JP4914134B2 - 被記録媒体及び該被記録媒体を用いた画像形成方法 - Google Patents
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Description
b)インク吸収が早く、かつインク吸収量が大きくて印字ドットが重なった場合でもインクが流れ出したり滲んだりしないこと
c)印字ドットの横方向への拡散が必要以上に大きくならないこと
d)印字ドットの形状が真円に近く、周辺が滑らかでぼけないこと
e)被記録媒体の白色度が高く、かつ光沢度が高いこと。
(2)特許文献7には、インク受容層と支持体の間に撥水性成分を含むインク受理層を、又、特許文献8ではインク受容層と支持体の間にポリウレタン等の熱可塑性樹脂の隙間層を、インク浸透を防止する中間層として設ける構成が記載されている。
(a)被記録媒体を構成する繊維の剛性が高くインク吸収、乾燥に伴う変形が少ない
(b)インク吸収、乾燥、カレンダー時等に被記録媒体を構成する繊維の相対的な空間配置が変わらない(繊維間の細孔構造が変わらない)
そして、本発明者は上記特性(a)及び(b)を有するためには、特殊な処理を施したセルロースを用いれば良いこと、また、このセルロースからなる多孔質セルロース層を低密度とすることで生じた細孔内に多孔質填料を充填させれば良いことを発見した。
軽叩解セルロースパルプ、マーセル化セルロース及びフラッフ化セルロースからなる群から選択される少なくとも1種のセルロースと多孔質填料とを含む多孔質セルロース層を有し、
前記多孔質填料は前記多孔質セルロース層に内添されており、
前記多孔質填料はシリカまたはシリケートであり、
前記多孔質填料の平均粒子径が1μm以上4μm以下であることを特徴とする被記録媒体である。
軽叩解セルロースパルプ、マーセル化セルロース及びフラッフ化セルロースからなる群から選択される少なくとも1種のセルロースと多孔質填料とを含む多孔質セルロース層と、
前記多孔質セルロース層上に設けられたインク受容層とを有し、
前記多孔質填料は前記多孔質セルロース層に内添されており、
前記多孔質填料はシリカまたはシリケートであり、
前記多孔質填料の平均粒子径が1μm以上4μm以下であることを特徴とする被記録媒体である。
ここで、前記軽叩解セルロースパルプが、カナダ標準濾水度500ml以上のパルプであること好ましい。
ここで、前記多孔質填料が、シリカ及びシリケートの少なくとも一方であることが好ましい。
(1)本発明の実施形態は、厚みが150μm以下の薄い被記録媒体でも、インク吸収性が良好で、コックリングの発生頻度が少ない。また、通常の100%を超えるインク量の印字を行った際にも、印字後のコックリングの発生頻度が少なく、インク吸収性が良好で印字部に裏抜けが生じない。さらに印字直後の紙の伸びを小さくすることができるため、印字直後の急激な紙の変形を抑制することができる。
(3)本発明の実施形態は、支持体上にインク受容層を設けた構成の被記録媒体であっても、インク受容層を未形成の支持体と比較してコックリングの発生頻度が増加しない。
以下、好ましい実施の形態をあげて本発明を詳細に説明する。本発明者は、支持体単独構成の被記録媒体、並びに支持体及びインク受容層を設けた構成の被記録媒体について、インク打ち込みによる変形、コックリングを防止するための種々の検討を行った。
本発明の被記録媒体は以下の作用を有するものと考えられる。通常、多孔質セルロース層を構成するセルロース2はインクを吸収すると膨潤し、その後、収縮する。ここで、セルロース2の繊維間の細孔3に比表面積が大きい多孔質填料4が存在することによって、多孔質セルロース層1に浸透したインク成分はセルロース2に吸収される前に多孔質填料4に吸収される。そして、この後、多孔質セルロース層1の全体(セルロース2等)に拡散していく。この際、本発明の多孔質セルロース層には厚み方向の全体にわたって多孔質填料が存在しているため、効果的にセルロース2の膨潤変形を抑制することができる。
以上のような作用により本発明の被記録媒体においては、インク吸収に伴う変形を抑制することができるものと考えられる。
(1)厚みが薄い被記録媒体のコックリング等の防止作用
特に厚みが150μm以下の薄い被記録媒体では、被記録媒体を構成するセルロース量が少ない。このため、インク吸収に伴うセルロースの伸縮や三次元的配置の変化が、コックリングやカールなどとなって顕著に表れる。しかし、本発明の被記録媒体においては、多孔質セルロース層を構成するセルロース繊維の剛性が高く、細孔内に含む多孔質填料のためにセルロース繊維の三次元的配置も変化しにくい。このため、たとえ厚みが薄くてもインク吸収に伴うコックリングやカール等の発生を効果的に防止することができる。
被記録媒体にカレンダー処理を行う場合にはカレンダー処理時の圧力によって支持体1を構成するセルロース2が変形する。この際、特にセルロース2の繊維間の細孔3は、細孔を構成するセルロースの機械的強度の弱い部分から不均一につぶされて小さくなる。しかし、本発明の被記録媒体ではセルロース2の繊維間の細孔3に硬度が高い多孔質填料4が存在するため、細孔3は体積変化が起きにくい。また、セルロースの機械的強度も均一となるため、カレンダー時に被記録媒体全体に均一に加圧することができ特定の部分に圧力が集中して不均一に細孔がつぶされることを防ぐことができる。
インク受容層5を支持体1上に形成した被記録媒体の場合は、インク受容層5の構成材料を水分散液にして支持体1上に塗工、乾燥することによって製造される。この際、塗工された水分散液の水分が支持体1に浸透する。この浸透した水分によって支持体1を構成するセルロース2は伸縮する。しかしながら、本発明の被記録媒体ではセルロース2の繊維間の細孔3には多孔質填料4が存在している。このため、乾燥工程でセルロース2の収縮が抑制されて、インク受容層の収縮と同程度となる。この結果、インク受容層5を形成した支持体1には乾燥時の応力(歪)が残らず、被記録媒体に印字を行ったときに吸収されたインクによって支持体1のセルロース2は伸縮するが安定な印字前の形状に戻り、変形は発生しにくくなる。
(一)被記録媒体をミクロトームを用いて厚み方向に手動でゆっくり切断し、10点の試料を準備する。
(二)(一)で準備した各試料について、切断面の任意の部分を走査電子顕微鏡(S4000(商品名)、日立製作所社製)により倍率5000倍で拡大し撮影する。
(三)撮影した写真について画像解析装置(LUZEX AP(商品名)、ニコレ社製)により2次元画像解析の方法によって多孔質填料及びセルロース繊維の境界を判別する。
(四)(三)で判別した境界に基づき、目視で各写真に写っている多孔質填料とセルロース繊維が接しているかどうかを判断する。
本発明の被記録媒体は、軽叩解セルロースパルプ、マーセル化されたセルロース及びフラッフ化セルロースからなる群から選択された少なくとも1種のセルロースを含む多孔質セルロース層と、多孔質セルロース層に内添された多孔質填料とを有する。多孔質セルロース層はシート状の媒体で、多孔質セルロース層を構成するセルロース繊維間の細孔には多孔質填料が存在する。以下、被記録媒体を構成する各構成材料について説明する。
本発明において、軽叩解セルロースパルプとは、走査電子顕微鏡を用いて倍率500倍で観察した場合に、セルロース繊維表面にフィブリルが実質的に観察されないセルロースパルプを表す。軽叩解セルロースパルプとは、主に木材などのチップから作った化学パルプに叩解処理をあまり行っていない低叩解度のパルプを表す。このような軽叩解セルロースパルプを用いることにより、セルロース間に形成される水素結合の数が少なくできるため、カレンダー処理後の多孔質セルロース層の密度を0.7g/cm3以下の低密度にすることができる。また、インク吸収、乾燥に伴い不可逆的に水素結合が形成される部分が少ないため、コックリングを効果的に抑制することができる。
本発明において、マーセル化セルロースとは、原料パルプをアルカリ水溶液中で処理して得られたセルロースであり、セルロース中のセルロースII(水和セルロース)の割合を高くしたものである。セルロースIIは、セルロースの結晶構造の一つであり、マーセル化セルロースを用いることにより天然セルロースよりも被記録媒体を低密度にして多孔質填料を内添することができる。また、マーセル化セルロースは結晶構造の変化により剛性が付与されているため、インクを吸収してもセルロースが変形しにくくなる。
本発明において、フラッフ化セルロースとは、原料セルロースパルプに架橋剤を添加した後、セルロースを変形させる機械的攪拌を行ってフラッフ化と加熱処理を行い、セルロース繊維の変形を固定して得られるものである。
本発明の被記録媒体の多孔質セルロース層を構成するセルロース(マーセル化セルロース、フラッフ化セルロース)のためのパルプ又は軽叩解セルロースパルプとしては、必要に応じて1種類または複数種類のパルプを併用することができる。例えば、広葉樹材及び針葉樹材から得られるサルファイトパルプ(SP)、アルカリパルプ(AP)、クラフトパルプ(KP)等の化学(ケミカル)パルプや、セミケミカルパルプ、セミメカニカルパルプ、機械(メカニカル)パルプ等、更には、脱墨された二次繊維である古紙パルプが使用可能である。また、パルプは未漂白パルプ、漂白パルプの区別、及び叩解、未叩解の区別なく使用可能である。
本発明の多孔質填料とは、一次粒子が結合して二次粒子の形態を取るものである。多孔質粒子の形状としては、球状、塊形、針形など各種形状のものを用いることができる。セルロース繊維との相互作用を小さくするために多孔質填料の比表面積は50m2/g以上が好ましい。多孔質填料としては多孔質のものであればいずれの材料でも用いることができ、制限はない。好ましい材料はシリカまたはシリケートなどのシリカ系材料である。これらの多孔質填料は、その細孔構造の制御が容易である。また、インク吸収能が大きく、効果的にインクを吸収することができる。このため、インク吸収によるセルロースの伸縮を効果的に防止することができる。これらの多孔質填料は単独で、又は複数種を組み合わせて用いることができる。多孔質填料は細孔径10〜100nmの細孔を有することが好ましい。
本発明では多孔質セルロース層材料と前記多孔質填料を混合して分散液としたものを抄紙して被記録媒体を製造する。しかしながら、本発明の被記録媒体の原料である軽叩解セルロースパルプ、マーセル化セルロース及びフラッフ化セルロースと多孔質填料は比重が異なる。このため、製造方法によってはたとえ低密度の多孔質セルロース層が得られても多孔質セルロース層内に多孔質填料が十分に内添されない場合がある(多孔質セルロース層内の全体にわたって多孔質填料が均一に分布しない場合がある)。
抄紙時のワイヤーパートでの原料分散液の脱水速度を遅くすることにより、セルロース繊維間に多孔質填料を挟持させながら抄紙する十分な時間を付与することができる。このため、多孔質填料が系外に流れ出すことを防止することができる。また、脱水時にセルロース繊維の配向が揃うことを防止でき、セルロース繊維や多孔質填料の分散状態をそのまま反映した、セルロース繊維がランダムに絡み合った被記録媒体とすることができる。この結果、セルロース繊維間に多数の細孔を残して低密度化できると共に、十分な紙力を有する被記録媒体とすることができる。
抄紙時のワイヤーパートでの原料分散液の脱水速度を早くすることにより、セルロース繊維や多孔質填料の分散状態を混濁状態から一気に凝集状態とすることができる。この場合、セルロース繊維の配向が揃ったり、多孔質填料が系外に流れ出す時間がないため、セルロース繊維や多孔質填料の分散状態をそのまま反映した被記録媒体とすることができる。また、低密度で、セルロース繊維から構成される多数の細孔内に多孔質填料を充填させた被記録媒体を得ることができる。なお、脱水速度を早くする方法としては、原料分散液の上部から加圧する方法や、ワイヤーパートの下部から原料分散液を吸引する方法などが挙げられる。
上記方法(A)もしくは(B)と併用して、又は単独で機械的処理により原料分散液中のセルロース繊維の繊維形状や多孔質填料等の分散状態を変化させることによりセルロース繊維間の絡み合いを増加させることができる。また、セルロース繊維と多孔質填料間に相互作用を行わせて、多孔質填料を効果的にセルロース繊維間の細孔内に充填させることができる。この結果、低密度で多数の細孔内に多孔質填料を充填させた被記録媒体を得ることができる。
本発明の被記録媒体のインク受容層を構成する主材料は、多孔質無機顔料とバインダーである。多孔質無機顔料としては、例えば、多孔質シリカ、多孔質炭酸カルシウム、多孔質炭酸マグネシウム等の中から単独又は複数種を選択して用いることができる。細孔容積が大きい点で、多孔質シリカが最も好ましい。多孔質顔料の比表面積は100m2/g以上がインク吸収性と発色濃度を高くすることができるので好ましい。
本発明のインク受容層を有する被記録媒体において、多孔質セルロース層上にインク受容層を形成する方法としては、まず前記した多孔質無機顔料、バインダー及びその他の添加剤等からなる水分散液を作成する。次に、塗工機を用いてこの分散液を多孔質セルロース層上に塗布、乾燥する。この際に用いる塗工方法としては、一般に用いられているブレードコーター、エアナイフコーター、ロールコーターブラッシュコーター、カーテンコーター、バーコーター、グラビアコーター、スプレー装置等による塗工技術を採用することができる。
上記のようにして多孔質填料を内添させた多孔質セルロース層、又は多孔質填料を内添させた多孔質セルロース層及びインク受容層を形成した後、カレンダー処理、熱カレンダー処理やスーパーカレンダー処理を行って被記録媒体の表面を平滑にする。本発明では平滑化処理後の多孔質セルロース層の密度は0.5g/cm3以上、0.7g/cm3以下が好ましい。密度を0.5g/cm3以上にするとインク受容層形成時にクラックが入りにくくなり、密度が0.7g/cm3以下の場合には内添した填料が支持体から脱落しにくくなる。なお、密度はJIS P8118の方法で測定する。
本発明の画像形成方法は、インクの液滴を被記録媒体が備えるインク受容層の表面又は多孔質セルロース層(被記録媒体の一方の面)に付与して印字を行なうものである。この際、被記録媒体として、上記構成の被記録媒体を使用することができる。この場合に使用するインクは、主として色剤(染料若しくは顔料)、水溶性有機溶剤及び水を含むものである。
本発明にかかる被記録媒体に、上記で説明したようなインクを付与して画像形成を行なう方法としては、インクジェット記録方法が好適である。インクジェット記録方法としては、インクを微細孔(ノズル)より効果的に離脱させて、被記録媒体にインクを付与し得る方法であればいかなる方法でもよい。これらの中でも特に、特開昭54−59936号公報に記載されている方法で、熱エネルギーの作用を受けたインクが急激な体積変化を生じ、この状態変化による作用力によって、インクをノズルから吐出させるインクジェット記録方式を特に有効に使用することができる。
インクジェットプリンター990i(キヤノン社製)をインクジェット記録装置として用い、実施例、参考例及び比較例の各被記録媒体に印字を行った。画像形成に用いたインク、染料は下記のとおりである。
・水性インク組成(合計100質量部)
染料 3質量部
界面活性剤(サーフィノール465、日信化学社製) 1質量部
ジエチレングリコール 5質量部
ポリエチレングリコール 10質量部
イオン交換水 81質量部
・上記水性インク用の染料(以下の4種類の染料のうち何れか一つの染料を用いた)
Y :C.I.ダイレクトイエロ−86
M :C.I.アシッドレッド35
C :C.I.ダイレクトブル−199
Bk:C.I.フ−ドブラック2。
被記録媒体はそれぞれ、下記のようにして作成した210mm×297mmの大きさのものを使用して印字物を形成し、その評価を行った。印字物に対する諸物性の測定及び評価は、下記の要領で行なった。
上記プリンターで、150mm×150mmの正方形のパターンを被記録媒体の中央部に2色(インク量:200%)でべた印字を行った。その後、平らな台の上に1時間静置して、ハイトゲージ(HDM−30A(製品名):ミツトヨ社製)で反り量を測定して、下記のような5段階の基準で評価した。
カール量が1mm以下である場合をAA
カール量が1mmを超えて3mm以下である場合をA
カール量が3mmを超えて5mm以下である場合をB
カール量が5mmを超えて7mm以下である場合をC
カール量が7mmを超えるものをD
として評価した。
上記プリンターで、150mm×150mmの正方形のパターンを被記録媒体の中央部に2色(インク量:200%)でべた印字した。印字直後の被記録媒体表面を目視で観察して、下記の基準で3段階評価した。
印字画像の斜めから観察してコックリングが観察されるが、正面からの観察ではコックリングや紙の変形が見られない場合をB
印字画像の正面からの観察で変形やコックリング等の変化が明らかに観察された場合をC
とした。
上記プリンターで、150mm×150mmの正方形のパターンを被記録媒体の中央部に2色(インク量:200%)でべた印字した。被記録媒体のCD方向の印字部中央について、印字前における被記録媒体の印字部分の長さと、印字後における印字部分の長さを測定して、下記式によって伸び率を求めた。
伸び率=印字後の印字部分の長さ/印字前の印字部分の長さ。
動的走査吸液計(東洋精機社製)を用いて、各被記録媒体にシアンインクを接触させて吸液量を求めて、下記の基準で評価した。
接触時間25ミリ秒での液体転移量が40cm3/m2以上の場合をAA
接触時間25ミリ秒での液体転移量が30cm3/m2以上40cm3/m2未満の場合をA
接触時間25ミリ秒での液体転移量が20cm3/m2以上30cm3/m2未満の場合をB
接触時間25ミリ秒での液体転移量が10cm3/m2以上20cm3/m2未満の場合をC
接触時間25ミリ秒での液体転移量が10cm3/m2未満の場合をDとした。
上記プリンターを用いて、単色から3色までのベタ印字を行った。印字後1時間放置してから、被記録媒体を印字面の反対側から目視観察して裏抜けを調べて、下記の基準で評価した。
インク量300%(3色混合)で裏抜けが発生していない場合をA
インク量200%(2色混合)で裏抜けが発生していない場合をB
インク量100%(単色)で裏抜けがない場合をC
インク量100%で裏抜けが観察される場合をD
とした。
その他の測定は下記の方法で行った。
JIS−8121の方法で測定した。
B)多孔質セルロース層の灰分(多孔質セルロース層への多孔質填料の添加量に相当)
JIS−P8128の方法で測定した。
C)密度
多孔質セルロース層およびインク受容層を形成した多孔質セルロース層のカレンダー処理前、および処理後の密度はJIS P8118の方法で測定した。
支持体(多孔質セルロース層)の断面を電子顕微鏡を用いて倍率3000倍で観察する。観察領域に元素分析を行って炭素、珪素の存在を調べる。測定結果から以下の3つに領域を分けてそれぞれの面積を求める。求めた面積から多孔質填料の充填率を計算する。
(1)炭素が検出された部分:セルロースが存在している
(2)珪素が検出された部分:多孔質填料が存在している
(3)炭素、珪素の両方とも検出されなかった部分:セルロース間の細孔
充填率(%)=珪素が検出された部分の面積/(珪素が検出された部分の面積+炭素、珪素の両方とも検出されなかった部分の面積)×100。
明細書に記載の手順に従って、実施例1〜12及び参考例1〜2で作成した被記録媒体中の多孔質填料の充填状態を確認した。その結果、多孔質填料は被記録媒体中の面方向及び厚み方向の全体にわたって多孔質填料が分布していること(内添されていること)を確認できた。また、実施例1〜12及び参考例1〜2の被記録媒体では、セルロース繊維により形成される細孔内に存在する全ての多孔質填料がそれぞれ一本のセルロース繊維に接するか、又はセルロース繊維に接しないように充填されていた。
原料パルプとして、ボルネオ産マングローブ材チップ(容積重700Kg/m3)を原料として得られたLBKP(カナダ標準濾水度680ml)をダブルディスクリファイナーによって叩解して、カナダ標準濾水度600mlに調整して原料パルプを得た。
実施例1と同じ原料パルプを用いて、実施例1と同じ装置で叩解してカナダ標準濾水度550mlに調整して原料パルプを得た。それ以外は実施例1と同じ方法を用いて実施例2の被記録媒体を作成した。
実施例2と同じカナダ標準濾水度550mlのパルプと、カナダ標準濾水度450mlの市販のLBKPを調整してカナダ標準濾水度500mlの原料パルプを得た。それ以外は実施例1と同じ方法を用いて実施例3の被記録媒体を作成した。
針葉樹晒クラフトパルプ(NBKP)の未叩解品に、濃度15質量%の水酸化ナトリウム水溶液をパルプ濃度が5質量%となるように加え、20℃で30分間浸漬してマーセル化処理をした。次に、十分に水洗してpH7に調整した後、パルプ濃度5質量%となるように温水を加えて70℃で2時間処理し、次いで遠心脱水機を用いてパルプと温水を分別して嵩高パルプを得た。特開2003−293284号公報に記載の方法で、得られた嵩高パルプのセルロースIIの含有率を測定した結果、100質量%であり、マーセル化セルロースとなっていることが確認できた。前記嵩高パルプ30質量部と広葉樹晒クラフトパルプ(LBKP)(カナダ標準濾水度550ml)70質量部を混合して原料パルプを得た。前記原料パルプに実施例1と同じ多孔質填料を10%(灰分換算)を混合して抄紙原料とした。
フラッフ化セルロースとして(NHB405、商品名、ウエアハウザー社製、カールファクター0.70)を用いた。実施例1と同じ方法で叩解処理を行ってカナダ標準濾水度600mlに調整して原料パルプを得た。それ以外は実施例1と同じ方法を用いて実施例5の被記録媒体を作成した。
実施例1で用いた多孔質填料の代わりに、シリケート(Sipernat820A、商品名、粒子径5μm、比表面積85m2/g、デグッサ社製)を湿式粉砕して粒子径を4μmに調整した多孔質填料を用いた。前記多孔質填料以外は実施例1と同様に被記録媒体を作成して実施例6の被記録媒体を得た。
実施例1で用いた多孔質填料の代わりに、珪酸カルシウム(CM−F、商品名、粒子径1.4μm、比表面積70m2/g、トクヤマ社製)を湿式粉砕して粒子径を1μmに調整した多孔質填料を用いた。前記多孔質填料以外は実施例1と同様に被記録媒体を作成して実施例7の被記録媒体を得た。
実施例1のスーパーカレンダーの代わりに、金属ロールとD硬度が90°である樹脂ロールからなるソフトカレンダーを用いて、金属ロール温度130℃、線圧250Kg/cmで表面を平滑化した。それ以外は実施例1と同じ方法を用いて実施例8の被記録媒体を作成した。
実施例1の多孔質セルロース層上にBET比表面積220m2/gの乾式シリカ(レオロシールQS−20(商品名)、徳山曹達社製)100質量部、ポリビニルアルコール(PVA117(商品名)、クラレ社製)30質量部、カチオン性染料定着剤(スミレッズレジン1001(商品名)、住友化学社製)20質量部をイオン交換水に分散して、乾燥固形分濃度20質量%の塗工用分散液を作成した。次に、得られた塗工用分散液を、上記で得た多孔質セルロース層上にバーで塗工し、その後に乾燥して固形分量10g/m2の多孔質インク受容層を形成した。その後、金属ロールとD硬度が85°である樹脂ロールからなるスーパーカレンダーを用いて、金属ロール温度100℃、線圧200Kg/cmで多孔質インク受容層表面を平滑にして実施例9の被記録媒体を得た。
実施例9で用いたインク受容層材料の代わりに、BET比表面積280m2/gの湿式シリカ(ファインシールX45(商品名)、徳山曹達社製)100質量部、ケイ素変成ポリビニルアルコール(R1130(商品名)、クラレ社製)30質量部、カチオン性樹脂(PAS−J81(商品名)、日東紡社製)10質量部を用いた。それ以外は実施例9と同じ方法を用いて実施例10の被記録媒体を作成した。
実施例1と同じ原料パルプ、多孔質填料を用いて、坪量を64g/m2にした以外は実施例1と同じ方法で抄紙およびスーパーカレンダーを行って実施例11の被記録媒体を得た。
実施例1と同じ原料パルプ、多孔質填料を用いて、多孔質填料の添加量を20質量%(灰分換算)にした以外は実施例1と同じ方法で抄紙およびスーパーカレンダーを行って実施例12の被記録媒体を得た。
実施例6で用いた多孔質填料(粒子径5μm)を湿式粉砕して粒子径4.2μmに調整して用いた。前記多孔質填料以外は実施例1と同様に被記録媒体を作成して参考例1の被記録媒体を得た。
実施例7で用いた多孔質填料(粒子径1.4μm)を粉砕して粒子径0.9μmに調整して用いた。前記多孔質填料以外は実施例1と同様に被記録媒体を作成して参考例2の被記録媒体を得た。
多孔質填料を用いない以外は、実施例1と同じ方法を用いて坪量80g/m2に抄紙して比較例1の被記録媒体を得た。なお、抄紙後に被記録媒体のカレンダー処理は行わなかった。
多孔質填料を用いない以外は、実施例1と同様にして被記録媒体を作成して、比較例2の被記録媒体を得た。
多孔質填料を用いない以外は、実施例9と同様に被記録媒体を作成して、比較例3の被記録媒体を得た。
原料パルプとして市販のLBKPを叩解してカナダ標準濾水度490mlに調整し、且つ抄紙後に被記録媒体のカレンダー処理を行わなかった以外は実施例1と同じ方法を用いて抄紙し、比較例4の被記録媒体を得た。
原料パルプとして市販のLBKPを叩解してカナダ標準濾水度490mlに調整した以外は、実施例1と同様に被記録媒体を作成して、比較例5の被記録媒体を得た。
原料パルプとして市販のLBKPを叩解してカナダ標準濾水度490mlに調整した。これ以外は、実施例9と同様に被記録媒体を作成して、比較例6の被記録媒体を得た。
2:セルロースパルプ
3:パルプ繊維間の隙間
4:多孔質填料
5:インク受容層
6:支持体とインク受容層の境界(界面)
21:分岐した突起
22:セルロース
23:水
31:セルロース繊維
32:細孔
33:多孔質填料
34:交差部
Claims (5)
- 軽叩解セルロースパルプ、マーセル化セルロース及びフラッフ化セルロースからなる群から選択される少なくとも1種のセルロースと多孔質填料とを含む多孔質セルロース層を有し、
前記多孔質填料は前記多孔質セルロース層に内添されており、
前記多孔質填料はシリカまたはシリケートであり、
前記多孔質填料の平均粒子径が1μm以上4μm以下であることを特徴とする被記録媒体。 - 軽叩解セルロースパルプ、マーセル化セルロース及びフラッフ化セルロースからなる群から選択される少なくとも1種のセルロースと多孔質填料とを含む多孔質セルロース層と、
前記多孔質セルロース層上に設けられたインク受容層とを有し、
前記多孔質填料は前記多孔質セルロース層に内添されており、
前記多孔質填料はシリカまたはシリケートであり、
前記多孔質填料の平均粒子径が1μm以上4μm以下であることを特徴とする被記録媒体。 - 前記多孔質セルロース層の密度が、0.7g/cm3以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の被記録媒体。
- 前記軽叩解セルロースパルプが、カナダ標準濾水度500ml以上のパルプであることを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の被記録媒体。
- 前記多孔質セルロース層の前記多孔質填料の含量が、灰分換算で多孔質セルロース層全体の5質量%以上、20質量%以下であることを特徴とする請求項1〜4の何れか1項に記載の被記録媒体。
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