WO2016006597A1 - 空気清浄用具 - Google Patents

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WO2016006597A1
WO2016006597A1 PCT/JP2015/069499 JP2015069499W WO2016006597A1 WO 2016006597 A1 WO2016006597 A1 WO 2016006597A1 JP 2015069499 W JP2015069499 W JP 2015069499W WO 2016006597 A1 WO2016006597 A1 WO 2016006597A1
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WO
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package
chlorine dioxide
air cleaning
layer
cleaning tool
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Application number
PCT/JP2015/069499
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English (en)
French (fr)
Inventor
和孝 佐古岡
Original Assignee
株式会社プロテックス
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N25/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests
    • A01N25/08Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests containing solids as carriers or diluents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/015Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone
    • A61L9/04Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone using substances evaporated in the air without heating
    • A61L9/12Apparatus, e.g. holders, therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D77/00Packages formed by enclosing articles or materials in preformed containers, e.g. boxes, cartons, sacks or bags
    • B65D77/04Articles or materials enclosed in two or more containers disposed one within another
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B11/00Oxides or oxyacids of halogens; Salts thereof
    • C01B11/02Oxides of chlorine

Definitions

  • the present disclosure relates to an air cleaning tool.
  • sepiolite fine particles carrying chlorine dioxide are used as an antibacterial agent.
  • the antibacterial agent is accommodated in an inner bag made of a nonwoven fabric.
  • the inner bag is accommodated in an outer bag made of an aluminum vapor deposition film.
  • chlorine dioxide dissociates from the sepiolite fine particles of the antibacterial agent.
  • Chlorine dioxide dissociated from the sepiolite fine particles passes through the inner bag and is released from the discharge holes of the outer bag.
  • An air cleaning tool disclosed in JP 2014-045899 A includes an outer bag made of a laminated film including a polyethylene layer, an aluminum layer, and a polyethylene terephthalate layer, and an inner bag made of a nonwoven fabric.
  • the inner bag contains a substance that generates chlorine dioxide. The substance reacts with water vapor or carbon dioxide in the air to generate chlorine dioxide. The generated chlorine dioxide passes through the inner bag and is released from the discharge hole of the outer bag.
  • the discharge hole of the outer bag is sealed with a seal before use.
  • a seal does not have sufficient gas barrier properties.
  • air may enter the outer bag through the seal, and the air and the substance in the inner bag may react to generate chlorine dioxide.
  • the air cleaning tool disclosed in Japanese Patent No. 5172002 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2014-045899 has a problem that long-term storage is difficult because a substance that generates chlorine dioxide is consumed even before use.
  • an object of the present disclosure is to provide an air cleaning tool that can be stored for a long time.
  • An air cleaning tool has a chlorine dioxide generator that generates chlorine dioxide by reacting with carbon dioxide, and a discharge hole that contains the chlorine dioxide generator and releases chlorine dioxide generated by the chlorine dioxide generator.
  • the air cleaning tool according to the present disclosure can be stored for a long time.
  • FIG. 1 is a front view showing an air cleaning tool according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a front view of a first package provided in the air cleaning tool shown in FIG. 1.
  • 3 is a cross-sectional view of the first package shown in FIG. 2 taken along the line III-III.
  • FIG. 4 is a view showing the structure of the packaging material used in the first package shown in FIG.
  • FIG. 5 is a VV cross-sectional view of the air cleaning tool shown in FIG.
  • FIG. 6 is a perspective view showing an air cleaning tool according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a perspective view of a first package provided in the air cleaning tool shown in FIG. 6.
  • 8 is a cross-sectional view of the air cleaning tool VIII-VIII shown in FIG.
  • An air cleaning tool has a chlorine dioxide generator that generates chlorine dioxide by reacting with carbon dioxide, and a discharge hole that contains the chlorine dioxide generator and releases chlorine dioxide generated by the chlorine dioxide generator.
  • the second package of the air cleaning tool is sealed with an inert gas filled therein. Unless the second package is opened, air containing carbon dioxide does not substantially contact the chlorine dioxide generator in the first package, and chlorine dioxide is not generated. Therefore, in the said air purifying tool, since the consumption of the chlorine dioxide generator during storage is prevented, it can be stored for a long time.
  • the inert gas may be, for example, nitrogen gas. Since nitrogen gas has low chemical reactivity, activation of the chlorine dioxide generator can be suppressed.
  • the air cleaning tool may further include a breathable sheet that is accommodated in the first package and arranged to separate the chlorine dioxide generator and the discharge hole.
  • the breathable sheet can prevent the chlorine dioxide generator in the first package from spilling from the discharge hole. Further, the breathable sheet merely separates the chlorine dioxide generator from the discharge hole. Therefore, compared with the case where a chlorine dioxide agent is accommodated in a bag like a conventional air cleaning tool, the chlorine dioxide generator in the first package is easy to touch the surrounding gas. For this reason, after opening a 2nd package, a chlorine dioxide generator can generate
  • the air-permeable sheet may have a water repellent finish on the surface facing the discharge hole. Thereby, it is possible to prevent the chlorine dioxide generator in the first package from coming into contact with water.
  • the first packaging body may be formed in a bag shape by a sheet-like packaging material.
  • the packaging material may include a base material layer and a gas barrier layer that is disposed inward of the base material layer in the thickness direction of the first package and prevents gas permeation.
  • the gas barrier layer can prevent chlorine dioxide generated in the first package from reaching the base material layer. Therefore, the deterioration of the base material layer due to contact with chlorine dioxide can be reduced.
  • the base material layer is disposed between the resin layer, the metal layer disposed inward of the resin layer in the thickness direction of the first package, the resin layer and the metal layer, An adhesive layer that adheres, May be included. According to this structure, the function of both a metal layer and a resin layer can be provided to each packaging material.
  • the adhesive layer is protected from chlorine dioxide by the gas barrier layer. For this reason, deterioration of the adhesive layer can be prevented.
  • the gas barrier layer may be formed of an ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVOH). Since ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVOH) has low gas permeability, it is possible to more reliably prevent chlorine dioxide generated in the first package from reaching the base material layer.
  • EVOH ethylene-vinyl alcohol copolymer
  • the air cleaning tool 1 includes packaging bodies 11 and 12, a chlorine dioxide generator 13, and a breathable sheet 14.
  • the package (first package) 11 contains a chlorine dioxide generator 13.
  • the package 11 is formed in a bag shape by sheet-like packaging materials 31 and 32. More specifically, the packaging body 11 is formed by superimposing the two packaging materials 31 and 32 and bonding the peripheral edges thereof.
  • a part constituted by the packaging material 31 in the package 11 is referred to as a front wall 111 and a part constituted by the packaging material 32 is referred to as a rear wall 112.
  • the outer surface of the front wall 111 is referred to as the front surface
  • the outer surface of the rear wall 112 is referred to as the back surface.
  • the package 11 has a substantially square shape when viewed from the front. That is, the packaging materials 31 and 32 constituting the package 11 are substantially square. As shown in FIG. 4, each packaging material 31 and 32 has a laminated structure. Since the structure of the packaging material 32 is the same as that of the packaging material 31, only the packaging material 31 is demonstrated here.
  • the packaging material 31 includes a base material layer 311 and a gas barrier layer 312.
  • the packaging material 31 may further include a heat welding layer 313.
  • the base material layer 311, the gas barrier layer 312, and the heat welding layer 313 are stacked along the thickness direction of the package 11.
  • the base material layer 311 includes a resin layer 311a, an adhesive layer 311b, and a metal layer 311c.
  • the resin layer 311a, the adhesive layer 311b, and the metal layer 311c are laminated in this order from the outside in the thickness direction of the package 11 to the inside.
  • the resin layer 311a improves, for example, the corrosion resistance and wear resistance of the packaging material 31.
  • the resin layer 311 a can be the outermost layer of the packaging material 31. That is, the outer surface of the resin layer 311a may constitute the outer surface of the packaging material 11.
  • the resin layer 311a is not specifically limited, For example, it can be comprised with a polyethylene terephthalate (PET).
  • the adhesive layer 311b is disposed between the resin layer 311a and the metal layer 311c.
  • the adhesive layer 311b bonds the resin layer 311a and the metal layer 311c.
  • the material of the adhesive layer 311b can be determined according to the material of the resin layer 311a and the metal layer 311c.
  • the adhesive layer 311b can be composed of, for example, an inorganic adhesive or an organic adhesive. The kind of inorganic adhesive or organic adhesive is not particularly limited.
  • the metal layer 311c improves, for example, the strength and gas barrier properties of the packaging material 31.
  • the metal layer 311 c is disposed inward of the resin layer 311 a and the adhesive layer 311 b in the thickness direction of the package body 11.
  • the metal layer 311c is not particularly limited, but can be made of aluminum (Al).
  • the gas barrier layer 312 is disposed inside the base material layer 311 in the thickness direction of the package 11.
  • the gas barrier layer 312 is bonded to the metal layer 311c through an adhesive layer (not shown).
  • the gas barrier layer 312 prevents gas permeation. That is, the gas barrier layer 312 has gas barrier properties. Accordingly, chlorine dioxide generated in the package 11 cannot substantially pass through the gas barrier layer 312 and does not reach the base material layer 311.
  • the gas barrier layer 312 can be composed of an ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVOH).
  • EVOH ethylene-vinyl alcohol copolymer
  • the material of the gas barrier layer 312 is not limited to this.
  • the gas barrier layer 312 can also be comprised by polyvinyl alcohol (PVOH), for example.
  • the heat welding layer 313 is provided inside the gas barrier layer 312 in the thickness direction of the package 11.
  • the heat welding layer 313 can be the innermost layer of the packaging material 31. That is, the inner surface of the heat welding layer 313 may constitute the inner surface of the packaging material 11.
  • the heat welding layer 313 can be made of a thermoplastic resin such as polyethylene (PE).
  • PE polyethylene
  • the heat welding layer 313 is bonded to the gas barrier layer 312 via an adhesive layer (not shown).
  • the packaging materials 31 and 32 can be thermally welded together by the heat welding layer 313.
  • the package 11 has a mounting hole 113.
  • the attachment hole 113 is provided at the peripheral edge of the package 11.
  • the attachment hole 113 is a through-hole formed in a bonded portion between the front wall 111 and the rear wall 112.
  • a strap or the like can be attached to the attachment hole 113.
  • the upper and lower when the strap 11 is attached to the attachment hole 113 and the package 11 is suspended is simply referred to as “upper” and “lower”.
  • the package 11 has a plurality of discharge holes 114 and 115.
  • the discharge holes 114 and 115 are provided in the front wall 111 of the package 11. Air is introduced into the package 11 through the discharge holes 114 and 115.
  • the chlorine dioxide generator 13 in the package 11 generates chlorine dioxide, the chlorine dioxide is released from the package 11 through the discharge holes 114 and 115.
  • Each discharge hole 114 and 115 is covered from the inner side of the package 11 by a breathable sheet 14 to be described later. On the other hand, the discharge holes 114 and 115 are not covered from the outside of the package 11.
  • the plurality of discharge holes 114 are provided in the lower part of the front wall 111.
  • the plurality of discharge holes 115 are provided in the upper part of the front wall 111.
  • each discharge hole 114,115 is not specifically limited, For example, it makes a substantially circular shape.
  • Each discharge hole 114 is larger than each discharge hole 115. Thereby, chlorine dioxide generated in the package 11 can be efficiently released.
  • the chlorine dioxide generator 13 in the packaging body 11 gathers in the lower part of the packaging body 11. Further, chlorine dioxide generated by the chlorine dioxide generator 13 is heavier than air. For this reason, if the discharge hole 114 is arranged in the lower part of the package body 11, chlorine dioxide generated in the package body 11 can be easily discharged through the discharge hole 114. Moreover, since the discharge hole 114 is relatively large, chlorine dioxide can be efficiently discharged from the package 11 through the discharge hole 114.
  • the package 11 contains a chlorine dioxide generator 13.
  • a granular chlorine dioxide generator 13 is used. That is, the chlorine dioxide generator 13 of the first and second embodiments is a solid agent.
  • the state and shape of the chlorine dioxide generator 13 are not limited to this.
  • the chlorine dioxide generator 13 reacts with carbon dioxide to generate chlorine dioxide.
  • the chlorine dioxide generator 13 a known or commercially available one can be appropriately employed.
  • the chlorine dioxide generator 13 may be one in which a chlorite such as sodium chlorite is supported on an inorganic porous carrier such as sepiolite particles.
  • Examples of commercially available chlorine dioxide generator 13 include a product name “Closide”, manufactured by Daiso Corporation.
  • the chlorine dioxide generator 13 having chlorite supported on an inorganic porous carrier reacts with carbon dioxide and water to generate chlorine dioxide. That is, the chlorine dioxide generator 13 reacts with carbon dioxide and water vapor in the air to generate chlorine dioxide when it comes into contact with air.
  • a breathable sheet 14 is accommodated in the package 11.
  • the breathable sheet 14 is disposed so as to separate the chlorine dioxide generating agent 13 from the release holes 114 and 115 (FIG. 2) of the package 11.
  • the breathable sheet 14 is disposed between the front wall 111 and the rear wall 112 and partitions the space in the package 11 into two.
  • a chlorine dioxide generator 13 is disposed between the breathable sheet 14 and the rear wall 112.
  • the breathable sheet 14 When forming the package 11, the breathable sheet 14 is disposed between the packaging materials 31 and 32. And the peripheral part of the packaging materials 31 and 32 and the peripheral part of the air permeable sheet 14 are adhere
  • the breathable sheet 14 has gas permeability. Therefore, air is introduced into the package 11 through the discharge holes 114 and 115 and the breathable sheet 14. When the chlorine dioxide generator 13 in the package 11 generates chlorine dioxide, the chlorine dioxide is released from the package 11 through the breathable sheet 14 and the discharge holes 114 and 115.
  • the breathable sheet 14 is not particularly limited, but can be composed of, for example, a nonwoven fabric.
  • the nonwoven fabric may contain, for example, a polyethylene terephthalate homopolymer and / or copolymer.
  • water repellent processing is performed on the surface facing the discharge holes 114 and 115 (the front wall 111).
  • water repellent processing can also be performed on the surface facing the rear wall 112.
  • the water-repellent processing of the surface of the air permeable sheet 14 can be performed by a known method.
  • the package (second package) 12 accommodates the package 11.
  • the package 12 is formed in a bag shape by sheet-like packaging materials 41 and 42. That is, the packaging body 12 is formed by superimposing the two packaging materials 41 and 42 and bonding the peripheral edges thereof.
  • a part constituted by the packaging material 41 in the package 12 is referred to as a front wall 121 and a part constituted by the packaging material 42 is referred to as a rear wall 122.
  • the outer surface of the front wall 121 is referred to as the front surface
  • the outer surface of the rear wall 122 is referred to as the back surface.
  • the package 12 has a substantially square shape when viewed from the front. Accordingly, the packaging materials 41 and 42 constituting the packaging body 12 have a substantially rectangular shape. Each packaging material 41 and 42 has a gas barrier property.
  • Each of the packaging materials 41 and 42 may be any material that does not substantially allow gas to pass through.
  • the oxygen permeability is about 0.5 ml / (m 2 ⁇ d ⁇ Mpa) under dry conditions at 20 ° C. Can be.
  • each packaging material 41 and 42 does not allow water vapor
  • the water vapor permeability of the packaging materials 41 and 42 may be, for example, about 0.1 g / (m 2 ⁇ d) under conditions of 40 ° C. and a relative humidity of 90% (90% RH).
  • each of the packaging materials 41 and 42 may have a laminated structure.
  • each packaging material 41, 42 may include a metal layer such as an aluminum (Al) layer.
  • Al aluminum
  • the gas permeability of the metal layer is small.
  • a resin layer made of polyethylene terephthalate (PET), nylon (PA), or the like can be provided outside the metal layer.
  • a heat welding layer for heat welding the packaging materials 41 and 42 such as a polyethylene (PE) layer can be provided inside the metal layer.
  • PE polyethylene
  • the package 12 is sealed in a state where the package 11 is accommodated.
  • the sealed package 12 is filled with an inert gas. That is, as shown in FIG. 5, the sealed space 123 formed between the front wall 121 and the rear wall 122 is filled with an inert gas.
  • the inert gas is a gas that does not react with the chlorine dioxide generator 13.
  • the chlorine dioxide generator 13 does not generate chlorine dioxide even when it comes into contact with an inert gas.
  • the inert gas is not particularly limited, but may be, for example, nitrogen gas. Since nitrogen gas has low chemical reactivity, activation of the chlorine dioxide generator 13 can be suppressed.
  • the concentration of the inert gas is preferably approximately 100%.
  • the concentration of residual oxygen in the package 12 is preferably about 0.01%, and more preferably less than 0.01%.
  • the front wall 121 and the rear wall 122 of the package 12 have gas barrier properties. For this reason, after the inside of the package 12 is filled with an inert gas, the inert gas is prevented from passing through the front wall 121 and the rear wall 122 and exiting from the package 12. Therefore, unless the package 12 is opened, the state in which the inert gas is filled in the package 12 is maintained.
  • the package 11 can be taken out.
  • the user of the air cleaning tool 1 attaches a strap to the mounting hole 113 of the taken-out package 11, and suspends the package 11 from the neck.
  • Air is introduced into the taken out package 11 through the discharge holes 114 and 115 and the breathable sheet 14.
  • carbon dioxide and / or water vapor in the air reacts with the chlorine dioxide generator 13 to generate chlorine dioxide.
  • the generated chlorine dioxide is discharged from the package 11 through the discharge holes 114 and 115 and the breathable sheet 14.
  • a package 11 containing the chlorine dioxide generator 13 and packaging materials 41 and 42 for the package 12 are prepared.
  • the packaging materials 41 and 42 are overlapped so that the welding layers (not shown) of the packaging materials 41 and 42 face each other.
  • the peripheral portions of the packaging materials 41 and 42 are heated and pressurized, and the peripheral portions of the packaging materials 41 and 42 are bonded to each other.
  • heating and pressurization are not performed on part of the peripheral portions of the packaging materials 41 and 42. That is, at this stage, part of the peripheral portions of the packaging materials 41 and 42 are not bonded.
  • attached among the peripheral parts of the packaging materials 41 and 42 is called the opening part of the package body 12.
  • the package 11 is put into the package 11 from the opening of the package 12. Then, while injecting an inert gas into the packaging body 12 from the opening portion of the packaging body 12, the opening portion is heated and pressurized to weld the entire peripheral portions of the packaging materials 41 and 42. That is, the air present in the package 12 is replaced with an inert gas. What is necessary is just to determine the injection amount and injection
  • the packaging body 12 that houses the packaging body 11 is sealed with an inert gas filled therein.
  • the front wall 121 and the rear wall 122 of the package 12 have gas barrier properties. For this reason, as long as the package 12 is not opened, the state in which the inert gas was filled in the package 12 is maintained. Therefore, during storage of the air cleaning tool 1, air does not contact the chlorine dioxide generator 13 in the package 11, and generation of chlorine dioxide can be suppressed. That is, since consumption of the chlorine dioxide generating agent 13 is prevented during storage of the air cleaning tool 1, the air cleaning tool 1 can be stored for a long time.
  • nitrogen gas having low chemical reactivity can be used as the inert gas filled in the package 12. Thereby, it is possible to prevent the chlorine dioxide generator 13 from being activated before the package 12 is opened.
  • a breathable sheet 14 is disposed so as to separate the chlorine dioxide generator 13 and the discharge holes 114, 115.
  • the breathable sheet 14 prevents the chlorine dioxide generator 13 from spilling from the discharge holes 114 and 115.
  • the breathable sheet 14 only divides the space in the package 11 into two, and is not formed in a bag shape. That is, the breathable sheet 14 does not wrap the chlorine dioxide generator 13. For this reason, after taking out the package 11 from the package 12, the chlorine dioxide generating agent 13 in the package 11 can be efficiently contacted with air. As a result, chlorine dioxide is generated stably.
  • the air permeable sheet 14 has a water repellent finish on the surface facing the discharge holes 114 and 115, that is, the surface facing the front wall 111 of the package 11. Thereby, it is possible to prevent sweat or the like of the user wearing the package 11 from entering the package 11 and coming into contact with the chlorine dioxide generator 13.
  • the package 11 is formed into a bag shape by the sheet-like packaging materials 31 and 32.
  • Each of the packaging materials 31 and 32 includes a base material layer 311 and a gas barrier layer 312.
  • the gas barrier layer 312 is disposed inside the base material layer 311 in the thickness direction of the package 11. For this reason, the base material layer 311 can be protected from chlorine dioxide generated by the chlorine dioxide generator 13. Therefore, deterioration of the base material layer 311 due to chlorine dioxide can be reduced.
  • the base material layer 311 of each packaging material 31, 32 includes a resin layer 311a, an adhesive layer 311b, and a metal layer 311c. Therefore, in the packaging materials 31 and 32, the resin layer 311a improves the corrosion resistance, the wear resistance, and the like, while the metal layer 311c improves the strength and the like. Further, as described above, since the base material layer 311 is protected from chlorine dioxide by the gas barrier layer 312, deterioration of the adhesive layer 311b due to chlorine dioxide is prevented. Therefore, even after the package 12 is opened and the chlorine dioxide generator 13 comes into contact with air, the resin layer 311a and the metal layer 311c are less likely to be peeled off. As a result, wrinkles can be prevented from occurring in the package 11.
  • the gas barrier layer 312 of each packaging material 31, 32 can be formed of an ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVOH). Since the ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVOH) has a very low gas permeability, the base material layer 312 can be reliably protected from chlorine dioxide.
  • EVOH ethylene-vinyl alcohol copolymer
  • the air cleaning tool 2 includes packaging bodies 21 and 22. As shown in FIG. 7, the air cleaning tool 2 further includes a chlorine dioxide generator 13 similar to that of the first embodiment.
  • the package (first package) 21 accommodates the chlorine dioxide generator 13.
  • the packaging body 21 includes a pair of outer walls 211 and a peripheral wall portion 212.
  • the package 21 may further include a hanging part 213.
  • the pair of outer wall portions 211 are opposed to each other and each has a plate shape.
  • the peripheral wall portion 212 is provided so as to surround the outer wall 211.
  • Each of the pair of outer walls 211 has a plurality of discharge holes 214.
  • Each discharge hole 214 is covered with a breathable sheet 24 from the inside of the package 21. That is, in the packaging body 21, the two air permeable sheets 24 are arranged so as to separate the chlorine dioxide generator and the respective discharge holes 214.
  • the two breathable sheets 24 are disposed on the inner surface of each outer wall 211.
  • the material of the air permeable sheet 24 is the same as the material of the air permeable sheet 14 of the first embodiment. However, in the second embodiment, the surface of the breathable sheet 24 is not subjected to water repellent processing.
  • the internal space of the package 21 may be partitioned into a plurality of parts. That is, a plurality of storage chambers for storing the chlorine dioxide generating agent 13 may be formed in the package 21.
  • the package (second package) 22 accommodates the package 21.
  • the package 22 is formed into a bag shape using sheet-shaped packaging materials 51, 52, and 53.
  • the package 22 has a gusset-like bag shape and can stand on its own.
  • a part constituted by the packaging material 51 is called a front wall 221
  • a part constituted by the packaging material 52 is called a rear wall 222
  • a part constituted by the packaging material 53 is called a bottom 223.
  • the outer surface of the front wall 221 is referred to as a front surface
  • the outer surface of the rear wall 222 is referred to as a back surface.
  • the package 22 has a substantially square shape when viewed from the front. Therefore, the packaging materials 51 and 52 constituting the front wall 221 and the rear wall 222 of the packaging body 22 have a substantially rectangular shape.
  • the packaging material 53 constituting the bottom of the packaging body 22 also has a substantially rectangular shape.
  • the packaging materials 51, 52, and 53 have gas barrier properties like the packaging materials 41 and 42 of the first embodiment. Since the structures and materials of the packaging materials 51, 52, and 53 constituting the packaging body 22 are the same as those of the packaging materials 41 and 42, description thereof is omitted.
  • the package 22 is sealed in a state in which the package 21 is accommodated.
  • the sealed package 22 is filled with an inert gas. That is, the sealed space 223 between the front wall 221 and the rear wall 222 is filled with the same inert gas as in the first embodiment.
  • the concentration of the inert gas in the sealed space 223 can be the same as that in the first embodiment.
  • the package 22 is configured by the packaging materials 51, 52, and 53 having gas barrier properties, as in the first embodiment. Therefore, the inert gas filled in the package 22 does not flow out of the package 22 unless the package 22 is opened. That is, while the air cleaning tool 2 is stored, the state in which the inert gas is filled in the package 22 is maintained.
  • the package 21 can be taken out.
  • the user of the air cleaning tool 2 can place the taken-out package 21 in a desired place, or can hang it in a desired place using the hanger-like hanging part 213, for example.
  • Air is introduced into the taken-out package 21 through the air-permeable sheet 24 and the discharge hole 214.
  • carbon dioxide in the air reacts with the chlorine dioxide generator 13 to generate chlorine dioxide.
  • Chlorine dioxide is released from the packaging body 21 through the discharge hole 214 and the breathable sheet 24.
  • a package 21 containing the chlorine dioxide generator 13 is prepared. Moreover, the packaging materials 51, 52, and 53 are prepared, and the packaging material 51 and the packaging material 52 are overlapped so that the welding layers (not shown) face each other.
  • the packaging material 53 is bent in half so that the welding layer (not shown) is located outward.
  • the packaging material 53 in a state of being folded in half is arranged between the packaging material 51 and the packaging material 52. At this time, the edge of the wrapping material 53 opposite to the fold is overlapped with the peripheral edge of the wrapping materials 51 and 52. Further, the welding layer of the packaging material 53 is opposed to the welding layers of the packaging materials 51 and 52.
  • the peripheral portions of the packaging materials 51, 52 are heated and pressurized.
  • heating and pressurization are not performed on a portion located on the opposite side of the portion overlapping the packaging material 53 among the peripheral portions of the packaging materials 51 and 52. That is, at this stage, the part corresponding to the upper part of the packaging material 22 among the peripheral parts of the packaging materials 51 and 52 is not bonded.
  • attached among the peripheral parts of the packaging materials 51 and 52 is called the opening part of the package 22.
  • the packaging body 21 is put into the packaging body 22 from the opening portion of the packaging body 22.
  • an inert gas may be blown to each discharge hole 214 of the packaging body 21. That is, an inert gas may be introduced into the package body 21 before the package body 21 is put into the package body 22.
  • heating and pressure are applied to the opening portion while injecting an inert gas into the packaging body 22 from the opening portion of the packaging body 22, and the entire peripheral portions of the packaging materials 51 and 52 are welded. That is, the air in the package 22 is replaced with an inert gas.
  • the injection amount and injection speed of the inert gas may be appropriately determined according to the volume of the package 22 and the like. Thereby, the packaging body 22 is sealed, and the packaging body 22 is filled with an inert gas, whereby the air cleaning tool 2 is completed.
  • the package 22 is sealed in a state in which an inert gas is filled therein. For this reason, unless the package 22 is opened, the chlorine dioxide generator 13 in the package 21 does not substantially contact air and does not generate chlorine dioxide. Thereby, consumption of the chlorine dioxide generating agent 13 during storage of the air cleaning tool 2 is prevented, and the air cleaning tool 2 can be stored for a long time.
  • bag-shaped packaging bodies 12 and 22 are used, respectively.
  • the packaging bodies 12 and 22 have a rectangular shape in front view.
  • the shape of the second package according to the present disclosure is not limited to this.
  • the second package may be a bag having a circular shape when viewed from the front, or may be a hollow rectangular parallelepiped shape or a cylindrical case with a bottom and a lid.
  • the packaging material constituting the package 11 includes a base material layer 311, a gas barrier layer 312, and a welding layer 313.
  • the base material layer 311 includes a resin layer 311a, an adhesive layer 311b, and a metal layer 311c.
  • the packaging material may further include layers other than those described above, and may not have a laminated structure.
  • the material of the packaging material is not particularly limited.
  • the packaging body 11 that can be carried by the user after being taken out from the packaging body 12 has been described.
  • the non-portable package 21 used by mounting or hanging in a suitable place was demonstrated.
  • the first package according to the present disclosure may be different from the packages 11 and 21.
  • the 1st package should just be what can discharge
  • the air permeable sheets 14 and 24 were arrange
  • a breathable sheet may be formed in a bag shape and a chlorine dioxide generator may be accommodated therein.

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Abstract

長期保管が可能な空気清浄用具を提供する。空気清浄用具1は、二酸化炭素と反応して二酸化塩素を発生させる二酸化塩素発生剤と、二酸化塩素発生剤を収容する包装体11と、包装体11を収容する包装体12とを備える。包装体11は、二酸化塩素発生剤が発生させる二酸化塩素を放出する放出孔を有する。包装体12は、包装体11内の二酸化塩素発生剤と反応しない不活性ガスが充填された状態で密封されている。

Description

空気清浄用具
 本開示は、空気清浄用具に関する。
 近年、除菌や消臭等といった二酸化塩素の効果が注目されており、二酸化塩素を利用した様々な空気清浄用具が考案されている。このような空気清浄用具は、例えば、特許第5172002号公報及び特開2014-045899号公報に開示されている。
 特許第5172002号公報の空気清浄用具では、二酸化塩素を担持したセピオライト微粒子が抗菌剤として使用されている。当該抗菌剤は、不織布からなる内袋に収容される。内袋は、アルミニウム蒸着フィルムからなる外袋に収容される。上記抗菌剤の周囲で空気振動が生じると、抗菌剤のセピオライト微粒子から二酸化塩素が解離する。セピオライト微粒子から解離した二酸化塩素は、内袋を通過し、外袋が有する放出孔から放出される。
 特開2014-045899号公報の空気清浄用具は、ポリエチレン層、アルミニウム層、及びポリエチレンテレフタレート層を含む積層フィルムからなる外袋と、不織布からなる内袋とを備える。内袋には、二酸化塩素を発生する物質が収容されている。当該物質は、空気中の水蒸気や二酸化炭素と反応して二酸化塩素を発生させる。発生した二酸化塩素は、内袋を通過し、外袋が有する放出孔から放出される。
 ところで、特許第5172002号公報及び特開2014-045899号公報の空気清浄用具では、使用前の状態において外袋の放出孔がシールによって封鎖されている。しかしながら、このようなシールは、十分なガスバリア性を有しない。このため、使用開始前に、シールを介して外袋内に空気が侵入し、この空気と内袋内の物質とが反応して二酸化塩素が発生するおそれがある。つまり、特許第5172002号公報及び特開2014-045899号公報の空気清浄用具では、使用前にもかかわらず、二酸化塩素を発生する物質が消費されてしまうため、長期保管が難しいという問題がある。
 そこで、本開示は、長期保管が可能な空気清浄用具を提供することを目的とする。
 本開示に係る空気清浄用具は、二酸化炭素と反応して二酸化塩素を発生させる二酸化塩素発生剤と、二酸化塩素発生剤を収容し、二酸化塩素発生剤が発生させる二酸化塩素を放出する放出孔を有する第1包装体と、第1包装体を収容し、二酸化塩素発生剤と反応しない不活性ガスが充填されて密封される第2包装体と、を備える。
 本開示に係る空気清浄用具は、長期保管することができる。
図1は、第1実施形態に係る空気清浄用具を示す正面図である。 図2は、図1に示す空気清浄用具が備える第1包装体の正面図である。 図3は、図2に示す第1包装体のIII-III断面図である。 図4は、図2に示す第1包装体に用いられる包材の構造を示す図である。 図5は、図1に示す空気清浄用具のV-V断面図である。 図6は、第2実施形態に係る空気清浄用具を示す斜視図である。 図7は、図6に示す空気清浄用具が備える第1包装体の斜視図である。 図8は、図6に示す空気清浄用具のVIII-VIII断面図である。
 実施形態に係る空気清浄用具は、二酸化炭素と反応して二酸化塩素を発生させる二酸化塩素発生剤と、二酸化塩素発生剤を収容し、二酸化塩素発生剤が発生させる二酸化塩素を放出する放出孔を有する第1包装体と、第1包装体を収容し、二酸化塩素発生剤と反応しない不活性ガスが充填されて密封される第2包装体と、を備える。
 上記空気清浄用具の第2包装体は、内部に不活性ガスが充填された状態で密封されている。第2包装体が開封されない限り、二酸化炭素を含む空気が第1包装体内の二酸化塩素発生剤に実質的に接触することはなく、二酸化塩素は発生しない。よって、上記空気清浄用具では、保管中における二酸化塩素発生剤の消費が防止されるため、長期保管することができる。
 上記不活性ガスは、例えば、窒素ガスであってもよい。窒素ガスは、化学反応性が低いため、二酸化塩素発生剤の活性化を抑制することができる。
 上記空気清浄用具は、さらに、第1包装体に収容され、二酸化塩素発生剤と放出孔とを隔てるように配置される通気性シート、を備えていてもよい。通気性シートにより、第1包装体内の二酸化塩素発生剤が放出孔からこぼれ落ちるのを防止することができる。また、通気性シートは、単に二酸化塩素発生剤と放出孔とを隔てているだけである。よって、従来の空気清浄用具のように二酸化塩素剤を袋体に収容する場合と比較して、第1包装体内の二酸化塩素発生剤が周囲の気体に触れやすい。このため、第2包装体を開封した後、安定して二酸化塩素発生剤に二酸化塩素を発生させることができる。
 上記通気性シートは、放出孔と対向する表面に撥水加工が施されていてもよい。これにより、第1包装体内の二酸化塩素発生剤が水と接触するのを防止することができる。
 上記第1包装体は、シート状の包材によって袋状に形成されていてもよい。当該包材は、基材層と、第1包装体の厚み方向において基材層よりも内方に配置され、気体の透過を妨げるガスバリア層と、を含むことができる。この構成によれば、ガスバリア層により、第1包装体内で発生した二酸化塩素が基材層に到達するのを防止することができる。よって、二酸化塩素との接触に起因する基材層の劣化を軽減することができる。
 上記基材層は、樹脂層と、第1包装体の厚み方向において樹脂層よりも内方に配置される金属層と、樹脂層と金属層との間に配置され、樹脂層と金属層とを接着する接着層と、
を含んでいてもよい。この構成によれば、金属層及び樹脂層双方の機能を各包材に付与することができる。なお、接着層はガスバリア層によって二酸化塩素から保護される。このため、接着層の劣化を防止することができる。
 上記ガスバリア層は、エチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)で形成されていてもよい。エチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)は、ガス透過性が低いため、第1包装体内で発生した二酸化塩素が基材層に到達するのをより確実に防止することができる。
 以下、各実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、図中同一又は相当する構成については同一の符号を付し、同じ説明を繰り返さない。
 <第1実施形態>
 [空気清浄用具の構成]
 まず、第1実施形態について説明する。図1~図3に示すように、第1実施形態に係る空気清浄用具1は、包装体11,12と、二酸化塩素発生剤13と、通気性シート14とを備える。
 (第1包装体)
 図3に示すように、包装体(第1包装体)11は、二酸化塩素発生剤13を収容する。包装体11は、シート状の包材31,32によって袋状に形成されている。より詳細には、2枚の包材31,32を重ね合わせ、その周縁部同士を接着することにより、包装体11が形成される。
 以下の説明では、包装体11のうち、包材31によって構成される部分を前壁111、包材32によって構成される部分を後壁112と称する。包装体11において、前壁111の外表面を正面、後壁112の外表面を背面と称する。
 図2に示すように、包装体11は、正面視で略四角形状をなす。つまり、包装体11を構成する包材31,32は、略四角形状をなす。図4に示すように、各包材31,32は、積層構造を有する。包材32の構成は、包材31と同様であるので、ここでは包材31についてのみ説明する。
 包材31は、基材層311と、ガスバリア層312とを含む。包材31は、さらに、熱溶着層313を含んでいてもよい。基材層311、ガスバリア層312、及び熱溶着層313は、包装体11の厚み方向に沿って積層されている。
 基材層311は、樹脂層311aと、接着層311bと、金属層311cとを含む。樹脂層311a、接着層311b、及び金属層311cは、包装体11の厚み方向の外方から内方に向かってこの順で積層されている。
 樹脂層311aは、例えば、包材31の耐腐食性や耐摩耗性等を向上させる。樹脂層311aは、包材31の最外層とすることができる。つまり、樹脂層311aの外表面が包装材11の外表面を構成してもよい。樹脂層311aは、特に限定されるものではないが、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)で構成することができる。
 接着層311bは、樹脂層311aと金属層311cとの間に配置される。接着層311bは、樹脂層311aと金属層311cとを接着する。接着層311bの材料は、樹脂層311a及び金属層311cの材料等に応じて決定することができる。接着層311bは、例えば、無機系接着剤又は有機系接着剤で構成することができる。無機系接着剤又は有機系接着剤の種類は、特に限定されるものではない。
 金属層311cは、例えば、包材31の強度やガスバリア性等を向上させる。金属層311cは、包装体11の厚み方向において、樹脂層311a及び接着層311bよりも内方に配置される。金属層311cは、特に限定されるものではないが、アルミニウム(Al)で構成することができる。
 ガスバリア層312は、包装体11の厚み方向において、基材層311の内方に配置される。ガスバリア層312は、接着層(図示略)を介して金属層311cと接着される。
 ガスバリア層312は、気体の透過を妨げる。つまり、ガスバリア層312は、ガスバリア性を有する。よって、包装体11内で発生する二酸化塩素は、実質的にガスバリア層312を通過することができず、基材層311には到達しない。
 一般に、エチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)のガス透過性は非常に小さいことが知られている。よって、ガスバリア層312は、エチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)で構成することができる。ただし、ガスバリア層312の材料はこれに限定されるものではない。ガスバリア層312は、例えば、ポリビニルアルコール(PVOH)で構成することもできる。
 熱溶着層313は、包装体11の厚み方向において、ガスバリア層312の内方に設けられる。熱溶着層313は、包材31の最内層とすることができる。つまり、熱溶着層313の内表面が包装材11の内表面を構成してもよい。熱溶着層313は、例えばポリエチレン(PE)等の熱可塑性樹脂で構成することができる。熱溶着層313は、接着層(図示略)を介してガスバリア層312と接着される。熱溶着層313により、包材31,32同士を熱溶着することができる。
 図2に示すように、包装体11は、取付孔113を有する。取付孔113は、包装体11の周縁部に設けられている。取付孔113は、前壁111と後壁112との接着部分に形成された貫通孔である。取付孔113には、ストラップ等を取り付けることができる。以下、取付孔113にストラップ等を取り付けて包装体11を吊り下げた場合における上下を、単に「上」「下」と称する。
 包装体11は、複数の放出孔114,115を有する。放出孔114,115は、包装体11の前壁111に設けられている。放出孔114,115を介して包装体11内に空気が導入される。包装体11内の二酸化塩素発生剤13が二酸化塩素を発生させた場合、当該二酸化塩素は、放出孔114,115を介して包装体11から放出される。
 各放出孔114,115は、後述する通気性シート14によって、包装体11の内方から覆われる。一方、各放出孔114,115は、包装体11の外方からは覆われない。
 複数の放出孔114は、前壁111の下部に設けられる。複数の放出孔115は、前壁111の上部に設けられる。各放出孔114,115は、特に限定されるものではないが、例えば略円形状をなす。各放出孔114は、各放出孔115よりも大きい。これにより、包装体11内で発生する二酸化塩素を効率よく放出することができる。
 詳述すると、取付孔113にストラップ等を取り付けて包装体11を吊り下げた際、包装体11内の二酸化塩素発生剤13は包装体11の下部に集まる。また、二酸化塩素発生剤13が発生させる二酸化塩素は、空気よりも重い。このため、放出孔114を包装体11の下部に配置しておけば、放出孔114を介して、包装体11内で発生した二酸化塩素を容易に放出することができる。しかも、放出孔114は比較的大きいため、放出孔114を介して、二酸化塩素を効率よく包装体11から放出することができる。
 (二酸化塩素発生剤)
 図3に示すように、包装体11には、二酸化塩素発生剤13が収容される。第1実施形態及び後述の第2実施形態では、粒状の二酸化塩素発生剤13が用いられる。つまり、第1及び第2実施形態の二酸化塩素発生剤13は固形剤である。ただし、二酸化塩素発生剤13の状態及び形状は、これに限定されるものではない。
 二酸化塩素発生剤13は、二酸化炭素と反応して二酸化塩素を発生させる。二酸化塩素発生剤13としては、公知又は市販のものを適宜採用することができる。例えば、二酸化塩素発生剤13は、セピオライト粒子等の無機多孔質担体に亜塩素酸ナトリウム等の亜塩素酸塩を担持させたものであってもよい。このような二酸化塩素発生剤13で市販されているものとして、例えば、製品名「クロサイド」、ダイソー株式会社製等を挙げることができる。
 無機多孔質担体に亜塩素酸塩を担持させた二酸化塩素発生剤13は、二酸化炭素及び水と反応して二酸化塩素を発生させる。つまり、二酸化塩素発生剤13は、空気と接触した際、空気中の二酸化炭素及び水蒸気と反応して二酸化塩素を発生させる。
 (通気性シート)
 図3に示すように、包装体11には、通気性シート14が収容される。通気性シート14は、二酸化塩素発生剤13と包装体11の各放出孔114,115(図2)とを隔てるように配置される。言い換えると、通気性シート14は、前壁111と後壁112との間に配置され、包装体11内の空間を2つに仕切っている。通気性シート14と後壁112との間には、二酸化塩素発生剤13が配置される。
 包装体11を形成するに際し、通気性シート14は、包材31,32の間に配置される。そして、包材31,32の周縁部と通気性シート14の周縁部とがまとめて接着される。これにより、通気性シート14の周縁部が、包装材11の前壁111の周縁部と後壁112の周縁部との間に挟み込まれる。つまり、通気性シート14は、包装体11に固定されている。
 通気性シート14は、ガス透過性を有する。よって、放出孔114,115及び通気性シート14を介して包装体11に空気が導入される。包装体11内の二酸化塩素発生剤13が二酸化塩素を発生させた場合、当該二酸化塩素は、通気性シート14及び放出孔114,115を介して包装体11から放出される。
 通気性シート14は、特に限定されるものではないが、例えば不織布で構成することができる。不織布は、例えば、ポリエチレンテレフタレートの単独重合体及び/又は共重合体を含むものであってもよい。通気性シート14において、放出孔114,115(前壁111)に対向する面には撥水加工が施される。通気性シート14において、後壁112に対向する面にも撥水加工を施すことができる。なお、通気性シート14の表面の撥水加工は、公知の方法で行うことができる。
 (第2包装体)
 図1及び図5に示すように、包装体(第2包装体)12は、包装体11を収容する。図5に示すように、包装体12は、シート状の包材41,42によって袋状に形成されている。つまり、2枚の包材41,42を重ね合わせ、その周縁部同士を接着することにより、包装体12が形成される。
 以下の説明では、包装体12のうち、包材41によって構成される部分を前壁121、包材42によって構成される部分を後壁122と称する。包装体12において、前壁121の外表面を正面、後壁122の外表面を背面と称する。
 包装体12は、正面視で略四角形状をなす。よって、包装体12を構成する各包材41,42は、略四角形状をなす。各包材41,42は、ガスバリア性を有する。
 各包材41,42は、気体を実質的に通過させないものであればよいが、例えば、20℃、ドライ条件下で、酸素透過度が0.5ml/(m・d・Mpa)程度のものとすることができる。また、各包材41,42は、水蒸気を実質的に通過させないものであることが好ましい。各包材41,42の水蒸気透過度は、例えば、40℃、相対湿度90%(90%RH)条件下で、0.1g/(m・d)程度であってもよい。
 特に図示しないが、各包材41,42は、積層構造を有していてもよい。例えば、各包材41,42は、アルミニウム(Al)層のような金属層を含むことができる。一般に、金属層のガス透過性は小さい。包装体12の厚み方向において、金属層の外方には、ポリエチレンテレフタレート(PET)やナイロン(PA)等からなる樹脂層を設けることができる。包装体12の厚み方向において、金属層の内方には、例えばポリエチレン(PE)層等、包材41,42を熱溶着するための熱溶着層を設けることができる。樹脂層、金属層、及び熱溶着層は、接着層を介して接着することができる。
 包装体12は、包装体11を収容した状態で密封される。密封された包装体12内には、不活性ガスが充填されている。つまり、図5に示すように、前壁121と後壁122との間に形成される密封空間123には、不活性ガスが満たされている。
 不活性ガスは、二酸化塩素発生剤13と反応しないガスである。言い換えると、二酸化塩素発生剤13は、不活性ガスと接触しても二酸化塩素を発生させない。不活性ガスは、特に限定されるものではないが、例えば窒素ガスであってもよい。窒素ガスは、化学反応性が低いため、二酸化塩素発生剤13の活性化を抑制することができる。
 包装体12内において、不活性ガスの濃度は、ほぼ100%であることが好ましい。例えば、包装体12内に不活性ガスを充填した後、包装体12内の残留酸素の濃度が0.01%程度となることが好ましく、0.01%よりも小さくなることがより好ましい。
 上述の通り、包装体12の前壁121及び後壁122はガスバリア性を有する。このため、包装体12内に不活性ガスが充填された後、不活性ガスが前壁121及び後壁122を透過して包装体12から出ていくことが防止される。よって、包装体12が開封されない限り、包装体12内に不活性ガスが充填された状態が維持される。
 包装体12を開封すると、包装体11を取り出すことができる。空気清浄用具1の利用者は、例えば、取り出した包装体11の取付孔113にストラップを装着し、包装体11を首から吊り下げる。取り出された包装体11には、放出孔114,115及び通気性シート14を介して空気が導入される。包装体11内では、空気中の二酸化炭素及び/又は水蒸気と二酸化塩素発生剤13とが反応して二酸化塩素が発生する。発生した二酸化塩素は、放出孔114,115及び通気性シート14を介して包装体11から放出される。
 [空気清浄用具の製造方法]
 次に、上述のように構成される空気清浄用具1の製造方法について説明する。
 まず、二酸化塩素発生剤13を収容した状態の包装体11と、包装体12用の包材41,42とを準備する。続いて、包材41,42の溶着層(図示略)同士が対向するように、包材41,42を重ね合わせる。包材41,42の周縁部を加熱及び加圧し、包材41,42の周縁部同士を接着する。ただし、包材41,42の周縁部の一部には加熱及び加圧を施さない。すなわち、この段階では、包材41,42の周縁部の一部は接着されていない。以下、包材41,42の周縁部のうち接着されていない部分を、包装体12の開口部分という。
 次に、包装体12の開口部分から包装体11内に包装体11を投入する。そして、包装体12の開口部分から包装体12内に不活性ガスを注入しながら、当該開口部分に加熱及び加圧を施して包材41,42の周縁部全体を溶着する。つまり、包装体12内に存在する空気を不活性ガスに置換する。不活性ガスの注入量及び注入速度は、包装体12の容積等に応じて適宜決定すればよい。これにより、包装体12が密封されるとともに包装体12内に不活性ガスが充填され、空気清浄用具1が完成する。
 [第1実施形態の効果]
 第1実施形態に係る空気清浄用具1では、包装体11を収容する包装体12は、内部に不活性ガスが充填された状態で密封されている。また、包装体12の前壁121及び後壁122はガスバリア性を有している。このため、包装体12が開封されない限り、包装体12内に不活性ガスが充填された状態が維持される。よって、空気清浄用具1の保管中は、包装体11内の二酸化塩素発生剤13に空気が接触することがなく、二酸化塩素の発生を抑制することができる。つまり、空気清浄用具1の保管中は二酸化塩素発生剤13の消費が防止されるため、空気清浄用具1を長期保管することができる。
 空気清浄用具1では、包装体12内に充填する不活性ガスとして、化学反応性が低い窒素ガスを使用することができる。これにより、包装体12が開封される前に二酸化塩素発生剤13が活性化されるのを防止することができる。
 空気清浄用具1の包装体11内では、二酸化塩素発生剤13と放出孔114,115とを隔てるように通気性シート14が配置されている。通気性シート14は、二酸化塩素発生剤13が放出孔114,115からこぼれ落ちるのを防止する。
 通気性シート14は、包装体11内の空間を2つに仕切っているだけであり、袋状に形成されていない。つまり、通気性シート14は、二酸化塩素発生剤13を包んでいない。このため、包装体12から包装体11を取り出した後、包装体11内の二酸化塩素発生剤13を効率よく空気に接触させることができる。その結果、二酸化塩素が安定して発生する。
 通気性シート14は、放出孔114,115と対向する表面、つまり、包装体11の前壁111と対向する面に撥水加工が施されている。これにより、包装体11を身に着けた利用者の汗等が包装体11内に入り、二酸化塩素発生剤13と接触するのを防止することができる。
 空気清浄用具1において、包装体11は、シート状の包材31,32によって袋状に形成されている。各包材31,32は、基材層311及びガスバリア層312を含んでいる。ガスバリア層312は、包装体11の厚み方向において、基材層311の内方に配置される。このため、二酸化塩素発生剤13が発生させる二酸化塩素から基材層311を保護することができる。よって、二酸化塩素による基材層311の劣化を軽減することができる。
 各包材31,32の基材層311は、樹脂層311a、接着層311b、及び金属層311cを含んでいる。このため、包材31,32では、樹脂層311aによって耐腐食性や耐摩耗性等が向上する一方、金属層311cによって強度等も向上する。また、上述の通り、基材層311はガスバリア層312によって二酸化塩素から保護されているため、二酸化塩素による接着層311bの劣化が防止される。よって、包装体12が開封されて二酸化塩素発生剤13が空気と接触するようになった後も、樹脂層311aと金属層311cとの剥離が生じにくくなる。その結果、包装体11にしわが発生するのを防止することができる。
 各包材31,32のガスバリア層312は、エチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)で形成することができる。エチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)はガス透過性が非常に低いため、基材層312を二酸化塩素から確実に保護することができる。
 <第2実施形態>
 以下、第2実施形態について説明する。
 [空気清浄用具の構成]
 図6に示すように、第2実施形態に係る空気清浄用具2は、包装体21,22を備える。図7に示すように、空気清浄用具2は、さらに、第1実施形態と同様の二酸化塩素発生剤13を備えている。
 包装体(第1包装体)21は、二酸化塩素発生剤13を収容する。包装体21は、一対の外壁211と、周壁部212とを備える。包装体21は、さらに、吊掛部213を備えていてもよい。
 一対の外壁部211は、互いに対向しており、それぞれプレート状をなす。周壁部212は、外壁211の周囲を取り囲むように設けられる。
 一対の外壁211は、それぞれ、複数の放出孔214を有する。各放出孔214は、包装体21の内方から通気性シート24によって覆われる。つまり、包装体21内では、二酸化塩素発生剤と各放出孔214とを隔てるように、2枚の通気性シート24が配置される。
 2枚の通気性シート24は、各外壁211の内表面に配置される。通気性シート24の材料は、第1実施形態の通気性シート14の材料と同様である。ただし、第2実施形態では、通気性シート24の表面に撥水加工を施さない。
 特に図示しないが、包装体21の内部空間は複数に仕切られていてもよい。つまり、包装体21内には、二酸化塩素発生剤13を収容するための複数の収容室が形成されていてもよい。
 図6及び図8に示すように、包装体(第2包装体)22は、包装体21を収容する。包装体22は、シート状の包材51,52,53を用いて袋状に形成される。包装体22は、マチを有する袋状であり、自立可能となっている。
 以下の説明では、包装体22のうち、包材51によって構成される部分を前壁221、包材52によって構成される部分を後壁222、包材53によって構成される部分を底223と称する。包装体22において、前壁221の外表面を正面、後壁222の外表面を背面と称する。
 包装体22は、正面視で略四角形状をなす。よって、包装体22の前壁221及び後壁222を構成する各包材51,52は、略四角形状をなす。包装体22の底部を構成する包材53も、略四角形状をなす。
 包材51,52,53は、第1実施形態の包材41,42と同様、ガスバリア性を有する。包装体22を構成する各包材51,52,53の構造及び材料については、包材41,42と同様であるので説明を省略する。
 第1実施形態と同様に、包装体22は、包装体21を収容した状態で密封される。密封された包装体22内には、不活性ガスが充填される。つまり、前壁221と後壁222との間の密封空間223には、第1実施形態と同様の不活性ガスが満たされている。密封空間223内の不活性ガスの濃度も、第1実施形態と同様とすることができる。
 上述の通り、包装体22は、第1実施形態と同様、ガスバリア性を有する包材51,52,53によって構成されている。よって、包装体22が開封されない限り、包装体22内に充填された不活性ガスは、包装体22の外に流出しない。つまり、空気清浄用具2が保管されている間は、包装体22内に不活性ガスが充填された状態が維持される。
 包装体22を開封すると、包装体21を取り出すことができる。空気清浄用具2の利用者は、例えば、取り出した包装体21を所望の場所に載置し、あるいはハンガー状の吊掛部213を用いて所望の場所に吊り下げることができる。取り出された包装体21には、通気性シート24及び放出孔214を介して空気が導入される。包装体21内では、空気中の二酸化炭素と二酸化塩素発生剤13とが反応して二酸化塩素が発生する。二酸化塩素は、放出孔214及び通気性シート24を介して包装体21から放出される。
 [空気清浄用具の製造方法]
 次に、上述のように構成される空気清浄用具2の製造方法について説明する。
 まず、二酸化塩素発生剤13を収容した状態の包装体21を準備する。また、包材51,52,53を準備し、溶着層(図示略)同士が対向するように包材51と包材52と重ね合わせる。
 包材53は、溶着層(図示略)が外方に位置するように半分に折り曲げる。半分に折り曲げた状態の包材53を包材51と包材52との間に配置する。このとき、包材53のうち折り目の反対側の縁部を包材51,52の周縁部に重ね合わせる。また、包材53の溶着層を包材51,52の各溶着層に対向させる。
 このように包材51,52,53を重ね合わせた状態で、包材51,52の周縁部を加熱及び加圧する。ただし、包材51,52の周縁部のうち、包材53に重なる部分の反対側に位置する部分には、加熱及び加圧を施さない。すなわち、この段階では、包材51,52の周縁部のうち包材22の上部に相当する部分を接着しない。以下、包材51,52の周縁部のうち接着されていない部分を、包装体22の開口部分という。
 次に、包装体21を、包装体22の開口部分から包装体22内に投入する。包装体21を包装体22内に投入する前に、包装体21の各放出孔214に不活性ガスを吹き付けてもよい。つまり、包装体21を包装体22内に投入する前に、包装体21内に不活性ガスを導入してもよい。
 続いて、包装体22の開口部分から包装体22内に不活性ガスを注入しながら当該開口部分に加熱及び加圧を施し、包材51,52の周縁部全体を溶着する。つまり、包装体22内の空気を不活性ガスに置換する。不活性ガスの注入量及び注入速度は、包装体22の容積等に応じて適宜決定すればよい。これにより、包装体22が密封されるとともに包装体22内に不活性ガスが充填され、空気清浄用具2が完成する。
 [第2実施形態の効果]
 第2実施形態に係る空気清浄用具2においても、包装体22は、内部に不活性ガスが充填された状態で密封されている。このため、包装体22が開封されない限り、包装体21内の二酸化塩素発生剤13は、実質的に空気と接触せず、二酸化塩素を発生させない。これにより、空気清浄用具2の保管中における二酸化塩素発生剤13の消費が防止され、空気清浄用具2を長期保管することが可能となる。
 <変形例>
 以上、第1及び第2実施形態について説明したが、本開示は上記各実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
 上記第1及び第2実施形態では、それぞれ、袋状の包装体12,22が用いられている。包装体12,22は、正面視四角形状をなす。しかしながら、本開示に係る第2包装体の形状は、これに限定されるものではない。例えば、第2包装体は、正面視円形状の袋であってもよいし、中空の直方体状や有底有蓋の円筒状のケース等であってもよい。
 上記第1実施形態において、包装体11を構成する包材は、基材層311、ガスバリア層312、及び溶着層313を含んでいる。基材層311は、樹脂層311a、接着層311b、及び金属層311cを含む。しかしながら、第1包装体を構成する包材の構成は、特にこれに限定されるものではない。当該包材は、上記以外の層をさらに含むこともできるし、積層構造を有していなくてもよい。包材の材料も特に限定されるものではない。
 上記第1実施形態では、包装体12から取り出した後、利用者が携帯可能な包装体11について説明した。上記第2実施形態では、包装体22から取り出した後、適当な場所に載置又は吊り下げて利用する非携帯型の包装体21について説明した。しかしながら、本開示に係る第1包装体は、包装体11,21と異なるものであってもよい。第1包装体は、第2包装体から取り出された後、内部の二酸化塩素発生剤が発生させた二酸化塩素を放出することが可能なものであればよい。
 上記第1及び第2実施形態において、通気性シート14,24は、二酸化塩素発生剤13と放出孔114,115又は放出孔224とを隔てるように配置されていたが、特にこれに限定されるものではない。例えば、通気性シートを袋状に形成し、その内部に二酸化塩素発生剤を収容してもよい。ただし、上述したように、二酸化塩素発生剤と効率よく空気に接触させるという観点から、二酸化塩素発生剤を通気性シートで包まない方が好ましい。

Claims (7)

  1.  二酸化炭素と反応して二酸化塩素を発生させる二酸化塩素発生剤と、
     前記二酸化塩素発生剤を収容し、前記二酸化塩素発生剤が発生させる二酸化塩素を放出する放出孔を有する第1包装体と、
     前記第1包装体を収容し、前記二酸化塩素発生剤と反応しない不活性ガスが充填されて密封される第2包装体と、
    を備える、空気清浄用具。
  2.  請求項1に記載の空気清浄用具であって、
     前記不活性ガスは、窒素ガスである、空気清浄用具。
  3.  請求項1又は2に記載の空気清浄用具であって、さらに、
     前記第1包装体に収容され、前記二酸化塩素発生剤と前記放出孔とを隔てるように配置される通気性シート、
    を備える、空気清浄用具。
  4.  請求項3に記載の空気清浄用具であって、
     前記通気性シートは、前記放出孔と対向する表面に撥水加工が施されている、空気清浄用具。
  5.  請求項1から4のいずれか1項に記載の空気清浄用具であって、
     前記第1包装体は、シート状の包材によって袋状に形成されており、
     前記包材は、
     基材層と、
     前記第1包装体の厚み方向において前記基材層よりも内方に配置され、気体の透過を妨げるガスバリア層と、
    を含む、空気清浄用具。
  6.  請求項5に記載の空気清浄用具であって、
     前記基材層は、
     樹脂層と、
     前記第1包装体の厚み方向において前記樹脂層よりも内方に配置される金属層と、
     前記樹脂層と前記金属層との間に配置され、前記樹脂層と前記金属層とを接着する接着層と、
    を含む、空気清浄用具。
  7.  請求項5又は6に記載の空気清浄用具であって、
     前記ガスバリア層は、エチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)で構成される、空気清浄用具。
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