DE69604636T2 - Laser recording element - Google Patents
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Description
Diese Erfindung betrifft ein Laseraufzeichnungselement und insbesondere ein einblättriges Laseraufzeichnungselement, in dem der Träger ein Mikroporen aufweisender Verbundfilm ist.This invention relates to a laser recording element and, more particularly, to a single-sheet laser recording element in which the support is a microvoided composite film.
In den vergangenen Jahren sind thermische Übertragungssysteme entwickelt worden, um Drucke von Bildern herzustellen, die auf elektronischem Wege von einer Farbvideokamera erzeugt wurden. Nach einer Methode der Herstellung derartiger Drucke wird ein elektronisches Bild zunächst einer Farbtrennung durch Farbfilter unterworfen. Die entsprechenden farbgetrennten Bilder werden dann in elektrische Signale überführt. Diese Signale werden dann dazu verwendet, um blaugrüne, purpurrote und gelbe elektrische Signale zu erzeugen. Diese Signale werden dann einem Thermodrucker zugeführt. Um den Druck zu erhalten, wird ein blaugrünes, ein purpurrotes oder gelbes Farbstoff-Donorelement gesichtsseitig mit einem Farbstoff-Empfangselement in Kontakt gebracht. Die zwei werden dann zwischen einen Thermodruckerkopf und eine Druckwalze eingeführt. Ein Thermodruckerkopf vom Strichtyp wird dazu verwendet, um Wärme von der Rückseite des Farbstoff-Donorblattes zuzuführen. Der Thermodruckerkopf weist viele Heizelemente auf und wird infolge entsprechend den blaugrünen, purpurroten und gelben Signalen aufgeheizt. Dieses Verfahren wird dann für die anderen zwei Farben wiederholt. Auf diese Weise wird eine harte Farbkopie erhalten, die dem Originalbild entspricht, das auf einem Schirm betrachtet wird.In recent years, thermal transfer systems have been developed to produce prints from images generated electronically by a color video camera. One method of producing such prints involves first subjecting an electronic image to color separation by color filters. The corresponding color-separated images are then converted into electrical signals. These signals are then used to generate cyan, magenta and yellow electrical signals. These signals are then applied to a thermal printer. To obtain the print, a cyan, magenta or yellow dye-donor element is placed face-to-face with a dye-receiving element. The two are then inserted between a thermal printer head and a platen roller. A line-type thermal printer head is used to apply heat from the back of the dye-donor sheet. The thermal printer head has many heating elements and is heated in sequence according to the cyan, magenta and yellow signals. This process is then repeated for the other two colors. In this way, a hard color copy is obtained that corresponds to the original image viewed on a screen.
Die U. S.-Patentschrift Nr. 5 244 861 bezieht sich auf ein Empfangselement, das für das oben beschriebene thermische Farbstoff-Übertragungsverfahren geeignet ist, das einen Mikroporen aufweisenden Verbundfilm als Träger enthält. In dieser Patentschrift findet sich kein Hinweis darauf, daß der Träger für andere thermische Systeme geeignet sein würde.U.S. Patent No. 5,244,861 relates to a receiver element suitable for the thermal dye transfer process described above which comprises a microvoided composite film as a support. There is no indication in this patent that the support would be suitable for other thermal systems.
Ein anderer Weg, um auf thermischen Wege einen Druck zu erhalten, unter Verwendung der oben beschriebenen elektronischen Signale, besteht in der Verwendung eines Lasers anstelle eines Thermodruckerkopfes. In einem solchen Laserübertragungssystem enthält das Donorblatt ein Material, das stark bei der Wellenlänge des Lasers absorbiert. Wird der Donor bestrahlt, so wandelt dieses absorbierende Material Lichtenergie in thermische Energie um und überträgt die Wärme zu dem Farbstoff in dessen unmittelbarer Umgebung, wodurch der Farbstoff auf seine Verdampfungstemperatur erhitzt wird für die Übertragung auf einen Empfänger. Das absorbierende Material kann in einer Schicht unter dem Farbstoff vorhanden sein und/oder es kann mit dem Farbstoff vermischt sein. Der Laserstrahl wird durch elektronische Signale moduliert, die repräsentativ für die Form und Farbe des Originalbildes sind, so daß jeder Farbstoff unter Verflüchtigung lediglich in den Bereichen erhitzt wird, in denen sein Vorhandensein auf dem Empfänger erforderlich ist, um die Farbe des Originalgegenstandes wiederzugeben. Weitere Details dieses Verfahrens finden sich in der GB 2 083 726A.Another way to obtain a print thermally using the electronic signals described above is to use a laser instead of a thermal printer head. In such a laser transfer system, the donor sheet contains a material that absorbs strongly at the wavelength of the laser. When the donor is irradiated, this absorbing material converts light energy into thermal energy and transfers the heat to the dye in its immediate vicinity, thereby heating the dye to its vaporization temperature for transfer to a receiver. The absorbing material may be present in a layer beneath the dye and/or it may be mixed with the dye. The laser beam is modulated by electronic signals representative of the shape and color of the original image so that each dye is heated with volatilization only in the areas where its presence on the receiver is required to reproduce the color of the original object. Further details of this procedure can be found in GB 2 083 726A.
Im Falle einer anderen Verfahrensweise der Bildaufzeichnung unter Verwendung eines Laserstrahles wird auf einem Laseraufzeichnungselement mit einer Farbstoffschicht-Zusammensetzung mit einem Bildfarbstoff, einem infrarote Strahlung absorbierenden Material und einem Bindemittel, aufgetragen auf das Substrat, ein Bild von der Farbstoffseite her aufgezeichnet. Die Energie, die durch den Laser erzeugt wird, treibt den Bildfarbstoff und andere Komponenten der Farbstoffschicht an dem Punkt, wo der Laserstrahl auf das Element auftrifft, fort. Bei der "Laser-Entfernungs"-Bildaufzeichnung verursacht die Laserstrahlung rasche lokale Veränderungen in der Bildaufzeichnungsschicht, wodurch das Material aus der Schicht entfernt wird. Die Verwendbarkeit eines solchen Laseraufzeichnungselementes wird weitestgehend bestimmt von der Wirksamkeit, mit der der Bildaufzeichnungsfarbstoff bei der Laserexponierung entfernt werden kann. Der Transmissions-Dmin Wert ist ein quantitatives Maß der Farbstoff-Reinigung: um so geringer sein Wert auf dem Aufzeichnungs-Spot ist, um so vollständiger ist die erzielte Farbstoff-Entfernung.In another method of imaging using a laser beam, an image is recorded from the dye side on a laser recording element having a dye layer composition comprising an image dye, an infrared absorbing material and a binder coated on the substrate. The energy generated by the laser drives the image dye and other components of the dye layer away at the point where the laser beam strikes the element. In "laser removal" imaging, the laser radiation causes rapid local changes in the image recording layer, thereby removing the material from the layer. The usefulness of such a laser recording element is largely determined by the efficiency with which the image recording dye can be removed upon laser exposure. The transmission Dmin value is a quantitative measure of dye cleanliness: the lower its value on the The larger the recording spot, the more complete the dye removal achieved.
Die U. S.-Patentschrift Nr. 5 330 876 bezieht sich auf ein ablatives Farbstoffaufzeichnungselement, wie oben beschrieben. Das Element weist einen Träger auf, auf dem sich eine Farbstoffschicht befindet, die einen Bildfarbstoff enthält, einen IR-absorbierenden Farbstoff und Bindemittel. Das Element wird mit einem Laser bildweise exponiert und Teile der Farbstoffschicht werden ablatiert unter Erzeugung eines Farbstoffbildes. Der Träger für dieses Element ist der übliche Träger, der auf diesem Gebiet verwendet wird.U.S. Patent No. 5,330,876 relates to an ablative dye recording element as described above. The element comprises a support having thereon a dye layer containing an image dye, an IR absorbing dye and binder. The element is imagewise exposed to a laser and portions of the dye layer are ablated to form a dye image. The support for this element is the conventional support used in the art.
Im Falle des obigen ablativen Farbstoffaufzeichnungselementes besteht ein Problem deshalb, weil die Minimum-Dichte und die Empfindlichkeit nicht so gut wie erwünscht sind.In the case of the above ablative dye recording element, a problem exists because the minimum density and the sensitivity are not as good as desired.
Es ist ein Gegenstand dieser Erfindung, ein ablatives Farbstoffaufzeichnungselement bereitzustellen, in dem die Minimum-Dichte und die Empfindlichkeit gegenüber den Elementen des Standes der Technik verbessert sind. Es ist ein anderer Gegenstand dieser Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung eines Bildes bereitzustellen, bei dem dieses Aufzeichnungselement verwendet wird.It is an object of this invention to provide an ablative dye recording element in which the minimum density and speed are improved over the prior art elements. It is another object of this invention to provide a method of forming an image using this recording element.
Diese und andere Gegenstände werden gemäß der Erfindung erreicht, die sich bezieht auf ein Laseraufzeichnungselement mit einer Grundlage oder Basis, worauf sich eine Farbstoffschicht befindet mit einem in einem polymeren Bindemittel dispergierten Bildfarbstoff, wobei der Farbstoffschicht ein infrarote Strahlung absorbierendes Material zugeordnet ist, und wobei die Grundlage oder die Basis einen Verbundfilm aufweist, der auf mindestens eine Seite des Trägers auflaminiert ist, wobei die Farbstoffschicht sich auf der Verbundfilmseite der Grundlage befindet, und wobei der Verbundfilm eine Mikroporen aufweisende thermoplastische Kernschicht aufweist, sowie mindestens eine praktisch porenfreie thermoplastische Oberflächenschicht.These and other objects are achieved according to the invention which relates to a laser recording element comprising a base having thereon a dye layer comprising an image dye dispersed in a polymeric binder, the dye layer having an infrared radiation absorbing material associated therewith, and the base comprising a composite film laminated to at least one side of the support, the dye layer being on the composite film side of the base, and the composite film comprising a microvoided thermoplastic core layer and at least one substantially pore-free thermoplastic surface layer.
Jeder beliebige sichtbare Bildfarbstoff kann in dem Laseraufzeichnungselement eingesetzt werden, das im Rahmen der Erfindung verwendet wird, vorausgesetzt, der Bildfarbstoff kann durch die Einwirkung des Lasers entfernt werden. Besonders gute Ergebnisse sind mit Farbstoffen erzielt worden, wie zum Beispiel (purpurrot) (purpurrot) (blaugrün-1) (blaugrün-2) Any visible image dye may be used in the laser recording element used in the invention, provided that the image dye can be removed by the action of the laser. Particularly good results have been obtained with dyes such as (magenta) (purple) (blue-green-1) (blue-green-2)
oder beliebige der Farbstoffe, die in den U. S.-Patentschriften 4 541 830, 4 698 651, 4 695 287, 4 701 439, 4 757 046, 4 743 582, 4 769 360 und 4 753 922 beschrieben werden. Die obigen Farbstoffe können allein oder in Kombination miteinander verwendet werden. Die Farbstoffe können in einer Beschichtungsstärke von etwa 0,05 bis etwa 1 g/m² verwendet werden und sind vorzugsweise hydrophob.or any of the dyes described in U.S. Patents 4,541,830, 4,698,651, 4,695,287, 4,701,439, 4,757,046, 4,743,582, 4,769,360 and 4,753,922. The above dyes may be used alone or in combination with one another. The dyes may be used at a coverage of from about 0.05 to about 1 g/m² and are preferably hydrophobic.
Eine andere Ausführungsform der Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Farbstoffbildes, das umfaßt die bildweise Erhitzung des Aufzeichnungselementes, wie oben beschrieben, mittels eines Lasers, wobei die Laserexponierung durch die Farbstoffseite des Elementes erfolgt, und wobei Farbstoff bildweise entfernt wird, unter Gewinnung des Farbstoffbildes in dem Aufzeichnungselement.Another embodiment of the invention relates to a process for producing a dye image comprising imagewise heating the recording element as described above by means of a laser, wherein the laser exposure is through the dye side of the element, and wherein dye is imagewise removed to obtain the dye image in the recording element.
Im Falle einer anderen bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird der Farbstoff bildweise mittels eines Luftstromes, eines Vakuum- und Filtersystems entfernt.In another preferred embodiment of the invention, the dye is removed imagewise by means of an air stream, a vacuum and filter system.
Die Laseraufzeichnungselemente dieser Erfindung können dazu verwendet werden, um medizinische Bilder herzustellen, reprographische Masken, Druckmasken usw.. Das Bild, das erhalten wird, kann ein positives oder ein negatives Bild sein. Der Farbstoff-Entfernungsprozeß kann entweder kontinuierliche (photographisch-artige) oder Halbtonbilder erzeugen.The laser recording elements of this invention can be used to produce medical images, reprographic masks, printing masks, etc. The image obtained can be a positive or a negative image. The dye removal process can produce either continuous (photographic-like) or halftone images.
Jedes beliebige polymere Material kann als Bindemittel in dem Aufzeichnungselement verwendet werden, das im Rahmen der Erfindung benutzt wird. Beispielsweise können verwendet werden Cellulosederivate, zum Beispiel Cellulosenitrat, Celluloseacetathydrogenphthalat, Celluloseacetat, Celluloseacetatpropionat, Celluloseacetatbutyrat, Cellulosetriacetat, ein Hydroxypropylcelluloseether, ein Ethylcelluloseether usw., Polycarbonate; Polyurethane; Polyester; Poly(vinylacetat); Polystyrole; Poly- (styrol-co-acrylonitril); ein Polysulfon; ein Poly(phenylenoxid); ein Poly(ethylenoxid); ein Poly(vinylalkohol-co-acetal), wie zum Beispiel Poly(vinylacetal), Poly(vinylalkohol-co-butyral) oder Poly(vinylbenzal); oder Mischungen von Copolymeren hiervon. Das Bindemittel kann in einer Beschichtungsstärke von etwa 0,1 bis etwa 5 g/m² verwendet werden.Any polymeric material can be used as a binder in the Recording element used in the invention. For example, cellulose derivatives can be used, for example cellulose nitrate, cellulose acetate hydrogen phthalate, cellulose acetate, cellulose acetate propionate, cellulose acetate butyrate, cellulose triacetate, a hydroxypropyl cellulose ether, an ethyl cellulose ether, etc., polycarbonates; polyurethanes; polyesters; poly(vinyl acetate); polystyrenes; poly-(styrene-co-acrylonitrile); a polysulfone; a poly(phenylene oxide); a poly(ethylene oxide); a poly(vinyl alcohol-co-acetal), such as poly(vinyl acetal), poly(vinyl alcohol-co-butyral) or poly(vinylbenzal); or mixtures of copolymers thereof. The binder can be used in a coating thickness of about 0.1 to about 5 g/m².
Im Falle einer bevorzugten Ausführungsform hat das polymere Bindemittel, das in dem Aufzeichnungselement verwendet wird, das im Verfahren der Erfindung benutzt wird, ein Polystyrol- Äquivalentmolekulargewicht von mindestens 100000, gemessen durch Größenausschluß-Chromatographie, wie sie beschrieben wird in der U. S.-Patentschrift 5 330 876.In a preferred embodiment, the polymeric binder used in the recording element used in the process of the invention has a polystyrene equivalent molecular weight of at least 100,000 as measured by size exclusion chromatography as described in U.S. Patent 5,330,876.
In dem Laseraufzeichnungselement der Erfindung kann, falls erwünscht, eine Trennschicht verwendet werden, wie sie in der U. S.-Patentschrift 5 459 017 beschrieben wird.In the laser recording element of the invention, if desired, a release layer as described in U.S. Patent 5,459,017 may be used.
Um ein Laser-induziertes Bild gemäß der Erfindung zu erhalten, wird vorzugsweise ein Diodenlaser verwendet, wie zum Beispiel ein Infrarot-Diodenlaser, da dieser wesentliche Vorteile bietet, aufgrund seiner geringen Größe, geringen Kosten, Stabilität, Zuverlässigkeit, Robustheit und Leichtigkeit der Modulation. In der Praxis muß, bevor ein Infrarot-Laser verwendet werden kann, um das Aufzeichnungselement aufzuheizen, das Element ein infrarote Strahlung absorbierendes Material enthalten, wie zum Beispiel infrarote Strahlung absorbierende Cyaninfarbstoffe, wie sie beschrieben werden in der U. S.-Patentschrift 5 401 618, oder andere Materialien, wie sie beschrieben wer den in den folgenden U. S.-Patentschriften: 4 948 777, 4 950 640,4950 639,4948 776,4948 778,4942 141, 4 952 552, 5 036 040 und 4 912 083. Die Laserstrahlung wird dann in der Farbstoffschicht absorbiert und in Wärme überführt durch einen molekularen Prozeß, der als interne-Konversion bekannt ist. Somit hängt der Aufbau einer geeigneten Farbstoffschicht nicht nur von dem Farbton, der Übertragbarkeit und der Intensität der Bildfarbstoffe ab, sondern auch von der Fähigkeit der Farbstoffschicht, die Strahlung zu absorbieren und sie in Wärme umzuwandeln. Der infrarote Strahlung absorbierende Farbstoff kann in der Farbstoffschicht selbst enthalten sein oder in einer separaten Schicht, die der Farbstoffschicht zugeordnet ist, d. h. über oder unter der Farbstoffschicht. Vorzugsweise erfolgt die Laserexponierung beim Verfahren der Erfindung durch die Farbstoffseite des Aufzeichnungselementes, wodurch es ermöglicht wird, daß dieses Verfahren ein einblättriges Verfahren ist, d. h. ein separates Empfangselement ist nicht erforderlich.To obtain a laser-induced image according to the invention, a diode laser is preferably used, such as an infrared diode laser, since this offers significant advantages due to its small size, low cost, stability, reliability, robustness and ease of modulation. In practice, before an infrared laser can be used to heat the recording element, the element must contain an infrared absorbing material, such as infrared absorbing cyanine dyes as described in US Patent 5,401,618, or other materials as described. those in the following U.S. patents: 4,948,777, 4,950,640,4950,639,4948,776,4948,778,4942,141, 4,952,552, 5,036,040 and 4,912,083. The laser radiation is then absorbed in the dye layer and converted to heat by a molecular process known as internal conversion. Thus, the construction of a suitable dye layer depends not only on the hue, transferability and intensity of the image dyes, but also on the ability of the dye layer to absorb the radiation and convert it to heat. The infrared radiation absorbing dye may be contained in the dye layer itself or in a separate layer associated with the dye layer, i.e. above or below the dye layer. Preferably, the laser exposure in the process of the invention is through the dye side of the recording element, thereby enabling this process to be a single sheet process, ie, a separate receiving element is not required.
Die Farbstoffschicht des Laseraufzeichnungselementes der Erfindung kann auf den Träger aufgeschichtet werden oder hierauf aufgedruckt werden, nach einer Drucktechnik, wie zum Beispiel einem Gravure-Prozeß oder mittels eines Beschichtungstrichters.The dye layer of the laser recording element of the invention can be coated or printed onto the support by a printing technique such as a gravure process or by means of a coating hopper.
Aufgrund ihrer relativ niedrigen Kosten und ihres guten Aussehens werden Verbundfilme ganz allgemein verwendet und sie werden im Handel als "Verpackungsfilme" bezeichnet. Der Träger kann ein Cellulosepapier aufweisen, einen Polymerfilm oder ein synthetisches Papier.Due to their relatively low cost and good appearance, composite films are widely used and are referred to in the trade as "packaging films". The carrier may comprise a cellulose paper, a polymer film or a synthetic paper.
Ungleich synthetischen Papiermaterialien können Mikroporen aufweisende Verpackungsfilme auf eine Seite der meisten Träger auflaminiert werden und weisen dennoch ein ausgezeichnetes Krümmungsverhalten auf. Das Krümmungsverhalten kann gesteuert werden durch die Strahlstärke des Trägers. Nimmt die Dicke eines Trägers ab, so nimmt auch die Strahlstärke ab.Unlike synthetic paper materials, microvoided packaging films can be laminated to one side of most substrates and still exhibit excellent bending behavior. The bending behavior can be controlled by the beam intensity of the substrate. As the thickness of a substrate decreases, the beam intensity also decreases.
Diese Filme können auf eine Seite der Träger in ziemlich niedrigen Verhältnissen von Dicke/Strahlstärke auflaminiert werden und zeigen dennoch lediglich eine minimale Krümmung.These films can be laminated to one side of the substrates at fairly low thickness/beam intensity ratios and yet exhibit only minimal curvature.
Mikroporen aufweisende Verpackungs-Verbundfilme werden in geeigneter Weise hergestellt durch Koextrusion der Kern- und Oberflächenschichten, worauf sich eine biaxiale Orientierung anschließt, wodurch Poren rund um Poren initiierende Materialien erzeugt werden, die in der Kernschicht vorhanden sind. Derartige Verbundfilme werden beispielsweise in der U. S.-Patentschrift 5 244 861 beschrieben.Microvoided packaging composite films are suitably prepared by coextrusion of the core and surface layers, followed by biaxial orientation, thereby creating voids around void-initiating materials present in the core layer. Such composite films are described, for example, in U.S. Patent 5,244,861.
Der Kern des Verbundfilmes sollte 15 bis 95% der Gesamtdicke des Filmes ausmachen, vorzugsweise von 30 bis 85% der Gesamtdicke. Die keine Poren aufweisende Haut oder Häute sollten somit 5 bis 85% des Filmes, vorzugsweise 15 bis 70% der Dicke ausmachen. Die Dichte (das spezifische Gewicht) des Verbundfilmes sollte zwischen 0,2 und 1,0 g/cm³, vorzugsweise zwischen 0,3 und 0,7 g/cm³ liegen. Wird die Dicke des Kernes geringer als 30% oder wird das spezifische Gewicht auf über 0,7 g/cm³ erhöht, so beginnt der Verbundfilm eine geeignete Komprimierbarkeit und thermische isolierende Eigenschaften zu verlieren. Wird die Kerndicke auf über 85% erhöht oder wird das spezifische Gewicht geringer als 0,3 g/cm³, so wird der Verbundfilm weniger gut verarbeitbar aufgrund eines Abfalles in der Zugfestigkeit und er wird empfänglich für physikalische Beschädigungen. Die Gesamtdicke des Verbundfilmes kann zwischen 20 und 150 um liegen, vorzugsweise zwischen 30 und 70 um. Unterhalb 30 um können die Mikroporen aufweisenden Filme nicht dick genug sein, um jegliche inhärente Nicht-Planarität im Träger auf ein Minimum zu vermindern und sie würden schwerer herzustellen sein. Bei Dicken von höher als 70 um ist nur eine geringe Verbesserung in entweder der Druckgleichförmigkeit oder der thermischen Wirksamkeit zu erkennen, weshalb kaum eine Rechtfertigung dafür besteht, die Kosten für Extramaterialien weiter zu erhöhen.The core of the composite film should comprise 15 to 95% of the total thickness of the film, preferably 30 to 85% of the total thickness. The non-porous skin or skins should thus comprise 5 to 85% of the film, preferably 15 to 70% of the thickness. The density (specific gravity) of the composite film should be between 0.2 and 1.0 g/cm³, preferably between 0.3 and 0.7 g/cm³. If the thickness of the core becomes less than 30% or the specific gravity is increased above 0.7 g/cm³, the composite film begins to lose suitable compressibility and thermal insulating properties. If the core thickness is increased above 85% or the specific gravity becomes less than 0.3 g/cm3, the composite film becomes less processable due to a drop in tensile strength and it becomes susceptible to physical damage. The total thickness of the composite film can be between 20 and 150 µm, preferably between 30 and 70 µm. Below 30 µm, the microvoided films cannot be thick enough to minimize any inherent non-planarity in the substrate and would be more difficult to manufacture. At thicknesses higher than 70 µm, little improvement in either pressure uniformity or thermal efficiency is seen, so there is little justification for further increasing the cost of extra materials.
Zu geeigneten Klassen von thermoplastischen Polymeren für das Kernmatrix-Polymer des Verbundfilmes gehören Polyolefine, Polyester, Polyamide, Polycarbonate, Celluloseester, Polystyrol, Polyvinylharze, Polysulfonamide, Polyether, Polyimide, Poly- (vinylidenfluorid), Polyurethane, Poly(phenylensulfide), Polytetrafluoroethylen, Polyacetale, Polysulfonate, Polyesterionomere und Polyolefinionomere. Copolymere und/oder Mischungen von diesen Polymeren können verwendet werden.Suitable classes of thermoplastic polymers for the core matrix polymer of the composite film include polyolefins, polyesters, polyamides, polycarbonates, cellulose esters, polystyrene, polyvinyl resins, polysulfonamides, polyethers, polyimides, poly(vinylidene fluoride), polyurethanes, poly(phenylene sulfides), polytetrafluoroethylene, polyacetals, polysulfonates, polyester ionomers, and polyolefin ionomers. Copolymers and/or blends of these polymers may be used.
Zu geeigneten Polyolefinen gehören Polypropylen, Polyethylen, Polymethylpenten und Mischungen hiervon. Polyolefincopolymere, einschließlich Copolymere von Ethylen und Propylen, sind ebenfalls geeignet.Suitable polyolefins include polypropylene, polyethylene, polymethylpentene and mixtures thereof. Polyolefin copolymers, including copolymers of ethylene and propylene, are also suitable.
Der Verbundfilm kann hergestellt werden mit Haut oder Häuten aus dem gleichen polymeren Material wie die Kernmatrix oder der Verbundfilm kann hergestellt werden mit Haut oder Häuten aus einer Polymer-Zusammensetzung, die sich von der der Kernmatrix unterscheidet. Um eine Verträglichkeit zu erreichen, kann eine Hilfsschicht verwendet werden, um eine Adhäsion der Hautschicht an den Kern zu unterstützen.The composite film can be made with skin or skins of the same polymeric material as the core matrix or the composite film can be made with skin or skins of a polymer composition different from that of the core matrix. To achieve compatibility, an auxiliary layer can be used to assist adhesion of the skin layer to the core.
Der Kernmatrix können Zusätze einverleibt werden, um die Weißheit dieser Filme zu verbessern. Hierzu gehören beliebige Verfahren, die aus dem Stande der Technik dafür bekannt sind, einschließlich des Zusatzes eines weißen Pigmentes, wie zum Beispiel Titandioxid, Bariumsulfat, Ton oder Calciumcarbonat. Hierzu gehört ferner der Zusatz von optischen Aufhellern oder fluoreszierenden Mitteln, die Energie im UV-Bereich absorbieren und Licht weitestgehend im blauen Bereich emittieren, oder andere Zusätze, welche die physikalischen Eigenschaften des Filmes oder die Herstellbarkeit des Filmes verbessern.Additives may be incorporated into the core matrix to improve the whiteness of these films using any of the techniques known in the art, including the addition of a white pigment such as titanium dioxide, barium sulfate, clay, or calcium carbonate. It may also include the addition of optical brighteners or fluorescent agents that absorb energy in the UV region and emit light largely in the blue region, or other additives that improve the physical properties of the film or the manufacturability of the film.
Die Koextrusion, das Abschrecken, das Orientieren und die Wärmefixierung dieser Verbundfilme können nach beliebigen Verfahren bewirkt werden, die aus dem Stande der Technik zur Herstellung von orientierten Filmen bekannt sind, wozu gehören ein Flachfilmprozeß oder ein Blasen- oder Röhrenprozeß. Der Flachfilmprozeß beruht auf dem Extrudieren der Mischung durch eine Schlitzdüse und auf einem raschen Abschrecken der extrudierten Bahn auf gekühlten Gießtrommeln, derart, daß die Kernmatrix- Polymerkomponente des Filmes und der Hautkomponente oder der Hautkomponenten abgeschreckt werden auf unter ihre Glasübergangstemperaturen (Tg). Der abgeschreckte Film wird dann biaxial orientiert durch Verstrecken in gegenseitig senkrechten Richtungen bei einer Temperatur über der Glasübergangstemperatur der Matrixpolymeren und der Hautpolymeren. Der Film kann in einer Richtung verstreckt und dann in einer zweiten Richtung verstreckt werden oder gleichzeitig in beiden Richtungen verstreckt werden. Nachdem der Film verstreckt worden ist, wird er hitzefixiert durch Erhitzen auf eine Temperatur, die ausreicht, um die Polymeren zu kristallisieren, wobei der Film in gewissem Grade vor einer Retraktion in beiden Richtungen der Verstreckung bewahrt wird.The coextrusion, quenching, orientation and heat setting of these composite films can be carried out by any method known in the art for the production of of oriented films are known, including a flat film process or a bubble or tube process. The flat film process relies on extruding the mixture through a slot die and rapidly quenching the extruded web on chilled casting drums such that the core matrix polymer component of the film and the skin component or components are quenched to below their glass transition temperatures (Tg). The quenched film is then biaxially oriented by stretching in mutually perpendicular directions at a temperature above the glass transition temperature of the matrix polymers and the skin polymers. The film may be stretched in one direction and then stretched in a second direction, or stretched in both directions simultaneously. After the film has been stretched, it is heat set by heating to a temperature sufficient to crystallize the polymers while restraining the film to some degree from retraction in both directions of stretch.
Durch das Vorhandensein von mindestens einer keine Poren aufweisenden Haut auf dem Mikroporen aufweisenden Kern wird die Zugfestigkeit des Filmes erhöht und der Film wird herstellbarer. Ermöglicht wird, daß die Filme in größeren Breiten hergestellt werden können und bei höheren Verstreckverhältnissen als wenn Filme hergestellt werden, in denen alle Schichten Poren aufweisen. Das Koextrudieren der Schichten erleichtert ferner den Herstellungsprozeß.The presence of at least one non-porous skin on the microporous core increases the tensile strength of the film and makes the film more manufacturable. It allows the films to be manufactured in larger widths and at higher stretch ratios than when films are manufactured in which all layers are porous. Coextruding the layers also facilitates the manufacturing process.
Der Träger, auf den die Mikroporen aufweisenden Verbundfilme auflaminiert werden, zur Herstellung der Grundlage oder der Basis des Aufzeichnungselementes der Erfindung, kann ein polymerer Träger sein, ein Träger aus synthetischem Papier oder der Träger kann aus einem Cellulosefaser-Papierträger bestehen oder Laminaten hiervon.The support to which the microvoided composite films are laminated to form the base or the recording element of the invention may be a polymeric support, a synthetic paper support, or the support may consist of a cellulosic fiber-paper support or laminates thereof.
Zu bevorzugten Cellulosefaser-Papierträgern gehören jene, die in der U. S.-Patentschrift 5 250 496 beschrieben werden. Wird ein Cellulosefaser-Papierträger verwendet, so hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Mikroporen aufweisenden Verbundfilme einer Extrusions-Laminierung zu unterwerfen, unter Verwendung eines Polyolefinharzes. Während des Laminierungsprozesses ist es wünschenswert, im Falle des Mikroporen aufweisenden Verpackungsfilmes eine minimale Spannung aufrechtzuerhalten, um die Krümmung in dem anfallenden laminierten Träger auf ein Minimum zu reduzieren. Die Rückseite des Papierträgers (d. h. die Seite gegenüber dem Mikroporen aufweisenden Verbundfilm) kann ebenfalls durch Extrudieren mit einer Polyolefinharzschicht beschichtet werden (zum Beispiel von etwa 10 bis 75 g/m²) und kann ebenfalls eine Rückschicht aufweisen, wie sie in den U. S.- Patentschriften 5 011 814 und 5 096 875 beschrieben wird. Im Falle von Anwendungen bei hoher Feuchtigkeit (> 50% RH) ist es wünschenswert, eine Harzbeschichtung auf der Rückseite von etwa 30 bis etwa 75 g/m² vorzusehen, in weiter bevorzugter Weise von 35 bis 50 g/m², um die Krümmung auf einem Minimum zu halten.Preferred cellulose fiber paper supports include those described in U.S. Patent No. 5,250,496. a cellulose fiber paper backing is used, it has been found advantageous to subject the microvoided composite films to extrusion lamination using a polyolefin resin. During the lamination process, it is desirable to maintain minimal tension in the case of the microvoided packaging film in order to minimize curl in the resulting laminated backing. The back side of the paper backing (i.e., the side opposite the microvoided composite film) may also be extrusion coated with a polyolefin resin layer (e.g., from about 10 to 75 g/m²) and may also have a backing layer as described in U.S. Patents 5,011,814 and 5,096,875. In the case of high humidity applications (> 50% RH), it is desirable to provide a resin coating on the back of about 30 to about 75 g/m², more preferably 35 to 50 g/m², to keep the warpage to a minimum.
Im Falle einer bevorzugten Ausführungsform, um Aufzeichnungselemente mit einem wünschenswerten photographischen Aussehen und Griff herzustellen, ist es wünschenswert, relativ dicke Papierträger zu verwenden (zum Beispiel mit einer Dicke von mindestens 120 um, vorzugsweise von 120 bis 250 um) und relativ dünne Mikroporen aufweisende Verpackungs-Verbundfilme (zum Beispiel mit einer Dicke von weniger als 50 um, vorzugsweise einer Dicke von 20 bis 50 um, weiter bevorzugt mit einer Dicke von 30 bis 50 um).In a preferred embodiment, to produce recording elements having a desirable photographic look and feel, it is desirable to use relatively thick paper supports (e.g., having a thickness of at least 120 µm, preferably from 120 to 250 µm) and relatively thin microvoided packaging composite films (e.g., having a thickness of less than 50 µm, preferably having a thickness of from 20 to 50 µm, more preferably having a thickness of from 30 to 50 µm).
Im Falle einer anderen Ausführungsform der Erfindung, um ein Aufzeichnungselement herzustellen, das einfachem Papier gleicht, zum Beispiel zum Einschluß in ein gedrucktes, mehrere Seiten aufweisendes Dokument, können relativ dünne Papier- oder Polymerträger verwendet werden (zum Beispiel mit einer Dicke von weniger als 80 um, vorzugsweise von 25 bis 80 um) in Kombination mit relativ dünnen Mikroporen aufweisenden Verpackungs- Verbundfilmen (zum Beispiel mit einer Dicke von weniger als 50 um, vorzugsweise von 20 bis 50 um, in besonders bevorzugter Weise mit einer Dicke von 30 bis 50 um).In another embodiment of the invention, to produce a recording element that resembles plain paper, for example for inclusion in a printed multi-page document, relatively thin paper or polymer supports can be used (for example having a thickness of less than 80 µm, preferably from 25 to 80 µm) in combination with relatively thin microporous packaging Composite films (for example with a thickness of less than 50 µm, preferably from 20 to 50 µm, particularly preferably with a thickness of from 30 to 50 µm).
Das folgende Beispiel soll die Erfindung weiter veranschaulichen.The following example is intended to further illustrate the invention.
Ein im Handel erhältlicher Verpackungsfilm (OPPalyte® 350 TW, Mobil Chemical Co.) wurde auf einen Papierträger auflaminiert. OPPalyte® 350 TW ist ein Verbundfilm (Dicke 38 um) (d = 0,62), bestehend aus einem Mikroporen aufweisenden und orientierten Polypropylenkern (ungefähr 73% der gesamten Filmdicke), mit einer mit Titandioxid pigmentierten, keine Mikroporen aufweisenden orientierten Polypropylenschicht auf jeder Seite; wobei das Poren initiierende Material aus Poly(butylenterephthalat) besteht.A commercially available packaging film (OPPalyte® 350 TW, Mobil Chemical Co.) was laminated to a paper carrier. OPPalyte® 350 TW is a composite film (38 µm thick) (d = 0.62) consisting of a microvoided and oriented polypropylene core (approximately 73% of the total film thickness) with a titanium dioxide-pigmented, non-microvoided oriented polypropylene layer on each side; the void-initiating material is poly(butylene terephthalate).
Verpackungsfilme können auf verschiedene Weise (zum Beispiel durch Extrudieren, durch Druck oder andere Mittel) auf einen Papierträger auflaminiert werden. Im vorliegenden Falle wurden sie durch Extrudieren auflaminiert, wie unten beschrieben, mit pigmentiertem Polyolefin auf einen Papiermaterialträger. Das pigmentierte Polyolefin bestand aus Polyethylen (12 g/m²) mit einem Gehalt an Anatas (Titandioxid) (12,5 Gew.-%) und einem optischen Aufheller auf Benzoxazol-Basis (0,05 Gew.-%).Packaging films can be laminated to a paper base in various ways (for example, by extrusion, by printing or other means). In the present case, they were laminated to a paper base by extrusion, as described below, with pigmented polyolefin. The pigmented polyolefin consisted of polyethylene (12 g/m²) containing anatase (titanium dioxide) (12.5% by weight) and a benzoxazole-based optical brightener (0.05% by weight).
Der Papiermaterialträger war 137 um dick und wurde hergestellt aus einer Mischung im Verhältnis von 1 : 1 aus Pontiac Maple 51 (einem gebleichten Ahorn-Kraft-Hartholz mit einer 0,5 um gewichteten mittleren Faserlänge), erhältlich von der Firma Consolidated Pontiac Inc., und Alpha-Hartholzsulfit (einem gebleichten Roterlen-Hartholzsulfit einer mittleren Faserlänge von 0,69 um), erhältlich von der Firma Weyerhauser Paper Co.. Die Rückseite des Papiermaterialträgers wurde mit einer Schicht aus hoch dichtem Polyethylen (30 g/m²) beschichtet.The paper stock support was 137 µm thick and was made from a 1:1 blend of Pontiac Maple 51 (a bleached maple kraft hardwood with a 0.5 µm weighted average fiber length) available from Consolidated Pontiac Inc. and Alpha Hardwood Sulfite (a bleached red alder hardwood sulfite with an average fiber length of 0.69 µm) available from Weyerhauser Paper Co. The back of the paper stock support was coated with a layer of made of high density polyethylene (30 g/m²).
Ein keine Mikroporen aufweisender Träger wurde hergestellt durch Extrusionsbeschichtung eines pigmentierten Polyolefins auf einen Papiermaterialträger. Das pigmentierte Polyolefin bestand aus Polyethylen (12 g/m²) mit einem Gehalt an Anatas (Titandioxid) (12,5 Gew.-%) und einem optischen Benzoxazol- Aufheller (0,05 Gew.-%). Der Papiermaterialträger war der gleiche wie oben beschrieben. Die Rückseite des Papiermaterialträgers wurde mit Polyethylen hoher Dichte (30 g/m²) beschichtet.A non-microvoided support was prepared by extrusion coating a pigmented polyolefin onto a paper stock support. The pigmented polyolefin consisted of polyethylene (12 g/m²) containing anatase (titanium dioxide) (12.5 wt%) and a benzoxazole optical brightener (0.05 wt%). The paper stock support was the same as described above. The back of the paper stock support was coated with high density polyethylene (30 g/m²).
Die folgende Mischung wurde hergestellt und verrührt, bis eine Lösung eingetreten war:The following mixture was prepared and stirred until a dissolution was achieved:
12 g Nitrocelluselose (Hercules)12 g nitrocellulose (Hercules)
0,24 g IR-10.24g IR-1
0,24 g des im vorstehenden beschriebenen Farbstoffes Blaugrün-20.24 g of the dye described above Blue-2
70 g Aceton IR-absorbierender Farbstoff IR-1 70 g acetone IR-absorbing dye IR-1
Die obige Lösung wurde in einer Beschichtungsstärke von 34 g/m², nasse Beschichtungsstärke, auf den Papierträger A wie oben beschrieben aufgetragen.The above solution was applied in a coating thickness of 34 g/m², wet coating thickness, applied to the paper carrier A as described above.
Dieser Vergleich ist dem Element 1 ähnlich, mit der Ausnahme, daß der Träger B anstelle des Trägers A verwendet wurde.This comparison is similar to Element 1, except that carrier B was used instead of carrier A.
Nach dem Trocknen wurden die Element exponiert, unter Verwendung eines Lasers vom Typ Spectra Diode Labs Lasers Modell SDL-2432, mit einer maximalen Energie von 600 mW pro Laserstrahl, bei 830 nm, 1000 Umdrehungen/Min. und einer Spotgröße von ungefähr 12 um · 25 um unter Verwendung eines Lathe-Typ- Printers mit einem Trommelumfang von 53 cm. Die Diodenlaserstrahlen wurden auf der Oberfläche des Elementes gescanned, um 954 Linien pro cm oder 2400 Linien pro inch zu erzielen. Ein Luftstrom wurde über die Donoroberfläche geblasen, gemeinsam mit einem Vakuum und einem Filtersystem, um das ablatierte Material zu entfernen.After drying, the elements were exposed using a Spectra Diode Labs Lasers model SDL-2432 laser with a maximum power of 600 mW per laser beam at 830 nm, 1000 rpm and a spot size of approximately 12 µm x 25 µm using a lathe-type printer with a drum circumference of 53 cm. The diode laser beams were scanned on the surface of the element to achieve 954 lines per cm or 2400 lines per inch. An air stream was blown over the donor surface along with a vacuum and filter system to remove the ablated material.
Ein Stufentablett-Bild wurde aufgedruckt, unter Verminderung der Laserintensität auf lineare Weise in aufeinanderfolgenden Patches von dem Maximum bis 0. Gemessen wurden die Reflexions- Status-A-Rotdichten unter Verwendung eines Reflexions-Densitometers vom Typ X-Rite Modell 310.A step tablet image was printed by decreasing the laser intensity in a linear manner in successive patches from maximum to 0. Reflectance Status A red densities were measured using an X-Rite Model 310 reflection densitometer.
Die abgelesenen Werte wurden in Bezug gesetzt zu dem unbeschichteten Papierträger. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die nahe beieinanderliegenden D-max- Werte zeigen an, daß die Beschichtungsdicken die gleichen waren bei experimentellen Fehlern, wie beabsichtigt (Stufe 21). Tabelle The readings were compared to the uncoated paper support. The results are shown in the following table. The close D-max values indicate that the coating thicknesses were the same within experimental errors, as intended (Step 21). Table
Die obigen Ergebnisse zeigen, daß das Element mit dem Mikroporen aufweisenden Träger (Element 1) wirksamer war, wobei es einen beträchtlich geringeren D-min-Wert zeigte (Stufen 1-5) als das Vergleichselement 1, bei dem ein keine Mikroporen aufweisender Träger verwendet wurde. Der Mikroporen aufweisende Träger führte auch zu einer Empfindlichkeitsverbesserung, die sich aus den Daten ergeben durch Definition eines Empfindlichkeitspunktes als erforderliche Exponierung, um 0,03 über D-min zu drucken (Stufe 10 für Element 1 und Stufe 7 für Vergleichselement 1). Der Empfindlichkeitspunkt im Falle des Elementes 1 lag bei 498 mJ/cm², wohingegen der Empfindlichkeitspunkt im Falle des Vergleichselementes 1 bei 546 mJ/cm² lag. Dies bedeutet, daß das Element 1 eine um 9% geringere Exponierung benötigt, um diesen Empfindlichkeitspunkt zu erreichen.The above results show that the element with the microvoided support (Element 1) was more effective, showing a significantly lower D-min (levels 1-5) than Control Element 1, which used a non-microvoided support. The microvoided support also resulted in a speed improvement, which is determined from the data by defining a speed point as the exposure required to print 0.03 over D-min (level 10 for Element 1 and level 7 for Control Element 1). The speed point in the case of Element 1 was 498 mJ/cm2, whereas the speed point in the case of Control Element 1 was 546 mJ/cm2. This means that Element 1 requires 9% less exposure to reach this speed point.
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