WO2011007425A1 - 炭酸ガス経皮吸収装置、炭酸ガス経皮吸収方法及び包囲体 - Google Patents

炭酸ガス経皮吸収装置、炭酸ガス経皮吸収方法及び包囲体 Download PDF

Info

Publication number
WO2011007425A1
WO2011007425A1 PCT/JP2009/062759 JP2009062759W WO2011007425A1 WO 2011007425 A1 WO2011007425 A1 WO 2011007425A1 JP 2009062759 W JP2009062759 W JP 2009062759W WO 2011007425 A1 WO2011007425 A1 WO 2011007425A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
carbon dioxide
enclosure
body surface
partition member
absorbent
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/062759
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一誠 茂木
Original Assignee
有限会社アミューズカンパニー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 有限会社アミューズカンパニー filed Critical 有限会社アミューズカンパニー
Priority to US13/383,792 priority Critical patent/US20120116291A1/en
Priority to PCT/JP2009/062759 priority patent/WO2011007425A1/ja
Priority to CN2009801604468A priority patent/CN102470068A/zh
Priority to EP09847323.4A priority patent/EP2455052A4/en
Publication of WO2011007425A1 publication Critical patent/WO2011007425A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
    • A61G7/05Parts, details or accessories of beds
    • A61G7/057Arrangements for preventing bed-sores or for supporting patients with burns, e.g. mattresses specially adapted therefor
    • A61G7/05784Arrangements for preventing bed-sores or for supporting patients with burns, e.g. mattresses specially adapted therefor with ventilating means, e.g. mattress or cushion with ventilating holes or ventilators
    • A61G7/05792Arrangements for preventing bed-sores or for supporting patients with burns, e.g. mattresses specially adapted therefor with ventilating means, e.g. mattress or cushion with ventilating holes or ventilators with low air loss function, e.g. in mattresses, overlays or beds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M35/00Devices for applying media, e.g. remedies, on the human body
    • A61M35/30Gas therapy for therapeutic treatment of the skin
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G10/00Treatment rooms or enclosures for medical purposes
    • A61G10/02Treatment rooms or enclosures for medical purposes with artificial climate; with means to maintain a desired pressure, e.g. for germ-free rooms
    • A61G10/023Rooms for the treatment of patients at over- or under-pressure or at a variable pressure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
    • A61G7/05Parts, details or accessories of beds
    • A61G7/057Arrangements for preventing bed-sores or for supporting patients with burns, e.g. mattresses specially adapted therefor
    • A61G7/05769Arrangements for preventing bed-sores or for supporting patients with burns, e.g. mattresses specially adapted therefor with inflatable chambers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H33/00Bathing devices for special therapeutic or hygienic purposes
    • A61H33/14Devices for gas baths with ozone, hydrogen, or the like
    • A61H2033/145Devices for gas baths with ozone, hydrogen, or the like with CO2
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H35/00Baths for specific parts of the body
    • A61H2035/004Baths for specific parts of the body for the whole body except the head
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2201/00Characteristics of apparatus not provided for in the preceding codes
    • A61H2201/01Constructive details
    • A61H2201/0157Constructive details portable
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2201/00Characteristics of apparatus not provided for in the preceding codes
    • A61H2201/02Characteristics of apparatus not provided for in the preceding codes heated or cooled
    • A61H2201/0214Characteristics of apparatus not provided for in the preceding codes heated or cooled cooled
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2201/00Characteristics of apparatus not provided for in the preceding codes
    • A61H2201/16Physical interface with patient
    • A61H2201/1602Physical interface with patient kind of interface, e.g. head rest, knee support or lumbar support
    • A61H2201/165Wearable interfaces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2201/00Characteristics of apparatus not provided for in the preceding codes
    • A61H2201/50Control means thereof
    • A61H2201/5007Control means thereof computer controlled
    • A61H2201/501Control means thereof computer controlled connected to external computer devices or networks
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2201/00Characteristics of apparatus not provided for in the preceding codes
    • A61H2201/50Control means thereof
    • A61H2201/5058Sensors or detectors
    • A61H2201/5087Flow rate sensors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2205/00Devices for specific parts of the body
    • A61H2205/02Head
    • A61H2205/022Face
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2205/00Devices for specific parts of the body
    • A61H2205/06Arms
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2205/00Devices for specific parts of the body
    • A61H2205/08Trunk
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2205/00Devices for specific parts of the body
    • A61H2205/10Leg
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H2205/00Devices for specific parts of the body
    • A61H2205/12Feet
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H33/00Bathing devices for special therapeutic or hygienic purposes
    • A61H33/14Devices for gas baths with ozone, hydrogen, or the like
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H9/00Pneumatic or hydraulic massage
    • A61H9/005Pneumatic massage
    • A61H9/0078Pneumatic massage with intermittent or alternately inflated bladders or cuffs
    • A61H9/0092Cuffs therefor

Definitions

  • the present invention relates to a carbon dioxide percutaneous absorption device, a carbon dioxide percutaneous absorption method, and an enclosure capable of absorbing carbon dioxide from the skin (body surface).
  • Patent Document 1 As a method of absorbing carbon dioxide through the skin, the technique disclosed in Patent Document 1 is known.
  • the technology disclosed in Patent Document 1 includes a hermetic envelope that can wrap a part of a body, a supply device that supplies carbon dioxide to the inside of the hermetic envelope, and a percutaneous carbon dioxide inside the hermetic envelope. It consists of absorption aids that help transmucosal absorption.
  • an absorption auxiliary material in which a citric acid aqueous solution is contained in a polypropylene nonwoven fabric is attached to a part of the body.
  • a part of the body to which the absorption assisting material is affixed is covered with a sealing enclosure material.
  • the hermetic enclosure material mouth is tied and sealed.
  • Carbon dioxide is filled into the hermetic enclosure from a carbon dioxide supply device.
  • the filled carbon dioxide is absorbed from the body surface through the absorption aid.
  • carbon dioxide sealed inside the hermetic enclosure material is absorbed from the body surface through the absorption auxiliary material, so that carbon dioxide is efficiently given to the body. it can.
  • Patent Document 1 has a role to absorb carbon dioxide efficiently, and cannot support the case where it is desired to further improve the efficiency of absorbing carbon dioxide.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to further improve the efficiency of absorbing carbon dioxide from the body surface.
  • the carbon dioxide percutaneous absorption device of the present invention includes an enclosure that surrounds at least a part of a body surface, a supply device that supplies carbon dioxide into the enclosure, and carbon dioxide supplied into the enclosure as an absorbent. And pressurizing means for pressurizing so as to absorb.
  • the carbon dioxide percutaneous absorption method of the present invention includes a step of surrounding at least a part of a body surface by an enclosure, a step of supplying carbon dioxide into the enclosure, and a method of supplying carbon dioxide supplied into the enclosure. And a step of pressurizing the absorbent so as to be absorbed.
  • the enclosure of the present invention is an enclosure that surrounds at least a part of the body surface, has a supply space to which carbon dioxide gas is supplied, and has at least contact with the contact portion that contacts the body surface. And having a durability against pressure applied to the carbon dioxide gas supplied from the inside or outside to the inside.
  • the efficiency of absorbing carbon dioxide from the body surface can be further improved.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a carbon dioxide applying device according to the first embodiment.
  • FIG. 2A is a diagram for explaining a method of attaching the enclosure.
  • FIG. 2B is a diagram for explaining a method of attaching the enclosure.
  • FIG. 3A is a view for explaining a method of supplying carbon dioxide into the inside of an enclosure attached to an arm.
  • FIG. 3B is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the arm.
  • FIG. 3C is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the arm.
  • FIG. 3D is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the arm.
  • FIG. 4 is a view showing a cross section of the enclosure attached to the arm.
  • FIG. 5 A is a figure which shows the enclosure of the other form used for 1st Embodiment.
  • FIG. 5B is a diagram showing another form of enclosure used in the first embodiment.
  • FIG. 5C is a diagram showing another form of enclosure used in the first embodiment.
  • FIG. 6A is a diagram showing another form of enclosure used in the first embodiment.
  • FIG. 6B is a diagram showing another form of enclosure used in the first embodiment.
  • FIG. 6C is a diagram showing another form of enclosure used in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the carbon dioxide applying device according to the second embodiment.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating a configuration of a sheet-like absorbent material.
  • FIG. 8B is a diagram illustrating a configuration of a sheet-like absorbent material.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating a configuration of a sheet-like absorbent material.
  • FIG. 9A is a diagram showing another form of enclosure used in the second embodiment.
  • FIG. 9B is a diagram showing another form of enclosure used in the second embodiment.
  • FIG. 9C is a diagram showing another form of enclosure used in the second embodiment.
  • FIG. 9D is a diagram showing another form of enclosure used in the second embodiment.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating a configuration of a carbon dioxide applying device according to a third embodiment.
  • FIG. 10B is a diagram illustrating a configuration of the carbon dioxide applying apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a sheet-like partition member.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of a carbon dioxide applying device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating a configuration of a carbon dioxide applying device according to a third embodiment.
  • FIG. 10B is a diagram illustrating a configuration of the carbon dioxide applying apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram
  • FIG. 13A is a diagram for explaining an absorbent material suitable for a case where a body is surrounded by an upper body enclosure.
  • FIG. 13B is a diagram for describing an absorbent material suitable for a case where the body is surrounded by an upper body enclosure.
  • FIG. 13C is a diagram for describing an absorbent material suitable for a case where a body is surrounded by an upper body enclosure.
  • FIG. 14 is a diagram showing another form of enclosure used in the fourth embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing another form of enclosure used in the fourth embodiment.
  • FIG. 16A is a diagram showing another form of enclosure used in the fourth embodiment.
  • FIG. 16B is a diagram showing another form of enclosure used in the fourth embodiment.
  • FIG. 17A is a diagram showing another form of enclosure used in the fourth embodiment.
  • FIG. 17B is a diagram showing another form of enclosure used in the fourth embodiment.
  • FIG. 18A is a diagram illustrating a configuration of an enclosure to which an absorbent body is integrally attached, which is used in the fifth embodiment.
  • FIG. 18B is a diagram illustrating a configuration of an enclosure to which an absorbent body is integrally attached, which is used in the fifth embodiment.
  • FIG. 19A is a diagram illustrating a configuration of an enclosure.
  • FIG. 19B is a diagram illustrating a configuration of an enclosure.
  • FIG. 20A is a diagram illustrating a configuration of an absorber.
  • FIG. 20B is a diagram illustrating a configuration of the absorber.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide from the body surface by the enclosure.
  • FIG. 22A is a diagram showing another form of enclosure used in the fifth embodiment.
  • FIG. 22B is a diagram showing another form of enclosure used in the fifth embodiment.
  • FIG. 22C is a diagram showing another form of enclosure used in the fifth embodiment.
  • FIG. 23A is a diagram illustrating a configuration of an enclosure according to the sixth embodiment.
  • FIG. 23B is a diagram illustrating a configuration of an enclosure according to the sixth embodiment.
  • FIG. 24A is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the elbow.
  • FIG. 24B is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide to the inside of the enclosure attached to the elbow.
  • FIG. 24C is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the elbow.
  • FIG. 24A is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the elbow.
  • FIG. 24D is a diagram for describing a method of supplying carbon dioxide to the inside of the enclosure attached to the elbow.
  • FIG. 24E is a diagram for describing a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the elbow.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a configuration of the carbon dioxide applying device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 26A is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the arm.
  • FIG. 26B is a diagram for explaining a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the arm.
  • FIG. 26C is a diagram for describing a method of supplying carbon dioxide into the enclosure attached to the arm.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating a configuration of a density adjustment apparatus according to the eighth embodiment.
  • FIG. 28A is an external view of a density adjustment apparatus according to the eighth embodiment.
  • FIG. 28B is an external view of a density adjustment apparatus according to the eighth embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a configuration of a density adjustment apparatus according to the ninth embodiment.
  • FIG. 30 is an external view of a density adjusting apparatus according to the ninth embodiment.
  • FIG. 31A is a diagram illustrating a configuration of a carbon dioxide applying device according to a tenth embodiment.
  • FIG. 31B is a diagram illustrating a configuration of an enclosure according to the tenth embodiment.
  • 1st Embodiment is a supply apparatus which supplies a carbon dioxide in the enclosure which surrounds at least one part of a body surface, and a pressurization apparatus which pressurizes so that the carbon dioxide supplied in the enclosure may be absorbed by an absorber.
  • the carbon dioxide provision apparatus 10 which concerns on 1st Embodiment is shown.
  • the carbon dioxide applying device 10 includes a supply device 11 and an enclosure 21.
  • the supply device 11 includes a container body 12, a pressing unit 13, and a blowout port 14.
  • the supply device 11 is a so-called spray can and has a feature that it is portable because it is lightweight.
  • carbon dioxide to be supplied into the body and an absorbent material that assists in absorbing the carbon dioxide from the body surface into the body are accommodated in a highly compressed state. .
  • about 2 to 6 liters of carbon dioxide is accommodated in the supply device 11 of this embodiment.
  • the absorbent material is a medium capable of melting carbon dioxide, and is, for example, water, alcohols, fats and the like.
  • the adhering absorbent material when adhering to the surface of the body, the adhering absorbent material is likely to stay at the position where it adheres.
  • the absorbent material may be weakly acidic with a pH of 4.0 to 6.5 in order to reduce the influence of the body surface, and glycerin or petrolatum may be added for moisture retention and protection of the body surface.
  • the user can release the carbon dioxide and the absorbent material mixed and accommodated in the container body 12 from the outlet 14 by pressing the pressing portion 13 of the supply device 11.
  • the absorbent material is preferably a nano-structured absorbent material such as nano-structured water that is easily absorbed from the body surface into the body.
  • the envelope body 21 includes an envelope member 22, a contact portion 23, a locking portion 24, and a suction port 25.
  • the envelope body 21 of the present embodiment is a member that surrounds at least a part of the body surface.
  • the enclosure 21 shown in FIG. 1 is shown so that the surface on the side in contact with the body surface can be seen.
  • the envelope member 22 is formed in a sheet shape.
  • chloroprene rubber is used as the material of the envelope member 22 of the present embodiment. Chloroplane rubber has stretchability, adhesion, flexibility, durability, and sealing properties.
  • a nylon jersey is attached to the back side of the chloroprene rubber used for the enveloping material 22, that is, the opposite surface to be brought into contact with the body surface, thereby further improving the durability of the enveloping material 22.
  • the envelope member 22 is not limited to chloroprene rubber, and latex, soft urethane, ethylene vinyl acetate, polyvinyl chloride, silicon rubber, or the like, which is a material similar to chloroprene rubber, may be used.
  • the contact portion 23 is a portion that comes into contact with the body surface, and is erected along the outer periphery of the surrounding material 22.
  • the contact portion 23 is made of a material having airtightness, and for example, chloroprene rubber is used.
  • the enclosure 21 is surrounded so as to wind at least a part of the body surface, so that carbon dioxide is supplied to the space surrounded by the enclosure material 22, the contact portion 23, and the body surface.
  • a space is formed.
  • the locking part 24 is provided in a pair at one end of the envelope member 22 and the other end opposite to the one end. In the present embodiment, two pairs of locking portions 24 are provided. A detailed description of the locking portion 24 will be described later in the description of FIG.
  • the suction port 25 has a hole communicating with the supply space described above, and can supply carbon dioxide to the supply space through the hole.
  • the enclosure 21 shown in FIG. 1 is provided with a plurality (two) of suction ports 25 so that carbon dioxide can be uniformly supplied into the supply space. Further, the suction port 25 is a check valve so that the carbon dioxide supplied to the supply space is not discharged from the suction port 25.
  • FIGS. 2A and 2B a method for attaching the enclosure 21 will be described with reference to FIGS. 2A and 2B.
  • an arm will be described as an example of a body part around which the enclosure 21 is wound.
  • the user places the surface having the contact portion 23 on the body surface side, and assigns the enclosure 21 to the part of the arm to which carbon dioxide is to be supplied.
  • the both ends of the enclosure 21 are wound toward the arrow direction side.
  • FIG. 2B the locking portion 24 provided at one end of the surrounding material 22 is locked with the locking portion 24 provided at the other end of the surrounding material 22.
  • the enclosure 21 can be attached to any part of the body with the supply space sealed.
  • the locking portion 24 uses a hook-and-loop fastener that can be locked at an arbitrary position. Therefore, since the position of locking of the locking portion 24 can be adjusted according to the thickness of the body part, the single envelope 21 can be used in different sizes.
  • a plurality of the locking portions 24 of the present embodiment are provided along the width direction of the envelope member 22 (the arrow direction shown in FIG. 2B). Therefore, even if the body parts (arms, legs, etc.) have different thicknesses along the width direction of the surrounding material 22, the positions of the respective locking portions 24 can be adjusted to adjust the body parts. Can be fitted.
  • the supply device 11 is light enough to be portable. Therefore, as shown in FIG. 3A, a plurality of (for example, six) supply devices 11 can be accommodated in the packing body 31, and can be managed and transported. The user takes out the supply device 11 accommodated in the packing body 31, and removes the cap body 15 covering the pressing portion 13 and the outlet 14 of the supply device 11, as shown in FIG. 3B. Next, as shown in FIG. 3C, the user connects the outlet 14 of the supply device 11 to the inlet 25 of the enclosure 21 attached to the arm. As shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing a cross section of the enclosure 21 in a state where the suction port 25 and the blowout port 14 shown in FIG. 3D are connected and the pressing unit 13 of the supply device 11 is pressed.
  • the carbon dioxide supplied from the suction port 25 of the enclosure 21 and the absorbent are uniformly filled in the supply space formed around the arm.
  • the filled absorbent material comes into contact with the arm and is attached to the surface of the arm.
  • the user continues to press the pressing unit 13 of the supply device 11 from the state shown in FIG. Then, although carbon dioxide and the absorbent are supplied to the supply space, the supply space is sealed, so that the carbon dioxide filled in the supply space is compressed by the supplied carbon dioxide and the absorbent. .
  • the compressed carbon dioxide expands the enclosure 21 as shown in FIG. 3D.
  • the pressure of the expanded supply space is greater than 1 atm and less than 1.3 atm (preferably 1.05 atm or more and 1.1 atm or less).
  • the supplied carbon dioxide is discharged from between the contact part 23 of the enclosure 21 and the body surface.
  • the carbon dioxide filled in the supply space is further compressed by the supplied carbon dioxide.
  • the pressurized carbon dioxide is efficiently dissolved in a large amount in the absorbent material attached to the arm.
  • the absorbent material attached to the surface of the arm is pressed against the surface of the arm by carbon dioxide pressurized in the supply space. Therefore, the pressing force brings the absorbent material and the arm surface into close contact with each other, so that the efficiency of absorbing carbon dioxide from the arm surface can be further improved.
  • the enclosure 36 shown in FIG. 5A is for an arm including an upper arm, a lower arm, and a hand.
  • the enclosure 36 has a bag shape, and a supply space to which carbon dioxide is supplied is formed in the enclosure 36.
  • the envelope body 36 includes a plurality (three) of envelope members 37, 38, and 39.
  • the materials of the enveloping members 37 and 39 are materials having elasticity, adhesion, flexibility, durability, and sealing properties, for example, chloroprene rubber or a material in which a nylon jersey is bonded to chloroprene rubber (hereinafter, chloroprene rubber).
  • the surrounding material 38 is made of, for example, transparent acrylic as a housing.
  • the envelope member 37 has a cylindrical shape formed so that the opening area gradually increases.
  • the envelope member 37 is formed with an insertion port 41 into which an arm can be inserted.
  • the dimension of the insertion port 41 is formed narrower than the thickness of the upper arm. Therefore, when the user inserts his / her arm into the enclosure 36, the user inserts it with the insertion opening 41 widened.
  • the envelope member 38 has a cylindrical shape formed so as to have the same opening size.
  • the enclosure member 38 is provided with a plurality (two) of suction ports 25.
  • the envelope 39 has a bag shape in which only one side is opened.
  • the envelope member 39 is provided with a plurality (two) of suction ports 25.
  • the envelope body 36 is configured in a bag shape as a whole by connecting adjacent envelope members detachably by an O-ring 40. In this way, by connecting a plurality of surrounding materials in a detachable manner, even if one surrounding material is soiled or damaged, it can be removed and cleaned or easily replaced with a new surrounding material. it can.
  • the method of supplying carbon dioxide to the enclosure 36 is the same as that shown in FIGS. 3A to 3D.
  • the user connects the outlet port 14 of the supply device 11 to the suction port 25 of the surrounding members 38 and 39 and presses the pressing unit 13 of the supply device 11.
  • the carbon dioxide accommodated in the container body 12 and the absorbent are mixed and released into the supply space.
  • the pressing unit 13 of the supply device 11 is continuously pressed, the carbon dioxide supplied to the supply space is compressed.
  • the surface of the upper arm and the insertion port 41 are in close contact with each other, the carbon dioxide and the absorbent supplied to the supply space are prevented from leaking outside the enclosure 36.
  • the enclosure 36 shown in FIG. 5A is made of a transparent material (for example, acrylic). By making a part transparent in this way, the user can visually recognize the Bohr effect that occurs when carbon dioxide is absorbed into the body from the transparent part, for example, how the skin becomes red due to improved blood circulation. it can.
  • the enclosure 36 is provided with a plurality (four) of suction ports 25. Thereby, even if the enclosure 36 is enlarged, the absorbent material can be uniformly filled in the supply space.
  • the enclosure 36 is partially configured as a cylindrical casing. With this configuration, as shown in FIG. 5C, the envelope members 37 and 38 can be accommodated inside the envelope member 38, and the user can manage and transport the envelope body 36. It can be done easily.
  • the enclosure 46 shown in FIG. 6A is for the neck.
  • the enclosure 46 is configured in the same manner as the enclosure 21 shown in FIG. 6A is different from the envelope 21 shown in FIG. 1 in that only one pair of locking portions 24 is provided.
  • the length dimension (circumferential length) of the surrounding material 22 of the neck enclosure 46 shown in FIG. 6A is set so as not to surround the neck throat portion surrounded by the enclosure 46. You may comprise by the length dimension shorter than a dimension.
  • the enclosure 47 shown in FIG. 6B is for feet.
  • the enclosure 47 has a bag shape shaped like a foot, and a supply space for supplying carbon dioxide is formed in the enclosure 47.
  • As the material of the enclosure member 48 of the enclosure 47 for example, chloroprene rubber or the like is used.
  • the surrounding material 48 is formed with an insertion port 49 into which a foot can be inserted.
  • the locking portion 24 provided at a position corresponding to the ankle portion of the envelope body 47 is attached to the other locking portion 24. By locking, the supply space can be sealed and attached.
  • the enclosure 50 shown in FIG. 6C is for the thigh.
  • the enclosure 50 is configured in the same manner as the enclosure 21 shown in FIG. In addition, it can be used for the lower leg by slightly shortening the length dimension (circumferential length) of the envelope member 22 of the envelope 50.
  • the carbon dioxide filled in the supply space is pressurized by the discharge pressure released by the supply device. Accordingly, since a large amount of carbon dioxide can be dissolved in the absorbent material, a large amount of carbon dioxide can be absorbed into the body through the absorbent material in which a large amount of carbon dioxide is dissolved. The efficiency of absorption into the body can be improved. In addition, since the absorbent is pressed against the body surface by the pressurized carbon dioxide, the absorbent and the arm surface are brought into close contact with each other, and the efficiency of absorbing carbon dioxide into the body can be improved.
  • the supply device accommodates carbon dioxide to be supplied into the body and an absorbent that absorbs carbon dioxide from the body surface into the body at high compression. Therefore, the user can supply the absorbent together with the carbon dioxide to the supply space simply by supplying the carbon dioxide from the supply device, so there is no need to stick or coat the absorbent. It is possible to improve the usability at the time of supply.
  • the material of the enclosure 21 is, for example, chloroprene rubber.
  • Chloroplane rubber has elasticity and adhesion. Therefore, any part of the body can be brought into close contact with the part, and the filled carbon dioxide can be prevented from leaking. For example, even a portion having irregularities such as an elbow can be brought into close contact by expanding and contracting to the shape of the elbow. Further, since the durability is further improved by attaching the nylon jersey to the chloroprene rubber, it is possible to prevent the enclosure from being damaged even when pressurized by the carbon dioxide filled in the supply space.
  • the envelope 21 may be made of water-repellent fabric.
  • a supply device that supplies carbon dioxide into an enclosure that surrounds at least a part of a body surface, and a pressurization device that pressurizes the absorbent so that carbon dioxide supplied into the enclosure is absorbed by an absorbent.
  • the carbon dioxide and the absorbent material are released from the supply device to attach the absorbent material to the surface of the body.
  • the method of applying the absorbent material is different in the second embodiment.
  • FIG. 7 the structure of the carbon dioxide provision apparatus 60 which concerns on 2nd Embodiment is shown.
  • the carbon dioxide applying device 60 includes a supply device 61 and an enclosure 71.
  • the supply device 61 includes a container body 62 and a decompressor 63.
  • the container body 62 is a so-called handy bomb, and contains carbon dioxide in a highly compressed state.
  • the container body 62 of this embodiment contains about 10 to 20 liters of carbon dioxide.
  • the decompressor 63 has a scale portion 66, a knob portion 67, and a blowout port 68. By attaching the decompressor 63 via the screw part 64 of the container body 62, the highly compressed carbon dioxide in the container body 62 can be decompressed and taken out.
  • the user can release the carbon dioxide contained in the container body 62 from the outlet 68 vigorously by opening the knob portion 67.
  • the user can check the pressure of the carbon dioxide released from the outlet 68 by using the scale portion 66.
  • the enclosure 71 is for an arm including an upper arm, a lower arm, and a hand, which are at least part of the body surface.
  • the enclosure 71 has a bag shape, and a supply space to which carbon dioxide is supplied is formed in the enclosure 71.
  • the surrounding body 71 is configured in the same manner as the surrounding body 36 shown in FIG. 5A.
  • the envelope 71 shown in this embodiment is different from the envelope 36 shown in FIG. 5A in that a suction port 73 is provided via a suction tube 74.
  • a blowout port 68 of the supply device 61 can be connected to the suction port 73.
  • the supply device 61 according to the present embodiment is heavier than the supply device 11 of the first embodiment because carbon dioxide is accommodated in a highly compressed state. By providing the suction tube 74, it is not necessary for the user to hold the supply device 61 and carbon dioxide can be supplied into the enclosure 71 from the supply device 61 in a mounted state.
  • the absorbent material 75 is formed or cut in advance according to the size of the body part where carbon dioxide is to be absorbed.
  • the absorbent material 75 is a layer made of a plurality of different materials, and includes a permeable sheet 76, an absorbent portion 77, and a laminate sheet 78. A plurality of holes 79 through which carbon dioxide can permeate are formed in the permeable sheet 76.
  • the absorption part 77 is a part stuck on the surface of the body.
  • the absorber 77 is a medium that can melt carbon dioxide, and is, for example, water, alcohols, fats and the like.
  • the absorption part 77 is a gel form so that the sticking absorbent material may stay in the sticking position easily.
  • a high molecular compound sodium polyacrylate
  • the absorbing portion 77 is weakly acidic with a pH of 4.0 to 6.5 in order to reduce the influence of the body surface, and glycerin and petrolatum are added for moisture retention and protection of the body surface.
  • the laminate sheet 78 protects the absorbing portion 77 from dust and the like.
  • the user peels the laminate sheet 78 from the absorbent portion 77 when using the absorbent material 75.
  • the absorbent material 75 into a sheet shape, it is easy to manage and can be easily carried.
  • media, such as water, alcohols, and oils and fats are nanonized that can be easily absorbed into the body from the body surface.
  • the absorbent material As a method for applying the absorbent material, there is a second method in which the absorbent material is applied directly to the surface of the body.
  • the absorbent material has the same physical properties as the absorbent portion 77 described above in the first method.
  • the first method described above is performed by sticking a sheet-shaped absorbent material to the surface of the body.
  • the user peels off the laminate sheet 78 of the sheet-like absorbent material 75 and attaches the absorbent portion 77 of the absorbent material 75 to the body surface such as the upper arm, lower arm, and back of the hand.
  • the user takes out the container body 62 of the supply device 61 accommodated in the package, for example, and attaches the decompressor 63 via the screw portion 64.
  • the user connects the outlet 68 of the decompressor 63 and the inlet 73 at the tip of the inlet tube 74 of the enclosure 71.
  • the user opens the knob portion 67 of the decompressor 63 after inserting the arm from the insertion port 41 of the enclosure 71. Then, the carbon dioxide accommodated in the container body 62 is released into the supply space of the enclosure 71. The user continuously opens the knob portion 67, so that the carbon dioxide filled in the supply space is compressed by the continuously supplied carbon dioxide.
  • the pressurized carbon dioxide is efficiently dissolved in a large amount in the absorption part 77 that has passed through the holes of the permeable sheet 76 and is attached to the arm. By passing the absorption part 77 in which a large amount of carbon dioxide is dissolved, more carbon dioxide can be absorbed from the surface of the arm.
  • the absorption part 77 stuck on the surface of the arm is pressed against the surface side of the arm through the permeable sheet 76 by carbon dioxide pressurized in the supply space. Therefore, the pressing force brings the absorbing portion 77 into close contact with the surface of the arm, so that the efficiency of absorbing carbon dioxide from the surface of the arm can be further improved.
  • the same method can be used even when the absorbent is applied to the surface of the body, which is the second method described above.
  • a gel-like absorbent material is applied to a body part such as an elbow where it is difficult to apply the sheet-shaped absorbent material 75, so that the sheet-like absorbent material 75 is applied.
  • the absorbent material 75 and the gel absorbent material may be used in combination.
  • the present invention is not limited to the case where a sheet-like absorbent material 75 is attached or a gel-like absorbent material is applied, and the absorbent material may be released from the supply device 61 simultaneously with carbon dioxide.
  • the spray port of the sprayer that can spray the absorbent material in a mist form may be provided close to the blow-out port 68 of the decompressor 63.
  • a surrounding body 81 shown in FIG. 9A is for a leg including a thigh, a lower leg, and a foot.
  • the enclosure 81 is configured in the same manner as the enclosure 71 shown in FIG. 9A is different from the envelope 71 shown in FIG. 7 in that a large size is formed for the leg.
  • the enclosure 83 shown in FIG. 9B is for the neck.
  • the enclosure 83 is configured similarly to the enclosure 46 shown in FIG. 6A. 9B is different from the envelope 46 shown in FIG. 6A in that a suction port 73 is provided via a suction tube 74.
  • the enclosure 85 shown in FIG. 9C is for the upper body including both arms.
  • the surrounding body 85 is formed so that it can be surrounded from the waist to the bottom of the body part and from the neck to the bottom.
  • the enclosure 85 is composed of a plurality (five) of enclosure members 38, 39 and 86.
  • the envelope members 38 and 39 have the same configuration as the envelope members 38 and 39 shown in FIG.
  • As the material of the surrounding material 86 for example, chloroprene rubber is used.
  • the surrounding material 86 has a so-called vest shape and includes an airtight fastener 87, an abdomen locking part 88, a neck locking part 90, a suction tube 74, and a suction port 73.
  • the airtight fastener 87 When the user attaches the enclosure 85, the airtight fastener 87 is opened, and then the user wears the clothes. Next, the user closes the airtight fastener 87 and locks it using the belly locking portion 88 and the neck locking portion 90, thereby forming a sealed supply space around the upper body including both arms. Is done.
  • the surrounding body 85 is formed slightly larger so as not to tighten the upper body except the neck and the abdomen.
  • the enclosure 85 uses a stretchable material such as chloroprene rubber for the surrounding material 39 corresponding to the hand, so that the user can easily perform operations such as opening and closing the airtight fastener 87. .
  • the enclosure 91 shown in FIG. 9D is for the upper body (for shoulders) including one arm.
  • the enclosure 91 is configured by losing the enclosure members 38 and 39 of one arm portion of the enclosure 85 shown in FIG. 9C.
  • the enclosure 91 is composed of a plurality (three) of enclosure members 38, 39 and 92.
  • the surrounding body 91 has the locking portion 24 and the abdominal locking portion 88, and has an arm opening 93 for exposing the other arm not surrounded by the surrounding materials 38 and 39 to the outside of the surrounding body 91. Yes.
  • the user attaches the enclosure 91 to the body the user wears the clothes as if wearing clothes.
  • the user locks using the locking portion 24 and the abdominal locking portion 88, thereby forming a sealed supply space around the upper body including one arm.
  • the small supply apparatus (handy type cylinder) which can accommodate the carbon dioxide for supplying in the body in very high compression was used. Therefore, since a large amount of carbon dioxide can be released, carbon dioxide can be supplied over a wide range of the body surface.
  • coating a gel-like absorbent material were used as a method of providing an absorbent material. Therefore, since the absorbent can be reliably attached to the surface of the body, the efficiency of absorbing carbon dioxide into the body can be improved.
  • the third embodiment includes a supply device that supplies carbon dioxide into an enclosure that surrounds at least a portion of the body surface, and a pressurization device that pressurizes the absorbent so that carbon dioxide supplied into the enclosure is absorbed by the absorbent. It is an embodiment in the case of separate.
  • FIG. 10A and FIG. 10B show the configuration of the carbon dioxide applying device 100 according to the third embodiment. As illustrated in FIG. 10A, the carbon dioxide applying device 100 includes a supply device 61, an enclosure 101, and a pressurizing device 102.
  • the supply device 61 includes a container body 62 and a decompressor 63.
  • the container body 62 is a so-called handy bomb, and contains carbon dioxide in a highly compressed state. The user can release the carbon dioxide contained in the container body 62 from the outlet 68 vigorously by opening the knob portion 67.
  • the surrounding body 101 is for an arm including an upper arm, a lower arm, and a hand, which are at least part of the body surface.
  • the enclosure 101 has a bag shape, and a supply space to which carbon dioxide is supplied is formed in the enclosure 101.
  • a partition member 103 that partitions the supply space between the body surface side and the envelope body side is provided inside the envelope body 101. The partition member 103 shown in FIG.
  • the partition member 103 is made of a material that is impermeable to gas and has elasticity, such as vinyl that is a polymer resin.
  • the partition member 103 may be integrally provided in the enclosure 101.
  • a suction port 104 through which a compressed material such as gas is sucked is provided in the outer periphery of the envelope body 101 in the supply space and between the partition member 103 and the envelope body 101.
  • the pressurizing device 102 includes a cylindrical main body 106, an operation unit 107, a delivery tube 108, and a delivery port 109.
  • the pressurizing device 102 is a so-called handy type pump. The user can discharge the gas in the cylindrical main body 106 from the outlet 109 by moving the operation unit 107 forward and backward with respect to the cylindrical main body 106.
  • the user applies a gel-like absorbent material to the surface of the entire arm such as the upper arm, the lower arm, or the hand.
  • the user covers the whole arm such as the upper arm, the lower arm, and the hand so as to cover the bag-shaped partition member 103.
  • the user inserts the entire arm covered with the partition member 103 from the insertion opening of the enclosure 101.
  • the space between the partition member 103 and the enclosure 101 is filled by setting the opening of the partition member 103 to be exposed from the insertion port of the enclosure 101. It is possible to prevent the gas and the gas filled in the space between the body surface and the partition member 103 from being mixed.
  • the user connected the suction tube to the outlet 68 of the supply device 61, and inserted the tip of the suction tube into the bag-shaped partition member 103, that is, into the space surrounded by the body surface and the partition member 103.
  • the knob portion 67 of the decompressor 63 is opened.
  • the carbon dioxide accommodated in the container body 62 is released into the bag-shaped partition member 103 of the enclosure 101, that is, the space surrounded by the body surface and the partition member 103.
  • the user closes the knob portion 67 of the decompressor 63 when the partition member 103 is filled with carbon dioxide to some extent. In this state, the carbon dioxide in the partition member 103 has not been pressurized yet.
  • the user connects the delivery port 109 of the pressurizing device 102 to the suction port 104 of the enclosure 101 and moves the operation unit 107 forward and backward with respect to the cylindrical main body 106. Then, the gas in the cylindrical main body 106 can be discharged into the space between the partition member 103 and the enclosure 101.
  • the user continuously supplies gas to the space between the partition member 103 and the enclosure 101, so that the gas filled in the space between the partition member 103 and the enclosure 101 passes through the partition member 103.
  • the carbon dioxide in the partition member 103 is compressed. Note that the envelope body 101 expands due to the gas filled in the space between the partition member 103 and the envelope body 101.
  • the pressure of the expanded supply space is greater than 1 atm and less than 1.3 atm (preferably 1.05 atm or more and 1.1 atm or less).
  • the pressurized carbon dioxide is efficiently dissolved in a large amount in the absorbent applied to the arm.
  • the absorbent material attached to the surface of the arm is pressed against the surface of the arm by carbon dioxide pressurized in the supply space. Therefore, the pressing force brings the absorbent material and the arm surface into close contact with each other, so that the efficiency of absorbing carbon dioxide from the arm surface can be further improved.
  • a handy type pump is used as the pressurizing device 102.
  • the gas may be supplied into the enclosure 101 using a compressor such as a compressor or a pressurizer called a so-called Medmer (registered trademark).
  • a gas bellows device having a space inside may be used, and gas may be supplied into the enclosure by expanding and contracting the bellows portion.
  • what is supplied into the enclosure 101 is not limited to gas.
  • it may be a liquid or a solid.
  • carbon dioxide can be pressurized by configuring the solid to directly press the outside of the partition member.
  • a solid when supplying a solid, it can comprise so that a solid may directly press the outer side of the enclosure which concerns on 1st Embodiment and 2nd Embodiment.
  • a solid may directly press the outer side of the enclosure which concerns on 1st Embodiment and 2nd Embodiment.
  • the partition member may be attached to the body surface in the form of a sheet.
  • the sheet-like partition member will be described with reference to FIG.
  • the partition member 112 is a material that is impermeable to gas.
  • the partition member 112 has an absorbent portion 113 attached to the body surface.
  • the absorption part 113 is a substance such as a sponge infiltrated with a medium capable of melting carbon dioxide.
  • the medium is water, alcohols, fats and the like, and is configured to have the same physical properties as those in the second embodiment.
  • the user affixes the partition member 112 to the body surface so that the absorption part 113 faces the body surface side.
  • the user inserts the entire arm to which the partition member 112 is attached from the insertion opening of the enclosure 101.
  • the user connects the suction tube to the outlet 68 of the supply device 61, and inserts the tip of the suction tube into the absorption unit 113 as shown in FIG. 11, and carbon dioxide is absorbed into the absorption unit 113, that is, the body surface. It discharges into the space in the absorption part 113 surrounded by the partition member 103.
  • the user fills the space between the partition member 112 and the enclosure 101 by supplying gas to the space between the partition member 112 and the enclosure 101 by the pressurizing device 102.
  • the gas is efficiently dissolved in a medium in a large amount by compressing the carbon dioxide in the absorption portion 113 through the partition member 112. By passing a medium in which a large amount of carbon dioxide is dissolved, more carbon dioxide can be absorbed from the surface of the arm.
  • the enclosure 111 shown in FIG. 10B is for a leg including a thigh, a lower leg, and a foot.
  • the enclosure 111 is configured similarly to the enclosure 101 shown in FIG. 10A.
  • a partition member 103 that partitions the supply space between the body surface side and the enclosure side is also provided inside the enclosure 111.
  • 10B is different from the envelope 101 shown in FIG. 10A in that a large size is formed for the leg.
  • the partition member that partitions the supply space between the body surface side and the enclosure side is provided inside the enclosure. Then, carbon dioxide is supplied only to the space surrounded by the body surface and the partition member 103. Therefore, the amount of carbon dioxide to be supplied can be reduced. Moreover, even if the absorbent material is applied to the body surface, the supply space is partitioned by the partition member on the body surface side and the enclosure body side, so that the absorbent material can be prevented from adhering to the enclosure body. .
  • the fourth embodiment is an embodiment suitable for supplying a large amount of carbon dioxide in an enclosure that surrounds at least a part of the body surface.
  • FIG. 12 the structure of the carbon dioxide provision apparatus 120 which concerns on 4th Embodiment is shown.
  • the carbon dioxide applying device 120 includes a supply device 121 and an enclosure 85.
  • the supply device 121 includes a container body 122 and a decompressor 123.
  • the container body 122 is a so-called large cylinder, and contains a large amount of carbon dioxide in a highly compressed state.
  • the decompressor 123 has a scale portion 124 and a plug portion 125.
  • the supply device 121 is accommodated in the case body 128.
  • the case body 128 includes a blowout port 127 and a cock portion 126 that opens and closes the blowout port 127. Further, a caster or the like is attached to the case body 128 so that the feeding device 121 can be easily transported.
  • the enclosure 85 is for the upper body including both arms.
  • the surrounding body 85 is formed so that it can be surrounded from the waist to the bottom of the body part and from the neck to the bottom.
  • the enclosure 85 shown in FIG. 12 has the same configuration as the enclosure 85 shown in FIG. 9C.
  • a method for applying the absorbent according to the present embodiment will be described.
  • a method of applying the absorbent material there are a method of sticking a sheet-like absorbent material on the surface of the body and a method of directly applying the absorbent material to the surface of the body.
  • an absorbent material suitable for surrounding the body by the upper body surrounding body 85 will be described with reference to FIGS. 13A to 13C.
  • the absorbent 131 is composed of a plurality (five) of absorbents 132, 133, and 134.
  • the absorbent materials 132, 133, and 134 are each made of the same material as the absorbent material shown in FIG. 8B.
  • the absorbent material 132 has a so-called vest shape, and can be attached to the upper surface of the body excluding both arms, so that the absorbent part of the absorbent material 132 can adhere to the body surface. Moreover, the absorbent material 132 has margin portions 135 and 136 that overlap from both sides on the front side so that it can be adjusted according to the size of the body to be attached. Thus, by having the margin parts 135 and 136, it can respond to various sizes with the one absorber 132.
  • the absorbent material 133 can be attached to the body surface by winding the absorbent material 133 around the upper arms of both arms. Further, the absorbent material 134 can be attached to the body surface by winding the absorbent material 134 around the lower arm of both arms.
  • the absorbent material 131 is formed in a shape that matches the shape of the body part, the absorbent material 131 can be easily attached and the absorbent portion of the absorbent material 131 can easily adhere to the surface of the body. , More carbon dioxide can be supplied into the body.
  • an absorbent material 137 that matches the foot shape may be formed.
  • the absorbent material 133 is applied, the absorbent material is applied to body parts such as elbows that are difficult to apply.
  • a permeable membrane material 138 capable of transmitting carbon dioxide from the absorbent material 131 is wound around the body.
  • the permeable membrane material 138 is, for example, a wrap film formed with holes through which carbon dioxide permeates, a fine nonwoven fabric, or the like.
  • a method for supplying carbon dioxide by the supply device into the enclosure 85 attached to the upper body will be described.
  • a method for applying the absorbent material a sheet-like absorbent material 131 is attached to the surface of the body.
  • the user peels off the laminate portion of the sheet-like absorbent material 131 and sticks the absorbent portions of the absorbent materials 132, 133, and 134 to the surfaces of the upper body, upper arm, and lower arm, respectively.
  • the absorbent material 131 is pasted, it is preferable that the user keeps the absorbent material 131 heated to, for example, 30 ° C. to 35 ° C. or the like so that the body is not cooled.
  • a gel-like absorbent material is applied to the elbow or the like where it is difficult to apply the absorbent material 131.
  • the user closes the airtight fastener 87 and locks it using the abdominal locking portion 88 and the neck locking portion 90, thereby holding both arms.
  • a sealed supply space is formed around the upper body.
  • the user connects the suction port 73 of the suction tube 74 to the blowout port 127 of the case body 128 in which the supply device 121 is accommodated.
  • the user opens the plug portion 125 and the cock portion 126.
  • the carbon dioxide accommodated in the container body 122 is released into the supply space of the enclosure 85.
  • the user continuously opens the plug portion 125 and the cock portion 126, so that the carbon dioxide filled in the supply space is compressed by the continuously supplied carbon dioxide.
  • the pressurized carbon dioxide permeates the permeable membrane material 138 and further permeates through the holes of the permeable sheet 76 of the absorbent material 131, and absorbs the absorptive part applied to the upper body surface including both arms and the applied absorption.
  • the sheet-shaped absorbent 131 and the permeable membrane material 138 wound from above the gel-shaped absorbent are pressed against the surface of the upper body by the carbon dioxide pressurized in the supply space. Therefore, since the pressing force brings the absorbing portion and the surface of the upper body including both arms into close contact, the efficiency of absorbing carbon dioxide from the surface of the arm can be improved. Moreover, since the permeable membrane material 138 is wound over the entire upper body surface, carbon dioxide can be efficiently absorbed from the entire upper body surface. Further, by winding the permeable membrane material 138 over the entire upper body surface, contamination due to the absorbent material adhering to the enclosure can be prevented.
  • the sheet-like absorbent material may be changed to a material such as a cloth infiltrated with a medium such as water, alcohols, and fats and oils that can melt carbon dioxide.
  • a medium such as water, alcohols, and fats and oils that can melt carbon dioxide.
  • media such as water, alcohols, and oils and fats, are nanonized that can be easily absorbed into the body from the body surface.
  • the enclosure 141 shown in FIG. 14 is for the lower body including the waist and both legs.
  • the enclosure 141 has a bag shape, and a supply space in which carbon dioxide is supplied is formed in the enclosure 141.
  • the envelope body 141 includes a plurality of (five) envelope members 142, 143, and 144.
  • As the material of the surrounding materials 142 and 144 for example, chloroprene rubber is used.
  • the surrounding material 142 is made of, for example, transparent acrylic as a casing.
  • the surrounding material 142 has a waist locking portion 145. By locking the waist locking portion 145, it is possible to prevent the carbon dioxide supplied into the supply space from leaking outside.
  • the surrounding material 143 has a suction port 147 through a suction tube 146.
  • the enclosure 151 shown in FIG. 15 is for the whole body except the head.
  • the enclosure 151 has a bag shape, and a supply space in which carbon dioxide is supplied is formed in the enclosure 151.
  • the envelope 151 is composed of a plurality (two) of envelopes 152 and 153.
  • As the material of the surrounding materials 152 and 153 for example, chloroprene rubber or the like is used.
  • the enveloping member 152 has an opening 156 that can expose the head to the outside of the enveloping body 151.
  • the surrounding material 153 has a suction port 155 via a suction tube 154.
  • FIG. 16A is a diagram illustrating a state in which the surrounding material 152 and the surrounding material 153 are connected and the whole body excluding the head is surrounded by the surrounding body 151.
  • the enclosure 161 shown in FIGS. 17A and 17B is for the whole body excluding the head.
  • the enclosure 161 has a bag shape and a so-called capsule shape.
  • a supply space for supplying carbon dioxide is formed in the enclosure 161.
  • the enclosure 161 is composed of a plurality (five) of enclosure members 162, 163, 164, 165, 166.
  • As the material of the surrounding materials 162, 164, 166 for example, chloroprene rubber or the like is used. Further, as the material of the surrounding members 163 and 165, for example, transparent acrylic as a casing is used.
  • the envelope member 166 has the same configuration as the envelope member 152 shown in FIG.
  • the enclosure 161 is fixed to the mounting table 167 as shown in FIGS. 17A and 17B.
  • FIG. 17A is a diagram illustrating a state in which the surrounding material 165 and the surrounding material 166 are connected and the whole body excluding the head is surrounded by the surrounding body 161.
  • the envelope of the first to third embodiments may be used as another form of the envelope.
  • the large sized supply apparatus which can accommodate the carbon dioxide for supplying in the body in very high compression was used. Accordingly, since a large amount of carbon dioxide can be released, carbon dioxide can be supplied over a wide range of the body surface, for example, the whole body.
  • a permeable membrane material that allows carbon dioxide to pass through is wrapped around the body after the absorbent material is applied to the body surface or after the absorbent material is applied to the body surface. Therefore, the permeable membrane material wound around the body is pressed by the pressurized carbon dioxide. Since the pressing force brings the absorbent material and the body surface into close contact, the efficiency of absorbing carbon dioxide from the body surface into the body can be further improved.
  • FIG. 18A and FIG. 18B show a configuration of an enclosure in which the absorbent body according to the fifth embodiment is integrally attached.
  • FIG. 18A is a view of the enclosure 181 from the front side.
  • FIG. 18B is a view of the enclosure 181 as seen from the back side. As shown in FIG. 18B, the enclosure 181 is configured so that the absorber 182 can be attached integrally.
  • the enclosure 181 will be described with reference to FIGS. 19A and 19B.
  • the enclosure 181 includes an enclosure 183, a peripheral edge 184, a partition member 185, and a suction port 186.
  • the enclosure 181 of the present embodiment is a member that encloses the enclosure 181 by sealing the inside of the enclosure 181 applied to the body surface such as the waist and back.
  • the enclosure 181 shown in FIG. 19A is shown so that the surface in contact with the body surface can be seen.
  • FIG. 19B shows a cross section of the enclosure 181.
  • the envelope member 183 is formed in a sheet shape.
  • chloroprene rubber or the like is used as the material of the enclosure member 183 of the present embodiment.
  • a transparent member is provided at the center of the surrounding material 183 so that the user can visually recognize the inside of the surrounding body 181.
  • the peripheral edge 184 is erected along the outer periphery of the envelope member 183.
  • the peripheral portion 184 is made of a material having airtightness, and for example, chloroprene rubber is used.
  • a supply space for supplying carbon dioxide is formed in a portion surrounded by the enclosure member 183, the peripheral edge 184, and the body surface.
  • the partition member 185 is provided between the envelope member 183 and the peripheral edge 184 so as to partition the supply space between the body surface side and the envelope body side.
  • the partition member 185 is made of a gas-permeable and stretchable material, for example, a wrap film in which holes are formed, a fine nonwoven fabric, or the like.
  • a transparent member is provided at the center of the partition member 185 so that the user can visually recognize the inside of the enclosure 181.
  • a gap 187 into which the end of the absorber 182 can be fitted is formed between the partition member 185 and the peripheral edge 184.
  • the suction port 186 has a hole communicating with the space between the enclosure member 183 and the partition member 185, and can supply carbon dioxide to the space between the enclosure member 183 and the partition member 185 through the hole.
  • the absorber 182 will be described with reference to FIGS. 20A and 20B.
  • the absorber 182 is formed in a size that can be accommodated in the space between the partition member 185 and the peripheral edge 184.
  • the absorbent body 182 shown in FIG. 20A is illustrated so that a surface in contact with the body surface can be seen.
  • FIG. 20B shows a side view of the absorber 182.
  • the absorber 182 is made of a material that is permeable to gas and has elasticity, such as a nonwoven fabric.
  • the absorber 182 is configured by dividing the interior into a plurality (six) spaces 188. This space is filled with a gel-like absorbent material. Therefore, as shown in FIG.
  • the absorbent body 182 is formed in a concavo-convex shape that swells in each space in which the absorbent material is packed.
  • a transfer path 190 is formed between the spaces of the absorber 182 so that the absorbent material packed in each space can move to each space.
  • the absorbent body 182 has an uneven shape, and the gel-like absorbent material packed in the space can move in each space, so that even the surface of the uneven body matches the unevenness. Can be deformed.
  • the surface on the body surface side of the absorbent body 182 is formed with coarse holes or a large number of holes so that the gel-like absorbent material packed in the space can be easily discharged from the absorbent body 182 to the body surface side.
  • the surface of the absorbent body 182 on the side of the enveloping material is formed with fine holes or a small number of holes so that the gel-like absorbent material is not leaked to the enveloping material side while maintaining gas permeability.
  • the end portion 189 on the outer periphery of the absorbent body 182 is formed to have a thickness that can be fitted into the gap portion 187 between the partition member 185 and the peripheral portion 184 of the enclosure 181. Therefore, the absorber 182 is configured to be removable from the enclosure 181 by attaching and detaching the absorber 182 to and from the gap 187 between the partition member 185 and the peripheral edge 184 of the enclosure 181.
  • the supply apparatus supplied to the enclosure 181 shall use the handy type cylinder and the large cylinder which were demonstrated in 2nd, 4th embodiment.
  • the user applies the envelope body 181 to which the absorber 182 is attached to the surface of the body, and fixes the envelope body 181 to the body so as to seal the inside.
  • the absorbent body 182 is deformed into a shape that matches the unevenness of the body surface, and the absorbent body 182 and the body surface are in close contact with each other.
  • the user connects to the suction port 186 of the enclosure 181 using the suction tube from the supply device.
  • a user opens the knob part of a supply apparatus. Then, carbon dioxide is released from the supply device into the space between the partition member 185 and the enclosure member 183 in the enclosure 181. The supplied carbon dioxide is uniformly filled in the space between the partition member 185 and the surrounding material 183. At this time, the space between the enclosure member 183 and the partition member 185 of the enclosure 181 expands as shown in FIG. The user continuously supplies carbon dioxide, so that the carbon dioxide filled in the space between the enclosure member 183 and the partition member 185 is compressed by the continuously supplied carbon dioxide. As shown in FIG. 21, the pressurized carbon dioxide permeates the partition member 185, further permeates the surface of the absorber 182 on the enclosure side, and fills the space of the absorber 182.
  • the absorbent in which a large amount of carbon dioxide is dissolved is discharged from the body surface side of the absorber 182, and more carbon dioxide can be absorbed into the body from the body surface in close contact with the absorber 182. Further, the absorbent body 182 is pressed against the body surface side by carbon dioxide pressurized in the space between the partition member 185 and the surrounding material 183. Therefore, the pressing force can deform the absorber 182 so as to coincide with the unevenness of the body surface, and the efficiency of absorbing carbon dioxide from the body surface can be improved.
  • the enclosure 191 shown in FIG. 22A is for chin.
  • the enclosure member 183 of the enclosure 191 is formed in a concave shape so as to match the shape of the jaw.
  • both ends of the surrounding material 183 are provided with elastic band-like fastening parts 193, for example, made of rubber.
  • the user can attach the enclosure 191 to the chin by positioning the band-like fastening portion 193 of the enclosure 183 on the back side of the head.
  • the absorbent body 192 has a size that can fit in the space between the surrounding material 183 and the peripheral edge 184, and is formed in a concave shape so as to match the shape of the jaw.
  • the enclosure 196 shown in FIG. 22B is for the face.
  • the enclosure member 183 of the enclosure 196 is formed so as to match the shape of the face, and has openings in portions corresponding to the eyes, nose and mouth.
  • a rubber band-like fastening portion 193 is provided at both ends of the surrounding material 183.
  • the absorbent body 197 has a size that can be accommodated in a space between the surrounding material 183 and a peripheral portion (not shown), and has openings in portions corresponding to the eyes, nose, and mouth as in the case of the surrounding body 196.
  • the enclosure 198 shown in FIG. 22C is for hands including a part of the lower arm.
  • the enclosure member 183 of the enclosure 198 has a bag shape, and is formed with an insertion port into which an arm can be inserted.
  • a partition member (not shown) is integrally provided in a bag shape inside the envelope member 183.
  • the absorbent body 199 has a size that can be accommodated in a space formed by the partition member, and is formed in a bag shape so as to fit a hand including a part of the lower arm.
  • this embodiment demonstrated the case where the absorber containing a gel-like absorber was used, it is not restricted to this case. You may use the sheet-like absorber of FIG. 8A as an absorber. By using a sheet-like absorbent material suitable for mass production, the absorbent material can be manufactured at low cost.
  • the absorbent body containing the gel absorbent material is integrally attached to the enclosure. Therefore, it is not necessary for the user to attach a gel-like absorbent material to the body surface or to apply the absorbent material to the body surface. Moreover, in this embodiment, since the absorbent body is formed in a concavo-convex shape and the gel-like absorbent material packed in the space of the absorbent body is formed so as to be able to move in each space, the surface of the body with undulations Even so, it can be deformed to coincide with the irregularities.
  • the absorbent body 182 is deformed into a shape that matches the unevenness of the body surface, so that the absorbent body 182 and the body surface can be in close contact with each other, and carbon dioxide is melted from the gel absorbent to the body surface.
  • the efficiency of absorbing carbon can be improved.
  • the sixth embodiment is an embodiment in the case where an adhesive part is provided on the enclosure and the enclosure is attached to the body surface.
  • 23A and 23B show the configuration of the enclosure according to the sixth embodiment.
  • FIG. 23A is a perspective view showing an appearance of the enclosure.
  • FIG. 23B is a cross-sectional view showing the configuration of the enclosure.
  • the enclosure 201 includes a seal laminate 202, an adhesive sheet 204, a moisturizing mesh 206, a germ-proof sheet 207, and a suction port 208.
  • the enclosure 201 is formed in a sheet shape by laminating a seal laminate 202, an adhesive sheet 204, a moisture retaining mesh 206, and a germ-proof sheet 207.
  • the seal laminate 202 is a surrounding material that surrounds a part of the body surface, and is made of a material such as rubber that is impermeable to gas and can expand and contract.
  • a seal adhesive portion 203 is provided on the outer edge side excluding the center of the surface of the seal laminate 202 that faces the adhesive sheet 204. The seal laminate 202 and the adhesive sheet 204 are adhered to each other by the seal adhesive part 203.
  • the adhesive sheet 204 is a partition member that partitions a supply space, which will be described later, from the body surface, and is formed to have a size approximately equal to that of the seal laminate 202.
  • the pressure-sensitive adhesive sheet 204 is formed so that gas can permeate, and is made of a material such as rubber having a plurality of holes, which has elasticity depending on a portion of the body surface surrounded by the surrounding body 201.
  • a supply space for supplying carbon dioxide is formed in a space surrounded by the seal laminate 202 and the adhesive sheet 204.
  • the seal laminate 202 and the adhesive sheet 204 are adhered to each other by the seal adhesive part 203 described above, so that carbon dioxide supplied to the supply space is externally introduced between the seal laminate 202 and the adhesive sheet 204.
  • a transdermal adhesive portion 205 is provided on the surface of the adhesive sheet 204 facing the antibacterial sheet 207 except for the center.
  • This percutaneous adhesive part 205 has an adhesive force to attach the enclosure 201 to the body surface. Note that the antibacterial sheet 207 that is peeled off immediately before being attached to the body surface is adhered to the transdermal adhesive portion 205 so that it can be easily removed.
  • the moisturizing mesh 206 is formed smaller than the adhesive sheet 204 and is arranged in the center of the adhesive sheet 204.
  • the moisturizing mesh 206 is a wrinkle woven with cotton yarn infiltrated with a medium capable of melting carbon dioxide, such as water, alcohols, oils and fats, and has a role of an absorbing portion.
  • the moisturizing mesh 206 is infiltrated with an absorbent capable of melting carbon dioxide and a nano-sized drug or collagen having a DDS (Drug Delivery System) effect (hereinafter referred to as a nano-sized drug). It may be left.
  • DDS Drug Delivery System
  • the antibacterial sheet 207 is formed in a size substantially equal to that of the adhesive sheet 204.
  • the antibacterial sheet 207 can prevent vaporization of the absorbent material that has permeated the moisturizing mesh 206, and can prevent dirt from adhering to the moisturizing mesh 206.
  • the suction port 208 is provided in the center of the seal laminate 202.
  • the suction port 208 has a hole that communicates with the supply space, and can connect a blow-out port of the supply device.
  • FIGS. 24A to 24E a method for attaching the enclosure 201 and a method for supplying carbon dioxide to the inside of the enclosure 201 by a supply device will be described with reference to FIGS. 24A to 24E.
  • an elbow will be described as an example of a body part to which the enclosure 201 is attached.
  • the user takes out the enclosure 201 from the carrying case 210 as shown in FIG. 24A.
  • the user peels the antibacterial sheet 207 adhered to the transdermal adhesive portion 205 of the adhesive sheet 204.
  • FIG. 24C the user affixes the envelope 201 such that the moisture retaining mesh 206 of the envelope 201 faces the elbow surface.
  • the percutaneous adhesive part 205 of the surrounding body 201 can be brought into close contact with the elbow by the adhesive force of the percutaneous adhesive part 205, so that the moisturizing mesh 206 can be in close contact with the body surface.
  • the user connects the outlet of the supply device of the above-described embodiment to the inlet 208 of the enclosure 201 attached to the elbow.
  • the supply space surrounded by the seal laminate 202 and the adhesive sheet 204 is uniformly filled with carbon dioxide.
  • the user continuously supplies carbon dioxide, so that the carbon dioxide filled in the supply space is compressed by the continuously supplied carbon dioxide.
  • the pressurized carbon dioxide permeates the adhesive sheet 204 and efficiently dissolves in a large amount in an absorbent material such as water that has permeated the moisture retaining mesh 206.
  • the absorbent material in which a large amount of carbon dioxide is dissolved can absorb more carbon dioxide into the body from the body surface in close contact with the moisturizing mesh 206.
  • the moisturizing mesh 206 is pressed against the body surface side by the carbon dioxide pressurized in the supply space. Therefore, since the pressing force brings the moisturizing mesh 206 into close contact with the body surface, the efficiency of absorbing carbon dioxide from the body surface into the body can be further improved.
  • the nano-ized drug is absorbed into the body from the body surface together with carbon dioxide, thereby efficiently reaching the target affected part. be able to.
  • the user removes the enclosure 201 attached to the elbow.
  • the enclosure 201 when there is a wound on the elbow to which the enclosure 201 is attached, if the enclosure 201 is removed, the wound is exposed to the outside. Therefore, when there is a wound on the elbow to which the enclosure 201 is attached, the user peels only the seal laminate 202 from the adhesive sheet 204 of the enclosure 201 as shown in FIG. 24E. By peeling off the seal laminate 202 in this manner, the wound on the elbow is still covered with the adhesive sheet 204, so that the wound can be protected from the outside without being exposed to the outside.
  • the enclosure 201 can be made to respond
  • the seal laminate 202 and the adhesive sheet 204 elastic materials, even joints such as elbows, shoulders, knees, and complex body parts such as chins and foreheads can follow along the body surface.
  • the enclosure 201 can be affixed.
  • the percutaneous adhesive part was provided in the enclosure. Therefore, the user can easily affix the enclosure to the body surface, so that the usability is improved. Further, in this embodiment, assuming that there is a wound at the site surrounded by the enclosure, the adhesive sheet covers the wound by peeling only the seal laminate laminated on the outside of the enclosure, so that the wound is prevented from the outside. Can be fungus.
  • the seventh embodiment is an embodiment in the case where bubbled carbon dioxide is supplied as a mousse into an enclosure surrounding at least a part of the body surface.
  • FIG. 25 the structure of the carbon dioxide provision apparatus which concerns on 7th Embodiment is shown.
  • the carbon dioxide applying device has a supply device 281 and an enclosure 295.
  • the supply device 281 is a so-called spray gun, and includes a container body 282, an injection port 283, a handle portion 284, an injection switch 285, and an insertion port 286.
  • the container body 282 contains foamable gel as an absorbent material that adheres to the body surface.
  • the foamable gel as the absorbent is a liquid (medium) that contains components suitable for foam generation and can dissolve carbon dioxide.
  • the insertion port 286 is configured so that the nozzle of the cartridge 291 or the cylinder 292 can be connected thereto.
  • the cartridge 291 contains carbon dioxide compressed.
  • the cylinder 292 is a container in which carbon dioxide is highly compressed and stored in a liquefied state.
  • the cylinder 292 is provided with a decompressor, a scale, a cock, and the like, and can release gaseous carbon dioxide by reducing the pressure to a desired pressure.
  • the user After the user attaches the nozzle of the cartridge 291 or the cylinder 292 to the insertion port 286, the user presses the injection switch 285 provided in the handle portion 284, so that the supply device 281 foams the foamable gel, and the bubble shape A mousse containing carbon dioxide is generated, and the mousse is injected from the injection port 283.
  • the bubbles are carbon dioxide, and the others are absorbent.
  • the enclosure 295 includes an enclosure 296, a transmission member 297, a filling part 298, and an adhesive part 299.
  • the surrounding material 295 has a shape that can surround the arm, and is formed of, for example, flexible polyvinyl chloride, nylon, synthetic resin, cloth, or the like.
  • the surrounding material 296 is preferably made of a material that does not transmit the mousse to the outside.
  • a mesh-shaped transmission member 297 is attached to the inner peripheral surface of the envelope material 296 over substantially the entire surface of the envelope material 296.
  • a plurality of pocket-shaped filling portions 298 that can be filled with mousse are formed as a mousse storage portion between the transmissive member 297 and the surrounding material 296.
  • the mousse filled in the filling portion 298 can pass through the mesh-shaped transmission member 297.
  • an adhesive portion 299 is provided on the outer edge of the inner peripheral surface of the surrounding material 296. The adhesive portion 299 can be brought into close contact with the arm by the adhesive force, thereby bringing the inner peripheral surface of the surrounding material 296 into contact with the body surface.
  • FIG. 26A the user presses the injection switch 285 in a state where the injection port 283 of the supply device 281 is directed toward the pocket-shaped filling unit 298, and causes the filling unit 298 to be filled with mousse.
  • the user uniformly fills all the filling portions 298 with mousse, and then winds the surrounding body 295 so that the inner peripheral surface thereof faces the body surface as shown in FIG. 26B.
  • the envelope material 296 and the body surface are in close contact with each other due to the adhesive force of the adhesive portion 299 of the enclosure 295.
  • FIG. 26C the user inserts the injection port 283 of the supply device 281 between the enclosure 295 and the body surface and further fills the filling portion 298 with the mousse. Pressurize.
  • the mousse filled in the filling part 298 passes through the transmission member 297 and adheres to the body surface.
  • bubble-like carbon dioxide gradually melts into the absorbent material. Therefore, the absorbent material in which carbon dioxide is melted is absorbed into the body from the body surface.
  • the mousse filled in the enclosure 295 can be pressurized, and bubble carbon dioxide can be used as an absorbent material.
  • it can be dissolved in large quantities. A large amount of carbon dioxide is dissolved, and the absorbent material can absorb more carbon dioxide from the body surface.
  • an absorber is pressed against the body surface by being pressurized. Therefore, the efficiency of absorbing carbon dioxide from the body surface into the body can be improved.
  • the mousse to be generated may be mixed with the nano-ized drug having the DDS effect described above.
  • the mousse located near the body surface gradually liquefies as it is warmed by the skin temperature. Therefore, the absorbent material liquefied near the percutaneous surface hangs down according to gravity, and the mousse in the enclosure 295 is reduced, but the mousse located outside moves accordingly to the body surface side. Since the mousse located outside also contains the carbon dioxide in the form of bubbles uniformly, even if the mousse is reduced, fresh carbon dioxide can be melted in the absorbent material. The same effect can be obtained by applying the mousse directly to the skin without filling the enclosure with the mousse. As described above, according to the present embodiment, carbon dioxide can be absorbed into the body through the absorbent material by including bubbled carbon dioxide in the mousse and adhering it to the body surface.
  • the eighth embodiment is an embodiment in which a concentration adjusting device for adjusting the concentration of carbon dioxide is added to a supply device that supplies carbon dioxide into an enclosure that surrounds at least a part of the body surface. Since the concentration adjusting device of the present embodiment has no power supply, it operates even in a place where power cannot be supplied when the carbon dioxide applying device is carried.
  • the carbon dioxide concentration is adjusted because the speed and amount of carbon dioxide absorption varies depending on the body part or individual differences. The concentration of carbon dioxide corresponding to the body part or individual By doing so, the Bohr effect according to the individual can be brought out.
  • FIG. 27 shows the configuration of the density adjustment apparatus according to the eighth embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of the configuration of the density adjustment apparatus.
  • carbon dioxide is supplied from the supply device 221 and air is supplied from the high-pressure cylinder 231 to the concentration adjusting device 220.
  • the concentration adjusting device 220 includes a path 226 through which carbon dioxide is supplied and a path 236 through which air is supplied, pressure adjusting units 222 and 232, check valves 223 and 233, flow meters 224 and 234, and a flow rate adjusting unit 225. 235, a mixer 228, and a discharge valve 229. Note that the flow rate adjusting units 225 and 235 and the mixer 228 constitute a switching device 227.
  • the pressure adjusting units 222 and 232 adjust the pressures of carbon dioxide and air that have flowed from the supply device 221 and the high-pressure cylinder 231.
  • the user adjusts the pressures of carbon dioxide and air in each of the pressure adjusting units 222 and 232 to be equal.
  • the check valves 223 and 233 prevent the backflow of the carbon dioxide and air that flowed in.
  • the flow meters 224 and 234 the user can check the flow rates of the introduced carbon dioxide and air.
  • the flow rate adjusting units 225 and 235 adjust the concentration of carbon dioxide by changing the flow rates of carbon dioxide and air.
  • the carbon dioxide and the air whose flow rates are changed in the flow rate adjusting units 225 and 235 are mixed to generate carbon dioxide whose concentration is adjusted.
  • the discharge valve 229 discharges carbon dioxide whose concentration is adjusted by opening the valve. Concentrated carbon dioxide is supplied into the enclosure.
  • the user is not limited to adjusting the concentration of carbon dioxide by changing the flow rates of carbon dioxide and air in each of the flow rate adjustment units 225 and 235, and the flow rate adjustment units 225 and 235 and the mixer 228
  • You may adjust the density
  • the concentration of carbon dioxide can be adjusted.
  • the concentration of carbon dioxide can be adjusted.
  • the concentration of carbon dioxide can be adjusted to approximately 1000 ppm to approximately 95 percent.
  • the concentration adjusting device 220 may be configured by changing the order of the pressure adjusting units 222 and 232 and the check valves 223 and 233, the order of the check valves 223 and 233 and the flow meters 224 and 234, and the like.
  • FIG. 28A is an external view showing an example of a desktop type density adjusting device.
  • the density adjusting device 220 is formed in a desktop size.
  • the supply device 221 and the high-pressure cylinder 231 are connected to the concentration adjusting device 220 through a tube.
  • the concentration adjusting device 220 and the enclosure 236 are connected via a tube so that the concentration-adjusted carbon dioxide discharged from the concentration adjusting device 220 is supplied into the enclosure 236.
  • FIG. 28B is an external view showing an example of a transport-type density adjusting device. As shown in FIG.
  • the density adjusting device 220 is accommodated in a case 237 provided with casters.
  • the case 237 also houses a plurality of supply devices 221 and a high-pressure cylinder 231. In this way, the density adjusting device 220 can be easily carried by being housed in the case 237.
  • the concentration adjusting device for adjusting the concentration of carbon dioxide supplied by the supplying device since the concentration adjusting device for adjusting the concentration of carbon dioxide supplied by the supplying device is added, the concentration of carbon dioxide according to the body part or the individual can be adjusted to the individual. The corresponding Bohr effect can be brought out.
  • FIG. 29 shows the configuration of the density adjustment apparatus according to the ninth embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an example of the configuration of the density adjustment apparatus. Note that, among the components of the density adjustment device 240 shown in FIG. 29, the same components as those of the density adjustment device 220 according to the eighth embodiment are given the same names, and detailed descriptions thereof are omitted.
  • the concentration adjusting device 240 is supplied with carbon dioxide from the supply device 221 and air from the high-pressure cylinder 231.
  • the concentration adjusting device 240 includes a route 246 through which carbon dioxide is supplied and a route 256 through which air is supplied, pressure adjusting units 241 and 251, check valves 242 and 252, residual pressure sensors 243 and 253, and a flow rate adjusting unit. 244, 254, electromagnetic valves 245, 255, a mixer 247, and a discharge electromagnetic valve 248.
  • the concentration adjusting device 240 includes a residual pressure alarm device 249, a control circuit 260, a timer 261, a storage device 262, a power supply circuit 263, a communication device 264, and an operation panel 265.
  • the user adjusts the carbon dioxide and air pressures flowing from the supply device 221 and the high pressure cylinder 231 to be equal.
  • the check valves 242 and 252 prevent the back flow of the carbon dioxide and air that flowed in.
  • the residual pressure sensors 243 and 253 measure the pressure of the introduced carbon dioxide and air. The pressure values measured by the residual pressure sensors 243 and 253 are transmitted to the residual pressure alarm device 249. When the transmitted pressure value becomes equal to or lower than the predetermined pressure value, the residual pressure warning device 249 issues a warning that the supply device 221 or the high pressure cylinder 231 has no carbon dioxide or air remaining.
  • the flow rate adjusters 244 and 254 adjust the concentration of carbon dioxide by changing the flow rates of carbon dioxide and air.
  • the solenoid valves 245 and 255 adjust the concentration of carbon dioxide by changing the flow rates of carbon dioxide and air.
  • the concentration adjustment in this embodiment is performed exclusively by the electromagnetic valves 245 and 255, and the flow rate adjustment units 244 and 254 make supplementary adjustments.
  • the concentration adjusting device 240 of the present embodiment is configured so that the concentration of carbon dioxide can be adjusted to approximately 1000 ppm to approximately 95 percent.
  • the mixer 247 mixes the carbon dioxide and the air whose flow rates are changed in the electromagnetic valves 245 and 255 to generate carbon dioxide whose concentration is adjusted.
  • the discharge electromagnetic valve 248 discharges carbon dioxide whose concentration has been adjusted by opening the valve.
  • the solenoid valves 245 and 255 and the discharge solenoid valve 248 are connected to the control circuit 260. That is, the control circuit 260 controls the electromagnetic valves 245 and 255 to change the flow rates of carbon dioxide and air, thereby adjusting the concentration of carbon dioxide.
  • the control circuit 260 can control the opening and closing of the discharge electromagnetic valve 248, thereby discharging carbon dioxide whose concentration has been adjusted or stopping the discharge.
  • a timer 261 and an operation panel 265 are connected to the control circuit 260. Therefore, by setting the time for the user to continuously discharge carbon dioxide using the operation panel 265 and the concentration of carbon dioxide, the control circuit 260 can set the solenoid valve based on the set time and concentration. 245 and 255 are controlled so that the set concentration is obtained, and the discharge electromagnetic valve 248 is closed when the set time has elapsed by using the timer 261 to stop the discharge of carbon dioxide. .
  • a storage device 262 is connected to the control circuit 260.
  • the storage device 262 can store a plurality of programs to be executed by the control circuit 260.
  • the program refers to, for example, discharging the carbon dioxide concentration for the first few minutes at a low concentration, then discharging the carbon dioxide concentration gradually for several minutes, and after a certain time has elapsed, the carbon dioxide This is for causing the control circuit 260 to execute a menu such as stopping the discharge of the liquid.
  • a program corresponding to the body part and the user that wants to absorb carbon dioxide is stored in the storage device 262.
  • the user operates the operation panel 265, selects a corresponding program from a plurality of programs stored in the storage device 262, and is executed by the control circuit 260, whereby the body part or the user is stored. Bohr effect according to the can be extracted.
  • the density adjusting device 240 is provided with a power supply circuit 263. Therefore, the power for driving the density adjusting device 240 can be supplied by inserting the plug connected to the power supply circuit 263 into an outlet or the like. Further, the density adjustment device 240 is provided with a communication device 264.
  • the communication device 264 is configured to be connected to a personal computer (PC), for example. Therefore, by transmitting the data in which the concentration of carbon dioxide is adjusted from the concentration adjusting device 240 to the personal computer, the concentration adjustment data corresponding to the time axis can be stored in the personal computer. By storing the adjustment data of the concentration of carbon dioxide in this way, the stored adjustment data can be referred to when creating a program corresponding to the body part or the user.
  • the program corresponding to the body part or the user described above is not limited to being stored in the storage device 262, but may be configured to be transmitted from the personal computer connected to the communication device 264 to the concentration adjustment device 240. Good. Further, the density adjusting device 240 may be controlled from a personal computer connected to the communication device 264.
  • the sub tank 270 for temporarily storing the carbon dioxide discharged after the concentration adjustment from the concentration adjusting device 240 is indicated by a broken line.
  • the sub tank 270 is used when the enclosure is large and the capacity of the supply space for supplying carbon dioxide is large. That is, when carbon dioxide is supplied to a supply space having a large capacity, it takes a long time to uniformly fill the supply space with carbon dioxide. Therefore, since carbon dioxide discharged from the concentration adjusting device 240 is stored in the sub tank 270 in advance, it can be supplied from the sub tank 270 to the supply space of the enclosure at a time, so that carbon dioxide is supplied into the supply space. Time can be shortened.
  • the oxygen dioxide supplied from the sub tank 270 into the supply space can be returned to the sub tank 270
  • carbon dioxide can be supplied again from the sub tank 270 to the supply space. Carbon can be reused.
  • a carbon dioxide concentration measuring device is provided in the sub-tank 270 to measure whether or not a predetermined concentration is satisfied. If not, the concentration adjusting device 240 may fill the sub-tank 270.
  • the sub tank 270 is not limited to this embodiment, and may be provided after discharging from the concentration adjusting device 220 of the eighth embodiment or at the outlet of the large cylinder of the fourth embodiment.
  • the concentration adjusting device 240 described above may be configured such that the control circuit 260 can also control the pressure adjustment using an electromagnetic valve for the pressure adjusting units 241 and 251. For example, by creating a program that changes the pressure adjustment of carbon dioxide and air, the pressure of carbon dioxide applied to the body surface can be changed, so that a massage effect on the body surface can be expected. Further, the control circuit 260 may control the temperature of carbon dioxide and air by adjusting the pressure. For example, by creating a program that changes the pressure adjustment of carbon dioxide and air, the temperature of the concentration-adjusted carbon dioxide discharged from the concentration adjustment device 240 can be changed, so that the body surface is cooled down, etc. Can be expected.
  • FIG. 30 is an external view showing an example of the density adjusting device.
  • the supply device 221, the high pressure cylinder 231 and the concentration adjusting device 240 are connected via a tube. Further, the concentration adjusting device 220 and the envelope are connected via a tube so that the carbon dioxide whose concentration is adjusted discharged from the concentration adjusting device 240 is supplied into the envelope (not shown).
  • the concentration adjusting device that automatically adjusts the concentration of carbon dioxide supplied by the supply device since the concentration adjusting device that automatically adjusts the concentration of carbon dioxide supplied by the supply device is added, the concentration of carbon dioxide according to the body part or the user is set.
  • the Bohr effect according to the individual can be brought out.
  • the Bohr effect according to a body part or a user can be drawn more by creating the program according to a body part or a user, and making a density
  • the supply device 221 used in the eighth embodiment and the ninth embodiment is any of the spray can of the first embodiment, the handy cylinder of the second embodiment, the large cylinder of the fourth embodiment, etc. May be used.
  • the apparatus which supplies air is not restricted to the high pressure cylinder 231, A compressor (compressor) may be sufficient and a handy cylinder etc. may be sufficient.
  • the gas mixed with carbon dioxide is air has been described.
  • the present invention is not limited to this. For example, nitrogen gas, helium gas, radon gas, etc. Also good.
  • the concentration adjusting apparatuses according to the eighth and ninth embodiments can be added to the carbon dioxide applying apparatuses according to the first to seventh embodiments described above.
  • the tenth embodiment is another form of the carbon dioxide applying device according to the third embodiment.
  • the configuration of the carbon dioxide applying device 300 according to the tenth embodiment will be described with reference to FIGS. 31A and 31B.
  • FIG. 31A is a diagram showing an overall configuration of the carbon dioxide applying device 300.
  • FIG. 31B is a partial cross-sectional view of the enclosure 310.
  • the carbon dioxide applying device 300 includes an enclosure 310 and a supply pressurizing device 301 having the functions of a supply device and a pressurizing device.
  • the supply and pressure device 301 includes a cylinder 302 in which carbon dioxide is highly compressed and stored in a liquefied state, and a supply and pressure control device 303 that supplies carbon dioxide into the enclosure 310.
  • the supply pressurization control device 303 has a plurality of outlets 304 and a plurality of switches 307.
  • the supply pressurization control device 303 is connected to the cylinder 302 and can control the timing of supplying the carbon dioxide contained in the cylinder 302 into the enclosure 310 from the plurality of outlets 304.
  • the outlet 304 includes a carbon dioxide outlet 306 that supplies carbon dioxide into a partition member 312 of the envelope 310 described later, and a gas outlet 305 that supplies gas into gas bags 314a to 314h of the envelope 310 described later. have.
  • the carbon dioxide accommodated in the cylinder 302 as a gas is discharge
  • the supply pressurization control device 303 can change the timing of supplying the gas and the like in response to pressing of the plurality of switches 307.
  • the enclosure 310 is for a leg including a thigh, a lower leg and a foot.
  • the envelope 310 includes an envelope 311, a partition member 312, a plurality of gas bags 314 a to 314 h and the like.
  • the envelope 311 is made of a material that is durable against the expansion of the plurality of gas bags 314a to 314h.
  • the partition member 312 partitions the supply space from the body surface side to the envelope body inside the envelope member 311.
  • the partition member 312 shown in FIG. 31B is formed in a bag shape so as to cover the entire leg inside the enveloping material 311.
  • the partition member 312 is made of a material that is impermeable to gas and has elasticity, such as chloroprene rubber.
  • the partition member 312 is provided with a suction port 313 for supplying carbon dioxide from the carbon dioxide blowing port 306 of the supply pressurization control device 303 into the partition member 312 via a tube.
  • the plurality of gas bags 314 a to 314 h are disposed adjacent to the outside of the partition member 312, that is, in the space between the enclosure member 311 and the partition member 312 along the longitudinal direction of the enclosure 310.
  • the plurality of gas bags 314a to 314h are provided with a plurality of suction ports 315 for supplying gas into the gas bags 314a to 314h from the gas blowing ports 305 of the supply pressurization control device 303 via tubes. .
  • the user applies a gel-like absorbent material to the entire surface of the leg including the thigh, the lower leg and the foot.
  • a substance such as a cloth soaked with a medium such as water, alcohols, and fats and oils capable of melting carbon dioxide may be attached to the entire leg surface.
  • the user opens the airtight fastener 316 (see FIG. 31A) of the enclosure 310, inserts the entire leg into the enclosure 311 and the partition member 312, and closes the airtight fastener 316. In this state, the gas filled in the space between the body surface and the partition member 312 does not leak to the outside of the partition member 312.
  • the user connects the carbon dioxide outlet 306 of the supply pressurization control device 303 to the inlet 313 of the enclosure 310 via a tube and connects the gas outlet 305 of the envelope 310 via the tube.
  • the suction port 315 of each of the gas bags 314a to 314h the attachment of the enclosure 310 is completed.
  • the supply pressurization control apparatus 303 supplies the carbon dioxide into the partition member 312 based on the set program and the gas Is controlled to supply gas bags 314a to 314h.
  • the supply pressure controller 303 fills the partition member 312 with carbon dioxide.
  • the carbon dioxide filled in the partition member 312 is further compressed by the carbon dioxide supplied later. Therefore, the pressurized carbon dioxide can be efficiently dissolved in a large amount in the absorbent applied to the entire leg, and more carbon dioxide can be absorbed from the surface of the entire leg.
  • the supply pressurization control device 303 supplies gas into the gas bags 314a to 314h disposed in the space between the enveloping material 311 and the partition member 103.
  • the supply pressurization control device 303 expands and contracts the gas bags 314a and 314e located at the tip of the foot.
  • the supply pressurization control device 303 expands and contracts the gas bags 314b and 314f located on the lower leg.
  • the supply pressurization control device 303 inflates the gas bags 314a to 314d and 314b to 314h located at the toe, lower leg, knee, and thigh in this order.
  • the gas supplied to the gas bags 314a to 314h compresses the carbon dioxide in the partition member 312 via the partition member 312.
  • pressurized carbon dioxide is efficiently dissolved in a large amount in the absorbent applied to the entire leg.
  • the supply pressurization control device 303 inflates the gas bags 314a to 314h to pressurize the legs, so that the user can obtain a massage effect.
  • the supply and pressure control device 303 inflates the gas bags 314a to 314h in order from the tip of the body toward the center of the body, so that the lymph fluid accumulated in the legs, excess water, waste products, etc. are effectively removed from the body. It can be returned to the center.
  • leg muscles and the like are activated by the Bohr effect due to the carbon dioxide absorbed by the legs, so that the function of returning the lymph fluid accumulated in the legs to the center of the body by the synergistic effect is amplified.
  • the supply pressurization control device 303 repeatedly performs the operation of filling the partition member 312 with carbon dioxide and then supplying the gas into the gas bags 314a to 314h again.
  • the supply pressurization control device 303 can adjust the strength of pressurizing the legs by changing the amount of gas supplied to the gas bags 314a to 314h in response to the pressing of the switch 307. Further, the supply pressurization control device 303 can change the timing of supplying the gas to the gas bags 314a to 314h in response to the pressing of the switch 307, thereby adjusting the cycle of pressurizing the leg faster or slower. Further, the supply pressurization control device 303 can change the order in which the gas bags 314a to 314h are inflated in response to pressing of the switch 307, or can be changed to inflate the gas bags 314a to 314h at a time. .
  • the supply pressurization apparatus 301 used in the tenth embodiment may be divided into a supply apparatus and a pressurization apparatus. That is, the supply device may have only a function of supplying carbon dioxide to the partition member 312 and the pressurization device may be configured to have only a function of supplying gas to the gas bags 314a to 314h. In this case, you may further comprise the control apparatus which controls a supply apparatus and a pressurization apparatus.
  • the gas supplied by the pressurizing device may be air pressurized by a compressor.
  • the enclosure 310 is not limited to a form that surrounds the entire leg, and may be a form that surrounds the entire arm or the entire body.
  • the carbon dioxide supplied by the supply pressurizing device 301 or the supply device may be carbon dioxide whose concentration is adjusted by the concentration adjusting device as described in the eighth embodiment and the ninth embodiment.
  • the supply pressurizing device 301 or the pressurizing device is not limited to supplying gas to a plurality of gas bags, but may supply liquid to a plurality of liquid bags. You may comprise so that the site
  • the user can select and use the absorbent material demonstrated by embodiment mentioned above suitably, or can combine and use multiple absorbers demonstrated by embodiment mentioned above.
  • the carbon dioxide applying device of the present invention was configured to pressurize the carbon dioxide supplied into the enclosure so as to be absorbed from the body surface. Therefore, since the carbon dioxide supplied into the enclosure is efficiently melted in a large amount by the absorbent material, the efficiency of absorbing carbon dioxide to the body surface through the absorbent material in which a large amount of carbon dioxide is melted is improved.
  • the carbon dioxide supplied in the enclosure was pressurized using a supply apparatus or a pressurization apparatus as a pressurization means of embodiment mentioned above was demonstrated, it is not restricted to this case.
  • carbon dioxide may be generated by chemically reacting sodium bicarbonate and citric acid in the enclosure.
  • the enclosure is filled with carbon dioxide generated by a chemical reaction.
  • the carbon dioxide filled in the enclosure is pressurized by continuing the chemical reaction.
  • dry ice may be included in the enclosure. Dry ice sublimates directly into gaseous carbon dioxide at room temperature and normal pressure. Therefore, the enclosure is filled with sublimated carbon dioxide.
  • the carbon dioxide with which the enclosure was filled is pressurized by carrying out a chemical reaction continuously.
  • dry ice is arrange
  • the pressurizing means may pressurize carbon dioxide in the enclosure using a chemical reaction.
  • an ultrasonic generator may be further provided in the carbon dioxide provision apparatus mentioned above.
  • an ultrasonic generator By applying ultrasonic waves to the body surface that absorbs carbon dioxide with an ultrasonic generator, carbon dioxide can be more efficiently absorbed into the body from the absorbent material.
  • the carbon dioxide provision apparatus mentioned above supply a carbon dioxide with respect to animals other than a human. That is, the body surface may be the surface of an animal body other than a human.
  • the time of pressurization by the pressurizing means varies depending on the body part, the amount of carbon dioxide absorbed from the body surface increases as the time becomes longer (for example, 10 minutes to 30 minutes).
  • an absorbent material that can melt carbon dioxide may be melted with vitamins that are effective in restoring muscle fatigue. In this case, since carbon dioxide and vitamins are absorbed into the body through the absorbent material, the efficiency of recovery from muscle fatigue is further improved.
  • the present invention can be used in, for example, the beauty industry.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nursing (AREA)
  • Devices For Medical Bathing And Washing (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

 体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体(101)と、前記包囲体(101)内に炭酸ガスを供給する供給装置(61)と、前記包囲体(101)内に供給された炭酸ガスを吸収材に吸収させるように加圧する加圧装置(102)とを有することにより、炭酸ガスを体表面から吸収させる効率をさらに向上させることができる。

Description

炭酸ガス経皮吸収装置、炭酸ガス経皮吸収方法及び包囲体
 本発明は、炭酸ガスを経皮(体表面)から吸収させることできる炭酸ガス経皮吸収装置、炭酸ガス経皮吸収方法及び包囲体に関するものである。
 炭酸ガス(以下、炭酸ガスとして二酸化炭素を例にして説明する)が体内に吸収されると、体内の細胞内における二酸化炭素分圧が高まる。二酸化炭素分圧が高まると、血液中から細胞に酸素が放出されることで、細胞内における酸素分圧が高まる。そして、体内の細胞内における酸素分圧が高まることで、各細胞は活性化し、血管が拡張したり、血行が促進されたり、血圧が低下したりする等の効果をもたらすことができる。このような効果をBohr効果といい、従来から美容や医療の分野において利用されている。
 ここで、二酸化炭素を経皮から吸収させる方法として、特許文献1に開示された技術が知られている。特許文献1に開示された技術は、体の一部を包むことができる密閉包囲材と、密閉包囲材の内部に二酸化炭素を供給する供給装置と、密閉包囲材の内部において二酸化炭素の経皮経粘膜吸収を助ける吸収補助材とから構成されている。二酸化炭素を経皮から吸収させる場合、まず、例えばポリプロピレン製不織布にクエン酸水溶液を含ませた吸収補助材を体の一部に貼付する。次に、密閉包囲材で吸収補助材が貼付された体の一部を覆う。さらに、二酸化炭素の供給装置の二酸化炭素吹き出し口からつながれたビニールチューブを、密閉包囲材に差し込んだ後、密閉包囲材の口を縛って密閉する。二酸化炭素の供給装置から二酸化炭素を密閉包囲材の内部に充填する。充填された二酸化炭素は、吸収補助材を通して体表面から吸収される。このように、特許文献1に開示された技術では、密閉包囲材の内部に密閉された二酸化炭素を、吸収補助材を通して体表面から吸収させることで、効率的に二酸化炭素を体内に付与することできる。
国際公開第2004/002393号パンフレット
 しかしながら、上述した特許文献1に開示された技術は、二酸化炭素を効率的に吸収させる役割を吸収補助材が担っており、二酸化炭素を吸収させる効率をさらに向上させたい場合に対応することができない。
 本発明は上述したような問題点に鑑みてなされたものであり、二酸化炭素を体表面から吸収させる効率をさらに向上できるようにすることを目的とする。
 本発明の炭酸ガス経皮吸収装置は、体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体と、前記包囲体内に炭酸ガスを供給する供給装置と、前記包囲体内に供給された炭酸ガスを吸収材に吸収させるように加圧する加圧手段とを有することを特徴とする。
 また、本発明の炭酸ガス経皮吸収方法は、包囲体により体表面の少なくとも一部を包囲する工程と、前記包囲体内に炭酸ガスを供給する工程と、前記包囲体内に供給された炭酸ガスを吸収材に吸収させるように加圧する工程とを有することを特徴とする。
 また、本発明の包囲体は、体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体であって、内部に炭酸ガスが供給される供給空間を有し、少なくとも体表面と接触する接触部に密着性を有し、前記内部又は外部から前記内部に供給された炭酸ガスに加えられる圧力に対して耐久性を有する材質により構成されていることを特徴とする。
 本発明によれば、二酸化炭素を体表面から吸収させる効率をさらに向上させることができる。
図1は、第1の実施形態に係る二酸化炭素付与装置の構成を示す図である。 図2Aは、包囲体の取付方法について説明するための図である。 図2Bは、包囲体の取付方法について説明するための図である。 図3Aは、腕に取り付けた包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図3Bは、腕に取り付けた包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図3Cは、腕に取り付けた包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図3Dは、腕に取り付けた包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図4は、腕に取り付けた包囲体の断面を示す図である。 図5Aは、第1の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図5Bは、第1の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図5Cは、第1の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図6Aは、第1の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図6Bは、第1の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図6Cは、第1の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図7は、第2の実施形態に係る二酸化炭素付与装置の構成を示す図である。 図8Aは、シート状の吸収材の構成を示す図である。 図8Bは、シート状の吸収材の構成を示す図である。 図9Aは、第2の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図9Bは、第2の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図9Cは、第2の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図9Dは、第2の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図10Aは、第3の実施形態に係る二酸化炭素付与装置の構成を示す図である。 図10Bは、第3の実施形態に係る二酸化炭素付与装置の構成を示す図である。 図11は、シート状の仕切り部材の構成を示す図である。 図12は、第4の実施形態に係る二酸化炭素付与装置の構成を示す図である。 図13Aは、上半身用の包囲体によって体を包囲する場合に適した吸収材について説明するための図である。 図13Bは、上半身用の包囲体によって体を包囲する場合に適した吸収材について説明するための図である。 図13Cは、上半身用の包囲体によって体を包囲する場合に適した吸収材について説明するための図である。 図14は、第4の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図15は、第4の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図16Aは、第4の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図16Bは、第4の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図17Aは、第4の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図17Bは、第4の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図18Aは、第5の実施形態に使用される、吸収体が一体的に取り付けられた包囲体の構成を示す図である。 図18Bは、第5の実施形態に使用される、吸収体が一体的に取り付けられた包囲体の構成を示す図である。 図19Aは、包囲体の構成を示す図である。 図19Bは、包囲体の構成を示す図である。 図20Aは、吸収体の構成を示す図である。 図20Bは、吸収体の構成を示す図である。 図21は、包囲体によって体表面から二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図22Aは、第5の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図22Bは、第5の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図22Cは、第5の実施形態に使用される他の形態の包囲体を示す図である。 図23Aは、第6の実施形態に係る包囲体の構成を示す図である。 図23Bは、第6の実施形態に係る包囲体の構成を示す図である。 図24Aは、肘に貼付した包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図24Bは、肘に貼付した包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図24Cは、肘に貼付した包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図24Dは、肘に貼付した包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図24Eは、肘に貼付した包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図25は、第7の実施形態に係る二酸化炭素付与装置の構成を示す図である。 図26Aは、腕に取り付けた包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図26Bは、腕に取り付けた包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図26Cは、腕に取り付けた包囲体の内部に二酸化炭素を供給する方法について説明するための図である。 図27は、第8の実施形態に係る濃度調整装置の構成を示す図である。 図28Aは、第8の実施形態に係る濃度調整装置の外観図である。 図28Bは、第8の実施形態に係る濃度調整装置の外観図である。 図29は、第9の実施形態に係る濃度調整装置の構成を示す図である。 図30は、第9の実施形態に係る濃度調整装置の外観図である。 図31Aは、第10の実施形態に係る二酸化炭素付与装置の構成を示す図である。 図31Bは、第10の実施形態に係る包囲体の構成を示す図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係る炭酸ガス経皮吸収装置(以下、二酸化炭素付与装置という)の構成について説明する。なお、炭酸ガスとして二酸化炭素を例にして説明する。
 (第1の実施形態)
 第1の実施形態は、体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体内に二酸化炭素を供給する供給装置と、包囲体内に供給された二酸化炭素を吸収材に吸収させるように加圧する加圧装置とを共通にした場合の実施形態である。
 図1に、第1の実施形態に係る二酸化炭素付与装置10の構成を示す。図1に示すように二酸化炭素付与装置10は、供給装置11と、包囲体21とを有している。
 供給装置11は、容器体12と、押下部13と、吹き出し口14とを有している。供給装置11は、いわゆるスプレー缶であり、軽量であるため携帯することができるという特長がある。本実施形態の供給装置11の容器体12には、体内に供給するための二酸化炭素と二酸化炭素を体表面から体内に吸収させる補助をする吸収材とが高圧縮された状態で収容されている。本実施形態の供給装置11には約2~6リットルの二酸化炭素が収容されている。ここで、吸収材は、二酸化炭素を溶融させることができる媒体であり、例えば、水、アルコール類、油脂類等である。また、体の表面に付着させたときに、付着した吸収材が付着した位置に留まり易いようになっていることが、好ましい。また、吸収材は、体表面の影響を少なくするためにPH4.0~6.5の弱酸性とし、体表面の保湿と保護のためにグリセリンやワセリンが添加されていてもよい。使用者は、供給装置11の押下部13を押すことで、容器体12に混合されて収容された二酸化炭素と吸収材とを、吹き出し口14から勢いよく放出することができる。ここで、吸収材は、体表面から体内に吸収しやすいナノ化された水等のナノ化された吸収材であることが好ましい。
 包囲体21は、包囲材22と、接触部23と、係止部24と、吸入口25とを有している。本実施形態の包囲体21は、体表面の少なくとも一部を巻きつけるようにして包囲する部材である。図1に示す包囲体21は、体表面と接触させる側の面がみえるように図示している。
 包囲材22は、シート状に形成されている。本実施形態の包囲材22の材質には、例えばクロロプレーンラバーが用いられる。クロロプレーンラバーは、伸縮性、密着性、柔軟性、耐久性及び密閉性がある。また、包囲材22に用いられるクロロプレーンラバーの裏側、即ち体表面と接触させる反対側の面には、ナイロンジャージが張り合わされていて、包囲材22の耐久性をさらに向上させている。なお、包囲材22は、クロロプレーンラバーに限られず、クロロプレーンラバーに似た素材であるラテックス、柔らかいウレタン、エチレン酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、シリコンラバー等を用いてもよい。
 接触部23は、体表面と接触する部分であり、包囲材22の外周に沿って立設されている。接触部23は、密閉性がある材質が使用され、例えば、クロロプレーンラバーが用いられる。ここで、包囲体21を体表面の少なくとも一部を巻きつけるようにして包囲することで、包囲材22と、接触部23と、体表面とによって囲まれる空間に、二酸化炭素が供給される供給空間が形成される。
 係止部24は、包囲材22の一方の端部と、一方の端部に相反する他方の端部とに、一対で設けられている。本実施形態では一対の係止部24が2つ設けられている。係止部24の詳細な説明は図2の説明において後述する。
 吸入口25は、上述した供給空間と連通する孔を有し、孔を通して二酸化炭素を供給空間に供給することができる。図1の示す包囲体21には、供給空間内に満遍なく二酸化炭素を供給することができるように吸入口25が複数(2つ)設けられている。また、供給空間に供給された二酸化炭素が吸入口25から排出されないように、吸入口25は逆止弁になっている。
 次に、包囲体21の取付方法について図2A、図2Bを参照して説明する。ここでは、包囲体21を巻きつける体の部位として腕を例にして説明する。まず、図2Aに示すように、使用者は、接触部23を有する面を体表面側にすると共に、二酸化炭素を供給したい腕の部位に包囲体21をあてがう。次に、包囲体21の両端部を矢印方向の側に向かって巻きつける。その後、図2Bに示すように、包囲材22の一方の端部に設けられた係止部24を、包囲材22の他方の端部に設けられた係止部24に対して係止することで、包囲体21を体の任意の部位に供給空間を密閉して取り付けることができる。ここで、係止部24は、任意の位置で係止できる面ファスナーを用いている。従って、体の部位の太さに応じて、係止部24の係止の位置を調整することができるので、1つの包囲体21で異なるサイズに使用することができる。また、本実施形態の係止部24は、包囲材22の幅方向(図2Bに示す矢印方向)に沿って、複数設けられている。従って、包囲材22の幅方向に沿って、太さが異なるような体の部位(腕、脚等)であっても、それぞれの係止部24の位置を調整することで、体の部位にフィットさせることができる。
 次に、腕に取り付けた包囲体21の内部に供給装置によって二酸化炭素を供給する方法について図3A~図3Dを参照して説明する。上述したように供給装置11は、軽量であり携帯することができる程度の大きさである。従って、図3Aに示すように、供給装置11を梱包体31に複数(例えば、6つ)を収容させて、管理したり搬送したりすることができる。使用者は、梱包体31に収容された供給装置11を取り出し、図3Bに示すように、供給装置11の押下部13及び吹き出し口14をカバーしているキャップ体15を取り外す。次に、使用者は、図3Cに示すように、腕に取り付けた包囲体21の吸入口25に供給装置11の吹き出し口14を接続する。使用者は、図3Dに示すように、吸入口25と吹き出し口14とが接続された状態で、供給装置11の押下部13を押す。すると、容器体12に収容された二酸化炭素と吸収材とが混合されて供給空間内に放出される。このとき、包囲体21の接触部23は体表面と密接しているので、供給空間内に供給された二酸化炭素と吸収材とが包囲体21の外側に漏洩することが防止される。
 図4は、図3Dに示す吸入口25と吹き出し口14とが接続され、供給装置11の押下部13が押された状態での、包囲体21の断面を示す図である。図4に示すように、包囲体21の吸入口25から供給された二酸化炭素と吸収材とは腕の周りに形成された供給空間に満遍なく充填される。このとき、充填された吸収材は、腕と接することで腕の表面に付着した状態となる。使用者は図4に示す状態から、さらに、供給装置11の押下部13を押し続ける。すると、供給空間に二酸化炭素と吸収材とが供給されるものの、供給空間は密閉されていることから、供給された二酸化炭素と吸収材とによって供給空間内に充填された二酸化炭素は圧縮される。なお、圧縮された二酸化炭素は図3Dに示すように包囲体21を膨張させる。このとき、膨張された供給空間の気圧は1気圧より大きく、1.3気圧より小さく(好ましくは1.05気圧以上、1.1気圧以下)する。なお、所定気圧以上の圧力がかかる場合、供給された二酸化炭素は、包囲体21の接触部23と体表面との間から排出させる。
 上述したように供給空間に充填された二酸化炭素は、さらに供給された二酸化炭素によって圧縮される。加圧された二酸化炭素は、腕に付着された吸収材に効率よく、多量に溶解する。二酸化炭素が多量に溶解された吸収材を通すことで、腕の表面からより多くの二酸化炭素を吸収させることができる。また、腕の表面に付着された吸収材は供給空間内で加圧された二酸化炭素によって腕の表面に押し付けられる。従って、この押し付ける力が吸収材と腕の表面とを密着させるので、さらに、腕の表面から二酸化炭素を吸収させる効率を向上させることができる。
 次に、本実施形態に使用される包囲体の他の形態について図5A~図5C及び図6A~図6Cを参照して説明する。
 図5Aに示す包囲体36は、上腕、下腕及び手を含む腕用である。包囲体36は、袋状であり、包囲体36内は二酸化炭素が供給される供給空間が形成される。包囲体36は、図5Bに示すように、複数(3つ)の包囲材37、38、39から構成されている。包囲材37、39の材質は、伸縮性、密着性、柔軟性、耐久性及び密閉性がある材質、例えばクロロプレーンラバーやクロロプレーンラバーにナイロンジャージが張り合わされた材質が用いられる(以下、クロロプレーンラバー等という)。一方、包囲材38は、例えば筐体としての透明なアクリルが用いられる。包囲材37は段階的に開口面積が広くなるように形成された筒形状である。包囲材37には、腕を挿入することができる挿入口41が形成されている。挿入口41の寸法は、上腕の太さより狭く形成されている。従って、使用者が包囲体36に腕を挿入するときは、挿入口41を広げるようにして挿入する。包囲材38は、同一の開口寸法を有するように形成された筒形状である。包囲材38には複数(2つ)の吸入口25が設けられている。包囲材39は、一方のみが開口した袋形状である。包囲材39には包囲材38と同様に複数(2つ)の吸入口25が設けられている。包囲体36は、隣接する包囲材同士をOリング40によって着脱可能に接続することで、全体として袋形状に構成される。このように、複数の包囲材を着脱可能に接続することで、1つの包囲材が汚れたり、破損した場合であっても、取り外して清掃したり、新たな包囲材に簡単に交換することができる。
 包囲体36への二酸化炭素を供給する方法は図3A~図3Dに示す場合と同様である。まず、使用者は、挿入口41から腕を挿入した状態で、包囲材38、39の吸入口25に供給装置11の吹き出し口14を接続し、供給装置11の押下部13を押す。すると、容器体12に収容された二酸化炭素と吸収材とが混合されて供給空間内に放出される。さらに、供給装置11の押下部13を押し続けると、供給空間に供給された二酸化炭素は圧縮される。このとき、上腕の腕の表面と挿入口41とは密着しているので、供給空間内に供給された二酸化炭素と吸収材とは包囲体36の外側に漏洩することが防止される。
 図5Aに示す包囲体36は、一部を透明な材質(例えば、アクリル)にして構成している。このように一部を透明にすることで、使用者は透明な部分から二酸化炭素が体内に吸収されたときに生じるBohr効果、例えば、血行がよくなることにより肌が赤くなる様子を視認することができる。また、包囲体36には、吸入口25を複数(4つ)設けている。これにより、包囲体36が大型化したとしても吸収材を満遍なく供給空間内に充填させることができる。また、包囲体36は、一部を筒状の筐体として構成している。このように構成にすることで、図5Cに示すように、包囲材38の内部に変形させた包囲材37、38を収容することができ、使用者は、包囲体36の管理及び搬送等を簡単に行うことができる。
 図6Aに示す包囲体46は、首用である。包囲体46は、図1に示す包囲体21と同様に構成されている。図6Aに示す包囲体46が、図1に示す包囲体21と異なる部分は、一対の係止部24が1つのみ設けられている点である。なお、図6Aに示す首用の包囲体46の包囲材22の長さ寸法(円周長さ)は、包囲体46が包囲した首の喉部分を包囲しないようにするために、首回りの寸法より短い長さ寸法で構成してもよい。
 図6Bに示す包囲体47は、足用である。包囲体47は、足形状に形取りされた袋状であり、包囲体47内は二酸化炭素が供給される供給空間が形成される。包囲体47の包囲材48の材質は、例えばクロロプレーンラバー等が用いられる。包囲材48には、足を挿入することができる挿入口49が形成されている。使用者が包囲体47を取り付けるときは、挿入口49から足を挿入した後、包囲体47の足首部分に相当する位置に設けられた係止部24を、他方の係止部24に対して係止することで、供給空間を密閉して取り付けることができる。
 図6Cに示す包囲体50は、大腿用である。包囲体50は、図1に示す包囲体21と同様に構成されている。なお、包囲体50の包囲材22の長さ寸法(円周長さ)を若干短くすることで下腿用として用いることができる。
 このように、本実施形態によれば、供給空間に充填された二酸化炭素を供給装置によって放出する放出圧力によって加圧させた。従って、多くの二酸化炭素を吸収材に溶解させることができるので、多くの二酸化炭素が溶解された吸収材を介して体内に、多くの二酸化炭素を吸収させることができ、さらには、二酸化炭素を体内に吸収させる効率を向上させることができる。また、加圧された二酸化炭素によって、吸収材は体表面に押し付けられているので、吸収材と腕の表面とが密着され、さらに、二酸化炭素を体内に吸収させる効率を向上させることができる。
 また、本実施形態では、供給装置が、体内に供給するための二酸化炭素と二酸化炭素を体表面から体内に吸収させる吸収材とを高圧縮に収容している。従って、使用者は、供給装置により二酸化炭素を供給するだけで、二酸化炭素と共に吸収材を供給空間に供給することができるので、吸収材を貼付したり塗着したりする必要がなく、二酸化炭素の供給する際の使い勝手を向上させることができる。
 また、本実施形態では、包囲体21の材質には、例えばクロロプレーンラバーを用いた。クロロプレーンラバーは伸縮性があると共に密着性がある。従って、体のどのような部位であっても、その部位に密着させることができるとともに、充填された二酸化炭素が漏洩することを防止できる。例えば、肘のように凹凸があるような部位であっても、肘の形状に伸縮することで密着させることができる。また、クロロプレーンラバーにナイロンジャージを張り合わせることにより、さらに耐久性が向上するので、供給空間に充填された二酸化炭素によって加圧されたとしても、包囲体の破損を防止することができる。なお、包囲体21には撥水性がある生地を使用してもよい。
 (第2の実施形態)
 第2の実施形態は、体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体内に二酸化炭素を供給する供給装置と、包囲体内に供給された二酸化炭素を吸収材に吸収させるように加圧する加圧装置とを共通にした場合の実施形態である。第1の実施形態では、供給装置から二酸化炭素と吸収材とを放出することにより、吸収材を体の表面に付着させていたが、第2の実施形態では吸収材を付与する方法が異なる。
 図7に、第2の実施形態に係る二酸化炭素付与装置60の構成を示す。図7に示すように二酸化炭素付与装置60は、供給装置61と、包囲体71とを有している。
 供給装置61は、容器体62と、減圧器63とを有している。容器体62は、いわゆるハンディボンベであり、二酸化炭素が非常に高圧縮された状態で収容されている。本実施形態の容器体62には約10~20リットルの二酸化炭素が収容されている。減圧器63は、目盛部66と、つまみ部67と、吹き出し口68とを有している。減圧器63を容器体62のネジ部64を介して取り付けることで、容器体62に高圧縮された二酸化炭素を減圧させて、取り出すことができる。使用者は、つまみ部67を開口することで、容器体62に収容された二酸化炭素を、吹き出し口68から勢いよく放出することができる。なお、使用者は、目盛部66により、吹き出し口68から放出される二酸化炭素の圧力を確認することができる。
 包囲体71は、体表面の少なくとも一部である上腕、下腕及び手を含む腕用である。包囲体71は、袋状であり、包囲体71内は二酸化炭素が供給される供給空間が形成される。ここで、包囲体71は、図5Aに示す包囲体36と同様に構成されている。本実施形態に示す包囲体71が、図5Aに示す包囲体36と異なる部分は、吸入チューブ74を介して吸入口73が設けられている点である。吸入口73には、供給装置61の吹き出し口68を接続することができる。本実施形態に係る供給装置61は、二酸化炭素が非常に高圧縮された状態で収容されているため、第1の実施形態の供給装置11より重量がある。吸入チューブ74を設けることで、使用者が供給装置61を手に持つ必要がなく、載置した状態の供給装置61から包囲体71内に二酸化炭素を供給することができる。
 次に、本実施形態に係る吸収材を付与する方法について説明する。吸収材を付与する方法として、第1に体の表面にシート状の吸収材を貼付する方法がある。ここで、シート状の吸収材について図8A、図8Bを参照して説明する。吸収材75は、予め二酸化炭素を吸収させたい体の部位の大きさに合わせたサイズに形成したり、切断したりしておく。吸収材75は、図8Aに示すように、複数の異なる材質の層になっていて、透過性シート76と、吸収部77と、ラミネートシート78とを有している。透過性シート76には、二酸化炭素が透過できる孔79が複数形成されている。吸収部77は、体の表面に貼付させる部分である。吸収部77は、二酸化炭素を溶融させることができる媒体であり、例えば、水、アルコール類、油脂類等である。また、体の表面に貼付した場合に、貼付した吸収材が貼付した位置に留まり易いようにするために、吸収部77はジェル状であることが好ましい。例えば、ジェル状の吸収部77として、高分子化合物(ポリアクリル酸ナトリウム)を添加ジェルにすればよい。また、吸収部77には体表面の影響を少なくするためにPH4.0~6.5の弱酸性とし、体表面の保湿と保護のためにグリセリンやワセリンが添加されている。ラミネートシート78は、吸収部77に塵等が付かないように保護するものである。使用者は、吸収材75を使用するときに吸収部77からラミネートシート78を剥離する。このように、吸収材75をシート状にすることで、管理がし易く、容易に携帯することができる。なお、吸収部として、二酸化炭素を溶融させることができる水、アルコール類、油脂類等の媒体を浸透させた布等の物質を用いてもよい。また、水、アルコール類、油脂類等の媒体は、体表面から体内に吸収しやすいナノ化されたものであることが好ましい。
 吸収材を付与する方法として、第2に体の表面に吸収材を直接、塗布する方法がある。ここで、吸収材は、第1の方法で上述した吸収部77と、同様な物性を有する。なお、体の表面に塗布する吸収材には、吸収材自体が粘性を有するか粘性剤が含めることにより、さらに塗布した位置に留まるようにすることが好ましい。
 次に、腕に取り付けた包囲体71の内部に供給装置によって二酸化炭素を供給する方法について説明する。ここでは、吸収材を付与する方法としては、上述した第1の方法である、体の表面にシート状の吸収材を貼付することにより行うものとする。まず、使用者は、シート状の吸収材75のラミネートシート78を剥離した上、吸収材75の吸収部77を上腕、下腕、手の甲等の体表面に貼付する。次に、使用者は、例えば梱包体に収容された供給装置61の容器体62を取り出し、ネジ部64を介して減圧器63を取り付ける。次に、使用者は、減圧器63の吹き出し口68と包囲体71の吸入チューブ74の先にある吸入口73とを接続する。
 さらに、使用者は、包囲体71の挿入口41から腕を挿入した後、減圧器63のつまみ部67を開口する。すると、容器体62に収容された二酸化炭素が包囲体71の供給空間内に放出される。使用者は、継続してつまみ部67を開口することにより、供給空間に充填された二酸化炭素は、継続して供給される二酸化炭素によって圧縮される。加圧された二酸化炭素は、図8Bに示すように、透過性シート76の孔を透過して腕に貼付された吸収部77に効率よく、多量に溶解する。二酸化炭素が多量に溶解された吸収部77を通すことで、腕の表面からより多くの二酸化炭素を吸収させることができる。また、腕の表面に貼付された吸収部77は供給空間内で加圧された二酸化炭素によって透過性シート76を介して、腕の表面側に押し付ける。従って、この押し付ける力が吸収部77と腕の表面とを密着させるので、さらに、腕の表面から二酸化炭素を吸収させる効率を向上させることができる。
 なお、吸収材を付与する方法としては、上述した第2の方法である、体の表面に吸収材を塗布する場合であっても同様な方法により行うことができる。また、シート状の吸収材75を貼付するときに、シート状の吸収材75を貼付することが困難な肘等の体の部位には、ジェル状の吸収材を塗布する等して、シート状の吸収材75とジェル状の吸収材とを組み合わせて使用してもよい。また、シート状の吸収材75を貼付したり、ジェル状の吸収材を塗布したりする場合に限られず、供給装置61から二酸化炭素と同時に吸収材を放出するようにしてもよい。例えば、この場合、吸収材をミスト状に噴霧することができる噴霧器の噴霧口を減圧器63の吹き出し口68に近接させて設けるようにすればよい。
 次に、本実施形態に使用される包囲体の他の形態について図9A~図9Dを参照して説明する。
 図9Aに示す包囲体81は、大腿、下腿及び足を含む脚用である。包囲体81は、図7に示す包囲体71と同様に構成されている。図9Aに示す包囲体81が、図7に示す包囲体71と異なる部分は、脚用にサイズが大きく形成されている点である。
 図9Bに示す包囲体83は、首用である。包囲体83は、図6Aに示す包囲体46と同様に構成されている。図9Bに示す包囲体83が、図6Aに示す包囲体46と異なる部分は、吸入チューブ74を介して吸入口73が設けられている点である。
 図9Cに示す包囲体85は、両腕を含む上半身用である。包囲体85は、体の部位のうち腰から上であり、首から下を包囲することができるように形成されている。包囲体85は、複数(5つ)の包囲材38、39、86から構成されている。包囲材38、39は、図7に示す包囲材38、39と同様の構成である。包囲材86の材質は、例えばクロロプレーンラバーが用いられる。また、包囲材86は、いわゆるベスト形状であり、気密ファスナー87と、腹係止部88と、首係止部90と、吸入チューブ74と、吸入口73とを有している。使用者が、包囲体85を取り付けるときは、気密ファスナー87を開放した後、衣服を着るようにして装着する。次に、使用者は、気密ファスナー87を閉鎖し、腹係止部88と首係止部90とを用いて係止することで、両腕を含む上半身の周りに密閉された供給空間が形成される。なお、包囲体85は、首や腹部分以外は上半身を締め付けないようにやや大きめに形成されている。また、包囲体85は、手に対応する部分の包囲材39にクロロプレーンラバー等の伸縮性がある材質を用いることで、使用者は気密ファスナー87を開閉する作業等を簡単に行うことができる。
 図9Dに示す包囲体91は、一方の腕を含む上半身用(肩用)である。包囲体91は、図9Cに示す包囲体85の一方の腕部分の包囲材38、39を失くして構成したものである。包囲体91は、複数(3つ)の包囲材38、39、92から構成されている。包囲体91は、係止部24と、腹係止部88とを有すると共に、包囲材38、39によって包囲されない他方の腕を包囲体91の外側に露出させるための腕開口93を有している。使用者が、包囲体91を体に取り付けるときは、衣服を着るようにして装着する。次に、使用者は、係止部24と腹係止部88とを用いて係止することで、一方の腕を含む上半身の周りに密閉された供給空間が形成される。
 このように、本実施形態によれば、体内に供給するための二酸化炭素を非常に高圧縮に収容することができる小型の供給装置(ハンディタイプボンベ)を用いた。従って、多量の二酸化炭素を放出することができるので、体の表面の広範囲に二酸化炭素を供給することができる。
 また、本実施形態では、吸収材を付与する方法としてシート状の吸収材を貼付する方法と、ジェル状の吸収材を塗布する方法とを用いた。従って、体の表面に吸収材を確実に付着させることができるため、二酸化炭素を体内に吸収させる効率を向上させることができる。
 (第3の実施形態)
 第3の実施形態は、体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体内に二酸化炭素を供給する供給装置と、包囲体内に供給された二酸化炭素を吸収材に吸収させるように加圧する加圧装置とを別々した場合の実施形態である。
 図10A、図10Bに、第3の実施形態に係る二酸化炭素付与装置100の構成を示す。図10Aに示すように二酸化炭素付与装置100は、供給装置61と、包囲体101と、加圧装置102とを有している。
 供給装置61は、容器体62と、減圧器63とを有している。容器体62は、いわゆるハンディボンベであり、二酸化炭素が非常に高圧縮された状態で収容されている。使用者は、つまみ部67を開口することで、容器体62に収容された二酸化炭素を、吹き出し口68から勢いよく放出することができる。
 包囲体101は、体表面の少なくとも一部である上腕、下腕及び手を含む腕用である。包囲体101は、袋状であり、包囲体101内は二酸化炭素が供給される供給空間が形成される。また、包囲体101の内部には供給空間を体表面側と包囲体側とで仕切る仕切り部材103が設けられている。図10Aに示す仕切り部材103は、包囲体101の内部で、腕を覆うように袋状に形成されている。仕切り部材103には、気体に対して不透過性を有し伸縮性のある材質、例えば高分子樹脂であるビニール等が用いられる。なお、仕切り部材103は、包囲体101内に一体的に設けられていてもよい。包囲体101の外周には、供給空間内であって、仕切り部材103と包囲体101との間の空間に、気体等の圧縮物が吸入される吸入口104が設けられている。
 加圧装置102は、筒状本体106と、操作部107と、送出チューブ108と、送出口109とを有している。加圧装置102は、いわゆるハンディタイプのポンプである。使用者は、操作部107を筒状本体106に対して進退させることで、筒状本体106内の気体を送出口109から排出することができる。
 次に、使用者が包囲体101を取り付ける方法について説明する。まず、使用者は、ジェル状の吸収材を上腕、下腕、手等の腕全体の表面に塗布する。次に、使用者は、上腕、下腕、手等の腕全体を袋状の仕切り部材103でかぶせるようにして覆う。さらに、使用者は、仕切り部材103で覆われた腕全体を包囲体101の挿入口から挿入する。このとき、図10Aに示すように、包囲体101の挿入口から仕切り部材103の開口部が露出するような状態にすることで、仕切り部材103と包囲体101との間の空間に充填される気体と、体表面と仕切り部材103との間の空間に充填される気体とが混合しないようにすることができる。
 次に、使用者は、供給装置61の吹き出し口68に吸入チューブを接続して、吸入チューブの先端を袋状の仕切り部材103内、即ち体表面と仕切り部材103によって囲まれた空間に挿入した後、減圧器63のつまみ部67を開口する。すると、容器体62に収容された二酸化炭素が包囲体101の袋状の仕切り部材103内、即ち体表面と仕切り部材103によって囲まれた空間に放出される。ここで、使用者は、仕切り部材103内にある程度、二酸化炭素が充填されたところで、減圧器63のつまみ部67を閉塞する。この状態では、仕切り部材103内の二酸化炭素は、まだ加圧されていない。
 次に、使用者は、加圧装置102の送出口109を包囲体101の吸入口104に接続し、操作部107を筒状本体106に対して進退させる。すると、筒状本体106内の気体を仕切り部材103と包囲体101との間の空間に放出することができる。使用者は継続して仕切り部材103と包囲体101との間の空間に気体を供給することで、仕切り部材103と包囲体101との間の空間に充填された気体は、仕切り部材103を介して、仕切り部材103内の二酸化炭素を圧縮する。なお、仕切り部材103と包囲体101との間の空間に充填された気体により包囲体101は膨張する。このとき、膨張された供給空間の気圧は1気圧より大きく、1.3気圧より小さく(好ましくは1.05気圧以上、1.1気圧以下)する。加圧された二酸化炭素は、腕に塗布された吸収材に効率よく、多量に溶解する。二酸化炭素が多量に溶解された吸収材を通すことで、腕の表面からより多くの二酸化炭素を吸収させることができる。また、腕の表面に付着された吸収材は供給空間内で加圧された二酸化炭素によって腕の表面に押し付けられる。従って、この押し付ける力が吸収材と腕の表面とを密着させるので、さらに、腕の表面から二酸化炭素を吸収させる効率を向上させることができる。
 なお、上述した実施形態では、加圧装置102として、ハンディタイプのポンプを用いたが、この場合に限られない。例えば、コンプレッサのような圧縮機やいわゆるメドマー(登録商標)といわれる加圧機を用いて包囲体101内に気体を供給するようにしてもよい。また、例えば、内部に空間を有する蛇腹装置を用い、蛇腹部を伸縮させることで包囲体内に気体を供給するようにしてもよい。また、包囲体101内に供給するものは気体に限られない。例えば、液体であってもよいし、固体であってもよい。固体を供給する場合は、固体が直接、仕切り部材の外側を押圧するように構成することで、二酸化炭素を加圧することができる。また、固体を供給する場合は、第1の実施形態及び第2の実施形態に係る包囲体の外側を固体が直接、押圧するように構成することができる。
 また、上述した実施形態では、ジェル状の吸収材を上腕、下腕、手等の腕全体の表面に塗布する場合について説明したが、この場合に限られず、シート状の吸収材を上腕、下腕、手等の表面に貼付してもよい。
 また、仕切り部材として袋状のものを用いたが、この場合に限られない。例えば、仕切り部材をシート状にして体表面に貼付するようにしてもよい。ここで、シート状の仕切り部材について図11を参照して説明する。仕切り部材112は、気体に対して不透過性を有する材質である。仕切り部材112には、体の表面に貼付させる吸収部113が付着されている。吸収部113は、二酸化炭素を溶融させることができる媒体が浸透されたスポンジ等の物質である。なお、媒体は、水、アルコール類、油脂類等であり、第2の実施形態と同様な物性を有するように構成されている。次に、使用者が仕切り部材112を用いて、包囲体101内に二酸化炭素を供給する方法について説明する。まず、使用者は、体表面側に吸収部113が面するように、仕切り部材112を体表面に貼付する。次に、使用者は、仕切り部材112を貼付した腕全体を包囲体101の挿入口から挿入する。使用者は、供給装置61の吹き出し口68に吸入チューブを接続して、吸入チューブの先端を、図11に示すように吸収部113内に差し込み、二酸化炭素を吸収部113内、即ち体表面と仕切り部材103によって囲まれた吸収部113内の空間に放出する。次に、使用者は、加圧装置102により、仕切り部材112と、包囲体101との間の空間に気体を供給することで、仕切り部材112と包囲体101との間の空間に充填された気体は、仕切り部材112を介して、吸収部113内の二酸化炭素が圧縮され媒体に効率よく、多量に溶解する。二酸化炭素が多量に溶解された媒体を通すことで、腕の表面からより多くの二酸化炭素を吸収させることができる。
 次に、本実施形態に使用される包囲体の他の形態について図10Bを参照して説明する。図10Bに示す包囲体111は、大腿、下腿及び足を含む脚用である。包囲体111は、図10Aに示す包囲体101と同様に構成されている。また、包囲体111の内部にも同様に、供給空間を体表面側と包囲体側とで仕切る仕切り部材103が設けられている。図10Bに示す包囲体111が、図10Aに示す包囲体101と異なる部分は、脚用にサイズが大きく形成されている点である。
 このように、本実施形態によれば、包囲体の内部に供給空間を体表面側と包囲体側とで仕切る仕切り部材を設けた。そして、体表面と仕切り部材103によって囲まれた空間にのみ二酸化炭素を供給するようにした。従って、供給する二酸化炭素の量を少なくすることができる。また、体表面に吸収材を塗布されたとしても、供給空間を体表面側と包囲体側とが仕切り部材により仕切られていることから、包囲体に吸収材が付着することを防止することができる。
 (第4の実施形態)
 第4の実施形態は、体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体内に大量の二酸化炭素を供給する場合に適した実施形態である。
 図12に、第4の実施形態に係る二酸化炭素付与装置120の構成を示す。図12に示すように二酸化炭素付与装置120は、供給装置121と、包囲体85とを有している。
 供給装置121は、容器体122と、減圧器123とを有している。容器体122は、いわゆる大型ボンベであり、二酸化炭素が非常に高圧縮された状態で大量に収容されている。減圧器123は、目盛部124と、栓部125とを有している。なお、供給装置121は、ケース体128に収容されている。ケース体128には、吹き出し口127と、吹き出し口127を開閉するコック部126とを有している。また、ケース体128にはキャスター等が取り付けられ、供給装置121の搬送を簡単にできるようになっている。なお、減圧器123の栓部125から吹き出し口127にチューブを介して接続されており、使用者が、栓部125及びコック部126を開口することで、容器体122に収容された二酸化炭素が、吹き出し口127から勢いよく放出される。なお、使用者は、目盛部124により、吹き出し口127から放出される二酸化炭素の圧力を確認することができる。
 包囲体85は、両腕を含む上半身用である。包囲体85は、体の部位のうち腰から上であり、首から下を包囲することができるように形成されている。図12に示す包囲体85は、図9Cに示す包囲体85と同一の構成である。
 本実施形態に係る吸収材を付与する方法について説明する。吸収材を付与する方法として、体の表面にシート状の吸収材を貼付する方法と、体の表面に吸収材を直接、塗布する方法がある。ここでは、上半身用の包囲体85によって体を包囲する場合に適した吸収材について図13A~図13Cを参照して説明する。
 図13Aにおいて、吸収材131は、複数(5つ)の吸収材132、133、134からなっている。吸収材132、133、134は、それぞれ、図8Bに示す吸収材と同一の物質により構成されている。吸収材132は、いわゆるベスト形状であり、両腕を除く上半身に貼付することで、吸収材132の吸収部を体表面に付着させることができる。また、吸収材132は、貼付する体の大きさに合わせて調整できるように、前側に両側から重なり合う余裕部135、136を有している。このように余裕部135、136を有することで、1つの吸収材132で様々なサイズに対応することができる。吸収材133は、両腕の上腕に巻きつけて貼付することで、吸収材133の吸収部を体表面に付着させることができる。また、吸収材134は、両腕の下腕に巻きつけて貼付することで、吸収材134の吸収部を体表面に付着させることができる。
 なお、吸収材131は、体の部位の形状に合わせた形状に形成することにより、吸収材131の装着を簡単に行うことができると共に吸収材131の吸収部が体の表面と密着しやすいので、より二酸化炭素を体内に供給させることができる。例えば、図13Bに示すように、足形状に合わせた吸収材137を形成してもよい。なお、吸収材133を貼付するときに、貼付することが困難な肘等の体の部位には、吸収材を塗布する。
 さらに、本実施形態では、図13Cに示すように体の表面に吸収材131を貼付した後に、吸収材131の上から二酸化炭素が透過できる透過膜材138を体に巻きつけるようにする。ここで、透過膜材138は、例えば二酸化炭素が透過する孔が形成されたラップフィルムや、細目不織布等である。
 次に、上半身に取り付けた包囲体85の内部に供給装置によって二酸化炭素を供給する方法について説明する。ここでは、吸収材を付与する方法としては、体の表面にシート状の吸収材131を貼付することにより行うものとする。まず、使用者は、シート状の吸収材131のラミネート部を剥離した上、吸収材132、133、134の吸収部をそれぞれ、上半身、上腕、下腕の表面に貼付する。なお、吸収材131を貼付するとき、使用者が吸収材131を、例えば30℃~35℃等に加温しておくことで、体が冷却されることがなく好ましい。また、吸収材131を貼付することが困難な肘等には、例えばジェル状の吸収材を塗布する。次に、使用者は、図12に示す包囲体85を装着した後、気密ファスナー87を閉鎖し、腹係止部88と首係止部90とを用いて係止することで、両腕を含む上半身の周りに密閉された供給空間が形成される。
 次に、使用者は、吸入チューブ74の吸入口73を供給装置121が収容されているケース体128の吹き出し口127に接続する。使用者は、栓部125及びコック部126を開口する。すると、容器体122に収容された二酸化炭素が包囲体85の供給空間内に放出される。使用者は、継続して栓部125及びコック部126を開口することにより、供給空間に充填された二酸化炭素は、継続して供給される二酸化炭素によって圧縮される。加圧された二酸化炭素は、透過膜材138を透過し、さらに吸収材131の透過性シート76の孔を透過して、両腕を含む上半身の表面に貼付された吸収部及び塗布された吸収材に効率よく、多量に溶解する。また、シート状の吸収材131及びジェル状の吸収材の上から巻きつけられた透過膜材138は供給空間内で加圧された二酸化炭素によって上半身の表面側に押し付けられる。従って、この押し付ける力が吸収部と両腕を含む上半身の表面とを密着させるので、腕の表面から二酸化炭素を吸収させる効率を向上させることができる。また、透過膜材138は上半身の表面全体に渡って巻きつけられるので、上半身の表面全体から二酸化炭素を効率的に吸収させることができる。また、透過膜材138を上半身の表面全体に渡って巻きつけることで吸収材が包囲体に付着することによる汚れを防止することができる。なお、シート状の吸収材を、二酸化炭素を溶融させることができる水、アルコール類、油脂類等の媒体を浸透させた布等の物質に変更してもよい。また、水、アルコール類、油脂類等の媒体は、体表面から体内に吸収しやすいナノ化されたものであることが好ましい。
 次に、本実施形態に使用される包囲体の他の形態について図14~図17Bを参照して説明する。
 図14に示す包囲体141は、腰及び両足を含む下半身用である。包囲体141は、袋状であり、包囲体141内は二酸化炭素が供給される供給空間が形成される。包囲体141は、複数(5つ)の包囲材142、143、144から構成されている。包囲材142、144の材質は、例えばクロロプレーンラバー等が用いられる。また、包囲材142は、例えば筐体としての透明なアクリルが用いられる。包囲材142は、腰係止部145を有している。腰係止部145を係止することにより供給空間内に供給された二酸化炭素を外側に漏洩することを防止できる。包囲材143には吸入チューブ146を介して吸入口147を有している。
 図15に示す包囲体151は、頭を除く全身用である。包囲体151は、袋状であり、包囲体151内は二酸化炭素が供給される供給空間が形成されている。包囲体151は、複数(2つ)の包囲材152、153から構成されている。包囲材152、153の材質は、例えばクロロプレーンラバー等が用いられる。包囲材152には、頭を包囲体151の外側に露出させることができる開口部156を有している。また、包囲材153には吸入チューブ154を介して吸入口155を有している。
 次に、包囲体151の取付方法について図16A、図16Bを参照して説明する。まず、使用者は、図16Aに示すように、包囲材152を頭からかぶるようにして、包囲材152の開口部156から頭を外側に露出させる。次に、使用者は、包囲材153の空間に両足を挿入し、包囲材152と包囲材153とを接続する。図16Bは、包囲材152と包囲材153とを接続して、頭を除く全身を包囲体151により包囲した状態を示す図である。
 図17A、図17Bに示す包囲体161は、頭を除く全身用である。包囲体161は、袋状であり、いわゆるカプセル形状である。包囲体161内は二酸化炭素が供給される供給空間が形成される。包囲体161は、複数(5つ)の包囲材162、163、164、165、166から構成されている。包囲材162、164、166の材質は、例えばクロロプレーンラバー等が用いられている。また、包囲材163、165の材質は、例えば筐体としての透明なアクリルが用いられている。包囲材166は図15に示す包囲材152と同様の構成を有している。ここで、包囲体161は図17A及び図17Bに示すように、載置台167に固定されている。
 次に、全身を包囲体161へ収容する方法について図17Aを参照して説明する。まず、使用者は包囲材166から頭を外側に露出させる。次に、使用者は、図17Aに示すように、搬送車168上に載っているストレッチャー169に横たわる。次に搬送車168を包囲材165の開口まで移送し、使用者をストレッチャー169に載せたまま包囲材162、163、164、165内に移動する。次に、使用者は、包囲材165と包囲材166とを接続する。図17Bは、包囲材165と包囲材166とを接続して、頭を除く全身を包囲体161により包囲した状態を示す図である。
 なお、包囲体の他の形態として第1~第3の実施形態の包囲体を用いてもよい。
 このように、本実施形態によれば、体内に供給するための二酸化炭素を非常に高圧縮に収容することができる大型の供給装置(大型ボンベ)を用いた。従って、多量の二酸化炭素を放出することができるので、例えば全身等、体の表面の広範囲に二酸化炭素を供給することができる。
 また、本実施形態では、体の表面に吸収材を貼付した上から又は体表面に吸収材を塗布した上から、二酸化炭素が透過する透過膜材を体に巻きつけるようにした。従って、加圧された二酸化炭素によって体に巻きつけた透過膜材を押し付ける。この押し付ける力が吸収材と体表面とを密着させるので、さらに、体表面から体内に二酸化炭素を吸収させる効率を向上させることができる。
 (第5の実施形態)
 第5の実施形態は、ジェル状の吸収材を収容した吸収体を包囲体に一体的に取りつける場合の実施形態である。
 図18A、図18Bに、第5の実施形態に係る吸収体を一体的に取りつけた包囲体の構成を示す。図18Aは、包囲体181を表側からみた図である。図18Bは、包囲体181を裏側からみた図である。包囲体181は、図18Bに示すように、吸収体182を一体的に取り付けることができるように構成されている。
 包囲体181について、図19A、図19Bを参照して説明する。包囲体181は、包囲材183と、周縁部184と、仕切り部材185と、吸入口186とを有している。本実施形態の包囲体181は、例えば腰や背中等の体表面にあてがい包囲体181内を密閉することにより包囲する部材である。図19Aに示す包囲体181は、体表面と接触する面がみえるように図示している。図19Bは、包囲体181の断面を示している。
 包囲材183は、シート状に形成されている。本実施形態の包囲材183の材質は、例えば、クロロプレーンラバー等が用いられる。なお、包囲材183の中央部には、包囲体181内を使用者が視認することができるような透明な部材が設けられている。
 周縁部184は、包囲材183の外周に沿って立設されている。周縁部184は、密閉性がある材質が使用され、例えば、クロロプレーンラバーが用いられる。ここで、包囲体181を体表面の少なくとも一部にあてがうことで、包囲材183と、周縁部184と、体表面とによって囲まれる部分に、二酸化炭素が供給される供給空間が形成される。
 仕切り部材185は、包囲材183と、周縁部184との間であって、供給空間を体表面側と包囲体側とで仕切るように設けられている。仕切り部材185は、気体に対して透過性を有し、伸縮性を有する材質、例えば孔が形成されたラップフィルムや、細目不織布等が用いられる。なお、仕切り部材185の中央部には、包囲体181内を使用者が視認することができるような透明な部材が設けられている。また、仕切り部材185と周縁部184との間には、吸収体182の端部が嵌入できる隙間部187が形成されている。
 吸入口186は、包囲材183と仕切り部材185との間の空間と連通する孔を有し、孔を通して二酸化炭素を包囲材183と仕切り部材185との間の空間に供給することができる。
 吸収体182について、図20A、図20Bを参照して説明する。吸収体182は、仕切り部材185と周縁部184との間の空間に収まることができる大きさに形成されている。図20Aに示す吸収体182は、体表面と接触する面がみえるように図示している。図20Bは、吸収体182の側面図を示している。吸収体182は、気体に対して透過性を有し、伸縮性を有する材質、例えば不織布等が用いられている。また、吸収体182は、内部を複数(6つ)の空間188に区分けして構成されている。この空間には、ジェル状の吸収材が詰め込まれている。従って、吸収体182は、図20Bに示すように、吸収材が詰め込まれた空間毎に膨らむような凹凸形状に形成されている。各空間に詰め込まれた吸収材は各空間に移動することができるように、吸収体182の空間と空間との間には移送路190が形成されている。このように、吸収体182は凹凸形状であると共に、空間に詰め込まれたジェル状の吸収材が各空間を移動することができるので、凹凸がある体の表面であっても、凹凸と一致するように変形することができる。
 また、吸収体182のうち体表面側の面は、空間に詰め込まれたジェル状の吸収材が吸収体182から、体表面側に排出され易いように、粗目状の孔又は多数の孔が形成されている。一方、吸収体182のうち包囲材側の面は、気体の透過性は保ちつつ、ジェル状の吸収材が包囲材側に漏洩されないように、細目状の孔又は少数の孔が形成されている。
 また、吸収体182の外周における端部189は、包囲体181の仕切り部材185と周縁部184との間の隙間部187に嵌入することができるような厚みに形成されている。従って、吸収体182を包囲体181の仕切り部材185と周縁部184との間の隙間部187に対して着脱することで、吸収体182を包囲体181に対して取外し可能に構成されている。
 次に、体の表面に取り付けた包囲体181に二酸化炭素を供給する方法について説明する。なお、包囲体181に供給する供給装置は、第2、第4の実施形態で説明した、ハンディタイプのボンベや大型ボンベを用いるものとする。まず、使用者は、吸収体182を取り付けた包囲体181を体の表面にあてがい、包囲体181内を密閉するように体に固定する。このとき、上述したように、吸収体182は、体の表面の凹凸に合致した形状に変形され、吸収体182と体表面とが密着する。次に、使用者は供給装置から吸入チューブを用いて、包囲体181の吸入口186に接続する。さらに、使用者は、供給装置のつまみ部を開口する。すると、供給装置から二酸化炭素が包囲体181内の仕切り部材185と包囲材183との間の空間内に放出される。供給された二酸化炭素は仕切り部材185と包囲材183との間の空間に満遍なく充填される。このとき包囲体181の包囲材183と仕切り部材185との間の空間は、図21に示すように膨張する。使用者は、継続して二酸化炭素を供給することにより、包囲材183と仕切り部材185との間の空間に充填された二酸化炭素は、継続して供給される二酸化炭素によって圧縮される。加圧された二酸化炭素は、図21に示すように、仕切り部材185を透過して、さらに、吸収体182の包囲材側の面を透過して、吸収体182の空間に充填された吸収材に効率よく、多量に溶解する。二酸化炭素が多量に溶解された吸収材は、吸収体182の体表面側から排出され、吸収体182に密着した体表面からより多くの二酸化炭素を体内に吸収させることができる。また、仕切り部材185と包囲材183との間の空間内で加圧された二酸化炭素によって吸収体182を体表面側に押し付ける。従って、この押し付ける力が吸収体182を体表面の凹凸と一致するように変形させることができ、体の表面から二酸化炭素を吸収させる効率を向上させることができる。
 次に、本実施形態に使用される包囲体の他の形態について図22A~図22Cを参照して説明する。図22Aに示す包囲体191は、あご用である。包囲体191の包囲材183は、あごの形状に合うように凹状に形成されている。また、包囲材183の両端部には伸縮性がある、例えばゴム製の帯状止着部193が設けられている。使用者は、包囲材183の帯状止着部193を頭の後ろ側に位置させることにより、包囲体191をあごに取り付けることができる。吸収体192は、包囲材183と周縁部184との間の空間に収まることができる大きさで、あごの形状に合うように凹状に形成されている。
 図22Bに示す包囲体196は、顔用である。包囲体196の包囲材183は、顔の形状に合うように形成され、目、鼻及び口に相当する部分に開口部を有している。また、包囲材183の両端部にはゴム製の帯状止着部193が設けられている。吸収体197は、包囲材183と図示しない周縁部の間の空間に収まることができる大きさで、包囲体196と同様に目、鼻及び口に相当する部分に開口部が有している。
 図22Cに示す包囲体198は、下腕の一部を含む手用である。包囲体198の包囲材183は、袋状であり、腕を挿入することができる挿入口が形成されている。なお、包囲材183の内側には、図示しない仕切り部材が一体的に袋状に設けられている。吸収体199は、仕切り部材によって形成される空間に収まることができる大きさで、下腕の一部を含む手に合うように袋状に形成されている。
 なお、本実施形態ではジェル状の吸収材が含まれる吸収体を用いる場合について説明したがこの場合に限られない。吸収材として図8Aのシート状の吸収材を用いてもよい。大量生産に適したシート状の吸収材を用いることで、吸収材を安価に製造することができる。
 このように、本実施形態によれば、ジェル状の吸収材を収容した吸収体を包囲体に一体的に取りつけるようにした。従って、使用者は体表面にジェル状の吸収材を付着させたり、吸収材を体表面に塗布させたりする必要がないので、使い勝手が向上する。
 また、本実施形態では、吸収体を凹凸形状として、吸収体の空間に詰め込まれたジェル状の吸収材が各空間を移動することができるように形成されているので、凹凸がある体の表面であっても、凹凸と一致するように変形できる。従って、吸収体182は、体の表面の凹凸に合致した形状に変形されるので、吸収体182と体表面とが密着でき、二酸化炭素が溶融したジェル状の吸収材から、体表面への二酸化炭素を吸収させる効率を向上させることができる。
 (第6の実施形態)
 第6の実施形態は、包囲体に粘着部を設けて、包囲体を体表面に貼付する場合の実施形態である。
 図23A、図23Bに、第6の実施形態に係る包囲体の構成を示す。図23Aは、包囲体の外観を示す斜視図である。また、図23Bは、包囲体の構成を示す断面図である。
 図23Bに示すように包囲体201は、シールラミネート202と、粘着シート204と、保湿メッシュ206と、防菌シート207と、吸入口208とを有している。包囲体201は、シールラミネート202と、粘着シート204と、保湿メッシュ206と、防菌シート207とが積層されてシート状に形成されている。
 まず、シールラミネート202は、体表面の一部を包囲する包囲材であり、気体に対して不透過性を有し、伸縮することができるゴム等の材質で形成されている。また、シールラミネート202の面のうち粘着シート204と対向する面には、中央を除いた外縁側にシール粘着部203が設けられている。このシール粘着部203によりシールラミネート202と粘着シート204とが接着されている。
 粘着シート204は、後述する供給空間と体表面とを仕切る仕切り部材であって、シールラミネート202と略等しい大きさに形成されている。粘着シート204は、気体が透過できるように形成され、包囲体201が包囲する体表面の部位によっては伸縮性を有する、例えば複数の孔を有するゴム等の材質で形成されている。ここで、シールラミネート202と粘着シート204とによって囲まれる空間に、二酸化炭素が供給される供給空間が形成される。なお、上述したシール粘着部203によって、シールラミネート202と粘着シート204との間は接着されていることにより、供給空間に供給された二酸化炭素は、シールラミネート202と粘着シート204との間から外部に漏洩しないようになっている。また、粘着シート204の面のうち防菌シート207と対向する面には、中央を除いて経皮粘着部205が設けられている。この経皮粘着部205は、体表面に包囲体201を貼り付ける粘着力を有している。なお、経皮粘着部205には、体表面に貼り付ける直前に剥離する防菌シート207が簡単に取り外せるように接着されている。
 保湿メッシュ206は、粘着シート204より小さく形成され、粘着シート204の中央に配置されている。保湿メッシュ206は、二酸化炭素を溶融させることができる媒体、例えば水、アルコール類、油脂類等の吸収材を浸透させた綿糸で織った紗等であり、吸収部の役割を有する。なお、保湿メッシュ206には、二酸化炭素を溶融させることができる吸収材と共に、DDS(Drug Delivery System)効果があるナノ化された薬剤やコラーゲン等(以下、ナノ化薬剤等という)を浸透させておいてもよい。
 防菌シート207は、粘着シート204と略等しい大きさに形成されている。防菌シート207は、保湿メッシュ206に浸透させた吸収材の気化を防止し、保湿メッシュ206に対する汚れの付着を防止することができる。
 吸入口208は、シールラミネート202の中央に設けられている。吸入口208は、供給空間と連通する孔を有し、供給装置の吹き出し口を接続することができる。
 次に、包囲体201の取付方法及び包囲体201の内部に供給装置によって二酸化炭素を供給する方法について図24A~図24Eを参照して説明する。ここでは、包囲体201を貼付する体の部位として肘を例にして説明する。まず、使用者は、図24Aに示すように、携帯ケース210から包囲体201を取り出す。次に、使用者は、図24Bに示すように、粘着シート204の経皮粘着部205に接着された防菌シート207を剥離する。次に、使用者は、図24Cに示すように、包囲体201の保湿メッシュ206が肘の表面に対向するようにして、包囲体201を貼付する。このとき、包囲体201の経皮粘着部205は、経皮粘着部205の粘着力により肘に密着した状態になることで、保湿メッシュ206を体表面に密着させることができる。
 次に、使用者は図24Dに示すように、肘に貼付した包囲体201の吸入口208に上述した実施形態の供給装置の吹き出し口を接続する。使用者が供給装置から二酸化炭素を放出することにより、シールラミネート202と粘着シート204とで囲まれた供給空間に二酸化炭素が満遍なく充填される。使用者は、継続して二酸化炭素を供給することにより、供給空間に充填された二酸化炭素は、継続して供給される二酸化炭素によって圧縮される。加圧された二酸化炭素は、粘着シート204を透過して、保湿メッシュ206に浸透している水等の吸収材に効率よく、多量に溶解する。
 二酸化炭素が多量に溶解された吸収材は、保湿メッシュ206に密着した体表面から、より多くの二酸化炭素を体内に吸収させることができる。また、供給空間内で加圧された二酸化炭素によって保湿メッシュ206を体表面側に押し付ける。従って、この押し付ける力が保湿メッシュ206と体表面とを密着させるので、さらに、体表面から二酸化炭素を体内に吸収させる効率を向上させることができる。なお、保湿メッシュ206にDDS効果があるナノ化薬剤等を浸透させている場合、ナノ化薬剤等は、二酸化炭素と共に体表面から体内に吸収されることにより、目的とする患部に効率よく到達させることができる。
 次に、二酸化炭素の供給が終了すると、使用者は肘に貼付された包囲体201を取り外す。なお、包囲体201を貼付した肘に傷がある場合に、包囲体201を取り外してしまうと傷口が外部に露出してしまうことになる。したがって、包囲体201を貼付した肘に傷がある場合、使用者は、図24Eに示すように、包囲体201の粘着シート204からシールラミネート202のみを剥離する。このようにシールラミネート202を剥離することで、肘にある傷口は、粘着シート204によって覆われたままであるため、傷口が外部に露出することなく、傷口を外部から防菌することができる。
 なお、包囲体201は、貼り付ける体表面に応じた大きさに形成することで、様々な体の部位に対応させることができる。また、シールラミネート202及び粘着シート204を伸縮性がある材質にすることで、肘、肩、膝等の関節や、あご、額等の複雑な体の部位であっても、体表面に沿って包囲体201を貼付することができる。
 このように、本実施形態によれば、包囲体に経皮粘着部を設けた。従って、使用者は体表面に包囲体を簡単に貼付することができるので、使い勝手が向上する。
 また、本実施形態では、包囲体で包囲した部位に傷口があったとして、包囲体の外側に積層されたシールラミネートのみを剥離することで、粘着シートが傷口を覆うので、傷口を外部から防菌することができる。
 (第7の実施形態)
 第7の実施形態は、体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体内に気泡状の二酸化炭素をムースとして供給する場合の実施形態である。
 図25に、第7の実施形態に係る二酸化炭素付与装置の構成を示す。図25に示すように二酸化炭素付与装置は、供給装置281と、包囲体295とを有している。
 供給装置281は、いわゆるスプレーガンであって、容器体282と、噴射口283と、取手部284と、噴射スイッチ285と、差込口286とを有している。容器体282には、体表面に付着させる吸収材として、発泡性ジェルが収容されている。ここで、吸収材としての発泡性ジェルは、泡の生成に適した成分を含み二酸化炭素を溶解させることができる液体(媒体)である。
 差込口286には、図25に示すように、カートリッジ291又はボンベ292のノズルが接続できるように構成されている。ここで、カートリッジ291は、二酸化炭素が圧縮されて収容されているものである。また、ボンベ292は、二酸化炭素が高圧縮されて液化状態で収容されているものである。ボンベ292には、減圧器、目盛部、コック部等が設けられていて、所望の圧力に減圧して気体状の二酸化炭素を放出することができる。
 使用者はカートリッジ291又はボンベ292のノズルを差込口286に装着させた後、取手部284に設けられた噴射スイッチ285を押下することで、供給装置281が発泡性ジェルを発泡させ、気泡状の二酸化炭素を含んだムースを生成し、ムースを噴射口283から噴射する。噴射されたムースのうち、気泡が二酸化炭素であり、それ以外が吸収材である。
 包囲体295は、包囲材296と、透過部材297と、充填部298と、粘着部299とを有している。包囲材295は、腕を包囲できるような形状で、例えば柔軟性を有するポリ塩化ビニルやナイロン、合成樹脂、布等で形成されている。包囲材296は、ムースを外部に透過しない材質であることが好ましい。
 包囲材296の内周面には、メッシュ状の透過部材297が包囲材296の略全面に亘って取り付けられている。透過部材297と包囲材296との間には、ムースを充填できるポケット状の充填部298がムース収容部として複数、形成されている。充填部298に充填されたムースは、メッシュ状の透過部材297を透過することができる。また、包囲材296の内周面の外縁には、粘着部299が設けられている。粘着部299は、その粘着力により腕に密着した状態になることで、包囲材296の内周面と体表面とを密着させることができる。
 次に、包囲体295の取付方法及び包囲体295の内部に供給装置281によって二酸化炭素を供給する方法について図26A~図26Cを参照して説明する。まず、使用者は、図26Aに示すように、供給装置281の噴射口283をポケット状の充填部298に向けた状態で、噴射スイッチ285を押下し、充填部298にムースを充填させる。使用者は、全ての充填部298にムースを満遍なく充填させた後、図26Bに示すように包囲体295の内周面を体表面に対向させるようにして巻き付ける。このとき、包囲体295の粘着部299の粘着力により、包囲材296と体表面とは密着している。次に、使用者は、図26Cに示すように、包囲体295と体表面との間に供給装置281の噴射口283を差し込んで充填部298にムースをさらに充填して、充填されているムースを加圧する。
 包囲体295内では、充填部298に充填されたムースは透過部材297を透過して、体表面に付着する。一方、ムース内では、気泡状の二酸化炭素が徐々に吸収材に溶融する。したがって、二酸化炭素が溶融した吸収材は、体表面から体内に吸収される。なお、図26Cに示すように、ムースを包囲体295内にさらに充填させることで、包囲体295内に充填されているムースを加圧させることができ、気泡状の二酸化炭素を吸収材に効率よく、多量に溶解させることができる。二酸化炭素が多量に溶解され吸収材は、体表面からより多くの二酸化炭素を体内に吸収させることができる。また、加圧されることで、吸収材が体表面に押し付けられる。従って、体表面から二酸化炭素を体内に吸収させる効率を向上させることができる。また、生成するムースに上述したDDS効果があるナノ化薬剤等を混合させておいてもよい。
 時間が経過することにより、体表面近くに位置するムースは、皮膚温度によって温められることで徐々に液化する。したがって、経皮表面近くで液化した吸収材は、重力にしたがって下方に垂れて、包囲体295内のムースは少なくなるが、それに伴い外側に位置していたムースが体表面側に移動する。外側に位置していたムースにも、満遍なく気泡状の二酸化炭素が含まれていることから、ムースが少なくなったとしても、新鮮な二酸化炭素を吸収材に溶融させることができる。なお、包囲体にムースを充填させず、ムースを直接、皮膚に塗布することにより同様の効果を得ることができる。
 このように、本実施形態によれば、気泡状の二酸化炭素をムースに含ませて体表面に付着させることにより、吸収材を介して二酸化炭素を体内に吸収させることができる。
 (第8の実施形態)
 第8の実施形態は、体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体内に二酸化炭素を供給する供給装置に二酸化炭素の濃度を調整する濃度調整装置を付加した場合の実施形態である。本実施形態の濃度調整装置は、無電源であるため、二酸化炭素付与装置を持ち運んだときに電源を供給することができないような場所であっても動作する。なお、二酸化炭素の濃度を調整するのは、体の部位によって、又は個人差によって、二酸化炭素を吸収する速度や量が異なってくるためであり、体の部位又は個人に応じた二酸化炭素の濃度にすることで、個人に応じたBohr効果を引き出すことができる。
 図27に、第8の実施形態に係る濃度調整装置の構成を示す。図27は、濃度調整装置の構成の一例を示す図である。
 図27に示すように、濃度調整装置220には、供給装置221から二酸化炭素が供給されると共に、高圧ボンベ231から空気が供給される。濃度調整装置220は、二酸化炭素が供給される経路226及び空気が供給される経路236と、圧力調整部222、232と、チェックバルブ223、233と、フローメータ224、234と、流量調整部225、235と、混合器228と、吐出バルブ229と有している。なお、流量調整部225、235と、混合器228とにより切換器227を構成している。
 圧力調整部222、232では、供給装置221及び高圧ボンベ231から流入された二酸化炭素及び空気の圧力を調整する。ここでは、使用者は圧力調整部222、232のそれぞれにおいて、二酸化炭素及び空気の圧力が等しくなるように調整する。次に、チェックバルブ223、233では、流入された二酸化炭素及び空気の逆流を防止する。次に、フローメータ224、234では、流入された二酸化炭素及び空気の流量を使用者が確認することができる。次に、流量調整部225、235は、二酸化炭素及び空気の流量を変更して二酸化炭素の濃度を調整する。次に、混合器228では、流量調整部225、235において流量が変更された二酸化炭素及び空気を混合して、濃度が調整された二酸化炭素を生成する。最後に、吐出バルブ229において、バルブが開放されることで濃度調整された二酸化炭素を吐出する。濃度調整された二酸化炭素は、包囲体内に供給される。
 なお、使用者は、流量調整部225、235それぞれにおいて、二酸化炭素及び空気の流量を変更して二酸化炭素の濃度を調整する場合に限られず、流量調整部225、235と、混合器228とで構成される切換器227により、二酸化炭素の濃度を調整してもよい。具体的には、使用者が、切換器227に連結されている操作摘みを回転操作等行うことにより、例えば段階的に二酸化炭素の濃度を25、50、75パーセント等に調整したり、無段階的に二酸化炭素の濃度を調整したりすることできる。ここで、無段階に調整するように構成する場合、二酸化炭素の濃度を略1000ppm~略95パーセントに調整できるように構成する。なお、圧力調整部222、232とチェックバルブ223、233との順番、チェックバルブ223、233とフローメータ224、234との順番等を入れ替えて濃度調整装置220を構成してもよい。
 次に、本実施形態の濃度調整装置の外観について図28A及び図28Bを参照して説明する。図28Aは、卓上型の濃度調整装置の一例を示す外観図である。図28Aに示すように、濃度調整装置220は、卓上型サイズに形成されている。また、供給装置221及び高圧ボンベ231と濃度調整装置220とはチューブを介して接続されている。また、濃度調整装置220から吐出された濃度調整された二酸化炭素が包囲体236内に供給されるように、濃度調整装置220と包囲体236とがチューブを介して接続されている。
 図28Bは、搬送型の濃度調整装置の一例を示す外観図である。図28Bに示すように、濃度調整装置220は、キャスターが設けられたケース237内に収容されている。また、ケース237には、複数の供給装置221及び高圧ボンベ231も収容されている。このように、ケース237内に収容することで、濃度調整装置220を簡単に持ち運ぶことができる。
 このように、本実施形態によれば、供給装置が供給する二酸化炭素の濃度を調整する濃度調整装置を付加したので、体の部位又は個人に応じた二酸化炭素の濃度にすることで、個人に応じたBohr効果を引き出すことができる。
 (第9の実施形態)
 第9の実施形態は、体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体内に二酸化炭素を供給する供給装置に二酸化炭素の濃度を自動的に調整する濃度調整装置を付加した場合の実施形態である。第9の実施形態の濃度調整装置は、制御回路が濃度調整を自動的に行うものである。
 図29に、第9の実施形態に係る濃度調整装置の構成を示す。図29は、濃度調整装置の構成の一例を示す図である。なお、図29に示す濃度調整装置240の構成要素のうち第8の実施形態に係る濃度調整装置220と同一の構成要素については同一名称を付して詳細な説明は省略する。
 図29に示すように、濃度調整装置240には、供給装置221から二酸化炭素が供給されると共に、高圧ボンベ231から空気が供給される。濃度調整装置240は、二酸化炭素が供給される経路246及び空気が供給される経路256と、圧力調整部241、251と、チェックバルブ242、252と、残圧センサー243、253と、流量調整部244、254と、電磁弁245、255と、混合器247と、吐出電磁弁248とを有している。さらに、濃度調整装置240には、残圧警報装置249と、制御回路260と、タイマー261と、記憶装置262と、電源回路263と、通信装置264と、操作パネル265とを有している。
 圧力調整部241、251では、使用者が供給装置221及び高圧ボンベ231から流入された二酸化炭素及び空気の圧力が等しくなるように調整しておく。次に、チェックバルブ242、252では、流入された二酸化炭素及び空気の逆流を防止する。次に、残圧センサー243、253では、流入された二酸化炭素及び空気の圧力を計測する。残圧センサー243、253が計測した圧力値は、残圧警報装置249に送信される。残圧警報装置249は、送信されてきた圧力値が所定の圧力値以下になった場合、供給装置221又は高圧ボンベ231に二酸化炭素又空気の残量がないものとして警報を行う。次に、流量調整部244、254は、二酸化炭素及び空気の流量を変更して二酸化炭素の濃度を調整する。また、電磁弁245、255も同様に、二酸化炭素及び空気の流量を変更して二酸化炭素の濃度を調整する。なお、本実施形態の濃度調整は、専ら電磁弁245、255にて行い、流量調整部244、254では、補足的に調整する。本実施形態の濃度調整装置240は、二酸化炭素の濃度を略1000ppm~略95パーセントに調整できるように構成されている。
 次に、混合器247では、電磁弁245、255において流量が変更された二酸化炭素及び空気を混合して、濃度が調整された二酸化炭素を生成する。最後に、吐出電磁弁248において、弁を開放することで濃度調整された二酸化炭素が吐出する。
 ここで、電磁弁245、255及び吐出電磁弁248は、制御回路260に接続されている。すなわち、制御回路260が電磁弁245、255を制御することで、二酸化炭素及び空気の流量を変更して、二酸化炭素の濃度を調整する。また、制御回路260が吐出電磁弁248の開閉を制御することで、濃度が調整された二酸化炭素を吐出したり、吐出の停止をしたりすることができる。
 また、制御回路260には、タイマー261及び操作パネル265が接続されている。したがって、使用者が操作パネル265を用いて、二酸化炭素を継続して吐出させる時間や、二酸化炭素の濃度を設定することで、制御回路260は、設定された時間及び濃度に基づいて、電磁弁245、255を制御して、設定された濃度になるように制御すると共に、タイマー261を用いて、設定した時間を経過したら吐出電磁弁248を閉鎖して二酸化炭素の吐出を停止することができる。
 さらに、制御回路260には記憶装置262が接続されている。この記憶装置262には、制御回路260に実行させるプログラムを複数、記憶させることができる。ここで、プログラムとは、例えば、最初の数分間を二酸化炭素の濃度を薄くして吐出させ、その後、数分間を徐々に二酸化炭素の濃度を濃くして吐出させ、一定時間経過した後二酸化炭素の吐出を停止する等のメニューを制御回路260に実行させるためのものである。上述したように、体の部位によって、又は個人差によって、二酸化炭素を吸収する速度や量が異なってくるため、二酸化炭素を吸収させたい体の部位及び使用者に応じたプログラムを記憶装置262に記憶しておき、使用者が操作パネル265を操作して、記憶装置262に記憶された複数のプログラムから該当するプログラムを選択して、制御回路260が実行することにより、体の部位又は使用者に応じたBohr効果を引き出すことができる。
 また、濃度調整装置240には、電源回路263が設けられている。したがって、電源回路263に接続されているプラグをコンセント等に差し込むことで、濃度調整装置240を駆動する電力を供給することができる。さらに、濃度調整装置240には、通信装置264が設けられている。通信装置264には、例えば、パソコン(PC)に接続できるように構成されている。したがって、濃度調整装置240から二酸化炭素の濃度を調整したデータをパソコンに送信することで、パソコンにおいて、時間軸に応じた濃度の調整データを記憶することができる。このように二酸化炭素の濃度の調整データを記憶しておくことで、体の部位又は使用者に応じたプログラムを作成するときに、記憶した調整データを参照することできる。
 なお、上述した体の部位又は使用者に応じたプログラムは記憶装置262に記憶しておく場合に限らず、通信装置264に接続されたパソコンから濃度調整装置240に送信するように構成してもよい。また、通信装置264に接続されたパソコンから濃度調整装置240を制御できるように構成してもよい。
 また、図29に示す図には、濃度調整装置240から濃度調整されて吐出された二酸化炭素を一時的に貯めておくサブタンク270を破線で示している。サブタンク270は、包囲体が大きく、二酸化炭素を供給する供給空間の容量が大きい場合に用いられる。すなわち、容量が大きい供給空間に二酸化炭素を供給する場合、供給空間内に二酸化炭素を満遍なく充填させるには長時間要する。そこで、濃度調整装置240から吐出された二酸化炭素を予めサブタンク270に貯めておくことで、サブタンク270から一度に包囲体の供給空間に供給することができるため、供給空間内に二酸化炭素を供給する時間を短縮することができる。また、サブタンク270から供給空間内に供給された二酸化酸素をサブタンク270に戻すことができるように構成しておくことで、再度、サブタンク270から供給空間に二酸化炭素を供給することができるため、二酸化炭素の再利用が可能となる。このとき、サブタンク270内に二酸化炭素の濃度計測装置を設け、所定の濃度を満たしているかを計測し、満たしていない場合は、濃度調整装置240からサブタンク270に充填させればよい。このサブタンク270は、本実施形態に限られず、第8の実施形態の濃度調整装置220から吐出した後や、第4の実施形態の大型ボンベの吹き出し口に設けてもよい。
 なお、上述した濃度調整装置240において、圧力調整部241、251に電磁弁を用いて、制御回路260が圧力調整の制御も行うことができるように構成してもよい。例えば、二酸化炭素及び空気の圧力調整を変化させるようなプログラムを作成することで、体表面に対して加わる二酸化炭素の圧力を変更できるため、体表面に対するマッサージ効果を期待することができる。さらに、制御回路260が圧力調整を行うことにより二酸化炭素及び空気の温度の制御も行うように構成してもよい。例えば、二酸化炭素及び空気の圧力調整を変化させるようなプログラムを作成することで、濃度調整装置240から吐出される濃度調整された二酸化炭素の温度を変更できるため、体表面をクールダウン等させるような効果を期待することができる。
 次に、本実施形態の濃度調整装置の外観について図30を参照して説明する。図30は、濃度調整装置の一例を示す外観図である。図30に示すように、供給装置221及び高圧ボンベ231と濃度調整装置240とはチューブを介して接続されている。また、濃度調整装置240から吐出された濃度調整された二酸化炭素が図示しない包囲体内に供給されるように、濃度調整装置220と包囲体とがチューブを介して接続される。
 このように、本実施形態によれば、供給装置が供給する二酸化炭素の濃度を自動的に調整する濃度調整装置を付加したので、体の部位又は使用者に応じた二酸化炭素の濃度にすることで、個人に応じたBohr効果を引き出すことができる。また、体の部位又は使用者に応じたプログラムを作成し、濃度調整装置をプログラムに基づいて実行させることで、より体の部位又は使用者に応じたBohr効果を引き出すことができる。
 なお、第8の実施形態及び第9の実施形態において用いた供給装置221は、第1の実施形態のスプレー缶、第2の実施形態のハンディボンベ及び第4の実施形態の大型ボンベ等、何れを用いてもよい。また、空気を供給する装置は、高圧ボンベ231に限られず、コンプレッサー(圧縮機)であってもよく、ハンディボンベ等であってもよい。また、第8の実施形態及び第9の実施形態では、二酸化炭素と混合する気体を空気にする場合について説明したが、この場合に限られず、例えば、窒素ガス、ヘリウムガス、ラドンガス等であってもよい。また、第8の実施形態及び第9の実施形態に係る濃度調整装置は、上述した第1の実施形態~第7の実施形態に係る二酸化炭素付与装置に付加することができる。
 (第10の実施形態)
 第10の実施形態は、第3の実施形態に係る二酸化炭素付与装置の他の形態である。以下、図31A、図31Bを参照して、第10の実施形態に係る二酸化炭素付与装置300の構成について説明する。図31Aは、二酸化炭素付与装置300の全体の構成を示す図である。図31Bは、包囲体310を一部断面で示した図である。
 二酸化炭素付与装置300は、包囲体310と、供給装置及び加圧装置の機能を併せ持った供給加圧装置301とを有している。
 供給加圧装置301は、二酸化炭素が高圧縮されて液化状態で収容されているボンベ302と、二酸化炭素を包囲体310内に供給する供給加圧制御装置303とを有している。供給加圧制御装置303は、複数の吹き出し口304と複数のスイッチ307とを有している。供給加圧制御装置303は、ボンベ302と接続されていて、ボンベ302内に収容されている二酸化炭素を複数の吹き出し口304から包囲体310内に供給するタイミングを制御することができる。吹き出し口304は、後述する包囲体310の仕切り部材312内に二酸化炭素を供給する二酸化炭素吹き出し口306と、後述する包囲体310の気体袋314a~314h内に気体を供給する気体吹き出し口305とを有している。なお、本実施形態の気体吹き出し口305からは、気体としてボンベ302に収容された二酸化炭素を放出するが、二酸化炭素に限られず、空気を放出するように構成してもよい。また、供給加圧制御装置303は、複数のスイッチ307の押下に応じて、気体を供給するタイミング等を変更することができる。
 次に、包囲体310は、大腿、下腿及び足を含む脚用である。包囲体310は、包囲材311、仕切り部材312、複数の気体袋314a~314h等を含んで構成されている。包囲材311は、複数の気体袋314a~314hの膨張に対して耐久性のある材質が用いられる。仕切り部材312は、包囲材311の内部で、供給空間を体表面側と包囲体側とを仕切っている。図31Bに示す仕切り部材312は、包囲材311の内部で脚全体を覆うように袋状に形成されている。仕切り部材312には、気体に対して不透過性を有し伸縮性のある材質、例えばクロロプレーンラバー等が用いられる。また、仕切り部材312には、供給加圧制御装置303の二酸化炭素吹き出し口306からチューブを介して仕切り部材312内に二酸化炭素を供給するための吸入口313が設けられている。
 複数の気体袋314a~314hは、仕切り部材312の外側すなわち、包囲材311と仕切り部材312との間の空間に包囲体310の長手方向に沿って隣接して配設されている。複数の気体袋314a~314hには、供給加圧制御装置303の気体吹き出し口305からチューブを介して各気体袋314a~314h内に気体を供給するための複数の吸入口315が設けられている。
 次に、使用者が包囲体310を取り付ける方法について説明する。まず、使用者は、ジェル状の吸収材を大腿、下腿及び足を含む脚全体の表面に塗布する。なお、二酸化炭素を溶融させることができる水、アルコール類、油脂類等の媒体を浸透させた布等の物質を脚全体の表面に貼付してもよい。次に、使用者は、包囲体310の気密ファスナー316(図31A参照)を開いて、脚全体を包囲材311及び仕切り部材312内に挿入し、気密ファスナー316を閉める。この状態では体表面と仕切り部材312との間の空間に充填される気体は、仕切り部材312の外側に漏洩しないようになっている。
 次に、使用者は、供給加圧制御装置303の二酸化炭素吹き出し口306を、チューブを介して包囲体310の吸入口313に接続すると共に気体吹き出し口305を、チューブを介して包囲体310の各気体袋314a~314hの吸入口315に接続することで、包囲体310の取り付けが完了する。
 次に、使用者が供給加圧制御装置303の運転開始ボタンを押下することで、供給加圧制御装置303は、設定されたプログラムに基づいて仕切り部材312内に二酸化炭素を供給するタイミングおよび気体を気体袋314a~314hに供給するタイミングを制御する。
 まず、供給加圧制御装置303は、仕切り部材312内に二酸化炭素を充填させる。すると、仕切り部材312内に充填された二酸化炭素は、さらに後から供給された二酸化炭素によって圧縮される。従って、加圧された二酸化炭素は、脚全体に塗布された吸収材に効率よく多量に溶解し、脚全体の表面からより多くの二酸化炭素を吸収させることができる。
 続いて、供給加圧制御装置303は、包囲材311と仕切り部材103との間の空間に配設された気体袋314a~314h内に気体を供給する。まず、供給加圧制御装置303は、足先に位置する気体袋314a、314eを膨張させてから収縮させる。次に、供給加圧制御装置303は、下腿に位置する気体袋314b、314fを膨張させてから収縮させる。このように、供給加圧制御装置303は、順に足先、下腿、膝、大腿に位置する気体袋314a~314d、314b~314hを膨張させる。気体袋314a~314hが膨張するとき、気体袋314a~314hに供給された気体は、仕切り部材312を介して、仕切り部材312内の二酸化炭素を圧縮する。
 従って、加圧された二酸化炭素は、脚全体に塗布された吸収材に効率よく、多量に溶解する。二酸化炭素が多量に溶解された吸収材を通すことで、脚全体の表面からより多くの二酸化炭素を吸収させることができる。このとき、供給加圧制御装置303は、気体袋314a~314hを膨張させて脚を加圧するので、使用者はマッサージ効果が得られる。また、供給加圧制御装置303は、気体袋314a~314hを体の先から体の中心に向かって順番に膨張させるので、脚に溜まったリンパ液、余分な水分および老廃物等を効果的に体の中枢に戻すことができる。さらに、このとき、脚に吸収された二酸化炭素によるBohr効果により、脚の筋肉等が活性化されているので、相乗効果により脚に溜まったリンパ液等を体の中枢に戻す働きが増幅される。
 なお、気体袋314a~314hを順番に膨張させると、仕切り部材312内の加圧された二酸化炭素の多くが仕切り部材312の挿入口317から外部に放出されてしまう。
 従って、供給加圧制御装置303は再び、仕切り部材312内に二酸化炭素を充填させ、その後再び、気体袋314a~314h内に気体を供給させる動作を繰り返し行う。
 なお、供給加圧制御装置303は、スイッチ307の押下に応じて気体袋314a~314hに供給する気体の量を変えて、脚を加圧する強さの強弱を調整することができる。また、供給加圧制御装置303は、スイッチ307の押下に応じて気体袋314a~314hに気体を供給するタイミングを変えて、脚を加圧するサイクルを早くしたり遅くしたり調整することができる。また、供給加圧制御装置303は、スイッチ307の押下に応じて気体袋314a~314hを膨張させる順番を変更したり、気体袋314a~314hを一度に膨張させるように変更したりすることができる。
 なお、第10の実施形態で用いた供給加圧装置301を、供給装置と加圧装置とに分けて構成してもよい。すなわち、供給装置は、仕切り部材312に二酸化炭素を供給する機能のみを有し、加圧装置は、気体袋314a~314hに気体を供給する機能のみを有するように構成してもよい。この場合、供給装置と加圧装置とを制御する制御装置をさらに構成してもよい。また、加圧装置により供給される気体は、コンプレッサーにより加圧された空気であってもよい。
 また、包囲体310は、脚全体を包囲する形態に限られず、腕全体または全身等を包囲するような形態であってもよい。
 また、供給加圧装置301または供給装置が供給する二酸化炭素は、第8の実施形態および第9の実施形態で説明したような濃度調整装置により濃度が調整された二酸化炭素であってもよい。
 また、供給加圧装置301または加圧装置は、複数の気体袋に気体を供給する場合に限られず、複数の液体袋に液体を供給するようにしてもよく、固体としてのローラ等を体の先から体の中心に向かって順に仕切り部材の上から体の部位を加圧するように構成してもよい。
 また、各実施形態において、使用者は上述した実施形態で説明した吸収材を適宜選択したり、上述した実施形態で説明した吸収材を複数組み合わせたりして用いることができる。
 このように、本発明の二酸化炭素付与装置は、包囲体内に供給された二酸化炭素を体表面から吸収させるように加圧するように構成した。従って、包囲体内に供給された二酸化炭素は多量に効率的に吸収材に溶融するので、多量に二酸化炭素が溶融した吸収材を介して、体表面へ二酸化炭素を吸収させる効率が向上する。
 なお、上述した実施形態の加圧手段として、供給装置や加圧装置を用いて、包囲体内に供給された二酸化炭素を加圧する場合について説明したが、この場合に限られない。例えば、包囲体内で重曹とクエン酸とを化学反応させて二酸化炭素を発生させるようにしてもよい。この場合、包囲体内は化学反応で発生された二酸化炭素で充填される。さらに継続して化学反応させることにより、包囲体内に充填した二酸化炭素は加圧される。
 また、例えば、包囲体内にドライアイスを含ませるようにしてもよい。ドライアイスは、常温常圧下では昇華して直接、気体状の二酸化炭素になる。従って、包囲体内は昇華した二酸化炭素で充填される。さらに継続して、化学反応させることにより、包囲体内に充填した二酸化炭素は加圧される。なお、ドライアイスは体表面と接しないように包囲体内で隔離するように配置する。このように、加圧手段としては、化学反応を用いて包囲体内の二酸化炭素を加圧させるようにしてもよい。
 また、上述した二酸化炭素付与装置に、さらに超音波発生装置を設けるように構成してもよい。二酸化炭素を吸収している体表面に対して、超音波発生装置により超音波をあてることで、二酸化炭素は吸収材から体内にさらに効率的に吸収させることができる。
 また、上述した二酸化炭素付与装置は、人間以外の動物に対して二酸化炭素を供給するようにしてもよい。すなわち、体表面とは、人間以外の動物の体の表面であってもよい。
 また、加圧手段によって加圧する時間は、体の部位によって異なるものの、長時間(例えば、10分~30分)になるほど、体表面から吸収される二酸化炭素の量は増大する。
 また、例えば、二酸化炭素を溶融させることができる吸収材には、筋肉疲労の回復に効果があるビタミンを溶融させておいてもよい。この場合、体内には、吸収材を介して二酸化炭素とビタミンとが吸収されるため、さらに筋肉疲労の回復の効率が向上する。
 本発明は、例えば、美容産業等において利用することができる。

Claims (17)

  1.  体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体と、
     前記包囲体内に炭酸ガスを供給する供給装置と、
     前記包囲体内に供給された炭酸ガスを吸収材に吸収させるように加圧する加圧手段とを有することを特徴とする炭酸ガス経皮吸収装置。
  2.  前記加圧手段は、前記供給装置と同一であり、
     前記加圧手段は、前記包囲体内に炭酸ガスを放出する放出圧力により前記包囲体内に供給された炭酸ガスを加圧することを特徴とする請求項1に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  3.  前記供給装置は、前記包囲体内に炭酸ガス及び前記吸収材を供給することを特徴とする請求項1又は2に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  4.  前記包囲体内には体表面側と包囲体側とを仕切る仕切り部材を有し、
     前記供給装置は、前記体表面側と前記仕切り部材とで構成される空間に炭酸ガスを供給し、
     前記加圧手段は、前記仕切り部材と前記包囲体とで構成される空間から前記仕切り部材に圧力を加えることで前記体表面側と前記仕切り部材とで構成される空間に供給された炭酸ガスを加圧することを特徴とする請求項1に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  5.  前記加圧手段は、前記仕切り部材と前記包囲体とで構成される空間に気体、液体又は固体を供給することにより、前記体表面側と前記仕切り部材とで構成される空間に供給された炭酸ガスを加圧することを特徴とする請求項4に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  6.  前記供給装置は、前記体表面側と前記仕切り部材とで構成される空間に炭酸ガス及び吸収材を供給することを特徴とする請求項4又は5に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  7.  前記包囲体内には気体を透過でき、体表面側と包囲体側とを仕切る仕切り部材と、
     前記仕切り部材と前記体表面との間に前記吸収材とを有し、
     前記供給装置は、前記仕切り部材と前記包囲体とで構成される空間に炭酸ガスを供給することを特徴とする請求項1又は2に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  8.  前記吸収材は、前記包囲体に対して取外し可能に取り付けられていることを特徴とする請求項7に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  9.  前記包囲体は、体表面のうち、全身、上半身、下半身、腕、手、脚、大腿、下腿、足、首、背中、腰、肩、顔又はあごを包囲することを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  10.  前記包囲体は、少なくとも体表面との接触部に密着性を有し、前記加圧手段による加圧に対して耐久性を有する材質であることを特徴とする請求項1乃至9の何れか1項に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  11.  前記包囲体の材質は、クロロプレーンラバーにナイロンジャージを張り合わせた材質であることを特徴とする請求項1乃至10の何れか1項に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  12.  前記包囲体の一部に、前記包囲体内を視認することできる透明部を有することを特徴とする請求項1乃至11の何れか1項に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  13.  前記加圧手段は、前記包囲体内に供給された炭酸ガスを前記包囲体の外側から圧力を加えることにより加圧することを特徴とする請求項1に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  14.  前記供給装置が前記包囲体内に供給する炭酸ガスに対して、炭酸ガスの濃度を調整する濃度調整装置を更に有することを特徴とする請求項1乃至13の何れか1項に記載の炭酸ガス経皮吸収装置。
  15.  包囲体により体表面の少なくとも一部を包囲する工程と、
     前記包囲体内に炭酸ガスを供給する工程と、
     前記包囲体内に供給された炭酸ガスを吸収材に吸収させるように加圧する工程とを有することを特徴とする炭酸ガス経皮吸収方法。
  16.  前記包囲体内に供給する炭酸ガスに対して、炭酸ガスの濃度を調整する工程を更に有することを特徴とする請求項15に記載の炭酸ガス経皮吸収方法。
  17.  体表面の少なくとも一部を包囲する包囲体であって、
     内部に炭酸ガスが供給される供給空間を有し、
     少なくとも体表面と接触する接触部に密着性を有し、前記内部又は外部から前記内部に供給された炭酸ガスに加えられる圧力に対して耐久性を有する材質により構成されていることを特徴とする包囲体。
PCT/JP2009/062759 2009-07-14 2009-07-14 炭酸ガス経皮吸収装置、炭酸ガス経皮吸収方法及び包囲体 WO2011007425A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/383,792 US20120116291A1 (en) 2009-07-14 2009-07-14 Device for percutaneous absorption of carbon dioxide gas, method for percutaneous absorption of carbon dioxide gas, and envelope body
PCT/JP2009/062759 WO2011007425A1 (ja) 2009-07-14 2009-07-14 炭酸ガス経皮吸収装置、炭酸ガス経皮吸収方法及び包囲体
CN2009801604468A CN102470068A (zh) 2009-07-14 2009-07-14 碳酸气经皮吸收装置、碳酸气经皮吸收方法以及包围体
EP09847323.4A EP2455052A4 (en) 2009-07-14 2009-07-14 DEVICE FOR THE PERCUTANEOUS ABSORPTION OF CARBON DIOXIDE GAS, METHOD FOR THE PERCUTANEOUS ABSORPTION OF CARBON DIOXIDE GAS AND COVER

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2009/062759 WO2011007425A1 (ja) 2009-07-14 2009-07-14 炭酸ガス経皮吸収装置、炭酸ガス経皮吸収方法及び包囲体

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011007425A1 true WO2011007425A1 (ja) 2011-01-20

Family

ID=43449041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/062759 WO2011007425A1 (ja) 2009-07-14 2009-07-14 炭酸ガス経皮吸収装置、炭酸ガス経皮吸収方法及び包囲体

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20120116291A1 (ja)
EP (1) EP2455052A4 (ja)
CN (1) CN102470068A (ja)
WO (1) WO2011007425A1 (ja)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012144990A1 (en) 2011-04-19 2012-10-26 Invisiderm, Llc Method of producing substances with supersaturated gas, transdermal delivery thereof, and uses thereof
CN103608065A (zh) * 2011-04-19 2014-02-26 因维希德姆有限责任公司 含过饱和气体物质的生产方法及其透皮给药设备与使用
CN103648576A (zh) * 2011-04-19 2014-03-19 因维希德姆有限责任公司 含过饱和气体物质的生产方法及其透皮给药设备与使用
WO2015001964A1 (ja) * 2013-07-04 2015-01-08 ネオケミア株式会社 経皮吸収用気体製造装置、経皮吸収用気体製造方法、及び経皮吸収用気体
JP2017055794A (ja) * 2015-09-14 2017-03-23 大陽日酸株式会社 高気圧外傷治療装置
US10130800B2 (en) 2012-01-27 2018-11-20 Invisiderm, Llc Method of producing substances with supersaturated gas, transdermal delivery device thereof, and uses thereof

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108289760A (zh) * 2015-10-05 2018-07-17 泰科蒂尔系统科技公司 头部和颈部加压治疗系统
JP6425176B2 (ja) * 2015-11-04 2018-11-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 美容機器および美容機器セット
US11154452B2 (en) 2016-01-21 2021-10-26 Tactile Systems Technology, Inc. Compression garment system
US20190059495A1 (en) * 2016-04-25 2019-02-28 Preactive Technologies, LLC Reducing Brain Injury By Limiting Brain Motion During Sudden Deceleration Or Acceleration Of The Head
USD839484S1 (en) 2017-02-28 2019-01-29 Tactile Systems Technology, Inc. Head Garment
CN111479537A (zh) 2017-11-06 2020-07-31 泰科蒂尔系统科技公司 压缩衣物系统
CN110141951A (zh) * 2019-05-08 2019-08-20 陕西航天西诺美灵电气有限公司 一种二氧化碳吸收装置及方法
CN113101185A (zh) * 2020-01-09 2021-07-13 孙健 一种医疗用熏蒸设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004002393A1 (ja) 2002-07-01 2004-01-08 Neochemir Inc. 二酸化炭素外用投与装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2656218A1 (fr) * 1989-12-21 1991-06-28 France Prod Oxygenes Co Dispositif de traitement local a gaz du corps humain ou animal.
JPH06210A (ja) * 1992-06-20 1994-01-11 Mihama Seisakusho:Kk オゾンガスを用いた治療器
CN1850018A (zh) * 2006-04-18 2006-10-25 翁庆勇 二氧化碳治疗仪
WO2008047829A1 (en) * 2006-10-18 2008-04-24 Neochemir Inc. Carbon dioxide external application device
CN201044815Y (zh) * 2007-05-22 2008-04-09 华山强 一种可对人体或宠物达到杀菌、臭氧、美容的清洗装置
JP4253025B2 (ja) * 2007-07-09 2009-04-08 正一 中村 炭酸ガス圧浴装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004002393A1 (ja) 2002-07-01 2004-01-08 Neochemir Inc. 二酸化炭素外用投与装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2455052A4

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014515666A (ja) * 2011-04-19 2014-07-03 インビジダーム, エルエルシー 過飽和気体を伴う物質を生成する方法、その経皮デリバリーデバイス、および、その使用
EP2699303A4 (en) * 2011-04-19 2014-10-15 Invisiderm Llc PROCESS FOR PRODUCING SUBSTANCES WITH OVERSEAT GAS, TRANSDERMALLY DELIVERING THESE, AND USE THEREOF
CN103608065A (zh) * 2011-04-19 2014-02-26 因维希德姆有限责任公司 含过饱和气体物质的生产方法及其透皮给药设备与使用
EP2699305A2 (en) * 2011-04-19 2014-02-26 InvisiDerm, LLC Method of producing substances with supersaturated gas,transdermal delivery device thereof, and uses thereof
CN103648576A (zh) * 2011-04-19 2014-03-19 因维希德姆有限责任公司 含过饱和气体物质的生产方法及其透皮给药设备与使用
CN103764220A (zh) * 2011-04-19 2014-04-30 因维希德姆有限责任公司 含过饱和气体物质的生产方法及其透皮给药设备与使用
EP2699303A1 (en) * 2011-04-19 2014-02-26 InvisiDerm, LLC Method of producing substances with supersaturated gas, transdermal delivery thereof, and uses thereof
JP2014517742A (ja) * 2011-04-19 2014-07-24 インビジダーム, エルエルシー 過飽和気体を伴う物質を生成する方法、その経皮デリバリーデバイス、および、その使用
WO2012144990A1 (en) 2011-04-19 2012-10-26 Invisiderm, Llc Method of producing substances with supersaturated gas, transdermal delivery thereof, and uses thereof
EP2699306A4 (en) * 2011-04-19 2016-07-27 Invisiderm Llc METHOD FOR THE PRODUCTION OF SUBSTANCES WITH A SUBSTITUTED GAS, TRANSDERMAL ADMINISTRATION THEREOF AND USES THEREOF
EP2699305A4 (en) * 2011-04-19 2015-04-22 Invisiderm Llc PROCESS FOR PREPARING SUBSTANCES WITH OVERCONTACTED GAS, TRANSDERMAL ADMINISTRATION THEREOF AND USES THEREOF
US10130800B2 (en) 2012-01-27 2018-11-20 Invisiderm, Llc Method of producing substances with supersaturated gas, transdermal delivery device thereof, and uses thereof
WO2015001964A1 (ja) * 2013-07-04 2015-01-08 ネオケミア株式会社 経皮吸収用気体製造装置、経皮吸収用気体製造方法、及び経皮吸収用気体
JPWO2015001964A1 (ja) * 2013-07-04 2017-02-23 ネオケミア株式会社 経皮吸収用気体製造装置、経皮吸収用気体製造方法、及び経皮吸収用気体
JP2017055794A (ja) * 2015-09-14 2017-03-23 大陽日酸株式会社 高気圧外傷治療装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20120116291A1 (en) 2012-05-10
CN102470068A (zh) 2012-05-23
EP2455052A1 (en) 2012-05-23
EP2455052A4 (en) 2013-04-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011007425A1 (ja) 炭酸ガス経皮吸収装置、炭酸ガス経皮吸収方法及び包囲体
JP2904760B2 (ja) 医療用生体固定保持装置
US20150104524A1 (en) Portable Oxygen Enrichment Device and Method of Use
US11259958B2 (en) Thermal therapy devices
CA2598887A1 (en) Hyperbaric oxygen devices and delivery methods
JP4993638B2 (ja) ガスミスト圧浴装置
US8230853B2 (en) Gas mist pressure bath system
JP3150690U (ja) ガスミスト圧浴用カバー
CA2651833A1 (en) Device and method for wound therapy
JPS5828898B2 (ja) 発熱性積層体
US20160030722A1 (en) Method and apparatus for wound dressing
CN102256582A (zh) 气雾压浴装置
US9017278B2 (en) Cover for gas mist pressure bath
JP5222620B2 (ja) 炭酸ガス経皮吸収装置
JP5174316B2 (ja) 簡易軽量ギブス
WO2011081121A1 (ja) 酸素浴システム
WO2009157541A1 (ja) ガスミスト圧浴装置
KR101471810B1 (ko) 팽창 가능한 모듈을 구비한 구강용 기도유지장치
WO2011052073A1 (ja) 馬用血行促進装置、馬用血行促進施設、馬用血行促進方法及び包囲体
US8876748B2 (en) Cover for gas mist pressure bath
GB1599607A (en) Device for applying presure to a patients limb
CN214594706U (zh) 一种用于化妆的粉扑
CN111265790A (zh) 带护目镜以及新型能对抗冠状病毒全封闭供氧消毒口罩
CN111165937A (zh) 一种适应不同面部凹槽的局部挤压的消毒式口罩
WO2022104628A1 (zh) 一种用于化妆的粉扑及利用其的化妆方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980160446.8

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09847323

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13383792

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009847323

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP