WO2021251178A1 - 噴霧装置、噴霧方法及び美容方法 - Google Patents

噴霧装置、噴霧方法及び美容方法 Download PDF

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WO2021251178A1
WO2021251178A1 PCT/JP2021/020374 JP2021020374W WO2021251178A1 WO 2021251178 A1 WO2021251178 A1 WO 2021251178A1 JP 2021020374 W JP2021020374 W JP 2021020374W WO 2021251178 A1 WO2021251178 A1 WO 2021251178A1
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WO
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spraying
mist
unit
spray
electrode
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/020374
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English (en)
French (fr)
Inventor
直樹 岡本
智行 川副
剛 武樋
達也 飯野
Original Assignee
株式会社資生堂
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Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社資生堂 filed Critical 株式会社資生堂
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Priority to JP2022530135A priority patent/JPWO2021251178A1/ja
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H33/00Bathing devices for special therapeutic or hygienic purposes
    • A61H33/06Artificial hot-air or cold-air baths; Steam or gas baths or douches, e.g. sauna or Finnish baths
    • A61H33/12Steam baths for the face

Definitions

  • This disclosure relates to a spraying device, a spraying method and a beauty method.
  • Patent Document 1 When applying a liquid such as lotion to the skin, spray using a dispenser (for example, Patent Document 1), an ultrasonic vibrator (for example, Patent Document 2), an electrostatic spray (for example, Patent Document 3), or the like.
  • a dispenser for example, Patent Document 1
  • an ultrasonic vibrator for example, Patent Document 2
  • an electrostatic spray for example, Patent Document 3
  • the technology to do is known.
  • the disclosed spraying device includes a housing having a contact portion that contacts the user in a conductive state, an atomizing portion that heats the spraying liquid to vaporize the spraying liquid and generates mist, and the atomizing portion.
  • a spraying device comprising a charging unit for charging the fog generated in the above by generating a potential difference with respect to the contact portion, and spraying the fog charged by the charging portion to the outside of the housing.
  • the spraying device 1 of the first embodiment is a device that atomizes and sprays a spraying liquid.
  • the spraying liquid include water, glycerin, and an aqueous solution of glycerin.
  • the spray liquid is a liquid containing glycerin.
  • Glycerin may be the main component of the spraying liquid, and the water mixing ratio may be changed depending on the application. For example, the proportion of glycerin may be 100% to 10% for glycerin.
  • water or glycerin may be mixed with a fragrance, a cosmetic or the like.
  • the ratio of the fragrance to the spray liquid may be mixed by about several percent.
  • ⁇ Appearance of spraying device 1> 1 and 2 are perspective views of the spraying device 1 according to the first embodiment.
  • the spraying device 1 of the first embodiment includes a housing 10 and a push button 50.
  • the XYZ Cartesian coordinate system is set in each figure for convenience of explanation.
  • the cross mark in the circle of the coordinate axis indicates that the back side is positive with respect to the paper surface
  • the black circle mark in the circle indicates that the front side is positive with respect to the paper surface. ..
  • viewing from the + Z direction perpendicular to the XY plane is called front view.
  • the term "up / down / left / right” means up / down / left / right in front view.
  • the up, down, left, and right are defined for the sake of explanation, and the posture is not limited to the up, down, left, and right here.
  • the X-axis is the width direction of the housing 10
  • the Y-axis is the height direction of the housing 10
  • the Z-axis is the thickness direction of the housing 10.
  • the housing 10 is a housing that defines the outer shape of the spraying device 1 of the first embodiment.
  • the housing 10 is provided with a spraying portion 20 or the like, which will be described later, for spraying.
  • the housing 10 is made of, for example, a resin or the like.
  • the housing 10 includes a first upper housing 11, a second upper housing 12, and a lower housing 13.
  • the first upper housing 11 and the second upper housing 12 are integrated by combining the end face on the ⁇ Z side of the first upper housing 11 and the end face on the + Z side of the second upper housing 12.
  • the lower housing 13 is provided on the lower side of the combined first upper housing 11 and the second upper housing 12.
  • a spray port 10a for spraying the mist generated inside is provided on the upper side of the housing 10.
  • the spray port 10a is provided on the + Y side end faces of the first upper housing 11 and the second upper housing 12.
  • the mist generated inside is sprayed from the spray port 10a.
  • an intake port 10b for introducing air into the housing 10 is provided on the lower side of the housing 10.
  • the lower housing 13 is provided with an intake port 10b.
  • the push button 50 is an operation button for instructing the start of the spraying operation of the spraying device 1.
  • the push button 50 is provided in the central portion of the side surface of the first upper housing 11 on the + Z side.
  • the push button 50 is made of a conductive material, for example, metal.
  • the push button 50 is electrically connected to the outer electrode 21 of the spray portion 20 described later.
  • FIG. 3 is a diagram showing an internal configuration of the spraying device 1 according to the first embodiment. Specifically, it is the figure of the state in which the first upper housing 11 of the housing 10 is removed from the spraying device 1.
  • the spraying device 1 includes a spraying unit 20, a control board 30, and a blower 40 inside the housing 10. Each element inside the housing 10 of the spraying device 1 will be described.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the spraying unit 20 of the spraying device 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the spraying unit 20 of the spraying device 1 according to the first embodiment. Specifically, FIG. 5 is a cross-sectional view taken along a plane perpendicular to the Z axis at the center of the spray portion 20.
  • the spraying unit 20 heats and vaporizes the spraying liquid to atomize it and generate an ionic wind.
  • the spraying portion 20 includes an outer electrode 21, a cylindrical portion 22, an inner electrode 23, a heating portion 24, a bottom plate portion 25, and a terminal 26. Each element of the spray part 20 will be described.
  • the outer electrode 21 is one electrode for generating an ionic wind.
  • the outer electrode 21 is made of a conductive member, for example, copper, aluminum, or the like.
  • the outer electrode 21 has a cylindrical shape.
  • the external electrode 21 is connected to the control board 30 by electrical wiring.
  • the voltage supplied from the control substrate 30 causes a potential difference between the outer electrode 21 and the inner electrode 23.
  • a potential difference of several kilovolts is generated between the outer electrode 21 and the inner electrode 23.
  • a voltage on the negative side is supplied to the external electrode 21.
  • the external electrode 21 is electrically connected to the push button 50.
  • the inside of the outer electrode 21 is a flow path 21d through which air and a mist obtained by atomizing a spray liquid flow.
  • a discharge port 21p is provided at the + Y side end of the external electrode 21. From the discharge port 21p, air and a mist obtained by atomizing the spray liquid are discharged (sprayed) to the outside of the outer electrode 21. The mist obtained by atomizing the air discharged (sprayed) from the discharge port 21p and the spraying liquid is sprayed from the spray port 10a of the housing 10.
  • the external electrode 21 has a screw portion 21a at the end on the ⁇ Y side.
  • a male screw is formed on the outer side surface.
  • the external electrode 21 and the cylindrical portion 22 are connected by screwing the threaded portion 21a with the threaded portion 22a on which the female screw of the cylindrical portion 22 is formed.
  • the cylindrical portion 22 is a member for storing the spraying liquid and introducing air.
  • the spray liquid is stored in the space S formed by the cylindrical portion 22 and the bottom plate portion 25 described later.
  • a plurality of openings 22h for introducing air from the outside of the spray portion 20 are provided on the side surface of the cylindrical portion 22.
  • eight openings 22h are provided on the side surface of the cylindrical portion 22.
  • the air inside the housing 10 is introduced into the inside of the cylindrical portion 22 from the opening 22h.
  • the air introduced into the cylindrical portion 22 is led out toward the outer electrode 21.
  • the cylindrical portion 22 has a screw portion 22a at the end on the + Y side.
  • a female screw is formed on the inner surface.
  • the screw portion 21a of the external electrode 21 on which the male screw is formed is screwed to the screw portion 22a.
  • the cylindrical portion 22 has a screw portion 22b at the end on the ⁇ Y side.
  • a female screw is formed on the inner surface.
  • the screw portion 25a of the bottom plate portion 25 on which the male screw is formed is screwed to the screw portion 22b.
  • the inner electrode 23 is the other electrode for generating an ionic wind.
  • the inner electrode 23 is made of a conductive member, for example, copper.
  • the inner electrode 23 has a cylindrical shape, and the + Y side is cut diagonally. The sharper the end on the + Y side of the inner electrode 23, the more concentrated the electric field and the higher the electric field density. When the electric field density becomes high, ionization is promoted and the amount of discharge increases.
  • the inner electrode 23 is connected to the control board 30 by electrical wiring.
  • the voltage supplied from the control substrate 30 causes a potential difference between the inner electrode 23 and the outer electrode 21. In the spraying device 1 of the first embodiment, the voltage on the positive side is supplied to the inner electrode 23.
  • the inside of the inner electrode 23 is a flow path 23d through which the mist atomized by the heating unit 24 flows.
  • the inner electrode 23 has an opening 23p at the end on the + Y side.
  • the inner electrode 23 is fixed to the heating portion 24 by inserting the convex portion 24a of the heating portion 24 into the end portion on the ⁇ Y side of the inner electrode 23.
  • Heating unit 24 The heating unit 24 is atomized by heating and vaporizing the spray liquid stored inside the space S formed by the cylindrical portion 22 and the bottom plate portion 25.
  • the heating unit 24 is provided with a coil heater 24t for heating inside.
  • the coil heater 24t is represented by intersecting diagonal lines.
  • the heating unit 24 introduces the spray liquid stored in the space S into the inside of the heating unit 24 through a hole 24h provided on the side surface.
  • the heating coil heater 24t generates heat.
  • the heating unit 24 vaporizes the spray liquid introduced inside by heating it with the heat of the coil heater 24t to generate mist.
  • the heating unit 24 has a flow path 24d inside the heating unit 24 through which the generated mist passes.
  • the heating portion 24 has a convex portion 24a provided at the end on the + Y side so as to project in the + Y direction. Further, the heating portion 24 has a convex portion 24b provided at the end portion on the ⁇ Y side so as to project in the ⁇ Y direction.
  • the flow path 24d is formed so as to pass through the heating portion 24 in the Y-axis direction.
  • the heating portion 24 has a discharge port 24p1 at the + Y side end of the convex portion 24a. The mist generated by the heating unit 24 is discharged from the discharge port 24p1 provided on the convex portion 24a.
  • the heating portion 24 has a suction port 24p2 at the end portion of the convex portion 24b on the ⁇ Y side. The air outside the heating portion 24 is introduced into the flow path 24d from the suction port 24p2 provided on the convex portion 24b. Further, the heating portion 24 has a fitting portion 24c adjacent to the + Y side of the convex portion 24b.
  • the end portion of the inner electrode 23 on the ⁇ Y side is inserted into the convex portion 24a.
  • the fitting portion 24c is inserted into the opening 25h of the bottom plate portion 25 and fitted.
  • the heating portion 24 is fixed to the bottom plate portion 25.
  • the fitting portion 24c into the opening 25h, it is possible to prevent the spray liquid stored in the space S from leaking from the opening 25h of the bottom plate portion 25.
  • the terminal 26 is connected to the convex portion 24b. By connecting the convex portion 24b to the terminal 26, electric power is supplied to the coil heater 24t.
  • the heating is not limited to the coil heater, and another means such as a ceramic heater may be used.
  • the bottom plate portion 25 is a member for holding the heating portion 24 and storing the spraying liquid.
  • the bottom plate portion 25 has a dish-like shape.
  • the bottom plate portion 25 has an opening 25h at the bottom portion.
  • the fitting portion 24c of the heating portion 24 is inserted into the opening 25h and fitted.
  • the bottom plate portion 25 has a screw portion 25a on the + Y side.
  • a male screw is formed on the outer surface.
  • a screw portion 22b of a cylindrical portion 22 which is a female screw is screwed to the screw portion 25a.
  • the space S for storing the spray liquid may be filled with, for example, cotton or a non-woven fabric. By filling with cotton, non-woven fabric, etc., it is possible to prevent liquid leakage and the like.
  • the terminal 26 is a terminal that supplies electric power to the heating unit 24.
  • the terminal 26 is connected to the convex portion 24b of the heating portion 24. Power is supplied from the terminal 26 to the heating unit 24.
  • the control board 30 is a board including an element for controlling the spraying device 1 according to the first embodiment.
  • the control board 30 includes, for example, a control unit for controlling the entire spraying device 1, a booster circuit for applying a high voltage between the outer electrode 21 and the inner electrode 23, and the like.
  • the blower device 40 is a device for introducing air from the outside into the housing 10 of the spray device 1.
  • the blower 40 includes, for example, a fan.
  • the control board 30 can be cooled by the air introduced by the blower 40. Further, the air introduced by the blower 40 is introduced into the inside of the cylindrical portion 22 from the opening 22h of the cylindrical portion 22. Finally, the introduced air is discharged to the outside of the housing 10 from the spray port 10a together with the atomized mist.
  • FIG. 6 is a diagram showing an operating state of the spraying unit 20 of the spraying device 1 according to the first embodiment.
  • a cross-sectional view cut along a plane perpendicular to the Z axis at the center of the spray portion 20 is used.
  • the spray liquid LQ is stored in the space S formed by the cylindrical portion 22 and the bottom plate portion 25 of the spray portion 20.
  • the spraying liquid LQ is introduced into the heating unit 24 through the hole 24h of the heating unit 24.
  • the spraying liquid LQ introduced into the heating unit 24 is atomized to be heated inside the heating unit 24.
  • the atomized fog is discharged into the flow path 24d.
  • the spray device 1 since the spray device 1 according to the first embodiment includes the blower device 40, the pressure inside the housing 10 is increased by the air blown by the blower device 40.
  • the discharge port 21p is connected to the spray unit 20, the pressure inside the spray unit 20 is substantially equal to the atmospheric pressure. Therefore, air flows into the inside of the spray portion 20 and flows out from the discharge port 21p.
  • the spray unit 20 has two major air paths. One route is a route through which air flows in from the suction port 24p2 of the heating unit 24. The other path is a path through which air flows in through the opening 22h of the cylindrical portion 22.
  • Air AF1 flows in from the suction port 24p2 of the heating unit 24.
  • the AF1 flowing in from the suction port 24p2 of the heating unit 24 flows through the flow path 24d in the + Y direction.
  • the air AF1 flowing in from the suction port 24p2 of the heating unit 24 mixes with the mist generated in the heating unit 24 in the middle of the flow path 24d.
  • the mist SMg mixed with the air AF1 and the mist is introduced from the discharge port 24p1 into the flow path 23d of the inner electrode 23.
  • the mist SMg introduced into the flow path 23d of the inner electrode 23 is introduced into the flow path 21d of the outer electrode 21 from the opening 23p.
  • Air AF2 flows in from the opening 22h of the cylindrical portion 22.
  • the air AF2 flowing in from the opening 22h of the cylindrical portion 22 circulates in the space between the cylindrical portion 22 and the inner electrode 23 in the + Y direction. Then, the air AF2 that has flowed through the space between the cylindrical portion 22 and the inner electrode 23 flows into the flow path 21d of the outer electrode 21.
  • the fog SMg flowing into the flow path 21d and the air AF2 are mixed in the flow path 21d of the external electrode 21. Further, in the flow path 21d of the outer electrode 21, ion wind is generated by generating a potential difference between the inner electrode 23 and the outer electrode 21. In particular, in the region IF near the tip of the inner electrode 23, air is ionized and the mist SMg is charged.
  • the charged mist SMg and the air AF2 are mixed and circulate in the flow path 21d as the charged mist SM, and are sprayed from the discharge port 21p.
  • FIG. 7 is a functional block diagram of the spraying device 1 according to the first embodiment.
  • the spraying device 1 includes an ion wind generating unit 100, an atomizing unit 200, an auxiliary blowing unit 300, a voltage generating unit 400, a control unit 500, and a contact unit 600.
  • the ion wind generation unit 100 generates ion wind.
  • the ion wind generating unit 100 is composed of, for example, an outer electrode 21 and an inner electrode 23.
  • the atomizing unit 200 atomizes the spraying liquid.
  • the atomizing unit 200 is composed of, for example, a heating unit 24.
  • the auxiliary air blowing unit 300 introduces air from the outside of the housing 10.
  • the auxiliary blower unit 300 is composed of, for example, a blower device 40.
  • the voltage generation unit 400 supplies a voltage to the ion wind generation unit 100.
  • the control unit 500 controls the atomization unit 200, the auxiliary blower unit 300, and the voltage generation unit 400.
  • the control unit 500, the ion wind generation unit 100, the atomization unit 200, the auxiliary air blower unit 300, and the voltage generation unit 400 are connected by wiring or the like.
  • the contact portion 600 electrically connects between the user and the ion wind generating portion 100 by coming into contact with the user. That is, the contact portion 600 contacts the user in a conductive state.
  • the contact portion 600 is composed of, for example, a push button 50.
  • the auxiliary air blower 300 introduces the external air A1 outside the housing 10 into the housing 10 from the intake port 10b.
  • the external air A1 outside the housing 10 is introduced into the housing 10 via the intake port 10b by the blower device 40.
  • the internal air A2 discharged from the auxiliary air blowing unit 300 is introduced into the atomizing unit 200.
  • the internal air A2 discharged from the blower device 40 is introduced from the suction port 24p2 of the heating unit 24 into the flow path 24d of the heating unit 24.
  • a mist in which the spray liquid is atomized is generated, and the mist A3 in which the mist and the introduced internal air A2 are mixed is discharged.
  • the spraying liquid is heated and vaporized by the heating unit 24 to atomize it. That is, in the heating unit 24, a step of heating the spraying liquid, vaporizing the spraying liquid, and generating mist is performed. Then, the mist generated in the heating unit 24 is discharged to the flow path 24d of the heating unit 24 and mixed with the internal air A2 in the flow path 24d. Then, the mixed mist A3 flows into the ion wind generating unit 100.
  • the ion wind generation unit 100 uses the voltage generated by the voltage generation unit 400 to generate ion wind.
  • a potential difference is generated in the inner electrode 23 with respect to the outer electrode 21 having the same potential as the contact portion 600. Then, the ion wind generation unit 100 generates ion wind.
  • the fog A3 is charged and sprayed as the charged fog A4 from the spray port 10a of the housing 10.
  • a step of charging the fog A3 and spraying the charged fog A4 by generating a potential difference with respect to the contact portion 600 is performed.
  • the internal air A2b which is a part of the internal air A2, may be introduced into the ion wind generating unit 100 from the auxiliary air blowing unit 300.
  • the amount of gas ejected from the spray port 10a containing the charged mist A4 can be increased.
  • the user uses it in a state of being in contact with the contact portion 600.
  • the push button 50 which is the contact portion 600 of the spray device 1
  • the spray port 10a is directed to the skin to which the mist is to be applied and sprayed.
  • the charged mist A4 sprayed from the spraying device 1 is charged.
  • the spraying device 1 since the user using the spraying device 1 is in contact with the contact portion 600 of the spraying device 1, the spraying device 1 is in an energized state. Therefore, when sprayed onto the user's skin, the charged mist is attracted to the skin.
  • the spraying device 1 of the first embodiment it is possible to promote the sprayed mist to adhere to the skin. Further, by spraying on the skin of the user using the spraying device 1 of the first embodiment, the spraying liquid can be adhered to the skin.
  • a liquid containing glycerin as the spraying liquid, for example, a cosmetic effect such as a moisturizing effect can be brought about. That is, the spraying device 1 of the present embodiment can be used as a beauty method for spraying on the user's skin.
  • the spraying device 1 may be additionally provided with a circuit or control for protection against a high voltage in consideration of the influence on the human body and safety.
  • the current flowing to the positive electrode may be monitored and controlled by the control unit 500 so as not to exceed the set upper limit.
  • a current limiting circuit may be provided between the positive side output of the voltage generating unit 400 and the positive side electrode of the ion wind generating unit 100. Further, the state of the output on the positive side of the voltage generation unit 400 may be monitored, and the control unit 500 may limit the high voltage current and output.
  • the ion wind generating unit 100 is an example of a charged unit. Further, the outer electrode 21 is an example of the first electrode, and the inner electrode 23 is an example of the second electrode.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the operation / effect of the spraying device 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 8 shows the results of evaluation in the case of spraying by various methods. In the evaluation of FIG. 8, the particle size of the sprayed mist was measured by adhering the sprayed mist to the glass plate.
  • FIG. 8a shows the result of spraying the mist that has been heated and atomized in the same manner as in the spraying device 1 of the first embodiment.
  • FIG. 8b-1 is the result of spraying with a spray (dispenser).
  • FIG. 8b-2 is the result of spraying with an ultrasonic vibrator.
  • FIG. 8b-3 is the result of spraying with an electrostatic spray.
  • the particle size of the mist is fine (about 2 to 3 ⁇ m) and is almost uniform.
  • the particle size is large (about 150 to 200 ⁇ m) in the spray (dispenser) of b-1 and the ultrasonic spray of b-2 in FIG.
  • the spraying by the electrostatic spray of b-3 in FIG. 8 many of them have a large particle size (about 150 to 200 ⁇ m), and the variation in the particle size is large.
  • the spraying device 1 of the first embodiment can spray a mist having a finer particle size.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an evaluation result of the spraying device according to the first embodiment.
  • FIG. 9 shows the results of evaluation in the case of spraying by various methods. In the evaluation of FIG. 9, the evaluation was performed by observing the state before and after spraying on the skin to which the foundation was applied.
  • the upper row of FIG. 9 is a photograph of the skin before spraying.
  • the lower part of FIG. 9 is a photograph of the skin after spraying.
  • FIG. 9a shows the result of spraying the heated and atomized mist in the same manner as in the spraying device 1 of the first embodiment.
  • FIG. 9b-1 is the result of spraying with a spray (dispenser).
  • FIG. 9b-2 is the result of spraying with an ultrasonic vibrator.
  • FIG. 9a in the case of a mist that has been heated and atomized as in the spray device 1 of the first embodiment, there is almost no change in the state of the skin foundation before and after spraying. That is, the state of the foundation is maintained.
  • the spraying by the spray (dispenser) of b-1 and the spraying by the ultrasonic wave of b-2 in FIG. 9 the state of the foundation of the skin changes before and after the spraying. That is, a part of the foundation is wet.
  • the mist can be applied while preventing the foundation from collapsing by spraying with a fine particle size.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the operation / effect of the spraying device 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a result of evaluating the influence of the presence or absence of electric resistance of fog.
  • the adhered state of the sprayed mist was evaluated by spraying the sprayed mist on the metal plate.
  • the upper part of FIG. 10 shows the state of the metal plate before spraying.
  • the lower part of FIG. 10 shows the state of the metal plate after spraying when the fog is charged (“charged”) and when the fog is not charged (“uncharged”).
  • the metal plate is grounded, and the state in which the user is in contact with the contact portion 600 of the spray device 1 of the first embodiment and is sprayed toward the skin is simulated.
  • the sprayed mist can be charged to uniformly adhere.
  • the amount of fog adhering to the fog is reduced due to the influence of, for example, the flow of air.
  • FIG. 10 shows, in the spraying device 1 of the first embodiment, by spraying the charged mist, the adhesion of the mist to the skin can be promoted.
  • the spraying device 1 of the first embodiment is heated and atomized, high-concentration glycerin can be atomized and sprayed. Therefore, a high concentration of glycerin can be attached to the spray target (for example, skin).
  • a spray dispenser
  • an ultrasonic vibrator or an electrostatic spray
  • the spraying device 1 of the first embodiment uses the push button 50 as the contact portion 600, but the contact portion 600 is not limited to the push button 50.
  • a contact electrode may be provided on the surface of the housing 10.
  • the housing 10 may be formed of a conductor such as metal, and the housing 10 may be used as a contact portion.
  • the spray device 1 of the first embodiment includes an auxiliary air blowing unit 300, but the auxiliary air blowing unit 300 may not be provided if a sufficient ion air flow rate can be obtained by the ion air generating unit 100.
  • a negative voltage is applied to the outer electrode 21 and a positive voltage is applied to the inner electrode 23, but a positive voltage is applied to the outer electrode 21 and a negative voltage is applied to the inner electrode 23. It may be applied.
  • the spray device 1A of the second embodiment includes a voltage application unit 150, a blower unit 350, and a control unit 550, respectively, in place of the ion wind generation unit 100, the blower unit 350, and the control unit 550.
  • FIG. 11 is a functional block diagram of the spraying device 1A according to the second embodiment.
  • the spray device 1A includes a voltage application unit 150, an atomization unit 200, a blower unit 350, a voltage generation unit 400, a control unit 550, and a contact unit 600.
  • the voltage application unit 150 is generated by the atomization unit 200 to charge the mist.
  • the voltage application unit 150 is composed of, for example, a needle-shaped electrode to which a positive voltage is supplied. A negative voltage is supplied to the contact portion 600.
  • the atomizing unit 200 atomizes the spraying liquid.
  • the blower unit 350 introduces air from the outside of the housing 10.
  • the voltage generation unit 400 supplies a voltage to the voltage application unit 150.
  • the control unit 550 controls the atomization unit 200, the blower unit 350, and the voltage generation unit 400.
  • the control unit 550, the voltage application unit 150, the atomization unit 200, and the blower unit 350 are connected by wiring or the like.
  • the contact portion 600 electrically connects between the user and the voltage applying portion 150 by coming into contact with the user. Specifically, the contact portion 600 is supplied with a negative voltage supplied to the voltage application portion 150.
  • the air blower 350 introduces the external air A1 outside the housing 10 into the housing 10 from the intake port 10b. Then, the internal air A2 discharged from the blower unit 350 is introduced into the atomization unit 200. In the atomization unit 200, a mist in which the spray liquid is atomized is generated, and the mist A3 in which the mist and the introduced internal air A2 are mixed is discharged. Then, in the mixed fog A3, a part of the fog is charged in the voltage application unit 150. Then, the charged charged mist A4 is sprayed from the spray port 10a of the housing 10. As described above, in the voltage application unit 150, a step of charging the fog A3 and spraying the charged fog A4 by generating a potential difference with respect to the contact portion 600 is performed.
  • the voltage application unit 150 is an example of the charging unit.
  • FIG. 12 is a perspective view of the inner electrode 23A, which is a first modification of the inner electrode 23 of the spraying device 1 according to the first embodiment.
  • the inner electrode 23A includes a cylindrical portion 23Aa and a plurality of conductive fibers 23Ab extending to the + Y side end surface of the cylindrical portion 23Aa. Since the inner electrode 23A includes the plurality of conductive fibers 23Ab, the electric field is concentrated at the end of each conductive fiber 23Ab. Therefore, by providing the inner electrode 23A with the plurality of conductive fibers 23Ab, it is possible to increase the places where the electric field is concentrated and the places where the electric field density is high. When the number of places where the electric field density is high increases, ionization is promoted, and the number of places where the amount of discharge increases increases. Therefore, the generation of ionic wind can be promoted.
  • FIG. 13 is a perspective view of the inner electrode 23B which is a second modification of the inner electrode 23 of the spraying device 1 according to the first embodiment.
  • the inner electrode 23B includes a cylindrical portion 23Ba and a plurality of protrusions 23Bb extending to the + Y side end surface of the cylindrical portion 23Ba.
  • the protrusion 23Bb is formed by processing a part of the protrusion 23Bb from a cylindrical shape into a sharp shape. Since the inner electrode 23B includes the plurality of protrusions 23Bb, the electric field is concentrated at the end of each protrusion 23Bb. Therefore, by providing the inner electrode 23B with the plurality of protrusions 23Bb, it is possible to increase the places where the electric field is concentrated and the places where the electric field density is high. When the number of places where the electric field density is high increases, ionization is promoted, and the number of places where the amount of discharge increases increases. Therefore, the generation of ionic wind can be promoted.
  • FIG. 14 is a perspective view of the external electrode 21A, which is a first modification of the external electrode 21 of the spraying device 1 according to the first embodiment. Note that FIG. 14 shows the entire spray portion 20A.
  • the outer electrode 21A is an insulating member, for example, polytetrafluoroethylene (PTFE (Polytalkoxy alkane)), perfluoroethylene propene copolymer (FEP (Fluorinated ethylene ropylene copolymer)), perfluoroalkoxyalkane (PFA (Perfluoroalkoxy) polynecoyloxy). It is provided with a cylindrical cylindrical portion 21Aa formed of an insulating resin or the like such as fluorolide (PVDF (Polyvinylidene Di Fluid)). The inside of the cylindrical portion 21Aa is a flow path 21Ad through which air and mist obtained by atomizing a spray liquid flow. Further, the cylindrical portion 21Aa has a discharge port 21Ap at the + Y side end portion.
  • PTFE Polytalkoxy alkane
  • FEP Fluorinated ethylene ropylene copolymer
  • PFA perfluoroalkoxyalkane
  • the outer electrode 21A connects the terminal portion 21At provided on the outer side surface of the cylindrical portion 21Aa, the electrode portion 21Ae provided in a ring shape on the inner side surface of the cylindrical portion 21Aa, and the terminal portion 21At and the electrode portion 21Ae.
  • a connection portion 21Aw is provided.
  • the terminal portion 21At, the electrode portion 21Ae, and the connection portion 21Aw are formed of a conductive member, for example, copper or the like.
  • the terminal portion 21At is connected to the control board 30 by electrical wiring.
  • the external electrode 21A can be further reduced in weight by including the cylindrical portion 21Aa formed of the insulating member. Further, it is possible to prevent the external electrode 21A from coming into contact with another member and causing an electric leakage.
  • FIG. 15 is a perspective view of the external electrode 21B which is a second modification of the external electrode 21 of the spraying device 1 according to the first embodiment. Note that FIG. 15 shows the entire spray portion 20B.
  • the outer electrode 21B has a cylindrical shape formed of, for example, an insulating resin such as polytetrafluoroethylene (PTFE), perfluoroethylene propene copolymer (FEP), perfluoroalkoxy alkane (PFA), polyvinylidene fluoride (PVDF), or the like.
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • FEP perfluoroethylene propene copolymer
  • PFA perfluoroalkoxy alkane
  • PVDF polyvinylidene fluoride
  • the outer electrode 21B has a terminal portion 21Bt provided on the outer side surface of the cylindrical portion 21Ba, an electrode portion 21Be provided on the inner side surface of the cylindrical portion 21Ba, and a connection portion 21Bw connecting the terminal portion 21Bt and the electrode portion 21Be. And a wiring portion 21Bc is provided.
  • the terminal portion 21Bt, the electrode portion 21Be, the connection portion 21Bw, and the wiring portion 21Bc are formed of a conductive member, for example, copper or the like.
  • the terminal portion 21Bt is connected to the control board 30 by electrical wiring.
  • the external electrode 21B can be further reduced in weight by providing a cylindrical portion 21Ba formed of an insulating member. Further, it is possible to prevent the external electrode 21B from coming into contact with another member and causing an electric leakage. Further, by providing the wiring portion 21Bc, the distance between the electrode portion 21Be and the inner electrode 23 can be adjusted. The electric field strength can be adjusted by adjusting the distance between the electrode portion 21Be and the inner electrode 23. When adjusting the electric field strength, the position of the inner electrode 23B may be moved in the Y-axis direction.
  • the combination of the outer electrode and the inner electrode may be appropriately changed to form the ion wind generating portion.
  • the outer electrode 21A may be combined with the inner electrode 23A or the inner electrode 23B, or the outer electrode 21B may be combined with the inner electrode 23A or the inner electrode 23B.
  • the outer electrode 21 may be combined with the inner electrode 23A or the inner electrode 23B, or the outer electrode 21A or the outer electrode 21B may be combined with the inner electrode 23.
  • the liquid for spraying may be a mixture as long as it is a liquid.
  • it may be a liquid substance that vaporizes at a temperature of 250 ° C. and is in a liquid state at room temperature (temperature 25 ° C.).
  • liquid oils, liquid silicones, and liquid moisturizers used in cosmetics may be added.
  • the moisturizer may contain a composition which is liquid at a temperature of 10000 mPa ⁇ s or less at a temperature of 25 ° C. and vaporizes at a temperature of 300 ° C. or less at a temperature of 25 ° C. or less.
  • a moisturizing agent for example, dipropylene glycol, 1.3 butylene glycol, glycerin, diglycerin, polyglycerin, polyethylene glycol, polyoxyethylene / polyoxypropylene dimethyl ether (POE / POP dimethyl ether, for example, PEG / PPG-14 / 7).
  • PEG represents polyethylene glycol and PPG represents polypropylene glycol) and the like. ..
  • the liquid for spraying may contain ion-exchanged water and ethanol.
  • liquid for spraying may contain oils such as dimethicone, cyclomethicone, diphenylsiloxyphenyltrimethicone, triethylhexanoin, squalane, stearic acid, mineral oil, cetyl ethylhexanoate and isododecane.
  • oils such as dimethicone, cyclomethicone, diphenylsiloxyphenyltrimethicone, triethylhexanoin, squalane, stearic acid, mineral oil, cetyl ethylhexanoate and isododecane.
  • the liquid judgment may be determined in accordance with Article 69-2 of the Regulations Concerning the Regulation of Dangerous Goods, for example.
  • the article is placed in a flat-bottomed cylindrical glass test tube having an inner diameter of 30 mm and a height of 120 mm until the height from the bottom of the test tube reaches 55 mm. Then, when the test tube is leveled, if the time until the tip of the moving surface of the article passes through the portion where the distance from the bottom of the test tube is 85 mm is within 90 seconds, it is determined to be liquid. You may.

Abstract

使用者に導通状態で接触する接触部を有する筐体と、噴霧用液体を加熱し、前記噴霧用液体を気化させ、霧を発生させる霧化部と、前記霧化部で発生された前記霧を、前記接触部に対して電位差を発生させることにより帯電させる帯電部と、を備え、前記帯電部で帯電された前記霧を前記筐体の外部に噴霧する噴霧装置。

Description

噴霧装置、噴霧方法及び美容方法
 本開示は、噴霧装置、噴霧方法及び美容方法に関する。
 肌等に化粧水等の液体を塗布する場合に、ディスペンサ(例えば、特許文献1)や超音波振動子(例えば、特許文献2)、静電スプレー(例えば、特許文献3)等を用いて噴霧する技術が知られている。
 例えば、顔に噴霧する場合には、飛散する流体の液滴径が大きくなると、使用者は顔に直接噴霧することには抵抗を感じる。また、飛散する流体の液滴径が大きくなると、先に適用したファンデーションがくずれるおそれがある。したがって、噴霧する際には、できるだけ粒子径の細かい霧が噴霧されることが望まれている。
特開2000-033297号公報 特開2014-108367号公報 特開2008-264728号公報
 本開示は、粒子径が細かい霧を生成するとともに、肌への霧の付着を促進する噴霧装置を提供することを目的とする。
 開示の噴霧装置は、使用者に導通状態で接触する接触部を有する筐体と、噴霧用液体を加熱し、前記噴霧用液体を気化させ、霧を発生させる霧化部と、前記霧化部で発生された前記霧を、前記接触部に対して電位差を発生させることにより帯電させる帯電部と、を備え、前記帯電部で帯電された前記霧を前記筐体の外部に噴霧する噴霧装置である。
 粒子径が細かい霧を生成するとともに、肌への霧の付着を促進する噴霧装置を提供することができる。
第1実施形態に係る噴霧装置の斜視図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の斜視図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の内部構成を示す図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の噴霧部の分解斜視図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の噴霧部の断面図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の噴霧部の動作状態を示す図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の機能ブロック図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の作用・効果について説明する図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の作用・効果について説明する図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の作用・効果について説明する図である。 第2実施形態に係る噴霧装置の機能ブロック図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の内電極の変形例の斜視図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の内電極の変形例の斜視図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の外電極の変形例の斜視図である。 第1実施形態に係る噴霧装置の外電極の変形例の斜視図である。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。下記、各図面において、同一又は対応する構成部分には同一又は対応する符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
 《第1実施形態》
 <<噴霧装置1>>
 第1実施形態の噴霧装置1は、噴霧用液体を霧化して噴霧する装置である。噴霧用液体としては、例えば、水やグリセリン、グリセリン水溶液である。例えば、噴霧用液体は、グリセリンを含む液体である。噴霧用液体の主な成分をグリセリンとし、用途に応じて水配合割合を変えてもよい。例えば、グリセリンの割合は、グリセリンを100%から10%としてもよい。また、噴霧用液体としては、例えば、水又はグリセリンに香料、化粧料等を混合してもよい。例えば、グリセリンを主成分とした場合に、噴霧用液体に対して香料の割合は数%程度混合してもよい。
 <噴霧装置1の外観>
 図1、図2は、第1実施形態に係る噴霧装置1の斜視図である。第1実施形態の噴霧装置1は、筐体10と、押しボタン50と、を備える。
 なお、各図には、説明の便宜のためXYZ直交座標系が設定されている。図面の紙面に対して垂直な座標軸については、座標軸の丸の中にバツ印は紙面に対して奥側が正、丸の中に黒丸印は紙面に対して手前側が正であることを表している。さらに、X-Y平面に垂直に+Z方向から見ることを正面視と呼ぶ。本明細書において上下左右という場合は、正面視における上下左右であるものとする。ただし、当該上下左右については、説明のために定めるものであって、姿勢についてはここでいう上下左右に限定されない。なお、本開示では、X軸は筐体10の幅方向、Y軸は筐体10の高さ方向、Z軸は筐体10の厚み方向となっている。
  [筐体10]
 筐体10は、第1実施形態の噴霧装置1の外形を画定する筐体である。筐体10は、噴霧するための後述する噴霧部20等を内部に備える。筐体10は、例えば、樹脂等で形成される。
 筐体10は、第1上筐体11と、第2上筐体12と、下筐体13と、を備える。第1上筐体11と、第2上筐体12は、第1上筐体11の-Z側の端面と、第2上筐体12の+Z側の端面と、を組み合わせることにより一体化される。下筐体13は、組み合わせられた第1上筐体11と第2上筐体12の下側に設けられる。
 筐体10の上側には、内部で発生された霧を噴霧するための噴霧口10aが設けられている。具体的には、第1上筐体11と第2上筐体12の+Y側の端面に、噴霧口10aが設けられる。噴霧口10aからは、内部で生成された霧が噴霧される。また、筐体10の下側には、筐体10内部に空気を導入するための吸気口10bが設けられる。具体的には、下筐体13に吸気口10bが設けられる。
  [押しボタン50]
 押しボタン50は、噴霧装置1の噴霧動作の開始等を指示するための操作ボタンである。押しボタン50は、第1上筐体11の+Z側の側面の中央部分に設けられる。
 押しボタン50は、導電材料、例えば、金属、で形成される。押しボタン50は、後述する噴霧部20の外電極21に電気的に接続される。
 <噴霧装置1の内部構成>
 図3は、第1実施形態に係る噴霧装置1の内部構成を示す図である。具体的には、噴霧装置1から筐体10の第1上筐体11を取り外した状態の図である。
 噴霧装置1は、筐体10の内部に、噴霧部20と、制御基板30と、送風装置40と、を備える。噴霧装置1の筐体10内部の各要素について説明する。
  [噴霧部20]
 図4は、第1実施形態に係る噴霧装置1の噴霧部20の分解斜視図である。図5は、第1実施形態に係る噴霧装置1の噴霧部20の断面図である。具体的には、図5は、噴霧部20の中心で、Z軸に垂直な平面で切断した断面図である。噴霧部20は、噴霧用液体を加熱して気化させることにより霧化すると共にイオン風を発生させる。噴霧部20は、外電極21と、円筒部22と、内電極23と、加熱部24と、底板部25と、端子26と、を備える。噴霧部20の各要素について説明する。
  (外電極21)
 外電極21は、イオン風を発生させるための一方の電極である。外電極21は、導電部材、例えば、銅、アルミニウム等で形成される。外電極21は、円筒状である。外電極21は、制御基板30と電気配線により接続される。制御基板30から供給される電圧により、外電極21と内電極23との間で電位差が生じる。例えば、外電極21と内電極23との間で数キロボルトの電位差を生じる。第1実施形態の噴霧装置1では、外電極21はマイナス側の電圧が供給される。外電極21は、押しボタン50と電気的に接続される。外電極21の内部は、空気と噴霧用液体を霧化した霧とが流通する流路21dである。
 外電極21の+Y側の端部に、吐出口21pを有する。吐出口21pから、空気と噴霧用液体を霧化した霧と、が、外電極21の外部に放出(噴霧)される。吐出口21pから放出(噴霧)された空気と噴霧用液体を霧化した霧は、筐体10の噴霧口10aから噴霧される。
 外電極21の-Y側の端部に、ネジ部21aを有する。ネジ部21aにおいては、外側の側面に雄ネジが形成されている。ネジ部21aが円筒部22の雌ネジが形成されているネジ部22aと螺合することにより、外電極21と円筒部22は連結される。
  (円筒部22)
 円筒部22は、噴霧用液体を貯蔵するとともに、空気を導入するための部材である。円筒部22と後述する底板部25により形成される空間Sの内部に、噴霧用液体が貯蔵される。また、円筒部22の側面には、噴霧部20の外部から空気を導入するための複数の開口22hが設けられる。具体的には、円筒部22の側面には、8個の開口22hが設けられている。筐体10の内部の空気は、開口22hから円筒部22の内部に導入される。円筒部22の内部に導入された空気は、外電極21の方に導出される。
 円筒部22は、+Y側の端部に、ネジ部22aを有する。ネジ部22aにおいては、例えば、内面に雌ネジが形成されている。ネジ部22aには、雄ネジが形成されている外電極21のネジ部21aが螺着される。また、円筒部22は、-Y側の端部に、ネジ部22bを有する。ネジ部22bにおいては、例えば、内面に雌ネジが形成されている。ネジ部22bには、雄ネジが形成されている底板部25のネジ部25aが螺着される。
  (内電極23)
 内電極23は、イオン風を発生させるための他方の電極である。内電極23は、導電部材、例えば、銅、で形成される。内電極23は、円筒形であって、+Y側が斜めに切断されている。内電極23の+Y側の端部が尖っているほど電界が集中して、電界密度が高くなる。そして、電界密度が高くなると電離が促進され、放電量が多くなる。内電極23は、制御基板30と電気配線により接続される。制御基板30から供給される電圧により、内電極23と外電極21との間で電位差が生じる。第1実施形態の噴霧装置1では、内電極23はプラス側の電圧が供給される。
 内電極23の内部は、加熱部24で霧化された霧が流通する流路23dとなっている。内電極23は、+Y側の端部に開口23pを有する。内電極23の-Y側の端部に加熱部24の凸部24aが挿入されることにより内電極23は加熱部24に固定される。
  (加熱部24)
 加熱部24は、円筒部22と底板部25により形成される空間Sの内部に貯蔵された噴霧用液体を加熱して気化させることにより霧化する。
 加熱部24は、内部に加熱用のコイルヒータ24tを備える。なお、本開示では、コイルヒータ24tは、交差する斜線で表す。加熱部24は、空間Sに貯蔵された噴霧用液体を側面に設けた穴24hから加熱部24の内部に導入する。加熱用のコイルヒータ24tに電流が流されることにより、コイルヒータ24tは発熱する。そして、加熱部24は、内部に導入された噴霧用液体をコイルヒータ24tの熱により加熱することにより気化させ、霧を発生させる。
 加熱部24は、加熱部24の内部に、発生された霧が通過する流路24dを有する。加熱部24は、+Y側の端部に、+Y方向に突出して設けられる凸部24aを有する。また、加熱部24は、-Y側の端部に、-Y方向に突出して設けられる凸部24bを有する。流路24dは、Y軸方向に加熱部24を貫通するように形成される。加熱部24は、凸部24aの+Y側の端部には、排出口24p1を有する。凸部24aに設けられる排出口24p1からは、加熱部24で発生された霧が排出される。また、加熱部24は、凸部24bの-Y側の端部には、吸入口24p2を有する。凸部24bに設けられる吸入口24p2から、加熱部24の外部の空気が流路24dに導入される。また、加熱部24は、凸部24bの+Y側に隣接して嵌合部24cを有する。
 凸部24aには、内電極23の-Y側の端部が挿入される。嵌合部24cは底板部25の開口25hに挿入され、嵌合される。嵌合部24cが開口25hに嵌合されることにより、加熱部24は底板部25に固定される。また、嵌合部24cが開口25hに嵌合されることにより、空間Sに貯蔵される噴霧用液体が底板部25の開口25hから漏れることを防止する。凸部24bには、端子26が接続される。凸部24bが端子26に接続されることにより、コイルヒータ24tに電力が供給される。
 なお、加熱部24において加熱する際には、コイルヒータに限らず、別の手段、例えば、セラミックヒータ等、を用いてもよい。
  (底板部25)
 底板部25は、加熱部24を保持するとともに、噴霧用液体を貯蔵するための部材である。底板部25は、皿状の形状である。底板部25は、底部に開口25hを有する。開口25hには、加熱部24の嵌合部24cが挿入され、嵌合される。底板部25は、円筒部22と組み合わせることにより、噴霧用液体を貯蔵する空間Sを形成する。
 底板部25は、+Y側にネジ部25aを有する。ネジ部25aにおいては、例えば、外面に雄ネジが形成されている。ネジ部25aには、雌ネジである円筒部22のネジ部22bが螺着される。
 なお、噴霧用液体を貯蔵する空間Sには、例えば、綿や不織布などを空間Sに充填してもよい。綿や不織布などを充填することにより、液体の漏れ等を防止することができる。
  (端子26)
 端子26は、加熱部24に電力を供給する端子である。端子26は、加熱部24の凸部24bに接続される。端子26から加熱部24に電力が供給される。
  [制御基板30]
 制御基板30は、第1実施形態に係る噴霧装置1を制御するための素子を備える基板である。制御基板30は、例えば、噴霧装置1全体を制御するための制御部や外電極21と内電極23との間に高電圧を印加するための昇圧回路等を備える。
  [送風装置40]
 送風装置40は、噴霧装置1の筐体10の内部に外部から空気を導入するための装置である。送風装置40は、例えば、ファンを備える。送風装置40により導入された空気により、制御基板30を冷却することができる。また、送風装置40により導入された空気は、円筒部22の開口22hから円筒部22の内部に導入される。そして、導入された空気は、最終的には、霧化した霧と一緒に、噴霧口10aから筐体10の外部に排出される。
 <噴霧部20の霧化動作>
 図6は、第1実施形態に係る噴霧装置1の噴霧部20の動作状態を示す図である。図6では、噴霧部20の中心でZ軸に垂直な平面で切断した断面図を用いている。
 噴霧部20の円筒部22と底板部25により形成される空間Sには、噴霧用液体LQが貯蔵される。噴霧用液体LQは、加熱部24の穴24hから、加熱部24の内部に導入される。加熱部24の内部に導入された噴霧用液体LQは、加熱部24の内部で加熱される霧化される。霧化された霧は、流路24dに放出される。
 第1実施形態に係る噴霧装置1は送風装置40を備えることから、筐体10の内部は、送風装置40により送風された空気により圧力が高くなる。一方、噴霧部20は、吐出口21pがつながっていることから、噴霧部20の内部は、大気圧と略等しい圧力になっている。したがって、噴霧部20の内部には、空気が流入して吐出口21pから流出する。具体的には、噴霧部20には大きく二つの空気の経路がある。一つの経路は、空気が加熱部24の吸入口24p2から流入する経路である。もう一つの経路は、空気が円筒部22の開口22hから流入する経路である。
 空気が加熱部24の吸入口24p2から経路について説明する。加熱部24の吸入口24p2から空気AF1が流入する。加熱部24の吸入口24p2から流入したAF1は、流路24dを+Y方向に流通する。加熱部24の吸入口24p2から流入した空気AF1は、流路24dの途中で加熱部24で発生した霧と混合する。そして、空気AF1と霧と混合した霧SMgは、排出口24p1から内電極23の流路23dに導入される。内電極23の流路23dに導入された霧SMgは、開口23pから外電極21の流路21dに導入される。
 次に、空気が円筒部22の開口22hから流入する経路について説明する。円筒部22の開口22hから空気AF2が流入する。円筒部22の開口22hから流入した空気AF2は、円筒部22と内電極23の間の空間を+Y方向に流通する。そして、円筒部22と内電極23の間の空間を流通した空気AF2は、外電極21の流路21dに流入する。
 流路21dに流入した霧SMgと、空気AF2は、外電極21の流路21dで混合される。また、外電極21の流路21dでは、内電極23と外電極21との間に電位差を発生させることによりイオン風が発生される。特に、内電極23の先端部分付近の領域IFにおいて、空気が電離され霧SMgが帯電される。
 帯電された霧SMgと空気AF2は、混合され帯電霧SMとして流路21dを流通して、吐出口21pから噴霧される。
 <噴霧装置1の動作>
 第1実施形態の噴霧装置1の動作について説明する。図7は、第1実施形態に係る噴霧装置1の機能ブロック図である。
 噴霧装置1は、イオン風発生部100と、霧化部200と、補助送風部300と、電圧発生部400と、制御部500と、接触部600と、を備える。
 イオン風発生部100は、イオン風を発生させる。イオン風発生部100は、例えば、外電極21と内電極23により構成される。霧化部200は、噴霧用液体を霧化する。霧化部200は、例えば、加熱部24により構成される。補助送風部300は、筐体10の外部から空気を導入する。補助送風部300は、例えば、送風装置40により構成される。電圧発生部400は、イオン風発生部100に電圧を供給する。制御部500は、霧化部200と、補助送風部300と、電圧発生部400と、を制御する。制御部500と、イオン風発生部100、霧化部200、補助送風部300、電圧発生部400とは、配線等により接続されている。接触部600は、使用者と接触することにより、使用者とイオン風発生部100との間を電気的に接続する。すなわち、接触部600は、使用者と導通状態で接触する。接触部600は、例えば、押しボタン50により構成される。
 第1実施形態の噴霧装置1全体の動作(噴霧方法)について説明する。補助送風部300により、筐体10の外部の外部空気A1が吸気口10bから筐体10内部に導入される。例えば、第1実施形態の噴霧装置1では、送風装置40により、筐体10の外部の外部空気A1が、吸気口10bを介して筐体10内に導入される。そして、補助送風部300から排出された内部空気A2は、霧化部200に導入される。例えば、第1実施形態の噴霧装置1では、送風装置40から排出された内部空気A2は、加熱部24の吸入口24p2から加熱部24の流路24dに導入される。
 霧化部200では、噴霧用液体が霧化された霧が発生され、当該霧と導入された内部空気A2が混合した霧A3が排出される。例えば、第1実施形態の噴霧装置1では、加熱部24により噴霧用液体を加熱し気化させることにより霧化する。すなわち、加熱部24において、噴霧用液体を加熱し、噴霧用液体を気化させ、霧を発生する工程を行う。そして、加熱部24で発生された霧が、加熱部24の流路24dに排出され、流路24dで内部空気A2と混合される。そして、混合された霧A3は、イオン風発生部100に流入する。イオン風発生部100は、電圧発生部400で発生された電圧を用いて、イオン風を発生させる。イオン風発生部100において、イオン風を発生させる際には、接触部600と同電位の外電極21に対して内電極23に電位差を発生させる。そして、イオン風発生部100は、イオン風を発生させる。イオン風を発生されることにより、霧A3が帯電して、帯電霧A4として、筐体10の噴霧口10aから噴霧する。上述のように、イオン風発生部100において、接触部600に対して電位差を発生させることにより霧A3を帯電させるとともに帯電霧A4を噴霧する工程が行われる。なお、イオン風発生部100に、補助送風部300から内部空気A2の一部である内部空気A2bを導入してもよい。イオン風発生部100に内部空気A2bを導入することにより、帯電霧A4を含む噴霧口10aから噴出する気体の量を増やすことができる。
 第1実施形態の噴霧装置1を使用する際には、使用者は接触部600に接触した状態で使用する。例えば、噴霧装置1の接触部600である押しボタン50を親指で押しながら(接触しながら)使用する。そして、霧を適用したい肌に、噴霧口10aを向けて噴霧を行う。噴霧装置1から噴霧される帯電霧A4は、帯電されている。また、噴霧装置1を使用している使用者は噴霧装置1の接触部600と接触していることから、噴霧装置1と通電状態になっている。したがって、使用者の肌に向けて噴霧すると、帯電された霧が肌に引きつけられる。すなわち、第1実施形態の噴霧装置1では、噴霧した霧が肌に付着することを促進することができる。また、第1実施形態の噴霧装置1を用いて使用者の肌に対して噴霧することにより、噴霧用液体を肌に付着することができる。噴霧用液体としてグリセリンを含む液体を用いることにより、例えば、保湿効果などの美容効果をもたらすことができる。すなわち、本実施形態の噴霧装置1を使用者の肌に対して噴霧する美容方法に用いることができる。
 また、第1実施形態に係る噴霧装置1は、人体への影響、安全性を考慮して、高電圧に対する保護のため回路や制御を追加して備えてもよい。例えば、プラス電極へ流れる電流をモニタリングし、設定上限を超えないように制御部500で制御してもよい。また、電圧発生部400のプラス側の出力とイオン風発生部100のプラス側電極との間に電流制限回路を設けてもよい。また、電圧発生部400のプラス側の出力の状態をモニタリングし、制御部500で高電圧の電流制限および出力制限を行ってもよい。
 なお、イオン風発生部100が、帯電部の一例である。また、外電極21は第1電極、内電極23は第2電極の一例である。
 <作用・効果>
 第1実施形態の噴霧装置1は、粒子径が細かい霧を噴霧することができる。図8は、第1実施形態に係る噴霧装置1の作用・効果について説明する図である。図8は、様々な方式で噴霧した場合について評価した結果である。図8の評価では、噴霧した霧をガラスプレートに付着させることにより、噴霧した霧の粒子径の測定を行った。図8のaは、第1実施形態の噴霧装置1と同様に、加熱して霧化した霧を噴霧した結果である。図8のb-1は、スプレー(ディスペンサ)により噴霧した結果である。図8のb-2は、超音波振動子により噴霧した結果である。図8のb-3は、静電スプレーにより噴霧した結果である。
 図8のaのように、第1実施形態の噴霧装置1のように加熱して霧化した霧の場合は、霧の粒子径が細かく(2~3μm程度)、ほぼ均一になっている。一方、図8のb-1のスプレー(ディスペンサ)による噴霧やb-2の超音波による噴霧では、粒子径が大きい(150~200μm程度)。また、図8のb-3の静電スプレーによる噴霧では、粒子径が大きいもの(150~200μm程度)が多く、また、粒子径のばらつきが大きくなっている。図8の結果が示すように、第1実施形態の噴霧装置1は、より粒子径が細かい霧を噴霧することできる。
 また、ファンデーションを塗布した肌の上に、噴霧した結果について示す。図9は、第1実施形態に係る噴霧装置の評価結果について説明する図である。図9は、様々な方式で噴霧した場合について評価した結果である。図9の評価では、ファンデーションを塗った肌に対して噴霧した前後の様子を観察することにより評価を行った。図9の上の段が噴霧する前の肌の写真である。図9の下の段は噴霧した後の肌の写真である。図9のaは、第1実施形態の噴霧装置1と同様に、加熱して霧化した霧を噴霧した結果である。図9のb-1は、スプレー(ディスペンサ)により噴霧した結果である。図9のb-2は、超音波振動子により噴霧した結果である。
 図9のaのように、第1実施形態の噴霧装置1のように加熱して霧化した霧の場合は、噴霧前後において、肌のファンデーションの状態に変化がほとんど見られない。すなわち、ファンデーションの状態が維持されている。一方、図9のb-1のスプレー(ディスペンサ)による噴霧やb-2の超音波による噴霧では、噴霧前後において、肌のファンデーションの状態が変化している。すなわち、ファンデーションの一部が、濡れ落ちている。図9の結果が示すように、第1実施形態の噴霧装置1では、粒子径の細かい噴霧を行うことにより、ファンデーションのくずれを防止しながら、霧を適用することができる。
 さらに、第1実施形態の噴霧装置1は、肌への霧の付着を促進することができる。図10は、第1実施形態に係る噴霧装置1の作用・効果について説明する図である。図10は、霧の耐電の有無による影響を評価した結果である。図8の評価では、噴霧した霧を金属プレートに噴霧することにより、噴霧した霧の付着状態の評価を行った。図10の上の段は、噴霧前の金属プレートの状態を示している。図10の下の段は、霧を帯電させた場合(「帯電あり」)と、霧を帯電させない場合(「帯電なし」)と、の噴霧後の金属プレートの状態を示している。なお、金属プレートは接地されており、使用者が第1実施形態の噴霧装置1の接触部600に接触している状態で、肌に向けて噴霧している状態を模擬している。
 図10の「帯電あり」のように、噴霧する霧を帯電させることにより、一様に付着させることができる。一方、図10の「帯電なし」のように、帯電がない場合には、例えば、空気の流れ等の影響により、付着する霧の量が少なくなる。図10の結果が示すように、第1実施形態の噴霧装置1では、帯電した霧を噴霧することにより、霧の肌への付着を促進することができる。
 第1実施形態の噴霧装置1は、加熱して霧化することから高濃度のグリセリンを霧化して噴霧することができる。したがって、高濃度のグリセリンを、噴霧対象(例えば、肌等)に付着させることができる。一方、スプレー(ディスペンサ)や超音波振動子、静電スプレーにおいては、液体の粘度を低くする必要があるため、高濃度のグリセリンを噴霧することはできない。
 <変形例>
 第1実施形態の噴霧装置1は、接触部600として押しボタン50を用いていたが、接触部600は押しボタン50に限らない。例えば、筐体10の表面に、接触用の電極を設けるようにしてもよい。また、筐体10を金属のような導電体で形成して、筐体10を接触部としてもよい。
 第1実施形態の噴霧装置1は、補助送風部300を備えるが、イオン風発生部100において十分なイオン風の流量を得られる場合は、補助送風部300はなくてもよい。
 第1実施形態の噴霧装置1では、外電極21にマイナス側の電圧、内電極23にプラス側の電圧を印加したが、外電極21にプラス側の電圧、内電極23にマイナス側の電圧を印加してもよい。
 《第2実施形態》
 <<噴霧装置1A>>
 第2実施形態の噴霧装置1Aは、イオン風発生部100、送風部350、制御部550に替えて、それぞれ電圧印加部150、送風部350、制御部550を備える。
 第2実施形態の噴霧装置1Aの動作について説明する。図11は、第2実施形態に係る噴霧装置1Aの機能ブロック図である。
 噴霧装置1Aは、電圧印加部150と、霧化部200と、送風部350と、電圧発生部400と、制御部550と、接触部600と、を備える。
 電圧印加部150は、霧化部200で発生させて霧を帯電させる。電圧印加部150は、例えば、プラスの電圧が供給された針状の電極により構成される。なお、マイナスの電圧は接触部600に供給される。霧化部200は、噴霧用液体を霧化する。送風部350は、筐体10の外部から空気を導入する。電圧発生部400は、電圧印加部150に電圧を供給する。制御部550は、霧化部200と、送風部350と、電圧発生部400と、を制御する。制御部550と、電圧印加部150、霧化部200、送風部350とは、配線等により接続されている。接触部600は、使用者と接触することにより、使用者と電圧印加部150との間を電気的に接続する。具体的には、接触部600には、電圧印加部150に供給されるマイナスの電圧が供給される。
 第2実施形態の噴霧装置1A全体の動作について説明する。送風部350により、筐体10の外部の外部空気A1が吸気口10bから筐体10内部に導入される。そして、送風部350から排出された内部空気A2は、霧化部200に導入される。霧化部200では、噴霧用液体が霧化された霧が発生され、当該霧と導入された内部空気A2が混合した霧A3が排出される。そして、混合された霧A3は、電圧印加部150において、霧の一部が帯電される。そして、帯電された帯電霧A4は、筐体10の噴霧口10aから噴霧される。上述のように、電圧印加部150において、接触部600に対して電位差を発生させることにより霧A3を帯電させるとともに帯電霧A4を噴霧する工程が行われる。
 なお、電圧印加部150が、帯電部の一例である。
 ≪変形例≫
 <内電極23の変形例>
 第1実施形態に係る噴霧装置1の内電極23の変形例について説明する。図12は、第1実施形態に係る噴霧装置1の内電極23の第1変形例である内電極23Aの斜視図である。
 内電極23Aは、円筒部23Aaと、円筒部23Aaの+Y側端面に延出した複数の導電性繊維23Abと、を備える。内電極23Aが複数の導電性繊維23Abを備えることにより、それぞれの導電性繊維23Abの端部で電界が集中する。したがって、内電極23Aが複数の導電性繊維23Abを備えることにより、電界が集中する場所を増やして、電界密度が高くなる場所の増やすことができる。そして、電界密度が高くなる場所が多くなると電離が促進され、放電量が多くなる場所も多くなる。よって、イオン風の発生を促進させることができる。
 また、図13は、第1実施形態に係る噴霧装置1の内電極23の第2変形例である内電極23Bの斜視図である。
 内電極23Bは、円筒部23Baと、円筒部23Baの+Y側端面に延出した複数の突起23Bbと、を備える。突起23Bbは、円筒形状から一部を鋭利な形状に加工されて形成される。内電極23Bが複数の突起23Bbを備えることにより、それぞれの突起23Bbの端部で電界が集中する。したがって、内電極23Bが複数の突起23Bbを備えることにより、電界が集中する場所を増やして、電界密度が高くなる場所の増やすことができる。そして、電界密度が高くなる場所が多くなると電離が促進され、放電量が多くなる場所も多くなる。よって、イオン風の発生を促進させることができる。
 <外電極21の変形例>
 第1実施形態に係る噴霧装置1の外電極21の変形例について説明する。図14は、第1実施形態に係る噴霧装置1の外電極21の第1変形例である外電極21Aの斜視図である。なお、図14では、噴霧部20A全体を示している。
 外電極21Aは、絶縁部材、例えば、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE(Polytetrafluoroethylene))、パーフルオロエチレンプロペンコポリマー(FEP(Fluorinated ethylene propylene copolymer))、パーフルオロアルコキシアルカン(PFA(Perfluoroalkoxy alkane))、ポリビニリデンフルオライド(PVDF(PolyVinylidene Di Fluoride))等の絶縁樹脂等で形成される円筒状の円筒部21Aaを備える。円筒部21Aaの内部は、空気と噴霧用液体を霧化した霧とが流通する流路21Adである。また、円筒部21Aaは、+Y側端部に吐出口21Apを有する。
 また、外電極21Aは、円筒部21Aaの外側側面に設けられた端子部21Atと、円筒部21Aaの内側側面にリング状に設けられた電極部21Aeと、端子部21Atと電極部21Aeを接続する接続部21Awを備える。端子部21Atと、電極部21Aeと、接続部21Awとは、導電部材、例えば、銅等により形成される。端子部21Atは、制御基板30と電気配線により接続される。
 外電極21Aは、絶縁部材で形成される円筒部21Aaを備えることにより、より軽量化することができる。また、外電極21Aが他の部材と接触して漏電することを防止することができる。
 図15は、第1実施形態に係る噴霧装置1の外電極21の第2変形例である外電極21Bの斜視図である。なお、図15では、噴霧部20B全体を示している。
 外電極21Bは、例えば、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、パーフルオロエチレンプロペンコポリマー(FEP)、パーフルオロアルコキシアルカン(PFA)、ポリビニリデンフルオライド(PVDF)等の絶縁樹脂等で形成される円筒状の円筒部21Baを備える。円筒部21Baの内部は、空気と噴霧用液体を霧化した霧とが流通する流路21Bdである。また、円筒部21Baは、+Y側端部に吐出口21Bpを有する。
 また、外電極21Bは、円筒部21Baの外側側面に設けられた端子部21Btと、円筒部21Baの内側側面に設けられた電極部21Beと、端子部21Btと電極部21Beを接続する接続部21Bw及び配線部21Bcを備える。端子部21Btと、電極部21Beと、接続部21Bwと、配線部21Bcと、は導電部材、例えば、銅等により形成される。端子部21Btは、制御基板30と電気配線により接続される。
 外電極21Bは、絶縁部材で形成される円筒部21Baを備えることにより、より軽量化することができる。また、外電極21Bが他の部材と接触して漏電することを防止することができる。さらに、配線部21Bcを備えることにより、電極部21Beと内電極23との距離を調整することができる。電極部21Beと内電極23との距離を調整することにより、電場強度を調整することができる。なお、電場強度を調整する際には、内電極23Bの位置をY軸方向に動かしてもよい。
 イオン風発生部を構成するのに、外電極と内電極の組み合わせを適宜変更してもよい。例えば、外電極21Aと、内電極23Aまたは内電極23Bとを組み合わせてもよいし、外電極21Bと、内電極23Aまたは内電極23Bとを組み合わせてもよい。また、外電極21と、内電極23Aまたは内電極23Bとを組み合わせてもよいし、外電極21Aまたは外電極21Bと、内電極23とを組み合わせてもよい。
 <噴霧用液体の例>
 噴霧用液体としては、液状であれば混合物であってもよい。例えば、温度250℃で気化して、常温(温度25℃)で液体状態である液状物質であればよい。例えば、化粧品で使用する液状油分、液状シリコーン、液状保湿剤を加えてもよい。保湿剤としては、温度25℃環境下で10000mPa・s以下、かつ温度25℃で液状であって温度300℃以下で気化する組成物を含んでもよい。保湿剤として、例えば、ジプロピレングリコール、1.3ブチレングリコール、グリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリン、ポリエチレングリコール、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンジメチルエーテル(POE/POPジメチルエーテル、例えば、PEG/PPG-14/7ジメチルエーテル、PEG/PPG-36/41ジメチルエーテル、PEG/PPG-17/4ジメチルエーテル、PEG/PPG-9/2ジメチルエーテル等。なお、PEGはポリエチレングリコール、PPGはポリプロピレングリコールを表す。)等を含んでもよい。また、噴霧用液体として、イオン交換水、エタノールを含んでもよい。さらに、噴霧用液体として、油分である、ジメチコン、シクロメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、トリエチルヘキサノイン、スクワラン、ステアリン酸、ミネラルオイル、エチルヘキサン酸セチル、イソドデカンを含んでもよい。
 なお、液状判断は、例えば、危険物の規制に関する規則第六十九条の二に準じて定めてもよい。具体的には、内径30mm、高さ120mmの平底円筒型のガラス製試験管に物品を試験管の底からの高さが55mmとなるまで入れる。そして、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が85mmの部分を通過するまでの時間が90秒以内である場合には液状と判断してもよい。
 なお、今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。上記の実施形態は、添付の請求の範囲及びその主旨を逸脱することなく、様々な形態で省略、置換、変更されてもよい。
 本願は、日本特許庁に2020年6月8日に出願された基礎特許出願2020-099657号の優先権を主張するものであり、その全内容を参照によりここに援用する。
   1 噴霧装置
   1A 噴霧装置
  10 筐体
  10a 噴霧口
  10b 吸気口
  20 噴霧部
  21 外電極
  22 円筒部
  23 内電極
  24 加熱部
  25 底板部
  30 制御基板
  40 送風装置
  50 押しボタン
 100 イオン風発生部
 150 電圧印加部
 200 霧化部
 300 補助送風部
 350 送風部
 400 電圧発生部
 500 制御部
 550 制御部
 600 接触部

Claims (8)

  1.  使用者に導通状態で接触する接触部を有する筐体と、
     噴霧用液体を加熱し、前記噴霧用液体を気化させ、霧を発生させる霧化部と、
     前記霧化部で発生された前記霧を、前記接触部に対して電位差を発生させることにより帯電させる帯電部と、を備え、
     前記帯電部で帯電された前記霧を前記筐体の外部に噴霧する、
    噴霧装置。
  2.  前記噴霧用液体は、グリセリン、ジプロピレングリコール、1.3ブチレングリコール、ジグリセリン、ポリグリセリン、ポリエチレングリコールの少なくともいずれか一つを含む、
    請求項1に記載の噴霧装置。
  3.  前記帯電部は、前記接触部に電気的に接続された第1電極と、第2電極との間に前記電位差を発生させることによりイオン風を発生させるイオン風発生部を備える、
    請求項1又は請求項2に記載の噴霧装置。
  4.  前記霧化部を介して前記イオン風発生部に空気を送風する補助送風部を備える、
    請求項3に記載の噴霧装置。
  5.  噴霧用液体を加熱し、前記噴霧用液体を気化させ、霧を発生する工程と、
     使用者に対して電位差を発生させることにより前記霧を帯電させて噴霧する工程と、を有する
     噴霧方法。
  6.  前記噴霧用液体は、グリセリン、ジプロピレングリコール、1.3ブチレングリコール、ジグリセリン、ポリグリセリン、ポリエチレングリコールの少なくともいずれか一つを含む、
    請求項5に記載の噴霧方法。
  7.  噴霧用液体を加熱し、前記噴霧用液体を気化させ、霧を発生する工程と、
     使用者に対して電位差を発生させることにより前記霧を帯電させて前記使用者の肌に向けて噴霧する工程と、を有する
     美容方法。
  8.  前記噴霧用液体は、グリセリンを含む、
    請求項7に記載の美容方法。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005518278A (ja) * 2002-02-25 2005-06-23 ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー 静電噴霧装置
JP2010046417A (ja) * 2008-08-25 2010-03-04 Panasonic Electric Works Co Ltd ミスト発生装置
JP2015051193A (ja) * 2013-09-09 2015-03-19 サンスター株式会社 噴霧器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005518278A (ja) * 2002-02-25 2005-06-23 ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー 静電噴霧装置
JP2010046417A (ja) * 2008-08-25 2010-03-04 Panasonic Electric Works Co Ltd ミスト発生装置
JP2015051193A (ja) * 2013-09-09 2015-03-19 サンスター株式会社 噴霧器

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