WO2022102468A1 - 電極パッドおよび低周波治療器 - Google Patents

電極パッドおよび低周波治療器 Download PDF

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WO2022102468A1
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gel layer
liquid
contact
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知之 西田
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オムロンヘルスケア株式会社
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Definitions

  • This disclosure relates to an electrode pad for low frequency treatment and a low frequency treatment device.
  • Patent Document 1 discloses an electrode pad in which gel layers are provided on both sides of a flexible conductor. In a state of being attached to a living body, a backing having an insulating property is adhered to a gel layer provided on a side that does not come into contact with the living body.
  • an electrode pad when used as a biological electrode for monitoring the electric potential or physiological potential of a living body, the electrode pad is attached to the surface of the living body in a dry state.
  • the electrode pad when used as a low-frequency treatment device, the electrode pad may be attached to the surface of a living body in a damp state such as after exercise or after bathing.
  • the gel layer in contact with the living body absorbs sweat, a liquid such as hot water adhering to the body surface, or vapor emitted from the body and swells.
  • the gel layer swells, it becomes difficult for the gel layer to stick to the living body or it becomes easy to tear.
  • the gel layer in a state of absorbing liquid or vapor keeps in contact with the skin, so that the skin becomes soggy or easily irritated.
  • the present disclosure has been made in view of the above problems, and an object of the present disclosure is to provide an electrode pad having excellent moisture permeability and a low frequency treatment device provided with the electrode pad.
  • the electrode pad based on the present disclosure is an electrode pad for low frequency treatment used in contact with a living body.
  • the electrode pad has a first surface facing the side opposite to the side on which the user's body surface is located and a second surface facing the user's body surface in a contact state in which the electrode pad is in contact with a living body, and is transparent. It includes a conductor having wettability and liquid permeability, and a quick-drying member having insulation provided on the first surface.
  • the conductor has moisture permeability and water permeability, so that the liquid And steam is released towards the quick-drying member.
  • the quick-drying member quickly dries such liquids and vapors. As a result, the liquid or vapor from the living body is easily dissipated from the quick-drying member to the outside, and the moisture permeability of the electrode pad is improved.
  • the electrode pad based on the present disclosure may further include a conductive gel layer provided on the second surface.
  • the gel layer may have hygroscopicity and liquid absorption.
  • a liquid or vapor such as sweat can be first absorbed from a living body by a gel layer, and the liquid or vapor absorbed by the gel layer is quickly dried through a conductor having moisture permeability and liquid permeability. Can be emitted from the outside of the electrode pad.
  • the gel layer may have a hygroscopic liquid absorbing structure.
  • the moisture-absorbing liquid-absorbing structure may be composed of a plurality of holes penetrating in the thickness direction of the gel layer so as to be able to absorb the liquid.
  • the hygroscopic liquid-absorbing structure provided in the gel layer is composed of a plurality of holes penetrating in the thickness direction of the gel layer, so that the liquid or the like is directed toward the conductor by the capillary phenomenon. Can be absorbed more. Thereby, the moisture permeability of the electrode pad can be further enhanced.
  • the gel layer may have a hygroscopic liquid absorbing structure.
  • the moisture-absorbing liquid-absorbing structure may be composed of a fibrous substance or a tubular member mixed in the gel layer.
  • the hygroscopic liquid-absorbing structure provided in the gel layer is composed of a fibrous substance or a tubular member mixed in the gel layer, so that the hygroscopicity of the gel layer can be enhanced and the liquid is liquid.
  • the vapor can easily move from the living body toward the conductor.
  • the gel layer has a contact surface that comes into contact with the body surface of the user in the contact state.
  • the contact surface may be provided with a groove portion that intersects in the thickness direction of the gel layer and extends to the side surface of the gel layer.
  • a liquid or vapor such as sweat can be dissipated from the side surface of the gel layer by the groove extending on the side surface of the gel layer.
  • a woven fabric, a knitted fabric, or a non-woven fabric having hygroscopicity and liquid absorption property is exposed on the side surface of the gel layer. It may be buried.
  • a liquid or vapor such as sweat can be dissipated from the side surface of the gel layer by a woven fabric, a knitted fabric, or a non-woven fabric having hygroscopicity and liquid absorption.
  • the low frequency treatment device based on the present disclosure includes the above electrode pads.
  • FIG. It is the schematic sectional drawing of the electrode pad which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is the schematic sectional drawing of the electrode pad which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is the schematic sectional drawing of the electrode pad which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is a top view of the contact surface of the gel layer provided in the electrode pad which concerns on Embodiment 4.
  • FIG. It is a schematic perspective view of the low frequency treatment apparatus which concerns on Embodiment 5.
  • FIG. It is a block diagram of the low frequency treatment apparatus which concerns on Embodiment 5.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of the electrode pad according to the first embodiment.
  • the electrode pad 100 according to the first embodiment will be described with reference to FIG.
  • the electrode pad 100 is used for a low frequency treatment device.
  • the electrode pad 100 is used in a state of being in contact with the surface of a living body.
  • the electrode pad 100 is provided so as to be attachable to the surface (body surface) of a living body.
  • the electrode pad 100 is brought into contact with, for example, a site where the muscle is tense and blood circulation is poor, and the site is electrically stimulated to contract or relax the muscle, thereby promoting blood circulation and muscle fatigue. Can be alleviated.
  • the electrode pad 100 includes a conductor 10, a quick-drying member 20, a gel layer 30, and a snap button 40.
  • the conductor 10 has a first surface 10a and a second surface 10b that are in a front-to-back relationship with each other.
  • the first surface 10a faces the side opposite to the side on which the body surface of the user is located in a contact state in which the electrode pad 100 is in contact with the surface of the living body.
  • the second surface 10b faces the user's body surface in the contact state.
  • the conductor 10 has moisture permeability and water permeability.
  • the conductor 10 is provided with a plurality of holes that penetrate or communicate with the first surface 10a to the second surface 10b.
  • a conductive metal cloth such as a wire mesh, a conductive cloth having a metal-plated surface of a fiber cloth, a conductive sheet provided with a plurality of pores, or the like can be adopted. ..
  • the conductor 10 is a non-woven fabric having conductivity, a film member having high moisture permeability and water permeability in which a conductive polymer is dispersed, or a material having high moisture permeability and water permeability partially plated. You can also adopt things.
  • the conductive member is devised to enhance the moisture permeability and the water permeability, or the conductive member is devised to enhance the conductivity. Can be adopted as appropriate.
  • the quick-drying member 20 is provided on the first surface 10a.
  • the quick-drying member 20 can dissipate the liquid and vapor absorbed by moisture absorption to the outside. Specifically, the quick-drying member 20 mainly dissipates the liquid and vapor absorbed and absorbed from the side opposite to the side where the conductor 10 is located with respect to the quick-drying member 20.
  • the quick-drying member 20 has an insulating property. Specifically, as the quick-drying member 20, an insulating fabric, a non-woven fabric, or a porous member can be adopted. Further, the quick-drying member 20 may be a member in which a moisture-absorbing desiccant such as silica gel is covered with a breathable insulating member.
  • a method of making the fabric and the non-woven fabric quick-drying for example, a method of combining fibers having different thicknesses, a method of combining a material having good water absorption and a material having water repellency, and a method of combining fibers when absorbing and absorbing liquid. It is possible to appropriately adopt a method or the like in which the fiber is configured to loosen and the air permeability is improved.
  • threads of different thicknesses may be combined in multiple layers to form a multi-layer structure.
  • the liquid and the vapor are rapidly moved and effectively dissipated to the side opposite to the side where the conductor 10 is located. be able to. This makes it possible to reduce the unpleasant stickiness of liquids such as moisture or sweat adhering to the skin.
  • a water-absorbent polyester and a water-repellent polyester may be combined.
  • the inside of the electrode pad 100 can be kept dry even when a large amount of sweat is sweated.
  • the water-repellent thread placed on the convex part on the skin side of the fabric repels the liquid, so the liquid such as the repelled sweat escapes to the side of the electrode pad and speeds up.
  • the dry function can be activated.
  • a knit material using acetate fiber can be adopted as the fabric and the non-woven fabric in which the stitches of the fibers are loosened when the moisture is absorbed and the liquid is absorbed.
  • the crimping of the fibers suppresses the air permeability in a dry state, and the fabric and the non-woven fabric are stretched in a wet state due to sweating or the like, and the air permeability is improved.
  • the fabric and non-woven fabric made of ultra-fine chemical fibers have an expanded transpiration area and are excellent in hygroscopicity, liquid absorption, and dissipation.
  • Fabrics and non-woven fabrics made of a fibrous material that combines ethylene vinyl alcohol (EVOH) and polyester have water absorption and quick-drying properties and cool contact properties. Since the fabric and non-woven fabric made of cupra fiber have no skin layer on the surface and are porous, they have excellent moisture absorption and desorption properties, and can suppress stuffiness and stickiness.
  • EVOH ethylene vinyl alcohol
  • the porous member for example, a foam such as polyurethane processed so as not to get stuffy can be adopted.
  • the quick-drying member 20 may be a moisture-permeable film having an insulating property, or may be an insulating sheet member provided with a plurality of holes.
  • the quick-drying member 20 a member that dissipates liquid and vapor that has passed through the conductor 10 can be appropriately adopted.
  • the quick-drying member 20 it is preferable that the member 20 has a large surface area and easily evaporates, and the liquid diffuses quickly due to a capillary phenomenon.
  • the snap button 40 is connected to the conductor 10 so as to penetrate the quick-drying member 20.
  • the snap button 40 is connected to substantially the center of the first surface 10a.
  • the snap button 40 has rust resistance.
  • the wiring may be connected to the conductor 10.
  • the gel layer 30 is provided on the second surface 10b.
  • the gel layer 30 has adhesiveness to the surface of the living body and also has conductivity. Further, the gel layer 30 has hygroscopicity and liquid absorption.
  • the gel layer 30 is composed of, for example, an acrylic polymer gel or a urethane gel containing an electrolytic solution. Further, the gel layer 30 may be composed of hydrogel.
  • the gel layer 30 is provided with a hygroscopic liquid absorbing structure 31.
  • the moisture-absorbing liquid-absorbing structure 31 is composed of a plurality of holes 32 penetrating the gel layer 30 in the thickness direction so as to be able to absorb the liquid.
  • the thickness direction of the gel layer 30 is a direction parallel to the direction in which the first surface 10a and the second surface 10b are arranged in the conductor 10.
  • the plurality of holes 32 may be uniformly provided in the gel layer 30.
  • the gel layer 30 may have a sparse region where the density of the hole portion 32 is sparse and a dense region where the density of the hole portion 32 is denser than the sparse region.
  • the periphery of the snap button 40 when viewed from the thickness direction of the gel layer 30 may be a sparse region, and the periphery of the sparse region may be a dense region. In this case, it is possible to prevent the snap button 40 from coming into contact with liquid and vapor, and to make the snap button 40 more resistant to rust.
  • the liquid or vapor guided to the conductor 10 is discharged toward the quick-drying member 20 because the conductor 10 has moisture permeability and liquid permeability.
  • the quick-drying member 20 quickly dries such liquids and vapors. As a result, the liquid or vapor from the living body is easily released from the quick-drying member 20 toward the outside, and the moisture permeability of the electrode pad 100 is improved.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the electrode pad according to the second embodiment.
  • the electrode pad 100A according to the second embodiment will be described with reference to FIG.
  • the electrode pad 100A according to the second embodiment has a different composition of the gel layer 30A when compared with the electrode pad 100 according to the first embodiment.
  • the other configurations are almost the same.
  • the hygroscopic liquid absorbing structure 31 of the gel layer 30A is composed of the fibrous substance 33 mixed in the gel layer 30A.
  • the fibrous substance 33 can be moved toward the conductor 10 side while absorbing the liquid or vapor absorbed by the gel layer 30A.
  • the hygroscopicity of the gel layer 30A can be further enhanced, and the liquid or vapor can be more quickly dissipated to the outside via the conductor 10 and the quick-drying member 20.
  • the hygroscopic liquid absorbing structure 31 is made of the fibrous substance 33
  • the present invention is not limited to this, and the hygroscopic liquid absorbing structure 31 may be made of a tubular member. It is preferable that the axis of the tubular member is substantially parallel to the thickness direction of the gel layer 30.
  • the plurality of tubular members can move the liquid or vapor absorbed by the gel layer 30A toward the conductor 10 by utilizing the capillary phenomenon. As a result, the hygroscopicity of the gel layer 30A can be further enhanced, and the liquid or vapor can be more quickly dissipated to the outside via the conductor 10 and the quick-drying member 20.
  • FIG. 3 is a plan view of the contact surface of the gel layer provided on the electrode pad according to the third embodiment.
  • the electrode pad 100B according to the third embodiment will be described with reference to FIG.
  • the electrode pad 100B according to the third embodiment has a different structure of the gel layer 30B when compared with the electrode pad 100 according to the first embodiment.
  • the other configurations are almost the same.
  • the gel layer 30B is provided with a buried layer 34, and the buried layer 34 is provided so as to be exposed on the side surface 30c of the gel layer 30B.
  • the buried layer 34 is composed of a woven fabric, a knitted fabric, or a non-woven fabric having hygroscopicity and liquid absorption, and these are embedded in the gel layer 30B so as to be exposed on the side surface 30c of the gel layer 30B. ing.
  • the liquid or vapor can be diffused from the side surface of the gel layer 30B by the buried layer 34. ..
  • FIG. 4 is a plan view of the contact surface of the gel layer provided on the electrode pad according to the fourth embodiment.
  • the electrode pad according to the fourth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the electrode pad according to the fourth embodiment has a different structure of the gel layer 30C when compared with the electrode pad 100 according to the first embodiment.
  • the other configurations are almost the same.
  • the groove 35 is provided on the contact surface 30a of the gel layer 30C that comes into contact with the body surface of the user in the contact state of the electrode pad.
  • the groove portions 35 are provided in a grid pattern, for example.
  • the groove portion 35 is provided so as to intersect the thickness direction of the gel layer 30C and extend to the side surface of the gel layer 30.
  • the groove 35 By providing the groove 35 in this way, in addition to the emission of the liquid or vapor from the quick-drying member 20 side as in the first embodiment, the groove 35 moves the liquid or vapor to the side surface of the gel layer 30C. Can be done. As a result, the liquid or vapor can be dissipated from the side surface of the gel layer 30C as well.
  • the shape of the groove 35 is not limited to a grid pattern, and may be radial or the like as long as it extends to the side surface of the gel layer 30C as described above, and an appropriate shape can be adopted. Further, the groove portion 35 may be linear or wavy.
  • the groove portion 35 can be applied not only to the first embodiment but also to the second and third embodiments. Further, the groove portion 35 can also be applied to a gel layer that is not provided with the moisture-absorbing liquid-absorbing structure 31 as in the first and second embodiments.
  • FIG. 5 is a schematic perspective view of the low frequency treatment device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram of the low frequency treatment device according to the fifth embodiment.
  • the low frequency treatment device 200 according to the fifth embodiment will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • the low frequency treatment device 200 roughly includes a low frequency treatment device main body 120, a pair of electrode pads 100 for attaching to a treatment site, and a cord 130.
  • the low frequency treatment device main body 120 includes an operation unit 121 composed of a plurality of buttons provided for turning the power on / off and various settings, and a display unit 122 for displaying the setting contents and the treatment time.
  • an operation unit 121 composed of a plurality of buttons provided for turning the power on / off and various settings
  • a display unit 122 for displaying the setting contents and the treatment time.
  • the electrode pad 100 according to the first embodiment is used as the electrode pad, but the present invention is not limited to this, and the electrode pads of the second to fourth embodiments can be appropriately adopted.
  • the cord 130 electrically connects the low frequency treatment device main body 120 and the electrode pad 100.
  • a plug 131 for connecting to the low frequency treatment device main body 120 is provided.
  • a connecting member 132 for connecting to the electrode pad 100 is provided.
  • the connecting member 132 is, for example, a snap, and is provided so as to be fitted to the snap button 40 of the electrode pad 100.
  • a CPU 123 that controls the operation of various electronic components and a waveform forming / output unit 125 that generates and outputs low frequency pulses are provided inside the low frequency treatment device main body 120. .. Electricity is supplied to the CPU 123 from the power supply unit 124 provided in the low frequency treatment device main body 120.
  • the CPU 123 Based on the signal sent from the operation unit 121, the CPU 123 causes the display unit 122 to display the setting contents, the treatment time, and the like, and the waveform shaping / output unit 125 generates a low frequency pulse.
  • the low-frequency pulse output from the waveform shaping / output unit 125 is applied to the treatment site of the human body via the electrode pad 100.
  • the gel layer has a hygroscopic liquid absorbing structure 31
  • the present invention is not limited to this, and as long as the gel layer has hygroscopicity and water absorption, it absorbs moisture.
  • the liquid structure 31 may be omitted.
  • the hygroscopic liquid absorbing structure 31 has a plurality of holes as described in the first to third embodiments, a fibrous substance or a tubular member mixed in the gel layer, or a hygroscopic and hygroscopic structure embedded in the gel layer. It is not limited to a woven fabric, a knitted fabric, or a non-woven fabric having a liquid-absorbing property, and any material that improves the hygroscopicity and water absorption of the gel layer can be appropriately adopted. For example, it may be a water-insoluble material introduced into the gel layer and having hydrophilicity, or a porous material or filler embedded in the gel layer. When the filler is embedded in the gel layer, a gap may be created around the filler, and the gap may cause a capillary phenomenon.
  • the case where the electrode pad 100 includes the gel layer 30 has been described as an example, but the present invention is not limited to this, as long as the conductor 10 can relax the muscle and allow an electric current to flow through the living body.
  • the gel layer may be omitted.
  • the electrode pad 100 may be fixed to the surface of the living body by using a fixing member such as a belt.
  • Electrode pad for low frequency treatment that is used in contact with living organisms.
  • the electrode pad has a first surface (10a) facing the side opposite to the side on which the body surface of the user is located and a second surface (10b) facing the body surface of the user in a contact state in contact with the living body.
  • An electrode pad comprising a quick-drying member (20) having an insulating property provided on the first surface (10a).
  • a conductive gel layer provided on the second surface (10b) is further provided.
  • the gel layer (30) includes a hygroscopic liquid absorbing structure (31).
  • the gel layer (30A) contains a hygroscopic liquid absorbing structure (31).
  • the gel layer (30C) has a contact surface (30a) that comes into contact with the body surface of the user in the contact state. From configuration 2, the contact surface (30a) is provided with a groove portion (35) that intersects the thickness direction of the gel layer (30C) and extends to the side surface (30c) of the gel layer (30C).
  • the electrode pad according to any one of 4.
  • a low frequency therapy device comprising the electrode pad according to any one of configurations 1 to 6.

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Abstract

電極パッド(100)は、生体に接触して使用される低周波治療用の電極パッドであり、電極パッド(100)が生体に接触した接触状態において使用者の体表面が位置する側とは反対側を向く第1面(10a)と使用者の体表面を向く第2面(10b)を有し、透湿性を有する導電体(10)と、第1面(10a)上に設けられた絶縁性を有する速乾性部材(20)と、を備える。

Description

電極パッドおよび低周波治療器
 本開示は、低周波治療用の電極パッドおよび低周波治療器に関する。
 従来の電極パッドとして、特許第4708447号(特許文献1)には、可撓性を有する導体の両面の各々にゲル層を設けた電極パッドが開示されている。生体に貼り付けた状態において、生体とは接触しない側に設けられたゲル層には、絶縁性を有するバッキングが接着されている。
特許第4708447号
 一般的に、生体の電位あるいは生理的電位を監視するための生体電極として電極パッドを用いる場合には、乾いた状態にある生体表面に当該電極パッドが貼着される。
 一方で、低周波治療器として電極パッドを用いる場合には、運動後または入浴後等の湿った状態にある生体表面に電極パッドが貼着されることがある。このような場合には、生体に接触しているゲル層が、汗または体表面に付着したお湯等の液体あるいは体から発せられる蒸気を吸って膨潤する。ゲル層が膨潤した場合には、ゲル層が生体に貼り付きにくくなったり、ちぎれやすくなってしまう。また、液体または蒸気を吸収した状態のゲル層が、肌に接触し続けることにより、肌がふやけたり、かぶれやすくなってしまう。
 本開示は、上記のような問題に鑑みてなされたものであり、本開示の目的は、透湿性の優れた電極パッドおよびこれを備えた低周波治療器を提供することにある。
 本開示に基づく電極パッドは、生体に接触して使用される低周波治療用の電極パッドである。当該電極パッドは、当該電極パッドが生体に接触した接触状態において使用者の体表面が位置する側とは反対側を向く第1面と使用者の体表面を向く第2面を有し、透湿性および透液性を有する導電体と、上記第1面上に設けられた絶縁性を有する速乾性部材と、を備える。
 上記構成によれば、電極パッドが生体に接触した接触状態において汗等の液体あるいは蒸気が生体から導電体に到達した場合であっても、導電体が透湿性および透水性を有することにより、液体および蒸気が速乾性部材に向けて放出される。速乾性部材は、このような液体および蒸気を素早く乾燥させる。この結果、生体からの液体あるいは蒸気が、速乾性部材から外部に向けて放散されやすくなり、電極パッドの透湿性が向上する。
 上記本開示に基づく電極パッドは、上記第2面上に設けられた導電性を有するゲル層をさらに備えてもよい。この場合には、上記ゲル層は、吸湿性および吸液性を有していてもよい。
 上記構成によれば、汗等の液体あるいは蒸気を生体からまずゲル層で吸収することができ、当該ゲル層に吸収された液体あるいは蒸気を透湿性および透液性を有する導電体を通して速乾性部材から電極パッドの外部に向けて放散することができる。
 上記本開示に基づく電極パッドにあっては、上記ゲル層は、吸湿吸液構造を有していてもよい。上記吸湿吸液構造は、液体を吸収可能に上記ゲル層の厚さ方向に貫通する複数の穴部によって構成されていてもよい。
 上記構成によれば、ゲル層に設けられた吸湿吸液構造が、ゲル層の厚さ方向に貫通する複数の穴部によって構成されることにより、毛細管現象により、液体等を導電体に向けてより吸収することができる。これにより、電極パッドの透湿性をさらに高めることができる。
 上記本開示に基づく電極パッドにあっては、上記ゲル層は、吸湿吸液構造を有していてもよい。上記吸湿吸液構造は、上記ゲル層内に混在する繊維状物質あるいは管状部材によって構成されていてもよい。
 上記構成によれば、ゲル層に設けられた吸湿吸液構造が、ゲル層内に混在する繊維状物質あるいは管状部材によって構成されることにより、ゲル層の吸湿性を高めることができるとともに、液体あるいは蒸気が生体から導電体に向けて移動しやすくなる。
 上記本開示に基づく電極パッドにあっては、上記ゲル層は、上記接触状態において使用者の体表面に接触する接触面を有する。この場合には、上記接触面には、上記ゲル層の厚さ方向に交差し、上記ゲル層が有する側面に延びる溝部が設けられていてもよい。
 上記構成によれば、ゲル層の側面に延びる溝部によって、汗等の液体あるいは蒸気をゲル層の側面から放散させることができる。
 上記本開示に基づく電極パッドにあっては、上記ゲル層には、吸湿性および吸液性を有する、織物の生地、編物の生地、または不織布が、上記ゲル層が有する側面に露出するように埋設されていてもよい。
 上記構成によれば、吸湿性および吸液性を有する、織物の生地、編物の生地、または不織布によって、汗等の液体あるいは蒸気をゲル層の側面から放散させることができる。
 本開示に基づく低周波治療器は、上記の電極パッドを備える。
 本開示によれば、透湿性の優れた電極パッドを提供することができる。
実施の形態1に係る電極パッドの概略断面図である。 実施の形態2に係る電極パッドの概略断面図である。 実施の形態3に係る電極パッドの概略断面図である。 実施の形態4に係る電極パッドに具備されるゲル層が有する接触面の平面図である。 実施の形態5に係る低周波治療器の概略斜視図である。 実施の形態5に係る低周波治療器のブロック図である。
 以下、本開示の実施の形態について、図を参照して詳細に説明する。なお、以下に示す実施の形態においては、同一のまたは共通する部分について図中同一の符号を付し、その説明は繰り返さない。また、以下に複数の実施の形態が存在する場合は、特に記載がある場合を除き、各々の実施の形態の特徴部分を適宜組み合わせることは、当初から予定されている。
 (実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係る電極パッドの概略断面図である。図1を参照して、実施の形態1に係る電極パッド100について説明する。
 電極パッド100は、低周波治療器に用いられるものである。電極パッド100は、生体表面に接触した状態で使用される。電極パッド100は、生体の表面(体表面)に貼着可能に設けられている。当該電極パッド100をたとえば、筋肉が緊張して血行が悪くなった部位に接触させ、当該部位に電気的刺激を与えることにより、筋肉を収縮または弛緩させ、これにより、血行を促進し、筋肉疲労を緩和させることができる。
 図1に示すように、電極パッド100は、導電体10、速乾性部材20、ゲル層30、およびスナップボタン40を備える。
 導電体10は、互いに表裏関係にある第1面10aおよび第2面10bを有する。第1面10aは、電極パッド100を生体表面に接触させた接触状態において使用者の体表面が位置する側とは反対側を向く。第2面10bは、上記接触状態において使用者の体表面を向く。
 導電体10は、透湿性および透水性を有する。導電体10には、第1面10aから第2面10bに貫通あるいは連通する複数の穴部が設けられている。
 導電体10は、たとえば、金網等の導電性を有する金属布、繊維布地の表面に金属メッキ処理を施した導電布、または、複数の細孔が設けられた導電シート等を採用することができる。
 また、導電体10としては、導電性を有する不織布、透湿性および透水性が高いフィルム部材に導電性ポリマーが分散されたもの、あるいは、透湿性および透水性の高い素材に部分的にメッキされたものを採用することもできる。
 以上のように、導電体10としては、導電性を有する部材に透湿性および透水性を高める工夫がされたもの、あるいは、透湿性および透水性を有する部材に導電性を高める工夫がされたものを適宜採用することができる。
 速乾性部材20は、第1面10a上に設けられている。速乾性部材20は、吸湿吸液した液体および蒸気を外部に放散させることができる。具体的には、速乾性部材20は、主として、当該速乾性部材20に対して導電体10が位置する側とは反対側から吸湿吸液した液体および蒸気を放散させる。
 速乾性部材20は、絶縁性を有する。具体的には、速乾性部材20としては、絶縁性を有する生地、不織布、または多孔質部材を採用することができる。また、速乾性部材20は、シリカゲル等の吸湿乾燥剤を通気性を有する絶縁性部材で覆ったものであってもよい。
 生地および不織布に、速乾性を持たせる方法としては、たとえば、太さの異なる繊維を組み合わせる方法、吸水性のよい素材と撥水性を有する素材とを組み合わせる方法、吸湿吸液した場合に繊維の編み目が緩むように構成し通気性をよくする方法等を適宜採用することができる。
 太さの異なる糸を組み合わせる場合には、太さの異なる糸を多層に組み合わせて多層構造にしてもよい。この場合には、それぞれの層によって生地の密度を異なる形にして毛細管現象を発生させるため、液体および蒸気を速やかに移動させ、導電体10が位置する側とは反対側に効果的に放散させることができる。これにより、肌に付着した水分または汗等の液体の不快なべたつきを軽減することができる。
 吸水性のよい素材と撥水性を有する素材とを組み合わせる方法としては、たとえば、吸水ポリエステルと撥水ポリエステルを組み合わせてもよい。この場合には、大量の汗をかいた場合であっても、電極パッド100内をドライな状態に保つことができる。具体的には、一定量を超える大量の汗については生地の肌側の凸部分に配した撥水糸が液体をはじくため、はじいた汗等の液体を電極パッドの側方に逃がしつつ、速乾性機能を作用させることができる。
 吸湿吸液した場合に繊維の編み目が緩む生地および不織布としては、たとえば、アセテート繊維を使ったニット素材を採用することができる。このような生地および不織布は、乾燥状態では繊維の持つ捲縮が通気性を抑制し、発汗等による湿潤状態では伸長し、通気性がよくなる。
 上記の他にも、超極細の化学繊維で構成された生地および不織布、エチレンビニルアルコール(EVOH)とポリエステルを組み合わせた繊維素材で構成された生地および不織布、あるいは、キュプラ繊維で構成された生地および不織布を採用することができる。
 超極細の化学繊維で構成された生地および不織布は、蒸散面積が拡大され、吸湿性、吸液性、および放散性に優れる。エチレンビニルアルコール(EVOH)とポリエステルを組み合わせた繊維素材で構成された生地および不織布は、は、吸水速乾性と接触冷感性を備える。キュプラ繊維で構成された生地および不織布は、表面にスキン層がなく多孔質であるため、吸放湿性に優れ、蒸れやベタツキを抑えることができる。
 また、上記多孔質部材としては、たとえば、蒸れにくいように加工されたポリウレタン等の発泡体を採用することができる。また、速乾性部材20は、絶縁性を有する透湿性フィルムであってもよいし、絶縁性のシート部材に複数の孔が設けられたものであってもよい。
 以上のように、速乾性部材20としては、導電体10を通過した液体および蒸気を放散させるものを適宜採用することができる。速乾性部材20としては、表面積が広く蒸発しやすく、かつ、毛細管現象で液体の拡散が早いものが好ましい。
 スナップボタン40は、速乾性部材20を貫通するように導電体10に接続されている。スナップボタン40は、第1面10aの略中央に接続されている。スナップボタン40は、防錆性を有する。なお、スナップボタン40の代わりに、導電体10に配線を接続してもよい。
 ゲル層30は、第2面10b上に設けられている。ゲル層30は、生体表面に対して粘着性を有するとともに、導電性を有する。また、ゲル層30は、吸湿性および吸液性を有する。
 ゲル層30は、たとえば、アクリル系高分子ゲル、または、電解液を含有するウレタン系ゲルによって構成されている。また、ゲル層30は、ハイドロゲルによって構成されていてもよい。
 ゲル層30には、吸湿吸液構造31が設けられている。本実施の形態においては、ゲル層30には、吸湿吸液構造31は、液体を吸収可能にゲル層30の厚さ方向に貫通する複数の穴部32によって構成されている。ゲル層30の厚さ方向は、上記導電体10において第1面10aおよび第2面10bが並ぶ方向と平行な方向である。
 複数の穴部32は、ゲル層30に均一に設けられていてもよい。また、ゲル層30には、穴部32の密度が疎となる疎領域と、疎領域よりも穴部32の密度が密となる密領域を有していてもよい。たとえば、ゲル層30の厚さ方向から見てスナップボタン40の周囲を疎領域として、当該疎領域の周囲を密領域としてもよい。この場合には、スナップボタン40に液体および蒸気が接触することを抑制し、スナップボタン40をさらにさびにくくすることができる。
 上述のように、複数の穴部32を設けることにより毛細管現象を利用して穴部32によって、生体表面からの液体または蒸気を導電体10に導きやすくなる。
 導電体10に導かれた液体または蒸気は、当該導電体10が透湿性および透液性を有することにより、速乾性部材20に向けて放出される。速乾性部材20は、このような液体および蒸気を素早く乾燥させる。この結果、生体からの液体あるいは蒸気が、速乾性部材20から外部に向けて放散されやすくなり、電極パッド100の透湿性が向上する。
 (実施の形態2)
 図2は、実施の形態2に係る電極パッドの概略断面図である。図2を参照にして、実施の形態2に係る電極パッド100Aについて説明する。
 図2に示すように、実施の形態2に係る電極パッド100Aは、実施の形態1に係る電極パッド100と比較した場合に、ゲル層30Aの構成が相違する。その他の構成については、ほぼ同様である。
 図2においては、ゲル層30Aが有する吸湿吸液構造31が、ゲル層30A内に混在する繊維状物質33によって構成されている。
 繊維状物質33は、ゲル層30Aに吸収された液体または蒸気を吸収しつつ、導電体10側に向けて移動させることができる。これにより、ゲル層30Aの吸湿性をさらに高め、導電体10および速乾性部材20を介して液体または蒸気を外部へより迅速に放散させることができる。
 なお、上述においては、吸湿吸液構造31が、繊維状物質33によって構成されている場合を例示して説明したが、これに限定されず、管状部材によって構成されていてもよい。管状部材は、当該管状部材が有する軸が、ゲル層30の厚さ方向と略平行であることが好ましい。複数の管状部材は、毛細管現象を利用してゲル層30Aに吸収された液体または蒸気を導電体10側に向けて移動させることができる。これにより、ゲル層30Aの吸湿性をさらに高め、導電体10および速乾性部材20を介して液体または蒸気を外部へより迅速に放散させることができる。
 (実施の形態3)
 図3は、実施の形態3に係る電極パッドに具備されるゲル層が有する接触面の平面図である。図3を参照して、実施の形態3に係る電極パッド100Bについて説明する。
 図3に示すように、実施の形態3に係る電極パッド100Bは、実施の形態1に係る電極パッド100と比較した場合に、ゲル層30Bの構造が相違する。その他の構成についてはほぼ同様である。
 ゲル層30Bには、埋設層34が設けられており、埋設層34は、ゲル層30Bが有する側面30cに露出するように設けられている。埋設層34は、吸湿性および吸液性を有する、織物の生地、編物の生地、または不織布によって構成されており、これらは、ゲル層30Bの側面30cに露出するようにゲル層30Bに埋設されている。
 上記構成とすることにより、実施の形態1のように速乾性部材20側からの液体または蒸気の放散に加えて、埋設層34によって、液体あるいは蒸気をゲル層30Bの側面から放散させることができる。
 (実施の形態4)
 図4は、実施の形態4に係る電極パッドに具備されるゲル層が有する接触面の平面図である。図4を参照して、実施の形態4に係る電極パッドについて説明する。
 図4に示すように、実施の形態4に係る電極パッドは、実施の形態1に係る電極パッド100と比較した場合に、ゲル層30Cの構造が相違する。その他の構成についてはほぼ同様である。
 実施の形態4においては、電極パッドの接触状態において使用者の体表面に接触するゲル層30Cの接触面30aに溝部35が設けられている。溝部35は、たとえば、格子状に設けられている。溝部35は、ゲル層30Cの厚さ方向に交差し、ゲル層30が有する側面に延びるように設けられている。
 このように溝部35を設けることにより、実施の形態1のように速乾性部材20側からの液体または蒸気の放散に加えて、溝部35によって、液体あるいは蒸気をゲル層30Cの側面に移動させることができる。これにより、ゲル層30Cの側面からも液体あるいは蒸気を放散させることができる。
 なお、溝部35の形状は、格子状に限定されず、上述のようにゲル層30Cの側面に延びる形状である限り、放射状等であってもよく、適宜の形状を採用することができる。また、溝部35は、直線状でもよいし、波状であってもよい。
 溝部35は、実施の形態1のみならず、実施の形態2および3にも適用することができる。また、溝部35は、実施の形態1および2のような吸湿吸液構造31が設けられていないゲル層にも適用することができる。
 (実施の形態5)
 図5は、実施の形態5に係る低周波治療器の概略斜視図である。図6は、実施の形態5に係る低周波治療器のブロック図である。図5および図6を参照して、実施の形態5に係る低周波治療器200について説明する。
 図5に示すように、低周波治療器200は、概略、低周波治療器本体120と、治療部位に貼り付けるための一対の電極パッド100と、コード130とを備える。
 低周波治療器本体120は、電源のオンオフや各種の設定等を行うために設けられた複数のボタンからなる操作部121や、設定内容や治療時間を表示するための表示部122を含む。低周波治療器本体120は、公知のものを適宜採用することができる。
 本実施の形態においては、電極パッドとして実施の形態1に係る電極パッド100を用いているが、これに限定されず、実施の形態2から4の電極パッドを適宜採用することができる。
 コード130は、低周波治療器本体120と電極パッド100とを電気的に接続する。コード130の一端には、低周波治療器本体120に接続するためのプラグ131が設けられている。コード130の他端には、電極パッド100に接続するための接続部材132が設けられている。接続部材132は、たとえば、スナップであり、電極パッド100のスナップボタン40に嵌合可能に設けられている。
 図6に示すように、低周波治療器本体120の内部には、各種電子部品の動作を制御するCPU123、および低周波パルスを生成し、かつ出力する波形成形・出力部125が備えられている。CPU123に対しては、低周波治療器本体120に設けられた電源部124から電気が供給されるように構成されている。
 操作部121から送られる信号に基づいて、CPU123は、表示部122に設定内容および治療時間等を表示させ、また、波形成形・出力部125により低周波パルスを生成させる。波形成形・出力部125から出力された低周波パルスは、電極パッド100を介して人体の治療部位に付与される。
 (他の変形例)
 上述した実施の形態1および2においては、ゲル層が吸湿吸液構造31を有する場合を例示して説明したが、これに限定されず、ゲル層が吸湿性および吸水性を有する限り、吸湿吸液構造31を省略してもよい。
 また、吸湿吸液構造31は、実施の形態1から3の記載のような複数の穴部、ゲル層内に混在された繊維状物質または管状部材、あるいは、ゲル層に埋設された吸湿性および吸液性を有する、織物の生地、編物の生地、または不織布に限定されず、ゲル層の吸湿性および吸水性を向上させるものであれば適宜採用することができる。たとえば、ゲル層に導入された水に不溶な素材であって親水性を有する材料、あるいは、ゲル層に埋設された多孔質材料またはフィラーであってもよい。ゲル層にフィラーを埋設する場合には、フィラーの周囲に空隙を作り、当該空隙によって毛細管現象を発生させてもよい。
 上述の実施の形態1から4においては、電極パッド100がゲル層30を含む場合を例示して説明したが、これに限定されず、導電体10によって筋肉を弛緩可能に電流を生体に流せる限り、ゲル層を省略してもよい。なお、この場合には、電極パッド100は、ベルト等の固定部材を用いて生体表面に固定されてもよい。
 [付記]
 以上のように、本実施形態は以下のような開示を含む。
 [構成1]
 生体に接触して使用される低周波治療用の電極パッドであって、
 前記電極パッドが生体に接触した接触状態において使用者の体表面が位置する側とは反対側を向く第1面(10a)と使用者の体表面を向く第2面(10b)を有し、透湿性および透液性を有する導電体(10)と、
 前記第1面(10a)上に設けられた絶縁性を有する速乾性部材(20)と、を備えた電極パッド。
 [構成2]
 前記第2面(10b)上に設けられた導電性を有するゲル層をさらに備え、
 前記ゲル層は、吸湿性および吸液性を有する、構成1に記載の電極パッド。
 [構成3]
 前記ゲル層(30)は、吸湿吸液構造(31)を含み、
 前記吸湿吸液構造(31)は、液体を吸収可能に前記ゲル層(30)の厚さ方向に貫通する複数の穴部(32)によって構成されている、構成2に記載の電極パッド。
 [構成4]
 前記ゲル層(30A)は、吸湿吸液構造(31)を含み、
 前記吸湿吸液構造(31)は、前記ゲル層(30A)内に混在する繊維状物質あるいは管状部材によって構成されている、構成2に記載の電極パッド。
 [構成5]
 前記ゲル層(30C)は、前記接触状態において使用者の体表面に接触する接触面(30a)を有し、
 前記接触面(30a)には、前記ゲル層(30C)の厚さ方向に交差し、前記ゲル層(30C)が有する側面(30c)に延びる溝部(35)が設けられている、構成2から4のいずれかに記載の電極パッド。
 [構成6]
 前記ゲル層(30B)には、吸湿性および吸液性を有する、織物の生地、編物の生地、または不織布が、前記ゲル層(30B)が有する側面(30c)に露出するように埋設されている、構成2から5のいずれかに記載の電極パッド。
 [構成7]
 構成1から6のいずれかに記載の電極パッドを備えた、低周波治療器。
 以上、今回開示された実施の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。本発明の範囲は請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
 10 導電体、10a 第1面、10b 第2面、20 速乾性部材、30,30A,30B,30C ゲル層、30a 接触面、30c 側面、31 吸湿吸液構造、32 穴部、33 繊維状物質、34 埋設層、35 溝部、40 スナップボタン、100,100A,100B 電極パッド、120 低周波治療器本体、121 操作部、122 表示部、124 電源部、125 出力部、130 コード、131 プラグ、132 接続部材、200 低周波治療器。

Claims (7)

  1.  生体に接触して使用される低周波治療用の電極パッドであって、
     前記電極パッドが生体に接触した接触状態において、使用者の体表面が位置する側とは反対側を向く第1面と使用者の体表面を向く第2面を有し、透湿性および透液性を有する導電体と、
     前記第1面上に設けられた絶縁性を有する速乾性部材と、を備えた電極パッド。
  2.  前記第2面上に設けられた導電性を有するゲル層をさらに備え、
     前記ゲル層は、吸湿性および吸液性を有する、請求項1に記載の電極パッド。
  3.  前記ゲル層は、吸湿吸液構造を含み、
     前記吸湿吸液構造は、液体を吸収可能に前記ゲル層の厚さ方向に貫通する複数の穴部によって構成されている、請求項2に記載の電極パッド。
  4.  前記ゲル層は、吸湿吸液構造を含み、
     前記吸湿吸液構造は、前記ゲル層内に混在する繊維状物質あるいは管状部材によって構成されている、請求項2に記載の電極パッド。
  5.  前記ゲル層は、前記接触状態において使用者の体表面に接触する接触面を有し、
     前記接触面には、前記ゲル層の厚さ方向に交差し、前記ゲル層が有する側面に延びる溝部が設けられている、請求項2から4のいずれか1項に記載の電極パッド。
  6.  前記ゲル層には、吸湿性および吸液性を有する、織物の生地、編物の生地、または不織布が、前記ゲル層が有する側面に露出するように埋設されている、請求項2から5のいずれか1項に記載の電極パッド。
  7.  請求項1から6のいずれか1項に記載の電極パッドを備えた、低周波治療器。
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