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WO2018056395A1 - 熱転写シート、印画物の製造方法、及びゲーム機 - Google Patents

熱転写シート、印画物の製造方法、及びゲーム機 Download PDF

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Publication number
WO2018056395A1
WO2018056395A1 PCT/JP2017/034278 JP2017034278W WO2018056395A1 WO 2018056395 A1 WO2018056395 A1 WO 2018056395A1 JP 2017034278 W JP2017034278 W JP 2017034278W WO 2018056395 A1 WO2018056395 A1 WO 2018056395A1
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WO
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layer
thermal transfer
color material
transfer sheet
image
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/034278
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English (en)
French (fr)
Inventor
泰史 米山
雅行 谷
Original Assignee
大日本印刷株式会社
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Publication date
Application filed by 大日本印刷株式会社 filed Critical 大日本印刷株式会社
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Priority to CN201780048751.2A priority patent/CN109562631B/zh
Priority to JP2018540313A priority patent/JP6443597B2/ja
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    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
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    • A63F13/00Video games, i.e. games using an electronically generated display having two or more dimensions
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    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/378Special inks
    • B42D25/382Special inks absorbing or reflecting infrared light

Definitions

  • the present invention relates to a thermal transfer sheet, a method for producing a printed material, a combination of a thermal transfer sheet and a thermal transfer printer, a thermal transfer printer, and a game machine.
  • An arcade game machine that reads code information printed on a card and uses the read code information to execute a game is known as one of game machines installed and used in game centers and commercial facilities. Yes. On the cards used in these arcade game machines, character information reproduced on the arcade game machine, name and status, and code information such as a two-dimensional code are printed, and the code information defines the character. It has information to do.
  • Patent Literature 1 discloses a communication unit that executes a game by a user's operation and receives game result information from a portable terminal that stores the result of the executed game, and a memory that stores data of a plurality of character images.
  • Game card printing device provided with a printer that prints on photographic paper and outputs a game card, the game card printing device, an input unit that receives operations, a display unit that displays a game screen, and code information printed on the game card
  • a reading unit for reading the bill, a charging unit for identifying and counting the inserted money, and the code information read Has a reproduction unit for reproducing the character in the game based on the arcade game system which executes a game with the introduction of a predetermined amount has been proposed.
  • the arcade game machine uses a card on which a visible image showing a character or the like and an invisible image as code information for defining the character or the like are printed.
  • a card having such an invisible image (sometimes referred to as a printed matter) is required to have a function capable of accurately detecting the invisible image using an infrared scanner or the like.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and provides an invisible image and a thermal transfer sheet for obtaining a printed matter that has a visible image and can accurately detect the invisible image.
  • a main object is to provide a method for producing a printed material for forming the printed material, a combination of a thermal transfer sheet and a thermal transfer printer, a thermal transfer printer, and a game machine including the thermal transfer printer.
  • the present invention for solving the above problems is a thermal transfer sheet provided with a color material layer, and an infrared absorption material-containing layer containing an infrared absorption material on one surface of the substrate, and a color material containing a color material
  • the layers are provided in the surface order, and the maximum reflectance in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm of the color material layer is 50% or more.
  • the maximum reflectance of the color material layer of the thermal transfer sheet in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm is preferably 80% or more.
  • this invention for solving the said subject is a thermal transfer sheet provided with a color material layer, Comprising: On one surface of a base material, the infrared rays absorption material containing layer containing an infrared rays absorption material, and a color material are contained.
  • a color material layer is provided in the surface order, and the color material layer contains, as the color material, one color material having a maximum reflectance of 80% or more in a wavelength range of 750 nm to 1400 nm, and the color The material layer does not contain, as the color material, (1) another color material having a maximum reflectance of less than 10% in a wavelength range of 750 nm to 1400 nm, or (2) a wavelength range of 750 nm to 1400 nm. Even in the case where the maximum reflectance of the colorant is less than 10%, the content is less than 15% by mass with respect to the total mass of the colorant.
  • the infrared absorbing material-containing layer, the transfer layer, and the color material layer are provided on one surface of the base material in the surface order, and the transfer layer is a single layer structure including only the receiving layer. Or it is good also as a laminated structure in which the said receiving layer is located nearest to the said base material.
  • the present invention for solving the above problems is a thermal transfer sheet used for forming a thermal transfer image on a special image containing an infrared absorbing material, and a color material is provided on one surface of a substrate.
  • a color material layer to be contained is provided, and the color material layer has a maximum reflectance of 50% or more in a wavelength range of 750 nm to 1400 nm.
  • the transfer layer and the color material layer are provided on one surface of the base material in the surface order, and the transfer layer is formed from a single layer structure including only a receiving layer, or from the base material. It is good also as a laminated structure in which the said receiving layer is located nearest.
  • the infrared absorbing material-containing layer may contain a diimonium compound.
  • this invention for solving the said subject is a manufacturing method of a printed matter, Comprising: The to-be-transferred body preparation process which prepares a to-be-transferred body, and contains an infrared rays absorption material on one surface of a base material A thermal transfer sheet preparation step of preparing a thermal transfer sheet in which an infrared absorbing material-containing layer and a color material layer containing a color material are provided in a surface sequence; and on one surface of the transferred body, the thermal transfer sheet A special image forming step of transferring the infrared absorbing material-containing layer to form a special image containing the infrared absorbing material; and thermal transfer by thermally transferring the color material layer of the thermal transfer sheet onto one surface of the transfer target. And a thermal transfer image forming step of forming an image, wherein the color material layer has a maximum reflectance of 50% or more in a wavelength range of 750 nm to 1400 nm.
  • the thermal transfer sheet prepared in the thermal transfer sheet preparation step has an infrared absorbing material-containing layer containing an infrared absorbing material, a transfer layer, and a coloring material layer containing a coloring material on one side of the substrate.
  • the thermal transfer sheets are sequentially provided, and the transfer layer has a single-layer structure including only a receiving layer or a laminated structure in which the receiving layer is located closest to the substrate, and the special image formation
  • a step of thermally transferring the color material layer of the thermal transfer sheet to form a thermal transfer image on the layer may be used.
  • the transfer layer transfer step may be a step of transferring the transfer layer so as to cover the entire surface of the special image and the one surface of the transfer target.
  • the present invention for solving the above-mentioned problems is a combination of a thermal transfer sheet and a thermal transfer printer, wherein the thermal transfer sheet is the thermal transfer sheet described above.
  • the present invention for solving the above-described problems is a thermal transfer printer loaded with a thermal transfer sheet and a transfer target, and transporting the loaded thermal transfer sheet and the transfer target along a transport path.
  • Means, a platen roller disposed in a conveyance path between the thermal transfer sheet and the transfer object, and a thermal head for applying energy to the thermal transfer sheet, and the thermal transfer sheet is It is a thermal transfer sheet.
  • the present invention for solving the above-mentioned problems is a game machine incorporating a thermal transfer printer, wherein a game execution means for executing a game function and a thermal transfer reflecting the execution result of the game function by the game execution means
  • the game machine further includes identification means for identifying information recorded in a thermal transfer image containing an infrared absorbing material, and the game execution means includes information on the thermal transfer image identified by the identification means. Based on this, the game function may be executed.
  • the method for producing a printed matter the combination of the thermal transfer printer and the thermal transfer sheet, the thermal transfer printer, and the game machine, the invisible image and the visible image can be detected and the invisible image can be accurately detected. Possible prints can be formed.
  • FIG. 5 is a process diagram for explaining a method for producing a printed material according to an embodiment, wherein (a) to (d) are all schematic cross-sectional views.
  • FIG. 5 is a process diagram for explaining a method for producing a printed material according to an embodiment, wherein (a) to (d) are all schematic cross-sectional views.
  • FIG. 5 is a process diagram for explaining a method for producing a printed material according to an embodiment, wherein (a) to (d) are all schematic cross-sectional views.
  • FIG. 4 is a process diagram for explaining a method for producing a printed material according to an embodiment, and (a) to (e) are all schematic cross-sectional views. It is the schematic of the game machine of one Embodiment.
  • the thermal transfer sheet of one embodiment of the present invention (hereinafter sometimes referred to as a thermal transfer sheet of one embodiment)
  • a thermal transfer sheet of one embodiment On one surface of the substrate 1, an infrared absorbing material-containing layer 2 and a color material layer 3 are provided in the surface order.
  • the thermal transfer sheet 10 in the form shown in FIG. 1A includes a single color material layer 3, and the thermal transfer sheet 10 in the form shown in FIG. 1B has a plurality of color material layers (in the form shown in the figure). Are provided with a color material layer 3Y, a color material layer 3M, and a color material layer 3C).
  • the thermal transfer sheet 10 having the configuration shown in FIG. 2B has an infrared absorbing material-containing layer 2, a first transfer layer (5), and a color material layer on one surface of the substrate 1. 3.
  • the second transfer layer (7) is provided in a surface sequential manner.
  • the base material 1, the infrared ray absorbing material-containing layer 2, and the color material layer 3 are essential components in the thermal transfer sheet 10 of one embodiment, and the first transfer layer (5) and the second transfer layer (7) This is an arbitrary configuration in the thermal transfer sheet 10 of one embodiment. Each configuration will be specifically described below.
  • the substrate 1 is not limited in any way, and any conventionally known one in the field of thermal transfer sheets can be appropriately selected and used. Examples include polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ketone or polyether sulfone and other highly heat-resistant polyesters, polypropylene, polycarbonate, cellulose acetate, polyethylene derivatives, polyvinyl chloride, polyvinyl chloride Examples thereof include stretched or unstretched films of plastics such as vinylidene, polystyrene, polyamide, polyimide, polymethylpentene, or ionomer. Moreover, the composite film which laminated
  • the base material 1 may contain additives, such as a filler, a plasticizer, a coloring agent, and an antistatic agent, as needed. Although there is no limitation in particular about the thickness of the base material 1, It is preferable that it is the range of 2 micrometers or more and 10 micrometers or less.
  • an infrared absorbing material-containing layer 2 is provided on one surface of the substrate 1 (in the illustrated form, the upper surface of the substrate 1).
  • the infrared absorbing material-containing layer 2 contains an infrared absorbing material as an essential component.
  • the infrared absorbing material referred to in this specification means a material that absorbs infrared light.
  • the thermal transfer sheet 10 and the transfer target 100 are overlapped, and the infrared absorbing material-containing layer 2 is melt-transferred onto the transfer target 100, thereby transferring the transfer target.
  • an image 50A containing an infrared absorbing material that cannot be visually recognized under visible light or is difficult to visually recognize and can be recognized under infrared light can be formed (see FIG. 7).
  • an image containing an infrared absorbing material may be referred to as a “special image”.
  • the “special image” can also be referred to as an invisible image.
  • infrared light region means a wavelength region of 750 nm to 2500 nm.
  • the “visible light region” means a wavelength region that is greater than 400 nm and less than 750 nm.
  • near infrared light region described later means a wavelength region of 750 nm to 1400 nm.
  • infrared absorbing materials include diimonium compounds, aminium compounds, phthalocyanine compounds, dithiol organometallic complexes, cyanine compounds, azo compounds, polymethine compounds, quinone compounds, naphthoquinone compounds, diphenylmethane compounds, Examples thereof include triphenylmethane compounds, oxole compounds, and carbon black.
  • the infrared absorbing material-containing layer 2 may contain one of these infrared absorbing materials alone, or may contain two or more.
  • the infrared absorbing material-containing layer 2 containing a diimonium-based compound or a cyanine-based compound is used, a color material layer described later is formed on a special image obtained by melt-transferring the infrared absorbing material-containing layer 2. It can be said that it is a preferred infrared absorbing material in that when it is used to form a thermal transfer image, it does not adversely affect the light resistance and plasticizer resistance of the thermal transfer image.
  • the diimonium compound include a diimonium salt of bis (trifluoromethanesulfonyl) imidic acid.
  • the infrared absorbing material-containing layer 2 may contain a binder resin together with the infrared absorbing material.
  • the binder resin include polyester resins, polyvinyl resins, fluorine resins, polystyrene resins, polyacrylic resins, cellulose resins, polycarbonate resins, polyamide resins, polypropylene resins, and other polyolefin resins, polyvinyl alcohol.
  • Well-known resins such as resin, polyimide resin, phenol resin and polyurethane resin can be mentioned.
  • the infrared absorbing material-containing layer 2 may contain various additives.
  • the additive include a compound having a hue, such as an organic pigment and an inorganic pigment.
  • organic pigments include chromatic pigments such as yellow, magenta, and cyan, and hollow particles.
  • inorganic pigments include silica, titanium oxide, titanium dioxide, zinc oxide, cerium oxide, titanium mica, muscovite, white carbon, calcium carbonate, barium sulfate, alumina white, and talc.
  • a core / shell pigment in which a core made of an inorganic pigment is covered with a shell made of an organic pigment can be used.
  • organic dyes such as yellow dyes, magenta dyes, and cyan dyes can be used.
  • the to-be-transferred body 100 in which the special image 50A is formed generally exhibits a white color, the confidentiality of the special image 50A when the white-colored transfer target 100 is used is further improved.
  • a white compound such as titanium oxide or calcium carbonate as the additive.
  • titanium oxide is particularly preferable.
  • the thermal transfer sheet 10 used in the combination of one embodiment has a configuration in which the infrared absorbing material-containing layer 2 and the color material layer 3 are provided in the surface order on one surface of the substrate 1.
  • the infrared absorbing material-containing layer 2 in a preferred form contains a pigment, an organic dye different from the hue of the color material layer 3, and the like together with the infrared absorbing material.
  • the hue of the infrared absorbing material-containing layer 2 and the color material layer 3 can be made different, and the infrared absorbing material-containing layer 2 is accurately detected in the thermal transfer printer. be able to.
  • content of the said additive is the range of 0.1 mass% or more and 80 mass% or less with respect to the gross mass of the infrared rays absorption material content layer 2, Preferably it is 5 mass% or more and 40 It is the range of the mass% or less.
  • the infrared absorbing material-containing layer 2 is changed into a layer 2 A containing an infrared absorbing material and a hue of the pigment or the color material layer 3.
  • the detection accuracy of the infrared ray absorbing material-containing layer 2 in the thermal transfer printer can be improved.
  • the layer 2A containing the infrared-absorbing material may be positioned closest to the substrate 1 as shown in FIG. As shown in b), it may be positioned farthest from the base material 1, and as shown in FIGS. 6C and 6D, the infrared absorbing material-containing layer 2 is replaced with the layer 2A containing the infrared absorbing material.
  • a layered structure including the pigment-containing layer 2B and one or two or more arbitrary layers 2C may be provided, and the layer 2A containing the infrared absorbing material may be positioned between any of the layers. The same applies to the layer 2B containing the pigment.
  • the layer 2B containing a pigment contains at least one of the organic pigments and inorganic pigments exemplified above, and additives such as a binder as necessary.
  • the binder include ethylene-vinyl acetate copolymer, ethylene-acrylic ester copolymer, polyethylene, polystyrene, vinyl chloride resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, polyvinyl alcohol, vinylidene chloride resin, acrylic resin, Examples thereof include methacrylic resin, polyamide, polycarbonate, fluororesin, polyvinyl formal, polyvinyl butyral, acetyl cellulose, nitrocellulose, polyvinyl acetate, polyisobutylene, ethyl cellulose, and polyacetal.
  • waxes such as various low molecular weight polyethylenes, shellac waxes, candelilla waxes, petrolactams, polyester waxes, partially modified waxes, fatty acid esters, and fatty acid amides can also be used.
  • the thickness of the layer 2B containing the pigment is not particularly limited, but is preferably in the range of 0.1 ⁇ m to 5 ⁇ m, and more preferably in the range of 0.5 ⁇ m to 1.5 ⁇ m.
  • the layer 2B containing the pigment may be a layer 2B containing an organic dye.
  • a color material layer 3 described later can be appropriately selected and used.
  • the thickness of the infrared rays absorption material content layer 2 It is preferable that it is the range of 0.1 micrometer or more and 5 micrometers or less.
  • the thickness of the infrared-absorbing material-containing layer 2 By setting the thickness of the infrared-absorbing material-containing layer 2 within a preferable range, a special image 50A that can be sufficiently identified with infrared light can be formed.
  • the thickness of the infrared absorbing material-containing layer 2 is made too thin, the detection performance when detecting the special image 50A formed using the infrared absorbing material-containing layer 2 tends to be lowered. .
  • tailing or character collapse tends to occur when the infrared absorbing material-containing layer 2 is transferred onto the transfer target.
  • the tailing referred to in the specification of the present application is such that when the transfer layer is transferred onto the transfer target, the boundary between the transfer region and the non-transfer region of the transfer layer starts from the boundary and protrudes from the boundary to the non-transfer region side. This means the phenomenon that the transfer layer is transferred to the surface.
  • character collapse referred to in the present specification means that a transfer target region surrounded or sandwiched between transfer regions represented as characters is transferred by a phenomenon similar to tailing, and the original character is reproduced. It means a phenomenon that has not been done.
  • the infrared absorption material containing layer 2 which disperse
  • the coating liquid can be prepared, and this coating liquid can be formed by applying and drying the base material 1 or an arbitrary layer provided on the base material 1.
  • the application method of the coating liquid for the infrared absorbing material-containing layer and a conventionally known application method can be appropriately selected and used.
  • the coating method include a gravure printing method, a screen printing method, a reverse coating method using a gravure plate, and the like.
  • the coating method other than this can also be used. This is the same also about the coating method of the various coating liquid mentioned later.
  • a releasing layer (not shown) may be provided between the substrate 1 and the infrared absorbing material-containing layer 2.
  • the release layer is a layer that remains on the substrate 1 side when the infrared absorbing material-containing layer 2 is transferred onto the transfer target 100.
  • the release layer material include various waxes such as silicone wax, silicone resin, silicone-modified resin, fluororesin, acrylic resin, polyvinyl alcohol, cellulose derivative resin and other resins, and mixtures thereof. Can be mentioned.
  • the thickness of the release layer is usually in the range of 0.5 ⁇ m to 5 ⁇ m.
  • a color material layer 3 is provided on one surface of a substrate 1 in the surface order with the infrared absorbing material-containing layer 2.
  • the color material layer 3 contains a color material that absorbs a wavelength in the visible light region and a binder resin.
  • the thermal transfer image 50B formed using the thermal transfer sheet 10 of one embodiment is monochromatic, only one color layer selected as appropriate may be formed as shown in FIG. In the case of a full color image, as shown in FIG.
  • the material layer 3 ⁇ / b> C may be repeatedly formed in the surface order on the same surface of the substrate 1.
  • the color material referred to in the present specification is a concept including dyes such as sublimation dyes and fluorescent dyes, pigments and the like.
  • a special image using the infrared-absorbing material-containing layer 2 on one surface of the transferred body 100 by combining the thermal transfer sheet 10 of the embodiment and the transferred body 100.
  • the special image 50A containing the infrared absorbing material and the thermal transfer containing the color material are formed on one surface of the transfer object 100.
  • the printed matter 200 provided with the image 50B can be obtained.
  • the detection of the special image 50A in the printed matter 200 formed using the thermal transfer sheet 10 of the embodiment is performed, for example, by irradiating the printed matter 200 with infrared rays, and the infrared absorbing material contained in the special image 50A absorbs infrared rays. It is possible to use a method that utilizes optical characteristics depending on the degree of absorption of infrared rays. Examples of the detector for the special image 50A include an infrared scanner.
  • the thermal transfer image 50B formed using the color material layer of the thermal transfer sheet is an image having high absorbability with respect to wavelengths in the near infrared light region and the infrared light region, in other words, the thermal transfer image.
  • the color material layer for forming 50B is a color material layer having high absorption with respect to the near-infrared light region and the wavelength in the infrared light region
  • detection of the special image 50A using the infrared scanner or the like Sometimes the thermal transfer image 50B is detected together with the special image 50A, and the thermal transfer image 50B formed using a color material layer having high absorbability with respect to wavelengths in the near infrared light region and infrared light region is special. This may affect the detection of the image 50A and cause a problem that the special image 50A cannot be detected accurately.
  • the color material layer 3 of the first embodiment is characterized in that the maximum reflectance in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm of the color material layer is 50% or more.
  • the maximum reflectance in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm in the specification of the present application means that the reflectance of the color material layer in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm is measured. It means the maximum reflectance. That is, when the reflectance of the color material layer is measured, the reflectance of the color material layer only needs to be 50% or more in any wavelength region with a wavelength of 750 nm to 1400 nm.
  • the thermal transfer image 50B formed using the color material layer 3 does not affect the detectability of the special image 50A containing the infrared absorbing material, or , The degree of the influence can be reduced. That is, according to the thermal transfer sheet 10 of the embodiment including the color material layer 3 of the first embodiment, the special image 50A is accurately detected by using an infrared scanner or the like with the special image 50A and the thermal transfer image 50B. A print can be obtained.
  • the wavelength region in which the maximum reflectance of the color material layer is 50% or more is a near infrared light region having a wavelength range of 750 nm to 1400 nm.
  • the maximum reflectance of the color material layer 3 in the wavelength range of 750 nm or more and 1400 nm or less tends to affect the detectability of the special image 50A containing the infrared absorbing material, and the maximum reflectance of the color material layer 3 in the infrared light region is increased. Even if it is 50% or more, it is because the detectability of the special image 50A cannot be sufficiently increased unless the maximum reflectance of the color material layer 3 in the near infrared light region is 50% or more.
  • the color material layer 3 of the first embodiment may further have a wavelength region having a reflectance of 50% or more in a range of greater than 1400 nm and less than or equal to 2500 nm.
  • a special image 50A including an infrared absorbing material is detected using an infrared scanner or the like.
  • the problem that the thermal transfer image 50B is detected together with the special image 50A and the problem that the thermal transfer image 50B affects the detectability of the special image 50A and the special image 50A cannot be detected easily are likely to occur.
  • the color material layer 3 of the preferred first embodiment has a maximum reflectance of 80% or more in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm. According to the color material layer 3 of the first preferred embodiment, it is possible to further improve the detectability when detecting the special image 50A including the infrared absorbing material using an infrared scanner or the like.
  • the color material layer of the first embodiment is preferable in the case where the thermal transfer image 50B is formed on the special image 50A including the infrared absorbing material, and the special image 50A is detected using a sensor that detects a wavelength of 830 nm.
  • No. 3 has a reflectance of 50% or more, particularly 80% or more at any wavelength within the wavelength range of 750 nm or more and 950 nm or less, and more preferably in the whole range of 750 nm or more and 950 nm or less.
  • the reflectance is 50% or more, particularly 80% or more.
  • the reflectance of the color material layer as used in this specification means the reflectance measured by the following method.
  • a solid image of 255/255 gradations (energy gradations) is formed on the transfer target using the color material layer that is the measurement target.
  • the baseline is measured in advance on the transfer object before the solid image is formed.
  • the reflectance in the range of 750 nm to 1400 nm of the solid image is measured using a reflectance meter.
  • an ultraviolet-visible near-infrared spectrophotometer UV-3100PC manufactured by Shimadzu Corporation was used.
  • the maximum reflection in the range of 750 nm to 1400 nm of the color material layer to be measured It can be said that the rate is 50% or more.
  • the color material contained in the color material layer 3 of the first embodiment is not limited in any way, and satisfies the condition that the maximum reflectance in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm of the color material layer 3 portion is 50% or more. It can be set as appropriate within the range.
  • the color material layer 3 of the first embodiment as an example contains a color material and a binder resin.
  • Examples of the color material contained in the color material layer 3 of the first embodiment include a diarylmethane dye, a triarylmethane dye, a thiazole dye, a merocyanine dye, a pyrazolone dye, a methine dye, an indoaniline dye, and a pyrazolomethine.
  • Azomethine dyes such as acetophenone azomethine, pyrazoloazomethine, imidazolazomethine, imidazoazomethine, pyridone azomethine, xanthene dyes, oxazine dyes, cyanostyrene dyes such as dicyanostyrene, tricyanostyrene, thiazine dyes, Azine dyes, acridine dyes, benzene azo dyes, pyridone azo, thiophenazo, isothiazole azo, pyrrole azo, pyrazole azo, imidazole azo, thiadiazole azo, triazole azo, disazo azo dyes , Spiropyran dyes, India Linos Piropi run dyes, fluoran dye, rhodamine lactam-based dyes, naphthoquinone dyes, anthraquinone dyes, quinophthalone dye
  • red dyes such as MSRedG (Mitsui Toatsu Chemical Co., Ltd.), Macrolex Red Violet R (Bayer), Ceres Red 7B (Bayer), Samalon Red F3BS (Mitsubishi Chemical Corporation), etc.
  • Holon Brilliant Yellow dyes such as Yellow 6GL (Clariant), PTY-52 (Mitsubishi Chemical Corporation), Macrolex Yellow 6G (Bayer Co.), Kayaset (registered trademark) Blue 714 (Nippon Kayaku), Holon Brilliant Blue SR (Clariant), MS Blue 100 (Mitsui Toatsu Chemicals), C.I. I.
  • blue dyes such as Solvent Blue 63.
  • the color material layer 3 of the first embodiment may contain one kind alone as a color material, or may contain two or more kinds.
  • the color material layer 3 of the first preferred embodiment contains a color material having a maximum reflectance of 80% or more in the wavelength range of 750 nm or more and 1400 nm or less (hereinafter sometimes referred to as “1 color material”). . According to the color material layer 3 of the first preferred embodiment, it is possible to further improve the maximum reflectance in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm.
  • Examples of the “1 colorant” having a maximum reflectance of 80% or more in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm include anthraquinone dyes and cyanomethylene dyes.
  • the color material layer 3 of the preferred first embodiment is (1) a color material having a maximum reflectance of less than 10% in a wavelength range of 750 nm to 1400 nm (hereinafter, this color material is referred to as “other color material”). Or (2) “other color material” is contained in a range of less than 15% by mass with respect to the total mass of the color material. According to the color material layer 3 of the first preferred embodiment, it is possible to suppress a decrease in the maximum reflectance of the color material layer 3 in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm, and the color material layer wavelength range of 750 nm to 1400 nm. The maximum reflectance in can be 50% or more.
  • Examples of “other colorants” having a maximum reflectance of less than 10% in a wavelength range of 750 nm to 1400 nm include indoaniline dyes.
  • Preferred color material layer 3 of the first embodiment may contain one kind of “one color material” as a color material, or may contain two or more kinds.
  • one type of “other color material” may be included as a color material, and two or more types of “other color material” may be included together with “1 color material”.
  • you may contain the color material whose maximum reflectance in the wavelength range of 750 nm or more and 1400 nm or less is 10% or more and less than 80%. The same applies to the color material layer 3 of the second embodiment.
  • the content of the color material contained in the color material layer 3 of the first embodiment is not particularly limited, and is appropriately set according to the image density required for the thermal transfer image 50B, the content of a binder resin described later, and the like. Can do.
  • the content of the color material (the total content of all the color materials) is in the range of 5% by mass to 300% by mass with respect to the total mass of the binder resin. The same applies to the color material layer 3 of the second embodiment described later.
  • the binder resin contained in the color material layer 3 of the first embodiment is not particularly limited, and a resin having a certain degree of heat resistance and having a moderate affinity with a sublimation dye is appropriately selected and used. Can do.
  • binder resins include cellulose resins such as nitrocellulose, cellulose acetate butyrate, and cellulose acetate propionate; vinyl resins such as polyvinyl acetate, polyvinyl butyral, and polyvinyl acetal; poly (meth) acrylate, An acrylic resin such as poly (meth) acrylamide; a polyurethane resin; a polyamide resin; a polyester resin;
  • the content of the binder resin with respect to the total mass of the color material layer 3 of the first embodiment is preferably 20% by mass or more.
  • the upper limit of content of binder resin According to content of a coloring material and arbitrary additives, it can set suitably. The same applies to the color material layer 3 of the second embodiment described later.
  • the color material layer 3 of the first embodiment may contain additives such as inorganic particles and organic fine particles.
  • inorganic particles include talc, carbon black, aluminum, molybdenum disulfide, and examples of organic fine particles include polyethylene wax and silicone resin fine particles.
  • the color material layer 3 may contain a release agent.
  • the mold release agent include modified or unmodified silicone oil (including those referred to as silicone resins), phosphate esters, and fatty acid esters. The same applies to the color material layer 3 of the second embodiment described later.
  • the formation method of the color material layer 3 of the first embodiment is not particularly limited, and the binder resin, the color material, an additive added as necessary, and a release agent are dissolved or dispersed in an appropriate solvent.
  • a coating material for a color material layer can be prepared, and this coating solution can be formed by applying and drying the base material 1 or an arbitrary layer provided on the base material 1.
  • the thickness of the color material layer 3 is generally in the range of 0.2 ⁇ m to 2.0 ⁇ m. The same applies to the color material layer 3 of the second embodiment described later.
  • the color material layer 3 of the second embodiment contains “one color material” having a maximum reflectance of 80% or more in a wavelength range of 750 nm to 1400 nm, and (1) a wavelength range of 750 nm to 1400 nm. Does not contain “other colorants” with a maximum reflectance of less than 10%, or (2) contains “other colorants” with a maximum reflectance of less than 10% in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm Even if it is, it is characterized by the content being less than 15 mass% with respect to the total mass of a coloring material.
  • the color material layer 3 of the second embodiment has a maximum reflectance of 10% in a color material other than the above “1 color material” and “other color material”, specifically, in a wavelength range of 750 nm to 1400 nm. More than 80% of the coloring material may be contained. In this case, the content of “one color material” with respect to the total mass of the color material is preferably 85% by mass or more.
  • the color material layer 3 of the second embodiment contains an anthraquinone dye, a cyanomethylene dye, etc. as “one color material”, and an indoaniline dye as “other color material”. Or contains an indoaniline dye as “other colorant” in a range of less than 15% by mass with respect to the total mass of the colorant contained in the colorant layer 3 of the second embodiment. is doing.
  • the “1 color material” and the “other color material” have been described mainly with respect to the color material contained in the cyan color material layer. However, the yellow color material layer and the magenta color material layer are used. The same applies to.
  • At least one of the plurality of color material layers is the color material layer of the first embodiment and the second embodiment. It is preferable that all the color material layers are the color material layers of the first embodiment and the second embodiment.
  • the color material layer used in the sublimation type thermal transfer method is described as an example.
  • the color material layer 3 is replaced with the color material layer 3 in addition to or in addition to the color material layer 3. It can also be set as the hot-melt ink layer used.
  • the heat-meltable ink layer contains a binder resin and a colorant as a color material.
  • the description of the color material layer may be read as a heat-meltable ink layer, and the description of the color material may be read as a colorant.
  • the maximum reflectance in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm of the above “1 color material” and “other color material” contained in the color material layer 3 of the second embodiment was measured by the following method. Is the time value.
  • the reflectance of the color material contained in the color material layer referred to in the present specification means the reflectance measured by the following method.
  • a thermal transfer sheet provided with a color material layer is prepared, and the color material contained in the color material layer is specified using various analysis means. After specifying the color material, adjust the coating material for the color material layer so that the DB ratio (“specified color material” / binder resin) is “1”, and apply this coating solution on the substrate. By drying, a sample of a thermal transfer sheet in which a color material layer containing a color material to be measured is provided on a base material is created.
  • polyvinyl acetal resin (ESREC (registered trademark) KS-5 Sekisui Chemical Co., Ltd.) is used.
  • ESREC registered trademark
  • the wavelength of the solid image is in the range of 750 nm to 1400 nm. Measure the reflectance at.
  • the one having the maximum value is defined as the maximum reflectance of the color material contained in the color material layer.
  • a color material primer layer (not shown) for the purpose of improving the adhesion between the base material 1 and the color material layer 3 may be provided between the base material 1 and the color material layer 3.
  • the color material primer layer is not particularly limited, and a conventionally known color material primer layer can be appropriately selected and used in the field of thermal transfer sheets.
  • the color material primer layer as an example is made of a resin material.
  • the resin material constituting the color material primer layer include polyester resins, polyvinyl pyrrolidone resins, polyvinyl alcohol resins, polyacrylate resins, polyvinyl acetate resins, polyurethane resins, styrene acrylate resins, polyacrylamides. Resin, polyamide resin, polyvinyl acetoacetal, polyvinyl butyral, and the like.
  • the color material primer layer may contain various additives such as organic particles and inorganic particles together with these resin components.
  • the method for forming the color material primer layer is not particularly limited, and the colorant primer layer coating solution in which the resin component exemplified above and the additive added as necessary are dissolved or dispersed in an appropriate solvent. Can be formed by applying and drying the coating liquid on the substrate 1. Although there is no limitation in particular about the thickness of a color material primer layer, Usually, it is the range of 0.02 micrometer or more and 1 micrometer or less.
  • the first transfer layer (5) is a layer that moves directly on the transfer target 100 by the thermal transfer method or on the transfer target 100 on which the special image 50A is formed by the infrared absorbing material-containing layer 2.
  • the special image 50A containing the infrared absorbing material is formed on the transfer target 100, and further, the special image 50A includes the first image 50A.
  • One transfer layer (5) can be formed. That is, the special image 50A can be covered with the first transfer layer (5). Thereby, various problems caused by the special image 50A being exposed on the surface, for example, the disappearance of the special image 50A due to an external impact or the like can be suppressed.
  • the thermal transfer image 50B is formed on the first transfer layer (5) by the color material layer 3 of the first embodiment and the second embodiment, so that a print having the special image 50A and the thermal transfer image 50B. A stereoscopic effect can be imparted to 200.
  • the first transfer layer (5) includes at least the receiving layer 5A, and the single transfer layer 5A alone. It has a layered structure or a laminated structure in which the receiving layer 5A and other layers are laminated in this order from the substrate 1 side (see FIG. 2 (a)). Of the layers constituting the first transfer layer (5), the layer located closest to the substrate 1 is used as the receiving layer 5A. When the first transfer layer (5) is transferred onto the transfer target, This is because the receiving layer 5A is positioned on the outermost surface.
  • Receptive layer Although there is no limitation in particular about the material of 5 A of receiving layers, it is preferable to use the binder resin in which the color material which the color material layer 3 contains dyes easily.
  • binder resins include polyolefin resins such as polypropylene, halogenated resins such as polyvinyl chloride and polyvinylidene chloride, vinyl resins such as polyvinyl acetate and polyacrylic esters, and polyesters such as polyethylene terephthalate and polybutylene terephthalate. Resin, polystyrene resin, polyamide resin, ionomer, cellulose resin and the like.
  • the receiving layer 5A may contain one of these binder resins alone, or may contain two or more.
  • a copolymer obtained by copolymerizing two or more kinds of these binder resin monomers can also be used.
  • examples of such a copolymer include a copolymer of an olefin such as ethylene and propylene and another vinyl monomer.
  • the cellulose-based resin can sufficiently satisfy the transferability of the receiving layer 5A that is a layer located at the transfer interface, and even when the energy applied to the thermal transfer sheet 10 is increased, the cellulose resin can be received.
  • the material of the receiving layer 5A is preferable in that the transferability of the first transfer layer (5) including the layer 5A can be satisfied.
  • a vinyl chloride-vinyl acetate copolymer is preferable as a material for the receiving layer 5A because it can improve the dyeing property of the receiving layer 5A and the releasability between the receiving layer 5A and the color material layer 3. .
  • cellulose resin examples include cellulose acetate resin, cellulose acetate butyrate resin, cellulose acetate propionate resin, nitrocellulose resin, and cellulose acetate.
  • the receiving layer 5A may contain a release agent in order to suppress thermal fusion with the color material layer 3 during printing.
  • a release agent include solid waxes such as polyethylene wax, amide wax, and Teflon (registered trademark) powder, fluorine or phosphate surfactant, silicone oil, reactive silicone oil, and curable silicone oil. And various modified silicone oils, and various silicone resins.
  • the receiving layer 5A is prepared by dispersing or dissolving an additive such as the binder resin and a release agent added as necessary in a suitable solvent. It can be formed by coating and drying on the substrate 1 or an arbitrary layer provided on the substrate 1. There is no limitation in particular about the thickness of 5 A of receiving layers, Usually, it is the range of 0.3 micrometer or more and 10 micrometers or less.
  • Heat seal layer In order to improve the adhesion between the transfer object 100 and the first transfer layer (5), as shown in FIG. 2A, the first transfer layer (5) is moved from the substrate 1 side to the receiving layer 5A, the heat.
  • a laminated structure in which the seal layers 5C are laminated in this order can also be used.
  • a material for the heat seal layer 5C a material having good adhesion to the transfer target 100 is preferable.
  • Examples of such materials include cellulose derivatives such as ethyl cellulose and cellulose acetate butyrate, styrene copolymers such as polystyrene and poly- ⁇ -methylstyrene, acrylic resins such as polymethyl methacrylate, polyethyl methacrylate, and polyethyl acrylate, Examples thereof include vinyl resins such as polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, vinyl chloride-vinyl acetate copolymers, polyvinyl butyral, polyester resins, nylon resins, epoxy resins, polyurethane resins and the like.
  • the thickness of the heat seal layer 5C is preferably in the range of 0.1 ⁇ m to 20 ⁇ m.
  • Primer layer As shown in FIG. 2A, a primer layer 5B may be provided between the receiving layer 5A and the heat seal layer 5C. By providing the primer layer 5B, it is possible to improve the adhesion between the receiving layer 5A and the heat seal layer 5C, and to improve the releasability between the receiving layer 5A and the color material layer, and on the receiving layer 5A. Suppression of bleeding that may occur in the formed thermal transfer image and antistatic properties can be imparted.
  • the thickness of the primer layer 5B is not particularly limited, but a range of 0.01 ⁇ m to 5 ⁇ m is preferable, and a range of 0.02 ⁇ m to 3 ⁇ m is particularly preferable.
  • the first transfer layer (5) When the thermal transfer image 50B is formed on the first transfer layer (5) transferred to the transfer target 100 by the thermal melting type thermal transfer method, the first transfer layer (5) has the receiving layer 5A.
  • the heat seal panel or the like that can be transferred onto the transfer target can be appropriately selected and used.
  • the heat seal panel, the release layer, the heat seal layer, a protective layer described later, and the like can be appropriately selected or used in combination.
  • the second transfer layer including the protective layer 7 ⁇ / b> A together with the infrared absorbing material-containing layer 2, the first transfer layer (5), and the color material layer 3 on one surface of the substrate 1.
  • the layer (7) can also be provided in a surface sequence.
  • the second transfer layer (7) may have a single-layer structure composed only of the protective layer 7A.
  • the release layer 7B and the protective layer 7A are arranged in this order from the substrate 1 side. You may exhibit the laminated structure laminated
  • the infrared absorbing material-containing layer 2, the color material layer 3, and the second transfer layer (7) are provided on one surface of the substrate 1 in the surface order. It can also be set as the structure comprised.
  • binder resin constituting the protective layer 7A examples include polyester resins, polyester urethane resins, polycarbonate resins, acrylic resins, ultraviolet absorbing resins, epoxy resins, acrylic urethane resins, resins obtained by modifying these resins with silicone, and the like.
  • the mixture of each resin of these, actinic-light curable resin, etc. can be mentioned.
  • the actinic ray means a ray that chemically acts on the actinic ray curable resin to accelerate the polymerization, and specifically, visible ray, ultraviolet ray, X-ray, electron beam, ⁇ ray, ⁇ Means line, gamma ray, etc.
  • binder resin which comprises 7 A of protective layers
  • binder resin is contained 20 mass% or more with respect to solid content total amount of 7 A of protective layers, and 30 mass% or more is contained. More preferably.
  • the upper limit of content of binder resin is 100 mass%.
  • the protective layer 7A may contain other materials such as various fillers, a fluorescent brightening agent, and an ultraviolet absorber for improving weather resistance.
  • the method for forming the protective layer 7A is not particularly limited, and a protective layer coating solution is prepared by dissolving or dispersing the binder resin exemplified above and the additive added as necessary in an appropriate solvent.
  • the coating liquid can be formed by applying and drying the base material 1 or an arbitrary layer provided on the base material 1.
  • the thickness of 7 A of protective layers Usually, it is the range of 0.5 micrometer or more and 10 micrometers or less.
  • the second transfer layer (7) may have a laminated structure in which the release layer 7B and the protective layer 7A are laminated in this order from the substrate 1 side. it can.
  • the binder resin constituting the release layer 7B include cellulose derivatives such as ethyl cellulose, nitrocellulose, and cellulose acetate, acrylic resins such as polymethyl methacrylate, polyethyl methacrylate, and polybutyl acrylate, polyvinyl chloride, and chloride.
  • thermosetting resins exemplified by amino copolymers (thermosetting aminoalkyd resins) and the like silicone waxes, silicone resins, silicone-modified resins, fluorine resins, fluorine-modified resins, and polyvinyl alcohol.
  • the release layer 7B may contain a filler such as micro silica or polyethylene wax.
  • the release layer may be formed using a crosslinking agent such as an isocyanate compound, a catalyst such as a tin-based catalyst, and an aluminum-based catalyst in addition to the resin exemplified above.
  • the method for forming the release layer 7B is not particularly limited, and a release layer coating solution is prepared by dissolving or dispersing the binder resin exemplified above and the additive added as necessary in an appropriate solvent.
  • the coating solution can be formed on the substrate 1 by applying and drying.
  • the thickness of the peeling layer 7B Usually, it is the range of 0.1 micrometer or more and 5 micrometers or less.
  • a back layer (not shown) can be provided on the other surface of the substrate 1.
  • a back surface layer is arbitrary structures in the thermal transfer sheet 10 used by the combination of one Embodiment.
  • the material of the back layer for example, cellulose resins such as cellulose acetate butyrate and cellulose acetate propionate, vinyl resins such as polyvinyl butyral and polyvinyl acetal, polymethyl methacrylate, polyethyl acrylate, polyacrylamide
  • An acrylic resin such as acrylonitrile-styrene copolymer, a polyamide resin, a polyamideimide resin, a polyester resin, a polyurethane resin, a natural or synthetic resin such as silicone-modified or fluorine-modified urethane, or a mixture thereof.
  • the back layer may contain a solid or liquid lubricant.
  • the lubricant include various waxes such as polyethylene wax, higher aliphatic alcohols, organopolysiloxanes, anionic surfactants, cationic surfactants, nonionic surfactants, fluorosurfactants, and organic carboxylic acids. And derivatives thereof, metal soaps, fluorine resins, silicone resins, fine particles of inorganic compounds such as talc and silica, and the like.
  • the mass of the lubricant with respect to the total mass of the back layer is in the range of 5 to 50% by mass, preferably in the range of 10 to 40% by mass.
  • a back layer coating solution is prepared by dissolving or dispersing a resin, a lubricant added as necessary, in an appropriate solvent, and this coating solution is used. It can be formed by coating and drying on the substrate 1.
  • the thickness of the back layer is preferably in the range of 0.5 ⁇ m to 10 ⁇ m.
  • the transfer target 100 used in the combination of the embodiment will be described.
  • the material to be transferred 100 used in the combination of one embodiment is composed of natural fiber paper, coated paper, tracing paper, plastic film, glass, metal, ceramics, wood, cloth, etc., and a single layer It may be composed of a plurality of layers.
  • the transfer material 100 is made of a plastic film
  • the plastic film include polyamide resins such as polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT), polyethylene naphthalate (PEN), nylon 6, and nylon 6,6.
  • Polyolefin resins such as polyethylene and polypropylene, vinyl resins such as polyvinyl chloride, acrylic resins such as polyacrylate, polymethacrylate, and polymethyl methacrylate, polyimide, polyphenylene sulfide (PPS), polystyrene, acrylonitrile-styrene Polymers (AS resin), styrene resins such as acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS resin), cellophane, cellulose acetate, nitrocellulose, etc. Cellulose-based film, and the like.
  • the plastic film may be a copolymer resin or a mixture (including an alloy) containing the above resin as a main component.
  • the transfer target 100 itself does not have to include a receiving layer.
  • the thermal transfer sheet 10 according to the embodiment includes the first transfer including the receiving layer 5A.
  • the transfer target 100 has a receiving layer on one surface. Further, both surfaces of the transfer target 100 may include a receiving layer.
  • the thermal transfer sheet 10 according to one embodiment includes the first transfer layer (5) including the receiving layer 5A (see FIGS. 2A and 2B)
  • the transfer target 100 is the thermal transfer image 50B. It is not necessary to provide a receiving layer on the formation surface.
  • the thickness of the transfer target 100 is not particularly limited, but is preferably in the range of 3 ⁇ m to 800 ⁇ m, and more preferably in the range of 100 ⁇ m to 600 ⁇ m.
  • the thermal transfer sheet of one embodiment has been described with a specific example.
  • the infrared absorbing material-containing layer 2 is not provided on one surface of the substrate.
  • the color material layer 3 of the first embodiment or the color material layer of the second embodiment is provided.
  • the thermal transfer sheet 10 according to another embodiment is a thermal transfer sheet used to form a thermal transfer image 50B on a transfer target on which a special image 50A has been previously formed.
  • the color material layer 3 of the first embodiment or the color material layer 3 of the second embodiment is used on the transfer target on which the special image 50A is formed in advance.
  • the thermal transfer sheet 10 of another embodiment is the infrared ray absorbing material-containing layer 2 together with the color material layer 3 of the first embodiment or the color material layer of the second embodiment on one surface of the substrate 1. It is also possible to adopt a configuration in which different layers are provided in the surface order. Examples of the layer different from the infrared absorbing material-containing layer 2 include the first transfer layer (5) and the second transfer layer (7).
  • ⁇ Configuration example of thermal transfer sheet> 3 to 5 are schematic cross-sectional views showing an example of the configuration of the thermal transfer sheet used in the combination of the embodiments.
  • the thermal transfer sheet 10 in the form shown in FIG. 3A has an infrared absorbing material-containing layer 2, a first transfer layer (5), a yellow color material layer 3Y, and a magenta color material layer 3M on one surface of the substrate 1.
  • the cyan color material layer 3C, the second transfer layer (7), the yellow color material layer 3Y, the magenta color material layer 3M, the cyan color material layer 3C, and the second transfer layer (7) are provided in the order of planes.
  • each layer is “one panel”
  • “six panels” from the upstream side of printing is the one surface side of the transfer object 100.
  • the remaining “4 panels” form an image on the other surface side of the transferred body 100 (second screen).
  • the panel is used to form an image.
  • a first transfer layer (5) is provided between the second transfer layer (7) and the yellow color material layer 3Y, and the first transfer layer (5 )
  • An image is formed on the other surface side of the transfer object 100 by “5 panel” composed of the yellow color material layer 3Y, the magenta color material layer 3M, the cyan color material layer 3C, and the second transfer layer (7).
  • the thermal transfer sheet 10 of the form shown in FIG. 4 has an infrared absorbing material-containing layer 2, a first transfer layer (5), a yellow color material layer 3Y, a magenta color material layer 3M,
  • the “1 unit” is repeatedly provided. That is, in the embodiment shown in FIG. 3, the panel used to form the “image of the first screen” on one surface side of the transfer body is composed of “6 panels”, and the other surface of the transfer body 100 is formed.
  • the panel used to form the “second screen image” on the side is composed of “four panels”, whereas in the form shown in FIG. 4, the “first screen image” and the “second screen”
  • the panels for forming the “eye image” are both composed of “6 panels”, and the “6 panels” is set to “1 unit”, thereby reducing the number of panels constituting the “1 unit”.
  • the thermal transfer sheet 10 in the form shown in FIG. 5 has an infrared absorbing material-containing layer 2, a first transfer layer (5), a yellow color material layer 3Y, a magenta color material layer 3M,
  • an aggregate composed of “six panels” of the cyan color material layer 3C and the second transfer layer (7) is defined as “1 unit”, it is used to form an image for the first screen and an image for the second screen.
  • the panel is integrated into a “panel” with a length of 2 screens.
  • each of the yellow color material layer 3Y, the magenta color material layer 3M, and the cyan color material layer 3C is a “panel” having a length of two screens.
  • one color material layer is used for forming an image on the first screen and an image on the second screen.
  • the “panel” length of a layer used for an image formed on one surface side and the other surface side of the transfer target is set to a length corresponding to two screens, By making the “panel” length of the layer used for the image formed on the surface side the length of one screen, waste due to the “panel” that is not used can be suppressed.
  • an image of the first screen is formed on one surface of the transfer target 100 using “one unit”, and then the transfer target 100 is moved up and down.
  • the thermal transfer sheet 10 can be rewound and the previously used “1 unit” can be used again to form an image on the second screen on the other surface of the transfer object 100.
  • the yellow color material layer 3Y, the magenta color material layer 3M, and the cyan color material layer 3C are used as the “panel” to be used for forming the first screen image and the second screen image.
  • the length is set to the length of two screens, but the “panel” length of other layers, for example, the first transfer layer (5) and the second transfer layer (7) may be set to the length of two screens. it can. Further, “1 unit” can be repeatedly provided.
  • the method for producing a printed material according to the first embodiment is a method for producing a printed material using the thermal transfer sheet 10 and the material to be transferred 100, and a transfer object preparation step for preparing the material to be transferred 100, and the substrate 1.
  • a special image 50A containing an infrared absorbing material by transferring the infrared absorbing material-containing layer 2 of the thermal transfer sheet onto one surface of the transfer target 100 is obtained.
  • a thermal transfer image forming step of forming a thermal transfer sheet 1 Maximum reflectance in the range of less than the wavelength 750nm or more 1400nm color material layer 3 moiety is characterized in that 50% or more. That is, the thermal transfer sheet 10 of one embodiment provided with the color material layer 3 of the first embodiment is used as the thermal transfer sheet 10.
  • the special image 50A including the thermal transfer image 50B containing the infrared absorbing material of the thermal transfer sheet 10 and the thermal transfer image 50B containing the coloring material is used. Can be obtained.
  • each step will be specifically described.
  • thermal transfer sheet 10 As the thermal transfer sheet 10 prepared in this step, the thermal transfer sheet 10 described in the combination of the above embodiment can be used as it is, and detailed description thereof is omitted here.
  • a special image 50A is formed by melting and transferring the infrared absorbing material-containing layer 2 of the thermal transfer sheet 10 on one surface of the transfer target 100.
  • the special image 50A is not particularly limited, and examples thereof include a two-dimensional code including image information of a thermal transfer image 50B described later.
  • thermal transfer printer used for the formation of the special image 50A, the transfer of the first transfer layer (5), and the formation of the thermal transfer image 50B
  • a conventionally known printer having heating means such as a thermal head is appropriately selected and used. Can do.
  • a method using a heating means such as a thermal head for example, a hot stamp method, a heat roll method, or the like can be used.
  • the special image 50 ⁇ / b> A can be formed using a heat melting type thermal transfer method.
  • the thermal melting type thermal transfer system is a system in which an image is formed by transferring a color material layer melted and softened by applying energy according to image information from a heating unit onto a transfer target.
  • thermal transfer image forming process In this step, the thermal transfer sheet 10 and the transfer target 100 are overlapped so that the color material layer 3 of the thermal transfer sheet 10 and one surface of the transfer target 100 face each other.
  • the printed matter 200 in which the special image 50A and the thermal transfer image 50B are formed on one surface of the transfer target 100 is obtained.
  • the thermal transfer image 50B is formed so as to overlap at least a part of the special image 50A.
  • the special image 50A and the thermal transfer image 50B are Do not have to overlap.
  • the thermal transfer image 50B may be formed so as to cover the entire surface of the special image 50A.
  • a special image 50A may be formed on the thermal transfer image 50B so as to overlap at least a part of the thermal transfer image 50B (not shown).
  • the transfer target 100 is a sublimation dye. It is preferable to have a receptive layer for receptive.
  • the second transfer layer (7 ) May be included in the second transfer layer transfer step.
  • the second transfer layer transfer step is an optional step in the method for producing a printed material according to one embodiment.
  • the transfer of the second transfer layer (7) may be performed using the thermal transfer sheet 10 having the second transfer layer (7) as shown in FIGS. 2 (b) and 3 to 5, and is prepared as described above.
  • a separate thermal transfer sheet such as a protective layer transfer sheet
  • different from the thermal transfer sheet 10 may be used.
  • the thermal transfer sheet 10 shown in FIGS. 3 to 5 is used before or after the above-described various steps.
  • a process of forming a separate thermal transfer image 50C on the other surface of the transfer target 100 may be included.
  • the transfer target body 50C is formed before the formation of the thermal transfer image 50C.
  • Transferring the receiving layer onto the other side of 100 may be included. The transfer of the receiving layer may be performed by transferring the first transfer layer (5) as will be described later, or may be performed using another thermal transfer sheet.
  • a printed matter having a thermal transfer image formed on both sides can be obtained.
  • the special image 50A may be formed on the other surface of the transfer body 100.
  • the method for producing a printed material according to the second embodiment is a method for producing a printed material using the thermal transfer sheet 10 and the material to be transferred 100.
  • thermo transfer sheet 10 a transfer layer transfer step for transferring the first transfer layer (5) of the thermal transfer sheet 10, and, as shown in FIG. 9 (c), on the first transfer layer (5).
  • the color material layer 3 of the thermal transfer sheet 10 is thermally transferred to obtain a thermal transfer image 50B.
  • the thermal transfer image forming step of forming, in the color material layer 3 portion of the thermal transfer sheet 10, the maximum reflectance in the range of more than the wavelength 750 nm 1400 nm is characterized in that 50% or more. That is, the thermal transfer sheet 10 of one embodiment provided with the color material layer 3 of the first embodiment is used as the thermal transfer sheet 10.
  • the special image 50A and the thermal transfer image 50B are placed on the transfer target 100 so that the special image 50A and the thermal transfer image 50B are in direct contact with each other (see FIG. 8).
  • the special image 50A and the thermal transfer image 50B are formed side by side on the same surface of the transfer target 100 (see FIG. 7), whereas the method for manufacturing a printed material according to the second embodiment is a special image.
  • the method for producing a printed material according to the first embodiment in that the first transfer layer (5) is transferred onto 50A, and the thermal transfer image 50B is formed on the transferred first transfer layer (5).
  • the method for producing a printed product according to the second embodiment is different, and is otherwise the same.
  • the thermal transfer sheet 10 and the transfer target 100 on which the special image 50A is formed are overlapped so that the first transfer layer (5) of the thermal transfer sheet 10 and one surface of the transfer target 100 face each other.
  • the first transfer layer (5) of the thermal transfer sheet 10 is melt-transferred onto the transfer target 100 on which the special image 50A is formed.
  • the first transfer layer (5) only needs to be transferred to an area where a thermal transfer image 50B described later is formed, and the transfer area may be the entire surface of one surface of the transfer target 100. It may be a part of one surface of the body 100 (in the illustrated form, the entire surface of one surface of the transfer target).
  • the first transfer layer (5) may be transferred to a position that does not overlap with the special image 50A. From the viewpoint of protecting the special image 50A, it is preferable to transfer the first transfer layer (5) so as to cover the special image 50A.
  • the method for manufacturing a printed matter according to the second embodiment may include any step described in the method for manufacturing a printed matter according to the first embodiment (see FIGS. 9D and 9E). .
  • the manufacturing method of the printed matter of the said 1st Embodiment and 2nd Embodiment in the range whose wavelengths are 750 nm or more and 1400 nm or less of the color material layer of the thermal transfer sheet 10 as a thermal transfer sheet used for formation of the said printed matter
  • the description has focused on the case where the maximum reflectance is 50% or more. That is, the description is focused on the case where the thermal transfer sheet 10 is the thermal transfer sheet 10 including the color material layer 3 of the first embodiment. Although it performed, it can replace with this and the thermal transfer sheet provided with the color material layer 3 of the said 2nd Embodiment can also be used.
  • thermal transfer printer a thermal transfer printer according to an embodiment of the present invention (hereinafter referred to as a thermal transfer printer according to an embodiment) will be described.
  • a thermal transfer printer is a thermal transfer printer in which a thermal transfer sheet and a transfer target are loaded, the loaded thermal transfer sheet, a transfer unit that transfers the transfer target along a transfer path, and a thermal transfer sheet.
  • a platen roller disposed in a conveying path with the transfer target; and a thermal head for applying energy to the thermal transfer sheet.
  • the thermal transfer printer is characterized in that the thermal transfer sheet loaded in the thermal transfer printer is the thermal transfer sheet described above.
  • a thermal transfer image visible image
  • an infrared light that cannot be seen or visible under visible light. It is possible to form a print having an image (a special image) containing an infrared absorbing material recognizable below and capable of accurately detecting the special image.
  • the thermal transfer printer of one embodiment is characterized by the thermal transfer sheet loaded in the thermal transfer printer. Therefore, the configuration of the other thermal transfer printer is not limited in any way, and a conventionally known thermal transfer printer is not limited. A printer can be selected and used as appropriate.
  • transfer target that is loaded in the thermal transfer printer of one embodiment, and the transfer target described above can be appropriately selected and used.
  • the combination of one embodiment is a combination of a thermal transfer sheet and a thermal transfer printer, and the thermal transfer sheet is the thermal transfer sheet of the present invention described above.
  • a thermal transfer image visible image
  • a thermal transfer image that can be visually recognized under visible light, and cannot be visually recognized under visible light, or is difficult to visually recognize under infrared light. It is possible to form a printed matter that has a special image containing an infrared absorbing material that can be recognized by the method and that can accurately detect the special image.
  • the combination of one embodiment is characterized by the thermal transfer sheet constituting the combination. Therefore, the thermal transfer printer is not limited in any way, and a conventionally known thermal transfer printer can be appropriately selected and used. .
  • Game console ⁇ Game console >> Next, a game machine according to one embodiment of the present invention (hereinafter referred to as a game machine according to one embodiment) will be described.
  • a game machine is a game machine having a built-in thermal transfer printer, and a game execution unit that executes a game function, and a printed matter having a thermal transfer image that reflects a result of execution of the game function by the game execution unit, It includes a print product forming unit formed by a thermal transfer printer, and an issuing unit for issuing a print product formed by the print product forming unit.
  • the game machine is characterized in that the printed material forming means is the thermal transfer printer incorporated in the game machine, which is the thermal transfer printer of the present invention described above.
  • thermo transfer image visible image
  • infrared-absorbing material that cannot be visually recognized under visible light or that is difficult to visually recognize and can be recognized under infrared light
  • a printed matter having an image and capable of accurately detecting the special image can be formed.
  • Examples of the visible image included in the printed matter formed by the game machine according to the embodiment include a character image reflecting the execution result of the game function by the game execution means.
  • Examples of the special image include an information image indicating the status of the character image that is a visible image, an information image indicating the progress of the game, and the like.
  • Examples of the information image include a two-dimensional code.
  • game machine having a game executing means for executing a game function and an issuing means for issuing a printed matter formed by the printed matter forming means, and conventionally known games can be appropriately selected and used.
  • the game machine of one embodiment may further include an identification unit that identifies information recorded in the special image.
  • an identification means an infrared scanner etc. can be mentioned, for example.
  • a printed matter for example, a card issued by the game machine of the one embodiment is used for the next and subsequent games.
  • Special information indicating the information recorded in the special image is identified by the identification means, the information identified by the identification means, the visible image reflecting the execution result of the game function in the current game, the information of the visible image, etc.
  • a printed matter having an image can be newly issued.
  • the game machine of one embodiment is not easily visible or visible under a thermal transfer image (visible image) visible under visible light and visible light with a thermal transfer printer built into the game machine,
  • a printed matter having a special image containing an infrared absorbing material recognizable under infrared light and capable of accurately detecting the special image can be easily formed.
  • the recorded information can be accurately identified.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of the game machine 500 according to an embodiment.
  • a game machine 500 in the form shown in the figure has a thermal transfer printer 400 and identification means 410 for identifying special image information included in a printed material formed by the game machine 500 inside the casing.
  • the illustrated game machine 500 is a general game machine such as a control panel (not shown), a monitor 515, a speaker, a card insertion slot 510, a card ejection slot 511, a coin insertion slot (not shown), a power source, and the like. It has a configuration.
  • the thermal transfer printer 400, the control panel, the monitor 515, and the speaker are connected to the control unit.
  • the control unit includes a game control unit (not shown) that controls the execution of the game according to the game program, a display control unit (not shown) that displays an image on the monitor 515 based on data provided by the game control unit, and game control.
  • a voice control unit (not shown) that outputs sound from a speaker based on data provided by the unit is provided.
  • the game control unit includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Randam Access Memory), and the like.
  • the CPU calls a game program stored in a storage unit, a ROM, a recording medium or the like to a work memory area on the RAM and executes it, and drives each device connected via the bus to execute a game process.
  • the storage unit is, for example, an HDD (Hard Disk Drive), and stores a program executed by the game control unit, data necessary for program execution, an OS (Operating System), and the like.
  • a control program corresponding to the OS, a game program, and an application program for causing a computer to execute predetermined processing are stored.
  • Each of these program codes is read by the game control unit as necessary, transferred to the RAM, and executed as various means.
  • the identification means 410 is provided inside the card insertion slot 510 and reads information on a special image printed on a printed matter (card).
  • An example of the identification unit 410 is an infrared scanner.
  • the game control means executes the game based on the special image information, and generates image data based on the game execution result.
  • the image data includes a visible image reflecting the execution result of the game function, and special image data indicating the information of the visible image.
  • the game control means transmits the generated image data to the thermal transfer printer 400, and the thermal head of the thermal transfer printer 400 selectively selects the infrared ray absorbing material-containing layer and the color material layer of the thermal transfer sheet based on the transmitted image data. Heating is performed to form a special image and a visible image based on the image data on the transfer target.
  • the printed matter in which the visible image and the special image are formed on the formed transfer target is discharged from the card discharge port 511.
  • the game control unit may transmit the game information to a server or the like via the network after the execution of the game is finished. Further, image data based on the game result may be generated on the server side.
  • the game machine of one embodiment has a built-in thermal transfer printer, and displays a visible image and a special image on the transfer target according to the execution of the game and the execution result of the game. As long as it can be formed, there is no limitation other than this.
  • Example 1 Using a polyethylene terephthalate (PET) film having a thickness of 4.5 ⁇ m as the base material, a coating solution for the back layer having the following composition is applied on one surface of the base material so that the thickness when dried is 1 ⁇ m. -Dried to form a back layer. On the other surface of the substrate, an infrared absorbing material-containing layer was formed by applying and drying an infrared absorbing material-containing layer coating solution having the following composition so that the thickness when dried was 0.5 ⁇ m. Further, on the other surface of the base material, the receiving layer is coated with an infrared ray absorbing material-containing layer in the surface order and dried so that the thickness when dried of the receiving layer is 1 ⁇ m. Formed.
  • PET polyethylene terephthalate
  • the primer layer coating solution having the following composition is applied and dried in the order of the infrared absorbing material-containing layer and the receiving layer so that the thickness when dried is 0.2 ⁇ m. Then, a primer layer is formed, and on this primer layer, the color material layer coating liquid 1 having the following composition is applied and dried by a gravure printing machine so that the thickness when dried is 0.7 ⁇ m. A layer was formed. Next, on the other surface of the substrate, the thickness of the release layer coating liquid having the following composition is 1.0 ⁇ m when dried with the infrared absorbing material-containing layer, the receiving layer, and the color material layer in the surface order.
  • a protective layer coating solution having the following composition is applied and dried to a thickness of 1 ⁇ m to form a protective layer.
  • a back layer is provided on one surface of the substrate, and an infrared absorbing material-containing layer, a receiving layer, a color material layer, a laminate of a release layer and a protective layer are arranged in this order on the other surface of the substrate.
  • Acrylic resin 24.0 parts (Dianal (registered trademark) BR-87 Mitsubishi Chemical Corporation) ⁇ Dimonium salt 1.0 part (CIR-RL Nippon Carlit Co., Ltd.) ⁇ Toluene 37.5 parts ⁇ Methyl ethyl ketone 37.5 parts
  • Coloring material layer coating solution 1 (Coloring material layer coating solution 1) ⁇ Dye of the following formula (1) (as “coloring material 1”) 4 parts ⁇ Polyvinyl acetal resin 3 parts (ESREC (registered trademark) KS-5 Sekisui Chemical Co., Ltd.) ⁇ Toluene 50 parts ⁇ Methyl ethyl ketone 50 parts
  • Acrylic resin 20 parts (Dianal (registered trademark) BR-87 Mitsubishi Chemical Corporation) ⁇ Toluene 40 parts ⁇ Methyl ethyl ketone 40 parts
  • Polyester resin 24 parts (Byron (registered trademark) 700 Toyobo Co., Ltd.) ⁇ Ultraviolet absorber 6 parts ⁇ Toluene 35 parts ⁇ Methyl ethyl ketone 35 parts
  • Example 2 The thermal transfer sheet of Example 2 was used in the same manner as in Example 1 except that the color material layer was formed using a color material layer coating liquid 2 having the following composition instead of the color material layer coating liquid 1. Obtained.
  • Coloring material layer coating solution 2 (Coloring material layer coating solution 2) ⁇ Dye of the following formula (2) (as “coloring material 1”) 4 parts ⁇ Polyvinyl acetal resin 3 parts (ESREC (registered trademark) KS-5 Sekisui Chemical Co., Ltd.) ⁇ Toluene 50 parts ⁇ Methyl ethyl ketone 50 parts
  • Example 3 The thermal transfer sheet of Example 3 was the same as Example 1 except that the color material layer was formed using the color material layer coating liquid 3 having the following composition instead of the color material layer coating liquid 1. Obtained.
  • Comparative Example 1 The thermal transfer sheet of Comparative Example 1 was used in the same manner as in Example 1 except that the color material layer was formed using the color material layer coating liquid A having the following composition instead of the color material layer coating liquid 1. Obtained.
  • Dye of above formula (3) (as “other colorant”) 4 parts ⁇ Polyvinyl acetal resin 3 parts (ESREC (registered trademark) KS-5 Sekisui Chemical Co., Ltd.) ⁇ Toluene 50 parts ⁇ Methyl ethyl ketone 50 parts
  • Comparative Example 2 The thermal transfer sheet of Comparative Example 1 was the same as Example 1 except that the color material layer was formed using the color material layer coating liquid B having the following composition instead of the color material layer coating liquid 1. Obtained.
  • Dye of the following formula (4) (as “other colorant”) 4 parts ⁇ Polyvinyl acetal resin 3 parts (ESREC (registered trademark) KS-5 Sekisui Chemical Co., Ltd.) ⁇ Toluene 50 parts ⁇ Methyl ethyl ketone 50 parts
  • the primer layer coating solution 1 having the following composition was applied on a 35 ⁇ m thick porous polyolefin film (SP-U Mitsui Chemicals, Inc.) to a thickness of 1.5 ⁇ m when dried by a bar coater. ⁇ Dry to form a primer layer, and then apply the coating solution for the receiving layer having the following composition on the primer layer with a bar coater so that the dry thickness is 4.0 ⁇ m.
  • a layer was formed to obtain a laminate in which a primer layer and a receiving layer were laminated in this order on a porous polyolefin film.
  • the laminate obtained above is applied onto one surface of a core paper (OKL Card Oji Paper Co., Ltd.) having a thickness of 400 ⁇ m (basis weight 310 g / m 2 ), and the adhesive layer coating liquid having the following composition: Bonding was performed using (thickness 4 ⁇ m).
  • a laminate in which a primer layer and a receiving layer were laminated in this order was bonded onto a porous polyolefin film.
  • Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer 10 parts (Solvine (registered trademark) C Nissin Chemical Co., Ltd.) ⁇ Silicon oil 1 part (X-22-3000T Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) ⁇ Toluene 20 parts ⁇ Ethyl acetate 20 parts
  • Thermal head KEE-57-12GAN2-STA (Kyocera Corporation) Heating element average resistance: 3303 ( ⁇ ) Main scanning direction printing density: 300 (dpi) Sub-scanning direction printing density: 300 (dpi) Printing voltage: 18 (V) Line cycle: 1.5 (msec.) Printing start temperature: 35 (°C) Pulse duty ratio: 85 (%)
  • the receiving layer was transferred on the transfer target and on the special image under the condition of 180/255 gradation (energy gradation).
  • thermal transfer image (solid image) was printed on the portion of the receiving layer on which the special image was transferred, on the condition of 255/255 gradation (energy gradation). Prints of examples and comparative examples were obtained.
  • the reflectance in the wavelength range of 750 nm to 1400 nm of the color material layer of the thermal transfer sheet of each example and comparative example was measured using an ultraviolet visible near infrared spectrophotometer (UV-3100PC Corporation, Shimadzu Corporation). Of the measured reflectances, the one having the maximum value was defined as the maximum reflectance.
  • the measurement results are shown in Table 1. The measurement of the maximum reflectance of the color material layer was performed by the above-described “method for measuring the reflectance of the color material layer”.
  • the maximum reflectance of the color material layer of the thermal transfer sheet in the wavelength range from 750 nm to 1400 nm increases, the accuracy of detection of a special image by an infrared scanner or the like becomes better, and the maximum reflectance in the wavelength range from 750 nm to 1400 nm. If it is less than 50%, the special image cannot be accurately detected by an infrared scanner or the like.
  • evaluation of special image detection Using an infrared scanner (test product), the evaluation of the special images included in the prints of the examples and comparative examples was performed, and the detection of the special images was evaluated based on the following evaluation criteria. The evaluation results are also shown in Table 1.
  • Evaluation criteria A: The detection accuracy is high and the special image can be recognized accurately.
  • NG The detection accuracy is low and the special image cannot be recognized.

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Abstract

赤外線吸収材料を含有する特別画像を正確に検出することができる印画物を形成可能な熱転写シート、及びこの印画物の製造方法を提供すること。 基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層2、色材を含有する色材層3がこの順で面順次に設けられた熱転写シート10において、色材層3を、可視光域の波長を吸収し、且つ波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上の色材層とすることで上記課題を解決している。

Description

熱転写シート、印画物の製造方法、熱転写シートと熱転写プリンタとの組合せ、熱転写プリンタ、及びゲーム機
 本発明は、熱転写シート、印画物の製造方法、熱転写シートと熱転写プリンタとの組合せ、熱転写プリンタ、及びゲーム機に関する。
 ゲームセンターや、商業施設等において設置・利用されているゲーム機の1つとして、カードに印刷されたコード情報を読み取り、読み取ったコード情報を利用してゲームを実行するアーケードゲーム機が知られている。これらアーケードゲーム機で用いられるカードには、アーケードゲーム機に再現されるキャラクタの画像、名称、及びステータス、並びに二次元コード等のコード情報が印刷されており、当該コード情報は、このキャラクタを定義するための情報を有している。
 近時、その内部にプリンタを備え、ゲームの進行状況に応じてキャラクタのステータスが変化し、ゲーム終了後に、ゲームの進行時に変化したステータスが反映されたキャラクタのカードを、オンデマンドで発行可能なアーケードゲーム機が知られている。当該アーケードゲーム機によれば、ゲームの遊技者は、新たに発行されたカードを次回以降のゲームに利用し、キャラクタを強化、或いは育成等することができ、遊技者のカードに対する興趣を高めることができる。例えば、特許文献1には、利用者の操作によりゲームを実行し、実行されたゲームの結果を保存する携帯端末からゲーム結果情報を受信する通信部と、複数のキャラクタ画像のデータを記憶する記憶部と、受信したゲーム結果情報に基づいてキャラクタ画像を選択し、ゲーム結果情報に含まれるステータス情報と組み合わせてカード画像データを生成する画像データ生成部と、カード画像データを用いて、カード画像を印画紙にプリントし、ゲームカードを出力するプリンタとを備えるゲームカードプリント装置や、このゲームカードプリント装置と、操作を受け付ける入力部、ゲーム画面を表示する表示部、ゲームカードにプリントされたコード情報を読み取る読み取り部、投入された貨幣を識別計数する課金部、及び読み取ったコード情報に基づいてゲーム内にキャラクタを再現する再現部を有し、所定金額の投入に伴いゲームを実行するアーケードゲームシステムが提案されている。
 近時、アーケードゲーム機の使用形態も多様化しており、赤外線スキャナ等を内蔵したアーケードゲーム機等も提案がされている。当該アーケードゲーム機では、キャラクタ等を示す可視画像とともに、キャラクタ等を定義するためのコード情報としての不可視画像が印画されているカードが用いられている。このような不可視画像を有するカード(印画物と言う場合もある)には、赤外線スキャナ等を用いて、不可視画像を正確に検出できる機能が求められている。
特開2016-22208号公報
 本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、不可視画像、及び可視画像を有し、不可視画像を正確に検出することができる印画物を得るための熱転写シートを提供すること、また、この印画物を形成するための印画物の製造方法、熱転写シートと熱転写プリンタとの組合せ、熱転写プリンタを提供すること、また、この熱転写プリンタを備えるゲーム機を提供することを主たる課題とする。
 上記課題を解決するための本発明は、色材層を備える熱転写シートであって、基材の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層、色材を含有する色材層が面順次に設けられ、前記色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上であることを特徴とする。
 また、上記熱転写シートの前記色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率は80%以上であることが好ましい。
 また、上記課題を解決するための本発明は、色材層を備える熱転写シートであって、基材の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層、色材を含有する色材層が面順次に設けられ、前記色材層は、前記色材として、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が80%以上の1の色材を含有しており、且つ前記色材層は、前記色材として、(1)波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%未満の他の色材を含有していないか、又は(2)波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%未満の他の色材を含有している場合であっても、その含有量が、前記色材の総質量に対し15質量%未満であることを特徴とする。
 また、上記熱転写シートにおいて、前記基材の一方の面上に、前記赤外線吸収材料含有層、転写層、前記色材層を面順次に設け、前記転写層を、受容層のみからなる単層構造、又は前記基材から最も近くに前記受容層が位置する積層構造としてもよい。
 また、上記課題を解決するための本発明は、赤外線吸収材料を含有する特別画像上に、熱転写画像を形成するために用いられる熱転写シートであって、基材の一方の面上に色材を含有する色材層が設けられ、前記色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上の色材層であることを特徴とする。
 また、上記の熱転写シートにおいて、前記基材の一方の面上に、転写層、前記色材層が面順次に設け、前記転写層を、受容層のみからなる単層構造、又は前記基材から最も近くに前記受容層が位置する積層構造としてもよい。
 また、上記熱転写シートにおいて、前記赤外線吸収材料含有層が、ジイモニウム系化合物を含有していてもよい。
 また、上記課題を解決するための本発明は、印画物の製造方法であって、被転写体を準備する被転写体準備工程と、基材の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層と、色材を含有する色材層とが面順次に設けられた熱転写シートを準備する熱転写シート準備工程と、前記被転写体の一方の面上に、前記熱転写シートの前記赤外線吸収材料含有層を転写して赤外線吸収材料を含有する特別画像を形成する特別画像形成工程と、前記被転写体の一方の面上に、前記熱転写シートの前記色材層を熱転写して熱転写画像を形成する熱転写画像形成工程と、を含み、前記色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上であることを特徴とする。
 また、前記熱転写シート準備工程で準備される前記熱転写シートが、基材の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層、転写層、色材を含有する色材層が面順次に設けられた熱転写シートであり、且つ前記転写層は、受容層のみからなる単層構造、又は前記基材から最も近くに前記受容層が位置する積層構造を呈しており、前記特別画像形成工程後に、前記特別画像上に、前記熱転写シートの前記転写層を転写する転写層転写工程をさらに備え、前記熱転写画像形成工程が、前記転写層転写工程において前記特別画像上に転写された前記転写層上に、前記熱転写シートの前記色材層を熱転写して熱転写画像を形成する工程であってもよい。
 また、前記転写層転写工程が、前記特別画像、及び前記被転写体の一方の面の全面を覆うように、前記転写層を転写する工程であってもよい。
 また、上記課題を解決するための本発明は、熱転写シートと熱転写プリンタとの組合せであって、前記熱転写シートが、上記の熱転写シートであることを特徴とする。
 また、上記課題を解決するための本発明は、熱転写シート、及び被転写体が装填された熱転写プリンタであって、前記装填された熱転写シート、及び被転写体を搬送経路に沿って搬送する搬送手段と、前記熱転写シートと前記被転写体との搬送経路中に配設されたプラテンローラと、前記熱転写シートにエネルギーを印加するためのサーマルヘッドと、を有し、前記熱転写シートが、上記の熱転写シートであることを特徴とする。
 また、上記課題を解決するための本発明は、熱転写プリンタを内蔵するゲーム機であって、ゲーム機能を実行するゲーム実行手段と、前記ゲーム実行手段による前記ゲーム機能の実行結果を反映させた熱転写画像を有する印画物を、前記熱転写プリンタにより形成する印画物形成手段と、印画物形成手段により形成された印画物を発行する発行手段と、を含み、前記熱転写プリンタが、上記の熱転写プリンタであることを特徴とする。
 また、上記ゲーム機が、赤外線吸収材料を含有する熱転写画像に記録された情報を識別する識別手段をさらに含んでおり、前記ゲーム実行手段は、前記識別手段により識別された前記熱転写画像の情報に基づいて、前記ゲーム機能を実行させてもよい。
 本発明の熱転写シート、印画物の製造方法、熱転写プリンタと熱転写シートとの組合せ、熱転写プリンタ、及びゲーム機によれば、不可視画像、及び可視画像を有し、不可視画像を正確に検出することが可能な印画物を形成することができる。
(a)、(b)は一実施形態の熱転写シートの概略断面図である。 (a)、(b)は一実施形態の熱転写シートの概略断面図である。 一実施形態の熱転写シートの概略断面図である。 一実施形態の熱転写シートの概略断面図である。 一実施形態の熱転写シートの概略断面図である。 一実施形態の熱転写シートの概略断面図である。 一実施形態の印画物の製造方法を説明するための工程図であり、(a)~(d)は全て概略断面図である。 一実施形態の印画物の製造方法を説明するための工程図であり、(a)~(d)は全て概略断面図である。 一実施形態の印画物の製造方法を説明するための工程図であり、(a)~(e)は全て概略断面図である。 一実施形態のゲーム機の概略図である。
 <<熱転写シート>>
 以下、本発明の熱転写シートについて、図面を参照しながら説明する。なお、本発明は多くの異なる態様で実施することが可能であり、以下に例示する実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
 本発明の一実施形態の熱転写シート(以下、一実施形態の熱転写シートと言う場合がある)は、図1(a)、(b)、図2(a)、(b)に示すように、基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料含有層2、色材層3が面順次に設けられた構成を呈している。なお、図1(a)に示す形態の熱転写シート10は、1つの色材層3を備えており、図1(b)に示す形態の熱転写シート10は、複数の色材層(図示する形態では色材層3Y,色材層3M,色材層3C)を備えている。また、図2(a)に示す形態の熱転写シート10は、基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料含有層2、第1転写層(5)、色材層3が面順次に設けられた構成を呈しており、図2(b)に示す形態の熱転写シート10は、基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料含有層2、第1転写層(5)、色材層3、第2転写層(7)が面順次に設けられた構成を呈している。なお、基材1、赤外線吸収材料含有層2、色材層3は、一実施形態の熱転写シート10における必須の構成であり、第1転写層(5)、第2転写層(7)は、一実施形態の熱転写シート10における任意の構成である。以下、各構成について具体的に説明する。
 (基材)
 基材1についていかなる限定もされることはなく、熱転写シートの分野で従来公知のものを適宜選択して用いることができる。一例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルケトンもしくはポリエーテルサルホン等の耐熱性の高いポリエステル、ポリプロピレン、ポリカーボネート、酢酸セルロース、ポリエチレン誘導体、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリメチルペンテンまたはアイオノマー等のプラスチックの延伸または未延伸フィルムが挙げられる。また、これらの材料を2種以上積層した複合フィルムも使用することができる。
 また、基材1に、コロナ放電処理、プラズマ処理、オゾン処理、フレーム処理、プライマー(アンカーコート、接着促進剤、易接着剤とも呼ばれる)塗布処理、予熱処理、除塵埃処理、蒸着処理、アルカリ処理、帯電防止層付与等の易接着処理を行ってもよい。また、基材1は、必要に応じて、充填材、可塑剤、着色剤、帯電防止剤等の添加材を含有していてもよい。基材1の厚さについて特に限定はないが、2μm以上10μm以下の範囲であることが好ましい。
 (赤外線吸収材料含有層)
 各図に示すように、基材1の一方の面上(図示する形態では基材1の上面)には、赤外線吸収材料含有層2が設けられていている。赤外線吸収材料含有層2は、必須の成分として赤外線吸収材料を含有している。本願明細書で言う赤外線吸収材料とは、赤外光を吸収する材料を意味する。
 つまり、一実施形態の熱転写シート10によれば、当該熱転写シート10と、被転写体100とを重ね合わせ、被転写体100上に赤外線吸収材料含有層2を溶融転写することで、被転写体100上に、可視光下では視認することができない、或いは視認しにくく、赤外光下で認識可能な赤外線吸収材料を含有する画像50Aを形成することができる(図7参照)。以下、赤外線吸収材料を含有する画像のことを「特別画像」と言う場合がある。また、「特別画像」のことを、不可視画像と称することもできる。
 本願明細書で言う「赤外光域」とは、750nm以上2500nm以下の波長領域を意味する。また、「可視光域」とは、400nmより大きく750nm未満の波長領域を意味する。また、後述する「近赤外光域」とは、750nm以上1400nm以下の波長領域を意味する。
 赤外線吸収材料としては、例えば、ジイモニウム系化合物、アミニウム系化合物、フタロシアニン系化合物、ジチオール系有機金属錯体、シアニン系化合物、アゾ系化合物、ポリメチン系化合物、キノン系化合物、ナフトキノン系化合物、ジフェニルメタン系化合物、トリフェニルメタン系化合物、オキソール系化合物やカーボンブラック等が挙げることができる。赤外線吸収材料含有層2は、これら赤外線吸収材料の1種を単独で含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。
 特に、ジイモニウム系化合物やシアニン系化合物を含有する赤外線吸収材料含有層2とした場合には、当該赤外線吸収材料含有層2を溶融転写することで得られる特別画像上に、後述する色材層を用いて熱転写画像を形成したときに、熱転写画像の耐光性や、耐可塑剤性に悪影響を及ぼさない点で、好ましい赤外線吸収材料であるといえる。ジイモニウム系化合物としては、例えば、ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド酸のジイモニウム塩を挙げることができる。
 また、赤外線吸収材料含有層2は、上記赤外線吸収材料とともに、バインダー樹脂を含有していてもよい。バインダー樹脂としては、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリビニル系樹脂、フッ素系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリアクリル系樹脂、セルロース系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリプロピレン樹脂等のポリオレフィン系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリイミド系樹脂、フェノール系樹脂およびポリウレタン系樹脂等の公知の樹脂を挙げることができる。
 また、赤外線吸収材料含有層2は、各種の添加材を含有していてもよい。添加材の一例としては、色相を有する化合物等、例えば、有機顔料や、無機顔料等を挙げることができる。有機顔料としては、例えば、イエロー、マゼンタ、シアン等の有彩色顔料や、中空粒子等を挙げることができる。無機顔料としては、シリカ、酸化チタン、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セリウム、雲母チタン、白雲母、ホワイトカーボン、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、アルミナホワイト、タルク等を挙げることができる。また、無機顔料からなるコアの周囲を有機顔料からなるシェルで被覆したコア・シェル顔料等を用いることもできる。これ以外にも、イエロー染料、マゼンタ染料、シアン染料等の有機染料等を用いることもできる。
 なお、特別画像50Aが形成される被転写体100は、一般的に白色を呈するものが好ましく用いられることから、白色を呈する被転写体100を用いたときの特別画像50Aの秘匿性の更なる向上を目的とする場合には、上記添加材として、酸化チタン、炭酸カルシウム等の白色化合物を用いることが好ましい。中でも、酸化チタンが特に好適である。
 なお、一実施形態の組合せで用いられる熱転写シート10は、基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料含有層2、色材層3が面順次に設けられた構成を呈しており、赤外線吸収材料含有層2と色材層3との色相が近しい場合には、熱転写プリンタ内において赤外線吸収材料含有層2を正確に検知することができず、印画時の位置決めを正確にできないといった問題が生じ得る。そこで、好ましい形態の赤外線吸収材料含有層2は、赤外線吸収材料とともに、顔料や、色材層3の色相と異なる有機染料等を含有している。好ましい形態の赤外線吸収材料含有層2によれば、赤外線吸収材料含有層2と色材層3との色相に差をもたせることができ、熱転写プリンタ内において赤外線吸収材料含有層2を正確に検知することができる。
 上記添加材の含有量について特に限定はなく、一例としては、赤外線吸収材料含有層2の総質量に対し、0.1質量%以上80質量%以下の範囲であり、好ましくは5質量%以上40質量%以下の範囲である。
 また、赤外線吸収材料含有層2に顔料や、有機染料を含有せしめることにかえて、赤外線吸収材料含有層2を、赤外線吸収材料を含有する層2Aと、顔料、又は色材層3の色相と異なる有機染料を含有する層2Bとの積層構造とすることで、熱転写プリンタ内における赤外線吸収材料含有層2の検知精度を向上させることができる。
 赤外線吸収材料含有層2を積層構造とする場合において、赤外線吸収材料を含有する層2Aは、図6(a)に示すように、基材1から最も近くに位置させてもよく、図6(b)に示すように、基材1から最も遠くに位置させてもよく、図6(c)、(d)に示すように、赤外線吸収材料含有層2を、赤外線吸収材料を含有する層2A、顔料を含有する層2B、及び1つ、又は2つ以上の任意の層2Cを含む積層構造とし、何れかの層間に赤外線吸収材料を含有する層2Aを位置させてもよい。顔料を含有する層2Bについても同様である。なお、図6に示す形態の熱転写シート10において、第1転写層(5)を除いた構成としてもよい。
 顔料を含有する層2Bとしては、上記で例示した有機顔料、無機顔料の少なくとも1種、及び必要に応じてバインダー等の添加材を含有している。バインダーとしては、例えば、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-アクリル酸エステル共重合体、ポリエチレン、ポリスチレン、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール、塩化ビニリデン樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリアミド、ポリカーボネート、フッ素樹脂、ポリビニルフォルマール、ポリビニルブチラール、アセチルセルロース、ニトロセルロース、ポリ酢酸ビニル、ポリイソブチレン、エチルセルロース又はポリアセタール等を挙げることができる。更に、各種低分子量ポリエチレン、セラックワックス、キャンデリラワックス、ペトロラクタム、ポリエステルワックス、一部変性ワックス、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド等、種々のワックスを用いることもできる。
 顔料を含有する層2Bの厚みについて特に限定はないが、0.1μm以上5μm以下の範囲が好ましく、0.5μm以上1.5μm以下の範囲がより好ましい。
 また、上記顔料を含有する層2Bを、有機染料を含有する層2Bとすることもできる。有機染料を含有する層としては、後述する色材層3を適宜選択して用いることができる。
 赤外線吸収材料含有層2の厚みについて特に限定はないが、0.1μm以上5μm以下の範囲であることが好ましい。赤外線吸収材料含有層2の厚みを好ましい範囲とすることで、赤外光において十分に識別可能な特別画像50Aを形成することができる。なお、赤外線吸収材料含有層2の厚みを薄くしすぎた場合には、当該赤外線吸収材料含有層2を用いて形成される特別画像50Aを検知するときの検知性能が低下していく傾向にある。一方で、赤外線吸収材料含有層2の厚みを厚くしすぎた場合には、赤外線吸収材料含有層2を被転写体上に転写するとき尾引きや文字潰れ等が生じやすくなる傾向にある。なお、本願明細書で言う尾引きとは、転写層を被転写体上に転写するときに、転写層の転写領域と非転写領域の境界を起点とし、該境界から非転写領域側にはみ出すように転写層が転写されてしまう現象を意味する。また、本願明細書で言う文字潰れとは、文字として表される転写領域に囲まれた、若しくは挟まれた被転写領域が、尾引きと同様の現象で転写してしまい、本来の文字を再現できていない現象を意味する。
 赤外線吸収材料含有層2の形成方法について特に限定はないが、赤外線吸収材料、バインダー樹脂、必要に応じて添加される各種の添加材を適当な溶媒に、分散、或いは溶解した赤外線吸収材料含有層用塗工液を調製し、この塗工液を基材1、或いは基材1上に設けられる任意の層上に、塗布・乾燥して形成することができる。赤外線吸収材料含有層用塗工液の塗布方法について特に限定なく、従来公知の塗布方法を適宜選択して用いることができる。塗布方法としては、例えば、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、グラビア版を用いたリバースコーティング法等を挙げることができる。また、これ以外の塗布方法を用いることもできる。このことは、後述する各種塗工液の塗布方法についても同様である。
 (離型層)
 赤外線吸収材料含有層2の転写性(離型性)を向上させるべく、基材1と赤外線吸収材料含有層2との間に、離型層(図示しない)を設けることもできる。なお、離型層は、赤外線吸収材料含有層2を被転写体100上に移行させるときに、基材1側に残る層である。離型層の材料としては、例えば、シリコーンワックス等の各種ワックス類、シリコーン樹脂、シリコーン変性された樹脂、フッ素樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール、セルロース誘導体樹脂等の各種樹脂等やこれらの混合物等を挙げることができる。離型層の厚みは、通常、0.5μm以上5μm以下の範囲内である。
 (色材層)
 図1に示すように、基材1の一方の面上には、上記赤外線吸収材料含有層2と面順次に色材層3が設けられている。色材層3は可視光域の波長を吸収する色材、及びバインダー樹脂を含有している。一実施形態の熱転写シート10を用いて形成される熱転写画像50Bがモノカラーである場合には、図1に示すように適宜選択した1色の層のみ形成してもよいし、所望の画像がフルカラー画像である場合には、図2に示すように、イエローの色材を含有するイエロー色材層3Y、マゼンタの色材を含有するマゼンタ色材層3M、シアンの色材を含有するシアン色材層3Cを、基材1の同一面に面順次に繰り返し形成してもよい。本願明細書で言う色材とは、昇華性染料、蛍光染料等の染料や、顔料等を含む概念である。
 一実施形態の熱転写シート10によれば、一実施形態の熱転写シート10と被転写体100とを組合せて、被転写体100の一方の面上に、赤外線吸収材料含有層2を用いた特別画像50Aの形成、及び色材層3を用いた熱転写画像50Bの形成を行うことで、被転写体100の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する特別画像50Aと、色材を含有する熱転写画像50Bが設けられた印画物200を得ることができる。
 一実施形態の熱転写シート10を用いて形成される印画物200における特別画像50Aの検出は、例えば、印画物200に赤外線を照射し、特別画像50Aに含有されている赤外線吸収材料が赤外線を吸収する特性を利用して、赤外線の吸収度合いによる光学特性を利用する方法等を用いて行うことができる。特別画像50Aの検出器としては、例えば、赤外線スキャナ等を挙げることができる。
 ところで、熱転写シートの色材層を用いて形成される熱転写画像50Bが、近赤外光域、及び赤外光域の波長に対する吸収性が高い画像である場合には、換言すれば、熱転写画像50Bを形成するための色材層が、近赤外光域、及び赤外光域の波長に対する吸収性が高い色材層である場合には、上記赤外線スキャナ等を用いた特別画像50Aの検出時に、特別画像50Aとともに熱転写画像50Bが検出されてしまう問題や、近赤外光域、及び赤外光域の波長に対する吸収性が高い色材層を用いて形成された熱転写画像50Bが、特別画像50Aの検出に影響を及ぼし、特別画像50Aを正確に検出することができないといった問題が生じ得る。
 (第1実施形態の色材層)
 このような点を考慮した第1実施形態の色材層3は、当該色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上であることを特徴としている。なお、本願明細書で言う波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率とは、波長750nm以上1400nm以下の範囲における色材層の反射率を測定し、測定される反射率のうち、その値が最大となる反射率を意味する。つまり、色材層の反射率を測定したときに、波長750nm以上1400nm以下の何れかの波長領域において、色材層の反射率が50%以上となっていればよい。
 第1実施形態の色材層3によれば、当該色材層3を用いて形成される熱転写画像50Bが、赤外線吸収材料を含有する特別画像50Aの検出性に影響を及ぼすことがなく、或いは、その影響の度合いを小さくすることができる。つまり、第1実施形態の色材層3を備える一実施形態の熱転写シート10によれば、特別画像50A、及び熱転写画像50Bを有し、且つ赤外線スキャナ等を用いて特別画像50Aを正確に検出することができる印画物を得ることができる。
 なお、第1実施形態の色材層3において、当該色材層の最大反射率が50%以上となる波長領域を、波長750nm以上1400nm以下の範囲としているのは、近赤外光域である波長750nm以上1400nm以下の範囲における色材層3の最大反射率が、赤外線吸収材料を含有する特別画像50Aの検出性に影響を与えやすく、赤外光域における色材層3の最大反射率を50%以上とした場合であっても、近赤外光域における色材層3の最大反射率を50%以上としなければ、特別画像50Aの検出性を十分に高めることができないことによる。第1実施形態の色材層3は、さらに、1400nmより大きく2500nm以下の範囲にも、反射率が50%以上の波長領域が存在していてもよい。
 具体的には、色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%未満である場合には、赤外線吸収材料を含む特別画像50Aを、赤外線スキャナ等を用いて検出する際に、特別画像50Aとともに熱転写画像50Bが検出されてしまう問題や、熱転写画像50Bが、特別画像50Aの検出性に影響を及ぼし、特別画像50Aを正確に検出することができないといった問題が生じやすくなる。
 好ましい第1実施形態の色材層3は、当該色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が80%以上である。好ましい第1実施形態の色材層3によれば、赤外線スキャナ等を用いて、赤外線吸収材料を含む特別画像50Aを検出する際の検出性のさらなる向上を図ることができる。
 また、赤外線吸収材料を含む特別画像50A上に、熱転写画像50Bを形成し、当該特別画像50Aの検出を、830nmの波長を検知するセンサーを用いて行う場合の好ましい第1実施形態の色材層3は、色材層の波長750nm以上950nm以下の範囲内の何れかの波長における反射率が50%以上、特には80%以上となっており、より好ましくは、750nm以上950nm以下の全範囲において反射率が50%以上、特には80%以上となっている。
 (色材層の反射率の測定方法)
 本願明細書でいう色材層の反射率は、以下の方法により測定した反射率を意味する。
 測定対象である色材層を用いて、被転写体上に、255/255階調(エネルギー階調)のベタ画像を形成する。ベタ画像を形成する前の被転写体で、予めベースラインを測定しておく。
 ベタ画像の750nm以上1400nm以下の範囲における反射率を、反射率測定器を用いて測定する。反射率測定器としては、(株)島津製作所製の紫外可視近赤外分光光度計(UV-3100PC)を用いた。
 上記測定方法により、750nm以上1400nm以下の範囲内に、反射率が50%以上となる領域が存在している場合には、測定対象である色材層の、750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上であるということができる。
 第1実施形態の色材層3が含有する色材についていかなる限定もされることはなく、色材層3部分の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上との条件を満たす範囲で適宜設定することができる。一例としての第1実施形態の色材層3は、色材と、バインダー樹脂とを含有している。
 第1実施形態の色材層3が含有する色材としては、例えば、ジアリールメタン系染料、トリアリールメタン系染料、チアゾール系染料、メロシアニン染料、ピラゾロン染料、メチン系染料、インドアニリン系染料、ピラゾロメチン系染料、アセトフェノンアゾメチン、ピラゾロアゾメチン、イミダゾルアゾメチン、イミダゾアゾメチン、ピリドンアゾメチン等のアゾメチン系染料、キサンテン系染料、オキサジン系染料、ジシアノスチレン、トリシアノスチレン等のシアノスチレン系染料、チアジン系染料、アジン系染料、アクリジン系染料、ベンゼンアゾ系染料、ピリドンアゾ、チオフェンアゾ、イソチアゾールアゾ、ピロールアゾ、ピラゾールアゾ、イミダゾールアゾ、チアジアゾールアゾ、トリアゾールアゾ、ジスアゾ等のアゾ系染料、スピロピラン系染料、インドリノスピロピラン系染料、フルオラン系染料、ローダミンラクタム系染料、ナフトキノン系染料、アントラキノン系染料、キノフタロン系染料、等が挙げられる。具体的には、MSRedG(三井東圧化学(株))、Macrolex Red Violet R(バイエル社)、Ceres Red 7B(バイエル社)、Samaron Red F3BS(三菱ケミカル(株))等の赤色染料、ホロンブリリアントイエロー6GL(クラリアント社)、PTY-52(三菱ケミカル(株))、マクロレックスイエロー6G(バイエル(株))等の黄色染料、カヤセット(登録商標)ブルー714(日本化薬社)、ホロンブリリアントブルーS-R(クラリアント社)、MSブルー100(三井東圧化学(株))、C.I.ソルベントブルー63等の青色染料等を挙げることができる。
 第1実施形態の色材層3は、色材として1種を単独で含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。
 好ましい第1実施形態の色材層3は、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が80%以上の色材(以下、「1の色材」と言う場合がある)を含有している。好ましい第1実施形態の色材層3によれば、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率のさらなる向上を図ることができる。
 波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が80%以上の「1の色材」としては、例えば、アントラキノン系染料、シアノメチレン系染料等を挙げることができる。
 また、好ましい第1実施形態の色材層3は、(1)波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%未満の色材(以下、この色材を「他の色材」と言う場合がある)を含有していないか、(2)色材の総質量に対し「他の色材」を15質量%未満の範囲で含有している。好ましい第1実施形態の色材層3によれば、波長750nm以上1400nm以下の範囲における色材層3の最大反射率の低下を抑制することができ、色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率を50%以上とすることができる。
 波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%未満の「他の色材」としては、例えば、インドアニリン系染料等を挙げることができる。
 好ましい第1実施形態の色材層3は、色材として、「1の色材」の1種を単独で含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。また、色材として、「1の色材」とともに、「他の色材」の1種を含有していてもよく、「1の色材」とともに、「他の色材」の2種以上を含有していてもよい。また、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%以上80%未満の色材を含有していてもよい。このことは、第2実施形態の色材層3についても同様である。
 第1実施形態の色材層3が含有している色材の含有量について特に限定はなく、熱転写画像50Bに求められる画像濃度や、後述するバインダー樹脂の含有量等に応じて適宜設定することができる。一例としては、色材の含有量(全ての色材の合計含有量)は、バインダー樹脂の総質量に対し5質量%以上300質量%以下の範囲である。このことは、後述する第2実施形態の色材層3についても同様である。
 第1実施形態の色材層3が含有しているバインダー樹脂についても特に限定はなく、ある程度の耐熱性を有し、昇華性染料と適度の親和性があるものを適宜選択して使用することができる。このようなバインダー樹脂としては、例えば、ニトロセルロース、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートプロピオネート等のセルロース系樹脂;ポリ酢酸ビニル、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール等のビニル系樹脂;ポリ(メタ)アクリレート、ポリ(メタ)アクリルアミド等のアクリル系樹脂;ポリウレタン系樹脂;ポリアミド系樹脂;ポリエステル系樹脂;等を挙げることができる。
 バインダー樹脂の含有量について特に限定はないが、第1実施形態の色材層3の総質量に対するバインダー樹脂の含有量が20質量%未満である場合には、第1実施形態の色材層3中で色材を十分に保持することができず保存性が低下していく傾向にある。したがって、第1実施形態の色材層3の総質量に対するバインダー樹脂の含有量は20質量%以上であることが好ましい。バインダー樹脂の含有量の上限値について特に限定はなく、色材や、任意の添加材の含有量に応じて適宜設定することができる。このことは、後述する第2実施形態の色材層3についても同様である。
 また、第1実施形態の色材層3は、無機粒子、有機微粒子等の添加材を含有していてもよい。無機粒子としては、タルク、カーボンブラック、アルミニウム、二硫化モリブデン等が挙げられ、有機微粒子としては、ポリエチレンワックス、シリコーン樹脂微粒子等が挙げられる。色材層3は、離型剤を含有していてもよい。離型剤としては、変性或いは未変性のシリコーンオイル(シリコーン樹脂と称されるものも含む)、リン酸エステル、脂肪酸エステル等を挙げることができる。このことは、後述する第2実施形態の色材層3についても同様である。
 第1実施形態の色材層3の形成方法について特に限定はなく、バインダー樹脂、色材、必要に応じて添加される添加材や、離型剤を、適当な溶剤中に溶解、或いは分散させた色材層用塗工液を調製し、この塗工液を、基材1、或いは基材1上に設けられる任意の層上に塗布・乾燥して形成することができる。色材層3の厚みは、0.2μm以上2.0μm以下の範囲が一般的である。このことは、後述する第2実施形態の色材層3についても同様である。
 (第2実施形態の色材層)
 第2実施形態の色材層3は、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が80%以上の「1の色材」を含有しており、且つ(1)波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%未満の「他の色材」を含有していないか、又は(2)波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%未満の「他の色材」を含有している場合であっても、その含有量が、色材の総質量に対し15質量%未満であることを特徴としている。
 「1の色材」を含有し、且つ「他の色材」を含有していないか、或いは第2実施形態の色材層3が含有している色材の総質量に対する「他の色材」の含有量を15質量%未満に規定した第2実施形態の色材層3を備える一実施形態の熱転写シート10によれば、特別画像50A、及び熱転写画像50Bを有し、且つ赤外線スキャナ等を用いて特別画像50Aを正確に検出することができる印画物200を得ることができる。
 第2実施形態の色材層3は、上記「1の色材」、及び「他の色材」以外の色材、具体的には、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%以上80%未満の色材を含有していてもよい。この場合には、色材の総質量に対する「1の色材」の含有量は、85質量%以上であることが好ましい。
 一例としての第2実施形態の色材層3は、「1の色材」として、アントラキノン系染料、シアノメチレン系染料等を含有しており、且つ「他の色材」としてのインドアニリン系染料を含有していないか、或いは第2実施形態の色材層3が含有している色材の総質量に対し「他の色材」としてのインドアニリン系染料を15質量%未満の範囲で含有している。
 上記では「1の色材」、及び「他の色材」として、シアン色材層が含有している色材を中心に説明を行ったが、イエロー色材層、マゼンタ色材層とする場合についても同様である。
 また、基材1上に、色相が異なる複数の色材層を面順次に設ける場合には、少なくとも複数の色材層の1つが、上記第1実施形態、第2実施形態の色材層であり、全ての色材層が、上記第1実施形態、第2実施形態の色材層であることが好ましい。
 上記では、昇華型熱転写方式に用いられる色材層を例に挙げて説明を行ったが、これらの色材層3にかえて、或いはこれとともに、色材層3を、熱溶融型熱転写方式に用いられる熱溶融性インキ層とすることもできる。熱溶融性インキ層は、バインダー樹脂と、色材としての着色剤を含有している。
 この場合、上記第1実施形態、第2実施形態の色材層において、色材層とある記載を熱溶融性インキ層と読み替え、色材とある記載を着色剤と読み替えればよい。
 第2実施形態の色材層3が含有している、上記「1の色材」、及び「他の色材」の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率は、以下の方法で測定したときの値である。
 (色材層が含有している色材の波長750nm以上1400nm以下の範囲における反射率の測定方法)
 本願明細書でいう色材層が含有している色材の反射率は、以下の方法により測定した反射率を意味する。
 色材層を備えた熱転写シートを準備し、当該色材層が含有している色材を、各種の分析手段を用いて特定する。色材を特定後、DB比(「特定した色材」/バインダー樹脂)が「1」となるように色材層用塗工液を調整し、この塗工液を、基材上に塗布・乾燥することで、基材上に、測定対象である色材を含有する色材層が設けられた熱転写シートのサンプルを作成する。
 なお、バインダー樹脂は、ポリビニルアセタール樹脂(エスレック(登録商標)KS-5 積水化学工業(株))を使用する。
 作成した熱転写シートのサンプルを用いて、上記「色材層の反射率の測定方法」で説明した方法により、被転写体上にベタ画像を形成し、当該ベタ画像の波長750nm以上1400nm以下の範囲における反射率を測定する。
 測定される反射率のうち、その値が最大となるものを、色材層が含有している色材の最大反射率とする。
 (色材プライマー層)
 基材1と色材層3との間に、基材1と色材層3との密着性の向上を目的とする色材プライマー層(図示しない)を設けることもできる。
 色材プライマー層について特に限定はなく、熱転写シートの分野で従来公知の色材プライマー層を適宜選択して用いることができる。一例としての色材プライマー層は、樹脂材料から構成されている。色材プライマー層を構成する樹脂材料としては、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリアクリル酸エステル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、スチレンアクリレート系樹脂、ポリアクリルアミド系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリビニルアセトアセタールやポリビニルブチラール等の樹脂等を挙げることができる。また、色材プライマー層は、これら樹脂成分とともに、有機粒子や、無機粒子等の各種の添加材を含有していてもよい。
 色材プライマー層の形成方法についても特に限定はなく、上記で例示した樹脂成分、必要に応じて添加される添加材を、適当な溶媒に溶解、或いは分散させた色材プライマー層用塗工液を調製し、この塗工液を、基材1上に塗布・乾燥して形成することができる。色材プライマー層の厚みについて特に限定はないが、通常は、0.02μm以上1μm以下の範囲である。
 (第1転写層)
 図2(a)に示すように、基材1上に、上記赤外線吸収材料含有層2、第1転写層(5)、上記色材層3を面順次に設けることもできる。第1転写層(5)は、基材1から剥離可能に設けられている。第1転写層(5)は、熱転写方式により、被転写体100上に直接的に、或いは赤外線吸収材料含有層2によって特別画像50Aが形成された被転写体100上に移行する層である。
 第1転写層(5)を備える一実施形態の熱転写シート10によれば、被転写体100上に赤外線吸収材料を含有する特別画像50Aを形成し、さらに、この特別画像50A上には、第1転写層(5)を形成することができる。つまり、特別画像50Aを第1転写層(5)によって覆うことができる。これにより、特別画像50Aが表面に露出することによる種々の問題、例えば、特別画像50Aが外部からの衝撃等によって、消失してしまうこと等を抑制することができる。さらに、第1転写層(5)上に、上記第1実施形態、第2実施形態の色材層3により熱転写画像50Bを形成することで、特別画像50Aと、熱転写画像50Bとを有する印画物200に立体感を付与することができる。
 第1転写層(5)上に、昇華型熱転写方式によって熱転写画像50Bを形成する場合には、第1転写層(5)は、少なくとも受容層5Aを含んでおり、受容層5Aのみからなる単層構造、或いは基材1側から受容層5A、他の層がこの順で積層されてなる積層構造を呈している(図2(a)参照)。第1転写層(5)を構成する層のうち基材1から最も近くに位置する層を受容層5Aとしているのは、被転写体上に第1転写層(5)を転写したときに、その最表面に受容層5Aを位置させるためである。
 「受容層」
 受容層5Aの材料について特に限定はないが、色材層3が含有する色材が染着し易いバインダー樹脂を用いることが好ましい。このようなバインダー樹脂としては、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等のハロゲン化樹脂、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリルエステル等のビニル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリアミド系樹脂、アイオノマー、セルロース系樹脂等を挙げることができる。受容層5Aは、これらのバインダー樹脂の1種を単独で含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。また、これらバインダー樹脂のモノマーを、2種以上共重合してなる共重合体を用いることもできる。このような共重合体としては、例えば、エチレンやプロピレン等のオレフィンと他のビニル系モノマーとの共重合体を挙げることができる。中でも、セルロース系樹脂は、転写界面に位置する層である受容層5Aの転写性を十分に満足させることができ、熱転写シート10に印加されるエネルギーを高めていった場合であっても、受容層5Aを含む第1転写層(5)の転写性を満足させることができる点で受容層5Aの材料として好ましい。また、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体は、受容層5Aの染料染着性や、受容層5Aと色材層3との離型性を高めることができる点で、受容層5Aの材料として好ましい。
 セルロース系樹脂としては、例えば、セルロースアセテート樹脂、セルロースアセテートブチレート樹脂、セルロースアセテートプロピオネート樹脂、ニトロセルロース樹脂、酢酸セルロース等を挙げることができる。
 受容層5Aは、印画時における色材層3との熱融着を抑制するために、離型剤を含有していてもよい。離型剤としては、例えば、ポリエチレンワックス、アミドワックス、テフロン(登録商標)パウダー等の固形ワックス類、フッ素系またはリン酸エステル系界面活性剤、シリコーンオイル、反応性シリコーンオイル、硬化型シリコーンオイル等の各種変性シリコーンオイル、および各種シリコーン樹脂等を挙げることができる。
 受容層5Aは、上記バインダー樹脂、必要に応じて添加される離型剤等の添加材を適当な溶媒に、分散、或いは溶解させた受容層用塗工液を調製し、この塗工液を、基材1、或いは基材1上に設けられる任意の層上に塗布・乾燥して形成することができる。受容層5Aの厚みについて特に限定はなく、通常、0.3μm以上10μm以下の範囲である。
 「ヒートシール層」
 被転写体100と第1転写層(5)との密着性を向上させるべく、図2(a)に示すように、第1転写層(5)を、基材1側から受容層5A、ヒートシール層5Cをこの順で積層してなる積層構造とすることもできる。ヒートシール層5Cの材料としては、被転写体100との接着性が良好な材料が好ましい。このような材料としては、例えば、エチルセルロース、酢酪酸セルロース等のセルロース誘導体、ポリスチレン、ポリα-メチルスチレン等のスチレン共重合体、ポリメチルメタクリレート、ポリエチルメタクリレート、ポリエチルアクリレート等のアクリル系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール等のビニル系樹脂、ポリエステル樹脂、ナイロン樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂等を挙げることができる。ヒートシール層5Cの厚みは、0.1μm以上20μm以下の範囲が好ましい。
 「プライマー層」
 図2(a)に示すように、受容層5Aとヒートシール層5Cとの間に、プライマー層5Bを設けることもできる。プライマー層5Bを設けることで、受容層5Aとヒートシール層5Cとの密着性の向上、受容層5Aと色材層との離型性の向上を図ることができ、また、受容層5A上に形成された熱転写画像に生じ得る滲みの抑制や、帯電防止性を付与することができる。
 プライマー層5Bの厚みについて特に限定はないが、0.01μm以上5μm以下の範囲が好ましく、0.02μm以上3μm以下の範囲が特に好ましい。
 なお、被転写体100へ転写された第1転写層(5)上に、熱溶融型熱転写方式によって熱転写画像50Bを形成する場合には、第1転写層(5)は受容層5Aを有していなくともよく、被転写体上に転写可能なヒートシールパネル等を適宜選択して用いることができる。ヒートシールパネルとしては、上記剥離層や、ヒートシール層、及び後述する保護層等を適宜選択して、或いはこれらを組合せて用いることができる。
 (第2転写層)
 図2(b)に示すように、基材1の一方の面上に、上記赤外線吸収材料含有層2、第1転写層(5)、色材層3とともに、保護層7Aを含む第2転写層(7)を面順次に設けることもできる。第2転写層(7)は、保護層7Aのみからなる単層構造を呈していてもよく、図2(b)に示すように、基材1側から剥離層7B、保護層7Aがこの順で積層されてなる積層構造を呈していてもよい。また、これ以外の構成を呈していてもよい。例えば、第1転写層(5)を設けずに、基材1の一方の面上に、上記赤外線吸収材料含有層2、上記色材層3、第2転写層(7)が面順次に設けられた構成とすることもできる。
 「保護層」
 保護層7Aを構成するバインダー樹脂としては、例えば、ポリエステル樹脂、ポリエステルウレタン樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収性樹脂、エポキシ樹脂、アクリルウレタン樹脂、これらの各樹脂をシリコーン変性させた樹脂、これらの各樹脂の混合物、活性光線硬化性樹脂等を挙げることができる。なお、活性光線とは、活性光線硬化性樹脂に対して化学的に作用させて重合を促進せしめる光線を意味し、具体的には、可視光線、紫外線、X線、電子線、α線、β線、γ線等を意味する。
 保護層7Aを構成するバインダー樹脂の含有量について特に限定はないが、保護層7Aの固形分総量に対し、バインダー樹脂は20質量%以上含有されていることが好ましく、30質量%以上含有されていることがさらに好ましい。バインダー樹脂の含有量の上限について特に限定はなく、その上限は100質量%である。また、保護層7Aは、バインダー樹脂に加え、各種フィラーや、蛍光増白剤、耐侯性を向上させるための紫外線吸収剤等、その他の材料を含有していてもよい。
 保護層7Aの形成方法についても特に限定はなく、上記で例示したバインダー樹脂、必要に応じて添加される添加材を、適当な溶媒に溶解、或いは分散させた保護層用塗工液を調製し、この塗工液を、基材1、或いは基材1上に設けられる任意の層上に塗布・乾燥して形成することができる。保護層7Aの厚みについて特に限定はないが、通常は、0.5μm以上10μm以下の範囲である。
 「剥離層」
 第2転写層(7)の転写性を向上させるべく、第2転写層(7)を、基材1側から剥離層7B、保護層7Aがこの順で積層されてなる積層構造とすることもできる。剥離層7Bを構成するバインダー樹脂としては、例えば、エチルセルロース、ニトロセルロース、酢酸セルロース等のセルロース誘導体、ポリメタクリル酸メチル、ポリメタクリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル等のアクリル系樹脂、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール等のビニル系樹脂等に例示される熱可塑性樹脂、飽和又は不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、熱硬化性エポキシ-アミノ共重合体、及び熱硬化性アルキッド-アミノ共重合体(熱硬化性アミノアルキド樹脂)等に例示される熱硬化性樹脂、シリコーンワックス、シリコーン樹脂、シリコーン変性樹脂、フッ素樹脂、フッ素変性樹脂、ポリビニルアルコール等を挙げることができる。また、第2転写層(7)の箔切れ性の向上を図るべく、剥離層7Bに、マイクロシリカやポリエチレンワックス等のフィラーを含有させてもよい。また剥離層は、上記に例示した樹脂に加えイソシアネート化合物等の架橋剤、錫系触媒、アルミニウム系触媒等の触媒を用いて形成することとしてもよい。
 剥離層7Bの形成方法についても特に限定はなく、上記で例示したバインダー樹脂、必要に応じて添加される添加材を、適当な溶媒に溶解、或いは分散させた剥離層用塗工液を調製し、この塗工液を、基材1上に塗布・乾燥して形成することができる。剥離層7Bの厚みについて特に限定はないが、通常は、0.1μm以上5μm以下の範囲である。
 (背面層)
 また、基材1の他方の面上に背面層(図示しない)を設けることもできる。なお、背面層は、一実施形態の組合せで用いられる熱転写シート10における任意の構成である。
 背面層の材料について限定はなく、例えば、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートプロピオネート等のセルロース系樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール等のビニル系樹脂、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリル酸エチル、ポリアクリルアミド、アクリロニトリル-スチレン共重合体等のアクリル系樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン変性又はフッ素変性ウレタン等の天然又は合成樹脂の単体又は混合物等を挙げることができる。
 また、背面層は、固形あるいは液状の滑剤を含有していてもよい。滑剤としては、例えば、ポリエチレンワックス等の各種ワックス類、高級脂肪族アルコール、オルガノポリシロキサン、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤、有機カルボン酸およびその誘導体、金属石鹸、フッ素系樹脂、シリコーン系樹脂、タルク、シリカ等の無機化合物の微粒子等を挙げることができる。背面層の総質量に対する滑剤の質量は、5質量%以上50質量%以下の範囲、好ましくは10質量%以上40質量%以下の範囲である。
 背面層の形成方法について特に限定はなく、樹脂、必要に応じて添加される滑剤等を、適当な溶剤中に溶解、或いは分散させた背面層用塗工液を調製し、この塗工液を、基材1上に塗布・乾燥することで形成することができる。背面層の厚みは、0.5μm以上10μm以下の範囲が好ましい。
 <被転写体>
 次に、一実施形態の組合せに用いられる被転写体100について説明する。一実施形態の組合せで用いられる被転写体100について特に限定はなく、天然繊維紙、コート紙、トレーシングペーパー、プラスチックフィルム、ガラス、金属、セラミックス、木材、布等からなるものであり、単層からなるものであっても、複数層からなるものであっても良い。
 被転写体100がプラスチックフィルムからなる場合、プラスチックフィルムとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ナイロン6、ナイロン6,6等のポリアミド系樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂、ポリ塩化ビニル等のビニル系樹脂、ポリアクリレート、ポリメタアクリレート、ポリメチルメタアクリレート等のアクリル系樹脂、ポリイミド、ポリフェニレンスルフィド(PPS)、ポリスチレン、アクリロニトリル-スチレン共重合体(AS樹脂)、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体(ABS樹脂)等のスチレン系樹脂、セロファン、セルロースアセテート、ニトロセルロース等のセルロース系フィルム、等が挙げられる。プラスチックフィルムは、上記した樹脂を主成分とする共重合樹脂若しくは混合体(アロイを含む)であってもよい。
 被転写体100自体は、受容層を備えていなくともよいが、熱転写画像50Bを昇華型熱転写方式により形成する場合であって、一実施形態の熱転写シート10が、受容層5Aを含む第1転写層(5)を備えていない場合(図1(a)、(b)参照)には、被転写体100は、一方の面に受容層を備えていることが好ましい。また、被転写体100の両面が受容層を備えていてもよい。なお、一実施形態の熱転写シート10が、受容層5Aを含む第1転写層(5)を備える場合(図2(a)、(b)参照)には、被転写体100は、熱転写画像50Bの形成面に受容層を備えていることを要しない。
 被転写体100の厚みについて特に限定はないが、3μm以上800μm以下の範囲であることが好ましく、100μm以上600μm以下の範囲であることがより好ましい。
 (他の実施形態の熱転写シート)
 以上、一実施形態の熱転写シートについて具体的な例を挙げて説明したが、他の実施形態の熱転写シート10は、基材の一方の面上に、赤外線吸収材料含有層2が設けられておらず、上記第1実施形態の色材層3、又は第2実施形態の色材層が設けられた構成を呈している。他の実施形態の熱転写シート10は、予め、特別画像50Aが形成された被転写体上に熱転写画像50Bを形成するために用いられる熱転写シートである。他の実施形態の熱転写シート10によれば、予め、特別画像50Aが形成された被転写体上に、上記第1実施形態の色材層3、又は第2実施形態の色材層3を用いて熱転写画像50Bを形成することで、特別画像50A、及び熱転写画像50Bを有し、且つ赤外線スキャナ等により特別画像50Aを正確に検出することができる印画物200を得ることができる。
 他の実施形態の熱転写シート10は、基材1の一方の面上に、上記第1実施形態の色材層3、又は第2実施形態の色材層とともに、赤外線吸収材料含有層2とは異なる層が面順次に設けられた構成とすることもできる。赤外線吸収材料含有層2とは異なる層としては、上記第1転写層(5)や、第2転写層(7)等を挙げることができる。
 <熱転写シートの構成例>
 図3~図5は、一実施形態の組合せで用いられる熱転写シートの構成の一例を示す概略断面図である。
 図3(a)に示す形態の熱転写シート10は、基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料含有層2、第1転写層(5)、イエロー色材層3Y、マゼンタ色材層3M、シアン色材層3C、第2転写層(7)、イエロー色材層3Y、マゼンタ色材層3M、シアン色材層3C、第2転写層(7)が面順次に設けられている。図3に示す形態の熱転写シート10は、各層を「1パネル」としたときに、印刷上流側(図示する形態では図面の左側)から「6パネル」が、被転写体100の一方の面側に画像を形成する(1画面目の画像を形成する)ために用いられるパネルとなっており、残りの「4パネル」が被転写体100の他方の面側に画像を形成する(2画面目の画像を形成する)ために用いられるパネルとなっている。なお、被転写体100が受容層を有しない場合には、第2転写層(7)とイエロー色材層3Yとの間に、第1転写層(5)を設け、第1転写層(5)、イエロー色材層3Y、マゼンタ色材層3M、シアン色材層3C、第2転写層(7)から構成される「5パネル」によって、被転写体100の他方の面側に画像を形成することもできる。また、図3(b)に示すように、図3(a)の「6パネル」と「4パネル」を入れ替えることもできる。また、第2転写層(7)を除いた構成とすることもできる(図示しない)。また、図3(c)に示す形態では、赤外線吸収材料含有層2、第1転写層(5)、イエロー色材層3Y、マゼンタ色材層3M、シアン色材層3C、第2転写層(7)、イエロー色材層3Y、マゼンタ色材層3M、シアン色材層3C、第2転写層(7)の「10パネル」を「1ユニット」としたときに、当該「1ユニット」が繰り返し設けられている。以下、被転写体100の一方の面側に形成される画像のことを「1画面目の画像」と言い、被転写体の他方の面側に形成される画像のことを「2画面目の画像」と言う場合がある。
 ところで、印画時における位置合わせや、頭出しは、各「パネル」の集合体を「1ユニット」としたときに、「1ユニット」単位で行われ、「1ユニット」は、他の「1ユニット」と、「1ユニット」を構成する「パネル」の配列が同一となっていることが必要となる。つまり、図3に示す形態では、被転写体100の一方の面側に「1画面目の画像」を形成する際に用いられる「6パネル」と、被転写体の他方の面上に「2画面目の画像」を形成するために用いられる「4パネル」のそれぞれを「1ユニット」とすることはできず、「6パネル」と「4パネル」を纏めた「10パネル」を「1ユニット」とする必要がある。しかしながら、「1ユニット」を構成する「パネル」数が多くなるにつれ、各層を検知するための熱転写プリンタの設計負荷が大きくなるといった問題が内在しており、「1ユニット」を構成する「パネル数」は少ないことが望まれている。
 そこで、図4に示す形態の熱転写シート10は、基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料含有層2、第1転写層(5)、イエロー色材層3Y、マゼンタ色材層3M、シアン色材層3C、第2転写層(7)の「6パネル」からなる集合体を「1ユニット」としたときに、当該「1ユニット」が繰り返し設けられている。つまり、図3に示す形態では、被転写体の一方の面側に「1画面目の画像」を形成するために用いられるパネルを「6パネル」から構成し、被転写体100の他方の面側に「2画面目の画像」を形成するために用いられるパネルを「4パネル」から構成しているのに対し、図4に示す形態では、「1画面目の画像」、及び「2画面目の画像」を形成するためのパネルを、ともに「6パネル」から構成し、この「6パネル」を「1ユニット」とすることで「1ユニット」を構成するパネル数を少なくしている。
 一方で、図4に示す形態では、「1画面目の画像」を特別画像50Aを含む画像とし、「2画面目の画像」を特別画像50Aを含まない画像とする場合であっても、「1ユニット」を構成するパネル数を少なくすべく、「1ユニット」の全てに赤外線吸収材料含有層2を含ませる必要があり、無駄が多くなるといった問題が生じ得る。
 そこで、図5に示す形態の熱転写シート10は、基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料含有層2、第1転写層(5)、イエロー色材層3Y、マゼンタ色材層3M、シアン色材層3C、第2転写層(7)の「6パネル」からなる集合体を「1ユニット」としたときに、1画面目の画像、及び2画面目の画像の形成に供されるパネルを一体化させ、2画面の長さの「パネル」としている。図示する形態では、イエロー色材層3Y、マゼンタ色材層3M、シアン色材層3Cのそれぞれが、2画面の長さの「パネル」となっている。つまり、1つの色材層を、1画面目の画像、及び2画面目の画像の形成に用いる構成としている。この形態の熱転写シート10によれば、被転写体の一方の面側、及び他方の面側に形成される画像に用いられる層の「パネル」長を2画面分の長さとし、何れか一方の面側に形成される画像に用いられる層の「パネル」長を1画面分の長さとすることで、使用されない「パネル」による無駄を抑制することができる。例えば、図5に示す形態の熱転写シート10によれば、「1ユニット」を用いて、被転写体100の一方の面上に1画面目の画像を形成し、次いで、被転写体100を上下反転させるとともに、熱転写シート10を巻き戻し、先に使用した「1ユニット」を再び用いて、被転写体100の他方の面上に2画面目の画像を形成することができる。なお、図5に示す形態では、イエロー色材層3Y、マゼンタ色材層3M、シアン色材層3Cを、1画面目の画像、及び2画面目の画像の形成に用いるべく、その「パネル」長を2画面分の長さとしているが、これ以外の層、例えば、第1転写層(5)や、第2転写層(7)の「パネル」長を2画面分の長さとすることもできる。また「1ユニット」を繰り返し設けることもできる。
 <<印画物の製造方法>>
 次に、図7~図9を参照して、本発明の一実施形態の印画物の製造方法(以下、一実施形態の印画物の製造方法と言う)について説明する。
 (第1実施形態の印画物の製造方法)
 第1実施形態の印画物の製造方法は、熱転写シート10と被転写体100とを用いた印画物の製造方法であって、被転写体100を準備する被転写体準備工程と、基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層2と、色材を含有する色材層3とが面順次に設けられた熱転写シート10を準備する熱転写シート準備工程と、図7(a)、図8(a)に示すように、被転写体100の一方の面上に、熱転写シートの赤外線吸収材料含有層2を転写して赤外線吸収材料を含有する特別画像50Aを形成する特別画像形成工程と、図7(b)、図8(b)に示すように、被転写体100の一方の面上に、熱転写シート10の色材層3を熱転写して熱転写画像50Bを形成する熱転写画像形成工程と、を含み、熱転写シート10の色材層3部分の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上であることを特徴としている。つまり、熱転写シート10として、上記第1実施形態の色材層3を備える一実施形態の熱転写シート10が用いられることを特徴としている。
 上記一実施形態の印画物の製造方法によれば、熱転写シート10の赤外線吸収材料を含有する特別画像50Aと、色材を含有する熱転写画像50Bとを有し、赤外線スキャナ等により、特別画像50Aを正確に検出することができる印画物200を得ることができる。以下、各工程について具体的に説明する。
 (被転写体を準備する工程)
 本工程で準備される被転写体100は、上記一実施形態の組合せで説明した被転写体100をそのまま用いることができ、ここでの詳細な説明は省略する。
 (熱転写シートを準備する工程)
 本工程で準備される熱転写シート10は、上記一実施形態の組合せで説明した熱転写シート10をそのまま用いることができ、ここでの詳細な説明は省略する。
 (特別画像形成工程)
 本工程は、熱転写シート10と被転写体100とを、熱転写シート10の赤外線吸収材料含有層2と被転写体100の一方の面とが対向するように重ね合わせ、図7(a)、図8(a)に示すように、被転写体100の一方の面上に、熱転写シート10の赤外線吸収材料含有層2を溶融転写して特別画像50Aを形成する工程である。特別画像50Aについて特に限定はなく、例えば、後述する熱転写画像50Bの画像情報を含む二次元コード等を挙げることができる。特別画像50Aの形成、及び第1転写層(5)の転写、並びに熱転写画像50Bの形成に用いられる熱転写プリンタとしては、サーマルヘッド等の加熱手段を有する従来公知のプリンタを適宜選択して用いることができる。また、サーマルヘッド等による加熱手段を用いる方法の他、例えば、ホットスタンプ方式や、ヒートロール方式等を用いることができる。なお、特別画像50Aの形成は、熱溶融型熱転写方式を用いて行うことができる。熱溶融型熱転写方式とは、加熱手段から画像情報に応じたエネルギーを印加してすることで溶融軟化した色材層を、被転写体上に転写して画像を形成する方式である。
 (熱転写画像形成工程)
 本工程は、熱転写シート10と、被転写体100とを、熱転写シート10の色材層3と被転写体100の一方の面とが対向するように重ね合わせ、色材層3が含有している色材を移行させ、図7(b)、図8(b)に示すように、被転写体100上に熱転写画像50Bを形成する工程である。本工程を経ることで、被転写体100の一方の面上に、特別画像50A、及び熱転写画像50Bが形成されてなる印画物200を得る。
 図8(b)に示す形態では、特別画像50Aの少なくとも一部と重なるように、熱転写画像50Bが形成されているが、図7(b)に示すように、特別画像50Aと熱転写画像50Bとは重なっていなくともよい。また、特別画像50Aの全面を覆うように熱転写画像50Bを形成してもよい。
 また、被転写体100上に熱転写画像50Bを形成した後に、当該熱転写画像50Bの少なくとも一部と重なるように、熱転写画像50B上に特別画像50Aを形成してもよい(図示しない)。
 なお、熱転写シート10の色材層3が、色材として昇華性染料を含有しており、昇華型熱転写方式を用いて熱転写画像50Bを形成する場合には、被転写体100は、昇華性染料を受容するための受容層を有していることが好ましい。
 (第2転写層転写工程)
 また、図7(c)、図8(c)に示すように、特別画像50A、及び熱転写画像50Bの形成後、特別画像50A、及び熱転写画像50Bを覆うようにして、第2転写層(7)を転写する第2転写層転写工程を含んでいてもよい。第2転写層転写工程は、一実施形態の印画物の製造方法における任意の工程である。第2転写層(7)の転写は、図2(b)、図3~図5に示すように、第2転写層(7)を有する熱転写シート10を用いて行ってもよく、上記で準備した熱転写シート10とは異なる別途の熱転写シート(保護層転写シート等)を用いて行ってもよい。
 (別途の熱転写画像形成工程)
 また、図3~図5に示す熱転写シート10を用い、上記の各種の工程に先立って、或いは、上記各種の工程を行った後に、図7(d)、図8(d)に示すように、被転写体100の他方の面上に、別途の熱転写画像50Cを形成する工程を含んでいてもよい。この場合において、被転写体100の他方の面が受容層を有しておらず、昇華型熱転写方式により熱転写画像50Cを形成する場合には、熱転写画像50Cの形成を行う前に、被転写体100の他方の面上に受容層を転写する工程を含んでいてもよい。受容層の転写は、後述するように第1転写層(5)を転写することにより行ってもよく、他の熱転写シートを用いて行ってもよい。別途の熱転写画像形成工程を含む一実施形態の印画物の製造方法によれば、両面に熱転写画像が形成された印画物を得ることができる。また、熱転写画像50Cにかえて、或いはこれとともに、被転写体100の他方の面上に、特別画像50Aを形成してもよい。
 (第2実施形態の印画物の製造方法)
 第2実施形態の印画物の製造方法は、熱転写シート10と被転写体100とを用いた印画物の製造方法であって、被転写体100を準備する被転写体準備工程と、基材1の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層2と、色材を含有する色材層3とが面順次に設けられた熱転写シート10を準備する熱転写シート準備工程と、図9(a)に示すように、被転写体100の一方の面上に、熱転写シートの赤外線吸収材料含有層2を転写して赤外線吸収材料を含有する特別画像50Aを形成する特別画像形成工程と、図9(b)に示すように、熱転写シート10の第1転写層(5)を転写する転写層転写工程と、図9(c)に示すように、第1転写層(5)上に、熱転写シート10の色材層3を熱転写して熱転写画像50Bを形成する熱転写画像形成工程と、を含み、熱転写シート10の色材層3部分の、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上であることを特徴としている。つまり、熱転写シート10として、上記第1実施形態の色材層3を備える一実施形態の熱転写シート10が用いられることを特徴としている。
 上記第1実施形態の印画物の製造方法が、被転写体100上に特別画像50A、及び熱転写画像50Bを、特別画像50Aと熱転写画像50Bとが直接的に接するようにして(図8参照)、或いは、被転写体100の同一面上に、特別画像50Aと熱転写画像50Bとを並べて形成している(図7参照)のに対し、第2実施形態の印画物の製造方法は、特別画像50A上に、第1転写層(5)を転写し、転写された第1転写層(5)上に熱転写画像50Bを形成している点で、第1実施形態の印画物の製造方法と、第2実施形態の印画物の製造方法は相違し、その他の点では一致している。
 (第1転写層転写工程)
 本工程は、熱転写シート10と、特別画像50Aが形成された被転写体100とを、熱転写シート10の第1転写層(5)と被転写体100の一方の面とが対向するように重ね合わせ、図9(b)に示すように、特別画像50Aが形成された被転写体100上に、熱転写シート10の第1転写層(5)を溶融転写する工程である。第1転写層(5)は、後述する熱転写画像50Bが形成される領域に転写されていればよく、その転写領域は、被転写体100の一方の面の全面であってもよく、被転写体100の一方の面の一部であってもよい(図示する形態では、被転写体の一方の面の全面)。
 また、第1転写層(5)は、特別画像50Aと重ならない位置に転写してもよい。なお、特別画像50Aの保護の観点からは、特別画像50Aを覆うように第1転写層(5)を転写することが好ましい。
 また、第2実施形態の印画物の製造方法においても、上記第1実施形態の印画物の製造方法で説明した任意の工程を含んでいてもよい(図9(d)、(e)参照)。
 また、上記第1実施形態、及び第2実施形態の印画物の製造方法では、当該印画物の形成に用いられる熱転写シートとして、熱転写シート10の色材層の、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上である場合を中心に説明を行ったが、つまりは、熱転写シート10が、上記第1実施形態の色材層3を備える熱転写シート10である場合を中心に説明を行ったが、これにかえて、上記第2実施形態の色材層3を備える熱転写シートを用いることもできる。
 <<熱転写プリンタ>>
 次に、本発明の一実施形態の熱転写プリンタ(以下、一実施形態の熱転写プリンタと言う)について説明する。
 一実施形態の熱転写プリンタは、熱転写シート、及び被転写体が装填された熱転写プリンタであって、装填された熱転写シート、及び被転写体を搬送経路に沿って搬送する搬送手段と、熱転写シートと被転写体との搬送経路中に配設されたプラテンローラと、熱転写シートにエネルギーを印加するためのサーマルヘッドと、を有している。
 そして、一実施形態の熱転写プリンタは、当該熱転写プリンタ内に装填されている熱転写シートが、上記で説明した熱転写シートであることを特徴としている。この特徴を有する一実施形態の熱転写プリンタによれば、簡便に、可視光下で視認可能な熱転写画像(可視画像)、及び可視光下では視認することができない、或いは視認しにくく、赤外光下で認識可能な赤外線吸収材料を含有する画像(特別画像)を有し、且つ特別画像を正確に検出することができる印画物を形成することができる。
 一実施形態の熱転写プリンタは、当該熱転写プリンタ内に装填されている熱転写シートに特徴を有し、したがって、これ以外の熱転写プリンタの構成については、いかなる限定もされることはなく、従来公知の熱転写プリンタを適宜選択して用いることができる。
 一実施形態の熱転写プリンタに装填されている被転写体についても特に限定はなく、上記で説明した被転写体を適宜選択して用いることができる。
 <<熱転写シートと熱転写プリンタとの組合せ>>
 次に、本発明の一実施形態の熱転写シートと熱転写プリンタとの組合せ(以下、一実施形態の組合せと言う)について説明する。
 一実施形態の組合せは、熱転写シートと熱転写プリンタとの組合せであって、熱転写シートが、上記で説明した本発明の熱転写シートであることを特徴としている。この特徴を有する一実施形態の組合せによれば、簡便に、可視光下で視認可能な熱転写画像(可視画像)、及び可視光下では視認することができない、或いは視認しにくく、赤外光下で認識可能な赤外線吸収材料を含有する特別画像を有し、且つ特別画像を正確に検出することができる印画物を形成することができる。
 一実施形態の組合せは、当該組合せを構成する熱転写シートに特徴を有し、したがって、熱転写プリンタについては、いかなる限定もされることはなく、従来公知の熱転写プリンタを適宜選択して用いることができる。
 <<ゲーム機>>
 次に、本発明の一実施形態のゲーム機(以下、一実施形態のゲーム機と言う)について説明する。
 一実施形態のゲーム機は、熱転写プリンタを内蔵するゲーム機であって、ゲーム機能を実行するゲーム実行手段と、ゲーム実行手段によるゲーム機能の実行結果を反映させた熱転写画像を有する印画物を、熱転写プリンタにより形成する印画物形成手段と、印画物形成手段により形成された印画物を発行する発行手段とを含んでいる。
 そして、一実施形態のゲーム機は、印画物形成手段が、当該ゲーム機に内蔵されている熱転写プリンタが、上記で説明した本発明の熱転写プリンタであることを特徴としている。
 上記特徴を有する一実施形態のゲーム機によれば、ゲームの実行結果を反映させた印画物をオンデマンドで発行することができる。また、簡便に、可視光下で視認可能な熱転写画像(可視画像)、及び可視光下では視認することができない、或いは視認しにくく、赤外光下で認識可能な赤外線吸収材料を含有する特別画像を有し、且つ特別画像を正確に検出することができる印画物を形成することができる。
 一実施形態のゲーム機で形成される印画物が有する可視画像としては、例えば、ゲーム実行手段によるゲーム機能の実行結果を反映させたキャラクタ画像等を挙げることができる。また、特別画像としては、可視画像であるキャラクタ画像のステータスを示す情報画像、ゲームの進行状況を示す情報画像等を挙げることができる。情報画像としては、例えば、二次元コード等を挙げることができる。
 ゲーム機能を実行するゲーム実行手段、及び印画物形成手段により形成された印画物を発行する発行手段を有するゲーム機について特に限定はなく、従来公知の遊技を適宜選択して用いることができる。
 また、一実施形態のゲーム機は、特別画像に記録された情報を識別する識別手段をさらに含んでいてもよい。識別手段としては、例えば、赤外線スキャナ等を挙げることができる。識別手段をさらに備える一実施形態のゲーム機によれば、一実施形態のゲーム機で発行された印画物(例えば、カード)を、次回以降のゲームに利用し、この利用時において、印画物が有する特別画像に記録されている情報を識別手段により識別し、識別手段により識別された情報と、今回のゲームにおけるゲーム機能の実行結果を反映させた可視画像、及び可視画像の情報等を示す特別画像を有する印画物を新たに発行することができる。
 特に、一実施形態のゲーム機は、当該ゲーム機が内蔵する熱転写プリンタにより、可視光下で視認可能な熱転写画像(可視画像)、及び可視光下では視認することができない、或いは視認しにくく、赤外光下で認識可能な赤外線吸収材料を含有する特別画像を有し、且つ特別画像を正確に検出することができる印画物を、簡便に形成することができ、識別手段により、特別画像に記録されている情報を正確に識別することができる。
 図10は、一実施形態のゲーム機500の構成の一例を示す概略図である。図示する形態のゲーム機500は、その筐体内部に熱転写プリンタ400、及び当該ゲーム機500で形成された印画物が有する特別画像の情報を識別するための識別手段410を有している。
 また、図示する形態のゲーム機500は、コントロールパネル(図示しない)、モニタ515、スピーカー、カード挿入口510、カード排出口511、コイン投入口(図示しない)、電源等、一般的なゲーム機の構成を有している。図示する形態において、熱転写プリンタ400、コントロールパネル、モニタ515、スピーカーは、制御ユニットに接続されている。制御ユニットは、ゲームプログラムに従って、ゲームの実行を制御するゲーム制御部(図示しない)、ゲーム制御部により与えられるデータに基づいて、モニタ515に画像を表示させる表示制御部(図示しない)、ゲーム制御部により与えられるデータに基づいて、スピーカーより音を出力する音声制御部(図示しない)等を有している。ゲーム制御部は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)や、RAM(Randam Access Memory)等で構成されている。CPUは、記憶部、ROM、記録媒体等に格納されたゲームプログラムを、RAM上のワークメモリ領域に呼び出して実行し、バスを介して接続された各装置を駆動させてゲーム処理を実行する。
 記憶部は、例えば、HDD(Hard Disk Drive)であり、ゲーム制御部が実行するプログラム、プログラム実行に必要なデータ、OS(Operating System)等が格納されている。プログラムに関しては、OSに相当する制御プログラムや、ゲームプログラム、所定の処理をコンピュータに実行させるためのアプリケーションプログラムが格納されている。これらの各プログラムコードは、ゲーム制御部により必要に応じて読み出されてRAMに移され、各種の手段として実行される。
 識別手段410は、カード挿入口510の内部に設けられ、印画物(カード)に印画された特別画像の情報を読み取る。識別手段410としては、赤外線スキャナ等を挙げることができる。
 ゲーム制御手段は、特別画像の情報に基づいてゲームを実行し、ゲームの実行結果に基づいて画像データを生成する。当該画像データには、ゲーム機能の実行結果を反映させた可視画像、及び可視画像の情報等を示す特別画像のデータが含まれる。ゲーム制御手段は、生成した画像データを、熱転写プリンタ400に送信し、熱転写プリンタ400のサーマルヘッドは送信された画像データに基づいて、熱転写シートの赤外線吸収材料含有層、色材層を選択的に加熱し、被転写体上に、画像データに基づいた特別画像、及び可視画像を形成する。形成された被転写体上に可視画像、及び特別画像が形成されてなる印画物は、カード排出口511より排出される。
 上記構成にかえて、ゲーム制御部が、ゲームの実行を終了させた後に、ゲーム情報を、ネットワークを介してサーバ等に送信する構成としてもよい。また、サーバ側においてゲーム結果に基づく画像データの生成を行ってもよい。何れの構成をとる場合であっても、一実施形態のゲーム機は、熱転写プリンタを内蔵し、ゲームの実行、及びゲームの実行結果に応じて、被転写体上に、可視画像、特別画像を形成することができるものであれば、これ以外についていかなる限定もされることはない。
 次に実施例を挙げて、本発明を更に具体的に説明する。以下、特に断りのない限り、部は質量基準である。
 (実施例1)
 基材として厚さ4.5μmのポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムを用い、この基材の一方の面上に、下記組成の背面層用塗工液を乾燥時の厚みが、1μmになるように塗布・乾燥し背面層を形成した。また、基材の他方の面上に、下記組成の赤外線吸収材料含有層用塗工液を乾燥時の厚みが、0.5μmになるように塗布・乾燥し赤外線吸収材料含有層を形成した。また、基材の他方の面上に、赤外線吸収材料含有層と面順次に、下記組成の受容層用塗工液を乾燥時の厚みが、1μmになるように塗布・乾燥して受容層を形成した。また、基材の他方の面上に、赤外線吸収材料含有層、受容層と面順次に、下記組成のプライマー層用塗工液を乾燥時の厚みが、0.2μmになるように塗布・乾燥してプライマー層を形成し、このプライマー層上に下記組成の色材層用塗工液1を、グラビア印刷機により乾燥時の厚みが、0.7μmになるように塗布・乾燥して色材層を形成した。次いで、基材の他方の面上に、赤外線吸収材料含有層、受容層、色材層と面順次に、下記組成の剥離層用塗工液を乾燥時の厚みが、1.0μmになるように塗布・乾燥して剥離層を形成し、この剥離層上に下記組成の保護層用塗工液を乾燥時の厚みが、1μmになるように塗布・乾燥し、保護層を形成することで、基材の一方の面上に、背面層が設けられ、基材の他方の面上に、赤外線吸収材料含有層、受容層、色材層、剥離層と保護層との積層体がこの順で面順次に設けられた実施例1の熱転写シートを得た。
 (背面層用塗工液)
・ポリビニルブチラール樹脂                1.8部
 (エスレック(登録商標)BX-1 積水化学工業(株))
・ポリイソシアネート                   5.5部
 (バーノック(登録商標)D750 DIC(株))
・リン酸エステル系界面活性剤               1.6部
 (プライサーフ(登録商標)A208N 第一工業製薬(株))
・タルク                        0.35部
 (ミクロエース(登録商標)P-3 日本タルク工業(株))
・トルエン                       18.5部
・メチルエチルケトン                  18.5部
 (赤外線吸収材料含有層用塗工液)
・アクリル樹脂                     24.0部
 (ダイヤナール(登録商標)BR-87 三菱ケミカル(株))
・ジイモニウム塩                     1.0部
 (CIR-RL 日本カーリット(株))
・トルエン                       37.5部
・メチルエチルケトン                  37.5部
 (受容層用塗工液)
・塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体            15.8部
 (ソルバイン(登録商標)CNL 日信化学工業(株))
・塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体               1部
 (ソルバイン(登録商標)C 日信化学工業(株))
・有機変性シリコーンオイル                1.2部
 (X-22-3000T 信越化学工業(株))
・有機変性シリコーンオイル                1.2部
 (X-24-510 信越化学工業(株))
・有機変性シリコーンオイル                0.8部
 (KF-352A 信越化学工業(株))
・トルエン                         40部
・メチルエチルケトン                    40部
 (プライマー層用塗工液)
・アルミナゾル                      2.5部
 (アルミナゾル200 日産化学工業(株))
・ポリビニルピロリドン樹脂                2.5部
 (PVP K-90 アイエスピー・ジャパン社)
・水                          47.5部
・イソプロピルアルコール                47.5部
 (色材層用塗工液1)
・下式(1)の染料(「1の色材」として)           4部
・ポリビニルアセタール樹脂                  3部
 (エスレック(登録商標)KS-5 積水化学工業(株))
・トルエン                         50部
・メチルエチルケトン                    50部
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 (剥離層用塗工液)
・アクリル樹脂                       20部
 (ダイヤナール(登録商標)BR-87 三菱ケミカル(株))
・トルエン                         40部
・メチルエチルケトン                    40部
 (保護層用塗工液)
・ポリエステル樹脂                     24部
 (バイロン(登録商標)700 東洋紡(株))
・紫外線吸収剤                        6部
・トルエン                         35部
・メチルエチルケトン                    35部
 (実施例2)
 色材層用塗工液1にかえて、下記組成の色材層用塗工液2を用いて色材層を形成した以外は、全て実施例1と同様にして実施例2の熱転写シートを得た。
 (色材層用塗工液2)
・下式(2)の染料(「1の色材」として)           4部
・ポリビニルアセタール樹脂                  3部
 (エスレック(登録商標)KS-5 積水化学工業(株))
・トルエン                         50部
・メチルエチルケトン                    50部
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
 (実施例3)
 色材層用塗工液1にかえて、下記組成の色材層用塗工液3を用いて色材層を形成した以外は、全て実施例1と同様にして実施例3の熱転写シートを得た。
 (色材層用塗工液3)
・上式(1)の染料(「1の色材」として)         3.6部
・下式(3)の染料(「他の色材」として)         0.4部
・ポリビニルアセタール樹脂                  3部
 (エスレック(登録商標)KS-5 積水化学工業(株))
・トルエン                         50部
・メチルエチルケトン                    50部
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 (比較例1)
 色材層用塗工液1にかえて、下記組成の色材層用塗工液Aを用いて色材層を形成した以外は、全て実施例1と同様にして比較例1の熱転写シートを得た。
 (色材層用塗工液A)
・上式(3)の染料(「他の色材」として)           4部
・ポリビニルアセタール樹脂                  3部
 (エスレック(登録商標)KS-5 積水化学工業(株))
・トルエン                         50部
・メチルエチルケトン                    50部
 (比較例2)
 色材層用塗工液1にかえて、下記組成の色材層用塗工液Bを用いて色材層を形成した以外は、全て実施例1と同様にして比較例1の熱転写シートを得た。
 (色材層用塗工液B)
・下式(4)の染料(「他の色材」として)           4部
・ポリビニルアセタール樹脂                  3部
 (エスレック(登録商標)KS-5 積水化学工業(株))
・トルエン                         50部
・メチルエチルケトン                    50部
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 (被転写体1の作成)
 厚み35μmの多孔質ポリオレフィンフィルム(SP-U 三井化学東セロ(株))上に、下記組成のプライマー層用塗工液1を、バーコーターにより乾燥時の厚みが、1.5μmとなるように塗布・乾燥してプライマー層を形成し、次いで、プライマー層上に、下記組成の受容層用塗工液をバーコーターにより、乾燥時の厚みが、4.0μmとなるように塗布・乾燥して受容層を形成し、多孔質ポリオレフィンフィルム上に、プライマー層、受容層がこの順で積層された積層体を得た。次いで、厚み400μm(坪量310g/m2)の芯材紙(OKLカード 王子製紙(株))の一方の面上に、上記で得られた積層体を、下記組成の接着層用塗工液(厚み4μm)を用いて貼合した。また、上記芯材紙の他方の面も同様に、多孔質ポリオレフィンフィルム上に、プライマー層、受容層がこの順で積層された積層体を貼合した。これにより、芯材紙の両面に、当該芯材紙側から、多孔質ポリオレフィンフィルム、プライマー層、受容層が設けられた被転写体1を得た。
 (プライマー層用塗工液1)
・ポリエステル樹脂                    4.2部
 (ポリエスターWR-905 日本合成化学(株))
・酸化チタン                       8.4部
 (TCA-888 堺化学工業(株))
・蛍光増白剤                      0.07部
 (ユビテックス(登録商標)BAC BASFジャパン社)
・イソプロピルアルコール                 7.2部
・水                            21部
 (受容層用塗工液)
・塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体              10部
 (ソルバイン(登録商標)C 日信化学(株))
・シリコーンオイル                      1部
 (X-22-3000T 信越化学工業(株))
・トルエン                         20部
・酢酸エチル                        20部
 (接着層用塗工液)
・ポリオール樹脂                      30部
 (タケラック(登録商標)A-969V 三井化学(株))
・イソシアネート硬化剤                   10部
 (タケネート(登録商標)A-5 三井化学(株))
・酢酸エチル                        60部
 (印画物の形成)
 <赤外線吸収材料含有層を含有する画像(特別画像)の形成>
 上記で作成した被転写体1と、各実施例、及び比較例の熱転写シートとを組合せて用い、下記テストプリンターを用いて、被転写体上へ、180/255階調(エネルギー階調)の条件で、赤外線吸収材料含有層を溶融転写し特別画像を形成した。
 (テストプリンター)
 サーマルヘッド:KEE-57-12GAN2-STA(京セラ(株))
 発熱体平均抵抗値:3303(Ω)
 主走査方向印字密度:300(dpi)
 副走査方向印字密度:300(dpi)
 印画電圧:18(V)
 ライン周期:1.5(msec.)
 印字開始温度:35(℃)
 パルスDuty比:85(%)
 <受容層の転写>
 上記テストプリンターを用いて、被転写体上および、特別画像上に、180/255階調(エネルギー階調)の条件で、受容層の転写を行った。
 <熱転写画像の形成>
 上記テストプリンターを用い、上記で転写した受容層上の特別画像が形成されていない部分に、255/255階調(エネルギー階調)の条件で、熱転写画像(ベタ画像)を印画し、各実施例、及び比較例の印画物を得た。
 (最大反射率の測定)
 各実施例、及び比較例の熱転写シートが有する色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における反射率を紫外可視近赤外分光光度計(UV-3100PC (株)島津製作所)を用いて測定し、測定された反射率のうち、その値が最大となるものを最大反射率とした。測定結果を表1に示す。なお、色材層の最大反射率の測定は、上記「色材層の反射率の測定方法」により行った。なお、熱転写シートの色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が高くなるにつれ、赤外線スキャナ等による特別画像の検出精度は良好となり、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%未満である場合には、赤外線スキャナ等により特別画像を正確に検出することができない。
 (特別画像の検出性評価)
 赤外線スキャナ(テスト品)を用いて、各実施例、及び比較例の印画物が有する特別画像の検出性評価を行い、以下の評価基準に基づいて特別画像の検出性評価を行った。評価結果を表1に併せて示す。
 「評価基準」
A:検出精度が高く、特別画像を正確に認識することができる。
B:検出精度は落ちるが、特別画像を認識することができる。
NG:検出精度が低く、特別画像を認識することができない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
1・・・基材
2・・・赤外線吸収材料含有層
2A・・・赤外線吸収材料を含有する層
2B・・・顔料、又は有機染料を含有する層
3・・・色材層
5・・・第1転写層
5A・・・受容層
5B・・・プライマー層
5C・・・ヒートシール層
7・・・第2転写層
7A・・・保護層
10・・・熱転写シート
50A・・・赤外線吸収材料を含有する画像(特別画像)
50B・・・熱転写画像
100・・・被転写体
200・・・印画物

Claims (14)

  1.  色材層を備える熱転写シートであって、
     基材の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層、色材を含有する色材層が面順次に設けられ、
     前記色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上であることを特徴とする熱転写シート。
  2.  前記色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が80%以上であることを特徴とする請求項1に記載の熱転写シート。
  3.  色材層を備える熱転写シートであって、
     基材の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層、色材を含有する色材層が面順次に設けられ、
     前記色材層は、前記色材として、波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が80%以上の1の色材を含有しており、
     且つ前記色材層は、前記色材として、(1)波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%未満の他の色材を含有していないか、又は(2)波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が10%未満の他の色材を含有している場合であっても、その含有量が、前記色材の総質量に対し15質量%未満であることを特徴とする熱転写シート。
  4.  前記基材の一方の面上に、前記赤外線吸収材料含有層、転写層、前記色材層が面順次に設けられ、
     前記転写層は、受容層のみからなる単層構造、又は前記基材から最も近くに前記受容層が位置する積層構造を呈していることを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の熱転写シート。
  5.  赤外線吸収材料を含有する特別画像上に、熱転写画像を形成するために用いられる熱転写シートであって、
     基材の一方の面上に色材を含有する色材層が設けられ、
     前記色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上であることを特徴とする熱転写シート。
  6.  前記基材の一方の面上に、転写層、前記色材層が面順次に設けられ、
     前記転写層は、受容層のみからなる単層構造、又は前記基材から最も近くに前記受容層が位置する積層構造を呈していることを特徴とする請求項5に記載の熱転写シート。
  7.  前記赤外線吸収材料含有層が、ジイモニウム系化合物を含有していることを特徴とする請求項1乃至4、6の何れか1項に記載の熱転写シート。
  8.  印画物の製造方法であって、
     被転写体を準備する被転写体準備工程と、
     基材の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層と、色材を含有する色材層とが面順次に設けられた熱転写シートを準備する熱転写シート準備工程と、
     前記被転写体の一方の面上に、前記熱転写シートの前記赤外線吸収材料含有層を転写して赤外線吸収材料を含有する特別画像を形成する特別画像形成工程と、
     前記被転写体の一方の面上に、前記熱転写シートの前記色材層を熱転写して熱転写画像を形成する熱転写画像形成工程と、
     を含み、
     前記熱転写シートの色材層の波長750nm以上1400nm以下の範囲における最大反射率が50%以上であることを特徴とする印画物の製造方法。
  9.  前記熱転写シート準備工程で準備される前記熱転写シートは、基材の一方の面上に、赤外線吸収材料を含有する赤外線吸収材料含有層、転写層、色材を含有する色材層が面順次に設けられた熱転写シートであり、且つ前記転写層は、受容層のみからなる単層構造、又は前記基材から最も近くに前記受容層が位置する積層構造を呈しており、
     前記特別画像形成工程後に、前記特別画像上に、前記熱転写シートの前記転写層を転写する転写層転写工程をさらに含み、
     前記熱転写画像形成工程が、前記転写層転写工程において前記特別画像上に転写された前記転写層上に、前記熱転写シートの前記色材層を熱転写して熱転写画像を形成する工程であることを特徴とする請求項8に記載の印画物の製造方法。
  10.  前記転写層転写工程が、前記特別画像、及び前記被転写体の一方の面の全面を覆うように、前記転写層を転写する工程であることを特徴とする請求項9に記載の印画物の製造方法。
  11.  熱転写シートと熱転写プリンタとの組合せであって、
     前記熱転写シートが、請求項1乃至7の何れか1項に記載の熱転写シートであることを特徴とする熱転写シートと熱転写プリンタとの組合せ。
  12.  熱転写シート、及び被転写体が装填された熱転写プリンタであって、
     前記装填された熱転写シート、及び被転写体を搬送経路に沿って搬送する搬送手段と、
     前記熱転写シートと前記被転写体との搬送経路中に配設されたプラテンローラと、
     前記熱転写シートにエネルギーを印加するためのサーマルヘッドと、を有し、
     前記熱転写シートが、請求項1乃至7の何れか1項に記載の熱転写シートであることを特徴とする熱転写プリンタ。
  13.  熱転写プリンタを内蔵するゲーム機であって、
     ゲーム機能を実行するゲーム実行手段と、
     前記ゲーム実行手段による前記ゲーム機能の実行結果を反映させた熱転写画像を有する印画物を、前記熱転写プリンタにより形成する印画物形成手段と、
     印画物形成手段により形成された印画物を発行する発行手段と、を含み、
     前記熱転写プリンタが、請求項12に記載の熱転写プリンタであることを特徴とするゲーム機。
  14.  前記ゲーム機は、
     赤外線吸収材料を含有する熱転写画像に記録された情報を識別する識別手段をさらに含み、
     前記ゲーム実行手段は、前記識別手段により識別された前記熱転写画像の情報に基づいて、前記ゲーム機能を実行させることを特徴とする請求項13に記載のゲーム機。
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