WO1999009818A1 - Procede et appareil de capture de puces - Google Patents

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WO1999009818A1
WO1999009818A1 PCT/JP1998/003775 JP9803775W WO9909818A1 WO 1999009818 A1 WO1999009818 A1 WO 1999009818A1 JP 9803775 W JP9803775 W JP 9803775W WO 9909818 A1 WO9909818 A1 WO 9909818A1
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WO
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light
flea
light source
fleas
capture
Prior art date
Application number
PCT/JP1998/003775
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English (en)
French (fr)
Inventor
Mitsuyoshi Suzue
Masaharu Kamei
Masaru Nishikawa
Masaru Tanouchi
Original Assignee
Earth Chemical Co., Ltd.
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Publication date
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Priority to EP98938986A priority patent/EP0934698A4/en
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Priority to CA002269117A priority patent/CA2269117A1/en
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M1/00Stationary means for catching or killing insects
    • A01M1/02Stationary means for catching or killing insects with devices or substances, e.g. food, pheronones attracting the insects
    • A01M1/04Attracting insects by using illumination or colours
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M1/00Stationary means for catching or killing insects
    • A01M1/10Catching insects by using Traps
    • A01M1/106Catching insects by using Traps for flying insects
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M1/00Stationary means for catching or killing insects
    • A01M1/14Catching by adhesive surfaces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M1/00Stationary means for catching or killing insects
    • A01M1/14Catching by adhesive surfaces
    • A01M1/145Attracting and catching insects using combined illumination or colours and adhesive surfaces

Definitions

  • the present invention relates to a method for capturing fleas existing in a human living environment and a device for capturing the fleas, and more particularly to a method for effectively attracting and capturing fleas derived from animals such as dogs and cats. And a flea capture device.
  • the latter method of attracting and capturing fleas using light is preferable because it does not have the disadvantages of the former method.
  • a miniature bulb at the top of the tray emits light to induce the fleas, and an adhesive at the bottom of the tray is used.
  • an adhesive at the bottom of the tray is used.
  • an object of the present invention is to solve the above-mentioned disadvantages of the prior art, and more specifically, to exist in a human living space.
  • the light from the light source is such that at least one of the locations separated from the end of the capturing means by the maximum travel distance of the flea in one jump has an illuminance effective to attract the fleas. Irradiating the flea capture target area with
  • a flea capture method that includes:
  • At least one of the locations separated from the end of the capturing means by the maximum travel distance in one jump of the flea is at least one of the locations from the light source so that the illuminance is effective to attract the flea. Irradiating the reflected light from the reflecting surface together with the light in the flea capture target area,
  • the flea capturing method according to the above (1) comprising:
  • the light source includes a high-brightness light-emitting diode, the luminous intensity of the light from the high-brightness light-emitting diode is 0.3 [03] or more, and the dominant wavelength is 400 to 600.
  • a light trapping portion that includes a sticky surface inclined downward from the side where the light source is installed, and that is disposed on a flea capture target area in a direction in which light is emitted from the light source.
  • at least one of the locations separated by the maximum travel distance of the flea in one jump from the end of the capturing unit has a flea intensity so as to be effective to attract the flea.
  • a flea capture device characterized in that it is irradiated into the capture target area.
  • the adhesive surface includes a reflection surface for reflecting light from the light source into a flea capture target area;
  • the reflected light is adjusted so that at least one of the locations separated by the maximum travel distance of the flea in one jump from the end of the capturing means has an illuminance effective to attract the flea.
  • the light source includes a high-brightness light-emitting diode, and the luminous intensity of the light from the high-brightness light-emitting diode is 0.3 [0 (1)] or more, and the dominant wavelength is 400 to 600.
  • the flea capturing device according to the above (4) or (5) which is 11 m. Further, a preferred embodiment of the flea capturing method according to the present invention described in the above (1) to (3) is It is shown below.
  • the method of capturing fleas wherein the reflected light reflected by the reflecting surface is light effective for inducing fleas.
  • the flea capturing method wherein the light source is caused to blink.
  • an inclination angle of the reflection surface is 5 to 60 degrees with respect to an installation surface.
  • the flea capture device according to claim 2, wherein a total reflectance of the light on the reflection surface is 50% or more.
  • the present inventors have studied diligently to attract fleas by light and to improve the action of attracting and capturing the fleas when capturing the induced fleas.
  • the light from the light source is emitted, and at least the illuminance of the light at a specific location in the flea capture target area is set to an illuminance effective to attract the fleas.
  • the fleas are attracted remarkably and effectively in the direction of the light source, and the attracted fleas can be efficiently captured by the capturing means.
  • the irradiation of light from the light source and the above-mentioned specific portion irradiated with the illuminance effective to attract the fleas have a synergistic effect, and are close to the capturing means and the light source. It is thought that not only fleas but also fleas far away are strongly attracted toward the light source. Furthermore, the flea that approaches the vicinity of the capturing means, that is, the location where the flea can reach the end of the capturing means by one jump, is irradiated so that the location has an effective illuminance to attract the flea. Therefore, it is thought that it is surely attracted in the direction of the light source, and reaches the capture means and is captured by almost one jump.
  • the present invention it is possible to capture fleas without increasing the size of the light source itself by using a reflector disposed at the rear of the light bulb or the like or a light diffusing plate disposed at the front of the light bulb.
  • a reflector disposed at the rear of the light bulb or the like or a light diffusing plate disposed at the front of the light bulb By setting a specific area of the area to a specific illuminance, not only can fleas be attracted / captured remarkably and effectively, the apparatus itself can be made compact, and the present invention can be used even in a small space. Can be installed.
  • the “flea capture target region” refers to a region where the method and apparatus of the present invention are performed to capture fleas.
  • the specific location within the flea capture area is defined as the flea capture area from the end of the capture means. It is a point separated by the maximum distance that can be moved in one jump. By the way, the maximum value that the cat flea moves by one jump is about 3 O cn! ⁇ 40 cm.
  • a portion separated from the end of the capturing means by the maximum movement distance is set as an illuminance effective for inducing fleas, but all of the portions are effective for inducing fleas.
  • the illuminance may be appropriate, or at least a part of the location may be illuminance effective to attract fleas.
  • the location where the illuminance is effective to attract the fleas is in the irradiation direction of the light from the light source, and is the location indicating the maximum illuminance in the above-mentioned flea capture target area.
  • the irradiation of light from the light source to the specific portion refers to a case where light is directly applied to the portion from the light source, and the light reflected from the reflection surface by the light from the light source is reflected to the portion. Irradiation includes the case where both the direct light and the reflected light are applied to the location. In the present invention, it is preferable that both the direct light and the reflected light are applied to the location.
  • the effective illuminance for attracting fleas is preferably at least 10 [1 uX], more preferably at least 20 [lux], and more preferably at least 30 [lux]. .
  • the present invention relates to a flea technique that makes the illuminance of light at a specific location in a flea capture target area an effective illuminance to attract a flea, which is not suggested or taught in the prior art. It is based on a new concept utilizing biological features.
  • the illuminance of light at a specific location in the flea capture target area is an illuminance effective for attracting the flea, but the light from the light source is not only at the specific location but also at the specific location. It is preferable that the light is also emitted from a location to a location away from the light source in the light irradiation direction and / or to a location near the light source from the location.
  • any means may be used as means for setting the illuminance of light at a specific location in the above-mentioned flea capture target area to be effective for inducing fleas, but it is preferable.
  • the preferred means of the above 1 and 2 will be described.
  • the high-brightness light-emitting diode preferred as a light source in the present invention is a light-emitting diode having a remarkably large luminous intensity of emitted light, and specifically has a luminous intensity of 0.3 [cd] or more, preferably 0.5. [Cd] or more, more preferably 1 [cd] or more.
  • [cd] represents the unit candela of luminous intensity.
  • the high luminance light emitting diode has a high illuminance.
  • Illuminance is the brightness per unit area perpendicular to the observation direction.
  • the high-brightness light-emitting diode it is preferable to use a light-emitting diode having an emission wavelength of 400 to 600 nm.
  • the emission wavelength is preferably from 425 to 550 nm, and more preferably from 450 to 525 nm.
  • the emission wavelength is particularly preferably pure blue of 45 O nm and pure green of 51 O nm.
  • the emission wavelength mentioned above is the value of the main wavelength, and means the wavelength of the emission peak in the emission spectrum of light.
  • the light emitted by the light-emitting diode used in the present invention preferably has a narrow wavelength distribution in the light-emitting spectrum and high color purity, and the pattern of the light-emitting spectrum is substantially right and left around the peak of the main wavelength. Monochromatic light with normal distribution is preferred.
  • the light emission of the light emitting diode may be a constant lighting method, but is preferably a blinking method. This makes it possible to attract fleas more efficiently.
  • the blinking cycle is preferably 30 Hz or less, and more preferably 20 Hz or less.
  • the duty ratio (the ratio of the ON time to the ON-OFF time at one time) is preferably 50% or less, and more preferably 10% or less.
  • the allowable forward current value can be improved, and thereby high intensity light can be emitted. It can emit light for a long time and can further improve the trapping rate of fleas.
  • the light emitting diode emits light continuously, Alternatively, a means for blocking light may be provided to make the light blink.
  • the light color of the light-emitting diode appears to be related to the attraction of the flea, with white and green colors being preferred.
  • white light is a combination of various colors in the visible light range.
  • the emission spectrum based on pure green or pure blue has an emission spectrum of up to 600 ⁇ m, such as yellow, which is a fluorescent color. Preference is given to white light with a combination of emission spectra.
  • two or more high brightness light emitting diodes can be used.
  • a light emitting diode When a light emitting diode is used as a light source, it is possible to use a dry cell for a long time, thereby realizing power saving and a cordless operation. It can also be used in cabs, closets, etc., expanding the installation range.
  • a power source of the light source as described above a rechargeable power source may be used.
  • the direction of light emission of the high-intensity light-emitting diode may be any direction as long as the above-mentioned specific portion is irradiated so as to have an effective illuminance to induce fleas, but is preferably installed. Horizontal or slightly downward with respect to the surface is preferred.
  • the above-described high-intensity light-emitting diode is used as a light source, but other requirements may be used as long as the illuminance at the above-described specific location becomes a specific illuminance. .
  • At least one of the places separated from the outside of the capturing means by the maximum movement distance of the flea in one jump jumps the reflected light from the reflecting surface.
  • Flea capture together with light from the light source so that the illuminance is Irradiate in the capture target area.
  • the reflectance of the reflecting surface is high.
  • the total reflectance of the reflecting surface (expressed as (luminance of reflected light / luminance of light incident from the light source) XI 00) is preferably 50% or more, more preferably 80% or more.
  • the total reflectance is the sum of the specular reflectance (specular reflectance) and the irregular reflectance (diffuse reflectance).
  • the reflecting surface may be irregularly reflected.
  • the total reflectance [specular reflectance (specular reflectance) and irregular reflectance (diffuse reflectance)] can be measured by, for example, a goniophotometer (Gonioff optometer).
  • the wavelength of the reflected light may be the same as or different from the light from the light source, as long as the wavelength can efficiently attract the flea.
  • the reflected light effective for inducing fleas has a wavelength and a luminous intensity at which the reflected light can induce the fleas.
  • the wavelength is, for example, 400 to 600 nm, and the luminous intensity is 0.15 [cd] or more.
  • Examples of the reflector having such a reflective surface include a metal such as aluminum, copper, silver, gold, nickel, brass, and chromium, or an alloy thereof, or a reflector having a metal or alloy coated on a substrate. (Mirrors, etc.)
  • Inorganic materials such as silicon oxide, titanium oxide, granite, limestone, marble, gypsum, glass, human erbium, artificial diamond, artificial emerald, etc.
  • Coated reflector
  • Natural materials such as wood, silk, cotton, paper, or mixtures thereof, or reflectors coated with these materials on a substrate
  • the predetermined substrate is made of low-density polyethylene (LDPE), high-density polyethylene (HDPE), polyethylene (PE), ultra-low-density polyethylene (VLDPE), ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), polyvinylidene chloride ( PVD C), Nylon (NY), stretched nylon (O NY), stretched polypropylene (OPP), unstretched polypropylene (CPP), polyethylene terephthalate (PET), polystyrene ( PS) and a resin which satisfies the above characteristics by being coated with a resin such as an ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVOH).
  • LDPE low-density polyethylene
  • HDPE high-density polyethylene
  • PE polyethylene
  • VLDPE ultra-low-density polyethylene
  • EVA ethylene-vinyl acetate copolymer
  • PVD C polyvinylidene chloride
  • Nylon NY
  • stretched nylon O NY
  • examples of the substrate include paper such as pole paper and cardboard, a resin sheet, a metal plate, and glass.
  • LDPE low density polyethylene
  • HDPE high density polyethylene
  • PE low density polyethylene
  • VLDPE low density polyethylene
  • EVA EVA
  • PVDC polyethylene
  • PET PET
  • EVOH ethylene glycol
  • a treatment such as a polishing treatment or an anodic oxidation treatment can be performed.
  • the color of the reflective surface is related to the reflected light, and specific examples include white, gray, blue, green, yellow, silver, gold, and brown. In order to efficiently attract fleas, blue and green are preferred as described for the light from the light source. Also preferred is a white light of a color scheme in which a light emission spectrum based on pure green or pure blue is combined with a light emission spectrum such as yellow which is a fluorescent color up to 600 nm.
  • the diffuse reflectance is preferably 50% to 100%, and more preferably 80% to 100%.
  • the above-mentioned reflectors having a substrate such as a metal, a resin such as aluminum, silver or the like, a resin, a powder of light-diffusing material such as air bubbles, a strip, a bead, or the like may be used.
  • a substrate such as a metal, a resin such as aluminum, silver or the like, a resin, a powder of light-diffusing material such as air bubbles, a strip, a bead, or the like
  • the light diffusing substance can be provided on a substrate in a dot shape or a strip shape.
  • irregular reflections may be provided by providing small holes or projections on the reflection surface of the reflection plate, or providing irregularities such as forming in a step shape.
  • irregular reflection can be achieved by coating a sheet on which a transparent glass or resin having a different reflectance and having an uneven surface is laminated on a reflection plate.
  • a plurality of reflecting surfaces having the above characteristics can be used.
  • incandescent lamps miniature lamps, fluorescent lamps, light emitting diodes, and the like are used to attract fleas. Any useful light source can be used. However, it is preferable to use a light emitting diode because it consumes less power, has a longer life, and emits light of a wavelength that has a high flea attraction effect.
  • the high-brightness light emitting diode that emits light having a specific luminous intensity and a wavelength in a specific range. That is, it is preferable to use the above-mentioned means (1) and means (2) together.
  • light from a light source can be applied to a distant place using a lens or the like.
  • the reflected light is irradiated together with the light from the light source to the flea capture target area, and the maximum travel distance of the flea in one jump from the end of the capturing means in the area. It is preferable that the light source is inclined to the side where the light from the light source arrives so that the illuminance is effective for attracting fleas even at a distant place.
  • the minimum inclination angle X of the reflective surface with respect to the installation surface (horizontal surface) is The maximum is less than 90 ° from the minimum angle at which light from the light source can enter the floor.
  • the angle is preferably between 5 and 60 °, more preferably between 10 and 25 °.
  • the reflection surface is disposed below the light source and is disposed on the installation surface in a direction in which the light from the light source is irradiated. As a result, the design of the device is convenient, and the device can be made compact.
  • the positional relationship between the height of the light source and the reflecting surface is very important because the light from the light source is reflected on the reflecting surface. It is preferable that all the light reflected from the reflecting surface is directed to the floor surface from the attraction activity of the flea.
  • the position of the light source L is the light source on the reflecting surface (the device in FIG. 2 also serves as an adhesive sheet whose reflecting surface is a capturing means). It is preferable that the distance upward from the point B, which is the closest to the point, is 0 to 10 cm. More preferably, it is 2-5 cm.
  • point A which is farthest from the light source on the reflecting surface, hits the lower end of the reflecting surface and hits the forefront of the device, but it is necessary to consider that there are restrictions in configuring the device .
  • the lower the height of the flea, the easier it is to enter and 2) the lower the height of point A, the easier it is to reflect the light from the light source.
  • the required thickness from the viewpoint of the strength of the members constituting the foremost part of the device, 4)
  • the chisel inserted It needs a certain height (h) in terms of the height so that it cannot escape outside. It is necessary to comprehensively select these points.
  • the height of point A is preferably 0.5 to 5 cm from the installed floor. More preferably, it is 1-2 cm.
  • the size of the reflecting surface is 30 cm 2 to 500 cm 2. Preferably, more preferably, 60 cm 2 to 100 cm 2 .
  • the capturing means for capturing the fleas attracted to the light source by the irradiation of the light from the light source may be any means capable of capturing or killing the induced fleas. Good.
  • an adhesive sheet that can capture attracted fleas with adhesive force a sheet that adsorbs by static electricity, an electric insect killer that can electrically kill the attracted fleas, a pesticide-coated sheet, and water Containers and the like. Of these, adhesive sheets are preferred.
  • a conventional adhesive sheet can be used as an adhesive sheet capable of capturing fleas with adhesive force.
  • the pressure-sensitive adhesive sheet can be provided on the sheet mounting portion of the apparatus by attaching, clamping, screwing, fitting, or the like from above or below.
  • the adhesive sheet can be used as many times as it is necessary to peel off multiple layers as a double-sided adhesive sheet, can be used while rinsing one or both sides, or can be used on both sides.
  • the coating material such as a lattice should be made of a material that is transparent and does not hinder the reflection of light from an adhesive surface (when this also serves as a reflective surface), or a material that reflects the surface well.
  • the covering member such as a grid is preferably provided slightly away from the adhesive sheet so that the covering member can be removed, and when it becomes dirty, it can be removed as appropriate to enable cleaning.
  • the covering member such as the lattice and the constituent members of the apparatus of the present invention may be treated with a water repellent, an oil repellent, an antistatic agent, or the like, thereby making it harder for dirt to adhere.
  • the adhesive sheet itself may be the above-mentioned reflecting surface, or may be provided separately from the reflecting surface.
  • the adhesive sheet is coated on the upper surface of the sheet before or when the adhesive is used. May be formed.
  • the surface of the coating film may be generally smooth or may have irregularities.
  • the shape of the adhesive surface is not limited as long as it can catch fleas. In addition, any adhesive can be used as long as it can effectively capture fleas.
  • the adhesive surface may be an adhesive surface by an adhesive spray or the like.
  • the surface of the pressure-sensitive adhesive sheet having irregularities includes a pressure-sensitive adhesive sheet having a three-dimensional mesh shape and a three-dimensional lattice shape.
  • Such an adhesive sheet is a mesh-like or three-dimensional lattice-like sponge formed with a high foaming rate, a wire-like body having a mesh-like or three-dimensional lattice-like shape, or a honeycomb-like one (material paper, cardboard, resin, etc.).
  • Foam, metal, rubber, sponge, etc. can be produced by applying an adhesive to the entire surface by dipping, spraying or the like to impart tackiness. As a result, the light transmittance is good and the adhesive portion becomes large.
  • the size of the adhesive sheet is determined by the size of the room to be used, the flea capture efficiency, etc. For example, 5 cn! ⁇ 10 cm x 7 cm ⁇ l 5 cm is preferred. Further, in the present invention, it is preferable that the pressure-sensitive adhesive sheet serving as the capturing means also serves as the reflection surface. Thus, by utilizing the light from the light source and the reflected light, it is possible to capture the fleas with high efficiency regardless of the size of the adhesive sheet area. The area can be reduced, the flea capture device can be made compact, and it can be easily carried out outdoors or the like, and the area occupied by the device can be reduced.
  • examples of the material which serves as both the reflection surface and the adhesive surface include a material in which an adhesive having high light transmittance and low light absorption is coated on a reflection plate having high reflectance.
  • the adhesive sheet is made of a light-transmitting material, and the reflective plate is placed under the sheet.
  • a number of holes or holes that would not interfere with flea capture A covering member with a slit (a lattice, stripe, mesh, etc. is mentioned as this form) is provided, and the surface of the covering member becomes a reflection surface.
  • the method and apparatus may be provided with other attracting or insecticidal means.
  • a heating device such as a heater, a carbon dioxide gas generator, and a device containing an attractant such as butyric acid and lactic acid.
  • a means containing an attractant such as butyric acid or lactic acid, it can be installed at any place of the apparatus of the present invention. In particular, it is possible to place, add, knead, apply, impregnate, spray, stick, and print the attractant on the adhesive and / or sheet of the adhesive sheet.
  • Pyrethroid compounds including body, derivatives, and analogs; difluvenzuron, tefluvenzuron, chlorfluazuron, buprofezin, phenoxycarp, methoprene, hide mouth prene, pyriproxyphene, and other insect growth regulators (IGR); Mifos-methyl, diazinon, pyridafenthion, phenytrothion, Organic phosphorus compounds such as chlorpyrifosmethyl, chlorpyrifos, dichlorvos, marathon, dimethoate, dimethylvinphos, salicion, trichlorfon, ethion, etc .; Means for containing an insecticide such as a carbamate-based compound such as fencalp, benidiocalp, pirimicarb, carbosulfan, mesomil, oxamil, and the like.
  • IGR insect growth regulators
  • Directly or indirectly, or directly or indirectly, diluting the insecticide into a part of the device or the adhesive and / or sheet of the adhesive sheet, kneading, coating, impregnating, and spraying , Sticking, printing, can be added.
  • the target of control in the present invention is fleas that live indoors and outdoors, and is particularly suitable for controlling fleas released from cats and dogs kept indoors.
  • Specific examples include a flea, a cat flea, a flea flea, a caves flea, a flea flea, a blue flea, a flea flea, a European flea, a flea and a flea.
  • the maximum travel distance of these various fleas in one jump is, for example, about 30 cm to 40 cm in the horizontal direction for adults.
  • the main body 2 of the flea capture device 1 is composed of a light source holding section 3 and an adhesive sheet holding section (capture section) 4.
  • Light sources (light-emitting diodes) 8, 9 are attached to the light source holder 3, and an adhesive sheet is placed on the installation surface (floor surface or flea capture target area) in the light irradiation direction of the light sources 8, 9.
  • the adhesive sheet 5 accommodated in the upper part of the holding part 4 is arranged.
  • the adhesive sheet 5 is inclined in the irradiation direction of the light from the light sources 8 and 9 (inclination angle X.).
  • An adhesive sheet 5 having a size of 9 ⁇ 8 cm is accommodated in the adhesive sheet holding section 4, and a grid 6 is mounted above the sheet 5.
  • the grid 6 is composed of nine vertical bars and one horizontal bar, and should be fitted into the frame containing the adhesive sheet 5.
  • the grid 6 may be rotated around a line at which the surface 7 and the grid 6 intersect in order to exchange the adhesive sheet 5.
  • an opening can be provided in the grating 6 to prevent the grating 6 from contacting the light source when the grating 6 is opened.
  • the adhesive sheet 5 also serves as the reflecting surface in the present invention.
  • the light source holder 3 has a rectangular parallelepiped shape, and the surface 7 facing the adhesive sheet 5 and almost upright with respect to the floor (capture device face) has a height of 6 cm from the floor.
  • two light sources 8, 9 are attached.
  • Light source 8 is a green high-intensity light
  • the light source 9 is a white high-luminance light-emitting diode. Inside the light source holder 3, a light emitting diode substrate and two C-size alkaline batteries were accommodated.
  • the size of the main body 2 of the flea capturing device 1 was (width ⁇ length ⁇ height) 1115 ⁇ 135 ⁇ 65 mm, which was small.
  • FIG. 8 shows a conceptual cross-sectional view of a more detailed apparatus provided with the eaves 10 shown in FIG. 6 on the apparatus shown in FIG.
  • the device 1 shown in FIG. 8 is provided with a light source 41, an eaves 10, a lattice 6, a surface 7, and an adhesive sheet 15 as in FIGS.
  • the grid 6 is configured to rotate around a line at which the surface 7 and the grid 6 intersect in order to replace the adhesive sheet 5, and the grid 6 has an opening as described above.
  • a dry battery 32 there are provided inside the main body of the device 1, there are provided a dry battery 32, a cushioning material 35 thereon, and further above the cushioning material 35, an electronic component board 34 connected to the switch 33 and the light source 41. Have been.
  • the eaves 10, the lattice 6, and the surface 7 themselves may be the reflection surface 11.
  • a flea capturing device of another embodiment shown in FIG. 7 can be mentioned.
  • Figure 7 shows a schematic diagram of the side of the device.
  • the device shown in FIG. 7 has three reflecting surfaces 11. That is, the protruding portion of the eaves 10 is enlarged, and the lower surface (the surface close to the light source 40) of the eaves 10 is set as the first reflection surface 11. Further, the upper surface of the grating 6 is defined as a second reflecting surface 11.
  • the surface facing the adhesive sheet 31 is used as a first reflecting surface 11 and a transparent adhesive sheet 31 is used as the adhesive sheet. This allows light from the light source to pass through the transparent adhesive sheet 31 and be reflected by the third reflecting surface 11.
  • the main body 2 is composed of a holding portion 14 of a round cap-shaped adhesive sheet and a holding portion 13 of a cylindrical light source.
  • An adhesive sheet 15 is accommodated on the inclined upper surface of the holding section 14 of the adhesive sheet, and a lattice 16 having radial bones is mounted thereon.
  • the adhesive sheet 15 also functions as the reflecting surface in the present invention.
  • Four light sources 18 are provided at equal intervals on the side surface 17 around the cylindrical light source holding portion 13.
  • a light source is provided substantially at the center of the inside of the device body whose vertical cross section is substantially rectangular (a surface having a large area is a bottom surface).
  • a grid that contacts the outside is installed on the upper surface of the main unit.
  • a lens is provided on a side surface of the apparatus main body.
  • an adhesive sheet capable of catching fleas is disposed in a peripheral portion of the light source inside the apparatus main body (below the lattice).
  • the light irradiation direction of the light source is at least substantially parallel to the installation surface and at least in the installation position direction of the lens.
  • the light from the light source passes through the lens, and at least one of the points that is the maximum distance traveled by the flea in one jump from the end of the capture means is effective in attracting the flea.
  • the flea capture target area is irradiated so that the illuminance becomes the same.
  • the light from the light source is irradiated further away.
  • the fleas induced by the irradiation of the light from the light source enter the inside of the device from the lattice on the upper surface of the device main body, and are captured by the adhesive sheet located below the lattice.
  • the light source in addition to disposing the light source above the adhesive sheet, the light source can be disposed in another place.
  • a second light source may be arranged inside the device near the lower end (capture means end) A of the adhesive sheet in addition to the light source L. it can.
  • a lens is attached to the side of the device The light from the second light source can be applied to the flea capture target area through a lens. Since the lens is used, the light from the light source is emitted farther.
  • a telescopic lever or cord is attached to the bottom of the device body below the lower end of the adhesive sheet (the end of the capture means) A, and the lever is connected to the lever.
  • a second light source may be located at the opposite end of the device.
  • a power supply and an electric wire connected to the light source pass through the inside of the lever ⁇ cord.
  • the position of the second light source when the device is used is at least one of the locations separated from the end A of the capture means by the maximum travel distance of the flea in a single jump.
  • the device main body of the flea capturing device may be provided with a color tone that absorbs light having a wavelength of 400 nm to 600 nm.
  • FIG. 1 is a perspective view of a flea capture device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the flea capture device of FIG.
  • FIG. 3 is a front view of a round-shaped flea capture device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a plan view of the flea capture device of FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view of an example of a light emitting diode mounting surface portion of the flea capturing device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view of another example of the light emitting diode mounting surface portion of the flea capturing device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic side view of a flea capture device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a more detailed schematic cross-sectional view of the flea capture device of FIG.
  • FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the distance from the end of the adhesive sheet and the illuminance at that point.
  • FIG. 10 is an internal top view of a test chamber 20 for testing the flea capture rate.
  • FIG. 11 is a perspective view of a flea capture device according to another embodiment of the present invention. Explanation of reference numerals
  • the first high-intensity light-emitting diode is a green light (wavelength 5255 nm) and has a luminous intensity of 3. 0 [cd]
  • the second high-brightness light-emitting diode is white light (wavelengths of 470 nm and 560 nm) and has a luminous intensity of 0.8 [cd].
  • the above two high-intensity light-emitting diodes were blinked (duty ratio 50%, frequency 1 Hz).
  • the inclination angle (X °) of the adhesive surface is 15 °.
  • the adhesive surface is a silver mirror sheet with a total reflectance of 85%.
  • Sample b of the present invention The above sample, except that the first high-brightness light emitting diode [green light (wavelength: 525 nm), luminous intensity: 3.0 [cd]] was used in the above sample a. Same as a.
  • One incandescent lamp was used as the light source, and an adhesive sheet was placed in the irradiation direction of the light source.
  • the adhesive sheet is substantially horizontal with respect to the installation surface.
  • a reflector is disposed behind the light source in the irradiation direction, and an irradiation surface (light diffusion plate) having substantially the same width as the adhesive sheet is disposed in front of the light source in the irradiation direction.
  • the distance (m) from the end of the adhesive sheet (the lower end A in Fig. 2) as the capturing means and the illuminance [lux] of the installation surface (floor surface) at that location was measured.
  • the distance is a distance in the direction of light irradiation from the light source.
  • the distance in the irradiation direction of the light from the light source from the center between the two light sources.
  • Figure 9 shows the illuminance measurement results for each of the above samples.
  • Samples a and b of the present invention had an illuminance exceeding 15 [1 uX] even at a distance of 50 cm from the end of the adhesive sheet (the lower end A in FIG. 2).
  • the commercial product A had an illuminance of about 5 [lux] even at a distance of 20 cm from the end of the adhesive sheet (the lower end A in Fig. 2).
  • One miniature bulb as a light source is placed inside the cover secured by a wire support on the top of the tray that has an adhesive sheet on the bottom and is horizontal to the installation surface. It is a screwed device, and the light irradiation direction of the light source is 90 ° downward from the horizontal direction.
  • the sample a and the commercial product A or the commercial product B are placed so that the light irradiation directions of the light sources face each other, and the distance between them is 360 cm.
  • the case was darkened, and the light source of each device was turned on.
  • 55 cats were released between the sample a and the commercial product A or B, and the elapsed time from that point and the distance traveled by the cat (the distance traveled from the point where the cat was released) The number of catches in each device was observed.
  • Table 1 below shows the results of the flea capture test of the sample a and the commercial product A
  • Table 2 below shows the results of the flea capture test of the sample a and the commercial product B. 818
  • Table 1 Elapsed time Cat flea movement distance (cm) and number of heads Sticky sheet (hr) Capture of birds
  • the light from the light source is applied to the flea capture target area, and at least one of the locations that is separated from the end of the capture means by the maximum travel distance of the flea in one jump is used. It can be seen that flea can be captured at a remarkably high capture rate and that the capture effect has a quick effect by setting the illuminance to be effective for attracting the fleas.
  • FIG. 1 ⁇ A top view of the inside of the test room 20 is shown in Figure 1 ⁇ .
  • FIG. 11 shows a schematic perspective view of the device 23 of the present invention.
  • the device 23 of the present invention includes an adhesive sheet 26 and a high-brightness light emitting diode 42. The reason for using a carpet with a loop-shaped surface is that the released fleas can easily get into the carpet and become very difficult to settle.
  • the adhesive sheet 26 is adhesive only on one surface, and has a size of 30 ⁇ 29 cm.
  • thermo-hygrometer 27 was installed on the loop carpet. Also observe the distribution of fleas on the carpet, and observe the movement from the center. After that, the flea is left in the test room 20 as it is, and the same investigation is performed until about 4 days later.
  • the capture rate was determined by the following equation based on the number of fleas captured and eliminated in each of the above devices.
  • Capture rate (%) [(number of captured fleas) / (number of test fleas-number of dead fleas)] X 10
  • Table 3 (cat flea) and Table 4 (flea flea) show the capture rate (%) according to the elapsed days. Tables 3 and 4 below also show the characteristics of the light source used.
  • Test Nos. 4 to 9 the illuminance of the installation surface (floor surface) whose distance from the end of the adhesive sheet as the capturing means was 30 cm was measured in the same manner as in Example 1. It is shown in Table 4 below.
  • the temperature in the test room was 10 to 18 ° C.
  • the control and non-commercial flea catchers are equipped with two light emitting diodes (see Figure 11).
  • commercial products are equipped with one light bulb.
  • the maximum light emission intensity of each of the above light emitting diodes is measured by measuring the light emission spectrum at a distance of 50 cm from the measuring device (optical device on the spectroscopic side). It is a relative numerical value.
  • the maximum luminescence intensity shown in Tables 3 and 4 is the value of the relative luminescence intensity of each luminescence diode.
  • the luminous intensity of each of the above light emitting diodes was estimated and calculated based on the luminous spectrum measured with reference to the numerical values of the known light emitting diodes (pure blue and pure green).
  • the high-brightness light emitting diode of the device of the present invention used is a monochromatic light emission in which the pattern of the light emission spectrum is almost normally distributed right and left with a peak at the main wavelength. From the results in Tables 3 and 4, it is considered that the sticky sheet alone was hardly captured even after several days, and the captured fleas accidentally jumped into the sticky sheet.
  • the test product No. 4 of the present invention which is the device of the present invention, and the test product No. 6 of the present invention differ in the continuous lighting method or the blinking method, and the other conditions are the same.
  • the test product of Test No. 4 in which the light emission of the light source was turned on / off has a higher capture rate than the test No. 6 of continuous lighting. Therefore, it is understood that the blinking type light source is more preferable in the present invention.
  • the capture rate differs depending on the blinking frequency, and it can be seen that the capture rate is further improved when the blinking frequency is low (slow blinking cycle).
  • Corrugated cardboard or cardboard was cut into a predetermined size (8 x 9 cm), the upper surface was made to have the color tone shown in Table 5 below, and an adhesive was further applied to prepare an adhesive sheet sample.
  • the device used for capturing is of the type shown in Fig. 1, and its light source is a two-light type ((green) and (white)). For the angles, “15 to 60 ° tilt” and “flat” were prepared. In addition, a side wall having a height of 1 cm was provided around the adhesive sheet, assuming the thickness of a portion for accommodating the adhesive sheet.
  • Capture rate (%) [(number of captured fleas) / (number of tested fleas-number of dead fleas)] X
  • the “number of death fleas” is the number of deaths of fleas other than this device.
  • Table 5 Sheet surface capture rate for floor (%) Sheet type Adhesive surface inclination
  • a high capture rate was recognized in both cat flea and flea flea. In addition, they can be captured quickly and effectively.
  • the cardboard was cut into a predetermined size (8 x 9 cm), and an adhesive was applied to the upper surface to prepare an adhesive sheet sample A.
  • the total reflectance of this sample A was 25% as measured by a goniometer. The color was brown.
  • the cardboard was cut into a predetermined size (8 x 9 cm), and aluminum was deposited on the upper surface.
  • An adhesive was further applied to this to prepare adhesive sheet sample B.
  • the total reflectance of this sample B was 85% when measured by a goniometer optometer (specular reflection center). The color was silver.
  • the cardboard was cut into a predetermined size (8 x 9 cm), and a transfer foil was applied to the upper surface. Further, an adhesive was applied thereto to prepare an adhesive sheet sample C.
  • the total reflectance of this sample C was 70% as measured by goniophotometry (diffuse reflection occurs at the center of specular reflection).
  • the color was Gold
  • the cardboard was cut into a predetermined size (8 x 9 cm), aluminum was vapor-deposited on the upper surface, and aluminum strips were further attached on the surface. Further, a sticky agent was applied thereto to prepare an adhesive sheet sample D.
  • the total reflectance of this sample D is It was 80% (diffuse reflection center) as measured by a goniometer. The color tone was silver.
  • the corrugated cardboard was cut into a predetermined size (8 x 9 cm), and aluminum foil (8-9 m thick) was adhered to the upper surface (inserted). An adhesive was further applied to this to prepare an adhesive sheet sample E.
  • the total reflectance of this sample E was 5 °% as measured by a goniometer. The color was light gray.
  • the device used for capture is of the type shown in Fig. 1.
  • the light source is a two-light type of high-intensity light-emitting diode (green) + high-intensity light-emitting diode (white).
  • the angle of the holding sheet with respect to the floor surface of each of the adhesive sheets was 15 °.
  • a side wall of 1 cm in height was provided around the adhesive sheet, assuming the thickness of the area to accommodate the adhesive sheet.
  • Table 6 shows the illuminance of the installation surface (floor surface) at a distance of 30 cm from the end of the adhesive sheet as the capturing means, as in Example 1.
  • the capture rate was determined in the same manner as in Example 3 based on the number of fleas captured by the above-mentioned apparatus. Table 6
  • the illuminance here indicates the illuminance of the floor surface 30 cm away from the edge of the adhesive sheet that is the capturing means.
  • the device of the present invention has a high capture rate for both cat flea and wild flea, and can capture quickly and efficiently.
  • An object of the present invention is to provide an excellent flea capture method and a flea capture device capable of effectively attracting and capturing fleas existing in a human living space.

Landscapes

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Description

明 細 書
ノ ミ捕獲方法及びノ ミ捕獲装置 技術分野
本発明は、 人の生活環境に存在するノ ミ を捕獲する方法及びその捕獲装置 に関し、 特にィ ヌ、 ネコ等の動物に由来するノ ミを、 効果的に誘引し、 捕獲 するノ ミ捕獲方法及びノ ミ捕獲装置に関する。 背景技術
人の生活環境に存在するノ ミを退治する方法と しては、 従来、 殺虫剤を用 いる殺虫方法、 あるいは光を用いてノ ミを誘引し捕獲する方法などがある。 前者の殺虫剤を用いる方法では、 殺虫剤が室内に残存した り、 ペッ トに対 する安全性が懸念される。 また、 それらを使用するに際し手間がかかるとい う問題があつた。
一方、 後者の光を用いてノ ミ を誘引し捕獲する方法では、 前者の方法が有 している欠点がない点で好ま しい。
従来、 提案されている、 光を用いてノ ミを誘引し捕獲する方法と しては、 例えば、 ト レーの上部の豆電球を発光させてノ ミを誘い出し、 該 ト レ一の底 の粘着シー トでノ ミ を捕獲する方法がある。 また、 粘着シー トを有する捕獲 器とその上部に化学発光体を配設してなるノ ミ誘引捕獲器がある。
しかしながら、 これら技術では、 ノ ミの誘引/捕獲効果が十分でなかった 従って、 本発明の目的は、 上記従来技術の欠点を解決することであり、 詳 し くは、 人の生活空間に存在するノ ミ を効果的に誘引して捕獲でき、 しかも 、 人の生活環境に対して安全で、 ノ ミ を高い効率で誘引して捕獲できる優れ たノ ミ捕獲方法及びノ ミ捕獲装置を提供することにある。 発明の開示 本発明者らは、 ノ ミ を光によ り誘引して捕獲する際に、 誘引及び捕獲作用 の大きい条件を鋭意検討した結果、 下記手段によ り本発明の目的が達成され ることを見いだした。
( 1 ) 光源及び捕獲手段を用意するステップ、
該光源からノ ミ を誘引するのに有効な光を発光させるステップ、
前記捕獲手段の端部からノ ミの 1 回の跳躍での最大移動距離だけ離れた箇所 のうち少なく とも一箇所が、 ノ ミ を誘引するのに有効な照度となるように該 光源からの光をノ ミ捕獲対象領域に照射するステツプ、 及び
該光源からの光の照射によ り、 該光源の方へ誘引されたノ ミ を前記捕獲手段 によ り捕獲するステッブ
を包含するノ ミ捕獲方法。
( 2 ) 該光源からの光を反射面によ り反射させるステップ、
前記捕獲手段の端部からノ ミ の 1 回の跳躍での最大移動距離だけ離れた箇所 のうち少な く とも一箇所が、 ノ ミ を誘引するのに有効な照度となるように、 該光源からの光とともに該反射面からの反射光をノ ミ捕獲対象領域内に照射 するステップ、
を包含する上記 ( 1 ) に記載のノ ミ捕獲方法。
( 3 ) 前記光源が高輝度発光ダイオー ドを含み、 該高輝度発光ダイオー ドか らの光の光度が 0 . 3 〔 0 3〕 以上で、 且っその主波長が 4 0 0 〜 6 0 0 11 mであるこ とを特徴とする上記 ( 1 ) または ( 2 ) に記載のノ ミ捕獲方法。
( 4 ) ノ ミ を誘引するのに有効な光を発光可能な光源 ; 及び
該光源の設置された側から下方に傾斜する粘着性の面を含み且つ該光源から の光の照射方向におけるノ ミ捕獲対象領域上に配置された捕獲部とを包含し 該光源からの光は、 前記捕獲部の端部からノ ミ の 1 回の跳躍での最大移動距 離だけ離れた箇所のうち少なく とも一箇所が、 ノ ミ を誘引するのに有効な照 度となるようにノ ミ捕獲対象領域内に照射されるこ とを特徴とするノ ミ捕獲 装置。 ( 5 ) 前記粘着性の面が、 前記光源からの光をノ ミ捕獲対象領域内に反射さ せる反射面を含み、
その反射光を、 前記捕獲手段の端部からノ ミの 1 回の跳躍での最大移動距離 だけ離れた箇所のうち少なく とも一箇所がノ ミ を誘引するのに有効な照度と なるように、 光源からの光とともにノ ミ捕獲対象領域内に照射させることを 特徴とする上記 ( 4 ) に記載のノ ミ捕獲装置。
( 6 ) 前記光源が高輝度発光ダイオー ドを含み、 該高輝度発光ダイオードか らの光の光度が 0 . 3 〔 0 (1〕 以上で、 且っその主波長が 4 0 0 〜 6 0 0 11 mであることを特徴とする上記 ( 4 ) 又は ( 5 ) に記載のノ ミ捕獲装置。 更に、 上記 ( 1 ) から ( 3 ) に記載の本発明のノ ミ捕獲方法において好ま しい態様を以下に示す。
前記反射面が、 前記光源からの光が到達する側に向けて傾斜されているこ とを特徴とする前記ノ ミ捕獲方法。
前記反射面の傾斜角度が、 設置面に対して 5 ~ 6 0 ° であることを特徴と する前記ノ ミ捕獲方法。
前記反射面が、 前記光源よ り下方に配置され、 且つ光源からの光の照射方 向における設置面上に配置されることを特徴とする前記ノ ミ捕獲方法。
前記反射面で反射した反射光が、 ノ ミ を誘引するのに有効な光であること を特徴とする前記ノ ミ捕獲方法。
前記反射面の光の全反射率が、 5 0 %以上であることを特徴とする前記ノ ミ捕獲方法。
前記捕獲手段が、 粘着シー ト と電撃殺虫装置のいずれか一方を含むことを 特徴とする前記ノ ミ捕獲方法。
前記反射面が、 粘着性を有することを特徴とする前記ノ ミ捕獲方法。
前記光源を、 点滅させることを特徴とする前記ノ ミ捕獲方法。
前記光源の点滅の周期が、 3 0 H z以下であることを特徴とする前記ノ ミ 捕獲方法。
また、 上記 ( 4 ) から ( 6 ) に記載の本発明のノ ミ捕獲装置において好ま しい態様を以下に示す。
前記反射面の傾斜角度が、 設置面に対して 5〜 6 0 ° であることを特徴と する前記ノ ミ捕獲装置。
前記反射面の光の全反射率が、 5 0 %以上であることを特徴とする前記ノ ミ捕獲装置。
本発明者らは、 ノ ミ を光によ り誘引して、 その誘引されたノ ミを捕獲する 際のノ ミの誘引 · 捕獲作用を改良するために鋭意検討した。 その結果、 光源 からの光を発光して、 少なく とも、 ノ ミ捕獲対象領域内の特定の箇所におけ る光の照度を、 ノ ミ を誘引するのに有効な照度とすることによ り、 ノ ミは光 源の方向に著し く効果的に誘引され、 その誘引されたノ ミを捕獲手段によ り 、 効率的に捕獲できる。
本発明においては、 光源からの光の照射と、 ノ ミ を誘引するのに有効な照 度でもつて照射された上記特定の箇所が相乗効果をもたら し、 捕獲手段や光 源の近く にいるノ ミばかりでなく、 かなり離れた場所のノ ミ までが光源の方 向に強く誘引されると考えられる。 更に捕獲手段の近傍、 即ち捕獲手段の端 部までノ ミの 1 回の跳躍で到達できる箇所に近づいたノ ミは、 該箇所がノ ミ を誘引するのに有効な照度になるように照射されているので、 確実に光源の 方向に誘引され、 略 1 回の跳躍で捕獲手段に到達して捕獲されると考えられ る。
また、 本発明においては、 電球等の後部に配置されたリ フ レクタ一とか、 電球の前部に配置された光拡散板等を用いて光源自体を大き く しなく とも、 ノ ミの捕獲対象領域の特定の領域を特定の照度にすることによ り、 ノ ミ を著 しく効果的に誘引/捕獲することができるばかりでなく、 装置自体がコンパ ク トにでき、 わずかなスペースでも本発明の装置を設置することができる。 本発明において、 「ノ ミ捕獲対象領域」 とは、 本発明の方法及び装置を実 施して、 ノ ミを捕獲しょう とする領域のこ とを言う。 例えば、 本発明におけ る捕獲手段を配置した床面、 カーペッ ト、 畳等の設置面が挙げられる。 上記ノ ミ捕獲対象領域内の特定の箇所とは、 捕獲手段の端部から、 ノ ミ の 1 回の跳躍で移動する最大距離だけ離れた箇所である。 因みに、 ネコノ ミが 1 回の跳躍によ り移動する最大値は、 約 3 O c n!〜 4 0 c mである。
また、 本発明において、 該捕獲手段の端部から該最大移動距離だけ離れた 箇所を、 ノ ミを誘引するのに有効な照度とするが、 該箇所のすべてをノ ミを 誘引するのに有効な照度としてもよいし、 該箇所の少なく とも一部をノ ミを 誘引するのに有効な照度としてもよい。 この場合、 ノ ミ を誘引するのに有効 な照度となる箇所は、 光源からの光の照射方向にあ り、 上記ノ ミ捕獲対象領 域内の最大照度を示す箇所である。
本発明において、 上記特定箇所への光源からの光の照射とは、 光源から直 接該箇所へ光が照射される場合、 光源からの光が反射面によ り反射した反射 光が該箇所へ照射される場合、 及び上記直接的な光と上記反射光の両方が該 箇所へ照射される場合を含む。 本発明においては、 上記直接的な光と上記反 射光の両方が該箇所へ照射される場合が好ましい。
また、 ノ ミ を誘引するのに有効な照度は、 好ま しくは 1 0 〔 1 u X〕 以上 、 よ り好ま しくは 2 0 〔 l u x〕 以上、 更に好ま しくは 3 0 〔 l u x〕 以上 である。
本発明は、 従来の技術には示唆も教示もされていない、 ノ ミ捕獲対象領域 内の特定の箇所における光の照度を、 ノ ミ を誘引するのに有効な照度とする という、 ノ ミの生物学的特徴を利用した新しい概念に基づく ものである。 本発明においては、 ノ ミ捕獲対象領域内の特定の箇所における光の照度を 、 ノ ミ を誘引するのに有効な照度とするが、 光源からの光は、 該特定の箇所 ばかりでなく、 該箇所から、 光源の光の照射方向に離れた箇所及び/又は該 箇所から光源に近い箇所にも照射されるこ とが好ま しい。
本発明においては、 上記ノ ミ捕獲対象領域内の特定の箇所における光の照 度を、 ノ ミ を誘引するのに有効な照度とする手段と しては、 いずれの手段で もよいが、 好ま しくは①光源と して高輝度発光ダイオー ドを用いる手段、 ② 光源から光を反射面で反射させて、 光源からの光ばかりでなく該反射光を用 いる手段、 又はこれら①と②を併用した手段である。 以下、 上記①、 ②の好ま しい手段について説明する。
①光源と して高輝度発光ダイオー ドを用いる手段
本発明において光源と して好ま しい高輝度発光ダイオー ドとは、 発光され る光の光度が著しく大きいもので、 具体的にはその光度が 0. 3 〔 c d〕 以 上、 好ましくは 0. 5 〔 c d〕 以上、 よ り好ま しくは 1 〔 c d〕 以上のもの である。 ここで 〔 c d〕 は、 光度の単位カンデラを表す。
発光光度の測定において、 未知の光度の算出は既知の光度を有する発光ス ぺク トルの発光強度を基準と し、 測定した未知の発光スぺク トルの発光強度 とを相対的に対比させ類推することができる。 また、 光度 〔 c d〕 =照度 〔 l u x ) X距離 〔m〕 2 の公式でも算出できる。
また、 上記高輝度発光ダイオー ドの照度は大きいものが好ま しい。 照度は 観測方向に垂直な単位面積当た りの明るさである。
更に高輝度発光ダイオー ドと しては、 4 0 0〜 6 0 0 nmの発光波長を出 すものを使用するのが良い。 その発光波長としては好ま しくは 4 2 5〜 5 5 0 nm、 よ り好まし くは 4 5 0〜 5 2 5 n mである。 また、 その発光波長と しては 4 5 O nmの純青色及び 5 1 O nmの純緑色が特に好ましい。
上記でいう発光波長は、 主波長の値であり、 光の発光スペク トルにおける 発光ピークの波長を意味する。 本発明に用いる発光ダイォー ドの発光による 光は、 発光スペク トルにおける波長分布が狭く、 高色純度を有するこ とが好 ま しく、 発光スぺク トルのパターンが主波長をピークに左右にほぼ正規分布 している単色光が好ま しい。
上記発光ダイオー ドの発光は、 常時点灯方式でもよいが、 点滅方式である ことが好ま しい。 これによ り、 よ り効率的にノ ミ を誘引することができる。 ここで点滅させる周期と しては、 3 0 H z以下であるこ とが好ま しく、 よ り 好ま し くは 2 0 H z以下である。
更に、 デューティ一比 ( 1回の O N— O F F時間に対する O Nしている時 間の比率) は 5 0 %以下が好ま しく、 よ り好ま しく は 1 0 %以下である。 こ れによ り、 許容順電流値を向上させることができ、 それによ り高光度の光を 長時間発光させることができ、 ノ ミの捕獲率をよ り向上させるこ とができる 上記のように発光ダイオー ド自体を点滅させる他にも、 発光ダイオー ドは 連続で発光させ、 シャ ツ夕一等の光を遮る手段を設けて点滅させてもよい。 発光ダイオー ドの光の色はノ ミの誘引性と関連性があるようであ り、 白と か緑の色が好ま しいようである。 例えば発光ダイオー ドを 2個使用する場合 には、 白 · 白、 緑 · 緑という ように同じ色の組合せでもよいし、 異なった組 合せでもよい。 但し、 白色光は可視光域では各種の色の組み合わせとなって いるが、 純色の緑色や純色の青色を基本と した発光スペク トルに、 6 0 0 η mまでの蛍光色である黄色等の発光スペク トルを組み合わせた配色の白色光 が好ま しい。
本発明において、 上記高輝度発光ダイォー ドは 2個以上用いることができ る。
発光ダイオー ドを光源と して用いると、 乾電池を長時間使用することが可 能とな り、 省電力化を実現し、 またコー ド レ ス化も可能とな り、 屋外、 犬小 屋、 タ ンス、 クローゼッ ト等でも使用可能で、 設置範囲が拡大する。 また、 上記のような光源の電源としては、 充電式の電源を用いるとよい。
高輝度発光ダイォー ドの光の照射方向と しては、 上記特定箇所がノ ミ を誘 引するのに有効な照度になるように照射されればいずれの方向でもよいが、 好ま し くは設置面に対して水平方向も しく はやや下向きが好ま しい。
また、 ①の手段においては、 光源と して上記高輝度発光ダイオー ドを用い るが、 他の要件は、 上記特定の箇所における照度を特定の照度となればいず れの要件でも用いることができる。
②光源からの光ばかりでな く、 光源からの光を反射面で反射させて、 該反 射光を用いる手段
本発明においては、 該反射面からの反射光を、 前記捕獲手段の外側からノ ミの 1 回の跳躍での最大移動距離だけ離れた箇所のうち少な く とも一箇所が ノ ミを誘引するのに有効な照度となるよう に、 光源からの光とともにノ ミ捕 獲対象領域内に照射させる。
反射面で反射した光の光度は、 大きいほうが好ま しいので、 反射面の反射 率が高いことが好ま しい。 具体的には、 反射面の全反射率 〔 (反射した光の 光度/光源から入射した光の光度) X I 0 0で表される〕 は、 5 0 %以上が 好ま しく、 よ り好ま しくは 8 0 %以上である。 ここで全反射率とは、 鏡面反 射率 (正反射率) と乱反射率 (拡散反射率) の和をいう。 本発明においては 、 反射面が乱反射するものでもよい。
ここで、 上記全反射率 〔鏡面反射率 (正反射率) と乱反射率 (拡散反射率 ) 〕 は、 例えば変角光度計 (ゴニオフオ ト メータ一) によ り測定することが できる。
反射した光の波長と しては、 ノ ミ を効率的に誘引できる波長であれば上記 光源からの光と同じでも、 変化してもいずれでもよい。
本発明においてノ ミ を誘引するのに有効な反射光とは、 反射した光がノ ミ を誘引することができる波長、 光度を有するものである。 その波長と しては 、 4 0 0〜 6 0 0 nmが挙げられ、 光度と しては、 0. 1 5 〔 c d〕 以上が 挙げられる。
このような反射面を有する反射板と しては、 アルミニウム、 銅、 銀、 金、 ニッケル、 真鍮、 クロム等の金属またはそれらの合金、 あるいはこれらの金 属、 合金を基体上に被覆した反射板 (鏡等) 、
硅素酸化物、 チタン酸化物、 花崗岩、 石灰石、 大理石、 石膏、 ガラス、 人 エルビー、 人工ダイヤ、 人工エメラル ドなどの単結晶等の無機材料またはそ れらの混合物、 あるいはこれらの材料を基体上に被覆した反射板、
木材、 絹、 木綿、 紙等の天然材料またはそれらの混合物、 あるいはこれら の材料を基体上に被覆した反射板
等が挙げられ、 上記特性を満足させるものが挙げられる。
また、 所定の基体を、 低密度ポリエチレン ( L D P E ) 、 高密度ポリェチ レン (H D P E ) 、 ポリエチレン (P E ) 、 超低密度ポリエチレン (V L D P E ) 、 エチレン一酢酸ビニル共重合体 (E VA) 、 ポリ塩化ビニリデン ( P VD C) 、 ナイ ロン (NY) 、 延伸ナイ ロン (O NY) 、 延伸ポリ プロピ レ ン (O P P) 、 未延伸ポリ プロ ピレ ン ( C P P) 、 ポリエチレンテレフ夕 レー ト (P E T) 、 ポリ スチレン (P S ) 、 エチレン一ビニルアルコール共 重合体 (E VOH) 等の樹脂で被覆して、 上記特性を満足させたものも挙げ られる。
上記において基体と しては、 ポール紙、 厚紙等の紙、 樹脂シート、 金属板 、 ガラス等が挙げられる。
これらの中で好ま しいものと しては、 基体としてのボール'紙又は樹脂シー トに、 上記材料 (金属材料、 無機材料、 天然材料等) を被覆し、 更に L D P E、 H D P E、 P E、 V L D P E、 E VA、 P VD C, P E T、 E V OH等 の樹脂で被覆したものが挙げられ、 よ り好ま しくは基体と してのボール紙に 、 上記材料を被覆し、 更に P E Tで被覆したものである。
また、 上記反射面の光の反射を調整するために、 研磨処理、 陽極酸化処理 等の処理を施すこともできる。
上記反射面の色としては、 反射光と関係するが、 具体的には白、 灰色、 青 、 緑、 黄、 銀色、 金色、 茶色等が挙げられる。 ノ ミ を効率的に誘引するには 、 光源からの光のところで記載の如く、 青、 緑が好ま しい。 また、 純色の緑 色や純色の青色を基本と した発光スぺク トルに、 6 0 0 nmまでの蛍光色で ある黄色等の発光スペク トルを組み合わせた配色の白色光も好ま しい。 反射面が乱反射するものである場合、 乱反射率と しては、 好まし くは 5 0 〜 1 0 0 %であ り、 よ り好ま しく は 8 0 ~ 1 0 0 %である。
乱反射させるためには、 上記の反射板において、 基体上にガラス、 アルミ 二ゥム、 銀等の金属、 樹脂、 気泡等の光拡散性物質の粉、 細片、 ビーズを有 するもの等が挙げられる。 上記光拡散性物質は基体上に ドッ ト状またはス ト ライ プ状に設けることができる。 また、 上記反射板の反射面に、 小孔ゃ突起 を設けた り、 階段状に成形した りするような凹凸を設けて乱反射させること もできる。 更には、 反射率の異なる、 表面が凹凸状の透明なガラスや樹脂を 積層したシートを反射板上に被覆することで乱反射させるこ ともできる。 上記のような特性を有する反射面は、 本発明において、 複数用いることが できる。
本発明における②の手段における、 ノ ミ を誘引するのに有効な光を発光す るための光源と しては、 白熱電球、 豆電球、 蛍光灯、 発光ダイオードなど、 ノ ミを誘引するのに有効であればどのような光源も使用することもできる。 しかし、 消費電力が少ない、 寿命が長い、 ノ ミ の誘引効果が高い波長の光を 出せる等の点から、 発光ダイオー ドを用いるこ とが好ま しい。
特に、 特定の光度であって、 特定の範囲の波長を有する光を発する上記高 輝度発光ダイオードを選択して用いることが好ましい。 即ち、 上記①の手段 と②の手段を併用することが好ま しい。
上記①の手段と②の手段を併用するこ とによ り、 人の生活環境で発生、 存 在するノ ミ、 特にィ ヌ、 ネコから離れたノ ミ に対して、 優れた誘引活性を得 ることができ、 その誘引されたノ ミ を捕獲手段によ り著しく高い率で捕獲す ることができる。
本発明においては、 レンズ等を使用して光源からの光を遠方に照射させる こ ともできる。
上述のような反射面は、 その反射光が光源からの光とともにノ ミ捕獲対象 領域に照射され、 該領域内における、 前記捕獲手段の端部からノ ミの 1 回の 跳躍での最大移動距離だけ離れた箇所においてもノ ミ を誘引するのに有効な 照度となるように、 光源からの光が到達する側に傾斜されていることが好ま しい。
これによ り、 光源と しての更なる相乗的な効果をもたら し、 誘引活性を速 くすることができる し、 かつ装置がコンパク ト化されても装置の周囲に誘引 されたノ ミ を確実に捕獲することができる。
傾斜をつけた反射面に光が映ると、 周囲の床面 (ノ ミ捕獲対象領域) に反 射して、 反射面自体もノ ミが光源と感知し、 誘引されたノ ミは反射面にめが けて飛び込む現象がみられる。
反射面について、 設置面 (水平面) に対してつける傾斜角度 Xは、 最小が 光源からの光を最低限床面に入射できる角度から最大が 9 0 ° 未満である。 その角度は、 好ましくは 5〜 6 0 ° 、 よ り好ま しく は 1 0〜 2 5 ° である。 本発明において、 反射面は、 光源よ り下方に配置され、 且つ光源からの光 の照射方向における設置面上に配置されることが好ましい。 これによ り、 装 置の設計上都合がよ く、 装置のコンパク ト化が可能になる。
本発明における②の手段では、 光源の光が反射面に映るようにする関係上 、 光源の高さと反射面との位置関係が非常に重要である。 反射面から反射し た光は、 ノ ミの誘引活性の上からその全部が床面に向かうようにするのが好 ま しい。
光源 Lの高さは低い方が良く、 これは光源 Lの高さが高くなるほど、 1 ) 光源の指向特性には限界があるため、 また 2 ) 光源が離れるほど、 反射面に 対する照度 (ルックス) が低下するため、 反射面に光が映り にく くなるとい う点によるものである。
従って、 光源 Lの位置は、 本発明の装置の 1態様を表す図 2に示すように 、 反射面 (図 2の装置は、 反射面が捕獲手段である粘着シー トも兼ねている ) の光源に最も近いポイ ン ト Bを基準として、 そこから上方への距離が 0〜 1 0 c mが好ま しい。 よ り好ま し くは 2〜 5 c mである。
一方、 反射面の光源に最も遠いポイ ン ト Aは、 反射面の下端に当た り、 ま た装置の最前部に当たるが、 装置を構成する上での制約がある点に配慮する 必要がある。 例えば、 1 ) ノ ミの跳躍力からみて高さは低いほど入りやすい 、 2 ) ポイ ン ト Aの高さが低いほど光源の光が映りやすいなどの点から、 低 いほど良いが、 他面では 3 ) 装置の最前部を構成する部材の強度上からの必 要な厚さ、 4 ) 粘着シー トの下端部を止め支持するための係止部の高さ、 5 ) 入ったノ ミが外へ逃げないための高さなどの点から、 ある程度の高さ ( h ) を必要とする。 これらの点を総合して選択するこ とが必要である。
従って、 ポイ ン ト Aの高さは、 設置した床面から 0. 5〜 5 c mが好ま し い。 よ り好ま し くは 1〜 2 c mである。
本発明において、 反射面の大きさと しては、 3 0 c m2 〜 5 0 0 c m2 が 好ま しく、 よ り好ま しくは 6 0 c m 2 〜 1 0 0 c m 2 である。
以下、 上記①あるいは②の手段以外の本発明の構成について説明する。 本発明において、 上記光源の光の照射によ り、 光源の方へ誘引されたノ ミ を捕獲する捕獲手段と しては、 誘引されたノ ミ を捕獲、 あるいは殺虫できる ものであればいずれでもよい。 例えば、 誘引されたノ ミ を粘着力で捕獲でき る粘着シー ト、 静電気にて吸着するシート、 誘引されたノ ミ を電気的に殺虫 できる電撃殺虫装置、 殺虫剤塗布シー ト、 水を入れた容器等が挙げられる。 これらの中でも粘着シー トが好ま しい。
ノ ミ を粘着力で捕獲できる粘着シー ト としては、 従来の粘着シー トを用い ることができる。
この粘着シートは、 装置のシート装着部に上部又は下部等よ り貼着、 挟持 、 ネジ止め、 はめ込み式などによ り設けることができる。 粘着シー トは、 複 数層を両面粘着シー トにして剥がしながら何回でも使用した り、 一面又は両 面を洗い流しながら使用した り、 表裏両面を使えるようにするこ とができる なお、 粘着シー トに直接子供の指ゃぺッ トの足などが触れないようにする ため、 またほこ りや昆虫が入ってその粘着面を塞がないようにするために、 粘着シー トの上に格子等の被覆部材を設けると良い。 格子等の被覆部材は、 その材質が透明で粘着面 (これが反射面も兼ねる場合) からの光の反射を阻 害しないものがよく、 或いはその面がよ く反射する材質のもので構成するよ うにしてもよい。 また、 格子等の被覆部材は粘着シー トから少し離して設け て取り外しができるようにするのがよ く、 汚れたときに適宜取り外して洗浄 可能にすることもできる。 また、 上記格子等の被覆部材、 更に本発明の装置 の構成部材は、 撥水剤、 撥油剤、 帯電防止剤等で処理されてもよ く、 これに よ り汚れがつきにく くなる。
粘着シートは、 それ自体が上述の反射面になっていてもよいし、 反射面と は別に設けていてもよい。
粘着シートは、 シー トの上面に粘着剤を予めあるいは使用するに際し塗膜 が形成されるようにすればよい。 粘着シー トが反射面とは別に設けられてい る場合、 その塗膜の表面が一般に平滑なものであっても、 凹凸等を有しても よい。 ノ ミを捕獲できるものであれば、 粘着面の形状は任意であって特定の ものに限定されることはない。 また、 粘着剤は、 ノ ミを有効に捕獲できるも のであればいずれのものでも用いることができる。 粘着面は、 粘着スプレー などによる粘着面でもよい。 粘着シー トの表面が凹凸を有するものと して、 粘着シートが立体的網目形状、 立体的格子状のものが挙げられる。 そのよう な粘着シー トは、 発泡率を高く して形成した網目状ないし立体的格子状スポ ンジ或いは網目状ないし立体的格子状の針金加工体、 ハニカム状のもの (素 材紙、 ダンボール、 樹脂、 発泡体、 金属、 ゴム、 スポンジ等) の表面全体に 粘着剤を、 浸漬処理、 スプレー等によ り付着させて粘着性を付与して、 作製 することができる。 これによ り、 光透過性がよ く、 且つ粘着箇所が大き くな る。
粘着シートの大きさは、 使用する室内の大きさゃノ ミの捕獲効率などによ つて决まるが、 例えば 5 c n!〜 1 0 c m x 7 c m〜 l 5 c mが好ま しい。 また、 本発明においては、 捕獲手段と しての粘着シートが上記反射面も兼 ねる場合が好ま しい。 これによ り、 光源による光とその反射光を利用するこ とで、 該粘着シー ト面積の大小に関わらず、 高効率でノ ミ を捕獲することが でき、 これによ り、 該シートの面積を小さ くすることができ、 ノ ミ捕獲装置 のコンパク ト化が可能になり、 屋外等への持ち運びが簡便となったり、 該装 置の専有面積を小さ くできる。
この場合、 反射面と粘着面を兼ねるものと しては、 反射率の高い反射板上 に、 高い光透過率と低い光吸収率を有する粘着剤を塗工したもの等が挙げら れる。
上記のような反射面が、 粘着シ一 トの粘着面と別に設けられている場合に は、 粘着シートを光透過性材料と し、 そのシー トの下に反射板を重ねる形態 粘着シー トの上に、 ノ ミの捕獲に障害にならないような、 多数の穴あるいは ス リ ッ トを有する被覆部材 (この形態としては格子状、 ス トライ プ状、 網目 状等が挙げられる) を設け、 その被覆部材の表面が反射面となる形態、 その他、 粘着シート とは別に装置の一部 (装置本体や光源上部に設けられた 庇の裏側等) が反射面となる形態、
及びこれらの形態を組み合わせたものを挙げることができる。 本発明におい ては、 反射面は装置中複数あってもよい。
本発明を実施するに当た り、 その方法及び装置には、 他の誘引手段あるい は殺虫手段を一緒に設けてもよい。 そのような例と しては、 ヒータ等の加熱 手段、 炭酸ガス発生装置、 酪酸、 乳酸等の誘引剤を含有する手段等を挙げる ことができる。 例えば、 酪酸、 乳酸等の誘引剤を含有する手段と しては、 本 発明の装置のいずれの場所にも設置するこ とができる。 特に、 粘着シートの 粘着材及び/又はシー トに上記誘引剤を置いた り、 添加した り、 練り込み、 塗布、 含浸、 噴霧、 貼着、 印刷することができる。
更に必要に応じて、 アレスリ ン、 レスメ ト リ ン、 ペルメ ト リ ン、 シペルメ ト リ ン、 シハロ ト リ ン、 シフ レ ト リ ン、 フェンプロノ ト リ ン、 ト ラロメ ト リ ン、 シクロプロ ト リ ン、 フェンノ レレ一 ト、 エスフ ェンノ レ レ一 ト、 ェ ト フ ェンプロ ックス、 ェンペン ト リ ン、 プラ レス リ ン、 トラ ンスフルス リ ン、 フ エノ ト リ ン、 シフエノ ト リ ン等あるいは、 それらの異性体、 誘導体、 類縁体 を含むピレスロイ ド系化合物、 ジフルべンズロン、 テフルべンズロン、 クロ ルフルァズロン、 ブプロフエジン、 フエノ キシカルプ、 メ トプレン、 ハイ ド 口プレン、 ピリ プロキシフヱン等の昆虫成長制御剤 ( I G R ) 、 ピリ ミ フォ スメチル、 ダイアジノ ン、 ピリダフェンチオン、 フエニ トロチオン、 クロル ピリホスメチル、 クロルピリホス、 ジクロルボス、 マラソン、 ジメ トエー ト 、 ジメチルビンホス、 サリチオン、 ト リ クロルホン、 ェチオン等の有機リ ン 系化合物、 力ルバリル、 メ トルカルプ、 イ ソプロカルプ、 フエノ ブカルプ、 プロポキスル、 キシリルカルプ、 ェチォフェンカルプ、 ベニダイォカルプ、 ピリ ミカーブ、 カルボスルファン、 メソ ミル、 ォキサミル等のカーバメイ ト 系化合物等の殺虫剤を含有させる手段が挙げられ、 具体的には本発明の捕獲 装置の一部や、 粘着シー トの粘着剤及び/又はシー トに上記殺虫剤を直接若 しくは間接的に、 殺虫剤をそのまま若しく は希釈して、 練り込み、 塗布、 含 浸、 噴霧、 貼着、 印刷、 添加することができる。
本発明における駆除対象としては、 屋内外に生息するノ ミ類であ り、 特に 屋内で飼っているネコ、 ィヌ等のぺッ トから遊離したノ ミを駆除するのに好 適である。 具体的には、 ィ ヌノ ミ、 ネコノ ミ、 ヒ トノ ミ、 ケォブスネズミ ノ ミ、 ネズミ フ トノ ミ、 メクラネズミ ノ ミ、 ャマ トネズミ ノ ミ、 ヨーロ ッパネ ズミ ノ ミ、 ネズミスナノ ミ等を挙げることができる。 これら種々のノ ミの 1 回の跳躍での最大移動距離は、 例えば成虫では水平方向で約 3 0 c m〜 4 0 c mである。
本発明を実施するのに適する装置の 1例を図 1 に示す。 ノ ミ捕獲装置 1の 本体 2は、 光源の保持部 3 と粘着シー トの保持部 (捕獲部) 4からなつてい る。 光源保持部 3には、 光源 (発光ダイオード) 8、 9が取り付けられてお り、 光源 8、 9の光の照射方向の設置面 (床面あるいはノ ミ捕獲対象領域) 上に、 粘着シー ト保持部 4の上部に収容された粘着シ一 ト 5が配置されてい る。 粘着シー ト 5は、 光源 8、 9の光の照射方向に傾斜している (傾斜角度 X。 ) 。
粘着シートの保持部 4には、 大きさが 9 X 8 c mの粘着シート 5が収容さ れており、 更に該シート 5の上方に格子 6 が装着されている。 格子 6は縦 9 本、 横 1本の桟からなつており、 粘着シー ト 5 を収容した枠内に嵌まるよう にすると良い。 また、 格子 6は、 粘着シー ト 5 を交換するために、 面 7 と格 子 6 とが交差する線を中心に回動するようにしてもよい。 この場合、 図 1 に 示すように、 格子 6 に開口部を設け、 格子 6が開いた際に格子 6が光源に接 触しないようにすることができる。
図 1 において、 粘着シー ト 5は、 本発明でいう反射面も兼ねている。
光源の保持部 3は直方体の形状であって、 粘着シー ト 5 に面しかつ床面に 対してほぼ直立している面 (捕獲装置顔部) 7 には、 床面から 6 c mの高さ に、 2つの光源 8、 9が取り付けられている。 光源 8は緑の高輝度の発光ダ ィオー ドであり、 光源 9は白の高輝度の発光ダイオー ドである。 この光源の 保持部 3の内部には、 発光ダイォ一 ド用基板と単 2アルカリ乾電池 2本を収 容した。
ノ ミ捕獲装置 1 の本体 2 の大きさは、 (巾 X全長 X高さ) が 1 1 5 X 1 3 5 x 6 5 m mであって、 小型であった。
前記装置の一部のみを表した図 5あるいは図 6 に示すように、 前記の面 7 の光源 8、 9の取り付け位置よ り上に庇 1 0を取り付けて、 装置の上方への 光の漏れを防止でき、 人に対しての光の刺激を小さ くすることができる。 図 1 に示す装置に、 図 6 に示した庇 1 0を設けた装置の更に詳細な装置の 概念断面図を図 8に示す。 図 8に示す装置 1 には、 図 1及び 6 と同様に、 光 源 4 1、 庇 1 0、 格子 6、 面 7、 粘着シー ト 1 5が設けられている。 格子 6 は、 粘着シー ト 5 を交換するために、 面 7 と格子 6 とが交差する線を中心に 回動するような構成となっており、 上記の如く格子 6には、 開口部が設けら れている。 装置 1本体の内部には、 乾電池 3 2、 その上にク ヅシヨン材 3 5 、 ク ヅシヨン材 3 5の更に上部に、 スィ ッチ 3 3 と光源 4 1 に接続した電子 部品基板 3 4が設けられている。
上記において、 庇 1 0、 格子 6、 面 7 自体を反射面 1 1 と してもよい。 格 子 6 と庇 1 0を反射面と した例と して、 図 7 に示す別の態様のノ ミ捕獲装置 を挙げることができる。 図 7は、 装置の側面の概要図を示したものである。 図 7 に示す装置は、 反射面 1 1が 3つ設けてある。 即ち、 庇 1 0の突出部を 大き く し、 該庇 1 0の下部の面 (光源 4 0 に近い面) を第一の反射面 1 1 と する。 更に格子 6の上部表面を第二の反射面 1 1 とする。 また、 装置本体に おいて、 粘着シート 3 1 に直面している面を第 Ξの反射面 1 1 と し、 且つ粘 着シー ト と して透明な粘着シー ト 3 1 を用いる。 これによ り、 光源からの光 は透明な粘着シート 3 1 を透過し、 該第三の反射面 1 1 で反射させることが できる。
ノ ミ捕獲装置と してさらに効率良く捕獲できるようにするためには、 さら に改良することができ、 例えばいかなる方向からも光源の光、 反射面からの 反射光がノ ミに見えるように映り、 かついかなる方向からもノ ミが誘引され るようにするのが良く、 そのような装置と しては図 3に示す丸形のノ ミ捕獲 装置 (この装置の平面図を図 4に示す) を構成することができる。
図 3のノ ミ捕獲装置 1は、 本体 2が丸い笠状の粘着シー トの保持部 1 4 と 円筒状の光源の保持部 1 3からなつている。
粘着シ一 卜の保持部 1 4の傾斜した上面には粘着シー ト 1 5が収容されて おり、 その上に放射状の骨をもつ格子 1 6が装着されている。 ここで、 粘着 シー ト 1 5は、 本発明でいう反射面も兼ねる。
円筒状の光源の保持部 1 3の周囲の側面 1 7には 4つの光源 1 8が等間隔 で設けられいる。
本発明の装置の他の態様の例として、 垂直断面の形状が略長方形 (大きい 面積の面が底面となる) である装置本体の内部の略中央に光源が設けられて おり、 その光源の上の装置本体の上面に、 外部と接する格子が設置されてい る。 該装置本体の側面には、 レンズが設置されている。 また、 該装置本体内 部の該光源の周辺部 (上記格子の下方) には、 ノ ミ を捕獲できる粘着シー ト が配置されている。 その光源の光の照射方向は、 少なく とも、 設置面に対し て略平行で上記レンズの設置位置方向である。 光源からの光は、 レンズを通 つて、 捕獲手段の端部からノ ミの 1 回の跳躍での最大移動距離だけ離れた箇 所のうち少なく とも一箇所がノ ミ を誘引するのに有効な照度となるように、 ノ ミ捕獲対象領域に照射される。 また、 レンズを使用しているので、 よ り遠 方にも光源からの光が照射される。 この光源からの光の照射によ り誘引され たノ ミは、 装置本体上面の格子から装置内部に入り、 上記格子の下方に位置 する粘着シー トで捕獲される。
また、 上記図 1 あるいは図 3などのように、 粘着シー トの上方に光源を配 置する以外に、 更に他の場所にも光源を配置することができる。 例えば、 図 2 に示すノ ミ捕獲装置の側面の概要図を用いて説明すると、 光源 L以外に、 粘着シート下端 (捕獲手段端部) A付近の装置内部に第二の光源を配置する ことができる。 また、 該粘着シー ト下端 Aに接する装置本体側面にレンズを 設け、 該第二の光源からの光をレンズを通して、 ノ ミ捕獲対象領域に照射す ることができる。 レンズを使用しているので、 よ り遠方にも光源からの光が 照射される。 また、 図 2 において、 光源 L以外に、 粘着シー ト下端 (捕獲手 段端部) Aの下方の装置本体の底面に、 伸縮自在のレバ一やコー ドを取り付 け、 そのレバーゃコ一 ドの装置の反対側の先端部に第二の光源を配置するこ とができる。 そのレバーゃコードの内部には電源と該光源に接続された電線 が通っている。 装置を使用する時のその第二の光源の位置は、 捕獲手段の端 部 Aからノ ミの 1回の跳躍での最大移動距離だけ離れた箇所のうち少なく と も一箇所であることが好ま しい。
本発明においては、 ノ ミ捕獲装置の装置本体を、 4 0 0 n m〜 6 0 0 n m の波長の光を吸収する色調を施してもよい。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の 1態様のノ ミ捕獲装置の斜視図である。
図 2は、 図 1のノ ミ捕獲装置の側面の概要図である。
図 3は、 本発明の別の態様の丸型のノ ミ捕獲装置の正面図である。
図 4は、 図 3 のノ ミ捕獲装置の平面図である。
図 5は、 本発明の 1態様のノ ミ捕獲装置の発光ダイォ一 ド取付面部分の 1 例の斜視図である。
図 6は、 本発明の 1態様のノ ミ捕獲装置の発光ダイォー ド取付面部分の別 の 1例の斜視図である。
図 7は、 本発明の別の態様のノ ミ捕獲装置の側面の概要図である。
図 8は、 図 1 のノ ミ捕獲装置のよ り詳細な概要断面図である。
図 9は、 粘着シ一 ト端部からの距離とその箇所での照度の関係を示す図で ある。
図 1 0は、 ノ ミ捕獲率を試験するための試験室 2 0の内部上面図である。 図 1 1 は、 本発明の別の態様のノ ミ捕獲装置の斜視図である。 符号の説明
1 ノ ミ捕獲装置
2 本体
3 光源保持部
4 粘着シー ト保持部
5 粘着シー ト (反射面)
6 格子
7 面
8 光源
9 光源
1 0 庇
1 1 反射面
1 3 光源保持部
1 4 粘着シー ト保持部 1 5 粘着シー ト (反射面) 1 6 格子
1 7 側面
1 8 光源
A 粘着シー ト下端
B 粘着シー ト上端
L 光源
2 0 試験室
2 1 ループ状絨毯
2 2 ノ ミ放飼位置
2 3 本発明のノ ミ捕獲装置 2 4 比較検体
2 5 対照
2 6 粘着シー ト 2 7 自記温湿度計
3 1 透明な粘着シー ト
3 2 乾電池
3 3 スィ ッチ
3 4 電子部品基板
3 5 ク ッション材
4 0 光源
4 1 光源
4 2 高輝度発光ダイオー ド 発明を実施するための最良の形態
〔実施例 1〕
本発明における下記試料 a及び bと下記市販品 Aを用いて、 捕獲手段であ る粘着シー ト端部からの距離とその箇所での照度の関係について調べた。 更 に、 下記試料 aと市販品 Aと Bにおけるノ ミ捕獲試験を実施した。
本発明の試料 a :
図 1に示した本発明の装置で、 光源と して高輝度発光ダイオー ドを 2つ、 即ち 1つ目の高輝度発光ダイオー ドは、 緑色光 (波長 5 2 5 nm) で、 光度 3. 0 〔 c d〕 であ り、 2つ目の高輝度発光ダイオー ドは、 白色光 (波長 4 7 0 nmと 5 6 0 nm) で、 光度 0. 8 〔 c d〕 である。 上記 2つの高輝度 発光ダイォー ドは、 点滅させた (デューティー比 5 0 %、 周波数 1 H z ) 。 また、 粘着面の傾斜角度 (X° ) は 1 5 ° である。 粘着面は、 シルバーミ ラ —シー トであり、 その全反射率は、 8 5 %である。
本発明の試料 b : 上記試料 aにおいて、 1 つ目の高輝度発光ダイオー ド 〔 緑色光 (波長 5 2 5 nm) で、 光度 3. 0 〔 c d〕 〕 のみを発光させた以外 は、 上記試料 aと同じである。
市販品 A :
光源と して白熱灯を 1つ用い、 光源の照射方向に粘着シー トが配置され、 粘着シートは設置面に対して実質的に水平である。 光源の照射方向の後ろ側 にはレフレクターが配置され、 且つ光源の照射方向の前面には粘着シー ト と 略同じ幅の照射面 (光拡散板) が配置されている。
上記試料 a、 b と市販品 Aについて、 捕獲手段としての粘着シー トの端部 (図 2の下端 A ) からの距離 (m ) とその箇所における設置面 (床面) の照 度 〔 l u x〕 を測定した。 該距離は、 光源からの光の照射方向での距離であ る。 上記本発明の試料 aの場合、 2つの光源の間の中央部から光源の光の照 射方向での距離である。
上記各試料の照度測定結果を図 9 に示す。 本発明の試料である試料 a、 b は、 粘着シ一 トの端部 (図 2の下端 A ) からの距離が 5 0 c mのところでも 1 5 〔 1 u X〕 を超える照度となった。 それに対して、 市販品 Aは、 粘着シ — トの端部 (図 2の下端 A ) からの距離が 2 0 c mのところでも 5 〔 l u x 〕 程度の照度となった。
次に、 上記試料 aと市販品 A、 更に下記市販品 Bついて、 ノ ミ捕獲試験を 実施した。
市販品 B : 底に粘着シー トを有し、 設置面に対して水平な ト レーの上部に 、 針金の支柱によ り固定されたカバ一の内側に光源と しての豆電球 1 つをね じ込んである装置であ り、 光源の光の照射方向は、 水平方向に対して 9 0 ° 下向きである。
試験方法 :
ケースの中に、 上記試料 aと市販品 A又は市販品 Bとを、 光源の光の照射 方向が互いに向き合うように設置し、 その間の距離を 3 6 0 c mとする。 ケ 一ス内を暗く し、 各々の装置の光源を発光させた。 上記試料 aと市販品 A又 は市販品 B との中間地点にネコノ ミ 5 5頭を放し、 その時点からの経過時間 とネコノ ミの移動距離 (ネコノ ミ を放した地点からの移動距離) と各々の装 置での捕獲数を観察した。 上記試料 aと市販品 Aの ノ ミ捕獲試験の結果を下 記表 1 に、 上記試料 aと市販品 Bのノ ミ捕獲試験の結果を下記表 2 に示す。 818 表 1 経過時間 ネコノミの移動距離 (cm) とその頭数 粘着シー (hr) 卜の捕獲
0〜60 60〜100 100〜 140 140〜180 数
1 8 2 7 1 6 1 6 料 2 4 2 6 1 1 26 a
3 1 1 2 4 4 1 市 1 0 0 0 1 1 販
cm 2 0 0 0 0 2
A
3 0 0 0 0 2
Figure imgf000024_0001
上記表 1及び表 2 を見ると、 市販品 Aと Bは、 殆どノ ミ を誘引せず、 捕獲 もされていない。 それに対して、 本発明の試料 aは、 3時間後には放したノ ミの 8 0 %以上を粘着シー トで捕獲できている。 また、 ノ ミ を放して 1 時間 後には、 試料 aから 4 0 c m (ネコノ ミの 1 回の跳躍での最大移動距離に相 当) 以内の設置面にかな りの数のノ ミが誘引されていることが判る。 従って 、 本発明はノ ミ を誘引する効果に速効性があるこ とが判る。
従って、 光源からの光をノ ミ捕獲対象領域に照射して、 前記捕獲手段の端 部からノ ミ の 1 回の跳躍での最大移動距離だけ離れた箇所のうち少な く とも 一箇所をノ ミ を誘引するのに有効な照度とするこ とによ り、 ノ ミ を著し く高 い捕獲率で捕獲でき、 更にその捕獲効果に速効性があることが判る。
〔実施例 2 ]
(試験方法)
試験室 2 0の内部の上面図を図 1 ◦ に示す。
屋外に設備された開放空間の試験室 2 0 ( 3 . 5 m 4 . 5 m x 2 . 5 m ) 内に、 実用場面を想定して、 表面がループ状の絨毯 2 1 ( 2 . 5 m X 4 . 3 m ) を敷き、 コーナーに、 本発明のノ ミ捕獲装置 2 3 を設置する。 本発明 の装置 2 3の概略斜視図を図 1 1 に示す。 本発明の装置 2 3は、 粘着シー ト 2 6 と高輝度発光ダイオー ド 4 2 とを備えている。 表面がループ状の絨毯を いた理由は、 放飼したノ ミが絨毯に潜り込み非常に定着しやすく移動しに く い状態を作るためである。
市販品、 比較例などの比較検体と比較を行う場合には対面のコ一ナ一に、 比較検体 2 4 を設置する。 比較検体 2 4 と しては、 市販品のノ ミ駆除装置 ( 粘着シー ト 2 6 と 1 0 0 Vのコンセン トタイ プの電球とを備えている) 及び 比較例のノ ミ駆除装置 (粘着シ一 ト 2 6 と表 3 、 4 に記載の特性の光源とを 備えている) を用いた。
対照 2 5 と しては常に本発明の装置 2 3の設置位置の対角線のコーナーに 粘着シー ト 2 6のみを設置する。 粘着シート 2 6は片側の表面だけ粘着性で、 大きさは 3 0 X 2 9 c mであ る。
ネコノ ミあるいはィ ヌノ ミ 1 0 0頭 (雄 5 0頭、 雌 5 0頭) を絨毯の中央 部 (ノ ミ放飼位置 2 2 ) に放飼し、 それから 1 4時間後に各粘着シー トに捕 獲 · 駆除されたノ ミ をカウン トする。 試験室 2 0の温度、 湿度を測定するた め、 ループ状絨毯上に自記温湿度計 2 7 を設置した。 また、 絨毯の上に存在 するノ ミの分布も観察し、 中央部からの移動状況をみる。 その後、 ノ ミはそ のまま試験室 2 0内に放置し、 約 4 日後まで同様の調査を行う。
上記各装置において捕獲 ' 駆除されたノ ミの数に基づいて捕獲率を下記式 によ り求めた。
捕獲率 (%) = 〔 (捕獲ノ ミ数) / (供試ノ ミ 数一死亡ノ ミ数) 〕 X 1 0
0
( )
経過日数に伴う捕獲率 (%) を下記表 3 (ネコ ノ ミ ) と表 4 (ィ ヌノ ミ ) に示す。 尚、 下記表 3及び表 4には、 使用 した光源の特性も示す。 また、 試 験 No. 4 〜 9 について、 実施例 1 と同様に、 捕獲手段と しての粘着シー トの端 部からの距離が 3 0 c mである設置面 (床面) の照度も測定し、 下記表 4 に 示した。
表 3 ネコノミの捕獲率の結果
光源の特性 経過日数に伴う 装置の 捕獲率 (%)
種類 色 光度 最大発光 主波長 半値幅
(cd) 強度 (nm) (run) 2 3 4
1 本発明 閂 0.74 23500 450 30 24.5 10 33 56 68
2 本発明 緑 1 2 30000 525 40 25.8 13 46 65 75
3 粘着 1.5 1.5 2.5 3.0n シート のみ
* 各試験 ( 1〜 2 ) において同時に設置した 「粘着シートのみ」 における捕獲率の平均値 を示す。
点周 S
滅波
表 4 ィヌノ ミの捕獲率の結果
I\5
Figure imgf000028_0001
* 1 「なし」 は、 発光スぺクトルにおいて無数のピークが存在し、
主波長が存在しないことを意味する。
* 2 各試験 ( 4 9 ) において同時に設置した 「粘着シートのみ」 における捕獲率の平均値
を示す。
* 3 ここでいう照度は、 捕獲手段である粘着シー卜の端部から 3 0 c m離れた箇所の床面の照度を表す c
尚、 試験室の気温は 1 0 〜 1 8 °Cであった。 対照、 市販品以外のノ ミ捕獲 装置は、 発光ダイオー ドを 2個装備している (図 1 1参照) 。 また、 市販品 は電球を 1個装備している。
上記各発光ダイオー ドの最大発光強度は、 測定器 (分光側光装置) から 5 0 c m離して発光スぺク トルを測定し、 X軸の波長分布に対して Y軸に発光 強度と して相対的に数値化したものである。 表 3及び 4 に記載した最大発光 強度は各発光ダイオー ドの相対発光強度の数値である。
上記各発光ダイオー ドの光度は、 既知の発光ダイオー ドの光度 (純青色及 び純緑色) の数値を基準と して測定した発光スぺク トルによ り推定し算出し た。 使用した本発明の装置の高輝度発光ダイオー ドは、 発光スペク トルのパ ターンが主波長をピークに左右にほぼ正規分布している単色発光である。 上記表 3及び表 4の結果から、 粘着シー トのみでは、 数日経過後において も殆ど捕獲されず、 捕獲されているノ ミは偶然粘着シー トに飛び込んだもの と考えられる。
また、 試験 N o . 8の市販品と試験 N o . 9の比較例は、 ノ ミが殆ど捕獲 されず、 対照の捕獲率と殆ど同じであった。
一方、 本発明の方法及び装置は、 実用場面を想定した広い空間で、 しかも 外気温が低く、 ノ ミ の行動が鈍いにもかかわらず、 数日間でかな り高い捕獲 率が認められた。 本発明の装置である試験 N o . 4 の本発明品と試験 N o . 6の本発明品とでは、 連続点灯方式か、 点滅方式かの違いで、 それ以外は同 じ条件である。 光源の発光を点滅させた試験 N o . 4の本発明品は、 連続点 灯させた試験 N o . 6 よ り、 捕獲率がよ り一層高く なつている。 従って、 本 発明において光源は点滅方式のほうが好ま しいこ とが判る。 また、 点滅方式 のなかでも、 点滅の周波数によって捕獲率が異な り、 点滅周波数が小さい ( 遅い点滅周期) と捕獲率が更に向上するこ とが判る
本発明の装置は、 ネコノ ミでもィ ヌ ノ ミでも、 高い捕獲率が認められた。
〔実施例 3〕 (粘着シー ト試料の調製)
段ボール又は厚紙を所定の大きさ ( 8 x 9 c m) に裁断し、 その上面を下 記表 5の色調と して、 さ らに粘着剤を塗布して粘着シ一 卜の試料を調製した
(試験方法)
1 . 試験装置
捕獲に用いる装置は、 図 1に示す形式のものであり、 その光源は、 2灯式 〔 (緑) と (白) 〕 であ り、 粘着シー ト保持部における粘着シー トの床面に 対する角度と しては、 「 1 5〜 6 0 ° 傾斜」 と 「フラ ッ ト」 の場合を用意し た。 また、 粘着シー トの周囲は、 粘着シー トを収める部分の肉厚を想定して 、 高さ 1 c mの側壁部を設けた。
光源 (緑、 波長 5 2 5 n m) 7. 8 ( c d ) +光源 (白、 波長 4 7 0 n m と 5 6 0 nm) 1. 4 ( c d ) を用い、 合計した光度が 9. 2 ( c d ) であ る。
2. 試験室
試験室の中央に前記試験装置を置き、 それから 1 . 8 m離れたところにネ コノ ミ成虫 (雄 : 雌 = 1 : 1 ) 5 0〜 1 0 0匹を放した。
(試験結果)
ノ ミ を放した後、 1時間後、 2時間後、 3時間後の捕獲数をそれぞれ測定 し、 それから捕獲率を算出した。 試験結果を下記表 5に示す。
上記装置において捕獲されたノ ミの数に基づいて捕獲率を下記式によ り求 めた。 捕獲率 (%) = 〔 (捕獲ノ ミ数) / (供試ノ ミ数一死亡ノ ミ数) 〕 X
1 0 00
なお、 「死亡ノ ミ数」 は、 本装置以外における ノ ミ の致死数である。 表 5 床面に対する シー ト面捕獲率 (% ) シー ト種類 粘着面の傾斜
) 1時間後 ; 2時間後 : 3時間後 ブラウン 0 29. 1 32. 7 47. 3 ブラウ ン 1 5 22. 0 50. 0 66. 0 シルバ一 1 5 ■ 54. 5 75. 3 90. 9 シルバ一 3 0 34. 6 53. 8 73. 1 シルバー 6 0 75. 0 80. 0 85. 0
上記表 5の結果から、 粘着シー トを床面に対して傾斜させずにフラ ッ トに したものに比べて、 傾斜を設けた方が速効的に捕獲できるこ とがわかる。 3 時間後の捕獲率ではフラ ッ トにしたものでも、 ある程度の捕獲率の数値がで ている。
本発明の装置は、 ネコノ ミでもィ ヌノ ミでも、 高い捕獲率が認められた。 かつ、 速効的に捕獲することができる。
〔実施例 4〕
(粘着シー ト試料 Aの調製)
厚紙を所定の大きさ ( 8 x 9 c m) に裁断し、 その上面に粘着剤を塗布し て粘着シー トの試料 Aを調製した。 この試料 Aの全反射率は、 ゴニオフオ ト メ一夕一によ り測定したところ 2 5 %であった。 また、 色調はブラウンであ つた。
(粘着シー ト試料 Bの調製)
ボール紙を所定の大きさ ( 8 X 9 c m) に裁断し、 その上面にアルミニゥ ムを蒸着した。 さらにこれに粘着剤を塗布して粘着シー トの試料 Bを調製し た。 この試料 Bの全反射率は、 ゴニオフオ トメーターによ り測定したところ 8 5 %であった (正反射中心) 。 また、 色調はシルバーであった。
(粘着シー ト試料 Cの調製)
ボール紙を所定の大きさ ( 8 X 9 c m) に裁断し、 その上面に転写箔を加 ェした。 さ らにこれに粘着剤を塗布して粘着シー トの試料 Cを調製した。 こ の試料 Cの全反射率は、 ゴニオフォ トメ一夕一によ り測定したところ 7 0 % であった (正反射中心で拡散反射もする) 。 また、 色調はゴ一ル ドであった
(粘着シー ト試料 Dの調製)
ボール紙を所定の大きさ ( 8 x 9 c m) に裁断し、 その上面にアルミニゥ ムを蒸着させ、 更にその表面にアルミニウム細片を付けた。 さらにこれに粘 着剤を塗布して粘着シー トの試料 Dを調製した。 この試料 Dの全反射率は、 ゴニオフオ トメーターによ り測定したところ 8 0 %であった (拡散反射中心 ) 。 また、 色調はシルバ一であった。
(粘着シー ト試料 Eの調製)
段ボールを所定の大きさ ( 8 x 9 c m) に裁断し、 その上面にアルミニゥ ム箔 ( 8〜 9〃mの厚さ) を貼りつけた (合紙した) 。 さらにこれに粘着剤 を塗布して粘着シー トの試料 Eを調製した。 この試料 Eの全反射率は、 ゴニ オフオ トメータ一によ り測定したところ 5 ◦ %であった。 また、 色調は明る い灰色であった。
(試験方法)
1 . 試験装置
捕獲に用いる装置は、 図 1に示す形式のものであ り、 その光源は、 高輝度 発光ダイオー ド (緑) +高輝度発光ダイ オー ド (白) の 2灯式であ り、 粘着 シー ト保持部における上記各粘着シー トの床面に対する角度と しては、 1 5 ° の場合を用意した。 また、 粘着シー トの周囲は、 粘着シー トを収める部分 の肉厚を想定して、 高さ 1 c mの側壁部を設けた。 高輝度発光ダイオー ド ( 緑、 波長 5 2 5 nm) 7. 8 ( c d ) +高輝度発光ダイオー ド (白、 波長 4 7 0 nmと 5 6 0 nm) 1. 4 ( c d ) を用い、 合計した光度が 9. 2 ( c d ) である。
2. 試験室
試験室の中央に前記試験装置を置き、 それから 1 . 8 m離れたところにネ コノ ミ成虫 (雄 : 雌 = 1 : 1 ) 5 0〜 1 0 0匹を放した。
(試験結果)
放した後、 1時間後、 2時間後、 3時間後の捕獲数をそれぞれ測定し、 そ れから捕獲率を算出した。 試験結果を下記表 6に示す。 また、 下記表 6には 、 実施例 1 と同様に、 捕獲手段と しての粘着シー トの端部からの距離が 3 0 c mである設置面 (床面) の照度を示した。
上記装置において捕獲されたノ ミの数に基づいて捕獲率を上記実施例 3と 同様に求めた。 表 6
Figure imgf000034_0001
*ここでの照度は、 捕獲手段である粘着シー トの端部から 3 0 c m離れた箇 所の床面の照度を表す。
上記表 6の結果から、 反射面を有する粘着シー トの反射率が低い試料 Aよ り も、 反射面を有する粘着シー トの反射率が高い試料 B〜 Eは速効的にノ ミ を捕獲でき、 よ り高い捕獲率であるこ とが判る。
本発明の装置は、 ネコノ ミでもィ ヌノ ミでも、 高い捕獲率が認められ、 か つ、 速効的に捕獲することができる。 産業上の利用可能性
人の生活空間に存在するノ ミ を効果的に誘引して捕獲できる優れたノ ミ捕 獲方法及びノ ミ捕獲装置を提供するこ とにある。
本発明の更なる目的は、 人の生活環境に対して安全で、 ノ ミ を高い効率で 誘引して捕獲できるノ ミ捕獲方法及びノ ミ捕獲装置を提供するこ とにある。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 光源及び捕獲手段を用意するステップ、
該光源からノ ミ を誘引するのに有効な光を発光させるステップ、
前記捕獲手段の端部からノ ミ の 1 回の跳躍での最大移動距離だけ離れた箇所 のうち少なく とも一箇所が、 ノ ミ を誘引するのに有効な照度となるように該 光源からの光をノ ミ捕獲対象領域に照射するステツプ、 及び
該光源からの光の照射によ り、 該光源の方へ誘引されたノ ミ を前記捕獲手段 によ り捕獲するステップ
を包含するノ ミ捕獲方法。
2 . 該光源からの光を反射面によ り反射させるステップ、
前記捕獲手段の端部からノ ミの 1 回の跳躍での最大移動距離だけ離れた箇所 のうち少な く とも一箇所が、 ノ ミ を誘引するのに有効な照度となるように、 該光源からの光とともに該反射面からの反射光をノ ミ捕獲対象領域内に照射 するステップ、
を包含する請求の範囲第 1項に記載のノ ミ捕獲方法。
3 . 前記光源が高輝度発光ダイオー ドを含み、 該高輝度発光ダイ オー ドか らの光の光度が 0 . 3 〔 0 (1〕 以上で、 且っその主波長が 4 0 0 〜 6 0 0 1 mであるこ とを特徴とする請求の範囲第 1項または第 2項に記載のノ ミ捕獲 方法。
4 . ノ ミ を誘引するのに有効な光を発光可能な光源 ; 及び
該光源の設置された側から下方に傾斜する粘着性の面を含み且つ該光源から の光の照射方向におけるノ ミ捕獲対象領域上に配置された捕獲部とを包含し 該光源からの光は、 前記捕獲部の端部からノ ミの 1 回の跳躍での最大移動距 離だけ離れた箇所のうち少な く とも一箇所が、 ノ ミ を誘引するのに有効な照 度となるようにノ ミ捕獲対象領域内に照射されるこ とを特徴とするノ ミ捕獲
5 . 前記粘着性の面が、 前記光源からの光をノ ミ捕獲対象領域内に反射さ せる反射面を含み、
その反射光を、 前記捕獲手段の端部からノ ミの 1 回の跳躍での最大移動距離 だけ離れた箇所のうち少なく とも一箇所がノ ミ を誘引するのに有効な照度と なるように、 光源からの光とともにノ ミ捕獲対象領域内に照射させることを 特徴とする請求の範囲第 4項に記載のノ ミ捕獲装置。
6 . 前記光源が高輝度発光ダイオー ドを含み、 該高輝度発光ダイオー ドか らの光の光度が 0 . 3 〔 c d〕 以上で、 且つその主波長が 4 0 0〜 6 0 0 n mであるこ とを特徴とする請求の範囲第 4項又は第 5項に記載のノ ミ捕獲装 置。
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