EP1563992B1 - Druckform mit mehreren flächigen Funktionszonen - Google Patents
Druckform mit mehreren flächigen Funktionszonen Download PDFInfo
- Publication number
- EP1563992B1 EP1563992B1 EP05100599.9A EP05100599A EP1563992B1 EP 1563992 B1 EP1563992 B1 EP 1563992B1 EP 05100599 A EP05100599 A EP 05100599A EP 1563992 B1 EP1563992 B1 EP 1563992B1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- zone
- layer
- absorption
- energy
- printing
- 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.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000007639 printing Methods 0.000 title claims description 91
- 239000002346 layers by function Substances 0.000 title 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 79
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 47
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 19
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims description 15
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 claims description 11
- 239000000872 buffer Substances 0.000 description 66
- 239000000463 material Substances 0.000 description 28
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 24
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 description 18
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 17
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 17
- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 description 17
- 230000008569 process Effects 0.000 description 17
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 13
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 12
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 11
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 8
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 8
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 8
- 239000004642 Polyimide Substances 0.000 description 7
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 7
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 7
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 description 6
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 6
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 6
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 6
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 6
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000006117 anti-reflective coating Substances 0.000 description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 5
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000007645 offset printing Methods 0.000 description 4
- 229920003223 poly(pyromellitimide-1,4-diphenyl ether) Polymers 0.000 description 4
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000003667 anti-reflective effect Effects 0.000 description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 3
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 2
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 2
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ABLZXFCXXLZCGV-UHFFFAOYSA-N Phosphorous acid Chemical compound OP(O)=O ABLZXFCXXLZCGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910010421 TiNx Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 1
- 235000019577 caloric intake Nutrition 0.000 description 1
- 239000012876 carrier material Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 229910052755 nonmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 238000000059 patterning Methods 0.000 description 1
- 230000001699 photocatalysis Effects 0.000 description 1
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 1
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 description 1
- 239000012286 potassium permanganate Substances 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- VSZWPYCFIRKVQL-UHFFFAOYSA-N selanylidenegallium;selenium Chemical compound [Se].[Se]=[Ga].[Se]=[Ga] VSZWPYCFIRKVQL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- JBQYATWDVHIOAR-UHFFFAOYSA-N tellanylidenegermanium Chemical compound [Te]=[Ge] JBQYATWDVHIOAR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 1
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B41—PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
- B41N—PRINTING 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
- B41N1/00—Printing plates or foils; Materials therefor
- B41N1/04—Printing plates or foils; Materials therefor metallic
- B41N1/08—Printing plates or foils; Materials therefor metallic for lithographic printing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B41—PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
- B41C—PROCESSES FOR THE MANUFACTURE OR REPRODUCTION OF PRINTING SURFACES
- B41C1/00—Forme preparation
- B41C1/10—Forme preparation for lithographic printing; Master sheets for transferring a lithographic image to the forme
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B41—PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
- B41N—PRINTING 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
- B41N1/00—Printing plates or foils; Materials therefor
- B41N1/12—Printing plates or foils; Materials therefor non-metallic other than stone, e.g. printing plates or foils comprising inorganic materials in an organic matrix
- B41N1/14—Lithographic printing foils
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
- Y10T428/24802—Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.]
Definitions
- the present invention relates to a printing form with a plurality of flat functional zones according to the preamble of claim 1.
- printing plates which carry after a (re) imaging process image information and an applied ink according to the image information on a medium such.
- B. transfer paper As of printing cylinders (hereinafter generally referred to as printing plates) known which carry after a (re) imaging process image information and an applied ink according to the image information on a medium such.
- Such printing forms often have a layered structure, i. H. on a support different layers are applied to each other, these layers special functions such. As absorption or reflection of radiation and thermal insulation, can be assigned.
- the imaging process usually involves the full-surface or according to the image information controlled irradiation of energy, often laser are used.
- the printing form is at least pixel-wise heated by the radiated energy to the extent that their surface temperature locally exceeds a certain transition temperature and a surface chemical or surface physical process takes place, which leads to a change in the wetting property with water (or color).
- the surface of the printing form can be structured into hydrophilic and hydrophobic (or oleophobic and oleophilic) areas.
- an imageable wet offset printing plate which has a layer structure is already known.
- the printing form, or their photocatalytically and thermally variable material such.
- TiO 2 is photocatalytically hydrophilized on the surface with ultraviolet radiation photocatalytic and thermoblocked with infrared radiation thermally pixel by pixel, the heat energy is absorbed by absorption centers in the variable material or an absorption layer below this material.
- a first embodiment comprises a 1 to 30 micron thick top layer of TiO 2 , in which absorption centers (eg, nanoparticles of a semiconductor material) are dispersed in a fine, uniform distribution, and an underlayer of a material with high heat conduction and high heat capacity for reducing a to large lateral heat flow.
- absorption centers eg, nanoparticles of a semiconductor material
- a second embodiment comprises an only 0.5 to 5 micrometer thick upper layer of TiO 2 and a disposed below 1 to 5 micrometer thick absorption layer, from which the absorbed heat energy can flow back into the upper layer.
- the two layers on a support for. As aluminum, be applied, with an additional 1 to 30 microns thick insulation layer can reduce the heat conduction to the carrier.
- an imageable offset printing form comprising a polymer surface, a thin metal layer less than 25 nanometers thick, e.g. As titanium, for the absorption of infrared radiation and a poor thermal conductivity carrier with infrared radiation reflective pigments.
- a thin metal layer less than 25 nanometers thick, e.g. As titanium, for the absorption of infrared radiation and a poor thermal conductivity carrier with infrared radiation reflective pigments.
- the thin metal layer may additionally be coated with an antireflective coating, e.g. B. of a metal oxide, be provided for the infrared radiation.
- an infrared-imageable offset printing plate having a 10 to 500 nanometer thick hydrophilic layer of a metal-nonmetal mixture, a metal layer 5 to 500 nanometers thick, e.g. As titanium, for absorption of the coupled infrared radiation, which forms an oxide on its surface, an oleophilic, hard ceramic layer as a thermal insulator and a support. On the surface of the ceramic layer, the incident radiation is reflected back into the metal layer.
- the printing form has an outer layer serving as an absorption layer, for. B. a 0.5 to 5 microns thick Titanium layer, and serving as an insulating layer inner layer, for. Example, a 10-100 micrometer thick glass or ceramic layer on. Both layers are recorded on a support.
- the absorption layer has a low heat capacity and density and the insulation layer additionally has a low thermal conductivity.
- Another printing form is the subject of the unpublished DE 102 27 054 .
- This reusable printing form has a metal oxide surface, e.g. A titanium oxide surface treated with an amphiphilic organic compound whose polar region has an acidic character.
- a metal oxide surface e.g. A titanium oxide surface treated with an amphiphilic organic compound whose polar region has an acidic character.
- the subject of the still unpublished DE 103 54 341 a method of patterning a printing form surface comprising a hydrophilizable polymer, wherein by energization, e.g. Example by means of laser radiation, to a region of the printing plate surface in which the polymer is hydrophilized, the printing plate surface is liquefied and mixed.
- the imaging energy is introduced into an absorption layer, from which layer the energy flows into a layer to be imaged and there abuts the imaging process.
- the energy intake of the Absorption layer is limited by a temperature of the layer at which the layer could be damaged and destroyed.
- “Functional zone” means a region or section of the printing form that extends essentially parallel to the surface of the printing form and that is substantially flat, which is characterized by its material composition, its physical and / or chemical properties (eg density, heat capacity, thermal conductivity) and / or its dimension (in the direction perpendicular to the surface of the printing form, hereinafter: thickness) a desired function, such.
- thickness a desired function, such.
- radiation transmission (antireflection), radiation absorption, energy storage (or buffering), heat conduction, thermal insulation, or image information carrier met.
- a first functional zone does not necessarily have to be delimited from an adjacent second functional zone. Rather, functional zones can also penetrate or completely or partially overlap. Furthermore, a functional zone does not necessarily have to be assigned to a layer of the printing form.
- a functional zone can also extend completely or partially over several layers or only over part of a layer. It is also possible for a layer of the printing form to be assigned a plurality of functional zones. Two mutually at least partially different zones z. B. by their respective material composition, their respective physical and / or chemical properties, their respective dimensions, and / or by their relative positions to each other.
- Buffer zone A special function zone that fulfills the function of storing or buffering energy, in particular heat energy, and returning it to another functional zone with a time delay.
- the buffer zone absorbs the energy which is supplied to it from a first zone, preferably an absorption zone, through energy flow (eg heat flow).
- the two zones absorption zone and buffer zone share the necessary tasks for energy absorption: the energy is coupled into the absorption zone and the energy is temporarily stored in the buffer zone.
- the buffer zone returns the temporarily stored energy to a second zone, preferably a zone to be changed according to the image information.
- the invention relates to a printing forme having a plurality of planar functional zones, which has at least one information zone variable according to image information and an absorption zone for energy of radiation, and in that a buffer zone, at least partially different from the absorption zone, which absorbs energy from the absorption zone and supplies energy to the absorption zone Information zone emits, and that the buffer zone is formed thicker than the absorption zone, in particular a thickness of about 0.5 to 10 microns or a thickness of about 1 micrometer, and that a thermal isolation zone is provided at least partially below the buffer zone, and that the Buffer zone is provided at least partially below the absorption zone, and that the printing forme has a support, and is characterized in that an antireflection zone is provided for the radiation, and that the antireflection zone of the ver corresponding image information ver changeable information zone and the absorption zone is formed.
- the heat energy required for heating the surface or a near-surface zone is advantageously buffered or buffered in a buffer zone, wherein the thickness of the buffer zone of the expansion may substantially correspond to that region which the coupled heat energy reaches by heat conduction during the period of energy coupling.
- ⁇ thermal conductivity
- t coupling time
- ⁇ density
- c specific heat capacity.
- z. B. metallic area (buffer) coupled, the thickness of which is smaller than the thermal penetration depth (based on an infinitely extended buffer zone), and to a poorly thermally conductive, z. B. polymer region (insulator) adjacent, wherein the thermal penetration depth in the insulator is significantly smaller than the thickness of the buffer, so all thermal energy in the buffer is coupled with a homogeneous temperature within the buffer to a good approximation.
- the above-defined buffer zone can be advantageously designed as such a functional zone with good heat conduction, which preferably adjoins the region of conversion of the radiant energy into heat energy (or to the absorption zone), and which temporarily stores or buffers the coupled thermal energy.
- the highest possible temperature of the buffer zone is advantageous.
- reaching or exceeding a limit temperature can damage or destroy a layer structure of the printing form.
- a buffer zone whose thickness, density and / or heat capacity are advantageously chosen so that when buffering the coupled heat energy almost (ie, to a non-destructive ensuring temperature difference) this limit temperature is reached, hereinafter “adapted buffer zone” or short “adapted Buffer "called.
- the coupled-in energy can be led away from the absorption zone into the lower-lying buffer zone for the purpose of time-delayed recycling.
- Another embodiment of the printing form according to the invention is characterized in that the buffer zone is designed as a matched buffer zone.
- a further embodiment of the printing form according to the invention is characterized in that the information zone, which can be changed according to image information, is designed as a zone bearing or carrying external image information.
- An embodiment of the printing form according to the invention which is alternative to the abovementioned embodiment is characterized in that the information zone, which is variable according to image information, is provided as a color layer carrying or carrying external image information.
- a particular advantage results from the fact that the irradiated energy passes through the formation of an antireflection zone largely lossless in the absorption zone and can be coupled there. Since the absorption zone cooperates according to the invention with the buffer zone, this largely lossless injected energy is rapidly transferred into the buffer zone. Damage or even destruction of the zones (and corresponding layers) by overheating can be effectively prevented in this way, even with high energy consumption.
- a particular advantage can be achieved in this way by virtue of the fact that the (for example largely lossless) coupled-in and buffered energy can be returned to the image information-carrying zone largely loss-free.
- the power of the imaging energy source eg a laser
- a further embodiment of the printing form according to the invention which is likewise possible for all the aforementioned embodiments is characterized in that at least the absorption zone and the buffer zone are formed as separate layers.
- FIG. 1 shows a schematic cross section of the layer structure or the layer sequence and the functional zones of a printing plate 100 according to the invention, which from the top with electromagnetic energy, preferably in the form of laser radiation 102 (eg. Infrared radiation in the wavelength range of 830 nanometers) is applied.
- electromagnetic energy preferably in the form of laser radiation 102 (eg. Infrared radiation in the wavelength range of 830 nanometers) is applied.
- the printing form is formed by a printing cylinder surface, it is possible to dispense with the support 118 or, in other words, the printing cylinder itself can form the support 118. This also applies correspondingly in the other embodiments.
- the information layer 110 and the absorption layer 112 together form an antireflection layer 150 or an antireflection system 150 at least for the introduced radiation, ie for the corresponding wavelength, such that the radiation penetrates into the absorption layer 112 substantially without reflection.
- the layer thicknesses and the respective refractive indices are matched to one another.
- the layer thickness of the cover layer is preferably n ⁇ / 4, where n is an odd-numbered, integer preferably greater than 5.
- the refractive index of the information layer 110 lies between the refractive index of air and the refractive index of the layer lying below the information layer 110 and is preferably the root of the refractive index of the layer located below the information layer 110.
- the functional zones of the printing form 100 are represented by lines. Like from the FIG. 1 It can be seen that the functional zones can on the one hand coincide with individual layers of the layer structure and on the other hand comprise several layers (in whole or in part). It can also be seen that individual layers can also be assigned to several functional zones.
- FIG. 1 also shows the energy flow.
- the energy 170 in the form of electromagnetic radiation 102 irradiated onto the layer structure of the printing forme 100 is lost only to a slight extent by reflection 172 (reflection loss 172), preferably less than about 20%, so that initially only this part 172 of the incident energy 170 is not lost for the reflection actual imaging process is available.
- the heat energy 190 coupled in the absorption zone 122 is lost only to a slight extent by transmission 174 (transmission loss 174) into the carrier 118, preferably less than about 5%, in particular 1%, and this part 174 of the incident energy 170 likewise does not stand available for the actual imaging process.
- the predominant portion 176 (deposited thermal energy 176) of the coupled-in thermal energy 190 is absorbed by the buffer zone 124 arranged at least partially lower than the absorption zone 122 via heat conduction 178 and as a buffered thermal energy 180 in time and spatially buffered. From the buffer zone 124, the heat energy 180 passes, with a time delay, via heat conduction 182 back into the absorption zone 122 and the information zone 120, where the heat energy is required for the actual (physical or chemical) imaging process.
- FIG. 2 shows a schematic cross section of the layer structure or the layer sequence of a further printing form 200 according to the invention, which is acted upon from above with laser radiation 202, preferably in the infrared region, for imaging.
- the information layer 110 and the absorption layer 112 together form an antireflective layer 250 or antireflective system 250 at least for the introduced radiation 202, d. H. for the corresponding wavelength, such that the radiation penetrates into the absorption layer 212 substantially without reflection.
- FIG. 3 a further embodiment of the invention for a with respect to the degree of utilization of the introduced radiation 302 optimized printing plate 300 is shown with amphiphilic molecules.
- a carrier made of sheet metal, preferably steel or aluminum sheet, wherein the sheet may preferably be provided with a polyimide layer which is about 10 or only about 5 micrometers thick (for example by gluing on) ,
- An optionally applied on the absorption layer 312, usable as an information layer and with the absorption layer 312 an antireflection layer 350 forming further layer may be exemplified as a TiO 2 layer which reduces the reflection of the incident light by destructive interference (example: refractive index of TiO 2 is 1.8, wavelength is 900 nanometers, thickness is 125 nanometers).
- titanium (Ti) its oxides or nitrides may also be present in layer 312 (or in the additional antireflective coating) zirconium (Zr), manganese (Mn), aluminum (Al), chromium (Cr), tantalum (Ta), tin (Sn), zinc (Zn) and iron (Fe), their oxides or nitrides or mixtures are used.
- a very thin buffer layer 314 may be provided, which also has the task of protecting the layer interface between the polyimide film 318 and its coating from excessive thermal stress.
- amphiphilic molecules eg, stearic phosphonic acid
- the layer 312 is also very resistant to abrasion, which benefits the stability in the printing process.
- the polyimide substrate provides effective thermal isolation so that the coupled thermal energy is used essentially to heat an area only 600 nanometers thick at the surface. As a result, reaching the Becularungstemperatur is already possible with low laser power.
- FIG. 3 In addition to the layer sequence of the printing form 300, again the functional zones are represented by lines: an information zone 320, an absorption zone 322, a buffer zone 324, an isolation zone 326, a carrier zone 328 and an antireflection zone 360
- FIG. 4 shows a further embodiment of the invention for a printing plate 400, which is based on the principle of thermal mixing and is applied during a Bericeungsreaes with laser radiation 402 corresponding to the image information.
- the polymer surface is inherently hydrophobic and can be treated by treatment with chemicals, e.g. B. with KMnO4 or by plasma or ultraviolet treatment over a large area hydrophilic, the penetration depth of such processes typically does not exceed 10 nanometers.
- the polymer is then melted, non-hydrophilized, deeper molecules and hydrophilized molecules of the treated surface mix together.
- the proportion of hydrophilized molecules on the surface is as large as their proportion in the polymer layer as a whole, d. H. at z. B. 1 nanometer hydrophilization depth and 5 microns layer thickness only 0.2 per thousand.
- the solidified polymer layer thus again has its hydrophobic character.
- the previously hydrophilized printing form can be effectively imaged, i. H. be spotwise hydrophobic by melting and thermal mixing.
- the thermal energy is conducted by conduction to the surface of the printing plate 400 (ie the polymer surface), also a larger volume (buffer layer 414 and polymer layer 410) heated, and the enthalpy of fusion must be applied, the storage of significantly more energy is necessary as in the embodiment of FIG. 3 , This fact is accommodated by a thicker buffer layer 414 in this embodiment.
- the functional zones of the printing form 400 are represented by lines: an information zone 420, an absorption zone 422, a buffer zone 424, an isolation zone 426 and a carrier zone 428.
- the invention can also be used in printing processes in which the printed image is written by laser radiation in a full-surface ink layer on the printing form.
- the initially hard ink layer is liquefied at the Becularungsticianen and by a given given solidification delay of the ink, the printed image can be transferred to a substrate.
- the printing form has a carrier layer (corresponding to 118 in FIG. 1 ), an insulating layer (corresponding to 116 in FIG. 1 ), wherein the carrier and the insulating layer may also form a unit (corresponding to 218 in FIG FIG. 2 ), and a buffer layer (corresponding to 114 in FIG FIG. 1 ) on.
- the absorption layer (corresponding to 112 in FIG. 1 ) and also the information layer (corresponding to 110 in FIG. 1 ) are formed by the applied color layer.
- the absorption layer can also be arranged below the throat level.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Printing Plates And Materials Therefor (AREA)
- Materials For Photolithography (AREA)
- Photosensitive Polymer And Photoresist Processing (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Druckform mit mehreren flächigen Funktionszonen gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.
- Aus dem Stand der Technik des Flachdrucks, insbesondere des Offsetdrucks sind Druckplatten, Druckbänder, Druckhülsen und Oberflächen von Druckvorrichtungen wie z. B. von Druckzylindern (im Folgenden allgemein als Druckformen bezeichnet) bekannt, welche nach einem (Wieder-) Bebilderungsvorgang eine Bildinformation tragen und eine aufgebrachte Druckfarbe entsprechend der Bildinformation auf ein Medium wie z. B. Papier übertragen.
- Solche Druckformen weisen häufig eine Schichtstruktur auf, d. h. auf einem Träger sind übereinander verschiedene Schichten aufgebracht, wobei diesen Schichten besondere Funktionen, wie z. B. Absorption oder Reflexion von Strahlung und thermische Isolation, zugeordnet sein können.
- Der Bebilderungsvorgang umfasst üblicherweise die vollflächige oder entsprechend der Bildinformation gesteuerte Einstrahlung von Energie, wobei häufig Laser zum Einsatz kommen. Dabei wird die Druckform durch die eingestrahlte Energie zumindest bildpunktweise soweit aufgeheizt, dass ihre Oberflächentemperatur lokal eine bestimmte Übergangstemperatur überschreitet und ein oberflächenchemischer oder oberflächenphysikalischer Prozess abläuft, der zu einer Veränderung bezüglicher der Benetzungseigenschaft mit Wasser (oder Farbe) führt. Auf diese Weise kann die Oberfläche der Druckform in hydrophile und hydrophobe (oder oleophobe und oleophile) Bereiche strukturiert werden.
Aus derEP 1 245 385 A2 ist bereits eine bebilderbare Nassoffset-Druckform bekannt, welche einen Schichtaufbau aufweist. Die Druckform, bzw. deren fotokatalytisch und thermisch veränderbares Material wie z. B. TiO2 wird an der Oberfläche mit Ultraviolett-Strahlung fotokatalytisch vollflächig hydrophiliert und mit Infrarot-Strahlung thermisch bildpunktweise hydrophobiert, wobei die Wärmeenergie von Absorptionszentren im veränderbaren Material oder einer Absorptionsschicht unterhalb dieses Materials aufgenommen wird. - Eine erste Ausführungsform umfasst eine 1 bis 30 Mikrometer dicke Oberschicht aus TiO2, in der Absorptionszentren (z. B. Nanopartikel eines Halbleitermaterials) in feiner, gleichmäßiger Verteilung dispergiert sind, und eine Unterschicht aus einem Material mit hoher Wärmeleitung und großer Wärmekapazität zur Verminderung eines zu großen lateralen Wärmeflusses.
- Eine zweite Ausführungsform umfasst eine nur 0,5 bis 5 Mikrometer dicke Oberschicht aus TiO2 und eine darunter angeordnete 1 bis 5 Mikrometer dicke Absorptionsschicht, von welcher die aufgenommene Wärmeenergie in die Oberschicht zurückfließen kann.
- In beiden Ausführungsbespielen können die beiden Schichten auf einem Träger, z. B. Aluminium, aufgebracht sein, wobei eine zusätzliche 1 bis 30 Mikrometer dicke Isolationsschicht die Wärmeleitung zum Träger vermindern kann.
- Ferner ist in der
US 5,632,204 eine bebilderbare Offset-Druckform beschrieben, welche eine Polymer-Oberfläche, eine darunter angeordnete dünne, weniger als 25 Nanometer dicke Metallschicht, z. B. aus Titan, zur Absorption von Infrarot-Strahlung und einen schlecht wärmeleitenden Träger mit Infrarot-Strahlung reflektierenden Pigmenten aufweist. Zur Bebilderung der Druckform wird diese mit Infrarot-Laserstrahlung beaufschlagt, welche in die beiden oberen Schichten eindringt und an dem Träger zurück in die Metallschicht reflektiert wird. Die dünne Metallschicht kann zusätzlich mit einer Antireflex-Beschichtung, z. B. aus einem Metalloxid, für die Infrarot-Strahlung versehen sein. - Weiterhin offenbart die
US 6,073,559 eine infrarotbebilderbare Offset-Druckform mit einer 10 bis 500 Nanometer dicken hydrophilen Schicht einer Metall-Nichtmetall-Mischung, eine 5 bis 500 Nanometer dicke Metallschicht, z. B. aus Titan, zur Absorption der eingekoppelten Infrarot-Strahlung, welche an ihrer Oberfläche ein Oxid ausbildet, eine oleophile, harte Keramikschicht als thermischer Isolator und einen Träger. An der Oberfläche der Keramikschicht wird die einfallende Strahlung zurück in die Metallschicht reflektiert. - Darüber hinaus ist in der
DE 101 38 772 A1 eine wiederbeschreibbare Druckform zum Drucken mit schmelzender Druckfarbe beschrieben. Die Druckform weist eine als Absorptionsschicht dienende äußere Schicht, z. B. eine 0,5 bis 5 Mikrometer dicke Titanschicht, und eine als Isolationsschicht dienende innere Schicht, z. B. eine 10-100 Mikrometer dicke Glas- oder Keramikschicht, auf. Beide Schichten sind auf einem Träger aufgenommen. Die Absorptionsschicht weist eine geringe Wärmekapazität und Dichte und die Isolationsschicht zusätzlich eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf. - Eine weitere Druckform ist Gegenstand der noch unveröffentlichten
DE 102 27 054 . Diese wiederverwendbare Druckform besitzt eine Metalloxidoberfläche, z. B. eine Titanoxidoberfläche, die mit einer amphiphilen organischen Verbindung behandelt ist, deren polarer Bereich einen säureartigen Charakter hat. Durch selektive punktweise Energiezufuhr, z. B. durch Infraroteinstrahlung, kann auf der Druckform ein Bild erzeugt und durch großflächige Energiezufuhr, z. B. durch Ultravioletteinstrahlung, kann das Bild wieder gelöscht werden. - Schließlich betrifft der Gegenstand der noch unveröffentlichten
DE 103 54 341 ein Verfahren zum Strukturieren einer Druckformoberfläche, welche ein hydrophilierbares Polymer aufweist, wobei durch Energiezufuhr, z. B. mittels Laserstrahlung, auf einen Bereich der Druckformoberfläche, in dem das Polymer hydrophiliert ist, die Druckformoberfläche verflüssigt und durchmischt wird. - Bei allen bekannten Druckformen und den angewendeten Bebilderungsverfahren steht nur ein Teil der eingestrahlten Energie für den eigentlichen Bebilderungsprozess zur Verfügung. Durch Reflexion an der Oberfläche oder an Grenzflächen zwischen benachbarten Schichten und durch Transmission vermittels Wärmeleitung in tiefer liegende Schichten, insbesondere zum Trägermaterial geht ein anderer Teil der eingestrahlten Energie ungenutzt verloren.
- Aus diesem Grund ist eine Bebilderung mit niedriger Leistung, insbesondere bei Verwendung vielkanaliger Bebilderungssysteme problematisch. Im Stand der Technik werden zur Behebung des Problem z. B. höhere Leistungen bei wenigen Bebilderungskanälen und geringerer Bebilderungsgeschwindigkeit eingesetzt.
- Ferner wird bei den bekannten Druckformen die Bebilderungsenergie in eine Absorptionsschicht eingebracht, von welcher Schicht aus die Energie in eine zu bebildernde Schicht fließt und dort den Bebilderungsprozess anstößt. Die Energieaufnahme der Absorptionsschicht ist dabei begrenzt durch eine Temperatur der Schicht, bei welcher die Schicht beschädigt und zerstört werden könnte.
- Aus diesem zweiten Grund kann die Leistung des Bebilderungssystems jedoch auch nicht beliebig hoch gewählt werden.
- Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine verbesserte Druckform zu schaffen, welche gegenüber dem Stand der Technik mit minimierter Strahlungsenergie, insbesondere Laserenergie bebilderbar oder wiederbebilderbar ist.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
- Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüche enthalten.
- Folgende Begriffe werden in diesem Zusammenhang verwendet.
- "Funktionszone": Ein sich im Wesentlichen parallel zur Fläche der Druckform erstreckender und im Wesentlichen flächig ausgebildeter Bereich oder Abschnitt der Druckform, der durch seine Materialzusammensetzung, seine physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften (z. B. Dichte, Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit) und/oder seine Abmessung (in senkrechter Richtung zur Fläche der Druckform; im Folgenden: Dicke) eine gewünschte Funktion, wie z. B. Strahlungstransmission (Antireflexion), Strahlungsabsorption, Energiespeicherung (bzw. -pufferung), Wärmeleitung, thermische Isolation, oder Bildinformationsträger erfüllt. Eine erste Funktionszone braucht nicht notwendigerweise gegen eine benachbarte zweite Funktionszone abgegrenzt zu sein. Vielmehr können sich Funktionszonen auch durchdringen bzw. ganz oder teilweise überlappen. Ferner braucht eine Funktionszone nicht notwendigerweise einer Schicht der Druckform zugeordnet zu sein. Vielmehr kann sich eine Funktionszone auch ganz oder teilweise über mehrere Schichten oder nur über einen Teil einer Schicht erstrecken. Es ist ebenfalls möglich, dass einer Schicht der Druckform mehrere Funktionszonen zugeordnet sind. Zwei voneinander zumindest teilweise verschiedene Zonen können z. B. durch ihre jeweilige Materialzusammensetzung, ihre jeweiligen physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften, ihre jeweiligen Abmessungen, und/oder durch ihre relativen Lagen zueinander unterscheiden.
- "Pufferzone": Eine spezielle Funktionszone, die die Funktion erfüllt, Energie, insbesondere Wärmeenergie, zu speichern bzw. zu puffern und zeitversetzt an eine weitere Funktionszone wieder abzugeben. Die Pufferzone nimmt die Energie auf, welche ihr von einer ersten Zone, bevorzugt einer Absorptionszone, durch Energiefluss (z. B. Wärmefluss) zugeführt wird. Dabei teilen sich die beiden Zonen Absorptionszone und Pufferzone die notwendigen Aufgaben zur Energieaufnahme: eingekoppelt wird die Energie in der Absorptionszone und zwischengespeichert wird die Energie in der Pufferzone. Die Pufferzone gibt die zwischengespeicherte Energie wieder an eine zweite Zone, bevorzugt eine entsprechend der Bildinformation zu verändernde Zone, ab.
- Die Erfindung betrifft eine Druckform mit mehreren flächigen Funktionszonen, welche zumindest eine entsprechend einer Bildinformation veränderbare Informationszone und eine Absorptionszone für Energie einer Strahlung aufweist, und dass eine zumindest teilweise von der Absorptionszone verschiedene Pufferzone vorgesehen ist, welche Energie von der Absorptionszone aufnimmt und Energie an die Informationszone abgibt, und dass die Pufferzone dicker als die Absorptionszone ausgebildet ist, insbesondere eine Dicke von etwa 0,5 bis 10 Mikrometer oder eine Dicke von etwa 1 Mikrometer aufweist, und dass eine thermische Isolationszone zumindest teilweise unterhalb der Pufferzone vorgesehen ist, und dass die Pufferzone zumindest teilweise unterhalb der Absorptionszone vorgesehen ist, und dass die Druckform einen Träger aufweist, und zeichnet sich dadurch aus, dass eine Antireflex-Zone für die Strahlung vorgesehen ist, und dass die Antireflex-Zone von der entsprechend einer Bildinformation veränderbaren Informationszone und der Absorptionszone gebildet ist.
- Maßgeblich für den Anteil der eingekoppelten Energie, der von der Oberfläche oder einer oberflächennahen Zone in tiefer liegende Zonen einer Druckform weggeleitet wird und damit nicht zum Aufheizen der Oberfläche oder der oberflächennahen Zone beiträgt, ist das Produkt aus Wärmeleitfähigkeit, spezifischer Wärmekapazität und Dichte eines Materials. Um die Ableitung der Energie in tiefer liegende Zonen zu verringern oder weitgehend zu verhindern, ist es vorteilhaft, wenn dieses Produkt möglichst klein ist.
- Falls nicht sämtliche eingestrahlte Energie an der Oberfläche oder in einer oberflächennahen Zone, sondern erst in tiefer liegenden Zonen in Wärme umgewandelt wird, so muss diese Wärmeenergie durch Wärmeleitung zurück an die Oberfläche oder in die oberflächennahe Zone gelangen.
- Dieser Prozess kann sich auf einer deutlich längeren Zeitskala als der Prozess der Energieeinkopplung durch Absorption der Strahlung abspielen. In einem solchen Fall kann die zum Aufheizen der Oberfläche oder einer oberflächennahen Zone benötigte Wärmeenergie erfindungsgemäß in einer Pufferzone vorteilhaft zwischengespeichert bzw. gepuffert werden, wobei die Dicke der Pufferzone der Ausdehnung bevorzugt desjenigen Bereichs im Wesentlichen entsprechen kann, den die eingekoppelte Wärmeenergie durch Wärmeleitung während der Dauer der Energieeinkopplung erreicht.
- Die Thermische Eindringtiefe ist dabei definiert durch
wobei λ = Wärmeleitfähigkeit, t = Einkopplungsdauer, ρ = Dichte, c = spezifische Wärmekapazität ist. Nach einer Einkopplungsdauer von t ist ein Großteil der eingekoppelten Wärmeenergie in einem Bereich der Dimension δw, um den Ort der Einkopplung verteilt. Bei einer Einkopplungsdauer von z. B. 5 Mikrosekunden beträgt die thermische Eindringtiefe in Polyimid ca. 1 Mikrometer, in Titan ca. 8 Mikrometer. - Wird die Wärmeenergie in einen gut wärmeleitenden, z. B. metallischen Bereich (Puffer) eingekoppelt, dessen Dicke kleiner als die thermische Eindringtiefe (bezogen auf eine unendlich ausgedehnte Pufferzone) ist, und der an einen schlecht wärmeleitenden, z. B. polymeren Bereich (Isolator) angrenzt, wobei die thermische Eindringtiefe im Isolator deutlich kleiner als die Dicke des Puffers ist, so wird in guter Näherung sämtliche Wärmeenergie in dem Puffer mit einer homogenen Temperatur innerhalb des Puffers eingekoppelt.
- Die oben definierte Pufferzone kann in vorteilhafter Weise als eine solche Funktionszone mit guter Wärmeleitung ausgebildet sein, die bevorzugt an den Bereich der Konversion der Strahlungsenergie in Wärmeenergie (bzw. an die Absorptionszone) angrenzt, und die die eingekoppelte Wärmeenergie zwischenspeichert bzw. puffert.
- Für die Effektivität der Wärmeleitung aus der Pufferzone zurück an die Oberfläche oder in die oberflächennahe Zone ist eine möglichst hohe Temperatur der Pufferzone von Vorteil. Andererseits kann das Erreichen oder Überschreiten einer Grenztemperatur einen Schichtaufbau der Druckform beschädigen oder zerstören.
- Eine Pufferzone, deren Dicke, Dichte und/oder Wärmekapazität in vorteilhafter Weise derart gewählt sind, dass beim Puffern der eingekoppelten Wärmeenergie nahezu (d. h. bis auf einen Zerstörungsfreiheit gewährleistenden Temperaturunterschied) diese Grenztemperatur erreicht wird, wird im Folgenden "angepasste Pufferzone" oder kurz "angepasster Puffer" genannt.
- Aufgrund der Wirkung der Pufferzone kann mit Vorteil zur Bebilderung eine Energiequelle mit gegenüber dem Stand der Technik verringerter Leistung eingesetzt werden.
- In vorteilhafter Weise kann dabei die eingekoppelte Energie von der Absorptionszone in die tiefer liegende Pufferzone zum Zweck der zeitversetzten Rückführung weggeführt werden.
- Eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Druckform zeichnet sich dadurch aus, dass die Pufferzone als angepasste Pufferzone ausgebildet ist.
- Eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Druckform zeichnet sich dadurch aus, dass die entsprechend einer Bildinformation veränderbare Informationszone als eine äußere Bildinformation tragende oder tragfähige Zone ausgebildet ist.
- Eine zur vorgenannten Ausführungsform alternative Ausführungsform der erfindungsgemäßen Druckform zeichnet sich dadurch aus, dass die entsprechend einer Bildinformation veränderbare Informationszone als eine äußere Bildinformation tragende oder tragfähige Farbschicht vorgesehen ist.
- Ein besonderer Vorteil ergibt sich daraus, dass durch die Ausbildung einer Antireflex-Zone die eingestrahlte Energie weitgehend verlustfrei in die Absorptionszone gelangt und dort eingekoppelt werden kann. Da die Absorptionszone erfindungsgemäß mit der Pufferzone zusammenwirkt, wird diese weitgehend verlustfrei eingekoppelte Energie schnell in die Pufferzone übertragen. Eine Beschädigung oder gar Zerstörung der Zonen (und korrespondierender Schichten) durch Überhitzung kann auf diese Weise selbst bei hoher Energieaufnahme effektiv verhindert werden.
- Ein besonderer Vorteil kann auf diese Weise dadurch erzielt werden dass die (z. B. weitgehend verlustfrei) eingekoppelte und gepufferte Energie weitgehend verlustfrei in die Bildinformation tragende Zone rückgeführt werden kann. Die Leistung der zur Bebilderung dienenden Energiequelle (z. B. ein Laser) kann auf diese Weise gegenüber dem Stand der Technik mit Vorteil weiter verringert werden.
- Eine ebenfalls zu allen vorgenannten Ausführungsformen mögliche weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Druckform zeichnet sich dadurch aus, dass zumindest die Absorptionszone und die Pufferzone als separate Schichten ausgebildet sind.
- Die Ausbildung separater Schichten erleichtert die Herstellung der Druckform. insbesondere hinsichtlich der Einstellung der bestimmenden Parameter der jeweiligen Zone, wie z. B. Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit und Dichte.
- Die Erfindung sowie weitere Vorteile der Erfindung werden nachfolgend unter Bezug auf die Zeichnungen anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele näher beschrieben.
Die Zeichnungen zeigen: - Figur 1
- einen schematischen Querschnitt des Schichtaufbaus und der Funktionszonen einer erfindungsgemäßen Druckform;
- Figur 2
- einen schematischen Querschnitt des Schichtaufbaus und der Funktionszonen einer weiteren erfindungsgemäßen Druckform;
- Figur 3
- einen schematischen Querschnitt des Schichtaufbaus und der Funktionszonen einer weiteren erfindungsgemäßen Druckform;
- Figur 4
- einen schematischen Querschnitt des Schichtaufbaus und der Funktionszonen einer weiteren erfindungsgemäßen Druckform.
- In den Zeichnungen sich gleiche oder einander entsprechende Merkmale mit jeweils denselben Bezugszeichen versehen.
-
Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt des Schichtaufbaus bzw. der Schichtenfolge und der Funktionszonen einer erfindungsgemäßen Druckform 100, welche von oben mit elektromagnetischer Energie, vorzugsweise in Form von Laserstrahlung 102 (z. B. Infrarotstrahlung im Wellenlängenbereich von 830 Nanometer) beaufschlagt wird. - Die dargestellte Druckform 100 weist von oben nach unten fünf Schichten 110, 112, 114, 116, 118 auf, welche wie folgt aufgebaut sind:
- Eine erste Schicht 110 (Deckschicht oder Informationsschicht 110) besteht aus Titandioxid (TiO2) und weist bevorzugt eine Schichtdicke von etwa 50 Nanometer auf (+/- etwa 10%). Diese Schicht 110 bildet eine äußere Schicht 110 der Druckform und trägt nach dem Bebilderungsprozess die Bildinformation vorzugsweise in Form einer Strukturierung in hydrophile und hydrophobe Bereiche. Bereits diese Schicht 110 kann die eingebrachte Strahlung zumindest teilweise absorbieren, jedoch ist die Absorptionsfähigkeit durch die geringe Schichtdicke meist nicht ausreichend;
- Eine zweite Schicht 112 (Absorptionsschicht 112) besteht aus Titan (oder Molybdän), Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff (Ti-C, N, O) und weist bevorzugt eine Schichtdicke von etwa 250 Nanometer (+/- etwa 50%) auf. In dieser Schicht, welche die Strahlung 102 vorzugsweise zu etwa 80% oder mehr absorbiert, wird die Energie der Laserstrahlung 102 stark absorbiert und in Wärmeenergie umgewandelt. Durch die große Schichtdicke im Verhältnis zur Informationsschicht 110 wird in dieser Schicht 112 eine ausreichende Absorption der eingebrachten Strahlung erzielt;
- Eine dritte Schicht 114 (Pufferschicht 114) besteht aus einer periodischen Mehrfachschicht aus Titan (oder Molybdän) und weist bevorzugt eine Schichtdicke mehr als etwa 0,5 Mikrometer und weniger als etwa 10 Mikrometer, insbesondere etwa 1 Mikrometer auf. Die Pufferschicht kann aufgrund einer bevorzugt hohen Wärmekapazität, vorzugsweise etwa 1 bis 4 Millijoule/Kelvin Zentimeter3, die in die Druckform 100 eingekoppelte Wärmeenergie in besonders ausgeprägter Weise speichern. Weiterhin kann die Wärmeenergie aufgrund einer bevorzugt hohen Wärmeleitfähigkeit der Pufferschicht 114, vorzugsweise etwa 5 bis 50 Watt/(Meter Kelvin), insbesondere etwa 10 bis 20 Watt/(Meter Kelvin), in der Pufferschicht 114 schnell transportiert und verteilt werden;
- Eine vierte Schicht 116 (Isolationsschicht 116) besteht aus Polyimid (PI) und weist bevorzugt eine Schichtdicke von mehr als etwa 10 Mikrometer, insbesondere etwa 50 Mikrometer auf. Aufgrund der niedrigen Wärmeleitfähigkeit dieser Schicht, vorzugsweise 0,1 bis 0,2 Watt/(Meter Kelvin), findet kaum Wärmetransport (bzw. Wärmeabfluss) durch die Isolationsschicht zur einer tiefer liegenden Schicht statt;
- Eine fünfte Schicht 118 (Trägerschicht oder Träger 118) besteht aus Aluminium, z. B. in Form eines Aluminiumblechs, und weist bevorzugt eine Schichtdicke von etwa 100 bis 250 Mikrometer auf. Die Trägerschicht ist mechanisch stabil und bildet für die darauf aufgebrachten Schichten 110, 112, 114 und 116 einen Träger (bzw. ein Substrat).
- Falls die Druckform von einer Druckzylinderoberfläche gebildet ist, kann auf den Träger 118 verzichtet werden oder mit anderen Worten kann der Druckzylinder selbst den Träger 118 bilden. Dies gilt auch entsprechend bei den weiteren Ausführungsformen.
- Die Informationsschicht 110 und die Absorptionsschicht 112 bilden zusammen eine Antireflexschicht 150 oder ein Antireflexsystem 150 zumindest für die eingebrachte Strahlung, d. h. für die entsprechende Wellenlänge, derart, dass die Strahlung im Wesentlichen ohne Reflexion in die Absorptionsschicht 112 vordringt. Hierzu sind die Schichtdicken und die jeweiligen Brechungsindizes aufeinander abgestimmt. Bei gegebener Wellenlänge λ beträgt die Schichtdicke der Deckschicht bevorzugt nλ/4, wobei n eine ungeradzahlige, ganze Zahl bevorzugt größer als 5 ist. Der Brechungsindex der Informationsschicht 110 liegt dabei zwischen dem Brechungsindex von Luft und dem Brechungsindex der unter der Informationsschicht 110 liegenden Schicht und ist vorzugsweise die Wurzel aus dem Brechungsindex der unter der Informationsschicht 110 liegenden Schicht.
- Es kann ferner vorgesehen sein, auch über der Absorptionsschicht 112 eine Pufferschicht vorzusehen, wobei diese Pufferschicht weitgehend transparent für die eingebrachte Strahlung sein muss.
- Neben dem Schichtaufbau sind durch Linien die Funktionszonen der Druckform 100 dargestellt. Wie aus der
Figur 1 ersichtlich ist, können die Funktionszonen zum einen mit einzelnen Schichten des Schichtenaufbaus übereinstimmen und zum anderen mehrere Schichten (ganz oder teilweise) umfassen. Ferner ist ersichtlich, dass einzelne Schichten auch mehreren Funktionszonen zugeordnet werden können. - Die Funktionszonen ergeben sich von oben nach unten wie folgt:
- Eine erste Funktionszone 120 (Bildinformation tragende oder tragfähige Zone oder Informationszone 120) ist durch thermisch induzierte oberflächenphysikalische und/oder oberflächenchemische Prozesse und/oder Beschichtungsprozesse definiert, welche einer Strukturierung der Druckform 100 in dieser Funktionszone 120 entsprechend der Bildinformation zugrunde liegen. Diese Zone ist folglich entsprechend einer Bildinformation veränderbar, in der Weise, dass die zuvor im Wesentlichen unstrukturierte Zone nach dem Bebilderungsvorgang bildentsprechend strukturiert ist;
- Eine zweite Funktionszone 122 (Absorptionszone 122) ist durch eine Absorptionsfähigkeit für die eingebrachte Strahlung 102 und eine Konversion der Strahlungsenergie in Wärmeenergie definiert, wobei vorzugsweise das Material im Bereich der Absorptionszone 122 eine Absorption von etwa 80% oder mehr für die Strahlung 102 aufweisen kann. Die optische Eindringtiefe für die eingebrachte Strahlung 102 ist vorzugsweise im Wesentlichen kleiner oder gleich als die Dicke des Absorptionszone 122.
- Eine dritte Funktionszone 124 (Pufferzone 124) ist durch eine Speicher- bzw. Pufferfähigkeit für die eingekoppelte Wärmeenergie definiert. Die Pufferzone 124 kann aufgrund einer bevorzugt hohen Wärmekapazität des im Bereich der Pufferzone 124 befindlichen Materials, vorzugsweise etwa 1 bis 4 Millijoule/Kelvin Zentimeter3, die in die Druckform 100 eingekoppelte Wärmeenergie in besonders ausgeprägter Weise speichern. Weiterhin kann die Wärmeenergie aufgrund einer bevorzugt hohen Wärmeleitfähigkeit des im Bereich der Pufferzone 124 befindlichen Materials, vorzugsweise etwa 5 bis 50 Watt/(Meter Kelvin), insbesondere etwa 10 bis 20 Watt/(Meter Kelvin), in der Pufferzone 124 schnell transportiert und verteilt werden;
- Eine vierte Funktionszone 126 (Isolationszone 126) ist durch eine Isolationsfähigkeit definiert, in der Weise, dass ein Wärmefluss von der über der Isolationszone 26 liegenden Pufferzone 124 (oder einer Zwischenzone), bzw. der zugeordneten Schicht, in die unter der Isolationszone 126 liegenden Zone, bzw. die zugeordnete Schicht, verringert oder im Wesentlichen vollständig verhindert wird. Das Material, welches zum Aufbau der Isolationszone eingesetzt wird, weist zu diesem Zweck bevorzugt eine niedrige Wärmeleitfähigkeit von vorzugsweise etwa 0,1 bis 0,2 Watt/(Meter Kelvin) auf;
- Eine fünfte Funktionszone 128 (Trägerzone 128) ist durch eine mechanische Stabilität definiert, in der Weise, dass die Trägerzone 128 (bzw. der zugeordnete Träger 118) geeignet ist, die weiteren Funktionszonen (bzw. die zugeordneten Schichten) zur Bildung einer in Richtung der Flächenausdehnung der Zonen mechanisch stabilen und bevorzugt senkrecht zur Fläche der Zonen biegsamen Einheit 100 (Druckform 100) aufzunehmen. Ein solcher Träger 118, z. B. ein metallischer Träger 118 ist insbesondere bei großformatigen Druckformen zweckdienlich. Die Trägerzone 128 weist bevorzugt eine geringe Dicke und einen hohen E-Modul auf.
- Eine weitere Funktionszone 160 (Antireflexzone 160) ist durch eine Antireflex-Fähigkeit (bzw. Transmissionsfähigkeit) für die eingebrachte Strahlung 102 definiert, so dass die Strahlung 102 weitgehend unreflektiert, bevorzugt mit einem Reflexionskoeffizient von weniger als etwa 20%, in die tiefer liegende Absorptionszone vordringt. Die Antireflex-Zone 160 umfasst die Informationszone 120 und die Absorptionszone 122. Wie in Bezug auf die Antireflexschicht 150 bereits erläutert, ist die Dicke der zugrunde liegenden Zone 120 auf die Wellenlänge der Strahlung 102 abzustimmen;
-
Figur 1 zeigt ferner auch den Energiefluss. Die auf den Schichtaufbau der Druckform 100 eingestrahlte Energie 170 in Form elektromagnetischer Strahlung 102 geht nur in geringem Maße durch Reflexion 172 verloren (Reflexionsverlust 172), bevorzugt weniger als etwa 20%, so dass zunächst nur dieser Teil 172 der eingestrahlten Energie 170 nicht für den eigentlichen Bebilderungsprozess zur Verfügung steht. Die in der Absorptionszone 122 eingekoppelte Wärmeenergie 190 geht ferner nur in geringem Maße durch Transmission 174 (Transmissionsverlust 174) in den Träger 118 verloren, bevorzugt weniger als etwa 5%, insbesondere 1%, und dieser Teil 174 der eingestrahlten Energie 170 steht deshalb ebenfalls nicht für den eigentlichen Bebilderungsprozess zur Verfügung. Der überwiegende Anteil 176 (deponierte Wärmeenergie 176) der eingekoppelten Wärmeenergie 190, bevorzugt mehr als etwa 75%, insbesondere 80%, wird jedoch von der zumindest teilweise tiefer als die Absorptionszone 122 angeordneten Pufferzone 124 über Wärmeleitung 178 aufgenommen und als gepufferte Wärmeenergie 180 zeitlich und räumlich gepuffert. Von der Pufferzone 124 gelangt die Wärmeenergie 180 zeitverzögert über Wärmeleitung 182 wieder in die Absorptionszone 122 und die Informationszone 120, wo die Wärmeenergie für den eigentlichen (physikalischen oder chemischen) Bebilderungsprozess benötigt wird. -
Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt des Schichtaufbaus bzw. der Schichtenfolge einer weiteren erfindungsgemäßen Druckform 200, welche von oben mit Laserstrahlung 202, bevorzugt im infraroten Bereich, zur Bebilderung beaufschlagt wird. - Was mit Bezug zu
Figur 1 über die Informationsschicht (bzw. -zone), die Absorptionsschicht (bzw. -zone) und die Pufferschicht (bzw. -zone) hinsichtlich der Funktionalität, der Vorgänge während der Bebilderung, insbesondere den Energiefluss betreffend, und der Vorteile gesagt wurde, gilt entsprechend auch für die Druckform gemäßFigur 2 . Die mit Bezug zuFigur 1 eingeführten Begriffe werden hier entsprechend verwendet. - Die dargestellte Druckform 200 weist von oben nach unten vier Schichten auf:
- Eine erste Schicht 210 (Deckschicht oder Informationsschicht 210) besteht aus Siliziumdioxid (SiO2) und weist bevorzugt eine Schichtdicke von etwa 50 Nanometer (+/etwa 10%) auf;
- Eine zweite Schicht 212 (Absorptionsschicht 212) besteht aus TiNxO2-x und weist bevorzugt eine Schichtdicke von etwa 250 Nanometer (+/- etwa 50%) auf;
- Eine dritte Schicht 214 (Pufferschicht 214) besteht aus metallischem Titan weist bevorzugt eine Schichtdicke von etwa 1 bis 10 Mikrometer, bevorzugt etwa 1 Mikrometer auf;
- Eine vierte Schicht 218 (Isolations- und Trägerschicht 218) besteht aus Polyimid und weist bevorzugt eine Schichtdicke von etwa 100 bis 300 Mikrometer, bevorzugt etwa 250 Mikrometer auf. In dieser Schicht 218 erfüllt das Schichtmaterial Polyimid sowohl die Trägerfunktion als auch die Isolationsfunktion.
- Auch in dieser Ausführungsform bilden die Informationsschicht 110 und die Absorptionsschicht 112 zusammen eine Antireflexschicht 250 oder ein Antireflexsystem 250 zumindest für die eingebrachte Strahlung 202, d. h. für die entsprechende Wellenlänge, derart, dass die Strahlung im Wesentlichen ohne Reflexion in die Absorptionsschicht 212 vordringt.
- Neben dem Schichtaufbau sind wiederum durch Linien Funktionsbereiche dargestellt. Die Funktionsbereiche ergeben sich von oben nach unten wie folgt:
- Eine erste Funktionszone 220 bildet die Informationszone 220;
- Eine zweie Funktionszone 222 bildet die Absorptionszone 222;
- Eine dritte Funktionszone 224 bildet die Pufferzone 224;
- Eine vierte Funktionszone 226 bildet die Isolationszone 226;
- Eine fünfte Funktionszone 228 bildet die Trägerzone 228.
- Eine weitere Funktionszone 260 bildet die Antireflexzone 222;
- In der
Figur 3 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung für eine hinsichtlich des Nutzungsgrades der eingebrachten Strahlung 302 optimierte Druckform 300 mit amphiphilen Molekülen gezeigt. - Die dargestellte Druckform 300 besteht vorzugsweise aus drei Schichten:
- Eine etwa 100 bis 500 Nanometer dicke erste Schicht 312 (Absorptionsschicht 312) aus Titan, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff (Ti-C, N, O). Es können aber auch andere Materialien bzw. Materialsysteme eingesetzt werden, die eine geringe optische Eindringtiefe aufweisen. Das verwendete Material sollte entweder zumindest an der Oberfläche den Bebilderungs-Prozessanforderungen genügen (in diesem Fall ist die Absorptionsschicht zumindest an ihrer Außenseite zugleich die Deck- oder Informationsschicht) oder aber mit einer weiteren, äußeren Schicht versehen werden (in diesem Fall existiert eine separate Deck- oder Informationsschicht), die diesen Anforderungen genügt, beispielsweise TiO2. Die Schicht 312 weist für die Strahlung 302 einen Reflexionsgrad von vorzugsweise weniger als etwa 20% auf, d. h. die Absorptionsschicht 312 kann gleichzeitig eine Antireflex-Funktion erfüllen bzw. eine Antireflexschicht bilden;
- Eine etwa 0,3 bis 10 Mikrometer, bevorzugt 0,5 bis 2 Mikrometer dicke zweite Schicht 314 (Pufferschicht 314) aus Edelstahl. Anstelle von Edelstahl kann auch ein anderes Material mit im Vergleich zu einem Polymer guter Wärmeleitfähigkeit gewählt werden, wobei die Wärmeabsorption pro Flächeneinheit und Grad Kelvin (J/(m2K)) in etwa derjenigen von 500 Nanometer Edelstahl entsprechen sollte. Ferner kann auch ein periodischer Schichtstapel zweier oder mehrerer Materialen, vorzugsweise Metalle (z. B. Molybdän und/oder Titan) vorgesehen sein;
- Eine etwa 100 bis 300 Mikrometer dicke Trägersicht 318 aus Polyimid-Folie (bzw. Kapton®), welche neben der Trägerfunktion auch die thermische Isolationsfunktion erfüllt, d. h. die Trägerschicht 318 bildet zugleich die Isolationsschicht. Neben Polyimid sind auch andere Polymere denkbar, die den besonderen thermischen, chemischen und mechanischen Einflüssen und Belastungen während der Bebilderung oder des Druckens standhalten.
- Anstelle einer Polymer-Folie kann auch ein Träger aus Blech, vorzugsweise Stahl- oder Aluminium-Blech verwendet werden, wobei das Blech vorzugsweise mit einer etwa 10 oder nur etwa 5 Mikrometer dicken Polyimid-Schicht versehen (z. B. durch Aufkleben) sein kann.
- Eine gegebenenfalls auf der Absorptionsschicht 312 aufgebrachte, als Informationsschicht einsetzbare und mit der Absorptionsschicht 312 eine Antireflexschicht 350 bildende weitere Schicht kann beispielhaft als eine TiO2-Schicht ausgebildet sein, welche durch destruktive Interferenz die Reflexion des eingestrahlten Lichts verringert (Beispiel: Brechungsindex von TiO2 ist 1,8, Wellenlänge sei 900 Nanometer, Dicke sei 125 Nanometer).
- Außer Titan (Ti), dessen Oxide oder Nitride kann in der Schicht 312 (bzw. in der zusätzlichen Antireflexbeschichtung) auch Zirkonium (Zr), Mangan (Mn), Aluminium (Al), Chrom (Cr), Tantal (Ta), Zinn (Sn), Zink (Zn) und Eisen (Fe), deren Oxide oder Nitride oder Mischungen verwendet werden.
- Die eingekoppelte Wärmeenergie muss bei dieser Ausführungsform nur wenig durch Wärmeleitung transportiert werden, da die Einkopplung bereits sehr nahe der Oberfläche erfolgt. In vorteilhafter Weise kann deshalb eine sehr dünne Pufferschicht 314 vorgesehen sein, die weiterhin die Aufgabe hat, das Schichtinterface zwischen der Polyimid-Folie 318 und deren Beschichtung vor zu großer thermischer Belastung zu schützen.
- Die Ti-C, N, O-Schicht 312 kann mit amphiphilen Molekülen hydrophobiert und durch Laserbebilderung mit Infrarotlaser (Wellenlänge 1 = 700 bis 1100 Nanometer, Leistung P = 150 Milliwatt bis 0,5 Watt) wieder hydrophiliert werden. Die Terminierung der Schicht 312 mit amphiphilen Molekülen (z. B. Stearin-Phosphonsäure) geschieht nach einer Aktivierung der Schicht 312 mit Ultraviolett-Licht (Xe2-, Hg-Strahler oder Atmosphärendruckplasma) durch Benetzung mit einer 1 millimolaren ethanolischen Lösung der amphiphilen Moleküle, anschließendem Abspülen der Schicht 312 mit dem Lösungsmittel und Trocknung mit N2.
- Die Schicht 312 ist außerdem sehr abrasionsbeständig, was der Stabilität im Druckprozess zugute kommt.
- Das Polyimid-Trägermaterial liefert eine effektive thermische Isolation, so dass die eingekoppelte Wärmeenergie im Wesentlichen zum Heizen eines nur 600 Nanometer dicken Bereiches an der Oberfläche genutzt wird. Dadurch ist das Erreichen der Bebilderungstemperatur bereits mit geringer Laserleistung möglich.
- In
Figur 3 sind neben der Schichtenfolge der Druckform 300 wiederum die Funktionszonen durch Linien dargestellt: Eine Informationszone 320, eine Absorptionszone 322, eine Pufferzone 324, eine Isolationszone 326, eine Trägerzone 328 und eine Antireflexzone 360. DieFigur 4 zeigt eine weitere Ausführungsform der Erfindung für eine Druckform 400, welche auf dem Prinzip der thermischen Durchmischung beruht und während eines Bebilderungsprozesses mit Laserstrahlung 402 entsprechend der Bildinformation beaufschlagt wird. - Die dargestellte Druckform 400 besteht vorzugsweise aus drei Schichten:
- Eine etwa 1 bis 10 Mikrometer dicke Informationsschicht 410 eines schmelzbaren und chemisch hydrophilierbaren Polymers, welches thermisch durchmischt werden kann;
- Eine etwa 100 bis 500 Nanometer dicke Absorptionsschicht 412 aus Titan, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff (Ti-C, N, O) oder Chrom, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff (Cr-C, N, O).
- Eine etwa 2 bis 5 Mikrometer dicke Pufferschicht 414 aus Molybdän. Anstelle von Molybdän kann auch ein anderes Material mit im Vergleich zu einem Polymer guter Wärmeleitfähigkeit gewählt werden, wobei die Wärmeabsorption pro Flächeneinheit und Grad Kelvin (J/(m2K)) in etwa derjenigen von 2 Mikrometer Molybdän entsprechen sollte. Ferner kann auch ein periodischer Schichtstapel zweier oder mehrerer Materialen, vorzugsweise Metalle (z. B. Molybdän und/oder Titan) vorgesehen sein;
- Eine etwa 100 bis 300 Mikrometer dicke Trägersicht 418 aus Polyimid-Folie (bzw. Kapton®), welche neben der Trägerfunktion auch die thermische Isolationsfunktion erfüllt. Alternativen zur Polyimid-Folie sind entsprechend dem Ausführungsbeispiel zur
Figur 3 möglich. - Die Polymeroberfläche ist von Natur aus hydrophob und kann durch eine Behandlung mit Chemikalien, z. B. mit KMnO4 oder durch Plasma- oder Ultraviolett-Behandlung großflächig hydrophiliert werden, wobei die Eindringtiefe solcher Prozesse typischerweise 10 Nanometer nicht übersteigt.
- Wird das Polymer nun aufgeschmolzen, so durchmischen sich nicht hydrophilierte, tiefer liegende Moleküle und hydrophilierte Moleküle der behandelten Oberfläche. Nach Erstarren des Polymers ist der Anteil hydrophilierter Moleküle an der Oberfläche so groß wie ihr Anteil in der Polymerschicht insgesamt, d. h. bei z. B. 1 Nanometer Hydrophilierungstiefe und 5 Mikrometer Schichtdicke nur 0.2 pro Tausend. Die erstarrte Polymerschicht weist somit wieder ihren hydrophoben Charakter auf.
- Mit einem Diodenlaser kann die zuvor hydrophilierte Druckform folglich effektiv bebildert, d. h. punktweise durch Aufschmelzen und thermisches Durchmischen hydrophobiert werden.
- Da bei diesem Prozess die Wärmeenergie durch Wärmeleitung zur Oberfläche der Druckform 400 (also der Polymeroberfläche) geleitet wird, außerdem ein größeres Volumen (Pufferschicht 414 und Polymerschicht 410) aufgeheizt, sowie die Schmelzenthalpie aufgebracht werden muss, ist die Speicherung von deutlich mehr Energie notwendig, als im Ausführungsbeispiel zur
Figur 3 . Dieser Tatsache wird in dieser Ausführungsform durch eine dickere Pufferschicht 414 Rechnung getragen. - In
Figur 4 sind wiederum neben der Schichtenfolge der Druckform 400 die Funktionszonen der Druckform 400 durch Linien dargestellt: Eine Informationszone 420, eine Absorptionszone 422, eine Pufferzone 424, eine Isolationszone 426 und eine Trägerzone 428. - Allen gezeigten Ausführungsformen ist gemein, dass den Druckformen 100, 200, 300 und 400 Funktionszonen zugewiesen werden können, wobei die Funktionszonen vorzugsweise folgende Eigenschaften aufweisen:
- Deck- oder Informationszone: hohe Abrasionsbeständigkeit und gute thermisch induzierte Strukturierbarkeit entsprechend der zu erzeugenden Bildinformation;
- Absorptionszone: hohe Absorptionsfähigkeit, d. h. geringe optische Eindringtiefe, zumindest für die eingestrahlte Bebilderungswellenlänge, bedingt durch eine hohe Konzentration von Absorptionszentren zumindest nahe der Oberfläche, z. B. in einem Bereich von weniger als etwa 200 Nanometer Tiefe;
- Pufferzone bzw. angepasste Pufferzone: hohe Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit; vorzugsweise große Dicke im Vergleich zur Absorptionszone;
- Isolationszone: geringe Wärmeleitfähigkeit und/oder geringe Wärmekapazität im Vergleich zur Pufferzone;
- Trägerzone: ausreichende mechanische Stabilität, hoher E-Modul;
- Antireflexzone: geringe Reflexion zumindest für die Bebilderungswellenlänge.
- Die Erfindung ist auch bei Druckprozessen einsetzbar, bei denen das Druckbild durch Laserstrahlung in eine vollflächige Farbschicht auf der Druckform geschrieben wird. Dabei wird die zunächst harte Farbschicht an den Bebilderungspunkten verflüssigt und durch einen entsprechend gegebenen Erstarrungsverzug der Druckfarbe kann das Druckbild auf einen Bedruckstoff übertragen werden.
- Bei dieser Ausführungsform der Erfindung weist die Druckform eine Trägerschicht (entsprechend 118 in
Figur 1 ), eine Isolationsschicht (entsprechend 116 inFigur 1 ), wobei die Träger- und die Isolationsschicht auch eine Einheit bilden können (entsprechend 218 inFigur 2 ), und eine Pufferschicht (entsprechend 114 inFigur 1 ) auf. Die Absorptionsschicht (entsprechend 112 inFigur 1 ) und auch die Informationsschicht (entsprechend 110 inFigur 1 ) werden von der aufgebrachten Farbschicht gebildet. Alternative kann die Absorptionsschicht auch untrehalb der Frabshicht angeordnet sein. -
- 100
- Druckform
- 102
- Laserstrahlung
- 110
- Deckschicht/Informationsschicht
- 112
- Absorptionsschicht
- 114
- Pufferschicht
- 116
- Isolationsschicht
- 118
- Trägerschicht/Träger/Zylinder
- 120
- Informationszone
- 122
- Absorptionszone
- 124
- Pufferzone
- 126
- Isolationszone
- 128
- Trägerzone
- 150
- Antireflexschicht/Antireflexsystem
- 160
- Antireflexzone
- 170
- eingestrahlte Energie
- 172
- Reflexionsverlust
- 174
- Transmissionsverlust
- 176
- deponierte Wärmeenergie
- 178
- Wärmeleitung
- 180
- gepufferte Wärmeenergie
- 182
- Wärmeleitung
- 190
- eingekoppelte Wärmeenergie
- 200
- Druckform
- 202
- Laserstrahlung
- 210
- Informationsschicht
- 212
- Absorptionsschicht
- 214
- Pufferschicht
- 218
- Isolations- und Trägerschicht/Träger
- 220
- Informationszone
- 222
- Absorptionszone
- 224
- Pufferzone
- 226
- Isolationszone
- 228
- Trägerzone
- 250
- Antireflexschicht/Antireflexsystem
- 260
- Antireflexzone
- 300
- Druckform
- 302
- Laserstrahlung
- 312
- Absorptionsschicht
- 314
- Pufferschicht
- 318
- Trägerschicht/Träger
- 320
- Informationszone
- 322
- Absorptionszone
- 324
- Pufferzone
- 326
- Isolationszone
- 328
- Trägerzone
- 350
- Antireflexschicht/Antireflexsystem
- 360
- Antireflexzone
- 400
- Druckform
- 402
- Laserstrahlung
- 410
- Informationsschicht
- 412
- Absorptionsschicht
- 414
- Pufferschicht
- 418
- Trägerschicht/Träger
- 420
- Informationszone
- 422
- Absorptionszone
- 424
- Pufferzone
- 426
- Isolationszone
- 428
- Trägerzone
Claims (6)
- Druckform mit mehreren flächigen Funktionszonen, welche zumindest eine entsprechend einer Bildinformation veränderbare Informationszone (110, 210, 312, 410) und eine Absorptionszone (112, 212, 312, 412) für Energie einer Strahlung (102, 202, 302, 402) aufweist, und dass eine zumindest teilweise von der Absorptionszone (112, 212, 312, 412) verschiedene Pufferzone (114, 214, 314, 414) vorgesehen ist, welche Energie von der Absorptionszone (112, 212, 312, 412) aufnimmt und Energie an die Informationszone (110, 210, 312, 410) abgibt, und dass die Pufferzone (114, 214, 314, 414) dicker als die Absorptionszone (112, 212, 312, 412) ausgebildet ist, insbesondere eine Dicke von etwa 0,5 bis 10 Mikrometer oder eine Dicke von etwa 1 Mikrometer aufweist, und dass eine thermische Isolationszone (116, 218, 318, 418) zumindest teilweise unterhalb der Pufferzone (114, 214, 314, 414) vorgesehen ist, und dass die Pufferzone (114, 214, 314, 414) zumindest teilweise unterhalb der Absorptionszone (112, 212, 312, 412) vorgesehen ist, und dass die Druckform (100, 200, 300, 400) einen Träger (118, 218, 318, 418) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Antireflex-Zone (160, 260, 360) für die Strahlung (102, 202, 302) vorgesehen ist, und dass die Antireflex-Zone (160, 260, 360) von der entsprechend einer Bildinformation veränderbaren Informationszone (110, 210, 312, 410) und der Absorptionszone (112, 212, 312, 412) gebildet ist. - Druckform nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pufferzone (114, 214, 314, 414) als angepasste Pufferzone ausgebildet ist. - Druckform nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die entsprechend einer Bildinformation veränderbare Informationszone (110, 210, 312, 410) als eine äußere Bildinformation tragende oder tragfähige Zone (110, 210, 312, 410) ausgebildet ist. - Druckform nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die entsprechend einer Bildinformation veränderbare Informationszone (110, 210, 312, 410) als eine äußere Bildinformation tragende oder tragfähige Farbschicht (312) oder Polymerschicht (410) ausgebildet ist. - Druckform nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest die Absorptionszone (112, 212, 312, 412) und die Pufferzone (114, 214, 314, 414) als separate Schichten ausgebildet sind. - Druckmaschine mit wenigstens einem Druckzylinder,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Druckzylinder (118) mit einer Druckform (100, 200, 300, 400) nach einem der vorhergehenden Ansprüche versehen ist oder dass der Druckzylinder (118) eine Druckform (100, 200, 300, 400) nach einem der vorhergehenden Ansprüche bildet.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102004007600 | 2004-02-17 | ||
| DE102004007600A DE102004007600A1 (de) | 2004-02-17 | 2004-02-17 | Druckform mit mehreren flächigen Funktionszonen |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP1563992A2 EP1563992A2 (de) | 2005-08-17 |
| EP1563992A3 EP1563992A3 (de) | 2006-01-11 |
| EP1563992B1 true EP1563992B1 (de) | 2016-09-07 |
Family
ID=34684082
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP05100599.9A Expired - Lifetime EP1563992B1 (de) | 2004-02-17 | 2005-01-31 | Druckform mit mehreren flächigen Funktionszonen |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7704590B2 (de) |
| EP (1) | EP1563992B1 (de) |
| JP (1) | JP4904003B2 (de) |
| CN (1) | CN100500450C (de) |
| CA (1) | CA2496342A1 (de) |
| DE (1) | DE102004007600A1 (de) |
| IL (1) | IL166910A (de) |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9463643B2 (en) | 2006-02-21 | 2016-10-11 | R.R. Donnelley & Sons Company | Apparatus and methods for controlling application of a substance to a substrate |
| US8869698B2 (en) | 2007-02-21 | 2014-10-28 | R.R. Donnelley & Sons Company | Method and apparatus for transferring a principal substance |
| WO2007098177A2 (en) | 2006-02-21 | 2007-08-30 | Cyman Theodore F Jr | Systems and methods for high speed variable printing |
| US8733248B2 (en) | 2006-02-21 | 2014-05-27 | R.R. Donnelley & Sons Company | Method and apparatus for transferring a principal substance and printing system |
| US8967044B2 (en) | 2006-02-21 | 2015-03-03 | R.R. Donnelley & Sons, Inc. | Apparatus for applying gating agents to a substrate and image generation kit |
| US9701120B2 (en) | 2007-08-20 | 2017-07-11 | R.R. Donnelley & Sons Company | Compositions compatible with jet printing and methods therefor |
| US20090064884A1 (en) | 2007-08-20 | 2009-03-12 | Hook Kevin J | Nanoparticle-based compositions compatible with jet printing and methods therefor |
| DE102012013302A1 (de) | 2011-08-11 | 2013-02-14 | Heidelberger Druckmaschinen Ag | Druckform |
| DE102012021983A1 (de) | 2012-06-15 | 2013-12-19 | Heidelberger Druckmaschinen Ag | Verfahren zum indirekten Auftragen von Druckflüssigkeit auf einen Bedruckstoff |
| US10153324B2 (en) * | 2016-09-02 | 2018-12-11 | Arizona Board Of Regents On Behalf Of Arizona State University | Low-voltage charge-coupled devices with a heterostructure charge-storage well |
| CN110588141A (zh) * | 2019-09-03 | 2019-12-20 | 天津保创印刷材料有限公司 | 印刷版及其制备工艺 |
Family Cites Families (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5322763A (en) * | 1992-05-06 | 1994-06-21 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Process for making metal ledge on stencil screen |
| US5351617A (en) * | 1992-07-20 | 1994-10-04 | Presstek, Inc. | Method for laser-discharge imaging a printing plate |
| USRE35512F1 (en) * | 1992-07-20 | 1998-08-04 | Presstek Inc | Lithographic printing members for use with laser-discharge imaging |
| US5570636A (en) * | 1995-05-04 | 1996-11-05 | Presstek, Inc. | Laser-imageable lithographic printing members with dimensionally stable base supports |
| US5868074A (en) * | 1995-05-08 | 1999-02-09 | Flex Products, Inc. | Laser imageable direct-write printing member |
| US5632204A (en) * | 1995-07-27 | 1997-05-27 | Presstek, Inc. | Thin-metal lithographic printing members with integral reflective layers |
| US5783364A (en) * | 1996-08-20 | 1998-07-21 | Presstek, Inc. | Thin-film imaging recording constructions incorporating metallic inorganic layers and optical interference structures |
| EP0847853B1 (de) * | 1996-11-14 | 2001-01-24 | Kodak Polychrome Graphics LLC | Entwicklungsfreie Flachdruckplatte |
| EP1860499B1 (de) * | 1997-11-03 | 2015-02-11 | SPGPrints B.V. | Verfahren zum Herstellen einer Druckform |
| US6073559A (en) * | 1998-09-11 | 2000-06-13 | Presstek, Inc. | Lithographic imaging with constructions having inorganic oleophilic layers |
| DE10138772A1 (de) | 2000-09-07 | 2002-03-28 | Heidelberger Druckmasch Ag | Wiederbeschreibbare Druckform zum Drucken mit schmelzbarer Druckfarbe |
| JP2002082429A (ja) * | 2000-09-08 | 2002-03-22 | Fuji Photo Film Co Ltd | ネガ型画像記録材料 |
| US6521391B1 (en) * | 2000-09-14 | 2003-02-18 | Alcoa Inc. | Printing plate |
| DE10115435B8 (de) * | 2001-03-29 | 2007-02-08 | Maschinenfabrik Wifag | Verfahren zur Erzeugung eines Druckbilds und/oder zur Löschung eines Druckbilds einer Nassoffset-Druckform mit fotothermisch veränderbarem Material |
| DE10227054B4 (de) | 2002-06-17 | 2013-01-03 | Heidelberger Druckmaschinen Ag | Wiederverwendbare Druckform, Druckwerk und Druckmaschine damit sowie Verfahren zur Bebilderung der Druckform |
| DE10354341A1 (de) | 2002-11-21 | 2004-06-03 | Heidelberger Druckmaschinen Ag | Verfahren und Einrichtung zum Strukturieren einer Druckformoberfläche |
| JP2007531019A (ja) * | 2004-03-26 | 2007-11-01 | プレステク,インコーポレイテッド | 溶解度変化層を有する印刷部材及び関連する方法 |
-
2004
- 2004-02-17 DE DE102004007600A patent/DE102004007600A1/de not_active Ceased
-
2005
- 2005-01-31 EP EP05100599.9A patent/EP1563992B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2005-02-09 CA CA002496342A patent/CA2496342A1/en not_active Abandoned
- 2005-02-15 IL IL166910A patent/IL166910A/en not_active IP Right Cessation
- 2005-02-15 US US11/058,039 patent/US7704590B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-02-17 JP JP2005041071A patent/JP4904003B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2005-02-17 CN CNB2005100090668A patent/CN100500450C/zh not_active Expired - Fee Related
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| None * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US7704590B2 (en) | 2010-04-27 |
| IL166910A (en) | 2007-06-17 |
| JP4904003B2 (ja) | 2012-03-28 |
| US20050181187A1 (en) | 2005-08-18 |
| EP1563992A3 (de) | 2006-01-11 |
| JP2005231370A (ja) | 2005-09-02 |
| CA2496342A1 (en) | 2005-08-17 |
| EP1563992A2 (de) | 2005-08-17 |
| DE102004007600A1 (de) | 2005-09-01 |
| CN100500450C (zh) | 2009-06-17 |
| CN1657313A (zh) | 2005-08-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE69733906T2 (de) | Dünnfilm-Bildaufzeichnungskonstruktionen mit anorganischen Metallschichten und optischen Interferenz-Strukturen | |
| DE69514568T2 (de) | Flachdruckplatten zur Bebilderung mittels Laserbestrahlung | |
| EP1563992B1 (de) | Druckform mit mehreren flächigen Funktionszonen | |
| DE2747433C2 (de) | ||
| DE69914649T2 (de) | Verfahren zur lithographischen Aufzeichnung mit weniger Leistungsfähigkeitsverschlechterung durch Abstoffe | |
| DE69914956T2 (de) | Thermotransfer einer russ enthaltenden schwarzen matrix | |
| DE60024190T2 (de) | Infrarotlaser-bebilderbare Flachdruckplatte und Verfahren zu ihrer Herstellung | |
| DE3636129C2 (de) | ||
| DE69604258T2 (de) | Flachdruckverfahren | |
| EP0559069A1 (de) | Wertdokument | |
| DE112012003902B4 (de) | Verfahren zur Herstellung einer durch Abblättern abzutrennenden Verbundstruktur, zugehörige Verbundstruktur und Verfahren zum Trennen derselben | |
| EP1151857A2 (de) | Gesteuerte Bebilderung und Löschung einer Druckform aus metallischem Titan | |
| DE69731969T2 (de) | Flachdruckplatten-vorlaüfer mit einer mit laserbestrahlung bebildbarer mehrschichtfolie mit optischen hohlraum | |
| DE69908261T2 (de) | Lithographisches verfahren mit anorganisch-organischen mischungen enthaltenden schichten | |
| DE10360108A1 (de) | Herstellung einer wiederverwendbaren Druckform | |
| EP2191976A2 (de) | Verfahren zum Markieren oder Beschriften eines Werkstücks | |
| DE102006019118B4 (de) | Bauelement mit optischer Markierung und Verfahren zur Herstellung | |
| DE69911791T2 (de) | Verfahren zum beschriften eines laminierten films | |
| DE69926211T2 (de) | Flachdruckplatte und Verfahren zu seiner Herstellung, das Laserstrahlung verwendet | |
| DE10115435B4 (de) | Verfahren zur Erzeugung eines Druckbilds und/oder zur Löschung eines Druckbilds einer Nassoffset-Druckform mit fofothermisch veränderbarem Material | |
| DE69907580T2 (de) | Verfahren zur lithographischen Aufzeichnung mit weniger Leistungsfähigkeitsverschlechterung durch Abstoffe | |
| WO2008092650A2 (de) | Verfahren und prägefolie zum selektiven übertragen mindestens einer funktionsschicht auf ein substrat | |
| DE10017614B4 (de) | Verfahren zur Herstellung einer dielektrischen Reflexionsmaske | |
| DE60113898T2 (de) | Verfahren zur ausbildung eines ablationsbildes | |
| DE102012013302A1 (de) | Druckform |
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: A2 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL BA HR LV MK YU |
|
| PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR |
|
| AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL BA HR LV MK YU |
|
| RIC1 | Information provided on ipc code assigned before grant |
Ipc: B41N 1/08 20060101ALI20051121BHEP Ipc: B41N 1/14 20060101ALI20051121BHEP Ipc: B41C 1/10 20060101AFI20050602BHEP |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20060711 |
|
| AKX | Designation fees paid |
Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR |
|
| 17Q | First examination report despatched |
Effective date: 20061009 |
|
| APBK | Appeal reference recorded |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNREFNE |
|
| APBN | Date of receipt of notice of appeal recorded |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNNOA2E |
|
| APBR | Date of receipt of statement of grounds of appeal recorded |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNNOA3E |
|
| APAF | Appeal reference modified |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSCREFNE |
|
| APBX | Invitation to file observations in appeal sent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNOBA2E |
|
| APBZ | Receipt of observations in appeal recorded |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNOBA4E |
|
| APBT | Appeal procedure closed |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNNOA9E |
|
| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
| INTG | Intention to grant announced |
Effective date: 20160601 |
|
| GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: EP |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: IE Ref legal event code: FG4D Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: AT Ref legal event code: REF Ref document number: 826469 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20161015 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R096 Ref document number: 502005015356 Country of ref document: DE |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: LT Ref legal event code: MG4D |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: NL Ref legal event code: MP Effective date: 20160907 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 Ref country code: FI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 |
|
| 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 FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 Ref country code: GR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20161208 Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: RO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 Ref country code: EE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: PL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 Ref country code: BG Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20161207 Ref country code: IS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20170107 Ref country code: BE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170131 Ref country code: PT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20170109 Ref country code: SK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 Ref country code: CZ Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R097 Ref document number: 502005015356 Country of ref document: DE |
|
| 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 FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 |
|
| 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 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 |
|
| 26N | No opposition filed |
Effective date: 20170608 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PL |
|
| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20170131 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MC Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST Effective date: 20170929 |
|
| 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: 20170131 Ref country code: CH Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170131 Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170131 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: IE Ref legal event code: MM4A |
|
| 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: 20170131 Ref country code: LU Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170131 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: BE Ref legal event code: MM Effective date: 20170131 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170131 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: AT Ref legal event code: MM01 Ref document number: 826469 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20170131 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170131 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: HU Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO Effective date: 20050131 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CY Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20160907 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: TR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20160907 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20200131 Year of fee payment: 16 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R119 Ref document number: 502005015356 Country of ref document: DE |
|
| 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: 20210803 |
