WO2024096059A1 - 水封入カプセル及びその製造方法 - Google Patents

水封入カプセル及びその製造方法 Download PDF

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WO2024096059A1
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幸司 増田
洋介 近藤
峻吾 後藤
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富士カプセル株式会社
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    • B01J13/02Making microcapsules or microballoons
    • B01J13/20After-treatment of capsule walls, e.g. hardening
    • B01J13/22Coating

Definitions

  • the present invention relates to a water-filled capsule having a water-containing core and an encapsulation layer disposed on the outside of the water-containing core, and a method for manufacturing the same.
  • water-filled capsules that have excellent resistance to water evaporation are known, and include a water-containing core that contains water, an inner layer disposed on the outside of the water-containing core, and an outer layer disposed on the outside of the inner layer, in which the inner layer is made of a lipophilic material and the outer layer is made of a hydrophilic material in which lipophilic particles or water-insoluble particles are dispersed (Patent Document 1).
  • a filter element for use in tobacco articles which has at least one filter body, a core material containing a liquid medium, and a capsule with a water vapor impermeable polymerized shell, the liquid medium of the core material containing at least one surfactant (Patent Document 2).
  • Patent Document 3 A method for producing easily breakable raw capsules useful for incorporation into tobacco products has also been proposed (Patent Document 3).
  • Oils, oil-soluble substances, and emulsions are well known as liquid contents that can be formulated in soft capsules.
  • the water evaporates through the capsule membrane soon after encapsulation, making it impossible to retain the moisture of the liquid contents for the long term.
  • the objective of the present invention is to provide a technology for water-filled seamless capsules that are water-resistant and capable of containing and retaining the moisture of the liquid contents within the capsule for the long term.
  • the inventors have conducted extensive research to find a solution to the above problems, and have discovered that in a water-filled capsule having a water-containing core and an encapsulation layer disposed on the outside of the water-containing core, by making the encapsulation layer out of a lipophilic composition having a specific gravity within a specific range, and by maintaining the encapsulation layer at a thickness above a certain range, it is possible to encapsulate and retain the moisture in the water-containing core within the capsule for a long period of time, and by including a viscosity additive that imparts viscosity to the water in the water-containing core, it is possible to improve the formulation properties of the capsule, which has led to the completion of the present invention.
  • a water-filled capsule comprising a water-containing core and an encapsulation layer disposed on the outside of the water-containing core, the encapsulation layer being made of a lipophilic composition having a specific gravity of 0.79 to 1.05, and the thinnest part of the encapsulation layer being 80 ⁇ m or more.
  • the water-filled capsule according to the above [1] wherein the water-containing core contains a viscosity additive that imparts viscosity to the water.
  • the lipophilic composition contains a specific gravity adjuster that adjusts the specific gravity of the lipophilic composition to 0.79 to 1.05.
  • the present invention can provide three-layer water-filled seamless capsules and two-layer water-filled seamless capsules that have little change in water encapsulation rate over time when left open at room temperature, can encapsulate and retain the moisture of the content liquid (water-containing core) within the capsule for a long period of time, and have excellent water resistance.
  • the physical properties of the encapsulation layer can be set according to the application of the water-filled capsule.
  • the physical properties of the encapsulation layer arranged on the outside of the water-containing core can be set to be hard or soft depending on the oily substance that constitutes it. For example, if the encapsulation layer is set to be soft, the two-layer capsule design can be used as a water-filled raw capsule that can be easily crushed with fingers for use, and can be used for cosmetics and quasi-drug applications.
  • the water-filled capsule of the present invention is a water-filled capsule having a water-containing core and an encapsulation layer disposed on the outside of the water-containing core, the encapsulation layer being made of a lipophilic composition having a specific gravity of 0.79 to 1.05, and the thinnest part of the encapsulation layer having a thickness of 80 ⁇ m or more.
  • the water-filled capsule there are no particular limitations on the water-filled capsule, and suitable examples include two-layer water-filled capsules and three-layer water-filled capsules, but multi-layer water-filled capsules with four or more layers are also acceptable.
  • the above-mentioned hydrous core is not particularly limited as long as it contains water, and may be composed of only water, but it is preferable that it contains a viscosity additive that imparts viscosity to the water, and may also contain various other active ingredients and various additives.
  • the above-mentioned viscosity additives include, for example, alginic acid, alginates such as sodium alginate, alginate esters such as propylene glycol alginate, celluloses such as methylcellulose, ethylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, and carboxymethylcellulose, gelatin, carrageenan, agar, starch, modified starch, dextran, dextrin, pullulan, glucomannan, gum arabic, furcellaran, and tragacanthus.
  • alginic acid alginates such as sodium alginate
  • alginate esters such as propylene glycol alginate
  • celluloses such as methylcellulose, ethylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, and carboxymethylcellulose
  • gelatin carrageenan
  • agar starch, modified starch, dextran, dextrin, pullulan, glucomannan, gum arab
  • gums examples include guar gum, locust bean gum, gellan gum, xanthan gum, polyvinylpyrrolidone, polyvinyl alcohol, glucosamine, Eucheuma algae, soybean water-soluble polysaccharides, welan gum, cassia gum, Agrobacterium succinoglycan, guar gum enzymatic hydrolysate, ghatti gum, arabinogalactan, curdlan, karaya gum, tamarind seed gum, psyllium seed gum, tara gum, amas seed gum, konjac powder (potato), hydroxypropylated guar gum, and pectin.
  • the oily substance constituting the lipophilic composition can be, first, an oily substance having a melting point of 20°C or higher (hereinafter referred to as "solid fats and oils").
  • solid fats and oils include hydrogenated oils (liquid animal and vegetable fats and oils with a higher melting point by hydrogenating them), partially hydrogenated oils (hydrogenated oils obtained by hydrogenating only a portion of liquid animal and vegetable fats and oils, or mixtures of non-hydrogenated fats and oils and hydrogenated oils), and waxes.
  • solid fats and oils include hydrogenated castor oil, hydrogenated soybean oil, hydrogenated rapeseed oil, hydrogenated coconut oil, cacao butter, butter, hydrogenated palm kernel oil, head, beef tallow hydrogenated oil, lard, lard hydrogenated oil, beeswax (beeswax), candelilla wax, rice bran wax, carnauba wax, Japan wax, urushi wax, and mixtures thereof.
  • examples of oily substances constituting the lipophilic composition include liquid oily substances (hereinafter referred to as "liquid oils") having a melting point of less than 20°C, and specific examples include animal and vegetable oils such as safflower oil, linseed oil, sesame oil, olive oil, soybean oil, mustard oil, rapeseed oil, corn oil, castor oil, evening primrose oil, palm kernel oil, jojoba oil, cottonseed oil, coconut oil, peanut oil, EPA, DHA, DPA, squalane, shark liver oil, and cod liver oil, as well as medium-chain triglycerides (MCT) and liquid paraffin.
  • liquid oils liquid oily substances having a melting point of less than 20°C
  • specific examples include animal and vegetable oils such as safflower oil, linseed oil, sesame oil, olive oil, soybean oil, mustard oil, rapeseed oil, corn oil, castor oil, evening primrose oil, palm kernel oil, jojoba oil, cottonseed oil
  • the oily substances constituting the lipophilic composition include surfactants such as glycerin fatty acid esters, sucrose fatty acid esters, and fatty acid acyl esters that are highly lipophilic (for example, those with an HLB of less than 7 or less than 10).
  • surfactants such as glycerin fatty acid esters, sucrose fatty acid esters, and fatty acid acyl esters that are highly lipophilic (for example, those with an HLB of less than 7 or less than 10).
  • those that are solid at 20°C can be used as solid oils and fats
  • oily substances that are liquid at temperatures below 20°C can be used as liquid oils and fats.
  • the lipophilic composition that can be used in the present invention may be a mixture of one or more types appropriately selected from solid oils and liquid oils and fats, and commercially available products such as the "GELUCIRE” series manufactured and sold by Gattefosse, Nissin MCT Oil, Kao “Excel” series, Kao “Econa” series, Kao “Emanone” series, and Kao “Leo D'or” series may be used.
  • oily functional components oil-based components having various functions such as nutritional function, fragrance function, pigment function, etc.
  • oily nutritional functional components examples include omega fatty acids such as oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid, eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid, and docosapentaenoic acid, oily substances such as prostaglandins, oil-soluble vitamins such as vitamin A, vitamin E, vitamin D, and vitamin K, and oils and fats containing these.
  • oily components having a fragrance function include natural essential oils such as orange oil, lemon oil, perilla oil, ambrette seed oil, orris root oil, cananga oil, mustard oil, caraway oil, carrot seed oil, grapefruit oil, ginger oil, hop oil, myrtle oil, rose oil, and rosemary oil, and synthetic or natural flavorings such as eugenol, ethyl caprylate, geraniol, menthol, citral, citronellal, and borneol.
  • oily components having a pigment function include oil-based colorings such as annatto pigment, carotene, and oleoresin. Naturally, these can be used alone or in combination.
  • the lipophilic composition may contain an oil-insoluble component. Any component that is miscible with an oil-based component may be used as the oil-insoluble component. Examples of oil-insoluble components that can be used with an oil-based component include inorganic powders such as titanium dioxide, calcium carbonate, magnesium carbonate, magnesium oxide, calcium stearate, magnesium stearate, (fine) silicon dioxide, and aluminum oxide.
  • a specific gravity adjuster can be used to adjust the specific gravity of the lipophilic composition to a predetermined range.
  • a specific gravity adjuster is a substance that can be dissolved or mixed with the lipophilic composition and has a specific gravity different from that of the lipophilic composition before the specific gravity adjuster is added.
  • an oily substance having a specific gravity of 1 or more such as SAIB (Sucrose Acetate Isobutylate), wood rosin glycerin ester, sucrose octaacetate, etc., can be suitably used.
  • inorganic powders such as titanium dioxide, calcium carbonate, magnesium carbonate, magnesium oxide, calcium stearate, magnesium stearate, (fine) silicon dioxide, and aluminum oxide can also be used as specific gravity adjusters if they can adjust the specific gravity by mixing with the lipophilic composition before addition.
  • animal and vegetable oils, synthetic oils, ester oils, mineral oils, etc. that are acceptable for the purpose of use of the present invention can also be used as specific gravity adjusters if they can adjust the specific gravity by adding them to the lipophilic composition before addition.
  • the specific gravity of the encapsulation layer in the present invention can be 0.79 to 1.05, 0.79 to 1.03, 0.79 to 1.0, 0.795 to 1.05, 0.795 to 1.03, 0.795 to 1.0, 0.8 to 1.05, 0.8 to 1.03, 0.8 to 1.0, 0.83 to 1.05, 0.83 to 1.03, 0.83 to 1.0, 0.85 to 1.05, 0.85 to 1.03, 0.85 to 1.0, with 0.80 to 1.0 being particularly preferred examples.
  • water-filled capsules using a low-density lipophilic composition [e.g., a mixture of the above-mentioned squalane and hydrogenated oil, encapsulation layer specific gravity: 0.795] and a high-density lipophilic composition [e.g., a mixture of the above-mentioned SAIB and hydrogenated oil, encapsulation layer specific gravity: 1.03] as the encapsulation layer.
  • a low-density lipophilic composition e.g., a mixture of the above-mentioned squalane and hydrogenated oil, encapsulation layer specific gravity: 0.795
  • a high-density lipophilic composition e.g., a mixture of the above-mentioned SAIB and hydrogenated oil, encapsulation layer specific gravity: 1.03
  • the thickness of the encapsulation layer what is important is the thickness of the thinnest part (thinnest part thickness), and as long as it is kept at a minimum level, for example 80 ⁇ m or more, preferably 90 ⁇ m or more, 100 ⁇ m or more, 110 ⁇ m or more, 120 ⁇ m or more, 150 ⁇ m or more, 180 ⁇ m or more, 210 ⁇ m or more, 240 ⁇ m or more, 270 ⁇ m or more, 300 ⁇ m or more, 350 ⁇ m or more, 400 ⁇ m or more, 450 ⁇ m or more, 500 ⁇ m or more, there may be some bias in the thickness.
  • a three-layer water-filled capsule can be formed by providing an additional membrane layer on the outside of the above-mentioned encapsulation layer.
  • a membrane layer may be any layer that is commonly used as a membrane for seamless capsules, and examples of such a membrane layer include gelatin, casein, zein, pectin and its derivatives, alginic acid or its salts, agar, gellan gum, tragacanth gum, guar gum, locust bean gum, carrageenan, tamarind, mannan, hemilose, starch, chitosan, etc., as a base.
  • the membrane layer may also contain, in addition to the base, plasticizers such as glycerin, sorbitol, propylene glycol, and polyethylene glycol, pH adjusters such as sodium phosphate, chelating agents such as trisodium citrate and sodium metaphosphate, gelation promoters such as calcium lactate and potassium chloride, surfactants such as polyglycerin fatty acid esters and lecithin, sweeteners, flavorings, preservatives, colorants, etc.
  • the above-mentioned coating layer may contain additives such as natural dyes, synthetic dyes, various sweeteners, preservatives, water activity reducing agents, pH adjusters, etc. It is also possible to classify the three-layer water-filled capsules into dry capsules and raw capsules based on the water content of the above-mentioned coating layer.
  • the coating liquid used for the above coating layer is preferably one with a viscosity of 300 mPa ⁇ s or less at 85°C, measured using a C-type viscometer (Toki Sangyo Co., Ltd., VISCOMETER TVC-7) with rotor No. 1 (upper limit 500 mPa ⁇ s).
  • the method for producing the water-filled capsules of the present invention is not particularly limited as long as it uses a concentric triple nozzle, extruding the water-containing core from the inner nozzle, the encapsulating layer from the middle nozzle, and the coating layer from the outer nozzle to form three-layer droplets, and then contacting the three-layer droplets with a cooling solvent set at, for example, 0 to 25°C to form water-filled pre-capsules.
  • the cooling solvent include cooling oils such as MCT composed of fatty acids such as capric acid and caprylic acid, liquid paraffin, vegetable oils such as sunflower oil and safflower oil, or mixtures of these, and low-temperature gases such as air, helium, nitrogen, and argon.
  • a two-layer water-filled capsule can be produced, consisting of a water-containing core and a coating layer disposed on the outside of the water-containing core. Since the coating layer is soft, it can be peeled off easily with a simple tool such as a finger or a medicine spoon before the water-filled pre-capsule dries.
  • the water-filled capsules of the present invention are two-layer water-filled capsules, they can be roughly divided into solid capsules and raw capsules depending on the hardness of the encapsulation layer.
  • the hard encapsulation layer is solid capsules
  • the soft encapsulation layer is raw capsules.
  • a rheometer was newly used to measure the hardness of each encapsulation layer formulation and compare the maximum loads.
  • capsules formed with an encapsulation layer of 5 kg or less in maximum load when the adapter is pushed 3 mm into the rheometer using the following [measurement equipment] [measurement method] will be classified as two-layer water-filled raw capsules (two-layer raw capsules) and capsules formed with an encapsulation layer of more than 5 kg in maximum load (two-layer solid capsules).
  • a solid oil or a solid oil and a liquid oil is used as an example of the lipophilic composition of the encapsulation layer
  • the melting point (actual value) of the encapsulation layer is, for example, 37°C or higher
  • the specific gravity of the encapsulation layer is, for example, 0.82 to 1.05.
  • a mixed oil of a solid oil and a liquid oil is used as an example of the lipophilic composition of the encapsulation layer
  • the melting point (actual value) of the encapsulation layer is, for example, 16 to 36.8°C
  • the specific gravity of the encapsulation layer is, for example, 0.79 to less than 0.82.
  • a two-layer raw capsule is usually an easily disintegrating capsule. It was found that the melting point of the encapsulation layer, which is a mixture of a solid oil and a liquid oil, does not show a double peak of the melting points of the solid oil and the liquid oil, but shows almost a single peak.
  • the melting point was measured using a differential scanning calorimeter "DSC7020” (Hitachi High-Tech Science Corporation), starting at 0°C and increasing the temperature at 5°C/min, with the endothermic peak being the actual measured melting point.
  • DSC7020 Different scanning calorimeter
  • the melting point of the oily substance constituting the lipophilic composition is not particularly limited, but when the water-filled capsule is a two-layer capsule, it can be roughly classified as either a solid capsule or a raw capsule depending on the properties of the lipophilic composition. That is, in the case of a two-layer solid capsule, the lipophilic composition has a melting point of 20°C or higher, preferably 30°C or higher, and preferably has a melting point of 100°C or lower, preferably 80°C or lower, more preferably 70°C or lower, and among these, a lipophilic composition having a melting point of 30°C to 70°C can be preferably exemplified.
  • the lipophilic composition can also be appropriately adjusted by mixing multiple oily substances such as hardened oils with different melting points, or by adding liquid animal and vegetable oils.
  • the water-filled capsule has the properties of a raw capsule, for example, a mixture of the above-mentioned solid oil and fat and a liquid oil with a melting point of less than 20°C is used.
  • the melting point of the mixed oil in the encapsulating layer is 16°C, even if it is liquid at room temperature, it will remain semi-raw under refrigerated conditions, and if distribution and use under refrigerated conditions are considered, it can also be considered a two-layer raw capsule.
  • the water-filled capsule when it is a three-layer capsule, it can be roughly classified as either a raw capsule or a dry capsule, mainly depending on the properties of the coating.
  • the above-mentioned concentric triple nozzle is used to eject the water-containing core from the inner nozzle, the encapsulation layer from the middle nozzle, and the coating layer from the outer nozzle to form three-layer droplets, and the water-filled pre-capsules formed by contacting these three-layer droplets with a cooling solvent are prepared into three-layer raw capsules without going through a coating drying process, which is a major feature of the capsules.
  • step refers to producing a three-layer water-filled capsule without using known means for drying capsules such as spray drying, freeze drying, air drying, vacuum drying, static drying, vacuum vibration drying, etc., but for convenience, it can also include stopping the drying step (drying stop step) before the water content ratio (moisture content) of the shell of the water-filled pre-capsule becomes, for example, less than 20%, less than 25%, less than 30%, less than 45%, less than 70%, or less than 90%.
  • the moisture content of the shell of a three-layered raw capsule can be 20% or more, preferably 25% or more, more preferably 30% or more, more preferably 45% or more, even more preferably 70% or more, and even more preferably 90% or more.
  • the three-layered capsule shells that do not undergo the above-mentioned drying process are characterized by their softness, and the moisture content of the shells can be measured, for example, using an infrared moisture meter FD-720 (Kett Electric Laboratory) under conditions of 1 g of shell/105°C/15 minutes.
  • the above three-layered raw capsule can be produced and stored by a method comprising the following steps (a) to (c): (a) forming a triple-layer droplet using a concentric triple nozzle, discharging a water-containing core from an inner nozzle, an encapsulating layer from a middle nozzle, and a coating layer from an outer nozzle; (b) contacting the trilayer droplets with a cooling solvent to form water-encapsulated precapsules; (c) immersing the water-filled precapsules in a capsule preservation solution;
  • the three-layer water-sealing capsule can be washed with detergent or with running water, if necessary, to remove the cooling solvent adhering to the periphery.
  • the capsule preservative may be an aqueous solvent containing at least one water selected from tap water, well water, distilled water, purified water, ion-exchanged water, ultrapure water, deep ocean water, mineral water, etc., but since the water content of the capsule is high, for example, when cosmetics are used, a preservative such as phenoxyethanol or an antibacterial agent such as 1,3-butylene glycol may be added to the capsule or preservative to prevent spoilage of the capsule.
  • the three-layer raw capsule thus obtained can be immersed in a preservative and transported, and is excellent in that the encapsulated water and water-soluble components can be sealed and maintained in the capsule for a long period of time even during storage and transportation in the raw capsule state.
  • one example of the uses of the three-layer raw capsule is its use in a form in which it is mixed and dispersed in a product that is rich in water, and it is expected that the fields of use will be diverse, including food, medicines, quasi-drugs, cosmetic compositions such as cosmetics, topical skin preparations, beverages, pet food, and luxury items.
  • a capsule can be prepared by drying the above-mentioned water-filled pre-capsules using known capsule drying methods such as spray drying, freeze drying, air drying, vacuum drying, static drying, vacuum vibration drying, etc., to produce a triple-layered dry water-filled capsule (triple-layered dry capsule).
  • the moisture content in the shell of the triple-layered dry capsule can be less than 20%, preferably 15% or less, more preferably 10% or less, and even more preferably 8% or less.
  • the three-layer dry capsule can be produced by a method comprising the following steps (a) to (c): (a) forming a triple-layer droplet by using a concentric triple nozzle, ejecting a water-containing core from an inner nozzle, the encapsulating layer from a middle nozzle, and the coating layer from an outer nozzle; (b) contacting the trilayer droplets with a cooling solvent to form water-encapsulated precapsules; (c) drying the water-filled pre-capsules to prepare three-layer dry capsules;
  • the hardness of the capsule shell is 0.5-40N, preferably 0.5-20N, from the viewpoints of manufacturability and fragility
  • the thickness of the capsule shell is 20-500 ⁇ m, preferably 40-200 ⁇ m
  • the diameter of the capsule is 0.5-15mm, preferably 1-8mm, from the viewpoints of ease of gripping and content volume
  • the capsule shell ratio is 5-30%, for example.
  • the three-layer dry capsule can be easily broken by hand, and the snapping sound and feel that occurs when the capsule is broken are pleasant. Therefore, if a capsule containing flavorings is embedded inside a filter that comes with a cigarette or a filter to be attached to a cigarette, the recipient can crush the capsule with their fingers while smoking to obtain the sound, feel, and aroma of the capsule being crushed. Also, if a capsule containing flavorings is placed on a greeting card, the recipient can crush the capsule to obtain the sound, feel, and aroma.
  • the present invention can be applied to daily necessities such as medicines, health foods, foods, cosmetics, and cleaning supplies.
  • the three-layer dry membrane capsule may include not only the easily breakable capsules used for tobacco applications as described above, but also capsules suitable for oral intake.
  • the water encapsulation stability of the capsule of the present invention can be determined by measuring the mass of the capsule left open at 22°C and 18-45% RH (or 70% RH at 5°C, or 8% RH at 25°C) to measure the change in the water encapsulation rate over time, and judging that the capsule has water encapsulation stability if the water encapsulation rate is 75% or more, preferably 85% or more, and more preferably 90% or more after 4 weeks, and 50% or more, preferably 75% or more, more preferably 78% or more, even more preferably 80% or more, and especially preferably 90% or more after 8 weeks.
  • An example of a method for evaluating the water resistance of the capsules of the present invention is to visually check for pigment transfer to the hydrous core when the capsule is immersed in a preservation solution and stored.
  • the preservation solution remains colorless and does not change color, but when the water and water-soluble components in the hydrous core transfer to the preservation solution through the membrane, the preservation solution turns blue, and it can be visually confirmed that the solution is unstable.
  • the outermost gelatin coating layer of the above three-layer water-filled pre-capsule was peeled off without going through a drying process to produce a two-layer water-filled capsule. It has been confirmed that water can be filled in as long as the filling layer of this two-layer water-filled capsule exists as the outer layer, and that the gelatin coating layer is not necessarily required.
  • Examples 1 to 7 In the hydrous cores of Examples 1 to 6, the water is thickened with sodium alginate, Chimica Algin IL-2 (manufactured by Chimica Co., Ltd.), to improve filling properties.
  • the encapsulation layer is based on four types of solid fats and oils, and the thickness of the encapsulation layer exceeds 70 ⁇ m, making it possible to encapsulate water.
  • SAIB specific gravity adjuster
  • the water inclusion rate test shown in Table 2 measured the change in water inclusion rate over time after 4, 8, 12, and 16 weeks of exposure to open conditions at 22°C and 18-45% RH (or 70% RH at 5°C and 8% RH at 25°C).
  • 100% water was filled into Comparative Example 1 [polyethylene bag: made of low-density polyethylene resin, thickness 0.06 mm] and Comparative Example 2 [rubber balloon (water balloon): made of natural rubber, thickness 0.10 mm], and the change in water inclusion rate over time was measured.
  • Comparative Example 1 was superior to Comparative Example 2 in terms of water inclusion rate, and Examples 1 to 7 had water inclusion rates that were roughly equivalent to or better than Comparative Example 1.
  • Example 4 the capsules of Example 4-1 were obtained by seamlessly filling three layers, and then the outer gelatin coating layer was peeled off without going through a coating drying process to produce two-layer water-filled capsules.
  • Water can be filled in as long as the encapsulation layer is present as the outer layer, and the coating layer (gelatin) is not necessarily required.
  • the presence or absence of a coating layer is appropriately selected depending on the product application.
  • the results of the change in water encapsulation rate over time in Examples 4 and 4-1 show that there is no difference in the water encapsulation rate between the two-layer and three-layer structures.
  • Examples 8 to 12 In Examples 8 to 12 and Comparative Example 3, in order to grasp the thinnest thickness of the encapsulation layer capable of encapsulating water, two-layer capsules were prepared in which the thinnest thickness of the encapsulation layer was varied from 700 to 70 ⁇ m, and the change in the water encapsulation rate over time was measured after 4 weeks, 8 weeks, 12 weeks, and 16 weeks when left open at 22° C. and 18 to 45% RH. To measure the thickness of the thinnest part of the encapsulation layer, a high-resolution 3D X-ray microscope "NANO3DX" (manufactured by Rigaku Corporation) was used to take non-destructive cross-sectional images to confirm the film thickness.
  • NANO3DX manufactured by Rigaku Corporation
  • Each water-filled capsule was prepared according to the formula shown in Table 4 below.
  • Examples 13 and 14 In the water-filled capsules of Examples 13 and 14, the encapsulation layer was made of an oily material containing a mixture of solid oil and squalane, a liquid oil having a melting point of -38°C, and the specific gravity of the encapsulation layer was set to a low specific gravity of 0.795 and 0.815, respectively.
  • the maximum load measured by a rheometer was 0.75 kg in Example 13 and 3.42 kg in Example 14, and two-layered water-filled raw capsules with a soft encapsulation layer were obtained.
  • the data after 8 weeks of the water-filling rate aging test showed that both of the two-layered raw capsules maintained a water-filling rate superior to that of Comparative Example 2 (rubber balloon (water balloon)). Therefore, it was confirmed that the two-layered raw capsules with an encapsulation layer specific gravity of 0.795 to 0.815 maintained an excellent water-filling rate.
  • Example 15 and 16 In the water-filled capsules of Examples 15 and 16, the encapsulation layer was made of an oily material made of a mixture of solid oil and liquid oil squalane, and the specific gravity of the encapsulation layer was set to be slightly high at 0.825 or 0.835. The maximum load measured by a rheometer was 5.81 kg in Example 15 and 7.18 kg in Example 16, and two-layered water-filled solid capsules were obtained with the encapsulation layer set to be relatively hard.
  • Example 17 The specific gravity of the lipophilic composition in the encapsulation layer was set to a high specific gravity of 0.99 using SAIB as a specific gravity adjuster, and the two-layer solid capsule was prepared as Example 17. The data after 8 weeks of the water encapsulation rate aging test showed that the water encapsulation rate was superior to that of Comparative Example 2 (rubber balloon (water balloon)).
  • Example 18 a triple-layered dry capsule with a gelatin-based film was prepared with a high specific gravity of 0.99.
  • a triple-layered dry capsule with a gelatin-based film was prepared with an even higher specific gravity of 1.03.
  • water-containing core water, propylene glycol, and/or ethanol, and/or glycerin were used as components of the water-soluble fragrance.
  • hydroxypropyl cellulose was used as a viscosity additive instead of sodium alginate, which was previously used.
  • SAIB was used as a specific gravity adjuster in the encapsulation layer, and the specific gravity of the encapsulation layer was set high at 0.94 or 0.945.
  • a carrageenan-based coating formulation containing carrageenan and water a gelatin-based coating formulation containing gelatin and water, or an agar-based coating formulation containing agar and water was used, which can be used in capsules for embedding in cigarette filters and cartridges for masks.
  • Example 20 to 25 The six types of three-layered dry capsules in Examples 20 to 25 all had a thinnest film thickness in the range of 130 ⁇ m to 300 ⁇ m.
  • the specific gravity of the encapsulation layer using a solid oil with a melting point of 44.2°C and a specific gravity adjuster SAIB was 0.940 to 0.945, but the physical properties of the encapsulation layer became hard, resulting in a three-layered dry water-filled capsule.
  • the membrane layer was carrageenan-based, gelatin-based, or agar-based, it could be easily broken with fingers, and the snapping sound and feel generated when the capsule was broken were pleasant and good.
  • the moisture content of the coating layer of the six types of dry capsules was measured using an infrared moisture meter FD-720 (Kett Electric Laboratory) under conditions of 1 g of coating/105°C/15 minutes, and was in the range of 8-15% for all of them.
  • the thickness was 40-200 ⁇ m, the hardness was 0.5-20 N, the coating rate was 5-30%, and the capsule diameter was 1-8 mm.
  • the raw capsules in the prior art are two-layer capsules in which an oil-soluble component or a lipophilic composition is encapsulated in a soft, wet membrane, and are known to be used in cosmetics.
  • the capsule is ground to break the capsule membrane, and the contents released at the application site are mixed in a fresh state with a cosmetic base in a liquid, cream, or semi-solid form.
  • the contents generally used are oil-soluble components or lipophilic compositions, and no raw capsules containing water or water-soluble components are known. Therefore, we decided to study a three-layer raw capsule having a water-containing core that is intended for use as described above (Examples 26 to 30).
  • Blue No. 1 was added to the water as a pigment to visually confirm the pigment transfer in the hydrated core during the water resistance test, and sodium alginate was used as a viscosity additive.
  • the specific gravity of the encapsulation layer was high because MCT (Coconard MT, manufactured by Kao) was used as a liquid oil in addition to the solid oil in the encapsulation layer.
  • MCT Coconard MT, manufactured by Kao
  • SAIB was used as a specific gravity adjuster, and the specific gravity of the encapsulation layer was set high at 1.01 and 1.00.
  • the thinnest film thickness was 150 ⁇ m or more in all cases.
  • a carrageenan-based coating formulation containing carrageenan and water a gelatin-based coating formulation containing gelatin and water, or an agar-based coating formulation containing agar and water was used.
  • Examples 26 to 30 (Checking water resistance)
  • the three-layer capsules of Examples 26 to 30 were three-layer capsules containing raw water, with the thinnest part of the encapsulation layer having a thickness of 150 ⁇ m or more, and the specific gravity of the encapsulation layer using MCT as the liquid oil being 0.930 to 1.010.
  • MCT the specific gravity of the encapsulation layer using MCT as the liquid oil
  • the measured values of the water content of the shell of the three-layer raw capsules were 20.4% for the carrageenan-based shell capsule, 49.6% for the gelatin-based shell, and 97.5% for the agar-based shell capsule, and it was determined that the shells were soft and were raw capsules at these water contents.
  • the thinnest part of the encapsulation layer had a thickness of 60 ⁇ m, but after 8 weeks, all capsules leaked dye, and water resistance was not obtained.
  • the thinnest part of the encapsulation layer had a thickness of 200 ⁇ m or more
  • the thinnest part of the encapsulation layer had a thickness of 500 ⁇ m or more, and the water in the glass vial was not colored blue even after 16 weeks, and the capsules had water resistance without dye leakage.
  • Example 33 which has an encapsulation layer with a thinnest part thickness of 500 ⁇ m or more, the gelatin film layer swells over time, but there is no dye leakage from the water-containing core, and the capsules were water-resistant.
  • the specific gravity of the encapsulation layer was set to 0.940 and 1.030, respectively, and good water resistance was obtained.
  • the water-filled capsule of the present invention can be used as a water-filled capsule that can stably retain hydrophilic volatile substances for long periods of time in pharmaceuticals, quasi-drugs, cosmetics, food, beverages, dairy products, seasonings, supplements, pet food, household products, luxury items such as tobacco and tobacco substitutes, industrial products such as fertilizers, feed, and cleaning agents, and other fields.

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Abstract

長期的に内容液の水分をカプセル内に封じ込め保持することが可能である水封入シームレスカプセル技術を提供することを課題とする。 水を含む含水コアと、該含水コアの外側に配置された封入層を備えた水封入カプセルにおいて、特定の範囲にした比重の親油性組成物からなる封入層とすることや、封入層の膜厚について一定の膜厚以上を保持範囲とすることにより、長期的に含水コアの水分をカプセル内に封じ込め保持することが可能となった。

Description

水封入カプセル及びその製造方法
 本発明は、水を含む含水コアと、該含水コアの外側に配置された封入層を備えた水封入カプセル及びその製造方法に関する。
 従来、水封入カプセルとしては、水を含む含水コアと、含水コアの外側に配置された内層と、内層の外側に配置された外層とを含む水封入カプセルであって、内層が、親油性材料から構成されており、外層が、親油性粒子又は非水溶性粒子が分散されている親水性材料から構成されている、水の耐蒸散性に優れる水封入カプセルが知られている(特許文献1)。
 また、タバコ物品に使用するためのフィルター要素に関し、このフィルター要素は、少なくとも1つのフィルター本体と、液体媒体を含むコア材料と水蒸気不透過性の重合シェルを備えたカプセルとを有し、コア材料の液体媒体が少なくとも1つの界面活性剤を含む、前記フィルター要素が知られている(特許文献2)。その他、タバコ製品内に組み込むのに有用な易破壊性の生カプセルを製造する方法が提案されている(特許文献3)。
特許第6250211号公報 特表2020-527953号公報 特表2011-512122号公報
 ソフトカプセルにて製剤化可能な内容液として、油や油溶性物質又は乳化液(親油性+親水性)がよく知られている。一方、水や水を主成分とした内容液のカプセル化は可能であっても、カプセル化後早々にカプセル皮膜を介して水が蒸散してしまい、長期的に内容液の水分を保持することはできないため、水や水溶液を封入したカプセル製品は出願人が知る限りでは世に流通していないのが現状である。そこで、本発明の課題は、長期的に内容液の水分をカプセル内に封じ込め保持することが可能であり、耐水性のある水封入シームレスカプセル技術を提供することにある。
 本発明者らは上記課題を解決しうるべく鋭意検討し、水を含む含水コアと、該含水コアの外側に配置された封入層を備えた水封入カプセルにおいて、特定の範囲にした比重の親油性組成物からなる封入層とすることや、封入層の膜厚について一定の膜厚以上を保持範囲とすることにより、長期的に含水コアの水分をカプセル内に封じ込め保持することが可能となり、また、含水コアの水に粘性を付与する粘性付加剤を含ませることによりカプセルの製剤性が向上することが可能となることを見いだし、本発明を完成するに至った。
 すなわち、本発明は、以下の発明特定事項により特定されるとおりのものである。
[1]水を含む含水コアと、該含水コアの外側に配置された封入層を備えた水封入カプセルであって、前記封入層が比重0.79~1.05の親油性組成物からなり、封入層の膜厚の最薄部が80μm以上であることを特徴とする前記水封入カプセル。
[2]含水コアが、水に粘性を付与する粘性付加剤を含有することを特徴とする上記[1]記載の水封入カプセル。
[3]親油性組成物が、親油性組成物の比重を0.79~1.05とする比重調整剤を含むことを特徴とする上記[1]記載の水封入カプセル。
[4]親油性組成物の融点が16℃以上であることを特徴とする上記[1]記載の水封入カプセル。
[5]親油性組成物が、30~70℃の融点を有する固形油脂を含むことを特徴とする上記[1]記載の水封入カプセル。
[6]親油性組成物が、20℃未満の融点を有する液状油脂を含むことを特徴とする上記[1]記載の水封入カプセル。
[7]封入層の外側にさらに皮膜層が設けられていることを特徴とする上記[1]記載の水封入カプセル。
[8]皮膜層の水分含量が20%以上であることを特徴とする上記[7]記載の水封入カプセル。
[9]皮膜層の水分含量が20%未満であることを特徴とする上記[7]記載の水封入カプセル。
 また、本発明は、以下の発明特定事項により特定されるとおりのものである。
[10]同心三重ノズルを用い、内側ノズルからは含水コアを、中間ノズルからは封入層を、外側ノズルからは皮膜層を吐出させて三層液滴とし、かかる三層液滴を冷却用溶媒と接触させて水封入プレカプセルを形成することを特徴とする上記[1]~[9]のいずれかに記載の水封入カプセルの製造方法。
[11]水封入プレカプセルを乾燥する前に、皮膜層を剥ぎ取り排除し、水を含む含水コアと、該含水コアの外側に配置された封入層の2層とすることを特徴とする上記[10]記載の製造方法。
[12]水封入プレカプセルを乾燥させずに、3層の水封入生カプセルを調製することを特徴とする上記[10]記載の水封入カプセルの製造方法。
[13]水封入プレカプセル乾燥工程をさらに経ることにより、3層水封入ドライカプセルを調製することを特徴とする上記[10]記載の水封入カプセルの製造方法。
 本発明によると、室温・開放放置における水封入率の経時変化が小さく、長期的に内容液(含水コア)の水分をカプセル内に封じ込め保持することが可能で、耐水性にも優れた、3層水封入シームレスカプセルや2層水封入シームレスカプセルを提供することができる。そして、水封入カプセルの用途に合わせ、封入層の物性設定を行うことができる。また、含水コアの外側に配置された封入層の物性については、構成する油性物質により固く設定することも柔らかく設定することも可能である。例えば、封入層を柔らかく設定した場合、2層カプセル設計にて、手指で容易にすり潰して使用可能であることを特長とする水封入生カプセルとして、化粧品や医薬部外品用途などで利用可能である。
 本発明の水封入カプセルとしては、水を含む含水コアと、該含水コアの外側に配置された封入層を備えた水封入カプセルであって、前記封入層が、比重0.79~1.05の親油性組成物からなり、封入層の膜厚の最薄部が80μm以上である、水封入カプセルであれば特に制限されず、2層水封入カプセルや3層水封入カプセルを好適に例示することができるが、4層以上の多層水封入カプセルであってもよい。
 上記含水コアとしては、水を含む限りは特に制限されず、水のみから構成されていてもよいが、水に粘性を付与する粘性付加剤を含有するものが好ましく、その他各種有効成分や各種添加物を含んでいてもよい。
 上記粘性付加剤としては、例えば、アルギン酸、アルギン酸ナトリウム等のアルギン酸塩類、アルギン酸プロピレングリコールエステル等のアルギン酸エステル類、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース等のセルロース類、ゼラチン、カラギナン(カラギーナン)、寒天、澱粉、加工澱粉、デキストラン、デキストリン、プルラン、グルコマンナン、アラビアゴム、ファーセレラン、トラガカントガム、グァーガム、ローカストビーンガム、ジェランガム、キサンタンガム、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、グルコサミン、ユーケマ藻類、大豆水溶性多糖類、ウェランガム、カシアガム、アグロバクテリウムスクシノグリカン、グァーガム酵素分解物、ガッティガム、アラビノガラクタン、カードラン、カラヤガム、タマリンドシードガム、サイリウムシードガム、タラガム、アマシードガム、こんにゃく粉(芋)、ヒドロキシプロピル化グァーガム、ペクチン等を挙げることができる。
 上記封入層において、親油性組成物を構成する油性物質としては、第一に、融点が20℃以上の油性物質(以下「固形油脂」という。)を挙げることができ、具体的には硬化油(液状の動植物油脂を水素添加する事によって融点を高めたもの)、部分硬化油(液状の動植物油脂の一部のみを水素添加した硬化油もしくは水素添加していない油脂と硬化油との混合物)、ワックス類が挙げられる。固形油脂の具体例としては、硬化ヒマシ油、硬化大豆油、硬化菜種油、硬化ヤシ油、カカオ脂、バター、硬化パーム核油、ヘッド、牛脂硬化油、ラード、豚脂硬化油、ミツロウ(ビーズワックス)、キャンデリラロウ(キャンデリラワックス)、コメヌカロウ(ライスワックス)、カルナウバロウ(カルナウバワックス)、モクロウ(ジャパンワックス、ウルシロウ)等又はこれらの混合物を挙げることができる。
 上記親油性組成物を構成する油性物質としては、第二に、融点が20℃未満の液体の油性物質(以下「液状油脂」という。)を挙げることができ、具体的にはサフラワー油、亜麻仁油、ゴマ油、オリーブ油、大豆油、からし油、ナタネ油、コーン油、ヒマシ油、月見草油、パーム核油、ホホバ油、綿実油、ヤシ油、落花生油、EPA、DHA、DPA、スクワラン、サメ肝油、タラ肝油などの動植物油や、中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)や、流動パラフィンなどを挙げることができる。
 上記親油性組成物を構成する油性物質としては、グリセリン脂肪酸エステルや、ショ糖脂肪酸エステルや、脂肪酸アシルエステル等の界面活性剤のうち、親油性が高いもの(例えば、HLBが7未満のものやHLBが10未満のもの)もまた、親油性組成物を構成する油性物質として挙げることができる。この場合において、前記界面活性剤のうち、20℃で固体のものは固形油脂として、20℃未満で液体の油性物質は液状油脂として利用できる。本発明に用いることができる親油性組成物は、固形油脂及び液状油脂から適宜選択される1種又は2種類以上を混合して使用してもよく、また、市販品としてはGattefosse社が製造・販売する「GELUCIRE」シリーズ、日清MCTオイル、花王「エキセル」シリーズ、花王「エコナ」シリーズ、花王「エマノーン」シリーズ、花王「レオドール」シリーズ等を使用してもよい。
 上記親油性組成物を構成する油性物質としてはさらに、油性の各種機能性成分〔栄養機能、香料的機能、色素的機能等の各種機能を有する成分であって、油性のもの〕も使用可能である。本発明に使用できる油性栄養機能性成分としては例えば、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸、エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸、ドコサペンタエン酸等のオメガ系脂肪酸、プロスタグランジン等の油性物質、ビタミンA、ビタミンE、ビタミンD、ビタミンK等の油溶性ビタミン等、及びこれらを含む油脂類を挙げることができる。香料的な機能を有する油性成分としては、オレンジ油、レモン油、シソ油、アンブレット種子油、オリス根油、カナンガ油、カラシ油、キャラウェイ油、キャロット種子油、グレープフルーツ油、ジンジャー油、ホップ油、ミルトル油、ローズ油、ローズマリー油等の天然精油類、オイゲノール、カプリル酸エチル、ゲラニオール、メントール、シトラール、シトロネラール、ボルネオール等の合成又は天然の着香料を挙げることができる。色素的な機能を有する油性成分としては、アナトー色素、カロチン、オレオレジン等の油性着色料などを挙げることができる。当然のことながら、これらは単独でも、複数の組合せでも使用可能である。
 上記親油性組成物には油不溶性成分を含めることができる。かかる油不溶性成分としては、油性成分に混和可能な成分であれば、使用可能である。油性成分に混和可能な油不溶性成分としては、例えば二酸化チタン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、(微粒)二酸化ケイ素、酸化アルミニウム等の無機系粉体等が使用できる。
 上記親油性組成物の比重を所定の範囲にするために比重調整剤を用いることができる。かかる比重調整剤は、親油性組成物と溶解又は混和することが可能であり、かつ、比重調整剤を添加する前の親油性組成物の比重とは、比重が異なる物質である。比重調整剤としては、SAIB(Sucrose Acetate Isobutylate:ショ糖脂肪酸エステル)、ウッドロジングリセリンエステル、ショ糖オクタアセテート等の比重が1以上の油性物質が好適に使用できる。また、二酸化チタン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、(微粒)二酸化ケイ素、酸化アルミニウム等の無機系粉体も、添加前の親油性組成物と混和することによって比重を調整できれば、比重調整剤として使用できる。さらに、本発明の使用目的上許容される動植物油、合成油、エステル油、鉱物油なども、添加前の親油性組成物に添加することで比重を調整できれば、比重調整剤として使用することができる。
 本発明における上記封入層の比重としては、0.79~1.05、0.79~1.03、0.79~1.0、0.795~1.05、0.795~1.03、0.795~1.0、0.8~1.05、0.8~1.03、0.8~1.0、0.83~1.05、0.83~1.03、0.83~1.0、0.85~1.05、0.85~1.03、0.85~1.0、中でも0.80~1.0を好適に例示することができる。なお、封入層として、低比重の親油性組成物[例えば、上記スクワランと硬化油、封入層比重:0.795の混合物]及び高比重の親油性組成物[例えば、上記SAIBと硬化油、封入層比重:1.03の混合物]を用いて、水封入カプセルの製剤化が可能であることを確認した。
 上記封入層の膜厚に関しては、重要なのは最も薄い部分の厚み(最薄部膜厚)であり、それを最低限度以上、例えば80μm以上、好ましくは90μm以上、100μm以上、110μm以上、120μm以上、150μm以上、180μm以上、210μm以上、240μm以上、270μm以上、300μm以上、350μm以上、400μm以上、450μm以上、500μm以上にキープすれば、膜厚に偏りがあってもよい。
 上記封入層の外側にさらに皮膜層を設けて3層水封入カプセルにすることもできる。かかる皮膜層としては、シームレスカプセルの皮膜として通常使用されているものであればよく、例えば、ゼラチン、カゼイン、ゼイン、ペクチン及びその誘導体、アルギン酸又はその塩、寒天、ジェランガム、トラガントガム、グアーガム、ローカストビーンガム、カラギナン(カラギーナン)、タマリンド、マンナン、ヘミロース、デンプン、キトサン等を基剤として含む皮膜層を挙げることができる。また、上記皮膜層には、基剤に加えて、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール等の可塑剤、リン酸ナトリウムなどのpH調整剤、クエン酸三ナトリウム、メタリン酸ナトリウムなどのキレート剤、乳酸カルシウム、塩化カリウムなどのゲル化促進剤、ポリグリセリン脂肪酸エステル、レシチンなどの界面活性剤、甘味料、香料、防腐剤、着色剤などを含んでいてもよい。さらに、上記皮膜層には、天然色素、合成色素、各種甘味料、防腐剤、水分活性低下剤、pH調整剤等の添加剤を含んでいてもよい。上記皮膜層の水分含量により3層水封入カプセルをドライカプセルと生カプセルに分類することも可能である。
 上記皮膜層に用いる皮膜液としては、C型粘度計(東機産業社製、VISCOMETER TVC-7)にてロータNo.1(上限500mPa・s)で測定した85℃における粘度が300mPa・s以下の皮膜液が好ましい。
 本発明の水封入カプセルの製造方法としては、同心三重ノズルを用い、内側ノズルからは前記含水コアを、中間ノズルからは前記封入層を、外側ノズルからは前記皮膜層を吐出させて三層液滴とし、かかる三層液滴を例えば0~25℃に設定された冷却用溶媒と接触させて水封入プレカプセルを形成する方法であれば特に制限されず、上記冷却用溶媒としては、カプリン酸、カプリル酸等の脂肪酸で構成されるMCT、流動パラフィン、ヒマワリ油・ベニバナ油等の植物油、又はこれらの混合物など冷却オイルや、空気、ヘリウム、窒素、アルゴン等の低温の気体を挙げることができる。
 上記水封入プレカプセルが乾燥する前に、皮膜層を剥ぎ取り排除した場合、水を含む含水コアと、該含水コアの外側に配置された封入層の2層とする、2層水封入カプセルを製造することができ、水封入プレカプセルを乾燥する前に、皮膜層を剥ぎ取り排除するには、皮膜層は柔らかい状態なので、手指や薬さじ等に相当する簡単な道具を用いて簡単に剥離することが可能である。
 本発明の水封入カプセルが2層水封入カプセルである場合、封入層の硬さにより固形カプセルと生カプセルとに、大別することができ、封入層の硬さが固いのが固形カプセル、柔らかいのが生カプセルと一応分類することができるが、両者の物性差における境界線は明確にできないため、新たにレオメーターを用い、各封入層処方における硬さを測定し、その最大荷重を比較することとした。そこで本発明においては、以下の[測定使用機器]を用いた[測定方法]により、レオメーターにてアダプターを3mmまで押し込んだ際の最大荷重が、5kg以下の封入層にて形成されたものを2層水封入生カプセル(2層生カプセル)、5kgを超える封入層にて形成されたものを2層水封入固形カプセル(2層固形カプセル)と便宜上分類することとする。
[測定方法]
 200mLガラスビーカーに封入層を150g調整し、60℃(硬化油eを含む場合は75℃)の水浴にて溶解し、良く撹拌する。溶解液をプラスチック製ポリ瓶に50g入れ、冷蔵にて3時間以上冷却し固化させた後、室温に戻るまで放置し、レオメーターにてポリ瓶の中心をアダプターで3mmまで押し込んだ際の最大荷重を測定した。
[測定使用機器]
 SUN RHEO METER CR-3000 EX-L (サン科学)
 モード: MODE1(Depth)    アダプター :No.1φ10mm
 REAL/HOLD: HOLD       進入距離 :3.0mm
 圧縮/引張り: PRESS     テーブル移動速度:20.0mm/min 
 ロードセル最大応力:200N
 そして、2層固形カプセルを作製するには、封入層の親油性組成物の一例として固形油脂、又は固形油脂と液状油脂が用いられ、封入層の融点(実測値)は例えば37℃以上であり、封入層の比重は例えば0.82~1.05である。他方、2層生カプセルを作製するには、封入層の親油性組成物の一例として固形油脂と液状油脂との混合油脂が用いられ、封入層の融点(実測値)は例えば16~36.8℃であり、封入層の比重は例えば0.79~0.82未満である。また、2層生カプセルは通常易崩壊性カプセルとなる。なお、固形油脂と液状油脂との混合油脂である封入層の融点は、固形油脂の融点と液状油脂の融点のダブルピークではなく、ほぼシングルピークを示すことがわかった。
 上記融点の測定方法としては、示差走査熱量計「DSC7020」(日立ハイテクサイエンス社製)を用い、測定開始温度は0℃、昇温は5℃/minで行い、吸熱ピークを融点の実測値とした。
 上記親油性組成物を構成する油性物質の融点は特に制限されないが、水封入カプセルが2層のカプセルである場合、親油性組成物の性状により固形カプセルか生カプセルかを大まかに大別できる。すなわち、2層固形カプセルの場合、親油性組成物が20℃以上、好ましくは30℃以上の融点を有し、そして好ましくは、100℃以下、好ましくは80℃以下、より好ましくは70℃以下の融点を有すればよいが、中でも30℃~70℃の融点を有する親油性組成物を好適に例示することができる。当該親油性組成物は、融点の相違する複数の硬化油等の油性物質を混合したり、液状の動植物油を添加したりすることによって、適宜調整することも可能である。他方、水封入カプセルの性状が生カプセルの場合、一例として上記固形油脂と融点20℃未満の液状油脂との混合油脂が用いられ、例えば、封入層の混合油脂の融点が16℃である水封入カプセルの場合、室温では液体であっても、冷蔵条件では半生状態をキープしており、冷蔵条件下での流通や使用を想定すれば、2層生カプセルと捉えることもできる。
 一方、水封入カプセルが3層のカプセルである場合、主に皮膜の性状により生カプセルかドライカプセルかを大まかに大別できる。3層水封入生カプセル(3層生カプセル)の場合、上記の同心三重ノズルを用い、内側ノズルからは前記含水コアを、中間ノズルからは前記封入層を、外側ノズルからは前記皮膜層を吐出させて三層液滴とし、かかる三層液滴を冷却用溶媒と接触させて形成された水封入プレカプセルが、皮膜の乾燥工程を経ないで3層生カプセルに調製されることが大きな特徴となる。上記「皮膜の乾燥工程を経ない」(工程)とは、噴霧乾燥、凍結乾燥、送風乾燥、真空乾燥、静置乾燥、真空振動乾燥等の公知のカプセルを乾燥させる手段を用いることなく、3層の水封入カプセルを作製することをいうが、水封入プレカプセルの皮膜の水分含有割合(水分含量)が例えば20%未満、25%未満、30%未満、45%未満、70%未満、90%未満になる前に上記乾燥の工程を停止する(乾燥停止工程)ことも便宜上含めることができる。3層生カプセルの皮膜の水分含量としては、20%以上、好ましくは25%以上、より好ましくは30%以上、より好ましくは45%以上、さらに好ましくは70%以上、さらにより好ましくは90%以上を挙げることができる。
 上記皮膜の乾燥工程を経ない3層生カプセル各皮膜は柔らかいことに特徴があり、また、皮膜の水分含量については、例えば赤外線水分計FD-720(ケット科学研究所製)を用い、皮膜1g/105℃/15分の条件にて測定することができる。
 言い換えると、上記3層生カプセルは、以下の(a)~(c)の工程を備える方法により作製することができ、また、保存することができる。
(a)同心三重ノズルを用い、内側ノズルからは含水コアを、中間ノズルからは封入層を、外側ノズルからは皮膜層を吐出させて三層液滴を形成する工程; 
(b)三層液滴を冷却用溶媒と接触させて水封入プレカプセルを形成する工程;
(c)水封入プレカプセルをカプセル保存液に浸漬する工程;
なお、上記3層水封入カプセルは、周りに付着している冷却用溶媒を除去するために、必要に応じて、洗剤を用いたり、流水にて洗浄することもできる。
 上記カプセル保存液としては、水道水、井戸水、蒸留水、精製水、イオン交換水、超純水、深層海洋水、ミネラル水などから選ばれる少なくとも1つの水類を含む水性溶媒を挙げることができるが、皮膜の水分含量が高いため、例えば化粧品用途等を想定する場合には、皮膜の腐敗を防ぐために、フェノキシエタノール等の防腐剤や、1,3-ブチレングリコール等の抗菌剤を皮膜や保存液などに添加することができる。こうして得られた3層生カプセルは、保存液中に浸漬して、輸送に供することも可能であり、保存中・輸送中においても、生カプセルの状態で、内包した水分や水溶性成分を長期的にカプセル内に封じ込め保持することが可能である点で優れている。そのため、3層生カプセルの用途としては、一例として水分が豊富な製品内に混合・分散される形態での使用が挙げられ、その分野は食品、医薬品、医薬部外品、化粧料等の化粧用組成物、皮膚外用剤、飲料、ペットフード、嗜好品など多岐に渡ることが想定される。
 一方、上記水封入プレカプセルを噴霧乾燥、凍結乾燥、送風乾燥、真空乾燥、静置乾燥、真空振動乾燥等の公知のカプセルを乾燥させる手段を用いて乾燥させることにより調製されるカプセルを3層ドライ水封入カプセル(3層ドライカプセル)とすることができる。3層ドライカプセルの皮膜における水分含量としては、20%未満、好ましくは15%以下、より好ましくは10%以下、さらに好ましくは8%以下を挙げることができる。
 言い換えると、上記3層ドライカプセルは、以下の(a)~(c)の工程を備える方法により作製することができる。
(a)同心三重ノズルを用い、内側ノズルからは含水コアを、中間ノズルからは前記封入層を、外側ノズルからは前記皮膜層を吐出させて三層液滴を形成する工程; 
(b)三層液滴を冷却用溶媒と接触させて水封入プレカプセルを形成する工程;
(c)水封入プレカプセルを乾燥して3層ドライカプセルを作製する工程;
 上記3層ドライカプセルの場合、例えばたばこ用途に使われる割れやすいカプセルを想定した場合には、製造性や割れやすさなどの点から、カプセル皮膜の硬度は0.5~40N、好ましくは0.5~20N、カプセル皮膜の厚さは20~500μm、好ましくは40~200μm、掴みやすさや内容量などの点から、カプセルの直径は0.5~15mm、好ましくは1~8mm、カプセルの皮膜率は5~30%を例示することができる。
 上記3層ドライカプセルは、手指で簡単に割ることができ、カプセルが割れるときに生じるパチンという音及び感触が心地よいものとなるので、たばこに付属しているフィルターや、たばこに取り付けるためのフィルターの内部に、香料等を内包したカプセルを埋設すれば、喫煙時に指でつぶしてカプセルがつぶれる音や感触と香りが得られる。また、グリーティングカードにフレーバーを内包したカプセルを設置すれば、受取人がカプセルをつぶして音や感触と香りを得ることができる。その他、医薬品や、健康食品、食品、化粧品、清掃用品等の日用品などに適用可能である。なお、3層ドライ皮膜カプセルは、上記の様にたばこ用途に使われる割れやすいカプセルのみならず、経口摂取するのに適したカプセルを含んでもよい
 本発明のカプセルにおける水封入安定性の判定方法としては、2層固形カプセルの場合には、22℃にて18~45%RH(又は5℃にて70%RH、25℃にて8%RH)での開放放置したカプセルの質量を測ることにより、水封入率の経時変化を測定し、4週間経過後では75%以上、好ましくは85%以上、より好ましくは90%以上である場合に水封入安定性があると判定し、8週間経過後では50%以上、好ましくは75%以上、より好ましくは78%以上、さらに好ましくは80%以上、特に好ましくは90%以上である場合に、水封入安定性があると判定する方法を例示することができる。
 なお、上記3層ドライカプセルであって、たばこ用途に使われる割れやすいカプセルの場合には、カプセル乾燥後1月が経過(1M)しても手指潰し時の音と感触は良好であって、カプセルが割れる音と感触を楽しむことができる場合には、含水コア内の水分や水溶性成分が皮膜側に移行しておらず、水封入安定性があると判定することができる。
 本発明のカプセルにおける耐水性の評価方法としては、保存液中に、水封入カプセルを浸漬させて保管した際の含水コアの色素移行を目視確認する方法を例示することができる。生カプセル内に含水コアの水分や水溶性成分が封じ込められ安定に保持されている場合には、保存液は無色の状態で色調変化はないが、含水コア内の水分や水溶性成分が皮膜を介し保存液側に移行した際には保存液が青色に着色されるため、不安定であることを目視確認することができる。
 以下、本発明について実施例をあげて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら限定されるものではない。
[水封入カプセルの作製]
 同心三重ノズル(富士カプセル社製)を用い、最も外側のノズルからは表1に示す組成からなる皮膜液を、最も内側のノズルからは表2,3に示す組成からなる含水コア液を、中間のノズルからは表2,3に示す組成からなる封入層液を吐出させて3層液滴とし、かかる3層液滴をMCTからなる冷却用溶媒と接触させて皮膜液を硬化させることにより、含水コアと、前記含水コアを被包する封入層と、前記封入層を被包する皮膜層とを備えた3層水封入プレカプセルを作製した。
 上記3層水封入プレカプセルについて、乾燥工程を経ずに最外層のゼラチン皮膜層を剥き取り、2層水封入カプセルを作製した。この2層水封入カプセルの封入層が外層として存在していれば水封入は可能であり、ゼラチン皮膜層は必ずしも必要ないことを確認している。
[実施例1~7]
 実施例1~6の含水コアには、充填性を良くするために水をアルギン酸NaであるキミカアルギンIL-2 ((株)キミカ社製)で増粘させている。封入層には、固形油脂4種をベースにし、封入層の厚さを、70μmを超えることで水封入が可能になっている。実施例3、4及び4-1においては、充填性を良くするために固形油脂に比重調整剤 SAIB(Eastman Chemical社製))が添加されている。
 表2に示す水封入率テストは、22℃にて18~45%RH(又は5℃にて70%RH、25℃にて8%RH)での開放放置における水封入率の4週間、8週間、12週間、及び16週間経過後の経時変化を測定した。水封入率の参考・目標評価基準として、比較例1[ポリエチレン袋:低密度ポリエチレン樹脂製、厚さ0.06mm]及び比較例2[ゴム風船(水風船):天然ゴム製、厚さ0.10mm]にそれぞれ水100%を封入し、水封入率の経時変化を測定した。水封入率において、比較例2より比較例1のほうが優れており、実施例1~7については比較例1とほぼ同等、もしくはそれより優れた水封入率であった。
 実施例4は、3層にてシームレス充填して実施例4-1のカプセルを得た後、皮膜乾燥工程を経ずに外層のゼラチン皮膜層を剥き取り2層水封入カプセルにしたものであり、封入層が外層として存在していれば水封入は可能であり、皮膜層(ゼラチン)は必ずしも必要でなく、その製品用途に応じ皮膜層の有無は適宜選択される。また、実施例4及び4-1における水封入率経時変化の結果より、2層及び3層構造にて水封入率に差は生じない。
[実施例8~12]
 実施例8~12及び比較例3では水封入可能な封入層の最薄膜厚を把握するため、封入層の最薄膜厚を700~70μmまで変更させた2層カプセルを作製し、22℃にて18~45%RHでの開放放置における水封入率の4週間、8週間、12週間、及び16週間経過後の経時変化を測定した。封入層の最薄部膜厚測定には、高分解能3DX線顕微鏡「NANO3DX」(リガク社製)を用い、非破壊による断面画像を撮影し膜厚を確認した。
 一方、水封入率において封入層の最薄部膜厚が70μmの場合(比較例3)著しく水封入率が低下し、水封入カプセルとしては不適であったが、それを超える最薄部膜厚であれば、良好な水封入率を保持していた。
各水封入カプセルを以下の表4に示す処方により作製した。
[規則26に基づく補充 21.11.2023]
Figure WO-DOC-TABLE-4
[レオメーター測定使用機器]
 SUN RHEO METER CR-3000 EX-L (サン科学)
 モード: MODE1(Depth)    アダプター:No.1φ10mm
 REAL/HOLD: HOLD            進入距離 :3.0mm
 圧縮/引張り: PRESS     テーブル移動速度:20.0mm/min 
 ロードセル最大応力:200N
(実施例13及び14)
 実施例13及び14の水封入カプセルにおいて、封入層は、固型油脂と-38℃の融点を有するとされる液状油脂スクワランが混合した油性物質を用い、封入層の比重を0.795及び0.815の低比重にそれぞれ設定した。また、レオメーターにより測定された最大荷重は、実施例13では0.75kg、実施例14では3.42kgであり、封入層が柔らかく設定された2層の水封入生カプセルを得ることができた。水封入率経時変化テスト8週間後のデータについていずれも、比較例2(ゴム風船(水風船))よりも優れた水封入率を保持している。したがって、封入層の比重が0.795~0.815の2層生カプセルは、優れた水封入率を保持することが確認された。
(実施例15及び16)
 実施例15及び16の水封入カプセルにおいて、封入層は、固型油脂と液状油脂スクワランを混合した油性物質を用い、封入層の比重を0.825又は0.835とやや高めに設定した。また、レオメーターにより測定された最大荷重は、実施例15では5.81kg、実施例16では7.18kgであり、封入層が固めに設定された2層の水封入固形カプセルを得た。
(実施例17)
 封入層における親油性組成物の比重について、比重調整剤としてSAIBを用いて、高比重0.99に設定した2層固形カプセルを実施例17とした。水封入率経時変化テスト8週間後のデータについて、比較例2(ゴム風船(水風船))よりも優れた水封入率を保持している。
[3層水封入ドライカプセルの調製]
(実施例18及び19)
 実施例18について、高比重0.99に設定したものをゼラチンをベースとする皮膜の3層ドライカプセルとして調製した。実施例19については、さらに高比重の1.03に設定し、ゼラチンをベースとする皮膜の3層ドライカプセルとして調製した。
 実施例18及び19のいずれも、経時変化テスト4週間後のデータについて75%以上であり、水封入率経時変化テスト8週間後のデータについて50%以上であり、比較例2(ゴム風船(水風船))よりも優れた水封入率を保持している。
(比較例4及び5)
 封入層における親油性組成物の比重について、比重調整剤としてスクワランを用いて、低比重0.775及び0.785に設定したものをそれぞれ比較例4及び比較例5としたが、いずれも三層カプセルとして製剤化困難であった。製剤化には、0.79以上の比重が必要である。
(比較例6及び7)
 封入層における親油性組成物の比重について、比重調整剤としてSAIBを用いて、高比重1.065に設定したものをそれぞれ比較例6(2層カプセル)及び比較例7(3層カプセル)とした。比重が1.05よりも大きい場合はカプセル製剤性は悪いがカプセルを作製することは何とか可能である。しかし水封入率の経時変化では8週経過後に2%程度にまで低下してしまい、水封入率が非常に良くなかった。いずれも、水封入率経時変化テスト4週間後のデータ、8週間後のデータともに、上記比較例2(ゴム風船(水風船))よりも低い水封入率であって、水封入安定性に優れたカプセルとはいえなかった。
[3層ドライカプセルの検討]
 香料等を内包したカプセルは、タバコのフィルターに埋設して喫煙時などにカプセルを割って香りを楽しんだり、カプセルが割れる際の音や感触を楽しむことなどが知られているが、使用される香料としては、一般的にカプセル化が容易な油溶性香料が従来用いられてきた。水溶性香料を使用した場合、カプセル化ができたとしても、水溶性香料内の水分や水溶性成分が早々にカプセル皮膜側に移行してしまい皮膜が軟化するため、カプセルが割れる際の音や感触を楽しむことができない等問題点が指摘されてきたが、これらの課題を解決するための検討をさらに行うこととした。
 上記[水封入カプセルの作製]の手順に従い、作製された3層水封入プレカプセルをタンブラー型回転送風乾燥機(富士カプセル社製)を用いて乾燥し、以下の表5に示す処方により3層ドライカプセルを作製した。
 含水コアにおいては、水溶性香料の構成成分として、水、プロピレングリコール、及び/又はエタノール、及び/又はグリセリンを使用した。また、粘性付加剤として、これまでのアルギン酸Naに代えて、ヒドロキシプロピルセルロースを使用した。
 封入層において、比重調整剤としてSAIBを使用し、封入層の比重は0.94又は0.945と高めに設定された。
 皮膜層については、タバコフィルター埋設用カプセルやマスク用カートリッジに使用する事ができる、カラギナンと水を含むカラギナンベース、ゼラチンと水を含むゼラチンベース、又は、寒天と水を含む寒天ベースの皮膜処方を用いた。
(水封入安定性の確認)
(実施例20~25)
 実施例20~25の6種類の3層ドライカプセルは、いずれも最薄部膜厚が130μm~300μmの範囲内であった。また、融点44.2℃の固型油脂と比重調整剤SAIBとを使用した封入層の比重が0.940~0.945であったが、封入層の物性は固くなり、3層ドライ水封入カプセルとなった。また、皮膜層がカラギナンべース、ゼラチンベース、寒天ベースのいずれであっても手指で簡単に割ることができ、カプセルが割れるときに生じるパチンという音及び感触が心地よいものとなり良好であった。またカプセル乾燥後1月が経過(1M)しても手指潰し時の音と感触は良好で、カプセルが割れる音と感触を楽しむことができたので、130μm以上の封入層の最薄部膜厚を有する3層ドライカプセルは水封入安定性が高いことが確認された。
 なお、上記6種類のドライカプセルの皮膜層の水分含量は、赤外線水分計 FD-720(ケット科学研究所製)を用い、皮膜1g/105℃/15分の条件にて測定したいずれも8~15%の範囲であった。また、厚さは40~200μm、硬度は0.5~20N、皮膜率は5~30%であり、カプセルの直径は1~8mmであった。
[3層生水封入カプセルの作製]
 従来技術における生カプセルは、油溶性成分又は親油性組成物を湿潤状態の柔らかい皮膜に内包させた2層カプセルであり、化粧品用途での使用が知られている。使用時にカプセルを磨り潰すことによりカプセル皮膜が破砕され、適用箇所に放出された内容物が、液状、クリーム状、又は半固形状である化粧用基剤とフレッシュな状態で混合されるものであるが、内容物として用いられるものは油溶性成分や親油性組成物が一般的であり、水分や水溶性成分が内包された生カプセルは知られていない。したがって、前述のような使用方法を想定した、水を含む含水コアを有する3層生カプセルについて検討することとした(実施例26~30)。
 上記[水封入カプセルの作製]の手順に従い、以下の表6に示す各処方について水封入プレカプセルを調製し、流水で洗浄した後、防腐剤(フェノキシエタノール)及び抗菌剤(1,3-ブチレングリコール)を含有させた保存液 (保存水溶液/無色)中に、3層生カプセルを浸漬させた。
 含水コアにおいては、水に、耐水性試験において含水コアの色素移行を目視確認するための色素として青色1号を添加し、また、粘性付加剤としてアルギン酸Naを使用した。
 封入層において、固型油脂とともに、液状油脂としてMCT(ココナードMT、花王製)を使用したことにより封入層比重は高めになった。実施例27~30については、比重調整剤としてSAIBを使用し、封入層の比重は1.01及び1.00と高く設定された。最薄部膜厚はいずれも150μm以上であった。
 皮膜層については、カラギナンと水を含むカラギナンベース、ゼラチンと水を含むゼラチンベース、又は、寒天と水を含む寒天ベースの皮膜処方を用いた。
 耐水性の評価方法としては、防腐剤(フェノキシエタノール)及び抗菌剤(1,3-ブチレングリコール)を含有させた保存液 (保存水溶液/無色)中に、3層生カプセルを浸漬させて保管した際の含水コアの色素移行を目視確認する方法を用いた。それぞれの3層生カプセル内に含水コアの水分や水溶性成分が封じ込められ安定に保持されている場合には、保存液は無色の状態で色調変化はなく耐水性があることを確認できる。一方、含水コア内の水分や水溶性成分が皮膜を介し保存液側に移行した際には保存液が青色に着色されるため、不安定であり、耐水性に欠けることを目視確認することができる。結果を以下の表6に示す。
(実施例26~30)
(耐水性の確認)
 実施例26~30の3層カプセルは、いずれも封入層の最薄部膜厚が150μm以上であり、液状油脂としてMCTを使用した封入層の比重は、0.930~1.010の3層生水封入カプセルであった。またカプセル乾燥後、3層生カプセルを保存液に浸漬し3月が経過(3M)しても保存液側への色素移行が無く、耐水性が高いことを確認した。また、これらのカプセルは、手指で容易にすり潰して使用可能であった。3層生カプセルにおける皮膜水分含量の実測値としてカラギナンベース皮膜カプセル:20.4%、ゼラチンベース皮膜:49.6%、寒天ベース皮膜カプセル:97.5%が挙げられ、これらの皮膜水分含量では各皮膜は柔らかく生カプセルであると判断された。
[カプセルの耐水性の検討]
 以下の表7(実施例31~35)に示されるように、様々な封入層の最薄部膜厚を有する2層固型カプセル又は3層カプセルを作製した。
 以下の表7に示される処方により作製した水封入カプセルの耐水性を評価した。すなわち、20mLガラスバイアル内に水を入れ、その水の中にカプセル1球浸漬させ、蓋をした状態で室温保管した。水浸漬中のカプセルの含水コアの色素が、経時的にカプセル外部に漏出しているかを4週間、8週間、12週間、16週間経過後にそれぞれ目視にて確認した。
(結果)
 表7から明らかなとおり比較例8は、封入層の最薄部膜厚が60μmであったが、8週後には全カプセルが色素漏出してしまい、耐水性は得られなかった。一方、実施例31は最薄部膜厚が200μm以上、実施例32は最薄部膜厚が500μm以上ある2層固形水封入カプセルであったが、16週間経過後もガラスバイアル内の水が青色に着色しておらず、色素漏出が無い耐水性を有するカプセルであった。500μm以上の最薄部膜厚である封入層がある実施例33の3層ドライカプセルではゼラチン皮膜層は経時的に膨潤するが、含水コアの色素漏出はなく、耐水性があった。実施例34及び35は、封入層の比重を0.940と1.030に設定した2層固形水封入カプセルであるが、良好な耐水性カプセルが得られている。
 本発明の水封入カプセルは、医薬品、医薬部外品、化粧品、食品、飲料、乳製品、調味料、サプリメント、ペットフード、家庭用日用品、たばこ・代用たばこ等の嗜好品、肥料、飼料、洗浄剤等の工業用品その他の分野において、親水性揮発性物質を長期間安定に保持できる水封入カプセルとして利用可能である。

Claims (13)

  1. 水を含む含水コアと、該含水コアの外側に配置された封入層を備えた水封入カプセルであって、前記封入層が比重0.79~1.05の親油性組成物からなり、封入層の膜厚の最薄部が80μm以上であることを特徴とする前記水封入カプセル。
  2. 含水コアが、水に粘性を付与する粘性付加剤を含有することを特徴とする請求項1記載の水封入カプセル。
  3. 親油性組成物が、親油性組成物の比重を0.79~1.05とする比重調整剤を含むことを特徴とする請求項1記載の水封入カプセル。
  4. 親油性組成物の融点が16℃以上であることを特徴とする請求項1記載の水封入カプセル。
  5. 親油性組成物が、30~70℃の融点を有する固形油脂を含むことを特徴とする請求項1記載の水封入カプセル。
  6. 親油性組成物が、20℃未満の融点を有する液状油脂を含むことを特徴とする請求項1記載の水封入カプセル。
  7. 封入層の外側にさらに皮膜層が設けられていることを特徴とする請求項1記載の水封入カプセル。
  8. 皮膜層の水分含量が20%以上であることを特徴とする請求項7記載の水封入カプセル。
  9. 皮膜層の水分含量が20%未満であることを特徴とする請求項7記載の水封入カプセル。
  10. 同心三重ノズルを用い、内側ノズルからは含水コアを、中間ノズルからは封入層を、外側ノズルからは皮膜層を吐出させて三層液滴とし、かかる三層液滴を冷却用溶媒と接触させて水封入プレカプセルを形成することを特徴とする請求項1~9のいずれかに記載の水封入カプセルの製造方法。
  11. 水封入プレカプセルを乾燥する前に、皮膜層を剥ぎ取り排除し、水を含む含水コアと、該含水コアの外側に配置された封入層の2層とすることを特徴とする請求項10記載の製造方法。
  12. 水封入プレカプセルを乾燥させずに、3層の水封入生カプセルを調製することを特徴とする請求項10記載の水封入カプセルの製造方法。
  13. 水封入プレカプセル乾燥工程をさらに経ることにより、3層水封入ドライカプセルを調製することを特徴とする請求項10記載の水封入カプセルの製造方法。
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