WO2022163258A1 - 加熱送風装置 - Google Patents
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Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
- A45D—HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
- A45D20/00—Hair drying devices; Accessories therefor
- A45D20/04—Hot-air producers
- A45D20/08—Hot-air producers heated electrically
- A45D20/10—Hand-held drying devices, e.g. air douches
- A45D20/12—Details thereof or accessories therefor, e.g. nozzles, stands
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
- A45D—HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
- A45D2200/00—Details not otherwise provided for in A45D
- A45D2200/20—Additional enhancing means
- A45D2200/202—Ionisation
Definitions
- the present disclosure relates to a heating air blower.
- a heating air blower there is known one that includes an air blowing section, a heating section, a metal fine particle generation section, a metal fine particle outlet, a mist generation section, and a mist outlet (see, for example, Patent Document 1).
- a metal fine particle outlet, a mist outlet, and a metal fine particle outlet are arranged in this order in the width direction of the hair dryer.
- the hot air blower (hair dryer) according to the above-mentioned Patent Document 1 prevents the mist from scattering, but deactivation of the metal fine particles in the air (for example, oxidation of the metal fine particles in the air) is not taken into consideration. do not have. Therefore, the hot air blower according to Patent Document 1 cannot sufficiently enhance the hair care effect of the mist when the metal fine particles are deactivated.
- the fine metal particle generating section and the mist generating section are arranged at different locations. Therefore, the hot air blower (hair dryer) according to Patent Document 1 has a low probability of contact between the fine metal particles diffused by the air blowing inside the hair dryer and the mist, and the metal fine particles and the mist cannot be efficiently delivered to the hair.
- An object of the present disclosure is to provide a hot air blower capable of suppressing deactivation in the air of fine metal particles before reaching the hair of a user and enhancing the hair care effect by the fine metal particles and mist.
- a heating air blower includes a housing having an intake port and an ejection port, and a blower section disposed inside the housing for discharging air sucked from the intake port from the ejection port.
- the hot air blower according to the present disclosure includes a heating unit arranged downstream of the air blowing unit inside the housing, and a metal fine particle and mist generation unit arranged inside the housing for producing metal fine particles and mist. , provided.
- the heating air blower according to the present disclosure includes an ion generating section that is arranged inside the housing to generate ions, and a voltage application circuit section that is arranged inside the housing and causes discharge.
- the fine metal particles and mist generating section has a columnar discharge electrode section having a discharge section at its tip, and a counter electrode section facing the discharge electrode section. Moreover, the metal microparticles and the mist generating section have an overlap region where the metal microparticle generation region where the metal microparticles are generated and the mist generation region where the mist is generated overlap.
- the hot air blower according to the present disclosure can suppress deactivation of the fine metal particles in the air before reaching the user's hair, and can enhance the hair care effect with the fine metal particles and the mist.
- FIG. 1 is a front view of a hot air blower according to one embodiment;
- FIG. It is a sectional view of a hot air blower concerning one embodiment.
- It is a top view which shows the inside of the upper part of the hot air blower which concerns on one Embodiment.
- FIG. 3 is an enlarged plan view showing a portion in which metal microparticles and a mist generating section are provided inside the upper portion of the hot air blower according to one embodiment.
- FIG. 3 is a partially cutaway perspective view schematically showing the essential parts of the metal microparticles and the mist generator.
- FIG. 3 is a partially cutaway perspective view schematically showing the essential parts of the metal microparticles and the mist generator.
- 5 is a graph summarizing the results of evaluating the effect of suppressing damage to hair caused by ultraviolet rays in a heating air blower according to an embodiment and in Comparative Examples 1 and 2.
- a heating air blower includes a housing having an intake port and an ejection port, and a blower section disposed inside the housing for discharging air sucked from the intake port from the ejection port.
- the hot air blower according to the present disclosure includes a heating unit arranged downstream of the air blowing unit inside the housing, and a metal fine particle and mist generation unit arranged inside the housing for producing metal fine particles and mist. , provided.
- the heating air blower according to the present disclosure includes an ion generating section that is arranged inside the housing to generate ions, and a voltage application circuit section that is arranged inside the housing and causes discharge.
- the fine metal particles and mist generating section has a columnar discharge electrode section having a discharge section at its tip, and a counter electrode section facing the discharge electrode section. Moreover, the metal microparticles and the mist generating section have an overlap region where the metal microparticle generation region where the metal microparticles are generated and the mist generation region where the mist is generated overlap.
- the counter electrode portion includes a peripheral electrode portion arranged to surround the central axis of the discharge electrode portion, a protruding electrode portion protruding toward the central axis of the discharge electrode portion, may have
- At least one of the discharge electrode section and the counter electrode section may have a metal fine particle generation region.
- the metal fine particle/mist generation section and the ion generation section may share the voltage application circuit section in order to generate metal fine particles, mist, and ions at the same time.
- a hair dryer 1 as a hot air blower according to the present embodiment will be described below with reference to FIGS. 1 to 8.
- FIG. It should be noted that the heated air blower according to the present disclosure can also be applied to applications such as pet dryers, in addition to human dryers.
- FIG. 1 is a side view of a hair dryer 1 as a hot air blower according to this embodiment
- FIG. 2 is a front view of the hair dryer 1.
- FIG. 3 is a cross-sectional view of the hair dryer 1
- FIG. 4 is a plan view showing the inside of the upper part of the hair dryer 1.
- FIG. 1 is a side view of a hair dryer 1 as a hot air blower according to this embodiment
- FIG. 2 is a front view of the hair dryer 1.
- FIG. 3 is a cross-sectional view of the hair dryer 1
- FIG. 4 is a plan view showing the inside of the upper part of the hair dryer 1.
- FIG. 4 is a plan view showing the inside of the upper part of the hair dryer 1.
- a hair dryer 1 as a hot air blower includes a grip portion 1a as a portion to be gripped by a user, and a main body coupled in a direction intersecting the grip portion 1a. and a part 1b.
- the hair dryer 1 is configured to be foldable so that the handle portion 1a and the main body portion 1b can be folded into a substantially T-shaped or substantially L-shaped (substantially T-shaped in this embodiment) appearance when in use.
- the power cord 2 is pulled out from the projecting end of the grip portion 1a.
- the grip portion 1a is divided into a base portion 1c and a tip portion 1d on the main body portion 1b side, and the base portion 1c and the tip portion 1d are rotatably connected via a connecting portion 1e.
- the distal end portion 1d can be folded to a position along the body portion 1b.
- the housing 3 that constitutes the outer wall (outer shell) of the hair dryer 1 is constructed by joining a plurality of divided bodies. A cavity is formed inside the housing 3, and various electrical components are housed inside this cavity.
- the housing 3 has a grip portion 1a and a body portion 1b.
- the blower unit 5 includes a fan 5a and a motor 5b that rotates the fan 5a.
- An air flow W is formed by driving the motor 5b to rotate the fan 5a.
- the airflow W flows into the wind tunnel 4 from the outside through the inlet opening 4a, passes mainly through the inside of the wind tunnel 4, and is discharged outside through the outlet opening 4b.
- the inlet opening (intake) 4a is covered with a mesh-like frame 81, and the shape of the opening of this frame 81 is honeycomb.
- a mesh 82 having an opening ratio of about 55% to 90% and a mesh width of about 300 ⁇ m to 650 ⁇ m is integrally formed on the frame 81 .
- the mesh 82 can be made of, for example, metal or a flame-retardant resin such as polyester. Intrusion into the interior can be more reliably suppressed.
- a substantially cylindrical inner cylinder 6 is provided inside the outer cylinder 3a of the housing 3, and the airflow W mainly flows inside the inner cylinder 6.
- a fan 5a is arranged on the most upstream side
- a motor 5b for driving the fan 5a is arranged on the downstream side of the fan 5a
- a heater 8 as a heating section is arranged on the further downstream side of the motor 5b. be done.
- the heater 8 is configured by winding a strip-shaped corrugated plate-shaped electrical resistor along the inner circumference of the inner cylinder 6 and arranging it. It is not limited to such a configuration.
- the inner cylinder 6 includes a tubular portion 6a, and a plurality of support ribs 6b (only one location is shown in FIG. 3) extending radially outward from the tubular portion 6a and distributed in the circumferential direction. have.
- the inner cylinder 6 has a flange portion 6c that is connected to the tubular portion 6a via a support rib 6b and protrudes in a direction substantially perpendicular to the axial direction of the tubular portion 6a.
- a gap g1 is formed between the tubular portion 6a and the flange portion 6c, and a part of the air flow W is branched and flows into the cavity 9 via this gap g1 (branched flows W2, W3 is formed).
- a gap g1 serving as an introduction port into the cavity 9 for the branched flows W2 and W3 is provided at a position downstream of the fan 5a and upstream of the heater 8. As shown in FIG. Therefore, the branched flows W2 and W3 are relatively cold air flows before being heated by the heater 8.
- a part (branched flow W2) of the branched flows W2 and W3 that have flowed into the cavity 9 is further branched, passes between the inner cylinder 6 and the housing 3, and is blown out from the outer peripheral portion of the outlet opening 4b. be.
- This branched flow W2 passes between the inner cylinder 6 and the housing 3 without passing through a metal fine particle and mist outlet (charged particle outlet) 20a or an ion outlet (charged particle outlet) 20b, which will be described later. It blows off from the outer peripheral portion of the outlet opening 4b.
- This branched flow W2 is a relatively cold air flow.
- a substantially arcuate through hole (opening) 3b is formed at a position on the housing 3 on the exit opening 4b side of the cavity 9, and the through hole 3b is a cover 20 made of an insulating synthetic resin material. blocked.
- This cover 20 is attached to the housing 3 by moving it from the downstream side to the upstream side with respect to the housing 3 .
- a substantially cylindrical outer nozzle 20c is integrally formed downstream of the cover 20, and when the cover 20 is attached to the housing 3, the outer nozzle 20c defines the outer circumference of the outlet opening 4b.
- a substantially cylindrical inner nozzle 21 having a smaller diameter than the outer nozzle 20c is attached to the downstream end of the inner cylinder 6, and the downstream opening of the inner nozzle 21 forms part of the outlet opening 4b.
- the outer nozzle 20c and the inner nozzle 21 form a nozzle with a double cylinder structure.
- the branched flow W2 flows into the cavity 9 and flows from between the outer nozzle 20c and the inner nozzle 21 (the outer peripheral side of the outlet opening 4b) without passing through the metal fine particle and mist outlet 20a or the ion outlet 20b. It is the blown air flow.
- the branched flow W3 is an air flow that flows into the cavity 9 and is blown out from the fine metal particle and mist outlet 20a or the ion outlet 20b.
- At least one metal fine particle and mist generator 30, ion generator 50, and the like are accommodated in a cavity 9 formed between the housing 3 and the inner cylinder 6 inside the main body 1b. Further, the cavity 9 accommodates a voltage application circuit (voltage application circuit section) 12 that applies a voltage to the metal fine particle and mist generation section 30 and the ion generation section 50 .
- a voltage application circuit voltage application circuit section 12 that applies a voltage to the metal fine particle and mist generation section 30 and the ion generation section 50 .
- the voltage application circuit 12 is preferably arranged inside the grip portion 1a or inside the body portion 1b in a region on an extension line of the grip portion 1a. This is to reduce the load acting on the user's hand by reducing the rotational moment caused by the mass of the voltage application circuit 12 when the user holds the grip portion 1a.
- the voltage application circuit 12 is arranged in a region inside the body portion 1b that is on an extension line of the grip portion 1a.
- a side portion of the main body 1b (a portion different from the portion in which the voltage applying circuit 12 of the cavity 9 is accommodated) is provided with a switch (selection) between hot air and cold air, selection of an operation mode, and the like.
- a switch section (blowing mode selection section) 19 is provided for performing the above operation.
- switch section (ventilation mode selection section) 16 for switching the power supply between ON and OFF is provided at the tip 1d of the grip section 1a.
- These electric parts are connected to each other by lead wires 17 in which a core wire made of a metal conductor or the like is covered with an insulating resin or the like.
- the lead wires 17 connected to the fine metal particles and the mist generator 30 and the lead wires 17 connected to the ion generator 50 are laid apart as much as possible without crossing each other. This prevents a desired voltage from being obtained in the metal fine particle/mist generation unit 30 or the ion generation unit 50 or the voltage from becoming unstable due to mutual interference of currents flowing through the respective lead wires 17. It's for.
- the switch section 16 is configured to switch between open and closed states of internal contacts by operating an operator 16 a exposed on the surface of the housing 3 .
- the switch portion 16 is configured to be able to switch the open/close state of the internal contacts in multiple steps by sliding the operator 16a in the vertical direction.
- the switch unit 16 is configured to switch between four modes: power off, weak wind, medium wind, and strong wind. In this case, the hair dryer 1 is turned off by positioning the operator 16a at the lowest position.
- the switch unit 16 is configured to switch between four modes of power off, low wind, moderate wind, and strong wind, but the number of modes is just an example. Three modes of weak wind and strong wind may be used. Also, the switch unit 16 is configured to switch modes by sliding the operator 16a, but this mode switching method is an example, and the modes may be switched by, for example, button operations.
- the switch unit 19 for switching between hot air and cold air, selecting an operation mode, etc. operates (presses) an operator 19a formed on the surface (side surface) of the housing 3 to change the open/closed state of the internal contact. can be switched.
- a display section 14 for displaying the currently selected mode is formed above the operator 19a.
- the controller has a computer system with a processor and memory.
- the computer system functions as a controller by the processor executing the program stored in the memory.
- the program executed by the processor is recorded in advance in the memory of the computer system here, it may be recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card and provided, or may be provided through a telecommunication line such as the Internet. may be provided through
- the hair dryer 1 can switch between four air temperature modes of "HOT”, “hot and cold”, “COLD”, and "SCALP".
- a display is provided on the display unit 14 to enable the user to recognize the selected mode.
- the display unit 14 lights an LED (Light Emitting Diode) at a position corresponding to the selected mode.
- the display unit 14 may have an LCD (Liquid Crystal Display) to display characters or the like that allow the selected mode to be recognized.
- LCD Liquid Crystal Display
- HAT is a mode that outputs hot air, and is a mode in which the temperature of the air that hits the hair during normal use is about 80 to 90 degrees Celsius.
- this hot air output mode is selected, for example, the characters “HOT” are displayed on the display unit 14 .
- Hot and cold is a mode in which hot air and cold air are alternately output, for example, (5 seconds of hot air, 7 seconds of cold air) or (2 seconds of hot air, 6 seconds of cold air).
- an arrow is displayed on the display unit 14, and "HOT” and "COLD” are alternately displayed according to the output of hot air or cold air.
- COLD is a mode that outputs cold air, and is a mode in which the temperature of the air that hits the hair during normal use is approximately the same as room temperature.
- the characters "COLD" are displayed on the display unit 14.
- SCALP is a mode that outputs low-temperature air, and is a mode in which the temperature of the air that hits the hair during normal use is about 30 to 50 degrees Celsius.
- This "SCALP” mode is a mode that is mainly selected when performing scalp care. Then, when the "SCALP” mode is selected, the characters “SCALP" are displayed on the display unit 14, for example.
- the cover 20 is formed with the metal fine particle and mist outlets 20a or the ion outlets 20b independently (see FIG. 2).
- the cover 20 preferably has lower conductivity than the housing 3 in order to suppress charging due to metal fine particles or mist. This is because, when the cover 20 is charged, the electric charge makes it difficult for charged metal particles, mist, and negative ions to be emitted from the metal particle/mist generation unit 30 and the ion generation unit 50 .
- the cover 20 In order to suppress electrification of the cover 20, it is preferable to form the cover 20 using a material that does not easily generate electrification, such as PC (polycarbonate) resin, and to use a material that does not easily generate electrification.
- the cover 20 constitutes the outline of the hair dryer 1 in this portion.
- a charging section (charging panel) 1f capable of changing the charged state of hair is provided (see FIG. 4).
- This charging section 1f is provided near the grip section 1a.
- the charging portion 1f is made of a conductive resin (conductive member) exposed on the outer surface of the grip portion 1a.
- FIG. 5 is an enlarged plan view showing a portion inside the upper portion of the hair dryer 1 where the fine metal particles and the mist generating section 30 are provided.
- the metal fine particle and mist generating section 30 includes a columnar discharge electrode section 40 having a discharge section 40a at its tip, and a counter electrode section 30a facing the discharge electrode section 40. formed by
- the discharge electrode section 40 has a cooling section 40b that cools the discharge electrode section 40, so that moisture in the air can be condensed.
- the voltage application circuit 12 applies a high voltage between the discharge electrode portion 40 and the counter electrode portion 30a to generate discharge (such as corona discharge).
- the columnar discharge electrode part 40 is, for example, a transition metal (eg, gold, silver, copper, platinum, zinc, titanium, rhodium, palladium, iridium, ruthenium, osmium, etc.), an alloy, or a transition metal plated. It can be configured as a member or the like. When the metal microparticles and the metal microparticles generated and discharged from the mist generation unit 30 contain zinc, titanium, or the like, the metal microparticles can provide an ultraviolet resistance function.
- a transition metal eg, gold, silver, copper, platinum, zinc, titanium, rhodium, palladium, iridium, ruthenium, osmium, etc.
- the counter electrode portion 30a is made of, for example, transition metals (eg, gold, silver, copper, platinum, zinc, titanium, rhodium, palladium, iridium, ruthenium, osmium, etc.) alone, alloys, or members plated with transition metals.
- transition metals eg, gold, silver, copper, platinum, zinc, titanium, rhodium, palladium, iridium, ruthenium, osmium, etc.
- the metal microparticles can provide an ultraviolet resistance function.
- the metal fine particle and mist generation unit 30 generates ions by the discharge action, and the ions collide with the discharge electrode unit 40, the counter electrode unit 30a, other metal materials and members containing metal components, etc. It may be one that produces metal fine particles.
- the fine metal particles and the mist generator 30 are made of a conductive metal material.
- the columnar discharge electrode portion 40 is formed as a needle-like member, and the counter electrode portion 30a is formed as an annular member spaced apart from the tip side of the columnar discharge electrode portion 40. At least one columnar discharge electrode portion 40 is provided.
- FIGS. 6 and 7 are perspective views, partly cut away, schematically showing the essential parts of the fine metal particles and the mist generating section 30.
- the opposing electrode portion 30a includes a peripheral electrode portion 30b arranged so as to surround the central axis of the discharge electrode portion 40, and protruding toward the central axis of the discharge electrode portion 40. and a projecting electrode portion 30c.
- the peripheral electrode portion 30b and the projecting electrode portion 30c are integrally formed in this embodiment as shown in FIG. 6, but may be formed separately as shown in FIG.
- the peripheral electrode portion 30b is formed as a cylindrical member. At least one projecting electrode portion 30c is provided on the counter electrode portion 30a. In this embodiment, a pair of protruding electrode portions 30c is provided on the counter electrode portion 30a. As shown in FIGS. 6 and 7, the pair of protruding electrode portions 30c, 30c may be formed in substantially the same shape, or the pair of protruding electrode portions 30c, 30c may have different shapes. good.
- the discharge between the discharge electrode portion 40 and the counter electrode portion 30 a differs in the area dominated by the discharge depending on the moisture in the air condensed on the discharge electrode portion 40 .
- the metal fine particle generation region and the mist generation region overlap around the protruding electrode portion 30c, and the metal fine particles and the mist are mixed during generation.
- the fine metal particles and the mist are discharged from the fine metal particles and the mist outlet 20a in a mixed state, and can reach the hair without being deactivated in the air.
- the hair care effect can be further enhanced.
- the electric field concentration of the peripheral electrode portion 30b becomes more dominant than that of the projecting electrode portion 30c of the counter electrode portion 30a. Metal fine particles are generated in the surroundings. On the other hand, mist is generated between the projecting electrode portion 30 c and the peripheral electrode portion 30 b and the discharge electrode portion 40 .
- the metal fine particle generation region and the mist generation region overlap around the peripheral electrode portion 30b, and the metal fine particles and the mist are mixed during generation.
- the fine metal particles and the mist are discharged from the fine metal particles and the mist outlet 20a in a mixed state, and can reach the hair without being deactivated in the air.
- the hair care effect can be further enhanced.
- the metal microparticles and mist generation unit 30 and the ion generation unit 50 share the voltage application circuit 12, and can generate metal microparticles, mist, and ions at the same time during discharge.
- metal fine particles, mist, and ions are generated by separate voltage application circuits, the order in which they are generated depends on the characteristics of the voltage application circuit. This can lead to dominance of the release of the first-formed component, inhibiting the release of other components.
- the voltage application circuit 12 is shared by the metal fine particle and mist generation unit 30 and the ion generation unit 50, thereby suppressing the generation timing delay due to the characteristics of the voltage application circuit 12.
- the hair dryer 1 can simultaneously generate metal microparticles, mist, and ions, and discharge the metal microparticles and the mist from the outlet 20a or the ion outlet 20b without inhibiting the release of each component. be.
- the fine metal particles, mist, and ions can reach the hair without being deactivated in the air, and the hair dryer 1 can further enhance the hair care effect.
- the fan 5a By turning on the main switch (switch part 16) for power on/off, the fan 5a rotates, the pressure on the side of the entrance opening 4a inside the housing 3 is reduced, and air is taken into the housing 3 from the entrance opening 4a. .
- most of the airflow W formed by driving the air blower 5 is the main air that is introduced into the inner cylinder 6 and blown out from the opening of the inner nozzle 21 (the center of the outlet opening 4b). Although it becomes the flow W1, a part of the air flow W becomes the branched flow W2 and the branched flow W3.
- the branched flow W2 flows into the cavity 9 and flows from between the outer nozzle 20c and the inner nozzle 21 (the outer peripheral side of the outlet opening 4b) without passing through the metal fine particle and mist outlet 20a or the ion outlet 20b. It is the blown air flow.
- the branched flow W3 is an air flow that flows into the cavity 9 and is blown out from the fine metal particle and mist outlet 20a or the ion outlet 20b.
- FIG. 8 is a graph summarizing the evaluation results of evaluating the effect of suppressing damage to hair caused by ultraviolet rays with the hair dryer 1 according to the embodiment, the hair dryer according to Comparative Example 1, and the hair dryer according to Comparative Example 2. Specifically, FIG. 8 shows the results of the hair dryer 1 according to the present embodiment, the hair dryer according to Comparative Example 1, and the hair dryer according to Comparative Example 2 after six months of ultraviolet irradiation, that is, equivalent to six months of ultraviolet irradiation. A graph summarizing the measured "hair damage degree" is shown.
- the “present embodiment” shown in FIG. 8 is a hair dryer according to the present embodiment in which the metal fine particles and the mist are discharged in a state where the metal fine particles and the mist generating section 30 overlap the metal fine particles and the mist generating region during electric discharge.
- 1 shows the results of drying according to No. 1.
- Comparative Example 1 shows the results of drying by the hair dryer according to Comparative Example 1 which does not eject metal fine particles and mist.
- “Comparative Example 2” shows the results of drying by a hair dryer according to Modification 2, in which fine metal particles and mist are generated separately and the fine metal particles and mist are ejected.
- the hair dryer 1 includes a housing 3 having an inlet opening 4a that is an example of an inlet according to the present disclosure and an outlet opening 4b that is an example of an outlet according to the present disclosure; Prepare.
- the air blower 5 is arranged inside the housing 3, and blows out the air sucked from the inlet opening 4a from the outlet opening 4b.
- the hair dryer 1 includes a heater 8, which is an example of a heating unit according to the present disclosure, which is arranged downstream of the air blowing unit 5 inside the housing 3, and a heater 8, which is arranged inside the housing 3, to generate metal fine particles and mist. and a fine metal particle and mist generation unit 30 for generating a mist.
- the hair dryer 1 includes an ion generation unit 50 that is arranged inside the housing 3 and generates ions, and a voltage application circuit unit that is an example of a voltage application circuit unit according to the present disclosure that is arranged inside the housing 3 and causes discharge. and a circuit 12 .
- the fine metal particles and mist generating section 30 has a columnar discharge electrode section 40 having a discharge section 40 a at its tip, and a counter electrode section 30 a facing the discharge electrode section 40 .
- the metal fine particle and mist generation unit 30 has an overlapping region where a metal fine particle generation region where metal fine particles are generated and a mist generation region where mist is generated overlap.
- the fine metal particles and the mist are discharged from the fine metal particles and the mist outlet 20a in a mixed state, and can reach the hair without being deactivated in the air, and the hair dryer 1 further enhances the hair care effect. be able to.
- the electric field concentration of the peripheral electrode part 30b becomes dominant over the protruding electrode part 30c of the counter electrode part 30a, so that metal fine particles are generated around the peripheral electrode part 30b.
- mist is generated between the projecting electrode portion 30 c and the peripheral electrode portion 30 b and the discharge electrode portion 40 . Therefore, the metal fine particle generation region and the mist generation region overlap around the peripheral electrode portion 30b, and the metal fine particles and the mist are mixed during generation.
- the fine metal particles and the mist are discharged from the fine metal particles and the mist outlet 20a in a mixed state, and can reach the hair without being deactivated in the air, and the hair dryer 1 further enhances the hair care effect. be able to.
- the counter electrode portion 30a protrudes toward the central axis of the discharge electrode portion 40 and the peripheral electrode portion 30b arranged so as to surround the central axis of the discharge electrode portion 40. and a projecting electrode portion 30c.
- the metal fine particle generation area and the mist generation area overlap in at least one overlapping area around the peripheral electrode portion 30b or the projecting electrode portion 30c, and the metal fine particles and the mist are mixed during generation.
- the fine metal particles and the mist are discharged from the fine metal particles and the mist outlet 20a in a mixed state, and can reach the hair without being deactivated in the air, and the hair dryer 1 can further enhance the hair care effect. .
- At least one of the discharge electrode portion 40 and the counter electrode portion 30a has a fine metal particle generation region.
- At least one of the discharge electrode portion 40 and the counter electrode portion 30a is configured as a member or the like plated with various metals.
- the metal microparticle generation region and the mist generation region overlap in at least one overlap region around the discharge electrode portion 40 or the counter electrode portion 30a, and the metal microparticles and the mist are mixed during generation.
- the fine metal particles and the mist are discharged from the fine metal particles and the mist outlet 20a in a mixed state, and can reach the hair without being deactivated in the air, and the hair dryer 1 can further enhance the hair care effect. .
- the metal fine particle/mist generation unit 30 and the ion generation unit 50 share the voltage application circuit 12 in order to simultaneously generate metal fine particles, mist, and ions.
- the hair dryer 1 can suppress generation timing delays due to circuit characteristics.
- the hair dryer 1 can simultaneously generate metal microparticles, mist, and ions, and discharge the metal microparticles and the mist from the outlet 20a or the ion outlet 20b without inhibiting the release of each component. Therefore, the fine metal particles, mist, and ions can reach the hair without being deactivated in the air, and the hair dryer 1 can further enhance the hair care effect.
- the present disclosure is applicable to heating air blowers (for example, hair dryers). Specifically, the present disclosure is applicable to applications other than human dryers, such as pet dryers.
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Abstract
実施形態に係るヘアドライヤは、入口開口から吸いこんだ空気を出口開口から吐出させる送風部と、送風部よりも下流側に配置されるヒータと、を備える。また、実施形態に係るヘアドライヤは、金属微粒子およびミストを生成する金属微粒子およびミスト生成部(30)と、イオンを生成するイオン生成部と、を備える。金属微粒子およびミスト生成部(30)は、先端部に放電部(40a)を有する柱状の放電電極部(40)と、放電電極部(40)と対向する対向電極部(30a)と、を有する。金属微粒子およびミスト生成部(30)は、金属微粒子が生成される金属微粒子生成領域とミストが生成されるミスト生成領域とが重複する重複領域を有する。
Description
本開示は、加熱送風装置に関する。
従来、加熱送風装置として、送風部と、加熱部と、金属微粒子生成部と、金属微粒子吹出口と、ミスト生成部と、ミスト吹出口と、を備えるものが知られている(例えば、特許文献1参照)。この特許文献1に係る加熱送風装置としてのヘアドライヤでは、このヘアドライヤの幅方向に、金属微粒子吹出口、ミスト吹出口、金属微粒子吹出口が、この順に並ぶように配設される。
上述の特許文献1に係る加熱送風装置(ヘアドライヤ)は、ミストの離散を防止しているが、金属微粒子の空気中での失活(例えば、空気中での金属微粒子の酸化)は考慮されていない。したがって、特許文献1に係る加熱送風装置は、金属微粒子が失活した場合において、ミストの髪ケア効果を十分に高めることはできていない。また、特許文献1に係る加熱送風装置では金属微粒子生成部とミスト生成部とは別箇所に配置されている。そのため、特許文献1に係る加熱送風装置(ヘアドライヤ)は、ヘアドライヤ内部の送風により各々拡散した金属微粒子とミストとが接触する確率は低く、金属微粒子およびミストを効率的に髪に届けることはできない。
本開示は、金属微粒子が使用者の毛髪に到達する前に空気中で失活することを抑制することができ、金属微粒子およびミストによって髪ケア効果を高められる加熱送風装置を提供することを目的とする。
本開示に係る加熱送風装置は、吸入口および吐出口を有するハウジングと、ハウジングの内部に配置され、吸入口から吸いこんだ空気を吐出口から吐出させる送風部と、を備える。また、本開示に係る加熱送風装置は、ハウジングの内部における送風部よりも下流側に配置される加熱部と、ハウジングの内部に配置され、金属微粒子およびミストを生成する金属微粒子およびミスト生成部と、を備える。また、本開示に係る加熱送風装置は、ハウジングの内部に配置され、イオンを生成するイオン生成部と、ハウジングの内部に配置され、放電を生じさせる電圧印加回路部と、を備える。金属微粒子およびミスト生成部は、先端部に放電部を有する柱状の放電電極部と、放電電極部と対向する対向電極部と、を有する。また、金属微粒子およびミスト生成部は、金属微粒子が生成される金属微粒子生成領域とミストが生成されるミスト生成領域とが重複する重複領域を有する。
本開示に係る加熱送風装置は、金属微粒子が使用者の毛髪に到達する前に空気中で失活することを抑制することができ、金属微粒子およびミストによって髪ケア効果を高めることができる。
本開示に係る加熱送風装置は、吸入口および吐出口を有するハウジングと、ハウジングの内部に配置され、吸入口から吸いこんだ空気を吐出口から吐出させる送風部と、を備える。また、本開示に係る加熱送風装置は、ハウジングの内部における送風部よりも下流側に配置される加熱部と、ハウジングの内部に配置され、金属微粒子およびミストを生成する金属微粒子およびミスト生成部と、を備える。また、本開示に係る加熱送風装置は、ハウジングの内部に配置され、イオンを生成するイオン生成部と、ハウジングの内部に配置され、放電を生じさせる電圧印加回路部と、を備える。金属微粒子およびミスト生成部は、先端部に放電部を有する柱状の放電電極部と、放電電極部と対向する対向電極部と、を有する。また、金属微粒子およびミスト生成部は、金属微粒子が生成される金属微粒子生成領域とミストが生成されるミスト生成領域とが重複する重複領域を有する。
また、本開示に係る加熱送風装置では、対向電極部は、放電電極部の中心軸を囲むように配置される周辺電極部と、放電電極部の中心軸に向けて突出する突出電極部と、を有してもよい。
また、本開示に係る加熱送風装置では、放電電極部および対向電極部の内の少なくとも一方が、金属微粒子生成領域を有してもよい。
また、本開示に係る加熱送風装置では、金属微粒子およびミスト生成部とイオン生成部とは、金属微粒子とミストとイオンとを同時に発生させるために電圧印加回路部を共有してもよい。
以下、図面を参照しながら、本開示の一実施形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明、または、実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。
なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより請求の範囲に記載の主題を限定することを意図していない。
以下、図1から図8を用いて、本実施形態に係る加熱送風装置としてのヘアドライヤ1を説明する。なお、人用ドライヤ以外にも、例えばペット用ドライヤなどの用途にも、本開示に係る加熱送風装置は適用可能である。
[1.構成]
図1は、本実施形態に係る加熱送風装置としてのヘアドライヤ1の側面図であり、図2はヘアドライヤ1の正面図である。図3は、ヘアドライヤ1の断面図であり、図4はヘアドライヤ1の上部内部を示す平面図である。
図1は、本実施形態に係る加熱送風装置としてのヘアドライヤ1の側面図であり、図2はヘアドライヤ1の正面図である。図3は、ヘアドライヤ1の断面図であり、図4はヘアドライヤ1の上部内部を示す平面図である。
図1から図4に示すように、本実施形態に係る加熱送風装置としてのヘアドライヤ1は、使用者が手で握る部分としての把持部1aと、把持部1aと交差する方向に結合された本体部1bと、を備える。そして、ヘアドライヤ1は、使用時には把持部1aと本体部1bとで略T字状あるいは略L字状(本実施形態では、略T字状)の外観を呈するように折り畳み可能に構成される。
把持部1aの突出端部からは、電源コード2が引き出される。また、把持部1aは、本体部1b側の根元部1cと先端部1dとに分割され、これらの根元部1cと先端部1dとが、連結部1eを介して回動可能に連結される。本実施形態では、先端部1dは、本体部1bに沿う位置まで折り畳むことができる。
ヘアドライヤ1の外壁(外郭)を構成するハウジング3は、複数の分割体を継ぎ合わせて構成される。ハウジング3の内部には空洞が形成され、この空洞の内部に、各種電気部品が収容される。ハウジング3は、把持部1aと、本体部1bとを有する。
本体部1bの内部には、その長手方向(図3の左右方向)の一方側(右側)の入口開口(吸入口)4aから他方側(左側)の出口開口(吐出口)4bに至る風洞(送風流路)4が形成され、この風洞4の内部には、送風部5が収容される。送風部5は、ファン5aと、ファン5aを回転させるモータ5bと、を備える。そして、モータ5bを駆動させてファン5aを回転させることによって空気流Wが形成される。この空気流Wは、外部から入口開口4aを介して風洞4の内部に流入し、主として風洞4の内部を通って出口開口4bから外部に排出される。
本実施形態では、入口開口(吸入口)4aが網目状の枠体81で覆われ、この枠体81の開口部の形状がハニカム形状とされる。また、枠体81には、開口率が55パーセント~90パーセント程度であって、300μm~650μm程度の網目幅のメッシュ82が一体成形される。メッシュ82は、例えば金属またはポリエステルなどの難燃性樹脂を用いることができ、このように網目幅の細かいメッシュ82を一体成形することにより、細かい埃および毛髪などが風洞(送風流路)4の内部に入ってしまうのをより確実に抑制することができる。
また、本体部1bにおいて、ハウジング3の外筒3aの内部には、略円筒状の内筒6が設けられ、空気流Wは、主に内筒6の内側を流れる。この内筒6の内側では、最も上流側にファン5aが配置され、ファン5aの下流側にファン5aを駆動するモータ5bが配置され、モータ5bのさらに下流側に加熱部としてのヒータ8が配置される。
そして、ヒータ8を作動させたときには、出口開口4bから温風が吹き出される。本実施形態では、ヒータ8は、帯状かつ波板状の電気抵抗体を内筒6の内周に沿って巻回して配置したものとして構成されているが、本開示に係る加熱部は、このような構成には限定されない。
内筒6は、筒状部6aと、筒状部6aから径方向外側に向けて伸びて周方向に分散して配置された複数の支持リブ6b(図3では一箇所のみ図示)と、を有する。また、内筒6は、支持リブ6bを介して筒状部6aに接続され、この筒状部6aの軸方向と略直交する方向に張り出すフランジ部6cを有する。
そして、筒状部6aとフランジ部6cとの間には間隙g1が形成され、この間隙g1を介して空洞9の内部に空気流Wの一部が分岐されて流入する(分岐流W2,W3が形成される)。分岐流W2,W3の空洞9の内部への導入口となる間隙g1は、ファン5aの下流でありかつヒータ8の上流側となる位置に設けられる。したがって、分岐流W2,W3は、ヒータ8によって加熱される前の比較的冷たい空気流である。
また、空洞9の内部に流入した分岐流W2,W3は、一部(分岐流W2)がさらに分岐されて、内筒6とハウジング3との間を通って出口開口4bの外周部分から吹き出される。この分岐流W2は、後述する金属微粒子およびミスト吹出口(荷電粒子放出口)20aまたはイオン吹出口(荷電粒子放出口)20bを通過せずに、内筒6とハウジング3との間を通って出口開口4bの外周部分から吹き出される。この分岐流W2は、比較的冷たい空気流である。
本実施形態では、ハウジング3における空洞9の出口開口4b側となる位置に、略円弧状の貫通孔(開口)3bが形成され、この貫通孔3bが絶縁性の合成樹脂材料からなるカバー20で塞がれる。このカバー20は、ハウジング3に対して、下流側から上流側に移動させることで、ハウジング3に取り付けられる。
さらに、カバー20の下流側には、略円筒状の外側ノズル20cが一体に形成され、カバー20をハウジング3に取り付けた際に、この外側ノズル20cによって出口開口4bの外周が画成される。
また、内筒6の下流端には、外側ノズル20cよりも小径の略円筒状をした内側ノズル21が取り付けられ、この内側ノズル21の下流側開口が出口開口4bの一部となる。
このように、内筒6の下流端に内側ノズル21を取り付けると共に、カバー20をハウジング3に取り付けることにより、外側ノズル20cと内側ノズル21とによって、二重筒構造のノズルが形成される。
したがって、送風部5を駆動させることにより形成される空気流Wは、大半が内筒6の内部に導入されて内側ノズル21の開口(出口開口4bの中心)から吹き出される主空気流W1となるが、空気流Wの一部が分岐流W2および分岐流W3となる。分岐流W2は、空洞9の内部に流入し、金属微粒子およびミスト吹出口20aまたはイオン吹出口20bを通過せずに、外側ノズル20cと内側ノズル21との間(出口開口4bの外周側)から吹き出される空気流である。また、分岐流W3は、空洞9の内部に流入し、金属微粒子およびミスト吹出口20aまたはイオン吹出口20bから吹き出される空気流である。
また、本体部1bの内部で、ハウジング3と内筒6との間に形成された空洞9には、少なくとも一つの金属微粒子およびミスト生成部30、イオン生成部50などが収容される。また、空洞9には、金属微粒子およびミスト生成部30、イオン生成部50に電圧を印加する電圧印加回路(電圧印加回路部)12が収容される。詳細は後述するが、金属微粒子およびミスト生成部30は、金属微粒子およびミストを生成し、イオン生成部50は、イオンを生成する。
電圧印加回路12は、把持部1aの内部、または本体部1bの内部で把持部1aの延長線上となる領域に配置するのが好適である。使用者が把持部1aを持ったときに、電圧印加回路12の質量に起因する回転モーメントを小さくして、使用者の手に作用する負荷を小さくするためである。本実施形態では、電圧印加回路12は、本体部1bの内部で把持部1aの延長線上となる領域に配置されている。
さらに、本実施形態では、本体部1bの側面部分(空洞9の電圧印加回路12が収容された部位とは別の部位)に、温風と冷風との切り換え(選択)および動作モードの選択などを行うスイッチ部(送風モード選択部)19が設けられる。
また、把持部1aの先端部1dには、電源のオンとオフとの切り換えなどを行う別のスイッチ部(送風モード選択部)16が設けられる。これらの電気部品同士は、金属導体などからなる芯線を絶縁性樹脂などで被覆したリード線17によって接続される。
金属微粒子およびミスト生成部30に繋がるリード線17、イオン生成部50に繋がるリード線17は、相互に交叉させることなく極力離間させて配索するのが好適である。これは、それぞれのリード線17を流れる電流の相互干渉によって、金属微粒子およびミスト生成部30あるいはイオン生成部50で所望の電圧が得られなくなったり、電圧が不安定になったりするのを抑制するためである。
本実施形態では、スイッチ部16は、ハウジング3の表面に露出した操作子16aを操作することにより、内部接点の開閉状態を切り換えることができるように構成される。
以下、一例として、操作子16aの操作と、ヘアドライヤ1の送風モードとの関係を説明する。スイッチ部16は、操作子16aを上下方向にスライドさせることにより、内部接点の開閉状態を多段階に切り換えることができるように構成されている。
スイッチ部16は、電源オフ、弱風、中風、強風の四つのモードに切り換えられるように構成されている。この場合、ヘアドライヤ1は、操作子16aを最下部に位置させることで、電源オフ状態となる。
そして、操作子16aを最下部から一段階上方にスライドさせた際に、ヘアドライヤ1は電源オン状態となって、弱風が送風される。さらに、操作子16aをもう一段階上方にスライドさせた際に、中風が送風され、操作子16aを最上部までスライドさせた際に、強風が送風される。なお、本実施形態では、スイッチ部16は、電源オフ、弱風、中風、強風の四つのモードに切り換えられるように構成されているが、このモードの数は一例であり、例えば、電源オフ、弱風、強風の三つのモードでもよい。また、スイッチ部16は、操作子16aのスライド操作によりモードを切り換えられるように構成されているが、このモードの切り替え方法は一例であり、例えば、ボタン操作により、モードが切り替えられてもよい。
一方、温風と冷風との切り換えおよび動作モードの選択などを行うスイッチ部19は、ハウジング3の表面(側面)に形成した操作子19aを操作する(押圧する)ことにより、内部接点の開閉状態を切り換えることができるように構成される。そして、操作子19aの上方には、現在選択されているモードを表示する表示部14が形成される。
これらのスイッチ部16,19および表示部14などは、図示しない制御部と電気的に接続され、スイッチ部16,19の操作に応じた動作および表示部14への表示が行われる。この制御部は、プロセッサおよびメモリを有するコンピュータシステムを有している。そして、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、コンピュータシステムが制御部として機能する。プロセッサが実行するプログラムは、ここではコンピュータシステムのメモリに予め記録されているとしたが、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて提供されてもよい。
本実施形態では、操作子19aを操作することにより、ヘアドライヤ1は、「HOT」、「温冷」、「COLD」、「SCALP」の四つの風温モードを切り替えることができる。このとき、表示部14には、使用者が、選択されているモードの認識を可能にするための表示が行われる。例えば、表示部14は、図1に示すように、選択されているモードに対応する位置のLED(Light Emitting Diode)を点灯させる。また、これに代えて、表示部14は、LCD(Liquid Crystal Display)を有するようにし、選択されているモードを認識することが可能な文字などが表示されるようにしてもよい。以下、表示部14がLCDを有する場合を例に、表示部14への表示例を説明する。
「HOT」とは、温風を出力するモードであって、通常の使用時に毛髪にあたる風の温度が約80℃から90℃となるようにしたモードである。この温風を出力するモードが選択されているときには、例えば、表示部14に「HOT」の文字が表示される。
また、「温冷」とは、例えば、(温風5秒、冷風7秒)または(温風2秒、冷風6秒)といったように、温風と冷風とを交互に出力するモードである。この「温冷」モードが選択されているときには、例えば、表示部14に矢印が表示されると共に、温風または冷風の出力に応じて「HOT」と「COLD」とが交互に表示される。
また、「COLD」とは、冷風を出力するモードであって、通常の使用時に毛髪にあたる風の温度がほぼ室温と同じになるようにしたモードである。この冷風を出力するモードが選択されているときには、例えば、表示部14に「COLD」の文字が表示される。
また、「SCALP」とは、低温風を出力するモードであって、通常の使用時に毛髪にあたる風の温度が約30℃から50℃となるようにしたモードである。この「SCALP」モードは、主として頭皮のケアを行う際に選択されるモードである。そして、「SCALP」モードが選択されているときには、例えば、表示部14に「SCALP」の文字が表示される。
また、カバー20には、上述したように、金属微粒子およびミスト吹出口20aまたはイオン吹出口20bがそれぞれ独立して形成される(図2参照)。
金属微粒子およびミスト生成部30、および、イオン生成部50の前方には、イオンが流れるイオン流路4cが形成される(図4参照)。このため、金属微粒子およびミスト吹出口20a、および、イオン吹出口20bは、イオン流路4cの下流側に設けられる。
また、カバー20は、金属微粒子あるいはミストによる帯電を抑制するため、ハウジング3よりも導電性を低くするのが好適である。カバー20が帯電すると、その電荷によって、金属微粒子およびミスト生成部30、および、イオン生成部50から電荷を帯びた金属微粒子、ミスト、マイナスイオンが放出され難くなるためである。
カバー20の帯電を抑制するためには、帯電を起こしにくい材料、例えば、PC(ポリカーボネート)樹脂を用いてカバー20を形成し、カバー20の材質は帯電を起こしにくい材質とするのが好ましい。なお、この部分では、カバー20がヘアドライヤ1の外郭を構成する。
また、金属微粒子およびミスト生成部30の電極にカバー20を当接させることにより、カバー20の除電を行えるようにすることも可能である。
さらに、本実施形態では、毛髪の帯電状態を変更することが可能な帯電部(帯電付与パネル)1fが設けられる(図4参照)。この帯電部1fは、把持部1aの近傍に設けられる。具体的には、帯電部1fは、把持部1aの外表面に露出する導電性樹脂(導電部材)で形成される。
図5は、ヘアドライヤ1の上部内部で金属微粒子およびミスト生成部30が設けられる部分を拡大して示す平面図である。図5に示されるように、本実施形態では、金属微粒子およびミスト生成部30が、先端部に放電部40aを有する柱状の放電電極部40と、放電電極部40と対向する対向電極部30aとで形成される。
また、本実施形態では、放電電極部40は、放電電極部40を冷却する冷却部40bを有しており、空気中の水分を結露させることができる。
また、本実施形態では、電圧印加回路12は、放電電極部40と対向電極部30aとの間に高電圧を印加して放電(コロナ放電など)を生じさせるものである。
柱状の放電電極部40は、例えば、遷移金属(例えば、金、銀、銅、白金、亜鉛、チタン、ロジウム、パラジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウム等)の単体、合金、あるいは遷移金属をメッキ処理した部材等として構成することができる。金属微粒子およびミスト生成部30で生成され放出された金属の微粒子に、亜鉛や、チタン等が含まれている場合、当該金属の微粒子によって耐紫外線機能を生じさせることができる。
対向電極部30aは、例えば、遷移金属(例えば、金、銀、銅、白金、亜鉛、チタン、ロジウム、パラジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウム等)の単体、合金、あるいは遷移金属をメッキ処理した部材等として構成することができる。金属微粒子およびミスト生成部30で生成され放出された金属の微粒子に、亜鉛や、チタン等が含まれている場合、当該金属の微粒子によって耐紫外線機能を生じさせることができる。
また、金属微粒子およびミスト生成部30は、放電作用によってイオンを生じさせ、このイオンを、放電電極部40や対向電極部30a、他の金属材料や金属成分を含む部材等に衝突させることで、金属微粒子を生成するものであってもよい。
本実施形態では、金属微粒子およびミスト生成部30は、導電性を有する金属材料によって形成される。
本実施形態では、柱状の放電電極部40は、針状の部材として形成され、対向電極部30aは、柱状の放電電極部40の先端側に離間配置した円環状の部材として形成される。柱状の放電電極部40は少なくとも一つ設けられる。
図6および図7は、金属微粒子およびミスト生成部30の要部を模式的に示す一部破断した斜視図である。図6に示されるように、本実施形態では、対向電極部30aは、放電電極部40の中心軸を囲むように配置される周辺電極部30bと、放電電極部40の中心軸に向けて突出する突出電極部30cとを有している。これら周辺電極部30bと突出電極部30cとは、図6に示されるように本実施形態では、一体に形成しているが、図7に示されるように、別体に形成してもよい。
本実施形態では、周辺電極部30bは、円筒状の部材として形成されている。突出電極部30cは対向電極部30aに少なくとも一つ設けられる。本実施形態では、突出電極部30cは一対で対向電極部30aに設けられている。これら一対の突出電極部30c,30cは、図6および図7に示すように、ほぼ同一の形状に形成してもよいし、一対の突出電極部30c,30cの形状がそれぞれ異なるようにしてもよい。
この態様によれば、放電電極部40と対向電極部30aとの間の放電は放電電極部40に結露する空気中の水分によって放電の支配領域が異なる。
具体的には、空気中の水分が多く放電電極部40に結露する水分が多い場合、対向電極部30aの突出電極部30cが周辺電極部30bよりも電界集中が支配的になるため、突出電極部30cの周囲で金属微粒子が生成される。一方で、ミストは突出電極部30cと放電電極部40の間で生成される。
すなわち、金属微粒子生成領域とミスト生成領域とは突出電極部30cの周囲で重複され、金属微粒子およびミストは生成時に混流される。
このような状態にすることで、金属微粒子およびミストは、金属微粒子およびミスト吹出口20aから混流された状態で吐き出され、空気中で失活することなく髪に届くことができ、ヘアドライヤ1は、髪ケア効果をより高めることができる。
また、空気中の水分が少なく放電電極部40に結露する水分が少ない場合、対向電極部30aの突出電極部30cよりも周辺電極部30bの電界集中が支配的になるため、周辺電極部30bの周囲で金属微粒子が生成される。一方で、ミストは突出電極部30cおよび周辺電極部30bと放電電極部40の間で生成される。
すなわち、金属微粒子生成領域とミスト生成領域とは周辺電極部30bの周囲で重複され、金属微粒子およびミストは生成時に混流される。
このような状態にすることで、金属微粒子およびミストは、金属微粒子およびミスト吹出口20aから混流された状態で吐き出され、空気中で失活することなく髪に届くことができ、ヘアドライヤ1は、髪ケア効果をより高めることができる。
本実施形態では、金属微粒子およびミスト生成部30、イオン生成部50は電圧印加回路12を共有し、放電時に同時に、金属微粒子、ミスト、およびイオンを生成することができる。
具体的には、もしも、金属微粒子、ミスト、およびイオンを各々別の電圧印加回路で生成する場合、電圧印加回路の特性により生成される順番が生じてしまう。これにより、初めに生成された成分の放出が支配的になり、他の成分の放出を阻害してしまう可能性がある。
本実施形態では、金属微粒子およびミスト生成部30、イオン生成部50が電圧印加回路12を共有することで、電圧印加回路12の特性による生成タイミングの遅延が抑制される。
すなわち、本実施形態に係るヘアドライヤ1は、金属微粒子、ミスト、およびイオンを同時に生成することができ、各成分の放出を阻害することなく、金属微粒子およびミスト吹出口20aまたはイオン吹出口20bから吐き出せる。
このような状態にすることで、金属微粒子、ミスト、およびイオンは空気中で失活することなく髪に届くことができ、ヘアドライヤ1は、髪ケア効果をより高めることができる。
[2.動作]
以下、本実施形態で示すヘアドライヤ1の動作、作用を説明する。
以下、本実施形態で示すヘアドライヤ1の動作、作用を説明する。
電源オンオフ用のメインスイッチ(スイッチ部16)をオンにすることにより、ファン5aが回転し、ハウジング3の内部の入口開口4a側が減圧されて、空気が入口開口4aからハウジング3の内部に取り入れられる。
上述したように、送風部5を駆動させることにより形成される空気流Wは、大半が内筒6の内部に導入されて内側ノズル21の開口(出口開口4bの中心)から吹き出される主空気流W1となるが、一部の空気流Wが分岐流W2および分岐流W3となる。分岐流W2は、空洞9の内部に流入し、金属微粒子およびミスト吹出口20aまたはイオン吹出口20bを通過せずに、外側ノズル20cと内側ノズル21との間(出口開口4bの外周側)から吹き出される空気流である。また、分岐流W3は、空洞9の内部に流入し、金属微粒子およびミスト吹出口20aまたはイオン吹出口20bから吹き出される空気流である。
[紫外線による毛髪へのダメージ抑制効果の評価]
[評価方法]
毛束の洗髪、ヘアドライヤによる乾燥、および紫外線の照射を繰り返し実施する。そして、紫外線照射2か月相当ごとに、紫外線による毛髪の摩擦抵抗を計測しダメージ度を計測する。
[評価方法]
毛束の洗髪、ヘアドライヤによる乾燥、および紫外線の照射を繰り返し実施する。そして、紫外線照射2か月相当ごとに、紫外線による毛髪の摩擦抵抗を計測しダメージ度を計測する。
[評価結果]
図8は、実施形態に係るヘアドライヤ1と、比較例1に係るヘアドライヤと、比較例2に係るヘアドライヤとで紫外線による毛髪のダメージ抑制効果を評価した評価結果をまとめたグラフである。具体的には、図8は、紫外線照射6か月後、すなわち紫外線照射6か月相当時の本実施形態に係るヘアドライヤ1と、比較例1に係るヘアドライヤと、比較例2に係るヘアドライヤとにおいてそれぞれ計測した「毛髪のダメージ度」をまとめたグラフを示す。
図8は、実施形態に係るヘアドライヤ1と、比較例1に係るヘアドライヤと、比較例2に係るヘアドライヤとで紫外線による毛髪のダメージ抑制効果を評価した評価結果をまとめたグラフである。具体的には、図8は、紫外線照射6か月後、すなわち紫外線照射6か月相当時の本実施形態に係るヘアドライヤ1と、比較例1に係るヘアドライヤと、比較例2に係るヘアドライヤとにおいてそれぞれ計測した「毛髪のダメージ度」をまとめたグラフを示す。
図8に示す「本実施形態」は、金属微粒子およびミスト生成部30が、放電時に金属微粒子生成領域とミスト生成領域とを重複する状態で、金属微粒子およびミストを吐出する本実施形態に係るヘアドライヤ1により乾燥を実施した結果を示したものである。また、「比較例1」は、金属微粒子およびミストを吐出しない比較例1に係るヘアドライヤにより乾燥を実施した結果を示したものである。さらに、「比較例2」は、金属微粒子とミストとを別々に発生させて、金属微粒子およびミストを吐出する変形例2に係るヘアドライヤにより乾燥を実施した結果を示したものである。
図8から分かるように、「本実施形態」は、「比較例1」および「比較例2」よりも紫外線による毛髪のダメージ度合いが低く、「比較例1」および「比較例2」と比較して紫外線による毛髪ダメージの抑制効果が高いといえる。
[3.効果等]
(1)本実施形態において、ヘアドライヤ1は、本開示に係る吸入口の一例である入口開口4aおよび本開示に係る吐出口の一例である出口開口4bを有するハウジング3と、送風部5と、を備える。送風部5は、ハウジング3の内部に配置され、入口開口4aから吸いこんだ空気を出口開口4bから吐出させる。また、ヘアドライヤ1は、ハウジング3の内部における送風部5よりも下流側に配置される本開示に係る加熱部の一例であるヒータ8と、ハウジング3の内部に配置され、金属微粒子およびミストを生成する金属微粒子およびミスト生成部30と、を備える。また、ヘアドライヤ1は、ハウジング3の内部に配置され、イオンを生成するイオン生成部50と、ハウジング3の内部に配置され、放電を生じさせる本開示に係る電圧印加回路部の一例である電圧印加回路12と、を備える。金属微粒子およびミスト生成部30は、先端部に放電部40aを有する柱状の放電電極部40と、放電電極部40と対向する対向電極部30aと、を有する。金属微粒子およびミスト生成部30は、金属微粒子が生成される金属微粒子生成領域とミストが生成されるミスト生成領域とが重複する重複領域を有する。
(1)本実施形態において、ヘアドライヤ1は、本開示に係る吸入口の一例である入口開口4aおよび本開示に係る吐出口の一例である出口開口4bを有するハウジング3と、送風部5と、を備える。送風部5は、ハウジング3の内部に配置され、入口開口4aから吸いこんだ空気を出口開口4bから吐出させる。また、ヘアドライヤ1は、ハウジング3の内部における送風部5よりも下流側に配置される本開示に係る加熱部の一例であるヒータ8と、ハウジング3の内部に配置され、金属微粒子およびミストを生成する金属微粒子およびミスト生成部30と、を備える。また、ヘアドライヤ1は、ハウジング3の内部に配置され、イオンを生成するイオン生成部50と、ハウジング3の内部に配置され、放電を生じさせる本開示に係る電圧印加回路部の一例である電圧印加回路12と、を備える。金属微粒子およびミスト生成部30は、先端部に放電部40aを有する柱状の放電電極部40と、放電電極部40と対向する対向電極部30aと、を有する。金属微粒子およびミスト生成部30は、金属微粒子が生成される金属微粒子生成領域とミストが生成されるミスト生成領域とが重複する重複領域を有する。
冷却部40bが生成する結露水が多い場合、対向電極部30aの突出電極部30cが周辺電極部30bよりも電界集中が支配的になるため、突出電極部30cの周囲で金属微粒子が生成される。一方で、ミストは突出電極部30cと放電電極部40の間で生成される。したがって、金属微粒子生成領域とミスト生成領域とは突出電極部30cの周囲で重複され、金属微粒子およびミストは生成時に混流される。
これにより、金属微粒子およびミストは、金属微粒子およびミスト吹出口20aから混流された状態で吐き出され、空気中で失活することなく髪に届くことができ、ヘアドライヤ1は、髪ケア効果をより高めることができる。
冷却部40bが生成する結露水が少ない場合、対向電極部30aの突出電極部30cよりも周辺電極部30bの電界集中が支配的になるため、周辺電極部30bの周囲で金属微粒子が生成される。一方で、ミストは突出電極部30cおよび周辺電極部30bと放電電極部40の間で生成される。したがって、金属微粒子生成領域とミスト生成領域とは周辺電極部30bの周囲で重複され、金属微粒子およびミストは生成時に混流される。
これにより、金属微粒子およびミストは、金属微粒子およびミスト吹出口20aから混流された状態で吐き出され、空気中で失活することなく髪に届くことができ、ヘアドライヤ1は、髪ケア効果をより高めることができる。
(2)本実施形態において、ヘアドライヤ1では、対向電極部30aは、放電電極部40の中心軸を囲むように配置される周辺電極部30bと、放電電極部40の中心軸に向けて突出する突出電極部30cと、を有する。
これにより、少なくとも一か所の重複領域で金属微粒子生成領域とミスト生成領域とは周辺電極部30bまたは突出電極部30cの周囲で重複され、金属微粒子およびミストは生成時に混流される。金属微粒子およびミストは、金属微粒子およびミスト吹出口20aから混流された状態で吐き出され、空気中で失活することなく髪に届くことができ、ヘアドライヤ1は、髪ケア効果をより高めることができる。
(3)本実施形態において、ヘアドライヤ1では、放電電極部40および対向電極部30aの内の少なくとも一方が、金属微粒子生成領域を有する。
すなわち、放電電極部40および対向電極部30aの内の少なくとも一方が、各種金属によりメッキ処理した部材等として構成される。これにより、少なくとも一か所の重複領域で金属微粒子生成領域とミスト生成領域とは放電電極部40または対向電極部30aの周囲で重複され、金属微粒子およびミストは生成時に混流される。金属微粒子およびミストは、金属微粒子およびミスト吹出口20aから混流された状態で吐き出され、空気中で失活することなく髪に届くことができ、ヘアドライヤ1は、髪ケア効果をより高めることができる。
(4)本実施形態において、ヘアドライヤ1では、金属微粒子およびミスト生成部30とイオン生成部50とは、金属微粒子とミストとイオンとを同時に発生させるために電圧印加回路12を共有する。
電圧印加回路12を、金属微粒子およびミスト生成部30とイオン生成部50とで共有することにより、ヘアドライヤ1は、回路の特性による生成タイミングの遅延を抑制することができる。
これにより、ヘアドライヤ1は、金属微粒子、ミスト、およびイオンを同時に生成することができ、各成分の放出を阻害することなく、金属微粒子およびミスト吹出口20aまたはイオン吹出口20bから吐き出せる。したがって、金属微粒子、ミスト、およびイオンは空気中で失活することなく髪に届くことができ、ヘアドライヤ1は、髪ケア効果をより高めることができる。
なお、上述の実施形態は、本開示における技術を例示するものであるから、請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
本開示は、加熱送風装置(例えばヘアドライヤ)に適用可能である。具体的には、人用ドライヤ以外にも、例えばペット用ドライヤなどの用途にも、本開示は適用可能である。
1 ヘアドライヤ(加熱送風装置)
1a 把持部
1b 本体部
1c 根元部
1d 先端部
1e 連結部
1f 帯電部
2 電源コード
3 ハウジング
3a 外筒
3b 貫通孔
4 風洞
4a 入口開口(吸入口)
4b 出口開口(吐出口)
4c イオン流路
5 送風部
5a ファン
5b モータ
6 内筒
6a 筒状部
6b 支持リブ
6c フランジ部
8 ヒータ(加熱部)
9 空洞
12 電圧印加回路(電圧印加回路部)
14 表示部
16 スイッチ部
16a 操作子
17 リード線
19 スイッチ部
19a 操作子
20 カバー
20a ミスト吹出口
20b イオン吹出口
20c 外側ノズル
21 内側ノズル
30 金属微粒子およびミスト生成部
30a 対向電極部
30b 周辺電極部
30c 突出電極部
40 放電電極部
40a 放電部
40b 冷却部
50 イオン生成部
81 枠体
82 メッシュ
W 空気流
W1 主空気流
W2 分岐流
W3 分岐流
g1 間隙
1a 把持部
1b 本体部
1c 根元部
1d 先端部
1e 連結部
1f 帯電部
2 電源コード
3 ハウジング
3a 外筒
3b 貫通孔
4 風洞
4a 入口開口(吸入口)
4b 出口開口(吐出口)
4c イオン流路
5 送風部
5a ファン
5b モータ
6 内筒
6a 筒状部
6b 支持リブ
6c フランジ部
8 ヒータ(加熱部)
9 空洞
12 電圧印加回路(電圧印加回路部)
14 表示部
16 スイッチ部
16a 操作子
17 リード線
19 スイッチ部
19a 操作子
20 カバー
20a ミスト吹出口
20b イオン吹出口
20c 外側ノズル
21 内側ノズル
30 金属微粒子およびミスト生成部
30a 対向電極部
30b 周辺電極部
30c 突出電極部
40 放電電極部
40a 放電部
40b 冷却部
50 イオン生成部
81 枠体
82 メッシュ
W 空気流
W1 主空気流
W2 分岐流
W3 分岐流
g1 間隙
Claims (4)
- 吸入口および吐出口を有するハウジングと、
前記ハウジングの内部に配置され、前記吸入口から吸いこんだ空気を前記吐出口から吐出させる送風部と、
前記ハウジングの内部における前記送風部よりも下流側に配置される加熱部と、
前記ハウジングの内部に配置され、金属微粒子およびミストを生成する金属微粒子およびミスト生成部と、
前記ハウジングの内部に配置され、イオンを生成するイオン生成部と、
前記ハウジングの内部に配置され、放電を生じさせる電圧印加回路部と、を備え、
前記金属微粒子およびミスト生成部は、先端部に放電部を有する柱状の放電電極部と、前記放電電極部と対向する対向電極部と、を有し、
前記金属微粒子およびミスト生成部は、前記金属微粒子が生成される金属微粒子生成領域と前記ミストが生成されるミスト生成領域とが重複する重複領域を有する、
加熱送風装置。 - 前記対向電極部は、前記放電電極部の中心軸を囲むように配置される周辺電極部と、前記放電電極部の前記中心軸に向けて突出する突出電極部と、を有する、
請求項1に記載の加熱送風装置。 - 前記放電電極部および前記対向電極部の内の少なくとも一方が、前記金属微粒子生成領域を有する、
請求項1または2に記載の加熱送風装置。 - 前記金属微粒子およびミスト生成部と前記イオン生成部とは、金属微粒子とミストとイオンとを同時に発生させるために前記電圧印加回路部を共有する、
請求項1~3のいずれか1項に記載の加熱送風装置。
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