JP2014525603A - 凸版印刷フォームの調製方法 - Google Patents
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Abstract
Description
凸版印刷フォームを調製するために使用される本発明の感光性前駆体要素は、少なくとも1つの光重合性層を含んでなる。凸版印刷フォームは、フレキソ印刷フォームおよび活版印刷フォームを包含する。凸版印刷は、印刷フォームが像領域から印刷する印刷方法であり、印刷フォームの像領域は凸状であり、そして非像領域は凹状である。任意選択的に、感光性要素は支持体を含む。任意選択的に、感光性要素は、光重合性層に隣接する化学線不透過な材料の層を含む。一実施形態において、感光性要素は、少なくとも結合剤、少なくとも1種のエチレン系不飽和化合物および光重合開始剤から構成される光重合性組成物の層を含む。もう1つの実施形態において、光重合性組成物の層は、エラストマー結合剤、少なくとも1種のエチレン系不飽和化合物および光重合開始剤を含む。いくつかの実施形態において、接触印刷のために必要な圧縮に適合するために、凸版印刷フォームはエラストマー印刷フォームである(すなわち、光重合性層はエラストマー層である)。
「線/インチ」(LPI)は、ハーフトーンスクリーンを使用する系における印刷解像度の尺度である。ハーフトーングリッドの線がどれくらい接近しているかという基準である。LPIが高いほど、一般に、像のより高い細部および鮮明度を示す。
密度=log10{1/反射率}
反射率は、{反射光の強度/入射光の強度}である。
有効印刷ドット面積=(1−10−Dt)/(1−10−Ds)
Dt=チント密度およびDs=固体密度である。
印刷版および印刷試料の観察されたドット面積を決定するために、顕微鏡または光学デバイスなどの一般的な像形成技術を使用してよい。適切な光学デバイスの一例は、Beta Industries(Carlstadt,NJ)からのBetaflexフレキソ分析器ユニットであり、これは、凸版印刷フォームの凸状構造を、ドット面積、スクリーンルーリングおよびドット品質などのレリーフ特徴の測定および分析のための像として捕捉する。
実施例1および対照Aに関して、以下の通り、それぞれ、CYREL(登録商標)フォトポリマー印刷要素、DFH型(67ミル、これは光重合性層および支持体のおおよその全体の厚さである)の感光性要素から、いくつかの凸版印刷板を調製した。67DFHと記載されてもよいCYREL(登録商標)DFHフォトポリマー印刷要素は、支持体に隣接して、エラストマー結合剤、エチレン系不飽和化合物、光重合開始剤および従来の添加剤から構成される光重合性組成物の層と、支持体の反対側の光重合性層の側面より上に配置された赤外線感応性のレーザーによる切除が可能な層とを含む。CYREL(登録商標)67DFHフォトポリマー印刷要素は、加工後、70ショアAのジュロメーターを有する。
実施例3に関して、以下の通り、それぞれ、上記実施例1に記載されるように、CYREL(登録商標)フォトポリマー印刷要素、67DFH型(67ミル)の感光性要素から、いくつかの凸版印刷板を調製した。
Claims (16)
- 感光性要素から凸版印刷フォームを調製する方法であって、
(a)前記感光性要素において、結合剤、エチレン系不飽和化合物および光重合開始剤を含んでなる光重合性組成物の層より上に配置されるインサイチュマスクを形成する工程と、
(b)不活性気体および50,000ppm〜2000ppmの酸素濃度を有する環境において、前記マスクを通して前記光重合性層を化学線に露光し、少なくとも重合部分および少なくとも未重合部分を形成する工程と、
(c)前記未重合部分が溶融、流動または軟化するために十分な温度まで、工程b)の前記感光性要素を加熱することによって処理する工程と
を含んでなる方法。 - (d)溶融、流動または軟化する前記領域を除去して、前記重合部分の凸状表面要素を有する前記凸版印刷フォームを形成する工程
をさらに含んでなる、請求項1に記載の方法。 - 前記除去工程が、現像媒体を前記感光性要素の前記未重合部分と接触させる工程を含んでなる、請求項2に記載の方法。
- 前記不活性気体が、アルゴン、ヘリウム、ネオン、クリプトン、キセノン、窒素、二酸化炭素およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項1に記載の方法。
- 化学線不透過な材料の層が前記光重合性層より上に配置され、そして工程a)が、前記化学線不透過な層をレーザー放射で像様露光し、前記インサイチュマスクを形成することを含んでなる、請求項1に記載の方法。
- レーザー放射による前記像様露光工程が、(a)前記化学線不透過な層を前記光重合性層から選択的に切除する工程、および(b)前記化学線不透過な層の部分を前記光重合性層へと選択的に転移する工程からなる群から選択される、請求項5に記載の方法。
- 前記インサイチュマスクが、複数の特徴のパターンを含んでなる開口領域を含み、各特徴が5〜30ミクロンの寸法を有し、化学線に不透過である、請求項5に記載の方法。
- 工程b)の前に、前記環境のためのチャンバー内に前記感光性要素を配置する工程をさらに含んでなる、請求項1に記載の方法。
- 前記チャンバー内の酸素濃度が50,000ppm〜2000ppmである場合に前記光重合性層の前記露光工程を開始する、請求項8に記載の方法。
- 前記チャンバー内の酸素濃度が50,000ppm以下であり、かつ前記露光の間、前記不活性気体を前記封入容器に導入することによって前記酸素濃度が低下する場合に前記光重合性層の前記露光工程を開始する、請求項8に記載の方法。
- 前記封入容器の酸素濃度が50,000ppm〜2000ppmであり、かつ前記露光の間、前記不活性気体および酸素を前記チャンバーに導入することによって前記酸素濃度が保持される場合に前記光重合性層の前記露光工程を開始する、請求項8に記載の方法。
- 前記光重合性層の前記露光が全体の時間で生じ、そして前記酸素濃度が、前記全体の時間に対する特定の酸素濃度における時間のパーセントに基づく、酸素濃度の加重平均である、請求項8に記載の方法。
- 前記環境が前記不活性気体としての窒素を含んでなり、前記酸素濃度が50,000ppm〜2000ppmである、請求項1に記載の方法。
- 前記環境が前記不活性気体としての窒素を含んでなり、前記酸素濃度が40,000ppm〜2000ppmである、請求項1に記載の方法。
- 前記環境が前記不活性気体としての窒素を含んでなり、前記酸素濃度が30,000ppm〜2000ppmである、請求項1に記載の方法。
- 前記環境が前記不活性気体としての窒素を含んでなり、前記酸素濃度が25,000ppm〜2000ppmである、請求項1に記載の方法。
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