WO2023112402A1 - 調湿シート - Google Patents

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WO2023112402A1
WO2023112402A1 PCT/JP2022/033345 JP2022033345W WO2023112402A1 WO 2023112402 A1 WO2023112402 A1 WO 2023112402A1 JP 2022033345 W JP2022033345 W JP 2022033345W WO 2023112402 A1 WO2023112402 A1 WO 2023112402A1
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conditioning
sheet
moisture
sheet according
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奨 越智
豪 鎌田
勝一 香村
哲 本並
勇佑 清水
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シャープ株式会社
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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
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    • B32B27/08Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin
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    • B32B7/00Layered products characterised by the relation between layers; Layered products characterised by the relative orientation of features between layers, or by the relative values of a measurable parameter between layers, i.e. products comprising layers having different physical, chemical or physicochemical properties; Layered products characterised by the interconnection of layers
    • B32B7/02Physical, chemical or physicochemical properties

Definitions

  • Patent Document 1 discloses a humidity conditioning sheet having a water-retaining layer sandwiched between two outer layers, wherein at least one of the outer layers is a water-permeable and air-permeable outer layer, and the water-retaining layer serves as a liquid humidity conditioner.
  • a humidity-conditioning sheet coated with a glycerin aqueous solution having a concentration of 10% by weight or more and less than 80% by weight is disclosed.
  • the above sheet does not have sufficient humidity control ability of the water retention layer.
  • the wrapper is an air-permeable sheet, if the water content of the water-retaining layer deviates from the appropriate range for the target humidity, it will cause adverse effects such as excessive drying or moistening of the humidity control object, The moisture content of the humidity control object cannot be maintained at an appropriate level.
  • an object of the present disclosure is to provide a humidity conditioning sheet that has sufficient humidity conditioning ability and is capable of retaining an appropriate amount of moisture in a humidity conditioning object.
  • a humidity conditioning section including a humidity conditioning material and a ventilation sheet at least partially having breathability are provided, and the humidity conditioning section is disposed between layers in which a plurality of the ventilation sheets are laminated, At least part of the permeable sheet is characterized by being a variable moisture permeable material whose moisture permeation resistance is roughly and monotonously decreased with respect to the absolute humidity of the ambient air.
  • a humidity conditioning sheet that has sufficient humidity conditioning ability and is capable of retaining an appropriate amount of moisture in a humidity conditioning object. Moreover, it is possible to provide a humidity conditioning sheet capable of maintaining an appropriate moisture content in a humidity conditioning object, particularly when the equilibrium humidity of the humidity conditioning material fluctuates outside the target humidity range.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing part of the humidity conditioning sheet according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of FIG.
  • FIG. 3 is a graph showing the results of a moisture permeation test when the hydrophilic film side was subjected to high humidity conditions.
  • FIG. 4 is a diagram showing a moisture permeation test when the hydrophilic film side is subjected to high humidity conditions.
  • FIG. 5 is a graph showing the results of a moisture permeability test when the hydrophilic film side was subjected to high humidity conditions.
  • FIG. 6 is a diagram showing a moisture permeation test when the hydrophilic film side is subjected to high humidity conditions.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing part of the humidity conditioning sheet according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of FIG.
  • FIG. 3 is a graph showing the results of a moisture permeation test when the hydrophilic film side was subjected to high humidity conditions.
  • FIG. 7 is a graph showing the results of a moisture permeation test when the hydrophobic membrane side was subjected to low humidity conditions.
  • FIG. 8 is a diagram showing a moisture permeation test when the hydrophobic membrane side is subjected to low humidity conditions.
  • FIG. 9 is a graph showing the results of a moisture permeation test when the hydrophobic membrane side was subjected to low humidity conditions.
  • FIG. 10 is a diagram showing a moisture permeability test when the hydrophobic membrane side is subjected to low humidity conditions.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view schematically showing the humidity conditioner.
  • FIG. 12 is a diagram schematically showing the humidity conditioner.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view schematically showing the humidity conditioner.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view schematically showing the humidity conditioner.
  • FIG. 15 is a graph of moisture absorption isotherms showing the relative humidity and moisture absorption rate of the humidity conditioner and B-type silica gel.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining how a humidity conditioning sheet absorbs moisture when the equilibrium humidity of the humidity conditioning material is 30 to 50%.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating how a humidity conditioning sheet absorbs moisture when the equilibrium humidity of the humidity conditioning material is higher than 50%.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating how a humidity conditioning sheet absorbs moisture when the equilibrium humidity of the humidity conditioning material is lower than 30%.
  • FIG. 19 is a diagram showing a humidity conditioning sheet according to the second embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram showing a humidity conditioning sheet according to the third embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram showing a humidity conditioning sheet according to the fourth embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram showing a humidity conditioning sheet according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing part of the humidity conditioning sheet 100 according to the first embodiment.
  • a humidity conditioning sheet 100 according to the first embodiment includes a humidity conditioning section 10 containing a humidity conditioning material 11 and a packaging material 20 enclosing the humidity conditioning section 10 .
  • At least part of the packaging material 20 is characterized by being a variable moisture-permeable material whose moisture-permeable resistance is roughly and monotonously decreased with respect to the absolute humidity of the surrounding air. Roughly monotonous decrease here means that when the horizontal axis is the absolute humidity and the vertical axis is the moisture permeability resistance, the moisture permeability resistance basically decreases monotonically and falls to the right, even though it includes a range that remains flat.
  • the humidity-conditioning sheet 100 may be a single sheet shown in FIG.
  • the humidity conditioning sheet 100 may include a breathable sheet 22, at least a portion of which is breathable.
  • the humidity control part 10 is arranged between layers in which a plurality of ventilation sheets 22 are laminated, and at least a part of the ventilation sheets 22 is assumed to be a variable moisture permeable material 21 whose moisture permeability resistance is roughly and monotonously decreased with respect to the absolute humidity of the surrounding air. good too.
  • the humidity-conditioning sheet 100 according to the first embodiment is used in a space that requires humidity control, such as a chest of drawers, a clothing case, and a closet.
  • the humidity control object X can be kept at an appropriate moisture content.
  • it is suitable for the humidity control object X including clothes.
  • the humidity control material 11 wrapped in the ventilation sheet 22 is used as a humidity control tool. If the amount of moisture contained in the humidity conditioning material 11 during use deviates from the appropriate range and the humidity conditioning function to achieve the target humidity is lost, the humidity conditioning object X will be directly affected by it, and the quality will deteriorate. increased risk of being damaged.
  • the moisture content of the humidity conditioning object X can be maintained at an appropriate level.
  • the configuration of the humidity conditioning sheet 100 according to the first embodiment will be described below.
  • the humidity conditioning sheet 100 includes a humidity conditioning section 10 and a packaging material 20 that encloses the humidity conditioning section 10 .
  • Humidity conditioning unit 10 includes humidity conditioning material 11 . This will be discussed later.
  • the variable moisture permeable sheet 21 may be arranged on the opposite side of the humidity control object X to be humidity controlled, and the ventilation sheet 22 may be arranged on the humidity control object X side to be humidity controlled. It is preferable that the humidity sheet 21 is arranged on the side of the humidity control object X to be humidified, and the ventilation sheet 22 is arranged on the opposite side of the humidity control object X side to be humidity controlled. At least part of the variable moisture permeability material is preferably arranged so as to face the humidity control object X to be humidity controlled. In this way, moisture movement between the humidity conditioning section 10 and the humidity conditioning object X is facilitated.
  • the humidity conditioning sheet 100 may include a bonding portion 30 where the packaging materials 20 are bonded together between the edges of the sheet and/or between the humidity conditioning portions 10 . This will be discussed later.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of FIG.
  • the humidity control section 10 is arranged between layers in which at least the ventilation sheets 22 are laminated.
  • the humidity control section 10 may be arranged between layers by laminating a plurality of ventilation sheets 22 .
  • the variable moisture-permeable material included in the variable moisture-permeable sheet 21 includes an asymmetric polymer membrane in which a hydrophilic membrane 21b and a hydrophobic membrane 21a are bonded together.
  • the hydrophilic film 21b may be arranged so as to face the humidity control section 10, but as shown in FIG. is preferably placed in By arranging the packaging material 20 so as to face the inner side in this way, it has a sufficient humidity conditioning ability and can maintain the moisture content of the humidity conditioning object X at an appropriate amount. Even if the amount deviates from the appropriate range, when the moisture conditioning material 11 becomes excessively moist and the equilibrium humidity becomes high, excessive movement of the moisture Y is prevented by preventing moisture permeation to the humidity conditioning object X side. prevent.
  • the variable moisture permeable sheet 21 is a functional sheet whose moisture permeability changes according to the environmental humidity. It exhibits high moisture permeability resistance in a normal humidity environment, but has the function of increasing the moisture permeability of the sheet in a high humidity environment.
  • the hydrophilic membrane 21b and the hydrophobic membrane 21a are bonded together, there is a difference in permeability in the transmission direction, and when the high humidity side becomes a hydrophilic membrane and the low humidity side becomes a hydrophobic membrane. The characteristics described above are prominent.
  • the variable moisture-permeable sheet 21 uses a hydrophilic polymer material to achieve variable moisture-permeability.
  • hydrophilic polymers include polyvinyl alcohol, cellulose-based polymers, and nylon. These polymers have polar functional groups such as hydroxyl groups, and are characterized by their ability to easily form hydrogen bonds with water molecules.
  • the water sorbed by the hydrophilic polymer significantly plasticizes the polymer chain, resulting in a significant increase in the gas permeability coefficient using the water molecules in the surrounding environment.
  • FIGS. 3 to 6 show the moisture permeability test when the hydrophilic membrane side is subjected to high humidity conditions.
  • FIGS. 7 to 10 show the moisture permeability test when the hydrophobic membrane side is under low humidity conditions.
  • a variable moisture permeable sheet 21 is attached to the lid of a box (a sheet laminated so that a hydrophilic film 21b is formed on the outside of the box and a hydrophobic film 21a is formed on the inside of the box). is covered to seal the inside of the box, the humidity outside the box is increased, and the hydrophilic film 21b side is set to a high humidity condition.
  • the humidity inside the box immediately increased with time, as shown in FIGS. 3 and 5 . In this case, the moisture permeation resistance becomes low.
  • the desired humidity can be obtained.
  • the humidity conditioning material 11 included in the humidity conditioning unit 10 will be described below.
  • the humidity conditioner 11 adjusts the amount of moisture Y contained in the air.
  • the humidity control material 11 has a characteristic of absorbing moisture when the ambient humidity is relatively high with respect to the equilibrium humidity, and releasing moisture when the ambient humidity becomes dry. Unlike desiccants such as A-type silica gel and zeolite, it absorbs and desorbs moisture repeatedly, so in principle it is effective semi-permanently.
  • the configuration of the humidity conditioning material 11 will be described in detail below.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view schematically showing the humidity conditioning material 11.
  • the humidity conditioning material 11 includes a water absorbing material 12 containing resin and/or clay minerals, and a humidity conditioning component 13 that absorbs or releases water Y and has a humidity conditioning function.
  • the water absorbing material 12 is impregnated with the humidity conditioning component 13 .
  • the humidity conditioning material 11 absorbs and absorbs the moisture Y contained in the air of the place, or emits the moisture Y contained in the humidity conditioning material 11 into the air and humidifies it according to the humidity of the environment in which it is placed.
  • the humidity conditioning component 13 may be impregnated not only in the water absorbing material 12 but also in the support 15 that supports the humidity conditioning material 11 (water absorbing material 12). It should be noted that the humidity conditioning material 11 may be held by a substrate to form the humidity conditioning layer 11 .
  • the shape of the humidity conditioning material 11 may be in the form of powder, particles, or blocks, or it may be used in such a way that it is efficiently brought into contact with the air by carrying a resin on the ventilation base material.
  • the water absorbent material 12 has the function of retaining the humidity conditioning component 13 . Since the water absorbing material 12 holds the humidity conditioning component 13, it is possible to realize the humidity conditioning material 11 having a high ratio of surface area to volume. Therefore, the rate of absorption or release of moisture Y can be increased. Therefore, the humidity conditioning material 11 can have a high humidity conditioning speed.
  • the water absorbent material 12 is preferably water absorbent resin (particles, powder). By doing so, the water absorbing material 12 can be suitably impregnated with the humidity conditioning component 13, and the humidity conditioning effect can be further enhanced.
  • the water absorbent resin material ionic resins and nonionic resins are preferable.
  • the ionic resin include alkali metal salts of polyacrylic acid, starch-acrylate graft polymers, and the like.
  • alkali metal salts of polyacrylic acid include sodium polyacrylate.
  • nonionic resins include vinyl acetate copolymers, maleic anhydride copolymers, polyvinyl alcohols, polyalkylene oxides, and the like.
  • the humidity-conditioning component 13 preferably contains at least one selected from the group consisting of deliquescent substances that absorb moisture in the air and deliquesce and polyhydric alcohols. By doing so, the humidity conditioning effect can be further enhanced.
  • polyhydric alcohols include at least one selected from the group consisting of glycerin, propanediol, butanediol, pentanediol, trimethylolpropane, butanetriol, ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, and lactic acid.
  • polyhydric alcohols having 3 or more hydroxyl groups such as glycerin are more preferably used.
  • the polyhydric alcohol may constitute a dimer or a polymer.
  • Deliquescent substances are classified into salts and water-soluble organic substances.
  • Specific examples of salts include sodium formate, potassium formate, ammonium formate, sodium acetate, potassium acetate, lithium acetate, ammonium acetate, sodium lactate, potassium lactate, sodium benzoate, potassium benzoate, sodium propionate, and propionic acid.
  • Potassium calcium chloride, lithium chloride, magnesium chloride, calcium chloride, lithium chloride, potassium chloride, sodium chloride, zinc chloride, aluminum chloride, lithium bromide, calcium bromide, potassium bromide, sodium hydroxide, sodium pyrrolidonecarboxylate, Potassium carbonate, calcium citrate, sodium citrate, potassium citrate, lithium citrate and the like.
  • salts only one kind may be contained, or two or more kinds may be contained.
  • sodium formate, potassium formate, sodium acetate, potassium acetate, and potassium carbonate which absorb and release moisture per weight, are preferred.
  • water-soluble organic substances include sugars such as sucrose, pullulan, glucose, xylol, fructose, mannitol and sorbitol, carboxylic acids such as citric acid, and amides such as urea.
  • the amount of the humidity conditioning component 13 with respect to the water absorbing material 12 is preferably 1 part by weight or more and 1000 parts by weight or less with respect to 100 parts by weight of the water absorbing material. By doing so, the amounts of the water absorbing material 12 and the humidity conditioning component 13 are appropriate, and the humidity conditioning function can be further enhanced. Moreover, the water absorbing material 12 is preferably powdery or particulate.
  • FIG. 12 is a diagram schematically showing the humidity conditioning material 11.
  • the humidity conditioning material 11 water absorbing material 12
  • the water absorber 14 may contain an absorbent material.
  • a humidity conditioning component 13 may be included between the water absorbing material 12 and the water absorbing material 12 . In this way, the humidity conditioner 11 having a high surface area to volume ratio can be realized, and the speed of absorption or release of moisture Y can be increased.
  • the support 15 can be impregnated with water Y.
  • the support 15 that supports the humidity conditioning material 11 is preferably made of a material that retains the humidity conditioning component 13 in a moist state.
  • it is composed of hydrophilic fibers such as porous material, nonwoven fabric, and woven fabric.
  • non-woven fabrics with high water vapor permeability are preferred.
  • the carrier 15 can also contain a binder, which will be described later.
  • the shape of the carrier 15 is sheet-like, and may be molded into various shapes such as a flat plate shape, a pleated shape, or a honeycomb shape.
  • a sheet material is first formed into a corrugated shape (flute) or the like by a corrugator, and then fixed and integrated with a flat liner made of the same or different material as the sheet with an adhesive. be done.
  • the carrier 15 may have flexibility.
  • the carrier 15 may be deformable. In other words, it may be possible to hold an arbitrary shape (a bent shape, a curved shape, etc.).
  • FIG. 13 is a cross-sectional view schematically showing the humidity conditioning material 11.
  • a sheet may be formed by dispersing a binder (carrier 15) between base materials and a humidity conditioning material 11 in the binder.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view schematically showing the humidity conditioning material 11.
  • the humidity conditioning material 11 may be supported by a carrier 15 and held by a water absorbing body 14 to be provided in the humidity conditioning section 10 . By doing so, the surface that comes into contact with the air increases, and the humidity control function can be improved.
  • the water absorber 14 may contain the water absorbing material 12 . Also, the water absorber 14 may be powdery, granular, or sheet-like.
  • B-type silica gel, polymer sorption material, or the like may be used as the humidity control material 11 .
  • humidity control means adjusting the relative humidity so as to approach a predetermined humidity zone. Specifically, for example, assuming that 50% RH is a predetermined relative humidity, when the relative humidity is higher than 50% RH, the humidity conditioning material 11 absorbs (absorbs) the moisture Y, and the relative humidity is 50% RH. , the humidity conditioning material 11 releases (releases) moisture Y.
  • the predetermined relative humidity band correlates with the material of the humidity conditioning material 11 . Specifically, for example, the predetermined relative humidity band correlates with the water content in the humidity conditioning liquid.
  • FIG. 15 is a graph of moisture absorption isotherms showing the relative humidity and moisture absorption rate of the humidity conditioner 11 and B-type silica gel.
  • the humidity control object X is clothing
  • the humidity zone suitable for storing the clothing is 30 to 50% relative humidity (described later)
  • the material of the humidity conditioning material 11 having a large moisture content in that range. is more suitable for the application of the humidity conditioning sheet 100 according to the first embodiment.
  • the humidity control material 11 in which lithium chloride and glycerin or sodium formate and potassium lactate are contained in the water absorbing material 12 as the humidity control component 13 has a humidity of 3.5 compared to B-type silica gel, which is a general-purpose material. It has more than double the amount of humidity controlled moisture, and the risk of the equilibrium humidity deviating from the target humidity range is low, which is desirable from the viewpoint of the storage environment.
  • the humidity conditioning sheet 100 As a humidity because there is a high risk of mold growth in a high humidity environment, and cracks due to drying in a low humidity environment. In particular, fur, leather, animal hair, and Japanese clothes are strongly affected by humidity. Therefore, according to the humidity conditioning sheet 100 according to the first embodiment, it has a sufficient humidity conditioning ability and can keep the humidity conditioning object X at an appropriate moisture content.
  • FIG. 16 is a diagram explaining how the humidity conditioning sheet 100 absorbs moisture Y when the humidity conditioning material 11 has an equilibrium humidity of 30 to 50%.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating how the humidity conditioning sheet 100 absorbs moisture Y when the equilibrium humidity of the humidity conditioning material 11 is higher than 50%.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating how the humidity conditioning sheet 100 absorbs moisture Y when the equilibrium humidity of the humidity conditioning material 11 is lower than 30%. 16 to 18 show the case where the hydrophobic film 21a is arranged so as to face the humidity control section 10.
  • FIG. 16 to 18 show the case where the hydrophobic film 21a is arranged so as to face the humidity control section 10.
  • the humidity conditioning sheet 100 has a sufficient humidity conditioning ability and can keep the humidity conditioning object X at an appropriate moisture content. Moreover, particularly when the equilibrium humidity of the humidity conditioning material 11 fluctuates outside the target humidity range, the moisture content of the humidity conditioning object X can be maintained at an appropriate level.
  • FIG. 19 is a diagram showing a humidity conditioning sheet 200 according to the second embodiment.
  • the humidity conditioning sheet 200 according to the second embodiment includes a bonding portion 30.
  • the bonding portion 30 is provided on the packaging material 20 .
  • the bonded portion 30 is a portion where the humidity conditioning portion 10 is not provided between the variable moisture permeable sheet 21 and the breathable sheet 22, and is a portion where the variable moisture permeable sheet 21 and the breathable sheet 22 or the breathable sheets 22 are bonded together.
  • the bonding means may be heat sealing by thermal welding or adhesion via an adhesive layer.
  • the humidity-conditioning sheet 200 according to the second embodiment can be divided by being cut at the bonding section 30, and may have a plurality of divided humidity-conditioning sheets 201.
  • FIG. 1 The humidity-conditioning sheet 200 according to the second embodiment can be divided by being cut at the bonding section 30, and may have a plurality of divided humidity-conditioning sheets 201.
  • the divided humidity-conditioning sheet 201 can be used without being restricted by the type or size of the space. It is possible to keep the object X at an appropriate moisture content.
  • FIG. 20 is a diagram showing a humidity conditioning sheet 300 according to the third embodiment.
  • a humidity conditioning sheet 300 according to the third embodiment includes, as shown in FIG.
  • the indicator 40 is provided on the packaging material 20 and is preferably provided on the surface of the ventilation sheet 22 .
  • the humidity conditioning sheet 300 By providing the humidity conditioning sheet 300 with the indicator 40, the humidity condition can be visually recognized, and when the equilibrium humidity of the humidity conditioning material 11 shifts to the high humidity side, the color changes to evoke regeneration.
  • the indicator 40 is not particularly limited, but may be a reversible pH indicator, cobalt chloride, or the like.
  • Preferred pH indicators include, for example, methyl purple, methyl yellow, bromophenol blue, congo red, methyl orange, bromocresol green, methyl red, litmus, bromocresol purple, bromothymol blue, phenol red, thymol blue, phenol phthalein, triarylmethane derivatives, fluoran derivatives, pyrazolone derivatives, azo derivatives, xanthene derivatives and the like.
  • the multiple types of indicators 40 preferably include multiple types of indicators 40 having mutually different pHs at which colors change. In this case, it is possible to increase the variation of colors that change as the pH of the humidity conditioning liquid changes. Therefore, it is possible to check the relative humidity more strictly.
  • FIGS. 21 and 22 are diagrams showing a humidity conditioning sheet 400 according to the fourth embodiment.
  • a humidity-conditioning sheet 400 according to the fourth embodiment includes an insect repellent material containing an insect repellent.
  • the humidity conditioning sheet 400 includes a divided humidity conditioning sheet 401 containing the humidity conditioning material 11 and a divided humidity conditioning sheet 402 containing the insect repellent material in the humidity conditioning section 10 . You may prepare.
  • the humidity conditioning sheet 400 may include a divided humidity conditioning sheet 403 containing the humidity conditioning material 11 and the insect repellent in the humidity conditioning section 10 .
  • the humidity control section 10 may be provided with an insect repellent material.
  • the humidity-conditioning sheet 400 that has a sufficient humidity-conditioning ability, can retain the moisture content of the humidity-conditioning object X at an appropriate amount, and has an insect repellent effect.
  • Pyrethroid compounds such as phenothrin, profluthrin, and empentrin, paradichlorobenzene, camphor, naphthalene, and the like may be used as insect repellents used in insect repellents.
  • the humidity conditioning sheets 100, 200, 300, 400 that have sufficient humidity conditioning ability and are capable of retaining the moisture content of the humidity conditioning object X at an appropriate level.
  • humidity conditioning sheets 100, 200, 300, and 400 capable of holding the humidity conditioning object X at an appropriate moisture content when the equilibrium humidity of the humidity conditioning material 11 fluctuates outside the target humidity range can be done.

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Abstract

本開示は、十分な調湿能力を有し、調湿対象物を適切な水分量に保持可能な調湿シートを提供することを目的とする。 本開示の調湿シートは、調湿材を含む調湿部と、少なくとも一部は通気性を有する通気シートとを、備え、前記調湿部は複数の前記通気シートを積層した層間に配置され、前記通気シートの少なくとも一部は、周囲空気の絶対湿度に対し透湿抵抗が粗単調減少する可変透湿材であることを特徴とする。

Description

調湿シート
 本開示は、調湿シートに関する。本出願は、2021年12月17日に日本に出願された特願2021-204853号に優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来、湿度を調整する調湿シートが開示されている。
 例えば、特許文献1では、二つの外層間に保水層を挟持してなる調湿シートであって、少なくとも一方の外層が透水性及び通気性を有する外層であり、保水層が液状調湿剤として濃度10重量%以上80重量%未満のグリセリン水溶液をグリセリン含量として5~100g/m塗布した調湿シートが開示されている。
特開2000-005550号公報
 しかしながら、上記のシートは、保水層の調湿能力が十分ではない。また、包袋が通気シートであるので、仮に保水層の水分量が目的湿度に対し適切な範囲を逸脱した際に、調湿対象物を過度に乾燥、または湿潤させてしまうといった悪影響を与え、調湿対象物を適切な水分量に保持できない。
 本開示は上記問題に鑑み、十分な調湿能力を有し、調湿対象物を適切な水分量に保持可能な調湿シートを提供することを目的とする。
 本開示の一態様では、調湿材を含む調湿部と、少なくとも一部は通気性を有する通気シートとを、備え、前記調湿部は複数の前記通気シートを積層した層間に配置され、前記通気シートの少なくとも一部は、周囲空気の絶対湿度に対し透湿抵抗が粗単調減少する可変透湿材であることを特徴とする。
 以上説明したように本開示によれば、十分な調湿能力を有し、調湿対象物を適切な水分量に保持可能な調湿シートを提供することができる。また、特に、調湿材の平衡湿度が目標湿度範囲外に変動した際に、調湿対象物を適切な水分量に保持可能な調湿シートを提供することができる。
図1は、第1実施形態に係る調湿シートの一部を示す断面図である。 図2は、図1の一部拡大図である。 図3は、親水性膜側を高湿度条件にした際の透湿試験の結果を示すグラフである。 図4は、親水性膜側を高湿度条件にした際の透湿試験を示す図である。 図5は、親水性膜側を高湿度条件にした際の透湿試験の結果を示すグラフである。 図6は、親水性膜側を高湿度条件にした際の透湿試験を示す図である。 図7は、疎水性膜側を低湿度条件にした際の透湿試験の結果を示すグラフである。 図8は、疎水性膜側を低湿度条件にした際の透湿試験を示す図である。 図9は、疎水性膜側を低湿度条件にした際の透湿試験の結果を示すグラフである。 図10は、疎水性膜側を低湿度条件にした際の透湿試験を示す図である。 図11は、調湿材を模式的に示した断面図である。 図12は、調湿材を模式的に示した図である。 図13は、調湿材を模式的に示した断面図である。 図14は、調湿材を模式的に示した断面図である。 図15は、調湿材とB型シリカゲルにおける、相対湿度と吸湿率を示す吸湿等温線のグラフである。 図16は、調湿材の平衡湿度が30~50%のときに調湿シートが水分を吸収する様子を説明する図である。 図17は、調湿材の平衡湿度が50%より高いときに調湿シートが水分を吸収する様子を説明する図である。 図18は、調湿材の平衡湿度が30%より低いときに調湿シートが水分を吸収する様子を説明する図である。 図19は、第2実施形態に係る調湿シートを示した図である。 図20は、第3実施形態に係る調湿シートを示した図である。 図21は、第4実施形態に係る調湿シートを示した図である。 図22は、第4実施形態に係る調湿シートを示した図である。
 以下、図面を参照して、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の範囲に記載された本開示の内容を不当に限定するものではなく、本実施形態で説明される構成の全てが本開示の解決手段として必須であるとは限らない。
[第1実施形態]
 図1は、第1実施形態に係る調湿シート100の一部を示す断面図である。第1実施形態に係る調湿シート100は、調湿材11を含む調湿部10と、調湿部10を内包する包材20とを、備える。そして、包材20の少なくとも一部は、周囲空気の絶対湿度に対し透湿抵抗が粗単調減少する可変透湿材であることを特徴とする。ここでの粗単調減少とは、横軸を絶対湿度、縦軸を透湿抵抗とした際に、横ばいとなる範囲を含みつつも、基本的に透湿抵抗が単調に減少し右肩下がりとなる関係性を示すものとする。第1実施形態に係る調湿シート100は、図1に示すシートの単体を調湿シート100としてもよく、複数設けて調湿シート100としてもよい。また、調湿シート100は、少なくとも一部が通気性を有する通気シート22を備えてもよい。調湿部10は複数の通気シート22を積層した層間に配置され、通気シート22の少なくとも一部は、周囲空気の絶対湿度に対し透湿抵抗が粗単調減少する可変透湿材21であるとしてもよい。
 第1実施形態に係る調湿シート100は、調湿を必要とする空間内で使用され、例えばタンス、衣類ケース、クローゼット等の空間内で使用される。それらの空間内にて、調湿対象物Xを適切な水分量に保持可能とする。特に、衣類をはじめとした調湿対象物Xに適する。
 従来調湿具として調湿材11を通気シート22で包装したものが使用される例が多い。もし、使用している中で調湿材11に含まれる水分量が適切な範囲から逸脱し目標湿度への調湿機能を失った場合、調湿対象物Xがその影響を直接的に受け品質が損なわれるリスクが高くなる。
 そこで、第1実施形態に係る調湿シート100によれば、調湿対象物Xを適切な水分量に保持可能とする。以下、第1実施形態に係る調湿シート100の構成について説明する。
 図1に示すように、第1実施形態に係る調湿シート100は、調湿部10と、調湿部10を内包する包材20とを、備える。調湿部10は、調湿材11を含む。これについては後述する。
 包材20は、図1に示すように、可変透湿材を含むシート(以下、可変透湿シート21)と通気シート22から構成される。可変透湿シート21が調湿する調湿対象物X側と反対側に、通気シート22が調湿する調湿対象物X側に配置されてもよいが、図1に示すように、可変透湿シート21が調湿する調湿対象物X側に、通気シート22が調湿する調湿対象物X側と反対側に配置されることが好ましい。可変透湿材の少なくとも一部は、調湿する調湿対象物Xに対向するように配置されていることが好ましい。このようにすれば、調湿部10と調湿対象物Xとの間の水分移動がされやすくなる。
 また、調湿シート100は、シートの端及び/又は調湿部10どうしの間に包材20どうしを貼り合わせている貼り合わせ部30を備えてもよい。これについては後述する。
 図2は、図1の一部拡大図である。図2に示すように、調湿部10は少なくとも通気シート22を積層した層間に配置されている。調湿部10は複数の通気シート22を積層して層間に配置されてもよい。可変透湿シート21に含まれる可変透湿材は、親水性膜21bと疎水性膜21aとを貼り合わせた非対称高分子膜を含む。
 親水性膜21bが調湿部10と対向するように配置されていてもよいが、図2に示すように、疎水性膜21aが層間を向くように配置、つまり調湿部10と対向するように配置されていることが好ましい。このように包材20の内側を向くように配置すれば、十分な調湿能力を有し、調湿対象物Xを適切な水分量に保持することができ、調湿材11に含まれる水分量が適切な範囲から逸脱しても、調湿材11が水分過多となり平衡湿度が高くなった際は、調湿対象物X側への透湿を防止することで過剰な水分Yの移動を防ぐ。逆に調湿材11の水分Yが過少となり平衡湿度が低くなった際は、可変透湿シート21の透湿抵抗が高くなり、調湿対象物Xから調湿材11への水分Yの移動を防止し調湿対象物Xの過剰な乾燥を防ぐことができる。よって、調湿対象物Xがその影響を直接的に受け品質が損なわれるリスクを低減することができる。
 可変透湿シート21は、環境湿度に応じて透湿性能が変化する機能性シートである。通常の湿度環境では高い透湿抵抗を示すが、高湿度環境になると、シートの透湿性が高まる機能を有する。また、親水性膜21bと疎水性膜21aとを貼りあわせた非対称高分子膜においては、透過方向で透過性に相違があり、高湿度側が親水成膜、低湿度側が疎水成膜となる際に前述の特性が顕著に表れる。
 可変透湿シート21は、可変透湿性能を実現するための親水性高分子材料が利用されている。親水性高分子の代表的な例として、ポリビニルアルコールやセルロース系高分子、ナイロンなどが挙げられる。これらの高分子は、ヒドロキシル基などの極性を持つ官能基を持っており、水分子と水素結合しやすいなどの特徴がある。さらに、親水性高分子に収着した水は高分子鎖を著しく可塑化させるため、結果として周囲環境の水分子を用いて、気体の透過係数を大幅に増加させることができる。
 図3~図6に親水性膜側を高湿度条件にした際の透湿試験を示す。また、図7~10に疎水性膜側を低湿度条件にした際の透湿試験を示す。図4及び図6に示すように、ある箱の蓋に可変透湿シート21(箱の外側に親水性膜21b、箱の内側に疎水性膜21aとなるように配置させて貼り合わせたシート)を被せて箱内を密閉し、箱の外の湿度を上昇させ親水性膜21b側を高湿度条件にした場合、箱の外側は親水性膜21bであるので、水分Yをよく透湿させたことにより、図3及び図5に示すように、箱内の湿度は時間とともに直ぐに上昇した。係る場合は、透湿抵抗は低くなる。
 一方で、図8及び図10に示すように、箱の内の湿度を上昇させた場合、箱の内側は疎水性膜21aであるので、水分Yをあまり透湿させず、図7及び図9に示すように、箱内の湿度は時間が経過しても低下しない。係る場合は、透湿抵抗は高くなる。
 このように、高湿度側に親水性膜21b又は疎水性膜21aを配置させることで、所望の湿度が得られる。
 以下、調湿部10に含まれる調湿材11について説明する。調湿材11は、空気中に含まれる水分Yの量を調節する。また、調湿材11は、平衡湿度に対し、周りの湿度が相対的に高いときに吸湿し、反対に周りが乾燥してくると放湿する特性をもつ。A型シリカゲルやゼオライトに代表されるような乾燥剤と違い、繰り返し吸放湿を行うので、原理的には半永久に効果がある。以下に調湿材11の構成について詳述する。
 図11は、調湿材11を模式的に示した断面図である。図12に示すように、調湿材11は、樹脂及び/又は粘土鉱物を含む吸水材12と、水分Yを吸湿又は放出し調湿機能を有する調湿成分13と、を含む。吸水材12は、調湿成分13に含侵されている。調湿材11は、置かれた環境の湿度に応じて、その場所の空気に含まれる水分Yを吸収して吸湿、又は調湿材11に含まれる水分Yを空気中に放出して加湿する。なお、調湿成分13は、吸水材12のみならず、調湿材11(吸水材12)を担持する担持体15に含浸されていてもよい。なお、調湿材11は、基材に保持させて調湿層11としてもよい。
 調湿材11の形状としては、粉末状、粒子状、ブロック状にしてもよいし、樹脂を通気基材担持させることで効率的に空気と接触させて使用してもよい。
 吸水材12は、調湿成分13を保持する機能を有する。吸水材12が調湿成分13を保持しているため、体積に対する表面積の割合が高い調湿材11を実現することができる。よって、水分Yの吸収又は放出の速度を高くし得る。従って、高い調湿速度を有する調湿材11とすることができる。
 吸水材12は、吸水性樹脂(粒子、粉末)であることが好ましい。このようにすれば、吸水材12が調湿成分13を好適に含浸することができ、調湿効果をより高めることができる。吸水性樹脂材の具体例としては、イオン性樹脂、非イオン性樹脂が好ましい。イオン性樹脂としては、ポリアクリル酸のアルカリ金属塩、デンプン-アクリル酸塩グラフトポリマー等があげられる。ポリアクリル酸のアルカリ金属塩の具体例としては、ポリアクリル酸ナトリウム等が挙げられる。非イオン性樹脂としては、酢酸ビニル共重合体、無水マレイン酸共重合体、ポリビニルアルコール、ポリアルキレンオキサイド等が挙げられる。
 調湿成分13としては、空気中の水分を吸収し、潮解する潮解性物質及び多価アルコールからなる群より選択される少なくとも1種を含むことが好ましい。このようにすれば、調湿効果をより高めることができる。
 多価アルコールの具体例としては、グリセリン、プロパンジオール、ブタンジオール、ペンタンジオール、トリメチロールプロパン、ブタントリオール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、及び乳酸等からなる群より選択される少なくとも一種を含み、なかでも、グリセリン等の水酸基を3つ以上有する多価アルコールがより好ましく用いられる。なお、多価アルコールは、二量体または重合体を構成していてもよい。
 潮解性物質としては、塩類と水溶性有機物に分類される。塩類の具体例としては、例えば、ギ酸ナトリウム、ギ酸カリウム、ギ酸アンモニウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸リチウム、酢酸アンモニウム、乳酸ナトリウム、乳酸カリウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、プロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸カリウム、塩化カルシウム、塩化リチウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、塩化リチウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、塩化亜鉛、塩化アルミニウム、臭化リチウム、臭化カルシウム、臭化カリウム、水酸化ナトリウム、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、炭酸カリウム、クエン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸カリウム、クエン酸リチウム等が挙げられる。これらの塩のうち、1種のみを含んでいてもよいし、2種以上を含んでいてもよい。これらの中でも、重量あたりの吸放湿する水分量の多い、ギ酸ナトリウム、ギ酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、炭酸カリウムが好ましい。水溶性有機物の具体例としては、例えば、スクロース、プルラン、グルコース、キシロール、フラクトース、マンニトール、ソルビトール等の糖類、クエン酸などのカルボン酸、尿素などのアミド類が挙げられる。
 吸水材12に対する調湿成分13の量は、吸水材100重量部に対して、1重量部以上1000重量部以下であることが好ましい。このようにすれば、吸水材12と調湿成分13の量が適切となり、より調湿機能を高めることができる。また、吸水材12は、粉末状又は粒子状であることが好ましい。
 図12は、調湿材11を模式的に示した図である。図12に示すように、調湿材11(吸水材12)は、担持体15に担持されてもよい。また、吸水体14は吸収材を含んでよい。さらに、吸水材12との間に調湿成分13を内在させてもよい。このようにすれば、体積に対する表面積の割合が高い調湿材11を実現することができ、水分Yの吸収又は放出の速度を速くし得る。また、担持体15に水分Yを含浸させることもできる。
 また、調湿材11を担持する担持体15は、調湿成分13を湿潤して保持する素材が好ましい。例えば、多孔質体、不織布、織布などの親水性繊維からなる。特に、水蒸気透過性の高い不織布のようなものが好ましい。また、担持体15は、後述するバインダを含むこともできる。
 担持体15の形状としては、シート状であり、平板状あるいはプリーツ状あるいは、ハニカム状等の種々の形状に成形されて使用されてもよい。例えば、シート状材料は、まずコルゲーターにより、波形(フルート)等の形状に成形され、次に、このシートと同一或いは異種の材料からなる、平板状のライナーと、接着剤により固着され、一体化される。また、担持体15は、可撓性を持ってもよい。担持体15は、変形可能であってもよい。換言すれば、任意の形状(折れ曲がり形状や、湾曲形状等)に保持可能であってもよい。
 図13は、調湿材11を模式的に示した断面図である。図13に示すように、基材の間にバインダ(担持体15)、バインダ中に調湿材11を分散させたシートとしてもよい。
 図14は、調湿材11を模式的に示した断面図である。図14に示すように、調湿材11を担持体15に担持させ吸水体14に保持し、調湿部10に備えてもよい。このようにすれば、空気と触れる面接が増加し、調湿機能を向上させることができる。
 吸水体14は吸水材12を含んでよい。また、吸水体14は、粉末上、粒状、又はシート状としてもよい。
 また、調湿材11は、上記の他、B型シリカゲル、高分子収着材等を用いてもよい。
 なお、「調湿」とは、所定の湿度帯に近づくように相対湿度を調整することを意味する。具体的には、例えば、50%RHを所定の相対湿度とすると、相対湿度が50%RHよりも高いときには、調湿材11は、水分Yを吸収(吸湿)し、相対湿度が50%RHよりも低いときには、調湿材11は、水分Yを放出(放湿)する。通常、所定の相対湿度帯は、調湿材11の材質と相関する。具体的には、例えば、所定の相対湿度帯は、調湿液中の水分含有量に相関する。
 図15は、調湿材11とB型シリカゲルにおける、相対湿度と吸湿率を示す吸湿等温線のグラフである。例えば、調湿対象物Xが衣類である場合、衣類の保管に適した湿度帯は相対湿度30~50%(後述)であり、その範囲での調湿水分量が大きい調湿材11の材料が、第1実施形態に係る調湿シート100の用途により適している。
 上記例として、塩化リチウムとグリセリン、またはギ酸ナトリウムと乳酸カリウムを調湿成分13として吸水材12に内在させた調湿材11では、汎用的な材料であるB型シリカゲルと比較し、3.5倍以上の調湿水分量を有し、平衡湿度が目標湿度範囲から逸脱するリスクが低く、保管環境の観点からは望ましい。
 衣類の保管湿度について、多湿環境ではカビの発生、低湿環境では乾燥によるヒビ、割れのリスクが大きいため、湿度としては30~50%が良いとされる。特に毛皮・皮革・獣毛品・和服は湿度の影響を強く受ける。そこで、第1実施形態に係る調湿シート100によれば、十分な調湿能力を有し、調湿対象物Xを適切な水分量に保持可能となる。
 図16は、調湿材11の平衡湿度が30~50%のときに調湿シート100が水分Yを吸収する様子を説明する図である。図17は、調湿材11の平衡湿度が50%より高いときに調湿シート100が水分Yを吸収する様子を説明する図である。図18は、調湿材11の平衡湿度が30%より低いときに調湿シート100が水分Yを吸収する様子を説明する図である。図16から図18では、疎水性膜21aは、調湿部10と対向するように配置されている場合を示す。
 調湿材11の平衡湿度が30~50%のとき、調湿対象物Xが多く湿気を持つ例えば平衡湿度50%以上のときは、図16に示すように、調湿部10の調湿材11が湿気を吸収する。
 一方、図17に示すように調湿材11の平衡湿度が50%より高いとき、調湿部10から調湿対象物Xへの透湿抵抗が高いため、可変透湿シート21が調湿部10からの放湿を抑制し、かつ調湿対象物Xと逆側へ調湿部10から放湿するので、調湿対象物Xへの多湿によるカビ発生を防止することができる。
 また、図18に示すように調湿材11の平衡湿度が30%より低いとき、調湿部10から調湿対象物Xへの透湿抵抗が低いため、また調湿対象物Xから調湿部10への透湿抵抗が高いため、調湿部10から放湿を行い、調湿対象物Xの過剰な乾燥を抑制することができる。
 以上のように、第1実施形態に係る調湿シート100によれば、十分な調湿能力を有し、調湿対象物Xを適切な水分量に保持可能である。また、特に、調湿材11の平衡湿度が目標湿度範囲外に変動した際に、調湿対象物Xを適切な水分量に保持可能である。
[第2実施形態]
 図19は、第2実施形態に係る調湿シート200を示した図である。図19に示すように、第2実施形態に係る調湿シート200は、貼り合わせ部30を備える。貼り合わせ部30は、包材20に備えられる。貼り合わせ部30は、可変透湿シート21と通気シート22の間に調湿部10がない部分で、可変透湿シート21と通気シート22を、又は通気シート22どうしを貼り合わせた部分である。貼り合せる手段は熱溶着によるヒートシール、または接着層を介した接着であってもよい。そして、第2実施形態に係る調湿シート200は、貼り合わせ部30で裁断して分割可能であり、分割された調湿シート201を複数有しいてもよい。
 タンス、衣類ケース、クローゼット等の空間内の形状に合わせて調湿シート200を裁断することで、空間の種類や広さによる制限を受けることなく分割された調湿シート201を使用でき、調湿対象物Xを適切な水分量に保持可能である。
[第3実施形態]
 図20は、第3実施形態に係る調湿シート300を示した図である。第3実施形態に係る調湿シート300は、図20に示すように、包材20の一部に水分量に基づいて色が変化するインジケーター40を備える。インジケーター40は、包材20に設けられ、通気シート22の表面に設けられることが好ましい。
 調湿シート300がインジケーター40を備えることで、湿度状態を視認することができ、調湿材11の平衡湿度が高湿度側にシフトした際に変色して再生を喚起させることができる。
 インジケーター40は、特に限定されないが、可逆性を有するpH指示薬や塩化コバルトなどであってもよい。
 好ましく用いられるpH指示薬としては、例えば、メチルパープル、メチルイエロー、ブロモフェノールブルー、コンゴーレッド、メチルオレンジ、ブロモクレゾールグリーン、メチルレッド、リトマス、ブロモクレゾールパープル、ブロモチモールブルー、フェノールレッド、チモールブルー、フェノールフタレイン、トリアールメタン誘導体、フルオラン誘導体、ピラゾロン誘導体、アゾ誘導体、キサンテン誘導体等が挙げられる。
 なお、1種のインジケーター40を含んでいてもよいが、複数種類のインジケーター40を含んでいることが好ましい。この場合、複数種類のインジケーター40は、色が変化するpHが相互に異なる複数種類のインジケーター40を含むことが好ましい。この場合、調湿液のpHの変化に伴って変化する色のバリエーションを増やすことができる。このため、相対湿度のより厳密な確認が可能となる。
[第3実施形態]
 図21及び図22は、第4実施形態に係る調湿シート400を示した図である。図21及び図22に示すように、第4実施形態に係る調湿シート400は、防虫剤を有する防虫材を含む。
 図21に示すように、第4実施形態に係る調湿シート400は、調湿部10に調湿材11を含む割された調湿シート401と防虫材を含む分割された調湿シート402を備えてもよい。
 また、図22に示すように、第4実施形態に係る調湿シート400は、調湿部10に調湿材11と防虫材を含む分割された調湿シート403を備えてもよい。係る場合は、調湿部10に防虫材を設ければよい。
 これらのようにすれば、十分な調湿能力を有し、調湿対象物Xを適切な水分量に保持可能、かつ防虫効果を有する調湿シート400を提供することができる。
 また、分割されたシート単位で混合しても、貼り合わせ部30の仕切り毎で分けて使用してもよい。
 また、防虫材に使用される防虫剤は、フェノトリン、プロフルトリン、エンペントリン等のピレスロイド系化合物、パラジクロロベンゼン、樟脳、ナフタリン等を用いればよい。
 以上説明したように本開示によれば、十分な調湿能力を有し、調湿対象物Xを適切な水分量に保持可能な調湿シート100、200、300、400を提供することができる。また、特に、調湿材11の平衡湿度が目標湿度範囲外に変動した際に、調湿対象物Xを適切な水分量に保持可能な調湿シート100、200、300、400を提供することができる。
 なお、上記のように本開示の各実施形態及び各実施例について詳細に説明したが、本開示の新規事項及び効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは、当業者には、容易に理解できるであろう。従って、このような変形例は、全て本開示の範囲に含まれるものとする。
 例えば、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義又は同義な異なる用語と共に記載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えることができる。また、調湿シートの構成、動作も本開示の各実施形態及び各実施例で説明したものに限定されず、種々の変形実施が可能である。

 

Claims (16)

  1.  調湿材を含む調湿部と、少なくとも一部は通気性を有する通気シートとを、備え、
     前記調湿部は複数の前記通気シートを積層した層間に配置され、
     前記通気シートの少なくとも一部は、周囲空気の絶対湿度に対し透湿抵抗が粗単調減少する可変透湿材であることを特徴とする調湿シート。
  2.  前記可変透湿材は、親水性膜と疎水性膜とを貼り合わせた非対称高分子膜を含み、
     前記疎水性膜は、前記層間を向くように配置されていることを特徴とする請求項1に記載の調湿シート。
  3.  前記可変透湿材の少なくとも一部は、調湿対象物に対向するように配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の調湿シート。
  4.  前記通気シートは、複数の前記通気シートを貼り合わせる貼り合わせ部を備え、
     前記貼り合わせ部で裁断して分割可能であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の調湿シート。
  5.  前記通気シートの一部に水分量に基づいて色が変化するインジケーターを備えることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の調湿シート。
  6.  防虫材を含むことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の調湿シート。
  7.  前記調湿部は、吸水材を含む吸水体と、前記吸水材に内在されており水分を吸収または放出する調湿成分と、を含むことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の調湿シート。
  8.  前記調湿材は、多価アルコール及び潮解性物質からなる群より選択される少なくとも1種を含む調湿成分を有することを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の調湿シート。
  9.  前記潮解性物質は金属塩であることを特徴とする請求項8に記載の調湿シート。
  10.  前記潮解性物質はカルボン酸塩であることを特徴とする請求項8に記載の調湿シート。
  11.  前記潮解性物質はカルボン酸と金属とからなることを特徴とする請求項8に記載の調湿シート。
  12.  前記調湿材は、粉末上、粒状、又はシート状である吸水体を含むことを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載の調湿シート。
  13.  前記調湿材は、吸水性樹脂、粘土鉱物からなる群より選ばれる少なくとも一種を含む吸水材を有することを特徴とする請求項1~12のいずれか1項に記載の調湿シート。
  14.  前記吸水体は、前記吸水材を担持する担持体をさらに含むことを特徴とする請求項7に記載の調湿シート。
  15.  前記担持体は、不織布又は織布を含むことを特徴とする請求項14に記載の調湿シート。
  16.  前記担持体は、バインダを含むことを特徴とする請求項14に記載の調湿シート。

     
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