WO2019230053A1 - 微細気泡発生方法、微細気泡発生装置、洗浄装置、およびオーラルケア装置 - Google Patents

微細気泡発生方法、微細気泡発生装置、洗浄装置、およびオーラルケア装置 Download PDF

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WO2019230053A1
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stimulus
liquid
unit
met
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真人 布村
侑樹 二之宮
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Definitions

  • the present disclosure relates to a fine bubble generating method, a fine bubble generating device, a cleaning device, and an oral care device.
  • a cleaning device equipped with a fine bubble generator has been developed.
  • an oral care device that cleans teeth using fine bubbles is disclosed (see, for example, Patent Document 1).
  • the oral care device disclosed in Patent Document 1 circulates water stored in a container with a pump and generates fine bubbles in the water in the container. And the water containing the fine bubble which generate
  • Patent Document 1 The technique of the oral care device disclosed in Patent Document 1 generates fine bubbles and discharges the fine bubbles from the opening of the toothbrush head. In this case, a large tank and a powerful water pump are required. Therefore, it is difficult to reduce the size of an oral care device that is an example of a fine bubble generating device and a cleaning device including the same.
  • the present disclosure provides a method for generating fine bubbles, which can reduce the size of the fine bubble generator.
  • the present disclosure also provides a miniaturized microbubble generator. Furthermore, this indication provides the washing
  • the stimulus applying unit applies a stimulus to the metal-based substance that generates hydrogen by a chemical reaction with water, and the inside of the liquid containing water To generate fine bubbles containing hydrogen.
  • a fine bubble generating apparatus includes a metal-based material that generates hydrogen by a chemical reaction with water, and a stimulus applying unit that applies a stimulus to the metal-based material.
  • a cleaning device includes a metal-based material that generates hydrogen by a chemical reaction with water, a stimulus imparting unit that imparts stimulation to the metal-based material, and a metal-based material and a stimulus imparting unit. And a cylindrical portion that forms a liquid flow path that surrounds a portion in contact with the liquid and receives a liquid containing water. The cylindrical portion has a discharge port for discharging liquid at the tip of the liquid flow path, and the discharge port is a liquid containing fine bubbles enclosing hydrogen that is generated by applying a stimulus to the metal-based material by the stimulus applying unit. Is discharged.
  • a cleaning device includes a metal-based material that generates hydrogen by a chemical reaction with water, a stimulus imparting unit that imparts stimulation to the metal-based material, and a metal-based material and a stimulus imparting unit. And a cylindrical portion that forms a liquid flow path that surrounds a portion in contact with the liquid and receives a liquid containing water.
  • the cleaning device includes a brush head that is provided at the tip of the cylindrical portion, includes an internal space whose one end communicates with the liquid flow path, and has a hair transplant portion. The brush head is provided around the flocked portion, constitutes the other end of the internal space, and has an opening for discharging liquid. From the opening, a liquid containing fine bubbles containing hydrogen generated by applying a stimulus to the metal-based material by the stimulus applying unit is discharged.
  • An oral care device includes a metal-based material that generates hydrogen by a chemical reaction with water, a stimulus imparting unit that imparts stimulation to the metal-based material, and a metal-based material and a stimulus imparting unit.
  • a brush head having an internal space in which a part is accommodated and having a casing portion in which a flocking portion for brushing teeth is provided. The brush head has an opening that allows the internal space to communicate with the external space of the casing portion around the flocked portion of the casing portion.
  • the fine bubble generating device can be downsized.
  • the cleaning device and oral care device of the present disclosure can effectively clean the object to be cleaned using the fine bubbles generated using the miniaturized fine bubble generator.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining the fine bubble generating method of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the fine bubble generating method according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the fine bubble generating apparatus according to the third embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the vibration of the moving member of the fine bubble generating apparatus of the third embodiment.
  • FIG. 5 is a first diagram illustrating a state in which metal substances of the microbubble generator of Embodiment 3 slide on each other.
  • FIG. 6 is a second diagram illustrating a state in which metal substances of the microbubble generator of Embodiment 3 slide on each other.
  • FIG. 7 is a schematic diagram for explaining the cleaning device of the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining the fine bubble generating method of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the fine bubble generating method according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the fine bubble
  • FIG. 8 is a schematic diagram for explaining the cleaning device of the fifth embodiment.
  • FIG. 9 is a side view of the oral care device when the fine bubble generating device of Embodiment 6 and the brush head are disassembled.
  • FIG. 10 is a side view of the oral care device when the fine bubble generating device of Embodiment 6 and the brush head are combined.
  • FIG. 11 is a front view of the oral care device according to the sixth embodiment.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the brush head of the oral care device according to the sixth embodiment.
  • FIG. 13 is a longitudinal sectional view of the brush head of the oral care device of the sixth embodiment.
  • Embodiment 1 the fine bubble generating method of Embodiment 1 and the fine bubble generating apparatus 100 that generates fine bubbles using the method will be described with reference to FIG.
  • the method of generating fine bubbles according to the first embodiment includes a plurality of steps such as a preparation step, a contact step, and a step of generating fine bubbles FB.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining a fine bubble generating apparatus 100 and a fine bubble generating method of the first embodiment.
  • the fine bubble generating apparatus 100 is configured by integrating both the metallic material MET and the stimulus applying unit 12M.
  • each of the metallic substance MET and the stimulus imparting part 12M may comprise each of the metallic substance MET and the stimulus imparting part 12M separately.
  • each of the metal-based material MET and the stimulus applying unit 12M may be prepared sequentially.
  • the fine bubble generating device 100 of the first embodiment includes a stimulus applying unit 12M, a liquid container 50, a liquid L containing water, and the like.
  • the stimulus applying unit 12M includes a drive unit M, a fixed member 10, a moving member 20, a metal-based material MET, and the like.
  • the fixed member 10 and the moving member 20 are disposed so as to face each other, for example, in parallel with each other.
  • the drive unit M includes an operation unit 40 that can be operated by a person.
  • the fixing member 10 is fixed to the driving unit M, and includes a contact portion 11 at the tip of the fixing member 10.
  • the moving member 20 includes a metal-based material MET attached to the vicinity of the tip 20a of the moving member 20. At this time, the contact portion 11 and the metal-based material MET are disposed in contact with each other.
  • the moving member 20 is driven by the driving unit M and vibrates in the direction of the arrow V shown in FIG. That is, when the user operates the operation unit 40, the moving member 20 vibrates relative to the fixed member 10 in the arrow V direction. Thereby, the contact part 11 of the front-end
  • the configuration in which the metal-based material MET is fixed to the moving member 20 and the contact portion 11 is provided on the fixed member 10 is described as an example.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the metal material MET may be fixed to the fixed member 10 and a contact portion may be provided at the tip of the moving member 20.
  • the contact portion at the tip of the moving member 20 vibrates relative to the metallic material MET. Thereby, the contact part of the front-end
  • the metal-based material MET is selected from the group consisting of a metal, a metal alloy, and a metal compound other than a metal alloy that generates hydrogen by a chemical reaction with water. Contains substances. Note that the metal-based material MET is not particularly limited as long as the metal-based material MET includes a specific metal and the specific metal and water react to generate hydrogen.
  • the metal is, for example, magnesium
  • the metal-based material MET is, for example, a magnesium-based material.
  • the magnesium-based substance includes one or more substances selected from the group consisting of magnesium, magnesium alloys, and magnesium compounds other than magnesium alloys.
  • the metal of the metal-based material MET may be aluminum, for example.
  • the metal material MET is an aluminum material.
  • the aluminum-based material includes one or more materials selected from the group consisting of aluminum, an aluminum alloy, and an aluminum compound other than the aluminum alloy. If aluminum is used as the metal, it is easy to obtain and the fine bubbles FB can be generated efficiently.
  • the metal of the metal-based material MET that reacts with water to generate hydrogen
  • the metal of the metal-based material MET that reacts with water to generate hydrogen
  • the metal include potassium, rubidium, cesium, sodium, lithium, sodium borohydride, lithium aluminum hydride, metal hydride, alkali metal, cesium, carbide, or alkaline earth metal. It is done.
  • the microbubble generator 100 has a liquid container 50 that stores the liquid L containing water.
  • the metal-based material MET and the stimulus imparting unit 12M are brought into contact with each other.
  • the liquid L containing water may be only water as long as it is a liquid that generates hydrogen by the reaction between the metal-based material MET and water. Further, the liquid L containing water may be a mixed liquid of water and a substance other than water, that is, an aqueous solution. Furthermore, the liquid L containing water may be saliva used in an oral care device described later. Since saliva contains 98% of water, it can be used as the liquid L containing water.
  • the stimulus applying unit 12M applies a frictional stimulus to the metallic substance MET that is in contact with the liquid L containing water. Specifically, when the user operates the operation unit 40, the moving member 20 reciprocates relative to the fixed member 10 by the driving unit M. That is, the contact portion 11 of the fixing member 10 and the metal-based material MET slide while being in contact with each other.
  • the fine bubble generating apparatus 100 of the first embodiment frictional stimulation is given to the metal-based material MET in the liquid L containing water.
  • occurrence of a group of fine bubbles FB enclosing hydrogen H 2 is promoted.
  • an object to be cleaned can be effectively cleaned using the physical cleaning effect of the generated fine bubbles.
  • the chemical cleaning effect of hydrogen can also be effectively used for the object to be cleaned.
  • magnesium powder is generated by sliding between the magnesium.
  • Magnesium powder is useful for oral care because it can be expected to promote blood circulation in the gums, for example. Further, when the magnesium powder itself comes into contact with the dirt, the effect of removing the dirt is also exhibited.
  • the diameter (diameter) of the fine bubble FB will not be specifically limited.
  • the fine bubbles FB generated in the first embodiment include, for example, micro bubbles, micro nano bubbles, or nano bubbles. That is, the diameter of the fine bubble FB can take a value in the range of 1 nm to 1000 ⁇ m, for example.
  • the diameter of the fine bubble FB is 100 ⁇ m or less, the following properties and the like that are different from normal bubbles appear.
  • Normal size bubbles for example, bubbles having a diameter larger than 100 ⁇ m, suddenly rise in the water as they are generated, and finally burst on the surface of the water. Therefore, the bubbles are difficult to stay in the water.
  • the fine bubbles FB having a size of 100 ⁇ m or less generated in the first embodiment have a very small volume. Therefore, the rising speed of the fine bubbles FB in water is extremely slow. As a result, the fine bubbles FB can continue to stay in the water for a long time.
  • the fine bubbles FB have a property of adsorbing dirt such as oil components. Therefore, the cleaning power for the cleaning object is improved by the fine bubbles FB. Further, the fine bubbles FB burst when released into the air. Therefore, the foreign matter can be easily removed from the cleaning target to which the foreign matter has adhered due to the burst of the fine bubbles FB. However, when the diameter of the fine bubbles FB is not so small, the cleaning power is reduced.
  • the diameter of the fine bubbles FB is more preferably in the range of 1 ⁇ m to 500 ⁇ m. Further, the diameter of the fine bubble FB is most preferably in the range of 50 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the fine bubble generating method and the fine bubble generating apparatus 100 of the first embodiment a pump that generates the fine bubbles FB and a large liquid container for storing the fine bubbles FB are not required. Thereby, the microbubble generator 100 can be reduced in size.
  • the stimulus applying unit 12M applies a stimulus (hereinafter referred to as “friction stimulus”) to the metal-based material MET in the form of friction has been described, but the present invention is not limited thereto.
  • a stimulus hereinafter, referred to as “blow stimulus” may be applied to the metal-based material MET in the form of a hit instead of or together with the friction stimulus.
  • a contact state in which the contact unit 11 and the metal-based material MET are in contact with each other and a non-contact state in which the contact unit 11 and the metal-based material MET are not in contact with each other.
  • a striking stimulus is applied.
  • the driving unit M reciprocates the moving member 20 in a circular arc shape around the base of the moving member 20 on the driving unit M side as a center of rotation.
  • a striking stimulus is applied to the system material MET. That is, the stimulus imparting unit 12M performs an operation of repeating a reciprocating motion that causes the metal material MET to collide with the contact unit 11 of the fixing member 10.
  • the metal material MET can be stimulated and the fine bubbles FB can be generated with a simple configuration.
  • Embodiment 2 the fine bubble generating method of Embodiment 2 and the fine bubble generating device 100A using the method will be described with reference to FIG.
  • the fine bubble generating device 100A of the first embodiment includes a stimulus applying unit 2H instead of the stimulus applying unit 12M of the fine bubble generating device 100 of the first embodiment.
  • the stimulus applying unit 2H includes an operation unit 40, a heating unit H that generates heat by the operation of the operation unit 40, a heat conduction unit 120 that conducts heat of the heating unit H, and the like. Including.
  • the metallic material MET is fixed in the vicinity of the tip 120a of the heat conducting unit 120.
  • the heat generated by the heating unit H is conducted through the heat conducting unit 120 and transmitted to the metal-based material MET. And the transmitted heat is provided as a stimulus to the metal-based material MET.
  • the chemical reaction between the water in the liquid L containing water and the metal-based material MET is promoted by thermal stimulation (hereinafter referred to as “thermal stimulation”).
  • thermal stimulation a group of fine bubbles FB containing hydrogen H 2 are generated in the liquid L containing water.
  • the thermal stimulus may be applied to the metal-based material MET in place of at least one of the friction stimulus and the impact stimulus or together with the friction stimulus and the impact stimulus. Thereby, the fine bubble FB can be generated more efficiently.
  • the temperature suitable for the metal-based material MET to promote generation of a group of fine bubbles FB is about 80 ° C.
  • Embodiment 3 (Embodiment 3)
  • the fine bubble generation method of Embodiment 3 and the fine bubble generation apparatus 100B using the method will be described with reference to FIGS.
  • the fine bubble generating apparatus 100B of the third embodiment uses a fine bubble generation method similar to the fine bubble generation method described in the first embodiment.
  • the fine bubble generating device 100B of the third embodiment includes a gripping unit 30 including an operation unit 40, a stimulus applying unit 12MB, a liquid container 50, a liquid L containing water, and the like.
  • the stimulus applying unit 12MB includes a moving member 20, a driving unit M, a metal-based material MET (first metal-based material MET1 and second metal-based material MET2), a fixing member 10, and the like.
  • the fixed member 10 and the moving member 20 are disposed so as to face each other, for example, in parallel with each other.
  • the moving member 20 includes a first metal material MET1 that is fixed in the vicinity of the tip 20a of the moving member 20.
  • the drive part M vibrates the moving member 20 up and down.
  • the fixing member 10 includes a second metal material MET2 that is fixed to the driving unit M and is fixed near the tip of the fixing member 10.
  • the first metal material MET1 and the second metal material MET2 are disposed in contact with each other.
  • the moving member 20 is driven by the driving unit M and vibrates in the direction of the arrow V shown in FIG. Thereby, the surface of the first metal material MET1 and the surface of the second metal material MET2 slide.
  • the stimulus imparting unit 12MB includes the second metal material MET2 fixed to the fixing member 10, and the surface of the first metal material MET1 of the moving member 20 is set to the surface of the second metal material MET2. Slide. Thereby, a frictional stimulus is applied between the surface of the first metal material MET1 and the surface of the second metal material MET2. As a result, friction is generated as a stimulus between the first metal material MET1 and the second metal material MET2.
  • the surface of the first metal material MET1 and the surface of the second metal material MET2 are both flat. Thereby, the planes of the first metal material MET1 and the second metal material MET2 can slide to generate friction efficiently.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the first metal material MET1 of the moving member 20 may be driven in an arc shape to give a hitting stimulus.
  • the fine bubble generating device 100B of the third embodiment includes a stimulus applying unit 2H instead of the stimulus applying unit 12MB, and the stimulating unit 2H shown in FIG. It is good also as a structure which gives a thermal stimulus to MET.
  • the driving unit M provided in the gripping unit 30 is driven.
  • the moving member 20 vibrates, specifically, vibrates.
  • the amplitude of the vibration of the fixing member 10 generated by driving the drive unit M may be, for example, 0.5 mm or more.
  • the amplitude is more preferably 1 mm or more.
  • the speed of vibration of the moving member 20 generated by the driving unit M may be, for example, 10 m / s or more.
  • the speed is more preferably 500 m / s or more.
  • the fine bubble generating device 100B of the third embodiment includes the first metal material MET1 and the second metal material MET2 in the liquid L containing water shown in FIG. Friction occurs between the surfaces, specifically between the surfaces of the magnesium-based materials constituting the metal-based material MET. As a result, a chemical reaction represented by Mg + 2H 2 O ⁇ Mg (OH) 2 + H 2 is promoted in the liquid L containing water.
  • the surfaces of the first metal material MET1 and the second metal material MET2 slide with each other. Therefore, the area of the sliding friction surface is larger than the area of the friction surface of the thin rod-shaped contact portion 11 that slides on the surface of the metal-based material MET of the first embodiment.
  • the chemical reaction for generating the fine bubbles FB containing hydrogen H 2 in the liquid L containing water is more improved. Promoted efficiently.
  • the generation efficiency of the fine bubbles FB is further improved as compared with the fine bubble generation apparatus 100 of the first embodiment.
  • the stimulus imparting unit 12MB includes the fixed member 10 and the moving member 20, and the moving member 20 is described as an example of a configuration that moves relative to the fixed member 10. It is not limited to this.
  • the two metal substances MET may be the same metal substance, for example, magnesium (Mg).
  • different metal substances such as magnesium (Mg) and aluminum (Al) may be used.
  • hydrogen (H 2 ) is generated by sliding two metal substances MET against each other as compared with the case of sliding one metal substance MET and a non-metal substance.
  • the contained fine bubbles FB can be generated efficiently.
  • each surface of the two metallic substances MET is a plane as described above. Therefore, since the area of the sliding surface becomes large, fine bubbles containing hydrogen (H 2 ) can be generated more efficiently.
  • Embodiment 4 the fine bubble generation method of Embodiment 4 and the cleaning apparatus 200 using the fine bubble FB generated by using the method will be described with reference to FIG.
  • the cleaning device 200 of the fourth embodiment includes a fine bubble generating device 100C similar to the fine bubble generating device 100B described in the third embodiment.
  • the fine bubble generating device 100C of the fourth embodiment is not configured to generate the fine bubbles FB in the liquid container 50 unlike the fine bubble generating device 100B of the third embodiment. That is, the fine bubble generating device 100C of the fourth embodiment is different from the fine bubble generating device 100B of the third embodiment in that the fine bubble FB is generated in the cylindrical portion 70 fixed to the gripping portion 30. .
  • the cleaning device 200 of the fourth embodiment includes all of the magnesium-based material as an example of the metal-based material MET and at least a part of the stimulus applying unit 12MB in the liquid flow path 70A in the cylindrical portion 70.
  • the cleaning apparatus 200 includes a liquid container 50, a gripping part 30, a cylindrical part 70, an operation part 40, a stimulus applying part 12MB including a driving part M, a tube part 60, a pump P, and the like.
  • the liquid container 50 stores the liquid L containing water.
  • a fine bubble generating device 100 ⁇ / b> C is inserted into the gripping unit 30.
  • the operation unit 40 is provided in the gripping unit 30, and when operated by a person, the driving unit M is driven.
  • the cylindrical part 70 has a liquid channel 70A as an internal channel.
  • the cylindrical portion 70 is configured to surround a portion where the two metallic substances MET of the stimulus applying portion 12MB are in contact with each other. That is, the liquid channel 70A contains at least a part of the fine bubble generating device 100C.
  • the metal-based material MET includes the second metal-based material MET2 fixed to the fixing member 10 and the first metal-based material MET1 fixed to the moving member 20, as in the third embodiment.
  • the fine bubble generating device 100C includes a drive unit M, a fixed member 10, a moving member 20, and the like.
  • the drive unit M moves the moving member 20 relative to the fixed member 10.
  • the fixing member 10 is provided with the first metal material MET1 fixed in the vicinity of the tip.
  • the moving member 20 is provided with a second metal material MET2 fixed in the vicinity of the tip.
  • the tube portion 60 has one end disposed inside the gripping portion 30 and the other end connected to the liquid container 50. Thereby, the liquid L containing water is guided from the liquid container 50 to the liquid flow path 70 ⁇ / b> A via the tube portion 60.
  • the pump P is disposed in the middle of the tube part 60 and supplies the liquid L containing water stored in the liquid container 50 to the liquid flow path 70 ⁇ / b> A via the tube part 60.
  • the pump P may be provided integrally with the liquid container 50 instead of in the middle of the tube portion 60.
  • the cleaning device 200 may be configured as a handy type in which the liquid container 50, the pump P, and the like are integrally formed with the cylindrical portion 70.
  • the cleaning device 200 according to the fourth embodiment operates as follows.
  • the liquid L containing water is supplied from the liquid container 50 to the liquid flow path 70A by the pump P.
  • the liquid L containing water passes around the metallic material MET, for example, a magnesium-based material.
  • the two metallic substances MET come into contact with each other, and fine bubbles FB containing hydrogen H 2 are generated.
  • the fine bubbles FB containing hydrogen H 2 are mixed in the liquid L containing water.
  • the cylindrical portion 70, the liquid L containing fine bubbles FB enclosing hydrogen H 2 is mixed water is discharged from the discharge port 70X.
  • the object to be cleaned can be cleaned using the discharged fine bubbles FB.
  • the object to be cleaned is cleaned using both the physical cleaning effect of the fine bubbles FB and the chemical cleaning effect of hydrogen H 2. be able to.
  • the pressure applied to the liquid L containing water by the pump P decreases as it goes downstream. Therefore, in the fourth embodiment, the metal-based material MET that generates the fine bubbles FB is provided on the downstream side of the liquid flow path 70A of the liquid L containing water from the pump P. As a result, fine bubbles FB are generated in the liquid flow path 70A of the liquid L containing water on the downstream side of the pump P. Therefore, compared to the case where the metal-based material MET is provided in the flow path upstream of the pump P, a decrease in pressure applied to the liquid L containing water is suppressed. Thereby, the expansion
  • Embodiment 5 (Embodiment 5)
  • the fine bubble generation method of Embodiment 5 and the cleaning apparatus 200A using the fine bubble FB generated by using the method will be described with reference to FIG.
  • the cleaning device 200A according to the fifth embodiment has substantially the same structure as the cleaning device 200 according to the fourth embodiment described above.
  • the cleaning device 200 ⁇ / b> A further includes a brush head 80 having a flocked portion 80 ⁇ / b> A in addition to the configuration of the cleaning device 200.
  • the brush head 80 is provided at the tip of the cylindrical portion 70 of the fourth embodiment, and has an internal space 80Z as a part of the liquid flow path 70A.
  • the flocked portion 80A is provided so as to surround the opening 80X formed at the tip of the internal space 80Z of the brush head 80.
  • the cleaning apparatus 200A of the fifth embodiment further includes the brush head 80.
  • the brush head 80 is disposed at the tip of the cylindrical portion 70, and has an internal space 80Z in which one end of the liquid channel 70A communicates, a flocked portion 80A, and the like. Furthermore, the brush head 80 has an opening 80 ⁇ / b> X that is provided around the flocked portion 80 ⁇ / b> A and forms the other end of the internal space 80 ⁇ / b> Z. Thereby, the brush head 80 discharges the liquid L containing the water mixed with the fine bubbles FB generated by the fine bubble generator 100C from the opening 80X to the external space.
  • both the cleaning effect of the fine bubbles FB discharged from the opening 80X of the brush head 80 and the polishing effect by the flocked portion 80A provided around the opening 80X are achieved. It is possible to clean the object to be cleaned. Therefore, the foreign matter adhering to the cleaning target can be removed more efficiently.
  • an oral care apparatus 300 which is an example of a cleaning apparatus using the fine bubble generation method of Embodiment 6 and the fine bubble FB generated using the method, will be described with reference to FIGS.
  • the oral care device 300 is exemplified by an electric toothbrush, for example.
  • the oral care device 300 of the sixth embodiment includes a fine bubble generating device 100D similar to the fine bubble generating device 100 described in the first embodiment.
  • the oral care device 300 includes a brush head 80 that is attached in a detachable manner from the fine bubble generating device 100D and has a flocked portion 80A for brushing teeth.
  • the fine bubble generation device 100D of the sixth embodiment may be a fine bubble generation device similar to the fine bubble generation device 100A of the second embodiment or the fine bubble generation device 100B of the third embodiment.
  • the brush head 80 is detachably disposed on the gripping unit 30 having the operation unit 40.
  • the brush head 80 includes a brushed portion 80A for brushing teeth, a housing portion 80B to which the implanted portion 80A is attached, and has an internal space 80Z.
  • the brush head 80 includes an opening 80X that is provided around the flocked portion 80A of the housing portion 80B and communicates the internal space 80Z with the external space.
  • the brush head 80 of Embodiment 6 has the same function as the brush head of an electric toothbrush that performs an operation for brushing teeth by driving the drive unit M.
  • the oral care device 300 includes a power generation unit that causes the brush head 80 to perform a brushing operation.
  • the power generation unit is also used as a drive unit M that applies a frictional stimulus to the metal-based material MET by the stimulus applying unit 12M. Accordingly, it is possible to realize the application of frictional stimulation to the metal-based material MET and the operation for brushing the brush head 80 with one drive unit M. In addition, you may provide the power generation part which makes the brush head 80 the operation
  • the hair-planting portion 80A of the brush head 80 has been described as an example of a structure in which hair is planted so as to surround the opening 80X, but the present invention is not limited thereto.
  • the hair of the planted portion 80A may be planted in an inclined manner so as to cover the opening 80X of the brush head 80 in the same manner as a regular toothbrush bristle.
  • the fixing member 10A of the stimulus applying unit 12MA is inserted into the internal space 80Z of the brush head 80, as can be understood by comparing FIG. 9 and FIG.
  • the moving member 20 ⁇ / b> A of the stimulus applying unit 12 ⁇ / b> MA is inserted into the insertion hole 80 ⁇ / b> Y of the brush head 80. Accordingly, the moving member 20A and the insertion hole 80Y are in close contact with each other. As a result, as shown in FIG. 10, the moving member 20A and the casing 80B of the brush head 80 are integrated.
  • the brush head 80 is connected to the moving member 20A of the stimulus applying unit 12MA. Act as part.
  • a metallic material MET that is fixed to the inner surface of the internal space 80Z of the brush head 80 and that faces the opening 80X is formed at the tip of the fixed member 10A. For example, it vibrates relatively to the S-shaped contact portion 11A.
  • the brush head 80 performs a reciprocating motion or a rotational motion for brushing teeth by vibration caused by the driving force of the driving unit M.
  • the operation unit 40 provided in the gripping unit 30 of the sixth embodiment is configured to be able to adjust the vibration speed of the drive unit M according to the user's preference.
  • the operation unit 40 is configured so that the vibration speed of the brush head 80 can be set in, for example, three stages of “high”, “medium”, and “small”.
  • the saliva S generated in the human oral cavity passes through the opening 80X, and the stimulating unit of the metallic substance MET of the brush head 80 and the fine bubble generating device 100D. It is comprised so that 12MA (contact part 11A of 10 A of fixing members) may contact. Therefore, all of the metallic substance MET and a part of the stimulus applying part 12MA are arranged in the internal space 80Z of the brush head 80. That is, the metallic material MET and the fixing member 10 ⁇ / b> A of the stimulus applying part 12 ⁇ / b> MA inserted into the brush head 80 are arranged in the internal space 80 ⁇ / b> Z.
  • the hair transplantation part 80A of the brush head 80 is inserted into the oral cavity in a state where the person has grasped the gripping part 30 by hand. Then, the flocked portion 80A that reciprocates is brought into contact with the teeth. Thereby, a tooth is brushed by the hair transplant part 80A.
  • saliva S as liquid L containing water mixed with a group of fine bubbles FB returns from the opening 80X into the human oral cavity.
  • the oral care device 300 of the sixth embodiment in addition to the tooth brushing effect by the flocked portion 80A, the tooth that is the object to be cleaned can be cleaned using the cleaning effect of the fine bubbles FB.
  • the foreign matter adhering to the interdental region or the periodontal pocket that the flocked portion 80A does not reach can be more reliably removed from the interdental region or the periodontal pocket by the fine bubbles FB.
  • the saliva S as the liquid L containing water contains a group of fine bubbles FB in a compressed state. Therefore, when the group of fine bubbles FB in the saliva S is released from the oral care device 300 into the oral cavity, that is, into the air, the group expands and bursts. Thereby, the impact by the burst of the group of fine bubbles FB causes the foreign matter attached to the inner surface of the oral cavity and the surface of the tooth to be peeled off from the inner surface of the oral cavity and the surface of the tooth. Then, the separated foreign matter is swept away by the flocked portion 80A of the brush head 80 and is more reliably removed.
  • the metal is magnesium and the metal-based material MET is a magnesium-based material.
  • the frequency of vibration is preferably about 260 Hz.
  • the weight of the magnesium-based material is preferably 0.1 kg (100 g) or more.
  • the amplitude of vibration is preferably about 1 mm.
  • the surface width of the surface of the fixing member 10A that contacts the magnesium-based material is preferably about 1 mm ⁇ 1 mm.
  • the force with which the contact portion 11A of the fixing member 10A presses the magnesium-based material is preferably about 20 gf to 40 gf.
  • magnesium powder is generated by frictional stimulation applied to magnesium by the stimulus applying unit 12MA.
  • the magnesium powder can be expected to promote blood circulation in the gums, for example. Further, when the magnesium powder itself comes into contact with the dirt, the effect of removing the dirt is also exhibited.
  • the stimulus applying unit 12MA of the fine bubble generating device 100D of the oral care device 300 allows the brush head 80 to perform a brushing operation at the same time when applying the friction stimulus to the metal-based material MET. Installed. Therefore, the application of the frictional stimulus to the metal-based material MET and the operation for brushing the brush head 80 can be realized by one drive unit M.
  • the metallic material MET is directly fixed to the inner surface of the brush head 80 that forms the internal space 80Z of the brush head 80.
  • the metallic material MET may be indirectly fixed to the brush head 80 via a member directly fixed to the inner surface constituting the internal space 80Z of the brush head 80.
  • the metal-based material MET is indirectly fixed to the moving member 20A via the brush head 80.
  • the metal-based material MET may be fixed to the fixing member 10A. In this case, fine bubbles FB are generated by friction between the metal-based material MET fixed to the fixing member 10 ⁇ / b> A and the inner surface constituting the internal space 80 ⁇ / b> Z of the brush head 80.
  • the metallic material MET is fixed to the brush head 80. Therefore, a portion other than the brush head 80 can be reused simply by replacing the brush head 80. That is, by replacing the brush head 80, the worn metal material MET can be easily replaced with a new metal material MET.
  • a metal-based material that generates hydrogen H 2 by a chemical reaction with water by a stimulus applying unit (12M, 12MA, or 12MB) Stimulation is applied to (MET or MET1 and MET2).
  • a stimulus applying unit (12M, 12MA, or 12MB) Stimulation is applied to (MET or MET1 and MET2).
  • fine bubbles FB containing hydrogen H 2 are generated.
  • the microbubble generator (100, 100A, 100B, 100C, 100D) can be reduced in size.
  • the microbubble generator (100, 100A, 100B, 100C, 100D) includes a metal-based material (MET or MET1 and MET2) that generates hydrogen H 2 by a chemical reaction with water, and a metal-based material (MET or MET).
  • a stimulus applying unit (2H, 12M, 12MA or 12MB) for applying a stimulus to MET1 and MET2) is included. Thereby, a microbubble generator (100, 100A, 100B, 100C, 100D) can be reduced in size.
  • the stimulus applying unit (2H, 12M, 12MA, or 12MB) is configured to apply at least one of frictional stimulus, impact stimulus, and thermal stimulus to the metal-based material (MET or MET1, and MET2). That's fine. Thereby, an appropriate stimulus can be applied to the metal-based material (MET or MET1 and MET2) with a simple configuration.
  • the stimulus applying unit (12MA or 12MB) includes the second metal-based material (MET2), and the surface of the first metal-based material (MET1) is made to the surface of the second metal-based material (MET2). It is preferable to cause frictional stimulation by sliding. Thereby, frictional stimulation can be efficiently given to the metallic substances (MET1 and MET2).
  • the cleaning device (200, 200A) includes a metal substance (MET), a stimulus imparting part (12MB) that imparts a stimulus to the metal substance (MET), and a cylindrical part (70).
  • Metallic substances (MET) generate hydrogen by a chemical reaction with water.
  • the stimulus applying unit (12MB) applies a stimulus to the metal-based material (MET).
  • the cylindrical portion (70) surrounds a portion where the metal-based material (MET) and the stimulus applying portion (12MB) are in contact with each other, and forms a liquid channel (70A) that receives the liquid L containing water.
  • the cylindrical portion (70) has a discharge port (70X) that discharges the liquid L containing water at the tip of the liquid channel (70A).
  • Discharge opening (70X) is stimulating unit (12MB) is generated by applying a stimulus to the metal-based material (MET1 and MET2), containing fine bubbles FB enclosing hydrogen H 2, a liquid L including water , Discharge. Thereby, the cleaning target can be efficiently cleaned using the generated fine bubbles FB.
  • the cleaning device (200, 200A) includes a metal-based material (MET1 and MET2), a stimulus applying part (12MB), and a cylindrical part (70).
  • Metallic substances (MET1 and MET2) generate hydrogen by a chemical reaction with water.
  • the stimulus applying unit (12MB) applies a stimulus to the metal-based materials (MET1 and MET2).
  • the cylindrical portion (70) surrounds a portion where the metal substances (MET1 and MET2) and the stimulus applying portion (12MB) are in contact with each other, and forms a liquid flow path (70A) that receives the liquid L containing water.
  • the cleaning device (200, 200A) is provided at the tip of the cylindrical portion (70), includes an internal space (80Z) whose one end communicates with the liquid flow path (70A), and includes the hair transplant portion (80A).
  • the brush head (80) which has may be further provided.
  • the brush head 80 has an opening 80X provided in the periphery of the hair transplant part 80A so as to constitute the other end of the internal space 80Z.
  • the opening 80X discharges the liquid L containing water, including fine bubbles FB containing hydrogen H 2 generated when the stimulus applying unit 12MB applies stimulus to the metal-based material MET. Thereby, utilizing the cleaning effect of both the fine bubbles FB and the flocked part 80A.
  • the object to be cleaned can be cleaned more efficiently.
  • the oral care device (300) includes a metal-based material (MET), a stimulus applying unit (12MA), and a brush head (80).
  • the brush head (80) has an internal space (80Z) that accommodates a part of the metal-based material (MET) and the stimulus applying part (12MA) of the fine bubble generating device (100D).
  • the brush head (80) has a housing part (80B) in which the hair brushing part (80A) for brushing teeth is planted. Furthermore, the brush head (80) has an opening (80X) that allows the internal space (80Z) to communicate with the external space of the housing part (80B) around the hair transplantation part (80A) of the housing part (80B). Thereby, a tooth
  • the oral care device (300) includes a power generation unit that causes the brush head (80) to perform a tooth brushing operation, and the power generation unit is configured to cause the stimulus applying unit (12MA) to frictionally stimulate the metal-based material (MET).
  • the drive unit (M) that drives the stimulus applying unit (12MA) is also used. Thereby, the application of frictional stimulation to the metal-based material (MET) and the operation for brushing the brush head (80) can be realized by one drive unit (M).
  • the metal constituting the metal-based material (MET or MET1 and MET2) used in the microbubble generator (100, 100A, 100B, 100C, 100D) is preferably magnesium. If magnesium is used as the metal, the fine bubbles FB can be efficiently generated without adversely affecting the human body.
  • the present disclosure is applicable to, for example, a fine bubble generating device, a cleaning device, and an oral care device (oral cleaning device, electric toothbrush) using a fine bubble generating method.

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Abstract

微細気泡発生方法においては、水を含む液体(L)中で、刺激付与部(12M)で、水との化学反応によって水素Hを発生する金属系物質(MET)へ刺激を付与して、水素Hを内包する微細気泡(FB)を発生させる。そのために、微細気泡発生装置(100)は、水との化学反応によって水素Hを発生させる金属系物質(MET)と、金属系物質(MET)へ刺激を付与する刺激付与部(12M)を備える。これにより、微細気泡発生装置(100)の小型化が可能な微細気泡発生方法などを提供する。

Description

微細気泡発生方法、微細気泡発生装置、洗浄装置、およびオーラルケア装置
 本開示は、微細気泡発生方法、微細気泡発生装置、洗浄装置、およびオーラルケア装置に関する。
 従来から、微細気泡発生装置を備えた洗浄装置が開発されている。洗浄装置の一例として、微細気泡を利用して歯を洗浄するオーラルケア装置が開示されている(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1に開示のオーラルケア装置は、容器に貯留された水をポンプで循環させ、容器内の水に微細気泡を発生させる。そして、容器内の水に発生した微細気泡を含む水を、ポンプで容器から歯ブラシヘッドへ送出する。つまり、微細気泡を、水とともに、歯ブラシヘッドの開口から口腔内へ吐出する。このとき、口腔内の空気中で、微細気泡が破裂する。これにより、口腔の内面および歯に付着した異物を除去する。
 特許文献1に開示のオーラルケア装置の技術は、微細気泡を発生させ、その微細気泡を歯ブラシヘッドの開口から吐出する。この場合、大きなタンク、および強力な送水ポンプが必要となる。そのため、微細気泡発生装置およびそれを備えた洗浄装置の一例であるオーラルケア装置の小型化が困難である。
特開2005-342030号公報
 本開示は、微細気泡発生装置の小型化が可能な微細気泡発生方法を提供する。また、本開示は、小型化された微細気泡発生装置を提供する。さらに、本開示は、小型化された微細気泡発生装置を使用して発生させた微細気泡を利用して、洗浄対象物を洗浄できる洗浄装置およびオーラルケア装置を提供する。
 本開示の一態様に係る微細気泡発生方法は、水を含む液体中で、刺激付与部で、水との化学反応によって水素を発生する金属系物質へ刺激を付与して、水を含む液体内で水素を内包する微細気泡を発生させる。
 また、本開示の別の一態様に係る微細気泡発生装置は、水との化学反応によって水素を発生する金属系物質と、金属系物質へ刺激を付与する刺激付与部と、を備える。
 また、本開示の別の一態様に係る洗浄装置は、水との化学反応によって水素を発生する金属系物質と、金属系物質へ刺激を付与する刺激付与部と、金属系物質と刺激付与部とが接触する部分を取り囲み、水を含む液体を受け入れる液体流路を形成する筒状部を備える。筒状部は、液体流路の先端に液体を吐出する吐出口を有し、吐出口は、刺激付与部による金属系物質への刺激の付与により発生する、水素を内包する微細気泡を含む液体を吐出する。
 また、本開示の別の一態様に係る洗浄装置は、水との化学反応によって水素を発生する金属系物質と、金属系物質へ刺激を付与する刺激付与部と、金属系物質と刺激付与部とが接触する部分を取り囲み、水を含む液体を受け入れる液体流路を形成する筒状部を備える。さらに、洗浄装置は、筒状部の先端に設けられ、液体流路にその一方端が連通する内部空間を含み、かつ、植毛部を有するブラシヘッドを備える。ブラシヘッドは、植毛部の周辺に設けられ、内部空間の他方端を構成し、液体を吐出する開口を有する。開口から、刺激付与部による金属系物質への刺激の付与により発生する、水素を内包する微細気泡を含む液体を吐出する。
 また、本開示の一態様に係るオーラルケア装置は、水との化学反応によって水素を発生する金属系物質と、金属系物質へ刺激を付与する刺激付与部と、金属系物質と刺激付与部の一部が収容する内部空間を有し、歯磨き用の植毛部が設けられる筐体部を有するブラシヘッドを備える。ブラシヘッドは、筐体部の植毛部の周辺に、内部空間を筐体部の外部空間に連通させる開口を有する。
 本開示の微細気泡発生方法によれば、微細気泡発生装置を小型化できる。また、本開示の洗浄装置およびオーラルケア装置は、小型化された微細気泡発生装置を使用して発生させた微細気泡を利用して、洗浄対象物を、効果的に洗浄できる。
図1は、実施の形態1の微細気泡発生方法を説明する模式図である。 図2は、実施の形態2の微細気泡発生方法を説明する模式図である。 図3は、実施の形態3の微細気泡発生装置を説明する模式図である。 図4は、実施の形態3の微細気泡発生装置の移動部材の振動を説明する模式図である。 図5は、実施の形態3の微細気泡発生装置の金属系物質同士が互いに摺動する様子を説明する第1の図である。 図6は、実施の形態3の微細気泡発生装置の金属系物質同士が互いに摺動する様子を説明する第2の図である。 図7は、実施の形態4の洗浄装置を説明する模式図である。 図8は、実施の形態5の洗浄装置を説明する模式図である。 図9は、実施の形態6の微細気泡発生装置とブラシヘッドとを分解したときのオーラルケア装置の側面図である。 図10は、実施の形態6の微細気泡発生装置とブラシヘッドとを合体させたときのオーラルケア装置の側面図である。 図11は、実施の形態6のオーラルケア装置の正面図である。 図12は、実施の形態6のオーラルケア装置のブラシヘッドの横断面図である。 図13は、実施の形態6のオーラルケア装置のブラシヘッドの縦断面図である。
 以下、図面を参照しながら、実施の形態の微細気泡発生方法、微細気泡発生装置、洗浄装置、およびオーラルケア装置を説明する。以下の各実施の形態および各図においては、同一の参照符号が付された部分同士は、図面上における形状に多少の相違があっても、特段の記載がない限り、互いに同一の機能を発揮するものとする。
 (実施の形態1)
 以下、図1を用いて、実施の形態1の微細気泡発生方法およびその方法を使用して微細気泡を発生する微細気泡発生装置100について、説明する。
 なお、実施の形態1の微細気泡発生方法は、準備ステップ、接触ステップ、および微細気泡FBの発生ステップなどの複数のステップを含む。
 図1は、実施の形態1の微細気泡発生装置100および微細気泡発生方法を説明する模式図である。
 はじめに、微細気泡発生装置100および微細気泡発生方法の準備ステップについて、説明する。
 図1に示すように、微細気泡発生方法の準備ステップにおいては、まず、金属系物質METおよび刺激付与部12Mを準備する。このとき、実施の形態1の微細気泡発生装置100は、金属系物質METおよび刺激付与部12Mの双方が一体化されて構成される。
 なお、金属系物質METおよび刺激付与部12Mのそれぞれを、別個で構成してもよい。この場合、金属系物質METおよび刺激付与部12Mのそれぞれを、順次、準備すればよい。
 図1に示すように、実施の形態1の微細気泡発生装置100は、刺激付与部12Mと、液体容器50と、水を含む液体Lなどを含む。刺激付与部12Mは、駆動部Mと、固定部材10と、移動部材20と、金属系物質METなどを含む。固定部材10と移動部材20とは、例えば互いに平行で、対向するように配置される。駆動部Mは、人が操作可能な操作部40を有する。固定部材10は、駆動部Mに固定され、固定部材10の先端に接触部11を備える。移動部材20は、移動部材20の先端20a近傍に取り付けられる金属系物質METを有する。このとき、接触部11と金属系物質METとは、当接して配置される。
 移動部材20は、駆動部Mによって駆動され、例えば図1中に示す矢印Vの方向に振動する。つまり、使用者が操作部40を操作すると、移動部材20は、固定部材10に対して、相対的に矢印V方向に振動する。これにより、当接する、固定部材10の先端の接触部11と金属系物質METの表面とが、摺動する。
 なお、実施の形態1では、金属系物質METを移動部材20に固定し、固定部材10に接触部11を設ける構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、金属系物質METを固定部材10に固定し、移動部材20の先端に接触部を設ける構成としてもよい。この場合、移動部材20の先端の接触部が、金属系物質METに対して相対的に振動する。これにより、移動部材20の先端の接触部と金属系物質METの表面とが、摺動する。
 ここで、上記金属系物質METは、水との化学反応によって水素を発生する、金属、金属の合金、および、金属の合金以外の金属の化合物からなる群より選択される、1または2以上の物質を含む。なお、金属系物質METは、特定の金属を含み、特定の金属と水とが反応して水素を発生させる物質であれば、金属系物質METは、特に限定されない。
 具体的には、実施の形態1においては、金属は、例えばマグネシウムで、金属系物質METは、例えばマグネシウム系物質である。マグネシウム系物質は、マグネシウム、マグネシウム合金、および、マグネシウム合金以外のマグネシウム化合物からなる群より選択される、1または2以上の物質を含む。そして、金属としてマグネシウムを用いることにより、人体に悪影響を与えることなく、微細気泡FBを効率よく発生させることができる。
 なお、金属系物質METの金属は、例えばアルミニウムでもよい。この場合、金属系物質METは、アルミニウム系物質である。アルミニウム系物質は、アルミニウム、アルミニウム合金、および、アルミニウム合金以外のアルミニウム化合物からなる群より選択される、1または2以上の物質を含む。そして、金属としてアルミニウムを用いれば、入手が容易で、かつ、微細気泡FBを効率よく発生させることができる。
 また、水と反応して水素を発生する金属系物質METの金属としては、上記マグネシウムおよびアルミニウム以外に、以下に示す金属がある。具体的には、金属としては、例えば、カリウム、ルビジウム、セシウム、ナトリウム、リチウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化アルミニウムリチウム、金属水素化物、アルカリ金属、セシウム、カーバイド、またはアルカリ土類金属等が挙げられる。
 次に、微細気泡発生装置100および微細気泡発生方法の接触ステップについて、説明する。
 図1に示すように、微細気泡発生方法の接触ステップにおいては、まず、金属系物質METおよび刺激付与部12Mを、水を含む液体L中で接触(摺動)させる。そのため、微細気泡発生装置100は、水を含む液体Lを貯留する液体容器50を有する。
 具体的には、接触ステップにおいて、まず、金属系物質METおよび刺激付与部12Mを接触させる。
 そして、接触させた状態で、金属系物質METの全部と、刺激付与部12Mの一部である接触部11を含む固定部材10および移動部材20の先端20aを、液体容器50内の水を含む液体L中に浸漬する。
 なお、水を含む液体Lは、金属系物質METと水との反応によって水素を発生させる液体であれば、水のみでもよい。また、水を含む液体Lは、水と水以外の物質との混合液、すなわち水溶液でもよい。さらに、水を含む液体Lは、後述するオーラルケア装置で使用される唾液でもよい。唾液は、98%の水分を含んでいるため、水を含む液体Lとして、利用可能である。
 次に、微細気泡発生装置100および微細気泡発生方法の微細気泡FBの発生ステップについて、説明する。
 上述の準備ステップの完了後、微細気泡FBの発生ステップにおいては、まず、刺激付与部12Mは、水を含む液体Lに接触している金属系物質METへ摩擦刺激を付与する。具体的には、使用者が操作部40を操作すると、駆動部Mにより移動部材20が、固定部材10に対して相対的に往復運動する。つまり、固定部材10の接触部11と金属系物質METとが接触しながら、摺動する。
 これにより、接触部11と金属系物質METとの間で、刺激として、摩擦が生じる。その結果、摩擦刺激により、金属系物質METであるマグネシウム系物質に含有されるマグネシウムと、水を含む液体Lに含まれる水との化学反応が促進される。そして、化学反応により、水を含む液体L中に、水素Hを内包する一群の微細気泡FBが発生する。具体的には、水を含む液体L中で、Mg+2HO→Mg(OH)+Hで示される化学反応が促進される。
 つまり、実施の形態1の微細気泡発生装置100によれば、水を含む液体L中において、金属系物質METへの摩擦刺激が付与される。これにより、水を含む液体L中に、水素Hを内包する一群の微細気泡FBの発生が促進される。そして、発生した微細気泡の物理的な洗浄効果を利用して、例えば洗浄対象物を、効果的に洗浄できる。さらに、水素の化学的な洗浄効果も、同様に、洗浄対象物に対して、有効に利用できる。
 さらに、金属がマグネシウムの場合、マグネシウム同士の摺動により、マグネシウムの粉末が発生する。マグネシウムの粉末は、例えば、歯茎の血行促進の効果が期待できるため、オーラルケアに有用である。また、マグネシウムの粉末自体が汚れに接触することにより、汚れを除去する効果も発揮される。
 なお、実施の形態1の微細気泡FBは、洗浄力を向上させることができれば、微細気泡FBの径(直径)は、特に、限定されない。具体的には、実施の形態1で発生させる微細気泡FBは、例えばマイクロバブル、マイクロナノバブル、またはナノバブルを含む。つまり、微細気泡FBの径は、例えば1nm~1000μmの範囲内の値を取り得る。
 ここで、微細気泡FBは、特に、直径が100μm以下になると、通常の気泡とは異なる、以下に示す性質などが現れる。
 通常の大きさの気泡、例えば100μmより大きな径を有する気泡は、発生とともに急激に水中を上昇し、最終的に水面で破裂する。そのため、気泡は、水中内に、留まりにくい。
 一方、実施の形態1で発生させる、100μm以下の大きさを有する微細気泡FBは、体積が極めて小さい。そのため、微細気泡FBは、水中内での上昇速度が極めて遅い。その結果、微細気泡FBは、長い間に亘って、水の中に滞在し続けることができる。また、微細気泡FBは、油成分等の汚れを吸着する性質を有する。そのため、微細気泡FBにより、洗浄対象物に対する洗浄力が向上する。さらに、微細気泡FBは、空気中に放出されると、破裂する。そのため、微細気泡FBの破裂により、異物が付着した洗浄対象物から異物を、容易に除去できる。ただし、微細気泡FBの直径があまり小さくない場合、洗浄力が低下する。
 そのため、微細気泡FBの直径は、1μm~500μmの範囲内が、より好ましい。さらに、微細気泡FBの直径は、50μm~100μmの範囲内が、最も好ましい。
 以上のように、実施の形態1の微細気泡発生方法および微細気泡発生装置100によれば、微細気泡FBを発生させるポンプ、および微細気泡FBを貯留するための大型の液体容器を必要としない。これにより、微細気泡発生装置100を小型化できる。
 なお、実施の形態1では、刺激付与部12Mにより、金属系物質METへ、摩擦の形態で刺激(以下、「摩擦刺激」と記す)を付与する例で説明したが、これに限られない。例えば、摩擦刺激の代わりに、または、摩擦刺激とともに、金属系物質METへ、打撃の形態で刺激(以下、「打撃刺激」と記す)を付与してもよい。刺激付与部12Mにより金属系物質METへ打撃刺激を付与する場合、接触部11と金属系物質METとが接触する接触状態と、接触部11と金属系物質METとが接触しない非接触状態とを繰り返すように、打撃刺激を付与する。具体的には、図1中の矢印Zで示すように、駆動部Mは、駆動部M側の移動部材20の根元近傍を回動中心に、移動部材20を円弧状に往復運動させ、金属系物質METへ打撃刺激を付与する。つまり、刺激付与部12Mは、固定部材10の接触部11に金属系物質METを衝突させる往復運動を繰り返す動作を実行する。
 上記のように、摩擦刺激および打撃刺激の少なくともいずれかによれば、簡単な構成で、金属系物質METへ刺激を付与し、微細気泡FBを発生させることができる。
 (実施の形態2)
 以下、図2を用いて、実施の形態2の微細気泡発生方法およびその方法を使用する微細気泡発生装置100Aについて、説明する。
 なお、実施の形態1の微細気泡発生装置100Aは、図2に示すように、実施の形態1の微細気泡発生装置100の刺激付与部12Mの代わりに、刺激付与部2Hを備える。
 図2に示すように、実施の形態2の刺激付与部2Hは、操作部40と、操作部40の操作によって発熱する加熱部Hと、加熱部Hの熱を伝導する熱伝導部120などを含む。金属系物質METは、熱伝導部120の先端120a近傍に固定される。
 実施の形態2において、加熱部Hにより発生する熱は、熱伝導部120を伝導して、金属系物質METへ伝達される。そして、伝達される熱が、金属系物質METへの刺激として付与される。これにより、水を含む液体L中の水と、金属系物質METとの化学反応が、熱の刺激(以下、「熱刺激」と記す)によって促進される。その結果、水を含む液体L中で、水素Hを内包する一群の微細気泡FBが発生する。
 なお、熱刺激は、摩擦刺激および打撃刺激の少なくともいずれかの代わりに、あるいは、摩擦刺激および打撃刺激とともに、金属系物質METに付与してもよい。これにより、さらに効率よく、微細気泡FBを発生させることができる。
 ここで、金属系物質METがマグネシウム系物質の場合、金属系物質METが一群の微細気泡FBの発生を促進させるのに適した温度は、約80℃程度である。
 (実施の形態3)
 以下、図3~図6を用いて、実施の形態3の微細気泡発生方法およびその方法を使用する微細気泡発生装置100Bについて、説明する。
 なお、実施の形態3の微細気泡発生装置100Bは、実施の形態1で説明した微細気泡発生方法と類似する微細気泡発生方法が使用される。
 図3に示すように、実施の形態3の微細気泡発生装置100Bは、操作部40を備える握持部30と、刺激付与部12MB、液体容器50と、水を含む液体Lなどを含む。なお、第1金属系物質MET1と第2金属系物質MET2とを、特に区別しない場合は、金属系物質METと記して説明する。刺激付与部12MBは、移動部材20と、駆動部Mと、金属系物質MET(第1金属系物質MET1および第2金属系物質MET2)と、固定部材10などを含む。固定部材10と移動部材20とは、例えば互いに平行で、対向するように配置される。移動部材20は、移動部材20の先端20a近傍に固定される第1金属系物質MET1を有する。駆動部Mは、移動部材20を上下に振動させる。固定部材10は、駆動部Mに固定され、固定部材10の先端近傍に固定される第2金属系物質MET2を有する。そして、第1金属系物質MET1と第2金属系物質MET2とは、当接して配置される。
 移動部材20は、駆動部Mによって駆動され、例えば図3中に示す矢印Vの方向に振動する。これにより、第1金属系物質MET1の表面と、第2金属系物質MET2の表面とが、摺動する。
 つまり、刺激付与部12MBは、固定部材10に固定される第2金属系物質MET2を含み、移動部材20の第1金属系物質MET1の表面を、第2金属系物質MET2の表面に対して、摺動させる。これにより、第1金属系物質MET1の表面と、第2金属系物質MET2の表面との間に、摩擦刺激を付与する。その結果、第1金属系物質MET1と第2金属系物質MET2との間で、刺激として、摩擦が生じる。
 このとき、第1金属系物質MET1の表面、および第2金属系物質MET2の表面は、いずれも平面で形成されることが好ましい。これにより、第1金属系物質MET1および第2金属系物質MET2は、平面同士が摺動して、効率よく摩擦を発生させることができる。
 なお、実施の形態3では、刺激付与部12MBにより、実施の形態1と同様に、金属系物質METへ、摩擦刺激を付与する例で説明したが、これに限られない。例えば、実施の形態1と同様に、移動部材20の第1金属系物質MET1を円弧状に駆動して、打撃刺激を付与してもよい。
 また、実施の形態3の微細気泡発生装置100Bは、実施の形態2と同様に、刺激付与部12MBの代わりに、刺激付与部2Hを備え、図2に示す刺激付与部2Hにより、金属系物質METへ熱刺激を付与する構成としてもよい。
 上記構成を有する微細気泡発生装置100Bは、図4に示すように、人が握持部30の操作部40を操作すると、握持部30内に設けられた駆動部Mが駆動される。これにより、移動部材20が往復運動、具体的には、振動する。このとき、駆動部Mの駆動により生じる固定部材10の振動の振幅は、例えば0.5mm以上であればよい。さらに、振幅は、1mm以上が、より好ましい。また、駆動部Mにより生じる移動部材20の振動の速度は、例えば10m/s以上であればよい。さらに、速度は、500m/s以上が、より好ましい。
 また、図5および図6に示すように、実施の形態3の微細気泡発生装置100Bは、図3に示す水を含む液体L中において、第1金属系物質MET1と第2金属系物質MET2の表面同士、具体的には、金属系物質METを構成する互いのマグネシウム系物質の表面同士の間に摩擦が生じる。その結果、水を含む液体L中において、Mg+2HO→Mg(OH)+Hで示される化学反応が促進される。
 つまり、実施の形態3の微細気泡発生装置100Bは、第1金属系物質MET1および第2金属系物質MET2の面同士が摺動する。そのため、摺動する摩擦面の面積は、実施の形態1の金属系物質METの面を摺動する、細い棒状の接触部11の摩擦面の面積よりも、大きい。これにより、微細気泡発生装置100Bによれば、実施の形態1の微細気泡発生装置100と比較して、水を含む液体L中に水素Hを含む微細気泡FBを発生させる化学反応が、より効率的に促進される。その結果、微細気泡FBの発生効率が、実施の形態1の微細気泡発生装置100と比較して、さらに向上する。
 なお、実施の形態3では、刺激付与部12MBは、固定部材10および移動部材20を有し、移動部材20が、固定部材10に対して、相対的に移動する構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、固定部材10を移動部材で構成し、それぞれの移動部材に取り付けられる2つの金属系物質METを、それぞれ振動させ、2つの金属系物質METの表面同士を摺動する構成としてもよい。この場合、2つの金属系物質METは、同一の金属系物質、例えば、マグネシウム(Mg)同士でもよい。さらに、異なる金属系物質、例えば、マグネシウム(Mg)と、アルミニウム(Al)でもよい。いずれの場合でも、2つの金属系物質MET同士を互いに摺動させることにより、1つの金属系物質METと金属系物質ではない物質とを摺動させる場合と比較して、水素(H)を含む微細気泡FBを、効率よく発生できる。
 また、2つの金属系物質METのそれぞれの表面は、上述したように、平面であることが好ましい。これにより、摺動する面の面積が大きくなるため、水素(H)を含む微細気泡を、さらに効率よく発生できる。
 (実施の形態4)
 以下、図7を用いて、実施の形態4の微細気泡発生方法およびその方法を使用して発生した微細気泡FBを利用する洗浄装置200について、説明する。
 なお、図7に示すように、実施の形態4の洗浄装置200は、上記実施の形態3で説明した微細気泡発生装置100Bに類似する微細気泡発生装置100Cを備える。ただし、実施の形態4の微細気泡発生装置100Cは、実施の形態3の微細気泡発生装置100Bのように液体容器50内に微細気泡FBを発生させる構成ではない。つまり、実施の形態4の微細気泡発生装置100Cは、微細気泡FBを、握持部30に固定された筒状部70内で発生させる点で、実施の形態3の微細気泡発生装置100Bと異なる。
 実施の形態4の洗浄装置200は、筒状部70内の液体流路70Aに、金属系物質METの一例のマグネシウム系物質の全部、および刺激付与部12MBの少なくとも一部を備える。
 以下、実施の形態4の洗浄装置200について、具体的に説明する。
 図7に示すように、洗浄装置200は、液体容器50、握持部30、筒状部70、操作部40、駆動部Mを含む刺激付与部12MBと、チューブ部60、およびポンプPなどを含む。液体容器50は、水を含む液体Lを貯留する。握持部30には、微細気泡発生装置100Cが内挿される。操作部40は、握持部30に設けられ、人により操作されると、駆動部Mが駆動される。
 筒状部70は、内部流路として液体流路70Aを有する。筒状部70は、刺激付与部12MBの2つの金属系物質METが接触する部分を取り囲むように構成される。つまり、液体流路70Aは、微細気泡発生装置100Cの少なくとも一部を内包する。なお、金属系物質METは、実施の形態3と同様に、固定部材10に固定される第2金属系物質MET2と、移動部材20に固定される第1金属系物質MET1を含む。
 また、微細気泡発生装置100Cは、駆動部M、固定部材10、および移動部材20などを含む。駆動部Mは、操作部40が操作されると、固定部材10に対して、相対的に移動部材20を移動させる。固定部材10は、先端近傍に、第1金属系物質MET1が、固定して設けられる。移動部材20は、先端近傍に、第2金属系物質MET2が、固定して設けられる。
 チューブ部60は、一方端が握持部30の内部に配設され、他方端が液体容器50に接続される。これにより、チューブ部60を介して、液体容器50から液体流路70Aへ、水を含む液体Lが導かれる。ポンプPは、チューブ部60の途中に配設され、液体容器50に貯留される、水を含む液体Lを、チューブ部60を経由して、液体流路70Aへ供給する。
 なお、ポンプPは、チューブ部60の途中ではなく、液体容器50と一体的に設けてもよい。また、洗浄装置200は、液体容器50およびポンプP等が筒状部70と一体的に構成されるハンディタイプで構成してもよい。
 実施の形態4の洗浄装置200は、以下のように動作する。
 まず、ポンプPにより液体容器50から水を含む液体Lが、液体流路70Aに供給される。これにより、液体流路70Aにおいて、水を含む液体Lが、金属系物質METである、例えばマグネシウム系物質の周囲を通過する。このとき、液体流路70Aにおいて、水を含む液体L中で、2つの金属系物質MET同士が接触し、水素Hを内包する微細気泡FBが発生する。水素Hを内包する微細気泡FBは、水を含む液体L内に、混入される。
 そして、筒状部70は、水素Hを内包する微細気泡FBが混入された水を含む液体Lを、吐出口70Xから吐出する。その結果、吐出される微細気泡FBを利用して、洗浄対象物などを洗浄できる。
 つまり、実施の形態4の洗浄装置200によれば、微細気泡FBの物理的な洗浄効果、および水素Hの化学的な洗浄効果の、双方を利用して、洗浄対象物などの洗浄を行うことができる。
 この場合、一般的に、ポンプPが水を含む液体Lに加える圧力は、下流へいくにつれて、低下する。そこで、実施の形態4では、微細気泡FBを発生させる金属系物質METを、ポンプPよりも、水を含む液体Lの液体流路70Aの下流側に設ける。これにより、ポンプPの下流側の、水を含む液体Lの液体流路70Aで、微細気泡FBが発生する。そのため、金属系物質METをポンプPよりも上流側の流路に設ける場合に比較して、水を含む液体Lに加えられる圧力の低下が抑制される。これにより、圧力の低下に起因する、微細気泡FBの膨張が、抑制される。その結果、吐出される空気中で破裂する微細気泡FBによる洗浄効果の低下を、抑制できる。
 (実施の形態5)
 以下、図8を用いて、実施の形態5の微細気泡発生方法およびその方法を使用して発生した微細気泡FBを利用する洗浄装置200Aについて、説明する。
 なお、実施の形態5の洗浄装置200Aは、前述の実施の形態4の洗浄装置200と、ほぼ同様の構造を有する。
 そこで、以下では、実施の形態5の洗浄装置200Aと、実施の形態4の洗浄装置200との相違点を主に説明する。
 図8に示すように、洗浄装置200Aは、洗浄装置200の構成に加えて、植毛部80Aを有するブラシヘッド80を、さらに含む。
 ブラシヘッド80は、実施の形態4の筒状部70の先端に設けられ、液体流路70Aの一部としての内部空間80Zを有する。植毛部80Aは、ブラシヘッド80の内部空間80Zの先端に形成される開口80Xを取り囲むように設けられる。
 以上のように、実施の形態5の洗浄装置200Aは、ブラシヘッド80を、さらに含む。ブラシヘッド80は、筒状部70の先端に配設され、液体流路70Aの一方端が連通する内部空間80Zと、植毛部80Aなどを有する。さらに、ブラシヘッド80は、植毛部80Aの周辺に設けられ、内部空間80Zの他方端を構成する開口80Xを有する。これにより、ブラシヘッド80は、微細気泡発生装置100Cで発生される微細気泡FBが混入される水を含む液体Lを、開口80Xから、外部の空間に吐出する。
 つまり、実施の形態5の洗浄装置200Aによれば、ブラシヘッド80の開口80Xから吐出される微細気泡FBの洗浄効果と、開口80Xの周辺に設けられる植毛部80Aによる磨き効果との、双方を利用して、洗浄対象物を洗浄できる。そのため、洗浄対象物に付着した異物を、より効率よく除去できる。
 (実施の形態6)
 以下、図9~図13を用いて、実施の形態6の微細気泡発生方法およびその方法を使用して発生した微細気泡FBを利用する洗浄装置の一例であるオーラルケア装置300について、説明する。オーラルケア装置300は、以下に説明するように、例えば電動歯ブラシで例示される。
 実施の形態6のオーラルケア装置300は、実施の形態1に記載の微細気泡発生装置100と類似する、微細気泡発生装置100Dを備える。オーラルケア装置300は、微細気泡発生装置100Dから取り外し可能な態様で取り付けられ、歯を磨くための植毛部80Aを有するブラシヘッド80を備える。なお、実施の形態6の微細気泡発生装置100Dは、実施の形態2の微細気泡発生装置100A、または実施の形態3の微細気泡発生装置100Bに類似する、微細気泡発生装置であってもよい。
 図9および図10に示すように、ブラシヘッド80は、操作部40を有する握持部30に着脱自在に配設される。具体的には、ブラシヘッド80は、歯磨き用の植毛部80Aと、植毛部80Aが取り付けられ、内部空間80Zを有する筐体部80Bなどを含む。さらに、ブラシヘッド80は、筐体部80Bの植毛部80Aの周辺に設けられ、内部空間80Zを外部空間に連通させる開口80Xを含む。これにより、実施の形態6のブラシヘッド80は、駆動部Mの駆動によって、歯磨きのための動作をする電動歯ブラシのブラシヘッドと、同様の機能を有する。
 そのため、実施の形態6のオーラルケア装置300は、ブラシヘッド80に歯磨き用の動作をさせる動力発生部を備える。動力発生部は、刺激付与部12Mにより金属系物質METへ摩擦刺激を付与させる駆動部Mと、兼用される。これにより、金属系物質METへの摩擦刺激の付与と、ブラシヘッド80に歯磨き用の動作とを、1つの駆動部Mで実現できる。なお、ブラシヘッド80に歯磨き用の動作をさせる動力発生部と、駆動部Mとは、別個に設けてもよい。
 なお、実施の形態6では、図11に示すように、ブラシヘッド80の植毛部80Aは、開口80Xを取り囲むように植毛される構成を例に説明したが、これに限られない。歯の磨き易さの観点から、例えば通常の歯ブラシの毛と同様に、ブラシヘッド80の開口80Xを覆うように、植毛部80Aの毛を内側に傾斜して植毛してもよい。
 実施の形態6のオーラルケア装置300は、図9と図10との対比により理解できるように、刺激付与部12MAの固定部材10Aが、ブラシヘッド80の内部空間80Zに挿入される。刺激付与部12MAの移動部材20Aは、ブラシヘッド80の挿入孔80Yに挿入される。これにより、移動部材20Aと挿入孔80Yとが、密着する。その結果、図10に示すように、移動部材20Aとブラシヘッド80の筐体部80Bとが一体化する。
 つまり、図10に示すように、オーラルケア装置300は、刺激付与部12MAの移動部材20Aがブラシヘッド80の挿入孔80Yに挿入されると、ブラシヘッド80は刺激付与部12MAの移動部材20Aの一部として機能する。そして、移動部材20Aが固定部材10Aに対して相対的に振動すると、開口80Xと対向する、ブラシヘッド80の内部空間80Zの内面に固定される金属系物質METが、固定部材10Aの先端に形成される、例えばS字状の接触部11Aに対して、相対的に振動する。このとき、ブラシヘッド80は、駆動部Mの駆動力による振動により、歯を磨く往復運動または回転運動をする。
 また、実施の形態6の握持部30に設けられる操作部40は、使用者の好みに応じて、駆動部Mの振動の速度の調整が可能に構成される。具体的には、操作部40は、ブラシヘッド80の振動速度が、例えば、「高」、「中」、「小」の3段階に設定可能に構成される。
 また、オーラルケア装置300は、図13に示すように、人の口腔内で生じる唾液Sが、開口80Xを経由して、ブラシヘッド80の金属系物質METおよび微細気泡発生装置100Dの刺激付与部12MA(固定部材10Aの接触部11A)に接触するように構成される。そのため、金属系物質METの全部および刺激付与部12MAの一部は、ブラシヘッド80の内部空間80Zに配置される。つまり、内部空間80Zには、金属系物質METと、ブラシヘッド80に挿入される刺激付与部12MAの固定部材10Aが配置される。
 以下に、実施の形態6のオーラルケア装置300を用いた歯磨き動作について、説明する。
 歯磨き動作を実行する場合、まず、人は、操作部40を操作する。これにより、ブラシヘッド80が往復運動を開始する。
 その後、人が握持部30を手で握持した状態で、ブラシヘッド80の植毛部80Aを、口腔内に挿入する。そして、往復運動する植毛部80Aを、歯に当接させる。これにより、植毛部80Aによって、歯が磨かれる。
 このとき、図13に示すように、歯磨き動作時に、人の口腔内で発生した唾液Sが、ブラシヘッド80の複数の植毛部80A近傍の開口80Xから、内部空間80Zへ流れ込む。この状態で、移動部材20A、ブラシヘッド80、および金属系物質METが、握持部30、駆動部M、および固定部材10Aに対して、矢印Vで示す方向に、相対的に振動する。これにより、金属系物質METと固定部材10Aの先端の接触部11Aとの間で、摩擦が生じる。その結果、水素Hを内包する一群の微細気泡FBが、内部空間80Z内に流れ込んだ唾液S中に、発生する。
 そして、一群の微細気泡FBが混入した水を含む液体Lとしての唾液Sが、開口80Xから、人の口腔内に戻る。
 これにより、実施の形態6のオーラルケア装置300によれば、植毛部80Aによる歯磨き効果に加えて、微細気泡FBの洗浄効果を利用して、洗浄対象物である歯を、洗浄できる。その結果、植毛部80Aが届かない歯間、または歯周ポケットに付着した異物を、微細気泡FBにより、歯間または歯周ポケットから、より確実に除去できる。
 より具体的に説明すると、水を含む液体Lとしての唾液S内には、圧縮された状態で一群の微細気泡FBが含まれている。そのため、唾液S内の一群の微細気泡FBは、オーラルケア装置300から口腔内、すなわち空気中に放出されると、膨張して、破裂する。これにより、一群の微細気泡FBの破裂による衝撃が、口腔の内面、および歯牙の表面に付着した異物を、口腔の内面および歯牙の表面から剥離させる。そして、剥離した異物は、ブラシヘッド80の植毛部80Aにより掃き取られ、より確実に除去される。
 なお、実施の形態6のオーラルケア装置300においては、金属はマグネシウムで、金属系物質METはマグネシウム系物質であることが好ましい。マグネシウム系物質の場合、振動の周波数は、260Hz程度が好ましい。マグネシウム系物質の重量は、0.1kg(100g)以上が好ましい。マグネシウム系物質の場合、振動の振幅は、1mm程度が好ましい。この場合、固定部材10Aのマグネシウム系物質に接触する面の面幅は、1mm×1mm程度が好ましい。固定部材10Aの接触部11Aがマグネシウム系物質を押圧する力は、20gf~40gf程度が好ましい。
 つまり、上記のように構成されるマグネシウムを金属として用いれば、刺激付与部12MAによりマグネシウムに付与される摩擦刺激によって、マグネシウムの粉末が発生する。マグネシウムの粉末は、上述したように、例えば歯茎の血行促進の効果が期待できる。また、マグネシウムの粉末自体が汚れに接触することにより、汚れを除去する効果も発揮される。
 また、実施の形態6のオーラルケア装置300の微細気泡発生装置100Dの刺激付与部12MAは、金属系物質METへ摩擦刺激を付与する際に、同時に、歯磨き用の動作が可能にブラシヘッド80に装着される。そのため、金属系物質METへの摩擦刺激の付与と、ブラシヘッド80への歯磨き用の動作とを、1つの駆動部Mで実現できる。
 なお、実施の形態6では、金属系物質METは、ブラシヘッド80の内部空間80Zを形成するブラシヘッド80の内面に、直接、固定される。しかしながら、金属系物質METは、ブラシヘッド80の内部空間80Zを構成する内面に、直接固定された部材を介して、ブラシヘッド80に、間接的に固定してもよい。いずれの場合も、金属系物質METは、移動部材20Aに対して、ブラシヘッド80を介して、間接的に、固定される。また、金属系物質METは、固定部材10Aに固定されていてもよい。この場合、固定部材10Aに固定される金属系物質METと、ブラシヘッド80の内部空間80Zを構成する内面との、摩擦により、微細気泡FBが発生する。
 また、実施の形態6のオーラルケア装置300は、金属系物質METが、ブラシヘッド80に固定される。そのため、ブラシヘッド80を交換するだけで、ブラシヘッド80以外の部分を再利用できる。つまり、ブラシヘッド80の交換により、擦り減った金属系物質METを、新たな金属系物質METへ、容易に交換できる。
 以下、上述した各実施の形態の微細気泡発生装置100、100A、100B、100C、100D、洗浄装置200、200Aおよびオーラルケア装置300の特徴的構成および、それにより得られる効果について、説明する。
 (1)各実施の形態の微細気泡発生方法においては、水を含む液体L中で、刺激付与部(12M、12MAまたは12MB)により、水との化学反応によって水素Hを発生する金属系物質(METまたはMET1およびMET2)へ刺激が付与される。これにより、水素Hを内包する微細気泡FBが発生する。この方法によれば、微細気泡発生装置(100、100A、100B、100C、100D)を、小型化できる。
 (2)微細気泡発生装置(100、100A、100B、100C、100D)は、水との化学反応によって水素Hを発生する金属系物質(METまたはMET1およびMET2)と、金属系物質(METまたはMET1およびMET2)へ刺激を付与する刺激付与部(2H、12M、12MAまたは12MB)を含む。これにより、微細気泡発生装置(100、100A、100B、100C、100D)を、小型化できる。
 (3)刺激付与部(2H、12M、12MAまたは12MB)は、金属系物質(METまたはMET1およびMET2)へ、摩擦刺激、打撃刺激、および熱刺激の、少なくともいずれかを付与するように構成すればよい。これにより、簡単な構成で、金属系物質(METまたはMET1およびMET2)へ、適切な刺激を付与できる。
 (4)刺激付与部(12MAまたは12MB)は、第2金属系物質(MET2)を含み、第1金属系物質(MET1)の表面を、第2金属系物質(MET2)の表面に対して、摺動させて、摩擦刺激を生じさせることが好ましい。これにより、金属系物質(MET1およびMET2)へ、摩擦刺激を効率的に付与できる。
 (5)洗浄装置(200、200A)は、金属系物質(MET)、金属系物質(MET)へ刺激を付与する刺激付与部(12MB)、および筒状部(70)を備える。金属系物質(MET)は、水との化学反応によって水素を発生する。刺激付与部(12MB)は、金属系物質(MET)へ刺激を付与する。筒状部(70)は、金属系物質(MET)と刺激付与部(12MB)とが接触する部分を取り囲み、水を含む液体Lを受け入れる液体流路(70A)を形成する。筒状部(70)は、液体流路(70A)の先端に、水を含む液体Lを吐出する吐出口(70X)を有する。吐出口(70X)は、刺激付与部(12MB)が金属系物質(MET1およびMET2)へ刺激を付与することにより発生する、水素Hを内包する微細気泡FBを含む、水を含む液体Lを、吐出する。これにより、生成される微細気泡FBを利用して、洗浄対象物を、効率よく洗浄できる。
 (6)洗浄装置(200、200A)は、金属系物質(MET1およびMET2)、刺激付与部(12MB)、および筒状部(70)を備える。金属系物質(MET1およびMET2)は、水との化学反応によって水素を発生する。刺激付与部(12MB)は、金属系物質(MET1およびMET2)へ刺激を付与する。筒状部(70)は、金属系物質(MET1およびMET2)と刺激付与部(12MB)とが接触する部分を取り囲み、水を含む液体Lを受け入れる液体流路(70A)を形成する。洗浄装置(200、200A)は、筒状部(70)の先端に設けられ、液体流路(70A)にその一方端が連通する内部空間(80Z)を含み、かつ、植毛部(80A)を有するブラシヘッド(80)を、さらに備えてもよい。この場合、ブラシヘッド80は、内部空間80Zの他方端を構成するように植毛部80Aの周辺に設けられた開口80Xを有する。開口80Xは、刺激付与部12MBが金属系物質METへ刺激を付与することにより発生する水素Hを内包する微細気泡FBを含む、水を含む液体Lを、吐出する。これにより、微細気泡FBと植毛部80Aとの双方の洗浄効果を利用して。洗浄対象物を、より効率よく洗浄できる。
 (7)オーラルケア装置(300)は、金属系物質(MET)、刺激付与部(12MA)、およびブラシヘッド(80)を備える。ブラシヘッド(80)は、金属系物質(MET)と、微細気泡発生装置(100D)の刺激付与部(12MA)の一部を収容する内部空間(80Z)を有する。ブラシヘッド(80)は、歯磨き用の植毛部(80A)が植毛される筐体部(80B)を有する。さらに、ブラシヘッド(80)は、筐体部(80B)の植毛部(80A)の周辺に、内部空間(80Z)を筐体部(80B)の外部空間に連通させる開口(80X)を有する。これにより、微細気泡FBと植毛部(80A)との双方の洗浄効果を利用して、効率よく、歯を磨くことができる。
 (8)オーラルケア装置(300)は、ブラシヘッド(80)に歯磨き用の動作をさせる動力発生部を備え、動力発生部は、刺激付与部(12MA)が金属系物質(MET)に摩擦刺激を付与するように、刺激付与部(12MA)を駆動する駆動部(M)と兼用される。これにより、金属系物質(MET)への摩擦刺激の付与とブラシヘッド(80)に歯磨き用の動作とを、1つの駆動部(M)で実現できる。
 (9)微細気泡発生装置(100、100A、100B、100C、100D)に用いられる金属系物質(METまたはMET1およびMET2)を構成する金属は、マグネシウムが好ましい。金属としてマグネシウムを用いれば、人体に悪影響を及ぼすことなく、微細気泡FBを、効率よく生成できる。
 本開示は、微細気泡発生方法を利用した、例えば微細気泡発生装置、洗浄装置、およびオーラルケア装置(口腔洗浄器、電動歯ブラシ)などに適用可能である。
 10,10A  固定部材
 11,11A  接触部
 12M,12MA,12MB,2H  刺激付与部
 20,20A  移動部材
 20a,120a  先端
 30  握持部
 40  操作部
 50  液体容器
 60  チューブ部
 70  筒状部
 70A  液体流路
 70X  吐出口
 80  ブラシヘッド
 80A  植毛部
 80B  筐体部
 80Y  挿入孔
 80Z  内部空間
 80X  開口
 100,100A,100B,100C,100D  微細気泡発生装置
 120  熱伝導部
 200,200A  洗浄装置
 300  オーラルケア装置
 FB  微細気泡
 H  加熱部
 MET  金属系物質
 MET1  第1金属系物質
 MET2  第2金属系物質
 L  水を含む液体
 M  駆動部
 P  ポンプ
 S  唾液

Claims (9)

  1. 水を含む液体中で、刺激付与部で、前記水との化学反応によって水素を発生する金属系物質へ刺激を付与して、前記水を含む前記液体内で前記水素を内包する微細気泡を発生させる、
    微細気泡発生方法。
  2. 水との化学反応によって水素を発生する金属系物質と、
    前記金属系物質へ刺激を付与する刺激付与部と、を備える、
    微細気泡発生装置。
  3. 前記刺激付与部は、前記金属系物質へ、摩擦刺激、打撃刺激、および熱刺激の少なくともいずれかを付与する、
    請求項2に記載の微細気泡発生装置。
  4. 前記刺激付与部は、第2金属系物質を含み、前記金属系物質(第1金属系物質)の表面に対して前記第2金属系物質の表面を摺動させて、前記摩擦刺激を生じさせる、
    請求項3に記載の微細気泡発生装置。
  5. 水との化学反応によって水素を発生する金属系物質と、
    前記金属系物質へ刺激を付与する刺激付与部と、
    前記金属系物質と前記刺激付与部とが接触する部分を取り囲み、水を含む液体を受け入れる液体流路を形成する筒状部と、を備え、
    前記筒状部は、前記液体流路の先端に前記液体を吐出する吐出口を有し、
    前記吐出口は、前記刺激付与部による前記金属系物質への刺激の付与により発生する、前記水素を内包する微細気泡を含む前記液体を吐出する、
    洗浄装置。
  6. 水との化学反応によって水素を発生する金属系物質と、
    前記金属系物質へ刺激を付与する刺激付与部と、
    前記金属系物質と前記刺激付与部とが接触する部分を取り囲み、水を含む液体を受け入れる液体流路を形成する筒状部と、
    前記筒状部の先端に設けられ、前記液体流路にその一方端が連通する内部空間を含み、かつ、植毛部を有するブラシヘッドと、を備え、
    前記ブラシヘッドは、前記植毛部の周辺に設けられ、前記内部空間の他方端を構成し、前記液体を吐出する開口を有し、
    前記開口から、前記刺激付与部による前記金属系物質への刺激の付与により発生する、前記水素を内包する微細気泡を含む前記液体を吐出する、洗浄装置。
  7. 水との化学反応によって水素を発生する金属系物質と、
    前記金属系物質へ刺激を付与する刺激付与部と、
    前記金属系物質と前記刺激付与部の一部を収容する内部空間を有し、歯磨き用の植毛部が設けられる筐体部を有するブラシヘッドと、を備え、
    前記ブラシヘッドは、前記筐体部の前記植毛部の周辺に、前記内部空間を前記筐体部の外部空間に連通させる開口を有する、
    オーラルケア装置。
  8. 前記ブラシヘッドに歯磨き用の動作をさせる動力発生部を、備え、
    前記動力発生部は、前記刺激付与部が前記金属系物質に刺激を付与するように前記刺激付与部を駆動する駆動部と兼用される、
    請求項7に記載のオーラルケア装置。
  9. 前記金属系物質を構成する金属は、マグネシウムである、
    請求項7または8に記載のオーラルケア装置。
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