JP2023019460A - Inkjet recording device - Google Patents
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Images
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- Ink Jet (AREA)
Abstract
Description
本発明はインクジェット記録装置に関する。 The present invention relates to an inkjet recording apparatus.
インクジェット記録方式では、色材を含む液体組成物(インク)を紙等の記録媒体上に直接または間接的に付与することで画像を形成している。この時、記録媒体がインク中の液体成分を過剰に吸収することによるカールや、コックリングが生じることがある。 In the inkjet recording method, an image is formed by directly or indirectly applying a liquid composition (ink) containing a coloring material onto a recording medium such as paper. At this time, curling and cockling may occur due to excessive absorption of liquid components in the ink by the recording medium.
そこで、インク中の液体成分を速やかに除去するため、記録媒体を乾燥する方法や、転写体上で画像を形成し、その後転写体上の画像に含まれる液体成分を熱エネルギー等により乾燥した後、紙等の記録媒体に画像を転写する方法がある。 Therefore, in order to quickly remove the liquid component in the ink, there is a method of drying the recording medium, an image is formed on the transfer body, and then the liquid component contained in the image on the transfer body is dried by heat energy or the like. , a method of transferring an image to a recording medium such as paper.
さらに、転写体上の画像に含まれる液体成分を除去する手段として、熱エネルギーを用いずに、多孔質体をインク像と接触させてインク像から液体成分を吸収して除去する方法が提案されている(特許文献1)。また別の発明においては、インク像に含まれる液体成分を除去するための吸収手段の位置を、記録媒体判断手段によって判断された記録媒体の種類に応じて変更する方法が開示されている(特許文献2)。 Furthermore, as means for removing the liquid component contained in the image on the transfer member, there has been proposed a method of absorbing and removing the liquid component from the ink image by bringing a porous member into contact with the ink image without using thermal energy. (Patent Document 1). Another invention discloses a method of changing the position of an absorbing means for removing a liquid component contained in an ink image according to the type of recording medium determined by a recording medium determining means (Patent Reference 2).
インク画像から液体成分を除去するには、インク画像が形成された被記録媒体に対して吸収部材を適正な圧力条件で押圧する必要がある。圧力が小さすぎればインク画像からの液体成分の除去が不十分となり、逆に圧力が大きすぎるとインク画像が乱れたり色材が吸収部材側に転移したりなどの画像不良を引き起こす。圧力変動は被記録媒体の厚み変化や、被記録媒体や吸収部材支持手段の変形、熱膨張などによって生じる。よって、これらの問題が生じないように適正な圧力範囲に押圧を制御しなくてはならない。 In order to remove the liquid component from the ink image, it is necessary to press the absorbing member against the recording medium on which the ink image is formed under appropriate pressure conditions. If the pressure is too low, the liquid component will not be sufficiently removed from the ink image. Conversely, if the pressure is too high, the ink image will be distorted or the coloring material will transfer to the absorbing member, resulting in image defects. Pressure fluctuations are caused by changes in the thickness of the recording medium, deformation of the recording medium and absorption member supporting means, thermal expansion, and the like. Therefore, the pressure must be controlled within an appropriate pressure range so as not to cause these problems.
特許文献1では、使用するメディアの種類を判定するメディア判定部を備え、判定されたメディアの種類に応じて吸収部材と被記録媒体との距離を変更している。しかしこの方法では、別途メディア判定用のセンサーが必要であり、また紙が重送した場合に過剰な圧力がかかるなどの課題があった。その他、加熱機構を備える構成においては、装置各所の熱膨張により吸収部材と被記録媒体との距離が変動し、予期しない圧力がかかる問題もあった。 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-200002 includes a medium determination unit that determines the type of medium to be used, and changes the distance between the absorbing member and the recording medium according to the determined type of medium. However, this method requires a separate media determination sensor, and has problems such as excessive pressure being applied when multiple sheets of paper are fed. In addition, in the configuration provided with a heating mechanism, the distance between the absorbing member and the recording medium fluctuates due to thermal expansion in various parts of the apparatus, and unexpected pressure is applied.
本発明は、このような背景技術を鑑みてなされたものである。本発明の目的は、液吸収部材を用いてインク画像から液体成分を除去する際の被記録媒体への押圧のレベルを安定化させ、継続して適性な量の液体成分を除去することを目的とする。 The present invention has been made in view of such background art. An object of the present invention is to stabilize the level of pressure applied to a recording medium when removing liquid components from an ink image using a liquid absorbing member, and to continuously remove an appropriate amount of liquid components. and
本発明は、色材を含む液体を被記録媒体に付与してインク像を形成する付与手段と、前記被記録媒体に接触し前記インク像から液体の少なくとも一部を吸収する多孔質体を有する液吸収部材と、前記液吸収部材の多孔質体から形成される第一の面を、該第一の面に対向する前記被記録媒体の面に押圧する押圧手段と、前記押圧手段の押圧を制御する押圧制御手段と、被記録媒体を搬送する搬送ユニットと、を備え、搬送ユニットによって搬送される前記被記録媒体を前記液吸収部材でニップするときに、前記押圧手段によって前記インク像に接触する前記多孔質体の前記第一の面を前記被記録媒体の面に向かって押圧するインクジェット記録装置であって、前記押圧手段は硬さの異なる少なくとも2つ以上の押圧部材を有し、前記硬さの異なる少なくとも2つ以上の押圧部材のうちの第一の押圧部材と第二の押圧部材を、前記搬送ユニットと対向する側に配置し、前記搬送ユニットに向かって前記前記第二の押圧部材、前記第一の押圧部材の順に配置され、前記押圧手段の前記2つ以上の押圧部材を支持する支持部材と搬送ユニットとの距離を一定とするように前記支持部材を固定する固定部材をさらに備えることを特徴とするインクジェット記録装置である。 The present invention comprises applying means for applying a liquid containing a coloring material to a recording medium to form an ink image, and a porous body for contacting the recording medium and absorbing at least part of the liquid from the ink image. a liquid absorbing member; pressing means for pressing a first surface formed of a porous body of the liquid absorbing member against a surface of the recording medium facing the first surface; and a conveying unit for conveying a recording medium. When the recording medium conveyed by the conveying unit is nipped by the liquid absorbing member, the ink image is brought into contact with the ink image by the pressing unit. An inkjet recording apparatus for pressing the first surface of the porous body against the surface of the recording medium, wherein the pressing means includes at least two pressing members having different hardness, A first pressing member and a second pressing member of at least two or more pressing members having different hardnesses are arranged on a side facing the transport unit, and the second pressing member is applied toward the transport unit. a fixing member arranged in the order of the member and the first pressing member, and fixing the supporting member so as to keep the distance between the supporting member supporting the two or more pressing members of the pressing means and the transport unit constant; The inkjet recording apparatus is characterized by further comprising:
本発明によれば、液吸収部材を用いてインク画像から液体成分を除去する際に、継続して適性な量の液体成分を除去することが可能となる。 According to the present invention, when removing liquid components from an ink image using a liquid absorbing member, it is possible to continuously remove an appropriate amount of liquid components.
以下、好適な実施の形態を挙げて、本発明を詳細に説明する。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The present invention will be described in detail below with reference to preferred embodiments.
以下に図面を参照して、実施形態に係るインクジェット記録装置について説明する。 An inkjet recording apparatus according to an embodiment will be described below with reference to the drawings.
実施形態のインクジェット記録装置としては、被吐出媒体としての転写体上にインクを吐出してインク像を形成し、液吸収部材によるインク像からの液体吸収後のインク像を記録媒体へ転写するインクジェット記録装置がある。また、被吐出媒体としての紙、布等の記録媒体上にインク像を形成し、その記録媒体上でインク像から液吸収部材によって液体吸収を行うインクジェット記録装置が挙げられる。なお、本発明において、前者のインクジェット記録装置を、以下便宜的に転写型インクジェット記録装置と称し、後者のインクジェット記録装置を、以下便宜的に直接描画型インクジェット記録装置と称する。 The inkjet recording apparatus of the embodiment forms an ink image by ejecting ink onto a transfer body as an ejection receiving medium, and transfers the ink image after liquid absorption from the ink image by a liquid absorbing member to a recording medium. There is a recording device. Another example is an inkjet recording apparatus that forms an ink image on a recording medium such as paper or cloth as a medium to be ejected, and absorbs liquid from the ink image on the recording medium with a liquid absorbing member. In the present invention, the former ink jet recording apparatus is hereinafter referred to as a transfer type ink jet recording apparatus for convenience, and the latter ink jet recording apparatus is hereinafter referred to as a direct drawing type ink jet recording apparatus for convenience.
以下にそれぞれのインクジェット記録装置について説明する。 Each inkjet recording apparatus will be described below.
(転写型インクジェット記録装置)
図1は、本実施形態の転写型インクジェット記録装置100の概略構成の一例を示す模式図である。この記録装置は、転写体101を介して記録媒体108にインク像を転写することで記録物を製造する、枚葉式のインクジェット記録装置である。本実施形態では、X方向、Y方向、Z方向が、それぞれ、インクジェット記録装置100の幅方向(全長方向)、奥行き方向、高さ方向を示している。記録媒体PはX方向に搬送される。
(Transfer type inkjet recording device)
FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of the schematic configuration of a transfer-type
転写型インクジェット記録装置100は、図1に示すように、支持部材102によって支持された転写体101と、転写体101上にカラーインクと反応する反応液を付与する反応液付与装置103を有する。さらに、反応液が付与された転写体101上に有色のインクを付与し、転写体上に、インクによる画像であるインク像を形成するインクジェットヘッドを備えたインク付与装置104を備える。そして、転写体上のインク像から液体成分を吸収する液吸収装置105と、液体成分を除去した転写体上のインク像を紙などの記録媒体108上に転写するための転写用の押圧部材106とを有する。また、転写型インクジェット記録装置100は、必要に応じて転写した後の転写体101の表面をクリーニングする転写体クリーニング部材109を有していてもよい。当然のことではあるが、転写体101、反応液付与装置103、インク付与装置104のインクジェットヘッド、液吸収装置105および転写体クリーニング部材109は、それぞれ、Y方向において用いられる記録媒体108に対応するだけの長さを有している。
As shown in FIG. 1, the transfer type
転写体101は支持部材102の回転軸102aを中心として図1の矢印Aの方向に回転する。この支持部材102の回転により、転写体101が移動する。移動する転写体101上に、反応液付与装置103によって反応液、および、インク付与装置104によってインクが順次付与され、転写体101上にインク像が形成される。転写体101上に形成されたインク像は、転写体101の移動により、液吸収装置105が有する液吸収部材105aと接触する位置まで移動される。
The
転写体101と液吸収装置105は、転写体101の回転に同期して移動する。転写体101上に形成されたインク像はこの移動する液吸収部材105aと接触した状態を経る。この間に液吸収部材105aは転写体上のインク像から液体成分を除去する。この接触した状態において、液吸収部材105aは、所定の押圧力をもって転写体101に押圧されることが液吸収部材105aを効果的に機能させる点で特に好ましい。
The
液体成分の除去を異なる視点で説明すれば、転写体上に形成された画像を構成するインクを濃縮するとも表現することができる。インクを濃縮するとは、インクに含まれる液体成分が減少することによって、インクに含まれる色材や樹脂といった固形分の液体成分に対する含有割合が増加することを意味する。 Describing the removal of the liquid component from a different point of view, it can also be expressed as concentrating the ink forming the image formed on the transfer member. Concentrating the ink means that the liquid component contained in the ink is reduced, thereby increasing the content ratio of the solid content such as the coloring material and resin contained in the ink to the liquid component.
そして、液体成分が除去された液除去後のインク像は、液除去前のインク像と比べてインクが濃縮された状態となり、さらに転写体101により、記録媒体搬送装置107によって搬送される記録媒体108と接触する転写部111へ移動される。液除去後のインク像が記録媒体108と接触している間に、押圧部材106が転写体101を押圧することによって、記録媒体108上にインク像が転写される。記録媒体108上に転写された転写後インク像は液除去前のインク像、および液除去後のインク像の反転画像である。
The ink image after liquid removal from which the liquid component has been removed is in a state in which the ink is more concentrated than the ink image before liquid removal. 108 is moved to the transfer station 111 in contact with the transfer station 111 . While the ink image after liquid removal is in contact with the
なお、本実施形態では転写体上には反応液が付与されてからインクが付与されて画像が形成されるため、インクによる画像が形成されない非画像領域には反応液がインクと反応することなく残っている。本装置では液吸収部材105aは画像からのみならず、未反応の反応液とも接触し、反応液の液体成分も併せて除去している。
In the present embodiment, since the image is formed by applying the ink to the transfer body after the reaction liquid is applied, the reaction liquid does not react with the ink in the non-image area where the ink image is not formed. Remaining. In this apparatus, the
したがって、以上では、画像から液体成分を除去すると表現し説明しているが、画像のみから液体成分を除去するという限定的な意味合いではなく、少なくとも転写体上の画像から液体成分を除去していればよいという意味合いで用いている。 Therefore, in the above description, the liquid component is described as being removed from the image, but the meaning is not limited to removing the liquid component only from the image, but at least the liquid component is removed from the image on the transfer body. It is used in the sense that it is good.
なお、液体成分は、一定の形を持たず、流動性を有し、ほぼ一定の体積を有するものであれば、特に限定されるものではない。 The liquid component is not particularly limited as long as it does not have a fixed shape, has fluidity, and has a substantially constant volume.
例えば、インクや反応液に含まれる水や有機溶媒等が液体成分として挙げられる。 Examples of liquid components include water, organic solvents, and the like contained in ink and reaction liquids.
本実施形態の転写型インクジェット記録装置の各構成について以下に説明する。 Each configuration of the transfer-type inkjet recording apparatus of this embodiment will be described below.
<転写体>
転写体101は、画像形成面を含む表面層を有する。表面層の部材としては、樹脂、セラミック等各種材料を適宜用いることができるが、耐久性等の点で圧縮弾性率の高い材料が好ましい。具体的には、アクリル樹脂、アクリルシリコーン樹脂、フッ素含有樹脂、加水分解性有機ケイ素化合物を縮合して得られる縮合物等が挙げられる。反応液の濡れ性、転写性等を向上させるために、表面処理を施して用いてもよい。表面処理としては、フレーム処理、コロナ処理、プラズマ処理、研磨処理、粗化処理、活性エネルギー線照射処理、オゾン処理、界面活性剤処理、シランカップリング処理などが挙げられる。これらを複数組み合わせてもよい。また、表面層に任意の表面形状を設けることもできる。
<Transfer>
The
また転写体は、圧力変動を吸収する機能を有する圧縮層を有することが好ましい。圧縮層を設けることで、圧縮層が変形を吸収し、局所的な圧力変動に対してその変動を分散し、高速印刷時においても良好な転写性を維持することができる。圧縮層の部材としては、例えばアクリロニトリル-ブタジエンゴム、アクリルゴム、クロロプレンゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴム等が挙げられる。上記ゴム材料の成形時に、所定量の加硫剤、加硫促進剤等を配合し、さらに発泡剤、中空微粒子或いは食塩等の充填剤を必要に応じて配合し多孔質としたものが好ましい。これにより、様々な圧力変動に対して気泡部分が体積変化を伴って圧縮されるため、圧縮方向以外への変形が小さく、より安定した転写性、耐久性を得ることができる。多孔質のゴム材料としては、各気孔が互いに連続した連続気孔構造のものと、各気孔がそれぞれ独立した独立気孔構造のものがある。本発明ではいずれの構造であってもよく、これらの構造を併用してもよい。 Also, the transfer member preferably has a compression layer that has a function of absorbing pressure fluctuations. By providing the compression layer, the compression layer absorbs deformation and disperses local pressure fluctuations, so that good transferability can be maintained even during high-speed printing. Examples of the member of the compression layer include acrylonitrile-butadiene rubber, acrylic rubber, chloroprene rubber, urethane rubber, and silicone rubber. It is preferable to add a predetermined amount of a vulcanizing agent, a vulcanization accelerator, etc. at the time of molding the rubber material, and further add a filler such as a foaming agent, hollow fine particles, or salt as necessary to make the rubber material porous. As a result, the bubble portion is compressed with a change in volume in response to various pressure fluctuations, so deformation in directions other than the direction of compression is small, and more stable transferability and durability can be obtained. Porous rubber materials include those having a continuous pore structure in which each pore is continuous with each other and those having an independent pore structure in which each pore is independent. In the present invention, any structure may be used, and these structures may be used in combination.
さらに転写体は、表面層と圧縮層との間に弾性層を有することが好ましい。弾性層の部材としては、樹脂、セラミック等、各種材料を適宜用いることができる。加工特性等の点で、各種エラストマー材料、ゴム材料が好ましく用いられる。具体的には、例えばフルオロシリコーンゴム、フェニルシリコーンゴム、フッ素ゴム、クロロプレンゴム、ウレタンゴム、ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、天然ゴム、スチレンゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴムが挙げられる。また、エチレン/プロピレン/ブタジエンのコポリマー、ニトリルブタジエンゴム等が挙げられる。特に、シリコーンゴム、フルオロシリコーンゴム、フェニルシリコーンゴムは、圧縮永久ひずみが小さいため、寸法安定性、耐久性の面で好ましい。また、温度による弾性率の変化が小さく、転写性の点でも好ましい。 Furthermore, the transfer body preferably has an elastic layer between the surface layer and the compression layer. Various materials such as resins and ceramics can be appropriately used as the member of the elastic layer. Various elastomer materials and rubber materials are preferably used in terms of processability and the like. Specific examples include fluorosilicone rubber, phenylsilicone rubber, fluororubber, chloroprene rubber, urethane rubber, nitrile rubber, ethylene propylene rubber, natural rubber, styrene rubber, isoprene rubber, and butadiene rubber. Also included are ethylene/propylene/butadiene copolymers, nitrile butadiene rubbers, and the like. In particular, silicone rubber, fluorosilicone rubber, and phenylsilicone rubber are preferable in terms of dimensional stability and durability because of their low compression set. In addition, the change in elastic modulus due to temperature is small, which is preferable in terms of transferability.
転写体を構成する各層(表面層、弾性層、圧縮層)の間に、これらを固定・保持するために各種接着剤や両面テープを用いてもよい。また、装置に装着する際の横伸びの抑制や、コシを保つために圧縮弾性率が高い補強層を設けてもよい。また、織布を補強層としてもよい。転写体は前記材質による各層を任意に組み合わせて作製することができる。 Various adhesives or double-sided tapes may be used between the layers (surface layer, elastic layer, compression layer) constituting the transfer member to fix and hold them. In addition, a reinforcing layer having a high compression modulus may be provided in order to suppress lateral stretching when attached to a device and to maintain stiffness. Moreover, it is good also considering a woven fabric as a reinforcement layer. The transfer member can be produced by arbitrarily combining layers made of the above materials.
転写体の大きさは、目的の印刷画像サイズに合わせて自由に選択することができる。転写体の形状としては、特に制限されず、具体的にはシート形状、ローラ形状、ベルト形状、無端ウェブ形状等が挙げられる。 The size of the transfer body can be freely selected according to the desired print image size. The shape of the transfer body is not particularly limited, and specific examples include a sheet shape, a roller shape, a belt shape, an endless web shape, and the like.
<支持部材>
転写体101は、支持部材102上に支持されている。転写体の支持方法として、各種接着剤や両面テープを用いてもよい。または、転写体に金属、セラミック、樹脂等を材質とした設置用部材を取り付けることで、設置用部材を用いて転写体を支持部材102上に支持してもよい。
<Support member>
A
支持部材102は、その搬送精度や耐久性の観点からある程度の構造強度が求められる。支持部材の材質には金属、セラミック、樹脂等が好ましく用いられる。中でも特に、転写時の加圧に耐え得る剛性や寸法精度のほか、動作時のイナーシャを軽減して制御の応答性を向上するために、アルミニウム、鉄、ステンレス、アセタール樹脂、エポキシ樹脂が好ましい。また、ポリイミド、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、ポリウレタン、シリカセラミクス、アルミナセラミクスが好ましく用いられる。またこれらを組み合わせて用いるのも好ましい。
The
<反応液付与装置>
本実施形態のインクジェット記録装置は、転写体101に反応液を付与する反応液付与装置103を有する。図1の反応液付与装置103は、反応液を収容する反応液収容部103aと、反応液収容部103aにある反応液を転写体101上に付与する反応液付与部材103b、103cを有するグラビアオフセットローラの場合を示している。
<Reaction liquid application device>
The inkjet recording apparatus of this embodiment has a reaction
反応液付与装置は、反応液を被吐出媒体上に付与できるいかなる装置であってもよく、従来から知られている各種装置を適宜用いることができる。具体的には、グラビアオフセットローラ、インクジェットヘッド、ダイコーティング装置(ダイコータ)、ブレードコーティング装置(ブレードコータ)などが挙げられる。反応液付与装置による反応液の付与は、被吐出媒体上でインクと混合(反応)することができれば、インクの付与前に行っても、インクの付与後に行ってもよい。好ましくは、インクの付与前に反応液を付与する。反応液をインクの付与前に付与することによって、インクジェット方式による画像記録時に、隣接して付与されたインク同士が混ざり合うブリーディングや、先に着弾したインクが後に着弾したインクに引き寄せられてしまうビーディングを抑制することもできる。 The reaction liquid application device may be any device capable of applying the reaction liquid onto the medium to be ejected, and conventionally known various devices can be appropriately used. Specifically, a gravure offset roller, an inkjet head, a die coating device (die coater), a blade coating device (blade coater), and the like are included. Application of the reaction liquid by the reaction liquid application device may be performed before or after application of the ink, as long as the reaction liquid can be mixed (reacted) with the ink on the medium to be ejected. Preferably, the reaction liquid is applied before applying the ink. By applying the reaction liquid before applying the ink, during image recording by the inkjet method, bleeding occurs when adjacent applied inks are mixed together, and beading occurs when ink that hits earlier is attracted to ink that hits later. ding can also be suppressed.
<反応液>
反応液は、インクを高粘度化する成分(インク高粘度化成分)を含有する。インクの高粘度化とは、インクを構成している組成物の一部である色材や樹脂等がインク高粘度化成分と接触することによって化学的に反応し、あるいは物理的に吸着し、これによってインク全体の粘度の上昇が認められる場合を含む。また、色材などインクを構成する成分の一部が凝集することにより局所的に粘度の上昇が生じる場合をも含む。このインク高粘度化成分は被吐出媒体上でのインク及び/又はインク組成物の一部の流動性を低下せしめて、インクによる画像形成時のブリーディングや、ビーディングを抑制する効果がある。このようなインク高粘度化成分として、多価の金属イオン、有機酸、カチオンポリマー、多孔質性微粒子などの公知のものを用いることができる。中でも、特に多価の金属イオン及び有機酸が好適である。また、複数の種類のインク高粘度化成分を含有させることも好適である。尚、反応液中のインク高粘度化成分の含有量は、反応液全質量に対して5質量%以上であることが好ましい。
<Reaction solution>
The reaction liquid contains a component that increases the viscosity of the ink (ink viscosity increasing component). Increasing the viscosity of the ink means that the coloring material, resin, etc., which are part of the composition that constitutes the ink, chemically reacts or physically adsorbs when they come into contact with the ink viscosity-increasing component. This includes cases where an increase in the viscosity of the ink as a whole is recognized. It also includes a case in which viscosity increases locally due to agglomeration of some of the components that make up the ink, such as the coloring material. This ink-viscosity-increasing component has the effect of reducing the fluidity of the ink and/or the ink composition on a medium to be ejected, thereby suppressing bleeding and beading during image formation with the ink. Known substances such as polyvalent metal ions, organic acids, cationic polymers, and porous fine particles can be used as such ink viscosity increasing components. Among them, polyvalent metal ions and organic acids are particularly suitable. In addition, it is also preferable to contain a plurality of types of ink viscosity-enhancing components. The content of the ink viscosity increasing component in the reaction liquid is preferably 5 mass % or more with respect to the total mass of the reaction liquid.
多価金属イオンとしては、例えば、Ca2+、Cu2+、Ni2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+及びZn2+等の二価の金属イオンや、Fe3+、Cr3+、Y3+及びAl3+等の三価の金属イオンが挙げられる。
Examples of polyvalent metal ions include divalent metal ions such as Ca 2+ , Cu 2+ , Ni 2+ ,
また有機酸としては、例えば、シュウ酸、ポリアクリル酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、グリコール酸、マロン酸、リンゴ酸、マレイン酸、アスコルビン酸、レブリン酸、コハク酸、グルタル酸、グルタミン酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸、乳酸が挙げられる。また、ピロリドンカルボン酸、ピロンカルボン酸、ピロールカルボン酸、フランカルボン酸、ピリジンカルボン酸、クマリン酸、チオフェンカルボン酸、ニコチン酸、オキシコハク酸、ジオキシコハク酸等が挙げられる。 Examples of organic acids include oxalic acid, polyacrylic acid, formic acid, acetic acid, propionic acid, glycolic acid, malonic acid, malic acid, maleic acid, ascorbic acid, levulinic acid, succinic acid, glutaric acid, glutamic acid, and fumaric acid. , citric acid, tartaric acid, and lactic acid. Also included are pyrrolidonecarboxylic acid, pyronecarboxylic acid, pyrrolecarboxylic acid, furancarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, coumaric acid, thiophenecarboxylic acid, nicotinic acid, oxysuccinic acid, dioxysuccinic acid and the like.
反応液は水や低揮発性の有機溶剤を適量含有することができる。この場合に用いる水はイオン交換等により脱イオンした水であることが好ましい。また本発明に適用される反応液に用いることのできる有機溶剤としては特に限定されず、公知の有機溶剤を用いることができる。 The reaction liquid can contain an appropriate amount of water or a low-volatility organic solvent. The water used in this case is preferably deionized water by ion exchange or the like. Moreover, the organic solvent that can be used in the reaction solution applied to the present invention is not particularly limited, and known organic solvents can be used.
また、反応液は界面活性剤や粘度調整剤を加えてその表面張力や粘度を適宜調整して用いることができる。用いられる材料としてはインク高粘度化成分と共存できるものであれば特に制限は無い。アセチレングリコールエチレンオキシド付加物(「アセチレノールE100」、川研ファインケミカル株式会社製商品名)、パーフルオロアルキルエチレンオキシド付加物(「メガファックF444」、DIC株式会社製商品名)等が挙げられる。 Further, the reaction liquid can be used by adding a surfactant or a viscosity modifier to appropriately adjust its surface tension and viscosity. Materials to be used are not particularly limited as long as they can coexist with the ink viscosity increasing component. Acetylene glycol ethylene oxide adducts ("Acetylenol E100", trade name manufactured by Kawaken Fine Chemicals Co., Ltd.), perfluoroalkyl ethylene oxide adducts ("Megafac F444", trade name manufactured by DIC Corporation), and the like.
<インク付与装置>
本実施形態のインクジェット記録装置は、転写体101にインクを付与するインク付与装置104を有する。転写体上では反応液とインクとが混合され、反応液とインクとによってインク像が形成され、さらに、液吸収装置105にてインク像から液体成分が吸収される。
<Ink application device>
The inkjet recording apparatus of this embodiment has an
<インク付与装置>
本実施形態ではインクを付与するインク付与装置として、インクジェットヘッドを用いる。インクジェットヘッドとしては、例えば電気-熱変換体によりインクに膜沸騰を生じさせ気泡を形成することでインクを吐出する形態、電気-機械変換体によってインクを吐出する形態、静電気を利用してインクを吐出する形態等が挙げられる。本実施形態では、公知のインクジェットヘッドを用いることができる。中でも特に高速で高密度の印刷の観点からは電気-熱変換体を利用したものが好適に用いられる。描画は画像信号を受け、各位置に必要なインク量を付与する。
<Ink application device>
In this embodiment, an inkjet head is used as an ink application device that applies ink. As an inkjet head, for example, an electro-thermal transducer causes film boiling in ink to form air bubbles to eject ink, an electro-mechanical transducer ejects ink, and an ink is ejected using static electricity. Examples include a form of discharging. In this embodiment, a known inkjet head can be used. Among them, from the viewpoint of high-speed and high-density printing, those using an electro-thermal converter are preferably used. For drawing, an image signal is received and the required amount of ink is applied to each position.
本実施形態ではインクジェットヘッドはY方向に延設されたフルラインヘッドであり、使用可能な最大サイズの記録媒体の画像記録領域の幅分をカバーする範囲にノズルが配列されている。インクジェットヘッドはその下面(転写体1側)にノズルが開口したインク吐出面を有しており、インク吐出面は微小な隙間(数ミリ程度)を空けて転写体1の表面と対向している。
In this embodiment, the inkjet head is a full-line head extending in the Y direction, and nozzles are arranged in a range that covers the width of the image recording area of the maximum size recording medium that can be used. The inkjet head has an ink ejection surface with nozzles on its lower surface (on the
インク付与量は画像濃度(duty)やインク厚みで表現することができるが、本実施形態では各インクドットの質量に付与個数を掛け、印字面積で割った平均値をインク付与量(g/m2)とした。尚、画像領域における最大インク付与量とは、インク中の液体成分を除去する観点より、被吐出媒体の情報として用いられる領域内において、少なくとも5mm2以上の面積において付与されているインク付与量を示す。 The amount of applied ink can be expressed in terms of image density (duty) or ink thickness. 2 ). From the viewpoint of removing the liquid component in the ink, the maximum ink application amount in the image area is the ink application amount that is applied in an area of at least 5 mm 2 or more in the area used as the information of the ejection receiving medium. show.
インク付与装置104は、被吐出媒体上に各色のカラーインクを付与するために、インクジェットヘッドを複数有していてもよい。例えば、イエローインク、マゼンタインク、シアンインク、ブラックインクを用いてそれぞれの色画像を形成する場合、インク付与装置は上記4種類のインクを被吐出媒体上にそれぞれ吐出する4つのインクジェットヘッドを有することになる。その場合、これらはX方向に並ぶように配置される。
The
また、インク付与装置は、色材を含有しない、あるいは含有したとしてもその割合が非常に低く、実質的に透明なクリアインクを吐出するインクジェットヘッドを含んでいてもよい。そしてこのクリアインクを反応液、カラーインクとともにインク像を形成するために利用することができる。例えば、画像の光沢性を向上させるためにこのクリアインクを用いることができる。転写後の画像が光沢感を醸すように、配合する樹脂成分を適宜調整し、さらには、クリアインクの吐出位置を制御するとよい。このクリアインクは、最終記録物ではカラーインクよりも表層側にある方が望ましいので、転写体型の記録装置では、カラーインクよりも先に転写体1上に付与するようにする。そのためにインク付与装置104と対面する転写体1の移動方向において、クリアインク用のインクジェットヘッドをカラーインク用のインクジェットヘッドより上流側に配置することができる。
Further, the ink application device may include an inkjet head that ejects a substantially transparent clear ink that does not contain a coloring material, or contains a coloring material in a very low proportion. This clear ink can be used together with the reaction liquid and the color inks to form an ink image. For example, this clear ink can be used to improve the glossiness of images. It is preferable to appropriately adjust the resin component to be blended and further control the discharge position of the clear ink so that the image after the transfer has a glossy feeling. Since it is desirable that the clear ink is on the surface layer side of the final printed material, the clear ink is applied to the
また、光沢用とは別に、転写体1から記録媒体への画像の転写性を向上させるために利用することができる。例えば、カラーインクよりも粘着性を発現する成分を多く含ませ、これをカラーインクに付与することで転写体1上に付与する転写性向上液としてクリアインクを利用することができる。例えば、インク付与装置104と対面する転写体1の移動方向において、転写性向上用のクリアインクのためのインクジェットヘッドをカラーインク用のインクジェットヘッドより上流側に配置しておく。そしてカラーインクを転写体101に付与した後、カラーインク付与後の転写体上にクリアインクを付与することで、インク像の最表面にはクリアインクが存在することになる。転写部111での記録媒体へのインク像の転写において、インク像の表面のクリアインクはある程度の粘着力で記録媒体108に粘着し、これによって、液除去後のインク像が記録媒体108へ移動しやすくなる。
In addition to glossiness, it can be used to improve transferability of an image from the
<インク>
本実施形態に適用されるインクの各成分について説明する。
<Ink>
Each component of the ink applied to this embodiment will be described.
(色材)
本実施形態に適用されるインクに含有される色材として、顔料又は染料と顔料との混合物を用いることができる。色材として用いることができる顔料の種類は特に限定されない。顔料の具体例としては、カーボンブラックなどの無機顔料;アゾ系、フタロシアニン系、キナクリドン系、イソインドリノン系、イミダゾロン系、ジケトピロロピロール系、ジオキサジン系などの有機顔料を挙げることができる。これらの顔料は、必要に応じて1種又は2種以上を用いることができる。
(colorant)
A pigment or a mixture of a dye and a pigment can be used as the coloring material contained in the ink applied to this embodiment. The type of pigment that can be used as a coloring material is not particularly limited. Specific examples of pigments include inorganic pigments such as carbon black; and organic pigments such as azo-based, phthalocyanine-based, quinacridone-based, isoindolinone-based, imidazolone-based, diketopyrrolopyrrole-based, and dioxazine-based pigments. One or more of these pigments may be used as necessary.
色材として用いることができる染料の種類は特に限定されない。染料の具体例としては、直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料、食用染料などを挙げることができ、アニオン性基を有する染料を用いることができる。染料骨格の具体例としては、アゾ骨格、トリフェニルメタン骨格、フタロシアニン骨格、アザフタロシアニン骨格、キサンテン骨格、アントラピリドン骨格などが挙げられる。 The type of dye that can be used as the coloring material is not particularly limited. Specific examples of dyes include direct dyes, acid dyes, basic dyes, disperse dyes, and food dyes, and dyes having anionic groups can be used. Specific examples of dye skeletons include azo skeletons, triphenylmethane skeletons, phthalocyanine skeletons, azaphthalocyanine skeletons, xanthene skeletons, and anthrapyridone skeletons.
インク中の顔料の含有量は、インク全質量に対し0.5質量%以上15.0質量%以下であることが好ましく、1.0質量%以上10.0質量%以下であることがより好ましい。 The content of the pigment in the ink is preferably 0.5% by mass or more and 15.0% by mass or less, more preferably 1.0% by mass or more and 10.0% by mass or less, relative to the total mass of the ink. .
(分散剤)
顔料を分散させる分散剤としては、インクジェット用インクに用いられる公知の分散剤を使用することができる。中でも本実施形態の態様においては構造中に親水性部と疎水性部とを併せ持つ水溶性の分散剤を用いることが好ましい。特に、少なくとも親水性のモノマーと疎水性のモノマーとを含んで共重合させた樹脂からなる顔料分散剤が好ましく用いられる。ここで用いられる各モノマーについては特に制限はなく、公知のものが好適に用いられる。具体的には、疎水性モノマーとしては、スチレン及びその他のスチレン誘導体、アルキル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート等が挙げられる。また親水性モノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸等が挙げられる。
(dispersant)
As a dispersant for dispersing the pigment, a known dispersant used for inkjet ink can be used. Above all, in the aspect of the present embodiment, it is preferable to use a water-soluble dispersant having both a hydrophilic portion and a hydrophobic portion in its structure. In particular, a pigment dispersant comprising a resin obtained by copolymerizing at least a hydrophilic monomer and a hydrophobic monomer is preferably used. Each monomer used here is not particularly limited, and known monomers are preferably used. Specifically, hydrophobic monomers include styrene and other styrene derivatives, alkyl (meth)acrylates, benzyl (meth)acrylates, and the like. Examples of hydrophilic monomers include acrylic acid, methacrylic acid, and maleic acid.
該分散剤の酸価は50mgKOH/g以上550mgKOH/g以下であることが好ましい。また、該分散剤の重量平均分子量は1000以上50000以下であることが好ましい。尚、顔料と分散剤との質量比(顔料:分散剤)としては1:0.1~1:3の範囲であることが好ましい。 The acid value of the dispersant is preferably 50 mgKOH/g or more and 550 mgKOH/g or less. Moreover, the weight average molecular weight of the dispersant is preferably 1,000 or more and 50,000 or less. The mass ratio of pigment and dispersant (pigment:dispersant) is preferably in the range of 1:0.1 to 1:3.
また分散剤を用いず、顔料自体を表面改質して分散可能としたいわゆる自己分散顔料を用いることも本実施形態において好適である。 It is also suitable in the present embodiment to use a so-called self-dispersing pigment that is made dispersible by modifying the surface of the pigment itself without using a dispersant.
(樹脂微粒子)
本実施形態に適用されるインクは、色材を有しない各種微粒子を含有させて用いることができる。中でも樹脂微粒子は画像品位や定着性の向上に効果がある場合があり好適である。
(resin fine particles)
The ink applied to this embodiment can be used by containing various kinds of fine particles that do not have a coloring material. Among them, fine resin particles are preferable because they are sometimes effective in improving image quality and fixability.
本実施形態に用いることのできる樹脂微粒子の材質としては、特に限定されず公知の樹脂を適宜用いることができる。具体的には、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエーテル、ポリ尿素、ポリアミド、ポリビニルアルコール、ポリ(メタ)アクリル酸及びその塩、ポリ(メタ)アクリル酸アルキル、ポリジエン等の単独重合物が挙げられる。または、これらの単独重合物を生成するためのモノマーを複数組み合わせて重合した共重合物が挙げられる。該樹脂の重量平均分子量(Mw)は、1,000以上2,000,000以下の範囲が好適である。またインク中における樹脂微粒子の量は、インク全質量に対して1質量%以上50質量%以下が好ましく、より好ましくは2質量%以上40質量%以下である。 The material of the resin fine particles that can be used in this embodiment is not particularly limited, and known resins can be appropriately used. Specific examples include homopolymers such as polyolefin, polystyrene, polyurethane, polyester, polyether, polyurea, polyamide, polyvinyl alcohol, poly(meth)acrylic acid and its salts, polyalkyl(meth)acrylate, and polydiene. be done. Alternatively, a copolymer obtained by polymerizing a combination of a plurality of monomers for producing these homopolymers may be mentioned. The weight average molecular weight (Mw) of the resin is preferably in the range of 1,000 or more and 2,000,000 or less. The amount of the fine resin particles in the ink is preferably 1% by mass or more and 50% by mass or less, more preferably 2% by mass or more and 40% by mass or less, relative to the total mass of the ink.
さらに本実施形態の態様においては、該樹脂微粒子が液中に分散した樹脂微粒子分散体として用いることが好ましい。分散の手法については特に限定はないが、解離性基を有するモノマーを単独重合もしくは複数種共重合させた樹脂を用いて分散させたいわゆる自己分散型樹脂微粒子分散体は好適である。ここで解離性基としてはカルボキシル基、スルホン酸基、リン酸基等が挙げられ、この解離性基を有するモノマーとしてはアクリル酸やメタクリル酸等が挙げられる。また、乳化剤により樹脂微粒子を分散させたいわゆる乳化分散型樹脂微粒子分散体も、同様に本実施形態に好適に用いることができる。ここで言う乳化剤としては、低分子量、高分子量に関わらず公知の界面活性剤が好ましい。該界面活性剤は、ノニオン性界面活性剤か、もしくは樹脂微粒子と同じ電荷を持つ界面活性剤が好ましい。 Furthermore, in the aspect of the present embodiment, it is preferable to use a resin fine particle dispersion in which the resin fine particles are dispersed in a liquid. The method of dispersion is not particularly limited, but a so-called self-dispersing resin fine particle dispersion in which a resin obtained by homopolymerizing or copolymerizing a monomer having a dissociable group is used is suitable. The dissociative group includes carboxyl group, sulfonic acid group, phosphoric acid group and the like, and the monomer having the dissociative group includes acrylic acid, methacrylic acid and the like. Also, a so-called emulsified dispersion type resin fine particle dispersion in which resin fine particles are dispersed with an emulsifier can also be suitably used in the present embodiment. As the emulsifier referred to herein, a known surfactant is preferable regardless of whether it has a low molecular weight or a high molecular weight. The surfactant is preferably a nonionic surfactant or a surfactant having the same electric charge as the fine resin particles.
本実施形態の態様に用いる樹脂微粒子分散体は、10nm以上1000nm以下の分散粒径を有することが好ましく、さらに100nm以上500nm以下の分散粒径を有することがより好ましい。 The fine resin particle dispersion used in the aspect of the present embodiment preferably has a dispersed particle size of 10 nm or more and 1000 nm or less, and more preferably has a dispersed particle size of 100 nm or more and 500 nm or less.
また本実施形態の態様に用いる樹脂微粒子分散体を作製する際に、安定化のために各種添加剤を加えておくことも好ましい。該添加剤としては、例えば、n-ヘキサデカン、メタクリル酸ドデシル、メタクリル酸ステアリル、クロロベンゼン、ドデシルメルカプタン、青色染料(ブルーイング剤)、ポリメチルメタクリレート等が挙げられる。 It is also preferable to add various additives for stabilization when preparing the fine resin particle dispersion used in the aspect of the present embodiment. Examples of the additive include n-hexadecane, dodecyl methacrylate, stearyl methacrylate, chlorobenzene, dodecyl mercaptan, blue dye (bluing agent), polymethyl methacrylate and the like.
(界面活性剤)
本実施形態に用いることのできるインクは界面活性剤を含んでもよい。界面活性剤としては、具体的には、アセチレングリコールエチレンオキシド付加物(アセチレノ-ルE100、川研ファインケミカル株式会社製)等が挙げられる。インク中の界面活性剤の量は、インク全質量に対して0.01質量%以上5.0質量%以下であることが好ましい。
(Surfactant)
The ink that can be used in this embodiment may contain a surfactant. Specific examples of surfactants include acetylene glycol ethylene oxide adducts (acetylenol E100, manufactured by Kawaken Fine Chemicals Co., Ltd.) and the like. The amount of surfactant in the ink is preferably 0.01% by mass or more and 5.0% by mass or less with respect to the total mass of the ink.
(水及び水溶性有機溶剤)
本実施形態に用いるインクは溶剤として水及び/または水溶性有機溶剤を含むことができる。水は、イオン交換等により脱イオンした水であることが好ましい。また、インク中の水の含有量は、インク全質量に対して30質量%以上97質量%以下であることが好ましい。
(Water and water-soluble organic solvent)
The ink used in this embodiment can contain water and/or a water-soluble organic solvent as a solvent. The water is preferably deionized water such as by ion exchange. Also, the content of water in the ink is preferably 30% by mass or more and 97% by mass or less with respect to the total mass of the ink.
また用いる水溶性有機溶剤の種類は特に限定されず、公知の有機溶剤をいずれも用いることができる。具体的には、グリセリン、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、トリエチレングリコール、チオジグリコールが挙げられる。ヘキシレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、2-ピロリドン、エタノール、メタノール、等も挙げられる。もちろん、これらの中から選択した2種類以上のものを混合して用いることも出来る。 The type of water-soluble organic solvent to be used is not particularly limited, and any known organic solvent can be used. Specific examples include glycerin, diethylene glycol, polyethylene glycol, polypropylene glycol, ethylene glycol, propylene glycol, butylene glycol, triethylene glycol, and thiodiglycol. Also included are hexylene glycol, ethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol monomethyl ether, 2-pyrrolidone, ethanol, methanol, and the like. Of course, two or more kinds selected from these can be mixed and used.
また、インク中の水溶性有機溶剤の含有量は、インク全質量に対して3質量%以上70質量%以下であることが好ましい。 Moreover, the content of the water-soluble organic solvent in the ink is preferably 3% by mass or more and 70% by mass or less with respect to the total mass of the ink.
(その他添加剤)
本実施形態に用いることのできるインクは上記成分以外にも必要に応じて、pH調整剤、防錆剤、防腐剤、防黴剤、酸化防止剤、還元防止剤、水溶性樹脂及びその中和剤、粘度調整剤など種々の添加剤を含有してもよい。
(Other additives)
Ink that can be used in the present embodiment includes pH adjusters, rust inhibitors, preservatives, anti-mold agents, antioxidants, anti-reduction agents, water-soluble resins and their neutralizers, in addition to the above components, if necessary. It may contain various additives such as agents and viscosity modifiers.
<液吸収装置>
本実施形態において、液吸収装置105は、液吸収部材105a、および液吸収部材105aを転写体101上のインク像に押し当てる液吸収用の押圧部材105bを有する。なお、液吸収部材105aおよび押圧部材105bの形状については特に制限がない。例えば、図1に示すように、押圧部材105bが円柱形状であり、液吸収部材105aがベルト形状であって、円柱形状の押圧部材105bでベルト形状の液吸収部材105aを転写体101に押し当てる構成であってもよい。また、押圧部材105bが円柱形状であり、液吸収部材105aが円柱形状の押圧部材105bの周面上に形成された円筒形状であって、円柱形状の押圧部材105bで円筒形状の液吸収部材105aを転写体に押し当てる構成であってもよい。
<Liquid absorber>
In this embodiment, the liquid absorbing
本実施形態において、インクジェット記録装置内でのスペース等を考慮すると、液吸収部材105aはベルト形状であることが好ましい。
In this embodiment, the
また、このようなベルト形状の液吸収部材105aを有する液吸収装置105は、液吸収部材105aを張架する張架部材を有していてもよい。図1において、105cは張架部材としての張架ローラである。図1において、押圧部材105bも張架ローラと同様に回転するローラ部材としているが、これに限定されるものではない。
Further, the liquid absorbing
液吸収装置105では、多孔質体を有する液吸収部材105aを押圧部材105bによってインク像に押し当てて接触させることで、インク像に含まれる液体成分を液吸収部材105aに吸収させ、液体成分を減少させる。インク像中の液体成分を減少させる方法として、液吸収部材を接触させる本方式に加え、その他従来から用いられている各種手法、例えば、加熱による方法、低湿空気を送風する方法、減圧する方法等を組み合わせても良い。また、液体成分を減少させた液除去後のインク像にこれらの方法を適用してさらに液体成分を減少させてもよい。
In the liquid absorbing
<液吸収部材>
本実施形態では、液除去前のインク像から液体成分の少なくとも一部を、多孔質体を有する液吸収部材と接触させて吸収することで除去し、インク像中の液体成分の含有量を減少させる。液吸収部材のインク像との接触面を第一の面とし、第一の面に多孔質体が配置される。このような多孔質体を有する液吸収部材は、被吐出媒体の移動に連動して移動し、インク像と接触した後、所定の周期で別の液除去前のインク像に再接触する循環して液吸収が可能な形状を有するものが好ましい。例えば、無端ベルト状やドラム状などの形状が挙げられる。
<Liquid absorbing member>
In this embodiment, at least part of the liquid component is removed from the ink image before the liquid is removed by being brought into contact with a liquid absorbing member having a porous material to absorb the liquid component, thereby reducing the content of the liquid component in the ink image. Let The contact surface of the liquid absorbing member with the ink image is defined as a first surface, and the porous body is arranged on the first surface. The liquid absorbing member having such a porous material moves in conjunction with the movement of the ejection receiving medium, contacts the ink image, and then re-contacts another ink image before liquid removal at a predetermined cycle. It is preferable to have a shape capable of absorbing liquid. For example, shapes such as an endless belt shape and a drum shape can be mentioned.
(多孔質体)
本実施形態に係る液吸収部材の多孔質体は、第一の面側の平均孔径が、第一の面と対向する第ニの面側の平均孔径よりも小さい物を使用することが好ましい。インク中の色材が多孔質体へ付着することを抑制するため、孔径は小さいことが好ましく、少なくとも画像と接触する第一の面側の多孔質体の平均孔径は、10μm以下であることが好ましい。なお、本実施形態において平均孔径とは第一の面または第二の面の表面での平均直径のことを示し、公知の手段、例えば水銀圧入法や、窒素吸着法、SEM画像観察等で測定可能である。
(Porous body)
The porous body of the liquid absorbing member according to this embodiment preferably has a smaller average pore size on the first surface side than the average pore size on the second surface side facing the first surface. In order to prevent the coloring material in the ink from adhering to the porous body, the pore size is preferably small. preferable. In the present embodiment, the average pore size means the average diameter on the surface of the first surface or the second surface, and is measured by known means such as mercury porosimetry, nitrogen adsorption, SEM image observation, etc. It is possible.
また、均一に高い通気性とするために多孔質体の厚みを薄くすることが好ましい。通気性はJIS P8117で規定されるガーレ値で示すことができ、ガーレ値は10秒以下であることが好ましい。 In addition, it is preferable to reduce the thickness of the porous body in order to obtain uniformly high air permeability. The air permeability can be indicated by the Gurley value specified in JIS P8117, and the Gurley value is preferably 10 seconds or less.
但し、多孔質体を薄くすると、液体成分を吸収するために必要な容量を十分に確保できない場合があるため、多孔質体を多層構成とすることが可能である。また、液吸収部材は、インク像と接触する層が多孔質体であればよく、インク像と接触しない層は多孔質体でなくてもよい。 However, if the porous body is made thin, it may not be possible to secure a sufficient capacity for absorbing the liquid component, so it is possible to make the porous body a multi-layered structure. In the liquid absorbing member, the layer in contact with the ink image may be porous, and the layer not in contact with the ink image may not be porous.
次に、多孔質体を多層構成とする場合の実施形態について説明する。ここではインク像に接触する側の第一の層、第一の層のインク像との接触面と反対の面に積層される層を第二の層として説明する。さらに多層の構成についても順次第一の層からの積層順で表記する。なお、本明細書において、第一の層を「吸収層」、第二の層以降を「支持層」ということがある。 Next, an embodiment in which the porous body has a multi-layer structure will be described. Here, the first layer on the side in contact with the ink image, and the layer laminated on the surface opposite to the contact surface with the ink image of the first layer will be described as the second layer. Furthermore, the structure of multiple layers is also described in order of lamination from the first layer. In addition, in this specification, the first layer may be referred to as an "absorbent layer", and the layers subsequent to the second layer may be referred to as a "support layer".
本実施形態において、第一の層の材料は特に限定されることはなく、水に対する接触角が90°未満の親水性材料と、接触角が90°以上の撥水性の材料のいずれも使用することができる。 In this embodiment, the material of the first layer is not particularly limited, and both a hydrophilic material with a contact angle to water of less than 90° and a water-repellent material with a contact angle of 90° or more are used. be able to.
親水性材料としては、セルロースやポリアクリルアミドなどの単一素材、またはこれらの複合材料などから好ましく選択される。また、下記の撥水性材料の表面を親水化処理して用いることもできる。親水化処理としては、スパッタエッチング法、放射線やH2Oイオン照射、エキシマ(紫外線)レーザー光照射などの方法が挙げられる。 The hydrophilic material is preferably selected from single materials such as cellulose and polyacrylamide, composite materials thereof, and the like. Moreover, the surface of the following water-repellent material can be hydrophilized before use. The hydrophilization treatment includes methods such as sputter etching, radiation or H2O ion irradiation, and excimer (ultraviolet) laser light irradiation.
親水性材料の場合、水に対する接触角が60°以下であることがより好ましい。親水性材料の場合、毛管力により液体、特に水を吸い上げる効果がある。 In the case of hydrophilic materials, it is more preferable that the contact angle with water is 60° or less. Hydrophilic materials have the effect of sucking up liquids, especially water, due to capillary forces.
一方、色材の付着を抑制するため及びクリーニング性を高くするため、第一の層の材料は、表面自由エネルギーの低い撥水性材料、特にフッ素樹脂であることが好ましい。フッ素樹脂としては、具体的に、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリフッ化ビニル(PVF)、パーフルオロアルコキシフッ素樹脂(PFA)が挙げられる。また、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体(FEP)、エチレン・四フッ化エチレン共重合体(ETFE)、エチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体(ECTFE)等が挙げられる。これらの樹脂は、必要に応じて1種又は2種以上を用いることができ、第一の層の中に複数の膜が積層された構成でもよい。撥水性材料の場合、毛管力により液体を吸い上げる効果が殆どなく、初めて画像と接触する際に液体の吸い上げに時間を要することがある。このため、第一の層中に第一の層との接触角が90°未満である液体をしみ込ませておくことが好ましい。この液体は、液吸収部材の第一面から塗布することで第一の層中にしみ込ませておくことができる。この液体は、水に界面活性剤や第一の層との接触角の低い液体を混合して調製することが好ましい。 On the other hand, the material of the first layer is preferably a water-repellent material with a low surface free energy, particularly a fluororesin, in order to suppress the adhesion of the coloring material and to improve the cleanability. Specific examples of the fluororesin include polytetrafluoroethylene (PTFE), polychlorotrifluoroethylene (PCTFE), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyvinyl fluoride (PVF), and perfluoroalkoxy fluororesin (PFA). be done. Further, ethylene tetrafluoride/propylene hexafluoride copolymer (FEP), ethylene/tetrafluoroethylene copolymer (ETFE), ethylene/chlorotrifluoroethylene copolymer (ECTFE) and the like are included. One or two or more of these resins may be used as necessary, and a structure in which a plurality of films are laminated in the first layer may be employed. In the case of a water-repellent material, there is almost no effect of sucking up the liquid by capillary force, and it may take time to suck up the liquid when it comes into contact with the image for the first time. Therefore, it is preferable to impregnate the first layer with a liquid having a contact angle of less than 90° with the first layer. This liquid can be impregnated into the first layer by applying it from the first surface of the liquid absorbing member. This liquid is preferably prepared by mixing water with a surfactant or a liquid having a low contact angle with the first layer.
本実施形態において、第一の層の膜厚は、50μm以下であることが好ましい。膜厚は、30μm以下がより好ましい。本実施形態の実施例において、膜厚は、直進式のマイクロメーターOMV_25(ミツトヨ製)で任意の10点の膜厚を測定し、その平均値を算出することで得た。 In this embodiment, the film thickness of the first layer is preferably 50 μm or less. The film thickness is more preferably 30 μm or less. In the examples of the present embodiment, the film thickness was obtained by measuring the film thickness at arbitrary 10 points with a linear micrometer OMV_25 (manufactured by Mitutoyo) and calculating the average value.
第一の層は、公知の薄膜多孔質膜の製造方法により製造することができる。例えば、樹脂材料を押出成形などの方法でシート状物を得た後、所定の厚みに延伸することで得ることができる。また、押出成形時の材料にパラフィン等の可塑剤を添加し、延伸時に加熱などにより可塑剤を除去することで多孔質膜として得ることができる。孔径は添加する可塑剤の添加量、延伸倍率などを適宜調整することで調節することができる。 The first layer can be produced by a known method for producing a thin porous membrane. For example, it can be obtained by forming a sheet of a resin material by extrusion molding or the like, and then stretching it to a predetermined thickness. Alternatively, a porous film can be obtained by adding a plasticizer such as paraffin to the material during extrusion molding and removing the plasticizer by heating or the like during stretching. The pore size can be adjusted by appropriately adjusting the amount of the plasticizer to be added, the draw ratio, and the like.
[第二の層]
本実施形態において、第二の層は通気性をもつ層であることが好ましい。このような層は樹脂繊維の不織布でもよいし、織布でも良い。第二の層の材料としては、特に限定されないが、第一の層側へ吸収した液体が逆流しないように、第一の層に対して第一の液体との接触角が同等かそれよりも低い材料であることが好ましい。具体的には、ポリオレフィン(ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)など)、ポリウレタン、ナイロンなどのポリアミド、ポリエステル(ポリエチレンテレフタラート(PET)など)が挙げられる。また、ポリスルフォン(PSF)などの単一素材、またはこれらの複合材料などから好ましく選択される。また、第二の層は第一の層よりも孔径の大きな層であることが好ましい。
[Second layer]
In this embodiment, the second layer is preferably a breathable layer. Such a layer may be a non-woven fabric of resin fibers or a woven fabric. The material of the second layer is not particularly limited, but the contact angle with the first liquid is equal to or greater than that of the first layer so that the absorbed liquid does not flow back to the first layer side. Low material is preferred. Specific examples include polyolefins (polyethylene (PE), polypropylene (PP), etc.), polyamides such as polyurethane and nylon, and polyesters (polyethylene terephthalate (PET), etc.). Also, it is preferably selected from a single material such as polysulfone (PSF), or a composite material thereof. Also, the second layer preferably has a larger pore size than the first layer.
[第三の層]
本実施形態において、多層構造の多孔質体は3層以上の構成であってもよく、限定されない。三層目(第三の層ともいう)以降の層としては剛性の観点から不織布が好ましい。材料としては第二の層と同様なものが用いられる。
[Third layer]
In this embodiment, the porous body having a multilayer structure may have a structure of three or more layers, and is not limited. From the standpoint of rigidity, nonwoven fabrics are preferable for the layers after the third layer (also referred to as the third layer). The material used is the same as that of the second layer.
[その他の材料]
液吸収部材には、上記の積層構造の多孔質体以外に、液吸収部材の側面を補強する補強部材を有してもよい。また、長尺のシート形状の多孔質体の長手方向端部を繋いでベルト状の部材とする際の接合部材を有してもよい。このような材料としては非孔質のテープ材などを用いることができ、画像と接触しない位置あるいは周期に配置すればよい。
[Other materials]
The liquid absorbing member may have a reinforcing member that reinforces the side surface of the liquid absorbing member, in addition to the porous body having the laminated structure. Moreover, it may have a joining member for connecting the longitudinal ends of the long sheet-shaped porous body to form a belt-shaped member. As such a material, a non-porous tape material or the like can be used, and it may be arranged at a position or period not in contact with the image.
[多孔質体の製造方法]
第一の層と第二の層を積層して多孔質体を形成する方法は、特に限定されることはない。重ね合わせるだけでもよいし、接着剤ラミネートまたは熱ラミネートなどの方法を用いて互いに接着してもよい。通気性の観点から、本実施形態においては熱ラミネートが好ましい。また、例えば、加熱により、第一の層または第二の層の一部を溶融させて接着積層してもよい。また、ホットメルトパウダーのような融着材を第一の層と第二の層の間に介在させて加熱により互いに接着積層してもよい。第三の層以上を積層する場合は、一度に積層させてもよいし、順次積層させてもよく、積層順に関しては適宜選択される。
[Method for producing porous body]
A method for laminating the first layer and the second layer to form a porous body is not particularly limited. They may be simply overlapped or adhered to each other using methods such as adhesive lamination or heat lamination. Thermal lamination is preferred in this embodiment from the viewpoint of breathability. Further, for example, a part of the first layer or the second layer may be melted by heating for adhesion lamination. Alternatively, a fusing material such as hot-melt powder may be interposed between the first layer and the second layer, and the layers may be adhered and laminated together by heating. When the third layer or more are laminated, they may be laminated at once or sequentially, and the order of lamination is appropriately selected.
加熱工程では、加熱されたローラで多孔質体を挟み込んで加圧しながら、多孔質体を加熱するラミネート法が好ましい。 In the heating step, a lamination method is preferred in which the porous body is heated while being pressed between heated rollers.
以下、液吸収装置105における、各種条件と構成について詳細に述べる。
Various conditions and configurations of the
(前処理)
本実施形態において、多孔質体を有する液吸収部材105aをインク像に接触させる前に、液吸収部材に処理液を付与する前処理手段(図1および図2では不図示)によって前処理を施すことが好ましい。本実施形態に用いる処理液は、水及び水溶性有機溶剤を含有することが好ましい。水は、イオン交換等により脱イオンした水であることが好ましい。また、水溶性有機溶剤の種類は特に限定されず、エタノールやイソプロピルアルコール等の公知の有機溶剤をいずれも用いることができる。本実施形態に用いる液吸収部材の前処理において、付与方法は特に限定されないが、浸漬や液滴滴下が好ましい。
(Preprocessing)
In this embodiment, before the
(加圧条件)
転写体上のインク像に対して接触するときの液吸収部材の圧力が0.2MPa以上であれば、インク像中の液体成分をより短時間に固液分離でき、インク像中から液体成分を除去できるため好ましい。また、液吸収部材の圧力が0.4MPa以下であれば、インク像中の色材が液吸収部材へ付着することなく液体成分を除去することができる。よって、液吸収部材の圧力が0.2MPaから0.4MPaの範囲で用いることが好ましい。尚、本明細書における液吸収部材の圧力とは、被吐出媒体と液吸収部材との間のニップ圧を示しており、面圧分布測定器(「I-SCAN」、新田株式会社製)を用いて面圧測定を行い、加圧領域における加重を面積で割り、値を算出したものである。
(pressurization conditions)
If the pressure of the liquid absorbing member when contacting the ink image on the transfer member is 0.2 MPa or more, the liquid component in the ink image can be solid-liquid separated in a short time, and the liquid component can be removed from the ink image. It is preferable because it can be removed. Further, when the pressure of the liquid absorbing member is 0.4 MPa or less, the liquid component can be removed without the coloring material in the ink image adhering to the liquid absorbing member. Therefore, it is preferable to use the pressure of the liquid absorbing member within the range of 0.2 MPa to 0.4 MPa. The pressure of the liquid absorbing member in this specification indicates the nip pressure between the medium to be discharged and the liquid absorbing member, and is measured by a surface pressure distribution measuring instrument (“I-SCAN” manufactured by Nitta Co., Ltd.). is used to measure the surface pressure, and the weight in the pressurized area is divided by the area to calculate the value.
(作用時間)
インク像に液吸収部材105aを接触させる作用時間は、インク像中の色材が液吸収部材へ付着することをより抑制するために、50ms以内であることが好ましい。尚、本明細書における作用時間とは、上述した面圧測定における、被吐出媒体の移動方向における圧力感知幅を、被吐出媒体の移動速度で割って算出される。以降、この作用時間を液吸収ニップ時間と称す。
(action time)
The action time for bringing the
(押圧部材)
転写体は長期の使用によって永久変形を生じ、厚みが薄くなる。また、転写体を加熱する場合においては転写体や熱膨張で厚みが増す。こうした変化があると転写体と液吸収部材との距離が変わってしまうため、液吸収部材の好適な圧力範囲を外れてしまい、十分な液吸収性能を発揮できない。転写体と吸収部材の距離が変動した場合においても液吸収部材の圧力を適正範囲に保つために、押圧部材に弾性機能を持たせるのが有効である。具体的な実現構成はさまざまであるが、液吸収部材と接する側の押圧部材をゴムで構成するものや、液吸収材に接する押圧部材をバネやゴム等の弾性体で支持する構成などがあげられる。
(Pressing member)
The transfer body undergoes permanent deformation and becomes thin due to long-term use. Also, when the transfer body is heated, the thickness increases due to the transfer body and thermal expansion. If there is such a change, the distance between the transfer member and the liquid absorbing member will change, and the pressure range of the liquid absorbing member will be outside the preferred range, and sufficient liquid absorbing performance cannot be exhibited. In order to keep the pressure of the liquid absorbing member within an appropriate range even when the distance between the transfer body and the absorbing member varies, it is effective to provide the pressing member with an elastic function. Although there are various actual configurations, examples include a configuration in which the pressing member on the side in contact with the liquid absorbing member is made of rubber, and a configuration in which the pressing member in contact with the liquid absorbing member is supported by an elastic body such as a spring or rubber. be done.
図6は押圧手段の一例である。押圧手段600は、金属ローラ602にゴム601を積層した構造となっている。金属ローラ602の端部を押圧手段の600の支持部材であるベアリング603aおよびベアリング603bで支持している。またベアリング603aは押圧固定部材604aと、またベアリング603bは押圧固定部材604bと連結している。押圧固定部材604aおよび604bで押圧手段600と搬送ユニット607とのz方向の相対位置を固定する。そして押圧手段600で液吸収部材605を搬送ユニット607によって搬送される被記録媒体606に押し当てインク像から液体を除去する。押圧固定部材604aおよび604bによってベアリング603aおよび604bが固定されることで、転写体の変形に伴うゴム601の変位の範囲が規制される。
FIG. 6 is an example of the pressing means. The pressing means 600 has a structure in which
図6の構成について、構造解析数値シミュレーションを用いて接触解析を行った。押圧手段600の外形は80mm、ゴム601の厚みは5mmである。被記録媒体606は、本実施形態で用いた転写体の変形特性をモデル化して用いた。解析ではゴム601押圧固定部材604
の弾性系係数Eを振り、液吸収部材605が被記録媒体606に接触し始めた状態の変位を0mmとして押圧固定部材604による押し込み量に対する接触圧と幅を評価した。
A contact analysis was performed on the structure shown in FIG. 6 using numerical simulation for structural analysis. The outer shape of the
The elastic system coefficient E was varied, and the contact pressure and width with respect to the pushing amount by the pressing and fixing member 604 were evaluated assuming that the displacement in the state where the
図7に、横軸に押圧固定部材604の変位(位置)を、縦軸に被記録媒体606上の平均接触圧をとったときの関係を示す。ゴムの弾性率Eが小さいほど傾きが小さく、好適圧力範囲である0.2MPaから0.4MPaでの変位に許容される許容変動幅Δzが大きくなる。
FIG. 7 shows the relationship between the displacement (position) of the pressing fixing member 604 on the horizontal axis and the average contact pressure on the
図8に、弾性係数Eと許容変動幅Δz(左縦軸)及び許容最大圧(0.4MPa)での最大ニップ幅dmax(右縦軸)の関係を示す。弾性率が小さいほど許容変動幅Δzが大きくなり、またその時の最大ニップ幅dmaxが大きくなることが確認できる。好適圧力範囲で使用するためには弾性率が小さい方が望ましいが、ニップ幅が広がりすぎるとインク像中の色材が液吸収部材へ付着する可能性が高まるため、いたずらに弾性率を小さくするのは好ましくない。例えば、液吸収部材および搬送ユニットの移動線速が0.4m/sの場合にニップ幅が20mmを超えると、インク像に液吸収部材を接触させる作用時間が50msを超えてしまう。このように色材が液吸収部材へ付着を抑制するためには作用時間が50msを超えない範囲でゴムの弾性率や搬送速度を設計する必要がある。 FIG. 8 shows the relationship between the elastic modulus E, the allowable variation width Δz (left vertical axis), and the maximum nip width dmax (right vertical axis) at the maximum allowable pressure (0.4 MPa). It can be confirmed that the smaller the modulus of elasticity, the larger the allowable fluctuation width Δz and the larger the maximum nip width dmax at that time. A small elastic modulus is desirable for use in a suitable pressure range, but if the nip width is too wide, the possibility of the coloring material in the ink image adhering to the liquid absorbing member increases, so the elastic modulus is unnecessarily small. is not desirable. For example, if the nip width exceeds 20 mm when the moving linear velocity of the liquid absorbing member and the transport unit is 0.4 m/s, the action time for bringing the liquid absorbing member into contact with the ink image exceeds 50 ms. In order to prevent the coloring material from adhering to the liquid absorbing member in this way, it is necessary to design the elastic modulus of the rubber and the conveying speed within a range in which the action time does not exceed 50 ms.
また、別形態の押圧手段の一例を図9に示す。押圧手段900は、押圧金属部材901にゴム902と支持部材であるベース金属部材903を積層した構造となっている。押圧金属部材901は、画像を乱すことなくインク像からからの液体分を高吸収除去できる構成が良い。また押圧金属部材901は、ゴム902が変形した際に一方向にだけ移動できる構成とすることが望ましい。変位できる方向を拘束しない場合、被記録媒体906や液吸収部材905の搬送によって、押圧金属部材901の被記録媒体906への当接角度が不安定となる。ゴムの弾性率が大きいと当接角度の振れは小さいが、ゴムの弾性率が小さいと当接角度が不安定化する傾向が強く、安定した液吸収工程を維持するには当接角度を拘束する構成を持たせるのが好ましい。本実施形態では当接角度が不安定になることを避けるために、スライドブッシュ(不図示)を用いて押圧金属部材901の変位方向をz方向に拘束した。なお、拘束する方向は図中のz方向のみには限られず、z軸から傾いた方向であっても、一方向に拘束される構成であれば構わない。ベース金属部材903は押圧固定部材904と連結している。押圧固定部材904で押圧手段900のz方向の空間配置を制御することで、液吸収部材905を搬送ユニット907によって搬送される被記録媒体906に押し当てインク像から液体を除去する。押圧固定部材904によってベース金属部材903が固定されることで、転写体の変形に伴うゴム902の変位の範囲が規制される。また、ゴム902に替えてバネを利用することも可能である。
FIG. 9 shows an example of another form of pressing means. The pressing means 900 has a structure in which a
図10に、図7と同様に押圧固定部材904の変位(位置)と平均接触圧との関係を示す。ゴムの弾性率Eが小さいほど傾きが小さく、好適圧力範囲である0.2MPaから0.4MPaでの変位に許容される許容変動幅Δzが大きくなる。 FIG. 10 shows the relationship between the displacement (position) of the press fixing member 904 and the average contact pressure, as in FIG. The smaller the elastic modulus E of the rubber, the smaller the inclination, and the larger the permissible fluctuation range Δz allowed for the displacement from 0.2 MPa to 0.4 MPa, which is the preferred pressure range.
図11に、図8と同様にゴム902の弾性係数Eに対する許容変動幅Δz(左縦軸)及と許容最大圧(0.4MPa)での最大ニップ幅dmax(右縦軸)の関係を示す。弾性率が小さいほど許容変動幅Δzが大きくなる点は図8ど同様であるが、最大ニップ幅dmaxがほぼ一定値となっている。つまり、図6の構成とは異なり、弾性率の小さなゴムを用いてもニップ幅が変動しないという特徴がある。
FIG. 11 shows the relationship between the allowable fluctuation width Δz (left vertical axis) with respect to the elastic modulus E of the
このようにして、転写体101上には、液体成分が吸収され、液体成分の減少したインク像が形成される。この液除去後のインク像は次に転写部111において記録媒体108上に転写される。転写時の装置構成及び条件について説明する。
In this manner, the liquid component is absorbed on the
<転写用の押圧部材>
本実施形態では、記録媒体搬送手段107によって搬送される記録媒体108上に転写体101上の液除去後のインク像を、転写用の押圧部材106により記録媒体108に接触させることで転写する。転写体101上のインク像に含まれる液体成分を除去した後に、記録媒体108へ転写することにより、カールや、コックリング等を抑制した記録画像を得ることが可能となる。
<Pressing member for transfer>
In this embodiment, the ink image after removing the liquid on the
押圧部材106は記録媒体108の搬送精度や耐久性の観点からある程度の構造強度が求められる。押圧部材106の材質には金属、セラミック、樹脂等が好ましく用いられる。中でも特に、転写時の加圧に耐え得る剛性や寸法精度のほか、動作時のイナーシャを軽減して制御の応答性を向上するために、アルミニウム、鉄、ステンレス、アセタール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレートが好ましく用いられる。また、ナイロン、ポリウレタン、シリカセラミクス、アルミナセラミクスが好ましく用いられる。またこれらを組み合わせて用いてもよい。
The pressing
転写体101上の液除去後のインク像を記録媒体108に転写するために押圧部材106が転写体を押圧する押圧時間については特に制限はない。しかし、転写が良好に行われ、かつ転写体の耐久性を損なわないようにするために、5ms以上100ms以下であることが好ましい。尚、本実施形態における押圧時間とは、記録媒体108と転写体101間が接触している時間を示しており、面圧分布測定器(「I-SCAN」、新田株式会社製)を用いて面圧測定を行い、加圧領域の搬送方向長さを搬送速度で割り、値を算出したものである。
There is no particular limitation on the pressing time during which the
また、転写体101上の液除去後のインク像を記録媒体108に転写するために押圧部材106が転写体101を押圧する圧力についても特に制限はないが、転写が良好に行われ、かつ転写体の耐久性を損なわないようにする。このために、圧力が9.8N/cm2(1kg/cm2)以上294.2N/cm2(30kg/cm2)以下であることが好ましい。尚、本実施形態における圧力とは、記録媒体108と転写体101間のニップ圧を示しており、面圧分布測定器を用いて面圧測定を行い、加圧領域における加重を面積で割り、値を算出したものである。
Further, the pressure with which the
転写体101上の液除去後のインク像を記録媒体108に転写するために押圧部材106が転写体101を押圧しているときの温度についても特に制限はないが、インクに含まれる樹脂成分のガラス転移点以上又は軟化点以上であることが好ましい。また、加熱には転写体101上の第二の画像、転写体101及び記録媒体108を加熱する加熱手段を備える態様が好ましい。
The temperature at which the
転写手段106の形状については特に制限されないが、例えばローラ形状のものが挙げられる。 Although the shape of the transfer means 106 is not particularly limited, for example, a roller shape can be used.
<記録媒体および記録媒体搬送装置>
本実施形態において、記録媒体108は特に限定されず、公知の記録媒体をいずれも用いることができる。記録媒体としては、ロール状に巻回された長尺物、あるいは所定の寸法に裁断された枚葉のものが挙げられる。材質としては、紙、プラスチックフィルム、木板、段ボール、金属フィルムなどが挙げられる。
<Recording medium and recording medium conveying device>
In this embodiment, the
また、図1において、記録媒体108を搬送するための記録媒体搬送装置107は、記録媒体繰り出しローラ107aおよび記録媒体巻き取りローラ107bによって構成されているが、記録媒体を搬送できればよく、特にこの構成に限定されるものではない。
In FIG. 1, the recording
<制御システム>
本実施形態における転写型インクジェット記録装置は、各装置を制御する制御システムを有する。図3は図1に示す転写型インクジェット記録装置における、装置全体の制御システムを示すブロック図である。
<Control system>
The transfer-type inkjet recording apparatus in this embodiment has a control system that controls each device. FIG. 3 is a block diagram showing a control system for the entire apparatus in the transfer type ink jet recording apparatus shown in FIG.
図3において、301は外部プリントサーバー等の記録データ生成部、302は操作パネル等の操作制御部、303は記録プロセスを実施するためのプリンタ制御部である。また、304は記録媒体を搬送するための記録媒体搬送制御部、305は印刷するためのインクジェットデバイスである。
In FIG. 3,
図4は図1の転写型インクジェット記録装置におけるプリンタ制御部のブロック図である。 FIG. 4 is a block diagram of a printer control section in the transfer type ink jet recording apparatus of FIG.
401はプリンタ全体を制御するCPU、402はCPU401の制御プログラムを格納するためのROM、403はプログラムを実行するためのRAMである。404はネットワークコントローラ、シリアルIFコントローラ、ヘッドデータ生成用コントローラ、モーターコントローラ等を内蔵した特定用途向けの集積回路(ASIC)である。405は液吸収部材搬送モータ406を駆動するための液吸収部材搬送制御部であり、ASIC404からシリアルIFを介して、コマンド制御される。407は転写体駆動モータ408を駆動するための転写体駆動制御部であり、同様にASIC404からシリアルIFを介してコマンド制御される。409はヘッド制御部であり、インクジェットデバイス305の最終吐出データ生成、駆動電圧生成等を行う。
A
(直接描画型のインクジェット記録装置)
本実施形態における別の実施形態として、直接描画型インクジェット記録装置が挙げられる。直接描画型インクジェット記録装置において、被吐出媒体は画像を形成すべき記録媒体である。
(Direct drawing type inkjet recording device)
Another embodiment of the present embodiment is a direct drawing type inkjet recording apparatus. In the direct drawing type ink jet recording apparatus, an ejection receiving medium is a recording medium on which an image is to be formed.
図2は、本実施形態における直接描画型インクジェット記録装置200の概略構成の一例を示す模式図である。直接描画型インクジェット記録装置は、前述した転写型インクジェット記録装置と比較し、転写体101、支持部材102、転写体クリーニング部材109を有さず、記録媒体208上で画像を形成する点以外は、転写型インクジェット記録装置と同様の手段を有する。記録媒体208に反応液を付与する反応液付与装置203、記録媒体208にインクを付与するインク付与装置204は転写型インクジェット記録装置と同様の構成である。また、記録媒体208上のインク像に接触する液吸収部材205aによってインク像に含まれる液体成分を吸収する液吸収装置205も転写型インクジェット記録装置と同様の構成を有しており、説明を省略する。
FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of a schematic configuration of a direct drawing type
なお、本実施形態の直接描画型インクジェット記録装置において、液吸収装置205は液吸収部材205a、および、液吸収部材205aを記録媒体208上のインク像に押し当てる液吸収用の押圧部材205bを有する。記録媒体208の液吸収部材205の対抗側には、被記録媒体208を挟持搬送する搬送ユニット209がある。搬送ユニット209は外形100mmの金属ローラであり、図示されない駆動源により回転駆動する。また、液吸収部材205aおよび押圧部材205bの形状については特に制限がなく、転写型インクジェット記録装置で使用可能な液吸収部材および押圧部材と同様の形状のものを用いることができる。また、液吸収装置205は、液吸収部材を張架する張架部材を有していてもよい。図2において、205c、205d、205e、205f、205gは張架部材としての張架ローラである。張架ローラの数は図4の5個に限定されるものではなく、装置設計に応じて必要数を配置すれば良い。また、インク付与装置204によって被記録媒体208にインクを付与するインク付与部が設けられていてもよい。
In the direct drawing type inkjet recording apparatus of this embodiment, the liquid absorbing
<記録媒体搬送装置>
本実施形態の直接描画型インクジェット記録装置において、記録媒体搬送装置207は特に限定されず、公知の直接描画型インクジェット記録装置における搬送手段を用いることができる。例として、図2に示すように、記録媒体繰り出しローラ207a、記録媒体巻き取りローラ207b、記録媒体を搬送する搬送ローラ207c、207d、207e、207fを有する記録媒体搬送装置が挙げられる。
<Recording medium conveying device>
In the direct drawing type inkjet recording apparatus of this embodiment, the recording
<制御システム>
本実施形態における直接描画型インクジェット記録装置は、各装置を制御する制御システムを有する。図2に示す直接描画型インクジェット記録装置における、装置全体の制御システムを示すブロック図は、図1に示す転写型インクジェット記録装置と同様に、図3に示す通りである。
<Control system>
The direct drawing type ink jet recording apparatus in this embodiment has a control system for controlling each device. A block diagram showing the control system of the entire apparatus in the direct drawing type ink jet recording apparatus shown in FIG. 2 is as shown in FIG. 3, like the transfer type ink jet recording apparatus shown in FIG.
図5は図2の直接描画型インクジェット記録装置におけるプリンタ制御部のブロック図である。転写体駆動制御部407及び転写体駆動モータ408を有さない以外は図4における転写型インクジェット記録装置におけるプリンタ制御部のブロック図と同等である。 FIG. 5 is a block diagram of a printer control section in the direct drawing type ink jet recording apparatus of FIG. The block diagram of the printer control section in the transfer type ink jet recording apparatus in FIG.
すなわち、501はプリンタ全体を制御するCPU、502は前記CPUの制御プログラムを格納するためのROM、503はプログラムを実行するためのRAMである。504はネットワークコントローラ、シリアルIFコントローラ、ヘッドデータ生成用コントローラ、モーターコントローラ等を内蔵したASICである。505は液吸収部材搬送モータ506を駆動するための液吸収部材搬送制御部であり、ASIC504からシリアルIFを介して、コマンド制御される。509はヘッド制御部であり、インクジェットデバイス305の最終吐出データ生成、駆動電圧生成等を行う。
That is, 501 is a CPU for controlling the entire printer, 502 is a ROM for storing control programs for the CPU, and 503 is a RAM for executing the programs. An
以下、実施例及び比較例を用いて本実施形態を更に詳細に説明する。本発明は、その要旨を超えない限り、下記の実施例によって何ら限定されるものではない。尚、以下の実施例の記載において、「部」とあるのは特に断りのない限り質量基準である。 EXAMPLES Hereinafter, the present embodiment will be described in further detail using examples and comparative examples. The present invention is by no means limited by the following examples, as long as the gist thereof is not exceeded. In the description of the following examples, "parts" are based on mass unless otherwise specified.
(実施例1)
本実施例では図1に示す転写型インクジェット記録装置を用いた。転写体101は接着剤により支持部材102に固定されている。厚さ0.5mmのPETシートにシリコーンゴム(信越化学工業株式会社製、商品名:KE12)を0.3mmの厚さにコーティングしたシートを転写体の弾性層として用いた。また、支持部材102と該弾性体との断熱層として、弾性層の下層に気泡を含む厚さ0.5mmの発泡性のシリコーンゴムを用いた。さらにグリシドキシプロピルトリエトキシシランとメチルトリエトキシシランとをモル比1:1で混合し、加熱還流により得られる縮合物と光カチオン重合開始剤(ADEKA製、商品名:SP150)の混合物を作製した。弾性層表面の水の接触角を10度以下となるように大気圧プラズマ処理を行い、前記混合物を弾性層上に付与した。そして、UV照射(高圧水銀ランプ、積算露光量5000mJ/cm2)、熱硬化(150℃2時間)により成膜し、弾性体上に厚さ0.5μmの表面層を形成した転写体101を作製した。本構成においては、なお説明の簡略のため図示を省略しているが、転写体101と支持部材102の間に転写体101を保持するために両面テープを用いた。また転写体101の弾性層と断熱層の間にも、弾性層を保持するために両面テープを用いた。
(Example 1)
In this example, the transfer type ink jet recording apparatus shown in FIG. 1 was used. A
反応液付与装置103により付与される反応液は、以下組成のものを用い、付与量は1g/m2とした。
・レブリン酸:40.0部
・グリセリン:5.0部
・メガファックF444(商品名):1.0部(界面活性剤、DIC製)
・イオン交換水:54.0部
インクは以下のように調製した。
The reaction liquid applied by the reaction
・Levulinic acid: 40.0 parts ・Glycerin: 5.0 parts ・Megafac F444 (trade name): 1.0 parts (surfactant, manufactured by DIC)
• Ion-exchanged water: 54.0 parts Ink was prepared as follows.
<インクの調製>
<樹脂粒子の調製>
撹拌機、還流冷却装置、及び窒素ガス導入管を備えた四つ口フラスコに、ブチルメタクリレート18.0部、重合開始剤(2,2’-アゾビス(2-メチルブチロニトリル))2.0部、及びn-ヘキサデカン2.0部を入れた。そして、反応系に窒素ガスを導入し、0.5時間撹拌した。このフラスコに、乳化剤(商品名:NIKKOL BC15、日光ケミカルズ製)の6.0%水溶液78.0部を滴下して、0.5時間撹拌した。次いで、超音波照射機で超音波を3時間照射することで、混合物を乳化させた。その後、窒素雰囲気下、80℃で4時間重合反応を行った。反応系を25℃まで冷却した後、成分をろ過し、適量の純水を添加して、樹脂粒子1(固形分)の含有量が20.0%である樹脂粒子1の水分散液を調製した。
<Ink preparation>
<Preparation of resin particles>
18.0 parts of butyl methacrylate and 2.0 of polymerization initiator (2,2'-azobis(2-methylbutyronitrile)) are added to a four-necked flask equipped with a stirrer, a reflux condenser, and a nitrogen gas inlet tube. and 2.0 parts of n-hexadecane. Then, nitrogen gas was introduced into the reaction system and stirred for 0.5 hour. Into this flask, 78.0 parts of a 6.0% aqueous solution of an emulsifier (trade name: NIKKOL BC15, manufactured by Nikko Chemicals) was added dropwise and stirred for 0.5 hour. Then, the mixture was emulsified by applying ultrasonic waves for 3 hours using an ultrasonic irradiation machine. After that, a polymerization reaction was carried out at 80° C. for 4 hours in a nitrogen atmosphere. After cooling the reaction system to 25° C., the components are filtered, and an appropriate amount of pure water is added to prepare an aqueous dispersion of
<樹脂水溶液の調製>
酸価が150mgKOH/gで、重量平均分子量が8,000のスチレン-アクリル酸エチル-アクリル酸共重合体(樹脂1)を準備した。20.0部の樹脂1を、その酸価と等モルの水酸化カリウムで中和し、適量の純水を加え、樹脂(固形分)の含有量が20.0%である樹脂1の水溶液を調製した。
<Preparation of aqueous resin solution>
A styrene-ethyl acrylate-acrylic acid copolymer (resin 1) having an acid value of 150 mgKOH/g and a weight average molecular weight of 8,000 was prepared. 20.0 parts of
(顔料分散液の調製)
顔料(カーボンブラック)10.0部、樹脂1の水溶液15.0部、及び純水75.0部を混合した。この混合物と、0.3mm径のジルコニアビーズ200部を、バッチ式縦型サンドミル(アイメックス製)に入れて、水冷しながら5時間分散させた。その後、遠心分離して粗大粒子を除去し、ポアサイズ3.0μmのセルロースアセテートフィルター(アドバンテック製)にて加圧ろ過して、顔料の含有量が10.0%、樹脂分散剤(樹脂1)の含有量が3.0%の顔料分散液Kを調製した。
(Preparation of pigment dispersion)
10.0 parts of a pigment (carbon black), 15.0 parts of an aqueous solution of
(インクの調製)
下記に示す各成分を混合し、十分撹拌した後、ポアサイズ3.0μmのセルロースアセテートフィルター(アドバンテック製)にて加圧ろ過を行い、各インクを調製した。アセチレノールE100は川研ファインケミカル製の界面活性剤である。
(Ink preparation)
After each component shown below was mixed and sufficiently stirred, pressure filtration was performed with a cellulose acetate filter (manufactured by Advantec) having a pore size of 3.0 μm to prepare each ink. Acetylenol E100 is a surfactant manufactured by Kawaken Fine Chemicals.
(インクの組成)
・顔料分散液K:20.0質量%
・樹脂粒子1の水分散液:50.0質量%
・樹脂1の水溶液:5.0質量%
・グリセリン:5.0質量%
・ジエチレングリコール:7.0質量%
・アセチレノールE100:0.5質量%
・純粋:12.5質量%
インク付与装置104として、電気-熱変換素子を用いオンデマンド方式にてインク吐出を行うタイプのインクジェットヘッドを有するインクジェットデバイスを使用し、インク付与量は20g/m2とした。
(Composition of ink)
・Pigment dispersion liquid K: 20.0% by mass
Aqueous dispersion of resin particles 1: 50.0% by mass
・ Aqueous solution of resin 1: 5.0% by mass
・Glycerin: 5.0% by mass
・Diethylene glycol: 7.0% by mass
・Acetylenol E100: 0.5% by mass
・Pure: 12.5% by mass
As the
<押圧手段、押圧制御手段>
本実施例における押圧手段、および押圧部材は図6に示すものを用いた。押圧手段600の外形は80mm、ゴムの厚みは5mm、弾性率は2MPaである。押圧制御手段による押圧手段の初期の変位zは、平均圧Pが0.3MPaとなるようにz=0.52mmとした。ここで変位zとは、押圧手段600を移動させた際の変位に関するものであり、被記録媒体606が液吸収部材605に接触し始める接触開始位置をz=0、接触圧が上昇する方向をz>0とする。本実施例では、印字動作開始前の時点での配置を基準とし、被記録媒体606と液吸収部材605の接触開始変位をz=0とした。
<Pressing Means, Pressing Control Means>
The pressing means and pressing member used in this embodiment are those shown in FIG. The pressing means 600 has an outer diameter of 80 mm, a rubber thickness of 5 mm, and an elastic modulus of 2 MPa. The initial displacement z of the pressing means by the pressing control means was set to z=0.52 mm so that the average pressure P was 0.3 MPa. Here, the displacement z relates to the displacement when the
転写体101上の液除去後のインク像をインクに含まれる樹脂成分の軟化点以上に加熱するために、インク像が液吸収部材105と当接してから記録媒体108に接触するまでの間に、赤外線ランプによる加熱を行った(不図示)。加熱された転写体101は記録媒体108と接触する直前には120℃程度の温度になり、回転1周あたりに平均的に60~100℃程度の温度で運転される。加熱された転写体は運転前の室温状態に比べて熱膨張により厚みが約0.14mm程度厚くなり、押圧手段600の平均接触圧Pは熱膨張した分だけ高くなる。また、転写体101は長期の使用によって永久変形を生じ、設計された耐用年数の間に厚みは最大約0.15mm薄くなり、平均接触圧は初期設定値に比べて低くなる。つまり、使用初期においては転写体101は熱膨張により厚みが0.14mm増し、長期使用中においては永久ひずみと熱膨張を併せて厚みが0.1mm薄くなるため、実質的には変位zが0.15mm変化した際の平均接触圧変化が生じることになる。良好な液吸収特性を実現するには、変位zとして0.15mmの変動においても平均接触圧を図7に示すような好適圧力範囲に収める必要がる。図8を参照すると、本構成に対応するゴムの弾性率が2MPaでの許容変動幅はΔz=0.3mmであり、転写体101の熱膨張や永久ひずみが生じても、好適圧力範囲(0.2~0.4MPa)で使用できる。
In order to heat the ink image on the
(比較例1)
実施例1に対する比較例1として、押圧手段600に外形80mmの金属ローラを用いた場合を示す。なお、押圧手段600の構成以外は実施例1と同じである。運転開始前の室温状態において押圧部材の変位をz=0.18mmとし、平均接触圧が0.3MPaとなるよう設定した。図7より、本比較例の金属ローラ構成(ゴム弾性率E=∞に相当)の許容変動幅はΔz=0.11であり、転写体の熱膨張と永久ひずみを合わせた厚み変動幅0.14mmを吸収できない。転写体に永久ひずみが生じていない状態においては熱膨張により平均接触圧が0.42MPaとなり、インク像中の色材が液吸収部材へ付着して画像が乱れてしまう。また長期使用によって転写体に永久ひずみが生じることで平均接触圧は0.18MPaとなり、インク像からの液吸収量が不十分となってしまった。
(Comparative example 1)
As Comparative Example 1 with respect to Example 1, a case where a metal roller having an outer diameter of 80 mm is used as the pressing means 600 is shown. It should be noted that the configuration of the
(実施例2)
<押圧手段、押圧制御手段>
本実施例における構成は、押圧手段及び押圧制御手段を除き、概ね同じ構成である。本実施例における押圧手段、および押圧部材は図9に示すものを用いた。ゴム902の弾性率は5MPaであり、図中x方向に25mm、z方向に20mmの大きさとし、長手方向であるy方向に関しては、押圧固定部材904と押圧手段900の接触位置付近に設置したスライドブッシュ(不図示)部を除いて、一様断面となるようにした。押圧金属部材901の変位は、スライドブッシュによりz軸方向に規制されている。押圧制御手段による押圧手段の初期の変位zは、平均圧Pが0.3MPaとなるようにz=0.38mmとした。ここで変位zとは、押圧手段900を移動させた際の変位に関するものであり、被記録媒体906が液吸収部材905に接触し始める接触開始位置をz=0、接触圧が上昇する方向をz>0とする。本実施例においても印字動作開始前の時点での配置を基準とし、被記録媒体906と液吸収部材905の接触開始変位をz=0とした。
(Example 2)
<Pressing Means, Pressing Control Means>
The configuration of this embodiment is generally the same except for the pressing means and the pressing control means. The pressing means and pressing member used in this embodiment are those shown in FIG. The elastic modulus of the
本実施例においても、転写体101は熱膨張と永久ひずみにより、厚みが0.15mm変動することになる。図10を参照すると、本構成に対応するゴムの弾性率が5MPaでの許容変動幅はΔz=0.34mmであり、転写体101の熱膨張や永久ひずみが生じても、好適圧力範囲(0.2~0.4MPa)で使用できる。
Also in this embodiment, the thickness of the
(比較例2)
実施例2に対する比較例2として、押圧手段900のゴム902を金属とし、押圧金属部材901とベース金属部材903と一体の部材とした場合について示す。なお、押圧手段900の構成以外は実施例2と同じである。運転開始前の室温状態において押圧部材の変位をz=0.21mmとし、平均接触圧が0.3MPaとなるよう設定した。図10より、本比較例の構成(ゴム弾性率E=∞に相当)の許容変動幅はΔz=0.14であり、転写体の熱膨張と永久ひずみを合わせた厚み変動幅0.15を吸収できない。転写体に永久ひずみが生じていない状態においては熱膨張により平均接触圧が0.52MPaとなり、インク像中の色材が液吸収部材へ付着して画像が乱れてしまう。また長期使用によって転写体に永久ひずみが生じることで平均接触圧は0.08MPaとなり、インク像からの液吸収量が不十分となった。
(Comparative example 2)
As Comparative Example 2 with respect to Example 2, a case where the
(実施例3)
本実施例では図2に示す直描型インクジェット記録装置を用い、押圧手段および押圧部材は図9に示すものを用いて実施例2のものと同様とした。記録媒体はB2サイズにカットされたコート紙であり、厚みは約130umであった。押圧制御手段による押圧手段の初期の変位zは、平均圧Pが0.3MPaとなるようにz=0.69mmとした。
(Example 3)
In this example, the direct-drawing ink jet recording apparatus shown in FIG. 2 was used, and the same pressing means and pressing member as in Example 2 were used as shown in FIG. The recording medium was coated paper cut into B2 size and had a thickness of about 130 μm. The initial displacement z of the pressing means by the pressing control means was set to z=0.69 mm so that the average pressure P was 0.3 MPa.
印字を続けている中で紙が重送してしまうことがある。重送すると液吸収時の液吸収部材と被記録媒体との接触圧が高まり、液吸収部材へのインク像の色移りが生じる。今の場合重送すると紙1枚分の厚みが変化し、実質的には変位zが130um大きくなったのと等価である。この時、平均接触圧はMPaとなり、被記録媒体の重送が生じても好適圧力範囲(0.2~0.4MPa)で使用できる。 Paper may be double-fed during continuous printing. If the recording medium is double-fed, the contact pressure between the liquid absorbing member and the recording medium during liquid absorption increases, causing color transfer of the ink image to the liquid absorbing member. In this case, the thickness of one sheet of paper changes when multiple sheets are fed, which is substantially equivalent to an increase in the displacement z of 130 μm. At this time, the average contact pressure is MPa, and even if multiple feeding of the recording medium occurs, it can be used within a suitable pressure range (0.2 to 0.4 MPa).
Claims (8)
前記被記録媒体に接触し前記インク像から液体の少なくとも一部を吸収する多孔質体を有する液吸収部材と、
前記液吸収部材の多孔質体から形成される第一の面を、該第一の面に対向する前記被記録媒体の面に押圧する押圧手段と、
前記押圧手段の押圧を制御する押圧制御手段と、
被記録媒体を搬送する搬送ユニットと、
を備え、搬送ユニットによって搬送される前記被記録媒体を前記液吸収部材でニップするときに、前記押圧手段によって前記インク像に接触する前記多孔質体の前記第一の面を前記被記録媒体の面に向かって押圧するインクジェット記録装置であって、
前記押圧手段は硬さの異なる少なくとも2つ以上の押圧部材を有し、
前記硬さの異なる少なくとも2つ以上の押圧部材のうちの第一の押圧部材と第二の押圧部材を、前記搬送ユニットと対向する側に配置し、前記搬送ユニットに向かって前記前記第二の押圧部材、前記第一の押圧部材の順に配置され、
前記押圧手段の前記2つ以上の押圧部材を支持する支持部材と搬送ユニットとの距離を一定とするように前記支持部材を固定する固定部材をさらに備えることを特徴とするインクジェット記録装置。 applying means for applying a liquid containing a coloring material to a recording medium to form an ink image;
a liquid absorbing member having a porous body that contacts the recording medium and absorbs at least part of the liquid from the ink image;
pressing means for pressing the first surface formed of the porous material of the liquid absorbing member against the surface of the recording medium facing the first surface;
a pressing control means for controlling pressing of the pressing means;
a transport unit that transports a recording medium;
wherein, when the recording medium conveyed by the conveying unit is nipped by the liquid absorbing member, the first surface of the porous body in contact with the ink image is brought into contact with the recording medium by the pressing means. An inkjet recording device that presses toward a surface,
The pressing means has at least two or more pressing members with different hardness,
A first pressing member and a second pressing member of the at least two or more pressing members having different hardness are arranged on the side facing the transport unit, and the second pressing member is arranged toward the transport unit. The pressing member and the first pressing member are arranged in this order,
The inkjet recording apparatus further comprises a fixing member for fixing the supporting member so as to keep the distance between the supporting member supporting the two or more pressing members of the pressing means and the conveying unit constant.
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