EP0223737A1 - Träger für eine lithographische Druckplatte - Google Patents

Träger für eine lithographische Druckplatte Download PDF

Info

Publication number
EP0223737A1
EP0223737A1 EP86810460A EP86810460A EP0223737A1 EP 0223737 A1 EP0223737 A1 EP 0223737A1 EP 86810460 A EP86810460 A EP 86810460A EP 86810460 A EP86810460 A EP 86810460A EP 0223737 A1 EP0223737 A1 EP 0223737A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
alloy
content
printing plate
lithographic printing
support
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP86810460A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0223737B1 (de
Inventor
Theodore J. Crona
Heinz Bichsel
Jürgen Timm
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alcan Holdings Switzerland AG
Original Assignee
Alusuisse Holdings AG
Schweizerische Aluminium AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alusuisse Holdings AG, Schweizerische Aluminium AG filed Critical Alusuisse Holdings AG
Publication of EP0223737A1 publication Critical patent/EP0223737A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0223737B1 publication Critical patent/EP0223737B1/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41NPRINTING PLATES OR FOILS; MATERIALS FOR SURFACES USED IN PRINTING MACHINES FOR PRINTING, INKING, DAMPING, OR THE LIKE; PREPARING SUCH SURFACES FOR USE AND CONSERVING THEM
    • B41N1/00Printing plates or foils; Materials therefor
    • B41N1/04Printing plates or foils; Materials therefor metallic
    • B41N1/08Printing plates or foils; Materials therefor metallic for lithographic printing
    • B41N1/083Printing plates or foils; Materials therefor metallic for lithographic printing made of aluminium or aluminium alloys or having such surface layers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium

Definitions

  • the invention relates to a support for a lithographic printing plate made of a rolled sheet consisting of an aluminum alloy with up to 2% iron.
  • a method for producing such a carrier is within the scope of the invention.
  • Lithographic printing plates generally consist of an aluminum sheet provided with a light-sensitive layer. This has to meet a number of requirements.
  • the printing plates clamped in high-speed rotary cylinders must have high tensile strength and breaking strength and must not fail mechanically even after a long period of operation of several hundred thousand passes.
  • the clamping conditions require high ductility. If the light-sensitive layer burns in, the aluminum sheet is exposed to temperatures of 220 to 270 ° C; Even after such a treatment, the sheet must have sufficient static and dynamic ability.
  • the sheet surface is roughened mechanically, chemically or electrolytically.
  • the sheet surface must therefore be free of large intermetallic particles that have been separated and also free of large accumulations of fine particles, since a removal of the same would leave correspondingly large pores when roughened.
  • AA 1050 with 99.5% Al
  • AA 1200 with 99.2% Al
  • AA 3003 with at least 1% Mn. While the AA 1050 and AA 1200 alloys have a good surface, but have too low a static and dynamic strength for many printing plate applications, the AA 3003 alloy leads to high strengths, but due to coarse precipitations and precipitation nests, it offers problems with higher print quality requirements.
  • Alloys with higher iron contents have also been proposed, for example in EP-A-67056 an aluminum alloy with at most 1.2% Fe, remainder aluminum and impurities in an amount of at most 0.15% each.
  • This document does not recommend even higher iron contents, since these lead to annoying coarse excretions;
  • it is recommended to use a composite as the printing plate carrier which uses the alloy mentioned only as a cover plate for a core material made of any aluminum alloy of higher strength.
  • An aluminum alloy for lithographic printing plates is known from JP-A-52 029 301, which contains 0.6 to 2% Fe, at most 0.15% Si, optionally at least 0.5% Mg, the rest aluminum and traces of contamination.
  • the invention is therefore based on the object of providing a support for lithographic printing plates made of a rolled sheet consisting of an aluminum alloy which meets the high demands made on the mechanical properties and the surface properties or etchability without requiring complex additional operations. Furthermore, a method is to be created which leads to such carriers.
  • the object is achieved in that the sheet has the following alloy composition (% by weight): 0.8 to 2.0% iron, up to 0.8% silicon, up to 1.0% manganese, the sum of the Si and Mn contents being between 0.3 and 1.3, up to 0.5% copper, up to 0.8% magnesium, up to 2.0% zinc and each up to 0.3 %, total up to 1.0% other components, balance aluminum.
  • the alloy composition in particular the Fe, Mn and Si contents, it is possible to achieve high static and dynamic strengths of the printing plate support, even after a thermal load of up to 270 ° C during the treatment of the printing plate.
  • the selection according to the invention also leads to a uniformly fine surface structure necessary for chemical or electrolytic roughening.
  • the Al6 (Fe, Mn) phase that precipitates during casting remains stable due to this alloy composition and is not, as with other Fe - rich aluminum alloys, converted into the undesirable Al3Fe phase in the following heat treatments.
  • the ternary AlFeSi phase that also occurs is characterized by a fine structure. Without impairing the excellent behavior of the alloy, Cu, Mg or Zn can be added up to the specified maximum amount if the strength requirements are even higher.
  • the object is advantageously achieved by casting the alloy into a strip of 5 to 12 mm in thickness and processing it into a rolled sheet of 0.03 to 0.6 mm in thickness.
  • the conditions prevailing in strip casting allow the advantages of the alloy composition to be fully developed. Casting plants in which the melt is fed into the gap between two internally cooled rolls are particularly suitable for this purpose.
  • Another expedient method for producing a carrier in the context of the invention consists in casting the alloy according to the invention in an electromagnetic mold of known design, in which the metal strand is cooled directly with a liquid without prior heat dissipation via a mold. The strand will then hot and cold rolled in the usual way to a final thickness of 0.03 to 0.6 mm.
  • the cooling conditions associated with this casting method lead to an additional refinement of the precipitation structure on the strand surface and then on the sheet metal surface, which results in improved etching behavior in the sense of the task.
  • the carrier plate (E) according to the invention has both higher tensile strength and higher yield strength, and also higher elongation than the comparison plates (V1) and (V2).
  • the strength and yield strength of (E) are only exceeded by the comparative plate (V3), but this has a much lower elongation.
  • the sheets annealed for 3 hours at 270 ° C. show the different softening behavior of the variant (E) according to the invention on the one hand and the comparison variants (V1) and (V2) on the other hand; (E) has only a slightly lower elongation at break with higher strength and much higher yield strength.
  • the comparative sheet (V3) also exceeds (E) when annealed in terms of strength and yield strength and is considerably inferior to this in terms of elongation at break.
  • the carrier plate (E) corresponds to the comparison plate (V1).
  • the lateral spacing of the roughness peaks in (E) is, however, about 25% less than in (V1), expression of a finer surface structure.
  • the height difference between the highest peaks and the deepest valleys at (V1) is 25% larger than in (E) and therefore already poses an increased risk of uncontrolled deposits of hydraulic fluid.
  • the comparative plate (V3) has an average roughness which is about 50% higher; the maximum height difference is 125% above the corresponding value at (E) or 80% above (V1).
  • the carrier sheets according to the invention combine high static and dynamic strength and high ductility with excellent etching behavior.
  • R a : arithm.
  • Mean deviations from the center line R tm : height difference between the highest peaks and the deepest valleys.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Printing Plates And Materials Therefor (AREA)

Abstract

Ein Träger für eine lithographische Druckplatte besteht aus einem Aluminiumlegierungswalzblech folgender Zusammensetzung: 0.8 bis 2.0% Fe, bis 0.8% Si, bis 1.0% Mn, wobei die Summe der Si- und Mn-Gehalte zwischen 0.3 und 1.3 % liegt, bis 0.5% Cu, bis 0.8% Mg, bis 2.0% Zn und je bis 0.3, insgesamt bis 1.0% andere Bestandteile, Rest Aluminium. Ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Trägers besteht darin, eine Schmelze dieser Zusammensetzung zu einem Band von 5 bis 12 mm Dicke zu vergiessen und zu einem Walzblech von 0.03 bis 0.6 mm Dicke zu verarbeiten.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Träger für eine lithographi­sche Druckplatte aus einem Walzblech, bestehend aus einer Aluminium-Legierung mit bis zu 2% Eisen. Zudem liegt im Rahmen der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Trägers.
  • Lithographische Druckplatten bestehen in der Regel aus ei­nem mit einer lichtempfindlichen Schicht versehenen Alumi­niumblech. Dieses muss einer Reihe von Anforderungen genü­gen. Die in schnellaufenden Rotationszylindern eingespann­ten Druckplatten müssen hohe Streck- und Bruchfestigkeiten aufweisen und dürfen auch nach einer langen Betriebsdauer von mehreren hunderttausend Durchgängen mechanisch nicht versagen. Die Einspannbedingungen verlangen eine hohe Duk­tilität. Ein allfälliges Einbrennen der lichtempfindlichen Schicht setzt das Aluminiumblech Temperaturen von 220 bis 270 °C aus; auch nach einer solchen Behandlung muss das Blech genügend hohe statische und dynamische Fertigkeit aufweisen. Um die Wasserführung beim Druck zu gewährlei­sten, um eine reflexionsarme gleichförmige Oberfläche zu erreichen, sowie um einen geeigneten Haftgrund für die Fo­toschicht zu erstellen, wird die Blechoberfläche mecha­nisch, chemisch oder elektrolytisch aufgerauht. Diese Auf­rauhung darf keine zu grossen Poren entstehen lassen, wel­che undefinierte Aufnahme und Abgabe von Druckflüssigkeit zur Folge hätten. Die Blechoberfläche muss deshalb frei von grossen ausgeschiedenen intermetallischen Partikeln und auch frei von grösseren Ansammlungen feiner Partikel sein, da eine Herauslösung derselben beim Aufrauhen entsprechend grosse Poren hinterliesse.
  • Gebräuchliche Werkstoffe für Druckplattenbleche sind die Aluminiumlegierungen AA 1050 (mit 99.5% Al), AA 1200 (mit 99.2% Al) und AA 3003 (mit mindestens 1% Mn). Während die Legierungen AA 1050 und AA 1200 zwar eine gute Oberfläche, jedoch für viele Druckplattenanwendungen eine zu tiefe sta­tische und dynamische Festigkeit aufweisen, führt die Le­gierung AA 3003 zu hohen Festigkeiten, bietet aber infolge grober Ausscheidungen und Ausscheidungsnestern Probleme bei höheren Druckqualitätsanforderungen.
  • Es wurden auch Legierungen mit höheren Eisengehalten vorge­schlagen, beispielsweise in der EP-A-67056 eine Aluminium­legierung mit höchstens 1.2% Fe, Rest Aluminium und Verun­reinigungen in einer Menge von jeweils höchstens 0.15%. Von noch höheren Eisengehalten wird in dieser Schrift abgera­ten, da diese zu störenden groben Ausscheidungen führen; für eine weitere Festigkeitssteigerung wird jedoch empfoh­len, als Druckplattenträger einen Verbund zu verwenden, welcher die genannte Legierung lediglich als Deckblech zu einem Kernmaterial aus einer beliebigen Aluminiumlegierung höherer Festigkeit einsetzt. Aus der JP-A-52 029 301 ist eine Aluminiumlegierung für lithographische Druckplatten bekannt, welche 0.6 bis 2% Fe, höchstens 0.15% Si, gege­benenfalls mindestens 0.5% Mg, Rest Aluminium und Verun­reinigungsspuren enthält. Da aus einer Schmelze mit dieser Zusammensetzung gegossene Stranggussbarren an der Ober­fläche Al₃Fe Partikel und im Barreninnern Al₆Fe - Parti­kel als Ausscheidungen aufweist, den Al₃Fe - Partikeln je­doch eine gröbere ungünstigere Form als den Al₆Fe - ­ Partikeln zu eigen ist, müssen diese Barren stark überfräst werden.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Trä­ger für lithographische Druckplatten aus einem Walzblech, bestehend aus einer Aluminiumlegierung bereitzustellen, welcher den genannten hohen Anforderungen an die mechani­schen Eigenschaften und die Oberflächenbeschaffenheit bzw. Aetzbarkeit genügt, ohne hierzu aufwendige Zusatzoperatio­nen zu erfordern. Weiter soll ein Verfahren geschaffen werden, welches zu solchen Trägern führt.
  • Erfindungsgemäss wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass das Blech folgende Legierungszusammensetzung aufweist (Ge­wichts-%):
    0.8 bis 2.0% Eisen, bis 0.8% Silizium, bis 1.0% Mangan, wo­bei die Summe der Si- und Mn-Gehalte zwischen 0.3 und 1.3 liegt, bis 0.5% Kupfer, bis 0.8% Magnesium, bis 2.0% Zink und je bis 0.3%, insgesamt bis 1.0% andere Bestandteile, Rest Aluminium.
  • Durch die Auswahl der Legierungszusammensetzung, insbeson­dere der Fe-, Mn- und Si-Gehalte, gelingt es, hohe sta­tische und dynamische Festigkeiten des Druckplattenträgers, auch nach einer thermischen Belastung von bis zu 270 °C bei der Behandlung der Druckplatte, zu erreichen. Die erfin­dungsgemässe Auswahl führt zudem zu einer für die chemische oder elektrolytische Aufrauhung nötige, gleichmässig feine Oberflächenstruktur. Die beim Giessen sich ausscheidende Al₆(Fe,Mn) - Phase bleibt aufgrund dieser Legierungszusam­mensetzung stabil und wird nicht, wie bei anderen Fe - ­ reichen Aluminiumlegierungen, bei folgenden Wärmebehand­lungen in die unerwünschte Al₃Fe - Phase umgewandelt. Die zudem auftretende ternäre AlFeSi - Phase zeichnet sich durch eine feine Struktur aus. Ohne das vorzügliche Verhal­ten der Legierung zu beeinträchtigen, kann bei allfällig noch höher liegenden Festigkeitsanforderungen Cu, Mg oder Zn bis zur angegebenen Höchstmenge zulegiert werden.
  • Als vorteilhaft hat sich erwiesen, einen Fe-Gehalt zwischen 1.1 und 1.8%, einen Mn-Gehalt zwischen 0.25 und 0.6%, einen Si-Gehalt zwischen 0.1 und 0.4% sowie einen Cu-Gehalt von höchstens 0.3% zu wählen. Besonders geeignet sind Träger, deren Gewichtsverhältnis Fe-Gehalt zu Mn-Gehalt zwischen 2.5 und 4.5 liegt.
  • In bezug auf das Verfahren zur Herstellung eines Trägers mit erfindungsgemässer Legierungszusammensetzung wird die Aufgabe vorteilhaft gelöst, indem die Legierung zu einem Band von 5 bis 12 mm Dicke vergossen und zu einem Walzblech von 0.03 bis 0.6 mm Dicke verarbeitet wird. Die beim Band­giessen herrschenden Bedingungen lassen die Vorzüge der Le­gierungszusammensetzung sich voll entwickeln. Hierzu eignen sich insbesondere Giessanlagen, bei welchen die Schmelze dem Spalt zwischen zwei innengekühlten Walzen zugeführt wird.
  • Ein weiteres zweckmässiges Verfahren zur Herstellung eines Trägers im Rahmen der Erfindung besteht darin, die erfin­dungsgemässe Legierung in einer elektromagnetischen Kokille bekannter Bauart zu vergiessen, bei welcher der Metall­strang, ohne vorgängige Wärmeabführung über eine Kokille, direkt mit einer Flüssigkeit gekühlt wird. Der Strang wird sodann auf übliche Weise warm- und kaltgewalzt bis zu einer Enddicke von 0.03 bis 0.6 mm. Die mit dieser Giessmethode verbundenen Abkühlbedingungen führen bei der Strang- und sodann bei der Blechoberfläche zu einer zusätzlichen Ver­feinerung der Ausscheidungsstruktur, was ein verbessertes Aetzverhalten im Sinne der Aufgabe zur Folge hat.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines be­vorzugten Ausführungsbeispiels.
  • Zum Vergleich mit konventionellen Druckplattenträger wurde ein Stranggussbarren der erfindungsgemässen Zusammensetzung (E) und 3 konventioneller Zusammensetzungen (V1, V2 und V3) an 4.2 mm warmgewalzt und anschliessend über 1.1 mm an 0.25 mm kaltgewalzt (Tab. 1). Alle 4 Muster wurden elektro­lytisch aufgerauht, gebeizt und anodisch oxidiert. Die Rau­higkeit dieser Trägerbleche wurde ausgemessen (Tab. 4).
  • Zudem wurde ein Teil der 0.25 mm dicken Bleche einer Glü­hung von 270 °C während 3 Stunden ausgesetzt. Sowohl an den walzharten als auch an den geglühten Proben wurden Zugver­suche durchgeführt (Tab. 2). Zur Bestimmung der Biegefe­sstigkeit wurden bei einer Zwischendicke von 1.1 mm Blech­proben entnommen, welche einer Wechselbelastung von 100 MPa bis zum Bruch ausgesetzt wurden (Tab. 3).
  • Das Resultat der Zugproben zeigt, dass im walzharten Zu­stand das erfindungsgemässe Trägerblech (E) sowohl höhere Zugfestigkeit und höhere Streckgrenze, als auch höhere Deh­nung als die Vergleichsbleche (V1) und (V2) aufweist. Fe­stigkeit und Streckgrenze von (E) wird nur durch das Ver­gleichsblech (V3) übertroffen, dieses weist jedoch eine wesentlich tiefere Dehnung auf. Die während 3 Stunden bei 270 °C geglühten Bleche zeigen das unterschiedliche Entfe­stigungsverhalten der erfindungsgemässen Variante (E) ei­nerseits und der Vergleichsvarianten (V1) und (V2) anderer­seits; (E) weist bei höherer Festigkeit und wesentlich höherer Streckgrenze eine nur geringfügig kleinere Bruch­dehnung auf. Das Vergleichsblech (V3) übertrifft (E) auch im geglühten Zustand bzgl. Festigkeit und Streckgrenze und steht diesem bzgl. Bruchdehnung erheblich nach.
  • Das angesichts der Einsatzbedingungen lithographischer Druckplatten bedeutungsvolle dynamische Verhalten der Trä­gerbleche wird durch das Resultat der Biegewechselfestig­keitsversuche demonstriert. Die Anzahl Lastspiele bis zum Bruch liegen bei der Variante (E) um 25% höher als bei der Vergleichsvariante (V1).
  • Die aufgabengemässe Aetzbarkeit wurde durch eine Rauhig­keitsmessung der behandelten Trägerbleche quantifiziert. Bezüglich der mittleren Rauhigkeit entspricht das erfin­dungsgemässe Trägerblech (E) dem Vergleichsblech (V1). Der laterale Abstand der Rauhigkeitsspitzen ist bei (E) jedoch um etwa 25% geringer als bei (V1), Ausdruck einer feineren Oberflächenstruktur. Die Höhendifferenz zwischen den höch­sten Spitzen und den tiefsten Tälern ist bei (V1) um 25% grösser als bei (E) und birgt somit bereits eine erhöhte Gefahr unkontrollierter Ablagerungen von Druckflüssigkeit. Das Vergleichsblech (V3) schliesslich, weist eine etwa 50% höhere mittlere Rauhigkeit auf; die maximale Höhendifferenz liegt gar um 125% oberhalb des entsprechenden Wertes bei (E) bzw. 80% oberhalb (V1). Diese Messungen bestätigen die aus Druckversuchen bekannte schlechtere Druckqualität mit der für (V3) eingesetzten Legierung AA 3003 im Vergleich mit der für (V1) eingesetzten Legierung AA 1200, sodass bei hohen Druckqualitäts-Anforderungen die Legierung AA 3003 trotz ihrer hohen Festigkeit gemieden wird.
  • Die erfindungsgemässen Trägerbleche jedoch vereinen hohe statische und dynamische Festigkeit und hohe Duktilität mit vorzüglichem Aetzverhalten.
    Figure imgb0001
  • Tab. 3
  • Resultat der Biegewechselfestigkeits-Versuche bei 1.1 mm, hart. Anzahl Lastspiele bis zum Bruch:
    E 585 000
    V1 470 000
    Figure imgb0002
  • Ra: = arithm. Mittel der Abweichungen von der Mittellinie
    Rtm: = Höhendifferenz zwischen den höchsten Spitzen und den tiefsten Tälern.

Claims (5)

1. Träger für eine lithographische Druckplatte aus einem Walzblech bestehend aus einer Aluminiumlegierung mit bis zu 2% Eisen,
gekennzeichnet
durch folgende Legierungszusammensetzung:
0.8 bis 2.0 Gew.-% Eisen, bis 0.8% Silizium, bis 1.0% Mangan, wobei die Summe der Silizium- und Mangangehalte zwischen 0.3 und 1.3% liegt, bis 0.5% Kupfer, bis 0.8% Magnesium, bis 2.0% Zink und je bis 0.3%, insgesamt bis 1.0% andere Bestandteile, Rest Aluminium.
2. Träger aus einer AlFe-Legierung nach Anspruch 1, ge­kennzeichnet durch einen Fe-Gehalt von 1.1 bis 1.8%, einen Mn-Gehalt von 0.25 bis 0.6%, einen Si-Gehalt von 0.1 bis 0.4% und einen Cu-Gehalt von höchstens 0.3 %.
3. Träger aus einer AlFe-Legierung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis Fe-Gehalt zu Mn-Gehalt zwischen 2.5 und 4.5 liegt.
4. Verfahren zur Herstellung eines Trägers für eine litho­graphische Druckplatte aus einer AlFe-Legierung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn­zeichnet, dass die Legierung zu einem Band von 5 bis 12 mm Dicke vergossen und zu einem Walzblech von 0.03 bis 0.6 mm Dicke verarbeitet wird.
5. Verfahren zur Herstellung eines Trägers für eine litho­graphische Druckplatte aus einer AlFe-Legierung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn­zeichnet, dass die Legierung durch elektromagnetische Formgebung mit direkter Flüssigkeitskühlung zu einem Strang vergossen und zu einem Walzblech von 0.03 bis 0.6 mm Dicke verarbeitet wird.
EP86810460A 1985-10-30 1986-10-17 Träger für eine lithographische Druckplatte Expired EP0223737B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH4668/85 1985-10-30
CH466885 1985-10-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0223737A1 true EP0223737A1 (de) 1987-05-27
EP0223737B1 EP0223737B1 (de) 1989-12-27

Family

ID=4280382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP86810460A Expired EP0223737B1 (de) 1985-10-30 1986-10-17 Träger für eine lithographische Druckplatte

Country Status (4)

Country Link
US (2) US4802935A (de)
EP (1) EP0223737B1 (de)
CA (1) CA1305615C (de)
DE (1) DE3667797D1 (de)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0581321A2 (de) * 1992-07-31 1994-02-02 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren zur Herstellung eines Trägers für Flachdruckplatten
EP0615801A1 (de) * 1993-03-09 1994-09-21 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren zum Herstellen eines Trägers für eine Flachdruckplatte
EP0640694A1 (de) * 1993-08-31 1995-03-01 Nippon Light Metal Co., Ltd. Substrat aus Aluminium-Legierung für lithographische Druckplatten und Verfahren zur Herstellung
NL1003401C2 (nl) * 1996-06-24 1998-01-07 Hoogovens Aluminium Bv Aluminiumplaat met een goede vervormbaarheid en een werkwijze voor het vervaardigen daarvan.
EP1625944A1 (de) 2004-08-13 2006-02-15 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren zur Herstellung eines Trägers für eine lithographische Druckplatte
WO2010038812A1 (ja) 2008-09-30 2010-04-08 富士フイルム株式会社 電解処理方法および電解処理装置

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5188032A (en) * 1988-08-19 1993-02-23 Presstek, Inc. Metal-based lithographic plate constructions and methods of making same
JP2767711B2 (ja) * 1989-08-22 1998-06-18 富士写真フイルム株式会社 平版印刷版用支持体の製造方法
CA2104335C (en) * 1993-08-18 1999-03-16 Marcio Douglas Soares Aluminum foil product and manufacturing method
US5534356A (en) * 1995-04-26 1996-07-09 Olin Corporation Anodized aluminum substrate having increased breakdown voltage
US5820015A (en) * 1996-04-02 1998-10-13 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Process for improving the fillet-forming capability of brazeable aluminum articles
EP0821074A1 (de) * 1996-07-25 1998-01-28 Alusuisse Technology & Management AG Verfahren zur Herstellung eines Bandes aus einer Aluminiumlegierung für lithographische Druckplatten
US6592688B2 (en) * 1998-07-23 2003-07-15 Alcan International Limited High conductivity aluminum fin alloy
US6238497B1 (en) 1998-07-23 2001-05-29 Alcan International Limited High thermal conductivity aluminum fin alloys
US6165291A (en) * 1998-07-23 2000-12-26 Alcan International Limited Process of producing aluminum fin alloy
FR2813316B1 (fr) * 2000-08-29 2002-10-18 Pechiney Rhenalu Procede de fabrication de bandes tres minces en alliage aluminium-fer
US20050260934A1 (en) * 2002-07-03 2005-11-24 Agfa-Gevaert Positive-working lithographic printing plate precursor
EP1380417B1 (de) * 2002-07-03 2006-08-23 Agfa-Gevaert Positivarbeitende lithographische Druckplattenvorläufer
US20040086417A1 (en) * 2002-08-01 2004-05-06 Baumann Stephen F. High conductivity bare aluminum finstock and related process
EP1712368B1 (de) 2005-04-13 2008-05-14 FUJIFILM Corporation Verfahren zur Herstellung eines Flachdruckplattenträgers
CN102459674B (zh) 2009-05-08 2015-09-16 诺夫利斯公司 铝平版印刷片
US20120091495A1 (en) 2009-06-26 2012-04-19 Fujifilm Corporation Light reflecting substrate and process for manufacture thereof
US20120256224A1 (en) 2009-12-25 2012-10-11 Fujifilm Corporation Insulated substrate, process for production of insulated substrate, process for formation of wiring line, wiring substrate, and light-emitting element
WO2012059362A1 (en) 2010-11-04 2012-05-10 Novelis Inc. Aluminium lithographic sheet

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1241673A (en) * 1967-08-11 1971-08-04 Reynolds Metals Co Aluminous metal articles
GB1524354A (en) * 1974-11-15 1978-09-13 Alcan Res & Dev Method of producing aluminium alloy sheet products
GB1524355A (en) * 1975-10-31 1978-09-13 Alcan Res & Dev Aluminium alloy sheet products
EP0067056A1 (de) * 1981-06-05 1982-12-15 Fuji Photo Film Co., Ltd. Lithographische Druckplatten mit einem Träger aus einer Aluminiumlegierung
EP0158941A2 (de) * 1984-04-06 1985-10-23 Fuji Photo Film Co., Ltd. Aluminiumlegierung für Druckplatten

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU554062A1 (ru) * 1974-07-03 1977-04-15 Способ получени стальных изделий
GB1499809A (en) * 1975-01-24 1978-02-01 Bicc Ltd Method of and apparatus for continuously forming metal ro
JPS586635B2 (ja) * 1975-08-30 1983-02-05 カブシキガイシヤ ニツポンケイキンゾクソウゴウケンキユウシヨ ハンザイヨウアルミニウムゴウキンソバン
GB2055895A (en) * 1979-07-20 1981-03-11 British Aluminium Co Ltd Aluminium-calcium alloys
US4353468A (en) * 1980-02-06 1982-10-12 Klingamon Lon C Portable hand stamp storage and display device
DE3030735A1 (de) * 1980-08-14 1982-03-25 Basf Ag, 6700 Ludwigshafen Verfahren zur gewinnung von caprolactam durch spaltung von oligomeren des caprolactams
JPS581592A (ja) * 1981-06-05 1983-01-06 Fuji Photo Film Co Ltd 複合アルミニウム合金平版印刷版用支持体
JPS6063347A (ja) * 1983-09-16 1985-04-11 Kobe Steel Ltd 印刷版用高強度アルミニウム合金冷間圧延板
JPS6063340A (ja) * 1983-09-16 1985-04-11 Kobe Steel Ltd 印刷版用高強度アルミニウム合金冷間圧延板およびその製造方法
DE3425860A1 (de) * 1984-07-13 1986-01-16 Hoechst Ag, 6230 Frankfurt Traegermaterial fuer druckplatten aus einer aluminiumlegierung und druckplatte aus diesem material

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1241673A (en) * 1967-08-11 1971-08-04 Reynolds Metals Co Aluminous metal articles
GB1524354A (en) * 1974-11-15 1978-09-13 Alcan Res & Dev Method of producing aluminium alloy sheet products
GB1524355A (en) * 1975-10-31 1978-09-13 Alcan Res & Dev Aluminium alloy sheet products
EP0067056A1 (de) * 1981-06-05 1982-12-15 Fuji Photo Film Co., Ltd. Lithographische Druckplatten mit einem Träger aus einer Aluminiumlegierung
EP0158941A2 (de) * 1984-04-06 1985-10-23 Fuji Photo Film Co., Ltd. Aluminiumlegierung für Druckplatten

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0581321A2 (de) * 1992-07-31 1994-02-02 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren zur Herstellung eines Trägers für Flachdruckplatten
EP0581321A3 (de) * 1992-07-31 1994-08-03 Fuji Photo Film Co Ltd
EP0615801A1 (de) * 1993-03-09 1994-09-21 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren zum Herstellen eines Trägers für eine Flachdruckplatte
US5462614A (en) * 1993-03-09 1995-10-31 Fuji Photo Film Co., Ltd. Method of producing support for planographic printing plate
EP0640694A1 (de) * 1993-08-31 1995-03-01 Nippon Light Metal Co., Ltd. Substrat aus Aluminium-Legierung für lithographische Druckplatten und Verfahren zur Herstellung
US5762729A (en) * 1993-08-31 1998-06-09 Nippon Light Metal Company Ltd. Aluminum alloy substrate for lithographic printing plate and process of producing same
NL1003401C2 (nl) * 1996-06-24 1998-01-07 Hoogovens Aluminium Bv Aluminiumplaat met een goede vervormbaarheid en een werkwijze voor het vervaardigen daarvan.
EP1625944A1 (de) 2004-08-13 2006-02-15 Fuji Photo Film Co., Ltd. Verfahren zur Herstellung eines Trägers für eine lithographische Druckplatte
WO2010038812A1 (ja) 2008-09-30 2010-04-08 富士フイルム株式会社 電解処理方法および電解処理装置

Also Published As

Publication number Publication date
DE3667797D1 (de) 1990-02-01
CA1305615C (en) 1992-07-28
US4802935A (en) 1989-02-07
EP0223737B1 (de) 1989-12-27
US4800950A (en) 1989-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0223737B1 (de) Träger für eine lithographische Druckplatte
EP1937860B2 (de) Verfahren zur herstellung eines aluminiumbandes für lithographische druckplattenträger
DE69404008T2 (de) Substrat aus Aluminium-Legierung für lithographische Druckplatten und Verfahren zur Herstellung
AT502311B1 (de) Hochschadenstolerantes aluminiumlegierungsprodukt im besonderen für luft- und raumfahrtanwendungen
DE2423597C3 (de) Verfahren zur Herstellung dispersionsverfestigter Aluminlegierungsbleche und -folien mit gleichmäßig verteilten feinen intermetallischen Teilchen
DE69916456T2 (de) Hochleitfähige aluminumlegierung für kühlrippen
DE3232810A1 (de) Druckplatte aus aluminiumlegierung und verfahren zu ihrer herstellung
EP0193710B1 (de) Aluminiumoffsetband und Verfahren zu seiner Herstellung
DE3852092T2 (de) Hochfester Titanwerkstoff mit verbesserter Duktilität und Verfahren zur Herstellung dieses Werkstoffs.
DE69920831T2 (de) Verfahren zur Herstellung eines Aluminiumsubstrats für eine lithographische Druckplatte
EP2192202B2 (de) Aluminiumband für lithographische Druckplattenträger mit hoher Biegewechselbeständigkeit
DE69403760T2 (de) Substrat für eine electrolytisch aufraubare lithographische Druckplatte sowie Verfahren zur Herstellung
DE3330814C2 (de) Verfahren zur Herstellung von Aluminiumprodukten
GB1562624A (en) Homogenisation heat-treatment for aluminium-magnesium-silicon alloys
DE2242235C3 (de) Superplastische Aluminiumlegierung
DE69802504T2 (de) Al-mg-si legierung mit guten strangpresseigenschaften
DE3120978A1 (de) "ausscheidungshaertbare legierung fuer straggiesskokillen"
DE1483228B2 (de) Aluminiumlegierung mit hoher zeitstandfestigkeit
DE3486352T2 (de) Aluminium-Lithium-Legierung.
DE3913324A1 (de) Aluminiumwalzhalbzeug und verfahren zu seiner herstellung
EP0297035A1 (de) Aluminiumlegierung für superplastische Umformung
DE69027122T2 (de) Für lithographiedruckplatten geeignete aluminiumlegierungen
AT394580B (de) Verfahren zur herstellung eines bleches aus einer aluminiumlegierung fuer bauteile
DE19956692B4 (de) Lithoband
AT277697B (de) Farbanodisieren von Aluminiumlegierungen

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): BE CH DE FR GB IT LI NL

17P Request for examination filed

Effective date: 19871120

17Q First examination report despatched

Effective date: 19881109

ITF It: translation for a ep patent filed
GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): BE CH DE FR GB IT LI NL

REF Corresponds to:

Ref document number: 3667797

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19900201

ET Fr: translation filed
GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
ITTA It: last paid annual fee
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20000925

Year of fee payment: 15

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20001017

Year of fee payment: 15

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 20001020

Year of fee payment: 15

Ref country code: BE

Payment date: 20001020

Year of fee payment: 15

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20001030

Year of fee payment: 15

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20001106

Year of fee payment: 15

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20011017

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20011031

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20011031

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20011031

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: IF02

BERE Be: lapsed

Owner name: SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM A.G.

Effective date: 20011031

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20020501

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20011017

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20020628

NLV4 Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20020501

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20020702

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED.

Effective date: 20051017