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WO2016047680A1 - 還元処理剤、還元化粧品、及び還元食品、並びに還元処理剤の製造方法 - Google Patents

還元処理剤、還元化粧品、及び還元食品、並びに還元処理剤の製造方法 Download PDF

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WO2016047680A1
WO2016047680A1 PCT/JP2015/076908 JP2015076908W WO2016047680A1 WO 2016047680 A1 WO2016047680 A1 WO 2016047680A1 JP 2015076908 W JP2015076908 W JP 2015076908W WO 2016047680 A1 WO2016047680 A1 WO 2016047680A1
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WO
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powder
parts
reducing agent
mixed
water
Prior art date
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French (fr)
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瑛子 木下
立比古 小川
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Individual
Original Assignee
Individual
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Definitions

  • the present invention relates to a reduction treatment agent, a reduced cosmetic product, and a reduced food product, which are added to an object to bring the object into a reduced state.
  • An oxidation-reduction potential is one of the indicators for quantitatively evaluating the ease of electron emission or reception of a substance.
  • a substance with a higher ORP is easier to oxidize other substances, and a substance with a lower ORP is easier to reduce other substances.
  • +200 mV is an intermediate value of ORP, and in the case of water, one having an ORP lower than this intermediate value is called reduced water.
  • the living body is in a reduced state. Therefore, since the reduced water has little burden on the living body, it is used as a bathing agent, skin lotion, external skin preparation, etc. in addition to being drunk as a healthy drinking water (see Patent Documents 1 to 4).
  • the reduced water is generated, for example, by storing water in a container in which an anode and a cathode are arranged and energizing while adjusting the potential between the anode and the cathode to be lower than +200 mV.
  • reducing water hydrogen-reducing water
  • reducing water can also be generated by putting water into a container containing the catalyst and generating hydrogen from the catalyst by energizing similarly (Patent Document 5).
  • Patent Document 5 Patent Document 5
  • it is difficult to dissolve hydrogen in water for a long time it is necessary to use the produced reduced water immediately.
  • reducing powder a powdery reducing agent called reducing powder is provided (Patent Document 6).
  • the reducing powder uses calcium, sodium, molybdenum, vanadium, nickel, manganese, selenium (selenium), cobalt, lithium, phosphorus, and chromium, mainly metals that easily generate hydrogen (zinc, iron, manganese, copper, and potassium).
  • the target substance can be reduced in a short time by adding to the target substance containing tap water or moisture.
  • the reduced powder can be stored for a long time.
  • the reducing powder generates active hydrogen when it comes into contact with water, and reduces the target substance by the reducing action of the active hydrogen. Therefore, in order to bring the entire target substance into a reduced state by adding the reduced powder to the target substance, the reduced powder must be evenly dispersed throughout the target substance.
  • the reduced powder disclosed in Patent Document 6 is added to a target substance having a relatively high viscosity such as an emulsion, hand cream, or ointment, it has been difficult to uniformly disperse the target substance.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a reducing agent, a reducing cosmetic, and a reduced food that are easily mixed with various substances when added to the various substances.
  • the reducing agent according to the present invention made to solve the above problems is a) an oxidized mixed powder comprising magnesium oxide and zinc oxide; b) It consists of a metal powder having a particle size in the range of 1500 to 3000 mesh containing an organic acid powder containing calcium, ascorbic acid, citric acid, and a salt.
  • the oxidized mixed powder and the organic acid powder are mixed in a ratio of 20:80 to 40:60.
  • either one of ascorbic acid and citric acid may be omitted, and one type selected from copper, molybdenum, nickel, cobalt, iron, and aluminum in addition to the two metals magnesium and zinc Or six kinds of metal powders may be added. If necessary, metal powders other than those described above may be added.
  • additional metal powders 1 part of each additional metal powder may be added to 80 parts of magnesium and 15 parts of zinc. preferable.
  • the reducing agent according to the present invention can be produced by the following method. That is, the method for producing a reducing agent according to the present invention comprises the following steps a) to g). a) 80 parts of magnesium and 20 parts of zinc are pulverized to about 200 to 400 mesh to obtain a mixed powder. When crushing, apply a little olive oil or vitamin E oil on the inside of the blender machine, and devise it so that the metal powder does not adhere to the inner wall surface of the blender machine. By being rough, the next pulverization step can be performed smoothly. Moreover, metal powder can be protected by preventing the reduction reaction when water is sprayed for a short time.
  • oxidized water having a pH of 2 to 3 and an ORP of 1000 mV or more moisture is removed to prepare an oxidized mixed powder.
  • 80 parts of magnesium, 15 parts of zinc, 30 parts of calcium, and 1 part of other metals are added.
  • the oxidized mixed powder and the mixed organic acid are mixed within a range of 20:80 to 40:60 to form an ionized mixture.
  • the ionized mixture is put into a mold, and water is sprayed on the surface thereof. Then, leave it to make a soft ionized mixed mass, f) Pressing the ionized mixed lump while heating at 100 ° C. to 200 ° C. to produce a hard ionized mixed lump, g) The hard ionized mixed lump is pulverized to obtain a reducing agent composed of powder having a particle size in the range of 1500 to 3000 mesh.
  • the ratio of the oxidized mixed powder to the mixed organic acid is preferably 20:80 to 40:60.
  • a reduced food known as a citric acid cycle is completed.
  • Citric acid can dissipate unnecessary substances such as lactic acid, uric acid, body fat, blood sugar, uremic toxin, etc. by its chelating action, and convert it into energy.
  • minerals such as vitamins and calcium It can also be used as a supplement with a reducing power due to chelating action that improves the absorption of the species. In this case, it is important to refrain from the salt of the mixed organic acid.
  • the ratio may be the same as that of the reducing agent.
  • a mixture of 30 parts of calcium, 60 parts of salt, 15 parts of citric acid and 5 parts of ascorbic acid is made from 80 to 90 parts and 20 to 10 parts of an oxidized mixture of magnesium and zinc, a cooking salt containing reduced calcium is obtained. it can. Since magnesium is contained, calcium is easily absorbed, and calcium is more effectively absorbed by the chelating action of citric acid.
  • the reduction treatment agent according to the present invention can be used as a freshness-preserving agent for plants and fruits, cosmetics, or a washing agent for clothes.
  • a freshness-preserving agent for plants and fruits
  • cosmetics or a washing agent for clothes.
  • skin quality improvement, facial lift-up, dullness reduction and the like can be obtained.
  • facial cleansing agents are also included in cosmetics.
  • the reducing agent according to the present invention is composed of very fine metal particles having a particle size of 1500 to 3000 mesh and is easy to mix with various substances. To a reduced state. Moreover, since this reducing agent has surface activity, it can be used as a cosmetic or food.
  • the figure which shows the Example as a freshness maintenance agent of the reduction processing agent which concerns on this invention The figure which shows the Example as a washing
  • the Example as a surfactant of the reducing agent which concerns on this invention is shown, (a) shows a mode when a reducing agent is added to vitamin E oil, (b) is reduced to vitamin E oil + water. The state when the agent is added is shown.
  • the reducing agent according to the present invention is obtained by adding an alloy obtained by adding calcium, ascorbic acid, citric acid, and a salt to an oxidized mixed powder of magnesium and zinc into a powder in the range of 1500 to 3000 mesh. can get.
  • the oxidized mixed powder can be produced by the following procedure. (1) Mixing 80 parts of magnesium having a size of 200 to 400 mesh and 20 parts of zinc to obtain a mixed powder. (2) Oxidized water having a pH of 2 to 3 and ORP of 1000 mV or more is mixed with the mixed powder and then dried to obtain an oxidized mixed powder. (3) Prepare 30 parts each of calcium, ascorbic acid, citric acid and salt, and mix them to make a mixed organic acid powder. In this case, the salt is preferably a natural salt. (4) 20 to 40 parts of the oxidized mixed powder and 60 to 80 parts of the mixed organic acid powder are mixed to form an ionized mixed powder, which is put into a stainless steel mold, and water is added to the surface thereof.
  • the components of the reducing agent according to the present invention are derived with reference to the components of ash and lye.
  • ash and lye are natural and useful chemical substances that have been used since ancient times for catalysts, dirt removal, bleaching, auxiliary catalysts, punching, cleaning agents, disinfectants, fertilizers, and bacterial growth control. .
  • the main components of ash are potassium, magnesium, and calcium, and also include zinc, iron, aluminum, sodium, copper, and the like.
  • potassium carbonate K 2 CO 3
  • the reducing agent When the reducing agent is mixed with a substance containing water or moisture, electrons are released from the reducing agent that has been oxidized, and active hydrogen is generated. When active hydrogen is generated, the substance is reduced in a relatively short time. Substances in a reduced state have less burden on the living body, and therefore can have a positive effect on the living body by ingesting drinking water or food treated with a reducing agent. Moreover, since the dirt component adhering to clothes etc. can be decomposed
  • the reducing agent preferably contains particles of various sizes in the range of 1500 to 4000 mesh.
  • the size of the particles changes at a certain rate and the particles of each size are included at the same rate, hydrogen generation and reduction reaction occur in stages, which is effective for a long time. Can be maintained in a reduced state.
  • a reducing agent composed of a powder having a size roughly divided into three stages of small, medium and large particles was used.
  • the reducing agent can maintain the reduced state for a longer time than the reducing powder described in Patent Document 6.
  • the reduced powder has maintained the ORP with the size of magnesium grains.
  • the main component was magnesium, it was difficult to react unless the water temperature was 20 ° C. or higher.
  • the reduction treatment agent had a higher proportion of calcium, which has a higher ionization tendency than magnesium, and therefore had a low temperature of 10 ° C. Hydrogen was able to be generated in a short time even with water, and the ORP decreased rapidly.
  • the completed reducing agent is composed of small particles, medium particles, and large particles in stages, hydrogen is sequentially generated and ORP is maintained. It moves from calcium to magnesium in descending order of ionization tendency and then to zinc.
  • the ORP when 0.1 g, 0.2 g, and 0.3 g of the reducing agent were added to 250 mL of water was minus 250 mV, minus 480 mV, and minus 680 mV. From this, the ORP value can be freely changed by changing the amount of the reducing agent.
  • the strongly reduced water was filled in a glass bottle and left with a stopper so as not to come into contact with air.
  • the ORP after 24 hours was -790 mV
  • the ORP after 2 days was -800 mV
  • the ORP after 1 week was -815 mV
  • the ORP after 1 month was -828 mV
  • the ORP after 6 months was -850 mV. .
  • the reducing agent of the present invention functions as a surfactant, soap (detergent), and bleach.
  • the reducing agent of the present invention can be used in place of a bactericidal agent or a preservative.
  • an acidic substance may be added after adjusting the reducing agent of the present invention to adjust the pH.
  • the reducing agent of the present invention is considered to have the following actions and effects. (1) To prevent tooth decay and to prevent progression, prevent gum bleeding and stomatitis by brushing with the reducing agent of the present invention instead of toothpaste. (2) Suppression of hangover and hangover after drinking by dissolving the reducing agent of the present invention in alcoholic beverages. (3) Decomposition of chemical components contained in pesticides. This can be confirmed from the fact that insects are attached after a while when water in which the reducing agent of the present invention is dissolved is sprayed on plants on which agricultural chemicals are applied.
  • the reducing agent of the present invention has a strong osmotic power, has an action of removing fatty acid and protein stains, a function as a kind of surfactant, a bactericidal effect, an action of decomposing toxic chemical substances, and a bleaching action.
  • it can be used as a substitute for chemical substances such as surfactants, antioxidants, reducing agents, penetrating agents, preservatives, bactericides, bleaching agents, and detergents that are conventionally used.
  • the reducing agent according to the present invention is used as a freshness-keeping agent, a cleaning agent, and cosmetics.
  • the effect of maintaining the freshness of plants by adding a reducing agent to tap water was investigated. First, 250 mL of tap water was put in a container, and 0.3 g of a reducing agent was added therein and one that was not added. A wilted plant was put in them, and the state of the plant was observed immediately after putting in and after 10 minutes.
  • the photograph in FIG. 1A shows a state immediately after the plant is put in
  • the photograph in FIG. 1B shows a state after 10 minutes have elapsed.
  • tap water added with a reducing treatment agent is on the right side.
  • These containers contain additive-free tap water.
  • the plant's momentum was restored after 10 minutes when the plant was put into tap water with or without the addition of the reducing agent, but the tap water with the addition of the reducing agent was added. Plants in water were more recovered than plants in non-added tap water.
  • the contaminated collar portion of the cutter shirt (FIG. 2 (a)) was wetted with water and then sprinkled with the reducing agent according to the present invention. Then, when the collar was lightly rubbed with a brush, it was possible to remove the dirt component and clean it as shown in FIG. 2 (b).
  • Magnesium is a substance that generates a large amount of hydrogen and helps reduce ORP.
  • Zinc is a substance that generates hydrogen although it is slower than magnesium, and helps to lower ORP and maintain ORP.
  • Calcium is a substance that reduces ORP even in small amounts.
  • Metal powders other than magnesium and zinc lead to a slight decrease in ORP.
  • Table 1 was obtained by mixing the above-mentioned mixed organic acid (calcium, ascorbic acid, citric acid, salt) and the above-mentioned oxidized mixed powder (magnesium, zinc), and dissolving 0.3 g in 250 mL of water.
  • the change in ORP of the solution is shown.
  • Table 2 shows the change in ORP of a solution obtained by mixing 0.3 g of the mixed organic acid obtained by removing calcium from the oxidized mixed powder and dissolving it in 250 mL of water.
  • “time” indicates the elapsed time from dissolution (hereinafter the same).
  • the ORP decreased more rapidly in the solution containing calcium, but the ORPs in both solutions were almost the same after 5 minutes from dissolution.
  • Table 3 shows the ORP of a solution obtained by mixing 0.3 g of the above-mentioned oxidized mixed powder obtained by removing magnesium and the above-described mixed organic acid and dissolving this in 250 mL of water.
  • Table 4 shows the above-mentioned ORP. The change in ORP of a solution obtained by mixing 0.3 g of the mixed organic acid obtained by removing zinc from the oxidized mixed powder and the above-described mixed organic acid in 250 mL of water is shown. From the comparison of Table 1 and Table 3, it can be seen that it takes time for the solution excluding magnesium to decrease ORP. Moreover, from the comparison of Table 1, Table 3, and Table 4, the solution excluding zinc does not delay the decrease in ORP as much as the solution excluding magnesium, but the once decreased ORP value starts to rise relatively early. This indicates that it is involved in maintaining a reduced ORP.
  • Table 5 shows that mixed powder containing 80 parts of magnesium, 15 parts of zinc, 30 parts of calcium, and 1 part each of copper, molybdenum, nickel, cobalt, iron, and aluminum is mixed with oxidized water having a pH of 2 to 3 and ORP of 1000 mV or more. After that, the above-mentioned mixed organic acid is mixed with the oxidized mixed powder, and 0.3 g of the mixed organic acid is dissolved in 250 mL of water. From the comparison between Table 1 and Table 5, the decrease in the ORP was slightly greater in the case where the metal powder other than magnesium and zinc was mixed, compared to the case where the metal powder was not mixed.
  • Tables 6 and 7 show the results of X-ray analysis and fluorescent X-ray analysis of the substances used in the experiments with the results shown in Table 5.

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Abstract

本発明に係る還元処理剤は、マグネシウム酸化物及び亜鉛酸化物を含む酸化混合粉体20~40部と、カルシウム、アスコルビン酸、クエン酸、及び塩を含む有機酸粉体60~80部とを含有する、1500~3000メッシュの範囲の粒度の粉体から成る。本発明の還元処理剤は、さらに、銅、モリブデン、ニッケル、コバルト、鉄、及びアルミニウムから選ばれる1種ないし6種の金属粉を、それぞれ1部ずつ含んでいても良い。上記構成により、本発明の還元処理剤は、様々な物質に加えたときに該物質と混ざりやすく、対象が水以外であっても全体を均等に還元状態にすることができる。また、上記還元処理剤は界面活性を有するため、化粧品や食品として利用することができる。

Description

還元処理剤、還元化粧品、及び還元食品、並びに還元処理剤の製造方法
 本発明は、対象物に添加することにより該対象物を還元状態にする還元処理剤及び還元化粧品並びに還元食品に関する。
 物質の電子の放出しやすさ、あるいは受け取りやすさを定量的に評価する指標の一つに酸化還元電位(ORP)がある。ORPが高い物質ほど他の物質を酸化しやすく、ORPが低い物質ほど他の物質を還元しやすい。+200mVがORPの中間値とされ、水の場合、この中間値よりもORPが低いものは還元水と呼ばれる。通常、生体は還元状態にある。従って、還元水は生体に対する負担が少ないため、健康飲料水として飲用される他、入浴剤や化粧水、外用皮膚剤等として利用されている(特許文献1~4参照)。
 還元水は、例えば陽極及び陰極を配置した容器内に水を収容し、陽極-陰極間が+200mVよりも低電位になるように調整しつつ通電することにより生成される。また、触媒が収容された容器内に水を入れ、同様に通電することにより該触媒から水素を発生させることによっても、還元水(水素還元水)を生成することができる(特許文献5)。
 ところが、いずれの場合も、十分な量の還元水を生成するまでに時間がかかる。また、水素を長時間水中に溶存させておくことは難しいため、生成された還元水はすぐに利用する必要がある。
 これに対して、還元パウダーと呼ばれる粉末状の還元処理剤が提供されている(特許文献6)。還元パウダーは、水素を発生しやすい金属(亜鉛、鉄、マンガン、銅、カリウム)を中心にカルシウム、ナトリウム、モリブデン、バナジウム、ニッケル、マンガン、セレニウム(セレン)、コバルト、リチウム、リン、クロムを用いて作られており、水道水や水分を含む対象物質に添加することにより、短時間で該対象物質を還元状態にすることができる。また、還元パウダーは、長期間保存することができる。
特開2002-348208号公報 特開2005-162655号公報 特開2005-232015号公報 特開2006-008631号公報 特開2009-131825号公報 特開2013-212498号公報
 還元パウダーは、水と接触することにより活性水素を発生し、その活性水素による還元作用により対象物質を還元状態にする。従って、還元パウダーを対象物質に添加することにより該対象物質の全体を還元状態にするためには、還元パウダーを対象物質の全体に均等に分散しなければならない。ところが、特許文献6に開示されている還元パウダーは、乳液やハンドクリーム、軟膏等の比較的粘性が高い対象物質に添加した場合、該対象物質の全体に均等に分散させることが難しかった。
 本発明が解決しようとする課題は、様々な物質に加えたときに該物質と混合しやすい還元処理剤及び還元化粧品並びに還元食品を提供することである。
 上記課題を解決するために成された本発明に係る還元処理剤は、
 a) マグネシウム酸化物及び亜鉛酸化物を含む酸化混合粉体と、
 b) カルシウム、アスコルビン酸、クエン酸、及び塩を含む有機酸粉体と
を含有する、1500~3000メッシュの範囲の粒度の金属粉体から成る。前記酸化混合粉体と有機酸粉体は、20:80~40:60の比率で混合されている。
 上記還元処理剤においては、アスコルビン酸及びクエン酸のいずれか一方を省略しても良く、マグネシウム及び亜鉛の2種の金属以外に銅、モリブデン、ニッケル、コバルト、鉄、及びアルミニウムから選ばれる1種類ないし6種類の金属の粉体を加えても良い。また、必要であれば上記以外の金属の粉体を加えても良い。マグネシウム及び亜鉛以外の金属の粉体(以下、「追加金属粉体」という。)を加える場合は、マグネシウム80部、亜鉛15部に対して、追加金属粉体1種類につき1部ずつ加えることが好ましい。
 上記本発明に係る還元処理剤は以下の方法により製造することができる。
 すなわち、本発明に係る還元処理剤の製造方法は、以下の工程a)~g)から成る。
 a) マグネシウム80部と、亜鉛20部を200~400メッシュ程度に粉砕して混合粉体とする。粉砕する際、ブレンダー機の内側にオリーブ油やビタミンEオイルを少し塗っておき、金属粉がブレンダー機の内側の壁面に付着しないように工夫することによって、粉砕された金属粉の表面にオイルの被膜がつくことにより、次の粉砕の工程をスムースに行うことができる。また、水を噴霧した時の還元反応を短時間阻止することにより、金属粉を保護することができる。さらに、ブレンダー機の内側にオリーブ油等を塗っておくことにより、還元処理剤の製造工程において、ナトリウムが自然発火することを防止できる。
 b) 前記混合粉体にpH2~3、ORP1000mV以上の酸化水を加えた後、水分を除去して、酸化混合粉体を準備する。マグネシウム、亜鉛以外の金属を混ぜる場合には、マグネシウム80部、亜鉛15部、カルシウム30部、他の金属を1部ずつとする。
 c) カルシウム、アスコルビン酸、クエン酸、塩をそれぞれ30部ずつ混合し、混合有機酸を準備する。
 d) 前記酸化混合粉体と前記混合有機酸とを20:80~40:60の範囲内で混合し、イオン化混合体とし
 e) 前記イオン化混合体を型に入れ、その表面に水を噴霧した後、放置して軟質のイオン化混合塊を作製し、
 f) 前記イオン化混合塊を100℃~200℃で加熱しながらプレスして硬質のイオン化混合塊を作製し、
 g) 前記硬質のイオン化混合塊を粉砕して、1500~3000メッシュの範囲の粒度の粉体から成る還元処理剤とする。
 上記した還元処理剤の製造方法において、酸化混合粉体と混合有機酸の比率が20:80~40:60であることが望ましい。また、その比率が10:90~6:94の比率にすると、クエン酸サイクルで知られる還元食品が出来上がる。クエン酸は、そのキレート作用で乳酸、尿酸、体脂肪、血糖、尿毒素等の不必要な物質を消滅させて、それをエネルギーに転換させる事ができ、更には、ビタミン類、カルシウムなどのミネラル類の吸収をよくするキレート作用で還元力のあるサプリメントとしての利用も可能である。この場合、混合有機酸の塩は控える事が大切である。洗顔水や入浴剤に関しては、上記還元処理剤と同比率で良い。また、カルシウム30部、塩60部、クエン酸15部、アスコルビン酸5部の混合体を80~90部とマグネシウムと亜鉛の酸化混合体20~10部で作ると、還元カルシウムを含む調理塩ができる。マグネシウムを含むので、カルシウムが吸収しやすくなり、更に、クエン酸のキレート作用でより効果的にカルシウムが吸収される。
 本発明に係る還元処理剤は、植物や果実等の鮮度保持剤、化粧品、あるいは衣服用洗浄剤として利用することができる。特に化粧品として利用した場合には、肌質改善や顔面のリフトアップ、くすみの削減効果などが得られる。なお、本明細書では顔面用洗浄剤も化粧品に含まれるものとする。
 本発明に係る還元処理剤は、粒度が1500~3000メッシュの非常に微細な金属粒体から構成されており、様々な物質と混合し易いため、対象物質が水以外であっても全体を均等に還元状態にすることができる。また、この還元処理剤は、界面活性を有するため、化粧品や食品として利用することができる。
本発明に係る還元処理剤の鮮度保持剤としての実施例を示す図。 本発明に係る還元処理剤の衣服用洗浄剤としての実施例を示す図。 本発明に係る還元処理剤の界面活性剤としての実施例を示し、(a)はビタミンEオイルに還元処理剤を添加したときの様子を示し、(b)はビタミンEオイル+水に還元処理剤を添加したときの様子を示す。
 本発明に係る還元処理剤は、マグネシウム、亜鉛の酸化混合粉体にカルシウム、アスコルビン酸、クエン酸、及び塩を添加して得られる合金を1500~3000メッシュの範囲の粉体にすることにより、得られる。
 具体的には、次の手順により製造することができる。
 (1)200~400メッシュの大きさのマグネシウム80部、亜鉛20部を混合して、混合粉体とする。
 (2)前記混合粉体にpH2~3、ORP1000mV以上の酸化水を混合した後、乾燥させて、酸化混合粉体とする。
 (3)カルシウム、アスコルビン酸、クエン酸、塩をそれぞれ、30部ずつ用意し、これらを混合して、混合有機酸の粉体を作る。この場合、塩は天然塩が望ましい。
 (4)前記酸化混合粉体20~40部、前記混合有機酸粉体を60~80部とを混合し、イオン化混合粉体とし、これをステンレス製の型枠に入れ、その表面に水を噴霧した後、放置する事により、比較的もろい、イオン化混合塊が得られる。水を噴霧する際、噴霧量が多すぎると固まらないので、注意しての適量が必要とされる。
 (5)更に放置すると、イオン化混合体の水分が少なくなった時点で100~200℃の過熱をしながら、プレスする事により、比較的、軟い固体状のイオン化混合塊が出来上がる。その後、その塊を1500~3000メッシュの範囲で粉砕することで、還元処理剤が得られる。
 本発明に係る還元処理剤の成分は、灰や灰汁の成分を参考に導き出されたものである。すなわち、灰や灰汁は、古来より、触媒や汚れ落とし、漂白、助然触媒、あく抜き、洗浄剤、消毒剤、肥料、雑菌の繁殖抑制等に利用されている天然の有用な化学物質である。また、灰に落ちた脂が加水分解されて脂肪酸塩が生成され、石鹸が誕生したと言われている。
 灰の主成分は、カリウム、マグネシウム、カルシウムであり、他に亜鉛、鉄、アルミニウム、ナトリウム、銅などを含む。灰を水に溶解すると、炭酸カリウム(K2CO3)が生成され、強いアルカリ性を示す。そこで、本願発明者は、これらの成分を本発明に係る還元処理剤に含めた。
 近年では、ダイオキシンが含まれることにより、あるいは農薬等の化学物質の散布や環境汚染の影響により、安全な灰の入手が困難であるが、本発明に係る還元処理剤はこのような心配がない。
 還元処理剤を水や水分を含む物質に混ぜると、酸化が進んだ状態にある還元処理剤から電子が放出され、活性水素が発生する。活性水素が発生すると、比較的短時間で物質が還元される。還元状態にある物質は生体に負担が少ないため、還元処理剤で処理した飲料水や食品を摂取することにより生体に良い影響を与えることができる。
 また、本発明に係る還元処理剤が有する還元作用により、衣服等に付着した汚れ成分を分解することができるため、本発明に係る還元処理剤は衣服用洗浄剤としても有用である。もちろん、衣服以外にも食器用洗浄剤や清掃用洗浄剤として利用することもできる。
 この場合、還元処理剤には、1500~4000メッシュの範囲の様々な大きさの粒体が含まれていることが好ましい。特に、粒体の大きさがある一定の割合で変化し、且つ、各大きさの粒体が同じ比率で含まれるようにすると、水素発生と還元反応が段階的に起こり、長期間、有効的な還元状態を持続することができる。なお、以下の実験では、小粒、中粒、大粒とほぼ3段階に分かれる大きさの粉体から成る還元処理剤を用いた。
 続いて、上記手順で得られた還元処理剤について種々の実験を行った結果について説明する。
 <実験1>
 250mLの水道水(水温13℃、pH7.8、ORP560mV)に前記還元処理剤を0.4g入れ、撹拌すると、その約5秒後にpH11.8、ORPが-780mVの強還元水ができる。この還元水を空気に触れた状態で8時間放置しておいても、そのORPは変化しなかった。8時間経過した後は、徐々に酸化の方向に向かうが、24時間後でも-60mVであり、還元状態を維持していることを確認した。
 この結果から、前記還元処理剤は、特許文献6に記載の還元パウダーよりも長時間還元状態を維持できる事がわかる。また、前記還元パウダーは、マグネシウムの粒の大きさでORPを維持してきた。また、マグネシウムが主体であった為に水温が20℃以上でなければ、反応しにくかったが、前記還元処理剤は、マグネシウムより、イオン化傾向が大きいカルシウムの比率が大きい為、10℃の低温の水でも短時間で水素を発生する事ができ、ORPの低下も早かった。
 できあがった還元処理剤は、小粒、中粒、大粒と段階的に構成されているため、順次、水素が発生し、ORPが維持される。イオン化傾向の高い順にカルシウムからマグネシウムに移行し、亜鉛に移行していく。
 水250mLに還元処理剤を0.1g、0.2g、0.3gを添加した時のORPは、マイナス250mV、マイナス480mV、マイナス680mVであった。このことから、還元処理剤の量を変えることで、自由にORP値を変えることができる。
 次に、8時間放置した後、ORPが-780mVの強還元水の酸化を防ぐために、該強還元水をガラス瓶に満杯に入れ、空気に触れないように栓をして放置した。すると、放置から24時間後のORPは-790mV、 2日後のORPは-800mV、一週間後のORPは-815mV、1カ月後のORPは-828mV、6カ月後のORPは-850mVであった。
 空気に触れない状態で還元水を保管すればORPが保持されることは当然であるが、ORPが更に低下するのは、水中に存在する鉱物粉によるが還元反応が順次起こるためであると考えられる。このことから、還元パウダーよりも本発明の還元処理剤の方が還元力がより長く保持されるものと推測された。
 ガラス瓶に密封してから6カ月が経過した強還元水を空気に触れる状態にして、1カ月間放置した。するとORPが+180mVになり、更に2カ月後にORPが+190mVになった。このように空気に触れる状態にしても、ORPの中間値といわれる+200mVまでORPが高くならなかったのは、酸化したミネラル粒が還元されて還元ミネラルとして水中に存在するためである。このことから、本発明の還元処理剤は、食品等に含まれる酸化防止剤の代替品となり得ると考えられる。
 <実験2>
 ORPが-780mVの還元水に酸性物質を入れ、pH7にした還元水を作製した。この還元水と水道水に、(1)萎れた植物、(2)乾燥した昆布、(3)乾燥した黒豆と米、(4)乾燥した乾ししいたけ、を入れて放置した。その結果は次の通りである。
 (1)還元水に入れた方は、約10分後に植物の勢いが回復し。一方、水道水に入れた方は多少元気になったものの、完全には勢いが回復しなかった。
 (2)還元水に入れた方は、30分後、黒色のものが緑色ががってきて、噛むと柔らかであったが、水道水の方は黒いままで、噛んでもあまり柔らかくはなかった。また、噛み切れなかった。
 (3)還元水に1時間ほど浸しておくと、米の表面が白くなり、粒も少しふくらんでいた。また、黒豆は、表皮がシワシワだったものが滑らかになっていた。一方、水道水につけた方は、黒豆、米共に多少の変化があったものの、ほとんどが現状のままであった。両者をそのまま炊飯してみると、還元水に浸した方が柔らかく、水道水に浸した方は柔らかく炊くことができなかった。また、旨みは還元水に浸した方が良かった。
 (4)還元水に漬けた方は、約3分後にしいたけの香りが強く表れ、10分後には柔らかくなっていた。一方、水道水に漬けた方は、10分経過しても硬かった。
 なお、上記の他、還元水による水出しコーヒー、水出し緑茶を作ったところ、すぐに抽出することができた。一方、水道水では、コーヒーや緑茶に時間がかかった。これらのことから、還元水は、水道水に比べると浸透性や抽出力が強いことが分かった。
 <実験3>
 ビタミンEオイル40%、水道水40%に還元処理剤を20%混ぜると簡単に混ざり、その後6カ月放置しても分離しなかった。また、同様にして、バターと水道水、チョコレートと水道水、てんぷら油と水道水、卵黄とオリーブと水道水のそれぞれに還元処理剤を混ぜて実験しても同様の結果が得られた。このことから、本発明の還元処理剤は界面活性剤の役割をすることも確認された。
 <実験4>
 本発明の還元処理剤を使ってORPが-700mVの還元水を作り、これで脂汚れの食器を洗ったところ、油汚れがとれて綺麗になった。
 また、換気扇の強烈な汚れに対して、本発明の還元処理剤を直接ふりかけ、その後、水を加えたタワシで洗うと綺麗に汚れが落ちた。
 カッターシャツ等の襟部の汚れに対して、該襟部を水で濡らし、本発明の還元処理剤をふりかけた後、指先などで優しく擦ったところ、汚れが綺麗に落ちた。また、黄ばんだ汚れも漂白することができた。襟部に付着したタンパク質や脂肪酸の汚れは何重にも重なっているため、洗剤では落ち難いが、本発明ではこのような汚れに対しても効力を発揮した。このことから、本発明の還元処理剤は、界面活性剤や石鹸(洗剤)、漂白剤の役割をすることが確認できた。
 <その他>
 通常、強酸性でORPの高い水は、殺菌力が強く、殺菌水として利用されている。その反対、強アルカリ性でORPの低い水も同様に殺菌力が強く、同様にして使われる。例えば本発明の還元処理剤を水道水250mLに0.5g溶かすと、pH12.9、ORPが-820mVの還元水ができ、殺菌性が高い水となる。更に0.7gの還元処理剤を溶解するとpH16、ORPが-980mVとなり更に殺菌力が強くなる。従って、本発明の還元処理剤は殺菌剤や防腐剤の代わりとなり得る。なお、pHが7程度やpHが5程度の酸性にしたいときは、本発明の還元処理剤がなじんだ後に酸性物質を入れ、pHを整えれば良い。
 以上のことから、本発明の還元処理剤は以下のような作用、効果も有すると思われる。
 (1)歯磨き粉に代えて本発明の還元処理剤で歯みがきすることにより、虫歯の予防や進行抑制、歯ぐきの出血・口内炎の防止。
 (2)酒類に本発明の還元処理剤を溶かすことによる、飲酒後の悪酔い、二日酔いの抑制。
 (3)農薬に含まれる化学成分の分解。これは、農薬のかかっている植物に本発明の還元処理剤を溶かした水を噴霧するとしばらくして虫がついてしまうことから確認できる。
 (4)本発明の還元処理剤に含まれる亜鉛粉による傷口の殺菌及び修復
 (5)天ぷら油に本発明の還元処理剤を入れて天ぷらを揚げたときの作用・効果(カラッと揚がり、天ぷらがさめてもそのカラッとさが続き、ベタベタ感がない)。これは、本発明の還元処理剤の界面活性剤としての作用及び該作用の持続性による。
 (6)カビの生えやすい食品に本発明の還元処理剤を予め混ぜておくことによるカビの発生防止。
 要するに、本発明の還元処理剤は、浸透力が強く、脂肪酸やタンパク質の汚れを落とす作用、一種の界面活性剤としての機能、殺菌効果、毒性のある化学物質を分解する作用、漂白作用を有し、従来使用されている界面活性剤、酸化防止剤、還元剤、浸透剤、防腐剤、殺菌剤、漂白剤、洗剤等の化学物質に代替品となり得る。
 以下、本発明に係る還元処理剤を鮮度保持剤、洗浄剤、化粧品として用いた具体的な実施例について説明する。
 水道水に還元処理剤を加えたことによる植物の鮮度保持効果について調べた。
 まず、容器内に水道水を250mL入れ、その中に還元処理剤を0.3g添加したものと、添加しなかったものを用意した。それらの中に、しおれた植物を入れ、入れた直後及び10分経過後の植物の状態を観察した。
 図1の(a)の写真は植物を入れた直後の状態、(b)の写真は10分経過後の状態を示し、それぞれ、左側の容器には還元処理剤を添加した水道水が、右側の容器には無添加の水道水が収容されている。これらの写真から分かるように、還元処理剤を添加した水道水、無添加の水道水のいずれに植物を入れた場合も10分経過すると植物の勢いが回復したが、還元処理剤を添加した水道水に入れた植物の方が、無添加の水道水に入れた植物よりも回復の程度が大きかった。
 本発明に係る還元処理剤の洗浄作用を調べるため、カッターシャツの汚れた襟部分(図2(a))を水で濡らした後、本発明に係る還元処理剤を振りかけた。そして、襟部分をブラシで軽くこすったところ、図2(b)に示すように、汚れ成分を取り除いて綺麗にすることができた。
 ビタミンEオイル20mLに本発明に係る還元処理剤を2g入れ、かき混ぜた後、放置すると、還元処理剤が沈殿した(図3の(a))。一方、ビタミンEオイル20mLに本発明に係る還元処理剤を2g入れ、さらに水10mLを加えてかき混ぜると、6カ月間放置してもビタミンEオイルと還元処理剤及び水は分離しなかった(図3の(b))。
 上述の手順で作った還元処理剤を化粧品として使用したときの効果を10人の被験者について調べた。以下では、使用する毎に、還元処理剤を他のいくつかの成分と混ぜ合わせた。
[被験者1]
50歳代 敏感肌の女性、約1ヶ月半使用
1週間のうち5日間(月~金曜日)は、保湿化粧水10mL、ビタミンEオイル2~3mL、還元処理剤0.3~0.4gを混ぜたものを朝晩、顔面の肌につけ、残りの2日間(土、日曜日)は、水と還元処理剤を約5:1の割合で混ぜたものを、睡眠前に顔面の肌につけた。これにより、肌質が改善してきた。また、清々しくサッパリ感とともに、肌質のキメが整い、肌が丈夫になってきた。
[被験者2]
70歳代 男性、約1ヶ月半使用
ビタミンEオイルとマカデミアンナッツオイルを6:4の割合で混ぜたものを2~3mLと、保湿化粧水10mL、還元処理剤0.3~0.4gを混ぜ、これを朝晩に顔の右半分の肌に塗布した。約1ヶ月後、「塗布した方(顔面の右半分)がリフトアップしている」と第三者により指摘を受けた。その後、約40日間塗布を続けた後、塗布するのをやめ、代わりに食品用ビタミンEオイルと還元処理剤を1:1の割合で混ぜたものを市販のカプセル(♯00号)に入れ、毎日飲み続けた。カプセルを飲み始めてから約10日が経過した後、第三者(久しく会わなかった女性)より「肌につやが出てきれいになった」と言われた。本人も、以前より肌がしっとりとしたと自覚している。
[被験者3]
50代後半 女性、約40日使用
目の横の頬に半年ほど前にシミができ、同時に多くのくすみがあった。化粧用クリーム10mLに還元処理剤3gを混ぜたものを、シミやくすみ部分につけ、さらにその上からミネラルファンデーション粉に還元処理剤を混ぜたものを塗布してシミ部分を隠した。すると、使用開始から約40日後に、かなり、シミやくすみが薄くなってきた。
[被験者4]
60歳代前半 男性 1回だけの使用
シャボン(液体石けん)に前記還元処理剤を2~3割混ぜ、一方の手をこれで洗い、他方の手を従来のシャボンで洗った。この結果、還元処理剤を混ぜたシャボンで洗った方が洗浄力が強く、全体に美白効果が得られた。
[被験者5]
40歳代後半 敏感肌で化粧品類にかぶれたり染みやすい肌質の女性 約40日使用
体質改善に従来から還元水を飲用していたが、肌質改善までは至らなかった。水に前記還元処理剤を2~3割混ぜたものを化粧水の代わりに洗顔後塗布した。また、日中は、化粧水と前記還元処理剤、マカデミアンナッツオイルとビタミンEオイルをブレンドしたもの(被験者2と同じ)を使用し続けたところ、敏感肌が改善され、化粧水などが染みにくくなり、肌のキメも整ってきた。
[被験者6]
50歳代後半 女性 約10日使用
以前より、乾燥肌に悩み、特に冬季は、乾燥によるひび割れ悩んでいた。保湿化粧水と浄水とオイルと前記還元処理剤を10:3:1:1の割合で混ぜたものを、ボディーローション用として10日間使用した。ひどかった肌の乾燥が改善し、とてもしっとりした。また、全身がつやつやと輝き、満足している。同様にして、顔肌にも塗布、乾燥が改善され、ボディーローションの使用量も減ってきた。
[被験者7]
70歳代前半 男性 約30日使用
前記還元処理剤3mLを化粧用クリーム10mLに混ぜたものを、鼻根にあったシミに朝晩塗布した。使用開始から約30日経過後にシミがかなり薄くなった。
[被験者8]
50歳代 女性 約1ヶ月半使用
保湿化粧水、オイル、前記還元処理剤を10:1:1の割合で混ぜて使用した。使用後2、3日でリフトアップを実感した。その後の継続使用により小じわが軽減し、肌質も柔らかになり、全体にきめが整った感じがする。また、両頬骨周辺にある肝斑が薄くなり始め、赤みが随分と取れてきた。周囲の人からは、「顔の形が変わった」と言われる。これは、おそらく、リフトアップの効果で顔全体が引き締まったことによるものと思われる。使用後、約一カ月半が経過し、輝きのある肌になり、顔色もワントーン明るくなった。
[被験者9]
70歳代 女性 約10日間使用
保湿化粧水、オイル、前記還元処理剤を10:1:1の割合で混ぜて使用した。使用後初めての洗顔時に、通常よりも早く肌の汚れが取れているような感じを覚えた。加えて、顔色が少し白くなっているように思われる。また、両頬に手のひらをあてると、輪郭の変化を感じる。少し小顔になったようである。
[被験者10]
50歳代女性 約10日間使用
還元水とオイルと前記還元処理剤を10:1:1の割合で混ぜて使用した。使い始めて2日目くらいから、「リフトアップした」という感じがし、肌が引き締まったように思われた。顔全体に上に持ちあがったようである。朝晩使い続けていると、肌色も少し白くなった気がする。顔全体が明るくなった印象を受ける。
 マグネシウムは、大量に水素を発生させてORPの低下に役立つ物質である。亜鉛は、マグネシウムに比べるとゆっくりではあるが水素を発生させ、ORPの低下とORPの維持に役立つ物質である。カルシウムは、少量であってもORPを低下させる物質である。マグネシウムと亜鉛以外の金属粉は、多少のORPの低下につながる。以上のことを確かめるために実験を行った。その結果を下記の表1~表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表1は、上述の混合有機酸(カルシウム、アスコルビン酸、クエン酸、塩)と上述の酸化混合粉体(マグネシウム、亜鉛)を混合し、これを250mLの水に0.3g溶解して得られた溶液のORPの変化を示す。また、表2は、前記混合有機酸からカルシウムを除いたものを酸化混合粉体と混合し、これを250mLの水に0.3g溶解して得られた溶液のORPの変化を示す。表中、「時間」とは溶解時からの経過時間を示す(以下、同様)。表1と表2の比較から明らかなように、カルシウムを含む溶液の方が速やかにORPが低下したが、溶解から5分後では、両方の溶液のORPはほぼ同じであった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表3は、上述の酸化混合粉体からマグネシウムを除いたものと上述の混合有機酸を混合し、これを250mLの水に0.3g溶解して得られた溶液のORPを、表4は、上述の酸化混合粉体から亜鉛を除いたものと上述の混合有機酸を混合し、これを250mLの水に0.3g溶解して得られた溶液のORPの変化を示す。表1と表3の比較から、マグネシウムを除いた溶液はORPが低下するまでに時間がかかることが分かる。また、表1、表3及び表4の比較から、亜鉛を除いた溶液は、マグネシウムを除いた溶液ほどORPの低下を遅らせることはないが、一旦低下したORP値が比較的早期に上昇し始めることから、低下したORPの維持に関与することが分かる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 表5は、マグネシウム80部、亜鉛15部、カルシウム30部、及び銅、モリブデン、ニッケル、コバルト、鉄、アルミニウムをそれぞれ1部ずつ混合した混合粉体にpH2~3、ORP1000mV以上の酸化水を混合した後、酸化混合粉体としたものに、上述の混合有機酸を混合し、これを250mLの水に0.3g溶解して得られた溶液のORPの変化を示す。表1と表5の比較から、マグネシウム及び亜鉛以外の金属粉を混ぜたものは、混ぜなかったものに比べると、ORPの低下がわずかに大きかった。
 表5に示す結果が得られた実験に用いた物質をX線解析及び蛍光X線分析した結果を表6及び表7に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
 表6の結果から、表5に示す結果が得られた実験に用いた物質では、炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムが形成されていたことが分かった。これら炭酸ナトリウム及び炭酸水素ナトリウムは、アスコルビン酸、クエン酸及び塩(NaCl)を材料として形成されたものと考えられる。そこでマグネシウム80部、亜鉛15部、カルシウム30部、銅、モリブデン、ニッケル、コバルト、鉄、アルミニウムをそれぞれ1部ずつ混合した混合粉体6gに、炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムをそれぞれ50部ずつ混合した混合粉体100gを混合し、得られた粉体(混合粉体)を1,500~3,000メッシュの範囲の大中小の粒になるように粉砕した。これを、3Lの水に1gを溶解し、ORPを測定した。その結果を表8に示す。この表8から、ORPの低下は少ないが、この方法でも還元処理剤ができあがることが確認された。 
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 なお、結果は示していないが、カルシウムを含む混合金属粉体6gに炭酸水素ナトリウム100g、炭酸ナトリウム100gのいずれか一方を加えた場合でも、両方を加えた場合と同様の結果が得られた。また、マグネシウム、亜鉛、カルシウムを含む混合金属粉体に炭酸ナトリウム、或いは炭酸水素ナトリウムを混合した場合でも同様であった。
 また、上述した還元処理剤が界面活性を有することも実験により確認した。さらに、本発明の還元処理剤は、含まれる物質の量を調整することによりクエン酸還元食品や還元調理塩として利用できることも確認した。

Claims (9)

  1.  a) マグネシウム酸化物及び亜鉛酸化物を含む酸化混合粉体20~40部と、
     b) カルシウム、アスコルビン酸、クエン酸、及び塩を含む有機酸粉体60~80部と、
    を含有する、1500~3000メッシュの範囲の粒度の粉体から成る還元処理剤。
  2.  a) マグネシウム酸化物及び亜鉛酸化物並びにカルシウムを含む混合粉体6~12部と、
     b) 炭酸水素ナトリウム50部と、
     c) 炭酸ナトリウム50部と
    を含有する、1500~3000メッシュの範囲の粒度の粉体から成る還元処理剤。
  3.  a) マグネシウム酸化物及び亜鉛酸化物並びにカルシウムを含む混合粉体6~12部と、
     b) 炭酸水素ナトリウム又は炭酸ナトリウム50~200部と
    を含有する、1500~3000メッシュの範囲の粒度の粉体から成る還元処理剤。
  4.  さらに、銅、モリブデン、ニッケル、コバルト、鉄、及びアルミニウムから選ばれる1種ないし6種の金属粉を、それぞれ1部ずつ含む、請求項1~3のいずれかに記載の還元処理剤。
  5.  請求項1~4のいずれかに記載の還元処理剤を含有する、還元化粧品。
  6.  a) マグネシウム酸化物及び亜鉛酸化物を含む酸化混合粉体と、
     b) カルシウム、アスコルビン酸、クエン酸、及び塩を含む有機酸粉体と
    を含有する、1500~3000メッシュの範囲の粒度の粉体から成る還元食品。
  7.  前記酸化混合粉体と前記有機酸粉体の混合比率が10:90~6:94となるように、前記前記酸化混合粉体と前記有機酸粉体を含有する、請求項6に記載の還元食品。
  8.  前記酸化混合粉体を20~30部と、
     前記カルシウムを30部、前記アスコルビン酸を5部、前記クエン酸を15部、及び前記塩を60部を含む前記有機酸粉体と
    を含有する、請求項6に記載の還元食品。
  9.  a) マグネシウム80部と、亜鉛20部を200~400メッシュに粉砕して混合粉体とし、
     b) 前記混合粉体にpH2~3、ORP1000mV以上の酸化水を加えた後、水分を除去して、酸化混合粉体を準備し、
     c) カルシウム、アスコルビン酸、クエン酸、塩をそれぞれ30部ずつ混合して混合有機酸を準備し、
     d) 前記酸化混合粉体と前記混合有機酸とを20:80~40:60の範囲内で混合してイオン化混合体を作製し、
     e) 前記イオン化混合体を型に入れ、その表面に水を噴霧した後、放置して軟質のイオン化混合塊を準備し、
     f) 前記イオン化混合塊を100℃~200℃で加熱しながらプレスして硬質のイオン化混合塊を作製し、
     g) 前記硬質のイオン化混合塊を粉砕して、1500~3000メッシュの範囲の粒度の粉体から成る還元処理剤を製造する、還元処理剤の製造方法。
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