WO2019181575A1 - 包装容器および流体吐出器 - Google Patents

包装容器および流体吐出器 Download PDF

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WO2019181575A1
WO2019181575A1 PCT/JP2019/009444 JP2019009444W WO2019181575A1 WO 2019181575 A1 WO2019181575 A1 WO 2019181575A1 JP 2019009444 W JP2019009444 W JP 2019009444W WO 2019181575 A1 WO2019181575 A1 WO 2019181575A1
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WO
WIPO (PCT)
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side valve
frame
pump chamber
region
fluid
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/009444
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
上原 一之
山田 孝
Original Assignee
花王株式会社
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Filing date
Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D83/00Containers or packages with special means for dispensing contents

Definitions

  • the present invention relates to a packaging container for storing fluid and a fluid discharger.
  • the refilling pouch is provided with a content liquid outlet, and the content liquid is refilled into a container with a pump through the outlet.
  • Patent Document 1 discloses a standing pouch having a pumping chamber, an inlet valve, an outlet valve, and a pumping button.
  • the content liquid is taken into the pumping chamber through the inlet valve, and the liquid in the pumping chamber is discharged through the outlet valve by pressing the pumping button.
  • the standing pouch described in Patent Document 1 does not have sufficient restoring force to expand the pumping chamber reduced in volume by pressing. For this reason, depending on the viscosity of the content liquid stored in the standing pouch, it becomes difficult to take the content liquid into the pumping chamber and to discharge the content liquid.
  • the present invention relates to a packaging container and a fluid discharger for realizing smoother fluid discharge.
  • a certain aspect of the present invention is a packaging container having a container main body that stores a fluid, and a fluid discharger that discharges the fluid stored in the container main body from a discharge port.
  • the fluid ejector includes a flexible accommodating portion having the fluid accommodating space, an inflow side valve portion that controls inflow of the fluid from the container body to the accommodating portion, and from the accommodating space to the discharge port.
  • An outflow side valve portion that controls the outflow of the fluid, and the storage portion extends from the frame that forms the storage space for the fluid, and is reduced in volume by pressing the storage portion.
  • the present invention relates to a packaging container having an elastic body that expands the accommodation space.
  • a fluid ejector that ejects a fluid contained in a packaging container from an ejection port, the flexible container having a fluid accommodation space, and the packaging container An inflow side valve portion for controlling the inflow of the fluid into the housing portion, and an outflow side valve portion for controlling the outflow of the fluid from the housing space to the discharge port.
  • the present invention relates to a fluid ejector including a frame that forms a storage space, and an elastic body that extends from the frame and expands the storage space that has been reduced in volume by being pressed against the storage portion.
  • FIG. 1 is a side view of a pump according to a first embodiment of the present invention.
  • 1 is a front view of a pump according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing distortion of the pump chamber frame in the cross section taken along line II shown in FIG. 5.
  • 1 is a side view of a pump according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing a cross section taken along line II-II in FIG. 9. It is a perspective view of the pump by the 2nd modification. It is a front view of the pump by the 2nd modification. It is explanatory drawing which shows the III-III line cross section of FIG. It is explanatory drawing which shows the structure of the bending induction part by a modification. It is explanatory drawing which shows the structure of the bending induction part by another modification. It is explanatory drawing which shows the structure of the bending induction part by another modification. It is explanatory drawing which shows the structure of the bending induction part by another modification. It is explanatory drawing which shows the structure of the bending induction part by another modification.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram showing distortion of the pump chamber frame in the section taken along the line II shown in FIG. It is a side view of the pump by the 2nd Embodiment of this invention.
  • FIG. 27 is an explanatory diagram showing a cross section taken along line II-II in FIG. 26. It is a perspective view of the pump by the 2nd modification. It is a front view of the pump by the 2nd modification.
  • FIG. 30 is an explanatory diagram showing a cross section taken along line III-III in FIG. 29.
  • the first embodiment of the present invention relates to a packaging container having a pump.
  • a schematic configuration of a packaging container according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • FIG. 1 is an explanatory view showing an appearance of a packaging container 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the packaging container 1 by the 1st Embodiment of this invention has the container main body 10 which accommodates the content liquid, and the pump 20 which discharges the content liquid accommodated in the container main body 10. As shown in FIG. .
  • the container body 10 is composed of a plurality of flexible films.
  • the plurality of films include, for example, a pair of opposed films 12 and a bottom film, and the outer edges of the pair of films 12 and the bottom film are joined (heat sealed) by thermocompression bonding, thereby accommodating the content liquid. A space is formed.
  • Each film is made of, for example, a film of synthetic resin such as polyolefin, polyester, polyamide, or the like from the viewpoint of easy bonding by thermocompression between the films and maintaining the quality of the content liquid contained in the container body 10. It is preferable that it is a single layer or a multilayer film which consists of these combinations.
  • each film may be a laminated film in which a metal vapor deposition layer such as aluminum or silicon oxide or an inorganic vapor deposition layer is added to a single layer or multilayer film composed of the above-described synthetic resin film or a combination of synthetic resins. preferable.
  • the material of the film 12 on the side to be joined to the spout 70 is preferably the same material as the spout 70.
  • polypropylene is used as the film 12 from the viewpoint of ease of joining with the spout 70 and the like.
  • the container main body 10 stores a liquid as an example of a fluid
  • the container main body 10 may store a gas.
  • a top film or a side film may be provided.
  • the pump 20 includes a spout 70 having a discharge port 70a.
  • the spout 70 of the pump 20 protrudes from the edge of the container body 10, and the other part of the pump 20 is located inside the container body 10.
  • the spout 70 is provided with a cap (not shown).
  • the pump 20 is fixed to the container body 10 by being joined to the film 12 of the container body 10. As will be described in detail later, the pump 20 discharges the content liquid from the container main body 10 and discharges the content liquid from the discharge port 70a in response to pressing by the user's fingers and release of the pressing. It is a vessel.
  • the packaging container 1 by the 1st Embodiment of this invention is not specifically limited,
  • the packaging container 1 may be used as a container from which the fluid (content liquid) is refilled, and the packaging container 1
  • the content liquid discharged from the spout 70 may be used by the user as it is.
  • the type of the content liquid is not particularly limited, and the content liquid may be body soap, hand soap, shampoo, rinse, treatment, dyeing agent (for example, hair dye), perfume, beverage liquid or food (for example, soy sauce, miso, Vinegar, whipped cream, etc.).
  • FIG. 2 is a perspective view of the pump 20 showing the appearance of the pump 20 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the pump 20 according to the first embodiment of the present invention.
  • the pump 20 has an inflow side valve portion 30, a pump chamber forming portion 40, an outflow side valve portion 50, a seal portion 60, and a spout 70.
  • FIG. 2 the location where the film 12 of the container main body 10 and the pump 20 are joined is shown by hatching. Prior to joining the film 12 and the pump 20, a convex portion is formed at a portion indicated by hatching, and the film 12 and the pump 20 are joined by melting the convex portion by thermocompression bonding.
  • the inflow side valve unit 30 has an inflow side valve frame 32 having an inflow port 34 and an inflow side valve 36.
  • the inflow side valve 36 controls the inflow of the content liquid from the container body 10 to the pump 20 through the inflow port 34. That is, the inflow side valve 36 allows the content liquid to flow from the container body 10 to the pump 20 and prevents the backflow of the content liquid from the pump 20 to the container body 10.
  • a valve configuration disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-192975 can be applied.
  • the pump chamber forming section 40 has a pump chamber frame 42, two leaf springs 44A, and two leaf springs 44B.
  • the pump chamber frame 42 is an annular frame.
  • an annular shape is a shape surrounding a certain region, and the shape may be a circle or a square, and may be continuous or intermittent throughout. It may be.
  • the film 12 is bonded to both surfaces of the pump chamber frame 42 (two surfaces spaced apart in a direction orthogonal to the plane on which the pump chamber frame 42 is located), so that the storage space for the content liquid is accommodated by the pump chamber frame 42 and the film 12.
  • a pump chamber S is formed.
  • the direction perpendicular to the plane on which the pump chamber frame 42 is located is referred to as a thickness direction (Y direction shown in FIG. 2).
  • the axial direction of the central axis L passing through the spout 70 and the inflow port 34, that is, the separation direction between the inflow side valve portion 30 and the outflow side valve portion 50 is referred to as the vertical direction (Z direction shown in FIG. 2).
  • the side where the inflow side valve portion 30 is located with respect to the chamber forming portion 40 is referred to as the lower side, and the opposite side of the lower side is referred to as the upper side.
  • a direction orthogonal to the thickness direction and the vertical direction is referred to as a width direction (X direction shown in FIG. 2).
  • the plate spring 44A and the plate spring 44B are an example of an elastic body that is formed integrally with the pump chamber frame 42 and extends from the pump chamber frame 42 toward the inside of the pump chamber frame 42.
  • the leaf spring 44A is an example of a first elastic body that extends from the pump chamber frame 42 toward one side in the thickness direction, and the leaf spring 44B extends from the pump chamber frame 42 toward the other side in the thickness direction. It is an example of the 2nd elastic body to take out.
  • the leaf spring 44A and the leaf spring 44B are simply referred to as a leaf spring 44.
  • the leaf spring 44 extends to a position exceeding the central axis L in the width direction, and has a bent shape that extends most outward on the central axis L in the thickness direction.
  • the plate spring 44 is formed so that the outer surface of the plate spring 44 is along the outer edge of the pump chamber frame 42 in a plan view of the pump 20 (see FIG. 7).
  • the outflow side valve unit 50 includes an outflow side valve frame 52 having an outflow port 54 and an outflow side valve 56.
  • the outflow side valve 56 controls the outflow of the content liquid from the pump chamber S through the outflow port 54. That is, the outflow side valve 56 allows the content liquid to flow out from the pump chamber S to the spout 70 and prevents the backflow of the content liquid from the spout 70 to the pump chamber S.
  • the valve configuration disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-192975 can be applied to the outflow side valve 56 as in the inflow side valve 36.
  • the seal part 60 has a prismatic shape whose bottom and top surfaces are rhombuses. Specifically, the seal portion 60 has the maximum thickness at the position of the central axis L in the width direction, and the thickness of the seal portion 60 decreases toward both ends in the width direction. By joining the side surface of the seal portion 60 to the film 12, the upper edge of the container body 10 is sealed from the outside. Note that the seal portion 60 has a plurality of grooves 62 along the width direction in order to improve the sealing performance and reduce the amount of resin. Further, as shown in FIG. 3, the seal portion 60 has a hollow portion 64 that communicates the outflow side valve portion 50 and the spout 70.
  • the spout 70 is a cylindrical portion that protrudes upward from the seal portion 60 and the container body 10.
  • FIG. 2 shows an example in which the spout 70 has a cylindrical shape, but the shape meaning the cylindrical shape is not limited to the cylindrical shape, and may be a prismatic shape or a truncated cone. It may be a truncated pyramid.
  • a discharge port 70a is located at the upper end of the spout 70, and the content liquid is discharged from the discharge port 70a.
  • the inflow side valve frame 32, the pump chamber forming portion 40, the outflow side valve frame 52, the seal portion 60, and the spout 70 described above are integrally formed. For this reason, it is possible to easily position the pump 20 in the container body 10 as compared with the case where each component is configured separately.
  • materials for the inflow side valve frame 32, the pump chamber forming portion 40, the outflow side valve frame 52, the seal portion 60, and the spout 70 include polyolefins such as polyethylene and polypropylene, and polyesters such as polyethylene terephthalate.
  • the material of the inflow side valve frame 32, the pump chamber forming portion 40, the outflow side valve frame 52, the seal portion 60, and the spout 70 may be polypropylene from the viewpoint of the elastic force obtained by the leaf spring 44 of the pump chamber forming portion 40. preferable.
  • FIG. 4 is a side view of the pump 20 according to the first embodiment of the present invention. Specifically, the left diagram of FIG. 4 is a side view of the pump 20 during standby, the center diagram of FIG. 4 is a side view of the pump 20 when the pump chamber S is pressed, and the right diagram of FIG. These show the side view of the pump 20 when the pressure to the pump chamber S is released.
  • the leaf spring 44 is restored in the direction away from the central axis L by the elastic force of the leaf spring 44 as shown in the right diagram of FIG. Further, the elastic force of the pump chamber frame 42 eliminates the distortion of the pump chamber frame 42 and the pump chamber frame 42 extends in the vertical direction. By restoring the shape of the plate spring 44 and the pump chamber frame 42, the shape of the film 12 is also restored. As a result, the pump chamber S that has been reduced in volume by the press spreads, and the internal pressure of the pump chamber S decreases.
  • the inflow side valve unit 30 opens, and the content liquid stored in the container body 10 flows into the pump chamber S through the inflow port 34.
  • a new content liquid is accommodated in the pump chamber S, and the state of the pump 20 becomes the standby state shown in the left diagram of FIG.
  • the pump 20 according to the first embodiment of the present invention receives pressure from both sides of the pump chamber S, and spreads the pump chamber S to both sides in the thickness direction by the leaf springs 44A and 44B when the pressure is released. .
  • the leaf spring 44 formed integrally with the pump chamber frame 42 exerts an elastic force, so that even a liquid having a high viscosity can be smoothly taken into the pump chamber S and discharged smoothly from the discharge port 70a. Is possible.
  • the pump 20 according to the first embodiment of the present invention has several configurations for improving user operability. Hereinafter, the configuration of the pump 20 according to the first embodiment of the present invention will be described in more detail.
  • FIG. 5 is a front view of the pump 20 according to the first embodiment of the present invention.
  • the two leaf springs 44A extending to one side in the thickness direction are distinguished by using reference numerals 44A1 and 44A2.
  • two leaf springs 44B extending to the other side in the thickness direction are distinguished by using reference numerals 44B1 and 44B2.
  • the plate spring 44A1 and the plate spring 44A2 extend from different positions in the vertical direction in the pump chamber frame 42.
  • the leaf spring 44A1 extends from a position on the pump chamber frame 42 above the leaf spring 44A2.
  • the leaf spring 44B1 and the leaf spring 44B2 extend from different positions in the vertical direction in the pump chamber frame 42.
  • the leaf spring 44B1 extends from a position above the leaf chamber 44B2 in the pump chamber frame 42.
  • the two leaf springs 44 extending from the same side in the width direction of the pump chamber frame 42 are a leaf spring 44A extending to one side in the thickness direction and a leaf spring extending to the other side in the thickness direction. 44B.
  • a leaf spring 44B1 and a leaf spring 44A2 extend from the left side of the pump chamber frame 42 shown in FIG.
  • the moment generated in the pump chamber frame 42 by the pressing of the leaf spring 44B1 and the moment generated in the pump chamber frame 42 by the pressing of the leaf spring 44A2 are moments in opposite directions. As a result, both moments can be reduced to each other. According to this configuration, it is possible to prevent the pump chamber frame 42 from being twisted or difficult to push, or the force in the direction of peeling the film 12 from the pump chamber frame 42 from acting.
  • the leaf spring 44B1 and the leaf spring 44A2 extending from the left side in FIG. 5 of the pump chamber frame 42 have been described, but the leaf spring 44A1 and the leaf spring 44B2 extending from the right side in FIG. The same applies to.
  • the plurality of leaf springs 44 extend from different positions in the vertical direction when viewed from the front, so that the user's finger pressing the pump chamber S straddles the plurality of leaf springs 44 on each surface of the pump chamber S. Can be located. Therefore, the user can obtain a sense of stability when pressing the pump chamber S.
  • the distance between the two leaf springs 44 extending on the same surface side in the vertical direction is narrower than the width of the finger. It is desirable.
  • the pump 20 according to the first embodiment of the present invention realizes the space between the leaf springs 44 and facilitates the manufacture of the pump 20 including the leaf springs 44. is there.
  • each leaf spring 44 does not overlap with the other leaf springs 44.
  • Such an arrangement of the leaf springs 44 can be realized by removing the mold for forming the pump 20 on both sides in the thickness direction, and thus contributes to facilitating the manufacture of the pump 20.
  • each leaf spring 44 has a coupling end coupled to the pump chamber frame 42 and a free end.
  • the width w1 of the free end of each leaf spring 44 is smaller than the width w2 of the coupling end.
  • the free ends of the plate springs 44 are provided alternately, whereas the coupling ends of the plate springs 44 are provided at positions that overlap with the coupling ends of the other plate springs 44 in the vertical direction.
  • the free end of the leaf spring 44A1 and the free end of the leaf spring 44B1 are provided alternately in the vertical direction, while the coupling end of the leaf spring 44A1 and the coupling end of the leaf spring 44B1 are provided at positions that overlap in the vertical direction.
  • the two leaf springs 44 extend to the same surface side as compared with the case where the coupling ends of the leaf springs are provided at positions that are completely displaced in the vertical direction. It is possible to reduce the distance between the free ends of the springs 44A2). Furthermore, since the width of the coupling end is larger than the width of the free end, the elastic force of the leaf spring 44 is improved, and the content liquid can be taken into the pump chamber S from the container body 10 with a stronger force when releasing the press. Is possible.
  • the width w1 of the free end of each leaf spring 44 may be the same or different. Similarly, the width w2 of the coupling end of each leaf spring 44 may be the same or different.
  • the plurality of leaf springs 44 extend from different positions in the vertical direction when viewed from the front. As shown in the central view of FIG. 4, when the pump chamber S is pressed, the film 12 bends in a substantially V shape in a side view. When the plurality of leaf springs 44 extend from different positions in the vertical direction when viewed from the front, each leaf spring 44 is deformed along the substantially V-shape formed by the film 12. In other words, the amount of deformation of each leaf spring 44 varies depending on the position of each leaf spring 44 in the vertical direction, and the amount of deformation becomes larger as the leaf spring 44 is closer to the pressed portion (near the center).
  • the plurality of leaf springs 44 extend from different positions in the vertical direction when viewed from the front, so that each leaf spring 44 can be deformed by an appropriate amount according to the position in the vertical direction. Moreover, since the function of the elastic body is divided into a plurality of leaf springs 44, the deformation inhibition of the pump chamber frame 42 during pressing can be reduced.
  • the pump 20 according to the first embodiment of the present invention has a narrow configuration as a configuration for reducing the force that distorts the pump chamber frame 42. Part and a thick part.
  • the narrow portion and the thick portion will be sequentially described.
  • the pump chamber frame 42 includes a first region 421 adjacent to the inflow side valve unit 30, a second region 422 adjacent to the outflow side valve unit 50, and the first region and the second region.
  • a pair of third regions 423 located between the regions and facing each other.
  • the thicknesses of the first region 421 and the second region 422 on the central axis L in the width direction are equal (see FIG. 8).
  • the thicknesses of the first region 421 and the second region 422 on the central axis L in the width direction are the largest among the thicknesses of the pump chamber frame 42, and the first region 421 and the second region 422 are the same. Is greater than the thickness of the third region.
  • the film 12 joined to the pump chamber frame 42 has a bent shape that spreads most outward in the thickness direction on the central axis L in the width direction during standby, and has a substantially linear shape in the vertical direction.
  • the film 12 approaches the linear shape from the bent shape in the width direction, and the film 12 is slackened in the width direction, so that the edges (the pair of third regions 423 on both sides in the width direction of the pump chamber frame 42). ) Will not pull each other.
  • the film 12 has a shape that is recessed in the thickness direction in the vertical direction, so as described above, the upper edge (second region 422) and the lower side of the pump chamber frame 42 The edges (first region 421) are pulled together through the film 12.
  • the pump chamber frame 42 has a narrow portion 423a as shown in FIG.
  • the narrow portion 423a is the third region 423 and is provided at the center of the pump chamber frame 42 in the vertical direction.
  • the width W3 of the narrow portion 423a is preferably 0.75 times or less of the maximum width W4 in the third region 423, and more preferably 0.5 times or less.
  • the width W3 of the narrow portion 423a is preferably 0.2 times or more the maximum width W4 in the third region 423.
  • the narrow part 423a is narrower than the other part of the third region 423, the rigidity of the narrow part 423a is lower than the rigidity of the other part of the third region 423. That is, based on the flexibility with respect to the bending of the narrow portion 423a, the pump chamber frame 42 is distorted with a smaller force. Note that the narrow portion 423a can sufficiently exhibit the deformability by being provided in a portion different from the portion where the pump chamber frame 42 and the leaf spring 44 are joined. Further, in FIG. 5, the example in which the narrow portion 423a is provided at the center of the pump chamber frame 42 in the vertical direction has been described, but the narrow portion 423a is provided above the leaf spring 44B1, above the leaf spring 44A1, and leaf spring 44A2. May be provided on the lower side and the lower side of the leaf spring 44B2, and the number of narrow portions 423a is not limited to two, and the number of narrow portions 423a may be one. It may be three or more.
  • FIG. 6 is a front view showing distortion of the pump chamber frame 42 due to pressing.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing distortion of the pump chamber frame 42 in the section taken along the line II shown in FIG.
  • the narrow portion 423a bends more than the other portions as shown in FIG.
  • the pump chamber frame 42 is distorted, and the pump chamber frame 42 contracts in the vertical direction and expands in the width direction.
  • the formation of the narrow portion 423a causes the pump chamber frame 42 to be distorted with a smaller force. Therefore, the pressing force required by the user to cause the pump 20 to discharge the content liquid can be reduced, and the operability for the user is improved. Further, as described with reference to FIG. 5, since the film 12 is slackened in the width direction at the time of pressing, the pump chamber frame 42 is a force that pulls the edges on both sides in the width direction of the pump chamber frame 42. Can be easily spread in the width direction without receiving from the film 12.
  • the pump chamber frame 42 has a thick portion in the third region 423 as a configuration for reducing the pressing force required by the user.
  • the thick portion will be described in detail with reference to FIG.
  • FIG. 8 is a side view of the pump 20.
  • the thickness of the third region 423 of the pump chamber frame 42 repeatedly increases and decreases along the vertical direction.
  • the thickness of the third region 423 increases after decreasing from the first region 421 side toward the upper side, and then becomes constant. Further, the thickness of the third region 423 increases after the thickness decreases from the certain portion toward the upper side. Thereby, a thick portion 423b having a thickness larger than that of the adjacent portion is formed in the third region 423.
  • the length of the portion along the third region 423 of the film 12 is such that the third region 423 is formed with a constant thickness. It becomes longer compared. For this reason, it is possible to make the film 12 forming the pump chamber S slack in the vertical direction.
  • each leaf spring 44 is a surface that protrudes more outward in the pump chamber S than the first region 421 and the second region 422 on the vertical line connecting the first region 421 and the second region 422.
  • the plate spring 44B1 and the plate spring 44A2 have surfaces that protrude more outward in the pump chamber S than the first region 421 and the second region 422 from the coupling end with the pump chamber frame 42 to the free end.
  • the plate spring 44A1 and the plate spring 44B2 also have a first region 421 and a surface projecting outward of the pump chamber S from the second region 422 in the wide portion having the width w2. For this reason, as shown in FIG. 8, the film 12 is welded to the pump chamber frame 42 in a curved state, and the curvature is a slack in the vertical direction that exists over the entire area of the film 12.
  • the film 12 forming the pump chamber S has a slack in the vertical direction, the film 12 deforms without pulling the first region 421 and the second region 422 of the pump chamber frame 42 when the pump chamber S is pressed. The amount that can be increased. Therefore, the force consumed due to the distortion of the pump chamber frame 42 is suppressed. As a result, the pressing force required for the user to cause the pump 20 to discharge the content liquid can be reduced, and the operability for the user is improved.
  • FIG. 9 is a front view of the pump 21 according to the first modification.
  • the pump 21 according to the first modification includes an inflow side valve portion 30, a pump chamber forming portion 41, an outflow side valve portion 50, a seal portion 60, and a spout 70. Since the configuration of the inflow side valve portion 30, the outflow side valve portion 50, the seal portion 60, and the spout 70 is as described above, detailed description thereof is omitted here.
  • FIG. 9 the location where the film 12 of the container main body 10 and the pump 21 are joined is shown by hatching.
  • the pump chamber forming part 41 has a pump chamber frame 42, two leaf springs 45A and two leaf springs 45B.
  • the plate spring 45A and the two plate springs 45B are an example of an elastic body that is formed integrally with the pump chamber frame 42 and extends from the pump chamber frame 42. Both ends of the leaf spring 45A and the two leaf springs 45B are coupled to the pump chamber frame 42 as shown in FIG.
  • the leaf spring 45A is an example of a first elastic body that extends from the pump chamber frame 42 toward one side in the thickness direction, and the leaf spring 45B extends from the pump chamber frame 42 toward the other side in the thickness direction. It is an example of the 2nd elastic body to take out.
  • the leaf spring 45A and the leaf spring 45B are simply referred to as a leaf spring 45.
  • FIG. 10 is an explanatory view showing a section taken along line II-II in FIG.
  • the leaf spring 45 has a bent shape that spreads most outward in the thickness direction on the central axis L in the width direction.
  • the leaf spring 45 is formed so that the outer surface of the leaf spring 45 is along the outer edge of the second region 422 of the pump chamber frame 42 in the cross-sectional view shown in FIG.
  • the width of the leaf spring 45 is narrower than the width of the coupling end of the leaf spring 44 of the above-described embodiment. Even if formed, it is possible to obtain an elastic force equivalent to that of the above-described embodiment. Further, when the leaf spring 45 is expanded by the pressing of the leaf spring 45, the leaf spring 45 widens the pump chamber frame 42 in the width direction, and the vertical direction of the pump chamber frame 42 is contracted. For this reason, compared with embodiment mentioned above, the force by which the film 12 pulls the upper edge part and lower edge part of the pump chamber frame 42 is suppressed. Therefore, the film 12 is hardly broken and the film 12 is not easily peeled off from the pump chamber frame 42.
  • the pump 22 according to the second modified example has a configuration that improves the force for expanding the reduced volume of the pump chamber S, and it is possible to reliably and quickly take in the pump chamber S the content liquid having a higher viscosity.
  • the pump 22 according to the second modification will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 11 is a perspective view of a pump 22 according to a second modification.
  • FIG. 12 is a front view of the pump 22 according to the second modification.
  • the pump 22 according to the second modification includes an inflow side valve portion 31, a pump chamber forming portion 43, an outflow side valve portion 51, a seal portion 61, and a spout 70. Since the configuration of the spout 70 is as described above, a detailed description thereof is omitted here.
  • the functions of the inflow side valve portion 31, the outflow side valve portion 51, and the seal portion 61 generally correspond to the functions of the inflow side valve portion 30, the outflow side valve portion 50, and the seal portion 60 described above.
  • the shapes of the inflow side valve portion 31, the outflow side valve portion 51, and the seal portion 61 are such that the later-described conical spring 48 is provided in the pump chamber forming portion 43. 50 and the shape of the seal portion 60 are different.
  • the curvature radii of the top portions in the thickness direction of the inflow side valve portion 31, the outflow side valve portion 51 and the seal portion 61 portions surrounded by a one-dot chain line in FIG.
  • the inflow side valve portion 30 is larger than the curvature radius of the top part in the thickness direction of the outflow side valve part 50 and the seal part 60. This increases the radius of curvature of the top portion of the pump chamber forming portion 43 in the thickness direction so as to accommodate the conical spring 48, and an inflow valve on the outer edge of the pump chamber forming portion 43 in a plan view of the pump 22. This is a result of forming the inflow side valve portion 31, the outflow side valve portion 51 and the seal portion 61 so that the outer edges of the portion 31, the outflow side valve portion 51 and the seal portion 61 are along.
  • the pump chamber forming portion 43 has two plate springs 46A, two plate springs 45B, a pump chamber frame 47, and a conical spring 48.
  • the conical spring 48 is omitted for convenience of explanation.
  • the plate spring 46A and the plate spring 46B are an example of an elastic body that is formed integrally with the pump chamber frame 47 and extends from the pump chamber frame 47 toward the inside of the pump chamber frame 47.
  • the leaf spring 46A extends from the pump chamber frame 47 toward one side in the thickness direction
  • the leaf spring 46B extends from the pump chamber frame 47 toward the other side in the thickness direction.
  • the leaf spring 46 has a bent shape that extends to a position exceeding the central axis L in the width direction and that spreads most outward on the central axis L in the thickness direction.
  • the plate spring 46 is formed so that the outer surface of the plate spring 46 is along the outer edge of the pump chamber frame 47 in a plan view of the pump 22 (see FIG. 13).
  • the two leaf springs 46B have arcuate wall portions 462B that straddle the central axis L and project toward the inside of the pump chamber S.
  • the two wall portions 462B form a partial arc of the same circle.
  • the leaf spring 46A has an arcuate wall portion 462A that extends over the central axis L and protrudes toward the inside of the pump chamber S, as indicated by a broken line in FIG.
  • the two wall portions 462A form a partial arc of the same circle.
  • the curvature radius of the wall portion 462B is larger than the curvature radius of the wall portion 462A.
  • a conical spring 48 is provided so as to engage with the wall portion 462A and the wall portion 462B. Specifically, the two wall portions 462B are engaged with the maximum diameter portion that is one end face of the conical spring 48, and the two wall portions 462A are engaged with the minimum diameter portion that is the other end face of the conical spring 48. Match. With this configuration, the conical spring 48 is supported between the two wall portions 462A and the two wall portions 462B.
  • the conical spring 48 is an example of a third elastic body that expands and contracts in the thickness direction of the pump 22, and the third elastic body is not limited to the conical spring 48.
  • a coil spring and a pyramid spring having a cylindrical shape are also applicable to the modification.
  • springs having a thickness such as the conical spring 48 and the pyramidal spring, are located at positions where spring element portions existing at different positions in the thickness direction of the spring when not compressed overlap in the thickness direction of the spring when compressed.
  • An existing spring is more preferred.
  • a thin film rubber that is, a balloon
  • the thickness at the time of compression can be made sufficiently smaller than the thickness at the time of non-compression. Is possible.
  • FIG. 13 is an explanatory view showing the pump chamber frame 47 in the section taken along the line III-III shown in FIG.
  • the conical spring 48 has a conical shape
  • the pump chamber S has a space corresponding to the height of the conical spring 48.
  • the leaf spring 46 and the film 12 are deformed so as to approach the central axis L as shown in the lower part of FIG.
  • the conical spring 48 is compressed. Thereby, the volume of the pump chamber S is reduced and the internal pressure of the pump chamber S is increased.
  • the outflow side valve unit 51 opens, the content liquid stored in the pump chamber S flows out, and the outflowed content liquid is discharged from the discharge port 70a of the spout 70.
  • the leaf spring 46 is restored in a direction away from the central axis L as shown in the upper part of FIG. At this time, the leaf spring 46 is restored in a direction away from the central axis L based on the elastic force of the conical spring 48 in addition to the elastic force of the leaf spring 46 itself.
  • the pump chamber S that has been reduced in volume by the press spreads, and the internal pressure of the pump chamber S decreases.
  • the inflow side valve portion 31 opens, and the content liquid accommodated in the container body 10 flows into the pump chamber S through the inflow side valve portion 31.
  • the reduced pump chamber S expands based on the elastic force of the conical spring 48 in addition to the elastic force of the leaf spring 46 itself when the pressure is released.
  • the conical spring 48 is used as the third elastic body, so that the volume of the pump chamber S can be sufficiently reduced as shown in the lower stage of FIG. . Therefore, it becomes possible to discharge more content liquid in the pump chamber S.
  • the plurality of elastic bodies (plate springs 44 and 45) do not overlap in the front view of the pump 20 has been described, but the plurality of elastic bodies may overlap in the front view of the pump 20.
  • two plate portions that connect the pair of third regions 423 of the pump chamber frame 42 may be provided, and the two plate portions may overlap in a front view of the pump 20.
  • the second modification even when a spring is provided between the two plate portions so as to exert a force to increase the interval when the interval between the two elastic bodies is reduced. Good. According to such a configuration, the liquid content can be taken into the pump chamber S from the container body 10 when the pressure is released due to the elasticity of the two plate portions and the spring.
  • the narrow portion 423a is an example of a bending guide portion that is easily bent locally compared to other portions in the third region 423, and the third region 423 has another configuration as a bending guide portion. Also good.
  • some modified examples of the third region 423 will be described.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing the configuration of the third region 423-1 according to a modification.
  • the third region 423-1 has a bending guiding portion 423a-1 including a hole h.
  • the bending guiding portion 423a-1 is easily bent locally due to the presence of the hole h as compared with other portions of the third region 423-1.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing the configuration of the third region 423-2 according to another modification.
  • the third region 423-2 includes a bending guide portion 423a-2.
  • the bending guiding portion 423a-2 is made of a material having lower rigidity than other portions of the third region 423-2.
  • the bending guiding portion 423a-2 may be made of an elastomer.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing the configuration of the third region 423-3 according to another modification.
  • the third region 423-3 has a bending guiding portion 423a-3.
  • the bending guiding portion 423a-3 is a portion where the thickness is locally reduced in the third region 423-3. For this reason, the bending guiding portion 423a-3 is easily bent locally in the third region 423-3.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram showing the configuration of the third region 423-4 according to another modification.
  • the third region 423-4 has a bending point as the bending guiding portion 423a-4.
  • the force that pulls the first region 421 and the second region 422 to each other due to the pressing of the pump chamber S is concentrated, so that the bending guide portion 423a-4 has the third region 423-4. It is easier to bend locally than other parts.
  • the bending guide portions 423a-1 to 423a-4 are easily bent, the pressing force required for the user to discharge the content liquid to the pump 20 can be reduced. Improved operability.
  • the bending guide part may be provided in both of the two third regions 423 to be paired, or may be provided only in one third region 423.
  • the number of bending guide portions provided in one third region 423 is not limited to one, and two or more bending guide portions may be provided in one third region 423.
  • the two leaf springs 44A extend from the pump chamber frame 42 toward one side in the thickness direction, and the two leaf springs 44B extend from the pump chamber frame 42 toward the other side in the thickness direction.
  • one or more leaf springs 44A extend from the pump chamber frame 42 toward one side in the thickness direction, and one or more leaf springs 44B extend toward the other side in the thickness direction. It may extend from the frame 42.
  • the number of leaf springs 44A extending toward one side in the thickness direction may not be the same as the number of leaf springs 44B extending toward the other side in the thickness direction.
  • the leaf spring 44A extends from the pump chamber frame 42 toward one side in the thickness direction
  • the leaf spring 44B extending toward the other side in the thickness direction may not be provided.
  • the present invention further discloses the following packaging container.
  • a packaging container having a container main body for storing fluid, and a fluid discharger for discharging the fluid stored in the container main body from a discharge port;
  • the fluid ejector is A flexible storage portion having a storage space for the fluid;
  • An inflow side valve portion for controlling the inflow of the fluid from the container body to the accommodating portion;
  • An outflow side valve portion for controlling outflow of the fluid from the accommodation space to the discharge port;
  • the container includes a frame that forms the fluid accommodation space, and an elastic body that extends from the frame and expands the accommodation space that is reduced by being pressed against the container.
  • the frame is preferably annular
  • the accommodating portion preferably includes a first elastic body that expands the accommodating space reduced by the pressing to one side in a thickness direction orthogonal to a plane on which the frame is located, and the other side in the thickness direction.
  • the packaging container according to the above ⁇ 1A> which has a second elastic body that spreads out.
  • the packaging container according to ⁇ 2A> wherein the housing space is formed by bonding a film constituting the container body to each of the one side surface and the other side surface of the frame.
  • the frame is preferably located in a first region adjacent to the inflow side valve portion, a second region adjacent to the outflow side valve portion, and between the first region and the second region.
  • the thickness of the first region and the second region on the central axis in the width direction, which is the separation direction of the pair of third regions, is preferably the largest in the thickness of the frame, The packaging container as described in ⁇ 4A>.
  • the first elastic body and the second elastic body preferably have a bent shape that extends to a position exceeding the central axis in the width direction and that extends most outward in the thickness direction on the central axis.
  • ⁇ 8A> The first elastic body and the second elastic body are preferably such that at least a part of the outer surface of the first elastic body and the second elastic body is the first region and the second in a plan view.
  • the packaging container according to ⁇ 7A> which is formed so as to extend along the region.
  • ⁇ 9A> The packaging container according to any one of ⁇ 1A> to ⁇ 8A>, wherein the frame is preferably formed of polyethylene, polyolefin, or polyester.
  • ⁇ 10A> The packaging container according to ⁇ 4A> or ⁇ 5A>, wherein the third region has a bending guide portion that is easily bent locally compared to other portions in the third region.
  • ⁇ 11A> The packaging container according to ⁇ 10A>, wherein the bending guide part is a narrow part where the width of the frame is minimal in the third region.
  • the width of the narrow portion is preferably 0.75 times or less and 0.2 times or more of the maximum width in the third region, and more preferably 0.5 times or less, according to ⁇ 11A>.
  • Packaging container is preferably 0.75 times or less and 0.2 times or more of the maximum width in the third region, and more preferably 0.5 times or less, according to ⁇ 11A>.
  • the said narrow part is a packaging container as described in said ⁇ 11A> or ⁇ 12A> preferably provided in a different part from the junction part of the said 1st elastic body and said 2nd elastic body in the said flame
  • the housing portion preferably has a plurality of the first elastic bodies and a plurality of second elastic bodies,
  • the plurality of first elastic bodies preferably extend from different positions in the separation direction of the inflow side valve portion and the outflow side valve portion
  • the plurality of second elastic bodies preferably extend from different positions in the separation direction of the inflow side valve portion and the outflow side valve portion, according to any one of the above ⁇ 2A> to ⁇ 14A>
  • Packaging containers ⁇ 16A>
  • the packaging container according to ⁇ 15A>, wherein the plurality of first elastic bodies and the plurality of second elastic bodies are preferably positioned without overlapping when the packaging container is viewed from the front.
  • the at least one first elastic body and the at least one plurality of second elastic bodies preferably protrude outward in the housing space from the outer edges of the first region and the second region in plan view.
  • the packaging container according to ⁇ 16A> which has a surface to perform.
  • One of the plurality of first elastic bodies and the other one preferably extend from different sides of the third region facing each other to any one of ⁇ 15A> to ⁇ 17A>.
  • the packaging container as described.
  • the plurality of first elastic bodies and the plurality of second elastic bodies preferably have a coupling end coupled to the frame and a free end having a smaller width than the coupling end,
  • the coupling end of at least one first elastic body and the coupling end of the second elastic body facing the at least one first elastic body are preferably the inflow side valve portion and the outflow side valve.
  • the packaging container according to ⁇ 15A> which is provided at a position overlapping in a direction away from the part.
  • ⁇ 20A> The packaging container according to any one of ⁇ 2A> to ⁇ 18A>, wherein both ends of the first elastic body and the second elastic body are coupled to the frame.
  • the inflow side valve portion preferably includes an inflow side valve frame and an inflow side valve having an inflow port through which the fluid flows from the container body into the accommodating space.
  • the outflow side valve portion preferably has an outflow side valve frame and an outflow side valve having an outflow port through which the fluid flows out from the accommodating space to the discharge port,
  • the packaging container according to any one of ⁇ 2A> to ⁇ 20A>, wherein the housing portion, the inflow side valve frame, and the outflow side valve frame are preferably integrally formed.
  • ⁇ 22A> The ⁇ 2A> to ⁇ 21A> according to any one of ⁇ 2A> to ⁇ 21A>, wherein a third elastic body that preferably expands and contracts in the thickness direction is provided between the first elastic body and the second elastic body.
  • Packaging container. ⁇ 23A> The packaging container according to ⁇ 22A>, wherein the third elastic body is preferably a conical spring or a pyramid spring.
  • the first elastic body and the second elastic body preferably have a wall portion protruding inward of the pump chamber S, and the wall portion and the second elastic body of the first elastic body.
  • the third elastic body is preferably a metal or resin thin plate spring formed in a bent shape, a polymer porous body, or a thin film rubber having a spherical shape and containing gas in the hollow portion,
  • ⁇ 26A> The packaging container according to ⁇ 3A>, wherein the film preferably includes a synthetic resin made of polyolefin, polyester, polyamide, or polypropylene, or a combination of these synthetic resins.
  • ⁇ 27A> The packaging film according to ⁇ 26A>, wherein the film preferably includes the synthetic resin or a combination of the synthetic resins, a metal vapor deposition layer, and an inorganic vapor deposition layer.
  • FIG. 18 is an explanatory view showing the external appearance of the packaging container 1001 and the pump 1020.
  • the packaging container 1001 includes a container body 1010, a nozzle portion 1012, and a fixing portion 1019.
  • the container body 1010 has a top sheet portion 1013, a front sheet portion 1014, a back sheet portion 1015, and a bottom sheet portion 1016, and the top sheet portion 1013 causes the top surface portion and the front sheet portion 1014 to The front surface, the back sheet portion 1015 forms the back surface portion, and the bottom surface sheet portion 1016 forms the bottom portion.
  • the side edge portions 1014s on both sides of the front sheet portion 1014 and the side edge portions 1015s on both sides of the back sheet portion 1015 are joined (heat sealed), and the front sheet portion 1014 and the back sheet portion 1015 are
  • the peripheral edge portion of the bottom sheet portion 1016 is joined to one end portion of the cylindrical body made of
  • the edge 1014t on the top sheet part 1013 side of the front sheet part 1014 and the edge part 1013s on one side of the top sheet part 1013 are joined, and the edge 1015t on the top sheet part 1013 side of the back sheet part 1015 and the ceiling
  • the edge portion 1013s ′ on the other side of the face sheet portion 1013 is joined.
  • the container body 1010 is thus formed into a bag shape by joining the top sheet portion 1013, the front sheet portion 1014, the back sheet portion 1015, and the bottom sheet portion 1016, and contains the liquid therein. A possible accommodation space is formed.
  • the packaging container 1001 is a pouch container in which the container body 1010 is made of a flexible sheet material. In the second embodiment of the present invention, an example in which the container body 1010 contains a liquid as an example of a fluid will be described, but the container body 1010 may contain a gas.
  • the nozzle unit 1012 communicates with the inside and outside of the container body 1010.
  • the fixing portion 1019 is connected to the nozzle portion 1012 so as to protrude in the horizontal direction from the end portion of the nozzle portion 1012 on the container body 1010 side.
  • a screwing surface for connection to the pump 1020 is formed on the outer periphery of the nozzle portion 1012.
  • the pump 1020 includes a spout 1070 having a discharge port 1070 a and a connecting portion 1080 connected to the nozzle portion 1012 of the packaging container 1001.
  • the pump 1020 includes a film 1024 that forms a closed space inside the pump 1020.
  • the material of the film 1024 is preferably, for example, a film of a synthetic resin such as polyolefin, polyester, polyamide, or a single layer or multilayer film made of a combination of these synthetic resins.
  • polypropylene is used as the film 1024 from the viewpoint of ease of joining with the pump 1020 and the like.
  • the pump 1020 discharges the content liquid from the container main body 1010 and discharges the content liquid from the discharge port 1070a in response to pressing by the user's fingers and release of the pressing.
  • the use of the packaging container 1001 according to the second embodiment of the present invention is not particularly limited.
  • the packaging container 1001 may be used as a container for refilling fluid (content liquid), or from the packaging container 1001.
  • the content liquid discharged through the pump 1020 may be used by the user as it is.
  • the type of the content liquid is not particularly limited, and the content liquid may be body soap, hand soap, shampoo, rinse, treatment, dyeing agent (for example, hair dye), perfume, beverage liquid or food (for example, soy sauce, miso, Vinegar, whipped cream, etc.).
  • dyeing agent for example, hair dye
  • perfume for example, perfume, beverage liquid or food (for example, soy sauce, miso, Vinegar, whipped cream, etc.).
  • FIG. 19 is a perspective view of the pump 1020 showing the appearance of the pump 1020 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view of a pump 1020 according to the second embodiment of the present invention.
  • the pump 1020 includes an inflow side valve portion 1030, a pump chamber forming portion 1040, an outflow side valve portion 1050, a spout 1070, and a connecting portion 1080.
  • the joint portion of the film 1024 is indicated by hatching.
  • a convex portion is formed at a portion indicated by hatching, and the film 1024 and the pump 1020 are bonded by melting the convex portion by thermocompression bonding.
  • the inflow side valve unit 1030 includes an inflow side valve frame 1032 having an inflow port 1034 and an inflow side valve 1036.
  • the inflow side valve 1036 controls the inflow of the content liquid from the container main body 1010 to the pump 1020 through the inflow port 1034.
  • the inflow side valve 1036 allows the content liquid to flow from the container body 1010 to the pump 1020 and prevents the backflow of the content liquid from the pump 1020 to the container body 1010.
  • a valve configuration disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-192975 can be applied.
  • the pump chamber forming unit 1040 includes a pump chamber frame 1042, two leaf springs 1044A, and two leaf springs 1044B.
  • the pump chamber frame 1042 is an annular frame.
  • an annular shape is a shape surrounding a certain region, and the shape may be a circle or a square, and may be continuous or intermittent throughout. It may be.
  • the film 1024 is bonded to both surfaces of the pump chamber frame 1042 (two surfaces spaced apart in a direction orthogonal to the plane on which the pump chamber frame 1042 is located), so that the content liquid storage space is provided by the pump chamber frame 1042 and the film 1024.
  • a pump chamber S is formed.
  • the direction perpendicular to the plane on which the pump chamber frame 1042 is located is referred to as a thickness direction (Y direction shown in FIG. 19).
  • the axial direction of the central axis L passing through the spout 1070 and the inflow port 1034, that is, the separation direction between the inflow side valve portion 1030 and the outflow side valve portion 1050 is referred to as a vertical direction (Z direction shown in FIG. 19).
  • the side where the inflow side valve portion 1030 is located with respect to the chamber forming portion 1040 is referred to as the lower side, and the opposite side of the lower side is referred to as the upper side.
  • the direction orthogonal to the thickness direction and the vertical direction is referred to as the width direction (X direction shown in FIG. 19).
  • the plate spring 1044A and the plate spring 1044B are an example of an elastic body that is formed integrally with the pump chamber frame 1042 and extends from the pump chamber frame 1042 toward the inside of the pump chamber frame 1042.
  • the leaf spring 1044A is an example of a first elastic body that extends from the pump chamber frame 1042 toward one side in the thickness direction, and the leaf spring 1044B extends from the pump chamber frame 1042 toward the other side in the thickness direction. It is an example of the 2nd elastic body to take out.
  • the leaf springs 1044A and the leaf springs 1044B are simply referred to as leaf springs 1044.
  • the leaf spring 1044 has a bent shape that extends to a position that exceeds the central axis L in the width direction and that spreads most outward on the central axis L in the thickness direction.
  • the plate spring 1044 is formed so that the outer surface of the plate spring 1044 is along the outer edge of the pump chamber frame 1042 in a plan view of the pump 1020 (see FIG. 24).
  • the outflow side valve unit 1050 includes an outflow side valve frame 1052 having an outflow port 1054 and an outflow side valve 1056.
  • the outflow side valve 1056 controls the outflow of the content liquid from the pump chamber S through the outflow port 1054. That is, the outflow side valve 1056 allows the content liquid to flow from the pump chamber S to the spout 1070 and prevents the backflow of the content liquid from the spout 1070 to the pump chamber S.
  • a valve configuration disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-192975 can be applied as in the inflow side valve 1036.
  • the spout 1070 is a cylindrical part protruding upward from the outflow side valve part 1050.
  • FIG. 19 shows an example in which the spout 1070 has a cylindrical shape
  • the shape that the cylindrical shape means is not limited to the cylindrical shape, and may be a prismatic shape or a truncated cone. It may be a truncated pyramid.
  • a discharge port 1070a is located at the upper end of the spout 1070, and the content liquid is discharged from the discharge port 1070a.
  • the connecting portion 1080 is a portion for connecting the nozzle portion 1012 of the packaging container 1001 and the pump 1020. As shown in FIG. 20, the connecting portion 1080 has a screwing surface 1082 on the inner periphery, and the screwing surface 1082 is screwed with the nozzle portion 1012, whereby the nozzle portion 1012 and the pump 1020 are connected. .
  • the connecting portion 1080 has an opening 1084 on the central axis L, and the content liquid stored in the container body 1010 reaches the inflow side valve portion 1030 through the opening 1084.
  • the inflow side valve frame 1032, the pump chamber forming portion 1040 and the outflow side valve frame 1052 described above are integrally formed. For this reason, it is possible to easily join the film 1024 to the inflow side valve frame 1032, the pump chamber forming portion 1040, and the outflow side valve frame 1052, as compared with the case where each component is configured separately.
  • materials for the inflow side valve frame 1032, the pump chamber forming portion 1040, and the outflow side valve frame 1052 include polyolefins such as polyethylene and polypropylene, and polyesters such as polyethylene terephthalate.
  • the material of the inflow side valve frame 1032, the pump chamber forming portion 1040 and the outflow side valve frame 1052 is preferably polypropylene from the viewpoint of the elastic force obtained by the plate spring 1044 of the pump chamber forming portion 1040.
  • the spout 1070 or the connecting portion 1080 may be formed integrally with the inflow side valve frame 1032, the pump chamber forming portion 1040, and the outflow side valve frame 1052.
  • FIG. 21 is a side view of a pump 1020 according to the second embodiment of the present invention. Specifically, the left diagram of FIG. 21 is a side view of the pump 1020 during standby, the center diagram of FIG. 21 is a side view of the pump 1020 when the pump chamber S is pressed, and the right diagram of FIG. These show the side view of the pump 1020 when the pressure to the pump chamber S is released.
  • the leaf spring 1044 and the film 1024 are deformed so as to approach the central axis L. Thereby, the volume of the pump chamber S is reduced and the internal pressure of the pump chamber S is increased.
  • the outflow side valve unit 1050 opens, the content liquid stored in the pump chamber S flows out through the outflow port 1054, and the content liquid flowing out through the outflow port 1054 flows out of the spout 1070. From the discharge port 1070a.
  • the film 1024 is deformed while pulling the upper edge and the lower edge of the pump chamber frame 1042. As a result, the pump chamber frame 1042 is distorted, and the pump chamber frame 1042 contracts in the vertical direction and expands in the width direction.
  • the leaf spring 1044 is restored in the direction away from the central axis L by the elastic force of the leaf spring 1044 as shown in the right diagram of FIG. Further, the elastic force of the pump chamber frame 1042 eliminates the distortion of the pump chamber frame 1042, and the pump chamber frame 1042 extends in the vertical direction. By restoring the shape of the plate spring 1044 and the pump chamber frame 1042 described above, the shape of the film 1024 is also restored. As a result, the pump chamber S that has been reduced in volume by the press spreads, and the internal pressure of the pump chamber S decreases.
  • the inflow side valve portion 1030 opens, and the content liquid stored in the container body 1010 flows into the pump chamber S through the inflow port 1034.
  • a new content liquid is accommodated in the pump chamber S, and the state of the pump 1020 becomes the standby state shown in the left diagram of FIG.
  • the pump 1020 according to the second embodiment of the present invention receives pressure from both sides of the pump chamber S, and spreads the pump chamber S to both sides in the thickness direction by the leaf springs 1044A and 1044B when the pressure is released. .
  • the leaf spring 1044 formed integrally with the pump chamber frame 1042 exerts an elastic force, so that even a liquid having a high viscosity can be smoothly taken into the pump chamber S and smoothly discharged from the discharge port 1070a. Is possible.
  • the pump 1020 according to the second embodiment of the present invention has several configurations for improving the operability for the user.
  • the configuration of the pump 1020 according to the second embodiment of the present invention will be described in more detail.
  • FIG. 22 is a front view of a pump 1020 according to the second embodiment of the present invention.
  • two leaf springs 1044A extending to one side in the thickness direction are distinguished by using reference numerals 1044A1 and 1044A2.
  • two leaf springs 1044B extending to the other side in the thickness direction are distinguished by using reference numerals 1044B1 and 1044B2.
  • the leaf spring 1044A1 and the leaf spring 1044A2 extend from different positions in the vertical direction in the pump chamber frame 1042.
  • the leaf spring 1044A1 extends from a position on the pump chamber frame 1042 above the leaf spring 1044A2.
  • the leaf spring 1044B1 and the leaf spring 1044B2 extend from different positions in the vertical direction in the pump chamber frame 1042.
  • the leaf spring 1044B1 extends from a position above the leaf chamber 1042 in the pump chamber frame 1042.
  • the two leaf springs 1044 extending from the same side in the width direction of the pump chamber frame 1042 are a plate spring 1044A extending to one side in the thickness direction and a plate spring extending to the other side in the thickness direction. 1044B.
  • a leaf spring 1044B1 and a leaf spring 1044A2 extend from the left side of the pump chamber frame 1042 shown in FIG.
  • the moment generated in the pump chamber frame 1042 due to the pressing of the leaf spring 1044B1 and the moment generated in the pump chamber frame 1042 due to the pressing of the leaf spring 1044A2 are opposite to each other. As a result, both moments can be reduced to each other. According to such a configuration, it is possible to prevent the pump chamber frame 1042 from being twisted or difficult to push, or the force in the direction of peeling the film 1024 from the pump chamber frame 1042 from acting. Further, the plurality of leaf springs 1044 extend from different positions in the vertical direction when viewed from the front, so that the user's finger pressing the pump chamber S straddles the plurality of leaf springs 1044 on each surface of the pump chamber S. Can be located. Therefore, the user can obtain a sense of stability when pressing the pump chamber S.
  • the distance in the vertical direction between the two leaf springs 1044 extending on the same surface side is narrower than the width of the finger. It is desirable.
  • the pump 1020 according to the second embodiment of the present invention realizes facilitation of manufacturing the pump 1020 including the leaf spring 1044 while realizing such a distance between the leaf springs 1044 as described below. is there.
  • each leaf spring 1044 does not overlap with the other leaf springs 1044.
  • Such an arrangement of the leaf springs 1044 can be realized by removing the mold for forming the pump 1020 on both sides in the thickness direction, which contributes to facilitating the manufacture of the pump 1020.
  • each leaf spring 1044 has a coupling end coupled to the pump chamber frame 1042 and a free end. As shown in FIG. 22, the width w1 of the free end of each leaf spring 1044 is smaller than the width w2 of the coupling end. Further, the free ends of the plate springs 1044 are provided alternately, whereas the coupling ends of the plate springs 1044 are provided at positions that overlap with the coupling ends of the other plate springs 1044 in the vertical direction.
  • the free end of the leaf spring 1044A1 and the free end of the leaf spring 1044B1 are provided alternately in the vertical direction, while the coupling end of the leaf spring 1044A1 and the coupling end of the leaf spring 1044B1 are provided at positions that overlap in the vertical direction.
  • the two leaf springs 1044 (for example, the leaf springs 1044A1 and the leaf springs) that extend on the same surface side are compared with the case where the coupling ends of the leaf springs are provided at positions that are completely displaced in the vertical direction. It is possible to reduce the distance between the free ends of the springs 1044A2). Further, since the width of the coupling end is larger than the width of the free end, the elastic force of the leaf spring 1044 is improved, and the content liquid can be taken into the pump chamber S from the container body 1010 with a stronger force when releasing the press. Is possible. Note that the width w1 of the free end of each leaf spring 1044 may be the same or different. Similarly, the width w2 of the coupling end of each leaf spring 1044 may be the same or different.
  • the plurality of leaf springs 1044 extend from different positions in the vertical direction when viewed from the front. As shown in the central view of FIG. 21, when the pump chamber S is pressed, the film 1024 bends in a substantially V shape in a side view. When the plurality of leaf springs 1044 extend from different positions in the vertical direction when viewed from the front, each leaf spring 1044 is deformed along a substantially V-shape formed by the film 1024. In other words, the amount of deformation of each leaf spring 1044 varies depending on the position of each leaf spring 1044 in the vertical direction, and the amount of deformation becomes larger as the leaf spring 1044 is closer to the pressed portion (near the center).
  • the plurality of leaf springs 1044 extend from different positions in the vertical direction when viewed from the front, whereby each leaf spring 1044 can be deformed by an appropriate amount according to the position in the vertical direction. Further, since the function of the elastic body is divided into a plurality of leaf springs 1044, it is possible to reduce the inhibition of deformation of the pump chamber frame 1042 during pressing.
  • the pump 1020 according to the second embodiment of the present invention has a narrow width as a configuration for reducing the force that distorts the pump chamber frame 1042. Part and a thick part.
  • the narrow portion and the thick portion will be sequentially described.
  • the pump chamber frame 1042 includes a first region 1421 adjacent to the inflow side valve portion 1030, a second region 1422 adjacent to the outflow side valve portion 1050, and the first region and the second region.
  • a pair of third regions 1423 located between the regions and facing each other.
  • the thickness of the first region 1421 and the second region 1422 on the central axis L in the width direction is equal (see FIG. 25).
  • the thickness of the first region 1421 and the second region 1422 on the central axis L in the width direction is the largest in the thickness of the pump chamber frame 1042, and the first region 1421 and the second region 1422 are the same. Is greater than the thickness of the third region.
  • the film 1024 bonded to the pump chamber frame 1042 has a bent shape that spreads most outward in the thickness direction on the central axis L in the width direction during standby, and has a substantially linear shape in the vertical direction. .
  • the film 1024 approaches a linear shape from a bent shape in the width direction, and the film 1024 is slackened in the width direction. Therefore, the edges on both sides in the width direction of the pump chamber frame 1042 (a pair of third regions 1423 ) Will not pull each other.
  • the film 1024 has a shape that dents inward in the thickness direction in the vertical direction, and as described above, the upper edge (second region 1422) and the lower side of the pump chamber frame 1042 The edges (first region 1421) are pulled together through the film 1024.
  • the pump chamber frame 1042 has a narrow portion 1423a as shown in FIG.
  • the narrow portion 1423a is the third region 1423 and is provided at the center of the pump chamber frame 1042 in the vertical direction.
  • the width W3 of the narrow portion 1423a is preferably not more than 0.75 times the maximum width in the third region 1423 of the maximum width W4 in the third region 1423, for example, 0.5 times The following is more preferable.
  • the width W3 of the narrow portion 1423a is preferably 0.2 times or more the maximum width W4 in the third region 1423.
  • the narrow part 1423a is narrower than the other part of the third region 1423, the rigidity of the narrow part 1423a is lower than the rigidity of the other part of the third region 1423. That is, the pump chamber frame 1042 is distorted with a smaller force based on the flexibility with respect to the bending of the narrow portion 1423a.
  • the narrow portion 1423a can exhibit sufficient deformability by being provided in a portion different from the portion where the pump chamber frame 1042 and the leaf spring 1044 are joined.
  • FIG. 22 the example in which the narrow portion 1423a is provided at the center of the pump chamber frame 1042 in the up and down direction has been described. May be provided in other parts such as the lower side and the lower side of the leaf spring 1044B2, and the number of narrow portions 1423a is not limited to two, and the number of narrow portions 1423a may be one. It may be three or more.
  • FIG. 23 is a front view showing distortion of the pump chamber frame 1042 due to pressing.
  • FIG. 24 is an explanatory diagram showing distortion of the pump chamber frame 1042 in the section taken along the line II shown in FIG.
  • the narrow portion 1423a bends more than the other portions.
  • the pump chamber frame 1042 is distorted, and the pump chamber frame 1042 contracts in the vertical direction and expands in the width direction.
  • the formation of the narrow portion 1423a causes the pump chamber frame 1042 to be distorted with a smaller force. Therefore, the pressing force required by the user to cause the pump 1020 to discharge the content liquid can be reduced, and the operability for the user is improved. Further, as described with reference to FIG. 22, since the film 1024 is slackened in the width direction when pressed, the pump chamber frame 1042 is a force that pulls the edges on both sides in the width direction of the pump chamber frame 1042. Can be easily spread in the width direction without receiving from the film 1024.
  • the pump chamber frame 1042 has a thick portion in the third region 1423 as a configuration for reducing the pressing force required by the user.
  • the thick part will be described in detail with reference to FIG.
  • FIG. 25 is a side view of the pump 1020.
  • the thickness of the third region 1423 of the pump chamber frame 1042 increases and decreases repeatedly in the vertical direction.
  • the thickness of the third region 1423 increases after decreasing from the first region 1421 side toward the upper side, and then becomes constant. Further, the thickness of the third region 1423 increases after the thickness decreases from the certain portion toward the upper side. Thus, a thick portion 1423b having a thickness larger than that of the adjacent portion is formed in the third region 1423.
  • the length of the portion along the third region 1423 of the film 1024 is such that the third region 1423 is formed with a constant thickness. It becomes longer compared. For this reason, it is possible to give the film 1024 forming the pump chamber S slack in the vertical direction.
  • each leaf spring 1044 is a surface that protrudes more outward in the pump chamber S than the first region 1421 and the second region 1422 on the vertical line connecting the first region 1421 and the second region 1422.
  • the plate spring 1044B1 and the plate spring 1044A2 have surfaces that protrude more outward in the pump chamber S than the first region 1421 and the second region 1422 from the coupling end with the pump chamber frame 1042 to the free end.
  • the plate spring 1044A1 and the plate spring 1044B2 also have surfaces that protrude outward in the pump chamber S from the first region 1421 and the second region 1422 in the wide portion having the width w2. For this reason, as shown in FIG. 25, the film 1024 is welded to the pump chamber frame 1042 in a curved state, and the curvature becomes a slack in the vertical direction existing over the entire area of the film 1024.
  • the film 1024 forming the pump chamber S has a slack in the vertical direction, the film 1024 deforms without pulling the first region 1421 and the second region 1422 of the pump chamber frame 1042 when the pump chamber S is pressed. The amount that can be increased. Accordingly, the force consumed due to the distortion of the pump chamber frame 1042 is suppressed. As a result, the pressing force required for the user to cause the pump 1020 to discharge the content liquid can be reduced, and the operability for the user is improved.
  • FIG. 26 is a front view of the pump 1021 according to the first modification.
  • the pump 1021 according to the first modification includes an inflow side valve portion 1030, a pump chamber forming portion 1041, an outflow side valve portion 1050, and a spout 1070. Since the configuration of the inflow side valve unit 1030, the outflow side valve unit 1050, and the spout 1070 is as described above, detailed description thereof is omitted here.
  • the joining location of the film 1024 is shown by hatching.
  • the pump chamber forming portion 1041 has a pump chamber frame 1042, two leaf springs 1045A, and two leaf springs 1045B.
  • the plate spring 1045A and the two plate springs 1045B are an example of an elastic body that is formed integrally with the pump chamber frame 1042 and extends from the pump chamber frame 1042. Both ends of the leaf spring 1045A and the two leaf springs 1045B are coupled to the pump chamber frame 1042 as shown in FIG.
  • the leaf spring 1045A is an example of a first elastic body that extends from the pump chamber frame 1042 toward one side in the thickness direction, and the leaf spring 1045B extends from the pump chamber frame 1042 toward the other side in the thickness direction. It is an example of the 2nd elastic body to take out.
  • the leaf spring 1045A and the leaf spring 1045B are simply referred to as a leaf spring 1045.
  • FIG. 27 is an explanatory view showing a section taken along line II-II in FIG.
  • the leaf spring 1045 has a bent shape that spreads most outward in the thickness direction on the central axis L in the width direction.
  • the leaf spring 1045 is formed so that the outer surface of the leaf spring 1045 is along the outer edge of the second region 1422 of the pump chamber frame 1042 in the cross-sectional view shown in FIG.
  • the width of the leaf spring 1045 is narrower than the width of the coupling end of the leaf spring 1044 of the above-described embodiment. Even if formed, it is possible to obtain an elastic force equivalent to that of the above-described embodiment. Further, the leaf spring 1045 is expanded by the pressure of the leaf spring 1045, whereby the leaf spring 1045 expands the pump chamber frame 1042 in the width direction and the vertical direction of the pump chamber frame 1042 is contracted. For this reason, compared with embodiment mentioned above, the force in which the film 1024 pulls the upper edge part and lower edge part of the pump chamber frame 1042 is suppressed. Accordingly, the film 1024 is not easily broken and the film 1024 is not easily peeled off from the pump chamber frame 1042.
  • the pump 1022 according to the second modified example has a configuration that improves the force of expanding the reduced pump chamber S, and it is possible to reliably and quickly take in the pump chamber S the content liquid having a higher viscosity.
  • a pump 1022 according to a second modification will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 28 is a perspective view of a pump 1022 according to a second modification.
  • FIG. 29 is a front view of a pump 1022 according to a second modification.
  • the pump 1022 according to the second modified example includes an inflow side valve portion 1031, a pump chamber forming portion 1043, an outflow side valve portion 1051, and a spout 1070. Since the configuration of the spout 1070 is as described above, a detailed description thereof is omitted here.
  • the functions of the inflow side valve unit 1031 and the outflow side valve unit 1051 generally correspond to the functions of the inflow side valve unit 1030 and the outflow side valve unit 1050 described above.
  • the shapes of the inflow side valve portion 1031 and the outflow side valve portion 1051 are the same as the shapes of the inflow side valve portion 1030 and the outflow side valve portion 1050 described above because a conical spring 1048 described later is provided in the pump chamber forming portion 1043. Is different.
  • the curvature radii of the top portions in the thickness direction of the inflow side valve portion 1031 and the outflow side valve portion 1051 are the inflow side valve portion 1030 and the outflow side valve portion.
  • the pump chamber forming portion 1043 includes two leaf springs 1046A, two leaf springs 1045B, a pump chamber frame 1047, and a conical spring 1048.
  • the conical spring 1048 is omitted for convenience of explanation.
  • the plate spring 1046A and the plate spring 1046B are an example of an elastic body that is formed integrally with the pump chamber frame 1047 and extends from the pump chamber frame 1047 toward the inside of the pump chamber frame 1047.
  • the leaf spring 1046A extends from the pump chamber frame 1047 toward one side in the thickness direction
  • the leaf spring 1046B extends from the pump chamber frame 1047 toward the other side in the thickness direction.
  • the leaf spring 1046 extends to a position exceeding the central axis L in the width direction, and has a bent shape that extends most outward on the central axis L in the thickness direction.
  • the plate spring 1046 is formed so that the outer surface of the plate spring 1046 follows the outer edge of the pump chamber frame 1047 in a plan view of the pump 1022 (see FIG. 30).
  • the two leaf springs 1046B have arc-shaped wall portions 1462B that straddle the central axis L and project toward the inside of the pump chamber S.
  • the two wall portions 1462B form a partial arc of the same circle.
  • the leaf spring 1046A has an arcuate wall portion 1462A that straddles the central axis L and protrudes toward the inside of the pump chamber S as indicated by a broken line in FIG.
  • the two wall portions 1462A form a partial arc of the same circle.
  • the curvature radius of the wall portion 1462B is larger than the curvature radius of the wall portion 1462A.
  • a conical spring 1048 is provided so as to engage with the wall portion 1462A and the wall portion 1462B. Specifically, the two wall portions 1462B are engaged with the maximum diameter portion that is one end face of the conical spring 1048, and the two wall portions 1462A are engaged with the minimum diameter portion that is the other end face of the conical spring 1048. Match. With this configuration, the conical spring 1048 is supported between the two wall portions 1462A and the two wall portions 1462B.
  • the conical spring 1048 is an example of a third elastic body that expands and contracts in the thickness direction of the pump 1022, and the third elastic body is not limited to the conical spring 1048.
  • a coil spring and a pyramid spring having a cylindrical shape are also applicable to the modification.
  • springs having a thickness (height), such as a conical spring 1048 and a pyramid spring, and spring element portions that exist at different positions in the thickness direction of the spring when not compressed are in the thickness direction of the spring when compressed. More preferably, the springs are located at overlapping positions.
  • metal or resin thin plate springs polymer porous bodies (for example, sponges) formed in a bent shape such as V-shaped, Z-shaped, or W-shaped, and spherical, with gas in the hollow portion.
  • a thin film rubber that is, a balloon
  • the thickness at the time of compression can be made sufficiently smaller than the thickness at the time of non-compression. Is possible.
  • FIG. 30 is an explanatory view showing the pump chamber frame 1047 in the section taken along the line III-III shown in FIG.
  • the conical spring 1048 has a conical shape
  • the pump chamber S has a space corresponding to the height of the conical spring 1048.
  • the leaf spring 1046 and the film 1024 are deformed so as to approach the central axis L as shown in the lower part of FIG.
  • the conical spring 1048 is compressed.
  • the outflow side valve portion 1051 opens, the content liquid stored in the pump chamber S flows out, and the outflowed content liquid is discharged from the discharge port 1070a of the spout 1070.
  • the leaf spring 1046 is restored in the direction away from the central axis L as shown in the upper part of FIG. At this time, the leaf spring 1046 is restored in a direction away from the central axis L based on the elastic force of the conical spring 1048 in addition to the elastic force of the leaf spring 1046 itself.
  • the pump chamber S that has been reduced in volume by the press spreads, and the internal pressure of the pump chamber S decreases.
  • the inflow side valve portion 1031 opens, and the content liquid stored in the container body 1010 flows into the pump chamber S through the inflow side valve portion 1031.
  • the reduced pump chamber S expands based on the elastic force of the conical spring 1048 in addition to the elastic force of the leaf spring 1046 itself when the pressure is released.
  • the conical spring 1048 is used as the third elastic body, the volume of the pump chamber S can be sufficiently reduced as shown in the lower stage of FIG. . Therefore, it becomes possible to discharge more content liquid in the pump chamber S.
  • the plurality of elastic bodies (plate springs 1044 and 1045) do not overlap in the front view of the pump 1020 has been described, but the plurality of elastic bodies may overlap in the front view of the pump 1020.
  • two plate portions that connect the pair of third regions 1423 of the pump chamber frame 1042 may be provided, and the two plate portions may overlap in a front view of the pump 1020.
  • the second modification even when a spring is provided between the two plate portions so as to exert a force to increase the interval when the interval between the two elastic bodies is reduced. Good. According to such a configuration, the liquid content can be taken into the pump chamber S from the container body 1010 when the pressure is released due to the elasticity of the two plate portions and the spring.
  • the second embodiment also includes the bending guide portions 423a-1 to 423a-4 described with reference to FIGS. This configuration can be applied in place of the narrow portion 1423a.
  • two leaf springs 1044A extend from the pump chamber frame 1042 toward one side in the thickness direction
  • two leaf springs 1044B extend from the pump chamber frame 1042 toward the other side in the thickness direction.
  • one or more leaf springs 1044A extend from the pump chamber frame 1042 toward one side in the thickness direction
  • one or more leaf springs 1044B extend toward the other side in the thickness direction. It may extend from the frame 1042.
  • the number of leaf springs 1044A extending toward one side in the thickness direction may not be the same as the number of leaf springs 1044B extending toward the other side in the thickness direction.
  • the leaf spring 1044A extends from the pump chamber frame 1042 toward one side in the thickness direction
  • the leaf spring 1044B extending toward the other side in the thickness direction may not be provided.
  • the present invention further discloses the following packaging container.
  • a fluid discharger that discharges fluid contained in a packaging container from a discharge port, A flexible storage portion having a storage space for the fluid; An inflow side valve portion for controlling the inflow of the fluid from the packaging container to the accommodating portion; An outflow side valve portion for controlling outflow of the fluid from the accommodation space to the discharge port;
  • the said accommodating part has a flame
  • the frame is preferably annular
  • the accommodating portion preferably includes a first elastic body that expands the accommodating space reduced by the pressing to one side in a thickness direction orthogonal to a plane on which the frame is located, and the other side in the thickness direction.
  • the housing space is formed by bonding a film to each of the one side surface and the other side surface of the frame, and the fluid ejector according to ⁇ 2B>.
  • the frame is preferably located in a first region adjacent to the inflow side valve portion, a second region adjacent to the outflow side valve portion, and between the first region and the second region.
  • the thickness of the first region and the second region on the central axis in the width direction, which is the separation direction of the pair of third regions, is preferably the largest in the thickness of the frame, The fluid ejector according to ⁇ 4B>.
  • the first elastic body and the second elastic body preferably have a bent shape that extends to a position exceeding the central axis in the width direction and that extends most outward in the thickness direction on the central axis.
  • ⁇ 8B> The first elastic body and the second elastic body are preferably such that at least a part of the outer surface of the first elastic body and the second elastic body is the first region and the second in a plan view.
  • ⁇ 9B> The fluid ejector according to any one of ⁇ 1B> to ⁇ 8B>, wherein the frame is preferably formed of polyethylene, polyolefin, or polyester.
  • the frame is preferably formed of polyethylene, polyolefin, or polyester.
  • the third region has a bending guide portion that is easily bent locally compared to other portions in the third region.
  • the bending guide portion is a narrow portion where the width of the frame is minimized in the third region.
  • the width of the narrow portion is preferably 0.75 times or less and 0.2 times or more of the maximum width in the third region, and more preferably 0.5 times or less, according to ⁇ 11B>.
  • Fluid ejector. ⁇ 13B> The fluid ejector according to ⁇ 11B> or ⁇ 12B>, wherein the narrow portion is preferably provided in a portion different from a joint portion of the first elastic body and the second elastic body in the frame.
  • ⁇ 14B> The fluid discharge according to any one of ⁇ 11B> to ⁇ 13B>, wherein the narrow portion is preferably provided at a center of the frame in a separation direction between the inflow side valve portion and the outflow side valve. vessel.
  • the housing portion preferably has a plurality of the first elastic bodies and a plurality of second elastic bodies,
  • the plurality of first elastic bodies preferably extend from different positions in the separation direction of the inflow side valve portion and the outflow side valve portion,
  • the plurality of second elastic bodies preferably extend from different positions in the separation direction of the inflow side valve portion and the outflow side valve portion, according to any one of the above ⁇ 2B> to ⁇ 14B>
  • ⁇ 16B> The fluid ejector according to ⁇ 15B>, wherein when the fluid ejector is viewed from the front, the plurality of first elastic bodies and the plurality of second elastic bodies are preferably positioned without overlapping each other.
  • ⁇ 17B> The at least one first elastic body and the at least one plurality of second elastic bodies preferably protrude outward in the housing space from the outer edges of the first region and the second region in plan view.
  • ⁇ 18B> One of the plurality of first elastic bodies and the other one preferably extend from different sides of the third region facing each other to any one of ⁇ 15B> to ⁇ 17B>. The fluid dispenser described.
  • the plurality of first elastic bodies and the plurality of second elastic bodies preferably have a coupling end coupled to the frame and a free end having a smaller width than the coupling end,
  • the coupling end of at least one first elastic body and the coupling end of the second elastic body facing the at least one first elastic body are preferably the inflow side valve portion and the outflow side valve.
  • the fluid ejector according to ⁇ 15B> which is provided at a position overlapping in a direction away from the unit.
  • ⁇ 20B> The fluid ejector according to any one of ⁇ 2B> to ⁇ 18B>, wherein both ends of the first elastic body and the second elastic body are coupled to the frame.
  • the inflow side valve portion preferably includes an inflow side valve frame and an inflow side valve having an inflow port through which the fluid flows from the container body into the accommodating space.
  • the outflow side valve portion preferably has an outflow side valve frame and an outflow side valve having an outflow port through which the fluid flows out from the accommodating space to the discharge port,
  • the fluid ejector according to any one of ⁇ 2B> to ⁇ 20B>, wherein the accommodating portion, the inflow side valve frame, and the outflow side valve frame are preferably integrally formed.
  • ⁇ 22B> The ⁇ 2B> to ⁇ 21B> according to any one of ⁇ 2B> to ⁇ 21B>, wherein a third elastic body that preferably expands and contracts in the thickness direction is provided between the first elastic body and the second elastic body.
  • Fluid ejector. ⁇ 23B> The fluid ejector according to ⁇ 22B>, wherein the third elastic body is preferably a conical spring or a pyramid spring.
  • the first elastic body and the second elastic body preferably have a wall portion protruding inward of the pump chamber S, and the wall portion and the second elastic body of the first elastic body.
  • the third elastic body is preferably a metal or resin thin plate spring formed in a bent shape, a polymer porous body, or a thin film rubber having a spherical shape and containing a gas in the hollow portion,

Abstract

【課題】包装容器からのより円滑な流体の吐出を実現する。 【解決手段】流体を収容する容器本体10、および前記容器本体に収容された前記流体を吐出口から吐出する流体吐出器20を有する包装容器1であって、前記流体吐出器20は、前記流体の収容空間を有する可撓性の収容部40と、前記容器本体10から前記収容部40への前記流体の流入を制御する流入側バルブ部30と、前記収容空間から前記吐出口への前記流体の流出を制御する流出側バルブ部50と、を備え、前記収容部40は、前記流体の収容空間を形成するフレーム42、および前記フレームから延出し、前記収容部への押圧により減容された前記収容空間を広げる弾性体44、を有する、包装容器。

Description

包装容器および流体吐出器
 本発明は、流体を収容する包装容器および流体吐出器に関する。
 近年、シャンプーおよびリンスなどの詰め替え用パウチが広く普及している。詰め替え用パウチには内容液の取出口が設けられており、当該取出口を介して内容液がポンプ付きの容器等に詰め替えられる。
 詰め替え用パウチに関連して、特許文献1には、ポンピング室、入口バルブ、出口バルブおよびポンピングボタンを有するスタンディングパウチが開示されている。当該スタンディングパウチにおいては、入口バルブを介してポンピング室に内容液が取り込まれ、ポンピングボタンの押圧により、ポンピング室の内容液が出口バルブを介して吐出される。
米国特許出願公開第2006/0255068号明細書 特開2012-192975号公報
 しかし、特許文献1に記載のスタンディングパウチでは、押圧により減容されたポンピング室を広げるための復元力が十分でない。このため、スタンディングパウチに収容される内容液の粘度によっては、ポンピング室への内容液の取り込み、および内容液の吐出が困難となる。
 本発明は、より円滑な流体の吐出を実現するための包装容器および流体吐出器に関する。
 上記課題を解決するために、本発明のある観点は、流体を収容する容器本体、および前記容器本体に収容された前記流体を吐出口から吐出する流体吐出器を有する包装容器であって、前記流体吐出器は、前記流体の収容空間を有する可撓性の収容部と、前記容器本体から前記収容部への前記流体の流入を制御する流入側バルブ部と、前記収容空間から前記吐出口への前記流体の流出を制御する流出側バルブ部と、を備え、前記収容部は、前記流体の収容空間を形成するフレーム、および前記フレームから延出し、前記収容部への押圧により減容された前記収容空間を広げる弾性体、を有する、包装容器に関する。また、本発明の他の観点は、包装容器に収容された流体を吐出口から吐出する流体吐出器であって、前記流体の収容空間を有する可撓性の収容部と、前記包装容器から前記収容部への前記流体の流入を制御する流入側バルブ部と、前記収容空間から前記吐出口への前記流体の流出を制御する流出側バルブ部と、を備え、前記収容部は、前記流体の収容空間を形成するフレーム、および前記フレームから延出し、前記収容部への押圧により減容された前記収容空間を広げる弾性体、を有する、流体吐出器に関する。
 以上説明した本発明の包装容器および流体吐出器によれば、より円滑な流体の吐出を実現することが可能である。
本発明の第1の実施形態による包装容器の外観を示す説明図である。 本発明の第1の実施形態によるポンプの外観を示すポンプの斜視図である。 本発明の第1の実施形態によるポンプの断面図である。 本発明の第1の実施形態によるポンプの側面図である。 本発明の第1の実施形態によるポンプの正面図である。 押圧によるポンプ室フレームの歪みを示す正面図である。 図5に示したI-I線断面におけるポンプ室フレームの歪みを示す説明図である。 本発明の第1の実施形態によるポンプの側面図である。 第1の変形例によるポンプの正面図である。 図9のII-II線断面を示す説明図である。 第2の変形例によるポンプの斜視図である。 第2の変形例によるポンプの正面図である。 図12のIII-III線断面を示す説明図である。 変形例による屈曲誘導部の構成を示す説明図である。 他の変形例による屈曲誘導部の構成を示す説明図である。 他の変形例による屈曲誘導部の構成を示す説明図である。 他の変形例による屈曲誘導部の構成を示す説明図である。 本発明の第2の実施形態によるポンプおよび包装容器の外観を示す説明図である。 本発明の第2の実施形態によるポンプの外観を示すポンプの斜視図である。 本発明の第2の実施形態によるポンプの断面図である。 本発明の第2の実施形態によるポンプの側面図である。 本発明の第2の実施形態によるポンプの正面図である。 押圧によるポンプ室フレームの歪みを示す正面図である。 図22に示したI-I線断面におけるポンプ室フレームの歪みを示す説明図である。 本発明の第2の実施形態によるポンプの側面図である。 第1の変形例によるポンプの正面図である。 図26のII-II線断面を示す説明図である。 第2の変形例によるポンプの斜視図である。 第2の変形例によるポンプの正面図である。 図29のIII-III線断面を示す説明図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 <第1の実施形態>
 <包装容器の概略構成>
 本発明の第1の実施形態は、ポンプを有する包装容器に関する。まず、図1を参照し、本発明の第1の実施形態による包装容器の概略構成を説明する。
 図1は、本発明の第1の実施形態による包装容器1の外観を示す説明図である。図1に示したように、本発明の第1の実施形態による包装容器1は、内容液を収容する容器本体10と、容器本体10に収容された内容液を吐出するポンプ20と、を有する。
 容器本体10は、可撓性を有する複数のフィルムで構成される。複数のフィルムは、例えば、対向する1対のフィルム12、および底面フィルムを含み、1対のフィルム12および底面フィルムの外縁同士が熱圧着により接合(ヒートシール)されることで、内容液の収容空間が形成される。各フィルムは、フィルム同士の熱圧着による接合のしやすさ、容器本体10に収容される内容液の品質保持等の観点から、例えば、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド等の合成樹脂のフィルム又はこれら合成樹脂の組み合わせからなる単層又は多層のフィルムであることが好ましい。また、各フィルムは、上述した合成樹脂のフィルム又は合成樹脂の組み合わせからなる単層又は多層のフィルムに、アルミニウム、酸化ケイ素等の金属蒸着層、無機蒸着層が付加された積層フィルムであることも好ましい。また、後述のスパウト70に使用される材質との熱圧着による接合のしやすさの観点から、スパウト70と接合する側のフィルム12の材質はスパウト70と同質の材料であることが好ましい。本実施形態では、フィルム12としては、スパウト70との接合のしやすさ等の観点からポリプロピレンが使用される。なお、本発明の第1の実施形態においては、容器本体10が流体の一例として液体を収容する例を説明するが、容器本体10は気体を収容してもよい。また、1対のフィルム12および底面フィルムに加えて、天面フィルムまたは側面フィルムが設けられてもよい。
 ポンプ20は、吐出口70aを有するスパウト70を備える。容器本体10の縁からポンプ20のスパウト70が突出し、ポンプ20の他の部分は容器本体10の内側に位置する。スパウト70には図示しないキャップが設けられる。ポンプ20は、容器本体10のフィルム12と接合されることにより、容器本体10に固定されている。詳細については後述するように、ポンプ20は、使用者の手指による押圧および押圧の解放に応じて、容器本体10からの内容液の取り込み、および吐出口70aからの内容液の吐出を行う流体吐出器である。
 なお、本発明の第1の実施形態による包装容器1の用途は特に限定されず、例えば、包装容器1は流体(内容液)の詰め替え元の容器として用いられてもよいし、包装容器1のスパウト70から吐出される内容液がそのまま使用者により使用されてもよい。また、内容液の種類は特に限定されず、内容液は、ボディソープ、ハンドソープ、シャンプー、リンス、トリートメント、染色剤(例えば染毛剤)、香水、飲料液または食品(例えば、醤油、味噌、酢、ホイップクリーム等)であってもよい。
 <ポンプの概略構成>
 続いて、図2および図3を参照して、本発明の第1の実施形態によるポンプ20の概略構成を説明する。図2は、本発明の第1の実施形態によるポンプ20の外観を示すポンプ20の斜視図である。図3は、本発明の第1の実施形態によるポンプ20の断面図である。
 図2および図3に示したように、ポンプ20は、流入側バルブ部30、ポンプ室形成部40、流出側バルブ部50、シール部60およびスパウト70を有する。なお、図2においては、容器本体10のフィルム12とポンプ20とが接合される箇所をハッチングで示している。フィルム12とポンプ20との接合前にはハッチングで示された箇所に凸部が形成されており、当該凸部が熱圧着により溶融することでフィルム12とポンプ20とが接合される。
 流入側バルブ部30は、流入口34を有する流入側バルブフレーム32、および流入側バルブ36を有する。流入側バルブ36は、容器本体10からポンプ20への流入口34を介する内容液の流入を制御する。すなわち、流入側バルブ36は、容器本体10からポンプ20への内容液の流入を可能とし、ポンプ20から容器本体10への内容液の逆流を防止する。このような流入側バルブ36には、例えば特開2012-192975号公報に開示された弁構成を適用可能である。
 ポンプ室形成部40は、ポンプ室フレーム42、2つの板バネ44Aおよび2つの板バネ44Bを有する。ポンプ室フレーム42は環状のフレームである。本明細書において、環状は、ある領域を取り囲う形状であり、当該形状は円形であってもよいし、角形であってもよく、また、全体に亘って連続していてもよいし、断続的であってもよい。ポンプ室フレーム42の両面(ポンプ室フレーム42が位置する平面に直交する方向上で離隔する2つの面)にフィルム12が接合されることで、ポンプ室フレーム42およびフィルム12により内容液の収容空間であるポンプ室Sが形成される。
 ここで、本明細書においては、上述したポンプ室フレーム42が位置する平面に直交する方向を厚み方向(図2に示したY方向)と称する。また、スパウト70および流入口34を通る中心軸Lの軸方向、すなわち、流入側バルブ部30と流出側バルブ部50との離隔方向を上下方向(図2に示したZ方向)と称し、ポンプ室形成部40に対して流入側バルブ部30が位置する側を下側と称し、下側の反対側を上側と称する。また、厚み方向および上下方向に直交する方向を幅方向(図2に示したX方向)と称する。
 板バネ44Aおよび板バネ44Bは、ポンプ室フレーム42と一体的に形成され、ポンプ室フレーム42からポンプ室フレーム42の内側に向けて延出する弾性体の一例である。板バネ44Aは、厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム42から延出する第1の弾性体の一例であり、板バネ44Bは、厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム42から延出する第2の弾性体の一例である。以下、2つの板バネ44Aおよび2つの板バネ44Bを特に区別する必要が無い場合、板バネ44Aおよび板バネ44Bを単に板バネ44と総称する。板バネ44は、幅方向で中心軸Lを超える位置まで延出し、中心軸L上で厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有する。当該板バネ44は、ポンプ20の平面視において、ポンプ室フレーム42の外縁に当該板バネ44の外側面が沿うように形成される(図7参照)。
 流出側バルブ部50は、流出口54を有する流出側バルブフレーム52、および流出側バルブ56を有する。流出側バルブ56は、ポンプ室Sからの流出口54を介する内容液の流出を制御する。すなわち、流出側バルブ56は、ポンプ室Sからスパウト70への内容液の流出を可能とし、スパウト70からポンプ室Sへの内容液の逆流を防止する。このような流出側バルブ56には、流入側バルブ36と同様に、例えば特開2012-192975号公報に開示された弁構成を適用可能である。
 シール部60は、底面および上面が菱形である角柱形状を有する。具体的には、シール部60は幅方向における中心軸Lの位置において最大の厚みを有し、幅方向の両端に向かうにつれてシール部60の厚みが減少する。当該シール部60の側面がフィルム12と接合されることで、容器本体10の上側の縁が外部からシールされる。なお、シール部60は、シール性を向上し、かつ、樹脂量を削減するために、幅方向に沿う複数の溝62を有する。また、シール部60は、図3に示したように、流出側バルブ部50とスパウト70を連通する中空部64を有する。
 スパウト70は、シール部60および容器本体10から上側に突出する筒状部である。図2においてはスパウト70が円柱形である例を示しているが、筒状が意味する形状は、円柱形に限定されず、角柱形であってもよいし、円錐台であってもよいし、角錐台であってもよい。スパウト70の上端には吐出口70aが位置し、当該吐出口70aから内容液が吐出される。
 本発明の第1の実施形態によるポンプ20においては、上述した流入側バルブフレーム32、ポンプ室形成部40、流出側バルブフレーム52、シール部60およびスパウト70は一体的に形成されている。このため、各構成が分離して構成されている場合と比較して、容器本体10におけるポンプ20の位置決めを容易に行うことが可能である。なお、流入側バルブフレーム32、ポンプ室形成部40、流出側バルブフレーム52、シール部60およびスパウト70の材料としては、例えば、ポリエチレン,ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル等が挙げられる。流入側バルブフレーム32、ポンプ室形成部40、流出側バルブフレーム52、シール部60およびスパウト70の材料は、ポンプ室形成部40の板バネ44で得られる弾性力の観点からポリプロピレンであることが好ましい。
 <ポンプの動作>
 以上、本発明の第1の実施形態によるポンプ20の構成を説明した。続いて、図4を参照し、本発明の第1の実施形態によるポンプ20の動作を説明する。
 図4は、本発明の第1の実施形態によるポンプ20の側面図である。具体的には、図4の左図は待機時のポンプ20の側面図であり、図4の中央図はポンプ室Sが押圧された時のポンプ20の側面図であり、図4の右図はポンプ室Sへの押圧が解放された時のポンプ20の側面図を示している。
 図4の中央図に示したように、ポンプ室Sが使用者の手指により厚み方向の両側から押圧(スクイズ)されると、板バネ44およびフィルム12が中心軸Lに近づくように変形する。これにより、ポンプ室Sが減容し、ポンプ室Sの内圧が増加する。ポンプ室Sの内圧が増加すると、流出側バルブ部50が開き、ポンプ室Sに収容されている内容液が流出口54を介して流出し、流出口54を介して流出した内容液がスパウト70の吐出口70aから吐出される。この時、フィルム12は、ポンプ室フレーム42の上側の縁部および下側の縁部を引っ張りながら変形する。その結果、ポンプ室フレーム42には歪みが生じ、ポンプ室フレーム42は上下方向で縮み、幅方向に広がる。
 その後、ポンプ室Sの押圧が解放(スクイズバック)されると、図4の右図に示したように、板バネ44の弾性力により板バネ44が中心軸Lから離れる方向に復元する。また、ポンプ室フレーム42の弾性力により、ポンプ室フレーム42の歪みが解消され、ポンプ室フレーム42が上下方向に伸びる。上記の板バネ44およびポンプ室フレーム42の形状の復元により、フィルム12の形状も復元する。これにより、押圧により減容されていたポンプ室Sが広がり、ポンプ室Sの内圧が低下する。ポンプ室Sの内圧が低下すると、流入側バルブ部30が開き、容器本体10に収容されている内容液が流入口34を介してポンプ室Sに流入する。結果、ポンプ室Sに新たな内容液が収容され、ポンプ20の状態は図4の左図に示した待機時の状態となる。
 上述したように、本発明の第1の実施形態によるポンプ20は、ポンプ室Sの両側からの押圧を受け付け、押圧の解放時に、板バネ44Aおよび44Bによりポンプ室Sを厚み方向の両側に広げる。このため、一回の押圧での内容液の吐出量、および一回の押圧の解放でのポンプ室Sへの内容液の取込量を十分に確保することが可能である。また、ポンプ室フレーム42に一体的に形成された板バネ44が弾性力を発揮することにより、粘度が高い内容液であっても、円滑にポンプ室Sに取込み、円滑に吐出口70aから吐出することが可能である。本発明の第1の実施形態によるポンプ20は、その他にも、使用者の操作性を向上するための幾つかの構成を有する。以下、本発明の第1の実施形態によるポンプ20の構成をより詳細に説明する。
 <板バネの構成>
 図5は、本発明の第1の実施形態によるポンプ20の正面図である。図5においては、厚み方向上の一側に延出する2つの板バネ44Aを、符号44A1および符号44A2を用いることで区別している。同様に、厚み方向上の他側に延出する2つの板バネ44Bを、符号44B1および符号44B2を用いることで区別している。
 板バネ44A1および板バネ44A2は、ポンプ室フレーム42における上下方向で異なる位置から延出する。図5に示した例では、板バネ44A1が、板バネ44A2よりもポンプ室フレーム42における上側の位置から延出している。同様に、板バネ44B1および板バネ44B2は、ポンプ室フレーム42における上下方向で異なる位置から延出する。図5に示した例では、板バネ44B1が、板バネ44B2よりもポンプ室フレーム42における上側の位置から延出している。
 また、ポンプ室フレーム42の幅方向の同一側から延出する2つの板バネ44は、厚み方向上の一側に延出する板バネ44Aと、厚み方向上の他側に延出する板バネ44Bである。例えば、図5に示したポンプ室フレーム42の左側からは、板バネ44B1と板バネ44A2が延出している。
 かかる構成においては、板バネ44B1の押圧によりポンプ室フレーム42に生じるモーメントと、板バネ44A2の押圧によりポンプ室フレーム42に生じるモーメントとは、逆方向のモーメントとなる。結果、双方のモーメントを相互に減殺することができる。かかる構成によれば、ポンプ室フレーム42が捻られたり、押し難くなったり、フィルム12をポンプ室フレーム42から剥がし取る方向の力が作用してしまったりすることを防止できる。上記ではポンプ室フレーム42の図5における左側から延出する板バネ44B1と板バネ44A2に着目して説明したが、ポンプ室フレーム42の図5における右側から延出する板バネ44A1と板バネ44B2についても同様である。
 また、複数の板バネ44が正面視において上下方向で異なる位置から延出することにより、ポンプ室Sを押圧する使用者の手指が、ポンプ室Sの各面において複数の板バネ44に跨るように位置し得る。従って、使用者は、ポンプ室Sを押圧する際に安定感を得ることが可能である。
 上述したように使用者の手指がポンプ室Sの各面において複数の板バネ44に跨るためには、同一面側に延出する2つの板バネ44の上下方向における間隔が手指の幅より狭いことが望ましい。本発明の第1の実施形態によるポンプ20は、以下に説明するように、そのような板バネ44の間隔を実現しつつ、板バネ44を含むポンプ20の製造の容易化を実現するものである。
 まず、製造の容易化に関し、図5に示したように、ポンプ20を正面視した場合に各板バネ44は他の板バネ44と重ならない。このような板バネ44の配置は、ポンプ20を成形する金型を厚み方向の両側に抜くことで実現可能であるので、ポンプ20の製造の容易化に寄与する。
 次に、板バネ44の間隔に関し、各板バネ44は、ポンプ室フレーム42に結合する結合端、および自由端を有する。図5に示したように、各板バネ44の自由端の幅w1は結合端の幅w2よりも小さい。また、各板バネ44の自由端は互い違いに設けられるのに対し、各板バネ44の結合端は他の板バネ44の結合端と上下方向において重なる位置に設けられる。例えば、板バネ44A1の自由端と板バネ44B1の自由端は上下方向において互い違いに設けられる一方で、板バネ44A1の結合端と板バネ44B1の結合端は、上下方向において重なる位置に設けられる。
 かかる構成によれば、各板バネの結合端が上下方向において完全にズレた位置に設けられる場合と比較して、同一面側に延出する2つの板バネ44(例えば、板バネ44A1と板バネ44A2)の自由端の間隔を狭めることが可能である。さらに、結合端の幅が自由端の幅よりも大きいことにより、板バネ44の弾性力を向上し、押圧の解放時により強い力で容器本体10から内容液をポンプ室Sに取込むことが可能である。なお、各板バネ44の自由端の幅w1は同一であってもよいし、異なってもよい。同様に、各板バネ44の結合端の幅w2は同一であってもよいし、異なってもよい。
 また、複数の板バネ44が正面視において上下方向で異なる位置から延出することには、更なる利点がある。図4の中央図に示したように、ポンプ室Sの押圧時にはフィルム12が側面視において略V字にたわむ。複数の板バネ44が正面視において上下方向で異なる位置から延出することにより、フィルム12が形成する略V字に沿うように各板バネ44が変形する。すなわち、各板バネ44の変形量は、上下方向での各板バネ44の位置に応じて異なり、特に押圧された部分(中央付近)に近い板バネ44ほど変形量が大きくなる。このように、複数の板バネ44が正面視において上下方向で異なる位置から延出することにより、各板バネ44は、上下方向における位置に応じた適切な量だけ変形することが可能となる。また、弾性体の機能が複数の板バネ44に分割されているので、押圧時のポンプ室フレーム42の変形阻害を低減できる。
 <ポンプ室フレームの構成>
 「ポンプの動作」において説明したように、ポンプ室Sの押圧時、フィルム12は、ポンプ室フレーム42の上側の縁部および下側の縁部を引っ張り、ポンプ室フレーム42を歪ませながら変形する。すなわち、使用者には、板バネ44を変形させる力に加えて、フィルム12を介してポンプ室フレーム42を歪ませる力を含む押圧力での押圧が求められる。使用者の操作性の観点からは押圧力がより小さいことが望ましいところ、本発明の第1の実施形態によるポンプ20は、ポンプ室フレーム42を歪ませる力を低減するための構成として、幅狭部および肉厚部を有する。以下、ポンプ室フレーム42の全体構成を説明した後に、幅狭部および肉厚部について順次説明する。
 図5に示したように、ポンプ室フレーム42は、流入側バルブ部30に隣接する第1の領域421、流出側バルブ部50に隣接する第2の領域422、および第1の領域と第2の領域の間に位置して互いに対向する一対の第3の領域423を有する。幅方向における中心軸L上での第1の領域421および第2の領域422の厚みは等しい(図8参照)。また、幅方向における中心軸L上での第1の領域421および第2の領域422の厚みは、ポンプ室フレーム42の厚みの中で最大であり、第1の領域421および第2の領域422の厚みは、第3の領域の厚みより大きい。
 このため、ポンプ室フレーム42に接合されたフィルム12は、待機時において、幅方向では中心軸L上で厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有し、上下方向では略直線形状を有する。押圧時において、フィルム12は幅方向では屈曲形状から直線形状に近づき、フィルム12に幅方向上の弛みが生じるので、ポンプ室フレーム42の幅方向の両側の縁部(一対の第3の領域423)を互いに引っ張る力は生じない。一方、押圧時において、フィルム12は上下方向では厚み方向の内側に向けて凹む形状となるので、上述したように、ポンプ室フレーム42の上側の縁部(第2の領域422)および下側の縁部(第1の領域421)がフィルム12を介して互いに引っ張られる。
 (幅狭部)
 ここで、本発明の第1の実施形態によるポンプ室フレーム42は、図5に示したように幅狭部423aを有する。具体的には、幅狭部423aは、第3の領域423であって、上下方向におけるポンプ室フレーム42の中央に設けられる。幅狭部423aの幅W3は、例えば、第3の領域423内での最大幅W4の0.75倍以下であることが、好ましく、0.5倍以下であることがより好ましい。一方、フィルム12とポンプ室フレーム42との接合性の観点から、幅狭部423aの幅W3は第3の領域423内での最大幅W4の0.2倍以上であることが好ましい。幅狭部423aは、第3の領域423の他の部分よりも幅が狭いので、幅狭部423aの剛性は第3の領域423の他の部分の剛性よりも低い。すなわち、幅狭部423aの屈曲に対する柔軟性に基づき、ポンプ室フレーム42がより小さい力で歪むようになる。なお、幅狭部423aは、ポンプ室フレーム42と板バネ44とが接合されている部分と異なる部分に設けられることにより、変形性を十分に発揮することが可能である。また、図5においては幅狭部423aが上下方向におけるポンプ室フレーム42の中央に設けられる例を説明したが、幅狭部423aは、板バネ44B1の上側、板バネ44A1の上側、板バネ44A2の下側、および板バネ44B2の下側などの他の部分に設けられてもよいし、幅狭部423aの数も2つに限られず、幅狭部423aの数は1つであってもよいし、3つ以上であってもよい。
 図6は、押圧によるポンプ室フレーム42の歪みを示す正面図である。図7は、図5に示したI-I線断面におけるポンプ室フレーム42の歪みを示す説明図である。ポンプ室Sの押圧により第1の領域421および第2の領域422が互いに引っ張られると、図6に示したように、幅狭部423aが他の部分よりも大きく屈曲する。結果、ポンプ室フレーム42には歪みが生じ、ポンプ室フレーム42は上下方向で縮み、幅方向に広がる。
 このように、幅狭部423aの形成によりポンプ室フレーム42がより小さい力で歪むようになる。従って、ポンプ20に内容液を吐出させるために使用者に求められる押圧力を小さくすることができ、使用者の操作性が向上する。また、図5を参照して説明したように、押圧時においてはフィルム12に幅方向上の弛みが生じるので、ポンプ室フレーム42は、ポンプ室フレーム42の幅方向の両側の縁部を引っ張る力をフィルム12から受けることなく、容易に幅方向に広がることが可能である。
 (肉厚部)
 ポンプ室フレーム42は、使用者に求められる押圧力を小さくするための構成として、第3の領域423に肉厚部を有する。以下、図8を参照し、肉厚部について具体的に説明する。
 図8は、ポンプ20の側面図である。ポンプ室フレーム42の第3の領域423の厚みは、上下方向に沿って繰り返し増減する。図8に示した例では、第3の領域423の厚みは、第1の領域421側から上側に向かうにつれて減少した後に増加し、その後に一定となる。さらに、第3の領域423の厚みは、厚みが一定の部分から上側に向かうにつれて減少した後に増加する。これにより、第3の領域423には、隣接する部分よりも厚みが大きい肉厚部423bが形成される。
 このように第3の領域に肉厚部423bが形成されることにより、フィルム12の第3の領域423に沿う部分の長さが、第3の領域423が一定の厚みに形成される場合と比較して長くなる。このため、ポンプ室Sを形成するフィルム12に上下方向において弛みを持たせることが可能である。
 さらに、各板バネ44は、第1の領域421と第2の領域422を繋ぐ上下方向の線上において、第1の領域421と第2の領域422よりもポンプ室Sの外側方向に突出する面を有する。例えば、板バネ44B1および板バネ44A2は、ポンプ室フレーム42との結合端から自由端に至るまで、第1の領域421と第2の領域422よりもポンプ室Sの外側方向に突出する面を有する。板バネ44A1および板バネ44B2も、幅w2を有する幅広部において、第1の領域421と第2の領域422よりもポンプ室Sの外側方向に突出する面を有する。このため、図8に示したように、フィルム12は湾曲した状態でポンプ室フレーム42に溶着され、当該湾曲がフィルム12の全域に亘って存在する上下方向上の弛みとなる。
 ポンプ室Sを形成するフィルム12が上下方向において弛みを有すると、ポンプ室Sの押圧の際に、フィルム12がポンプ室フレーム42の第1の領域421および第2の領域422を引っ張らずに変形できる量が増える。従って、ポンプ室フレーム42の歪みのために消費される力が抑制される。結果、ポンプ20に内容液を吐出させるために使用者に求められる押圧力を小さくすることができ、使用者の操作性が向上する。
 <変形例>
 以上、本発明の第1の実施形態を説明した。以下では、本発明の第1の実施形態の幾つかの変形例を説明する。なお、以下に説明する各変形例は、単独で本発明の第1の実施形態に適用されてもよいし、組み合わせで本発明の第1の実施形態に適用されてもよい。また、各変形例は、本発明の第1の実施形態で説明した構成に代えて適用されてもよいし、本発明の第1の実施形態で説明した構成に対して追加的に適用されてもよい。
 (第1の変形例)
 上記では、ポンプ室フレーム42に一端が結合し、他端が自由端である板バネ44を説明した。第1の変形例によるポンプ21は、両端がポンプ室フレーム42に結合する板バネ45を有する。以下、図9を参照して、第1の変形例によるポンプ21を説明する。
 図9は、第1の変形例によるポンプ21の正面図である。図9に示したように、第1の変形例によるポンプ21は、流入側バルブ部30、ポンプ室形成部41、流出側バルブ部50、シール部60およびスパウト70を有する。流入側バルブ部30、流出側バルブ部50、シール部60およびスパウト70の構成は上述した通りであるので、ここでの詳細な説明を省略する。なお、図9においては、容器本体10のフィルム12とポンプ21とが接合される箇所をハッチングで示している。
 ポンプ室形成部41は、ポンプ室フレーム42、2つの板バネ45Aおよび2つの板バネ45Bを有する。
 板バネ45Aおよび2つの板バネ45Bは、ポンプ室フレーム42と一体的に形成され、ポンプ室フレーム42から延出する弾性体の一例である。板バネ45Aおよび2つの板バネ45Bの両端は、図9に示したようにポンプ室フレーム42に結合される。板バネ45Aは、厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム42から延出する第1の弾性体の一例であり、板バネ45Bは、厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム42から延出する第2の弾性体の一例である。以下、板バネ45Aおよび2つの板バネ45Bを特に区別する必要が無い場合、板バネ45Aおよび板バネ45Bを単に板バネ45と総称する。
 図10は、図9のII-II線断面を示す説明図である。図10に示したように、板バネ45は、幅方向における中心軸L上で厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有する。また、板バネ45は、図10に示した断面視において、ポンプ室フレーム42の第2の領域422の外縁に板バネ45の外側面が沿うように形成される。
 このような第1の変形例においては、板バネ45の両端がポンプ室フレーム42に結合されているので、板バネ45の幅を上述した実施形態の板バネ44の結合端の幅よりも狭く形成しても、上述した実施形態と同等の弾性力を得ることが可能である。また、板バネ45の押圧により板バネ45が伸張することで、板バネ45がポンプ室フレーム42を幅方向で広げ、ポンプ室フレーム42の上下方向が縮まる。このため、上述した実施形態と比較して、フィルム12がポンプ室フレーム42の上側の縁部および下側の縁部を引っ張る力が抑制される。従って、フィルム12の破れ、およびポンプ室フレーム42からのフィルム12の剥がれが発生し難くなる。
 (第2の変形例)
 上記では、板バネ44の弾性力によりポンプ室Sに内容液を取り込む例を説明した。第2の変形例によるポンプ22は、減容されたポンプ室Sを広げる力を向上する構成を有し、より粘度が高い内容液をポンプ室Sに確実かつ迅速に取り込むことが可能である。以下、図11~図13を参照して、第2の変形例によるポンプ22を説明する。
 図11は、第2の変形例によるポンプ22の斜視図である。図12は、第2の変形例によるポンプ22の正面図である。図11および図12に示したように、第2の変形例によるポンプ22は、流入側バルブ部31、ポンプ室形成部43、流出側バルブ部51、シール部61およびスパウト70を有する。スパウト70の構成は上述した通りであるので、ここでの詳細な説明を省略する。
 流入側バルブ部31、流出側バルブ部51およびシール部61の機能は、上述した流入側バルブ部30、流出側バルブ部50およびシール部60の機能に概ね対応する。しかし、流入側バルブ部31、流出側バルブ部51およびシール部61の形状は、後述する円錐バネ48がポンプ室形成部43に設けられる関係で、上述した流入側バルブ部30、流出側バルブ部50およびシール部60の形状と相違する。具体的には、流入側バルブ部31、流出側バルブ部51およびシール部61の厚み方向上での頂部(図11において一点鎖線で囲われた部分)の曲率半径は、流入側バルブ部30、流出側バルブ部50およびシール部60の厚み方向上での頂部の曲率半径よりも大きい。これは、ポンプ室形成部43の厚み方向上での頂部の曲率半径を円錐バネ48の収納のために大きくし、かつ、ポンプ22の平面視において、ポンプ室形成部43の外縁に流入側バルブ部31、流出側バルブ部51およびシール部61の外縁が沿うように流入側バルブ部31、流出側バルブ部51およびシール部61を形成した結果である。
 図11に示したように、ポンプ室形成部43は、2つの板バネ46A、2つの板バネ45B、ポンプ室フレーム47および円錐バネ48を有する。なお、図12においては、説明の便宜上、円錐バネ48を省略している。
 板バネ46Aおよび板バネ46Bは、ポンプ室フレーム47と一体的に形成され、ポンプ室フレーム47からポンプ室フレーム47の内側に向けて延出する弾性体の一例である。板バネ46Aは、厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム47から延出し、板バネ46Bは、厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム47から延出する。板バネ46は、幅方向で中心軸Lを超える位置まで延出し、中心軸L上で厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有する。当該板バネ46は、ポンプ22の平面視において、ポンプ室フレーム47の外縁に当該板バネ46の外側面が沿うように形成される(図13参照)。
 図12に示したように、2つの板バネ46Bは、中心軸Lを跨り、ポンプ室Sの内側に向けて突出する円弧状の壁部462Bを有する。2つの壁部462Bは、同一の円の一部の円弧を形成する。同様に、板バネ46Aは、図12において破線で示したように、中心軸Lを跨り、ポンプ室Sの内側に向けて突出する円弧状の壁部462Aを有する。2つの壁部462Aは、同一の円の一部の円弧を形成する。壁部462Bの曲率半径は、壁部462Aの曲率半径よりも大きい。
 これらの壁部462Aおよび壁部462Bに係合するように、円錐バネ48が設けられる。具体的には、円錐バネ48の一方の端面である最大径部分には2つの壁部462Bが係合し、円錐バネ48の他方の端面である最小径部分には2つの壁部462Aが係合する。かかる構成により、2つの壁部462Aおよび2つの壁部462Bの間で円錐バネ48が支持される。
 なお、円錐バネ48は、ポンプ22の厚み方向上で伸縮する第3の弾性体の一例であり、第3の弾性体は円錐バネ48に限定されない。例えば、円柱形状を有するコイルバネおよび角錐バネも当該変形例に適用可能である。ただし、円錐バネ48および角錐バネのように、厚みを有するバネであって、非圧縮時にはバネの厚み方向上の異なる位置に存在するバネ要素部分が、圧縮時にはバネの厚み方向上で重なる位置に存在するバネがより好ましい。その他、V字、Z字、またはW字などの屈曲形状に形成された金属製または樹脂製の薄板バネ、高分子の多孔質体(例えば、スポンジ)、球形であり中空部に気体が入っている薄膜ゴム(すなわち、風船)なども上記の第3の弾性体として当該変形例に適用可能であり、いずれにおいても、圧縮時の厚みを非圧縮時の厚みに対して十分に小さくすることが可能である。
 以上、第2の変形例によるポンプ22の構成を説明した。続いて、図13を参照して、第2の変形例によるポンプ22の動作を説明する。
 図13は、図12に示したIII-III線断面におけるポンプ室フレーム47を示す説明図である。図13の上段に示したように、ポンプ室Sの押圧の待機時には、円錐バネ48が円錐形状を有し、ポンプ室Sが円錐バネ48の高さに対応する広さの空間を有する。その後、ポンプ室Sが使用者の手指により厚み方向の両側から押圧(スクイズ)されると、図13の下段に示したように、板バネ46およびフィルム12が中心軸Lに近づくように変形し、円錐バネ48が圧縮される。これにより、ポンプ室Sが減容し、ポンプ室Sの内圧が増加する。ポンプ室Sの内圧が増加すると、流出側バルブ部51が開き、ポンプ室Sに収容されている内容液が流出し、流出した内容液がスパウト70の吐出口70aから吐出される。
 その後、ポンプ室Sの押圧が解放されると、図13の上段に示したように、板バネ46が中心軸Lから離れる方向に復元する。この時、板バネ46は、板バネ46自身の弾性力に加えて、円錐バネ48の弾性力に基づき、中心軸Lから離れる方向に復元する。これにより、押圧により減容されていたポンプ室Sが広がり、ポンプ室Sの内圧が低下する。ポンプ室Sの内圧が低下すると、流入側バルブ部31が開き、容器本体10に収容されている内容液が流入側バルブ部31を介してポンプ室Sに流入する。
 上述した第2の変形例によれば、押圧の解放時に、板バネ46自身の弾性力に加えて、円錐バネ48の弾性力に基づき、減容されていたポンプ室Sが広がる。かかる構成により、より粘度が高い内容液をポンプ室Sに確実かつ迅速に取り込むことが可能である。さらに、当該変形例では、第3の弾性体として円錐バネ48が用いられるので、ポンプ室Sの押圧時に図13の下段に示したようにポンプ室Sを十分に減容することが可能である。従って、ポンプ室S内の内容液をより多く吐出することが可能となる。
 (第3の変形例)
 上記では、複数の弾性体(板バネ44、45)がポンプ20の正面視において重ならない例を説明したが、複数の弾性体は、ポンプ20の正面視において重なってもよい。例えば、ポンプ室フレーム42の一対の第3の領域423を繋ぐ2枚の板部が設けられ、当該2枚の板部はポンプ20の正面視において重なってもよい。さらに、当該2枚の板部の間に、第2の変形例において説明したように、2枚の弾性体の間隔が狭められた場合に当該間隔を広げる力を発揮するバネが設けられてもよい。かかる構成によれば、2枚の板部およびバネが有する弾性により、押圧の解放時に容器本体10からポンプ室Sに内容液を取込むことが可能である。
 (第4の変形例)
 上記では、第3の領域423に、第3の領域423の他の部分の剛性よりも低い幅狭部423aが設けられる例を説明した。当該幅狭部423aは、第3の領域423における他の部分に比べて局所的に屈曲し易い屈曲誘導部の一例であり、第3の領域423は屈曲誘導部として他の構成を有してもよい。以下、第3の領域423の幾つかの変形例を説明する。
 図14は、変形例による第3の領域423-1の構成を示す説明図である。図14に示したように、第3の領域423-1は、孔hを含む屈曲誘導部423a-1を有する。屈曲誘導部423a-1は、孔hの存在により、第3の領域423-1の他の部分に比べて局所的に屈曲し易い。
 図15は、他の変形例による第3の領域423-2の構成を示す説明図である。図15に示したように、第3の領域423-2は、屈曲誘導部423a-2を有する。屈曲誘導部423a-2は、第3の領域423-2の他の部分よりも剛性が低い材質で構成される。例えば、屈曲誘導部423a-2は、エラストマーで構成されてもよい。
 図16は、他の変形例による第3の領域423-3の構成を示す説明図である。図16に示したように、第3の領域423-3は、屈曲誘導部423a-3を有する。屈曲誘導部423a-3は、第3の領域423-3において局所的に厚みが小さくなる部分である。このため、屈曲誘導部423a-3は、第3の領域423-3において局所的に屈曲し易い。
 図17は、他の変形例による第3の領域423-4の構成を示す説明図である。図17に示したように、第3の領域423-4は、屈曲誘導部423a-4として屈曲点を有する。屈曲誘導部423a-4には、ポンプ室Sの押圧により第1の領域421および第2の領域422が互いに引っ張る力が集中することにより、屈曲誘導部423a-4は第3の領域423-4の他の部分に比べて局所的に屈曲し易い。
 このように、屈曲誘導部423a-1~屈曲誘導部423a-4が屈曲し易いことにより、ポンプ20に内容液を吐出させるために使用者に求められる押圧力を小さくすることができ、使用者の操作性が向上する。
 なお、屈曲誘導部は、対となる2つの第3の領域423の双方に設けられてもよいし、一方の第3の領域423にのみ設けられてもよい。また、1つの第3の領域423に設けられる屈曲誘導部の数は1つに限られず、1つの第3の領域423に2以上の屈曲誘導部が設けられてもよい。
 (第5の変形例)
 上記実施形態では、2つの板バネ44Aが厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム42から延出し、2つの板バネ44Bが厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム42から延出する例を説明した。しかし、1つまたは3つ以上の板バネ44Aが厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム42から延出し、1つまたは3つ以上の板バネ44Bが厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム42から延出してもよい。また、厚み方向の一側に向けて延出する板バネ44Aの数と、厚み方向の他側に向けて延出する板バネ44Bの数は同数でなくてもよい。また、ポンプ室フレーム42からは板バネ44Aが厚み方向の一側に向けて延出するものの、厚み方向の他側に向けて延出する板バネ44Bは設けられなくてもよい。
 上述した実施形態に関し、本発明はさらに以下の包装容器を開示する。
<1A>
 流体を収容する容器本体、および前記容器本体に収容された前記流体を吐出口から吐出する流体吐出器を有する包装容器であって、
 前記流体吐出器は、
 前記流体の収容空間を有する可撓性の収容部と、
 前記容器本体から前記収容部への前記流体の流入を制御する流入側バルブ部と、
 前記収容空間から前記吐出口への前記流体の流出を制御する流出側バルブ部と、
を備え、
 前記収容部は、前記流体の収容空間を形成するフレーム、および前記フレームから延出し、前記収容部への押圧により減容された前記収容空間を広げる弾性体、を有する、包装容器。
<2A>
 前記フレームは、好ましくは環状であり、
 前記収容部は、好ましくは前記押圧により減容された前記収容空間を、前記フレームが位置する平面に直交する厚み方向上の一側に広げる第1の弾性体、および前記厚み方向上の他側に広げる第2の弾性体を有する、前記<1A>に記載の包装容器。
<3A>
 好ましくは前記フレームの前記一側の面および前記他側の面の各々に前記容器本体を構成するフィルムが接合されることで前記収容空間が形成される、前記<2A>に記載の包装容器。
<4A>
 前記フレームは、好ましくは前記流入側バルブ部に隣接する第1の領域、前記流出側バルブ部に隣接する第2の領域、および前記第1の領域と前記第2の領域の間に位置して互いに対向する一対の第3の領域を有し、
 前記第1の領域および前記第2の領域の厚みは、好ましくは前記第3の領域の厚みよりも大きい、前記<2A>または<3A>に記載の包装容器。
<5A>
 前記第3の領域の厚みは、好ましくは前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向に沿って繰り返し増減する、前記<4A>に記載の包装容器。
<6A>
 前記1対の第3の領域の離隔方向である幅方向における中心軸上での前記第1の領域および前記第2の領域の厚みは、好ましくは前記フレームの厚みの中で最大である、前記<4A>に記載の包装容器。
<7A>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体は、好ましくは前記幅方向において前記中心軸を超える位置まで延出し、前記中心軸上で前記厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有する、前記<6A>に記載の包装容器。
<8A>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体は、好ましくは前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の外側面の少なくとも一部が平面視において前記第1の領域および前記第2の領域の沿うように形成される、前記<7A>に記載の包装容器。
<9A>
 前記フレームは、好ましくはポリエチレン、ポリオレフィンまたはポリエステルで形成される、前記<1A>~<8A>のいずれか1に記載の包装容器。
<10A>
 前記第3の領域は、前記第3の領域における他の部分に比べて局所的に屈曲し易い屈曲誘導部を有する、前記<4A>または<5A>に記載の包装容器。
<11A>
 前記屈曲誘導部は、前記第3の領域において前記フレームの幅が極小となる幅狭部である、前記<10A>に記載の包装容器。
<12A>
 前記幅狭部の幅は、好ましくは前記第3の領域内での最大幅の0.75倍以下0.2倍以上であり、0.5倍以下がより好ましい、前記<11A>に記載の包装容器。
<13A>
 前記幅狭部は、好ましくは前記フレームにおける前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の接合部分と異なる部分に設けられる、前記<11A>または<12A>に記載の包装容器。
<14A>
 前記幅狭部は、好ましくは前記フレームの、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブとの離隔方向上における中央に設けられる、前記<11A>~<13A>のいずれか1に記載の包装容器。
<15A>
 前記収容部は、好ましくは複数の前記第1の弾性体および複数の第2の弾性体を有し、
 前記複数の第1の弾性体は、好ましくは前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上の異なる位置から延出し、
 前記複数の第2の弾性体は、好ましくは前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上の異なる位置から延出する、前記<2A>~<14A>のいずれか1に記載の包装容器。
<16A>
 前記包装容器を正面視した場合に前記複数の前記第1の弾性体および複数の第2の弾性体は好ましくは各々重ならずに位置する、前記<15A>に記載の包装容器。
<17A>
 少なくとも1の第1の弾性体および少なくとも1の複数の第2の弾性体は、平面視において、好ましくは前記第1の領域および前記第2の領域の外縁よりも前記収容空間の外側方向に突出する面を有する、前記<16A>に記載の包装容器。
<18A>
 前記複数の第1の弾性体のうちの1つおよび他の1つは、好ましくは前記対向する第3の領域の異なる側から延出する、前記<15A>~<17A>のいずれか1に記載の包装容器。
<19A>
 前記複数の第1の弾性体および前記複数の第2の弾性体は、好ましくは前記フレームと結合する結合端、および前記結合端よりも幅が小さい自由端を有し、
 少なくとも1つの前記第1の弾性体の結合端、および前記少なくとも1つの前記第1の弾性体に対向する前記第2の弾性体の結合端は、好ましくは前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上で重なる位置に設けられる、前記<15A>に記載の包装容器。
<20A>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の両端が前記フレームに結合する、前記<2A>~<18A>のいずれか1に記載の包装容器。
<21A>
 前記流入側バルブ部は、好ましくは前記容器本体から前記収容空間に前記流体が流入する流入口を有する流入側バルブフレームおよび流入側バルブを有し、
 前記流出側バルブ部は、好ましくは前記収容空間から前記吐出口へ前記流体が流出する流出口を有する流出側バルブフレームおよび流出側バルブを有し、
 前記収容部、前記流入側バルブフレーム、および前記流出側バルブフレーム、は好ましくは一体的に形成される、前記<2A>~<20A>のいずれか1に記載の包装容器。
<22A>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の間には好ましくは前記厚み方向上で伸縮する第3の弾性体が設けられる、前記<2A>~<21A>のいずれか1に記載の包装容器。
<23A>
 前記第3の弾性体は、好ましくは円錐バネまたは角錐バネである、前記<22A>に記載の包装容器。
<24A>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体は、好ましくはポンプ室Sの内側に向けて突出する壁部を有し、前記第1の弾性体の前記壁部および前記第2の弾性体の前記壁部に前記第3の弾性体が係合する、前記<22A>または<23A>に記載の包装容器。
<25A>
 前記第3の弾性体は、好ましくは屈曲形状に形成された金属製または樹脂製の薄板バネ、高分子の多孔質体、または球形であり中空部に気体が入っている薄膜ゴムである、前記<22A>に記載の包装容器。
<26A>
 前記フィルムは、好ましくはポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミドまたはポリプロピレンからなる合成樹脂、あるいはこれら合成樹脂の組合わせを含む、前記<3A>に記載の包装容器。
<27A>
 前記フィルムは、好ましくは前記合成樹脂または前記合成樹脂の組合わせと、金属蒸着層および無機蒸着層からなる、前記<26A>に記載の包装容器。
 <第2の実施形態>
 <ポンプおよび包装容器の概略構成>
 本発明の第2の実施形態は、包装容器に収容された流体を取り込み、取り込んだ流体を吐出するポンプに関する。まず、図18を参照し、本発明の第2の実施形態によるポンプおよび包装容器の概略構成を説明する。
 図18は、包装容器1001およびポンプ1020の外観を示す説明図である。図18に示したように、包装容器1001は、容器本体1010、ノズル部1012および固着部1019を有する。
 容器本体1010は、図18に示すように、天面シート部1013、正面シート部1014、背面シート部1015及び底面シート部1016を有し、天面シート部1013により天面部、正面シート部1014により正面部、背面シート部1015により背面部、及び底面シート部1016により底部が形成されている。容器本体1010においては、正面シート部1014の両側の側縁部1014sと背面シート部1015の両側の側縁部1015sとが接合(ヒートシール)されており、正面シート部1014と背面シート部1015とからなる筒状体の一端部に、底面シート部1016の周縁部が接合されている。また、正面シート部1014の天面シート部1013側の縁1014tと天面シート部1013の一側の縁部1013sとが接合され、背面シート部1015の天面シート部1013側の縁1015tと天面シート部1013の他側の縁部1013s’とが接合されている。容器本体1010は、このように、天面シート部1013、正面シート部1014、背面シート部1015及び底面シート部1016の各部が接合されることによって袋状に形成されており、内部に液体を収容可能な収容空間が形成されている。包装容器1001は、容器本体1010が可撓性のシート材からなるパウチ容器である。なお、本発明の第2の実施形態においては、容器本体1010が流体の一例として液体を収容する例を説明するが、容器本体1010は気体を収容してもよい。
 ノズル部1012は、容器本体1010の内外を連通する。固着部1019は、ノズル部1012の容器本体1010側の端部から水平方向に張り出すようにノズル部1012に連設されている。ノズル部1012の外周には、ポンプ1020との連結のための螺合面が形成されている。
 ポンプ1020は、吐出口1070aを有するスパウト1070、および包装容器1001のノズル部1012に連結される連結部1080を備える。また、ポンプ1020はポンプ1020の内部に閉空間を形成するフィルム1024を有する。当該フィルム1024の材料は、例えば、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド等の合成樹脂のフィルム又はこれら合成樹脂の組み合わせからなる単層又は多層のフィルムであることが好ましい。本実施形態では、フィルム1024としては、ポンプ1020との接合のしやすさ等の観点からポリプロピレンが使用される。詳細については後述するように、ポンプ1020は、使用者の手指による押圧および押圧の解放に応じて、容器本体1010からの内容液の取り込み、および吐出口1070aからの内容液の吐出を行う流体吐出装置である。なお、本発明の第2の実施形態による包装容器1001の用途は特に限定されず、例えば、包装容器1001は流体(内容液)の詰め替え元の容器として用いられてもよいし、包装容器1001からポンプ1020を介して吐出される内容液がそのまま使用者により使用されてもよい。また、内容液の種類は特に限定されず、内容液は、ボディソープ、ハンドソープ、シャンプー、リンス、トリートメント、染色剤(例えば染毛剤)、香水、飲料液または食品(例えば、醤油、味噌、酢、ホイップクリーム等)であってもよい。
 <ポンプの概略構成>
 続いて、図19および図20を参照して、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020の概略構成を説明する。図19は、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020の外観を示すポンプ1020の斜視図である。図20は、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020の断面図である。
 図19および図20に示したように、ポンプ1020は、流入側バルブ部1030、ポンプ室形成部1040、流出側バルブ部1050、スパウト1070および連結部1080を有する。なお、図19においては、フィルム1024の接合箇所をハッチングで示している。フィルム1024とポンプ1020との接合前にはハッチングで示された箇所に凸部が形成されており、当該凸部が熱圧着により溶融することでフィルム1024とポンプ1020とが接合される。
 流入側バルブ部1030は、流入口1034を有する流入側バルブフレーム1032、および流入側バルブ1036を有する。流入側バルブ1036は、容器本体1010からポンプ1020への流入口1034を介する内容液の流入を制御する。すなわち、流入側バルブ1036は、容器本体1010からポンプ1020への内容液の流入を可能とし、ポンプ1020から容器本体1010への内容液の逆流を防止する。このような流入側バルブ1036には、例えば特開2012-192975号公報に開示された弁構成を適用可能である。
 ポンプ室形成部1040は、ポンプ室フレーム1042、2つの板バネ1044Aおよび2つの板バネ1044Bを有する。ポンプ室フレーム1042は環状のフレームである。本明細書において、環状は、ある領域を取り囲う形状であり、当該形状は円形であってもよいし、角形であってもよく、また、全体に亘って連続していてもよいし、断続的であってもよい。ポンプ室フレーム1042の両面(ポンプ室フレーム1042が位置する平面に直交する方向上で離隔する2つの面)にフィルム1024が接合されることで、ポンプ室フレーム1042およびフィルム1024により内容液の収容空間であるポンプ室Sが形成される。
 ここで、本明細書においては、上述したポンプ室フレーム1042が位置する平面に直交する方向を厚み方向(図19に示したY方向)と称する。また、スパウト1070および流入口1034を通る中心軸Lの軸方向、すなわち、流入側バルブ部1030と流出側バルブ部1050との離隔方向を上下方向(図19に示したZ方向)と称し、ポンプ室形成部1040に対して流入側バルブ部1030が位置する側を下側と称し、下側の反対側を上側と称する。また、厚み方向および上下方向に直交する方向を幅方向(図19に示したX方向)と称する。
 板バネ1044Aおよび板バネ1044Bは、ポンプ室フレーム1042と一体的に形成され、ポンプ室フレーム1042からポンプ室フレーム1042の内側に向けて延出する弾性体の一例である。板バネ1044Aは、厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム1042から延出する第1の弾性体の一例であり、板バネ1044Bは、厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム1042から延出する第2の弾性体の一例である。以下、2つの板バネ1044Aおよび2つの板バネ1044Bを特に区別する必要が無い場合、板バネ1044Aおよび板バネ1044Bを単に板バネ1044と総称する。板バネ1044は、幅方向で中心軸Lを超える位置まで延出し、中心軸L上で厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有する。当該板バネ1044は、ポンプ1020の平面視において、ポンプ室フレーム1042の外縁に当該板バネ1044の外側面が沿うように形成される(図24参照)。
 流出側バルブ部1050は、流出口1054を有する流出側バルブフレーム1052、および流出側バルブ1056を有する。流出側バルブ1056は、ポンプ室Sからの流出口1054を介する内容液の流出を制御する。すなわち、流出側バルブ1056は、ポンプ室Sからスパウト1070への内容液の流出を可能とし、スパウト1070からポンプ室Sへの内容液の逆流を防止する。このような流出側バルブ1056には、流入側バルブ1036と同様に、例えば特開2012-192975号公報に開示された弁構成を適用可能である。
 スパウト1070は、流出側バルブ部1050から上側に突出する筒状部である。図19においてはスパウト1070が円柱形である例を示しているが、筒状が意味する形状は、円柱形に限定されず、角柱形であってもよいし、円錐台であってもよいし、角錐台であってもよい。スパウト1070の上端には吐出口1070aが位置し、当該吐出口1070aから内容液が吐出される。
 連結部1080は、包装容器1001のノズル部1012とポンプ1020を連結するための部分である。図20に示したように、連結部1080は、内周に螺合面1082を有し、当該螺合面1082がノズル部1012と螺合することにより、ノズル部1012とポンプ1020が連結される。連結部1080は、中心軸L上に開口1084を有し、容器本体1010に収容されている内容液が、当該開口1084を介して、流入側バルブ部1030に到達する。
 本発明の第2の実施形態によるポンプ1020においては、上述した流入側バルブフレーム1032、ポンプ室形成部1040および流出側バルブフレーム1052は一体的に形成されている。このため、各構成が分離して構成されている場合と比較して、フィルム1024を流入側バルブフレーム1032、ポンプ室形成部1040および流出側バルブフレーム1052に容易に接合することが可能である。なお、流入側バルブフレーム1032、ポンプ室形成部1040および流出側バルブフレーム1052の材料としては、例えば、ポリエチレン,ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル等が挙げられる。流入側バルブフレーム1032、ポンプ室形成部1040および流出側バルブフレーム1052の材質は、ポンプ室形成部1040の板バネ1044で得られる弾性力の観点からポリプロピレンであることが好ましい。さらに、スパウト1070または連結部1080も、流入側バルブフレーム1032、ポンプ室形成部1040および流出側バルブフレーム1052と一体的に形成されてもよい。
 <ポンプの動作>
 以上、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020の構成を説明した。続いて、図21を参照し、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020の動作を説明する。
 図21は、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020の側面図である。具体的には、図21の左図は待機時のポンプ1020の側面図であり、図21の中央図はポンプ室Sが押圧された時のポンプ1020の側面図であり、図21の右図はポンプ室Sへの押圧が解放された時のポンプ1020の側面図を示している。
 図21の中央図に示したように、ポンプ室Sが使用者の手指により厚み方向の両側から押圧(スクイズ)されると、板バネ1044およびフィルム1024が中心軸Lに近づくように変形する。これにより、ポンプ室Sが減容し、ポンプ室Sの内圧が増加する。ポンプ室Sの内圧が増加すると、流出側バルブ部1050が開き、ポンプ室Sに収容されている内容液が流出口1054を介して流出し、流出口1054を介して流出した内容液がスパウト1070の吐出口1070aから吐出される。この時、フィルム1024は、ポンプ室フレーム1042の上側の縁部および下側の縁部を引っ張りながら変形する。その結果、ポンプ室フレーム1042には歪みが生じ、ポンプ室フレーム1042は上下方向で縮み、幅方向に広がる。
 その後、ポンプ室Sの押圧が解放(スクイズバック)されると、図21の右図に示したように、板バネ1044の弾性力により板バネ1044が中心軸Lから離れる方向に復元する。また、ポンプ室フレーム1042の弾性力により、ポンプ室フレーム1042の歪みが解消され、ポンプ室フレーム1042が上下方向に伸びる。上記の板バネ1044およびポンプ室フレーム1042の形状の復元により、フィルム1024の形状も復元する。これにより、押圧により減容されていたポンプ室Sが広がり、ポンプ室Sの内圧が低下する。ポンプ室Sの内圧が低下すると、流入側バルブ部1030が開き、容器本体1010に収容されている内容液が流入口1034を介してポンプ室Sに流入する。結果、ポンプ室Sに新たな内容液が収容され、ポンプ1020の状態は図21の左図に示した待機時の状態となる。
 上述したように、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020は、ポンプ室Sの両側からの押圧を受け付け、押圧の解放時に、板バネ1044Aおよび1044Bによりポンプ室Sを厚み方向の両側に広げる。このため、一回の押圧での内容液の吐出量、および一回の押圧の解放でのポンプ室Sへの内容液の取込量を十分に確保することが可能である。また、ポンプ室フレーム1042に一体的に形成された板バネ1044が弾性力を発揮することにより、粘度が高い内容液であっても、円滑にポンプ室Sに取込み、円滑に吐出口1070aから吐出することが可能である。本発明の第2の実施形態によるポンプ1020は、その他にも、使用者の操作性を向上するための幾つかの構成を有する。以下、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020の構成をより詳細に説明する。
 <板バネの構成>
 図22は、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020の正面図である。図22においては、厚み方向上の一側に延出する2つの板バネ1044Aを、符号1044A1および符号1044A2を用いることで区別している。同様に、厚み方向上の他側に延出する2つの板バネ1044Bを、符号1044B1および符号1044B2を用いることで区別している。
 板バネ1044A1および板バネ1044A2は、ポンプ室フレーム1042における上下方向で異なる位置から延出する。図22に示した例では、板バネ1044A1が、板バネ1044A2よりもポンプ室フレーム1042における上側の位置から延出している。同様に、板バネ1044B1および板バネ1044B2は、ポンプ室フレーム1042における上下方向で異なる位置から延出する。図22に示した例では、板バネ1044B1が、板バネ1044B2よりもポンプ室フレーム1042における上側の位置から延出している。
 また、ポンプ室フレーム1042の幅方向の同一側から延出する2つの板バネ1044は、厚み方向上の一側に延出する板バネ1044Aと、厚み方向上の他側に延出する板バネ1044Bである。例えば、図22に示したポンプ室フレーム1042の左側からは、板バネ1044B1と板バネ1044A2が延出している。
 かかる構成においては、板バネ1044B1の押圧によりポンプ室フレーム1042に生じるモーメントと、板バネ1044A2の押圧によりポンプ室フレーム1042に生じるモーメントとは、逆方向のモーメントとなる。結果、双方のモーメントを相互に減殺することができる。かかる構成によれば、ポンプ室フレーム1042が捻られたり、押し難くなったり、フィルム1024をポンプ室フレーム1042から剥がし取る方向の力が作用してしまったりすることを防止できる。また、複数の板バネ1044が正面視において上下方向で異なる位置から延出することにより、ポンプ室Sを押圧する使用者の手指が、ポンプ室Sの各面において複数の板バネ1044に跨るように位置し得る。従って、使用者は、ポンプ室Sを押圧する際に安定感を得ることが可能である。
 上述したように使用者の手指がポンプ室Sの各面において複数の板バネ1044に跨るためには、同一面側に延出する2つの板バネ1044の上下方向における間隔が手指の幅より狭いことが望ましい。本発明の第2の実施形態によるポンプ1020は、以下に説明するように、そのような板バネ1044の間隔を実現しつつ、板バネ1044を含むポンプ1020の製造の容易化を実現するものである。
 まず、製造の容易化に関し、図22に示したように、ポンプ1020を正面視した場合に各板バネ1044は他の板バネ1044と重ならない。このような板バネ1044の配置は、ポンプ1020を成形する金型を厚み方向の両側に抜くことで実現可能であるので、ポンプ1020の製造の容易化に寄与する。
 次に、板バネ1044の間隔に関し、各板バネ1044は、ポンプ室フレーム1042に結合する結合端、および自由端を有する。図22に示したように、各板バネ1044の自由端の幅w1は結合端の幅w2よりも小さい。また、各板バネ1044の自由端は互い違いに設けられるのに対し、各板バネ1044の結合端は他の板バネ1044の結合端と上下方向において重なる位置に設けられる。例えば、板バネ1044A1の自由端と板バネ1044B1の自由端は上下方向において互い違いに設けられる一方で、板バネ1044A1の結合端と板バネ1044B1の結合端は、上下方向において重なる位置に設けられる。
 かかる構成によれば、各板バネの結合端が上下方向において完全にズレた位置に設けられる場合と比較して、同一面側に延出する2つの板バネ1044(例えば、板バネ1044A1と板バネ1044A2)の自由端の間隔を狭めることが可能である。さらに、結合端の幅が自由端の幅よりも大きいことにより、板バネ1044の弾性力を向上し、押圧の解放時により強い力で容器本体1010から内容液をポンプ室Sに取込むことが可能である。なお、各板バネ1044の自由端の幅w1は同一であってもよいし、異なってもよい。同様に、各板バネ1044の結合端の幅w2は同一であってもよいし、異なってもよい。
 また、複数の板バネ1044が正面視において上下方向で異なる位置から延出することには、更なる利点がある。図21の中央図に示したように、ポンプ室Sの押圧時にはフィルム1024が側面視において略V字にたわむ。複数の板バネ1044が正面視において上下方向で異なる位置から延出することにより、フィルム1024が形成する略V字に沿うように各板バネ1044が変形する。すなわち、各板バネ1044の変形量は、上下方向での各板バネ1044の位置に応じて異なり、特に押圧された部分(中央付近)に近い板バネ1044ほど変形量が大きくなる。このように、複数の板バネ1044が正面視において上下方向で異なる位置から延出することにより、各板バネ1044は、上下方向における位置に応じた適切な量だけ変形することが可能となる。また、弾性体の機能が複数の板バネ1044に分割されているので、押圧時のポンプ室フレーム1042の変形阻害を低減できる。
 <ポンプ室フレームの構成>
 「ポンプの動作」において説明したように、ポンプ室Sの押圧時、フィルム1024は、ポンプ室フレーム1042の上側の縁部および下側の縁部を引っ張り、ポンプ室フレーム1042を歪ませながら変形する。すなわち、使用者には、板バネ1044を変形させる力に加えて、フィルム1024を介してポンプ室フレーム1042を歪ませる力を含む押圧力での押圧が求められる。使用者の操作性の観点からは押圧力がより小さいことが望ましいところ、本発明の第2の実施形態によるポンプ1020は、ポンプ室フレーム1042を歪ませる力を低減するための構成として、幅狭部および肉厚部を有する。以下、ポンプ室フレーム1042の全体構成を説明した後に、幅狭部および肉厚部について順次説明する。
 図22に示したように、ポンプ室フレーム1042は、流入側バルブ部1030に隣接する第1の領域1421、流出側バルブ部1050に隣接する第2の領域1422、および第1の領域と第2の領域の間に位置して互いに対向する一対の第3の領域1423を有する。幅方向における中心軸L上での第1の領域1421および第2の領域1422の厚みは等しい(図25参照)。また、幅方向における中心軸L上での第1の領域1421および第2の領域1422の厚みは、ポンプ室フレーム1042の厚みの中で最大であり、第1の領域1421および第2の領域1422の厚みは、第3の領域の厚みより大きい。
 このため、ポンプ室フレーム1042に接合されたフィルム1024は、待機時において、幅方向では中心軸L上で厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有し、上下方向では略直線形状を有する。押圧時において、フィルム1024は幅方向では屈曲形状から直線形状に近づき、フィルム1024に幅方向上の弛みが生じるので、ポンプ室フレーム1042の幅方向の両側の縁部(一対の第3の領域1423)を互いに引っ張る力は生じない。一方、押圧時において、フィルム1024は上下方向では厚み方向の内側に向けて凹む形状となるので、上述したように、ポンプ室フレーム1042の上側の縁部(第2の領域1422)および下側の縁部(第1の領域1421)がフィルム1024を介して互いに引っ張られる。
 (幅狭部)
 ここで、本発明の第2の実施形態によるポンプ室フレーム1042は、図22に示したように幅狭部1423aを有する。具体的には、幅狭部1423aは、第3の領域1423であって、上下方向におけるポンプ室フレーム1042の中央に設けられる。幅狭部1423aの幅W3は、例えば、第3の領域1423内での最大幅W4の第3の領域1423内での最大幅の0.75倍以下であることが、好ましく、0.5倍以下であることがより好ましい。一方、フィルム1024とポンプ室フレーム1042との接合性の観点から、幅狭部1423aの幅W3は第3の領域1423内での最大幅W4の0.2倍以上であることが好ましい。幅狭部1423aは、第3の領域1423の他の部分よりも幅が狭いので、幅狭部1423aの剛性は第3の領域1423の他の部分の剛性よりも低い。すなわち、幅狭部1423aの屈曲に対する柔軟性に基づき、ポンプ室フレーム1042がより小さい力で歪むようになる。なお、幅狭部1423aは、ポンプ室フレーム1042と板バネ1044とが接合されている部分と異なる部分に設けられることにより、変形性を十分に発揮することが可能である。また、図22においては幅狭部1423aが上下方向におけるポンプ室フレーム1042の中央に設けられる例を説明したが、幅狭部1423aは、板バネ1044B1の上側、板バネ1044A1の上側、板バネ1044A2の下側、および板バネ1044B2の下側などの他の部分に設けられてもよいし、幅狭部1423aの数も2つに限られず、幅狭部1423aの数は1つであってもよいし、3つ以上であってもよい。
 図23は、押圧によるポンプ室フレーム1042の歪みを示す正面図である。図24は、図22に示したI-I線断面におけるポンプ室フレーム1042の歪みを示す説明図である。ポンプ室Sの押圧により第1の領域1421および第2の領域1422が互いに引っ張られると、図23に示したように、幅狭部1423aが他の部分よりも大きく屈曲する。結果、ポンプ室フレーム1042には歪みが生じ、ポンプ室フレーム1042は上下方向で縮み、幅方向に広がる。
 このように、幅狭部1423aの形成によりポンプ室フレーム1042がより小さい力で歪むようになる。従って、ポンプ1020に内容液を吐出させるために使用者に求められる押圧力を小さくすることができ、使用者の操作性が向上する。また、図22を参照して説明したように、押圧時においてはフィルム1024に幅方向上の弛みが生じるので、ポンプ室フレーム1042は、ポンプ室フレーム1042の幅方向の両側の縁部を引っ張る力をフィルム1024から受けることなく、容易に幅方向に広がることが可能である。
 (肉厚部)
 ポンプ室フレーム1042は、使用者に求められる押圧力を小さくするための構成として、第3の領域1423に肉厚部を有する。以下、図25を参照し、肉厚部について具体的に説明する。
 図25は、ポンプ1020の側面図である。ポンプ室フレーム1042の第3の領域1423の厚みは、上下方向に沿って繰り返し増減する。図25に示した例では、第3の領域1423の厚みは、第1の領域1421側から上側に向かうにつれて減少した後に増加し、その後に一定となる。さらに、第3の領域1423の厚みは、厚みが一定の部分から上側に向かうにつれて減少した後に増加する。これにより、第3の領域1423には、隣接する部分よりも厚みが大きい肉厚部1423bが形成される。
 このように第3の領域に肉厚部1423bが形成されることにより、フィルム1024の第3の領域1423に沿う部分の長さが、第3の領域1423が一定の厚みに形成される場合と比較して長くなる。このため、ポンプ室Sを形成するフィルム1024に上下方向において弛みを持たせることが可能である。
 さらに、各板バネ1044は、第1の領域1421と第2の領域1422を繋ぐ上下方向の線上において、第1の領域1421と第2の領域1422よりもポンプ室Sの外側方向に突出する面を有する。例えば、板バネ1044B1および板バネ1044A2は、ポンプ室フレーム1042との結合端から自由端に至るまで、第1の領域1421と第2の領域1422よりもポンプ室Sの外側方向に突出する面を有する。板バネ1044A1および板バネ1044B2も、幅w2を有する幅広部において、第1の領域1421と第2の領域1422よりもポンプ室Sの外側方向に突出する面を有する。このため、図25に示したように、フィルム1024は湾曲した状態でポンプ室フレーム1042に溶着され、当該湾曲がフィルム1024の全域に亘って存在する上下方向上の弛みとなる。
 ポンプ室Sを形成するフィルム1024が上下方向において弛みを有すると、ポンプ室Sの押圧の際に、フィルム1024がポンプ室フレーム1042の第1の領域1421および第2の領域1422を引っ張らずに変形できる量が増える。従って、ポンプ室フレーム1042の歪みのために消費される力が抑制される。結果、ポンプ1020に内容液を吐出させるために使用者に求められる押圧力を小さくすることができ、使用者の操作性が向上する。
 <変形例>
 以上、本発明の第2の実施形態を説明した。以下では、本発明の第2の実施形態の幾つかの変形例を説明する。なお、以下に説明する各変形例は、単独で本発明の第2の実施形態に適用されてもよいし、組み合わせで本発明の第2の実施形態に適用されてもよい。また、各変形例は、本発明の第2の実施形態で説明した構成に代えて適用されてもよいし、本発明の第2の実施形態で説明した構成に対して追加的に適用されてもよい。
 (第1の変形例)
 上記では、ポンプ室フレーム1042に一端が結合し、他端が自由端である板バネ1044を説明した。第1の変形例によるポンプ1021は、両端がポンプ室フレーム1042に結合する板バネ1045を有する。以下、図26を参照して、第1の変形例によるポンプ1021を説明する。
 図26は、第1の変形例によるポンプ1021の正面図である。図26に示したように、第1の変形例によるポンプ1021は、流入側バルブ部1030、ポンプ室形成部1041、流出側バルブ部1050、およびスパウト1070を有する。流入側バルブ部1030、流出側バルブ部1050、およびスパウト1070の構成は上述した通りであるので、ここでの詳細な説明を省略する。なお、図26においては、フィルム1024の接合箇所をハッチングで示している。
 ポンプ室形成部1041は、ポンプ室フレーム1042、2つの板バネ1045Aおよび2つの板バネ1045Bを有する。
 板バネ1045Aおよび2つの板バネ1045Bは、ポンプ室フレーム1042と一体的に形成され、ポンプ室フレーム1042から延出する弾性体の一例である。板バネ1045Aおよび2つの板バネ1045Bの両端は、図26に示したようにポンプ室フレーム1042に結合される。板バネ1045Aは、厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム1042から延出する第1の弾性体の一例であり、板バネ1045Bは、厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム1042から延出する第2の弾性体の一例である。以下、板バネ1045Aおよび2つの板バネ1045Bを特に区別する必要が無い場合、板バネ1045Aおよび板バネ1045Bを単に板バネ1045と総称する。
 図27は、図26のII-II線断面を示す説明図である。図27に示したように、板バネ1045は、幅方向における中心軸L上で厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有する。また、板バネ1045は、図27に示した断面視において、ポンプ室フレーム1042の第2の領域1422の外縁に板バネ1045の外側面が沿うように形成される。
 このような第1の変形例においては、板バネ1045の両端がポンプ室フレーム1042に結合されているので、板バネ1045の幅を上述した実施形態の板バネ1044の結合端の幅よりも狭く形成しても、上述した実施形態と同等の弾性力を得ることが可能である。また、板バネ1045の押圧により板バネ1045が伸張することで、板バネ1045がポンプ室フレーム1042を幅方向で広げ、ポンプ室フレーム1042の上下方向が縮まる。このため、上述した実施形態と比較して、フィルム1024がポンプ室フレーム1042の上側の縁部および下側の縁部を引っ張る力が抑制される。従って、フィルム1024の破れ、およびポンプ室フレーム1042からのフィルム1024の剥がれが発生し難くなる。
 (第2の変形例)
 上記では、板バネ1044の弾性力によりポンプ室Sに内容液を取り込む例を説明した。第2の変形例によるポンプ1022は、減容されたポンプ室Sを広げる力を向上する構成を有し、より粘度が高い内容液をポンプ室Sに確実かつ迅速に取り込むことが可能である。以下、図28~図30を参照して、第2の変形例によるポンプ1022を説明する。
 図28は、第2の変形例によるポンプ1022の斜視図である。図29は、第2の変形例によるポンプ1022の正面図である。図28および図29に示したように、第2の変形例によるポンプ1022は、流入側バルブ部1031、ポンプ室形成部1043、流出側バルブ部1051およびスパウト1070を有する。スパウト1070の構成は上述した通りであるので、ここでの詳細な説明を省略する。
 流入側バルブ部1031および流出側バルブ部1051の機能は、上述した流入側バルブ部1030および流出側バルブ部1050の機能に概ね対応する。しかし、流入側バルブ部1031および流出側バルブ部1051の形状は、後述する円錐バネ1048がポンプ室形成部1043に設けられる関係で、上述した流入側バルブ部1030および流出側バルブ部1050の形状と相違する。具体的には、流入側バルブ部1031および流出側バルブ部1051の厚み方向上での頂部(図28において一点鎖線で囲われた部分)の曲率半径は、流入側バルブ部1030および流出側バルブ部1050の厚み方向上での頂部の曲率半径よりも大きい。これは、ポンプ室形成部1043の厚み方向上での頂部の曲率半径を円錐バネ1048の収納のために大きくし、かつ、ポンプ1022の平面視において、ポンプ室形成部1043の外縁に流入側バルブ部1031および流出側バルブ部1051の外縁が沿うように流入側バルブ部1031および流出側バルブ部1051を形成した結果である。
 図28に示したように、ポンプ室形成部1043は、2つの板バネ1046A、2つの板バネ1045B、ポンプ室フレーム1047および円錐バネ1048を有する。なお、図29においては、説明の便宜上、円錐バネ1048を省略している。
 板バネ1046Aおよび板バネ1046Bは、ポンプ室フレーム1047と一体的に形成され、ポンプ室フレーム1047からポンプ室フレーム1047の内側に向けて延出する弾性体の一例である。板バネ1046Aは、厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム1047から延出し、板バネ1046Bは、厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム1047から延出する。板バネ1046は、幅方向で中心軸Lを超える位置まで延出し、中心軸L上で厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有する。当該板バネ1046は、ポンプ1022の平面視において、ポンプ室フレーム1047の外縁に当該板バネ1046の外側面が沿うように形成される(図30参照)。
 図29に示したように、2つの板バネ1046Bは、中心軸Lを跨り、ポンプ室Sの内側に向けて突出する円弧状の壁部1462Bを有する。2つの壁部1462Bは、同一の円の一部の円弧を形成する。同様に、板バネ1046Aは、図29において破線で示したように、中心軸Lを跨り、ポンプ室Sの内側に向けて突出する円弧状の壁部1462Aを有する。2つの壁部1462Aは、同一の円の一部の円弧を形成する。壁部1462Bの曲率半径は、壁部1462Aの曲率半径よりも大きい。
 これらの壁部1462Aおよび壁部1462Bに係合するように、円錐バネ1048が設けられる。具体的には、円錐バネ1048の一方の端面である最大径部分には2つの壁部1462Bが係合し、円錐バネ1048の他方の端面である最小径部分には2つの壁部1462Aが係合する。かかる構成により、2つの壁部1462Aおよび2つの壁部1462Bの間で円錐バネ1048が支持される。
 なお、円錐バネ1048は、ポンプ1022の厚み方向上で伸縮する第3の弾性体の一例であり、第3の弾性体は円錐バネ1048に限定されない。例えば、円柱形状を有するコイルバネおよび角錐バネも当該変形例に適用可能である。ただし、円錐バネ1048および角錐バネのように、厚み(高さ)を有するバネであって、非圧縮時にはバネの厚み方向上の異なる位置に存在するバネ要素部分が、圧縮時にはバネの厚み方向上で重なる位置に存在するバネがより好ましい。その他、V字、Z字、またはW字などの屈曲形状に形成された金属製または樹脂製の薄板バネ、高分子の多孔質体(例えば、スポンジ)、球形であり中空部に気体が入っている薄膜ゴム(すなわち、風船)なども上記の第3の弾性体として当該変形例に適用可能であり、いずれにおいても、圧縮時の厚みを非圧縮時の厚みに対して十分に小さくすることが可能である。
 以上、第2の変形例によるポンプ1022の構成を説明した。続いて、図30を参照して、第2の変形例によるポンプ1022の動作を説明する。
 図30は、図29に示したIII-III線断面におけるポンプ室フレーム1047を示す説明図である。図30の上段に示したように、ポンプ室Sの押圧の待機時には、円錐バネ1048が円錐形状を有し、ポンプ室Sが円錐バネ1048の高さに対応する広さの空間を有する。その後、ポンプ室Sが使用者の手指により厚み方向の両側から押圧(スクイズ)されると、図30の下段に示したように、板バネ1046およびフィルム1024が中心軸Lに近づくように変形し、円錐バネ1048が圧縮される。これにより、ポンプ室Sが減容し、ポンプ室Sの内圧が増加する。ポンプ室Sの内圧が増加すると、流出側バルブ部1051が開き、ポンプ室Sに収容されている内容液が流出し、流出した内容液がスパウト1070の吐出口1070aから吐出される。
 その後、ポンプ室Sの押圧が解放されると、図30の上段に示したように、板バネ1046が中心軸Lから離れる方向に復元する。この時、板バネ1046は、板バネ1046自身の弾性力に加えて、円錐バネ1048の弾性力に基づき、中心軸Lから離れる方向に復元する。これにより、押圧により減容されていたポンプ室Sが広がり、ポンプ室Sの内圧が低下する。ポンプ室Sの内圧が低下すると、流入側バルブ部1031が開き、容器本体1010に収容されている内容液が流入側バルブ部1031を介してポンプ室Sに流入する。
 上述した第2の変形例によれば、押圧の解放時に、板バネ1046自身の弾性力に加えて、円錐バネ1048の弾性力に基づき、減容されていたポンプ室Sが広がる。かかる構成により、より粘度が高い内容液をポンプ室Sに確実かつ迅速に取り込むことが可能である。さらに、当該変形例では、第3の弾性体として円錐バネ1048が用いられるので、ポンプ室Sの押圧時に図30の下段に示したようにポンプ室Sを十分に減容することが可能である。従って、ポンプ室S内の内容液をより多く吐出することが可能となる。
 (第3の変形例)
 上記では、複数の弾性体(板バネ1044、1045)がポンプ1020の正面視において重ならない例を説明したが、複数の弾性体は、ポンプ1020の正面視において重なってもよい。例えば、ポンプ室フレーム1042の一対の第3の領域1423を繋ぐ2枚の板部が設けられ、当該2枚の板部はポンプ1020の正面視において重なってもよい。さらに、当該2枚の板部の間に、第2の変形例において説明したように、2枚の弾性体の間隔が狭められた場合に当該間隔を広げる力を発揮するバネが設けられてもよい。かかる構成によれば、2枚の板部およびバネが有する弾性により、押圧の解放時に容器本体1010からポンプ室Sに内容液を取込むことが可能である。
 (第4の変形例)
 第1の実施形態の第4の変形例において説明したように、第2の実施形態にも、図14~図17を参照して説明した屈曲誘導部423a-1~屈曲誘導部423a-4などの構成を幅狭部1423aに代えて適用可能である。
 (第5の変形例)
 上記実施形態では、2つの板バネ1044Aが厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム1042から延出し、2つの板バネ1044Bが厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム1042から延出する例を説明した。しかし、1つまたは3つ以上の板バネ1044Aが厚み方向の一側に向けてポンプ室フレーム1042から延出し、1つまたは3つ以上の板バネ1044Bが厚み方向の他側に向けてポンプ室フレーム1042から延出してもよい。また、厚み方向の一側に向けて延出する板バネ1044Aの数と、厚み方向の他側に向けて延出する板バネ1044Bの数は同数でなくてもよい。また、ポンプ室フレーム1042からは板バネ1044Aが厚み方向の一側に向けて延出するものの、厚み方向の他側に向けて延出する板バネ1044Bは設けられなくてもよい。
 上述した実施形態に関し、本発明はさらに以下の包装容器を開示する。
<1B>
 包装容器に収容された流体を吐出口から吐出する流体吐出器であって、
 前記流体の収容空間を有する可撓性の収容部と、
 前記包装容器から前記収容部への前記流体の流入を制御する流入側バルブ部と、
 前記収容空間から前記吐出口への前記流体の流出を制御する流出側バルブ部と、
を備え、
 前記収容部は、前記流体の収容空間を形成するフレーム、および前記フレームから延出し、前記収容部への押圧により減容された前記収容空間を広げる弾性体、を有する、流体吐出器。
<2B>
 前記フレームは、好ましくは環状であり、
 前記収容部は、好ましくは前記押圧により減容された前記収容空間を、前記フレームが位置する平面に直交する厚み方向上の一側に広げる第1の弾性体、および前記厚み方向上の他側に広げる第2の弾性体を有する、前記<1B>に記載の流体吐出器。
<3B>
 好ましくは前記フレームの前記一側の面および前記他側の面の各々にフィルムが接合されることで前記収容空間が形成される、前記<2B>に記載の流体吐出器。
<4B>
 前記フレームは、好ましくは前記流入側バルブ部に隣接する第1の領域、前記流出側バルブ部に隣接する第2の領域、および前記第1の領域と前記第2の領域の間に位置して互いに対向する一対の第3の領域を有し、
 前記第1の領域および前記第2の領域の厚みは、好ましくは前記第3の領域の厚みよりも大きい、前記<2B>または<3B>に記載の流体吐出器。
<5B>
 前記第3の領域の厚みは、好ましくは前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向に沿って繰り返し増減する、前記<4B>に記載の流体吐出器。
<6B>
 前記1対の第3の領域の離隔方向である幅方向における中心軸上での前記第1の領域および前記第2の領域の厚みは、好ましくは前記フレームの厚みの中で最大である、前記<4B>に記載の流体吐出器。
<7B>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体は、好ましくは前記幅方向において前記中心軸を超える位置まで延出し、前記中心軸上で前記厚み方向の外側に向けて最も広がる屈曲形状を有する、前記<6B>に記載の流体吐出器。
<8B>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体は、好ましくは前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の外側面の少なくとも一部が平面視において前記第1の領域および前記第2の領域の沿うように形成される、前記<7B>に記載の流体吐出器。
<9B>
 前記フレームは、好ましくはポリエチレン、ポリオレフィンまたはポリエステルで形成される、前記<1B>~<8B>のいずれか1に記載の流体吐出器。
<10B>
 前記第3の領域は、前記第3の領域における他の部分に比べて局所的に屈曲し易い屈曲誘導部を有する、前記<4B>または<5B>に記載の流体吐出器。
<11B>
 前記屈曲誘導部は、前記第3の領域において前記フレームの幅が極小となる幅狭部である、前記<10B>に記載の流体吐出器。
<12B>
 前記幅狭部の幅は、好ましくは前記第3の領域内での最大幅の0.75倍以下0.2倍以上であり、0.5倍以下がより好ましい、前記<11B>に記載の流体吐出器。
<13B>
 前記幅狭部は、好ましくは前記フレームにおける前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の接合部分と異なる部分に設けられる、前記<11B>または<12B>に記載の流体吐出器。
<14B>
 前記幅狭部は、好ましくは前記フレームの、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブとの離隔方向上における中央に設けられる、前記<11B>~<13B>のいずれか1に記載の流体吐出器。
<15B>
 前記収容部は、好ましくは複数の前記第1の弾性体および複数の第2の弾性体を有し、
 前記複数の第1の弾性体は、好ましくは前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上の異なる位置から延出し、
 前記複数の第2の弾性体は、好ましくは前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上の異なる位置から延出する、前記<2B>~<14B>のいずれか1に記載の流体吐出器。
<16B>
 前記流体吐出器を正面視した場合に前記複数の前記第1の弾性体および複数の第2の弾性体は好ましくは各々重ならずに位置する、前記<15B>に記載の流体吐出器。
<17B>
 少なくとも1の第1の弾性体および少なくとも1の複数の第2の弾性体は、平面視において、好ましくは前記第1の領域および前記第2の領域の外縁よりも前記収容空間の外側方向に突出する面を有する、前記<16B>に記載の流体吐出器。
<18B>
 前記複数の第1の弾性体のうちの1つおよび他の1つは、好ましくは前記対向する第3の領域の異なる側から延出する、前記<15B>~<17B>のいずれか1に記載の流体吐出器。
<19B>
 前記複数の第1の弾性体および前記複数の第2の弾性体は、好ましくは前記フレームと結合する結合端、および前記結合端よりも幅が小さい自由端を有し、
 少なくとも1つの前記第1の弾性体の結合端、および前記少なくとも1つの前記第1の弾性体に対向する前記第2の弾性体の結合端は、好ましくは前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上で重なる位置に設けられる、前記<15B>に記載の流体吐出器。
<20B>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の両端が前記フレームに結合する、前記<2B>~<18B>のいずれか1に記載の流体吐出器。
<21B>
 前記流入側バルブ部は、好ましくは前記容器本体から前記収容空間に前記流体が流入する流入口を有する流入側バルブフレームおよび流入側バルブを有し、
 前記流出側バルブ部は、好ましくは前記収容空間から前記吐出口へ前記流体が流出する流出口を有する流出側バルブフレームおよび流出側バルブを有し、
 前記収容部、前記流入側バルブフレーム、および前記流出側バルブフレーム、は好ましくは一体的に形成される、前記<2B>~<20B>のいずれか1に記載の流体吐出器。
<22B>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の間には好ましくは前記厚み方向上で伸縮する第3の弾性体が設けられる、前記<2B>~<21B>のいずれか1に記載の流体吐出器。
<23B>
 前記第3の弾性体は、好ましくは円錐バネまたは角錐バネである、前記<22B>に記載の流体吐出器。
<24B>
 前記第1の弾性体および前記第2の弾性体は、好ましくはポンプ室Sの内側に向けて突出する壁部を有し、前記第1の弾性体の前記壁部および前記第2の弾性体の前記壁部に前記第3の弾性体が係合する、前記<22B>または<23B>に記載の流体吐出器。
<25B>
 前記第3の弾性体は、好ましくは屈曲形状に形成された金属製または樹脂製の薄板バネ、高分子の多孔質体、または球形であり中空部に気体が入っている薄膜ゴムである、前記<22B>に記載の包装容器。
 <むすび>
 以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
1 包装容器
 10 容器本体
 12 フィルム
 20、21 ポンプ
  30,31 流入側バルブ部
   32 流入側バルブフレーム
   34 流入口
   36 流入側バルブ
  40、41、43 ポンプ室形成部
   42,47 ポンプ室フレーム
    421 第1の領域
    422 第2の領域
    423 第3の領域
     423a 幅狭部
     423b 肉厚部
   44、45、46 板バネ
   48 円錐バネ
  50、51 流出側バルブ部
   52 流出側バルブフレーム
   54 流出口
   56 流出側バルブ
  60、61 シール部
   62 溝
   64 中空部
  70 スパウト
   70a 吐出口
1001 包装容器
 1010 容器本体
 1012 ノズル部
 1019 固着部
1020、1021 ポンプ
1024 フィルム
 1030、1031 流入側バルブ部
  1032 流入側バルブフレーム
  1034 流入口
  1036 流入側バルブ
 1040、1041,1043 ポンプ室形成部
  1042,1047 ポンプ室フレーム
   1421 第1の領域
   1422 第2の領域
   1423 第3の領域
    1423a 幅狭部
    1423b 肉厚部
  1044、1045,1046 板バネ
   1048 円錐バネ
 1050、1051 流出側バルブ部
  1052 流出側バルブフレーム
  1054 流出口
  1056 流出側バルブ
 1070 スパウト
  1070a 吐出口
 1080 連結部

Claims (28)

  1.  流体を収容する容器本体、および前記容器本体に収容された前記流体を吐出口から吐出する流体吐出器を有する包装容器であって、
     前記流体吐出器は、
     前記流体の収容空間を有する可撓性の収容部と、
     前記容器本体から前記収容部への前記流体の流入を制御する流入側バルブ部と、
     前記収容空間から前記吐出口への前記流体の流出を制御する流出側バルブ部と、
    を備え、
     前記収容部は、前記流体の収容空間を形成するフレーム、および前記フレームから延出し、前記収容部への押圧により減容された前記収容空間を広げる弾性体、を有する、包装容器。
  2.  前記フレームは環状であり、
     前記収容部は、前記押圧により減容された前記収容空間を、前記フレームが位置する平面に直交する厚み方向上の一側に広げる第1の弾性体、および前記厚み方向上の他側に広げる第2の弾性体を有する、請求項1に記載の包装容器。
  3.  前記フレームの前記一側の面および前記他側の面の各々に前記容器本体を構成するフィルムが接合されることで前記収容空間が形成される、請求項2に記載の包装容器。
  4. 前記フレームは、前記流入側バルブ部に隣接する第1の領域、前記流出側バルブ部に隣接する第2の領域、および前記第1の領域と前記第2の領域の間に位置して互いに対向する一対の第3の領域を有し、
     前記第1の領域および前記第2の領域の厚みは、前記第3の領域の厚みよりも大きい、請求項2または3に記載の包装容器。
  5.  前記第3の領域の厚みは、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向に沿って繰り返し増減する、請求項4に記載の包装容器。
  6.  前記第3の領域は、前記第3の領域における他の部分に比べて局所的に屈曲し易い屈曲誘導部を有する、請求項4または5に記載の包装容器。
  7.  前記屈曲誘導部は、前記第3の領域において前記フレームの幅が極小となる幅狭部である、請求項6に記載の包装容器。
  8.  前記収容部は、複数の前記第1の弾性体および複数の第2の弾性体を有し、
     前記複数の第1の弾性体は、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上の異なる位置から延出し、
     前記複数の第2の弾性体は、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上の異なる位置から延出する、請求項2~7のいずれか一項に記載の包装容器。
  9.  前記包装容器を正面視した場合に前記複数の前記第1の弾性体および複数の第2の弾性体は各々重ならずに位置する、請求項8に記載の包装容器。
  10.  前記複数の第1の弾性体および前記複数の第2の弾性体は、前記フレームと結合する結合端、および前記結合端よりも幅が小さい自由端を有し、
     少なくとも1つの前記第1の弾性体の結合端、および前記少なくとも1つの前記第1の弾性体に対向する前記第2の弾性体の結合端は、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上で重なる位置に設けられる、請求項9に記載の包装容器。
  11.  前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の両端が前記フレームに結合する、請求項2~8のいずれか一項に記載の包装容器。
  12.  前記流入側バルブ部は、前記容器本体から前記収容空間に前記流体が流入する流入口を有する流入側バルブフレームおよび流入側バルブを有し、
     前記流出側バルブ部は、前記収容空間から前記吐出口へ前記流体が流出する流出口を有する流出側バルブフレームおよび流出側バルブを有し、
     前記収容部、前記流入側バルブフレーム、および前記流出側バルブフレーム、は一体的に形成される、請求項1~11のいずれか一項に記載の包装容器。
  13.  前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の間には、前記厚み方向上で伸縮する第3の弾性体が設けられる、請求項2~11のいずれか一項に記載の包装容器。
  14.  前記第3の弾性体は、円錐バネまたは角錐バネである、請求項13に記載の包装容器。
  15.  包装容器に収容された流体を吐出口から吐出する流体吐出器であって、
     前記流体の収容空間を有する可撓性の収容部と、
     前記包装容器から前記収容部への前記流体の流入を制御する流入側バルブ部と、
     前記収容空間から前記吐出口への前記流体の流出を制御する流出側バルブ部と、
    を備え、
     前記収容部は、前記流体の収容空間を形成するフレーム、および前記フレームから延出し、前記収容部への押圧により減容された前記収容空間を広げる弾性体、を有する、流体吐出器。
  16.  前記フレームは環状であり、
     前記収容部は、前記押圧により減容された前記収容空間を、前記フレームが位置する平面に直交する厚み方向上の一側に広げる第1の弾性体、および前記厚み方向上の他側に広げる第2の弾性体を有する、請求項15に記載の流体吐出器。
  17.  前記フレームの前記一側の面および前記他側の面の各々にフィルムが接合されることで前記収容空間が形成される、請求項16に記載の流体吐出器。
  18.  前記フレームは、前記流入側バルブ部に隣接する第1の領域、前記流出側バルブ部に隣接する第2の領域、および前記第1の領域と前記第2の領域の間に位置して互いに対向する一対の第3の領域を有し、
     前記第1の領域および前記第2の領域の厚みは、前記第3の領域の厚みよりも大きい、請求項16または17に記載の流体吐出器。
  19.  前記第3の領域の厚みは、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向に沿って繰り返し増減する、請求項18に記載の流体吐出器。
  20.  前記第3の領域は、前記第3の領域における他の部分に比べて局所的に屈曲し易い屈曲誘導部を有する、請求項18または19に記載の流体吐出器。
  21.  前記屈曲誘導部は、前記第3の領域において前記フレームの幅が極小となる幅狭部である、請求項20に記載の流体吐出器。
  22.  前記収容部は、複数の前記第1の弾性体および複数の第2の弾性体を有し、
     前記複数の第1の弾性体は、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上の異なる位置から延出し、
     前記複数の第2の弾性体は、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上の異なる位置から延出する、請求項16~21のいずれか一項に記載の流体吐出器。
  23.  前記流体吐出器を正面視した場合に前記複数の前記第1の弾性体および複数の第2の弾性体は各々重ならずに位置する、請求項22に記載の流体吐出器。
  24.  前記複数の第1の弾性体および前記複数の第2の弾性体は、前記フレームと結合する結合端、および前記結合端よりも幅が小さい自由端を有し、
     少なくとも1つの前記第1の弾性体の結合端、および前記少なくとも1つの前記第1の弾性体に対向する前記第2の弾性体の結合端は、前記流入側バルブ部と前記流出側バルブ部との離隔方向上で重なる位置に設けられる、請求項23に記載の流体吐出器。
  25.  前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の両端が前記フレームに結合する、請求項16~23のいずれか一項に記載の流体吐出器。
  26.  前記流入側バルブ部は、前記包装容器から前記収容空間に前記流体が流入する流入口を有する流入側バルブフレームおよび流入側バルブを有し、
     前記流出側バルブ部は、前記収容空間から前記吐出口へ前記流体が流出する流出口を有する流出側バルブフレームおよび流出側バルブを有し、
     前記収容部、前記流入側バルブフレーム、および前記流出側バルブフレーム、は一体的に形成される、請求項15~25のいずれか一項に記載の流体吐出器。
  27.  前記第1の弾性体および前記第2の弾性体の間には、前記厚み方向上で伸縮する第3の弾性体が設けられる、請求項16~25のいずれか一項に記載の流体吐出器。
  28.  前記第3の弾性体は、円錐バネまたは角錐バネである、請求項27に記載の流体吐出器。
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