WO2016186168A1 - 除菌ケース - Google Patents

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sterilization case
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electrode sheet
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睦 草野
良昭 辰己
莉 羅
和樹 坪井
里美 小山
武史 松田
周二郎 林
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株式会社クリエイティブテクノロジー
有限会社マツダデザイン
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Definitions

  • This invention relates to a sterilization case for sterilizing a mobile communication device such as a smartphone.
  • a smartphone that is a mobile communication device can be cleaned by wiping the surface with a cloth-like one.
  • a work of wiping with a disinfectant such as a detergent or alcohol is performed.
  • a disinfectant such as a detergent or alcohol
  • This sterilization apparatus has a structure that functions as a battery charger for a smartphone and also functions as a sterilizer. Specifically, electric power is supplied to the smartphone by housing the smartphone in the casing of the apparatus and connecting the charging terminal of the smartphone to the connector of the apparatus. Then, an ultraviolet lamp is provided inside the casing, and sterilization is performed by irradiating the smartphone with ultraviolet rays from the lamp during charging.
  • the conventional techniques described above have the following problems. That is, in the above-mentioned sterilization apparatus, only the part irradiated with ultraviolet rays among the parts of the smartphone is sterilized. For this reason, sufficient sterilization is not performed on the side surface or gap of the smartphone where ultraviolet rays are difficult to hit.
  • an ultraviolet lamp is provided inside the device, and all of the upper surface, the lower surface, and the side surface of the smartphone. It must be attached to the part facing the surface. Therefore, in order to make the entire surface of the smartphone sterilizable, the device itself must be enlarged, and the size and weight of the device become a problem.
  • since light is used, in the case of a smartphone with an accessory or case attached, a portion hidden behind the accessory cannot be sterilized.
  • an object of the present invention is to provide a sterilization case capable of saving space of a sterilization work space of a mobile communication device and simultaneously performing charging and sterilization.
  • the invention of claim 1 is characterized in that an electrode sheet formed by housing at least one electrode of a pair of electrodes inside a sheet-like dielectric is laid on the surface and formed on the electrode sheet.
  • a case main body having a placement portion on which the mobile communication device can be placed, a voltage supply portion for supplying a predetermined voltage to the electrode sheet and the mobile communication device, and a cover that can be freely opened and closed on the case main body
  • a sterilization case comprising a body, wherein the voltage supply unit converts a power source into a voltage necessary for ozone generation and supplies the first circuit to a pair of electrodes, and a power source for a mobile communication device
  • the male connector connectable to the female connector is provided with a second circuit for converting and supplying power to the power supply voltage of the mobile communication device.
  • the mobile communication device is placed on the electrode sheet of the case body with the cover body open, and the male connector of the second circuit of the voltage supply unit is connected to the power supply female connector of the mobile communication device. Connect to.
  • the power supply is turned on after closing the cover body, a voltage necessary for generating ozone is supplied to the pair of electrodes of the electrode sheet by the first circuit of the voltage supply unit.
  • ozone is released from the electrode sheet, and the mobile communication device placed on the electrode sheet is sterilized.
  • the second circuit converts the power supply to the power supply voltage of the mobile communication device, and this power supply voltage is supplied to the mobile communication device through the male connector and the power supply female connector of the mobile communication device. Is done.
  • the mobile communication device is charged.
  • charging can be performed while sterilizing with ozone. That is, it is possible to automatically perform the sterilization work following the customary charging work without taking time and effort to sterilize the mobile communication device. Further, since gaseous ozone is released in a state where the mobile communication device is confined in the sterilization case, the ozone is filled in the sterilization case. As a result, ozone wraps around the entire mobile communication device and disinfects not only the surface of the mobile communication device but also the portion hidden by the accessory.
  • ozone generation amount per unit area from the electrode sheet can be made smaller than the ozone generation amount per unit area by the ceramic.
  • finish of disinfection a power supply can be turned off, a cover body can be opened, and a mobile communication apparatus can be taken out from a case main body.
  • the sterilization case of the present invention is composed of a case main body and a cover body for housing the mobile communication device, the overall size can be brought close to the size of the mobile communication device, and the case itself Can be reduced in size and weight. As a result, it is possible to perform sterilization work even in a narrow work space. Furthermore, although it is the structure which lays an electrode sheet in a case main body, since an electrode sheet itself is a thin sheet form, there is no possibility that a sterilization case may be enlarged by an electrode sheet.
  • an electrode sheet separate from the electrode sheet is provided on the inner surface of the top wall of the cover body, and the first circuit is provided as the separate electrode.
  • the structure is also connected to a pair of electrodes on the sheet.
  • a third aspect of the present invention is the sterilization case according to the first or second aspect, wherein a spacer for mounting the mobile communication device is provided on the electrode sheet on the mounting portion. .
  • a spacer for mounting the mobile communication device is provided on the electrode sheet on the mounting portion.
  • a fourth aspect of the present invention is the sterilization case according to the first or second aspect, wherein the mounting section is formed in a corrugated cross-sectional shape, and the electrode sheet is laid along the corrugated mounting section. And With this configuration, a large amount of air is filled between the corrugated placement unit and the mobile communication device, and the rate of ozone generation by the electrode sheet is increased. As a result, the sterilization effect can be enhanced. Furthermore, the area of the electrode sheet can be increased by making the mounting portion into a corrugated shape instead of a planar shape and laying the electrode sheet along the mounting portion.
  • the power source is an AC power source
  • the first circuit converts the AC voltage of the power source to an AC voltage of a desired value or
  • the circuit is a circuit that converts the pulse voltage and supplies it to a pair of electrodes
  • the second circuit is a circuit that converts the AC voltage of the power source into a DC voltage of a desired value and supplies it to the male connector.
  • the invention of claim 6 is the sterilization case according to any one of claims 1 to 4, wherein the power source is a DC power source, and the first circuit converts the DC voltage of the power source to an AC voltage of a desired value or
  • the circuit is a circuit that converts the pulse voltage and supplies it to a pair of electrodes
  • the second circuit is a circuit that converts the DC voltage of the power source into a DC voltage of a desired value and supplies it to the male connector.
  • the second circuit is a circuit that supplies the direct current voltage of the power source to the male connector as it is.
  • the DC voltage of the power supply is supplied to the male connector as it is.
  • the invention of claim 8 is the sterilization case according to any one of claims 1 to 7, wherein at least the dielectric of the electrode sheet is formed of a polymer resin.
  • ozone can be generated by the electrode sheet in which at least the dielectric is formed of a polymer resin.
  • ceramics is used as the material of the ozone generator.
  • the electrode sheet can be made thinner and lighter, and the ozone generator can be widened. Not only can the area be increased, but due to its flexibility, the electrode sheet can be laid according to the shape of the placement portion even if the placement portion of the case body is curved or the like.
  • the power in the sterilization case according to any one of the first to eighth aspects, can be turned on only when the cover body is closed, and the predetermined length is removed when the power is turned on.
  • a switch mechanism that can turn off the power after the bacteria time has elapsed is provided in the case body.
  • a tenth aspect of the present invention is the sterilization case according to any one of the first to ninth aspects, wherein a sterilization meter for displaying a sterilization processing time is provided on the case body.
  • the sterilization meter can visually recognize the sterilization processing time, and can realize a sense of achievement of sterilization.
  • the invention of claim 11 is the sterilization case according to any one of claims 1 to 10, wherein each of the pair of electrodes is formed in a comb-tooth shape, and the comb teeth of the pair of electrodes are It was set as the structure which meshed
  • a twelfth aspect of the present invention is the sterilization case according to any one of the first to twelfth aspects, wherein one electrode of a pair of electrodes is housed inside a dielectric and the other having a plurality of holes. Either the electrode or the other comb-shaped electrode is arranged on the surface of the dielectric in a state of facing the one electrode.
  • the invention of claim 13 is the sterilization case according to any one of claims 1 to 12, wherein the distance between the electrode sheet and the mobile communication device or mobile communication device case placed on the placement portion is determined.
  • a holding part that holds the sheet within a range of 10 mm or less is provided on the mounting part.
  • the mobile communication device can be charged at the same time while sterilizing with ozone, which is very convenient. Moreover, since it is the structure which disinfects with gaseous ozone instead of light, it can disinfect not only the surface of a mobile communication apparatus but the hidden part. Moreover, since the sterilization case of this invention can make the whole magnitude
  • the sterilization time for the mobile communication device can be shortened.
  • the ozone generation rate can be further increased.
  • the power can be automatically turned off after the sterilization is completed, and the standard of the sterilization treatment time can be visually confirmed.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3. It is the schematic which shows the structure of a switch circuit. It is a side view which shows the arrangement state of the pin body of a switch circuit. It is a schematic sectional drawing which shows a disinfection meter. It is a front view which shows a cover body from the opening side. It is sectional drawing which shows the state which attached the cover body to the case main body.
  • FIG. 10 shows a state where the cover body is closed. It is a perspective view which shows the state which closed the cover body in the state which mounted the smart phone on the case main body. It is the schematic which shows the ozone generation state from an electrode sheet. It is sectional drawing for demonstrating the microbe elimination effect
  • FIG. 8th Example It is a perspective view which decomposes
  • FIG. 1 is a perspective view showing a disinfected case according to the first embodiment of the present invention.
  • the sterilization case 1-1 of this embodiment includes a case main body 2 and a cover body 3.
  • FIG. 2 is a front view of the case body 2.
  • the case body 2 is a base for setting a smartphone 100 that is a mobile communication device, and includes a placement unit 4 and a voltage supply unit 6.
  • the placement unit 4 is a rectangular plate having a thickness t and a width w, and an electrode sheet 5 on which the smartphone 100 can be placed is laid on the surface.
  • the electrode sheet 5 is a flexible sheet that generates ozone.
  • FIG. 3 is a schematic plan view showing the case body 2 in a cutaway view
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
  • the electrode sheet 5 is formed of a sheet-like dielectric 50 and a pair of electrodes 51 and 52 housed inside the dielectric 50.
  • the dielectric 50 is composed of two dielectric layers 50a and 50b, and the electrodes 51 and 52 are formed on the lower dielectric layer 50b.
  • a dielectric layer 50 a is laminated on the dielectric layer 50 b so as to cover the electrodes 51 and 52.
  • Such electrode sheets 5 are all made of a polymer resin.
  • the dielectric layers 50a and 50b are not only made of polyimide resin, but the electrodes 51 and 52 are also made of a conductive polymer that is a polymer resin.
  • the electrode sheet 5 is formed as a whole with a polymer resin, the flexibility of the electrode sheet 5 is enhanced, the electrode sheet 5 is made thinner and lighter, and the area where ozone is generated is increased.
  • each of the pair of electrodes 51 and 52 is formed in a comb-teeth shape, and the comb teeth 51a and 52a are meshed with each other at a constant interval.
  • the voltage supply unit 6 is a part for supplying a predetermined voltage to the electrode sheet 5 and the smartphone 100. Specifically, as shown in FIG. 3, the voltage supply unit 6 is stored in a storage unit 60 disposed on the rear end side (the upper end side in FIG. 3) of the placement unit 4. .
  • the voltage supply unit 6 includes a booster circuit 61 as a first circuit, a DC conversion circuit 62 as a second circuit, a switch circuit 63 as a switch mechanism, and a sterilization meter 64.
  • the booster circuit 61 is a circuit for converting the power supply voltage into a voltage necessary for generating ozone and supplying the voltage to the electrodes 51 and 52 of the electrode sheet 5.
  • a commercial AC voltage power source 65 of 100 V is used as the power source, and the booster circuit 61 is electrically connected to the power source 65 via the switch circuit 63.
  • the booster circuit 61 has a function of boosting a 100 V AC voltage input from the power supply 65 to an AC voltage or pulse voltage of 2 kV to 10 kV, for example, and supplying the boosted voltage to the electrodes 51 and 52 of the electrode sheet 5.
  • the DC conversion circuit 62 is a circuit for converting the AC voltage power supply 65 into the power supply voltage of the smartphone 100 (see FIG. 1) and supplying it to the male connector 7. Specifically, the DC conversion circuit 62 is also electrically connected to the power source 65 via the switch circuit 63, as with the booster circuit 61.
  • the DC conversion circuit 62 has a function of converting an AC voltage of 100 V input from the power supply 65 into, for example, a DC voltage of 5 V and supplying it to the male connector 7. As shown in FIGS. 1 and 2, the male connector 7 protrudes from the center and the lower side of the front wall 60 a of the storage unit 60.
  • the female connector 101 provided on the rear surface of the smartphone 100 can be connected to the male connector 7.
  • the male connector 7 is provided with power terminals 7a and 7b.
  • the power terminals 7a and 7b are power terminals (not shown) of the female connector. To come into contact.
  • the switch circuit 63 is a circuit for supplying or cutting off the power supply 65 to the booster circuit 61, the DC conversion circuit 62, and the sterilization meter 64.
  • FIG. 5 is a schematic view showing the structure of the switch circuit 63
  • FIG. 6 is a side view showing an arrangement state of the pin bodies of the switch circuit 63.
  • the switch circuit 63 includes a pin body 63a, a spring 63b, a fixed terminal 63c, and a movable terminal 63d.
  • the pin body 63 a has a tip inserted through a hole 60 b provided in the front wall 60 a of the storage unit 60.
  • a spring 63b is interposed between the pin body 63a and the storage portion 60 and urges the pin body 63a to protrude outward from the front wall 60a.
  • FIG. 5 is a schematic view showing the structure of the switch circuit 63
  • FIG. 6 is a side view showing an arrangement state of the pin bodies of the switch circuit 63.
  • the switch circuit 63 includes a pin body 63a, a spring 63b, a fixed terminal 63c, and a movable terminal 63d.
  • the fixed terminal 63 c is electrically connected to one input terminal of the booster circuit 61, the DC conversion circuit 62, and the sterilization meter 64, and the movable terminal 63 d is one output of the power source 65. It is electrically connected to the end.
  • the movable terminal 63d is a leaf spring-like metal body, and when receiving no external force, the movable terminal 63d is located from the rear (upper side of FIG. 5, right side of FIG. 6) to the front (lower side of FIG. 5, FIG. 5). 6) is pressed against the stopper 63e. Therefore, when the pressing force by the pin body 63a is not received, the movable terminal 63d is not in contact with the fixed terminal 63c.
  • the switch circuit 63 has a function of supplying or cutting off commercial power from the power supply 65 by moving the pin body 63a. Further, the switch circuit 63 has a function of turning off the power after a predetermined time has elapsed after the power is turned on.
  • the controller 63f is provided in the subsequent stage of the fixed terminal 63c. The controller 63f incorporates a timer (not shown) and activates the timer when the power is turned on.
  • the controller 63f disconnects the electrical connection between the fixed terminal 63c and the booster circuit 61, the DC conversion circuit 62, and the sterilization meter 64 after the predetermined time has elapsed, based on the elapsed time of the timer.
  • the controller 63f resets the timer and returns the fixed terminal 63c, the booster circuit 61, the DC conversion circuit 62, and the sterilization meter 64 to an electrically connected state.
  • the sterilization meter 64 is a device for displaying the sterilization processing time.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing the sterilization meter 64. As shown in FIG. 7, the sterilization meter 64 is attached on the top wall 60 c of the storage unit 60 in a state of being electrically connected to the power source 65 via the switch circuit 63. Thereby, when the switch circuit 63 is closed and the power supply is turned on, the sterilization meter 64 is activated to display the sterilization processing time.
  • the cover body 3 is a box body that is attached to the case body 2 so as to be freely opened and closed, and is formed by a bottom wall 31, a top wall 32, both side walls 33 and 34, and a front wall 35. Yes.
  • the opening 30 is provided in the surface which faces the case main body 2 side.
  • FIG. 8 is a front view showing the cover body 3 from the opening 30 side
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a state where the cover body 3 is attached to the case body 2.
  • the cover body 3 has a pair of grooves 33a and 34a.
  • the groove 33 a is formed at the corner between the side wall 33 and the bottom wall 31, and the groove 34 a is formed at the corner between the side wall 34 and the bottom wall 31.
  • the widths of the grooves 33a and 34a are set to be substantially equal to the thickness t (see FIG. 2) of the mounting portion 4 of the case body 2, and the distance between the grooves 33a and 34a is It is set to be approximately equal to the width w of the mounting portion 4. Since the cover body 3 has such a structure, the groove 33a, the bottom wall 31 of the cover body 3 is positioned below the mounting portion 4 of the case body 2 as shown in FIG. 34 a can be slidably fitted to both ends of the mounting portion 4. From this state, the cover body 3 can be slid to the storage section 60 side of the case body 2 to completely close the cover body 3.
  • the entire size of the case main body 2 and the cover body 3 can be brought close to the size of the smartphone 100, and therefore the sterilization case 1-1. It can be reduced in size and weight. Further, since the thin electrode sheet 5 is laid in the case body 2, there is no possibility that the sterilization case 1-1 is increased in size by the electrode sheet 5.
  • FIG. 10 is a schematic side view showing an example of use of the sterilization case 1-1.
  • FIG. 10 (a) shows a state where the smartphone 100 is placed on the case main body 2, and FIG. A state in which the smartphone 100 is electrically connected to the case body 2 is shown, and FIG. 10C shows a state in which the cover body 3 is closed.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a state in which the cover body 3 is completely closed with the smartphone 100 placed on the case body 2.
  • the smartphone 100 can be charged and sterilized using the sterilization case 1-1 of this embodiment as follows.
  • the user inserts the power source 65 of the case body 2 into a commercial power outlet (not shown).
  • the pin body 63a of the switch circuit 63 is not subjected to a pressing force from the outside, so that the movable terminal 63d is not in contact with the fixed terminal 63c as shown by the solid line in FIG. Is off. For this reason, commercial power is not input to the case body 2.
  • FIG. 10A after the smartphone 100 is placed on the electrode sheet 5 of the placement portion 4 with the female connector 101 facing the male connector 7 of the case body 2, The smartphone 100 is moved to the storage unit 60 side.
  • the female connector 101 can be connected to the male connector 7 protruding from the storage unit 60 as shown in FIG. That is, the smartphone 100 is electrically connected to the DC conversion circuit 62 (see FIG. 5) through the female connector 101 and the male connector 7.
  • the cover body 3 is fitted to the mounting portion 4. Specifically, as shown in FIG. 9, the grooves 33 a and 34 a of the cover body 3 are fitted into both ends of the mounting portion 4, and the cover body 3 is slid toward the storage portion 60 side of the case body 2. Then, as shown in FIG. 10 (c), when the cover body 3 is fully moved toward the storage section 60, the cover body 3 is completely closed as shown in FIG. In this state, as shown in FIG. 10 (c), the pin body 63a of the switch circuit 63 (see FIG. 5) receives a pressing force by the bottom wall 31 of the cover body 3, so that the pin body 63a As indicated by the broken line in FIG.
  • the movable terminal 63d contacts the fixed terminal 63c.
  • the power supply is turned on, and the commercial power supply is input to the booster circuit 61, the DC conversion circuit 62, and the sterilization meter 64 via the power supply 65 and the switch circuit 63, and these are activated.
  • FIG. 12 is a schematic view showing a state of ozone generation from the electrode sheet 5.
  • the booster circuit 61 When the booster circuit 61 is activated, as shown in FIG. 12, the AC voltage of 100 V input from the commercial AC voltage power supply 65 is boosted to an AC voltage or pulse voltage of 2 kV to 10 kV by the booster circuit 61. It is supplied to the electrodes 51 and 52 of the electrode sheet 5. Then, the polarity of the comb teeth 51a of the electrode 51 and the polarity of the comb teeth 52a of the electrode 52 are opposite to each other, so that discharge occurs between the comb teeth 51a and 52a, and ozone O3 is generated. As a result, as indicated by an arrow, a large amount of ozone O3 is released around the electrode sheet 5.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view for explaining the sterilization action by ozone.
  • the gaseous ozone O3 is trapped in a closed sterilization case 1-1 as shown in FIG.
  • the case 1-1 is full.
  • the ozone O3 wraps around the entire periphery of the smartphone 100 and sterilizes not only the surface of the smartphone 100 but also a portion hidden by an accessory or the like.
  • the sterilization meter 64 can visually confirm the sterilization processing time, that is, the operation time of the sterilization case 1-1.
  • an AC voltage of 100V from the power source 65 is converted into a DC voltage of 5V, for example, and this DC voltage is applied to the smartphone 100 through the male connector 7 and the female connector 101 as shown in FIG. Supplied. That is, sterilization and charging of the smartphone 100 are performed at the same time.
  • the timer is operated by the controller 63f. Then, when a predetermined time has passed when the sterilization and charging are sufficiently achieved, the controller 63f disconnects the electrical connection between the fixed terminal 63c, the booster circuit 61, the DC conversion circuit 62, and the sterilization meter 64, End sterilization and charging. After confirming the end of the sterilization, the user slides the cover body 3 in the state shown in FIG. 10C to the left as shown in FIG. 10B. Thereby, since the pressing force by the cover body 3 to the pin body 63a is released, the power supply is turned off.
  • the timer is reset by the controller 63f, and the fixed terminal 63c, the booster circuit 61, the DC conversion circuit 62, and the sterilization meter 64 are returned to the original electrical connection state. Then, as shown in FIG. 10A, by removing the cover body 3 from the case body 2, the smartphone 100 that has been sterilized and charged can be taken out from the sterilization case 1-1.
  • FIG. 14 is a sectional view showing a sterilization case 1-2 according to the second embodiment of the present invention.
  • the sterilization case 1-2 of this embodiment is different from the first embodiment in that a spacer 8 is provided. That is, the plurality of spacers 8 are disposed on the electrode sheet 5 of the case body 2. Specifically, four or more spacers 8 were fixed on the electrode sheet 5 so that the lower corners of the smartphone 100 placed thereon were supported by these spacers 8.
  • the gap S1 is formed between the lower surface of the smartphone 100 and the electrode sheet 5, and a large amount of air also enters the gap S1. Thereby, a large amount of oxygen can be secured above the electrode sheet 5, and the ozone generation rate by the electrode sheet 5 can be increased. Since other configurations, operations, and effects are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.
  • FIG. 15 is a sectional view showing a sterilization case 1-3 according to the third embodiment of the present invention.
  • the sterilization case 1-3 of this embodiment is different from the first and second embodiments in the shapes of the mounting portion 4 and the electrode sheet 5. That is, the mounting portion 4 was curved into a cross-sectional wave shape, and the flexible electrode sheet 5 was laid along the shape of the mounting portion 4. With this configuration, a large number of gaps S2 are formed between the lower surface of the smartphone 100 and the corrugated electrode sheet 5, and a large amount of air fills these gaps S2.
  • the electrode sheet 5 thereby, a large amount of oxygen can be ensured in the electrode sheet 5, and the ozone generation rate by the electrode sheet 5 can be increased. Furthermore, by laying the electrode sheet 5 in a wave shape, the area of the electrode sheet 5 can be increased. Since other configurations, operations, and effects are the same as those in the first and second embodiments, description thereof is omitted.
  • FIG. 16 is a sectional view showing a sterilization case 1-4 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the sterilization case 1-4 of this embodiment is different from the first to third embodiments in that the sterilization case 1-4 has an electrode sheet 5 ′ separate from the electrode sheet 5.
  • FIG. 17 is a schematic plan view showing an electrical connection structure between the electrode sheet 5 ′ and the booster circuit 61.
  • the electrode sheet 5 ′ has the same structure as the electrode sheet 5, and includes a dielectric 50 and electrodes 51 and 52.
  • the terminals 53 a and 53 b of the female connector 53 are connected to the electrodes 51 and 52 of the electrode sheet 5 ′, and the terminals 54 a and 54 b of the male connector 54 are connected to both output ends of the booster circuit 61.
  • the male connector 54 As a result, by inserting the male connector 54 into the female connector 53, the terminals 53a, 53b of the female connector 53 and the terminals 54a, 54b of the male connector 54 are brought into contact with each other, and the booster circuit 61 and the electrodes 51 of the electrode sheet 5 ' 52 are electrically connected to each other via the female connector 53 and the male connector 54.
  • FIG. 18 is a schematic side view of the sterilization case 1-4 of this example, with a part thereof broken.
  • the electrode sheet 5 ′ is attached to the inner surface of the top wall 32 of the cover body 3, and the female connector 53 is attached to the rear side of the top wall 32.
  • the male connector 54 connected to the booster circuit 61 protrudes from the upper portion of the front wall 60 a of the voltage supply unit 6.
  • the cover body 3 is fitted to the placement portion 4 of the case main body 2 to which the smartphone 100 is connected and moved to the storage portion 60 side.
  • the female connector 53 approaches the male connector 54 on the storage unit 60 side.
  • the male connector 54 is inserted into the female connector 53.
  • the booster circuit 61 of the voltage supply unit 6 and the electrodes 51 and 52 of the electrode sheet 5 ′ are electrically connected via the female connector 53 and the male connector 54.
  • FIG. 19 is a schematic cross-sectional view showing the case body 2 of the sterilization case 1-5 according to the fifth embodiment of the present invention in a cutaway manner.
  • the sterilization case 1-5 of this embodiment is different from the first to fourth embodiments in that the power source is a battery 65 'as a DC power source.
  • the battery 65 ′ is a dry battery that can supply a DC voltage of 6 V, for example, and can be stored in the storage unit 60 of the case body 2.
  • the battery 65 ′ is connected to a booster circuit 61 ′, a DC conversion circuit 62 ′, and a sterilization meter 64 via a switch circuit 63.
  • the booster circuit 61 ′ has a function of boosting the 6V DC voltage from the battery 65 ′ to an AC voltage or pulse voltage of 2 kV to 10 kV, and the DC conversion circuit 62 ′ has a function of increasing the 6V DC voltage from the battery 65 ′ to 5V. It has the function of converting to DC voltage.
  • the 6V DC voltage from the battery 65 ′ is converted into the 2 kV to 10 kV AC voltage or pulse voltage by the booster circuit 61 ′. Then, this AC voltage or pulse voltage is supplied from the booster circuit 61 ′ to the electrodes 51 and 52 of the electrode sheet 5. At the same time, the 6V DC voltage from the battery 65 ′ is converted into a 5 V DC voltage by the DC conversion circuit 62 ′ and supplied to the male connector 7. Since other configurations, operations, and effects are the same as those in the first to fourth embodiments, description thereof is omitted.
  • FIG. 20 is a schematic cross-sectional view showing the case body 2 of the sterilization case 1-6 according to the sixth embodiment of the present invention in a cutaway manner.
  • the sterilization case 1-6 of this embodiment is configured such that the DC conversion circuit 62 ′′ supplies the DC voltage of the power source to the male connector 7 as it is. Or different from the fifth embodiment.
  • a female connector 66 is provided on the rear wall 60d of the storage section 60 of the voltage supply section 6, and the female connector 66 is connected to the booster circuit 61 ′′ and the DC conversion circuit 62 ′′ via the switch circuit 63.
  • the direct current conversion circuit 62 ′′ is a circuit that outputs the direct current power from the female connector 66 to the male connector 7 as it is without converting it, and is formed by wirings 62a and 62b itself.
  • the power source of this embodiment is a 5V DC power source supplied from a known charger 200 used in the smartphone 100.
  • the charger 200 includes a converter 201 that converts a commercial voltage of 100 V into a DC voltage of 5 V, a cable 202 drawn from the converter 201, and a USB connector 203 attached to the tip of the cable 202. It consists of and. Then, by inserting the USB connector 203 of the charger 200 into the female connector 66 of the case body 2, a power supply terminal (not shown) of the USB connector 203 comes into contact with the terminals 66 a and 66 b of the female connector 66. Yes.
  • the 5V DC from the USB connector 203 is turned on when the switch circuit 63 is on.
  • the voltage is supplied to the booster circuit 61 ′′, the DC converter circuit 62 ′′, and the sterilization meter 64.
  • the 5V DC voltage is converted into an AC voltage or pulse voltage of 2 kV to 10 kV by the booster circuit 61 ′′, and is supplied to the male connector 7 as it is by the DC conversion circuit 62 ′′.
  • Other configurations, operations, and effects are the same as those in the first to fifth embodiments, and therefore their descriptions are omitted.
  • FIG. 21 is a schematic side view showing a sterilization case 1-7 according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the cover body 3 can be slid and attached to the case body 2, but the sterilization case 1-7 of this embodiment has a structure as shown in FIG.
  • the point which attached the cover body 3 to the case main body 2 rotatably is different from the said 1st thru
  • the lower part on the front wall 35 side of the cover body 3 was rotatably attached to the front side (left side in FIG. 21) of the mounting portion 4 of the case body 2 using a shaft 39.
  • the pin body 63 a of the switch circuit 63 is attached on the top wall 60 c of the storage unit 60 of the case body 2.
  • the cover body 3 can be opened and the smartphone 100 can be placed on the case body 2. Then, as shown by a two-dot chain line in FIG. 21, the smartphone 100 can be enclosed in the sterilization case 1-7 by closing the cover body 3.
  • the cover body 3 When the cover body 3 is closed, the top wall 32 of the cover body 3 presses the pin body 63a, so that the power supply is turned on.
  • Other configurations, operations, and effects are the same as those in the first to sixth embodiments, and thus their descriptions are omitted.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view showing a main part of a sterilization case according to the eighth embodiment of the present invention
  • FIG. 23 is a perspective view showing the main part shown in FIG. 22 in an exploded manner.
  • the sterilization case of this example is different in the structure of the electrode sheet 5 ′′ from the electrode sheets 5 and 5 ′ of the above example. That is, only one electrode 51 ′ is accommodated in the dielectric 50, and the other electrode 52 ′ -1 is provided on the surface of the dielectric 50.
  • a solid electrode 51 ′ is laminated on the lower dielectric layer 50b, and the upper dielectric layer 50a covers the electrode 51 ′ so as to cover the electrode 51 ′. Laminated on top.
  • An electrode 52′-1 having substantially the same shape as the electrode 51 ′ is formed on the dielectric layer 50a.
  • the protective layer 55 is laminated on the electrode 52′-1.
  • a terminal portion 51a ′ is provided at a corner portion of the electrode 51 ′, and a rectangular power supply port 50c that looks into the terminal portion 51a ′ is formed at a corner portion of the dielectric layer 50a thereon.
  • a power supply port 55 a that communicates with the power supply port 50 c is provided at a corner of the protective layer 55.
  • a wiring 61a extending from one output end of the booster circuit 61 is connected to the terminal portion 51a ′ of the electrode 51 ′ through the power supply port 55a and the power supply port 50c.
  • a terminal portion 52a ′ is provided at a corner portion of the electrode 52′-1, and a rectangular power supply port 55b that looks into the terminal portion 52a ′ is formed at a corner portion of the protective layer 55 thereon.
  • a wiring 61b extending from the other output terminal of the booster circuit 61 is connected to the terminal portion 52a ′ of the electrode 52′-1 through the power supply port 55b.
  • the entire electrode sheet 5 ′′ was entirely formed of a polymer resin. That is, the dielectric layers 50a and 50b and the protective layer 55 are not only formed of polyimide resin, but the electrodes 51 'and 52'-1 are also formed of a conductive polymer that is a polymer resin.
  • the protective layer 55 is provided on the electrode 52′-1 on the surface of the dielectric 50.
  • the protective layer 55 is not an essential member and may be provided depending on circumstances. do not do.
  • an electrode 52′-1 having a large number of circular holes 52b ′ is applied as another electrode.
  • a comb-like electrode 52′-3 can be applied as another electrode.
  • Other configurations, operations, and effects are the same as those in the first to seventh embodiments, and therefore their descriptions are omitted.
  • FIG. 25 is a cross-sectional view showing the main part of the sterilization case according to the ninth embodiment of the present invention
  • FIG. 26 is a partially enlarged cross-sectional view for explaining the sterilization action.
  • the sterilization case 1-9 of this embodiment has a structure in which the distance h between the surface to be sterilized and the electrode sheet 5 is maintained at a constant value. Different from the embodiment. That is, in this embodiment, the height h of the spacer 8 ′ as the holding portion is set within a range of 10 mm or less.
  • the bacteria on the surface of the smartphone 100 are almost completely removed by ozone regardless of the distance between the smartphone 100 and the electrode sheet 5. Can be sterilized.
  • the surface of the smartphone 100 is rough, or when the smartphone 100 stored in a rough material or cloth case is sterilized, the surface of the smartphone 100 or the surface of the case to be sterilized and the electrode sheet 5 If the distance is large, the disinfection effect may be hardly obtained.
  • the height h of the spacer 8 ′ is set within a range of 10 mm or less, and the sterilization target is positioned in the vicinity of the electrode sheet 5, whereby the smartphone 100 or the rough surface having a rough surface. High sterilization effect can be obtained even for materials and cloth cases. Specifically, four or more spacers 8 ′ were fixed on the electrode sheet 5 so that the distance h between the sterilization target and the electrode sheet 5 was maintained within a range of 10 mm or less.
  • the smartphone 100 when the smartphone 100 is stored in a rough material or cloth case 110 (mobile communication device case) and the case 110 is placed on the spacer 8 ′, the surface of the case 110 The distance h with respect to the electrode sheet 5 is kept at a distance within a range of 10 mm or less.
  • the cover body 3 when the cover body 3 is fitted to the case main body 2 to generate ozone, the ozone fills the gap between the case 110 and the electrode sheet 5 and disinfects the bacteria attached to the surface of the case 110. try to.
  • the distance 110 between the rough surface 110a of the case 110 and the electrode sheet 5 is kept at a distance within a range of 10 mm or less by the spacer 8 ′, so that the surface 110a of the case 110 is Therefore, the bacteria K in the recess 110b are surely sterilized by ozone.
  • FIG. 27 is a photograph transfer diagram showing the survival state of the fungus K.
  • FIG. The inventors conducted this experiment in a general indoor environment.
  • miscellaneous bacteria generally live bacteria, hereinafter referred to as “bacteria K”
  • bacteria K miscellaneous bacteria
  • the bacteria K were separately cultured, and after spraying the bacteria K on a piece of polyester cotton blend (not shown), the piece of cloth was dried. And the surface of this prepared cloth piece was wiped off with the culture medium B of 5 cm square, and the bacteria K were cultured with this culture medium B at the temperature of 35 degreeC for 48 hours.
  • FIG. 27A “137” bacteria K were alive in the 5 cm square medium B.
  • the survival number of the bacteria K was “137” in a state where the ozone treatment was not performed.
  • the prepared piece of cloth was fixed to x mm directly above the electrode sheet 5 with the surface sprayed with the bacteria K facing the electrode sheet 5.
  • ozone was generated from the electrode sheet 5 and the cloth piece was exposed to ozone for 2 hours.
  • a pulse power supply of p-p14 kV at a frequency of 13 Hz was supplied to the electrode sheet 5 to generate ozone.
  • the surface of the cloth treated with ozone was wiped off with 5 cm square medium B, and bacteria K were cultured in medium B at a temperature of 35 ° C. for 48 hours.
  • the distance xmm between the cloth piece and the electrode sheet 5 was set to 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, and 30 mm, and the ozone treatment was performed. Then, when the distance between the cloth piece and the electrode sheet 5 is 2 mm, as shown in FIG. 27B, the survival number of the bacteria K in the 5 cm square medium B is “1”, and when the distance is 5 mm, FIG. As shown in (c), the survival number of the bacteria K is “19”, and at a distance of 10 mm, the survival number of the bacteria K is “51” as shown in FIG. At a distance of 20 mm, the survival number of the bacteria K is “103” as shown in (e) of FIG.
  • the survival number of the bacteria K is as shown in (f) of FIG. It was “102”. That is, it was confirmed that when the distance between the cloth piece and the electrode sheet 5 was increased in the ozone-treated state, the survival number of the bacteria K increased.
  • FIG. 28 is a diagram showing the relationship between the survival rate of bacteria K and the distance.
  • the inventors define the survival rate of the bacteria K as (the number of bacteria after ozone treatment / the number of bacteria not treated with ozone) ⁇ 100 (%), and the distance between the electrode sheet / cloth piece and the bacteria K in the ozone treatment. The relationship with the survival rate was plotted. Then, points p1 to p5 were obtained as shown in FIG. As indicated by points p1, p2, and p3, at distances of 2 mm, 5 mm, and 10 mm, the survival rates are 1%, 14%, and 37%, which are lower than the reference survival rate of 50%.
  • the spacer 8 ′ protruding on the electrode sheet 5 is applied as a holding portion.
  • the holding portion is not limited to such a spacer 8 ′.
  • a spacer 8 '' formed by projecting the corner of the mounting portion 4 upward is also included. Since other configurations, operations, and effects are the same as those in the first to eighth embodiments, description thereof is omitted.
  • the electrodes 51, 52, 51 ′, 52 ′-1 to 52 ′ -3 of the electrode sheets 5, 5 ′′ are also formed of a conductive polymer that is a polymer resin like the dielectric 50.
  • the electrodes 51, 52, 51 ′, 52′-1 to 52′-3 may be formed of a metal foil such as copper or a conductive ink such as carbon or silver.
  • the electrode sheets 5 and 5 ′ of the first to seventh embodiments a configuration in which a pair of comb-like electrodes 51 and 52 are both housed in the dielectric 50 is adopted, and the electrodes of the eighth embodiment are used.
  • the configuration in which one electrode 51 ′ is accommodated in the dielectric 50 and the other electrode 52′-1 is provided on the surface of the dielectric 50 is adopted.
  • a pair of electrodes may be formed in a flat plate shape, and the two electrodes may be arranged side by side at a constant interval.
  • one electrode may be formed in a spiral shape.
  • a configuration may be adopted in which a pair of these spiral electrodes are fitted to each other with a constant interval.
  • the sterilization cases 1-1 to 1-7 provided with the sterilization meter 64 are illustrated.
  • sterilization cases not provided with the sterilization meter 64 are also included in the scope of the present invention.
  • the smart phone 100 was shown as an example of a mobile communication apparatus, not only this but a mobile phone called what is called a Galapagos mobile phone, a general mobile phone, etc. are not restricted to this. Of course, it is included.
  • movable terminal 63e ... stopper, 63f ... controller, 64 ... sterilization meter, 65 ... power supply, 65 '... battery, 100 ... Smartphone, 110 ... case, 110a ... surface, 110b ... concave, 200 ... charger, 201 ... converter, 202 ... cable, 203 ... USB connector, B ... medium, h ... distance, K ... bacteria, S1, S2 ... gap .

Abstract

ケース自体の小型化を図ることができると共に、移動体通信機の表面だけでなく、隠れた部分も確実に除菌することができ、しかも、移動体通信機の除菌作業スペースの省スペース化と、充電及び除菌の同時作業が可能な除菌ケースを提供する。 除菌ケース1-1はケース本体2とカバー体3とを備える。ケース本体2は、電極シート5を有する載置部4と電圧供給部6とを備える。電圧供給部6は昇圧回路61と直流変換回路62とスイッチ回路63と除菌メータ64とを備える。昇圧回路61はオゾン発生に必要な電圧を電極シート5に供給する。直流変換回路62は移動体通信機であるスマートフォン100の電源電圧に変換して雄コネクタ7に出力する。雄コネクタ7はスマートフォン100の雌コネクタ101に接続可能である。カバー体3はケース本体2に開閉自在に取り付けられる。

Description

除菌ケース
 この発明は、スマートフォン等の移動体通信機を除菌するための除菌ケースに関するものである。
 例えば、移動体通信機であるスマートフォンは、布状のもので表面を拭き取ることで清掃することができる。そして、清掃だけでなく、スマートフォンの除菌を行う場合には、一般的に、洗剤やアルコール等の消毒液で拭き取る作業を行う。
 しかし、この除菌方法であると、スマートフォンを手作業で拭く作業が必要であり、非常に手間がかかる。しかも、消毒液等が、手に付着すると、手がかぶれるおそれもある。
 そこで、このような拭き作業を必要とすることなくスマートフォンを除菌できる技術として、例えば、特許文献1に記載の除菌装置が提案されている。
 この除菌装置は、スマートフォンの充電器として機能すると共に除菌器としても機能する構造になっている。具体的には、スマートフォンを装置のケーシング内に収納すると共にスマートフォンの充電端子を装置のコネクタに接続することで、スマートフォンに電力を供給する。そして、ケーシングの内部には、紫外線ランプが設けられ、充電時に、紫外線をこのランプからスマートフォンに照射することで、除菌する。
特開2014-068484号公報
 しかし、上記した従来の技術では、次のような課題があった。
 すなわち、上記の除菌装置では、スマートフォンの部位のうち、紫外線が当たっている部位しか除菌されない。このため、紫外線が当たりづらいスマートフォンの側面や隙間等では、十分な除菌が行われない。これに対して、この装置を、スマートフォンの側面を含む全ての面を除菌することができる構造にするには、紫外線ランプを、装置の内部であって、スマートフォンの上面、下面、側面の全ての面に対向する部位に装着しなければならない。したがって、スマートフォンの全面を除菌可能な構造にするには、装置自体を大きくしなければならず、装置の大型化及び重量化が問題になる。
 また、光を用いているため、アクセサリやケースを付けた状態のスマートフォンの場合には、これらのアクセサリ等の陰に隠れた部分を、除菌することができない。
 この発明は、上述した課題を解決するためになされたもので、ケース自体の小型化を図ることができると共に、移動体通信機の表面だけでなく、隠れた部分も確実に除菌することができ、しかも、移動体通信機の除菌作業スペースの省スペース化と、充電及び除菌の同時作業が可能な除菌ケースを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、請求項1の発明は、1対の電極の少なくとも一方の電極をシート状の誘電体内部に収納して形成した電極シートが表面に敷設され且つこの電極シート上に移動体通信機を載置可能な載置部,及び電極シートと移動体通信機とに所定の電圧を供給するための電圧供給部を有するケース本体と、このケース本体に開閉自在に取り付けられるカバー体とを備える除菌ケースであって、電圧供給部は、電源をオゾン発生に必要な電圧に変換して1対の電極に供給するための第1の回路と、移動体通信機の電源用雌コネクタに接続可能な雄コネクタに、電源を移動体通信機の電源電圧に変換して供給するための第2の回路とを備える構成とした。
 かかる構成により、カバー体を開いた状態で、移動体通信機をケース本体の電極シート上に載置し、電圧供給部の第2の回路の雄コネクタを、移動体通信機の電源用雌コネクタに接続する。
 そして、カバー体を閉じた後、電源をオンにすると、電圧供給部の第1の回路によって、電極シートの1対の電極にオゾン発生に必要な電圧が供給される。この結果、オゾンが電極シートから放出され、電極シート上に載置された移動体通信機が除菌される。
 これと並行して、第2の回路によって、電源が移動体通信機の電源電圧に変換され、この電源電圧が、雄コネクタと移動体通信機の電源用雌コネクタを通じて、移動体通信機に供給される。この結果、移動体通信機が充電される。
 このように、この発明の除菌ケースによれば、オゾンで除菌をしながら充電することができる。つまり、わざわざ手間暇をかけて、移動体通信機の除菌作業をしなくとも、習慣となっている充電作業のついでに除菌作業を自動的に行うことができる。
 また、移動体通信機を除菌ケース内に閉じこめた状態で、ガス状のオゾンを放出するので、オゾンが除菌ケース内に充満する。この結果、オゾンが、移動体通信機の全体に回り込み、移動体通信機の表面だけでなく、アクセサリ等で隠れた部分も除菌する。
 さらに、通常は、オゾン発生体の材料として、セラミックスを用いるが、この発明のように、オゾン発生体として、電極シートを用いると、オゾンを、移動体通信機に対して直接面上に放射することができる。この結果、電極シートからの単位面積当たりのオゾン発生量を、セラミックによる単位面積当たりのオゾン発生量よりも、少なくすることができる。この結果、オゾン発生体を駆動させる電源の消費量を少なくすることができ、省エネに繋がる。
 そして、除菌終了後は、電源をオフにして、カバー体を開き、移動体通信機をケース本体から取り出すことができる。
 また、この発明の除菌ケースは、移動体通信機を収納するケース本体とカバー体とで構成されているので、全体の大きさを移動体通信機の大きさに近づけることができ、ケース自体を小型化且つ軽量化することができる。この結果、狭い作業スペースであっても、除菌作業を行うことができる。
 さらに、電極シートをケース本体内に敷設する構成であるが、電極シート自体が薄いシート状であるので、電極シートによって除菌ケースが大型化するおそれはない。
 請求項2の発明は、請求項1に記載の除菌ケースにおいて、電極シートとは別体の電極シートを、カバー体の天壁の内面に設け、第1の回路を、当該別体の電極シートの1対の電極にも接続した構成とする。
 かかる構成により、オゾンを上方と下方の両方から移動体通信機に放出することができる。この結果、移動体通信機に対する除菌時間を短縮することができる。
 請求項3の発明は、請求項1又は請求項2に記載の除菌ケースにおいて、移動体通信機を載置するためのスペーサを、載置部上の電極シート上に突設した構成とする。
 かかる構成により、多量の空気が、移動体通信機の下側にも入り込み、電極シートによるオゾンの発生率が高くなる。この結果、除菌効果を高めることができる。
 請求項4の発明は、請求項1又は請求項2に記載の除菌ケースにおいて、載置部の断面形状を、波形に形成し、電極シートをこの波形の載置部に添って敷設した構成とする。
 かかる構成により、波形の載置部と移動体通信機との間に、多量の空気が充満し、電極シートによるオゾンの発生率が高くなる。この結果、除菌効果を高めることができる。さらに、載置部を、平面形状でなく、波形形状にして、電極シートをこの載置部に添って敷設することで、電極シートの面積を大きく採ることができる。
 請求項5の発明は、請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、電源は、交流電源であり、第1の回路は、電源の交流電圧を所望値の交流電圧又はパルス状電圧に変換して1対の電極に供給する回路であり、第2の回路は、電源の交流電圧を所望値の直流電圧に変換して雄コネクタに供給する回路である構成とした。
 かかる構成により、電源が電圧供給部に供給されると、第1の回路によって、この電源の交流電圧が所望値の交流電圧又はパルス状電圧に変換されて1対の電極に供給される。これと同時に、第2の回路において、電源の交流電圧が所望値の直流電圧に変換されて雄コネクタに供給される。
 請求項6の発明は、請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、電源は、直流電源であり、第1の回路は、電源の直流電圧を所望値の交流電圧又はパルス状電圧に変換して1対の電極に供給する回路であり、第2の回路は、電源の直流電圧を所望値の直流電圧に変換して雄コネクタに供給する回路である構成とした。
 かかる構成により、電源が電圧供給部に供給されると、第1の回路によって、この電源の直流電圧が所望値の交流電圧又はパルス状電圧に変換されて1対の電極に供給される。これと同時に、第2の回路において、電源の直流電圧が所望値の直流電圧に変換されて雄コネクタに供給される。
 請求項7の発明は、請求項6に記載の除菌ケースにおいて、第2の回路は、電源の直流電圧をそのまま雄コネクタに供給する回路である構成とした。
 かかる構成により、第2の回路においては、電源の直流電圧がそのまま雄コネクタに供給される。
 請求項8の発明は、請求項1ないし請求項7のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、電極シートの少なくとも誘電体を、高分子樹脂で形成した構成とする。
 かかる構成により、少なくとも誘電体が高分子樹脂で形成された電極シートによって、オゾンを発生することができる。
 通常は、オゾン発生体の材料として、セラミックスを用いるが、この発明のように、オゾン発生体として、高分子樹脂のシートを用いることで、電極シートの薄型化、軽量化及びオゾン発生部の広面積化を図ることができるだけでなく、そのフレキシブル性により、ケース本体の載置部が湾曲等していても、電極シートを、載置部の形状に合わせて敷設することができる。
 請求項9の発明は、請求項1ないし請求項8のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、カバー体を閉じた状態でのみ電源をオンすることができ且つ電源オン時における所定長さの除菌時間経過後に電源をオフにすることができるスイッチ機構を、ケース本体に設けた構成とする。
 かかる構成により、移動体通信機をケース本体内に収納した後、カバー体を閉じると、スイッチ機構により、電源がオン状態になる。これにより、収納された移動体通信機の除菌作業が自動的に行われる。そして、所定長さの除菌時間が経過し、除菌が完了すると、スイッチ機構により、電源がオフ状態になる。
 請求項10の発明は、請求項1ないし請求項9のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、除菌処理時間を表示する除菌メータを、ケース本体に設けた構成とする。
 かかる構成により、除菌メータにより、除菌の処理時間の目安を視認することができ、除菌の達成感を実感することができる。
 請求項11の発明は、請求項1ないし請求項10のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、1対の電極のそれぞれは、櫛歯状に形成され、1対の電極の櫛歯同士が、一定間隔を保って、噛み合っている構成とした。
 かかる構成により、櫛歯同士が一定間隔を保って噛み合っている1対の電極間で放電現象が起こり、オゾンが発生する。
 請求項12の発明は、請求項1ないし請求項10のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、1対の電極の一方の電極を、誘電体内部に収納し、多数の孔を有した他方の電極又は櫛歯状の他方の電極のいずれかを、当該一方の電極に対向させた状態で、誘電体の表面に配設した構成とする。
 請求項13の発明は、請求項1ないし請求項12のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、電極シートと載置部に載置された移動体通信機又は移動体通信機ケースとの距離を10mm以下の範囲内に保持する保持部を、載置部に設けた構成とする。
 かかる構成により、ざらざらの表面を有する移動体通信機や、ざらざらした素材や布製のケースをつけた移動体通信機であっても、確実に除菌することができる。
 このように、この発明の除菌ケースによれば、オゾンで除菌をしながら同時に移動体通信機の充電ができるので、非常に便利である。
 また、光でなく、ガス状のオゾンで除菌する構成であるので、移動体通信機の表面だけでなく、隠れた部分も除菌することができる。
 また、この発明の除菌ケースは、全体の大きさを移動体通信機の大きさに近づけることができるので、ケース自体の小型化と軽量化とを図ることができる。
 特に、請求項2の発明によれば、移動体通信機に対する除菌時間を短縮することができる。
 また、請求項3の発明によれば、オゾンの発生率を高くして、除菌効果を高めることができる。
 また、請求項4の発明によれば、オゾンの発生率をより一層高めることができる。
 また、請求項8の発明によれば、さらなる小型化が可能となる。
 請求項9及び請求項10の発明によれば、除菌終了後に自動的に電源をオフしたり、また、除菌処理時間の目安を視認することができるので、非常に便利である。
この発明の第1実施例に係る除菌ケースを分離して示す斜視図である。 ケース本体の正面図である。 ケース本体を破断して示す概略平面図である。 図3の矢視A-A断面図である。 スイッチ回路の構造を示す概略図である。 スイッチ回路のピン体の配置状態を示す側面図である。 除菌メータを示す概略断面図である。 カバー体を開口側から示す正面図である。 カバー体をケース本体に取り付けた状態を示す断面図である。 除菌ケースの使用例を示す概略側面図であり、図10の(a)は、スマートフォンをケース本体に載せた状態を示し、図10の(b)は、スマートフォンをケース本体に電気的に接続した状態を示し、図10の(c)は、カバー体を閉じた状態を示す。 スマートフォンをケース本体に載せた状態で、カバー体を完全に閉じた状態を示す斜視図である。 電極シートからのオゾン発生状態を示す概略図である。 オゾンによる除菌作用を説明するための断面図である。 この発明の第2実施例に係る除菌ケースを示す断面図である。 この発明の第3実施例に係る除菌ケースを示す断面図である。 この発明の第4実施例に係る除菌ケースを示す断面図である。 電極シートと昇圧回路との電気的接続構造を示す概略平面図である。 除菌ケースを一部破断して示す概略側面図である。 この発明の第5実施例に係る除菌ケースのケース本体を破断して示す概略断面図である。 この発明の第6実施例に係る除菌ケースのケース本体を破断して示す概略断面図である。 この発明の第7実施例に係る除菌ケースを示す概略側面図である。 この発明の第8実施例に係る除菌ケースの要部を示す断面図である。 図22に示す要部を分解して示す斜視図である。 第8実施例の電極の変形例を示す平面図である。 この発明の第9実施例に係る除菌ケースの要部を示す断面図である。 除菌作用を説明するための部分拡大断面図である。 菌の生存状態を示す写真の転写図である。 菌の生存率と距離との関係を示す線図である。 第9実施例の一変形例に係る除菌ケースの要部を示す断面図である。
 以下、この発明の最良の形態について図面を参照して説明する。
(実施例1)
 図1は、この発明の第1実施例に係る除菌ケースを分離して示す斜視図である。
 図1に示すように、この実施例の除菌ケース1-1は、ケース本体2とカバー体3とを備えている。
 図2は、ケース本体2の正面図である。
 図1及び図2に示すように、ケース本体2は、移動体通信機であるスマートフォン100をセットするための基体であり、載置部4と電圧供給部6とにより構成されている。
 載置部4は、厚さtで幅wの長方形状の板体であり、その表面には、スマートフォン100を載置可能な電極シート5が敷設されている。
 電極シート5は、オゾンを発生するフレキシブルなシートである。
 図3は、ケース本体2を破断して示す概略平面図であり、図4は、図3の矢視A-A断面図である。
 図3及び図4に示すように、電極シート5は、シート状の誘電体50とこの誘電体50内部に収納された1対の電極51,52とで形成されている。
 具体的には、図4に示すように、誘電体50は、2層の誘電体層50a,50bで構成されており、電極51,52が下層の誘電体層50b上に形成され、上層の誘電体層50aが、電極51,52を覆うように、誘電体層50b上に積層されている。
 このような電極シート5は、全て高分子樹脂で形成されている。この実施例では、誘電体層50a,50bを、それぞれポリイミド樹脂で形成しただけでなく、電極51,52も高分子樹脂である導電性ポリマーで形成した。このように電極シート5全体を高分子樹脂で形成することで、電極シート5のフレキシブル性を高めると共に、電極シート5の薄型化、軽量化及びオゾン発生部分の広面積化を図っている。
 また、図3に示すように、1対の電極51,52のそれぞれは、櫛歯状に形成され、これら櫛歯51a,52a同士が、一定間隔を保って、噛み合っている。
 電圧供給部6は、電極シート5とスマートフォン100とに所定の電圧を供給するための部分である。
 具体的には、図3に示すように、電圧供給部6は、載置部4の後端部側(図3の上方端部側)に配設された収納部60内に収納されている。
 この電圧供給部6は、第1の回路としての昇圧回路61と第2の回路としての直流変換回路62とスイッチ機構としてのスイッチ回路63と除菌メータ64とで構成されている。
 昇圧回路61は、電源電圧をオゾン発生に必要な電圧に変換して電極シート5の電極51,52に供給するための回路である。
 具体的には、この実施例では、電源として100Vの商用交流電圧の電源65が用いられ、昇圧回路61は、スイッチ回路63を介してこの電源65に電気的に接続されている。昇圧回路61は、電源65から入力した100Vの交流電圧を例えば2kV~10kVの交流電圧又はパルス電圧に昇圧して、電極シート5の電極51,52に供給する機能を有している。
 直流変換回路62は、交流電圧の電源65をスマートフォン100(図1参照)の電源電圧に変換して、雄コネクタ7に供給するための回路である。
 具体的には、直流変換回路62も、昇圧回路61と同様に、スイッチ回路63を介して電源65に電気的に接続されている。直流変換回路62は、電源65から入力した100Vの交流電圧を例えば5Vの直流電圧に変換して、雄コネクタ7に供給する機能を有している。
 雄コネクタ7は、図1及び図2に示すように、収納部60の前壁60aの中央且つ下部側に突設されている。詳しくは、スマートフォン100を載置部4の電極シート5の上に載置した際に、スマートフォン100の後面に設けられている雌コネクタ101を、この雄コネクタ7に接続することができるように設定されている。また、雄コネクタ7には、図3に示すように、電源端子7a,7bが設けられ、雄コネクタ7を雌コネクタ101に接続した際に、電源端子7a,7bが雌コネクタの図示しない電源端子に接触するようになっている。
 スイッチ回路63は、電源65を昇圧回路61,直流変換回路62及び除菌メータ64に供給又は遮断するための回路である。
 図5は、スイッチ回路63の構造を示す概略図であり、図6は、スイッチ回路63のピン体の配置状態を示す側面図である。
 図5に示すように、スイッチ回路63はピン体63aとスプリング63bと固定端子63cと可動端子63dとで構成されている。
 ピン体63aは、図6に示すように、先端が収納部60の前壁60aに設けられた孔60bに挿通されている。そして、スプリング63bが、このピン体63aと収納部60との間に介在し、ピン体63aを前壁60aの外方に突出させるように付勢している。
 一方、固定端子63cは、図5に示すように、昇圧回路61,直流変換回路62及び除菌メータ64の一方の入力端に電気的に接続され、可動端子63dは、電源65の一方の出力端に電気的に接続されている。この可動端子63dは、板バネ状の金属体であり、外力を受けていない場合には、収納部60の後方(図5の上方、図6の右方)から前方(図5の下方、図6の左方)に向かってストッパ63eに圧接している。したがって、ピン体63aによる押圧力を受けていない場合には、可動端子63dは、固定端子63cに接触していない。しかし、破線で示すように、ピン体63aが後方に移動して、可動端子63dを後方に押圧すると、可動端子63dが固定端子63cに接触する。
 つまり、このスイッチ回路63は、ピン体63aの移動によって、電源65からの商用電源を供給又は遮断する機能を有する。
 さらに、このスイッチ回路63には、電源オン後、所定時間経過後に電源をオフにする機能をも有している。
 具体的には、コントローラ63fが、固定端子63cの後段に設けられている。このコントローラ63fは、図示しないタイマーを内蔵しており、電源オン時に、このタイマーを作動させる。すると、このコントローラ63fは、タイマーの時間経過に基づいて、所定時間経過後に固定端子63cと昇圧回路61,直流変換回路62及び除菌メータ64との間の電気的接続を断つ。そして、コントローラ63fは、電源がオフになると、タイマーをリセットとすると共に、固定端子63cと昇圧回路61,直流変換回路62及び除菌メータ64とを電気的に接続した状態に戻す。
 除菌メータ64は、除菌の処理時間を表示するための機器である。
 図7は、除菌メータ64を示す概略断面図である。
 図7に示すように、除菌メータ64は、スイッチ回路63を介して電源65に電気的に接続された状態で、収納部60の天壁60c上に取り付けられている。これにより、スイッチ回路63が閉じて電源がオン状態になると、除菌メータ64が作動して、除菌の処理時間を表示する。
 一方、カバー体3は、図1に示すように、ケース本体2に開閉自在に取り付けられる箱体であり、底壁31と天壁32と両側壁33,34と前壁35とで形成されている。そして、開口30が、ケース本体2側を向く面に設けられている。
 図8は、カバー体3を開口30側から示す正面図であり、図9は、カバー体3をケース本体2に取り付けた状態を示す断面図である。
 図8に示すように、このカバー体3は、1対の溝33a,34aを有している。
 具体的には、溝33aが側壁33と底壁31との角部に形成され、溝34aが側壁34と底壁31との角部に形成されている。このような溝33a,34aの幅(図8の上下幅)は、ケース本体2の載置部4の厚さt(図2参照)にほぼ等しく設定され、溝33a,34a間の距離は、載置部4の幅wにほぼ等しく設定されている。
 カバー体3が、かかる構造を有しているので、図9に示すように、カバー体3の底壁31を、ケース本体2の載置部4の下に位置させた状態で、溝33a,34aを載置部4の両端にスライド自在に嵌め込むことができる。この状態から、カバー体3を、ケース本体2の収納部60側にスライドさせて、カバー体3を完全に閉じることができる。
 以上のように、この実施例の除菌ケース1-1では、ケース本体2とカバー体3との全体の大きさを、スマートフォン100の大きさに近づけることができるので、除菌ケース1-1自体を小型化及び軽量化することができる。
 さらに、薄い電極シート5をケース本体2内に敷設する構成であるので、電極シート5によって除菌ケース1-1が大型化するおそれはない。
 次に、この実施例の除菌ケース1-1の使用例について説明する。
 図10は、除菌ケース1-1の使用例を示す概略側面図であり、図10の(a)は、スマートフォン100をケース本体2に載せた状態を示し、図10の(b)は、スマートフォン100をケース本体2に電気的に接続した状態を示し、図10の(c)は、カバー体3を閉じた状態を示す。また、図11は、スマートフォン100をケース本体2に載せた状態で、カバー体3を完全に閉じた状態を示す斜視図である。
 スマートフォン100は、次のようにして、この実施例の除菌ケース1-1を用いて充電及び除菌することができる。
 まず、ユーザは、図10の(a)において、ケース本体2の電源65を、図示しない商用電源のコンセントに差し込む。
 かかる状態では、スイッチ回路63のピン体63aは、外方からの押圧力を受けていないので、図5の実線で示したように、可動端子63dが固定端子63cと非接触状態にあり、電源はオフ状態である。このため、商用電源はケース本体2に入力されない。
 かかる状態で、図10の(a)に示すように、雌コネクタ101をケース本体2の雄コネクタ7に向けた状態で、スマートフォン100を載置部4の電極シート5上に載置した後、スマートフォン100を収納部60側に移動させる。スマートフォン100を収納部60側に目一杯移動させることで、図10の(b)に示すように、雌コネクタ101を、収納部60から突出した雄コネクタ7に接続することができる。つまり、スマートフォン100は、雌コネクタ101と雄コネクタ7を通じて、直流変換回路62(図5参照)と電気的に接続された状態になる。
 次に、二点鎖線で示すように、カバー体3を載置部4に嵌める。具体的には、図9に示したように、カバー体3の溝33a,34aを載置部4の両端に嵌め込み、カバー体3をケース本体2の収納部60側に向けてスライドさせる。
 そして、図10の(c)に示すように、カバー体3を収納部60側に目一杯移動させると、図11に示すように、カバー体3が完全に閉じた状態になる。
 かかる状態では、図10の(c)に示すように、スイッチ回路63(図5参照)のピン体63aは、カバー体3の底壁31による押圧力を受けているので、ピン体63aが電圧供給部6内部に移動し、図5の破線で示したように、可動端子63dが固定端子63cに接触する。この結果、電源がオン状態に変わり、商用電源が電源65及びスイッチ回路63を介して、昇圧回路61と直流変換回路62と除菌メータ64とに入力され、これらが作動する。
 図12は、電極シート5からのオゾン発生状態を示す概略図である。
 昇圧回路61が作動状態になると、図12に示すように、商用交流電圧の電源65から入力された100Vの交流電圧が、昇圧回路61によって、2kV~10kVの交流電圧又はパルス電圧に昇圧され、電極シート5の電極51,52に供給される。すると、電極51の櫛歯51aの極性と電極52の櫛歯52aの極性とが、逆極性になり、放電が櫛歯51a,52a間に生じ、オゾンO3が発生する。この結果、矢印で示すように、多量のオゾンO3が電極シート5の周囲に放出される。
 図13は、オゾンによる除菌作用を説明するための断面図である。
 上記のように、多量のオゾンO3が電極シート5の周囲に放出されると、図13に示すように、ガス状のオゾンO3は、閉じた除菌ケース1-1内に閉じこめられ、除菌ケース1-1全体に充満する。このため、オゾンO3が、スマートフォン100の周囲全体に回り込み、スマートフォン100の表面だけでなく、アクセサリ等で隠れた部分も除菌することとなる。
 かかる状態では、図11に示すように、除菌メータ64によって、除菌の処理時間すなわち除菌ケース1-1の作動時間を視認することができる。
 一方、直流変換回路62では、電源65からの100Vの交流電圧が例えば5Vの直流電圧に変換され、図10に示したように、この直流電圧が、雄コネクタ7と雌コネクタ101を通じてスマートフォン100に供給される。つまり、スマートフォン100に対する除菌と充電とが同時に行われる。
 かかる電源オン状態においては、図5に示したように、コントローラ63fによって、タイマーが作動している。そして、除菌や充電が十分に達成されたであろう所定時間が経過すると、コントローラ63fが、固定端子63cと昇圧回路61,直流変換回路62及び除菌メータ64との電気的接続を断ち、除菌と充電とを終了させる。
 ユーザは、除菌終了を確認後、図10の(c)に示す状態のカバー体3を、図10の(b)に示すように、左方にスライドさせる。これにより、ピン体63aへのカバー体3による押圧力が解放されるので、電源がオフ状態になる。この結果、コントローラ63fによって、タイマーがリセットされると共に、固定端子63cと昇圧回路61,直流変換回路62及び除菌メータ64とが元の電気的接続状態に戻される。
 そして、図10の(a)に示すように、カバー体3をケース本体2から取り外すことで、除菌と充電が達成されたスマートフォン100を、除菌ケース1-1から取り出すことができる。
(実施例2)
 次に、この発明の第2実施例について説明する。
 図14は、この発明の第2実施例に係る除菌ケース1-2を示す断面図である。
 図14に示すように、この実施例の除菌ケース1-2は、スペーサ8を有している点が、上記第1実施例と異なる。
 すなわち、複数のスペーサ8を、ケース本体2の電極シート5上に配設した。具体的には、載置されたスマートフォン100の下面四隅をこれらのスペーサ8で支持するように、4つ以上のスペーサ8を電極シート5上に固着した。
 かかる構成により、空隙S1が、スマートフォン100の下面と電極シート5との間に形成され、多量の空気が、この空隙S1にも入り込む。
 これにより、電極シート5の上方に多量の酸素を確保することができ、電極シート5によるオゾンの発生率を高めることができる。
 その他の構成、作用及び効果は、上記第1実施例と同様であるので、それらの記載は省略する。
(実施例3)
 次に、この発明の第3実施例について説明する。
 図15は、この発明の第3実施例に係る除菌ケース1-3を示す断面図である。
 図15に示すように、この実施例の除菌ケース1-3は、載置部4と電極シート5との形状が、上記第1及び第2実施例と異なる。
 すなわち、載置部4を断面波形状に湾曲させ、フレキシブルな電極シート5をこの載置部4の形状に添って敷設した。
 かかる構成により、多数の空隙S2が、スマートフォン100の下面と波形状の電極シート5との間に形成され、多量の空気が、これらの空隙S2に充満する。
 これにより、電極シート5に多量の酸素を確保することができ、電極シート5によるオゾンの発生率を高めることができる。
 さらに、電極シート5を、波形状に敷設することで、電極シート5の面積を大きく採ることができる。
 その他の構成、作用及び効果は、上記第1及び第2実施例と同様であるので、それらの記載は省略する。
(実施例4)
 次に、この発明の第4実施例について説明する。
 図16は、この発明の第4実施例に係る除菌ケース1-4を示す断面図である。
 図16に示すように、この実施例の除菌ケース1-4では、電極シート5とは別体の電極シート5’を有している点が、上記第1ないし第3実施例と異なる。
 具体的には、電極シート5’を、カバー体3の天壁32内面に敷設した。
 図17は、電極シート5’と昇圧回路61との電気的接続構造を示す概略平面図である。
 図17に示すように、電極シート5’は、電極シート5と同構造であり、誘電体50と電極51,52とを有している。そして、雌コネクタ53の端子53a,53bが、この電極シート5’の電極51,52に接続され、雄コネクタ54の端子54a,54bが、昇圧回路61の両出力端に接続されている。これにより、雄コネクタ54を雌コネクタ53に挿入することで、雌コネクタ53の端子53a,53bと雄コネクタ54の端子54a,54bとが接触し、昇圧回路61と電極シート5’の電極51,52とが、雌コネクタ53及び雄コネクタ54を介して電気的に接続する。
 図18は、この実施例の除菌ケース1-4を一部破断して示す概略側面図である。
 図18に示すように、電極シート5’は、カバー体3の天壁32の内面に貼り付けられており、その雌コネクタ53は、天壁32の後側に取り付けられている。一方、昇圧回路61に接続された雄コネクタ54は、電圧供給部6の前壁60a上部に突設されている。
 除菌ケース1-4が上記構成を採ることにより、カバー体3を、スマートフォン100が接続されたケース本体2の載置部4に嵌め、収納部60側に移動させると、電極シート5’の雌コネクタ53が、収納部60側の雄コネクタ54に近づく。そして、カバー体3を収納部60側に目一杯近づけると、雄コネクタ54が雌コネクタ53に挿入される。この結果、電圧供給部6の昇圧回路61と電極シート5’の電極51,52とが、雌コネクタ53及び雄コネクタ54を介して電気的に接続する。
 かかる状態では、ピン体63aの移動により、電源がオン状態になっているので、交流電圧又はパルス状電圧が、昇圧回路61から電極シート5と電極シート5’の双方の電極51,52に供給される。これにより、オゾンが、上側の電極シート5’と下側の電極シート5からスマートフォン100に放出され、スマートフォン100が短時間に除菌される。
 その他の構成、作用及び効果は、上記第1ないし第3実施例と同様であるので、それらの記載は省略する。
(実施例5)
 次に、この発明の第5実施例について説明する。
 図19は、この発明の第5実施例に係る除菌ケース1-5のケース本体2を破断して示す概略断面図である。
 図19に示すように、この実施例の除菌ケース1-5は、電源が、直流電源としての電池65’である点が、上記第1ないし第4実施例と異なる。
 この実施例では、電池65’は、例えば、6Vの直流電圧を供給可能な乾電池であり、ケース本体2の収納部60内に収納することができる。
 この電池65’は、スイッチ回路63を介して昇圧回路61’と直流変換回路62’と除菌メータ64とに接続されている。
 昇圧回路61’は、電池65’からの6V直流電圧を2kV~10kVの交流電圧又はパルス電圧に昇圧する機能を有し、直流変換回路62’は、電池65’からの6V直流電圧を5Vの直流電圧に変換する機能を有している。
 かかる構成により、電池65’からの6V直流電圧が、昇圧回路61’によって、この2kV~10kVの交流電圧又はパルス状電圧に変換される。そして、この交流電圧又はパルス状電圧が昇圧回路61’から電極シート5の電極51,52に供給される。これと同時に、電池65’からの6V直流電圧が、直流変換回路62’によって、5Vの直流電圧に変換され、雄コネクタ7に供給される。
 その他の構成、作用及び効果は、上記第1ないし第4実施例と同様であるので、それらの記載は省略する。
(実施例6)
 次に、この発明の第6実施例について説明する。
 図20は、この発明の第6実施例に係る除菌ケース1-6のケース本体2を破断して示す概略断面図である。
 図20に示すように、この実施例の除菌ケース1-6は、直流変換回路62’’が、電源の直流電圧をそのまま雄コネクタ7に供給する構造になっている点が、上記第1ないし第5実施例と異なる。
 具体的には、雌コネクタ66が、電圧供給部6の収納部60の後壁60dに設けられ、この雌コネクタ66が、スイッチ回路63を介して昇圧回路61’’と直流変換回路62’’と除菌メータ64とに電気的に接続されている。
 直流変換回路62’’は、雌コネクタ66からの直流電源を変換せずにそのまま雄コネクタ7に出力する回路であり、配線62a,62b自体で形成されている。
 この実施例の電源は、スマートフォン100で使用されている周知の充電器200から供給される5Vの直流電源である。
 具体的には、充電器200は、100Vの商用電圧を5Vの直流電圧に変換する変換器201と、変換器201から引き出されたケーブル202と、ケーブル202の先端部に取り付けられたUSBコネクタ203とで構成されている。
 そして、この充電器200のUSBコネクタ203を、ケース本体2の雌コネクタ66に挿入することで、USBコネクタ203の図示しない電源端子が、雌コネクタ66の端子66a,66bに接触するようになっている。
 かかる構成により、充電器200の変換器201を商用電源のコンセントに接続すると共に、USBコネクタ203をケース本体2の雌コネクタ66に接続すると、スイッチ回路63のオン時には、USBコネクタ203からの5V直流電圧が、昇圧回路61’’と直流変換回路62’’と除菌メータ64とに供給される。そして、5V直流電圧は、昇圧回路61’’によって2kV~10kVの交流電圧又はパルス状電圧に変換され、直流変換回路62’’によって、5V直流電圧のまま、雄コネクタ7に供給される。
 その他の構成、作用及び効果は、上記第1ないし第5実施例と同様であるので、それらの記載は省略する。
(実施例7)
 次に、この発明の第7実施例について説明する。
 図21は、この発明の第7実施例に係る除菌ケース1-7を示す概略側面図である。
 上記第1ないし第6実施例では、カバー体3をスライドさせて、ケース本体2に取り付けることができる構成としたが、この実施例の除菌ケース1-7は、図21に示すように、カバー体3をケース本体2に回転自在に取り付けた点が、上記第1ないし第6実施例と異なる。
 具体的には、カバー体3の前壁35側の下部を、ケース本体2の載置部4の前側(図21の左側)に軸39を用いて回転自在に取り付けた。
 そして、スイッチ回路63のピン体63aを、ケース本体2の収納部60の天壁60c上に取り付けた。
 かかる構成により、図21の実線で示すように、カバー体3を開いて、スマートフォン100をケース本体2に載置することができる。そして、図21の二点鎖線で示すように、カバー体3を閉じることで、スマートフォン100を除菌ケース1-7内に閉じこめることができる。そして、カバー体3を閉じると、カバー体3の天壁32がピン体63aを押圧するので、電源がオン状態になる。
 その他の構成、作用及び効果は、上記第1ないし第6実施例と同様であるので、それらの記載は省略する。
(実施例8)
 次に、この発明の第8実施例について説明する。
 図22は、この発明の第8実施例に係る除菌ケースの要部を示す断面図であり、図23は、図22に示す要部を分解して示す斜視図である。
 図22に示すように、この実施例の除菌ケースは、電極シート5’’の構造が、上記実施例の電極シート5,5’と異なる。
 すなわち、一方の電極51’のみが誘電体50内部に収納され、他方の電極52’-1は、誘電体50の表面に設けられている。
 具体的には、図23に示すように、ベタ状の電極51’が下層の誘電体層50b上に積層形成され、上層の誘電体層50aが、電極51’を覆うように誘電体層50b上に積層されている。そして、電極51’とほぼ同形の電極52’-1が、誘電体層50a上に形成されている。さらに、保護層55が、電極52’-1の上に積層されている。
 また、電極51’の角部には、端子部51a’が設けられ、その上の誘電体層50aの角部には、端子部51a’を覗く矩形状の給電口50cが形成されている。さらに、給電口50cと連通する給電口55aが、保護層55の角部に設けられている。そして、昇圧回路61の一方の出力端から延出した配線61aが、給電口55aと給電口50cを通って、電極51’の端子部51a’に接続されている。
 一方、電極52’-1の角部には、端子部52a’が設けられ、その上の保護層55の角部には、端子部52a’を覗く矩形状の給電口55bが形成されている。そして、昇圧回路61の他方の出力端から延出した配線61bが、給電口55bを通って、電極52’-1の端子部52a’に接続されている。
 さらに、誘電体50の表面に設けられた電極52’-1には、多数の円形孔52b’が一定間隔で穿設されている。
 この実施例の電極シート5’’においても、上記第1実施例の電極シート5と同様に、電極シート5’’全体を、全て高分子樹脂で形成した。すなわち、誘電体層50a,50bと保護層55とを、それぞれポリイミド樹脂で形成しただけでなく、電極51’,52’-1も高分子樹脂である導電性ポリマーで形成した。
 なお、この実施例では、保護層55を、誘電体50の表面にある電極52’-1の上に設けたが、保護層55は、必須の部材ではなく、場合によっては、設けることを要しない。
 また、この実施例は、他の電極として、多数の円形孔52b’を有した電極52’-1を適用したが、図24の(a)に示すように、網状の電極52’-2を他の電極として適用することができるし、図24の(b)に示すように、櫛歯状の電極52’-3を他の電極として適用することができる。
 その他の構成、作用及び効果は、上記第1ないし第7実施例と同様であるので、それらの記載は省略する。
(実施例9)
 次に、この発明の第9実施例について説明する。
 図25は、この発明の第9実施例に係る除菌ケースの要部を示す断面図であり、図26は、除菌作用を説明するための部分拡大断面図である。
 図25に示すように、この実施例の除菌ケース1-9は、除菌対象面と電極シート5との距離hを一定値に保つ構造になっている点が、上記第1~第8実施例と異なる。
 すなわち、この実施例では、保持部としてのスペーサ8’の高さhを10mm以下の範囲内に設定した。
 上記第2実施例等で示したように、スマートフォン100の表面が鏡面である場合には、スマートフォン100と電極シート5との距離の如何にかかわらず、スマートフォン100の表面の菌をオゾンによってほぼ完全に除菌することができる。
 しかし、スマートフォン100の表面がざらざらであったり、ざらざらした素材や布製のケースに収納したスマートフォン100を除菌する場合には、除菌対象であるスマートフォン100の表面やケース表面と電極シート5との距離が大きいと、除菌効果がほとんど得られないことがある。
 そこで、この実施例では、スペーサ8’の高さhを10mm以下の範囲内に設定して、除菌対象を電極シート5の近傍に位置させることにより、ざらざらな表面を有したスマートフォン100やざらざらした素材や布製のケースに対しても、高い除菌効果を得ることができるようにした。
 具体的には、4つ以上のスペーサ8’を電極シート5上に固着して、除菌対象と電極シート5との距離hが、10mm以下の範囲内に保持されるようにした。
 これにより、図25に示すように、スマートフォン100をざらざらした素材や布製のケース110(移動体通信機ケース)に収納して、ケース110をスペーサ8’上に載置すると、ケース110の表面と電極シート5との距離hが、10mm以下の範囲内の距離に保たれる。
 かかる状態で、カバー体3をケース本体2に嵌めて、オゾンを発生させると、オゾンが、ケース110と電極シート5との間の空隙に充満し、ケース110の表面に付着した菌を除菌しようとする。
 しかし、ケース110の表面がざらざらしていると、図26に示すように、ほとんどの菌Kがケース110の表面110aの多数の凹部110b内に入り込む。したがって、ケース110の表面110aと電極シート5との距離hが大きいと、オゾンが凹部110b内の菌Kを除菌することができず、除菌効果が著しく低下する。
 しかしながら、この実施例では、ざらざらなケース110の表面110aと電極シート5との距離hを、スペーサ8’によって、10mm以下の範囲内の距離に保つことにより、ケース110の表面110aを電極シート5の近傍に対面させているので、凹部110b内の菌Kがオゾンによって確実に除菌される。
 発明者等は、かかる効果を実証すべく、次のような実験を行った。
 図27は、菌Kの生存状態を示す写真の転写図である。
 発明者等は、この実験を一般的な室内環境で行った。
 まず、準備として、雑菌(一般生菌、以下「菌K」と記す)を別途培養し、この菌Kを図示しないポリエステル綿混紡の布片に噴霧した後、布片を乾燥させた。
 そして、この準備しておいた布片の表面を、5cm角の培地Bでふき取り、35℃の温度下で48時間、菌Kをこの培地Bで培養した。すると、図27の(a)に示すように、5cm角の培地Bに、「137」の菌Kが生存していた。
 つまり、オゾン処理をしない状態では、菌Kの生存数は、「137」であることを確認した。
 次に、準備しておいた上記布片を、菌Kが噴霧された面を電極シート5に対面させた状態で、電極シート5の真上xmmに固定した。かかる状態で、オゾンを電極シート5から発生させ、布片をオゾン中に2時間晒した。このとき、周波数13Hzでp-p14kVのパルス電源を電極シート5に供給して、オゾンを発生させた。
 しかる後、オゾン処理されたこの布片の表面を、5cm角の培地Bでふき取り、35℃の温度下で48時間、菌Kをこの培地Bで培養した。
 布片と電極シート5との距離xmmを、2mm、5mm、10mm、20mm、30mmに設定して、上記のオゾン処理を行った。すると、布片と電極シート5との距離2mmでは、図27の(b)に示すように、5cm角の培地Bにおける菌Kの生存数は、「1」であり、距離5mmでは、図27の(c)に示すように、菌Kの生存数は、「19」であり、距離10mmでは、図27の(d)に示すように、菌Kの生存数は、「51」であり、距離20mmでは、図27の(e)に示すように、菌Kの生存数は、「103」であり、距離30mmでは、図27の(f)に示すように、菌Kの生存数は、「102」であった。
 つまり、オゾン処理をした状態では、布片と電極シート5との距離を増加させると、菌Kの生存数が増加することを確認した。
 図28は、菌Kの生存率と距離との関係を示す線図である。
 発明者等は、菌Kの生存率を、(オゾン処理後の菌数÷オゾン未処理の菌数)×100(%)として定義し、上記オゾン処理における電極シート/布片間距離と菌Kの生存率との関係をプロットした。
 すると、図28に示すように、点p1~p5を得た。
 点p1,p2,p3が示すように、距離2mm,5mm,10mmでは、生存率が、1%,14%,37%であり、基準生存率50%を下回っている。
 ところが、点p4,p5が示すように、距離20mm,30mmでは、75%,74%であり、基準生存率50%を大きく上回っている。
 かかる実験結果から、生存率が確実に「50」%未満になる布片と電極シート5との距離は、10mm以下であると判断することができる。
 そこで、発明者等は、図25に示すスペーサ8’で保持する距離hを、10mm以下の範囲内に設定した。このように、ケース110の表面110aと電極シート5との距離hを、10mm以下の範囲内に保つことで、図28に示すように、ケース110の表面110aに生存する菌Kを、基準生存率「50」%未満に抑制することができる。
 なお、この実施例では、電極シート5上に突設したスペーサ8’を、保持部として適用した例を示したが、保持部は、このようなスペーサ8’だけに限定されるものではない。図29に示すように、載置部4の隅を上方に突出させて形成したスペーサ8’’も含む。
 その他の構成、作用及び効果は、上記第1ないし第8実施例と同様であるので、それらの記載は省略する。
 なお、この発明は、上記実施例に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内において種々の変形や変更が可能である。
 例えば、上記実施例では、電極シート5,5’’の電極51,52,51’,52’-1~52’-3も、誘電体50と同じく高分子樹脂である導電性ポリマーで形成したが、電極51,52,51’,52’-1~52’-3を銅等の金属箔や、炭素や銀等の導電性インクで形成しても良い。
 また、上記第1~第7実施例の電極シート5,5’では、櫛歯状の1対の電極51,52を共に誘電体50内に収納した構成を採用し、第8実施例の電極シート5’’では、一方の電極51’を誘電体50内に収納すると共に他方の電極52’-1を誘電体50の表面に設けた構成を採用したが、電極シートの構成は、これに限らず、例えば、1対の電極を平板状に形成して、これら2つの電極を、一定間隔を保って、横並びにした構成にしても良く、また、一つの電極を共に渦巻き状に形成して、これら渦巻き状の1対の電極を一定の間隔を保って嵌め合わせた構成にしても良い。
 また、上記実施例では、除菌メータ64を備えた除菌ケース1-1~1-7について例示したが、除菌メータ64を備えていない除菌ケースも、この発明の範囲に含まれることは勿論である。
 また、上記実施例では、移動体通信機の一例として、スマートフォン100を示したが、これに限らず、移動体通信機には、いわゆるガラパゴス携帯電話といわれる携帯電話や一般的な携帯電話等も含まれることは、勿論である。
 1-1~1-7,1-9…除菌ケース、 2…ケース本体、 3…カバー体、 4…載置部、 5,5’,5’’…電極シート、 6…電圧供給部、 7,54…雄コネクタ、 7a,7b…電源端子,53a,53b,54a,54b,66a,66b…端子、 8,8’,8’’…スペーサ、 30…開口、 31…底壁、 32…天壁、 33,34…側壁、 33a,34a…溝、 35…前壁、 39…軸、 50…誘電体、 50a,50b…誘電体層、  50c,55a,55b…給電口、 51,52,51’,52’-1~52’-3…電極、 51a,52a…櫛歯、 51a’,52a’…端子部、 52b’…円形孔、 53,66,101…雌コネクタ、 55…保護層、 60…収納部、 60a…前壁、 60b…孔、 60c…天壁、 60d…後壁、 61,61’,61’’…昇圧回路、 61a,61b…配線、 62,62’,62’’…直流変換回路、 62a,62b…配線、 63…スイッチ回路、 63a…ピン体、 63b…スプリング、 63c…固定端子、 63d…可動端子、 63e…ストッパ、 63f…コントローラ、 64…除菌メータ、 65…電源、 65’…電池、 100…スマートフォン、 110…ケース、 110a…表面、 110b…凹部、 200…充電器、 201…変換器、 202…ケーブル, 203…USBコネクタ、 B…培地、 h…距離、 K…菌、 S1,S2…空隙。

Claims (13)

  1.  1対の電極の少なくとも一方の電極をシート状の誘電体内部に収納して形成した電極シートが表面に敷設され且つこの電極シート上に移動体通信機を載置可能な載置部,及び上記電極シートと移動体通信機とに所定の電圧を供給するための電圧供給部を有するケース本体と、
     このケース本体に開閉自在に取り付けられるカバー体と
     を備える除菌ケースであって、
     上記電圧供給部は、
     電源をオゾン発生に必要な電圧に変換して上記1対の電極に供給するための第1の回路と、
     上記移動体通信機の電源用雌コネクタに接続可能な雄コネクタに、電源を移動体通信機の電源電圧に変換して供給するための第2の回路と
     を備えることを特徴とする除菌ケース。
  2.  請求項1に記載の除菌ケースにおいて、
     上記電極シートとは別体の電極シートを、上記カバー体の天壁の内面に設け、
     上記第1の回路を、当該別体の電極シートの1対の電極にも接続した、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  3.  請求項1又は請求項2に記載の除菌ケースにおいて、
     上記移動体通信機を載置するためのスペーサを、上記載置部上の電極シート上に突設した、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  4.  請求項1又は請求項2に記載の除菌ケースにおいて、
     上記載置部の断面形状を、波形に形成し、上記電極シートをこの波形の載置部に添って敷設した、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  5.  請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、
     上記電源は、交流電源であり、
     上記第1の回路は、上記電源の交流電圧を所望値の交流電圧又はパルス状電圧に変換して上記1対の電極に供給する回路であり、
     上記第2の回路は、上記電源の交流電圧を所望値の直流電圧に変換して上記雄コネクタに供給する回路である、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  6.  請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、
     上記電源は、直流電源であり、
     上記第1の回路は、上記電源の直流電圧を所望値の交流電圧又はパルス状電圧に変換して上記1対の電極に供給する回路であり、
     上記第2の回路は、上記電源の直流電圧を所望値の直流電圧に変換して上記雄コネクタに供給する回路である、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  7.  請求項6に記載の除菌ケースにおいて、
     上記第2の回路は、上記電源の直流電圧をそのまま上記雄コネクタに供給する回路である、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  8.  請求項1ないし請求項7のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、
     上記電極シートの少なくとも誘電体を、高分子樹脂で形成した、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  9.  請求項1ないし請求項8のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、
     上記カバー体を閉じた状態でのみ上記電源をオンすることができ且つ電源オン時における所定長さの除菌時間経過後に電源をオフにすることができるスイッチ機構を、上記ケース本体に設けた、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  10.  請求項1ないし請求項9のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、
     除菌処理時間を表示する除菌メータを、上記ケース本体に設けた、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  11.  請求項1ないし請求項10のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、
      上記1対の電極のそれぞれは、櫛歯状に形成され、1対の電極の櫛歯同士が、一定間隔を保って、噛み合っている、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  12.  請求項1ないし請求項10のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、
     上記1対の電極の一方の電極を、上記誘電体内部に収納し、多数の孔を有した他方の電極又は櫛歯状の他方の電極のいずれかを、当該一方の電極に対向させた状態で、上記誘電体の表面に配設した、
     ことを特徴とする除菌ケース。
  13.  請求項1ないし請求項12のいずれかに記載の除菌ケースにおいて、
     上記電極シートと上記載置部に載置された移動体通信機又は移動体通信機ケースとの距離を10mm以下の範囲内に保持する保持部を、載置部に設けた、
     ことを特徴とする除菌ケース。
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