WO2017082305A1 - 水素含有氷及びその製造方法 - Google Patents

水素含有氷及びその製造方法 Download PDF

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伸一 江藤
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江藤酸素株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/68Treatment of water, waste water, or sewage by addition of specified substances, e.g. trace elements, for ameliorating potable water
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice

Definitions

  • the present invention relates to hydrogen-containing ice containing molecular hydrogen (hydrogen gas) and a method for producing the same.
  • a method for producing hydrogen water for example, (i) a method in which pressurized hydrogen gas is supplied and dissolved in water, (ii) a method in which water is electrolyzed, and (iii) a metal or metal such as Ca or Mg Examples include a method of reacting hydride with water (for example, see Patent Documents 1 and 2).
  • Patent Document 1 in order to keep hydrogen gas in the solution for a long time, hydrogen gas is introduced into water, and the water is stirred to give a shearing force so that molecular hydrogen is supersaturated. A method for producing hydrogen water has been reported.
  • Patent Document 5 discloses raw water in which dissolved oxygen is reduced by bubbling nitrogen gas into a container filled with more pressurized hydrogen gas in a predetermined pressure range.
  • a method is disclosed in which the hydrogen-reduced water is sprayed in a mist to make ice in a normal freezer.
  • this method requires the use of pressurized hydrogen to increase the amount of hydrogen dissolved.
  • facilities such as spraying raw water in a mist form are required. As a result, the equipment cost increases, such as the need for special equipment.
  • Patent Document 6 discloses hydrogen that freezes a magnesium hydride suspension in which granular magnesium hydride (MgH 2 ) is mixed with water, and ices it. A method for producing ice containing ice has been reported. Specifically, it is said that the magnesium hydride suspension can be frozen in a state containing bubbles of hydrogen by quenching.
  • Patent Document 6 does not disclose an example in which hydrogen ice is actually produced. In this method, it is inevitable that water and hydrogen are separated at the time of cooling. It is difficult to do.
  • an object of the present invention is to contain molecular hydrogen (hydrogen gas) at a high concentration without containing a metal hydride and / or a reaction product thereof, which is not conventionally used, and for food and drink. It is to provide a suitable hydrogen-containing ice and a method for producing the same.
  • the present inventor contains fine bubble-like molecular hydrogen (hydrogen gas) in supersaturated water and forcibly freezes it with liquid nitrogen.
  • hydrogen gas hydrogen gas
  • the present invention relates to the following inventions.
  • Hydrogen-containing ice that contains molecular hydrogen inside the fine pores and is entirely cloudy.
  • ⁇ 2> The hydrogen-containing ice according to ⁇ 1>, wherein the hydrogen-containing ice has a diameter of 5 cm or less.
  • ⁇ 3> The hydrogen-containing ice according to ⁇ 1> or ⁇ 2>, which is packaged in a hydrogen-impermeable container.
  • ⁇ 4> The hydrogen-containing ice according to ⁇ 3>, wherein the hydrogen-impermeable container is a flexible container including an aluminum layer.
  • ⁇ 13> The method for producing hydrogen-containing ice according to ⁇ 12>, wherein the hydrogen non-permeable container is a flexible container including an aluminum layer.
  • ⁇ 14> The method for producing hydrogen-containing ice according to any one of ⁇ 8> to ⁇ 13>, wherein the ice making container has a plurality of partitioned regions for filling the raw hydrogen water.
  • ⁇ 15> The method for producing hydrogen-containing ice according to ⁇ 14>, wherein the size of the region in the ice making container is 5 cm or less in diameter.
  • the hydrogen-containing ice that is entirely clouded by containing molecular hydrogen inside the fine pores and a method for producing the same. Since the hydrogen-containing ice does not contain a metal hydride and / or a reaction product thereof, it is suitable as a hydrogen-containing ice for eating and drinking. Further, the hydrogen-containing ice of the present invention is suitable for transportation because hydrogen gas is not easily released even when vibration is applied.
  • Hydrogen-containing ice> The present invention relates to hydrogen-containing ice containing molecular hydrogen inside fine pores and entirely clouded (hereinafter referred to as “hydrogen-containing ice of the present invention”).
  • the hydrogen-containing ice of the present invention will be described in ⁇ 2.
  • raw hydrogen water containing supersaturated molecular hydrogen can be produced by forced freezing with liquid nitrogen to make ice.
  • hydrogen water is a concept that means water (Water) containing hydrogen in any form.
  • hydrogen water as a raw material for hydrogen-containing ice (hereinafter sometimes referred to as “raw hydrogen water”) is fine bubble-like molecular hydrogen (gaseous hydrogen). ) In a supersaturated state, but it does not exclude that the raw hydrogen water contains other forms of hydrogen such as hydrogen ions and active hydrogen.
  • “supersaturation” refers to a state in which more gas is present in the liquid than the theoretical solubility of the gas in the liquid.
  • the solubility of hydrogen in water at room temperature (25 ° C.) and 1 atm is 1.6 ppm.
  • Supersaturation in hydrogen means that more than 1.6 ppm of hydrogen is present in water.
  • fine bubble-like molecular hydrogen means fine bubbles of molecular hydrogen having a diameter of micro order (1 to 100 ⁇ m) or nano order (1 ⁇ m or less).
  • the lower limit of the diameter of the fine bubbles is not limited as long as it is molecular hydrogen, but is usually 5 nm or more.
  • the fine bubble-like molecular hydrogen contained in the raw hydrogen water is preferably a mixture of microbubbles having a diameter of about 1 to 50 ⁇ m and nanobubbles of about 10 nm to 300 nm.
  • the appearance of hydrogen water varies depending on the size of molecular hydrogen present in water. Submillimeter-order bubbles present in water can be visually observed. Water containing microbubbles becomes cloudy. Although the underwater nanobubbles cannot be visually observed, the presence of nanobubbles can be determined by observing the locus (laser line) by placing a laser pointer on the water.
  • the hydrogen-containing ice of the present invention is characterized in that it contains molecular hydrogen inside the fine pores and is entirely cloudy.
  • the white turbidity of the hydrogen-containing ice of the present invention is derived from “raw hydrogen water containing fine bubble-like molecular hydrogen in supersaturation” as a raw material as described below.
  • the hydrogen-containing ice of the present invention can be held without releasing molecular hydrogen inside the fine pores. Therefore, the amount of hydrogen contained in the ice even in a normal container (polyethylene (PE), polyethylene terephthalate (PET)) that cannot be put in a container or that has not been treated to impervious hydrogen. Is not significantly reduced.
  • PE polyethylene
  • PET polyethylene terephthalate
  • the hydrogen-containing ice of the present invention is preferably packaged in a hydrogen-impermeable container.
  • the release of hydrogen from the hydrogen-containing ice is more reliably suppressed.
  • the hydrogen non-permeable container include a flexible container including an aluminum layer such as a so-called aluminum pouch.
  • the aluminum film which comprises such a flexible container contains not only the layer which consists of aluminum but the laminated
  • a container made of aluminum, a container made of a composite of aluminum and resin, or the like can be used as the hydrogen non-permeable container.
  • the hydrogen-containing ice of the present invention is packaged in a container having a plurality of partitioned regions (see FIG. 1).
  • a plurality of hydrogen-containing ices are put in one container, and each of the hydrogen-containing ices is arranged in a partitioned area.
  • hydrogen water containing hydrogen gas (particularly hydrogen water containing supersaturated hydrogen gas) has a problem that the hydrogen contained therein is likely to be released when vibration is applied. Since molecular hydrogen is held in the hydrogen gas, it is difficult to release hydrogen gas even if vibration is applied. Therefore, there is an advantage that transportation is easy.
  • the hydrogen-containing ice of the present invention is obtained by rapidly freezing an ice-making vessel filled with raw hydrogen water (containing fine bubble-like molecular hydrogen in supersaturation) with liquid nitrogen.
  • raw hydrogen water containing fine bubble-like molecular hydrogen in supersaturation
  • a container used as an ice making container for storing raw hydrogen water may be used as it is as a packaging container for hydrogen-containing ice.
  • the hydrogen-containing ice of the present invention Since the hydrogen-containing ice of the present invention is produced by the production method described later in a state in which molecular hydrogen is supersaturated in the raw hydrogen water, the same effect as the raw hydrogen water can be obtained. That is, the hydrogen-containing ice of the present invention has an antioxidant power that eliminates active oxygen, and is useful for improving human oxidative stress.
  • the effects caused by hydrogen contained in the hydrogen-containing ice include the same effects as hydrogen water, and examples thereof include aging inhibitory action, cosmetic action, fatigue recovery, stress improvement, and dermatitis improvement.
  • the hydrogen-containing ice of the present invention may be used as it is, but may be used as hydrogen water containing molecular hydrogen after being thawed.
  • the hydrogen-containing ice of the present invention can be used for eating and drinking and for pharmaceutical use.
  • the hydrogen-containing ice of the present invention is produced using raw hydrogen water containing fine bubble-like molecular hydrogen as a raw material, as will be described in detail later. That is, since no metal hydride (magnesium hydride, calcium hydride, etc.) is used as a hydrogen generation source, unreacted metal hydride or reaction product magnesium hydroxide is included in the produced hydrogen-containing ice. Does not contain. Therefore, the hydrogen-containing ice of the present invention is particularly suitable as a hydrogen-containing ice for eating and drinking. When used for eating and drinking, it may usually contain any component used for drinking and drinking water.
  • decompressing this are safe with respect to a human, the use is not restrict
  • Applications of the hydrogen-containing ice of the present invention include, but are not limited to, the following. (1) Medical / pharmaceutical applications, cosmetic applications (2) Cleaning applications when manufacturing various wafers such as silicon wafers and compound semiconductor wafers (3) Metal parts manufacturing, surface processing cleaning applications (4) Wastewater treatment
  • Step (A) is a step of producing raw hydrogen water containing superbubbles of fine bubble-like molecular hydrogen by supplying hydrogen to the raw water.
  • the method for producing raw hydrogen water is not particularly limited as long as fine bubble molecular hydrogen can be contained in water (raw water) in supersaturation.
  • the target gas and liquid are swirled at high speed to generate fine bubbles by shearing force.
  • an electrolysis method, a high-pressure hydrogen gas addition method, and a membrane dissolution method (using a reverse osmosis membrane) may be used in addition to the above method. Two or more of these generation methods may be combined.
  • the gas-liquid mixed shear method is more preferable. With this method, degassed water is not necessarily required as the raw material water, and the production is easy. Therefore, the raw hydrogen water can be produced at low cost.
  • the fine bubble generator in the gas-liquid mixed shear method “Micro / Nano Bubble Generator, Model No .: BT50” manufactured by Bubble Tank Co., Ltd. can be cited as a preferred example.
  • this apparatus When this apparatus is used, raw hydrogen water containing a mixture of microbubbles having a diameter of 1 to 50 ⁇ m and nanobubbles having a diameter of 10 nm to 300 nm can be obtained. In this case, since the raw hydrogen water contains a mixture of microbubbles and nanobubbles, it is cloudy.
  • the temperature at the time of production of the raw hydrogen water is preferably 10 ° C. or less, in terms of performing quick freezing with liquid nitrogen in a subsequent process or improving the solubility of hydrogen, and is preferably 5 ° C. or less. It is preferable that the temperature is 2 ° C. or lower.
  • a container having a high thermal conductivity capable of being rapidly and rapidly frozen with liquid nitrogen is selected in the subsequent step (step (C)). Moreover, a pressure-resistant container is preferable.
  • the volume of the ice making container is usually about 100 to 1000 mL.
  • the shape of the ice making container is preferably a shape that increases the contact area with liquid nitrogen during cooling.
  • step (C) the raw hydrogen water and liquid nitrogen are brought into contact with each other and rapidly frozen to avoid separation of hydrogen and water during freezing. Therefore, it is possible to produce hydrogen-containing ice containing molecular hydrogen at a higher concentration without using a hydrogen non-permeable container as an ice making container. Therefore, an inexpensive container made of a resin-based material such as PE or PET, which has not been suitable for the production and storage of hydrogen water, can be used as the ice making container used. Of course, a hydrogen non-permeable container such as an aluminum pouch may be used.
  • the shape and size of the region partitioned by the partition are not particularly limited as long as the raw hydrogen water can be quickly frozen with liquid nitrogen.
  • the size of the region By adjusting the size of the region, hydrogen-containing ice having a desired size can be obtained without being crushed after the production. Therefore, hydrogen can be prevented from being released during pulverization.
  • the volume of the area partitioned by the partition is about 5 to 150 mL in a state where the raw hydrogen water is supplied.
  • step (C) in which an ice-making vessel filled with raw hydrogen water is brought into contact with liquid nitrogen to rapidly cool and make ice. Since the raw hydrogen water can be frozen in a very short time by forcibly freezing the raw hydrogen water at a liquid nitrogen temperature ( ⁇ 196 ° C.), the resulting hydrogen-containing ice is entirely contained in the raw hydrogen water It is frozen in the state of taking in fine bubble-like molecular hydrogen. Therefore, hydrogen-containing ice that contains a higher concentration of molecular hydrogen and becomes cloudy as a whole can be produced. In addition, even hydrogen water containing fine bubble-like molecular hydrogen in supersaturation, the hydrogen and water contained are separated by slow cooling, and the amount of hydrogen contained in the produced ice is reduced. It becomes transparent without becoming cloudy.
  • the immersion time of the ice making container in liquid nitrogen may be the time when the raw hydrogen water is frozen. However, in consideration of the time for taking out the ice making container from liquid nitrogen, at least 1 minute or more is immersed in liquid nitrogen.
  • Rapid freezing of raw hydrogen water Liquid nitrogen (about 190 L) was put into a stainless steel container (volume: about 280 L). The aluminum pouch filled with the raw hydrogen water was dropped into liquid nitrogen in a stainless steel container and immersed to freeze the raw hydrogen water. The aluminum pouch was taken out after being immersed in liquid nitrogen for about 1 minute and 30 seconds to obtain hydrogen-containing ice of Example 1-1.
  • Example 1-1 Evaluation of hydrogen water after thawing
  • the hydrogen-containing ice of Example 1-1 was allowed to stand in an aluminum pouch in a room temperature (25 ° C.) environment, thawed completely, and then sampled to obtain a gas chromatograph (GC As a result of evaluation by -TCD), the amount of remaining hydrogen was 1.2 ppm.
  • GC gas chromatograph
  • Example 1-1 Use for Eating and Drinking Use
  • the hydrogen-containing ice of Example 1-1 was used for the on-the-rock ice of shochu shochu (alcohol degree 25), and evaluation by tasting was performed.
  • shochu containing the hydrogen-containing ice of Example 1-1 a gentle flow was constantly confirmed from the bottom to the top in the glass, and the hydrogen gas was released by thawing the hydrogen-containing ice. confirmed.
  • tasting was performed by 6 panelists, it was confirmed that it had a mild scent, soft touch and easy to drink compared to the case of using normal hydrogen-free ice.
  • Example 1-2 Production of hydrogen-containing ice Hydrogen-containing ice was obtained in the same manner as in Example 1-1. The hydrogen-containing ice stored in the aluminum pouch and stored in a freezer ( ⁇ 18 ° C.) for 7 months was used as the hydrogen-containing ice of Example 1-2.
  • Example 1-3 Production of hydrogen-containing ice A part of the hydrogen-containing ice of Example 1-2 was taken out and placed in a polyethylene container and stored in a freezer ( ⁇ 18 ° C.) for 4 days. The obtained hydrogen-containing ice was used as the hydrogen-containing ice of Example 1-3.
  • Example 2 Production of hydrogen-containing ice
  • a polyethylene pouch that has not been treated to be hydrogen-impermeable is used as an ice-making container.
  • Example 1-1 (1-2. Filling of raw hydrogen water (step (B))
  • an aluminum pouch partitioned into 16 regions was replaced with a polyethylene pouch (volume) divided into 16 regions.
  • the hydrogen-containing ice of Example 2 was obtained in the same manner except that it was changed to 200 to 400 mL).
  • Comparative Example 1 In order to investigate the influence of the difference in cooling conditions on the amount of hydrogen that can remain in ice, the following experiment was conducted as Comparative Example 1. First, the raw hydrogen water containing the fine bubble-like molecular hydrogen obtained in the same manner as in Example was supersaturated, and the aluminum pouch was sealed. The aluminum pouch containing the raw hydrogen water was placed in a freezer ( ⁇ 18 ° C.) for ice making. For confirmation, the aluminum pouch was taken out after 36 hours and the frozen state was confirmed (see FIG. 6). It was confirmed that the hydrogen-containing ice of the comparative example was transparent and hardly clouded. From this, it can be seen that separation of hydrogen and water occurs during cooling, and hydrogen is released from the water and the fine bubble-like hydrogen that can remain on the ice is remarkably reduced.
  • the hydrogen-containing ice of the present invention can contain high-concentration hydrogen gas, it is useful in the field of using hydrogen-containing ice and hydrogen water that has been thawed, including food and drink.

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Abstract

分子状水素を含有し、未反応金属水素化物及び反応生成物を実質的に含有しない、全体が白濁した水素含有氷を提供する。水素含有氷は、過飽和のファインバブル状の分子状水素を含有する原料水素水と液体窒素と接触させて急速凍結して製氷する工程を含むことを特徴とする水素含有氷の製造方法により得られる。当該製造方法で得られる水素含有氷は、分子状水素が、氷と分離せずに保持することが可能である。また、未反応金属水素化物及び反応生成物を含有しないため、飲食用をはじめ、幅広い用途に好適に使用できる。

Description

水素含有氷及びその製造方法
 本発明は、分子状水素(水素ガス)を含有する水素含有氷およびその製造方法に関する。
 従来、水素ガスを水に溶解させた水素水は、半導体素子用洗浄水や、衛生用水等の応用用途が知られている。また、近年、水素水は、飲料用や洗顔用等に使用されている。このように、水素水を健康用水として利用することが進んでおり、水素水による老化抑制作用、美容作用、疲労回復、ストレス改善、皮膚炎の改善等の効能が期待されている。水素水を健康用水として市販する場合、水素水は容器に入れられているが、水素分子は極めて小さく、酸素分子や窒素分子を封入できる容器(例えば、ペットボトル等のポリエチレンテレフタレート容器やポリエチレン容器)からも漏れ出す。そのため、製造時には高濃度の水素を含有する水素水であっても、長期保存したり、開栓するとすぐに含有されている水素の濃度が低下するという問題がある。
 このような水素水の製造方法については、例えば、(i)加圧水素ガスを水に供給して溶解させる方法、(ii)水を電気分解する方法、(iii)CaやMg等の金属や金属水素化物を水と反応させる方法等が挙げられる(例えば、特許文献1,2参照)。
 特許文献1では、水素ガスをその溶液中に長時間保持するために、水素ガスを水中に導入するとともに、その水を撹拌して剪断力を付与して、分子状水素を過飽和に含有させた水素水を製造する方法が報告されている。
 しかしながら、過飽和に分子状水素(水素ガス)を含む水素水であっても、水中に分子状水素(水素ガス)を長時間保存するには十分でなく、例えば、サブミリオーダー(100μm以上)の分子状水素が一時的に溶存した水素水となっていても、常温常圧で開放された場合、時間経過に伴い、溶存水素量は著しく低下する。マイクロオーダーやナノオーダーのファインバブル状の分子状水素の浮上速度は、サブミリオーダーのバブルの浮上速度と比較して遅いものであるが、長時間保存するには十分でなく特に輸送を行う際など、振動が生じる条件においては、ファインバブルの状態を保つことができず、水素ガスが水中から放出されやすいという問題があった。
 ところで、有用なガスを保持する方法として、有用ガスを含有する水を凍結させて有用ガス含有氷とする方法がある。例えば、特許文献3には、オゾン含有水を、密閉容器に入れ加圧して、冷却するオゾン含有氷の製造方法が開示されている。また、特許文献4には、酸素ガスを含有する氷に紫外線照射し、含有される酸素をオゾンに変換し、サブミクロンオーダーのオゾンを含有させるオゾン含有氷の製造方法が開示されている。
 一方、水素を含有する氷(水素含有氷)についてはこれまでほとんど検討が行われていない。この理由として、水素が極めて分子サイズが小さいことに起因する、他のガスにない水素に特有の課題を有することが挙げられる。
 まず、水素含有氷の原料となる水に対する水素ガスの溶解度が低いことが挙げられる。例えば、オゾンは水と親和性が高く、高濃度に水に溶解するのに対し、水素の水に対する溶解度は常温常圧下(25℃、1気圧)では最大でも1.6ppm程度である。このように水素の水に対する溶解度は非常に小さい。
 さらには、水素ガスの移動性(拡散性)は他のガスと比較しても非常に高く、水素ガスを含有する水を冷却する場合においても、冷却が進むにつれて、水から水素ガスが分離して水から脱離し、得られる氷に残存する水素の量が著しく減少するという課題があった。
 数少ない水素含有氷を製造方法の例として、特許文献5には、より多くの加圧水素ガスが所定の圧力範囲で充填された容器内に、窒素ガスをバブリングして溶存酸素を低減させた原水を霧状に噴霧して水素還元水を、通常の冷凍庫内で製氷する方法が開示されている。しかしながら、この方法は、水素の溶解量を増加させるために加圧水素を使用する必要がある。さらに、水素の溶解量を増加させるために原水を霧状に噴霧するなどの設備が必要となる。そのため、特別な設備が必要となるなど設備コストが増大する。
 大気圧下で水素含有氷を製造する方法の例として、特許文献6には、粒状の水素化マグネシウム(MgH2)を水に混合した水素化マグネシウム懸濁液を凍結し、これを製氷する水素含有氷の製造方法が報告されている。具体的には、水素化マグネシウム懸濁液を急冷することにより気泡の水素を含んだ状態で凍結できるとされている。しかしながら、特許文献6には実際に水素氷を製造した例は開示されておらず、この方法では冷却時に水と水素とが分離することを避けられず、水素を高濃度に保持させた氷とすることは困難である。さらに、この方法では、水素化マグネシウム(MgH2)と水との反応により、水素が発生すると共に水酸化マグネシウム(Mg(OH)2)が生成するため、得られる水素含有氷やこれを解凍した水素水には高濃度の水酸化マグネシウムが必然的に含まれることになり、飲食用として適してはいないという問題があった。
特開2015-188857号公報 特開2014-151270号公報 特開2005-77040号公報 特開2010-101561号公報 特許第4249799号公報 特開2013-108659号公報
 以上のように、分子状水素(水素ガス)を高濃度に含有し、かつ、飲食用に適した水素含有氷の製造方法が確立されていないことが実状である。
 かかる状況下、本発明の目的は、従来にはない、金属水素化物及び/又はその反応生成物を含有することなく、分子状水素(水素ガス)を高濃度に含有し、かつ、飲食用に適した水素含有氷及びその製造方法を提供することである。
 本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、水に過飽和にファインバブル状の分子状水素(水素ガス)を含有させ、これを液体窒素で強制的に冷凍を行うことにより、従来、冷却時における水と水素ガスとの分離が回避され、分子状水素を高濃度に含有する水素含有氷が製造できることを見出し、本発明に至った。
 すなわち、本発明は、以下の発明に係るものである。
 <1> 微細気孔の内部に分子状水素を含有し、全体が白濁している水素含有氷。
 <2> 前記水素含有氷が、直径5cm以下である、<1>に記載の水素含有氷。
 <3> 水素非透過性容器により包装される、<1>または<2>に記載の水素含有氷。
 <4> 前記水素非透過性容器が、アルミニウム層を含む可撓性容器である、<3>に記載の水素含有氷。
 <5> 前記水素非透過性容器が、仕切られた複数の領域を有し、前記水素含有氷は、前記仕切られた領域に配置されている、<3>または<4>に記載の水素含有氷。
 <6> 飲食用の水素含有氷である、<1>から<5>のいずれかに記載の水素含有氷。
 <7> 前記水素含有氷を解凍した後の水素水がファインバブル状の分子状水素を含有する、<1>から<6>のいずれに記載の水素含有氷。
 <8> 微細気孔の内部に分子状水素を含有し、全体が白濁している水素含有氷の製造方法であって、以下の工程を含む製造方法。
工程(A):原料となる水に、ファインバブル状の分子状水素を供給して、ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を製造する工程
工程(B):得られたファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を、製氷容器に充填する工程
工程(C):前記原料水素水を充填した製氷容器と液体窒素とを接触させて急速凍結して製氷する工程
 <9> 工程(C)において、液体窒素の中に、原料水素水を充填した製氷容器を浸漬させて、急速凍結を行う<8>に記載の水素含有氷の製造方法。
 <10> 工程(A)において、大気圧下で、ファインバブル状の分子状水素の供給を行う、<8>または<9>に記載の水素含有氷の製造方法。
 <11> 工程(A)において、前記ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を、気液混合せん断方式、または気液混合せん断方式と加圧溶解方式との組みあわせによって製造する、<8>から<10>のいずれかに記載の水素含有氷の製造方法。
 <12> 前記製氷容器は、水素非透過性容器である、<8>から<11>のいずれかに記載の水素含有氷の製造方法。
 <13> 前記水素非透過性容器は、アルミニウム層を含む可撓性容器である、<12>かに記載の水素含有氷の製造方法。
 <14> 前記製氷容器が、原料水素水を充填するための仕切られた複数の領域を有する、<8>から<13>のいずれかに記載の水素含有氷の製造方法。
 <15> 前記製氷容器における前記領域の大きさは、直径5cm以下である、<14>に記載の水素含有氷の製造方法。
 本発明によれば、微細気孔の内部に分子状水素を含有することにより、全体が白濁した水素含有氷及びその製造方法が提供される。当該水素含有氷は、金属水素化物及び/又はその反応生成物を含有しないため、飲食用水素含有氷として好適である。また、本発明の水素含有氷は、振動が加わっても水素ガスが放出されづらいため、輸送にも適する。
実施例1-1で用いた水素非透過性容器(水素水を充填した状態のアルミパウチ)の写真である。 実施例1-1(液体窒素冷却,アルミパウチ)の水素含有氷の外観写真である。 実施例1-2(実施例1-1の水素含有氷を冷凍庫で7カ月保管(アルミパウチ))の水素含有氷の外観写真である。 実施例1-3(実施例1-2の水素含有氷を冷凍庫で4日間保管(ポリエチレン製容器))の水素含有氷の外観写真である。 実施例2(液体窒素冷却,ポリエチレン製パウチ)の水素含有氷の外観写真である。 比較例1(冷凍庫冷却,アルミパウチ)の水素含有氷の外観写真である。
 以下、本発明について例示物等を示して詳細に説明するが、本発明は以下の例示物等に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において任意に変更して実施できる。
<1.水素含有氷>
 本発明は、微細気孔の内部に分子状水素を含有し、全体が白濁している水素含有氷(以下、「本発明の水素含有氷」と記載する)に関する。
 本発明の水素含有氷は、後述する<2.水素含有氷の製造方法>にて詳述するように過飽和の分子状水素を含有する原料水素水を、液体窒素で強制的に急速凍結して製氷することによって製造することができる。
 本明細書における用語を以下の通り定義する。
 本明細書において、「水素含有氷」とは、任意の形態の水素を含有する氷(ice)を意味する概念である。すなわち、本発明の水素含有氷は、分子状水素(水素ガス)を含有することを必須とするものであるが、当該水素含有氷に、水素イオン、活性水素等の他の形態の水素が含有されることを除外するものではない。
 本明細書において、「水素水」とは、任意の形態の水素を含有する水(Water)を意味する概念である。
 なお、本発明の水素含有氷の製造方法は、水素含有氷の原料となる水素水(以下、「原料水素水」と記載する場合がある。)がファインバブル状の分子状水素(ガス状水素)を過飽和に含有すること必須とするものであるが、当該原料水素水に、水素イオン、活性水素等の他の形態の水素が含有されることを除外するものではない。
 本明細書において、「過飽和」とは、気体の液体への理論的な溶解度より多くの気体が液体中に存在している状態をさす。室温(25℃)、1気圧での水素の水への溶解度は、1.6ppmである。水素においての過飽和とは、1.6ppmより多くの水素が水中に存在することである。
 本明細書において、「ファインバブル状の分子状水素」とは、マイクロオーダー(1~100μm)、ナノオーダー(1μm以下)の直径の分子状水素の微細気泡を意味する。微細気泡の直径の下限は、分子状水素である限り制限はないが、通常、5nm以上である。特に本発明においては原料水素水に含まれるファインバブル状の分子状水素は、直径1~50μm程度のマイクロバブルと10nm~300nm程度のナノバブルが混合したものであることが好ましい。なお、一般的に、水中に存在する分子状水素の大きさにより、水素水の外観が異なる。水中に存在するサブミリオーダーのバブルは、目視ができる。マイクロバブルを含有する水は白濁する。水中のナノバブルは目視することはできないが、水にレーザーポインターを当ててみて、軌跡(レーザーの線)が見えるか否かで、ナノバブルの存在が判断できる。
 本発明の水素含有氷は、微細気孔の内部に分子状水素を含有し、全体的に白濁していることに特徴がある。本発明の水素含有氷の白濁は、以下に説明するように原料となる、「ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水」に由来する。
 ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有して白濁した原料水素水を、液体窒素で強制的に急速凍結させることにより、従来問題となっていた、冷却中における水と水素ガスとの分離が回避され、氷の内部に過飽和状態で分子状水素が捕捉される。結果として、分子状水素を過飽和に含有して白濁化した原料水素水と同様に、本発明の水素含有氷は全体的に白濁している。なお、従来公知の水素含有氷は、全体的に白濁したものは存在していない。
 本発明の水素含有氷の形状や寸法は、その製造が可能な限り、特に制限はなく、目的に応じて適宜決定することができる。水素含有氷の形状は、例えば、球状、楕円体、立方体、直方体等のいずれの形状であってもよい。
 飲食用に適し、さらに、製造時により均等に急速に冷凍するためには、本発明の水素含有氷は、直径10cm以下であることが好ましく、5cm以下であることがより好ましい。なお、水素含有氷が楕円体等の球体でない形状の場合、長径を直径とする。また、水素含有氷が立方体や直方体等の多面体の場合、最大の辺の長さを直径とする。
 また、水素含有氷は粉砕等して使用してもよい。
 また、本発明の水素含有氷は、微細気孔の内部に分子状水素を放出させずに保持できている。そのため、容器に入れない状態や、水素非透過となるような処理が施されていない通常の容器(ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET))であっても、氷の内部に含まれる水素量が著しく減少することはない。
 一方で、長期間の保存のためには、本発明の水素含有氷は、水素非透過性容器により包装されていることが好ましい。水素非透過性容器により包装されることで、水素含有氷から水素の放出がより確実に抑制される。
 水素非透過性容器の好適例としては、いわゆるアルミパウチ等のアルミニウム層を含む可撓性容器が挙げられる。なお、このような可撓性容器を構成するアルミフィルムには、アルミニウムからなる層だけでなく、アルミニウムと樹脂フィルムの積層フィルム、アルミニウムを蒸着した樹脂フィルムも含む。また、水素非透過性容器として、アルミニウムで構成される容器や、アルミニウムと樹脂の複合体からなる容器等を用いることもできる。
 また、本発明の水素含有氷は、仕切られた複数の領域を有する容器(図1参照)で包装されていることが好ましい。この場合、1つの容器に複数の水素含有氷が入れられており、それぞれの水素含有氷は、仕切られた領域に配置されている。このように包装されていると、手で簡単に分割することができる。
 なお、水素ガスを含有する水素水(特に過飽和の水素ガスを含む水素水)は振動が加わると含有する水素が放出されやすいと問題があるが、本発明の水素含有氷は、微細気孔の内部に分子状水素が保持されているので、振動が加わっても水素ガスが放出されづらい。そのため、輸送がしやすいという利点がある。
 なお、後述する製造方法で説明する通り、本発明の水素含有氷は、(ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する)原料水素水を充填した製氷容器を液体窒素で急速凍結して製氷するが、原料水素水を入れる製氷容器として使用する容器をそのまま水素含有氷の包装容器として使用してもよい。
 本発明の水素含有氷は、後述の製造方法により、原料水素水に分子状水素を過飽和に含んだ状態で製氷されるので、原料水素水と同様の効果を奏する。すなわち、本発明の水素含有氷は、活性酸素を消去する抗酸化力を有しており、ヒトの酸化ストレス改善に対して有用である。
 水素含有氷に含有される水素に起因される効能としては、水素水と同様の効果が挙げられ、例えば、老化抑制作用、美容作用、疲労回復、ストレス改善、皮膚炎の改善等が挙げられる。また、本発明の水素含有氷は、そのまま使用してもよいが、解凍させて分子状水素を含む水素水として使用してもよい。
 本発明の水素含有氷は、飲食用や医薬用途として利用することができる。特に本発明の水素含有氷は、詳しくは後述するが、ファインバブル状の分子状水素を含有する原料水素水を原料として使用して製造される。すなわち、水素発生源として金属水素化物(水素化マグネシウムや水素化カルシウム等)を使用していないので、製造される水素含有氷には、未反応の金属水素化物や、反応生成物の水酸化マグネシウムを含有しない。そのため、本発明の水素含有氷は、飲食用の水素含有氷として特に好適である。飲食用として使用する場合には、通常、飲食用水に使用される任意の成分を含有していてもよい。
 また、本発明の水素含有氷およびこれを解凍して得られる水素水はヒトに対して安全であるため、その用途は、飲食用のみに制限されず幅広い用途に適用できる。
 本発明の水素含有氷の応用用途としては、以下が挙げられるがこれに限定されない。
(1)医療・医薬用途、美容用途
(2)シリコンウェーハ、化合物半導体ウェーハ等の各種ウェーハ製造の際の洗浄用途
(3)金属部品製造、表面処理の洗浄用途
(4)排水処理
<2.水素含有氷の製造方法>
 本発明の水素含有氷(微細気孔の内部に分子状水素を含有し、全体が白濁している水素含有氷)は、以下の工程を含む製造方法で製造される。
工程(A):原料となる水に、ファインバブル状の分子状水素を供給して、ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を製造する工程
工程(B):得られたファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を、製氷容器に充填する工程
工程(C):前記原料水素水を充填した製氷容器と液体窒素とを接触させて急速凍結して製氷する工程
 以下、本発明の水素含有氷の製造方法を、各工程に分けて説明する。
「工程(A)」
 工程(A)は、原料となる水に水素を供給して、ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を製造する工程である。
 本発明の水素含有氷の原料となる水(以下、「原料水」と記載する場合がある。)は、特に制限はなく、使用用途に応じて適宜選択される。本発明に係る水素含有氷を、飲食用としての使用の場合には、原料水として、水道水、井戸水、ミネラルウォータ等が好ましい。また、原料水として、不純物成分を除去した超純水や蒸留水を用いてもよい。
 より多くの水素を原料水に含有させるためには、原料水に含まれる水素以外のガス種、特に溶存酸素を除去することが好ましい。溶存酸素の除去には、原料水を含む系内を減圧して溶存酸素を取り除く減圧脱気法や、原料水中に不活性ガス(例えば、窒素)をバブリングする方法があるが、設備コストや、溶存酸素の除去への有効性の観点で、後者が好ましい。
 原料水素水の製造方法は、水(原料水)に、ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有させることができれば、特に制限はされない。
 例えば、ファインバブルを発生させる方式として、対象気体と液体を高速旋回させ、せん断力によりファインバブルを発生させる「気液混合せん断方式」、液中に圧縮した気体を一気に解放させることによりファインバブルを発生させる「加圧溶解方式」、液中のポーラス、オリフィスなどに圧力をかけて気体を通すことによりファインバブルを発生させる「微細孔方式」等が挙げられる。また、ファインバブル状の分子状水素が生成できるならば、上記方法以外にも、電気分解法、高圧水素ガス添加法、膜溶解法(逆浸透膜を使用)であってもよい。これらの発生方式は2種以上を組み合わせもよい。
 上記ファインバブル発生方式の中でも、気液混合せん断方式がより好ましい。この方式であれば、原料水として、脱気水を必ずとも必要とせず、製造が容易であるため、低コストでの原料水素水の生産が可能となる。
 気液混合せん断方式でのファインバブル発生装置の具体例として、有限会社バブルタンク製「マイクロ・ナノバブル発生装置、型番:BT50」を好適な一例として挙げることができる。この装置を使用すると、直径1~50μmのマイクロバブルと10nm~300nmのナノバブルが混合して含有された原料水素水を得ることができる。この場合、原料水素水には、マイクロバブルとナノバブルとが混合して含有されるため、白濁している。
 また、気液混合せん断方式に加えて、加圧溶解方式を組み合わせた方式によると、ファインバブルを多量に発生させることができるので、短時間で多量の水素が溶存した原料水素水を製造することができる。
 より具体的には、水中の溶存ガスを不活性ガス(例えば、窒素)で置換した後に、気液混合せん断方式と加圧溶解方式を組み合わせた方式にて水素を供給することにより、過飽和に分子状水素(水素ガス)を含む原料水素水を製造することができる。
 すなわち、前記原料水素水は、気液混合せん断方式、または気液混合せん断方式と加圧溶解方式との組みあわせによって製造されることが好ましい。
 原料水素水は、上記ファインバブルの発生方式を用いて、原料水中に、過飽和のファインバブル状の分子状水素を含有するように、原料水の量、水温、原料水に溶解する溶存ガスの組成や量に応じて、水素の供給量を調整して製造すればよい。
 なお、原料水素水の製造の時の温度は、後工程で液体窒素での急速凍結を行うことや、水素の溶解性が向上する点で、10℃以下であることが好ましく、5℃以下であることが好ましく、2℃以下であることがより好ましい。
「工程(B)」
 工程(B)は、工程(A)で得られたファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を、製氷容器に充填する工程である。
 原料水素水を製氷容器に充填する方法は、特に限定されず、製氷容器のサイズ等に応じて、従来公知の方法を適宜選択すればよい。原料水素水は、製氷容器に空気ができるだけ残存しないように充填される。
 使用される製氷容器は、後工程(工程(C))において、液体窒素で均一に急速冷凍できる熱伝導性が高い容器が選択される。また、耐圧性の容器が好ましい。
 また、製氷容器は、大きすぎると原料水素水を均一に急速凍結することが困難であり、小さすぎると生産性が低下する。そのため、製氷容器の容積は、通常、100~1000mL程度であればよい。製氷容器の形状は、冷却時に、液体窒素との接触面積が大きくなる形状であることが好ましい。
 本発明においては、後工程(工程(C))において、原料水素水と液体窒素とを接触させて急速冷凍することによって、冷凍途中での水素と水が分離を回避できる。そのため、製氷容器として、水素非透過性容器を使用せずとも、より高濃度に分子状水素を含有した水素含有氷を製造することが可能である。したがって、使用される製氷容器として、従来水素水の製造や保存に適さなかったPEやPET等の樹脂系材料からなる安価な容器を使用することができる。但し、当然に、アルミパウチ等の水素非透過性容器を使用してもよい。製氷容器をそのまま包装容器として使用する観点からは、使用される製氷容器はいわゆるアルミパウチ等の水素非透過性容器であることが好ましい。
 また、製氷容器に原料水素水を隙間なく充填しやすいという観点からは、製氷容器は可撓性容器であることが好ましい。水素非透過性かつ可撓性を有する容器として、例えば、いわゆるアルミパウチ等のアルミニウム層を含む可撓性容器が挙げられる。また、柔軟性により優れる製氷容器として、PEやPET等を含む樹脂系材料からなる可撓性容器(例えば、PE製パウチ等)が使用できる。
 また、仕切られた複数の領域を有する製氷容器であることが好ましい。仕切られた複数の領域に原料水素水を充填することにより、充填された水素水を、より均等に短時間で急速冷却ができる。
 好適な一例をあげると、例えば、図1に示すような、複数の仕切られた領域を有するアルミパウチを使用することができる。また、仕切られた領域は、一部が隣接する領域と連通しており、入口から供給された原料水素水はそれぞれの仕切られた領域に充填される。
 仕切りにより仕切られた領域の形状や大きさは、液体窒素で原料水素水を急速冷凍できれば、特に限定されない。領域の大きさを調整することで、製造後に、粉砕などせずに、所望の大きさの水素含有氷を得ることができる。そのため、粉砕時などに水素が放出されることを防ぐことができる。通常、仕切りにより仕切られた領域の容積は、原料水素水を供給した状態で、5~150mL程度である。
「工程(C)」
 工程(C)は、工程(B)で得た原料水素水を充填した製氷容器と液体窒素とを接触させて急速凍結して製氷する工程である。なお、工程(C)は、工程(B)で製氷容器に原料水素水を充填してからできるだけ早く行うことが好ましい。
 本発明の製造方法の最大の特徴は、工程(C)にあり、原料水素水を充填した製氷容器と液体窒素とを接触させて急速冷却して製氷することである。原料水素水を液体窒素温度(-196℃)で強制的に急速凍結することにより、極めて短時間で原料水素水を冷凍することができるため、得られる水素含有氷は全体的に、原料水素水中のファインバブル状の分子状水素を取り込んだ状態で凍結される。そのため、より高濃度の分子状水素を含有して、全体的に白濁した水素含有氷を製造することができる。
 なお、ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する水素水であっても、徐冷をすると含有される水素と水が分離して、製造される氷に含まれる水素量は少なくなり、全体的に白濁せずに透明になる。
 液体窒素で急速冷却する方法として、原料水素水を充填した製氷容器と液体窒素とを接触させる方法であればよいが、より確実な方法としては、容器に蓄えられた液体窒素の中に、原料水素水を充填した製氷容器を浸漬させる方法である。このように多量の液体窒素中に原料水素水を充填した製氷容器を浸漬させることにより、製氷容器全面から均等に急速冷凍されるので、製氷時間が短くなり、得られる水素含有氷の均一性が向上する。
 液体窒素への製氷容器の浸漬時間は、原料水素水が凍結される時間でよい。但し、液体窒素からの製氷容器の取り出し時間を考慮すると、少なくとも1分以上は液体窒素中に浸漬される。
 上述の方法で原料水素水を、液体窒素で急速凍結して得られる水素含有氷は、所定の保存温度(通常、-10℃以下)で出荷まで保存することが好ましい。
 また、製造方法で使用した製氷容器(例えば、上述したアルミニウム層を含む可撓性容器)をそのまま包装容器に使用してもよい。
 また、製造された水素含有氷を多量に保管・輸送する場合などには、製氷に使用した製氷容器から水素含有氷を取り出し、別の容器に入れてもよい。
 以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
[実施例1]
[実施例1-1]
1.水素含有氷の製造
 実施例の水素含有氷は、以下の手順で製造した。
1-1.原料水素水の製造(工程(A))
 原料水素水は、有限会社バブルタンク製「マイクロ・ナノバブル発生装置、型番:BT50」と、ガス溶解器を使用して製造した。原料水素水は、水中にファインバブル状の分子状水素が過飽和に分散して乳白色に白濁していた。
1-2.原料水素水の充填(工程(B))
 水素非透過性容器として、アルミパウチ(4層ラミネートのスパウト付アルミパウチ、容積:200~400mL)を使用した。
 原料水素水は、製造後、直ちに16個の領域に仕切られたアルミパウチに充填して密閉した。原料水素水を充填したアルミパウチの写真を図1に示す。
1-3.原料水素水の急速凍結(工程(C))
 ステンレス製容器(容積:約280L)に液体窒素(約190L)を入れた。原料水素水を充填したアルミパウチをステンレス製容器の液体窒素中に落とし込んで浸漬させ、原料水素水を凍結した。液体窒素中に浸漬して約1分30秒後にアルミパウチを取り出し、実施例1-1の水素含有氷を得た。
2.評価
2-1.水素含有氷の凍結状態の評価
 実施例1-1の水素含有氷の一部を取り出して凍結状態を評価した。その結果、原料水素水は完全に凍結され、水素含有氷が製造されていることが確認された。図2の外観写真に示す通り、実施例1の水素含有氷は白濁しており、破砕して観察すると、内部まで白濁していた。また、水素含有氷を破砕した断面を拡大確認すると微細気孔が多量に含まれていることが確認された。
 実施例1-1の水素含有氷を、水の中にいれると細かな気泡が発生し、水素含有氷が解凍されることにより、水素ガスが放出されていることが確認された。
2-2.解凍後の水素水の評価
 実施例1-1の水素含有氷を、アルミパウチの状態で室温(25℃)の環境下に静置し、完全に解凍したのちにサンプリングして、ガスクロマトグラフ(GC-TCD)で評価したところ、残存する水素量は1.2ppmであった。
2-3.飲食用途への使用
 飲食用途としての利用として、芋焼酎(アルコール度数25)のオンザロック用の氷に、実施例1-1の水素含有氷を使用して、試飲による評価を行った。
 実施例1-1の水素含有氷を入れた焼酎は、グラスの中で常時下から上に穏やかな流動が確認され、水素含有氷が解凍されることにより、水素ガスが放出されていることが確認された。パネラー6名による試飲を行うと、通常の水素未含有の氷を使用した場合と比較して、マイルドな香りであり、舌触りが柔らかく飲みやすいとことが確認された。
[実施例1-2]
1.水素含有氷の製造
 実施例1-1と同様にして、水素含有氷を得た。そのままアルミパウチに入れた状態で、冷凍庫(-18℃)にて7カ月保管した水素含有氷を、実施例1-2の水素含有氷とした。
2.評価
2-1.水素含有氷の凍結状態の評価
 実施例1-2の水素含有氷の一部を取り出して凍結状態を評価した。その結果、図3の外観写真に示す通り、実施例1-2の水素含有氷は白濁した状態を保っていることが確認された。水素含有氷を、破砕して観察すると、内部まで白濁していた。また、水素含有氷を破砕した断面を拡大確認すると微細気孔が多量に含まれていることが確認された。
 さらに、実施例1-2の水素含有氷を水の中にいれると、実施例1-1の水素含有氷と同様に細かな気泡が発生した。
[実施例1-3]
1.水素含有氷の製造
 実施例1-2の水素含有氷の一部を取り出してポリエチレン製容器に入れ、冷凍庫(-18℃)で4日間保管した。得られた水素含有氷を、実施例1-3の水素含有氷とした。
2.評価
2-1.水素含有氷の凍結状態の評価
 実施例1-3の水素含有氷を取り出して凍結状態を評価した。その結果、図4の外観写真に示す通り、実施例1-3の水素含有氷は白濁した状態を保っていることが確認された。水素含有氷を、破砕して観察すると、内部まで白濁していた。また、水素含有氷を破砕した断面を拡大確認すると微細気孔が多量に含まれていることが確認された。
 さらに、実施例1-3の水素含有氷を水の中にいれると、実施例1-1の水素含有氷と同様に細かな気泡が発生した。
 以上より、ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を液体窒素と接触させて急速冷却させることにより、微細気孔の内部に分子状水素を含有した状態の水素含有氷が製造できることが確認された。
[実施例2]
1.水素含有氷の製造
 製氷容器として、水素非透過性となるような処理が施されていないポリエチレン製パウチを使用した。
 実施例1-1の(1-2.原料水素水の充填(工程(B)))において、16個の領域に仕切られたアルミパウチを、16個の領域に仕切られたポリエチレン製パウチ(容積:200~400mL)に代えた以外は同様にして、実施例2の水素含有氷を得た。
2.評価
2-1.水素含有氷の凍結状態の評価
 液体窒素中に浸漬して約1分30秒後にポリエチレン製パウチを取り出して、一部の水素含有氷を取り出して凍結状態を評価した。その結果、図5の外観写真に示す通り、原料水素水は完全に凍結され、水素含有氷が製造されていることが確認された。実施例2の水素含有氷は白濁しており、破砕して観察すると、内部まで白濁していた。また、水素含有氷を破砕した断面を拡大確認すると微細気孔が多量に含まれていることが確認された。
 実施例2の水素含有氷を、水の中にいれると細かな気泡が発生し、水素含有氷が解凍されることにより、水素ガスが放出されていることが確認された。
 以上より、製氷容器として水素非透過性容器を使用せずとも、水素非透過性容器を使用した場合と同様に、水素含有氷が製造できることが確認された。
[比較例1]
 冷却条件の違いが、氷中に残存できる水素量に与える影響を調べるために、比較例1として以下の実験を行った。
 まず、実施例と同様にして得られたファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水をアルミパウチに充填した密閉した。
 原料水素水を入れたアルミパウチを、冷凍庫(-18℃)に入れ製氷した。確認のため、36時間後にアルミパウチを取り出して凍結状態を確認した(図6参照)。比較例の水素含有氷は透明になっており、白濁はほとんどしていないことが確認された。このことから、冷却途中で水素と水の分離が起こり、水中から水素が放出されて氷に残存できるファインバブル状の水素が著しく減少していることがわかる。
 以上により、液体窒素で冷凍した実施例1及び2では、氷が全体的に白濁し、微細気孔の内部に水素ガスを保持できていたが、冷凍庫(-18℃)で冷凍した比較例1では、氷が透明になり、実施例1及び2と比較して含有する水素量がはるかに少ないことが確認された。
 本発明の水素含有氷は、高濃度の水素ガスを含有することができるため、飲食用をはじめ、水素含有氷、およびこれを解凍した水素水を利用する分野において有益である。

Claims (15)

  1.  微細気孔の内部に分子状水素を含有し、全体が白濁していることを特徴とする水素含有氷。
  2.  前記水素含有氷が、直径5cm以下である請求項1に記載の水素含有氷。
  3.  水素非透過性容器に包装される請求項1または2に記載の水素含有氷。
  4.  前記水素非透過性容器が、アルミニウム層を含む可撓性容器である請求項3に記載の水素含有氷。
  5.  前記水素非透過性容器が、仕切られた複数の領域を有し、前記水素含有氷は、前記仕切られた領域に配置されている請求項3または4に記載の水素含有氷。
  6.  飲食用の水素含有氷である請求項1から5のいずれかに記載の水素含有氷。
  7.  前記水素含有氷を解凍した後の水素水がファインバブル状の分子状水素を含有する請求項1から6のいずれに記載の水素含有氷。
  8.  微細気孔の内部に分子状水素を含有し、全体が白濁していることを特徴とする水素含有氷の製造方法であって、以下の工程を含む製造方法。
    工程(A):原料となる水に、ファインバブル状の分子状水素を供給して、ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を製造する工程
    工程(B):得られたファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を、製氷容器に充填する工程
    工程(C):前記原料水素水を充填した製氷容器と液体窒素とを接触させて急速凍結して製氷する工程
  9.  工程(C)において、液体窒素の中に、原料水素水を充填した製氷容器を浸漬させて、急速凍結を行う請求項8に記載の水素含有氷の製造方法。
  10.  工程(A)において、大気圧下で、ファインバブル状の分子状水素の供給を行う請求項8または9に記載の水素含有氷の製造方法。
  11.  工程(A)において、前記ファインバブル状の分子状水素を過飽和に含有する原料水素水を、気液混合せん断方式、または気液混合せん断方式と加圧溶解方式との組みあわせによって製造する、請求項8から10のいずれかに記載の水素含有氷の製造方法。
  12.  前記製氷容器は、水素非透過性容器である請求項8から11のいずれかに記載の水素含有氷の製造方法。
  13.  前記水素非透過性容器は、アルミニウム層を含む可撓性容器である請求項12に記載の水素含有氷の製造方法。
  14.  前記製氷容器が、原料水素水を充填するための仕切られた複数の領域を有する請求項8から13のいずれかに記載の水素含有氷の製造方法。
  15.  前記製氷容器における前記領域の大きさは、直径5cm以下である請求項14に記載の水素含有氷の製造方法。
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