JP2889342B2 - Thermal inkjet head - Google Patents

Thermal inkjet head

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JP2889342B2
JP2889342B2 JP23840890A JP23840890A JP2889342B2 JP 2889342 B2 JP2889342 B2 JP 2889342B2 JP 23840890 A JP23840890 A JP 23840890A JP 23840890 A JP23840890 A JP 23840890A JP 2889342 B2 JP2889342 B2 JP 2889342B2
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heating element
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  • Particle Formation And Scattering Control In Inkjet Printers (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、サーマルインクジェット記録装置における
ヘッド構造、特に、バブルの発生する方向を規定するピ
ットと呼ばれる凹部構造を有するサーマルインクジェッ
トヘッドに関するものである。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a head structure in a thermal ink jet recording apparatus, and more particularly to a thermal ink jet head having a concave structure called a pit for defining a direction in which bubbles are generated. .

(従来の技術) インクジェット記録方式において、ヒーターの発熱に
より発生する蒸気バブルの圧力によってインクドロップ
を噴射させるサーマルインクジェット記録方式は、その
構造的な特徴から高密度で高速記録が十分可能であり、
かつ、マルチノズル化、製作容易性において優れてお
り、多方面で開発が行なわれている。
(Prior art) In the ink jet recording method, the thermal ink jet recording method in which ink drops are ejected by the pressure of a vapor bubble generated by the heat generated by a heater is capable of high-density recording at a high density due to its structural characteristics.
In addition, they are excellent in multi-nozzle formation and ease of production, and are being developed in various fields.

ヒーターの発熱により発生する蒸気バブルは、ヒータ
ーの上面に広がりながら発生するが、特開昭62−33648
号公報に記載されているように、バブルの発生する方向
を規定する凹部構造を有したヘッド構造が知られてい
る。
Steam bubbles generated by the heat generated by the heater are generated while spreading on the upper surface of the heater.
As described in Japanese Patent Application Laid-Open Publication No. H10-209, there is known a head structure having a concave structure for defining a direction in which bubbles are generated.

第4図は、凹部を有するサーマルインクジェットヘッ
ドの一例を示すもので、一部を切断した斜視図である。
図中、1はチャンネル基板、2はヒーター基板、3はヒ
ーター、4はインク流路、5はノズル口、6はインク供
給口、7はピット層、8は凹部(ピット)である。な
お、電極、保護膜等は図示を省略した。
FIG. 4 shows an example of a thermal inkjet head having a concave portion, and is a perspective view with a part cut away.
In the figure, 1 is a channel substrate, 2 is a heater substrate, 3 is a heater, 4 is an ink flow path, 5 is a nozzle port, 6 is an ink supply port, 7 is a pit layer, and 8 is a recess (pit). The electrodes, protective films, and the like are not shown.

チャンネル基板1とヒーター基板2とを、位置合わせ
して、接着することによりサーマルインクジェットヘッ
ドが構成されているが、ピット層7はヒーター基板上に
形成される。
A thermal inkjet head is formed by aligning and bonding the channel substrate 1 and the heater substrate 2, and the pit layer 7 is formed on the heater substrate.

第5図は、凹部近傍の概略を説明するためのものであ
り、同図(A)は平面図、同図(B)は、同図(A)の
b−b断面図である。ヒーター3は、凹部8の底部に設
けられている。ヒーター3の加熱により、バブル9が発
生し、インク10をノズル口5より噴射させるが、凹部8
により、バブルの横方向への成長を制限して、ノズルか
ら逸出、空気の吸い込みを防止している。
5A and 5B are views for explaining the outline of the vicinity of the concave portion. FIG. 5A is a plan view, and FIG. 5B is a cross-sectional view taken along line bb of FIG. The heater 3 is provided at the bottom of the recess 8. By the heating of the heater 3, a bubble 9 is generated, and the ink 10 is ejected from the nozzle port 5.
Thereby, the growth of bubbles in the lateral direction is restricted, and escape from the nozzle and suction of air are prevented.

しかしながら、ヒーターを取り囲む凹部は、ヒーター
の発熱中心線3aに対し対称な構造であるため、バブル
は、ヒーター上方に、ほぼ垂直に成長する。このバブル
の成長方向は、インク滴の噴射方向に対して90度である
ため、バブルの膨張エネルギーが十分に噴射エネルギー
とならず、エネルギーロスがあり、インク滴の噴射速度
が低い原因となっている。
However, since the recess surrounding the heater has a symmetrical structure with respect to the heater center line 3a, the bubble grows almost vertically above the heater. Since the bubble growth direction is 90 degrees with respect to the ink droplet ejection direction, the expansion energy of the bubble does not become sufficient ejection energy, causing energy loss and causing a low ink droplet ejection speed. I have.

特開昭63−312843号公報に記載されたサーマルインク
ジェットヘッドでは、エネルギー効率の向上、インクリ
フィル向上のために、バブル形成がノズルに向かうよう
発熱抵抗エレメントを覆う熱遅延手段を設けているが、
熱遅延層の形成のための工程が増加し、コストを高いも
のとする問題を有している。
In the thermal ink jet head described in JP-A-63-312843, a thermal delay means for covering a heating resistor element so that bubble formation is directed to a nozzle is provided for improving energy efficiency and ink refill.
There is a problem that the number of steps for forming the thermal delay layer is increased and the cost is increased.

(発明が解決しようとする課題) 本発明は、上述した問題点を解決するためになされた
もので、バブルの逸脱や空気の吸い込みがないよう、ヒ
ーター上にピットと呼ばれる凹部を有したヘッド構造に
おいて、インク滴噴射速度を向上させ、噴射エネルギー
効率をさらに高めようとすることを目的とするものであ
る。
(Problems to be Solved by the Invention) The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and has a head structure having a concave portion called a pit on a heater so that there is no bubble departure or air suction. It is an object of the present invention to improve the ejection speed of ink droplets to further increase the ejection energy efficiency.

(課題を解決するための手段) 請求項1に記載の発明は、ピット層を有し、該ピット
層に形成された凹部の底部に発熱素子が設けられている
サーマルインクジェットヘッドにおいて、凹部の平面形
状が前方の幅が後方の幅より広い形状であることを特徴
とするものである。また、請求項2に記載の発明は、ピ
ット層を有し、該ピット層に形成された凹部の底部に発
熱素子が設けられているサーマルインクジェットヘッド
において、前記凹部の後方の壁は発熱素子の表面と同一
平面に対して垂直状に形成され、前記凹部の前方の壁
は、連続的または段階的に前進するように形成されて前
記凹部の底面積より前記凹部の開口面積が大きくされて
いることを特徴とするものである。また、請求項3に記
載の発明は、ピット層を有し、該ピット層に形成された
凹部の底部に発熱素子が設けられているサーマルインク
ジェットヘッドにおいて、前記凹部の前方および後方の
壁は、底部より開口部に向かうにつれて前方に傾斜して
いることを特徴とするものである。また、請求項4に記
載の発明は、ピット層を有し、該ピット層に形成された
凹部の底部に発熱素子が設けられているサーマルインク
ジェットヘッドにおいて、前記発熱素子の長さは前記凹
部の底部の長さより短く、かつ、前記発熱素子は前記凹
部の底部において後退した位置に設けられていることを
特徴とするものである。
(Means for Solving the Problems) According to an aspect of the present invention, there is provided a thermal inkjet head having a pit layer, wherein a heating element is provided at the bottom of the recess formed in the pit layer. The shape is characterized in that the front width is wider than the rear width. According to a second aspect of the present invention, in a thermal ink jet head having a pit layer and a heating element provided at a bottom of a recess formed in the pit layer, a wall behind the recess is provided with a heating element. The recess is formed perpendicular to the same plane as the surface, and the front wall of the recess is formed so as to advance continuously or stepwise so that the opening area of the recess is larger than the bottom area of the recess. It is characterized by the following. According to a third aspect of the present invention, in a thermal ink jet head having a pit layer and a heating element provided at a bottom of a concave portion formed in the pit layer, the front and rear walls of the concave portion are It is characterized by being inclined forward as approaching the opening from the bottom. According to a fourth aspect of the present invention, in a thermal ink jet head having a pit layer and a heating element provided at a bottom of a recess formed in the pit layer, a length of the heating element is set to a length of the recess. The heating element is shorter than the length of the bottom, and the heating element is provided at a recessed position at the bottom of the recess.

(作 用) 発熱素子から発生するバブルは、あらゆる方向に膨張
しようとするが、インク流路に設けられたピットと呼ば
れる凹部は、膨張するバブルが横方向に広がるのに制限
を与える。
(Operation) Bubbles generated from the heat generating element tend to expand in all directions, but the concave portions called pits provided in the ink flow path limit the expanding bubbles to spread in the horizontal direction.

凹部内壁が垂直に形成された角柱状である場合は、バ
ブルは凹部壁に制限され上方に高く成長する。したがっ
て、凹部上部において前後に広がる成分は少ない。
In the case where the inner wall of the concave portion is in the shape of a prism formed vertically, the bubble grows upward and is restricted by the concave wall. Therefore, the component that spreads back and forth in the upper part of the concave portion is small.

請求項1に記載の発明では、凹部の平面形状が前方
(ノズル口の方向)の幅が後方の幅より広い形状である
ことにより、発生したバブルにノズル口の方向に向ける
分力を与えることができ、インク滴の吐出エネルギーを
大きくでき、噴出効率がより高く、インク滴噴射速度も
速くなる。また、請求項2に記載の発明では、凹部の後
方の壁は発熱素子の表面と同一平面に対して垂直状に形
成され、凹部の前方の壁は、連続的または段階的に前進
するように形成されて凹部の底面積より凹部の開口面積
が大きくされていることにより、発生したバブルにノズ
ル口の方向に向ける分力を与えることができ、インク滴
の吐出エネルギーを大きくでき、噴出効率がより高く、
インク滴噴射速度も速くなる。また、請求項3に記載の
発明では、凹部の前方および後方の壁は、底部より開口
部に向かうにつれて前方に傾斜していることにより、発
生したバブルにノズル口の方向に向ける分力を与えるこ
とができ、インク滴の吐出エネルギーを大きくでき、噴
出効率がより高く、インク滴噴射速度も速くなる。ま
た、請求項4に記載の発明では、発熱素子の長さは凹部
の底部の長さより短く、かつ、発熱素子は凹部の底部に
おいて後退した位置に設けられていることにより、発生
したバブルにノズル口の方向に向ける分力を与えること
ができ、インク滴の吐出エネルギーを大きくでき、噴出
効率がより高く、インク滴噴射速度も速くなる。
According to the first aspect of the present invention, the planar shape of the concave portion has a shape in which the width of the front (in the direction of the nozzle opening) is wider than the width of the rear portion, thereby giving a generated force to the generated bubble in the direction of the nozzle opening. As a result, the ejection energy of the ink droplet can be increased, the ejection efficiency is higher, and the ink droplet ejection speed is higher. In the invention according to claim 2, the rear wall of the concave portion is formed perpendicular to the same plane as the surface of the heating element, and the front wall of the concave portion is configured to advance continuously or stepwise. By forming the opening area of the concave portion larger than the bottom area of the concave portion, it is possible to apply a component force to the generated bubble in the direction of the nozzle opening, to increase the ejection energy of the ink droplet, and to increase the ejection efficiency. Higher,
The ink droplet ejection speed also increases. According to the third aspect of the present invention, the front and rear walls of the recess are inclined forward from the bottom toward the opening, so that a generated force is applied to the generated bubble toward the nozzle opening. As a result, the ejection energy of the ink droplet can be increased, the ejection efficiency is higher, and the ink droplet ejection speed is higher. Further, in the invention according to claim 4, the length of the heating element is shorter than the length of the bottom of the recess, and the heating element is provided at a recessed position at the bottom of the recess, so that the generated bubble has a nozzle. A component force directed toward the mouth can be given, the ejection energy of the ink droplets can be increased, the ejection efficiency is higher, and the ink droplet ejection speed is faster.

(実施例) 第1図は、本発明のサーマルインクジェットヘッドの
一実施例を説明するためのもので、同図(A)は平面
図、同図(B)は、同図(A)のb−b断面図である。
図中の符号は、第5図と同様な部分には同じ符号を付し
た。
(Embodiment) FIG. 1 is a view for explaining one embodiment of the thermal ink jet head of the present invention, wherein FIG. 1A is a plan view, and FIG. It is -b sectional drawing.
In the figure, the same parts as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals.

ヒーター基板2はSiウエハ、チャンネル基板1もSiウ
ェハを用いる。ノズル口5を形成するインク流路4と、
インク供給口は、Siの結晶方位に依存してエッチング速
度を違うことを利用した異方性エッチング法(ODE法)
によりチャンネル基板に作製される。凹部8を形成する
ピット層7は、この実施例では感光性樹脂で作製した。
まず、感光性樹脂をヒーター基板2上にスピンコート
し、溶剤除去を目的とした加熱を行なう。次にマスクを
用いて露光を行ないパターニングし、エッチングを行な
い平面形状が台形の凹部8を形成する。次に、硬化のた
め加熱を行ない、その後、インク流路4やインク供給口
6が形成されたチャンネル基板1をアライメント接合し
てヘッドが作製できる。
The heater substrate 2 uses a Si wafer, and the channel substrate 1 also uses a Si wafer. An ink flow path 4 forming a nozzle port 5;
Anisotropic etching method (ODE method) utilizing the fact that the ink supply port changes the etching rate depending on the crystal orientation of Si
To produce a channel substrate. The pit layer 7 for forming the recess 8 was made of a photosensitive resin in this embodiment.
First, a photosensitive resin is spin-coated on the heater substrate 2 and heated for removing the solvent. Next, patterning is performed by exposing using a mask, and etching is performed to form a concave portion 8 having a trapezoidal planar shape. Next, heating is performed for curing, and thereafter, the channel substrate 1 on which the ink flow path 4 and the ink supply port 6 are formed is aligned and joined to form a head.

凹部8は、第1図(A)に示したように、平面形状は
台形である。長寸法の底辺を例えば65μm、短寸法の上
辺を例えば25μmとし、長寸法の底辺がノズル口5側に
位置するようにする。
The recess 8 has a trapezoidal planar shape as shown in FIG. 1 (A). The long side of the long dimension is set to, for example, 65 μm, the upper side of the short dimension is set to, for example, 25 μm, and the bottom side of the long dimension is positioned on the nozzle port 5 side.

凹部8の形状をこのようにすると、発熱素子3上から
発生成長するバブル9はあらゆる方向に広がろうとす
る。ここで、凹部8内のノズル側のバブルは、横方向に
もある程度広がることができるため、上方への成長は少
ない。しかし、その反対側のインク供給口側のバブル
は、横方向に広がれず、すべて上方に成長するためより
高く成長する。このバブルの上方への成長高さの差によ
り、バブル9は、同図(B)に示すように、その成長方
向は、全体的にノズル口側に向かって成長し、インクを
噴射方向に近い方向に移動させる。したがって、噴射エ
ネルギー効率が良くなる。
When the shape of the recess 8 is set in this manner, the bubble 9 generated and grown from above the heating element 3 tends to spread in all directions. Here, since the bubbles on the nozzle side in the concave portion 8 can spread to some extent in the horizontal direction, the upward growth is small. However, the bubble on the ink supply port side on the opposite side does not spread in the horizontal direction, but grows higher because all grow upward. Due to the difference in the upward growth height of the bubble, the bubble 9 grows toward the nozzle opening as a whole, as shown in FIG. Move in the direction. Therefore, the injection energy efficiency is improved.

台形形状の寸法は、上述した値に限定されるものでは
ない。また、平面形状も台形に限らず、三角形等、ノズ
ル側の凹部面積が大きくなる形状であれば良い。
The dimensions of the trapezoidal shape are not limited to the values described above. Also, the planar shape is not limited to the trapezoidal shape, and may be any shape such as a triangle or the like that increases the recess area on the nozzle side.

第2図は、本発明のサーマルインクジェットヘッドの
他の実施例を説明するためのもので、同図(A)は平面
図、同図(B)は、同図(A)のb−b断面図である。
図中の符号は、第5図と同様な部分には同じ符号を付し
た。
2A and 2B are views for explaining another embodiment of the thermal ink jet head of the present invention. FIG. 2A is a plan view, and FIG. 2B is a bb cross section of FIG. FIG.
In the figure, the same parts as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals.

この実施例では、凹部のノズル口方向側が段差をもっ
て広がっている構造にした。段差を形成するため、ピッ
ト層を2層とし、第1ピット層7aにより形成される凹部
に対して、第2ピット層7bにより形成される凹部は、ノ
ズル口側に広がった形状とした。発生されるバブル9
は、第1ピット層7aまでは上方に成長するのみである
が、第2ピット層7bにバブル9が到達すると、ノズル口
側方向にバブルが成長する。これにより第1図で説明し
たと同様に、噴射エネルギー効率が高くなり、インク滴
噴射速度も向上する。
In this embodiment, the structure is such that the side of the concave portion in the direction of the nozzle opening is spread with a step. In order to form a step, the pit layer was made into two layers, and the concave portion formed by the second pit layer 7b was formed to have a shape wider than the concave portion formed by the first pit layer 7a toward the nozzle opening. Bubble 9 generated
Only grows up to the first pit layer 7a, but when the bubble 9 reaches the second pit layer 7b, the bubble grows toward the nozzle opening. As a result, as described with reference to FIG. 1, the ejection energy efficiency is increased, and the ink droplet ejection speed is also improved.

凹部の製作方法は、第1回目の感光性樹脂の塗布、露
光パターニング、エッチング、加熱硬化で第1ピット層
を15μm厚に作製し、その上に第2回目の感光性樹脂の
塗布、露光パターニング、エッチング、加熱硬化をして
第2ピット層を25μm厚に作製した。凹部層の厚さは、
これに限定されるものではない。
The method of forming the recesses is as follows: a first application of a photosensitive resin, exposure patterning, etching, and heat curing to form a first pit layer to a thickness of 15 μm, and then a second application of a photosensitive resin and exposure patterning Then, etching and heat curing were performed to form a second pit layer having a thickness of 25 μm. The thickness of the concave layer is
It is not limited to this.

第3図(A)〜(C)は、それぞれピット層に形成さ
れる凹部の他の実施例を説明するための断面図である。
第5図と同様な部分には同じ符号を付して説明を省略す
る。
3 (A) to 3 (C) are cross-sectional views for explaining another embodiment of the recess formed in the pit layer.
The same reference numerals are given to the same parts as those in FIG.

第3図(A)は、凹部8のノズル口側が発熱素子のな
い領域にまで存在するようにしたものである。発熱素子
がない領域へ向かってバブル9が成長するので、バブル
9の成長方向をノズル口側に向けることができる。
FIG. 3 (A) shows a configuration in which the nozzle opening side of the concave portion 8 is present even in a region without a heating element. Since the bubble 9 grows toward the region without the heating element, the growth direction of the bubble 9 can be directed to the nozzle opening side.

第3図(B)は、凹部8の前後の内壁をノズル口側に
向けて傾斜した形状としたものである。傾斜壁に沿っ
て、バブル9が成長するから、成長方向をノズル口側に
向けることができる。
FIG. 3 (B) shows a shape in which the inner walls before and after the concave portion 8 are inclined toward the nozzle opening side. Since the bubble 9 grows along the inclined wall, the growth direction can be directed to the nozzle port side.

また、第3図(C)に示すように、凹部8の内壁の傾
斜角を、前後で異なる形状、例えば、前方壁が、よりノ
ズル口側に向けて傾斜し、後方壁はほぼ垂直な壁とした
形状としてもよい。
Also, as shown in FIG. 3 (C), the inclination angle of the inner wall of the concave portion 8 is different in front and rear, for example, the front wall is inclined more toward the nozzle opening side, and the rear wall is a substantially vertical wall. The shape may be set as follows.

(発明の効果) 以上の説明から明らかなように、本発明によれば、噴
射エネルギー効率がよく、インク滴噴射速度が速いサー
マルインクジェットヘッドを提供できる効果がある。
(Effects of the Invention) As is clear from the above description, according to the present invention, there is an effect that a thermal inkjet head having good ejection energy efficiency and a high ink droplet ejection speed can be provided.

また、凹部を有した構造であるから、バブルのノズル
からの逸出、空気取り込みが発生せず、噴射特性が安定
した高性能なヘッドが得られるという効果もある。
In addition, since the structure has the concave portion, there is an effect that a high-performance head with stable ejection characteristics can be obtained without escape of the bubble from the nozzle and air intake.

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

第1図は、本発明のサーマルインクジェットヘッドの一
実施例の凹部を説明するためのもので、同図(A)は平
面図、同図(B)は、同図(A)のb−b断面図、第2
図は、本発明のサーマルインクジェットヘッドの他の実
施例の凹部を説明するためのもので、同図(A)は平面
図、同図(B)は、同図(A)のb−b断面図、第3図
は、本発明のサーマルインクジェットヘッドのさらに他
の実施例の凹部の断面図、第4図は、凹部を有するサー
マルインクジェットヘッドの一例の一部を切断した斜視
図、第5図は、第4図の凹部近傍の概略を説明するため
のものであり、同図(A)は平面図、同図(B)は、同
図(A)のb−b断面図である。 1……チャンネル基板、2……ヒーター基板、3……発
熱素子、4……インク流路、5……ノズル口、6……イ
ンク供給口、7……ピット層、8……凹部、9……バブ
ル。
1A and 1B are views for explaining a concave portion of an embodiment of the thermal ink jet head of the present invention. FIG. 1A is a plan view, and FIG. 1B is bb in FIG. Sectional view, second
The drawings are for explaining the concave portions of another embodiment of the thermal ink jet head of the present invention, wherein FIG. 5A is a plan view, and FIG. 5B is a bb cross section of FIG. FIG. 3 is a sectional view of a concave portion of still another embodiment of the thermal ink jet head of the present invention. FIG. 4 is a perspective view of a part of an example of the thermal ink jet head having the concave portion. 4A and 4B are for explaining an outline of the vicinity of the concave portion in FIG. 4, wherein FIG. 4A is a plan view, and FIG. 4B is a cross-sectional view taken along line bb of FIG. DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Channel board | substrate, 2 ... Heater board, 3 ... Heat generating element, 4 ... Ink channel, 5 ... Nozzle port, 6 ... Ink supply port, 7 ... Pit layer, 8 ... Concave part, 9 ……bubble.

フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭60−157869(JP,A) 特開 昭60−137663(JP,A) 特開 昭63−312843(JP,A) 特開 昭60−116453(JP,A) 特開 平1−255551(JP,A) 特開 平2−95860(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) B41J 2/05 B41J 2/16 Continuation of the front page (56) References JP-A-60-157869 (JP, A) JP-A-60-133763 (JP, A) JP-A-63-312843 (JP, A) JP-A-60-116453 (JP) JP-A-1-255551 (JP, A) JP-A-2-95860 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 6 , DB name) B41J 2/05 B41J 2/16

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】ピット層を有し、該ピット層に形成された
凹部の底部に発熱素子が設けられているサーマルインク
ジェットヘッドにおいて、凹部の平面形状が前方の幅が
後方の幅より広い形状であることを特徴とするサーマル
インクジェットヘッド。
1. A thermal ink jet head having a pit layer, wherein a heating element is provided at the bottom of a concave portion formed in the pit layer, wherein the concave portion has a plan shape in which a front width is wider than a rear width. A thermal inkjet head, characterized in that:
【請求項2】ピット層を有し、該ピット層に形成された
凹部の底部に発熱素子が設けられているサーマルインク
ジェットヘッドにおいて、前記凹部の後方の壁は発熱素
子の表面と同一平面に対して垂直状に形成され、前記凹
部の前方の壁は、連続的または段階的に前進するように
形成されて前記凹部の底面積より前記凹部の開口面積が
大きくされていることを特徴とするサーマルインクジェ
ットヘッド。
2. A thermal ink jet head having a pit layer and a heating element provided at the bottom of a recess formed in the pit layer, wherein a wall behind the recess is flush with the surface of the heating element. Wherein the front wall of the concave portion is formed so as to advance continuously or stepwise, and the opening area of the concave portion is larger than the bottom area of the concave portion. Ink jet head.
【請求項3】ピット層を有し、該ピット層に形成された
凹部の底部に発熱素子が設けられているサーマルインク
ジェットヘッドにおいて、前記凹部の前方および後方の
壁は、底部より開口部に向かうにつれて前方に傾斜して
いることを特徴とするサーマルインクジェットヘッド。
3. A thermal ink jet head having a pit layer, wherein a heating element is provided at the bottom of a recess formed in the pit layer, wherein the front and rear walls of the recess face the opening from the bottom. A thermal inkjet head characterized by being inclined forward.
【請求項4】ピット層を有し、該ピット層に形成された
凹部の底部に発熱素子が設けられているサーマルインク
ジェットヘッドにおいて、前記発熱素子の長さは前記凹
部の底部の長さより短く、かつ、前記発熱素子は前記凹
部の底部において後退した位置に設けられていることを
特徴とするサーマルインクジェットヘッド。
4. A thermal ink jet head having a pit layer, wherein a heating element is provided at the bottom of a recess formed in the pit layer, wherein the length of the heating element is shorter than the length of the bottom of the recess. Further, the heating element is provided at a position retreated at the bottom of the concave portion.
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