JP2012187890A - 液滴吐出装置の制御方法、液滴吐出装置およびインクセット - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明に係る液滴吐出装置は、放射線硬化型インク組成物の液滴を吐出して記録媒体に付着させるヘッドと、前記記録媒体に付着された前記液滴に活性放射線を照射する照射手段と、を有する液滴吐出装置の制御方法であって、第1放射線硬化型インク組成物を少なくとも使用する第1印刷モードと、前記第1放射線硬化型インク組成物と、前記第1印刷モードでは使用しない第2放射線硬化型インク組成物と、を使用する第2印刷モードと、を有し、前記第1印刷モードおよび前記第2印刷モードを選択して印刷を行い、前記照射手段によって前記液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギーは、前記第1印刷モードと第2印刷モードとで異なる。
【選択図】図1
Description
本発明に係る液滴吐出装置の制御方法の一態様は、
放射線硬化型インク組成物の液滴を吐出して記録媒体に付着させるヘッドと、
前記記録媒体に付着された前記液滴に活性放射線を照射する照射手段と、
を有する液滴吐出装置の制御方法であって、
第1放射線硬化型インク組成物を少なくとも使用する第1印刷モードと、
前記第1放射線硬化型インク組成物と、前記第1印刷モードでは使用しない第2放射線硬化型インク組成物と、を使用する第2印刷モードと、
を有し、
前記第1印刷モードおよび前記第2印刷モードを選択して印刷を行い、
前記照射手段によって前記液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギーは、前記第1印刷モードと第2印刷モードとで異なる。
適用例1において、
前記第1放射線硬化型インク組成物は、ブラックの色材を含有するブラックインク組成物であり、
前記第2放射線硬化型インク組成物は、カラーの色材を含有するカラーインク組成物であり、
前記第1印刷モードは、前記ブラックインク組成物を使用するモノクロ印刷モードであり、
前記第2印刷モードは、少なくとも、前記ブラックインク組成物と、前記カラーインク組成物と、を使用するカラー印刷モードであることができる。
適用例1において、
前記第1放射線硬化型インク組成物は、カラーの色材を含有する第1カラーインク組成物であり、
前記第2放射線硬化型インク組成物は、前記第1カラーインク組成物とは異なる第2カラーインク組成物であり、
前記第1印刷モードは、第1カラーインク組成物を使用する第1カラー印刷モードであり、
前記第2印刷モードは、少なくとも、前記第1カラーインク組成物と、前記第2カラーインク組成物と、を使用する第2カラー印刷モードであることができる。
適用例1ないし適用例3のいずれか1例において、
前記第1印刷モードおよび前記第2印刷モードは、それぞれ、前記放射線硬化型インク組成物の液滴を前記記録媒体に付着させた後、前記液滴に対して一括して活性放射線を照射することができる。
適用例1ないし適用例4のいずれか1例において、
前記液滴には、前記記録媒体に付着後500ms以内に前記活性放射線が照射されることができる。
適用例1ないし適用例5のいずれか1例において、
前記第1印刷モードにおいて使用するインク組成物を90%硬化させる単位面積あたりのエネルギー[E90(mJ/cm2)]に対する、前記液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギー[E1(mJ/cm2)]の比[E1/E90(%)]及び、
前記第2印刷モードにおいて使用するインク組成物を90%硬化させる単位面積あたりのエネルギー[E90(mJ/cm2)]に対する、前記液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギー[E1(mJ/cm2)]の比[E1/E90(%)]、
の差は、30%以内であることができる。
本発明に係る液滴吐出装置の一態様は、
適用例1ないし適用例6のいずれか1例に記載の液滴吐出装置の制御方法に使用する液滴吐出装置であって、
前記ヘッドは、所定方向に沿って移動し、
前記照射手段は、前記ヘッドの前記所定方向の少なくとも一方の側に設けられている。
本発明に係るインクセットの一態様は、
適用例1ないし適用例6のいずれか1例に記載の液滴吐出装置の制御方法に用いる第1インク組成物および第2インク組成物を含むインクセットであって、
複数の放射線硬化型インク組成物を備え、
放射線硬化型インク組成物を90%硬化させる単位面積あたりのエネルギーは、前記複数の放射線硬化型インク組成物のうち、ブラックの色材を含有するブラックインク組成物が最も高い。
本発明の一実施形態に係る液滴吐出装置は、放射線硬化型インク組成物の液滴を吐出して記録媒体に付着させるヘッドと、前記記録媒体に付着された前記液滴に活性放射線を照射する照射手段と、を有し、第1インク組成物を備えた第1インクセットを使用する第1印刷モードと、前記第1インク組成物および前記第1インクセットには含まれない第2インク組成物を備えた第2インクセットを使用する第2印刷モードと、を有し、前記第1印刷モードおよび前記第2印刷モードを選択して印刷を行い、前記照射手段によって前記液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギーは、前記第1印刷モードと第2印刷モードとで異なることを特徴とする。なお、第1インクセットは、少なくとも第1インク組成物を備えるものであればよく、第1インク組成物のみを備えるものであっても良い。また、第1インクセットが、第2インクセットに含まれないインク組成物をさらに備えていても良い。
ヘッド52は、放射線硬化型インク組成物を微少粒径の液滴にしてノズル孔53aから吐出して、記録媒体P上に付着させる。ヘッド52は、上記の機能を有すれば特に限定されず、どのような記録方式を用いてもよい。ヘッド52の記録方式としては、例えば、ノズルとノズルの前方に置いた加速電極の間に強電界を印加し、ノズルからインクを液滴状で連続的に吐出させ、インク滴が偏向電極間を飛翔する間に印刷情報信号を偏光電極に与えて記録する方式またはインク滴を偏向することなく印刷情報信号に対応して吐出させる方式(静電吸引方式)、小型ポンプでインク液に圧力を加え、ノズルを水晶振動子等で機械的に振動させることにより、強制的にインク滴を吐出させる方式、インク液に圧電素子で圧力と印刷情報信号を同時に加え、インク滴を吐出・記録させる方式(ピエゾ方式)、インク液を印刷情報信号にしたがって微小電極で加熱発泡させ、インク滴を吐出・記録させる方式(サーマルジェット方式)等が挙げられる。
本実施形態に係るプリンター20は、照射手段として第1光源90を備えている。第1光源90は、ヘッド52によって記録媒体Pに吐出され付着された液滴に対して活性放射線を照射する。図1〜図3の例では、第1光源90は、ヘッド52の所定方向MSの両側の端に設けられた第1光源90Aおよび90Bからなる。具体的には、図2に示すように、ヘッド52の右側(図2の矢印B方向)には、第1光源90Aが配置され、ヘッド52の左側(図2の矢印C方向)には、第1光源90Bが配置されている。図1の例では、1つのヘッドの両側に1つずつ第1光源が配置されているが、1つのヘッドの両側に2つ以上の第1光源を配置してもよい。
本実施形態に係るプリンター20は、以下の構成を備えることができる。
本実施形態に係るプリンター20は、制御手段70による命令に基づいて第1印刷モードおよび第2印刷モードを実行することができる。本発明におけるモードとは、液滴吐出装置を用いて記録媒体上に所望の画像を形成させるための態様のことをいう。
第1の実施形態は、第1印刷モードとしてモノクロ印刷モード、第2印刷モードとしてカラー印刷モードを使用するものである。以下、各印刷モードについて、詳細に説明する。
モノクロ印刷モードは、ブラックの色材を含有するブラックインク組成物を使用して、いわゆるモノクロ印刷を実行するための態様である。なお、モノクロ印刷モードでは、ブラックインク組成物を用いる。
カラー印刷モードは、モノクロ印刷モードで用いたブラックインク組成物と、カラーの色材を含有するカラーインク組成物と、を使用して、いわゆるカラー印刷を実行するための態様である。なお、カラー印刷モードでは、ブラックインク組成物と、少なくとも1種のカラーインク組成物と、を備えたインクセットを用いる。なお、カラー印刷モードで用いられるカラーインク組成物は、上述したモノクロ印刷モードでは用いられないものである。
第2の実施形態は、第1印刷モードとして第1カラー印刷モード、第2印刷モードとして第2カラー印刷モードを使用するものである。以下、各印刷モードについて、詳細に説明する。
第2の実施形態における第1カラー印刷モードは、カラーの色材を含有する少なくとも1種のカラーインク組成物(第1カラーインク組成物)を使用する、いわゆるカラー印刷を実行するための態様である。第1カラー印刷モードでは、少なくとも1種のカラーインク組成物を備えたインクセットを用いる。なお、第2の実施形態における第1カラー印刷モードにおいても、第1の実施形態で説明したカラー印刷モードと同様に、ブラックインク組成物を用いてもよい。
次に、第2カラー印刷モードの一実施形態であるライトカラー印刷モードについて説明する。ライトカラー印刷モードは、第1カラー印刷モードで用いたカラーインク組成物(第1カラーインク組成物)と、第1カラー印刷モードでは用いないライトカラーの色材を含有するライトカラーインク組成物(第2カラーインク組成物)を使用する、いわゆるライトカラー印刷を実行するための態様である。ライトカラー印刷モードでは、少なくとも1種のカラーインク組成物と、少なくとも1種のライトカラーインク組成物と、を備えたインクセットを用いる。
第1印刷モードおよび第2印刷モードにおける照射手段によって液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギーの比較は、照射手段によるすべての照射が終了するまでに液滴に与えられるエネルギーを基準としてもよいし、あらかじめ設定された時間までに照射手段によって液滴に与えられるエネルギーを基準としてもよい。なお、活性放射線硬化型インク組成物の液滴は、記録媒体Pに付着後500ms以内に与えられる単位面積あたりのエネルギーによって、その性質が決定される傾向にある。そのため、モノクロ印刷モードとカラー印刷モードとにおける照射手段によって液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギーの比較は、記録媒体Pに付着後500ms以内に液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギーを基準とすることが好ましい。
第2印刷モードにおいて、第2インクセットに備えられるインク組成物を90%硬化させる単位面積あたりのエネルギー[E90(mJ/cm2)]に対する、前記液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギー[E1(mJ/cm2)]の比[E1/E90(%)](以下、「比B」ともいう。)、
の差は、30%以内(0%以上30%以下)であることが好ましく、20%以内(0%以上20%以下)であることが特に好ましい。比Aと比Bとの差が上記範囲内にあると、いずれの印刷モードを用いても、光沢性に優れ、色濃度の高い画像を記録媒体に形成することができる。
本実施形態にプリンター20は、複数の放射線硬化型インク組成物を吐出することができる。以下、本実施形態に係るプリンター20に使用できる放射線硬化型インク組成物について、詳細に説明する。
本実施形態に係る放射線硬化型インク組成物は、重合性化合物を含有する。重合性化合物としては、以下に示す単官能モノマー、二官能モノマー、三官能モノマー、ウレタンアクリレートオリゴマー、アミノアクリレート等が挙げられる。
本実施の形態に係る放射線硬化型インク組成物は、光重合開始剤を含有してもよい。光重合開始剤とは、記録媒体の上に吐出された放射線硬化型インク組成物に活性放射線を照射することによって、前述した反応成分の共重合反応を開始させる機能を有する化合物の総称である。
本実施形態に係る放射線硬化型インク組成物は、必要に応じて、顔料、分散剤、スリップ剤、光増感剤、重合禁止剤等の添加剤を含有することができる。
(1)粘度
本実施形態に係る放射線硬化型インク組成物の20℃における粘度は、好ましくは5mPa・s以上50mPa・s以下であり、より好ましくは20mPa・s以上40mPa・s以下である。放射線硬化型インク組成物の20℃における粘度が前記範囲内にあると、ノズルから放射線硬化型インク組成物が適量吐出され、放射線硬化型インク組成物の飛行曲がりや飛散を一層低減することができるため、インクジェット記録装置に好適に使用することができる。なお、粘度の測定は、粘弾性試験機MCR−300(Pysica社製)を用いて、20℃の環境下で、Shear Rateを10〜1000に上げていき、Shear Rate200時の粘度を読み取った。
本実施形態に係る放射線硬化型インク組成物の20℃における表面張力は、好ましくは20mN/m以上30mN/m以下である。放射線硬化型インク組成物の20℃における表面張力が前記範囲内にあると、放射線硬化型インク組成物が撥液処理されたノズルに濡れにくくなる。これにより、ノズルから放射線硬化型インク組成物が適量吐出され、放射線硬化型インク組成物の飛行曲がりや飛散を一層低減することができるため、インクジェット記録装置に好適に使用することができる。なお、表面張力の測定は、自動表面張力計CBVP−Z(協和界面科学社製)を用いて、20℃の環境下で、白金プレートをインクで濡らした時の表面張力を確認した。
本実施形態に係る放射線硬化型インク組成物のE90(mJ/cm2)は、好ましくは120mJ/cm2以上300mJ/cm2以下である。放射線硬化型インク組成物のE90が上記範囲内にあると、上述したプリンター20に用いることが容易になる。なお、E90の測定は、FT−IR(サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社製、製品名「MAGNA−IR 860 Nicolet」)を用いて行うことができる。
本実施形態に係るプリンター20に用いる記録媒体としては、インク非吸収性または低吸収性であることが好ましい。本実施形態のプリンター20を用いると、記録媒体がインク非吸収性または低吸収性であっても、良好な画像を形成することができる。
以下、本発明を下記の例によって具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
色材としてブラック顔料(チバ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製、商品名「MICROLITH−WA Black C−WA」)18質量部、分散剤としてSolsperse36000(LUBRIZOL社製)1.2質量部に、単官能モノマーとしてのフェノキシエチルアクリレート(大阪有機化学工業株式会社、商品名「V#192」)を加えて全体を100質量部とし、混合撹拌して混合物とした。この混合物を、サンドミル(安川製作所株式会社製)を用いて、ジルコニアビーズ(直径1.5mm)と共に6時間分散処理を行った。その後、ジルコニアビーズをセパレータで分離することにより、ブラック顔料分散液を得た。また、ブラック顔料分散液と同様に、イエロー顔料分散液、シアン顔料分散液、マゼンタ顔料分散液、ライトシアン顔料分散液およびライトマゼンタ顔料分散液を調整した。
表1に記載の組成(質量%)となるように、重合性化合物、光重合開始剤、スリップ剤、重合禁止剤を混合し完全に溶解させた後、これに前記ブラック顔料分散液をブラック顔料の濃度が表1に記載の濃度となるように撹拌しながら滴下した。滴下終了後、常温で1時間混合撹拌し、さらに5μmのメンブランフィルターでろ過して、ブラック放射線硬化型インク組成物を得た。また、ブラック放射線硬化型インク組成物と同様にして、イエロー放射線硬化型インク組成物、シアン放射線硬化型インク組成物、マゼンタ放射線硬化型インク組成物、ライトシアン放射線硬化型インク組成物およびライトマゼンタ放射線硬化型インク組成物を調整した。
(1)重合性化合物
・フェノキシアクリレート(大阪有機化学工業株式会社、商品名「V#192」)
・ジシクロペンテニルオキシエチルアクリレート(日立化成工業株式会社製、商品名「FA512AS」)
・ジシクロペンテニルアクリレート(日立化成工業株式会社製、商品名「FA511AS」)
・N−ビニルカプロラクタム(BASF社製、商品名「N−ビニルカプロラクタム」)
・アミノアクリレート(ダイセル・サイテック株式会社製、商品名「EBECRYL 7100」)
・トリプロピレングリコールジアクリレート(新中村化学工業株式会社製、商品名「APG−200」)
・ジプロピレングリコールジアクリレート(新中村化学工業株式会社製、商品名「APG−100」)
(2)重合禁止剤
・p−メトキシフェノール(関東化学株式会社製)
(3)スリップ剤
・BYK−UV3500(ビックケミー・ジャパン株式会社製、ポリエーテル変性アクリル基を有するポリジメチルシロキサン)
(4)光重合開始剤
・IRGACURE 819(チバ・ジャパン株式会社製、ビス(2,4,6−トリメチルベンゾイル)−フェニルフォスフィンオキサイド、光重合開始剤)
・DAROCUR TPO(チバ・ジャパン株式会社製、2,4,6−トリメチルベンゾイル−ジフェニル−フォスフィンオキサイド、光重合開始剤)
・DETX(日本化薬株式会社製、光重合開始剤)
(5)分散剤
・Solsperse36000(LUBRIZOL社製)
(6)顔料
・MICROLITH−WA Black C−WA(チバ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製、ブラック顔料)
・IRGALITE BLUE GLVO(チバ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製、シアン顔料)
・CROMOPHTAL PinkPT(SA) GLVOチバ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製、マゼンタ顔料
・IRGALITE YELLOW LBGチバ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製、イエロー顔料
放射線硬化型インク組成物を90%硬化させる単位面積あたりのエネルギー(E90)[mJ/cm2]は、FT−IR(サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社製、製品名「MAGNA−IR 860 Nicolet」)を用いて、活性放射線の照射前後の各放射線硬化型インク組成物おけるビニル基の吸収スペクトルのピーク(810cm−1)から求めた。
これにより、放射線硬化型インク組成物が硬化率90%になるために必要な単位面積あたりのエネルギー(E90)[mJ/cm2]を求めた。得られた各放射線硬化型インク組成物のE90値を表1に示す。
インクジェットプリンターPX−G5000(セイコーエプソン株式会社製)を図1のプリンター20と同様の構成となるように改造した。具体的には、ヘッド52の所定方向MSの両側に設けられた第1光源90Aおよび90Bを有するように改造した。また、カートリッジ54には、上記のブラック放射線硬化型インク組成物を収容し、カラーインクカートリッジ56には、上記のシアン放射線硬化型インク組成物、マゼンタ放射線硬化型インク組成物、イエロー放射線硬化型インク組成物、ライトシアンインク放射線硬化型インク組成物およびライトマゼンタ放射線硬化型インク組成物を収容した。また、第1光源90(90Aおよび90B)には、UV−LEDを用い、395nmの紫外線を放射線硬化型インク組成物の液滴に照射できるようにした。
2.5.1.例1
ヘッド52からシアン放射線硬化型インク組成物(C)、マゼンタ放射線硬化型インク組成物(M)、イエロー放射線硬化型インク組成物(Y)、ブラック放射線硬化型インク組成物(K)、ライトシアン放射線硬化型インク組成物(Lc)およびライトマゼンタ放射線硬化型インク組成物(Lm)、の各インクの液滴をPETフィルム上に吐出させた後、第1光源90から該液滴に紫外線を照射し、PETフィルムを搬送方向SSに移動させた。このような動作を複数回繰り返すことによって、PETフィルム上にC、M、Y、K、Lc、Lmの各色がそれぞれ記録された画像を得た。そして、記録された画像を形成する液滴に最終的に与えられた単位面積あたりのエネルギーが、E90以上となるように紫外線を照射して、画像を完全に硬化させた。このようにして、例1に係る評価サンプルを作成した。
例2に係る評価サンプルの作成では、上記の「2.5.1.例1」よりも、液滴に500ms以内に与えられる単位面積あたりのエネルギー(E1)が小さくなるように、照射条件を調整した。これ以外は、上記の「2.5.1.例1」と同様にして、例2に係る評価サンプルを作成した。
例3に係る評価サンプルの作成では、上記の「2.5.1.例1」よりも、液滴に500ms以内に与えられる単位面積あたりのエネルギー(E1)が小さくなるように、照射条件を調整した。これ以外は、上記の「2.5.1.例1」と同様にして、例3に係る評価サンプルを作成した。
例4に係る評価サンプルの作成では、上記の「2.5.1.例1」よりも、液滴に500ms以内に与えられる単位面積あたりのエネルギー(E1)が小さくなるように、照射条件を調整した。これ以外は、上記の「2.5.1.例1」と同様にして、例4に係る評価サンプルを作成した。
例5に係る評価サンプルの作成では、上記の「2.5.1.例1」よりも、液滴に500ms以内に与えられる単位面積あたりのエネルギー(E1)が小さくなるように、照射条件を調整した。これ以外は、上記の「2.5.1.例1」と同様にして、例5に係る評価サンプルを作成した。
例6に係る評価サンプルの作成では、ヘッド52からブラック放射線硬化型インク組成物(K)の液滴を吐出させてPETフィルム上に付着させた後、第1光源90から該液滴に紫外線を照射し、PETフィルムを搬送方向SSに移動させた。このような動作を複数回繰り返すことによって、PETフィルム上にブラック放射線硬化型インク組成物のみからなるベタパターン画像を形成した。そして、記録されたベタパターン画像を形成する液滴に最終的に与えられた単位面積あたりのエネルギーが、E90以上となるように紫外線を照射して、ベタパターン画像を完全に硬化させた。このようにして、例1に係る評価サンプルを作成した。
例7に係る評価サンプルの作成では、上記の「2.5.6.例6」よりも、液滴に500ms以内に与えられる単位面積あたりのエネルギー(E1)が大きくなるように照射条件を調整した。これ以外は、上記の「2.5.6.例6」と同様にして、例7に係る評価サンプルを作成した。
例8に係る評価サンプルの作成では、上記の「2.5.6.例6」よりも、液滴に500ms以内に与えられる単位面積あたりのエネルギー(E1)が大きくなるように照射条件を調整した。これ以外は、上記の「2.5.6.例6」と同様にして、例8に係る評価サンプルを作成した。
例9に係る評価サンプルの作成では、上記の「2.5.6.例6」よりも、液滴に500ms以内に与えられる単位面積あたりのエネルギー(E1)が大きくなるように照射条件を調整した。これ以外は、上記の「2.5.6.例6」と同様にして、例9に係る評価サンプルを作成した。
例10に係る評価サンプルの作成では、液滴に最初に紫外線が照射されるまでの時間を500msとした以外は、上記「2.5.7.例7」と同様にした。このようにして、例10に係る評価サンプルを作成した。
例11に係る評価サンプルの作成では、液滴に最初に紫外線が照射されるまでの時間を800msとした以外は、上記「2.5.7.例7」と同様にした。このようにして、例11に係る評価サンプルを作成した。
2.6.1.光沢性の評価試験
得られた例1〜例11の評価サンプルについて、JIS Z8741に基づいて、光沢度計MULTI Gloss 268(コニカミノルタ社製)を用いて、得られた画像の60度における鏡面光沢度を色毎に測定した。得られた画像の光沢度の評価基準は以下のとおりであり、B以上の評価で光沢が認められるものである。
B:光沢度50以上70未満
C:光沢度30以上50未満
D:光沢度30未満
得られた例1〜例11の評価サンプルについて、測色器(製品名:Spectrolino,GretagMacbeth社製)を用いて、光学濃度(OD値)を色毎に測定した。得られた画像の評価基準は以下のとおりであり、「◎」および「○」の評価(OD値が1.7以上)であると実用上の使用に問題のない画像を形成していると判断できる。
○:OD値1.7以上1.8未満(色濃度がやや低いが、発色性は良好)
△:OD値1.7未満(色濃度が低く、発色性が悪い)
得られた例1〜例11の評価サンプルについて、色毎の画像の輪郭部分の滲みを観察して評価した。なお、評価基準の分類については以下のとおりであり、「◎」、「○」および「△」の評価であると実用上の使用に問題のない画像を形成していると判断できる。
◎:サンプルの輪郭に顕微鏡観察においてもにじみがない。
○:サンプルの輪郭に目視ではにじみがないが顕微鏡観察においてにじみがみられる。
△:サンプルの輪郭に目視でにじみがわずかに確認できる。
×:サンプルの輪郭に目視でにじみがはっきりと確認できる。
以上の評価結果を表2および表3に記載した。
Claims (8)
- 放射線硬化型インク組成物の液滴を吐出して記録媒体に付着させるヘッドと、
前記記録媒体に付着された前記液滴に活性放射線を照射する照射手段と、
を有する液滴吐出装置の制御方法であって、
第1放射線硬化型インク組成物を少なくとも使用する第1印刷モードと、
前記第1放射線硬化型インク組成物と、前記第1印刷モードでは使用しない第2放射線硬化型インク組成物と、を使用する第2印刷モードと、
を有し、
前記第1印刷モードおよび前記第2印刷モードを選択して印刷を行い、
前記照射手段によって前記液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギーは、前記第1印刷モードと第2印刷モードとで異なる、液滴吐出装置の制御方法。 - 請求項1に記載の液滴吐出装置の制御方法において、
前記第1放射線硬化型インク組成物は、ブラックの色材を含有するブラックインク組成物であり、
前記第2放射線硬化型インク組成物は、カラーの色材を含有するカラーインク組成物であり、
前記第1印刷モードは、前記ブラックインク組成物を使用するモノクロ印刷モードであり、
前記第2印刷モードは、少なくとも、前記ブラックインク組成物と、前記カラーインク組成物と、を使用するカラー印刷モードである、液滴吐出装置の制御方法。 - 請求項1に記載の液体吐滴装置の制御方法において、
前記第1放射線硬化型インク組成物は、カラーの色材を含有する第1カラーインク組成物であり、
前記第2放射線硬化型インク組成物は、前記第1カラーインク組成物とは異なる第2カラーインク組成物であり、
前記第1印刷モードは、第1カラーインク組成物を使用する第1カラー印刷モードであり、
前記第2印刷モードは、少なくとも、前記第1カラーインク組成物と、前記第2カラーインク組成物と、を使用する第2カラー印刷モードである、液滴吐出装置の制御方法。 - 請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の液滴吐出装置の制御方法において、
前記第1印刷モードおよび前記第2印刷モードは、それぞれ、前記放射線硬化型インク組成物の液滴を前記記録媒体に付着させた後、前記液滴に対して一括して活性放射線を照射する、液滴吐出装置の制御方法。 - 請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の液滴吐出装置の制御方法において、
前記液滴には、前記記録媒体に付着後500ms以内に前記活性放射線が照射される、液滴吐出装置の制御方法。 - 請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の液滴吐出装置の制御方法であって、
前記第1印刷モードにおいて使用するインク組成物を90%硬化させる単位面積あたりのエネルギー[E90(mJ/cm2)]に対する、前記液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギー[E1(mJ/cm2)]の比[E1/E90(%)]及び、
前記第2印刷モードにおいて使用するインク組成物を90%硬化させる単位面積あたりのエネルギー[E90(mJ/cm2)]に対する、前記液滴に与えられる単位面積あたりのエネルギー[E1(mJ/cm2)]の比[E1/E90(%)]、
の差は、30%以内である、液滴吐出装置の制御方法。 - 請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載の液滴吐出装置の制御方法に使用する液滴吐出装置であって、
前記ヘッドは、所定方向に沿って移動し、
前記照射手段は、前記ヘッドの前記所定方向の少なくとも一方の側に設けられている、液滴吐出装置。 - 請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載の液滴吐出装置の制御方法に用いる第1インク組成物および第2インク組成物を含むインクセットであって、
複数の放射線硬化型インク組成物を備え、
放射線硬化型インク組成物を90%硬化させる単位面積あたりのエネルギーは、前記複数の放射線硬化型インク組成物のうち、ブラックの色材を含有するブラックインク組成物が最も高い、インクセット。
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