JP2007106113A - Image forming device and image forming method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To acquire a picture of predetermined tone even if the consistency of a color material varies because radiation irradiation conditions differ in an image forming device using a radiation-cured ink. <P>SOLUTION: The image forming device is provided with an ink discharge head which applies and drops a radiation-cured ink to a medium to be recorded, a radiation curing means for radiating the above-mentioned radiation-cured ink irradiating to the above-mentioned medium to be recorded, and a correction means for correcting the ink volume applied and dropped to the medium to be recorded. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、画像形成装置及び画像形成方法に係り、特に、UV(紫外線)硬化インクを用いた画像形成装置においてUV照射条件の違いによる色材の光学濃度変化の度合いを階調補正するようにした画像形成装置及び画像形成方法に関する。   The present invention relates to an image forming apparatus and an image forming method, and more particularly, in an image forming apparatus using UV (ultraviolet) curable ink, so as to correct gradation of a degree of change in optical density of a color material due to a difference in UV irradiation conditions. The present invention relates to an image forming apparatus and an image forming method.

従来より、画像形成装置として、多数のノズルを配列させたインクジェットヘッドを有し、このインクジェットヘッドと被記録媒体とを相対的に移動させながら、ノズルから被記録媒体に向けてインクを液滴として吐出することにより、被記録媒体上に画像を形成するインクジェットプリンタ(インクジェット記録装置)が知られている。   Conventionally, an image forming apparatus has an inkjet head in which a large number of nozzles are arranged. While relatively moving the inkjet head and the recording medium, ink is dropped as droplets from the nozzle toward the recording medium. An ink jet printer (ink jet recording apparatus) that forms an image on a recording medium by discharging is known.

特に、このようなインクジェット方式の画像形成装置において、紫外線硬化型のインク(いわゆるUVインク)を使用する技術が知られている。   In particular, a technique using ultraviolet curable ink (so-called UV ink) is known in such an inkjet image forming apparatus.

例えば、どのような記録速度に対しても、複雑な露光条件の変更無しに、良好なインク硬化性を得ることを目的とした画像形成装置として、インクジェット方式の記録ヘッドにより、紫外線硬化型インクを記録媒体上に吐出して画像を形成し、次いで照射装置から紫外線を照射することにより、記録媒体上に着弾したインクを硬化、定着させる画像形成装置であって、特に、画像記録速度が速い記録モードのときにはインクの吐出最大量を少なくし、画像記録速度が遅い記録モードのときにはインクの吐出最大量を多くするように変更するようにした画像形成装置が知られている(例えば、特許文献1等参照)。
特開2004−314598号公報
For example, as an image forming apparatus for obtaining good ink curability without changing complicated exposure conditions for any recording speed, an ultraviolet curable ink is applied by an ink jet recording head. An image forming apparatus that forms an image by ejecting onto a recording medium, and then cures and fixes the ink that has landed on the recording medium by irradiating ultraviolet rays from an irradiation apparatus, and in particular, recording at a high image recording speed. There is known an image forming apparatus in which the maximum ink discharge amount is reduced in the mode and the maximum ink discharge amount is increased in the recording mode in which the image recording speed is slow (for example, Patent Document 1). Etc.).
JP 2004-314598 A

従来のようなUV硬化型インクを用いたインクジェット方式の画像形成装置では、画像記録速度が速い高速印字モードでも、画像記録速度が遅い低速印字モードでも同じようにインクを硬化させるために、記録媒体上に着弾したインクに照射するUV照射エネルギー量が等しく設定される。   In an inkjet image forming apparatus using a conventional UV curable ink, a recording medium is used to cure the ink in the same manner in the high-speed printing mode in which the image recording speed is high and in the low-speed printing mode in which the image recording speed is low. The amount of UV irradiation energy applied to the ink landed on the top is set equal.

UV照射エネルギー量は、照射強度と照射時間との積であり、高速印字モードの場合には、記録媒体が高速で搬送されるため、照射時間が短くなるので、そのぶん照射強度を強くしなければならない。   The amount of UV irradiation energy is the product of the irradiation intensity and the irradiation time. In the high-speed printing mode, the recording medium is transported at high speed, so the irradiation time is shortened. I must.

しかしながら、照射強度と照射時間との積としてのUV照射エネルギー量が同じであっても、照射強度が強くなるとUV硬化インクの硬化反応あるいは色材の褪色反応が異なる現象が発生することがある。このような現象が発生すると、色材の濃度(ここでは濃度は光学濃度を対象とするが、以下単に濃度とも言う。)が変化するため、例えば高速印字モードと低速印字モード間で色材の色濃度に差異が生じ、印字モードによっては所定の階調の画像が得られないという問題がある。   However, even if the UV irradiation energy amount as the product of the irradiation intensity and the irradiation time is the same, when the irradiation intensity is increased, a phenomenon in which the curing reaction of the UV curable ink or the fading reaction of the coloring material is different may occur. When such a phenomenon occurs, the density of the color material (here, the density is the optical density, but is also simply referred to as density hereinafter) changes. For example, the color material changes between the high-speed print mode and the low-speed print mode. There is a difference in color density, and there is a problem that an image having a predetermined gradation cannot be obtained depending on the print mode.

また例えば、上記特許文献1に記載のものでは、高速印字モード時には最大吐出量を少なくし、低速印字モード時には最大吐出量を多く設定することで確実な硬化反応が起きるようにしているが、上述したように高速印字モードにおいては、照射強度が強くなるとUV硬化インクの硬化反応あるいは色材の褪色反応が異なるという現象が発生し、低速印字モードと比較して色材の濃度が変化してしまうが、上記特許文献1にはこのような問題に関する開示はなく、このような問題を解決することはできない。   Further, for example, in the one described in Patent Document 1, the maximum discharge amount is reduced in the high-speed print mode, and the maximum discharge amount is set to be large in the low-speed print mode so that a reliable curing reaction occurs. As described above, in the high-speed printing mode, when the irradiation intensity increases, the phenomenon that the curing reaction of the UV curable ink or the fading reaction of the coloring material is different occurs, and the density of the coloring material changes as compared with the low-speed printing mode. However, the above Patent Document 1 does not disclose such a problem and cannot solve such a problem.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、放射線硬化型インクを用いた画像形成装置において、放射線照射条件が異なることで色材の濃度が変化しても、所定の階調の画像を得ることができる画像形成装置及び画像形成方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and in an image forming apparatus using radiation curable ink, even if the density of a color material changes due to different radiation irradiation conditions, a predetermined gradation is achieved. An object is to provide an image forming apparatus and an image forming method capable of obtaining an image.

前記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、放射線硬化型インクを被記録媒体に打滴するインク吐出ヘッドと、前記被記録媒体に打滴された前記放射線硬化型インクに放射線を照射して硬化させる放射線硬化手段と、前記放射線の照射条件の違いによって生じる(前記放射線の照射強度と照射時間の積の保存性の喪失によって生じる)前記放射線硬化型インク中の色材の光学濃度変化に対応して、打滴インク量を補正する補正手段と、を備えたことを特徴とする画像形成装置を提供する。   In order to achieve the above object, an invention according to claim 1 is directed to an ink discharge head for ejecting radiation curable ink onto a recording medium, and radiation to the radiation curable ink ejected onto the recording medium. Radiation curing means for irradiating and curing, and optical of the color material in the radiation curable ink caused by a difference in irradiation conditions of the radiation (caused by loss of storage stability of the product of the irradiation intensity and irradiation time) Provided is an image forming apparatus comprising correction means for correcting the amount of ejected ink in response to a change in density.

これにより、放射線照射条件が異なることでインク中の色材の濃度が変化しても、所定の階調の画像を得ることができる。   Thereby, even if the density of the color material in the ink changes due to different radiation irradiation conditions, an image with a predetermined gradation can be obtained.

また、請求項2に示すように、前記補正手段は、高速で画像記録を行う高速印字モードと、高画質画像を得るための低速印字モードの双方に対して打滴インク量を補正する補正処理を行うことを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, the correction means corrects the droplet ejection ink amount for both a high-speed printing mode for recording an image at a high speed and a low-speed printing mode for obtaining a high-quality image. It is characterized by performing.

これにより、印字モードの違いによる放射線照射条件の差異に対応することができる。   Thereby, it is possible to cope with a difference in radiation irradiation condition due to a difference in printing mode.

また、請求項3に示すように、前記補正手段は、高画質画像を得るための低速印字モードにおいては打滴インク量を補正する補正処理を行わず、高速で画像記録を行う高速印字モードにおいて前記補正処理を行うことを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, in the high-speed printing mode in which the correction unit does not perform the correction process for correcting the ink droplet ejection amount in the low-speed printing mode for obtaining a high-quality image, but performs the image recording at a high speed. The correction process is performed.

これにより、高画質を重視する低速印字モードで濃度補正なしでも最適画像を得ることができるとともに、高速記録を重視する高速印字モードで濃度補正により最適画像に近い状態で画像記録が可能となる。   As a result, an optimum image can be obtained without density correction in the low-speed printing mode that emphasizes high image quality, and image recording can be performed in a state close to the optimum image by density correction in the high-speed printing mode that emphasizes high-speed recording.

また、請求項4に示すように、前記補正手段は、前記被記録媒体の種類に対応した前記放射線の照射条件に応じて打滴インク量を補正する補正処理を行うことを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, the correction unit performs a correction process of correcting the droplet ejection ink amount in accordance with the radiation irradiation condition corresponding to the type of the recording medium.

これにより、被記録媒体の違いによる放射線照射条件の差異に応じた補正が可能となる。   Thereby, the correction according to the difference in the radiation irradiation condition due to the difference in the recording medium becomes possible.

また、請求項5に示すように、前記補正手段は、前記印字モード及び前記被記録媒体の種類の組み合わせに対応した前記放射線の照射条件に応じて前記補正処理を行うことを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, the correction unit performs the correction process according to the radiation irradiation condition corresponding to a combination of the print mode and the type of the recording medium.

これにより、印字モードと被記録媒体の種類の違いの双方を考慮したきめ細かな照射条件の設定及び補正処理が可能となる。   As a result, it is possible to set and correct fine irradiation conditions in consideration of both the print mode and the type of recording medium.

また、同様に前記目的を達成するために、請求項6に記載の発明は、放射線硬化型インクを被記録媒体に打滴し、打滴された放射線硬化型インクに対して放射線を照射し硬化させて画像を形成する画像形成方法であって、前記被記録媒体に打滴された前記放射線硬化型インクの放射線硬化に必要な放射線照射強度と時間との関係を予め特定して記憶し、印字モードに応じた放射線照射条件を記憶し、放射線照射条件に対応した、放射線硬化インク中の色材の光学濃度変化値を特定して記憶し、入力された画像データに対して、前記記憶された色材の光学濃度変化値を参照して打滴インク量を補正するようにしたことを特徴とする画像形成方法を提供する。   Similarly, in order to achieve the above object, the invention according to claim 6 irradiates radiation curable ink onto a recording medium and irradiates the irradiated radiation curable ink with radiation to cure. An image forming method for forming an image by specifying and storing in advance a relationship between radiation irradiation intensity and time necessary for radiation curing of the radiation curable ink deposited on the recording medium, and printing The irradiation conditions according to the mode are stored, the optical density change value of the color material in the radiation curable ink corresponding to the irradiation conditions is specified and stored, and the stored image data is stored for the input image data. There is provided an image forming method characterized in that a droplet ejection ink amount is corrected with reference to an optical density change value of a color material.

これにより、放射線照射条件が異なることでインク中の色材の濃度が変化しても、所定の階調の画像を得ることができる。ここで印字モードには、高速印字モード、低速印字モード以外に、被記録媒体の種類の違いに応じて吐出条件、放射線照射条件を変えることも含む。   Thereby, even if the density of the color material in the ink changes due to different radiation irradiation conditions, an image with a predetermined gradation can be obtained. Here, in addition to the high-speed printing mode and the low-speed printing mode, the printing mode includes changing ejection conditions and radiation irradiation conditions according to the type of recording medium.

以上説明したように、本発明によれば、放射線照射条件が異なることでインク中の色材の光学濃度が変化しても、所定の階調の画像を得ることができる。   As described above, according to the present invention, an image having a predetermined gradation can be obtained even if the optical density of the color material in the ink changes due to different radiation irradiation conditions.

以下、添付図面を参照して、本発明に係る画像形成装置及び画像形成方法について詳細に説明する。   Hereinafter, an image forming apparatus and an image forming method according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1は、本発明に係る画像形成装置の一実施形態の全体構成図である。   FIG. 1 is an overall configuration diagram of an embodiment of an image forming apparatus according to the present invention.

図1に示すように、この画像形成装置10は、各インク色に対応して設けられた複数のインクジェットヘッド(以下、単にヘッドという。)12K、12M、12C、12Y及び処理液吐出ヘッド12Sと、各ヘッド12K、12M、12C、12Yに供給する紫外線硬化型インク(いわゆるUVインク)及び処理液吐出ヘッド12Sに供給する処理液を貯蔵しておくインク貯蔵/装填部14と、各ヘッド間に配置された予備硬化光源16A、16B、16Cと、最終色のヘッド12Yの後段に配置された本硬化光源18と、記録媒体たる記録紙20を供給する給紙部22と、記録紙20のカールを除去するデカール処理部24と、各ヘッド12(12K、12M、12C、12Y)及び処理液吐出ヘッド12Sのノズル面(インク吐出面)及び各光源(16A、16B、16C、18)の光出射面に対向して配置され、記録紙20の平面性を保持しながら記録紙20を搬送する吸着ベルト搬送部26と、記録済みの記録紙(プリント物)を外部に排紙する排紙部28と、を備えている。   As shown in FIG. 1, the image forming apparatus 10 includes a plurality of ink jet heads (hereinafter simply referred to as heads) 12K, 12M, 12C, and 12Y provided for each ink color, and a processing liquid discharge head 12S. Ink storage / loading unit 14 for storing ultraviolet curable ink (so-called UV ink) supplied to each head 12K, 12M, 12C, 12Y and processing liquid supplied to processing liquid discharge head 12S, and between each head Preliminary curing light sources 16A, 16B, and 16C that are disposed, a main curing light source 18 that is disposed after the head 12Y of the final color, a paper feeding unit 22 that supplies recording paper 20 as a recording medium, and a curl of the recording paper 20 Decurling unit 24 that removes water, each head 12 (12K, 12M, 12C, 12Y) and nozzle surface (ink ejection surface) of treatment liquid ejection head 12S And a suction belt conveyance unit 26 that is arranged opposite to the light emission surface of each light source (16A, 16B, 16C, 18) and conveys the recording paper 20 while maintaining the flatness of the recording paper 20, and recorded recording A paper discharge unit 28 for discharging paper (printed matter) to the outside.

本実施形態の画像形成装置10で用いられる処理液は、重合開始剤と、拡散防止剤と、オイル(高沸点有機溶媒)とを含有し、各色の紫外線硬化型インクは、紫外線エネルギーの付与によって硬化(重合化)する成分(モノマー、オリゴマー、又は低分子量ホモポリマー、コポリマーなどの紫外線硬化性成分)と色材(着色剤)とを含有して構成されている。   The processing liquid used in the image forming apparatus 10 of the present embodiment contains a polymerization initiator, a diffusion inhibitor, and oil (a high-boiling organic solvent), and the ultraviolet curable ink of each color is obtained by applying ultraviolet energy. It is configured to contain a component to be cured (polymerized) (an ultraviolet curable component such as a monomer, oligomer, low molecular weight homopolymer or copolymer) and a coloring material (colorant).

このように、処理液と各色インクとを組み合わせた構成により、主として処理液に含まれる拡散防止剤の機能によって着弾干渉による画像劣化を回避するとともに、予備硬化光源16A、16B、16Cのもれ光や記録紙20による反射光が各ヘッド12K、12M、12C、12Y及び処理液吐出ヘッド12Sのノズルにあたってしまう場合にも、各液体は重合開始剤とUVモノマーとを一緒に含有していないので重合反応が起こらず、各ヘッドのノズル内における処理液及びインクの固化が防止される。また、各色インクが重合開始剤を含有し、処理液がUVモノマーを含有する態様の場合も、上記と同様の効果を奏することができる。   As described above, the combination of the processing liquid and each color ink mainly prevents the image deterioration due to landing interference by the function of the diffusion preventing agent contained in the processing liquid, and leaks light from the preliminary curing light sources 16A, 16B, and 16C. Even when the reflected light from the recording paper 20 falls on the nozzles of the heads 12K, 12M, 12C, and 12Y and the treatment liquid discharge head 12S, each liquid does not contain the polymerization initiator and the UV monomer. No reaction occurs, and solidification of the treatment liquid and ink in the nozzles of each head is prevented. Moreover, also when each color ink contains a polymerization initiator and a process liquid contains a UV monomer, the effect similar to the above can be show | played.

なお、処理液及びインクについては後で詳しく説明する。   The processing liquid and ink will be described in detail later.

インク貯蔵/装填部14は、各ヘッド12K、12M、12C、12Yに対応する色のインクを貯蔵するインクタンク14K、14M、14C、14Y、及び処理液Sを貯蔵するタンク14Sを有し、各タンクは所要の管路30を介してヘッド12K、12M、12C、12Y及び処理液吐出ヘッド12Sと連通されている。また、インク貯蔵/装填部14は、インク残量が少なくなるとその旨を報知する報知手段(表示手段、警告音発生手段)を備えるとともに、色間の誤装填を防止するための機構を有している。   The ink storage / loading unit 14 includes ink tanks 14K, 14M, 14C, 14Y that store inks of colors corresponding to the heads 12K, 12M, 12C, and 12Y, and tanks 14S that store the processing liquid S. The tank communicates with the heads 12K, 12M, 12C, and 12Y and the processing liquid discharge head 12S through a required pipe line 30. Further, the ink storage / loading unit 14 includes notifying means (display means, warning sound generating means) for notifying when the ink remaining amount is low, and has a mechanism for preventing erroneous loading between colors. ing.

図1において、給紙部22の一例としてロール紙(連続用紙)のマガジン32が示されているが、紙幅や紙質等が異なる複数のマガジンを併設してもよい。また、ロール紙のマガジンに代えて、又はこれと併用して、カット紙が積層装填されたカセットによって用紙を供給してもよい。   In FIG. 1, a roll paper (continuous paper) magazine 32 is shown as an example of the paper supply unit 22, but a plurality of magazines having different paper width, paper quality, and the like may be provided side by side. Further, instead of the roll paper magazine or in combination therewith, the paper may be supplied by a cassette in which cut papers are stacked and loaded.

複数種類の記録紙を利用可能な構成にした場合、紙の種類情報を記録したバーコード或いは無線タグなどの情報記録体をマガジンに取り付け、その情報記録体の情報を所定の読取装置によって読み取ることで、使用される用紙の種類を自動的に判別し、用紙の種類に応じて適切なインク吐出を実現するようにインク吐出制御を行うことが好ましい。   When multiple types of recording paper are used, an information recording body such as a barcode or wireless tag that records paper type information is attached to the magazine, and the information on the information recording body is read by a predetermined reader. Therefore, it is preferable to automatically determine the type of paper to be used and perform ink ejection control so as to realize appropriate ink ejection according to the type of paper.

給紙部22から送り出される記録紙20はマガジン32に装填されていたことによる巻きクセが残り、カールする。このカールを除去するために、デカール処理部24においてマガジン32の巻きクセ方向と逆方向に加熱ドラム34で記録紙20に熱を与える。このとき、多少印字面が外側に弱いカールとなる加熱温度を制御するとより好ましい。   The recording paper 20 delivered from the paper supply unit 22 retains curl due to having been loaded in the magazine 32. In order to remove the curl, heat is applied to the recording paper 20 by the heating drum 34 in the direction opposite to the curl direction of the magazine 32 in the decurling unit 24. At this time, it is more preferable to control the heating temperature at which the printed surface is slightly curled outward.

ロール紙を使用する装置構成の場合、図1のように、裁断用のカッター38が設けられており、該カッター38によってロール紙は所望のサイズにカットされる。カッター38は、記録紙20の搬送路幅以上の長さを有する固定刃38Aと、該固定刃38Aに沿って移動する丸刃38Bとから構成されており、印字裏面側に固定刃38Aが設けられ、搬送路を挟んで印字面側に丸刃38Bが配置される。なお、カット紙を使用する場合には、カッター38は不要である。   In the case of an apparatus configuration using roll paper, as shown in FIG. 1, a cutter 38 is provided, and the roll paper is cut into a desired size by the cutter 38. The cutter 38 includes a fixed blade 38A having a length equal to or greater than the conveyance path width of the recording paper 20 and a round blade 38B that moves along the fixed blade 38A. The fixed blade 38A is provided on the back side of the print. The round blade 38B is arranged on the print surface side with the conveyance path interposed therebetween. Note that the cutter 38 is not necessary when cut paper is used.

デカール処理後、カットされた記録紙20は、吸着ベルト搬送部26へと送られる。吸着ベルト搬送部26は、ローラ41、42間に無端状のベルト43が巻き掛けられた構造を有し、少なくとも各ヘッド12K、12M、12C、12Y及び処理液吐出ヘッド12Sのノズル面に対向する部分が平面(フラット面)をなすように構成されている。   After the decurling process, the cut recording paper 20 is sent to the suction belt conveyance unit 26. The suction belt conveyance unit 26 has a structure in which an endless belt 43 is wound between rollers 41 and 42 and faces at least the nozzle surfaces of the heads 12K, 12M, 12C, and 12Y and the treatment liquid discharge head 12S. It is comprised so that a part may make a plane (flat surface).

ベルト43は、記録紙20の幅よりも広い幅寸法を有しており、ベルト面には多数の吸引穴(図示省略)が形成されている。ローラ41、42間に掛け渡されたベルト43の内側には、図示を省略した吸着チャンバが設けられており、この吸着チャンバをファンで吸引して負圧にすることによって記録紙20がベルト43上に吸着保持される。   The belt 43 has a width that is greater than the width of the recording paper 20, and a plurality of suction holes (not shown) are formed on the belt surface. A suction chamber (not shown) is provided inside the belt 43 that is stretched between the rollers 41 and 42, and the suction of the suction chamber with a fan to make a negative pressure causes the recording paper 20 to move to the belt 43. Adsorbed and held on top.

ベルト43が巻かれているローラ41、42の少なくとも一方にモータ(図示省略)の動力が伝達されることにより、ベルト43は図1上で反時計回り方向に駆動され、ベルト43上に保持された記録紙20は図1の右から左へと搬送される。   The power of the motor (not shown) is transmitted to at least one of the rollers 41 and 42 around which the belt 43 is wound, so that the belt 43 is driven in the counterclockwise direction in FIG. The recording paper 20 is conveyed from right to left in FIG.

各ヘッド12K、12M、12C、12Y及び処理液吐出ヘッド12Sは、当該画像形成装置10が対象とする記録紙20の最大紙幅に対応する長さを有し、そのノズル面には最大サイズの記録紙20の少なくとも一辺を超える長さ(描画可能範囲の全幅)にわたりインク吐出用のノズルが複数配列されたフルライン型のヘッドとなっている。   Each of the heads 12K, 12M, 12C, 12Y and the treatment liquid discharge head 12S has a length corresponding to the maximum paper width of the recording paper 20 targeted by the image forming apparatus 10, and the maximum size recording is performed on the nozzle surface. This is a full-line type head in which a plurality of ink ejection nozzles are arranged over a length exceeding the length of at least one side of the paper 20 (full width of the drawable range).

ヘッド12K、12M、12C、12Yは、記録紙20の送り方向に沿って上流側から黒(K)、マゼンタ(M)、シアン(C)、イエロー(Y)の色順に配置され、それぞれのヘッド12K、12M、12C、12Yが記録紙20の搬送方向と略直交する方向に沿って延在するように固定設置される。   The heads 12K, 12M, 12C, and 12Y are arranged in the order of black (K), magenta (M), cyan (C), and yellow (Y) from the upstream side in the recording paper 20 feed direction. 12K, 12M, 12C, and 12Y are fixedly installed so as to extend along a direction substantially orthogonal to the conveyance direction of the recording paper 20.

吸着ベルト搬送部26により記録紙20を搬送しつつ、まず処理液吐出ヘッド12Sから処理液を吐出した後、各ヘッド12K、12M、12C、12Yからそれぞれ異色のイ
ンクを吐出することにより記録紙20上にカラー画像を形成し得る。
While transporting the recording paper 20 by the suction belt transport unit 26, first the processing liquid is ejected from the processing liquid ejection head 12S, and then the recording paper 20 is ejected from each head 12K, 12M, 12C, and 12Y. A color image can be formed on top.

このように、紙幅の全域をカバーするノズル列を有するフルライン型のヘッド12K、12M、12C、12Yを色別に設ける構成によれば、紙送り方向(副走査方向)について記録紙20をヘッド12K、12M、12C、12Yに対して相対移動させる動作を一回行うだけで(すなわち1回の副走査で)、記録紙20の全面に画像を記録することができる。このようなシングルパス方式の画像形成装置は、記録ヘッドを主走査方向に往復動作させながら描画を行うシャトルスキャン方式に比べて高速印字が可能であり、プリント生産性を向上させることができる。   As described above, according to the configuration in which the full-line heads 12K, 12M, 12C, and 12Y having nozzle rows that cover the entire width of the paper are provided for each color, the recording paper 20 is moved to the head 12K in the paper feeding direction (sub-scanning direction). , 12M, 12C, and 12Y, the image can be recorded on the entire surface of the recording paper 20 by performing the operation of relative movement only once (that is, by one sub-scanning). Such a single-pass image forming apparatus can perform higher-speed printing than the shuttle scan method in which drawing is performed while reciprocating the recording head in the main scanning direction, and can improve print productivity.

本例では、KCMYの標準色(4色)の構成を例示したが、インク色や色数の組み合わせは本実施形態に限定されず、必要に応じて淡インク、濃インクを追加してもよい。例えば、ライトシアン、ライトマゼンタなどのライト系インクを吐出するインクジェットヘッドを追加する構成も可能である。また、各色ヘッドの配置順序も特に限定はない。   In this example, the configuration of KCMY standard colors (four colors) is illustrated, but the combination of ink colors and the number of colors is not limited to this embodiment, and light ink and dark ink may be added as necessary. . For example, it is possible to add an ink jet head that discharges light ink such as light cyan and light magenta. Also, the arrangement order of the color heads is not particularly limited.

ヘッド間に配置されている予備硬化光源16A、16B、16Cは、ヘッドと同様に記録紙20の最大紙幅に対応する長さを有し、記録紙20の搬送方向と略直交する方向に延在するように固定されている。各予備硬化光源16A、16B、16Cは、隣接配置されている上流側のヘッド12K、12M又は12Cによる着弾インク液滴を半硬化状態(完全に硬化していない状態、半固溶状態)にする程度のエネルギーの紫外線を照射する。   The pre-curing light sources 16A, 16B, and 16C arranged between the heads have a length corresponding to the maximum paper width of the recording paper 20 like the head, and extend in a direction substantially orthogonal to the conveyance direction of the recording paper 20. To be fixed. Each of the preliminary curing light sources 16A, 16B, and 16C makes the landing ink droplets by the upstream heads 12K, 12M, or 12C disposed adjacent to each other in a semi-cured state (not completely cured, semi-solid solution state). Irradiate with ultraviolet rays of a certain level of energy.

すなわち、予備硬化光源16は、先行するヘッド12K、12M又は12Cによって記録紙20上に打滴されたインク液滴と後続のヘッド12M、12C又は12Yから吐出される他色インク液滴とが記録媒体表面上で混合して色滲みを起こすことがないように、その混合を防止し得る程度に記録紙20上のインク液滴を半硬化させる機能を果たす。   That is, the preliminary curing light source 16 records ink droplets that are ejected onto the recording paper 20 by the preceding head 12K, 12M, or 12C and other color ink droplets that are ejected from the subsequent head 12M, 12C, or 12Y. The ink droplets on the recording paper 20 are semi-cured to such an extent that the mixing can be prevented so as not to cause color bleeding due to mixing on the medium surface.

記録紙20が上流のヘッド部を通過して、次のヘッド下に入る前に、予備硬化光源16から光を照射して、記録紙20上のインク液滴を半硬化状態にし、次段の異色ヘッドによる打滴を行うようになっている。   Before the recording paper 20 passes through the upstream head section and enters under the next head, light is irradiated from the pre-curing light source 16 to make the ink droplets on the recording paper 20 semi-cured, and the next stage Dropping with a different color head is performed.

図1の例では、まず記録紙20上に処理液吐出ヘッド12Sから処理液を吐出した後、黒ヘッド12Kによる打滴後に、予備硬化光源16Aによる光照射を経て黒インク液滴を半硬化させてから、マゼンタヘッド12Mによる打滴を行う。同様に、マゼンタヘッド12Mによる打滴後は、予備硬化光源12Bによる光照射を経てシアンヘッド12Cによる打滴を行い、その後予備硬化光源16Cによる光照射を経てイエローヘッド12Yによる打滴が行われる。   In the example of FIG. 1, first, after the treatment liquid is ejected from the treatment liquid ejection head 12S onto the recording paper 20, the black ink droplets are semi-cured through light irradiation by the preliminary curing light source 16A after the droplets are ejected by the black head 12K. After that, droplet ejection is performed by the magenta head 12M. Similarly, after droplet ejection by the magenta head 12M, droplet ejection by the cyan head 12C is performed through light irradiation by the preliminary curing light source 12B, and then droplet ejection by the yellow head 12Y is performed by light irradiation by the preliminary curing light source 16C.

最終色のイエローヘッド12Yによる打滴後は、半硬化のための光照射は不要であるため、予備硬化光源は省略されている。   After the droplets are ejected by the yellow head 12Y of the final color, light irradiation for semi-curing is unnecessary, and therefore the preliminary curing light source is omitted.

イエローヘッド12Y通過後は、本硬化光源18によって、記録紙20上のインク液滴を、その後の(下流側工程の)ハンドリングによって画像劣化が起こらないよう程度に硬化(本硬化)させるに足る光照射が行われ、本定着が行われる。   After passing through the yellow head 12Y, the main curing light source 18 is light sufficient to cure (main curing) ink droplets on the recording paper 20 to such an extent that image degradation does not occur due to subsequent handling (in the downstream process). Irradiation is performed and main fixing is performed.

本硬化光源18の後段には、加圧定着ローラ46が設けられている。加圧定着ローラ46は、画像表面の光沢度及び平坦度を制御するための手段であり、画像面を所定の圧力で加圧する。   A pressure fixing roller 46 is provided downstream of the main curing light source 18. The pressure fixing roller 46 is a means for controlling the glossiness and flatness of the image surface, and pressurizes the image surface with a predetermined pressure.

こうして生成されたプリント物は排紙部28から排出される。なお、図1には示さないが、排紙部28には、オーダー別に画像を集積するソーターが設けられる。   The printed matter generated in this manner is outputted from the paper output unit 28. Although not shown in FIG. 1, the paper discharge unit 28 is provided with a sorter for collecting images according to orders.

次に、ヘッドの構造について説明する。インク色毎に設けられている各ヘッド12K、12M、12C、12Y及び処理液吐出ヘッド12Sの構造は共通しているので、以下、これらを代表して符号50によってヘッドを示すものとする。   Next, the structure of the head will be described. Since the structures of the heads 12K, 12M, 12C, 12Y and the treatment liquid discharge head 12S provided for each ink color are common, the heads are represented by the reference numeral 50 below.

図2(a)は、ヘッド50の構造例を示す平面透視図であり、図2(b)は、その一部の拡大図である。また、図3は、ヘッド50の他の構造例を示す平面透視図であり、図4は、一つの液滴吐出素子(一つのノズル51に対応したインク室ユニット)の立体的構成を示す断面図(図2中の4−4線に沿った断面図)である。   2A is a plan perspective view showing an example of the structure of the head 50, and FIG. 2B is an enlarged view of a part thereof. 3 is a plan perspective view showing another example of the structure of the head 50, and FIG. 4 is a cross-sectional view showing a three-dimensional configuration of one droplet discharge element (an ink chamber unit corresponding to one nozzle 51). FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line 4-4 in FIG.

記録紙20上に印字されるドットピッチを高密度化するためには、ヘッド50におけるノズルピッチを高密度化する必要がある。本例のヘッド50は、図2(a)、(b)に示したように、インク滴の吐出口であるノズル51と、各ノズル51に対応する圧力室52等からなる複数のインク室ユニット(液滴吐出素子)53を千鳥でマトリクス状に(2次元的に)配置させた構造を有し、これにより、ヘッド長手方向(紙送り方向と直交する方向)に沿って並ぶように投影される実質的なノズル間隔(投影ノズルピッチ)の高密度化を達成している。   In order to increase the dot pitch printed on the recording paper 20, it is necessary to increase the nozzle pitch in the head 50. As shown in FIGS. 2A and 2B, the head 50 of this example includes a plurality of ink chamber units each including a nozzle 51 serving as an ink droplet ejection port, a pressure chamber 52 corresponding to each nozzle 51, and the like. It has a structure in which (droplet discharge elements) 53 are arranged in a zigzag matrix (two-dimensionally), and is thereby projected so as to be arranged along the head longitudinal direction (direction perpendicular to the paper feed direction). High density of substantial nozzle interval (projection nozzle pitch) is achieved.

記録紙20の送り方向と略直交する方向に記録紙20の全幅に対応する長さにわたり1列以上のノズル列を構成する形態は本例に限定されない。例えば、図2(a)の構成に代えて、図3に示すように、複数のノズル51が2次元に配列された短尺のヘッドユニット50’を千鳥状に配列して繋ぎ合わせることで記録紙20の全幅に対応する長さのノズル列を有するラインヘッドを構成してもよい。   The form in which one or more nozzle rows are formed over a length corresponding to the entire width of the recording paper 20 in a direction substantially orthogonal to the feeding direction of the recording paper 20 is not limited to this example. For example, instead of the configuration shown in FIG. 2A, as shown in FIG. 3, recording paper is formed by connecting short head units 50 'in which a plurality of nozzles 51 are two-dimensionally arranged in a staggered manner. You may comprise the line head which has a nozzle row of the length corresponding to the full width of 20.

各ノズル51に対して設けられている圧力室52は、その平面形状が概略正方形となっており(図2(a)、(b)参照)、対角線上の両隅部にノズル51への流出口と供給インクの流入口(供給口)54が設けられている。なお、圧力室52の形状は、本例に限定されず、平面形状が四角形(菱形、長方形など)、五角形、六角形その他の多角形、円形、楕円形など多様な形態があり得る。   The pressure chamber 52 provided for each nozzle 51 has a substantially square planar shape (see FIGS. 2A and 2B), and the flow to the nozzle 51 at both corners on the diagonal line. An outlet and an inlet (supply port) 54 for supply ink are provided. The shape of the pressure chamber 52 is not limited to this example, and the planar shape may have various forms such as a quadrangle (rhombus, rectangle, etc.), a pentagon, a hexagon, other polygons, a circle, and an ellipse.

図4に示したように、各圧力室52は供給口54を介して共通流路55と連通されている。共通流路55はインク供給源たるインクタンク(図4においては図示省略)と連通しており、インクタンクから供給されるインクは図4の共通流路55を介して各圧力室52に分配供給される。   As shown in FIG. 4, each pressure chamber 52 communicates with a common flow channel 55 through a supply port 54. The common channel 55 communicates with an ink tank (not shown in FIG. 4) serving as an ink supply source, and the ink supplied from the ink tank is distributed and supplied to each pressure chamber 52 via the common channel 55 of FIG. Is done.

圧力室52の一部(図4において天面)を構成している加圧板(振動板)56には個別電極57を備えたアクチュエータ58が接合されている。個別電極57に駆動電圧を印加することによってアクチュエータ58が変形して圧力室52の容積が変化し、これに伴う圧力変化によりノズル51からインクが吐出される。なお、アクチュエータ58には、ピエゾ素子などの圧電体が好適に用いられる。インク吐出後、共通流路55から供給口54を通って新しいインクが圧力室52に供給される。   An actuator 58 having an individual electrode 57 is joined to a pressure plate (vibration plate) 56 constituting a part of the pressure chamber 52 (the top surface in FIG. 4). By applying a driving voltage to the individual electrode 57, the actuator 58 is deformed to change the volume of the pressure chamber 52, and ink is ejected from the nozzle 51 due to the pressure change accompanying this. For the actuator 58, a piezoelectric body such as a piezoelectric element is preferably used. After ink discharge, new ink is supplied from the common channel 55 to the pressure chamber 52 through the supply port 54.

次に予備硬化光源部の構造例について説明する。   Next, a structural example of the preliminary curing light source unit will be described.

図5は、予備硬化部の構造例を示した模式図である。図5中図1と共通する部分には同一の符号を付してある。図5に示したように、予備硬化光源16A、16B、16Cは、遮光囲い70の中に線状の紫外線LED素子72とレンズ系74とが配置された構造を有し、遮光囲い70の底面に形成されているスリット状の開口部76を介してベルト43上の記録紙20に線状集光された紫外線が照射される。なお、符号78は、紫外線LED素子72が支持されている基板である。   FIG. 5 is a schematic diagram showing an example of the structure of the precured portion. In FIG. 5, the same reference numerals are given to the portions common to FIG. As shown in FIG. 5, the preliminary curing light sources 16 </ b> A, 16 </ b> B, and 16 </ b> C have a structure in which a linear ultraviolet LED element 72 and a lens system 74 are arranged in the light shielding enclosure 70. The recording paper 20 on the belt 43 is irradiated with ultraviolet rays that are linearly condensed through a slit-shaped opening 76 formed in the above. Reference numeral 78 denotes a substrate on which the ultraviolet LED element 72 is supported.

イエローヘッド12Y後段の本硬化光源18には、水銀ランプ又はメタルハライドランプなどが好適に用いられる。本硬化光源18は、紫外線LED素子72よりも広い波長領域を有し、かつ、光量も大きい。また、イエローヘッド12Yと本硬化光源18の間には、本硬化光源18からの照射光がイエローヘッド12Yに入らないようにするための遮光仕切り部材80が配設されている。   A mercury lamp, a metal halide lamp, or the like is preferably used as the main curing light source 18 after the yellow head 12Y. The main curing light source 18 has a wider wavelength region than the ultraviolet LED element 72 and has a large amount of light. Further, a light shielding partition member 80 is provided between the yellow head 12Y and the main curing light source 18 to prevent the irradiation light from the main curing light source 18 from entering the yellow head 12Y.

予備硬化光源16A、16B、16C(以下、説明の便宜上これら各光源をまとめて符号16で表す。)による硬化処理は、記録媒体表面上での他色インク液滴同士の干渉による混色を防止する程度でインク中に未硬化部分が残る半固溶状態(粘度上昇状態)でよい。そのため、予備硬化光源16と、本硬化光源18とでは、それぞれ別種の光源を用い、予備硬化光源16と本硬化光源18の関係が以下の条件の少なくとも一つを満たすように構成する態様が好ましい。   The curing process using the preliminary curing light sources 16A, 16B, and 16C (hereinafter, these light sources are collectively denoted by reference numeral 16 for convenience of description) prevents color mixing due to interference between other color ink droplets on the surface of the recording medium. A semi-solid solution state (viscosity increase state) where an uncured portion remains in the ink may be used. Therefore, it is preferable that the preliminary curing light source 16 and the main curing light source 18 use different types of light sources, and the relationship between the preliminary curing light source 16 and the main curing light source 18 satisfies at least one of the following conditions. .

(条件1):予備硬化光源16の波長域 < 本硬化光源18の波長域
(条件2):予備硬化光源16の照射量 < 本硬化光源18の照射量
(条件3):予備硬化光源16による光源域の照射領域 < 本硬化光源18による光源域の照射領域
ただし、予備硬化光源16や本硬化光源18の中心波長や波長域は使用されるインクの設計に応じて選択される。
(Condition 1): Wavelength range of preliminary curing light source 16 <Wavelength range of main curing light source 18 (Condition 2): Irradiation amount of preliminary curing light source 16 <Irradiation amount of main curing light source 18 (Condition 3): According to preliminary curing light source 16 Light source region irradiation region <Light source region irradiation region by main curing light source 18 However, the center wavelength and wavelength region of the pre-curing light source 16 and the main curing light source 18 are selected according to the design of the ink used.

図6は、予備硬化光源16の詳細な構造例を示した部分断面図であり、図7は、図6中の7A矢視断面図である。これらの図面に示したとおり、遮光囲い70の内側に配置された基板78には、ヘッド50の長手方向に沿って複数の紫外線LED素子72がライン状に並べられて配置されている。これら紫外線LED素子72列の下方には集光用のシリンドリカルレンズ84が設けられている。   6 is a partial cross-sectional view showing a detailed structure example of the pre-curing light source 16, and FIG. 7 is a cross-sectional view taken along arrow 7A in FIG. As shown in these drawings, a plurality of ultraviolet LED elements 72 are arranged in a line along the longitudinal direction of the head 50 on the substrate 78 arranged inside the light shielding enclosure 70. A condensing cylindrical lens 84 is provided below the 72 rows of the ultraviolet LED elements.

遮光囲い70の底部には、光出射口となるスリット状の開口部76が形成されるとともに、該開口部76の周囲には光出射方向に凸の遮光くちばし86が設けられている。また、記録紙20と対向する遮光囲い70の底面には、紫外線吸収コーティング88が施されている。   A slit-like opening 76 serving as a light exit is formed at the bottom of the light-shielding enclosure 70, and a light-shielding beak 86 convex in the light exit direction is provided around the opening 76. Further, an ultraviolet absorbing coating 88 is applied to the bottom surface of the light shielding enclosure 70 facing the recording paper 20.

紫外線LED素子72群から発せられる発散光は、シリンドリカルレンズ84の作用によって紙送り方向に略直交する方向に沿って線状に集光され、記録紙20上に照射される。シリンドリカルレンズ84に代えて、これと同様の集光パワーをもつ、光屈折面形状の非球面を1面以上有するレンズ群を用いることも可能である。   The divergent light emitted from the ultraviolet LED elements 72 is condensed in a line along a direction substantially orthogonal to the paper feeding direction by the action of the cylindrical lens 84 and is irradiated onto the recording paper 20. Instead of the cylindrical lens 84, it is also possible to use a lens group having at least one aspherical surface having a light refracting surface shape and having the same condensing power.

図8には、図6及び図7に示した構造の予備硬化光源16によって記録紙20上に照射される紫外線の照射エリアの例が示されている。   FIG. 8 shows an example of an ultraviolet irradiation area irradiated on the recording paper 20 by the preliminary curing light source 16 having the structure shown in FIGS.

図8において、記録紙20は右から左へ白矢印方向に沿って搬送され、ヘッド50によってインクが吐出される。こうして記録紙20上に順次インクが着弾し、主走査方向のドットライン90が形成されていく。ヘッド50の下流側にある予備硬化光源16から照射される紫外線の照射エリア92は図示のように、副走査方向については狭幅w(好ましくは、数ドットライン以内)を成し、主走査方向のドットライン90に沿って略平行な線状となっている。   In FIG. 8, the recording paper 20 is conveyed from right to left along the white arrow direction, and ink is ejected by the head 50. In this way, ink is landed sequentially on the recording paper 20, and a dot line 90 in the main scanning direction is formed. As shown in the drawing, the ultraviolet irradiation area 92 emitted from the preliminary curing light source 16 on the downstream side of the head 50 has a narrow width w (preferably within several dot lines) in the sub-scanning direction, and the main scanning direction. The dot lines 90 are substantially parallel to each other.

図6及び図7で説明した紫外線LED素子72群を選択的に発光させたり、各素子の発光量を制御することにより、紫外線の照射エリア92について所望の照射範囲及び光量(強度)分布を実現することができる。   A desired irradiation range and light intensity (intensity) distribution are realized for the ultraviolet irradiation area 92 by selectively emitting light from the ultraviolet LED elements 72 described in FIGS. 6 and 7 and controlling the light emission amount of each element. can do.

図9は、予備硬化光源16から出射される紫外線の照射エリアの光量分布例を示した拡大図である。図9中符号92Aは、弱光量エリア、符号92Bは強光量エリアを示し、符号92Cは、色なしエリア(直前のヘッドによって打滴が行われていないエリア)を示す。色なしエリア92Cについては、記録紙20上に着弾インク液滴が存在しないため、予備硬化させるための紫外線照射が不要なエリアである。   FIG. 9 is an enlarged view showing an example of the light amount distribution in the irradiation area of the ultraviolet rays emitted from the preliminary curing light source 16. In FIG. 9, reference numeral 92A indicates a weak light amount area, reference numeral 92B indicates a strong light amount area, and reference numeral 92C indicates a non-colored area (an area where droplets are not ejected by the immediately preceding head). The no-color area 92 </ b> C is an area that does not require ultraviolet irradiation for pre-curing because there is no landing ink droplet on the recording paper 20.

記録紙20のサイズやヘッド50による打滴範囲及びインク量に応じて紫外線LED素子72の発光位置及び発光量を適切に制御して必要最小限の発光を行うことにより、ヘッド50への悪影響を極力抑えることが望ましい。   By appropriately controlling the light emission position and light emission amount of the ultraviolet LED element 72 according to the size of the recording paper 20, the droplet ejection range by the head 50, and the amount of ink, adverse effects on the head 50 are caused. It is desirable to suppress as much as possible.

なお、予備硬化光源16の構成は、図6及び図7のような砲弾型の紫外線LED素子72を用いる構成に限定されず、図10のように、基板94上にLED素子95を一次元的に並べたものであってもよい。また、LEDに代えて、LD(レーザダイオード)を用いる構成も可能である。例えば、図6及び図7のような砲弾型の紫外線LED素子72列とシリンドリカルレンズ84とから成る光源部に代えて、図11のように、LD素子97と、集光レンズ98及びシリンドリカルレンズ99で構成する光源部に置き換えることができる。   The configuration of the pre-curing light source 16 is not limited to the configuration using the bullet-type ultraviolet LED element 72 as shown in FIGS. 6 and 7, and the LED element 95 is arranged one-dimensionally on the substrate 94 as shown in FIG. It may be arranged in a row. Further, a configuration using an LD (laser diode) instead of the LED is also possible. For example, instead of the light source unit composed of the 72 bullet-type ultraviolet LED elements 72 and the cylindrical lens 84 as shown in FIGS. 6 and 7, an LD element 97, a condenser lens 98 and a cylindrical lens 99 are used as shown in FIG. It can replace with the light source part which comprises.

次に、画像形成装置10の制御系について説明する。   Next, the control system of the image forming apparatus 10 will be described.

図12は、画像形成装置10のシステム構成を示す要部ブロック図である。画像形成装置10は、通信インターフェース110、システムコントローラ112、画像メモリ114、モータドライバ116、ヒータドライバ118、プリント制御部120、画像バッファメモリ122、ヘッドドライバ124、メディア検出部126、光源制御部128等を備えている。   FIG. 12 is a principal block diagram showing the system configuration of the image forming apparatus 10. The image forming apparatus 10 includes a communication interface 110, a system controller 112, an image memory 114, a motor driver 116, a heater driver 118, a print control unit 120, an image buffer memory 122, a head driver 124, a media detection unit 126, a light source control unit 128, and the like. It has.

通信インターフェース110は、ホストコンピュータ130から送られてくる画像データを受信するインターフェース部である。通信インターフェース110にはUSB、IEEE1394、イーサネット(登録商標)、無線ネットワークなどのシリアルインターフェースやセントロニクスなどのパラレルインターフェースを適用することができる。この部分には、通信を高速化するためのバッファメモリ(図示省略)を搭載してもよい。ホストコンピュータ130から送出された画像データは通信インターフェース110を介して画像形成装置10に取り込まれ、一旦画像メモリ114に記憶される。画像メモリ114は、通信インターフェース110を介して入力された画像を一旦格納する記憶手段であり、システムコントローラ112を通じてデータの読み書きが行われる。画像メモリ114は、半導体素子からなるメモリに限らず、ハードディスクなど磁気媒体を用いてもよい。   The communication interface 110 is an interface unit that receives image data sent from the host computer 130. As the communication interface 110, a serial interface such as USB, IEEE 1394, Ethernet (registered trademark), a wireless network, or a parallel interface such as Centronics can be applied. In this part, a buffer memory (not shown) for speeding up communication may be mounted. Image data sent from the host computer 130 is taken into the image forming apparatus 10 via the communication interface 110 and temporarily stored in the image memory 114. The image memory 114 is a storage unit that temporarily stores an image input via the communication interface 110, and data is read and written through the system controller 112. The image memory 114 is not limited to a memory made of a semiconductor element, and a magnetic medium such as a hard disk may be used.

システムコントローラ112は、通信インターフェース110、画像メモリ114、モータドライバ116、ヒータドライバ118等の各部を制御する制御部である。システムコントローラ112は、中央演算処理装置(CPU)及びその周辺回路等から構成され、ホストコンピュータ130との間の通信制御、画像メモリ114の読み書き制御等を行うとともに、搬送系のモータ134やヒータ136を制御する制御信号を生成する。   The system controller 112 is a control unit that controls each unit such as the communication interface 110, the image memory 114, the motor driver 116, the heater driver 118, and the like. The system controller 112 includes a central processing unit (CPU) and its peripheral circuits, and performs communication control with the host computer 130, read / write control of the image memory 114, and the like, as well as a transport system motor 134 and a heater 136. A control signal for controlling is generated.

モータドライバ116は、システムコントローラ112からの指示に従ってモータ134を駆動するドライバ(駆動回路)である。ヒータドライバ118は、システムコントローラ112からの指示に従って加熱ドラム34その他各部のヒータ136を駆動するドライバである。   The motor driver 116 is a driver (drive circuit) that drives the motor 134 in accordance with instructions from the system controller 112. The heater driver 118 is a driver that drives the heater 136 of the heating drum 34 and other parts in accordance with instructions from the system controller 112.

プリント制御部120は、濃度変化値算出部140及びドットデータ生成部142を含み、システムコントローラ112の制御に従い、画像メモリ114内の画像データから印
字制御用の信号を生成するための各種加工、補正などの処理を行う信号処理機能を有し、生成した印字制御信号(ドットデータ)をヘッドドライバ124に供給する制御部である。プリント制御部120において所要の信号処理が施され、該画像データに基づいてヘッドドライバ124を介して色別のヘッド12K、12M、12C、12Yのインク液滴の吐出量や吐出タイミングの制御が行われる。これにより、所望のドットサイズやドット配置が実現される。
The print control unit 120 includes a density change value calculation unit 140 and a dot data generation unit 142, and performs various processes and corrections for generating a print control signal from the image data in the image memory 114 according to the control of the system controller 112. And a control unit that supplies the generated print control signal (dot data) to the head driver 124. The required signal processing is performed in the print control unit 120, and the ejection amount and ejection timing of the ink droplets of the heads 12K, 12M, 12C, and 12Y for each color are controlled via the head driver 124 based on the image data. Is called. Thereby, a desired dot size and dot arrangement are realized.

プリント制御部120には画像バッファメモリ122が備えられており、プリント制御部120における画像データ処理時に画像データやパラメータなどのデータが画像バッファメモリ122に一時的に格納される。なお、図12において画像バッファメモリ122はプリント制御部120に付随する態様で示されているが、画像メモリ114と兼用することも可能である。また、プリント制御部120とシステムコントローラ112とを統合して一つのプロセッサで構成する態様も可能である。   The print control unit 120 includes an image buffer memory 122, and image data, parameters, and other data are temporarily stored in the image buffer memory 122 when image data is processed in the print control unit 120. In FIG. 12, the image buffer memory 122 is shown as being attached to the print control unit 120, but can also be used as the image memory 114. Also possible is an aspect in which the print controller 120 and the system controller 112 are integrated and configured with a single processor.

ヘッドドライバ124はプリント制御部120から与えられるドットデータに基づいて各ヘッド12K、12M、12C、12Yの吐出駆動用アクチュエータ58を駆動する。ヘッドドライバ124にはヘッドの駆動条件を一定に保つためのフィードバック制御系を含んでいてもよい。   The head driver 124 drives the ejection drive actuators 58 of the heads 12K, 12M, 12C, and 12Y based on the dot data given from the print control unit 120. The head driver 124 may include a feedback control system for keeping the head driving condition constant.

印刷すべき画像のデータは、通信インターフェース110を介して外部から入力され、画像メモリ114に蓄えられる。この段階では、例えば、RGBの画像データが画像メモリ114に記憶される。画像メモリ114に蓄えられた画像データは、システムコントローラ112を介してプリント制御部120に送られ、該プリント制御部120のドットデータ生成部142において既知のディザ法、誤差拡散法などの手法によりインク色毎のドットデータに変換される。   Image data to be printed is input from the outside via the communication interface 110 and stored in the image memory 114. At this stage, for example, RGB image data is stored in the image memory 114. The image data stored in the image memory 114 is sent to the print control unit 120 via the system controller 112, and the dot data generation unit 142 of the print control unit 120 uses the known dither method, error diffusion method, or the like to print the ink. Converted to dot data for each color.

こうして、プリント制御部120のドットデータ生成部142で生成されたドットデータに基づいてヘッド12K、12M、12C、12Yが駆動制御され、ヘッドからインクが吐出される。記録紙20の搬送速度に同期してヘッド12K、12M、12C、12Yからのインク吐出を制御することにより、記録紙20上に画像が形成される。   Thus, the heads 12K, 12M, 12C, and 12Y are driven and controlled based on the dot data generated by the dot data generation unit 142 of the print control unit 120, and ink is ejected from the head. An image is formed on the recording paper 20 by controlling ink ejection from the heads 12K, 12M, 12C, and 12Y in synchronization with the conveyance speed of the recording paper 20.

メディア検出部126は、記録紙20の紙種やサイズを検出する手段である。例えば、給紙部22のマガジン32に付されたバーコード等の情報を読み込む手段、用紙搬送路中の適当な場所配置されたセンサ(用紙幅検出センサ、用紙の厚みを検出するセンサ、用紙の反射率を検出するセンサなど)が用いられ、これらの適宜の組み合わせも可能である。また、これら自動検出の手段に代えて、もしくはこれと併用して、所定のユーザインターフェースからの入力によって紙種やサイズ等の情報を指定する構成も可能である。   The media detection unit 126 is means for detecting the paper type and size of the recording paper 20. For example, a means for reading information such as a barcode attached to the magazine 32 of the paper feed unit 22, a sensor (paper width detection sensor, sensor for detecting the thickness of the paper, A sensor for detecting the reflectance is used, and an appropriate combination thereof is also possible. Further, in place of or in combination with these automatic detection means, it is possible to specify information such as paper type and size by inputting from a predetermined user interface.

メディア検出部126により取得された情報はシステムコントローラ112及びプリント制御部120の少なくとも一方に通知され、インク吐出制御及び予備硬化光源16A、16B、16Cの制御等に利用される。   Information acquired by the media detection unit 126 is notified to at least one of the system controller 112 and the print control unit 120, and is used for ink ejection control, control of the preliminary curing light sources 16A, 16B, and 16C, and the like.

光源制御部128は、予備硬化光源16A、16B、16Cの点灯(ON)、消灯(OFF)並びに点灯位置、点灯時の発光量等を制御する予備硬化光源制御回路と、本硬化光源18の点灯(ON)、消灯(OFF)並びに点灯時の発光量を制御する本硬化光源制御回路と、を含んで構成される。光源制御部128は、プリント制御部120からの指令に従って各光源(16A、16B、16C)の発光を制御する。   The light source control unit 128 turns on the pre-curing light sources 16A, 16B, and 16C (ON), turns off (OFF), turns on the lighting position, and the amount of emitted light at the time of lighting. (ON), extinguishing (OFF), and a main curing light source control circuit for controlling the light emission amount at the time of lighting. The light source control unit 128 controls the light emission of each light source (16A, 16B, 16C) according to a command from the print control unit 120.

次に、プリント制御部120中の濃度変化値算出部140及びドットデータ生成部142について説明する。   Next, the density change value calculation unit 140 and the dot data generation unit 142 in the print control unit 120 will be described.

濃度変化値算出部140は、UV照射強度記憶部144、印字モード制御部146、色材濃度変化記憶部148を有しており、ドットデータ生成部142は、画像データ入力部150、インク量変換部152、CMYKインク量補正部154、CMYKドットデータ生成部156、アクチュエータ駆動波形生成部158を有している。   The density change value calculation unit 140 includes a UV irradiation intensity storage unit 144, a print mode control unit 146, and a color material density change storage unit 148. The dot data generation unit 142 includes an image data input unit 150, an ink amount conversion unit, and the like. A unit 152, a CMYK ink amount correction unit 154, a CMYK dot data generation unit 156, and an actuator drive waveform generation unit 158.

UV照射強度記憶部144は、UV硬化に必要なUV照射強度と時間との関係を予め実験等で特定し記憶するものである。   The UV irradiation intensity storage unit 144 specifies and stores in advance an experiment or the like the relationship between the UV irradiation intensity and time required for UV curing.

印字モード制御部146は、低速印字モード、高速印字モード等の各印字モードに対応した記録媒体搬送速度を設定し、UV照射距離(被記録媒体の搬送路上で、UV照射される領域の搬送距離)からUV照射時間を演算し、記録媒体搬送速度に応じて、UV照射強度記憶部144からUV照射強度を設定するものである。   The printing mode control unit 146 sets a recording medium conveyance speed corresponding to each printing mode such as a low-speed printing mode and a high-speed printing mode, and a UV irradiation distance (a conveyance distance of a region irradiated with UV on a recording medium conveyance path). ), The UV irradiation time is calculated, and the UV irradiation intensity is set from the UV irradiation intensity storage unit 144 according to the recording medium conveyance speed.

色材濃度変化記憶部148は、UV照射強度記憶部144で記憶されたUV照射強度及び時間との照射条件にて、予め色材の濃度変化値を実験等により測定し、記憶するものである。   The color material density change storage unit 148 measures and stores the color material density change value in advance through experiments or the like under the irradiation conditions of the UV irradiation intensity and time stored in the UV irradiation intensity storage unit 144. .

また、画像データ入力部150は、画像バッファメモリ122より画像データを取り込むものである。インク量変換部152は、RGBデータからCMYKデータへデータ変換する際のインク量の変換を行うものであり、このとき、CMYKインク量補正部154によりCMYKインク打滴量が補正される。   The image data input unit 150 takes in image data from the image buffer memory 122. The ink amount conversion unit 152 performs conversion of ink amounts when converting RGB data into CMYK data. At this time, the CMYK ink amount correction unit 154 corrects the CMYK ink droplet ejection amount.

CMYKインク量補正部154は、色材濃度変化記憶部148からUV照射による色材の濃度変化後の濃度値を読み出し、所定の画像濃度に近づくようにCMYKインク打滴量を補正する。例えば、高速印字モード時において、UV照射により色材濃度が低速印字モードと比べて相対的に低下した場合は、インク量を増加する補正を行う。   The CMYK ink amount correction unit 154 reads the density value after the color material density change by UV irradiation from the color material density change storage unit 148, and corrects the CMYK ink droplet ejection amount so as to approach a predetermined image density. For example, in the high-speed printing mode, when the color material density is relatively lowered due to UV irradiation as compared with the low-speed printing mode, correction is performed to increase the ink amount.

CMYKドットデータ生成部156は、いわゆるデジタル・ハーフトーニング処理を行い、CMYKドットデータを生成するものである。   The CMYK dot data generation unit 156 performs so-called digital halftoning processing to generate CMYK dot data.

アクチュエータ駆動波形生成部158は、CMYKドットデータ生成部156で生成されたドットデータから実際にアクチュエータを駆動する波形を生成するものであり、この駆動波形がヘッドドライバ124に送られてヘッド12が駆動され、インクが吐出される。   The actuator drive waveform generation unit 158 generates a waveform for actually driving the actuator from the dot data generated by the CMYK dot data generation unit 156, and this drive waveform is sent to the head driver 124 to drive the head 12. Then, ink is ejected.

次に、本実施形態の画像形成装置10で用いられる処理液及びインクについて説明する。   Next, the processing liquid and ink used in the image forming apparatus 10 of this embodiment will be described.

本実施形態に示す画像形成装置10においては、重合開始剤、拡散防止剤、及び、高沸点溶媒を含有する処理液と、重合性化合物、及び、色材を含有する各色インクから構成されるインクセットが用いられる。重合性化合物とは、後述する重合開始剤から発生するラジカルなどの開始種により、重合反応を生起し、硬化する機能を有する化合物を指す。   In the image forming apparatus 10 shown in this embodiment, an ink composed of a processing liquid containing a polymerization initiator, a diffusion inhibitor, and a high-boiling solvent, a polymerizable compound, and each color ink containing a coloring material. A set is used. The polymerizable compound refers to a compound having a function of causing a polymerization reaction and curing by an initiating species such as a radical generated from a polymerization initiator described later.

少なくとも一個のエチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物であることが好ましく、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも1個、より好ましくは2個以上有する多官能化合物から選ばれることが好ましい。かかる化合物群は当該産業分野において広く知られるものであり、これらを特に限定無く用いることができる。これらは、例えば、モノマー、プレポリマー、すなわち2量体、3量体及びオリゴマー、又はそれらの混合物なら
びにそれらの共重合体などの化学的形態を持つものを包含する。
It is preferably an addition polymerizable compound having at least one ethylenically unsaturated double bond, and is preferably selected from polyfunctional compounds having at least one terminal ethylenically unsaturated bond, more preferably two or more. Such compound groups are widely known in the industrial field, and these can be used without any particular limitation. These include, for example, those having chemical forms such as monomers, prepolymers, that is, dimers, trimers and oligomers, or mixtures thereof and copolymers thereof.

重合性化合物は、分子内に、アクリロイル基、メタクリロイル基、アリル基、ビニル基、内部二重結合性基(マレイン酸など)などの重合性基を有することが好ましく、なかでも、アクリロイル基、メタクリロイル基を有する化合物が、低エネルギーで硬化反応を生起させることができるので好ましい。重合性化合物は1つの液体中において、1種のみを用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。着色剤を含む第2の液体に含有させる重合性化合物の含有率としては、第2の液体中に50〜99質量%の範囲が好ましく、70〜99質量%の範囲がより好ましく、80〜99質量%の範囲がさらに好ましい。   The polymerizable compound preferably has a polymerizable group such as an acryloyl group, a methacryloyl group, an allyl group, a vinyl group, or an internal double bond group (such as maleic acid) in the molecule, and among them, an acryloyl group or a methacryloyl group. A compound having a group is preferable because it can cause a curing reaction with low energy. Only one type of polymerizable compound may be used in one liquid, or two or more types may be used in combination. As a content rate of the polymeric compound contained in the 2nd liquid containing a coloring agent, the range of 50-99 mass% is preferable in a 2nd liquid, The range of 70-99 mass% is more preferable, 80-99 A range of mass% is more preferred.

重合開始剤とは、光、熱、或いはその両方のエネルギーによりラジカルなどの開始種を発生し、前記重合性化合物の重合を開始、促進させる化合物を指し、公知の熱重合開始剤や結合解離エネルギーの小さな結合を有する化合物、光重合開始剤などを選択して使用することができる。   The polymerization initiator refers to a compound that generates an initiation species such as a radical by the energy of light, heat, or both, and initiates and accelerates the polymerization of the polymerizable compound, and is a known thermal polymerization initiator or bond dissociation energy. A compound having a small bond, a photopolymerization initiator and the like can be selected and used.

そのようなラジカル発生剤としては、有機ハロゲン化化合物、カルボニル化合物、有機過酸化化合物、アゾ系重合開始剤、アジド化合物、メタロセン化合物、ヘキサアリールビイミダゾール化合物、有機ホウ酸化合物、ジスルホン酸化合物、オニウム塩化合物等が挙げられる。   Examples of such radical generator include organic halogenated compounds, carbonyl compounds, organic peroxide compounds, azo polymerization initiators, azide compounds, metallocene compounds, hexaarylbiimidazole compounds, organic boric acid compounds, disulfonic acid compounds, oniums. Examples thereof include salt compounds.

本実施形態で用いられるインクセットにおいては、用いる複数種の液体の内、少なくともいずれかに、重合性化合物を硬化させる重合開始剤を含有する。   In the ink set used in the present embodiment, a polymerization initiator that cures the polymerizable compound is contained in at least one of the plurality of types of liquids used.

重合開始剤の含有率は、経時安定性と硬化性、硬化速度との観点から、インクセットに使用した全重合性化合物に対し、0.5〜20質量%が好ましく、1〜15質量%がより好ましく、3〜10質量%が更に好ましい。重合開始剤は、1種あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。また、本発明の効果を損なわない限りにおいて、感度向上の目的で公知の増感剤と併用することもできる。   The content of the polymerization initiator is preferably 0.5 to 20% by mass, and 1 to 15% by mass with respect to the total polymerizable compound used in the ink set from the viewpoints of stability over time, curability, and curing rate. More preferred is 3 to 10% by mass. A polymerization initiator can be used 1 type or in combination of 2 or more types. Further, as long as the effects of the present invention are not impaired, a known sensitizer can be used in combination for the purpose of improving sensitivity.

本発明に用いられる着色剤には特に制限はなく、インクの使用目的に適合する色相、色濃度を達成できるものであれば、公知の水溶性染料、油溶性染料及び顔料から適宜選択して用いることができる。なかでも、本発明のインクジェット記録用インクを構成する液体は、非水溶性の液体であって水性溶媒を含有しないことがインク打滴安定性及び速乾性の観点から好ましく、そのような観点からは、非水溶性の液体に均一に分散、溶解しやすい油溶性染料や顔料を用いることが好ましい。   The colorant used in the present invention is not particularly limited, and can be appropriately selected from known water-soluble dyes, oil-soluble dyes and pigments as long as they can achieve a hue and color density suitable for the intended use of the ink. be able to. Among these, the liquid constituting the ink for ink jet recording of the present invention is preferably a water-insoluble liquid and does not contain an aqueous solvent from the viewpoint of ink droplet stability and quick drying, and from such a viewpoint It is preferable to use an oil-soluble dye or pigment that is easily dispersed and dissolved in a water-insoluble liquid.

本実施形態に使用可能な油溶性染料には特に制限はなく、任意のものを使用することができる。着色剤として油溶性染料を用いる場合の染料の含有量は、固形分換算で0.05〜20質量%の範囲であることが好ましく、0.1〜15質量%が更に好ましく、0.2〜6質量%が特に好ましい。着色剤として顔料を用いる態様もまた、複数種の液体の混合時に凝集が生じやすいという観点から好ましい。   There is no restriction | limiting in particular in the oil-soluble dye which can be used for this embodiment, Arbitrary things can be used. The content of the dye when using an oil-soluble dye as the colorant is preferably in the range of 0.05 to 20% by mass, more preferably 0.1 to 15% by mass, and more preferably 0.2 to 0.2% in terms of solid content. 6% by mass is particularly preferred. An embodiment in which a pigment is used as the colorant is also preferable from the viewpoint that aggregation easily occurs when a plurality of liquids are mixed.

本実施形態において使用される顔料としては、有機顔料、無機顔料のいずれも使用できるが、黒色顔料としては、カーボンブラック顔料等が好ましく挙げられる。また、一般には黒色、及び、シアン、マゼンタ、イエローの3原色の顔料が用いられるが、その他の色相、例えば、赤、緑、青、茶、白等の色相を有する顔料や、金、銀色等の金属光沢顔料、無色又は淡色の体質顔料なども目的に応じて用いることができる。   As the pigment used in the present embodiment, either an organic pigment or an inorganic pigment can be used, and as the black pigment, a carbon black pigment or the like is preferably exemplified. In general, pigments of three primary colors of black and cyan, magenta, and yellow are used, but pigments having other hues such as red, green, blue, brown, white, gold, silver, etc. The metallic luster pigment, colorless or light-colored extender pigment, and the like can also be used depending on the purpose.

また、シリカ、アルミナ、樹脂などの粒子を芯材とし、表面に染料又は顔料を固着させた粒子、染料の不溶レーキ化物、着色エマルション、着色ラテックス等も顔料として使用
することができる。
In addition, particles having silica, alumina, resin, or the like as a core material and having a dye or pigment fixed on the surface, an insoluble raked product of a dye, a colored emulsion, a colored latex, or the like can also be used as a pigment.

さらに、樹脂被覆された顔料を使用することもできる。これは、マイクロカプセル顔料と呼ばれ、大日本インキ化学工業社製、東洋インキ社製などから市販品としても入手可能である。   Furthermore, resin-coated pigments can also be used. This is called a microcapsule pigment, and is also available as a commercial product from Dainippon Ink and Chemicals, Toyo Ink, etc.

本実施形態における液体中に含まれる顔料粒子の体積平均粒子径は、光学濃度と保存安定性とのバランスといった観点からは、30〜250nmの範囲であることが好ましく、さらに好ましくは50〜200nmである。ここで、顔料粒子の体積平均粒子径は、例えば、LB−500(HORIBA(株)製)などの測定装置により測定することができる。   The volume average particle diameter of the pigment particles contained in the liquid in the present embodiment is preferably in the range of 30 to 250 nm, more preferably in the range of 50 to 200 nm, from the viewpoint of the balance between optical density and storage stability. is there. Here, the volume average particle diameter of the pigment particles can be measured by a measuring device such as LB-500 (manufactured by HORIBA).

着色剤として顔料を用いる場合の含有量は、光学濃度と噴射安定性の観点から、第2の液体中において、固形分換算で0.1質量%〜20質量%の範囲であることが好ましく、1質量%〜10質量%の範囲であることがより好ましい。着色剤は1種のみならず、2種以上を混合して使用してもよい。また、液体毎に異なった着色剤を用いても、同じであってもよい。   The content in the case of using a pigment as the colorant is preferably in the range of 0.1% by mass to 20% by mass in terms of solid content in the second liquid, from the viewpoint of optical density and jet stability. More preferably, it is in the range of 1% by mass to 10% by mass. The colorant may be used alone or in combination of two or more. Further, different colorants may be used for each liquid, or the same may be used.

拡散防止剤とは、本発明において、記録媒体に付与された第1の液体上に打滴された着色剤を有する第2の液体の拡散や滲みを防止する目的で、第1の液体中に含有される物質を指す。   In the present invention, the diffusion preventing agent refers to the first liquid in order to prevent diffusion and bleeding of the second liquid having the colorant deposited on the first liquid applied to the recording medium. Refers to the substance contained.

上記拡散防止剤としては、アミノ基を有する重合体、オニウム基を有する重合体、含窒素ヘテロ環を有する重合体、及び金属化合物からなる群より選択される少なくとも1種を含有する。   The diffusion inhibitor contains at least one selected from the group consisting of a polymer having an amino group, a polymer having an onium group, a polymer having a nitrogen-containing heterocycle, and a metal compound.

上記重合体等は、単一種を使用してもよいし、複数種を組み合わせて使用してもよい。「複数種」とは、例えば、アミノ基を有する重合体には属するが異なる構造の重合体の場合や、アミノ基を有する重合体とオニウム基を有する重合体の関係のように異なる属種である場合を含む。また、1つの分子中に、アミノ基、オニウム基、含窒素ヘテロ環、及び金属化合物を組み合わせて併存させても良い。   The said polymer etc. may use single type and may use it in combination of multiple types. “Multiple species” refers to, for example, different genus species that belong to polymers having an amino group but have different structures, or a relationship between a polymer having an amino group and a polymer having an onium group. Including some cases. Further, an amino group, an onium group, a nitrogen-containing heterocycle, and a metal compound may be combined in one molecule.

本実施形態における高沸点有機溶媒とは25℃での粘度が100mPa・s以下又は60℃での粘度が30mPa・s以下であり、且つ沸点が100℃よりも高い有機溶媒を示す。   The high boiling point organic solvent in the present embodiment refers to an organic solvent having a viscosity at 25 ° C. of 100 mPa · s or less or a viscosity at 60 ° C. of 30 mPa · s or less and a boiling point higher than 100 ° C.

ここで、用いられる「粘度」は、東機産業(株)社製のRE80型粘度計を用いて求めた粘度をさす。RE80型粘度計は、E型に相当する円錐ロータ/平板方式粘度計であり、ロータコードNo.1番のロータを用い、10rpmの回転数にて測定を行う。但し、60mPa・sより高粘なものについては、必要により回転数を5rpm、2.5rpm、1rpm、0.5rpm等に変化させて測定を行う。   Here, the “viscosity” used refers to the viscosity obtained using a RE80 viscometer manufactured by Toki Sangyo Co., Ltd. The RE80 type viscometer is a conical rotor / plate type viscometer corresponding to the E type. Measurement is performed at a rotation speed of 10 rpm using the first rotor. However, for those having a viscosity higher than 60 mPa · s, measurement is performed by changing the number of revolutions to 5 rpm, 2.5 rpm, 1 rpm, 0.5 rpm, or the like as necessary.

また、「水の溶解度」とは、25℃における高沸点有機溶媒中の水の飽和濃度であり、25℃での高沸点有機溶媒100gに溶解できる水の質量(g)を意味する。   “Water solubility” is the saturation concentration of water in a high boiling organic solvent at 25 ° C., and means the mass (g) of water that can be dissolved in 100 g of the high boiling organic solvent at 25 ° C.

上記高沸点有機溶媒の使用量としては、使用する着色剤に対し、塗設量換算で5〜2000質量%が好ましく、10〜1000質量%がより好ましい。   As the usage-amount of the said high boiling point organic solvent, 5-2000 mass% is preferable in conversion of coating amount with respect to the coloring agent to be used, and 10-1000 mass% is more preferable.

本実施形態においては、複数種の液体の保存中における好ましくない重合を抑制する目的で、貯蔵安定剤を添加することができる。貯蔵安定剤は、重合性化合物と同じ液体に共
存させて用いることが好ましく、また、該液体或いは共存する他の成分に可溶性のものを用いることが好ましい。
In this embodiment, a storage stabilizer can be added for the purpose of suppressing undesired polymerization during storage of a plurality of types of liquids. The storage stabilizer is preferably used in the same liquid as the polymerizable compound, and it is preferable to use a storage stabilizer that is soluble in the liquid or other coexisting components.

貯蔵安定剤としては、4級アンモニウム塩、ヒドロキシアミン類、環状アミド類、ニトリル類、置換尿素類、複素環化合物、有機酸、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノエーテル類、有機ホスフィン類、銅化合物などが挙げられる。   Examples of the storage stabilizer include quaternary ammonium salts, hydroxyamines, cyclic amides, nitriles, substituted ureas, heterocyclic compounds, organic acids, hydroquinones, hydroquinone monoethers, organic phosphines, copper compounds, and the like. .

貯蔵安定剤の添加量は、用いる重合開始剤の活性や重合性化合物の重合性、貯蔵安定剤の種類に基づいて適宜調整するのが好ましいが、保存安定性と液体混合時のインクの硬化性とのバランスといった観点からは、液体中における固形分換算で0.005〜1質量%が好ましく、0.01〜0.5質量%がより好ましく、0.01〜0.2質量%がさらに好ましい。   The addition amount of the storage stabilizer is preferably adjusted as appropriate based on the activity of the polymerization initiator used, the polymerizability of the polymerizable compound, and the type of the storage stabilizer. However, the storage stability and the curability of the ink during liquid mixing are preferred. From the standpoint of balance, the amount is preferably 0.005 to 1% by mass in terms of solid content in the liquid, more preferably 0.01 to 0.5% by mass, and still more preferably 0.01 to 0.2% by mass. .

本実施形態の画像形成装置10においては、第1の液体の記録媒体上への付与手段として、インクジェットノズルでの噴出によるもののほかに、塗布等、他の手段を用いてもよい。   In the image forming apparatus 10 of the present embodiment, as a means for applying the first liquid onto the recording medium, other means such as coating may be used in addition to the means for ejecting with the ink jet nozzle.

上記塗布に用いる装置としては特に制限はなく、公知の塗布装置を目的に応じて適宜選択することができる。例えば、エアドクターコーター、ブレードコーター、ロットコーター、ナイフコーター、スクイズコーター、含浸コーター、リバースロールコーター、トランスファーロールコーター、グラビアコーター、キスロールコーター、キャストコーター、スプレイコーター、カーテンコーター、押出コーター等が挙げられる。   There is no restriction | limiting in particular as an apparatus used for the said application | coating, A well-known coating apparatus can be suitably selected according to the objective. Examples include air doctor coaters, blade coaters, lot coaters, knife coaters, squeeze coaters, impregnation coaters, reverse roll coaters, transfer roll coaters, gravure coaters, kiss roll coaters, cast coaters, spray coaters, curtain coaters, extrusion coaters, etc. It is done.

本実施形態において重合性化合物の重合を進行させるための露光光源としては、紫外線、可視光線などを使用することができる。また、光以外の放射線、例えば、α線、γ線、X線、電子線などてエネルギー付与を行うこともできるが、これらのうち、紫外線、可視光線を用いることがコスト及び安全性の点から好ましく、紫外線を用いることが更に好ましい。硬化反応に必要なエネルギー量は、重合開始剤の種類や含有量などによって異なるが、一般的には、1〜500mJ/cm程度である。 In the present embodiment, ultraviolet light, visible light, or the like can be used as an exposure light source for proceeding polymerization of the polymerizable compound. In addition, energy can be imparted by using radiation other than light, for example, α rays, γ rays, X rays, electron beams, etc. Of these, ultraviolet rays and visible rays are used from the viewpoint of cost and safety. Preferably, ultraviolet rays are used. The amount of energy required for the curing reaction varies depending on the type and content of the polymerization initiator, but is generally about 1 to 500 mJ / cm 2 .

以下、本実施形態の作用について説明する。   Hereinafter, the operation of the present embodiment will be described.

本実施形態では、UVインクを用い、紫外線(UV)を照射してUVインクを硬化させるようにしているが、UVインクが硬化するために必要なUV照射エネルギーQは、UV照射強度Eと、UV照射時間tとの積で決まる。すなわち、Q=E×t表される。   In this embodiment, the UV ink is used and the UV ink is cured by irradiating with ultraviolet rays (UV). However, the UV irradiation energy Q required for the UV ink to be cured is the UV irradiation intensity E, It is determined by the product of the UV irradiation time t. That is, Q = E × t.

このとき、UV照射強度Eと、UV照射時間tとの積、E×tとしてのUV照射エネルギーQが同じであっても、UV照射強度E及びUV照射時間tの違い(UV照射条件の違い)によって、UVインクの硬化反応あるいはUVインク中の色材の褪色反応が異なるという現象が発生する。そこで、まずこの現象について説明することとする。   At this time, even if the product of the UV irradiation intensity E and the UV irradiation time t and the UV irradiation energy Q as E × t are the same, the difference between the UV irradiation intensity E and the UV irradiation time t (difference in UV irradiation conditions) ) Causes a phenomenon that the curing reaction of the UV ink or the fading reaction of the coloring material in the UV ink is different. First, this phenomenon will be described.

記録紙を低速で搬送して高画質の画像記録を行うことを目的とする低速印字モードと、記録紙を高速で搬送して画像記録のスピードアップを図る高速印字モードとでは、記録媒体上に打滴されたインクドットを硬化させるためのUV露光照射条件(UV照射条件)が異なっている。   The low-speed printing mode, which aims at high-quality image recording by transporting recording paper at low speed, and the high-speed printing mode, which speeds up image recording by transporting recording paper at high speed, are recorded on the recording medium. The UV exposure irradiation conditions (UV irradiation conditions) for curing the ejected ink dots are different.

すなわち、低速印字モードにおけるUV照射エネルギー、UV照射強度、UV照射時間をそれぞれQa、Ea、taとすると、Qa=Ea×taと表される。また、高速印字モードにおけるUV照射エネルギー、UV照射強度、UV照射時間をそれぞれQb、Eb、tbとすると、Qb=Eb×tbと表される。   That is, if the UV irradiation energy, UV irradiation intensity, and UV irradiation time in the low-speed printing mode are Qa, Ea, and ta, respectively, Qa = Ea × ta. Further, when the UV irradiation energy, the UV irradiation intensity, and the UV irradiation time in the high-speed printing mode are Qb, Eb, and tb, respectively, Qb = Eb × tb.

UVインクが硬化するために必要なUV照射エルギーは、低速印字モードでも高速印字モードでも等しく設定される。すなわち、前述した記号を用いれば、Qa=Qbである。このとき、UV照射領域の搬送方向長さは、通常の装置では固有の値であり、低速印字モードより高速印字モードの方が記録紙の搬送速度が速いため、UV照射時間は低速印字モードより高速印字モードの方が短く、ta>tbとなる。従って、UV照射エネルギーを等しく、Qa=Qbとするためには、照射時間の短い高速印字モードのUV照射強度を強く、Ea<Ebとする必要がある。   The UV irradiation energy required for curing the UV ink is set equal in both the low speed printing mode and the high speed printing mode. That is, Qa = Qb when the above-described symbols are used. At this time, the conveyance direction length of the UV irradiation area is a unique value in a normal apparatus, and the UV irradiation time is higher than that in the low-speed printing mode because the conveyance speed of the recording paper is higher in the high-speed printing mode than in the low-speed printing mode. The high-speed printing mode is shorter and ta> tb. Therefore, in order to make the UV irradiation energy equal and Qa = Qb, it is necessary to increase the UV irradiation intensity in the high-speed printing mode with a short irradiation time and to satisfy Ea <Eb.

しかし、低速印字モードの場合とUV照射エネルギーが等しく、Qa=Qbであっても、高速印字モードの場合には、短時間で高照度(高強度)のUV光を照射することとなり、却ってUVインクの硬化反応が十分でないという現象が発生する。   However, even if the UV irradiation energy is equal to that in the low-speed printing mode and Qa = Qb, in the high-speed printing mode, UV light with high illuminance (high intensity) is irradiated in a short time. The phenomenon that the ink curing reaction is not sufficient occurs.

そこで、このような高速印字モードの場合には、UV照射強度EbまたはUV照射時間tbを大きく設定することによって、UVインクの硬化反応を確実に実現可能とする。   Therefore, in such a high-speed printing mode, the UV ink curing reaction can be reliably realized by setting the UV irradiation intensity Eb or the UV irradiation time tb large.

いま、記録紙の搬送速度は固定されていて、UV照射時間tbは一定とすれば、UV照射強度Ebをより大きな値Eb’に設定し、Qbより大きなUV照射エネルギーQb’=Eb’×tbでUVインクの硬化反応を確実にする。   If the conveyance speed of the recording paper is fixed and the UV irradiation time tb is constant, the UV irradiation intensity Eb is set to a larger value Eb ′, and the UV irradiation energy Qb ′ = Eb ′ × tb larger than Qb. To ensure the curing reaction of the UV ink.

結局この場合、最終的には、
低速印字モード:Qa=Ea×ta
高速印字モード:Qb’=Eb’×tb
なる条件でUV照射する。
After all, in this case,
Low speed printing mode: Qa = Ea × ta
High-speed printing mode: Qb ′ = Eb ′ × tb
UV irradiation is performed under the following conditions.

また、以上を表にまとめると図14Aのようになる。   Further, the above is summarized in a table as shown in FIG. 14A.

すなわち、図14Aに示すように、低速印字モードの場合には、UV照射強度Eaがそれ程強くないので、硬化反応が不十分となるような現象は発生せず、UV照射エネルギーはQa=Ea×taと設定される。   That is, as shown in FIG. 14A, in the low-speed printing mode, the UV irradiation intensity Ea is not so strong, so that a phenomenon that the curing reaction becomes insufficient does not occur, and the UV irradiation energy is Qa = Ea × set to ta.

これに対して、高速印字モードの場合には、UV照射強度Ebはそれなりに強い照射強度(Ea×ta/tb)で設定されているが照射時間が短いために硬化反応が追いつかず、硬化反応が不十分となる現象が発生することがある。このような現象が発生しない場合には、UV照射エネルギーはQb=Eb×tb(ここでQb=Qaである。)でよい。しかし、このような現象が発生する場合には、UV照射強度Ebをより強くしてEb’とし、UV照射エネルギーをQb’=Eb’×tb(Qb’>Qb=Qa)のようにより高く設定して、UV硬化反応を確実なものとするようにする。   On the other hand, in the case of the high-speed printing mode, the UV irradiation intensity Eb is set at a reasonably strong irradiation intensity (Ea × ta / tb), but the curing reaction cannot catch up because the irradiation time is short, and the curing reaction There may be a phenomenon that becomes insufficient. When such a phenomenon does not occur, the UV irradiation energy may be Qb = Eb × tb (where Qb = Qa). However, when such a phenomenon occurs, the UV irradiation intensity Eb is increased to Eb ′, and the UV irradiation energy is set to a higher value such as Qb ′ = Eb ′ × tb (Qb ′> Qb = Qa). Thus, the UV curing reaction is ensured.

また、一方UVインク中に含まれる色材は、UV照射を受けることで色材の濃度が変化する。この濃度の変化の度合いは、低速印字モードや低速印字モードと高速印字モードの中間の中速印字モードにおいては、UV照射エネルギー量が等しければ一定となるが、高速印字モードにおいて前述したようなUV照射強度はそれなりに強い照射強度(Ea×ta/tb)で設定されているが照射時間が短いためにインクの褪色反応が追いつかずUV硬化反応が不十分となる現象と同様の現象(褪色反応が進まない)が発生することがある。高速印字モードにおいて、このような現象が発生した場合には、低速印字モードと比較して、UV照射条件の違いによって、UV照射後の色材の濃度値が異なる場合が多い。   On the other hand, the color material contained in the UV ink changes its density by receiving UV irradiation. The degree of density change is constant in the low-speed printing mode or the medium-speed printing mode between the low-speed printing mode and the high-speed printing mode if the UV irradiation energy amount is equal. Although the irradiation intensity is set to a reasonably strong irradiation intensity (Ea × ta / tb), the phenomenon similar to the phenomenon that the UV curing reaction is insufficient because the ink fading reaction cannot catch up because the irradiation time is short (fading reaction) May not occur). When such a phenomenon occurs in the high-speed printing mode, compared to the low-speed printing mode, the density value of the color material after UV irradiation is often different due to the difference in UV irradiation conditions.

図14Bで説明する。ここでは、UV高照度により硬化不十分となる現象が発生しない場合(Qa=Qb)を前提とする。高速印字モードでは、UV照射強度はそれなりに強く設定されているが照射時間が短いために、インクのUV照射による褪色反応が追いつかず、その結果として、高速印字モードの褪色変化量は低速印字モードの褪色変化量に較べて相対的に小さくなり色材濃度が相対的に高くなる。   This will be described with reference to FIG. 14B. Here, it is assumed that the phenomenon of insufficient curing due to UV high illuminance does not occur (Qa = Qb). In the high-speed printing mode, the UV irradiation intensity is set as strong as it is, but since the irradiation time is short, the fading reaction due to the UV irradiation of the ink cannot catch up. As a result, the amount of fading change in the high-speed printing mode is low. The color change is relatively small compared to the amount of discoloration change in color, and the color material density is relatively high.

UV照射条件が、UVインクの硬化反応あるいは色材濃度変化(褪色)に起因する反応に影響する場合、色材の濃度変化後の最終濃度の高低の関係が変わってくる。この関係を図15に示す。   When the UV irradiation conditions affect the reaction caused by the UV ink curing reaction or the color material density change (fading), the relationship between the final density levels after the color material density change changes. This relationship is shown in FIG.

図15に示すように、高速印字モードにおいて、まずケース1として、UV高照度によ
り硬化不十分となる現象が発生する場合には、インクを硬化させるために強度Eを増大させることが必要である。このとき、色材濃度変化に起因する反応において、UV照射強度が増大されているため、色材の劣化が大きく、色材最終濃度は後述するケース2と比較して相対的に低下する。
As shown in FIG. 15, in the high-speed printing mode, first, as the case 1, when the phenomenon that the curing becomes insufficient due to the high UV illuminance occurs, it is necessary to increase the strength E in order to cure the ink. . At this time, since the UV irradiation intensity is increased in the reaction caused by the color material density change, the color material is greatly deteriorated, and the color material final density is relatively lowered as compared with case 2 described later.

また、高速印字モードにおけるケース2として、UV高照度により硬化不十分となる現象が発生しない場合には、UV照射強度の増大は必要ない。このとき、色材濃度変化に起因する反応において、UV照射強度は増大されていないため、色材の劣化は少なく、色材最終濃度はケース1と比較して相対的に増加する。   Further, as the case 2 in the high-speed printing mode, when the phenomenon of insufficient curing due to high UV illuminance does not occur, it is not necessary to increase the UV irradiation intensity. At this time, since the UV irradiation intensity is not increased in the reaction caused by the color material density change, the color material is less deteriorated, and the color material final density is relatively increased as compared with case 1.

このように、各色の色材の硬化反応の特性の違いに応じてUV照射条件が異なるので、色材最終濃度が変化する。   Thus, since the UV irradiation conditions differ according to the difference in the curing reaction characteristics of the color materials of the respective colors, the final color material density changes.

本実施形態においては、高画質の画像記録を目的とした低速印字モード優先で色材を設計することが好ましい。   In the present embodiment, it is preferable to design the color material with priority given to the low-speed printing mode for the purpose of high-quality image recording.

すなわち、低速印字モードにおけるUV照射による色材の濃度変化を予め想定して、色材の素材を設計し、製造するようにする。この場合、低速印字モードでは、UV高照度により硬化不十分となる現象が発生しないので、低照射強度の条件でUV照射されるためUV照射後に所定の色材の色濃度が得られ、補正処理なしで高画質の画像を得ることができる。   That is, the color material material is designed and manufactured by assuming in advance the density change of the color material due to UV irradiation in the low-speed printing mode. In this case, in the low-speed printing mode, the phenomenon of insufficient curing due to UV high illuminance does not occur. Therefore, since UV irradiation is performed under conditions of low irradiation intensity, the color density of a predetermined color material is obtained after UV irradiation, and correction processing is performed. High-quality images can be obtained without

一方、高速印字モードでは、UV照射強度を増大して照射時間を短くするので褪色反応が追いつかず、低速印字モードと比較すると色材の濃度が相対的に高くなる。そのため本実施形態では、高速印字モードにおける色材の濃度変化(低速印字モードでの濃度変化の差分)を予め考慮して、CMYKのインク量データに補正処理を行うことで、所定の階調濃度の画像を得るようにする。   On the other hand, in the high-speed printing mode, the UV irradiation intensity is increased and the irradiation time is shortened, so the fading reaction cannot catch up, and the density of the color material becomes relatively higher than that in the low-speed printing mode. Therefore, in the present embodiment, a predetermined gradation density is obtained by performing a correction process on the ink amount data of CMYK in consideration of the density change of the color material in the high-speed printing mode (difference in density change in the low-speed printing mode) in advance. To get an image of.

高速印字モードにおけるUV照射によって色材の濃度が所定値より低くなる場合、打滴インク量の補正を行っても最大濃度が得られない場合も起こり得るが、打滴インク量の補正によりある程度まで改善することは可能である。特に、高生産性を優先する高速印字モードにおいては、画像濃度が所定値と厳密に一致していなくても許容範囲以内であれば特に有効である。これに対し、高画質を重視する低速印字モードでは、色材濃度が所定値になる方を優先する。   When the density of the color material is lower than the predetermined value due to UV irradiation in the high-speed printing mode, the maximum density may not be obtained even if the droplet ejection ink amount is corrected, but to some extent by correcting the droplet ejection ink amount. It is possible to improve. In particular, in the high-speed printing mode in which high productivity is prioritized, it is particularly effective if the image density does not exactly match a predetermined value but is within an allowable range. On the other hand, in the low-speed printing mode in which high image quality is important, priority is given to the color material density having a predetermined value.

また、記録媒体の種類によって、UVインクが硬化する前にUVインクが記録媒体内部に浸透して滲みが発生する場合がある。この場合、印字モード(高速印字モード、低速印字モード)とは独立して、UVインク着弾直後の早期段階で着弾インクをUV硬化させて記録媒体内への浸透量を低減する必要がある。   Also, depending on the type of the recording medium, the UV ink may penetrate into the recording medium before the UV ink is cured, and bleeding may occur. In this case, it is necessary to reduce the amount of penetration into the recording medium by UV curing the landing ink at an early stage immediately after the landing of the UV ink, independently of the printing mode (high-speed printing mode, low-speed printing mode).

一方、必要以上のUV照射強度でUV照射すると、ノズル内のUVインクがUV光の回り込みにより硬化して目詰まりするという問題がある。従って、記録媒体に応じた必要最小限のUV照射強度を設定する。この場合においてもUV照射強度が異なる条件で種々の記録媒体に対してUV照射されるので、UV高照度により硬化不十分となる現象の発生に対応して色材の濃度変化に応じて打滴インク量の補正を行う。   On the other hand, when UV irradiation is performed with a UV irradiation intensity more than necessary, there is a problem that the UV ink in the nozzle is cured and clogged by the wraparound of the UV light. Therefore, the minimum necessary UV irradiation intensity corresponding to the recording medium is set. Even in this case, since various recording media are irradiated with UV under different conditions of UV irradiation intensity, droplets are ejected according to the density change of the colorant in response to the phenomenon of insufficient curing due to high UV illumination. Correct the ink amount.

また、本実施形態のように、着弾干渉を防止するための半硬化手段と最終的な定着を行う本硬化手段の2工程の硬化手段を有する画像形成装置の場合、この2工程の硬化により最終的な色材の濃度変化に対して、本発明を適用することができる。   Further, as in this embodiment, in the case of an image forming apparatus having a two-step curing unit, a semi-curing unit for preventing landing interference and a main curing unit that performs final fixing, the final image is obtained by curing in these two steps. The present invention can be applied to typical color material density changes.

以下、本実施形態における画像形成方法の、特にUV照射条件の違いによって生じる色材の濃度変化を階調補正する制御について図16のフローチャートに沿って説明する。   Hereinafter, the control of correcting the gradation of the density change of the color material caused by the difference in the UV irradiation condition of the image forming method in the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.

まず図16のステップS100において、UV硬化に必要なUV照射強度(E1、E2
、・・・)と時間(t1、t2、・・・)との関係を予め実験等で特定し、UV照射強度記憶部144に記憶する。なお、ここで各UV照射強度EiとUV照射時間tiとの積は、それぞれ異なっている場合が多い。
First, in step S100 of FIG. 16, the UV irradiation intensity (E1, E2) necessary for UV curing is set.
,...) And time (t 1, t 2,...) Are specified in advance through experiments or the like and stored in the UV irradiation intensity storage unit 144. Here, the product of each UV irradiation intensity Ei and the UV irradiation time ti is often different.

次に、ステップS110において、印字モードを設定する。すなわち、印字モード制御部146において、各印字モードに応じた記録媒体搬送速度及びUV照射時間を演算し設定する。例えば、高画質向けの低速印字モードの場合には記録媒体搬送速度をV1、高速印字モードの場合にはこれよりも速い搬送速度V2(V1<V2)を設定する。   Next, in step S110, a print mode is set. That is, the printing mode control unit 146 calculates and sets the recording medium conveyance speed and the UV irradiation time according to each printing mode. For example, the recording medium conveyance speed is set to V1 in the low-speed printing mode for high image quality, and the higher conveyance speed V2 (V1 <V2) is set in the high-speed printing mode.

また、UV照射距離L(搬送方向におけるUV照射エリアの距離)からUV照射時間を演算して設定する。例えば、低速印字モードの場合には、UV照射時間t1は、記録媒体搬送速度V1でUV照射距離Lを割って、t1=L/V1で求められる。また、高速印字モードの場合にも同様に、UV照射時間t2は、記録媒体搬送速度V2でUV照射距離Lを割って、t2=L/V2で求められる。   Further, the UV irradiation time is calculated and set from the UV irradiation distance L (the distance of the UV irradiation area in the transport direction). For example, in the low-speed printing mode, the UV irradiation time t1 is obtained by dividing the UV irradiation distance L by the recording medium conveyance speed V1 and t1 = L / V1. Similarly, in the case of the high-speed printing mode, the UV irradiation time t2 is obtained by dividing the UV irradiation distance L by the recording medium conveyance speed V2 and t2 = L / V2.

さらに、各印字モードにおける記録媒体搬送速度に応じて、UV照射強度記憶部144からUV照射強度を設定する。   Further, the UV irradiation intensity is set from the UV irradiation intensity storage unit 144 according to the recording medium conveyance speed in each printing mode.

次に、ステップS120において、UV照射強度記憶部144で記憶されたUV照射強度と時間による照射条件にて、予め色材の濃度変化値を実験等により測定し、図17Aに示すように、各印字モードに対応させて各色インク毎に色材の濃度変化後の濃度値を色材濃度変化記憶部148に記憶する。   Next, in step S120, the density change value of the color material is measured in advance by an experiment or the like under the irradiation conditions depending on the UV irradiation intensity and time stored in the UV irradiation intensity storage unit 144, and as shown in FIG. Corresponding to the print mode, the density value after the color material density change is stored in the color material density change storage unit 148 for each color ink.

次に、ステップS130において、画像データ入力部150から画像データを入力する。これは例えば画像バッファメモリ122に格納されている画像データを引っ張ってくればよい。   In step S 130, image data is input from the image data input unit 150. For example, image data stored in the image buffer memory 122 may be pulled.

次に、ステップS140において、インク量変換部152において、入力されたRGB画像データをCMYKデータに変換する。   Next, in step S140, the ink amount conversion unit 152 converts the input RGB image data into CMYK data.

一方、ステップS150において、CMYKインク量補正部154において、色材濃度変化記憶部148からUV照射による色材の濃度変化後の濃度値を読み出し、所定の画像濃度に近づくようにCMYKインク打滴量を補正する。例えば、高速印字モード時でUV照射により色材濃度が低速印字モードと比べて相対的に低下した場合は、インク量を増加するように補正を行うようにする。   On the other hand, in step S150, the CMYK ink amount correction unit 154 reads the density value after the color material density change due to UV irradiation from the color material density change storage unit 148, and the CMYK ink droplet ejection amount approaches the predetermined image density. Correct. For example, when the color material density is relatively lowered in the high-speed printing mode due to UV irradiation as compared with the low-speed printing mode, correction is performed so as to increase the ink amount.

なお、この打滴インク量の補正処理は、高速で画像記録を行う高速印字モードと、高画質画像を得るための低速印字モードの双方に対して行うようにしてもよいし、低速印字モードにおいては補正処理は行わず、UV高照度下において色材の濃度が変化する現象が発生する高速印字モードにおいてのみ補正処理を行うようにしてもよい。   This droplet ejection ink amount correction process may be performed for both the high-speed printing mode for recording an image at a high speed and the low-speed printing mode for obtaining a high-quality image. The correction process may not be performed, and the correction process may be performed only in the high-speed printing mode in which the phenomenon that the density of the color material changes under high UV illumination.

また、メディア検出部126によって検出された記録紙20の種類に応じたUV照射条件に対応して補正処理を行うようにしてもよい。このとき、記録紙(被記録媒体)20の種類と印字モードとを組み合わせてUV照射条件を決定し、これに応じて補正処理を行うようにしてもよい。これによりきめ細かな条件設定及び補正処理が可能となる。   Further, the correction process may be performed in accordance with the UV irradiation condition corresponding to the type of the recording paper 20 detected by the media detection unit 126. At this time, the UV irradiation condition may be determined by combining the type of the recording paper (recording medium) 20 and the print mode, and correction processing may be performed in accordance with the UV irradiation condition. This makes it possible to perform detailed condition setting and correction processing.

次に、ステップS160において、CMYKドットデータ生成部156において、デジタル・ハーフトーン処理を行い、ドットデータを生成する。   In step S160, the CMYK dot data generation unit 156 performs digital halftone processing to generate dot data.

最後に、ステップS170において、アクチュエータ駆動波形生成部158において、印字ヘッド50の各アクチュエータ58を駆動するための駆動波形を生成する。生成され
た駆動波形は、ヘッドドライバ124に送られ、各印字ヘッド50(12Y、12C、12M、12K)のアクチュエータ58を駆動して、各色のインクを吐出して画像を形成する。
Finally, in step S170, the actuator drive waveform generation unit 158 generates a drive waveform for driving each actuator 58 of the print head 50. The generated drive waveform is sent to the head driver 124, and the actuator 58 of each print head 50 (12Y, 12C, 12M, 12K) is driven to eject an ink of each color to form an image.

このように、本実施形態によれば、UV照射条件が異なることによって色材の濃度が変化しても、その濃度変化を予め考慮してCMYKのインク量データに補正処理を行うことで、所定の階調の画像を得ることが可能となる。   As described above, according to the present embodiment, even if the density of the color material changes due to different UV irradiation conditions, a correction process is performed on the CMYK ink amount data in consideration of the density change in advance. It is possible to obtain an image with a gradation of.

図17Aでは、説明を簡単にするためにUV光源が1個の例で説明したが、図1のように各色インク毎の下流側に予備硬化光源を持ち、最下流側に本硬化光源を有するような複数のUV光源がある場合の説明をする。   In FIG. 17A, for the sake of simplicity, an example with one UV light source has been described. However, as shown in FIG. A case where there are a plurality of such UV light sources will be described.

図1のようにUV照射光源が複数ある場合、Kドットは4回、Mドットは3回、Cドットは2回、Yドットは1回、UV照射を受けることになる。図17Bは、高速印字モードと低速印字モードにおける各UV照射条件と色材の最終濃度を記憶するテーブルの一例である。ここで、図17Bでは全UV光源でのUV照射条件が記載されているが、ドットの色毎にUV照射される回数(条件)は異なっている。図17Bでは、高速印字モード1種類と低速印字モード1種類の計2種類の例であるが、例えば高速印字モードの中でも記録媒体等の種類に応じて複数のUV照射条件を設定し、UV照射条件に対応する色材の最終濃度を記憶させても良い。   When there are a plurality of UV irradiation light sources as shown in FIG. 1, the K dot is subjected to UV irradiation four times, the M dot is three times, the C dot is twice, and the Y dot is once. FIG. 17B is an example of a table storing each UV irradiation condition and the final density of the color material in the high-speed printing mode and the low-speed printing mode. Here, FIG. 17B describes UV irradiation conditions for all UV light sources, but the number of times (conditions) of UV irradiation differs for each dot color. In FIG. 17B, there are two examples of one type of high-speed printing mode and one type of low-speed printing mode. For example, a plurality of UV irradiation conditions are set according to the type of the recording medium or the like in the high-speed printing mode. You may memorize | store the final density of the color material corresponding to conditions.

なお、上で述べた実施形態では、UVインクを例にとって説明したが、本発明はUVインクには限定されず、一般の放射線硬化型インクに対しても適用可能である。   In the above-described embodiment, the UV ink has been described as an example. However, the present invention is not limited to the UV ink, and can be applied to a general radiation curable ink.

以上、本発明の画像形成装置及び画像形成方法について詳細に説明したが、本発明は、以上の例には限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変形を行ってもよいのはもちろんである。   The image forming apparatus and the image forming method of the present invention have been described in detail above. However, the present invention is not limited to the above examples, and various improvements and modifications are made without departing from the gist of the present invention. Of course it is also good.

本発明に係る画像形成装置の一実施形態の全体構成図である。1 is an overall configuration diagram of an embodiment of an image forming apparatus according to the present invention. (a)は、ヘッドの構造例を示す平面透視図であり、(b)は、その一部の拡大図である。(A) is a plane perspective view showing a structural example of the head, and (b) is an enlarged view of a part thereof. ヘッドの他の構造例を示す平面透視図である。It is a plane perspective view which shows the other structural example of a head. 図2中の4−4線に沿った断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line 4-4 in FIG. 予備硬化部の構造例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the structural example of a precuring part. 予備硬化光源の詳細な構造例を示す部分断面図である。It is a fragmentary sectional view which shows the detailed structural example of a pre-curing light source. 図6中の7A矢視断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view taken along arrow 7A in FIG. 6. 予備硬化光源から記録紙上に照射される紫外線の照射エリアの例を示す平面図である。It is a top view which shows the example of the irradiation area of the ultraviolet-ray irradiated on a recording paper from a preliminary curing light source. 予備硬化光源から出射される紫外線の照射エリアの光量分布例を示した拡大図である。It is the enlarged view which showed the light quantity distribution example of the irradiation area of the ultraviolet-ray radiate | emitted from a preliminary curing light source. 予備硬化光源に用いられる光源部の他の構成を示す図であり、(a)は正面図、(b)は側面図である。It is a figure which shows the other structure of the light source part used for a pre-curing light source, (a) is a front view, (b) is a side view. 予備硬化光源に用いられる光源部の他の構成を示す図であり、(a)は正面図であり、(b)は側面図である。It is a figure which shows the other structure of the light source part used for a preliminary curing light source, (a) is a front view, (b) is a side view. 本実施形態の画像形成装置のシステム構成を示す要部ブロック図である。1 is a principal block diagram illustrating a system configuration of an image forming apparatus according to an exemplary embodiment. 図12中の濃度変化値算出部及びドットデータ生成部の詳細を示すブロック図である。FIG. 13 is a block diagram illustrating details of a density change value calculation unit and a dot data generation unit in FIG. 12. 各印字モードにおけるUV照射条件を表す図である。It is a figure showing UV irradiation conditions in each printing mode. 各印字モードにおけるUV照射条件と色材の濃度変化を表す図である。It is a figure showing the UV irradiation conditions in each printing mode, and the density change of a color material. 高速印字モードにおけるUV硬化反応及び色材濃度変化反応の例を場合わけして示す図である。It is a figure which shows the example of UV hardening reaction and color material density | concentration change reaction in high-speed printing mode on occasion. 本実施形態における画像形成方法を示すフローチャートである。5 is a flowchart illustrating an image forming method in the present embodiment. UV照射による色材の濃度変化後の濃度値を示す図である。It is a figure which shows the density value after the density change of the coloring material by UV irradiation. 同じくUV照射による色材の濃度変化後の濃度値を示す図である。It is a figure which similarly shows the density | concentration value after the density change of the coloring material by UV irradiation.

符号の説明Explanation of symbols

10…画像形成装置、12K、12C、12M、12Y…ヘッド、12S…処理液吐出ヘッド、14…インク貯蔵/装填部、16、16A、16B、16C…予備硬化光源、18…本硬化光源、20…記録紙、22…給紙部、26…吸着ベルト搬送部、32…マガジン、50…ヘッド、51…ノズル、52…圧力室、58…アクチュエータ、70…遮光囲い、72…紫外線LED素子、74…レンズ系、76…開口部、84…シリンドリカルレンズ、120…プリント制御部、122…画像バッファメモリ、124…ヘッドドライバ、126…メディア検出部、140…濃度変化値算出部、142…ドットデータ生成部、144…UV照射強度記憶部、146…印字モード制御部、148…色材濃度変化記憶部、150…画像データ入力部、152…インク量変換部、154…CMYKインク量補正部、156…CMYKドットデータ生成部、158…アクチュエータ駆動波形生成部   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Image forming apparatus, 12K, 12C, 12M, 12Y ... Head, 12S ... Treatment liquid discharge head, 14 ... Ink storage / loading unit, 16, 16A, 16B, 16C ... Pre-curing light source, 18 ... Main curing light source, 20 ... Recording paper, 22 ... Feeding section, 26 ... Suction belt transport section, 32 ... Magazine, 50 ... Head, 51 ... Nozzle, 52 ... Pressure chamber, 58 ... Actuator, 70 ... Light-shielding enclosure, 72 ... UV LED element, 74 ... lens system, 76 ... aperture, 84 ... cylindrical lens, 120 ... print control unit, 122 ... image buffer memory, 124 ... head driver, 126 ... media detection unit, 140 ... density change value calculation unit, 142 ... dot data generation , 144 ... UV irradiation intensity storage unit, 146 ... print mode control unit, 148 ... color material density change storage unit, 150 ... image data input unit, 52 ... ink quantity converter, 154 ... CMYK ink amount correction unit, 156 ... CMYK dot data generating unit, 158 ... actuator drive waveform generator

Claims (6)

放射線硬化型インクを被記録媒体に打滴するインク吐出ヘッドと、
前記被記録媒体に打滴された前記放射線硬化型インクに放射線を照射して硬化させる放射線硬化手段と、
前記放射線の照射条件の違いによって生じる前記放射線硬化型インク中の色材の光学濃度変化に対応して、打滴インク量を補正する補正手段と、
を備えたことを特徴とする画像形成装置。
An ink ejection head for ejecting radiation curable ink onto a recording medium;
Radiation curing means for irradiating and curing the radiation curable ink ejected onto the recording medium;
Correction means for correcting the amount of ejected ink corresponding to the change in optical density of the color material in the radiation-curable ink caused by the difference in the irradiation conditions of the radiation;
An image forming apparatus comprising:
前記補正手段は、高速で画像記録を行う高速印字モードと、高画質画像を得るための低速印字モードの双方に対して打滴インク量を補正する補正処理を行うことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。   The correction means performs correction processing for correcting the amount of ejected ink in both a high-speed printing mode for recording an image at a high speed and a low-speed printing mode for obtaining a high-quality image. The image forming apparatus described in 1. 前記補正手段は、高画質画像を得るための低速印字モードにおいては打滴インク量を補正する補正処理を行わず、高速で画像記録を行う高速印字モードにおいて前記補正処理を行うことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。   The correction means does not perform correction processing for correcting the amount of ejected ink in the low-speed printing mode for obtaining a high-quality image, but performs the correction processing in the high-speed printing mode for performing image recording at high speed. The image forming apparatus according to claim 1. 前記補正手段は、前記被記録媒体の種類に対応した前記放射線の照射条件に応じて打滴インク量を補正する補正処理を行うことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。   The image forming apparatus according to claim 1, wherein the correction unit performs a correction process of correcting a droplet ejection ink amount in accordance with the radiation irradiation condition corresponding to the type of the recording medium. 前記補正手段は、前記印字モード及び前記被記録媒体の種類の組み合わせに対応した前記放射線の照射条件に応じて前記補正処理を行うことを特徴とする請求項2または3に記載の画像形成装置。   4. The image forming apparatus according to claim 2, wherein the correction unit performs the correction process according to the irradiation condition of the radiation corresponding to a combination of the print mode and the type of the recording medium. 放射線硬化型インクを被記録媒体に打滴し、打滴された放射線硬化型インクに対して放射線を照射し硬化させて画像を形成する画像形成方法であって、
前記被記録媒体に打滴された前記放射線硬化型インクの放射線硬化に必要な放射線照射強度と時間との関係を予め特定して記憶し、
印字モードに応じた放射線照射条件を記憶し、
放射線照射条件に対応した、放射線硬化インク中の色材の光学濃度変化値を特定して記憶し、
入力された画像データに対して、前記記憶された色材の光学濃度変化値を参照して打滴インク量を補正するようにしたことを特徴とする画像形成方法。
An image forming method in which radiation curable ink is ejected onto a recording medium, and radiation is applied to the ejected radiation curable ink and cured to form an image.
The relationship between the irradiation intensity and time required for radiation curing of the radiation curable ink deposited on the recording medium is specified and stored in advance.
Stores the irradiation conditions according to the print mode,
Specify and store the optical density change value of the colorant in the radiation curable ink corresponding to the radiation irradiation conditions,
An image forming method, wherein the amount of ejected ink is corrected with respect to the input image data by referring to the stored optical density change value of the color material.
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