WO2017033555A1 - 塗布具 - Google Patents

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WO2017033555A1
WO2017033555A1 PCT/JP2016/068679 JP2016068679W WO2017033555A1 WO 2017033555 A1 WO2017033555 A1 WO 2017033555A1 JP 2016068679 W JP2016068679 W JP 2016068679W WO 2017033555 A1 WO2017033555 A1 WO 2017033555A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ink
relay member
reservoir
gas
liquid
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/068679
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
堀 英二
Original Assignee
株式会社3S
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社3S filed Critical 株式会社3S
Publication of WO2017033555A1 publication Critical patent/WO2017033555A1/ja

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45DHAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D34/00Containers or accessories specially adapted for handling liquid toiletry or cosmetic substances, e.g. perfumes
    • A45D34/04Appliances specially adapted for applying liquid, e.g. using roller or ball
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B43WRITING OR DRAWING IMPLEMENTS; BUREAU ACCESSORIES
    • B43KIMPLEMENTS FOR WRITING OR DRAWING
    • B43K5/00Pens with ink reservoirs in holders, e.g. fountain-pens
    • B43K5/18Arrangements for feeding the ink to the nibs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B43WRITING OR DRAWING IMPLEMENTS; BUREAU ACCESSORIES
    • B43KIMPLEMENTS FOR WRITING OR DRAWING
    • B43K8/00Pens with writing-points other than nibs or balls
    • B43K8/02Pens with writing-points other than nibs or balls with writing-points comprising fibres, felt, or similar porous or capillary material
    • B43K8/03Ink reservoirs; Ink cartridges

Definitions

  • the present invention is applied to cosmetic tools such as eyeliners, writing instruments such as sign pens and marking pens, stamps, drug application containers, and the like, and stores various liquids such as ink, skin lotion, perfume, and drugs in their raw state. And an applicator that can be applied.
  • the liquid to be applied to an application object such as paper or human skin is not stored in a state where it is absorbed by an absorbent body (also referred to as an occlusion body) such as batting, but stored in a raw state.
  • An applicator that can be applied as appropriate has been put to practical use.
  • This type of applicator can use a kind of liquid that cannot be stored in a state of being absorbed by the occlusion body, for example, pigment ink, which is a great advantage.
  • the superiority of the pigment-based ink is its good color development. For example, when pigment-based ink is used for the eyeliner, a clear and deep color expression is possible, which brings satisfaction to the user.
  • a writing instrument such as a pen can be used to enjoy vivid color by using pigment-based ink.
  • Patent Documents 1 and 2 each disclose an applicator that stores ink in a raw state and can apply it appropriately.
  • the applicator described in any document stores ink in a storage chamber formed along the inner peripheral surface of the cylindrical housing, and supplies the stored ink to an application body attached to one end of the housing. And have commonality. The difference is the structure for guiding ink from the storage chamber to the application body.
  • the applicator described in Patent Document 1 includes an ink outflow control member 18 (hydrophilic non-woven fabric 20b, ink outflow hole 19, hydrophilic non-woven fabric 20a), superhydrophilic ink flow fiber bundles 8, 12, 16 and hydrophilic.
  • the ink stored in the storage chamber (ink chamber 23) is guided to the application body (pen body 2) through the conductive nonwoven fabric 5 (see the specification [0021], FIG. 1).
  • the applicator described in Patent Document 2 guides the ink stored in the storage chamber (ink storage unit 1) to the application body (applying body 3) through the ink communication part 4 integrated with the ink storage body 5.
  • the ink communication part 4 ink occlusion body 5
  • a sponge that easily absorbs and discharges ink, or a so-called batting in which polyester, acrylic, and acetate fibers are bundled is used (see the specification [0014]).
  • an applicator that stores liquid such as ink in a raw state is prevention of leakage and drop from the application body. For example, if the internal pressure of the storage chamber increases due to an increase in temperature or transmission of body temperature during writing, the liquid overflows from the storage chamber, and the overflowed liquid is excessively sent to the application unit to exceed its holding capacity. , It may leak from the application part. Alternatively, even when an impact is applied to the applicator, the liquid may leak from the storage chamber and be excessively sent to the applicator to leak. Therefore, in an applicator that stores liquid in a raw state, measures for preventing leakage of the liquid from the application body are required.
  • batting 7, 11, 15 is provided around the super-hydrophilic ink flow fiber bundles 8, 12, 16. Therefore, when irregular ink leakage from the storage chamber (ink chamber 23) due to an increase in internal pressure or impact occurs, the inner cotton 7, 11, 15 absorbs and holds the leaked ink, and the application body (pen body 2). ) To prevent ink leakage (see specification [0023]).
  • the ink occlusion body 5 integrated with the ink communication portion 4 plays a role of absorbing and holding ink overflowing from the storage chamber (ink storage portion 1) (specification).
  • the ink occlusion body 5 is set to have a capillary force lower than that of the ink communicating portion 4 and normally suppresses ink absorption.
  • the ink occluding body 5 functions as a space for absorbing and temporarily holding ink overflowing from the storage chamber in order to keep the ink empty.
  • the ink occlusion body 5 absorbs and holds the leaked ink and prevents the ink from leaking from the application body (specification). [0016]).
  • the batting 7, 11, 15 is held by the tapered ink holding members 6, 10, 14, and the reservoir (ink chamber) is more than the application body (pen body 2). 23)
  • the density gradient on the side is set high. Therefore, when the internal pressure of the storage chamber once increased returns to the original state, the ink held in the batting 7, 11, 15 is drawn to the storage chamber side having a higher density gradient and is collected in the storage chamber. (See the description [0015] to [0016], [0024]).
  • the superhydrophilic ink flow fiber bundle 8 that guides the ink stored in the storage chamber (ink chamber 23) to the application body (pen body 2)
  • the capillary force of the fillings 7, 11, 15 constituting the reservoir region arranged around the reservoir region is set weaker than 12, 16. Therefore, in normal times when the internal pressure is not increased or impact is not applied to the storage chamber, the ink is absorbed by the superhydrophilic ink flow fiber bundles 8, 12, 16 having a relatively strong capillary force, and the wrapping around the inner cotton 7, 11, 15 is prevented. It is suppressed.
  • the invention described in Patent Document 2 also suppresses the sneaking of ink into the reservoir region during the normal time by the same mechanism.
  • the invention described in Patent Document 2 uses the ink communication portion 4 as a relay member that guides the ink stored in the storage chamber (ink storage portion 1) to the application body (application body 3). It is integrated with the ink storage 5 constituting the reservoir region. Therefore, if there is no difference in the capillary force between the two, the ink sucked by the ink communicating portion 4 will wrap around the ink occluding body 5, and the capillary force of the ink occluding member 5 is weaker than that of the ink communicating portion 4. Thus, the ink sneaking into the ink occlusion body 5 is suppressed (see paragraph [0016] of the specification).
  • the reservoir region is constituted by an ink occlusion body made of a fiber bundle or a porous material. That is, Patent Document 1 uses the batting 7, 11, and 15 as an ink occlusion body, and Patent Document 2 uses an ink occlusion body that is easy to absorb and discharge ink, such as sponge or polyester, acrylic, and acetate fibers bundled together. In both cases, the reservoir region is formed of batting (see specification [0023] of Patent Document 1 and specification [0014] of Patent Document 2). For this reason, there arises a problem that in the normal time when the internal pressure does not increase or no impact is applied to the storage chamber, it is impossible to completely prevent the ink from flowing into the reservoir area.
  • the ink occlusion bodies such as the batting disclosed in Patent Documents 1 and 2 have a structure in which the fiber density (batting) and the pore diameter (sponge) are not constant depending on the location, and the strength of the capillary phenomenon that exerts a suction action on the liquid is low. Different from place to place. Therefore, a relay member that guides ink from the storage chamber to the application body, for example, the superhydrophilic ink flow fiber bundles 8, 12, 16 of Patent Document 1 and the ink storage body 5 of Patent Document 2 are partially used. There is a possibility that a portion where the capillary force is strong appears in the reservoir region. Since the ink is sucked to a place where the capillary force is strong, this causes the ink to sneak into the reservoir region.
  • the present invention provides an applicator provided with a reservoir region that temporarily holds liquid that overflows from a storage chamber due to the occurrence of an irregular phenomenon, and at a normal time when an irregular phenomenon such as an increase in internal pressure or impact is not applied to the storage chamber.
  • An object of the present invention is to provide an applicator that can reliably suppress the sneaking of liquid into the reservoir region.
  • the applicator of the present invention includes a storage chamber for storing a liquid, an application body that sucks the supplied liquid by capillary action and guides it to one surface, and a weaker force than the application body.
  • a rod-shaped relay member that guides the liquid to the application body by the action of capillary action, and the liquid supplied from the storage chamber is occluded by the occlusion body for gas-liquid exchange by the action of capillary action having a weaker force than the relay member.
  • a gas-liquid exchange region that leads to the relay member, and a liquid that has been pushed out of the storage chamber and passed through the gas-liquid exchange region by means of capillary action with a weaker force than the gas-liquid exchange occlusion body.
  • the gas-liquid exchange region and the reservoir through a reservoir region that is occluded and temporarily held by an occlusion body, and a fixed gap that causes a capillary phenomenon that is weaker than the gas-liquid exchange region and stronger than the reservoir region.
  • the gas-liquid exchange region provided with the occlusion body and the reservoir region provided with the occlusion body via a communication path that generates a uniform and stable capillary phenomenon whose strength does not vary depending on the location. And contact.
  • the strength of the capillary action generated in the communication path is weaker than that of the gas-liquid exchanger and stronger than that of the reservoir, so that irregular phenomena such as an increase in internal pressure and impact are stored.
  • the movement of the liquid from the gas-liquid exchange area to the reservoir area can be regulated by the communication path, thereby preventing the liquid from flowing into the reservoir area and leaking out. Can do.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing an applicator (eyeliner) according to a first embodiment, in which FIG. 1A is a longitudinal front view, and FIG. 1B is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams illustrating an applicator (eyeliner) according to a second embodiment, in which FIG. 2A is a longitudinal front view, and FIG. 2B is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 3A is a longitudinal front view of a refill
  • FIG. 3B is a longitudinal front view of an applicator loaded with a refill, showing an applicator (eyeliner) according to a third embodiment.
  • the longitudinal section front view which shows the applicator (eye liner) of the modification of this invention.
  • the applicator of the embodiment described below is various application examples of an eyeliner that can store ink as a liquid in a raw state and appropriately apply it to the eyeline.
  • an eyeliner 101 As shown in FIG. 1A, an eyeliner 101 according to this embodiment has an application body 111 attached to one end side of an elongated cylindrical housing 102, and an opening 102a on the other end side that encloses ink IK is plugged. It has the structure closed with the tail plug 103 as.
  • the application body 111 is formed by converging and compressing a plurality of fibers, and is formed in a rod shape having a perfect circle in cross section with the longitudinal direction of the fiber bundle as the axial direction. Therefore, capillary action is generated between the individual fibers, and the liquid is moved in the longitudinal direction.
  • the rear end portion is cut off to form a flat connection surface 111a, and the tip end portion is processed into a rounded shape to form an application surface 111b.
  • the application surface 111b plays a role of applying the ink IK onto the eyeline that is human skin.
  • you may be comprised by the shape of a brush.
  • the housing 102 is press-fitted into the housing 102 and is fixed near the center. Accordingly, the housing 102 includes a storage chamber 131 that stores the ink IK on the rear end side (tail plug 103 side), and a reservoir chamber 141 on the front end side (application body 111 side).
  • the ink IK may be filled by opening the tail plug 103, or when such a releasable tail plug is not provided, the ink IK may be filled from the front opening side on the application body side.
  • the occlusion body holder 121 holds the occlusion body 122 for gas-liquid exchange on the storage chamber 131 side, holds the occlusion body 123 for reservoir on the reservoir chamber 141 side, and connects the two occlusion bodies 122 and 123 through the communication path 124. I'm in touch. These two occlusion bodies 122 and 123 absorb and hold the ink IK by the action of capillary action. Therefore, the ink IK stored in the storage chamber 131 is absorbed and held in the gas-liquid replacement storage body 122.
  • the eyeliner 101 guides the ink IK stored in the storage chamber 131 to the application body 111.
  • a relay member 151 is provided. Similar to the application body 111, the relay member 151 is formed by converging and compressing a plurality of fibers, and is formed in a rod shape having a perfect cross section with the longitudinal direction of the fiber bundle as the axial direction. Therefore, capillary action is generated between the individual fibers, and the liquid is moved in the longitudinal direction.
  • a relay member 151 has a liquid supply portion 151 a having a sharp rear end side and a flat connection portion 151 b on the front end side.
  • the liquid supply portion 151a of the relay member 151 is brought into contact with the gas-liquid replacement storage body 122 and immersed in the ink IK, and the connection portion 151b is brought into contact with the connection surface 111a of the application body 111, whereby the relay member.
  • the ink IK is guided from the storage chamber 131 to the application body 111 by utilizing the action of the capillary action acting on the nozzle 151.
  • the force with which the capillary phenomenon acts hereinafter referred to as “capillary force” is set stronger in the application body 111 than in the relay member 151. Therefore, the ink IK flows in a direction from the storage chamber 131 to the application body 111 via the relay member 151.
  • the housing 102 is, for example, a resin molded product whose tip is formed in a tapered shape, and an applicator holder 112 for attaching the applicator 111 is integrally formed on the tip that is tapered.
  • the applicator holder 112 includes a cylindrical large-diameter portion 112 a and a small-diameter portion 112 b that are coaxial with the housing 102.
  • the large-diameter portion 112a is disposed closer to the distal end side of the housing 102 than the small-diameter portion 112b, and the application body 111 is fitted in a press-fit state.
  • the small diameter portion 112b fits the relay member 151 in a press-fitted state.
  • the large-diameter portion 112a and the small-diameter portion 112b are in communication with each other, and the connecting surface 111a of the application body 111 held by the large-diameter portion 112a and the connecting portion 151b of the relay member 151 held by the small-diameter portion 112b are: They can touch each other.
  • the occlusion body holder 121 that divides the internal space of the housing 102 into two parts is, for example, a resin molded product that is formed in a cylindrical shape in pressure contact with the inner peripheral surface of the housing 102, and stores and holds the occlusion body 122 for gas-liquid exchange.
  • the first holding portion 125 and the second holding portion 126 for storing and holding the reservoir storage body 123 are provided, and these two holding portions 125 and 126 are connected to each other through a through hole (enclosure hole) 127. It is connected.
  • the occlusion body holder 121 is formed in a cup shape at both ends to form first and second holding portions 125 and 126, respectively, and the bottom surfaces of these holding portions 125 and 126 are communicated with each other through a through hole 127.
  • the through hole 127 is formed in a perfect circular cross section, and is disposed on the axis of the occlusion body holder 121 and in the central portion in the axial direction.
  • the occlusion bodies 122 and 123 stored and held in the first and second holding portions 125 and 126 are, for example, a batting-like shape formed of a plurality of fibers such as polyester, acrylic, and acetate. It has a function of sucking the ink IK by causing capillary action to act on the gap between them and holding the sucked ink IK.
  • the relay member 151 has a liquid supply portion 151 a provided on the distal end side thereof penetrating the reservoir occlusion body 123 held by the first holding portion 125, and further includes a through hole. 127 also penetrates and is pushed into the gas-liquid replacement storage body 122 held by the second holding portion 126.
  • the relay member 151 is positioned inside the housing 102 because the connecting portion 151b side is held by the small-diameter portion 112b of the application body holder 112 and the liquid supply portion 151a side is held by the occlusion body 122 for gas-liquid exchange. Is retained.
  • the relay member 151 is in contact with the two occlusion bodies 122 and 123 and forms a gap with the through hole 127. This gap becomes the communication path 124.
  • the communication path 124 has a fixed shape formed between the through-hole 127 and the relay member 151 that are both shaped, and causes a capillary phenomenon to act on the ink IK.
  • the applicator holder 112 is formed coaxially with the central axis of the housing 102, and the through hole 127 of the occlusion body holder 121 is also positioned coaxially with the central axis of the housing 102. Accordingly, the application body 111 and the relay member 151 mounted on the housing 102 via the application body holder 112 and the gas-liquid exchange storage body 122 are positioned coaxially with the central axis of the housing 102.
  • the eyeliner 101 configured as described above includes a gas-liquid exchange area EA and a reservoir area RA, and includes an intake passage 161 that communicates the storage chamber 131 with the atmosphere.
  • the gas-liquid exchange area EA is formed in the area of the first holding part 125 that houses and holds the gas-liquid exchange storage body 122.
  • the occlusion body 122 for gas-liquid exchange is set to have a weaker capillary force than the relay member 151, occludes the ink IK supplied from the storage chamber 131, and guides it to the relay member 151.
  • the reservoir area RA is formed in the area of the second holding portion 126 that stores and holds the reservoir storage body 123.
  • the reservoir occlusion body 123 is set to have a weaker capillary force than the occlusion body 122 for gas-liquid exchange, and if the ink IK is pushed out of the storage chamber 131 due to some cause, for example, an increase in internal pressure or an impact, the gas-liquid
  • the ink IK that has passed through the exchange area EA is occluded and plays a role of temporarily holding it.
  • the strength of the capillary force of the occlusion body 122 for gas-liquid exchange provided in the gas-liquid exchange area EA and the strength of the capillary force of the occlusion body 123 for reservoir provided in the reservoir area RA are occluded in the first holding part 125.
  • This can be easily realized by adjusting the amount of the body 122 stored and the amount of the storage body 123 stored in the second holding portion 126. For example, the larger the occlusion body is stored, the finer the gap between the fibers and the stronger the capillary force.
  • the capillary force of the reservoir-use storage body 123 is reduced by reducing the storage amount of the storage body 123 in the second holding unit 126 than the storage amount of the storage body 122 in the first holding unit 125. Is set to be weaker than the capillary force of the occlusion body 122 for gas-liquid exchange.
  • the communication path 124 that connects the gas-liquid exchange area EA and the reservoir area RA also causes capillary action, the strength of the capillary force at these three locations is also important.
  • the capillary force of the reservoir occlusion body 123 is set to be weaker than the capillary force of the communication path 124, and the capillary force of the communication path 124 is set to be weaker than the capillary force of the gas-liquid exchange occlusion body 122. ing.
  • capillarity is generated at the five locations of the application body 111, the relay member 151, the gas-liquid exchange area EA, the communication path 124, and the reservoir area RA.
  • the strength of the capillary force in each of these parts is as follows: the capillary force generated in the application body 111 is CP1, the capillary force generated in the relay member 151 is CP2, the capillary force generated in the gas-liquid exchange area EA is CP3, and the capillary force generated in the communication path 124.
  • the capillary force generated in CP4 and the reservoir region RA is CP5, CP1>CP2>CP3>CP4> CP5 Expression 1 It becomes a relationship.
  • the intake passage 161 will be described.
  • the storage chamber 131 becomes a negative pressure as the ink IK is consumed in the application body 111. Therefore, a mechanism for supplying air to the storage chamber 131 having a negative pressure is required.
  • an intake passage 161 is provided.
  • the ink IK is consumed in the application body 111
  • the ink IK stored in the gas-liquid replacement storage body 122 is supplied to the application body 111 via the relay member 151, and the gas-liquid exchange area EA is connected to the communication path. Air passages leading to 124 are formed. This is because when the liquid moves due to the action of capillary action, the liquid moves from the weakest portion of the capillary force to the strong portion (see Equation 1 above).
  • the reservoir area RA and the reservoir chamber 141 that communicate with the gas-liquid exchange area EA and the communication path 124 are sucked into the gas-liquid exchange area EA. Used as part of the passage 161.
  • the remaining part of the intake passage 161 is formed in the applicator holder 112. That is, the applicator holder 112 is formed with a ventilation groove 113 that creates a gap between the applicator 111 and the relay member 151 on a part of the inner wall of the large diameter part 112a and a part of the inner wall of the small diameter part 112b. is doing.
  • the reservoir chamber 141 is connected to the outside from the tip of the applicator holder 112, and an intake passage 161 that connects the storage chamber 131 to the atmosphere is formed.
  • the ink IK stored in the storage chamber 131 and stored in the gas-liquid replacement storage body 122 (ink IK in the gas-liquid replacement area EA) is sucked by the relay member 151 by the action of capillary action and is connected to each other. It is supplied to the application body 111 from the part 151b through the connection surface 111a. Since the application body 111 has a stronger capillary force than the relay member 151 (see Equation 1 above), the supplied ink IK is guided to the application surface 111b. At this time, the relay member 151 and the application body 111 are in a state where they are impregnated and held with the ink IK.
  • the ink IK stored in the storage chamber 131 is also sucked into the gas-liquid replacement storage body 122 held in the first holding portion 125 of the storage body holder 121.
  • the liquid exchange area EA is satisfied. Therefore, the intake passage 161 is in a closed state.
  • the ink IK When the user of the eyeliner 101 applies the ink IK by applying the application surface 111b of the application body 111 to the eyeline, the ink IK is sucked from the gas-liquid replacement storage body 122 and transferred toward the application body 111.
  • the gas-liquid exchange area EA forms an air passage leading to the communication path 124. Then, the intake passage 161 is opened, and an amount of air equal to the applied ink flows into the storage chamber 131, thereby enabling smooth application.
  • the gas-liquid exchange area EA is again filled with the ink IK. By repeating such an action, the ink IK is applied to the eyeline that is the application target.
  • prevention of ink leakage from the application body has been a long-standing problem.
  • Such ink leakage occurs due to an increase in internal pressure of the storage chamber for storing ink or an impact applied to the eyeliner.
  • the eyeliner 101 of this embodiment takes a double prevention measure against such a phenomenon of leakage of the ink IK.
  • One preventive measure is the retention of the ink IK in the reservoir region RA, and the other is the retention of the ink IK in the reservoir chamber 141.
  • the ink IK is pushed out of the storage chamber 131. More precisely, the ink IK is pushed out from the gas-liquid exchange storage 122 that stores the ink IK facing the storage chamber 131, that is, the gas-liquid exchange area EA, and enters the reservoir area RA through the communication path 124. Flows out. At this time, if the ink IK passes through the reservoir region RA as it is, it may flow out to the outside.
  • the reservoir region RA is provided with the reservoir occlusion body 123, so that the ink IK flowing into the reservoir region RA is absorbed and held by the occlusion body 123 by the action of capillary action. Therefore, the reservoir region RA maintains the ink IK holding state regardless of the angle at which the eyeliner 101 is tilted. In this case, if the ink IK exceeding the capacity of the reservoir storage body 123 flows into the reservoir region RA, the ink IK overflows from the reservoir region RA. In the present embodiment, even if the ink IK overflows from the reservoir area RA, the leaked ink IK flows into the reservoir chamber 141 and is held.
  • the ink IK when the ink IK is pushed out from the storage chamber 131 due to an increase in internal pressure or an impact, the ink IK is held in the reservoir region RA and further in the reservoir chamber 141. Thereby, the leakage of the ink IK from the application body 111 can be prevented double.
  • the ink IK temporarily held in the reservoir area RA and further in the reservoir chamber 141 can be collected. Such recovery of the ink IK will be described.
  • the ink IK held in the occlusion body 123 in the reservoir region RA is sucked into the communication path 124 having a higher capillary force once the internal pressure of the storage chamber 131 once increased is restored (see the above formula 1). Then, the ink IK sucked by the communication path 124 is sucked by the occlusion body 122 in the gas-liquid exchange area EA having a higher capillary force (see Equation 1 above) and collected in the storage chamber 131.
  • the ink IK held in the occlusion body 123 in the reservoir region RA is sucked by the relay member 151 having a higher capillary force when the application operation is performed by the application body 111 (see Equation 1 above). To be recovered. Thus, the ink IK is extracted from the reservoir area RA, and the reservoir area RA returns to the initial state.
  • the ink IK held in the reservoir chamber 141 is collected toward the outlet of the reservoir region RA when the eyeliner 101 is tilted so that the application body 111 faces upward. Then, it is sucked by the reservoir occlusion body 123 provided in the reservoir region RA by the action of capillary action. If the ink IK is sucked into the occlusion body 123 in the reservoir region RA, it is collected in the storage chamber 131 or collected in the application body 111 as described above.
  • occlusion bodies 122 and 123 are provided in the gas-liquid exchange area EA and the reservoir area RA, respectively, and the ink IK is suctioned by capillary action.
  • Such occlusion bodies 122 and 123 are, for example, a batting-like shape formed from a plurality of fibers such as polyester, acrylic, and acetate, and suck the ink IK by applying a capillary phenomenon to the gap between the fibers. Because of this structure, the gap between fibers is indefinite and the strength of capillary force is not constant depending on the location.
  • such a problem is solved by connecting the gas-liquid exchange area EA and the reservoir area RA through the communication path 124. That is, since the communication path 124 is formed by a fixed gap (a gap between the fixed through hole 127 and the fixed relay member 151), the connection path 124 is naturally fixed and does not vary in strength depending on the location. Generates stable capillary action. Therefore, the ink IK held in the occlusion body 122 in the gas-liquid exchange area EA does not enter the communication path 124 and is completely blocked in the communication path 124 due to the strength relationship of the capillary force of CP3> CP4 in the above formula 1. It can be stopped.
  • the present embodiment it is possible to restrict the movement of the ink IK from the gas-liquid exchange area EA to the reservoir area RA in a normal time when an irregular phenomenon such as an increase in internal pressure or an impact is not applied to the storage chamber 131.
  • an irregular phenomenon such as an increase in internal pressure or an impact is not applied to the storage chamber 131.
  • the eyeliner 101 of the present embodiment exhibits the following operational effects.
  • the relay member 151 has one end side (connecting portion 151b) in contact with the application body 111 and the other end side (liquid supply portion 151a) in contact with the occlusion body 122 in the gas-liquid exchange area EA.
  • the reservoir storage body 123 is brought into contact with the relay member 151 at a position between the gas-liquid exchange area EA and the application body 111. Therefore, when the reservoir area RA temporarily holds the ink IK, the ink IK temporarily held in the reservoir area RA is decreased as the internal pressure of the storage chamber 131 once increased decreases and returns to the original state. It can be collected in the application body 111.
  • the gas-liquid exchange area EA, the reservoir area RA, and the communication path 124 can be formed by press-fitting the occlusion body holder 121 into the housing 102. That is, the occlusion body holder 121 includes a first holding portion 125 that holds the gas-liquid exchange occlusion body 122 in contact with one end side (liquid supply portion 151 a) of the relay member 151, and a reservoir that penetrates the relay member 151.
  • the second holding portion 126 holding the occlusion body 123 is arranged in series via a through hole 127 in which a gap (communication path 124) surrounding the relay member 151 is formed. Therefore, the gas-liquid exchange area EA, the communication path 124, and the reservoir area RA can be easily formed, facilitating manufacturing, and reducing manufacturing costs and component costs.
  • the inner wall of the through-hole 127 for forming the communication path 124 that connects the gas-liquid exchange area EA and the reservoir area RA is shown in cross section.
  • the relay member 151 is held in a contact state with a square shape. Therefore, the relay member 151 contacts six sides of the surrounding hexagonal hole 127 having a regular hexagonal shape, and forms a gap that is divided into six strips with the surrounding hole 127. The gap divided into the six strips becomes the connecting path 124.
  • the communication path 124 divided into six sections is also weaker than the gas-liquid exchange area EA, like the single connection path 124 (see FIG. 1B) that is not divided in the first embodiment. A capillary force stronger than that in the reservoir region RA is generated.
  • the eyeliner 101 of this embodiment also produces the same effects as the eyeliner 101 of the first embodiment.
  • the through-hole 127 has N locations (six in this embodiment) that form gaps (communication paths 124) divided into at least two or more N (six in this embodiment).
  • the relay member 151 is contacted and positioned at the position), so that the size of the communication path 124 can be accurately determined, and the strength of the capillary force can be stabilized.
  • Such an effect is exhibited not only in the case where the cross-sectional shape of the through-hole 127 is a hexagonal shape but also in the case of various polygonal shapes or an elliptical shape.
  • the eyeliner 101 of the present embodiment is a refill including a storage chamber 131, a relay member 151, a gas-liquid exchange area EA, a reservoir area RA, and a communication path 124 with respect to a housing 102 including an application body 111 and a reservoir chamber 141. 171 is detachable.
  • the refill 171 includes a cylindrical cartridge case 172 that is open at one end and closed at the other end, and the opening 173 of the cartridge case 172 is sealed with the occlusion body holder 121.
  • the occlusion body holder 121 includes an occlusion body 122 for gas-liquid exchange and an occlusion body 123 for a reservoir as a first holding portion 125 and a second holding portion 126.
  • the gas-liquid exchange area EA and the reservoir area RA are thereby formed.
  • the occlusion body holder 121 has the gas-liquid exchange area EA facing one end of the cartridge case 172 that is closed, and a storage chamber 131 is formed inside the cartridge case 172.
  • the storage chamber 131 is filled with ink IK.
  • a part of the relay member 151 is attached to the occlusion body holder 121.
  • the relay member 151 is divided into two parts, one of which (the relay member 151A) is held by the reservoir storage body 123 held by the storage body holder 121, and the other (the relay member 151B) is attached to the housing 102 side. It has been.
  • the housing 102 has a refill 171 detachable from its opening 102a.
  • the housing 102 includes a stopper 102b on its inner wall.
  • the position at which the refill 171 is inserted through the opening 102a and blocked by the stopper 102b is the prescribed position of the refill 171.
  • the connecting concave portion 151Aa formed on the front end surface of one of the two relay members 151A is connected to the connecting convex portion formed on the rear end surface of the other relay member 151B. It is connected to 151Ba.
  • connection recess 151Aa is formed in a concave shape and the connection protrusion 151Ba is formed in a convex shape, the mutual adhesion is improved and more reliable connection is achieved.
  • the refill 171 positioned at a predetermined position causes the rear end portion to protrude from the opening 102 a of the housing 102 and is exposed to the outside. Therefore, by removing the exposed portion, the refill 171 can be attached to and detached from the housing 102. Further, the tail plug 103 for sealing the opening 102a of the housing 102 is formed so as to cover the rear end portion of the refill 171 protruding from the opening 102a.
  • the eyeliner 101 of this embodiment also produces the same effects as the eyeliner 101 of the first embodiment.
  • the refill 171 can be replaced with respect to the housing 102. Therefore, when the ink IK sealed in the refill 171 is consumed, the eyeliner 101 can be used for a long time by removing the refill 171 mounted so far and mounting the refill 171 sufficiently filled with the ink IK. It becomes possible to do.
  • one or both of the two occlusion bodies 122 and 123 may be formed of a porous member such as a sponge.
  • the connecting path 124 may be divided into two to position the relay member.
  • Such a communication path 124 can be realized by forming an elliptical cross section.
  • the communication path may be formed in a tapered shape as indicated by reference numeral 124A in FIG. In this case, the taper shape expands from the side facing the gas-liquid exchange area EA toward the side facing the reservoir area RA.
  • the refill described in the first or second embodiment as the eyeliner 101 can be used instead of the form of the refill 171 shown in the third embodiment.
  • the refill described as the eyeliner 101 in the first or second embodiment is detachable with respect to a cylindrical outer case (not shown) prepared in advance.
  • the relay member 151 is divided into two parts in the axial direction (the relay member 151A and the relay member 151B), and the relay member 151 and the application body 111 are indirectly connected, but are directly connected.
  • the eyeliner 101 may be applied to a writing instrument such as a sign pen and a marking pen, a stamp, and a medicine application container.

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Abstract

貯留室131が貯留する液体(例えばインクIK)を中継部材151の介在によって塗布体111に導く構造中に、貯留室131から供給されたインクIKを気液交換用の吸蔵体122(中継部材151よりも毛管力が弱い)に吸蔵して中継部材151に導く気液交換領域EAと、貯留室131から押し出されて気液交換領域EAを通過したインクIKをリザーバ用の吸蔵体123(気液交換用の吸蔵体123よりも毛管力が弱い)に吸蔵して一時的に保持するリザーバ領域RAとを設け、気液交換領域EAよりも弱くリザーバ領域RAよりも強い力の毛管現象を生じさせる定形の隙間(連絡路124)を介して両領域EA、RAを連絡する。

Description

塗布具
 本発明は、アイライナーなどの化粧用具、サインペンやマーキングペンなどの筆記具、スタンプ、薬剤塗布容器などに適用され、インク、化粧水、香水、薬剤などの各種の液体を生のままの状態で貯留し、塗布できるようにした塗布具に関する。
 従来、紙や人の肌などの塗布対象物に塗布する前記液体を、中綿などの吸収体(吸蔵体とも称する)に吸収させた状態で貯蔵するのではなく、生のままの状態で貯留し、適宜塗布できるようにした塗布具が実用化されている。 この種の塗布具は、吸蔵体に吸収させた状態で保存することができない種類の液体、例えば顔料インクの使用が可能であり、これが大きな利点となっている。顔料系のインクの優位性は、その発色性の良さにある。例えばアイライナーに顔料系のインクを使用した場合、はっきりした深みのある色彩表現が可能となり、使用者に満足感をもたらす。もちろんアイライナーに限らず、ペンなどの筆記具であっても、顔料系のインクの使用によって鮮やかな発色を楽しむことが可能である。
 特許文献1、2はいずれも、インクを生のままの状態で貯留し、適宜塗布できるようにした塗布具を開示している。 
 いずれの文献に記載された塗布具も、筒形のハウジングの内周面に沿って形成した貯留室にインクを貯留しておき、貯留したインクをハウジングの一端に取り付けた塗布体に供給する点で共通性を有している。 
 相違するのは、貯留室から塗布体にインクを導くための構造である。
 特許文献1に記載された塗布具は、インク流出制御部材18(親水性不織布20b,インク流出孔19,親水性不織布20a)、超親水性インク流動用繊維束8,12,16、及び、親水性不織布5を介して、貯留室(インク室23)に貯留したインクを塗布体(ペン体2)に導く(明細書[0021]、図1参照)。
 特許文献2に記載された塗布具は、インキ吸蔵体5と一体化されたインキ連通部4を介して、貯留室(インキ収容部1)に貯留したインクを塗布体(塗布体3)に導く(明細書[0015]、図1参照)。インキ連通部4(インキ吸蔵体5)は、インキを吸収しやすく且つ吐き出しやすいスポンジ、又は、ポリエステルやアクリル、アセテート繊維を集束したいわゆる中綿などが用いられる(明細書[0014]参照)。
 インクなどの液体を生のままの状態で貯留するようにした塗布具が克服しなければならない課題の一つは、塗布体からの液体の漏洩(leak and drop)の防止である。 
 例えば気温の上昇や筆記時の体温の伝達などを原因として貯留室の内圧が高まった場合、貯留室から液体が溢れ出し、溢れ出した液体が過剰に塗布部に送られてその保持容量を超え、塗布部から漏洩してしまうことがある。あるいは塗布具に衝撃が加わった場合にも、やはり貯留室から液体が漏れ出し、塗布部に過剰に送られて漏洩してしまうことがある。 
 そこで液体を生のままの状態で貯留するようにした塗布具では、このような塗布体からの液体の漏洩を防止するための対策が必要になる。
 この点、先に紹介した二つの文献には、内圧上昇や衝撃によって貯留室から溢れ出たインクを一時的に保持し、塗布体からの液体の漏洩を防止するようにした発明が記載されている。
 特許文献1に記載された発明は、超親水性インク流動用繊維束8,12,16の周囲に中綿7,11,15を設けている。 
 したがって内圧上昇や衝撃による貯留室(インク室23)からの変則的なインクの漏れ出しが発生すると、中綿7,11,15が漏れ出したインクを吸収して保持し、塗布体(ペン体2)からのインクの漏洩を防止する(明細書[0023]参照)。
 特許文献2に記載された発明の場合、貯留室(インキ収容部1)から溢れ出したインクを吸収して保持する役割を、インキ連通部4と一体化されたインキ吸蔵体5が果たす(明細書[0016]参照)。 
 前記インキ吸蔵体5はインキ連通部4よりも毛管力が低く設定され、通常時にはインクの吸収が抑制されている。これによりインキ吸蔵体5はインクが空の状態を保つため、貯留室から溢れ出したインクを吸収して一時的に保持するスペースとして機能する。
 したがって内圧上昇や衝撃による貯留室からの変則的なインクの漏れ出しが発生すると、インキ吸蔵体5が漏れ出したインクを吸収して保持し、塗布体からのインクの漏洩を防止する(明細書[0016]参照)。
 このように上記二つの文献に記載された発明によれば、内圧上昇や衝撃によって貯留室からインクが溢れ出した場合、漏れ出たインクを吸収体(特許文献1の中綿7,11,15、及び、特許文献2のインキ吸蔵体5)に吸収させて一時的に保持するようにしている。 
 このため吸収体に一時的に保持させたインクを回収する必要性が生ずる。
 この点、特許文献1に記載された発明では、中綿7,11,15をテーパ付きのインク保持用部材6,10,14で保持し、塗布体(ペン体2)よりも貯留室(インク室23)側の密度勾配を高く設定している。 
 したがって一旦は高まった貯留室の内圧が元の状態に戻るに際して、中綿7,11,15に保持されているインクは、より密度勾配が高い貯留室の側に引き込まれ、貯留室に回収される(明細書[0015]~[0016],[0024]参照)。
 特許文献2に記載された発明では、一旦は高まった貯留室の内圧が元の状態に戻るに際して、インキ吸蔵体5に吸収されて保持されていたインクは、相対的に密度の高いインキ連通部4に吸引され、貯留室に回収される(明細書[0016]参照)。
特開平11-020373号公報 特開2003-226091号公報
 特許文献1、2に記載された発明によれば、内圧上昇や衝撃によって貯留室からインクが溢れ出した場合、溢れ出たインクを一時的に保持して塗布体からの漏洩を防止するようにしている。そして、一旦は高まった貯留室の内圧が元の状態に戻るに際して、一時的に保持していたインクを貯留室に回収するようにしている。 
 つまり貯留室から溢れ出したインクを一時的に保持する領域(リザーバ領域と称する)を設けておき、毛管現象の強弱を利用して、溢れ出たインクの一時的な保持と回収とを上手く制御している。
 このようなインクの退避(一時的な保持)と回収のメカニズムを実現する上で重要なことの一つは、貯留室に内圧上昇や衝撃が加わらない通常時において、リザーバ領域へのインクの回り込みを抑制することである。通常時にインクがリザーバ領域に回り込んでしまうと、リザーバ領域からインクが漏れ出てしまう可能性があるため、インクの回り込みの抑制は極めて重要である。 
 特許文献1、2に記載された発明では、毛管現象の作用力(説明の便宜上、「毛管力」と略称する)の強弱をもって、通常時におけるリザーバ領域へのインクの回り込みを抑制するようにしている。 
 特許文献1に記載された発明では、文献中に明示はないものの、貯留室(インク室23)に貯留されたインクを塗布体(ペン体2)に導く超親水性インク流動用繊維束8,12,16よりも、その周囲に配置したリザーバ領域を構成する中綿7,11,15の方の毛管力を弱く設定しているものと考えられる。したがって貯留室に内圧上昇や衝撃が加わらない通常時には、インクは相対的に毛管力が強い超親水性インク流動用繊維束8,12,16に吸収され、中綿7,11,15への回り込みが抑制される。
 特許文献2に記載された発明も、同様のメカニズムによって、通常時におけるリザーバ領域へのインクの回り込みを抑制している。つまり特許文献2に記載された発明は、貯留室(インキ収容部1)に貯留したインクを塗布体(塗布体3)に導く中継部材としてインキ連通部4を用いるが、このインキ連通部4はリザーバ領域を構成するインキ吸蔵体5と一体化されている。したがって両者の間の毛管力に差がなければ、インキ連通部4が吸引したインクはインキ吸蔵体5に回り込んでしまうところ、インキ連通部4よりもインキ吸蔵体5の方の毛管力を弱く設定し、これによってインキ吸蔵体5へのインクの回り込みを抑制している(明細書の段落[0016]参照)。
 上記のように、特許文献1、2に記載された塗布具は、リザーバ領域を、繊維束や多孔質材料からなるインキ吸蔵体によって構成している。すなわち、特許文献1は、中綿7,11,15をインキ吸蔵体としており、特許文献2は、インキを吸収しやすく且つ吐き出しやすい、スポンジ又はポリエステルやアクリル、アセテート繊維を集束した中綿をインキ吸蔵体としており、共に中綿によってリザーバ領域を形成している(特許文献1の明細書[0023]、特許文献2の明細書[0014]参照)。 
 このため貯留室に、内圧上昇がない、或いは衝撃が加わらないといった通常時において、リザーバ領域へのインクの回り込みを完全に抑制することができないという問題が発生する。 
 その理由は次の通りである。 
 特許文献1、2に開示された中綿などのインキ吸蔵体は、その構造上、繊維密度(中綿)や孔径(スポンジ)が場所によって一定せず、液体に吸引作用を及ぼす毛管現象の強さが場所ごとに異なる。このため貯留室から塗布体にインクを導く中継部材、例えば、特許文献1の超親水性インク流動用繊維束8,12,16、及び、特許文献2のインキ吸蔵体5よりも、部分的に毛管力が強い部分がリザーバ領域に現れてしまう可能性が生ずる。 
 インクは毛管力が強い場所に吸引されるので、こうなるとリザーバ領域へのインクの回り込みが発生してしまう。
 本発明は、不規則な現象の発生によって貯留室から溢れ出す液体を一時的に保持するリザーバ領域を備えた塗布具において、貯留室に内圧上昇や衝撃などの不規則な現象が加わらない通常時には、リザーバ領域への液体の回り込みを確実に抑制できるようにした塗布具を提供することを目的とする。
 上記した目的を達成するために、本発明の塗布具は、液体を貯留する貯留室と、供給された液体を毛管現象によって吸引して一面に導く塗布体と、前記塗布体よりも弱い力の毛管現象の作用で前記塗布体に液体を導く棒状の中継部材と、前記貯留室から供給された液体を前記中継部材よりも弱い力の毛管現象の作用で気液交換用の吸蔵体に吸蔵し、前記中継部材に導く気液交換領域と、前記貯留室から押し出されて前記気液交換領域を通過した液体を前記気液交換用の吸蔵体よりも弱い力の毛管現象の作用でリザーバ用の吸蔵体に吸蔵し、一時的に保持するリザーバ領域と、前記気液交換領域よりも弱く前記リザーバ領域よりも強い力の毛管現象を生じさせる定形の隙間を介して前記気液交換領域と前記リザーバ領域とを連絡する連絡路と、を備えることを特徴とする。
 本発明では、場所によって強さに変動がない均質で安定した毛管現象を発生する連絡路(定形の隙間)を介して、吸蔵体を具備した気液交換領域と、吸蔵体を具備したリザーバ領域とを連絡している。前記連絡路に発生する毛管現象の力の強さは、気液交換用の吸蔵体よりも弱くリザーバ用の吸蔵体よりも強くしているので、内圧上昇や衝撃などの不規則な現象が貯留室に加わらない通常時において、気液交換領域からリザーバ領域への液体の移動を連絡路によって規制することができ、これにより、リザーバ領域に液体が回り込んで漏れ出してしまうことを防止することができる。
第1の実施形態の塗布具(アイライナー)を示す図で、図1(a)は縦断正面図、図1(b)は図1(a)のA-A線断面図。 第2の実施形態の塗布具(アイライナー)を示す図で、図2(a)は縦断正面図、図2(b)は図1(a)のA-A線断面図。 第3の実施形態を示す塗布具(アイライナー)で、図3(a)はレフィルの縦断正面図、図3(b)はレフィルを装填した塗布具の縦断正面図。 本発明の変形例の塗布具(アイライナー)を示す縦断正面図。
 以下、本発明の実施形態について説明する。 
 なお、以下に説明する実施形態の塗布具は、液体としてのインクを生のままの状態で貯留し、適宜アイラインに塗布できるようにしたアイライナーの各種適用例である。
 ≪第1の実施形態≫
 図1(a)及び図1(b)を参照して、第1の実施形態を説明する。 
 図1(a)に示すように、本実施形態のアイライナー101は、細長い筒状のハウジング102の一端側に塗布体111を取り付け、インクIKを封入する他端側の開口部102aを栓体としての尾栓103で閉じた構造を有している。 
 塗布体111は複数本の繊維を集束して圧縮したもので、繊維束の長手方向を軸方向とする断面が真円の棒形状に形成されている。したがって個々の繊維の間に毛管現象を生じさせ、長手方向に液体を移動させる。 
 このような塗布体111は、後端部分が切り落とされて平坦な連結面111aとされ、先端部分は丸みを帯びた形状に加工されて塗布面111bとされている。塗布面111bは、人の皮膚であるアイライン上にインクIKを塗布する役割を担う。なお、塗布面111bについては、刷毛状に構成されていてもよい。
 ハウジング102には、その内部に吸蔵体ホルダ121が圧入され、中央付近で固定されている。これによってハウジング102は、後端側(尾栓103側)にインクIKを貯留する貯留室131を備え、先端側(塗布体111側)にリザーバ室141を備えている。インクIKは、尾栓103を開放して充填してもよいし、このような開放可能な尾栓を設けない場合は、塗布体側の先口側から充填してもよい。
 吸蔵体ホルダ121は、貯留室131側で気液交換用の吸蔵体122を保持し、リザーバ室141側でリザーバ用の吸蔵体123を保持し、二つの吸蔵体122,123を連絡路124で連絡している。これらの二つの吸蔵体122,123は、毛管現象の作用でインクIKを吸収して保持する。したがって貯留室131に貯留されたインクIKは、気液交換用の吸蔵体122に吸収されて保持されている。
 アイライナー101は、貯留室131に貯留されたインクIKを塗布体111に導く。そのための構造として、中継部材151が設けられている。 
 中継部材151は、塗布体111と同様に、複数本の繊維を集束して圧縮し、繊維束の長手方向を軸方向とする断面が真円の棒形状に形成したものである。したがって個々の繊維の間に毛管現象を生じさせ、長手方向に液体を移動させる。このような中継部材151は、その後端側を尖った形状の給液部151aとし、先端側を平坦な連結部151bとしている。 
 本実施形態では、中継部材151の給液部151aを気液交換用の吸蔵体122に接触させてインクIKに浸し、連結部151bを塗布体111の連結面111aに接触させることで、中継部材151に働く毛管現象の作用を利用して、貯留室131から塗布体111にインクIKを誘導している。 
 この場合、毛管現象が作用する力(以下「毛管力」と呼ぶ)は、中継部材151よりも塗布体111の方が強く設定されている。それ故にインクIKは、貯留室131から中継部材151を経由して塗布体111に至る方向に流れる。
 以下、各部の構造をより詳細に説明する。
 ハウジング102は、先端部を先窄まりの段状に形成した例えば樹脂成形品であり、先窄まりになった先端部に、塗布体111を取り付けるための塗布体ホルダ112を一体形成されている。 
 塗布体ホルダ112は、ハウジング102と同軸上に円筒状の大径部112aと小径部112bとを備えている。大径部112aは小径部112bよりもハウジング102の先端側に配置され、塗布体111を圧入状態で嵌合させる。小径部112bは中継部材151を圧入状態で嵌合させる。 
 大径部112aと小径部112bとは内部で連絡しており、大径部112aに保持された塗布体111の連結面111aと小径部112bに保持された中継部材151の連結部151bとは、互いに接触可能になっている。
 ハウジング102の内部空間を二分割する吸蔵体ホルダ121は、ハウジング102の内周面に圧接する円筒形状に形成された例えば樹脂成形品であり、気液交換用の吸蔵体122を収納して保持する第1の保持部125と、リザーバ用の吸蔵体123を収納して保持する第2の保持部126とを有し、これらの二つの保持部125、126を貫通孔(囲繞孔)127で連結している。 
 具体的に、吸蔵体ホルダ121は、両端をカップ形状に形成してそれぞれ第1及び第2の保持部125,126とし、これらの保持部125,126の底面同士を貫通孔127で連絡している。貫通孔127は、断面が真円形状に形成され、吸蔵体ホルダ121の軸上であって、軸方向の中央部分に配置されている。 
 第1及び第2の保持部125,126に収納されて保持される吸蔵体122,123は、例えばポリエステル、アクリル、アセテートなどの繊維を複数本からめた中綿状のものであり、繊維と繊維の間の隙間に毛管現象を作用させてインクIKを吸引し、吸引したインクIKを保持する機能を有する。
 このような吸蔵体ホルダ121において、中継部材151は、その先端側に設けられた給液部151aが第1の保持部125に保持されたリザーバ用の吸蔵体123を貫通し、さらに、貫通孔127も貫通して、第2の保持部126に保持された気液交換用の吸蔵体122に押し込まれている。 
 これにより中継部材151は、連結部151bの側が塗布体ホルダ112の小径部112bに保持され、給液部151a側が気液交換用の吸蔵体122に保持されることから、ハウジング102の内部で位置決め保持されている。 
 中継部材151は、二つの吸蔵体122,123に接触し、貫通孔127との間に隙間を形成している。この隙間が連絡路124となる。連絡路124は、共に形が定まった貫通孔127と中継部材151との間に形成される定形のものであり、インクIKに対して毛管現象を作用させる。
 前記塗布体ホルダ112は、ハウジング102の中心軸と同軸上に形成されており、吸蔵体ホルダ121の貫通孔127もハウジング102の中心軸と同軸上に位置付けられている。したがって塗布体ホルダ112と気液交換用の吸蔵体122とを介してハウジング102に装着された塗布体111及び中継部材151は、ハウジング102の中心軸と同軸上に位置付けられる。
 以上のように構成されたアイライナー101は、気液交換領域EAとリザーバ領域RAとを備え、貯留室131を大気に連絡させる吸気通路161を備える。
 気液交換領域EAは、気液交換用の吸蔵体122を収納して保持する第1の保持部125の領域に形成される。気液交換用の吸蔵体122は、中継部材151よりも毛管力が弱く設定され、貯留室131から供給されたインクIKを吸蔵し、中継部材151に導く。
 リザーバ領域RAは、リザーバ用の吸蔵体123を収納して保持する第2の保持部126の領域に形成される。リザーバ用の吸蔵体123は、気液交換用の吸蔵体122よりも毛管力が弱く設定され、何らかの原因、例えば内圧の高まりや衝撃などによって貯留室131からインクIKが押し出された場合、気液交換領域EAを通過したインクIKを吸蔵し、一時的に保持する役割を担う。
 気液交換領域EAに設けた気液交換用の吸蔵体122の毛管力とリザーバ領域RAに設けたリザーバ用の吸蔵体123の毛管力の強弱は、一例として、第1の保持部125に吸蔵体122を収納する量と第2の保持部126に吸蔵体123を収納する量とを調節することによって容易に実現可能である。例えば、吸蔵体の収納量が多ければ多いほど繊維と繊維との間の隙間が微細化し、毛管力が強くなる。 
 本実施形態では、第1の保持部125での吸蔵体122の収納量よりも第2の保持部126での吸蔵体123の収納量を少なくすることで、リザーバ用の吸蔵体123の毛管力を気液交換用の吸蔵体122の毛管力よりも弱く設定している。 
 また、気液交換領域EAとリザーバ領域RAとを連絡する連絡路124も毛管現象を生ずるので、これらの三箇所における毛管力の強弱も重要である。本実施形態では、リザーバ用の吸蔵体123の毛管力を連絡路124の毛管力よりも弱く設定し、連絡路124の毛管力を気液交換用の吸蔵体122の毛管力よりも弱く設定している。
 したがって、塗布体111、中継部材151、気液交換領域EA、連絡路124、及びリザーバ領域RAの五箇所で毛管現象を生じさせる。これらの各部における毛管力の強弱関係は、塗布体111に生ずる毛管力をCP1、中継部材151に生ずる毛管力をCP2、気液交換領域EAに生ずる毛管力をCP3、連絡路124に生ずる毛管力CP4、そして、リザーバ領域RAに生ずる毛管力をCP5として場合、
   CP1>CP2>CP3>CP4>CP5    ・・・・・式1
の関係になる。 
 吸気通路161について説明する。
 貯留室131は、塗布体111においてインクIKが消費されるにしたがい負圧になる。このため負圧になった貯留室131に空気を供給するための仕組みが必要になる。そのために設けられているのが吸気通路161である。 
 塗布体111においてインクIKが消費されると、まずは気液交換用の吸蔵体122に吸蔵されているインクIKが中継部材151を介して塗布体111に供給され、気液交換領域EAは連絡路124につながる空気の通路を形成する。毛管現象の作用で液体が移動する場合、液体は最も毛管力が弱い部分から強い部分に移動するからである(上記式1参照)。 
 本実施形態は、気液交換領域EAに空気の通路が発生するという現象を利用して、気液交換領域EAと連絡路124を介してこれに連絡するリザーバ領域RA及びリザーバ室141とを吸気通路161の一部として利用する。そして吸気通路161の残りの一部を塗布体ホルダ112に形成している。つまり塗布体ホルダ112には、大径部112aの内壁の一部と小径部112bの内壁の一部とに、それぞれ塗布体111と中継部材151との間に隙間を生じさせる通気溝113を形成している。これによってリザーバ室141が塗布体ホルダ112の先端部から外部につながり、貯留室131を大気に連絡させる吸気通路161が形成される。
 上記したように構成されるアイライナーの作用について説明する。
 貯留室131に貯留されて気液交換用の吸蔵体122に吸蔵されているインクIK(気液交換領域EAのインクIK)は、毛管現象の作用で中継部材151に吸引され、互いに接触する連結部151bから連結面111aを介して塗布体111に供給される。塗布体111は中継部材151よりも毛管力が強いため(上記式1参照)、供給されたインクIKを塗布面111bに導く。このとき中継部材151と塗布体111とは、インクIKを含浸して保持した状態になっている。 
 なお、この状態では、貯留室131に貯留されているインクIKは、吸蔵体ホルダ121の第1の保持部125に保持された気液交換用の吸蔵体122にも吸引されているので、気液交換領域EAを満たしている。したがって吸気通路161は閉じられた状態になっている。
 アイライナー101の使用者が塗布体111の塗布面111bをアイラインに当ててインクIKを塗布すると、気液交換用の吸蔵体122からインクIKを吸引し、塗布体111に向けて移送され、気液交換領域EAは連絡路124につながる空気の通路を形成する。すると吸気通路161が開通し、塗布されたインクに等しい量の大気が貯留室131に流れ込むことでスムーズな塗布が可能となる。 
 塗布体111でのインクIKの消費が停止すると、気液交換領域EAには再びインクIKが満たされた状態となる。このような作用が繰り返されることで、塗布対象物であるアイラインへのインクIKの塗布が行われる。 
 本実施形態のように、インクを生の状態のまま貯留し、適宜塗布するようにしたアイライナーにおいては、塗布体からのインクの漏洩の防止が長年の課題となっている。このようなインクの漏洩は、インクを貯留する貯留室の内圧の高まりや、アイライナーに加えられる衝撃を原因として発生する。 
 本実施形態のアイライナー101は、このようなインクIKの漏洩という現象に対して、二重の防止策を施している。
 防止策の一つは、リザーバ領域RAでのインクIKの保持であり、もう一つはリザーバ室141でのインクIKの保持である。
 すなわち、温度上昇などによって貯留室131の内圧が高まったり、ハウジング102に強い衝撃が加わったりすると、貯留室131からインクIKが押し出される。より正確には、貯留室131に面してインクIKを吸蔵している気液交換用の吸蔵体122つまり気液交換領域EAからインクIKが押し出され、連絡路124を介してリザーバ領域RAに流れ出る。このとき、インクIKがリザーバ領域RAをそのまま通過すると、外部に流れ出る可能性がある。 
 これに対して、リザーバ領域RAにはリザーバ用の吸蔵体123が設けられているので、リザーバ領域RAに流れ込んだインクIKは毛管現象の作用で吸蔵体123に吸収されて保持される。このためアイライナー101がどのような角度に傾けられた場合であっても、リザーバ領域RAはインクIKの保持状態を維持する。 
 この場合、リザーバ用の吸蔵体123の容量を超えるインクIKがリザーバ領域RAに流れ込めば、インクIKはリザーバ領域RAから溢れ出してしまう。本実施形態では、リザーバ領域RAからインクIKが溢れ出したとしても、漏れ出たインクIKはリザーバ室141に流れ込んで保持される。 
 このように本実施形態によれば、内圧上昇や衝撃によって貯留室131からインクIKが押し出された場合、インクIKはリザーバ領域RA、更には、リザーバ室141に保持される。これによって塗布体111からのインクIKの漏洩を二重に防止することができる。
 ところでリザーバ領域RA、更にはリザーバ室141に一時的に保持されたインクIKについては、その回収が可能である。このようなインクIKの回収について説明する。
 まずリザーバ領域RAに保持されたインクIKの回収について説明する。 リザーバ領域RAで吸蔵体123に保持されているインクIKは、一旦は高まった貯留室131の内圧が元に戻れば、より毛管力が強い連絡路124に吸引される(上記式1参照)。そして連絡路124が吸引したインクIKは、より毛管力が強い気液交換領域EAの吸蔵体122に吸引され(上記式1参照)、貯留室131に回収される。 
 あるいはリザーバ領域RAで吸蔵体123に保持されているインクIKは、塗布体111での塗布動作が行われれば、より毛管力が強い中継部材151に吸引され(上記式1参照)、塗布体111に回収される。 
 こうしてリザーバ領域RAからインクIKが抜き取られ、リザーバ領域RAは初期状態に復帰する。
 次にリザーバ室141に保持されたインクIKの回収について説明する。 リザーバ室141に保持されたインクIKは、塗布体111が上方を向くようにアイライナー101が傾けられると、リザーバ領域RAの出口に向けて集められる。すると毛管現象の作用で、リザーバ領域RAに設けられているリザーバ用の吸蔵体123に吸引されていく。 
 インクIKがリザーバ領域RAの吸蔵体123に吸引されれば、先に説明したように、貯留室131に回収されるか、あるいは塗布体111に回収される。
 ところで本実施形態では、気液交換領域EA及びリザーバ領域RAに、それぞれ吸蔵体122,123を設け、毛管現象によるインクIKの吸引作用を生じさせている。このような吸蔵体122,123は、例えばポリエステル、アクリル、アセテートなどの繊維を複数本からめた中綿状のものであり、繊維と繊維の間の隙間に毛管現象を作用させてインクIKを吸引するという構造上、繊維と繊維の間の隙間が不定形で毛管力の強さが場所によって一定しないという特質を持っている。 
 このため、気液交換領域EAの吸蔵体122とリザーバ領域RAの吸蔵体123とを直接接触させた場合には、上記式1の「CP3>CP5」という関係が部分的に崩れる可能性がある。 
 CP3>CP5の関係が崩れると、貯留室131に内圧上昇や衝撃が加わらない通常時において、リザーバ領域RAの一部にインクIKが回りこんでしまい、リザーバ領域RAからインクIKが漏れ出てしまうことがあるという問題が発生する。
 本実施形態では、気液交換領域EAとリザーバ領域RAを連絡路124で連絡することで、このような問題の解決を図っている。
 すなわち、連絡路124は形が定まった隙間(定形の貫通孔127と定形の中継部材151との間の隙間)によって形成されているので、自ずと定形になり、場所によって強さに変動がない均質で安定した毛管現象を発生する。したがって、上記式1のCP3>CP4という毛管力の強弱関係より、気液交換領域EAの吸蔵体122に保持されているインクIKは連絡路124に回り込まず、この連絡路124において完全に塞き止められる。 
 したがって本実施形態によれば、内圧上昇や衝撃などの不規則な現象が貯留室131に加わらない通常時において、気液交換領域EAからリザーバ領域RAへのインクIKの移動を規制することができ、リザーバ領域RAにインクIKが回り込んで漏れ出してしまうような不測の事態の発生を確実に防止することができる。
 その他、本実施形態のアイライナー101は、次に示す作用効果を発揮する。
 中継部材151は、一端側(連結部151b)を塗布体111に接触させ、他端側(給液部151a)を気液交換領域EAの吸蔵体122に接触させている。そしてリザーバ領域RAでは、リザーバ用の吸蔵体123を、気液交換領域EAと塗布体111との間の位置で中継部材151に接触させている。 
 したがってリザーバ領域RAがインクIKを一時的に保持している際、一旦高まった貯留室131の内圧が下がり、元の状態に戻るにしたがい、リザーバ領域RAに一時的に保持されているインクIKを塗布体111に回収することができる。
 本実施形態では、ハウジング102に吸蔵体ホルダ121を圧入することで、気液交換領域EA、リザーバ領域RA、及び連絡路124を形成することができる。 
 つまり吸蔵体ホルダ121は、中継部材151の一端側(給液部151a)を接触させた気液交換用の吸蔵体122を保持する第1の保持部125と、中継部材151を貫通させたリザーバ用の吸蔵体123を保持する第2の保持部126とを、中継部材151を囲繞する隙間(連絡路124)を形成した貫通孔127を介して直列に配列している。 
 したがって気液交換領域EAと連絡路124とリザーバ領域RAとを容易に形成することができ、製造の容易化や、製造コスト及び部品コストの低減を図ることができる。
 次に、本発明の別の実施形態について説明する。 
 なお、以下の説明する実施形態では、第1の実施形態と同一の部分については、同一の参照符号を付し、詳細な説明については省略する。
 ≪第2の実施形態≫
 図2(a),図2(b)に示すように、本実施形態は、気液交換領域EAとリザーバ領域RAとを連絡する連絡路124を形成するための貫通孔127の内壁を断面六角形形状に形成し、中継部材151を接触状態で保持するようにしたものである。したがって中継部材151は、正六角形形状をした囲繞孔127の六辺に接触し、囲繞孔127との間に六条に分割された隙間を形成する。この六条に分割された隙間が連絡路124となる。 
 貫通孔127は、その断面形状及び大きさが、どの位置でも同じにするストレート形状に形成されているので、連絡路124の断面形状及び大きさは、どの位置においても一定である。 
 このような六条に分割された連絡路124も、第1の実施形態における非分割である単一の連絡路124(図1(b)参照)と同様に、気液交換領域EAよりは弱く、リザーバ領域RAよりは強い毛管力を発生させる。
 このような構成において、本実施形態のアイライナー101も、第1の実施形態のアイライナー101と同様の作用効果を生ずる。
 その他、本実施形態によれば、貫通孔127は、少なくとも二個以上のN個(本実施形態では六個)に分割された隙間(連絡路124)を形成するN箇所(本実施形態では六箇所)の位置で中継部材151に接触し、中継部材151を位置決めするので、連絡路124の大きさを正確に定めることができ、その毛管力の強さを安定させることができる。 
 このような効果は、貫通孔127の断面形状が六角形形状である場合のみならず、各種多角形形状、あるいは楕円形状などの場合でも同様に奏される。
 ≪第3の実施形態≫
 本実施形態のアイライナー101は、塗布体111とリザーバ室141とを備えるハウジング102に対して、貯留室131、中継部材151、気液交換領域EA、リザーバ領域RA、及び連絡路124を備えるレフィル171を着脱自在にしている。
 レフィル171は、一端側が開口し他端側が閉じられた筒状のカートリッジケース172を備え、カートリッジケース172の開口部分173を吸蔵体ホルダ121で封止している。 
 第1及び第2の実施形態と同様に、吸蔵体ホルダ121は、気液交換用の吸蔵体122とリザーバ用の吸蔵体123とを第1の保持部125と第2の保持部126とにそれぞれ保持しており、これにより気液交換領域EAとリザーバ領域RAとを形成している。
 吸蔵体ホルダ121は、カートリッジケース172の閉じられた一端側に気液交換領域EAを向けており、カートリッジケース172の内部に貯留室131を形成している。貯留室131にはインクIKが封入されている。 
 このような吸蔵体ホルダ121には、中継部材151の一部が取り付けられている。前記中継部材151は二分割されており、その一方(中継部材151A)は吸蔵体ホルダ121が保持するリザーバ用の吸蔵体123に保持され、もう一方(中継部材151B)はハウジング102の側に取り付けられている。
 ハウジング102は、その開口部102aからレフィル171を着脱自在にしている。ハウジング102に挿入されて規定の位置に達したレフィル171をその位置に位置付けるために、ハウジング102は、その内壁にストッパ102bを備えている。開口部102aから挿入されてストッパ102bに塞き止められる位置がレフィル171の規定位置となる。 
 レフィル171をハウジングに装着して規定の位置に位置付けると、二分割された一方の中継部材151Aの先端面に形成した連結凹部151Aaは、もう一方の中継部材151Bの後端面に形成した連結凸部151Baに連結される。この場合、連結凹部151Aaは凹面形状、連結凸部151Baは凸面形状に形成されているので、お互いの密着性が向上し、より確実な連結がなされる。 
 また規定の位置に位置付けられたレフィル171は、その後端部分をハウジング102の開口部102aから飛び出させて外部に露出させる。したがってこの露出部分を摘むことで、ハウジング102に対するレフィル171の着脱作業を行うことができる。また、ハウジング102の開口部102aを封止する尾栓103は、開口部102aから飛び出ているレフィル171の後端部分を覆うことができるように形成されている。
 このような構成において、本実施形態のアイライナー101も、第1の実施形態のアイライナー101と同様の作用効果を生ずる。
 その他
、本実施形態によれば、ハウジング102に対してレフィル171の入れ替えが可能である。 
 したがってレフィル171に封入されているインクIKが消費された場合、それまで装着されていたレフィル171を取り外し、インクIKが十分に封入されているレフィル171を装着すれば、アイライナー101を長期にわたり使用することが可能となる。
 ≪変形例≫
 以上説明した第1~第3の実施形態については、各種の変形や変更が可能である。 
 例えば二つの吸蔵体122,123のいずれか一方、又は両方は、スポンジなどの多孔質部材によって形成してもよい。 
 また連絡路124については、二個に分割して中継部材を位置決めするようにしてもよい。このような連絡路124は、断面楕円形状に形成することによって実現可能である。 
 連絡路は、図4の符号124Aで示すように、テーパ形状に形成されていてもよい。この場合、気液交換領域EAに面する側からリザーバ領域RAに面する側に向かうにしたがい拡がるようなテーパ形状とする。これによってリザーバ領域RAに一旦保持されたインクIKが気液交換領域EAに戻るに際して毛管力が強い側に引かれインクIKの移動が円滑になる。 
 また、レフィルに関しては、第3の実施形態で示したレフィル171の形態ではなく、上記第1又は第2の実施形態でアイライナー101として説明したものをレフィルとすることもできる。この場合には、予め用意した円筒状の外装ケース(図示せず)に対して、上記第1又は第2の実施形態でアイライナー101として説明したレフィルを着脱自在にする。 
 第3の実施形態では、中継部材151を軸方向で二分割し(中継部材151A、中継部材151B)、中継部材151と塗布体111とを間接的に連結しているが、直接的に連結させる構成であってもよい。例えばハウジング102の側に塗布体111のみを取り付けておき、この塗布体111にレフィル171に取り付けた単一の中継部材151を接触させるようにすることができる。 
 また上記第1~第3の実施形態はアイライナー101の各種の例を示したが、サインペンやマーキングペンなどの筆記具、スタンプ、薬剤塗布容器などに適用してもよい。
102 ハウジング
102a 開口部
103 尾栓(栓体)
111 塗布体
121 吸蔵体ホルダ
122 気液交換用の吸蔵体
123 リザーバ用の吸蔵体
124 連絡路
125 第1の保持部(保持部)
126 第2の保持部(保持部)
127 貫通孔(囲繞孔)
131 貯留室
141 リザーバ室
151 中継部材
171 レフィル
172 カートリッジケース
 IK インク(液体)
 EA 気液交換領域
 RA リザーバ領域

Claims (8)

  1.  液体を貯留する貯留室と、
     前記液体を毛管現象によって吸引して一面に導く塗布体と、
     前記塗布体よりも弱い力の毛管現象の作用で前記塗布体に液体を導く棒状の中継部材と、
     前記貯留室から供給された液体を前記中継部材よりも弱い力の毛管現象の作用で気液交換用の吸蔵体に吸蔵し、前記中継部材に導く気液交換領域と、
     前記貯留室から押し出されて前記気液交換領域を通過した液体を前記気液交換用の吸蔵体よりも弱い力の毛管現象の作用でリザーバ用の吸蔵体に吸蔵し、一時的に保持するリザーバ領域と、
     前記気液交換領域よりも弱く前記リザーバ領域よりも強い力の毛管現象を生じさせる定形の隙間を介して前記気液交換領域と前記リザーバ領域とを連絡する連絡路と、
     を備えることを特徴とする塗布具。
  2.  前記連絡路は、前記中継部材を囲繞する囲繞孔と前記中継部材との間に生ずる前記隙間によって形成されている、
     ことを特徴とする請求項1に記載の塗布具。
  3.  前記連絡路は、少なくとも二個以上のN個に前記隙間を分割するN箇所の位置で前記中継部材を位置決めする、
     ことを特徴とする請求項1に記載の塗布具。
  4.  前記連絡路は、前記中継部材を各辺で位置決めする断面多角形形状を有する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の塗布具。
  5.  先端側に前記塗布体を保持する筒状のハウジングと、
     前記中継部材を軸方向に貫通させ、前記中継部材の一端側を接触させるように前記気液交換用の吸蔵体を保持する保持部と、前記中継部材を貫通させるように前記リザーバ用の吸蔵体を保持する保持部とを、前記中継部材を囲繞してこの中継部材との間の前記隙間に前記連絡路を形成する囲繞孔を介して直列に配列し、前記リザーバ領域を前記塗布体の側に向けて前記ハウジングの内部に固定される吸蔵体ホルダと、
     前記ハウジングの開口部を封止し、前記気液交換領域との間に前記貯留室を形成する栓体と、
     を備えることを特徴とする請求項1に記載の塗布具。
  6.  先端側に前記塗布体を保持し、後端側に開閉自在の開口部を有する筒状のハウジングと、
     前記貯留室と前記中継部材と前記気液交換領域と前記リザーバ領域と前記連絡路とを備え、前記ハウジングに対して着脱自在で、このハウジングに取り付けられた状態で前記中継部材を前記塗布体に連結するレフィルと、
     を備えることを特徴とする請求項1に記載の塗布具。
  7.  前記レフィルは、
     一端側が開口して他端側が閉じられた筒状のカートリッジケースと、
     前記中継部材を軸方向に貫通させ前記中継部材の一端側を接触させるように前記気液交換用の吸蔵体を保持する保持部と、前記中継部材を貫通させるように前記リザーバ用の吸蔵体を保持する保持部とが、前記中継部材を囲繞してこの中継部材との間の前記隙間に前記連絡路を形成する囲繞孔を介して直列に配列されており、かつ、前記気液交換領域の側に前記液体を封入した前記貯留室を形成するように前記カートリッジケースの内部に固定されている吸蔵体ホルダと、
     を備えることを特徴とする請求項6に記載の塗布具。
  8.  前記リザーバ領域から漏れ出た液体を貯留するリザーバ室を備える、
     ことを特徴とする請求項1に記載の塗布具。
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