WO2023074941A1 - 살균 기능이 구비된 호흡기 치료 장비 - Google Patents

살균 기능이 구비된 호흡기 치료 장비 Download PDF

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    • A61P31/12Antivirals

Definitions

  • the present invention relates to a respiratory treatment device equipped with a sterilization function, and more particularly, as citric acid particles flow into the patient's respiratory tract according to the patient's inspiratory breath, sterilization and oxidation treatment for harmful bacteria and viruses in the patient's respiratory tract It relates to respiratory treatment equipment that makes it possible.
  • the new coronavirus is known to cause pneumonia by entering through the respiratory tract and cause permanent damage to the lungs of infected people.
  • an object of the present invention is to provide a respiratory treatment device capable of sterilizing and oxidizing harmful bacteria and viruses in the patient's respiratory tract as citric acid particles flow into the patient's respiratory tract according to the patient's inspiratory breath.
  • Respiratory treatment equipment for achieving the above object includes a mask structure and a citric acid coated filter provided inside the mask structure.
  • the citric acid particles included in the citric acid-coated filter are introduced into the respiratory tract of the patient according to the patient's inspiration breathing wearing the respiratory treatment equipment.
  • a respiratory treatment device capable of sterilizing and oxidizing harmful bacteria and viruses in the patient's respiratory tract.
  • a respiratory treatment device capable of removing ultra-fine dust inside and outside of the respiratory treatment device by oxidizing it.
  • FIG. 1 is a view showing the structure of a respiratory treatment device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing a cross-sectional structure of a respiratory treatment device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flow chart illustrating a manufacturing process of a respiratory treatment device according to another embodiment of the present invention.
  • a respiratory treatment device includes a mask structure 600 and a citric acid coated filter 500.
  • the citric acid coated filter 500 is detachably installed inside the mask structure 600 worn by the patient on the mouth and nose.
  • the manufacturer sprays citric acid diluted in water at a concentration of about 5 to 15% on a filter body made of various fabrics such as polyester and cotton, and then dries it.
  • a citric acid coated filter 500 may be manufactured.
  • the fine citric acid particles included in the citric acid-coated filter 500 are separated from the citric acid-coated filter 500 and the patient enters the respiratory tract of
  • citric acid particles introduced into the patient's respiratory tract perform sterilization and oxidation of harmful bacteria and viruses in the respiratory tract.
  • hydrogen ions are generated from the fine citric acid particles included in the citric acid-coated filter 500 through the patient's breathing process, and the hydrogen ions generated in this way flow into the patient's respiratory tract, and viruses and bacteria in the respiratory tract By decomposing the main component of protein, sterilization and oxidation treatment for harmful bacteria and viruses are performed.
  • hydrogen ions generated from fine citric acid particles included in the citric acid-coated filter 500 through the patient's breathing process can be removed by oxidizing ultra-fine dust introduced into the respiratory treatment equipment.
  • an incision 550 is formed on the top of the citric acid-coated filter 500 to hold the bridge of the patient's nose, so that the citric acid-coated filter 500 is placed around the user's nostrils. It would be desirable to install more closely to the.
  • the mask structure 600 in the respiratory treatment device according to another embodiment of the present invention is composed of a shell member 100 attached to the upper surface of the adhesive resin layer 200 and the adhesive resin layer 200. It includes an endothelial member 300 attached to the lower surface.
  • the outer skin member 100 and the inner skin member 300 may be made of various fabrics such as polyester and cotton.
  • a manufacturer attaches the outer skin member 100 and the inner skin member 300 to each other using the adhesive resin layer 200 formed between the outer skin member 100 and the inner skin member 300 .
  • such an adhesive resin layer 200 is formed by applying a water-based adhesive to the mutual bonding surfaces of the outer skin member 100 and the inner skin member 300, and then combining the outer member and the inner skin member 300.
  • the water-based adhesive is non-toxic and harmless to the human body, and the adhesive resin layer 200 formed of the water-based adhesive is provided with micropores, so that the patient can breathe through the adhesive resin layer 200.
  • the lower surface of the outer skin member 100 and the upper surface of the inner skin member 300 are coupled to each other through the adhesive resin layer 200 to form the mask structure 600, such a mask structure
  • a silver nano-coating layer 400 may be formed on the lower surface of each of the layers 600 .
  • the silver nano-coating layer 400 may be additionally formed on the upper surface of the mask structure 600 .
  • the silver nano-coating layer 400 respectively formed on the upper and lower surfaces of the mask structure 600 performs a function of removing various harmful bacteria and viruses.
  • the silver nano-coating layer 400 formed on the upper surface of the mask structure 600 removes various harmful bacteria and viruses trying to flow into the respiratory treatment equipment through the upper surface of the mask structure 600, and the mask structure 600
  • the silver nano-coating layer 400 formed on the lower surface of the removes various harmful bacteria and viruses that are discharged from the patient's mouth and flow out of the respiratory treatment equipment through the lower surface of the mask structure 600.
  • a citric acid-coated filter 500 may be detachably coupled to and installed on the lower surface of the silver nano-coating layer 400 formed on the lower surface of the mask structure 600 .
  • fine citric acid contained in the citric acid-coated filter 500 formed on the lower part (inside) of the mask structure 600 when the patient breathes inhalation while wearing the respiratory treatment equipment according to another embodiment of the present invention Particles are separated from the citric acid coated filter 500 and introduced into the patient's respiratory tract.
  • citric acid particles introduced into the patient's respiratory tract perform sterilization and oxidation of harmful bacteria and viruses in the respiratory tract.
  • hydrogen ions are generated from fine citric acid particles included in the citric acid-coated filter 500 formed on the lower (inner side) of the mask structure 600 through the breathing process of the patient, and the hydrogen ions generated in this way are It is introduced into the patient's respiratory tract and decomposes proteins, which are the main components of viruses and bacteria in the respiratory tract, thereby sterilizing and oxidizing harmful bacteria and viruses.
  • hydrogen ions generated from the fine citric acid particles included in the citric acid-coated filter 500 formed on the lower (inside) of the mask structure 600 through the patient's breathing process are ultra-fine particles flowing into the respiratory treatment equipment. It can be removed by oxidizing the dust.
  • the citric acid coated filter 500 provided on the lower part (inside) of the mask structure 600 is discharged from the user's mouth and through the lower surface of the endothelial member 300 to the outside of the respiratory treatment equipment various harmful bacteria and oxidizes the virus.
  • a citric acid coating layer may be additionally formed on the upper surface of the silver nano-coating layer formed on the upper surface of the mask structure 600, and thus the respiratory treatment equipment through the outside of the mask structure 600 It can oxidize various harmful bacteria and viruses that are trying to enter the inside.
  • hydrogen ions generated from fine citric acid particles included in the citric acid coating layer formed on the upper surface of the silver nano-coating layer formed on the upper surface of the mask structure 600 pass through the outside of the mask structure 600 to the inside of the respiratory treatment equipment. Sterilization and oxidation treatment for harmful bacteria and viruses are performed by decomposing proteins, which are the main components of various harmful bacteria and viruses to be introduced into.
  • hydrogen ions generated from fine citric acid particles included in the citric acid coating layer formed on the upper surface of the silver nano-coating layer formed on the upper surface of the mask structure 600 oxidize ultra-fine dust in the outer space of the mask structure 600. It can be removed by processing.
  • the respiratory treatment device As described above, according to the respiratory treatment device according to another embodiment of the present invention, as the citric acid particles flow into the patient's respiratory tract according to the patient's inhaled breath, it is possible to sterilize and oxidize harmful bacteria and viruses in the patient's respiratory tract.
  • the silver nano coating layer 400 and the citric acid coating layer provided on the upper surface of the outer skin member 100, the adhesive resin layer 200 between the outer skin member 100 and the inner skin member 300, and the lower portion of the inner skin member 300 It has a five-fold sterilization structure consisting of a silver nano-coating layer 400 and a citric acid-coated filter 500 provided on the surface.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a manufacturing process of a respiratory treatment device according to another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 2 and 3 a manufacturing process of respiratory treatment equipment according to another embodiment of the present invention will be described.
  • the manufacturer prepares the outer skin member 100 and the inner skin member 300, respectively, and then applies a water-based adhesive to the lower surface of the outer skin member 100 and/or the upper surface of the inner skin member 300, and then the outer skin member 100
  • the mask structure 600 is formed by adhesively bonding the endothelial member 300 with the endothelial member 300 (S210).
  • the manufacturer performs a silver nano-coating process on the lower surface of the endothelial member 300 forming the inner surface of the mask structure 600 (S230).
  • the manufacturer may also apply silver nano-coating to the upper surface of the outer shell member 100 forming the outer surface of the mask structure 600 .
  • the manufacturer may use a conventional silver nano spray spraying method in performing the silver nano coating treatment on the surface of the outer skin member 100 and the inner skin member 300.
  • the manufacturer removably attaches the citric acid coated filter 500 to the lower surface of the silver nano-coating layer 400 formed on the lower surface of the endothelial member 300, which is the inner surface of the mask structure 600, to obtain a respirator according to the present invention.
  • Manufacturing of the treatment equipment is completed (S250).
  • the manufacturer may apply citric acid coating treatment to the upper surface of the silver nano-coating layer 400 formed on the upper surface of the shell member 100, which is the outer surface of the mask structure 600.
  • the manufacturer sprays citric acid on the surface of the silver nano-coating layer 400 formed on the upper surface of the shell member 100 in a state where citric acid is diluted in water at a concentration of about 5 to 15%, and then dries the citric acid coating treatment.
  • citric acid is diluted in water at a concentration of about 5 to 15%
  • the present invention is recognized for its industrial applicability in the health and medical fields.

Abstract

살균 기능이 구비된 호흡기 치료 장비가 개시된다. 본 발명은, 마스크 구조체 및 마스크 구조체의 내측에 구비되는 구연산 코팅 필터를 포함하며, 호흡기 치료 장비를 착용한 환자의 흡기 호흡에 따라 구연산 코팅 필터에 포함된 구연산 입자가 환자의 호흡기로 유입되게 된다. 본 발명에 따르면, 환자의 흡기 호흡에 따라 구연산 입자가 환자의 호흡기로 유입됨에 따라 환자의 호흡기에서의 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 가능하게 된다. 아울러, 본 발명에 따르면, 호흡기 치료 장비의 내부 및 외부의 초미세 먼지를 산화 처리함으로써 제거할 수 있는 호흡기 치료 장비가 제공된다.

Description

살균 기능이 구비된 호흡기 치료 장비
본 발명은 살균 기능이 구비된 호흡기 치료 장비에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 환자의 흡기 호흡에 따라 구연산 입자가 환자의 호흡기로 유입됨에 따라 환자의 호흡기에서의 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 가능하도록 하는 호흡기 치료 장비에 관한 것이다.
최근 신종 코로나 바이러스의 대유행으로 인해 폐렴 등의 호흡기 질환에 대한 경각심이 높아지고 있다.
신종 코로나 바이러스는 호흡기를 통해 유입되어 폐렴을 발생시키며 감염자의 폐에 영구적인 손상을 유발하는 것으로 알려져 있다.
한편, 종래의 호흡기 감염병의 치료는 약물 치료에 크게 의존하고 있으며, 폐 등의 호흡기에서의 세균 및 바이러스에 대한 직접적인 살균 및 산화 처리를 가능하게 하는 의료 장비는 아직 개발된 바 없다.
따라서, 본 발명의 목적은, 환자의 흡기 호흡에 따라 구연산 입자가 환자의 호흡기로 유입됨에 따라 환자의 호흡기에서의 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 가능하도록 하는 호흡기 치료 장비를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 호흡기 치료 장비는, 마스크 구조체 및 상기 마스크 구조체의 내측에 구비된 구연산 코팅 필터를 포함한다.
바람직하게는, 상기 호흡기 치료 장비를 착용한 환자의 흡기 호흡에 따라 상기 구연산 코팅 필터에 포함된 구연산 입자가 상기 환자의 호흡기로 유입되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 환자의 흡기 호흡에 따라 구연산 입자가 환자의 호흡기로 유입됨에 따라 환자의 호흡기에서의 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 가능하도록 하는 호흡기 치료 장비가 제공된다.
아울러, 본 발명에 따르면, 호흡기 치료 장비의 내부 및 외부의 초미세 먼지를 산화 처리함으로써 제거할 수 있는 호흡기 치료 장비가 제공된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 호흡기 치료 장비의 구조를 나타낸 도면,
도 2은 본 발명의 다른 실시예에 따른 호흡기 치료 장비의 단면 구조를 나타낸 도면, 및
도 3는 본 발명의 다른 실시예에 따른 호흡기 치료 장비의 제조 과정을 설명하는 절차 흐름도이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다. 도면들 중 동일한 구성요소들은 가능한 한 어느 곳에서든지 동일한 부호들로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 호흡기 치료 장비의 구조를 나타낸 도면이다. 도 1을 참조하면 본 발명의 일 실시예에 따른 호흡기 치료 장비는 마스크 구조체(600) 및 구연산 코팅 필터(500)를 포함한다. 구연산 코팅 필터(500)는 환자가 입과 코 부위에 착용하는 마스크 구조체(600)의 내측에 착탈 가능하게 설치된다.
한편, 본 발명을 실시함에 있어서, 제조자는 구연산을 약 5~15%의 농도로 물에 희석한 상태에서 폴리에스테르, 면 등의 다양한 직물 원단으로 제조된 필터 본체에 스프레이 분사한 후 건조시키는 방식으로 구연산 코팅 필터(500)를 제조할 수 있을 것이다.
이와 같은 본 발명의 일 실시예에 따른 호흡기 치료 장비를 착용한 상태에서 환자가 흡기 호흡을 하는 경우에 구연산 코팅 필터(500)에 포함되어 있는 미세 구연산 입자가 구연산 코팅 필터(500)로부터 분리되어 환자의 호흡기로 유입되게 된다.
이와 같이 환자의 호흡기로 유입된 구연산 입자에 의해 호흡기에서의 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 이루어지게 된다.
보다 구체적으로, 환자의 호흡 과정을 통해 구연산 코팅 필터(500)에 포함되어 있는 미세 구연산 입자로부터 수소 이온이 발생하게 되며, 이와 같이 발생된 수소 이온은 환자의 호흡기로 유입되어 호흡기 내부의 바이러스와 세균의 주성분인 단백질을 분해함으로써, 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 이루어지게 된다.
뿐만 아니라, 환자의 호흡 과정을 통해 구연산 코팅 필터(500)에 포함되어 있는 미세 구연산 입자로부터 발생된 수소 이온은 호흡기 치료 장비의 내부로 유입된 초미세 먼지를 산화 처리함으로써 제거할 수 있게 된다.
한편, 본 발명을 실시함에 있어서, 도 1에서와 같이 구연산 코팅 필터(500)의 상부에는 환자의 콧등이 파지되는 절개부(550)가 형성되도록 함으로써 구연산 코팅 필터(500)가 사용자의 콧구멍 주면에 더욱 밀착 설치되도록 함이 바람직할 것이다.
도 2은 본 발명의 다른 실시예에 따른 호흡기 치료 장비의 단면 구조를 나타낸 도면이다. 도 2을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 호흡기 치료 장비에서의 마스크 구조체(600)는 점착 수지층(200)의 상부면에 부착되는 외피 부재(100)와 점착 수지층(200)의 하부면에 부착되는 내피 부재(300)를 포함한다.
본 발명을 실시함에 있어서 외피 부재(100)와 내피 부재(300)는 폴리에스테르, 면 등의 다양한 직물 원단으로 제조될 수 있을 것이다.
제조자는 외피 부재(100)와 내피 부재(300) 사이에 형성되는 점착 수지층(200)을 이용하여 외피 부재(100)와 내피 부재(300)를 상호 부착한다.
구체적으로, 이와 같은 점착 수지층(200)은 수성 접착제를 외피 부재(100)와 내피 부재(300)의 상호 결합면에 각각 도포한 후에 외부 부재와 내피 부재(300)를 결합함으로써 형성된다.
이와 같이 외피 부재(100)와 내피 부재(300) 사이에 형성된 점착 수지층(200)에 의하면, 외피 부재(100)를 통과하여 유입되는 미세 먼지가 점착 수지층(200)에 점착됨으로써 미세 먼지를 제거할 수 있게 된다.
뿐만 아니라, 외피 부재(100)와 내피 부재(300) 사이에 형성된 점착 수지층(200)에 각종 유해균과 바이러스가 점착됨으로써, 유해균 및 바이러스가 호흡기 치료 장비를 착용하고 있는 환자의 호흡기로 추가적으로 유입되거나 환자의 호흡기로부터 외부로 유출되는 것을 방지할 수 있게 된다.
한편, 수성 접착제는 무독성으로서 인체에 무해할 뿐만 아니라, 수성 접착제에 의해 형성되는 점착 수지층(200)에는 미세 기공이 구비됨으로써 점착 수지층(200)을 통한 환자의 호흡이 가능하게 된다.
한편, 도 2에서와 같이 외피 부재(100)의 하부면과 내피 부재(300)의 상부면이 점착 수지층(200)을 통해 상호 결합됨으로써 마스크 구조체(600)를 형성하는 한면, 이와 같은 마스크 구조체(600)의 하부면에는 각각 은나노 코팅층(400)이 형성될 수 있을 것이다.
아울러, 본 발명을 실시함에 있어서, 마스크 구조체(600)의 상부면에도 은나노 코팅층(400)이 추가로 형성될 수 있을 것이다.
이와 같이 마스크 구조체(600)의 상부면과 하부면에 각각 형성되어 있는 은나노 코팅층(400)은 각종 유해균과 바이러스를 제거하는 기능을 수행한다.
구체적으로 마스크 구조체(600)의 상부면에 형성되어 있는 은나노 코팅층(400)은 마스크 구조체(600)의 상부면을 통해 호흡기 치료 장비의 내부로 유입하려는 각종 유해균과 바이러스를 제거하며, 마스크 구조체(600)의 하부면에 형성되어 있는 은나노 코팅층(400)은 환자의 입으로부터 배출되어 마스크 구조체(600)의 하부면을 통해 호흡기 치료 장비의 외부로 유출되려는 각종 유해균과 바이러스를 제거하게 된다.
아울러, 도 2에서와 같이 마스크 구조체(600)의 하부면에 형성되어 있는 은나노 코팅층(400)의 하부면에는 구연산 코팅 필터(500)가 착탈 가능하게 결합 설치될 수 있을 것이다.
이에 따라 본 발명의 다른 실시예에 따른 호흡기 치료 장비를 착용한 상태에서 환자가 흡기 호흡을 하는 경우에 마스크 구조체(600)의 하부(내측)에 형성된 구연산 코팅 필터(500)에 포함되어 있는 미세 구연산 입자가 구연산 코팅 필터(500)로부터 분리되어 환자의 호흡기로 유입되게 된다.
이와 같이 환자의 호흡기로 유입된 구연산 입자에 의해 호흡기에서의 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 이루어지게 된다.
보다 구체적으로, 환자의 호흡 과정을 통해 마스크 구조체(600)의 하부(내측)에 형성된 구연산 코팅 필터(500)에 포함되어 있는 미세 구연산 입자로부터 수소 이온이 발생하게 되며, 이와 같이 발생된 수소 이온은 환자의 호흡기로 유입되어 호흡기 내부의 바이러스와 세균의 주성분인 단백질을 분해함으로써, 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 이루어지게 된다.
뿐만 아니라, 환자의 호흡 과정을 통해 마스크 구조체(600)의 하부(내측)에 형성된 구연산 코팅 필터(500)에 포함되어 있는 미세 구연산 입자로부터 발생된 수소 이온은 호흡기 치료 장비의 내부로 유입된 초미세 먼지를 산화 처리함으로써 제거할 수 있게 된다.
뿐만 아니라, 마스크 구조체(600)의 하부(내측)에 구비된 구연산 코팅 필터(500)는 사용자의 입으로부터 배출되어 내피 부재(300)의 하부면을 통해 호흡기 치료 장비의 외부로 유출되려는 각종 유해균과 바이러스를 산화 처리하게 된다.
아울러, 본 발명을 실시함에 있어서, 마스크 구조체(600)의 상부면에 형성된 은나노 코팅층의 상부면에는 구연산 코팅층이 추가로 형성될 수 있으며, 이에 따라 마스크 구조체(600)의 외측을 통해 호흡기 치료 장비의 내부로 유입하려는 각종 유해균과 바이러스를 산화 처리할 수 있게 된다.
보다 구체적으로, 마스크 구조체(600)의 상부면에 형성된 은나노 코팅층의 상부면에 형성된 구연산 코팅층에 포함되어 있는 미세 구연산 입자로부터 발생되는 수소 이온은 마스크 구조체(600)의 외측을 통해 호흡기 치료 장비의 내부로 유입하려는 각종 유해균과 바이러스의 주성분인 단백질을 분해함으로써, 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 이루어지게 된다.
뿐만 아니라, 마스크 구조체(600)의 상부면에 형성된 은나노 코팅층의 상부면에 형성된 구연산 코팅층에 포함되어 있는 미세 구연산 입자로부터 발생되는 수소 이온은 마스크 구조체(600)의 외측 공간에 있는 초미세 먼지를 산화 처리함으로써 제거할 수 있게 된다.
이와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 호흡기 치료 장비에 의하면, 환자의 흡기 호흡에 따라 구연산 입자가 환자의 호흡기로 유입됨에 따라 환자의 호흡기에서의 유해균 및 바이러스에 대한 살균 및 산화 처리가 가능하게 될 뿐만 아니라, 외피 부재(100)의 상부면에 구비된 은나노 코팅층(400)과 구연산 코팅층, 외피 부재(100)와 내피 부재(300) 사이의 점착 수지층(200), 내피 부재(300)의 하부면에 구비된 은나노 코팅층(400)과 구연산 코팅 필터(500)로 이루어진 5중 멸균 구조를 구비하게 된다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 호흡기 치료 장비의 제조 과정을 설명하는 절차 흐름도이다. 이하에서는 도 2 및 도 3을 참조하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 호흡기 치료 장비의 제조 과정을 설명하기로 한다.
먼저 제조자는 외피 부재(100)와 내피 부재(300)를 각각 준비한 다음, 수성 접착제를 외피 부재(100)의 하부면 및/또는 내피 부재(300)의 상부면에 도포한 후에 외피 부재(100)와 내피 부재(300)를 접착 결합함으로써 마스크 구조체(600)를 형성한다(S210).
그 다음, 제조자는 마스크 구조체(600)의 내부면을 형성하는 내피 부재(300)의 하부면에 은나노 코팅 처리를 한다(S230).
한편, 본 발명을 실시함에 있어서, 제조자는 마스크 구조체(600)의 외부면을 형성하는 외피 부재(100)의 상부면에도 은나노 코팅 처리를 할 수 있을 것이다.
본 발명을 실시함에 있어서, 제조자는 외피 부재(100)와 내피 부재(300)의 표면에서의 은나노 코팅처리를 함에 있어서 종래의 은나노 스프레이 분사 방식을 사용할 수 있을 것이다.
그 다음, 제조자는 마스크 구조체(600)의 내부면인 내피 부재(300)의 하부면에 형성된 은나노 코팅층(400)의 하부면에 구연산 코팅 필터(500)를 착탈 가능하게 결합으로써 본 발명에 따른 호흡기 치료 장비의 제조를 완료하게 된다(S250).
한편, 본 발명을 실시함에 있어서, 제조자는 마스크 구조체(600)의 외부면인 외피 부재(100)의 상부면에 형성된 은나노 코팅층(400)의 상부면에 구연산 코팅 처리를 할 수도 있을 것이다.
구체적으로, 제조자는 구연산을 약 5~15%의 농도로 물에 희석한 상태에서 외피 부재(100)의 상부면에 형성된 은나노 코팅층(400)의 표면에 스프레이 분사한 후 건조시키는 방식으로 구연산 코팅 처리를 할 수 있을 것이다.
본 발명에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예 및 응용예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예 및 응용예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
본 발명은 보건 및 의료 분야에서의 산업상 이용 가능성이 인정된다.

Claims (2)

  1. 마스크 구조체(600); 및
    상기 마스크 구조체(600)의 내측에 구비되는 구연산 코팅 필터(500)
    을 포함하는 호흡기 치료 장비.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 호흡기 치료 장비를 착용한 환자의 흡기 호흡에 따라 상기 구연산 코팅 필터(500)에 포함된 구연산 입자가 상기 환자의 호흡기로 유입되는 것인 호흡기 치료 장비.
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