WO2023008004A1 - たばこ包装材及びたばこ製品 - Google Patents

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哲 本並
豪 鎌田
勝一 香村
奨 越智
哲也 井出
恭子 松浦
洋香 濱田
勇佑 清水
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the proper humidity for tobacco leaves is said to be about 70% RH.
  • the humidity of the tobacco leaves is lower than the proper humidity, the burning temperature of the tobacco leaves will increase and the flavor perceived by the smoker will deteriorate. On the other hand, when the humidity of the tobacco leaves is higher than the appropriate humidity, mold will grow on the tobacco leaves.
  • Patent Document 1 discloses a cigarette case (paragraph 0028).
  • the water vapor emitted from the water-absorbing sponge gives moisture to the whole cigarette contained (paragraph 0048).
  • Patent Document 1 The cigarette case disclosed in Patent Document 1 can give moisture to cigarettes, but cannot take moisture from cigarettes. For this reason, it may not be possible to maintain the humidity of the cigarettes at a proper humidity.
  • An object of the present disclosure is to provide a tobacco packaging material and a tobacco product capable of maintaining the proper humidity of tobacco.
  • a cigarette packaging material has an inner bottom surface, an accommodation space is formed on the inner bottom surface, and the tobacco is packaged in a state in which the length direction of the tobacco is substantially parallel to the depth direction of the accommodation space. and a humidity conditioning layer that is housed in the housing space and arranged along the inner bottom surface and that dehumidifies and humidifies the tobacco to adjust the humidity of the tobacco to a target humidity. , provided.
  • a tobacco product of another aspect of the present disclosure includes a tobacco packaging material of the aspect of the present disclosure and the tobacco.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a humidity conditioning layer provided in the tobacco product of the first embodiment
  • 1 is a graph showing hygroscopic isotherms of sodium formate as an example of a carboxylate and glycerin as an example of a polyhydric alcohol.
  • FIG. 4 is a diagram schematically explaining a method for manufacturing the humidity conditioning layer provided in the tobacco product of the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram schematically explaining a method for manufacturing the humidity conditioning layer provided in the tobacco product of the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram schematically explaining a method for manufacturing the humidity conditioning layer provided in the tobacco product of the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram schematically explaining a method for manufacturing the humidity conditioning layer provided in the tobacco product of the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram schematically explaining a method for manufacturing the humidity conditioning layer provided in the tobacco product of the first embodiment
  • FIG. 11 is a cross-sectional view schematically illustrating a first alternative example of the resin material provided in the tobacco product of the first embodiment
  • FIG. 11 is a cross-sectional view schematically illustrating a second example of the resin material provided in the tobacco product of the first embodiment
  • FIG. 11 is a cross-sectional view schematically illustrating a third modification of the resin material provided in the tobacco product of the first embodiment
  • FIG. 1 is a perspective view schematically illustrating the tobacco product of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically illustrating the tobacco product of the first embodiment.
  • the tobacco product 1 of the first embodiment comprises a tobacco packaging material 11 and tobacco 12.
  • the tobacco packaging material 11 wraps the tobacco 12.
  • the number of cigarettes 12 wrapped in the cigarette wrapping material 11 may be one or more.
  • the tobacco packaging material 11 can adjust the humidity of the tobacco 12 to be packaged to the target humidity.
  • the target humidity is within a relative humidity range of 60% RH or more and 80% RH or less, for example 70% RH.
  • Tobacco 12 is a cigarette.
  • the tobacco packaging material 11 includes a packaging material 21 and a moisture conditioning layer 22 .
  • the wrapping material 21 integrally wraps the tobacco 12 and the humidity-conditioning layer 22 .
  • the packaging material 21 may be a box with relatively high stiffness or a soft pack with relatively low stiffness.
  • the packaging material 21 has an inner bottom surface 21A, an inner top surface 21B and an inner side surface 21C.
  • a housing space 21S is formed in the packaging material 21 .
  • the accommodation space 21S is surrounded by an inner bottom surface 21A, an inner top surface 21B and an inner side surface 21C.
  • the accommodation space 21S is formed on the inner bottom surface 21A and below the inner top surface 21B.
  • the inner bottom surface 21A and the inner top surface 21B face each other with the accommodation space 21S interposed therebetween.
  • the accommodation space 21S accommodates the cigarette 12 in a state in which the length direction of the cigarette 12 is substantially parallel to the depth direction of the accommodation space 21S.
  • the depth direction of the accommodation space 21S is perpendicular to the inner bottom surface 21A and the inner top surface 21B, and substantially parallel to the inner surface 21C.
  • the depth direction of the accommodation space 21S is the direction from the inner top surface 21B to the inner bottom surface 21A.
  • each cigarette 12 of the cigarettes 12 comprises a suction portion 31 and a combustion portion 32. As shown in FIG. 2, each cigarette 12 of the cigarettes 12 comprises a suction portion 31 and a combustion portion 32. As shown in FIG. 2, each cigarette 12 of the cigarettes 12 comprises a suction portion 31 and a combustion portion 32. As shown in FIG.
  • the suction part 31 is located at one end of each cigarette 12 .
  • a burning portion 32 is at the other end of each cigarette 12 .
  • the suction portion 31 is sucked by the smoker when smoking each cigarette 12 .
  • the combustor 32 is combusted as each cigarette 12 is smoked.
  • Each cigarette 12 is arranged between the inner bottom surface 21A and the inner top surface 21B.
  • the suction portion 31 is arranged on the side of the inner top surface 21B.
  • the combustion portion 32 is arranged on the side where the inner bottom surface 21A is located.
  • the packaging material 21 includes a main body 41 and a lid 42, as shown in FIGS.
  • a material having an opening in the main body without the lid 42, or a material having a mechanism to break a part of the main body and take it out may be used.
  • the main body 41 is formed with a main body side space 41S and a main body side opening 41P.
  • the lid 42 is formed with a lid-side space 42S and a lid-side opening 42P.
  • the body-side space 41S is exposed to the outside of the body 41 through the body-side opening 41P.
  • the lid-side space 42S is exposed to the outside of the lid 42 through the lid-side opening 42P.
  • the lid 42 can take a state in which the main body side opening 41P is closed and a state in which the main body side opening 41P is open.
  • the lid 42 closes the body-side opening 41P
  • the body-side space 41S and the lid-side space 42S form an integrated housing space 21S.
  • the lid 42 opens the main body side opening 41P
  • the main body side space 41S is exposed to the outside of the packaging material 21 through the main body side opening 41P. Thereby, each cigarette 12 can be taken out from the main body side space 41S via the main body side opening 41P.
  • the humidity conditioning layer 22 is housed in the housing space 21S. Thereby, the cigarette 12 and the humidity-conditioning layer 22 are housed in the common housing space 21S. As a result, moisture can be transferred from the tobacco 12 to the humidity conditioning layer 22 or from the humidity conditioning layer 22 to the tobacco 12 .
  • the humidity-conditioning layer 22 dehumidifies and humidifies the cigarettes 12 to adjust the humidity of the cigarettes 12 to the target humidity.
  • Humidity conditioning layer 22 dehumidifies cigarettes 12 by absorbing moisture as indicated by arrow 51 when the humidity of cigarettes 12 is higher than the target humidity, and dehumidifies cigarettes 12 when the humidity of cigarettes 12 is lower than the target humidity. Moisture is released to moisten the tobacco 12 as shown at 52 . As a result, it is possible to prevent the humidity of the tobacco leaves from becoming lower than the appropriate humidity due to drying of the tobacco leaves. As a result, it is possible to suppress an increase in the combustion temperature of tobacco leaves. Thereby, it can suppress that the flavor which a smoker feels worsens. In addition, it is possible to prevent tobacco leaves from getting wet and becoming difficult to burn. In addition, it is possible to prevent the tobacco leaves from getting wet and causing mold to grow on the tobacco leaves.
  • the tobacco 12 When the desiccant is housed in the housing space 21S, the tobacco 12 can be dehumidified, but the tobacco 12 cannot be humidified.
  • the water absorbing sponge When the water absorbing sponge is housed in the housing space 21S, the tobacco 12 can be humidified, but the tobacco 12 cannot be dehumidified. If the items stored in the storage space 21S are replaced between the desiccant and the absorbent sponge, the tobacco 12 can be dehumidified and humidified, but replacement work is required.
  • the humidity-conditioning layer 22 when the humidity-conditioning layer 22 is housed in the housing space 21S, the tobacco 12 can be dehumidified and humidified, eliminating the need for replacement work.
  • the humidity conditioning layer 22 is arranged along the inner bottom surface 21A.
  • the humidity conditioning layer 22 is placed on the inner bottom surface 21A. This can prevent each cigarette 12 from interfering with the humidity-conditioning layer 22 when each cigarette 12 is taken out from the body-side space 41S.
  • the humidity-conditioning layer 22 is in direct contact with the tobacco 12. Thereby, the humidity of the cigarette 12 can be effectively adjusted to the target humidity. It should be noted that the humidity-conditioning layer 22 and the tobacco 12 may be spaced apart from each other without being in direct contact with each other as long as water vapor can be exchanged between the humidity-conditioning layer 22 and the tobacco 12 . This is because, even through a moisture-permeable material, it is possible to adjust the target humidity as long as water vapor can pass between the humidity-conditioning layer 22 and the tobacco 12 . Since the burning portion 32 of each cigarette 12 is arranged on the side of the inner bottom surface 21A, the humidity conditioning layer 22 arranged along the inner bottom surface 21A is in direct contact with the burning portion 32 of each cigarette 12 .
  • the humidity conditioning layer 22 Since the density of air decreases as the humidity increases, the higher the humidity of the air, the easier it is to rise. Therefore, by arranging the humidity conditioning layer 22 along the inner bottom surface 21A and arranging the combustion section 32 on the side where the inner bottom surface 21A is located, in the case of humidification, the high humidity emitted from the humidity conditioning layer Air easily permeates into the cigarette through the combustion part. As a result, the tobacco leaves are easily adjusted to the target humidity.
  • the water-absorbing sponge When the water-absorbing sponge is housed in the housing space 21S, the water-absorbing sponge cannot be brought into direct contact with the tobacco 12. This is because when the water-absorbing sponge is brought into direct contact with the cigarette 12, the water-absorbing sponge wets the cigarette 12 with liquid water.
  • the humidity-conditioning layer 22 when the humidity-conditioning layer 22 is housed in the housing space 21S, the humidity-conditioning layer 22 can be brought into direct contact with the tobacco 12 . This is because even if the humidity-conditioning layer 22 is brought into direct contact with the tobacco 12, the humidity-conditioning layer 22 does not wet the tobacco 12 with liquid water.
  • the humidity-conditioning layer 22 has a block-like or sheet-like shape. This facilitates arranging the humidity conditioning layer 22 along the inner bottom surface 21A.
  • FIG. 3A is a diagram schematically illustrating the humidity conditioning layer provided in the tobacco product of the first embodiment.
  • the humidity-conditioning layer 22 absorbs moisture from the air around the humidity-conditioning layer 22,
  • the humidity conditioning layer 22 has the humidity conditioning ability to release moisture to the surrounding air.
  • the humidity-conditioning layer 22 can desorb moisture by heating at a relatively low temperature compared to a desiccant typified by A-type silica gel.
  • the humidity conditioning layer 22 can repeatedly absorb and release moisture. Therefore, the humidity conditioning layer 22 can theoretically maintain its humidity conditioning ability semipermanently.
  • the equilibrium humidity of the humidity conditioning layer 22 can be adjusted by the material forming the humidity conditioning layer 22 .
  • the humidity conditioning layer 22 includes a resin material 101 and a humidity conditioning liquid 102 .
  • the humidity-conditioning layer 22 has a block-like or sheet-like shape.
  • the resin material 101 of the humidity conditioning layer 22 is made of resin 121 . Since the humidity-conditioning layer 22 has a block-like or sheet-like shape, water does not seep out from the humidity-conditioning layer due to the weight of the cigarette itself, so the cigarette does not get wet with liquid water.
  • the resin 121 may be an ionic resin or a nonionic resin.
  • the ionic resin includes, for example, at least one selected from the group consisting of alkali metal salts of polyacrylic acid and starch-acrylate graft polymers.
  • Alkali metal salts of polyacrylic acid include, for example, sodium polyacrylate.
  • the nonionic resin includes, for example, at least one selected from the group consisting of vinyl acetate copolymers, maleic anhydride copolymers, polyvinyl alcohols and polyalkylene oxides.
  • the resin material 101 may contain clay minerals.
  • Clay minerals include, for example, at least one selected from the group consisting of silicate minerals and zeolites.
  • Silicate minerals include, for example, at least one selected from the group consisting of sepiolite, attapulgite, kaolinite, pearlite, dolomite, vitreous tuff, and foams obtained by firing them.
  • the humidity conditioning liquid 102 absorbs or releases moisture.
  • the humidity conditioning liquid 102 is impregnated in the resin 121 .
  • the area of the interface between the humidity conditioning component and the air can be increased compared to when the humidity conditioning liquid is used alone. Thereby, the humidity conditioning speed can be increased.
  • the humidity conditioning liquid 102 contains, for example, at least one selected from the group consisting of polyhydric alcohols and metal salts.
  • Polyhydric alcohols include, for example, at least one selected from the group consisting of glycerin, propanediol, butanediol, pentanediol, trimethylolpropane, butanetriol, ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol and lactic acid, preferably , including polyhydric alcohols having 3 or more hydroxyl groups.
  • Polyhydric alcohols having 3 or more hydroxyl groups include, for example, glycerin.
  • Polyhydric alcohols may constitute dimers or polymers.
  • the metal salt includes, for example, at least one of lithium chloride, sodium formate, potassium formate, sodium acetate, potassium acetate, sodium lactate, potassium lactate, sodium benzoate, potassium benzoate, sodium propionate, and potassium propionate.
  • the metal salt contained in the humidity conditioning liquid 102 desirably has deliquescent properties. When the humidity conditioning liquid 102 contains a deliquescent metal salt, the water absorption of the humidity conditioning liquid 102 can be increased.
  • the metal salt is more preferably a carboxylate.
  • Carboxylate salts include sodium formate, potassium formate, sodium acetate, potassium acetate, sodium lactate, potassium lactate, sodium benzoate, potassium benzoate, sodium propionate and potassium propionate.
  • FIG. 3B is a graph showing hygroscopic isotherms of sodium formate as an example of a carboxylate and glycerin as an example of a polyhydric alcohol.
  • the horizontal axis is the relative humidity
  • the vertical axis is the moisture absorption rate.
  • the moisture absorption rate is expressed as a percentage of the amount of moisture absorbed when the relative humidity is changed, based on the weight of the material in an absolutely dry state at 25°C.
  • sodium formate When conditioning within the target humidity range of 60% RH to 80% RH, sodium formate has a larger corresponding moisture absorption range than glycerin. This indicates that the difference in adjusted humidity caused when sodium formate absorbs or desorbs the same amount of moisture as glycerin is small. Therefore, sodium formate has a higher ability to control the humidity within the target humidity range when moisture enters from the outside, and a carboxylate such as sodium formate is more preferable for the use of the present invention.
  • the humidity conditioning liquid 102 may contain components other than polyhydric alcohols and metal salts.
  • the humidity conditioning liquid 102 may contain at least one selected from the group consisting of ketones, organic solvents having an amide group, sugars, and substances used as raw materials for moisturizing cosmetics and the like.
  • Organic solvents having an amide group include, for example, at least one selected from the group consisting of formamide and acetamide.
  • Sugars include, for example, at least one selected from the group consisting of sucrose, pullulan, glucose, xylose, fructose, mannitol and sorbitol.
  • Substances used as raw materials for moisturizing cosmetics and the like include, for example, at least one selected from the group consisting of 2-methacryloyloxyethylphosphorylcholine (MPC), betaine, hyaluronic acid and collagen.
  • MPC 2-methacryloyloxyethylphosphorylcholine
  • betaine betaine
  • hyaluronic acid collagen
  • FIGS. 4A, 4B, and 4C are diagrams schematically illustrating a method for manufacturing the humidity conditioning layer provided in the tobacco product of the first embodiment.
  • a resin material 101 is prepared as shown in FIG. 4A.
  • a humidity conditioning liquid 111 is prepared. Also, the prepared resin material 101 is immersed in the prepared humidity conditioning liquid 111 . The state in which the resin material 101 is immersed in the humidity conditioning liquid 111 continues for several hours to one day, for example. As a result, the humidity conditioning liquid 111 permeates the resin material 101 to form the humidity conditioning layer 22 . The permeated humidity conditioning liquid 111 becomes the humidity conditioning liquid 102 provided in the humidity conditioning layer 22 .
  • the formed humidity conditioning layer 22 is pulled up from the remaining humidity conditioning liquid 111 .
  • the humidity conditioning layer 22 pulled up is swollen 2 to 20 times, for example.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically illustrating a first alternative example of the resin material provided in the tobacco product of the first embodiment.
  • the resin material 101 illustrated in FIG. 5 includes a resin 121 and a carrier 122.
  • the resin 121 has a powdery or particulate shape.
  • the carrier 122 is a porous body.
  • a porous body is a foam.
  • the support 122 supports the resin 121 .
  • the carrier 122 has high rigidity.
  • the humidity conditioning layer 22 has a stable shape.
  • the carrier 122 may be impregnated with the humidity conditioning liquid 102 .
  • the resin material 101 has a powdery or particulate shape. In the case of a powdery or particulate form, it has the effect of having a large surface area and a high moisture absorption or dehumidification rate.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically illustrating a second alternative example of the resin material provided in the tobacco product of the first embodiment.
  • the resin material 101 illustrated in FIG. 6 includes a resin 121 and a carrier 122.
  • the resin 121 has a powdery or particulate shape.
  • the carrier 122 is a porous body.
  • the porous body is non-woven fabric or woven fabric.
  • the support 122 supports the resin 121 .
  • the porous material forming carrier 122 is a nonwoven fabric or a woven fabric, carrier 122 has flexibility.
  • the carrier 122 may be impregnated with the humidity conditioning liquid 102 .
  • the porous material constituting the carrier 122 is a non-woven fabric or a woven fabric
  • the tobacco leaves that have fallen from the tobacco 12 can be entangled with the porous material.
  • tobacco leaves that have fallen from the tobacco 12 can be prevented from coming out of the tobacco packaging material 11 .
  • FIG. 7 is a cross-sectional view schematically illustrating a third alternative example of the resin material provided in the tobacco product of the first embodiment.
  • the resin material 101 illustrated in FIG. 7 includes a resin 121 and a carrier 122.
  • the resin 121 has a powdery or particulate shape.
  • the carrier 122 is a ventilation member through which an air flow can pass in a direction perpendicular to the cross section shown in FIG. come into direct contact.
  • the ventilation member comprises, for example, non-woven fabric corrugated.
  • the support 122 supports the resin 121 .
  • the carrier 122 may be impregnated with the humidity conditioning liquid 102 .
  • the present disclosure is not limited to the above embodiments, but has substantially the same configuration, the same effect, or the same purpose as the configuration shown in the above embodiment. can be replaced with

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Packaging Of Annular Or Rod-Shaped Articles, Wearing Apparel, Cassettes, Or The Like (AREA)

Abstract

たばこ包装材は、内底面を有し、前記内底面上に収容空間が形成され、たばこの長さ方向が前記収容空間の深さ方向と略平行をなす状態で前記たばこを前記収容空間に収容する包装材と、前記収容空間に収容され、前記内底面に沿って配置され、前記たばこを除湿及び加湿して前記たばこの湿度を目標湿度に調整する調湿層と、を備える。

Description

たばこ包装材及びたばこ製品
 本開示は、たばこ包装材及びたばこ製品に関する。本願は、2021年7月26日に、日本に出願された特願2021-121773号に基づく優先権を主張するものであり、その内容をここに援用する。
 たばこの葉の適正湿度は、約70%RHであると言われている。
 たばこの葉の湿度が適正湿度より低い場合は、たばこの葉の燃焼温度が高くなり、喫煙者が感じる風味が悪くなる。一方、たばこの葉の湿度が適正湿度より高い場合は、たばこの葉にカビが発生する。
 特許文献1は、煙草ケースを開示する(段落0028)。当該煙草ケースにおいては、吸水スポンジから出る水蒸気が、収容される煙草全体に湿気を与える(段落0048)。
特開2019-031322号公報
 特許文献1に開示された煙草ケースにおいては、煙草に湿気を与えることができるが、煙草から湿気を奪うことができない。このため、煙草の湿度を適正湿度に維持することができない場合がある。
 本開示は、この問題に鑑みてなされた。本開示は、たばこの湿度を適正湿度に維持することができるたばこ包装材及びたばこ製品を提供することを目的とする。
 本開示の一形態のたばこ包装材は、内底面を有し、前記内底面上に収容空間が形成され、たばこの長さ方向が前記収容空間の深さ方向と略平行をなす状態で前記たばこを前記収容空間に収容する包装材と、前記収容空間に収容され、前記内底面に沿って配置され、前記のたばこを除湿及び加湿して前記たばこの湿度を目標湿度に調整する調湿層と、を備える。
 本開示の他の一形態のたばこ製品は、本開示の一形態のたばこ包装材と、前記たばこと、を備える。
第1実施形態のたばこ製品を模式的に図示する斜視図である。 第1実施形態のたばこ製品を模式的に図示する断面図である。 第1実施形態のたばこ製品に備えられる調湿層を模式的に図示する図である。 カルボン酸塩の一例としてギ酸ナトリウムと多価アルコールの一例としてグリセリンの吸湿等温線を示すグラフである。 第1実施形態のたばこ製品に備えられる調湿層の製造方法を模式的に説明する図である。 第1実施形態のたばこ製品に備えられる調湿層の製造方法を模式的に説明する図である。 第1実施形態のたばこ製品に備えられる調湿層の製造方法を模式的に説明する図である。 第1実施形態のたばこ製品に備えられる樹脂材の第1の別例を模式的に図示する断面図である。 第1実施形態のたばこ製品に備えられる樹脂材の第2の別例を模式的に図示する断面図である。 第1実施形態のたばこ製品に備えられる樹脂材の第3の別例を模式的に図示する断面図である。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面については、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
 1 第1実施形態
 1.1 たばこ製品
 図1は、第1実施形態のたばこ製品を模式的に図示する斜視図である。図2は、第1実施形態のたばこ製品を模式的に図示する断面図である。
 図1及び図2に図示されるように、第1実施形態のたばこ製品1は、たばこ包装材11及びたばこ12を備える。
 たばこ包装材11は、たばこ12を包装する。たばこ包装材11により包装されるたばこ12は、1本であっても複数本であっても良い。たばこ包装材11は、包装するたばこ12の湿度を目標湿度に調整することができる。目標湿度は、60%RH以上80%RH以下の相対湿度の範囲内にあり、例えば、70%RHである。
 たばこ12は、紙巻たばこである。
 1.2 たばこ包装材
 図1及び図2に図示されるように、たばこ包装材11は、包装材21及び調湿層22を備える。
 包装材21は、たばこ12及び調湿層22を一体的に包装する。包装材21は、比較的に高い剛性を有するボックスであってもよいし、比較的に低い剛性を有するソフトパックであってもよい。
 図2に図示されるように、包装材21は、内底面21A、内天面21B及び内側面21Cを有する。包装材21には、収容空間21Sが形成される。
 収容空間21Sは、内底面21A、内天面21B及び内側面21Cに囲まれる。収容空間21Sは、内底面21A上に形成され、内天面21B下に形成される。内底面21A及び内天面21Bは、収容空間21Sを挟んで対向する。
 収容空間21Sは、たばこ12の長さ方向が収容空間21Sの深さ方向と略平行をなす状態でたばこ12を収容する。収容空間21Sの深さ方向は、内底面21A及び内天面21Bと垂直をなし、内側面21Cと略平行をなす。収容空間21Sの深さ方向は、内天面21Bから内底面21Aへ向かう方向である。
 図2に図示されるように、たばこ12の各たばこ12は、吸引部31及び燃焼部32を備える。
 吸引部31は、各たばこ12の一端にある。燃焼部32は、各たばこ12の他端にある。吸引部31は、各たばこ12が喫煙される際に喫煙者に吸引される。燃焼部32は、各たばこ12が喫煙される際に燃焼させられる。各たばこ12は、内底面21Aと内天面21Bとの間に配置される。吸引部31は、内天面21Bがある側に配置される。燃焼部32は、内底面21Aがある側に配置される。
 たばこ包装材の1例として、図1及び図2に図示されるように、包装材21は、本体41及び蓋42を備える。たばこ包装材としては、蓋42を備えず、本体に開口部を備えたものや、本体の一部を破り、取り出せる機構を備えたものでも良い。
 図2に図示されるように、本体41には、本体側空間41S及び本体側開口41Pが形成される。蓋42には、蓋側空間42S及び蓋側開口42Pが形成される。
 本体側空間41Sは、本体側開口41Pを介して本体41の外部に露出する。蓋側空間42Sは、蓋側開口42Pを介して蓋42の外部に露出する。
 蓋42は、本体側開口41Pを閉鎖した状態と、本体側開口41Pを開放した状態と、を取りうる。蓋42が本体側開口41Pを閉鎖した場合は、本体側空間41S及び蓋側空間42Sが一体的な収容空間21Sを構成する。蓋42が本体側開口41Pを開放した場合は、本体側開口41Pを介して本体側空間41Sが包装材21の外部に露出する。これにより、本体側開口41Pを経由して本体側空間41Sから各たばこ12を取り出すことができる。
 調湿層22は、収容空間21Sに収容される。これにより、たばこ12及び調湿層22が共通の収容空間21Sに収容される。これにより、たばこ12から調湿層22へ又は調湿層22からたばこ12へ水分を移動させることができる。
 調湿層22は、たばこ12を除湿及び加湿してたばこ12の湿度を目標湿度に調整する。
 調湿層22は、たばこ12の湿度が目標湿度より高い場合に、矢印51に示されるように、水分を吸収してたばこ12を除湿し、たばこ12の湿度が目標湿度より低い場合に、矢印52に示されるように、水分を放出してたばこ12を加湿する。これにより、たばこの葉が乾燥してたばこの葉の湿度が適正湿度より低くなることを抑制することができる。これにより、たばこの葉の燃焼温度が高くなることを抑制することができる。これにより、喫煙者が感じる風味が悪くなることを抑制することができる。また、たばこの葉が湿潤してたばこの葉が燃焼しにくくなることを抑制することができる。また、たばこの葉が湿潤してたばこの葉にカビが発生することを抑制することができる。
 乾燥剤が収容空間21Sに収容された場合は、たばこ12を除湿することができるが、たばこ12を加湿することができない。吸水スポンジが収容空間21Sに収容された場合は、たばこ12を加湿することができるが、たばこ12を除湿することができない。収容空間21Sに収容されるものが乾燥剤と吸水スポンジとの間で入れ替えられる場合は、たばこ12を除湿及び加湿することができるが、入れ替えの作業が必要になる。これに対して、調湿層22が収容空間21Sに収容された場合は、たばこ12を除湿及び加湿することができ、入れ替えの作業が不要になる。
 調湿層22は、内底面21Aに沿って配置される。調湿層22は、内底面21A上に載せられる。これにより、各たばこ12が本体側空間41Sから取り出される際に各たばこ12が調湿層22に干渉することを抑制することができる。
 調湿層22は、たばこ12に直接的に接触する。これにより、たばこ12の湿度を効果的に目標湿度に調整することができる。なお、調湿層22とたばこ12との間で水蒸気のやりとりが可能であれば、調湿層22とたばこ12が直接的に接触せず、離間していても良い。透湿性の材料を介しても、調湿層22とたばこ12との間で水蒸気の透過が可能であれば、目標湿度に調節は可能であるためである。各たばこ12の燃焼部32が内底面21Aがある側に配置されるため、内底面21Aに沿って配置される調湿層22は、各たばこ12の燃焼部32に直接的に接触する。湿度の上昇に伴い、空気の密度は減少するため、高湿度の空気ほど、上昇し易い。そのため、内底面21Aに沿って、調湿層22が配列され、燃焼部32が、内底面21Aがある側に配列されることで、加湿の場合において、調湿層から放出される高湿度な空気が燃焼部を通じて、たばこ内部まで浸透し易い。その結果、たばこの葉が目標湿度に調整され易くなる。
 吸水スポンジが収容空間21Sに収容された場合は、吸水スポンジをたばこ12に直接的に接触させることができない。なぜならば、吸水スポンジをたばこ12に直接的に接触させた場合は、吸水スポンジがたばこ12を液体の水で濡らすためである。これに対して、調湿層22が収容空間21Sに収容された場合は、調湿層22をたばこ12に直接的に接触させることができる。なぜならば、調湿層22をたばこ12に直接的に接触させても、調湿層22がたばこ12を液体の水で濡らさないためである。
 調湿層22は、ブロック状又はシート状の形状を有する。これにより、調湿層22を内底面21Aに沿って配置することが容易になる。
 1.3 調湿層
 図3Aは、第1実施形態のたばこ製品に備えられる調湿層を模式的に図示する図である。
 調湿層22は、調湿層22の周辺の空気の相対湿度が調湿層22の平衡湿度より高い場合は、調湿層22の周辺の空気から水分を吸湿し、調湿層22の周辺の空気の相対湿度が調湿層22の平衡湿度より低い場合は、調湿層22の周辺の空気へ水分を放湿する調湿能力を有する。調湿層22は、A型シリカゲルに代表される乾燥剤と比較して、比較的に低い温度による加熱により水分を脱着させることができる。また、調湿層22は、繰り返し吸放湿を行うことができる。このため、調湿層22は、原理的には、半永久的に調湿能力を維持することができる。調湿層22の平衡湿度は、調湿層22を構成する材料により調整することができる。
 図3Aに図示されるように、調湿層22は、樹脂材101及び調湿液102を備える。
 調湿層22は、ブロック状又はシート状の形状を有する。調湿層22の樹脂材101は、樹脂121からなる。調湿層22がブロック状又はシート状の形状であることで、たばこの自重により調湿層から水が染み出ることはないため、たばこが液体の水で濡れることがない。
 樹脂121は、イオン性樹脂であってもよいし、非イオン性樹脂であってもよい。
 イオン性樹脂は、例えば、ポリアクリル酸のアルカリ金属塩及びデンプン-アクリル酸塩グラフトポリマーからなる群より選択される少なくとも1種を含む。ポリアクリル酸のアルカリ金属塩は、例えば、ポリアクリル酸ナトリウムを含む。
 非イオン性樹脂は、例えば、酢酸ビニル共重合体、無水マレイン酸共重合体、ポリビニルアルコール及びポリアルキレンオキサイドからなる群より選択される少なくとも1種を含む。
 樹脂材101が、粘土鉱物を含んでもよい。
 粘土鉱物は、例えば、珪酸塩鉱物及びゼオライトからなる群より選択される少なくとも1種を含む。珪酸塩鉱物は、例えば、セピオライト、アタパルジャイト、カオリナイト、パーライト、ドロマイト、ガラス質凝灰岩、及びそれらを焼成し発泡体としたもの、からなる群より選択される少なくとも1種を含む。
 調湿液102は、水分を吸収又は放出する。調湿液102は、樹脂121に含侵される。これにより、調湿液が単独で用いられる場合と比較して、調湿成分と空気との界面の面積を広くすることができる。これにより、調湿の速度を速くすることができる。
 調湿液102は、例えば、多価アルコール及び金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含む。
 多価アルコールは、例えば、グリセリン、プロパンジオール、ブタンジオール、ペンタンジオール、トリメチロールプロパン、ブタントリオール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール及び乳酸からなる群より選択される少なくとも1種を含み、望ましくは、3個以上の水酸基を有する多価アルコールを含む。3個以上の水酸基を有する多価アルコールは、例えば、グリセリンを含む。多価アルコールは、二量体又は重合体を構成していてもよい。
 金属塩は、例えば、塩化リチウム、ギ酸ナトリウム、ギ酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、乳酸ナトリウム、乳酸カリウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、プロピオン酸ナトリウム及びプロピオン酸カリウムからなる少なくとも1種を含む。調湿液102に含まれる金属塩は、望ましくは、潮解性を有する。調湿液102が潮解性を有する金属塩を含む場合は、調湿液102の吸水性を高くすることができる。
 金属塩は、さらに好ましくはカルボン酸塩がよい。カルボン酸塩としては、ギ酸ナトリウム、ギ酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、乳酸ナトリウム、乳酸カリウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、プロピオン酸ナトリウム及びプロピオン酸カリウムが挙げられる。図3Bは、カルボン酸塩の一例としてギ酸ナトリウムと多価アルコールの一例としてグリセリンの吸湿等温線を示すグラフである。図3Bに示されるグラフにおいては、横軸に相対湿度、縦軸に水分吸湿率を取っている。なお、水分吸湿率は25℃で絶乾状態での自重を基準として、相対湿度を変化させた際の吸湿量を百分率で表したものである。目標湿度範囲である60%RHから80%RHの範囲内で調湿する場合、ギ酸ナトリウムの方がグリセリンよりも対応する水分吸湿率範囲が大きい。これはギ酸ナトリウムがグリセリンに対し、同水分量を吸湿又は放湿した際に生じる調整湿度のずれが小さいことを示している。そのため、ギ酸ナトリウムの方が外部から水分の浸入等が生じた際に目標湿度範囲内に調湿する能力が高く、本発明の用途にはギ酸ナトリウムのようなカルボン酸塩がより好ましい。
 調湿液102が、多価アルコール及び金属塩以外の成分を含んでもよい。例えば、調湿液102が、ケトン、アミド基を有する有機溶媒、糖類及び保湿化粧品等の原料として用いられる物質からなる群より選択される少なくとも1種を含んでもよい。アミド基を有する有機溶媒は、例えば、ホルミアミド及びアセトアミドからなる群より選択される少なくとも1種を含む。糖類は、例えば、スクロース、プルラン、グルコース、キシロース、フラクトース、マンニトール及びソルビトールからなる群より選択される少なくとも1種を含む。保湿化粧品等の原料として用いられる物質は、例えば、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン(MPC)、ベタイン、ヒアルロン酸及びコラーゲンからなる群より選択される少なくとも1種を含む。
 1.4 調湿層の製造方法
 図4A、図4B及び図4Cは、第1実施形態のたばこ製品に備えられる調湿層の製造方法を模式的に説明する図である。
 調湿層22の製造においては、図4Aに図示されるように、樹脂材101が準備される。
 続いて、図4Bに図示されるように、調湿液111が準備される。また、準備された樹脂材101が準備された調湿液111に浸漬される。樹脂材101が調湿液111に浸漬された状態は、例えば、数時間から1日に渡って継続される。これにより、調湿液111が樹脂材101に浸透して調湿層22が形成される。浸透した調湿液111は、調湿層22に備えられる調湿液102となる。
 続いて、図4Cに図示されるように、形成された調湿層22が残った調湿液111から引き上げられる。引き上げられた調湿層22は、例えば、2から20倍に膨潤している。
 1.5 樹脂材の別例
 図5は、第1実施形態のたばこ製品に備えられる樹脂材の第1の別例を模式的に図示する断面図である。
 図5に図示される樹脂材101は、樹脂121及び担持体122を備える。図5に図示される樹脂材101においては、樹脂121は、粉末状又は粒子状の形状を有する。また、担持体122は、多孔質体である。多孔質体は、発泡体である。また、担持体122は、樹脂121を担持する。担持体122を構成する多孔質体が発泡体である場合は、担持体122は、高い剛性を有する。これにより、調湿層22は、安定した形状を有する。担持体122に調湿液102が含侵させられてもよい。
 樹脂材101は、粉末状または粒子状の形状を有する。粉末状または粒子状の形状の場合、表面積が大きく、吸湿または除湿速度が高い効果がある。
 図6は、第1実施形態のたばこ製品に備えられる樹脂材の第2の別例を模式的に図示する断面図である。
 図6に図示される樹脂材101は、樹脂121及び担持体122を備える。図6に図示される樹脂材101においては、樹脂121は、粉末状又は粒子状の形状を有する。また、担持体122は、多孔質体である。多孔質体は、不織布又は織布である。また、担持体122は、樹脂121を担持する。担持体122を構成する多孔質体が不織布又は織布である場合は、担持体122は、可撓性を有する。このため、担持体122は、変形することができる。担持体122に調湿液102が含侵させられてもよい。また、担持体122を構成する多孔質体が不織布又は織布である場合は、たばこ12から落ちたたばこ葉を多孔質体でからめとることができる。これにより、たばこ12から落ちたたばこ葉がたばこ包装材11から出ることを抑制することができる。
 図7は、第1実施形態のたばこ製品に備えられる樹脂材の第3の別例を模式的に図示する断面図である。
 図7に図示される樹脂材101は、樹脂121及び担持体122を備える。図7に図示される樹脂材101においては、樹脂121は、粉末状又は粒子状の形状を有する。また、担持体122は、図7に図示される断面と垂直をなす方向に空気流を通すことができる通気部材であり、図7に図示されている断面と垂直のなす方向にたばこの一端が直接的に接触する。通気部材は、例えば、不織布コルゲートを備える。また、担持体122は、樹脂121を担持する。担持体122に調湿液102が含侵させられてもよい。
 本開示は、上記実施の形態に限定されるものではなく、上記実施の形態で示した構成と実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えてもよい。

Claims (14)

  1.  内底面を有し、前記内底面上に収容空間が形成され、たばこの長さ方向が前記収容空間の深さ方向と略平行をなす状態で前記たばこを前記収容空間に収容する包装材と、
     前記収容空間に収容され、前記内底面に沿って配置され、前記たばこを除湿及び加湿して前記たばこの湿度を目標湿度に調整する調湿層と、
    を備えるたばこ包装材。
  2. 前記たばこは前記調湿層に接触している請求項1記載のたばこ包装材。
  3.  前記包装材は、内天面を有し、
     前記たばこの各たばこは、前記各たばこの一端にある吸引部と、前記各たばこの他端にある燃焼部と、を備え、
     前記吸引部は、前記内天面がある側に配置され、
     前記燃焼部は、前記内底面がある側に配置され、
     前記調湿層は、前記燃焼部に直接的に接触する
    請求項1又は2に記載のたばこ包装材。
  4.  前記調湿層は、ブロック状又はシート状の形状を有する
    請求項1から3までのいずれかに記載のたばこ包装材。
  5.  前記目標湿度は、60%RH以上80%RH以下の相対湿度の範囲内にある
    請求項1から4までのいずれかに記載のたばこ包装材。
  6.  前記調湿層は、
     樹脂を含む樹脂材と、
     前記樹脂に含侵され、水分を吸収又は放出する調湿液と、
    を備える
    請求項1から5までのいずれかに記載のたばこ包装材。
  7.  前記調湿液は、多価アルコール及び金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含む
    請求項6に記載のたばこ包装材。
  8.  前記多価アルコールは、グリセリンを含む
    請求項7に記載のたばこ包装材。
  9.  前記金属塩は、塩化リチウム、ギ酸ナトリウム、ギ酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、乳酸ナトリウム、乳酸カリウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、プロピオン酸ナトリウム及びプロピオン酸カリウムからなる群より選択される少なくとも1種を含む
    請求項7又は8に記載のたばこ包装材。
  10.  前記金属塩は、ギ酸ナトリウム、ギ酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、乳酸ナトリウム、乳酸カリウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、プロピオン酸ナトリウム及びプロピオン酸カリウムからなる群より選択される少なくとも1種を含む
    請求項7から9までのいずれかに記載のたばこ包装材。
  11.  前記樹脂は、粉末状又は粒子状の形状を有する
    請求項6から10までのいずれかに記載のたばこ包装材。
  12.  前記樹脂材は、前記樹脂を担持する担持体を備える
    請求項6から11までのいずれかに記載のたばこ包装材。
  13.  前記担持体は、不織布又は織布を備える
    請求項12に記載のたばこ包装材。
  14.  請求項1から13までのいずれかに記載のたばこ包装材と、
     前記たばこと、
    を備えるたばこ製品。
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