JP3981842B2 - Inkjet recording method and apparatus - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はインクジェット記録方法及び装置に係り、特にブリードを抑制するのに適したインクジェット記録方法及び装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
インクジェット記録方法には、従来より種々の方式が提案されている。例えば、バブル(サーマル)方式では、インクを加熱して発泡させ、その圧力を利用してインクを吐出させる。圧電方式又は音波方式では、圧電素子又は音波発生素子を用いてインクに機械的振動又は変位を与えてインクを吐出させる。又、磁界や電界を用いてインクをノズルから吐出させる方式も提案されている。この様なインクジェット記録方法では、インクの小滴を飛翔させてその一部又は全部を紙等の記録媒体に付着させて記録を行うので、騒音の発生がなく、高速記録及び多色記録も可能である。
【0003】
通常、インクジェット記録に用いられるインクは、記録剤としての染料や顔料等の色材と液媒体とを主成分とする。記録剤には、安全性、記録特性等の面から水溶性染料、好ましくは酸性染料又は直接染料が使用される。他方、液媒体には、安全性、記録特性等の面から主に水を主成分とするものが使用される。又、ヘッドのノズルの目詰まり防止及び吐出安定性を考慮して、液媒体には多価アルコール等が添加されていることが多い。
【0004】
インクジェット記録方法で用いられる記録媒体には、コピー用上質紙等の通常の紙や、インクジェット記録用紙と称される用紙等が使用される。インクジェット記録用紙とは、基材上にインク吸収性及び/又はインク溶解性のインク受容層を設けた用紙である。しかし、記録速度の高速化及び記録の多色化等のインクジェット記録装置の性能の向上に伴い、インクの記録媒体への定着が安定、且つ、速やかに行われ、インクのにじみが目立たないこと等が特に通常の紙で要求されるようになってきた。
【0005】
異なる色のインクが2色の境界部分で混ざり合うことで生じるにじみ(以下、ブリードと言う)が発生すると、記録品位が低下してしまう。そこで、従来は、ブリードを抑制する方法として様々な方法が提案されており、例えば以下の方法(1)〜(7)等が提案されている。
【0006】
方法(1)は、色の境界を形成する2色のインク間の界面張力を大きくするもので、例えば特開平2−175253号公報にて提案されている。方法(2)は、各インクの記録媒体への浸透性を異ならせるもので、例えば特開平4−355157号公報及び特開平4−364961号公報にて提案されている。方法(3)は、色の境界部分にインクを付着せず、所謂白抜きとするもので、例えば特開平3−146355号公報にて提案されている。
【0007】
方法(4)は、間引き記録を複数回行って記録を完成するもので、例えば特開平3−146355号公報にて提案されている。方法(5)は、記録媒体上に予めはつインク剤をコーティングしておいて記録媒体へのインクの浸透及び広がりを防止して色の境界でインクが接しないようにするもので、例えば特開平3−002046号公報にて提案されている。方法(6)は、色の境界部分に記録するインク粒子の数や量を少なくするものである。方法(7)は、記録媒体に付着されたインクを強制的に蒸発させるための定着器を用いる。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記方法(1)又は(2)では、記録媒体に対するインクの浸透性が異なるために、浸透性の大きなインクで記録した場合には記録部分のエッジでの紙の繊維に沿ったにじみが大きくなってしまい、シャープさがなくなり、画質が大幅に劣化するという問題があった。
【0009】
上記方法(3)では、色の境界部分に白い未記録部分が形成されるため、画像全体のイメージや記録濃度が低下してしまうという問題があった。特に、白とのコントラストが大きな暗色との色境界部分では、画質の劣化が著しいという問題があった。
【0010】
上記方法(4)では、記録を行うヘッドの記録媒体に対する走査回数が多くなるので、記録速度が低下するという問題があった。上記方法(5)では、インクにより形成されるドットの大きさが小さくなるので、記録濃度が低下したり、ドットにむらが生じたりして画質が劣化するという問題があった。又、ユーザは、専用の記録媒体を使用しなければならず、不便であるという問題もあった。
【0011】
上記方法(6)では、色の境界部分で解像度が低下したり、記録濃度が低下したりして画質が劣化するという問題があった。上記方法(7)では、比較的大型の定着器を設ける必要があり、インクジェット記録装置が大型化すると共に、消費電力も増加してしまうという問題があった。
【0012】
ところで、インクジェット記録装置において所望の解像度で記録媒体に線画や一般画像を記録するには、所望の解像度に適した大きさのドットが得られるようにヘッドから吐出されるインク量を調整する必要がある。浸透性の低いインクは、浸透性の高いインクより記録媒体上でのドットの広がりが小さいため、浸透性の高いインクより多いインク量が記録媒体上に記録される。この傾向は、記録媒体としてインクの浸透を抑制するサイズ等の処理が施されているコピー用紙やボンド紙、葉書等の普通紙で顕著に見られる。これに対し、インクジェット記録専用のコート紙、オーバーヘッドプロジェクタ(OHP)フィルムや光沢紙等のインクジェット記録用紙では、用紙/フィルムの基材の上にインク受容層が設けられており、インクの浸透を均一に、又は、速めるように設計されているので、インクの浸透性の影響は比較的小さい。尚、インク受容層は、例えばポリビニルアルコール、カチオン樹脂等の親水・吸水性のポリマーや樹脂、顔料、バインダー等からなる。
【0013】
このように、浸透性の異なるインクは記録媒体上で性質が大きく異なるので、夫々のインクに対して十分な性能を満たす記録媒体を設計することは困難であるという問題点もあった。又、ヘッドのノズルの径は例えば50μm〜100μmと小さいため、ノズルの先端(ノズルオリフィス)でインクが蒸発乾燥して目詰まりを起こさないように、不揮発性で、且つ、吸湿性の大きな溶媒(溶剤)がインクに添加されている。しかし、ノズルオリフィス内での染料の折出による目詰まりは防止できても、溶媒の蒸発によるインクの増粘は避けられない。インクの増粘が進むと、インクの噴射方向が定まらなくなり、記録媒体に記録されるドットの位置ずれを生じると共に、極端な場合にはインクの噴射が行えなくなり、ドット抜けを生じてしまう。そこで、ノズルからバックアップユニットに対してインクを噴射(スプレー)し、インクの粘度が一定以上にならないようにする方法が提案されている。ところが、インクの増粘の程度は、インク中に含まれる湿潤剤や染料等の種類及び濃度によって異なり、同一のインクジェット記録装置内で使用される多種類のインク間でも異なる場合があるにも拘らず、従来はインク間で異なる増粘の程度は一切考慮されていなかった。
【0014】
そこで、本発明は、高品位の記録を行うことのできるインクジェット記録方法及び装置を提供することを目的とする。より具体的には、本発明は、色の境界部分でのブリードを抑制して、同色相の記録部分での記録濃度、明度及び彩度に差が生じないように及び/又は文字等を印字したときににじみが生じないようにすることのできるインクジェット記録方法及び装置を提供することを第1の課題とする。
【0015】
本発明は、浸透性の異なるインクを用いても記録濃度にむらのない高品位な記録を可能とするインクジェット記録方法及び装置を提供することを第2の課題とする。更に、本発明は、インクの増粘に左右されるインクの噴射を安定化して高品位な記録を高い信頼性をもって実現できるインクジェット記録方法及び装置を提供することを第3の課題とする。
【0016】
【課題を解決するための手段】
上記の第1の課題は、請求項1記載の、複数の色相のインクを記録媒体に付着して画像を記録するインクジェット記録方法において、少なくとも1つの所定の色相については該記録媒体への浸透性、及び記録濃度が、第1の浸透性、及び第1の記録濃度のインクと、前記第1の浸透性よりも低い第2の浸透性、及び前記第1の記録濃度よりも高い第2の記録濃度の2種類のインクを用いると共に、該2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクは、該所定の色相以外の色相のインクよりも浸透性が低いような該複数の色相のインクを用い、該記録媒体上の、該所定の色相を含む第1の記録領域と該所定の色相とは異なる色相からなり該第1の記録領域に隣接する第2の記録領域との境界部分では、前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで該第2の記録領域までの少なくとも所定記録幅にわたって記録を行い、該境界部分の残りの部分は前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録を行う、インクジェット記録方法によって達成できる。
【0017】
請求項2記載の発明では、請求項1の発明において、前記所定の色相の明度は他の色相の明度より低い。請求項3記載の発明では、請求項1又は2の発明において、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインク及び同等に高い浸透性を有する他の色相のインクは、色相の明度が低い程高い浸透性を有する。
【0018】
請求項4記載の発明では、請求項1〜3のうちいずれか1つの発明において、前記所定の色相は黒である。請求項5記載の発明では、請求項4の発明において、前記他の色相は夫々イエロー、マゼンタ及びシアンである。
【0019】
請求項6記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、明度の低い色相のインクから先に記録する。請求項7記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記第1の記録領域及び境界部分の残りの部分を前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録し、その後前記第2の記録領域を該所定の色相以外の色相のインクで記録し、その後前記所定記録幅の部分を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで順に記録する。
【0020】
請求項8記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より大きい場合は、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録より先に行う。
【0021】
請求項9記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より大きい場合は、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録より先に行う。
【0022】
請求項10記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より小さい場合は、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録より先に行う。
【0023】
請求項11記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記第1の記録領域及び境界部分の残りの部分を前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録し、その所定時間後に前記所定記録幅の部分を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで記録し、該所定時間は該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクの前記記録媒体に対する馴染み時間より長く設定される。
【0024】
請求項12記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記所定記録幅は、前記境界部分を記録するインクの量及びこれらのインクの浸透性のうち少なくとも一方に基づいて調整される。請求項13記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記第1及び第2の領域のうち少なくとも一方は、2以上の色相のインクで重ね記録される。
【0025】
請求項14記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記境界部分において、前記所定記録幅の部分と前記残りの部分との色差が5以下である。
【0026】
請求項1記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクと該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクとは、夫々同じ染料を用いる
【0027】
請求項1記載の発明では、請求項1〜5のうちいずれか1つの発明において、前記境界部分において、前記所定記録幅の部分と前記残りの部分との記録濃度の差が0.3以下である。請求項1記載の発明では、請求項1の発明において、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクが含む染料量は、該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクが含む染料量より多い。
【0028】
請求項18記載の発明では、請求項1の発明において、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクが前記境界部分の前記残りの部分内で単位面積当り付着するインク量は、該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクが該境界部分の所定記録幅の部分内で単位面積当り付着するインク量より多い。
【0029】
上記の第1の課題は、請求項19記載の、複数の色相のインクを記録媒体に付着して画像を記録するインクジェット記録装置において、少なくとも1つの所定の色相については該記録媒体への浸透性、及び記録濃度が、第1の浸透性、及び第1の記録濃度のインクと、前記第1の浸透性よりも低い第2の浸透性、及び前記第1の記録濃度よりも高い第2の記録濃度の2種類のインクを用い、インクの種類に応じた数のヘッドを有するヘッド部と、該記録媒体上の、該所定の色相を含む第1の記録領域と該所定の色相とは異なる色相からなり該第1の記録領域に隣接する第2の記録領域との境界部分では、前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで該第2の記録領域までの少なくとも所定記録幅にわたって記録を行い、該境界部分の残りの部分は前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録を行うように該ヘッド部を制御する制御手段とを備えた、インクジェット記録装置によっても達成できる。
【0030】
請求項20記載の発明では、請求項19の発明において、前記ヘッド部は、前記所定の色相の明度は他の色相の明度より低いインクを用いる。請求項21記載の発明では、請求項19又は2の発明において、前記ヘッド部が用いる前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインク及び同等に高い浸透性を有する他の色相のインクは、色相の明度が低い程高い浸透性を有する。
【0031】
請求項22記載の発明では、請求項1921のうちいずれか1つの発明において、前記ヘッド部が用いるインクの前記所定の色相は黒である。請求項23記載の発明では、請求項22の発明において、前記ヘッド部が用いるインクの前記他の色相は夫々イエロー、マゼンタ及びシアンである。
【0032】
請求項2記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記制御手段は、明度の低い色相のインクから先に記録するように前記ヘッド部を制御する。請求項25記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記制御手段は、前記第1の記録領域及び境界部分の残りの部分を前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録し、その後前記第2の記録領域を該所定の色相以外の色相のインクで記録し、その後前記所定記録幅の部分を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで順に記録するように前記ヘッド部を制御する。
【0033】
請求項26記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記制御手段は、前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より大きい場合には、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録より先に行うように前記ヘッド部を制御する。
【0034】
請求項2記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記制御手段は、前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より小さい場合には、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録より先に行うように前記ヘッド部を制御する。
【0035】
請求項28記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記制御手段は、前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より大きい場合には、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録より先に行うように前記ヘッド部を制御する。
【0036】
請求項29記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記制御手段は、前記第1の記録領域及び境界部分の残りの部分を前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録し、その所定時間後に前記所定記録幅の部分を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで記録するように前記ヘッド部を制御し、該所定時間は該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクの前記記録媒体に対する馴染み時間より長く設定される。
【0037】
請求項3記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記所定記録幅は、前記境界部分を記録するインクの量及びこれらのインクの浸透性のうち少なくとも一方に基づいて調整される。請求項3記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記制御手段は、前記第1及び第2の領域のうち少なくとも一方が、2以上の色相のインクで重ね記録されるように前記ヘッド部を制御する。
【0038】
請求項3記載の発明では、請求項19〜23のうちいずれか1つの発明において、前記境界部分において、前記所定記録幅の部分と前記残りの部分との色差が5以下である。
【0039】
請求項3記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記ヘッド部が用いる前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクと該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクとは、夫々同じ染料を使用する
【0040】
請求項3記載の発明では、請求項19〜2のうちいずれか1つの発明において、前記境界部分において、前記所定記録幅の部分と前記残りの部分との記録濃度の差が0.3以下である。請求項3記載の発明では、請求項3の発明において、前記ヘッド部が用いる前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクが含む染料量は、該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクが含む染料量より多い。
【0041】
請求項36記載の発明では、請求項3の発明において、前記制御手段は、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクが前記境界部分の前記残りの部分内で単位面積当り付着するインク量が、該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクが該境界部分の所定記録幅の部分内で単位面積当り付着するインク量より多くなるように前記ヘッド部を制御する。
【0042】
請求項1〜18記載の発明によれば、にじみのない高品位な文字等の線画の記録と、ブリードのない高品位な図形等の一般画像の記録とを行うことができ、線画と一般画像との記録濃度や色相の差を抑制することが可能となる。
【0043】
請求項1936記載の発明によれば、にじみのない高品位な文字等の線画の記録と、ブリードのない高品位な図形等の一般画像の記録とを行うことができ、線画と一般画像との記録濃度や色相の差を抑制することが可能となる。
【0044】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面と共に説明する。
【0045】
【実施例】
先ず、本発明になるインクジェット記録装置の第1実施例を、図1及び図2と共に説明する。図1はインクジェット記録装置の第1実施例の要部を示す斜視図であり、図2はヘッド部を示す斜視図である。インクジェット記録装置の第1実施例では、本発明になるインクジェット記録方法の第1実施例及び前記インクジェット記録装置及びインクジェット記録方法に用いられるインク及びインクカートリッジの第1実施例を用いる。
【0046】
図1において、インクジェット記録装置40は、大略フレーム41、キャリア42、ステージシャフト43、紙送りローラ44、ヘッド部45、バックアップユニット46、モータ47、ベルト48等からなる。キャリア42は、ベルト48と介してモータ47により駆動され、ステージシャフト43に案内されて同図中X方向へ移動可能である。ヘッド部45は、このキャリア42に取り付けられている。紙等の記録媒体50は、紙送りローラ44により送られて、ヘッド部45は例えば上位装置(図示せず)から受信した画像データに基づいて記録媒体50に画像を記録(印刷)する。
【0047】
バックアップユニット46は、ヘッド部45の保護機構として設けられている。バックアップユニット46は、ヘッド部45が待機中のときヘッド部45のノズル面をキャップして目詰まり等を防止したり、又、ユーザにより所定の操作が行われると、目詰まり等によるドット抜けを回復するためにヘッド部45のノズルからインク及び気泡を吸引して排出させる等の機能を有する。
【0048】
上記フレーム41、キャリア42、ステージシャフト43、紙送りローラ44、バックアップユニット46、モータ47、ベルト48等からなるインクジェット記録装置40の部分には、夫々公知の構成を用いることができるので、これらの構造及び動作の詳細な説明は省略する。
【0049】
次に、ヘッド部45の構成を図2と共に説明する。図2は、ヘッド部45をカバーを取り除いた状態で示す。図2において、ヘッド部45はハウジング51を有し、ハウジング51には複数の着脱レバー5−1〜5−5が設けられている。又、ハウジング51の着脱レバー5−1〜5−5に対応する位置には、夫々スロット52が設けられている。インクカートリッジ11−1〜11−5は、対応するスロット52に挿入され、夫々着脱レバー5−1〜5−5の操作により対応するプリントヘッド(図示せず)に対して装着脱可能である。プリントヘッドは、インクを噴射するノズルを有する構成となっており、プリントヘッド自体には公知の構成のものを使用できるので、本明細書ではその図示及び詳細な説明は省略する。図2では、インクカートリッジ5−1のみがスロット52へ完全に挿入される前又はスロット52から抜き取られる状態で示されている。本実施例では、5つのインクカートリッジ11−1〜11−5に対応させて5つのプリントヘッドがハウジング51の下部に設けられているが、図2では見えない。各インクカートリッジ11−1〜11−5及び各プリントヘッドは、基本的には公知の構成を有するものでも良く、各プリントヘッドはインクを吐出する1又は複数のノズルを有する。
【0050】
例えば、インクカートリッジ11−1〜11−4は、夫々カラー記録時に用いられる黒、イエロー、マゼンタ及びシアンのインクを貯蔵しているカートリッジ本体からなる。又、インクカートリッジ5−5は、他のインクカートリッジ11−1〜11−4より多少大きいカートリッジ本体からなり、モノクロ記録時に用いられる黒のインクを貯蔵している。従って、本実施例では、カラー記録時とモノクロ記録時とでは、黒のインクを異なるインクカートリッジから供給する。この様な構成とすることにより、例えばインクカートリッジ11−1〜11−4に対応するプリントヘッドとインクカートリッジ5−5に対応するプリントヘッドとに、異なる構造のプリントヘッドを用いることも可能となる。
【0051】
本実施例では、インクカートリッジ11−1〜11−4内に貯蔵されている黒、イエロー、マゼンタ及びシアンのインクの組成は、例えば酸性染料2重量%、グリセリン10重量%、アニオン系界面活性剤0.5重量%及び残量水である。又、インクカートリッジ11−5内に貯蔵されている黒のインクの組成は、例えば直接染料2重量%、グリセリン10重量%、イソプロパノール4重量%及び残量水である。これらの組成のインクは、インクの種類毎に密閉ポリ容器に計量し、50℃で湯煎しながら3時間撹拌溶解した後、室温まで冷却してポアサイズ0.2μmのフィルタでろ過することにより得た。インクカートリッジ11−5内に貯蔵されている黒のインクは、インクカートリッジ11−1〜11−4内に貯蔵されている黒、イエロー、マゼンタ及びシアンのインクに比べて、記録媒体50への浸透性が低くなるような組成を有する。例えば、コピー用上質紙への浸透時間は、インクカートリッジ11−5内に貯蔵されているモノクロ用黒のインクで約25秒で、その他のインクで約3秒であった。
【0052】
図3は、これらのインクを用いて360dpiの解像度で「ABC」なる文字をコピー用上質紙に記録した場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す図である。同図中、(a)はインクカートリッジ11−5内に貯蔵されているモノクロ用黒のインクで記録を行った場合の記録結果を示し、(b)はインクカートリッジ11−1内に貯蔵されているカラー用黒のインクで記録を行った場合の記録結果を示す。同図からわかるように、インクカートリッジ11−5内に貯蔵されている浸透性の低いモノクロ用黒のインクで記録を行った場合の方が、インクカートリッジ11−1内に貯蔵されている浸透性の高いカラー用黒のインクで記録を行った場合に比べて、インクのにじみのない高品位の記録が行える。特に、同図(b)では、インクの浸透性が高いために、インクのにじみが大きく、文字の微細な部分が潰れ、エッジのシャープさもなく記録の品位が同図(a)の場合に比べて大幅に低下していることがわかる。そこで、本実施例では、記録される画像がモノクロの場合、又は、記録される画像が黒で他の色相と接する部分を有さない場合は、浸透性の低いモノクロ用黒のインクで記録を行う。
【0053】
他方、本実施例では、例えば黄色と黒とが接する部分を有する画像の記録時には、黒領域のうち黄色領域との境界部分の一部のみを浸透性の高いカラー用黒のインクで記録し、黒領域の他の部分は浸透性の低いモノクロ用黒のインクで記録する。
【0054】
図4は、黄色と黒からなる画像を記録する場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。同図中、(a)は本実施例において黒領域Bのうち黄色領域Yとの境界部分xの6ドット幅分のみを浸透性の高いカラー用黒のインクで記録し、黒領域Bの他の部分は浸透性の低いモノクロ用黒のインクで記録した場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示し、(b)は境界部分xを含めた黒領域B全体を浸透性の低いモノクロ用黒のインクで記録した場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示し、(c)は境界部分xを含めた黒領域B全体を浸透性の高いカラー用黒のインクで記録した場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示し、(d)は境界部分xに非記録部分(白ぬき部分)を設けて記録した場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す。本実施例では、同図(a)に示すように、同図(c)の場合と同等のブリードの少ない記録が実現できる。しかし、同図(b)ではブリードが著しく大きく、同図(d)では境界部分xに白領域が顕著に認識されるので、これらの場合には記録結果が記録されるべき所望の画像と大きく異なることが確認できた。
【0055】
尚、図4(c)では、図3(a)に示す文字と比べると、黒領域Bの記録濃度が低く、黒文字と黒領域Bとの色の違いが認識できる程度となってしまい、記録画像全体の品位が低下してしまう。これに対して、本実施例では、図4(a)に示すように黒領域Bの記録濃度が高く、図3(a)に示す文字と黒領域Bとの色の差が殆ど認識できなかった。
【0056】
従って、図3(a)及び図4(a)に示すように、本実施例によれば、にじみのない高品位の文字の記録とブリードのない高品位の色境界部の記録とを同時に実現できる。又、文字と図形等との記録濃度、明度や彩度を同等にすることができるので、記録される画像全体の品位を著しく向上することができる。
【0057】
黒領域Bのうち、浸透性の高いカラー用の黒インクで記録する境界部分xの幅は、大きい程ブリードを低減する効果が大きくなる。しかし、境界部分xのドット幅が大きくなる程、明度、彩度及び記録濃度の差が認識できる程度に大きくなってしまう。そこで、2種類の、浸透性の低いモノクロ用黒のインク及び浸透性の高いカラー用黒のインクに使用する染料の種類を同一にすることで、色差を小さくすることができる。又、第4実施例と共に後述する如く、浸透性の高いカラー用黒のインクの染料濃度を浸透性の低いモノクロ用黒のインクの染料濃度より高くすることで、記録濃度の差を小さくすることができる。
【0058】
図5は、浸透性の高いカラー用黒のインクの染料を、酸性染料から浸透性の低いモノクロ用黒のインクに使用しているのと同じ直接染料とし、染料の組成比を2重量%から4重量%に増加して得た調整された浸透性の高い黒のインクを用いて記録を行った場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す図である。同図と図4(a)との比較からも明らかなように、図5ではブリードが図4(a)の場合と同程度に小さく、且つ、黒の境界も認識しにくくなっており、記録の均一性が向上されることが確認された。
【0059】
後述する第4及び第5実施例と共により詳細に説明するが、本発明者らは、種々の色相のサンプルで主観評価を行ったところ、色差が5以下の場合には明度及び彩度の差が許容範囲となり、浸透性の異なるインクで記録した領域の色差は5以下となることが望ましいことが確認された。又、同色相の記録領域の記録濃度についても主観評価を行ったところ、マクベス濃度計で測定した記録濃度(OD)が約1.0以上の場合には、同色相の記録領域間での記録濃度差が0.3以下であれば濃度の差が許容範囲内であることが確認された。従って、浸透性の高いインクで記録した記録領域と浸透性の低いインクで記録した記録領域との記録濃度の差は、ODで0.3以下であることが望ましいことがわかった。
【0060】
又、浸透性の低いインクは、記録媒体上での広がりが小さい傾向にある。このため、浸透性の低いインクを浸透性の高いインクとの両方を使用して記録を行う場合には、単位面積当り、浸透性の低いインクを浸透性の高いインクよりも多く付着することが望ましい。この様にすることにより、インクジェット記録装置の所定の解像度に適したドットを記録することができる。
【0061】
境界部分において、浸透性の高い黒のインクで記録する幅を、境界部分を形成する各色領域のインク量や記録媒体自体のインクの浸透性により調整することにより、記録される画像の品位を向上することができる。つまり、インク量が多い程、又、記録媒体自体のインクの浸透性が低い程、ブリードは増加する傾向にあるので、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する幅は、広く設定すると効果的である。
【0062】
図6はインクの浸透性が第1の値である記録媒体に、黄色領域Yと黒領域Bとの境界部分xで浸透性の高い黒のインクを用いて記録した場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。同図中、(a),(b),(c),(d)は夫々浸透性の高い黒のインクによる境界部分xの記録幅が1ドット,2ドット,4ドット,6ドットの場合のブリードの状態を示す。
【0063】
又、図7はインクの浸透性が第1の値である記録媒体に、赤領域Rと黒領域Bとの境界部分xで浸透性の高い黒のインクを用いて記録した場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。赤領域Rは、イエロー及びマゼンタのインクの重ね記録により得られ、黄色領域Yをイエローのインクで記録する場合と比べると、約2倍のインクの量が使用される。同図中、(a),(b),(c),(d)は夫々浸透性の高い黒のインクによる境界部分xの記録幅が1ドット,2ドット,4ドット,6ドットの場合のブリードの状態を示す。
図6及び図7からわかるように、浸透性の低い黒のインクによる境界部分xの記録幅が大きくなる程、ブリードは小さくなった。又、黒領域Bと黄色領域Yとの境界よりも、黒領域Bと赤領域Rとの境界でのブリードの方が大きい傾向があった。ブリードを少なくすると共に同等の記録品位を得るには、浸透性の高い黒のインクによる境界部分xの記録幅は、インク量の少ない黒領域Bと黄色領域Yとの境界では約4ドット、インク量の多い黒領域Bと赤領域Rとの境界では約6ドット必要であった。このように、インク量が多い境界では、浸透性の高い黒のインクによる境界部分xの記録幅を広くする(この例ではドット数を増やす)ことが、ブリードを少なくすると共に同等の記録品位を得る上で効果的である。
【0064】
図8はインクの浸透性が第1の値より低い第2の値である記録媒体に、黄色領域Yと黒領域Bとの境界部分xで浸透性の高い黒のインクを用いて記録した場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。同図中、(a),(b),(c),(d)は夫々浸透性の高い黒のインクによる境界部分xの記録幅が2ドット,4ドット,6ドット,8ドットの場合のブリードの状態を示す。
【0065】
又、図9はインクの浸透性が第2の値である記録媒体に、赤領域Rと黒領域Bとの境界部分xで浸透性の高い黒のインクを用いて記録した場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。赤領域Rは、イエロー及びマゼンタのインクの重ね記録により得られ、黄色領域Yをイエローのインクで記録する場合と比べると、約2倍のインクの量が使用される。同図中、(a),(b),(c),(d)は夫々浸透性の高い黒のインクによる境界部分xの記録幅が2ドット,4ドット,6ドット,8ドットの場合のブリードの状態を示す。
図8及び図9と図6及び図7との比較からわかるように、浸透性の低い記録媒体程、ブリードが大きい傾向があった。ブリードを少なくすると共に同等の記録品位を得るには、浸透性の高い黒のインクによる境界部分xの記録幅は、インク量の少ない黒領域Bと黄色領域Yとの境界では約6ドット、インク量の多い黒領域Bと赤領域Rとの境界では約8ドット必要であった。このように、記録媒体の浸透性に応じて境界部分xでの浸透性の高い黒のインクによる記録幅(ドット数)を調整することが、ブリードを少なくすると共に同等の記録品位を得る上で効果的である。
【0066】
図10は、隣合う領域の明度(コントラスト)差に応じたブリードの状態を説明する図である。同図中、(a)は黒領域Bと黒との明度差が大きい赤領域Rとの境界部分でのブリードの状態を示す写真を拡大して模式的に示し、(b)は黒領域Bと黒との明度差が小さい紫領域Pとの境界部分でのブリードの状態を示す写真を拡大して模式的に示す。図10中、浸透性の高い黒のインクによる境界部分での記録幅は2ドットである。図10(a)では境界部分でのブリードが認識できるが、図10(b)では境界部分でのブリードが殆ど認識できない。このように、ブリードは、明度(コントラスト)の差が大きい色境界で特に顕著に見えるので、本実施例は、隣合う領域を記録するインクの色の明度差が大きい場合に適用すると特に効果的である。
【0067】
図11は、隣合う領域の境界部分において、使用する高い浸透性のインクの浸透性を変えて記録した場合のブリードの状態を説明する図である。同図中、(a)は黒領域Bに使用する黒のインクの方の浸透性を高くして黄色領域Yに使用するイエローのインクの浸透性を低くした場合の境界部分でのブリードの状態を示す写真を拡大して模式的に示し、(b)は黒領域Bに使用する黒のインクの方の浸透性を低くして黄色領域Yに使用するイエローのインクの浸透性を高くした場合の境界部分でのブリードの状態を示す写真を拡大して模式的に示す。使用する浸透性の高いインクの組成としては、浸透性の低い方のインクは界面活性剤の量を0.3%とし、浸透性の高い方のインクは界面活性剤の量を0.5%として、2種類のインクを各色調整してインクの浸透性を変えて、各々のインクの組み合せで記録を行った。
【0068】
黒のインクの方の浸透性をイエローのインクの浸透性より高くした場合には、図11(a)に示すように、ブリードが見えなかった。他方、イエローのインクの方の浸透性を黒のインクの浸透性より高くした場合には、図11(b)に示すように、黒のインクが黄色領域Y内に流れ出し、ブリードが比較的顕著に見えた。
【0069】
このように、隣接する2つの領域を浸透性の異なる2種類の浸透性の高いインクで記録する場合、例えば黒等の明度の低い色のインクが例えばイエロー等の明度の高いインクに流れ込むと、境界部分でのブリードが顕著に見えてしまう。このため、隣接する2つの領域を浸透性が共に高く、且つ、浸透性が互いに異なる2種類のインクで記録する場合には、例えばイエロー等の明度の高い方のインクが例えば黒等の明度の低い色のインクに流れ込むように、明度の低い方のインクの浸透性を明度の高いインクの浸透性より高く設定することが、境界部分でのブリードをなくし記録品位を向上させる上で効果的である。
【0070】
又、浸透性の高いインクを使用した記録を行う際には、明度の高いインクの方が明度の低いインクへ流れ込み易いように、明度の低いインクによる記録を先に行い、先にインクの定着を進行させておいてから、次に明度の高いインクによる記録を行うと、境界部分でのブリードをなくし記録品位を向上させる上で一層効果的である。
【0071】
図12は、高低2種類の浸透性の異なる黒のインクと、高い浸透性のその他の色相のインクにより記録を行う場合の、境界部分でのブリードの状態の記録順序の依存性を説明する図である。同図中、(a)は浸透性の低い黒のインク、浸透性の高いイエローのインク、浸透性の高い黒のインクの順に記録を行った場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す。同図中、(b)は浸透性の高いイエローのインク、浸透性の低い黒のインク、浸透性の高い黒のインクの順に記録を行った場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す。同図中、(c)は浸透性の低い黒のインク、浸透性の高い黒のインク、浸透性の高いイエローのインクの順に記録を行った場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す。図12では、浸透性の高い黒のインクによる境界部分の記録幅は2ドットである。
【0072】
本実施例では、浸透性の低い黒のインク、浸透性の高いイエロー等の他の色相のインク、浸透性の高い黒のインクの順に記録を行う。このため、図12(a)に示すように、境界部分でのブリードは殆どない。しかし、上記の如きこれ以外の記録順序の場合、図1212(b),(c)に示すように、境界部分でのブリードが顕著に見られる。
【0073】
従って、高低2種類の浸透性の異なる黒のインクと、高い浸透性のその他の色相のインクにより記録を行う場合には、2種類の黒のインクによる記録の間にその他の色相のインクによる記録を行うような記録順序を採用することが望ましい。このような記録順序を採用すれば、黒のインクが定着する時間を比較的長くとることができ、黒のインク同士が接触するまでの時間も比較的長くできるので、境界部分でのブリードや黒領域の濃度むら等を抑制することができる。
【0074】
更に、浸透性の低い黒のインクによる記録領域が、その周辺の浸透性の高い黒のインクによる記録領域よりも大きい場合には、浸透性の高い黒のインクによる記録を浸透性の低い黒のインクによる記録より先に行うことが望ましい。このように、浸透性の高い黒のインクによる記録を先に行うことにより、境界部分でのブリードや濃度むらを低減することができ、高品位の記録が可能となる。すなわち、このように記録することで、浸透性の低いインクが浸透性の高いインクの記録領域に流れ込み記録インク量が増加して、黒記録領域の濃度を均一化する。
【0075】
図13は、このように異なる浸透性の黒のインクによる記録順序を変えた場合の境界部分でのブリードの状態を説明する図である。同図(a)は、浸透性の低い黒のインクによる記録を48ドットの記録幅で先に行い、次に浸透性の高い黒のインクによる記録を8ドット幅で行った場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す。又、同図(b)は、浸透性の高い黒のインクによる記録を8ドットの記録幅で先に行い、次に浸透性の低い黒のインクによる記録を48ドット幅で行った場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す。図13の場合、浸透性の高いイエローのインクによる記録は、2種類の黒のインクによる記録の間に行われた。
【0076】
図13からもわかるように、同図(a)の場合には境界部分でのブリードが見えず、黒記録領域で濃度むらも見られない。他方、同図(b)の場合には、黒記録領域での濃度むらが顕著に見られた。又、浸透性の低い黒のインクによる記録領域が、その周辺の浸透性の高い黒のインクによる記録領域よりも大きい場合には、インクの記録媒体への裏抜けを防止する意味からも、浸透性の低い黒のインクによる記録を浸透性の高い黒のインクによる記録より先に行うことが望ましい。インクの記録媒体への裏抜けとは、記録媒体の裏面までインクが染み出す現象であり、記録媒体の両面への記録を考慮すると、好ましくない。しかし、浸透性の低い黒のインクによる記録を先に行うことにより、この様なインクの記録媒体への裏抜けを減少させることができる。すなわち、浸透性の低い黒インクを先に記録することで浸透性の低い黒インクが浸透性の高い黒インクの記録領域に流れ込みにくくして、浸透性の高い黒インクの記録領域のインク量増加を防ぎ、裏抜けを防止する。
【0077】
図14は、このように異なる浸透性の黒のインクによる記録順序を変えた場合の記録媒体の裏面の状態を説明する図である。同図(a)は、記録媒体の表面に対して、浸透性の低い黒のインクによる記録を48ドットの記録幅で先に行い、次に浸透性の高い黒のインクによる記録を8ドット幅で行った場合の記録媒体の裏面の写真を拡大して模式的に示す。又、同図(b)は、記録媒体の表面に対して、浸透性の高い黒のインクによる記録を8ドットの記録幅で先に行い、次に浸透性の低い黒のインクによる記録を48ドット幅で行った場合の記録媒体の裏面の写真を拡大して模式的に示す。図14の場合、浸透性の高いイエローのインクによる記録は、2種類の黒のインクによる記録の間に行われた。又、図1414中、梨地は記録媒体の裏面での色の濃度を模式的に示す。
【0078】
図14からもわかるように、同図(a)の場合には記録媒体への裏抜けが殆ど見られない。他方、同図(b)の場合には、記録媒体への裏抜けが顕著に見られた。ところで、浸透性の低い黒のインクによる記録領域が、その周辺の浸透性の高い黒のインクによる記録領域よりも小さい場合には、浸透性の低い黒のインクによる記録を浸透性の高い黒のインクによる記録より先に行うことが望ましい。このように、浸透性の低い黒のインクによる記録を先に行うことにより、境界部分でのブリードや濃度むらを低減することができ、高品位の記録が可能となる。すなわち、このように記録すると浸透性の低いインクが浸透性の高いインクの記録領域に流れ込むのを防ぎ、浸透性の低いインクの記録領域の濃度低下を防止できる。
【0079】
図15は、このように異なる浸透性の黒のインクによる記録順序を変えた場合の境界部分でのブリードの状態を説明する図である。同図(a)は、浸透性の低い黒のインクによる記録を4ドットの記録幅で先に行い、次に浸透性の高い黒のインクによる記録を6ドット幅で行った場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す。又、同図(b)は、浸透性の高い黒のインクによる記録を6ドットの記録幅で先に行い、次に浸透性の低い黒のインクによる記録を4ドット幅で行った場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す。図15の場合、浸透性の高いイエローのインクによる記録は、2種類の黒のインクによる記録の間に行われた。
【0080】
図15からもわかるように、同図(a)の場合には境界部分でのブリードが見えず、濃度むらも見られない。他方、同図(b)の場合には、黒記録領域での濃度むらが顕著に見られた。コピー紙等に使用される上質紙や中質紙には、通常サイズというインクのにじみ防止処理が施されている。このため、インクをこの様な記録媒体に付着させると、インクは馴染み時間と呼ばれる所定の時間で記録媒体の表面と馴染みが良くなり、その後記録媒体の内部への浸透が開始される。一般に、浸透性の低いインクは、浸透性の高いインクに比べると馴染み時間が長く、又、馴染み時間後の浸透速度も遅い。従って、隣接する領域を浸透性の高いインクと浸透性の低いインクで記録する場合、浸透性の低いインクが記録媒体の表面に存在する時間が長く、浸透性の高いインクが記録媒体の表面に存在する時間が短い。このため、隣接する領域をこれらの2つのインクで記録すると、浸透性の低いインクで記録した領域から浸透性の高いインクで記録した領域へインクが流れ込み、記録濃度に濃淡が生じたり、インクの裏抜けが生じたりする。そこで、浸透性の異なる2つのインクを使用する場合、インクの浸透のタイミングを上記の如く調整することにより、これらの問題を回避して高品位の記録を実現できる。
【0081】
即ち、浸透開始が遅い方の、浸透性の低いインクを浸透性の高いインクよりも早く記録媒体に付着することにより、浸透性の高いインクが記録媒体に付着した時点で既に浸透性の低いインクが記録媒体内に浸透し始めているようにすることが望ましい。この様な記録を行うことにより、浸透性の低いインクで記録した領域から浸透性の高いインクで記録した領域へのインクの流れ込みを減少させることができる。
【0082】
図16は、ブリストー(Bristow)試験(J.TAPPI 紙パルプ試験方法No.51)の結果を、浸透性の高いインクと浸透性の低いインクとについて示す図である。同図中、aは浸透性の低いインクの接触時間に対する浸透量を示し、bは浸透性の高いインクの接触時間に対する浸透量を示す。
【0083】
浸透性の低いインクは、サイズ等のにじみ防止処理が施された上質紙に対しては浸透しにくく、にじみのない高品位の記録が行える。しかし、比較的インクの浸透性が高い記録紙に対しては、浸透性の低いインクであっても、紙の繊維の長手方向に沿った羽毛状のにじみ(フェザ)を生じ易くなり、記録品位を著しく低下させてしまう。
【0084】
他方、この様に比較的インクの浸透性が高い記録媒体に対して浸透性の高いインクで記録を行うと、フェザを小さくすることができ、記録品位の低下を少なくすることができる。従って、比較的インクの浸透性が高い記録媒体にたいして記録を行う際には、文字部分を含めて、記録媒体上の全ての記録領域を、浸透性の高いインクで記録することが、フェザを小さくする上では望ましい。
【0085】
図17は、比較的インクの浸透性が高い記録媒体に対して記録を行った場合の記録結果を示す図である。同図中、(a)は浸透性の高い黒のインクでコピー紙等の再生紙に文字を記録した場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示し、(b)は浸透性の低い黒のインクでコピー紙等の再生紙に文字を記録した場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す。図17からわかるように、同図(b)ではフェザが生じているが、同図(a)ではフェザがあまり見られない。
【0086】
尚、上記実施例では、色相の例として、黒について2種類の浸透性の異なるインクを使用しているが、シアン、マゼンタ及びイエロー等のその他の色相の各々について浸透性の異なる複数のインクを使用して記録を行うようにしても良いことは言うまでもない。この場合、記録品位がより一層向上される。又、色相は上記4色に限定されるものではなく、赤、青、緑等の色相に対しても、同様に浸透性の異なるインクを使用できる。
【0087】
次に、本実施例におけるインクジェット記録装置内の要部の構成及びその動作を、図18〜図24と共により詳細に説明する。図18は、インクジェット記録装置の第1実施例における画像データ処理系を示すブロック図である。同図中、画像データ処理系は、大略黒データの境界色判別部20、黒データの分離部21、ドット制御部22及び駆動部23からなる。黒データの境界色判別部20は、記録するべき画像に関する画像データを入力され、画像中の黒部分が接触する色相を判別する。黒データの分離部21は、画像データから、浸透性の高い黒のインクで記録する黒部分及び浸透性の低い黒のインクで記録する黒部分に関する黒データを分離する。ドット制御部22は、黒部分と他の色相の部分との境界部分における浸透性の低い黒のインクによる記録幅の設定等を含むドット制御を行う。又、駆動部23は、画像データ、黒データ及び境界部分における浸透性の低い黒のインクによる記録幅等に基づいて、図1に示すヘッド部45の各ヘッドを駆動する。黒データの境界色判別部20及び黒データの分離部21の動作は、図18中破線で示すように、単一の中央制御装置(CPU)25等のメモリ26内に格納されたソフトウェアにより実現可能である。又、ドット制御部22及び駆動部23の動作もこのCPU25のソフトウェアにより実現するようにしても良い。更に、記録するべき画像に関する画像データは、一旦メモリ26又はバッファメモリ(図示せず)に格納してから読み出して黒データの境界色判別部20に入力するようにしても良い。
【0088】
尚、紙送りローラ44等の記録媒体の送り機構を制御する制御系や、キャリア42の移動を制御する制御系等は公知であるので、本明細書ではこれらの図示及び説明は省略する。先ず、黒データの境界色判別部20、黒データの分離部21及びドット制御部22の動作を説明する。以下の説明では、図19に示すように、画像データのドット記録位置がDXm,n等で表され、XはY,M,C,K,K’のいずれかの色相を表し、m,nは整数を表すものとする。ここで、色相Xは、Yがイエローで浸透性の高いイエローのインクで記録され、Mがマゼンタで浸透性の高いマゼンタのインクで記録され、Cがシアンで浸透性の高いシアンのインクで記録され、Kが黒で浸透性の高い黒のインクで記録され、K’が黒で浸透性の低い黒のインクで記録されるものとする。これらY,M,C,K,K’のインクの基本色を組み合せることでその中間色が実現できる。例えば、Rは赤でR=Y+Mで表され、Gは緑でG=Y+Cで表され、Bは青でB=M+Cで表される。
【0089】
図20は、境界部分における浸透性の高い黒のインクによる記録幅が1ドットの場合の黒データの境界色判別部20、黒データの分離部21及びドット制御部22の動作を示すフローチャートである。同図及び後述する図において、dXm,nは、ドット記録位置DXm,nに関する色相Xの画像データを表すものとする。入力されるカラー画像データdXm,nには、X=K’のものが含まれない。
【0090】
図20中、ステップS1は、m及びnを夫々0に初期化する。ステップS2は、ドット記録位置DKm,nに関する画像データdKm,nが1であるか否かを判定する。ステップS2の判定結果がNOであれば、処理は後述するステップS5へ進む。他方、ステップS2の判定結果がYESであれば、ステップS3で各ドット記録位置DKm,nに隣接する黒以外の各色相画像データが0であるか否かを判定する。つまり、画像データdYm−1,n、dYm+1,n、dYm,n−1、dYm,n+1、dMm−1,n、dMm+1,n、dMm,n−1、dMm,n+1、dCm−1,n、dCm+1,n、dCm,n−1、dCm,n+1、が全て0の場合、ステップS3の判定結果はYESとなる。ステップS3の判定結果がYESの場合、ステップS4で画像データdKm,nを0に設定すると共に、画像データdK’m,nを1に設定する。このステップS4により、画像データdKm,nについては浸透性の高い黒のインクによる記録は行わず、画像データdKm,nは画像データdK’m,nに置き換えられ、浸透性の低い黒のインクで記録が行われる。
【0091】
ステップS5は、m=aであるか否かを判定し、判定結果がNOであれば、ステップS6でmをm+1に設定し、処理をステップS2へ戻す。ここで、aはmの最終値を示す。他方、ステップS5の判定結果がYESであれば、ステップS7でn=bであるか否かを判定する。ここで、bはnの最終値を示す。ステップS7の判定結果がNOであれば、ステップS8でmを0に設定すると共にnをn+1に設定し、処理をステップS2へ戻す。ステップS7の判定結果がYESであれば、処理は終了する。
【0092】
これにより、黒領域と黒以外の色相の領域との境界部分において、浸透性の低い黒のインクで記録される部分が浸透性の高い黒のインクで記録される部分に1ドット分置き換えられる。つまり、境界部分において、浸透性の高い黒のインクによる記録幅が1ドットに設定される。
【0093】
尚、境界部分において、浸透性の高い黒のインクによる記録幅をpドットに設定する場合は、基本的には図20においてdXm±p,n±pの範囲内にある画像データを検索すれば良い。図21は、境界部分における浸透性の高い黒のインクによる記録幅がpドットの場合の黒データの境界色判別部20、黒データの分離部21及びドット制御部22の動作を示すフローチャートである。
【0094】
図21中、ステップS11は、ドット記録位置Dm,nに対する画像データdXm,nが存在するか否か、即ち、黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かを判定する。ドット記録位置Dm,nが白ぬきでステップS11の判定結果がNOの場合、ステップS12で次のドット記録位置を検索するためにmをm+1に設定するか、nをn+1に設定する。初期状態では、m=1及びn=1であり、この状態から順次ドット記録位置を検索する。従って、最初はステップS12においてmがm+1に設定され、m=aまでの検索が行われると、今度はステップS12においてnがn+1に設定されて、n=bとなるまで検索が順次繰り返される。他方、ステップS11の判定結果がYESの場合、ステップS13でドット記録位置Dm,nに対する画像データdXm,nが黒、即ち、dKm,n=1であるか否かを判定する。ステップS13の判定結果がNOであれば処理はステップS12に戻るが、YESであれば処理は後述するステップS14へ進む。
【0095】
上記ステップS11〜S13により、黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かの判断及び色相の判別がなされる。ステップS14は、ドット記録位置Dm,nに隣接するいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdXx,yが存在するか否か、即ち、黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かを判定する。ここで、(x,y)は(m,n+1)、(m+1,n)、(m+1,n+1)である。全てのドット記録位置Dx,yが白ぬきでステップS14の判定結果がNOの場合、処理はステップS26へ進む。ステップS26は、画像データdKm,nを0に設定すると共に、画像データdK’m,nを1に設定し、その後処理がステップS12へ戻る。他方、ステップS14の判定結果がYESの場合は、ステップS15でいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdXx,yが黒、即ち、dKx,y=1であるか否かを判定する。ステップS15の判定結果がNOの場合、ステップS16は画像データdK’m,nを0に設定して処理がステップS12へ戻る。又、ステップS15の判定結果がYESの場合は、ステップS17で2つのドット記録位置Dx,yに対する画像データdKx,yをdK’x,yに置き換えるか否かを判定する。即ち、ステップS17は、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を2ドットに設定するか否かを判定する。ステップS17の判定結果がNOの場合は処理がステップS12へ戻り、YESの場合は後述するステップS18へ進む。
【0096】
上記ステップS14〜S17により、1ドット目の隣接ドットの色相が判定され、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を1ドットに設定される。ステップS18は、ドット記録位置Dm,nに隣接するいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdXx,yが存在するか否か、即ち、黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かを判定する。ここで、(x,y)は(m,n+2)、(m+1,n+2)、(m+2,n)、(m+2,n+1)、(m+2,n+2)である。全てのドット記録位置Dx,yが白ぬきでステップS18の判定結果がNOの場合、処理は上記ステップS26へ進む。他方、ステップS18の判定結果がYESの場合は、ステップ19でいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdXx,yが黒、即ち、dKx,y=1であるか否かを判定する。ステップS19の判定結果がNOの場合、ステップS20は画像データdK’m,nを0に設定して処理がステップS12へ戻る。又、ステップS19の判定結果がYESの場合は、ステップS21で3つのドット記録位置Dx,yに対する画像データdKx,yをdK’x,yに置き換えるか否かを判定する。即ち、ステップS21は、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を3ドットに設定するか否かを判定する。ステップS21の判定結果がNOの場合は処理がステップS12へ戻り、YESの場合は後述するステップS22へ進む。
【0097】
上記ステップS18〜S21により、2ドット目の隣接ドットの色相が判定され、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を2ドットに設定される。ステップS22は、ドット記録位置Dm,nに隣接するいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdXx,yが存在するか否か、即ち、黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かを判定する。ここで、(x,y)は(m,n+3)、(m+1,n+3)、(m+2,n+3)、(m+3,n)、(m+3,n+1)、(m+3,n+2)、(m+3,n+3)である。全てのドット記録位置Dx,yが白ぬきでステップS22の判定結果がNOの場合、処理は上記ステップS26へ進む。他方、ステップS22の判定結果がYESの場合は、ステップ23でいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdXx,yが黒、即ち、dKx,y=1であるか否かを判定する。ステップS23の判定結果がNOの場合、ステップS24は画像データdK’m,nを0に設定して処理がステップS12へ戻る。又、ステップS23の判定結果がYESの場合は、ステップS25で4つのドット記録位置Dx,yに対する画像データdKx,yをdK’x,yに置き換えるか否かを判定する。即ち、ステップS25は、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を4ドットに設定するか否かを判定する。ステップS25の判定結果がNOの場合は処理がステップS12へ戻り、YESの場合は次のステップ(図示せず)へ進む。
【0098】
上記ステップS22〜S25により、3ドット目の隣接ドットの色相が判定され、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を3ドットに設定される。以下同様にして、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅がpドットに設定されるまで、上記の如き動作が繰り返される。
【0099】
次に、隣接する領域の色相の明度差に応じて、色境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を調整する場合の黒データの境界色判別部20、黒データの分離部21及びドット制御部22の動作について、図22と共に説明する。図22は、この場合の黒データの境界色判別部20、黒データの分離部21及びドット制御部22の動作を示すフローチャートである。
【0100】
図22では、色相を数値で表す。説明の便宜上、明度の高い順に、白ぬき(データなし)=0、Y=2、M=3、C=4、R(Y+M)=5、G(Y+C)=6、B(M+C)=7、K=K’=9とする。黒(K,K’)との明度差が大きく、境界部分でブリードが目立つ順に、境界部分での浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅、即ち、K’をKに置き換えるドット数を、Yでは3ドット、M、C、R、Gでは2ドット、Bでは1ドットとした場合の動作を以下に説明する。
【0101】
図22中、ステップS31は、ドット記録位置Dm,nに対する画像データdm,nが存在するか否か、即ち、dm,n≠0で黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かを判定する。ドット記録位置Dm,nが白ぬきでステップS31の判定結果がNOの場合、ステップS32で次のドット記録位置を検索するためにmをm+1に設定するか、nをn+1に設定する。初期状態では、m=1及びn=1であり、この状態から順次ドット記録位置を検索する。従って、最初はステップS32においてmがm+1に設定され、m=aまでの検索が行われると、今度はステップS32においてnがn+1に設定されて、n=bとなるまで検索が順次繰り返される。他方、ステップS31の判定結果がYESの場合、ステップS33でドット記録位置Dm,nに対する画像データdm,n=9、即ち、dKm,n=1であるか否かを判定する。ステップS33の判定結果がNOであれば処理はステップS32に戻るが、YESであれば処理は後述するステップS34へ進む。
【0102】
上記ステップS31〜S33により、黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かの判断及び色相の判別がなされる。ステップS34は、ドット記録位置Dm,nに隣接するいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdx,yが存在するか否か、即ち、dx,y=≠0で黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かを判定する。ここで、(x,y)は(m,n+1)、(m+1,n)、(m+1,n+1)である。全てのドット記録位置Dx,yが白ぬきでステップS34の判定結果がNOの場合、処理はステップS45へ進む。ステップS45は、画像データdKm,nを0に設定すると共に、画像データdK’m,nを1に設定し、その後処理がステップS32へ戻る。他方、ステップS34の判定結果がYESの場合は、ステップS35でいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdx,yが黒、即ち、dx,y=9であるか否かを判定する。ステップS35の判定結果がNOの場合、ステップS36は画像データdK’m,nを0に設定して処理がステップS32へ戻る。又、ステップS35の判定結果がYESの場合は、後述するステップS37へ進む。
【0103】
上記ステップS34〜S36により、1ドット目の隣接ドットの色相が判定され、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を1ドットに設定される。ステップS37は、ドット記録位置Dm,nに隣接するいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdx,yが存在するか否か、即ち、dx,y≠0で黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かを判定する。ここで、(x,y)は(m,n+2)、(m+1,n+2)、(m+2,n)、(m+2,n+1)、(m+2,n+2)である。全てのドット記録位置Dx,yが白ぬきでステップS37の判定結果がNOの場合、処理は上記ステップS45へ進む。他方、ステップS37の判定結果がYESの場合は、ステップ38でいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdx,yが黒、即ち、dx,y=9であるか否かを判定する。ステップS38の判定結果がNOの場合、ステップS39はdx,yが0〜7であるか否かを判定することにより、dx,yの色相が黒以外であるか否かを判定する。ステップS39の判定結果がYESの場合は、処理がステップS45へ進む。他方、ステップS39の判定結果がNOの場合は、ステップS40で画像データdK’m,nを0に設定して処理がステップS32へ戻る。又、ステップS38の判定結果がYESの場合は、後述するステップS41へ進む。
【0104】
上記ステップS37〜S40により、2ドット目の隣接ドットの色相が判定され、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を2ドットに設定される。ステップS41は、ドット記録位置Dm,nに隣接するいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdx,yが存在するか否か、即ち、dx,y≠0で黒又は他の色相による記録が行われるべきか否かを判定する。ここで、(x,y)は(m,n+3)、(m+1,n+3)、(m+2,n+3)、(m+3,n)、(m+3,n+1)、(m+3,n+2)、(m+3,n+3)である。全てのドット記録位置Dx,yが白ぬきでステップS41の判定結果がNOの場合、処理は上記ステップS45へ進む。他方、ステップS41の判定結果がYESの場合は、ステップ42でいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdx,yが黒、即ち、dx,y=9であるか否かを判定する。ステップS42の判定結果がNOの場合、ステップS43はdx,yが2以外であるか否かを判定することにより、dx,yの色相がイエロー以外であるか否かを判定する。ステップS42又はS43の判定結果がYESの場合は、処理がステップS45へ進む。他方、ステップS43の判定結果がNOの場合は、ステップS44で画像データdK’m,nを0に設定して処理がステップS32へ戻る。
【0105】
上記ステップS41〜S44により、3ドット目の隣接ドットの色相が判定され、境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を3ドットに設定される。次に、隣接する領域を記録するインクの量に応じて、色境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を調整する場合の黒データの境界色判別部20、黒データの分離部21及びドット制御部22の動作について、図23と共に説明する。図23は、この場合の黒データの境界色判別部20、黒データの分離部21及びドット制御部22の動作を示すフローチャートである。図23中、図22と同一ステップには同一符号を付し、その説明は省略する。
【0106】
図23では、色相を数値で表す。説明の便宜上、明度の高い順に、白ぬき(データなし)=0、Y=2、M=3、C=4、R(Y+M)=5、G(Y+C)=6、B(M+C)=7、K=K’=9とする。一次色Y,M,Cを重ねて、二次色R,G,Bを記録する場合、一次色に比べて二次色のインクの量は約2倍になる。この時、境界部分の一次色側の部分では浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を1ドットに設定し、境界部分の二次色側の部分では浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を2ドットに設定した場合の動作を以下に説明する。
【0107】
図23では、ステップS38の判定結果がYESであると、処理はステップS45へ進む。他方、ステップS38の判定結果がNOであると、ステップS49はdx,yが4以上であるか否かを判定することにより、dx,yの色相がシアンかシアンより明度の低い色相であるか否かを判定する。ステップS49の判定結果がYESの場合は、処理がステップS45へ進む。他方、ステップS49の判定結果がNOの場合は、ステップS44で画像データdK’m,nを0に設定して処理がステップS32へ戻る。
【0108】
次に、黒の領域内で、浸透性の高い黒のインクで記録する記録面積と浸透性の低い黒のインクで記録する記録面積との算出方法について、図24と共に説明する。図24は、浸透性の高い黒のインクで記録する記録面積と浸透性の低い黒のインクで記録する記録面積とを算出する場合の黒データの境界色判別部20、黒データの分離部21及びドット制御部22の動作を示すフローチャートである。
【0109】
図24では、色相を数値で表す。説明の便宜上、明度の高い順に、白ぬき(データなし)=0、Y=2、M=3、C=4、R(Y+M)=5、G(Y+C)=6、B(M+C)=7、K=K’=9とする。又、インクジェット記録装置はシリアル記録方式を採用するものとし、例えばm=1〜2950,n=1〜48の一走査分のデータを対象として、浸透性の高い黒のインクで記録する記録面積と浸透性の低い黒のインクで記録する記録面積とを算出するものとする。更に、上記の如き処理により、黒データは、浸透性の高い黒のインクで記録する黒データdKm,nと浸透性の低い黒のインクで記録する黒データdK’m,nとに分解されているものとする。
【0110】
図24中、ステップS51は、例えば図18に示したメモリ26又はバッファメモリ内の画像データを対象として、m<2950又はn<48であるか否かを判定する。ステップS51の判定結果がNOであれば、処理は後述するステップS59へ進む。他方、ステップS51の判定結果がYESの場合は、ステップS52でドット記録位置Dm,nに対する画像データdm,nがdm,n=9であるか否か、即ち、画像データdm,nが黒を表すか否かを判定する。ステップS52の判定結果がNOであれば、ステップS53で次のドット記録位置を検索するためにmをm+1に設定するか、nをn+1に設定する。初期状態では、m=1及びn=1であり、この状態から順次ドット記録位置を検索する。従って、最初はステップS53においてmがm+1に設定され、m=2950までの検索が行われると、今度はステップS53においてnがn+1に設定されて、n=48となるまで検索が順次繰り返される。他方、ステップS52の判定結果がYESの場合は、処理が後述するステップS54へ進む。
【0111】
ステップS54は、ドット記録位置Dm,nに隣接するいずれかのドット記録位置Dx,yに対する画像データdx,yがdx,y=9であるか否か、即ち、dx,yが黒を表すか否かを判定する。ここで、(x,y)は(m−1,n−1)、(m,n−1)、(m+1,n−1)、(m−1,n)、(m+1,n)、(m−1,n+1)、(m,n−1)、(m+1,n+1)、1≦x≦2950、1≦y≦48である。ステップS54の判定結果がNOであると、単独で孤立したドットは無視して処理はステップS53へ戻る。他方、ステップS54の判定結果がYESの場合は、ステップS55で画像データdpqをdpq=9に設定する。
【0112】
ステップS56は、p=m−1、且つ、q=n又はq=n−1であるか否かを判定する。ステップS56の判定結果がNOであれば、ステップS57で(m,n)をメモリ26又はバッファメモリ内の新規メモリ領域Mrに格納し、処理がステップS53へ戻る。他方、ステップS56の判定結果がYESの場合は、ステップS58で(m,n)を(p,q)を格納しているメモリ26又はバッファメモリ内の既存メモリ領域Moに格納する。ここで、o<rである。ステップS58の後、処理はステップS53へ戻る。
【0113】
上記ステップS51の判定結果がNOの場合、ステップS59は同一既存メモリ領域Mo内の各座標(v,w)に該当する画像データdKv,w,dK’v,wの個数を各々算出する。これにより、記録面積が算出される。又、ステップS60は、ステップS59で算出された個数、即ち、算出された記録面積を比較して、この比較結果に基づいて浸透性の高い黒のインクで記録する記録面積と浸透性の低い黒のインクで記録する記録面積との記録順序を決定する。図18に示した駆動部23は、この様にして決定された記録順序に基づいてヘッド部45の各ヘッドを駆動する。
【0114】
次に、本発明になるインクジェット記録装置の第2実施例を説明する。インクジェット記録装置の第2実施例では、本発明になるインクジェット記録方法の第2実施例及び前記インクジェット記録装置及びインクジェット記録方法に用いられるインク及びインクカートリッジの第2実施例を用いる。インクジェット記録装置及びインクカートリッジの構成は、図1及び図2に示したものと同様のものを使用できるので、これらの図示及び説明は省略する。
【0115】
本実施例では、黒のインクを含めた複数の異なる色のインクを用いてカラー画像を記録する際に、各色のインクのRf値を所定の条件を満足するように設定する。つまり、少なくとも1つのインクのRf値を他のインクのRf値と異ならせ、且つ、明度の低い色のインクの方が明度の高い色のインクよりもRf値が低いようにする。
【0116】
ここで、Rf値とは、以下に規定するペーパークロマト法により得られる色材の移動率の値を示す。即ち、Rf値が高い色材程、普通紙上のセルロース繊維との親和力が低くなり、記録媒体に対して広がり易くなる。Rf値は次の様に求められる。
【0117】
所望の色材を、重量比55/45の水/ジエチレングリコール混合溶媒に5重量%溶解させて、試験を行うための試験液を得る。この様にして得た試験液を、東洋ろ紙株式会社製の商品名トーヨー・フィルター・ペーパーNo.50なるフィルタの下端部に2μlチャージした後、上記混合溶媒を展開溶媒として常法に従って所定時間展開を行う。この展開の結果、チャージ点から展開溶媒の展開距離A及びチャージ点からの染料の移動距離Bを測定し、両者の比であるB/A=Rf値を求める。
【0118】
本実施例では、インクジェット記録液、即ち、インクを構成する液媒体に、水及び水と水溶性の有機溶媒との混合物を使用する。有機溶媒としては、メタノール,エタノール,(ノルマル)プロピルアルコール,イソプロピルアルコール等の1価アルコール、エチレングリコール,プロピレングリコール,ブチレングリコール,ヘキシレングリコール,ジエチレングリコール,トリエチレングリコール等の2価アルコール、グリセリン等の3価アルコール、ポリエチレングリコール,ポリブチレングリコール等のポリアルキレングリコール、N−メチル−2−ピロリドン,1,3−ジメチル−2−イミダゾリジノン等の含窒素複素環式化合物、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メチルエーテル,トリエチレングリコールモノメチルエーテル等の多価アルコールの低級アルキルエーテル等が使用可能であり、これらを1種類以上混合して使用しても良い。特に、これらの中でも2価以上の多価アルコール等の蒸発しにくく吸湿性のあるものを使用することが好ましい。
【0119】
インク中における上記有機溶媒の含有量は、5〜80重量%であり、好ましくは5〜50重量%の範囲内である。これは、有機溶媒の含有量が5重量%未満であると、インクの乾燥が速くなったり、染料の溶解性が低下したりしてインク中の染料が析出し易くなり目詰まりを生じ易く、又、80重量%を越えるとインクの粘度が高くなってしまいヘッドのノズルからインクを噴射しにくくなってしまうからである。
【0120】
本実施例で使用するインクの基本組成は以上の通りであるが、必要に応じてその他の分散剤、カチオン系,アニオン系,ノニオン系等の界面活性剤、ポリビニルアルコール,セルロース類,水溶性樹脂等の粘度調整剤、ジエタノールアミン,トリエタノールアミン等のpH調整剤等を添加しても良いことは言うまでもない。
【0121】
本発明者らは、先ず以下の如き組成1で、且つ、Rf値が殆ど同じイエロー、マゼンタ、シアン及び黒のインクを使用してカラー画像の記録を行った。
(組成1)
染料 2重量% イエロー:C.I.アシッドイエロー23,Rf値=0.90 マゼンタ:C.I.アシッドレッド265,Rf値=0.91 シアン :C.I.アシッドブルー120,Rf値=0.91 黒 :C.I.アシッドブラック139,Rf値=0.90ジエチレングリコール 10重量%エチルアルコール 5重量%エチレングリコールジベンジルエーテル 1重量%蒸留水 88重量%上記組成1を使用した場合、図25に示すように、ある色のベタ記録領域31と別の色のベタ記録領域32とが隣接する境界部分33で、意図せぬ色の混じり合い、即ち、ブリード34が発生した。このブリード34のために、記録画像が不鮮明になり、シャープさの欠けた画像しか得られなかった。特に、異なる色の境界部分で生じるブリードは、黄色と他色との境界部分において目立った。これは、人間の目による視覚的影響によるもので、明度差の大きい色との境界部分において、人間の目には明度の低い方から高い方へにじんだように見えるためと考えられる。
【0122】
図26は、図25のブリードを模式的に示す図である。図26中、図25と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。図26中、黄色領域31と青色領域32との境界部分33には、イエローとマゼンタとシアンとが混合した黒っぽいブリード領域34が生じる。このブリード領域34の黒っぽい色と青領域32の青色との明度差は比較的小さいので、ブリード部分は目立ちにくい。しかし、黄色領域31の黄色とブリード領域34の黒っぽい色との明度差は大きいので、ブリード部分は目立つ。このため、人間の目には、あたかも明度の低い青色領域32から明度の高い黄色領域31の方へブリードが生じたかのように見えると考えられる。
【0123】
そこで、本実施例では、各色のインクの溶媒組成比は変えずに、明度の低い色のインクの染料のRf値が明度の高い色のインクの染料のRf値より低くなるように染料を選択する。つまり、以下に示すように、イエロー、マゼンタ、シアン及び黒の染料のRf値Yr、Mr、Cr及びKrが夫々Yr>Mr≧Cr>Krなる関係を満足するように各Rf値を選択する。又、明度の低い色のインクほど、記録媒体として使われる紙の主成分であるセルロース繊維との親和力を大きく設定する。この結果、ブリードを目立たなくすることができる。
【0124】
本発明者らは、これらの条件を満足する以下の如き組成2のイエロー、マゼンタ、シアン及び黒のインクを使用してカラー画像の記録を行った。
(組成2)
染料 2重量% イエロー:C.I.アシッドイエロー23,Rf値=0.90 マゼンタ:C.I.アシッドレッド161,Rf値=0.86 シアン :C.I.ダイレクトブルー86,Rf値=0.86 黒 :C.I.ダイレクトブラック154,Rf値=0.72ジエチレングリコール 10重量%エチルアルコール 5重量%エチレングリコールジベンジルエーテル 1重量%蒸留水 88重量%上記組成2を使用した場合、従来特に目立ち易かった黄色と他色との境界部分でのブリードが殆ど目立たなくなることが確認できた。これは、シアン、マゼンタ及び黒のインクがイエローのインクに流れ込もうとする力よりも、イエローのインクが他色のインクに流れ込もうとする力の方が強いため、他色のインクが境界部分を越えて黄色領域に侵入しにくくなったからと考えられる。これと同様の理由で、黒のインクが他色のインクに流れ込むことも防止することができ、鮮明なカラー画像の記録が可能となることも確認できた。
【0125】
更に、本発明者らは、特にブリードが目立ち易い黄色領域と黒領域を隣接して記録する場合に、使用するイエローと黒のインクのRf値の差のブリードへの影響を実験により調べた。この結果、Rf値の差とブリードの程度との関係は、図27に示すようになった。図27中、横軸はRf値の差、縦軸はブリードの程度を主観評価で示す。主観評価の値は、5の場合は大いに満足、4の場合は満足、3の場合は我慢できる、2の場合は不満、1の場合は大いに不満を示し、値が大きい程ブリードが目立たない。図27からわかるように、主観評価の値が3以上となるためには、Rf値の差が0.04以上、望ましくは(主観評価の値を4以上とするには)0.1以上である必要があることが確認できた。
【0126】
尚、インクジェット記録装置において、上記組成2の各色のインクを使用してカラー画像の記録を行う際には、上記第1実施例でも説明したように、明度の低い色のインクから順に用いて記録を行うことが望ましい。これは、後から記録媒体に付着するインクは、先に付着しているインクに引き寄せられてブリードを生じ易い傾向にあるからである。本発明者らの実験によれば、セルロース繊維との親和力が強い黒のインクによる記録を最初に行い、親和力の弱いイエローのインクによる記録を最後に行うとブリードを防止する効果が特に向上された。
【0127】
更に、本発明者らは、組成2と同じ条件を満足する以下の如き組成3のイエロー、マゼンタ、シアン及び黒のインクを使用してカラー画像の記録を行った。
(組成3)
イエローのインク染料 2重量% イエロー:C.I.アシッドイエロー23,Rf値=0.90ジエチレングリコール 10重量%エチルアルコール 5重量%エチレングリコールジベンジルエーテル 1重量%アニオン系界面活性剤 0.5重量%蒸留水 87.5重量%マゼンタのインク染料 2重量% マゼンタ:C.I.アシッドレッド161,Rf値=0.86ジエチレングリコール 10重量%エチルアルコール 5重量%エチレングリコールジベンジルエーテル 1重量%アニオン系界面活性剤 0.3重量%蒸留水 87.7重量%シアンのインク染料 2重量% シアン :C.I.ダイレクトブルー86,Rf値=0.86ジエチレングリコール 10重量%エチルアルコール 5重量%エチレングリコールジベンジルエーテル 1重量%アニオン系界面活性剤 0.2重量%蒸留水 87.8重量%黒のインク染料 2重量% 黒 :C.I.ダイレクトブラック154,Rf値=0.72ジエチレングリコール 10重量%エチルアルコール 5重量%エチレングリコールジベンジルエーテル 1重量%蒸留水 88重量%上記組成3を使用した場合、浸透効果のある界面活性剤を各色のインク毎に変えて添加しているので、明度の低い色のインクの浸透性を明度の高い色のインクの浸透性より低くできる。この結果、境界部分でのブリードを防止する効果が更に向上することが確認できた。
【0128】
本発明者らは、各インクの浸透性をブリストー法により比較したところ、図28に示すように、明度の一番低い黒のインクの馴染み時間が一番短く、シアン及びマゼンタのインクの馴染み時間は同程度、明度の高いイエローのインクの馴染み時間が一番長くなった。図28中、横軸はインクの記録媒体上の接触時間、縦軸はインクの浸透量を示す。又、Y、M、C及びKは、夫々イエロー、マゼンタ、シアン及び黒のインクに対応している。これらのインクで記録を行った結果を調べたところ、ブリードが更に軽減され、非常に鮮明なカラー画像が記録できることが確認された。
【0129】
ところで、従来のインクジェット記録方式では、ノート、レポート用紙、コピー用紙、便箋等の一般に使用される紙を記録媒体として用いると、満足する記録品位を得ることは非常に難しかった。これは、紙に付着するインクが紙の繊維に沿って広がり、にじみが生じるからである。このため、細い罫線、細かい文字、JIS第二水準として規定されているような複雑な漢字等が不鮮明で見ずらい場合が多かった。
【0130】
又、水性インクを使って筆記する場合ににじみが発生しにくいように、サイズ処理が施された紙もある。このようなサイズ処理を施された紙に対してインクジェット記録装置により記録を行うと、インクが紙の内部へ浸透しにくいので、記録画像や文字の定着性が悪い。このため、ユーザが手で紙上の記録画像や文字に触れたり、連続記録の場合のように記録済みの紙が順次スタックされる場合には、記録画像や文字がかすれてしまうこともあった。更に、インクの定着性が悪いと、異なる色相のインクの境界部分でブリードが容易に発生してしまった。
【0131】
これらの不都合を解消する方法として、上記方法(1)〜(7)に加えて、特開平6−143795号公報にも1つの方法が提案されている。この提案方法では、使用するインクを、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)表面上での接触角で規定している。インクのPTFEに対する接触角は、PTFEの表面粗さによって大きく左右される。又、本発明者らがPTFEに対する接触角と実際の記録媒体に対する接触角との関係を調べたところ、相関性がなく、PTFEに対する接触角のみでインクを規定したのでは、上記不都合を解消するのには不十分であることがわかった。
【0132】
そこで、サイジングされ、且つ、記録面に紙の繊維が露呈している、所謂普通紙と呼ばれている記録媒体に対しても、インクジェット記録によりにじみやブリードを効果的に抑制することのできる実施例を次に説明する。本発明になるインクジェット記録装置の第3実施例を説明する。インクジェット記録装置の第3実施例では、本発明になるインクジェット記録方法の第3実施例及び前記インクジェット記録装置及びインクジェット記録方法に用いられるインク及びインクカートリッジの第3実施例を用いる。インクジェット記録装置及びインクカートリッジの構成は、図1及び図2に示したものと同様のものを使用できるので、これらの図示及び説明は省略する。
【0133】
本実施例では、2種類以上の異なる色相のインクを使用して記録を行う際に、少なくとも1種類が他の種類のインクに対して4dyne/cm以上の表面張力の差を有する。又、表面張力の高い方のインクは文字等の線画を記録するのに用い、表面張力の低い方のインクは図形等の一般画像(又は、面画)を記録するのに用いる。尚、後述するように、表面張力の高い方のインクの表面張力は好ましくは49dyne/cm以上で、表面張力の低い方のインクの表面張力は好ましくは45dyne/cm以下である。
【0134】
本発明者らは、文字等の線画を記録する場合、にじみの大きなインクを使用しても、記録媒体との色差が少なければにじみが目立たず実際の使用に充分耐え得ることを実験により確認した。又、通常の場合、文字を記録するのに使用するインクは殆ど黒のインクであるので、本実施例では、文字等の線画と一般の画像とに2種類のインクを使用するのは、通常白である記録媒体との色差が大きい色相のみか、或は、黒のみに限定する。これにより、インクの種類の減少及びヘッドの数の減少が実現でき、インクジェット記録装置の構成の簡単化と低価格化が可能となる。
【0135】
又、本発明者らは、種々の主観評価を交えた検討の結果、線のにじみ量が15μm以下で、ブリード量が200μm以下であれば、記録品位としては満足できることを実験により確認した。尚、にじみ量とは、線のエッジのギザギザのことである。図29に示すように、線のエッジを細分化して仮想線から各エッジまでの距離を測定し、その距離(凹凸量)の平均が0になるように最小二乗法により直線近似を行い、その凹凸量の標準偏差σをにじみ量とした。
【0136】
他方、ブリード量とは、図30に示すように、隣接した異なる色相の境界線からインクがはみ出している面積を算出し、この面積を境界線の長さで割って、単位長さ当りに対してインクが流れ出た長さで評価した。このような評価を行ったのは、面積では境界部分の長さによってブリード量が左右されるからである。
【0137】
図31は、インクの表面張力とにじみ量との関係を示す図である。又、図32は、インクの表面張力とブリード量との関係を示す図である。図31から、にじみ量を15μm以下とするには、表面張力を49dyne/cm以上にする必要があることがわかった。更に、図32から、ブリード量を200μm以下とするには、表面張力を45dyne/cm以下にする必要があることがわかった。
【0138】
上記表面張力の範囲内で同じ表面張力を有する黒とイエローのインクAk,Ayと、同じく上記表面張力の範囲内でインクAk,Ayとは異なる表面張力の黒とイエローのインクBk,Byとを用いて記録を行い、にじみとブリードの評価を行った評価結果を図33に示す。評価のために、3ドット幅の線画と、ベタの画像とを記録した。又、線画のにじみは黒で、ベタのブリードは黒と黄色との境界部分とし、色差が最も大きい関係にある色相を記録した。図33中、○印はにじみ量が15μm以下又はブリード量が200μm以下であることを示し、×印はにじみ量又はブリード量がこれら以外であることを示す。
【0139】
図33からわかるように、インクAk,Ayの場合、表面張力は53dyne/cmであり、にじみ量は充分に小さいがブリード量が大きい。他方、インクBk,Byの場合、表面張力は33.6dyne/cmであり、ブリード量は充分に小さいがにじみ量が大きい。これにより、インクAk,Ayは文字等の線画を記録するのに適しており、インクBk,Byは一般の画像を記録するのに適していることが確認できた。
【0140】
本実施例は、インクの色相と記録媒体の色相との色差が大きい程効果的である。通常、記録媒体の色相は白であるため、インクの色相が黒である場合に本実施例の効果が最も大きい。次に、本発明になるインクジェット記録装置の第4実施例を説明する。インクジェット記録装置の第4実施例では、本発明になるインクジェット記録方法の第4実施例及び前記インクジェット記録装置及びインクジェット記録方法に用いられるインク及びインクカートリッジの第4実施例を用いる。インクジェット記録装置及びインクカートリッジの構成は、図1及び図2に示したものと同様のものを使用できるので、これらの図示及び説明は省略する。
【0141】
上記の如く、ブリードを低減するには定着時間が短い浸透性の高いインクを用いることが有効であるが、浸透性の高いインクはにじみ易く、文字や表等の記録には適していない。他方、にじみを抑さえて高品位の記録を行うには浸透性の低いインクを用いることが有効であるが、この場合には定着時間が長くなり、ブリードが増加してしまう。
【0142】
そこで、記録する画像の種類に応じて異なる浸透性のインクを使用することが上記ブリード及びにじみを低減するのに有効であるが、単に浸透性の異なるインクを用いただけでは記録濃度が使用したインク毎に異なってしまう。例えば、文字と図形等が混在する画像を記録すると、記録濃度が使用したインク毎に異なってしまうため、記録する画像の種類や使用するインクの色相によっては、十分高品位な記録を行えない場合もある。尚、記録濃度(OD)とは、印字率が100%の記録を行った際の濃度を示し、黒色のインクを用いて記録した場合には光学反射濃度を指し、黒色以外の色相のインクを用いて記録した場合にはステータスA濃度を指す。
【0143】
本実施例では、色相は同じで浸透性の異なる2種類のインクを少なくとも1つの色相について使用し、異なる色相のインクが記録媒体上で隣接しない画像を記録する際には浸透性の低い方のインクを使用して記録を行い、異なる色相のインクが記録媒体上で隣接する画像を記録する際には浸透性の高い方のインクを使用して記録を行う。更に、2種類のインクの色材の濃度(以下、色材濃度と言う)は、2種類のインクによる記録媒体上の記録濃度が略同じとなるように、互いに異なる値に設定される。尚、色材には染料や顔料等が含まれる。
【0144】
本発明者らは、インクの染料に黒の染料を用い、記録媒体に一般的に良く使用されているゼロックス社製の普通紙Xerox4024DPを用いて実験を行い、以下の実験結果を得た。先ず、第1の実験Ex1では、夫々同じ染料濃度を有する黒の染料を用いた浸透性の低いインクI1と浸透性の高いインクI2を使用して、記録媒体に対して印字率100%の画像を記録した。図34は、インクI1,I2の染料濃度と、測定された記録媒体上の記録濃度を示す図である。同図からわかるように、同じ染料濃度のインクI1,I2を使用したのでは、記録濃度に大きな差が生じてしまう。尚、図34及び後述する図35〜図37では、染料濃度が重量パーセント(wt%)で表されている。
【0145】
これに対し、第2の実験Ex2では、互いに異なる染料濃度を有する黒の染料を用いた浸透性の低いインクI3と浸透性の高いインクI4を使用して、上記実験Ex1と同様に記録媒体に対して印字率100%の画像を記録した。図35は、インクI3,I4の色材濃度と、測定された記録媒体上の記録濃度を示す図である。同図からわかるように、互いに異なる染料濃度のインクI3,I4を使用すると、記録濃度にが略同じになることが確認された。より具体的には、浸透性の低いインクI3の色材濃度を、浸透性の高いインクI4の色材濃度より低く設定することにより、記録媒体上の記録濃度を2種類のインクI3,I4について略同じとすることができる。
【0146】
従って、本実施例によれば、ブリード及びにじみを効果的に、且つ、確実に抑制することができる。一般に、カラーインクジェット記録装置では、イエロー、マゼンタ、シアン及び黒の4色のインクを備えているが、記録媒体の色相が通常は白色であるので、イエローのインクを使用して文字や表等を記録することは非常にまれである。又、仮にイエローのインクを使用して文字や表等を記録媒体に記録したとしても、イエローのインクのにじみは殆ど目立たない。このため、本実施例の効果は、色相が同じで浸透性の異なる2種類のインクと記録媒体の色相との色差又は明度差が大きい程大きく、インクの色相が黒色で記録媒体の色相が白色の場合の効果が最も大きい。
【0147】
尚、本発明者らは、十分に高い記録品位を得られる記録濃度を主観評価等を行って調べたところ、記録媒体が普通紙の場合には記録濃度が0.9以上であれば記録品位が許容範囲内となり、又、記録媒体がインクジェット記録専用のインクジェット記録用紙の場合には専用紙のため要求値が普通紙の場合より高く記録濃度が1.3以上であれば許容範囲内となることがわかった。更に、同じ色相で浸透性の異なる2種類のインクを用いた画像記録の場合には、記録媒体の種類に拘らず、夫々のインクによる記録濃度の差が約0.3以下であれば許容範囲内の記録品位が得られることもわかった。
【0148】
通常、記録濃度の差が0.3もあると、人間の目にはかなり大きな違いとして検知されるが、本実施例では浸透性の異なる2種類のインクは画像の種類に応じて使い分けされるので、本発明者らは記録される画像全体としては大きな違いとしては見えないことを見いだした。例えば、線画として文字を記録すると共に、図形等の一般画像として印字率100%のパターンを記録してこれらの記録媒体上の記録濃度を比較したところ、記録濃度の差が0.3以下の場合には十分許容範囲内の記録品位が得られることが確認できた。尚、この場合の線画を記録するのに用いたインクの記録媒体上の記録濃度は、そのインクを用いて印字率100%のパターンを記録した時の記録濃度である。
【0149】
次に、本発明になるインクジェット記録装置の第5実施例を説明する。インクジェット記録装置の第5実施例では、本発明になるインクジェット記録方法の第5実施例及び前記インクジェット記録装置及びインクジェット記録方法に用いられるインク及びインクカートリッジの第5実施例を用いる。インクジェット記録装置及びインクカートリッジの構成は、図1及び図2に示したものと同様のものを使用できるので、これらの図示及び説明は省略する。
【0150】
本実施例では、色相は同じで浸透性の異なる2種類のインクを少なくとも1つの色相について使用し、異なる色相のインクが記録媒体上で隣接しない画像を記録する際には浸透性の低い方のインクを使用して記録を行い、異なる色相のインクが記録媒体上で隣接する画像を記録する際には浸透性の高い方のインクを使用して記録を行う。更に、記録媒体上の記録濃度が低い方のインク(この場合、浸透性の高い方のインク)を使用して記録を行う際には、複数回重ねて記録を行う。
【0151】
本発明者らは、インクの染料に黒の染料を用い、記録媒体に一般的に良く使用されている普通紙Xerox4024DPを用いて実験を行い、以下の実験結果を得た。先ず、第3の実験Ex3では、互いに異なる染料濃度を有する黒の染料を用いた浸透性の低いインクI3と浸透性の高いインクI4を使用して、上記実験Ex2と同様に記録媒体に対して印字率100%の画像を記録し、浸透性の高いインクI4を使用した記録は所謂重ね記録を行うことにより複数回行った。図36は、インクI4を使用した記録回数である重複度と、測定された記録媒体上の記録濃度を示す図である。同図からわかるように、染料濃度の高いインクI4を使用した記録を複数回行って得られる記録濃度が、浸透性の低いインクI3を使用した記録により得られる記録濃度と略同じになることが確認された。より具体的には、浸透性の高いインクI4を使用した記録を複数回行うと共に、浸透性の低いインクI3を使用した記録を1回行うことにより、記録媒体上の記録濃度を2種類のインクI3,I4について略同じとすることができる。
【0152】
従って、本実施例によれば、ブリード及びにじみを効果的に、且つ、確実に抑制することができる。一般に、カラーインクジェット記録装置では、イエロー、マゼンタ、シアン及び黒の4色のインクを備えているが、記録媒体の色相が通常は白色であるので、イエローのインクを使用して文字や表等を記録することは非常にまれである。又、仮にイエローのインクを使用して文字や表等を記録媒体に記録したとしても、イエローのインクのにじみは殆ど目立たない。このため、本実施例の効果は、色相が同じで浸透性の異なる2種類のインクと記録媒体の色相との色差又は明度差が大きい程大きく、インクの色相が黒色で記録媒体の色相が白色の場合の効果が最も大きい。
【0153】
尚、本実施例においても、記録媒体が普通紙の場合には記録濃度が0.9以上であれば記録品位が許容範囲内となり、又、記録媒体がインクジェット記録専用のインクジェット記録用紙の場合には記録濃度が1.3以上であれば許容範囲内となる。更に、同じ色相で浸透性の異なる2種類のインクを用いた画像記録の場合には、記録媒体の種類に拘らず、夫々のインクによる記録濃度の差が約0.3以下であれば許容範囲内の記録品位が得られる。
【0154】
次に、第5実施例の変形例を説明する。本変形例では、上記第5実施例と同様に、色相は同じで浸透性の異なる2種類のインクを少なくとも1つの色相について使用し、異なる色相のインクが記録媒体上で隣接しない画像を記録する際には浸透性の低い方のインクを使用して記録を行い、異なる色相のインクが記録媒体上で隣接する画像を記録する際には浸透性の高い方のインクを使用して記録を行う。記録媒体上の記録濃度の低い方のインク(この場合、浸透性の高い方のインク)を使用して記録を行う際には、複数回重ねて記録を行う。更に、上記第4実施例の如く、2種類のインクの色材濃度を、2種類のインクによる記録媒体上の記録濃度が略同じとなるように、互いに異なる値に設定する。
【0155】
本発明者らは、インクの染料に黒の染料を用い、記録媒体に一般的に良く使用されている普通紙Xerox4024DPを用いて実験を行い、以下の実験結果を得た。先ず、第4の実験Ex4では、互いに異なる染料濃度を有する黒の染料を用いた浸透性の低いインクI5と浸透性の高いインクI6を使用して、上記実験Ex2と同様に記録媒体に対して印字率100%の画像を記録し、浸透性の高いインクI6を使用した記録は所謂重ね記録を複数回行った。図37は、インクI6を使用した記録回数である重複度と、測定された記録媒体上の記録濃度を示す図である。同図からわかるように、染料濃度の高いインクI6を使用した記録を複数回行って得られる記録濃度が、浸透性の低いインクI5を使用した記録により得られる記録濃度と略同じになることが確認された。より具体的には、浸透性の高いインクI6を使用した記録を複数回行うと共に、浸透性の低いインクI5を使用した記録を1回行うことにより、記録媒体上の記録濃度を2種類のインクI5,I6について略同じとすることができる。
【0156】
従って、本変形例によれば、ブリード及びにじみを効果的に、且つ、確実に抑制することができる。一般に、カラーインクジェット記録装置では、イエロー、マゼンタ、シアン及び黒の4色のインクを備えているが、記録媒体の色相が通常は白色であるので、イエローのインクを使用して文字や表等を記録することは非常にまれである。又、仮にイエローのインクを使用して文字や表等を記録媒体に記録したとしても、イエローのインクのにじみは殆ど目立たない。このため、本実施例の効果は、色相が同じで浸透性の異なる2種類のインクと記録媒体の色相との色差又は明度差が大きい程大きく、インクの色相が黒色で記録媒体の色相が白色の場合の効果が最も大きい。
【0157】
尚、本変形例においても、記録媒体が普通紙の場合には記録濃度が0.9以上であれば記録品位が許容範囲内となり、又、記録媒体がインクジェット記録専用のインクジェット記録用紙の場合には記録濃度が1.3以上であれば許容範囲内となる。更に、同じ色相で浸透性の異なる2種類のインクを用いた画像記録の場合には、記録媒体の種類に拘らず、夫々のインクによる記録濃度の差が約0.3以下であれば許容範囲内の記録品位が得られる。
【0158】
次に、本発明になるインクジェット記録装置の第6実施例を説明する。インクジェット記録装置の第6実施例では、本発明になるインクジェット記録方法の第6実施例及び前記インクジェット記録装置及びインクジェット記録方法に用いられるインク及びインクカートリッジの第6実施例を用いる。インクジェット記録装置及びインクカートリッジの構成は、図1及び図2に示したものと同様のものを使用できるので、これらの図示及び説明は省略する。
【0159】
本実施例では、2種類以上の異なる色相のインクを使用して記録を行う際に、少なくとも1種類が他の種類のインクに対して15°以上の記録媒体に対する接触角の差を有する。又、記録媒体に対する接触角の高い方のインクは文字等の線画を記録するのに用い、接触角の低い方のインクは図形等の一般画像を記録するのに用いる。尚、後述するように、接触角の高い方のインクの接触角は好ましくは85°以上で、接触角の低い方のインクの接触角は好ましくは70°以下である。
【0160】
図38は、インクの接触角とにじみ量との関係を示す図である。又、図39は、インクの接触角とブリード量との関係を示す図である。図38から、にじみ量を15μm以下とするには、接触角を85°以上にする必要があることがわかった。更に、図39から、ブリード量を200μm以下とするには、接触角を70°以下にする必要があることがわかった。
【0161】
上記接触角の85°以上の範囲内で同じ接触角を有する黒とイエローのインクCk,Cyと、同じく上記接触角の70°の範囲内で同じ接触角を有する黒とイエローのインクDk,Dyとを用いて記録を行い、にじみとブリードの評価を行った評価結果を図40に示す。評価のために、3ドット幅の線画と、ベタの画像とを記録した。又、線画のにじみは黒で、ベタのブリードは黒と黄色との境界部分とし、色差が最も大きい関係にある色相を記録した。更に、インクの接触角は、記録媒体である普通紙の一例として、上記ゼロックス社製の普通紙Xerox4024DPに対するものを示す。紙上では、インクの浸透が起こるので、インクが普通紙Xerox4024DPに付着した直後(約0.1秒後)のインクの接触角を測定した。測定自体は、インクを付着する瞬間をカメラで撮影し、得られた静止画から接触角を測定した。図40中、○印はにじみ量が15μm以下又はブリード量が200μm以下であることを示し、×印はにじみ量又はブリード量がこれら以外であることを示す。
【0162】
図40からわかるように、インクCk,Cyの場合、接触角は102°であり、にじみ量は充分に小さいがブリード量が大きい。他方、インクDk,Dyの場合、接触角は51°であり、ブリード量は充分に小さいがにじみ量が大きい。これにより、インクCk,Cyは文字等の線画を記録するのに適しており、インクDk,Dyは一般の画像を記録するのに適していることが確認できた。
【0163】
本実施例は、インクの色相と記録媒体の色相との色差が大きい程効果的である通常、記録媒体の色相は白であるため、インクの色相が黒である場合に本実施例の効果が最も大きい。尚、本発明者らは、比較のために、上記と同じインクCk,Cy,Dk,Dyを用いてPTFEに対する接触角を測定した。この測定結果を図41に示す。図41から、インクDk,Dyの接触角が、上記特開平6−143795号公報で規定されている接触角の範囲外であることがわかる。又、図40と比較すると、図41に示すインクCk,Cyの接触角は図40の場合と殆ど変化していないが、図41に示すインクDk,Dyの接触角は図40の場合と比べると大きく変化している。つまり、インクの接触角はPTFEという特種な材料よりも、使用する記録媒体に対する接触角が記録品位との相関性が非常に強いことがわかる。
【0164】
従って、上記特開平6−143795号公報で提案されている方法のように、インクの表面張力と、記録媒体と関係のないPTFEとの接触角では、インクの浸透性を充分に規定することができないことがわかった。又、上記特開平6−143795号公報で提案されている方法では、インクの浸透性が異なるため、浸透性の低いインクで記録された主に文字部分と、浸透性の高いインクで記録された主に画像部分とが同じ色相であったとしても、両者間で記録濃度、彩度、明度等に差が生じてしまい、結果的に記録品位を低下させてしまうという問題もある。そこで、この問題を解決し得る実施例を次に説明する。
【0165】
本発明になるインクジェット記録装置の第7実施例を説明する。インクジェット記録装置の第7実施例では、本発明になるインクジェット記録方法の第7実施例及び前記インクジェット記録装置及びインクジェット記録方法に用いられるインク及びインクカートリッジの第7実施例を用いる。インクジェット記録装置及びインクカートリッジの構成は、図1及び図2に示したものと同様のものを使用できるので、これらの図示及び説明は省略する。
【0166】
インクと記録媒体との浸透性は、ルーカス−ウォッシュバーン(Lucas−Washburn)の式を基に種々検討され、例えば、門屋卓也,「新・紙の科学」,中外産業調査会発行,pp.345〜370,平成元年6月12日により解明されようとしている。この理論に基づき浸透性を測定する試験方法が、ブリストー試験方法である。ブリストー試験方法で得られる吸収係数Ka(ml/(m2 ・ms1/2 ))は、インクと記録媒体との吸収性を一義的に表すことができる。 従って、記録媒体とインクの吸収係数Kaが小さい組み合せで記録を行うと、記録媒体内へのインクの浸透が抑制されるので、にじみのない高品位の記録が可能となる。
【0167】
他方、記録媒体とインクの吸収係数Kaが大きい組み合せで記録を行うと、記録媒体内へのインクの浸透が促進され、インクの記録媒体上での存在時間が短縮されるので、ブリードのない高品位の記録が可能となる。又、記録媒体への吸収係数Kaが異なる2つのインク群を用い、吸収係数Kaが大きなインク群のインクで複数色相が隣接する主に一般画像を記録し、吸収係数Kaが小さなインク群のインクで複数の色相が隣接しない主に文字等の線画を記録する。これにより、色境界部分でブリードのない高品位の一般画像記録と、にじみのないシャープで高品位の文字等の線画記録とを両立することができる。
【0168】
更に、色境界部分を形成する少なくとも1画素(ドット)を吸収係数Kaが大きなインク群のインクで記録し、それ以外の画素を吸収係数Kaが小さなインク群の同色相のインクで記録する。これにより、色境界部分でブリードのない高品位の一般画像記録と、にじみのないシャープで高品位の文字等の線画記録とを両立することができると共に、記録媒体上で記録濃度のむらや、彩度、明度等に差のない高品位の記録を行うことができる。
【0169】
本発明者らは、モノクロ用黒のインクK’1〜K’5について、各種記録媒体に対する吸収係数Ka及びにじみの程度を実験により調べたところ、図42のような結果が得られた。インクK’1〜K’5の組成は、酸性染料2重量%とジエチレングリコール5重量%をベースとし、エタノールを0〜20.0重量%添加し、残量が水である。インクK’1,K’2,K’3,K’4,K’5の夫々のエタノールの含有量は0,5.0重量%,10.0重量%,15.0重量%,20.0重量%である。吸収係数Kaの単位は通常(ml/(m2 ・ms1/2 ))であるが、図42及び後述する図43及び図44では、吸収係数Kaの単位が便宜上(nl/(mm2 ・s1/2 ))で表されている。
【0170】
又、カラー用黒、イエロー、マゼンタ及びシアンのインクK6,Y6,M6,C6〜K9,Y9,M9,C9について、各種記録媒体に対する吸収係数Ka及びブリードの程度を実験により調べたところ、図43のような結果が得られた。インクK6,Y6,M6,C6〜K9,Y9,M9,C9の組成は、直接染料4重量%とグリセリン5重量%をベースとし、ノニオン系界面活性剤を0〜2.0重量%添加し、残量が水である。インクK6,Y6,M6,C6、インクK7,Y7,M7,C7、インクK8,Y8,M8,C8及びインクK9,Y9,M9,C9の夫々の第1のノニオン系界面活性剤の含有量は0,0.5重量%,1.0重量%及び2.0重量%である。
【0171】
尚、上記インクK’1〜K’5及びインクK6,Y6,M6,C6〜K9,Y9,M9,C9は、各々の素材をインクの種類毎に密閉ポリ容器に計量し、50℃で湯煎しながら3時間撹拌溶解した後、室温まで冷却してポアサイズ0.2μmのフィルタでろ過することにより得た。又、図42及び図43中、各インクの吸収係数Kaは、記録媒体として3種類のコピー上質紙を用いてブリストー試験を行うことにより求めた。更に、にじみ及びブリードの程度は、上記3種類のコピー上質紙に360dpiの解像度で記録を行うことにより求めた。
【0172】
図42において、にじみの程度は3段階で評価されている。同図中、○印は殆どにじみが見えずシャープなエッジが実現されている状態、△印は少しにじみが見えエッジが多少ギザギザしている状態、×印は大きなにじみが見えてエッジの凹凸が著しい状態を表している。尚、図42の結果は、各コピー上質紙上のインクの噴射粒量を、真円換算径で約100μmが得られる約120〜40plとした。
【0173】
図42から、吸収係数Kaが15未満のインクと記録媒体との組み合せでにじみの程度の評価が「△」となり、吸収係数Kaが10未満のインクと記録媒体との組み合せでにじみの程度の評価が「○」となることが確認された。他方、図43において、ブリードの程度も3段階で評価されている。同図中、○印は殆どブリードが見えず色境界部分が比較的鮮明である状態、△印は少しブリードが見え色境界部分が多少混色している状態、×印は大きなブリードが見えて色境界部分が認識できない状態を表している。尚、図43の結果は、各コピー上質紙上のインクの噴射粒量を、約120〜50plとした。
【0174】
図43から、吸収係数Kaが50以上のインクと記録媒体との組み合せでブリードの程度の評価が「△」となり、吸収係数Kaが89以上のインクと記録媒体との組み合せでブリードの程度の評価が「○」となることが確認された。図44は、図43の場合と同様にしてインクK10,Y10,M10,C10〜K15,Y15,M15,C15について得られた実験結果を示す。インクK10,Y10,M10,C10〜K12,Y12,M12,C12は、上記第1のノニオン系界面活性剤の代わりに、第2〜第4のノニオン系界面活性剤を2重量%添加されている。又、インクK13,Y13,M13,C13は、上記第1のノニオン系界面活性剤の代わりに、第5のノニオン系界面活性剤を1重量%添加されている。更に、インクK14,Y14,M14,C14は、上記第1のノニオン系界面活性剤の代わりに、エタノールを15重量%添加されており、インクK15,Y15,M15,C15は、上記第1のノニオン系界面活性剤の代わりに、エタノールを20重量%添加されている。各コピー上質紙上のインクの噴射粒量は、約80〜45plとして、ブリードの評価方法は図43の場合と同じとした。
【0175】
図44から、吸収係数Kaが40以上のインクと記録媒体との組み合せでブリードの程度の評価が「△」となり、吸収係数Kaが83以上のインクと記録媒体との組み合せでブリードの程度の評価が「○」となることが確認された。本実施例により、図42に示すインクK’2及び図43に示すインクK9,Y9,M9,C9の5種類のインクを使用して記録を行った。イエロー、マゼンタやシアン等の異なる色相と境界を接しない黒領域をインクK’2で記録し、その他の領域をインクK9,Y9,M9,C9で記録した。これにより、インクK’2で記録した文字等の線画にはにじみがなく、高記録濃度で高品位の記録が行えた。これと同時に、インクK9,Y9,M9,C9で記録した一般画像中色境界部分では、ブリードのない高品位のカラー記録が行えた。
【0176】
しかし、異なる特性のインクを使用するので、インクK’2で記録した黒領域の記録濃度とインクK9で記録した黒領域の記録濃度とが異なって見え、記録品位が多少低下するという新たな問題も発生した。そこで、本実施例においては、境界部分の黒領域を所定記録幅(例えば2ドット幅)分インクK9で記録して、その他の黒領域をインクK’2で記録することが望ましい。この場合、黒領域間の記録濃度差がほぼなくなり、記録品位の低下を防止できた。
【0177】
上述の如く、本実施例は、にじみのない高品位の要求が強い文字等の線画を記録する機会の多い黒のインク及びカラー記録の基本色であるイエロー、マゼンタ、シアンの各色のインクに適用することが望ましい。又、記録媒体としては、最も一般的に使用され、且つ、記録表面に紙の繊維が露呈しているコピー紙等の所謂普通紙であることが望ましい。
【0178】
ところで、インクジェット記録装置において所望の解像度で記録媒体に線画や一般画像を記録するには、所望の解像度に適した大きさのドットが得られるようにヘッドから吐出されるインク量を調整する必要がある。浸透性の低いインクは、浸透性の高いインクより記録媒体上でのドットの広がりが小さいため、浸透性の高いインクより多いインク量が記録媒体上に記録される。この傾向は、記録媒体としてインクの浸透を抑制するサイズ等の処理が施されているコピー用紙やボンド紙、葉書等の普通紙で顕著に見られる。これに対し、インクジェット記録専用のコート紙、オーバーヘッドプロジェクタ(OHP)フィルムや光沢紙等のインクジェット記録用紙では、用紙/フィルムの基材の上にインク受容層が設けられており、インクの浸透を均一に、又は、速めるように設計されているので、インクの浸透性の影響は比較的小さい。尚、インク受容層は、例えばポリビニルアルコール、カチオン樹脂等の親水・吸水性のポリマーや樹脂、顔料、バインダー等からなる。
【0179】
このように、浸透性の異なるインクは記録媒体上で性質が大きく異なるので、夫々のインクに対して十分な性能を満たす記録媒体を設計することは困難である。そこで、使用する記録媒体の種類や性質に応じてヘッドから吐出するインク量を調整する方法が提案されている。
【0180】
記録媒体の種類によってヘッドから吐出するインク粒子の量を調整する方法は、効果的である反面、インク粒子の吐出量に応じてヘッドの駆動条件を制御する必要があり、ヘッドの駆動系の制御が複雑になると共に、ヘッドの駆動系の構成が複雑、且つ、高価となってしまう。又、ヘッドの駆動条件によっては、正確にインク粒子の吐出量を調整できない場合もある。
【0181】
インク粒子の吐出量を調整する方法としては、記録媒体上の同じ位置にインク粒子を複数回重ね記録することでドットの径を調整することが提案されており、例えば特願平6−344652号公報では浸透性の異なるインクを同時に使用する場合に適用した例が提案されている。具体的には、浸透性の低いモノクロ画像記録用のインクに対して調整された専用の記録媒体を用いて浸透性の高いカラー画像記録用のインクを使用して記録を行う場合に、浸透性の高いインクのインク粒子は複数回重ね記録し、ドットの径を浸透性の低いインクの1つのインク粒子と同程度の径に調整する。
【0182】
しかし、浸透性の低いインクは、記録媒体が普通紙であっても高品位の記録を可能とするものであり、それ専用に調整された記録媒体を必要とはしない。他方、浸透性の高いインクの場合、記録媒体が普通紙であってもブリードを生じないものの、文字等の線画を記録すると線分の周辺部分がにじんでしまい、輪郭が鮮明な画像を記録することができない。このため、特に発色性や色再現性及び鮮明さが要求されるカラー画像記録を実現するためには、浸透性の高いインクに対して最適化された専用の記録媒体が望まれる。
【0183】
このように、浸透性の低いインク用に調整された専用の記録媒体の必要性や要求は低い。これに対し、浸透性の高いインクを用いた記録時にインク粒子を複数回重ね記録してドットの径を調整しても、得られる彩度、色相や色再現性等の記録品位は、浸透性の高いインク用に調整された専用の記録媒体を使用して普通に記録した場合の記録品位よりも一般的には低い。更に、浸透性の高いインク用に調整された専用の記録媒体を使用して浸透性の低いインクを用いて記録を行った場合には、インクの吐出量を減少させる必要があり、重ね記録を行うことはできない。
従って、通常は、記録媒体上のインクの広がり等を含む記録媒体特性は、鮮明で美しいカラー画像記録を実現するという要求から、浸透性の高いインク用に調整される。このため、この様な浸透性の高いインク用に調整された専用の記録媒体に、普通紙に対するのと同様の方法で浸透性の低いインクを用いて記録を行うと、一度に多量のインクが記録媒体上に付着してしまう。この結果、記録媒体上のインクの量が記録媒体のインク受容層のインク吸収能力を越えてしまい、記録される文字がつぶれたり、インクがインク受容層で凝結してしまい記録濃度にむらが生じたりする可能性が高い。更に、記録媒体上に付着するインクの量が多いので、インクの乾燥及び定着時間が長くなり、インクジェット記録装置の実用的な記録速度を考慮すると必要なインク乾燥・定着時間を確保するのが困難となるという不都合も生じやすい。特に、記録密度が高いベタ記録時の記録濃度のむらや長い定着時間の問題は、高い光透過性を必要とするためにインクを全く吸収しない透明なプラスチックフィルム等を基材として緻密で均一なインク受容層を設けたOHPフィルム等で顕著となる。
【0184】
そこで、使用する記録媒体がOHPフィルム等であってもこれらの問題をより確実に防止し得る本発明になるインクジェット記録装置の第8実施例を以下に説明する。インクジェット記録装置の第8実施例では、図2に示すインクカートリッジを用いることが可能であり、本発明になるインクジェット記録方法の第8実施例を用いる。インクジェット記録装置の構成は、図1に示したものと同様のものを使用できるので、その図示及び説明は省略する。
【0185】
本実施例では、浸透性の低いインクを用いてOHPフィルム等のインクジェット記録専用の記録媒体に対して記録を行う際に、1回のヘッド走査時に記録媒体に付着されるインクの量を少なくすることで、略同時に大量のインクが記録媒体に付着されるのを防止する。具体的には、1回のヘッド走査による単位面積当りの平均記録インク量を、浸透性の高いインクを用いて記録媒体に対して記録する際に1回のヘッド走査で記録媒体に付着される所定のインク量と同程度に設定する。つまり、浸透性の低いインクを用いて記録媒体に対して記録を行う際に、1回のヘッド走査時に記録媒体に付着されるインクの量を記録媒体のインク吸収能力以下に設定する。又、この様な浸透性の低いインクを用いた記録時のヘッドの走査を複数回繰り返すことで、記録媒体に付着される浸透性の低いインクの単位面積当りのインク量を上記所定のインク量と略同程度とすることができる。本実施例では、インクの溶媒の蒸発性も利用し、1回のヘッド走査時に記録媒体に付着するインク量が記録媒体のインク吸収能力を越えないようにしているので、記録濃度のむらを低減すると共に、インクの乾燥及び定着に必要な時間を確実に確保することができる。
【0186】
本実施例の場合、図2に示すインクカートリッジ11−5内に貯蔵されている黒のインクの組成は、例えば酸性黒染料2重量%、ジエチレングリコール5重量%、エタノール5重量%及び残量水である。他方、インクカートリッジ11−1〜11−4内に貯蔵されている黒、イエロー、マゼンタ及びシアンのインクの組成は、例えば各色の直接染料3重量%、ジエチレングリコール10重量%、ノニオン系界面活性剤1.5重量%及び残量水である。これらの組成のインクは、インクの種類毎に密閉ポリ容器に計量し、50℃で湯煎しながら3時間撹拌溶解した後、室温まで冷却してポアサイズ0.2μmのフィルタでろ過することにより得た。各インクの浸透性を、コピー用紙Xerox4024DPに対するブリストー試験(J.TAPPI紙パルプ試験方法No.51)の吸収係数Kaで示すと、インクカートリッジ11−5内の浸透性の低い黒のインクが約9nl/(mm2 ・s1/2 )で、インクカートリッジ11−1〜11−4内の浸透性の高い黒、イエロー、マゼンタ及びシアンのインクが夫々約110〜150nl/(mm2 ・s1/2 )となった。
【0187】
図45は、インクカートリッジ11−5内の浸透性の低い黒のインクを用いて記録媒体に対して記録を行った場合に記録媒体上に付着したインク量及びドット径の関係を示す図である。同図中、縦軸はドット径を示し、横軸はインク量を示す。又、特性Ia、IIa、IIIa及びIVaは夫々第1、第2及び第3のコピー用紙及びOHPフィルムが記録媒体として使用された場合を示す。ドット径は、記録媒体上に記録した50個のドットの面積を測定し、各ドットを真円とみなした場合の真円直径の平均値を示す。
【0188】
又、図46は、インクカートリッジ11−1内の浸透性の高い黒のインクを用いて記録媒体に対して記録を行った場合に記録媒体上に付着したインク量及びドット径の関係を示す図である。同図中、縦軸はドット径を示し、横軸はインク量を示す。又、特性Ib、IIb、IIIb及びIVbは夫々第1、第2及び第3のコピー用紙及びOHPフィルムが記録媒体として使用された場合を示す。ドット径は、図45の場合と同様に、記録媒体上に記録した50個のドットの面積を測定し、各ドットを真円とみなした場合の真円直径の平均値を示す。尚、インクカートリッジ11−2〜11−4内の浸透性の高いイエロー、マゼンタ及びシアンのインクを用いて記録媒体に対して記録を行った場合に記録媒体上に付着したインク量及びドット径の関係は夫々図46と類似した関係となったので、それらの図示は省略する。
【0189】
これらのインクを用いて360dpiの解像度で記録を行うのに適した所定のドット径を、斜めに隣接するドットが繋がって斜線となる100μm=√2×25.4mm/360より多少大きい約110±10μmとすると、上記第1〜第3のコピー用紙等の普通紙上での所定のドット径を得るためのインク量は浸透性の低いインクで約100plで、浸透性の高いインクで約50plであった。この様なインク量でOHPフィルム等のインクジェット記録用紙に対してドットを記録してその径を測定したところ、浸透性の低いインクの場合にはドット径が所定のドット径より多少大きくなるものの、浸透性の高いインクの場合には所定のドット径、即ち、最適値が得られた。
【0190】
本発明者らは、この条件下でこれらのインクを用いて普通紙に対して記録を行ったところ、にじみのない高品位のモノクロ(黒)記録が行え、ブリードのない高品位のカラー記録が行えることが確認できた。又、同じ条件下でこれらのインクを用いてOHPフィルムに対して記録を行ったところ、高品位のカラー記録が可能であることが確認できたが、モノクロ(黒)記録の場合には特に記録密度の高いベタ記録部分でインクの凝集による記録濃度のむらが顕著となることが確認できた。
【0191】
そこで、本発明者らは、本実施例を適用してOHPフィルムに48個のノズルを有するヘッド部により浸透性の低い黒のインクを用いて360dpiのベタ記録をヘッド部を2回走査させて各種パターンを記録することで行い、ヘッド部の1回の走査で1行48ドットをベタ記録した比較例Ce1と比較した。尚、ヘッド部の1回の走査時間は約1秒に設定した。この結果、比較例Ce1では、インクの凝集により記録濃度にむらが生じ、記録品位が低かった。これに対し、図47に示す如き水平方向に1ドット置きラインパターンと図48に示すその反転パターンを2回のヘッド部の走査により重ねて記録した実験ex1の場合、比較例Ce1と比べるとインクの凝集による記録濃度のむらが大幅に低減でき、記録品位が著しく向上することが確認できた。同様に、図49に示す如き市松パターンと図50に示すその反転パターンを2回のヘッド部の走査により重ねて記録した実験ex2の場合、比較例Ce1と比べるとインクの凝集による記録濃度のむらが大幅に低減でき、記録品位が著しく向上することが確認できた。更に、他の比較例Ce2では、ヘッド部の1回の走査の後、次の走査が開始されるまでの待機時間を約1秒に設定し、全体としての記録時間が2回のヘッド部の走査による重ね記録を行う実験ex1,ex2の場合と同等となるように1行48ドットをベタ記録したが、結果は上記比較例Ce1の場合と同様となり、インクの凝集により記録濃度にむらが生じ、記録品位が低かった。
【0192】
更に、本発明者らは、上記実験ex1,ex2を組み合わせた場合についても記録結果を確認した。実験ex3では、図47に示す如き水平方向に1ドット置きラインパターンと図49に示す如き市松パターンを連続する2回のヘッド部の走査により重ねて記録すると共に、図48に示す如き水平方向に1ドット置きラインパターンの反転パターンと図50に示す如き市松パターンの反転パターンを次の連続する2回のヘッド部の走査により重ねて記録した。この実験ex3の場合、比較例Ce1と比べるとインクの凝集による記録濃度のむらが大幅に低減でき、記録品位が著しく向上することが確認できた。実験ex4では、図49に示す如き市松パターンと図50に示すその反転パターンを連続する2回のヘッド部の走査により重ねて記録すると共に、図47に示す如き水平方向に1ドット置きラインパターンと図48に示すその反転パターンを次の連続する2回のヘッド部の走査により重ねて記録した。この実験ex4の場合、ドット同士が隣接しないパターンを優先して重ね記録するので、比較例Ce1と比べるとインクの凝集による記録濃度のむらが実験ex3より更に大幅に低減でき、記録品位も更に向上することが確認できた。
【0193】
又、48個のノズルを有するヘッド部を用い、4個のノズルずつ計12回走査することにより、通常の1走査分に対応する48ドット幅のベタ記録をOHPフィルムに行ったところ、記録濃度のむらが大幅に低減でき、記録品位が向上することが確認できた。このように、1回の走査で記録するドット数を少なくし、且つ、走査回数を多くすることにより、記録濃度をより効果的に低減でき、十分な乾燥・定着時間を確保できることも確認できた。
【0194】
例えば実験ex4と同様の方法で画像の記録を行う場合、ヘッド部の1回目の走査時には上位装置等からインクジェット記録装置に入力される画像データと図49に示す市松パターンとのアンド(論理積)に基づいてヘッド部を制御し、2回目の走査時には画像データと図50に示す市松パターンの反転パターンとのアンドに基づいてヘッド部を制御する。又、ヘッド部の3回目の走査時には画像データと図47に示すラインパターンとのアンドに基づいてヘッド部を制御し、4回目の走査時には画像データと図48に示すラインパターンの反転パターンとのアンドに基づいてヘッド部を制御する。
【0195】
更に、実験ex4と同様の方法で画像の記録を行う場合、ヘッド部の1回目の走査時には画像データと図49に示す市松パターンとのアンドに対応する入力画像データを直接上位装置等からインクジェット記録装置に入力し、2回目の走査時には画像データと図50に示す市松パターンの反転パターンとのアンドに対応する入力画像データをインクジェット記録装置に入力しても良い。この場合、ヘッド部の3回目の走査時には画像データと図47に示すラインパターンとのアンドに対応する入力画像データを直接上位装置等からインクジェット記録装置に入力し、4回目の走査時には画像データと図48に示すラインパターンの反転パターンとのアンドに対応する入力画像データをインクジェット記録装置に入力する。
【0196】
このように、本実施例では浸透性の高いインクに対して記録特性が調整された記録媒体に浸透性の低いインクを用いて記録を行う際に、ヘッド部の1回の走査で単位面積当りに記録するインク量を浸透性の高いインクを用いて1回の走査で記録するインク量以下とし、且つ、浸透性の低いインクを用いてヘッド部を複数回走査させることで順次記録を行う時に、ベタ記録の場合には補完し合う複数の間引きパターンを記録し、画像データを記録する場合には補完し合う複数の間引きパターンと画像データとのアンドを記録する。この場合、間引きパターンは上記ラインパターン及び市松パターンに限定されるものではなく、例えば1対の対称な間引きパターンを使用しても良い。又、対称な間引きパターンを複数対用いて順次記録を行うこともでき、その場合、ドット同士が隣接しないパターンを優先した順序で重ね記録することが望ましい。更に、浸透性の低いインクを吐出する複数のノズルを有するヘッド部が1回の走査で記録できる走査方向と垂直な方向上の最大記録幅をDドットとした場合、このヘッド部によるDドット幅の画像データをDドット未満のドット幅のN個のデータに分解し、この分解した画像データを順次N回の走査で記録媒体に記録しても良い。
【0197】
尚、本実施例は、特に記録媒体としてOHPフィルムを用いた場合に好適であるが、OHPフィルムとしては二重構造を有するOHPフィルムを用いることも可能である。二重構造のOHPフィルムは、表と裏で特性が異なる。つまり、浸透性の高いインクに対して設計された第1のOHPフィルムと、浸透性の低いインクに対して設計された第2のOHPフィルムとを貼り合わせているので、表は高品位のカラー画像の記録に適しており、裏は記録濃度むらのないモノクロ画像の記録に適している。本発明者らは、この様な二重構造を有するOHPフィルムに対しても上記の如き記録を行ったところ、例えば第2のOHPフィルムのインク受容層の厚みを第1のOHPフィルムの約1.5倍に設定したところ、表の第1のOHPフィルムには高品位のカラー画像の記録が行え、裏の第2のOHPフィルムには記録濃度むらのないモノクロ画像の記録が行えることが確認できた。
【0198】
本実施例で用いるOHPフィルムには、各種の水溶性、吸水性或いはこれらの特性を付与した各種のポリマー等を使用することができる。更に、特性を調整するために不溶性の各種ポリマーやクレイ、タルク、アルミナ、シリカ等の無機顔料を適量添加することもできる。ただし、OHPフィルムの場合には、透明性を阻害しないようにする必要がある。ポリマーとしては、ポリビニルアルコール、ゼラチン、アルブミン、カゼイン、カチオンデンプン、アラビアゴム、ポリアミド、ポリビルニピロリドン、水溶性セルロース等が使用可能である。
【0199】
尚、OHP等の記録媒体に設けられるインク受容層は、予め記録媒体に形成されていても、記録時に形成されるものでも良い。インク受容層を記録媒体に形成しながら記録を行う方式自体は公知であり、例えば特開平63−299939号公報、特開平5−96720号公報、特開平6−23973号公報や特開平6−92010号公報等に開示されている方式を採用し得る。
【0200】
ところで、ヘッドのノズルの径は例えば30μm〜100μmと小さいため、ノズルの先端(ノズルオリフィス)でインクが蒸発乾燥して目詰まりを起こさないように、不揮発性で、且つ、吸湿性の大きな溶媒(溶剤)がインクに添加されている。しかし、ノズルオリフィス内での染料の析出による目詰まりは防止できても、溶媒の蒸発によるインクの増粘は避けられない。インクの増粘が進むと、インクの噴射方向が定まらなくなり、記録媒体に記録されるドットの位置ずれを生じると共に、極端な場合にはインクの噴射が行えなくなり、ドット抜けを生じてしまう。そこで、図1に示す如きバックアップユニット46を用いてインクの増粘によるノズルからのインク噴射のバラツキを抑制する。具体的には、全ノズルからバックアップユニット46に対して増粘しかけたインクを噴射(スプレー)し、インクの粘度が一定以上にならないようにしている。ところが、インクの増粘の程度は、インク中に含まれる湿潤剤や染料等の成分の種類及び濃度によって異なり、同一のインクジェット記録装置内で使用される多種類のインク間でも異なる場合があるにも拘らず、従来はインク間で異なる増粘の程度は一切考慮されていなかった。
【0201】
そこで、同一のインクジェット記録装置内で使用される多種類のインク間で増粘の程度が異なる場合、各インクに対応してノズルのスプレーを行うことが考えられる。しかし、この場合には、頻繁にノズルのスプレーを行う必要が生じてしまい、インクの消費量が多くなると共に、記録速度が遅くなってしまうという不都合も生じてしまう。又、増粘の程度が最も大きいインクに応じてノズルのスプレーを行うことも考えられるが、この場合もインクの消費量が比較的多くなってしまい、記録速度もある程度以上向上できないという不都合がある。
【0202】
次に、これらの不都合を解消し得る本発明になるインクジェット記録装置の第9実施例を以下に説明する。インクジェット記録装置の第9実施例では、図2に示すインクカートリッジを用いることが可能であり、本発明になるインクジェット記録方法の第9実施例を用いる。インクジェット記録装置の構成は、図1に示したものと同様のものを使用できるので、その図示及び説明は省略する。
【0203】
本実施例では、同一のインクジェット記録装置内で用いる2種類以上のインクについて、溶媒蒸発によるインクの増粘を同程度に設定してある。これにより、ノズルのスプレー条件は、2種類以上のインクの増粘が同程度であるため最小限に抑さえることができ、記録速度を向上することができると共に、インクの消費量も抑制することが可能となる。
【0204】
インクの溶媒には、水及び水と水溶性の有機溶媒との混合物を使用する。有機溶媒としては、メタノール,エタノール,(ノルマル)プロピルアルコール,イソプロピルアルコール等の1価アルコール、エチレングリコール,プロピレングリコール,ブチレングリコール,ヘキシレングリコール,ジエチレングリコール,トリエチレングリコール等の2価アルコール、グリセリン等の3価アルコール、ポリエチレングリコール,ポリブチレングリコール等のポリアルキレングリコール、N−メチル−2−ピロリドン,1,3−ジメチル−2−イミダゾリジノン等の含窒素複素環式化合物、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メチルエーテル,トリエチレングリコールモノメチルエーテル等の多価アルコールの低級アルキルエーテル等が使用可能である。
【0205】
インク中における上記有機溶媒の含有量は、5〜80重量%であり、好ましくは5〜50重量%の範囲内である。これは、有機溶媒の含有量が5重量%未満であると、インクの乾燥が速くなったり、染料の溶解性が低下したりしてインク中の染料が析出し易くなり目詰まりを生じ易く、又、80重量%を越えるとインクの粘度が高くなってしまいヘッドのノズルからインクを噴射しにくくなってしまうからである。
【0206】
本実施例で使用するインクの基本組成は以上の通りであるが、必要に応じてその他の分散剤、カチオン系,アニオン系,ノニオン系等の界面活性剤、ポリビニルアルコール,セルロース類,水溶性樹脂等の粘度調整剤、ジエタノールアミン,トリエタノールアミン等のpH調整剤等を添加しても良いことは言うまでもない。
【0207】
本発明者らは、以下の如き組成のインクの増粘の程度を実験により測定した。
インクIK1:黒染料8%+ジエチレングリコール5%+添加剤2%+残余水インクIK2:黒染料8%+ジエチレングリコール15%+添加剤2%+残余水インクIK3:黒染料4%+ジエチレングリコール5%+エタノール6%+残余水インクIK4:色染料(アシッドブルー9)3%+ジエチレングリコール10%+エタノール3%+添加剤2%+残余水上記インクIK1〜IK4を、開放するインクの体積をVmm3 、開放表面積をSmm2 とした場合、V/S≒10mmが満たされるように例えば半径r=36.6mmで深さh=20mmの4つのシャーレに別々に42g(≒42000mm3 ,比重約1.04)だけ入れ、常温常湿(25℃60%RH)に放置して溶媒を蒸発させた。又、一定時間(24時間)毎に残インクを良く撹拌し、E型粘度計により各インクの粘度を第1日目から第12日目まで測定した。
【0208】
その結果、各インクの粘度は時間が経過するにつれて図51に示すように増加することが確認できた。同図中、縦軸は粘度を示し、横軸は時間を示す。又、インクIK1は○印、インクIK2は□印、インクIK3は×印、インクIK4は+印で示す。図51からわかるように、第4日目まではいずれのインクもあまり増粘が発生しなかったが、第5日目を過ぎると増粘が顕著に見られた。更に、インクIK2〜IK4は夫々1000cp以下という同程度の粘度変化を示したのに対し、インクIK1では粘度が極端に増加することが確認できた。
【0209】
本発明者らは、図51の縦軸を拡大し、更に詳細に各インクの増粘状態を調べたところ、図52に示す如き結果が得られた。図52では、各インクIK1〜IK4について図51と同じ記号が用いられている。又、これらの結果を用いて実際に各インクIK1〜IK4を使用して記録を行い、インクの増粘による影響を調べた。
【0210】
図1及び図2と共に説明したインクジェット記録装置により、(i)第5日目以後の粘度の差が200cp以上のインクIK1とインクIK4との組み合わせにより20秒に1回の頻度でノズルのスプレーを行いながら連続記録を行い、(ii)第10日目以後の粘度の差が200cp以上のインクIK2とインクIK4との組み合わせにより20秒に1回の頻度でノズルのスプレーを行いながら連続記録を行い、(iii)第7日目以後の粘度の差が200cp以上のインクIK3とインクIK4との組み合わせにより20秒に1回の頻度でノズルのスプレーを行いながら連続記録を行い、夫々の場合について記録不良の有無を検査した。その結果、(i)のインクの組み合わせの場合にドット抜け等の記録不良が発生し、(ii)及び(iii)のインクの組み合わせの場合にはいずれも記録不良は発生しないことが確認された。
【0211】
更に、イエロー、マゼンタ、シアン及び黒のインクY0,M0,C0,K0の組成を以下のようにインク粘度の増加が図53に示すように同程度となるように調整し、上記と同様に20秒に1回の頻度でノズルのスプレーを行いながら連続記録を行ったところ、ドット抜けやドットずれ等の記録不良を発生することなく良好な記録を行えることも確認できた。尚、図53中、縦軸は上記と同様の条件で測定した粘度を示し、横軸は時間を示す。又、イエローのインクY0は○印、マゼンタのインクM0は×印、シアンのインクC0は+印、黒のインクK0は△印で示す。
イエローのインクY0:黄色染料2%+ジエチレングリコール10%+エタノール3%+添加剤2%+調整剤2%+残余水マゼンタのインクM0:赤色染料4%+ジエチレングリコール10%+エタノール3%+添加剤2%+調整剤1%+残余水シアンのインクC0: 青色染料3%+ジエチレングリコール10%+エタノール3%+添加剤2%+残余水黒のインクK0: 黒色染料6%+ジエチレングリコール10%+添加剤2%+残余水従って、少なくとも2色以上のインクを用いてインクジェット記録を行う場合、各インクの溶媒蒸発によるインク粘度の増加、即ち、増粘の度合いを同程度に設定することにより、ノズルのスプレーを最低限の回数行うスプレー条件であっても正常な記録を継続することができることが確認できた、尚、各インクの溶媒蒸発によるインク粘度の増加は、例えば半径r=36.6mmで深さh=20mmのシャーレに各インクを別々に42gだけ入れ、常温常湿(25℃60%RH)に放置して溶媒を蒸発させた時の第5日目の粘度の差が約1000cp以下で、望ましくは約200cp以内であることも確認できた。更に、各インクは、染料及び有機溶媒を含む水性インク、顔料を分散したインク等であっても良いことも確認できた。
【0212】
尚、本実施例では、各インクの増粘が同程度となるようにインクの組成を調整しているが、本実施例の変形例として、各インクを噴射するヘッドのノズルの使用頻度に応じて常に各インクの増粘の差が一定範囲内に収まるように各インクの組成を調整しても良い。
【0213】
つまり、インクジェット記録装置において記録を高品位、且つ、高速に行うには、使用するヘッドのノズル数を記録する画像の種類に応じて設定するのも1つの方法である。この場合、文字等の線画を記録する際には多い数のノズルを使用してできるだけ高速に記録を行い、図形等のカラーの一般画像を記録する際には少ない数のノズルを使用して高品位の記録を行うので、各ヘッドのノズルが一様に使用されることはなく、各ヘッドによってノズルの非使用時間(待機時間)が異なる。例えば、一般画像を記録する場合の少ない数のヘッドのノズル数がm=16で線画像を記録する場合の多い数のヘッドのノズル数がn=128であると、一般画像の記録時間は線画記録時間の約n/m=8倍となる。そこで、本変形例では、少ない数のノズルを有するヘッドに供給するインクの増粘の割合が、多い数のノズルを有するヘッドに供給するインクの増粘の割合の約8倍となるように各インクの組成を調整することで、上記と同様の効果を得る。
【0214】
又、インクの増粘の割合を同程度に設定するためには、(ア)染料濃度の調整、(イ)溶媒濃度の調整及び(ウ)添加剤濃度の調整等の方法を取ることが可能である。上記(ア)の方法の場合、記録濃度の低下が起きる可能性があり、上記(イ),(ウ)の方法の場合、初期インク粘度の増加及び定着時間の延長等が起きる可能性がある。しかし、本発明者らの実験結果によると、上記(ア)〜(ウ)のいずれの方法を採用した場合でも、問題のない範囲内でインクの増粘の程度を調整できることが確認できた。
【0215】
尚、上記各実施例において、使用するインクの種類の数、インクの組成、記録媒体の特性等は上記のものに限定されるものではなく、各種インク及び記録媒体の組み合せが可能であることは言うまでもない。更に、用途に応じて複数の実施例及び又は変形例を適宜組み合わせても良い。
【0216】
以上、本発明を実施例により説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変形及び改良が可能である。
【0217】
【発明の効果】
請求項1〜18記載の発明によれば、にじみのない高品位な文字等の線画の記録と、ブリードのない高品位な図形等の一般画像の記録とを行うことができ、線画と一般画像との記録濃度や色相の差を抑制することが可能となる。
【0218】
請求項1936記載の発明によれば、にじみのない高品位な文字等の線画の記録と、ブリードのない高品位な図形等の一般画像の記録とを行うことができ、線画と一般画像との記録濃度や色相の差を抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】インクジェット記録装置の第1実施例の要部を示す斜視図である。
【図2】ヘッド部を示す斜視図である。
【図3】2種類のインクを用いて360dpiの解像度で文字をコピー用上質紙に記録した場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す図である。
【図4】黄色と黒からなる画像を記録する場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。
【図5】染料を調整された黒のインクを用いて記録を行った場合の記録結果の写真を拡大して模式的に示す図である。
【図6】インクの浸透性が第1の値である記録媒体に、黄色領域Yと黒領域Bとの境界部分xで浸透性の高い黒のインクを用いて記録した場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。
【図7】インクの浸透性が第1の値である記録媒体に、赤領域Rと黒領域Bとの境界部分xで浸透性の高い黒のインクを用いて記録した場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。
【図8】インクの浸透性が第2の値である記録媒体に、黄色領域Yと黒領域Bとの境界部分xで浸透性の高い黒のインクを用いて記録した場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。
【図9】インクの浸透性が第2の値である記録媒体に、赤領域Rと黒領域Bとの境界部分xで浸透性の高い黒のインクを用いて記録した場合の記録結果の写真におけるブリードの状態を拡大して模式的に示す図である。
【図10】隣合う領域の明度(コントラスト)差に応じたブリードの状態を説明する図である。
【図11】隣合う領域の境界部分において、使用する高い浸透性のインクの浸透性を変えて記録した場合のブリードの状態を説明する図である。
【図12】高低2種類の浸透性の異なる黒のインクと、高い浸透性のその他の色相のインクにより記録を行う場合の、境界部分でのブリードの状態の記録順序の依存性を説明する図である。
【図13】異なる浸透性の黒のインクによる記録順序を変えた場合の境界部分でのブリードの状態を説明する図である。
【図14】異なる浸透性の黒のインクによる記録順序を変えた場合の記録媒体の裏面の状態を説明する図である。
【図15】異なる浸透性の黒のインクによる記録順序を変えた場合の境界部分でのブリードの状態を説明する図である。
【図16】ブリストー試験の結果を浸透性の高いインクと浸透性の低いインクとについて示す図である。
【図17】比較的インクの浸透性が高い記録媒体に対して記録を行った場合の記録結果を示す図である。
【図18】インクジェット記録装置の第1実施例における画像データ処理系を示すブロック図である。
【図19】画像データのドット記録位置を示す図である。
【図20】境界部分における浸透性の高い黒のインクによる記録幅が1ドットの場合の黒データの境界色判別部、黒データの分離部及びドット制御部の動作を示すフローチャートである。
【図21】境界部分における浸透性の高い黒のインクによる記録幅がpドットの場合の黒データの境界色判別部、黒データの分離部及びドット制御部の動作を示すフローチャートである。
【図22】隣接する領域の色相の明度差に応じて、色境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を調整する場合の黒データの境界色判別部、黒データの分離部及びドット制御部の動作を示すフローチャートである。
【図23】隣接する領域を記録するインクの量に応じて、色境界部分において浸透性の高い黒のインクで記録する記録幅を調整する場合の黒データの境界色判別部、黒データの分離部及びドット制御部の動作を示すフローチャートである。
【図24】浸透性の高い黒のインクで記録する記録面積と浸透性の低い黒のインクで記録する記録面積とを算出する場合の黒データの境界色判別部、黒データの分離部及びドット制御部の動作を示すフローチャートである。
【図25】ある色のベタ記録領域と別の色のベタ記録領域とが隣接する境界部分で発生するブリードを示す図である。
【図26】図25のブリードを模式的に示す図である。
【図27】Rf値の差とブリードの程度との関係を示す図である。
【図28】インクの接触時間と浸透量との関係を示す図である。
【図29】にじみ量を説明する図である。
【図30】ブリード量を説明する図である。
【図31】インクの表面張力とにじみ量との関係を示す図である。
【図32】インクの表面張力とブリード量との関係を示す図である。
【図33】にじみとブリードの評価結果を示す図である。
【図34】夫々同じ染料濃度を有する黒の染料を用いた浸透性の低いインクと浸透性の高いインクを使用して印字率100%の画像を記録した場合の実験結果を示す図である。
【図35】互いに異なる染料濃度を有する黒の染料を用いた浸透性の低いインクと浸透性の高いインクを使用して印字率100%の画像を記録した場合の実験結果を示す図である。
【図36】浸透性の高いインクを使用して複数回記録を行った場合の実験結果を示す図である。
【図37】互いに異なる染料濃度を有する黒の染料を用いた浸透性の低いインクと浸透性の高いインクを使用して印字率100%の画像を記録する際に浸透性の高いインクを使用した記録を複数回行った場合の実験結果を示す図である。
【図38】インクの接触角とにじみ量との関係を示す図である。
【図39】インクの接触角とブリード量との関係を示す図である。
【図40】にじみとブリードの評価結果を示す図である。
【図41】インクCk,Cy,Dk,DyのPTFEに対する接触角の測定結果を示す図である。
【図42】各種記録媒体に対する吸収係数Ka及びにじみの程度を示す図である。
【図43】各種記録媒体に対する吸収係数Ka及びブリードの程度を示す図である。
【図44】各種記録媒体に対する吸収係数Ka及びブリードの程度を示す図である。
【図45】浸透性の低い黒のインクを用いて記録媒体に対して記録を行った場合に記録媒体上に付着したインク量及びドット径の関係を示す図である。
【図46】浸透性の高い黒のインクを用いて記録媒体に対して記録を行った場合に記録媒体上に付着したインク量及びドット径の関係を示す図である。
【図47】ラインパターンを示す図である。
【図48】ラインパターンの反転パターンを示す図である。
【図49】市松パターンを示す図である。
【図50】市松パターンの反転パターンを示す図である。
【図51】各種インクの時間に対する増粘を示す図である。
【図52】図51の一部を拡大して示す図である。
【図53】4色のインクの時間に対する増粘を示す図である。
【符号の説明】
5−1〜5−5 着脱レバー
11−1〜11−5 インクカートリッジ
20 黒データの境界色判別部
21 黒データの分離部
22 ドット制御部
23 駆動部
25 CPU
26 メモリ
40 インクジェット記録装置
41 フレーム
42 キャリア
43 ステージシャフト
44 紙送りローラ
45 ヘッド部
46 バックアップユニット
47 モータ
48 ベルト
51 ハウジング51
52 スロット
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
  The present invention relates to an ink jet recording method.And equipmentInk jet recording method particularly suitable for suppressing bleedingAnd equipmentAbout.
[0002]
[Prior art]
Various ink jet recording methods have been proposed. For example, in the bubble (thermal) system, the ink is heated and foamed, and the ink is ejected using the pressure. In the piezoelectric method or the sound wave method, the ink is ejected by applying mechanical vibration or displacement to the ink using a piezoelectric element or a sound wave generating element. A method of ejecting ink from nozzles using a magnetic field or an electric field has also been proposed. In such an ink jet recording method, recording is performed by causing a small drop of ink to fly and adhering a part or all of it to a recording medium such as paper, so that no noise is generated and high speed recording and multicolor recording are possible. It is.
[0003]
  Usually, inks used for ink jet recording are mainly composed of a coloring material such as a dye or pigment as a recording agent and a liquid medium. As the recording agent, a water-soluble dye, preferably an acid dye or a direct dye, is used from the viewpoints of safety, recording characteristics, and the like. On the other hand, a liquid medium mainly containing water is used from the viewpoints of safety and recording characteristics. In consideration of clogging of the head nozzle and ejection stability, polyhydric alcohol or the like is often added to the liquid medium.
[0004]
  As a recording medium used in the ink jet recording method, ordinary paper such as high-quality paper for copying, paper referred to as ink jet recording paper, or the like is used. An inkjet recording paper is a paper in which an ink-absorbing and / or ink-soluble ink receiving layer is provided on a substrate. However, with the improvement of the performance of the ink jet recording apparatus such as higher recording speed and multi-color recording, the fixing of the ink to the recording medium is performed stably and promptly, and the ink bleed is not noticeable. Has become particularly demanding for regular paper.
[0005]
  When bleeding (hereinafter referred to as bleed) occurs when inks of different colors are mixed at the boundary between the two colors, the recording quality deteriorates. Therefore, conventionally, various methods have been proposed as a method for suppressing bleed. For example, the following methods (1) to (7) have been proposed.
[0006]
  Method (1) increases the interfacial tension between the two colors of ink that form the color boundary, and is proposed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-175253. Method (2) is to vary the permeability of each ink into the recording medium, and is proposed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 4-355157 and 4-364961. The method (3) does not attach ink to the boundary portion of the color and makes it so-called white, and is proposed in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 3-146355.
[0007]
  Method (4) completes recording by performing thinning recording a plurality of times, and is proposed in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 3-146355. In the method (5), an ink agent is coated on the recording medium in advance to prevent the ink from penetrating and spreading into the recording medium so that the ink does not contact at the boundary of the color. This is proposed in Japanese Laid-Open Patent Application No. 3-002046. Method (6) is to reduce the number and amount of ink particles to be recorded in the color boundary portion. Method (7) uses a fixing device for forcibly evaporating the ink adhering to the recording medium.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
  However, in the above method (1) or (2), since the permeability of the ink to the recording medium is different, when recording with a highly permeable ink, bleeding along the paper fiber at the edge of the recording portion occurs. There is a problem that the image becomes large, the sharpness is lost, and the image quality is greatly deteriorated.
[0009]
  In the above method (3), since a white unrecorded portion is formed at the color boundary portion, there is a problem that the image and the recording density of the entire image are lowered. In particular, there is a problem that image quality is significantly deteriorated at a color boundary portion with a dark color having a large contrast with white.
[0010]
  The method (4) has a problem in that the recording speed decreases because the number of scans of the recording medium of the head for recording increases. In the above method (5), since the size of the dots formed by the ink is reduced, there is a problem that the recording density is lowered or the dots are uneven and the image quality is deteriorated. In addition, the user has to use a dedicated recording medium, which is inconvenient.
[0011]
  The method (6) has a problem in that the image quality deteriorates due to a decrease in resolution or a decrease in recording density at the boundary between colors. The method (7) has a problem that it is necessary to provide a relatively large fixing device, and the ink jet recording apparatus is increased in size and power consumption is increased.
[0012]
  By the way, in order to record a line image or a general image on a recording medium at a desired resolution in an inkjet recording apparatus, it is necessary to adjust the amount of ink ejected from the head so that dots having a size suitable for the desired resolution can be obtained. is there. Since the ink having low penetrability has a smaller dot spread on the recording medium than the ink having high penetrability, a larger amount of ink is recorded on the recording medium than the ink having high penetrability. This tendency is prominent in plain paper such as copy paper, bond paper, and postcards that have been subjected to processing such as a size that suppresses ink permeation as a recording medium. In contrast, ink-jet recording paper such as coated paper dedicated to ink-jet recording, overhead projector (OHP) film, and glossy paper is provided with an ink receiving layer on the paper / film substrate, so that ink permeation is uniform. In addition, the ink penetration effect is relatively small because it is designed to speed up. The ink receiving layer is made of, for example, a hydrophilic / water-absorbing polymer such as polyvinyl alcohol or cationic resin, a resin, a pigment, a binder, or the like.
[0013]
  As described above, since inks having different penetrability have greatly different properties on the recording medium, there is a problem that it is difficult to design a recording medium satisfying sufficient performance for each ink. Further, since the diameter of the nozzle of the head is as small as, for example, 50 μm to 100 μm, a non-volatile and highly hygroscopic solvent (so that it does not clog due to evaporation and drying of ink at the nozzle tip (nozzle orifice)) ( Solvent) is added to the ink. However, even if clogging due to the folding of the dye in the nozzle orifice can be prevented, thickening of the ink due to evaporation of the solvent is inevitable. As the ink viscosity increases, the ink ejection direction becomes undefined, causing a positional deviation of dots recorded on the recording medium, and in an extreme case, the ink cannot be ejected, resulting in missing dots. Therefore, a method has been proposed in which ink is ejected (sprayed) from the nozzle to the backup unit so that the viscosity of the ink does not exceed a certain level. However, the degree of thickening of the ink differs depending on the type and concentration of the wetting agent or dye contained in the ink, and may be different among many types of ink used in the same inkjet recording apparatus. In the past, no consideration was given to the degree of thickening that differs between inks.
[0014]
  Accordingly, the present invention provides an ink jet recording method capable of performing high quality recording.And equipmentThe purpose is to provide. More specifically, the present invention suppresses bleeding at the color boundary portion so that the recording density, brightness, and saturation are not different in the recording portion of the same hue, and / or characters are printed. Inkjet recording method capable of preventing bleeding from occurringAnd equipmentIt is a first problem to provide the above.
[0015]
  It is a second object of the present invention to provide an ink jet recording method and apparatus that enable high-quality recording without uneven recording density even when inks having different permeability are used. Furthermore, a third object of the present invention is to provide an ink jet recording method and apparatus that can realize high-quality recording with high reliability by stabilizing ink ejection that is influenced by ink thickening.
[0016]
[Means for Solving the Problems]
  In the ink jet recording method for recording an image by attaching a plurality of hue inks to a recording medium according to claim 1, the first problem is that at least one predetermined hue is penetrable into the recording medium. And recording densityOf the first recording density and the first recording density, the second permeability lower than the first permeability, and the second recording density 2 higher than the first recording density. Kind ofAnd using ink,Two kindsOut of inkThe secondPenetrability, And the second recording densityAs the ink, an ink having a plurality of hues having lower permeability than an ink having a hue other than the predetermined hue is used, and the first recording area including the predetermined hue on the recording medium and the predetermined hue are used. In the boundary portion between the second recording area and the second recording area, which consists of a hue different from the hue and is adjacent to the first recording area,The two typesOut of ink, The first permeability and the first recording densityWith at least a predetermined recording width up to the second recording area, and the remaining portion of the boundary portion isThe two types of inkOut of, The second permeability, and the second recording densityThis can be achieved by an ink jet recording method in which recording is performed with the above ink.
[0017]
  According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the invention, the lightness of the predetermined hue is lower than the lightness of other hues. According to a third aspect of the invention, in the first or second aspect of the invention, the predetermined hue is used.Of the two types of ink, the ink having the first permeability and the first recording density.And other hue inks with equally high penetrability have higher penetrability with lower hue brightness.
[0018]
  According to a fourth aspect of the present invention, in the invention according to any one of the first to third aspects, the predetermined hue is black. According to a fifth aspect of the invention, in the fourth aspect of the invention, the other hues are yellow, magenta and cyan, respectively.
[0019]
  According to a sixth aspect of the invention, in the invention according to any one of the first to fifth aspects, the ink having a hue with low lightness is recorded first. According to a seventh aspect of the present invention, in any one of the first to fifth aspects of the present invention, the first recording area and the remaining portion of the boundary portion are in the predetermined hue.Of the two types of ink, the ink having the second permeability and the second recording densityAfter that, the second recording area is recorded with ink having a hue other than the predetermined hue, and then the portion with the predetermined recording width is recorded with the predetermined hue.Of the two types of ink, the ink having the first permeability and the first recording density.Record in order.
[0020]
  According to an eighth aspect of the present invention, in any one of the first to fifth aspects, when the remaining portion of the boundary portion is larger than the predetermined recording width portion, the predetermined hue is used.Of the two types of ink, the ink having the first permeability and the first recording density.With the predetermined hueOf the two types of ink, the ink having the second permeability and the second recording densityBefore recording by.
[0021]
  According to a ninth aspect of the present invention, in any one of the first to fifth aspects, when the remaining portion of the boundary portion is larger than the predetermined recording width portion, the predetermined hue is used.Of the two types of ink, the ink having the second permeability and the second recording densityWith the predetermined hueOf the two types of ink, the ink having the first permeability and the first recording density.Before recording by.
[0022]
  According to a tenth aspect of the present invention, in any one of the first to fifth aspects, when the remaining portion of the boundary portion is smaller than the predetermined recording width portion, the predetermined hue is used.Of the two types of ink, the ink having the second permeability and the second recording densityWith the predetermined hueOf the two types of ink, the ink having the first permeability and the first recording density.Before recording by.
[0023]
  According to an eleventh aspect of the present invention, in any one of the first to fifth aspects, the remaining portion of the first recording area and the boundary portion is in the predetermined hue.Of the two types of ink, the ink having the second permeability and the second recording densityAnd after a predetermined time, the predetermined recording width portion is recorded in the predetermined hue.Of the two types of ink, the ink having the first permeability and the first recording density.And record for the predetermined time with the predetermined hue.Of the two types of ink, the ink having the second permeability and the second recording densityLonger than the familiar time for the recording medium.
[0024]
  According to a twelfth aspect of the present invention, in the invention according to any one of the first to fifth aspects, the predetermined recording width is based on at least one of an amount of ink that records the boundary portion and a permeability of the ink. Adjusted. According to a thirteenth aspect of the present invention, in any one of the first to fifth aspects, at least one of the first and second regions is overprinted with inks of two or more hues.
[0025]
  Claim 14In the described invention, the claimsAny one of 1-5In the invention, a color difference between the predetermined recording width portion and the remaining portion is 5 or less at the boundary portion.
[0026]
  Claim 15According to the invention described in any one of the first to fifth aspects, the ink having the first penetrability and the first recording density among the two kinds of inks with the predetermined hue and the ink of the first recording density Of the two types of inks having a predetermined hue, the same dye is used for the second penetrability ink and the second recording density ink, respectively..
[0027]
  Claim 16In the invention described in any one of claims 1 to 5, in the boundary portion, a difference in recording density between the predetermined recording width portion and the remaining portion is 0.3 or less in the boundary portion. Claim 17In the described invention, claim 1 is provided.6In the invention, of the two types of inks having the predetermined hue, the amount of dye contained in the ink having the first permeability and the first recording density is the amount of the two types of ink having the predetermined hue. Of these, the amount of dye contained in the ink having the second permeability and the second recording density is larger.
[0028]
  Claim18In the described invention, claim 1 is provided.6In the invention, the ink having the second permeability and the second recording density of the two kinds of inks having the predetermined hue adheres per unit area in the remaining portion of the boundary portion. The amount of the ink having the predetermined hue and the first penetrability and the ink having the first recording density adhered per unit area within the predetermined recording width of the boundary portion. More than quantity.
[0029]
  The first subject is claimed.19In the inkjet recording apparatus for recording an image by attaching a plurality of hue inks to a recording medium, the permeability to the recording medium and the recording density of the at least one predetermined hue are the first permeability And two inks having a first recording density, a second permeability lower than the first permeability, and a second recording density higher than the first recording density. A head section having a number of heads corresponding to the type of the recording medium, a first recording area including the predetermined hue on the recording medium, and a hue different from the predetermined hue and adjacent to the first recording area The boundary between the first recording area and the second recording area is at least a predetermined recording width up to the second recording area with the first permeability and the first recording density of the two types of ink. Record the remaining boundary. The ink jet recording apparatus comprises a control means for controlling the head portion so as to perform recording with the second permeability and the ink having the second recording density of the two types of ink. Can also be achieved.
[0030]
  Claim20In the described invention, the claims19In the invention, the head portion uses ink whose lightness of the predetermined hue is lower than the lightness of other hues. Claim21In the described invention, the claims19Or 20In the invention, of the two types of ink having the predetermined hue used by the head unit, the first penetrability, the ink of the first recording density, and other hues having the same high penetrability. The ink has higher permeability as the lightness of the hue is lower.
[0031]
  Claim22In the described invention, the claims19~21In any one of the inventions, the predetermined hue of the ink used by the head unit is black. Claim23In the described invention, the claims22In the invention, the other hues of the ink used by the head portion are yellow, magenta and cyan, respectively.
[0032]
  Claim 24In the described invention, the claims19~ 23In any one of the above-mentioned inventions, the control means controls the head unit so that ink of a hue with low lightness is recorded first. Claim25In the described invention, the claims19~ 23In any one of the inventions, the control means uses the second penetrability of the two types of ink in the predetermined hue for the remaining portion of the first recording area and the boundary portion, and the Recording is performed with ink having a second recording density, and then the second recording area is recorded with ink having a hue other than the predetermined hue, and then the portion of the predetermined recording width is recorded with the two hues with the predetermined hue. Among these, the head unit is controlled so as to sequentially record with the ink having the first permeability and the first recording density.
[0033]
  Claim26In the described invention, the claims19~ 23In any one of the inventions, when the remaining portion of the boundary portion is larger than the portion of the predetermined recording width, the control unit is configured to select the first of the two types of inks with the predetermined hue. Recording with the ink having the first permeability and the first recording density before the recording with the ink having the second permeability and the second recording density among the two types of inks in the predetermined hue. The head unit is controlled as follows.
[0034]
  Claim 27In the described invention, the claims19~ 23In any one of the inventions, when the remaining portion of the boundary portion is smaller than the portion of the predetermined recording width, the control means is configured to select the first of the two types of inks with the predetermined hue. Recording with the ink having the second permeability and the second recording density before the recording with the ink having the first permeability and the first recording density among the two types of inks with the predetermined hue. The head unit is controlled as follows.
[0035]
  Claim28In the described invention, the claims19~ 23In any one of the inventions, when the remaining portion of the boundary portion is larger than the portion of the predetermined recording width, the control unit is configured to select the first of the two types of inks with the predetermined hue. Recording with the ink having the second penetrability and the second recording density before the recording with the ink having the first penetrability and the first recording density out of the two types of inks with the predetermined hue. The head unit is controlled as follows.
[0036]
  Claim29In the described invention, the claims19~ 23In any one of the inventions, the control means uses the second penetrability of the two types of ink in the predetermined hue for the remaining portion of the first recording area and the boundary portion, and the Recording is performed with the ink having the second recording density, and after a predetermined time, the portion having the predetermined recording width has the predetermined hue and the first permeability and the first recording density of the two types of ink. The head unit is controlled to record with ink, and the recording medium of the ink having the second permeability and the second recording density is used for the predetermined time at the predetermined hue. It is set longer than the familiar time for.
[0037]
  Claim 30In the described invention, the claims19~ 23In any one of the inventions, the predetermined recording width is adjusted based on at least one of an amount of ink for recording the boundary portion and a permeability of these inks. Claim 31In the described invention, the claims19~ 23In any one of the inventions, the control unit controls the head unit so that at least one of the first and second regions is overprinted with ink of two or more hues.
[0038]
  Claim 32In the described invention, the claimsAny one of 19-23In the invention, a color difference between the predetermined recording width portion and the remaining portion is 5 or less at the boundary portion.
[0039]
  Claim 33In the described invention, the claims19~ 23In any one of the inventions, among the two types of inks with the predetermined hue used by the head unit, the first permeability and the ink with the first recording density and the predetermined hue with the predetermined hue. Of the two types of ink, the second penetrability ink and the second recording density ink each use the same dye..
[0040]
  Claim 34In the described invention, the claims19~ 23In any one of the inventions, at the boundary portion, a difference in recording density between the predetermined recording width portion and the remaining portion is 0.3 or less. Claim 35In the described invention, claim 3 is provided.4In the invention, the amount of dye contained in the first penetrability ink and the first recording density of the two types of inks in the predetermined hue used by the head unit is the predetermined hue. Of the two types of ink, the amount of dye contained in the ink having the second permeability and the second recording density is larger.
[0041]
  Claim36In the described invention, claim 3 is provided.4In the invention described above, the control unit is configured such that, of the two kinds of inks with the predetermined hue, the second penetrability and the second recording density ink are unit in the remaining portion of the boundary portion. The amount of ink adhering per area is a unit within the predetermined recording width of the boundary portion where the first permeability and the first recording density of the two types of inks have the predetermined hue. The head unit is controlled so as to be larger than the amount of ink deposited per area.
[0042]
  Claims 1 to18According to the described invention, it is possible to record line images such as high-quality characters without bleeding and general images such as high-quality graphics without bleeding, and the recording density of line images and general images A difference in hue can be suppressed.
[0043]
  Claim19~36According to the described invention, it is possible to record line images such as high-quality characters without bleeding and general images such as high-quality graphics without bleeding, and the recording density of line images and general images A difference in hue can be suppressed.
[0044]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
  Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0045]
【Example】
  First, a first embodiment of an ink jet recording apparatus according to the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a perspective view showing a main part of a first embodiment of the ink jet recording apparatus, and FIG. 2 is a perspective view showing a head part. In the first embodiment of the ink jet recording apparatus, the first embodiment of the ink jet recording method according to the present invention andUsed in the inkjet recording apparatus and inkjet recording methodA first embodiment of ink and ink cartridge is used.
[0046]
  In FIG. 1, an ink jet recording apparatus 40 is generally composed of a frame 41, a carrier 42, a stage shaft 43, a paper feed roller 44, a head unit 45, a backup unit 46, a motor 47, a belt 48, and the like. The carrier 42 is driven by a motor 47 through a belt 48, is guided by a stage shaft 43, and can move in the X direction in FIG. The head unit 45 is attached to the carrier 42. The recording medium 50 such as paper is fed by the paper feed roller 44, and the head unit 45 records (prints) an image on the recording medium 50 based on image data received from a host device (not shown), for example.
[0047]
  The backup unit 46 is provided as a protection mechanism for the head unit 45. The backup unit 46 caps the nozzle surface of the head unit 45 when the head unit 45 is on standby to prevent clogging or the like, and when a predetermined operation is performed by the user, the dot missing due to clogging or the like is eliminated. In order to recover, it has a function of sucking and discharging ink and bubbles from the nozzles of the head unit 45.
[0048]
  Since the ink jet recording apparatus 40 composed of the frame 41, the carrier 42, the stage shaft 43, the paper feed roller 44, the backup unit 46, the motor 47, the belt 48, etc., each can use a known configuration. Detailed description of structure and operation is omitted.
[0049]
  Next, the configuration of the head unit 45 will be described with reference to FIG. FIG. 2 shows the head 45 with the cover removed. In FIG. 2, the head portion 45 has a housing 51, and the housing 51 is provided with a plurality of detachable levers 5-1 to 5-5. Further, slots 52 are provided at positions corresponding to the attachment / detachment levers 5-1 to 5-5 of the housing 51, respectively. The ink cartridges 11-1 to 11-5 are inserted into the corresponding slots 52, and can be attached to and detached from the corresponding print heads (not shown) by operating the attachment / detachment levers 5-1 to 5-5, respectively. Since the print head has a nozzle for ejecting ink, and a known print head can be used for the print head itself, its illustration and detailed description are omitted in this specification. In FIG. 2, only the ink cartridge 5-1 is shown before being completely inserted into the slot 52 or withdrawn from the slot 52. In this embodiment, five print heads are provided in the lower part of the housing 51 corresponding to the five ink cartridges 11-1 to 11-5, but cannot be seen in FIG. Each of the ink cartridges 11-1 to 11-5 and each of the print heads may basically have a known configuration, and each print head has one or a plurality of nozzles that eject ink.
[0050]
  For example, each of the ink cartridges 11-1 to 11-4 includes a cartridge body that stores black, yellow, magenta, and cyan inks used for color recording. The ink cartridge 5-5 has a cartridge body that is slightly larger than the other ink cartridges 11-1 to 11-4, and stores black ink used during monochrome recording. Therefore, in this embodiment, black ink is supplied from different ink cartridges for color recording and monochrome recording. With such a configuration, for example, it is possible to use print heads having different structures for the print heads corresponding to the ink cartridges 11-1 to 11-4 and the print head corresponding to the ink cartridge 5-5. .
[0051]
  In this embodiment, the composition of the black, yellow, magenta and cyan inks stored in the ink cartridges 11-1 to 11-4 is, for example, 2% by weight of an acid dye, 10% by weight of glycerin, and an anionic surfactant. 0.5% by weight and remaining water. The composition of the black ink stored in the ink cartridge 11-5 is, for example, 2% by weight of direct dye, 10% by weight of glycerin, 4% by weight of isopropanol, and remaining water. The inks of these compositions were obtained by weighing each type of ink in a sealed plastic container, stirring and dissolving for 3 hours while bathing at 50 ° C., cooling to room temperature, and filtering with a filter having a pore size of 0.2 μm. . The black ink stored in the ink cartridge 11-5 penetrates into the recording medium 50 as compared with the black, yellow, magenta, and cyan ink stored in the ink cartridges 11-1 to 11-4. The composition is such that the properties are low. For example, the permeation time into the copy quality paper was about 25 seconds for the black ink for monochrome stored in the ink cartridge 11-5 and about 3 seconds for the other inks.
[0052]
  FIG. 3 is a diagram schematically showing an enlarged photograph of a recording result when characters “ABC” are recorded on a high-quality copy paper with a resolution of 360 dpi using these inks. In the same figure, (a) shows the recording result when recording is performed with black and white ink for monochrome stored in the ink cartridge 11-5, and (b) is stored in the ink cartridge 11-1. The recording result when recording with the black ink for color is shown. As can be seen from the figure, the penetrability stored in the ink cartridge 11-1 is obtained when recording is performed with the black ink for monochrome having low penetrability stored in the ink cartridge 11-5. Compared with the case of recording with high color black ink, high quality recording without ink bleeding can be performed. In particular, in FIG. 6B, since the ink permeability is high, the ink bleeds greatly, the fine portions of the characters are crushed, the edge is not sharp, and the recording quality is the same as in FIG. It can be seen that it has decreased significantly. Therefore, in this embodiment, when the recorded image is monochrome, or when the recorded image is black and does not have a portion in contact with another hue, recording is performed with black ink for monochrome having low permeability. Do.
[0053]
  On the other hand, in this embodiment, for example, when recording an image having a portion where yellow and black are in contact with each other, only a part of the boundary portion between the black region and the yellow region is recorded with highly penetrating black ink for color, The other part of the black area is recorded with black ink for monochrome having low permeability.
[0054]
  FIG. 4 is a diagram schematically showing an enlarged bleed state in a photograph of a recording result when an image composed of yellow and black is recorded. In this figure, (a) shows only the 6-dot width of the boundary portion x with the yellow region Y in the black region B in the present embodiment, and is recorded with highly penetrating color black ink. (B) schematically shows an enlarged photograph of the recording result when recording with black ink for monochrome having low permeability, and (b) shows monochrome with low permeability for the entire black area B including the boundary portion x. (C) is an enlarged view schematically showing a photograph of a recording result when recording with black ink for printing, and (c) shows a case where the entire black area B including the boundary portion x is recorded with black ink for color having high permeability. (D) schematically shows an enlarged photograph of the recording result when recording is performed with a non-recording portion (whitened portion) provided at the boundary portion x. In the present embodiment, as shown in FIG. 6A, recording with less bleed can be realized as in the case of FIG. However, in FIG. 5B, the bleed is remarkably large, and in FIG. 4D, the white area is remarkably recognized at the boundary portion x. In these cases, the recording result is as large as the desired image to be recorded. It was confirmed that it was different.
[0055]
  In FIG. 4C, the recording density of the black region B is lower than that of the character shown in FIG. 3A, and the color difference between the black character and the black region B can be recognized. The quality of the entire image is degraded. In contrast, in this embodiment, as shown in FIG. 4A, the recording density of the black region B is high, and the color difference between the character and the black region B shown in FIG. It was.
[0056]
  Therefore, as shown in FIG. 3A and FIG. 4A, according to this embodiment, high-quality character recording without blur and high-quality color boundary recording without bleeding are realized at the same time. it can. Further, since the recording density, brightness, and saturation of characters and graphics can be made equal, the quality of the entire recorded image can be remarkably improved.
[0057]
  In the black region B, the effect of reducing bleeding is increased as the width of the boundary portion x recorded with the black ink for color having high permeability is increased. However, as the dot width of the boundary portion x increases, the difference in brightness, saturation, and recording density increases to a level that can be recognized. Therefore, the color difference can be reduced by making the types of the dyes used in the two types of black ink for monochrome with low penetrability and the color black ink with high penetrability the same. Further, as will be described later with reference to the fourth embodiment, the difference in recording density is reduced by making the dye density of the black ink for color having high penetrability higher than that of the black ink for monochrome having low penetrability. Can do.
[0058]
  FIG. 5 shows that the dye of black ink for color with high penetrability is the same direct dye as used for black ink for monochrome with low penetrability from acid dye, and the composition ratio of dye is from 2% by weight. It is a figure which expands and shows typically the photograph of the recording result at the time of recording using the black ink of the adjusted high permeability obtained by increasing to 4 weight%. With the figureFIG. 4 (a)As is clear from the comparison with FIG. 5, in FIG. 5, the bleed is as small as in FIG. 4A and the black boundary is difficult to recognize, which improves the recording uniformity. Was confirmed.
[0059]
  This will be described in more detail together with the fourth and fifth examples described later. The present inventors conducted subjective evaluation using samples of various hues, and when the color difference is 5 or less, the difference in brightness and saturation is determined. It was confirmed that the color difference between the areas recorded with inks having different penetrability is preferably 5 or less. Further, when subjective evaluation was also performed on the recording density of the recording area of the same hue, when the recording density (OD) measured by the Macbeth densitometer was about 1.0 or more, recording between the recording areas of the same hue was performed. If the density difference was 0.3 or less, it was confirmed that the density difference was within the allowable range. Therefore, it was found that the difference in recording density between the recording area recorded with the ink having high permeability and the recording area recorded with the ink having low permeability is preferably 0.3 or less in OD.
[0060]
  Ink with low permeability tends to be small on the recording medium. For this reason, when recording is performed using both low penetrability ink and high penetrability ink, less penetrable ink may be adhered per unit area than high penetrability ink. desirable. By doing so, it is possible to record dots suitable for a predetermined resolution of the ink jet recording apparatus.
[0061]
  Improves the quality of recorded images by adjusting the width of black ink with high penetrability at the border by adjusting the amount of ink in each color area that forms the border and the penetrability of ink in the recording medium itself. can do. In other words, since the bleed tends to increase as the amount of ink increases or the ink permeability of the recording medium itself decreases, the width of recording with black ink having high permeability at the boundary portion should be set wider. It is effective.
[0062]
  FIG. 6 is a photograph of a recording result when recording is performed using black ink having high permeability at the boundary portion x between the yellow area Y and the black area B on a recording medium having the first ink permeability. It is a figure which expands and shows the state of a bleed typically. In the figure, (a), (b), (c), and (d) are the cases where the recording width of the boundary portion x with black ink having high penetrability is 1 dot, 2 dots, 4 dots, and 6 dots, respectively. Indicates the bleed status.
[0063]
  FIG. 7 shows the results of recording when recording is performed using black ink having high permeability at the boundary portion x between the red region R and the black region B on a recording medium having the first value of ink permeability. It is a figure which expands and shows the state of the bleed in a photograph typically. The red region R is obtained by overlapping recording of yellow and magenta inks, and the amount of ink used is approximately twice that of the case where the yellow region Y is recorded with yellow ink. In the figure, (a), (b), (c), and (d) are the cases where the recording width of the boundary portion x with black ink having high penetrability is 1 dot, 2 dots, 4 dots, and 6 dots, respectively. Indicates the bleed status.
  As can be seen from FIGS. 6 and 7, the bleed was smaller as the recording width of the boundary portion x with the black ink having lower permeability was increased. In addition, the bleed at the boundary between the black region B and the red region R tended to be larger than the boundary between the black region B and the yellow region Y. In order to reduce the bleed and obtain the same recording quality, the recording width of the boundary portion x by the black ink having high penetrability is about 4 dots at the boundary between the black area B and the yellow area Y where the ink amount is small. About 6 dots are required at the boundary between the black region B and the red region R, which have a large amount. In this way, at the boundary where the amount of ink is large, widening the recording width of the boundary portion x with highly penetrable black ink (in this example, increasing the number of dots) reduces bleed and achieves equivalent recording quality. It is effective in obtaining.
[0064]
  FIG. 8 shows a case where recording is performed using black ink having high permeability at the boundary portion x between the yellow area Y and the black area B on a recording medium having a second value whose ink permeability is lower than the first value. It is a figure which expands and shows typically the state of the bleed in the photograph of the recording result. In the figure, (a), (b), (c), and (d) are the cases where the recording width of the boundary portion x with black ink having high penetrability is 2, 4, 6, and 8 dots, respectively. Indicates the bleed status.
[0065]
  FIG. 9 shows the result of recording when recording is performed using black ink having high permeability at the boundary portion x between the red region R and the black region B on a recording medium having a second ink permeability. It is a figure which expands and shows the state of the bleed in a photograph typically. The red region R is obtained by overlapping recording of yellow and magenta inks, and the amount of ink used is approximately twice that of the case where the yellow region Y is recorded with yellow ink. In the figure, (a), (b), (c), and (d) are the cases where the recording width of the boundary portion x with black ink having high penetrability is 2, 4, 6, and 8 dots, respectively. Indicates the bleed status.
  As can be seen from a comparison between FIG. 8 and FIG. 9 and FIG. 6 and FIG. In order to reduce the bleed and obtain the same recording quality, the recording width of the boundary portion x by the black ink having high penetrability is about 6 dots at the boundary between the black area B and the yellow area Y where the ink amount is small. About 8 dots are required at the boundary between the black region B and the red region R, which have a large amount. As described above, adjusting the recording width (number of dots) with black ink having high permeability at the boundary portion x in accordance with the permeability of the recording medium reduces bleed and obtains equivalent recording quality. It is effective.
[0066]
  FIG. 10 is a diagram for explaining the bleed state according to the brightness (contrast) difference between adjacent regions. In the figure, (a) schematically shows an enlarged photograph showing the bleed state at the boundary between the black region B and the red region R where the brightness difference between black and black is large, and (b) shows the black region B. An enlarged photograph schematically showing a bleed state at a boundary portion between the violet region P and the violet region P where the brightness difference between black and black is small. In FIG. 10, the recording width at the boundary portion with the black ink having high permeability is 2 dots. In FIG. 10A, bleed at the boundary portion can be recognized, but in FIG. 10B, bleed at the boundary portion can hardly be recognized. As described above, since the bleed looks particularly remarkable at the color boundary where the difference in brightness (contrast) is large, the present embodiment is particularly effective when applied to a case where the brightness difference between the colors of the inks recording the adjacent areas is large. It is.
[0067]
  FIG. 11 is a diagram for explaining the bleed state when recording is performed by changing the permeability of the highly permeable ink to be used at the boundary between adjacent areas. In the same figure, (a) shows the bleed state at the boundary when the penetrability of the black ink used in the black region B is increased and the penetrability of the yellow ink used in the yellow region Y is lowered. (B) shows a case where the permeability of the black ink used in the black area B is lowered and the permeability of the yellow ink used in the yellow area Y is increased. The photograph which shows the state of the bleed in the boundary part of this is enlarged and shown typically. The composition of the highly penetrating ink used is that the less penetrating ink has a surfactant amount of 0.3%, and the more penetrating ink has a surfactant amount of 0.5%. As a result, two types of inks were adjusted for each color to change the permeability of the ink, and recording was performed with a combination of each ink.
[0068]
  When the penetrability of the black ink was higher than that of the yellow ink, no bleed was seen as shown in FIG. On the other hand, when the penetrability of the yellow ink is made higher than that of the black ink, the black ink flows into the yellow region Y as shown in FIG. Looked like.
[0069]
  Thus, when recording two adjacent areas with two types of highly penetrable inks having different penetrability, for example, when a low-brightness color ink such as black flows into a high-brightness ink such as yellow, for example, The bleed at the boundary will be noticeable. For this reason, when recording two adjacent areas with two types of inks that have both high penetrability and different penetrability, the lighter ink such as yellow has a lightness such as black. Setting the penetrability of the low-lightness ink higher than that of the high-lightness ink so that it flows into the low-color ink is effective in eliminating bleeding at the boundary and improving the recording quality. is there.
[0070]
  Also, when recording using highly penetrating ink, the recording with the low-lightness ink is performed first so that the high-lightness ink can easily flow into the low-lightness ink, and the ink is fixed first. If recording is performed with ink having the next highest lightness after the process is advanced, it is more effective in eliminating the bleeding at the boundary and improving the recording quality.
[0071]
  FIG. 12 is a diagram for explaining the dependency of the bleed state at the boundary portion on the recording order when recording is performed using two types of black ink with different penetrability and inks of other hues with high penetrability. It is. In the figure, (a) is an enlarged schematic view of a photograph of the recording result when recording is performed in the order of black ink with low permeability, yellow ink with high permeability, and black ink with high permeability. Show. In the figure, (b) is a schematic enlarged view of a photograph of a recording result when recording is performed in the order of yellow ink with high permeability, black ink with low permeability, and black ink with high permeability. Show. In the figure, (c) is a schematic enlarged view of a photograph of a recording result when recording is performed in the order of black ink with low permeability, black ink with high permeability, and yellow ink with high permeability. Show. In FIG. 12, the recording width of the boundary portion with black ink having high penetrability is 2 dots.
[0072]
  In this embodiment, recording is performed in the order of black ink with low penetrability, ink of another hue such as yellow with high penetrability, and black ink with high penetrability. For this reason, as shown in FIG. 12A, there is almost no bleeding at the boundary. However, in the case of other recording orders as described above, as shown in FIGS. 1212 (b) and 12 (c), bleeding at the boundary portion is noticeable.
[0073]
  Accordingly, when recording is performed with two types of black ink having different penetrability, and inks with other hues having high penetrability, recording with inks with other hues is performed between two types of black ink. It is desirable to adopt a recording order that performs the above. By adopting such a recording order, the black ink can be fixed for a relatively long time, and the time until the black ink contacts with each other can also be relatively long. The density unevenness of the region can be suppressed.
[0074]
  Furthermore, if the recording area of black ink with low penetrability is larger than the recording area of black ink with high penetrability in the vicinity, recording with black ink with high penetrability is performed. It is desirable to carry out before recording with ink. As described above, by performing recording with black ink having high penetrability first, bleeding and density unevenness at the boundary portion can be reduced, and high-quality recording becomes possible. That is, by recording in this way, the ink with low penetrability flows into the recording area of the ink with high penetrability, the amount of recording ink increases, and the density of the black recording area is made uniform.
[0075]
  FIG. 13 is a diagram for explaining the bleed state at the boundary when the recording order is changed with black ink having different permeability as described above. FIG. 4A shows the result of recording when recording with black ink having low penetrability is first performed with a recording width of 48 dots, and then recording with black ink having high penetrability is performed with a width of 8 dots. The photograph is enlarged and shown schematically. FIG. 5B shows a recording when recording with black ink having high penetrability is performed first with a recording width of 8 dots, and then recording with black ink having low penetrability is performed with a width of 48 dots. The photograph of a result is expanded and shown typically. In the case of FIG. 13, recording with yellow ink having high penetrability was performed between two types of black ink recording.
[0076]
  As can be seen from FIG. 13, in the case of FIG. 13A, no bleed is seen at the boundary portion, and no density unevenness is seen in the black recording area. On the other hand, in the case of FIG. 5B, the density unevenness in the black recording area was noticeable. Also, if the recording area of black ink with low penetrability is larger than the recording area of black ink with high penetrability in the surrounding area, the penetrating function is also used to prevent the ink from penetrating into the recording medium. It is desirable to perform recording with black ink having low property before recording with black ink having high permeability. The back-through of the ink to the recording medium is a phenomenon that the ink oozes out to the back surface of the recording medium, which is not preferable in consideration of recording on both sides of the recording medium. However, by performing recording with black ink having low penetrability first, it is possible to reduce such penetration of ink onto the recording medium. In other words, by recording black ink with low penetrability first, it is difficult for black ink with low penetrability to flow into the recording area of black ink with high penetrability, and the amount of ink in the recording area of black ink with high penetrability increases. Prevents back-throwing.
[0077]
  FIG. 14 is a diagram for explaining the state of the back surface of the recording medium when the recording order using different penetrable black inks is changed as described above. FIG. 6A shows that the recording with black ink having a low permeability is first performed with a recording width of 48 dots on the surface of the recording medium, and then the recording with black ink having a high permeability is 8 dots wide. Fig. 2 schematically shows an enlarged photograph of the back surface of a recording medium when performed in the above. FIG. 4B shows that the recording with black ink having high permeability is first performed with a recording width of 8 dots on the surface of the recording medium, and then recording with black ink having low permeability is performed 48 times. The photograph of the back surface of the recording medium when performed with the dot width is schematically shown in an enlarged manner. In the case of FIG. 14, the recording with yellow ink having high penetrability was performed between the recordings with two types of black ink. In FIG. 1414, the satin pattern schematically indicates the color density on the back surface of the recording medium.
[0078]
  As can be seen from FIG. 14, in the case of FIG. 14 (a), there is almost no see-through to the recording medium. On the other hand, in the case of (b) in FIG. By the way, if the recording area of black ink with low penetrability is smaller than the recording area of black ink with high penetrability around it, recording with black ink with low penetrability is performed. It is desirable to carry out before recording with ink. As described above, by performing recording with black ink having low permeability first, bleeding and density unevenness at the boundary portion can be reduced, and high-quality recording becomes possible. That is, when recording is performed in this manner, it is possible to prevent the ink having low permeability from flowing into the recording area of the ink having high permeability, and to prevent the density of the recording area of the ink having low permeability from being lowered.
[0079]
  FIG. 15 is a diagram for explaining the bleed state at the boundary portion when the recording order of the different penetrable black inks is changed as described above. FIG. 6A shows the results of recording when recording with black ink with low penetrability is performed first with a recording width of 4 dots, and then recording with black ink with high penetrability is performed with a width of 6 dots. The photograph is enlarged and shown schematically. FIG. 4B shows a recording when recording with black ink having high penetrability is performed first with a recording width of 6 dots, and then recording with black ink having low penetrability is performed with a width of 4 dots. The photograph of a result is expanded and shown typically. In the case of FIG. 15, the recording with yellow ink having high penetrability was performed between the recordings with two types of black ink.
[0080]
  As can be seen from FIG. 15, in the case of FIG. 15A, no bleed is seen at the boundary portion, and no density unevenness is seen. On the other hand, in the case of FIG. 5B, the density unevenness in the black recording area was noticeable. High-quality paper and medium-quality paper used for copy paper and the like are subjected to an ink bleed prevention process called normal size. For this reason, when the ink is attached to such a recording medium, the ink becomes familiar with the surface of the recording medium in a predetermined time called the familiarization time, and thereafter, penetration into the inside of the recording medium starts. In general, an ink with low penetrability has a longer familiar time than an ink with high penetrability, and the penetrating speed after the acclimatization time is slow. Therefore, when recording adjacent areas with highly permeable ink and low permeable ink, it takes a long time for the low permeable ink to exist on the surface of the recording medium, and the highly permeable ink is applied to the surface of the recording medium. The time that exists is short. For this reason, when the adjacent area is recorded with these two inks, the ink flows from the area recorded with the low penetrable ink to the area recorded with the high penetrable ink, and the recording density becomes dark or shaded. There may be a show-through. Therefore, when two inks having different penetrabilities are used, it is possible to avoid these problems and realize high-quality recording by adjusting the ink penetrating timing as described above.
[0081]
  In other words, an ink having a low penetrability, which has a low penetrability, adheres to the recording medium earlier than an ink having a high penetrability. It is desirable to start to penetrate into the recording medium. By performing such recording, it is possible to reduce the inflow of ink from an area recorded with ink having low permeability to an area recorded with ink having high permeability.
[0082]
  FIG. 16 is a diagram showing the results of a Bristow test (J. TAPPI paper pulp test method No. 51) for inks with high permeability and low permeability. In the figure, a indicates the amount of penetration with respect to the contact time of ink with low penetrability, and b indicates the amount of penetration with respect to the contact time of ink with high penetrability.
[0083]
  Ink with low penetrability does not easily penetrate into high-quality paper that has been subjected to a bleeding prevention process such as size, and can perform high-quality recording without bleeding. However, for recording paper with relatively high ink permeability, even with ink with low permeability, feather-like bleeding (feather) is likely to occur along the longitudinal direction of the fiber of the paper. Will be significantly reduced.
[0084]
  On the other hand, when recording is performed with a highly permeable ink on a recording medium having a relatively high ink permeability, the feather can be reduced and the deterioration of the recording quality can be reduced. Therefore, when recording on a recording medium having a relatively high ink permeability, recording all the recording areas on the recording medium including the character portion with a highly permeable ink reduces the feather. This is desirable.
[0085]
  FIG. 17 is a diagram illustrating a recording result when recording is performed on a recording medium having relatively high ink permeability. In the figure, (a) schematically shows an enlarged photograph of a recording result when characters are recorded on recycled paper such as copy paper with black ink having high permeability, and (b) is low permeability. FIG. 2 schematically shows an enlarged photograph of a recording result when characters are recorded on recycled paper such as copy paper with black ink. As can be seen from FIG. 17, feathers are generated in FIG. 17B, but there are not many feathers in FIG.
[0086]
  In the above-described embodiment, two kinds of inks having different penetrability are used for black as examples of hues. However, a plurality of inks having different penetrabilities for other hues such as cyan, magenta, and yellow are used. Needless to say, it may be used for recording. In this case, the recording quality is further improved. In addition, the hue is not limited to the above four colors, and inks having different penetrability can be used for hues such as red, blue, and green.
[0087]
  Next, the configuration and operation of the main part in the ink jet recording apparatus according to the present embodiment will be described in more detail with reference to FIGS. FIG. 18 is a block diagram showing an image data processing system in the first embodiment of the ink jet recording apparatus. In the figure, the image data processing system is generally composed of a boundary color determination unit 20 for black data, a separation unit 21 for black data, a dot control unit 22 and a drive unit 23. The black data boundary color discriminating unit 20 receives image data relating to an image to be recorded, and discriminates a hue in contact with a black portion in the image. The black data separation unit 21 separates from the image data the black data relating to the black portion recorded with black ink with high permeability and the black portion recorded with black ink with low permeability. The dot control unit 22 performs dot control including setting a recording width with black ink having low permeability at a boundary portion between a black portion and another hue portion. The driving unit 23 drives each head of the head unit 45 shown in FIG. 1 based on image data, black data, a recording width of black ink having low permeability at the boundary portion, and the like. The operations of the black data boundary color discriminating unit 20 and the black data separating unit 21 are realized by software stored in a memory 26 such as a single central control unit (CPU) 25 as indicated by a broken line in FIG. Is possible. The operations of the dot control unit 22 and the drive unit 23 may also be realized by the software of the CPU 25. Further, the image data relating to the image to be recorded may be temporarily stored in the memory 26 or a buffer memory (not shown) and then read out and input to the boundary color determination unit 20 for black data.
[0088]
  Since a control system for controlling the recording medium feeding mechanism such as the paper feeding roller 44 and a control system for controlling the movement of the carrier 42 are known, their illustration and description are omitted in this specification. First, the operations of the black data boundary color determination unit 20, the black data separation unit 21, and the dot control unit 22 will be described. In the following description, as shown in FIG. 19, the dot recording position of the image data is represented by DXm, n, etc., X represents any hue of Y, M, C, K, K ′, and m, n Represents an integer. Here, hue X is recorded with yellow ink with Y being yellow and highly penetrating, recorded with magenta ink having high permeability with M being magenta, and recorded with cyan ink having high permeability with C being cyan. It is assumed that K is recorded with black and black ink having high penetrability, and K ′ is recorded with black and black ink having low penetrability. By combining the basic colors of these Y, M, C, K, and K ′ inks, an intermediate color can be realized. For example, R is red and R = Y + M, G is green and G = Y + C, and B is blue and B = M + C.
[0089]
  FIG. 20 is a flowchart showing the operations of the black data boundary color discriminating unit 20, the black data separating unit 21, and the dot control unit 22 when the recording width of black ink having high penetrability at the boundary portion is 1 dot. . In the figure and the figures to be described later, dXm, n represents the image data of the hue X relating to the dot recording position DXm, n. The input color image data dXm, n does not include X = K ′.
[0090]
  In FIG. 20, step S1 initializes m and n to 0, respectively. In step S2, it is determined whether the image data dKm, n relating to the dot recording position DKm, n is 1. If the determination result of step S2 is NO, the process proceeds to step S5 described later. On the other hand, if the decision result in the step S2 is YES, it is judged whether or not each hue image data other than black adjacent to each dot recording position DKm, n is 0 in a step S3. That is, image data dYm-1, n, dYm + 1, n, dYm, n-1, dYm, n + 1, dMm-1, n, dMm + 1, n, dMm, n-1, dMm, n + 1, dCm-1, n, If dCm + 1, n, dCm, n-1, and dCm, n + 1 are all 0, the determination result in step S3 is YES. If the decision result in the step S3 is YES, the image data dKm, n is set to 0 and the image data dK′m, n is set to 1 in a step S4. By this step S4, the image data dKm, n is not recorded with the black ink having high penetrability, and the image data dKm, n is replaced with the image data dK′m, n, and the black ink with low penetrability is used. Recording is performed.
[0091]
  In step S5, it is determined whether m = a. If the determination result is NO, m is set to m + 1 in step S6, and the process returns to step S2. Here, a represents the final value of m. On the other hand, if the decision result in the step S5 is YES, it is judged whether or not n = b in a step S7. Here, b represents the final value of n. If the decision result in the step S7 is NO, in a step S8, m is set to 0 and n is set to n + 1, and the process is returned to the step S2. If the determination result in step S7 is YES, the process ends.
[0092]
  As a result, at the boundary portion between the black region and the non-black hue region, the portion recorded with black ink with low penetrability is replaced by one dot with the portion recorded with black ink with high penetrability. That is, at the boundary portion, the recording width with black ink having high permeability is set to 1 dot.
[0093]
  When the recording width of black ink having high penetrability is set to p dots at the boundary portion, basically, image data within the range of dXm ± p, n ± p in FIG. 20 is searched. good. FIG. 21 is a flowchart showing the operations of the black data boundary color discriminating unit 20, the black data separating unit 21, and the dot control unit 22 when the recording width of black ink having high penetrability at the boundary portion is p dots. .
[0094]
  In FIG. 21, step S11 determines whether or not there is image data dXm, n for the dot recording position Dm, n, that is, whether or not printing with black or another hue should be performed. If the dot recording position Dm, n is white and the determination result in step S11 is NO, in step S12, m is set to m + 1 or n is set to n + 1 to search for the next dot recording position. In the initial state, m = 1 and n = 1, and the dot recording positions are sequentially searched from this state. Accordingly, at first, m is set to m + 1 in step S12, and when a search is performed up to m = a, n is set to n + 1 in step S12 and the search is sequentially repeated until n = b. On the other hand, if the determination result in step S11 is YES, it is determined in step S13 whether the image data dXm, n for the dot recording position Dm, n is black, that is, dKm, n = 1. If the determination result of step S13 is NO, the process returns to step S12, but if YES, the process proceeds to step S14 described later.
[0095]
  Through the above steps S11 to S13, it is determined whether or not recording with black or another hue is to be performed and the hue is determined. In step S14, whether or not the image data dXx, y for any dot recording position Dx, y adjacent to the dot recording position Dm, n exists, that is, whether recording with black or another hue should be performed. Determine whether. Here, (x, y) is (m, n + 1), (m + 1, n), (m + 1, n + 1). If all the dot recording positions Dx, y are white and the determination result in step S14 is NO, the process proceeds to step S26. In step S26, the image data dKm, n is set to 0 and the image data dK'm, n is set to 1, and then the process returns to step S12. On the other hand, if the determination result in step S14 is YES, it is determined in step S15 whether the image data dXx, y for any dot recording position Dx, y is black, that is, dKx, y = 1. If the decision result in the step S15 is NO, a step S16 sets the image data dK′m, n to 0 and the process returns to the step S12. If the decision result in the step S15 is YES, it is decided whether or not the image data dKx, y for the two dot recording positions Dx, y is replaced with dK′x, y in a step S17. That is, in step S17, it is determined whether or not the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to 2 dots. If the determination result of step S17 is NO, the process returns to step S12, and if YES, the process proceeds to step S18 described later.
[0096]
  Through steps S14 to S17, the hue of the first adjacent dot is determined, and the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to one dot. In step S18, whether or not the image data dXx, y for any dot recording position Dx, y adjacent to the dot recording position Dm, n exists, that is, whether recording with black or another hue should be performed. Determine whether. Here, (x, y) is (m, n + 2), (m + 1, n + 2), (m + 2, n), (m + 2, n + 1), (m + 2, n + 2). If all the dot recording positions Dx, y are white and the determination result in step S18 is NO, the process proceeds to step S26. On the other hand, if the decision result in the step S18 is YES, it is judged in a step 19 whether or not the image data dXx, y for any dot recording position Dx, y is black, that is, dKx, y = 1. If the decision result in the step S19 is NO, the step S20 sets the image data dK′m, n to 0 and the process returns to the step S12. If the decision result in the step S19 is YES, it is decided whether or not the image data dKx, y for the three dot recording positions Dx, y is replaced with dK′x, y in a step S21. That is, in step S21, it is determined whether or not the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to 3 dots. If the determination result of step S21 is NO, the process returns to step S12. If YES, the process proceeds to step S22 described later.
[0097]
  In steps S18 to S21, the hue of the second adjacent dot is determined, and the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to 2 dots. In step S22, whether or not the image data dXx, y for any dot recording position Dx, y adjacent to the dot recording position Dm, n exists, that is, whether recording with black or another hue should be performed. Determine whether. Here, (x, y) is (m, n + 3), (m + 1, n + 3), (m + 2, n + 3), (m + 3, n), (m + 3, n + 1), (m + 3, n + 2), (m + 3, n + 3). It is. If all the dot recording positions Dx, y are white and the determination result in step S22 is NO, the process proceeds to step S26. On the other hand, if the decision result in the step S22 is YES, it is decided in a step 23 whether or not the image data dXx, y for any dot recording position Dx, y is black, that is, dKx, y = 1. If the decision result in the step S23 is NO, a step S24 sets the image data dK′m, n to 0 and the process returns to the step S12. If the decision result in the step S23 is YES, it is judged whether or not the image data dKx, y for the four dot recording positions Dx, y is replaced with dK′x, y in a step S25. That is, step S25 determines whether or not the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to 4 dots. If the determination result of step S25 is NO, the process returns to step S12, and if YES, the process proceeds to the next step (not shown).
[0098]
  Through steps S22 to S25, the hue of the third adjacent dot is determined, and the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to 3 dots. Similarly, the above operation is repeated until the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to p dots.
[0099]
  Next, a black data boundary color discriminating unit 20 and a black data separating unit in the case of adjusting the recording width for recording with black ink having high permeability in the color boundary part according to the lightness difference between hues of adjacent regions 21 and the operation of the dot controller 22 will be described with reference to FIG. FIG. 22 is a flowchart showing the operations of the black data boundary color determination unit 20, the black data separation unit 21, and the dot control unit 22 in this case.
[0100]
  In FIG. 22, the hue is represented by a numerical value. For convenience of explanation, in order of increasing brightness, whitening (no data) = 0, Y = 2, M = 3, C = 4, R (Y + M) = 5, G (Y + C) = 6, B (M + C) = 7 , K = K ′ = 9. The recording width for recording with black ink having high penetrability at the boundary portion, that is, the number of dots for replacing K ′ with K, in the order in which the brightness difference from black (K, K ′) is large and bleeding is conspicuous at the boundary portion. The operation when Y is 3 dots, M, C, R, and G are 2 dots, and B is 1 dot will be described below.
[0101]
  In FIG. 22, step S31 determines whether or not there is image data dm, n for the dot recording position Dm, n, that is, whether or not dm, n ≠ 0 should be recorded in black or another hue. judge. When the dot recording position Dm, n is white and the determination result in step S31 is NO, in step S32, m is set to m + 1 or n is set to n + 1 to search for the next dot recording position. In the initial state, m = 1 and n = 1, and the dot recording positions are sequentially searched from this state. Accordingly, at first, m is set to m + 1 in step S32, and when the search is performed up to m = a, n is set to n + 1 in step S32 and the search is sequentially repeated until n = b. On the other hand, if the decision result in the step S31 is YES, it is judged whether or not the image data dm, n = 9 for the dot recording positions Dm, n, that is, dKm, n = 1, in a step S33. If the determination result of step S33 is NO, the process returns to step S32. If YES, the process proceeds to step S34 described later.
[0102]
  Through the above steps S31 to S33, it is determined whether or not recording with black or another hue is to be performed and the hue is determined. In step S34, whether or not there is image data dx, y for any dot recording position Dx, y adjacent to the dot recording position Dm, n, that is, dx, y = ≠ 0, depending on black or another hue. It is determined whether recording should be performed. Here, (x, y) is (m, n + 1), (m + 1, n), (m + 1, n + 1). If all the dot recording positions Dx, y are white and the determination result in step S34 is NO, the process proceeds to step S45. In step S45, the image data dKm, n is set to 0 and the image data dK'm, n is set to 1, and then the process returns to step S32. On the other hand, if the decision result in the step S34 is YES, it is judged whether or not the image data dx, y for any dot recording position Dx, y is black, that is, dx, y = 9, in a step S35. If the decision result in the step S35 is NO, a step S36 sets the image data dK′m, n to 0 and the process returns to the step S32. If the decision result in the step S35 is YES, the process proceeds to a step S37 described later.
[0103]
  By the steps S34 to S36, the hue of the first adjacent dot is determined, and the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to 1 dot. In step S37, whether or not there is image data dx, y for any dot recording position Dx, y adjacent to the dot recording position Dm, n, that is, recording with dx, y ≠ 0 and black or another hue. It is determined whether or not should be performed. Here, (x, y) is (m, n + 2), (m + 1, n + 2), (m + 2, n), (m + 2, n + 1), (m + 2, n + 2). If all the dot recording positions Dx, y are white and the determination result in step S37 is NO, the process proceeds to step S45. On the other hand, if the decision result in the step S37 is YES, it is judged in a step 38 whether or not the image data dx, y for any dot recording position Dx, y is black, that is, dx, y = 9. If the decision result in the step S38 is NO, a step S39 decides whether or not the hue of dx, y is other than black by judging whether the dx, y is 0-7. If the decision result in the step S39 is YES, the process advances to a step S45. On the other hand, if the decision result in the step S39 is NO, the image data dK′m, n is set to 0 in a step S40, and the process returns to the step S32. If the decision result in the step S38 is YES, the process proceeds to a step S41 described later.
[0104]
  Through steps S37 to S40, the hue of the second adjacent dot is determined, and the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to 2 dots. In step S41, whether or not there is image data dx, y for any dot recording position Dx, y adjacent to the dot recording position Dm, n, that is, recording with dx, y ≠ 0 and black or another hue. It is determined whether or not should be performed. Here, (x, y) is (m, n + 3), (m + 1, n + 3), (m + 2, n + 3), (m + 3, n), (m + 3, n + 1), (m + 3, n + 2), (m + 3, n + 3). It is. If all the dot recording positions Dx, y are white and the determination result in step S41 is NO, the process proceeds to step S45. On the other hand, if the decision result in the step S41 is YES, it is decided in a step 42 whether or not the image data dx, y for any dot recording position Dx, y is black, that is, dx, y = 9. If the decision result in the step S42 is NO, a step S43 decides whether or not the hue of dx, y is other than yellow by judging whether the dx, y is other than 2. If the determination result of step S42 or S43 is YES, the process proceeds to step S45. On the other hand, if the decision result in the step S43 is NO, the image data dK′m, n is set to 0 in a step S44, and the process returns to the step S32.
[0105]
  In steps S41 to S44, the hue of the third adjacent dot is determined, and the recording width for recording with black ink having high permeability at the boundary portion is set to 3 dots. Next, the black data boundary color discriminating unit 20 for adjusting the recording width for recording with black ink having high permeability in the color boundary portion according to the amount of ink for recording the adjacent area, separation of the black data Operations of the unit 21 and the dot control unit 22 will be described with reference to FIG. FIG. 23 is a flowchart showing the operations of the black data boundary color determination unit 20, the black data separation unit 21, and the dot control unit 22 in this case. In FIG. 23, the same steps as those in FIG. 22 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
[0106]
  In FIG. 23, the hue is represented by a numerical value. For convenience of explanation, in order of increasing brightness, whitening (no data) = 0, Y = 2, M = 3, C = 4, R (Y + M) = 5, G (Y + C) = 6, B (M + C) = 7 , K = K ′ = 9. When the primary colors Y, M, and C are overlapped to record the secondary colors R, G, and B, the amount of ink of the secondary color is about twice that of the primary color. At this time, the recording width for recording with black ink having high penetrability is set to 1 dot at the primary color side portion of the boundary portion, and recording with black ink having high penetrability at the secondary color side portion of the boundary portion. The operation when the recording width to be set is set to 2 dots will be described below.
[0107]
  In FIG. 23, if the decision result in the step S38 is YES, the process advances to a step S45. On the other hand, if the decision result in the step S38 is NO, a step S49 decides whether or not the dx, y is 4 or more, so that the hue of the dx, y is cyan or a hue whose brightness is lower than that of the cyan. Determine whether or not. If the determination result of step S49 is YES, the process proceeds to step S45. On the other hand, if the decision result in the step S49 is NO, the image data dK′m, n is set to 0 in a step S44, and the process returns to the step S32.
[0108]
  Next, a method of calculating the recording area recorded with black ink having high penetrability and the recording area recorded with black ink having low penetrability in the black region will be described with reference to FIG. FIG. 24 shows a black data boundary color discriminating unit 20 and a black data separating unit 21 for calculating a recording area recorded with black ink having high penetrability and a recording area recorded with black ink having low penetrability. 5 is a flowchart showing the operation of the dot control unit 22.
[0109]
  In FIG. 24, the hue is represented by a numerical value. For convenience of explanation, in order of increasing brightness, whitening (no data) = 0, Y = 2, M = 3, C = 4, R (Y + M) = 5, G (Y + C) = 6, B (M + C) = 7 , K = K ′ = 9. Further, the ink jet recording apparatus adopts a serial recording method. For example, for one scan of data for m = 1 to 2950 and n = 1 to 48, a recording area for recording with black ink having high penetrability and The recording area to be recorded with black ink with low penetrability is calculated. Further, the black data is decomposed into black data dKm, n recorded with black ink having high permeability and black data dK′m, n recorded with black ink having low permeability by the above processing. It shall be.
[0110]
  In FIG. 24, step S51 is, for example,FIG.It is determined whether m <2950 or n <48 for the image data in the memory 26 or buffer memory shown in FIG. If the decision result in the step S51 is NO, the process advances to a step S59 described later. On the other hand, if the decision result in the step S51 is YES, whether or not the image data dm, n for the dot recording position Dm, n is dm, n = 9 in the step S52, that is, the image data dm, n is black. Whether to represent or not is determined. If the determination result in step S52 is NO, m is set to m + 1 or n is set to n + 1 in order to search for the next dot recording position in step S53. In the initial state, m = 1 and n = 1, and the dot recording positions are sequentially searched from this state. Therefore, initially, in step S53, m is set to m + 1, and when a search is performed up to m = 2950, n is set to n + 1 in step S53, and the search is sequentially repeated until n = 48. On the other hand, if the decision result in the step S52 is YES, the process advances to a step S54 described later.
[0111]
  In step S54, whether or not the image data dx, y for any dot recording position Dx, y adjacent to the dot recording position Dm, n is dx, y = 9, that is, whether dx, y represents black. Determine whether or not. Here, (x, y) is (m-1, n-1), (m, n-1), (m + 1, n-1), (m-1, n), (m + 1, n), ( m−1, n + 1), (m, n−1), (m + 1, n + 1), 1 ≦ x ≦ 2950, and 1 ≦ y ≦ 48. If the decision result in the step S54 is NO, the isolated dot is ignored and the process returns to the step S53. On the other hand, if the decision result in the step S54 is YES, the image data dpq is set to dpq = 9 in a step S55.
[0112]
  In step S56, it is determined whether p = m−1 and q = n or q = n−1. If the decision result in the step S56 is NO, the (m, n) is stored in the memory 26 or the new memory area Mr in the buffer memory in a step S57, and the process returns to the step S53. On the other hand, if the decision result in the step S56 is YES, the (m, n) is stored in the memory 26 storing the (p, q) or the existing memory area Mo in the buffer memory in a step S58. Here, o <r. After step S58, the process returns to step S53.
[0113]
  If the determination result in step S51 is NO, step S59 calculates the number of image data dKv, w, dK'v, w corresponding to each coordinate (v, w) in the same existing memory area Mo. Thereby, the recording area is calculated. In step S60, the number calculated in step S59, that is, the calculated recording area is compared, and based on the comparison result, the recording area recorded with black ink having high penetrability and black having low penetrability are compared. The recording order with respect to the recording area to be recorded with the ink is determined. The driving unit 23 shown in FIG. 18 drives each head of the head unit 45 based on the recording order determined in this way.
[0114]
  Next, a description will be given of a second embodiment of the ink jet recording apparatus according to the present invention. In the second embodiment of the ink jet recording apparatus, the second embodiment of the ink jet recording method according to the present invention andUsed in the inkjet recording apparatus and inkjet recording methodA second embodiment of ink and ink cartridge is used. Since the configurations of the ink jet recording apparatus and the ink cartridge can be the same as those shown in FIGS. 1 and 2, their illustration and description are omitted.
[0115]
  In this embodiment, when a color image is recorded using a plurality of different color inks including black ink, the Rf value of each color ink is set to satisfy a predetermined condition. That is, the Rf value of at least one ink is made different from the Rf value of the other inks, and the Rf value of the ink having a low lightness is lower than that of the ink having a high lightness.
[0116]
  Here, the Rf value indicates the value of the color material transfer rate obtained by the paper chromatography method specified below. That is, the color material having a higher Rf value has a lower affinity with the cellulose fiber on the plain paper and is likely to spread on the recording medium. The Rf value is obtained as follows.
[0117]
  A desired color material is dissolved in a water / diethylene glycol mixed solvent having a weight ratio of 55/45 by 5% by weight to obtain a test liquid for performing a test. The test solution obtained in this way was traded with Toyo Filter Paper No. After 2 μl is charged to the lower end of the filter No. 50, development is performed for a predetermined time according to a conventional method using the above mixed solvent as a developing solvent. As a result of this development, the development distance A of the development solvent from the charge point and the movement distance B of the dye from the charge point are measured, and the ratio B / A = Rf is obtained.
[0118]
  In this embodiment, water and a mixture of water and a water-soluble organic solvent are used for the ink jet recording liquid, that is, the liquid medium constituting the ink. Examples of organic solvents include monohydric alcohols such as methanol, ethanol, (normal) propyl alcohol, and isopropyl alcohol, dihydric alcohols such as ethylene glycol, propylene glycol, butylene glycol, hexylene glycol, diethylene glycol, and triethylene glycol, and glycerin. Polyalkylene glycols such as trihydric alcohol, polyethylene glycol and polybutylene glycol, nitrogen-containing heterocyclic compounds such as N-methyl-2-pyrrolidone and 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, ethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol Lower alkyl ethers of polyhydric alcohols such as monomethyl ether and triethylene glycol monomethyl ether can be used. It may be use. In particular, among these, it is preferable to use a dihydric or higher polyhydric alcohol that is hard to evaporate and has a hygroscopic property.
[0119]
  The content of the organic solvent in the ink is 5 to 80% by weight, preferably 5 to 50% by weight. This is because if the content of the organic solvent is less than 5% by weight, drying of the ink becomes faster or the solubility of the dye is lowered, and the dye in the ink is likely to precipitate, and clogging is likely to occur. On the other hand, if it exceeds 80% by weight, the viscosity of the ink becomes high and it becomes difficult to eject the ink from the nozzle of the head.
[0120]
  The basic composition of the ink used in this example is as described above, but other dispersants, cationic surfactants, anionic surfactants, nonionic surfactants, polyvinyl alcohol, celluloses, and water-soluble resins as necessary. Needless to say, a viscosity adjusting agent such as diethanolamine or triethanolamine may be added.
[0121]
  The inventors first recorded a color image using yellow, magenta, cyan, and black inks having the following composition 1 and almost the same Rf value.
(Composition 1)
Dye 2% by weight Yellow: C.I. I. Acid Yellow 23, Rf value = 0.90 Magenta: C.I. I. Acid Red 265, Rf value = 0.91 Cyan: C.I. I. Acid Blue 120, Rf value = 0.91 Black: C.I. I. Acid Black 139, Rf value = 0.90 Diethylene glycol 10% by weight Ethyl alcohol 5% by weight Ethylene glycol dibenzyl ether 1% by weight Distilled water 88% by weight When the above composition 1 is used, as shown in FIG. An unintended color mixture, that is, a bleed 34 occurred at a boundary portion 33 where the solid recording area 31 and the solid recording area 32 of another color are adjacent to each other. Due to the bleed 34, the recorded image was unclear and only an image lacking sharpness was obtained. In particular, bleed that occurs at the boundary between different colors is noticeable at the boundary between yellow and other colors. This is due to the visual influence of the human eye, and is considered to appear to be blurred from the lower lightness to the higher lightness by the human eye at the boundary with the color having a large lightness difference.
[0122]
  FIG. 26 is a diagram schematically showing the bleed in FIG. In FIG. 26, the same parts as those in FIG. 25 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted. In FIG. 26, a blackish bleed region 34 in which yellow, magenta, and cyan are mixed is generated at a boundary portion 33 between the yellow region 31 and the blue region 32. Since the brightness difference between the blackish color of the bleed region 34 and the blue color of the blue region 32 is relatively small, the bleed portion is hardly noticeable. However, since the brightness difference between yellow in the yellow region 31 and the blackish color in the bleed region 34 is large, the bleed portion is conspicuous. For this reason, it is considered that it seems to human eyes as if bleed has occurred from the blue region 32 with low lightness to the yellow region 31 with high lightness.
[0123]
  Therefore, in this embodiment, the solvent composition ratio of each color ink is not changed, and the dye is selected so that the Rf value of the dye of the light color ink is lower than the Rf value of the dye of the high color ink. To do. That is, as shown below, each Rf value is selected so that the Rf values Yr, Mr, Cr, and Kr of the yellow, magenta, cyan, and black dyes satisfy the relationship Yr> Mr ≧ Cr> Kr, respectively. In addition, the lower the lightness of the color ink, the larger the affinity with the cellulose fiber which is the main component of the paper used as the recording medium. As a result, bleeding can be made inconspicuous.
[0124]
  The inventors recorded color images using yellow, magenta, cyan and black inks having the following composition 2 that satisfy these conditions.
(Composition 2)
Dye 2% by weight Yellow: C.I. I. Acid Yellow 23, Rf value = 0.90 Magenta: C.I. I. Acid Red 161, Rf value = 0.86 Cyan: C.I. I. Direct Blue 86, Rf value = 0.86 Black: C.I. I. Direct black 154, Rf value = 0.72 Diethylene glycol 10% by weight Ethyl alcohol 5% by weight Ethylene glycol dibenzyl ether 1% by weight Distilled water 88% by weight When the above composition 2 is used, yellow and other colors that have been particularly noticeable in the past It was confirmed that the bleed at the boundary portion of the film became almost inconspicuous. This is because the force for the yellow ink to flow into the other color ink is stronger than the force for the cyan, magenta and black inks to flow into the yellow ink. It is thought that it became difficult to invade the yellow area beyond the boundary. For the same reason, it was also possible to prevent black ink from flowing into other colors of ink, and it was confirmed that a clear color image could be recorded.
[0125]
  Furthermore, the present inventors examined the influence of the difference between the Rf values of the yellow and black inks used on the bleed by experiment, particularly when the yellow area and the black area where the bleed is conspicuous are recorded adjacent to each other. As a result, the relationship between the difference in Rf value and the degree of bleed is as shown in FIG. In FIG. 27, the horizontal axis indicates the difference in Rf values, and the vertical axis indicates the degree of bleeding by subjective evaluation. A subjective evaluation value of 5 is very satisfactory, 4 is satisfactory, 3 is tolerable, 2 is dissatisfied, 1 is very dissatisfied, and the greater the value, the less bleed. As can be seen from FIG. 27, in order for the subjective evaluation value to be 3 or more, the difference in Rf values is 0.04 or more, preferably (in order to make the subjective evaluation value 4 or more) 0.1 or more. It was confirmed that there was a need.
[0126]
  In the ink jet recording apparatus, when recording a color image using each color ink of the above composition 2, as described in the first embodiment, the recording is performed in order from the ink of the color with the lower brightness. It is desirable to do. This is because the ink that adheres to the recording medium later tends to be attracted to the ink that has been attached earlier to cause bleeding. According to the experiments by the present inventors, the effect of preventing bleeding was particularly improved when recording with black ink having a strong affinity with cellulose fibers was first performed and recording with yellow ink having a weak affinity was performed last. .
[0127]
  Furthermore, the present inventors recorded a color image using yellow, magenta, cyan and black inks having the following composition 3 which satisfies the same conditions as the composition 2.
(Composition 3)
Yellow ink dye 2% by weight Yellow: C.I. I. Acid Yellow 23, Rf value = 0.90 diethylene glycol 10% by weight ethyl alcohol 5% by weight ethylene glycol dibenzyl ether 1% by weight anionic surfactant 0.5% by weight distilled water 87.5% by weight magenta ink dye 2% % Magenta: C.I. I. Acid Red 161, Rf value = 0.86 Diethylene glycol 10 wt% Ethyl alcohol 5 wt% Ethylene glycol dibenzyl ether 1 wt% Anionic surfactant 0.3 wt% Distilled water 87.7 wt% Cyan ink dye 2 wt % Cyan: C.I. I. Direct Blue 86, Rf value = 0.86 diethylene glycol 10% by weight ethyl alcohol 5% by weight ethylene glycol dibenzyl ether 1% by weight anionic surfactant 0.2% by weight distilled water 87.8% by weight black ink dye 2% % Black: C.I. I. Direct black 154, Rf value = 0.72 Diethylene glycol 10% by weight Ethyl alcohol 5% by weight Ethylene glycol dibenzyl ether 1% by weight Distilled water 88% by weight When the above composition 3 is used, a penetrating surfactant is added for each color. Since it is added for each ink, the penetrability of the low-brightness color ink can be made lower than that of the high-brightness color ink. As a result, it was confirmed that the effect of preventing bleeding at the boundary portion was further improved.
[0128]
  The inventors compared the permeability of each ink by the Bristow method. As shown in FIG. 28, the familiarity time of the black ink with the lowest lightness was the shortest, and the familiarity time of the cyan and magenta inks. The familiarity time of yellow ink with the same high brightness was the longest. In FIG. 28, the horizontal axis represents the ink contact time on the recording medium, and the vertical axis represents the ink penetration amount. Y, M, C, and K correspond to yellow, magenta, cyan, and black inks, respectively. When the results of recording with these inks were examined, it was confirmed that bleeding was further reduced and a very clear color image could be recorded.
[0129]
  By the way, in the conventional ink jet recording system, it is very difficult to obtain a satisfactory recording quality when commonly used paper such as notebook, report paper, copy paper, and stationery is used as a recording medium. This is because the ink adhering to the paper spreads along the fiber of the paper and causes bleeding. For this reason, thin ruled lines, fine characters, and complicated kanji as defined in the JIS second level are often unclear and difficult to see.
[0130]
  Also, some papers have been sized so that bleeding is less likely to occur when writing with aqueous ink. When recording is performed on paper that has been subjected to such size processing by an ink jet recording apparatus, the ink does not easily permeate into the paper, resulting in poor fixability of recorded images and characters. For this reason, when the user touches the recorded images and characters on the paper by hand, or when the recorded papers are sequentially stacked as in the case of continuous recording, the recorded images and characters may be blurred. Furthermore, when the ink fixing property is poor, bleeding occurs easily at the boundary between the inks of different hues.
[0131]
  As a method for solving these disadvantages, in addition to the above methods (1) to (7), one method is also proposed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-143795. In this proposed method, the ink to be used is defined by the contact angle on the polytetrafluoroethylene (PTFE) surface. The contact angle of ink with respect to PTFE is greatly influenced by the surface roughness of PTFE. Further, when the present inventors investigated the relationship between the contact angle with respect to PTFE and the contact angle with respect to the actual recording medium, there is no correlation, and if the ink is defined only by the contact angle with respect to PTFE, the above inconvenience is solved. It turns out to be insufficient.
[0132]
  Therefore, it is possible to effectively suppress bleeding and bleed by ink jet recording even on a recording medium called so-called plain paper, which is sized and paper fibers are exposed on the recording surface. An example is described next. A third embodiment of the ink jet recording apparatus according to the present invention will be described. In the third embodiment of the ink jet recording apparatus, the third embodiment of the ink jet recording method according to the present invention andUsed in the inkjet recording apparatus and inkjet recording methodA third embodiment of ink and ink cartridge is used. Since the configurations of the ink jet recording apparatus and the ink cartridge can be the same as those shown in FIGS. 1 and 2, their illustration and description are omitted.
[0133]
  In this embodiment, when recording is performed using two or more types of inks having different hues, at least one type has a difference in surface tension of 4 dyne / cm or more with respect to the other types of ink. The ink having the higher surface tension is used for recording line drawings such as characters, and the ink having the lower surface tension is used for recording general images (or plane images) such as graphics. As will be described later, the surface tension of the ink having the higher surface tension is preferably 49 dyne / cm or more, and the surface tension of the ink having the lower surface tension is preferably 45 dyne / cm or less.
[0134]
  When recording line drawings such as characters, the present inventors have confirmed through experiments that even if ink with a large amount of blur is used, if the color difference from the recording medium is small, the blur is not noticeable and can withstand actual use. . In addition, since the ink used for recording characters is usually black ink in the normal case, in this embodiment, two types of ink are usually used for line drawings such as characters and general images. The hue is limited to only a hue having a large color difference from a recording medium that is white or only to black. As a result, it is possible to reduce the type of ink and the number of heads, thereby simplifying the configuration of the ink jet recording apparatus and reducing the cost.
[0135]
  In addition, as a result of studies including various subjective evaluations, the present inventors have confirmed by experiments that the recording quality is satisfactory when the amount of blurring of the line is 15 μm or less and the bleed amount is 200 μm or less. The bleeding amount is a jagged edge of the line. As shown in FIG. 29, the distance from the virtual line to each edge is measured by subdividing the edge of the line, and linear approximation is performed by the least square method so that the average of the distance (unevenness) is 0. The standard deviation σ of the unevenness amount was taken as the amount of bleeding.
[0136]
  On the other hand, as shown in FIG. 30, the bleed amount is calculated by calculating the area where the ink protrudes from the boundary line between different hues, and dividing this area by the length of the boundary line. Evaluation was made based on the length of ink flow. Such an evaluation was performed because the bleed amount depends on the length of the boundary portion in the area.
[0137]
  FIG. 31 is a diagram illustrating the relationship between the surface tension of ink and the amount of bleeding. FIG. 32 shows the relationship between the surface tension of the ink and the bleed amount. From FIG. 31, it was found that the surface tension needs to be 49 dyne / cm or more in order to make the amount of bleeding 15 μm or less. Furthermore, FIG. 32 shows that the surface tension needs to be 45 dyne / cm or less in order to make the bleed amount 200 μm or less.
[0138]
  Black and yellow inks Ak and Ay having the same surface tension within the surface tension range, and black and yellow inks Bk and By having surface tensions different from the inks Ak and Ay within the surface tension range. FIG. 33 shows the evaluation results of performing recording and evaluating bleeding and bleeding. For evaluation, a 3-dot line drawing and a solid image were recorded. The line drawing was black and the solid bleed was the boundary between black and yellow, and the hue having the largest color difference was recorded. In FIG. 33, ◯ indicates that the amount of bleeding is 15 μm or less or the bleed amount is 200 μm or less, and X indicates that the amount of bleeding or bleed is other than these.
[0139]
  As can be seen from FIG. 33, in the case of the inks Ak and Ay, the surface tension is 53 dyne / cm, the amount of bleeding is sufficiently small, but the amount of bleeding is large. On the other hand, in the case of the inks Bk and By, the surface tension is 33.6 dyne / cm, and the bleeding amount is sufficiently small but the bleeding amount is large. Accordingly, it was confirmed that the inks Ak and Ay are suitable for recording line drawings such as characters, and the inks Bk and By are suitable for recording general images.
[0140]
  The present embodiment is more effective as the color difference between the ink hue and the recording medium hue is larger. Usually, since the hue of the recording medium is white, the effect of the present embodiment is greatest when the hue of the ink is black. Next, a description will be given of a fourth embodiment of the ink jet recording apparatus according to the present invention. In the fourth embodiment of the ink jet recording apparatus, the fourth embodiment of the ink jet recording method according to the present invention andUsed in the inkjet recording apparatus and inkjet recording methodA fourth embodiment of ink and ink cartridge is used. Since the configurations of the ink jet recording apparatus and the ink cartridge can be the same as those shown in FIGS. 1 and 2, their illustration and description are omitted.
[0141]
  As described above, it is effective to use highly penetrable ink with a short fixing time in order to reduce bleeding. However, the ink having high penetrability is likely to bleed and is not suitable for recording characters and tables. On the other hand, it is effective to use an ink with low penetrability in order to suppress blur and perform high-quality recording. However, in this case, the fixing time becomes long and bleeding increases.
[0142]
  Therefore, it is effective to reduce the bleed and blur by using different penetrating inks according to the type of image to be recorded. Everything will be different. For example, if you record an image with mixed characters and graphics, the recording density will differ for each ink used, so depending on the type of image to be recorded and the hue of the ink to be used, it may not be possible to perform sufficiently high-quality recording There is also. The recording density (OD) indicates a density when recording at a printing rate of 100%. When recording is performed using black ink, it indicates an optical reflection density, and ink having a hue other than black is used. When used and recorded, it indicates the status A density.
[0143]
  In this embodiment, two types of ink having the same hue but different permeability are used for at least one hue, and when recording an image in which different hue inks are not adjacent on the recording medium, the lower permeability is used. Recording is performed using ink, and when an image in which inks of different hues are adjacent to each other is recorded on the recording medium, recording is performed using the ink having the higher permeability. Further, the color material concentrations of the two types of ink (hereinafter referred to as color material concentrations) are set to different values so that the recording densities on the recording medium by the two types of ink are substantially the same. The color material includes a dye, a pigment, and the like.
[0144]
  The present inventors conducted experiments using black dye as the ink dye and plain paper Xerox 4024DP manufactured by Xerox Co., which is generally used for recording media, and obtained the following experimental results. First, in the first experiment Ex1, an image having a printing rate of 100% with respect to a recording medium using a low penetrability ink I1 and a high penetrability ink I2 each using a black dye having the same dye concentration. Was recorded. FIG. 34 is a diagram showing the dye concentrations of the inks I1 and I2 and the measured recording densities on the recording medium. As can be seen from the figure, when inks I1 and I2 having the same dye density are used, a large difference in recording density occurs. still,FIG.In FIGS. 35 to 37 to be described later, the dye concentration is expressed in weight percent (wt%).
[0145]
  On the other hand, in the second experiment Ex2, a low penetrability ink I3 and a high penetrability ink I4 using black dyes having different dye concentrations are used to record on the recording medium as in the experiment Ex1. On the other hand, an image with a printing rate of 100% was recorded. FIG. 35 is a diagram illustrating the color material densities of inks I3 and I4 and the measured recording densities on the recording medium. As can be seen from the figure, it was confirmed that when inks I3 and I4 having different dye concentrations were used, the recording densities were substantially the same. More specifically, by setting the color material density of the ink I3 having low permeability to be lower than the color material density of the ink I4 having high permeability, the recording density on the recording medium is set for the two types of inks I3 and I4. It can be substantially the same.
[0146]
  Therefore, according to the present embodiment, bleeding and bleeding can be effectively and reliably suppressed. Generally, a color ink jet recording apparatus has four colors of ink of yellow, magenta, cyan, and black. However, since the hue of a recording medium is usually white, characters, tables, etc. are printed using yellow ink. It is very rare to record. Even if yellow ink is used to record characters, tables, etc. on a recording medium, the yellow ink bleed is hardly noticeable. For this reason, the effect of the present embodiment is larger as the color difference or brightness difference between two types of ink having the same hue and different permeability and the hue of the recording medium is larger, and the hue of the ink is black and the hue of the recording medium is white. The effect is the largest.
[0147]
  The present inventors have examined the recording density at which a sufficiently high recording quality can be obtained by performing subjective evaluation or the like. When the recording medium is plain paper, the recording quality is 0.9 or more. Is within the allowable range, and if the recording medium is an inkjet recording paper dedicated for ink jet recording, the required value is higher than that for plain paper and the recording density is 1.3 or more, so that the recording medium is within the allowable range. I understood it. Further, in the case of image recording using two types of ink having the same hue and different penetrability, an acceptable range is possible if the difference in recording density of each ink is about 0.3 or less, regardless of the type of recording medium. It was also found that the recording quality of the inside can be obtained.
[0148]
  Usually, when the difference in recording density is 0.3, it is detected as a very large difference to the human eye, but in this embodiment, two types of inks having different penetrability are selectively used according to the type of image. Therefore, the present inventors have found that the entire recorded image cannot be seen as a big difference. For example, when a character is recorded as a line drawing and a pattern with a printing rate of 100% is recorded as a general image such as a graphic and the recording density on these recording media is compared, the difference in recording density is 0.3 or less. It was confirmed that the recording quality within the allowable range was obtained. The recording density of the ink used for recording the line drawing in this case on the recording medium is the recording density when a pattern with a printing rate of 100% is recorded using the ink.
[0149]
  Next, a description will be given of a fifth embodiment of the ink jet recording apparatus according to the present invention. In the fifth embodiment of the ink jet recording apparatus, the fifth embodiment of the ink jet recording method according to the present invention andUsed in the inkjet recording apparatus and inkjet recording methodA fifth embodiment of ink and ink cartridge is used. Since the configurations of the ink jet recording apparatus and the ink cartridge can be the same as those shown in FIGS. 1 and 2, their illustration and description are omitted.
[0150]
  In this embodiment, two types of ink having the same hue but different permeability are used for at least one hue, and when recording an image in which different hue inks are not adjacent on the recording medium, the lower permeability is used. Recording is performed using ink, and when an image in which inks of different hues are adjacent to each other is recorded on the recording medium, recording is performed using the ink having the higher permeability. Further, when recording is performed using ink having a lower recording density on the recording medium (in this case, ink having higher permeability), the recording is performed in a plurality of times.
[0151]
  The present inventors conducted experiments using black dye as the ink dye and plain paper Xerox 4024DP, which is generally used for recording media, and obtained the following experimental results. First, in the third experiment Ex3, a low-penetration ink I3 and a high-penetration ink I4 using black dyes having different dye concentrations are used, and the recording medium is tested similarly to the above-described experiment Ex2. An image having a printing rate of 100% was recorded, and recording using ink I4 having high permeability was performed a plurality of times by performing so-called overlap recording. FIG. 36 is a diagram showing the overlap that is the number of recordings using the ink I4 and the measured recording density on the recording medium. As can be seen from the figure, the recording density obtained by performing the recording using the ink I4 having a high dye density a plurality of times is substantially the same as the recording density obtained by the recording using the ink I3 having a low permeability. confirmed. More specifically, the recording density on the recording medium is set to two types of ink by performing the recording using the ink I4 having a high permeability several times and performing the recording once using the ink I3 having a low permeability. It can be made substantially the same about I3 and I4.
[0152]
  Therefore, according to the present embodiment, bleeding and bleeding can be effectively and reliably suppressed. Generally, a color ink jet recording apparatus has four colors of ink of yellow, magenta, cyan, and black. However, since the hue of a recording medium is usually white, characters, tables, etc. are printed using yellow ink. It is very rare to record. Even if yellow ink is used to record characters, tables, etc. on a recording medium, the yellow ink bleed is hardly noticeable. For this reason, the effect of the present embodiment is larger as the color difference or brightness difference between two types of ink having the same hue and different permeability and the hue of the recording medium is larger, and the hue of the ink is black and the hue of the recording medium is white. The effect is the largest.
[0153]
  Also in this embodiment, when the recording medium is plain paper, the recording quality is within the allowable range if the recording density is 0.9 or more, and when the recording medium is an inkjet recording paper dedicated for inkjet recording. Is within the allowable range if the recording density is 1.3 or more. Further, in the case of image recording using two types of ink having the same hue and different penetrability, an acceptable range is possible if the difference in recording density of each ink is about 0.3 or less, regardless of the type of recording medium. The recording quality can be obtained.
[0154]
  Next, a modification of the fifth embodiment will be described. In the present modification, as in the fifth embodiment, two types of ink having the same hue and different penetrability are used for at least one hue, and an image in which the inks having different hues are not adjacent on the recording medium is recorded. In some cases, recording is performed using the ink having the lower penetrability, and recording is performed using the ink having the higher penetrability when recording an image in which inks of different hues are adjacent on the recording medium. . When recording is performed using the ink with the lower recording density on the recording medium (in this case, the ink with the higher permeability), the recording is performed in a plurality of times. Further, as in the fourth embodiment, the color material concentrations of the two types of ink are set to different values so that the recording densities on the recording medium by the two types of ink are substantially the same.
[0155]
  The present inventors conducted experiments using black dye as the ink dye and plain paper Xerox 4024DP, which is generally used for recording media, and obtained the following experimental results. First, in the fourth experiment Ex4, a low-penetration ink I5 and a high-penetration ink I6 using black dyes having different dye concentrations are used, and the recording medium is tested similarly to the above-described experiment Ex2. An image having a printing rate of 100% was recorded, and recording using ink I6 having high penetrability was so-called multiple recording. FIG. 37 is a diagram showing the overlap that is the number of recordings using the ink I6 and the measured recording density on the recording medium. As can be seen from the figure, the recording density obtained by performing the recording using the ink I6 having a high dye concentration a plurality of times is substantially the same as the recording density obtained by the recording using the ink I5 having a low permeability. confirmed. More specifically, the recording using the highly penetrating ink I6 is performed a plurality of times, and the recording using the ink penetrating the ink I5 having a low permeability is performed once. It can be made substantially the same about I5 and I6.
[0156]
  Therefore, according to this modification, bleed and blur can be effectively and reliably suppressed. Generally, a color ink jet recording apparatus has four colors of ink of yellow, magenta, cyan, and black. However, since the hue of a recording medium is usually white, characters, tables, etc. are printed using yellow ink. It is very rare to record. Even if yellow ink is used to record characters, tables, etc. on a recording medium, the yellow ink bleed is hardly noticeable. For this reason, the effect of the present embodiment is larger as the color difference or brightness difference between two types of ink having the same hue and different permeability and the hue of the recording medium is larger, and the hue of the ink is black and the hue of the recording medium is white. The effect is the largest.
[0157]
  In this modification as well, when the recording medium is plain paper, the recording quality is within the allowable range if the recording density is 0.9 or more, and when the recording medium is an inkjet recording paper dedicated for inkjet recording. Is within the allowable range if the recording density is 1.3 or more. Further, in the case of image recording using two types of ink having the same hue and different penetrability, an acceptable range is possible if the difference in recording density of each ink is about 0.3 or less, regardless of the type of recording medium. The recording quality can be obtained.
[0158]
  Next, a description will be given of a sixth embodiment of the ink jet recording apparatus according to the present invention. In the sixth embodiment of the ink jet recording apparatus, the sixth embodiment of the ink jet recording method according to the present invention andUsed in the inkjet recording apparatus and inkjet recording methodA sixth embodiment of ink and ink cartridge is used. Since the configurations of the ink jet recording apparatus and the ink cartridge can be the same as those shown in FIGS. 1 and 2, their illustration and description are omitted.
[0159]
  In this embodiment, when recording is performed using two or more types of inks having different hues, at least one type has a contact angle difference of 15 ° or more with respect to the other types of ink. The ink having a higher contact angle with respect to the recording medium is used for recording a line image such as a character, and the ink having a lower contact angle is used for recording a general image such as a figure. As will be described later, the contact angle of the ink with the higher contact angle is preferably 85 ° or more, and the contact angle of the ink with the lower contact angle is preferably 70 ° or less.
[0160]
  FIG. 38 is a diagram showing the relationship between the contact angle of ink and the amount of bleeding. FIG. 39 shows the relationship between the ink contact angle and the bleed amount. From FIG. 38, it was found that the contact angle must be 85 ° or more in order to make the amount of bleeding 15 μm or less. Further, FIG. 39 indicates that the contact angle must be 70 ° or less in order to reduce the bleed amount to 200 μm or less.
[0161]
  Black and yellow inks Ck and Cy having the same contact angle within the range of 85 ° or more of the contact angle, and black and yellow inks Dk and Dy having the same contact angle within the range of 70 ° of the contact angle. FIG. 40 shows an evaluation result obtained by performing recording using and and evaluating bleeding and bleeding. For evaluation, a 3-dot line drawing and a solid image were recorded. The line drawing was black and the solid bleed was the boundary between black and yellow, and the hue having the largest color difference was recorded. Furthermore, the contact angle of ink indicates that for plain paper Xerox 4024DP manufactured by Xerox Co., Ltd. as an example of plain paper as a recording medium. Since ink permeation occurs on the paper, the ink contact angle was measured immediately after the ink adhered to the plain paper Xerox 4024DP (after about 0.1 second). In the measurement itself, the moment when ink was deposited was photographed with a camera, and the contact angle was measured from the obtained still image. In FIG. 40, ◯ indicates that the bleeding amount is 15 μm or less or the bleed amount is 200 μm or less, and X indicates that the bleeding amount or bleed amount is other than these.
[0162]
  As can be seen from FIG. 40, in the case of the inks Ck and Cy, the contact angle is 102 °, and the amount of bleeding is sufficiently small, but the amount of bleeding is large. On the other hand, in the case of the inks Dk and Dy, the contact angle is 51 °, and the bleed amount is sufficiently small, but the bleed amount is large. Accordingly, it was confirmed that the inks Ck and Cy are suitable for recording line drawings such as characters, and the inks Dk and Dy are suitable for recording general images.
[0163]
  This embodiment is more effective as the color difference between the hue of the ink and the hue of the recording medium is larger. Normally, since the hue of the recording medium is white, the effect of this embodiment is effective when the hue of the ink is black. The biggest. For comparison, the inventors measured the contact angle with respect to PTFE using the same inks Ck, Cy, Dk, and Dy as described above. The measurement results are shown in FIG. From FIG. 41, it can be seen that the contact angles of the inks Dk and Dy are outside the range of contact angles defined in the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-14395. Compared with FIG. 40, the contact angles of the inks Ck and Cy shown in FIG.FIG.The contact angles of the inks Dk and Dy shown in FIG. 41 are greatly changed compared to the case of FIG. That is, it can be seen that the contact angle of the ink with respect to the recording medium to be used has a much higher correlation with the recording quality than the special material PTFE.
[0164]
  Therefore, as in the method proposed in Japanese Patent Laid-Open No. 6-143895, the ink penetrability can be sufficiently defined by the contact angle between the surface tension of the ink and the PTFE not related to the recording medium. I found it impossible. Further, in the method proposed in the above-mentioned Japanese Patent Laid-Open No. 6-143895, the penetrability of the ink is different, so that the character portion recorded with the ink having a low penetrability and the ink having a high penetrability are recorded. Even if the image portion mainly has the same hue, there is a problem that the recording density, saturation, brightness and the like differ between the two, and as a result, the recording quality is lowered. An embodiment that can solve this problem will be described below.
[0165]
  A seventh embodiment of the ink jet recording apparatus according to the present invention will be described. In the seventh embodiment of the ink jet recording apparatus, the seventh embodiment of the ink jet recording method according to the present invention andUsed in the inkjet recording apparatus and inkjet recording methodA seventh embodiment of ink and ink cartridge is used. Since the configurations of the ink jet recording apparatus and the ink cartridge can be the same as those shown in FIGS. 1 and 2, their illustration and description are omitted.
[0166]
  The permeability between the ink and the recording medium has been variously studied based on the Lucas-Washburn formula. For example, Takuya Kadoya, “New Paper Science”, published by Chugai Industry Research Council, pp. 345-370, June 12, 1989. A test method for measuring permeability based on this theory is the Bristow test method. The absorption coefficient Ka (ml / (m 2 · ms 1/2)) obtained by the Bristow test method can uniquely represent the absorbability between the ink and the recording medium. Therefore, when recording is performed with a combination of a recording medium and an ink having a small absorption coefficient Ka, the ink permeation into the recording medium is suppressed, and high-quality recording without blurring becomes possible.
[0167]
  On the other hand, when recording is performed with a combination of a recording medium and an ink having a large absorption coefficient Ka, the penetration of the ink into the recording medium is promoted and the existence time of the ink on the recording medium is shortened. Quality recording is possible. In addition, two ink groups having different absorption coefficients Ka to the recording medium are used, a general image is recorded mainly with a plurality of hues adjacent to each other with inks having a large absorption coefficient Ka, and inks having a small absorption coefficient Ka. A line drawing of mainly characters etc., in which a plurality of hues are not adjacent, is recorded. Thereby, it is possible to achieve both high-quality general image recording without bleeding at the color boundary portion and line drawing recording of sharp, high-quality characters and the like without bleeding.
[0168]
  Further, at least one pixel (dot) forming the color boundary portion is recorded with ink of an ink group having a large absorption coefficient Ka, and other pixels are recorded with ink of the same color of an ink group having a small absorption coefficient Ka. This makes it possible to achieve both high-quality general image recording without bleeding at the color boundary portion and line drawing recording of sharp, high-quality characters and the like without blurring, as well as uneven recording density and coloring on the recording medium. High quality recording with no difference in brightness and brightness can be performed.
[0169]
  The inventors of the present invention examined the absorption coefficient Ka and the degree of bleeding of various black inks K′1 to K′5 by experiments, and obtained the results shown in FIG. The composition of the inks K′1 to K′5 is based on 2% by weight of an acidic dye and 5% by weight of diethylene glycol, 0 to 20.0% by weight of ethanol is added, and the remaining amount is water. The ethanol content of each of the inks K′1, K′2, K′3, K′4, and K′5 is 0, 5.0 wt%, 10.0 wt%, 15.0 wt%, and 20. 0% by weight. The unit of the absorption coefficient Ka is usually (ml / (m 2 · ms 1/2)), but in FIG. 42 and FIGS. 43 and 44 described later, the unit of the absorption coefficient Ka is (nl / (mm 2 · s 1/2) for convenience. )).
[0170]
  Further, when the black, yellow, magenta, and cyan inks K6, Y6, M6, C6 to K9, Y9, M9, and C9 for color were examined by experiments, the absorption coefficient Ka and the degree of bleed for various recording media were examined.FIG.The following results were obtained. The compositions of the inks K6, Y6, M6, C6 to K9, Y9, M9, and C9 are based on 4% by weight of the direct dye and 5% by weight of glycerin, and 0 to 2.0% by weight of the nonionic surfactant is added. The remaining amount is water. The contents of the first nonionic surfactant in each of the inks K6, Y6, M6, C6, the inks K7, Y7, M7, C7, the inks K8, Y8, M8, C8 and the inks K9, Y9, M9, C9 are as follows. 0, 0.5 wt%, 1.0 wt% and 2.0 wt%.
[0171]
  The inks K′1 to K′5 and the inks K6, Y6, M6, C6 to K9, Y9, M9, and C9 are measured in a sealed plastic container for each type of ink, and then bathed at 50 ° C. The solution was obtained by stirring and dissolving for 3 hours while cooling to room temperature and filtering through a filter having a pore size of 0.2 μm. 42 and 43, the absorption coefficient Ka of each ink was determined by conducting a Bristow test using three types of copy quality paper as a recording medium. Further, the degree of bleeding and bleeding was obtained by recording on the above three types of copy quality paper at a resolution of 360 dpi.
[0172]
  In FIG. 42, the degree of bleeding is evaluated in three stages. In the figure, ○ mark shows almost no blurring and sharp edges are realized, △ mark shows slight blurring and edges are slightly jagged, × mark shows large blurring and uneven edges. It represents a remarkable state. The results shown in FIG. 42 indicate that the amount of ink ejected on each copy-quality paper is about 120 to 40 pl, which gives a perfect circle equivalent diameter of about 100 μm.
[0173]
  From FIG. 42, the evaluation of the degree of bleeding is “Δ” for the combination of the ink having the absorption coefficient Ka of less than 15 and the recording medium, and the evaluation of the degree of bleeding is the combination of the ink having the absorption coefficient Ka of less than 10 and the recording medium. Was confirmed to be “◯”. On the other hand, in FIG. 43, the degree of bleeding is also evaluated in three stages. In the figure, ◯ indicates that the bleed is hardly visible and the color boundary is relatively clear, △ indicates that the bleed is slightly visible and the color boundary is slightly mixed, and X indicates that the large bleed is visible and color. This represents a state where the boundary portion cannot be recognized. The results shown in FIG. 43 indicate that the amount of ink ejected on each copy-quality paper is about 120 to 50 pl.
[0174]
  From FIG. 43, the evaluation of the bleed degree is “Δ” for the combination of the ink having the absorption coefficient Ka of 50 or more and the recording medium, and the evaluation of the bleed degree is made for the combination of the ink having the absorption coefficient Ka of 89 or more and the recording medium. Was confirmed to be “◯”. FIG. 44 shows the experimental results obtained for the inks K10, Y10, M10, C10 to K15, Y15, M15, and C15 as in the case of FIG. Inks K10, Y10, M10, C10 to K12, Y12, M12, and C12 contain 2% by weight of the second to fourth nonionic surfactants instead of the first nonionic surfactant. . Further, the inks K13, Y13, M13, and C13 contain 1% by weight of a fifth nonionic surfactant in place of the first nonionic surfactant. Further, the inks K14, Y14, M14, and C14 are added with 15% by weight of ethanol in place of the first nonionic surfactant, and the inks K15, Y15, M15, and C15 are the first nonion. Instead of the system surfactant, 20% by weight of ethanol is added. The amount of ink ejected on each copy-quality paper is about 80-45 pl.FIG.Same as in the case of.
[0175]
  From FIG. 44, the evaluation of the bleed degree is “Δ” for the combination of the ink having the absorption coefficient Ka of 40 or more and the recording medium, and the evaluation of the bleed degree is made for the combination of the ink having the absorption coefficient Ka of 83 or more and the recording medium. Was confirmed to be “◯”. In this example, recording was performed using five types of inks, ink K′2 shown in FIG. 42 and inks K9, Y9, M9, and C9 shown in FIG. Black areas that do not touch the different hues such as yellow, magenta, and cyan were recorded with ink K'2, and the other areas were recorded with inks K9, Y9, M9, and C9. As a result, the line drawing of characters and the like recorded with the ink K'2 was free from blurring, and high-quality recording could be performed at a high recording density. At the same time, high-quality color recording without bleeding was performed at the color boundary portions in the general image recorded with the inks K9, Y9, M9, and C9.
[0176]
  However, since inks having different characteristics are used, a new problem that the recording density of the black area recorded with the ink K′2 and the recording density of the black area recorded with the ink K9 appear to be different and the recording quality is somewhat deteriorated. Also occurred. Therefore, in this embodiment, it is desirable to record the black area at the boundary portion with the ink K9 for a predetermined recording width (for example, 2 dot width) and the other black area with the ink K′2. In this case, the recording density difference between the black areas is almost eliminated, and the deterioration of the recording quality can be prevented.
[0177]
  As described above, the present embodiment is applied to black ink, which has a high chance of recording line drawings such as characters and the like, which has high demand for high quality without blurring, and yellow, magenta, and cyan inks that are basic colors for color recording. It is desirable to do. As the recording medium, it is desirable to use so-called plain paper such as copy paper that is most commonly used and paper fibers are exposed on the recording surface.
[0178]
  By the way, in order to record a line image or a general image on a recording medium at a desired resolution in an inkjet recording apparatus, it is necessary to adjust the amount of ink ejected from the head so that dots having a size suitable for the desired resolution can be obtained. is there. Since the ink having low penetrability has a smaller dot spread on the recording medium than the ink having high penetrability, a larger amount of ink is recorded on the recording medium than the ink having high penetrability. This tendency is prominent in plain paper such as copy paper, bond paper, and postcards that have been subjected to processing such as a size that suppresses ink permeation as a recording medium. In contrast, ink-jet recording paper such as coated paper dedicated to ink-jet recording, overhead projector (OHP) film, and glossy paper is provided with an ink receiving layer on the paper / film substrate, so that ink permeation is uniform. In addition, the ink penetration effect is relatively small because it is designed to speed up. The ink receiving layer is made of, for example, a hydrophilic / water-absorbing polymer such as polyvinyl alcohol or cationic resin, a resin, a pigment, a binder, or the like.
[0179]
  As described above, since inks having different penetrabilities have greatly different properties on the recording medium, it is difficult to design a recording medium satisfying sufficient performance for each ink. Therefore, a method for adjusting the amount of ink ejected from the head according to the type and properties of the recording medium to be used has been proposed.
[0180]
  Although the method of adjusting the amount of ink particles ejected from the head depending on the type of recording medium is effective, it is necessary to control the head driving conditions according to the ink particle ejection amount, and control of the head drive system Becomes complicated, and the configuration of the drive system of the head becomes complicated and expensive. In addition, depending on the driving conditions of the head, the ejection amount of ink particles may not be adjusted accurately.
[0181]
  As a method for adjusting the ejection amount of ink particles, it has been proposed to adjust the diameter of dots by recording ink particles a plurality of times at the same position on a recording medium. For example, Japanese Patent Application No. 6-346552 is proposed. In the publication, an example is proposed in which inks having different permeability are used simultaneously. Specifically, when recording is performed using a highly penetrable color image recording ink using a dedicated recording medium adjusted for a low penetrability monochrome image recording ink. Ink particles of a high ink are recorded a plurality of times, and the dot diameter is adjusted to the same size as that of one ink particle of a low penetrability ink.
[0182]
  However, ink with low penetrability enables high-quality recording even if the recording medium is plain paper, and does not require a recording medium adjusted exclusively for it. On the other hand, in the case of highly penetrating ink, bleeding does not occur even if the recording medium is plain paper, but when a line drawing of characters or the like is recorded, the peripheral portion of the line segment is blurred and an image with a clear outline is recorded. I can't. Therefore, a dedicated recording medium optimized for highly penetrable ink is desired in order to realize color image recording that requires color development, color reproducibility, and clarity.
[0183]
  Thus, the necessity and requirement of a dedicated recording medium adjusted for ink with low permeability are low. On the other hand, the recording quality, such as saturation, hue, and color reproducibility, can be obtained even if the dot diameter is adjusted by recording ink particles several times during recording using highly penetrating ink. In general, it is lower than the recording quality when recording normally using a dedicated recording medium adjusted for high ink. Furthermore, when recording is performed using a low-permeability ink using a dedicated recording medium adjusted for high-permeability ink, it is necessary to reduce the amount of ink discharged, and overlap recording is performed. Can't do it.
  Therefore, normally, the recording medium characteristics including the spread of ink on the recording medium are adjusted for highly penetrable ink because of the requirement of realizing clear and beautiful color image recording. For this reason, if recording is performed on such a dedicated recording medium adjusted for highly penetrable ink using low penetrability ink in the same manner as for plain paper, a large amount of ink is produced at one time. It will adhere to the recording medium. As a result, the amount of ink on the recording medium exceeds the ink absorption capacity of the ink receiving layer of the recording medium, the recorded characters are crushed, and the ink is condensed in the ink receiving layer, resulting in uneven recording density. There is a high possibility that Furthermore, since the amount of ink adhering to the recording medium is large, the drying and fixing time of the ink becomes long, and it is difficult to ensure the necessary ink drying and fixing time in consideration of the practical recording speed of the ink jet recording apparatus. The inconvenience of becoming easily occurs. In particular, the problem of uneven recording density and long fixing time during solid recording with a high recording density is a dense and uniform ink based on a transparent plastic film that does not absorb ink at all because it requires high light transmittance. It becomes prominent with an OHP film provided with a receiving layer.
[0184]
  Accordingly, an eighth embodiment of the ink jet recording apparatus according to the present invention, which can prevent these problems more reliably even when the recording medium used is an OHP film or the like, will be described below. In the eighth embodiment of the ink jet recording apparatus, the ink cartridge shown in FIG. 2 can be used, and the eighth embodiment of the ink jet recording method according to the present invention is used. The configuration of the ink jet recording apparatus can be the same as that shown in FIG. 1, and therefore its illustration and description are omitted.
[0185]
  In this embodiment, when recording is performed on a recording medium dedicated to inkjet recording such as an OHP film using ink with low permeability, the amount of ink attached to the recording medium during one head scan is reduced. This prevents a large amount of ink from adhering to the recording medium almost simultaneously. Specifically, when the average recording ink amount per unit area by one head scanning is recorded on the recording medium using highly penetrating ink, it is attached to the recording medium by one head scanning. Set to the same level as the predetermined ink amount. That is, when recording is performed on a recording medium using ink with low penetrability, the amount of ink attached to the recording medium during one head scan is set to be equal to or less than the ink absorption capacity of the recording medium. Further, by repeating the scanning of the head at the time of recording using such low penetrability ink, the ink amount per unit area of the low penetrability ink adhering to the recording medium can be reduced to the predetermined ink amount. And approximately the same level. In this embodiment, the evaporation property of the ink solvent is also used so that the amount of ink adhering to the recording medium during one head scan does not exceed the ink absorbing ability of the recording medium, so that unevenness in recording density is reduced. At the same time, it is possible to ensure the time necessary for drying and fixing the ink.
[0186]
  In the case of this embodiment, the composition of the black ink stored in the ink cartridge 11-5 shown in FIG. 2 is, for example, 2% by weight of acidic black dye, 5% by weight of diethylene glycol, 5% by weight of ethanol, and remaining water. is there. On the other hand, the composition of black, yellow, magenta and cyan inks stored in the ink cartridges 11-1 to 11-4 is, for example, 3% by weight of direct dyes of each color, 10% by weight of diethylene glycol, and nonionic surfactant 1 5% by weight and remaining water. The inks of these compositions were obtained by weighing each type of ink in a sealed plastic container, stirring and dissolving for 3 hours while bathing at 50 ° C., cooling to room temperature, and filtering with a filter having a pore size of 0.2 μm. . When the permeability of each ink is indicated by the absorption coefficient Ka of the Bristow test (J.TAPPI paper pulp test method No. 51) for copy paper Xerox 4024DP, the black ink with low permeability in the ink cartridge 11-5 is about 9 nl. / (Mm 2 · s 1/2), the highly penetrating black, yellow, magenta and cyan inks in the ink cartridges 11-1 to 11-4 are about 110 to 150 nl / (mm 2 · s 1/2), respectively. It was.
[0187]
  FIG. 45 is a diagram showing the relationship between the amount of ink attached to the recording medium and the dot diameter when recording is performed on the recording medium using black ink with low permeability in the ink cartridge 11-5. . In the figure, the vertical axis indicates the dot diameter, and the horizontal axis indicates the ink amount. Characteristics Ia, IIa, IIIa, and IVa indicate cases where the first, second, and third copy sheets and the OHP film are used as recording media, respectively. The dot diameter indicates the average value of the true circle diameter when the area of 50 dots recorded on the recording medium is measured and each dot is regarded as a true circle.
[0188]
  FIG. 46 is a diagram showing the relationship between the amount of ink attached to the recording medium and the dot diameter when recording is performed on the recording medium using black ink having high permeability in the ink cartridge 11-1. It is. In the figure, the vertical axis indicates the dot diameter, and the horizontal axis indicates the ink amount. The characteristics Ib, IIb, IIIb and IVb show the cases where the first, second and third copy papers and the OHP film are used as recording media, respectively. As in the case of FIG. 45, the dot diameter indicates the average value of the true circle diameter when the area of 50 dots recorded on the recording medium is measured and each dot is regarded as a true circle. In addition, when recording is performed on a recording medium using yellow, magenta, and cyan inks having high penetrability in the ink cartridges 11-2 to 11-4, the amount of ink attached to the recording medium and the dot diameter Since the relationships are similar to those in FIG. 46, their illustration is omitted.
[0189]
  A predetermined dot diameter suitable for recording at a resolution of 360 dpi using these inks is approximately 110 ± a little larger than 100 μm = √2 × 25.4 mm / 360, in which diagonally adjacent dots are connected to form a diagonal line. When the thickness is 10 μm, the amount of ink for obtaining a predetermined dot diameter on plain paper such as the first to third copy papers is about 100 pl for the low penetrability ink and about 50 pl for the high penetrability ink. It was. When dots were recorded on an inkjet recording paper such as an OHP film with such an ink amount and the diameter thereof was measured, in the case of ink with low penetrability, although the dot diameter is slightly larger than the predetermined dot diameter, In the case of highly penetrating ink, a predetermined dot diameter, that is, an optimum value was obtained.
[0190]
  When the present inventors performed recording on plain paper using these inks under these conditions, high-quality monochrome (black) recording without bleeding could be performed, and high-quality color recording without bleeding was possible. It was confirmed that it could be done. In addition, when recording was performed on an OHP film using these inks under the same conditions, it was confirmed that high-quality color recording was possible, but recording was particularly performed in the case of monochrome (black) recording. It was confirmed that the unevenness of the recording density due to the agglomeration of ink becomes remarkable in the solid recording portion having a high density.
[0191]
  Therefore, the present inventors applied this embodiment to scan 360 dpi solid recording twice using a black ink with low penetrability by a head portion having 48 nozzles in an OHP film. This was performed by recording various patterns, and was compared with Comparative Example Ce1 in which 48 dots per line were solid-recorded by one scan of the head portion. The scanning time for the head portion was set to about 1 second. As a result, in Comparative Example Ce1, the recording density was uneven due to the aggregation of the ink, and the recording quality was low. On the other hand, in the case of experiment ex1 in which the one-dot placement line pattern in the horizontal direction as shown in FIG. 47 and the reverse pattern shown in FIG. 48 are overlapped and recorded by scanning the head part twice, the ink is compared with the comparative example Ce1. It was confirmed that the unevenness of the recording density due to the agglomeration could be greatly reduced and the recording quality was remarkably improved. Similarly, in the case of experiment ex2 in which the checkered pattern as shown in FIG. 49 and the inverted pattern shown in FIG. 50 are overlapped and recorded by scanning the head part twice, the recording density unevenness due to the aggregation of ink is larger than in the comparative example Ce1. It can be confirmed that the recording quality can be greatly improved and the recording quality is remarkably improved. Furthermore, in another comparative example Ce2, the waiting time until the next scanning is started after one scanning of the head unit is set to about 1 second, and the recording time of the head unit of 2 times as a whole is set. One line and 48 dots were solid-recorded so as to be equivalent to the cases of experiments ex1 and ex2 in which overlap recording by scanning was performed, but the result was the same as in the case of the comparative example Ce1, and the recording density was uneven due to ink aggregation. The recording quality was low.
[0192]
  Furthermore, the present inventors also confirmed the recorded results when the experiments ex1 and ex2 were combined. In the experiment ex3, a one-dot line pattern as shown in FIG. 47 and a checkered pattern as shown in FIG. 49 are overlapped and recorded by two successive scannings of the head portion, and in the horizontal direction as shown in FIG. The inverted pattern of the one-dot placement line pattern and the inverted pattern of the checkered pattern as shown in FIG. 50 were overlapped and recorded by the next two successive head scannings. In the case of this experiment ex3, it was confirmed that the recording density unevenness due to the aggregation of the ink can be greatly reduced and the recording quality is remarkably improved as compared with the comparative example Ce1. In the experiment ex4, the checkered pattern as shown in FIG. 49 and the inverted pattern shown in FIG. 50 are overlapped and recorded by two successive scannings of the head part, and the one-dot placement line pattern as shown in FIG.FIG.The inversion pattern shown in FIG. 5 was recorded in an overlapping manner by the next two successive head scans. In the case of this experiment ex4, a pattern in which dots are not adjacent to each other is preferentially overprinted. Therefore, as compared with the comparative example Ce1, the recording density unevenness due to ink aggregation can be further reduced more than the experiment ex3, and the recording quality is further improved. I was able to confirm.
[0193]
  In addition, when a head portion having 48 nozzles was used and four nozzles were scanned a total of 12 times, a solid recording of 48 dots wide corresponding to one normal scan was performed on an OHP film. It was confirmed that the unevenness of the image quality could be greatly reduced and the recording quality was improved. In this way, it was confirmed that the recording density can be reduced more effectively and sufficient drying / fixing time can be secured by reducing the number of dots to be recorded in one scan and increasing the number of scans. .
[0194]
  For example, when an image is recorded by the same method as in the experiment ex4, an AND (logical product) of the image data input from the host device or the like to the inkjet recording device and the checkered pattern shown in FIG. The head unit is controlled based on the above, and the head unit is controlled based on the AND of the image data and the reverse pattern of the checkered pattern shown in FIG. The head unit is controlled based on the AND of the image data and the line pattern shown in FIG. 47 during the third scan of the head unit, and the image data and the reverse pattern of the line pattern shown in FIG. 48 are used during the fourth scan. The head unit is controlled based on AND.
[0195]
  Further, when the image is recorded by the same method as the experiment ex4, the input image data corresponding to the AND of the image data and the checkered pattern shown in FIG. Input to the apparatus, and input image data corresponding to AND of the image data and the reverse pattern of the checkered pattern shown in FIG. 50 may be input to the ink jet recording apparatus at the second scanning. In this case, the input image data corresponding to the AND of the image data and the line pattern shown in FIG. 47 is directly input to the inkjet recording apparatus at the third scanning of the head unit, and the image data is Input image data corresponding to AND with the reverse pattern of the line pattern shown in FIG. 48 is input to the inkjet recording apparatus.
[0196]
  As described above, in this embodiment, when recording is performed using a low permeability ink on a recording medium whose recording characteristics are adjusted with respect to a highly permeable ink, per head area per unit area. When performing sequential recording by setting the amount of ink to be recorded to be equal to or less than the amount of ink to be recorded in one scan using highly penetrable ink and by scanning the head portion a plurality of times using ink having low penetrability In the case of solid recording, a plurality of complementary thinning patterns are recorded, and in the case of recording image data, AND between a plurality of complementary thinning patterns and image data is recorded. In this case, the thinning pattern is not limited to the line pattern and the checkered pattern, and for example, a pair of symmetrical thinning patterns may be used. In addition, it is possible to perform recording sequentially using a plurality of pairs of symmetrical thinning patterns. In this case, it is desirable to perform overlapping recording in a priority order in a pattern in which dots are not adjacent to each other. Further, when the maximum recording width in the direction perpendicular to the scanning direction that can be recorded by a head unit having a plurality of nozzles that eject ink with low penetrability in one scan is D dots, the D dot width by this head unit The image data may be decomposed into N pieces of data having a dot width of less than D dots, and the decomposed image data may be sequentially recorded on the recording medium by N scans.
[0197]
  The present embodiment is particularly suitable when an OHP film is used as a recording medium, but an OHP film having a double structure can also be used as the OHP film. The double-structure OHP film has different characteristics on the front and back sides. In other words, the first OHP film designed for highly penetrating ink and the second OHP film designed for low penetrating ink are bonded together, so the table shows high-quality color. It is suitable for recording images, and the back side is suitable for recording monochrome images with no uneven recording density. The inventors of the present invention performed recording as described above on the OHP film having such a double structure. For example, the thickness of the ink receiving layer of the second OHP film is set to about 1 of that of the first OHP film. When set to .5 times, it is confirmed that high-quality color images can be recorded on the first OHP film in the table, and monochrome images without uneven recording density can be recorded on the back second OHP film. did it.
[0198]
  For the OHP film used in this example, various water-soluble, water-absorbing or various polymers imparted with these characteristics can be used. Furthermore, in order to adjust the characteristics, an appropriate amount of various insoluble polymers and inorganic pigments such as clay, talc, alumina, silica and the like can be added. However, in the case of an OHP film, it is necessary not to disturb transparency. As the polymer, polyvinyl alcohol, gelatin, albumin, casein, cationic starch, gum arabic, polyamide, polyvirnipyrrolidone, water-soluble cellulose and the like can be used.
[0199]
  The ink receiving layer provided on the recording medium such as OHP may be formed on the recording medium in advance or may be formed at the time of recording. A method of performing recording while forming an ink receiving layer on a recording medium is known. For example, JP-A 63-299939, JP-A 5-96720, JP-A 6-23973, and JP-A 6-92010. The method disclosed in the Gazette and the like can be adopted.
[0200]
  By the way, since the diameter of the nozzle of the head is as small as 30 μm to 100 μm, for example, a non-volatile and highly hygroscopic solvent (so that the ink does not evaporate and clog at the tip of the nozzle (nozzle orifice)) ( Solvent) is added to the ink. However, even if the clogging due to the deposition of the dye in the nozzle orifice can be prevented, the thickening of the ink due to the evaporation of the solvent is inevitable. As the ink viscosity increases, the ink ejection direction becomes undefined, causing a positional deviation of dots recorded on the recording medium, and in an extreme case, the ink cannot be ejected, resulting in missing dots. Therefore, the back-up unit 46 as shown in FIG. 1 is used to suppress variations in ink ejection from the nozzles due to ink thickening. Specifically, ink that has been thickened is sprayed (sprayed) from all the nozzles to the backup unit 46 so that the viscosity of the ink does not exceed a certain level. However, the degree of thickening of ink varies depending on the type and concentration of components such as a wetting agent and a dye contained in the ink, and may vary among multiple types of ink used in the same inkjet recording apparatus. Nevertheless, conventionally, no consideration was given to the degree of thickening that differs between inks.
[0201]
  Therefore, when the degree of thickening differs among various types of ink used in the same ink jet recording apparatus, it is conceivable to perform nozzle spraying corresponding to each ink. However, in this case, it is necessary to frequently spray the nozzles, which causes the inconvenience that the ink consumption increases and the recording speed becomes slow. It is also conceivable to spray the nozzles according to the ink having the greatest degree of thickening, but in this case as well, there is a disadvantage that the ink consumption is relatively large and the recording speed cannot be improved to some extent. .
[0202]
  Next, a ninth embodiment of the ink jet recording apparatus according to the present invention capable of eliminating these disadvantages will be described below. In the ninth embodiment of the ink jet recording apparatus,FIG.The ninth embodiment of the ink jet recording method according to the present invention is used. The configuration of the ink jet recording apparatus can be the same as that shown in FIG. 1, and therefore its illustration and description are omitted.
[0203]
  In this embodiment, for two or more types of inks used in the same ink jet recording apparatus, the thickening of the ink by solvent evaporation is set to the same level. As a result, the spraying conditions of the nozzles can be suppressed to a minimum because the thickening of two or more types of inks is comparable, so that the recording speed can be improved and the ink consumption can also be suppressed. Is possible.
[0204]
  As a solvent for the ink, water and a mixture of water and a water-soluble organic solvent are used. Examples of organic solvents include monohydric alcohols such as methanol, ethanol, (normal) propyl alcohol, and isopropyl alcohol, dihydric alcohols such as ethylene glycol, propylene glycol, butylene glycol, hexylene glycol, diethylene glycol, and triethylene glycol, and glycerin. Polyalkylene glycols such as trihydric alcohol, polyethylene glycol and polybutylene glycol, nitrogen-containing heterocyclic compounds such as N-methyl-2-pyrrolidone and 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, ethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol Lower alkyl ethers of polyhydric alcohols such as monomethyl ether and triethylene glycol monomethyl ether can be used.
[0205]
  The content of the organic solvent in the ink is 5 to 80% by weight, preferably 5 to 50% by weight. This is because if the content of the organic solvent is less than 5% by weight, drying of the ink becomes faster or the solubility of the dye is lowered, and the dye in the ink is likely to precipitate, and clogging is likely to occur. On the other hand, if it exceeds 80% by weight, the viscosity of the ink becomes high and it becomes difficult to eject the ink from the nozzle of the head.
[0206]
  The basic composition of the ink used in this example is as described above, but other dispersants, cationic surfactants, anionic surfactants, nonionic surfactants, polyvinyl alcohol, celluloses, and water-soluble resins as necessary. Needless to say, a viscosity adjusting agent such as diethanolamine or triethanolamine may be added.
[0207]
  The inventors measured the degree of thickening of an ink having the following composition by experiment.
Ink IK1: Black dye 8% + Diethylene glycol 5% + Additive 2% + Residual water ink IK2: Black dye 8% + Diethylene glycol 15% + Additive 2% + Residual water ink IK3: Black dye 4% + Diethylene glycol 5% + Ethanol 6% + Residual water ink IK4: Color dye (Acid Blue 9) 3% + Diethylene glycol 10% + Ethanol 3% + Additive 2% + Residual water When the surface area is Smm 2, 42 g (≈42000 mm 3, specific gravity about 1.04) is separately put in four petri dishes having a radius r = 36.6 mm and a depth h = 20 mm so that V / S≈10 mm is satisfied. The solvent was evaporated by leaving it at room temperature and normal humidity (25 ° C., 60% RH). Further, the remaining ink was well stirred every certain time (24 hours), and the viscosity of each ink was measured from the first day to the twelfth day with an E-type viscometer.
[0208]
  As a result, it was confirmed that the viscosity of each ink increased as time passed as shown in FIG. In the figure, the vertical axis represents viscosity and the horizontal axis represents time. The ink IK1 is indicated by a circle, the ink IK2 is indicated by a square, the ink IK3 is indicated by an x, and the ink IK4 is indicated by a +. As can be seen from FIG. 51, no thickening occurred in any of the inks until the fourth day, but the thickening was noticeable after the fifth day. Further, the inks IK2 to IK4 each showed the same change in viscosity of 1000 cp or less, whereas the ink IK1 was confirmed to have an extremely increased viscosity.
[0209]
  The inventors of the present invention expanded the vertical axis of FIG. 51 and examined the thickened state of each ink in more detail, and the results shown in FIG. 52 were obtained. In FIG. 52, the same symbols as in FIG. 51 are used for the inks IK1 to IK4. Further, using these results, recording was actually performed using each of the inks IK1 to IK4, and the influence of the thickening of the ink was examined.
[0210]
  By using the ink jet recording apparatus described in conjunction with FIG. 1 and FIG. 2, (i) the nozzle spray is sprayed once every 20 seconds by the combination of ink IK1 and ink IK4 having a viscosity difference of 200 cp or more after the fifth day. (Ii) Continuous recording while spraying the nozzles once every 20 seconds with a combination of ink IK2 and ink IK4 having a viscosity difference of 200 cp or more after the 10th day , (Iii) Continuous recording is performed while spraying the nozzles once every 20 seconds using a combination of ink IK3 and ink IK4 having a viscosity difference of 200 cp or more after the seventh day. Inspected for defects. As a result, it was confirmed that a recording failure such as missing dots occurred in the case of the ink combination (i), and no recording failure occurred in the case of the combination of (ii) and (iii). .
[0211]
  Further, the composition of the yellow, magenta, cyan, and black inks Y0, M0, C0, and K0 is adjusted as follows so that the increase in ink viscosity is the same as shown in FIG. When continuous recording was performed while spraying nozzles once per second, it was also confirmed that good recording could be performed without causing defective recording such as missing dots or dot displacement. In FIG. 53, the vertical axis represents the viscosity measured under the same conditions as described above, and the horizontal axis represents time. The yellow ink Y0 is indicated by a circle, the magenta ink M0 is indicated by a x, the cyan ink C0 is indicated by a +, and the black ink K0 is indicated by a Δ.
Yellow ink Y0: yellow dye 2% + diethylene glycol 10% + ethanol 3% + additive 2% + regulator 2% + residual water magenta ink M0: red dye 4% + diethylene glycol 10% + ethanol 3% + additive 2% + regulator 1% + residual water cyan ink C0: blue dye 3% + diethylene glycol 10% + ethanol 3% + additive 2% + residual water black ink K0: black dye 6% + diethylene glycol 10% + addition Therefore, when ink jet recording is performed using ink of at least two colors or more, the ink viscosity is increased by evaporation of the solvent of each ink, that is, the degree of thickening is set to the same level. It was confirmed that normal recording can be continued even under the spray conditions where the spraying is performed a minimum number of times. The increase in ink viscosity due to ink solvent evaporation is, for example, by placing 42 g of each ink separately in a petri dish with a radius r = 36.6 mm and a depth h = 20 mm and leaving it at room temperature and normal humidity (25 ° C. and 60% RH). It was also confirmed that the difference in viscosity on the fifth day when the solvent was evaporated was about 1000 cp or less, preferably within about 200 cp. Furthermore, it was confirmed that each ink may be an aqueous ink containing a dye and an organic solvent, an ink in which a pigment is dispersed, or the like.
[0212]
  In this embodiment, the composition of the ink is adjusted so that the thickening of each ink is approximately the same. However, as a modification of this embodiment, according to the frequency of use of the nozzles of the head that ejects each ink. Thus, the composition of each ink may be adjusted so that the difference in viscosity between the inks always falls within a certain range.
[0213]
  That is, in order to perform high-quality and high-speed recording in an inkjet recording apparatus, it is one method to set the number of nozzles of the head to be used according to the type of image to be recorded. In this case, when recording line drawings such as characters, a large number of nozzles are used for recording as fast as possible, and when recording color general images such as graphics, a small number of nozzles are used for high recording. Since the recording of quality is performed, the nozzles of each head are not used uniformly, and the non-use time (standby time) of the nozzles differs depending on each head. For example, if the number of nozzles of a small number of heads when recording a general image is m = 16 and the number of nozzles of a large number of heads when recording a line image is n = 128, the recording time of the general image is a line drawing. The recording time is about n / m = 8 times. Therefore, in this modification, the ratio of the increase in the viscosity of ink supplied to the head having a small number of nozzles is about 8 times the ratio of the increase in the viscosity of ink supplied to a head having a large number of nozzles. By adjusting the composition of the ink, the same effect as described above can be obtained.
[0214]
  In order to set the ink thickening ratio to the same level, it is possible to use methods such as (a) adjusting the dye concentration, (b) adjusting the solvent concentration, and (c) adjusting the additive concentration. It is. In the case of the method (a), there is a possibility that the recording density is lowered. In the case of the methods (a) and (c), there is a possibility that the initial ink viscosity is increased and the fixing time is extended. . However, according to the experimental results of the present inventors, it has been confirmed that the degree of thickening of the ink can be adjusted within a range where there is no problem even when any of the above methods (a) to (c) is adopted.
[0215]
  In each of the above embodiments, the number of types of ink to be used, the composition of the ink, the characteristics of the recording medium, etc. are not limited to those described above, and it is possible to combine various inks and recording media. Needless to say. Furthermore, a plurality of embodiments and / or modifications may be appropriately combined depending on the application.
[0216]
  As mentioned above, although this invention was demonstrated by the Example, this invention is not limited to these Examples, A various deformation | transformation and improvement are possible within the scope of the present invention.
[0217]
【The invention's effect】
  Claims 1 to18According to the described invention, it is possible to record line images such as high-quality characters without bleeding and general images such as high-quality graphics without bleeding, and the recording density of line images and general images A difference in hue can be suppressed.
[0218]
  Claim19~36According to the described invention, it is possible to record line images such as high-quality characters without bleeding and general images such as high-quality graphics without bleeding, and the recording density of line images and general images A difference in hue can be suppressed.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view showing a main part of a first embodiment of an ink jet recording apparatus.
FIG. 2 is a perspective view showing a head portion.
FIG. 3 is a diagram schematically showing an enlarged photograph of a recording result when characters are recorded on a high-quality copy paper at a resolution of 360 dpi using two types of ink.
FIG. 4 is a diagram schematically showing an enlarged bleed state in a photograph of a recording result when an image composed of yellow and black is recorded.
FIG. 5 is a diagram schematically showing an enlarged photograph of a recording result when recording is performed using black ink in which a dye is adjusted.
FIG. 6 is a photograph of a recording result when recording is performed using black ink having high permeability at a boundary portion x between a yellow area Y and a black area B on a recording medium having a first ink permeability. It is a figure which expands and shows the state of the bleed in FIG.
FIG. 7 is a photograph of a recording result when recording is performed using black ink having high permeability at a boundary portion x between a red region R and a black region B on a recording medium having a first ink permeability. It is a figure which expands and shows the state of the bleed in FIG.
FIG. 8 is a photograph of a recording result when recording is performed using a black ink having high permeability at a boundary portion x between a yellow area Y and a black area B on a recording medium having a second ink permeability. It is a figure which expands and shows the state of the bleed in FIG.
FIG. 9 is a photograph of a recording result when recording is performed using black ink having high permeability at a boundary portion x between a red region R and a black region B on a recording medium having a second value of ink permeability. It is a figure which expands and shows the state of the bleed in FIG.
FIG. 10 is a diagram for explaining a bleed state according to a lightness (contrast) difference between adjacent regions;
FIG. 11 is a diagram for explaining a bleed state when recording is performed by changing the permeability of the high permeability ink to be used at the boundary portion between adjacent areas.
FIG. 12 is a diagram for explaining the dependency of the bleed state at the boundary portion on the recording order when recording is performed using two types of black ink having different penetrability and inks of other hues having high penetrability. It is.
FIG. 13 is a diagram for explaining a bleed state at a boundary portion when the recording order is changed with black ink having different permeability.
FIG. 14 is a diagram for explaining the state of the back surface of the recording medium when the recording order is changed with different penetrable black ink.
FIG. 15 is a diagram for explaining a bleed state at a boundary portion when the recording order is changed with black ink having different permeability.
FIG. 16 is a diagram showing the results of a Bristow test for ink with high permeability and ink with low permeability.
FIG. 17 is a diagram illustrating a recording result when recording is performed on a recording medium with relatively high ink permeability.
FIG. 18 is a block diagram showing an image data processing system in the first embodiment of the ink jet recording apparatus.
FIG. 19 is a diagram illustrating dot recording positions of image data.
FIG. 20 is a flowchart illustrating operations of a black data boundary color determination unit, a black data separation unit, and a dot control unit when the recording width of black ink having high penetrability in the boundary portion is 1 dot.
FIG. 21 is a flowchart showing the operations of a black data boundary color determination unit, a black data separation unit, and a dot control unit when the recording width of black ink having high penetrability at the boundary portion is p dots.
FIG. 22 is a black data boundary color discriminating unit and a black data separating unit for adjusting a recording width for recording with black ink having high penetrability at a color boundary according to a lightness difference between hues of adjacent regions; 3 is a flowchart showing the operation of the dot control unit.
FIG. 23 is a black data boundary color discriminating section for adjusting a recording width for recording with black ink having high penetrability at a color boundary according to the amount of ink for recording adjacent areas; 4 is a flowchart showing the operation of the unit and the dot control unit.
FIG. 24 is a black data boundary color discriminating unit, a black data separating unit, and a dot when calculating a recording area to be recorded with black ink having high penetrability and a recording area to be recorded with black ink having low penetrability. It is a flowchart which shows operation | movement of a control part.
FIG. 25 is a diagram illustrating a bleed that occurs at a boundary portion where a solid recording area of one color and a solid recording area of another color are adjacent to each other.
26 is a view schematically showing the bleed in FIG. 25. FIG.
FIG. 27 is a diagram illustrating a relationship between a difference in Rf value and a degree of bleeding.
FIG. 28 is a diagram illustrating a relationship between ink contact time and penetration amount.
FIG. 29 is a diagram illustrating the amount of bleeding.
FIG. 30 is a diagram for explaining a bleed amount;
FIG. 31 is a diagram illustrating the relationship between the surface tension of ink and the amount of bleeding.
FIG. 32 is a diagram illustrating the relationship between the surface tension of ink and the amount of bleed.
FIG. 33 is a diagram showing evaluation results of bleeding and bleeding.
FIG. 34 is a diagram showing experimental results when an image with a printing rate of 100% is recorded using a low penetrability ink and a high penetrability ink using black dyes having the same dye concentration, respectively.
FIG. 35 is a diagram showing experimental results when an image with a printing rate of 100% is recorded using a low penetrability ink and a high penetrability ink using black dyes having different dye concentrations.
FIG. 36 is a diagram showing experimental results when recording is performed a plurality of times using highly penetrable ink.
FIG. 37 uses a highly permeable ink when recording an image with a printing rate of 100% using a low permeable ink and a highly permeable ink using black dyes having different dye concentrations. It is a figure which shows the experimental result at the time of recording several times.
FIG. 38 is a diagram illustrating the relationship between the contact angle of ink and the amount of bleeding.
FIG. 39 is a diagram illustrating a relationship between an ink contact angle and a bleed amount.
FIG. 40 is a diagram showing evaluation results of bleeding and bleeding.
FIG. 41 is a diagram illustrating a measurement result of a contact angle of inks Ck, Cy, Dk, and Dy with respect to PTFE.
FIG. 42 is a diagram illustrating the absorption coefficient Ka and the degree of bleeding for various recording media.
FIG. 43 is a diagram showing the absorption coefficient Ka and the degree of bleeding for various recording media.
FIG. 44 is a diagram showing the absorption coefficient Ka and the degree of bleeding for various recording media.
FIG. 45 is a diagram illustrating the relationship between the amount of ink attached to a recording medium and the dot diameter when recording is performed on the recording medium using black ink with low penetrability.
FIG. 46 is a diagram illustrating the relationship between the amount of ink attached to a recording medium and the dot diameter when recording is performed on the recording medium using black ink with high penetrability.
FIG. 47 is a diagram illustrating a line pattern.
FIG. 48 is a diagram showing an inversion pattern of a line pattern.
FIG. 49 is a diagram showing a checkered pattern.
FIG. 50 is a diagram illustrating a reverse pattern of a checkered pattern.
FIG. 51 is a diagram showing thickening with respect to time of various inks.
52 is an enlarged view showing a part of FIG. 51. FIG.
FIG. 53 is a diagram illustrating thickening with respect to time of four color inks;
[Explanation of symbols]
5-1-5-5 Removable lever
11-1 to 11-5 Ink cartridge
20 Black data boundary color discriminator
21 Black data separator
22 Dot control unit
23 Drive unit
25 CPU
26 memory
40 Inkjet recording device
41 frames
42 Career
43 Stage shaft
44 Paper feed roller
45 Head
46 Backup unit
47 Motor
48 belts
51 Housing 51
52 slots

Claims (36)

複数の色相のインクを記録媒体に付着して画像を記録するインクジェット記録方法において、
少なくとも1つの所定の色相については該記録媒体への浸透性、及び記録濃度が、第1の浸透性、及び第1の記録濃度のインクと、前記第1の浸透性よりも低い第2の浸透性、及び前記第1の記録濃度よりも高い第2の記録濃度の2種類のインクを用いると共に、該2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクは、該所定の色相以外の色相のインクよりも浸透性が低いような該複数の色相のインクを用い、該記録媒体上の、該所定の色相を含む第1の記録領域と該所定の色相とは異なる色相からなり該第1の記録領域に隣接する第2の記録領域との境界部分では、前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで該第2の記録領域までの少なくとも所定記録幅にわたって記録を行い、該境界部分の残りの部分は前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録を行う、インクジェット記録方法。
In an inkjet recording method for recording an image by attaching inks of a plurality of hues to a recording medium,
For at least one predetermined hue, the permeability to the recording medium and the recording density are ink having the first permeability and the first recording density, and the second penetration lower than the first permeability. And two types of ink having a second recording density higher than the first recording density, and of the two types of ink, the second permeability and the ink having the second recording density Uses a plurality of hues of ink having lower permeability than inks of hues other than the predetermined hue, the first recording area including the predetermined hue on the recording medium, and the predetermined hue Of the two types of ink, the ink having the first permeability and the first recording density, at the boundary between the first recording area and the second recording area that has a hue different from that of the first recording area. To record over at least a predetermined recording width up to the second recording area. It was carried out, the rest of the boundary portion of the two kinds of ink, performed the second permeability, and the recording ink of the second recording density, an ink jet recording method.
前記所定の色相の明度は他の色相の明度より低い、請求項1記載のインクジェット記録方法。  The inkjet recording method according to claim 1, wherein the lightness of the predetermined hue is lower than the lightness of other hues. 前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインク及び同等に高い浸透性を有する他の色相のインクは、色相の明度が低い程高い浸透性を有する、請求項1又は2記載のインクジェット記録方法。  Of the two types of inks having the predetermined hue, the ink having the first penetrability and the first recording density and the inks of other hues having an equally high penetrability have a lower hue lightness. The ink jet recording method according to claim 1, wherein the ink jet recording method has high permeability. 前記所定の色相は黒である、請求項1〜3のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  The inkjet recording method according to claim 1, wherein the predetermined hue is black. 前記他の色相は夫々イエロー、マゼンタ及びシアンである、請求項4記載のインクジェット記録方法。  The inkjet recording method according to claim 4, wherein the other hues are yellow, magenta, and cyan, respectively. 明度の低い色相のインクから先に記録する、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  The ink jet recording method according to claim 1, wherein the ink having a hue with low brightness is recorded first. 前記第1の記録領域及び境界部分の残りの部分を前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録し、その後前記第2の記録領域を該所定の色相以外の色相のインクで記録し、その後前記所定記録幅の部分を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで順に記録する、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  The remaining portion of the first recording area and the boundary portion is recorded with the second hue and the second recording density of the two types of inks with the predetermined hue, and then the second recording ink is used. Two recording areas are recorded with ink of a hue other than the predetermined hue, and then the portion of the predetermined recording width is recorded with the predetermined hue and the first permeability and the first of the two types of ink. The ink jet recording method according to claim 1, wherein recording is performed in order with ink having a recording density of 1 to 5. 前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より大きい場合は、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録より先に行う、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  When the remaining part of the boundary part is larger than the part of the predetermined recording width, the ink of the first penetrability and the first recording density is used among the two types of inks with the predetermined hue. 6. The recording according to any one of claims 1 to 5, wherein the recording is performed with the predetermined hue before the recording with the ink having the second permeability and the second recording density among the two kinds of inks. Inkjet recording method. 前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より大きい場合は、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録より先に行う、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  When the remaining portion of the boundary portion is larger than the portion of the predetermined recording width, the second penetrability and the second recording density of the two types of ink are used in the predetermined hue. 6. The recording according to any one of claims 1 to 5, wherein the recording is performed before the recording with the first penetrability and the first recording density of the two types of inks with the predetermined hue. Inkjet recording method. 前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より小さい場合は、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録より先に行う、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  When the remaining portion of the boundary portion is smaller than the portion of the predetermined recording width, the second penetrability and the second recording density of the two types of ink are used in the predetermined hue. 6. The recording according to any one of claims 1 to 5, wherein the recording is performed before the recording with the first penetrability and the first recording density of the two types of inks with the predetermined hue. Inkjet recording method. 前記第1の記録領域及び境界部分の残りの部分を前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録し、その所定時間後に前記所定記録幅の部分を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで記録し、該所定時間は該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクの前記記録媒体に対する馴染み時間より長く設定される、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  The remaining portion of the first recording area and the boundary portion is recorded with the second hue and the second recording density of the two types of ink with the predetermined hue, and the predetermined time Later, the portion having the predetermined recording width is recorded with the predetermined hue with the ink having the first permeability and the first recording density, and the predetermined time is the predetermined hue. 6. The method according to claim 1, wherein, of the two types of ink, the second penetrability and the ink having the second recording density are set to be longer than the familiar time of the recording medium. Inkjet recording method. 前記所定記録幅は、前記境界部分を記録するインクの量及びこれらのインクの浸透性のうち少なくとも一方に基づいて調整される、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  The inkjet recording method according to claim 1, wherein the predetermined recording width is adjusted based on at least one of an amount of ink for recording the boundary portion and a permeability of these inks. 前記第1及び第2の領域のうち少なくとも一方は、2以上の色相のインクで重ね記録される、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  The ink jet recording method according to claim 1, wherein at least one of the first and second regions is overprinted with ink of two or more hues. 前記境界部分において、前記所定記録幅の部分と前記残りの部分との色差が5以下である、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。In the boundary portion, the predetermined color difference portion of the recording width and the remaining portion is 5 or less, the ink jet recording method of any one of claims 1 to 5. 前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクと該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクとは、夫々同じ染料を用いる、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  Of the two types of ink with the predetermined hue, the first permeability, and the second permeability of the first recording density ink and the two types of ink with the predetermined hue, The ink jet recording method according to claim 1, wherein the same dye is used for each of the inks having the second recording density. 前記境界部分において、前記所定記録幅の部分と前記残りの部分との記録濃度の差が0.3以下である、請求項1〜5のうちいずれか1項記載のインクジェット記録方法。  The inkjet recording method according to claim 1, wherein a difference in recording density between the predetermined recording width portion and the remaining portion is 0.3 or less at the boundary portion. 前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクが含む染料量は、該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクが含む染料量より多い、請求項16記載のインクジェット記録方法。Of the two types of ink with the predetermined hue, the amount of dye contained in the first permeability and the ink with the first recording density is the second amount of the two types of ink with the predetermined hue. The ink jet recording method according to claim 16 , wherein the ink has a penetrability of 2 and an amount of dye contained in the ink having the second recording density. 前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクが前記境界部分の前記残りの部分内で単位面積当り付着するインク量は、該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクが該境界部分の所定記録幅の部分内で単位面積当り付着するインク量より多い、請求項16記載のインクジェット記録方法。Of the two types of inks having the predetermined hue, the amount of ink to which the second permeability and the second recording density of ink adhere per unit area in the remaining portion of the boundary portion is Of the two types of ink with a predetermined hue, the first penetrability and the first recording density ink are larger than the amount of ink deposited per unit area within the predetermined recording width of the boundary portion, The ink jet recording method according to claim 16 . 複数の色相のインクを記録媒体に付着して画像を記録するインクジェット記録装置において、
少なくとも1つの所定の色相については該記録媒体への浸透性、及び記録濃度が、第1の浸透性、及び第1の記録濃度のインクと、前記第1の浸透性よりも低い第2の浸透性、及び前記第1の記録濃度よりも高い第2の記録濃度の2種類のインクを用い、インクの種類に応じた数のヘッドを有するヘッド部と、該記録媒体上の、該所定の色相を含む第1の記録領域と該所定の色相とは異なる色相からなり該第1の記録領域に隣接する第2の記録領域との境界部分では、前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで該第2の記録領域までの少なくとも所定記録幅にわたって記録を行い、該境界部分の残りの部分は前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録を行うように該ヘッド部を制御する制御手段とを備えた、インクジェット記録装置。
In an inkjet recording apparatus for recording an image by attaching inks of a plurality of hues to a recording medium,
For at least one predetermined hue, the permeability to the recording medium and the recording density are the first permeability and the first recording density of ink, and the second penetration is lower than the first permeability. And a head portion having a number of heads corresponding to the type of ink using two types of ink having a second recording density higher than the first recording density, and the predetermined hue on the recording medium Of the two types of ink at the boundary portion between the first recording area including the first recording area and the second recording area that has a hue different from the predetermined hue and is adjacent to the first recording area. Recording is performed over at least a predetermined recording width up to the second recording area with the ink having the penetrability and the first recording density, and the remaining portion of the boundary portion is the second of the two types of ink. Penetration and recording with ink of the second recording density And control means for controlling said head portion to Migihitsuji ink jet recording apparatus.
前記ヘッド部は、前記所定の色相の明度は他の色相の明度より低いインクを用いる、請求項19記載のインクジェット記録装置。The ink jet recording apparatus according to claim 19 , wherein the head unit uses ink having a lightness of the predetermined hue lower than that of other hues. 前記ヘッド部が用いる前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインク及び同等に高い浸透性を有する他の色相のインクは、色相の明度が低い程高い浸透性を有する、請求項19又は20記載のインクジェット記録装置。Of the two types of inks having the predetermined hue used by the head unit, the first permeability, the first recording density ink, and other hue inks having the same high permeability are hues. The ink jet recording apparatus according to claim 19 or 20 , wherein the lower the brightness, the higher the permeability. 前記ヘッド部が用いるインクの前記所定の色相は黒である、請求項1921のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。The inkjet recording apparatus according to any one of claims 19 to 21 , wherein the predetermined hue of ink used by the head unit is black. 前記ヘッド部が用いるインクの前記他の色相は夫々イエロー、マゼンタ及びシアンである、請求項22記載のインクジェット記録装置。The inkjet recording apparatus according to claim 22 , wherein the other hues of ink used by the head unit are yellow, magenta, and cyan, respectively. 前記制御手段は、明度の低い色相のインクから先に記録するように前記ヘッド部を制御する、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。The ink jet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 , wherein the control unit controls the head unit so as to record ink having a hue with low lightness first. 前記制御手段は、前記第1の記録領域及び境界部分の残りの部分を前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録し、その後前記第2の記録領域を該所定の色相以外の色相のインクで記録し、その後前記所定記録幅の部分を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで順に記録するように前記ヘッド部を制御する、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。The control means records the remaining portion of the first recording area and the boundary portion with the ink of the second permeability and the second recording density of the two types of inks with the predetermined hue. Then, the second recording area is recorded with ink having a hue other than the predetermined hue, and then the portion having the predetermined recording width is recorded with the predetermined hue and the first penetrability of the two types of ink. The inkjet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 , wherein the head unit is controlled so as to sequentially record with the first recording density ink. 前記制御手段は、前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より大きい場合には、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録より先に行うように前記ヘッド部を制御する、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。When the remaining portion of the boundary portion is larger than the portion of the predetermined recording width, the control means is configured to select the first permeability and the first of the two types of ink with the predetermined hue. The head unit is controlled so that the recording with the ink having the recording density is performed in the predetermined hue before the recording with the second permeability and the ink with the second recording density among the two kinds of inks. The inkjet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 . 前記制御手段は、前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より小さい場合には、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録より先に行うように前記ヘッド部を制御する、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。When the remaining portion of the boundary portion is smaller than the portion of the predetermined recording width, the control means includes the second permeability and the second of the two types of ink with the predetermined hue. The head unit is controlled so that the recording with the ink having the recording density is performed at the predetermined hue before the recording with the ink having the first penetrability and the ink with the first recording density. The inkjet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 . 前記制御手段は、前記境界部分の前記残りの部分が前記所定記録幅の部分より大きい場合には、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクによる記録を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクによる記録より先に行うように前記ヘッド部を制御する、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。When the remaining portion of the boundary portion is larger than the portion of the predetermined recording width, the control means is configured to select the second permeability and the second of the two types of inks with the predetermined hue. The head unit is controlled so that the recording with the ink having the recording density is performed at the predetermined hue before the recording with the ink having the first penetrability and the ink with the first recording density. The inkjet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 . 前記制御手段は、前記第1の記録領域及び境界部分の残りの部分を前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクで記録し、その所定時間後に前記所定記録幅の部分を該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクで記録するように前記ヘッド部を制御し、該所定時間は該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクの前記記録媒体に対する馴染み時間より長く設定される、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。The control means records the remaining portion of the first recording area and the boundary portion with the ink of the second permeability and the second recording density of the two types of inks with the predetermined hue. The head unit is configured to record the portion of the predetermined recording width after the predetermined time with the first penetrability and the first recording density of the two types of ink with the predetermined hue. The predetermined time is set longer than the familiarity time of the second penetrability ink and the second recording density ink with respect to the recording medium in the predetermined hue. The ink jet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 . 前記所定記録幅は、前記境界部分を記録するインクの量及びこれらのインクの浸透性のうち少なくとも一方に基づいて調整される、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。The inkjet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 , wherein the predetermined recording width is adjusted based on at least one of an amount of ink for recording the boundary portion and a permeability of the ink. 前記制御手段は、前記第1及び第2の領域のうち少なくとも一方が、2以上の色相のインクで重ね記録されるように前記ヘッド部を制御する、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。Wherein, at least one of the first and second regions, overlapped with the ink of two or more colors to control the head portion so as to be recorded, any one of claims 19-23 The ink jet recording apparatus described. 前記境界部分において、前記所定記録幅の部分と前記残りの部分との色差が5以下である、請求項19〜23のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。The inkjet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 , wherein a color difference between the portion having the predetermined recording width and the remaining portion is 5 or less at the boundary portion. 前記ヘッド部が用いる前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクと該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクとは、夫々同じ染料を使用する、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。Of the two types of ink with the predetermined hue used by the head unit, the first permeability and the ink with the first recording density and the second type of ink with the predetermined hue of the two types of ink. The ink jet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 , wherein the same dye is used for each of the second penetrability and the second recording density ink. 前記境界部分において、前記所定記録幅の部分と前記残りの部分との記録濃度の差が0.3以下である、請求項1923のうちいずれか1項記載のインクジェット記録装置。The inkjet recording apparatus according to any one of claims 19 to 23 , wherein a difference in recording density between the portion having the predetermined recording width and the remaining portion is 0.3 or less at the boundary portion. 前記ヘッド部が用いる前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクが含む染料量は、該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクが含む染料量より多い、請求項34記載のインクジェット記録装置。Of the two types of ink having the predetermined hue used by the head unit, the amount of dye contained in the ink having the first permeability and the first recording density is the two types of ink having the predetermined hue. 35. The ink jet recording apparatus according to claim 34 , wherein the amount of dye contained in the second penetrable ink and the ink having the second recording density is larger than the dye amount. 前記制御手段は、前記所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第2の浸透性、及び前記第2の記録濃度のインクが前記境界部分の前記残りの部分内で単位面積当り付着するインク量が、該所定の色相で前記2種類のインクのうち、前記第1の浸透性、及び前記第1の記録濃度のインクが該境界部分の所定記録幅の部分内で単位面積当り付着するインク量より多くなるように前記ヘッド部を制御する、請求項34記載のインクジェット記録装置。The control means is configured to adhere the second penetrability and the second recording density of the two kinds of inks with the predetermined hue per unit area in the remaining portion of the boundary portion. Of the two types of ink having the predetermined hue, the ink having the first permeability and the first recording density adheres per unit area within the predetermined recording width of the boundary portion. 35. The ink jet recording apparatus according to claim 34 , wherein the head unit is controlled to be larger than an ink amount.
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