WO2010150634A1 - 頭皮ケア装置 - Google Patents

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綾 石原
由美 鼻戸
美佐 野田
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パナソニック電工 株式会社
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    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
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    • A45D2200/202Ionisation

Definitions

  • the present invention relates to a scalp care device that cares the scalp by attaching metal particles to the scalp.
  • a hair dryer that releases fine particles of transition metal is known (see Patent Document 1).
  • a voltage is applied to a pair of electrodes containing a transition metal to form a discharge between the electrodes, and a discharge part that generates fine particles of the transition metal, and a discharge part with a built-in discharge part Are provided with a fine particle flow path through which the fine particles of the transition metal generated in step 1 flow and a fine particle discharge port for discharging the fine particles.
  • the transition metal fine particles generated in the discharge part can be discharged from the fine particle outlet and supplied to the hair to protect the hair from damage due to active oxygen.
  • An object of the present invention is to provide a scalp care device that can supply fine metal particles to the scalp.
  • a scalp care device includes a metal fine particle generation unit that generates metal fine particles, and a housing that houses the metal fine particle conversion unit, and a plurality of hollow protrusions.
  • Each of the plurality of hollow protrusions includes a tip portion, and a discharge port for discharging the metal fine particles generated by the metal fine particle forming portion is formed at each tip portion. .
  • An example of the scalp care device includes a metal adhesion preventing structure that prevents metal fine particles from adhering to the inner surfaces of the plurality of hollow protrusions.
  • the metal adhesion preventing structure imparts a predetermined charge to the inner surfaces of the plurality of hollow protrusions.
  • An example of the scalp care device includes a blower that sends air into the plurality of hollow protrusions such that air is discharged from discharge ports formed in the hollow protrusions.
  • An example scalp care device includes a distance detection unit that detects the distance between the tips of a plurality of hollow protrusions and the head, and an amount of air that is sent by the blower unit according to the distance detected by the distance detection unit.
  • An air amount control unit for controlling
  • the scalp care device of an example includes a heating unit that heats air sent from the blower unit, and a heat amount control unit that controls the amount of heat generated by the heating unit according to the distance detected by the distance detection unit.
  • the metal microparticulate unit includes a plurality of microparticle generation units arranged corresponding to the plurality of hollow protrusions, respectively.
  • the inner surfaces of each of the plurality of hollow protrusions are formed so as to extend from the base end of the protrusion toward the tip and to be continuous with the discharge port formed at the tip of the protrusion.
  • the discharge port formed at the tip of the plurality of hollow protrusions is inclined with respect to the protruding direction of the protrusions.
  • An example of the scalp care device is a contact sensor that detects whether or not the head is touched, and a discharge control unit connected to the contact sensor, wherein the protrusion is applied to the head according to a signal from the contact sensor.
  • a discharge control unit that controls the metal fine particle generation unit so as to generate metal fine particles only when contact is made.
  • the flowchart which shows schematically operation
  • the scalp care device 1 includes a metal fine particle unit 2 that generates metal fine particles.
  • a plurality of hollow protrusions 4 are erected on a housing 3 that accommodates the metal fine particle part 2.
  • a discharge port 5 is formed at the tip of each projection 4. Each discharge port 5 discharges the metal fine particles generated by the metal fine particle forming unit 2.
  • a metal adhesion preventing structure 6 for preventing metal fine particles from adhering to the inner surface of the protrusion 4 is provided.
  • the plurality of hollow protrusions 4 are pipelines that are substantially parallel to each other, and provide a plurality of pipelines through which metal fine particles flow.
  • a metal adhesion preventing structure 6 is provided at least on the inner surface of the pipe.
  • the housing 3 has a substantially cylindrical shape (the horizontal direction in FIG. 1 is the axial direction of the cylinder), and a plurality of hollow projections 4 are provided upright from one end surface of the circle, and the outside of the other end surface.
  • 1 includes a switch 7 and a power supply unit 8 which are operated by a user, and a metal fine particle unit 2 is installed inside the other end surface of the housing 3.
  • the hollow protrusion 4 is formed of a flexible material such as a soft resin and is formed in a shape that is rounded toward the tip, so that it is safe to contact the scalp. It has a structure.
  • a discharge port 5 is formed at the tip of each protrusion 4. The discharge port 5 is formed at one place with respect to one protrusion 4, but is not limited to one place and may be formed at a plurality of places.
  • the metal fine particle unit 2 includes a fine particle generation unit 9 that generates metal fine particles, and a high voltage generation unit 11 that is connected to the fine particle generation unit 9 via a lead wire 10. Yes.
  • the fine particle generation unit 9 includes a pair of electrodes 12 containing metal, an intermediate electrode 13 disposed between the electrodes 12, and an electrode holder 14 that fixes the electrode 12 and the intermediate electrode 13.
  • Each of the pair of electrodes 12 is connected to the high voltage generator 11 via the lead wire 10.
  • the high voltage generator 11 is supplied with power from the power supply 8. A voltage generated by the high voltage generator 11 is applied between the pair of electrodes 12, and metal fine particles are generated by the discharge between the electrodes 12.
  • the intermediate electrode 13 and the electrode 12 can be made of, for example, stainless steel or tungsten, but at least one of the electrodes 12 includes a transition metal such as zinc, gold, platinum, rhodium, palladium, iridium, ruthenium, or osmium. Yes.
  • the transition metal is preferably platinum, zinc or a combination thereof. If platinum is used as the electrode 12, the platinum fine particles have a high antioxidant action, so that an antioxidant effect can be imparted to the scalp. If zinc is used, a cell activation effect can be imparted to the scalp because of the cell activation effect of zinc. If an alloy of platinum and zinc is used, an antioxidant effect and a cell activation effect can be imparted to the scalp.
  • An antistatic sheet is fixed to the inner surface of the housing 3 as the metal adhesion preventing structure 6 that prevents the metal particulates generated by the particulate generator 9 from adhering from the periphery of the particulate generator 9 to the tip of the protrusion 4. Has been.
  • This antistatic sheet can be fixed to the entire inner surface of the protrusion 4.
  • the user holds the housing 3 with the tip of the scalp care device 1 facing the head, and operates the switch 7 provided outside the housing 3.
  • power is supplied from the power supply unit 8 to the high voltage generation unit 11, and the high voltage generation unit 11 applies a high voltage between the pair of electrodes 12.
  • a discharge is formed between the intermediate electrode 13 and the intermediate electrode 13. Due to the energy of this discharge, metal fine particles are generated from a part of the metal of the electrode 12 or the intermediate electrode 13.
  • the metal fine particles generated at this time contain any of the above transition metals.
  • the user massages the scalp by scratching the hair with the flexible protrusions 4.
  • the switch 7 is turned off, power supply from the power supply unit 8 to the high voltage generation unit 11 is not performed, voltage application to the electrode 12 by the high voltage generation unit 11 is stopped, and generation of metal fine particles is stopped. To do.
  • the scalp care apparatus 1 of 1st Embodiment the following effects can be obtained.
  • the scalp can be massaged and the hair can be trimmed while the hair is scraped by the flexible projection 4.
  • the metal fine particles are released from the discharge port 5 formed at the distal end portion of the protrusion 4, so that the metal fine particles are not easily blocked by the hair and can be reliably supplied to the scalp.
  • the metal fine particles can protect the scalp from damage caused by active oxygen or activate the scalp.
  • the metal adhesion preventing structure 6 such as an antistatic sheet is provided at least on the inner surface of the protrusion 4, the generated metal fine particles are difficult to adhere to the inside of the protrusion 4, and most of the generated metal particles are Easy to supply to the scalp.
  • the protruding portion 4 is erected from the one end surface of the housing 3.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • One or more protrusions 4 may be erected from the outer curved surface in the vertical direction of the cylinder 3 in the axial direction of the cylinder. With such a configuration, the presence of many protrusions 4 can effectively supply metal fine particles to the scalp.
  • the power supply unit 8 may also be provided inside the housing 3.
  • the scalp care device 1 includes a blower 15 that sends air into the protrusion 4 so that air is discharged from the discharge port 5 formed in the protrusion 4. Includes a plurality of fine particle generation portions 9 arranged inside the plurality of hollow projections 4.
  • the metal adhesion preventing structure 6 has a predetermined charge.
  • the scalp care device 1 of the second embodiment includes a substantially cylindrical housing 3.
  • the housing 3 includes two circular exhaust side end surfaces, one being the right side intake side end surface of FIG. 4 and the other being the left side exhaust side end surface of FIG. 4.
  • a plurality of protrusions 4 are erected on the exhaust side end face.
  • An air inlet 16 is formed on the intake side end face.
  • a blower 15 is provided inside the intake side end face.
  • the air blower 15 includes a fan 18 and a motor 17 that drives the fan 18.
  • the plurality of fine particle generating portions 9 of the metal fine particle forming portion 2 are supported in the housing 3 by the support structure 30 so as to be positioned inside the plurality of hollow projection portions 4. Yes.
  • a power supply unit 8 and a switch 7 operated to operate or stop the power supply unit 8 are disposed on the outer surface of the housing 3.
  • a high voltage generation unit 11 provided in the power supply unit 8 supplies power to the particle generation unit 9 via the lead wire 10 to generate metal particles.
  • the power supply unit 8 supplies power to the motor 17 via the lead wire 10.
  • a charged sheet is fixed to the inner surface of the housing 3, particularly the inner surface of the protrusion 4 as a metal adhesion preventing structure 6.
  • This charged sheet is provided with the same charge as the metal fine particles generated by the fine particle generation unit 9. It is possible to prevent the metal fine particles from adhering to the charged sheet on the inner surface of the protrusion 4 due to repulsion between the same charges.
  • the operation of the scalp care device of the second embodiment will be described.
  • the user holds the housing 3 with the tip of the projection 4 facing the head and turns on the switch 7 provided on the side surface of the housing 3, power is supplied from the power supply unit 8 to the motor 17, and the motor 17. Is driven and the fan 18 rotates.
  • the fan 18 sucks air from the suction port 16, flows the air inside the housing 3 toward the projection 4, and discharges it from the discharge port 5 formed in the projection 4.
  • the metal fine particles generated in the fine particle generation unit 9 of the metal fine particle generation unit 2 are forcibly discharged from the discharge port 5 by the flow of air.
  • the following operational effects can be obtained in addition to the operational effects of the first embodiment.
  • the fine particle generation part 9 is arranged inside the protrusion 4, the metal fine particles are less likely to adhere to the housing 3, and the metal fine particles discharged from the discharge port 5 of the protrusion 4 are not reduced and stable. Thus, metal fine particles can be supplied to the scalp.
  • the metal adhesion preventing structure 6 is a charged sheet that imparts a predetermined charge to at least the inner surface of the hollow protrusion 4.
  • the predetermined charge is the same charge as the metal fine particles generated by the fine particle generation unit 9.
  • the metal adhesion preventing structure 6 prevents metal fine particles from adhering to the inner surface of the protrusion 4. Therefore, metal fine particles can be efficiently supplied to the scalp.
  • the scalp care device 1 includes a distance detection unit 19 that detects the distance between the tip of the protrusion 4 and the head, and air that is sent by the blower unit 15 according to the distance detected by the distance detection unit 19. And an air amount control unit 20 for controlling the amount.
  • the scalp care device 1 includes a heating unit 21 that heats air sent from the blower unit 15, and a heat amount control unit 22 that controls the amount of heat generated by the heating unit 21 according to the distance detected by the distance detection unit 19. Is provided. Further, in the illustrated example, the inner surface of the hollow projection 4 is formed so as to extend from the base end of the projection toward the tip and to be continuous with the discharge port 5 formed at the tip of the projection. Yes.
  • the handle portion 23 of the scalp care device 1 of the third embodiment is extended from the housing 3 in a direction substantially perpendicular to the axis of the substantially cylindrical housing 3.
  • the handle unit 23 includes a switch 7 operated by a user, a control board 24, and a power supply unit 8 that supplies power to the control board 24, the heating unit 21, and the distance detection unit 19.
  • the distance detector 19 is provided in the vicinity of the protrusion 4 on the outer surface or inside of the housing 3 and detects the distance between the discharge port 5 and the head.
  • the distance detection unit 19 can include an infrared sensor. By measuring the distance X between the infrared sensor and the head and subtracting a preset distance Y between the infrared sensor and the discharge port 5 from X, the distance detection unit 19 is connected to the discharge port 5. The distance to the head is detected.
  • the distance X that is, the distance between the infrared sensor and the head, may be used as the distance between the discharge port 5 and the head without subtracting the distance Y from the distance X.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of an electric circuit of the scalp care device 1 of the third embodiment.
  • the air blowing unit 15 (motor 17), the heating unit 21, and the high voltage generation unit 11 (metal fine particle forming unit 2) are controlled by an air amount control unit 20, a heat amount control unit 22, and a discharge control unit 25, respectively.
  • the air amount control unit 20, the heat amount control unit 22, and the discharge control unit 25 are provided, for example, on a control board 24 built in the handle unit 23 (see FIG. 5).
  • the control board 24 is connected to the power supply unit 8.
  • the power supply unit 8 supplies power to the control units 20, 22, and 25.
  • control units 20, 22, and 25 control objects by controlling supply power based on the signal S 1 input from the switch 7 provided on the handle unit 23 and the signal S 2 input from the distance detection unit 19, that is, The amount of air blown by the blower 15, the amount of heat generated by the heater 21, and the voltage applied to the electrode 12 by the high voltage generator 11 are optimally controlled.
  • FIG. 7 is a flowchart schematically showing the operation of the scalp care device 1 of the third embodiment.
  • a signal S1 is supplied from the switch 7 to the air amount control unit 20, the heat amount control unit 22, and the discharge control unit 25.
  • the control units 20, 22, and 25 start supplying power to the respective controlled objects (S2).
  • the distance detection unit 19 detects the distance between the discharge port 5 and the head (S3), and compares the detection distance with a reference value (also referred to as a threshold value) set in advance (S4).
  • a reference value also referred to as a threshold value
  • the air amount control unit 20 increases the amount of air blown by the blower unit 15, and the heat amount control unit 22 increases the amount of heat generated by the heating unit 21 (S5).
  • FIG. 8 shows the relationship between the amount of air blown by the blower 15 and the detection distance. As shown in FIG. 8, the minimum air volume and the maximum air volume are determined, and the air amount control unit 20 gradually increases the air volume as the detection distance increases between the minimum and maximum air volumes. To do.
  • FIG. 8 shows the relationship between the amount of air blown by the blower 15 and the detection distance. As shown in FIG. 8, the minimum air volume and the maximum air volume are determined, and the air amount control unit 20 gradually increases the air volume as the detection distance increases between the minimum and maximum air volumes. To do.
  • FIG. 9 shows the relationship between the amount of heat generated by the heating unit 21 and the detection distance.
  • the minimum heating amount and the maximum heating amount are determined, and the heat amount control unit 22 increases the heating amount step by step when the detection distance increases between the minimum and maximum heating amounts.
  • the heating amount changes in one step, but may be changed in a plurality of steps.
  • the air amount control unit 20 and the heat amount control unit 22 maintain the current control (S6).
  • the air amount control unit 20 reduces the amount of air blown by the blower unit 15, and the heat amount control unit 22 reduces the amount of heat generated by the heating unit 21. (S7).
  • the distance detection unit 19 automatically detects the detection distance between the discharge port 5 of the protrusion 4 and the head, and the heat quantity control unit 22 can control the heating unit 21 according to the detection distance. . That is, when the detection distance is smaller than a predetermined reference value, the amount of heat generated by the heating unit 21 can be reduced to reduce damage to the scalp and hair caused by the hot air, and fine particles are generated by the hot air. It can prevent that the part 9 deteriorates.
  • the air amount control unit 20 can control the air blowing unit 15 according to the detection distance. That is, when the detection distance is smaller than the predetermined reference value, the air amount control unit 20 reduces the amount of air blown by the blower unit 15, so that energy saving can be achieved. On the other hand, when the detection distance is larger than the predetermined reference value, the air amount control unit 20 increases the amount of air blown by the blower unit 15, so that the metal fine particles can be reliably supplied to the scalp together with the air. At the same time, the hair is scraped off by blowing air, so that the metal fine particles are not easily blocked by the hair, and the metal fine particles can be stably supplied to the scalp. By the cooperation of the distance detection unit 19, the heat amount control unit 22, and the air amount control unit 20, a synergistic action (6) and (7) is obtained.
  • each hollow projection 4 is formed so as to extend from the base end of the projection 4 toward the tip and to be continuous with the discharge port 5 formed at the tip of the projection 4. Therefore, the metal fine particles generated by the metal fine particle forming unit 2 are less likely to adhere to the inside of the protrusions 4, and the metal fine particles can be stably supplied to the scalp.
  • the discharge port 5 formed at the tip of the protrusion 4 is formed so as to be inclined with respect to the protruding direction of the protrusion 4.
  • the inclined surface may include not only a planar inclined surface but also a convex curved surface or a concave curved surface.
  • the tip of the protrusion 4 is formed in a rounded shape so as to contact the scalp, and a contact switch 26 as a contact sensor is provided at the tip.
  • FIG. 11 is a block diagram schematically showing an electrical configuration of the scalp care device 1 of the fourth embodiment.
  • the contact switch 26 is connected to the discharge controller 25, and supplies a signal S3 to the discharge controller 25 when contact with the scalp is detected.
  • the discharge controller 25 optimally controls a voltage to be controlled, that is, a voltage applied to the electrode 12 by the high voltage generator 11 by controlling power supply based on the signal S3 from the contact switch 26.
  • FIG. 12 is a flowchart schematically showing the operation of the scalp care device 1 of the fourth embodiment.
  • the discharge controller 25 determines whether or not the signal S3 is supplied from the contact switch 26, that is, whether or not the contact switch 26 detects contact. (S12). If contact is detected, the discharge controller 25 supplies power to the high voltage generator 11 and applies voltage to the electrode 12 to form a discharge to generate metal particles (S13). On the other hand, if no contact is detected, control proceeds to S14.
  • the scalp care apparatus 1 of 4th Embodiment in addition to the effect of the said embodiment, the following effects can be obtained. (9) Since the metal particulates are generated from the particulate generator 9 only when the scalp care device 1 contacts the head by providing the contact switch 26, the metallic particulates can be efficiently supplied to the scalp. Further, when the scalp care device 1 is not in contact with the head, no metal fine particles are generated from the fine particle generating unit 9, so that the life of the fine particle generating unit 9 can be extended and energy saving can be achieved.
  • the air amount control unit 20, the heat amount control unit 22, and the discharge control unit 25 are provided on the control board 24 provided in the handle unit 23.
  • the control units 20, 22, and 25 may be dispersedly arranged, for example, by providing sub-boards in the housing 3.
  • the projection 4 and the fine particle generation unit 9 may be detachable.
  • the scalp care device 1 can be used as an ordinary dryer by removing the protrusion 4. If used as an ordinary dryer, the particulate generator 9 is not used and the particulate generator 9 is not used. Can be prevented.
  • a thin bristle 27 may be erected from the housing 3 together with the protrusion 4, and the hair may be scraped by the bristle 27.
  • SYMBOLS 1 ... Scalp care apparatus, 2 ... Metal microparticle formation part, 3 ... Housing, 4 ... Projection part, 5 ... Release port, 6 ... Metal adhesion prevention structure, 9 ... Fine particle generation part, 15 ... Air blower part, 19 ... Distance detection part , 20 ... an air amount control unit, 21 ... a heating unit, 22 ... a heat amount control unit.

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Abstract

金属微粒子を生成する金属微粒子化部(2)と、金属微粒子化部(2)を収容するハウジング(3)であって、複数の中空状の突起部(4)が立設されたハウジング(3)とを備える。各突起部(4)の先端部に前記金属微粒子化部(2)により生成された金属微粒子を放出する放出口(5)が形成されている。

Description

頭皮ケア装置
 本願発明は、頭皮に金属微粒子を付着させることにより頭皮をケアする頭皮ケア装置に関するものである。
 従来から、遷移金属の微粒子を放出するヘアードライヤーは知られている(特許文献1参照)。このヘアードライヤーには、遷移金属を含んだ一対の電極に電圧を印加することによって電極間に放電を形成して、その遷移金属の微粒子を生成する放電部と、放電部を内蔵するとともに放電部において生成された遷移金属の微粒子が流れる微粒子流路と、微粒子を放出する微粒子放出口と、が設けられている。
 したがって、このヘアードライヤーでは放電部において生成された遷移金属の微粒子を、微粒子放出口から放出して毛髪に供給することで、活性酸素によるダメージから毛髪を保護することができるとされている。
特開2008-23063号公報
 上記従来例であるヘアードライヤーにあっては、微粒子放出口から放出された金属の微粒子の多くは頭髪により遮られ頭皮まで届きにくく、活性酸素による頭皮へのダメージを防いだり、頭皮を活性化したりする作用効果が不十分であるという問題点に本願発明者は気付いた。
 本願発明の課題は、金属の微粒子の頭皮への供給を可能にした頭皮ケア装置を提供することである。
 上記課題を解決するために、本発明の一側面に従う頭皮ケア装置は、金属微粒子を生成する金属微粒子化部と、金属微粒子化部を収容するハウジングであって、複数の中空状の突起部が立設されたハウジングとを備え、前記複数の中空状の突起部の各々が先端部を含み、各先端部に前記金属微粒子化部により生成された金属微粒子を放出する放出口が形成されている。
 一例の頭皮ケア装置は、前記複数の中空状の突起部の内面に金属微粒子が付着することを防止する金属付着防止構造を備える。
 一例では、前記金属付着防止構造は、複数の中空状の突起部の内面に所定の電荷を付与する。
 一例の頭皮ケア装置は、各中空状の突起部に形成された放出口から空気が吐出するように前記複数の中空状の突起部の内部へ空気を送る送風部を備える。
 一例の頭皮ケア装置は、複数の中空状の突起部の先端と頭部との距離を検知する距離検知部と、前記距離検知部により検知された距離に応じて前記送風部により送る空気の量を制御する空気量制御部と、を備える。
 一例の頭皮ケア装置は、送風部から送られる空気を加熱する加熱部と、距離検知部により検知された距離に応じて前記加熱部により生成する熱量を制御する熱量制御部と、を備える。
 一例の頭皮ケア装置において、前記金属微粒子化部は、前記複数の中空状の突起部にそれぞれに対応して配置された複数の微粒子発生部を含む。
 一例では、複数の中空状の突起部の各々の内面が、当該突起部の基端から先端に向かって広がり、当該突起部の先端に形成された放出口に連続するように形成されている。
 一例では、前記複数の中空状の突起部の先端に形成された放出口は、当該突起部の突出方向に対して傾斜している。
 一例の頭皮ケア装置は、頭部に接触したかどうかを検出する接触センサと、前記接触センサと接続された放電制御部であって、前記接触センサからの信号に従って、前記突起部が頭部に接触したときにのみ、金属微粒子を生成するように前記金属微粒子化部を制御する放電制御部とを備える。
 本発明によれば、金属の微粒子の頭皮への供給を可能にした頭皮ケア装置を提供することができる。
本願発明の第1の実施形態における頭皮ケア装置を示す側面図。 本願発明の第1の実施形態における金属微粒化部を説明する構成図。 本願発明の第1の実施形態の変更例の頭皮ケア装置を示す側面図。 本願発明の第2の実施形態における頭皮ケア装置を示す側面図。 本願発明の第3の実施形態における頭皮ケア装置を示す側面図。 本願発明の第3の実施形態における頭皮ケア装置の電気構成を概略的に示すブロック図。 本願発明の第3の実施形態における頭皮ケア装置の動作を概略的に示すフローチャート。 本願発明の第3の実施形態における送風部による空気の送風量と検知部により検知される検知距離の関係を示す関係図。 本願発明の第3の実施形態における加熱部により生成する熱量と検知部により検知される検知距離の関係を示す関係図。 本願発明の第4の実施形態における頭皮ケア装置を示す側面図。 本願発明の第4の実施形態における頭皮ケア装置の電気構成を概略的に示すブロック図。 本願発明の第4の実施形態における頭皮ケア装置の動作を概略的に示すフローチャート。 本願発明の第4の実施形態における別の形態の頭皮ケア装置を示す側面図。
 図1~2は、本願発明の第1の実施形態に従う頭皮ケア装置1を示している。この頭皮ケア装置1は、金属微粒子を生成する金属微粒子化部2を備える。金属微粒子化部2を収容するハウジング3には複数の中空状の突起部4が立設されている。各突起部4の先端部に放出口5が形成されている。各放出口5は、前記金属微粒子化部2により生成された金属微粒子を放出する。また、突起部4の内面には金属微粒子が付着することを防止する金属付着防止構造6が備えられている。図示した例では、複数の中空状の突起部4は、互いにほぼ平行な管路であって、金属微粒子が流れる複数の管路を提供する。少なくともこの管路の内面に金属付着防止構造6が設けられる。
 ハウジング3は、略円筒状の形状(図1における左右方向が円筒の軸方向)を有し、その円状の一端面から複数の中空状の突起部4が立設されており他端面の外側には使用者により操作されるスイッチ7と電源部8が設置されており、ハウジング3の他端面の内側には金属微粒子化部2が設置されている。
 中空状の突起部4は、軟性樹脂等の可撓性を有する材質により形成されており、また、先端に向かって丸みを帯びた形状に形成されているので、頭皮に接触しても安全な構造となっている。各突起部4の先端部には放出口5が形成されている。放出口5は1つの突起部4に対して1箇所形成されているが、1箇所に限定されず複数箇所形成されていてもよい。
 図2に示すように、金属微粒子化部2は、金属微粒子を発生させる微粒子発生部9と、その微粒子発生部9とリード線10を介して接続される高電圧発生部11とで構成されている。微粒子発生部9は、金属を含んだ一対の電極12と、前記電極12の間に配置された中間電極13と、電極12および中間電極13を固定する電極ホルダ14とによって構成されている。一対の電極12のそれぞれはリード線10を介して高電圧発生部11に接続されている。高電圧発生部11は電源部8から電源の供給を受ける。高電圧発生部11により発生された電圧が一対の電極12間に印加され、電極12間の放電により金属の微粒子が生成される。
 中間電極13および電極12は例えばステンレスやタングステン等により構成することができるが、少なくとも一方の電極12には亜鉛、金、白金、ロジウム、パラジウム、イリジウム、ルテニウムまたはオスミウム等の遷移金属が含まれている。この遷移金属は好ましくは、白金、亜鉛またはその組み合わせである。白金を電極12として用いれば白金微粒子は高い抗酸化作用を有するので抗酸化効果を頭皮に付与することができる。亜鉛を用いれば亜鉛の細胞賦活作用のため細胞賦活効果を頭皮に付与することができる。白金と亜鉛の合金を用いれば、抗酸化効果および細胞賦活効果を頭皮に付与することができる。
 ハウジング3の内面には、微粒子発生部9の周囲から突起部4の先端に亘って微粒子発生部9によって発生された金属微粒子が付着することを防止する金属付着防止構造6として帯電防止シートが固着されている。この帯電防止シートは突起部4の内面全体に固着され得る。
 次に、第1実施形態の頭皮ケア装置の動作について説明する。使用者は、頭皮ケア装置1の先端を頭部に向けた状態でハウジング3を把持し、ハウジング3の外側に設けられたスイッチ7を操作する。スイッチ7のONに応答して、電源部8から高電圧発生部11に電源が供給され、高電圧発生部11が一対の電極12の間に高電圧を印加し、電極12間および、電極12と中間電極13との間に放電が形成される。この放電のエネルギーにより、電極12または中間電極13の一部の金属から金属微粒子が発生する。このとき発生した金属微粒子には、上述の遷移金属のいずれかが含まれている。使用者は可撓性を有する突起部4で頭髪を掻き分けて頭皮のマッサージを行う。スイッチ7がOFFの状態にされると、電源部8から高電圧発生部11への電源供給がなされなくなり、高電圧発生部11による電極12への電圧印加が停止され、金属微粒子の発生が停止する。
 したがって、第1実施形態の頭皮ケア装置1によれば、次のような作用効果を得ることができる。
 (1)可撓性を有する突起部4により頭髪を掻き分けながら頭皮のマッサージおよび頭髪を整えることができる。このときに、突起部4の先端部に形成された放出口5から金属微粒子が放出することにより、金属微粒子は頭髪に遮られにくくなり、頭皮に確実に金属微粒子を供給することができる。その結果、この金属微粒子によって活性酸素によるダメージから頭皮を保護したり、頭皮を活性化させることができる。
 (2)帯電防止シートのような金属付着防止構造6が少なくとも突起部4の内面に備えられたので、生成した金属微粒子が突起部4の内部に付着しにくく、生成した金属微粒子の大部分を頭皮に供給しやすくなる。
 なお、第1の実施形態では、ハウジング3の一端面から突起部4を立設する構成としたが、この構成に限らず、例えば図3に示されるように、略円筒状のハウジング3(図3の上下方向が円筒の軸方向)の外側の曲面から一列以上の突起部4を立設してもよい。このような構成にすることで、多くの突起部4が存在することにより、効果的に頭皮に金属微粒子を供給することができる。また、電源部8についても、ハウジング3の内部に設けてもよい。
 次に、図4に基づいて、第2の実施形態について説明する。なお、第1の実施形態の頭皮ケア装置1と同様の構成については、同一の符号を付して、その説明を省略する。第2実施形態の頭皮ケア装置1は、突起部4に形成された放出口5から空気が吐出するように突起部4の内部へ空気を送る送風部15を備えており、金属微粒子化部2は、複数の中空状の突起部4の内部に配置された複数の微粒子発生部9を含む。金属付着防止構造6は、所定の電荷を有する。
 第2実施形態の頭皮ケア装置1は、略円筒状のハウジング3を含む。そのハウジング3は、2つの円状の排気側端面を含み、一方は、図4の右側の吸気側端面であり、他方は図4の左側の排気側端面である。排気側端面には、複数の突起部4が立設されている。吸気側端面には空気の吸入口16が形成されている。吸気側端面の内部には送風部15が設けられている。送風部15は、ファン18と、ファン18を駆動するモーター17とを含む。また、第2実施形態においては金属微粒子化部2の複数の微粒子発生部9は、複数の中空状の突起部4のそれぞれの内部に位置するように支持構造30によりハウジング3内に支持されている。ハウジング3の外側面には電源部8とその電源部8を稼動または停止させるために操作されるスイッチ7とが配設されている。電源部8に内設されている高電圧発生部11は、リード線10を介して微粒子発生部9に電源を供給して、金属微粒子を発生させる。電源部8は、リード線10を介してモーター17に電源を供給する。
 さらにハウジング3の内面、特に突起部4の内面には金属付着防止構造6として荷電シートが固着されている。この荷電シートは、微粒子発生部9により発生した金属微粒子と同じ電荷が付与されたものである。同じ電荷同士の反発により金属微粒子が突起部4の内面の荷電シートに付着することを防ぐことができる。
 次に第2実施形態の頭皮ケア装置の動作について説明する。使用者が突起部4の先端を頭部に向けてハウジング3を把持し、ハウジング3の側面に設けられたスイッチ7をONの状態にすると、電源部8からモーター17に電源が供給されモーター17が駆動しファン18が回転する。ファン18は、吸入口16から空気を吸入し、その空気をハウジング3内を突起部4に向かって流し、突起部4に形成された放出口5から吐出する。このとき、金属微粒子化部2の微粒子発生部9において発生した金属微粒子が空気の流れによって放出口5から強制的に吐出される。
 したがって、第2実施形態の頭皮ケア装置1においては、第1実施形態の作用効果に加え、次のような作用効果を得ることができる。
 (3)送風部15により空気と共に金属微粒子を頭皮に供給することで、送風方向にある頭部に確実に金属微粒子を供給することができる。送風により頭髪が掻き分けられるので、金属微粒子が頭髪に遮られにくくなり、頭皮に効率的に金属微粒子を供給することができる。
 (4)微粒子発生部9を突起部4の内部に配置したので、ハウジング3内に金属微粒子が付着しにくくなり、突起部4の放出口5から放出される金属微粒子が減少することなく、安定して金属微粒子を頭皮に供給することができる。
 (5)金属付着防止構造6が少なくとも中空状の突起部4の内面に所定の電荷を付与する荷電シートである。所定の電荷は、微粒子発生部9により発生した金属微粒子と同じ電荷である。金属付着防止構造6は、金属微粒子が突起部4の内面に付着することを防ぐ。よって、金属微粒子を効率的に頭皮に供給することができる。
 次に、図5、6に基づいて、第3の実施形態について説明する。なお、第2の実施形態の頭皮ケア装置1と同様の構成については、同一の符号を付して、その説明を省略する。第3実施形態の頭皮ケア装置1は、突起部4の先端と頭部との距離を検知する距離検知部19と、距離検知部19により検知された距離に応じて送風部15により送る空気の量を制御する空気量制御部20とを備える。また、頭皮ケア装置1は、送風部15から送られる空気を加熱する加熱部21と、距離検知部19により検知された距離に応じて加熱部21により生成する熱量を制御する熱量制御部22とを備える。さらに、図示した例では、中空状の突起部4の内面は、当該突起部の基端から先端に向かって広がり、当該突起部の先端に形成された放出口5に連続するように形成されている。
 第3実施形態の頭皮ケア装置1のハンドル部23は、略円筒状のハウジング3の軸線と略直行する方向にハウジング3から延設されている。ハンドル部23には、使用者により操作されるスイッチ7、制御基板24、及びこの制御基板24や加熱部21や距離検知部19に電源を供給する電源部8が内設されている。ハウジング3の内部において、送風部15の前方側(突起部4側)に加熱部21として電気ヒータが配設されている。送風部15と加熱部21が活性化されたときには、加熱部21により加熱された温風が突起部4の放出口5から吹き出す。
 距離検知部19は、ハウジング3の外面または内部において、突起部4の付近に設けられて、放出口5と頭部との距離を検知する。距離検知部19は赤外線センサを含むことができる。この赤外線センサと頭部との間の距離Xを測定し、予め設定されている赤外線センサと放出口5との間の距離YをXから減算することにより、距離検知部19は放出口5と頭部との距離を検知する。なお、簡易的な構成として距離Xから距離Yを減算せずに距離X、すなわち赤外線センサと頭部との間の距離を放出口5と頭部との距離として利用してもよい。
 図6は、第3実施形態の頭皮ケア装置1の電気回路の概略的ブロック図である。送風部15(モーター17)、加熱部21、及び高電圧発生部11(金属微粒子化部2)は、それぞれ空気量制御部20、熱量制御部22、及び放電制御部25により制御される。空気量制御部20、熱量制御部22、及び放電制御部25は、例えばハンドル部23に内蔵された制御基板24に設けられる(図5参照)。制御基板24は電源部8と接続されている。電源部8は各制御部20、22、25に電源を供給する。これらの制御部20、22、25はハンドル部23に設けられたスイッチ7から入力される信号S1及び距離検知部19から入力される信号S2に基づいて供給電力を制御することにより制御対象、すなわち送風部15による空気の送風量、加熱部21により生成する熱量、高電圧発生部11により電極12に印加する電圧を最適に制御する。
 図7は、第3実施形態の頭皮ケア装置1の動作を概略的に示すフローチャートである。使用者がスイッチ7をONの状態にすると(S1)、スイッチ7から信号S1が空気量制御部20、熱量制御部22、放電制御部25に供給される。信号S1に応答して、制御部20、22、25はそれぞれの制御対象に電源供給を開始する(S2)。
 次に、距離検知部19は放出口5と頭部との間の距離を検知し(S3)、検知距離と予め記憶設定された基準値(閾値ともいう)とを比較する(S4)。基準値よりも検知距離が大きい場合は、空気量制御部20は、送風部15による空気の送風量を増加させ、熱量制御部22は、加熱部21により生成する熱量を増加させる(S5)。図8は送風部15による空気の送風量と検知距離との関係を示す。図8に示されるように最小送風量と最大送風量とが定められており、空気量制御部20は、最小と最大送風量の間において検知距離が大きくなるに連れて送風量を徐々に大きくする。図9は加熱部21により生成する熱量と検知距離との関係を示す。図9に示されるように、最小加熱量と最大加熱量とが定められており、熱量制御部22は、最小と最大加熱量の間において検知距離が大きくなると加熱量を段階的に大きくする。図9においては、加熱量の変化は1段階であるが、複数段階変化させるようにしてもよい。また、S4において、基準値と検知距離が等しい場合は空気量制御部20および熱量制御部22は現状の制御を維持する(S6)。また、S4において、基準値よりも検知距離が小さい場合は、空気量制御部20は、送風部15による空気の送風量を減少させ、熱量制御部22は、加熱部21により生成する熱量を減少させる(S7)。
 S8においてスイッチ7のOFFの状態が検知されれば一連の処理を終了し、スイッチがONであればS3の処理に戻り前述の処理を繰り返し行う。
 したがって第3実施形態の頭皮ケア装置1によれば、上記実施形態の作用効果に加え、次のような作用効果を得ることができる。
 (6)距離検知部19が突起部4の放出口5と頭部との間の検知距離を自動的に検知し、検知距離に応じて熱量制御部22は加熱部21を制御することができる。すなわち検知距離が所定の基準値より小さい場合は加熱部21より生成する熱量を減少させて高温の温風により頭皮や頭髪に与えられるダメージを低減することができるとともに、高温の温風により微粒子発生部9が劣化することを防ぐことができる。
 (7)検知距離に応じて空気量制御部20は送風部15を制御することができる。すなわち、検知距離が所定の基準値より小さい場合は、空気量制御部20は送風部15による空気の送風量を低減するので省エネルギー化を図ることができる。また、反対に検知距離が所定の基準値より大きい場合には、空気量制御部20は送風部15による空気の送風量を増加させるので、空気と共に金属微粒子を頭皮に確実に供給することができると共に、送風によって頭髪が掻き分けられることにより、金属微粒子が頭髪に遮られにくくなり、安定して金属微粒子を頭皮に供給することができる。距離検知部19、熱量制御部22、及び空気量制御部20の協働により、作用効果(6)(7)の相乗作用が得られる。
 (8)各中空状の突起部4の内面が、当該突起部4の基端から先端に向かって広がり、当該突起部4の先端に形成された放出口5に連続するように形成されているので、金属微粒子化部2により生成された金属微粒子が突起部4の内側に付着しにくくなり、金属微粒子を安定して頭皮に供給することができる。
 次に、図10に基づいて、第4の実施形態について説明する。なお、第3の実施形態の頭皮ケア装置1と同様の構成については、同一の符号を付して、その説明を省略する。第4実施形態の頭皮ケア装置1は、突起部4の先端に形成された放出口5は、突起部4の突出方向に対して傾斜するように形成されている。なお、この傾斜面は平面形状の傾斜のみならず、凸曲面状の傾斜面や凹曲面状の傾斜面を含み得る。さらに突起部4の先端は頭皮に接触してもよいように丸みを帯びた形状に形成されており、先端に接触センサとしての接触スイッチ26が設けられている。
 図11は、第4実施形態の頭皮ケア装置1の電気的構成を概略的に示すブロック図である。接触スイッチ26は放電制御部25と接続されており、頭皮との接触を検知したとき、信号S3を放電制御部25に供給する。放電制御部25は接触スイッチ26からの信号S3に基づいて電力供給を制御することにより制御対象、すなわち高電圧発生部11により電極12に印加する電圧を最適に制御する。
 図12は、第4実施形態の頭皮ケア装置1の動作を概略的に表すフローチャートである。使用者がスイッチ7をONの状態にすると(S11)、放電制御部25は、接触スイッチ26から信号S3が供給されているか否か、すなわち接触スイッチ26が接触を検知しているか否かを判断する(S12)。接触が検知されれば、放電制御部25は高電圧発生部11に電源を供給し、電極12に電圧を印加し放電を形成して金属微粒子を発生させる(S13)。一方接触が検知されない場合は、制御はS14の処理に移行する。
 S14においてスイッチ7の状態が検知されスイッチがOFFであれば放電制御部25は一連の処理を終了し、スイッチがONであればS12の処理に戻り前述の処理を繰り返し行う。
 したがって、第4実施形態の頭皮ケア装置1によれば、上記実施形態の作用効果に加え、次のような作用効果を得ることができる。
 (9)接触スイッチ26を設けることで頭皮ケア装置1が頭部に接触したときのみ微粒子発生部9から金属微粒子が発生するので、効率的に頭皮に金属微粒子を供給することができる。また、頭皮ケア装置1が頭部に接触していないときには微粒子発生部9から金属微粒子が発生されないので、微粒子発生部9の長寿命化を図れると共に省エネルギー化を図ることができる。
 (10)複数の中空状の突起部4の先端に形成された放出口5は、当該突起部4の突出方向に対して傾斜しているので、突起部4の内側の表面積が少なくなり金属微粒子が付着しにくくなる。その結果、頭皮に供給される金属微粒子が増加し、金属微粒子を安定して頭皮に供給することができる。また、そのような放出口を有する突起部4の先端は頭髪を掻き分け易くなり、金属微粒子は頭髪に遮られにくくなる。その結果、頭皮に金属微粒子を安定して供給することができる。
 なお、第3及び第4の実施形態においては、空気量制御部20、熱量制御部22および放電制御部25はハンドル部23に内設された制御基板24に設けられる構成としたが、これに限らずハウジング3内にサブ基板を設ける等、制御部20、22、25を分散配置してもよい。
 また、上記第2の実施形態のように突起部4の内部に微粒子発生部9が設けられている場合には突起部4および微粒子発生部9を脱着可能とする構成としてもよい。このようにすることで、突起部4を外すことで頭皮ケア装置1を通常のドライヤーとしても使用することができ、通常のドライヤーとして使用すれば、微粒子発生部9が使用されず微粒子発生部9の劣化を防ぐことができる。
 また、図13に示されるように、ハウジング3から突起部4と共に細いブリスル27を立設し、ブリスル27により頭髪を掻き分ける構造としてもよい。
 1…頭皮ケア装置、2…金属微粒子化部、3…ハウジング、4…突起部、5…放出口、6…金属付着防止構造、9…微粒子発生部、15…送風部、19…距離検知部、20…空気量制御部、21…加熱部、22…熱量制御部。

Claims (10)

  1.  金属微粒子を生成する金属微粒子化部と、
     前記金属微粒子化部を収容するハウジングであって、複数の中空状の突起部が立設されたハウジングとを備え、複数の中空状の突起部の各々が先端部を含み、各先端部に前記金属微粒子化部により生成された金属微粒子を放出する放出口が形成されていることを特徴とする頭皮ケア装置。
  2.  前記複数の中空状の突起部の内面に金属微粒子が付着することを防止する金属付着防止構造を備えたことを特徴とする請求項1記載の頭皮ケア装置。
  3.  前記金属付着防止構造は、前記複数の中空状の突起部の内面に所定の電荷を付与するものであることを特徴とする請求項2記載の頭皮ケア装置。
  4.  各中空状の突起部に形成された放出口から空気が吐出するように前記複数の中空状の突起部の内部へ空気を送る送風部を備えたことを特徴とする請求項1に記載の頭皮ケア装置。
  5.  前記複数の中空状の突起部の先端と頭部との距離を検知する距離検知部と、前記距離検知部により検知された距離に応じて前記送風部により送る空気の量を制御する空気量制御部と、を備えたことを特徴とする請求項4に記載の頭皮ケア装置。
  6.  前記送風部から送られる空気を加熱する加熱部と、前記距離検知部により検知された距離に応じて前記加熱部により生成する熱量を制御する熱量制御部と、を備えたことを特徴とする請求項5に記載の頭皮ケア装置。
  7.  前記金属微粒子化部は、前記複数の中空状の突起部にそれぞれに対応して配置された複数の金属微粒子化部を含むことを特徴とする請求項1に記載の頭皮ケア装置。
  8.  前記複数の中空状の突起部の各々の内面が、当該突起部の基端から先端に向かって広がり、当該突起部の先端に形成された放出口に連続するように形成されていることを特徴とする請求項1に記載の頭皮ケア装置。
  9.  前記複数の中空状の突起部の先端に形成された放出口は、当該突起部の突出方向に対して傾斜していることを特徴とする請求項1に記載の頭皮ケア装置。
  10.  頭部に接触したかどうかを検出する接触センサと、
     前記接触センサと接続された放電制御部であって、前記接触センサからの信号に従って、前記突起部が頭部に接触したときにのみ、金属微粒子を生成するように前記金属微粒子化部を制御する放電制御部とを備える請求項1に記載の頭皮ケア装置。
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