WO2018097045A1 - 保冷具および冷却療法に用いる治療用具 - Google Patents
保冷具および冷却療法に用いる治療用具 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018097045A1 WO2018097045A1 PCT/JP2017/041389 JP2017041389W WO2018097045A1 WO 2018097045 A1 WO2018097045 A1 WO 2018097045A1 JP 2017041389 W JP2017041389 W JP 2017041389W WO 2018097045 A1 WO2018097045 A1 WO 2018097045A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- temperature
- skin
- cold
- human body
- heat
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F7/00—Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
- A61F7/10—Cooling bags, e.g. ice-bags
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F7/00—Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
- A61F7/02—Compresses or poultices for effecting heating or cooling
- A61F2007/0244—Compresses or poultices for effecting heating or cooling with layers
- A61F2007/0246—Compresses or poultices for effecting heating or cooling with layers with a layer having high heat transfer capability
- A61F2007/0247—Using a substance with high conductivity
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F7/00—Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
- A61F7/02—Compresses or poultices for effecting heating or cooling
- A61F2007/0244—Compresses or poultices for effecting heating or cooling with layers
- A61F2007/0249—Compresses or poultices for effecting heating or cooling with layers with a layer having low heat transfer capability
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F7/00—Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
- A61F7/02—Compresses or poultices for effecting heating or cooling
- A61F2007/0244—Compresses or poultices for effecting heating or cooling with layers
- A61F2007/0249—Compresses or poultices for effecting heating or cooling with layers with a layer having low heat transfer capability
- A61F2007/0253—Compresses or poultices for effecting heating or cooling with layers with a layer having low heat transfer capability using a substance with low conductivity
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F7/00—Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
- A61F7/02—Compresses or poultices for effecting heating or cooling
- A61F2007/0292—Compresses or poultices for effecting heating or cooling using latent heat produced or absorbed during phase change of materials, e.g. of super-cooled solutions
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F7/00—Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
- A61F7/10—Cooling bags, e.g. ice-bags
- A61F2007/108—Cold packs, i.e. devices to be cooled or frozen in refrigerator or freezing compartment
Definitions
- the present invention relates to a cold insulator that cools a human body and a treatment tool used for cooling therapy.
- cooling therapy called icing, cryotherapy, etc.
- This cooling therapy is a therapy that cools a person's heated part or whole body.
- a technique of applying cold air to the human body or bringing a coolant into contact with the skin of the human body is employed.
- Patent Document 1 discloses a coolant that enhances tactile sensation and fit to a human head and is expected to have sufficient cooling performance.
- This cooling material is stored in an outer bag in which a plurality of freezing materials having a thickness of 15 to 35 mm and an antifreezing material having a thickness of 5 to 15 mm connected in the horizontal direction are stacked one above the other.
- TRPA1 Humans have a nerve called TRPA1 and function to recognize it as “pain” when the skin temperature falls below 17 ° C. For this reason, when cooling the human body, it is necessary to give sufficient consideration to the skin temperature so that this nerve does not function. If a coolant having a skin temperature of 17 ° C. or lower is used, long-term use becomes difficult, and frostbite may occur depending on the situation.
- Patent Document 1 discloses a coolant that is assumed to be used for the human body, but does not describe the thermal properties of the material used as the coolant, the temperature zone of the freezing material, and the like. There is a possibility that TRPA1 will function. If so, it will not be suitable for long-time wearing.
- the present invention has been made in view of such circumstances, and provides a cooler that can cool a human body at an appropriate temperature and that can secure sufficient use time and a treatment tool used for cooling therapy. With the goal.
- the cold insulator according to one aspect of the present invention is a cold insulator that cools a human body, and includes a frozen material that changes phase at a specific temperature, and a first storage portion that stores the frozen material,
- the first accommodating portion performs heat transfer between the human body and the frozen material at a contact surface that contacts the skin of the human body, and at least the contact surface can be taken as a heat permeability of the skin of the human body. It has a heat penetration rate that is in the range.
- the human body is kept cool at an appropriate temperature, and the human body is cooled at a gentle temperature for a long time without causing discomfort such as being too cold even if the human body is in direct contact with the skin. be able to.
- FIG. 1 It is a figure which shows the calculation method of the heat conductivity of a multilayer body. It is a table
- FIG. It is a figure which shows the outline
- FIG. It is a figure which shows the function of a buffer layer. It is a figure which shows the function of a buffer layer. It is a table
- FIG. It is a figure which shows schematic structure of the cold insulator and therapeutic tool which concern on Example 3.
- FIG. It is a figure which shows schematic structure of the cold insulator and therapeutic tool which concern on Example 3.
- FIG. It is a figure which shows a usage example. It is a figure which shows the outline of the boundary part of a cool storage layer and human skin.
- the present inventors cool an affected part using a coolant, the temperature of the coolant is too cold for the human body, and it is difficult to use for a long time, and it is not possible to take sufficient cooling time.
- a heat storage material that changes in phase at a specific temperature within the appropriate temperature range for keeping the human body cool and has a heat permeability that is within the range that can be taken as the heat permeability of the human skin.
- the present inventors have found that an appropriate skin temperature and a sufficient use time can be realized, and have reached the present invention.
- the cold insulator according to one aspect of the present invention is a cold insulator that cools a human body, and includes a frozen material that changes phase at a specific temperature, and a first storage portion that stores the frozen material,
- the first accommodating portion performs heat transfer between the human body and the frozen material at a contact surface that contacts the skin of the human body, and at least the contact surface can be taken as a heat permeability of the skin of the human body. It has a heat penetration rate that is in the range.
- Drawing 1 is a figure showing the concept of the cold insulator concerning this embodiment.
- the cold insulator 1 includes a cold storage layer 3.
- the thermal storage layer 3 is prescribed for thermal specification, and specifically includes a thermal storage material having a thermal permeability in a range that can be taken as the thermal permeability of the human skin. Even if the cold insulator 1 according to the present embodiment is in direct contact with the skin of a human body, it can be cooled for a long time at a gentle temperature to the skin without giving an unpleasant feeling such as being too cold.
- FIG. 2 is a table showing the therapeutic purpose, affected area, skin temperature, and usage time of the coolant in the cooling therapy.
- first aid for heat stroke etc. apply coolant to the armpits, neck, and buttocks.
- the skin is subjected to an active cooling process until the deep temperature reaches the 38 ° C. range.
- the coolant is used for 1 hour.
- cooling aimed at reducing blood flow and bleeding is expected to reduce cell metabolism and minimize secondary damage due to ischemia.
- cooling for the purpose of reducing the generation of pain-causing substances due to cooling, or reducing interval impulses to the central nervous system due to slowing of sensory receptor response and delayed transmission of sensory nerve stimulation.
- the place to which the coolant is applied is the surgical site, and the skin temperature is 20 to 25 ° C.
- the usage time of the coolant is 0.5 hours.
- the place where the coolant is applied is the forehead, neck, etc.
- the skin temperature is a temperature at which a person feels comfortable, for example, 33 ° C. It is.
- the usage time of the coolant is 1 to 2 hours.
- the place to which the coolant is applied is the forehead, the neck, and the like, and the skin temperature is, for example, 12 to 20 ° C. in the case of adjusting the body temperature of a person with spinal cord injury.
- the usage time of the coolant is 2 to 3 hours.
- the place where the coolant is applied is the muscle often used for each exercise, and the skin temperature is around 27 ° C. which is the optimum temperature of the muscle.
- the usage time of the coolant is 2 to 3 hours.
- FIG. 3 is a diagram showing the activation temperature threshold of the temperature-sensitive TRPA channel of the human body.
- “Pain” in the human body occurs when a stimulus applied to a nociceptor located at the end of a nerve is transmitted to the brain.
- TRP receptors receptors corresponding to various stimuli, and these are called “TRP receptors”.
- TRP receptors receptors corresponding to various stimuli
- These receptors differ in the presence or absence of signal generation for each temperature zone, and in the case of cold stimulation, the TRPA1 channel is activated at “17 ° C. or lower” as shown in FIG. That is, when a stimulus is applied that causes the skin temperature to fall below 17 ° C., it is recognized as pain, so if cooling for a long time is required, the skin temperature should not fall below 17 ° C. It is necessary.
- the cold insulator 10 includes a cold storage layer 30.
- the cold storage layer 30 is frozen at a specific temperature and packed with a frozen material 30a including a thermal storage material having a thermal permeability close to the thermal permeability of human skin, and the frozen material 30a is packed with a packaging material 30b for the cold storage layer. It is formed.
- the cold storage layer packaging material 30b constitutes a first housing portion.
- the frozen material 30a is a heat storage material that undergoes a phase change at a specific temperature and has a thermal permeability close to that of human skin.
- the cold storage layer 30 including the frozen material 30a and the cold storage layer packaging material 30b also has a thermal permeability close to the thermal permeability of the human skin.
- a case where a TBAB heat storage material having a concentration of 40 wt% is used as the frozen material 30a will be described, but any heat storage material cold storage layer having a heat permeability close to that of human skin may be used.
- the heat permeability of the heat storage material or the heat storage layer has a value in the range of heat permeability that can be taken as the heat permeability of human skin.
- the thermal permeation rate represents the ability to take heat through a contact surface (hereinafter also referred to as a boundary surface) that is a contact surface when an object is in contact with another object.
- the thermal penetration rate (b) is expressed by the formula (1).
- FIG. 5 is a diagram showing an outline of the relationship between temperature and heat permeability.
- the temperature T Boder boundary surface can be expressed by equation (2).
- the interface temperature is expressed by equation (3). That is, as shown in Expression (3), the boundary surface temperature T border is represented only by the temperatures of two objects (substance A and substance B). This indicates that the temperature distribution is the same as when no boundary surface exists.
- FIG. 6 is a diagram showing an outline of the boundary between the cold storage layer and the human skin. If the relationship between the thermal permeability of the two objects described above is applied to this embodiment, the thermal permeability b TSM (TSM: Thermal Storage material (cold storage layer)) and skin thermal permeability b skin are almost the same value, boundary surface temperature T border is determined by cold storage layer temperature T TSM and skin temperature T skin , Can be represented.
- TSM Thermal Storage material
- Formula (4) is satisfy
- T skin The human body's thermal permeability (T skin ) varies depending on each part of the human body, but is approximately 1,000 ⁇ T skin ⁇ 1,740 (J / (m 2 ⁇ s 1/2 ⁇ K)).
- Table 1 summarizes the latent heat storage material (PCM: Phase Change Material) having a value close to the thermal permeability of the human body.
- the temperature T Boder the boundary surface a temperature higher than 17 ° C. It is preferable that That is, it can be said that it is preferable to satisfy Expression (5).
- the temperature T TSM of the cold storage layer should be 5 ° C. or higher.
- the temperature difference between the surface temperature of the skin and the surface temperature of the cold storage layer is too large, even if Equation (5) is satisfied, an unpleasant sensation is given by stimulation due to the temperature difference. Therefore, it is considered preferable to use a heat storage material having no temperature difference from the surface temperature of the skin as the frozen material.
- the thermal permeability (J / (m 2 ⁇ S 1/2 ⁇ K)) of each heat storage material is 1004.4 for TBAB, 1574.2 for water, and 485.4 for paraffin.
- TBAB and water have values close to the thermal permeability (1,000 to 1,740) of human skin. That is, when only the heat permeability value is viewed, TBAB and water are preferable as the heat storage material used for the frozen material. Paraffin is not so preferable because it has a low thermal permeability and thus has a large interfacial thermal resistance value on the contact surface with the skin, making it difficult to remove heat.
- the melting point (° C.) of each heat storage material is 11.8 for TBAB, 0 for water, 6, 10, 18 for paraffin, and TBAB and paraffin reduce the temperature difference from the surface temperature of the skin. be able to. That is, when only the melting point is seen, TBAB and paraffin are preferable as the heat storage material used for the material of the frozen material. Since water has a low melting point of 0 ° C., the temperature is too low, which is not preferable.
- TBAB is preferable as a heat storage material used for a frozen material.
- the thermal permeability value of the cold storage layer at the interface contacting the skin is calculated by taking the thermal permeability of the human skin. It is the range to get. As a result, the condition of formula (5) is satisfied, and the temperature difference from the skin surface temperature can be suppressed.
- the heat permeability of the human skin is 1,000 to 1,740
- the heat permeability of the cold storage layer is more preferably 1,000 to 1,740. It is only necessary to have a value close to the thermal permeability of the skin, and even if it is in the range of 1,000 to 2,000, the condition of formula (5) is satisfied.
- the heat storage material used for the frozen material is not limited to TBAB. That is, the heat permeability (b) can be increased by increasing the value of the thermal conductivity ( ⁇ ) as represented by the equation (1). . Therefore, for example, even with a material with low thermal permeability such as paraffin, by mixing metal particles and increasing the value of thermal permeability (b), the same characteristics as TBAB can be obtained and frozen. It can be used as a material.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a method for calculating the thermal conductivity of the multilayer body.
- FIG. 8 is a table showing thermophysical values of the cold storage layer.
- the thermal conductivity is ⁇ (W / m ⁇ K)
- the thermal diffusivity is ⁇ (m 2 / s)
- the thermal permeability is b (J / (m 2 ⁇ S 1/2 ⁇ K))
- the heat Let the reflux rate be K (W / m 2 ⁇ K).
- the density is ⁇ (kg ⁇ m 3 ) and the specific heat capacity is c (J ⁇ kg / K)
- the relationships of equations (6) to (8) hold.
- ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ c (6)
- ⁇ ⁇ / ⁇ ⁇ c (7)
- b ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ c (8)
- thermophysical property value of the cold storage layer was determined by the above method.
- thermophysical properties are defined by using TBAB and a cold storage layer packaging material as one material. Specifically, as shown in FIG. 8, the thermal conductivity ( ⁇ ) is 0.419, the thermal diffusivity ( ⁇ ) is 1.743 ⁇ 10 ⁇ 7 , and the thermal permeability is 1,003.
- FIG. 9 is a table showing the thermophysical values of the cold storage layer.
- the cold storage layer having each configuration shown in FIG. 9 has a heat permeability in the range of 1,000 to 2,000. By using such a cold storage layer, it is possible to suppress the occurrence of a heat bias such as taking too much heat from the human skin.
- FIG. 10A is a diagram (contour diagram) showing the measurement result of the skin surface temperature after 10 minutes from the start of measurement when the cold insulator according to the present embodiment is attached to a human body (arm).
- FIG. 10B is a diagram showing FIG. 10A in a diagram.
- a cold storage layer in which TBAB having a concentration of 40 wt% was packed with nylon polyethylene having a thickness of 60 ⁇ m was used.
- 10A and 10B “0 min” and “10 min” are extracted and displayed from the start of measurement.
- the surface temperature of the skin could be cooled without falling below 17 ° C. In other words, it has been found that by using the cold insulator according to the present embodiment, cooling can be performed without giving a stimulus.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a concept of the cold insulator according to the present embodiment.
- the cold insulator 2 includes a cold storage layer 3 and a buffer layer 5.
- the thermal storage layer 3 has a prescribed thermal characteristic, and specifically includes a thermal storage material having a thermal permeability in a range that can be taken as the thermal permeability of the human skin.
- the buffer layer 5 has prescribed thermal characteristics and mechanical characteristics. Specifically, the buffer layer 5 has a thermal permeability within a range that can be taken as the thermal permeability of the human skin, and has flexibility. Yes.
- the cold insulator 2 according to the present embodiment is in direct contact with the skin of a human body, it can be cooled for a long time at a gentle temperature to the skin without giving a discomfort such as being too cold. Furthermore, since the buffer layer 5 has flexibility, it is possible to increase the degree of adhesion of the human body to the skin. As a result, it is possible to enhance the cold insulation effect.
- Example 2 12A and 12B are diagrams illustrating an outline of the cold insulator according to the second embodiment.
- the cold insulator 20 includes a cold storage layer 30 and a buffer layer 50.
- the configuration of the cold storage layer 30 is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
- the buffer layer 50 is formed by packing the antifreeze material 50a that is flexible at the phase change temperature of the frozen material constituting the cold storage layer 30 and the antifreeze material 50a with the buffer layer packaging material 50b.
- the cushioning layer packaging material 50b constitutes a second accommodating portion.
- the antifreeze material 50a is a heat storage material that does not freeze at the phase change temperature of the frozen material 30a and has a heat permeability that is in a range that can be taken as the heat permeability of human skin.
- a case where an aqueous solution of sodium chloride (NaCl) having a concentration of 23 wt% is used as the antifreeze material 50a is described, but any material having similar characteristics may be used, and the present invention is not limited thereto.
- an aqueous solution of potassium chloride (KCl) having a concentration of 23 wt% may be used.
- FIG. 13A and 13B are diagrams showing the function of the buffer layer 50.
- FIG. 13A the buffer layer 50 is brought into contact with the human skin and performs heat transfer between the human skin and the cold storage layer 30.
- the buffer layer 50 By providing the buffer layer 50 between the human skin and the cold storage layer 30 in this way, the skin is prevented from coming into direct contact with the frozen cold storage layer 30.
- heat is prevented from being taken away at a stretch, and cold air relaxation (reduction of the amount of heat taken away from the skin) is achieved.
- the antifreeze material included in the buffer layer 50 exhibits a liquid phase at the phase change temperature of the frozen material, and the buffer layer packaging material is also flexible, and therefore has good adhesion to the skin. Rise.
- a plurality of buffer layers may be connected by a joint mechanism. In this case, it is possible to connect not only in the vertical direction or the horizontal direction but also in two directions. Similarly, a plurality of cold storage layers 31 may be connected by a joint mechanism.
- the cooler depending on the arrangement direction of the cooler, when the temperature of the cool storage layer and the buffer layer rises, the aqueous solution in each layer accumulates in the vertical direction. As a result, a difference in heat capacity occurs in the cold insulator, and “cooling unevenness” occurs. Even if such a phenomenon occurs in each layer, a plurality of cold storage layers 31 are connected by a joint mechanism, thereby suppressing a difference in heat capacity and preventing “cooling unevenness”. Furthermore, in order to make it easy to maintain the shape in close contact with the skin, the viscosity may be increased.
- the thermal conductivity of the buffer layer As for the thermal conductivity of the buffer layer, the calculation method of the thermal conductivity of the multilayer body shown in FIG. Also for the buffer layer, the thermal conductivity is ⁇ (W / m ⁇ K), the thermal diffusivity is ⁇ (m 2 / s), and the thermal permeability is b (J / (m 2 ⁇ S 1/2). K)), and the heat reflux rate is K (W / m 2 ⁇ K).
- the density is ⁇ (kg ⁇ m 3 ) and the specific heat capacity is c (J ⁇ kg / K)
- the relationships of equations (6) to (8) are established as in the case of the cold storage layer.
- the density and specific heat of the buffer layer is considered to be equal to “the density and specific heat of the NaCl aqueous solution” and is set to the following values (extracted from “The New Thermophysical Handbook” edited by the Japan Society of Thermophysical Properties p161,162).
- Density: ⁇ 1,479 kg / m 3
- Specific heat: c 3,337 J / kg / K
- thermophysical value of the buffer layer was determined by the above method.
- the thermophysical properties are defined by using a NaCl aqueous solution, a thickener, and a buffer layer packaging material as one material.
- FIG. 14 is a table showing the thermophysical values of the thermal permeability (b) of the buffer layer.
- the value of the thermal permeability of each buffer layer shown in FIG. 14 is in the range of 1,000 to 2,000, and has a value close to the thermal permeability of the human skin. Meet. That is, by using such a buffer layer, it is possible to suppress the occurrence of a heat bias such as taking too much heat from the human skin.
- the structure of the antifreeze material may be changed according to the use situation.
- the antifreeze material in the buffer layer is “water”, “water + thickener”, “water + sodium chloride + increased”. "Viscous agent” or "water + potassium chloride + thickener”.
- an antifreeze material be "water + sodium chloride + thickener” or "water + potassium chloride + thickener”.
- the frozen material in the cold storage layer can be frozen faster than the refrigerator.
- the buffer layer is frozen only with water. In order to avoid this, sodium chloride and potassium chloride are required.
- FIG. 15A and FIG. 15B are diagrams illustrating schematic configurations of a cold insulator and a treatment tool according to the third embodiment.
- the cold insulator according to Example 1 and Example 2 is configured to be fixed to a part of the human body using the fixing jig 100.
- the fixing jig 100 is composed of, for example, a supporter or a towel.
- FIG. 15A and FIG. 15B the cold insulator composed only of the cold storage layer 30 is illustrated, but a structure further including the buffer layer 50 as shown in the second embodiment may be used.
- FIG. 15C is a diagram illustrating a usage example. As described above, by configuring the treatment tool with the cold insulation tool and the fixing jig, it is possible to effectively perform the cooling therapy.
- a heat insulating layer may be provided on the cold storage layer on the opposite side of the buffer layer.
- FIG. 16 is a diagram showing an outline of a boundary portion between the cold storage layer and the human skin.
- the third embodiment an example of calculating the temperature T Boder boundary surface without erasing the entry of the thermal effusivity.
- Equation (2) T A is T TSM (cold storage material boundary temperature), T B is T skin (skin boundary temperature), b A is b TSM (cold storage material thermal permeability), and b B is When b skin (skin heat permeability) is established, equation (6) is established.
- 6 is a graph showing (0) to (17) for each “T TSM (cold storage material boundary temperature)” of the cold storage material.
- the range of the vertical axis and the horizontal axis is an example in which the temperature range of “0 ° C. is ice and 12 ° C. is the heat storage material according to the present embodiment” is referred to. If conditions that do not fall within the “region of 17 ° C. or lower” shown in FIG. 17 are satisfied, it is possible to realize a cold storage material that does not express TRPA1. Note that the content of FIG. 19 is merely an example, and TRPV1 may be infringed even outside this range.
- the thermal storage rate in the “solid phase (b solid )” or “liquid phase (b liquid )” state of the cold storage material is expressed as “water” and “inclusion”.
- Hydrate (TBAB in this embodiment) "and the measurement results will explain that clathrate hydrate is superior.
- the heat permeability was measured by comparing the heat permeability of a 40 wt% aqueous solution of TBAB measured by the hot disk method with the literature value of water (according to “Heat Transfer Engineering” published by the Japan Society of Mechanical Engineers).
- TBAB clathrate hydrate
- a cold insulator is a cold insulator that cools a human body, and includes a frozen material that changes phase at a specific temperature, and a first storage portion that stores the frozen material.
- the first accommodating portion performs heat transfer between the human body and the frozen material at a contact surface that contacts the skin of the human body, and at least the contact surface is used as a heat permeability of the skin of the human body. It has a heat penetration rate that is within the possible range.
- At least the contact surface that contacts the human skin of the first housing portion has a heat permeability that is within a range that can be taken as the heat permeability of the human skin.
- the thermal resistance at the interface becomes smaller. As a result, it is possible to make it difficult for the human body to feel pain during use.
- the cold insulator is a cold insulator that cools a human body, and includes a frozen material that changes phase at a specific temperature, a first storage portion that stores the frozen material, and wherein the first housing portion, in the skin of a human body and abutting abutment surface performs heat transfer between the body and the freezing material, the thermal effusivity of the abutment surface (J / (m 2 S 1/2 ⁇ K)) is 1,000 to 2,000.
- This configuration reduces the thermal resistance at the interface between the human skin and the cold insulator, and makes it difficult for the human body to feel pain during use.
- the thermal permeability of the cold storage layer is approximately the same value as the thermal permeability of the human skin, it is possible to suppress the occurrence of heat bias such that the cold storage layer takes away too much heat. Become.
- the temperature TTSM of the frozen material is 12 ° C. ⁇ 2 ° C.
- a cold insulator is a cold insulator that cools a human body, and includes a frozen material that changes phase at a specific temperature, the frozen material, and a cold storage layer.
- the accommodating portion of 2 performs heat transfer between the human body and the antifreeze material on the contact surface that contacts the skin of the human body, and at least the contact surface can be taken as the heat permeability of the skin of the human body. It has a heat penetration rate that is inside.
- the contact surface that contacts the human skin of the second housing portion has a heat permeability within a range that can be taken as the heat permeability of the human skin.
- the thermal resistance at the interface becomes smaller.
- the antifreeze material and the second housing portion have flexibility, it is possible to increase the degree of adhesion of the human body to the skin. As a result, it is possible to enhance the cold insulation effect.
- the cold insulator according to one aspect of the present invention is a cold insulator that cools a human body, and includes a frozen material that changes phase at a specific temperature, the frozen material, and a cold storage layer.
- the second accommodating portion performs heat transfer between the human body and the antifreeze material on the contact surface that contacts the skin of the human body, and the heat permeability (J / (m 2) on the contact surface.
- S 1/2 ⁇ K) is 1,000 to 2,000.
- This configuration reduces the thermal resistance at the interface between the human skin and the cold insulator, and makes it difficult for the human body to feel pain during use.
- the thermal permeability of the buffer layer is approximately the same value as the thermal permeability of the human skin, it is possible to suppress the occurrence of heat bias such that the cold storage layer takes away too much heat. Become.
- the therapeutic device which concerns on 1 aspect of this invention is the fixing device which fixes the said cold insulator so that it may contact
- This configuration reduces the thermal resistance at the interface between the human skin and the cooler, and makes it difficult for the human body to feel pain during use.
- the human body is kept cool at an appropriate temperature, and even if it is in direct contact with the skin of the human body, it is at a temperature that is gentle to the skin without causing discomfort such as being too cold. Can be cooled for a long time.
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
Abstract
適切な温度で人体を保冷すると共に、十分な使用時間を確保する。本発明の一態様に係る保冷具は、人体を保冷する保冷具であって、特定の温度で相変化する凍結材30aと、前記凍結材30aを収容する第1の収容部と、を備え、前記第1の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記凍結材との間の熱伝達を行ない、少なくとも前記当接面は、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有する。前記当接面における熱浸透率(J/(m2・S1/2・K))は、1,000~2,000であっても良い。
Description
本発明は、人体を保冷する保冷具および冷却療法に用いる治療用具に関する。
従来から、アイシングやクライオセラピー等と呼称される冷却療法が知られている。この冷却療法は、人の熱をもった部位や全身を冷却する療法であり、例えば、人体に冷気を当てたり、人体の皮膚に冷却材を接触させたりする手法が採られる。特許文献1には、人体の頭部への触感やフィット性を高め、十分な冷却性能が期待される冷却材が開示されている。この冷却材は、水平方向に連結された厚さ15~35mmの複数個の凍結性材および厚さ5~15mmの不凍性材が上下に重ねられ、外袋に収納されている。
冷却療法において、冷却材を用いて患部を冷却する場合、人体にとって冷却材の温度が冷たすぎてしまい、長時間の使用が困難で、冷却時間を十分にとることができない場合がある。このため、冷却材と皮膚との間に布等を設け、皮膚温度を適切にする工夫がなされてきた。特許文献1で開示されている冷却材は、人体を対象とするものであるものの、熱物性や使用時の温度帯については何ら考慮されていないため、人体の皮膚に直接接触させると、人体から熱が奪われすぎることとなってしまう。
人間は、TRPA1と呼ばれる神経を持っており、皮膚温度が17℃以下になると「痛み」として認識する機能が働く。このため、人体を冷却する場合は、この神経が機能しないように、皮膚温度に十分な配慮が必要である。もし、皮膚温度が17℃以下となるような冷却材を用いると、長時間の使用は困難となり、状況によっては凍傷を起こしてしまう可能性もある。特許文献1には、人体に使用することを前提とした冷却材が開示されているが、冷却材として使用する材料の熱物性や凍結性材の温度帯等が記載されておらず、上記のTRPA1が機能してしまう可能性がある。そうであるならば、長時間の装着には適さないこととなる。
また、急性外傷での炎症の応急処置をとる場合と、リハビリテーションや緩和ケアを行なう場合とでは、目的も手段も大きく異なるがこれらを区別した保冷具が提案されていない。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、適切な温度で人体を保冷すると共に、十分な使用時間を確保することができる保冷具および冷却療法に用いる治療用具を提供することを目的とする。
上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様に係る保冷具は、人体を保冷する保冷具であって、特定の温度で相変化する凍結材と、前記凍結材を収容する第1の収容部と、を備え、前記第1の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記凍結材との間の熱伝達を行ない、少なくとも前記当接面は、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有する。
本発明の一態様によれば、適切な温度で人体を保冷すると共に、人体の皮膚に直接接触しても、冷たすぎる等の不快感を与えることなく、皮膚に対し優しい温度で長い時間冷却することができる。
本発明者らは、冷却材を用いて患部を冷却する場合、従来は、人体にとって冷却材の温度が冷たすぎてしまい、長時間の使用が困難で、冷却時間を十分にとることができなかった点に着目し、人体の保冷に適切な温度範囲に含まれる特定の温度で相変化し、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有する蓄熱材を用いることにより、適切な皮膚温度と十分な使用時間とを実現できることを見出し、本発明をするに至った。
すなわち、本発明の一態様に係る保冷具は、人体を保冷する保冷具であって、特定の温度で相変化する凍結材と、前記凍結材を収容する第1の収容部と、を備え、前記第1の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記凍結材との間の熱伝達を行ない、少なくとも前記当接面は、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有する。
これにより、本発明者らは、適切な温度で人体を保冷すると共に、十分な使用時間を確保することを可能とした。以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
[第1の実施形態]
図1は、本実施形態に係る保冷具の概念を示す図である。保冷具1は、蓄冷層3を備える。蓄冷層3は、熱的な特定が規定されており、具体的には、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲にある熱浸透率を有する蓄熱材を含む。本実施形態に係る保冷具1は、人体の皮膚に直接接触しても、冷たすぎる等の不快感を与えることなく、皮膚に対し優しい温度で長い時間冷却することができる。
図1は、本実施形態に係る保冷具の概念を示す図である。保冷具1は、蓄冷層3を備える。蓄冷層3は、熱的な特定が規定されており、具体的には、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲にある熱浸透率を有する蓄熱材を含む。本実施形態に係る保冷具1は、人体の皮膚に直接接触しても、冷たすぎる等の不快感を与えることなく、皮膚に対し優しい温度で長い時間冷却することができる。
図2は、冷却療法における治療目的、患部、皮膚温度および冷却材の使用時間を示す表である。熱中症等に対する応急処置を行なう場合、冷却材を人体の脇の下、首回り、鼠蹊部にあてがう。この場合、皮膚の温度は、深部温度が38℃台になるまで積極的な冷却処置を実行する。この場合の冷却材の使用時間は1時間である。
また、血流量減少、出血量減少を目的とする冷却では、細胞の代謝を低下させ、虚血による二次的損傷を最小限に抑えることが期待される。また、冷却による発痛物質の生成を減少させたり、感覚受容器の反応鈍化・感覚神経の刺激伝達遅延による中枢神経への間隔インパルスを減少させたりすることを目的とする冷却がある。これらの冷却では、冷却材をあてがう場所は、手術箇所であり、皮膚温度は20~25℃である。冷却材の使用時間は、0.5時間である。
また、集中力を高めたり、リラックス効果を得たりすることを目的とする冷却では、冷却材をあてがう場所は、額や首等であり、皮膚温度は、人が快適と感じる温度、例えば33℃である。冷却材の使用時間は、1~2時間である。また、熱中症の予防を目的とする冷却では、冷却材をあてがう場所は、額や首等であり、皮膚温度は、例えば、脊髄損傷者の体温調節の場合、12~20℃である。冷却材の使用時間は、2~3時間である。また、最適温度を維持することを目的とする冷却では、冷却材をあてがう場所は、運動毎に良く使う筋肉であり、皮膚温度は、筋肉の最適温度である27℃前後である。冷却材の使用時間は、2~3時間である。
図3は、人体の温度感受性TRPAチャネルの活性化温度閾値を示す図である。人体における「痛み」は、神経の末端に存在する侵害受容器に加わった刺激が脳へ伝達されることにより発生する。このような神経終末受容器には、様々な刺激に対応する受容体が存在し、これらは「TRP受容体」と呼称されている。これらの受容体は、温度帯毎に信号発の有無が異なっており、冷刺激の場合、図3に示すように、「17℃以下」でTRPA1チャネルが発動する。すなわち、人は、皮膚温度が17℃以下になるような刺激が加わると、それを痛みとして認識するため、長時間の冷却を必要とする場合は、皮膚温度が17℃を下回らないようにすることが必要である。
[実施例1]
図4Aおよび図4Bは、実施例1に係る保冷具の概要を示す。この保冷具10は、蓄冷層30で構成されている。蓄冷層30は、特定の温度で凍結し、人体の皮膚の熱浸透率に近い熱浸透率を有する蓄熱材を含む凍結材30aと、凍結材30aを蓄冷層用包装材30bでパックすることで形成される。蓄冷層用包装材30bは、第1の収容部を構成する。凍結材30aは、特定の温度で相変化し、人体の皮膚の熱浸透率に近い熱浸透率を有する蓄熱材である。また、凍結材30aおよび蓄冷層用包装材30bから構成される蓄冷層30も、人体の皮膚の熱浸透率に近い熱浸透率を有する。本実施例では、濃度40wt%のTBABの蓄熱材を凍結材30aとして用いた場合を説明するが、人間の皮膚の熱浸透率に近い熱浸透率を有する蓄熱材蓄冷層であれば良く、これに限らない。さらに、蓄熱材または蓄熱層の熱浸透率は、人間の皮膚の熱浸透率として取り得る熱浸透率の範囲の値を有していると、より好ましい。
図4Aおよび図4Bは、実施例1に係る保冷具の概要を示す。この保冷具10は、蓄冷層30で構成されている。蓄冷層30は、特定の温度で凍結し、人体の皮膚の熱浸透率に近い熱浸透率を有する蓄熱材を含む凍結材30aと、凍結材30aを蓄冷層用包装材30bでパックすることで形成される。蓄冷層用包装材30bは、第1の収容部を構成する。凍結材30aは、特定の温度で相変化し、人体の皮膚の熱浸透率に近い熱浸透率を有する蓄熱材である。また、凍結材30aおよび蓄冷層用包装材30bから構成される蓄冷層30も、人体の皮膚の熱浸透率に近い熱浸透率を有する。本実施例では、濃度40wt%のTBABの蓄熱材を凍結材30aとして用いた場合を説明するが、人間の皮膚の熱浸透率に近い熱浸透率を有する蓄熱材蓄冷層であれば良く、これに限らない。さらに、蓄熱材または蓄熱層の熱浸透率は、人間の皮膚の熱浸透率として取り得る熱浸透率の範囲の値を有していると、より好ましい。
もし、2つの物体(物質A、物質B)の熱浸透率が等しい(bA=bB)ならば、境界面の温度は、式(3)で表される。
つまり、式(3)に示す通り、境界面の温度Tboderは、2つの物体(物質A、物質B)の温度のみで表される。これは、境界面が存在しない場合と同じ温度分布となることを示している。
図6は、蓄冷層と人体の皮膚との境界部の概略を示す図である。上述した2つの物体の熱浸透率の関係を、本実施例にあてはめると、蓄冷層の熱浸透率bTSM(TSM: Thermal
Storage Material(蓄冷層))と皮膚の熱浸透率bskinがほぼ同じ値の時、境界面
の温度Tboderは、蓄冷層の温度TTSMと皮膚の温度Tskinで決まり、式(4)で表すことができる。
Storage Material(蓄冷層))と皮膚の熱浸透率bskinがほぼ同じ値の時、境界面
の温度Tboderは、蓄冷層の温度TTSMと皮膚の温度Tskinで決まり、式(4)で表すことができる。
(凍結材について)
次に、上述した熱浸透率を満たす凍結材(蓄熱材)について、検討する。人体の熱浸透率(Tskin)は、人体の各部位によって差がみられるが、およそ1,000<Tskin<1,740(J/(m2・s1/2・K))であるとされている(論文(1)「『皮膚の熱的性質について』大阪府立大学大学院 工学研究科 機械系先行 吉田 篤正 著 URL: <http://www.netsubussei.jp/group/SKyoshida.pdf> 」、(2)「『皮膚熱物性値の画像計測の研究』東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授 戸川 達男 著 URL: <https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-09480251/> 」)。
次に、上述した熱浸透率を満たす凍結材(蓄熱材)について、検討する。人体の熱浸透率(Tskin)は、人体の各部位によって差がみられるが、およそ1,000<Tskin<1,740(J/(m2・s1/2・K))であるとされている(論文(1)「『皮膚の熱的性質について』大阪府立大学大学院 工学研究科 機械系先行 吉田 篤正 著 URL: <http://www.netsubussei.jp/group/SKyoshida.pdf> 」、(2)「『皮膚熱物性値の画像計測の研究』東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授 戸川 達男 著 URL: <https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-09480251/> 」)。
ここで、保冷具を人体の皮膚の接触させる際に、皮膚に冷刺激を与えないような温度(TRPA1を刺激しない温度)を考慮すると、境界面の温度Tboderは、17℃よりも高い温度であることが好ましい。つまり、式(5)を満たすことが好ましい状態といえる。
また、人体の皮膚の表面温度を、およそ31℃とすると、式(5)から、蓄冷層の温度TTSMは5℃以上であれば良いと考えられる。一方、皮膚の表面温度と蓄冷層の表面温度との温度差が大きすぎると、式(5)を満たしていても、温度差による刺激によって、不快感を与えてしまう。そのため、凍結材には、皮膚の表面温度との温度差がない蓄熱材を用いることが好ましいと考えられる。
表1に示すように、各蓄熱材の熱浸透率(J/(m2・S1/2・K))は、TBABが1004.4、水が1574.2、パラフィンが485.4となっており、TBABおよび水が人体の皮膚の熱浸透率(1,000~1,740)に近い値を有している。つまり、熱浸透率値のみを見ると、凍結材の材料に用いる蓄熱材として、TBABおよび水が好ましい。パラフィンは、熱浸透率が低いため、皮膚との当接面における界面熱抵抗値が大きくなってしまい、熱を奪いにくい状態となってしまうため、あまり好ましくない。
一方、各蓄熱材の融点(℃)は、TBABが11.8、水が0、パラフィンが6、10、18となっており、TBABおよびパラフィンが、皮膚の表面温度との温度差を小さくすることができる。つまり、融点のみを見ると、凍結材の材料に用いる蓄熱材として、TBABおよびパラフィンが好ましい。水は、融点が0℃で低いため、温度が下がりすぎて、あまり好ましくない。
熱浸透率および融点を考慮すると、TBABは、凍結材の材料に用いる蓄熱材として、好ましいことが分かった。人体の皮膚の熱浸透率に近い熱浸透率を有する蓄熱材を凍結材として用いることによって、皮膚と接触する境界面の蓄冷層の熱浸透率の値は、人体の皮膚の熱浸透率の取り得る範囲となる。その結果、式(5)の条件を満たし、且つ皮膚の表面温度との温度差を抑えることができる。
なお、各文献によると上述した通り、人体の皮膚の熱浸透率は、1,000~1,740であり、蓄冷層の熱浸透率は、1,000~1,740がより好ましいが、人体の皮膚の熱浸透率に近い値を有していれば良く、1,000~2,000の範囲であっても、式(5)の条件を満たす。
また、凍結材に用いる蓄熱材は、TBABに限らない。つまり、熱浸透率(b)は、式(1)で表される通り、熱伝導率(λ)の値を大きくすることによって、熱浸透率(b)の値を大きくすることが可能である。そのため、例えば、パラフィンのように、熱浸透率が低い材料でも、金属粒子を混入させ、熱浸透率(b)の値を大きくすることによって、TBABと同じような特性を得ることができ、凍結材として用いることが可能である。
(蓄冷層の熱物性)
図7は、多層体の熱伝導率の算出方法を示す図である。ここでは、接触抵抗を無視している。図8は、蓄冷層の熱物性値を示す表である。熱伝導率をλ(W/m・K)とし、熱拡散率をα(m2/s)とし、熱浸透率をb(J/(m2・S1/2・K))とし、熱還流率をK(W/m2・K)とする。密度をρ(kg・m3)とし、比熱容量をc(J・kg/K)とすると、式(6)~(8)の関係が成り立つ。
λ=α×ρ×c ・・・(6)
α=λ/ρ×c ・・・(7)
b=√λ×ρ×c ・・・(8)
図7は、多層体の熱伝導率の算出方法を示す図である。ここでは、接触抵抗を無視している。図8は、蓄冷層の熱物性値を示す表である。熱伝導率をλ(W/m・K)とし、熱拡散率をα(m2/s)とし、熱浸透率をb(J/(m2・S1/2・K))とし、熱還流率をK(W/m2・K)とする。密度をρ(kg・m3)とし、比熱容量をc(J・kg/K)とすると、式(6)~(8)の関係が成り立つ。
λ=α×ρ×c ・・・(6)
α=λ/ρ×c ・・・(7)
b=√λ×ρ×c ・・・(8)
ここで、「TBAB蓄冷層の密度および比熱」は、以下の値とした(日本熱物性学会編『新編熱物性ハンドブック』 p161,162より抜粋)。
比熱:c=2,220J/kg/K、密度:ρ=1,082kg/m3、
蓄冷層の厚み:10mm
比熱:c=2,220J/kg/K、密度:ρ=1,082kg/m3、
蓄冷層の厚み:10mm
以上のような手法で、蓄冷層の熱物性値を定めた。ここでは、TBABおよび蓄冷層用包装材を1つの材料として熱物性を規定した。具体的には、図8に示すように、熱伝導率(λ)が0.419、熱拡散率(α)が1.743×10-7、熱浸透率が1,003である。
図9は、蓄冷層の熱物性値を示す表である。図9に示した各構成の蓄冷層は、1,000~2,000の範囲の熱浸透率を有している。このような蓄冷層を用いることで、人体の皮膚から熱を奪いすぎるといった熱の偏りが起こることを抑制することができる。
(皮膚温度測定実験)
図10Aは、本実施形態に係る保冷具を人体(腕)に装着し、測定開始から10min後の皮膚表面温度の測定結果を示す図(コンター図)である。図10Bは、図10Aを線図で表した図である。本測定には、濃度40wt%のTBABを、厚み60μmのナイロンポリエチレンでパッキングした蓄冷層を用いた。図10Aおよび図10Bでは、測定開始から、「0min」「10min」を抽出して表示している。図10Aおよび図10Bに示す通り、本実施形態に係る保冷具を用いることにより、皮膚の表面温度を、17℃を下回ることなく冷却することができた。つまり、本実施形態に係る保冷具を用いることにより、刺激を与えることなく、冷却することが可能であることが分かった。
図10Aは、本実施形態に係る保冷具を人体(腕)に装着し、測定開始から10min後の皮膚表面温度の測定結果を示す図(コンター図)である。図10Bは、図10Aを線図で表した図である。本測定には、濃度40wt%のTBABを、厚み60μmのナイロンポリエチレンでパッキングした蓄冷層を用いた。図10Aおよび図10Bでは、測定開始から、「0min」「10min」を抽出して表示している。図10Aおよび図10Bに示す通り、本実施形態に係る保冷具を用いることにより、皮膚の表面温度を、17℃を下回ることなく冷却することができた。つまり、本実施形態に係る保冷具を用いることにより、刺激を与えることなく、冷却することが可能であることが分かった。
[第2の実施形態]
図11は、本実施形態に係る保冷具の概念を示す図である。この保冷具2は、蓄冷層3および緩衝層5を備える。蓄冷層3は、熱的な特性が規定されており、具体的には、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲にある熱浸透率を有する蓄熱材を含む。緩衝層5は、熱的な特性および機械的特性が規定されており、具体的には、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲にある熱浸透率を有し、柔軟性を有している。本実施形態に係る保冷具2は、人体の皮膚に直接接触しても、冷たすぎる等の不快感を与えることなく、皮膚に対し優しい温度で長い時間冷却することができる。さらに、緩衝層5は、柔軟性を有しているため、人体の皮膚への密着度を高めることが可能となる。その結果、保冷効果を高めることが可能となる。
図11は、本実施形態に係る保冷具の概念を示す図である。この保冷具2は、蓄冷層3および緩衝層5を備える。蓄冷層3は、熱的な特性が規定されており、具体的には、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲にある熱浸透率を有する蓄熱材を含む。緩衝層5は、熱的な特性および機械的特性が規定されており、具体的には、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲にある熱浸透率を有し、柔軟性を有している。本実施形態に係る保冷具2は、人体の皮膚に直接接触しても、冷たすぎる等の不快感を与えることなく、皮膚に対し優しい温度で長い時間冷却することができる。さらに、緩衝層5は、柔軟性を有しているため、人体の皮膚への密着度を高めることが可能となる。その結果、保冷効果を高めることが可能となる。
[実施例2]
図12Aおよび図12Bは、実施例2に係る保冷具の概要を示す図である。この保冷具20は、蓄冷層30および緩衝層50で構成されている。第2の実施形態に係る保冷具20において、蓄冷層30の構成は、実施例1と同様であるため、以下説明は省略する。緩衝層50は、蓄冷層30を構成する凍結材の相変化温度で柔軟性をする不凍材50aと、不凍材50aを緩衝層用包装材50bでパックすることで形成される。緩衝層用包装材50bは、第2の収容部を構成する。不凍材50aは、凍結材30aの相変化温度で凍結せず、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲にある熱浸透率を有する蓄熱材である。本実施例では、濃度23wt%の塩化ナトリウム(NaCl)水溶液を不凍材50aとして用いた場合を説明するが、同じような特性を有する材料であれば良く、これに限らない。例えば、濃度23wt%の塩化カリウム(KCl)水溶液等を用いても良い。
図12Aおよび図12Bは、実施例2に係る保冷具の概要を示す図である。この保冷具20は、蓄冷層30および緩衝層50で構成されている。第2の実施形態に係る保冷具20において、蓄冷層30の構成は、実施例1と同様であるため、以下説明は省略する。緩衝層50は、蓄冷層30を構成する凍結材の相変化温度で柔軟性をする不凍材50aと、不凍材50aを緩衝層用包装材50bでパックすることで形成される。緩衝層用包装材50bは、第2の収容部を構成する。不凍材50aは、凍結材30aの相変化温度で凍結せず、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲にある熱浸透率を有する蓄熱材である。本実施例では、濃度23wt%の塩化ナトリウム(NaCl)水溶液を不凍材50aとして用いた場合を説明するが、同じような特性を有する材料であれば良く、これに限らない。例えば、濃度23wt%の塩化カリウム(KCl)水溶液等を用いても良い。
図13Aおよび図13Bは、緩衝層50の機能を示す図である。図13Aに示すように、緩衝層50は、人体の皮膚に当接され、人体の皮膚と蓄冷層30、との間の熱伝達を行なう。このように人体の皮膚と蓄冷層30との間に緩衝層50を設けることより、凍結した蓄冷層30に直接皮膚が接触することを防ぐ。その結果、熱が一気に奪われることを防ぎ、冷気緩和(皮膚から奪われる熱量の緩和)が図られる。また、図13Bに示すように、緩衝層50に含まれる不凍材は、凍結材の相変化温度で液相を呈し、緩衝層用包装材も柔軟性を有するため、皮膚への密着性が高まる。また、緩衝層は、関節機構によって、複数が連結されていても良い。この場合、縦方向または横方向のみならず、2方向に連結することも可能である。同様に、蓄冷層31についても、関節機構によって、複数が連結されていても良い。保冷具の使用時に、保冷具の配置方向によっては、蓄冷層および緩衝層の温度が上昇すると、各層内の水溶液が鉛直方向に溜まってしまう。その結果、保冷具内で熱容量に差が生じてしまい、“冷却ムラ”が生じてしまう。このような現象が各層で起きたとしても、複数の蓄冷層31が関節機構によって連結されることにより、熱容量の差を抑制し、“冷却ムラ”を防止することが可能となる。さらに、皮膚に密着した状態の形状を維持しやすくするために、増粘させても良い。
(緩衝層の熱物性)
緩衝層の熱伝導率は、蓄冷層と同様、図7に示す多層体の熱伝導率の算出方法を用いる。そして、緩衝層についても、熱伝導率をλ(W/m・K)とし、熱拡散率をα(m2/s)とし、熱浸透率をb(J/(m2・S1/2・K))とし、熱還流率をK(W/m2・K)とする。密度をρ(kg・m3)とし、比熱容量をc(J・kg/K)とすると、蓄冷層と同様、式(6)~(8)の関係が成り立つ。
緩衝層の熱伝導率は、蓄冷層と同様、図7に示す多層体の熱伝導率の算出方法を用いる。そして、緩衝層についても、熱伝導率をλ(W/m・K)とし、熱拡散率をα(m2/s)とし、熱浸透率をb(J/(m2・S1/2・K))とし、熱還流率をK(W/m2・K)とする。密度をρ(kg・m3)とし、比熱容量をc(J・kg/K)とすると、蓄冷層と同様、式(6)~(8)の関係が成り立つ。
ここで、「緩衝層の密度および比熱」は、「NaCl水溶液の密度および比熱」に等しいとみなし、以下の値とした(日本熱物性学会編『新編熱物性ハンドブック』 p161,162より抜粋)。
密度:ρ=1,479kg/m3、比熱:c=3,337J/kg/K
密度:ρ=1,479kg/m3、比熱:c=3,337J/kg/K
以上のような手法で、緩衝層の熱物性値を定めた。ここでは、NaCl水溶液、増粘剤および緩衝層用包装材を1つの材料として熱物性を規定した。図14は、緩衝層の熱浸透率(b)の熱物性値を示す表である。
図14に示した各構成の緩衝層の熱浸透率の値は、1,000~2,000の範囲であり、人体の皮膚の熱浸透率に近い値を有し、式(5)の条件を満たしている。つまり、このような緩衝層を用いることで、人体の皮膚から熱を奪いすぎるといった熱の偏りが起こることを抑制することができる。
(不凍材について)
不凍材は、以下の表に示すように、使用状況に応じて構成を変更しても良い。すなわち、蓄冷層の凍結材を、冷蔵庫(4℃ぐらいの温度帯)で凍結させる場合は、緩衝層の不凍材を「水」、「水+増粘剤」、「水+塩化ナトリウム+増粘剤」または「水+塩化カリウム+増粘剤」とする。この場合、0℃を下回らないため、緩衝層の不凍材が水のみであっても凍結することはない。また、冷凍庫を用いて急速に凍結させる場合は、不凍材を「水+塩化ナトリウム+増粘剤」、または「水+塩化カリウム+増粘剤」とする。-18~20℃の冷凍庫を使用することによって、冷蔵庫よりも早く蓄冷層の凍結材を凍結させることができる。この場合、0℃を下回るため、水のみでは緩衝層が凍結してしまう。これを回避するため、塩化ナトリウムや塩化カリウムが必要となる。
不凍材は、以下の表に示すように、使用状況に応じて構成を変更しても良い。すなわち、蓄冷層の凍結材を、冷蔵庫(4℃ぐらいの温度帯)で凍結させる場合は、緩衝層の不凍材を「水」、「水+増粘剤」、「水+塩化ナトリウム+増粘剤」または「水+塩化カリウム+増粘剤」とする。この場合、0℃を下回らないため、緩衝層の不凍材が水のみであっても凍結することはない。また、冷凍庫を用いて急速に凍結させる場合は、不凍材を「水+塩化ナトリウム+増粘剤」、または「水+塩化カリウム+増粘剤」とする。-18~20℃の冷凍庫を使用することによって、冷蔵庫よりも早く蓄冷層の凍結材を凍結させることができる。この場合、0℃を下回るため、水のみでは緩衝層が凍結してしまう。これを回避するため、塩化ナトリウムや塩化カリウムが必要となる。
[実施例3]
図15Aおよび図15Bは、実施例3に係る保冷具および治療用具の概略構成を示す図である。実施例3では、実施例1および実施例2に係る保冷具を、固定治具100を用いて人体の一部に固定できるように構成する。固定治具100は、例えば、サポータやタオル等で構成される。図15Aおよび図15Bでは、蓄冷層30のみからなる保冷具を図示しているが、実施例2に示すような緩衝層50をさらに備えた構造であっても良い。図15Cは、使用例を示す図である。このように、保冷具および固定治具によって治療用具を構成することにより、冷却療法を有効に行なうことが可能となる。
図15Aおよび図15Bは、実施例3に係る保冷具および治療用具の概略構成を示す図である。実施例3では、実施例1および実施例2に係る保冷具を、固定治具100を用いて人体の一部に固定できるように構成する。固定治具100は、例えば、サポータやタオル等で構成される。図15Aおよび図15Bでは、蓄冷層30のみからなる保冷具を図示しているが、実施例2に示すような緩衝層50をさらに備えた構造であっても良い。図15Cは、使用例を示す図である。このように、保冷具および固定治具によって治療用具を構成することにより、冷却療法を有効に行なうことが可能となる。
(断熱材について)
なお、実施例1から3のいずれの保冷具においても、緩衝層の反対側の蓄冷層上に断熱層を備えていても良い。これにより、蓄冷層が皮膚と反対側で外気温と接することで熱伝達が生じてしまうことを回避し、蓄冷層による保冷時間を維持することが可能となる。
なお、実施例1から3のいずれの保冷具においても、緩衝層の反対側の蓄冷層上に断熱層を備えていても良い。これにより、蓄冷層が皮膚と反対側で外気温と接することで熱伝達が生じてしまうことを回避し、蓄冷層による保冷時間を維持することが可能となる。
[第3の実施形態]
図16は、蓄冷層と人体の皮膚との境界部の概略を示す図である。上述した第1の実施形態では、蓄冷材の熱浸透率と皮膚の熱浸透率が、ほぼ同じであることを前提とし、境界部温度Tboderを表す式(2)において、「bB=bA」と仮定して、熱浸透率の項目を消去し、境界面の温度Tboderを、式(4)とした。これに対し、第3の実施形態では、熱浸透率の項目を消去せずに境界面の温度Tboderを算出する例を示す。
図16は、蓄冷層と人体の皮膚との境界部の概略を示す図である。上述した第1の実施形態では、蓄冷材の熱浸透率と皮膚の熱浸透率が、ほぼ同じであることを前提とし、境界部温度Tboderを表す式(2)において、「bB=bA」と仮定して、熱浸透率の項目を消去し、境界面の温度Tboderを、式(4)とした。これに対し、第3の実施形態では、熱浸透率の項目を消去せずに境界面の温度Tboderを算出する例を示す。
図17は、式(6)について、「Tskin=32℃(一般的な皮膚表面温度)」とし、縦軸を境界部温度、横軸を熱浸透率比(bTSM/bskin)とし、蓄冷材の「TTSM(蓄冷材境界部温度)」ごとに(0)~(17)まで示したグラフである。図17において、縦軸および横軸の範囲は、「0℃が氷、12℃が本実施形態に係る蓄熱材」の温度帯を参考にした例としている。図17に示す「17℃以下の領域」に入らないような条件を満たせば、TRPA1を発現させない蓄冷材を実現することが可能となる。なお、図19の内容は、あくまで一例であり、この範囲外であってもTRPV1を侵害しなければ構わない。
[第4の実施形態]
第4の実施形態では、図18に示すように、蓄冷材について、「固相(bsolid)」または「液相(bliquid)」の状態における熱浸透率を、「水」と「包接水和物(本実施形態ではTBAB)」とで比較し、測定結果より、包接水和物に優位性があることを説明する。熱浸透率の測定は、ホットディスク法により測定したTBABの40wt%の水溶液の熱浸透率と、水の文献値(日本機械学会発行の「伝熱工学」による)との比較を行なった。
第4の実施形態では、図18に示すように、蓄冷材について、「固相(bsolid)」または「液相(bliquid)」の状態における熱浸透率を、「水」と「包接水和物(本実施形態ではTBAB)」とで比較し、測定結果より、包接水和物に優位性があることを説明する。熱浸透率の測定は、ホットディスク法により測定したTBABの40wt%の水溶液の熱浸透率と、水の文献値(日本機械学会発行の「伝熱工学」による)との比較を行なった。
TBABの熱浸透率測定条件は、以下の通りである。すなわち、サンプルは、「テトラブチルアンモニウムブロミド40wt%水溶液」とした。測定機器は、「Hot disk(京都電子工業製)」を用いた。測定結果を図19に示す。固相と液相の差は、水とTBABをそれぞれ「ΔbH2O」、「ΔbTBAB」とすると、「ΔbH2O:ΔbTBAB=2:1」となった。この測定結果より、包接水和物(TBAB)の方が、水よりも、固相と液相との間での熱浸透率の差が小さいことが分かった。これにより、包接水和物は、水に比べて、熱の奪い方が固相と液相のそれぞれの状態において、差が小さいため、冷却中に感覚の違いをあまり感じさせずに人体を冷やすことが可能となる。
本発明の一態様は、以下のような構成を採ることができる。すなわち(A)本発明の一態様に係る保冷具は、人体を保冷する保冷具であって、特定の温度で相変化する凍結材と、前記凍結材を収容する第1の収容部と、を備え、前記第1の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記凍結材との間の熱伝達を行ない、少なくとも前記当接面は、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有する。
このように、少なくとも第1の収容部の人体の皮膚と当接する当接面は、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有するので、人体の皮膚と保冷具との界面における熱抵抗が小さくなる。その結果、使用時に人体に痛みを感じさせにくくすることが可能となる。
(B)また、本発明の一態様に係る保冷具は、人体を保冷する保冷具であって、特定の温度で相変化する凍結材と、前記凍結材を収容する第1の収容部と、を備え、前記第1の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記凍結材との間の熱伝達を行ない、前記当接面における熱浸透率(J/(m2・S1/2・K))は、1,000~2,000である。
この構成により、人体の皮膚と保冷具との界面における熱抵抗が小さくなるため、使用時に人体に痛みを感じさせにくくすることが可能となる。
このように、蓄冷層の熱浸透率を、人体の皮膚の熱浸透率とほぼ同じ値に規定することにより、蓄冷層が熱を奪いすぎるといった熱の偏りが起こることを抑制することが可能となる。
(D)また、本発明の一態様に係る保冷具において、前記凍結材の温度TTSMは、12℃±2℃である。
このように融点が12℃である凍結材を用いることによって、人体の皮膚と蓄冷層との温度差を抑え、冷刺激による不快感をなくすことが可能となる。
(E)また、本発明の一態様に係る保冷具は、人体を保冷する保冷具であって、特定の温度で相変化する凍結材と、前記凍結材を収容し、蓄冷層を構成する第1の収容部と、前記凍結材の相変化温度で柔軟性を有する不凍材と、前記不凍材を収容し柔軟性を有する材料で形成された第2の収容部と、備え、前記第2の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記不凍材との間の熱伝達を行ない、少なくとも前記当接面は、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有する。
このように、少なくとも第2の収容部の人体の皮膚と当接する当接面は、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有するので、人体の皮膚と保冷具との界面における熱抵抗が小さくなる。その結果、使用時に人体に痛みを感じさせにくくすることが可能となる。さらに、不凍材および第2の収容部が柔軟性を有しているため、人体の皮膚への密着度を高めることが可能となる。その結果、保冷効果を高めることが可能となる。
(F)また、本発明の一態様に係る保冷具は、人体を保冷する保冷具であって、特定の温度で相変化する凍結材と、前記凍結材を収容し、蓄冷層を構成する第1の収容部と、前記凍結材の相変化温度で柔軟性を有する不凍材と、前記不凍材を収容し柔軟性を有する材料で形成され緩衝層を構成する第2の収容部と、備え、前記第2の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記不凍材との間の熱伝達を行ない、前記当接面における熱浸透率(J/(m2・S1/2・K))は、1,000~2,000である。
この構成により、人体の皮膚と保冷具との界面における熱抵抗が小さくなるため、使用時に人体に痛みを感じさせにくくすることが可能となる。
このように、緩衝層の熱浸透率を、人体の皮膚の熱浸透率とほぼ同じ値に規定することにより、蓄冷層が熱を奪いすぎるといった熱の偏りが起こることを抑制することが可能となる。
(H)また、本発明の一態様に係る治療用具は、上記(A)から(G)のいずれかに記載の保冷具と、人体の皮膚に当接するように前記保冷具を固定する固定具と、から構成され、冷却療法に用いる。
この構成により、人体の皮膚と保冷具との界面における熱抵抗を小さくなるため、使用時に人体に痛みを感じさせにくくすることが可能となる。
以上説明したように、本実施形態によれば、適切な温度で人体を保冷すると共に、人体の皮膚に直接接触しても、冷たすぎる等の不快感を与えることなく、皮膚に対し優しい温度で長い時間冷却することができる。
なお、本国際出願は、2016年11月22日に出願した日本国特許出願第2016-227104号に基づく優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-227104号の全内容を本国際出願に援用する。
1 保冷具
2 保冷具
3 蓄冷層
5 緩衝層
10 保冷具
30 蓄冷層
30a 凍結材
30b 蓄冷層用包装材
31 蓄冷層
50 緩衝層
50a 不凍材
50b 緩衝層用包装材
2 保冷具
3 蓄冷層
5 緩衝層
10 保冷具
30 蓄冷層
30a 凍結材
30b 蓄冷層用包装材
31 蓄冷層
50 緩衝層
50a 不凍材
50b 緩衝層用包装材
Claims (8)
- 人体を保冷する保冷具であって、
特定の温度で相変化する凍結材と、
前記凍結材を収容する第1の収容部と、を備え、
前記第1の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記凍結材との間の熱伝達を行ない、
少なくとも前記当接面は、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有する保冷具。 - 人体を保冷する保冷具であって、
特定の温度で相変化する凍結材と、
前記凍結材を収容する第1の収容部と、を備え、
前記第1の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記凍結材との間の熱伝達を行ない、
前記当接面における熱浸透率(J/(m2・S1/2・K))は、1,000~2,000である保冷具。 - 前記凍結材の温度TTSMは、12℃±2℃である請求項3記載の保冷具。
- 人体を保冷する保冷具であって、
特定の温度で相変化する凍結材と、
前記凍結材を収容し、蓄冷層を構成する第1の収容部と、
前記凍結材の相変化温度で柔軟性を有する不凍材と、
前記不凍材を収容し柔軟性を有する材料で形成され緩衝層を構成する第2の収容部と、備え、
前記第2の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記不凍材との間の熱伝達を行ない、
少なくとも前記当接面は、人体の皮膚の熱浸透率として取り得る範囲内にある熱浸透率を有する保冷具。 - 人体を保冷する保冷具であって、
特定の温度で相変化する凍結材と、
前記凍結材を収容し、蓄冷層を構成する第1の収容部と、
前記凍結材の相変化温度で柔軟性を有する不凍材と、
前記不凍材を収容し柔軟性を有する材料で形成され緩衝層を構成する第2の収容部と、備え、
前記第2の収容部は、人体の皮膚と当接する当接面において、人体と前記不凍材との間の熱伝達を行ない、
前記当接面における熱浸透率(J/(m2・S1/2・K))は、1,000~2,000である保冷具。 - 請求項1から請求項7のいずれかに記載の保冷具と、
人体の皮膚に当接するように前記保冷具を固定する固定具と、から構成され、冷却療法に用いる治療用具。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2018552539A JP6846436B2 (ja) | 2016-11-22 | 2017-11-17 | 保冷具および保冷用具 |
| US16/462,685 US11285042B2 (en) | 2016-11-22 | 2017-11-17 | Cooling tool and treatment tool used in cryotherapy |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2016227104 | 2016-11-22 | ||
| JP2016-227104 | 2016-11-22 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2018097045A1 true WO2018097045A1 (ja) | 2018-05-31 |
Family
ID=62195974
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/041389 Ceased WO2018097045A1 (ja) | 2016-11-22 | 2017-11-17 | 保冷具および冷却療法に用いる治療用具 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11285042B2 (ja) |
| JP (1) | JP6846436B2 (ja) |
| WO (1) | WO2018097045A1 (ja) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0795998A (ja) * | 1993-09-30 | 1995-04-11 | Nitto Denko Corp | 多層型冷却材 |
| WO2016002596A1 (ja) * | 2014-06-30 | 2016-01-07 | シャープ株式会社 | 蓄熱材およびそれを用いた物品 |
| WO2017187774A1 (ja) * | 2016-04-28 | 2017-11-02 | シャープ株式会社 | 保冷具および冷却療法に用いる治療用具 |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20120296402A1 (en) * | 2011-05-17 | 2012-11-22 | Rebecca Kotter | Device and method for brown adipose tissue activation |
-
2017
- 2017-11-17 JP JP2018552539A patent/JP6846436B2/ja active Active
- 2017-11-17 WO PCT/JP2017/041389 patent/WO2018097045A1/ja not_active Ceased
- 2017-11-17 US US16/462,685 patent/US11285042B2/en active Active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0795998A (ja) * | 1993-09-30 | 1995-04-11 | Nitto Denko Corp | 多層型冷却材 |
| WO2016002596A1 (ja) * | 2014-06-30 | 2016-01-07 | シャープ株式会社 | 蓄熱材およびそれを用いた物品 |
| WO2017187774A1 (ja) * | 2016-04-28 | 2017-11-02 | シャープ株式会社 | 保冷具および冷却療法に用いる治療用具 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPWO2018097045A1 (ja) | 2019-10-17 |
| US20200078213A1 (en) | 2020-03-12 |
| JP6846436B2 (ja) | 2021-03-24 |
| US11285042B2 (en) | 2022-03-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20200038236A1 (en) | Cold Therapy Device | |
| Enwemeka et al. | Soft tissue thermodynamics before, during, and after cold pack therapy | |
| US20030109911A1 (en) | Cooling body wrap with phase change material | |
| CN102639087B (zh) | 改变哺乳动物身体的温度 | |
| US20100312317A1 (en) | Hot/cold temperature treatment apparatus | |
| WO2017187774A1 (ja) | 保冷具および冷却療法に用いる治療用具 | |
| Onitsuka et al. | Ice slurry ingestion reduces both core and facial skin temperatures in a warm environment | |
| US20210401617A9 (en) | Hot/cold temperature treatment apparatus | |
| Sinclair et al. | Efficacy of field treatments to reduce body core temperature in hyperthermic subjects | |
| Tikuisis | Heat balance precedes stabilization of body temperatures during cold water immersion | |
| US20120330202A1 (en) | Thermal Therapy Device | |
| Epstein et al. | Extremes of temperature and hydration | |
| WO2018097045A1 (ja) | 保冷具および冷却療法に用いる治療用具 | |
| Tokizawa et al. | Fan-precooling effect on heat strain while wearing protective clothing | |
| Li et al. | An experimental study and finite element modeling of head and neck cooling for brain hypothermia | |
| Takashima et al. | Construction of a soft wearable body cooling system for persons with spinal cord injury | |
| US20210322208A1 (en) | Hot/cold temperature treatment apparatus | |
| Wijayanto et al. | Can edible oils, as practical phase change materials, be used for body cooling after physical work in a hot–humid environment? | |
| Suzurikawa et al. | Thermophysiological responses induced by a body heat removal system with peltier devices in a hot environment | |
| Kaguongo et al. | Too Hot To Handle: 10 Month Old Presenting With Fever Of 45 Degrees Celsius | |
| PRZEWODZKA et al. | EFFECTS OF SELECTIVE COOLING OF SPECIFIC HUMAN BODY SURFACE AREAS ON SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THERMAL COMFORT IN HOT CONDITIONS | |
| US20160058612A1 (en) | Non-Aggravating Thermal Treatment Packs | |
| House et al. | Reducing heat strain using phase-change cooling vests with different melting temperatures | |
| JPH10192327A (ja) | 保温冷感シート | |
| US20200030137A1 (en) | Orthopedic knee pad |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17873860 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2018552539 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17873860 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |