WO2022054608A1 - イオン放射マスク - Google Patents

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    • A41D13/00Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches
    • A41D13/05Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches protecting only a particular body part
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B18/00Breathing masks or helmets, e.g. affording protection against chemical agents or for use at high altitudes or incorporating a pump or compressor for reducing the inhalation effort
    • A62B18/02Masks

Definitions

  • the present invention adsorbs minute suspended matter such as viruses and allergens by radiating ions into the air.
  • minute suspended matter such as viruses and allergens
  • an ion radiation mask that can be inactivated.
  • the sanitary mask collects fine particles, bacteria, and viruses on the mask body with an ultrafine fiber cloth or non-woven fabric to reduce the invasion into the nose and mouth (see Patent Document 1). Further, a bactericidal agent such as povidone iodine may be applied to the mask body to improve the bactericidal activity (see Patent Document 2).
  • the present invention was created in view of such circumstances.
  • a radioactive natural mineral is attached to the mask body, and negative ions from this radioactive substance adsorb or inactivate fine particles such as whistle in the air. It is an object of the present invention to provide an ion emission mask capable of being capable.
  • the present invention which was created to solve the above problems, provides an ion radiation mask having a mask body in which a mixture of powders or granules of radioactive natural minerals is coated on the outer surface.
  • a powder or granule of a mineral (radioactive natural mineral) that emits radiation of natural origin is used, and an ionizing substance by radiation from a mixture of a plurality of components of the radioactive natural mineral.
  • Viruses and PM2.5 on the outside (front side) of the mask body at least this ion radiation mask having a mask body that emits radiation.
  • Fine particles such as pollen can be activated (details will be described later).
  • a mixture of powdery or granular radioactive natural minerals is applied to the outer surface (front surface) of the mask body.
  • radioactive natural minerals generally have strong energy, but on the other hand, they emit ⁇ -rays and ⁇ -rays, which have a short effective energy range and are not highly permeable, so when applied to the outer surface of the mask body, they become viruses on the front surface. This is because, while it is possible to apply an amount that exerts a strong effect, it is possible to significantly reduce the exposure on the face side of others who are away from the mask body or the user who is shielded by the mask body.
  • the outer surface of the mask body is formed of a fiber material or a non-woven fabric material. It is preferable that the outer surface of the mask body is printed with a pigment ink or a dye ink containing a mixture of powders or granules of radioactive natural minerals.
  • the outer surface of the mask body has a blocking layer coated with a radiation blocking substance, and the surface of the blocking layer has a radioactive layer in which a dot pattern is printed with the pigment ink.
  • the outer surface of the mask body made of fiber material or non-woven fabric material is printed with a pigment ink or dye ink containing radioactive natural minerals in a dot pattern or the like.
  • a pigment ink or the like containing a radioactive natural mineral on the mask main body fabric, a desired amount of radioactive substance can be easily and stably fixed to the outer surface of the mask main body.
  • a radiation blocking substance is coated in advance before printing, it is possible to prevent the radiation dose from being transmitted to the human body side and being exposed even if the vitality of the virus or the minute substance is enhanced.
  • the mask body is kneaded with activated carbon powder or granules.
  • the activated carbon When activated carbon is kneaded into the mask body, the activated carbon adsorbs the carbon dioxide in the outside air that has entered the mask body and the exhaled air that is trapped in the mask body, and the exhaled carbon dioxide concentration in the blood can be reduced. As a result, it is possible to shorten the activity time when wearing the mask, which is a problem with general-purpose masks, and reduce the decrease in activity efficiency, which also contributes to health promotion.
  • the mask body is kneaded with a mixture of powders or granules of radioactive natural minerals, and the inner surface of the mask body is coated with a radiation blocking substance. It has a blocking layer of radiation.
  • radioactive natural minerals were applied to the outer surface of the mask body, but in other mask radiation masks, radioactive natural minerals are kneaded into the mask body.
  • radiation penetrates the mask body fabric to some extent, so it is necessary to increase the content of radioactive natural substances from the first invention in order to obtain the life-and-death effect of viruses and the like, and the radiation blocking substance inside the mask body. It is more necessary to have a coating.
  • the radioactive natural mineral is exemplified by a mixture of a plurality of pegmatite-based minerals. It is preferable that zirconium ore or thorium ore is contained as a representative component thereof.
  • the outside (front side) of the mask body is ionized by the radiation using a mixture of powders or granules of radioactive natural minerals while avoiding exposure to the user or others.
  • radioactive natural minerals ⁇ About radioactive natural minerals >> First, the radioactive natural mineral used in the ion radiation mask of the present invention and the fine particles using the same will be adsorbed or inactivated.
  • the generation of negative ions is roughly classified into the generation by physical impact energy, the generation by electrical energy, the generation by trace radiation energy, and the generation by ultraviolet energy.
  • the generation by trace radiation energy from radioactive natural minerals is used. It is generated by diffusing into small molecules and ions.
  • Radioactive natural minerals are substances that constantly emit a small amount of radiation, and emit ⁇ -rays, ⁇ -rays, and ⁇ -rays.
  • ⁇ -rays are radiation emitted when the atomic nucleus undergoes alpha decay, and because the energy and emitted particles (helium particles) are larger than other radiation, the energy given to nearby objects is large, but the energy is lost immediately.
  • the penetrating power is weak and it can be blocked with about one sheet of paper.
  • ⁇ rays are radiation emitted when the atomic nucleus undergoes beta decay, and the electrons emitted at high speed at this time are beta rays.
  • Beta rays are transmitted through the air but can be blocked by thin metals, etc., but their penetrating power is stronger than that of alpha rays, and their deionization action is weaker than that of alpha rays.
  • ⁇ -rays are radiation that is emitted when the energy that is no longer needed when the atomic nucleus decays is gamma rays, which is different from alpha rays and beta rays, and when beta decay occurs due to electrification s, and is emitted at high speed at this time.
  • the electrons that are generated are beta rays.
  • Gamma rays have a large force of penetrating substances with the same electromagnetic waves as radio waves, can be blocked by concrete walls and lead plates, and have a weaker ionizing effect than beta rays.
  • Radioactive natural minerals generally emit ⁇ -rays, ⁇ -rays, ⁇ -rays and ⁇ -rays depending on their components. This point will be described later.
  • the water component (humidity) in the air is hydrogen ion, hydroxyl radical, oxonium ion, and hydroxylation due to the radiation emitted from the radioactive natural mineral.
  • Ions etc. are generated. Since the generated ions are electrically unstable, they have the property of instantly attracting to surrounding substances.
  • positively or negatively charged ions are adsorbed on minute substances such as allergens and dropped.
  • the adsorption / drop action of this minute substance causes the ion radiation mask of the present invention to block the pollen, PM2.5, etc.
  • ions having the same properties as active oxygen react with and oxidize with a floating virus or the like to make the ion inactive. The inactivating action of this floating virus causes the ion radiation mask of the present invention to have an antiviral action.
  • radioactive natural minerals used in the present invention include a mixture of a plurality of naturally occurring minerals (pegmatite-based mineral mixture) shown in Table 1 below.
  • Each component of the radioactive natural minerals in Table 1 contains U-238 series nuclides, Th-232 series nuclides, and K-40 nuclides that emit ⁇ -rays and ⁇ -rays in radiation decay, respectively.
  • 10 ⁇ 8 mm ceramic balls surface-modified with the radioactive natural minerals in Table 1 were prepared, and the radiation dose was measured at different distances (measuring equipment: ROTEM RAM-GENE, background: about 0. 2 ⁇ Sv / h), about 4.5 ⁇ Sv / h at the nearest position of the ceramic ball, about 0.5 ⁇ Sv / h at the position 5cm away from the ceramic ball, and about 0.3 ⁇ Sv / h at the position 10cm away from the ceramic ball.
  • the radiation dose was also measured by changing the presence or absence of a shield (measuring equipment: ROTEM RAM-GENE, background: about 0.2 ⁇ Sv / h).
  • the measuring device was positioned at a distance of 7 cm from the position where the ceramic balls were arranged, and one general-purpose printing paper was used as a shield between them.
  • the dose without a shield is about 1.8 ⁇ Sv / h
  • the dose with a shield is about 0.2 ⁇ Sv / h
  • the dose is 10% just by providing a shield of about one sheet of paper. It turned out to go down to.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the first and second examples of the present ion radiation mask 10 (hereinafter, also simply referred to as “the present mask 10” and “mask 10”), specifically, the first in (a).
  • the present mask 10 shows a second example
  • FIG. 5 shows a schematic cross-sectional perspective view of the third example of the present mask 10.
  • the mask 10 shown in FIGS. 3 and 5 covers the lower part of the face including the nose and mouth of the user like a general-purpose hygiene mask, and although not shown, both the left and right sides of the user are placed on the upper and lower sides of both lateral edges. It is equipped with a pair of hooking means for hooking on the ear.
  • the radioactive layer 14 and the deodorant sheet as the mask body 12 are laminated in order from the external side (left side in the figure) to the face side (right side in the figure).
  • the radioactive layer 14 has a breathable knitted fabric material or non-woven fabric on which a paint obtained by powdering and dissolving radioactive natural minerals is printed and adhered to the outer surface (left side in the figure), or the same paint is applied to the outer surface of the mask body. It is formed of an attached print layer.
  • the moisture (humidity) in the air in front of the user can be ionized to activate the floating virus and fine particles such as PM2.5 and pollen.
  • a material that blocks or absorbs radiation is coated on the face side of the radioactive layer 14 before the radioactive natural minerals are printed and adhered, and between the radioactive layer 14 and the mask body 12.
  • a radiation blocking layer 16 is interposed.
  • the blocking layer 16 By providing the blocking layer 16, it is possible to block radiation transmission to the face and eliminate the influence on the user. Further, the blocking layer 16 may be formed of a radiation blocking / absorbing material such as Pb, a tungsten fiber, or a substance instead of being coated for radiation blocking or absorption.
  • a radiation blocking / absorbing material such as Pb, a tungsten fiber, or a substance instead of being coated for radiation blocking or absorption.
  • the powdery / granular substance 18 of activated carbon is kneaded into the fiber or non-woven fabric having breathability as the mask body 12 as the deodorant layer. Since the component of this activated carbon adsorbs carbon dioxide, the amount of carbon dioxide in the exhaled breath can be reduced, and the concentration of carbon dioxide in the blood can be reduced. Therefore, it is possible to prevent a decrease in the activity and time of the user when wearing the mask. Further, for winter, the fiber or non-woven fabric as the mask body 12 may be kneaded with far-infrared powder to form a far-infrared sheet for the purpose of preventing cooling (not shown).
  • the outer surface of the mask body 12 of the deodorant fabric or the far-infrared radiation fabric is coated with a material that blocks or absorbs radiation to form a blocking layer 16, and a paint containing radioactive natural minerals is applied to the surface thereof.
  • a photographic view of the mask body 12 fabric on which the print adheres to form the radioactive layer 14 is shown from the outside (left side of FIG. 3).
  • a state in which a paint containing radioactive natural minerals is printed on the barrier layer 16 in a honeycomb-shaped dot pattern is shown.
  • the present ion radiation mask 10'as a second example is substantially exemplified from the same viewpoint as in FIG. 3 (a).
  • this ion radiation mask 10' powders and granules of radioactive natural minerals are coated on the outer surface of the fiber or non-woven fabric of the mask body (deodorant layer or the like) 12' to form the radioactive layer 14.
  • the face side of the mask body 12' is coated with a material that blocks or absorbs radiation to form a blocking layer 16', and when the content of radioactive natural minerals kneaded into the mask body 12'is high or ⁇ Even if the radiation dose contains a large amount of radioactive natural minerals and the dose transmitted through the mask body 12'exceeds the regulated amount, the coating 16'blocks the radiation to the face side and affects the user. Can be eliminated. Further, it is also possible to stack a sheet member 18'that allows air to pass through by kneading activated carbon powder on the surface of the coating 16'on the face side to reduce carbon dioxide in exhaled breath and eventually in blood.
  • a powder / granular substance 14'of a radioactive natural mineral may be kneaded into the mask body 12'instead of the radioactive layer 14'.
  • FIG. 5 shows a third example as a modification of FIG. 3A, in which the virus-reducing fiber fabric 21 and the deodorant stretch fabric 20 are added to the configuration of FIG. 3A to form a mask body 12 ′′.
  • the virus-reducing fabric 21 has the effect of reducing specific viruses on the fiber (test method: ISO18184: 2019). Therefore, it is possible to prevent the invasion of the virus in the external air that has failed to be killed by the radiation from the mask body 12 ′′.
  • the deodorant stretch fabric 20 is formed of a bare mesh fabric, which is gentle on the skin, forms an ionized state on the surface of the yarn, and adsorbs ammonia, acetic acid, and isovaleric acid to further reduce unpleasant odors. can.
  • Ion radiation mask 10 Ion radiation mask 12 Mask body (deodorant layer) 14 Radioactive layer (radioactive natural mineral) 16 Blocking layer (radiation blocking means)

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Abstract

【課題】本発明は、イオンを空気中に放射させることによりウィルス、アレル物質等の微小な浮遊物を吸着。不活性化させることが可能なイオン放射マスクを提供する。 【解決手段】本イオン放射マスクは、マスク本体の外側表面に放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合物を塗布している。具体的には前記マスク本体の外側表面は繊維素材又は不織布素材で形成され、該マスク本体の外側表面に放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合物を含有する顔料インク又は染料インクで印刷している。さらに詳細には前記マスク本体の外側表面は放射線遮断物質でコーディングされており、コーティングした表面に前記顔料インクでドット模様を印刷している。

Description

イオン放射マスク
 本発明は、イオンを空気中に放射させることによりウィルス、アレル物質等の微小な浮遊物を吸着。不活性化させることが可能なイオン放射マスクに関する。
 感染症の拡大等により抗菌・抗ウィルスに対するユーザ意識及び社会要請が飛躍的に高まり、患者や医療従事者、飲食業従事者等以外の通常の健常者が日常的に不織布等で鼻口を覆う衛生マスクを着用することが一般的になりつつある。
 衛生マスクはそのマスク本体に極細繊維の生地又は不織布により微小粒子や細菌、ウィルスを捕集し、鼻口への侵入を低減している(特許文献1参照)。また、マスク本体にポピドンヨード等の殺菌剤を塗布し、殺菌力を向上させる場合もある(特許文献2参照)。
 しかしながら、マスク本体で微小粒子、ウィルスを捕集する場合、ウィルスのごとき超微小径のものの捕集率を向上させていくと背反して呼吸が困難になっていき、マスク着用時の活動時間に制限が生じる等の問題がある。また、マスク本体に殺菌剤を塗布しても殺菌剤の効果を有する細菌には効果があるが、その他の細菌やウィルスへの効果を期待することはできない。さらに昨今、日常的に衛生マスクを着用することによる副次的な弊害も指摘されており、その1つとしてマスク本体内が呼気によりCO2が増加し、血中の酸素濃度が低下するという問題がある。
特開2017-14647号公報 国際公開公報WO2007/027413
 このような事情に鑑みて本発明は創作されたものであり、マスク本体に放射性自然物鉱物を付し、この放射性物質からのマイナスイオンで空気中のウィスル等の微小粒子を吸着又は不活性化させることが可能なイオン放射マスクを提供することを目的とする。
 上記の課題を解決すべく創作された本発明は、外側表面に放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合物を塗布したマスク本体を有する、イオン放射マスクを提供する。
 本発明のイオン放射マスクでは、天然由来の放射線を放射する鉱物(放射性自然鉱物)の粉状物又は粒状物を用いて、その放射性自然鉱物が有する複数の成分の混合物からの放射線によるイオン化物質でマスク本体(少なくとも放射線を放出するマスク本体を有する本イオン放射マスク)の外側(前面側)のウィルスやPM2.5.花粉等の微小粒子を死活化することができる(詳細には後述)。また、放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合物はマスク本体の外側表面(前面)に塗布している。詳細には後述するが放射性自然鉱物は概ね、エネルギーが強い反面、エネルギーの有効距離が短く透過性が大きくないα線やβ線を放射するためマスク本体の外側表面に塗布すると前面のウィルス等には強く効果を奏する量を塗布することができる一方、マスク本体から離れた他者やマスク本体で遮蔽されたユーザの顔面側の被ばくを大幅に低減することができるからである。
 また、本イオン放射マスクでは、前記マスク本体の外側表面は繊維素材又は不織布素材で形成され、
 該マスク本体の外側表面に放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合物を含有する顔料インク又は染料インクで印刷している、ことが好ましい。
 代表的には、前記マスク本体の外側表面は放射線遮断物質でコーディングされた遮断層を有し、該遮断層の表面に前記顔料インクでドット模様を印刷した放射性層を有する。
 本イオン放射マスク例では、繊維素材や不織布素材のマスク本体の外側表面に放射性自然鉱物を含有した顔料インク又は染料インクでドット模様等でプリント印刷している。放射性自然鉱物を含有させた顔料インク等をマスク本体生地にプリント印刷することで容易に所望量の放射性物質を均一安定的にマスク本体外表面に固定することができる。さらに、プリント印刷前に予め放射線遮断物質をコーティングしておけばウィルスや微小物質の死活力を高めても放射線量が人体側に透過して被ばくすることを回避することができる。
 前記マスク本体は活性炭素の粉状物又は粒状物が練り込まれることが好ましい。
 マスク本体に活性炭素を練り込むとマスク本体内に侵入した外気やマスク本体内にこもる呼気の中の二酸化炭素を活性炭素が吸着し、呼気ひいては血中の二酸化炭素濃度を低減することができる。これにより、汎用マスクで問題となっているマスク着用時の活動時間の短縮化、活動効率の低下を低減することができ、健康増進にも資することとなる。
 また、他の本発明(第2発明)のイオン放射マスクでは、マスク本体は、放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合物が練り込まれ、前記マスク本体の内側表面は放射線遮断物質でコーディングされた放射線の遮断層を有している。
 上述した本イオン放射マスク(第1発明)では、マスク本体の外側表面に放射性自然鉱物を塗布していたが、他の本マスク放射マスクではマスク本体に放射性自然鉱物を練り込んでいる。この場合、前述したように放射線はある程度マスク本体生地を透過するのでウィルス等の死活効果を得るには第1発明より放射性自然物質の含有量をあげる必要があり、マスク本体の内側に放射線遮断物質をコーティングしておくことがより必要である。
 さらに第1発明、第2発明を問わず、前記放射性自然鉱物としては、複数のペグマタイト系鉱物の混合体が例示される。その代表成分としてジルコニウム鉱石やトリウム鉱石が含有していることが好ましい。
 本発明のイオン放射マスクでは、ユーザや他者への被ばくを回避しながら、放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合体を用いてその放射線によるイオン化物質でマスク本体の外側(前面側)のウィルスやPM2.5.花粉等の微小粒子を死活化することができる。
空気中に水成分(湿度)が放射性自然鉱物から放射される放射線により水素イオンや、ヒドロキシルラジカル、オキソニウムイオン、水酸化イオン等が発生する様子を示したイメージ図である。 (a)はプラスやマイナスに電荷を帯びたイオンがアレル物質等の微小物質に吸着する様子、(b)は活性酸素と同じ性質のイオンが浮遊ウィルス等と反応・酸化することで不活性な状態にされた様子を示したイメージ図である。 本イオン放射マスクの略横断面図、具体的には(a)に第1例、(b)に第2例を示している。 図3(a)の本イオン放射マスクのマスク本体を外側表面側から見た写真図例を示している。 図3(a)の構成にウィルス減少繊維生地と消臭ストレッチ生地とを加えたマスク本体の第3例が示されている。
《放射性自然鉱物について》
 まず、本発明のイオン放射マスクに使用する放射性自然鉱物及びこれを用いた微小粒子を吸着又は不活性化ついて説明する。
 マイナスイオンの発生は概ね、物理的衝撃エネルギーによる発生、電気的エネルギーによる発生、微量放射線のエネルギーによる発生、紫外線のエネルギーによる発生、に大別され、本発明では放射性自然鉱物からの微量放射線エネルギーによって小さな分子やイオンに拡散して発生する。放射性自然鉱物は微量の放射線を常時放出する物質であり、α線や、β線、γ線を放出する。α線は原子核がアルファ崩壊を起こしたときに放出される放射線であり、他の放射線よりエネルギーと放出粒子(ヘリウム粒子)が大きいので近くのものに与えるエネルギーは大きいが、すぐにエネルギーを失ってしまい透過力が弱く紙1枚程度で遮断できる。また、β線は原子核がベータ崩壊を起こしたときに放出される放射線であり、このときに高速で放出される電子がベータ線である。ベータ線は空気中は透過するが薄い金属等で遮断可能であるが、透過力がアルファ線よりも強い分電離作用はアルファ線より弱い。さらに、γ線は原子核が崩壊したときに必要でなくなったエネルギーがガンマ線でアルファ線やベータ線と異なり、電化sでベータ崩壊を起こしたときに放出される放射線であり、このときに高速で放出される電子がベータ線である。ガンマ線は電波と同じ電磁波で物質を透過する力が大きく、コンクリートの壁や鉛の板で遮断することができ、ベータ線よりも弱い電離作用を持っている。放射性自然鉱物は概ね、その成分によりα線、β線、β線及びγ線を放射するものがある。この点についえは後述する。
 本発明で採用する放射性自然鉱物の作用としては、図1に示すように空気中に水成分(湿度)が放射性自然鉱物から放射される放射線により水素イオンや、ヒドロキシルラジカル、オキソニウムイオン、水酸化イオン等が発生する。発生したイオンは、電気的に不安定なため周りの物質と瞬時に引っ付く特性を有する。具体的には図2(a)に示すようにプラスやマイナスに電荷を帯びたイオンがアレル物質等の微小物質に吸着し、落下させる。この微小物質の吸着・落下作用が本発明のイオン放射マスクが花粉やPM2.5等のブロック作用の原因作用になる。また、図2(b)に示すように活性酸素と同じ性質のイオンが浮遊ウィルス等と反応・酸化することで不活性な状態にする。この浮遊ウィルスの不活性化作用が本発明のイオン放射マスクが抗ウィルス作用の原因作用になる。
 本発明で採用する放射性自然鉱物は以下の表1に示す天然に存在する複数の鉱物の混合体(ペグマタイト系鉱物混合体)が例示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1の放射性自然鉱物の各成分は、それぞれ放射壊変にα線、β線を放出するU-238系列核種、Th-232系列核種、K-40核種を含んでいる。実際に、表1の放射性自然鉱物を表面修飾したφ8mmのセラミックボールを10粒準備し、距離を変えて放射線量を測定してみたところ(測定機器:ROTEM RAM-GENE,バックグラウンド:約0.2μSv/h)、セラミックボールの直近位置では約4.5μSv/h、セラミックボールから5cm離れた位置では約0.5μSv/h、セラミックボールから10cm離れた位置では約0.3μSv/hとなり、直近位置ではバックグラウンドに対して大きな線量が測定されるが10cm程度離れると1割以下まで下がり、マスクに採用するとマスクのごく近傍のウィルスを不活性化し、微粒子を吸着。落下させるが日常の近接距離を空けると対人又は自己の顔面以外の部位への放射線影響がないことがわかった。
 一方、同じセラミックボールを50粒準備し、遮蔽物の有無を変えた放射線量も測定してみた(測定機器:ROTEM RAM-GENE,バックグラウンド:約0.2μSv/h)。実際には、セラミックボールを並べた位置から7cm距離を空けた位置に測定機器を位置決めし、その間に遮蔽物としては汎用の印刷紙1枚を用いた。この場合、遮蔽物なしのときの線量は、約1.8μSv/h、遮蔽物ありのときの線量は約0.2μSv/hとなり、紙1枚程度の遮蔽物を設けるだけで線量が1割まで下がることがわかった。これは表1の放射性自然鉱物が近くのものに与えるエネルギーは大きいが、すぐにエネルギーを失ってしまい透過力が弱いα線の放射が大きいことを示している。したがって、表1の放射性自然鉱物をマスクに採用する場合、鼻口側に遮蔽物を設けるだけで自己の顔面(鼻口)への放射線影響がないことがわかった。
《イオン放射マスクについて》
 次に放射性線自然鉱物を用いた本イオン放射マスクの構成例についての図3~図5を参照しつつ以下、例示説明する。図3は、本イオン放射マスク10(以下、単に「本マスク10」、「マスク10」とも称する)の第1例及び第2例の略横断面図、具体的には(a)に第1例、(b)に第2例を示しており、図5は、本マスク10の第3例の略断面斜視図を示している。
 まず図3及び図5に示す本マスク10は、汎用の衛生マスク同様にユーザの鼻口を含む顔面の下方を覆うものであり、図示しないが両横縁のそれぞれ上下2箇所にユーザの左右両耳に引っ掛けるための一対の引掛手段を備えている。
 また第1例としての図3(a)のイオン放射マスク10では、外部側(図中左側)から顔面側(図中右側)に順に放射性層14とマスク本体12としての消臭シートとが積層されている。放射性層14は、外部側(図中左側)表面に放射性自然鉱物を粉末化して溶かした塗料をプリント付着させた通気性を有する編織物素材や不織布、又は同塗料をマスク本体の外部側表面に付着させたプリント層で形成されている。これによって矢印に示すようにユーザの前方の空気中の水分(湿度)がイオン化して浮遊するウィルスやPM2.5や花粉等の微小粒子を死活性化させることができる。
 一方、図3(a)のイオン放射マスク10では、放射性自然物鉱物をプリント付着させる前に放射性層14の顔面側に放射線遮断又は吸収する素材をコーティングし、放射性層14とマスク本体12との間に放射線の遮断層16を介在させることもある。上述した表1の放射性自然鉱物等であっても放射性層14内の放射性自然鉱物の含有量が多い場合やβ線の線量が多い放射性自然鉱物を含む場合、顔面側に透過する線量が規制量を超える場合も考えられる。このような場合、ウィルスや微小粒子の死活化の点では優位であるが、ユーザの被ばく線量を低減することが好ましい。上記遮断層16を設けることで顔面への放射線透過を遮断し、ユーザへの影響をなくすことができる。また、遮断層16は、放射線遮断又は吸収用のコーティングを行う替わりにPbやタングステン繊維・物質等の放射線遮断・吸収素材で形成しても良い。
 なお、消臭層としてのマスク本体12としての通気性を有する繊維又は不織布には、活性炭の粉状・粒状物18を練り込んでいる。この活性炭の成分は二酸化炭素を吸着するため呼気中の二酸化炭素量を低減し、血中の二酸化炭素濃度を低減することができる。したがって、マスク着用時のユーザの活動・時間の低下を防ぐことができる。また、冬期用としてマスク本体12としての繊維又は不織布には、遠赤外線パウダーを練り込んで冷却防止目的の遠赤外線シートとする場合もある(図示せず)。
 図4には実例として、消臭生地や遠赤外線放射生地のマスク本体12の外表面に放射線遮断又は吸収する素材をコーティングして遮断層16を形成し、その表面に、放射性自然鉱物含有塗料をプリント付着して放射性層14を形成したマスク本体12生地を外部側(図3左側)から見た写真図が示されている。図4の例では遮断層16に放射性自然鉱物含有塗料をハニカム形状のドットパターンでプリントした様子を示している。
 また、図3(b)では第2例としての本イオン放射マスク10´が図3(a)と同視点で略例示されている。
 このイオン放射マスク10´においては放射性自然鉱物の粉末物・粒状物をマスク本体(消臭層等)12´の繊維又は不織布の外部側表面にコーディングして放射性層14を形成している。
 このイオン放射マスク10´は、マスク本体12´の顔面側に放射線遮断又は吸収する素材をコーティングして遮断層16´とし、マスク本体12´に練り込む放射性自然鉱物の含有量が多い場合やβ線の線量が多い放射性自然鉱物を含む場合であってマスク本体12´を透過する線量が規制量を超える場合であってもコーティング16´により顔面側への放射線を遮断し、ユーザへの影響をなくすことができる。また、コーティング16´のさらに顔面側表面に活性炭粉末を練り込んだ空気を通過可能なシート部材18´を積層させて、呼気中、ひいては血中の二酸化炭素を低減させることもできる。
 なお、図示しないが図3(b)の変形例として、放射性層14´の替わりにマスク本体12´に放射性自然鉱物の粉末物・粒状物14´を練り込む場合もある。
 さらに図5には、図3(a)の変形例として図3(a)の構成にウィルス減少繊維生地21と消臭ストレッチ生地20とを加えてマスク本体12´´とする第3例が示されている。この第3例は、ウィルス減少生地21により繊維上の特定ウィルスを減少効果を有する(試験方法:ISO18184:2019)。したがって、マスク本体12´´からの放射線で死滅し損ねた外部空気内のウィルスの侵入を防止することができる。さらに、消臭ストレッチ生地20はベアメッシュ生地で形成され、肌に優しく、糸の表面にイオン化状態を形成してアンモニアや酢酸、イソ吉草酸を吸着することで不快な匂いをさらに低減することができる。
 以上、本発明のイオン放射マスクについてその実施形態を例示説明してきたが、本発明はこれに限定されるものではなく、特許請求の範囲および明細書等の記載の精神や教示を逸脱しない範囲で他の変形例や改良例が得られることが当業者は理解できるであろう。
10 イオン放射マスク
12 マスク本体(消臭層)
14 放射性層(放射性自然鉱物)
16 遮断層(放射線遮断手段)

Claims (6)

  1.  外側表面に放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合物を塗布したマスク本体を有する、イオン放射マスク。
  2.  前記マスク本体は繊維素材又は不織布素材で形成され、
     該マスク本体の外側表面に放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合物を含有する顔料インク又は染料インクで印刷した、請求項1に記載のイオン放射マスク。
  3.  前記マスク本体の外側表面は放射線遮断物質でコーディングされた放射線の遮断層を有し、該遮断層の表面に前記顔料インクでドット模様を印刷した放射性層を有する、請求項2に記載のイオン放射マスク。
  4.  放射性自然鉱物の粉状物又は粒状物の混合物が練り込まれたマスク本体を有し、前記マスク本体の内側表面は放射線遮断物質でコーディングされた放射線の遮断層を有する、イオン放射マスク。
  5.  前記マスク本体は活性炭素の粉状物又は粒状物が練り込まれる、請求項4に記載のイオン放射マスク。
  6. 前記放射性自然鉱物は、複数のペグマタイト系鉱物の混合体である、請求項1~5のいずれか1項に記載のイオン放射マスク。
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