JP4666716B2 - エアゾール製品 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明はエアゾール製品に関し、くわしくは、粉体を含有するエアゾール組成物を定量的に噴射するエアゾール製品に関する。
【0002】
【従来の技術】
粉体を含有するエアゾール組成物を定量的に噴射するエアゾール製品については、たとえば、特開平11−228943号公報、特開平11−300242号公報などに記載されている。特開平11−228943号公報には、粉体を多量に配合したエアゾール組成物を定量的に噴射できるエアゾール製品が記載されており、また、特開平11−300242号公報には、粉体が常時定量室内に留められるように、粉体貯留用凹部を設けたエアゾール製品が記載されている。
【0003】
しかし、上記先行技術では、1回の噴射操作で、噴射が開始してから停止するまでの時間、すなわち、定量室内のエアゾール組成物を全量噴射する時間が長く、さらに、定量室内にエアゾール組成物、とくに粉体が残留しやすく、定量的に噴射できなくなるという問題がある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
前記問題点を解決するために検討した結果、上記先行技術に用いられている定量噴射型バルブでは、粉体は定量室内でケーキングしやすく、かつ定量室内でエアゾール組成物は密に充填されているため、噴射前にエアゾール製品を振っても、定量室内を攪拌することができない。そのため、噴射時、粉体は微細に分散されず、粉体の通路抵抗は大きくなり、噴射され難くなる。さらに定量室内のエアゾール組成物は、噴射時、エアゾール容器内部とは遮断されるため、エアゾール容器内部からの噴射剤の供給および圧力が伝わらず、定量室内のエアゾール組成物を全量噴射するのに時間がかかることがわかった。本発明の目的は、前記課題を解決し、粉体を含するエアゾール組成物を確実に一定量噴射させることができるエアゾール製品を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明は、容器本体と、容器本体の開口部に取り付けられるバルブと、バルブに装着される噴射部材とからなるエアゾール容器に、
容器本体内部と噴射部材の噴射孔までの通路に
液だまり部と
噴射操作により容器本体内部と前記液だまり部を遮断する弁とを備え、
前記エアゾール容器に粉体を含有する原液、液化ガスおよび圧縮ガスからなるエアゾール組成物を充填したエアゾール製品にかかわる。
【0006】
本発明は、圧縮ガスの25℃における液化ガスの液相部に対するオストワルド係数が1以上である前記のエアゾール製品にかかわる。
【0007】
本発明は、前記圧縮ガスが、炭酸ガスおよび/または亜酸化窒素である前記の各エアゾール製品にかかわる。
【0008】
【発明の実施の形態】
図1に、本発明の一実施形態において使用するエアゾール容器の主要部の断面図を示す。また、図2に、本発明のほかの一実施形態において使用するエアゾール容器の主要部の断面図を示す。さらに、図3に、本発明の一実施形態において使用するエアゾール容器の断面図を示す。
【0009】
本発明に用いられるエアゾール容器は、エアゾール組成物を充填するための容器本体1と、容器本体1の開口部に取り付けられ、容器本体1の内外を連通/遮断するバルブ2と、エアゾール組成物を噴射するための噴射孔3を有する噴射部材4とからなり、容器本体1内部と噴射部材4の噴射孔3までの通路に液だまり部5と噴射操作により容器本体1内部と液だまり部5を遮断する弁6を有する。
【0010】
バルブ2は、ハウジング7、ステム8、スプリング9、ステムラバー10、中栓11およびカバーキャップ12を有する。
【0011】
ハウジング7は、筒状であり、上部開口部および下部開口部を有し、さらに内部空間を上部開口部側と下部開口部側とに分割する底壁13を有し、底壁13の中央部分に上部開口部側の内部空間と下部開口部側の内部空間とを連通し、ステム8の下部を貫通させる開口部を有する。図2のエアゾール容器においては、底壁13の開口部内周側に上方に伸びる内側筒状部分14を有する。
【0012】
ハウジング7の下部開口部には、筒状のブッシュ15とディップチューブ16とが順次装着されている。底壁13の下面とブッシュ15とのあいだには、リップ先端がステム8の下部の外周面に摺接する漏斗状の弁6が保持されている。
【0013】
ステム8は、上部開口部を有し、噴射部材4を装着するステム上部と、ステム8を押し下げた際、弁6に密接し、シールするステム下部とからなり、ステム下部がハウジング7の底壁13の開口部を通過するようにハウジング7に挿入されている。ステム8の上部開口部側がハウジング7から外方へ突き出し、噴射部材4に連通する。ステム8は、噴射通路17を形成する内部空間および側壁に噴射通路17に連通する横孔の連通孔18を有する。ステム8は、たとえば、ステンレスなどの金属材料、または、ナイロン、ジュラコンなどの合成樹脂材料などにより作製されており、ステムラバー10と摺動できるように、平滑な表面にされている。
【0014】
ステム8の外周と摺動するように嵌装されたステムラバー10は、通常の状態では、スプリング9の付勢力により上方に押し上げられているステム8の連通孔18を、内径面10aによって閉鎖し、エアゾール容器の気密を保つ。噴射時には噴射部材4を押し下げてステムラバー10と連通孔18のシールを開放することによって、エアゾール組成物を噴射孔3より外部へ噴射することができる。
【0015】
エアゾール容器に充填されたエアゾール組成物を容器本体1内部から噴射孔3まで移動させるための通路は、たとえば、ディップチューブ16、ブッシュ15、ハウジング7、ならびに、ステム8の連通孔18および噴射通路17によって形成することができる。
【0016】
中栓11は、ハウジング7を保持し、ステムラバー10の上に嵌装されている。この中栓11の上部外側にカバーキャップ12が嵌装されている。中栓11とカバーキャップ12とのあいだに、容器本体1の開口端が挿入され、カバーキャップ12の下部12aを加締めて一体的に取り付けられている。
【0017】
本発明で使用するエアゾール容器は、容器本体1内部から噴射孔までの通路に、液だまり部5を有する。図1、図2および図3のエアゾール容器においては、ハウジング7の内周面および底壁13ならびにステムラバー10により閉鎖している連通孔18までの空間が液だまり部5を形成し、噴射操作により、ステム8の下部が弁6に密接し、容器本体1内部と液だまり部5を遮断する。
【0018】
液だまり部5は、通常時、エアゾール容器内部と連通しており、ディップチューブ16を通じてエアゾール組成物が密に充填されている。使用時には、噴射部材4を軸方向に押し下げると、ステム8がステムラバー10に摺動し、まずステム8下部が弁6内に挿入され、容器本体1内部と液だまり部5を遮断する。さらに押し下げると連通孔18が開くようにされている。これにより、液だまり部5に充填されているエアゾール組成物のみが噴射剤の圧力により連通孔18を通って噴射通路17に導入され、外部へ噴射される。噴射操作をやめ、連通孔18が閉鎖され、容器本体1内部と液だまり部5が再度連通されると、容器本体1内部のエアゾール組成物がディップチューブ16を通じて液だまり部5内に充填される。
【0019】
本発明で使用するエアゾール容器の噴射特性として、バルブ2を作動させると容器本体1内部と液だまり部5のあいだは遮断されるので、エアゾール組成物の供給はなく、またエアゾール容器内の噴射剤に加圧されないので、ふんわりとしたやさしい噴射となる。
【0020】
図2のエアゾール容器においては、ハウジング7の内周面、底壁13および内側筒状部分14が、粉体を貯留し、液だまり部5内の粉体がブッシュ15の空間などに落下することを防止するための粉体貯留用凹部を形成する。図2のエアゾール容器においては、液だまり部5内には、粉体貯留用凹部に貯留した粉体を攪拌するための部材(攪拌部材)19、たとえば、スプリング、ボールなどを有することができる。攪拌部材19は、エアゾール組成物を噴射する際に液だまり部5内を攪拌する構造とすることによって、凹部内で密に凝集した粉体を効率よく攪拌することができる。
【0021】
図3は本発明に用いられるエアゾール容器の他の実施形態である。図3のバルブは、容器本体1に取り付けられるマウンティングカップ20を有し、ハウジング7はマウンティングカップ20により保持されている。また容器本体1には、開口部21にビード部22を設けており、該ビード部22にガスケット23を介してバルブ2のマウンティングカップ20をかしめ付けることにより取り付けられる。なお、本発明に用いられるエアゾール容器は、容器本体の形状や材質、バルブの取り付け方法などで限定されるものではない。
【0022】
本発明に用いられるエアゾール組成物24は、粉体25を含有する原液、液化ガスおよび圧縮ガスからなる。
【0023】
粉体としては、皮膚に付着した際に、サラサラ感を与えるなど使用感を向上させたり、有効成分を吸着し、皮膚に付着したのち、徐々に有効成分を脱着し、効果を持続させたり、粉体自体が有効成分として作用するような特性を有する粉体を使用することができる。
【0024】
粉体の含有量は、エアゾール組成物中、0.05〜50重量%、好ましくは0.1〜30重量%とすることができる。粉体の含有量が0.05重量%未満では、粉体を配合することによる効果が充分得られない。一方、50重量%以上の場合では、エアゾール容器内、とくに液だまり部内で粉体がケーキングしやすくなり、均一な噴射ができなくなり、また、噴射孔などで詰まりやすくなる傾向がある。
【0025】
粉体としては、たとえば、クロルヒドロキシアルミニウム、トルナフテート、リドカイン、グルコン酸クロロヘキシジン、タルク、カオリン、雲母、セリサイト、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、シリカ、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ゼオライト、硫酸カルシウム、ヒドロキシアパタイト、セラミックパウダー、チッ化ホウ素、二硫化モリブデン、ポリアミド樹脂粉末、ポリエチレン粉末、ポリスチレン粉末、ポリメタクリル酸メチル粉末、セルロース粉末、シリコーン樹脂粉末、二酸化チタン、酸化鉄、黄酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック、群青、アルミニウムパウダー、カッパーパウダー、粉体状の有効成分などを使用することができる。
【0026】
粉体とともに原液を構成する成分は、たとえば、使用目的(用途)などに応じて適宜選択することができる。粉体とともに原液を構成する成分としては、たとえば、水、油成分、界面活性剤、アルコール、高分子化合物、有効成分などをあげることができる。
【0027】
水としては、たとえば、精製水、イオン交換水などをあげることができる。
【0028】
油成分としては、たとえば、ミリスチン酸イソプロピル、オクタン酸セチル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ミリスチン酸ミリスチル、オレイン酸デシル、乳酸セチル、ステアリン酸イソセチル、イソステアリン酸イソセチル、アジピン酸ジイソブチル、セバシン酸ジイソプロピルなどのエステル油;ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、メチルハイドロジェンポリシロキサン、デカメチルポリシロキサンなどのシリコーン;灯油、パラフィン、流動パラフィン、ワセリン、スクワラン、スクワレン、n−ペンタン、イソペンタン、n−ヘキサン、イソヘキサンなどの炭化水素;アボガド油、ツバキ油、タートル油、トウモロコシ油、ミンク油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、アマニ油、サフラワー油、ホホバ油、ヤシ油などの油脂;ミツロウ、ラノリン、酢酸ラノリン、カンデリラロウ、カウナウバロウ、モンタンロウなどのロウ;ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘニン酸、オレイン酸、イソステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸などの高級脂肪酸などをあげることができる。
【0029】
界面活性剤としては、たとえば、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、デカグリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンヒマシ油・硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンラノリン・ラノリンアルコール・ミツロウ誘導体、ポリオキシエチレンアルキルアミン・脂肪酸アミド、レシチンなどをあげることができる。
【0030】
アルコールとしては、たとえば、エタノール、プロパノール、イソプロパノールなどの1価の低級アルコール;ラウリルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ミリスチルアルコール、オレイルアルコール、ラノリンアルコール、ヘキシルドデカノール、イソステアリルアルコールなどの1価の高級アルコール;エチレングリコール、プロピレングリコール、1,3−ブチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、グリセリン、ジグリセリン、ポリエチレングリコール、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートなどの多価アルコールなどをあげることができる。
【0031】
高分子化合物としては、たとえば、カゼイン、ゼラチン、デンプン、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、変性ポテトスターチ、コーンスターチ、ポリビニルアルコール、カルボキシビニルポリマーなどをあげることができる。
【0032】
有効成分としては、クロルヒドロキシアルミニウム、酸化亜鉛、パラフェノールスルホン酸亜鉛などの制汗剤、ラウリル酸メタクリレート、安息香酸メチル、フェニル酢酸メチル、グラニルクロトレート、ミリスチン酸アセトフェノン、酢酸ベンジル、プロピオン酸ベンジルなどの消臭剤、パラオキシ安息香酸エステル、安息香酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、フェノキシエタノール、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、塩化クロルヘキシジン、感光素、パラクロルメタクレゾールなどの殺菌・防腐剤、1−メントール、カンフルなどの清涼剤、アラントインヒドロキシアルミニウム、クエン酸、乳酸、酸化亜鉛、タンニン酸などの収斂剤、アラントイン、グリチルレチン酸、アズレンなどの抗炎症剤、メタプロテレノール、アミノフィリン、テオフィリン、テルブタリン、アドレナリン、エフェドリンなどの抗ぜん息薬、サッカリン、アスパルテームなどの甘味剤、塩酸ジブカイン、塩酸テトラカイン、塩酸リドカインなどの局所麻酔剤、塩酸ジフェンヒドラミン、マレイン酸クロルフェミラミンなどの抗ヒスタミン剤、サリチル酸メチル、ケトプロフェン、インドメタシン、フェルビナク、ピロキシカム、カンフル、ジフェンヒドラミン、クロタミトンなどの消炎鎮痛剤、N,N−ジエチル−m−トルアミド(ディート)、カプリル酸ジエチルアミドなどの害虫忌避剤、アルブチン、コウジ酸などの美白剤、パラアミノ安息香酸エステル、サリチル酸オクチル、サリチル酸フェニル、パラメトキシケイ皮酸イソプロピル、パラメトキシケイ皮酸オクチル、パラメトキシケイ皮酸2−エチルヘキシル、2,4−ジヒドロキシベンゾフェノン、2−ヒドロキシ−4−メトキシベンゾフェノンなどの紫外線吸収剤、グリシン、アラニン、ロイシン、イソロイシン、セリン、スレオニントリプトファン、シスチン、システイン、アスパラギン酸、グルタミン酸などのアミノ酸、ビタミンA油、レチノール、パルミチン酸レチノール、塩化ピリドキシン、ニコチン酸ベンジル、ニコチン酸アミド、ニコチン酸dl−α−トコフェロール、ビタミンD2(エルゴカシフェロール)、dl−α−トコフェロール、酢酸dl−α−トコフェロール、パントテン酸、ビオチンなどのビタミン類、エラストラジオール、エチニルエストラジオールなどのホルモン類、α−トコフェロール、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソールなどの酸化防止剤、ドクダミエキス、オウバクエキス、シャクヤクエキス、ヘチマエキス、キナエキス、サクラソウエキス、バラエキス、レモンエキス、アロエエキス、ショウブ根エキス、ユーカリエキス、セージエキス、茶エキス、海藻エキス、プラセンタエキス、シルク抽出液などの各種抽出液、各種香料などがあげられる。
【0033】
本発明では、噴射剤として液化ガスと圧縮ガスとを併用することに特徴があり、粉体を配合し、かつエアゾール容器内部と遮断され、エアゾール容器内部の圧力が伝わらない液だまり部内にあるエアゾール組成物を全量噴射させることができる。これは、噴射操作した際、まず液だまり部内の原液および液化ガスに溶解していた圧縮ガスが気化し、これにより気泡が生じたり、振動を与えるなどの作用が得られ、液だまり部内のエアゾール組成物を活性化するため、液化ガスが気化しやすくなることによる。とくに、圧縮ガスとして液化ガスの液相部に対するオストワルド係数(25℃)が1以上であるものを使用した場合には、原液および液化ガスへの溶解量が多くなるため、溶解していた圧縮ガスが気化する際、液だまり部内のエアゾール組成物の活性化が大きくなり、一層確実に噴射することができる。
【0034】
液化ガスの液相部に対する圧縮ガスのオストワルド係数は、以下のようにして測定することができる。アルミニウム製容器(満注量100ml)にバルブを取り付け、液化ガスの液相部が容器満注量の60容量%となる量の液化ガスを充填する。このときの圧力をPLPG、液相部の容積をVl、気相部の容積をVgとし、PLPG、VlおよびVgは圧縮ガスの充填、溶解により変動しないものとする。ついで圧縮ガスを充填し、25℃の恒温水槽にて、圧力が平衡に達するまで保存する。圧縮ガスの充填量をa(ml)、測定した平衡圧をP(atm)(ただし、P=PLPG+Peq、Peqは圧縮ガスの平衡時の分圧である)、液化ガスの液相部に対する圧縮ガスのオストワルド係数βとすると次式が成立する。
a=Vg・Peq+β・Vl・Peq
【0035】
したがって、βは、次式で算出される。
β=(a−Vg・Peq)÷(Vl・Peq)
【0036】
たとえば、炭酸ガスの25℃における各種液化ガスに対するオストワルド係数(ml/ml)は、n−ブタンに対して2.5、イソブタンに対して2.8、LPG(0.2)に対して2.8、LPG(0.3)に対して2.6、ジメチルエーテルに対して9.7である。LPG(0.2)は、25℃における蒸気圧が0.2MPaのn−ブタンおよびイソブタンの混合物である。LPG(0.3)は、25℃における蒸気圧が0.3MPa(25℃)のn−ブタン、イソブタンおよびプロパンの混合物である。
【0037】
液化ガスとしては、液化石油ガス(プロパン、n−ブタン、イソブタンおよびこれらの混合物)、ジメチルエーテル、テトラフルオロエタン、ヘプタフルオロプロパンなどのフロン類およびこれらの混合物などがあげられる。液化ガスは、25℃における蒸気圧が0.1〜0.6MPa、さらには0.15〜0.5MPaが好ましい。0.1MPa未満の場合は、液だまり部内のエアゾール組成物を全量噴射させるのが困難となる。一方、0.6MPa以上の場合は、噴射の勢いが強くなり、使用感がわるくなる。また、前記液化ガスと炭素数が5〜6の炭化水素、たとえば、n−ペンタン、イソペンタン、n−ヘキサンなどとを混合し、所望の圧力に調整することもできる。
【0038】
圧縮ガスとしては、炭酸ガス、窒素ガス、亜酸化窒素ガス、圧縮空気およびこれらの混合物などがあげられる。これら圧縮ガスにおいて、液化ガスの液相部に対するオストワルド係数が1以上であるものが好ましく、具体的には炭酸ガス、亜酸化窒素ガスが好ましい。また、炭酸ガスや亜酸化窒素ガスといったオストワルド係数の大きな圧縮ガスと、窒素ガス、圧縮空気などを混合し、オストワルド係数が1以上となるものを用いてもよい。液化ガスの液相部に対するオストワルド係数が1未満の場合は、圧縮ガスの溶解量が少なく、液だまり内部のエアゾール組成物を充分活性化できず、全量噴射させるのが困難となる。
【0039】
液化ガスは、エアゾール組成物中30〜99重量%、好ましくは40〜97重量%配合される。液化ガスの配合量が30重量%未満の場合、液だまり部内のエアゾール組成物を確実に全量噴射させるのが困難となり、使い勝手がわるくなる。一方、99重量%以上の場合は、有効成分や粉体、圧縮ガスなどの配合量が少なくなるため、所望の効果が得られない。
【0040】
圧縮ガスは、エアゾール組成物中0.1〜10重量%、好ましくは0.5〜10重量%配合される。圧縮ガスの配合量が0.1重量%未満の場合、圧縮ガスの溶解量が少なくなり、液だまり部内のエアゾール組成物を全量噴射させるのに時間がかかり、使い勝手がわるくなる。一方、10重量%以上の場合は、製品圧力が高くなりすぎ、危険である。
【0041】
本発明のエアゾール製品は、たとえば、傷薬、かゆみ止め、水虫薬、ぜん息薬、殺菌消毒剤、消炎鎮痛剤、制汗剤、害虫忌避剤、化粧水、プレシェーブローション、アフターシェーブローション、サンスクリーン剤などの人体用製品、ヘアスプレー、ヘアフォーム、トリートメントフォーム、クリームフォーム、フォームワックス、染毛剤、育毛剤、脱色剤、クレンジングなどの頭髪・頭皮用製品などとして有用である。
【0042】
【実施例】
実施例1〜3および比較例1
クロルヒドロキシアルミニウム3.0重量%、タルク6.0重量%、酸化亜鉛1.0重量%、ミリスチン酸イソプロピル3.0重量%、ソルビタンモノオレエート0.5重量%およびジメチルポリシロキサン0.5重量%からなる原液14.0重量%と、液化ガス82.0重量%および炭酸ガス4.0重量%(実施例1)、液化ガス84.0重量%および炭酸ガス2.0重量%(実施例2)、液化ガス85.0重量%および炭酸ガス1.0重量%(実施例3)、または、液化ガス86.0重量%(比較例1)とからなるエアゾール組成物(制汗剤)30gを、図1に示したエアゾール容器(アルミニウム製、満注量:80ml)に充填した。
【0043】
なお、液だまり部の容積は1mlである。実施例1〜2および比較例1では、液化ガスとして、25℃における蒸気圧が0.2MPaのn−ブタンおよびイソブタンの混合物(LPG(0.2))を使用し、実施例3では、25℃における蒸気圧が0.3MPaのn−ブタン、イソブタンおよびブロパンの混合物(LPG(0.3))を使用した。
【0044】
実施例4〜6および比較例2
酸化亜鉛0.5重量%、タルク3.0重量%、アクリノール0.01重量%、リドカイン0.02重量%、グリチルレチン酸ジカリウム0.01重量%およびミリスチン酸イソプロピル7.0重量%からなる原液10.54重量%と、LPG(0.2)84.46重量%および炭酸ガス5.0重量%(実施例4)、LPG(0.2)76.46重量%、ジメチルエーテル10.0重量%および炭酸ガス3.0重量%(実施例5)、LPG(0.2)86.16重量%、炭酸ガス3.0重量%および窒素ガス0.3重量%(実施例6)、または、LPG(0.2)89.46重量%(比較例2)とからなるエアゾール組成物(傷薬)40gを、図3に示したエアゾール容器(アルミニウム製、満注量:100ml)に充填した。
【0045】
実施例7および比較例3
アミノフィン1968mg、大豆レシチン2mg、アスパルテーム30mgを30%エタノール水溶液に溶解し、噴霧乾燥法により微粉末を得た。この微粉末15mgとヘプタフルオロプロパン10g、炭酸ガス0.3gとからなるエアゾール組成物(ぜん息薬)を図1に示したエアゾール容器(アルミニウム製、満注量:20ml)に充填した。なお液だまり部の容積は0.1mlである。また比較例3として、前記微粉末15mgとヘプタフルオロプロパン10gとからなるエアゾール組成物を図1に示したエアゾール容器(アルミニウム製、満注量:20ml)に充填した。
【0046】
評価
(1)噴射量安定性
実施例1および比較例1のエアゾール製品を25℃の恒温水槽に30分間保持したのちに噴射した。噴射前と噴射後の重量を測定し、噴射量を算出した。この操作を40回繰り返し、噴射量の安定性を評価した。噴出量(g)の結果を表1および図4に示す。
【0047】
【表1】
【0048】
また、実施例2〜7および比較例2〜3についても、同様の試験を行ない、噴射回数1〜5回の平均値を基準にしたとき、噴射量の減少が5%未満のものを○、5〜10%のものを△、10%を超えるものを×として、噴射量の安定性を評価した。結果を表2に示す。
【0049】
(2)使用感
皮膚へ噴射したときの使用感を以下の基準で評価した。結果を表2に示す。
○:ソフトな噴射形態が得られ、噴射面での飛び散りが少なく、また、短時間で噴射が停止した。
×:噴射開始から停止するまでの時間が長く使いづらかった。
【0050】
【表2】
【0051】
試験結果より、本発明のエアゾール製品(実施例1〜7)は、繰り返し噴射しても、噴射量はほぼ一定であり、かつ使用感に優れていることがわかる。一方、従来品(比較例1〜3)は、噴射量の減少が大きく、一定量噴射できないことがわかる。さらに、従来品では1回の噴射時間が長く、使用感もよくなかった。
【0052】
【発明の効果】
本発明のエアゾール製品は、粉体を含有するエアゾール組成物を確実に一定量噴射させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態で使用するエアゾール容器の主要部の断面図である。
【図2】本発明の一実施形態で使用するエアゾール容器の主要部の断面図である。
【図3】本発明の一実施形態で使用するエアゾール容器の断面図である。
【図4】本発明の実施例の結果(噴射量安定性)を示すグラフである。
【符号の説明】
1 容器本体
2 バルブ
3 噴射孔
4 噴射部材
5 液だまり部
6 弁
7 ハウジング
8 ステム
9 スプリング
10 ステムラバー
10a 内径面
11 中栓
12 カバーキャップ
13 底壁
14 内側筒状部分
15 ブッシュ
16 ディップチューブ
17 噴射通路
18 連通孔
19 攪拌部材
20 マウンティングカップ
21 開口部
22 ビード部
23 ガスケット
24 エアゾール組成物
25 粉体
Claims (3)
- 容器本体と、容器本体の開口部に取り付けられるバルブと、バルブに装着される噴射部材とからなるエアゾール容器に、
容器本体内部と噴射部材の噴射孔までの通路に
液だまり部と
噴射操作により容器本体内部と前記液だまり部を遮断する弁とを備え、
前記エアゾール容器に粉体を含有する原液、液化ガスおよび圧縮ガスからなるエアゾール組成物を充填したエアゾール製品であり、
圧縮ガスの分圧より求めた25℃における液化ガスの液相部に対するオストワルド係数が1以上であるエアゾール製品。 - 前記圧縮ガスが、炭酸ガスおよび/または亜酸化窒素である請求項1記載のエアゾール製品。
- 前記液化ガスをエアゾール組成物中に30〜99重量%配合する請求項1または請求項2記載のエアゾール製品。
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