WO2006006660A1 - 発熱ラップ - Google Patents

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WO2006006660A1
WO2006006660A1 PCT/JP2005/013013 JP2005013013W WO2006006660A1 WO 2006006660 A1 WO2006006660 A1 WO 2006006660A1 JP 2005013013 W JP2005013013 W JP 2005013013W WO 2006006660 A1 WO2006006660 A1 WO 2006006660A1
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WO
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heat
heat generating
wrap
exothermic
water
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Application number
PCT/JP2005/013013
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Inventor
Toshihiro Dodo
Hisao Kimura
Michio Aida
Original Assignee
Mycoal Products Corporation
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Publication date
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    • A61F7/00Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
    • A61F7/02Compresses or poultices for effecting heating or cooling
    • A61F7/03Compresses or poultices for effecting heating or cooling thermophore, i.e. self-heating, e.g. using a chemical reaction
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • A61F7/00Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
    • A61F2007/0098Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body ways of manufacturing heating or cooling devices for therapy

Definitions

  • the present invention relates to a heat generating wrap that generates heat continuously, has excellent flexibility, can be easily and reliably fitted to a bendable part such as an elbow or a knee, and can be deformed following the bending.
  • a common method of treating acute, recurrent and Z or chronic pain is to locally apply heat to the affected area.
  • heat treatment is used as a treatment for symptoms including dull and stiff muscles and joints, neuralgia, rheumatism and the like.
  • the method of using pain therapy to alleviate pain has been to apply a relatively high temperature, ie, heat above about 40 ° C, locally for a short period of time.
  • These treatments include the use of vortex baths, steamed towels, glues, idrocollators, hot water bottles, hot packs, heated wraps and elastic compression bands. Many of these devices use reusable heat-generating wraps or water containing water and gels that can be heated in Z or microwave ovens.
  • exothermic compositions utilizing an oxidation reaction of metals such as iron have been provided as powders or granules, viscous bodies, and tarim bodies.
  • the heat-generating wraps using them are very excellent in view of cost, safety, heat-generating temperature, etc. For example, they can already be put into practical use as a chemical warmer filled in a breathable bag. .
  • Patent Document 1 includes a method for producing a heat-generating composition granulated to have an average particle size of 0.5 mm or more, and 10 to 20 parts by weight of an adhesive binder component in the added water. A method for producing an exothermic composition having improved particle strength after granulation has been proposed.
  • Patent Document 2 proposes a heat-generating composition that uses a powdery thickening agent such as corn starch or potato starch to maintain shape retention, and discards warmers.
  • Patent Document 3 proposes a solid exothermic composition in which a powdery or granular exothermic composition is mixed with a binder such as CMC and compression molded.
  • Patent Document 4 proposes a heat-generating wrap that uses a cross-linking agent and a water-absorbing polymer and is pressure-integrated by pressure! Speak.
  • Patent Document 5 proposes an ink-like or cream-like exothermic composition, an exothermic wrap, and a method for producing the same, using a thickener to impart viscosity.
  • Patent Document 6 proposes that the surface of a heat-generating composition molded body using a binder is covered with an air-permeable film such as CMC to maintain the shape.
  • Patent Document 7 and Patent Document 8 the exothermic composition is changed to a viscous body or cream-like material, and the shape is changed from a conventional rectangle to a foot shape or an elliptical shape so that it can be adapted to the contour of the body to be heated. Has been proposed.
  • a heat generating wrap having a flexible structure in which a heat generating portion in which a heat generating composition is enclosed between packaging materials having air permeability on at least one surface is composed of a plurality of small heat generating portions partitioned by a seal portion.
  • Patent Document 9 and Patent Document 10 disclose a heat generation wrap composed of a plurality of heat generating portions that are filled in a partitioned section with a powdered heat generating composition and divided by a seal section.
  • Patent Document 11, Patent Document 12, Patent Document 13, Patent Document 14, Patent Document 15, and Patent Document 16 include a base material having a heat generating composition using a flocculant or a dry binder and a storage pocket.
  • An exothermic wrap in which the exothermic composition exothermic part is divided into a plurality of sections has been proposed.
  • a long-awaited exothermic wrap will reach operating temperature relatively quickly, maintain a controlled sustained temperature, be flexible in at least one direction, and stiff in a direction perpendicular to it.
  • Convenient and comfortable heating to the user's body or body part, adaptable to various body types, removably attached to the user's body Is something that can be done.
  • the heat generating composition in which the heat generating composition is hardened with a coagulant aid or the like has a problem that heat generation performance deteriorates.
  • heat-generating wraps are manufactured by a filling method, or a heat-generating composition containing a flocculant or a binder is filled in a packaging material having a storage compartment in which agglomerates and compression bodies are formed under reduced pressure. It had been.
  • a filling pocket is prepared in advance on a base material, the heat generating composition is filled in the pocket, a packaging material is placed on the pocket, and the pocket is sealed.
  • the method using the filling method is a powdery exothermic composition.
  • the granular heat generating composition is stored in a partially sealed bag-shaped storage body and sealed as a whole. That is, it is practically impossible mechanically to produce a heat-generating wrap having a plurality of small-sized segmented areas by filling a powder-like heat-generating composition or a granular heat-generating composition with partial sealing. Furthermore, the heat generation yarn and the composition were mixed in the seal portion, causing problems due to insufficient sealing.
  • an exothermic composition containing a flocculant and a binder is used, A dry powder mixture of exothermic components containing flocculants and binders is left as it is or compressed into granules, pellets, tablets or slag, and the exothermic composition is placed in the concave pockets created in advance in the packaging material. Fill and compress to create heat generating part.
  • the heat generation time is significantly reduced as compared with the one not containing the flocculant or the binder, and the section having a narrow region where the shortest length is particularly 15 mm or less.
  • the heat generation duration is remarkably shortened, which causes a practical problem.
  • a concave bucket must be provided in the packaging material in advance, which involves complicated operations.
  • Patent Document 1 JP-A-4 293989
  • Patent Document 2 JP-A-6-343658,
  • Patent Document 3 Japanese Patent Application Laid-Open No. 59-189183
  • Patent Document 4 International Publication No. 00Z13626 Pamphlet
  • Patent Document 5 JP-A-9-75388
  • Patent Document 6 Japanese Patent Laid-Open No. 60-101448
  • Patent Document 7 JP-A-9-276317
  • Patent Document 8 JP-A-11 299817
  • Patent Document 9 Japanese Utility Model Publication No. 1 110718
  • Patent Document 10 Japanese Utility Model Publication No. 6-26829
  • Patent Document 11 Japanese Patent Laid-Open No. 2000-288008
  • Patent Document 12 Japanese Patent Publication No. 11-507593
  • Patent Document 13 Japanese National Patent Publication No. 11-508314
  • Patent Document 14 Japanese Patent Publication No. 11 508786
  • Patent Document 15 Japanese Patent Publication No. 11 512954
  • Patent Document 16 Special Publication 2002-514104
  • Patent Document 17 JP-A-7-124193
  • the present invention can be directly fixed to the skin, has thin flexibility, and the exothermic composition with aeration and exothermicity proceeds to react and the exothermic composition becomes agglomerated and the flexibility is reduced. Even if a part of the storage bag rolls up due to shrinkage curl, the adhesive holding state is maintained well, it does not easily fall off, it has excellent flexibility, and it fits easily and surely in flexible areas such as the elbow and knee. Therefore, it is possible to provide a heat generating wrap that can be warmed and can be applied to various parts of the human body such as a curved portion such as a shoulder, an arm, a neck, and a leg with good followability and hardly cause discomfort.
  • the exothermic wrap of the present invention is obtained by laminating a exothermic composition molded body obtained by molding a formable exothermic composition that generates heat upon contact with oxygen in the air on a substrate, Furthermore, a heating material wrap having a covering material, heat-sealing a peripheral portion of the heat-generating composition molded body, and having a heat-generating portion constituted by the heat-generating composition molded body and a section portion constituted by the heat-sealing.
  • a first outer packaging material and a second outer packaging material are provided on the heating wrap
  • the moldable exothermic composition contains iron powder, a carbon component, a reaction accelerator and water as essential components, and has a mobile water value of 0.01 to 20, and includes a coagulant aid, a coagulant, Lump adjuvant, dry binder 1, dry binder, dry binder, adhesive material, thickener and excipients,
  • the packaging material constituting the base material and the covering material is composed of a heat-sealable thermoplastic resin film
  • the substrate is substantially planar and has no pockets, storage compartments or storage areas,
  • a plurality of the heat generating parts are provided at intervals through the dividing part
  • the bending resistance in the longitudinal direction of the heat generating wrap is 100 mm or less, and the bending resistance ratio in the short direction perpendicular to the heating wrap is 30 or more,
  • a fixing means for detachably attaching the heat generating wrap to the user's body is provided in a part of the exposed portion of the heat generating wrap.
  • the heat generating wrap according to claim 2 is the front of the heat generating wrap according to claim 1.
  • the bending resistance of the base material and the covering material is 200 mm or less.
  • the heat generating wrap according to claim 3 is the heat generating wrap according to claim 1, wherein the heat generating part has a plurality of divided heat generating parts provided via the dividing part, and the center point is a quadrilateral. At least one of the four adjacent section heat generating parts constituting the section passes through the center line of the minimum width of the section existing between the other three section heat generating sections, and is a line orthogonal to the center line Each segment heat generating part is sufficiently close to each other so that at least one end of at least one of the wires of the line is cut off, and the width of at least one section between the four adjacent heat generating parts Is less than 37.5% of the minimum diameter of four adjacent heating sections.
  • the heat generating wrap according to claim 4 is the heat generating wrap according to claim 1, wherein the heat generating portion has a plurality of divided heat generating portions provided through the dividing portions, and the center point is a triangular shape. At least one of the three adjacent section heating portions constituting the section passes through the center line of the minimum width of the section existing between the other two section heat generation sections, and passes through one end of a straight line perpendicular to the center line. In order to cut off, the minimum width of the segmented portion existing between the three adjacent segmented heat generating portions is 15% or less of the measured value of the minimum diameter of the segmented heat generating portions constituting the triangle. It is characterized by.
  • the heat generating wrap according to claim 5 is the heat generating wrap according to claim 1, wherein the heat generating wrap includes a plurality of divided heat generating portions provided on a long base material through the divided portions. And 5 adjacent segment heat generating parts which form a pentagonal pattern at both long ends and the center point is between the other four segment heat generating parts. One of the tangents of the two segment heat generation units that are located in the existing segmentation part and that go to the long end part is cut off.
  • the heat generating wrap according to claim 6 is the heat generating wrap according to claim 1, characterized in that the covering material has a concave portion in accordance with the shape of the section heat generating portion.
  • the exothermic wrap according to claim 7 is the exothermic wrap according to claim 1, wherein the moldable exothermic composition comprises a water retention agent, a water absorbent polymer, a pH adjuster, a hydrogen generation inhibitor, an aggregate, Fibrous materials, functional materials, surfactants, organosilicon compounds, pyroelectric materials, moisturizers Contains at least one selected from fertilizer components, hydrophobic polymer compounds, exothermic aids, metals other than iron, metal oxides other than iron oxide, acidic substances, or mixtures thereof It is characterized by doing.
  • heat generation wrap according to claim 8 is the heat generation wrap according to claim 1, wherein the heat seal portion is heat-sealed after temporary attachment by the adhesive layer, and the heat seal portion
  • the pressure-sensitive adhesive component constituting the pressure-sensitive adhesive layer and the heat-sealing agent component constituting the heat-seal layer coexist.
  • the heat-generating wrap according to claim 9 is the heat-generating wrap according to claim 1, wherein after the heat sealing, a part of the heat-generating composition molded body is heat-sealed and moved to the temporary attachment portion. It is characterized by opening the temporary attachment part which is not heat-sealed.
  • the volume of the divided heat generating portion is 0.1 to 30 cm 3 and the maximum width is 1 to 50 mm.
  • the fixing means of the heat generating wrap is located at or near an end of the heat generating wrap in the long axis direction.
  • an adhesive layer is provided as the fixing means on the non-venting surface of the heat generating wrap, and a part of the surface opposite to the non-venting surface is oxygen permeable.
  • the exothermic composition molded body is preferably compressed and has a density larger than lgZ cm 3 .
  • the exothermic yarn and composition is obtained by subjecting a reaction mixture containing iron powder, a carbon component, a reaction accelerator and water as essential components to contact with an oxidizing gas, and further adjusting moisture. I prefer to be there.
  • the iron powder has at least a part of the surface covered with an iron oxide film, the ferric oxide film has a thickness of 3 nm or more, and at least a central region and It is preferable to contain 20%: LOO wt% of active iron powder having a region of iron component that does not contain oxygen in at least one region selected from the region under the iron oxide film.
  • the iron powder has at least a part of the surface of wustite skin. It is preferable to contain 20 to 100% of active iron powder covered with a film and having an x-ray peak intensity ratio with iron of 2 to 50% by weight of wustite.
  • the exothermic composition molded body is preferably compressed in the exothermic wrap! /.
  • the uneven heat-generating wrap using the heat-generating wrap of the present invention has a heat generating part consisting of a plurality of divided heat generating parts through the dividing part, so that it has flexibility and structure maintenance and is well used along the body. Stable heat generation characteristics can be maintained regardless of changes in body posture.
  • the heat-generating wrap of the present invention has good adhesion to the skin, when a drug-containing pressure-sensitive adhesive layer is used, the drug is absorbed into blood or the like in which circulation is active due to the thermal effect, and further Since the drug can be effectively circulated to each part in the living body, the local therapeutic effect is further improved, the systemic therapeutic effect is further improved, and the pharmacological effect is further enhanced.
  • the exothermic wrap of the present invention has water permeability when a hydrophilic pressure sensitive adhesive is used for the pressure sensitive adhesive layer, and when a water absorbing layer is interposed between the support and the pressure sensitive adhesive layer, the sweating action, etc.
  • body fluid such as sweat that has exuded from the skin skin permeates the adhesive layer, and this permeated body fluid is absorbed by the carrier.
  • the heat generating wrap of the present invention has a heat generating part on one side, in winter, it is possible to simply supply warm heat to the human body and to be able to spend comfortably, local stiffness, pain and cold symptoms, etc.
  • the therapeutic effect due to heat appears.
  • the present invention relates to a heat-generating composition in which a heat-generating composition molded body obtained by molding a moldable heat-generating composition that generates heat upon contact with oxygen in the air is laminated on a substrate, and further covered with a coating material.
  • a heat generating wrap having a heat generating portion formed by heat-sealing a peripheral portion of the formed body and configured by the heat-generating composition formed body and a section formed by the heat seal;
  • a first outer packaging material and a second outer packaging material are provided on the heating wrap
  • the moldable exothermic composition contains iron powder, a carbon component, a reaction accelerator and water as essential components, and has a mobile water value of 0.01 to 20, and includes a coagulant aid, a coagulant, Lump adjuvant, dry binder 1, dry binder, dry binder, adhesive material, thickener and excipients,
  • the packaging material constituting the base material and the covering material is composed of a heat-sealable thermoplastic resin film
  • the substrate is substantially planar and has no pockets, storage compartments or storage areas,
  • a plurality of the heat generating parts are provided at intervals through the dividing part
  • the bending resistance in the longitudinal direction of the heat generating wrap is 100 mm or less, and the bending resistance ratio in the short direction perpendicular to the heating wrap is 30 or more,
  • a heating wrap provided with fixing means for removably attaching the heating wrap to the user's body on a part of the exposed portion of the heating wrap.
  • the 90 ° peel strength of the pressure-sensitive adhesive constituting the pressure-sensitive adhesive layer is preferably about 300 gZ25 mm to about 1000 gZ25 mm, more preferably about 400 gZ25 mm to about 900 gZ25 mm, and further preferably about 500 gZ25 mm to about 800 gZ25 mm. .
  • the heat generating wrap is at least 20 to 50 ° C, at least a region having a bending resistance ratio of 2 or more in one direction and the direction orthogonal to the thickness direction of the heat generating wrap is generated at least. It is preferable that the bending resistance ratio is 50% or less in a region having a part of the wrap and having a low bending resistance in the region.
  • the heat generating portion has a plurality of divided heat generating portions provided via a dividing portion, and at least one of the four adjacent divided heat generating portions whose center points form a quadrilateral. Passing through the center line of the minimum width of the section existing between the other three section heat generating sections, and in addition, each of the segment heat generating units is sufficiently close to each other so as to block at least one end of at least one of the lines orthogonal to the center line, and between the four adjacent segment heat generating units.
  • the width of at least one section in Fig. 4 to be 37.5% or less of the minimum diameter of four adjacent section heating sections, excellent temperature zone characteristics can be obtained.
  • the heating unit has a plurality of segmented heating units provided via the segmenting unit, and at least one of the three adjacent segmented heating units whose center points form a triangle is the other two.
  • the section existing between the three adjacent section heat generating sections so as to block one end of a straight line passing through the center line of the minimum width of the section section existing between the two section heat generating sections and orthogonal to the center line.
  • Excellent temperature zone characteristics can be obtained when the minimum width of the section is 15% or less of the measured value of the minimum diameter of the segmented heating section constituting the triangle.
  • the temperature difference between the maximum temperature range and the minimum temperature range of the heat generation area of the heat generation wrap is reduced, and the temperature range is reduced by reducing the overall temperature range.
  • the band can be made uniform.
  • FIG. 1 is a plan view of an embodiment of a heat generating wrap according to the present invention.
  • FIG. 3 is a plan view of another embodiment of the heat generating wrap of the present invention.
  • FIG. 5 is a plan view of another embodiment of the heat generating wrap of the present invention.
  • FIG. 6 Plan view of the filter paper for measuring the mobile water value of the present invention ⁇ 7] Perspective view for explaining the mobile water value measurement of the present invention ⁇ 8] A cross-sectional view for explaining the mobile water value measurement of the present invention ⁇ 9] The mobile water value measurement of the present invention is described Sectional view for ⁇ 10] Plan view of filter paper after measurement of mobile water value of the present invention Explanation of symbols
  • Non-water-absorbing film (polyethylene film, etc.)
  • FIG. 1 and FIG. 2 show a preferred embodiment of the heat generating wrap of the present invention, the whole is shown in FIG. 1, and a cross-sectional view of ZZ is shown in FIG.
  • the preferred embodiment of the present invention has a generally rectangular lantern shape.
  • a plurality of section heat generating portions 4 are formed by covering a heat generating composition molded body laminated on a planar substrate 6 with a covering material 7 and sealing the outer peripheral portion.
  • Fixing means 12 and 12 are provided on the side of the surface that is located on the body side when the first end portion 16 and the second end portion 17 that are end portions in the long axis direction of the heat generating wrap 1 are worn.
  • the fixing means 12 is preferably located at or near the first end 16 and / or the second end 17.
  • the second side portion 15 that is located away from the body side when mounted is formed to have oxygen permeability and is intended to allow oxygen to be introduced into the exothermic composition molded body 2. It is.
  • FIG. 3 shows another embodiment.
  • the heat-generating wrap 1 is narrowed at the first edge 18 and the second edge 19 in the middle of the first end 16 and the second end 17, when being applied to the user's body and When Z or the user is wearing, the fever wrap 1 is more likely to bend and adapt to various areas of the user's body and Z or body part.
  • This special shape further allows the user to interfere with the bending ability of each limb in the limb that bends and stretches the user's lap, and when the Z or the user's limb normally moves, Be able to hit without causing Z or folding.
  • Fig. 4 shows a cross-sectional view of Y-Y of the heat generating wrap, and double-sided adhesive tape is used as the fixing means 12.
  • the heat generating wrap 1 has a structure that is easy to bend in the long direction that is difficult to bend in the short side direction perpendicular to the longitudinal direction.
  • the heat generating wrap is provided with a plurality of individual section heat generating portions 4 fixed to the integral structure. These divided heat generating parts 4 are arranged apart from each other.
  • Each section heat generating part 4 functions independently from the remaining section heat generating parts 4. It is preferable that each segment heat generating section 4 is provided with a heat generating composition molded body packed in a high density state. This heat generating composition molded body almost satisfies the usable section heat generating section volume in the section heat generating section 4.
  • the exothermic composition molded body By reducing the amount of excess voids, movement is restricted within the section heating section 4 of the exothermic composition molded body. Further, the exothermic composition molded body may be compressed to an appropriate hardness. Since the exothermic composition molded body is present in the section heating section 4 at a high density, the section heating section does not bend easily. Thus, due to the section 5 and the materials selected for the substrate 6 and the covering material 7, the heating wrap 1 adapts more easily to the user's body than in the case of a single large heating wrap. be able to.
  • the base material and the covering material in the present invention are not distinguished from each other by the material structure, and the material on which the exothermic composition molded body is laminated is defined as the base material.
  • the material that is put on is defined as the covering material.
  • the base material and the covering material have a packaging power that uses a heat-sealable thermoplastic resin film as an essential component.
  • the base material is non-breathable and the covering material is breathable.
  • the base material is air permeable and the covering material may be non-air permeable, or both may be air permeable.
  • the fever wrap of the present invention easily adapts to a wide variety of body types, provides stable, convenient and comfortable heating and adapts well to the body shape, while the wraps may fold over during use, In addition to preventing it from becoming a dumpling, it should not be easy to contact the contents of the segmented heating part! /
  • the base material is made of a flexible thermoplastic resin material.
  • conventional packaging materials can be used for disposable warmers and exothermic wraps that use iron powder and use exothermic compositions that generate heat upon contact with oxygen in the air.
  • the exothermic part containing the exothermic composition or its compressed body exists in the meantime when the bending resistance is high, and the excluding part excluding the exothermic composition or its compressed body is a heat seal part.
  • the heat generating part consisting of the section heat generating section and the section heating section can maintain a difference in bending resistance between about 0 ° C and about 80 ° C, so the section functioning as a hinge has priority over the section heat generating section. In Bend.
  • the heat generating wrap which has both the heat generating part and the power of the dividing part, functions as a hinge from room temperature to warming (approximately 20 ° C to 60 ° C) and bends preferentially over the heat generating part.
  • the good bending resistance difference is still maintained during heating.
  • the exothermic wrap maintains sufficient structural support for the segmented exothermic part and has sufficient rigidity to prevent unacceptable stretching of the continuous layer structure during processing or use, while providing excellent rigidity when heated. The softness is still maintained.
  • the bending resistance of the heat generating wrap in the longitudinal direction is 100 mm or less, preferably 60 mm or less, more preferably 50 mm or less, and further preferably 20 mm or less. Further, the bending resistance ratio in the direction orthogonal to the longitudinal direction is 30 or more, preferably 40 or more, more preferably 50 or more. This flexural modulus is maintained at least between 20 and 60 ° C.
  • the base material and Z or the covering material have a bending resistance of 200 mm or less, preferably 60 mm or less, more preferably 50 mm or less.
  • the bending resistance of the substrate and the covering material is maintained at least between 20 and 60 ° C.
  • the bending resistance of the base material and the covering material can be adjusted by the type, thickness and degree of stretching.
  • the material constituting the base material and the covering material is not limited as long as it functions as a storage bag for the heat generating composition.
  • Materials that are usually used for chemical warmers and heat-generating wraps can be used.
  • non-breathable material, breathable material, water-absorbing material, non-water-absorbing material, non-stretchable material, stretchable material, stretchable material, non-stretchable material, foamed material, non-foamed material, non-heat seal examples include heat-resistant materials, heat-sealable materials, etc., and can be used as appropriate according to the desired application in the desired form of films, sheets, non-woven fabrics, woven fabrics, etc. and their composites.
  • the covering material may be a force that also acts as a breathable film, sheet, or non-woven fabric, or vice versa. Further, the flooring material may be properly used for air permeability and non-air permeability.
  • the packaging material of the storage bag may be a single layer structure or a multilayer structure, and there is no limitation on the structure.
  • the packaging material is at least a base material and a covering material, but the packaging material on which the exothermic composition molded body is laminated is the base material, and the packaging material covered on the exothermic composition molded body is the covering material, and the ventilation It doesn't matter if there is sex.
  • the base material will be A layer ZB layer or A layer ZB layer ZC layer or A layer.
  • Layer A is a thermoplastic resin film such as polyethylene, heat seal layer such as polyethylene and EVA, and water-absorbing paper.
  • Layer B is a nonwoven fabric of thermoplastic resin such as nylon, non-water-absorbing paper, and water-absorbing paper. Paper, polyethylene film, polypropylene film, polyester film, thermoplastic resin film such as polyamide (nylon, etc.) film, core material such as non-water absorbent paper and water absorbent paper, etc.
  • thermoplastic resin film such as polyethylene, non-slip layer, non-woven fabric of thermoplastic resin such as polyester and nylon
  • D layer is separator
  • thermoplastic resin film such as polyethylene
  • non-woven fabric E layer is a heat seal layer
  • F layer is a thermoplastic resin porous film or perforated film such as polyethylene, polyethylene or other thermoplastic resin film, non-water absorbent paper , Absorbent paper, etc.
  • G layer nonwoven thermoplastic ⁇ such as polyester and nylon
  • H layer non-water-absorbing sheet such a water-absorbent paper, and the like.
  • base materials or coating materials include polyethylene heat seal layer / polypropylene film, polyethylene heat seal layer / polypropylene film, E
  • each layer may be laminated directly by hot-melt extrusion or the like, which may be laminated via a breathable pressure-sensitive adhesive layer or a laminating agent layer.
  • polyethylene produced using a metallocene catalyst is also included in polyethylene.
  • the breathable adhesive layer is formed by a curtain spray method in which the adhesive substance is sprayed and unfolded through hot air while being heated and melted.
  • a curtain spray method in which the adhesive substance is sprayed and unfolded through hot air while being heated and melted.
  • melt blow method and slot spray method An example is a method in which an adhesive substance is made into a fiber by an appropriate method and spread and deposited on an appropriate support substrate made of a porous film, a breathable substrate, a separator, or the like to form a porous adhesive layer.
  • the thickness of the base material, the covering material, the laying material, and the material composing them is not greatly limited depending on the application. Usually, it is 5 to 5000 111, preferably 10 to 500 / ⁇ ⁇ , more preferably 20 to 250 ⁇ m.
  • the non-breathable material is not limited as long as it has non-breathability.
  • Polyethylene, polypropylene, nylon, acrylic, polyester, polyvinyl alcohol, ethylene monoacetate copolymer, and other films, sheets, and coatings that have polymer strength, and metal (including semiconductor) compounds such as silicon oxide are laminated on them. Examples of these materials and composite materials using them are examples.
  • examples of the highly non-breathable film include those in which a thin film of a metal or a compound containing a semiconductor is provided on a non-breathable material film in a single layer or multiple layers.
  • examples of the metal containing a semiconductor include silicon, aluminum and the like, alloys and mixtures containing these metals.
  • examples of the metal compound including a semiconductor include oxides, nitrides, and oxynitrides of the above metals, alloys, and mixtures.
  • a layer of polyester oxide, a layer of aluminum oxide, a layer of silicon oxynitride or any of these layers on a polyester film, and a layer of expanded polyolefin film (for example, biaxially stretched polypropylene film) This is an example.
  • the breathable material is not limited as long as it has breathability.
  • a breathable film such as a porous film and a perforated film, paper, non-woven fabric, etc. having air permeability alone, paper, and a breathable film or non-woven fabric, etc. are laminated to have air permeability.
  • a non-breathable packaging material in which a polyethylene film is laminated to a non-woven fabric, with a fine hole using a needle or the like to make it breathable, or fibers are laminated and thermocompression bonded for breathability Examples include a controlled nonwoven fabric, a porous film, or a laminate of a nonwoven fabric and a porous film.
  • a perforated film is a non-breathable film such as a polyethylene film that is made air-permeable by providing fine holes with a needle. is there.
  • breathability is not limited as long as heat generation can be maintained.
  • breathability is moisture permeability by the Lissy method (Lyssy method), usually 50 ⁇ : LO, 000g / mV24hr, preferably 70 ⁇ 5, OOOgZm so 24hr, and more preferably 100 ⁇ 2, OOOg Zm 2 Z24hr, more preferably from 100 ⁇ 700gZm 2 Z24hr.
  • the moisture permeability is less than 50, the amount of heat generated is small and a sufficient heating effect cannot be obtained, which is not preferable. On the other hand, if it exceeds 10,000 gZm 2 Z24hr, the heat generation temperature becomes high, causing a safety problem. Since fear arises, it is not preferable. However, depending on the application, it is not limited to use in excess of 100000 gZm 2 Z24hr, or in some cases with moisture permeability close to an open system.
  • the stretchable packaging material is not particularly limited as long as it has stretchability. That is, as a whole, it may be a single product as long as it has stretchability, or a composite product composed of stretchable substrates or a combination of a stretchable substrate and a non-stretchable substrate.
  • natural rubber recycled rubber, synthetic rubber, elastomers, stretchable shape memory polymers, etc., or mixtures thereof, blends of these with non-stretch materials, mixed products, and combinations of these.
  • examples include woven fabrics, films, yarns, strands, ribbons, tapes, scrim-structured films.
  • the porous film is not limited, but it can also be a filler material such as polyethylene, polyolefins such as linear low density polyethylene and polypropylene, fluorine resins such as polytetrafluoroethylene, and the like.
  • a porous film obtained by stretching a film can be selected as appropriate.
  • the non-woven fabric is not limited, but may be a single fiber or a composite fiber having material strength such as rayon, nylon (polyamide), polyester, acrylic, polypropylene, vinylon, polyethylene, polyurethane, cupra, cotton, cell mouth, norp.
  • a single non-woven fabric or a mixture of these fibers or a stack of cumulative fiber layers is used.
  • dry non-woven fabric, wet non-woven fabric, spunbond, spunlace, etc. can be used in the manufacturing process.
  • a nonwoven fabric made of a composite fiber having a core-sheath structure may be used.
  • the non-woven fabric that contacts the skin is preferably a brushed non-woven fabric.
  • a stretchable nonwoven fabric and a non-stretchable nonwoven fabric can also be used.
  • the water-absorbing material is not particularly limited as long as it has a water-absorbing film-like shape and a sheet-like shape.
  • the water-absorbing material is not particularly limited as long as the material itself has water-absorbing property, regardless of whether the material itself has water-absorbing force.
  • a foam film having a water absorption sheet (foamed body such as a water absorbent foam polyurethane) or papers, a nonwoven fabric or a woven fabric formed of fibers having a water absorption property, or a water absorption property.
  • water-absorbing materials such as non-woven fabrics and woven fabrics containing fibers or water-absorbing porous films and sheets, foamed films and sheets, non-woven fabrics, woven fabrics or porous films, regardless of whether or not they absorb water, Containing, impregnating, kneading, transferring or supporting an agent to impart or increase water absorption, or with or without water absorption, foamed film 'sheet, paper, nonwoven fabric, woven fabric or porous film' sheet Water-absorbing foam film cut into a planar shape of the present invention 'sheet, paper, nonwoven fabric, woven fabric or porous film' water-absorbing material such as sheet is applied to one or both sides of the present invention to absorb water Is granted Things like we are.
  • the surface that comes into contact with the skin is a comfortable surface such as water absorption against sweat, etc., so that when sweating, sweat is absorbed, the surface that comes into contact with the skin.
  • the packaging material is composed of a packaging material using a nonwoven fabric or a woven fabric mainly composed of water-absorbing fibers having a water retention rate of 20% or more.
  • water-absorbing fibers with a water retention rate of 20% or more include cotton, silk, hemp, wool, polyacrylonitrile synthetic fibers, polyamide synthetic fibers, polybutyl alcohol synthetic fibers, acetate fibers, triacetate fibers, recycled fibers, etc. can do.
  • nonwoven fabric excellent in water absorption a nonwoven fabric in which a highly water-absorbing polymer is held on a nonwoven fabric can be used.
  • the nonwoven fabric or woven fabric which has these fibers as a main component is also a thing with a comparatively favorable touch with respect to skin.
  • a highly water-absorbing packaging material with high sweat absorbability can also be used as the packaging material.
  • a non-woven fabric containing a fiber whose surface is coated with a highly water-absorbent resin a non-woven fabric containing a hollow fiber having a large number of micropores on its surface, a sac or a multi-layered cross-sectional shape, etc.
  • a non-woven fabric containing a fiber having a capillary action is used.
  • a non-adhesive non-woven fabric in which a water-absorbing inorganic compound is held in a packaging material, or A film can also be used.
  • a nonwoven fabric in which a powder of diatomaceous earth, zeolite, silica gel or the like is held in a nonwoven fabric, a film in which a relatively large amount of powder of silica, alumina or the like is held in a synthetic resin such as polyethylene can be used.
  • the exothermic composition contains iron powder, a carbon component, a reaction accelerator, and water as essential components, and includes an agglomeration aid, a dry binder, an aggregating agent, an adhesive binder, a thickener, and an excipient. Does not contain an agent, has excess water with a mobile water value of 0.01 to 20, has moldability with the excess water, and moisture in the exothermic composition does not function as a barrier layer, Any exothermic composition that causes an exothermic reaction upon contact should not be restricted.
  • the moisture in the exothermic composition does not function as the noria layer as the air blocking layer, and the exothermic composition. Immediately after production, contact with air to cause an exothermic reaction immediately.
  • the exothermic composition may comprise a water retention agent, a water-absorbing polymer, a pH adjuster, a hydrogen generation inhibitor, an aggregate, a fibrous material, a functional substance, a surfactant, an organic silicon compound, a pyrogenic compound.
  • a water retention agent e.g., a water-absorbing polymer, a pH adjuster, a hydrogen generation inhibitor, an aggregate, a fibrous material, a functional substance, a surfactant, an organic silicon compound, a pyrogenic compound.
  • the mixing ratio of the exothermic composition of the present invention is not particularly limited, but is 1.0 to 50 parts by weight of a reaction accelerator with respect to 100 parts by weight of iron powder, Is 1.0 to 60 parts by weight, carbon component 1.0 to 50 parts by weight, water retention agent 0.01 to: LO part by weight, water-absorbing polymer 0.01 to 20 parts by weight, pH adjuster 0.01 to It is preferable to select the blending ratio so that 5 parts by weight, hydrogen generation inhibitor 0.01 to 12 parts by weight, and the exothermic composition has a mobile water value of 0.01 to 20.
  • This blending ratio can also be applied to a reaction mixture and an exothermic mixture.
  • the mobile water value of the reaction mixture is usually less than 0.01.
  • the water may be from a suitable source. There are no restrictions on the purity and type.
  • the water content is 1 to 70% by weight of the exothermic composition, more preferably 1 to 60% by weight, still more preferably 7 to 60% by weight, still more preferably 10 to 50% by weight, Preferably it contains 20 to 50% by weight.
  • reaction mixture and an exothermic mixture before contact treatment with an oxidizing gas 0.5 to 20% by weight of the reaction mixture or the exothermic mixture, more preferably 1 to 20% by weight, still more preferably 3 to 20% by weight. %, More preferably 4 to 15% by weight.
  • the carbon component is not limited as long as it contains carbon as a component.
  • Examples include carbon black, black bell, activated carbon, carbon nanotube, carbon nanohorn, and fullerene. It may have conductivity by doping or the like.
  • Examples include activated carbon prepared from coconut shells, wood, charcoal, coal, bone charcoal, and other raw materials such as animal products, natural gas, fats, oils and resins. In particular, activated carbon having adsorption retention ability is preferable.
  • the carbon component if iron powder containing a carbon component that does not necessarily need to be present alone and coated with Z or carbon component is used in the exothermic composition, the carbon component does not exist alone.
  • the exothermic composition shall contain a carbon component.
  • the reaction accelerator is not limited as long as it can accelerate the reaction of the exothermic substance.
  • Examples include metal halides, nitrates, acetates, carbonates, metal sulfates and the like.
  • Metal halides include sodium chloride, potassium salt, magnesium salt, calcium salt, ferrous chloride, ferric chloride, sodium bromide, potassium bromide, ferrous bromide, Examples include ferric bromide, sodium iodide, potassium iodide and the like.
  • Examples of nitrates include sodium nitrate and potassium nitrate.
  • Examples of the acetate include sodium acetate.
  • Examples of carbonates include ferrous carbonate.
  • metal sulfates include potassium sulfate, sodium sulfate, and ferrous sulfate. Take as an example.
  • the water retaining agent is not limited as long as it can retain water.
  • Wood flour, pulp flour, activated carbon, sawdust, cotton fabric with a lot of fluff, cotton short fibers, paper scraps, plant material, and other plant porous materials with a large capillary function and hydrophilicity, activated clay Examples include hydrous magnesium silicate clay minerals such as zeolite, perlite, vermiculite, silica-based porous materials, fossils, volcanic ash-based materials (terra balloon, shirasu balloon, tyset balloon, etc.).
  • processing such as firing and Z or pulverization.
  • the water-absorbing polymer is not particularly limited as long as it has a crosslinked structure and has a water absorption ratio of 3 times or more with respect to its own weight. It may also be a cross-linked surface. Conventionally known water-absorbing polymers and commercially available products can also be used.
  • water-absorbing polymer examples include a crosslinked poly (meth) acrylate, a crosslinked poly (meth) acrylate, a crosslinked poly (meth) acrylate having a sulfonic acid group, and a poly (meth) acrylate having a polyoxyalkylene group
  • Cross-linked product of (meth) acrylate ester crosslinked product of poly (meth) acrylamide, cross-linked product of copolymer of (meth) acrylate and (meth) acrylamide, hydroxyalkyl (meth) acrylate and (meth) acrylate
  • Copolymerized cross-linked product polydioxolane cross-linked product, cross-linked polyethylene oxide, cross-linked polyvinyl pyrrolidone, sulfone-polystyrene cross-linked product, cross-linked polypyridine pyridine, starch-poly (meth) acrylonitrile graft copolymer cane product, starch-poly (
  • the water-absorbing polymer having biodegradability in the water-absorbing polymer is not limited as long as it is a biodegradable water-absorbing polymer.
  • Examples include crosslinked polyethylene oxide, crosslinked polyvinyl alcohol, crosslinked carboxymethyl cellulose, crosslinked alginic acid, crosslinked starch, crosslinked polyamino acid, crosslinked polylactic acid, and the like.
  • the pH adjuster is not limited as long as the pH can be adjusted.
  • Alkali metal weak acid salts There are hydroxides, weak earth salts of alkaline earth metals, hydroxides, Na CO
  • the hydrogen generation inhibitor is not limited as long as it suppresses the generation of hydrogen.
  • An example is a compound having at least one kind or two or more kinds selected from the group consisting of thio compounds, oxidizing agents, alkaline substances, io, antimony, selenium, phosphorus and tellurium.
  • the iodo compound is a compound with an alkali metal or an alkaline earth metal, such as a metal sulfate such as calcium sulfate, a metal sulfite such as sodium sulfite, or a metal thiosulfate such as sodium sulfate.
  • a metal sulfate such as calcium sulfate
  • a metal sulfite such as sodium sulfite
  • a metal thiosulfate such as sodium sulfate.
  • oxidizing agent examples include nitrate, oxide, peroxide, halogenated oxyacid salt, permanganate, chromate and the like.
  • the aggregate is not particularly limited as long as it is useful as a filler and is useful for making Z or the exothermic composition porous.
  • Fossil coral coral fossil, weathered reef coral etc.
  • bamboo charcoal Bincho charcoal
  • silica-alumina powder silica-magnesia powder
  • kaolin crystalline cellulose
  • colloidal silica pumice
  • silica gel silica powder
  • my strength powder clay
  • talc Examples include powders and pellets of synthetic resins, foamed synthetic resins such as foamed polyester and polyurethane, algae, alumina, and fiber powder.
  • Kaolin and crystalline cellulose are not included in the exothermic composition of the present invention.
  • fibrous material examples include inorganic fibrous materials and Z or organic fibrous materials such as rock wool, glass fiber, carbon fiber, metal fiber, pulp, paper, non-woven fabric, woven fabric, cotton and hemp.
  • examples include natural fibers, regenerated fibers such as rayon, semi-synthetic fibers such as acetate, synthetic fibers, and pulverized products thereof.
  • the functional substance is not limited as long as it has a function, but examples include at least one selected from an anion generating substance and a far-infrared emitting substance.
  • the negative ion generating substance is not limited, whether directly or indirectly, as long as negative ions are generated as a result. Examples include tourmaline, fossilized coral, granite, co-dielectrics such as calcium strontium propionate, ores containing radioactive materials such as radium and radon.
  • the far-infrared emitting material emits far-infrared rays. If there is no limit. Examples include ceramic, alumina, zeolite, zirconium and silica.
  • surfactant examples include surfactants containing ion, cation, nonone and zwitterion.
  • surfactants containing ion, cation, nonone and zwitterion examples include polyoxyethylene alkyl ethers, alkylphenol 'ethylene oxide adducts, higher alcohol phosphates, and the like, which are preferred as nonionic surfactants, can be mentioned.
  • the organosilicon compound is not particularly limited as long as it is a compound having at least Si—O—R and / or Si—N—R and / or Si—R bonds.
  • examples thereof include organic silane compounds such as methyltriethoxysilane, dimethyl silicone oil, polyorganosiloxane, and silicone resin compositions containing them in the form of monomers, low condensates, polymers, and the like. .
  • the pyroelectric substance is not limited as long as it has pyroelectricity (pie mouth electricity or pyro electricity).
  • Examples include tourmaline and pyroelectric minerals.
  • tourmaline which is a kind of tourmaline is preferable.
  • Examples of tourmalines include drabite (mafic tourmaline), shawl (iron tourmaline), and elvite (lithia tourmaline).
  • the moisturizer is not limited as long as it can be moisturized. Examples include hyaluronic acid, collagen, dariserine, urea and the like.
  • the fertilizer component is not limited as long as it contains at least one of the three elements of nitrogen, phosphoric acid, and potassium. Examples include bone meal, urea, ammonium sulfate, lime superphosphate, potassium chloride, calcium sulfate and the like.
  • the hydrophobic polymer compound is a polymer compound having a contact angle with water of 40 ° or more, more preferably 50 ° or more, and even more preferably 60 ° or more in order to improve drainage in the composition.
  • Examples include powders, granules, granules, tablets, etc. whose shape is not limited.
  • polyolefins such as polyethylene and polypropylene, polyesters, polyamides, and the like.
  • heat generation aid examples include metal powder, metal salt, metal oxide, Cu, Mn, Cu CI, FeCl, diacid manganese, cupric oxide, tetraacid tetraacid iron and the like. Mixture etc.
  • any metal acid can be used as long as it does not inhibit the acid of the iron by the acid gas, but examples include manganese dioxide and cupric oxide.
  • the acidic substance include hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, oxalic acid, succinic acid, malic acid, maleic acid, chloroacetic acid, iron chloride, sulfuric acid, which may be any of inorganic acids, organic acids, and acidic salts. Examples include iron, iron oxalate, iron citrate, salt-aluminum, salt-ammonium, hypochlorous acid, and the like.
  • the iron powder is preferably normal iron powder, iron alloy powder, or active iron powder made of iron powder or iron alloy powder having an oxygen-containing film on at least a part of the surface of the iron powder.
  • the iron oxide film is a film made of iron such as iron oxide, hydroxide, oxyhydroxide and the like containing oxygen.
  • Active iron powder is a ferrous oxide film formed at least locally on the surface of the iron powder. Local batteries and pits inside and outside the iron oxide film are formed between the ground iron and the iron oxide film. It is possible to obtain the effect of promoting the oxidation reaction.
  • iron powder examples include, but are not limited to, pig iron iron powder, atomized iron powder, electrolytic iron powder, reduced iron powder, sponge iron powder, and iron alloy powder thereof.
  • these iron powders may contain carbon or oxygen, or iron containing 50% or more of iron and other metals!
  • the type of metal contained in the alloy is not particularly limited as long as the iron component acts as a component of the exothermic composition, but metals such as aluminum, manganese, copper, nickel, silicon, cobalt, palladium and molybdenum, semiconductors, etc. Is given as an example.
  • the metal of the present invention includes a semiconductor. These metals and alloys may be present only on the surface or on the inside, or on both the surface and the inside.
  • the content of the metal other than iron is usually 0.01 to 50% by weight, preferably 0.1 to 10% by weight, based on the whole iron powder.
  • a mixture of active iron powder and iron powder other than active iron powder is an example.
  • the mechanism is not in any detail, but due to the contact between the acidic gas and the component, the oxidation of the component, particularly the iron powder, the iron oxide film on the surface of the iron powder, that is, the oxygen-containing film
  • the surface of the activated carbon is also oxidized, and the Z or oxidized iron component adheres, both are imparted with hydrophilicity, and are improved. It is estimated that
  • iron oxide film is formed on the surface of the iron powder, the iron powder particles become irregularly shaped, distortion occurs due to acid, and water-containing pits containing iron ions, chlorine ions, etc. are formed. It is estimated that some functional change occurs, iron powder is activated, and the heat buildup is improved.
  • magnetite Fe 2 O 3
  • it has excellent conductivity.
  • hematite Fe 2 O 3
  • it becomes porous the presence of hematite (Fe 2 O 3) is also preferable because it becomes porous.
  • the surface of the carbon component is oxidized to become a carbon component with a large amount of surface oxide, the hydrophilicity is increased, and the activity is also increased.
  • the thickness of the iron oxide film which is an oxygen-containing film covering the surface of the iron powder, is usually 3 nm or more, preferably 3 ⁇ to 100 / ⁇ ⁇ , more preferably, using Auger electron spectroscopy. More preferably 30 nm to 100 ⁇ m, more preferably 30 nm to 50 ⁇ m, still more preferably 30 ⁇ to 1; ⁇ ⁇ , more preferably 30 nm to 500 nm, still more preferably 50 nm. ⁇ 300nm.
  • the thickness of the iron oxygen-containing film can exert the effect of promoting the oxidation reaction, and contact with an oxidizing gas such as air causes the oxidation reaction. You can get started right away. If the thickness of the iron oxygen-containing film is 100 m or more, the heat generation time may be shortened, but it can be used depending on the application.
  • the water content is 0.5 to 20% by weight, and the mobile water value indicating the surplus water amount is 0.01.
  • exothermic compositions having a mobile water value of 0.01 to 20 start an exothermic reaction as soon as they come into contact with air, have excellent exothermic rise properties, and have excellent moldability. .
  • the oxidizing gas contact treatment method of the reaction mixture consists of iron powder, a reaction accelerator and water as essential components, a water content of 0.5 to 20% by weight and a mobile water value of less than 0.01. There is no particular limitation as long as the temperature of the reaction mixture is increased to 1 ° C or more by contact treatment with oxidizing gas.
  • a method for producing an exothermic mixture wherein the method described in any one of 1 to 5 is performed in an environment heated to 10 ° C or higher from the environmental temperature,
  • a method for producing an exothermic composition in which the oxidizing gas contact treatment is performed until the maximum temperature, which is the highest temperature rise due to an exothermic reaction, is exceeded by the method described in any one of 1 to 8.
  • One example is a method for producing an exothermic mixture in which the reaction mixture or exothermic mixture described in any one of 1 to 5 is heated to 1 ° C or higher in an oxidizing gas environment.
  • exothermic mixture may be added to the exothermic mixture, and further treated with an oxidizing gas to form an exothermic mixture.
  • the reaction mixture environment during the oxidizing gas contact treatment is not limited as long as it is in contact with oxidizing gas in an environment of o ° c or higher and the temperature rise of the reaction mixture is set to c within 10 minutes.
  • it When performing in an open system, it may be present in a container without a lid, or it may be in a state in which an oxidizing gas such as air enters through a breathable sheet-like material such as a nonwoven fabric.
  • the acidic gas contact treatment may be either batch type or continuous type under stirring, non-stirring, flowing or non-flowing.
  • the water content in the reaction mixture and further in the exothermic mixture before the oxidizing gas treatment is usually 0.5 to 20% by weight, preferably 1 to 15% by weight, more preferably 2 to 10%. % By weight, more preferably 3 to 10% by weight, more preferably 6 to 10% by weight.
  • the temperature of the reaction mixture after contact with the oxidizing gas is such that the temperature rise is 1 ° C or more. If there is no limitation, it is preferably 1 to 80 ° C, more preferably 1 to 70 ° C, still more preferably 1 to 60 ° C, and further preferably 1 to 40 ° C. is there.
  • the environmental temperature at the time of contact between the reaction mixture and the oxidizing gas is not limited as long as the temperature of the reaction mixture rises above a predetermined level, but is preferably 0 ° C or higher, more preferably 0 to 250 ° C. Further, it is preferably 10 to 200 ° C, more preferably 20 to 150 ° C, still more preferably 25 to 100 ° C, and further preferably 25 to 50 ° C.
  • the temperature rise of the reaction mixture at the time of contact between the reaction mixture and the oxidizing gas is 1 ° C or more.
  • the time is within 10 minutes, but it is preferably 1 second to 10 minutes, more preferably 1 second to 7 minutes, more preferably 1 second to 5 minutes, more preferably 2 seconds to 5 minutes, further preferably 2 seconds to 3 minutes, and further preferably 2 seconds to 1 minute. is there.
  • the temperature of the oxidizing gas is not limited as long as the environmental temperature is maintained.
  • the oxidizing gas may be any gas as long as it is acidic and oxygen gas, air, or a mixed gas of an inert gas such as nitrogen gas, argon gas, helium gas and oxygen gas is an example.
  • the mixed gas is not limited as long as it contains oxygen, but air is particularly preferred among these, which preferably contain 10% or more of oxygen gas.
  • catalysts such as platinum, palladium, iridium and their compounds can be used.
  • the oxidation reaction can be carried out in an oxidizing gas atmosphere with stirring, if desired, under pressure, and further under Z or ultrasonic irradiation.
  • the optimum conditions for the acid-acid reaction may be appropriately determined experimentally.
  • the amount of oxidizing gas used may be adjusted according to the type of oxidizing gas without restriction, the type and particle size of iron powder, the amount of water, the processing temperature, and the processing method.
  • an open system there is no limit as long as the required oxygen amount can be taken in.
  • open systems should be used so long as they can be surrounded by a breathable material such as nonwoven fabric or woven fabric.
  • the amount of air is preferably 0.01 to: LOOO liters Z, more preferably 0 at 1 atm. 01-: L00 liters Z minutes, more preferably 0.1-50 liters Z minutes.
  • the oxygen concentration may be converted based on the case of air.
  • peracid additives may be added. Hydrogen peroxide and ozone are examples.
  • the state of the reaction mixture or the exothermic mixture at the time of the contact treatment with the oxidizing gas is appropriately selected depending on whether the iron powder is partially oxidized, whether it is a stationary state, a moving state, or a fluidized state by stirring. do it.
  • the environment of the acidic gas atmosphere and the acidic environment where the reaction mixture, exothermic mixture, and exothermic composition are mixed there is no limitation in the environment of the acidic gas atmosphere and the acidic environment where the reaction mixture, exothermic mixture, and exothermic composition are mixed, and the environment at the time of contact treatment with the mixed oxidizing gas at the time of moisture adjustment is not limited.
  • An example is gas blowing.
  • the method for measuring the temperature rise of the exothermic yarn and composition is as follows.
  • the exothermic test of the exothermic wrap shall follow the JIS temperature characteristics test.
  • At least part of the surface of the iron powder or active iron powder in the exothermic composition treated with the oxidizing gas is coated with an iron oxygen-containing film.
  • the covering degree of the surface of the iron oxygen-containing film may be the entire surface as long as at least a part of the surface is covered.
  • ions of the reaction accelerator such as chlorine ions are contained in the exothermic composition, and therefore, there is no anticorrosive effect on the oxide film due to the corrosion effect by the ions of the reaction accelerator such as chlorine ions. This is a kind of corrosion and does not inhibit the acid-oxidation reaction.
  • an oxygen-containing film of iron is formed in the presence of reaction accelerator ions such as chlorine ions, the effect is significant.
  • at least a part of the portion other than the metal other than iron may be covered with an oxygen-containing film of iron! /.
  • the iron component which is a contact accelerator with an oxidizing gas containing an iron component as a reaction accelerator and water as an essential component has a reaction active part mainly composed of oxides, hydroxides, chlorine ions, hydrogen ions and the like. It is thought that exothermic reactivity and hydrophilicity are improved, and exothermic rise and moldability are remarkably improved.
  • the amount of FeO (wustite) contained in the iron component containing the predetermined amount of wustite is usually 2 to 50% by weight, preferably 2 to 40% by weight, more preferably, in terms of the X-ray peak intensity ratio with iron. It is 2 to 30% by weight, more preferably 5 to 30% by weight, and further preferably 6 to 30% by weight. Even if it exceeds 50% by weight, the heat buildup is good, but the heat generation duration is short. Become. If it is less than 2% by weight, the heat build-up property becomes dull.
  • the thickness of the oxygen-containing film of the iron powder having the predetermined amount of oxygen-containing film or wustite is applied to the exothermic composition or the exothermic composition molded body during lamination.
  • the iron powder contains a carbon component and iron powder coated with Z or a carbon component is also preferred. If the iron component is 50% by weight or more with respect to the carbon component, the ratio of the carbon component is Although there is no limitation, iron powder partially covered with 0.3 to 3.0% by weight of conductive carbonaceous material is useful. Examples of conductive carbonaceous materials include carbon black, activated carbon, carbon nanotubes, carbon nanohorns, fullerenes, etc. Iron powder that may be conductive by doping is reduced iron powder or atomized iron powder. Sponge iron powder is an example. Particularly, the conductive carbonaceous material is activated carbon, and the iron powder is reduced iron powder.
  • 0. conductive carbonaceous material coated so as not to impair the flowability of the iron powder in order to perform efficiently from 01 to 0.05 weight 0/0 of oils, such as spindle oil or the like may be ⁇ Ka ⁇ .
  • the thickness of the iron oxide film of the iron powder in the mixture or the exothermic composition in the exothermic wrap, and the amount of wustite may be measured according to each item. That is,
  • the exothermic composition is taken out from the exothermic wrap and measured according to the method for measuring the mobile water value.
  • a heat-generating composition In a nitrogen atmosphere, a heat-generating composition, a heat-generating composition molded body, a heat-generating composition compressed body or a mixture is dispersed in ion-exchanged water substituted with nitrogen, iron powder is separated with a magnet, and dried under a nitrogen atmosphere. Use a sample for measurement.
  • the exothermic composition of the present invention contains iron powder, a carbon component, a reaction accelerator, and water as essential components, and the production method thereof can be industrially put into practical use.
  • the iron powder, the reaction accelerator, and water are used.
  • As an essential component a reaction mixture with a water content of 1 to 20% by weight and a mobile water value indicating excess water of less than 0.01 is brought into contact with an oxidizing gas in an environment of 0 ° C or higher and within 10 minutes.
  • the temperature rise of the reaction mixture is set to c or more to produce an exothermic mixture, and the exothermic mixture is used as a raw material to obtain an exothermic composition.
  • the water content of the reaction mixture is set to a certain amount or less, particularly the excess water amount is set to a certain amount or less, and the oxidizing contact treatment can be performed in a short time.
  • the amount of excess water and treating for a short time adverse effects caused by the oxidizing gas contact treatment such as poor initial heat generation of the exothermic composition and shortened heat generation retention time can be avoided.
  • Industrial mass production method was established. Further, during the oxidizing gas contact treatment, it is not necessary to perform stirring or the like, but if the stirring is performed, the acidic gas contact treatment can be surely performed.
  • the state of the reaction mixture or the exothermic mixture in the contact treatment with the oxidizing gas may be appropriately determined as long as the iron powder is partially oxidized, whether it is a stationary state, a moving state, or a fluidized state by stirring.
  • examples include an oxidizing gas atmosphere and an oxygen-containing gas blowing, in which there are no restrictions on the environment when mixing the components of the reaction mixture, the exothermic mixture, and the exothermic composition and at the time of moisture adjustment.
  • Moisture adjustment is to cover water or a water solution of a reaction accelerator after the exothermic mixture is contacted with an oxidizing gas. There is no restriction on the amount to be added, but it is possible to list the weight reduced by the contact treatment and the weight at which the desired water mobility value can be obtained as an example. Whether or not moisture adjustment is performed may be appropriately determined depending on the application.
  • the exothermic composition of the present invention has iron powder, a carbon component, a reaction accelerator, and water as essential components, and a reaction mixture containing iron powder, a reaction accelerator, and water as essential components is contact-treated with an oxidizing gas.
  • This is an exothermic composition having excellent moldability, which is obtained by adjusting the moisture content of an exothermic mixture and is combined with an appropriate amount of surplus water that has a high exothermic rise. It can also be used to produce a heat-generating wrap that quickly warms up during use.
  • At least the iron powder, including the carbon component has a history of oxidation due to the contact treatment of the acidic gas, and this is deeply related to excellent heat buildup, heat generation sustainability and excellent moldability. Seem.
  • the exothermic composition produced by the production method of the present invention has remarkably improved exothermic rise, so the amount of carbon components such as activated carbon in the exothermic composition can be reduced by, for example, 20% or more, thereby reducing costs. Can contribute.
  • iron powders having an oxygen-containing film such as an oxide on at least a part of the surface are used as iron powder.
  • a mixture of active iron powder having an oxygen-containing film such as oxides on at least part of the surface of the iron powder mixed with iron powder not having an oxygen-containing film is used as the iron powder.
  • the active iron powder is 60% by weight or more and the iron powder other than the active iron powder is less than 40% by weight.
  • the exothermic composition treated with the oxidizing gas or the exothermic composition containing active iron powder and the one using the exothermic composition are stored for a long time, it is preferable to combine a hydrogen generation inhibitor. This is because the generation of hydrogen is suppressed, and a heat generation wrap having excellent heat generation characteristics with good heat generation and no swelling of the outer bag during storage can be obtained.
  • the exothermic composition other than the mobile water value of 0.01 to 20 has a water-soluble polymer, an agglomeration aid, an agglomeration aid, an agglomeration aid within a range that does not affect the rising characteristics. , Dry binder, dry binder, dry binder, adhesive material, thickener, excipient, flocculant, soluble adhesive material.
  • the heat-generating wrap provided in the storage bag containing the heat-generating composition provided in the market is provided on the assumption that it can be stored in an outer bag, which is a non-breathable storage bag, for long-term storage. It is preferable to use an exothermic composition containing a raw inhibitor. Since the exothermic composition that has undergone the oxidizing gas contact treatment is an active composition, it is important to contain a hydrogen generation inhibitor. In addition, the combined use of the pH adjuster further enhances the efficacy.
  • the exothermic composition having an easy water value of less than 0.01 has a coagulant aid, coagulant, agglomerate aid, dry binder, A binder, a dry binder, an adhesive material, a thickener, an excipient, and a water-soluble polymer may be contained within a range of 0.01 to 3 parts by weight, respectively.
  • the agglomeration aid is an agglomeration aid described in Japanese Patent No. 3161605 (Japanese Patent Publication No. 11-508314), such as gelatin, natural gum, corn syrup and the like.
  • the aggregating agent is an aggregating agent described in JP-T-2002-514104, such as corn syrup, manoletino resyrup and the like.
  • the agglomeration aid is an agglomeration aid described in JP-T-2001-507593, such as corn syrup.
  • the dry binder is a dry binder described in JP-T-2002-514104, and is microcrystalline cellulose, maltodextrin, or a mixture thereof.
  • the dry binder is a dry binder described in JP-T-2001-507593 and includes maltodextrin, sprayed lactose, and the like.
  • the dry binder is a dry binder described in JP-A-11-508314, and is microcrystalline cellulose, maltodextrin, or the like, or a mixture thereof.
  • the adhesive material or binder is an adhesive material or binder described in JP-A-4-293989, such as water glass, polyvinyl alcohol (PVA), and carboxymethyl cellulose (CMC).
  • the thickener is a thickener described in JP-A-6-343658, such as corn starch or potato starch.
  • the excipient is an excipient described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-194641, such as pregelatinized starch and sodium alginate.
  • water-soluble polymer a water-soluble polymer in the pressure-sensitive adhesive layer can be used.
  • the particle size of the water-insoluble solid component constituting the moldable exothermic composition of the present invention is not limited as long as the exothermic composition has moldability.
  • the moldability is improved by reducing the particle size.
  • the maximum particle size of the water-insoluble solid component excluding the reaction accelerator and water is preferably 2.5 mm or less, more preferably 930 m or less, and even more preferably 500.
  • / zm or less more preferably 300 / zm or less, more preferably 250 m or less, more preferably 200 m or less, and 80% or more of the particle size of the solid component is usually 500 ⁇ m or less, preferably 300 ⁇ m or less, more preferably 250 / zm or less, further preferably 200 / zm or less, more preferably 150 m or less, and even more preferably 100 ⁇ m or less.
  • the particle size of the water-insoluble solid component is a particle size obtained by separating the particles using a sieve and passing through the sieve and calculating the caliber force of the sieve. That is, the sieve is arranged from the top, such as 8, 12, 20, 32, 42, 60, 80, 100, 115, 150, 200, 250, and 280 mesh. Match. Place about 50 g of water-insoluble solid component particles in the top 8 mesh sieve and shake for 1 minute with an automatic shaker. Weigh the water-insoluble solid component particles on each sieve and tray, and determine the particle size distribution by the weight fraction with the total as 100%.
  • the caliber force of the specific mesh is also calculated ( ⁇ m ) and its water-insoluble property The particle size of the solid component.
  • Each mesh sieve may be combined with other mesh sieves.
  • the 16 mesh path has a particle size of 1 mm or less
  • the 20 mesh path has a particle size of 850 ⁇ m or less
  • the 48 mesh path has a particle size of 300 ⁇ m or less
  • the 60 mesh path has a particle size of 250 ⁇ m or less
  • the 65 mesh path has Particle size 200 ⁇ m or less
  • the 80 mesh pass has a particle size of 180 / zm or less
  • the 100 mesh pass has a particle size of 150 m or less
  • the 115 mesh pass has a particle size of 120 / zm or less
  • the 150 mesh pass has a particle size of 100 / zm or less
  • the 250 mesh pass is The particle size should be 63 ⁇ m or less. The same applies to the following meshes.
  • the exothermic composition is a powder or granular exothermic composition depending on the moisture adjustment state and the amount of excess water.
  • the moldability in the present invention means that the laminate of the exothermic composition in the shape of a punched hole or a concave mold is formed by die-through molding using a punching die having a punched hole or squeezing molding using a concave mold.
  • the molded shape of the exothermic composition molded body is maintained after molding including mold release. If there is moldability, the heat-generating composition molded body is covered with at least the covering material, and the shape is maintained until the seal portion is formed between the base material and the covering material. Can be sealed, and the exothermic composition is broken in the seal! / Since there is no scattered sesame seeds, the seal can be sealed without being broken. The presence of sesame causes a seal failure.
  • a stainless steel mold on the upper side of the endless belt that can run (with a central part of 60mm x 40mm in width and four corners of R5 treated with R5 thickness 2mm x length 200mm x width 200mm Plate> and a wearable plate that can be fixed, and a magnet (thickness 12.5 mm x length 24 mm x width 24 mm, two magnets in parallel) on the lower side of the endless belt.
  • the magnet covers a region that is larger than the region covered with the edge (40 mm) in the direction perpendicular to the advancing direction of the punching hole of the mold and the vicinity thereof.
  • a stainless steel plate with a thickness of lmm x length 200 mm x width 200 mm was placed on the endless belt of the measuring device, and a polyethylene film with a thickness of 70 ⁇ m x length 200 mm x width 200 mm was placed on it. Furthermore, a stainless steel mold is placed thereon. afterwards After fixing the scraping plate at a position of 50 mm from the advancing end of the endless belt of the punching hole of the mold, 50 g of the exothermic composition is placed near the scraping plate between the scraping plate and the punching hole to endlessly Move the belt at 1.8mZmin and fill the punching hole of the mold while scraping off the exothermic composition.
  • a heat generating composition molded body having a maximum length of 300 to 800 m without a broken piece of the exothermic composition molded body having a maximum length exceeding 800 m at the peripheral portion of the heat generating composition molded body It is assumed that the exothermic composition has formability when there are 5 or less pieces.
  • the moldability is an essential property for the exothermic composition used in the molding method. Without this, it is impossible to produce a heat generating wrap by a molding method.
  • the exothermic composition of the present invention has compression resistance.
  • compression resistance refers to exothermic composition having a thickness of 70% of the mold thickness obtained by compressing the exothermic composition molded body contained in the mold.
  • the compacted body retains an exothermic rise of 80% or more of the exothermic rise of the exothermic composition molded body before compression (temperature difference between 1 minute and 3 minutes after the start of the exothermic test of the exothermic composition). That is.
  • Thickness with adhesive layer of about 80 ⁇ m thickness 25 ⁇ m X length 250 mm X width 200 mm
  • Polyethylene film attached to the support plate through the adhesive layer so that the center of the polyethylene film is at the sensor wear.
  • the exothermic temperature is measured using a data collector, measuring the temperature for 2 minutes at a measurement timing of 2 seconds, and determining the compression resistance based on the temperature difference between 1 minute and 3 minutes later.
  • the thickness after compression is preferably 50 to 99.5% of the mold thickness, more preferably 60 to 99.5%, still more preferably 60 to 95%.
  • the exothermic composition molded body includes a exothermic composition compressed body.
  • each of the divided heat generating portions has a heat generating composition molded body having a similar volume. It has similar oxygen permeation means.
  • the volume, shape and oxygen permeation means of the exothermic composition molded body can be changed for each section heat generating section as long as the resulting section heating section temperature is the same.
  • the maximum width of the segmented heat generating portion or the heat generating composition molded body of the present invention is usually 0.5 to 60 mm, preferably 0.5 to 50 mm, more preferably 1 to 50 mm, and still more preferable. Or 3 to 50 mm, more preferably 3 to 30 mm, still more preferably 5 to 20 mm, still more preferably 5 to 15 mm, and still more preferably 5 to 10 mm.
  • the maximum height is usually 0.1 to 30 mm, preferably 0.1 to 10 mm, more preferably 0.3 to 10 mm, still more preferably 1 to 10 mm, and still more preferably. 2-10mm.
  • the longest length is usually 5 to 300 mm, preferably 5 to 200 mm, more preferably 5 to: LOOmm, still more preferably 20 to 150 mm, still more preferably 30 to L00 mm. It is.
  • the volume of the section heat generating portion or the volume of the exothermic composition molded body is usually from 0.015 to 500 cm 3 , preferably from 0.04 to 30 cm 3 , more preferably from 0.1 to 30 cm 3 . , more preferably from L ⁇ 30cm 3, more preferably from 3 ⁇ 20cm 3.
  • the volume of the heat generating composition molded body, which is the heat generating composition molded area, and the heat generating composition storage area when the divided heat generating portion, which is a heat generating composition storage area, is filled with the heat generating composition molded body, the volume of the heat generating composition molded body, which is the heat generating composition molded area, and the heat generating composition storage area.
  • the volume ratio with the volume of the divided heat generating portion is usually 0.6 to 1, preferably ⁇ or 0.7 to 1, more preferably ⁇ or 0.8 to 1, and further preferably ⁇ or 0.00. 9 to 1.0.
  • the width of the divided portion which is the interval between the divided heat generating portions, is not limited as long as it can be divided.
  • Force Usually 0.1 to 50 mm, preferably 0.3 to 50 mm, more preferably 0.3 to 50 mm. Yes, more preferably 0.3 to 40 mm, further preferably 0.5 to 30 mm, more preferably 1.0 to 20 mm, and further preferably 3 to 10 mm.
  • the shape of the exothermic composition molded body or the divided heat generating portion may be any shape, but examples thereof include a flat shape, such as a circle, an ellipse, a polygonal shape, a star shape, and a flower shape.
  • a flat shape such as a circle, an ellipse, a polygonal shape, a star shape, and a flower shape.
  • these shapes may be rounded at the corners, and the corners may be curved or curved, and there may be a recess in the center.
  • the volume of the exothermic composition part molded body of the present invention means the volume of the exothermic composition molded body or the compressed exothermic composition molded body.
  • volume of the segmented heat generating part means the internal volume of the segmented heat generating part containing the exothermic composition molded body.
  • a first outer wrapping material is provided on the first surface of the heat generating wrap, which is attached to the base material by the first pressure-sensitive adhesive layer.
  • a second outer wrapping which is attached to the substrate by a second adhesive layer.
  • the first outer wrapping material and the second outer wrapping material are also made of the same material force, and the first adhesive layer and the second adhesive layer are made of the same material cover.
  • the heat-generating wrap of the present invention is simple, prevents creases or bulges from occurring during use, easily adapts to a wide range of body contours, and continuously supplies comfortable heat.
  • the heat generating wrap includes a heat generating composition formed body that generates heat upon contact with oxygen in the air, and has a heat generating section that includes a plurality of individual section heat generating sections and a section that does not include the formed body. . Since the divided heat generating portion is inflexible and the divided portion is flexible, the divided portion acts as a hinge between the divided heat generating portions and bends with priority over the divided heat generating portion. As a result, the heat generating wrap has flexibility and directionality, and can provide excellent adaptability to the user's body and effective and effective heating.
  • the base material Appropriately select the base material, the covering material, the exothermic composition molded body or the material of the compressed body, and the shape and arrangement of the divided heat generating parts constituting the heat generating part, and combine the divided heat generating part and the divided part.
  • desired directionality and intermittentness can be given to the flexibility of the heat generating wrap and the heat generating wrap. That is, if it is flexible in all directions, the heat generating wrap having the fixing means by the adhesive layer is rounded when fixed to the body, and the heat generating wrap itself is fixed by the adhesive layer, which makes handling difficult.
  • the heat-generating wrap can be accurately fixed to the body, maintaining flexibility during use, and providing a heat-generating wrap with excellent handling and use feeling.
  • a fever wrap can be applied to the body to treat acute, repetitive, and Z or chronic pain, including painful human skeleton, muscle and Z or the aforementioned pain.
  • the application temperature is preferably maintained at a skin temperature of about 32 ° C and about 50 ° C for about 20 seconds and for about 24 hours. More preferably, the skin temperature is from 36 ° C to about 42 ° C for a period of about 8 hours per hour.
  • the first outer cloth is not limited as long as it is soft and flexible and does not irritate the skin, but as a material suitable for the first outer cloth, a molded film, a woven cloth, Examples include knitted fabrics and non-woven fabrics. Nonwoven fabrics include carded nonwoven fabric and spunbond nonwoven fabric.
  • the material composition of the first outer fabric is cotton, polyester, polyethylene, polypropylene, nylon or the like. Stacks of these and similar materials are also useful.
  • the second outer fabric is a soft and flexible material.
  • suitable materials for the second outer fabric include molded film, woven fabric, knitted fabric, and non-woven fabric.
  • suitable materials for the second outer fabric include molded film, woven fabric, knitted fabric, and non-woven fabric.
  • nonwoven fabric include card nonwoven fabric, spunbond nonwoven fabric, air-twisted nonwoven fabric, heat-bonded nonwoven fabric, water-twisted nonwoven fabric, melt-swelled nonwoven fabric, and Z or air-penetrating nonwoven fabric.
  • the material forming the covering material can be used as the molded film on both outer sides.
  • the mobile water value is a value indicating the amount of excess water that can move out of the exothermic composition among the water present in the exothermic composition. This easy water value will be explained with reference to Figs. As shown in Fig. 6, the NO. 2 (JIS P 3801 type 2) filter paper 24 in which eight lines are written radially at 45 degree intervals as shown in Figs.
  • a non-water-absorbing 70 m polyethylene film 23 is placed so as to cover the hole 26, and further, a stainless steel having a thickness of 5 mm, a length of 150 mm, and a width of 150 mm is formed thereon.
  • the filter paper 24 is taken out, and the soaking locus of water or aqueous solution is drawn from the circumferential portion 30 that is the edge of the hole of the hollow cylinder to the soaking tip along the radial line. Read in mm as distance 29. Similarly, the distance 29 is read from each line to obtain a total of 8 values. Each of the 8 values (a, b, c, d, e, f, g, h) read is taken as the measured moisture value. The arithmetic average of the eight measured moisture values is taken as the moisture value (mm) of the sample.
  • the moisture content for measuring the true moisture value is the blended moisture content of the exothermic composition or the like corresponding to the weight of the exothermic composition or the like having an inner diameter of 20 mm and a height of 8 mm, and only water corresponding to the moisture content is used. Measure in the same way with, and calculate the same as the true moisture value (mm). The value obtained by dividing the moisture value by the true moisture value and multiplying it by 100 is the mobile water value. That is,
  • the moisture content for measuring the true moisture value is calculated by measuring the moisture content of the exothermic composition with an infrared moisture meter. Based on this, the amount of water necessary for the measurement is calculated, and the true water value is measured and calculated from the amount of water.
  • an exothermic composition molded body obtained by molding an exothermic composition having an excess water amount of 0.01 to 20 is laminated on a substrate and covered with a covering material, and at least the exothermic composition molded body is formed.
  • a heat generating wrap can be obtained simply by sealing the peripheral edge. It is not necessary to add moisture after the substrate is stored in a packaging material such as a coating material. Therefore, the process is remarkably simplified, and there is an advantage in cost.
  • the mobile water value (0 to: L00) in the present invention is 0.01 to 20, more preferably 0.01 to 18, more preferably 0.1 to 15, [Preferably ⁇ or 0.001 to 13, more preferably 1 to 13, and further preferably 3 to 13.
  • the exothermic wrap using the exothermic composition molded body obtained by molding a moldable exothermic composition using the surplus water of the present invention as a linking substance the exothermic composition is an agglomeration aid, a dry binder, an agglomerated glaze agent.
  • the appropriate amount of surplus water represented by the mobile water value of 0.01 to 20 is used as the linking substance.
  • the surplus water in the exothermic composition becomes an appropriate amount, the hydrophilic group in the composition component is hydrated by dipolar interaction or hydrogen bond, and also has a high structural property around the hydrophobic group. Is presumed to exist. As a result, it becomes sand sando state, and it is estimated that moldability of the exothermic composition occurs.
  • the controlling factors that cause iron powder to oxidize are the amount of water present and the amount of oxygen supplied to the iron powder surface.
  • the adsorbed water film (less than loo A) is said to have a low rate of acidity when water is sufficient. When the adsorbed film is about 1 m, the water content is sufficient. In addition, since the water film is thin, it is easy to supply oxygen to the iron powder surface, and the oxidation rate is high. If the membrane becomes thicker and the adsorbed membrane exceeds: m, it is estimated that the oxygen supply will decrease.
  • the mobile water value representing the optimal water content indicating a moldability and oxidation rate above a certain level was 0.01 to 20, and completed the present invention.
  • the component particles are held together by the surface tension of moisture, causing moldability in the exothermic composition, and the moisture does not substantially function as a barrier layer. Therefore, the exothermic composition generates heat upon contact with air.
  • the use of an active exothermic composition using active iron powder makes the exothermic composition extremely remarkably excellent in exothermic heat build-up and has a high moldability.
  • the water in the exothermic composition molded body produced by the molding lamination method generates heat without moving the packaging material to the water absorbent sheet.
  • the heat generating wrap itself has flexibility, so that it can be applied to places where flexibility is required such as various parts of the human body or curved objects. It is possible to provide a heat-generating wrap that is excellent in wearing and excellent in feeling of use.
  • the covering material, and the exothermic composition molded body at least the covering material and the exothermic composition molded body are temporarily attached via the adhesive layer, and then the peripheral portion of the exothermic composition molded body and the exothermic wrap.
  • the reliability of heat-sealing is improved, so that high-speed heat production and heat-sealing width can be reduced.
  • the mobile water value (0 to: LOO) in the present invention is preferably 0.01 to 20, more preferably 0.01 to 18, and more preferably 0.1 to 15. , More [preferably ⁇ or 0.001 to 13, More preferably, it is 1-13, More preferably, it is 3-13.
  • the exothermic composition having an easy water value of less than 0.01 is insufficient in moldability. If it exceeds 20, it is necessary to remove a part of the moisture of the heat generating composition by water absorption or dehydration. That is, a practical exothermic reaction will not occur unless a part of the moisture in the exothermic yarn and the molded article is removed by water absorption or dehydration using a water absorbent packaging material.
  • An exothermic composition with a mobile water value of more than 50 has too much excess water to form a slurry, and the excess water with poor moldability becomes a barrier layer, and as it is, it does not contact the air and cause an exothermic reaction. .
  • a water-absorbing polymer with a slow water absorption rate is used, and a high mobile water value is exhibited during molding. After a certain period of time, a part of the surplus water is taken into the water-absorbing polymer, and the mobile water value is 0.01 to 2 0. In the exothermic state, even an exothermic composition having a high mobile water value is treated as an exothermic composition for the surplus hydraulic power S barrier layer.
  • the exothermic composition having an easy water value of 0.01 to 50 has moldability, it is a moldable exothermic composition.
  • the moldability of the present invention means that a molded product of the heat generating composition can be formed in the shape of a punched hole or a concave mold by mold-through molding using a punched mold having a punched hole or by squeeze molding using a concave mold. This shows that the molded shape of the exothermic composition molded body is maintained after molding including separation. If there is moldability, the heat-generating composition molded body is covered with at least the covering material, and the shape is maintained until the seal portion is formed between the base material and the covering material. It is possible to seal with no breakage of the seal because there is no scattered sesame seeds in the seal part. The presence of sesame causes poor sealing.
  • the magnet covers an area that is larger than the area (40 mm) of the maximum cross section with respect to the direction of travel of the punching hole of the mold, and the area in the vicinity thereof.
  • a stainless steel plate with a thickness of lmm x length 200mm x width 200mm is placed on the endless belt of the measuring device, and a polyethylene plate with a thickness of 70 ⁇ m x length 200mm x width 200mm is placed on the stainless steel plate. Place the stainless steel mold.
  • the exothermic composition 50 g is placed near the scraping plate between the scraping plate and the punching hole to endlessly.
  • the shaped belt is moved at 1.8 mZmin, and the exothermic composition is scraped off and filled into the punched hole of the mold.
  • the endless belt stops running.
  • the mold is removed and the exothermic composition molded body laminated on the polyethylene film is observed.
  • the exothermic composition is moldable.
  • the fixing means is not limited as long as it has a fixing ability capable of fixing a thermal packaging body for a joint peripheral part or a heating part to a required part.
  • Adhesive layers, key hooks, hook buttons, hook-and-loop fasteners such as berg mouths, magnets, bands, strings, etc., and combinations thereof, which are generally employed as the fixing means, can be arbitrarily used.
  • the adjustment fixing means may be further constituted by a combination of a hook-and-loop fastener and an adhesive layer.
  • the hook-and-loop fastener is known by a trade name such as Velcro (registered trademark), Velcro fastener (registered trademark), Berg mouth fastener, hook-and-loop tape, and the like. It has a fastening function in combination with a hook that is a male fastener that can be fastened with a female fastener.
  • the loop function include non-woven fabrics, woven fabrics of yarn having fluff and traps, and the like. Even if the core material forming the band is coated with the loop function (female fastener function). Good but this You can compose a band by yourself!
  • the hook member which is a male fastener member, is not particularly limited, but examples thereof include those formed by a polyolefin resin such as polyethylene and polypropylene, polyamide, polyester and the like.
  • the shape of the hook is not particularly limited, but hooks with a cross-sectional shape of I shape, inverted L shape, shape, so-called mushroom shape, etc. are easily caught on the loop and extremely hard on the skin. This is preferable because it does not give a sense of irritation.
  • the hook may be adhered to the entire area of the fastening tape, or the tape substrate may be omitted and only the hook may be used as the fastening tape.
  • the pressure-sensitive adhesive layer includes a water retention agent, a water-absorbing polymer, a pH adjuster, a surfactant, an organic key compound, a hydrophobic polymer compound, a pyroelectric substance, an antioxidant, an aggregate, a fibrous material, a moisturizing agent, Functional substance or mixture of these ingredients
  • Additional component power Contains at least one selected.
  • the pressure-sensitive adhesives of the present invention are classified into non-hydrophilic pressure-sensitive adhesives, mixed pressure-sensitive adhesives, and hydrophilic pressure-sensitive adhesives (Giel etc.).
  • the pressure-sensitive adhesive constituting the pressure-sensitive adhesive layer is not limited as long as it has an adhesive force necessary to adhere to the skin or clothes. Solvent type, aqueous type, emulsion type, hot melt type, reactivity, sensitivity Various forms such as a pressure system, a non-hydrophilic adhesive, and a hydrophilic adhesive are used.
  • the pressure-sensitive adhesive layer includes a non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive layer composed of the non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive and a non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive layer composed of the non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive.
  • the non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive layer containing a water-absorbing polymer or a water retention agent is treated as a non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive layer.
  • a hot melt adhesive may be provided between the hydrophilic adhesive layer and the substrate or the covering material.
  • hydrophilic adhesive is provided on the thermal package for the joint periphery. After the sealing process of the thermal package for the joint periphery, a hydrophilic adhesive layer is provided on the thermal package for the joint periphery. Also good.
  • the pressure-sensitive adhesive layer may be air permeable or non-air permeable. What is necessary is just to select suitably according to a use.
  • the overall breathability It only needs temper.
  • a pressure-sensitive adhesive layer in which a pressure-sensitive adhesive is partially present and a part in which a pressure-sensitive adhesive is not present is present, and the entire region is breathable can be given as an example.
  • the method of maintaining the breathability is, for example, by printing the adhesive or transferring the adhesive layer partially.
  • the non-laminated part is used as a ventilation part, and the adhesive is moved in one direction or zigzag while drawing a circle in the shape of a thread. Examples include a method in which the gap between the thread-like adhesives has air permeability or moisture permeability, a method of foaming the adhesive, or a layer formed by a melt blow method.
  • the non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive layer is composed of an acrylic pressure-sensitive adhesive, a vinyl acetate pressure-sensitive adhesive (emulate acetate resin-based emulsion, ethylene-bulb resin hot melt pressure-sensitive adhesive), polyvinyl alcohol pressure-sensitive adhesive, polyvinyl Acetal adhesives, vinyl chloride adhesives, polyamide adhesives, polyethylene adhesives, cellulose adhesives, black mouth prene (neoprene) adhesives, nitrile rubber adhesives, polysulfide adhesives, ptyl rubber
  • the adhesive include a silicone adhesive, a silicone rubber adhesive, a styrene adhesive (for example, a styrene hot melt adhesive), a rubber adhesive, and a silicone adhesive.
  • rubber adhesives, acrylic adhesives or hot melt adhesives are high because of their high adhesive strength, low cost, good long-term stability, and little decrease in adhesive strength even when heated. Adhesives containing molecular substances are desirable.
  • the pressure-sensitive adhesive may optionally contain other components such as rosin, coumarone indene resin, hydrogenated petroleum resin, maleic anhydride-modified rosin, rosin derivatives or C5 petroleum oil.
  • Oil tackifiers such as petroleum spheroids represented by alicyclic petroleum resins such as fats, and phenol tackifiers such as terpene phenolic rosins, rosin phenolic rosins, alkylphenolic terrestrial resins (especially -Tackifiers with a phosphorus point of 50 ° C or lower), coconut oil, castor oil, olive oil, camellia oil, liquid paraffin and other softeners, softeners, anti-aging agents, fillers, aggregates, adhesion modifiers, Adhesion improvers, colorants, antifoaming agents, thickeners, modifiers and the like may be added as appropriate to improve performance such as improving the adhesion to nylon clothing and blended fabric clothing.
  • hot melt pressure-sensitive adhesive examples include known hot-melt pressure-sensitive adhesives that have been given tackiness.
  • BB A-type block co-polymers such as SIS, SBS, SEBS, or SIPS can be used.
  • Styrenic adhesives based on polymers chlorinated adhesives based on salt-bulb resin, polyester adhesives based on polyester, polyamide adhesives based on polyamide , Acrylic adhesives based on acrylic resin based on acrylic resin, polyolefin adhesives based on polyolefins such as polyethylene, ultra-low density polyethylene, polypropylene, ethylene ⁇ -olefin, and ethylene acetate butyl copolymer, 1 , 2—Polybutadiene-based polymer 1, 2-polybutadiene adhesive or polyurethane Polyurethane adhesives shall be the base polymer Tan, or adhesion improvement and also stability of these modified products force for changing an adhesive, or a mixture of two or more of these adhesives and the like. Moreover, an adhesive layer composed of a foamed adhesive or an adhesive layer composed of a crosslinked adhesive can also be used.
  • the non-aromatic hot-melt pressure-sensitive adhesive is not particularly limited as long as the base polymer does not contain an aromatic ring.
  • olefin-based hot melt adhesives include acrylic hot melt adhesives.
  • Non-aromatic polymers that do not contain aromatic rings and are base polymers include polymers such as olefins and gens.
  • One example is an olefin polymer.
  • the olefin-based polymer is a polymer or copolymer of ethylene or ⁇ -olefin. Also, other monomers, such as butadiene and isoprene, may be added.
  • ⁇ -olefin examples include, but are not limited to, propylene, butene, heptene, hexene, otaten and the like as long as the monomer has a double bond at the terminal.
  • Aromatic hot melt adhesives are hot melt adhesives whose base polymer contains an aromatic ring, such as styrene hot melt adhesives such as ⁇ - ⁇ - ⁇ block copolymers. Is given as an example.
  • the A block is a monovinyl-substituted aromatic compound A such as styrene or methylstyrene, which is an inelastic polymer block
  • the B block is a conjugate of conjugated gen such as butane or isoprene. It is an elastic polymer block.
  • SBS styrene butadiene styrene block copolymer
  • SIS styrene isoprene styrene block copolymer
  • SEBS hydrogenated types thereof
  • a pressure-sensitive adhesive layer in which a water-absorbing polymer is further blended with the non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive can be used as a measure for preventing a decrease in pressure-sensitive adhesive force due to an increase in water content of the non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive layer.
  • the hydrophilic pressure-sensitive adhesive that constitutes the hydrophilic pressure-sensitive adhesive layer is not particularly limited as long as it has a hydrophilic polymer or a water-soluble polymer as a main component, has adhesiveness, and is hydrophilic as the pressure-sensitive adhesive.
  • hydrophilic pressure-sensitive adhesive examples include a hydrophilic polymer such as polyacrylic acid, a water-soluble polymer such as sodium polyacrylate and polyvinylpyrrolidone, and a crosslinked aluminum hydroxide-metasilicate metal aluminate metal salt.
  • a hydrophilic polymer such as polyacrylic acid
  • a water-soluble polymer such as sodium polyacrylate and polyvinylpyrrolidone
  • a crosslinked aluminum hydroxide-metasilicate metal aluminate metal salt examples include a crosslinked aluminum hydroxide-metasilicate metal aluminate metal salt.
  • Agents softeners such as glycerin and propylene glycol, higher hydrocarbons such as light liquid paraffin and polybutene, primary alcohol fatty acid esters such as isopropyl myristate, key compounds including silicone oil, monoglyceride, etc.
  • Fatty acid glycerin esters oily components such as olive oil and other vegetable oils, preservatives such as methyl hydroxyoxybenzoate and propyl paraoxybenzoate, solubilizers such as N-methyl-2-pyrrolidone, and thickeners such as carboxymethylcellulose Agent, polyoxyethylene hydrogenated castor oil sorbitan fatty acid ester Surface active agents such as telluric acid, oxycarboxylic acids such as tartaric acid, light anhydrous caustic acid, water-absorbing polymer, excipients such as kaolin, moisturizers such as D-sorbitol, sodium edetate, paraoxybenzoic acid ester, tartaric acid, etc. Examples of such stabilizers include cross-linkable water-absorbing polymers, boron compounds such as boric acid, water, and the like. Also, any combination of these forces can be configured.
  • the temporary sealing part is formed through an adhesive layer, but the adhesive constituting the adhesive layer is a layer formed of a polymer composition having tack at normal temperature, and it is limited if heat sealing can be performed after temporary attachment. Not sure.
  • the adhesive of the said adhesive layer can be used for the adhesive which comprises the adhesive layer used for temporary attachment.
  • a non-hydrophilic adhesive is preferred.
  • the adhesive constituting the adhesive layer preferably has a melting point of the base polymer of the adhesive that has good compatibility with the heat seal material constituting the heat seal, and is lower than the melting point of the heat seal material.
  • hot-melt adhesives hot-melt adhesives Is preferred.
  • the heat seal material is an olefin-based material
  • An olefin-based pressure-sensitive adhesive is preferred, and can be mentioned as an example.
  • the adhesive layer for fixing the air flow adjusting material is composed of a commonly used adhesive or pressure-sensitive adhesive.
  • the pressure-sensitive adhesive is useful, and the pressure-sensitive adhesive constituting the pressure-sensitive adhesive layer can be used.
  • the method of providing the adhesive layer may be provided on the entire surface as long as the air flow adjusting material can be fixed, or may be provided partially or intermittently.
  • Various shapes such as a net shape, a stripe shape, a dot shape, and a belt shape are listed as examples.
  • the adhesive layer is a hydrophilic adhesive layer
  • a packaging material such as a base material between them Moisture movement takes place via both, and inconvenience occurs for both. This happens especially during storage.
  • the packaging material interposed between them preferably has a moisture permeability of at least 2 g / m 2 / day in terms of moisture permeability according to the Lissy method (Lyssy method).
  • the moisture permeability of the moisture-proof packaging material provided between the exothermic composition molded body and the hydrophilic pressure-sensitive adhesive layer is within the range that does not affect the heat generation performance. is not limited as long prevent minute movement, in moisture permeability by Ritsushi one method (Lyssy method), usually, it is 2gZm 2 Zday less, preferably not more than 1. 0gZm 2 Zday, more preferably 0. 5GZm 2 Zday or less, and more preferably 0.01 to 0.5 gZm 2 Zday.
  • the values are under the conditions of 40 ° C and 90% RH under atmospheric pressure.
  • the moisture-proof packaging material can be used as a base material or a coating material, or can be laminated alone on a base material or a coating material.
  • the moisture-proof packaging material is not limited as long as moisture transfer between the exothermic composition molded body and the hydrophilic pressure-sensitive adhesive layer can be prevented.
  • a metal film such as a polyvinylidene vinylidene coat film coated on a material film, a metal foil such as aluminum foil, or a polyester film base material.
  • An example is a packaging laminate using a transparent barrier film having a structure in which a silicon oxide and aluminum oxide are provided on a packaging material and a flexible plastic substrate.
  • a non-breathable packaging material used for the outer bag or the like can also be used.
  • a packaging material such as a moisture-proof packaging material disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-200108 can also be used, and the contents of this description are incorporated in the present invention.
  • a reaction accelerator such as sodium chloride in the heat generating composition is used to adjust the water balance between the heat generating composition and the pressure sensitive adhesive layer.
  • the water-absorbing polymer, etc. in the range of 10 to 40% by weight, preferably 15 to 40% by weight, more preferably 15 to 30% by weight of the exothermic composition. You can adjust the weight percentage range!
  • a pressure-sensitive adhesive having good moisture permeability and low irritation to the skin a water-containing pressure-sensitive adhesive (hydrophilic pressure-sensitive adhesive, Jewel) such as JP-A-10-265373 and JP-A-987173 can be used. 6-145050, JP-A-6-199660, hot-melt-adhesive adhesives are disclosed in JP-A-10-279466 and in JP-A-10-182408. Agents are also useful, citing each of these references, the entire text is incorporated herein.
  • the functional substance to be included in the pressure-sensitive adhesive layer is not limited as long as it is a substance having a function, but it is a fragrance compound, a plant extract, a herbal medicine, a fragrance, a slimming agent, an analgesic, a blood circulation promoter, a swelling improving agent, Antibacterial agent, bactericidal agent, fungicide, deodorant, deodorant, transdermal drug, fat decomposition component, negative ion generator, far-infrared radiator, magnetic substance, poultice, cosmetics, bamboo vinegar Alternatively, at least one selected from wood vinegar and the like can be cited as an example.
  • aromatic compounds such as menthol and benzaldehyde, plant extracts such as mugwort extract, herbal medicines such as mogusa, fragrances such as lavender and rosemary, slimming agents such as aminophylline and tea eks, indomethacin, dl—
  • Analgesics such as camphor, blood circulation promoters such as acidic mucopolysaccharides, force mitre, swelling improvement agents such as citrus tincture and flavone derivatives, poultices such as boric acid water, physiological saline, alcohol water, Lipolytic components such as caffeine and tonaline, aloe extract, vitamins, hormones, antihistamines, cosmetics such as amino acids, carboxylic acid derivatives, boric acid, iodine agents, reverse sarcophagus, salicylic acid Examples include antibacterial agents such as substances, iow and antibiotics, bactericides, and fungicides.
  • the percutaneously absorbable drug is not particularly limited as long as it is percutaneously absorbable, but corticosteroids, anti-inflammatory analgesics, hypertensives, anesthetics, hypnotic sedatives, and psycholeptics.
  • the content of the functional substance is not particularly limited as long as the medicinal effect can be expected.
  • the content of the functional substance is not limited from the viewpoint of pharmacological effect, economic efficiency, adhesive strength, and the like.
  • it is 0.01-25 weight part with respect to 100 weight part of adhesives, More preferably, it is 0.5-15 weight part.
  • the method for providing the adhesive layer may be provided on the entire surface as long as the thermal package for the joint periphery can be fixed, or may be provided partially or intermittently.
  • Various shapes such as a net shape, a stripe shape, a dot shape, and a belt shape can be given as examples.
  • the heat seal material constituting the heat seal layer is not limited as long as at least a part of the heat seal material can be bonded by heating even if it is a single material or a composite material having a heat seal layer.
  • ethylene olefin copolymer resins such as polyethylene and polypropylene, ethylene vinyl acetate copolymer resins, ethylene-isobutyl acrylate copolymer resins, and other ethylene acrylic acid ester copolymers Melt resin, polyamide hot melt resin, petitlarole hot melt resin, polyester hot melt resin, polyamide hot melt resin, polyester hot melt resin, polymethylmetatalate hot melt resin
  • hot melt resin such as polyvinyl ether hot melt resin, polyurethane hot melt resin, polycarbonate hot melt resin, vinyl acetate, vinyl chloride vinyl acetate copolymer, and films and sheets thereof. Can be mentioned.
  • hot-melt resin and its film the sheet and the sheet may contain various additives such as anti-
  • temporary attachment refers to covering at least the base material and the base material via an adhesive layer that also has adhesive strength when the exothermic composition molded body is sandwiched between the base material and the covering material. This refers to weak pressure-sensitive adhesion or adhesion for holding the exothermic composition molded product stored until the material is adhered and heat sealed.
  • opening refers to releasing temporary attachment by moving the heat-generating composition in the non-heat-sealed portion region to the region in the temporary-sealed portion after heat sealing.
  • the temporary sealing part is formed through an adhesive layer, but the adhesive constituting the adhesive layer is a layer formed of a polymer composition having tack at normal temperature, and it is limited if heat sealing can be performed after temporary attachment. Not sure.
  • the pressure-sensitive adhesive constituting the pressure-sensitive adhesive layer used for temporary attachment the pressure-sensitive adhesive of the pressure-sensitive adhesive layer can be used, but a non-hydrophilic pressure-sensitive adhesive is preferable.
  • the pressure-sensitive adhesive constituting the pressure-sensitive adhesive layer has good compatibility with the heat seal material constituting the heat seal, and the base polymer of the pressure-sensitive adhesive that is preferred is preferably not more than the melting point of the heat seal material. In particular, a hot melt adhesive is preferable.
  • the heat seal material is an olefin-based material
  • an olefin-based pressure-sensitive adhesive is preferred as an example of the pressure-sensitive adhesive.
  • the method of providing the adhesive layer for temporary attachment may be provided on the entire surface, or may be provided partially or intermittently.
  • Various shapes such as a net shape, a stripe shape, a dot shape, and a belt shape are listed as examples.
  • substantially planar means a flat surface that does not have storage recesses such as storage pockets, storage compartments, storage areas, etc., provided in advance for storing the exothermic composition. Say. Accordingly, irregularities that do not intentionally contain the exothermic composition may exist.
  • the pocket of the present invention is a storage pocket previously provided in the packaging material for storing the exothermic composition, and is a pocket as described in JP-A-2001-507593. Since the unevenness that is not intended for storing the intentionally generated heat and molded product is not a pocket, even if such unevenness is present in the base material, it should be a substantially planar base material.
  • the storage compartment is for storage provided in the packaging material in advance to store the exothermic composition.
  • This is a storage compartment described in Japanese Patent No. 316160 and Japanese Patent Publication No. 11-508314. It is not intended for storage of the intentionally exothermic composition molded body! Since the unevenness is not the storage compartment, even if such unevenness is present in the base material, the storage area is a substantially flat base material.
  • This is a storage area for storage provided in advance in the packaging material for storing the exothermic composition, and is a storage area described in Japanese Patent No. 316160 and Japanese National Publication No. 11 508314. It is not intended for storage of the intentionally exothermic composition molded body!
  • Degree refers to rigidity (cone, stiffness) or flexibility, according to the JIS-L-1096 A method (45 ° cantilever method), except that the exothermic wrap itself was used as a sample. is there.
  • the bending resistance is indicated by the length (mm) that the heat generating wrap has moved.
  • Each of the five heat generating wraps is measured, and the average value in each direction is the average value in the vertical and horizontal directions, or in one direction and the direction perpendicular thereto. Represents the bending resistance (up to whole numbers).
  • the side of the pressure-sensitive adhesive with a separator should face the side of the horizontal base. In any case, the measured value on the side where the minimum bending resistance is measured is adopted.
  • the separator of the adhesive layer is a plastic film with a bending resistance of 30 mm or less, or a waist with a thickness of 50 ⁇ m or less, preferably 25 ⁇ m or less.
  • a soft film with no waist such as a plastic film that can be lightly creased and creased, and be provided along the adhesive layer.
  • the bending resistance in at least one direction is usually 100 mm or less, preferably 8
  • Omm or less Omm or less, more preferably 50 mm or less, and even more preferably 30 mm or less.
  • it is 20 mm or less.
  • the bending resistance ratio of the heat generating wrap or the heat generating portion is the bending resistance ratio with respect to the entire length of the heat generating wrap or the heat generating portion in one direction, and is calculated by the following equation.
  • the flexural modulus in at least one direction is usually 50 or less, preferably 40 or less, more preferably 30 or less.
  • the bending resistance ratio in the present invention means that the bending resistance in one direction and the bending resistance in the direction orthogonal to the bending resistance in one direction are small on the surface orthogonal to the thickness direction of the heating wrap or heating portion. It is the ratio to.
  • the bending resistance ratio is preferably 2 or more.
  • a heat generation wrap in which the face-shaped segmented heat generating portions are provided in streaks, a heat generation wrap in which an adhesive layer is further provided, and a heat generation wrap in which the adhesive layer is provided in streaks are as follows: Since it is very flexible in one direction and rigid in one direction, it has the effect of relieving symptoms such as stiff shoulders, low back pain, and muscle fatigue, and particularly relieving symptoms of menstrual pain.
  • the heat generating wrap can be made in the width direction of the heat generating wrap with almost the size of the width, making it compact and convenient for storage.
  • a separator it can be made by using a low-rigidity low-strength separator.
  • the fever wrap of the invention can create a two-dimensional curved surface, it can fit along the body well, and warming the body is optimal for alleviating and treating various symptoms.
  • the heat generating wrap of the present invention can be flexible to obtain a heat generating portion exhibiting a uniform temperature distribution or a heat generating portion exhibiting a pattern temperature distribution by adjusting the size and interval of the convex section heat generating portions.
  • the pot effect of the heating part can be improved by the pattern temperature distribution.
  • the minimum bending resistance of the surface perpendicular to the thickness direction is preferably 50 mm or less, more preferably 40 mm or less, and even more preferably 30 mm or less. More preferably, it is 5-30 mm.
  • This bending resistance and bending resistance ratio is maintained at least between 20 and 60 ° C.
  • the water retention rate is measured and calculated by the following method. About 1 lg of sample fiber that has been cut to a length of about 5 cm and opened well is soaked in pure water. After 20 minutes (20 ° C), the fiber between the fibers is rotated at 2000 rpm using a centrifugal dehydrator. Remove water. Measure the weight (W1) of the sample prepared in this way. Next, the sample is dried to a constant weight in a vacuum dryer at 80 ° C., and the weight (W2) is measured. Calculate the water retention rate using the following formula.
  • a water retention rate of 20% or more is preferred.
  • the heat-generating wrap of the present invention can be obtained in various shapes, thicknesses, and temperature ranges, in addition to normal body warming, joint use, facial use, eye use, slimming use, drip solution heating, For warming, for thermal compress, for drug body warmers, for neck, for lower back, for masks, for gloves, for heels, or for alleviating symptoms such as shoulder pain, muscle pain, menstrual pain, cushions, etc. It can be used for various purposes such as warming and warming, heating sheet, fragrance fragrance, abdomen, transpiration insecticide, and cancer treatment. In addition, it can be used for warming and warming machinery and pets.
  • the fever wrap of the present invention when used for symptomatic relief, is applied directly to a necessary part of the body or indirectly through a cloth or the like.
  • the fever wrap of the present invention when used for warming the human body during surgery, is applied directly to a necessary part of the body or indirectly through a cloth or the like.
  • Heating ⁇ Apply a fever wrap directly to the body that needs to be kept warm
  • muscle and skeletal pain include acute muscle pain, acute skeletal pain, acute related pain, past muscle pain, past skeletal pain, chronic related pain, and joint pain such as knee and elbow.
  • the maintenance time is not limited, but is preferably 20 seconds to 24 hours, more preferably 1 hour to 24 hours, and still more preferably 8 hours to 24 hours.
  • the maintenance temperature is preferably 30 to 50 ° C, more preferably 32 to 50 ° C, still more preferably 32 to 43 ° C, still more preferably 32 to 41 ° C, and further Preferably, it is 32 to 39 ° C.

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Description

明 細 書
発熱ラップ
技術分野
[0001] 本発明は、持続的に発熱し、屈曲性に優れて、肘や膝等の屈曲自在箇所に容易 且つ確実にフィットし、追随して変形することができる発熱ラップに関する。
背景技術
[0002] 急性、頻発性及び Z又は慢性の痛みを治療する一般的な方法は、患部に熱を局 所的に加えるものである。そのような熱治療は、筋肉及び関節の鈍痛及び凝り、神経 痛、リューマチなどを含む症状の治療手段として使用される。一般的に、熱治療を用 いて痛みを軽滅する方法は、比較的高温、即ち、約 40°Cを超える熱を短時間だけ局 所的に加えるものであった。これらの治療には、渦流浴、蒸しタオル、ノ、イドロコレー タ、温水ボトル、ホットパック、加熱ラップ及び弾性圧縮バンドの使用が含まれる。これ らの装置の多くは、水及び Z又は電子レンジで加熱可能なゲルなどを含む再利用可 能な発熱ラップか、電流を用いる。一般的に、これらの装置のほとんどは、定期的か つ長期的に使用するには不便である。熱エネルギーは、必要時に直ちに得られるこ と、及び Z又は制御可能に放出すること、及び Z又は長時間にわたって安定した温 度に維持することができない。一般的に、これらの形式の装置は、使用者の動きを制 限し、使用中に熱エネルギーの適当な位置決めを維持することができな 、。
[0003] また、鉄等の金属の酸化反応を利用した発熱組成物は粉体又は粒状、粘体やタリ ーム体として提供されてきた。それらを利用した発熱ラップは、コスト、安全性、発熱 温度等からみて非常に優れており、例えば、通気性を有する袋に充填されたいわゆ る化学カイロとして既に実用に供せられて ヽる。
[0004] より快適な使用感を得るため、発熱組成物の片寄り防止や多種の形状によるフイツ ト性を求めて、増粘剤、結合剤等を用い、形状維持性と発熱特性の維持を図った発 熱組成物が!/、ろ 、ろ提案されて!、る。
例えば、特許文献 1には 0. 5mm以上の平均粒径となるように造粒した発熱組成物 の製造方法、及び添加水に粘着性バインダ成分を 10〜20重量部配合することによ り造粒後粒子強度を向上した発熱組成物の製造方法が提案されている。
また、特許文献 2にはコーンスターチ、馬鈴薯デンプン等の粉末状増粘剤を添加し て形状維持性を持たせた発熱組成物力 なる使 、捨てカイロが提案されて 、る。 また、特許文献 3には粉末状又は粒状発熱組成物に CMC等の結合剤を混合し圧 縮成型した固形発熱組成物が提案されて!ヽる。
また、特許文献 4には架橋剤等と吸水性ポリマーを使用し、圧力により加圧一体ィ匕 した発熱ラップが提案されて!ヽる。
また、特許文献 5には増粘剤を使用し粘性を持たせた、インキ状乃至クリーム状の 発熱組成物及び発熱ラップ及びその製造方法が提案されている。
また、特許文献 6には結合剤を使用した発熱組成物成形体の表面を CMC等の通 気性皮膜で覆 、、形状維持を図ったものが提案されて 、る。
また、特許文献 7や、特許文献 8には発熱組成物を粘体やクリーム状物にし、形状 を従来の矩形から足形状や楕円形状に代え、被保温体の輪郭に適合できるようにす ることが提案されている。
また、少なくとも一面が通気性を有する包材間に発熱組成物を封入した発熱部をシ ール部で区画された複数個の小発熱部から構成し、柔軟構造を有する発熱ラップが 開示されている。
また、特許文献 9、特許文献 10では、粉体状発熱組成物を区分けした区画に充填 し、シール部で複数個の区画されて ヽる発熱部からなる発熱ラップが開示されて!ヽる また、特許文献 11、特許文献 12、特許文献 13、特許文献 14、特許文献 15及び特 許文献 16には、凝集化剤や乾燥結合剤を使用した発熱組成物や収納ポケットを有 する基材を使用して、発熱組成物発熱部を複数の区画に分けた発熱ラップが提案さ れている。
上述に基づくと、長いこと待ち望まれてきた発熱ラップは、比較的迅速に作動温度 に到達し、制御された持続的な温度を維持し、少なくとも一方向が柔軟であり、それと 直交する方向が剛性を有し、さまざまな体型に適応し、使用者の身体に取り外し可能 に取り付けられて、使用者の身体又は身体部位に安定した好都合かつ快適な加熱 を行うことができるものである。
[0005] し力しながら、肩や腕、首や足などの人体の各所に適用することを目的とした使い 捨てカイロの用途の拡がりに伴い、発熱組成物を増粘剤等で固めても、単包形態で は例えば接着保持が困難で容易に脱落したり、装着に強い違和感を生じたりする問 題点があった。かかる問題点は、発熱ラップの反応進行に伴う塊状化による柔軟性 の低下でより助長される。また収納袋を形成する延伸フィルムが発熱で収縮カールし て単包袋の端部が捲れ上がり、そこへの引っ掛りで接着保持のカイロが簡単に剥が れて落下する問題点もあった。
[0006] また、発熱部を複数の分室に区画しても、凝集助剤等で、発熱組成物を固めた形 態のものは、発熱性能が悪ィ匕する問題もあった。
[0007] また、従来、発熱ラップは充填方式で製造されたり、凝集剤や結合剤を含有させた 発熱組成物を凝集体や圧縮体を減圧成形された収納区画を有する包材へ充填され 製造されていた。また、基材に充填用ポケットを予め作製しておき、そのポケットに発 熱組成物を充填し、包材をその上に被せ、シールすることにより製造されていた。
[0008] また、粉状発熱組成物や粒状発熱組成物を発熱組成物として用い、区分化した発 熱部を有する発熱ラップを製造する場合、充填方式を用いる方法では、粉状発熱組 成物や粒状発熱組成物を一部シールをした袋状の収納体に収納し全体をシールす るため、区分領域のサイズに製造上制限があった。即ち、粉状発熱組成物や粒状発 熱組成物を部分シールしながら充填する方法では小サイズの区分領域を複数個有 する発熱ラップを製造することは機械的には実質的に不可能であり、更に発熱糸且成 物がシール部に混入し、シール不足等による問題が生じていた。特に、サイズが 20 mm以下の部分形状を持つものや 20mm以下の小さい形状の連続生産は実質的に 不可能であった。また、特許文献 17に開示されている回転磁石方式を用いる方法で は、複雑な操作を行なわなければならないし、構造も複雑である。従って、発熱層形 成時の操作が面倒であり、使用する装置が複雑且つ高価で、故障しやすくメンテナ ンスに手間がかかり、取扱が不便であるという問題を有し、更に発熱部サイズの小型 化にも限界があった。
また、ポケット方式を用いる方法では、凝集剤や結合剤を含む発熱組成物を用い、 凝集剤や結合剤を含む発熱成分の乾燥粉末混合物をそのままか、圧縮して顆粒、 ペレット、錠剤又はスラグに整形した発熱組成物を、予め、包材に作成されてある凹 状のポケット内に充填し、圧縮し、発熱部を作成する。ところで、複数の区分発熱部を 有する発熱ラップでは、凝集剤や結合剤が混入されていないものに比べ、発熱時間 が著しく落ち、特に最短の長さが 15mm以下であるような狭い領域を有する区分発 熱部や小さいサイズの区分発熱部にすると発熱持続時間が著しく短くなり、実用上問 題があった。発熱持続時間を長くしょうとすると区分化された発熱部 1個の寸法を大 きくとる必要が生じ、大きいサイズの区分発熱部を有する発熱ラップになってしまう問 題があった。また、粉体状又は粒状発熱組成物を用いるでも予め包材に凹状のボケ ットを設けなければならず、複雑な操作が伴って 、た。
特許文献 1 :特開平 4 293989号公報
特許文献 2:特開平 6— 343658号公報、
特許文献 3 :特開昭 59— 189183号公報
特許文献 4:国際公開第 00Z13626号パンフレット
特許文献 5:特開平 9 - 75388号公報
特許文献 6:特開昭 60 - 101448号公報
特許文献 7 :特開平 9— 276317号公報
特許文献 8 :特開平 11 299817号公報
特許文献 9:実開平 1 110718号公報
特許文献 10:実開平 6— 26829号公報
特許文献 11:特開 2000 - 288008号公報
特許文献 12:特表平 11― 507593号公報
特許文献 13:特表平 11― 508314号公報
特許文献 14:特表平 11 508786号公報
特許文献 15 :特表平 11 512954号公報
特許文献 16:特表 2002— 514104号公報
特許文献 17 :特開平 7— 124193号公報
発明の開示 発明が解決しょうとする課題
[0010] そこで、本発明は、直接皮膚に固定でき、薄ぐ柔軟性があり、通気発熱性の発熱 組成物が反応進行して発熱組成物が塊状化し柔軟性が低下しても、また発熱による 収縮カールで収納袋の一部が捲れ上がっても接着保持状態を良好に維持して簡単 に脱落せず、屈曲性に優れて、肘や膝等の屈曲自在箇所に容易かつ確実にフィット し、採暖することができ、肩や腕、首や足等の湾曲部などの人体各所に追随変形性 よく適用できて違和感を生じにくい発熱ラップを提供するものである。
課題を解決するための手段
[0011] 本発明の発熱ラップは、請求項 1に記載の通り、空気中の酸素と接触して発熱する 成形性発熱組成物を成形した発熱組成物成形体を、基材上に積層し、更に、被覆 材を被せ、発熱組成物成形体の周縁部をヒートシールし、前記発熱組成物成形体に より構成される発熱部と、前記ヒートシールにより構成される区分け部とを有する発熱 ラップであって、
1)前記発熱ラップに第 1外側包材及び第 2外側包材を設け、
2)前記成形性発熱性組成物は、鉄粉、炭素成分、反応促進剤及び水を必須成分と し、易動水値が 0. 01〜20であり、凝集助剤、凝集化剤、集塊補助剤、乾燥バインダ 一、乾燥結合剤、乾燥結合材、粘着性素材、増粘剤及び賦形剤を含まず、
3)前記基材及び前記被覆材を構成する包材は、ヒートシール可能な熱可塑性榭脂 フィルムから構成され、
4)前記基材は、実質的に平面状で、ポケット、収納区画又は収納区域を有せず、
5)前記基材及び Z又は前記被覆材は、予め穿孔により酸素透過手段が設けられて おり、
6)前記発熱部が区分け部を介して間隔をおいて複数設けられ、
7)前記発熱ラップの長手方向の剛軟度が 100mm以下であり、それと直交する方向 の短手方向の剛軟度率が 30以上であり、
8)前記発熱ラップの露出部の一部に使用者の身体に発熱ラップを取り外し可能に 取り付けるための固定手段を備えることを特徴とする。
また、請求項 2に記載の発熱ラップは、請求項 1に記載の発熱ラップにおいて、前 記基材及び前記被覆材の剛軟度が 200mm以下であることを特徴とする。
また、請求項 3に記載の発熱ラップは、請求項 1に記載の発熱ラップにおいて、前 記発熱部が、区分け部を介して設けられた複数の区分発熱部を有し、中心点が四辺 形を構成する 4つの隣接する前記区分発熱部の少なくとも 1つが、他の 3つの前記区 分発熱部間に存在する前記区分け部の最小幅の中心線を通り、且つ、前記中心線 に直交する線の少なくとも 1本以上の線の少なくとも一端部を遮断するように、各区分 発熱部は互いに関して十分に近接しており、隣接する 4つの区分発熱部間にある少 なくとも 1つの区分け部の幅が隣接する 4つの区分発熱部の最小直径の 37. 5%以 下であることを特徴とする。
また、請求項 4に記載の発熱ラップは、請求項 1に記載の発熱ラップにおいて、前 記発熱部が、区分け部を介して設けられた複数の区分発熱部を有し、中心点が三角 形を構成する 3つの隣接する前記区分発熱部の少なくとも 1つが、他の 2つの区分発 熱部間に存在する区分け部の最小幅の中心線を通り、前記中心線に直交する直線 の一端部を遮断するように、前記 3つの隣接する前記区分発熱部間に存在する前記 区分け部の幅の最小幅が、前記三角形を構成する前記区分発熱部の最小直径の 測定値の 15%以下であることを特徴とする。
また、請求項 5に記載の発熱ラップは、請求項 1に記載の発熱ラップにおいて、前 記発熱ラップは、長尺状の基材に、区分け部を介して設けられた複数の区分発熱部 を有し、両長端部にあり、中心点が五角形のパターンを形成する 5つの隣接する区 分発熱部にお 、て、最端部の区分発熱部が他の 4個の区分発熱部間に存在する区 分け部内にあり、長端部に向かう 2個の区分発熱部の接線の少なくとも 2本の接線の 一端部を遮断することを特徴とする。
また、請求項 6に記載の発熱ラップは、請求項 1に記載の発熱ラップにおいて、前 記被覆材が前記区分発熱部の形状に合わせた形状の凹部を有することを特徴とす る。
また、請求項 7に記載の発熱ラップは、請求項 1に記載の発熱ラップにおいて、前 記成形性発熱組成物が、保水剤、吸水性ポリマー、 pH調整剤、水素発生抑制剤、 骨材、繊維状物、機能性物質、界面活性剤、有機ケィ素化合物、焦電物質、保湿剤 、肥料成分、疎水性高分子化合物、発熱助剤、鉄以外の金属、酸化鉄以外の金属 酸化物、酸性物質又はこれらの混合物からなる付加的な成分から選ばれた少なくと も 1種を含有することを特徴とする。
また、請求項 8に記載の発熱ラップは、請求項 1に記載の発熱ラップにおいて、前 記ヒートシール部は、粘着剤層による仮着後、ヒートシールされ、ヒートシール部には
、粘着剤層を構成する粘着剤成分とヒートシール層を構成するヒートシール剤の成分 が共存することを特徴とする。
また、請求項 9に記載の発熱ラップは、請求項 1に記載の発熱ラップにおいて、前 記ヒートシール後、前記発熱組成物成形体の一部をヒートシールされて 、な 、仮着 部に移動させることにより、ヒートシールされていない仮着部を開着することを特徴と する。
また、前記発熱ラップにおいて、前記区分発熱部の容積が 0. l〜30cm3で、最大 の幅が l〜50mmであることが好ましい。
また、前記発熱ラップにおいて、前記発熱ラップの前記固定手段は、前記発熱ラッ プの長軸方向の端部又はその付近に位置して 、ることが好ま 、。
また、前記発熱ラップにおいて、前記発熱ラップの非通気面に、前記固定手段とし て粘着剤層を設け、前記非通気面と反対面の一部は酸素透過性であることが好まし い。
また、前記発熱ラップにおいて、前記発熱組成物成形体が、圧縮されており、 lgZ cm3よりも大き 、密度を有することが好ま 、。
また、前記発熱ラップにおいて、前記発熱糸且成物が、鉄粉、炭素成分、反応促進剤 及び水を必須成分とした反応混合物を酸化性ガスに接触処理し、更に水分調整を 行ったものであることが好まし 、。
また、前記発熱ラップにおいて、前記鉄粉が、少なくとも表面の一部が鉄酸化物皮 膜で覆われ、前記鉄酸ィ匕物皮膜の厚さが 3nm以上であり、且つ、少なくとも中心部 領域及び鉄酸化物皮膜の下の領域から選ばれた少なくとも 1領域において酸素を含 まな 、鉄成分の領域を有する活性鉄粉を 20〜: LOO重量%含有することが好ま U、。 また、前記発熱ラップにおいて、前記鉄粉が、少なくとも表面の一部がウスタイト皮 膜で覆われ、鉄との X線ピーク強度比で、ウスタイト量が 2〜50重量%である活性鉄 粉を 20〜 100%含有することが好ましい。
また、前記発熱ラップにおいて、前記発熱ラップにおいて、前記発熱組成物成形体 が圧縮されて 、ることが好まし!/、。
発明の効果
本発明によれば、
1)ポケット等の発熱糸且成物収納を意図した収納部を予め設けていない、実質的に平 面状の基材及び成形性発熱組成物及び型成型法を使用し、実質的に平面状の基 材を使用し、発熱ラップの低コストィ匕ができた。
2)本発明の発熱ラップを使用した凹凸状発熱ラップは区分け部を介して複数の区分 発熱部からなる発熱部を有しているため、柔軟性と構造維持性があり身体に良く沿い 、使用中の体位の変化などに係わりなく安定した発熱特性を保持することができるよ うになつた。
3)本発明の発熱ラップは、皮膚との密着性が良好であるので、薬物含有の粘着剤層 を用いた場合、温熱効果によって、循環が活発になった血液などに薬物を吸収させ て一層効果的に生体内の各部に薬物を循環させることができるので、局所治療効果 を一層向上させたり、全身治療効果を一層向上させて、薬理効果を一層高める結果 、医薬品として至極有益である。
4)本発明の発熱ラップは、粘着剤層に親水性粘着剤を使用した場合、通水性を有し 、しかも支持体と粘着剤層の間に吸水層が介在されていると、発汗作用などによって 皮膚カゝら滲み出した汗等の体液が粘着剤層を透過し、この透過した体液は担持体に 吸収される。
5)本発明の発熱ラップは、片面に発熱部が設けてあるので、冬場において、単に、 人体に温熱を供給して快適に過ごすことができるだけでなぐ局所のこり、疼痛及び 冷え等を伴う症状、例えば肩こり、筋肉痛、筋肉のこり、腰痛、生理痛、手足の冷え、 神経痛、リューマチ、打ち身、捻挫等の疾患に使用されると、温熱による治療効果を 発現するのである。
発明を実施するための最良の形態 [0013] 本発明は、空気中の酸素と接触して発熱する成形性発熱組成物を成形した発熱組 成物成形体を、基材上に積層し、更に、被覆材を被せ、発熱組成物成形体の周縁 部をヒートシールし、前記発熱組成物成形体により構成される発熱部と、前記ヒートシ ールにより構成される区分け部とを有する発熱ラップであって、
1)前記発熱ラップに第 1外側包材及び第 2外側包材を設け、
2)前記成形性発熱性組成物は、鉄粉、炭素成分、反応促進剤及び水を必須成分と し、易動水値が 0. 01〜20であり、凝集助剤、凝集化剤、集塊補助剤、乾燥バインダ 一、乾燥結合剤、乾燥結合材、粘着性素材、増粘剤及び賦形剤を含まず、
3)前記基材及び前記被覆材を構成する包材は、ヒートシール可能な熱可塑性榭脂 フィルムから構成され、
4)前記基材は、実質的に平面状で、ポケット、収納区画又は収納区域を有せず、
5)前記基材及び Z又は前記被覆材は、予め穿孔により酸素透過手段が設けられて おり、
6)前記発熱部が区分け部を介して間隔をおいて複数設けられ、
7)前記発熱ラップの長手方向の剛軟度が 100mm以下であり、それと直交する方向 の短手方向の剛軟度率が 30以上であり、
8)前記発熱ラップの露出部の一部に使用者の身体に発熱ラップを取り外し可能に 取り付けるための固定手段を備える発熱ラップである。
[0014] 前記粘着剤層を構成する粘着剤の 90° 剥離強度は、好ましくは約 300gZ25mm 〜約 1000gZ25mmであり、より好ましくは約 400gZ25mm〜約 900gZ25mmで あり、更に好ましくは約 500gZ25mm〜約 800gZ25mmである。
[0015] また、発熱ラップが少なくとも 20〜50°Cにおいて、発熱ラップの厚み方向と直交す る面において、一方向とそれと直交する方向の剛軟度比が 2以上ある領域を少なくと も発熱ラップの一部に有し、且つ、前記領域の剛軟度が低い領域における剛軟度率 が 50%以下であることが好ましい。
[0016] また、(1)前記発熱部が、区分け部を介して設けられた複数の区分発熱部を有し、 中心点が四辺形を構成する 4つの隣接する前記区分発熱部の少なくとも 1つが、他 の 3つの前記区分発熱部間に存在する前記区分け部の最小幅の中心線を通り、且 つ、前記中心線に直交する線の少なくとも 1本以上の線の少なくとも一端部を遮断す るように、各区分発熱部は互いに関して十分に近接しており、隣接する 4つの区分発 熱部間にある少なくとも 1つの区分け部の幅が隣接する 4つの区分発熱部の最小直 径の 37. 5%以下であるとすることで、優れた温度帯特性を得ることができる。
また、(2)前記発熱部が、区分け部を介して設けられた複数の区分発熱部を有し、 中心点が三角形を構成する 3つの隣接する前記区分発熱部の少なくとも 1つが、他 の 2つの区分発熱部間に存在する区分け部の最小幅の中心線を通り、前記中心線 に直交する直線の一端部を遮断するように、前記 3つの隣接する前記区分発熱部間 に存在する前記区分け部の幅の最小幅が、前記三角形を構成する前記区分発熱部 の最小直径の測定値の 15%以下であることで、優れた温度帯特性を得ることができ る。
即ち、前記(1)や (2)の用に区分発熱部を配置することにより、区分発熱部のヒート シールを容易にし、
1)発熱ラップの温度帯を大きな温度差を付けず、穏やかに変化させ、区分発熱間の 温度の変化率を最小にする。
2)各区分発熱部間の相互の保温効果により、発熱ラップの発熱領域の最高温度領 域と最低温度領域の温度差の幅を小さくして、全体の温度帯として幅を小さくして温 度帯の均一化を図ることができる。
3)発熱ラップの長軸方向の端部力 中央に向力つて、穏やかに温度が上昇する温 度帯が得られ、快適な採暖ができる。
[0017] 次に、図面を参照して説明する。
図面の簡単な説明
[0018] [図 1]本発明の発熱ラップの一実施の形態の平面図
[図 2]同 Z— Zの断面図
[図 3]本発明の発熱ラップの他の実施の形態の平面図
[図 4]同 Y— Yの断面図
[図 5]本発明の発熱ラップの他の実施の形態の平面図
[図 6]本発明の易動水値測定用濾紙の平面図 圆 7]本発明の易動水値測定を説明するための斜視図 圆 8]本発明の易動水値測定を説明するための断面図 圆 9]本発明の易動水値測定を説明するための断面図 圆 10]本発明の易動水値測定実施後の濾紙の平面図 符号の説明
1 発熱ラップ
4 区分発熱部
5 区分け部
6 基材
7 被覆材
8 第 1接着層
9 第 2接着層
10 第 1外側包材
11 第 2外側包材
12 固定手段
13 セパレータ
14 第 1側部
15 第 2側部
16 第 1端部
17 第 2端部
18 第 1縁部
19 第 2縁部
20 長手方向軸
21 押し込み板
22 平板
23 非吸水性フィルム(ポリエチレンフィルム等)
24 中心点から放射状に 45度間隔で 8本の線がかかれた濾紙
25 中空円筒状の穴を持つ型板 26 穴
27 試料
28 ステンレス板
29 水又は溶液の浸みだし先端までの距離
30 濾紙上の中空円筒状の穴相当位置
[0020] 図 1及び図 2は、本発明の発熱ラップの好適な実施形態を示しており、全体を図 1 で表し、 Z— Zの断面図を図 2で示す。
図 1及び図 2に示されているように、本発明の好適な実施の形態は、ほぼ矩形の提 灯形をしている。
この発熱ラップ 1は平面状の基材 6に積層された発熱組成物成形体を被覆材 7で 覆うとともに外周部をシールすることにより、複数の区分発熱部 4が形成されている。 前記発熱ラップ 1の長軸方向の端部である第 1端部 16と第 2端部 17の装着時に身体 側に位置する面側に固定手段 12, 12が設けられている。この固定手段 12は、第 1端 部 16及び/又は第 2端部 17或いはその付近に位置していることが望ましい。装着時 に身体側カゝら離れた位置にある第 2側部 15は、酸素透過性を有するように形成され ており、発熱組成物成形体 2内へ酸素を導入できるようにするためのものである。
[0021] 図 3は、他の実施の形態を示すものである。第 1端部 16及び第 2端部 17のほぼ中 間において第 1縁部 18及び第 2縁部 19で発熱ラップ 1が狭くなつていることによって 、使用者の身体に当てられている時及び Z又は使用者が装着している時、発熱ラッ プ 1がよりねじり曲がりやすくなり、使用者の身体及び Z又は身体部位のさまざまな領 域に順応することができる。この特殊な形状によって更に、使用者はラップを使用者 の曲げ伸ばしをする四肢に、それぞれの四肢の曲げ能力を妨害したり、かつ Z又は 使用者の四肢が通常に動く時にラップの座屈及び Z又は折れ重なりを生じることなく 、当てることができるようにする。図 4は、同発熱ラップの Y—Yの断面図を示し、固定 手段 12として、両面粘着テープを使用している。
[0022] 上記発熱ラップ 1は、長手方向と直交する方向の短辺方向に折れ曲がりにくぐ長 手方向に折れ曲がりやすい構造を有する。発熱ラップは、一体構造体に固定された 複数の個別区分発熱部 4を備える。これらの区分発熱部 4は、互いに離隔して配置さ れ、各区分発熱部 4は残りの区分発熱部 4から独立的に機能する。各区分発熱部 4 は、発熱組成物成形体を高密度詰め込み状態にして備えることが好ましぐこの発熱 組成物成形体は、区分発熱部 4内の使用可能な区分発熱部容積をほとんど満たし て余分な空隙量を減少させることにより、発熱組成物成形体の区分発熱部 4内で移 動を制限する。また、発熱組成物成形体を圧縮して適度の硬さにしてもよい。発熱組 成物成形体は、区分発熱部 4内に高密度に存在するために、区分発熱部は容易に はたわまない。従って、区分け部 5と、基材 6及び被覆材 7用に選択された材料とによ つて、発熱ラップ 1は、単一の大型発熱ラップの場合よりも使用者の身体に容易に順 応することができる。
また、図 5に示したように、区分発熱部 4の形状や位置を変えるなどして、長手方向 への折れ曲がり易 、部分は中央部のみとしてもよ!/、。
[0023] ここで、本発明における基材と被覆材は素材構成で区別するのではなぐ発熱組成 物成形体が積層される素材を基材と定義し、その後、基材ゃ発熱組成物成形体に被 せられる素材を被覆材と定義する。基材と被覆材はヒートシール可能な熱可塑性榭 脂フィルムを必須構成要員とする包材力 なり、通常、基材は非通気性であり、被覆 材は通気性である。しかし、基材が通気性であり、被覆材は非通気性でもかまわなし 、双方が通気性を有していてもよい。
[0024] 本発明の発熱ラップは広範の様々な体型に容易に適合して、安定した、好都合か つ快適な加熱を行うと共に体型にうまく順応する一方、使用中にラップが折り重なつ たり、だんごになることを防止すると共に、区分発熱部の内容物に簡単に接触するこ とがな!/、ようにするのに十分な剛直性を保持して!/、る。
[0025] 基材ゃ被覆材は、可撓性の熱可塑性榭脂の材料から作られる。また、鉄粉を使用 し、空気中の酸素と接触して発熱する発熱組成物を使用した使い捨てカイロや発熱 ラップに、従来力 使用されている包材が使用できる。発熱組成物成形体又はその 圧縮体を含有する区分発熱部は剛軟度が高ぐその間に存在し、発熱組成物成形 体又はその圧縮体を含有しな 、、ヒートシール部である区分け部は剛軟度が低 、。 前記区分発熱部と区分け部からなる発熱部は約 0°C乃至約 80°Cの間で、剛軟度差 を保つことができるので、区分け部がヒンジとして機能し、区分発熱部よりも優先的に 曲がる。区分発熱部と区分け部力もなる発熱ラップは常温から加温時 (約 20°C乃至 約 60°C)まで、区分け部がヒンジとして機能し、区分発熱部よりも優先的に曲がる。加 熱時にも良好な剛軟度差は尚維持される。この結果、発熱ラップは、区分発熱部の 構造的支持を維持し、処理中又は使用中の連続層構造の受け入れ難い伸長を防止 するに十分な剛性を有する一方、加熱されたときも優れた剛軟度を尚維持する。
[0026] 発熱ラップの長手方向の剛軟度は 100mm以下であり、好ましくは 60mm以下であ り、より好ましくは 50mm以下であり、更に好ましくは 20mm以下である。また、長手方 向と直交する方向の剛軟度率は、 30以上であり、好ましくは 40以上であり、より好ま しくは 50以上である。この剛軟度率は、少なくとも 20〜60°Cの間で保持される。
[0027] 基材及び Z又は被覆材は剛軟度 200mm以下であり、好ましくは 60mm以下であ り、より好ましくは 50mm以下である。基材及び被覆材の剛軟度は少なくとも 20〜60 °Cの間で保持される。基材及び被覆材の剛軟度は、種類、厚み、延伸度により調整 できる。
[0028] 前記基材、被覆材を構成する素材としては、発熱組成物の収納袋として機能すれ ば制限はない。通常化学カイロや発熱ラップに使用されている素材が使用できる。例 えば素材として非通気性素材、通気性素材、吸水性素材、非吸水性素材、非伸長性 素材、伸長性素材、伸縮性素材、非伸縮性素材、発泡素材、非発泡素材、非ヒート シール性素材、ヒートシール性素材等が一例として挙げられ、フィルム、シート、不織 布、織布等及びそれらの複合体の所望の形態で、所望の用途により適宜使用できる 通常、基材は非通気性フィルム又はシートからなり、被覆材は通気性フィルム又は シート又は不織布力もなる力 逆でもかまわないし、双方が通気性を有していてもよ い。また、敷材は通気性や非通気性は適宜使い分ければよい。
前記収納袋の包材は単層構造でもよぐ多層構造でもよぐその構造には制限はな い。また、包材は少なくとも基材及び被覆材カゝらなるが、発熱組成物成形体を積層す る包材が基材であり、発熱組成物成形体に被せる包材が被覆材であり、通気性のあ りなしは関係ない。一例として、非通気性の包材を基材、通気性性包材を被覆材とし て、多層構造の例を説明すれば、基材が A層 ZB層又は A層 ZB層 ZC層又は A層 ZB層 ZC層 ZD層力 なるものや、被覆材カ 層 ZG層又は E層 ZF層 ZG層又は F層 ZH層 ZG層力もなるものが一例として挙げられる。 A層は、ポリエチレン等熱可 塑性榭脂フィルム、ポリエチレンや EVA等のヒートシール層や、吸水性紙類等、 B層 はナイロン等の熱可塑性榭脂の不織布、非吸水性紙類、吸水性紙類、ポリエチレン フィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリエステルフィルム、ポリアミド(ナイロン等)フィル ム等熱可塑性榭脂フィルム、非吸水性紙類や吸水性紙類等の芯材等、 C層は粘着 剤層、非吸水性紙類、吸水性紙類、ポリエチレン等熱可塑性榭脂フィルム、滑り止め 層、ポリエステルやナイロン等の熱可塑性榭脂の不織布等、 D層はセパレータ、ポリ エチレン等熱可塑性榭脂フィルム、不織布等、 E層はヒートシール層等、 F層はポリエ チレン等熱可塑性榭脂製多孔質フィルムや穿孔フィルム等、ポリエチレン等熱可塑 性榭脂製フィルム、非吸水性紙類、吸水性紙類等、 G層はポリエステルやナイロン等 の熱可塑性榭脂の不織布等、 H層は非吸水性紙類、吸水性紙類等である。例えば、 基材又は被覆材の例としては、メタ口セン触媒使用のポリエチレン製ヒートシール層 /ポリプロピレンフィルム、ポリエチレン製ヒートシール層/ポリプロピレンフィルム、 E
VA製ヒートシール層 Zポリプロピレンフィルム、 EVA製ヒートシール層 Zポリプロピレ ンフィルム Z粘着剤層 Zセパレータ、 EVA製ヒートシール層 Zポリエチレンフィルム Zナイロン不織布、不織布/多孔質フィルム、メタ口セン触媒使用のポリエチレン製ヒ ートシール層 Zポリエチレンフィルム Zナイロン不織布、メタ口セン触媒使用のポリエ チレン製ヒートシール層 Zポリプロピレンフィルム Zポリプロピレン不織布、不織布 Z ( 紙及び Z又は穿孔 (針、レーザー)フィルム) Z多孔質フィルム、不織布 Z (紙及び Z 又は多孔質フィルム) Z穿孔 (針、レーザー)フィルム、不織布 Z (紙及び Z又は多孔 質フィルム) z不織布等が一例として挙げられる。各層の積層方法については制限 はなぐ各層の直接積層でもよぐ各層は通気性粘着剤層やラミネート剤層を介して 積層してもよぐ熱溶融押出し等でラミネートをしてもよい。また、本発明ではメタロセ ン触媒を使用して製造したポリエチレンもポリエチレンに含む。
例えば、不織布、多孔質フィルム等の前記素材を通気性接着層を介して積層する 場合、前記通気性接着層の形成は、接着性物質を加熱溶融下に熱風を介し吹付け 展開するカーテンスプレー方式やメルトブロー方式やスロットスプレー方式などの適 宜な方式で接着性物質を繊維化して多孔質フィルムや通気性基材ゃセパレータ等 からなる適宜な支持基材上に展開堆積させ多孔状態の接着層とする方法などが一 例として挙げられる。
前記基材、被覆材、敷材及びそれらを構成する素材の厚さとしては、用途によって 大きく異なる力 制限はない。通常は5〜5000 111、好ましくは 10〜500 /ζ πι、より 好ましくは 20〜250 μ mである。
前記非通気性素材としては、非通気性があれば制限はない。ポリエチレン、ポリプ ロピレン、ナイロン、アクリル、ポリエステル、ポリビニルアルコール、エチレン一酢酸ビ -ル共重合体等ポリマー力もなるフィルム、シート、塗布物及びそれらに酸化ケィ素 等の金属(半導体も含む)化合物を積層したものやそれらを使った複合素材が一例と して挙げられる。
例えば、前記非通気性素材の中で、非通気性の高いフィルムとしては、非通気性 素材フィルム上に半導体を含む金属やその化合物の薄膜を単層又は多層に設けた ものが一例として挙げられる。例えば、半導体を含む金属としては、ケィ素、アルミ- ゥム等及びこれら金属を含む合金や混合物等が一例として挙げられる。半導体を含 む金属化合物としては、上記金属又は合金や混合物の酸化物、窒化物及び酸窒化 物が一例として挙げられる。例えば、酸化ケィ素層、酸ィ匕アルミニウム層、酸窒化ケィ 素層やそれらの任意層をポリエステル製フィルムに積層したものや、更に、それに延 伸ポリオレフインフィルム(例えば 2軸延伸ポリプロピレンフィルム)を積層したものが一 例として挙げられる。
前記通気性素材としては、通気性があれば制限はない。例えば、多孔質フィルム及 び穿孔フィルム等の通気性フィルムや紙類、不織布等の単独で通気性を有するもの 、紙類及びそれに通気性フィルムゃ不織布等を少なくとも 1種以上積層し通気性を 持たせたもの、不織布にポリエチレンフィルムがラミネートされた非通気性の包材に 針などを用いて微細な孔を設けて通気性を持たせたもの、繊維が積層され熱圧着さ れて通気性を制御された不織布、多孔質フィルム、或いは、多孔質フィルムに不織布 を貼り合わせたもの等が一例として挙げられる。ここで、穿孔フィルムとはポリエチレン フィルムなどの非通気性フィルムに針で微細な孔を設けて通気性を持たせたもので ある。
通気性としては、発熱が維持できれば制限はない。通常の発熱に使用される場合、 通気性はリツシ一法 (Lyssy法)による透湿度力 通常は 50〜: LO, 000g/mV24h rであり、好ましくは 70〜5, OOOgZmソ 24hrであり、より好ましくは 100〜2, OOOg Zm2Z24hr、更に好ましくは 100〜700gZm2Z24hrである。
この透湿度が、 50未満であると発熱量が少なくなり、十分な温熱効果が得られない ので好ましくなぐ一方、 10, 000gZm2Z24hrを越えると発熱温度が高くなつて安 全性に問題が生じる虞れが生じるので好ましくない。ただし、用途によっては 10, 00 0gZm2Z24hrを越えたり、場合によっては開放系に近い透湿度で使用することも制 限されない。
前記伸縮性包材としては、伸縮性があれば、特に限定されるものではない。即ち、 全体として、伸縮性があればよぐ単品でも、伸縮性基材同士又は伸縮性基材と非 伸縮性基材との組み合わせによる複合品でもよ 、。
例えば、天然ゴム、再生ゴム、合成ゴム、エラストマ一、伸縮性形状記憶ポリマー等 の単品やこれらの混合物やこれらと非伸縮性素材との混合品、混抄品ゃこれらの組 み合わせ品から構成される織物、フィルム、糸、ストランド、リボン、テープ、スクリム構 造弹性状フィルム等が一例として挙げられる。
前記多孔質フィルムとしては、制限はないが、ポリエチレン、直鎖状低密度ポリェチ レンやポリプロピレン等のポリオレフイン系榭脂、ポリテトラフルォロエチレン等のフッ 素系榭脂等と充填材カもなるフィルムを延伸した多孔質フィルムで、適宜選択するこ とがでさる。
前記不織布としては、制限はないが、レーヨン、ナイロン (ポリアミド)、ポリエステル、 アクリル、ポリプロピレン、ビニロン、ポリエチレン、ポリウレタン、キュプラ、綿、セル口 ース、ノルプ等の材質力もなる単繊維又は複合繊維の単一不織布又はそれら繊維 の混抄又は累積繊維層の積層が用いられる。また、製法的には乾式不織布、湿式不 織布、スパンボンド、スパンレース等を使用することができる。芯鞘構造の複合繊維か らなる不織布でもよい。肌と接する面の不織布は起毛の(毛羽立てた)不織布が好ま しい。また、伸縮性不織布や非伸縮性不織布も使用できる。 前記吸水性素材としては、吸水性を有するフィルム状な 、しシート状のものであれ ば特に限定されるものではな 、。
この吸水性素材としては、その素材自体が吸水性を有する力否力を問わず、結果と して吸水性を有するものであれば特に限定されるものではない。
具体的には、例えば、吸水性を有する発泡フィルム 'シート(吸水性発泡ポリウレタ ン等の発泡体)や紙類、吸水性を有する繊維で形成された不織布や織布、或いは、 吸水性を有する繊維を含む不織布や織布、又は吸水性の多孔質フィルム ·シートな どの吸水材の他、吸水性の有無を問わず、発泡フィルム ·シート、不織布、織布又は 多孔質フィルム 'シートに、吸水剤を含有、含浸、練り込み、転写又は担持させて吸 水性を付与ないし増大させたり、吸水性の有無を問わず、発泡フィルム 'シート、紙類 、不織布、織布又は多孔質フィルム 'シートに、本発明物の平面形状に切断した吸水 性の発泡フィルム 'シート、紙類、不織布、織布又は多孔質フィルム 'シート等の吸水 性素材を本発明物の片面又は両面に当てがつて吸水性が付与されたものが挙げら れる。
特に、本発明の発熱ラップにおいて、皮膚と接触する面は、汗などに対する吸水性 など快適な面とするために、発汗した場合には汗が吸収されるように、皮膚と接触す る面の包材を、保水率 20%以上の吸水性の繊維を主成分とする不織布又は織布を 用いた包装材で構成されることが好ま U、。保水率 20%以上の吸水性の繊維として は、綿、絹、麻、ウール、ポリアクリロニトリル系合成繊維、ポリアミド系合成繊維、ポリ ビュルアルコール系合成繊維、アセテート繊維、トリアセテート繊維、再生繊維等を 例示することができる。更に、吸水性が優れた不織布として、高吸水性ポリマーを不 織布に保持させた不織布等を用いることもできる。尚、これらの繊維を主成分とする 不織布又は織布は、皮膚に対して感触が比較的良好なものでもある。
更に、前記包材に、汗の吸収性の高い高吸水性の包装材を用いることもできる。例 えば、表面が高吸水性榭脂で被覆された繊維を含む不織布、中空状で表面に多数 の微細孔を有する繊維を含む不織布、断面形状が多数の嚢もしくは複層状等を形 成することによって毛細管作用を持たせた繊維を含む不織布などが用いられる。 このほか、非粘着面の包装材に、吸水性無機化合物を保持させた不織布、或いは 、フィルムを用いることもできる。例えば、不織布に珪藻土、ゼォライト、シリカゲルなど の粉末を保持させた不織布、シリカ、アルミナ等の粉末をポリエチレンなどの合成榭 脂に比較的多量に保持させたフィルム等も用いることができる。
[0029] 前記発熱組成物としては、鉄粉、炭素成分、反応促進剤及び水を必須成分として 含有し、凝集助剤、乾燥結合材、凝集化剤、粘着剤バインダ、増粘剤及び賦形剤を 含有せず、易動水値を 0. 01〜20とする余剰水を有し、前記余剰水による成形性を 持ち、且つ発熱組成物中の水分がバリア層として機能せず、空気と接触して発熱反 応を起こす発熱組成物であれば制限はな ヽ。
[0030] 尚、本発明において、ノリア層として機能せず、空気と接触して発熱反応を起こす とは、発熱組成物中の水分が空気遮断層としてのノリア層として機能せず、発熱組 成物製造直後に、空気と接触して直ちに発熱反応を起こすことを 、う。
[0031] 更に所望により、前記発熱組成物は、保水剤、吸水性ポリマー、 pH調整剤、水素 発生抑制剤、骨材、繊維状物、機能性物質、界面活性剤、有機ケィ素化合物、焦電 物質、保湿剤、肥料成分、疎水性高分子化合物、発熱助剤、鉄以外の金属、酸化鉄 以外の金属酸化物、酸性物質又はこれらの混合物からなる付加的な成分から選ば れた少なくとも 1種をカ卩えてもよい。
[0032] また、本発明の発熱組成物等は、その配合割合は特に限定されるものではないが 、鉄粉 100重量部に対して、反応促進剤 1. 0〜50重量部であり、水は 1. 0〜60重 量部で、炭素成分 1. 0〜50重量部、保水剤 0. 01〜: LO重量部、吸水性ポリマー 0. 01〜20重量部、 pH調整剤 0. 01〜5重量部、水素発生抑制剤 0. 01〜12重量部、 発熱組成物として易動水値が 0. 01〜20になるように配合割合を選択するのが好ま しい。
更に、前記発熱組成物に下記のものを鉄粉に対して、下記の配合割合で加えても よい。即ち、鉄以外の金属 1. 0〜50重量部、酸化鉄以外の金属酸化物 1. 0〜50重 量部、界面活性剤 0. 01〜5重量部、疎水性高分子化合物、骨材、繊維状物、機能 性物質、有機ケィ素化合物、焦電物質はそれぞれ 0. 01〜10重量部、保湿剤、肥料 成分、発熱助剤はそれぞれ 0. 01〜: LO重量部、酸性物質 0. 01〜1重量部である。 尚、磁性体を更に配合するようにしてもよぐ配合割合は所望により適宜決めればよ い。
尚、この配合割合は、反応混合物、発熱混合物にも適用することができる。また、反 応混合物の易動水値は通常 0. 01未満である。
[0033] 前記水としては、適当なソースからのものでよい。その純度及び種類等には制限は ない。
水の含有量は、発熱組成物の場合、発熱組成物の 1〜70重量%、より好ましくは 1 〜60重量%、更に好ましくは 7〜60重量%、更に好ましくは 10〜50重量%、更に好 ましくは 20〜50重量%を含有する。
また、酸化性ガスによる接触処理をする前の反応混合物及び発熱混合物の場合、 反応混合物又は発熱混合物の 0. 5〜20重量%、より好ましくは 1〜20重量%、更に 好ましくは 3〜20重量%、更に好ましくは 4〜15重量%を含有する。
[0034] 前記炭素成分としては、炭素を成分としたものであれば制限はな 、。カーボンブラ ック、黒鈴、活性炭、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーン、フラーレンなどが一 例として挙げられる。ドーピング等により導電性を有するものであってもよい。ココナツ の殻、木材、木炭、石炭、骨炭などから調製された活性炭や、動物産物、天然ガス、 脂肪、油及び樹脂のような他の原料力 調製されたものも一例として挙げられる。特 に、吸着保持能を有する活性炭が好ましい。
また、炭素成分としては、必ずしも単独で存在する必要はなぐ炭素成分を含有及 び Z又は炭素成分で被覆された鉄粉を発熱組成物に使用した場合、炭素成分が単 独に存在しなくても、前記発熱組成物は炭素成分を含むものとする。
[0035] 前記反応促進剤としては、発熱物質の反応促進ができるものであれば制限はない 。金属ハロゲン化物、硝酸塩、酢酸塩、炭酸塩、金属硫酸塩類等が一例として挙げら れる。金属ハロゲン化物としては、塩ィ匕ナトリウム、塩ィ匕カリウム、塩ィ匕マグネシウム、 塩ィ匕カルシウム、塩化第一鉄、塩化第二鉄、臭化ナトリウム、臭化カリウム、臭化第一 鉄、臭化第二鉄、沃化ナトリウム、沃化カリウム等が一例として挙げられる。硝酸塩と しては硝酸ナトリウム、硝酸カリウム等が一例として挙げられる。酢酸塩としては、酢酸 ナトリウム等が一例として挙げられる。炭酸塩としては、炭酸第一鉄等が一例として挙 げられる。金属硫酸塩類としては、硫酸カリウム、硫酸ナトリウム、硫酸第一鉄等が一 例として挙げられる。
前記保水剤としては、保水できれば制限はない。木粉、パルプ粉、活性炭、おがく ず、多くの綿毛を有する綿布、綿の短繊維、紙屑、植物質材料及び他の大きい毛細 管機能と親水性とを有する植物性多孔質材料、活性白土、ゼォライト等の含水ケィ 酸マグネシウム質粘土鉱物、パーライト、バーミキユライト、シリカ系多孔質物質、珊瑚 化石、火山灰系物質 (テラバルーン、シラスバルーン、タイセッバルーン等)等が一例 として挙げられる。尚、これら保水剤の保水力の増加、形状維持力の強化等のため、 焼成及び Z又は粉砕等の加工処理をしたものもよい。
前記吸水性ポリマーは、架橋構造を有し、かつ自重に対するイオン交換水の吸水 倍率が 3倍以上の榭脂であれば特に限定されるものではない。また、表面を架橋した ものでもよ 、。従来公知の吸水性ポリマーや市販のものも用いることもできる。
吸水性ポリマーとしては、ポリ (メタ)アクリル酸架橋体、ポリ (メタ)アクリル酸塩架橋 体、スルホン酸基を有するポリ(メタ)アクリル酸エステル架橋体、ポリオキシアルキレ ン基を有するポリ(メタ)アクリル酸エステル架橋体、ポリ(メタ)アクリルアミド架橋体、( メタ)アクリル酸塩と (メタ)アクリルアミドとの共重合架橋体、(メタ)アクリル酸ヒドロキシ アルキルと (メタ)アクリル酸塩との共重合架橋体、ポリジォキソラン架橋体、架橋ポリ エチレンォキシド、架橋ポリビニルピロリドン、スルホンィ匕ポリスチレン架橋体、架橋ポ リビュルピリジン、デンプン—ポリ(メタ)アクリロニトリルグラフト共重合体のケンィ匕物、 デンプンーポリ(メタ)アクリル酸 (塩)グラフト架橋共重合体、ポリビュルアルコールと 無水マレイン酸 (塩)との反応生成物、架橋ポリビュルアルコールスルホン酸塩、ポリ ビュルアルコール アクリル酸グラフト共重合体、ポリイソブチレンマレイン酸 (塩)架 橋重合体等が一例として挙げられる。これらは単独で用いてもよぐ 2種以上を併用し てもよい。
前記吸水性ポリマー中の生分解性を有する吸水性ポリマーとしては、生分解性を 有する吸水性ポリマーであれば制限はない。ポリエチレンォキシド架橋体、ポリビ- ルアルコール架橋体、カルボキシメチルセルロース架橋体、アルギン酸架橋体、澱粉 架橋体、ポリアミノ酸架橋体、ポリ乳酸架橋体などが一例として挙げられる。
前記 pH調整剤としては、 pHが調整できれば制限はない。アルカリ金属の弱酸塩、 水酸化物など、或いは、アルカリ土類金属の弱酸塩、水酸ィ匕物などがあり、 Na CO
2 3
、 NaHCO、 Na PO、 Na HPO、 Na P O 、 NaOHゝ KOH、 Ca (OH) 、 Mg (0
3 3 4 2 4 5 3 10 2
H) 、 Ca (PO ) などが一例として挙げられる。
2 3 4 2
前記水素発生抑制剤としては、水素の発生を抑制するものであれば制限はな 、。 ィォゥ化合物、酸化剤、アルカリ性物質、ィォゥ、アンチモン、セレン、リン及びテルル 力もなる群より選ばれた少なくとも 1種又は 2種以上力もなるものが一例として挙げら れる。尚、ィォゥ化合物としては、アルカリ金属やアルカリ土類金属との化合物で、硫 化カルシウム等の金属硫ィ匕物、亜硫酸ナトリウム等の金属亜硫酸塩ゃチォ硫酸ナトリ ゥム等金属チォ硫酸塩等が一例として挙げられる。
前記酸化剤としては、硝酸塩、酸化物、過酸化物、ハロゲン化酸素酸塩、過マンガ ン酸塩、クロム酸塩等が一例として挙げられる。
前記骨材としては、充填剤として有用であり、及び Z又は、発熱組成物の多孔質化 に有用であれば制限はない。化石サンゴ (サンゴ化石、風化造礁サンゴ等)、竹炭、 備長炭、シリカ—アルミナ粉、シリカ—マグネシア粉、カオリン、結晶セルロース、コロ ィダルシリカ、軽石、シリカゲル、シリカ粉、マイ力粉、クレー、タルク、合成樹脂の粉 末やペレット、発泡ポリエステル及びポリウレタンのような発泡合成樹脂、藻土、アルミ ナ、繊維素粉末等が一例として挙げられる。尚、カオリン及び結晶セルロースは、本 発明の発熱組成物には含まないものとする。
前記繊維状物としては、無機系の繊維状物及び Z又は有機系の繊維状物である、 ロックウール、ガラス繊維、カーボン繊維、金属繊維、パルプ、紙、不織布、織物、綿 や麻等の天然繊維、レーヨン等再生繊維、アセテート等の半合成繊維、合成繊維及 びそれらの粉砕品が一例として挙げられる。
前記機能性物質としては、機能を有する物質であれば制限はないが、マイナスィォ ン発生物質や遠赤外線放射物質等力 選ばれた少なくとも 1種が一例として挙げら れる。前記マイナスイオン発生物質としては、直接、間接を問わず、結果としてマイナ スイオンは発生すれば制限はない。トルマリン、化石サンゴ、花崗岩、プロピオン酸カ ルシゥムストロンチウムなどの共誘電体、ラジウム、ラドン等の放射性物質を含む鉱石 等が一例として挙げられる。前記遠赤外線放射物質としては、遠赤外線を放射するも のであれば制限はない。セラミック、アルミナ、ゼォライト、ジルコニウム、シリカ等が一 例として挙げられる。
前記界面活性剤としては、ァ-オン、カチオン、ノ-オン、両性イオンを含む界面活 性剤を包含する。特に、ノ-オン界面活性剤が好ましぐポリオキシエチレンアルキル エーテル、アルキルフエノール'エチレンオキサイド付加物、高級アルコール燐酸ェ ステル等が一例として挙げられる。
前記有機ケィ素化合物としては、少なくとも Si— O—R及び又は Si— N—R及び又 は Si— Rの結合を持つ化合物であれば制限はない。モノマー、低縮合物、ポリマー 等の形態で、メチルトリエトキシシラン等の有機シランィ匕合物、ジメチルシリコーンオイ ル、ポリオルガノシロキサン又はそれらを含有するシリコーン榭脂組成物等が一例と して挙げられる。
前記焦電物質としては、焦電性 (パイ口電気又はピロ電気)を有する物であれば制 限はない。電気石、ィキヨタ鉱物焦電性鉱物が一例として挙げられる。特に電気石の 一種であるトルマリンが好ましい。トルマリンとしては、ドラバイト(苦土電気石)、ショー ル (鉄電気石)、エルバイト(リチア電気石)等が挙げられる。
前記保湿剤としては、保湿ができれば制限はない。ヒアルロン酸、コラーゲン、ダリ セリン、尿素等が一例として挙げられる。
前記肥料成分としては、窒素、燐酸、カリウムの 3要素のうち少なくとも 1種を含む成 分であれば制限はない。骨粉、尿素、硫安、過燐酸石灰、塩化カリウム、硫酸カルシ ゥム等が一例として挙げられる。
前記疎水性高分子化合物としては、組成物中の水抜けをよくするため、水との接触 角が 40° 以上、より好ましくは 50° 以上、更に好ましくは 60° 以上の高分子化合物 であれば制限はない。形状も制限はなぐ粉体、顆粒、粒、錠等が一例として挙げら れる。ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフイン、ポリエステル、ポリアミド等が 一例として挙げられる。
前記発熱助成剤としては、金属粉、金属塩、金属酸化物などがあり、 Cu、 Mn、 Cu CI、 FeCl、二酸ィ匕マンガン、酸化第二銅、四三酸ィ匕鉄等やそれらの混合物等が
2 2 一 例として挙げられる。 前記酸ィ匕鉄以外の金属酸ィ匕物としては、酸ィ匕性ガスによる鉄の酸ィ匕を阻害しなけ れば如何なるものでもよいが二酸ィ匕マンガン、酸化第 2銅等が一例として挙げられる 前記酸性物質としては、無機酸、有機酸、及び酸性塩の何れでもよぐ塩酸、硫酸 、硝酸、酢酸、シユウ酸、クェン酸、リンゴ酸、マレイン酸、クロル酢酸、塩化鉄、硫酸 鉄、シユウ酸鉄、クェン酸鉄、塩ィ匕アルミニウム、塩ィ匕アンモ-ゥム、次亜塩素酸等が 一例として挙げられる。
[0037] 前記鉄粉とは、通常の鉄粉、鉄合金粉、鉄粉の表面の少なくとも一部に酸素含有 皮膜を有する鉄粉又は鉄合金粉からなる活性鉄粉が好ましい。尚、鉄酸化物皮膜と は、鉄の酸化物、水酸化物、ォキシ水酸ィ匕物等の酸素を含む鉄カゝらなる皮膜である 。また、活性鉄粉とは、鉄粉表面に鉄酸ィ匕物皮膜を少なくとも局部的に形成したもの で、地鉄と鉄酸化物皮膜間に形成される局部電池や鉄酸化物皮膜内外のピットによ る酸化反応促進効果が得られるものである。
前記鉄粉は、限定はされないが、铸鉄鉄粉、アトマイズ鉄粉、電解鉄粉、還元鉄粉 、スポンジ鉄粉及びそれらの鉄合金粉等が一例として使用できる。更に、これら鉄粉 が炭素や酸素を含有していてもよぐまた、鉄を 50%以上含む鉄で、他の金属を含 んで!、てもよ!/ヽ。合金等として含まれる金属の種類は鉄成分が発熱組成物の成分と して働けば特に制限はないが、アルミニウム、マンガン、銅、ニッケル、ケィ素、コバル ト、パラジウム及びモリブデン等の金属、半導体が一例として挙げられる。本発明の 金属には半導体も含める。これらの金属及び合金は表面のみ又は内部のみに有し て ヽても表面と内部との両方に有して 、てもよ 、。
本発明の鉄粉において、前記鉄以外の金属の含有量は、鉄粉全体に対して通常 0 . 01〜50重量%であり、好ましくは 0. 1〜10重量%である。
[0038] 前記鉄の表面の少なくとも一部に酸素含有皮膜を有する鉄粉としては、
A.発熱組成物の必須成分又はそれに酸性物質やその他必要成分を加えたものを 酸化性ガスとの接触処理し、鉄成分を部分酸化し、鉄成分の表面を少なくとも部分酸 化した活性鉄粉
B.ウスタイトの含有量力 鉄との X線ピーク強度比で、 2〜50重量0 /0の活性鉄粉 C.厚さ 3nm以上の鉄酸化物皮膜を表面に有する鉄粉
D.活性鉄粉と活性鉄粉以外の鉄粉の混合物等が一例として挙げられる。
[0039] 上記 Aについて
機構としては、詳しくはわ力もないが、酸ィ匕性ガスと成分の接触により、成分の酸ィ匕 、特に鉄粉の酸化により、鉄粉の表面に鉄酸化物皮膜、即ち、酸素含有皮膜が形成 されるとともに、活性炭の表面も酸化され、及び Z又は酸化された鉄成分が付着し、 ともに親水性が付与され、又、向上し、水の仲立ちによる成分間の結合や構造化が 起きていると推定される。
即ち、鉄粉の表面に鉄酸化物皮膜が形成されたり、鉄粉粒子が不規則形状になつ たり、酸ィ匕により歪みが発生したり、鉄イオンや塩素イオン等を含む含水ピットが形成 されたり、何らかの機能変化が起こり、鉄粉が活性化され、発熱立ち上がり性が向上 すると推定される。
また、鉄酸化物皮膜中にマグネタイト (Fe O )が存在する場合、導電性に優れるの
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で好ましぐまた、へマタイト (Fe O )が存在する場合もポーラスとなるので好ましい。
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また、炭素成分も表面が酸化され、表面酸化物の多い炭素成分になり、親水性も増 加し、活性も増加すると推定される。
前記鉄粉の表面を覆う酸素含有皮膜である鉄酸ィ匕物皮膜の厚さは、ォージェ電子 分光法を用いて、通常 3nm以上であり、好ましくは 3ηπι〜100 /ζ πιであり、より好まし く ίま 30nm〜100 μ mであり、更に好ましく ίま 30nm〜50 μ mであり、更に好ましく【ま 30ηπι〜1 ;ζ πιであり、更に好ましくは 30nm〜500nmであり、更に好ましくは 50nm 〜300nmである。鉄の酸素含有皮膜の厚さを 3nm以上とすることにより、鉄の酸素 含有皮膜の厚さが酸化反応の促進効果を発揮でき、空気等の酸化性ガスと接触して 、酸ィ匕反応をすぐに開始させることができる。鉄の酸素含有皮膜の厚さが 100 m以 上であると、発熱時間が短くなるおそれがあるが、用途によっては使用できる。
[0040] また、上記活性鉄粉によれば、鉄粉と反応促進剤と水を必須成分とし、含水量が 0 . 5〜20重量%で、余剰水量を示す易動水値が 0. 01未満の反応混合物を用いるこ とにより、酸化性ガスと接触処理時の反応速度を上げ、反応混合物の温度上昇分を 1°C以上にする時間を 10分以内で達成できる。所定温度以上に達する時間を短くす ることにより、適正な活性ィ匕をすることができ、鉄粉上の不必要な酸化を防止できる。 また、反応混合物を酸化性ガス接触処理することにより製造された発熱混合物に炭 素成分等の添加や水分調整を行い、易動水値を 0. 01〜50にした発熱組成物は適 度にベたつき、優れた成形性を有し、型通し成形法ゃ铸込み成形法の成形法が適 用でき各種形状の発熱ラップが生産できる。特に易動水値が 0. 01〜20の発熱組成 物は空気と接触してすぐに発熱反応を始め、優れた発熱立ち上がり性を有し、且つ、 優れた成形性を有する優れたものである。
反応混合物の酸化性ガスの接触処理方法は、鉄粉と反応促進剤と水を必須成分と し、含水量が 0. 5〜20重量%で、易動水値が 0. 01未満の反応混合物を、酸化性 ガスと接触処理し、反応混合物の温度上昇分を 1°C以上にさせるものであれば特に 制限はないが、
具体例として更に一例を挙げれば、
1.鉄粉、反応促進剤及び水の反応混合物を酸化性ガス雰囲気中、自己発熱反応さ せ、鉄粉を部分酸化し、表面に鉄酸化物皮膜を有する鉄粉を含有する発熱混合物 の製造方法、
2.鉄粉、反応促進剤、酸性物質及び水の反応混合物を酸化性ガス雰囲気中、自己 発熱反応させる発熱混合物の製造方法、
3.鉄粉、反応促進剤、炭素成分及び水の反応混合物を酸化性ガス雰囲気中、自己 発熱反応させる発熱混合物の製造方法、
4.鉄粉、反応促進剤、酸性物質、炭素成分及び水の反応混合物を酸化性ガス雰囲 気中、自己発熱反応させる発熱混合物の製造方法、
5. 1乃至 4の何れかに記載の反応混合物又は発熱混合物が上記成分以外の成分 を含有し、 1乃至 4の何れかに記載の方法を行う部分酸化鉄粉を含有する発熱混合 物の製造方法、
6. 1乃至 5の何れかに記載の方法を、環境温度より 10°C以上に加温した環境で行う 発熱混合物の製造方法、
7. 1乃至 6の何れかに記載の方法を酸ィ匕性ガスを吹き込んで行う発熱混合物の製 造方法、 8. 7に記載の方法で、環境温度より 10°C以上に加温した酸ィ匕性ガスを吹き込んで 行う発熱混合物の製造方法、
9. 1乃至 8の何れかに記載の方法で、発熱反応による温度上昇の最高点である最 高温度を超えるまで、酸化性ガス接触処理を行う発熱組成物の製造方法、
10. 1乃至 8の何れかに記載の方法で、発熱反応による最高温度を超え、更に、前 記最高温度から少なくとも 10〜20°C下がるまで、酸化性ガス接触処理を行う発熱混 合物の製造方法、
11. 1乃至 8の何れかに記載の方法で、発熱反応による温度上昇の最高点である最 高温度を超えるまで、酸化性ガス接触処理を行い、その後酸化性ガスを遮断し、少 なくとも反応混合物の温度が前記最高温度力も少なくとも 10〜20°C下がるまで、保 持する発熱組成物の製造方法、
12. 1乃至 5の何れかに記載された反応混合物又は発熱混合物を酸化性ガス環境 下で、温度上昇分を 1°C以上にする発熱混合物の製造方法、等が一例として挙げら れる
更に、発熱混合物に他の成分を加え、更に、酸化性ガス処理を行い、発熱混合物 としてちよい。
尚、酸化性ガス接触処理時の反応混合物の環境は o°c以上の環境下で、酸化性 ガスと接触させ、 10分以内に、反応混合物の温度上昇分を cにさせれば制限はな ぐ開放系で行う場合、フタのない容器の中に存在する状態でも、不織布等の通気 性シート状物を通じて空気等の酸ィ匕性ガスが入る状態でもよい。
また、酸ィ匕性ガス接触処理は撹拌下、非撹拌下、流動下又は非流動下の何れでも よぐバッチ式でも連続式でもよい。
最終的な発熱糸且成物としては、
1)上記 1乃至 12の何れかに記載の方法で製造された発熱混合物を発熱組成物原 料とする発熱組成物、
2) 1)の発熱組成物に他の成分を加えた発熱組成物、
3) 1)又は 2)の何れかに記載の発熱組成物を水分調整した発熱組成物、の何れ力ゝ が挙げられる。また、前記必須成分以外の成分を添加する時期と水分調整の時期の 順序の制限はない
ここで、反応混合物、更に酸化性ガス処理を行う前の発熱混合物中の含水量は通 常 0. 5〜20重量%であり、好ましくは 1〜15重量%であり、より好ましくは 2〜10重 量%であり、更に好ましくは 3〜10重量%であり、更に好ましくは 6〜10重量%である 前記酸化性ガスとの接触後の反応混合物の温度は温度上昇分が 1°C以上であれ ば制限はないが、好ましくは 1〜80°Cであり、より好ましくは 1〜70°Cであり、更に好 ましくは 1〜60°Cであり、更に好ましくは 1〜40°Cである。
反応混合物と酸化性ガスとの接触時の環境温度は反応混合物の温度が所定以上 に上がれば、制限はないが、好ましくは 0°C以上であり、より好ましくは 0〜250°Cであ り、更に好ましくは 10〜200°Cであり、更に好ましくは 20〜150°Cであり、更に好まし くは 25〜100°Cであり、更に好ましくは 25〜50°Cである。
反応混合物と酸化性ガスとの接触時の反応混合物の温度上昇分が 1°C以上になる 時間が 10分以内であれば制限はないが、好ましくは 1秒〜 10分であり、より好ましく は 1秒〜 7分であり、更に好ましくは 1秒〜 5分であり、更に好ましくは 2秒〜 5分であり 、更に好ましくは 2秒〜 3分であり、更に好ましくは 2秒〜 1分である。
酸化性ガスの温度は前記環境温度が保たれれば、制限はな ヽ。
酸化性ガスとは、気体で酸ィ匕性があれば如何なるものでもよいが、酸素ガス、空気 、又は窒素ガス、アルゴンガス、ヘリウムガスなどの不活性ガスと酸素ガスとの混合気 体が一例として挙げられる。前記混合気体としては、酸素が含まれていれば制限は ないが、 10%以上の酸素ガスを含むことが好ましぐこれらの中で、特に、空気が好 ましい。所望ならば、白金、パラジュゥム、イリジユウム及びそれらの化合物などの触 媒を用いることちできる。
酸化反応は、撹拌下に酸化性ガス雰囲気中で、所望により加圧下で、更に Z若しく は、超音波照射下で行うことができる。
酸ィ匕反応の最適条件は実験的に適宜決めればよい。
酸化性ガスの使用量は、制限はなぐ酸化性ガスの種類、鉄粉の種類や粒度、水 分量、処理温度、処理方法などによって調整をすればよい。 開放系の場合は、必要酸素量が取り込めれば制限はない。反応混合物の飛散や ゴミ等の混入を防ぐため、不織布や織布等の通気性素材で回りを囲んでもよぐ通気 性がある状態であれば開放系とする。
酸化性ガスを吹き込む方式で、空気を使用した場合、一例として、鉄粉 200gに対 して、 1気圧下、空気の量は、好ましくは 0. 01〜: LOOOリットル Z分、より好ましくは 0. 01〜: L00リットル Z分、更に好ましくは 0. 1〜50リットル Z分である。他の酸化性ガス の場合、空気の場合を基準として、酸素の濃度により換算すればよい。
所望により、過酸ィ匕物を添加してもよい。過酸化水素、オゾンが一例として挙げられ る。
ここで、酸化性ガスとの接触処理時の反応混合物又は発熱混合物の状態は鉄粉が 部分酸化されれば、静置状態でも、移動状態でも、撹拌等による流動状態でも何れ でもよぐ適宜選択すればよい。また、反応混合物、発熱混合物及び発熱組成物の 各成分の混合時並びに水分調整時の混合酸化性ガスとの接触処理時の環境に制 限はなぐ酸ィ匕性ガス雰囲気中や酸ィ匕性ガスの吹き込み等が一例として挙げられる。 上記発熱糸且成物の温度上昇を測定する方法は次の通りである。
1)周囲温度 20± 1°Cの条件下、発熱組成物を非通気性の外袋封入状態で 1時間 放置する。
2)脚付き支持台の塩化ビュル製支持板 (厚さ 3mm X長さ縦 600mm X幅横 600m m)の裏面の中央部付近に成形型の抜き穴形状を覆うように磁石を設ける。
3)温度センサーを支持板中央部上に置く。
4)厚さ約 80 μ mの粘着剤層付き厚さ 25 ^ m X長さ 250mm X幅 200mmのポリエ チレンフィルムの中央がセンサーのところにくるようにして、粘着層を介して支持板に 貼り付ける。
5)外袋から発熱組成物を取り出す。
6)前記ポリエチレンフィルムの中央部上に、長さ 80mm X幅 50mm X高さ 3mmの 抜き穴を持つ長さ 250mm X幅 200mmの型板を置き、その抜き穴付近に試料を置 き、押し込み板を型板上に沿って動かし、試料を押し込みながら抜き穴へ入れ、型板 面に沿って、試料を押し込みながら擦り切り(型押し込み成形)、型内に試料を充填 する。次に、支持板下の磁石を除き、温度測定を開始する。
発熱温度の測定はデータコレクタを用い、測定タイミング 2秒で、 10分間温度測定 をし、 3分後の温度をもって、発熱立ち上がり性を判定する。
発熱ラップの発熱試験については、 JIS温度特性試験に従うものとする。
[0042] 前記酸化性ガス処理をした発熱組成物中の鉄粉又は活性鉄粉は、表面の少なくと も一部が鉄の酸素含有皮膜で被覆されて!、る。鉄の酸素含有皮膜の表面の被覆程 度は表面の少なくとも一部が被覆されていれば、制限はなぐ全面でもよい。本発明 の発熱組成物の場合、塩素イオン等の反応促進剤のイオンが発熱組成物に含まれ るので、塩素イオン等の反応促進剤のイオンによる腐食効果により、酸化皮膜の防食 効果がないので、一種の腐食である酸ィ匕反応が阻害されることはない。特に鉄の酸 素含有皮膜が塩素イオン等の反応促進剤のイオンと共存して作成される場合は、そ の効果は大である。上記鉄以外の金属が表面にある場合はそれら鉄以外の金属以 外の部分の少なくとも一部が鉄の酸素含有皮膜で被覆されて 、ればよ!/、。
本発明の鉄粉には、
1.全面 (均一)腐食、
2.孔食、すきま腐食、
3.応力腐食割れ等がおこり、等する領域が生じるとともに、凹凸やすき間も生ずる。 このため、親水性及び酸化触媒性 (FeO等)を自らの部分に持つことになると推定さ れる。混合でなぐ自らの部分に酸素含有皮膜を持つことが発熱組成物を製造する 上に重要である。特に鉄成分を反応促進剤、水を必須成分として酸化性ガスとの接 触処理をした鉄成分には、酸化物、水酸化物、塩素イオン、水素イオン等を主体とす る反応活性部が生じ、発熱反応性、親水性が向上し、発熱立ち上がり性、成形性が 著しく向上すると思われる。
[0043] 上記 Bについて
前記所定量のウスタイトを含む鉄成分に含まれる FeO (ウスタイト)量は、鉄との X線 ピーク強度比で、通常は 2〜50重量%であり、好ましくは 2〜40重量%、より好ましく は 2〜30重量%であり、更に好ましくは 5〜30重量%であり、更に好ましくは 6〜30 重量%である。 50重量%を超えても発熱立ち上がり性はよいが、発熱持続時間が短 くなる。 2重量%未満であると発熱立ち上がり性が鈍くなる。
前記所定量の酸素含有皮膜やウスタイトを有する鉄粉の酸素含有皮膜の厚さゃゥ スタイト量は積層時の発熱組成物又は発熱組成物成形体に適用する。
[0044] 前記鉄粉が炭素成分を含有及び Z又は炭素成分で被覆された鉄粉も好ましぐ前 記炭素成分に対して、鉄成分が 50重量%以上であれば前記炭素成分の割合は制 限はないが、鉄粉表面が 0. 3〜3. 0重量%の導電性炭素質物質で部分的に被覆さ れた鉄粉は有用である。導電性炭素質物質は、カーボンブラック、活性炭、カーボン ナノチューブ、カーボンナノホーン、フラーレン等が一例として挙げられ、ドーピング によって導電性を有するものであってもよぐ鉄粉は、還元鉄粉、アトマイズ鉄粉、ス ポンジ鉄粉が一例として挙げられ、特に、導電性炭素質物質が活性炭で、鉄粉が還 元鉄粉である場合が発熱ラップには有用である。
また、導電性炭素質物質被覆を効率よく行うために鉄粉の流動性を害さない程度 に 0. 01〜0. 05重量0 /0の油分、例えばスピンドル油等を添カ卩してもよい。
[0045] 発熱ラップ中の発熱組成物の易動水値及び混合物や発熱ラップ中の発熱組成物 中の鉄粉の鉄酸化物皮膜の厚さ、ウスタイト量を測定する場合は、発熱組成物や混 合物を各項目に従って測定すればよい。即ち、
1)易動水値
発熱ラップから発熱組成物を取り出し、前記易動水値の測定法に従って測定する。
2)鉄粉の鉄酸化物皮膜の厚さ、ウスタイト量
窒素雰囲気下、窒素置換されたイオン交換水に発熱組成物、発熱組成物成形体、 発熱組成物圧縮体又は混合物を分散させ、磁石で鉄粉を分離し、窒素雰囲気下で 乾燥させたものを測定用試料とする。
[0046] 本発明の発熱組成物は、鉄粉、炭素成分、反応促進剤、水を必須成分とし、その 製造方法は、工業的に実用化が可能で、鉄粉と反応促進剤と水を必須成分とし、含 水量が 1〜20重量%で、余剰水量を示す易動水値が 0. 01未満の反応混合物を、 0 °C以上の環境下、酸化性ガスと接触させ、 10分以内に反応混合物の温度上昇分を c以上にし、発熱混合物を製造し、該発熱混合物を原料とし、発熱組成物とするか
、又は、その後、更に水分調整をし発熱組成物とするか、炭素成分等の添加や水分 調整をし、発熱組成物としてもよい。
本発明は反応混合物の含水量を一定量以下、特に余剰水量を一定量以下にし、 酸化性接触処理をすることで、短時間に酸ィ匕性ガス接触処理が行えるようにした。余 剰水量の特定化と短時間処理により、発熱組成物の初期の発熱立ち上がりがよくな かったり、発熱保持時間が短くなつたりする等の酸化性ガス接触処理に起因する悪 影響が回避でき、工業的大量生産方法が確立できた。また、酸化性ガス接触処理中 は、攪拌等をしなくてもよいが、攪拌等をした方が酸ィ匕性ガス接触処理が確実に行え る。
ここで、酸化性ガスとの接触処理の反応混合物又は発熱混合物の状態は鉄粉が部 分酸化されれば、静置状態でも、移動状態でも、撹拌等による流動状態でも何れで もよぐ適宜選択すればよい。また、反応混合物、発熱混合物及び発熱組成物の各 成分の混合時並びに水分調整時の混合時の環境に制限はなぐ酸化性ガス雰囲気 中や酸ィ匕性ガスの吹き込み等が一例として挙げられる。
[0047] 水分調整とは発熱混合物を酸化性ガスと接触処理した後に水又反応促進剤の水 溶液をカ卩えることである。加える量には制限はないが、接触処理により、減量した重 量をカ卩えることや、所望の易動水値となる重量をカ卩えることが一例として挙げられる。 水分調整を行うかどうかは用途により適宜決めればよい。
[0048] 本発明の発熱組成物は、鉄粉、炭素成分、反応促進剤、水を必須成分とし、鉄粉、 反応促進剤及び水を必須成分とした反応混合物を酸化性ガスで接触処理したもの を原料にしたもので、通常は発熱混合物を水分調整したもので、発熱立ち上がりがよ ぐ適量の余剰水と相まって、優れた成形性を有する発熱組成物である。また、これ を使用して、使用時にすぐに温まる発熱ラップが製造できる。
したがって、少なくとも鉄粉は、更に炭素成分も含め、酸ィ匕性ガスの接触処理による 酸化の履歴を有し、これが優れた発熱立ち上がり性、発熱持続性及び優れた成形性 に深くかかわっていると思われる。
[0049] 本発明の酸化性ガスの接触処理をした鉄粉を使用すると、発熱組成物中の活性炭 等の炭素成分を、例えば、 20%以上減らすことができる。炭素成分添加量を減少す ることにより、コストが下がる。 [0050] 本発明の発熱混合物の製造方法によれば、優れた発熱立ち上がり性、優れた親水 性、優れた成形性を有する発熱組成物を得ることができる。易動水値 0. 01〜50、特 に 0. 01〜20との併用により著しく優れた成形性と発熱特性を併せ持つ発熱組成物 が得られる。
本発明の製造方法により製造された発熱組成物は発熱立ち上がり性が著しく向上 されているので、発熱組成物中の活性炭等の炭素成分の添加量を、例えば、 20% 以上減少でき、コストダウンに貢献できる。
また、親水性が著しく向上されているので、型を使った成形性が著しく向上するの で、成形後に発熱組成物成形体の周辺に発熱組成物の崩れ片をまき散らさないの で、シールが的確にでき、シール切れのない発熱ラップが製造できる。これにより、種 々の形状の発熱組成物成形体が製造でき、種々の形状の発熱ラップができる。
[0051] また、発熱組成物の発熱立ち上がり性を向上させる意味から、下記のものが好まし い。
1)発熱組成物の必須成分又はそれに酸性物質やその他必要成分を加えたものを 酸化性ガスとの接触処理(自己発熱等)したもの、それを水分調整したもの又はその 他の成分を加え混合し、発熱組成物としたもの。
2)表面の少なくとも一部に酸ィ匕物等の酸素含有皮膜を有する下記いずれ力の活性 鉄粉を鉄粉として使用する。 a)鉄粉の表面についてオージ 電子分光法で求めた 3 nm以上の厚さの鉄の酸素含有皮膜を有する鉄粉。 b)ウスタイトの含有量が鉄との X 線ピーク強度比で、 2〜50重量%の鉄粉。
3)鉄粉の表面の少なくとも一部に酸ィ匕物等の酸素含有皮膜を有する活性鉄粉を酸 素含有皮膜を有しない鉄粉に混合したものを鉄粉とて使用する。この場合、活性鉄 粉が 60重量%以上で、活性鉄粉以外の鉄粉を 40重量%未満とした混合物とするこ とが好ましい。
[0052] 前記酸化性ガス処理をした発熱組成物又は活性鉄粉を含有する発熱組成物及び それを利用してものを長時間保存する場合は、水素発生抑制剤を組み合わせるのが 好ましい。これにより、水素発生が抑制され、保存時等に外袋の膨らみもなぐ発熱 立ち上がり性のよい発熱特性の優れた発熱ラップが得られるからである。 [0053] また、前記易動水値 0. 01〜20以外の発熱組成物は、立ち上がり特性に影響しな い範囲において、水溶性高分子、凝集助剤、凝集化助剤、集塊補助剤、乾燥結合 材、乾燥結合剤、乾燥バインダ、粘着素材、増粘剤、賦形剤、凝集剤、可溶性粘着 性素材を含有することができる。
[0054] また、市場に提供される、発熱組成物を収納袋に収納した発熱ラップは非通気性 の収納袋である外袋に収納して長期保存可能を前提として提供されるので、水素発 生抑制剤を含有した発熱組成物を使用することが好ま ヽ。酸化性ガスの接触処理 を経た発熱組成物は活性な組成物であるので、水素発生抑制剤を含有する事が肝 要である。また、 pH調整剤を併用するとその効力はより強化される。
[0055] また、易動水値 0. 01未満の発熱組成物は、その反応特性や発熱特性に影響しな い範囲において、凝集助剤、凝集化剤、集塊補助剤、乾燥バインダー、乾燥結合剤 、乾燥結合材、粘着性素材、増粘剤、賦形剤、水溶性高分子をそれぞれ 0. 01〜3 重量部の範囲内で含有してもよ 、。
前記凝集助剤とは、特許第 3161605号公報 (特表平 11— 508314号公報)に記 載されている凝集助剤で、ゼラチン、天然ガム、コーンシロップ等である。
前記凝集化剤とは、特表平 2002— 514104号公報に記載されている凝集化剤で 、コーンシロップ、マノレチトーノレシロップ等である。
前記集塊補助剤とは、特表平 2001— 507593号公報に記載されている集塊補助 剤で、コーンシロップ等である。
前記乾燥バインダーとは、特表平 2002— 514104号公報に記載されている乾燥 バインダーで、微結晶セルロース、マルトデクストリン等又はこれらの混合物である。 前記乾燥結合剤とは、特表平 2001— 507593号公報に記載されている乾燥結合 剤で、マルトデクストリン、噴霧された乳糖等である。
前記乾燥結合材とは、特表平 11― 508314号公報に記載されて ヽる乾燥結合材 で、微晶質セルロース、マルトデクストリン等又はこれらの混合物である。
前記粘着性素材又はバインダーとは、特開平 4— 293989号公報に記載されてい る粘着性素材又はバインダーで、水ガラス、ポリビニールアルコール(PVA)、カルボ キシメチルセルロース(CMC)等である。 前記増粘剤とは、特開平 6— 343658号公報に記載されている増粘剤で、コーンス ターチ、馬鈴薯デンプン等である。
前記賦形剤とは、特開平 7— 194641号公報に記載されている賦形剤で、 α化で んぷん、アルギン酸ナトリウム等である。
前記水溶性高分子とは、粘着剤層での水溶性高分子が使用できる。
本発明の成形性発熱組成物を構成する非水溶性固形成分の粒径は、発熱組成物 が成形性を有すれば制限はな!ヽ。発熱組成物を成形した発熱組成物成形体のサイ ズである縦、横、高さの何れかが小さくなる場合は粒径を小さくする方が成形性が向 上する。
更に、成形性発熱組成物を構成する固形成分の粒径を小さくすることは成形上好 ましい。成形性発熱組成物を構成する成分中、反応促進剤と水を除く非水溶性固形 成分の最大粒径は好ましくは 2. 5mm以下であり、より好ましくは 930 m以下であり 、更に好ましくは 500 /z m以下であり、更に好ましくは 300 /z m以下であり、更に好ま しくは 250 m以下であり、更に好ましくは 200 m以下であり、且つ、前記固形成分 の粒径の 80%以上が、通常 500 μ m以下で有り、好ましくは 300 μ m以下で有り、よ り好ましくは 250 /z m以下であり、更に好ましくは 200 /z m以下であり、更に好ましくは 150 m以下であり、更に好ましくは 100 μ m以下である。
尚、非水溶性固形成分の粒径とは、篩を使って分離し、前記篩を通過したものをそ の篩の口径力も算出した粒径である。即ち、篩を、上から 8、 12、 20、 32、 42、 60、 8 0、 100、 115、 150、 200、 250及び 280メッシュ等の箭並び【こ受 Mの jl匿【こ糸且み合 せる。最上段の 8メッシュ篩に非水溶性固形成分粒子を約 50g入れ、自動振盈機で 1 分間振盈させる。各篩及び受皿上の非水溶性固形成分粒子の重量を秤量し、その 合計を 100%として重量分率により粒径分布を求める。特定メッシュの櫛の下のすべ ての受け皿の合計が前記粒径分布の合計値である 100%になった場合、前記特定 メッシュの口径力も算出した大きさ( μ m)をもって、その非水溶性固形成分の粒径と する。尚、各メッシュ篩は他のメッシュ篩を組み合わせてもよい。ここで、 16メッシュパ スは粒径 lmm以下、 20メッシュパスは粒径 850 μ m以下、 48メッシュパスは粒径 30 0 μ m以下、 60メッシュパスは粒径 250 μ m以下、 65メッシュパスは粒径 200 μ m以 下、 80メッシュパスは粒径 180 /z m以下、 100メッシュパスは粒径 150 m以下、 11 5メッシュパスは粒径 120 /z m以下、 150メッシュパスは粒径 100 /z m以下、 250メッ シュパスは粒径 63 μ m以下とする。以下のメッシュも同様とする。
[0057] また、発熱組成物は、水分調整状態や余剰水量により、粉体又は粒状発熱組成物
(易動水値が 0. 01未満)、成形性発熱組成物(易動水値が 0. 01〜20)、シヤーべッ ト状発熱組成物 (易動水値が 20を超え 50以下)に分類することができる。易動水値 により分類された発熱組成物は前記通りである。
[0058] 本発明における成形性とは、抜き穴を有する抜き型を用いた型通し成形や凹状の 型を用いた铸込み成形により、抜き穴や凹状型の形状で発熱組成物の積層体がで き、型離れを含め成形後、発熱組成物成形体の成形形状を維持することを示すもの である。成形性があると発熱組成物成形体が少なくとも被覆材に覆われ、基材と被覆 材の間にシール部が形成されるまで、形状が維持されるので、所望の形状でその形 状周縁部でシールが出来、シール部に発熱組成物の崩れ片である!/、わゆるゴマが 散在しないので、シール切れがなくシールできる。ゴマの存在はシール不良の原因と なる。
次に、上記成形性について、測定装置、測定方法及び判定法について説明する。
1)測定装置
測定装置については、走行可能な無端状ベルトの上側にステンレス製成形型(中 央部に縦 60mm X横 40mmの四隅が R5に処理された抜き穴を有する厚さ 2mm X 縦 200mm X横 200mmの板〉と固定可能な擦り切り板を配置し、それと反対側であ る無端状ベルトの下側に磁石(厚さ 12. 5mm X縦 24mm X横 24mm、磁石が並列 に 2個)を配置する。前記磁石は、擦り切り板及びその近傍の領域、且つ、成形型の 抜き穴の進行方向と垂直な方向の断辺 (40mm)で覆われる領域より大き!/、領域を 覆うものとする。
2)測定方法
測定方法については、前記測定装置の無端状ベルトの上に厚さ lmm X縦 200m m X横 200mmのステンレス板を置き、その上に厚み 70 ^ m X縦 200mm X横 200 mmのポリエチレンフィルムを置き、更にその上にステンレス製成形型を置く。その後 、前記成形型の抜き穴の無端状ベルトの進行側端部から 50mmの位置に擦り切り板 を固定後、前記擦り切り板と前記抜き穴の間で擦り切り板付近に発熱組成物 50gを 置き、無端状ベルトを 1. 8mZminで動かし、発熱組成物を擦り切りながら成形型の 抜き穴へ充填する。
成形型が擦り切り板を完全に通過後、無端状ベルトの走行を停止しする。次に成形 型を外し、ポリエチレンフィルム上に積層された発熱組成物成形体を観察する。 3)判定方法
判定方法については、前記発熱組成物成形体の周縁部において、最大長さが 80 0 mを超える発熱組成物成形体の崩れ片が無ぐ最大長さ 300から 800 mの発 熱組成物成形体の崩れ片が 5個以内である場合に、前記発熱組成物は成形性があ るとする。前記成形性は、成形方式に使用する発熱組成物には必須の性質である。 これがないと成形方式による発熱ラップの製造は不可能である。
本発明の発熱組成物は、耐圧縮性を有するもので、ここで耐圧縮性とは成形型に 収容した発熱組成物成形体を型内圧縮し、型厚みの 70%の厚みを有する発熱組成 物圧縮体が、圧縮前の発熱組成物成形体の発熱立ち上がり性 (発熱組成物の発熱 試験での試験開始後 1分と 3分での温度差)の 80%以上の発熱立ち上がり性を保持 することである。
ここで、耐圧縮性のための発熱立ち上がり性の測定法について説明する。
1.発熱組成物成形体、
1)脚付き支持台の塩化ビニル製支持板(厚さ 3mm X長さ 600mm X幅 600mm)の 裏面の中央部付近に成形型の抜き穴形状を覆うように磁石を設ける。
2)温度センサーを支持板の表面中央部上に置く。
3)厚さ約 80 μ mの粘着剤層付き厚さ 25 ^ m X長さ 250mm X幅 200mmのポリエ チレンフィルムの中央がセンサーのところにくるようにして、粘着層を介して支持板に 貼り付ける。
4)長さ 280mm X幅 150mm X厚さ 50 μ m〜 2mmの敷板上に長さ 230mm X幅 15 5mm X厚さ 25 μ m〜100 μ mのポリエチレンフィルムの一端が敷板の外側に約 20 mm出るようにし、且つ、その長さ方向は一端が敷板の一端とほぼ一致するようにポリ エチレンを設置する。
5)前記敷板上のポリエチレンフィルム上に長さ 80mm X幅 50mm X高さ 3mmの抜 き穴を持つ長さ 230mm X幅 120mm X厚さ 3mmの型板を置く。その場合、型板の 長さ方向の一端を敷板とポリエチレンフィルムが一致して置かれている一端に合わせ 、更に、幅方向において、ポリエチレンフィルムが敷板より外側にはみ出している側と 反対の端部より約 20mm中央部の位置に型板の幅の一端部がくるようにして、型板 をポリエチレンフィルム上に設置する。次に、支持板上に敷板とともに置く。
6)その抜き穴付近に試料を置き、押し込み板を型板上に沿って動かし、試料を押し 込みながら抜き穴へ入れ、型板面に沿って、試料を押し込みながら擦り切り(型押し 込み成形)、型内に試料を充填する。
7)支持板下の磁石を除き、更に、はみ出したポリエチレンフィルムの端部を押さえ、 敷板を除き、温度測定を開始する。
2.発熱組成物圧縮体
1)〜6)は、発熱組成物成形体の場合と同じである。
8)抜き穴と凹凸の関係で、ほぼぴったりと抜き穴に入る、厚さ 0. 9mmの凸部を有す る押し型を抜き穴に合わせておき、ロールプレスや板プレスにて圧縮して、厚さ 2. 1 mmの発熱組成物圧縮体を型内に作成する (型厚みの 70%に圧縮)。
9)支持板上に敷板とともに置き、支持板下の磁石を除き、更に、はみ出したポリェチ レンフィルムの端部を押さえ、敷板を除き、温度測定を開始する。
発熱温度の測定は、データコレクタを用い、測定タイミング 2秒で、 5分間温度測定 をし、 1分後と 3分後の温度差をもって耐圧縮性を判定する。
圧縮後の厚みは、好ましくは型厚みの 50〜99. 5%であり、より好ましくは 60〜99 . 5%であり、更に好ましくは 60〜95%である。
尚、本発明において、発熱組成物成形体には、発熱組成物圧縮体を含むものとす る。
発熱性組成物成形体の発熱酸化反応の速度、期間及び温度は、空気との接触面 積を変えることにより、更に詳しく言えば、酸素の拡散 Z浸透性を変えることにより、所 望の通り制御される。好ましくは各区分発熱部は同様な容積の発熱組成物成形体と 同様な酸素浸透手段を有している。これに代えて、発熱組成物成形体の容積、形状 及び酸素浸透手段は、結果的に生ずる区分発熱部温度が同じで有る限り、区分発 熱部毎に変えることもできる。
本発明の区分発熱部又は発熱組成物成形体は、最大幅は、通常、 0. 5〜60mm であり、好ましくは 0. 5〜50mmであり、更に好ましくは l〜50mmであり、更に好まし くは 3〜50mmであり、更に好ましくは 3〜30mmであり、更に好ましくは 5〜20mm であり、更に好ましくは 5〜 15mmであり、更に好ましくは 5〜 10mmである。また、最 高高さは、通常 0. l〜30mmであり、好ましくは 0. l〜10mmであり、更に好ましくは 0. 3〜10mmであり、更に好ましくは l〜10mmであり、更に好ましくは 2〜10mmで ある。また、最長長さは、通常 5〜300mmであり、好ましくは 5〜200mmであり、より 好ましくは 5〜: LOOmmであり、更に好ましくは 20〜150mmであり、更に好ましくは 3 0〜: L 00mmである。
前記区分発熱部の容積又は発熱組成物成形体の体積は、通常、 0. 015〜500c m3であり、好ましくは 0. 04〜30cm3であり、より好ましくは 0. l〜30cm3であり、更に 好ましくは l〜30cm3であり、更に好ましくは 3〜20cm3である。
前記区分発熱部において、発熱組成物収納領域である区分発熱部が発熱組成物 成形体で満たされた時に、発熱組成物成形体占有領域である発熱組成物成形体の 体積と発熱組成物収納領域である区分発熱部の容積との容積比は通常 0. 6〜1で あり、好ましく ίま 0. 7〜1であり、より好ましく ίま 0. 8〜1であり、更に好ましく ίま 0. 9〜 1. 0である。
また、前記区分発熱部の間隔である区分け部の幅は区分けができれば制限はない 力 通常 0. l〜50mmであり、好ましくは 0. 3〜50mmであり、より好ましくは 0. 3〜 50mmであり、更【こ好ましく ίま 0. 3〜40mmであり、更【こ好ましく ίま 0. 5〜30mmで あり、更に好ましくは 1. 0〜20mmであり、更に好ましくは 3〜10mmである。
尚、前記発熱組成物成形体又は区分発熱部の形状は如何なるものでもよいが、平 面形状で、円、楕円、多角形状、星形状、花形状等が一例として挙げられる。立体形 状では、多角錐形状、円錐形状、錐台形状、球形状、平行六面体形状、円筒体形状 、半円柱体形状、半楕円柱体形状、蒲鋅形状体、円柱体形状、楕円柱体形状等が 一例として挙げられる。また、これらの形状は角部にアールを設け、角部を曲線状や 曲面状にしてもよ!、し、中央部等に凹部があってもょ 、。
また、本発明の発熱組成部成形体の体積とは、発熱組成物成形体又は圧縮された 発熱組成物成形体の体積を意味する。
また、区分発熱部の容積とは、発熱組成物成形体を収納した区分発熱部の内部容 積を意味する。
[0061] 発熱ラップの第 1面には第 1の外側包材があり、これは第 1粘着剤層により基材に付 着されている。第 2面には第 2の外側包材があり、これは第 2粘着剤層により基材に付 着されている。好ましくは第 1外側包材と第 2外側包材は同一の材料力も作られてお り、第 1粘着剤層と第 2粘着剤層は同一の材料カゝら作られている。
[0062] 本発明の発熱ラップは、簡便であり、使用中に折り目乃至隆起を生ずるのを防止し 、広範な身体輪郭に容易に適合し、快適な温熱を継続的に供給する。
[0063] また、発熱ラップは空気中の酸素と接触して発熱する発熱組成物成形体を含有す る、複数の個別区分発熱部と前記成形体を含有しない区分け部とからなる発熱部を 有する。前記区分発熱部は非柔軟性であり、区分け部は柔軟性であるので、区分け 部は区部発熱部の間のヒンジとして働き、区分発熱部よりも優先的に曲がる。これに よって、発熱ラップは柔軟性に方向性と断続性を有することになり、使用者の身体へ の優れた順応性と効果的かつ有効な加温性を提供できる。
[0064] 発熱部を構成する、基材、被覆材、発熱組成物成形体又はその圧縮体の素材、区 分発熱部の形状及び配置を適切に選択し、区分発熱部と区分け部を組み合わせる ことにより、発熱ラップ及び発熱ラップの柔軟性に所望の方向性と断続性を与えること ができる。即ち、すべての方向に柔軟であると粘着剤層による固定手段を有する発 熱ラップは身体に固定するときに丸まり、粘着剤層により発熱ラップ自身が固定され てしまい、取り扱いが難しくなる。一定方向に非柔軟性を他方向に柔軟性を持たせる ことにより、発熱ラップを的確に身体に固定でき、使用中も柔軟性が保て、取り扱い性 及び使用感の優れた発熱ラップとなる。
[0065] 発熱ラップを身体に当てて、痛みを有する人間の骨格、筋肉及び Z又は前述の痛 みを含む急性の、繰り返し性の、及び Z又は慢性の痛みを治療することができる。 適用温度は皮膚温度を約 32°C力も約 50°Cに約 20秒力も約 24時間の期間維持す る事が好ましい。より好ましくは皮膚温度を 36°Cから約 42°Cに 1時間力 約 8時間の 期間である。
[0066] 本明細書で使用される全ての百分率及び比率は、異なるように特記されない限り、 全組成の重量によるものであり、全ての測定は 20°Cで行われたものである。
[0067] 前記第 1外側布は、柔軟で可撓性があり、皮膚への刺激がない材料であれば制限 はないが、第 1外側布に適した材料として、成形フィルムや、織布、編布、及び不織 布等が一例として挙げられる。不織布としては、カード不織布、スパンボンド法不織布
、空気撚り不織布、熱接着不織布、水撚り不織布、溶融膨潤不織布、及び Z又は空 気貫通接着不織布等が一例として挙げられる。第 1外側布の材料組成は、綿、ポリエ ステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン等である。これら及び同様な材料の積 層体も有用である。
[0068] 前記第 2外側布は柔軟で可撓性ある材料である。第 2外側布に適した材料として、 成形フィルムや、織布、編布、及び不織布等が一例として挙げられる。不織布として は、カード不織布、スパンボンド法不織布、空気撚り不織布、熱接着不織布、水撚り 不織布、溶融膨潤不織布、及び Z又は空気貫通接着不織布等が一例として挙げら れる。両外側での成形フィルムは、前記基材ゃ被覆材を構成する材料が使用できる
[0069] 易動水値とは、発熱組成物中に存在する水分の中で発熱組成物外へ移動できる 余剰水分の量を示す値である。この易動水値について、図 6乃至図 10を使って説明 する。図 6に示すように、中心点力も放射状に 45度間隔で 8本の線が書かれた NO. 2 (JIS P 3801 2種)の濾紙 24を、図 7及び図 8に示すように、ステンレス板 28上 に置き、前記濾紙 24の中心に、内径 20mm X高さ 8mmの中空円筒状の穴 26を持 つ長さ 150mm X幅 100mmの型板 25を置き、その中空円筒状の穴 26付近に試料 27を置き、押し込み板 21を型板 25上に沿って動かし、試料 27を押し込みながら中 空円筒状の穴 26へ入れ、型板 25面に沿って、試料を擦り切る(型押し込み成形)。 次に、図 9に示すように、前記穴 26を覆うように非吸水性の 70 mポリエチレンフィル ム 23を置き、更にその上に、厚さ 5mm X長さ 150mm X幅 150mmのステンレス製 平板 22を置き、発熱反応が起こらないようにして、 5分間保持する。その後、図 10に 示すように、濾紙 24を取り出し、放射状に書かれた線に沿って、水又は水溶液の浸 みだし軌跡を中空円筒の穴の縁である円周部 30から浸みだし先端までの距離 29と して、 mm単位で読み取る。同様にして、各線上からその距離 29を読み取り、合計 8 個の値を得る。読み取った 8個の各値 (a, b, c, d, e, f, g, h)を測定水分値とする。 その 8個の測定水分値を算術平均したものをその試料の水分値 (mm)とする。また、 真の水分値を測定するための水分量は内径 20mm X高さ 8mmの前記発熱組成物 等の重量に相当する前記発熱組成物等の配合水分量とし、その水分量に相当する 水のみで同様に測定し、同様に算出したものを真の水分値 (mm)とする。水分値を 真の水分値で除したものに 100をかけた値が易動水値である。即ち、
易動水値 = [水分値 (mm) Z真の水分値 (mm) ] X 100
同一試料に対して、 5点測定し、その 5個の易動水値を平均し、その平均値をその 試料の易動水値とする。また、発熱ラップ中の発熱組成物の易動水値を測定する場 合、真の水分値を測定する水分量は発熱組成物の赤外線水分計による水分量測定 から発熱組成物の含水率を算出し、それを基に、測定に必要な水分量を算出し、前 記水分量により真の水分値を測定算出する。
本発明において、易動水値 0. 01〜20の余剰水量を有する発熱組成物を成形し た発熱組成物成形体は、基材に積層し、被覆材を被せ、少なくとも発熱組成物成形 体の周縁部をシールするだけで発熱ラップとすることができる。基材ゃ被覆材等の包 材に収納した後は、水分を添加する必要がない。従って、工程が著しく簡素化される ので、コスト的にも優位性がある。
本発明での易動水値(0〜: L00)は、 0. 01〜20であり、より好ましくは 0. 01〜18で あり、更【こ好ましく ίま 0. 01〜15であり、更【こ好ましく ίま 0. 01〜13であり、更【こ好まし くは 1〜13であり、更に好ましくは 3〜13である。
本発明の余剰水を連結物質とした、成形性のある発熱組成物を成形した発熱組成 物成形体を用いた発熱ラップは、前記発熱組成物は凝集助剤、乾燥結合剤、凝集 ィ匕剤等を使用せず、易動水値 0. 01〜20で表される適量の余剰水を連結物質とす るものである。 発熱組成物中の余剰水は適量になると、組成物の成分中の親水基に対しては双 極子相互作用又は水素結合等によって水和し、また、疎水基の周辺においても高い 構造性を有して存在すると推定される。これにより砂ダンゴ状態になり、発熱組成物 の成形性が生ずると推定される。これは何らかの意味で連結物質である連結水であ る。これ以外に、自由に動ける自由水と呼べる状態の水分もあり、余剰水が増加すれ ば構造が軟化し、自由水が増加すると思われる。また、鉄粉が酸化反応を起こす支 配因子は、水の存在量と鉄粉表面への酸素供給量である。吸着水膜(loo A未満) 程度では水分が十分でなぐ酸ィ匕速度は小さいといわれている。吸着膜が約 1 m 程度になると、水分量が十分になる。また、水膜の厚さが薄いため、鉄粉表面への酸 素の供給も容易となり、大きな酸化速度を示す。更に膜が厚くなり、吸着膜が: mを 超えると、酸素供給量が減少すると推定される。一定以上の成形性と酸化速度を示 す最適水分量を表す易動水値が 0. 01〜20であるとの知見を得、本発明を完成した 即ち、適量の余剰水を用いることにより、水分の表面張力で各成分粒子をつなぎ止 め、発熱組成物に成形性を生じさせ、水分が実質的にバリア層として機能しないため 、発熱組成物は空気と接触して発熱する。更に、活性鉄粉を用いた発熱組成物ゃ活 性発熱組成物を用いることにより発熱立ち上がり性の著しく優れ、また、成形性の高 い発熱組成物となる。また、成形積層方式により製造した発熱組成物成形体中の水 分を包材ゃ吸水性シートに移動させることなく発熱する。更に、発熱組成物成形体を シール部により区分けした区分発熱部を複数設けることにより、発熱ラップ自身が柔 軟性を有し、人体各所や曲面を有する物体等の柔軟性の要求される箇所への装着 に優れ、使用感に優れた発熱ラップを提供できる。
また、前記基材、被覆材及び発熱組成物成形体において、少なくとも被覆材と発熱 組成物成形体とを粘着層を介して、仮着してから、発熱組成物成形体の周縁部及び 発熱ラップ周辺部をヒートシールすることにより、ヒートシールの確実性が向上するの で、発熱ラップ製造の高速ィ匕及びヒートシール幅の小幅化が図れる。
本発明での易動水値(0〜: LOO)は、好ましくは 0. 01〜20であり、より好ましくは 0. 01〜18であり、更【こ好ましく ίま 0. 01〜15であり、更【こ好ましく ίま 0. 01〜13であり、 更に好ましくは 1〜 13であり、更に好ましくは 3〜 13である。
また、易動水値が 0. 01未満の発熱組成物は成形性が不足する。 20を超えると発 熱組成物の一部水分を吸水や脱水等により除去する必要がある。即ち、吸水性包材 等を使用して発熱糸且成物成形体中の一部水分を吸水や脱水等により除去しないと、 実用的な発熱反応を起こさない。易動水値が 50を超える発熱組成物は、余剰水が 多すぎ、スラリー状になり、成形性がなぐ余剰水がバリア層になり、そのままでは空 気と接触して発熱反応は起こさな ヽ。
また、吸水速度の遅い吸水性ポリマーを使用し、成形時には高い易動水値を示す 力 一定時間後、余剰水の一部が吸水性ポリマーに取り込まれ、易動水値 0. 01〜2 0の発熱状態になる場合は、易動水値が高い発熱組成物でも余剰水力 Sバリア層にな つて 、な 、発熱組成物として扱う。
また、易動水値 0. 01〜50の発熱組成物は成形性を有するので成形性発熱組成 物である。
本発明の成形性とは抜き穴を有する抜き型を用いた型通し成形や、凹状の型を用 いた铸込み成形により、抜き穴や凹状型の形状で発熱組成物の成形体ができ、型離 れを含め成形後、発熱組成物成形体の成形形状を維持することを示すものである。 成形性があると発熱組成物成形体が少なくとも被覆材に覆われ、基材と被覆材の 間にシール部が形成されるまで、形状が維持されるので、所望の形状でその形状周 縁部でシールができ、シール部に発熱組成物の崩れ片である 、わゆるゴマが散在し ないので、シール切れがなくシールできる。ゴマの存在はシール不良の原因となる。
1)測定装置としては、
走行可能な無端状ベルトの上側にステンレス製成形型(中央部に縦 60mm X横 40 mmの四隅が R5に処理された抜き穴を有する厚さ 2mm X縦 200mm X横 200mm の板)と固定可能な擦り切り板を配置し、それと反対側である無端状ベルトの下側に 磁石(厚さ 12. 5mm X縦 24mm X横 24mmの磁石が並列に 2個)を配置する。 前記磁石は、擦り切り板及びその近傍の領域、且つ、成形型の抜き穴の進行方向 に対する最大断面の領域 (40mm)より大き ヽ領域を覆う。
2)測定法としては、 前記測定装置の無端状ベルトの上に厚さ lmm X縦 200mm X横 200mmのステ ンレス板を置き、その上に厚み 70 ^ m X縦 200mm X横 200mmのポリエチレンフィ ノレムを置き、更にその上にステンレス製成形型を置く。
その後、前記成形型の抜き穴の無端状ベルトの進行側端部から 50mmの位置に 擦り切り板を固定後、前記擦り切り板と前記抜き穴の間で擦り切り板付近に発熱組成 物 50gを置き、無端状ベルトを 1. 8mZminで動かし、発熱組成物を擦り切りながら 成形型の抜き穴へ充填する。成形型が擦り切り板を完全に通過後、無端状ベルトの 走行を停止する。次に成形型を外し、ポリエチレンフィルム上に積層された発熱組成 物成形体を観察する。
3)判定法としては、
前記発熱組成物成形体の周縁部において、最大長さが 800 mを超える発熱組 成物成形体の崩れ片がなぐ最大長さ 300から 800 mの発熱組成物成形体の崩 れ片が 5個以内である場合に、前記発熱組成物は成形性があるとする。
成形方式に使用する発熱組成物には必須の性質である。これがな!、と成形方式に よる発熱ラップの製造は不可能である。
固定手段としては、関節周囲部用温熱包装体や発熱部を有するものを所要部に固 定できる固定能力を有するものであれば制限はない。
前記固定手段として一般的に採用されている、粘着剤層、鍵ホック、ホックボタン、 ベルク口等の面ファスナー、マグネット、バンド、ひも等及びそれらを組み合わせたも のを任意に使用できる。
尚、バンドの場合、面ファスナーと粘着剤層との組み合わせで調整用固定手段を 更に構成しても構わない。
ここで、面ファスナーとは、マジックテープ (登録商標)、マジックファスナー(登録商 標)、ベルク口ファスナー、フックアンドループテープ等の商品名で知られているもの で、雌ファスナーであるループと前記雌ファスナー締結し得る雄ファスナーであるフッ クとの組み合わせで締結機能を有するものである。前記ループ機能を有するものとし て、不織布や、毛羽立ち、わなを有する糸の織布等あるが、バンドを形成する芯材の 表面にこれらループ機能 (雌ファスナー機能)を有するものを被覆してもよいが、これ 自体でバンドを構成してもよ!/、。雄ファスナー部材であるフック部材は特に制限はな いが、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフイン系榭脂ゃポリアミド、ポリエステ ル等力 形成されたものがー例として挙げられる。フックの形状は特に限定されるも のではないが、断面が I字型、逆 L字型、 字型、いわゆるきのこ型等の形状のフッ クがループに引つかかり易ぐかつ肌に極度の刺激感を与えない点で好ましい。尚、 フックがファスユングテープの全面積に粘着されていてもよぐ更にテープ基体を省 略してフックのみで、ファスユングテープとして使用してもよい。
前記粘着剤層は、保水剤、吸水性ポリマー、 pH調整剤、界面活性剤、有機ケィ素 化合物、疎水性高分子化合物、焦電物質、酸化防止剤、骨材、繊維状物、保湿剤、 機能性物質又はこれらの混合物力 なる付加的な成分力 選ばれた少なくとも 1種を 含有してちょい。
本発明の粘着剤は、非親水性粘着剤、混合粘着剤、親水性粘着剤 (ジエル等)に 分類される。
前記粘着剤層を構成する粘着剤としては、皮膚や衣服に付着するに必要な粘着力 を有するものであれば、制限はなぐ溶剤系、水性系、ェマルジヨン型、ホットメルト型 、反応性、感圧系、或いは、非親水性粘着剤、親水性粘着剤などの各種形態が用い られる。
前記粘着剤層は、前記非親水性粘着剤から構成される非親水性粘着剤 1層と前記 非親水性粘着剤から構成される非親水性粘着剤層とがある。
前記非親水性粘着剤層が吸水性ポリマーや保水剤を含有して吸水性を改良したも のは非親水性粘着剤層として扱う。
前記親水性粘着剤層と基材又は被覆材との間にホットメルト系の粘着剤を設けても よい。
また、前記親水性粘着剤を関節周囲部用温熱包装体に設ける場合制限はなぐ関 節周囲部用温熱包装体のシール処理後に親水性粘着剤層を関節周囲部用温熱包 装体に設けてもよい。
また、粘着剤層としては、通気性を有するものであっても、通気性を有しないもので あってもよい。用途に応じて適宜選択をすればよい。通気性としては、全体として通 気性があればよい。例えば、部分的に粘着剤が存在し、部分的に粘着剤の存在しな い部分があり、領域全体として通気性がある粘着剤層が一例として挙げられる。 通気性の基材及び Z又は被覆材に粘着剤をそのまま層状に積層するにあたり、そ の通気性を維持する方法としては、例えば、粘着剤を印刷、或いは、転写により、粘 着剤層を部分的に積層し、その非積層部を通気部とする方法と、粘着剤を糸状に円 を描きながら、一方向に移動させたり、ジグザグに移動させたりするなど適宜二次元 方向に運行させ、その糸状の粘着剤の隙間が通気性ないし透湿性を推持させたり、 粘着剤を発泡させる方法やメルトブロー方式で形成された層とがー例として挙げられ る。
非親水性粘着剤層を構成する粘着剤はアクリル系粘着剤、酢酸ビニル系粘着剤 ( 酢酸ビュル榭脂系ェマルジヨン、エチレン—酢酸ビュル榭脂系ホットメルト粘着剤)、 ポリビニルアルコール系粘着剤、ポリビニルァセタール系粘着剤、塩化ビニル系粘着 剤、ポリアミド系粘着剤、ポリエチレン系粘着剤、セルロース系粘着剤、クロ口プレン( ネオプレン)系粘着剤、二トリルゴム系粘着剤、ポリサルファイド系粘着剤、プチルゴ ム系粘着剤、シリコーンゴム系粘着剤、スチレン系粘着剤(例えば、スチレン系ホット メルト粘着剤)、ゴム系粘着剤、シリコーン系粘着剤等が一例として挙げられる。これ らのうち、粘着力が高ぐ安価で、長期安定性が良ぐしかも温熱を与えても粘着力の 低下が少ない等の理由より、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤又はホットメルト系高分 子物質を含有する粘着剤が望まし ヽ。
前記粘着剤に前記ベースポリマーの他に、所望により、他の成分、例えば、ロジン 類、クマロンインデン榭脂、水添石油榭脂、無水マレイン酸変性ロジン、ロジン誘導 体類又は C5系石油榭脂等の脂環族系石油樹脂に代表される石油榭脂類等の粘着 付与剤やテルペンフエノール系榭脂、ロジンフエノール系榭脂、アルキルフエノール 系榭脂等のフエノール系粘着付与剤 (特にァ-リン点が 50°C以下の粘着付与剤)、 ヤシ油、ヒマシ油、ォリーブ油、ツバキ油、流動パラフィン等の軟化剤、軟化剤、老化 防止剤、充填剤、骨材、粘着調整剤、粘着改良剤、着色剤、消泡剤、増粘剤、改質 剤等が適宜配合し、ナイロン製衣類や混紡布製衣類への粘着性向上等の性能向上 をしてもよい。 前記ホットメルト系の粘着剤としては、粘着性を付与した公知のホットメルト系粘着 剤が挙げられ、具体的には、例えば、 SIS, SBS、 SEBS又は SIPS等の A— B— A 型ブロック共重合体をベースポリマーとするスチレン系粘着剤、塩ィ匕ビュル榭脂をべ ースポリマーとする塩化ビュル系粘着剤、ポリエステルをベースポリマーとするポリェ ステル系粘着剤、ポリアミドをベースポリマーとするポリアミド系粘着剤、アクリル榭脂 をベースポリマーとするアクリル系粘着剤、ポリエチレン、超低密度ポリエチレン、ポリ プロピレン、エチレン αォレフィン、エチレン 酢酸ビュル共重合体等のポリオレフ インをベースポリマーとするポリオレフイン系粘着剤、 1, 2—ポリブタジエンをベース ポリマーとする 1, 2—ポリブタジエン系粘着剤又はポリウレタンをベースポリマーとす るポリウレタン系粘着剤、或いは、接着性の改善や安定性等を変えたこれらの変性体 力もなる粘着剤、若しくはこれらの粘着剤の 2種以上の混合物が挙げられる。また、発 泡させた粘着剤から構成される粘着剤層や粘着剤が架橋されたものから構成される 粘着剤層も使用できる。
前記非芳香族系ホットメルト系粘着剤とは、ベースポリマーが芳香族環を含有しな いホットメルト系粘着剤であれば、制限はない。ォレフィン系ホットメルト系粘着剤ゃァ クリル系ホットメルト系粘着剤等が一例として挙げられる。芳香族環を含有しな 、ベー スポリマーである非芳香族系ポリマーとは、ォレフィンやジェン等のポリマーゃコポリ マーが挙げられる。一例としてォレフィン系ポリマーが挙げられる。ォレフィン系ポリマ 一は、エチレン、 αォレフィンの重合体又は共重合体である。また、他のモノマーとし てブタジエン、イソプレン等のジェンも加えたものもよ 、。
αォレフインとしては、二重結合が末端にあるモノマーであれば制限はなぐプロピ レン、ブテン、ヘプテン、へキセン、オタテン等が一例として挙げられる。
芳香族系ホットメルト系粘着剤とは、ベースポリマーが芳香族環を含有するホットメ ルト系粘着剤で、 Α—Β— Α型ブロック共重合体に代表されるスチレン系のホットメル ト系粘着剤等が一例として挙げられる。
前記 A—B— A型ブロック共重合体において、 Aブロックはスチレン、メチルスチレン 等のモノビニル置換芳香族化合物 Aで、非弾性重合体ブロックであり、 Bブロックはブ タジェン、イソプレン等の共役ジェンの弾性重合体ブロックであり、具体的には、例え ば、スチレン ブタジエン スチレンブロック共重合体(SBS)、スチレン イソプレン スチレンブロック共重合体(SIS)、又はこれらの水添タイプ(SEBS、 SIPS)等が挙 げられ、また、これらを混合して用いてもよい。
上記非親水性粘着剤層の水分増加による粘着力低下防止対策として上記非親水 性粘着剤に更に吸水性ポリマーが配合された粘着剤層も使用できる。
前記親水性粘着剤層を構成する親水性粘着剤としては、親水性ポリマーや水溶性 ポリマーを主成分として、粘着性を有し、粘着剤として親水性であれば特に制限はな い。
前記親水性粘着剤の構成成分としては、ポリアクリル酸等の親水性ポリマーやポリ アクリル酸ナトリウムやポリビニルピロリドン等の水溶性ポリマー、乾燥水酸化アルミ- ゥムゃメタケイ酸アルミン酸金属塩等の架橋剤類、グリセリンやプロピレングリコール 等の軟化剤類、また、軽質流動パラフィンゃポリブテン等の高級炭化水素やミリスチ ン酸イソプロピル等の一級アルコール脂肪酸エステル、シリコーン油等の含ケィ素化 合物、モノグリセリド等の脂肪酸グリセリンエステル、ォリーブ油等の植物油等の油性 成分、また、ノ ラオキシ安息香酸メチルやパラォキシ安息香酸プロピル等の防腐剤、 N—メチル—2—ピロリドン等の溶解剤、カルボキシメチルセルロース等の増粘剤、ポ リオキシエチレン硬化ヒマシ油ゃソルビタン脂肪酸エステル等の界面活性剤、酒石酸 等のォキシカルボン酸、軽質無水ケィ酸、吸水性ポリマー、カオリン等の賦形剤、 D -ソルビトール等の保湿剤、ェデト酸ナトリウムやパラォキシ安息香酸エステルや酒 石酸等の安定化剤、架橋型吸水性ポリマー、ホウ酸等のホウ素化合物、水等が一例 として挙げられる。また、これらの任意の組み合わせ力 構成される。
仮着シール部は、粘着層を介して形成されるが、粘着層を構成する粘着剤は、常 温でタックがある高分子組成物で形成された層で、仮着後ヒートシールができれば限 定はない。
また、仮着に使用される粘着層を構成する粘着剤は前記粘着剤層の粘着剤が使 用できる。非親水性の粘着剤が好ましい。粘着層を構成する粘着剤はヒートシールを 構成するヒートシール材と相溶性が良ぐ粘着剤のベースポリマーの融点はヒートシ 一ル材の融点以下が好ましい。特に、ホットメルト系接着剤にはホットメルト系粘着剤 が好ましい。また、ヒートシール材がォレフイン系の素材である場合は粘着剤としては
、ォレフィン系の粘着剤が好まし 、一例として挙げられる。
通気調整材を固定する接着層は通常使用されている接着剤や粘着剤から構成さ れる。特に粘着剤は有用であり、前記粘着剤層を構成する粘着剤が使用できる。 また、接着層の設ける方法については通気調整材が固定できれば制限はなぐ全 面に設けても、部分的や間欠的に設けてもよい。網状、ストライプ状、ドット状、帯状 等、各種形状が一例として挙げられる。
また、粘着剤層を親水性粘着剤層にした場合、前記親水性粘着剤層と発熱組成物 成形体との間に水分保持力の差がある場合にはその間にある基材等の包材を介し て、水分の移動が起こり、双方に取って、不都合が起こる。特に保存中に多く起こる。 これを防止するために、これらの間に介在する包材は、透湿度が、少なくとも、リツシ 一法 (Lyssy法)による透湿度で、 2g/m2/day以下であることが好ましい。これを使 用することにより、発熱体を非通気性収納袋である外袋に収納し保存する場合、水分 移動が防げる。
粘着剤層に親水性粘着剤層を使用した場合、発熱組成物成形体と親水性粘着剤 層との間に設けられた防湿性包装材の透湿度は、発熱性能に影響しない範囲で、水 分の移動が防止できれば制限はないが、リツシ一法 (Lyssy法)による透湿度で、通 常、 2gZm2Zday以下であり、好ましくは 1. 0gZm2Zday以下であり、より好ましく は 0. 5gZm2Zday以下であり、更に好ましくは 0. 01〜0. 5gZm2Zdayである。こ こで、大気圧下、 40°C、 90%RHという条件下の値である。尚、前記防湿性包装材は 基材ゃ被覆材としても使用できるし、単独で基材ゃ被覆材等に積層してもょ 、。 前記防湿性包材は、発熱組成物成形体と親水性粘着剤層の間の水分移動が防止 できれば、制限はないが、金属蒸着フィルム、金属酸化物の蒸着フィルム、金属箔ラ ミネートフィルム、 EVOH (エチレン 'ビュルアルコール共重合物、エチレン '酢酸ビ- ル共重合体鹼化物)系フィルム、二軸延伸ポリビュルアルコールフィルム、ポリ塩化ビ ユリデンコートフィルム、ポリ塩ィ匕ビユリデンをポリプロピレン等の基材フィルムに塗布 してなるポリ塩ィ匕ビユリデンコートフィルム、アルミニウム箔等の金属箔、ポリエステル フィルム基材にアルミニウム等の金属を真空蒸着やスパッタリングしてなる非通気性 包材、可撓性プラスチック基材の上に、酸化ケィ素、酸ィ匕アルミニウムを設けた構造 の透明バリア性フィルムを使用した包装用積層体が一例として挙げられる。前記外袋 等に使用されて 、る非通気性包材も使用できる。
また、特開平 2002— 200108号公報の防湿性包材等の包材も使用でき、この記 載内容を本発明に組み入れる。
水含有の親水性粘着剤 (ジエル等)を粘着剤層に使用する場合、発熱組成物と前 記粘着剤層の水分平衡を調整するために、発熱組成物中の塩化ナトリウム等の反応 促進剤や吸水性ポリマー等の水分確保力のある物質の含有量を発熱組成物に対し て、 10〜40重量%の範囲で、好ましくは 15〜40重量%の範囲で、更に好ましくは 1 5〜30重量%の範囲で調整してもよ!/、。
また、透湿性がよぐ皮膚への刺激性が低い粘着剤としては、特開平 10— 265373 号公報、特開平 9 87173号公報等の含水粘着剤 (親水性粘着剤、ジエル)ゃ特開 平 6— 145050号公報、特開平 6— 199660号公報に記載されているホットメルト塗 ェできる粘着剤ゃ特開平 10— 279466号公報ゃ特開平 10— 182408号公報に記 載されているゴム系粘着剤も有用であり、本各文献を引用し、全文を本明細書に組 み入れる。
前記粘着剤層に含ませる機能性物質としては、機能を有する物質であれば制限は ないが、芳香化合物、植物エキス、生薬、香料、スリム化剤、鎮痛剤、血行促進剤、 むくみ改善剤、抗菌剤、殺菌剤、防かび剤、消臭剤、脱臭剤、経皮吸収性薬剤、脂 肪分解成分、マイナスイオン発生体、遠赤外線放射体、磁気体、湿布剤、化粧料、 竹酢液又は木酢液等カゝら選ばれた少なくとも一種を一例として挙げられる。
具体的には、メントール、ベンツアルデヒド等の芳香族化合物、ョモギエキス等の植 物エキス、モグサ等の生薬、ラベンダー、ローズマリー等の香料、アミノフィリン、茶ェ キス等のスリム化剤、インドメタシン、 dl—カンフル等の鎮痛剤、酸性ムコポリサッカラ イド、力ミツレ等の血行促進剤、セィヨウトチンキ、フラボン誘導体等のむくみ改善剤、 ホウ酸水、生理的食塩水、アルコール水等の湿布剤、タイソゥ抽出液、カフェイン、ト ナリン等の脂肪分解成分、アロエエキス、ビタミン剤、ホルモン剤、抗ヒスタミン剤、ァ ミノ酸類等の化粧料、石炭酸誘導体、ホウ酸、ョード剤、逆性石鹼、サリチル酸系の 物質、ィォゥ、抗生物質等の抗菌剤や殺菌剤、或いは、防かび剤が一例として挙げ られる。
経皮吸収性薬剤としては、経皮吸収性のものであれば特に限定されるものではな いが、コルチコステロイド類、消炎鎮痛剤、高血圧剤、麻酔剤、催眠鎮静剤、精神安 定剤、抗菌性物質、抗真菌物質、皮膚刺激剤、炎症抑制剤、抗てんかん剤、鎮痛剤 、解熱剤、麻酔剤、殺菌剤、抗微生物抗生物質、ビタミン類、抗ウィルス剤、むくみ改 善剤、利尿剤、血圧降下剤、冠血管拡張剤、鎮咳去痰剤、スリム化剤、抗ヒスタミン 剤、不整脈用剤、強心剤、副腎皮質ホルモン剤、血行促進剤、局所麻酔剤、脂肪分 解成分等及びそれらの混合物が一例として挙げられるが、これらに限定されない。こ れら薬物は、 1種又は必要に応じて 2種以上配合されて用いられる。
このこの機能性物質の含有量としては、薬効を期待できる範囲であれば特に限定さ れるものではないが、薬理効果や経済性、更に、粘着力等の観点より、機能性物質 の含有量が粘着剤 100重量部に対して、好ましくは 0. 01〜25重量部、更に好ましく は 0. 5〜 15重量部である。
また、粘着剤層の設ける方法については関節周囲部用温熱包装体が固定できれ ば制限はなぐ全面に設けても、部分的や間欠的に設けてもよい。網状、ストライプ状 、ドット状、帯状等、各種形状が一例として挙げられる。
本発明においてヒートシール層を構成するヒートシール材としては、単独素材でもよ ぐヒートシール層を有する複合素材でもよぐ加熱によって少なくともその一部が接 合しうるものであれば制限はない。一例を挙げると、ポリエチレン、ポリプロピレン等の ポリオレフインゃォレフイン共重合榭脂、エチレン 酢酸ビニル共重合榭脂、ェチレ ンーイソブチルアタリレート共重合榭脂などのエチレン アクリル酸エステル共重合 榭脂等のエチレン系ホットメルト榭脂、ポリアミド系ホットメルト榭脂、プチラーノレ系ホッ トメルト榭脂、ポリエステル系ホットメルト榭脂、ポリアミド系ホットメルト榭脂、ポリエステ ル系ホットメルト榭脂、ポリメチルメタタリレート系ホットメルト榭脂、ポリビニルエーテル 系ホットメルト榭脂、ポリウレタン系ホットメルト榭脂、ポリカーボネート系ホットメルト榭 脂、酢酸ビニル、塩ィヒビ二ルー酢酸ビニル共重合体等のホットメルト系榭脂及びその フィルムやシートが一例として挙げられる。また、ホットメルト系榭脂及びそのフィルム やシートには、種々の酸ィ匕防止剤等添加剤を配合したものも使用することができる。 特に、低密度ポリエチレン、メタ口セン触媒使用のポリエチレンが有用である。
[0075] 本発明にお ヽて仮着とは、基材と被覆材との間に発熱組成物成形体を挟持する場 合に、粘着剤力もなる粘着層を介して、少なくとも基材と被覆材を粘着し、ヒートシ一 ルをするまでの間、収納した発熱組成物成形体を保留しておくための弱い感圧接着 又は粘着をいう。
また、開着とは、ヒートシール後の仮着シール部において、未ヒートシール部領域の 発熱組成物を前記領域に移動させること等により仮着を解くことである。
仮着シール部は、粘着層を介して形成されるが、粘着層を構成する粘着剤は、常 温でタックがある高分子組成物で形成された層で、仮着後ヒートシールができれば限 定はない。
また、仮着に使用される粘着層を構成する粘着剤としては、前記粘着剤層の粘着 剤が使用できるが、非親水性の粘着剤が好ましい。粘着層を構成する粘着剤はヒー トシールを構成するヒートシール材と相溶性が良 、ものが好ましぐ粘着剤のベース ポリマーの融点はヒートシール材の融点以下が好ましい。特に、ホットメルト系粘着剤 が好ましい。また、ヒートシール材がォレフイン系の素材である場合は粘着剤としては 、ォレフィン系の粘着剤が好ま 、一例として挙げられる。
尚、仮着のための粘着層の設けかたには制限はなぐ全面に設けても、部分的や 間欠的に設けてもよい。網状、ストライプ状、ドット状、帯状等、各種形状が一例として 挙げられる。
[0076] 本発明において、実質的に平面状とは、発熱組成物を収納するために予め設けら れた収納用のポケット、収納区画、収納区域等の収納用凹部を有しない平らな面を いう。従って、意図的に発熱組成物を収納しない凹凸は存在してもよい。
本発明のポケットとは、発熱組成物を収納するために、予め包材に設けられた収納 用ポケットであり、特表 2001— 507593号公報に記載されているようなポケットである 。意図的な発熱,袓成物成形体の収納用でない凹凸はポケットではないので、そのよ うな凹凸が基材にあっても、実質的な平面状の基材とする。
前記収納区画とは、発熱組成物を収納するために、予め包材に設けられた収納用 収納区画であり、特許 316160号公報、特表平 11— 508314号公報に記載されて V、るような収納区画である。意図的な発熱組成物成形体の収納用でな!、凹凸は収納 区画ではないので、そのような凹凸が基材にあっても、実質的な平面状の基材とする 前記収納区域とは、発熱組成物を収納するために、予め包材に設けられた収納用 収納区域であり、特許 316160号公報、特表平 11 508314号公報に記載されて V、るような収納区域である。意図的な発熱組成物成形体の収納用でな!、凹凸は収納 区域ではないので、そのような凹凸が基材にあっても、実質的な平面状の基材とする 本発明における剛軟度とは、剛性 (ハリ、コシ)又は柔軟性を示し、 JIS— L— 1096 A法 (45° カンチレバー法)に準じ、試料として発熱ラップ自身を用いたこと以外は同 法に従ったものである。即ち、一端が 45度の斜面をもつ表面の滑らかな水平台の上 に発熱ラップの一辺をスケール基線に合わせて置く。次に、適当な方法によって発 熱ラップを斜面の方向に緩やかに滑らせて、発熱ラップの一端の中央点が斜面 Aと 接したときに他端の位置をスケールによって読む。剛軟度は発熱ラップが移動した長 さ (mm)で示され、それぞれ発熱ラップ 5枚を測り、縦方向及び横方向、又は、一方 向及びそれと直交する方向それぞれの平均値でそれぞれの方向の剛軟度を表す( 整数位まで)。ただし、測定にあたって、粘着剤層付き発熱ラップの粘着剤側面を水 平台側面と相対するようにして測定する場合には、セパレータを付けた粘着剤側面 が水平台側面に相対するようにおく。いずれにしても、最小の剛軟度が測定される側 の測定値を採用する。
また、
1)水平台には発熱ラップの発熱糸且成物入り発熱部が幅 5mm以上 X長さ 20mm以 上残っていること。ただし、長さは発熱組成物が存在している領域を横断していること 又は発熱組成物が存在して 、る領域と存在して 、な 、領域を直線的に横断して 、る こと。
2)粘着剤層付き発熱ラップの場合は粘着剤層のセパレータとして剛軟度 30mm以 下のプラスチックフィルム、或いは、厚み 50 μ m以下、好ましくは 25 μ m以下の腰の ない、或いは、軽く揉んでシヮができるプラスチックフィルム等の腰のない、柔らかい フィルムを使用し、粘着剤層に添って設けること。また、基材及び Z又は被覆材の剛 軟度は lOOmm X 200mmの試験片を作成し、 200mm方向の剛軟度を採用する。 本発明では、少なくとも一方向の剛軟度は、通常 100mm以下であり、好ましくは 8
Omm以下であり、より好ましくは 50mm以下であり、更に好ましくは 30mm以下であり
、更に好ましくは 20mm以下である。
[0078] 本発明における発熱ラップ又は発熱部の剛軟度率とは、一方向における発熱ラッ プ又は発熱部の全長に対する剛軟度率であり、次式により算出される。
剛軟度率 = (A/B) X 100
A:—方向における発熱ラップ又は発熱部の剛軟度
B:前記一方向における発熱ラップ又は発熱部の全長
本発明では、少なくとも一方向の剛軟度率は、通常 50以下であり、好ましくは 40以 下であり、より好ましくは 30以下である。
[0079] 本発明における剛軟度比とは、発熱ラップ又は発熱部の厚み方向と直交する面に おいて、一方向の剛軟度と、それと直交する方向の剛軟度において小さい剛軟度に 対する比である。剛軟度比は、好ましくは 2以上である。
[0080] 本発明におけるスジ状に間隔をお 、て設けた区分発熱部を有する発熱ラップの場 合は、直角方向になる 2方向における剛軟度の差の絶対値が最大になる、平行六面 体形状の区分発熱部をスジ状に間隔をおいて設けた発熱ラップや、更に粘着剤層を 設けた発熱ラップや、その粘着剤層をスジ状に間隔をおいて設けた発熱ラップは、一 方向に対して非常に柔軟性であり、一方向に対しては剛性であるので、肩こり、腰痛 、筋肉疲労等の症状を緩和し、特に生理痛の症状緩和する等の効能を発揮する。更 に、発熱ラップの幅方向に、ほぼ幅寸法の大きさで卷けて、コンパクトになり、収納に も便利である。またセパレータ付きの場合は剛軟度の低 ヽセパレータを使用すれば 卷くことができる。
また、身体に沿わせて発熱ラップを設ける場合、身体は二次的曲面が多ぐ肩、脚 、腹、腰、腕等は 1方向は、ほぼ直線的になっており、他の 2方向はほぼ曲面力も造 られる。従って、 1方向はほぼ直線的であり、他の 2方向は曲面を造ることができる本 発明の発熱ラップは 2次元的曲面が造れるので、身体にうまく沿わすことができ、身 体の採暖ゃ諸症状の緩和、治療に最適である。
また、本発明の発熱ラップは凸部区分発熱部の大きさや間隔を調整することにより 、柔軟で、均一温度分布を示す発熱部や模様状温度分布を示す発熱部が得られる 。模様状温度分布により、加温部のつぼ効果を向上させることができる。
区分発熱部を有する発熱ラップにおいて、厚み方向に直交する面における剛軟度 の最小剛軟度は、好ましくは 50mm以下であり、より好ましくは 40mm以下であり、更 に好ましくは 30mm以下であり、更に好ましくは 5〜30mmである。
この剛軟度及び剛軟度比は、少なくとも 20〜60°Cの間で保持される。
[0081] 保水率とは、下記の方法で測定、算出したものである。約 5cmの長さにカットし、よ く開繊された試料繊維約 lgを純水中に浸潰し、 20分間(20°C)経過後、遠心脱水機 を用いて 2000rpmの回転で繊維間の水を除去する。このようにして調整した試料の 重量 (W1)を測定する。次に前記試料を 80°Cの真空乾燥機中で恒量になるまで乾 燥して重量 (W2)を測定する。次式により保水率を算出する。
保水率(%) = [ (Wl -W2) /W2] X 100
本発明にお ヽては保水率 20%以上が好ま 、。
[0082] 本発明の発熱ラップは、各種形状、厚み、温度帯のものが得られるため、通常の身 体採暖用の外、関節用、美顔用、目用、痩身用、点滴液加温,保温用、温熱湿布用 、薬剤カイロ用、頸部用、腰用、マスク用、手袋用、痔瘻用、或いは、肩痛、筋肉痛、 生理痛等の症状緩和用、座布団用、手術中の人体加温'保温用、温熱シート用、蒸 散芳香用、腹部用、蒸散殺虫用、癌治療用等の各用途に用いることができる。更に、 機械類やペット等への加温 ·保温用等へ利用できる。
[0083] 例えば、症状緩和用として使用する場合は、本発明の発熱ラップを身体の必要部 位に直接あてがうか、布等を介して間接的にあてがう。また、手術中の人体加温'保 温用として使用する場合は、
1.加温 ·保温を必要とする身体に発熱ラップを直接あてがう、
2.カバー等に発熱ラップを固定して身体にかける、
3.身体の下側に敷く敷物等に発熱ラップを固定する、 4.予め、発熱ラップを備える製品としてのカバーや敷物として使用する、等の使用方 法が一例として挙げられる。尚、筋肉や骨格等の痛みとは、急性筋肉痛、急性骨格 痛、急性関連痛、既往筋肉痛、既往骨格痛、慢性関連痛、膝や肘等の関節痛等が 一例として挙げられる。
前記維持時間は制限はないが、好ましくは 20秒〜 24時間であり、より好ましくは 1 時間〜 24時間であり、更に好ましくは 8時間〜 24時間である。
維持温度は、好ましくは 30〜50°Cであり、より好ましくは 32〜50°Cであり、更に好 ましくは 32〜43°Cであり、更に好ましくは 32〜41°Cであり、更に好ましくは 32〜39 °Cである。

Claims

請求の範囲
[1] 空気中の酸素と接触して発熱する成形性発熱組成物を成形した発熱組成物成形 体を、基材上に積層し、更に、被覆材を被せ、発熱組成物成形体の周縁部をヒート シールし、前記発熱組成物成形体により構成される発熱部と、前記ヒートシールによ り構成される区分け部とを有する発熱ラップであって、
1)前記発熱ラップに第 1外側包材及び第 2外側包材を設け、
2)前記成形性発熱性組成物は、鉄粉、炭素成分、反応促進剤及び水を必須成分と し、易動水値が 0. 01〜20であり、凝集助剤、凝集化剤、集塊補助剤、乾燥バインダ 一、乾燥結合剤、乾燥結合材、粘着性素材、増粘剤及び賦形剤を含まず、
3)前記基材及び前記被覆材を構成する包材は、ヒートシール可能な熱可塑性榭脂 フィルムから構成され、
4)前記基材は、実質的に平面状で、ポケット、収納区画又は収納区域を有せず、
5)前記基材及び Z又は前記被覆材は、予め穿孔により酸素透過手段が設けられて おり、
6)前記発熱部が区分け部を介して間隔をおいて複数設けられ、
7)前記発熱ラップの長手方向の剛軟度が 100mm以下であり、それと直交する方向 の短手方向の剛軟度率が 30以上であり、
8)前記発熱ラップの露出部の一部に使用者の身体に発熱ラップを取り外し可能に 取り付けるための固定手段を備えることを特徴とする発熱ラップ。
[2] 前記基材及び前記被覆材の剛軟度が 200mm以下であることを特徴とする請求項 1に記載の発熱ラップ。
[3] 前記発熱部が、区分け部を介して設けられた複数の区分発熱部を有し、中心点が 四辺形を構成する 4つの隣接する前記区分発熱部の少なくとも 1つが、他の 3つの前 記区分発熱部間に存在する前記区分け部の最小幅の中心線を通り、且つ、前記中 心線に直交する線の少なくとも 1本以上の線の少なくとも一端部を遮断するように、各 区分発熱部は互いに関して十分に近接しており、隣接する 4つの区分発熱部間にあ る少なくとも 1つの区分け部の幅が隣接する 4つの区分発熱部の最小直径の 37. 5 %以下であることを特徴とする請求項 1に記載の発熱ラップ。
[4] 前記発熱部が、区分け部を介して設けられた複数の区分発熱部を有し、中心点が 三角形を構成する 3つの隣接する前記区分発熱部の少なくとも 1つが、他の 2つの区 分発熱部間に存在する区分け部の最小幅の中心線を通り、前記中心線に直交する 直線の一端部を遮断するように、前記 3つの隣接する前記区分発熱部間に存在する 前記区分け部の幅の最小幅が、前記三角形を構成する前記区分発熱部の最小直 径の測定値の 15%以下であることを特徴とする請求項 1に記載の発熱ラップ。
[5] 前記発熱ラップは、長尺状の基材に、区分け部を介して設けられた複数の区分発 熱部を有し、両長端部にあり、中心点が五角形のパターンを形成する 5つの隣接す る区分発熱部にお 、て、最端部の区分発熱部が他の 4個の区分発熱部間に存在す る区分け部内にあり、長端部に向かう 2個の区分発熱部の接線の少なくとも 2本の接 線の一端部を遮断することを特徴とする請求項 1に記載の発熱ラップ。
[6] 前記被覆材が前記区分発熱部の形状に合わせた形状の凹部を有することを特徴 とする請求項 1に記載の発熱ラップ。
[7] 前記成形性発熱組成物が、保水剤、吸水性ポリマー、 pH調整剤、水素発生抑制 剤、骨材、繊維状物、機能性物質、界面活性剤、有機ケィ素化合物、焦電物質、保 湿剤、肥料成分、疎水性高分子化合物、発熱助剤、鉄以外の金属、酸化鉄以外の 金属酸化物、酸性物質又はこれらの混合物からなる付加的な成分から選ばれた少な くとも 1種を含有することを特徴とする請求項 1に記載の発熱ラップ。
[8] 前記ヒートシール部は、粘着剤層による仮着後、ヒートシールされ、ヒートシール部 には、粘着剤層を構成する粘着剤成分とヒートシール層を構成するヒートシール剤の 成分が共存することを特徴とする請求項 1に記載の発熱ラップ。
[9] 前記ヒートシール後、前記発熱組成物成形体の一部をヒートシールされて 、な 、仮 着部に移動させることにより、ヒートシールされていない仮着部を開着することを特徴 とする請求項 1に記載の発熱ラップ。
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