JP3483371B2 - Water based fine particle dispersed ink - Google Patents

Water based fine particle dispersed ink

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JP3483371B2 JP29599695A JP29599695A JP3483371B2 JP 3483371 B2 JP3483371 B2 JP 3483371B2 JP 29599695 A JP29599695 A JP 29599695A JP 29599695 A JP29599695 A JP 29599695A JP 3483371 B2 JP3483371 B2 JP 3483371B2
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、布帛染色液、或い
はインクジェット捺染インクとして有用な、分散染料を
用いた水系微粒子分散インクに関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a water-based fine particle dispersion ink using a disperse dye, which is useful as a fabric dyeing solution or an ink jet printing ink.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から、分散染料を水系媒体中に微粒
子分散させる技術は知られている。分散染料を水系に分
散させるための代表的な分散剤としては、ナフタレンス
ルホン酸のホルマリン縮合物、及びリグニンスルホン酸
等があり、又、界面活性剤としては、特開昭48−14
888号公報(ヘキスト)、特開昭50−100386
号公報(日華化学)、特開昭54−2484号公報(東
邦化学)、特開昭55−54353号公報(アイシーア
イ)、及び特開昭61−213273号公報(東レ)等
に開示される技術が知られている。
2. Description of the Related Art Conventionally, a technique for dispersing fine particles of a disperse dye in an aqueous medium has been known. Typical dispersants for dispersing disperse dyes in water include formalin condensates of naphthalene sulfonic acid, lignin sulfonic acid, and the like, and as surfactants, JP-A-48-14
888 (Hoechst), Japanese Patent Laid-Open No. 50-100386.
JP-A-54-2484 (Toho Kagaku), JP-A-55-54353 (ICI), JP-A-61-213273 (Toray) and the like. Technology is known.

【0003】これらの分散剤或いは界面活性剤の選択
は、分散しようとしている分散染料の物性に基づいてな
されるが、具体的な材料の組み合わせ及び選択の方法
は、必ずしも工業技術として解明されているものではな
い。具体的には、平均粒径が0.2μm以下の微粒子状
態にあり、10重量%程度の固形分であっても、粘度が
3センチポイズ以下であるような低粘性、且つ安定な水
系微粒子分散インクを収率よく得ることは、これら従来
の分散剤或いは界面活性剤では困難である。しかしなが
ら、これら従来の分散剤或いは界面活性剤は、酸性及び
アルカリ性の両方の領域で溶解度が高く、それゆえに染
色後の分散剤の除去は容易である。
The selection of these dispersants or surfactants is made on the basis of the physical properties of the disperse dye to be dispersed, but the specific material combination and selection method have not necessarily been clarified as industrial technology. Not a thing. Specifically, a low-viscosity and stable water-based fine particle dispersed ink having a mean particle diameter of 0.2 μm or less and a viscosity of 3 centipoises or less even in a solid content of about 10% by weight. It is difficult for these conventional dispersants or surfactants to obtain a high yield. However, these conventional dispersants or surfactants have high solubilities in both acidic and alkaline regions, and therefore the dispersants can be easily removed after dyeing.

【0004】一方、本発明者等の試験によれば、顔料分
散に用いるアルカリ可溶性の水溶性樹脂を用いて分散染
料を水系に分散する場合、一定の微粒子化の水準であれ
ば可能であるが、そのような重合体分散剤は、ナフタレ
ンスルホン酸のホルマリン縮合物等の典型的な分散染料
用分散剤と比較すると、到達粒径は小さいが、収率が低
く(粗大粒子比率が大きく)、工業化に有効な水準には
なり得ない。そして、重要なことには、それらのアルカ
リ可溶性の水溶性樹脂は、カルボキシル基を水溶性基と
して持った重合体であり、捺染に応用する場合には染色
後に洗浄、即ち分散剤の除去が必要であるが、それが困
難であり、樹脂が被染色布帛に残留し易く、布帛の風合
いを低下させるという実用上の欠点がある。
On the other hand, according to the test by the present inventors, when the disperse dye is dispersed in an aqueous system by using an alkali-soluble water-soluble resin used for dispersing a pigment, it is possible to obtain a certain level of fine particles. , Such a polymer dispersant has a small reaching particle size but a low yield (a large coarse particle ratio) as compared with a dispersant for a typical disperse dye such as a formalin condensate of naphthalene sulfonic acid, It cannot reach an effective level for industrialization. And, importantly, those alkali-soluble water-soluble resins are polymers having a carboxyl group as a water-soluble group, and when applied to printing, it is necessary to wash after dyeing, that is, to remove the dispersant. However, there is a practical drawback that it is difficult to do so, the resin is likely to remain on the cloth to be dyed, and the texture of the cloth is deteriorated.

【0005】このように、従来から知られている分散剤
類では分散染料の微粒子化と染色後の洗浄性とが、互い
に両立しにくい性質となっているのが現状である。従っ
て、インクジェット記録方式によって被染色布帛に印刷
を行い、従来と同様な染色の工程にて処理していくに
は、新しい性能を有する分散染料用の分散剤が必要にな
っていた。
As described above, with the conventionally known dispersants, it is the current situation that the fineness of the disperse dye and the detergency after dyeing are not compatible with each other. Therefore, a dispersant for a disperse dye having a new property is required in order to print on a cloth to be dyed by an ink jet recording method and to process it in the same dyeing process as the conventional one.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的
は、分散染料が所望粒径に微粒子分散されており、高い
固形分濃度においても低粘度であって、更に長期に安定
な分散染料の水系微粒子分散インクであり、染色後に行
われる後工程での洗浄性にも優れた分散染料の水系微粒
子インクを提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, the object of the present invention is to disperse a disperse dye in the form of fine particles having a desired particle size, have a low viscosity even at a high solid content concentration, and provide a stable long-term aqueous disperse dye. An object of the present invention is to provide a water-based fine particle ink of a disperse dye, which is a fine particle dispersed ink and is excellent in detergency in a post-process performed after dyeing.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的は以下の本発明
によって解決される。即ち、本発明は、少なくとも水、
水溶性有機溶剤、分散染料及び水溶性ウレタンポリマー
を含有する水系微粒子分散インクであって、上記分散染
料が上記水溶性ウレタンポリマーによって分散処理さ
れ、上記水溶性ウレタンポリマーが、分子鎖末端にアク
リロイル基を有し、且つカルボン酸基を解離基として有
する水溶性ウレタン化合物と疎水性アクリルモノマーと
を共重合してなる水溶性ウレタンポリマーであることを
特徴とする水系微粒子分散インクである。本発明の好ま
しい形態としては、上記において、分散処理された分散
染料の平均粒径が0.2μm以下であるもの、分散処理
された分散染料が、0.01〜1μmの範囲に粒度分布
を有するもの、又、上記の共重合が乳化状態で行われた
形態のもの、又、上記の水溶性ウレタンポリマーの酸価
が100〜160であるもの、又、上記の分散染料と水
溶性ウレタンポリマーの重量比率が100:30〜 10
0:200の範囲であるもの、インクのpHが7〜10
の範囲に調整されているもの、又、上記に加えて更にア
ルコールアミンが含有されているもの、又、上記に加え
て更にノニオン−アニオン界面活性剤が含有されている
もの、又、インクジェット用インクであるものが挙げら
れる。
The above object can be solved by the present invention described below. That is, the present invention is at least water,
Water-soluble organic solvent, met aqueous fine particle dispersion ink containing a disperse dye and a water-soluble urethane polymer, distributed processing of the dispersion dye by the water-soluble urethane polymer
Is, the water-soluble urethane polymer has an acryloyl group at a molecular chain terminal, and is copolymerizable with the water-soluble urethane polymer comprising a water-soluble urethane compound and hydrophobic acrylic monomer having a carboxylic acid group as a dissociative group is water-based fine particle dispersion ink you characterized. Preferred of the present invention
As a preferred form, in the above, the dispersed processing is performed.
Dyes having an average particle size of 0.2 μm or less, dispersion treatment
The dispersed dye has a particle size distribution in the range of 0.01 to 1 μm.
And the above copolymerization was carried out in an emulsified state
Form, and acid value of the above water-soluble urethane polymer
Is 100 to 160, the above disperse dye and water.
The weight ratio of the soluble urethane polymer is 100: 30 to 10
In the range of 0: 200, the pH of the ink is 7 to 10
Those which have been adjusted to the above range.
Containing rucolamine, or in addition to the above
And further contains a nonionic-anionic surfactant
And ink-jet inks
Be done.

【0008】本発明によれば、分散染料を特定の高分子
分散剤で分散処理することによって、分散染料が所望粒
径に微粒子分散されており、高い固形分濃度においても
低粘度であって、更に長期に安定な分散染料の水系微粒
子分散インクであり、染色後に行われる後工程での洗浄
性にも優れた分散染料の水系微粒子インクが提供され
る。更に詳しくは、本発明における水系微粒子分散イン
クは、分散された染料が、0.01〜1μmの範囲の粒
度分布、及び平均粒径0.2μm以下を有し、その微粒
子状態での分散安定性に優れ、とりわけ染色工程におけ
る染色後の分散剤除去(洗浄性)に優れており、従来か
ら行われている捺染プリントの工程において、染色後に
温水を用いた水洗、還元洗浄等の分散剤除去工程におけ
る適性を持った記録用インクとして用いられる。又、本
発明における水系微粒子分散インクは、それらの記録を
行うに必要なサブミクロン領域における粒子分散性、
保存安定性、吐出特性、染色物の色彩、堅牢性に優れた
インクである。
According to the present invention, the disperse dye is finely dispersed in a desired particle size by dispersing the disperse dye with a specific polymer dispersant, and the disperse dye has a low viscosity even at a high solid content concentration. Further, it is a water-based fine particle dispersion ink of a disperse dye that is stable for a long period of time, and provides a water-based fine particle ink of a disperse dye that is also excellent in detergency in a post-process after dyeing. More specifically, in the water-based fine particle-dispersed ink of the present invention, the dispersed dye has a particle size distribution in the range of 0.01 to 1 μm and an average particle size of 0.2 μm or less, and the dispersion stability in the fine particle state. Excellent in removing dispersant after dyeing (washability) especially in dyeing process. In conventional textile printing process, dispersant removing process such as washing with warm water after dyeing, reduction washing, etc. It is used as a recording ink having aptitude. Further, the aqueous fine particle dispersion ink of the present invention, the particle dispersibility in the submicron region necessary to perform those records,
It is an ink with excellent storage stability, ejection characteristics, color of dyed products, and fastness.

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】以下に好ましい実施の形態を挙げ
て本発明を更に詳細に説明する。本発明の主たる特徴
は、特定の水溶性ウレタンポリマーを用いて分散染料を
水系分散媒体に分散させた点である。 1.水溶性ウレタンポリマーについて 先ず、本発明において使用する水溶性ウレタンポリマー
について説明する。本発明においては、分子鎖末端にア
クリロイル基を有し、且つカルボン酸基を可溶化基とし
て有するウレタン化合物を、疎水性アクリルモノマーと
乳化共重合して所望の水溶性ウレタンポリマーを得、該
ポリマーを分散染料の分散剤として使用する。この水溶
性ウレタンポリマーは以下の如き合成方法によって得ら
れる。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The present invention will be described in more detail below with reference to preferred embodiments. The main feature of the present invention is that the disperse dye is dispersed in an aqueous dispersion medium using a specific water-soluble urethane polymer. 1. Water-Soluble Urethane Polymer First, the water-soluble urethane polymer used in the present invention will be described. In the present invention, a urethane compound having an acryloyl group at the terminal of the molecular chain and having a carboxylic acid group as a solubilizing group is emulsion-copolymerized with a hydrophobic acrylic monomer to obtain a desired water-soluble urethane polymer. Is used as a dispersant for the disperse dye. This water-soluble urethane polymer can be obtained by the following synthetic method.

【0010】A.グラフト型水溶性ポリマーの場合 A− 2個の水酸基と1個のカルボン酸基とを有する
化合物の準備或いは合成。 A− 両末端がイソシアナート基であり、且つ側鎖に
多数のカルボン酸基を有する水溶性ウレタンオリゴマー
の合成。 A− 必要に応じて、鎖延長のためにジアミン類で2
個のオリゴマーを両末端がイソシアナートになる条件に
て鎖延長する。 A− 一方のイソシアナート基を水酸基含有のアクリ
ルモノマーで封鎖しハーフウレタン化する(片方の末端
がアクリロイル基)。 A− 残るイソシアナート基をアミン類で封鎖する
(水溶性マクロモノマーの生成)。 A− 水溶性マクロモノマーを乳化剤として、該水溶
性マクロモノマーと疎水性モノマーとを乳化共重合する
(グラフト型水溶性ポリマーの生成)。
A. In the case of a graft-type water-soluble polymer A-2 Preparation or synthesis of a compound having two hydroxyl groups and one carboxylic acid group. A- Synthesis of a water-soluble urethane oligomer having isocyanate groups at both ends and having a large number of carboxylic acid groups in the side chains. A- If necessary, a diamine may be used for chain extension.
The individual oligomers are chain-extended under the condition that both ends become isocyanate. A-One isocyanate group is blocked with a hydroxyl group-containing acrylic monomer to form a half-urethane (one end is an acryloyl group). A- The remaining isocyanate group is blocked with amines (formation of water-soluble macromonomer). A- Using the water-soluble macromonomer as an emulsifier, the water-soluble macromonomer and the hydrophobic monomer are emulsion-copolymerized (formation of a graft-type water-soluble polymer).

【0011】B.ブロック型水溶性ポリマーの場合 B− 2個の水酸基と1個のカルボン酸基を有する化
合物の準備或いは合成。 B− 両末端がイソシアナート基であり、且つ側鎖に
多数のカルボン酸基を有する水溶性ウレタンオリゴマー
の合成。 B− 必要に応じて、鎖延長のためにジアミン類で2
個のオリゴマーを両末端がイソシアナートになる条件に
て鎖延長する。 B− 両末端のイソシアナート基に水酸基含有のアク
リルモノマーを結合する(両方の末端がアクリロイル基
→2官能水溶性マクロモノマーの生成)。 B− 水溶性マクロモノマーを乳化剤として、該水溶
性マクロモノマーと疎水性モノマーとを乳化共重合する
(ブロック型水溶性ポリマーの生成)。
B. In the case of block type water-soluble polymer B-2 Preparation or synthesis of a compound having two hydroxyl groups and one carboxylic acid group. B- Synthesis of a water-soluble urethane oligomer having isocyanate groups at both ends and having a large number of carboxylic acid groups in the side chains. B- If necessary, 2 with diamines for chain extension
The individual oligomers are chain-extended under the condition that both ends become isocyanate. B— A hydroxyl group-containing acrylic monomer is bonded to the isocyanate groups at both ends (acryloyl group at both ends → generation of bifunctional water-soluble macromonomer). B- Using the water-soluble macromonomer as an emulsifier, the water-soluble macromonomer and the hydrophobic monomer are emulsion-copolymerized (formation of a block-type water-soluble polymer).

【0012】これらの逐一の反応は合成技術として特に
新しいものではないが、前記A.グラフト型水溶性ポリ
マーについて、用いる材料の面から更に詳しく説明す
る。 A− 2個の水酸基と1個のカルボン酸基を有する化
合物の準備或いは合成。 これらの化合物としては、既存の下記の如き化合物が挙
げられ、いずれも本発明で使用することができる。
Each of these reactions is not particularly new as a synthetic technique. The graft-type water-soluble polymer will be described in more detail in terms of materials used. A-2 Preparation or synthesis of a compound having two hydroxyl groups and one carboxylic acid group. Examples of these compounds include the following existing compounds, all of which can be used in the present invention.

【0013】 (式中のRは1〜3個の炭素原子を有するアルキル基で
ある。)上記式で表される化合物の具体例としては、例
えば、2,2−ジメチロールプロピオン酸、2,2−ジ
メチロール酪酸、2,2−ジメチロール吉草酸等が挙げ
られる。又、上記以外の化合物としては、ポリヒドロキ
シ化合物と環式ポリカルボン酸無水物とからなるハーフ
エステルが挙げられる。このハーフエステルとしては、
例えば、下記構造によって表される化合物が挙げられ
る。
[0013] (R in the formula is an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms.) Specific examples of the compound represented by the above formula include, for example, 2,2-dimethylolpropionic acid and 2,2-dimethylol. Examples include butyric acid and 2,2-dimethylolvaleric acid. Examples of compounds other than the above include half-esters composed of a polyhydroxy compound and a cyclic polycarboxylic acid anhydride. As this half ester,
For example, the compound represented by the following structure may be mentioned.

【0014】 を表し、R1は水素原子、カルボキシル基又はアルキル
基を表し、Bは3価の脂肪族残基を表す。)
[0014] R 1 represents a hydrogen atom, a carboxyl group or an alkyl group, and B represents a trivalent aliphatic residue. )

【0015】上記のポリヒドロキシ化合物としては、例
えば、グリセリン、トリメチロールプロパン、トリメチ
ロールエタン、ペンタエリスリトール、1,2,6−ヘ
キサントリオール、1,2,5−ペンタントリオール、
1,2,4−ブタントリオール等の3官能以上のポリオ
ールが挙げられ、一方、ポリカルボン酸無水物として
は、トリメリット酸、エンディック酸、テトラヒドロフ
タル酸、ヘキサヒドロフタル酸、或いはこれらの無水物
の中から選ばれる炭素6員環構造を有するポリカルボン
酸やその無水物が挙げられる。これらの中では無水フタ
ル酸、1,3−シクロペンタンジカルボン酸、1,4−
シクロヘキサンジカルボン酸の無水物及びそれらのオリ
ゴエステル誘導体が好ましく使用される。
Examples of the above polyhydroxy compounds include glycerin, trimethylolpropane, trimethylolethane, pentaerythritol, 1,2,6-hexanetriol, 1,2,5-pentanetriol,
Examples thereof include trifunctional or higher functional polyols such as 1,2,4-butanetriol, while polycarboxylic acid anhydrides include trimellitic acid, endic acid, tetrahydrophthalic acid, hexahydrophthalic acid, or their anhydrides. Examples thereof include polycarboxylic acids having a 6-membered carbon ring structure and anhydrides thereof. Among these, phthalic anhydride, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,4-
Cyclohexanedicarboxylic acid anhydrides and their oligoester derivatives are preferably used.

【0016】更に別のペンダントカルボキシル基の導入
方法としては、これらのポリヒドロキシ化合物とモノク
ロル酢酸との反応を用いた部分カルボキシル化が挙げら
れる。これらの反応における溶媒の好ましい例として
は、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエー
テル類、酢酸エチル等のエステル類、アセトン、メチル
エチルケトン等のケトン類、グルコール化合物のジアル
キルエーテル類、ジエステル類、N−メチルピロリド
ン、ジメチルホルムアミド等のアミド類、ハロゲン化芳
香族化合物等が挙げられる。これらの中では反応後の溶
剤の減圧除去を考慮すると比較的低沸点の溶剤が実用的
には好ましい。
As another method for introducing a pendant carboxyl group, partial carboxylation using the reaction of these polyhydroxy compounds with monochloroacetic acid can be mentioned. Preferred examples of the solvent in these reactions include ethers such as tetrahydrofuran and dioxane, esters such as ethyl acetate, ketones such as acetone and methyl ethyl ketone, dialkyl ethers of glucose compounds, diesters and N-methylpyrrolidone. , Amides such as dimethylformamide, halogenated aromatic compounds and the like. Among these, a solvent having a relatively low boiling point is practically preferable in consideration of removal of the solvent after the reaction under reduced pressure.

【0017】A− 側鎖にカルボン酸基を有する水
溶性ウレタンオリゴマーの合成。 前記2個の水酸基と1個のカルボン酸基を有する化合物
と反応させるジイソシアナート類としては、基本的に
は、2官能性の2,4−トリレンジイソシアナート、
2,6−トリレンジイソシアナート、ヘキサメチレンジ
イソシアナート、m−フェニレンジイソシアナート、p
−フェニレンジイソシアナート、4,4’−ジフェニル
メタンジイソシアナート、テトラメチレンジイソシアナ
ート、イソフォロンジイソシアナート、キシリレンジイ
ソシアナート、ビス(イソシアナトメチル)シクロヘ
キサン、ジシクロヘキシルメタンジイソシアナート、リ
ジンジイソシアナート、トリメチルヘキサメチレンジイ
ソシアナート、3,3’−ジクロロ−4,4’−ビフェ
ニレンジイソシアナート、1,5−ナフタレンジイソシ
アナート、1,5−テトラヒドロナフタレンジイソシア
ナート等が挙げられる。
A-Synthesis of a water-soluble urethane oligomer having a carboxylic acid group on the side chain. As the diisocyanates to be reacted with the compound having two hydroxyl groups and one carboxylic acid group, basically, difunctional 2,4-tolylene diisocyanate,
2,6-tolylene diisocyanate, hexamethylene diisocyanate, m-phenylene diisocyanate, p
- phenylene diisocyanate, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, tetramethylene diisocyanate, isophorone diisocyanate, xylylene diisocyanate, bis (Isoshiana over Tomechiru) cyclohexane, dicyclohexylmethane diisocyanate, lysine diisocyanate Examples thereof include nato, trimethylhexamethylene diisocyanate, 3,3′-dichloro-4,4′-biphenylene diisocyanate, 1,5-naphthalene diisocyanate, and 1,5-tetrahydronaphthalene diisocyanate.

【0018】更にトリレンジイソシアナート、ヘキサメ
チレンジイソシアナートのアダクト体、ウレタン変性
体、アロファネート変性体、ビュレット変性体、イソシ
アヌレート変性体等の3以上のイソシアナート基を持つ
化合物は、得られる水溶性ウレタンポリマーに必要に応
じて分岐構造を持たせる目的で少量使用することも可能
である。
Further, a compound having three or more isocyanate groups, such as an adduct of tolylene diisocyanate and hexamethylene diisocyanate, a urethane modified product, an allophanate modified product, a buret modified product, an isocyanurate modified product, is obtained as a water-soluble compound. It is also possible to use a small amount for the purpose of imparting a branched structure to the water-soluble urethane polymer if necessary.

【0019】このようにして作られるウレタンオリゴマ
ーが、その後の反応部位として分子鎖末端がイソシアナ
ートであるように、前記水酸基含有化合物と前記イソシ
アナート化合物との反応比率を設定する。得られるオリ
ゴマーの目標とする分子量は1,000〜3,000の
範囲であり、それ自体の計算上の酸価は、用いた2個の
水酸基と1個のカルボン酸基を有する化合物とイソシア
ナートとの反応比率で決まるが、おおよそ100〜16
0の範囲が得られる。この酸価は、この範囲よりも小さ
くすると最終的に得られる水溶性ウレタンポリマーの酸
価が低くなりすぎて、その水溶性が低下するので好まし
くない。又、この範囲を超えて酸価を大きくすることは
原理的にできない。
The reaction ratio between the hydroxyl group-containing compound and the isocyanate compound is set so that the urethane oligomer thus produced has an isocyanate at the end of the molecular chain as the subsequent reaction site. The target molecular weight of the resulting oligomer is in the range of 1,000 to 3,000, and the calculated acid value of itself is the compound having two hydroxyl groups and one carboxylic acid group used and the isocyanate. It depends on the reaction ratio with
A range of 0 is obtained. If this acid value is smaller than this range, the acid value of the finally obtained water-soluble urethane polymer will be too low, and the water solubility will be reduced, such being undesirable. In principle, it is impossible to increase the acid value beyond this range.

【0020】ウレタン化の反応において、上記の1分子
中に2個の水酸基と1個のカルボン酸基を有する化合物
は、水酸基がイソシアナートと反応する際にカルボン酸
基が反応しない条件を選択する必要がある。そのために
はカルボン酸基をソーダ塩やアミン塩等の塩にしておく
ことがよい。このような場合に、反応溶媒は非プロトン
性極性溶媒、即ち、N−メチル−2−ピロリドン、2−
ピロリドン、γ−ブチロラクトン、1,3−ジメチル−
2−イミダゾリジノン等が適している。
In the urethanization reaction, the above-mentioned compound having two hydroxyl groups and one carboxylic acid group in one molecule is selected under such a condition that the carboxylic acid group does not react when the hydroxyl group reacts with the isocyanate. There is a need. For that purpose, it is preferable that the carboxylic acid group is a salt such as a soda salt or an amine salt. In such a case, the reaction solvent is an aprotic polar solvent, that is, N-methyl-2-pyrrolidone, 2-
Pyrrolidone, γ-butyrolactone, 1,3-dimethyl-
2-Imidazolidinone and the like are suitable.

【0021】A− 一方のイソシアナート基を封鎖し
てハーフウレタン化する反応。 ここで、両末端にある合計2個のイソシアナートのうち
の片方に水酸基含有モノマーを、その水酸基を用いて付
加結合させ、末端をアクリロイル化させる。用いられる
モノマーとしては、例えば、2−ヒドロキシエチルアク
リレート(2−HEA)、2−ヒドロキシエチルメタク
リレート、3−クロロ−2−ヒドロキシエチル(メタ)
アクリレート等、これらのエチレンオキシド付加物の如
く側鎖に水酸基を有するビニル或いはアクリルモノマー
が挙げられる。この反応では、均一に反応が進むように
モノマーの滴下速度を遅くし、且つ溶媒中で行うことが
好ましい。その際の溶媒としては、N−メチルピロリド
ン等の如く溶解力が高く非プロトン性の極性溶剤が適し
ている。
A-A reaction in which one of the isocyanate groups is blocked to form a half urethane. Here, a hydroxyl group-containing monomer is additionally bonded to one of the two isocyanates at both ends using the hydroxyl group to acryloylate the terminal. Examples of the monomer used include 2-hydroxyethyl acrylate (2-HEA), 2-hydroxyethyl methacrylate, 3-chloro-2-hydroxyethyl (meth).
Examples thereof include acrylates and the like, and vinyl or acrylic monomers having a hydroxyl group in the side chain like these ethylene oxide adducts. In this reaction, it is preferable that the dropping rate of the monomer is slowed down so that the reaction proceeds uniformly and the reaction is performed in a solvent. An aprotic polar solvent having a high dissolving power, such as N-methylpyrrolidone, is suitable as a solvent in that case.

【0022】A− 残るイソシアナート基をアミン類
で封鎖する。 前記における反応に引き続き、残った側のイソシアナ
ート基をアミン類で封鎖する。封鎖に用いるアミンとし
ては、具体的には、モノエタノールアミン、ジエタノー
ルアミン、トリエタノールアミン、ジメチルアミン、ジ
エチルアミン、トリエチルアミン、アミノメチルプロパ
ノール等のアミン類が挙げられる。この中で、反応性と
生成物の水溶性の観点から、アルコールアミン類が好ま
しく、中でもモノエタノールアミンが特に好ましい。こ
の段階で溶媒を減圧及び加熱して除去する。その際に、
カルボン酸基の中和剤としての塩基を補充し、pHが塩
基性を保つようにする。このようにして末端に重合性不
飽和基と、側鎖に多数のカルボン酸基を持ったウレタン
系の水溶性マクロモノマーが生成する。
A- The remaining isocyanate groups are blocked with amines. Subsequent to the above reaction, the remaining isocyanate group is blocked with amines. Specific examples of the amine used for the blocking include amines such as monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, dimethylamine, diethylamine, triethylamine and aminomethylpropanol. Of these, alcohol amines are preferable, and monoethanolamine is particularly preferable, from the viewpoints of reactivity and water solubility of the product. At this stage the solvent is removed under reduced pressure and heating. At that time,
A base is added as a neutralizing agent for the carboxylic acid group so that the pH remains basic. In this way, a urethane-based water-soluble macromonomer having a polymerizable unsaturated group at the terminal and a large number of carboxylic acid groups at the side chains is produced.

【0023】A− 乳化共重合。 前記水溶性マクロモノマーは疎水性部分と親水性部分を
併有しているので、該マクロモノマーを乳化剤として使
用し、該マクロモノマーに、例えば、スチレン、α−メ
チルスチレン、メチル(メタ)アクリレート、エチル
(メタ)アクリレート、t−ブチル(メタ)アクリレー
ト、n−ブチル(メタ)アクリレート等の疎水性モノマ
ーを共重合させる工程である。大部分の溶媒を除去した
水溶性マクロモノマーは、界面活性能を有しているの
で、該水溶性マクロモノマーを反応剤兼乳化剤として使
用し、及びN−メチルピロリドン/水系を溶媒系として
上記疎水性モノマーと上記マクロモノマーとを乳化させ
て共重合する。モノマーの乳化には他の乳化剤を使用し
てもよいが、使用しなくてもよい。重合開始剤は、過硫
酸カリウム等の水溶性開始剤を使用する。水溶性マクロ
モノマーと上記疎水性モノマーとの共重合比率によっ
て、得られる水溶性ウレタンポリマーの親水性と疎水性
のバランスが変化する。
A-Emulsion Copolymerization. Since the water-soluble macromonomer has both a hydrophobic portion and a hydrophilic portion, the macromonomer is used as an emulsifying agent, and the macromonomer contains, for example, styrene, α-methylstyrene, methyl (meth) acrylate, It is a step of copolymerizing a hydrophobic monomer such as ethyl (meth) acrylate, t-butyl (meth) acrylate and n-butyl (meth) acrylate. Since the water-soluble macromonomer from which most of the solvent has been removed has surface activity, the water-soluble macromonomer is used as a reaction agent and an emulsifier, and the N-methylpyrrolidone / water system is used as a solvent system to obtain the above-mentioned hydrophobic property. Of the polymerizable monomer and the macromonomer are emulsified and copolymerized. Other emulsifiers may or may not be used to emulsify the monomers. As the polymerization initiator, a water-soluble initiator such as potassium persulfate is used. The balance between hydrophilicity and hydrophobicity of the resulting water-soluble urethane polymer changes depending on the copolymerization ratio of the water-soluble macromonomer and the hydrophobic monomer.

【0024】水溶性マクロモノマーと疎水性モノマーは
重量比で1:1〜4:1の範囲、好ましくは2.5:1
〜3.5:1の範囲で用いる。これによって、概ね酸価
80〜130のほとんど透明な水溶性樹脂溶液が得られ
る。重合過程で重合液が濁って来たならば、モノエタノ
ールアミン等の不揮発性塩基を補充する。尚、用途によ
ってはアンモニアのような揮発性の塩基を用いてもよ
い。上記のようにして、カルボン酸基を可溶化基として
持つグラフト型水溶性ウレタンポリマーが得られる。得
られた水溶液は、マイクロエマルジョンの状態にあり、
組成によっては懸濁するが、水溶性マクロモノマーの使
用比率が上記範囲で使用されれば、概ね透明溶液を呈す
る。
The weight ratio of water-soluble macromonomer to hydrophobic monomer is in the range of 1: 1 to 4: 1, preferably 2.5: 1.
Used in the range of ~ 3.5: 1. As a result, an almost transparent water-soluble resin solution having an acid value of 80 to 130 is obtained. If the polymerization solution becomes cloudy during the polymerization process, a non-volatile base such as monoethanolamine is replenished. A volatile base such as ammonia may be used depending on the application. As described above, a graft-type water-soluble urethane polymer having a carboxylic acid group as a solubilizing group is obtained. The obtained aqueous solution is in the state of microemulsion,
Although it is suspended depending on the composition, if the usage ratio of the water-soluble macromonomer is within the above range, a generally transparent solution is obtained.

【0025】一方、上記「A.グラフト型水溶性ポリマ
ーの場合」の工程A−及び工程A−を取らず、前記
「B.ブロック型水溶性ポリマーの場合」の手順によっ
てブロック構造の水溶性ウレタンオリゴマーを製造する
ことができる。即ち、「B− 側鎖にカルボン酸基を
有する水溶性ウレタンオリゴマーの合成」に引き続い
て、「B− 必要に応じて、鎖延長のためにジアミン
類で2個のオリゴマーを両端がイソシアナートになる条
件で鎖延長する」工程を行う。
On the other hand, step A- and step A- of "A. In the case of graft type water-soluble polymer" are not taken, but the water-soluble urethane having a block structure is obtained by the procedure of "B. In the case of block type water-soluble polymer". Oligomers can be produced. That is, following "B-Synthesis of Water-Soluble Urethane Oligomer Having Carboxylic Acid Group on Side Chain", "B- If necessary, two oligomers are converted into isocyanates at both ends with diamines for chain extension. Chain extension under the following conditions "is performed.

【0026】ジアミン類との反応により鎖延長を行い、
しかる後、両末端を水酸基含有アクリルモノマーと反応
させ、両末端をアクリロイル化する。両方の末端がアク
リロイル基である水溶性マクロモノマーが生成する。ジ
アミン類による鎖延長は必須ではなく、必要に応じて行
う。この後に前記工程「B−乳化重合」を行う。但
し、この方法では、水溶性マクロモノマーの両末端が重
合性であるから、架橋が過度に進行しないように、工程
B−の乳化共重合における反応溶媒として、酢酸エチ
ルや1価アルコール類を併用して、生成物のゲル化を防
止することが望ましい。
Chain extension is carried out by reaction with diamines,
Then, both ends are reacted with a hydroxyl group-containing acrylic monomer to acryloylate both ends. A water-soluble macromonomer having an acryloyl group at both ends is produced. Chain extension with diamines is not essential and is performed as needed. After this, the step "B-emulsion polymerization" is performed. However, in this method, since both ends of the water-soluble macromonomer are polymerizable, ethyl acetate and monohydric alcohols are used in combination as a reaction solvent in the emulsion copolymerization of step B- so that crosslinking does not proceed excessively. It is therefore desirable to prevent gelation of the product.

【0027】C.疎水性モノマー 上記のようなグラフト型或いはブロック型の水溶性ウレ
タンポリマーを構成する疎水性モノマーとしては、例え
ば、スチレン、α−メチルスチレン、ビニルトルエン、
ビニルナフタレン等の芳香族ビニル化合物、メチル(メ
タ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、n−
プロピル(メタ)アクリレート、イソプロピル(メタ)
アクリレート、n−ブチル(メタ)アクリレート、イソ
ブチル(メタ)アクリレート、t−ブチル(メタ)アク
リレート等の炭化水素基を側鎖に有する(メタ)アクリ
ル酸エステル類が挙げられる。これらのモノマー類の中
であれば、数種類を併用することもできる。
C. Hydrophobic monomer Examples of the hydrophobic monomer that constitutes the graft-type or block-type water-soluble urethane polymer described above include styrene, α-methylstyrene, vinyltoluene,
Aromatic vinyl compounds such as vinylnaphthalene, methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, n-
Propyl (meth) acrylate, isopropyl (meth)
Examples thereof include (meth) acrylic acid esters having a hydrocarbon group such as acrylate, n-butyl (meth) acrylate, isobutyl (meth) acrylate, and t-butyl (meth) acrylate in the side chain. Among these monomers, several kinds can be used together.

【0028】以上のようにして、グラフト型或いはブロ
ック構造を有する水溶性ウレタンポリマーが製造され
る。尚、上記製造方法における重合は、好ましい例とし
て乳化重合方法で説明したが、該重合としては乳化重合
に限定されず、例えば、溶液重合、懸濁重合等の他の重
合方法を採用することも可能である。
As described above, a water-soluble urethane polymer having a graft type or block structure is produced. Incidentally, the polymerization in the above-mentioned production method has been described as an emulsion polymerization method as a preferred example, but the polymerization is not limited to emulsion polymerization, and for example, other polymerization methods such as solution polymerization and suspension polymerization may be adopted. It is possible.

【0029】2.分散染料 本発明の水系微粒子分散インクの色材として使用する分
散染料としては、例えば、以下の如き分散染料が挙げら
れる。 黄色分散染料 C.I.Disperse Yellow 5、C.I.Disperse Yellow 42、
C.I.Disperse Yellow54、C.I.Disperse Yellow 6
4、C.I.Disperse Yellow 79、C.I.Disperse Yellow
82、C.I.Disperse Yellow 83、C.I.Disperse Yello
w 93、C.I.Disperse Yellow 99、C.I.Disperse Yel
low 100、C.I.Disperse Yellow 119、C.I.Disper
se Yellow 122、C.I.Disperse Yellow 124、C.I.
Disperse Yellow 126、C.I.Disperse Yellow 16
0、C.I.Disperse Yellow 184:1、C.I.Disperse Y
ellow 186、C.I.Disperse Yellow 198、C.I.Disp
erse Yellow 199、C.I.Disperse Yellow 204、C.
I.Disperse Yellow 224、C.I.Disperse Yellow 23
7、
2. Disperse Dyes Examples of the disperse dyes used as the coloring material of the aqueous fine particle dispersion ink of the present invention include the following disperse dyes. Yellow disperse dye CIDisperse Yellow 5, CIDisperse Yellow 42,
CIDisperse Yellow 54, CIDisperse Yellow 6
4, CIDisperse Yellow 79, CIDisperse Yellow
82, CIDisperse Yellow 83, CIDisperse Yello
w 93, CIDisperse Yellow 99, CIDisperse Yel
low 100, CIDisperse Yellow 119, CIDisper
se Yellow 122, CI Disperse Yellow 124, CI
Disperse Yellow 126, CI Disperse Yellow 16
0, CIDisperse Yellow 184: 1, CIDisperse Y
ellow 186, CIDisperse Yellow 198, CIDisp
erse Yellow 199, CI Disperse Yellow 204, C.
I. Disperse Yellow 224, CI Disperse Yellow 23
7,

【0030】橙色分散染料 C.I.Disperse Orange 13、C.I.Disperse Orange 2
9、C.I.Disperse Orange 31:1、C.I.Disperse Ora
nge 33、C.I.Disperse Orange 49、C.I.Disperse O
range 54、C.I.Disperse Orange 55、C.I.Disperse
Orange 66、C.I.Disperse Orange 73、C.I.Disper
se Orange 118、C.I.Disperse Orange119、C.I.D
isperse Orange 163、
Orange disperse dyes CIDisperse Orange 13 and CIDisperse Orange 2
9, CIDisperse Orange 31: 1, CIDisperse Ora
nge 33, CIDisperse Orange 49, CIDisperse O
range 54, CIDisperse Orange 55, CIDisperse
Orange 66, CIDisperse Orange 73, CIDisper
se Orange 118, CIDisperse Orange 119, CID
isperse Orange 163,

【0031】赤色分散染料 C.I.Disperse Red 54、C.I.Disperse Red 72、C.I.
Disperse Red 73、C.I.Disperse Red 86、C.I.Disp
erse Red 88、C.I.Disperse Red 91、C.I.Disperse
Red 92、C.I.Disperse Red 93、C.I.Disperse Red
111、C.I.Disperse Red 126、C.I.Disperse Red
127、C.I.Disperse Red 134、C.I.Disperse Red
135、C.I.Disperse Red 143、C.I.Disperse Red
145、C.I.Disperse Red 152、C.I.Disperse Red
153、C.I.Disperse Red 154、C.I.Disperse Red
159、C.I.Disperse Red 164、C.I.Disperse Red
167:1、C.I.Disperse Red 177、C.I.Disperse
Red 181、C.I.Disperse Red 204、C.I.Disperse
Red 206、C.I.Disperse Red 207、C.I.Disperse
Red 221、C.I.Disperse Red 239、C.I.Disperse
Red 240、C.I.Disperse Red 258、C.I.Disperse
Red 277、C.I.Disperse Red 278、C.I.Disperse
Red 283、C.I.Disperse Red 311、C.I.Disperse
Red 323、C.I.Disperse Red 343、C.I.Disperse
Red 348、C.I.Disperse Red356、C.I.Disperse R
ed 362、
Red disperse dyes CIDisperse Red 54, CIDisperse Red 72, CI
Disperse Red 73, CIDisperse Red 86, CIDisp
erse Red 88, CIDisperse Red 91, CIDisperse
Red 92, CIDisperse Red 93, CIDisperse Red
111, CIDisperse Red 126, CIDisperse Red
127, CIDisperse Red 134, CIDisperse Red
135, CIDisperse Red 143, CIDisperse Red
145, CIDisperse Red 152, CIDisperse Red
153, CIDisperse Red 154, CIDisperse Red
159, CIDisperse Red 164, CIDisperse Red
167: 1, CIDisperse Red 177, CIDisperse
Red 181, CIDisperse Red 204, CIDisperse
Red 206, CIDisperse Red 207, CIDisperse
Red 221, CIDisperse Red 239, CIDisperse
Red 240, CIDisperse Red 258, CIDisperse
Red 277, CIDisperse Red 278, CIDisperse
Red 283, CIDisperse Red 311, CIDisperse
Red 323, CIDisperse Red 343, CIDisperse
Red 348, CIDisperse Red 356, CIDisperse R
ed 362,

【0032】紫色分散染料 C.I.Disperse Violet 33、 青色分散染料 C.I.Disperse Blue 56、C.I.Disperse Blue 60、C.
I.Disperse Blue 73、C.I.Disperse Blue 87、C.I.
Disperse Blue 113、C.I.Disperse Blue 128、C.
I.Disperse Blue 143、C.I.Disperse Blue 148、
C.I.Disperse Blue 154、C.I.Disperse Blue 15
8、C.I.Disperse Blue 165、C.I.Disperse Blue 1
65:1、C.I.Disperse Blue 165:2、C.I.Disper
se Blue 176、C.I.Disperse Blue 183、C.I.Disp
erse Blue 185、C.I.Disperse Blue 186、C.I.Di
sperse Blue 197、C.I.Disperse Blue 198、C.I.
Disperse Blue 201、C.I.Disperse Blue 214、C.
I.Disperse Blue 224、C.I.Disperse Blue 225、
C.I.Disperse Blue 257、C.I.Disperse Blue 26
4、C.I.Disperse Blue 266、C.I.Disperse Blue 2
67、C.I.Disperse Blue 287、C.I.Disperse Blue
354、C.I.Disperse Blue 358、C.I.Disperse Blu
e 365、C.I.Disperse Blue 368、 緑色分散染料 C.I.Disperse Green 6:1、C.I.Disperse Green 9
Purple disperse dye CIDisperse Violet 33, blue disperse dye CIDisperse Blue 56, CIDisperse Blue 60, C.I.
I. Disperse Blue 73, CI Disperse Blue 87, CI
Disperse Blue 113, CIDisperse Blue 128, C.
I. Disperse Blue 143, CIDisperse Blue 148,
CIDisperse Blue 154, CIDisperse Blue 15
8, CIDisperse Blue 165, CIDisperse Blue 1
65: 1, CIDisperse Blue 165: 2, CIDisper
se Blue 176, CIDisperse Blue 183, CIDisp
erse Blue 185, CIDisperse Blue 186, CIDi
sperse Blue 197, CI Disperse Blue 198, CI
Disperse Blue 201, CIDisperse Blue 214, C.
I. Disperse Blue 224, CIDisperse Blue 225,
CIDisperse Blue 257, CIDisperse Blue 26
4, CIDisperse Blue 266, CIDisperse Blue 2
67, CIDisperse Blue 287, CIDisperse Blue
354, CIDisperse Blue 358, CIDisperse Blu
e 365, CIDisperse Blue 368, green disperse dye CIDisperse Green 6: 1, CIDisperse Green 9

【0033】上記の染料のうち、より好ましい染料は下
記の通りである。 黄色分散染料 C.I.Disperse Yellow 5、C.I.Disperse Yellow 42、
C.I.Disperse Yellow83、C.I.Disperse Yellow 9
3、C.I.Disperse Yellow 99、C.I.Disperse Yellow
198、C.I.Disperse Yellow 224 橙色分散染料 C.I.Disperse Orange 29、C.I.Disperse Orange 4
9、C.I.Disperse Orange 73
Among the above dyes, more preferable dyes are as follows. Yellow disperse dye CIDisperse Yellow 5, CIDisperse Yellow 42,
CIDisperse Yellow83, CIDisperse Yellow 9
3, CIDisperse Yellow 99, CIDisperse Yellow
198, CIDisperse Yellow 224, orange disperse dye CIDisperse Orange 29, CIDisperse Orange 4
9, CIDisperse Orange 73

【0034】赤色分散染料 C.I.Disperse Red 92、C.I.Disperse Red 126、C.
I.Disperse Red 145、C.I.Disperse Red 152、C.
I.Disperse Red 159、C.I.Disperse Red177、C.
I.Disperse Red 181、C.I.Disperse Red 206、C.
I.DisperseRed 283 青色分散染料 C.I.Disperse Blue 60、C.I.Disperse Blue 87、C.
I.Disperse Blue 128、C.I.Disperse Blue 154、
C.I.Disperse Blue 201、C.I.Disperse Blue 21
4、C.I.Disperse Blue 224、C.I.Disperse Blue 2
57、C.I.Disperse Blue 287、C.I.Disperse Blue
368
Red disperse dyes CIDisperse Red 92, CIDisperse Red 126, C.I.
I. Disperse Red 145, CIDisperse Red 152, C.
I. Disperse Red 159, CI Disperse Red 177, C.I.
I. Disperse Red 181, CIDisperse Red 206, C.
I. DisperseRed 283 Blue disperse dye CIDisperse Blue 60, CIDisperse Blue 87, C.I.
I. Disperse Blue 128, CIDisperse Blue 154,
CIDisperse Blue 201, CIDisperse Blue 21
4, CIDisperse Blue 224, CIDisperse Blue 2
57, CIDisperse Blue 287, CIDisperse Blue
368

【0035】尚、これらの染料は好ましい一例であり、
本発明は上記例示の染料に限定されるものではなく、
又、新規に合成されたものであってもよい。これらの分
散染料は、その微粒子分散に際しては、染料製造の際に
ウエットケーキの状態で取り出した製品を分散処理工程
で用いるのが、効率よく微粒子化を行う上で好ましい。
ウエットケーキを使用することは、基本的には作業効率
の問題であって、到達性能に与える影響は大きくないの
で、本発明にとって必須条件ではない。
Incidentally, these dyes are preferable examples,
The present invention is not limited to the dyes exemplified above,
Further, it may be a newly synthesized one. In dispersing the fine particles of these disperse dyes, it is preferable to use the product taken out in the form of a wet cake during the production of the dye in the dispersion treatment step for efficient fine particle formation.
The use of wet cake is basically a problem of work efficiency and does not have a great influence on the ultimate performance, so that it is not an essential condition for the present invention.

【0036】3.水系微粒子分散インクの製造 本発明における水系微粒子分散インクは、分散染料を上
記水溶性ウレタンポリマーで分散処理して得られる。分
散には、前記分散染料と水溶性ウレタンポリマーを重量
比100:30〜100:200の範囲で混合して、プ
レミキシングした後分散処理する。分散には、ガラスビ
ーズ、シリカ−アルミナセラミックスビーズ、ジルコニ
アビーズ等をメディアとして用いた分散法が好ましい。
3. Production of Water-Based Fine Particle Dispersion Ink The water-based fine particle dispersion ink in the present invention is obtained by dispersing the disperse dye with the water-soluble urethane polymer. For the dispersion, the disperse dye and the water-soluble urethane polymer are mixed in a weight ratio of 100: 30 to 100: 200, premixed and then dispersed. For dispersion, a dispersion method using glass beads, silica-alumina ceramic beads, zirconia beads or the like as a medium is preferable.

【0037】本発明で使用する分散機は、一般に使用さ
れる分散装置であっても、分散染料の平均粒径が効率よ
く所望の範囲のものが得られるならば、いかなるもので
もよい。例えば、ボールミル、サンドミル等が挙げられ
る。その中でも、高速型のサンドミルが好ましく、例え
ば、スーパーミル、サンドグライダー、ビーズミル、ア
ジテーターミル、グレンミル、ダイノーミル、パールミ
ル、コボルミル(いずれも商品名)等が挙げられる。
又、ビーズを使用しないが、高いずり応力をかけられる
装置として、ロールミル、ジェットミル等を併用するこ
とは効率的である。
The disperser used in the present invention may be any disperser which is generally used, so long as the disperse dye has an average particle diameter of efficiently in a desired range. Examples thereof include a ball mill and a sand mill. Among them, a high speed type sand mill is preferable, and examples thereof include a super mill, a sand glider, a bead mill, an agitator mill, a grain mill, a dyno mill, a pearl mill, and a cobol mill (all are trade names).
Further, it is efficient to use a roll mill, a jet mill, or the like together as a device that can apply high shear stress without using beads.

【0038】本発明において、所望の粒度分布を有する
染料分散インクを得る方法としては、分散機の粉砕メ
ディアのサイズを小さくする、分散の後、加圧濾過や
遠心分離で分級する、エイジング処理と加圧濾過等の
手法が挙げられる。分散時に泡が生成するが、これを極
力抑制することも小粒径の分散体を得るためには重要で
ある。そのために、最低限度の消泡剤を添加してもよ
い。以上のようにして本発明における水系微粒子分散イ
ンクが製造される。
In the present invention, as a method for obtaining a dye-dispersed ink having a desired particle size distribution, the size of the pulverized media in the disperser is reduced, after dispersion, classification is carried out by pressure filtration or centrifugation, and aging treatment. A method such as pressure filtration may be used. Bubbles are generated during dispersion, and suppressing them as much as possible is also important for obtaining a dispersion having a small particle size. Therefore, a minimum amount of antifoaming agent may be added. The aqueous fine particle-dispersed ink of the present invention is manufactured as described above.

【0039】又、水系微粒子分散インクをインクジェッ
ト用インクに用いる場合には、シリカ及び重金属類の不
純物がなるべく少ないことが望ましく、ビーズ分散にお
けるメディアとしてのビーズは、セラミックス、ジルコ
ニウム等を用い、容器も同様の素材からなるものが好ま
しい。
When the water-based fine particle-dispersed ink is used as an ink jet ink, it is desirable that impurities such as silica and heavy metals are as small as possible. The beads used as media in the dispersion of beads are ceramics, zirconium, etc. Those made of the same material are preferable.

【0040】4.水系微粒子分散インクの調整 本発明における水系微粒子分散インクの液媒体は、使用
目的に応じて必要な媒体構成に調整される。ここで用い
られる媒体は、通常、水系微粒子分散インクに使用され
る水混和性保湿剤である。それらは、本発明者等の分類
としては、以下のように3群に分けることができる。 第1群:保湿性が高く、蒸発しにくく親水性に優れる溶
剤、 第2群:疎水性原子団を末端に有し疎水性の表面への濡
れ性もよく、蒸発乾燥性もある溶剤、 第3群:適度の濡れ性を有し、低粘度の溶剤(一価アル
コール類)。
4. Preparation of water-based fine particle-dispersed ink The liquid medium of the water-based fine particle-dispersed ink of the present invention is adjusted to have a necessary medium constitution according to the purpose of use. The medium used here is usually a water-miscible humectant used in an aqueous fine particle dispersion ink. According to the classification of the inventors, they can be divided into the following three groups. Group 1: Highly moisturizing solvent that is hard to evaporate and has excellent hydrophilicity. Group 2: Solvent that has a hydrophobic atomic group at the end and has good wettability to a hydrophobic surface and also has evaporative drying property. Group 3: Solvents (monohydric alcohols) having appropriate viscosity and low viscosity.

【0041】第1群に属する溶剤としては、具体的に
は、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリ
エチレングリコール、トリプロピレングリコール、グリ
セリン、1,2,4−ブタントリオール、1,2,6−
ヘキサントリオール、1,2,5−ペンタントリオー
ル、1,2−ブタンジオール、1,3−ブタンジオー
ル、1,4−ブタンジオール、ジメチルスルホキシド、
ダイアセトンアルコール、グリセリンモノアリルエーテ
ル、プロピレングリコール、ブチレングリコール、ポリ
エチレングリコール300、チオジグリコール、N−メ
チル−2−ピロリドン、2−ピロリドン、γ−ブチロラ
クトン、1,3−ジメチル−2−イミダゾリジノン、ス
ルフォラン、トリメチロールプロパン、トリメチロール
エタン、ネオペンチルグリコール、エチレングリコール
モノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエ
ーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテ
ル、エチレングリコールモノアリルエーテル、ジエチレ
ングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノメ
チルエーテル、トリエチレングリコールモノエチルエー
テル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプ
ロピレングリコールモノメチルエーテル、ビスβ−ヒド
ロキシエチルスルフォン、ビスβ−ヒドロキシエチルウ
レア、ウレア、アセトニルアセトン、ペンタエリスリト
ール、1,4−シクロヘキサンジオール等が挙げられ
る。
Specific examples of the solvent belonging to the first group include ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, tripropylene glycol, glycerin, 1,2,4-butanetriol, 1,2,6-.
Hexanetriol, 1,2,5-pentanetriol, 1,2-butanediol, 1,3-butanediol, 1,4-butanediol, dimethylsulfoxide,
Diacetone alcohol, glycerin monoallyl ether, propylene glycol, butylene glycol, polyethylene glycol 300, thiodiglycol, N-methyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidone, γ-butyrolactone, 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone , Sulfolane, trimethylolpropane, trimethylolethane, neopentyl glycol, ethylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether, ethylene glycol monoisopropyl ether, ethylene glycol monoallyl ether, diethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol monoethyl ether, triethylene glycol Monomethyl ether, triethylene glycol monoethyl ether, propylene glycol Glycol monomethyl ether, dipropylene glycol monomethyl ether, bis β- hydroxyethyl sulfone, bis β- hydroxyethyl urea, urea, acetonyl acetone, pentaerythritol, and 1,4-cyclohexane diol.

【0042】第2群に属する溶剤としては、具体的に
は、ヘキシレングリコール、エチレングリコールモノプ
ロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテ
ル、エチレングリコールモノイソブチルエーテル、エチ
レングリコールモノフェニルエーテル、ジエチレングリ
コールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブ
チルエーテル、ジエチレングリコールモノイソブチルエ
ーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、
トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレ
ングリコールジエチルエーテル、テトラエチレングリコ
ールジメチルエーテル、テトラエチレングリコールジエ
チルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテ
ル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプ
ロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプロピレ
ングリコールモノブチルエーテル、トリプロピレングリ
コールモノメチルエーテル、グリセリンモノアセテー
ト、グリセリンジアセテート、グリセリントリアセテー
ト、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー
ト、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテー
ト、シクロヘキサノール、1,2−シクロヘキサンジオ
ール、1−ブタノール、3−メチル−1,5−ペンタン
ジオール、3−ヘキセン−2,5−ジオール、2,3−
ブタンジオール、1,5−ペンタンジオール、2,4−
ペンタンジオール、2,5−ヘキサンジオール等が挙げ
られる。
Specific examples of the solvent belonging to the second group include hexylene glycol, ethylene glycol monopropyl ether, ethylene glycol monobutyl ether, ethylene glycol monoisobutyl ether, ethylene glycol monophenyl ether, diethylene glycol diethyl ether, diethylene glycol mono. Butyl ether, diethylene glycol monoisobutyl ether, triethylene glycol monobutyl ether,
Triethylene glycol dimethyl ether, triethylene glycol diethyl ether, tetraethylene glycol dimethyl ether, tetraethylene glycol diethyl ether, propylene glycol monobutyl ether, dipropylene glycol monoethyl ether, dipropylene glycol monopropyl ether, dipropylene glycol monobutyl ether, tripropylene glycol Monomethyl ether, glycerin monoacetate, glycerin diacetate, glycerin triacetate, ethylene glycol monomethyl ether acetate, diethylene glycol monomethyl ether acetate, cyclohexanol, 1,2-cyclohexanediol, 1-butanol, 3-methyl-1,5-pentanediol, 3-hex 2,5-diol, 2,3
Butanediol, 1,5-pentanediol, 2,4-
Examples include pentanediol and 2,5-hexanediol.

【0043】第3群に属する溶剤としては、具体的に
は、エタノール、n−プロパノール、2−プロパノー
ル、1−メトキシ−2−プロパノール、フルフリルアル
コール、テトラヒドロフルフリルアルコール等が挙げら
れる。以上の如き水溶性溶剤の総量は、概ね水系微粒子
分散インク全体に対して5〜40重量%の範囲である。
Specific examples of the solvent belonging to the third group include ethanol, n-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-propanol, furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol. The total amount of the water-soluble solvent as described above is generally in the range of 5 to 40% by weight with respect to the entire water-based fine particle-dispersed ink.

【0044】5.pH調整剤 本発明における水系微粒子分散インクのpHは、中性か
ら塩基性領域に調整する必要があり、具体的にはおよそ
7〜10の広い範囲、好ましくは9〜10の範囲で調整
することが可能である。pH範囲は、即ち、本発明の主
要な要素である分散剤である水溶性ウレタンポリマーの
溶解領域そのものであるが、染色適性からも個々の用途
に従って決められる。
5. pH adjuster The pH of the water-based fine particle dispersed ink in the present invention needs to be adjusted in the neutral to basic region, and specifically, it is adjusted in a wide range of about 7 to 10, preferably in the range of 9 to 10. Is possible. The pH range is the dissolution region itself of the water-soluble urethane polymer which is the dispersant, which is the main element of the present invention, but is determined according to the individual application from the dyeability.

【0045】前記水溶性ウレタンポリマーのカルボン酸
基は、中和されて水溶液として用いられる。そのための
中和剤としては、具体的には、エタノールアミン、ジエ
タノールアミン、トリエタノールアミン、N−メチルエ
タノールアミン、N−エチルジエタノールアミン、2−
アミノ−2−メチルプロパノール、2−エチル−2−ア
ミノ−1,3−プロパンジオール、2−(2−アミノエ
チル)エタノールアミン、トリス(ヒドロキシメチル)
アミノメタン、アンモニア、グリシン、グリシルグリシ
ン、ヒスチジン、L−リシン、L−アルギニン、ピペリ
ジン、モルフォリン、β−ジヒドロキシエチル尿素等の
有機塩基、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化
リチウム等の塩基が挙げられる。これらの塩基の中でも
アルコールアミンを選択することが、インクの保存安定
性及びインクジェット記録装置上での安定吐出性を得る
ために好ましい。
The carboxylic acid group of the water-soluble urethane polymer is neutralized and used as an aqueous solution. Specific examples of the neutralizing agent therefor include ethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, N-methylethanolamine, N-ethyldiethanolamine and 2-
Amino-2-methylpropanol, 2-ethyl-2-amino-1,3-propanediol, 2- (2-aminoethyl) ethanolamine, tris (hydroxymethyl)
Aminomethane, ammonia, glycine, glycylglycine, histidine, L-lysine, L-arginine, piperidine, morpholine, organic bases such as β-dihydroxyethylurea, and bases such as sodium hydroxide, potassium hydroxide and lithium hydroxide Is mentioned. It is preferable to select alcohol amine among these bases in order to obtain the storage stability of the ink and the stable ejection property on the ink jet recording apparatus.

【0046】6.界面活性剤 本発明における水系微粒子分散インクには、布帛への
染色性付与、バブルジェット方式の微粒子分散インク
ジェット装置に用いる場合の吐出効率の向上の目的か
ら、界面活性剤を添加することが実用的に有利になる場
合がある。そのような界面活性剤としては、ドデシルベ
ンゼンスルホン酸ソーダ及びラウリル硫酸ソーダ等のア
ニオン界面活性剤;アセチレングリコールのエチレンオ
キシド付加物及びポリオキシエチレン長鎖アルキルエー
テル等のノニオン界面活性剤;ポリオキシエチレン隣
酸、カルボン酸から選ばれたアニオン性解離基をエチレ
ンオキシド末端に有し、且つHLBが10以上のポリオ
キシエチレンアルキルエーテル、或いはポリオキシエチ
レンアルキルフェニルエーテル等のノニオン−アニオン
界面活性剤が挙げられる。
6. Surfactant It is practical to add a surfactant to the water-based fine particle-dispersed ink of the present invention for the purpose of imparting dyeability to cloth and improving ejection efficiency when used in a bubble-jet type fine particle-dispersion inkjet device. May be advantageous to. Examples of such surfactants include anionic surfactants such as sodium dodecylbenzene sulfonate and sodium lauryl sulfate; nonionic surfactants such as ethylene oxide adducts of acetylene glycol and polyoxyethylene long-chain alkyl ethers; Nonionic-anionic surfactants such as polyoxyethylene alkyl ether having HLB of 10 or more and an anionic dissociative group selected from acids and carboxylic acids, and polyoxyethylene alkylphenyl ethers are mentioned.

【0047】本発明における水系微粒子分散インクへの
これらの界面活性剤の添加は、起泡性をも考慮して、そ
れぞれ必要に応じて選択及び添加する。特に好ましい化
合物は、ノニオン−アニオン界面活性剤である。ノニオ
ン−アニオン界面活性剤は、本発明における水系微粒子
分散インクに対して、吐出持続性及び起泡性ともに優れ
た界面活性剤である。
The addition of these surfactants to the water-based fine particle-dispersed ink in the present invention is selected and added as necessary in consideration of foaming property. Particularly preferred compounds are nonionic-anionic surfactants. The nonionic-anionic surfactant is a surfactant which is excellent in both ejection sustainability and foaming property with respect to the water-based fine particle dispersed ink of the present invention.

【0048】7.その他の添加剤 インク中の分散体粒子の分散安定性を向上するため、布
帛への染色の際の均染剤として、ナフタレンスルホン酸
ホルマリン縮合物、リグニンスルホン酸のアルカリ塩、
更にポリスチレンスルホン酸のアルカリ塩を併用するこ
とができる。
7. Other additives In order to improve the dispersion stability of the dispersion particles in the ink, as a leveling agent at the time of dyeing the fabric, a naphthalene sulfonic acid formalin condensate, an alkali salt of lignin sulfonic acid,
Furthermore, an alkali salt of polystyrene sulfonic acid can be used in combination.

【0049】[0049]

【実施例】以下に、実施例及び比較例を挙げて本発明を
より具体的に説明する。尚、以下の実施例及び比較例
で、特に断りのない限り、部は重量割合であることを表
わし、重量平均分子量はスチレンポリマーを標準とした
GPC法による測定値であり、平均粒径は動的光散乱法
によって測定した値である。
EXAMPLES The present invention will be described more specifically below with reference to examples and comparative examples. In the following Examples and Comparative Examples, unless otherwise specified, parts represent weight percentages, the weight average molecular weight is a value measured by the GPC method using a styrene polymer as a standard, and the average particle size is It is the value measured by the dynamic light scattering method.

【0050】合成例1 グラフト型ウレタンポリマー トリメチロールプロパンと無水フタル酸とのハーフエス
テル148g(0.50モル)を、メチルエチルケトン
/テトラヒドロフラン(1/1)250gに溶解し、そ
の溶液を45℃にて撹拌しつつ保持し、窒素雰囲気下に
てイソフォロンジイソシアナート122.3g(0.5
5モル)のメチルエチルケトン50重量%溶液を3時間
で滴下し、更に5時間反応させた。水酸基価が完全に消
失したら、減圧下にて溶媒と未反応のイソフォロンジイ
ソシアナートを除去しつつ、N−メチルピロリドンによ
って溶媒置換を行った。生成物のNCO当量は1600
(対固形分)であった。次いで該生成物200gの50
重量%N−メチルピロリドン溶液にジエチルアミン4.
6g(約1/16モル)を加え、生成物中の半分のイソ
シアナート基をアミンで封鎖した。引き続いて2−ヒド
ロキシエチルアクリレート7.3g(約1/16モル)
を加え、60℃で6時間反応した。反応終了後、モノエ
タノールアミン及び水を加えて中和し、固形分25重量
%の水/N−メチルピロリドン溶液とした。このように
して、本発明に用いる水溶性ウレタンマクロモノマー1
を得た。
Synthesis Example 1 148 g (0.50 mol) of a half ester of a graft type urethane polymer trimethylolpropane and phthalic anhydride was dissolved in 250 g of methyl ethyl ketone / tetrahydrofuran (1/1), and the solution was heated at 45 ° C. Hold while stirring, and under an atmosphere of nitrogen, 122.3 g of isophorone diisocyanate (0.5
A 50 wt% solution of methyl ethyl ketone (5 mol) was added dropwise over 3 hours, and the reaction was continued for 5 hours. When the hydroxyl value completely disappeared, the solvent was replaced with N-methylpyrrolidone while removing the solvent and unreacted isophorone diisocyanate under reduced pressure. NCO equivalent of product is 1600
(Vs. solid content). Then 200 g of the product 50
3. Diethylamine in a wt% N-methylpyrrolidone solution.
6 g (about 1/16 mol) was added and half the isocyanate groups in the product were blocked with amine. Subsequently, 7.3 g of 2-hydroxyethyl acrylate (about 1/16 mol)
Was added and reacted at 60 ° C. for 6 hours. After completion of the reaction, monoethanolamine and water were added for neutralization to obtain a water / N-methylpyrrolidone solution having a solid content of 25% by weight. Thus, the water-soluble urethane macromonomer 1 used in the present invention
Got

【0051】上記水溶性ウレタンマクロモノマー1の1
20重量部に対して、スチレン20重量部、t−ブチル
メタクリレート20重量部、及び過硫酸カリウム2部を
加え、ウルトラホモジナイザーにて乳化した。この懸濁
液を1000rpmで撹拌しながら70℃にて4時間か
けてラジカル重合を行った。生成した溶液は、粘度15
0cpsの淡黄色透明なコロイド溶液であった。又、生
成したポリマーの数平均分子量は11,000で、酸価
は100であった。
1 of the above water-soluble urethane macromonomer 1
20 parts by weight of styrene, 20 parts by weight of t-butyl methacrylate, and 2 parts of potassium persulfate were added to 20 parts by weight, and the mixture was emulsified with an ultra homogenizer. This suspension was stirred at 1000 rpm for radical polymerization at 70 ° C. for 4 hours. The resulting solution has a viscosity of 15
It was a pale yellow transparent colloidal solution of 0 cps. The number average molecular weight of the produced polymer was 11,000 and the acid value was 100.

【0052】合成例2 ブロック型ウレタンポリマー トリメチロールプロパンと無水エンディック酸とのハー
フエステル149g(0.50モル)をメチルエチルケ
トン/N−メチルピロリドン(1/1)150gに溶解
し、その溶液を45℃にて撹拌しつつ保持し、窒素雰囲
気下にてジフェニルメタンジイソシアナート132.5
g(0.53モル)のメチルエチルケトン50重量%溶
液を3時間で滴下し、更に5時間反応させた。水酸基価
が完全に消失したら、減圧下にて溶媒と未反応のジフェ
ニルメタンジイソシアナートを除去しつつ、N−メチル
ピロリドンを追加して溶媒置換を行った。生成物のNC
O当量を測定したところ850(対固形分)であった。
次いで該生成物200gの50重量%N−メチルピロリ
ドン溶液に27.3gの2−ヒドロキシエチルアクリレ
ート、0.3gのジブチル錫ジラウレートを触媒として
加え、75℃で6時間反応した。反応終了後、モノエタ
ノールアミン及び水を加えて中和し、固形分25重量%
の水/N−メチルピロリドン溶液とした。このようにし
て、本発明に用いる両末端がアクリロイル基である水溶
性ウレタンマクロモノマー2を得た。
Synthesis Example 2 149 g (0.50 mol) of a half ester of trimethylolpropane block-type urethane polymer and endic anhydride was dissolved in 150 g of methyl ethyl ketone / N-methylpyrrolidone (1/1), and the solution was 45 Hold with stirring at ℃, under a nitrogen atmosphere diphenylmethane diisocyanate 132.5
A 50% by weight solution of g (0.53 mol) of methyl ethyl ketone was added dropwise over 3 hours, and the mixture was further reacted for 5 hours. When the hydroxyl value completely disappeared, N-methylpyrrolidone was additionally added to replace the solvent while removing the solvent and unreacted diphenylmethane diisocyanate under reduced pressure. NC of product
When the O equivalent was measured, it was 850 (relative to solid content).
Then, 27.3 g of 2-hydroxyethyl acrylate and 0.3 g of dibutyltin dilaurate were added as catalysts to 200 g of a 50 wt% N-methylpyrrolidone solution of the product, and the mixture was reacted at 75 ° C. for 6 hours. After completion of the reaction, monoethanolamine and water were added to neutralize the solid content 25% by weight.
Water / N-methylpyrrolidone solution. In this way, a water-soluble urethane macromonomer 2 having an acryloyl group at both ends used in the present invention was obtained.

【0053】上記水溶性ウレタンマクロモノマー2を1
20重量部に対して、メチルメタクリレート20重量部
とt−ブチルメタクリレート20重量部を加え、ウルト
ラホモジナイザーにて乳化した。この懸濁液に重合開始
剤として過硫酸カリウム2部を添加し、1000rpm
で撹拌しながら85℃にて4時間かけてラジカル乳化重
合を行った。生成した溶液は、粘度135cps、数平
均分子量9300、酸価75の淡黄色透明なコロイド溶
液であった。
1 of the water-soluble urethane macromonomer 2
20 parts by weight of methyl methacrylate and 20 parts by weight of t-butyl methacrylate were added to 20 parts by weight and emulsified by an ultra homogenizer. To this suspension, 2 parts of potassium persulfate was added as a polymerization initiator, and 1000 rpm
The radical emulsion polymerization was carried out at 85 ° C. for 4 hours with stirring. The resulting solution was a pale yellow transparent colloidal solution having a viscosity of 135 cps, a number average molecular weight of 9300 and an acid value of 75.

【0054】合成例3〜6 合成例1及び2と、ほぼ同様の方法で、下記表の材料
を使用して合成例3〜6の水溶性ウレタンポリマーを合
成した。
Synthetic Examples 3 to 6 Water-soluble urethane polymers of Synthetic Examples 3 to 6 were synthesized in the same manner as in Synthetic Examples 1 and 2 using the materials shown in Table 1 below.

【0055】上記表において、F−1〜6は下記の化
合物を示す。 F−1;トリメチロールプロパンと無水フタル酸とのハ
ーフエステル F−2:トリメチロールプロパンと無水エンディック酸
とのハーフエステル F−3:トリメチロールプロパンと無水トリメリット酸
とのハーフエステル F−4:グリセリンと無水トリメリット酸とのハーフエ
ステル F−5:1,2,4ブタントリオールと1,4シクロヘ
キサンジカルボン酸とのハーフエステル F−6:1,2,6ヘキサントリオールと1,3シクロ
ペンタジカルボン酸とのハーフエステル 又、HM/LM比率とは、疎水性モノマーとウレタンマ
クロモノマーの重量比率を表わす。尚、中和剤にはモノ
エタノールアミンを使用し、アクリロイル化には、2−
ヒドロキシエチルアクリレートを使用した。IPDIは
イソフォロンジイソシアナート、MDIはジフェニルメ
タンジイソシアナート、HMDIはヘキサメチレンジイ
ソシアナート、アミンAはジエチルアミン、アミンBは
トリエチルアミン、Stはスチレン、t−BMAはt−
ブチルメタクリレート、n−BMAはn−ブチルメタク
リレート、MMAはメチルメタクリレートを表わす。
In Table 1 above, F-1 to F-6 represent the following compounds. F-1: Half ester of trimethylolpropane and phthalic anhydride F-2: Half ester of trimethylolpropane and endic anhydride F-3: Half ester of trimethylolpropane and trimellitic anhydride F-4 : Half ester F-5: 1,2,4 butanetriol with glycerin and trimellitic anhydride and half ester F-6 with 1,4 cyclohexanedicarboxylic acid F-6: 1,2,6 hexanetriol and 1,3 cyclopenta Half-ester with dicarboxylic acid and the HM / LM ratio represent the weight ratio of the hydrophobic monomer and the urethane macromonomer. In addition, monoethanolamine is used as a neutralizing agent, and acryloylation requires 2-
Hydroxyethyl acrylate was used. IPDI is isophorone diisocyanate, MDI is diphenylmethane diisocyanate, HMDI is hexamethylene diisocyanate, amine A is diethylamine, amine B is triethylamine, St is styrene, and t-BMA is t-.
Butyl methacrylate, n-BMA represents n-butyl methacrylate, and MMA represents methyl methacrylate.

【0056】実施例1 以下の方法で、実施例1の分散体DBL−1、水系微粒
子分散インクBL−1及びBL−2を作製した。 これらの材料をジルコニウム製バッチ式縦型サンドミル
に仕込み、30分間のプレミキシングの後、1mm径の
ジルコニウムビーズをメディアとして体積で250ml
充填し、水冷しつつ2000rpmにて5時間分散処理
を行った。分散後の液の粘度は6cpsであった。この
分散液を8000rpm、20分間の条件で遠心分離し
て粗大粒子を除去し、固形分15.3重量%、平均粒径
155mμ、表面張力42dyne/cm、pH8.5
の分散体DBL−1を得た。
Example 1 Dispersion DBL-1 and aqueous fine particle dispersion inks BL-1 and BL-2 of Example 1 were prepared by the following method. These materials were charged into a zirconium batch type vertical sand mill, and after premixing for 30 minutes, a volume of 250 ml was used with 1 mm diameter zirconium beads as media.
After filling and cooling with water, dispersion treatment was performed at 2000 rpm for 5 hours. The viscosity of the liquid after dispersion was 6 cps. This dispersion was centrifuged at 8000 rpm for 20 minutes to remove coarse particles, and the solid content was 15.3% by weight, the average particle size was 155 mμ, the surface tension was 42 dyne / cm, and the pH was 8.5.
Dispersion DBL-1 of was obtained.

【0057】(水系微粒子分散インクBL−1) ・分散体DBL−1 50部 ・チオジグリコール 15部 ・イソプロピルアルコール 4部 ・モノエタノールアミン 1部 ・水 30部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.2cps、表
面張力40dyne/cm、pH9.3のブルー色水系
微粒子分散インクBL−1を作製した。
(Aqueous fine particle dispersion ink BL-1) -Dispersion DBL-1 50 parts-Thiodiglycol 15 parts-Isopropyl alcohol 4 parts-Monoethanolamine 1 part-Water 30 parts These components were mixed well and 0 A blue water-based fine particle dispersion ink BL-1 having a viscosity of 2.2 cps, a surface tension of 40 dyne / cm and a pH of 9.3 was prepared by pressure filtration using a 0.25 μm membrane filter.

【0058】(水系微粒子分散インクBL−2) ・分散体DBL−1 50部 ・ジエチレングリコール 15部 ・イソプロピルアルコール 5部 ・ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ 0.6部 ・モノエタノールアミン 1部 ・水 25部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.4cps、表
面張力36.5dyne/cm、pH9.3のブルー色
水系微粒子分散インクBL−2を作製した。
(Aqueous fine particle dispersion ink BL-2) Dispersion DBL-1 50 parts Diethylene glycol 15 parts Isopropyl alcohol 5 parts Sodium dodecylbenzene sulfonate 0.6 parts Monoethanolamine 1 part Water 25 parts Was thoroughly mixed and filtered under pressure using a 0.25 μm membrane filter to prepare a blue water-based fine particle dispersion ink BL-2 having a viscosity of 2.4 cps, a surface tension of 36.5 dyne / cm, and a pH of 9.3. .

【0059】実施例2 以下の方法で、実施例2の分散体DBL−2、水系微粒
子分散インクBL−3及びBL−4を作製した。 これらの材料をジルコニウム製バッチ式縦型サンドミル
に仕込み、30分間のプレミキシングの後、1mm径の
ジルコニウムビーズをメディアとして体積で250ml
充填し、水冷しつつ2000rpmにて5時間分散処理
を行った。分散後の液の粘度は12cpsであった。こ
の分散液を8000rpm、20分間の条件で遠心分離
して粗大粒子を除去し、固形分25重量%、平均粒径1
25mμ、表面張力45dyne/cm、pH7.8の
分散体DBL−2を得た。
Example 2 Dispersion DBL-2 and aqueous fine particle dispersion inks BL-3 and BL-4 of Example 2 were prepared by the following method. These materials were charged into a zirconium batch type vertical sand mill, and after premixing for 30 minutes, a volume of 250 ml was used with 1 mm diameter zirconium beads as media.
After filling and cooling with water, dispersion treatment was performed at 2000 rpm for 5 hours. The viscosity of the liquid after dispersion was 12 cps. This dispersion was centrifuged at 8,000 rpm for 20 minutes to remove coarse particles, and solid content 25% by weight, average particle size 1
A dispersion DBL-2 having 25 mμ, a surface tension of 45 dyne / cm and a pH of 7.8 was obtained.

【0060】(水系微粒子分散インクBL−3) ・分散体DBL−2 40部 ・チオジグリコール 10部 ・グリセリン 10部 ・モノエタノールアミン 1部 ・水 39部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.4cps、表
面張力42dyne/cm、pH9.5のブルー色水系
微粒子分散インクBL−3を得た。
(Water-based fine particle dispersion ink BL-3) Dispersion DBL-2 40 parts, thiodiglycol 10 parts, glycerin 10 parts, monoethanolamine 1 part, water 39 parts. Pressure filtration was performed using a 25 μm membrane filter to obtain a blue water-based fine particle dispersion ink BL-3 having a viscosity of 2.4 cps, a surface tension of 42 dyne / cm, and a pH of 9.5.

【0061】(水系微粒子分散インクBL−4) ・分散体DBL−2 40部 ・チオジグリコール 10部 ・グリセリン 10部 ・モノエタノールアミン 1部 ・アセチノールEH(日信化学) 0.7部 ・水 36部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.4cps、表
面張力37dyne/cm、pH9.5のブルー色水系
微粒子分散インクBL−4を作製した。
(Aqueous fine particle dispersion ink BL-4) -Dispersion DBL-2 40 parts-Thiodiglycol 10 parts-Glycerin 10 parts-Monoethanolamine 1 part-Acetinol EH (Nissin Chemical) 0.7 parts-Water 36 parts of these components were mixed well and filtered under pressure using a 0.25 μm membrane filter to prepare a blue water-based fine particle dispersion ink BL-4 having a viscosity of 2.4 cps, a surface tension of 37 dyne / cm, and a pH of 9.5. did.

【0062】実施例3 以下の方法で、実施例3の分散体DY−1、水系微粒子
分散インクY−1及びY−2を作製した。 (分散体DY−1) ・合成例3の水溶性ウレタンポリマー(エタノールア ミン中和、固形分47.5重量%水溶液、 pH9.0) 20部 ・C.I.ディスパースイエロー64ウエットケーキ 試作品(固形分) 28部 ・エチレングリコール 10部 ・トリエチレングリコールモノエチルエーテル 5部 ・水 120部 これらの材料を使用し、実施例1とほぼ同様にして分散
処理を行い、粘度7.5cpsの分散液を作製した。こ
の分散液を、実施例1と同様にして遠心分離処理を行
い、固形分16重量%、平均粒径143mμ、表面張力
47dyne/cm、pH8.2の分散体DY−1を作
製した。
Example 3 Dispersion DY-1 of Example 3 and aqueous fine particle dispersion inks Y-1 and Y-2 were prepared by the following method. (Dispersion DY-1) 20 parts of water-soluble urethane polymer of Synthesis Example 3 (neutralized with ethanolamine, solid content 47.5 wt% aqueous solution, pH 9.0) C.I. I. Disperse Yellow 64 wet cake prototype (solid content) 28 parts, ethylene glycol 10 parts, triethylene glycol monoethyl ether 5 parts, water 120 parts Using these materials, dispersion treatment was carried out in the same manner as in Example 1. Then, a dispersion liquid having a viscosity of 7.5 cps was prepared. This dispersion was subjected to a centrifugal separation treatment in the same manner as in Example 1 to prepare a dispersion DY-1 having a solid content of 16% by weight, an average particle diameter of 143 mμ, a surface tension of 47 dyne / cm and a pH of 8.2.

【0063】(水系微粒子分散インクY−1) ・分散体DY−1 37.5部 ・エチレングリコール 10部 ・トリエチレングリコール 10部 ・エタノール 3部 ・ジエタノールアミン 1部 ・水 38.5部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.2cps、表
面張力43dyne/cm、pH9.5のイエロー色水
系微粒子分散インクY−1を得た。
(Water-based fine particle dispersion ink Y-1) Dispersion DY-1 37.5 parts-Ethylene glycol 10 parts-Triethylene glycol 10 parts-Ethanol 3 parts-Diethanolamine 1 part-Water 38.5 parts Was thoroughly mixed and pressure-filtered using a 0.25 μm membrane filter to obtain a yellow water-based fine particle dispersion ink Y-1 having a viscosity of 2.2 cps, a surface tension of 43 dyne / cm, and a pH of 9.5.

【0064】(水系微粒子分散インクY−2) ・分散体DY−1 37.5部 ・エチレングリコール 10部 ・トリエチレングリコール 10部 ・エタノール 3部 ・ジエタノールアミン 1部 ・ラウリル硫酸ソーダ 2部 ・水 36.55部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.2cps、表
面張力37dyne/cm、pH9.5のイエロー色水
系微粒子分散インクY−2を得た。
(Aqueous fine particle dispersion ink Y-2) Dispersion DY-1 37.5 parts-Ethylene glycol 10 parts-Triethylene glycol 10 parts-Ethanol 3 parts-Diethanolamine 1 part-Sodium lauryl sulfate 2 parts-Water 36 0.55 parts These components were mixed well and filtered under pressure using a 0.25 μm membrane filter to obtain a yellow color water-based fine particle dispersion ink Y-2 having a viscosity of 2.2 cps, a surface tension of 37 dyne / cm and a pH of 9.5. Obtained.

【0065】実施例4 以下の方法で、実施例4の分散体DBk−1、水系微粒
子分散インクBk−1及びBk−2を作製した。 (分散体DBk−1) ・合成例4の水溶性ウレタンポリマー(エタノール アミン中和、固形分45重量%水溶液、 pH9.5) 20部 ・C.I.ディスパースオレンジ13 14部 ・C.I.ディスパースレッド152 1部 ・C.I.ディスパースブルー186 6部 ・C.I.ディスパースブルー264 8部 ・ジエチレングリコール 10部 ・トリエチレングリコールモノエチルエーテル5部 ・水 135部 これらの材料を使用し、実施例1とほぼ同様にして分散
処理を行い、粘度3.8cpsの分散液を作製した。こ
の分散液を、実施例1と同様にして遠心分離処理を行
い、固形分12重量%、平均粒径160mμ、表面張力
44dyne/cm、pH8.5の分散体DBk−1を
作製した。
Example 4 Dispersion DBk-1 and aqueous fine particle dispersion inks Bk-1 and Bk-2 of Example 4 were prepared by the following method. (Dispersion DBk-1) 20 parts of water-soluble urethane polymer of Synthesis Example 4 (neutralized with ethanolamine, solid content 45% by weight aqueous solution, pH 9.5), C.I. I. Disperse Orange 13 14 parts C.I. I. Disperse Red 152 Part 1 C.I. I. Disperse Blue 186 6 parts C.I. I. Disperse Blue 264 8 parts / diethylene glycol 10 parts / triethylene glycol monoethyl ether 5 parts / water 135 parts A dispersion liquid having a viscosity of 3.8 cps was prepared using these materials in the same manner as in Example 1. Was produced. This dispersion was subjected to centrifugation treatment in the same manner as in Example 1 to prepare a dispersion DBk-1 having a solid content of 12% by weight, an average particle diameter of 160 mμ, a surface tension of 44 dyne / cm and a pH of 8.5.

【0066】(水系微粒子分散インクBk−1) ・分散体DBk−1 67部 ・ビス2−ヒドロキシエチルスルホン 10部 ・チオジグリコール 10部 ・エタノール 3部 ・ジエタノールアミン 1部 ・水 9部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.2cps、表
面張力43dyne/cm、pH9.5のブラック色水
系微粒子分散インクBk−1を得た。
(Aqueous fine particle dispersion ink Bk-1) -Dispersion DBk-1 67 parts-Bis2-hydroxyethylsulfone 10 parts-Thiodiglycol 10 parts-Ethanol 3 parts-Diethanolamine 1 part-Water 9 parts Was thoroughly mixed and pressure-filtered using a 0.25 μm membrane filter to obtain a black water-based fine particle dispersion ink Bk-1 having a viscosity of 2.2 cps, a surface tension of 43 dyne / cm, and a pH of 9.5.

【0067】(水系微粒子分散インクBk−2) ・分散体DBk−1 67部 ・ビス2−ヒドロキシエチルスルホン 10部 ・チオジグリコール 10部 ・エタノール 3部 ・ジエタノールアミン 1部 ・ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ 2部 ・水 7部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.3cps、表
面張力36dyne/cm、pH9.5のブラック色水
系微粒子分散インクBk−2を得た。
(Aqueous fine particle dispersion ink Bk-2) -Dispersion DBk-1 67 parts-Bis-2-hydroxyethyl sulfone 10 parts-Thiodiglycol 10 parts-Ethanol 3 parts-Diethanolamine 1 part-Dodecylbenzene sulfonic acid sodium 2 Part / water 7 parts These components were mixed well and filtered under pressure using a 0.25 μm membrane filter to give a black water-based fine particle dispersion ink Bk− having a viscosity of 2.3 cps, a surface tension of 36 dyne / cm and a pH of 9.5. Got 2.

【0068】実施例5 以下の方法で、実施例5の分散体DR−1、水系微粒子
分散インクR−1及びR−2を作製した。 これらの材料を使用し、実施例1とほぼ同様にして分散
処理を行い、粘度5.6cpsの分散体を作製した。こ
の分散液を実施例1と同様に遠心分離し処理を行い、固
形分14重量%、平均粒径130mμ、表面張力39d
yne/cm、pH8.7の分散体DR−1を得た。
Example 5 The dispersion DR-1 of Example 5 and the aqueous fine particle dispersion inks R-1 and R-2 were prepared by the following method. Using these materials, a dispersion treatment was carried out in substantially the same manner as in Example 1 to prepare a dispersion having a viscosity of 5.6 cps. This dispersion was centrifuged and treated in the same manner as in Example 1 to obtain a solid content of 14% by weight, an average particle diameter of 130 mμ, and a surface tension of 39 d.
A dispersion DR-1 having a yne / cm and pH of 8.7 was obtained.

【0069】(水系微粒子分散インクR−1) ・分散体DR−1 55.5部 ・エチレングリコール 10部 ・トリエチレングリコール 10部 ・ビス2−ヒドロキシエチルウレア 5部 ・エタノール 3部 ・ジエタノールアミン 1部 ・水 15.5部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.8cps、表
面張力42dyne/cm、pH9.6のレッド色水系
微粒子分散インクR−1を得た。
(Aqueous fine particle dispersion ink R-1) Dispersion DR-1 55.5 parts Ethylene glycol 10 parts Triethylene glycol 10 parts Bis2-hydroxyethyl urea 5 parts Ethanol 3 parts Diethanolamine 1 part Water 15.5 parts These components are mixed well and filtered under pressure using a 0.25 μm membrane filter to give a red color water-based fine particle dispersion ink R having a viscosity of 2.8 cps, a surface tension of 42 dyne / cm and a pH of 9.6. -1 was obtained.

【0070】(水系微粒子分散インクR−2) ・分散体DR−1 55.5部 ・エチレングリコール 10部 ・トリエチレングリコール 10部 ・ビス2−ヒドロキシエチルウレア 5部 ・エタノール 5部 ・ジエタノールアミン 1部 ・ラウリル硫酸ソーダ 1部 ・水 14.5部 これらの成分をよく混合し、0.25μmのメンブラン
フィルターを用いて加圧濾過し、粘度2.6cps、表
面張力35dyne/cm、pH9.5のレッド色水系
微粒子分散インクR−2を作製した。
(Aqueous fine particle dispersion ink R-2) Dispersion DR-1 55.5 parts Ethylene glycol 10 parts Triethylene glycol 10 parts Bis2-hydroxyethylurea 5 parts Ethanol 5 parts Diethanolamine 1 part・ Sodium lauryl sulphate 1 part ・ Water 14.5 parts These components are mixed well and filtered under pressure using a 0.25 μm membrane filter to give a viscosity of 2.6 cps, a surface tension of 35 dyne / cm and a pH of 9.5 red. Colored water-based fine particle dispersed ink R-2 was prepared.

【0071】比較例1 実施例1の分散処方において、分散剤として、合成例1
の水溶性ウレタンポリマー(45重量%水溶液)の代わ
りに、ナフタレンスルホン酸型分散剤であるデモールN
(花王株式会社製)のモノエタノールアミン塩を用いた
以外は、実施例1と全く同様にして分散処理を行い、比
較例1の分散体DC−1とした。遠心処理後に得られた
分散体は、固形分18重量%、pH7.5、表面張力5
6dyne/cm、粘度5.8cps、平均粒径250
mμであった。この分散体DC−1を用いて、以下の比
較例の水系微粒子分散インクC−1を作製した。 (水系微粒子分散インクC−1) ・分散体DC−1 43部 ・チオグリコール 15部 ・イソプロピルアルコール 4部 ・モノエタノールアミン 1部 ・水 37部 これらの成分をよく混合し、1μmのメンブランフィル
ターを用いて加圧濾過し、粘度2.2cps、表面張力
46dyne/cm、pH9.0のブルー色水系微粒子
分散インクC−1を作製した。
Comparative Example 1 In the dispersion formulation of Example 1, as a dispersant, Synthesis Example 1 was used.
Instead of the water-soluble urethane polymer (45% by weight aqueous solution), Namolene sulfonic acid type dispersant, Demol N
Dispersion treatment was carried out in the same manner as in Example 1 except that a monoethanolamine salt (manufactured by Kao Corporation) was used to obtain dispersion DC-1 of Comparative Example 1. The dispersion obtained after the centrifugal treatment had a solid content of 18% by weight, a pH of 7.5 and a surface tension of 5
6 dyne / cm, viscosity 5.8 cps, average particle size 250
It was mμ. Using this dispersion DC-1, a water-based fine particle dispersion ink C-1 of the following comparative example was produced. (Aqueous fine particle dispersion ink C-1) -Dispersion DC-1 43 parts-Thioglycol 15 parts-Isopropyl alcohol 4 parts-Monoethanolamine 1 part-Water 37 parts Mix well with these components and use a 1 μm membrane filter. The mixture was filtered under pressure to prepare a blue water-based fine particle dispersion ink C-1 having a viscosity of 2.2 cps, a surface tension of 46 dyne / cm, and a pH of 9.0.

【0072】比較例2 実施例2の分散処方において、分散剤として、合成例2
の水溶性ウレタンポリマー(固形分50重量%水溶液)
の代わりに、リグニンスルホン酸型水溶性樹脂(コパル
チンソーダKop−44、株式会社興人製)を用いた以
外は、実施例2と全く同様にして分散処理を行い、比較
例2の分散体DC−2とした。遠心処理後に得られた分
散体は、固形分22重量%、pH7.7、表面張力50
dyne/cm、粘度8.5cps、平均粒径300m
μであった。この分散体DC−2を用いて、以下の比較
例の水系微粒子分散インクC−2を作製した。 (水系微粒子分散インクC−2) ・分散体DC−2 45部 ・チオグリコール 10部 ・グリセリン 10部 ・モノエタノールアミン 1部 ・水 33部 これらの成分をよく混合し、1μmのメンブランフィル
ターを用いて加圧濾過し、粘度2.8cps、表面張力
46dyne/cm、pH8.8のブルー色水系微粒子
分散インクC−2を作製した。
Comparative Example 2 Synthesis Example 2 was used as a dispersant in the dispersion formulation of Example 2.
Water-soluble urethane polymer (50 wt% solids aqueous solution)
A lignin sulfonic acid type water-soluble resin (copartin soda Kop-44, manufactured by Kojin Co., Ltd.) was used in place of the above, and the dispersion treatment was performed in the same manner as in Example 2 to obtain the dispersion of Comparative Example 2. It was set to DC-2. The dispersion obtained after the centrifugal treatment had a solid content of 22% by weight, a pH of 7.7 and a surface tension of 50.
dyne / cm, viscosity 8.5 cps, average particle size 300 m
It was μ. Using this dispersion DC-2, a water-based fine particle dispersion ink C-2 of the following comparative example was produced. (Aqueous fine particle dispersion ink C-2) -Dispersion DC-2 45 parts-Thioglycol 10 parts-Glycerin 10 parts-Monoethanolamine 1 part-Water 33 parts These components were mixed well and a 1 μm membrane filter was used. And filtered under pressure to prepare a blue water-based fine particle dispersion ink C-2 having a viscosity of 2.8 cps, a surface tension of 46 dyne / cm and a pH of 8.8.

【0073】[性能評価] 以下に、実施例及び比較例の各水系微粒子分散インクの
性能評価方法を示す。 印字耐久性試験 360dpiで64ノズルを有するバブルジェット記録
ヘッドを搭載したインクジェット記録装置に、インク供
給チューブを介して実施例及び比較例の各インクを充填
した。記録装置の駆動周波数は、6.2kHz、単ドッ
トの液滴量は80ngである。この条件で、1本おきの
32ノズルを用いた3×108パスルの連続吐出試験を
実施した。判定は、初期及び3×108パスル吐出後
に、それぞれ、文書、ベタパターン、罫線を含むテスト
文書を印字し、印字性の劣化を評価した。その結果を表
に示す。 (評価ランク) ○:鮮明な文字、均一で鮮やかなベタ印刷、よれの無い
罫線印刷。 △:ややかすれた文字、濃度の低下が見られるベタ印
刷、よれが発生している罫線印刷。 ×:かすれが有り読みにくい文字、不均一で薄いベタ印
刷、不吐出も発生し、乱れた罫線印刷。
[Performance Evaluation] The performance evaluation methods of the respective water-based fine particle dispersed inks of Examples and Comparative Examples are shown below. Printing Durability Test At 360 dpi, an ink jet recording apparatus equipped with a bubble jet recording head having 64 nozzles was filled with each ink of Examples and Comparative Examples through an ink supply tube. The drive frequency of the recording apparatus is 6.2 kHz, and the amount of droplets of a single dot is 80 ng. Under this condition, a continuous discharge test of 3 × 10 8 pulses using every 32 nozzles was performed. For the determination, a test document including a document, a solid pattern, and ruled lines was printed at the initial stage and after the ejection of 3 × 10 8 pulses, and the deterioration of printability was evaluated. Show the result
2 shows. (Evaluation rank) ○: Vivid characters, uniform and vivid solid printing, and ruled line printing without wobbling. Δ: Somewhat faint characters, solid printing with a decrease in density, and ruled line printing with warpage. ×: Characters that are faint and difficult to read, uneven and thin solid printing, irregular ejection, and irregular ruled line printing.

【0074】 保存安定性試験 実施例及び比較例の各水系微粒子分散インク50mlを
内容積100mlのショット耐熱瓶に詰めて密栓し、6
0℃1ケ月の促進保存試験を行った。判定は、保存後の
粘度を測定し、保存性の良否を判定した。その結果を表
に示す。 (評価ランク) ○:粘度上昇が初期に対して10%以内で、沈殿はほと
んど見られない。 △:粘度変化が初期に対して10〜50%有り、沈殿が
発生している。 ×:ゲル化している、或いは固い沈殿になっている。
Storage stability test 50 ml of each water-based fine particle-dispersed ink of Examples and Comparative Examples was filled in a shot heat resistant bottle having an internal volume of 100 ml and tightly stoppered, and 6
An accelerated storage test was performed at 0 ° C for 1 month. For the determination, the viscosity after storage was measured to determine whether the storability was good or bad. Show the result
2 shows. (Evaluation rank) Good: The increase in viscosity is within 10% of the initial level, and almost no precipitation is observed. Δ: The change in viscosity was 10 to 50% of the initial value, and precipitation occurred. X: Gelled or hard precipitate.

【0075】 捺染プリントテスト バブルジェットプリンタBJC−600(キヤノン製)
を用いて、布帛上にカラー記録を行った。用いた布帛は
ポリエステルデシンで、これにポリビニルピロリドンの
1重量%水溶液をパッドし、(絞り率80%)乾燥して
からマイラーフィルムに両面粘着テープで貼り付けてプ
リンタで記録した。カラー印字後、マイラーフィルムか
ら布帛を剥がしてから、180℃で5分間、HTスチー
ミング処理を行った。この後、常法により還元洗浄、水
洗、乾燥を経て、ポリエステルの捺染物を得た。得られ
た捺染物の判定は、発色濃度、色調、シャープネス、洗
濯堅牢性によって行った。その結果を表に示す。
Textile printing test bubble jet printer BJC-600 (manufactured by Canon Inc.)
Was used to make a color recording on the fabric. The cloth used was polyester decyne, which was padded with a 1% by weight aqueous solution of polyvinylpyrrolidone, dried (squeezing ratio: 80%), and then stuck on a Mylar film with a double-sided adhesive tape and recorded by a printer. After the color printing, the fabric was peeled from the mylar film, and then HT steaming treatment was performed at 180 ° C. for 5 minutes. After that, reduction printing, water washing, and drying were carried out by a conventional method to obtain a polyester print. The obtained printed material was judged by the color density, color tone, sharpness and washing fastness. The results are shown in Table 2 .

【0076】(評価ランク) ◎:全て良好。 ○:異色間の境界部が少し滲んだ。 △:発色濃度やや低く滲み有り。 ×:発色濃度やや低く滲みが有り、洗濯堅牢性が悪い。(Evaluation rank) ⊚: All are good. ◯: The boundary between different colors was slightly blurred. Δ: Color density is slightly low and bleeding occurs. X: The color density is slightly low and there is bleeding, and the washing fastness is poor.

【0077】 [0077]

【0078】[0078]

【発明の効果】以上説明したように、本発明における水
系微粒子分散インクを用いれば、インクジェット記録方
法において、優れた保存安定性が得られ、又、布帛に対
してカラー記録を行った場合、滲み、フェザリングの発
生が無く、定着性に優れ、発色性及び堅牢性の良好な印
字物が提供される。とりわけ染色後の洗浄性に優れ、布
帛の風合いを損ねることなく、インクジェット方式を用
いても従来工程と同様の処理条件で良質の染色物が提供
される。
As described above, when the aqueous fine particle dispersion ink of the present invention is used, excellent storage stability can be obtained in the ink jet recording method, and bleeding is caused when color recording is performed on the cloth. A printed matter which does not cause feathering, is excellent in fixability, and has good color developability and fastness is provided. In particular, excellent washability after dyeing is provided, and a good quality dyed product is provided under the same processing conditions as in the conventional process, even if an inkjet method is used, without impairing the texture of the fabric.

【0079】又、本発明の水系微粒子分散インクは、筆
記具用インク、インクジェット用インク、とりわけバブ
ルジェット方式を用いたインクジェット記録装置にて、
分散染料を記録剤に用いる用途に向けた水系微粒子分散
インクに利用することができる。具体的には、文房具、
カラープリンタ、カラープロッター、ポスター印刷、看
板印刷、軽印刷、捺染、液晶ディスプレイ用カラープリ
ンタ等である。又、分散染料を使用することによって、
耐水性、耐光性及び色彩性に優れた記録、印刷及び染色
が提供される。
Further, the aqueous fine particle dispersion ink of the present invention is used in a writing instrument ink, an ink jet ink, and particularly in an ink jet recording apparatus using a bubble jet system.
The disperse dye can be used for an aqueous fine particle dispersion ink for use as a recording agent. Specifically, stationery,
These include color printers, color plotters, poster printing, signboard printing, light printing, textile printing, and color printers for liquid crystal displays. Also, by using a disperse dye,
Provided are recording, printing and dyeing excellent in water resistance, light resistance and color resistance.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 城田 衣 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ ヤノン株式会社内 (72)発明者 山本 智也 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ ヤノン株式会社内 (72)発明者 袴田 慎一 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ ヤノン株式会社内 (72)発明者 鈴木 真理子 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ ヤノン株式会社内 (56)参考文献 特開 平5−194688(JP,A) 特開 平7−82456(JP,A) 特開 平7−179801(JP,A) 特開 平7−188353(JP,A) 特開 平9−111174(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) C09D 11/00 - 11/20 D06P 5/00 C08G 18/00 - 18/87 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor, Clothing Shirota 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Canon Inc. (72) Inventor, Tomoya Yamamoto 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Canon Incorporated (72) Inventor Shin-ichi Hakada 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Canon Inc. (72) Inventor Mariko Suzuki 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Canon Inc. ( 56) References JP-A-5-194688 (JP, A) JP-A-7-82456 (JP, A) JP-A-7-179801 (JP, A) JP-A-7-188353 (JP, A) Flat 9-111174 (JP, A) (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) C09D 11/00-11/20 D06P 5/00 C08G 18/00-18/87

Claims (10)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 少なくとも水、水溶性有機溶剤、分散染
料及び水溶性ウレタンポリマーを含有する水系微粒子分
散インクであって、上記分散染料が上記水溶性ウレタン
ポリマーによって分散処理され、上記水溶性ウレタンポ
リマーが、分子鎖末端にアクリロイル基を有し、且つカ
ルボン酸基を解離基として有する水溶性ウレタン化合物
と疎水性アクリルモノマーとを共重合してなる水溶性ウ
レタンポリマーであることを特徴とする水系微粒子分散
インク。
1. A least water, a water-soluble organic solvent, met aqueous fine particle dispersion ink containing a disperse dye and a water-soluble urethane polymer, the disperse dye is dispersed by the water-soluble urethane polymers, water-soluble urethane polymer has an acryloyl group at a molecular chain terminal, you being a and water-soluble urethane polymer and water-soluble urethane compound and hydrophobic acrylic monomers by copolymerizing having a carboxylic acid group as a dissociative group water-based fine particle dispersion ink.
【請求項2】 分散処理された分散染料の平均粒径が
0.2μm以下である請求項1に記載の水系微粒子分散
インク。
2. The water-based fine particle dispersed ink according to claim 1, wherein the dispersion-treated disperse dye has an average particle diameter of 0.2 μm or less.
【請求項3】 分散処理された分散染料が、0.01〜
1μmの範囲に粒度分布を有する請求項2に記載の水系
微粒子分散インク。
3. The dispersion-processed disperse dye is from 0.01 to
The water system according to claim 2, which has a particle size distribution in the range of 1 μm.
Fine particle dispersed ink.
【請求項4】 共重合が乳化状態で行われた請求項1に
記載の水系微粒子分散インク。
4. The aqueous fine particle dispersion ink according to claim 1, wherein the copolymerization is performed in an emulsified state.
【請求項5】 水溶性ウレタンポリマーの酸価が100
〜160である請求項1に記載の水系微粒子分散イン
ク。
5. The acid value of the water-soluble urethane polymer is 100.
The water-based fine particle dispersed ink according to claim 1, wherein
【請求項6】 分散染料と水溶性ウレタンポリマーの重
量比率が100:30〜100:200の範囲である請
求項1に記載の水系微粒子分散インク。
6. The water-based fine particle dispersed ink according to claim 1, wherein the weight ratio of the disperse dye and the water-soluble urethane polymer is in the range of 100: 30 to 100: 200.
【請求項7】 pHが7〜10の範囲に調整されている
請求項1に記載の水系微粒子分散インク。
7. The aqueous fine particle dispersion ink according to claim 1, wherein the pH is adjusted to a range of 7 to 10.
【請求項8】 更にアルコールアミンを含有している請
求項1に記載の水系微粒子分散インク。
8. The water-based fine particle dispersed ink according to claim 1, which further contains an alcohol amine.
【請求項9】 更にノニオン−アニオン界面活性剤を含9. A nonionic-anionic surfactant is further included.
有している請求項1に記載の水系微粒子分散インク。The water-based fine particle-dispersed ink according to claim 1, which has.
【請求項10】 該インクがインクジェット用インクで10. The ink is an ink jet ink.
ある請求項1〜9のいずれか1項に記載の水系微粒子分The water-based fine particle component according to any one of claims 1 to 9.
散インク。Ink.
JP29599695A 1995-10-20 1995-10-20 Water based fine particle dispersed ink Expired - Fee Related JP3483371B2 (en)

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