가능한 슬리브(8)를 구비하고,
    추출 및 도포 공간의 부피는 저장조로부터 유체가 제거됨에 따라 점진적으로 증가하고, 유체가 소정의 도포면에 도포됨에 따라 점진적으로 감소하며,
    고정 스템(7) 위로의 슬라이드가능한 슬리브(8)의 슬라이딩이 탄성 구동력을 포함하지 않으며,
    슬라이드가능한 슬리브(8)는 흡입 수단(31, 8)의 마찰력보다 작은 마찰력으로 고정 스템(7) 위로 슬라이드하는 것을 특징으로 하는 유체 디스펜서.
  2. 제 1항에 있어서,
    추출 및 도포 공간(E)은 흡입 챔버(C)의 잔여부와 연통하는 개방된 도포기 단부(86), 및 폐쇄 단부(76)를 구비하며, 개방 및 폐쇄 단부들은 서로에 대해 이동가능한 것을 특징으로 하는 유체 디스펜서.
  3. 제 2항에 있어서,
    슬라이드가능한 슬리브(8)는 추출 및 도포 공간(E)의 개방된 도포기 단부(86)를 형성하고, 고정 스템(7)은 추출 및 도포 공간(E)의 폐쇄 단부(76)를 형성하는 것을 특징으로 하는 유체 디스펜서.
  4. 제 1항에 있어서,
    슬라이드가능한 슬리브(8)는 또한 흡입 수단을 형성하기 위하여 저장조(1)에 고정되는 고정된 립(31)에서 슬라이드하는 것을 특징으로 하는 유체 디스펜서.
  5. 제 1항에 있어서,
    슬라이드가능한 슬리브(8)는 추출 및 도포 공간(E)이 최대 용량을 제공할 때 고정 스템(7)에 대해 접하는 것을 특징으로 하는 유체 디스펜서.
  6. 제 1항에 있어서,
    슬라이드가능한 슬리브(8)는 추출 및 도포 공간(E)이 최소 용량을 제공할 때 고정 스템(7) 및/또는 손잡이(6)와 접하는 것을 특징으로 하는 유체 디스펜서.
  7. 제 1항에 있어서,
    슬라이드가능한 슬리브(8)는 고정 스템(7)이 고정된 방식으로 손잡이(6)에 연결되기 전에 고정 스템(7) 둘레에 결합되는 것을 특징으로 하는 유체 디스펜서.
  8. 제 1항에 있어서,
    흡입 챔버(C)는 추출기 및 도포기 부재(P)가 저장조(1)로부터 분리될 때 외부로 개방되는 것을 특징으로 하는 유체 디스펜서.
  9. 제 1항에 있어서,
    흡입 챔버(C)는 침지 튜브(24)로 연결되는 실린더(21)를 포함하고, 실린더(21)는 흡입 수단(31, 8)을 형성하기 위해 추출기 및 도포기 부재(P)와 상호 작용하는 밀봉식 슬라이딩 립(31)이 제공되는 것을 특징으로 하는 유체 디스펜서.
  10. 삭제
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