JP2000292899A - Device and method for heat developing - Google Patents

Device and method for heat developing

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JP2000292899A
JP2000292899A JP11096869A JP9686999A JP2000292899A JP 2000292899 A JP2000292899 A JP 2000292899A JP 11096869 A JP11096869 A JP 11096869A JP 9686999 A JP9686999 A JP 9686999A JP 2000292899 A JP2000292899 A JP 2000292899A
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heat
developing
heating
heating member
guide member
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守 梅木
Akio Kashino
昭雄 樫野
Yasuaki Tamakoshi
泰明 玉腰
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat developing device and heat developing method capable of reducing developing irregularity. SOLUTION: Since a roller 16 is rotated by the driving force from a motor, the roller 16 is prevented from substantially stopping rotating because of a fact that the roller 16 guiding the film does not receive enough carrying force from the film, so that the roller stably rotates, it hardly occurs that only the specified area of the roller 16 is cooled, and the developing irregularity hardly occurs.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、熱現像装置及び熱
現像方法に関する。
The present invention relates to a heat developing apparatus and a heat developing method.

【0002】[0002]

【従来の技術】熱現像材料を保持面上に保持しながら搬
送しつつ加熱する加熱部材(ドラム)と、前記加熱部材
に保持された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して
案内する回転可能な案内部材(ローラ)と、を有する前
記熱現像材料を熱現像する熱現像装置が、例えば、イメ
イション社製DRYVIEW(商標)として知られてい
る。
2. Description of the Related Art A heating member (drum) for heating while transporting a heat developing material while holding it on a holding surface, and urging and guiding the heat developing material held by the heating member to the heating member. A thermal developing device having a rotatable guide member (roller) for thermally developing the thermal developing material is known as, for example, DRYVIEW (trademark) manufactured by Imation Corporation.

【0003】かかる従来技術の熱現像装置においては、
熱現像中の圧力かぶりの発生や圧痕の発生を抑制するた
めに、案内部材による熱現像材料への付勢力が弱い方が
好ましい。
In such a conventional thermal developing apparatus,
In order to suppress the occurrence of pressure fogging and indentation during thermal development, it is preferable that the urging force of the guide member against the thermal development material is weak.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、かかる
従来技術の熱現像装置の案内部材(ローラ)は、搬送さ
れている前記熱現像材料から駆動力を受けて回転するの
で、案内部材による熱現像材料への付勢力を弱くする
と、熱現像材料を案内している案内部材が、熱現像材料
から十分な搬送力を受けることができず、案内部材が実
質的に停止し、案内部材の特定の領域が熱現像材料に熱
を与えて冷却されてしまう可能性がある。
However, since the guide member (roller) of such a prior art heat developing device is rotated by receiving a driving force from the conveyed heat developing material, the heat developing material by the guide member is rotated. When the urging force is weakened, the guide member that guides the thermal developing material cannot receive a sufficient conveying force from the thermal developing material, the guide member substantially stops, and a specific area of the guide member is stopped. May give heat to the heat developing material and be cooled.

【0005】従って、案内部材のこの冷却された領域が
接した領域と、案内部材のこの冷却された領域以外の領
域が熱現像材料に接した領域とで、熱現像材料の温度履
歴が異なってしまい熱現像材料に現像ムラが発生する可
能性がある。
Therefore, the temperature history of the heat developing material differs between the area where the cooled area of the guide member contacts and the area where the area other than the cooled area of the guide member touches the heat developing material. As a result, development unevenness may occur in the heat development material.

【0006】本発明は、これらの課題に鑑みなされたも
ので、このような現像ムラを減少させるものである。
The present invention has been made in view of these problems, and aims to reduce such development unevenness.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段及び作用】以下、上記課題
を解決するための手段及び作用について説明する。
Means and actions for solving the above problems will be described below.

【0008】(1)熱現像材料を保持面上に保持しなが
ら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持
された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内す
る回転可能な案内部材と、を有し、前記熱現像材料を熱
現像する熱現像装置であって、駆動源と、前記駆動源の
駆動力を前記案内部材に伝達して、前記案内部材を回転
させる駆動力伝達機構と、を有する熱現像装置によれ
ば、案内部材は、駆動力伝達機構から駆動力を与えられ
て回転するので、熱現像材料を案内している案内部材が
熱現像材料から十分な搬送力を受けないために案内部材
が実質的に停止するということが発生せず、安定して回
転するので、案内部材の特定の領域だけが冷却されると
いうことが起きにくく、上述した現像ムラを発生しにく
い。
(1) A heating member that heats the heat development material while transporting it while holding it on a holding surface, and a rotatable member that urges the heat development material held by the heating member against the heating member to guide it. A heat-developing device for thermally developing the heat-developable material, comprising: a drive source; and a drive for transmitting a driving force of the drive source to the guide member to rotate the guide member. According to the heat developing device having the force transmitting mechanism, the guide member rotates by being provided with the driving force from the driving force transmitting mechanism, so that the guide member guiding the heat developing material can be sufficiently separated from the heat developing material. Since the guide member does not substantially stop because it does not receive the conveying force and rotates stably, it is unlikely that only a specific area of the guide member will be cooled, and the above-described development unevenness will not occur. Less likely to occur.

【0009】このような熱現像装置としては、前記加熱
部材を駆動するための駆動力を伝達する加熱部材駆動伝
達機構を有し、前記加熱部材駆動伝達機構と前記駆動力
伝達機構とは別体であることが好ましい。また、前記加
熱部材を駆動するための駆動力を伝達する加熱部材駆動
伝達機構を有し、前記加熱部材駆動伝達機構は、前記駆
動力伝達機構から駆動力を得て前記加熱部材を駆動する
ものであることが好ましい。しかし、これらに限られな
い。
Such a heat developing device has a heating member drive transmitting mechanism for transmitting a driving force for driving the heating member, and the heating member drive transmitting mechanism and the driving force transmitting mechanism are separate bodies. It is preferred that A heating member drive transmission mechanism for transmitting a driving force for driving the heating member, wherein the heating member drive transmission mechanism drives the heating member by obtaining a driving force from the driving force transmission mechanism; It is preferred that However, it is not limited to these.

【0010】(4)熱現像材料を保持面上に保持しなが
ら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持
された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内す
る回転可能な案内部材と、を有し、前記熱現像材料を熱
現像する熱現像装置であって、前記保持面以外を介して
前記加熱部材から前記案内部材に駆動力を与えて回転さ
せる熱現像装置によれば、案内部材は、前記保持面以外
を介して前記加熱部材から駆動力を与えられるので、熱
現像材料を案内している案内部材が熱現像材料から十分
な搬送力を受けないために案内部材が実質的に停止する
ことが発生せず、安定して回転するので、案内部材の特
定の領域だけが冷却されるということが起きにくく、上
述した現像ムラを発生しにくい。
(4) A heating member for heating while transporting the heat development material while holding it on the holding surface, and a rotatable member for urging the heat development material held by the heating member against the heating member to guide it. A heat developing device that thermally develops the heat developing material, wherein the heat developing device rotates the guide member by applying a driving force from the heating member via a portion other than the holding surface. According to this, since the guide member is provided with a driving force from the heating member via a portion other than the holding surface, the guide member guiding the thermal developing material does not receive a sufficient conveying force from the thermal developing material. Since the member does not substantially stop and rotates stably, it is unlikely that only a specific area of the guide member is cooled, and the above-described uneven development is unlikely to occur.

【0011】なお、このような例としては、加熱部材の
一端部又は両端部に設けた駆動力伝達部から回転駆動力
を伝達される駆動力伝達部材を案内部材の一端又は両端
に設けた形態や、加熱部材の一端部又は両端部に設けた
駆動力伝達部から回転駆動力を伝達される駆動力伝達部
材を案内部材の一端側又は両端側に設け、駆動力伝達部
材から案内部材へフレキシブルジョイントを介して接合
された形態などがあげられるが、これらに限られない。
An example of such a configuration is that a guide member is provided at one or both ends with a driving force transmitting member for transmitting a rotational driving force from a driving force transmitting section provided at one or both ends of a heating member. Also, a driving force transmitting member for transmitting a rotational driving force from a driving force transmitting portion provided at one end or both ends of the heating member is provided at one end or both ends of the guide member, and is flexible from the driving force transmitting member to the guide member. Examples include a form joined through a joint, but not limited to these.

【0012】(5)熱現像材料を保持面上に保持しなが
ら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持
された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内す
る回転可能な案内部材と、を有し、前記熱現像材料を熱
現像する熱現像装置であって、前記案内部材の回転慣性
モーメントを増加させる部材を前記案内部材に設けた熱
現像装置によれば、案内部材は、回転慣性モーメントが
大きいので、熱現像材料を案内している案内部材が熱現
像材料から十分な搬送力を受けなくても、案内部材が停
止しにくく、安定して回転するので、案内部材の特定の
領域だけが冷却されるということが起きにくく、上述し
た現像ムラを発生しにくい。
(5) A heating member for heating while transporting the heat developing material while holding it on the holding surface, and a rotatable member for urging the heat developing material held by the heating member toward the heating member to guide it. A heat developing device that thermally develops the heat developing material, wherein the heat developing device includes a member that increases a rotational moment of inertia of the guide member. Since the member has a large rotational moment of inertia, even if the guide member guiding the thermal developing material does not receive a sufficient conveying force from the thermal developing material, the guide member is hard to stop and rotates stably, so It is unlikely that only a specific area of the member will be cooled, and the above-described development unevenness is unlikely to occur.

【0013】(6)熱現像材料を保持面上に保持しなが
ら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持
された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内す
る回転可能な案内部材と、を有し、前記熱現像材料を熱
現像する熱現像装置であって、前記案内部材と連動する
前記案内部材の回転慣性モーメントより大きな回転慣性
モーメントの回転慣性部材を設けた熱現像装置によれ
ば、案内部材は、回転慣性モーメントが大きい回転慣性
部材と連動するので、熱現像材料を案内している案内部
材が熱現像材料から十分な搬送力を受けなくても、案内
部材が停止しにくく、安定して回転するので、案内部材
の特定の領域だけが冷却されるということが起きにく
く、上述した現像ムラを発生しにくい。
(6) A heating member for heating while transporting the heat developing material while holding it on the holding surface, and a rotatable member for urging and guiding the heat developing material held by the heating member to the heating member. A heat developing device for thermally developing the heat developing material, the heat developing device having a rotational inertia member having a rotational inertia moment larger than the rotational inertia moment of the guide member interlocked with the guide member. According to the developing device, since the guide member is interlocked with the rotary inertia member having a large rotational moment of inertia, even if the guide member guiding the thermal developing material does not receive a sufficient conveying force from the thermal developing material, the guide member can be used. Are hard to stop and rotate stably, so that only a specific area of the guide member is unlikely to be cooled, and the above-described development unevenness is less likely to occur.

【0014】(7)熱現像材料を保持面上に保持しなが
ら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持
された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内す
る回転可能な案内部材と、を有し、前記案内部材が搬送
されている前記熱現像材料から駆動力を受けて回転する
ものであり、前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置
で、前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、
前記案内部材が、前記熱現像材料の前記案内部材側表面
との間の静止摩擦係数が2.0以上の表面であることを
特徴とする熱現像装置によれば、案内部材の加熱部材へ
の付勢力が小さくても、前記熱現像材料の前記案内部材
側表面と前記案内部材表面との間の静止摩擦係数が大き
いので、熱現像材料を案内している案内部材が熱現像材
料から十分な搬送力を受け、案内部材が実質的に停止す
るということが起きにくく、安定して回転するので、案
内部材の特定の領域だけが冷却されるということが起き
にくく、上述した現像ムラを発生しにくい。
(7) A heating member that heats the heat development material while transporting it while holding it on the holding surface, and a rotatable member that urges the heat development material held by the heating member against the heating member to guide it. A guide member, the guide member being rotated by receiving a driving force from the thermal developing material being conveyed, wherein the thermal developing device thermally develops the thermal developing material. In a thermal developing device for thermally developing
According to the heat developing apparatus, wherein the guide member has a surface having a coefficient of static friction of 2.0 or more between the heat development material and the guide member side surface, Even when the urging force is small, the coefficient of static friction between the guide member-side surface of the thermal developing material and the guide member surface is large, so that the guide member guiding the thermal developing material is sufficiently separated from the thermal developing material. It is unlikely that the guide member is substantially stopped due to the conveyance force, and the guide member is stably rotated. Therefore, it is difficult for only a specific area of the guide member to be cooled, and the above-described development unevenness occurs. Hateful.

【0015】(8)熱現像材料を保持面上に保持しなが
ら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持
された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内す
る回転可能な案内部材と、を有し、前記案内部材が搬送
されている前記熱現像材料から駆動力を受けて回転する
ものであり、前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置
で、前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、
前記案内部材が、前記熱現像材料の前記案内部材側表面
との間の動摩擦係数が1.0以上の表面であることを特
徴とする熱現像装置によれば、案内部材の加熱部材への
付勢力が小さくても、前記熱現像材料の前記案内部材側
表面と前記案内部材表面との間の動摩擦係数が大きいの
で、熱現像材料を案内している案内部材が何らかの突発
事由により熱現像材料との間で滑りが発生しても、熱現
像材料から十分な搬送力を受け、滑りを解消するように
案内部材が回転加速し始め、安定して回転するので、案
内部材の特定の領域だけが冷却されるということが起き
にくく、上述した現像ムラを発生しにくい。
(8) A heating member that heats the heat developing material while transporting it while holding it on the holding surface, and a rotatable member that urges the heat developing material held by the heating member toward the heating member to guide it. A guide member, the guide member being rotated by receiving a driving force from the thermal developing material being conveyed, wherein the thermal developing device thermally develops the thermal developing material. In a thermal developing device for thermally developing
According to the heat developing apparatus, wherein the guide member has a surface having a dynamic friction coefficient of 1.0 or more between the heat developing material and the guide member side surface, the guide member is attached to the heating member. Even if the force is small, the coefficient of kinetic friction between the guide member-side surface of the heat developing material and the guide member surface is large, so that the guide member guiding the heat developing material may come into contact with the heat developing material due to some sudden event. Even if slippage occurs, the guide member starts rotating and accelerating so as to eliminate the slippage and receives a sufficient transport force from the thermal developing material, and rotates stably, so that only a specific area of the guide member is Cooling is unlikely to occur, and the above-described development unevenness is unlikely to occur.

【0016】(9)熱現像材料を保持面上に保持しなが
ら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持
された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内す
る回転可能な案内部材と、を有し、前記熱現像材料を熱
現像する熱現像装置において、前記案内部材表面基体を
形成する材料の熱伝導率が10W/m/K以上である熱
現像装置によれば、案内部材は、迅速に熱を伝導するの
で、熱現像材料を案内している案内部材が熱現像材料か
ら十分な搬送力を受けないために案内部材が実質的に停
止して、案内部材の特定の領域だけが冷却されても、案
内部材のその特定の領域の温度だけが低下するというこ
とが抑えられ、上述した現像ムラを抑えることができ
る。
(9) A heating member for heating while transporting the heat developing material while holding it on the holding surface, and a rotatable member for urging and guiding the heat developing material held by the heating member to the heating member. A guide member having a thermal conductivity of 10 W / m / K or more, wherein the material forming the guide member surface substrate has a thermal conductivity of 10 W / m / K or more. The guide member conducts heat quickly, so that the guide member guiding the thermal developing material does not receive a sufficient conveying force from the thermal developing material, so that the guide member is substantially stopped, and the guide member is stopped. Even if only a specific area is cooled, the temperature of the specific area of the guide member is prevented from lowering, and the above-described uneven development can be suppressed.

【0017】そして、前記案内部材表面基体を形成する
材料の熱伝導率が50W/m/K以上(好ましくは、1
00W/m/K以上、特に200W/m/K以上)であ
ると、案内部材の特定の領域だけが冷却されても、案内
部材のその特定の領域の温度だけが低下するということ
が起きにくく、上述した現像ムラを発生しにくい。
The material forming the guide member surface substrate has a thermal conductivity of 50 W / m / K or more (preferably 1
(00 W / m / K or more, especially 200 W / m / K or more), even if only a specific area of the guide member is cooled, it is unlikely that only the temperature of the specific area of the guide member decreases. Thus, the above-mentioned uneven development is unlikely to occur.

【0018】なお、ここでいう熱伝導率は、熱現像時と
均等な環境条件における熱伝導率である。そして、この
ような熱伝導率が高い材料としては、銅(約390W/
m/K)、アルミニウム(約240W/m/K)、黄銅
(約140W/m/K)、タングステン(約160W/
m/K)、ニッケル(約80W/m/K)などが挙げら
れるがこれらに限られない。
The thermal conductivity referred to here is a thermal conductivity under environmental conditions equivalent to those during thermal development. As a material having such a high thermal conductivity, copper (about 390 W /
m / K), aluminum (about 240 W / m / K), brass (about 140 W / m / K), tungsten (about 160 W / m / K)
m / K), nickel (about 80 W / m / K) and the like, but are not limited thereto.

【0019】また、案内部材表面基体を形成する材料
は、案内部材の表面を実質的に形成する材料のことをい
い、例えば、皮膜形成処理や蒸着処理などがされた表面
である場合、これらの皮膜や蒸着材料ではなく、その基
体の材料のことである。
The material forming the guide member surface substrate is a material that substantially forms the surface of the guide member. For example, when the surface has been subjected to a film forming process or a vapor deposition process, the material may be used. It is not the film or the vapor deposition material, but the material of the substrate.

【0020】(10)熱現像材料を保持面上に保持しな
がら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保
持された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内
する回転可能な案内部材と、を有し、前記熱現像材料を
熱現像する熱現像装置であって、前記熱現像材料を予備
加熱する予備加熱手段を有し、前記予備加熱手段により
予備加熱された前記熱現像材料を前記加熱部材と前記案
内部材との間に供給する熱現像装置によれば、加熱部材
と前記案内部材との間に供給される熱現像材料の温度は
高いので、熱現像材料を案内している案内部材が熱現像
材料から十分な搬送力を受けないために案内部材が実質
的に停止して、案内部材の特定の領域だけが冷却されて
も、熱現像材料と案内部材との温度差が小さいので、案
内部材のその特定の領域の温度があまり低下せず、上述
した現像ムラの発生を抑えられる。 (11)前記予備加熱手段は、前記熱現像材料を所定の
予備加熱温度域まで加熱し、前記加熱部材により、予備
加熱された前記熱現像材料を前記予備加熱温度域より高
い熱現像温度まで加熱することを特徴とする(10)の
熱現像装置によれば、予備加熱温度は熱現像温度より低
いので、熱現像が殆ど又は全く進行せず、予備加熱手段
により不測の熱現像が進行することを抑えつつ、上述し
た現像ムラの発生を抑えられる。
(10) A heating member for heating while transporting the heat developing material while holding it on the holding surface, and a rotatable member for urging and guiding the heat developing material held by the heating member to the heating member. A heat-developing device for thermally developing the heat-developable material, the heat-developing device having a pre-heating means for pre-heating the heat-developable material, According to the thermal developing device that supplies the developing material between the heating member and the guide member, the temperature of the thermal developing material supplied between the heating member and the guide member is high, so that the thermal developing material is guided. When the guide member does not receive a sufficient conveying force from the heat developing material, the guide member substantially stops, and even if only a specific area of the guide member is cooled, the heat developing material and the guide member cannot be connected. Since the temperature difference is small, its identification The temperature of the region is not so much reduced, suppressing the occurrence of uneven development described above. (11) The preheating means heats the heat development material to a predetermined preheating temperature range, and heats the preheated heat development material to a heat development temperature higher than the preheating temperature range by the heating member. According to the thermal developing apparatus of (10), the preheating temperature is lower than the thermal developing temperature, so that little or no thermal development proceeds, and unexpected thermal development proceeds by the preliminary heating means. And the occurrence of the development unevenness described above can be suppressed.

【0021】なお、予備加熱手段による予備加熱温度域
としては、熱現像温度より50℃低い温度以上、最低熱
現像温度未満であることが、上述の効果の観点から好ま
しい。
The preheating temperature range of the preheating means is preferably at least 50 ° C. lower than the heat development temperature and lower than the lowest heat development temperature from the viewpoint of the above effects.

【0022】(12)熱現像材料を保持面上に保持しな
がら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保
持された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内
する回転可能な案内部材と、を有する前記熱現像材料を
熱現像する熱現像装置で熱現像材料を熱現像する熱現像
方法において、前記案内部材の表面と前記熱現像材料の
前記案内部材側表面との間の静止摩擦係数が2.0以上
であり、前記案内部材が搬送されている前記熱現像材料
から駆動力を受けて回転しながら、前記熱現像材料を熱
現像することを特徴とする熱現像方法によれば、案内部
材の加熱部材への付勢力が小さくても、前記熱現像材料
の前記案内部材側表面と前記案内部材表面との間の静止
摩擦係数が大きいので、熱現像材料を案内している案内
部材が熱現像材料から十分な搬送力を受け、案内部材が
実質的に停止するということが起きにくく、安定して回
転するので、案内部材の特定の領域だけが冷却されると
いうことが起きにくく、上述した現像ムラを発生しにく
い。
(12) A heating member for heating while transporting the heat developing material while holding it on the holding surface, and a rotatable member for urging and guiding the heat developing material held by the heating member to the heating member. A heat developing device that thermally develops the heat developing material with the heat developing device, the heat developing method comprising: Wherein the coefficient of static friction of the heat developing material is 2.0 or more, and the heat developing material is heat-developed while rotating while receiving a driving force from the heat developing material being conveyed by the guide member. According to this, even if the urging force of the guide member to the heating member is small, the coefficient of static friction between the guide member side surface and the guide member surface of the heat development material is large, so that the heat development material is guided. Guide member is a heat developing material When the guide member receives a sufficient transport force, it is unlikely that the guide member substantially stops, and the guide member rotates stably, so that it is unlikely that only a specific area of the guide member is cooled, and the above-described development unevenness occurs. Less likely to occur.

【0023】(13)熱現像材料を保持面上に保持しな
がら搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保
持された前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内
する回転可能な案内部材と、を有する前記熱現像材料を
熱現像する熱現像装置で熱現像材料を熱現像する熱現像
方法において、前記案内部材の表面と前記熱現像材料の
前記案内部材側表面との間の動摩擦係数が1.0以上で
あり、前記案内部材が搬送されている前記熱現像材料か
ら駆動力を受けて回転しながら、前記熱現像材料を熱現
像することを特徴とする熱現像方法によれば、案内部材
の加熱部材への付勢力が小さくても、前記熱現像材料の
前記案内部材側表面と前記案内部材表面との間の動摩擦
係数が大きいので、熱現像材料を案内している案内部材
が何らかの突発事由により熱現像材料との間で滑りが発
生しても、熱現像材料から十分な搬送力を受け、滑りを
解消するように案内部材が回転加速し始め、安定して回
転するので、案内部材の特定の領域だけが冷却されると
いうことが起きにくく、上述した現像ムラを発生しにく
い。
(13) A heating member that heats the heat development material while transporting it while holding it on the holding surface, and a rotatable member that urges the heat development material held by the heating member against the heating member to guide it. A heat developing device that thermally develops the heat developing material with the heat developing device, the heat developing method comprising: Has a dynamic friction coefficient of 1.0 or more, and thermally develops the heat developing material while the guide member rotates while receiving a driving force from the heat developing material being conveyed. According to this, even if the urging force of the guide member against the heating member is small, the thermal development material is guided because the coefficient of kinetic friction between the guide member side surface and the guide member surface of the thermal development material is large. The guide member is something unexpected Therefore, even if slippage occurs with the heat-developable material, the guide member starts rotating and accelerating to receive the sufficient transport force from the heat-developable material so as to eliminate the slippage and stably rotates. It is difficult for only a specific area to be cooled, and the above-mentioned development unevenness is hardly generated.

【0024】加熱部材としては、熱現像材料の一部の領
域だけが加熱部材から浮き上がったり、穴や溝などがあ
って保持されていなかったりして、加熱部材から直接伝
熱されないというのではなく、熱現像材料を少なくとも
観察対象の画像形成域に亘って一様に保持するものが好
ましい。そして、加熱部材は、回転ドラムであることが
好ましいが、これに限られず、例えば、回転する無端べ
ルトや平面方向に移動する平板や搬送されているウエブ
などであってもよい。また、加熱部材が回転ドラムであ
る場合、回転ドラムは、少なくとも熱現像材料の観察対
象の画像形成域を保持する保持面が実質的に円柱面形状
であり、その円柱軸が実質的に回転軸であることが好ま
しい。
As for the heating member, only a part of the heat developing material is lifted from the heating member, or has holes or grooves and is not held, so that the heat is not directly transferred from the heating member. It is preferable that the heat development material is uniformly held at least over the image forming area to be observed. The heating member is preferably a rotating drum, but is not limited thereto. For example, the heating member may be a rotating endless belt, a flat plate moving in a plane direction, or a transported web. Further, when the heating member is a rotary drum, the rotary drum has at least a holding surface for holding an image forming area to be observed of the thermal developing material having a substantially cylindrical shape, and the cylindrical axis substantially corresponds to the rotation axis. It is preferred that

【0025】また、案内部材は回転するローラであるこ
とが好ましいが、これに限られず、例えぱ、回転する無
端べルトなどであってもよい。そして、案内部材が回転
ローラである場合、少なくとも熱現像材料の観察対象の
画像形成域の幅に亘って実質的に円柱面形状であり、そ
の円柱軸が実質的に回転軸であり、案内部材と熱現像材
料との接線に実質的に平行であることが好ましい。実質
的に円柱面形状であるとは、円柱軸からの距離のばらつ
きが1mm以下であることをいう。
The guide member is preferably a rotating roller, but is not limited to this, and may be, for example, a rotating endless belt. When the guide member is a rotating roller, the guide member has a substantially cylindrical shape over at least the width of the image forming area to be observed of the heat developing material, and the cylindrical axis is substantially a rotation axis. Is preferably substantially parallel to the tangent line between the photothermographic material and the heat developing material. The expression “substantially cylindrical surface shape” means that the variation in distance from the cylindrical axis is 1 mm or less.

【0026】[0026]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一例である発明の
実施の形態及び実施例を説明する。従って、発明の用語
の意義や発明自体を、発明の実施の形態及び実施例の記
載により限定して解釈すべきではなく、適宜変更/改良
が可能であることは言うまでもない。 実施形態 図1は、本実施形態の熱現像装置の正面図であり、図2
は、この熱現像装置の左側面図である。熱現像装置10
0は、シート状の熱現像材料であるフィルムFを1枚ず
つ給送する給送部110と、給送されたフィルムFを露
光する露光部120と、露光されたフィルムFを現像す
る熱現像部130とを有している。以下、図面を用いて
本実施形態の画像形成装置を説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments and examples of the present invention, which are examples of the present invention, will be described. Therefore, the meaning of the terms of the invention and the invention itself should not be construed as being limited by the description of the embodiments and examples of the invention, and it is needless to say that the invention can be appropriately changed / improved. Embodiment FIG. 1 is a front view of a heat developing apparatus of the present embodiment, and FIG.
FIG. 2 is a left side view of the heat developing device. Thermal developing device 10
Reference numeral 0 denotes a feeding unit 110 that feeds the film F, which is a sheet-like heat development material, one by one, an exposure unit 120 that exposes the fed film F, and a thermal development that develops the exposed film F. Unit 130. Hereinafter, the image forming apparatus of the present embodiment will be described with reference to the drawings.

【0027】図2において、給送部110は堆積された
複数枚のフィルムFを収容するトレイTが上下二段に設
けられている。各トレイTの前方端部側の上部には、フ
ィルムFの前端部を吸着して上下動する吸着ユニット1
11が設けられている。また、吸着ユニット111の近
傍には、吸着ユニット111により供給されたフィルム
Fを矢印(1)方向(水平方向)へ給送する給送ローラ対1
12が設けられている。また、吸着ユニット111は前
後にも移動可能で吸着したフイルムFを給送ローラ対1
12へ運ぶことができる。そして、給送ローラ対112
により給送されたフイルムFを垂直方向に搬送する複数
の搬送ローラ対141が設けられいる。これらの搬送ロ
ーラ対141により、フィルムFを図2の矢印(2)に
示す方向(下方)に搬送する。
In FIG. 2, the feeding section 110 is provided with trays T for accommodating a plurality of deposited films F in two upper and lower stages. Above the front end side of each tray T, a suction unit 1 that moves up and down by sucking the front end of the film F
11 are provided. In the vicinity of the suction unit 111, a pair of feed rollers 1 for feeding the film F supplied by the suction unit 111 in the direction of the arrow (1) (horizontal direction).
12 are provided. Further, the suction unit 111 can move back and forth and feed the film F, which has been sucked, to the feeding roller pair 1.
12 can be carried. Then, the feed roller pair 112
Are provided with a plurality of transport roller pairs 141 for transporting the film F fed in the vertical direction. The film F is transported by these transport roller pairs 141 in the direction (downward) shown by the arrow (2) in FIG.

【0028】熱現像装置100の下部には、搬送方向変
換部145が設けられている。この搬送方向変換部14
5は、図1及び図2に示すように、搬送ローラ対141
により図2の矢印(2)に示す鉛直方向下方に搬送され
たフィルムFを矢印(3)で示すように水平方向に搬送
し、次いで、搬送方向を矢印(3)から矢印(4)へ直
角に変換して搬送し次いで、搬送方向を変換され搬送さ
れたフイルムFを図1の矢印(5)に示す鉛直方向上方
に搬送方向を変えて搬送する。
A transport direction changing unit 145 is provided below the thermal developing device 100. This transport direction converter 14
5 is a transport roller pair 141 as shown in FIGS.
As a result, the film F conveyed vertically downward as shown by the arrow (2) in FIG. 2 is conveyed in the horizontal direction as shown by the arrow (3), and then the conveyance direction is perpendicular to the arrow (3) from the arrow (4). Then, the film F whose transport direction has been changed and transported is transported upward in the vertical direction indicated by the arrow (5) in FIG.

【0029】そして、図1に示すように、搬送方向変換
部145から搬送されたフイルムFを図1の矢印(6)
で示す鉛直方向上方に搬送する複数の搬送ローラ対14
2が設けられ、フィルムFを熱現像装置100の左側面
から図1の矢印(6)で示す鉛直方向上方に搬送する。
Then, as shown in FIG. 1, the film F conveyed from the conveyance direction changing unit 145 is moved by an arrow (6) in FIG.
Plural transport roller pairs 14 transported vertically upward as indicated by
2 is provided, and the film F is transported from the left side surface of the heat developing device 100 upward in the vertical direction indicated by an arrow (6) in FIG.

【0030】この鉛直方向上方への搬送途中で、露光部
120は、フィルムFの感光面を赤外域780〜860
nmの範囲のレーザ光(本実施形態では810nm)で走
査露光し、露光画像信号に応じた潜像を形成させる。
During the upward transport in the vertical direction, the exposure unit 120 moves the photosensitive surface of the film F to the infrared region 780-860.
Scanning exposure is performed with laser light in the range of nm (810 nm in the present embodiment) to form a latent image corresponding to an exposure image signal.

【0031】熱現像装置100の装置の上部には熱現像
部130が設けられ、熱現像部130のドラム14の近
傍には、搬送ローラ対142で図1の矢印(6)に示す
鉛直方向上方に搬送されたフィルムFをドラム14へ供
給する供給ローラ対143が設けられている。
A heat developing unit 130 is provided on the upper portion of the heat developing device 100. In the vicinity of the drum 14 of the heat developing unit 130, a pair of conveying rollers 142 is used to move the heat developing unit 130 vertically upward as indicated by an arrow (6) in FIG. A supply roller pair 143 for supplying the film F conveyed to the drum 14 to the drum 14 is provided.

【0032】ドラム14へフィルムFを供給するタイミ
ングは、成り行きによるランダムなタイミングで供給す
る。
The film F is supplied to the drum 14 at random timing depending on the situation.

【0033】なお、ランダムなタイミングによる供給の
代わりに、タイミングを図って供給してもよい。タイミ
ングを図って供給する例としては、供給ローラ対143
が、ドラム14の周上の次の被供給位置が所定回転位置
に到達するまで停止し、ドラム14の周上の次の被供給
位置が所定回転位置に到達した時点で回転するようにし
ても良い。すなわち、供給ローラ対143の回転を制御
することにより、ドラム14の所定の被供給位置に、フ
ィルムFを供給するようにしてもよい。
In place of the supply at random timing, the supply may be performed at a desired timing. As an example of supplying at a timing, the supply roller pair 143 is used.
However, it may stop until the next supplied position on the circumference of the drum 14 reaches the predetermined rotation position, and rotate when the next supplied position on the circumference of the drum 14 reaches the predetermined rotation position. good. That is, the film F may be supplied to a predetermined supply position of the drum 14 by controlling the rotation of the supply roller pair 143.

【0034】熱現像部130のドラム14は、フィルム
Fとドラム14の外周面とが密着した状態で、図1の矢
印(7)に示す方向に共に回転しながら、ドラム14が
フィルムFを加熱し熱現像する。すなわち、フイルムF
の潜像を可視画像に形成する。その後、図1のドラム1
4に対し右方まで回転したときに、ドラム14からフィ
ルムFを離す。熱現像部130の右側方には、複数の搬
送ローラ対144が設けられており、ドラム14から離
れたフイルムFを、図1の矢印(8)に示すように右斜
め下方に搬送しつつ、冷却する。そして、搬送ローラ対
144が冷却されたフイルムFを搬送しつつ、濃度計1
18がフイルムFの濃度を測定する。その後、複数の搬
送ローラ対144は、ドラム14から離れたフイルムF
を図1の矢印(9)に示すように水平方向に搬送し、熱
現像装置100の上部から取り出せるように、熱現像装
置100の右上方部に設けられた排出トレイ160に排
出する。
The drum 14 of the heat developing unit 130 heats the film F while rotating in the direction indicated by the arrow (7) in FIG. 1 with the film F and the outer peripheral surface of the drum 14 in close contact with each other. And heat develop. That is, the film F
Is formed into a visible image. Then, the drum 1 of FIG.
The film F is separated from the drum 14 when the film F is rotated to the right with respect to the film 4. A plurality of transport roller pairs 144 are provided on the right side of the thermal developing unit 130, and while transporting the film F separated from the drum 14 obliquely downward to the right as shown by an arrow (8) in FIG. Cooling. Then, the transport roller pair 144 transports the cooled film F while the densitometer 1
18 measures the concentration of the film F. Thereafter, the plurality of transport roller pairs 144 are moved to the film F separated from the drum 14.
Is transported in the horizontal direction as shown by the arrow (9) in FIG. 1, and is discharged to a discharge tray 160 provided at the upper right portion of the heat developing device 100 so that it can be taken out from the upper portion of the heat developing device 100.

【0035】図3は、露光部120の構成を示す概略図
である。露光部120は、デジタル画像信号Sに基づき
強度変調されたレーザ光Lを、回転多面鏡113によっ
て偏向して、フィルムF上を主走査すると共に、フィル
ムFをレーザ光Lに対して主走査の方向と略直角な方向
に相対移動させることにより副走査し、レーザ光Lを用
いてフィルムFに潜像を形成するものである。
FIG. 3 is a schematic diagram showing the configuration of the exposure unit 120. The exposure unit 120 deflects the laser light L, the intensity of which has been modulated based on the digital image signal S, by the rotating polygon mirror 113 to perform main scanning on the film F, and also performs main scanning of the film F with respect to the laser light L. The sub-scan is performed by relatively moving in a direction substantially perpendicular to the direction, and a latent image is formed on the film F using the laser light L.

【0036】熱現像装置100は、放射線CT装置、スキ
ャナ等の画像発信装置121から送信されたデジタル画
像信号Sを画像I/F122を介して受信し、変調部1
23に入力される。変調部123は、アナログ変換され
た露光画像信号をドライバ124に送り、ドライバ12
4は送られた露光画像信号に応じてレーザ光源部125
がレーザ光を照射するように制御する。
The thermal developing device 100 receives the digital image signal S transmitted from the image transmitting device 121 such as a radiation CT device or a scanner via the image I / F 122, and
23. The modulation unit 123 sends the analog-converted exposure image signal to the driver 124, and
Reference numeral 4 denotes a laser light source unit 125 according to the transmitted exposure image signal.
Is controlled to emit laser light.

【0037】レーザ光源部125から出射したレーザ光
Lは、集光レンズ126で平行光とされ、シリンドリカ
ルレンズ115で一方向(本実施形態では、上下方向)に
のみ収束され、図5で矢印Aに示す回転方向に回転する
回転多面鏡113に対し、その回転軸に垂直な線像とし
て入射するようになっている。回転多面鏡113は、レ
ーザ光Lを主走査方向に反射偏向し、偏向されたレーザ
光Lは、4枚のレンズを組み合わせてなるシリンドリカ
ルレンズを含むfθレンズ114を通過した後、光路上
に主走査方向に延在して設けられたミラー116で反射
されて、搬送装置142により矢印Y方向に搬送されて
いる(副走査されている)フィルムFの被走査面上を、
矢印X方向に繰り返し主走査される。このようにして、
レーザ光Lは、フィルムF上の被走査面全面にわたって
走査する。
The laser light L emitted from the laser light source 125 is collimated by the condenser lens 126 and converged by the cylindrical lens 115 only in one direction (up and down in the present embodiment). Is incident on the rotating polygon mirror 113 which rotates in the rotation direction shown in FIG. The rotary polygon mirror 113 reflects and deflects the laser light L in the main scanning direction. The deflected laser light L passes through an fθ lens 114 including a cylindrical lens formed by combining four lenses, and then is focused on an optical path. On the surface to be scanned of the film F, which is reflected by the mirror 116 extending in the scanning direction and conveyed (sub-scanned) by the conveying device 142 in the direction of the arrow Y,
Main scanning is repeatedly performed in the arrow X direction. In this way,
The laser light L scans the entire surface to be scanned on the film F.

【0038】fθレンズ114のシリンドリカルレンズ
は、入射したレーザ光LをフィルムFの被走査面上に、
副走査方向にのみ収束させる。このように、本露光部1
20においては、シリンドリカルレンズを含むfθレン
ズ114及びミラー116を配設しており、レーザ光L
が回転多面鏡113上で、一旦副走査方向にのみ収束さ
せるようになっているので、回転多面鏡113に面倒れ
や軸ブレが生じても、フィルムFの被走査面上におい
て、レーザ光Lの走査位置が副走査方向にずれることが
なく、等ピッチの走査線を形成することができるように
なっている。回転多面鏡113は、たとえばガルバノメ
ータミラー等、その他の光偏光器に比べ走査安定性の点
で優れているという利点がある。以上のようにして、フ
ィルムFに画像信号Sに基づく潜像が形成される。
The cylindrical lens of the fθ lens 114 causes the incident laser light L to be projected onto the surface of the film F to be scanned.
Converge only in the sub-scanning direction. Thus, the main exposure unit 1
In FIG. 20, an fθ lens 114 including a cylindrical lens and a mirror 116 are provided, and the laser light L
Are once converged only in the sub-scanning direction on the rotating polygon mirror 113. Therefore, even if the rotating polygon mirror 113 is tilted or deflected, the laser light L Is not shifted in the sub-scanning direction, so that scanning lines at equal pitches can be formed. The rotary polygon mirror 113 has an advantage that it is superior in scanning stability to other optical polarizers such as a galvanometer mirror. As described above, a latent image based on the image signal S is formed on the film F.

【0039】図4乃至6は、フィルムFを加熱する熱現
像部130の構成を示す図であり、より具体的には、図
4は、熱現像部130の斜視図であり、図5は、図4の
構成をIV−IV線で切断して矢印方向に見た断面図で
あり、図6は、図4の構成を正面から見た図である。
FIGS. 4 to 6 are views showing the structure of the heat developing section 130 for heating the film F. More specifically, FIG. 4 is a perspective view of the heat developing section 130, and FIG. FIG. 6 is a cross-sectional view of the configuration of FIG. 4 taken along the line IV-IV and viewed in the direction of the arrow, and FIG. 6 is a view of the configuration of FIG. 4 as viewed from the front.

【0040】熱現像部130は、フィルムFを所定の最
低熱現像温度以上の温度に、所定の熱現像時間維持する
ことによって、フィルムFを熱現像する。すなわち、フ
イルムFに形成された潜像を可視画像として形成する。
ここで、最低熱現像温度とは、フィルムFに形成された
潜像が熱反応により現像され始める最低温度のことであ
り、本実施の形態のフィルムFにおいては110℃前後
の温度である。一方、熱現像時間とは、フイルムFの潜
像を所望の現像特性で現像するのに最低熱現像温度以上
の温度に維持すべき時間をいう。尚、本実施形態では、
フィルムFは、本装置の設置可能環境温度である40℃
以下では実質的に熱現像されないものであることが好ま
しい。
The heat developing section 130 heat develops the film F by maintaining the film F at a temperature equal to or higher than a predetermined minimum heat development temperature for a predetermined heat development time. That is, the latent image formed on the film F is formed as a visible image.
Here, the minimum thermal development temperature is a minimum temperature at which the latent image formed on the film F starts to be developed by a thermal reaction, and is around 110 ° C. in the film F of the present embodiment. On the other hand, the term "thermal development time" refers to the time during which the latent image of the film F must be maintained at a temperature equal to or higher than the minimum thermal development temperature in order to develop the film with desired development characteristics. In this embodiment,
The film F is set at 40 ° C., which is the environmental temperature at which the apparatus can be installed.
In the following, it is preferred that the material is not substantially thermally developed.

【0041】熱現像部130は、フィルムFを外周面上
に保持しつつ加熱できるドラム14を有している。ドラ
ム14は、本発明の加熱部材の一例であり、フィルムF
を所定の最低熱現像温度以上に、所定の熱現像時間維持
することによって、フィルムFに、形成された潜像を可
視画像として形成させる。
The heat developing section 130 has the drum 14 which can heat the film F while holding it on the outer peripheral surface. The drum 14 is an example of the heating member of the present invention, and the film F
Is maintained at a temperature equal to or higher than a predetermined minimum heat development temperature for a predetermined heat development time, thereby forming the formed latent image on the film F as a visible image.

【0042】尚、熱現像部130は、本実施の形態にお
いては、露光部120と共に熱現像装置100に組み込
まれているが、露光部120とは独立した装置であって
も良い。かかる場合、露光部120から熱現像部130
へとフィルムFを搬送する搬送部があることが好まし
い。
Although the heat developing section 130 is incorporated in the heat developing apparatus 100 together with the exposing section 120 in the present embodiment, it may be an apparatus independent of the exposing section 120. In such a case, the exposing unit 120 may be
It is preferable that there is a transport unit that transports the film F to the side.

【0043】ドラム14の外方には、小径のローラ16
が20本設けられている。そして、これら20本のロー
ラ16は、本発明の案内部材の一例であり、その回転軸
がドラム14の回転軸に対して平行になるように、ドラ
ム14に対向しかつ、ドラム14の周方向に等間隔に配
置されている。ドラム14の両端には、フレーム18に
支持されている案内ブラケット21が片側に3個ずつ備
えられている。尚、案内ブラケット21を組み合わせる
ことにより、ドラム14の両端において、対向するC字
形状が形成されるようになっている。
Outside the drum 14, a small-diameter roller 16
Are provided. These 20 rollers 16 are an example of the guide member of the present invention, and are opposed to the drum 14 so that the rotation axis thereof is parallel to the rotation axis of the drum 14, and the circumferential direction of the drum 14. Are arranged at equal intervals. At both ends of the drum 14, three guide brackets 21 supported by the frame 18 are provided on each side. In addition, by combining the guide brackets 21, opposed C-shaped shapes are formed at both ends of the drum 14.

【0044】各案内ブラケット21は、半径方向に延び
た長孔42を9つ形成している。この長孔42から、ロ
ーラ16の両端部に設けられたシャフト40が突出す
る。シャフト40には、それぞれコイルばね28の一端
が取り付けられており、コイルばね28の他端は、案内
ブラケット21の内方縁近傍に取り付けられている。従
って、各ローラ16は、コイルばね28の付勢力に基づ
く所定の力で、ドラム14の外周に付勢される。フィル
ムFは、ドラム14の外周とローラ16との間に侵入し
たときに、かかる所定の力でドラム14の外周面に対し
て押圧され、それによりフィルムFを全面的に均一に加
熱する。
Each guide bracket 21 has nine elongated holes 42 extending in the radial direction. The shafts 40 provided at both ends of the roller 16 protrude from the long holes 42. One end of a coil spring 28 is attached to each of the shafts 40, and the other end of the coil spring 28 is attached near the inner edge of the guide bracket 21. Therefore, each roller 16 is urged to the outer periphery of the drum 14 by a predetermined force based on the urging force of the coil spring 28. When the film F enters between the outer periphery of the drum 14 and the roller 16, the film F is pressed against the outer peripheral surface of the drum 14 by the predetermined force, thereby uniformly heating the film F over the entire surface.

【0045】ドラム14に同軸に連結されたシャフト2
2は、フレーム18の端部部材20から外方に延在して
おり、シャフトベアリング24により、端部部材20に
対して回転自在に支承されている。シャフト22の下方
に配置され、端部部材20に取り付けられたステッピン
グモータ26の回転軸23には、ギヤ23aが形成され
ている。一方、シャフト22にもギヤ22aが形成され
ている。そして、ギヤ23aとギヤ22aを巻回するタ
イミングベルト(ギアが刻まれたベルト)25を介し
て、ステップモータの回転はシャフト22へ伝達され、
ドラム14が回転する。なお、回転軸23からシャフト
22への動力の伝達は、タイミングベルトの代わりに、
チェーンやギヤ列を用いてもよい。
The shaft 2 coaxially connected to the drum 14
The reference numeral 2 extends outward from the end member 20 of the frame 18 and is rotatably supported by the end member 20 by a shaft bearing 24. A gear 23 a is formed on a rotating shaft 23 of a stepping motor 26 which is disposed below the shaft 22 and attached to the end member 20. On the other hand, a gear 22a is also formed on the shaft 22. The rotation of the step motor is transmitted to the shaft 22 via a gear 23a and a timing belt (belt on which the gear is engraved) 25 around which the gear 22a is wound.
The drum 14 rotates. The transmission of power from the rotating shaft 23 to the shaft 22 is performed by using a timing belt instead of a timing belt.
A chain or a gear train may be used.

【0046】図5に示すように、本実施の形態におい
て、ローラ16は、ドラム14の周囲方向に凡そ179
度の角度範囲にわたって設けられている。2本の補強部
材30(図5)が、フレーム18の両端部部材20を連
結し、両端部部材20を付加的に支持するようになって
いる。
As shown in FIG. 5, in the present embodiment, the roller 16
It is provided over a range of degrees. Two reinforcing members 30 (FIG. 5) connect the end members 20 of the frame 18 and additionally support the end members 20.

【0047】ドラム14の内周には、板状のヒータ32
が全周にわたって取り付けられており、図6に示す電子
装置34の制御下で、ドラム14の外周を加熱するよう
になっている。ヒータ32への電力の供給は、電子装置
34に連結されたスリップ・リング・アセンブリ35を
介して行われる。
On the inner periphery of the drum 14, a plate-like heater 32 is provided.
Are mounted over the entire circumference to heat the outer circumference of the drum 14 under the control of the electronic device 34 shown in FIG. Power is supplied to the heater 32 via a slip ring assembly 35 connected to an electronic device 34.

【0048】尚、本実施の形態においては、熱現像装置
100の構成をコンパクトにするために、ドラム14を
回転自在な円筒形状としているが、フィルムFを加熱す
る手段として別な構成を用いても良い。たとえば、ヒー
タを備えたベルトコンベヤにフィルムFを載置し、かか
るベルトコンベヤによりフィルムFを搬送しつつ加熱す
ることが考えられる。
In the present embodiment, the drum 14 is formed in a rotatable cylindrical shape in order to make the structure of the heat developing apparatus 100 compact, but another structure is used as a means for heating the film F. Is also good. For example, it is conceivable that the film F is placed on a belt conveyor provided with a heater, and the film F is heated while being conveyed by the belt conveyor.

【0049】図5に示すように、ドラム14は、金属製
の支持部材であるアルミ製の支持チューブ36と、この
支持チューブ36の外側に取り付けられた柔軟な柔軟層
(弾性層)38を備えている。尚、柔軟層38は、支持
チューブ36に間接的に取り付けられていても良い。本
実施の形態による支持チューブ36は、長さが45.7
cm、肉厚が0.64cmであり、外径が16cmとな
っている。
As shown in FIG. 5, the drum 14 includes a support tube 36 made of aluminum, which is a metal support member, and a flexible layer (elastic layer) 38 attached to the outside of the support tube 36. ing. The flexible layer 38 may be indirectly attached to the support tube 36. The support tube 36 according to the present embodiment has a length of 45.7.
cm, the wall thickness is 0.64 cm, and the outer diameter is 16 cm.

【0050】一方、支持チューブ36の肉厚のムラは、
たとえば4%以内に収めることが好ましい。更に、柔軟
層38は、加熱すべきフィルムFに対する密着度を高め
るため、十分に滑らかな面を有するようになっており、
その表面粗さRaは、5μm(特に2μm)よりも小さ
いことが望ましい。
On the other hand, the thickness unevenness of the support tube 36 is as follows.
For example, it is preferable to keep it within 4%. Further, the flexible layer 38 has a sufficiently smooth surface to increase the degree of adhesion to the film F to be heated.
The surface roughness Ra is desirably smaller than 5 μm (particularly 2 μm).

【0051】しかしながら、柔軟層38の表面粗さRa
は、フィルムFがドラム14に粘着することを防止する
ために、0.3μm以上とした方が良い。尚、表面粗さ
Raが0.3μm以上であれば、ガス、特に揮発性材料
が、柔軟層38とフィルムFとの間から排出され易くな
る。特に、柔軟層が、熱伝導率を高めるための添加物
と、シリコンゴムとを含有している場合、表面粗さRa
は、フィルムFがドラム14に粘着することを防止する
ために、0.3μm以上とした方が良い。
However, the surface roughness Ra of the flexible layer 38
In order to prevent the film F from sticking to the drum 14, it is preferable that the thickness be 0.3 μm or more. If the surface roughness Ra is 0.3 μm or more, a gas, particularly a volatile material, is easily discharged from between the flexible layer 38 and the film F. In particular, when the flexible layer contains an additive for increasing the thermal conductivity and silicon rubber, the surface roughness Ra
In order to prevent the film F from sticking to the drum 14, it is preferable that the thickness be 0.3 μm or more.

【0052】柔軟層38は、0.3W/m/K以上の十
分な熱伝導率を有しており、これによりドラム14の外
周面の表面温度が均一に維持される。尚、本実施の形態
においては、柔軟層38の熱伝導率は、0.4W/m/
K以上としている。
The flexible layer 38 has a sufficient thermal conductivity of 0.3 W / m / K or more, so that the surface temperature of the outer peripheral surface of the drum 14 is maintained uniformly. In the present embodiment, the thermal conductivity of the flexible layer 38 is 0.4 W / m /
K or more.

【0053】柔軟層38を用いているために、耐摩耗性
を犠牲にすることなく、ローラ16によりフィルムFが
ドラム14に対し、より確実に密着するようになってい
る。柔軟層38は、デュロメータで測定されるショアA
硬さで70以下(特に60以下)であることが好まし
い。本実施の形態では、デュロメータで測定されるショ
アA硬さで55以下の硬度である。
Since the flexible layer 38 is used, the film 16 can be more securely adhered to the drum 14 by the roller 16 without sacrificing the wear resistance. The flexible layer 38 has a Shore A measured with a durometer.
The hardness is preferably 70 or less (especially 60 or less). In the present embodiment, the Shore A hardness measured by a durometer is 55 or less.

【0054】柔軟層38は、熱伝導率を高めるための添
加物と、シリコンゴムとを含有している材料から形成さ
れていることが好ましく、これにより、フィルムFへの
押しつけ性能と、フィルムFに対する耐久性(耐摩耗
性)とが向上し、フィルムFに対して容易に離脱し、ま
た化学的に不活性であるという利点を有している。
The flexible layer 38 is preferably formed of a material containing an additive for increasing the thermal conductivity and silicon rubber, whereby the pressing performance on the film F and the film F are improved. Has an advantage that the film F is easily separated from the film F and is chemically inert.

【0055】柔軟層38の厚さは、0.1mmから2m
mの範囲にあることが好ましく、これよりも薄い柔軟層
38を用いることも可能であるが、薄くなるにつれ、柔
軟層30の機能が低下すると共に、その製造が困難にな
るという問題がある。そこで、柔軟層38の厚さは、
0.1mm以上であることが好ましい。さらに、柔軟層
38の厚さのバラツキは、表面領域上で、20%以下
(特に10%以下)であれば好ましい。本実施形態で
は、5%以下に抑えられている。
The thickness of the flexible layer 38 is from 0.1 mm to 2 m
m, it is possible to use a thinner flexible layer 38. However, as the thickness becomes thinner, the function of the flexible layer 30 deteriorates, and there is a problem that its manufacture becomes difficult. Therefore, the thickness of the flexible layer 38 is
It is preferably 0.1 mm or more. Further, the variation in the thickness of the flexible layer 38 is preferably 20% or less (particularly 10% or less) on the surface region. In the present embodiment, it is suppressed to 5% or less.

【0056】本実施形態では、ローラ16として、外側
の直径が1〜2cmであり、肉厚が2mmのアルミ製の
管を用いる。ローラ16が中空になっていることによ
り、熱伝導の抑止が支援され、これにより、現像時にお
ける、ローラ16の熱の影響を極力排除することができ
る。なお、ローラ16を、中空とせず、中実又は充填さ
れた円筒部材で形成してもよい。
In this embodiment, an aluminum tube having an outer diameter of 1 to 2 cm and a wall thickness of 2 mm is used as the roller 16. Since the roller 16 is hollow, the suppression of heat conduction is assisted, whereby the influence of the heat of the roller 16 during development can be eliminated as much as possible. The roller 16 may be formed of a solid or filled cylindrical member, instead of being hollow.

【0057】本実施形態では、ローラ16の表面基体も
アルミニウムで形成し、熱伝導率を200W/m/K以
上としている。これにより、ローラ16は、ローラ16
がフィルムFから十分な搬送力を受けないためにローラ
16が実質的に停止して、ローラ16の特定の領域だけ
が冷却されても、周りから急速に熱が伝達されるので、
ローラ16のその特定の領域の温度だけが低下すること
が抑えられ、現像ムラの発生を抑えられる。
In the present embodiment, the surface substrate of the roller 16 is also made of aluminum and has a thermal conductivity of 200 W / m / K or more. As a result, the roller 16
Does not receive sufficient conveying force from the film F, the roller 16 is substantially stopped, and even if only a specific area of the roller 16 is cooled, heat is rapidly transmitted from the surroundings.
The temperature of only the specific area of the roller 16 is prevented from lowering, and the occurrence of development unevenness is suppressed.

【0058】尚、上述したように、コイルばね28の付
勢力は、フィルムFがドラム14の外周面により確実に
密着して、十分な熱伝達を受けることができるよう、ロ
ーラ16の押圧力を決定するものであるため、その値の
選定には注意する必要がある。コイルばね28の付勢力
が過小であれば、フィルムFに、熱が不均一に伝導する
ため画像の現像が不完全になる恐れがある。従って、フ
ィルムFの幅1cm当たりのローラ16からの付勢力は
3g以上(特に5g以上)であることが好ましい。ま
た、かかるフィルムFの幅1cm当たりのローラ16か
らの付勢力が14gより過小であると、ローラ16がド
ラム14に対してつれ回りしない恐れが生じてくる。特
に、この付勢力が7g以下だと連れ回りしない。このよ
うな場合、フィルムFがドラム14と共に回転移動し、
かつ静止したローラ16がフィルムFに接していると
き、フイルムFが静止したローラ16の接触領域だけを
冷却し、ローラ16の接触領域の温度が低下し続け、フ
イルムFの温度履歴を領域毎に異ならせてしまうだけで
なく、再び、ローラ16がフイルムFとともに回転して
も、ローラ16のこの冷却された接触領域と、接触領域
以外の領域とで温度差が生じているので、ローラ16の
接触領域と接したフイルムFの領域と、ローラ16の接
触領域以外の領域が接したフイルムFの領域とで、熱現
像材料の温度履歴が異なってしまい熱現像材料に現像ム
ラが発生する。
As described above, the urging force of the coil spring 28 reduces the pressing force of the roller 16 so that the film F can be more closely adhered to the outer peripheral surface of the drum 14 and receive sufficient heat transfer. Care must be taken when choosing the value, as it is a decision. If the urging force of the coil spring 28 is too small, heat may be unevenly transmitted to the film F, so that image development may be incomplete. Therefore, the urging force from the roller 16 per 1 cm width of the film F is preferably 3 g or more (particularly 5 g or more). If the urging force from the roller 16 per 1 cm width of the film F is less than 14 g, there is a possibility that the roller 16 does not wrap around the drum 14. In particular, if the urging force is 7 g or less, no rotation occurs. In such a case, the film F rotates and moves together with the drum 14,
When the stationary roller 16 is in contact with the film F, the film F cools only the contact area of the stationary roller 16, the temperature of the contact area of the roller 16 continues to decrease, and the temperature history of the film F is stored for each area. In addition to the difference, even if the roller 16 rotates with the film F again, a temperature difference occurs between the cooled contact area of the roller 16 and an area other than the contact area. The temperature history of the heat-developable material differs between the area of the film F in contact with the contact area and the area of the film F in which the area other than the contact area of the roller 16 contacts, resulting in uneven development of the heat-developable material.

【0059】次に、ローラ16がフイルムFに対しスリ
ップしたり、回転を停止したりする原因を説明する。ロ
ーラ16は、フイルムFとの間に作用する摩擦力より従
動(連れ回り)し、ローラ16を回転させるトルクは、
両者のニッフ°力Nに依存する。ここで、ローラ16の
軸支持方式(例えばスベリ軸受け)による抵抗Rや、フ
ィルムFとローラ16との摩擦係数μによっては、ニッ
プ圧Nを大きくしてもμN<Rとなりローラ16が回転
せず、結果としてフィルムFのスリップを生じる恐れが
ある。
Next, the cause of the roller 16 slipping with respect to the film F or stopping the rotation will be described. The roller 16 is driven (rotated) by the frictional force acting between the roller 16 and the film F, and the torque for rotating the roller 16 is:
It depends on the Niff angle force N of both. Here, depending on the resistance R of the roller 16 by a shaft supporting method (for example, a sliding bearing) and the friction coefficient μ between the film F and the roller 16, even if the nip pressure N is increased, μN <R, and the roller 16 does not rotate. As a result, the film F may slip.

【0060】そこで、このようなスリップや回転の停止
の発生を抑制するためには、フィルムFの表面に摩擦係
数を高めるような処理を施すことが考えられるが、そう
すると熱現像材料としてのフィルムの製造における処理
工程が増大すると共に、そのコストの増大を招く。従っ
て、フィルムFの処理工程を増大させることなく、ロー
ラ16に円滑な回転を行わせることが一つの課題となっ
ている。
Therefore, in order to suppress the occurrence of such a slip or the stop of the rotation, it is conceivable to perform a treatment for increasing the friction coefficient on the surface of the film F. The number of processing steps in manufacturing increases, and the cost increases. Therefore, one problem is to make the roller 16 rotate smoothly without increasing the number of processing steps of the film F.

【0061】そこで、本実施形態においては、以下のよ
うにしてかかる課題を解決する。図9は、ドラム14及
びローラ16の端部を示す斜視図である。図10は、図
9のドラム14及びローラ16の1本を矢印X方向に見
た図である。尚、図9において、図面が複雑になること
を回避すべく、本来20本あるローラ16の内5本のみ
を示しているが、全てのローラ16において同様の構成
を有している。
Therefore, in the present embodiment, such a problem is solved as follows. FIG. 9 is a perspective view showing the ends of the drum 14 and the roller 16. FIG. 10 is a diagram in which one of the drum 14 and the roller 16 in FIG. 9 is viewed in the arrow X direction. In FIG. 9, only five of the 20 rollers 16 are shown to avoid complicating the drawing, but all the rollers 16 have the same configuration.

【0062】図9,10において、各ローラ16の両端
部にそれぞれギヤ歯16aを設け、ドラム14の両端部
にギヤ歯14aを設け、これらのギヤ歯16aとギヤ歯
14aは互いに噛合し合い、ローラ16はギヤ歯を介し
てドラム14により駆動され、フイルムFから駆動力を
受けなくても、それによりローラ16の駆動力により回
転し、ローラ16が停止することを防止し、上述の現像
ムラを防止できる。
9 and 10, gear teeth 16a are provided at both ends of each roller 16, and gear teeth 14a are provided at both ends of the drum 14. These gear teeth 16a and gear teeth 14a mesh with each other. The roller 16 is driven by the drum 14 through the gear teeth. Even if the roller 16 receives no driving force from the film F, the roller 16 is rotated by the driving force of the roller 16 to prevent the roller 16 from stopping. Can be prevented.

【0063】図11(a)は、上述のギヤ歯の組み合わ
せに対する第1の変形例を示す図である。図11(a)
に示す第1変形例においては、各ローラ16の両端部外
周には、ゴム部材16cが被覆されており、ドラム14
の両端部外周には、弾性変形性に優れた、例えば、スポ
ンジから形成されたリング部材14bが嵌合的に取り付
けられている。これにより、フィルムFが挿入されてい
ないときも、されたときも、リング部材14bが変形す
ることにより、ゴム部材16cとリング部材14bとが
ほぼ同じ力で押圧され、ほぼ同じ摩擦力を生じる。ゴム
部材16cとリング部材14bとの間の静止摩擦係数も
動摩擦係数も非常に高いので、この摩擦力は強いものに
なる。
FIG. 11A is a diagram showing a first modification of the above-described combination of gear teeth. FIG. 11 (a)
In the first modified example shown in FIG. 1, rubber members 16c are coated on the outer periphery of both ends of each roller 16 and the drum 14
A ring member 14b formed of, for example, sponge and having excellent elastic deformation properties is fitted on the outer periphery of both ends of the. Thus, when the film F is not inserted or when it is inserted, the ring member 14b is deformed, so that the rubber member 16c and the ring member 14b are pressed with substantially the same force, and substantially the same frictional force is generated. Since the coefficient of static friction and the coefficient of kinetic friction between the rubber member 16c and the ring member 14b are very high, this frictional force is strong.

【0064】従って、ステッピングモータ26の動力に
より、ドラム14が回転すると、リング部材14bとゴ
ム部材16aとの間に生じる摩擦力によって、ローラ1
6も従動する。このとき、ドラム14とローラ16との
間に、フィルムFが挿入されたときでも、ローラ16は
十分な駆動力を与えられているため、フィルムFが挿入
されたことによる抵抗によりローラ16が停止すること
はなく、現像ムラを抑制できる。
Therefore, when the drum 14 is rotated by the power of the stepping motor 26, the frictional force generated between the ring member 14b and the rubber member 16a causes the roller 1 to rotate.
6 is also driven. At this time, even when the film F is inserted between the drum 14 and the roller 16, since the roller 16 is given a sufficient driving force, the roller 16 stops due to the resistance caused by the insertion of the film F. And uneven development can be suppressed.

【0065】図11(b)は、第2の変形例を示す図で
ある。図11(b)に示す変形例においては、ドラム1
4の両端部外周には、ゴム部材14cが被覆されてお
り、各ローラ16の両端部外周には、弾性変形性に優れ
た、例えば、スポンジから形成されたリング部材16b
が嵌合的に取り付けられている。これにより、フィルム
Fが挿入されていないときも、されたときも、リング部
材16bが変形することにより、ゴム部材14cとリン
グ部材16bとがほぼ同じ力で押圧され、ほぼ同じ摩擦
力を生じる。ゴム部材14cとリング部材16bとの間
の静止摩擦係数も動摩擦係数も非常に高いので、この摩
擦力は強いものになる。
FIG. 11B is a diagram showing a second modification. In the modification shown in FIG.
The outer periphery of both ends of each roller 4 is covered with a rubber member 14c, and the outer periphery of both ends of each roller 16 is provided with a ring member 16b formed of, for example, a sponge having excellent elastic deformability.
Are fitted and fitted. Thus, when the film F is not inserted or inserted, the ring member 16b is deformed, so that the rubber member 14c and the ring member 16b are pressed with substantially the same force, and substantially the same frictional force is generated. Since the coefficient of static friction and the coefficient of kinetic friction between the rubber member 14c and the ring member 16b are very high, the frictional force is strong.

【0066】従って、ステッピングモータ26の動力に
より、ドラム14が回転すると、リング部材16bとゴ
ム部材14aとの間に生じる摩擦力によって、ローラ1
6も従動する。このとき、ドラム14とローラ16との
間に、フィルムFが挿入されたときでも、ローラ16は
十分な駆動力を与えられているため、フィルムFが挿入
されたことによる抵抗によりローラ16が停止すること
はなく、現像ムラを抑制できる。
Therefore, when the drum 14 is rotated by the power of the stepping motor 26, the frictional force generated between the ring member 16b and the rubber member 14a causes the roller 1 to rotate.
6 is also driven. At this time, even when the film F is inserted between the drum 14 and the roller 16, since the roller 16 is given a sufficient driving force, the roller 16 stops due to the resistance caused by the insertion of the film F. And uneven development can be suppressed.

【0067】図12は、第3の変形例を示す図であり、
ドラム14の一部とローラ16とを軸線方向に見た図で
ある。尚、図12において、図面が複雑になることを回
避すべく、4本のローラ16のみを示しているが、全て
のローラ16は同様な構成を有している。
FIG. 12 is a diagram showing a third modification.
FIG. 3 is a diagram illustrating a part of a drum and a roller when viewed in an axial direction. In FIG. 12, only four rollers 16 are shown to avoid complicating the drawing, but all the rollers 16 have the same configuration.

【0068】各ローラ16は、ドラム14の回転軸方向
にドラム14の両端を超えた位置に、回転慣性モーメン
トの大きい鋼製のリング16cを取り付けられている。
ステッピングモータ26の動力により、ドラム14が回
転しているときに、フィルムFがドラム14とローラ1
6との間に侵入すると、フィルムFとの間に作用する摩
擦力によりローラ16も従動する。そして、リング16
cの回転慣性モーメントが大きいため、一旦ローラ16
が回転を開始すれば、何らかの事由により抵抗を受けて
も、ローラ16は独楽のように回転し続け、停止する可
能性が低くなり、現像ムラを抑制できる。また、フィル
ムFとローラ16との間でスリップを抑制できるため、
フィルムのキズ付きなどを防止することも可能となる。
Each of the rollers 16 is provided with a steel ring 16c having a large rotational moment of inertia at a position beyond both ends of the drum 14 in the rotation axis direction of the drum 14.
When the drum 14 is rotated by the power of the stepping motor 26, the film F
6, the roller 16 is also driven by the frictional force acting on the film F. And the ring 16
c, the rotational moment of inertia is large.
Starts rotating, the roller 16 continues to rotate like a top, even if it receives resistance for some reason, the possibility of stopping is reduced, and uneven development can be suppressed. Also, since the slip between the film F and the roller 16 can be suppressed,
It is also possible to prevent the film from being scratched.

【0069】図13は、第4の変形例を示す図であり、
ドラム14の一部とローラ16とを軸線方向に見た図で
ある。尚、図13においても、図面が複雑になることを
回避すべく、4本のローラ16のみを示しているが、全
てのローラ16は同様な構成を有している。
FIG. 13 is a diagram showing a fourth modification.
FIG. 3 is a diagram illustrating a part of a drum and a roller when viewed in an axial direction. Note that FIG. 13 also shows only four rollers 16 to avoid complicating the drawing, but all the rollers 16 have the same configuration.

【0070】各ローラ16は、ドラム14の回転軸方向
にドラム14の両端を超えた位置に、ローラギヤ16d
を取り付けられている。ローラギヤ16dは、中間ギヤ
16eに噛合しており、更に中間ギヤ16eは、ドラム
14と別体であるが同軸に形成された大ギヤ16fに噛
合している。大ギヤ16fは鋼製であって、大きな回転
慣性モーメントを有している弾み車である。
Each roller 16 is provided with a roller gear 16 d at a position beyond both ends of the drum 14 in the direction of the rotation axis of the drum 14.
Is attached. The roller gear 16d meshes with an intermediate gear 16e, and the intermediate gear 16e meshes with a large gear 16f formed separately but coaxially with the drum 14. The large gear 16f is a flywheel made of steel and having a large rotational moment of inertia.

【0071】ステッピングモータ26の動力により、ド
ラム14が回転しているときに、フィルムFがドラム1
4とローラ16との間に侵入すると、フィルムFとの間
に作用する摩擦力によりローラ16も従動する。そし
て、各ローラ16に連結された大ギヤ16fの回転慣性
モーメントが大きいため、一旦大ギヤ16fが回転を開
始すれば、何らかの事由により抵抗を受けても、弾み車
が回転し続けるように、大ギヤ16fが回転し続け、そ
れに伴いローラ16も回転し続け、停止することを抑制
でき、現像ムラを抑制できる。また、ドラム16に対し
て大ギヤ16fは高速に回転するように、図13に示す
ようにギヤ比が選択されているので、弾み車としての性
能を発揮しやすい。
When the drum 14 is rotated by the power of the stepping motor 26, the film F
When entering between the roller 4 and the roller 16, the roller 16 is also driven by the frictional force acting between the roller 4 and the film F. Since the rotational moment of inertia of the large gear 16f connected to each roller 16 is large, once the large gear 16f starts rotating, the large gear 16f continues rotating even if it receives resistance for some reason. The roller 16f keeps rotating, and accordingly the roller 16 keeps rotating, so that stoppage can be suppressed, and development unevenness can be suppressed. Further, since the gear ratio is selected as shown in FIG. 13 so that the large gear 16f rotates at a high speed with respect to the drum 16, the performance as a flywheel is easily exerted.

【0072】図14は、第5の変形例を示す図であり、
ドラム14の一部とローラ16とを軸線方向に見た図で
ある。尚、図14において、図面が複雑になることを回
避すべく、4本のローラ16のみを示しているが、全て
のローラ16は同様な構成を有している。
FIG. 14 is a diagram showing a fifth modification.
FIG. 3 is a diagram illustrating a part of a drum and a roller when viewed in an axial direction. In FIG. 14, only four rollers 16 are shown to avoid complicating the drawing, but all the rollers 16 have the same configuration.

【0073】各ローラ16に設けられたローラギヤ16
gは、隣接するローラギヤ16gに対し、中間ギヤ16
hを介して動力伝達可能に噛合している。図14におい
て最下方の中間ギヤ16hは、駆動ギヤ16iと噛合し
ており、駆動ギヤ16iは、モータMの回転軸に取り付
けられたピニオンギヤ16jと噛合している。尚、モー
タMは、ドラム14の回転に応動して回転を開始するよ
うになっており、その回転速度は、ドラム14の周速と
ローラ16の周速とが一致するように調整されている。
Roller gear 16 provided on each roller 16
g is the intermediate gear 16 with respect to the adjacent roller gear 16g.
h so as to be able to transmit power. In FIG. 14, the lowermost intermediate gear 16h meshes with a drive gear 16i, and the drive gear 16i meshes with a pinion gear 16j attached to the rotation shaft of the motor M. The motor M starts rotating in response to the rotation of the drum 14, and its rotation speed is adjusted so that the peripheral speed of the drum 14 matches the peripheral speed of the roller 16. .

【0074】ステッピングモータ26の動力により、ド
ラム14が回転しているときに、フィルムFがドラム1
4とローラ16との間に侵入しても、各ローラ16がモ
ータMの動力に基づき回転するので、何らかの事由によ
り抵抗を受けても、ローラ16は動力による回転をし続
け停止しないため、現像ムラを抑制できる。
When the drum 14 is rotated by the power of the stepping motor 26, the film F
Even if the roller 16 enters between the roller 4 and the roller 16, each roller 16 rotates based on the power of the motor M. Therefore, even if the roller 16 receives resistance for some reason, the roller 16 continues to rotate by the power and does not stop. Unevenness can be suppressed.

【0075】また、4つのローラ16は、筐体Bにより
回転自在に支持されている。筐体Bは、ドラム14に対
して開閉できるよう、モータMの軸を枢軸として枢動可
能に構成されている。
The four rollers 16 are rotatably supported by the housing B. The housing B is configured to be pivotable about a shaft of the motor M so that the housing B can be opened and closed with respect to the drum 14.

【0076】そして、例えば何らかの理由により、フィ
ルムFがローラ16とドラム14との間で詰まったよう
な場合には、筐体Bを図14の点線で示す位置に移動さ
せれば、詰まったフィルムFを容易に取り出すことが可
能となる。
If the film F is jammed between the roller 16 and the drum 14 for some reason, the housing B is moved to the position shown by the dotted line in FIG. F can be easily taken out.

【0077】図15は、第6の変形例を示す図であり、
ドラム14の一部とローラ16とを軸線方向に見た図で
ある。尚、図15においても、図面が複雑になることを
回避すべく、1ユニットとして4本のローラ16を示し
ているが、他のローラ16も同様な構成を有している。
FIG. 15 is a diagram showing a sixth modification.
FIG. 3 is a diagram illustrating a part of a drum and a roller when viewed in an axial direction. In FIG. 15, four rollers 16 are shown as one unit to avoid complicating the drawing, but the other rollers 16 have the same configuration.

【0078】4つのローラ16は、筐体Bにより回転自
在に支持されている。筐体Bは、ドラム14に対して開
閉できるよう、一つのローラ16を枢軸として枢動可能
に構成されている。各ローラ16は、チェーンもしくは
タイミングベルト16kにより、互いに同期して回転で
きるように連結されている。かかるチェーンもしくはタ
イミングベルト16kは、モータMから、チェーンもし
くはタイミングベルト16mを介して動力を供給される
ようになっている。尚、モータMは、ドラム14の回転
に応動して回転を開始するようになっており、その回転
速度は、ドラム14の周速とローラ16の周速とが一致
するように調整されている。
The four rollers 16 are rotatably supported by the housing B. The housing B is configured to be pivotable about one roller 16 so as to be able to open and close with respect to the drum 14. The rollers 16 are linked by a chain or a timing belt 16k so that they can rotate in synchronization with each other. The chain or the timing belt 16k is supplied with power from the motor M via the chain or the timing belt 16m. The motor M starts rotating in response to the rotation of the drum 14, and its rotation speed is adjusted so that the peripheral speed of the drum 14 matches the peripheral speed of the roller 16. .

【0079】ステッピングモータ26の動力により、ド
ラム14が回転しているときに、フィルムFがドラム1
4とローラ16との間に侵入しても、各ローラ16が、
チェーンもしくはタイミングベルト16k、16mを介
して供給されるモータMの動力に基づき回転するので、
何らかの事由により抵抗を受けても、ローラ16は回転
し続け停止しないため、現像ムラを抑制できる。
When the drum 14 is rotated by the power of the stepping motor 26, the film F
Even if the roller enters between the roller 4 and the roller 16, each roller 16
Since it rotates based on the power of the motor M supplied via the chain or the timing belts 16k and 16m,
Even if resistance is received for some reason, the roller 16 keeps rotating and does not stop, so that development unevenness can be suppressed.

【0080】また、例えば何らかの理由により、フィル
ムFがローラ16とドラム14との間で詰まったような
場合には、筐体Bを図15の点線で示す位置に移動させ
れば、詰まったフィルムFを容易に取り出すことが可能
となる。
If the film F is jammed between the roller 16 and the drum 14 for some reason, the housing B is moved to the position shown by the dotted line in FIG. F can be easily taken out.

【0081】また、第7・8の変形例として、ローラ1
6の表面に表面加工を施し、熱現像温度における熱現像
材料のローラ16側表面との静止摩擦係数を2.0以上
にしたり、動摩擦係数を1.0以上になるようにしても
よい。これにより、フィルムFへのローラ16の付勢力
が弱くても、ローラ16を回転させることができ、熱現
像ムラを抑えることができる。
As a seventh and eighth modification, the roller 1
Surface treatment may be applied to the surface of No. 6 so that the coefficient of static friction between the heat-developable material and the roller 16 side surface at the heat development temperature is 2.0 or more, or the dynamic friction coefficient is 1.0 or more. Thereby, even if the urging force of the roller 16 to the film F is weak, the roller 16 can be rotated, and unevenness in thermal development can be suppressed.

【0082】このように、ローラ16を円滑に回転させ
るための構成を設けたので、コイルばね28の付勢力
を、ローラ16がフィルムFに圧痕などを生じさせない
程度に小さくすることができる。
As described above, the structure for smoothly rotating the roller 16 is provided, so that the urging force of the coil spring 28 can be reduced to such an extent that the roller 16 does not cause any indentation on the film F.

【0083】従って、フィルムFの幅1cm当たりのロ
ーラ16からの付勢力を、200g以下(特に100g
以下)に抑えることができる。本実施の形態では、この
力は、フィルムFの幅方向1cm当たり5〜7gの間に
ある。
Therefore, the urging force from the roller 16 per 1 cm width of the film F is set to 200 g or less (particularly 100 g
Below). In the present embodiment, this force is between 5 and 7 g per 1 cm in the width direction of the film F.

【0084】加えて、各コイルばね28が、円筒形状の
ドラム14の周囲に設けらたローラ16に用いられたと
き、各コイルばね28による付勢力を、各ローラ16に
作用する重力を考慮して決定すると良い。たとえば、ド
ラム14の上側に位置するローラ16を付勢しているコ
イルばね28を、ドラム14の底側でローラ16を付勢
している他のコイルばね28よりも、ローラ16の重量
により応じてより小さい付勢力とすることにより、フィ
ルムFの全体にほぼ同一の面圧を作用させることができ
る。
In addition, when each coil spring 28 is used for the roller 16 provided around the cylindrical drum 14, the urging force of each coil spring 28 is applied in consideration of the gravity acting on each roller 16. It is good to decide. For example, the coil spring 28 that urges the roller 16 located above the drum 14 responds more to the weight of the roller 16 than the other coil spring 28 that urges the roller 16 at the bottom of the drum 14. By setting the urging force to be smaller than the above, substantially the same surface pressure can be applied to the entire film F.

【0085】図4〜6に示すように、20個のローラ1
6は、ドラム14の回転方向において171度にわたっ
て設けられ、各スぺースは、中心から中心に対して9度
だけ隔てられている。この構成は、ドラム14の直径が
15cm〜30cmであり、ローラ16の直径が1〜2
cmである場合に、べースの厚さが0.1〜0.2mm
のフィルム、例えばベースの厚さが0.18mmである
ポリエステルフィルム等の、フィルムFが比較的硬質で
あるものや、べースの厚さが0.10mmであるポリエ
ステルフィルム等の、フィルムFの硬度がより小さいも
のに対して有効に作用するものとなっている。
As shown in FIGS. 4 to 6, 20 rollers 1
6 are provided over 171 degrees in the direction of rotation of the drum 14, and each space is separated from the center by 9 degrees from the center. In this configuration, the diameter of the drum 14 is 15 cm to 30 cm, and the diameter of the roller 16 is 1 to 2 cm.
cm, the thickness of the base is 0.1-0.2 mm
Film, for example, a polyester film having a base thickness of 0.18 mm, such as a film in which the film F is relatively hard, and a film having a base thickness of 0.10 mm, such as a polyester film. It is effective for those having lower hardness.

【0086】ヒータ32は、ドラム14の外周面を加熱
するべく、ドラム14の内周に取り付けられている。ド
ラム14を加熱するためのヒータ32は、エッチングさ
れた抵抗性のフォイル・ヒータを用いることができる。
The heater 32 is mounted on the inner circumference of the drum 14 to heat the outer circumference of the drum 14. As the heater 32 for heating the drum 14, an etched resistive foil heater can be used.

【0087】電子装置34は、ドラム14と共に回転
し、ドラム14に配置された温度センサにより感知され
た温度に応じて、ヒータ32に供給される電力を調整す
ることができるようになっている。ヒータ32と電子装
置34とにより、フィルムFの熱現像温度になるよう、
ドラム14の外表面の温度を調整する。本実施形態にお
いて、ヒータ32と電子装置34とにより、ドラム14
の外表面を、60℃〜160℃の温度にまで加熱するこ
とができる。
The electronic device 34 rotates together with the drum 14, and can adjust the power supplied to the heater 32 according to the temperature detected by the temperature sensor disposed on the drum 14. With the heater 32 and the electronic device 34, the heat development temperature of the film F is
The temperature of the outer surface of the drum 14 is adjusted. In the present embodiment, the heater 14 and the electronic device 34
Can be heated to a temperature of 60C to 160C.

【0088】ここで、ヒータ32と電子装置34とによ
り、ドラム14の外表面の温度ムラを2.0℃以内(特
に、1.0℃以内)に維持すると好ましい。本実施形態
では、0.5℃以内に維持される。
Here, it is preferable that the temperature unevenness on the outer surface of the drum 14 be kept within 2.0 ° C. (in particular, within 1.0 ° C.) by the heater 32 and the electronic device 34. In the present embodiment, the temperature is maintained within 0.5 ° C.

【0089】供給ローラ対143から供給される未現像
のフィルムFは、熱現像部130において、ドラム14
と、最も上流側のローラ16とによって形成されるニッ
プ部50に供給される。次いで、フィルムFは、ドラム
14と共に回転する。このとき、フィルムFは、ローラ
16によりドラム14に対して付勢され、回転の間に所
定時間、ドラム14の外周に当接せしめられる。
The undeveloped film F supplied from the supply roller pair 143 is transferred to the drum 14
And the nip portion 50 formed by the roller 16 on the most upstream side. Next, the film F rotates together with the drum 14. At this time, the film F is urged against the drum 14 by the roller 16 and is brought into contact with the outer periphery of the drum 14 for a predetermined time during the rotation.

【0090】ドラム14は、現像されるフィルムFと略
同一速度で移動するため、フィルムFの表面に傷(傷
み、損傷)がつく恐れは低く、それにより高品質の画像
を確保することができる。ドラム14とローラ16との
間に搬送された後、現像されたフィルムFは、最も下流
側に位置するローラ16とドラム14とにより形成され
たニップ部52に案内されて、剥離部材53が現像部1
30のドラム14からフイルムFを剥離し、ドラム14
から隔てられる方向に案内し、その後、冷却装置150
Aの方向に案内する。これにより、傷(損傷)が付く恐
れが低くなり、またその表面の摩耗の恐れも低くなる。
尚、現像されたフィルムFは、冷却装置150Aにおい
て、最初は徐々に冷却され、その後急速に冷却される。
Since the drum 14 moves at substantially the same speed as the film F to be developed, there is little possibility that the surface of the film F will be scratched (damaged or damaged), whereby a high quality image can be secured. . After being transported between the drum 14 and the roller 16, the developed film F is guided to the nip 52 formed by the roller 16 and the drum 14 located at the most downstream side, and the peeling member 53 is developed. Part 1
The film F is peeled from the drum 14
From the cooling device 150
Guide in the direction of A. As a result, the risk of scratching (damage) is reduced, and the risk of surface wear is also reduced.
The developed film F is gradually cooled in the cooling device 150A first, and then rapidly cooled.

【0091】例えば実施例では、現像部130は、実施
例に示す赤外線感光性ハロゲン化銀を含む感光性熱現像
乳剤がコーティングされた0.178mmのポリエステ
ル基層等の種々のフィルムFを現像するように構成され
る。ドラム14は、115℃〜138℃の温度、たとえ
ば、124℃に維持され、該ドラム14は、フィルムF
を所定時間である約15秒間、その外周面に当接状態で
保持するような回転速度で回転せしめられる。当該所定
時間及び当該温度で、フィルムFは、124℃の温度ま
で上昇せしめられることができる。
For example, in the embodiment, the developing section 130 develops various films F such as a 0.178 mm polyester base layer coated with a photosensitive heat-developable emulsion containing the infrared-sensitive silver halide shown in the examples. It is composed of The drum 14 is maintained at a temperature of 115 ° C. to 138 ° C., for example, at 124 ° C.
For about 15 seconds, which is a predetermined time, at a rotational speed such that it is held in contact with its outer peripheral surface. At the predetermined time and the temperature, the film F can be raised to a temperature of 124 ° C.

【0092】図7は、実施例に示すフィルムFの断面図
であり、露光時におけるフィルムF内の化学的反応を模
式的に示した図である。図8は、加熱時におけるフィル
ムF内の化学的反応を模式的に示した、図7と同様な断
面図である。フィルムFは、PETからなる支持体(基
層)上に、ポリビニルブチラールを主材とする感光層が
形成され、更に、その上にセルロースブチレートからな
る保護層が形成されている。感光層には、ベヘン酸銀
(Beh.Ag)と、還元剤及び調色剤とが配合されて
いる。
FIG. 7 is a cross-sectional view of the film F shown in the example, and is a diagram schematically showing a chemical reaction in the film F during exposure. FIG. 8 is a cross-sectional view similar to FIG. 7, schematically showing a chemical reaction in the film F during heating. In the film F, a photosensitive layer mainly composed of polyvinyl butyral is formed on a support (base layer) made of PET, and a protective layer made of cellulose butyrate is further formed thereon. The photosensitive layer contains silver behenate (Beh. Ag), a reducing agent and a toning agent.

【0093】露光時に、露光部120よりレーザ光Lが
フィルムFに対して照射されると、図7に示すように、
レーザ光Lが照射された領域に、ハロゲン化銀粒子が感
光し、潜像が形成される。一方、フィルムFが加熱され
て最低熱現像温度以上になると、図8に示すように、ベ
ヘン酸銀から銀イオン(Ag+)が放出され、銀イオン
を放出したベヘン酸は調色剤と錯体を形成する。その後
銀イオンが拡散して、感光したハロゲン化銀粒子を核と
して還元剤が作用し、化学的反応により銀画像が形成さ
れると思われる。このようにフィルムFは、感光性ハロ
ゲン化銀粒子と、有機銀塩と、銀イオン還元剤とを含有
し、40℃以下の温度では実質的に熱現像されず、80
℃以上である最低現像温度以上の温度で熱現像されるよ
うになっている。
When the film F is irradiated with the laser beam L from the exposure unit 120 during the exposure, as shown in FIG.
Silver halide grains are exposed to the area irradiated with the laser beam L, and a latent image is formed. On the other hand, when the film F is heated to a temperature equal to or higher than the minimum thermal development temperature, as shown in FIG. 8, silver ions (Ag + ) are released from the silver behenate, and the behenic acid releasing the silver ions is complexed with the toning agent and the complex. To form Thereafter, silver ions are diffused, and the reducing agent acts with the exposed silver halide grains as nuclei to form a silver image by a chemical reaction. As described above, the film F contains photosensitive silver halide grains, an organic silver salt, and a silver ion reducing agent, and is not substantially thermally developed at a temperature of 40 ° C. or less,
Thermal development is performed at a temperature not lower than the minimum development temperature of not less than ° C.

【0094】熱現像材料に用いられる感光性のハロゲン
化銀は、典型的に、有機銀塩に関して、0.75〜25
mol%の範囲で用いられることができ、好ましくは、
2〜20mol%の範囲で用いられることができる。
The photosensitive silver halide used in the heat-developable material is typically 0.75 to 25 with respect to the organic silver salt.
mol% can be used, preferably
It can be used in the range of 2 to 20 mol%.

【0095】このハロゲン化銀は、臭化銀や、ヨウ化銀
や、塩化銀や、臭化ヨウ化銀や、塩化臭化ヨウ化銀や、
塩化臭化銀等のあらゆる感光性ハロゲン化銀であっても
良い。このハロゲン化銀は、これらに限定されるもので
はないが、立方体や、斜方晶系状や、平板状や、4面体
等を含む、感光性であるところのあらゆる形態であった
も良い。
The silver halide may be silver bromide, silver iodide, silver chloride, silver bromoiodide, silver chlorobromoiodide,
Any photosensitive silver halide such as silver chlorobromide may be used. The silver halide may be in any form that is photosensitive, including, but not limited to, cubic, orthorhombic, tabular, tetrahedral, and the like.

【0096】有機銀塩は、銀にオンの還元源を含むあら
ゆる有機材料である。有機酸の、特に長鎖脂肪酸(10
〜30の炭素原子、好ましくは15〜28の炭素原子)
の銀塩が好ましい。配位子が全体的に4.0〜10.0
の間で一定の安定性を有する有機又は無機の銀塩錯体で
あることが好ましい。そして、画像形成層の重量の約5
〜30%であることが好ましい。
The organic silver salt is any organic material containing a source of reducing on silver. Organic acids, especially long chain fatty acids (10
-30 carbon atoms, preferably 15-28 carbon atoms)
Are preferred. When the ligand is 4.0 to 10.0 overall
It is preferable that the organic or inorganic silver salt complex has a certain stability between the two. Then, about 5% of the weight of the image forming layer
It is preferably about 30%.

【0097】この熱現像材料に用いられることができる
有機銀塩は、光に対して比較的安定な銀塩であって、露
光された光触媒(たとえば写真用ハロゲン化銀等)と還
元剤の存在において、80℃以上の温度に加熱されたと
きに銀画像を形成する銀塩である。
The organic silver salt which can be used in the heat developing material is a silver salt which is relatively stable to light, and which contains an exposed photocatalyst (for example, photographic silver halide) and a reducing agent. Is a silver salt that forms a silver image when heated to a temperature of 80 ° C. or higher.

【0098】好ましい有機銀塩には、カルボキシル基を
有する有機化合物の銀塩が含まれる。それらには、脂肪
族カルボン酸の銀塩及び芳香族カルボン酸の銀塩が含ま
れる。脂肪族カルボン酸の銀塩の好ましい例には、ベヘ
ン酸銀、ステアリン酸銀等が含まれる。脂肪族カルボン
酸におけるハロゲン原子又はヒドロキシルとの銀塩も効
果的に用いうる。メルカプト又はチオン基を有する化合
物及びそれらの誘導体の銀塩も用いうる。更に、イミノ
基を有する化合物の銀塩を用いうる。
Preferred organic silver salts include silver salts of organic compounds having a carboxyl group. They include silver salts of aliphatic carboxylic acids and silver salts of aromatic carboxylic acids. Preferred examples of the silver salt of an aliphatic carboxylic acid include silver behenate, silver stearate and the like. Silver salts with halogen atoms or hydroxyl in aliphatic carboxylic acids can also be used effectively. Silver salts of compounds having a mercapto or thione group and derivatives thereof can also be used. Further, a silver salt of a compound having an imino group can be used.

【0099】有機銀塩のための還元剤は、銀イオンを金
属銀に還元できるいずれの材料でも良く、好ましくは有
機材料である。フェニドン、ヒドロキノン及びカテコー
ルのような従来の写真現像剤が有用である。しかし、フ
ェノール還元剤が好ましい。還元剤は画像形成層の1〜
10重量%存在するべきである。多層構成においては、
還元剤が乳剤層以外の相に添加される場合は、わずかに
高い割合である約2〜15重量%がより望ましい。
The reducing agent for the organic silver salt may be any material capable of reducing silver ions to metallic silver, and is preferably an organic material. Conventional photographic developers such as phenidone, hydroquinone and catechol are useful. However, phenol reducing agents are preferred. The reducing agent is used in the image forming layer.
It should be present at 10% by weight. In a multi-layer configuration,
If the reducing agent is added to a phase other than the emulsion layer, a slightly higher proportion, about 2 to 15% by weight, is more desirable.

【0100】[0100]

【実施例】以下に示すフイルムFを用いて、上述の実施
形態及びその変形例1〜7の装置で、フイルムFにテス
ト画像を露光し、フイルムFを連続的に熱現像し、濃度
ムラを観察した。その結果を以下に示す。
EXAMPLE Using a film F shown below, a test image was exposed on the film F by the apparatus of the above-described embodiment and its modified examples 1 to 7, and the film F was continuously thermally developed to reduce density unevenness. Observed. The results are shown below.

【0101】◎:濃度ムラを観察できなかった。A: Density unevenness could not be observed.

【0102】○:問題となるような濃度ムラを観察でき
なかった。
A: No problematic density unevenness could be observed.

【0103】△:若干問題となる濃度ムラがあった。Δ: Density unevenness which was a problem was found.

【0104】×:濃度ムラが激しかった。X: The density unevenness was severe.

【0105】実施形態:◎ 変形例1:◎ 変形例2:◎ 変形例3:○ 変形例4:◎ 変形例5:◎ 変形例6:◎ 変形例7:◎(ただし、静止摩擦係数が3.0以上で動
摩擦係数も1.5以上のローラを用いた。) 以下、フィルムFを説明する。
Embodiment: ◎ Modification Example 1: ◎ Modification Example 2: ◎ Modification Example 3: ○ Modification Example 4: ◎ Modification Example 5: ◎ Modification Example 6: ◎ Modification Example 7: ◎ (However, the coefficient of static friction is 3 A roller having a dynamic friction coefficient of 1.5 or more and a dynamic friction coefficient of 1.5 or more was used.) The film F will be described below.

【0106】ハロゲン化銀−ベヘン酸銀ドライソープ
を、米国特許第3,839,049号に記載の方法によ
って調製した。上記ハロゲン化銀は総銀量の9モル%を
有し、一方べへン酸銀は総銀量の91モル%を有した。
上記ハロゲン化銀は、ヨウ化物2%を有する0.055
μm臭化ヨウ化銀エマルジョンであった。
A silver halide-silver behenate dry soap was prepared by the method described in US Pat. No. 3,839,049. The silver halide had 9 mole% of the total silver, while silver behenate had 91 mole% of the total silver.
The silver halide has 0.055% 2% iodide.
It was a μm silver bromoiodide emulsion.

【0107】熱現像乳剤を、上記ハロゲン化銀−ベヘン
酸銀ドライソープ455g、トルエン27g、2−ブタ
ノン1918g、およびポリビニルブチラール(モンサ
ント製のB−79)と均質化した。上記均質化熱現像乳
剤(698g)および2−ブタノン60gを撹拌しなが
ら12.8℃まで冷却した。ピリジニウムヒドロブロミ
ドペルブロミド(0.92g)を加えて、2時間撹絆し
た。
The thermally developed emulsion was homogenized with 455 g of the above-mentioned silver halide-silver behenate dry soap, 27 g of toluene, 1918 g of 2-butanone, and polyvinyl butyral (B-79 manufactured by Monsanto). The homogenized heat-developed emulsion (698 g) and 60 g of 2-butanone were cooled to 12.8 ° C. while stirring. Pyridinium hydrobromide perbromide (0.92 g) was added and stirred for 2 hours.

【0108】臭化カルシウム溶液(CaBr(1g)と
メタノール10ミリリットル)3.25ミリリットルを
加え、続いて30分間撹拌した。更にポリビニルブチラ
ール(158g;モンサント製B−79)を加え、20
分間撹拌した。温度を21.1℃まで上昇し、以下のも
のを撹絆しながら15分間かけて加えた。
3.25 ml of a calcium bromide solution (1 g of CaBr and 10 ml of methanol) were added, followed by stirring for 30 minutes. Further, polyvinyl butyral (158 g; B-79 manufactured by Monsanto) was added, and 20
Stirred for minutes. The temperature was raised to 21.1 ° C. and the following was added with stirring over 15 minutes.

【0109】 2−(トリブロモメチルスルホン)キノリン 3.42g、 1,1−ビス(2−ヒドロキシ−3,5−ジメチルフェニル)−3,5,5 −トリメチルヘキサン 28.1g、 5−メチルメルカプトべンズイミダゾール0.545gを含有する溶液 41.1g、 2−(4−クロロべンゾイル)安息香酸 6.12g S−1(増感染料) 0.104g メタノール 34.3g イソシアネート(デスモダーN3300、モべイ製) 2.14g テトラクロロフタル酸無水物 0.97g フタラジン 2.88g 尚、染料S−1は以下の構造を有する。3.42 g of 2- (tribromomethylsulfone) quinoline, 28.1 g of 1,1-bis (2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl) -3,5,5-trimethylhexane, 5-methylmercapto 41.1 g of a solution containing 0.545 g of benzimidazole, 6.12 g of 2- (4-chlorobenzozoyl) benzoic acid 0.14 g of S-1 (sensitizing agent) 34.3 g of methanol Isocyanate (Desmoder N3300, Mobe 2.14 g Tetrachlorophthalic anhydride 0.97 g Phthalazine 2.88 g The dye S-1 has the following structure.

【0110】[0110]

【化1】 Embedded image

【0111】活性保護トップコート溶液を以下の成分を
用いて調製した, 2−ブタノン 80.0g メタノール 10.7g 酢酪酸セルロース(CAB−171−155、イーストマン・ケミカルズ製) 8.0g 4−メチルフタル酸 0.52g MRA−1、モトル還元剤、N−エチルペルフルオロオクタンスルホニルアミド エチルメタクリレート/ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸の重量比 70:20:10の3級ポリマ― 0.80g この熱現像乳剤とトッブコートとは、同時に、0.18
mmの青色ポリエステル・フィルム・べースにコーティ
ングされた。ナイフ・コーターは、同時にコーティング
する2つのバーやナイフを15.2cmの距離を置いた
状態で設定された。銀トリップ層と、トップ・コートと
は、銀乳剤をリアー・ナイフに先立ってフィルムに注
ぎ、トップ・コートをフロント・バーに先立ってフィル
ムに注ぐことにより、多層コーティングされた。
An active protective topcoat solution was prepared using the following components: 2-butanone 80.0 g methanol 10.7 g cellulose acetate butyrate (CAB-171-155, manufactured by Eastman Chemicals) 8.0 g 4-methylphthalate Acid 0.52 g MRA-1, Mottle reducing agent, N-ethyl perfluorooctanesulfonylamide Ethyl methacrylate / hydroxyethyl methacrylate / acrylic acid weight ratio 70:20:10 Tertiary polymer 0.80 g This thermally developed emulsion and topcoat And 0.18 at the same time
mm blue polyester film base. The knife coater was set up with two bars or knives coating simultaneously at a distance of 15.2 cm. The silver trip layer and the top coat were multi-layer coated by pouring the silver emulsion on the film prior to the rear knife and the top coat on the film prior to the front bar.

【0112】このフィルムは、次いで、両方の層が同時
にコーテングされるように、前方へ引き出された。これ
は、多層コーティング方法を1回行って得られた。コー
ティングされたポリエステル・べースは、79.4℃で
4分間乾燥せしめられた。そのナイフは、その銀層に対
して1m2当たりの乾燥被膜重量が23gとなるよう
に、そして、そのトップ・コートに対して1m2当たり
の乾燥被膜重量が2.4gとなるように調整された。
The film was then pulled forward so that both layers were coated simultaneously. This was obtained by performing the multilayer coating method once. The coated polyester base was dried at 79.4 ° C. for 4 minutes. As the knife, as dry coating weight per 1 m 2 for the silver layer is 23g, then dry coating weight per 1 m 2 is adjusted so as to be 2.4g for the top coat Was.

【0113】[0113]

【発明の効果】本発明によれば、画像ムラが抑制され
る。また、ローラの回転不良にともなう搬送性や画質欠
陥を排除可能で、熱現像材料特性、ドラムおよび弾性
層、ニップ圧を熱現像特性に最適な条件に設定すること
が可能となり、熱現像材料をはじめとする設計自由度が
大幅にたかまる。
According to the present invention, image unevenness is suppressed. In addition, it is possible to eliminate transportability and image quality defects due to roller rotation failure, and it is possible to set the heat development material characteristics, drum and elastic layer, and nip pressure to optimal conditions for heat development characteristics. The degree of freedom in design, including the beginning, greatly increases.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施の形態にかかる熱現像装置の正面
図である。
FIG. 1 is a front view of a heat developing device according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施の形態にかかる熱現像装置の左側
面図である。
FIG. 2 is a left side view of the heat developing device according to the embodiment of the present invention.

【図3】露光部120の構成を示す概略図である。FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a configuration of an exposure unit 120.

【図4】フィルムFを加熱する現像部130の構成を示
す図であり、現像部130の斜視図である。
FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a developing unit that heats a film, and is a perspective view of the developing unit.

【図5】図4の構成をIV−IV線で切断して矢印方向
に見た断面図である。
5 is a cross-sectional view of the configuration of FIG. 4 taken along line IV-IV and viewed in the direction of the arrow.

【図6】図4の構成を正面から見た図である。FIG. 6 is a front view of the configuration of FIG. 4;

【図7】フィルムFの断面図であり、露光時におけるフ
ィルムF内の化学的反応を模式的に示した図である。
FIG. 7 is a cross-sectional view of the film F, schematically showing a chemical reaction in the film F during exposure.

【図8】加熱時におけるフィルムF内の化学的反応を模
式的に示した、図7と同様な断面図である。
FIG. 8 is a cross-sectional view similar to FIG. 7, schematically showing a chemical reaction in the film F during heating.

【図9】ドラム14及びローラ16の端部を示す斜視図
である。
FIG. 9 is a perspective view showing end portions of a drum 14 and a roller 16;

【図10】図9のドラム14及びローラ16を矢印X方
向に見た図である。
10 is a view of the drum 14 and the roller 16 of FIG. 9 as viewed in the direction of the arrow X.

【図11】図11(a)は、第1の変形例を示す図。図
11(b)は、第2の変形例を示す図。
FIG. 11A is a diagram showing a first modification. FIG. 11B is a diagram illustrating a second modification.

【図12】図12は、第3の変形例を示す図。FIG. 12 is a diagram showing a third modified example.

【図13】第4の実変形例を示す図である。FIG. 13 is a diagram showing a fourth actual modified example.

【図14】第5の変形例を示す図。FIG. 14 is a diagram showing a fifth modification.

【図15】第6の変形例を示す図である。FIG. 15 is a diagram showing a sixth modification.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

14 ドラム 16 ローラ 18 フレーム 21 案内ブラケット 28 コイルばね 30 補強部材 32 ヒータ 34 電子装置 38 柔軟層 100 熱現像装置 110 格納部 120 露光部 130 現像部 143 搬送ローラ 150A 冷却部 150 制御装置 151 モータ 203 冷却ローラ F フィルム M ローラ駆動用モータ 14 Drum 16 Roller 18 Frame 21 Guide bracket 28 Coil spring 30 Reinforcement member 32 Heater 34 Electronic device 38 Flexible layer 100 Thermal development device 110 Storage unit 120 Exposure unit 130 Development unit 143 Transport roller 150A Cooling unit 150 Control device 151 Motor 203 Cooling roller F film M Roller drive motor

Claims (13)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 熱現像材料を保持面上に保持しながら搬
送しつつ加熱する加熱部材と、 前記加熱部材に保持された前記熱現像材料を前記加熱部
材に付勢して案内する回転可能な案内部材と、を有し、 前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、 駆動源と、 前記駆動源の駆動力を前記案内部材に伝達して、前記案
内部材を回転させる駆動力伝達機構と、を有することを
特徴とする熱現像装置。
A heating member that heats the thermal developing material while transporting it while holding the thermal developing material on a holding surface; and a rotatable member that urges and guides the thermal developing material held by the heating member to the heating member. A heat-developing device for thermally developing the heat-developable material, comprising: a driving member; and a driving force transmission mechanism that transmits a driving force of the driving source to the guiding member and rotates the guiding member. And a heat developing device.
【請求項2】 前記加熱部材を駆動するための駆動力を
伝達する加熱部材駆動伝達機構を有し、前記加熱部材駆
動伝達機構と前記駆動力伝達機構とは別体であることを
特徴とする請求項1に記載の熱現像装置。
2. A heating member drive transmitting mechanism for transmitting a driving force for driving the heating member, wherein the heating member drive transmitting mechanism and the driving force transmitting mechanism are separate bodies. The heat developing device according to claim 1.
【請求項3】 前記加熱部材を駆動するための駆動力を
伝達する加熱部材駆動伝達機構を有し、前記加熱部材駆
動伝達機構は、前記駆動力伝達機構から駆動力を得て前
記加熱部材を駆動することを特徴とする請求項1に記載
の熱現像装置。
3. A heating member drive transmission mechanism for transmitting a driving force for driving the heating member, wherein the heating member drive transmission mechanism obtains a driving force from the driving force transmission mechanism and controls the heating member. The heat developing device according to claim 1, wherein the heat developing device is driven.
【請求項4】 熱現像材料を保持面上に保持しながら搬
送しつつ加熱する加熱部材と、 前記加熱部材に保持された前記熱現像材料を前記加熱部
材に付勢して案内する回転可能な案内部材と、を有し、 前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、 前記保持面以外を介して前記加熱部材から前記案内部材
に駆動力を与えて回転させることを特徴とする熱現像装
置。
4. A heating member that heats the thermal developing material while transporting it while holding the thermal developing material on a holding surface, and a rotatable member that urges and guides the thermal developing material held by the heating member to the heating member. A heat developing device for thermally developing the heat developing material, wherein the heat developing member rotates the guide member by applying a driving force to the guide member via a portion other than the holding surface. apparatus.
【請求項5】 熱現像材料を保持面上に保持しながら搬
送しつつ加熱する加熱部材と、 前記加熱部材に保持された前記熱現像材料を前記加熱部
材に付勢して案内する回転可能な案内部材と、を有し、 前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、 前記案内部材の回転慣性モーメントを増加させる部材を
前記案内部材に設けたことを特徴とする熱現像装置。
5. A heating member for heating while transporting the heat development material while holding it on a holding surface, and rotatable for urging and guiding the heat development material held by the heating member to the heating member. A heat developing device for thermally developing the heat developing material, wherein a member for increasing a rotational moment of inertia of the guide member is provided on the guide member.
【請求項6】 熱現像材料を保持面上に保持しながら搬
送しつつ加熱する加熱部材と、 前記加熱部材に保持された前記熱現像材料を前記加熱部
材に付勢して案内する回転可能な案内部材と、を有し、 前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、 前記案内部材と連動する前記案内部材の回転慣性モーメ
ントより大きな回転慣性モーメントの回転慣性部材を設
けたことを特徴とする熱現像装置。
6. A heating member for heating while transporting and holding the thermal development material on a holding surface, and a rotatable guide for urging and guiding the thermal development material held by the heating member to the heating member. A heat development device for thermally developing the heat development material, wherein a rotation inertia member having a rotation inertia moment larger than a rotation inertia moment of the guide member interlocked with the guide member is provided. Heat developing device.
【請求項7】 熱現像材料を保持面上に保持しながら搬
送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持され
た前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内する回
転可能な案内部材と、を有し、前記案内部材が搬送され
ている前記熱現像材料から駆動力を受けて回転するもの
であり、 前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、前記
案内部材が、前記熱現像材料の前記案内部材側表面との
間の静止摩擦係数が2.0以上の表面であることを特徴
とする熱現像装置。
7. A heating member for heating while transporting the heat developing material while holding it on a holding surface, and a rotatable member for urging and guiding the heat developing material held by the heating member to the heating member. And a guide member, wherein the guide member is rotated by receiving a driving force from the thermal developing material being conveyed, and in a heat developing apparatus that thermally develops the thermal developing material, the guide member includes: The thermal developing apparatus according to claim 1, wherein a coefficient of static friction between the thermal developing material and the guide member side surface is 2.0 or more.
【請求項8】 熱現像材料を保持面上に保持しながら搬
送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持され
た前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内する回
転可能な案内部材と、を有し、前記案内部材が搬送され
ている前記熱現像材料から駆動力を受けて回転するもの
であり、 前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、前記
案内部材が、前記熱現像材料の前記案内部材側表面との
間の動摩擦係数が1.0以上の表面であることを特徴と
する熱現像装置。
8. A heating member for heating while transporting the thermal developing material while holding it on a holding surface, and a rotatable guide for urging and guiding the thermal developing material held by the heating member to the heating member. And a guide member, wherein the guide member is rotated by receiving a driving force from the thermal developing material being conveyed, and in a heat developing apparatus that thermally develops the thermal developing material, the guide member includes: The heat developing apparatus according to claim 1, wherein a coefficient of kinetic friction between the heat developing material and the guide member side surface is 1.0 or more.
【請求項9】 熱現像材料を保持面上に保持しながら搬
送しつつ加熱する加熱部材と、 前記加熱部材に保持された前記熱現像材料を前記加熱部
材に付勢して案内する回 転可能な案内部材と、を有
し、 前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、 前記案内部材表面基体を形成する材料の熱伝導率が10
W/m/K以上であることを特徴とする熱現像装置。
9. A heating member that heats the thermal developing material while transporting it while holding it on a holding surface, and a rotatable member that urges and guides the thermal developing material held by the heating member to the heating member. A heat developing device for thermally developing the heat developing material, wherein the material forming the guide member surface substrate has a thermal conductivity of 10
A thermal developing device having a W / m / K or more.
【請求項10】 熱現像材料を保持面上に保持しながら
搬送しつつ加熱する加熱部材と、 前記加熱部材に保持された前記熱現像材料を前記加熱部
材に付勢して案内する回転可能な案内部材と、を有し、 前記熱現像材料を熱現像する熱現像装置において、前記
熱現像材料を予備加熱する予備加熱手段を有し、前記予
備加熱手段により予備加熱された前記熱現像材料を前記
加熱部材と前記案内部材との間に供給することを特徴と
する熱現像装置。
10. A heating member for heating while transporting the heat developing material while holding it on a holding surface, and a rotatable member for urging and guiding the heat developing material held by the heating member to the heating member. A heat-developing device for thermally developing the heat-developable material, the heat-developable material having a pre-heating means for pre-heating the heat-developable material, wherein the heat-developable material pre-heated by the pre-heat means is provided. A heat developing device, wherein the heat is supplied between the heating member and the guide member.
【請求項11】 前記予備加熱手段は、前記熱現像材料
を所定の予備加熱温度域まで加熱し、前記加熱部材によ
り、予備加熱された前記熱現像材料を前記予備加熱温度
域より高い熱現像温度まで加熱することを特徴とする請
求項10に記載の熱現像装置。
11. The preheating means heats the heat development material to a predetermined preheating temperature range, and heats the preheated heat development material by the heating member to a heat development temperature higher than the preheating temperature range. The heat developing apparatus according to claim 10, wherein the heat is applied to the heat developing apparatus.
【請求項12】 熱現像材料を保持面上に保持しながら
搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持さ
れた前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内する
回転可能な案内部材と、を有する前記熱現像材料を熱現
像する熱現像装置で熱現像材料を熱現像する熱現像方法
において、前記案内部材の表面と前記熱現像材料の前記
案内部材側表面との間の静止摩擦係数が2.0以上であ
り、前記案内部材が搬送されている前記熱現像材料から
駆動力を受けて回転しながら、前記熱現像材料を熱現像
することを特徴とする熱現像方法。
12. A heating member for heating while transporting the heat development material while holding it on a holding surface, and a rotatable member for urging and guiding the heat development material held by the heating member to the heating member. A heat developing method for thermally developing the heat developing material with a heat developing device for thermally developing the heat developing material having a guide member, wherein a heat developing material is provided between the surface of the guide member and the guide member side surface of the heat developing material. A heat development method, wherein the static development coefficient is 2.0 or more, and the heat development material is thermally developed while the guide member rotates while receiving a driving force from the conveyed heat development material.
【請求項13】 熱現像材料を保持面上に保持しながら
搬送しつつ加熱する加熱部材と、前記加熱部材に保持さ
れた前記熱現像材料を前記加熱部材に付勢して案内する
回転可能な案内部材と、を有する前記熱現像材料を熱現
像する熱現像装置で熱現像材料を熱現像する熱現像方法
において、前記案内部材の表面と前記熱現像材料の前記
案内部材側表面との間の動摩擦係数が1.0以上であ
り、前記案内部材が搬送されている前記熱現像材料から
駆動力を受けて回転しながら、前記熱現像材料を熱現像
することを特徴とする熱現像方法。
13. A heating member for heating while transporting the heat development material while holding it on a holding surface, and a rotatable member for urging and guiding the heat development material held by the heating member to the heating member. A heat developing method for thermally developing the heat developing material with a heat developing device for thermally developing the heat developing material having a guide member, wherein a heat developing material is provided between the surface of the guide member and the guide member side surface of the heat developing material. A heat development method, wherein the dynamic development coefficient is 1.0 or more, and the heat development material is thermally developed while the guide member rotates while receiving a driving force from the conveyed heat development material.
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