JPH0298482A - Method and apparatus for forming image - Google Patents
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Landscapes
- Ink Jet (AREA)
- Duplication Or Marking (AREA)
Abstract
Description
〔産業上の利用分野〕
本発明は、新規な画像形成方法、並びに記録材及び画像
形成装置に関するものである。[Industrial Application Field] The present invention relates to a novel image forming method, a recording material, and an image forming apparatus.
印刷技術において、平版印刷法、凸版印刷法やグラビヤ
印刷法などが用いられているが、これまでの印刷技術を
コンピューター等の記録用周辺機器に適用するには困難
な面が多い。
例えば版を作成するのに複雑な工程を有するため版が高
価となったり、版上での画像部と非画像部のインクによ
るパターニングに際し、湿し水を必要とするなど版表面
樹脂のインク付着性制御に複雑な操作を必要としている
。
一方、コンピューター等の記録用周辺機器としては、各
種の記録方式を用いたプリンタ、例えばレーザービーム
・プリンタ、インクジェット・プリンタ、感熱転写プリ
ンタ、ワイヤートッド・プリンタやデイジ−ホイル・プ
リンタが知られているが、前述した印刷技術で達成して
いる多量印刷にはコスト面等で適していない問題点があ
った。
[発明が解決しようとしている課題]
本発明の目的は、従来の印刷技術における耐刷性と同等
レベルの耐刷性を維持しつつ、同時にコンピューター等
の記録用周辺機器に適用可能な新規な画像形成装置及び
方法を提供することにある。
本発明の別の目的は、メンテナンスフリーで、高画質形
成能の画像形成装置及び方法を提供し、コンピューター
等の記録用周辺機器に十分適用可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
本発明は荷電粒子を含有する無定形固体のインク材から
成るインク層にインクジェット方式によって所望の画像
パターンに応じて液体分散媒を付与する第1の工程と、
電圧が印加された対をなす電極の間にインク層な通すこ
とによって、インク層の第1の工程で液体分散媒が付与
された部分の付着性を変化させてインク層に所望の画像
パターンに応じた付着性の差異を生じさせる第2の工程
と、
インク層の付着性のより強い部分を被記録体に転写させ
る第3の工程とを有する画像形成方法である。
また、上記方法を実施するための装置も本発明に含まれ
る。すなわち荷電粒子を含有する無定形固体のインク材
であって液体分散媒の付与と電圧の印加によって付着性
が変化するインク材を層状に形成する手段と、
該インク材からなるインク層に所望の画像パターンに応
じて液体分散媒を付与するインクジェット装置と、
正負の対をなす電極と。
該電極間にインク層を供給する手段と、該電極に電圧を
印加する手段とを有する画像形成装置である。
本発明は第1に荷電粒子を含有した無定形固体のインク
材に特徴を有し、第2に
a、一対の電極
す、一対の電極間に印加電圧の極性に応じて付着性が変
化する無定形固体のインク材を供給する手段、及び
C8一対の電極間に電圧を印加する手段を有する画像形
成装置に特徴を有し、第3に一対の電極間に、印加電圧
の極性に応じて付着性が変化する無定形固体のインク材
を供給する工程及び前記一対の電極間に電圧を印加し、
何れか一方の電極上に優勢に前記無定形固体を付着させ
る工程を有し、第4に前記インクに印加電圧の極性に応
じて付着性を変化させる手段としては、インクジェット
方式によって前記インク上に画像パターン状に印字され
た水、またはその他の液体の付与によって行なわれるこ
とを特徴としている。
〔実施例1
本発明の画像形成方法はインクに一対の電極間で電圧印
加した時に、粘着性を有するインクが電極に付着しなく
なったり、反対に粘着性のないインクが電極に付着する
ようになったりする性質を利用して画像を形成する。
以下図面を参照して本発明を説明する。
第1図において、インク担持ロールlは円筒形状を有し
矢印六方向へ回転する部材である。ロールlはアルミニ
ウム、銅、ステンレスなどの導電体で形成するのが好ま
しい、インク担持ロール1の表面(円筒面上)には、矢
印方向に回転するコーティングロール9により記録材で
あるインクが均一の厚みに形成される。又、インク担持
ロール1の表面は、平滑面であってもよいが、インクの
搬送、担持性をより高める点からは、適度に粗面化(例
えば粗面度IS程度)されているほうが好ましい。
次にインク担持ロール1とコーティング口−ル9によっ
て形成されたインク層2はロール4に接触する前にイン
クジェットノズル11によって画像パターンに対応して
液体分散媒により印字が行なわれる0本実施例では水を
液体分散媒とするインクを用いたため、インクジェット
ノズルから吐出させる液体には、通常、容易に使用可能
な水道水を使用した。水道水は入手が容易であり、イン
クジェットノズルの目づまりもおこさず、無害であるた
め、液体分散媒として非常に好ましい。又、実施例で使
用したインクジェットノズルは、公知の方式を使用して
いるため、詳細な説明は省略する。実施例ではキャノン
■インクジェットプリンターBJ130のノズルを使用
した。
この水が付与されたインク層2の部分は、次にロール4
とインク担持ロール1間に電圧を印加することにより、
ロール4と接触するインク層2の付着性が変化して、イ
ンク担持ロール1とロール4間の付着性に差が発生し、
インクをロール4上に画像パターン状に付着させる。電
源103の電圧は実用的にはlO〜100V、更には5
〜50Vの直流電圧が好ましい。
第1図にはロール4側が陽極、インク担持ロール1側が
陰極となっているが、使用するインクの特性によっては
ロール4側を陰極、ロール1側を陽極としてもかまわな
い、又、電源!03による電圧印加は、具体的にはロー
ル4及びインクロール1のそれぞれの回転軸間に印加す
るとよい。
インク担持ロール1表面上に形成されるインク層2の層
の厚さは、(インク担持ロール1とコーティングロール
9とのギャップの大きさ、インク2の流動性ないし粘度
、インク担持ロール1表面の材質ないし粗面度、あるい
は該ロール1の回転速度等によって異なるが)、このロ
ール1がロール4に対向するインク転写位置において、
概ね0.001−100mm程度であることが好ましい
。
このインク層2の層厚が0.001mm未満では、イン
ク担持ロール1上に均一なインク層を形成することが困
難となる。一方、このインク層厚が100mmを越える
と、インク層の表層(ロール4に接触する側の層)を均
一な周速としつつ、インクN2を搬送することが困難と
なり、またインク担持ロール1とロール4との通電も容
易でなくなる。
次にロール4上のインク画像をロール4と圧接しつつ矢
印C方向に回転するプラン胴5に転写し、更にプラン胴
5上のインク画像を、プラン胴5と圧接しつつ矢印り方
向に回転する圧胴6の間を通過する被記録体7(紙、布
、金属シートなど)上に転写して、被記録体7上に上記
インク画像に対応する画像8を形成する。
場合によってはプラン胴5を設けずにロール4上のイン
ク画像を直接被記録体7上に転写してもかまわない。
本発明の画像形成方法は、一対の電極の間に特定のイン
クを供給し、電極間に直流電圧を印加することによって
、電極のパターンに応じてインクの付着性が変化するこ
とを利用したものである。
使用するインクの性質によって、本発明の画像形成方法
は、以下の2つのタイプに分けることができる。すなわ
ち、
(I)電圧印加しない状態でインクに付着性があり、電
圧が印加されることによって、付着性が消滅するタイプ
。
この場合、液体分散媒を付与しなかった部分のインクが
ロール4に付着し、所望の記録画像が形成される。
(II )電圧印加しない状態でインクに付着性がなく
、電圧が印加されることによって、付着性が生ずるタイ
プ。
この場合、液体分散媒を付与した部分のインクがロール
4に付着し、所望の記録画像が形成される。
以下、本発明の画像形成方法で使用するインクについて
説明する。
上記のタイプ(I)(II)で述べたように、インクに
当初から付着性を有するようにするか、あるいは当初は
付着性を有さないようにするかは、インクを構成する材
料の配合割合、構成材料の種類を調整して、容易に制御
することができる。
一方、電圧印加により、インクが付着性−非付着性、非
付着性−付着性と変化するメカニズムについては、次の
いくつかの場合が考えられる。
(1)電圧印加により、クローン力により付着性が変化
する場合
インクの基本的な構成として、無機あるいは有機の微粒
子と液体分散媒とからなるものを用い、微粒子の帯電性
の差を利用するものである。この場合、インクを当初か
ら付着性を有するように調整して微粒子として負に帯電
し易いものを含有させると、電圧印加により陰電極側の
インクが付着しなくなり、微粒子として正に帯電し易い
ものを含有させると、電圧印加により陽電極側のインク
が付着しなくなる。
また、インクを当初は付着性を有しないように調整して
微粒子として負に帯電し易いものを含有させると、電圧
印加により陽電極側のインクが付着するようになり、微
粒子として正に帯電し易いものを含有させると電圧印加
により陰極側のインクが付着するようになる。
(2)電圧印加による通電により、インクが電気分解し
たガスを発生し、付着性が変化する場合この場合、イン
クをもともと付着性を有するように調整する。電圧印加
により一方の電極近傍でインクがガスを発生し、このガ
スによりインクが電極に付着しなくなる。インクが電気
分解してガスを発生するようにするためには、インクに
水、アルコール、グリコール等の溶媒、あるいは塩化ナ
トリウム、塩化カリウム等の電解質が溶解した溶媒を含
有させればよい、インクの電気抵抗は、低い方が良く、
体積抵抗を1011Ω・cm以下にすることが好ましい
0体積抵抗がlo6Ω・cmを超えると通電量が低下し
、あるいは通電量の低下を防ぐ為に高電圧が必要となる
。
上記のメカニズム(1)及び(2)をとるインクについ
て以下に説明する。
本発明で使用するインクとしては、電圧印加しない状態
で付着、非付着の両方のインクが考えられるが、画像濃
度の点から考えるとインクがバルク移動する方が濃度が
均一となり好ましい、インクが、水やアルコールのよう
な液体では凝集力が弱く、好適な付着性が得られない0
本発明に用いるインクは、例えば鉛直方向に立てた白金
メツキステンレス板に2mmの厚さでインクを付着させ
たときに、本発明のインクが実質的に白金メツキステン
レス板上に保持される程度のものであることが好ましい
、また、2枚の白金メツキステンレス板の間に、本発明
のインクを挾んでインクの厚さを2mmとし、電圧印加
しない状態で2枚の白金メツキステンレス板を互いに引
離したときに、どちらの板にもインクが同程度に付着す
るものであることが好ましい。
メカニズム(1)及び(2)をとるインクは、基本的に
無機あるいは有機の微粒子と液体分散媒とで構成される
。インク中の微粒子は、インクの切れを良くし画像の解
像度を向上させる。本発明に用いるインク材は、コロイ
ドゾルの無定形固体で、流動性においては非ニユートン
流動体である。
ただし、本発明ではインクジェットノズルIIから液体
分散媒が供給されて初めて電圧による付着性変化が起こ
るようにしなければならない。このためインク溜lOあ
るいはインク層2のインクは液体分散媒の量を低く抑え
られた状態にある。
インクの粘着性変化がクーロン力による場合、微粒子と
して帯電し易いものを用い、後述の液体分散媒中で、例
えばホモジナイザー、コロイドミル、超音波分散器内で
混練されることにより、微粒子が帯電して荷電粒子が生
成される。陽電荷が付与される粒子としては、金属(A
u、 Ag、 Cuなど)粒子、硫化物(硫化亜鉛Zn
S、硫化アンチモンSb2S3、硫化カリウムに2s、
硫化カルシウムCaS 、硫化ゲルマニウムGeS、硫
化コバルトCO3、硫化スズSnS、硫化鉄FeS、硫
化銅Cu2S。
硫化マンガンMnS、硫化モリブデンMo、S、など)
粒子、ケイ酸(オルトケイ酸)1<SiO4、メタケイ
酸LSiOs、メソ三ケイ酸H2S1zOs、メソ三ケ
イ酸H45i、05、メソ四ケイ酸)1aSi40□な
ど)粒子、ポリアミド樹脂粒子、ポリアミドイミド樹脂
粒子等を用いることができ、又、陰電荷が付与される粒
子としては、水酸化鉄粒子、水酸化アルミニウム粒子、
フッ化雲母粒子、ポリエチレン粒子、モンモリロナイト
粒子、フッ素樹脂などを用いることができる。また電子
写真のトナーとして用いられている種々の荷電制御剤を
含有したポリマー粒子を用いることもできる。
上述の微粒子としては、平均粒子径で100μm以下、
好ましくは0.1μm〜20μm、中でも10μm以下
のものを用いることができ、又かかる微粒子は、インク
中にインク100重量部に対して1重量部以上、好まし
くは3重量部〜90重量部、更に好ましくは5重量部〜
60重量部で含有することができる。
又、本発明に用いる液体分散媒としては、エチレングリ
コール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール
、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール
、ポリエチレングリコール(重量平均分子量、約100
〜1000) 、エチレングリコール千ツメチルエーテ
ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン
グリコールモノブチルエーテル、メチルカルピトール、
エチルカルピトール、ブチルカルピトール、エチルカル
ピトールアセテート、ジエチルカルピトール、トリエチ
レングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリ
コールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノ
メチルエーテル、グリセリン、トリエタノールアミン、
ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルサルフ
オキサイド、N−メチル−2−ピロリドン、1.3−ジ
メチルイミダゾリジノン、N−メチルアセトアミド、炭
酸エチレン、アセトアミド、スクシノニトリル、ジメチ
ルスルホキシド、スルホラン、フルフリルアルコール、
N、N−ジメチルホルムアミド、2−エトキシエタノー
ル、ヘキサメチルホスホリックトリアミド(ヘキサメチ
ルリン酸トリアミド)、2−ニトロプロパン、ニトロエ
タン、γ−ブチロラクトン、プロピレンカーボネート、
1.2.6−ヘキサンドリオール、ジプロピレングリコ
ール、ヘキシレングリコールなどの単独または2種以上
の混合媒体を用いることができる。液体分散媒は、イン
ク100重量部に対し、1〜GO重量部、更には1〜斗
O重量部含有するのが好ましい。
本発明の好ましい具体例では、インクの粘度を制御する
ためにインク材中に前述した液体分散媒に可溶なポリマ
ーをインク材100重量部に対して1〜90重量部、更
には1〜50重量部、特に1〜20重量部の割合で含有
させることができる。このようなポリマーとしてはグア
ーガム、ローカストビーンガム、アラビアガム、タラガ
ント、カラギナン、ペクチン、マンナン、デンプン等の
植物系ポリマー:キサンタンガム、デキストリン、サク
シノグルカン、カードラン等の微生物系ポリマー;ゼラ
チン、カゼイン、アルブミン、コラーゲン等の動物系ポ
リマー;メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロ
キシエチルセルロース等のセルロース系ポリマー、ある
いは可溶性デンプン、カルボキシメチルデンプン、メチ
ルデンプン等のデンプン系ポリマー、アルギン酸プロピ
レングリコール、アルギン酸塩等のアルギン酸系ポリマ
ー、その地条糖類系の銹導体等の半合成ポリマー;ポリ
ビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニル
メチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、ポリアク
リル酸ナトリウム等のビニル系ポリマー;その他ポリエ
チレングリコール、酸化エチレン、酸化プロピレンブロ
ック共重合体、アルキド樹脂、フェノール樹脂、エポキ
シ樹脂、アミノアルキド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリ
ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリア
ミドイミド樹脂、ポリエステルイミド樹脂、シリコン樹
脂等の合成ポリマーを単独又は2種以上組合わせて用い
ることができる。またシリコングリースのようなグリー
ス類、ボリブデン等の液状ポリマーを用いることも可能
である。
インクジェットで補給する溶媒としては、電気分解によ
りガスを発生しやすいもの、例えば水、もしくはメタノ
ール、エタノールなどのアルコール類、グリセリン、エ
チレングリコール、プロピレングリコール等の水酸基を
持つ溶媒が好ましく、またこの溶媒中に塩化ナトリウム
、塩化カリラム等の電解質を溶解した溶媒が好ましく用
いられる。液体分散媒及び微粒子の含有量は、前述のも
のと同様である。特に、液体分散媒として水、あるいは
水を含有したものを用いると、陰電極側で水素ガスを発
生し易く好ましい。水と他の液体分散媒とを混合する場
合、水の含有量は、インク100重量部に対して1重量
部以上、更には5重量部以上が好ましい。
電気分解によりガスを発生するインクの場合、インク中
に含有する微粒子としては、先に挙げたもののほか、シ
リカ、フッ化炭素、酸化チタン、カーボンブラックなど
が用いられる。
本発明に用いるインクの好ましい具体例では、インクの
粘弾性特性を考慮すると、微粒子としては粒子中に前述
の液体分散媒を保持できる膨潤性微粒子が好ましい、こ
のような膨潤性微粒子としては、例えばNa−モンモリ
ロナイト、Ca−モンモリロナイト、3−八面体合成ス
メクタイト、 Na−ヘクトライト、 Li−ヘクトラ
イト、Na−テニオライト、Na−テトラシリシックマ
イカやLi−テニオライト等のフッ化雲母、合成雲母、
シリカなどがある。上述のフッ化雲母は下記−数式(1
)によって示すことができる。
一般式(1)
%式%)
式中、WはNa又はLi 、 X及びYはMg2゜Fe
”s Ni”、Mn″′″、Al30、Fe”、Li0
なとの6配位イオン、ZはAI” 、 Si”、Ge”
″、Fe”、83゜又はこれらの組合せ(AI”/Si
’°)などの配位数4の陽イオンを表わしている。膨潤
性微粒子の平均粒子径は、乾燥状態で75μm以下、更
には0.8〜15μm1中でも10μm以下が好ましい
。
インクには、必要に応じてカーボンブラック等の一般に
印刷、記録の分野で用いられる染料や顔料などの着色材
を含有することができ
る。インクに着色材を含有する場合、着色材の含有量は
インク 100重量部に対して0.1〜40重量部、更
には1〜20重量部が好ましい、また、着色材の代わり
に、あるいは着色材と共に、電圧印加により発色する発
色性化合物を含有してもかまわない、その他、インク中
に導電性を付与する電解質、増粘剤、減粘剤、界面活性
剤などを含有することができる。又、前述した微粒子自
体に着色材としての機能を兼用させることも可能である
。BACKGROUND ART Printing techniques such as lithographic printing, letterpress printing, and gravure printing are used, but there are many difficulties in applying conventional printing techniques to recording peripherals such as computers. For example, the process involved in creating a plate is complicated, making the plate expensive, and when patterning the image and non-image areas on the plate with ink, dampening water is required, causing ink to adhere to the resin on the plate surface. Requires complex operations for sexual control. On the other hand, printers using various recording methods, such as laser beam printers, inkjet printers, thermal transfer printers, wire-tod printers, and daisy-foil printers, are known as recording peripheral devices for computers and other devices. However, there was a problem in that it was not suitable for the large-volume printing achieved by the above-mentioned printing technology in terms of cost and the like. [Problem to be Solved by the Invention] The purpose of the present invention is to create a new image that can be applied to recording peripheral devices such as computers while maintaining printing durability equivalent to that of conventional printing technology. An object of the present invention is to provide a forming apparatus and method. Another object of the present invention is to provide an image forming apparatus and method that is maintenance-free and capable of forming high-quality images, and is fully applicable to recording peripherals such as computers. [Means for Solving the Problems] The present invention includes a first step of applying a liquid dispersion medium according to a desired image pattern to an ink layer made of an amorphous solid ink material containing charged particles by an inkjet method; By passing the ink layer between a pair of electrodes to which a voltage is applied, the adhesion of the portion of the ink layer to which the liquid dispersion medium was applied in the first step is changed, and the desired image pattern is formed on the ink layer. This image forming method includes a second step in which a corresponding difference in adhesion is generated, and a third step in which a portion of the ink layer with stronger adhesion is transferred to a recording medium. The present invention also includes an apparatus for carrying out the above method. That is, a means for forming a layer of an amorphous solid ink material containing charged particles whose adhesion changes depending on the application of a liquid dispersion medium and the application of a voltage; An inkjet device that applies a liquid dispersion medium according to an image pattern, and a pair of positive and negative electrodes. The image forming apparatus includes means for supplying an ink layer between the electrodes and means for applying a voltage to the electrodes. The present invention is characterized firstly by an amorphous solid ink material containing charged particles, and secondly by a pair of electrodes, the adhesion of which changes depending on the polarity of the voltage applied between the pair of electrodes. The image forming apparatus is characterized by having a means for supplying an amorphous solid ink material and a means for applying a voltage between a pair of C8 electrodes, and thirdly, a voltage is applied between the pair of electrodes according to the polarity of the applied voltage. a step of supplying an amorphous solid ink material whose adhesion changes, and applying a voltage between the pair of electrodes,
The method includes a step of predominantly adhering the amorphous solid onto one of the electrodes, and fourthly, the method of changing the adhesion of the ink according to the polarity of the applied voltage includes the step of adhering the amorphous solid onto the ink using an inkjet method. It is characterized in that it is carried out by applying water or other liquid printed in an image pattern. [Example 1] The image forming method of the present invention is such that when a voltage is applied to ink between a pair of electrodes, sticky ink no longer sticks to the electrodes, and conversely, non-sticky ink sticks to the electrodes. Images are formed by taking advantage of the properties of The present invention will be explained below with reference to the drawings. In FIG. 1, the ink carrying roll l is a member having a cylindrical shape and rotating in the six directions of arrows. The roll l is preferably made of a conductive material such as aluminum, copper, or stainless steel.The surface (on the cylindrical surface) of the ink-carrying roll 1 is uniformly coated with ink as a recording material by a coating roll 9 rotating in the direction of the arrow. Formed in thickness. Further, the surface of the ink carrying roll 1 may be a smooth surface, but it is preferable that the surface be appropriately roughened (for example, with a roughness level of IS) in order to further improve ink transport and carrying properties. . Next, before the ink layer 2 formed by the ink carrying roll 1 and the coating hole 9 comes into contact with the roll 4, it is printed with a liquid dispersion medium in accordance with the image pattern by an inkjet nozzle 11. Since an ink using water as a liquid dispersion medium was used, tap water, which can be easily used, was used as the liquid ejected from the inkjet nozzle. Tap water is easily available, does not clog inkjet nozzles, and is harmless, so it is highly preferred as a liquid dispersion medium. Further, since the inkjet nozzle used in the example uses a known system, detailed explanation will be omitted. In the examples, a nozzle from a Canon inkjet printer BJ130 was used. The part of the ink layer 2 to which this water has been applied is then transferred to a roll 4
By applying a voltage between the and ink carrying roll 1,
The adhesion of the ink layer 2 in contact with the roll 4 changes, causing a difference in the adhesion between the ink carrying roll 1 and the roll 4.
Ink is deposited on the roll 4 in an image pattern. The voltage of the power supply 103 is practically 10V to 100V, and even 5V.
A DC voltage of ~50V is preferred. In Figure 1, the roll 4 side is the anode and the ink carrying roll 1 side is the cathode, but depending on the characteristics of the ink used, the roll 4 side may be the cathode and the roll 1 side the anode. Specifically, the voltage application according to No. 03 is preferably applied between the respective rotation axes of the roll 4 and the ink roll 1. The thickness of the ink layer 2 formed on the surface of the ink carrying roll 1 is determined by (the size of the gap between the ink carrying roll 1 and the coating roll 9, the fluidity or viscosity of the ink 2, and the thickness of the surface of the ink carrying roll 1). At the ink transfer position where this roll 1 faces the roll 4,
It is preferably about 0.001-100 mm. If the thickness of the ink layer 2 is less than 0.001 mm, it will be difficult to form a uniform ink layer on the ink carrying roll 1. On the other hand, if the ink layer thickness exceeds 100 mm, it becomes difficult to convey the ink N2 while keeping the surface layer of the ink layer (the layer in contact with the roll 4) at a uniform circumferential speed. It is also difficult to conduct electricity to the roll 4. Next, the ink image on the roll 4 is transferred to the plan cylinder 5, which rotates in the direction of arrow C while being in pressure contact with the roll 4, and the ink image on the plan cylinder 5 is further rotated in the direction of the arrow while being in pressure contact with the plan cylinder 5. The ink image is transferred onto a recording medium 7 (paper, cloth, metal sheet, etc.) passing between impression cylinders 6, and an image 8 corresponding to the ink image is formed on the recording medium 7. In some cases, the ink image on the roll 4 may be directly transferred onto the recording medium 7 without providing the plan cylinder 5. The image forming method of the present invention utilizes the fact that the adhesion of the ink changes depending on the pattern of the electrodes by supplying a specific ink between a pair of electrodes and applying a DC voltage between the electrodes. It is. The image forming method of the present invention can be divided into the following two types depending on the properties of the ink used. That is, (I) a type in which the ink has adhesive properties when no voltage is applied, and the adhesive properties disappear when a voltage is applied; In this case, the ink in the portion to which the liquid dispersion medium was not applied adheres to the roll 4, and a desired recorded image is formed. (II) A type in which the ink has no adhesive properties when no voltage is applied, but becomes adhesive when a voltage is applied. In this case, the ink in the portion to which the liquid dispersion medium has been applied adheres to the roll 4, forming a desired recorded image. Ink used in the image forming method of the present invention will be described below. As mentioned in Types (I) and (II) above, the composition of the materials constituting the ink is determined by whether the ink is made to have adhesive properties or not from the beginning. It can be easily controlled by adjusting the proportions and types of constituent materials. On the other hand, the following several cases can be considered as the mechanism by which the ink changes from adhesive to non-adhesive and from non-adhesive to adhesive due to voltage application. (1) When the adhesion changes due to Crohn's force when voltage is applied.The basic composition of the ink is one consisting of inorganic or organic fine particles and a liquid dispersion medium, and the difference in the chargeability of the fine particles is used. It is. In this case, if the ink is adjusted to have adhesive properties from the beginning and contains particles that are easily charged negatively as fine particles, the ink on the negative electrode side will not stick when a voltage is applied, and the ink will be easily charged positively as fine particles. When the ink is contained, the ink will not adhere to the positive electrode side when a voltage is applied. In addition, if the ink is adjusted so that it does not initially have adhesive properties and contains particles that easily become negatively charged, the ink on the positive electrode side will adhere to the positive electrode when a voltage is applied, and the particles will become positively charged. If a material that is easily contained is included, the ink on the cathode side will adhere to the cathode side when a voltage is applied. (2) When the ink electrolyzes and generates a gas due to the application of voltage, and the adhesion changes. In this case, the ink is adjusted so that it originally has adhesion. When a voltage is applied, the ink generates gas near one of the electrodes, and this gas prevents the ink from adhering to the electrode. In order for the ink to electrolyze and generate gas, the ink may contain a solvent such as water, alcohol, or glycol, or a solvent in which an electrolyte such as sodium chloride or potassium chloride is dissolved. The lower the electrical resistance, the better.
If the zero volume resistance exceeds lo 6 Ω·cm, the volume resistance is preferably 10 11 Ω·cm or less, the amount of current flowing decreases, or a high voltage is required to prevent the amount of current flowing. The ink that adopts the above mechanisms (1) and (2) will be explained below. The ink used in the present invention can be either an ink that sticks or does not stick when no voltage is applied, but from the viewpoint of image density, it is preferable for the ink to move in bulk because the density becomes uniform. Liquids such as water and alcohol have weak cohesive force and cannot provide suitable adhesion.
The ink used in the present invention is such that the ink of the present invention is substantially retained on the platinum-plated stainless steel plate when the ink is applied to a platinum-plated stainless steel plate vertically upright to a thickness of 2 mm. Preferably, the ink of the present invention is sandwiched between two platinum-plated stainless steel plates to make the ink thickness 2 mm, and the two platinum-plated stainless steel plates are separated from each other with no voltage applied. Sometimes it is preferable that the ink adheres to both plates to the same extent. Inks that employ mechanisms (1) and (2) are basically composed of inorganic or organic fine particles and a liquid dispersion medium. The fine particles in the ink make it easier to cut the ink and improve the resolution of the image. The ink material used in the present invention is an amorphous solid of a colloidal sol, and is a non-Newtonian fluid in terms of fluidity. However, in the present invention, the change in adhesion due to voltage must occur only after the liquid dispersion medium is supplied from the inkjet nozzle II. Therefore, the amount of liquid dispersion medium in the ink in the ink reservoir lO or ink layer 2 is kept low. If the change in the viscosity of the ink is due to Coulomb force, the fine particles can be charged by using particles that are easily charged and kneading them in a liquid dispersion medium (described later), for example, in a homogenizer, colloid mill, or ultrasonic disperser. charged particles are generated. Particles to which a positive charge is imparted include metal (A
u, Ag, Cu, etc.) particles, sulfide (zinc sulfide, Zn
S, antimony sulfide Sb2S3, potassium sulfide 2s,
Calcium sulfide CaS, germanium sulfide GeS, cobalt sulfide CO3, tin sulfide SnS, iron sulfide FeS, copper sulfide Cu2S. manganese sulfide MnS, molybdenum sulfide Mo, S, etc.)
Particles, silicic acid (orthosilicic acid) 1<SiO4, metasilicic acid LSiOs, mesotrisilicate H2S1zOs, mesotrisilicate H45i, 05, mesotetrasilicic acid) 1aSi40□, etc.) particles, polyamide resin particles, polyamideimide resin particles, etc. In addition, as the particles to which a negative charge is imparted, iron hydroxide particles, aluminum hydroxide particles,
Fluorinated mica particles, polyethylene particles, montmorillonite particles, fluororesin, etc. can be used. Further, polymer particles containing various charge control agents used as toners for electrophotography can also be used. The above-mentioned fine particles have an average particle diameter of 100 μm or less,
Preferably, particles with a diameter of 0.1 μm to 20 μm, especially 10 μm or less, can be used, and such fine particles may be present in the ink in an amount of 1 part by weight or more, preferably 3 parts by weight to 90 parts by weight, based on 100 parts by weight of the ink. Preferably from 5 parts by weight
It can be contained in an amount of 60 parts by weight. Further, as the liquid dispersion medium used in the present invention, ethylene glycol, propylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, tetraethylene glycol, polyethylene glycol (weight average molecular weight, about 100
~1000), ethylene glycol methyl ether, ethylene glycol monoethyl ether, ethylene glycol monobutyl ether, methyl calpitol,
Ethylcarpitol, butylcarpitol, ethylcarpitol acetate, diethylcarpitol, triethylene glycol monomethyl ether, triethylene glycol monoethyl ether, propylene glycol monomethyl ether, glycerin, triethanolamine,
Formamide, dimethylformamide, dimethylsulfoxide, N-methyl-2-pyrrolidone, 1,3-dimethylimidazolidinone, N-methylacetamide, ethylene carbonate, acetamide, succinonitrile, dimethylsulfoxide, sulfolane, furfuryl alcohol,
N,N-dimethylformamide, 2-ethoxyethanol, hexamethylphosphoric triamide (hexamethylphosphoric triamide), 2-nitropropane, nitroethane, γ-butyrolactone, propylene carbonate,
1.2.6-Hexandriol, dipropylene glycol, hexylene glycol, and the like can be used alone or in combination of two or more of them. The liquid dispersion medium preferably contains 1 to 0 parts by weight, more preferably 1 to 0 parts by weight, per 100 parts by weight of the ink. In a preferred embodiment of the present invention, in order to control the viscosity of the ink, 1 to 90 parts by weight, more preferably 1 to 50 parts by weight of the above-mentioned polymer soluble in the liquid dispersion medium is added to 100 parts by weight of the ink material. It can be contained in an amount of 1 to 20 parts by weight, particularly 1 to 20 parts by weight. Such polymers include plant-based polymers such as guar gum, locust bean gum, gum arabic, taragant, carrageenan, pectin, mannan, and starch; microbial polymers such as xanthan gum, dextrin, succinoglucan, and curdlan; gelatin, casein, Animal-based polymers such as albumin and collagen; cellulose-based polymers such as methylcellulose, ethylcellulose, and hydroxyethylcellulose; starch-based polymers such as soluble starch, carboxymethyl starch, and methyl starch; alginic acid-based polymers such as propylene glycol alginate, and alginate; Semi-synthetic polymers such as geosaccharide conductors; vinyl polymers such as polyvinyl alcohol, polyvinylpyrrolidone, polyvinyl methyl ether, carboxyvinyl polymer, sodium polyacrylate; other polyethylene glycol, ethylene oxide, propylene oxide block copolymers , alkyd resin, phenol resin, epoxy resin, aminoalkyd resin, polyester resin, polyurethane resin, acrylic resin, polyamide resin, polyamideimide resin, polyesterimide resin, silicone resin, and other synthetic polymers are used alone or in combination of two or more. be able to. It is also possible to use greases such as silicone grease and liquid polymers such as bolybdenum. The solvent to be replenished by inkjet is preferably one that easily generates gas through electrolysis, such as water, alcohols such as methanol or ethanol, or solvents with hydroxyl groups such as glycerin, ethylene glycol, or propylene glycol. A solvent in which an electrolyte such as sodium chloride or potassium chloride is dissolved is preferably used. The contents of the liquid dispersion medium and fine particles are the same as those described above. In particular, it is preferable to use water or something containing water as the liquid dispersion medium because hydrogen gas is easily generated on the negative electrode side. When water and another liquid dispersion medium are mixed, the content of water is preferably 1 part by weight or more, more preferably 5 parts by weight or more, based on 100 parts by weight of the ink. In the case of ink that generates gas through electrolysis, the fine particles contained in the ink include, in addition to those listed above, silica, carbon fluoride, titanium oxide, carbon black, and the like. In a preferred specific example of the ink used in the present invention, considering the viscoelastic properties of the ink, the fine particles are preferably swellable fine particles that can retain the above-mentioned liquid dispersion medium in the particles.Such swellable fine particles include, for example, Fluoride mica, synthetic mica such as Na-montmorillonite, Ca-montmorillonite, 3-octahedral synthetic smectite, Na-hectolite, Li-hectolite, Na-teniolite, Na-tetrasilicic mica and Li-teniolite,
Silica etc. The above-mentioned fluorinated mica is expressed by the following formula (1
). General formula (1) % formula %) In the formula, W is Na or Li, X and Y are Mg2゜Fe
"s Ni", Mn"'", Al30, Fe", Li0
6-coordinate ion, Z is AI", Si", Ge"
", Fe", 83° or a combination thereof (AI"/Si
'°) represents a cation with a coordination number of 4. The average particle diameter of the swellable fine particles is preferably 75 μm or less in a dry state, more preferably 10 μm or less within a range of 0.8 to 15 μm. The ink may contain colorants such as carbon black and other dyes and pigments that are generally used in the fields of printing and recording, if necessary. When the ink contains a coloring material, the content of the coloring material is preferably 0.1 to 40 parts by weight, more preferably 1 to 20 parts by weight, per 100 parts by weight of the ink. The ink may also contain a color-forming compound that develops color upon application of voltage, and may also contain electrolytes, thickeners, thinners, surfactants, etc. that impart conductivity to the ink. Furthermore, it is also possible for the above-mentioned fine particles themselves to also function as a coloring material.
本発明によれば従来の印刷技術における耐刷性と同等レ
ベルで、メンテナンスが簡易な印刷機により高品質の印
刷物を多数枚複製することが可能となる。
同時に画像印字がインクジェットノズルによって行なわ
れるためコンピューター等の記録用周辺機器に適用可能
な新規な画像形成装置とすることができる。According to the present invention, it is possible to reproduce a large number of high-quality printed matter using a printing machine that is easy to maintain and has a printing durability equivalent to that of conventional printing technology. At the same time, since image printing is performed by an inkjet nozzle, it is possible to create a new image forming apparatus that can be applied to recording peripheral devices such as computers.
第1図は本発明の画像形成方法の実施態様を示す模式的
断面図である。
1・・・インク担持ロール
2・・・インク層 4・・・ロール5・
・・プラン胴 6・・・圧胴7・・・被記
録体 8・・・インク画像9・・・コーテ
ィングロール
11・・・インクジェットノズルFIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing an embodiment of the image forming method of the present invention. 1... Ink carrying roll 2... Ink layer 4... Roll 5.
... Plan cylinder 6 ... Impression cylinder 7 ... Recorded object 8 ... Ink image 9 ... Coating roll 11 ... Inkjet nozzle
Claims (1)
成るインク層にインクジェット方式によって所望の画像
パターンに応じて液体分散媒を付与する第1の工程と、 電圧が印加された対をなす電極の間にインク層を通すこ
とによって、インク層の第1の工程で液体分散媒が付与
された部分の付着性を変化させてインク層に所望の画像
パターンに応じた付着性の差異を生じさせる第2の工程
と、 インク層の付着性のより強い部分を被記録体に転写させ
る第3の工程とを有する画像形成方法。 2)液体分散媒として水を使用する請求項1に記載の方
法。 3)電圧の印加によって付着性が変化するインク材を層
状に形成する手段と、 該インク材からなるインク層に所望の画像パターンに応
じて液体分散媒を付与するインクジェット装置と、 正負の対をなす電極と、 該電極間にインク層を供給する手段と、 該電極に電圧を印加する手段とを有する画像形成装置。 4)液体分散媒が水である請求項3に記載の装置。[Claims] 1) A first step of applying a liquid dispersion medium according to a desired image pattern by an inkjet method to an ink layer made of an ink material whose adhesion changes depending on the application of a voltage; By passing the ink layer between a pair of applied electrodes, the adhesion of the portion of the ink layer to which the liquid dispersion medium was applied in the first step is changed to cause the ink layer to conform to the desired image pattern. An image forming method comprising: a second step of causing a difference in adhesion; and a third step of transferring a portion of the ink layer with stronger adhesion to a recording medium. 2) The method according to claim 1, wherein water is used as the liquid dispersion medium. 3) means for forming a layer of an ink material whose adhesion changes with the application of a voltage; an inkjet device for applying a liquid dispersion medium to an ink layer made of the ink material according to a desired image pattern; and a positive and negative pair. An image forming apparatus comprising: an electrode formed in the form of a cylindrical shape, a means for supplying an ink layer between the electrodes, and a means for applying a voltage to the electrode. 4) The device according to claim 3, wherein the liquid dispersion medium is water.
Priority Applications (1)
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