WO2018116970A1 - 抗菌繊維 - Google Patents

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健太朗 臼井
尚志 木原
山口 喜弘
大寺 昭三
文哉 礒野
正道 安藤
豊 石浦
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株式会社村田製作所
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Definitions

  • the present invention relates to an antibacterial fiber having antibacterial properties.
  • Patent Documents 1 to 7 Conventionally, many proposals have been made on fiber materials having antibacterial properties (see Patent Documents 1 to 7).
  • Japanese Patent No. 3281640 Japanese Unexamined Patent Publication No. 7-310284 Japanese Patent No. 3165992 Japanese Patent No. 1805853 JP-A-8-2226078 JP-A-9-194304 JP 2004-300650 A
  • antibacterial materials may cause allergic reactions caused by drugs.
  • an object of the present invention is to provide an antibacterial fiber that lasts longer than conventional antibacterial materials and is safer than drugs.
  • the antibacterial fiber of the present invention includes a charge generating member and a water resistant member.
  • the charge generation member generates a charge by external energy.
  • the water resistant member covers the charge generating member.
  • the antibacterial fiber is formed of a charge generation fiber in which a charge generation member is formed in a fiber shape, and suppresses the growth of bacteria by the charge generated when energy is applied to the charge generation fiber.
  • the fungus-preventing charge generating yarn of the present invention includes a charge generating fiber that generates a charge by external energy, and therefore a predetermined potential (including a ground potential) between the yarns or a human body. An electric field is generated when it is close to objects.
  • the anti-bacterial charge generating yarn of the present invention is close to an object having a predetermined potential (including a ground potential) between the yarn or the human body through moisture such as sweat, Apply current.
  • the charge-generating yarn for fungus countermeasure of the present invention exhibits an antibacterial effect (an effect of suppressing the generation of fungi) or a bactericidal effect (an effect of killing the fungus) for the following reasons.
  • Cell membranes and fungi of bacteria due to the direct action of electric field or current generated when applied to items (medical items such as clothing, footwear, or masks) used in close proximity to items having a predetermined potential such as the human body This causes trouble in the electron transfer system for maintaining the life of the bacterium, killing the bacterium, or weakening the bacterium itself.
  • oxygen contained in moisture may be changed to reactive oxygen species by an electric field or current, or oxygen radicals may be generated in bacterial cells due to a stress environment due to the presence of an electric field or current. Bacteria are killed or weakened by the action of reactive oxygen species that step on radicals. In addition, the above reasons may be combined to produce an antibacterial effect and a bactericidal effect.
  • the antibacterial fiber of the present invention includes a water-resistant member that covers the charge generation fiber.
  • Antibacterial fibers may be used for clothing, for example. Clothes often have dirt (for example, rain stains) attached and often come in contact with washing water. Since the antibacterial fiber of the present invention includes a water-resistant member that coats the charge generating fiber, it can prevent adhesion of dirt and improve water resistance during washing.
  • the charge generation fiber that generates a charge by external energy may be, for example, a material having a photoelectric effect, a material having a pyroelectric effect, or a fiber using a piezoelectric body.
  • a structure in which an electric conductor is used as the core yarn, an insulator is wound around the electric conductor, and electricity is caused to flow through the electric conductor to generate electric charge is also a charge generating fiber.
  • an antibacterial fiber that lasts longer than conventional antibacterial materials and is safer than drugs.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a configuration of the piezoelectric yarn 1
  • FIG. 1B is a plan view of the piezoelectric film 10
  • FIG. 1C is a cross-sectional view of the piezoelectric film 10.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing the relationship between the uniaxial stretching direction of polylactic acid, the electric field direction, and the deformation of the piezoelectric film 10. It is a figure which shows the piezoelectric yarn 1 when external force is engaged.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a piezoelectric yarn 2.
  • FIG. 5A is a schematic plan view of the cloth 100
  • FIG. 5B is a diagram showing each yarn arrangement. It is a figure which shows the electric field produced between each thread
  • FIG. 7A is a view showing a covering yarn 1A formed by twisting a piezoelectric fiber 10A having a circular cross section
  • FIG. 7B is a cross-sectional view of the piezoelectric fiber 10A. It is a figure which shows the structure of the antimicrobial fiber 1B which gave more elasticity. It is a figure showing covering yarn 1C formed by twisting piezoelectric fiber 10A and elastic body 110 whose section is circular.
  • FIG. 10A is a schematic plan view of the cloth 100A
  • FIG. 5B is a diagram showing an electric field generated between the yarns.
  • FIG. 11A is a diagram illustrating a configuration of a fabric 100B made of a knitted fabric
  • FIG. 11B is a fabric 100C in which the piezoelectric yarn 1, the piezoelectric yarn 2, and the conductive yarn 5 are knitted to form a knitted fabric.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of cloth 100D which has air permeability and heat retention.
  • FIG. 13A is a diagram showing the polarities of charges generated between the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2
  • FIG. 13B is a diagram in which the piezoelectric yarns 1 repel each other and the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 are separated. It is the figure which showed the state which attracts. It is a figure which shows the textile fabric by which the weft and the warp are arrange
  • FIG. 15A is a plan view of a laminated fabric 100E formed by laminating a plurality of fabrics
  • FIG. 15B is a cross-sectional view
  • FIG. 16A is a plan view of a laminated fabric 100E formed by laminating a plurality of fabrics
  • FIG. 16B is a cross-sectional view
  • FIG. 17A is an exploded perspective view of a laminated fabric 100F that ensures heat retention
  • FIG. 17B is a plan view.
  • 18A and 18B are cross-sectional views of the laminated fabric 100F.
  • 19 (A) and 19 (B) are cross-sectional views of the laminated fabric 100G.
  • 20 (A) and 20 (B) are cross-sectional views of the laminated fabric 100H.
  • FIG. 1 (A) is a partially exploded view showing the configuration of the piezoelectric yarn 1
  • FIG. 1 (B) is a plan view of the piezoelectric film 10.
  • FIG. 1C is a cross-sectional view of the piezoelectric film 10 (cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 1B).
  • the piezoelectric yarn 1 is an example of a charge generation fiber (charge generation yarn) that generates a charge by external energy.
  • the piezoelectric yarn 1 is obtained by winding a piezoelectric film 10 around a core yarn 11.
  • the piezoelectric film 10 is an example of a piezoelectric body.
  • the core yarn 11 is appropriately selected from natural fibers or chemical fibers. Natural fibers include plant fibers, animal fibers, or polylactic acid. The plant fiber is, for example, cotton or hemp. When polylactic acid is used for the core yarn 11, the core yarn 11 does not have to be piezoelectric polylactic acid. As will be described later, when polylactic acid is used for the piezoelectric film 10, it becomes the same material as the core yarn 11, so that the affinity is increased.
  • Examples of the chemical fiber include synthetic fiber, glass fiber, and carbon fiber. Chemical fibers are more robust than natural fibers.
  • the core yarn 11 may be a conductive yarn having conductivity.
  • the core yarn 11 is a conductive yarn, when the piezoelectricity of the piezoelectric yarn 1 is inspected, the charge formed in the piezoelectric yarn 1 using the electrode formed on a part of the outer periphery of the piezoelectric yarn 1 and the core yarn 11 is generated. It can be measured. Thereby, the piezoelectric performance of the piezoelectric film 10 used for the piezoelectric yarn 1 can be inspected.
  • a clear circuit is formed between the yarns, and the electric field generated between the surfaces of the yarns increases dramatically.
  • a conductor is used for the core yarn 11, if an electric current is passed through the core yarn 11, even if the insulator other than the piezoelectric film 10 is wound around the core yarn 11, it is charged by the energy from the outside. Can be realized.
  • the core yarn 11 is not an essential component. Even without the core yarn 11, it is possible to turn the piezoelectric film 10 in a spiral shape to obtain a piezoelectric yarn (swivel yarn).
  • the swirl yarn 11 becomes a hollow fiber, and the heat retaining ability is improved. Further, when the swirl yarn itself is impregnated with an adhesive, the strength can be increased.
  • the piezoelectric film 10 is made of, for example, a piezoelectric polymer. Some piezoelectric films have pyroelectric properties and others do not have pyroelectric properties. For example, PVDF (polyvinylidene fluoride) has pyroelectricity, and charges are generated even when the temperature changes. A piezoelectric material having pyroelectric properties such as PVDF generates charges on the surface also by the thermal energy of the human body. A piezoelectric material having pyroelectricity can generate charges not only when expansion and contraction is applied, but also due to temperature changes.
  • PVDF polyvinylidene fluoride
  • Polylactic acid is a piezoelectric film that does not have pyroelectricity. Polylactic acid produces piezoelectricity by being uniaxially stretched. Polylactic acid includes PLLA in which an L monomer is polymerized and PDLA in which a D monomer is polymerized.
  • Polylactic acid is a chiral polymer, and the main chain has a helical structure. Polylactic acid exhibits piezoelectricity when uniaxially stretched and its molecules are oriented. If the crystallinity is increased by further applying heat treatment, the piezoelectric constant increases. Piezoelectric film 10 made of uniaxially stretched polylactic acid has a thickness direction defined as a first axis, stretch direction 900 defined as a third axis, and a direction perpendicular to both the first axis and the third axis as a second axis. having a tensor components of d 14 and d 25 as the piezoelectric strain constant. Therefore, polylactic acid generates an electric charge when distortion occurs in a direction of 45 degrees with respect to the uniaxially stretched direction.
  • FIG. 2 (A) and 2 (B) are diagrams showing the relationship between the uniaxial stretching direction of polylactic acid, the electric field direction, and the deformation of the piezoelectric film 10.
  • FIG. 2A when the piezoelectric film 10 contracts in the direction of the first diagonal line 910A and extends in the direction of the second diagonal line 910B orthogonal to the first diagonal line 910A, the piezoelectric film 10 extends in the direction from the back side to the front side. Generates an electric field. That is, the piezoelectric film 10 generates a negative charge on the front side of the sheet.
  • FIG. 2A when the piezoelectric film 10 contracts in the direction of the first diagonal line 910A and extends in the direction of the second diagonal line 910B orthogonal to the first diagonal line 910A, the piezoelectric film 10 extends in the direction from the back side to the front side. Generates an electric field. That is, the piezoelectric film 10 generates a negative charge on the front side of the sheet.
  • the piezoelectric film 10 generates electric charge when it extends in the direction of the first diagonal line 910A and contracts in the direction of the second diagonal line 910B, but the polarity is reversed and the surface of the paper surface An electric field is generated in the direction from the back to the back. That is, the piezoelectric film 10 generates a positive charge on the front side of the sheet.
  • Polylactic acid generates piezoelectricity by molecular orientation treatment by stretching, and therefore does not need to be subjected to poling treatment like other piezoelectric polymers such as PVDF or piezoelectric ceramics.
  • the piezoelectric constant of uniaxially stretched polylactic acid is about 5 to 30 pC / N, and has a very high piezoelectric constant among polymers. Furthermore, the piezoelectric constant of polylactic acid does not vary with time and is extremely stable.
  • the piezoelectric film 10 is produced by cutting a uniaxially stretched polylactic acid sheet as described above to a width of about 0.5 to 2 mm, for example. As shown in FIG. 1B, the major axis direction and the stretching direction 900 of the piezoelectric film 10 coincide with each other. As shown in FIG. 1A, the piezoelectric film 10 becomes a piezoelectric yarn 1 of a left turning yarn (hereinafter referred to as S yarn) twisted by turning left with respect to the core yarn 11. The drawing direction 900 is inclined 45 degrees to the left with respect to the axial direction of the piezoelectric yarn 1.
  • S yarn left turning yarn
  • the piezoelectric yarn 1 when an external force is applied, the piezoelectric yarn 1 generates a negative charge on the surface and a positive charge on the inside. Therefore, the piezoelectric yarn 1 generates an electric field due to a potential difference caused by this electric charge. This electric field leaks to the nearby space and forms a combined electric field with other parts.
  • the electric potential generated in the piezoelectric yarn 1 is an electric field between the piezoelectric yarn 1 and the object when close to an object having a predetermined electric potential close to the object, for example, a predetermined electric potential (including ground potential) such as a human body.
  • the growth of bacteria and fungi can be suppressed by an electric field (see, for example, Tetsuaki Tudo, Hironori Korai, Hideaki Matsuoka, Junichi Koizumi, Kodansha: Microbial Control-Science and Engineering).
  • an electric field see, for example, Tetsuaki Tudo, Hironori Korai, Hideaki Matsuoka, Junichi Koizumi, Kodansha: Microbial Control-Science and Engineering.
  • the electric current generating the electric field may cause a current to flow through a current path formed by moisture or a circuit formed by a local micro discharge phenomenon. It is considered that this current weakens the bacteria and suppresses the growth of the bacteria.
  • the bacterium referred to in the present embodiment includes bacteria, fungi, or microorganisms such as mites and fleas.
  • the piezoelectric yarn 1 directly exerts an antibacterial effect or a bactericidal effect by an electric field formed in the vicinity of the piezoelectric yarn 1 or by an electric field generated when it is close to an object having a predetermined potential such as a human body.
  • the piezoelectric yarn 1 causes a current to flow when it is in close proximity to an object having a predetermined potential such as another adjacent fiber or a human body through moisture such as sweat. This current may also directly exert an antibacterial effect or a bactericidal effect.
  • reactive oxygen species whose oxygen contained in moisture has changed due to the action of current or voltage, and radical species and other antibacterial chemical species (amine derivatives) produced by interaction with and / or catalyzing additives contained in the fiber.
  • Etc. may indirectly exert antibacterial or bactericidal effects.
  • oxygen radicals may be generated in the cells of the fungus due to a stress environment due to the presence of an electric field or current, which may indirectly exert an antibacterial or bactericidal effect.
  • the generation of superoxide anion radical (active oxygen) or hydroxy radical can be considered as the radical.
  • the charge generation yarn including the charge generation fiber that generates a charge by the energy from the outside can be applied to various products such as clothing and medical members.
  • charge generation yarns include underwear (especially socks), towels, shoes and boots, sportswear, hats, bedding (including futons, mattresses, sheets, pillows, pillow covers, etc.), toothbrushes, floss,
  • filters filters for water purifiers, air conditioners or air purifiers
  • plush toys pet-related products (pet mats, pet clothes, pet clothes inners), various mat products (feet, hands, toilet seats, etc.) , Curtains, kitchenware (sponge or cloth), sheets (cars, trains, airplanes, etc.), sofas, bandages, gauze, masks, sutures, doctor and patient clothes, supporters, sanitary goods, sports equipment (wear)
  • the present invention can be applied to an inner of a glove, a sword used in a martial art, or a packaging material.
  • socks or supporters
  • the piezoelectric yarn 1 absorb moisture such as sweat and become a hotbed for bacterial growth.
  • the piezoelectric yarn 1 can suppress bacterial growth, it has a remarkable effect as an antimicrobial measure.
  • the main surface of the piezoelectric film 10 is covered with a water-resistant member 101A.
  • the water-resistant member 101A is made of, for example, acrylic resin or silicon resin. Therefore, adhesion of dirt (for example, rain stain) to the piezoelectric film 10 can be prevented, and resistance to water during washing can be improved.
  • both main surfaces of the piezoelectric film 10 are covered, but it is sufficient that at least the main surface on the side arranged outside the piezoelectric yarn 1 is covered with the water-resistant member 101A.
  • the thickness of the water-resistant member 101A is preferably thin enough that the deformation of the piezoelectric film 10 is not hindered and has a water-resistant function (for example, preferably about 5 ⁇ m).
  • both main surfaces are coat
  • the water-resistant member 101A provided with pores along the long side direction with respect to the piezoelectric film 10 and covering both main surfaces of the piezoelectric film 10 may be directly connected via the pores.
  • the adhesion between the piezoelectric film 10 and the water-resistant member 101A can be improved, and further, the state of expansion and contraction in the piezoelectric film 10 is partially different by providing pores. (In other words, since a portion where the generation of electric charges is partially strong is formed, the antibacterial effect can be exhibited.
  • the piezoelectric yarn it is also possible to use a piezoelectric yarn 2 of a right turning yarn (hereinafter referred to as a Z yarn) as shown in FIG. Since the piezoelectric yarn 2 is a Z yarn, the stretching direction 900 is inclined 45 degrees to the right with respect to the axial direction of the piezoelectric yarn 1. Therefore, when an external force is applied to the piezoelectric yarn 2, the piezoelectric film 10 is in the state shown in FIG. 2B, and generates a positive charge on the surface. Therefore, the piezoelectric yarn 2 also generates an electric field when it comes close to an object having a predetermined potential (including a ground potential) such as a human body. Alternatively, when the piezoelectric yarn 2 is close to an object having a predetermined potential (including a ground potential) such as a human body through moisture such as sweat, a current flows.
  • a predetermined potential including a ground potential
  • the piezoelectric yarn is manufactured by any known method. Not only covering yarn using slit film, but also fiber, for example, a method of extruding and polymerizing a piezoelectric polymer, a method of melt-spinning a piezoelectric polymer into a fiber (for example, spinning process and drawing) (Including spinning / stretching method that divides the process, direct stretching method that connects spinning process and stretching process, POY-DTY method that can perform false twisting process at the same time, or ultra-high speed prevention method that speeds up)
  • Piezoelectric polymers are dry-type or wet-spun (for example, a phase separation method in which a polymer as a raw material is dissolved and extruded from a nozzle to be fiberized, or a wet and wet spinning method, uniformly in a gel form while containing the solvent. (Including liquid crystal spinning method for fiberizing, liquid crystal spinning method for fiberizing using liquid crystal solution or melt, etc.) or fiberizing piezoelectric polymer by electro
  • the cloth provided with the piezoelectric yarn 2 can adsorb many bacteria due to the generated positive charges. Moreover, the cloth provided with the piezoelectric yarn 2 can inactivate bacteria having a negative charge by the generated positive charge. As described above, the cloth using the piezoelectric yarn that generates a positive charge on the surface has a high effect as a microbe-controlling piezoelectric yarn.
  • the piezoelectric yarn 1 or the piezoelectric yarn 2 has the following uses in addition to the anti-bacterial measures.
  • Biologically acting piezoelectric yarn Many tissues constituting a living body have piezoelectricity.
  • collagen constituting the human body is a kind of protein, and is contained in a large amount in blood vessels, dermis, ligaments, healthy, bone, cartilage and the like.
  • Collagen is a piezoelectric body, and a tissue in which collagen is oriented may exhibit very large piezoelectricity.
  • Many reports have already been made on the piezoelectricity of bone (see, for example, Eiichi Fukada, Biopolymer Piezoelectricity, Polymer Vol. 16 (1967) No. 9 p795-800, etc.).
  • the piezoelectric body of the living body vibrates due to the inverse piezoelectric effect.
  • Changes in the alternating electric field generated by the piezoelectric yarn 1 and / or the piezoelectric yarn 2 or the change in the electric field strength may cause minute vibrations to be applied to a part of the living body, for example, a capillary blood vessel or dermis, thereby promoting improvement of blood flow in that part. it can. This may promote healing of skin diseases and wounds.
  • the piezoelectric yarn functions as a biologically acting piezoelectric yarn.
  • a transducer that senses that displacement has been applied to a knitted fabric or woven fabric using a plurality of piezoelectric yarns and conductive yarns is disclosed in WO2015 / 159832.
  • all the conductive yarns are connected to the detection circuit, and there is always a pair of conductive yarns for one piezoelectric yarn.
  • WO2015 / 159832 when charges are generated in the piezoelectric yarn, electrons move through the conductive yarn, and the generated charge is immediately neutralized.
  • WO2015 / 159832 a current detected by the movement of electrons is detected by a detection circuit and output as a signal. Therefore, in this case, since the generated potential is canceled immediately, a strong electric field is not formed between the piezoelectric yarn and the conductive yarn and between the piezoelectric yarn and the piezoelectric yarn, and the healing effect is not exhibited.
  • the piezoelectric yarn 1 generates a negative charge when an external force is applied.
  • the piezoelectric yarn 2 generates a positive charge when an external force is applied. Therefore, the piezoelectric yarn 1 has a property of adsorbing a substance having a positive charge (for example, particles such as pollen), and the piezoelectric thread 2 adsorbs a substance having a negative charge (for example, a harmful substance such as yellow sand). To do. Therefore, the cloth provided with the piezoelectric yarn 1 or the piezoelectric yarn 2 can adsorb fine particles such as pollen or yellow sand when applied to medical supplies such as a mask.
  • a transducer that senses that displacement has been applied to a knitted fabric or woven fabric using a plurality of piezoelectric yarns and conductive yarns is disclosed in WO2015 / 159832.
  • all the conductive yarns are connected to the detection circuit, and there is always a pair of conductive yarns for one piezoelectric yarn.
  • WO2015 / 159832 when charges are generated in the piezoelectric yarn, electrons move through the conductive yarn, and the generated charge is immediately neutralized.
  • WO2015 / 159832 a current detected by the movement of electrons is detected by a detection circuit and output as a signal. Therefore, in this case, since the generated potential is canceled immediately, a strong electric field is not formed between the piezoelectric yarn and the conductive yarn and between the piezoelectric yarn and the piezoelectric yarn, and the adsorption effect is not exhibited.
  • FIG. 5 (A) is a schematic plan view of the cloth 100
  • FIG. 5 (B) is a diagram showing an electric field generated between the yarns.
  • the cloth 100 is formed by weaving a piezoelectric yarn (first yarn) 1, a piezoelectric yarn (second yarn) 2, and a normal yarn 3.
  • the ordinary yarn 3 is a yarn not provided with a piezoelectric body and corresponds to a dielectric.
  • the normal yarn 3 is a yarn not provided with a piezoelectric body, and corresponds to a dielectric.
  • the normal yarn 3 is not an essential configuration in the present invention.
  • the piezoelectric yarn 1, the piezoelectric yarn 2, and the normal yarn 3 are arranged in parallel.
  • the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 are arranged apart from each other by a predetermined distance via a normal yarn 3 corresponding to a dielectric.
  • the polarities of charges generated in the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 are different from each other.
  • the potential difference at each location is defined by an electric field coupling circuit formed by intricately intertwining the yarns, or a circuit formed by a current path accidentally formed in the yarns by moisture or the like.
  • the surface of the piezoelectric yarn 2 has a positive potential and the inside has a negative potential.
  • the adjacent portions try to have the same potential.
  • the proximity portion between the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 becomes 0 V, and the positive potential inside the piezoelectric yarn 1 is further increased so as to maintain the original potential difference.
  • the negative potential inside the piezoelectric yarn 2 is negative. The potential is further lowered.
  • an electric field is formed mainly from the center outward
  • an electric field is formed mainly from the center inward.
  • a leakage electric field is formed in a space around these yarns, and the leakage electric fields are coupled to each other to form a strong electric field between the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2.
  • a circuit may be formed as an actual current path by moisture containing an electrolyte such as sweat.
  • the cloth 100 functions as a cloth that generates an electric field.
  • the cloth 100 may pass a current between the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 through moisture such as sweat.
  • This electric field or current may directly exert an antibacterial effect or a bactericidal effect.
  • reactive oxygen species whose oxygen contained in moisture has changed due to the action of current or voltage, and radical species and other antibacterial chemical species (amine derivatives) produced by interaction with and / or catalyzing additives contained in the fiber. Etc.) may indirectly exert antibacterial or bactericidal effects.
  • oxygen radicals may be generated in the cells of the fungus due to a stress environment due to the presence of an electric field or current, which may indirectly exert an antibacterial or bactericidal effect.
  • the polarities of the charges generated in the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 are different from each other. However, even if the piezoelectric yarn has the same polarity, a potential difference is generated in the space between the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2. If there is, an electric field is generated or current flows through the conductive medium.
  • the cloth 100 exhibits an antibacterial or bactericidal effect by an electric field generated by itself and a change in its strength, or by an electric current.
  • the antibacterial or bactericidal effect is exhibited by radical species generated by the action of the current or voltage.
  • the cloth 100 may further include conductive fibers that elute metal ions.
  • the cloth 100 in addition to the antibacterial or bactericidal effect due to the electric field, the cloth 100 has a higher antibacterial or bactericidal effect due to the metal ions eluted from the conductive yarn.
  • the cloth 100 exhibits an antibacterial or bactericidal effect by the metal ions eluted from the conductive yarn even if there is a portion in the piezoelectric yarn 1 where no electric charge is generated.
  • the clothing made of the cloth 100 or the medical member using the clothing exhibits an antibacterial or bactericidal effect.
  • socks (or supporters) in particular have a remarkable effect as a countermeasure against bacteria as described above.
  • the cloth 100 also functions as a bioactive piezoelectric cloth or a substance adsorbing piezoelectric cloth in the same manner as the bioactive piezoelectric thread or substance adsorbing piezoelectric thread.
  • the cloth 100 exhibits antibacterial or bactericidal effects due to the electric field or current generated by the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 constituting the cloth 100, and thus exhibits antibacterial or bactericidal effects against the bacteria moving to the cloth 100. .
  • the cloth 100 In the human skin, there are resident bacteria that play a role necessary to keep the skin surface in a normal state, but the cloth 100 is less likely to directly sterilize these resident bacteria. Therefore, the cloth 100 is less likely to affect the resident bacteria of the skin and is more safe.
  • the cloth 100 In the human skin, there are resident bacteria that play a role necessary to keep the skin surface in a normal state, but the cloth 100 is less likely to directly sterilize these resident bacteria. Therefore, the cloth 100 is less likely to affect the resident bacteria of the skin and is more safe.
  • the cloth 100 has an electric field at a position where the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 intersect even in a mode in which the piezoelectric yarn 1, the piezoelectric yarn 2, and the ordinary yarn 3 are arranged so as to intersect each other. Occurs.
  • a cloth in which a plurality of yarns including a charge generating yarn are woven is shown, but a knitted fabric (a ring formed by a plurality of yarns including a charge generating yarn is hooked on each other).
  • an electric field is generated between yarns in which a potential difference occurs, or an electric current flows, so that an antibacterial or bactericidal effect is produced.
  • a Z yarn using PDLA is also conceivable.
  • S yarn using PDLA is also conceivable as a yarn that generates a positive charge on the surface.
  • a piezoelectric film is shown as an example of a piezoelectric body.
  • the piezoelectric body is, for example, a thread that is ejected from a nozzle as a thread and stretched (a piezoelectric thread having a substantially circular cross section or a piezoelectric having an irregular cross section). Thread).
  • the spinning method include wet spinning, dry spinning, and melt spinning.
  • polylactic acid (PLLA) piezoelectric yarns can be made through melt spinning, high draw processing, or heat treatment (for crystallization).
  • FIG. 7A is a view showing a covering yarn 1A formed by twisting a piezoelectric fiber 10A having a circular cross section. Even when the covering yarn 1A is configured as shown in FIG. 7A, the S yarn generates a negative charge on the surface, and the Z yarn generates a positive charge on the surface. Moreover, as shown in FIG. 7B, the piezoelectric fiber 10A is covered with a water-resistant member 105A on the entire circumference of the cut surface.
  • the water resistant member 105A is also made of, for example, acrylic resin or silicon resin. Therefore, adhesion of dirt (for example, rain stain) to the piezoelectric fiber 10A can be prevented, and resistance to water during washing can be improved.
  • the water-resistant member 101A or the water-resistant member 105A may have conductivity.
  • conductivity can be imparted by mixing a material (powder) such as carbon in the water-resistant member.
  • E V / d.
  • the charges polarized on the surface of the piezoelectric body reach the surface through the water-resistant member. Therefore, compared with the case where the water-resistant member is an insulator, when the water-resistant member has conductivity, the interval between the piezoelectric yarns is shortened, and the strength of the electric field becomes a larger value.
  • the water resistant member may further have heat resistance.
  • the antibacterial fiber of the present embodiment when used for clothing, resistance to high heat such as a dryer and an iron can be improved.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration of the antibacterial fiber 1B having a higher elasticity.
  • antibacterial clothing as shown in, for example, Japanese Patent Publication No. 6-84561, a fiber to which a drug is attached or a fiber containing a metal such as silver or copper is used.
  • the antibacterial fiber 1B of the present embodiment aims to give antibacterial properties to a desired location such as a location having a complicated shape such as a foot or arm joint.
  • the antibacterial fiber 1B of the present embodiment uses an elastic body 110 for the core yarn as shown in FIG.
  • the elastic body 110 is made of rubber, for example. Therefore, the elasticity of the antibacterial fiber 1B is improved as compared with a relatively low elasticity such as cotton or hemp.
  • the antibacterial fiber may be a single core thread or a bundle of a plurality of thin elastic bodies.
  • the garment using the antibacterial fiber 1B of the present embodiment can be fitted to a portion having a complicated shape such as a foot or an arm joint.
  • the antibacterial fiber 1B fits the body and expands and contracts by the elastic body 110, so that electric charges are often generated.
  • socks always expand and contract along the joints, they generate charges at a high frequency.
  • the antibacterial fiber 1B can be used for the entire clothing such as socks, and it should be used only at a place where the frequency of expansion and contraction of the toe and heel of the foot is high. You can also. When used only in areas where the frequency of expansion and contraction, such as toes and heels, is high, a comfortable material such as cotton can be used for other parts, maintaining the antibacterial effect and improving the overall comfort of the socks. Can be improved.
  • FIG. 10 (A) is a schematic plan view of the cloth 100A
  • FIG. 5 (B) is a diagram showing an electric field generated between the yarns.
  • the cloth 100 ⁇ / b> A is formed by weaving a piezoelectric yarn (first yarn) 1, a piezoelectric yarn (second yarn) 2, and a conductive yarn 5.
  • the conductive yarn 5 is made of a conductor (conductive fiber).
  • the conductive fiber is made of, for example, a metal itself (thin wire), a slit ribbon, an electroless-plated polyester fiber surface, or a polyester film on which an electrode is deposited and formed into a slit ribbon. It is a stronger fiber than the fiber.
  • Cloths containing antibacterial fibers may be used for products that are easily worn or damaged such as socks.
  • a strong fiber such as rayon when used for the normal yarn 3, it is resistant to abrasion and breakage.
  • a strong fiber such as rayon when used, it is easier to knit / weave than a metal fiber, and a fabric that is not as strong as a metal fiber can be made strong.
  • the conductive yarn 5 is a conductor and thus has a predetermined potential (including a ground potential). Therefore, when an external force is applied to the piezoelectric yarn 1 or the piezoelectric yarn 2, the potential difference between the conductive yarn 5 having a predetermined potential and the piezoelectric yarn 1 that generates a negative charge or the piezoelectric yarn 2 that generates a positive charge. Thus, an electric field is generated between the two.
  • the intensity of the electric field generated by the cloth 100A is a relatively large value.
  • FIG. 11A is a diagram showing a configuration of a fabric 100B made of a knitted fabric.
  • the fabric 100B forms a knitted fabric by combining each yarn (piezoelectric yarn 1 and piezoelectric yarn 2) with a conductive yarn 5.
  • the piezoelectric yarn 1, the piezoelectric yarn 2, and the conductive yarn 5 may be knitted to form a fabric 100C.
  • a fabric that is relatively sturdy and does not decrease the strength of the electric field can be configured. If the strength of the electric field may be somewhat weak, a sturdy fiber such as rayon may be used instead of the conductive yarn. In this case, a certain degree of antibacterial effect can be obtained, and further, the texture can be aligned as compared with the case where the conductive yarn is used. Moreover, you may use together a conductive fiber and sturdy fibers, such as rayon.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of the cloth 100D having both air permeability and heat retention.
  • the cloth 100D of the present embodiment aims to have both air permeability and heat retention.
  • the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 are arranged in parallel. However, the same piezoelectric yarn 1 and piezoelectric yarn 2 are arranged next to a certain piezoelectric yarn 1. Similarly, the same piezoelectric yarn 2 and piezoelectric yarn 1 are arranged next to the piezoelectric yarn 2.
  • the ordinary yarn 3 is not described, but the ordinary yarn 3 may be disposed between the piezoelectric yarns. Further, the conductive yarn 5 may be disposed between the piezoelectric yarns.
  • the polarities of charges generated in the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 are different from each other. Therefore, when an external force is applied to these yarns, as shown in FIG. 13B, the piezoelectric yarns 1 repel each other, and the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 attract each other.
  • the cloth 100D has a large opening and a small opening.
  • the cloth 100 ⁇ / b> D has a mixture of openings through which water vapor and water droplets can pass and openings through which water vapor and water droplets cannot pass, and can have both air permeability and moisture retention.
  • the fabric 100D has a configuration in which the air permeability is improved when the air permeability is required as during exercise, but the structure has a high heat insulating property when the heat retention is required as in the case of not exercising, and the air permeability is increased. It becomes the composition which has heat insulation.
  • the structure as shown in FIG. 12 may be used for the entire garment.
  • a material with good touch such as cotton may be used for other parts. It is possible to improve the overall comfort of clothing while maintaining the antibacterial effect.
  • FIG. 13B shows the piezoelectric yarns arranged in parallel, even in the case where the weft and the warp are arranged like the woven fabric shown in FIG. Thus, repulsion and suction are performed, and the structure has both air permeability and heat retention.
  • the same piezoelectric yarn 1 and piezoelectric yarn 2 are arranged next to a certain piezoelectric yarn 1 and the same piezoelectric yarn 2 and piezoelectric yarn 1 are arranged next to the piezoelectric yarn 2 for the knitted fabric.
  • a configuration can be realized.
  • FIG. 15 (A) is a plan view of a laminated fabric 100E formed by laminating a plurality of fabrics
  • FIG. 15 (B) is a cross-sectional view.
  • the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 are arranged in parallel.
  • the normal yarn 55 is laminated and disposed. The normal yarn 55 is not disposed between the adjacent piezoelectric yarns 1 and 1 and between the adjacent piezoelectric yarns 2 and 2.
  • the polarities of the electric charges generated in the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 are different from each other. Therefore, when an external force is applied to these yarns, the piezoelectric yarns 1 repel each other. Then, the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 attract each other. Therefore, the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 overlap with the normal yarn 55 in plan view. Therefore, air permeability is improved. Also in such a laminated fabric 100E, since the external force concerning a thread
  • the laminated fabric 100E also has a configuration in which the air permeability is improved when the air permeability is required as during exercise, but the heat insulating property is high when the heat insulating property is required as in the case of not exercising. It has a structure that combines heat and heat retention.
  • FIG. 17 (A) is an exploded perspective view of the laminated fabric 100F that ensures heat retention
  • FIG. 17 (B) is a plan view.
  • a fiber that ensures heat retention has a known structure in which metal powder is mixed with a fiber as disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2006-307383 and 70-48709.
  • the fiber containing metal becomes hard. Therefore, the fiber containing a metal has the subject that manufacture will become difficult and the touch and comfort will worsen. Metal allergic reactions may also occur.
  • this embodiment provides a fabric that is easy to manufacture, improves the feel and comfort, and does not cause a metal allergic reaction.
  • the laminated fabric 100F is formed by superposing a plurality of fabrics 101F. Each cloth is sewn with a thread at predetermined intervals as shown in FIG. Thereby, as shown to sectional drawing of FIG. 18 (A), a predetermined
  • the cloth 101F is made of the piezoelectric yarn 1. Therefore, when the piezoelectric yarn 1 expands and contracts, the cloths 101F repel each other and the air layer becomes larger. In the laminated fabric 100F, the heat insulation effect is improved by increasing the air layer.
  • the air layer may be filled with a porous body 150G such as cellular Teflon (registered trademark) or cellular polypropylene as shown in FIGS. 19 (A) and 19 (B). Thereby, the heat retention effect is further improved.
  • a porous body 150G such as cellular Teflon (registered trademark) or cellular polypropylene as shown in FIGS. 19 (A) and 19 (B).
  • the configuration is shown in which the piezoelectric yarns 1 that generate negative charges are repelled, but it is needless to say that the piezoelectric yarns 2 that generate positive charges may be repelled.
  • the piezoelectric yarn may be disposed only on a part of the cloth. Since the piezoelectric yarn is arranged only on a part of the cloth, the heat retention performance varies depending on the place.
  • 20 (A) and 20 (B) are cross-sectional views showing modifications of the laminated fabric 100H.
  • the laminated cloth 100H is formed by further overlapping a cloth 102F on the outer side of the cloth 101F.
  • the cloth 102F is made of the piezoelectric yarn 2. Therefore, when the piezoelectric yarn 1 and the piezoelectric yarn 2 expand and contract, the fabrics 101F repel each other and the fabric 101F and the fabric 102F are adsorbed and the air layer becomes larger.
  • the cloth 101 ⁇ / b> F disposed on the inner side has lower rigidity than the cloth 102 ⁇ / b> F disposed on the outer side and is easily deformed.
  • the piezoelectric yarn is shown as a fiber that generates a charge by external energy.
  • the fiber that generates a charge by external energy is, for example, a substance having a photoelectric effect or a pyroelectric effect.
  • substances having a property for example, PVDF
  • a structure in which a conductor is used for the core yarn, an insulator is wound around the conductor, and electricity is generated by flowing electricity through the conductor is also a fiber that generates charges.
  • the piezoelectric body since the piezoelectric body generates an electric field due to piezoelectricity, a power source is unnecessary and there is no fear of electric shock.
  • the lifetime of the piezoelectric body lasts longer than the antibacterial effect of drugs and the like. In addition, the risk of an allergic reaction is lower than that of drugs.

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Abstract

抗菌繊維は、電荷発生部材と、耐水性部材と、を備えている。電荷発生部材は、外部からのエネルギーにより電荷を発生する。耐水性部材は、電荷発生部材を被覆する。該抗菌繊維は、電荷発生部材が繊維状に形成された電荷発生繊維からなり、該電荷発生繊維にエネルギーが加えられた時に発生する電荷によって菌の増殖を抑制する。

Description

抗菌繊維
 本発明は、抗菌性を有する抗菌繊維に関する。
 従来から、抗菌性を有する繊維材料については、多数の提案がなされている(特許文献1乃至特許文献7を参照)。
特許第3281640号公報 特開平7-310284号公報 特許第3165992号公報 特許第1805853号公報 特開平8-226078号公報 特開平9-194304号公報 特開2004-300650号公報
 しかし、抗菌性を有する材料は、いずれも効果が長く持続しなかった。
 また、抗菌性を有する材料は、薬剤等によるアレルギー反応が生じる場合もある。
 そこで、この発明は、従来の抗菌性を有する材料よりも効果が長く持続し、かつ薬剤等よりも安全性の高い抗菌繊維を提供することを目的とする。
 本発明の抗菌繊維は、電荷発生部材と、耐水性部材と、を備えている。電荷発生部材は、外部からのエネルギーにより電荷を発生する。耐水性部材は、電荷発生部材を被覆する。該抗菌繊維は、電荷発生部材が繊維状に形成された電荷発生繊維からなり、該電荷発生繊維にエネルギーが加えられた時に発生する電荷によって菌の増殖を抑制する。
 従来から、電場により細菌や真菌の増殖を抑制することができる事が知られている(例えば、土戸哲明,高麗寛紀,松岡英明,小泉淳一著、講談社:微生物制御-科学と工学を参照。また、例えば、高木浩一,高電圧・プラズマ技術の農業・食品分野への応用,J.HTSJ,Vol.51,No.216を参照)。また、この電場を生じさせている電位により、湿気等で形成された電流経路や、局部的なミクロな放電現象等で形成された回路を電流が流れることがある。この電流により菌が弱体化し菌の増殖を抑制することが考えられる。本発明の菌対策用電荷発生糸は、外部からのエネルギーにより電荷を発生する電荷発生繊維を備えているため、糸と糸の間、或いは人体等の所定の電位(グランド電位を含む。)を有する物に近接した場合に、電場を生じさせる。あるいは、本発明の菌対策用電荷発生糸は、汗等の水分を介して、糸と糸の間、あるいは人体等の所定の電位(グランド電位を含む。)を有する物に近接した場合に、電流を流す。
 したがって、本発明の菌対策用電荷発生糸は、以下のような理由により抗菌効果(菌の発生を抑制する効果)または殺菌効果(菌を死滅する効果)を発揮すると考えられる。人体等の所定の電位を有する物に近接して用いられる物(衣料、履物、またはマスク等の医療用品)に適用した場合に発生する電場または電流の直接的な作用によって、菌の細胞膜や菌の生命維持のための電子伝達系に支障が生じ、菌が死滅する、或いは菌自体が弱体化する。さらに、電場もしくは電流によって水分中に含まれる酸素が活性酸素種に変化する場合がある、または電場もしくは電流の存在によるストレス環境により菌の細胞内に酸素ラジカルが生成される場合がある、これらのラジカル類を踏む活性酸素種の作用により菌が死滅する、または弱体化する。また、上記の理由が複合して抗菌効果・殺菌効果を生じている場合もある。
 さらに、本発明の抗菌繊維は、電荷発生繊維を被覆する耐水性部材を備えている。抗菌繊維は、例えば衣料に用いられることがある。衣料は、汚れ(例えば雨染み)が付着することが多く、洗濯の水に接することが多い。本発明の抗菌繊維は、電荷発生繊維を被覆する耐水性部材を備えているため、汚れの付着を防止し、洗濯時の水への耐性を向上させることができる。
 なお、外部からのエネルギーにより電荷を発生する電荷発生繊維は、例えば光電効果を有する物質、焦電効果を有する物質、または圧電体等を用いた繊維が考えられる。また、芯糸に導電体を用いて、当該導電体に絶縁体を巻き、該導電体に電気を流して電荷を発生させる構成も、電荷発生繊維となる。
 圧電体を用いた場合には、圧電により電場を生じさせるため、電源が不要であるし、感電のおそれもない。また、圧電体の寿命は、薬剤等による抗菌効果よりも長く持続する。また、薬剤よりもアレルギー反応が生じるおそれは低い。
 この発明によれば、従来の抗菌性を有する材料よりも効果が長く持続し、かつ薬剤等よりも安全性の高い抗菌繊維を実現することができる。
図1(A)は、圧電糸1の構成を示す図であり、図1(B)は、圧電フィルム10の平面図であり、図1(C)は、圧電フィルム10の断面図である。 図2(A)および図2(B)は、ポリ乳酸の一軸延伸方向と、電場方向と、圧電フィルム10の変形と、の関係を示す図である。 外力が係った時の圧電糸1を示す図である。 圧電糸2の構成を示す図である。 図5(A)は、布100の平面概略図であり、図5(B)は、各糸配置を示す図である。 各糸の間で生じる電場を示す図である。 図7(A)は、断面が円形状の圧電繊維10Aを撚ってなるカバリング糸1Aを示す図であり、図7(B)は、圧電繊維10Aの断面図である。 より弾力を持たせた抗菌繊維1Bの構成を示す図である。 断面が円形状の圧電繊維10Aと弾性体110とを撚ってなるカバリング糸1Cを示す図である。 図10(A)は、布100Aの平面概略図であり、図5(B)は、各糸の間で生じる電場を示す図である。 図11(A)は、編物からなる布100Bの構成を示す図であり、図11(B)は、圧電糸1、圧電糸2および導電糸5を、それぞれ編み合わせて編物を構成した布100Cを示す図である。 通気性と保温性を兼ね備えた布100Dの構成を示す図である。 図13(A)は、圧電糸1と圧電糸2とで生じる電荷の極性を示す図であり、図13(B)は、圧電糸1同士が反発し、圧電糸1と圧電糸2とが引き合う状態を示した図である。 横糸と縦糸とが配置された織物を示す図である。 図15(A)は、複数の布を積層してなる積層布100Eの平面図であり、図15(B)は断面図である。 図16(A)は、複数の布を積層してなる積層布100Eの平面図であり、図16(B)は断面図である。 図17(A)は、保温性を確保する積層布100Fの分解斜視図であり、図17(B)は、平面図である。 図18(A)および図18(B)は、積層布100Fの断面図である。 図19(A)および図19(B)は、積層布100Gの断面図である。 図20(A)および図20(B)は、積層布100Hの断面図である。
 図1(A)は、圧電糸1の構成を示す一部分解図であり、図1(B)は、圧電フィルム10の平面図である。図1(C)は、圧電フィルム10の断面図(図1(B)に示すA-A線の断面図)である。圧電糸1は、外部からのエネルギーにより電荷を発生する電荷発生繊維(電荷発生糸)の一例である。
 圧電糸1は、芯糸11に圧電フィルム10が巻かれてなる。圧電フィルム10は、圧電体の一例である。芯糸11は、天然繊維または化学繊維から適宜選択される。天然繊維は、植物繊維、動物繊維、あるいは、ポリ乳酸等がある。植物繊維は、例えば、綿または麻等である。芯糸11にポリ乳酸を用いる場合には、芯糸11では特に圧電性のポリ乳酸である必要はない。後述のように、圧電フィルム10にポリ乳酸を用いる場合に、芯糸11と同じ素材となるため、親和性が高くなる。化学繊維は、例えば、合成繊維、ガラス繊維、または炭素繊維等がある。化学繊維は、天然繊維に比べて頑丈である。
 また、芯糸11は、導電性を備えた導電糸であってもよい。芯糸11を導電糸とした場合、圧電糸1の圧電性を検査する際に、圧電糸1の外周の一部に形成した電極と、芯糸11とを用いて圧電糸1に生じる電荷を計測することができる。これにより圧電糸1に用いられた圧電フィルム10の圧電性能を検査することができる。また、導電糸同士を短絡させることにより、各糸同士に明確に回路が形成され、各糸の表面間に生じる電場は飛躍的に大きくなる。また、芯糸11に導電体を用いる場合、該芯糸11に電流を流せば、圧電フィルム10以外の他の絶縁体を芯糸11に巻いた構成であっても、外部からのエネルギーにより電荷を発生する糸を実現することができる。
 なお、芯糸11は、必須の構成ではない。芯糸11が無くても、圧電フィルム10を螺旋状に旋回して圧電糸(旋回糸)とすることは可能である。芯糸11が無い場合には、旋回糸は、中空糸となり、保温能力が向上する。また、旋回糸そのものに接着剤を含侵させると強度を増すことができる。
 圧電フィルム10は、例えば圧電性ポリマーからなる。圧電フィルムは、焦電性を有するものと、焦電性を有していないものがある。例えば、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)は、焦電性を有しており、温度変化によっても電荷が発生する。PVDF等の焦電性を有する圧電体は、人体の熱エネルギーによっても、表面に電荷が生じる。焦電性を有する圧電体では、伸縮を加えた時だけでなく、温度変化によっても電荷を発生させることができる。
 また、ポリ乳酸(PLA)は、焦電性を有していない圧電フィルムである。ポリ乳酸は、一軸延伸されることで圧電性が生じる。ポリ乳酸には、L体モノマーが重合したPLLAと、D体モノマーが重合したPDLAと、がある。
 ポリ乳酸はキラル高分子であり、主鎖が螺旋構造を有する。ポリ乳酸は、一軸延伸されて分子が配向すると、圧電性を発現する。さらに熱処理を加えて結晶化度を高めると圧電定数が高くなる。一軸延伸されたポリ乳酸からなる圧電フィルム10は、厚み方向を第1軸、延伸方向900を第3軸、第1軸および第3軸の両方に直交する方向を第2軸と定義したとき、圧電歪み定数としてd14およびd25のテンソル成分を有する。したがって、ポリ乳酸は、一軸延伸された方向に対して45度の方向に歪みが生じた場合に、電荷を発生する。
 図2(A)および図2(B)は、ポリ乳酸の一軸延伸方向と、電場方向と、圧電フィルム10の変形と、の関係を示す図である。図2(A)に示すように、圧電フィルム10は、第1対角線910Aの方向に縮み、第1対角線910Aに直交する第2対角線910Bの方向に伸びると、紙面の裏側から表側に向く方向に電場を生じる。すなわち、圧電フィルム10は、紙面表側では、負の電荷が発生する。圧電フィルム10は、図2(B)に示すように、第1対角線910Aの方向に伸び、第2対角線910Bの方向に縮む場合も、電荷を発生するが、極性が逆になり、紙面の表面から裏側に向く方向に電場を生じる。すなわち、圧電フィルム10は、紙面表側では、正の電荷が発生する。
 ポリ乳酸は、延伸による分子の配向処理で圧電性が生じるため、PVDF等の他の圧電性ポリマーまたは圧電セラミックスのように、ポーリング処理を行う必要がない。一軸延伸されたポリ乳酸の圧電定数は、5~30pC/N程度であり、高分子の中では非常に高い圧電定数を有する。さらに、ポリ乳酸の圧電定数は経時的に変動することがなく、極めて安定している。
 圧電フィルム10は、上記の様な一軸延伸されたポリ乳酸のシートを、例えば幅0.5~2mm程度に切り取られることにより生成される。圧電フィルム10は、図1(B)に示すように、長軸方向と延伸方向900が一致している。圧電フィルム10は、図1(A)に示したように、芯糸11に対して左旋回して撚られた左旋回糸(以下、S糸と称する。)の圧電糸1となる。延伸方向900は、圧電糸1の軸方向に対して、左45度に傾いた状態となる。
 したがって、図3に示すように、圧電糸1に外力が係ると、圧電フィルム10は、図2(A)に示した状態のようになり、表面に負の電荷を生じる。
 これにより、圧電糸1は、外力が係った場合に、表面に負の電荷を生じ、内側に正の電荷を生じる。そのため、圧電糸1は、この電荷により生じる電位差によって電場を生じる。この電場は近傍の空間にも漏れて他の部分と結合電場を形成する。また、圧電糸1に生じる電位は、近接する所定の電位、例えば人体等の所定の電位(グランド電位を含む。)を有する物に近接した場合に、圧電糸1と該物との間に電場を生じさせる。
 従来から、電場により細菌や真菌の増殖を抑制することができる旨が知られている(例えば、土戸哲明,高麗寛紀,松岡英明,小泉淳一著、講談社:微生物制御-科学と工学を参照。また、例えば、高木浩一,高電圧・プラズマ技術の農業・食品分野への応用,J.HTSJ,Vol.51,No.216を参照)。また、この電場を生じさせている電位により、湿気等で形成された電流経路や、局部的なミクロな放電現象等で形成された回路を電流が流れることがある。この電流により菌が弱体化し菌の増殖を抑制することが考えられる。なお、本実施形態で言う菌とは、細菌、真菌またはダニやノミ等の微生物を含む。
 したがって、圧電糸1は、圧電糸1近傍に形成される電場によって、あるいは人体等の所定の電位を有する物に近接した場合に発生する電場によって、直接的に抗菌効果または殺菌効果を発揮する。あるいは、圧電糸1は、汗等の水分を介して、近接する他の繊維や人体等の所定の電位を有する物に近接した場合に電流を流す。この電流によっても、直接的に抗菌効果または殺菌効果を発揮する場合がある。あるいは、電流や電圧の作用により水分に含まれる酸素が変化した活性酸素種、さらに繊維中に含まれる添加材との相互作用や触媒作用によって生じたラジカル種やその他の抗菌性化学種(アミン誘導体等)によって間接的に抗菌効果または殺菌効果を発揮する場合がある。または電場や電流の存在によるストレス環境により菌の細胞内に酸素ラジカルが生成される場合がある、これにより間接的に抗菌効果または殺菌効果を発揮する場合がある。ラジカルとして、スーパーオキシドアニオンラジカル(活性酸素)やヒドロキシラジカルの発生が考えられる。
 以上の様な、外部からのエネルギーにより電荷を発生する電荷発生繊維を備えた電荷発生糸は、各種の衣料、医療部材等の製品に適用可能である。例えば、電荷発生糸は、肌着(特に靴下)、タオル、靴およびブーツ等の中敷き、スポーツウェア全般、帽子、寝具(布団、マットレス、シーツ、枕、枕カバー等を含む。)、歯ブラシ、フロス、各種フィルタ類(浄水器、エアコンまたは空気清浄器のフィルタ等)、ぬいぐるみ、ペット関連商品(ペット用マット、ペット用服、ペット用服のインナー)、各種マット品(足、手、または便座等)、カーテン、台所用品(スポンジまたは布巾等)、シート(車、電車または飛行機等のシート)、ソファ、包帯、ガーゼ、マスク、縫合糸、医者および患者の服、サポーター、サニタリ用品、スポーツ用品(ウェアおよびグローブのインナー、または武道で使用する籠手等)、あるいは包装資材等に適用することができる。
 衣料のうち、特に靴下(またはサポータ)は、歩行等の動きによって、間接に沿って必ず伸縮が生じるため、圧電糸1は、高頻度で電荷を発生する。また、靴下は、汗などの水分を吸い取り、菌の増殖の温床となるが、圧電糸1は、菌の増殖を抑制することができるため、菌対策用途として、顕著な効果を生じる。
 そして、本実施形態の抗菌繊維は、図1(C)に示したように、圧電フィルム10の主面が耐水性部材101Aにより被覆されている。耐水性部材101Aは、例えばアクリル系樹脂またはシリコン系樹脂からなる。したがって、圧電フィルム10への汚れ(例えば雨染み)の付着を防止し、洗濯時の水への耐性を向上させることができる。
 図1(C)の例では、圧電フィルム10の両主面が被覆されているが、少なくとも圧電糸1の外側に配置される側の主面が耐水性部材101Aに被覆されていればよい。また、耐水性部材101Aの厚みは、圧電フィルム10の変形が阻害されず、かつ耐水機能を有する程度に薄いことが好ましい(例えば5μm程度であることが好ましい)。なお、図1(C)では両主面が被覆されているが、側面を含めて圧電フィルムの周囲を覆うように耐水性部材101Aによって被覆されていることが好ましい。また、圧電フィルム10に対して長辺方向に沿って細孔を設けて圧電フィルム10の両主面に被覆した耐水性部材101Aが細孔を介して直接接続する形であってもよい。この様な構造を用いることによって、圧電フィルム10と耐水性部材101Aとの密着性を向上させることができ、さらに、細孔を設けることで圧電フィルム10の中で伸縮の状態が部分的に異なることができる(すなわち、部分的に電荷発生が強い箇所ができるため、抗菌効果を発揮させることができる。
 なお、圧電糸としては、図4に示すような右旋回糸(以下、Z糸と称する。)の圧電糸2を用いることも可能である。圧電糸2は、Z糸であるため、延伸方向900は、圧電糸1の軸方向に対して、右45度に傾いた状態となる。したがって、圧電糸2に外力が係ると、圧電フィルム10は、図2(B)に示した状態のようになり、表面に正の電荷を生じる。そのため、圧電糸2も、人体等の所定の電位(グランド電位を含む。)を有する物に近接した場合に、電場を生じさせる。あるいは、圧電糸2は、汗等の水分を介して、人体等の所定の電位(グランド電位を含む。)を有する物に近接した場合に、電流を流す。
 なお、圧電糸は、あらゆる公知の方法により製造される。スリットフィルムを用いたカバリング糸だけではなく、繊維として、例えば、圧電性高分子を押し出し成型して繊維化する手法、圧電性高分子を溶融紡糸して繊維化する手法(例えば、紡糸工程と延伸工程を分けて行う紡糸・延伸法、紡糸工程と延伸工程を連結した直延伸法、仮撚り工程も同時に行うことのできるPOY-DTY法、または高速化を図った超高速防止法などを含む)、圧電性高分子を乾式あるいは湿式紡糸(例えば、溶媒に原料となるポリマーを溶解してノズルから押し出して繊維化するような相分離法もしくは乾湿紡糸法、溶媒を含んだままゲル状に均一に繊維化するような液晶紡糸法、または液晶溶液もしくは融体を用いて繊維化する液晶紡糸法、などを含む)により繊維化する手法、または圧電性高分子を静電紡糸により繊維化する手法等を採用することができる。
 また、多くの菌は、負の電荷を有する。そのため、圧電糸2を備えた布は、発生した正の電荷により、多くの菌を吸着することができる。また、圧電糸2を備えた布は、発生した正の電荷により、負の電荷を有する菌を不活化することもできる。このように、表面に正の電荷を発生させる圧電糸を用いた布は、菌対策用圧電糸として高い効果を有する。
 なお、圧電糸1または圧電糸2(あるいは、少なくともいずれかを備えた布)は、菌対策用途以外にも、以下の様な用途を有する。
 (1)生体作用圧電糸
 生体を構成する組織には圧電性を有するものが多い。例えば、人体を構成するコラーゲンは、タンパク質の一種であり、血管、真皮、じん帯、健、骨、または軟骨等に多く含まれている。コラーゲンは、圧電体であり、コラーゲンが配向した組織は非常に大きな圧電性を示す場合がある。骨の圧電性については既に多くの報告がなされている(例えば、深田栄一,生体高分子の圧電気、高分子Vol.16(1967)No.9 p795-800等を参照)。したがって、圧電糸1または圧電糸2を備えた布により電場が生じ、該電場が交番するか、または該電場の強度が変化すると、生体の圧電体は、逆圧電効果によって振動を生じる。圧電糸1および/または圧電糸2によって生じる交番電場、あるいは電場強度の変化により、生体の一部、例えば毛細血管や真皮に微小な振動が加えられ、その部分の血流の改善を促すことができる。これにより皮膚疾患や傷等の治癒が促される可能性がある。したがって、圧電糸は、生体作用圧電糸として機能する。複数の圧電糸と導電糸を用いて編物や織物にし、これに変位が加わった事をセンシングするトランスデューサーがWO2015/159832に公開されている。この場合、導電糸はすべて検知回路に接続されており、一本の圧電糸に対して必ず対の導電糸が存在する。WO2015/159832では、圧電糸に電荷が発生した時、導電糸を電子が移動し、発生した電荷を即座に中和する。WO2015/159832では、この電子の移動による電流を検知回路が捉えて信号として出力する。従ってこの場合、発生した電位は即座にキャンセルされるので、圧電糸と導電糸との間、および圧電糸と圧電糸との間に強い電場が形成される事がなく、治癒効果は発揮されない。
 (2)物質吸着用圧電糸
 上述したように、圧電糸1は、外力が係った場合に、負の電荷を生じる。圧電糸2は、外力が係った場合に、正の電荷を生じる。そのため、圧電糸1は、正の電荷を有する物質(例えば花粉等の粒子)を吸着する性質を有し、圧電糸2は、負の電荷を有する物質(例えば黄砂等の有害物質等)を吸着する。したがって、圧電糸1または圧電糸2を備えた布は、例えばマスク等の医療用品に適用した場合に、花粉または黄砂等の微粒子を吸着することができる。複数の圧電糸と導電糸を用いて編物や織物にし、これに変位が加わった事をセンシングするトランスデューサーがWO2015/159832に公開されている。この場合、導電糸はすべて検知回路に接続されており、一本の圧電糸に対して必ず対の導電糸が存在する。WO2015/159832では、圧電糸に電荷が発生した時、導電糸を電子が移動し、発生した電荷を即座に中和する。WO2015/159832では、この電子の移動による電流を検知回路が捉えて信号として出力する。従ってこの場合、発生した電位は即座にキャンセルされるので、圧電糸と導電糸との間、および圧電糸と圧電糸との間に強い電場が形成される事がなく、吸着効果は発揮されない。
 次に、図5(A)は、布100の平面概略図であり、図5(B)は、各糸の間で生じる電場を示す図である。布100は、圧電糸(第1の糸)1と、圧電糸(第2の糸)2と、普通糸3と、が織り込まれてなる。普通糸3は、圧電体が設けられていない糸であり、誘電体に相当する。普通糸3は、普通糸3は、圧電体が設けられていない糸であり、誘電体に相当する。ただし、普通糸3は、本発明において必須の構成ではない。
 図4(B)の例では、圧電糸1、圧電糸2、および普通糸3は、並列して配置されている。圧電糸1と圧電糸2は、誘電体に相当する普通糸3を介して、所定の距離だけ離間して配置されている。圧電糸1と圧電糸2とで生じる電荷の極性は互いに異なる。各所の電位差は、糸同士が複雑に絡み合うことにより形成される電場結合回路、或いは水分等で糸の中に偶発的に形成される電流パスで形成される回路により定義される。したがって、これら糸に外力が係った場合、正の電荷を発生する圧電糸2と負の電荷を発生する圧電糸1の間に、図中の白矢印で示す電場が生じる。ただし、普通糸3は、必須の構成ではない。普通糸3は無くとも、圧電糸1と圧電糸2の間には電場が生じる。圧電糸1(S糸)および圧電糸2(Z糸)がPLLAで形成された場合、圧電糸1単独では、張力が加わった時に表面が負の電位になり内部は正の電位になる。圧電糸2では逆に表面が正の電位になり内部が負の電位になる。これらの糸が近接した場合、近接する部分(表面)は同電位になろうとする。この場合、圧電糸1と圧電糸2との近接部は0Vとなり、元々の電位差を保つように、圧電糸1の内部の正の電位はさらに高くなる、同様に圧電糸2の内部の負の電位はさらに低くなる。圧電糸1の断面では主に中心から外に向かう電場が形成され、圧電糸2の断面では主に中心から内に向かう電場が形成される。これらの糸の周りの空間には漏れ電場が形成されており、この漏れ電場が互いに結合して、圧電糸1と圧電糸2の間に強い電場が形成される。
 圧電糸1および圧電糸2は、極めて近接した状態で配置されているため、距離はほぼ0である。電場の強度は、E=V/dで表されるように、電荷を生じる物質間の距離に反比例して大きくなるため、布100Aが生じる電場の強度は、非常に大きな値となる。これらの電場は、圧電糸1内で発生する電場と、圧電糸2内で発生する電場とが相互的に結合して形成される。場合によっては、汗などの電解質を含んだ水分により、実際の電流経路として回路が形成される場合もある。繊維が編まれた布では繊維が複雑に絡み合うため、圧電糸1のある部分で発生する電場と、圧電糸1の他の部分で発生する電場とが相互的に結合している場合もある。同様に、圧電糸2のある部分で発生する電場と、圧電糸2の他の部分で発生する電場とが相互的に結合している場合もある。マクロ的に見て電場強度がゼロもしくは非常に弱い場合でも、ミクロ的にはベクトルの方向が相反する強い電場の集合体となっている場合がある。これらの現象は、圧電糸1のみで形成された布、あるいは圧電糸2のみで形成された布、あるいはこれらに普通糸や導電糸が同時に編み込まれたものでも同様の説明ができる。
 よって、布100は、電場を生じる布として機能する。また、布100は、汗等の水分を介して、圧電糸1および圧電糸2の間で、電流を流す場合もある。この電場または電流によって、直接的に抗菌効果または殺菌効果を発揮する場合がある。あるいは、電流や電圧の作用により水分に含まれる酸素が変化した活性酸素種、さらに繊維中に含まれる添加材との相互作用や触媒作用によって生じたラジカル種やその他の抗菌性化学種(アミン誘導体等)によって間接的に抗菌効果または殺菌効果を発揮する場合がある。あるいは、電場または電流の存在によるストレス環境により菌の細胞内に酸素ラジカルが生成される場合がある、これにより間接的に抗菌効果または殺菌効果を発揮する場合がある。
 なお、この例では、圧電糸1と圧電糸2とで生じる電荷の極性は互いに異なる例を示したが、同じ極性の圧電糸であっても、圧電糸1と圧電糸2との空間に電位差がある場合には、電場が生じる、または導電性の媒介物を通じて電流が流れる。
 布100は、自身が発生する電場とその強度の変化によって、または電流によって、抗菌または殺菌効果を発揮する。またはその電流や電圧の作用により生じるラジカル種等により抗菌または殺菌効果を発揮する。なお、布100においても、さらに金属イオンを溶出する導電繊維を備えていてもよい。この場合、布100は、当該電場による抗菌または殺菌効果に加えて、導電糸が溶出する金属イオンにより、抗菌または殺菌効果が一段と高くなる。また、布100は、圧電糸1において、仮に電荷が発生しない箇所があった場合にも、導電糸が溶出する金属イオンにより、抗菌または殺菌効果を発揮する。
 布100を用いてなる衣料、または当該衣料を用いた医療部材も同様に、抗菌または殺菌効果を発揮する。布100を用いてなる衣料においても、特に靴下(またはサポータ)は、上述したように菌対策用途として、顕著な効果を生じる。また、布100も、上記生体作用圧電糸または物質吸着用圧電糸と同様に、生体作用圧電布として機能する、または物質吸着用圧電布として機能する。
 なお、布100は、自身を構成する圧電糸1および圧電糸2が生じた電場または電流によって抗菌または殺菌効果を発揮するため、布100に移ってくる菌に対して抗菌または殺菌効果を発揮する。人体の皮膚には、皮膚表面を正常な状態に保つために必要な役割を果たす常在菌が存在するが、布100は、これら常在菌を直接殺菌する可能性は小さい。そのため、布100は、皮膚の常在菌に影響するおそれは少なく、より安全性の高いものとなる。
 人体の皮膚には、皮膚表面を正常な状態に保つために必要な役割を果たす常在菌が存在するが、布100は、これら常在菌を直接殺菌する可能性は小さい。そのため、布100は、皮膚の常在菌に影響するおそれは少なく、より安全性の高いものとなる。
 なお、図6に示すように、布100は、圧電糸1、圧電糸2、および普通糸3が、交差して配置されている態様でも、圧電糸1および圧電糸2が交差する位置において電場が生じる。
 また、上述の例では、電荷発生糸を含む複数の糸が織り込まれてなる布(織物)について示したが、編物(電荷発生糸を含む複数の糸で形成された輪を互いに引っ掛けたもの)からなる布であっても同様に、電位差が生じる糸の間で電場が生じる、または電流が流れるため、抗菌または殺菌効果を生じる。
 なお、表面に負の電荷を生じる糸としては、PLLAを用いたS糸の他にも、PDLAを用いたZ糸も考えられる。また、表面に正の電荷を生じる糸としては、PLLAを用いたZ糸の他にも、PDLAを用いたS糸も考えられる。
 本実施形態では、圧電体の例として、圧電フィルムを示したが、圧電体は、例えば糸としてノズルから吐出されて延伸されたもの(断面が略円形状の圧電糸、或いは異型断面形状の圧電糸)であってもよい。紡糸法としては湿式紡糸、乾式紡糸、または溶融紡糸等がある。例えばポリ乳酸(PLLA)圧電糸は、溶融紡糸、高延伸処理、または(結晶化のための)熱処理を通じて作成されうる。このような、PLLA圧電糸を複数撚ってなる糸(マルチフィラメント糸)を構成し、この糸に張力をかけた場合にも、S糸では表面に負の電荷が発生し、Z糸では表面に正の電荷が発生する。このような糸では芯糸を用いず、単に撚糸とすることが出来る。このような糸は低コストで作ることが出来る。マルチフィラメント糸のフィラメント数は、糸の用途を鑑みて設定されるべきである。また、撚り数についても適宜設定される。フィラメントの中に、部分的に圧電体ではないフィラメントを含んでもよい。また、それぞれのフィラメントの太さは一様でなくともよい。このようにすることで、糸の断面に生ずる電位分布に偏りが生じ、対称性が崩されることで、S糸とZ糸との間の電場回路が形成されやすくなる。図7(A)は、断面が円形状の圧電繊維10Aを撚ってなるカバリング糸1Aを示す図である。図7(A)に示すような、カバリング糸1Aを構成する場合にも、S糸では表面に負の電荷を発生させ、Z糸では表面に正の電荷を発生させる。また、圧電繊維10Aは、図7(B)に示すように、切断面の全周が耐水性部材105Aにより被覆されている。耐水性部材105Aも、例えばアクリル系樹脂またはシリコン系樹脂からなる。したがって、圧電繊維10Aへの汚れ(例えば雨染み)の付着を防止し、洗濯時の水への耐性を向上させることができる。
 なお、耐水性部材101Aまたは耐水性部材105Aは、導電性を有していてもよい。耐水性部材に導電性を持たせるためには、例えば、耐水性部材が導電性材料(例えば金属)からなる態様が考えられる。または、耐水性部材にカーボン等の材料(粉)を混在させることによって、導電性を持たせることもできる。
 上述した様に、電場の強度は、E=V/dで表されるように、電荷を生じる物質間の距離に反比例して大きくなる。耐水性部材が導電性を有している場合、圧電体の表面に分極した電荷は、該耐水性部材を介して表面に達する。したがって、耐水性部材が絶縁体である場合に比べて、耐水性部材が導電性を有している場合には、圧電糸同士の間隔が短くなり、電場の強度は、より大きな値となる。
 また、耐水性部材は、さらに耐熱性を備えていてもよい。この場合、本実施形態の抗菌繊維を衣類に用いた場合に、乾燥機およびアイロン等の高熱に対する耐性を向上させることができる。
 次に、図8は、より弾力を持たせた抗菌繊維1Bの構成を示す図である。
 従来、抗菌性の衣料は、例えば特公平6-84561号に示されているように、薬剤を付着させた繊維、あるいは銀または銅等の金属を含ませた繊維が用いられている。
 しかし、薬剤または金属を用いた繊維は、肌触りが悪く、弾力性がないため、足または腕の関節等の複雑な形状の箇所にフィットさせることが難しい。したがって、従来の抗菌繊維では、所望の箇所に抗菌性を持たせることが難しい。
 そこで、本実施形態の抗菌繊維1Bは、足または腕の関節等の複雑な形状を有する箇所等、所望の箇所に抗菌性を持たせることを目的とする。
 本実施形態の抗菌繊維1Bは、図8に示すように、芯糸に弾性体110を用いている。弾性体110は、例えばゴムからなる。したがって、綿または麻等の弾力性が相対的に低いものに比べて、抗菌繊維1Bの弾力性が向上する。なお、図8では、1本の芯糸の様に描かれているが、抗菌繊維は、1本の芯糸でもよいし、細い弾性体を複数本束ねたものであってもよい。
 これにより、本実施形態の抗菌繊維1Bを用いた衣料は、足または腕の関節等の複雑な形状を有する箇所にフィットさせることができる。この場合、足等にわずかな動きがあった場合であっても抗菌繊維1Bが身体にフィットし、しかも弾性体110によって伸縮するため、電荷が生じることが多くなる。特に、靴下は、関節に沿って必ず伸縮が生じるため、高頻度で電荷を発生する。
 また、芯糸に弾性体110を用いた構成では、抗菌繊維1Bを靴下等の衣料の全体に使用することもできるし、足のつま先やかかと等の伸縮の頻度が高い箇所にのみ使用することもできる。足のつま先やかかと等の伸縮の頻度が高い箇所にのみ使用する場合には、他の部分に綿等の肌触りの良い素材を用いることができ、抗菌効果を維持しつつ靴下全体の履き心地を向上させることができる。
 ただし、図9に示すように、弾性体110と、断面が円形状の圧電繊維10Aを撚ってなるカバリング糸1Cを構成する場合でも、綿または麻等の弾力性が相対的に低いものに比べて、抗菌繊維の弾力性が向上する。
 次に、図10(A)は、布100Aの平面概略図であり、図5(B)は、各糸の間で生じる電場を示す図である。布100Aは、圧電糸(第1の糸)1と、圧電糸(第2の糸)2と、導電糸5と、が織り込まれてなる。導電糸5は、導電体(導電繊維)からなる。導電繊維は、例えば金属そのもの(細いワイヤ)、スリットリボン、ポリエステル繊維の表面を無電解めっきしたもの、または電極を蒸着したポリエステルフィルムをスリットリボン化したもの等、からなり、圧電体を用いた抗菌繊維よりも頑丈な繊維である。
 抗菌繊維を含む布は、靴下等の摩耗し易い、あるいは破損し易い製品に使用される場合がある。上述の布100において、普通糸3に、レーヨン等の頑丈な繊維を用いた場合には、摩耗および破損に強くなる。また、レーヨン等の頑丈な繊維を用いた場合には、金属繊維と比べて編み/織りが容易で、しかも金属繊維ほどではないものの生地を丈夫にすることができる。
 一方で、普通糸に導電糸を用いた場合、導電糸5は導電体であるため、所定の電位(グランド電位を含む。)を有する。したがって、圧電糸1または圧電糸2に外力が係った場合、所定の電位と有する導電糸5と、負の電荷を発生する圧電糸1、または正の電荷を発生する圧電糸2との電位差により、両者の間に電場が生じる。
 圧電糸1と導電糸5との間(および圧電糸2と導電糸5との間)は、普通糸3を介した状態よりも近接した状態で配置されている。したがって、布100Aが生じる電場の強度は、相対的に大きな値となる。
 図11(A)は、編物からなる布100Bの構成を示す図である。図11(A)に示すように、布100Bは、各糸(圧電糸1および圧電糸2)に、導電糸5を組み合わせて、編物を構成している。また、図11(B)に示すように、圧電糸1、圧電糸2および導電糸5を、それぞれ編み合わせて編物を構成した布100Cとすることも可能である。
 織物であっても編物であっても、導電糸5を組み合わせることにより、相対的に頑丈なで、かつ電場の強度を低下させない布を構成することができる。なお、電場の強度が多少弱くてもよいのであれば、導電糸の代わりにレーヨン等の頑丈な繊維を使用してもよい。この場合、ある程度の抗菌効果が得られ、さらに、導電糸を用いたときと比べて質感をそろえることができる。また、導電糸とレーヨン等の頑丈な繊維とを併用しても構わない。
 次に、図12は、通気性と保温性を兼ね備えた布100Dの構成を示す図である。
 従来、衣料は、例えば特開2000-166606号公報および特開平10-248604号公報に示されているように、貫通孔を設けることで、通気性を向上させたものが提案されている。
 しかし、貫通孔を設けることにより、保温性が低下する問題が発生する。そこで、本実施形態の布100Dは、通気性と保温性を兼ねることを目的とする。
 図12に示すように、布100Dは、圧電糸1と、圧電糸2と、が並列して配置されている。ただし、ある圧電糸1の隣には、同じ圧電糸1および圧電糸2が配置される。同じく、圧電糸2の隣には、同じ圧電糸2および圧電糸1が配置される。なお、この例では、普通糸3は記載していないが、各圧電糸の間に普通糸3が配置されていてもよい。また、各圧電糸の間に導電糸5が配置されていてもよい。
 図13(A)に示すように、圧電糸1と圧電糸2とで生じる電荷の極性は互いに異なる。したがって、これら糸に外力が係った場合、図13(B)に示すように、圧電糸1同士は反発し、圧電糸1と圧電糸2とが引き合う。
 これにより、糸に外力が係った場合には、部分的に開口の大きな箇所ができるため相対的にその結果通気性が向上する。反発する箇所では間隔が広がり、引き合う箇所では間隔が狭くなる。つまり、布100Dは、開口の大きな箇所と開口の小さな箇所ができる。布100Dは、水蒸気や水滴が通過できる開口と通過しない開口とが混在することになり、通気性と保湿性を兼ね備えることができる。運動が激しくなるほど、糸に係る外力が強くなるため、布100Dは、運動が激しくなるほど圧電糸同士の間隔が広がり、通気性が向上する。一方で、運動しない場合には、保温性が確保される。運動している場合には、圧電糸同士が反発または引き合う状態であるため、圧電糸にテンションがかかる。運動していない場合は、圧電糸に電荷が生じていないため、圧電糸にテンションがかからず、初期状態(圧電糸が等間隔)になる。よって、布100Dは、運動中の様に通気性が求められる時には通気性が向上する構成となりつつも、運動していない時のように保温性が求められる時には保温性が高い構成となり、通気性と保温性を兼ね備えた構成となる。運動の激しさに応じて開口面積が変わるので、使用者にとってはより心地の良い状態を維持することができる。また、図12のような構造を衣類全体に用いても良いし、例えば脇など汗のかきやすい関節部にのみに使用する場合には、他の部分に綿等の肌触りの良い素材を用いることができ、抗菌効果を維持しつつ衣類全体の着心地を向上させることができる。
 なお、図13(B)においては、並列に配置された圧電糸を示したが、図14に示す織物のように、横糸と縦糸とが配置された場合であっても、横糸同士および縦糸同士で、反発および吸引がなされ、通気性と保温性を兼ね備えた構成となる。無論、編物についても、ある圧電糸1の隣に、同じ圧電糸1および圧電糸2が配置され、圧電糸2の隣に、同じ圧電糸2および圧電糸1が配置されることで、同様の構成を実現することができる。
 次に、図15(A)は、複数の布を積層してなる積層布100Eの平面図であり、図15(B)は断面図である。積層布100Eは、図12に示した布100Dと同様に、圧電糸1と、圧電糸2と、が並列して配置されている。隣り合う圧電糸1と圧電糸2との間には、普通糸55が積層して配置されている。隣り合う圧電糸1と圧電糸1との間、および隣り合う圧電糸2と圧電糸2との間には、普通糸55は配置されていない。
 図16(A)および図16(B)に示すように、圧電糸1と圧電糸2とで生じる電荷の極性は互いに異なるため、これら糸に外力が係った場合、圧電糸1同士は反発し、圧電糸1と圧電糸2とが引き合う。したがって、圧電糸1および圧電糸2は、平面視して普通糸55と重なる。そのため、通気性が向上する。この様な積層布100Eにおいても、運動が激しくなるほど、糸に係る外力が強くなるため、運動が激しくなるほど通気性が向上する。一方で、運動しない場合には、保温性が確保される。よって、積層布100Eも、運動中の様に通気性が求められる時には通気性が向上する構成となりつつも、運動していない時のように保温性が求められる時には保温性が高い構成となり、通気性と保温性を兼ね備えた構成となる。
 次に、図17(A)は、保温性を確保する積層布100Fの分解斜視図であり、図17(B)は、平面図である。
 従来、保温性を確保する繊維は、例えば特開2006-307383号公報および特開平70-48709号公報に示されているように、金属粉末を繊維に混ぜた構成が知られている。
 しかし、金属を含んだ繊維は、硬くなる。そのため、金属を含んだ繊維は、製造が難しくなり、かつ肌触りおよび着心地が悪くなる課題がある。また、金属アレルギー反応が生じる可能性もある。
 そこで、この実施形態は、製造が容易であり、肌触りおよび着心地を改善し、さらに金属アレルギー反応が生じるおそれもない布を提供する。
 図17(A)に示すように、積層布100Fは、複数の布101Fが重ね合わされてなる。各布は、図17(B)に示すように、所定の間隔毎に糸で縫われている。これにより、積層布100Fは、図18(A)の断面図に示すように、所定の空気層が形成される。
 布101Fは、圧電糸1からなる。したがって、圧電糸1が伸縮すると、布101F同士が反発し、空気層が大きくなる。積層布100Fは、空気層が大きくなることにより、保温効果が向上する。
 空気層には、図19(A)および図19(B)に示すように、セルラーテフロン(登録商標)またはセルラーポリプロピレン等の様な多孔質体150Gが充填されていてもよい。これにより、さらに保温効果が向上する。
 なお、上記の例では、負の電荷を生じる圧電糸1同士を反発させる構成を示したが、無論、正の電荷を生じる圧電糸2同士を反発させる構成としてもよい。
 さらに、圧電糸は、布の一部分にのみ配置されていてもよい。圧電糸が布の一部分にのみ配置されることで、場所によって保温性能に差が生じる。
 図20(A)および図20(B)は、積層布100Hの変形例を示す断面図である。積層布100Hは、布101Fの外側にさらに布102Fが重ね合わされてなる。布102Fは、圧電糸2からなる。したがって、圧電糸1および圧電糸2が伸縮すると、布101F同士が反発しつつ、かつ布101Fと布102Fが吸着し、空気層がより大きくなる。なお、内側に配置される布101Fは、外側に配置される布102Fよりも剛性が低く、変形しやすいことが好ましい。
 上記実施形態では、外部からのエネルギーにより電荷を発生する繊維として、圧電糸を示したが、外部からのエネルギーにより電荷を発生する繊維は、他にも例えば光電効果を有する物質、または焦電効果を有する物質(例えばPVDF)、化学変化により電荷を生じる物質、等がある。また、芯糸に導電体を用いて、当該導電体に絶縁体を巻き、該導電体に電気を流して電荷を発生させる構成も、電荷を発生する繊維である。ただし、圧電体は、圧電により電場を生じさせるため、電源が不要であるし、感電のおそれもない。また、圧電体の寿命は、薬剤等による抗菌効果よりも長く持続する。また、薬剤よりもアレルギー反応が生じるおそれは低い。
 最後に、本実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1,2…圧電糸
1A,1C…カバリング糸
1B…抗菌繊維
3…普通糸
5…導電糸
10…圧電フィルム
10A…圧電繊維
11…芯糸
55…普通糸
100,100A,100B,100C,100D,101F,102F…布
100E,100F,100G,100H…積層布
101A,105A…耐水性部材
110…弾性体
150G…多孔質体
900…延伸方向
910A…第1対角線
910B…第2対角線

Claims (4)

  1.  外部からのエネルギーにより電荷を発生する電荷発生部材と、
     前記電荷発生部材を被覆する耐水性部材と、
     を備え、
     前記電荷発生部材が繊維状に形成された電荷発生繊維からなり、前記電荷発生繊維にエネルギーが加えられた時に発生する電荷によって菌の増殖を抑制する、抗菌繊維。
  2.  請求項1に記載の抗菌繊維であって、
     前記電荷発生部材は、電荷発生フィルムであり、
     該抗菌繊維は、前記電荷発生フィルムが巻かれる芯糸を備え、
     前記電荷発生フィルムの主面が前記耐水性部材で被覆されている、
     抗菌繊維。
  3.  前記電荷発生部材は、
     複数の電荷発生糸からなり、
     前記複数の電荷発生糸が、それぞれ前記耐水性部材で被覆されている、
     請求項1に記載の抗菌繊維。
  4.  前記耐水性部材は、導電性材料が含まれている、
     請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の抗菌繊維。
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