WO2011004439A1 - コンタクトレンズ殺菌用ケース - Google Patents

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WO2011004439A1
WO2011004439A1 PCT/JP2009/003242 JP2009003242W WO2011004439A1 WO 2011004439 A1 WO2011004439 A1 WO 2011004439A1 JP 2009003242 W JP2009003242 W JP 2009003242W WO 2011004439 A1 WO2011004439 A1 WO 2011004439A1
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lens
catalyst
contact lens
hydrogen peroxide
metal catalyst
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PCT/JP2009/003242
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森理
豊原恵
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株式会社メニコン
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Priority to PCT/JP2009/003242 priority patent/WO2011004439A1/ja
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    • A61L12/12Non-macromolecular oxygen-containing compounds, e.g. hydrogen peroxide or ozone
    • A61L12/124Hydrogen peroxide; Peroxy compounds
    • A61L12/128Hydrogen peroxide; Peroxy compounds neutralised with catalysts

Definitions

  • the present invention relates to a contact lens sterilization case used when sterilizing a contact lens using hydrogen peroxide.
  • Non-patent Document 1 JPO standard technology collection “Glasses” on page 323 (Non-patent Document 1) and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-242428 (Patent Document 1).
  • contact lenses are sterilized using the added one-component cleaning / preserving solution, but users who are allergic to the antiseptic and preservatives contained in the one-component cleaning / preserving solution, and more
  • a sterilizing method in which a contact lens is immersed in a hydrogen peroxide solution is still used.
  • hydrogen peroxide disinfection systems that do not use multiple liquids and use only one liquid, mainly considering user convenience, are the mainstream, which uses the sterilizing power of hydrogen peroxide water.
  • the sterilization treatment is performed by the user himself / herself immersing the contact lens in an aqueous solution of hydrogen peroxide for several hours or more.
  • the hydrogen peroxide solution is harmless as it becomes water and oxygen after decomposition, but if it remains undecomposed, there is a problem that it becomes an eye irritation. Therefore, conventionally, hydrogen peroxide is completely decomposed and neutralized before the end of the sterilization treatment of the contact lens by promoting and adjusting the decomposition reaction of hydrogen peroxide using a catalyst such as platinum. It has been proposed. For example, see Japanese Patent No. 2660453 (Patent Document 2).
  • a contact lens sterilization case using a conventional hydrogen peroxide solution includes, as described in Patent Document 2, a deep bottom cylindrical case body that opens upward, and the case body. A lid body screwed to the opening is included, and a lens holding portion and a catalyst holding portion are provided protruding from the lid body into the case body.
  • a pair of left and right is accommodated in a special bucket-shaped lens holding portion with the contact lens standing in the vertical direction with the optical axis of the contact lens oriented substantially horizontally.
  • the case body is deep, the stirring efficiency of the contained hydrogen peroxide solution deteriorates after the second half of the decomposition neutralization when the generation of oxygen gas is weakened.
  • the sterilization treatment and the neutralization treatment become non-uniform due to the partial progress of the sum.
  • the case main body is a deep bottom cylindrical shape and is tall, even if it is placed on a table or the like, there is a problem that it easily falls down when touched with fingers, and hydrogen peroxide water tends to overflow.
  • Patent Document 3 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-189224 (Patent Document 3) and Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 6-205706 (Patent Document 4)
  • the optical axis of the contact lens is placed in a flat state in which the optical axis is oriented substantially vertically.
  • Patent Document 4 it is also conceivable to use a flat contact lens storage container in which a shallow lens housing portion to be accommodated is opened upward to be sterilized using hydrogen peroxide.
  • Patent Documents 3 and 4 have no specific disclosure as to where and in what structure the catalyst for neutralizing the hydrogen peroxide solution is provided.
  • an effective assembly structure of such a catalyst has not been studied.
  • Patent Document 6 proposes to neutralize the hydrogen peroxide solution using an enzyme tablet containing catalase instead of the catalyst.
  • the enzyme tablet must be put into hydrogen peroxide water every time it is sterilized, and its work and handling are troublesome and there is also a risk that the user forgets to put the enzyme tablet.
  • the components contained in the enzyme tablet remain after neutralization of the hydrogen peroxide solution, it is not always an effective measure.
  • JP 2001-242428 A Japanese Patent No. 2660453 JP 2000-189224 A JP-A-6-205706 Special Table 2002-526203 Japanese Patent No. 3368903
  • the problem to be solved by the present invention is that a user can easily sterilize a contact lens using a hydrogen peroxide solution, in particular, the contact lens can be easily and quickly inserted and removed, and a metal catalyst. It is an object of the present invention to provide a novel contact lens sterilization case that can effectively prevent problems such as adhesion of a heavy metal lens and lens damage due to the above.
  • a pair of lens housing portions for immersing and sterilizing the left eye contact lens and the right eye contact lens in a hydrogen peroxide solution is formed by opening upward. And the bottom surface of each lens housing portion is supported in a flat state with the concave or convex lens surface of the contact lens facing the opening, while the hydrogen peroxide solution
  • a metal catalyst that exhibits a catalytic action for the decomposition reaction is provided at a position where the metal catalyst can be brought into contact with the hydrogen peroxide solution, and the contact lens for the metal catalyst is interposed between the metal catalyst and the lens housing portion.
  • a contact lens sterilization case provided with contact blocking means for preventing contact is characterized.
  • the left-eye contact lens and the right-eye contact lens are accommodated in a flat state with respect to each one of the pair of lens accommodation portions. Therefore, the contact lens can be directly inserted into and removed from the lens housing portion through the opening of the lens housing portion with the contact lens sterilization case placed on a mounting surface such as a table.
  • each lens housing is sufficiently shallow compared to the conventional vertical case, and the user can insert and remove contact lenses by inserting their fingers directly through the opening. Therefore, the operation is easy, and the presence or absence of the contact lens in the lens housing portion can be easily confirmed.
  • a metal catalyst as a catalyst for the decomposition of hydrogen peroxide solution eliminates the need for administration in the liquid each time treatment is performed, unlike the enzyme tablet described in Patent Document 6, and neutralization reaction in hydrogen peroxide solution. Can be exhibited with excellent durability, stability and reliability.
  • the metal catalyst prevents direct contact with the contact lens by the contact blocking means, problems such as adhesion of heavy metal to the contact lens and damage to the contact lens are avoided as much as possible. obtain.
  • the metal catalyst is disposed below the contact lens housed in the lens housing portion.
  • the contact lens which is the object of sterilization, is arranged above the oxygen gas generated around the catalyst, so that the hydrogen peroxide water circulating action accompanying the floating of the oxygen gas is caused in the lens housing portion. It is effectively produced in the contact lens arrangement region.
  • the contact lens can also be expected to remove dirt caused by oxygen gas bubble contact. Furthermore, by providing the catalyst storage area below the contact lens storage area, the planar size of the entire contact lens sterilization case can be reduced.
  • a liquid storage portion for storing the hydrogen peroxide solution is formed, and a bottom surface of the liquid storage portion.
  • a support protrusion protruding from the lens is formed, and the lens housing portion is formed at the protruding tip of the support protrusion.
  • the lens storage portion is made shallow, and the user operation for inserting and removing the contact lens or the contact lens It is possible to facilitate visual confirmation of presence / absence.
  • the support protrusion includes a leg projecting from a bottom surface of the liquid container and a projecting tip of the leg. And an umbrella-shaped head portion extending on the outer peripheral side of the portion, and the lens housing portion is formed on the umbrella-shaped head portion.
  • the metal catalyst is disposed at a position lower than the head in the liquid container, and the support
  • the umbrella-shaped head portion of the protrusion constitutes the contact preventing means, and the movement of the metal catalyst within the liquid storage portion is restricted by the umbrella-shaped head portion, so that the lens storage portion of the umbrella-shaped head portion The contact of the metal catalyst with the contact lens disposed on the substrate is prevented.
  • the umbrella-shaped head has a porous structure or a net-like structure, and a metal catalyst is disposed below the lens housing portion formed on the umbrella-shaped head. Oxygen gas generated along with the decomposition reaction of the hydrogen oxide water can be guided toward the lens housing portion to cause stirring and convection of the hydrogen peroxide solution.
  • the contact blocking means is provided between the contact lens placement region and the metal catalyst placement region.
  • a passage narrowing means is used that prevents movement of the contact lens and the metal catalyst, but allows the hydrogen peroxide solution to flow.
  • path constriction means a net
  • the contact lens is disposed on the liquid outer surface removed from the liquid storage portion in which the hydrogen peroxide solution is stored.
  • a temporary lens holding portion that is temporarily held is provided.
  • the hydrogen peroxide solution attached to the fingertip may touch the other eye.
  • the one-eye contact lens removed first is temporarily placed on the lens temporary placement portion, the contact lens of the other eye is removed, and then both the contact lenses are sequentially immersed in hydrogen peroxide water. Is easily possible. Accordingly, it is possible to effectively avoid the problem that the hydrogen peroxide solution touches the user's eyes when the contact lens is sterilized.
  • the liquid storage portion that stores the hydrogen peroxide solution includes the lens storage portion. And a lid that covers the liquid container is provided, and oxygen gas generated as a result of the decomposition of the hydrogen peroxide solution in a state where the liquid container is covered by the lid. A gas discharge path for discharging from the housing portion is formed.
  • the gas discharge path in this aspect may be formed using a gap between the lid body and the case body on which the lid body is covered, for example, in addition to forming a through hole in the lid body or the like.
  • the lid body is provided so as to be bendable with respect to a case main body forming the liquid storage portion.
  • the liquid storage part is covered by the cover body being superimposed on the upper surface of the case main body that is bent with respect to the case main body and the liquid storage part opens.
  • the case main body and the lid formed separately are connected so as to be bendable with a soft tape, a hinge member, or the like.
  • a portion that is easily bent may be provided between the integrally formed case main body and the lid.
  • the case main body and the lid are integrally formed of a thin resin material, and the case main body and the lid It can be bent by being bent at the connecting portion.
  • case main body and the lid body are integrally formed of, for example, a synthetic resin film material, and the case main body and the lid body are flexibly connected to each other at a linear portion of each outer peripheral edge portion. Can be realized.
  • the pair of lens housing portions and the catalyst housing portion in which the metal catalyst is housed are all directed upward.
  • a recess is formed as an open recess, and an interconnecting passage is formed by connecting the recesses to each other so that the hydrogen peroxide solution can flow between the recesses.
  • the pair of left and right lens housing portions and the catalyst housing portion are formed in different portions so that the maximum height dimension of the contact lens sterilization case can be increased while sufficiently securing the volume of each housing portion. It can be kept small. Further, not only can the contact lens be inserted into and removed from the pair of lens housing portions, but the metal catalyst can be easily inserted into and removed from the catalyst housing portion. It is also possible to visually confirm the state of the metal catalyst immersed in the hydrogen oxide water.
  • the mutual communication path connected to the catalyst housing portion has a circumferential length.
  • An opening is connected at a portion of 1/5 or more.
  • the circulation efficiency of the hydrogen peroxide solution stored in each of the storage units is improved and maintained between the catalyst storage unit and the pair of lens storage units, so that the catalyst storage unit actively proceeds.
  • the neutralization reaction of the hydrogen peroxide solution is efficiently applied to the pair of lens housing portions, and the entire concentration (progress of neutralization reaction) can be advantageously made uniform.
  • the mutual communication path forms an annular circulation flow path by communicating the plurality of recesses with each other. is doing.
  • the catalyst housing portion is configured, for example, as in a fourteenth aspect described later, whereby one catalyst housing portion can be more efficiently communicated with the pair of lens housing portions.
  • the catalyst housing portion is provided between the pair of lens housing portions, and an opening of the catalyst housing portion is provided.
  • a pair of adjacent communication passages connected to each one of the lens housing portions is formed at a portion opposed to the peripheral edge portion, and the pair of lens housing portions are connected via the catalyst housing portion, and
  • a side-by-side communication passage extending in parallel with the arrangement direction of the lens housing portion and the catalyst housing portion is formed, and both end portions in the length direction of the side-by-side communication passage are connected to one of the lens housing portions.
  • the intermediate portion in the longitudinal direction of the side-by-side communication passages is connected to the catalyst housing portion, so that the circulation passage is formed including the pair of connection communication passages and the side-by-side communication passages.
  • a common recess surrounding the periphery of the opening portion in the pair of lens housing portions and the catalyst housing portion is formed.
  • the pair of lens housing portion and catalyst housing portion are opened.
  • the hydrogen peroxide solution pushed out through the common recess passes through the common recess to the other lens housing portion, catalyst housing portion, etc. To flow quickly. Therefore, the rising amount of the hydrogen peroxide solution in the lens housing portion is suppressed, and the overflow of the hydrogen peroxide solution to the outside of the case is effectively prevented.
  • an inward convex portion is provided on each inner side surface of the lid that covers the openings of the pair of lens housing portions.
  • the inward convex part enters into the hydrogen peroxide solution contained in the lens housing part.
  • the contact lens is accommodated in the pair of lens housing portions, and then the lid is attached, so that the hydrogen peroxide solution is pushed out from the pair of lens housing portions by the inward projection of the lid.
  • the liquid level of the hydrogen peroxide solution increases, the liquid level of the catalyst housing portion also increases, and the immersion state of the catalyst can be more reliably realized.
  • the inward convex portion is formed into the lens housing portion by attaching the lid to the opening of the lens housing portion.
  • the contact lens is pushed into the hydrogen peroxide solution contained in the container.
  • a metal comprising a group of platinum, silver, palladium, copper, manganese, cobalt, and aluminum and a metal oxidation thereof At least one of the products is used as the metal catalyst.
  • the whole catalyst may be formed with the material of a metal catalyst, you may form a catalyst with a composite material like the 20th aspect mentioned later.
  • the surface area of the metal catalyst is 3 to 30 cm 2 per 10 ml of the hydrogen peroxide solution.
  • the surface area of the catalyst is too small than 3 cm 2/10 ml, without being catalysis exhibited sufficiently for neutralization of hydrogen peroxide, which may take a long time to neutralize and thus contact lens disinfection .
  • the surface area of the catalyst is too large than 30 cm 2/10 ml, as well as the production cost of the catalyst increases, neutralized reaction too early sterilized contact lens may be insufficient.
  • the metal that exhibits a catalytic action on the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution on the surface of the base material is formed by attaching a film.
  • the base material for example, an appropriate material such as a synthetic resin material, metal, glass, ceramics, or rubber can be employed.
  • a metal film can be formed on part or all of the surface of the substrate.
  • the metal catalyst in the contact lens sterilizing case according to any one of the first to twentieth aspects, is immersed in the hydrogen peroxide solution and disposed in the catalyst housing portion.
  • the buoyancy based on the generated oxygen bubbles is exerted and displaced, but after the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution, the buoyancy based on the oxygen bubbles disappears and the displacement is stopped. In this state, it can be displaced in the catalyst housing portion.
  • the catalyst is displaced in the liquid at least in a state where normal catalytic action is exerted. Therefore, the contact lens user can perform both the intended bactericidal action and the planned neutralization action by visually observing the displacement of the catalyst in addition to the oxygen bubbles generated during the decomposition of the hydrogen peroxide solution. It is easier to grasp what is being done. As a result, the contact lens user can clearly confirm that the scheduled sterilization process is being performed, and can obtain a sense of security, as compared with simply checking oxygen bubbles.
  • the displacement of the catalyst due to the action of oxygen bubbles can exert a stirring action on the hydrogen peroxide solution based on the catalyst displacement in the hydrogen peroxide solution and the diffusive action of the oxygen bubbles.
  • the hydrogen peroxide solution can be homogenized, and both the stabilization of the sterilization treatment for the contact lens and the stabilization of the neutralization treatment scheduled for the hydrogen peroxide solution can be achieved. .
  • the displacement of the catalyst is realized without the need for special energy or a large-scale apparatus by realizing the displacement of the catalyst by utilizing the buoyancy of oxygen bubbles.
  • oxygen bubbles which are the driving force for catalyst displacement, are generated along with the decomposition action of the hydrogen peroxide solution by the catalyst. Therefore, when the contact lens is sterilized with hydrogen peroxide solution, The decomposition treatment with hydrogen oxide water catalyst can also be an indicator of normal start.
  • the displacement of the catalyst in the hydrogen peroxide solution during the sterilization treatment can attract the user's interest, the result is that the user is voluntarily encouraged to perform the sterilization treatment and confirm the action. Thereby, it can be expected that the periodic sterilization treatment of the contact lens entrusted to the contact lens user is performed more reliably and stably.
  • the displacement during the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution is rotated, while the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution is performed.
  • the displacement stop at is a rotation stop.
  • the displacement during the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution is levitated,
  • the displacement stop after the decomposition reaction is regarded as subsidence.
  • energy by oxygen bubbles generated by the decomposition reaction of hydrogen peroxide solution can be efficiently used as catalyst displacement. It is also possible to express both the rotation according to the twenty-second aspect and the levitation according to the twenty-third aspect, and other displacement modes such as swinging instead of or in addition to those displacements. May be adopted.
  • the rotational displacement of the twenty-second aspect by continuously displacing the catalyst as long as a predetermined amount or more of oxygen bubbles are generated per unit time in the decomposition reaction of hydrogen peroxide, the presence or absence of catalyst displacement Can be easily confirmed.
  • a known motion conversion mechanism such as a water wheel that is rotationally driven using gravity can be used.
  • the displacement of the catalyst can be more easily confirmed especially when observed from the side.
  • the rising and sinking of the catalyst has a displacement in hydrogen peroxide water that can be visually confirmed.
  • the catalyst is partially exposed upward from the liquid surface in the floating state. In the subsidence state, the catalyst is brought into contact with the bottom of the container containing the hydrogen peroxide solution.
  • the metal catalyst has at least one of a concave portion and a convex portion on a surface thereof.
  • a dent that opens downward in a state immersed in the hydrogen peroxide solution with respect to the metal catalyst.
  • a discharge passage is formed on the surface as the concave portion, and discharges the oxygen bubbles trapped in the recess in a limited manner.
  • the generated oxygen bubbles can be trapped and retained in the recesses, and a large buoyancy can be applied to the catalyst.
  • a groove structure that is, a groove structure provided on the outer peripheral wall of the depression (that is, a tunnel structure extending upward through the catalyst from the upper bottom portion of the depression opened downward) (that is, It is also possible to adopt a groove structure in which the height is slightly lowered so that the bubbles can overcome and easily escape to the outer peripheral side.
  • the ratio of a mass M to a buoyancy F acting in the hydrogen peroxide solution in the metal catalyst is greater than 1 and less than or equal to 2.
  • the buoyancy acting on the catalyst itself By setting the buoyancy acting on the catalyst itself as a member separately from the specific gravity as the material within the range of this mode, the buoyancy / subsidence may or may not occur with or without additional buoyancy due to oxygen bubbles generated during the decomposition of hydrogen peroxide. And the like can be effectively realized.
  • the value of the buoyancy F in this embodiment is the buoyancy of the catalyst itself and does not include the buoyancy added by oxygen bubbles.
  • the buoyancy F can be adjusted by using a plurality of types of materials in combination, making a hollow structure or the like in consideration of the specific gravity of the catalyst material.
  • the catalyst containing portion is allowed to move in the floating and sinking directions while allowing the catalyst to displace.
  • a retaining means is provided for retaining the metal catalyst in the catalyst housing portion when the hydrogen peroxide solution is discharged from the housing portion.
  • the catalyst is prevented from being lost when the stored hydrogen peroxide solution is discharged after neutralization or the like, so that the container can be easily used repeatedly for a plurality of sterilization treatments.
  • the metal catalyst is provided with an engaging portion, and the catalyst housing is based on the engaging action of the engaging portion.
  • the retaining means is configured by allowing displacement of the metal catalyst to float and sink at the portion and preventing the metal catalyst from detaching from the catalyst housing portion.
  • the "engagement part and holding part” of this aspect can adopt various structures that can prevent the catalyst from being detached while allowing displacement of the catalyst.
  • the holding part can be rotated around the central axis.
  • a support shaft mechanism in which a support shaft as an engagement portion held on the catalyst is formed on the catalyst and the catalyst swings and displaces around the support shaft, a locking portion guided by a guide groove or a guide shaft as a holding portion
  • a guide mechanism which is formed on the catalyst and reciprocally displaces, and a shaft support mechanism in which a latching portion which is rotatably supported by a rotation shaft as a holding portion is formed on the catalyst, and the like are preferably employed.
  • the contact lens sterilization case according to the fourteenth aspect is adopted, and the engagement portion provided in the metal catalyst is It protrudes from the catalyst housing and is engaged in the side-by-side communication path.
  • the holding means for holding the metal catalyst in the catalyst housing portion is effectively realized by skillfully using the side-by-side communication path.
  • the support shaft is rotatably locked by the side-by-side communication path, and the support shaft is displaced by extending in a direction orthogonal to the rotation center axis of the support shaft to form a metal catalyst.
  • the contact lenses are accommodated when the contact lenses are sterilized. It can be directly and easily put into and out of the part.
  • neutralization treatment for hydrogen peroxide can be stably performed by the metal catalyst while avoiding problems such as adhesion of heavy metal to the contact lens and damage to the contact lens by the contact blocking means.
  • FIG. 5 is a VV sectional view in FIG. 4.
  • VI-VI sectional drawing in FIG. The top view of the cover body shown by FIG. VIII-VIII sectional drawing in FIG. IX-IX sectional view in FIG. FIG. 4 is an enlarged longitudinal sectional view of the catalyst shown in FIG. 3.
  • FIG. 11 is an enlarged cross-sectional view of the catalyst shown in FIG. 3 and is a XI-XI cross-sectional view in FIG. 10.
  • 1 is a contact lens sterilization case according to the first embodiment of the present invention, which is configured using the case main body shown in FIG. 1, the lid shown in FIG. 2, and the catalyst shown in FIG. FIG.
  • Explanatory drawing which shows another use condition of the case for contact lens disinfection shown in FIG.
  • the perspective view which shows the case main body which comprises the case for contact lens disinfection which is 2nd embodiment of this invention.
  • FIG. 15 is a perspective view schematically showing a specific example of a catalyst constituting a contact lens sterilizing case in cooperation with the case main body shown in FIG. 14.
  • FIG. 20 is a perspective view schematically showing a specific example of another catalyst that can be used instead of the catalyst shown in FIG. 19.
  • FIG. 21 is a plan view schematically showing a specific example of still another catalyst that can be used instead of the catalyst shown in FIGS. 19 and 20.
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing a specific example of another catalyst that can be employed in place of the catalyst shown in FIG. 3 with respect to the case main body shown in FIG. 1.
  • FIG. 24 is an explanatory diagram schematically showing a specific example of still another catalyst that can be employed instead of the catalyst shown in FIG. 23.
  • the perspective view which shows the case for contact lens disinfection which is 3rd embodiment of this invention.
  • the top view of the container for contact lens disinfection shown by FIG. The perspective view which shows the case for contact lens disinfection which is 4th embodiment of this invention.
  • the longitudinal cross-sectional view of the case for contact lens disinfection shown in FIG. The longitudinal cross-sectional view which shows the case for contact lens disinfection which is 5th embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows a case main body 10 constituting a contact lens sterilizing case
  • FIG. 2 shows a lid 12
  • FIG. 3 shows a metal catalyst 14 for sterilizing contact lenses. It is shown. Then, the metal catalyst 14 of FIG. 3 is assembled to the case main body 10 of FIG. 1 and the lid 12 of FIG. (See FIGS. 12 and 13).
  • the case main body 10 shown in FIG. 1 includes an elliptical upper bottom 18 and a peripheral wall 20 extending downward from the outer peripheral edge thereof. It is provided and it is set as the inverted dish-shaped hollow body opened below.
  • the case body 10 is preferably integrally formed using a synthetic resin material such as polyethylene terephthalate or polypropylene. Further, the case body 10 is entirely transparent, and a contact lens, a metal catalyst 14 and the like housed in the case body 10 are visible from the outside through the case body 10.
  • the case main body 10 is formed with a bowl-shaped support plate portion 22 that extends toward the outer peripheral side at the peripheral edge of the lower end of the peripheral wall portion 20.
  • the support plate 22 enables the case body 10 to be stably placed on a flat horizontal support surface such as a table.
  • the support plate 22 has a latching hole 23. By inserting a latching rod, hook or the like into the latching hole 23, it can be used for drying the lens case every day.
  • the case main body 10 and thus the contact lens sterilization case 16 can be suspended and stocked at a store or the like.
  • a catalyst housing portion 24 is formed in the upper bottom portion 18 of the case body 10 substantially at the center.
  • a pair of lens housing portions 26 and 26 for housing the right eye contact lens and the left eye contact lens are formed on both sides of the catalyst housing portion 24 in the major axis direction of the upper bottom 18.
  • Each of the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26 and 26 is a recess that opens to the outer surface of the upper bottom portion 18.
  • the concave bottom surfaces of the lens housing portions 26 and 26 support the contact lens in a flat state with the convex lens surface facing the bottom surface and the concave lens surface facing the opening.
  • each of the lens housing portions 26 and 26 is a hemispherical recess that opens with a diameter larger than the outer diameter of the contact lens to be processed.
  • the catalyst housing portion 24 is opened in an elliptical shape having the major axis in the minor axis direction of the upper bottom 18, and the bottom surface 30 is a flat surface.
  • the bottom surface 30 of the catalyst housing part 24 is positioned above (opening side) the deepest part of the lens housing parts 26, 26, and the catalyst housing part 24 is shallower than the lens housing parts 26, 26. Has been.
  • the entire case body 10 including the lens housing portions 26 and 26 and the wall portions constituting the catalyst housing portion 24 is formed of a transparent material, and the displacement of the contact lens and the metal catalyst 14 housed inside the case body 10 is made.
  • the wall is made visible for checking the situation from the outside.
  • the bottom surface 30 of the catalyst housing portion 24 is located on the upper side (opening side) than the deepest portion of the lens housing portions 26, 26, and the catalyst housing portion is more than the lens housing portions 26, 26.
  • 24 is a shallow bottom, it is not limited to this structure. That is, it is possible to adjust the decomposition efficiency of the hydrogen peroxide solution, adjust the displacement amount of the catalyst 14 to be described later, etc. by changing the depth, volume, etc. of the catalyst housing portion 24, and accordingly the lens
  • the catalyst housing part 24 may be deeper than the housing part 26 or may have a large volume.
  • partition portions 32, 32 as contact blocking means are formed between the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26, 26 adjacent to the catalyst housing portion 24. As a result, contact between the metal catalyst 14 accommodated in the catalyst accommodating portion 24 and the contact lens accommodated in the lens accommodating portions 26, 26 is prevented.
  • a pair of adjacent communication grooves 34 and 34 are formed in the partition portions 32 and 32 as mutual communication paths having a U-shaped cross section. That is, the catalyst housing portion 24 is communicated with the lens housing portions 26 and 26 on both sides through these adjacent communication grooves 34 and 34, and hydrogen peroxide is connected to the lens housing portions 26 and 26 and the catalyst housing portion 24.
  • the hydrogen peroxide solution 44 can flow between the lens housing portions 26 and 26 and the catalyst housing portion 24 through the adjacent communication grooves 34 and 34. Accordingly, the pair of lens housing portions 26 and 26 are in communication with each other via the adjacent communication grooves 34 and 34 and the catalyst housing portion 24. Note that the depth of the adjacent communication groove 34 is shallower than the catalyst housing portion 24 and the lens housing portion 26. In addition, one opening of the pair of adjacent communication grooves 34, 34 connecting the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26, 26 is opened to face the left and right at the opening peripheral edge of the catalyst housing portion 24. Is formed.
  • the other opening of the adjacent communication grooves 34 and 34 is opened at a portion of the opening peripheral edge of the lens housing 26 that is 1/5 or more of the circumferential length of the outer edge of the lens housing 26 and 26. Yes. However, if the support rod 60 portion of the catalyst shown in FIG. 3 also has a catalytic function, the portion where the adjacent communication groove 34 and the end connection path 40 are added together is the outer edge of the lens housing portion 26. The opening is made at a portion of 1/5 or more with respect to the circumferential length of the portion.
  • a substantially oval common concave portion 36 is formed in the upper bottom portion 18 of the case body 10 so as to surround the periphery of the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26 and 26.
  • the common recess 36 has a substantially elliptical shape that is slightly smaller than the upper bottom 18 and has an inclined bottom surface that gradually becomes deeper from the outer peripheral edge toward the center.
  • the catalyst housing portion 24, the lens housing portions 26 and 26, and the adjacent communication grooves 34 and 34 are open at the bottom surface of the common recess 36.
  • the upper bottom portion 18 of the case body 10 is in contact with one end edge portion (upper end edge portion in FIG. 4) in the short axis direction with respect to the common recess 36 as a parallel communication path.
  • a parallel communication groove 38 is formed.
  • the parallel communication groove 38 extends linearly in the major axis direction (left and right direction in FIG. 4) of the upper bottom 18 that is the arrangement direction of the catalyst housing 24 and the pair of lens housings 26 and 26.
  • end connection paths 40 and 40 are formed in the partition walls with the one lens housing portions 26 and 26, and the length of the side-by-side communication grooves 38.
  • a central connection path 42 is formed in the partition wall portion with the catalyst housing portion 24.
  • the depth of the parallel communication groove 38 is shallower than that of the catalyst housing part 24 and the lens housing part 26 and deeper than that of the adjacent communication groove 34.
  • the depth of the central connection path 42 is deeper than the end connection paths 40, 40 and the adjacent communication groove 34, and is substantially the same depth as the side-by-side communication groove 38.
  • the depth of the end connection path 40 is shallower than the central connection path 42 and is substantially the same as the adjacent communication groove 34.
  • the depth and volume of the parallel communication grooves 38, the central connection path 42, and the end connection path 40 are adjusted relative to each other or to the catalyst storage section 24, the lens storage section 26, etc.
  • the present invention is not limited to the aspect of this embodiment.
  • the width and depth of the adjacent communication groove 34 and the parallel communication groove 38 are set so that the movement of the contact lens accommodated in the lens housing part 26 to the catalyst housing part 24 and the parallel communication groove 38 can be restricted.
  • the passage narrowing means is configured including the partition wall portion 32 and the adjacent communication groove 34 that partition the lens housing portion 26 and the catalyst housing portion 24, and the flow of the hydrogen peroxide solution 44 is allowed.
  • the movement of the contact lens to the catalyst housing portion 24 and the movement of the metal catalyst 14 to the lens housing portion 26 are restricted.
  • the configuration of the passage narrowing means is not particularly limited to restricting the passage width and the passage depth to a small size as long as the movement of the contact lens and the metal catalyst 14 can be prevented. May be provided separately to prevent the movement of the contact lens and the metal catalyst 14.
  • the side-by-side communication groove 38 is in communication with the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26, 26, and the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26, 26 are connected to the side-by-side communication groove. Communicating with each other via 38.
  • the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26 and 26 communicate with each other through the adjacent communication groove 34 and the side-by-side communication groove 38, the end connection paths 40 and 40, and the central connection path 42.
  • the housing portion 24 and the lens housing portions 26 and 26 are not only connected in series, but are also connected to form a circulation channel with each other.
  • the circulation flow path is “catalyst accommodating portion 24 ⁇ adjacent communication groove 34 (left) ⁇ lens accommodating portion 26 (left) ⁇ end connection path 40 (left) ⁇ parallel communication groove 38 ⁇ end connection path 40.
  • the connection path 40 (left) ⁇ the parallel communication groove 38 ⁇ the central connection path 42 ⁇ the catalyst housing portion 24 ”and the like are configured.
  • hydrogen peroxide solution 44 (see FIGS. 5 and 6) is injected and stored in the catalyst housing 24 and the lens housings 26 and 26.
  • a 3% solution or the like that is commercially available for contact lens sterilization is preferably used.
  • the hydrogen peroxide solution 44 reaches not only the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26 and 26 but also all of the adjacent communication grooves 34, the side-by-side communication grooves 38, the end connection paths 40 and 40, and the central connection path 42. Thus, only the quantity which reaches the water surface position higher than those bottom surfaces is injected and stored.
  • the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26 and 26 are communicated by the adjacent communication groove 34, the side-by-side communication groove 38, the end connection paths 40 and 40, and the central connection path 42 to form a circulation flow path.
  • the hydrogen peroxide solution 44 stored in the catalyst storage unit 24 and the lens storage units 26 and 26 can flow through each other.
  • the lid 12 shown in FIG. 2 has a cover shape corresponding to the case body 10 as shown in FIGS.
  • an elliptical upper base 46 and a peripheral wall 48 extending downward from the outer peripheral edge thereof are provided, and an inverted dish-shaped hollow body that opens downward is formed.
  • the lid 12 is preferably an integrally molded product of a synthetic resin material, similar to the case main body 10, but can also be made thinner than the case main body 10, for example, a resin film other than injection molding of a resin material, for example It can also be molded by a hot press or the like using the material.
  • the lid body 12 covers at least the catalyst housing portion 24 so that the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26 and 26 of the case body 10 can be visually recognized from the outside even when the lid body 12 is covered with the case body 10.
  • the portion covering the lens housing portions 26 and 26 is transparent.
  • the lid 12 is a size larger than the case body 10 by a size corresponding to the approximate thickness of the lid 12. Then, as shown in FIG. 8 with the phantom line, the case body 10 is also covered so that the concave side surface of the lid body 12 overlaps the convex side surface of the case body 10. And is detachably mounted. Accordingly, the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26 and 26 formed in the case body 10 are both covered with the lid body 12.
  • the lid 12 is held in a state of being attached to the case main body 10 by the peripheral wall portion 48 being externally fitted to the peripheral wall portion 20 of the case main body 10.
  • a concavo-convex locking portion or the like may be provided between the peripheral wall portions 48 and 20.
  • the lid 12 is formed with a crescent-shaped knob 50 that extends from a part of the peripheral edge of the lower end of the peripheral wall 48 toward the outer periphery.
  • the lid body 12 can be easily detached from the case body 10 by picking the knob 50 of the lid body 12 placed on the case body 10 with fingers.
  • a catalyst lid portion 52 is formed in the upper center portion 46 of the lid body 12 substantially at the center, and a pair of inwardly protruding portions is formed on both sides of the catalyst lid portion 52 in the major axis direction of the upper bottom portion 46.
  • Lens lid portions 54 and 54 are formed.
  • the catalyst lid portion 52 has a convex dome shape that swells to the outer surface side of the upper bottom portion 46.
  • Each of the lens lid portions 54, 54 has a concave dome shape that swells toward the inner surface side of the upper bottom portion 46.
  • the catalyst lid 52 and the lens lids 54 and 54 are both transparent, and the displacement state of the metal catalyst 14 accommodated in the catalyst accommodating portion 24 and the lens accommodating portions 26 and 26 are accommodated. The status of contact lenses can be confirmed from the outside.
  • the lid 12 is put on the case body 10 and assembled, so that the catalyst lid portion 52 of the lid body 12 and the catalyst housing portion 24 of the case body 10 and the opening portions of the pair of lens housing portions 26, 26 A pair of lens lid portions 54 and 54 are positioned so as to cover the respective openings.
  • a cover space 56 covered with a catalyst lid portion 52 protruding outward is formed on the opening of the catalyst housing portion 24.
  • each lens housing portion 26 has a lens lid portion 54 protruding inward, and the central portion of the lens lid portion 54 extends from the surface of the hydrogen peroxide solution 44 injected into the lens housing portion 26. It can be pushed inside.
  • the lens lid portions 54 and 54 of the lid body 12 have convex or concave surfaces as lens temporary placement portions.
  • the curvature of the convex surface or concave surface is set to a value close to the general curvature of the concave surface or convex surface of the contact lens.
  • the contact lens user removes the lid 12 from the case body 10 and places it on a flat horizontal support surface such as a table with respect to the convex or concave surface of the lens lid portion 54 facing upward.
  • the removed contact lens can be temporarily placed before or after the sterilization process.
  • the convex surface of the lens lid 54 is inverted and placed on a table or the like in an open state.
  • the concave surface of the lens lid 54 can be used as a temporary lens placement portion.
  • the metal catalyst 14 shown in FIG. 3 described above has a suitably shaped block shape as shown in an enlarged manner in FIGS.
  • the outer shape is made to resemble a dolphin in the hope of attracting the viewer's interest.
  • the metal catalyst 14 has such a size that it can enter the catalyst housing portion 24 of the case body 10 and be displaced within the catalyst housing portion 24.
  • the height dimension of the metal catalyst 14 is smaller than the depth dimension of the catalyst housing portion 24.
  • the height of the hydrogen peroxide solution 44 is smaller than the depth of the hydrogen peroxide solution 44 injected into the catalyst housing unit 24, and the size of the hydrogen peroxide solution 44 can be completely submerged.
  • the metal catalyst 14 is provided with a support rod 60 that extends linearly from the outer peripheral edge.
  • the support rod 60 protrudes from one end in the length direction corresponding to the tail of the dolphin toward both sides in the width direction of the dolphin.
  • the metal catalyst 14 is provided so as to protrude in a direction perpendicular to the axis from the longitudinal center portion of the support rod 60.
  • the support rod 60 is accommodated in the parallel communication groove 38 of the case body 10, and the metal catalyst 14 is accommodated in the catalyst from the central connection path 42 of the case body 10. It extends into the portion 24 and is accommodated.
  • the support rod 60 is accommodated in the bottom portion of the parallel communication groove 38 of the case body 10, and the engaging projections 62 and 62 projecting on the opposing wall surface of the parallel communication groove 38 are engaged with the support rod 60. Accordingly, the support rod 60 is prevented from coming out from the parallel communication groove 38.
  • the support rod 60 is easily allowed to rotate about the central axis in the state of being accommodated in the side-by-side communication groove 38, and the metal catalyst 14 is rotated along with the rotation of the support rod 60.
  • displacement in the rising / sinking direction is easily allowed in the catalyst housing portion 24.
  • the support rod 60 formed on the metal catalyst 14 constitutes an engaging portion to the case main body 10, and the parallel communication groove 38 of the case main body 10.
  • holding projections 62 and 62 projecting from the opposing wall surface constitute a holding portion for engaging and holding the support rod 60.
  • the engaging action of the support rod 60 and the holding protrusions 62 and 62 allows the metal catalyst 14 to be displaced from the case main body 10 from the case body 10 while allowing the catalyst accommodating portion 24 to move in the floating / sink direction.
  • a holding means for preventing separation is configured. As a result, the metal catalyst 14 is retained in the catalyst housing portion 24 even when the hydrogen peroxide solution 44 is discharged from the catalyst housing portion 24 after the sterilization process is finished or when the case body 10 is washed. Yes.
  • the metal catalyst 14 when the metal catalyst 14 is immersed in the hydrogen peroxide solution 44, at least a part of the surface that comes into contact with the liquid (hydrogen peroxide solution) 44 exhibits a catalytic action against the decomposition of the hydrogen peroxide solution 44.
  • the metal catalyst 14 is a metal catalyst that exhibits a catalytic action in the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution 44. Any known metal material can be used, but a metal that can exhibit a stable catalytic action during a plurality of contact lens sterilization treatments is preferably used. Specifically, a metal made of platinum, silver, palladium, copper, manganese, cobalt, and aluminum, and at least one of these metal oxides are employed as the metal material of the metal catalyst 14.
  • the metal catalyst 14 need not be entirely formed of the above-described metal catalyst material.
  • the inside of the metal catalyst 14 that does not touch the hydrogen peroxide solution 44, a part of the surface that touches the hydrogen peroxide solution 44, or the like can be formed of a material that does not exhibit a catalytic action. It is possible to adjust the mass (M) of 14 and increase the degree of freedom in forming the shape and the like. Specifically, it is possible to use at least one of plastic, metal, glass, and ceramic as a material that does not exhibit a catalytic action and is used in combination with the above catalyst material to form the metal catalyst 14.
  • plastics include acrylonitrile butadiene styrene resin, polyurethane, modified polyphenylene ether, polystyrene, polycarbonate, polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyvinyl chloride, polyether imide, polysulfone, polymethyl methacrylate, and copolymer resins thereof. At least one selected from the group is preferably employed.
  • the metal catalyst 14 having a composite structure for example, a base material 64 formed into an appropriate shape (for example, the illustrated dolphin shape) using a material that does not exhibit the catalytic action as described above is used.
  • the catalyst layer 66 as a metal film made of a metal exhibiting the above catalytic action is adhered and formed is used.
  • the catalyst layer 66 can be formed to cover the surface of the substrate 64 with an appropriate film thickness by a known thin film forming technique such as plating or sputtering.
  • the metal catalyst 14 has a buoyancy (F) that acts in the hydrogen peroxide solution and is immersed in the hydrogen peroxide solution 44 in the catalyst housing portion 24, so that the As the sum (decomposition reaction) progresses, it moves in the direction of rising / falling.
  • the value of M / F which is the ratio between the mass (M) of the metal catalyst 14 and the buoyancy (F) acting on the metal catalyst 14 in the hydrogen peroxide solution, is set to be greater than 1 and less than or equal to 2.
  • the buoyancy (F) is a force acting on the single body of the catalyst main body 58.
  • the external force exerted on the metal catalyst 14 by the oxygen gas (bubbles) generated by the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution 44 is, for example, Not included.
  • buoyancy can be adjusted by selectively changing the material of the base material 64 to a material having an appropriate specific gravity.
  • a material having a specific gravity greater than 1 and 3 or less is used for the substrate 64.
  • the buoyancy can be adjusted by making the metal catalyst 14 have a hollow structure with a void inside. Any number of voids can be formed at appropriate positions by, for example, blow molding or vanishing core molding, but the foam structure may be formed by foam molding having closed cells.
  • the material and mass of the support rod 60 formed integrally with the metal catalyst 14 are not particularly limited. However, in consideration of corrosion resistance, moldability, strength, etc., it is desirable to mold with the same material as the metal catalyst 14. Further, since the support rod 60 is also immersed in the hydrogen peroxide solution 44 in the side-by-side communication groove 38, at least the surface of the support rod 60 is used in cooperation with the metal catalyst 14 by using a material that exhibits catalytic action. It is possible to adjust the neutralization rate of the hydrogen oxide water 44. At that time, by forming a plurality of irregularities on the surface of the support rod 60, the surface area and thus the degree of freedom of adjustment of the catalytic action can be further increased.
  • the support rod 60 allows the displacement of the metal catalyst 14 in the floating / sinking direction based on the rotational displacement as described above, for example, a ring that protrudes on the outer peripheral surface and extends in the circumferential direction.
  • a plurality of protrusions may be formed at appropriate intervals in the axial direction to reduce the contact area of the support rod 60 to the inner surface of the parallel communication groove 38 and hence the rotational resistance.
  • a plurality of concave portions or convex portions are formed on the surface of the metal catalyst 14, and the head portion, the trunk portion, the tail portion, the back portion, the abdominal portion, the mouth are formed by these concave portions or convex portions.
  • Part, chest fin, dorsal fin, tail fin, etc. are formed into a dolphin-like outline as a whole.
  • a shallow concave recess 68 is formed as a concave portion that extends substantially over the whole and opens downward. And by providing these concave parts and convex parts, the metal catalyst 14 has sufficient surface area, and the catalytic reaction by the catalyst layer 66 is performed appropriately.
  • the surface area of the metal catalyst 14 is 3 to 30 cm 2 per 10 ml of the hydrogen peroxide solution 44.
  • a discharge passage 70 is formed near the center of the metal catalyst 14 in a straight line in the vertical direction, and the lower end of the discharge passage 70 opens near the center of the recess 68. Note that the number and shape of the recesses 68 and the discharge passages 70 are not limited to those shown in the drawings, and can be arbitrarily set.
  • the amount of oxygen gas discharged from the recess 68 through the discharge passage 70 per unit time is smaller than the amount of oxygen gas flowing into the recess 68 during the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution 44 per unit time. Is set. As a result, the amount of oxygen gas stored in the recess 68 reaches the amount necessary for the metal catalyst 14 to float up substantially at the same time as or after the neutralization treatment by the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution 44 is completed. By eliminating the hydrogen peroxide solution 44, the metal catalyst 14 is maintained in a floating state during the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution 44.
  • the amount of oxygen gas discharged per unit time through the discharge path 70 can be adjusted by changing the discharge resistance of oxygen gas through the discharge path 70. Specifically, for example, it can be adjusted by changing the cross-sectional area or cross-sectional shape of the discharge passage 70 or changing physical properties such as the degree of hydrophobicity or hydrophilicity on the surface of the discharge passage 70.
  • a contact lens user places the case body 10 with the lid 12 removed on a table or the like, and a liquid storage portion formed including the catalyst storage portion 24, the lens storage portions 26 and 26, and the like.
  • a hydrogen peroxide solution 44 for lens sterilization prepared in advance is injected and stored.
  • the metal catalyst 14 is set in the case body 10.
  • the support rod 60 formed on the metal catalyst 14 is placed in the parallel communication groove 38 of the case body 10 and positioned at the deepest portion, so that the metal catalyst 14 is disposed in the catalyst housing portion 24.
  • the metal catalyst 14 is brought into contact with the hydrogen peroxide solution 44 stored in the catalyst housing portion 24.
  • the user removes the contact lenses from the right eye and the left eye, and the removed contact lenses are accommodated in the lens of the case body 10. It accommodates in the part 26.
  • the hydrogen peroxide solution 44 adhering to the fingers may touch the user's eyes and cause problems such as irritation. Therefore, as described above, after the binocular contact lens is removed and temporarily placed using the convex or concave surface of the lens lid portion 54 of the lid 12, the binocular contact lens is accommodated in the two lenses. By sequentially placing the contact lenses in the parts 26 and 26, even if the hydrogen peroxide solution 44 touches the fingers when the contact lens is placed in the lens housing part 26, it can be prevented from entering the eyes. is there.
  • the cover body 12 is put on the case body 10 and assembled to start sterilization of the contact lens.
  • the contact lens is sterilized for a predetermined time by immersing the right eye contact lens and the left eye contact lens housed in the lens housing portions 26, 26 in the hydrogen peroxide solution 44. Further, since the metal catalyst 14 is immersed in the hydrogen peroxide solution 44, the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution 44 proceeds to generate oxygen gas. Then, at the beginning of the sterilization treatment, as shown in FIG. 12, the metal catalyst 14 put in the hydrogen peroxide solution 44 in the catalyst housing portion 24 of the case main body 10 is its own. Due to the buoyancy and the buoyancy (external force) exerted by the generated oxygen gas, it is displaced upward and rises.
  • the upper portion of the metal catalyst 14 protrudes above the liquid surface and is exposed. Even when the lid 12 is put on the case body 10, the catalyst lid 52 covering the catalyst housing 24 is bulged outward in the shape of a hollow convex dome. A sufficient internal space is formed to allow the metal catalyst 14 to float and protrude.
  • the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution 44 by the catalytic action proceeds with the sterilization treatment of the contact lens with the hydrogen peroxide solution 44.
  • the lens cover portion 54 of the lid 12 enters the lens housing portions 26, 26 of the case body 10, and is maintained in a state where it is pushed into the hydrogen peroxide solution 44.
  • the contact lens accommodated in the lens accommodating portion 26 is pushed into the liquid by the lens lid portion 54 and completely buried in the hydrogen peroxide solution 44, and the intended sterilization treatment is stably performed. It has become so.
  • the hydrogen peroxide solution 44 injected into the lens housing portions 26 and 26 flows out from the lens housing portions 26 and 26 by the volume of the lens lid portions 54 and 54 being pushed into the liquid.
  • the outflow of the hydrogen peroxide solution 44 causes the liquid level of the other liquid storage part to rise, and the liquid level of the catalyst storage part 24 rises.
  • the metal catalyst 14 sinks as shown in FIG.
  • the metal catalyst 14 is placed in contact with the bottom surface of the catalyst housing portion 24 and is completely buried without being exposed from the liquid surface of the hydrogen peroxide solution 44. That is, in the present embodiment, during the decomposition of the hydrogen peroxide solution 44, the metal catalyst 14 is displaced upward by the action of buoyancy due to oxygen gas and floats up. As a result, the metal catalyst 14 sinks.
  • the contact lens user visually confirms that the metal catalyst 14 is sinking on the bottom surface of the catalyst housing portion 24 after a predetermined time has elapsed after the start of the sterilization treatment. It can be easily confirmed that the decomposition reaction is completed. Thus, the user can safely take out the sterilized contact lens from the liquid after confirming that the decomposition of the hydrogen peroxide solution 44 is completed and it is completely water.
  • the metal catalyst 14 floats and part of the metal catalyst 14 protrudes from the liquid surface.
  • the hydrogen peroxide solution 44 is definitely injected, it is possible to confirm that the sterilization treatment has been started normally.
  • the fact that the metal catalyst 14 imitating a dolphin is emerging from the liquid surface is attractive and enjoyable for the user.
  • it can be expected to encourage the user to voluntarily sterilize contact lenses periodically. As a result, the occurrence of ophthalmopathy caused by wearing a contaminated contact lens is prevented, and the use of a good contact lens is promoted.
  • the catalyst housing portion 24 is formed at a different location from the lens housing portions 26, 26, the volume of the catalyst housing portion 24 and thus the surface area of the metal catalyst 14 is sufficiently secured to achieve the desired catalytic action. Can be obtained.
  • the opening of the catalyst housing portion 24 is formed separately from the opening of the lens housing portions 26, 26, the contact lens can be taken in and out of the lens housing portions 26, 26 without impairing workability. In addition, it was possible to easily confirm the floating / sinking of the metal catalyst 14 and to make the confirmation easier by projecting a part of the catalyst on the liquid surface during the floating.
  • the catalyst housing portion 24 and the lens housing portions 26 and 26 that are opened independently from each other are also connected to each other by the adjacent communication grooves 34 and 34, the side-by-side communication grooves 38, and the like, and there are simply both ends of the flow path. Since a circulation flow path having no flow path end is formed instead of serial communication, the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution 44 by the metal catalyst 14 housed in the catalyst housing section 24 is caused by the lens housing section 26, It is easy to reach 26. Therefore, more uniform neutralization can proceed with respect to the entire hydrogen peroxide solution 44 in the liquid storage unit including the catalyst storage unit 24 and the lens storage units 26 and 26, and the target contact lens can be sterilized. The effect and stabilization of the time required until completion of neutralization can be achieved.
  • the buoyancy exerted on the metal catalyst 14 changes as the amount of oxygen gas generated as the decomposition reaction of the hydrogen peroxide solution 44 progresses or the position of the generated oxygen gas changes.
  • the metal catalyst 14 is displaced in the hydrogen peroxide solution 44, and the hydrogen peroxide solution 44 is agitated and fluidized. Therefore, the catalyst housing portion 24 and the lens housing portion 26, as described above, Homogenization of the hydrogen peroxide solution 44 in the liquid container containing 26 can be achieved more effectively.
  • both are opened on the bottom surface of the common recess 36. Even when a finger is put into one lens housing portion 26 and a contact lens is taken out, the liquid pushed out from the lens housing portion 26 can be quickly moved to another region such as the other lens housing portion. Therefore, it is possible to effectively prevent the liquid pushed out from the lens housing portion 26 in which the fingers are put from overflowing from the common recess 36 to the outside.
  • FIG. 14 shows a case main body 80 constituting a contact lens sterilizing case as a second embodiment of the present invention.
  • the case main body 80 includes a rectangular upper bottom 82 and a peripheral wall 84 extending downward from the outer peripheral edge thereof, and is an inverted dish that opens downward. It is a hollow body.
  • the height of the peripheral wall portion 84 is set so that the long side portion on the back side is higher than the long side portion on the front side, whereby the upper bottom portion 82 is gradually inclined downward from the back toward the front side. It is considered as a slope.
  • the contact lens user works from the front side (the lower side in FIG. 15) having a low height.
  • the case body 80 is formed with a concave liquid storage portion 86 that opens upward at the center portion of the upper bottom portion 82.
  • the liquid storage portion 86 has an oval shape (oval shape) in plan view, and the bottom surface 88 is a flat surface extending horizontally.
  • a step 90 is formed on the inner surface of the peripheral wall of the liquid storage portion 86 so as to continuously extend the intermediate portion in the depth direction near the opening side over the entire circumference in the circumferential direction. ) Has been expanded.
  • a catalyst housing portion 92 that is circular and extends in the depth direction is formed in the central portion of one long side portion (the long side portion at the back) of the liquid housing portion 86 so as to protrude more than half a circle outward. ing.
  • the catalyst housing portion 92 communicates with the liquid housing portion 86 through a communication window 94 formed in a portion of a half circumference or less that intersects the long side portion of the liquid housing portion 86.
  • a pair of arc-shaped protrusions 96 and 96 project from the bottom surface 88 of the liquid storage portion 86 so as to face each other at the central portion in the longitudinal direction (left-right direction in FIG. 15).
  • the arc-shaped protrusion 96 has substantially the same curvature as the semicircular portions at both ends of the oval-shaped liquid storage portion 86 and is substantially positioned on the circumference extending the semicircular portion.
  • the pair of arcuate protrusions 96, 96 cooperate with the semicircular portions at both ends in the longitudinal direction of the liquid storage portion 86, and a pair of left and right substantially circular shapes on both side portions in the longitudinal direction of the liquid storage portion 86.
  • Lens housing portions 98, 98 are formed.
  • each arc-shaped protrusion 96 is separated from the peripheral wall of the liquid storage portion 86, and a communication groove 100 is formed between the surfaces facing the peripheral wall. Further, the projecting height of the arc-shaped projecting portion 96 is set to be smaller than the depth of the liquid containing portion 86 and is substantially the same height as the step 90 or a height that does not reach the step 90 slightly.
  • a central communication region 102 is formed between the pair of arc-shaped protrusions 96 at the central portion in the length direction of the liquid storage portion 86.
  • the central communication region 102 is connected to the pair of left and right lens storage portions 98 and 98 through the communication grooves 100 formed on both sides in the circumferential direction of the arc-shaped protrusions 96, and the peripheral wall of the liquid storage portion 86. It is connected to the catalyst housing portion 92 through a communication window 94 formed in the above.
  • the pair of lens housing portions 98, 98 communicate with each other via the central communication region 102 and also with the catalyst housing portion 92.
  • the hydrogen peroxide solution is also stored in the pair of lens housing portions 98 and 98 and the catalyst housing portion 92 by injecting the hydrogen peroxide water into the liquid housing portion 86. It should be noted that the injection amount of the hydrogen peroxide solution is desirably adjusted so that the liquid level thereof is substantially the same as or slightly below the top of the arcuate protrusion 96. Further, in the present embodiment, in the liquid storage portion 86, the common concave portion 104 in which the pair of lens storage portions 98 and 98 are both opened is configured by the expanded opening portion above the step 90.
  • a metal catalyst 106 as shown in FIG. 19 is accommodated in the catalyst accommodating portion 92. Similar to the metal catalyst 14 of the first embodiment, the metal catalyst 106 may be formed of a metal catalyst made of a single material or a plurality of materials, and a metal catalyst layer is attached to the surface of an appropriate substrate. The composite material may be formed. Further, a void may be formed inside to adjust the buoyancy, or a concave portion or a convex portion may be formed to adjust the surface area and the acting buoyancy. In short, it suffices if there is a portion having a catalytic action on at least a part of the surface that comes into contact with the hydrogen peroxide solution by being accommodated in the catalyst accommodating portion 92 and thrown into the hydrogen peroxide solution. As long as the displacement is allowed and the displacement is generated with an appropriate buoyancy, it is sufficient.
  • a tire-shaped metal catalyst 107 as shown in FIG. Etc. can be adopted.
  • the outer diameter of the metal catalyst 106 and the rod 107 is made larger than the opening width of the communication window 94 so that unnecessary outflow from the catalyst housing portion 92 is prevented.
  • the thickness of the metal catalyst 106 and the rod 107 is smaller than the depth of the hydrogen peroxide solution in the catalyst housing portion 92, and the levitating / sinking displacement in the depth direction in the liquid of the catalyst housing portion 92. It is possible.
  • the hydrogen peroxide solution is injected and stored in the liquid storage portion 86 of the case body 80 and the catalyst storage portion as in the first embodiment.
  • the contact lens can be sterilized.
  • a lid member corresponding to the surface shape of the case body 80 is prepared to cover the catalyst housing portion 92 and the lens housing portions 98 and 98 of the case body 80 during the sterilization process. May be.
  • the metal catalyst 106 floats in the hydrogen peroxide solution based on the action of the buoyancy of the metal catalyst 106 itself and the buoyancy (external force) exerted by the generated oxygen gas.
  • the metal catalyst 106 sinks in the hydrogen peroxide solution.
  • the present invention is not limited to this. It is sufficient that there is a displacement of up / down in the vertical direction. Further, in this embodiment, in order to make it easy to visually check the rising / sinking displacement of the metal catalyst 106 in the liquid from the outside, at least the outer peripheral wall portion of the catalyst housing portion 92 in the case body 80 is transparent. desirable.
  • the circular plate shape shown in FIGS. 19 and 20 not only fluctuates and sinks, but also swings and rotates according to the position where oxygen gas is generated by the decomposition reaction of hydrogen peroxide. Prone to displacement. And the stirring action with respect to hydrogen peroxide water can be more effectively exhibited by these displacements of rocking and rotation.
  • the rotational displacement type metal catalyst 108 shown in FIGS. 21 to 22 can be adopted for the case main body 80 of the present embodiment.
  • the metal catalyst 108 has a shape similar to a screw or propeller, and a plurality of blades 112 project radially from the central boss portion 110.
  • the tip diameter of the blade 112 is smaller than the inner diameter of the catalyst housing portion 92.
  • Each blade 112 of the metal catalyst 108 has a predetermined inclination angle (an inclination angle corresponding to a screw angle or a propeller angle) in the circumferential direction.
  • the central boss portion 110 is supported by the support shaft 114 protruding upward from the bottom wall of the catalyst housing portion 92, whereby the metal catalyst 108 is moved to the catalyst housing portion.
  • the metal catalyst 108 is moved to the catalyst housing portion.
  • it is supported so as to be rotatable around a central axis extending in the vertical direction.
  • the catalyst 108 of the present embodiment has a mass so that even when oxygen gas acts in the decomposition reaction of hydrogen peroxide solution, the catalyst 108 sinks against its buoyancy and is maintained in the support state on the support shaft 114. Is adjusted.
  • Such a metal catalyst 108 is rotationally displaced based on the action of the buoyancy (external force) of the oxygen gas acting on the blade 112 by being disposed in the hydrogen peroxide solution in the catalyst housing portion 92. Therefore, at the beginning of the sterilization treatment of the contact lens as described above, the metal catalyst 108 rotates relatively vigorously. When the sterilization treatment for a predetermined time is completed and the hydrogen peroxide solution is neutralized, the rotational force is increased. It disappears and stops rotating.
  • the user can confirm the status of the sterilization treatment of the contact lens in the same manner as the metal catalyst 106 that moves up and down. .
  • such a rotating metal catalyst 108 does not require high precision in adjusting the buoyancy of the catalyst itself as compared with the case where the floating / sinking metal catalyst 106 is employed. There is an advantage that the degree of freedom of selection is large, and the problem of malfunction due to the accuracy of buoyancy is also avoided.
  • the metal catalyst 120 of the present embodiment has a ring shape or a cylindrical shape, and is attached to a case main body (not shown) so as to be rotatable around its central axis in the circumferential direction.
  • reference numeral 122 denotes a support shaft member, which includes a fixed shaft portion 124 that is fixed to a case main body (not shown).
  • An annular metal catalyst 120 is rotatable with respect to the support shaft member 122. Is extrapolated to.
  • the metal catalyst 120 is fixed by fitting the fixed shaft portion 124 into the parallel communication groove 38 of the case body 10 of the first embodiment, and the support shaft member 122 is horizontally disposed in the catalyst housing portion 24.
  • the metal catalyst 120 rotatably supported by the support shaft member 122 is immersed in the hydrogen peroxide solution 44 in the catalyst housing portion 24 and is rotatably disposed.
  • this metal catalyst 120 also allows the displacement of the floating / sinking in the hydrogen peroxide solution by setting the inner diameter dimension of the metal catalyst 120 to be sufficiently larger than the outer diameter dimension of the support shaft member 122.
  • the bubble trapping portion is suitably formed as a recess that opens to one side in the circumferential direction in the metal catalyst 120.
  • a bubble trapping portion formed of a “ ⁇ ” shape or a “U” shape protrusion that opens in one direction of rotation.
  • a structure similar to a driving force generation mechanism such as a water turbine can be adopted as appropriate, such as a plate-shaped bubble trapping part that protrudes inclining toward one side in the circumferential direction on the outer peripheral surface of the metal catalyst 120. It is.
  • the rotary metal catalyst 120 is not limited to the annular shape shown in FIG. 23.
  • a design effect is considered, or a working efficiency of a rotational force based on the buoyancy of oxygen bubbles is considered.
  • various shapes such as a star shape, a propeller shape, a petal shape, and a gear shape can be selected.
  • the case body and the lid may be connected to each other via a bendable hinge.
  • the case main body and the lid formed separately from each other can be connected by a hinge or the like, or integrally formed in a state of being connected by a thin bent portion.
  • the case main body 130 is formed by press molding using a film material made of a synthetic resin such as polyethylene terephthalate or polypropylene.
  • the lid 132 can be integrated. That is, the case main body 130 and the lid body 132 are formed with linear portions extending at a predetermined length on the outer peripheral edge portion, and are integrally connected to each other so that they can be bent.
  • FIG. 27 to 28 show a contact lens sterilization case 140 as a fourth embodiment of the present invention.
  • the contact lens sterilizing case 140 is formed with a pair of left and right lens housing portions 144 and 144 opened on the upper surface of a case body 142 having a horizontally long and substantially rectangular block shape.
  • the cover body which covers the case main body 142 from upper direction and is attached so that attachment or detachment is possible is provided separately.
  • the cover body is overlaid on the upper surface and the outer peripheral surface of the case main body 142, thereby covering the pair of lens housing portions 144 and 144.
  • the case body 142 has a hollow structure that opens downward, and is formed of an integral resin molded product having a predetermined thickness as a whole.
  • a flange-like portion 148 protruding on the outer peripheral surface is integrally formed on the peripheral edge of the lower end opening of the peripheral wall 146.
  • the lower end surface is used by being placed on a substantially horizontal support surface such as a table. It is like that.
  • the upper wall 150 of the case main body 142 is formed with a substantially hemispherical recess 152 that opens upward at the left and right side portions, and the pair of recesses 152 constitute a liquid storage portion.
  • a saddle-like fence body 154 is assembled in each recess 152 in the accommodated state.
  • the saddle-like fence body 154 is made of, for example, a molded product of a synthetic resin material, and has a shallow bottom or concave structure that becomes concave downward. That is, a porous structure in which gaps are formed between the skeletons by interconnecting a plurality of skeletons.
  • a porous structure in which a skeleton extending substantially radially in the radial direction and a skeleton extending annularly in the circumferential direction are integrally connected, and the curvature radius of the spherical concave surface is the convexity of the contact lens 155. It is larger than the side radius of curvature.
  • the hook-shaped fence body 154 is housed in the recess 152 of the case body 142 in a state of being convex downward, and the outer peripheral portion of the bowl-shaped fence body 154 is the inner peripheral wall surface of the recess 152 of the case body 142. As a result, the bowl-shaped fence body 154 is disposed and supported at the intermediate portion in the depth direction of the recess 152.
  • a fence body support protrusion 156 that protrudes inward at the intermediate portion in the depth direction is formed, and the outer periphery of the bowl-shaped fence body 154 is formed by the fence body support protrusion 156. The portion is locked, positioned and supported, and fixed as necessary, so that the bowl-shaped fence body 154 is fixedly assembled at a predetermined position in the recess 152.
  • a lens housing 144 is formed in the recess 152 of the case main body 142 above the bowl-shaped fence body 154, and the contact lens 155 is accommodated in the lens while being supported by the bowl-shaped fence body 154. It is accommodated in the part 144.
  • the upper region of the bowl-shaped fence body 154 is the lens storage portion 144.
  • the contact lens 155 is sterilized by being immersed in hydrogen peroxide contained in the recess 152 while being supported by the bowl-shaped fence 154.
  • the recess 152 of the case main body 142 is provided with a bowl-shaped fence body 154 at the intermediate portion in the depth direction, so that the catalyst housing portion is formed at the bottom of the recess 152 below the bowl-shaped fence body 154. 158 is formed.
  • the metal catalyst 160 is accommodated in the catalyst accommodating portion 158.
  • the metal catalyst 160 may be formed of a metal catalyst made of a single material or a plurality of materials, like the metal catalyst 14 of the first embodiment, or a metal catalyst layer on the surface of an appropriate substrate. It may be formed of a composite material to which is attached.
  • the buoyancy may be separated and independent from the bottom surface of the recess 152 or the bowl-shaped fence body 154, or fixed to the bottom surface of the recess 152 or the bowl-shaped fence body 154. May be.
  • the size and shape of the gap of the bowl-shaped fence body 154 are adjusted to allow the hydrogen peroxide water to be accommodated to flow, but the passage of the contact lens 155 and the metal catalyst 160 is blocked. It has come to be able to do. Therefore, contact with the contact lens 155 can be avoided while adopting a granular material or the like that is not fixed to the case main body 142 as the metal catalyst 160.
  • the movement of the metal catalyst 160 from the catalyst housing portion 158 to the outside is blocked by the hook-shaped fence body 154, and the contact blocking that prevents the metal catalyst 160 from contacting the contact lens 155 by the hook-shaped fence body 154.
  • Means are configured.
  • the hydrogen peroxide solution is injected into the pair of left and right recesses 152 and 152 of the case main body 142 and formed in the pair of recesses 152 and 152.
  • the contact lenses 155 and 155 can be sterilized with hydrogen peroxide.
  • each of the pair of lens housing portions 144 and 144 is opened upward by the upper wall 150 of the case main body 142, and the concave bottom surface of the lens housing portion 144 formed by the bowl-shaped fence body 154. Since the contact lens is supported in a flat state and accommodated in the lens accommodating portion 144, the user can easily insert and remove the contact lens 155 with respect to the lens accommodating portion 144. Usability is demonstrated.
  • the target neutralization reaction is stably expressed with respect to the hydrogen peroxide solution, and the sterilization treatment to the target contact lens 155 can be stably performed with high reliability. Can be done.
  • the direct contact of the contact lens 155 with the metal catalyst 160 is completely prevented, a decrease in catalyst efficiency due to the contact lens 155 adhering to the catalyst surface can be prevented.
  • the progress of adhesion of heavy metal to the contact lens 155 is prevented as much as possible, and the contact lens 155 is prevented from being damaged due to interference with the metal catalyst 160 having a rough surface, so that the user can easily handle it. It becomes.
  • the metal catalyst 160 is housed below the contact lens 155 housed in the lens housing portion 144, the oxygen catalyst generated around the metal catalyst 160 is floated above the metal catalyst 160.
  • the hydrogen peroxide solution is efficiently circulated around the contact lens 155 in a certain lens housing portion 144. Further, since oxygen gas bubbles pass through the surface of the contact lens 155, a cleaning effect by contact with oxygen gas or convection can be expected.
  • a surface treatment is applied to an area in contact with the contact lens 155, for example, the concave surface of the bowl-shaped fence body 154 as necessary.
  • This surface treatment is exemplified by plasma treatment, corona discharge treatment, and the like, which can improve surface roughness by mirror finishing or the like, and can improve hydrophilicity or prevent the contact lens 155 from sticking.
  • the case main body 142 and the lid body can be easily checked so that the neutralization state by the metal catalyst 160 and the sterilization state by the hydrogen peroxide solution can be easily confirmed. It is desirable to form at least one of the transparent resin.
  • FIG. 29 shows a contact lens sterilization case 170 as a fifth embodiment of the present invention.
  • Such a contact lens sterilization case 170 includes a case main body 172 having a horizontally long and solid rectangular block shape.
  • the case main body 172 is formed with a pair of left and right liquid storage portions 174 and 174 that are open on the upper surface, and the hydrogen peroxide solution is stored inside the liquid storage portions 174 and 174.
  • the pair of liquid storage portions 174 and 174 are covered with a lid (not shown) that is detachably attached to the case main body 172.
  • the liquid storage portion 174 has a circular concave shape with a circular bottom surface 176 and a cylindrical inner peripheral surface 178, and a substantially umbrella-shaped or bowl-shaped support protrusion 180 is provided in the storage state therein.
  • the support protrusion 180 is integrally formed with an umbrella-shaped head portion 184 that extends in a direction perpendicular to the axis with respect to the upper end of the straight columnar leg portion 182. Then, the lower end of the leg portion 182 is press-fitted and fixed to the support hole 185 formed in the center of the bottom surface 176 of the liquid storage portion 174, so that the support protrusion 180 is a central portion in the liquid storage portion 174. Is erected.
  • the umbrella-shaped head portion 184 of the support protrusion 180 has a substantially concave spherical shape, and a substantially shallow dish-shaped lens housing portion 186 is formed on the upper end surface thereof.
  • the umbrella-shaped head 184 is formed with a plurality of through-holes 188 penetrating in the thickness direction.
  • the outer diameter of the umbrella-shaped head 184 is slightly smaller than the inner diameter of the liquid storage portion 174, and the inner peripheral surface 178 of the liquid storage portion 174 is disposed on the outer peripheral surface of the umbrella-shaped head 184.
  • An annular gap is formed between the two.
  • a contact lens 190 is placed on the lens housing portion 186 and supported in the housed state.
  • the bottom side of the umbrella-shaped head part 184 is a catalyst storage part 192.
  • the liquid storage portion 174 is partitioned by the umbrella-shaped head portion 184 into a catalyst storage portion 192 on the bottom side and a lens storage portion 186 on the opening side.
  • a metal catalyst 194 is accommodated in the catalyst accommodating portion 192.
  • the metal catalyst 194 has an annular shape and is assembled in a loosely inserted state with respect to the leg portion 182 of the support protrusion 180. Further, the diameter of the central hole 196 of the metal catalyst 194 is smaller than the outer diameter of the umbrella-shaped head 184 of the support protrusion 180, and the metal catalyst 194 may come out of the support protrusion 180 and leave. It is prevented by the umbrella-shaped head 184. As described above, the umbrella-shaped head portion 184 of the support protrusion 180 restricts the movement of the metal catalyst 194 inside the liquid storage portion 174, and the contact between the metal catalyst 194 and the contact lens 190 stored in the lens storage portion 186. Contact blocking means for preventing contact is configured.
  • the metal catalyst 194 may be formed of a metal catalyst composed of a single material or a plurality of materials, or may be formed of a composite material in which a metal catalyst layer is attached to the surface of an appropriate substrate. A hollow structure may be used. Further, similarly to the metal catalyst 14 of the first embodiment, a recess opened on the lower surface and a discharge path for the oxygen gas stored therein are formed, or the surface is uneven as in the metal catalyst 107 shown in FIG. , Blades are formed on the outer peripheral surface like the metal catalyst 108 shown in FIG. 21, or a bubble trapping portion that opens downward on the side peripheral surface like the metal catalyst 120 shown in FIG. Equally, the buoyancy is adjusted.
  • the metal catalyst 194 floats based on the buoyancy effect of the generated oxygen gas during the neutralization reaction with respect to the hydrogen peroxide solution in the catalyst housing portion 192, and is axially above the leg portion 182 of the support projection 180. It is supposed to be displaced. Further, the buoyancy of oxygen gas acts on the unevenness formed on the surface of the metal catalyst 194, so that the metal catalyst 194 can be rotationally displaced about the central axis.
  • the left and right contact lenses 190 and 190 are placed flat on the concave bottom surfaces of the pair of lens housing portions 186 and 186, respectively, as in the fourth embodiment. Therefore, the contact lens 190 can be easily inserted into and removed from the lens housing portion 186, and the user can easily and quickly perform sterilization of the contact lens 190. It becomes. Further, by disposing the metal catalyst on the contact lens 190 in a non-contact manner, the contact lens 190 can be sterilized with high reliability and stability, and the contact of the heavy metal to the contact lens 190 and the contact are made. Damage to the lens surface can also be effectively prevented.
  • the metal catalyst 194 is located only below the lens housing portion 186.
  • the structure differs from the conventional structure in which the metal catalyst is disposed over the entire inner surface including the side peripheral surface of the lens housing portion 186. Therefore, the oxygen gas generated by the neutralization reaction rises in the hydrogen peroxide solution only from the lower portion of the contact lens 190 disposed at the approximate center of the lens housing portion 186 only at the central portion of the lens housing portion 186. . As a result, a circulating water flow is effectively generated in the hydrogen peroxide solution in the lens housing portion 186 so as to rise at the center portion of the lens housing portion 186 and to descend at the outer peripheral portion.
  • At least one of the case main body 172, the umbrella-shaped head 184, and the lid is formed of a transparent resin. Accordingly, when the contact lens is sterilized with hydrogen peroxide, it is easy to visually recognize the metal catalyst 194 from the outside and confirm the progress of the neutralization reaction accompanying the sterilization.
  • a communication path that connects the pair of left and right liquid storage portions to each other is formed by, for example, a tunnel. It may be formed by a structure or a groove structure opened on the upper surface, and further provided with a catalyst housing portion 24 as shown in the contact lens sterilization case 16 shown in FIG.
  • a movable metal catalyst it is not always necessary to employ a movable metal catalyst.
  • the lens housing 144 covered with the bowl-shaped fence 154 is used. It is also possible to fix or deposit a metal catalyst on the surface of the center of the bottom portion, and only on the convex surface (the surface facing the bottom surface of the lens housing portion 144) that does not contact the contact lens 155 in the bowl-shaped fence body 154. A metal catalyst may be deposited.
  • a metal catalyst may be fixed to the leg portion 182 of the support protrusion 180, or a metal catalyst may be formed on the surface of the leg portion 182.

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Abstract

 本発明が解決しようとする課題は、過酸化水素水を用いたコンタクトレンズの殺菌処理を容易且つ速やかに行うこと出来ると共に、金属触媒による重金属のレンズ付着やレンズ損傷等の問題も効果的に防止され得る、新規なコンタクトレンズ殺菌用ケースを提供することにある。 かかる課題を解決するために、過酸化水素水44の液中において、上方に向かって開口するレンズ収容部26の底面によりコンタクトレンズを平置き状態で支持する一方、金属触媒14とレンズ収容部26との間には金属触媒14に対するコンタクトレンズの接触を防止する接触阻止手段32を設けるようにした。

Description

コンタクトレンズ殺菌用ケース
 本発明は、過酸化水素水を用いてコンタクトレンズを殺菌する際に用いられるコンタクトレンズの殺菌用ケースに関するものである。
 コンタクトレンズの使用に際しては、コンタクトレンズに対して定期的な殺菌処理を施すことが必要とされる。コンタクトレンズに付着した細菌やカビ等の微生物による眼感染症や眼障害を防止して、安全で快適な装用状態を維持するためである。近年では、特許庁標準技術集「メガネ」第323頁(非特許文献1)及び特開2001-242428号公報(特許文献1)等に示されているように、界面活性剤や殺菌防腐剤が添加された一液タイプの洗浄・保存液を用いてコンタクトレンズの殺菌も併せて行うことが多いが、一液タイプの洗浄・保存液に含まれる殺菌防腐剤等にアレルギーを持つユーザーや、より確実な殺菌効果を望むユーザー等には、過酸化水素水にコンタクトレンズを浸漬する殺菌方法も、未だ利用されている。この方法では、特にユーザーの簡便性を考慮して複数の液剤を使用せず、一液のみで行う過酸化水素消毒システムが主流であり、これは過酸化水素水の殺菌力を利用するものであり、具体的には、ユーザー自身が、コンタクトレンズを過酸化水素の水溶液中に数時間以上に亘ってコンタクトレンズ浸漬することによって殺菌処理が行われる。
 ところで、過酸化水素水は、分解後は水と酸素になって無害であるが、未分解で残留していると眼への刺激物となって問題がある。そこで、従来から、プラチナ等の触媒を用いて過酸化水素の分解反応を促進及び調節することにより、コンタクトレンズの殺菌処理の終了前に、過酸化水素が完全に分解中和されるようにすることが提案されている。例えば、特許2660453号公報(特許文献2)を参照。
 ところが、従来の過酸化水素水を用いたコンタクトレンズ殺菌用ケースは、非常に使いづらいものであり、特に前述の一液タイプの洗浄・保存液による殺菌処理の利用が多数を占める近年では、その使用性等の改善も検討されていない状況であった。具体的には、従来の過酸化水素水を用いたコンタクトレンズ殺菌用ケースは、上記特許文献2に記載されているように、上方に開口する深底円筒状のケース本体と、このケース本体の開口部にねじ止めされる蓋体とを含んで構成されており、蓋体からケース本体内に突出してレンズ保持部と触媒保持部が設けられている。このような深底円筒状のケース本体では、コンタクトレンズの光軸を略水平方向に向けてコンタクトレンズを立てた状態(縦置き状態)で左右一対を特殊なバケット状のレンズ保持部に収容しなければならず、コンタクトレンズの収容及び取出しが非常に面倒であるだけでなく、コンタクトレンズの収容時にレンズがバケットに挟まれることによる破損等の恐れもある。また、ケース本体が深底であるために、特に酸素ガスの発生が弱くなってくる分解中和の後半以降は収容された過酸化水素水の攪拌効率が悪くなり、過酸化水素水の分解中和が部分的に進行する等して殺菌処理や中和処理が不均一になるおそれもあった。更に、ケース本体が深底円筒状で背が高い故、テーブル等に置いても手指が触れると容易に倒れてしまい、過酸化水素水が溢れてしまい易いという問題もあった。
 なお、特開2000-189224号公報(特許文献3)や特開平6-205706号公報(特許文献4)に記載されている如き、コンタクトレンズの光軸を略鉛直方向に向けた平置き状態で収容する浅底のレンズ収容部を上方に開口して一対形成した平置型のコンタクトレンズ保存用容器を、過酸化水素水を利用する殺菌用に利用することも考えられる。しかし、このような平置型のコンタクトレンズ保存用容器では、過酸化水素水の中和用の触媒を、何処にどのような構造で設けるのか、特許文献3及び4には一切の具体的開示がないし、かかる触媒の有効な組付構造について検討すらされていなかったのである。
 例えば、特表2002-526203号公報(特許文献5)には、上述の如き平置型のコンタクトレンズ保存用容器において、単に浅底のレンズ収容部の底面と周壁内面とにプラチナ層を非着しただけの、過酸化水素水を利用するコンタクトレンズ殺菌用容器が提案されている。しかし、このように単純に容器内面の全面に触媒層を被着しただけでは、コンタクトレンズが触媒層の表面を覆うことにより触媒の分解効率を低下させるおそれがあった。また、コンタクトレンズの触媒への接触によって、コンタクトレンズに重金属が付着するおそれがあり、それに起因してユーザーのアレルギー等の不具合が誘発されたり、レンズ損傷のおそれもあった。
 また、特許3368903号公報(特許文献6)には、触媒に代えてカタラーゼを含む酵素タブレットを用いて過酸化水素水を中和することが提案されている。しかし、酵素タブレットは、殺菌処理の度に過酸化水素水中に投入しなければならず、その作業や取扱いが面倒であると共に、ユーザーが酵素タブレットの投入を失念する危険もある。しかも、酵素タブレットの含有成分が、過酸化水素水の中和後も残存するという問題もあることから、必ずしも有効な方策ではない。
特開2001-242428号公報 特許2660453号公報 特開2000-189224号公報 特開平6-205706号公報 特表2002-526203号公報 特許3368903号公報
特許庁 標準技術集,一般,平成17年度,メガネ,第323頁,技術名称「13-3-1-1 液中保存法」
 本発明が解決しようとする課題は、過酸化水素水を用いたコンタクトレンズの殺菌処理をユーザーが簡単に行うことが出来、特にコンタクトレンズの挿脱を容易且つ速やかに行うこと出来ると共に、金属触媒による重金属のレンズ付着やレンズ損傷等の問題も効果的に防止され得る、新規なコンタクトレンズ殺菌用ケースを提供することにある。
 本発明の第1の態様は、過酸化水素水の液中に左眼コンタクトレンズ及び右眼コンタクトレンズを浸漬して殺菌するための一対のレンズ収容部がそれぞれ上方に向かって開口して形成されており、それぞれの該レンズ収容部の底面によって該コンタクトレンズの凹側又は凸側のレンズ面を開口部に向けた平置き状態で支持されるようになっている一方、該過酸化水素水の分解反応に触媒作用を発揮する金属触媒が、該過酸化水素水に接触せしめられる位置に設けられていると共に、該金属触媒と該レンズ収容部との間には該金属触媒に対する該コンタクトレンズの接触を防止する接触阻止手段が設けられているコンタクトレンズ殺菌用ケースを、特徴とする。
 本態様のコンタクトレンズ殺菌用触媒においては、左眼用コンタクトレンズと右眼用コンタクトレンズが、一対のレンズ収容部の各一方に対して、それぞれ、平置き状態で収容される。それ故、コンタクトレンズ殺菌用ケースをテーブル等の載置面に置いた状態で、レンズ収容部の開口部からコンタクトレンズをレンズ収容部に対して直接に入れたり出したりすることが出来る。特に、各レンズ収容部は、従来の縦置きのケースに比して充分に浅底とされており、その開口部からユーザーが手指を直接に挿し入れることでコンタクトレンズを入れたり出したりすることが出来るから作業が容易となるし、レンズ収納部におけるコンタクトレンズの存否も容易に確認できる。
 しかも、過酸化水素水分解の触媒として、金属触媒を採用したことにより、特許文献6に記載の酵素タブレットのように処理の都度に液中投与する必要がなく、過酸化水素水における中和反応の調節作用が優れた耐久性と安定性および信頼性をもって発揮され得る。
 加えて、かかる金属触媒は、接触阻止手段により、コンタクトレンズへの直接の接触が防止されていることから、コンタクトレンズへの重金属の付着やコンタクトレンズの傷つき等の問題も可及的に回避され得る。
 本発明の第2の態様では、前記第1の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記レンズ収容部に収容される前記コンタクトレンズの下方に位置して、前記金属触媒が配置されている。
 本態様では、触媒の周囲で発生する酸素ガスが浮上する上方に、殺菌対象物であるコンタクトレンズが配置されることから、レンズ収容部において酸素ガスの浮上に伴う過酸化水素水の循環作用が、コンタクトレンズの配置領域において効果的に生ぜしめられる。また、コンタクトレンズでは、酸素ガス気泡の接触に伴う汚れの除去作用も期待できる。更に、触媒の収容領域をコンタクトレンズの収容領域の下方に設けることにより、コンタクトレンズ殺菌用ケース全体の平面サイズを小さくすることも可能となる。
 本発明の第3の態様では、前記第1又は第2の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記過酸化水素水が収容される液収容部が形成されていると共に、該液収容部の底面から突出する支持突部が形成されており、該支持突部の突出先端部分に前記レンズ収容部が形成されている。
 本態様では、液収容部が、例えば触媒の収容領域の確保等のために深底の大きな容積を有する場合でも、レンズ収容部を浅底にして、コンタクトレンズの挿脱のユーザー操作やコンタクトレンズ存否の視認確認などを容易とすることが可能となる。
 本発明の第4の態様では、前記第3の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記支持突部が、前記液収容部の底面から突出する脚部と該脚部の突出先端部分において該脚部の外周側に広がる傘状頭部とを備えており、該傘状頭部に前記レンズ収容部が形成されている。
 本発明の第5の態様では、前記第4の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記液収容部には前記頭部よりも下方に位置して前記金属触媒が配置されていると共に、前記支持突部の前記傘状頭部で前記接触阻止手段が構成されており、該液収容部内での該金属触媒の移動が該傘状頭部で制限されて該傘状頭部の前記レンズ収容部に配された前記コンタクトレンズへの該金属触媒の接触が防止されるようになっている。
 なお、本態様では、傘状頭部を多孔構造や網状構造とすると共に、傘状頭部に形成されたレンズ収容部の下方に金属触媒を配することが望ましく、それにより、金属触媒による過酸化水素水の分解反応に伴って発生する酸素ガスをレンズ収容部に向かって導いて、過酸化水素水の攪拌や対流を生ぜしめることが出来る。
 本発明の第6の態様では、前記第1~5の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記接触阻止手段として、前記コンタクトレンズの配置領域と前記金属触媒の配置領域との間に設けられて該コンタクトレンズ及び該金属触媒の移動は何れも阻止するが前記過酸化水素水の流動は許容する通路狭窄手段が用いられている。
 本態様では、金属触媒をケースに固定や被着する等の必要がなくなり、金属触媒の選択範囲が大きくなると共に、製造や構造の簡略化が図られ得る。なお、通路狭窄手段としては、例えば網や柵、多孔体、狭窄路などを採用することが出来る。
 本発明の第7の態様では、前記第1~6の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記過酸化水素水が収容される液収容部から外れた液外表面において、コンタクトレンズを一時的に保持せしめるレンズ仮置部が設けられている。
 すなわち、過酸化水素水を利用したコンタクトレンズ殺菌用ケースでは、片眼のコンタクトレンズを外して液中浸漬させた後、続いてもう一方の眼のコンタクトレンズを外そうとすると、片眼のコンタクトレンズを液中浸漬させた際に指先に付着した過酸化水素水がもう一方の眼に触れるおそれがある。本態様では、先に外した片眼のコンタクトレンズをレンズ仮置部に仮置きして、もう一方の眼のコンタクトレンズを外してから、それら両コンタクトレンズを順次に過酸化水素水中に浸漬させることが容易に可能となる。これにより、コンタクトレンズの殺菌処理に際して、過酸化水素水がユーザーの眼に触れてしまう問題を効果的に回避することができる。
 本発明の第8の態様では、前記第1~7の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記過酸化水素水が収容される液収容部が前記レンズ収容部を含んで構成されていると共に、該液収容部を覆蓋する蓋体が設けられており、更に該蓋体により該液収容部が覆蓋された状態で該過酸化水素水の分解に伴って発生する酸素ガスを該液収容部から排出するガス排出路が形成されている。
 なお、本態様におけるガス排出路は、例えば蓋体等に対して貫通孔を形成する他、蓋体とそれが被せられるケース本体との間の隙間を利用して形成しても良い。
 本発明の第9の態様では、前記第8の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記液収容部を形成するケース本体に対して前記蓋体が屈曲可能に設けられており、該蓋体が該ケース本体に対して屈曲されて該液収容部が開口する該ケース本体の上面に該蓋体が重ね合わされることにより該液収容部が覆蓋されるようになっている。
 なお、本態様においてケース本体と蓋体とを屈曲可能とするには、例えば別体形成したケース本体と蓋体を軟質テープや蝶番部材等で屈曲可能に連結する他、後述する第10の態様の如く、一体形成したケース本体と蓋体との間に容易に屈曲する部位を設けても良い。
 本発明の第10の態様では、前記第9の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記ケース本体と前記蓋体とが薄肉の樹脂材によって一体成形されており、該ケース本体と該蓋体の連結部位において折り曲げられることで屈曲可能とされている。
 本態様では、ケース本体と蓋体が、例えば合成樹脂製のフィルム材で一体形成されて、ケース本体と蓋体とが各外周縁部の直線部分で屈曲可能に連結されることにより、有利に実現され得る。
 本発明の第11の態様では、前記第1~10の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記一対のレンズ収容部と前記金属触媒が収容された触媒収容部とが、何れも、上方に向かって開口する凹所として形成されていると共に、それらの凹所を相互に接続して前記過酸化水素水がそれらの凹所間で相互に流動可能とする相互連通路が形成されている。
 本態様では、左右一対のレンズ収容部と触媒収容部とが、異なる部位に開口形成されることで、各収容部の容積を充分に確保しつつ、コンタクトレンズ殺菌用ケースの最大高さ寸法を小さく抑えることが出来る。また、一対のレンズ収容部へのコンタクトレンズの挿脱作業だけでなく、触媒収容部への金属触媒の挿脱等の作業を容易に行うことが出来ると共に、触媒収容部の開口部を通じて、過酸化水素水中に浸漬された金属触媒の状況を直接に目視して確認することも可能となる。
 本発明の第12の態様では、前記第11の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記一対のレンズ収容部の何れにおいても、前記触媒収容部に接続される前記相互連通路が、周長の1/5以上の部分で開口して接続されている。
 本態様では、触媒収容部と一対のレンズ収容部との間で、それら各収容部に収容された過酸化水素水の循環効率が向上維持されることにより、触媒収容部で積極的に進行する過酸化水素水の中和反応を一対のレンズ収容部にまで効率的に及ぼされて、全体の濃度(中和反応の進行)の均一化が有利に図られ得る。
 本発明の第13の態様では、前記第11又は第12の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記相互連通路が、前記複数の凹所を相互に連通することによって環状の循環流路を形成している。
 本態様では、触媒収容部と一対のレンズ収容部との間での過酸化水素水の循環効率の更なる向上が図られ得る。この触媒収容部は、例えば後述の第14の態様の如く構成され、それによって、一つの触媒収容部が一対のレンズ収容部に対して一層効率的に連通され得る。
 本発明の第14の態様では、前記第13の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記一対のレンズ収容部の間に位置して前記触媒収容部が設けられており、該触媒収容部の開口周縁部の対向部分において各一方の該レンズ収容部に接続される一対の隣接連通路が形成されて、該一対のレンズ収容部が該触媒収容部を介して接続されていると共に、該一対のレンズ収容部と該触媒収容部の配列方向と並列的に延びる並設連通路が形成されており、該並設連通路の長さ方向両端部分が各一方の該レンズ収容部に接続されていると共に、該並設連通路の長さ方向中間部分が該触媒収容部に接続されていることにより、該一対の連接連通路と該並設連通路とを含んで前記循環流路が形成されている。
 本発明の第15の態様では、前記第11~14の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記一対のレンズ収容部および前記触媒収容部における開口部分の周辺を取り囲む共通凹部が形成されており、この共通凹部においてそれら一対のレンズ収容部と触媒収容部が開口せしめられている。
 本態様では、例えばレンズ収容部へのコンタクトレンズの挿脱に際して手指をレンズ収容部に差し入れても、それによって押し出された過酸化水素水は、共通凹部を通じて他方のレンズ収容部や触媒収容部等に速やかに流動する。それ故、レンズ収容部における過酸化水素水の液面の上昇量が抑えられて、過酸化水素水のケース外への溢れ出しが効果的に防止される。
 本発明の第16の態様では、前記第11~15の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記一対のレンズ収容部の開口部を覆蓋する蓋体の内側面にそれぞれ内方凸部が設けられており、該蓋体が該レンズ収容部の開口部に装着されることにより、該内方凸部が該レンズ収容部に収容された前記過酸化水素水の液中にまで入り込む。
 本発明では、一対のレンズ収容部にコンタクトレンズを収容してから蓋体を装着することで、蓋体の内方突部により、一対のレンズ収容部から過酸化水素水が押し出される。これにより、過酸化水素水の液面レベルが上昇することから、触媒収容部の液面レベルも上がり、触媒の浸漬状態がより確実に実現可能となる。
 本発明の第17の態様では、前記第16の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記蓋体が前記レンズ収容部の開口部に装着されることにより、前記内方凸部が該レンズ収容部に収容された前記過酸化水素水の液中に前記コンタクトレンズを押し込む。
 本発明の第18の態様では、前記第1~17の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、白金、銀、パラジウム、銅、マンガン、コバルト、アルミニウムの群からなる金属及びこれらの金属酸化物の少なくとも一種が、前記金属触媒として用いられている。
 このような金属触媒を採用することで、複数回の使用に際して良好な触媒作用が安定して発揮され得る。なお、触媒の全体を金属触媒の材料で形成しても良いが、後述する第20の態様のように複合材料にて触媒を形成しても良い。
 本発明の第19の態様は、前記第1~18の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記金属触媒の表面積が、前記過酸化水素水の10mlあたり3~30cmである。
 なお、触媒の表面積が3cm/10mlより小さすぎると、過酸化水素水の中和反応に対する触媒作用が充分に発揮されずに、中和処理ひいてはコンタクトレンズ殺菌処理に長時間を要するおそれがある。一方、触媒の表面積が30cm/10mlより大きすぎると、触媒の製造コストが高くなるだけでなく、中和反応が早すぎてコンタクトレンズの殺菌処理が不十分になるおそれがある。
 本発明の第20の態様は、前記第1~19の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、基材の表面に対して、前記過酸化水素水の分解反応に触媒作用を発揮する金属皮膜が付着されることにより、前記金属触媒が形成されている。
 基材としては、例えば合成樹脂材や金属、ガラス、セラミックス、ゴム等の適当な材質を採用することが出来る。かかる基材の表面の一部又は全部に金属皮膜を形成することが出来る。そして、本態様では、金属触媒の使用量を制限しつつ表面積を大きく設定して触媒作用を向上させる等の調節が可能となると共に、触媒の収容場所等に応じて触媒の形状設計自由度が大きくなる。
 本発明の第21の態様では、前記第1~20の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記金属触媒が、前記過酸化水素水の液中に浸漬されて触媒収容部に配されており、該過酸化水素水の分解反応中は発生する酸素気泡に基づく浮力が及ぼされて変位する一方、該過酸化水素水の分解反応後は該酸素気泡に基づく浮力が消失して変位停止する状態で、該触媒収容部内で変位可能とされている。
 本態様では、少なくとも正常な触媒作用が発揮されている状態で触媒が液中で変位する。それ故、コンタクトレンズユーザーは、過酸化水素水の分解に際して発生する酸素気泡に加えて、触媒の変位を視認することにより、目的とする殺菌作用と予定された中和作用が、何れも、行われていることを、より簡単に把握することが出来る。これにより、単に酸素気泡を確認するだけに比して、コンタクトレンズユーザーは、予定する殺菌処理が行われていることを明瞭に確認することが可能となり安心感を得ることが出来る。
 加えて、酸素気泡の作用による触媒の変位は、過酸化水素水中での触媒変位と酸素気泡の拡散的作用に基づいて、過酸化水素水に対して攪拌作用を発揮し得る。これにより、過酸化水素水の均質化が図られ得て、コンタクトレンズに対する殺菌処理の安定化と、過酸化水素水に対して予定される中和処理の安定化とが、何れも達成され得る。
 特に本態様では、触媒の変位を、酸素気泡の浮力を利用して実現することにより、特別なエネルギーや大掛かりな装置等を必要とすることなく触媒の変位が実現される。しかも、触媒変位の原動力となる酸素気泡は、過酸化水素水の触媒による分解作用に伴って発生することから、過酸化水素水によるコンタクトレンズの殺菌処理を開始した際に、予定されている過酸化水素水の触媒による分解処理も正常に開始されたことの指標ともなり得る。
 また、殺菌処理中における過酸化水素水中での触媒の変位は、ユーザーの興味をひくことができることから、殺菌処理の実施とその作用確認を、ユーザーに対して自発的に促す結果となる。それにより、コンタクトレンズユーザーに委ねられるコンタクトレンズの定期的な殺菌処理を、より確実に且つ安定して行わせることが期待できる。
 本発明の第22の態様は、前記第21の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記過酸化水素水の分解反応中における前記変位が回転とされる一方、該過酸化水素水の分解反応後における前記変位停止が回転停止とされる。
 本発明の第23の態様は、前記第21又は第22の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記過酸化水素水の分解反応中における前記変位が浮上とされる一方、該過酸化水素水の分解反応後における前記変位停止が沈下とされる。
 上記第22又は第23の態様では、過酸化水素水の分解反応で発生する酸素気泡によるエネルギーを触媒変位として効率的に利用することが出来る。なお、第22の態様に係る回転と第23の態様に係る浮上との両者を併せて発現させることも可能であり、また、それらの変位に代えて又は加えて揺動等の他の変位態様を採用しても良い。
 特に、第22の態様の回転変位によれば、過酸化水素水の分解反応で酸素気泡が単位時間あたり所定量以上発生している限り触媒を連続的に変位させ続けることで、触媒変位の有無の確認を容易にできる。なお、酸素気泡の浮力で触媒を回転変位させるには、例えば重力を利用して回転駆動する水車等の公知の運動変換機構を活用できる。
 また、第23の態様の浮上/沈下変位によれば、触媒の変位を、特に側方からの観察に際して一層容易に確認することができる。なお、触媒の浮上及び沈下は、目視で確認できる程度の過酸化水素水中での変位量を有するものであり、好適には、例えば浮上状態で触媒が部分的に液面から上方に露出されたり、沈下状態で触媒が過酸化水素水を収容する容器底に接するようにされる。
 本発明の第24の態様では、前記第21~23の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記金属触媒が、その表面に凹状部と凸状部の少なくとも一方を有する。
 本態様では、「凹状部」による酸素気泡の捕捉や表面積増大による浮力増大効果および「凸状部」による表面積増大や酸素気泡衝突増加による浮力増大効果が実現可能である。また、凹状部や凸状部の形状や大きさ,数等を適宜設定することで、表面積ひいては触媒作用を調節することも可能となる。
 本発明の第25の態様では、前記第24の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記金属触媒に対して、前記過酸化水素水の液中への浸漬状態で下方に向かって開口するくぼみが前記凹状部として表面に形成されていると共に、該くぼみに捕捉された前記酸素気泡を該くぼみから制限的に排出する排出路が形成されている。
 本態様では、過酸化水素水の分解反応状態下では、発生する酸素気泡をくぼみで捕捉滞留させて、触媒に対して大きな浮力を作用させることが出来ると共に、過酸化水素水の分解反応終了後には、くぼみ内の酸素ガスを排出路から排出させることで酸素気泡による浮力作用を解消乃至は低減させることが出来る。これにより、酸素気泡を一層巧く利用して、触媒の浮上/沈下等の変位を実現することが可能となる。
 また、くぼみの大きさと排出路の排出効率とを相対的に調節することで、例えば過酸化水素水の分解反応が次第に低下してきた状態でも、くぼみ内に酸素気泡を保留させておくことで有効な浮力を触媒に作用し続けて変位状態に保持することが出来る。そして、過酸化水素水の分解反応で中和が終了した時点で、触媒に対して有効な浮力を及ぼし得ない程度にまでくぼみ内の酸素気泡の保留量が減少するように、排出路を通じての酸素気泡の排出量を制限することも可能となる。
 なお、本態様の「排出路」としては、例えば、下方に向かって開口するくぼみの上底部分から触媒を貫通して上方に延びるトンネル構造の他、くぼみの外周壁に設けられた溝構造(即ち、少し高さが低くされて気泡が乗り越えて外周側に抜け易くされた溝構造)なども採用可能である。
 本発明の第26の態様では、前記第21~25の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記金属触媒における、質量Mと前記過酸化水素水中で作用する浮力Fとの比であるM/Fの値が、1より大きく2以下とされる。
 材料としての比重とは別に部材としての触媒自体に作用する浮力を本態様の範囲に設定することにより、過酸化水素水の分解に際して発生する程度の酸素気泡による追加浮力作用の有無で浮上/沈下等の変位が効果的に実現され得る。なお、本態様の浮力Fの値は、触媒自体の浮力であって酸素気泡によって追加される浮力を含まない。そして、かかる浮力Fは、触媒の材料の比重を考慮して、複数種類の材料を複合的に使用したり、中空構造にする等によって調節可能である。
 本発明の第27の態様では、前記第21~26の何れかの態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記触媒収容部における前記金属触媒の浮上及び沈下方向での変位を許容しつつ、該触媒収容部からの該過酸化水素水の排出に際して該金属触媒を該触媒収容部に留め置く保留手段が設けられている。
 本態様では、収容された過酸化水素水を中和後等に排出する際に触媒の流失が防止されることから、容器を複数回の殺菌処理に繰り返し使用することが容易となる。
 本発明の第28の態様では、前記第27の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記金属触媒には係合部が設けられており、該係合部の係合作用に基づいて前記触媒収容部での該金属触媒の浮上及び沈下の変位が許容されると共に、該金属触媒の該触媒収容部からの離脱が阻止されることにより、前記保留手段が構成されている。
 本態様の「係合部および保持部」は、触媒の変位を許容しつつ触媒収容部からの離脱を防止し得る各種構造が採用可能であり、例えば、保持部によって中心軸回りに回動可能に保持された係合部としての支軸が触媒に形成されて該支軸回りに触媒が揺動変位する支軸機構の他、保持部としてのガイド溝やガイド軸によって案内される係止部が触媒に形成されて往復変位するガイド機構、保持部としての回転軸によって回転可能に支持される係止部が触媒に形成された軸支機構などが、何れも好適に採用される。
 本発明の第29の態様は、前記第28の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいて、前記第14の態様のコンタクトレンズ殺菌用ケースを採用すると共に、前記金属触媒に設けた前記係合部を前記触媒収容部から突出させて前記並設連通路において係合させたものである。
 本態様では、並設連通路を巧く利用して、金属触媒を触媒収容部に保留する保留手段が効果的に実現される。特に、並設連通路で支軸を回動可能に係止すると共に、この支軸の回動中心軸から直交する方向に延び出して金属触媒を形成することにより、支軸の変位を伴うことなく、支軸の回動作動に伴って生ぜしめられる金属触媒の変位量を大きく設定することが可能となる。
 本発明によれば、上方に向かって開口形成された各レンズ収容部に対して左右の各コンタクトレンズが平置き状態で収容されることから、コンタクトレンズを殺菌処理するに際し、コンタクトレンズをレンズ収容部に対して直接に且つ容易に入れたり出したりすることが出来る。しかも、接触阻止手段により、コンタクトレンズへの重金属の付着やコンタクトレンズの傷つき等の問題を回避しつつ、過酸化水素水に対する中和処理が金属触媒によって安定して行われ得る。
本発明の第一の実施形態であるコンタクトレンズ殺菌用ケースを構成するケース本体を示す斜視図。 図1に示されたケース本体と協働してコンタクトレンズ殺菌用ケースを構成する蓋体を示す斜視図。 図1に示されたケース本体及び図2に示された蓋体と協働してコンタクトレンズ殺菌用ケースを構成する触媒を示す斜視図。 図1に示されたケース本体の平面図。 図4におけるV-V断面図。 図4におけるVI-VI断面図。 図2に示された蓋体の平面図。 図7におけるVIII-VIII断面図。 図7におけるIX-IX断面図。 図3に示された触媒の拡大縦断面図。 図3に示された触媒の拡大横断面図であって、図10におけるXI-XI断面図。 図1に示されたケース本体と図2に示された蓋体と図3に示された触媒とを用いて構成された本発明の第一の実施形態であるコンタクトレンズ殺菌用ケースの使用状態を示す説明図。 図12に示されたコンタクトレンズ殺菌用ケースの別の使用状態を示す説明図。 本発明の第二の実施形態であるコンタクトレンズ殺菌用ケースを構成するケース本体を示す斜視図。 図14に示されたケース本体の平面図。 図15におけるXVI-XVI断面図。 図15におけるXVII-XVII断面図。 図15におけるXVIII-XVIII断面図。 図14に示されたケース本体と協働してコンタクトレンズ殺菌用ケースを構成する触媒の具体例を示すモデル的に示す斜視図。 図19に示された触媒に代えて採用され得る別の触媒の具体例をモデル的に示す斜視図。 図19及び図20に示された触媒に代えて採用され得る更に別の触媒の具体例を示すモデル的に示す平面図。 図21に示された触媒の装着状態を説明する説明図。 図1に示されたケース本体に対して、図3に示された触媒に代えて採用され得る別の触媒の具体例をモデル的に示す斜視図。 図23に示された触媒に代えて採用され得る更に別の触媒の具体例をモデル的に示す説明図。 本発明の第三の実施形態であるコンタクトレンズ殺菌用ケースを示す斜視図。 図25に示されたコンタクトレンズ殺菌用容器の平面図。 本発明の第四の実施形態であるコンタクトレンズ殺菌用ケースを示す斜視図。 図27に示されたコンタクトレンズ殺菌用ケースの縦断面図。 本発明の第五の実施形態であるコンタクトレンズ殺菌用ケースを示す縦断面図。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。先ず、図1にはコンタクトレンズ殺菌用ケースを構成するケース本体10が示されていると共に、図2には蓋体12が示されており、更に図3にはコンタクトレンズ殺菌用の金属触媒14が示されている。そして、図1のケース本体10に図3の金属触媒14を組み付けて図2の蓋体12を開閉可能に装着することにより、本発明の第一の実施形態としてのコンタクトレンズ殺菌用ケース16(図12,13参照)が構成されるようになっている。
 より詳細には、図1に示されたケース本体10は、図4~6にも示されているように、楕円形の上底部18とその外周縁部から下方に延び出す周壁部20とを備えており、下方に開口する逆皿状の中空体とされている。なお、ケース本体10は、好適にはポリエチレンテレフタレートやポリプロピレン等の合成樹脂材料を用いて一体成形される。また、ケース本体10は全体が透明とされており、ケース本体10の内部に収容されるコンタクトレンズや金属触媒14等がケース本体10を通して外部から視認可能とされている。
 また、ケース本体10には、周壁部20の下端周縁部において、外周側に向かって広がる鍔状の支持板部22が形成されている。そして、この支持板部22によって、ケース本体10がテーブル等の平坦な水平支持面に安定して載置され得るようになっている。なお、支持板部22には掛止用孔23が形成されており、この掛止用孔23に対して掛止ロッドやフック等を挿通させることによって、毎日のレンズケースの乾燥に使用したり、販売店等でケース本体10ひいてはコンタクトレンズ殺菌用ケース16を吊り下げてストックすることが出来るようになっている。
 さらに、ケース本体10の上底部18には、略中央に触媒収容部24が形成されている。また、上底部18の長軸方向で触媒収容部24を挟んだ両側には、右眼コンタクトレンズと左眼コンタクトレンズをそれぞれ収容する一対のレンズ収容部26,26が形成されている。これら触媒収容部24とレンズ収容部26,26は、何れも、上底部18の外面に開口する凹所とされている。このレンズ収容部26,26の凹状の底面によって、コンタクトレンズが凸側のレンズ面を底面に向け、凹側のレンズ面を開口部に向けた平置き状態で支持されるようになっている。そして、目的とするコンタクトレンズの殺菌処理に際して、触媒収容部24とレンズ収容部26,26の何れにも過酸化水素水44が注入貯留され、更に、レンズ収容部26,26に左右各一方のコンタクトレンズが収容されると共に、触媒収容部24に後述する金属触媒14が収容される。
 特に、レンズ収容部26,26は、何れも、処理するコンタクトレンズの外径寸法よりも大きな口径で開口する半球状凹部とされている。また、触媒収容部24は、上底部18の短軸方向を長軸とする楕円形状で開口しており、底面30が平坦面とされている。なお、触媒収容部24の底面30は、レンズ収容部26,26の最深部よりも上方側(開口側)に位置しており、レンズ収容部26,26よりも触媒収容部24が浅底とされている。なお、これらレンズ収容部26,26及び触媒収容部24を構成する壁部を含めたケース本体10の全体は透明な素材により形成されており、内部に収容されるコンタクトレンズや金属触媒14の変位状況が外部から確認可能な視認用壁部とされている。また、本実施形態では、触媒収容部24の底面30が、レンズ収容部26,26の最深部よりも上方側(開口側)に位置しており、レンズ収容部26,26よりも触媒収容部24が浅底とされているが、この構造に限定されるものでない。即ち、触媒収容部24の深さや容積等を変更して、過酸化水素水の分解効率を調節したり、後述する触媒14の変位量を調節すること等が可能であり、それに伴って、レンズ収容部26よりも触媒収容部24を深底としたり、大容積としても良い。
 また、触媒収容部24とその両隣のレンズ収容部26,26との間には、接触阻止手段としての隔壁部32,32が形成されている。これにより、触媒収容部24に収容される金属触媒14とレンズ収容部26,26に収容されるコンタクトレンズのと接触が防止されるようになっている。そして、隔壁部32,32には、それぞれ、断面U字形の相互連通路としての一対の隣接連通溝34,34が形成されている。即ち、これらの隣接連通溝34,34を通じて、触媒収容部24は、両側のレンズ収容部26,26に対してそれぞれ連通されており、レンズ収容部26,26及び触媒収容部24に過酸化水素水44が注入されると、隣接連通溝34,34を通じて過酸化水素水44がレンズ収容部26,26及び触媒収容部24の間で相互に流動可能とされている。これにより、一対のレンズ収容部26,26は、隣接連通溝34,34と触媒収容部24とを介して、相互に連通されている。なお、隣接連通溝34の深さは、触媒収容部24やレンズ収容部26よりも浅くされている。また、触媒収容部24とレンズ収容部26,26とを接続する一対の隣接連通溝34,34の一方の開口部は、触媒収容部24の開口周縁部において、左右に対向するように開口されて形成されている。そして、これら隣接連通溝34,34の他方の開口部は、レンズ収容部26の開口周縁部において、レンズ収容部26,26の外縁部の円周長の1/5以上の部分で開口されている。ただし、図3に示された触媒の支持ロッド60部分も触媒機能を持たせたような場合には、隣接連通溝34と端部接続路40を足し合わせた部分が、レンズ収容部26の外縁部の円周長に対して1/5以上の部分で開口されることとなる。
 更にまた、ケース本体10の上底部18には、触媒収容部24やレンズ収容部26,26の周辺を取り囲んで広がる略楕円形の共通凹部36が形成されている。この共通凹部36は、上底部18よりも一回り小さい略楕円形状とされており、外周縁部から中央に向かって次第に深くなる傾斜底面を有している。そして、この共通凹部36の底面に、触媒収容部24やレンズ収容部26,26,隣接連通溝34,34が開口位置している。
 さらに、ケース本体10の上底部18には、共通凹部36に対して、その短軸方向の一方の端縁部(図4中の上側端縁部)に接する状態で、並設連通路としての並設連通溝38が形成されている。この並設連通溝38は、触媒収容部24及び一対のレンズ収容部26,26の配列方向となる上底部18の長軸方向(図4中の左右方向)に直線的に延びている。そして、並設連通溝38の長さ方向両端部分では、各一方のレンズ収容部26,26との隔壁部に端部接続路40,40が形成されていると共に、並設連通溝38の長さ方向中央部分では、触媒収容部24との隔壁部に中央接続路42が形成されている。
 なお、本実施形態では、並設連通溝38の深さが、触媒収容部24やレンズ収容部26よりも浅くされており、隣接連通溝34よりも深くされている。また、中央接続路42の深さは、端部接続路40,40や隣接連通溝34よりも深くされており、並設連通溝38と略同じ深さとされている。端部接続路40の深さは、中央接続路42よりも浅く、隣接連通溝34と略同じとされている。尤も、これら並設連通溝38や中央接続路42、端部接続路40の各深さや容積は、相互に或いは触媒収容部24やレンズ収容部26等と相対的に調節されることにより、相互領域間での液体流動効率を調節したり、触媒収容部24における過酸化水素水の分解効率を調節したりすることが出来ることから、本実施形態の態様に限定されるものでない。そして、隣接連通溝34及び並設連通溝38の幅及び深さは、レンズ収容部26に収容されたコンタクトレンズの触媒収容部24や並設連通溝38への移動を制限し得るように設定されている。即ち、本実施形態では、レンズ収容部26と触媒収容部24とを仕切る隔壁部32と隣接連通溝34とを含んで、通路狭窄手段が構成されており、過酸化水素水44の流動は許容する一方、コンタクトレンズの触媒収容部24への移動や、金属触媒14のレンズ収容部26への移動が制限されている。なお、通路狭窄手段の構成はコンタクトレンズ及び金属触媒14の移動を阻止し得るものであれば、通路幅や通路深さを小さく制限することに特に限定されず、例えば、網状や格子状の柵を別途に設けてコンタクトレンズや金属触媒14の移動を阻止するようにしても良い。
 さらに、並設連通溝38は、触媒収容部24及びレンズ収容部26,26に対して、何れも連通されており、またこれら触媒収容部24及びレンズ収容部26,26は、並設連通溝38を介して、相互に連通されている。そして、触媒収容部24及びレンズ収容部26,26が、隣接連通溝34や並設連通溝38と端部接続路40,40及び中央接続路42とで相互に連通されていることにより、触媒収容部24及びレンズ収容部26,26が単に直列的に連通されているだけでなく、相互に循環流路を構成するように連通接続されている。即ち、かかる循環流路は、「触媒収容部24→隣接連通溝34(左)→レンズ収容部26(左)→端部接続路40(左)→並設連通溝38→端部接続路40(右)→レンズ収容部26(右)→隣接連通溝34(右)→触媒収容部24」や「触媒収容部24→隣接連通溝34(左)→レンズ収容部26(左)→端部接続路40(左)→並設連通溝38→中央接続路42→触媒収容部24」等として構成されている。
 そして、コンタクトレンズの殺菌処理に際して、上記の触媒収容部24やレンズ収容部26,26には、過酸化水素水44(図5,6参照)が注入されて貯留されるようになっている。なお、注入される過酸化水素水44としては、コンタクトレンズ殺菌用に市販されている3%溶液等が好適に用いられる。かかる過酸化水素水44は、触媒収容部24やレンズ収容部26,26だけでなく、隣接連通溝34や並設連通溝38,端部接続路40,40及び中央接続路42の全てに行き渡るように、それらの何れの底面よりも高い水面位置に至る量だけが注入されて貯留される。そして、これらの触媒収容部24やレンズ収容部26,26が、隣接連通溝34や並設連通溝38,端部接続路40,40及び中央接続路42により連通されて循環流路を構成していることにより、触媒収容部24やレンズ収容部26,26に貯留される過酸化水素水44が相互に流通し得るようになっている。
 一方、前述の図2に示された蓋体12は、図7~9にも示されているように、ケース本体10に対応したカバー形状を有している。即ち、楕円形の上底部46とその外周縁部から下方に延び出す周壁部48とを備えており、下方に開口する逆皿状の中空体とされている。なお、蓋体12は、ケース本体10と同様、好適には合成樹脂材料の一体成形品とされるが、ケース本体10より薄肉にすることも出来、樹脂材料の射出成形の他、例えば樹脂フィルムを材料とした加熱プレス等で成形することも出来る。特に好適には、蓋体12は、ケース本体10に被せられた状態でもケース本体10の触媒収容部24やレンズ収容部26,26を外部から視認できるように、少なくとも触媒収容部24を覆う部分が、より好適にはレンズ収容部26,26を覆う部分までもが、透明とされる。
 蓋体12は、ケース本体10に比して、蓋体12の略肉厚寸法分だけ一回り大きなサイズとされている。そして、図8に仮想線でケース本体10が併せ示されているように、ケース本体10の凸側面に対して蓋体12の凹側面が重なり合うようにして、蓋体12がケース本体10に被せられて、取り外し可能に装着されるようになっている。これにより、ケース本体10に形成された触媒収容部24及びレンズ収容部26,26が何れも蓋体12により覆われるようになっている。
 なお、蓋体12は、その周壁部48がケース本体10の周壁部20に外嵌されることでケース本体10への装着状態に保持されるようになっているが、蓋体12のケース本体10からの予期しない離脱を防止するために両周壁部48,20間に凹凸係止部等を設けても良い。また、蓋体12には、周壁部48の下端周縁部の一部から外周側に向かって広がる三日月状の摘み片50が形成されている。そして、ケース本体10に被せられた蓋体12の摘み片50を手指で摘むことで、ケース本体10から蓋体12を容易に取り外すことが出来るようになっている。なお、蓋体12がケース本体10に被せられた状態において、蓋体12とケース本体10との間にはガス排出路としての微小な隙間が形成されるようになっており、この隙間を通じて、過酸化水素水44の分解に伴って発生する酸素ガスを排出できるようになっている。
 また、蓋体12の上底部46には、略中央に触媒蓋部52が形成されていると共に、上底部46の長軸方向で触媒蓋部52を挟んだ両側に内方凸部としての一対のレンズ蓋部54,54が形成されている。触媒蓋部52は、上底部46の外面側に膨らんだ凸ドーム形状とされている。レンズ蓋部54,54は、何れも、上底部46の内面側に膨らんだ凹ドーム形状とされている。また、これらの触媒蓋部52及びレンズ蓋部54,54は何れも透明とされており、触媒収容部24に収容された金属触媒14の変位状況や、レンズ収容部26,26に収容されたコンタクトレンズの状況が外部から確認出来るようになっている。
 そして、蓋体12がケース本体10に被せられて組み付けられることにより、ケース本体10の触媒収容部24と一対のレンズ収容部26,26の各開口部に、蓋体12の触媒蓋部52と一対のレンズ蓋部54,54が位置して、それら各開口部を覆うようになっている。その状態で、触媒収容部24の開口部上には、外方に突出した触媒蓋部52で覆われたカバー空間56が形成されている。また、各レンズ収容部26には、内方に突出したレンズ蓋部54が入り込んでおり、このレンズ蓋部54の中央部分が、レンズ収容部26に注入される過酸化水素水44の水面から内部にまで押し入れられるようになっている。
 また、蓋体12のレンズ蓋部54,54は、その凸面又は凹面が、レンズ仮置部とされている。好適には、凸面や凹面の曲率が、コンタクトレンズの凹面や凸面の一般的な曲率に近い値に設定されている。これにより、蓋体12をケース本体10から取り外して、テーブル等の平坦な水平支持面に載置した状態で、上側に面したレンズ蓋部54の凸面又は凹面に対して、コンタクトレンズ使用者が取り外したコンタクトレンズを、殺菌処理前或いは殺菌処理後に一時的に載置しておくことが出来るようになっている。なお、レンズ蓋部54の凸面をレンズ仮置部とするには、蓋体12を反転させて上方に開口する状態でテーブル等に置くようにする。反対に、蓋体12を反転させずに下方に開口する状態でテーブル等に置くと、レンズ蓋部54の凹面をレンズ仮置部として利用できる。
 さらに、前述の図3に示された金属触媒14は、図10~11にも拡大して示されているように、適当に造形されたブロック形状とされている。特に、本実施形態では、看者の興味をひくことを期待してイルカに似せた外形状とされている。
 この、金属触媒14は、ケース本体10の触媒収容部24に入り込んで、触媒収容部24内で変位可能な大きさとされている。特に、金属触媒14の高さ寸法は、触媒収容部24の深さ寸法よりも小さくされている。より好適には、触媒収容部24に注入される過酸化水素水44の水深よりも小さな高さ寸法とされて、過酸化水素水44中に完全に水没可能な大きさとされている。
 更にまた、金属触媒14には、外周縁部から直線状に延びる支持ロッド60が設けられている。特に本実施形態では、イルカに似せた長手状の外形を有する金属触媒14において、イルカの尻尾に相当する長さ方向一方の端部からイルカの幅方向両側に向かって突出する態様で支持ロッド60が一体形成されている。要するに、支持ロッド60の長さ方向中央部分から軸直角方向に突出するようにして金属触媒14が設けられている。
 そして、図12~13に示されているように、支持ロッド60がケース本体10の並設連通溝38に収容されていると共に、金属触媒14が、ケース本体10の中央接続路42から触媒収容部24内に延び出して収容されている。また、支持ロッド60は、ケース本体10の並設連通溝38の底部に収容されており、並設連通溝38の対向壁面に突設された保持突起62,62の支持ロッド60に対する係合作用により、支持ロッド60の並設連通溝38からの抜け出しが阻止されている。しかも、支持ロッド60は、並設連通溝38への収容状態下で中心軸回りの回動が容易に許容されるようになっており、この支持ロッド60の回動に伴って、金属触媒14が、触媒収容部24内において浮上/沈下方向の変位を容易に許容されるようになっている。
 なお、このことから明らかなように、本実施形態では、金属触媒14に形成された支持ロッド60によってケース本体10への係合部が構成されていると共に、ケース本体10の並設連通溝38とその対向壁面に突設された保持突起62,62とによって、該支持ロッド60を係合及び保持せしめる保持部が構成されている。これら支持ロッド60と保持突起62,62との係合作用により、触媒収容部24での金属触媒14の浮上/沈下方向の変位を許容しつつ、金属触媒14のケース本体10からの不必要な離脱を防止する保留手段が構成されている。これにより、殺菌処理の終了後の触媒収容部24からの過酸化水素水44の排出時やケース本体10の洗浄時等においても、金属触媒14が触媒収容部24に留め置かれるようになっている。
 また、金属触媒14は、過酸化水素水44中に浸漬された際に液(過酸化水素水)44に触れる表面の少なくとも一部が、過酸化水素水44の分解に対して触媒作用を発揮する金属材料で形成されている。これにより、金属触媒14は過酸化水素水44の分解反応に触媒作用を発揮する金属触媒とされている。かかる金属材料は、公知のものが何れも採用可能であるが、複数回のコンタクトレンズ殺菌処理に際して安定した触媒作用を発揮し得る金属が好適に採用される。具体的に例示すると、白金、銀、パラジウム、銅、マンガン、コバルト、アルミニウムの群からなる金属及びこれらの金属酸化物の少なくとも一種が、金属触媒14の金属材料として採用される。
 なお、金属触媒14は、全体が上述の金属触媒材料で形成されている必要はない。例えば、金属触媒14において過酸化水素水44に触れない内部や過酸化水素水44に触れる表面の一部等を、触媒作用を発揮しない材料で形成することが可能であり、それによって、金属触媒14の質量(M)を調節したり、形状等の成形自由度を大きくすること等が出来る。具体的に例示すると、上述の如き触媒材料と複合的に用いられて金属触媒14を形成する、触媒作用を発揮しない材料として、プラスチック、金属、ガラス、セラミックの少なくとも一種を用いることが可能であり、更にかかるプラスチックとしては、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂、ポリウレタン、変成ポリフェニレンエーテル、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリエーテルイミド、ポリサルホン、ポリメチルメタクリレート及びこれらの共重合樹脂からなる群より選択される少なくとも一種が、好適に採用される。
 特に、複合構造の金属触媒14としては、例えば上述の如き触媒作用を発揮しない材料で適当な形状(例えば、図示されたイルカ形状)に成形した基材64を用い、この基材64の表面に対して、前述の触媒作用を発揮する金属からなる金属皮膜としての触媒層66を付着形成したものが、用いられる。なお、かかる触媒層66は、メッキやスパッタリング等の公知の薄膜形成技術で、基材64の表面を適当な膜厚をもって覆うように形成することが出来る。
 また、金属触媒14は、過酸化水素水中で作用する浮力(F)を適当に設定されて、触媒収容部24内で過酸化水素水44に浸漬された状態で、過酸化水素水44の中和(分解反応)の進行に伴って浮上/沈下方向に変位するようになっている。好適には、金属触媒14の質量(M)と過酸化水素水中で金属触媒14に作用する浮力(F)との比であるM/Fの値が1より大きく2以下となるように設定される。なお、かかる浮力(F)は、触媒本体部58の単体に作用する力であり、例えば過酸化水素水44の分解反応に伴って発生する酸素ガス(気泡)によって金属触媒14に及ぼされる外力は含まない。
 ところで、この浮力(F)の調節は、種々の方策で実現される。例えば基材64の材料を、適当な比重のものに選択変更することによって浮力を調節できる。特に好適には、比重が1より大きく3以下の材料が、基材64に用いられる。
 また、金属触媒14を、内部に空所を設けた中空構造とすることで浮力を調節することも出来る。空所は、例えばブロー成形や消失中子成形等で適当な位置に任意の数だけ形成され得るが、独立気泡を有する発泡成形でフォーム構造としても良い。
 なお、金属触媒14と一体的に形成された支持ロッド60は、材料や質量が特に限定されるものでない。尤も、耐蝕性や成形性、強度等を考慮して、金属触媒14と同じ材料で成形されることが望ましい。また、支持ロッド60も、並設連通溝38内で過酸化水素水44に浸漬されることから、少なくとも表面に触媒作用を発揮する材料を用いることで、金属触媒14と協働して、過酸化水素水44の中和速度を調節することが可能である。その際、支持ロッド60の表面に複数の凹凸を形成することで、表面積ひいては触媒作用の調節自由度をより大きくすることもできる。更にまた、支持ロッド60は、前述のとおり回動変位に基づいて、金属触媒14の浮上/沈下方向での変位を許容するものであることから、例えば外周面上に突出して周方向に延びるリング状突部を軸方向に適当な間隔で複数形成して、支持ロッド60の並設連通溝38内面への接触面積ひいては回動抵抗を軽減しても良い。
 そして、金属触媒14が過酸化水素水44に浸漬されると、表面の触媒層66の触媒作用で過酸化水素水44の分解が開始されるのに伴って、酸素ガスが発生し、それが気泡として過酸化水素水44の液面から外部に放出するまでの間に金属触媒14に接触することで、金属触媒14に対して、外力としての浮力が及ぼされる。この酸素ガス浮力を利用することにより、金属触媒14が、過酸化水素水44中で、過酸化水素の分解反応の進行の程度に応じて変位せしめられるようになっている。
 また、本実施形態では、金属触媒14の表面には複数の凹状部や凸状部が形成されており、それらの凹状部や凸状部によって頭部や胴部、尾部、背部、腹部、口部、胸びれ、背びれ、尾びれ等が形作られて全体としてイルカ状の外形とされている。特に、金属触媒14の腹部を含む底面には、略全体に亘って広がって下方に開口する浅底凹形のくぼみ68が凹状部として形成されている。そして、これらの凹状部や凸状部を備えていることにより、金属触媒14は充分な表面積を有しており、触媒層66による触媒反応が適切に行われるようになっている。なお、望ましくは、金属触媒14の表面積は過酸化水素水44の10mlあたり3~30cmとされる。また、金属触媒14の中央近くには、上下方向で直線状に貫通する排出路70が形成されており、この排出路70の下端がくぼみ68の中央近くに開口している。なお、これらくぼみ68及び排出路70は、その数や形状が図示のものに限定されることなく、任意に設定され得る。
 そして、金属触媒14が過酸化水素水44に浸漬された際、過酸化水素水44の分解反応で発生した酸素ガスが、くぼみ68に貯留されることで、酸素ガスの浮力が金属触媒14に対する外力として一層効果的に作用するようになっている。なお、このくぼみ68に貯留する酸素ガスで金属触媒14に作用する浮力は、くぼみ68の容積や位置(特に、浮上/沈下方向への揺動変位の中心軸となる支持ロッド60からの離隔距離)を設定変更することで調節できる。また、余剰の酸素ガスは、くぼみ68の周壁を乗り越えて金属触媒14の外周から上方に放出される。
 過酸化水素水44の分解反応が略終了して中和されると酸素ガスの発生が止まるが、その際にもくぼみ68に酸素ガスが貯留する限り該酸素ガスによる浮力が金属触媒14に作用し続ける。一方、くぼみ68に貯留した酸素ガスは、排出路70を通じて、所定の制限下で外部に排出され続ける。
 好適には、この排出路70を通じての酸素ガスのくぼみ68からの単位時間当たりの排出量は、過酸化水素水44の分解反応時におけるくぼみ68への単位時間当たりの酸素ガス流入量よりも小さく設定される。これにより、過酸化水素水44の分解反応による中和処理が完了するのと略同時に、或いはそれよりも遅れて、くぼみ68における酸素ガス貯留量が金属触媒14を浮上させるに必要な量に満たなくなるようにすることで、過酸化水素水44の分解反応中は金属触媒14が浮上状態に維持される一方、過酸化水素水44の中和が略完了した際には浮力が消失して金属触媒14が沈下するように出来る。なお、排出路70を通じての単位時間当たりの酸素ガスの排出量は、排出路70を通じての酸素ガスの排出抵抗を変更することで調節できる。具体的には、例えば、排出路70の断面積や断面形状を変更したり、排出路70の表面における疎水性や親水性の程度等の物性を変更すること等によって調節可能である。
 上述の如き構造とされたコンタクトレンズ殺菌用ケース16を用いてコンタクトレンズを殺菌処理するには、次のような方法が行われる。先ず、コンタクトレンズ使用者(ユーザー)が蓋体12を取り外したケース本体10をテーブル等に載置し、その触媒収容部24やレンズ収容部26,26等を含んで形成される液収容部に対して、予め準備したレンズ殺菌用の過酸化水素水44を注入して貯留する。
 また、かかる過酸化水素水44の注入の前或いは後に、金属触媒14をケース本体10セットする。このセット作業により、金属触媒14に形成された支持ロッド60をケース本体10の並設連通溝38に入れて最深部に位置決めすることで、金属触媒14を触媒収容部24内に配置する。これにより、金属触媒14は、触媒収容部24内部に貯留される過酸化水素水44と接触せしめられることとなる。
 さらに、ケース本体10に対する過酸化水素水44や金属触媒14の注入やセットの前或いは後に、ユーザーが右眼及び左眼からそれぞれコンタクトレンズを取り外して、外したコンタクトレンズをケース本体10のレンズ収容部26に収容する。
 なお、レンズ収容部26に過酸化水素水44を注入した後に、ユーザーがコンタクトレンズを外してレンズ収容部26に入れる場合には、外したコンタクトレンズを、レンズ収容部26に入れる前に、ケース本体10から取り外してテーブル等に載置した蓋体12におけるレンズ仮置部としてのレンズ蓋部54の凸面又は凹面に一時的に載置しておくのが良い。即ち、左右一方のコンタクトレンズを外して一方のレンズ収容部26に入れた後、続いて他方のコンタクトレンズを外して他方のレンズ収容部26に入れると、先に外したコンタクトレンズをレンズ収容部26に入れる際に、レンズ収容部26に注入された過酸化水素水44が手指に触れる。それ故、他方のコンタクトレンズを外す際、手指に付着した過酸化水素水44がユーザーの眼に触れて刺激等の不具合を与えるおそれがある。従って、上述のように、蓋体12のレンズ蓋部54の凸面又は凹面を利用して、両眼のコンタクトレンズを外して一時的に載置した後、両眼のコンタクトレンズを二つのレンズ収容部26,26に順次に入れることにより、たとえコンタクトレンズをレンズ収容部26に入れる際に過酸化水素水44が手指に触れても、それが眼に入ることを避けることが出来て、好適である。
 その後、ケース本体10に蓋体12を被せて組み付けることにより、コンタクトレンズの殺菌処理が開始される。
 すなわち、レンズ収容部26,26の内部に収容された右眼コンタクトレンズ及び左眼コンタクトレンズが過酸化水素水44に浸漬されていることにより、コンタクトレンズが所定時間に亘って殺菌処理される。また、金属触媒14が過酸化水素水44に浸漬されていることにより、過酸化水素水44の分解反応が進行して酸素ガスが発生する。そして、殺菌処理の開始初期には、図12に示されているように、ケース本体10の触媒収容部24において、過酸化水素水44の液中に入れられた金属触媒14が、それ自体の浮力と発生する酸素ガスで及ぼされる浮力(外力)とによって上方へ変位し、浮上する。好適には、図示されているように、金属触媒14の上側部分が液面上に突出して露出される。なお、蓋体12がケース本体10に被せられていても、触媒収容部24を覆う触媒蓋部52が中空の凸ドーム形状で外方に膨らんでいることから、触媒収容部24の上方には、金属触媒14の浮上突出を許容するに充分な内部空間が形成されている。
 かかる状態で過酸化水素水44によるコンタクトレンズの殺菌処理と共に、触媒作用による過酸化水素水44の分解反応が進行する。この際、ケース本体10のレンズ収容部26,26には、蓋体12のレンズ蓋部54が入り込み、過酸化水素水44の中にまで押し入れられた状態に維持される。これにより、レンズ収容部26に収容されたコンタクトレンズがレンズ蓋部54で液中に押し込まれて、過酸化水素水44に対して完全に埋没され、目的とする殺菌処理が安定して施されるようになっている。併せて、レンズ収容部26,26に注入された過酸化水素水44が、レンズ蓋部54,54が液中に押し込まれた容積分だけ、レンズ収容部26,26から流出される。この過酸化水素水44の流出は、他の液収容部の液面上昇を生ぜしめることとなり、触媒収容部24の液面が上昇する。これにより、たとえ過酸化水素水44の液収容部への注入量が少なくても、触媒収容部24の液面レベルが確保されて、過酸化水素水44の金属触媒14への接触が確保され、金属触媒14の浮上作動や分解反応が実現され得る。
 そして、所定時間の殺菌処理が行われて、過酸化水素水44の分解反応が終了すると、酸素ガスが発生しなくなって酸素ガスによって金属触媒14に及ぼされていた浮力が消失する。その結果、図13に示されているように、金属触媒14は、沈む。特に、金属触媒14は、触媒収容部24の底面に接して載置され、過酸化水素水44の液面から露出しないで完全に埋没した状態となる。即ち、本実施形態では、過酸化水素水44の分解中は酸素ガスによる浮力の作用により金属触媒14が上方に変位せしめられて浮上する一方、分解反応が停止すると、浮力の消失により金属触媒14の浮上状態が解消されて、金属触媒14は沈下する。そして、コンタクトレンズの使用者は、殺菌処理の開始後所定時間が経過した後、金属触媒14が触媒収容部24の底面に沈んでいることを目視により確認することで、過酸化水素水44の分解反応が完了していることを容易に確認することができるのである。これにより使用者は、過酸化水素水44の分解が完了して完全に水となっていることを確認した後、液中から殺菌済みのコンタクトレンズを安全に取り出すことが出来る。
 このように、使用者は、コンタクトレンズの殺菌開始時には、金属触媒14の周囲から気泡(酸素ガス)が発生していることに加えて、金属触媒14が浮上して一部が液面から突出していることを視認することで、間違いなく過酸化水素水44を注入して、殺菌処理が正常に開始されていることを確認することが出来る。特に、イルカを模した金属触媒14が液面から浮上していることを見ることは、使用者の興味を惹いて楽しみを与えるものであることから、使用者が積極的に確認を行うことが期待できるし、更に、定期的なコンタクトレンズの殺菌処理を使用者の自発的意志をもって促すことも期待できる。その結果、汚染されたコンタクトレンズを装着することに起因する眼症の発生を防止して、良好なコンタクトレンズの使用を促進することにもつながる。
 また、触媒収容部24がレンズ収容部26,26と別の場所に形成されていることから、触媒収容部24の容積ひいては金属触媒14の表面積を充分に確保して目的とする触媒作用を効果的に得ることが出来る。しかも、触媒収容部24の開口部をレンズ収容部26,26の開口部と別に形成したことで、レンズ収容部26,26に対するコンタクトレンズの出し入れ作業性を損なうことなく、過酸化水素水44中での金属触媒14の浮上/沈下の確認を容易とすると共に、浮上時には触媒の一部を液面上に突出させてその確認を一層容易と為し得た。
 加えて、互いに独立開口させた触媒収容部24及びレンズ収容部26,26も、隣接連通溝34,34や並設連通溝38等により相互に連通されており、しかも、単に流路両端がある直列的な連通でなく、流路端がない循環流路が形成されていることから、触媒収容部24に収容された金属触媒14による過酸化水素水44の分解反応が、レンズ収容部26,26にまで及び易い。それ故、触媒収容部24及びレンズ収容部26,26を含む液収容部内の過酸化水素水44の全体に対して、より均質な中和化が進行され得て、目的とするコンタクトレンズの殺菌効果や中和完了までの必要時間の安定化等も図られ得る。
 さらに、過酸化水素水44の分解反応の進行に伴って発生する酸素ガスの量が変化したり、発生する酸素ガスの位置が変化することによって、金属触媒14に及ぼされる浮力が変化する。この浮力の変化に伴って、金属触媒14が過酸化水素水44中で変位して、過酸化水素水44が攪拌及び流動されることから、上述の如き触媒収容部24及びレンズ収容部26,26を含む液収容部内の過酸化水素水44の均質化が一層効果的に達成され得る。
 また、一対のレンズ収容部26,26は、各連通溝34,38や接続路40,42で相互に連通されていることに加えて、何れも共通凹部36の底面に開口されていることから、一方のレンズ収容部26に手指を入れてコンタクトレンズを取り出す際にも、当該レンズ収容部26から押し出される液は、他方のレンズ収容部等の他の領域に速やかに移動され得る。それ故、手指を入れたレンズ収容部26から押し出された液が、共通凹部36から外部に溢れることが、効果的に防止される。
 次に、図14には、本発明の第二の実施形態としてのコンタクトレンズ殺菌用ケースを構成するケース本体80が示されている。
 かかるケース本体80は、図15~18にも示されているように、長方形状の上底部82とその外周縁部から下方に延び出す周壁部84とを備えており、下方に開口する逆皿状の中空体とされている。なお、周壁部84の高さが、手前側長辺部分よりも奥側長辺部分が高くされており、それによって、上底部82が、奥方から手前側に向かって次第に下方に向かって傾斜した斜面とされている。そして、高さの低い手前側(図15の下側)から、コンタクトレンズユーザーが作業するようになっている。
 また、ケース本体80には、上底部82の中央部分で上方に開口する凹状の液収容部86が形成されている。この液収容部86は、平面視でオーバル形状(長円形状)を有しており、底面88は、水平に広がる平坦面とされている。なお、液収容部86の周壁内面には、開口側近くの深さ方向中間部分を周方向の全周に亘って連続して延びる段差90が形成されており、この段差90より上側(開口側)が拡開されている。
 また、液収容部86の一方の長辺部(奥方の長辺部)の中央部分には、半周以上が外方に突出するようにして円形で深さ方向に延びる触媒収容部92が形成されている。この触媒収容部92は、液収容部86の長辺部に交わる半周以下の部分に形成された連通窓94を通じて、液収容部86に連通されている。
 更にまた、液収容部86の底面88には、長手方向(図15の左右方向)の中央部分で、互いに背を向け合うようにして、一対の円弧状突部96,96が突出形成されている。この円弧状突部96は、オーバル形状とされた液収容部86の両端の半円周部分と略同じ曲率で、半円周部分を延長した円周上に略位置している。そして、これら一対の円弧状突部96,96は、液収容部86の長手方向両端の半円周部分と協働して、該液収容部86の長手方向の両側部分において左右一対の略円形のレンズ収容部98,98を形成している。
 なお、各円弧状突部96の周方向両端は、液収容部86の周壁から離隔しており、周壁との対向面間にそれぞれ連通溝100が形成されている。また、円弧状突部96の突出高さは、液収容部86の深さよりも小さくされており、段差90と略同じ高さか、段差90に僅かに至らない高さとされている。
 また、液収容部86の長さ方向中央部分には、一対の円弧状突部96,96間において中央連通領域102が形成されている。そして、この中央連通領域102は、各円弧状突部96の周方向両側に形成された連通溝100を通じて、左右一対のレンズ収容部98,98に接続されていると共に、液収容部86の周壁に形成された連通窓94を通じて、触媒収容部92に接続されている。要するに、一対のレンズ収容部98,98は、中央連通領域102を介して、相互に連通されていると共に、触媒収容部92にも連通されているのである。
 そして、液収容部86に過酸化水素水が注入されることにより、一対のレンズ収容部98,98や触媒収容部92にも過酸化水素水が貯留されるようになっている。なお、過酸化水素水の注入量は、その液面が円弧状突部96の頂部と略同じか僅かに至らないように調節されることが望ましい。また、本実施形態では、液収容部86において、段差90よりも上方の拡開された開口部分によって、一対のレンズ収容部98,98が共に開口される共通凹部104が構成されている。
 さらに、触媒収容部92には、図19に示されている如き金属触媒106が収容配置されている。この金属触媒106は、第一の実施形態の金属触媒14と同様に、単一又は複数の材料からなる金属触媒で形成されていても良いし、適当な基材の表面に金属触媒層が付着された複合材料で形成されていても良い。また、内部に空所を形成して浮力を調節したり、凹状部や凸状部を形成して表面積や作用浮力を調節しても良い。要するに、触媒収容部92に収容されて過酸化水素水中に投入されることにより、過酸化水素水に触れる表面の少なくとも一部に触媒作用を有する部分があれば良く、且つ、触媒収容部92内での変位が許容されて適当な浮力で変位が生ぜしめられるものであれば良い。
 具体的には、図19に示される如き触媒収容部92の内径寸法よりも小さな外形寸法を有する円板形状の金属触媒106の他に、例えば、図20に示される如きタイヤ形状の金属触媒107等が採用可能である。なお、金属触媒106, 107の外径寸法は、連通窓94の開口幅よりも大きくされて、触媒収容部92からの不必要な流出が防止されるようになっている。また、かかる金属触媒106, 107は、厚さ寸法が、触媒収容部92における過酸化水素水の液深さよりも小さくされており、触媒収容部92の液中で深さ方向に浮上/沈下変位可能とされている。
 このような構造とされた本実施形態のコンタクトレンズ殺菌用ケースにおいても、第一の実施形態と同様に、ケース本体80の液収容部86に過酸化水素水を注入貯留すると共に、触媒収容部92に金属触媒106を投入し、一対のレンズ収容部98,98にコンタクトレンズを入れることで、コンタクトレンズに殺菌処理を施すことが出来る。なお、第一の実施形態と同様に、ケース本体80の表面形状に対応した蓋部材を準備して、殺菌処理中のケース本体80の触媒収容部92やレンズ収容部98,98の開口を覆っても良い。
 そして、かかる殺菌処理の開始に際しては、金属触媒106自体の浮力と発生する酸素ガスで及ぼされる浮力(外力)との作用に基づいて、金属触媒106が、過酸化水素水中で浮上する。一方、所定時間のレンズ殺菌処理が完了して過酸化水素水が中和することで酸素ガスの浮力(外力)が消失すると、金属触媒106は、過酸化水素水中で沈下する。
 なお、浮上時には金属触媒106の一部が液上に突出し、沈下時には金属触媒106が触媒収容部92の底面に接することが望ましいが、それに限定されるものでなく、液中で金属触媒106の上下方向での浮上/沈下の変位があれば良い。また、本実施形態では、金属触媒106の液中での浮上/沈下の変位を外部から目視容易とするために、ケース本体80において、少なくとも触媒収容部92の外側周壁部分を透明とすることが望ましい。
 特に、図19や図20に示されている如き円形板形状のものは、(図示はされていないが)中心軸上で一方の側に突出する軸状部を一体形成することが望ましく、この軸状部を形成することで、液中で軸状部が下方に垂れ下がって円板板上部が略水平方向に向く状態に略安定して保持させ、反転や縦向き等の不安定な変位を防止することが可能となる。
 また、図19や図20に示されている如き円形板形状のものは、浮上や沈下の変位だけでなく、過酸化水素水の分解反応による酸素ガスの発生位置に応じて揺動や回転の変位を生じ易い。そして、これら揺動や回転の変位により、過酸化水素水に対する攪拌作用が一層効果的に発揮され得る。
 なお、本実施形態のケース本体80には、図21~22に示された回転変位形の金属触媒108を採用することも可能である。この金属触媒108は、スクリュやプロペラに似た形状を有しており、中央ボス部110から放射状に複数の羽根112が突設されている。羽根112の先端径は、触媒収容部92の内径よりも小さくされている。また、金属触媒108の各羽根112には、周方向に所定の傾斜角(スクリュ角度やプロペラ角度に相当する傾斜角)が設定されている。
 そして、図22に示されているように、触媒収容部92の底壁から上方に突設された支軸114によって、中央ボス部110が支持されることにより、金属触媒108が、触媒収容部92内において、鉛直方向に延びる中心軸回りで回転可能に支持されている。なお、本実施形態の触媒108は、過酸化水素水の分解反応で酸素ガスが作用した状態でも、その浮力に抗して沈下して支軸114での支持状態に維持されるように、質量が調節されている。
 このような金属触媒108は、触媒収容部92内で過酸化水素水中に配されることにより、羽根112に作用する酸素ガスの浮力(外力)の作用に基づいて、回転変位せしめられる。それ故、前述の如きコンタクトレンズの殺菌処理の開始当初では、金属触媒108が比較的勢い良く回ることとなり、所定時間の殺菌処理が完了して過酸化水素水が中和されると回転力が消失して回転停止する。
 従って、金属触媒108の回転変位の発生と停止を見ることによって、使用者は、前述の浮上/沈下変位する金属触媒106と同様に、コンタクトレンズの殺菌処理の状況を確認することが出来るのである。
 なお、このような回転形の金属触媒108では、浮上/沈下形の金属触媒106を採用する場合に比して、触媒自体の浮力の調節に高精度が要求されることがないから、材質等の選定自由度が大きく、浮力の精度に起因する作動不良の問題も回避されるという利点がある。
 また、回転形の触媒の他の実施形態が、図23に示されている。本実施形態の金属触媒120は、リング形状又は円筒形状を有しており、図示しないケース本体に対して、その中心軸周りで周方向に回転可能に装着される。なお、図23において、122は支軸部材であり、図示しないケース本体に固定される固定軸部124を備えており、この支軸部材122に対して、円環形状の金属触媒120が回転可能に外挿されて装着されている。そして、この金属触媒120は、例えば第一実施形態のケース本体10の並設連通溝38に対して固定軸部124が嵌め入れられて固定され、支軸部材122が触媒収容部24内を水平方向に延びるように装着される。かかる状態下、支軸部材122で回転可能に支持された金属触媒120が、触媒収容部24内で過酸化水素水44に浸漬されて回転可能に配置されることとなる。勿論、この金属触媒120でも、支軸部材122の外径寸法に比して金属触媒120の内径寸法を充分に大きく設定する等して過酸化水素水中での浮上/沈下の変位も許容するようにしても良い。
 また、図23に示された回転形の金属触媒120において、その回転変位を一層効率的に生ぜしめるために、発生する酸素気泡を捕捉して、捕捉した酸素気泡の浮力を、金属触媒120に対する一方向の回転力として及ぼす気泡捕捉部を設けることが望ましい。具体的には、この気泡捕捉部は、金属触媒120において周方向一方の側に開口する凹所として好適に形成される。例えば、図24に示されているように、金属触媒120の軸方向一方又は両方の端面において、回転方向一方向に開口する「く」字状や「コ」字状の突起からなる気泡捕捉部126の他、金属触媒120の外周面上において周方向一方の側に向かって傾斜して突出するプレート状の気泡捕捉部など、一般に水車等の駆動力発生機構に準じた構造が適宜に採用可能である。
 なお、回転形の金属触媒120は、図23に示された円環形状に限定されるものでなく、例えば意匠的効果を考慮したり、酸素気泡の浮力に基づく回転力の作用効率を考慮する等の目的で、星形やプロペラ形、花弁形、歯車形などの各種の形状が選択され得る。
 さらに、ケース本体と蓋体は、屈曲可能なヒンジ部を介して相互に連結されていても良い。その場合に、互いに別体形成したケース本体と蓋体をヒンジ等で連結する他、薄肉の屈曲部で連結された状態で一体成形することも可能である。具体的には、本発明の第三の実施形態として図25~26に示されているように、例えばポリエチレンテレフタレートやポリプロピレン等の合成樹脂製のフィルム材を用いて、プレス成形により、ケース本体130と蓋体132を一体的に備えた構造とすることが出来る。即ち、これらケース本体130と蓋体132には、外周縁部に所定長さで延びる直線部分が形成されており、かかる直線部分において屈曲可能に相互に一体連結されている。そして、この連結部134が折り曲げられることにより、蓋体132がケース本体10に対して屈曲されて重ね合わされる。これにより、液収容部86が開口するケース本体130の上面に蓋体132が重ね合わされて、液収容部86が覆蓋されるようになっている。なお、かかる連結部134での屈曲操作性を向上させるために、例えばミシン目状の不連続な切込みを入れることも有効である。また、図25~26では、その理解を容易とするために、第二の実施形態と同様な構造とされた部材及び部位に対して、それぞれ、第二の実施形態と同一の符号を付しておく。
 次に、図27~28には、本発明の第四の実施形態としてのコンタクトレンズ殺菌用ケース140が示されている。かかるコンタクトレンズ殺菌用ケース140は、横長の略矩形ブロック形状とされたケース本体142に対して、その上面に開口する左右一対のレンズ収容部144,144が形成されている。なお、図示はされていないが、ケース本体142に上方から被せられて着脱可能に装着される蓋体が別途に設けられる。この蓋体がケース本体142の上面および外周面に重ね合わされることにより、一対のレンズ収容部144,144が覆われる。
 上記ケース本体142は、下方に開口する中空構造とされており、全体に所定厚さの一体樹脂成形品にて構成されている。なお、周壁146の下端開口周縁部には、外周面上に突出する鍔状部148が一体形成されており、この下端面においてテーブル等の略水平な支持面上に載置されて使用されるようになっている。
 また、ケース本体142の上壁150には、左右両側部分において、それぞれ、上方に向かって開口する略半球状の凹所152が形成されており、これら一対の凹所152によって液収容部が構成されている。更に、各凹所152には、籠状柵体154が収容状態で組み付けられている。この籠状柵体154は、例えば合成樹脂材の成形品にて構成されており、下方に向かって凹となる浅底の籠又はざる状構造とされている。即ち、複数の骨格が相互連結されることによって骨格間に隙間が形成された多孔構造とされている。特に本実施形態では、径方向に略放射状に延びる骨格と周方向に環状に延びる骨格が一体的に連結された多孔構造体とされており、その球状凹面の曲率半径が、コンタクトレンズ155の凸側の曲率半径よりも大きくされている。
 この籠状柵体154は、下方に向かって凸となる状態でケース本体142の凹所152に収容されており、籠状柵体154の外周部分がケース本体142の凹所152の内周壁面で支持されることにより、凹所152の深さ方向中間部分に籠状柵体154が配設支持されている。なお、ケース本体142の凹所152の内面には、深さ方向中間部分で内方に突出する柵体支持突起156が形成されており、この柵体支持突起156で籠状柵体154の外周部分が係止されて位置決め支持され、必要に応じて固着されることにより、籠状柵体154が凹所152内の所定位置に固定的に組み付けられている。
 そして、ケース本体142の凹所152内には、籠状柵体154の上方にレンズ収容部144が形成されており、この籠状柵体154で支持された状態で、コンタクトレンズ155がレンズ収容部144内に収容されるようになっている。要するに、液収容部としての凹所152内において、籠状柵体154よりも上側領域がレンズ収容部144とされているのである。そして、かかるコンタクトレンズ155は、籠状柵体154で支持された状態で、凹所152内に収容される過酸化水素水に浸漬されて殺菌処理されるようになっている。
 また、ケース本体142の凹所152には、その深さ方向中間部分に籠状柵体154が配設されることで、籠状柵体154よりも下方の凹所152の底部に触媒収容部158が形成されている。そして、この触媒収容部158に、金属触媒160が収容配置されている。なお、かかる金属触媒160は、第一の実施形態の金属触媒14と同様に、単一又は複数の材料からなる金属触媒で形成されていても良いし、適当な基材の表面に金属触媒層が付着された複合材料で形成されていても良い。特に、本実施形態では、浮力を調節する必要もなく、凹所152の底面や籠状柵体154から分離独立していても良いし、それら凹所152の底面や籠状柵体154に固着されていても良い。特に本実施形態では、籠状柵体154の隙間の大きさ及び形状が調節されることにより、収容される過酸化水素水の流通は許容するが、コンタクトレンズ155や金属触媒160の通過は阻止し得るようになっている。それ故、かかる金属触媒160として、ケース本体142に対して固定されていない粒状体等を採用しつつ、コンタクトレンズ155への接触が回避され得る。要するに、触媒収容部158から外部への金属触媒160の移動が籠状柵体154で阻止されており、この籠状柵体154によって、金属触媒160のコンタクトレンズ155への接触を防止する接触阻止手段が構成されているのである。
 従って、本実施形態のコンタクトレンズ殺菌用ケース140においても、ケース本体142の左右一対の凹所152、152に対してそれぞれ過酸化水素水を注入すると共に、一対の凹所152、152に形成されたレンズ収容部144,144に対して左右のコンタクトレンズ155、155をそれぞれ投入することにより、過酸化水素水によるコンタクトレンズ155、155の殺菌処理を行うことが出来る。その際、一対のレンズ収容部144、144が、何れも、ケース本体142の上壁150で上方に向かって開口されており、籠状柵体154で形成されたレンズ収容部144の凹形底面上でコンタクトレンズが平置状態に支持されて、レンズ収容部144に収容されることから、使用者がコンタクトレンズ155をレンズ収容部144に対して容易に挿脱することが出来て、優れた使用性が発揮される。
 また、金属触媒160を採用したことにより、過酸化水素水に対して目的とする中和反応が安定して発現されることとなり、目的とするコンタクトレンズ155への殺菌処理を高い信頼性で安定して行うことが出来る。しかも、金属触媒160へのコンタクトレンズ155の直接の接触が完全に防止されることから、コンタクトレンズ155が触媒表面に付着することによる触媒効率の低下を防止できる。さらに、コンタクトレンズ155への重金属の付着の進行が可及的に防止されると共に、表面の粗い金属触媒160への干渉に起因するコンタクトレンズ155の傷付きが防止されて、ユーザーの取扱いも容易となる。
 また、金属触媒160がレンズ収容部144に収容されるコンタクトレンズ155よりも下方に収容されていることにより、金属触媒160の周囲で発生した酸素ガスの浮上に伴って、金属触媒160の上方にあるレンズ収容部144内のコンタクトレンズ155の周辺において、過酸化水素水が効率的に循環せしめられることとなる。更に、コンタクトレンズ155の表面を酸素ガスの気泡が通過することにより、酸素ガスによる接触や対流による洗浄効果も期待できる。
 なお、コンタクトレンズ155に触れる領域、例えば籠状柵体154の凹側表面等には、必要に応じて、表面処理が施される。この表面処理は、鏡面加工等による表面粗さの改善の他、親水性を向上させたり、コンタクトレンズ155の張り付きを防止することが出来る、例えばプラズマ処理やコロナ放電処理等が例示される。
 また、本実施形態のコンタクトレンズ殺菌用ケース140においても、金属触媒160による中和の状態や過酸化水素水による殺菌の状態等を容易に確認することが出来るように、ケース本体142と蓋体との少なくとも一方を、透明樹脂にて形成することが望ましい。
 さらに、図29には、本発明の第五の実施形態としてのコンタクトレンズ殺菌用ケース170が示されている。
 かかるコンタクトレンズ殺菌用ケース170は、横長で中実の矩形ブロック形状とされたケース本体172を備えている。このケース本体172には、上面に開口する左右一対の液収容部174,174が形成されており、これら液収容部174,174の内部に過酸化水素水が収容されるようなっている。なお、第四の実施形態と同様、ケース本体172に対して着脱可能に装着される図示しない蓋体によって、一対の液収容部174,174が覆蓋されるようになっている。
 液収容部174は、円形の底面176と円筒形の内周面178を備えた円形凹形状とされており、その内部に略傘形又は茸形の支持突部180が、収容状態で設けられている。この支持突部180には、ストレートな柱状の脚部182の上端に対して、軸直角方向に広がる傘状頭部184が一体的に形成されている。そして、脚部182の下端が、液収容部174の底面176の中央に開口形成された支持穴185に対して圧入固着されることにより、支持突部180が、液収容部174内の中央部分に立設されている。
 この支持突部180の傘状頭部184は、略凹形球状を有しており、その上端面において略浅底皿状のレンズ収容部186が形成されている。また、かかる傘状頭部184には、厚さ方向に貫通する複数の通孔188が形成されている。なお、傘状頭部184の外径寸法は、液収容部174の内径寸法よりも僅かに小さくされており、傘状頭部184の外周面上には、液収容部174の内周面178との間に環状の隙間が形成されている。そして、このレンズ収容部186に対して、コンタクトレンズ190が載置されて、収容状態で支持されるようになっている。
 また、液収容部174において、傘状頭部184より底側は、触媒収容部192とされている。要するに、液収容部174は、傘状頭部184により、底側の触媒収容部192と開口側のレンズ収容部186とに仕切られている。そして、この触媒収容部192に対して、金属触媒194が収容配置されている。
 かかる金属触媒194は、環状を有しており、支持突部180の脚部182に対して遊挿状態で組み付けられている。また、金属触媒194の中心孔196の口径は、支持突部180の傘状頭部184の外径寸法よりも小さくされており、金属触媒194が支持突部180から抜け出して離脱することが、傘状頭部184で防止されている。このように、支持突部180の傘状頭部184は、液収容部174内部での金属触媒194の移動を制限すると共に、金属触媒194とレンズ収容部186に収容されたコンタクトレンズ190との接触を防止する接触阻止手段を構成している。
 なお、金属触媒194は、単一又は複数の材料からなる金属触媒で形成されていても良いし、適当な基材の表面に金属触媒層が付着された複合材料で形成されていても良く、中空構造としても良い。また、第一の実施形態の金属触媒14と同様に、下面に開口するくぼみやそこに貯留された酸素ガスの排出路を形成したり、図20に示した金属触媒107のように表面に凹凸を形成したり、図21に示した金属触媒108のように外周面に羽根を形成したり、図24に示した金属触媒120のように側周面で下方に開口する気泡捕捉部を設けたり等して、その浮力が調節される。
 これにより、金属触媒194は、触媒収容部192内での過酸化水素水に対する中和反応に際して、発生する酸素ガスによる浮力作用に基づいて浮上し、支持突部180の脚部182の軸方向上方に変位するようになっている。また、金属触媒194の表面に形成される凹凸等に対して酸素ガスの浮力が作用することで、金属触媒194を中心軸周りに回転変位させることも可能である。
 一方、過酸化水素水の中和反応が終了すると、金属触媒194への酸素ガスの浮力作用が低下又は消失し、過酸化水素水(水)よりも比重の大きい金属触媒194が沈下変位する。そして、酸素ガスの発生が無くなると共に、図29に示されているように、金属触媒194が、液収容部174の底面176に載置された状態となる。
 それ故、本実施形態のコンタクトレンズ殺菌用ケース170では、第四の実施形態と同様に、一対のレンズ収容部186,186の凹形底面上で左右のコンタクトレンズ190,190がそれぞれ平置状態に支持されて収容されることから、コンタクトレンズ190をレンズ収容部186に対して容易に挿脱することが出来、コンタクトレンズ190の殺菌のための作業をユーザーが容易且つ速やかに行うことが可能となる。また、金属触媒をコンタクトレンズ190に非接触に配置したことにより、コンタクトレンズ190への殺菌処理を高い信頼性で安定して行うことが出来ると共に、コンタクトレンズ190への重金属の付着の進行やコンタクトレンズ表面の傷付きも効果的に防止され得る。
 特に、本実施形態のコンタクトレンズ殺菌用ケース170においては、第四の実施形態と同様、レンズ収容部186よりも下方にだけ金属触媒194が位置している点で、例えば前記特許文献5に記載されているようにレンズ収容部186の側周面を含む全内面に亘って金属触媒が配されている従来構造とは異なる。それ故、レンズ収容部186の略中央に配されるコンタクトレンズ190の下方から、レンズ収容部186の中央部分においてだけ、中和反応で発生する酸素ガスが過酸化水素水中を上昇することとなる。その結果、レンズ収容部186の過酸化水素水には、レンズ収容部186の中央部分で上昇し、外周部分では下降するように、循環水流が効果的に生ぜしめられるのであり、この循環水流によって、レンズ収容部186内の過酸化水素水に対して効率的な攪拌作用が発揮される。従って、過酸化水素水における中和反応が全体に略均一に進むこととなり、コンタクトレンズ190に対する殺菌処理もその全体に対して一層安定して施され得る。
 なお、本実施形態では、ケース本体172と、傘状頭部184及び蓋体との、少なくとも一方を透明な樹脂で形成することが望ましい。それにより、過酸化水素水によるコンタクトレンズの殺菌処理に際して、金属触媒194を外部から容易に視認して、殺菌処理に伴う中和反応の進行状況を確認することが容易となる。
 以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、本発明はこれらの具体的な記載によって限定されるものでない。例えば、図27~28に示されたコンタクトレンズ殺菌用ケース140や図29に示されたコンタクトレンズ殺菌用ケース170においても、左右の一対の液収容部を相互に連通する連通路を、例えばトンネル構造や上面に開口する溝構造等で形成しても良く、更に図13に示されたコンタクトレンズ殺菌用ケース16に示されている如き触媒収容部24を設けて左右の一対の液収容部に連通させることにより、かかる一対の液収容部に収容した金属触媒に加えて、該触媒収容部において更に別の金属触媒を追加設置することも可能である。
 また、本発明においては、必ずしも可動型の金属触媒を採用する必要はなく、例えば、図27~28に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース140において、籠状柵体154で覆われるレンズ収容部144の底部中央の表面に金属触媒を固着したり被着形成することも可能であり、籠状柵体154においてコンタクトレンズ155に接触しない凸側表面(レンズ収容部144の底面との対向面)だけに金属触媒を被着形成しても良い。或いは、図29に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース170において、支持突部180の脚部182に金属触媒を固着したり、脚部182の表面に金属触媒を被着形成しても良い。
10,80,130,142,172:ケース本体、12,132:蓋体、14,106,107,108,120,160,194:金属触媒、16,140,170:コンタクトレンズ殺菌用ケース、24,92,158,192:触媒収容部、26,98,144,186:レンズ収容部、32:隔壁部、44:過酸化水素水、60:支持ロッド、62:保持突起、64:基材、66:触媒層、68:くぼみ、70:排出路、155,190:コンタクトレンズ

Claims (29)

  1.  過酸化水素水の液中に左眼コンタクトレンズ及び右眼コンタクトレンズを浸漬して殺菌するための一対のレンズ収容部がそれぞれ上方に向かって開口して形成されており、それぞれの該レンズ収容部の底面によって該コンタクトレンズの凹側又は凸側のレンズ面を開口部に向けた平置き状態で支持されるようになっている一方、
     該過酸化水素水の分解反応に触媒作用を発揮する金属触媒が、該過酸化水素水に接触せしめられる位置に設けられていると共に、
     該金属触媒と該レンズ収容部との間には該金属触媒に対する該コンタクトレンズの接触を防止する接触阻止手段が設けられている
    ことを特徴とするコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  2.  前記レンズ収容部に収容される前記コンタクトレンズの下方に位置して、前記金属触媒が配置されている請求項1に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  3.  前記過酸化水素水が収容される液収容部が形成されていると共に、該液収容部の底面から突出する支持突部が形成されており、該支持突部の突出先端部分に前記レンズ収容部が形成されている請求項1又は2に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  4.  前記支持突部が、前記液収容部の底面から突出する脚部と該脚部の突出先端部分において該脚部の外周側に広がる傘状頭部とを備えており、該傘状頭部に前記レンズ収容部が形成されている請求項3に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  5.  前記液収容部には前記頭部よりも下方に位置して前記金属触媒が配置されていると共に、前記支持突部の前記傘状頭部で前記接触阻止手段が構成されており、該液収容部内での該金属触媒の移動が該傘状頭部で制限されて該傘状頭部の前記レンズ収容部に配された前記コンタクトレンズへの該金属触媒の接触が防止されるようになっている請求項4に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  6.  前記接触阻止手段として、前記コンタクトレンズの配置領域と前記金属触媒の配置領域との間に設けられて該コンタクトレンズ及び該金属触媒の移動は何れも阻止するが前記過酸化水素水の流動は許容する通路狭窄手段が用いられている請求項1~5の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  7.  前記過酸化水素水が収容される液収容部から外れた液外表面において、コンタクトレンズを一時的に保持せしめるレンズ仮置部が設けられている請求項1~6の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  8.  前記過酸化水素水が収容される液収容部が前記レンズ収容部を含んで構成されていると共に、該液収容部を覆蓋する蓋体が設けられており、更に該蓋体により該液収容部が覆蓋された状態で該過酸化水素水の分解に伴って発生する酸素ガスを該液収容部から排出するガス排出路が形成されている請求項1~7の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  9.  前記液収容部を形成するケース本体に対して前記蓋体が屈曲可能に設けられており、該蓋体が該ケース本体に対して屈曲されて該液収容部が開口する該ケース本体の上面に該蓋体が重ね合わされることにより該液収容部が覆蓋されるようになっている請求項8に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  10.  前記ケース本体と前記蓋体とが薄肉の樹脂材によって一体成形されており、該ケース本体と該蓋体の連結部位において折り曲げられることで屈曲可能とされている請求項9に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  11.  前記一対のレンズ収容部と前記金属触媒が収容された触媒収容部とが、何れも、上方に向かって開口する凹所として形成されていると共に、
     それらの凹所を相互に接続して前記過酸化水素水がそれらの凹所間で相互に流動可能とする相互連通路が形成されている請求項1~10の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  12.  前記一対のレンズ収容部の何れにおいても、前記触媒収容部に接続される前記相互連通路が、周長の1/5以上の部分で開口して接続されている請求項11に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  13.  前記相互連通路が、前記複数の凹所を相互に連通することによって環状の循環流路を形成している請求項11又は12に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  14.  前記一対のレンズ収容部の間に位置して前記触媒収容部が設けられており、
     該触媒収容部の開口周縁部の対向部分において各一方の該レンズ収容部に接続される一対の隣接連通路が形成されて、該一対のレンズ収容部が該触媒収容部を介して接続されていると共に、
     該一対のレンズ収容部と該触媒収容部の配列方向と並列的に延びる並設連通路が形成されており、該並設連通路の長さ方向両端部分が各一方の該レンズ収容部に接続されていると共に、該並設連通路の長さ方向中間部分が該触媒収容部に接続されていることにより、
     該一対の連接連通路と該並設連通路とを含んで前記循環流路が形成されている請求項13に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  15.  前記一対のレンズ収容部および前記触媒収容部における開口部分の周辺を取り囲む共通凹部が形成されており、この共通凹部においてそれら一対のレンズ収容部と触媒収容部が開口せしめられている請求項11~14の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  16.  前記一対のレンズ収容部の開口部を覆蓋する蓋体の内側面にそれぞれ内方凸部が設けられており、該蓋体が該レンズ収容部の開口部に装着されることにより、該内方凸部が該レンズ収容部に収容された前記過酸化水素水の液中にまで入り込む請求項11~15の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  17.  前記蓋体が前記レンズ収容部の開口部に装着されることにより、前記内方凸部が該レンズ収容部に収容された前記過酸化水素水の液中に前記コンタクトレンズを押し込む請求項16に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  18.  白金、銀、パラジウム、銅、マンガン、コバルト、アルミニウムの群からなる金属及びこれらの金属酸化物の少なくとも一種が、前記金属触媒として用いられている請求項1~17の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  19.  前記金属触媒の表面積が、前記過酸化水素水の10mlあたり3~30cmである請求項1~18の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  20.  基材の表面に対して、前記過酸化水素水の分解反応に触媒作用を発揮する金属皮膜が付着されることにより、前記金属触媒が形成されている請求項1~19の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  21.  前記金属触媒が、前記過酸化水素水の液中に浸漬されて触媒収容部に配されており、該過酸化水素水の分解反応中は発生する酸素気泡に基づく浮力が及ぼされて変位する一方、該過酸化水素水の分解反応後は該酸素気泡に基づく浮力が消失して変位停止する状態で、該触媒収容部内で変位可能とされている請求項1~20の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  22.  前記過酸化水素水の分解反応中における前記変位が回転とされる一方、該過酸化水素水の分解反応後における前記変位停止が回転停止とされる請求項21に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  23.  前記過酸化水素水の分解反応中における前記変位が浮上とされる一方、該過酸化水素水の分解反応後における前記変位停止が沈下である請求項21又は22に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  24.  前記金属触媒が、その表面に凹状部と凸状部の少なくとも一方を有する請求項21~23の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  25.  前記金属触媒には、前記過酸化水素水の液中への浸漬状態で下方に向かって開口するくぼみが前記凹状部として表面に形成されていると共に、該くぼみに捕捉された前記酸素気泡を該くぼみから制限的に排出する排出路が形成されている請求項24に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  26.  前記金属触媒において、質量Mと前記過酸化水素水中で作用する浮力Fとの比であるM/Fの値が1より大きく2以下である請求項21~25の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  27.  前記触媒収容部において前記金属触媒の浮上及び沈下方向での変位を許容しつつ、該触媒収容部からの該過酸化水素水の排出に際して該金属触媒を該触媒収容部に留め置く保留手段が設けられている請求項21~26の何れか1項に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  28.  前記金属触媒には係合部が設けられており、該係合部の係合作用に基づいて前記触媒収容部での該金属触媒の浮上及び沈下の変位が許容されると共に、該金属触媒の該触媒収容部からの離脱が阻止されることにより、前記保留手段が構成されている請求項27に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
  29.  請求項14に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケースを採用すると共に、前記金属触媒に設けた前記係合部を前記触媒収容部から突出させて前記並設連通路において係合させた請求項28に記載のコンタクトレンズ殺菌用ケース。
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