WO2014042173A1 - 保湿装置およびそれを搭載する電気機器、ならびに保湿方法 - Google Patents

保湿装置およびそれを搭載する電気機器、ならびに保湿方法 Download PDF

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絵美 齋藤
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Definitions

  • the present invention relates to a moisturizing device, an electric device on which the moisturizing device is mounted, and a moisturizing method, and more particularly to a technique for enhancing the moisturizing effect of skin or hair by using ions and liquid mist together.
  • a method of applying a coating agent containing a moisturizing component such as a skin lotion to the skin is generally performed.
  • Patent Document 1 fine particle water generated by condensing and atomizing moisture in the air is sprayed on the skin, or Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-497 (Patent Document 1).
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-497
  • Document 2 a technique for increasing the skin moisture content by spraying mist generated using an ultrasonic element on the skin is known.
  • JP 2011-5266 A Japanese Patent Laid-Open No. 2001-497
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-5266 (Patent Document 1) and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-497 (Patent Document 2), the amount of moisture applied to the skin can be temporarily increased. There was room for improvement in sustaining the effect longer.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a moisturizing method and a moisturizing apparatus capable of obtaining a higher moisturizing effect.
  • the method for improving the moisturizing function of skin or hair includes the irradiation of positive ions and negative ions generated from air by discharge in the atmosphere using an ion generator on the skin or hair, and a mist generator.
  • the moisturizing function of the skin or hair is improved by using together with the spray of the mist-like liquid generated by use.
  • the method improves the moisturizing function of the skin or hair by irradiating positive ions and negative ions after the spraying of the mist-like liquid.
  • the method improves the moisturizing function of the skin or hair by irradiating positive ions and negative ions during and after the spraying of the mist-like liquid.
  • the method is for skin or hair by either irradiating positive and negative ions during the performance of a mist-like liquid spray or by irradiating positive and negative ions after the performance of a mist-like liquid spray.
  • Improves moisture retention function is provided.
  • the positive ion is H + (H 2 O) m (m is an arbitrary natural number), and the negative ion is O 2 ⁇ (H 2 O) n (n is 0 or an arbitrary natural number).
  • a moisturizing device for moisturizing skin or hair comprises an ion generator that generates positive ions and negative ions combined with water molecules from the air by discharge in the atmosphere, and a liquid that is mist-like.
  • a mist generating device for spraying Irradiation of positive ions and negative ions from the ion generator is performed in combination with spraying of mist-like liquid from the mist generator on the skin or hair.
  • the moisturizer further includes a control device that controls the ion generator and the mist generator. After spraying the mist-like liquid, the control device stops spraying the liquid and irradiates positive ions and negative ions.
  • the moisturizer further includes a control device that controls the ion generator and the mist generator.
  • the control device irradiates positive ions and negative ions during and after the spraying of the mist-like liquid.
  • the moisturizer further includes a control device that controls the ion generator and the mist generator.
  • the controller can operate the ion generator and the mist generator in either the first or second operation mode.
  • irradiation with positive ions and negative ions is performed while spraying a mist-like liquid.
  • second operation mode after spraying a mist-like liquid, irradiation with positive ions and negative ions is executed.
  • either the ion generator or the mist generator is configured to be removable.
  • the electric device according to the present invention is equipped with the above-described moisturizing device.
  • FIG. 1 It is the schematic of the moisturizing apparatus according to this Embodiment.
  • the whole functional block diagram about the moisture retention apparatus of FIG. 1 is shown. It is a figure for demonstrating the ion generation principle by an ion generator. It is a 1st figure which shows the result of the comparative experiment of the moisture retention method according to this Embodiment, and the moisture retention method by a prior art. It is a 2nd figure which shows the result of the comparison experiment of the moisturizing method according to this Embodiment, and the moisturizing method by a prior art.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a moisturizing apparatus 100 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a functional block diagram for explaining detailed functions of the moisturizing apparatus 100 of FIG.
  • the moisturizing device 100 includes a housing 110, an ion discharge port 120, a mist discharge port 130, a cover part 140, and an air suction port 150.
  • the housing 110 is configured in a substantially rectangular parallelepiped shape, and houses each device included in the moisturizing device 100 described later with reference to FIG.
  • the ion discharge port 120 is disposed on the wide main surface 111 of the casing 110. From the ion emission port 120, the ion produced
  • the mist outlet 130 is disposed on the same main surface 111 as the ion outlet 120. From the mist discharge port 130, a mist-like liquid generated by a mist generator 600, which will be described later with reference to FIG.
  • the mist discharge port 130 is provided with a cover part 140 that can be opened and closed by a user operation.
  • the cover part 140 is movable in the direction of the arrow AR1 in FIG. 1, for example, and is closed when the moisturizing apparatus 100 is not used or when mist generation by the mist generating apparatus 600 is not performed.
  • the air suction port 150 is provided on the side surface 112 of the housing 110.
  • the air inlet 150 is for taking in air from the outside into the housing when a blower fan 420 described later in FIG. 2 is operated. Air sucked from the air inlet 150 is guided to the ion outlet 120 through the blower fan 420. As a result, ions generated by the ion generator 500 are emitted from the ion emission port 120.
  • air suction port 150 may be provided on the back surface 113 instead of or in addition to the side surface 112 of the housing 110.
  • the moisturizing device 100 includes a power supply unit 200, a control device 300, a blower mechanism 400, an ion generator 500, a mist generator 600, And an operation / display unit 700.
  • the power supply unit 200 receives power from the external power supply 10 transmitted by the power connector 20 connected to the power receiving unit 205.
  • the power supply unit 200 distributes the received power and supplies driving power to the control device 300, the air blowing mechanism 400, the ion generation device 500, and the mist generation device 600.
  • the power supply unit 200 uses the power from the power storage device to control the device 300 and the blower mechanism 400. , Distributed to the ion generator 500 and the mist generator 600.
  • the blower mechanism 400 includes a fan drive unit 410 and a blower fan 420.
  • the fan driving unit 410 is a driving device for driving a fan motor (not shown) included in the blower fan 420.
  • the fan driving unit 410 drives the blower fan 420 based on a command from the control device 300.
  • the ion generation device 500 includes a generation element driving circuit 510 and an ion generation element 520.
  • Generating element drive circuit 510 is a circuit for applying a voltage to a high voltage circuit included in ion generating element 520 based on a command from control device 300.
  • the detailed configuration and ion generation principle of the ion generator 500 will be described later with reference to FIG.
  • the ion generating element 520 is provided in an air flow path from the blower fan 420 to the ion discharge port 120. As a result, ions generated by the ion generating element 520 are sent to the ion emission port 120 and discharged from the ion emission port 120 to the outside of the moisturizer 100.
  • the mist generator 600 includes a vibration element driving unit 610, a vibration element 620, a mist generation unit 630, and a water storage tank 640.
  • the mist generating apparatus 600 in the present embodiment will be described as an example of a configuration in which a liquid is refined by ultrasonic vibration to form a mist, but the mist generating apparatus 600 is not limited to such a configuration. Other known techniques can be used as long as the liquid can be made mist.
  • the vibration element driving unit 610 is a drive circuit for vibrating the vibration element 620 at a high frequency.
  • the vibration element 620 includes a probe that vibrates ultrasonically, and a mist generating unit 630 that covers the head surface of the probe with a fine mesh (not shown) is provided.
  • the liquid stored in the water storage tank 640 (for example, pure water, cosmetics, quasi-drugs, medicines, etc.) is supplied inside the mesh of the mist generating unit 630.
  • the supplied liquid is pushed out from the inside to the outside of the mesh by ultrasonic vibration waves generated by the vibration element 620.
  • the liquid When passing through this mesh, the liquid is decomposed into fine particles and mist is generated.
  • the generated mist is discharged from the mist discharge port 130 to the outside.
  • mist generating apparatus 600 may remain fixed to the casing 110 or may be configured to be separable from the casing 110.
  • the ion generator 500 may be configured to be separable from the housing 110.
  • the operation / display unit 700 is an interface for receiving an operation signal by a user operation and notifying the user of information.
  • the operation / display unit 700 includes, for example, an operation instrument such as a switch and a display instrument such as an LED or a liquid crystal panel.
  • the operation / display unit 700 transmits the received operation signal from the user to the control device 300 and displays notification information to the user transmitted from the control device 300.
  • the control device 300 controls the blower mechanism 400, the ion generator 500, and the mist generator 600 based on settings and operations by the user.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the detailed configuration and ion generation principle of the ion generator 500 in FIG.
  • generation element drive circuit 510 includes high voltage generation devices 511 and 512.
  • the ion generating element 520 includes voltage application needle electrodes 521 and 522 and a ground electrode 523.
  • the voltage application needle electrodes 521 and 522 are ion generation electrodes having needle-like tips, and are connected to the high voltage generation devices 511 and 512, respectively.
  • the ground electrode 523 is disposed adjacent to the voltage application needle electrodes 521 and 522.
  • the ground electrode 523 is provided with a through hole 524 through which the voltage application needle electrodes 521 and 522 can pass, corresponding to the voltage application needle electrode.
  • the voltage application needle electrodes 521 and 522 are arranged at a substantially central position of the through-hole 524 of the ground electrode 523 so that the needle-like tip is within the thickness range of the ground electrode 523 in the through-hole 524.
  • the high voltage generator 511 applies a positive DC pulse voltage to the voltage application needle electrode 521.
  • corona discharge occurs between the voltage application needle electrode 521 and the ground electrode 523, and the air near the voltage application needle electrode 521 is positively ionized.
  • H + (H 2 O) m (m is an arbitrary natural number) is generated as a positive ion.
  • the high voltage generator 512 applies a negative DC pulse voltage to the voltage application needle electrode 521.
  • corona discharge occurs between the voltage application needle electrode 522 and the ground electrode 523, and air near the voltage application needle electrode 522 is negatively ionized.
  • O 2 ⁇ (H 2 O) n (n is 0 or any natural number) is generated as a negative ion.
  • the generated positive ions and negative ions are transported by the wind sent from the blower fan 420 and discharged from the ion discharge port 120 into the atmosphere.
  • the amount (concentration) of ions generated varies depending on the magnitude of the DC pulse voltage applied by the high voltage generator and the pulse period, and is controlled by the controller 300.
  • the amount of ions to be generated may be fixed or variable depending on the setting by the user and the mode state.
  • mist-like liquid generated by mist generating apparatus 600 is sprayed on the skin and / or hair, and ions generated by ion generating apparatus 500 are further irradiated. Is done.
  • the skin moisture content can be increased by the moisture supplied as mist, and the skin surface can be further hydrophilized by taking water molecules in the air by locally hydrophilizing the skin surface by ions, The moisturizing effect of skin and / or hair can be enhanced.
  • the moisturizing apparatus 100 has a first operation mode in which ions are irradiated while spraying a mist-like liquid, and a second operation in which the mist spraying is stopped for a predetermined time and then the mist spraying is stopped to irradiate ions. Operation mode.
  • These two operation modes can be appropriately switched by the operation or setting of the operation / display unit 700 in FIG. 2 by the user.
  • the first operation mode and the second operation mode may be switched by a user's manual operation, or the first operation mode and the second operation mode are automatically switched according to the establishment of a predetermined condition such as time. May be switched automatically.
  • the moisturizing device is used as a single device.
  • the function of the moisturizing device is not limited to other electric devices (for example, a facial device such as a steamer or a dryer, or an indoor moisturizer. Etc.).
  • the test site was the inner side of the subject's left forearm, and a mark was made near the inner center of the left forearm, and mist spraying and ion irradiation were performed with that mark as the target.
  • the subject stayed for 15 minutes while sitting on a chair in a room having a room temperature of 23 ⁇ 3 ° C. and a humidity of 21 ⁇ 2%, and then sprayed pure water mist on the above-mentioned test site, immediately after spraying. Then, ions were irradiated for 60 minutes.
  • the skin moisture content is measured before the mist spray as an initial value, and every 20 minutes from the mist spray, it is performed for three points around the mark attached to the test site, and the change rate of the average value of the measured values at the three points is measured. evaluated.
  • the skin moisture content was measured using a moisture meter that measures the moisture content on the skin surface (keratin).
  • FIG. 4 is a graph showing the results of measurement under the above-described conditions, with the horizontal axis indicating time, and the vertical axis indicating the rate of change of moisture with respect to the amount of skin moisture in the initial state before mist spraying. Is shown.
  • a curve W10 represents a case where nothing is processed
  • W20 represents a case where only mist spraying was performed
  • W30 represents a case where only ion irradiation was performed
  • W40 performed ion irradiation after mist spraying.
  • the amount of water is extremely increased immediately after the mist spraying and the measurement variation is large, so the data immediately after the mist spraying is excluded from the graph of FIG.
  • the water content change rate is the water content change rate when only the mist spray is performed (W20) and the water content when only the ion irradiation is performed (W30). It is even larger than the sum of the rate of change of quantity. This is thought to be due to the fact that the evaporation of the sprayed mist is suppressed by ion irradiation in addition to the single amount of water provided by each of the mist spray and ion irradiation.
  • the mist spray and ion irradiation were used in the same manner as in FIG. 4 even when a lotion having a higher moisturizing effect was used instead of pure water as the liquid used for the mist. In some cases, the moisturizing effect was higher than in other cases.
  • the test site was the inside of the subject's left forearm as in the verification experiment 1, and a mark was placed near the center of the inside of the left forearm, and mist spraying and ion irradiation were performed with the mark as a target.
  • the subject was allowed to rest for 15 minutes while sitting on a chair in a room with a room temperature of 24.5 ⁇ 1 ° C. and a humidity of 20 ⁇ 2%. Ions were irradiated for 30 minutes immediately after spraying. Note that “immediately after mist spraying” was 30 seconds after mist spraying.
  • the lotion used in the experiment was a commercial product sold for mist.
  • the main ingredients of skin lotion are water, DPG (Dipropylglycol), BG (Butylene Grycol), glycerin, sucrose, trehalose, caffeine, sorbitol, EDTA-2Na, tocopherol acetate, saccharomyces lysate extract, clover extract, roman chamomile They were flower extract, yeast extract, aloe vera leaf water, phenoxyethanol, chlorphenesin, sodium benzoate, benzoic acid and sorbic acid.
  • the moisture content of the skin is set to the initial value before mist spraying, and simultaneously with the start of mist spraying, ions are irradiated at the same time, and measurement is performed at three points around the mark given to the test site every 10 minutes after mist spraying is stopped. Evaluation was made as the rate of change of the average of the three measured values.
  • the skin moisture content was measured using a moisture meter that measures the moisture content on the skin surface (keratin).
  • FIG. 5 is a graph showing the results of measurement under the above-described conditions, with the horizontal axis indicating time, and the vertical axis indicating the rate of change of moisture with respect to the amount of skin moisture in the initial state before mist spraying. Is shown.
  • curve W50 represents the case where only mist spraying is performed
  • W60 represents the case where ion irradiation is performed together with mist spraying.
  • the moisturizing method according to the present invention is not limited to the case where such an integrated apparatus is used. That is, the moisturizing method according to the present invention is also applicable to the case where mist spraying and ion irradiation are used in combination using individual mist generating devices and ion generating devices.

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Abstract

 保湿装置(100)は、イオン発生装置(500)と、ミスト発生装置(600)と、制御装置(300)とを備える。イオン発生装置(500)は、大気中での放電により、空気から水分子と結合した正イオンおよび負イオンを発生する。ミスト発生装置(600)は、液体をミスト状に微細化して噴霧する。保湿装置(100)は、皮膚または毛髪に対して、ミスト発生装置(600)によるミストを噴霧するとともに、イオン発生装置(500)によるイオンの照射を併用して、皮膚または毛髪を保湿する。

Description

保湿装置およびそれを搭載する電気機器、ならびに保湿方法
 本発明は、保湿装置およびそれを搭載する電気機器、ならびに保湿方法に関し、より特定的には、イオンおよび液体のミストを併用して皮膚または毛髪の保湿効果を高めるための技術に関する。
 美容に関して肌の乾燥を防止する課題があり、肌水分量を増加させることが要望されている。
 従来、肌水分量を増加させるためには、化粧水のような保湿成分を含む塗布剤を肌に塗る方法が一般的に行なわれている。
 また、特開2011-5266号公報(特許文献1)のように、空気中の水分を凝縮させて霧化させて発生した微粒子水を肌に噴霧したり、特開2001-497号公報(特許文献2)のように、超音波素子を用いて発生させたミストを肌に噴霧したりすることによって、肌水分量を増加させる技術が知られている。
特開2011-5266号公報 特開2001-497号公報
 特開2011-5266号公報(特許文献1)および特開2001-497号公報(特許文献2)に記載された方法においては、肌に与える水分量を一時的に増加させることはできるが、保湿効果をより長く持続させることについては改善の余地があった。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであって、その目的は、より高い保湿効果を得ることのできる保湿方法および保湿装置を提供することである。
 本発明による皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる方法は、皮膚または毛髪への、イオン発生装置を用いた大気中での放電によって空気から発生した正イオンおよび負イオンの照射と、ミスト発生装置を用いて発生したミスト状の液体の噴霧とを併用することによって、皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる。
 好ましくは、方法は、ミスト状の液体の噴霧の実行後に、正イオンおよび負イオンを照射することによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる。
 好ましくは、方法は、ミスト状の液体の噴霧を実行中および実行後に、正イオンおよび負イオンを照射することによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる。
 好ましくは、方法は、ミスト状の液体の噴霧の実行中における正イオンおよび負イオンの照射、または、ミスト状の液体の噴霧の実行後における正イオンおよび負イオンの照射のいずれかによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる。
 好ましくは、正イオンはH+(H2O)m(mは任意の自然数)であり、負イオンはO2 -(H2O)n(nは0または任意の自然数)である。
 本発明による皮膚または毛髪を保湿するための保湿装置は、大気中での放電により、空気から水分子と結合した正イオンおよび負イオンを発生するイオン発生装置と、液体をミスト状に微細化して噴霧するミスト発生装置とを備える。イオン発生装置からの正イオンおよび負イオンの照射は、皮膚または毛髪への、ミスト発生装置からのミスト状の液体の噴霧と併用して行なわれる。
 好ましくは、保湿装置は、イオン発生装置およびミスト発生装置を制御する制御装置をさらに備える。制御装置は、ミスト状の液体を噴霧した後に、液体の噴霧を停止するとともに、正イオンおよび負イオンを照射する。
 好ましくは、保湿装置は、イオン発生装置およびミスト発生装置を制御する制御装置をさらに備える。制御装置は、ミスト状の液体の噴霧を実行中および実行後に、正イオンおよび負イオンを照射する。
 好ましくは、保湿装置は、イオン発生装置およびミスト発生装置を制御する制御装置をさらに備える。制御装置は、第1および第2の運転モードのいずれかでイオン発生装置およびミスト発生装置を運転可能である。第1の運転モードにおいては、ミスト状の液体の噴霧を実行している間に、正イオンおよび負イオンの照射が実行される。第2の運転モードは、ミスト状の液体の噴霧を実行した後に、正イオンおよび負イオンの照射が実行される。
 好ましくは、イオン発生装置およびミスト発生装置のいずれかは、取り外し可能に構成される。
 本発明による電気機器は、上記の保湿装置を搭載する。
 本発明による保湿方法および保湿装置によれば、従来よりも高い保湿効果を得ることができる。
本実施の形態に従う保湿装置の概略図である。 図1の保湿装置についての全体機能ブロック図を示す。 イオン発生装置によるイオン発生原理を説明するための図である。 本実施の形態に従う保湿方法と、従来の技術による保湿方法との比較実験の結果を示す第1の図である。 本実施の形態に従う保湿方法と、従来の技術による保湿方法との比較実験の結果を示す第2の図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
 [保湿装置の構成の説明]
 まず、図1および図2を用いて、本実施の形態に従う保湿装置の構成について説明する。図1は、本実施の形態に従う保湿装置100の概略図である。また、図2は、図1の保湿装置100の詳細な機能を説明するための機能ブロック図である。
 図1を参照して、保湿装置100は、筺体110と、イオン放出口120と、ミスト放出口130と、カバー部140と、空気吸入口150とを備える。
 筺体110は、略直方体に構成され、図2で後述する保湿装置100に含まれる各機器を収納する。
 イオン放出口120は、筺体110の幅広の主表面111に配置される。イオン放出口120からは、図2で後述するイオン発生装置500で生成されたイオンが放出される。
 ミスト放出口130は、イオン放出口120と同じ主表面111に配置される。ミスト放出口130からは、図2で後述するミスト発生装置600で生成されたミスト状の液体が放出される。
 ミスト放出口130には、ユーザの操作により開閉可能なカバー部140が設けられる。カバー部140は、たとえば、図1中の矢印AR1の方向に移動可能であり、本保湿装置100を使用しない場合、あるいは、ミスト発生装置600によるミスト生成を行なわない場合に閉状態にされる。
 空気吸入口150は、筺体110の側面112に設けられる。空気吸入口150は、図2で後述する送風ファン420が運転された場合に、外部からの空気を筺体内に取り込むためのものである。空気吸入口150から吸入された空気は、送風ファン420を通ってイオン放出口120へと導かれる。これによって、イオン発生装置500によって生成されたイオンが、イオン放出口120から放出される。
 なお、空気吸入口150は、筺体110の側面112に代えて、あるいはそれに加えて背面113にも設けられてもよい。
 次に、図2を用いて、保湿装置100の詳細について説明する。図2を参照して、保湿装置100は、図1で説明した構成要素に加えて、電源部200と、制御装置300と、送風機構400と、イオン発生装置500と、ミスト発生装置600と、操作/表示部700とを備える。
 電源部200は、受電部205に接続される電源コネクタ20によって伝達される外部電源10からの電力を受ける。そして、電源部200は、受電した電力を分配して、制御装置300、送風機構400、イオン発生装置500、およびミスト発生装置600に駆動電力を供給する。なお、内部に搭載された蓄電装置(図示せず)からの電力を用いて保湿装置100が動作する場合には、電源部200は、当該蓄電装置からの電力を、制御装置300、送風機構400、イオン発生装置500、およびミスト発生装置600に分配する。
 送風機構400は、ファン駆動部410と、送風ファン420とを含む。ファン駆動部410は、送風ファン420に含まれるファンモータ(図示せず)を駆動するための駆動装置である。ファン駆動部410は、制御装置300からの指令に基づいて、送風ファン420を駆動する。
 イオン発生装置500は、発生素子駆動回路510と、イオン発生素子520とを含む。発生素子駆動回路510は、制御装置300からの指令に基づいて、イオン発生素子520に含まれる高電圧回路に電圧を印加するための回路である。イオン発生装置500の詳細な構成およびイオン発生原理は、図3を用いて後述する。
 イオン発生素子520は、送風ファン420からイオン放出口120に到る空気流路に設けられる。これによって、イオン発生素子520によって発生したイオンが、イオン放出口120へと送られ、イオン放出口120から保湿装置100の外部へと放出される。
 ミスト発生装置600は、振動素子駆動部610と、振動素子620と、ミスト発生部630と、貯水タンク640とを含む。
 本実施の形態におけるミスト発生装置600は、超音波振動により液体を微細化してミスト状にする構成を例として説明するが、ミスト発生装置600は、このような構成に限定されるものではなく、液体をミスト状とすることができれば、他の公知の技術を用いることも可能である。
 振動素子駆動部610は、振動素子620を高周波で振動させるための駆動回路である。振動素子620は、超音波振動するプローブを有し、このプローブのヘッド面を微細なメッシュ(図示せず)で被覆するミスト発生部630が設けられる。
 ミスト発生部630のメッシュの内側には、貯水タンク640に蓄えられた液体(たとえば、純水、化粧品、医薬部外品、医薬品など)が供給される。供給された液体は、振動素子620による超音波の振動波によってメッシュの内側から外側に押し出される。このメッシュを通過する際に、液体が微小な粒子に分解されてミストが発生される。発生したミストは、ミスト放出口130から外部へ放出される。
 なお、ミスト発生装置600は、筺体110に固定されてままでもよいし、筺体110から分離可能に構成されてもよい。あるいは、イオン発生装置500が筺体110から分離可能に構成されてもよい。
 操作/表示部700は、ユーザ操作による操作信号を受けるとともに、ユーザへ情報を通知するためのインターフェースである。操作/表示部700は、たとえば、スイッチなどの操作器具と、LEDや液晶パネルのような表示器具を含んで構成される。操作/表示部700は、受信したユーザからの操作信号を制御装置300へ伝達するとともに、制御装置300から送信されるユーザへの通知情報を表示する。
 制御装置300は、ユーザによる設定および操作等に基づいて、送風機構400、イオン発生装置500、ミスト発生装置600を制御する。
 図3は、図2におけるイオン発生装置500の詳細構成とイオン発生原理を説明するための図である。
 図2および図3を参照して、発生素子駆動回路510は、高電圧発生装置511,512を含む。また、イオン発生素子520は、電圧印加針電極521,522と、接地電極523とを含む。
 電圧印加針電極521,522は、針状の先端を有するイオン発生電極であり、高電圧発生装置511,512にそれぞれ接続される。
 接地電極523は、電圧印加針電極521,522に隣接して配置される。接地電極523には、電圧印加針電極521,522を貫通させることができる貫通孔524が、電圧印加針電極に対応して設けられる。
 電圧印加針電極521,522は、接地電極523の貫通孔524の略中心の位置に、かつ針状の先端が貫通孔524における接地電極523の厚みの範囲内となるように配置される。
 高電圧発生装置511は、電圧印加針電極521に正の直流パルス電圧を印加する。これによって、電圧印加針電極521と接地電極523との間でコロナ放電が発生し、電圧印加針電極521付近の空気が正イオン化される。具体的には、正イオンとして、H+(H2O)m(mは任意の自然数)が生じる。
 一方、高電圧発生装置512は、電圧印加針電極521に負の直流パルス電圧を印加する。これによって、電圧印加針電極522と接地電極523との間でコロナ放電が発生し、電圧印加針電極522付近の空気が負イオン化される。具体的には、負イオンとして、O2 -(H2O)n(nは0または任意の自然数)が生じる。
 発生した正イオンおよび負イオンは、送風ファン420から送出される風によって搬送されてイオン放出口120から大気中に放出される。
 なお、発生するイオンの量(濃度)は、高電圧発生装置により印加される直流パルス電圧の大きさ、およびパルス周期によって変化し、制御装置300によって制御される。発生するイオンの量は固定であってもよいし、ユーザによる設定やモード状態に応じて可変とされてもよい。
 本実施の形態に従う保湿装置100においては、上述のように、肌および/または毛髪にミスト発生装置600により生成されたミスト状の液体が噴霧され、さらにイオン発生装置500で生成されたイオンが照射される。これにより、ミストとして供給された水分により肌水分量を増加できるとともに、イオンによって肌表面が局所的に親水化されて空気中の水分子を取り込むことで肌水分量をさらに増加することができ、肌および/または毛髪の保湿効果を高めることができる。
 なお、保湿装置100は、ミスト状の液体を噴霧しつつイオンを照射する第1の運転モードと、ミスト状の液体の噴霧を所定時間実行した後にミスト噴霧を停止してイオンを照射する第2の運転モードとを有する。これらの2つの運転モードは、ユーザによる図2における操作/表示部700の操作あるいは設定によって、適宜切換えることが可能である。たとえば、ユーザの手動操作によって第1の運転モードと第2の運転モードとを切換えてもよいし、時間などの所定条件の成立に応じて第1の運転モードと第2の運転モードとを自動的に切換えるようにしてもよい。また、イオンの照射を継続しつつ、ミスト噴霧を間欠的に実行するようにしてもよい。
 なお、上記においては、保湿装置が単独の機器として用いられる場合について説明したが、当該保湿装置の機能は、他の電気機器(たとえば、スチーマのような美顔器やドライヤ、あるいは室内用の保湿器など)に組み込まれてもよい。
 以下、本実施の形態に従う保湿装置を用いた場合の効果について、比較例とともに実験した結果について説明する。
 [検証実験の説明]
 <検証実験1>
 検証実験1においては、被検者に対して(1)何も処理しない場合、(2)ミスト噴霧のみを行なった場合、(3)イオン照射のみを行なった場合、(4)ミスト噴霧後にイオン照射を行なった場合の4ケースについて、皮膚の水分量の時間的変化を測定した。
 被検部位は、被検者の左前腕の内側とし、左前腕の内側中央付近に印をつけ、その印を目標としてミスト噴霧、イオン照射を実施した。
 被検者は、室温23±3℃、湿度21±2%の部屋において、椅子に座った状態で15分間安静に過ごした後に、純水のミストを上記の被検部位に噴霧し、噴霧直後から60分間イオンを照射した。
 ミストについては、皮膚から20cm離れた位置から被検部位に噴霧した。また、イオンについては、被検部位から50cm離れた位置から、正イオンおよび負イオンの各々が100000個/cm3のイオン濃度になるように、イオン発生装置および送風機構を調整して照射した。なお、送風機構による風の条件を同等とするために、イオン照射を行なわない場合においても、同じ送風機構を用いて送風のみを行なった。
 肌水分量の測定は、ミスト噴霧前を初期値とし、ミスト噴霧から20分毎に、被検部位に付けた印の周囲3点について行ない、その3点の測定値の平均値の変化率として評価した。なお、肌水分量の測定は、皮膚表面(角質)の水分量を測定する水分計を用いて行なった。
 図4は、上述のような条件において測定した結果を示したグラフであり、横軸には時間が示されており、縦軸にはミスト噴霧前の初期状態における肌水分量に対する水分量変化率が示される。図4においては、曲線W10が何も処理しない場合を表わし、W20がミスト噴霧のみを行なった場合を表わし、W30がイオン照射のみを行なった場合を表わし、W40がミスト噴霧後にイオン照射を行なった場合を表わしている。なお、ミストの噴霧を伴う場合、ミスト噴霧直後については水分量が極端に多くなり、測定のバラツキも大きいため、図4のグラフにおいては、ミスト噴霧直後のデータについては除外している。
 図4のグラフによれば、ミスト噴霧とイオン照射とを併用した場合(W40)が、他のいずれの場合よりも水分量変化率が大きくなっており、他の場合よりも高い保湿効果が得られているという結果が得られた。
 また、ミスト噴霧とイオン照射とを併用した場合(W40)の水分量変化率は、ミスト噴霧のみを行なった場合(W20)の水分量変化率とイオン照射のみを行なった場合(W30)の水分量変化率とを足し合わせたものよりもさらに大きくなっている。これは、ミスト噴霧およびイオン照射のそれぞれによって与えられる単独の水分量に加えて、噴霧されたミストの蒸発がイオン照射によって抑制されることが1つの要因であると考えられる。
 なお、図には示していないが、ミストに用いる液体として、純水に代えて、より保湿効果の高い化粧水を使用した場合においても、図4と同様にミスト噴霧とイオン照射とを併用した場合が、他の場合よりも高い保湿効果が得られる結果となった。
 <検証実験2>
 上述の検証実験1においては、ミスト噴霧を実施した後にミスト噴霧を停止し、その後にイオン照射を行なった場合の保湿効果の違いについて比較した。
 検証実験2においては、ミスト噴霧を行なっている間にイオン照射を同時に行なうとともに、ミスト噴霧を停止した後もイオン照射を継続した場合の保湿効果の違いについて比較を行なった。
 検証実験2においては、3名の被検者に対して(1)ミスト噴霧の実行中および実行後にわたってイオン照射を行なった場合、(2)ミスト噴霧のみを行なった場合の2ケースについて、皮膚の水分量の時間的変化を測定した。
 被検部位は、検証実験1と同様に、被検者の左前腕の内側とし、左前腕の内側中央付近に印をつけ、その印を目標としてミスト噴霧、イオン照射を実施した。
 被検者は、室温24.5±1℃、湿度20±2%の部屋において、椅子に座った状態で15分間安静に過ごした後に、化粧水のミストを上記の被検部位に噴霧し、噴霧直後から30分間イオンを照射した。なお、「ミスト噴霧直後」は、ミスト噴霧後30秒後とした。
 ミストについては、皮膚から10cm離れた位置から被検部位に噴霧した。また、イオンについては、被検部位から50cm離れた位置から、正イオンおよび負イオンの各々が100000個/cm3のイオン濃度になるように、イオン発生装置および送風機構を調整して照射した。なお、送風機構による風の条件を同等とするために、イオン照射を行なわない場合においても、同じ送風機構を用いて送風のみを行なった。
 実験に用いた化粧水は、ミスト用に販売されている市販品を使用した。化粧水の主な配合成分は、水、DPG(Dipropylglycol)、BG(Butylene Grycol)、グリセリン、スクロース、トレハロース、カフェイン、ソルビトール、EDTA-2Na、酢酸トコフェロール、サッカロミセス溶解質エキス、ツボクサエキス、ローマカミツレ花エキス、酵母エキス、アロエベラ葉水、フェノキシエタノール、クロルフェネシン、安息香酸Na、安息香酸、ソルビン酸であった。
 肌水分量の測定は、ミスト噴霧前を初期値とし、ミスト噴霧開始とともにイオンを同時に照射し、ミスト噴霧停止から10分毎に被検部位に付けた印の周囲3点について測定を行ない、その3点の測定値の平均値の変化率として評価した。なお、肌水分量の測定は、皮膚表面(角質)の水分量を測定する水分計を用いて行なった。
 図5は、上述のような条件において測定した結果を示したグラフであり、横軸には時間が示されており、縦軸にはミスト噴霧前の初期状態における肌水分量に対する水分量変化率が示される。図5においては、曲線W50がミスト噴霧のみを行なった場合を表わし、W60がミスト噴霧とともにイオン照射を行なった場合を表わしている。
 図5のグラフによれば、ミスト噴霧とともにイオン照射を行なった場合(W60)が、ミスト噴霧のみを行なった場合(W50)よりもミスト噴霧直後の水分量変化率が大きくなっており、高い保湿効果が得られているという結果が得られた。
 さらに、ミスト噴霧のみを行なった場合よりも高い保湿効果が得られている状態が、ミスト噴霧後30分後においても維持されており、より高い保湿効果の持続性も確認することができた。これは、ミスト噴霧とイオン照射とを同時に実施することで、ミストに含まれる保湿成分にイオンが吸着され、より効率的に肌への水分補給が可能になる等の理由が考えられる。
 以上のような保湿装置を用いて、皮膚および/または毛髪へのミストの噴霧とイオンの照射とを併用することによって、従来よりも高い保湿効果を得ることができる。
 なお、上記の説明においては、図1および図2に示すようなミスト噴霧機能とイオン照射機能とが一体化された保湿装置を用いた場合を例として説明したが、本発明による保湿方法においては、このような一体型の装置を用いる場合には限られない。すなわち、本発明による保湿方法は、個別のミスト生成装置およびイオン生成装置を用いて、ミスト噴霧とイオン照射とを併用する場合にも適用可能である。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 10 外部電源、20 電源コネクタ、100 保湿装置、110 筺体、111 主表面、112 側面、113 背面、120 イオン放出口、130 ミスト放出口、140 カバー部、150 空気吸入口、200 電源部、205 受電部、300 制御装置、400 送風機構、410 ファン駆動部、420 送風ファン、500 イオン発生装置、510 発生素子駆動回路、511,512 高電圧発生装置、520 イオン発生素子、521,522 電圧印加針電極、523 接地電極、524 貫通孔、600 ミスト発生装置、610 振動素子駆動部、620 振動素子、630 ミスト発生部、640 貯水タンク、700 表示部。

Claims (12)

  1.  皮膚または毛髪への、イオン発生装置を用いた大気中での放電によって空気から発生した正イオンおよび負イオンの照射と、ミスト発生装置を用いて発生したミスト状の液体の噴霧とを併用して、皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる方法。
  2.  ミスト状の前記液体の噴霧の実行後に、前記正イオンおよび前記負イオンを照射することによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる、請求項1に記載の方法。
  3.  ミスト状の前記液体の噴霧を実行中および実行後に、前記正イオンおよび前記負イオンを照射することによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる、請求項1に記載の方法。
  4.  ミスト状の前記液体の噴霧の実行中における前記正イオンおよび前記負イオンの照射、または、ミスト状の前記液体の噴霧の実行後における前記正イオンおよび前記負イオンの照射のいずれかによって皮膚または毛髪の保湿機能を向上させる、請求項1に記載の方法。
  5.  前記正イオンは、H+(H2O)m(mは任意の自然数)であり、
     前記負イオンは、O2 -(H2O)n(nは0または任意の自然数)である、請求項1~4のいずれか1項に記載の方法。
  6.  皮膚または毛髪を保湿するための保湿装置であって、
     大気中での放電により、空気から水分子と結合した正イオンおよび負イオンを発生するイオン発生装置と、
     液体をミスト状に微細化して噴霧するミスト発生装置とを備え、
     前記イオン発生装置からの前記正イオンおよび前記負イオンの照射は、皮膚または毛髪への、前記ミスト発生装置からのミスト状の前記液体の噴霧と併用して行なわれる、保湿装置。
  7.  前記イオン発生装置および前記ミスト発生装置を制御する制御装置をさらに備え、
     前記制御装置は、ミスト状の前記液体を噴霧した後に、前記液体の噴霧を停止するとともに、前記正イオンおよび前記負イオンを照射する、請求項6に記載の保湿装置。
  8.  前記イオン発生装置および前記ミスト発生装置を制御する制御装置をさらに備え、
     前記制御装置は、ミスト状の前記液体の噴霧を実行中および実行後に、前記正イオンおよび前記負イオンを照射する、請求項6に記載の保湿装置。
  9.  前記イオン発生装置および前記ミスト発生装置を制御する制御装置をさらに備え、
     前記制御装置は、第1および第2の運転モードのいずれかで前記イオン発生装置および前記ミスト発生装置を運転可能であり、
     前記第1の運転モードにおいては、ミスト状の前記液体の噴霧を実行している間に、前記正イオンおよび前記負イオンの照射が実行され、
     前記第2の運転モードは、ミスト状の前記液体の噴霧を実行した後に、前記正イオンおよび前記負イオンの照射が実行される、請求項6に記載に保湿装置。
  10.  前記正イオンは、H+(H2O)m(mは任意の自然数)であり、
     前記負イオンは、O2 -(H2O)n(nは0または任意の自然数)である、請求項6~9のいずれか1項に記載の保湿装置。
  11.  前記イオン発生装置および前記ミスト発生装置のいずれかは、取り外し可能に構成される、請求項6~10のいずれか1項に記載の保湿装置。
  12.  請求項6~11のいずれか1項に記載の保湿装置を搭載した、電気機器。
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