JP2013086467A - Graphics film precursor - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、グラフィックスフィルム前駆体に関する。 The present invention relates to a graphics film precursor.
フィルムに画像を印刷した種々のグラフィックスフィルムが用いられている。このようなグラフィックスフィルムは、マーキングフィルム等とも呼ばれ、広告、宣伝や、その他の情報伝達の目的で、建築物の壁面、路面、看板用ユニット等に貼付して使用されるため、被着体への接着性はもちろん、使用中に表面に傷が付きにくいことが要求される。さらに、路面に貼付して使用するマーキングフィルムの場合は、その上を人や車が通過する際に滑らないようにする必要がある。 Various graphics films in which an image is printed on a film are used. Such graphics films, also called marking films, are used by adhering to building walls, road surfaces, signboard units, etc. for the purpose of advertising, promotion and other information transmission. It is required that the surface is not easily damaged during use as well as adhesion to the body. Furthermore, in the case of a marking film that is used by being attached to a road surface, it is necessary to prevent slipping when a person or a vehicle passes over the marking film.
また、グラフィックスフィルムの中には、透明なフィルムの一方の面に画像を印刷し、そして当該フィルムの他方の面が最外層にくるようにして使用するものがある。このタイプのグラフィックスフィルムを製造する際には、取扱性を上げるため、最外層にさらにプレマスクと呼ばれるフィルムを積層することがある。プレマスクは、グラフィックスフィルムを被着体に貼付した後剥離する。 Some graphics films are used by printing an image on one side of a transparent film and the other side of the film being the outermost layer. When manufacturing this type of graphics film, a film called a pre-mask may be further laminated on the outermost layer in order to improve handling. The premask is peeled off after the graphics film is attached to the adherend.
例えば特許文献1には、製造時の取扱性を付与するために、プレマスク層を設けた図形転写物品が記載されている。この物品は、屈曲性フィルム層表面に設けた画像受容体層に画像を転写し、さらに保護層及びプレマスク層を積層したものである。プレマスク層は、保護層に相対しており、図形転写物品を被着体に貼付したのちに剥離する。特許文献1に記載の物品においては、保護層の、プレマスク層に相対する表面も、またかかる表面に相対するプレマスク層の表面も平滑である。
For example,
特許文献2には、表面に凹凸のある路面表示シートが開示されている。このように、傷付き防止や滑り防止のためにグラフィックスフィルムの最外層に凹凸を設けることがあるが、従来の表面が平滑なプレマスク層では、印刷時に剥がれが起きる等の問題がある。
本発明は、印刷する際には剥離せず、被着体に貼付した後に手で容易に剥離することができるプレマスクを有するグラフィックスフィルム前駆体を提供する。 The present invention provides a graphics film precursor having a pre-mask that does not peel off during printing but can be easily peeled off by hand after being attached to an adherend.
すなわち本発明は、(i)画像受容層と、樹脂バインダー中に分散した無機ビーズを含む耐傷付き層とを含む画像受容フィルムと、
(ii)前記画像受容フィルムに積層され、支持層と、前記支持層に積層された粘着性樹脂バインダーに分散した弾性微小球を含む粘着剤層とを含むプレマスクからなり、前記耐傷付き層と前記粘着剤層がともに凹凸面を有し、前記耐傷付き層の凹凸面と、前記粘着剤層の凹凸面とが向かい合っているグラフィックスフィルム前駆体を提供するものである。
That is, the present invention comprises (i) an image receiving film comprising an image receiving layer and a scratch-resistant layer containing inorganic beads dispersed in a resin binder,
(Ii) a pre-mask laminated on the image receiving film, comprising a support layer and an adhesive layer containing elastic microspheres dispersed in an adhesive resin binder laminated on the support layer, the scratch-resistant layer and the The pressure-sensitive adhesive layer has a concavo-convex surface, and provides a graphics film precursor in which the concavo-convex surface of the scratch-resistant layer and the concavo-convex surface of the adhesive layer face each other.
本発明により、印刷時の取り扱いを向上し、被着体に貼付した後に手で容易に剥離することができるプレマスクを有するグラフィックスフィルム前駆体を提供することが可能となる。 According to the present invention, it is possible to provide a graphics film precursor having a pre-mask that improves handling during printing and can be easily peeled off by hand after being attached to an adherend.
本発明のグラフィックスフィルム前駆体は、画像受容フィルムとプレマスクとを有する。 The graphics film precursor of the present invention has an image receiving film and a premask.
グラフィックスフィルム前駆体は、被着体に貼着したのちプレマスクを剥離してグラフィックスフィルムとなる。 After the graphics film precursor is attached to the adherend, the premask is peeled off to form a graphics film.
画像受容フィルムは、画像受容層と耐傷付き層を含む。 The image receiving film includes an image receiving layer and a scratch resistant layer.
画像受容層は、各種印刷の画像受容層として従来から使用されている公知の樹脂からなる層である。このような樹脂は熱可塑性樹脂であればよく、その表面に施す印刷方法や使用するインクに応じて適宜選択可能である。例えば、アクリル系樹脂、アクリルウレタン系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、またはこれらの樹脂のブレンドを挙げることができる。前記画像受容層は、これらの樹脂を所望の厚さで、基材や剥離材等に塗布・乾燥して形成することができる。 The image receiving layer is a layer made of a known resin conventionally used as an image receiving layer for various printing. Such a resin should just be a thermoplastic resin, and can be suitably selected according to the printing method applied to the surface and the ink to be used. For example, acrylic resins, acrylic urethane resins, urethane resins, polyolefin resins such as polyethylene and polypropylene, polyester resins such as polyethylene terephthalate, vinyl acetate resins, polyvinyl chloride resins, polystyrene resins, or these resins Can be mentioned. The image receiving layer can be formed by applying and drying these resins at a desired thickness on a substrate or a release material.
画像受容層の厚さは特に限定されないが、例えば、約1μm〜約100μmとすることができる。この厚さは、グラフィックスフィルム前駆体の使用態様や、画像受容層に施す印刷の種類等に合わせて適宜調整することができる。 The thickness of the image receiving layer is not particularly limited, and can be, for example, about 1 μm to about 100 μm. This thickness can be appropriately adjusted according to the usage mode of the graphics film precursor, the type of printing applied to the image receiving layer, and the like.
耐傷付き層は、無機ビーズと樹脂バインダーとを含む。耐傷付き層において、無機ビーズが樹脂バインダー中にほぼ包括されている(例えば、図1または図2に示す態様)ことが、無機ビーズの脱落(粉落ち)を防ぐため好ましい。 The scratch-resistant layer includes inorganic beads and a resin binder. In the scratch-resistant layer, it is preferable that the inorganic beads are substantially included in the resin binder (for example, the embodiment shown in FIG. 1 or 2) in order to prevent the inorganic beads from falling off (powder off).
無機ビーズは、無機材料からなる球状の微粒子であり、非粘着性であることが好ましい。具体的には例えば、シリカ、アルミナまたはガラスからなる球状微粒子を用いることができる。形状は、ブロッキングやインク移り防止の観点から真球状であることが好ましい。また、中空粒子、多孔粒子も使用することができる。 The inorganic beads are spherical fine particles made of an inorganic material and are preferably non-adhesive. Specifically, for example, spherical fine particles made of silica, alumina, or glass can be used. The shape is preferably spherical from the viewpoint of blocking and ink transfer prevention. Hollow particles and porous particles can also be used.
前記無機ビーズの体積平均粒径は、約10μm〜約100μmとすることができる。あるいは、約20μm〜約60μmとすることができる。尚、本明細書において、体積平均粒径はコールター(株)社製レーザー回折・散乱粒径測定装置LS−230を用いて測定している。 The inorganic beads may have a volume average particle size of about 10 μm to about 100 μm. Alternatively, it can be about 20 μm to about 60 μm. In the present specification, the volume average particle diameter is measured using a laser diffraction / scattering particle diameter measuring apparatus LS-230 manufactured by Coulter, Inc.
樹脂バインダーは、非粘着性の樹脂であれば良く特に限定されない。無機ビーズとの濡れ性が良好で膜強度及び耐溶剤性に優れた樹脂を用いるのが好ましい。また、耐溶剤性の面から架橋型の樹脂を利用するのが好ましい。具体的には例えば、フッ素樹脂、アクリル樹脂、アクリルウレタン樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、アルキド樹脂、アルキド・メラミン樹脂、またはこれらの樹脂のブレンドなどを挙げることができる。前記樹脂バインダーの粘度は、約100〜約5000センチポイズとすることができる。 The resin binder is not particularly limited as long as it is a non-adhesive resin. It is preferable to use a resin having good wettability with inorganic beads and excellent film strength and solvent resistance. Moreover, it is preferable to use a cross-linked resin from the viewpoint of solvent resistance. Specific examples include fluorine resins, acrylic resins, acrylic urethane resins, silicone resins, epoxy resins, melamine resins, alkyd resins, alkyd / melamine resins, and blends of these resins. The resin binder may have a viscosity of about 100 to about 5000 centipoise.
無機ビーズと樹脂バインダーとの質量比は適宜設定することができる。例えば、約45〜約180:約100とすることができる。 The mass ratio between the inorganic beads and the resin binder can be set as appropriate. For example, it can be about 45 to about 180: about 100.
また、耐傷付き層の画像受容層への塗布重量は、約10g/m2〜約100g/m2と、好ましくは約20g/m2〜約60g/m2とすることができる。 Further, the coating weight of the scratch-resistant layer to the image receiving layer can be about 10 g / m 2 to about 100 g / m 2 , preferably about 20 g / m 2 to about 60 g / m 2 .
耐傷付き層は、樹脂バインダーに無機ビーズを添加、混合した後、画像受容層に例えばナイフコーティングなどの従来公知の方法により塗布、乾燥して得ることができる。乾燥後の表面は凹凸を有する。 The scratch-resistant layer can be obtained by adding and mixing inorganic beads in a resin binder and then applying and drying the image receiving layer by a conventionally known method such as knife coating. The surface after drying has irregularities.
耐傷付き層の厚さは特に限定されない。例えば、約10μm〜約100μmとすることができる。 The thickness of the scratch-resistant layer is not particularly limited. For example, it can be about 10 μm to about 100 μm.
画像受容層と耐傷付き層は、図1や図2に示すように直接積層されていてもよいし、間に、支持や補強のための、フィルムあるいは樹脂の層や、粘着剤層を介して積層されていてもよい。例えば、耐傷付き層に支持フィルム層を、続いてウレタン樹脂などからなる補強層を積層したのち画像受容層を積層したり、耐傷付き層に支持フィルム層を、続いて粘着剤層及びウレタン樹脂などからなる補強層を積層したのち画像受容層を積層したり、あるいは耐傷付き層に支持フィルム層を、続いてウレタン樹脂などからなる補強層を積層したのち画像受容層を積層したりしてもよい。 The image-receiving layer and the scratch-resistant layer may be directly laminated as shown in FIG. 1 or FIG. 2, and a film or resin layer or a pressure-sensitive adhesive layer is interposed between them for support or reinforcement. It may be laminated. For example, a support film layer is laminated on a scratch-resistant layer, followed by a reinforcing layer made of urethane resin, and then an image receiving layer is laminated, or a support film layer is laminated on a scratch-resistant layer, followed by an adhesive layer and a urethane resin, etc. An image receiving layer may be laminated after laminating a reinforcing layer made of, or a supporting film layer may be laminated on a scratch-resistant layer, followed by a laminating reinforcing layer made of urethane resin or the like, and then an image receiving layer laminated. .
図2に示すように、画像受容フィルムの画像受容層の耐傷付き層と反対側の面に、さらに印刷層、及び粘着剤層(第一の粘着剤層)をこの順で含むことができる。印刷層は、水性溶媒系インク、有機溶媒系インク、あるいはUVインクを用いた各種インクジェット印刷、静電印刷、オフセット印刷、またはシルク印刷によって画像受容層に施すことができる。粘着剤層には、アクリル系、ウレタン系、ポリエステル系、またはシリコーン系など、従来公知の粘着性ポリマーからなる粘着剤を用いることができる。さらに、所望により白色顔料を含んでもよい。このような粘着性ポリマーや白色顔料は従来公知のものを適宜選択して用いることができ限定されない。本発明のグラフィックスフィルム前駆体を種々の条件で使用する場合に、グラフィックスの色濃度に差が生じないようにするためには、適度の隠蔽性を有する粘着剤を用いることが好ましい。 As shown in FIG. 2, a printing layer and an adhesive layer (first adhesive layer) can be further included in this order on the surface of the image receiving film opposite to the scratch-resistant layer of the image receiving layer. The printing layer can be applied to the image receiving layer by various ink jet printing, electrostatic printing, offset printing, or silk printing using an aqueous solvent-based ink, an organic solvent-based ink, or a UV ink. For the pressure-sensitive adhesive layer, a pressure-sensitive adhesive made of a conventionally known pressure-sensitive polymer such as acrylic, urethane, polyester, or silicone can be used. Further, if desired, a white pigment may be included. Such a tacky polymer and white pigment can be appropriately selected from conventionally known ones and are not limited. When the graphics film precursor of the present invention is used under various conditions, it is preferable to use a pressure-sensitive adhesive having an appropriate hiding property so as not to cause a difference in the color density of graphics.
さらに図2に示すように、上記の粘着剤層に公知のフィルムやアルミニウムなどの補強層を積層し、さらにもう一つの粘着剤層(第二の粘着剤層)を設けてもよい。この場合、第二の粘着剤層によりグラフィックスフィルムを被着体に貼着することができる。被着体に貼着する粘着表面を保護するため、ライナーを設けることもできる。 Further, as shown in FIG. 2, a known film or a reinforcing layer such as aluminum may be laminated on the pressure-sensitive adhesive layer, and another pressure-sensitive adhesive layer (second pressure-sensitive adhesive layer) may be provided. In this case, the graphics film can be attached to the adherend by the second pressure-sensitive adhesive layer. In order to protect the adhesive surface to be adhered to the adherend, a liner can be provided.
プレマスクは、支持層と粘着剤層からなる。支持層は、可撓性のフィルムからなる。例えばポリエチレンテレフタレート(PET)等のポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンやポリプロピレン(PP)等のポリオレフィン、アクリル系ポリマー、ウレタン系ポリマー、またはフッ素系ポリマーからなるフィルムを使用することができる。フィルムは、透明であっても不透明であってもよく、さらに着色の有無も問わない。 A premask consists of a support layer and an adhesive layer. The support layer is made of a flexible film. For example, a film made of polyester such as polyethylene terephthalate (PET), polyvinyl chloride, polyolefin such as polyethylene or polypropylene (PP), acrylic polymer, urethane polymer, or fluorine polymer can be used. The film may be transparent or opaque, and may or may not be colored.
支持層の厚さは、適宜選択することができ限定されない。例えば、約5μm〜約300μmとすることができる。 The thickness of the support layer can be appropriately selected and is not limited. For example, it can be about 5 μm to about 300 μm.
粘着剤層は、粘着性樹脂バインダーとこれに分散した弾性微小球からなる。 The pressure-sensitive adhesive layer comprises a pressure-sensitive resin binder and elastic microspheres dispersed therein.
粘着性樹脂バインダーとしては、アクリル系、ウレタン系、ポリエステル系、またはシリコーン系など、従来公知の粘着性ポリマーを用いることができる。 As the adhesive resin binder, a conventionally known adhesive polymer such as acrylic, urethane, polyester, or silicone can be used.
弾性微小球は、例えば、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、またはウレタン樹脂からなる球状の微粒子を用いることができ、それ自身で粘着性を有してもよい。 As the elastic microsphere, for example, spherical fine particles made of a polyester resin, a polystyrene resin, an acrylic resin, or a urethane resin can be used, and the elastic microsphere itself may have adhesiveness.
耐溶剤性の面から、弾性微小球は、架橋粒子であることが好ましい。また、中空粒子、多孔粒子も使用することができる。 From the viewpoint of solvent resistance, the elastic microspheres are preferably crosslinked particles. Hollow particles and porous particles can also be used.
弾性微小球の体積平均粒径は、約10μm〜約100μmとすることができる。あるいは、約20μm〜約50μmとすることができる。 The volume average particle size of the elastic microspheres can be about 10 μm to about 100 μm. Alternatively, it can be about 20 μm to about 50 μm.
プレマスクの粘着剤層は、粘着性樹脂バインダーに弾性微粒子を添加、混合した後、支持層に、例えばナイフコーティングなどの従来公知の方法により塗布、乾燥して得ることができる。乾燥後の表面は凹凸を有する。 The pressure-sensitive adhesive layer of the premask can be obtained by adding and mixing elastic fine particles to the pressure-sensitive resin binder and then applying and drying the support layer by a conventionally known method such as knife coating. The surface after drying has irregularities.
耐傷付き層の厚さは特に限定されない。例えば、約10μm〜約100μmとすることができる。 The thickness of the scratch-resistant layer is not particularly limited. For example, it can be about 10 μm to about 100 μm.
また、プレマスクの粘着剤層の塗布重量は、約5g/m2〜約100g/m2、または約10g/m2〜約60g/m2とすることができる。 Moreover, the coating weight of the pressure-sensitive adhesive layer of the premask can be about 5 g / m 2 to about 100 g / m 2 , or about 10 g / m 2 to about 60 g / m 2 .
本発明のグラフィックスフィルム前駆体は、従来公知の方法を適宜選択することにより製造することができる。以下に製造法の一例を示す。
<画像受容フィルムの作製>
まず工程基材となる剥離処理フィルムに、樹脂を塗布・乾燥して画像受容層を形成する。そして、樹脂バインダーに無機ビーズを分散した溶液を画像受容層に塗布乾燥して、耐傷付き層を形成し、工程基材付き画像受容フィルムを得ることができる。
<プレマスクの作製>
支持層となるフィルムに、粘着性樹脂バインダーに弾性微小球を分散した溶液を塗布・乾燥して粘着剤層を得、プレマスクを作製することができる。
<グラフィックスフィルム前駆体の作製>
工程基材付き画像受容フィルムとプレマスクとを、耐傷付き層と粘着剤層とが向き合うように積層し、工程基材を剥離してグラフィックスフィルム前駆体を得ることができる。
The graphics film precursor of the present invention can be produced by appropriately selecting a conventionally known method. An example of the production method is shown below.
<Production of image receiving film>
First, an image receiving layer is formed by applying and drying a resin on a release-treated film as a process substrate. Then, a solution in which inorganic beads are dispersed in a resin binder is applied to the image receiving layer and dried to form a scratch-resistant layer, whereby an image receiving film with a process substrate can be obtained.
<Pre-mask production>
A pre-mask can be produced by applying and drying a solution in which elastic microspheres are dispersed in an adhesive resin binder to a film to be a support layer to obtain an adhesive layer.
<Preparation of graphics film precursor>
A graphics film precursor can be obtained by laminating an image-receiving film with a process substrate and a premask so that the scratch-resistant layer and the pressure-sensitive adhesive layer face each other and peeling the process substrate.
印刷層は、ロール状に巻き取ったグラフィックスフィルム前駆体を、公知の印刷機械に装填し、上述のような印刷法により設けることができる。 The printing layer can be provided by loading the graphics film precursor wound up in a roll shape into a known printing machine and using the printing method as described above.
印刷層を設けたのち、必要や目的に応じて第一の粘着剤層、補強層、第二の粘着剤層、ライナー、さらにその他の機能層を従来公知の方法により適宜設けてグラフィックスフィルム前駆体を得ることができる。印刷層及びその他の層を有するグラフィックスフィルム前駆体の一例を図2に示す。 After providing the print layer, the first pressure-sensitive adhesive layer, the reinforcing layer, the second pressure-sensitive adhesive layer, the liner, and other functional layers are appropriately provided by a conventionally known method according to necessity and purpose, and the graphics film precursor You can get a body. An example of a graphics film precursor having a printing layer and other layers is shown in FIG.
グラフィックスフィルム前駆体は、被着体に貼着したのちプレマスクを剥離してグラフィックスフィルムとして使用することができる。耐傷付き層とプレマスクの粘着剤層の凹凸面(トポロジー性を有する表面)とを貼り合わせることにより、グラフィックフィルム前駆体に印刷機を用いて印刷する際に剥がれることがないが、かかる前駆体を被着体に貼着したのち、プレマスクのみを容易に剥離することができる。 The graphics film precursor can be used as a graphics film after being attached to an adherend and then peeling off the premask. By bonding the scratch-resistant layer and the uneven surface (topological surface) of the adhesive layer of the premask, the graphic film precursor will not peel off when printed using a printing machine, but the precursor After being attached to the adherend, only the premask can be easily peeled off.
本明細書において、以下の略称を用いることがある。
MMA:メチルメタクリレート
BMA:ブチルメタクリレート
DMAEMA:ジメチルアミノエチルメタクリレート
BA:n−ブチルアクリレート
AA:アクリル酸
IOA:イソオクチルアクリレート
2EHA:2−エチルヘキシルアクリレート
1,4BDA:1,4−ブタンジオールジアクリレート
MEK:メチルエチルケトン
In this specification, the following abbreviations may be used.
MMA: methyl methacrylate BMA: butyl methacrylate DMAEMA: dimethylaminoethyl methacrylate BA: n-butyl acrylate
AA: Acrylic acid IOA: Isooctyl acrylate 2EHA: 2-
サンプルの作製
実施例1
実施例1のサンプルは次のようにして作製した。使用した材料は、表1に記載の通りである。
ステップ1:画像受容フィルムの作製
P1、P2及びCL1の混合溶液をミキサー(TKオートホモミキサー、特殊機化工業社製)で撹拌した。P1、P2及びCL1の混合比は固形分比で、100:75:0.15であった。撹拌した溶液を厚さ50μmの剥離処理済ポリエステルフィルムにナイフコートにより塗布し、95℃で5分間及び155℃で2分間乾燥した。乾燥後、厚さ50μmの画像受容層を得た。
PU1、CL2、Beads1及びFA1の混合溶液をミキサー(TKオートホモミキサー、特殊機化工業社製)で撹拌した。PU1、CL2、Beads1及びFA1の混合比は固形分比で、30:5:35:0.69であった。撹拌した溶液を画像受容層にナイフコートにより塗布し、65℃で2分間及び90℃で3分間乾燥し耐傷付き層を形成した。乾燥後、耐傷付き層の塗布重量は27g/m2であった。
ステップ2:プレマスクの作製
プライマー溶液(3M社製カルボジイミド)を厚さ50μmのポリエステルフィルムにナイフコーターにより塗布し、95℃で1分間乾燥してプライマー層を得た。
MSA1(粘着性弾性微小球)、Binder1(粘着性樹脂バインダー)及びCL1の混合溶液をミキサーで混合した。MSA1、Binder1及びCL1の混合比は固形分比で、20:80:0.2であった。得られた粘着性弾性微小球と粘着性バインダーを含む粘着剤溶液を、プライマー層にナイフコーターにより塗布し、95℃で5分間乾燥して粘着剤層を得た。乾燥後の粘着剤層の塗布重量は、11g/m2であった。
ステップ3:評価用サンプルの作製
得られたプレマスクの粘着剤層の面を、画像受容フィルムの耐傷付き層に貼りつけた後、画像受容層からポリエステルフィルムを剥がして画像受容層の表面を露出させた。印刷工程時の画像受容フィルムとプレマスクのポップオフの評価(以下「ポップオフ評価」ということがある)には、この段階のサンプルを用いた。
Sample preparation Example 1
The sample of Example 1 was produced as follows. The materials used are as shown in Table 1.
Step 1: Preparation of Image Receiving Film A mixed solution of P1, P2 and CL1 was stirred with a mixer (TK auto homomixer, manufactured by Tokushu Kika Kogyo Co.). The mixing ratio of P1, P2 and CL1 was 100: 75: 0.15 in terms of solid content. The stirred solution was applied to a release-treated polyester film having a thickness of 50 μm by knife coating, and dried at 95 ° C. for 5 minutes and 155 ° C. for 2 minutes. After drying, an image receiving layer having a thickness of 50 μm was obtained.
A mixed solution of PU1, CL2, Beads1, and FA1 was stirred with a mixer (TK auto homomixer, manufactured by Tokushu Kika Kogyo Co., Ltd.). The mixing ratio of PU1, CL2, Beads1, and FA1 was 30: 5: 35: 0.69 in terms of solid content. The stirred solution was applied to the image receiving layer by knife coating and dried at 65 ° C. for 2 minutes and 90 ° C. for 3 minutes to form a scratch-resistant layer. After drying, the coating weight of the scratch-resistant layer was 27 g / m 2 .
Step 2: Preparation of premask A primer solution (carbodiimide manufactured by 3M) was applied to a polyester film having a thickness of 50 m with a knife coater and dried at 95C for 1 minute to obtain a primer layer.
A mixed solution of MSA1 (adhesive elastic microsphere), Binder1 (adhesive resin binder) and CL1 was mixed with a mixer. The mixing ratio of MSA1, Binder1 and CL1 was 20: 80: 0.2 as a solid content ratio. The obtained adhesive solution containing adhesive elastic microspheres and an adhesive binder was applied to the primer layer with a knife coater and dried at 95 ° C. for 5 minutes to obtain an adhesive layer. The coating weight of the pressure-sensitive adhesive layer after drying was 11 g / m 2 .
Step 3: Preparation of sample for evaluation After the surface of the pressure-sensitive adhesive layer of the obtained premask was attached to the scratch-resistant layer of the image receiving film, the polyester film was peeled off from the image receiving layer to remove the image receiving layer. The surface was exposed. The sample at this stage was used for evaluation of pop-off of the image receiving film and the pre-mask during the printing process (hereinafter sometimes referred to as “pop-off evaluation”).
続いて、得られたサンプルに溶媒インクジェットプリンター(ローランド社製SC540)とインク(ECO−SOLmax inks)を用いて印刷して印刷層を設けた。この印刷層に、住友スリーエム社製IJ5385(白色粘着剤層、アルミ層、アクリル粘着剤層、及びライナーを積層したフィルム)を積層した。ポップオフ評価以外の評価には、この段階のサンプルを用いた。
実施例2
プレマスクの粘着剤層の塗布重量を17g/m2とした以外は実施例1と同様に作製した。
比較例1
プレマスクとして、粘着剤層表面が平滑なSCPS53(3M社製プレマスク)を用いた以外は実施例2と同様に作製した。
試験方法
接着力
サンプルのライナーを剥がしてアルミ板に貼り付けた。貼り付け方法は、JIS Z 0237 8.2.3.に従った。さらに、20℃で48時間放置した後、プレマスクの、耐傷付き層に対する180度剥離力をテンシロン型剥離試験機を用いて測定した。剥離速度は300mm/分とした。
印刷工程時の画像受容フィルムとプレマスクのポップオフ
溶媒インクジェットプリンター(ローランド社製SC540)とインク(ECO−SOLmax inks)を用いて、印刷工程時の剥離(ポップオフ)有無を評価した。印刷中にプレマスクと画像受容フィルムの間のポップオフがなかった場合は「No」と、ポップオフが起きた場合は「Yes」と評価した。結果を表2に示す。
再剥離性
サンプルのプレマスクを手で剥がして剥離性を評価した。プレマスクが容易に剥がれた場合は「Good」と、容易に剥がれなかった場合は「Poor」と評価した。結果を表2に示す。
耐摩擦性
幅10mm×長さ10mmにカットしたサンプルのライナーを剥がしてアルミ板に貼りつけた後、プレマスクを剥離した。JIS A1453に従い耐摩耗性を評価した。研磨紙はS−42(テーバーインダストリーズ社製)を摩耗輪に巻きつけ、1.0kgの重りを使用して、最初にローラーを100回転した後研磨紙を交換した。続いて500回転ごとに研磨紙を取り換えて、白色粘着剤層が摩耗してグラフィックスフィルムの白色が消えるまでの回転数を測定した。結果を表2に示す。
滑り抵抗
サンプルのライナーを剥がして、アスファルトに貼りつけた後、プレマスクを剥離した。ASTM E303−83に従い、湿潤時の滑り抵抗を測定した。結果を表2に示す。表2の数値が大きいほど滑りにくいことを示す。
Then, it printed using the solvent inkjet printer (Roland SC540) and the ink (ECO-SOLmax inks) to the obtained sample, and provided the printing layer. IJ5385 (a film in which a white pressure-sensitive adhesive layer, an aluminum layer, an acrylic pressure-sensitive adhesive layer, and a liner were laminated) was laminated on the printed layer. Samples at this stage were used for evaluations other than the pop-off evaluation.
Example 2
It was produced in the same manner as in Example 1 except that the coating weight of the pressure-sensitive adhesive layer of the premask was 17 g / m 2 .
Comparative Example 1
A pre-mask was prepared in the same manner as in Example 2 except that SCPS 53 (a pre-mask manufactured by 3M) having a smooth pressure-sensitive adhesive layer surface was used.
Test method
Adhesive strength The liner of the sample was peeled off and attached to an aluminum plate. The pasting method is JIS Z 0237 8.2.3. Followed. Further, after leaving at 20 ° C. for 48 hours, the 180 ° peel strength of the premask against the scratch-resistant layer was measured using a Tensilon type peel tester. The peeling speed was 300 mm / min.
Image receiving film and pre -mask pop-off during printing process Solvent inkjet printer (SC540 manufactured by Roland) and ink (ECO-SOLmax inks) were used to evaluate the presence or absence of peeling (pop-off) during the printing process. When there was no pop-off between the premask and the image receiving film during printing, it was evaluated as “No”, and when pop-off occurred, it was evaluated as “Yes”. The results are shown in Table 2.
It was evaluated for peeling property peeling the pre-mask of removability <br/> sample by hand. When the premask was easily peeled off, it was evaluated as “Good”, and when it was not easily peeled off, it was evaluated as “Poor”. The results are shown in Table 2.
Friction resistance The liner of the sample cut to a width of 10 mm and a length of 10 mm was peeled off and attached to an aluminum plate, and then the premask was peeled off. Wear resistance was evaluated according to JIS A1453. As the abrasive paper, S-42 (Taber Industries, Inc.) was wound around a wear wheel, and a 1.0 kg weight was used to first rotate the roller 100 times, and then the abrasive paper was replaced. Subsequently, the abrasive paper was replaced every 500 rotations, and the number of rotations until the white pressure-sensitive adhesive layer was worn and the white color of the graphics film disappeared was measured. The results are shown in Table 2.
Slip resistance The liner of the sample was peeled off and attached to asphalt, and then the premask was peeled off. The slip resistance when wet was measured according to ASTM E303-83. The results are shown in Table 2. It shows that it is hard to slip, so that the numerical value of Table 2 is large.
1 画像受容層
2 耐傷付き層
3 無機ビーズ
4 樹脂バインダー
5 支持層
6、10、12 粘着剤層
7 弾性微小球
8 粘着性樹脂バインダー
9 印刷層
11 補強層
13 ライナー
DESCRIPTION OF
Claims (1)
(ii)前記画像受容フィルムに積層され、支持層と、前記支持層に積層された粘着性樹脂バインダーに分散した弾性微小球を含む粘着剤層とを含むプレマスクからなり、
前記耐傷付き層と前記粘着剤層がともに凹凸面を有し、前記耐傷付き層の凹凸面と、前記粘着剤層の凹凸面とが向かい合っているグラフィックスフィルム前駆体。 (I) an image receiving film comprising an image receiving layer and a scratch-resistant layer comprising inorganic beads dispersed in a resin binder;
(Ii) a pre-mask that is laminated on the image receiving film, and includes a support layer and an adhesive layer containing elastic microspheres dispersed in an adhesive resin binder laminated on the support layer;
The graphics film precursor in which both the scratch-resistant layer and the pressure-sensitive adhesive layer have an uneven surface, and the uneven surface of the scratch-resistant layer and the uneven surface of the adhesive layer face each other.
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