WO2015019984A1 - 飲用物を収納したパウチ容器およびその外装シート材 - Google Patents

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hydrogen
water
straw
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松本 重樹
秀治 富永
克浩 荒井
強士 志賀
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ナチュラン・インターナショナル有限会社
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Definitions

  • the present invention relates to a pouch container storing drinks and an exterior sheet material thereof.
  • the pouch container As a container storing drinks, there is a pouch container as shown in Patent Document 1.
  • the pouch container is formed as a sealed container with a flexible exterior sheet material, and can be used by squeezing out the drinks inside with the opening part opened.
  • the straw integrated in advance, one end of the straw is exposed to the outside as the drinking mouth, while the other end of the straw is positioned in the pouch container.
  • cover with a cap There are many things that cover with a cap. In this case, by opening the cap and opening it, it is possible to easily drink the drink in the pouch container from the drinking mouth.
  • reduced hydrogen water containing reduced hydrogen has attracted attention in various fields. For example, it is considered to be used in the prevention or healing action of oxidation prevention, cleaning action, cosmetic action, skin disease and the like. Yes. Moreover, the effect
  • reduced hydrogen water containing reduced hydrogen uses an electrolysis apparatus or the like by reacting hydrogen reactant such as metal magnesium with water. Even if it is not, it is possible to generate easily. That is, for example, in the process of changing to magnesium hydroxide and hydrogen gas by the reaction of water and metal magnesium, reduced hydrogen is generated.
  • Patent Document 4 discloses that a water-permeable rod-shaped cartridge filled with magnesium powder is placed in a container such as a plastic bottle filled with water so that the reduced hydrogen water can be easily used. It is disclosed.
  • the hydrogen water in the pouch container is sealed with a straw in which the hydrogen gas generated from the pouch container is integrated into the pouch container through the seal part (joint part) of the exterior sheet material that forms the outline of the pouch container. It leaks to the outside through a minute gap between the part and its cap. That is, in a state where the pouch container is opened in order to drink hydrogen water, the hydrogen water in the pouch container is in a state where hydrogen gas is hardly dissolved or dissolved at a very low concentration. It is practically impossible to provide hydrogen water in which hydrogen gas is sufficiently dissolved using a pouch container. In particular, providing reduced hydrogen water in a pouch container is even more impossible since reduced hydrogen tends to disappear early.
  • the present invention has been made in view of the circumstances as described above, and a first object of the present invention is to provide a pouch container containing a drink that can provide hydrogen water in which hydrogen gas is sufficiently dissolved by the pouch container. It is to provide.
  • a second object of the present invention is to provide an exterior sheet material for constituting a pouch container suitable for constituting the pouch container.
  • the following first solution is adopted in the present invention. That is, as described in claim 1,
  • a drink containing at least moisture and a hydrogen generating substance for generating hydrogen gas by reacting with water are stored,
  • the pouch container is integrated with a straw having one end communicating with the pouch container and the other end serving as a drinking part positioned outside the pouch container.
  • the drinking part is covered with a cap, and the drink in the pouch container is taken out from the drinking part by removing the cap,
  • the hydrogen generating substance is stored in the straw. It is like that.
  • the hydrogen in the pouch container reacts with the hydrogen-generating substance, and hydrogen gas is newly generated.
  • hydrogen water in which hydrogen gas is sufficiently dissolved can be provided.
  • hydrogen water can be easily drunk simply by removing the straw cap.
  • a general pouch container structure as it is.
  • the hydrogen generating substance can be stored in the pouch container by effectively using the internal space of the straw.
  • the hydrogen generating substance is stored in the straw in a state where it is made into a ceramic formed by firing a mixture of mineral substances (corresponding to claim 2).
  • the hydrogen generating material and the mineral material are ceramics, which is preferable in terms of facilitating the handling, for example, facilitating the filling operation into the pouch container.
  • it can be easily confirmed by the sound generated by shaking the pouch container that the ceramic is definitely filled, and at least one of the hydrogen generating substance and the mineral substance is filled in the pouch container. This is also preferable for preventing forgetting.
  • the pouch container is opened immediately before drinking, which promotes the contact between the ceramic and the water, and is preferable for producing high-concentration reduced hydrogen water.
  • the other end of the straw is formed with an opening at the other end and a side opening is formed at the side, and the inside of the straw is communicated with the inside of the pouch container through the other end opening and the side opening.
  • the ceramic is housed in the straw through the other end opening of the straw; A retaining member for preventing the ceramic from falling off from the opening at the other end is attached to the other end of the straw.
  • the size of the ceramic is set to a size that cannot be removed from the side opening. (Corresponding to claim 3). In this case, the ceramic can be easily accommodated in the straw while effectively utilizing the existing straw structure.
  • the hydrogen generating material is metallic magnesium;
  • the mineral substance is calcium; (Corresponding to claim 4). In this case, specific preferred ones are provided for the hydrogen generating substance and the mineral substance.
  • the following second solution is adopted in the present invention. That is, as described in claim 5, In a sealed pouch container, a drink containing at least moisture and a hydrogen generating substance for generating hydrogen gas by reacting with water are stored, The hydrogen generating substance is kneaded on the surface of the exterior sheet constituting the pouch container that comes into contact with the moisture of the drink. It is like that. According to the above solution, the hydrogen generating substance can be automatically stored in the pouch container simply by configuring the pouch container with the exterior sheet material.
  • the following third solution is adopted in the present invention. That is, as described in claim 6,
  • a drink containing at least moisture and a hydrogen generating substance for generating hydrogen gas by reacting with water are stored,
  • the exterior sheet constituting the pouch container has an inner sheet and an outer sheet superposed on the outer side thereof,
  • the hydrogen generating material is kneaded into the outer sheet;
  • the inner sheet does not allow liquid water to pass through, but has fine holes through which water vapor can pass. It is like that.
  • the hydrogen generating substance is automatically stored in the pouch container simply by configuring the pouch container with the exterior sheet material, and the hydrogen gas generation capacity is utilized by using the fine holes of the inner sheet.
  • An exterior sheet material for constituting a pouch container in which drinks containing at least moisture are stored The exterior sheet constituting the pouch container has an inner sheet and an outer sheet superposed on the outer side thereof, The hydrogen generating material is kneaded into the outer sheet; The inner sheet does not allow liquid water to pass through, but has fine holes through which water vapor can pass. It is like that.
  • seat material for comprising the pouch container corresponding to Claim 6 is provided.
  • hydrogen water in which a sufficient concentration of hydrogen gas is dissolved can be stored for a long period of time, and hydrogen water can be supplied immediately when necessary. It can be handled easily.
  • FIG. 1 The perspective view of the pouch container to which this invention was applied.
  • Sectional drawing which shows the straw integrated in the pouch container of FIG. 1 with the accommodated ceramic.
  • the partial cross section side view which shows the straw of FIG. 1 by removing a cap and a retaining member.
  • the other part embodiment of this invention is shown, and principal part sectional drawing of an exterior sheet material.
  • seat material which shows the modification of FIG.
  • reference numeral 1 denotes a pouch container, in which a container body 10 and a straw 20 are integrally assembled.
  • the container body 10 is formed in a closed container shape by sealing (bonding) four exterior sheet materials constituting the front surface, the back surface, and the left and right side surfaces at the outer peripheral edge thereof, for example.
  • the other end of the straw 20 is inserted into the container body 10 with one end thereof exposed to the outside of the container body 10.
  • the joint part of the container body 10 and the straw 20 is also sealed.
  • One end portion of the straw 20 exposed to the outside is a drinking mouth portion 21, and this drinking mouth portion 21 is normally covered with a cap 22.
  • the sealed portions and the lid portions (the minute gaps) formed by the caps 22 can completely prevent the liquid from passing, but cannot completely block the passage of hydrogen gas.
  • the pouch container 1 that is, the container body 10
  • the following is enclosed.
  • purified water as a drink from which impurities are sufficiently removed is enclosed.
  • a ceramic ball 30 made of spherical ceramic is further enclosed (see FIG. 2).
  • the ceramic ball 30 includes a hydrogen generating material (metal magnesium in the embodiment) and a mineral material (calcium in the embodiment) for generating mineral ions.
  • the ceramic ball 30 is obtained by firing a kneaded product of powdered metal magnesium and calcium.
  • the purified water and the ceramic balls 30 are filled in the pouch container 1 before the pouch container 1 is sealed, and the state in which the drinking mouth 21 is covered with the cap 22 is shown in FIG. State.
  • the calcium dissolved from the ceramic balls 30 is dissolved in the purified water as positively charged calcium ions. Further, magnesium metal as a component of the ceramic ball 30 reacts with purified water to generate magnesium hydroxide and hydrogen gas, and reduced hydrogen is generated in the hydrogen gas generation process. The reduced hydrogen is adsorbed by calcium ions. After a predetermined time after the above reaction has sufficiently progressed, purified water as a drink is made into reduced hydrogen water containing reduced hydrogen (changed to reduced hydrogen water). Even if the hydrogen gas containing the reduced hydrogen gas gradually leaks from the pouch container 1, hydrogen gas containing the reduced hydrogen gas is newly generated. Therefore, the hydrogen gas containing the reduced hydrogen gas is generated as reduced hydrogen water in the pouch container 1 for a long period (for example, three years). It is possible to save across.
  • the cap 22 When drinking the reduced hydrogen water in the pouch container 1, the cap 22 may be removed and the container body 10 may be drunk from the drinking mouth 21 while being squeezed with fingers.
  • the ceramic ball 30 is accommodated in the straw 20, and this point will be described with reference to FIGS. 2 shows a state in which the ceramic balls 30 are stored in the straw 20, and FIG. 3 shows a state before the ceramic balls 20 are stored.
  • the straw 20 is made of a synthetic resin into an elongated cylindrical shape having one end (upper end) and the other end (lower end) opened.
  • One end opening portion 20 a on one end portion side of the straw 20 serves as an opening portion of the drinking mouth portion 21.
  • the other end opening is indicated by reference numeral 20b.
  • reference numeral 23 denotes a joint part (seal position) with the container body 10 (the exterior sheet material constituting the container body 10), and a lower part in the figure than the joint part 23 is inserted into the container body 10 Position).
  • the straw 20 has a plurality of side surface openings 20c at a position below the binding site 23 and at a position above the other end opening 20b.
  • the ceramic ball 30 has a smaller diameter than the inner diameter of the other end opening 20b, and is accommodated in the straw 20 through the other end opening 20b.
  • a cap-shaped retaining member 24 is locked to the other end of the straw 20, and the retaining member 24 restricts the ceramic ball 30 from coming out of the other end opening 20 b of the straw 20. That is, a locking projection 2025 is formed on the outer peripheral surface of the other end of the straw 20, and the retaining member 24 is locked to the locking projection 25 with the other end opening 20b closed. The dropout from the straw 20 is regulated.
  • the retaining member 24 can be integrated with the straw 20 by an appropriate method such as bonding to the straw 20 with an adhesive.
  • the side opening 20c is formed in an elongated long hole shape, and the width thereof is smaller than the diameter of the ceramic ball 30. That is, the ceramic ball 30 is prevented from coming out of the straw 20 through the side opening 20c.
  • a restriction wall portion 27 is formed on the inner wall surface of the straw 20 at a position directly above the ceramic ball 30 so that the ceramic ball 30 is unnecessarily moved toward the drinking mouth portion 21 side. Has been.
  • the ceramic balls 30 are stored in the straw 20 in advance, and are assembled to the container body 1 with the retaining member 24 integrated with the straw 20. That is, when the straw 20 is assembled to the container body 1, the ceramic balls 30 are automatically stored in the container body 10. Thereafter, the container body 1 is filled with purified water through the mouthpiece 21, and then the mouthpiece 21 is covered with a cap 22. Purified water in the container body 1 enters the straw 20 through the side opening 20c and comes into contact with the ceramic balls 30 (generation of hydrogen water containing reduced hydrogen). A small hole may be formed in the retaining member 24 so that purified water enters the ceramic ball 30 through the small hole.
  • FIG. 4 shows another example of storage (filling) of the hydrogen generating substance in the pouch container 1, and the hydrogen generating substance is kneaded into the exterior sheet material 40 constituting the outer shell of the container body 1.
  • the exterior sheet material 40 is configured by polymerizing a three-layer sheet material of a first layer sheet 41, a second layer sheet 42, and a third layer sheet 43 sequentially from the inner surface side to the outer surface side.
  • the first layer sheet 41 serves as a sealant substrate, and is made of, for example, PP (polypropylene), PE (polyethylene), or PET (polyethylene terephthalate).
  • the second layer sheet 42 serves as a barrier substrate, and is formed of, for example, AL (aluminum stay).
  • the third layer sheet 43 is a main base material, and is formed of, for example, PET or NY (nylon).
  • the hydrogen generating material is the same component as that of the ceramic ball 30, but a fine powder is kneaded into the first layer sheet 41. Thereby, the purified water in the pouch container 1 constituted by the exterior sheet material 40 reacts with the hydrogen generating material kneaded in the first layer sheet 41, and reduced hydrogen water is generated.
  • FIG. 5 shows a modification of FIG. That is, in the case of FIG. 4, the first layer sheet 41 has a two-layer structure of an inner sheet 41A and an outer sheet 41B.
  • the hydrogen generating material is kneaded into the outer sheet 41B.
  • the inner sheet 41A does not allow water (liquid water) to pass therethrough, but has fine holes through which water vapor can pass (sheets that allow only water vapor to pass through are commercially available as film sheets). This is preferable for controlling the amount of hydrogen gas generated in the pouch container 1 per unit time (suitable for slow generation).
  • FIG. 6 is a modification of FIG. 2 and shows an example in which the ceramic ball 30 is accommodated in the straw 20 without using the retaining member 243 separately. That is, the other end of the straw 20 is folded back toward the inner side in the radial direction and toward the one end side, so that the locking claw portion 26 is integrally formed.
  • a plurality (for example, 3 to 4) of such locking claws 26 are formed at intervals in the circumferential direction. The intervals between the tips of the plurality of locking claws 26 are made smaller than the diameter of the ceramic balls 30.
  • the ceramic ball 30 is accommodated in the straw 20 while elastically deforming the locking claw 26 from the other end opening 20b. After being housed in the straw 20, the latching claw 26 restricts the exit from the other end opening 20b.
  • the purified water 20 in the pouch container 1 is reduced hydrogen water (including reduced hydrogen).
  • the amount of purified water in the pouch container 1 is 200 cc
  • the diameter of the ceramic ball 40 is 5 mm
  • the weight of the magnesium metal constituting the ceramic ball 30 is 30 mg
  • the weight of calcium sulfite is 100 mg
  • the other components are 30 mg
  • One ceramic ball of the same composition was placed.
  • after enclosing the purified water and the ceramic balls 30, those immediately after 24 hours were used the amount of hydrogen dissolved in the purified water was not detectable before enclosing in the pouch container 1, and was in the state of FIG. 1. It was 1.0 ppm or more when 24 hours passed).
  • the redox reagent was prepared with hydrogen peroxide and iodine preparation. An appropriate amount of this oxidation-reduction reagent was dropped on a non-woven fabric to produce a light brown pseudo-oxidation stain. When the purified water in the pouch container 1 was sprinkled toward this oxidized stain, it became colorless in a few seconds (demonstration that the purified water was reduced hydrogen water having a reducing action).
  • the non-woven fabric was totally immersed in the oxidation-reduction reagent contained in a beaker, and the non-woven fabric was turned into a light brown color with oxidized stains.
  • the purified water in the pouch container 1 was sprinkled diagonally on the nonwoven fabric, only the portion where the purified water was sprinkled turned colorless (demonstration that the purified water was reduced hydrogen water having a reducing action).
  • the redox reagent was put in a beaker, and purified water was dropped from the inside of the pouch container 1 toward the redox reagent in the beaker. Immediately after the dropping, the droplet collided with the liquid surface, and the whole became cloudy with bubbles. Thereafter, the bubbles disappeared after standing for about 10 seconds, and the whole reagent became colorless (demonstration that the purified water 20 is a reduced hydrogen water having a reducing action).
  • the time and amount of generation required for hydrogen generation are different.
  • the lower the pH (acidity) the faster the reaction and the shorter the time required for hydrogen generation.
  • ceramics containing metallic magnesium and calcium and water with high pH (alkaline) it is possible to shorten the hydrogen generation time by dissolving other minerals such as potassium, sodium, titanium and iron that have catalytic action in water. can do.
  • iron which is a mineral different from metallic magnesium and calcium
  • the higher the pH (alkaline) the shorter the time required for hydrogen generation, but the reaction rate of iron and water is extremely high. Since it is slow, it is difficult to use from the viewpoint of practicality.
  • the water to be reacted with the mineral substance in the pouch container 1 is preferably pure water containing no impurities, but the impurities here are mainly organic substances.
  • Water in which inorganic substances (minerals) are dissolved in advance increases the amount of dissolved energy (ion concentration) in the liquid and becomes reaction water with high conductivity, thus promoting the reaction between water and ceramic (electron transfer) ( That is, hydrogen generation is promoted).
  • Water in which inorganic substances (minerals) are dissolved in advance can obtain the same effect even in natural groundwater (drinking water or hot spring water).
  • the dissolved minerals are combined with the generated reduced hydrogen (H-) and hydrogen molecules (H2), and have a function of holding the reduced hydrogen (H-) and hydrogen molecules (H2) in the liquid.
  • the hydrogen-generating substance is not limited to metallic magnesium, and appropriate materials such as a nickel catalyst, pure calcium (metallic calcium), and an ion exchange resin can be used. Moreover, as a mineral substance, appropriate things, such as sodium and potassium, can be utilized, for example.
  • the ceramic ball 30 may enclose only one large one or a plurality of small ones.
  • the ceramic that fulfills the function of the ceramic ball 30 is not limited to a spherical shape, and may have an appropriate shape such as a rod shape, or may have an appropriate shape such as a powder shape or a granular shape.
  • the hydrogen generating substance and the mineral substance may be enclosed in the pouch container 1 in a state where the hydrogen generating substance and the mineral substance are present individually, for example, in the form of powder or granules.
  • a ceramic that emits a weak current and far infrared rays can be separately enclosed in the pouch container 1, and in this case, it is preferable for increasing the speed (efficiency) of changing purified water to reduced hydrogen water.
  • ceramic balls, but also powders or hydrates of platinum or diamond made into nanocolloids emit electrons by catalysis, increasing the rate (efficiency) of changing purified water to reduced hydrogen water, and reducing hydrogen This is preferable in maintaining in water.
  • the straw 20 containing the ceramic balls 30 is assembled (integrated) with the container body 1 and the purified water (drinks) and the ceramic balls 30 are pouched by an appropriate method.
  • the container 1 can be filled.
  • the number and material of the exterior sheet material 40 can be changed as appropriate.
  • the pouch container 1 can contain (fill) only the hydrogen-generating substance and can contain no mineral component.
  • As drinks, in addition to purified water, liquids such as various juices, colas and sports drinks, jelly-like liquids, and the like can be used as long as they contain water.
  • the pouch container 1 may not have the straw 20, and may be opened by cutting or tearing a part of the container body 10, for example.
  • the shape of the pouch container 1 (container body 10) can be changed as appropriate.
  • the object of the present invention is not limited to what is specified, but also implicitly includes providing what is substantially preferred or expressed as an advantage, and a method of filling the pouch container 1 It is also possible to grasp as.
  • hydrogen water can be easily consumed using a pouch container.

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Abstract

パウチ容器によって水素水を提供できるようにする。密閉されたパウチ容器(1)内に、少なくとも水分を含む飲用物と、水と反応して水素ガスを発生させるための水素生成物質(30)と、が収納される。水素がガスとなってパウチ容器(1)のシール部等から外部に漏れ出ても、パウチ容器(1)内の水と水素生成物質(30)とが反応して水素ガスがあらたに発生されることになり、長期の保存後にあっても、水素ガスが十分に溶存した水素水を提供することができる。水素生成物質(30)は、例えばストロー(20)内に収納したり、外装シート材(40)に練り込んでおくことができる。

Description

飲用物を収納したパウチ容器およびその外装シート材
 本発明は、飲用物を収納したパウチ容器およびその外装シート材に関するものである。
 近時、健康の維持、増進等の観点から水素水が注目されている。このため、水素水を容器内に充填した状態で販売することも行われている。
 一方、飲用物を収納した容器として、特許文献1に示すように、パウチ容器がある。パウチ容器は、既知のように、可撓性を有する外装シート材によって密閉容器として形成されて、開封部を開封した状態で、内部の飲用物を絞り出して飲用することができるようになっいる。このようなパウチ容器においては、ストローがあらかじめ一体化されて、ストローの一端部を飲み口部として外部に露出させる一方、ストローの他端部をパウチ容器内に位置させた状態で、飲み口部をキャップで施蓋するものも多くなっている。この場合、キャップを開けて開封することにより、飲み口部よりパウチ容器内の飲用物を容易に飲用できることになる。
 さらに、還元水素(H-)を含む還元水素水が各種分野において注目されてきており、例えば、酸化防止、洗浄作用、化粧作用、皮膚病などの予防や治癒作用等においての利用が考えられている。また、還元水素水を飲用することにより、体内の活性酸素を低減させる作用も期待されている。
 還元水素(H-)を含む還元水素水は、特許文献2~特許文献4に記載のように、水に対して金属マグネシウム等の水素反応物質を反応させることによって、電気分解装置等を利用しなくとも簡単に生成することが可能である。すなわち、例えば水と金属マグネシウムとの反応により水酸化マグネシウムと水素ガスに変化する過程において、還元水素が発生されることになる。そして、特許文献4には、還元水素水を手軽に利用できるように、マグネシウム粉末が充填された透水性の棒状カートリッジを、水が充填されたペットボトル等の容器内に入れるようにしたものが開示されている。
特開2013-49461号公報 特開2004-330028号公報 特開2003-10865号公報 特開2003-24956号公報
 水素ガスが溶け込んだ水素水をパウチ容器内に収納して、水素水を簡便に飲用できるようにすることが考えられる。しかしながら、パウチ容器内の水素水は、それから発生する水素ガスが、パウチ容器の外郭を構成する外装シート材のシール部(結合部)を通して、あるいはパウチ容器に一体的に組み込まれたストローとのシール部やそのキャップの微少隙間を通して外部に漏れ出てしまうことになる。つまり、水素水を飲用しようとしてパウチ容器を開封した状態では、パウチ容器内の水素水には、水素ガスが殆ど溶存しないかあるいは極めて低濃度でしか溶存しない状態となっているもが実情であり、水素ガスが十分に溶け込んだ水素水をパウチ容器を利用して提供することが事実上不可能である。特に、還元水素水をパウチ容器で提供しようとすることは、元々還元水素が早期に消滅しやすい
こともあって、より一層実現不可能である。
 本発明は以上のような事情を勘案してなされたもので、その第1の目的は、パウチ容器によって水素ガスが十分に溶け込んだ水素水を提供できるようにした飲用物を収納したパウチ容器を提供することにある。
 本発明の第2の目的は、上記パウチ容器を構成するのに好適なパウチ容器を構成するための外装シート材を提供することにある。
 前記第1の目的を達成するため、本発明にあっては次のような第1の解決手法を採択してある。すなわち、請求項1に記載のように、
 密閉されたパウチ容器内に、少なくとも水分を含む飲用物と、水と反応して水素ガスを発生させるための水素生成物質と、が収納され、
 前記パウチ容器に、一端部が該パウチ容器内に連通されると共に他端部が該パウチ容器の外部に位置された飲み口部とされたストローが一体化されており、
 前記飲み口部がキャップにより施蓋されて、該キャップを取外すことにより該飲み口部から前記パウチ容器内の飲用物が取り出されるようにされ、
 前記ストロー内に、前記水素生成物質が収納されている、
ようにしてある.上記解決手法によれば、水素がガスとなってパウチ容器のシール部等から外部に漏れ出ても、パウチ容器内の水と水素生成物質とが反応して水素ガスがあらたに発生されることになり、長期の保存後にあっても、水素ガスが十分に溶存した水素水を提供することができる。
 以上に加えて、ストローのキャップを取り外すだけで、容易に水素水を飲用することができる。また、一般的なパウチ容器構造のものをそのまま利用する等の上でも好ましいものとなる。
 また、ストローの内部空間を有効に利用して、水素生成物質をパウチ容器内に収納しておくことができる。
 上記解決手法を前提とした好ましい態様は、特許請求の範囲における請求項2~請求項4に記載のとおりである。
 前記水素生成物質が、ミネラル物質と混在されたものを焼成してなるセラミックとされた状態で、前記ストロー内に収納されている、ようにしてある(請求項2対応)。この場合、水素生成物質とミネラル物質とをセラミックとして、例えばパウチ容器内への充填作業の容易化等、その取扱いを容易にする上で好ましいものとなる。また、セラミックが間違いなく充填されていることを、パウチ容器を振ることにより発生する音によって容易に確認することができ、水素生成物質とミネラル物質との少なくとも一方をパウチ容器内に充填することを忘れてしまう事態を防止する等の上でも好ましいものとなる。以上に加えて、飲用直前にパウチ容器をふることにより、セラミックと水との接触を促進させて、高濃度の還元水素水が生成されるようにする上でも好ましいものとなる。
 前記ストローの他端に他端開口部が形成されると共に側面に側面開口部が形成されて、該他端開口部と該側面開口部を通して前記ストロー内がパウチ容器内と連通されており、
 前記セラミックが、前記ストローの他端開口部を通して該ストロー内に収納され、
 前記ストローの他端部に、前記セラミックが前記他端開口部から抜け落ちるのを防止するための抜け止め部材が取付けられ、
 前記セラミックの大きさが、前記側面開口部からは抜け出ることのできない大きさとさ
れている、
ようにしてある(請求項3対応)。この場合、既存のストロー構造を有効に利用しつつ、ストロー内にセラミックを容易に収納することができる。
 前記水素生成物質が、金属マグネシウムとされ、
 前記ミネラル物質がカルシウムとされている、
ようにしてある(請求項4対応)。この場合、前記水素生成物質およびミネラル物質について具体的な好ましいものが提供される。
 前記目的を達成するため、本発明にあっては次のような第2の解決手法を採択してある。すなわち、請求項5に記載のように、
 密閉されたパウチ容器内に、少なくとも水分を含む飲用物と、水と反応して水素ガスを発生させるための水素生成物質と、が収納され、
 前記パウチ容器を構成する外装シートのうち飲用物の水分と接触する面に、前記水素生成物質が練り込まれている、
ようにしてある。上記解決手法によれば、外装シート材によってパウチ容器を構成するだけで、自動的にパウチ容器内への水素生成物質の収納を行うことができる。
 前記目的を達成するため、本発明にあっては次のような第3の解決手法を採択してある。すなわち、請求項6に記載のように、
 密閉されたパウチ容器内に、少なくとも水分を含む飲用物と、水と反応して水素ガスを発生させるための水素生成物質と、が収納され、
 前記パウチ容器を構成する外装シートが、内側のシートとその直外側に重合された外側シートとを有し、
 前記外側シートに前記水素生成物質が練り込まれ、
 前記内側シートが、液体の水は通過させないが水蒸気が通過可能な微細孔を有している、
ようにしてある。上記解決手法によれば、外装シート材によってパウチ容器を構成するだけで自動的にパウチ容器内への水素生成物質の収納を行ないつつ、水素ガスの発生能力を、内側シートの微細孔を利用して所望のものに容易に設定する等の上で好ましいものとなる。
 前記第2の目的を達成するため、本発明にあっては次のような解決手法を採択してある。すなわち、請求項7に記載のように、
 少なくとも水分を含む飲用物が収納されるパウチ容器を構成するための外装シート材であって、
 パウチ容器を構成したときにその内部の水分と接触されることとなる面に、水と反応して水素ガスを発生させるための水素生成物質が練り込まれている、
ようにしてある.上記解決手法によれば、請求項5に記載のパウチ容器を構成するための外装シート材が提供される。
 前記第2の目的を達成するため、本発明にあっては次のような解決手法を採択してある。すなわち、請求項8に記載のように、
 少なくとも水分を含む飲用物が収納されるパウチ容器を構成するための外装シート材であって、
 前記パウチ容器を構成する外装シートが、内側のシートとその直外側に重合された外側シートとを有し、
 前記外側シートに前記水素生成物質が練り込まれ、
 前記内側シートが、液体の水は通過させないが水蒸気が通過可能な微細孔を有している、
ようにしてある。この場合、請求項6に対応したパウチ容器を構成するための外装シート材が提供される。
 本発明によれば、パウチ容器を利用して、十分な濃度の水素ガスが溶け込んだ水素水を長期に渡って保存可能としつつ、必要なときに即座に水素水を供給することができ、しかも容易に取扱うことができる。
本発明が適用されたパウチ容器の斜視図。 図1のパウチ容器に一体的に組み込まれたストローを、収納したセラミックと共に示す断面図。 図1のストローを、キャップと抜け止め部材を取外して示す一部断面側面図。 本発明の別の実施形態を示すもので、外装シート材の要部断面図。 図4の変形例を示す外装シート材の要部断面図。 図2の変形例を示すもので、ストローの他端開口部付近の要部断面図。
 図1において、1はパウチ容器であり、容器本体10とストロー20とを一体的に組み立てたものとなっている。容器本体10は、例えば、正面と背面と左右の側面を構成する4枚の外装シート材を、その外周縁部でシールする(結合する)ことにより、密閉容器状として形成されている。
 ストロー20は、その一端部が容器本体10の外部に露出された状態で、その他端部が容器本体10内に挿入されている。勿論、容器本体10とストロー20との結合部位もシールされている。外部に露出するストロー20の一端部は、飲み口部21とされて、この飲み口部21は、常時はキャップ22により施蓋されている。なお、上記各シールされた部分やキャップ22による施蓋部分(の微少隙間)は、液体の通過は完全に阻止できる一方、水素ガスの通過は完全には阻止できないものとなっている。
 上記パウチ容器1内つまり容器本体10内には、次のものが封入されている。まず、不純物が十分除去された飲用物としての精製水が封入されている。
 容器本体10内には、さらに、球状のセラミックからなるセラミックボール30が封入されている(図2参照)。セラミックボール30は、水素生成物質(実施形態では金属マグネシウム)とミネラルイオンを発生させるためのミネラル物質(実施形態ではカルシウム)とを含むものである。具体的には、セラミックボール30は、粉状の金属マグネシウムとカルシウムとの混練物を焼成したものとなっている。
 精製水とセラミックボール30とは、パウチ容器1が封入される前に、パウチ容器1内に充填され、充填された状態でかつ飲み口部21がキャップ22により施蓋された状態が、図1の状態とされる。
 図1の状態において、精製水には、セラミックボール30から溶け出したカルシウムが、プラスに帯電したカルシウムイオンとして溶け込んだ状態とされる。また、セラミックボール30の成分となる金属マグネシウムが、精製水と反応して、水酸化マグネシウムと水素ガスとを生成し、この水素ガスの生成過程において還元水素が生成される。そして、還元水素は、カルシウムイオンに吸着されることになる。上記反応が十分に進んだ所定時間経過した後は、飲用物としての精製水は、還元水素を含む還元水素水とされる(還元水素水に変化される)。還元水素ガスを含む水素ガスがパウチ容器1から徐々に漏れ出ても
、あらたに還元水素ガスを含む水素ガスが生成されるので、還元水素水としてパウチ容器1内で長期間(例えば3年間)に渡って保存することが可能である。
 パウチ容器1内の還元水素水を飲用するに際しては、キャップ22を取外して、容器本体10を手指で絞りつつ、飲み口部21から飲用すればよい。
 前記セラミックボール30は、実施形態では、ストロー20内に収納するようにしてあり、この点について図2、図3を参照しつつ説明する。なお、図2が、ストロー20内にセラミックボール30を収納した状態を示し、図3は、セラミックボール20の収納前の状態が示される。
 まず、ストロー20は、合成樹脂により、一端部(上端部)と他端部(下端部)とが開口された細長い筒状とされている。ストロー20の一端部側にある一端開口部20aが、飲み口部21の開口部となる。また、他端開口部が符号20bで示される。
 図2、図3中、23が容器本体10(を構成する外装シート材)との結合部位(シール位)であり、この結合部23よりも図中下方部分が、容器本体10内に挿入(位置)される。
 ストロー20は、その上記結合部位23よりも下方部分で、かつ他端開口部20bよりも上方位置において、複数の側面開口部20cを有する。セラミックボール30は、他端開口部20bの内径よりも小径とされて、当該他端開口部20bを通して、ストロー20内に収納される。
 ストロー20の他端部には、キャップ状の抜け止め部材24が係止されており、この抜け止め部材24によって、セラミックボール30がストロー20の他端開口部20bから抜け出るのが規制される。すなわち、ストロー20の他端部外周面には、係止突起部2025が形成されて、抜け止め部材24が、他端開口部20bを閉塞した状態で,係止突起部25に係止されて、ストロー20からの脱落が規制されている。なお、抜け止め部材24は、ストロー20に対して接着剤によって接着する等、適宜の手法でストロー20に対して一体化することができる。
 また、側面開口部20cは、細長い長孔状とされて、その幅はセラミックボール30の直径よりも小さくされている。つまり、セラミックボール30は、側面開口部20cを通してストロー20の外部へ抜け出ることができないようにされている。なお、ストロー20の内壁面には、セラミックボール30の直上方位置において、規制壁部27が形成されて、セラミックボール30が不必要に飲み口部21側へ向けて移動してしまうのが規制されている。
 セラミックボール30は、あらかじめストロー20内に収納され、かつストロー20に抜け止め部材24が一体化された状態で、容器本体1に対して組み付けられる。つまり、容器本体1へストロー20を組み付けたときに、容器本体10内にセラミックボール30が自動的に収納される状態とされる。この後、飲み口部21を通して容器本体1内に精製水が充填され、この後、飲み口部21がキャップ22により施蓋される。容器本体1内の精製水が、側面開口部20cを通してストロー20内に進入して、セラミックボール30と接触される(還元水素を含む水素水の生成)。なお、抜け止め部材24に小孔を形成して、この小孔を通して精製水がセラミックボール30に向けて進入するようにしてもよい。
 図4は、パウチ容器1内への水素生成物質の別の収納(充填)例を示すものであり、容
器本体1の外殻を構成する外装シート材40に水素生成物質を練り込むようにした例を示す。まず、外装シート材40は、その内面側から外面側に向けて順次、第1層シート41、第2層シート42、第3層シート43の3層のシート材を重合することにより構成されている。第1層シート41は、シーラント基材となるもので、例えばPP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)あるいはPET(ポリエチレンテレフタレート)からなる。また、第2層シート42は、バリア基材となるもので、例えばAL(アルミ泊)により形成されている。第3層シート43は、主基材で、例えばPETやNY(ナイロン)で形成されている。
 水素生成物質は、例えばセラミックボール30と同一成分であるが微粉末とされたものが、第1層シート41に練り込まれている。これにより、外装シート材40により構成されたパウチ容器1内の精製水が、第1層シート41に練り込まれた水素生成物質と反応して、還元水素水が生成されることになる。
 図5は、図4の変形例を示すものである。すなわち、図4の場合は、第1層シート41を、内側シート41Aと外側シート41Bとの2層構造としてある。そして、水素生成物質が外側シート41Bに練り込まれている。さらに、内側シート41Aは、水(液体の水)は通過させないが、水蒸気は通過できる微細孔を有するものとなっている(水蒸気のみを通過させるシートはフィルムシートとして市販されている)。これにより、パウチ容器1内で発生される水素ガスの単位時間あたりの生成量をコントロールする上で好ましいものとなる(ゆっくりとした生成に好適)。
 図6は、図2の変形例で、別途抜け止め部材243を用いることなく、セラミックボール30をストロー20内に収納する例が示される。すなわち、ストロー20の他端を、径方向内方側でかつ一端側に向けて折り返すことにより、係止爪部26が一体に形成されている。このような係止爪部26は、周方向に間隔をあけて複数個(例えば3~4個)形成されている。複数の係止爪部26の先端同士の間隔は、セラミックボール30の直径よりも小さくされている。
 セラミックボール30は、他端開口部20bより、係止爪部26を弾性変形させつつ、ストロー20内に収納される。ストロー20内に収納された後は、係止爪部26によって、他端開口部20bから抜け出るのが規制される。
 ここで、パウチ容器1内の精製水20が還元水素水である(還元水素を含む)ものであることを実証するために、次のような試験を行った。なお、パウチ容器1内の精製水の水量は200cc、セラミックボール40の直径は5mm、セラミックボール30の構成成分となる金属マグネシウムの重量は30mg、亜硫酸カルシウムの重量は100mg、その他成分を30mgとし、同組成のセラミックボールを1個入れた。また、精製水とセラミックボール30を封入した後、24時間経過した直後のものを用いた(精製水の溶存水素量は、パウチ容器1への封入前では検出不可で、図1の状態にした後24時間を経過した時点で1.0ppm以上であった)。
 まず、過酸化水素水とヨウ素調合液で、酸化還元試薬を調整した。この酸化還元試薬を、不織布に適量垂らして薄茶色の擬似的な酸化シミを作った。この酸化シミに向けてパウチ容器1内の精製水をふりかけたところ、数秒で無色になった(精製水が還元作用を有する還元水素水であることの実証)。
 次に、ビーカに入れた上記酸化還元試薬に不織布を全体的に漬け込んで、不織布が酸化シミで全体的に薄茶色に変色したものを用意した。この不織布に、パウチ容器1内の精製水を対角線上に振りかけたところ、精製水を振りかけたところだけが無色に変化した(精
製水が還元作用を有する還元水素水であることの実証)。
 さらに、上記酸化還元試薬をビーカ内に入れて、ビーカ内の酸化還元試薬に向けて、パウチ容器1内から精製水を滴下させた。滴下直後は、液面に液滴が衝突し、気泡を伴いながら全体が白濁した。その後、10秒程度の静置で気泡が消え、試薬全体が無色になった(精製水20が還元作用を有する還元水素水であることの実証)。
 ここで、パウチ容器1内でミネラル物質と反応させる水のPH値により、水素の発生に要する時間及び発生量が異なるものである。例えば金属マグネシウムとカルシウムを混在させたセラミックを用いる場合、PHが低い(酸性)ほど反応が早く、水素発生に要する時間が短くなる。また、金属マグネシウムとカルシウムを混在させたセラミックとPHが高い(アルカリ性)水であっても触媒作用を有するカリウムやナトリウム、チタンや鉄など別のミネラルを水に溶解させることで水素発生時間を短くすることができる。金属マグネシウムやカルシウムとは異なるミネラル類である鉄などを反応物質とした場合は、PHが高い(アルカリ性)方が水素発生に要する時間が短くなることもあるが、鉄と水の反応速度は極めて遅いために、実用性の観点からは使用しずらいものとなる。
 パウチ容器1内でミネラル物質と反応させる水は、不純物が含まれていない純水が好ましいが、ここでいう不純物とは主に有機物である。あらかじめ無機物(ミネラル類)を溶解させている水は、液中の溶存エネルギー量(イオン濃度)を高め、伝導率の高い反応水となることから水とセラミックの反応(電子移動)を促進させる(すなわち水素の発生を促進させる)ことになる。あらかじめ無機物(ミネラル類)を溶解させた水は、天然の地下水(飲用水や温泉水)などでも同様の効果を得ることができる。また、溶存させておいたミネラル類は発生した還元水素(H-)及び水素分子(H2)と結びついて、液中に還元水素(H-)及び水素分子(H2)を保持する機能を有する。仮に動植物抽出液などの有機物が含まれた水であっても有機物含有量が1%重量濃度以下である場合、水素の発生及び保持に与える影響は低い。有機物高濃度水を用いる際は、PHとミネラル溶解量のコントロールで水素発生を促進させればよい。
 以上実施形態について説明したが、本発明は、実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載された範囲において適宜の変更が可能である。水素生成物質としては、金属マグネシウムに限らず、例えばニッケル触媒、純粋カルシウム(金属カルシウム)、イオン交換樹脂等、適宜のものを利用することができる。また、ミネラル物質としては、例えばナトリウムやカリウム等、適宜のものを利用することができる。セラミックボール30は、大きなものを1つのみ封入するようにしてもよく、あるいは小さなものを複数個封入するようにしてもよい。セラミックボール30の機能を果たすセラミックとしては、球状に限らず、棒状等適宜の形状とすることができ、また粉状、粒状等適宜の形態とすることができる。また、水素生成物質およびミネラル物質をセラミックとすることなく、例えば粉状、粒状等それぞれ単独で存在した状態でパウチ容器1内に封入するようにしてもよい。パウチ容器1内に微弱電流および遠赤外線を放射するセラミックを別途封入しておくこともでき、この場合、精製水を還元水素水に変化させる速度(効率)を高める上で好ましいものとなる。セラミックボールだけでなく、プラチナやダイアモンドなどをナノコロイド状にした粉体または水和物も触媒作用で電子を放出し、精製水を還元水素水に変化させる速度(効率)を高め、還元水素を水中に維持させる上で好ましいものとなる。
 容器本体1内にあらかじめ精製水を充填した後、セラミックボール30を収納したストロー20を容器本体1に組み付ける(一体化する)等、適宜の手法で精製水(飲用物)とセラミックボール30をパウチ容器1内に充填することができる。外装シート材40は、その層の数や材質を適宜変更することができる。パウチ容器1内には、水素生成物質のみを収納(充填)するようにして、ミネラル成分を含まないようにすることもできる。飲用
物としては、精製水の他に、各種のジュースやコーラ、スポーツ飲料等々の液体や、ゼリー状のもの等、水分を含むものであれば、適宜のものとすることができる。パウチ容器1は、ストロー20を有しないものであってもよく、例えば容器本体10の一部を切り取ったり破ることにより開封するものであってよい。パウチ容器1(容器本体10)の形状は、適宜変更できる。勿論、本発明の目的は、明記されたものに限らず、実質的に好ましいあるいは利点として表現されたものを提供することをも暗黙的に含むものであり、またパウチ容器1内への充填方法として把握することも可能である。
 本発明は、水素水をパウチ容器を利用して簡便に飲用することができる。
  1:パウチ容器
 10:容器本体
 20:ストロー
20a:一端開口部
20b:他端開口部
20c:側面開口部
 21:飲み口部
 22:キャップ
 23:結合部位
 24:抜け止め部材
 25:係止突起部
 26:係止爪部
 30:セラミックボール(セラミックボール+ミネラル)
 40:外装シート材
 41:第1層シート
41A:内側シート
41B:外側シート
 42:第2層シート
 43:第3層シート

Claims (8)

  1.  密閉されたパウチ容器内に、少なくとも水分を含む飲用物と、水と反応して水素ガスを発生させるための水素生成物質と、が収納され、
     前記パウチ容器に、一端部が該パウチ容器内に連通されると共に他端部が該パウチ容器の外部に位置された飲み口部とされたストローが一体化されており、
     前記飲み口部がキャップにより施蓋されて、該キャップを取外すことにより該飲み口部から前記パウチ容器内の飲用物が取り出されるようにされ、
     前記ストロー内に、前記水素生成物質が収納されている、
    ことを特徴とする飲用物を収納したパウチ容器。
  2. 請求項1において、
     前記水素生成物質が、ミネラル物質と混在されたものを焼成してなるセラミックとされた状態で、前記ストロー内に収納されている、
    ことを特徴とする飲用物を収納したパウチ容器。
  3. 請求項2において、
     前記ストローの他端に他端開口部が形成されると共に側面に側面開口部が形成されて、該他端開口部と該側面開口部を通して前記ストロー内がパウチ容器内と連通されており、
     前記セラミックが、前記ストローの他端開口部を通して該ストロー内に収納され、
     前記ストローの他端部に、前記セラミックが前記他端開口部から抜け落ちるのを防止するための抜け止め部材が取付けられ、
     前記セラミックの大きさが、前記側面開口部からは抜け出ることのできない大きさとされている、
    ことを特徴とする飲用物を収納したパウチ容器。
  4. 請求項2または請求項3において、
     前記水素生成物質が、金属マグネシウムとされ、
     前記ミネラル物質がカルシウムとされている、
    ことを特徴とする飲用物を収納したパウチ容器。
  5.  密閉されたパウチ容器内に、少なくとも水分を含む飲用物と、水と反応して水素ガスを発生させるための水素生成物質と、が収納され、
     前記パウチ容器を構成する外装シートのうち飲用物の水分と接触する面に、前記水素生成物質が練り込まれている、
    ことを特徴とする飲用物を収納したパウチ容器。
  6.  密閉されたパウチ容器内に、少なくとも水分を含む飲用物と、水と反応して水素ガスを
    発生させるための水素生成物質と、が収納され、
     前記パウチ容器を構成する外装シートが、内側のシートとその直外側に重合された外側シートとを有し、
     前記外側シートに前記水素生成物質が練り込まれ、
     前記内側シートが、液体の水は通過させないが水蒸気が通過可能な微細孔を有している、
    ことを特徴とする飲用物を収納したパウチ容器。
  7.  少なくとも水分を含む飲用物が収納されるパウチ容器を構成するための外装シート材であって、
     パウチ容器を構成したときにその内部の水分と接触されることとなる面に、水と反応して水素ガスを発生させるための水素生成物質が練り込まれている、
    ことを特徴とする飲用物を収納したパウチ容器を構成するための外装シート材。
  8.  少なくとも水分を含む飲用物が収納されるパウチ容器を構成するための外装シート材であって、
     前記パウチ容器を構成する外装シートが、内側のシートとその直外側に重合された外側シートとを有し、
     前記外側シートに前記水素生成物質が練り込まれ、
     前記内側シートが、液体の水は通過させないが水蒸気が通過可能な微細孔を有している、
    ことを特徴とする飲用物を収納したパウチ容器を構成するための外装シート材。
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