JP4200366B2 - Inkjet recording device - Google Patents

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【0001】
【産業上の利用分野】
本発明はインクジェット記録装置に関し、特に高品位な画像を高信頼で記録可能な高速インクジェットプリンタに関する。
【0002】
【従来の技術】
連続記録用紙に高速印刷する高速インクジェットプリンタとして、ライン走査型インクジェットプリンタが提案されている。この装置では、インク滴吐出用のノズル孔を列状に配置した長尺インクジェット記録ヘッドを、連続記録用紙の幅方向に、幅いっぱいに紙面に対向して配置し、ノズル孔から吐出するインク滴の紙面への着弾を記録信号に応じて選択的に制御する。同時に連続記録用紙を長手方向に高速移動させて主走査する。この主走査とインク滴の記録用紙への着弾制御で走査線への記録ドット形成の制御を行い、記録画像を記録用紙上に得る。
【0003】
このライン走査型インクジェットプリンタとしては、記録ヘッドにコンティニュアスインクジェット方式の記録ヘッドを使用する装置や、オンデマンドインクジェット方式の記録ヘッドを使用する装置が多く提案されている。このうちオンデマンドインクジェット方式のライン走査型インクジェットプリンタはコンティニュアスインクジェット方式の装置に比べて記録速度では及ばないが、高精細記録性能に優れ、またインクシステムが簡単である等のため、普及型の高精細高速プリンタを提供するのに適している。
【0004】
このオンデマンドインクジェット方式のライン走査型インクジェットプリンタ用の記録ヘッドは、圧電素子や発熱素子等の駆動素子へ駆動電圧を印加することにより、ノズル孔を開口とするインク室中のインクに圧力を加えてインク滴を吐出するよう構成されているノズルを、列状に多数配置したライン型記録ヘッドである(例えば、特許文献1参照)。
【0005】
一方、本発明者らは、ライン型記録ヘッドのノズル列に沿って荷電偏向電極を設置し、吐出したインク滴を偏向し、記録用紙上の各画素位置に隣接ノズルから吐出された複数のインク滴が多重に配置出来るようにし、ノズル故障による記録欠陥を防止し、記録の信頼性を飛躍的に向上させ、また記録ムラを改善することが可能な、粒子偏向型オンデマンドインクジェットプリンタを提案した(例えば、特許文献2参照)。
【0006】
また、荷電偏向電極のインク濡れによる絶縁不良故障の問題を原理的に対策する方式として、各ノズル列に沿ってインク滴に偏向電界を作用させる傾斜電界発生式偏向電極を提案した(例えば、特許文献3参照)。
【0007】
更に、インク滴の吐出信頼性を確保するため、予備吐出させたインク滴を前記傾斜電界でUターン飛行制御し、傾斜電界発生式偏向電極に予備吐出用インク受け作用を兼ねさせ、予備吐出用インク滴を回収する偏向Uターン予備吐出装置を提案した(例えば、特許文献4参照)。
【0008】
この傾斜電界発生式偏向電極は、前述したように、インク濡れによる絶縁不良故障の問題は大幅に改善されるが、電極にインク凝集物や紙粉等が付着して汚れると偏向電界が乱れ、偏向動作不良を起こすことがある。また、電極が予備吐出用インク受け作用を兼ねる場合には、インクの回収に支障が出ることがある。
【0009】
このような問題点を解決する従来技術として、本発明者らは電極の汚れた部分に負圧が作用する吸引口を接近させ、汚れを吸い取る清掃装置を提案した(例えば、特許文献5参照)。
【0010】
【特許文献1】
特開2001-47622号公報
【特許文献2】
国際公開第01/47713号パンフレット
【特許文献3】
特開2002-273890号公報
【特許文献4】
国際公開第02/083425号パンフレット
【特許文献5】
特開2003-39710号公報
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような従来の傾斜電界発生式偏向電極と清掃装置を組み合わせる方法では以下の問題が生ずる。
(1)インク凝集物や紙粉等による電極の汚れを清掃するために多くの時間をかける必要があり、記録のスループットを低下させてしまう。
(2)清掃で汚れが取り切れない場合には、偏向動作不良やインク回収不良を起こし記録の信頼性を低下させる。
(3)汚れが強固に付着している場合には、擦ったりあるいは洗浄液を使って清掃する必要がある。
【0012】
以上を鑑み、本発明においては、ノズル孔の清掃やキャッピング機能もシンプルに実現できる、高品位な画像を高信頼で記録可能な高速インクジェットプリンタを提供することを課題とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するため、本発明によるインクジェット記録装置は、ノズル孔から吐出したインクがインク粒子として分離する近傍に設置された電極と、記録用紙の背面に設けられた背面電極を具備し、前記インク粒子の吐出方向と垂直な方向に前記インク粒子に偏向力を与えるような傾斜偏向電場を形成して吐出されたインク粒子を任意の位置に変更するインクジェット記録装置において、前記ノズル孔が複数配列されたノズル孔列が形成されたオリフィス面上に、前記ノズル孔が露出するように前記ノズル孔列に沿って端面部を配する樹脂製多孔質シートを移動可能に設置し、該樹脂製多孔質シートにインクを含浸させて電極となしたことを特徴とする。
【0014】
請求項2記載のインクジェット記録装置は、請求項1の構成において、前記樹脂製多孔質シートは、記録に不要なインク滴を着弾させるインク受けを兼ねることを特徴とする。
【0015】
請求項3記載のインクジェット記録装置は、請求項1または2のいずれかの構成において、前記樹脂製多孔質シートを供給する供給部と、使用済みの樹脂製多孔質シートを回収する巻取り部を設け、前記樹脂製多孔質シートを移動することにより交換可能となしたことを特徴とする。
【0016】
請求項4記載のインクジェット記録装置は、請求項3の構成において、前記樹脂製多孔質シートを移動する時に、該樹脂製多孔質シートでノズル面を摺動し、ノズル孔近辺を清掃することを特徴とする。
【0017】
請求項5記載のインクジェット記録装置は、請求項1または2のいずれかの構成において、樹脂製多孔質シートの端面部は、該樹脂製多孔質シート上に前記ノズル列が露出するように形成された窓部の一辺であることを特徴とする。
【0018】
請求項6記載のインクジェット記録装置は、請求項5の構成において、前記樹脂製多孔質シートの非窓部でノズル孔列を塞ぎ、ノズル孔をキャッピングすることを特徴とする。
【0019】
前記課題を解決するため、本発明によるインクジェット記録装置は、ノズル孔から吐出したインクがインク粒子として分離する近傍に設置された電極と、記録用紙の背面に設けられた背面電極を具備し、前記インク粒子の吐出方向と垂直な方向に前記インク粒子に偏向力を与えるような傾斜偏向電場を形成して吐出されたインク粒子を任意の位置に偏向するインクジェット記録装置において、前記ノズル孔が複数配列されたノズル孔列が形成されたオリフィス面上に、前記ノズル孔が露出するように前記ノズル孔列に沿って端面部を配するよう構成された樹脂製多孔質シートを移動可能に設置し、該樹脂製多孔質シートにインクを含浸させて電極となし、該電極相当部分以外は金属薄膜で被覆したことを特徴とする。
【0020】
前記課題を解決するため、本発明によるインクジェット記録装置は、ノズル孔から吐出したインクがインク粒子として分離する近傍に設置された電極と、記録用紙の背面に設けられた背面電極を具備し、前記インク粒子の吐出方向と垂直な方向に前記インク粒子に偏向力を与えるような傾斜偏向電場を形成して吐出されたインク粒子を任意の位置に偏向するインクジェット記録装置において、前記ノズル孔が複数配列されたノズル孔列が形成されたオリフィス面上に、前記ノズル孔が露出するように前記ノズル孔列に沿って金属ベース板を装着すると共に、該金属ベースと重なるように樹脂製多孔質シートを積層し、該樹脂製多孔質シートにインクを含浸させて電極となしたことを特徴とする。
【0021】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一例について図面を参照しながら説明する。
図1は、本発明の偏向電極を備えた偏向型オンデマンド方式ライン型インクジェットプリンタの概略構成を示す斜視図及び制御ブロック図である。また、図2は、記録ヘッドユニット10のノズル孔側からの斜視拡大図である。
【0022】
本例による偏向電極を備えたライン型記録ヘッドは、複数の記録ヘッドユニット10がヘッドマウンタ20に搭載されたライン記録ヘッド本体1を備える。一方、ライン記録ヘッド本体1のノズル孔列121の記録用紙側の面には樹脂製多孔質シート211が設けられている。後述するように、この樹脂製多孔質シート211は記録ヘッド本体10のオリフィス板11の所定位置に密着して設置される。また、この樹脂製多孔質シート211には、少なくとも各ノズル孔列121から吐出されるインク滴が記録用紙へ着弾できるように、インク滴の通過可能な窓部22がアレー状に設けられている。更に、この樹脂製多孔質シート211は窓部22が繰り返しアレー状に形成してある連続シートとなっており、記録ヘッド本体1の近傍に設置された多孔質シートロール供給部212に巻きつけられている。そして、この多孔質シートロール供給部212から引き出された樹脂製多孔質シート211は、駆動モータ214を駆動源とし、記録ヘッド本体1を介して反対側に設置された多孔質シートロール巻取り部213にて巻き取られる。
【0023】
樹脂製多孔質シート211は偏向電極21としての機能を有する。すなわち、樹脂製多孔質シート211に形成された窓部22の少なくとも一辺にインク含浸させ、樹脂製多孔質シート211の導電性を向上させて電極となしている。
【0024】
樹脂製多孔質シート211で構成されている偏向電極21をオリフィス板11表面に密着させたライン型記録ヘッド本体1は記録用紙60に対向して設置される。記録用紙60の背面には用紙背面電極30が配置されており、用紙背面電極30に荷電偏向信号を供給する荷電偏向制御信号発生回路40が接続されている。一方、各記録ヘッドユニット10にはインク滴吐出制御信号作成装置50からの吐出信号が供給されている。
【0025】
インク粒子吐出制御信号作成装置50は記録信号入力データに応じて、タイミング信号発生回路52からのタイミングをもとに記録制御信号を作成する記録信号作成回路51と、この制御信号を受けて記録ヘッドモジュール10の各ノズルの駆動素子を駆動するための駆動用パルス信号を発生する駆動パルス作成回路53、駆動用パルス信号を駆動するのに好適な電力に増幅するドライバ回路54を備える。そして、記録信号入力データや記録信号作成回路51からの情報信号をもとに、各記録ヘッドモジュール10の各ノズル孔12からの記録ドット形成用インク粒子の吐出状態を監視し、記録ドット非形成の状態が続く場合に予備吐出用のインク粒子を吐出させるための予備吐出信号作成回路56を備える。
【0026】
荷電偏向制御信号発生回路40は、タイミング信号発生回路52からのタイミングと記録信号作成回路51からの制御信号をもとに、所定の荷電偏向信号を発生する荷電偏向信号作成回路41、これからの信号を所定電圧に増幅する背面電極ドライバ回路42よりなる。
【0027】
用紙背面電極30は金属等の導電性部材で形成された平板であり、各記録ヘッドユニット10のオリフィス板11に対向し、オリフィス面から約1.5mm離れた位置に、オリフィス面と平行に設置される。そして、用紙背面電極30には荷電偏向制御信号発生回路40からの荷電偏向信号が印加される。
【0028】
このような構成により、本発明による偏向電極を備えたラインプリンタでは、記録ヘッドユニット10のノズル孔12から、記録信号入力データに応じて吐出したインク滴が荷電偏向され、矢印Aの方向に移動する記録用紙60上に着弾し、記録ドット70から構成される所望の記録を行うことができる。また、ノズル孔12から予備吐出させたインク滴は荷電偏向され、Uターン飛行して多孔質シート211の電極21に着地して回収される。
【0029】
記録ヘッドユニット10はオンデマンドインクジェット方式のリニア記録ヘッドユニットであり、n個のノズルから構成されている。各ノズルは、図2に示すように、金属等の導電部材よりなるオリフィス板11に所定ピッチで列状に配置されたn個のノズル孔12を開口としている。図示してはいないが、各ノズルはノズル孔12を開口端とするインク加圧室と、インク加圧室にインクを導くインク流入孔と、インク流入孔にインクを供給するマニホールドとを備えている。また、インク加圧室には、インク加圧室の体積を記録信号に応じて変化させる圧電素子や発熱素子等の駆動素子が取り付けられている。各ノズルの構造は同一構造である。各ノズルの駆動素子にはインク粒子吐出制御信号作成装置50からの駆動信号が供給されるようになっており、記録信号に応じて各ノズル孔12からインク粒子が吐出される。例えば、直径約30μmのノズル孔であれば、10ng程度のインク粒子が5m/sで記録用紙に向けて吐出される。
【0030】
前述したように、樹脂製多孔質シート211には複数の窓部22が設けられており、これらが傾斜電界を発生する偏向用の電極21となる。例えば、0.5mm厚さ程度の樹脂製多孔質シート211であれば、窓部22はインク滴の通過が可能な2mm幅程度で、ノズル孔列121が全て露出するような矩形状とするとよい。また、窓部22の一辺はノズル列121と300μm程度離し、かつオリフィス板11の表面に密着して設置される。すなわち、図2に示すように、ノズル孔列121に沿って端面部2111を配して樹脂製多孔質シート211を設置し、オリフィス板11の表面に密着して設置されるとよい。
【0031】
樹脂製多孔質シートの材料としては、例えば超高分子量ポリエチレンの焼結体が使用可能であり、孔径数μm〜数十μmの気孔が数十%の割合で形成され、表面粗さを数μm以下程度に加工したものが使用可能である。具体的な材料としては、例えば日東電工株式会社の「サンマップ」が使用可能ある。
【0032】
また、記録動作開始の初期時や、ノズル孔12の清掃時等において、負圧を発生するポンプ等(図示せず)に連通しているパージ用吸引管33の吸引孔部を、ノズル孔12及びその近辺の樹脂製多孔質シート211の表面上からノズル孔列121に沿って摺動する。これにより、樹脂製多孔質シート211の電極21にはノズル孔12から引き出されたインクが含浸される。このようにインクが樹脂製多孔質シート211に含浸されると、樹脂製多孔質シート211が絶縁物であっても、インクが導電性であるため、電極21は金属製のオリフィス板11を通じて接地ポテンシャルになっている。
【0033】
また、電極21のオリフィス板11の表面への固定は、全ての記録ヘッドユニット10に備えられたオリフィス板11の吸引孔111を開口とする吸引路112をポンプ等の負圧発生源に接続することにより、樹脂製多孔質シート211を吸引して行なわれる。更に、樹脂製多孔質シート211がインクによって濡れることで、オリフィス板21に密着することもあり、充分な強度を確保できる。なお、吸引孔111は、ノズル孔12から予備吐出され、Uターン飛行して樹脂製多孔質シート211に回収されるインクが、樹脂製多孔質シート211の飽和吸収量を越えないように、適宜、インクを吸引・回収している。
【0034】
続いて、図3及び図4により、本発明の偏向電極を備えたインクジェットプリンタ用記録ヘッドの動作をより詳しく説明する。図3は記録ヘッドユニット10を含む記録部を、図1のX−X'断面で記録用紙に垂直に切断した状態を示す部分断面図である。
【0035】
図1、図2で先に説明したように、樹脂製多孔質シート211の電極21は、金属製オリフィス板11を通じて接地ポテンシャルになっている。そして、用紙背面電極30には荷電偏向制御信号発生回路40からの荷電信号電圧が印加されているので、これら電極21と用紙背面電極30との間には電界が形成される。
【0036】
図4は、図3の構成において、樹脂製多孔質シート211の電極21を具備するオリフィス板11と、用紙背面電極30の間の等電位面80を示したものである。この図から分かるように、電界が作用しないときのノズル孔から吐出したインク滴の飛行軌道、すなわち非偏向インク滴飛行軌道90は、電極21の近辺においては電界の方向が傾斜しており、傾斜電界85を形成している。従って、インク滴吐出制御信号作成装置50からの駆動パルスが、各ノズルの駆動素子に印加されることで、ノズル孔から吐出したインク滴14を荷電偏向制御信号発生回路40で荷電すれば、帯電インク滴14は傾斜電界85により非偏向インク滴飛行軌道90と垂直な方向、すなわちインクの吐出方向と垂直な方向に偏向されることになる。例えば、インク滴の帯電極性が正極性(インク滴が負電荷を有する)の場合には、α地点での傾斜電界85αの非偏向インク滴飛行軌道90と垂直な方向の電界成分85αxにより、図3に示すインク滴飛行軌道91(正帯電偏向インク滴飛行軌道)を辿って記録用インク滴141が偏向される。一方、インク滴の帯電極性が負極性の場合(インク滴が正電荷を有する)には、図3に示すインク滴飛行軌道92(負帯電偏向インク滴飛行軌道)を辿って記録用インク滴141が偏向される。
【0037】
また、予備吐出用インク滴142として、インク滴の重量及び吐出速度を記録用インク滴141より小さめ設定して吐出させ、負極性に帯電させるようにする。これにより、予備吐出用インク滴142は、傾斜電界のインクの吐出方向と垂直な方向成分による静電力作用により、樹脂製多孔質シート211の電極21の方向に大きく偏向するとともに、傾斜電界のインク吐出方向成分の作用により、減速されて記録用紙60と反対方向に戻す力を受ける。これにより予備吐出用インク滴142は、図3に示す予備吐出インク滴Uターン飛行軌道93をとって、樹脂製多孔質シート211に着弾する。着弾したインクは即座に樹脂製多孔質シート211内に染み込み、染み込んだインクは吸引孔111から負圧で吸引回収されることとなる。
【0038】
なお、予備吐出用インク滴用の荷電偏向信号の荷電電圧値を、記録ドット形成用インク滴用の荷電偏向信号の荷電電圧値より高くして、予備吐出用インク滴の帯電量を大きくすれば、予備吐出用インク滴は更にUターンし易くなり、予備吐出用インク滴142の重量や吐出速度を記録用インク滴141と区別なく同量に設定することも可能である。このように、予備吐出及びインク滴のUターン回収により、記録ドット形成を暫く休んでいるノズルについても、ノズル孔の近傍でのインク粘度の上昇が押さえられるため、再度、記録ドットを形成する場合であっても記録用インク滴も正常安定に発生し、正規の所望位置に記録ドットを形成することができる。
【0039】
なお、樹脂製多孔質シート211の電極21に着弾させるインク滴としては、ノズル孔でのインク粘度の上昇を押さるための予備吐出用インク滴に限定するものではない。記録ドット形成に不要のインク滴を吐出させることが必要な場合には、このインク滴をUターン飛行制御して、樹脂製多孔質シート211の電極21に着弾させればよい。
【0040】
以上の動作説明からわかる様に、樹脂製多孔質シート211の電極21に、インク凝集物や紙粉等の異物が付着すると傾斜電界85が乱れることとなる。このような傾斜電界の乱れは記録用インク滴141や予備吐出用インク滴の着弾点を狂わせ、記録乱れや予備吐出用インク滴の回収不良を起こしてしまう。従来、このような不具合を回避するには、清掃を念入りに時間をかけて行い、異物を取り除いていた。従って、記録の実効速度を低下させてしまったり、あるいは記録の信頼性や品質を充分に確保することが難しかった。これに対し、本発明の構成では、樹脂製多孔質シート211をB方向(図1参照)に移動させて、定期的に新しい樹脂製多孔質シート211に入れ替えるようになっている。多孔質シートは樹脂製であり、かつインクを含むため、シート移動に際し、ノズル孔12やオリフィス板11を傷付けることなく、また摩擦が少なくスムーズに交換可能である。従って、本発明によれば、電極21の汚れがひどくなる前に交換でき、清掃時間が短縮できるため実質的な記録速度を低下させることがない。また、記録の品位や信頼性を良好な状態に維持可能である。更に、電極21を非常にシンプルに構成できる。
【0041】
図12は、図1の構成において、オリフィス11のワイプ清掃動作、及びノズル孔121のキャッピング動作を行う場合の動作説明するための図であり、記録用紙30の紙面からライン記録ヘッド本体1側を見た図である。
【0042】
図12(a)は、記録動作状態の時における、記録ヘッドユニット10、ノズル孔列121、樹脂製多孔質シート211及び窓部22の位置関係を示したものである。この状態で記録動作終了後、電極交換時と同様に矢印のB方向に樹脂製多孔質シート211を移動させ、図12(b)の位置まで移動させる。この移動過程で、ノズル孔12やオリフィス板11面上を、樹脂製多孔質シート211の面で擦りながら移動する。これによりノズル孔12の近傍に付着したり紙粉等のゴミやインク凝集物等の異物を樹脂製多孔質シート211で拭い取ることができる。なお、樹脂製多孔質シート211の移動速度を変動させたり、移動方向を矢印Bと反対方向に移動させる過程を追加することで、清掃効果を向上させることも可能である。
【0043】
また、非印刷時においては、図12(b)に示す状態、すなわちノズル孔12を樹脂製多孔質シート211の表面で塞いだ状態となるようにする。このときのX-X'断面におけるノズル孔12近辺の部分断面図が図13である。この状態においては、ノズル孔12の近傍はインクを含んだ樹脂製多孔質シート211で塞がれた状況になっている。このため、ノズル孔12の乾燥によるノズル孔の目詰まりもなく、良好にキャッピング動作が可能である。キャッピング時、インクがノズル孔から樹脂製多孔質シート211に染み出しが多すぎる場合は、記録ヘッドユニット10へのインク供給経路を遮断しても良い。そして、印刷を再開する時には、図12(c)の位置まで樹脂製多孔質シート211をB方向に移動し、新しい窓部22が記録ヘッドユニット10に対して設置される。なお、以前記録に使用した電極窓部22がまだ使用可能な場合には、矢印Bと反対方向に樹脂製多孔質シート211を移動させ、図12(a)の位置に戻し印刷することも可能である。
【0044】
図5は本発明の第2の例を説明するための図であり、図1の記録用紙60よりも上部の構成のみを示す斜視図である。本例と図1に示す例との違いは、樹脂製多孔質シート211の窓部22の樹脂製多孔質シート端面部2111において、ノズル列に対する位置決め微調整手段を備える点にある。
【0045】
位置決め微調整手段の構成としては、窓部22の樹脂製多孔質シート端面部2111に対するノズル孔列121の位置を検知する位置検出手段と、この位置検知手段からの情報をもとに、ノズル孔列121に対して、樹脂製多孔質シート端面部2111の位置を微調整移動させる移動手段を備える。ここで樹脂製多孔質シート端面部2111に対するノズル孔列121の位置を検知する位置検出手段は、樹脂製多孔質シート211の多孔質シート端面部2111の両側に形成された電極位置マーカ221と、電極位置マーカ221を読み取るための電極位置マーカ読取り用発光素子222と、電極位置マーカ読取り用受光素子223を備える。また、ノズル孔列121に対して、樹脂製多孔質シート端面部2111の位置を微調整移動させる手段は、ライン記録ヘッド本体1に対向する、樹脂製多孔質シート211の面の両側の四箇所に設置された多孔質シート位置微動用ローラ216と、これを駆動する多孔質シート位置微動用モータ215よりなる。
【0046】
本構成の動作は次の通りである。ライン記録ヘッド本体に対する窓部22の樹脂製多孔質シート端面部2111の位置を多孔質シート移動用モータ214を駆動して概ね合わせた後、電極位置マーカ221を電極位置マーカ読取り用発光素子222と電極位置マーカ読取り用受光素子223で読み取りながら、多孔質シート位置微動用モータ215を駆動し、多孔質シートの移動と張力調整を行う。これにより、窓部22の多孔質シート端面部2111に対するノズル孔列21の位置を、先に説明した所定位置関係になるように、精度を確保して設置することができる。特に、樹脂製多孔質シート211の材質が伸縮素材である場合であっても、四隅の微調ローラを独立して駆動制御し、樹脂製多孔質シート211に加える張力を調整し、樹脂製多孔質シート211の伸縮を調整することで、所望の設置精度を確保可能である。
【0047】
図6及び図7は本発明の第3の例を説明するための図である。図6は、記録用紙30の紙面からライン記録ヘッド本体1側を見た平面図であり、図7は、図6のX-X'断面におけるノズル孔12近辺の部分断面図である。本例と図1に示す例との違いは、樹脂製多孔質シート211の表面にステンレス製等の金属薄板218が張り合わされ、窓部22の樹脂製多孔質シート端面部2111側の電極21に相当する部分のみが露出して、樹脂製多孔質シート211のみで形成されている点である。
【0048】
本例によれば、図1の例で説明した本発明による偏向電極動作やインク回収動作が可能な上に、樹脂製多孔質シート211の電極21相当部分以外に金属薄板218が貼り付けられているため、樹脂製多孔質シート211が補強されると共に、張力や温度変化による寸法変化を減少させることが出来るため、ノズル孔12に対する樹脂製多孔質シート端面部2111の設定精度を向上させることが可能である。
【0049】
なお、以上説明した図6及び図7に示した樹脂製多孔質シートと金属薄板が貼り合わせられた場合においても、図12及び図13にて説明したワイプ動作及びキャッピング動作を行なわせることが可能である。本構成の方が、樹脂製多孔質シート211が金属薄板218で補強されているため、樹脂製多孔質シート211を強くオリフィス板面に押し付けたり、擦りながら移動させる速度や加速度を大きくすることができる。更には、図14及び図15に示すように、キャップ時にも密閉性を上げることが可能である。
【0050】
図8及び図9は本発明の第4の例を説明するための図である。図8は、記録用紙30の紙面からライン記録ヘッド本体1側を見た平面図であり、図9は、図8のX-X'断面におけるノズル孔12近辺の部分断面図である。本例においては、オリフィス板11にはステンレス製等の金属ベース板217とが当接した状態となっており、樹脂製多孔質シート2114がステンレス製等の金属ベース板217上に重ね合わされた構成となっている。なお、金属ベース板217はオリフィス板11上に密着した状態で取り付けられており、樹脂製多孔質シート2114のみがB方向に移動して取り替えられる。傾斜電界85は、窓部22の金属ベース窓端面部2113と樹脂製多孔質シート端面部2112により形成される。そして、予備吐出用のインク滴は、端面部2112の近辺の樹脂製多孔質シート2114に着弾し、金属ベース板217を貫通している吸引路114、更にはインクジェットヘッドの吸引路112を介して図示しない負圧発生源にて発生させた負圧により吸引回収される。本例によれば、金属ベース窓端面部2113に対して樹脂製多孔質シート端面部2111がBと反対方向に多少ずれても、樹脂製多孔質シート2114の厚みを金属ベースより薄く設定しているため、傾斜電界85の変動を少なくすることが可能である。このため、図1の例に比べて、偏向精度を向上させることが可能である。
【0051】
図10は本発明の第5の例を説明するための記録ヘッドユニット近傍の斜視図である。本例では、金属ベース板217と樹脂製多孔質シート311に形成された電極窓22がここの記録ヘッドユニット10毎に独立して取り付けられており、樹脂製多孔質シート311の交換は記録ヘッドユニット10毎に行われる点にある。樹脂製多孔質シート311には金属ベース317が重ね合されて固定されている。そして、ノズル列121に対する樹脂製多孔質シート端面部3111及び金属ベース窓端面部3113の配置の精度は、オリフィス板11及び金属ベース317、樹脂製多孔質シート311に形成された位置決め用ピン穴23と位置決めピン24で確保されている。本例によれば、シートロール状の樹脂製多孔質シートの場合に対して、樹脂製多孔質シート交換時の消耗品費用を少なく抑えることが出来るため、記録ヘッドユニットの搭載数が少なく、稼働率の少ないプリンタに好適である。なお、本例では1本の記録ヘッドユニット10に対して窓部22が1つだけ設けられている樹脂製多孔質シートの1つが対応するように構成されているが、2〜10本の記録ヘッドユニット10に対して窓部22が必要個数設けられた樹脂製多孔質シートを作製すれば、複数個分への拡張が可能である。
【0052】
図11は本発明の第6の例を説明するための記録ヘッドユニット近傍の斜視図である。本例は、第5の例の変形例であり、その相違点は、電極41が窓部の一辺として形成されるのではなく、電極兼インク受け板219をノズル列121に沿って配置した点にある。この電極兼インク受け板219は、オリフィス板11に当接する金属ベース窓端面部4113、及び樹脂製多孔質シート端面部4111よりなり、これらが傾斜電界を形成している。ノズル列121に対する樹脂製多孔質シート端面部4111及び金属ベース窓端面部4113の配置の精度は、オリフィス板に形成された位置決め用ピン穴23に装着された位置決めピン24に、金属ベース窓端面部4113や樹脂製多孔質シート端面部4111を突き当てることで確保されている。本例の偏向電極はシンプルであるため、安価に提供可能である。
【0053】
図16は、樹脂製多孔質シートの構成の他の例を示す平面図である。樹脂製多孔質シート511の記録ヘッドユニット10の本数分に相当する窓部22が形成された領域の両側に、多孔部を無くした非多孔質シート部5112が設けてある。これにより、多孔質シートに染み込んだインクの広がりが大きい場合でもこの広がりを食い止めることができ、樹脂製多孔質シート511の未使用部分を保護できる。また、樹脂製多孔質シート511のオリフィス板11への当接面側にはワイプ清掃用窓部25が形成されている。この窓部は窓部22よりも狭い幅間隔で形成されている。これにより、オリフィス板11を擦る効果強くなり、オリフィス板11の表面の清掃の効果を上げることが可能である。
【0054】
以上、本発明の各例では、多孔質シートの材質を樹脂として説明したが、樹脂と同様のインク吸収性、硬度、強度や加工性を有する素材であれば、同様に本発明のへの適用が可能である。また、セラミックス製多孔質シートのように硬い材質の多孔質シートでは、多孔質シートでノズル面を摺動すると、ノズル面を傷付けるなど損傷を与える可能性があるため、多孔質シートでノズル面を摺動してノズル孔近辺を清掃する本発明による実施例には適さないが、多孔質シートにインクを含浸させて電極となす本発明の例や、ノズル孔列を塞ぎ、ノズル孔をキャッピングする本発明の実施例には適用可能である。このように硬い材質の多孔質シートで、本発明を実施する場合には、多孔質シート移動時には、ノズル面から離して移動させることにより、ノズル面の損傷を避けることが可能である。
【0055】
【発明の効果】
本発明によれば、電極の汚れがひどい場合に容易に新しい電極に交換でき、清掃時間が短縮できるため実質的な記録速度を低下させることがない、また記録の品位や信頼性を良好な状態に維持可能である。また、電極が非常にシンプルに構成できる。更に、ノズル孔清掃機能やキャッピング機能がシンプルの実現できるため、高品位な画像を高信頼で記録可能な高速インクジェットプリンタが提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の偏向電極を備えた偏向型オンデマンド方式ライン型インクジェットプリンタの概略構成を示す斜視図及び制御ブロック図。
【図2】 記録ヘッドユニットのノズル孔側からの斜視拡大図。
【図3】 記録ヘッドユニットを含む記録部を、図1のX−X'断面で記録用紙に垂直に切断した状態を示す部分断面図。
【図4】 図3の記録ヘッドユニットの、等電位面を示す説明図。
【図5】 本発明の第2の例となる偏向型オンデマンド方式ライン型インクジェットプリンタの記録用紙60よりも上部の構成のみを示す斜視図。
【図6】 本発明の第3の例となる記録用紙の紙面からライン記録ヘッド本体側を見た平面図。
【図7】 図6のX-X'断面におけるノズル孔近辺の部分断面図。
【図8】 本発明の第4の例となる記録用紙30の紙面からライン記録ヘッド本体側を見た平面図。
【図9】 図8のX-X'断面におけるノズル孔12近辺の部分断面図。
【図10】 本発明の第5の例を説明するための記録ヘッドユニット近傍の斜視図。
【図11】 図11は本発明の第6の例を説明するための記録ヘッドユニット近傍の斜視図。
【図12】 ワイプ清掃動作、及びキャッピング動作を行う場合の動作説明図。
【図13】 図12(b)のX−X'断面図。
【図14】 図6の構成におけるキャッピング状態を示す説明図。
【図15】 図14(b)のX−X'断面図。
【図16】 樹脂製多孔質シートの構成の他の例を示す平面図。
【符号の説明】
1 ライン記録ヘッド本体
10 記録ヘッドユニット
11 オリフィス板
111 吸引孔
112 吸引路
114 金属ベース板吸引路
12 ノズル孔
121 ノズル孔列
13 オリフィス板ピン穴
14 インク滴
141 記録用インク滴
142 予備吐出用インク滴
20 ヘッドマウンタ
21 電極
211 樹脂製多孔質シート
2111 樹脂製多孔質シート端面部
2112 非多孔質シート部
2113 金属ベース窓端面部
212 多孔質シートロール供給部
213 多孔質シートロール巻取り部
214 多孔質シート移動用モータ
215 多孔質シート位置微動用モータ
216 多孔質シート位置微動用ロール
217 金属ベース板
218 金属薄板
219 偏向電極兼インク受け板
22 窓部
221 電極窓位置マーカ
222 電極位置マーカ読取り用発光素子
223 電極位置マーカ読取り用受光素子
23 電極窓位置決めピン穴
24 電極窓位置決めピン
25 ワイプ清掃用窓部
27 インク受け吸収体
30 用紙背面電極
33 パージ用吸引管
40 荷電偏向制御信号発生回路
41 荷電偏向信号作成回路
42 背面電極ドライバ回路
43 予備吐出信号作成回路
50 インク滴吐出制御信号作成装置
51 記録信号作成回路
52 タイミング信号発生回路
53 駆動パルス作成回路
54 ドライバ回路
56 予備吐出信号作成回路
60 記録用紙
70 記録ドット
80 等電位面
85 傾斜電界
90 非偏向インク滴飛行軌道
91 正帯電偏向インク滴飛行軌道
92 負帯電偏向インク滴飛行軌道
93 予備吐出インク滴Uターン飛行軌道
A 記録用紙送り方向
B 多孔質シート移動方向
C パージ吸引管移動方向
D パージ負圧吸引方向
E インク回収及び多孔質シート吸引方向
[0001]
[Industrial application fields]
The present invention relates to an ink jet recording apparatus, and more particularly to a high speed ink jet printer capable of recording a high-quality image with high reliability.
[0002]
[Prior art]
A line scanning ink jet printer has been proposed as a high speed ink jet printer that performs high speed printing on continuous recording paper. In this apparatus, long ink jet recording heads in which nozzle holes for ejecting ink droplets are arranged in a line are arranged in the width direction of continuous recording paper so as to face the paper surface to the full width, and ink droplets ejected from the nozzle holes. Is selectively controlled according to the recording signal. At the same time, the main scanning is performed by moving the continuous recording sheet at a high speed in the longitudinal direction. With this main scanning and landing control of ink droplets on the recording paper, recording dot formation on the scanning line is controlled to obtain a recorded image on the recording paper.
[0003]
As this line scanning type ink jet printer, many devices that use a continuous ink jet type recording head as a recording head and devices that use an on-demand ink jet type recording head have been proposed. Of these, on-demand inkjet line scan inkjet printers are not as fast as continuous inkjet printers, but are superior in high-definition recording performance and simple ink systems. Suitable for providing high-definition high-speed printers.
[0004]
The recording head for this on-demand ink jet line scanning ink jet printer applies pressure to the ink in the ink chamber having the nozzle hole as an opening by applying a driving voltage to a driving element such as a piezoelectric element or a heating element. In this line recording head, a number of nozzles configured to eject ink droplets are arranged in a row (see, for example, Patent Document 1).
[0005]
On the other hand, the present inventors installed a charge deflection electrode along the nozzle row of the line type recording head, deflected the ejected ink droplet, and a plurality of inks ejected from adjacent nozzles at each pixel position on the recording paper. Proposed a particle deflection type on-demand inkjet printer that allows multiple drops to be placed, prevents recording defects due to nozzle failure, dramatically improves recording reliability, and improves recording irregularities. (For example, refer to Patent Document 2).
[0006]
In addition, as a method for fundamentally dealing with the problem of insulation failure due to ink wetting of the charge deflection electrode, a gradient electric field generation type deflection electrode that applies a deflection electric field to ink droplets along each nozzle row has been proposed (for example, a patent) Reference 3).
[0007]
Further, in order to ensure the ejection reliability of the ink droplets, the ink droplets that have been preliminarily ejected are subjected to U-turn flight control with the gradient electric field, and the gradient electric field generation type deflection electrode also serves as a preliminary ejection ink receiving function. A deflection U-turn preliminary ejection device that collects ink droplets has been proposed (see, for example, Patent Document 4).
[0008]
As described above, this tilted electric field generating deflection electrode greatly improves the problem of insulation failure due to ink wetting, but the deflection electric field is disturbed when ink aggregates or paper dust adheres to the electrode and becomes dirty, Deflection operation failure may occur. In addition, when the electrode also serves as a preliminary ejection ink receiving function, it may hinder the ink collection.
[0009]
As a conventional technique for solving such problems, the present inventors have proposed a cleaning device that draws dirt by bringing a suction port on which a negative pressure acts on a dirty portion of the electrode (see, for example, Patent Document 5). .
[0010]
[Patent Document 1]
JP 2001-47622
[Patent Document 2]
International Publication No. 01/47713 Pamphlet
[Patent Document 3]
JP 2002-273890 A
[Patent Document 4]
International Publication No. 02/083425 Pamphlet
[Patent Document 5]
JP 2003-39710 A
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
However, the conventional method of combining the gradient electric field generating type deflection electrode and the cleaning device has the following problems.
(1) It takes a lot of time to clean the electrodes due to ink agglomerates, paper dust, etc., which reduces the recording throughput.
(2) If the dirt cannot be removed by cleaning, a defective deflection operation or a poor ink recovery will occur, reducing the recording reliability.
(3) If the dirt is firmly attached, it must be rubbed or cleaned with a cleaning solution.
[0012]
In view of the above, an object of the present invention is to provide a high-speed ink jet printer capable of simply recording a nozzle hole and performing a capping function and recording a high-quality image with high reliability.
[0013]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above-described problems, an ink jet recording apparatus according to the present invention includes an electrode installed in the vicinity where ink ejected from a nozzle hole is separated as ink particles, and a back electrode provided on the back surface of the recording paper. Equipped with In the ink jet recording apparatus for changing the ejected ink particles to an arbitrary position by forming an inclined deflection electric field that imparts a deflection force to the ink particles in a direction perpendicular to the ejection direction of the ink particles, On the orifice surface where a plurality of arranged nozzle hole rows are formed, So that the nozzle hole is exposed A resinous porous sheet having end face portions arranged along the nozzle hole row Moveable The resin porous sheet is impregnated with ink to form an electrode.
[0014]
According to a second aspect of the present invention, in the configuration of the first aspect, the resin porous sheet also serves as an ink receiver for landing ink droplets unnecessary for recording.
[0015]
According to a third aspect of the present invention, there is provided the inkjet recording apparatus according to the first or second aspect, further comprising: a supply unit that supplies the resin porous sheet; and a winding unit that collects the used resin porous sheet. The resin porous sheet can be exchanged by moving the resin porous sheet.
[0016]
According to a fourth aspect of the present invention, in the configuration of the third aspect, when the resin porous sheet is moved, the nozzle surface is slid by the resin porous sheet to clean the vicinity of the nozzle holes. Features.
[0017]
6. The ink jet recording apparatus according to claim 5, wherein an end surface portion of the resin porous sheet is formed of the resin porous sheet. So that the nozzle row is exposed above It is one side of the formed window part.
[0018]
According to a sixth aspect of the present invention, in the configuration of the fifth aspect, the nozzle hole array is closed by a non-window portion of the resin porous sheet, and the nozzle holes are capped.
[0019]
In order to solve the above-described problems, an ink jet recording apparatus according to the present invention includes an electrode installed in the vicinity where ink ejected from a nozzle hole is separated as ink particles, and a back electrode provided on the back surface of the recording paper. Equipped with In the ink jet recording apparatus for deflecting the ejected ink particles to an arbitrary position by forming an inclined deflection electric field that applies a deflection force to the ink particles in a direction perpendicular to the ejection direction of the ink particles, On the orifice surface where a plurality of arranged nozzle hole rows are formed, So that the nozzle hole is exposed Resin porous sheet configured to arrange an end face portion along the nozzle hole row To move Install and impregnate the resin porous sheet with ink to make electrodes , Except for the electrode equivalent part, coated with a metal thin film It is characterized by that.
[0020]
In order to solve the above-described problems, an ink jet recording apparatus according to the present invention includes an electrode installed in the vicinity where ink ejected from a nozzle hole is separated as ink particles, and a back electrode provided on the back surface of the recording paper. Equipped with In the ink jet recording apparatus for deflecting the ejected ink particles to an arbitrary position by forming an inclined deflection electric field that applies a deflection force to the ink particles in a direction perpendicular to the ejection direction of the ink particles, On the orifice surface where a plurality of arranged nozzle hole rows are formed, So that the nozzle hole is exposed Along the nozzle hole row And attach the metal base plate so that it overlaps the metal base. A resin porous sheet is laminated, and the resin porous sheet is impregnated with ink to form an electrode.
[0021]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an example of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a perspective view and a control block diagram showing a schematic configuration of a deflection-type on-demand line type ink jet printer provided with a deflection electrode of the present invention. FIG. 2 is an enlarged perspective view from the nozzle hole side of the recording head unit 10.
[0022]
The line type recording head provided with the deflection electrode according to this example includes a line recording head main body 1 in which a plurality of recording head units 10 are mounted on a head mounter 20. On the other hand, a resin porous sheet 211 is provided on the recording paper side surface of the nozzle hole array 121 of the line recording head main body 1. As will be described later, the resin porous sheet 211 is placed in close contact with a predetermined position of the orifice plate 11 of the recording head body 10. The resin porous sheet 211 is provided with an array of windows 22 through which ink droplets can pass so that at least ink droplets ejected from each nozzle hole array 121 can land on the recording paper. . Further, the resin porous sheet 211 is a continuous sheet in which the window portions 22 are repeatedly formed in an array shape, and is wound around a porous sheet roll supply unit 212 installed in the vicinity of the recording head main body 1. ing. The porous resin roll sheet 211 drawn out from the porous sheet roll supply unit 212 has a drive motor 214 as a drive source and a porous sheet roll take-up unit installed on the opposite side via the recording head body 1. It is wound up at 213.
[0023]
The resin porous sheet 211 has a function as the deflection electrode 21. That is, at least one side of the window portion 22 formed in the resin porous sheet 211 is impregnated with ink to improve the conductivity of the resin porous sheet 211 to serve as an electrode.
[0024]
The line-type recording head main body 1 in which the deflection electrode 21 composed of the resin porous sheet 211 is brought into close contact with the surface of the orifice plate 11 is installed facing the recording paper 60. A paper back electrode 30 is disposed on the back surface of the recording paper 60, and a charge deflection control signal generation circuit 40 for supplying a charge deflection signal to the paper back electrode 30 is connected thereto. On the other hand, each recording head unit 10 is supplied with an ejection signal from the ink droplet ejection control signal generating device 50.
[0025]
The ink particle ejection control signal creation device 50 is a recording signal creation circuit 51 that creates a recording control signal based on the timing from the timing signal generation circuit 52 according to the recording signal input data, and a recording head that receives this control signal. A drive pulse generation circuit 53 that generates a drive pulse signal for driving the drive element of each nozzle of the module 10 and a driver circuit 54 that amplifies the drive pulse signal to power suitable for driving the drive pulse signal are provided. Based on the recording signal input data and the information signal from the recording signal generation circuit 51, the ejection state of the recording dot forming ink particles from each nozzle hole 12 of each recording head module 10 is monitored, and no recording dot is formed. When this state continues, a preliminary ejection signal generation circuit 56 for ejecting preliminary ejection ink particles is provided.
[0026]
The charge deflection control signal generation circuit 40 is a charge deflection signal generation circuit 41 that generates a predetermined charge deflection signal based on the timing from the timing signal generation circuit 52 and the control signal from the recording signal generation circuit 51. The back electrode driver circuit 42 amplifies the signal to a predetermined voltage.
[0027]
The paper back electrode 30 is a flat plate formed of a conductive member such as metal, and is opposed to the orifice plate 11 of each recording head unit 10 and is installed in parallel with the orifice surface at a position about 1.5 mm away from the orifice surface. The The charge deflection signal from the charge deflection control signal generation circuit 40 is applied to the paper back electrode 30.
[0028]
With such a configuration, in the line printer having the deflection electrode according to the present invention, the ink droplet ejected from the nozzle hole 12 of the recording head unit 10 according to the recording signal input data is charged and deflected and moved in the direction of the arrow A. The desired recording composed of the recording dots 70 can be performed by landing on the recording paper 60 to be recorded. Further, the ink droplets preliminarily ejected from the nozzle hole 12 are deflected by charging, fly U-turns, land on the electrode 21 of the porous sheet 211, and are collected.
[0029]
The recording head unit 10 is an on-demand inkjet type linear recording head unit, and is composed of n nozzles. As shown in FIG. 2, each nozzle has n nozzle holes 12 arranged in a row at a predetermined pitch in an orifice plate 11 made of a conductive member such as metal. Although not shown, each nozzle includes an ink pressurizing chamber having the nozzle hole 12 as an open end, an ink inflow hole that guides ink to the ink pressurizing chamber, and a manifold that supplies ink to the ink inflow hole. Yes. The ink pressurizing chamber is provided with a driving element such as a piezoelectric element or a heating element that changes the volume of the ink pressurizing chamber according to a recording signal. Each nozzle has the same structure. A drive signal from the ink particle ejection control signal generating device 50 is supplied to the drive element of each nozzle, and ink particles are ejected from each nozzle hole 12 in accordance with the recording signal. For example, if the nozzle hole has a diameter of about 30 μm, about 10 ng of ink particles are ejected toward the recording paper at 5 m / s.
[0030]
As described above, the resin porous sheet 211 is provided with a plurality of window portions 22, which serve as the deflection electrodes 21 that generate a gradient electric field. For example, in the case of a resin porous sheet 211 having a thickness of about 0.5 mm, the window portion 22 may have a rectangular shape that has a width of about 2 mm that allows ink droplets to pass through and that exposes all nozzle hole arrays 121. Further, one side of the window portion 22 is separated from the nozzle row 121 by about 300 μm and is installed in close contact with the surface of the orifice plate 11. That is, as shown in FIG. 2, it is preferable that the end surface portion 2111 is disposed along the nozzle hole row 121 and the resin porous sheet 211 is installed, and is closely attached to the surface of the orifice plate 11.
[0031]
As a material for the resin porous sheet, for example, a sintered body of ultra-high molecular weight polyethylene can be used, and pores having a pore diameter of several μm to several tens of μm are formed at a ratio of several tens of percent, and the surface roughness is several μm. Those processed to the following extent can be used. As a specific material, for example, “Sunmap” manufactured by Nitto Denko Corporation can be used.
[0032]
In addition, the suction hole portion of the purge suction pipe 33 that communicates with a pump or the like (not shown) that generates a negative pressure at the initial stage of the start of the recording operation or at the time of cleaning the nozzle hole 12, etc. And, it slides along the nozzle hole row 121 from the surface of the resin porous sheet 211 in the vicinity thereof. As a result, the electrode 21 of the resin porous sheet 211 is impregnated with the ink drawn from the nozzle hole 12. When the resin porous sheet 211 is impregnated in this way, the electrode 21 is grounded through the metal orifice plate 11 because the ink is conductive even if the resin porous sheet 211 is an insulator. It is a potential.
[0033]
In addition, the electrode 21 is fixed to the surface of the orifice plate 11 by connecting the suction path 112 having the suction holes 111 of the orifice plate 11 provided in all the recording head units 10 to a negative pressure generating source such as a pump. Thus, the resin porous sheet 211 is sucked. Furthermore, since the resin porous sheet 211 is wetted by the ink, the resin porous sheet 211 may be in close contact with the orifice plate 21, and sufficient strength can be secured. The suction hole 111 is preliminarily ejected from the nozzle hole 12, and the ink collected in the resin porous sheet 211 after flying U-turns does not exceed the saturated absorption amount of the resin porous sheet 211 as appropriate. The ink is sucked and collected.
[0034]
Subsequently, the operation of the recording head for an ink jet printer provided with the deflection electrode of the present invention will be described in more detail with reference to FIGS. FIG. 3 is a partial cross-sectional view showing a state in which the recording unit including the recording head unit 10 is cut perpendicularly to the recording paper at the section XX ′ in FIG.
[0035]
As described above with reference to FIGS. 1 and 2, the electrode 21 of the resin porous sheet 211 is at the ground potential through the metal orifice plate 11. Since the charge signal voltage from the charge deflection control signal generation circuit 40 is applied to the paper back electrode 30, an electric field is formed between the electrode 21 and the paper back electrode 30.
[0036]
FIG. 4 shows an equipotential surface 80 between the orifice plate 11 having the electrode 21 of the resin porous sheet 211 and the paper back electrode 30 in the configuration of FIG. As can be seen from this figure, the flight trajectory of the ink droplets ejected from the nozzle holes when the electric field does not act, that is, the non-deflected ink droplet flight trajectory 90, the direction of the electric field is tilted in the vicinity of the electrode 21, and the tilt An electric field 85 is formed. Therefore, if the ink droplet 14 ejected from the nozzle hole is charged by the charge deflection control signal generation circuit 40 by applying the drive pulse from the ink droplet ejection control signal generating device 50 to the drive element of each nozzle, the charging is performed. The ink droplet 14 is deflected by the gradient electric field 85 in a direction perpendicular to the non-deflecting ink droplet flight trajectory 90, that is, a direction perpendicular to the ink ejection direction. For example, when the charge polarity of the ink droplet is positive (the ink droplet has a negative charge), the electric field component 85αx in the direction perpendicular to the non-deflected ink droplet flight trajectory 90 of the gradient electric field 85α at the point α The recording ink droplet 141 is deflected following the ink droplet flight trajectory 91 (positively charged deflection ink droplet flight trajectory) shown in FIG. On the other hand, when the charged polarity of the ink droplet is negative (the ink droplet has a positive charge), the ink droplet 141 for recording is traced along the ink droplet flight trajectory 92 (negatively charged deflection ink droplet flight trajectory) shown in FIG. Is deflected.
[0037]
Further, the ink droplet weight and ejection speed of the preliminary ejection ink droplet 142 are set to be smaller than those of the recording ink droplet 141 and are ejected to be negatively charged. Thus, the preliminary ejection ink droplet 142 is largely deflected in the direction of the electrode 21 of the resin porous sheet 211 by the electrostatic force action due to the direction component perpendicular to the ink ejection direction of the gradient electric field, and the ink of the gradient electric field is Due to the action of the ejection direction component, it receives a force that is decelerated and returned in the opposite direction to the recording paper 60. As a result, the preliminary ejection ink droplet 142 takes the preliminary ejection ink droplet U-turn flight trajectory 93 shown in FIG. 3 and lands on the resin porous sheet 211. The landed ink immediately soaks into the resin porous sheet 211, and the soaked ink is sucked and collected from the suction hole 111 with a negative pressure.
[0038]
If the charge voltage value of the charge deflection signal for the preliminary ejection ink droplet is made higher than the charge voltage value of the charge deflection signal for the recording dot forming ink droplet, the charge amount of the preliminary ejection ink droplet is increased. The preliminary ejection ink droplets are more likely to make a U-turn, and the weight and ejection speed of the preliminary ejection ink droplets 142 can be set to the same amount without distinction from the recording ink droplets 141. As described above, since the increase in the ink viscosity in the vicinity of the nozzle hole can be suppressed even for the nozzle that has been resting for a while due to the preliminary ejection and the U-turn collection of the ink droplet, the recording dot is formed again. Even so, the recording ink droplets are also generated normally and stably, and the recording dots can be formed at the proper desired positions.
[0039]
The ink droplets that are landed on the electrode 21 of the resin porous sheet 211 are not limited to the preliminary ejection ink droplets for suppressing the increase in the ink viscosity at the nozzle holes. When it is necessary to eject ink droplets that are unnecessary for forming the recording dots, the ink droplets may be landed on the electrode 21 of the porous resin sheet 211 by performing U-turn flight control.
[0040]
As can be seen from the above description of the operation, the gradient electric field 85 is disturbed when foreign matter such as ink aggregates or paper dust adheres to the electrode 21 of the resin porous sheet 211. Such disturbance of the gradient electric field causes the landing points of the recording ink droplet 141 and the preliminary ejection ink droplet to be out of order, resulting in recording disturbance and poor recovery of the preliminary ejection ink droplet. Conventionally, in order to avoid such a problem, cleaning has been carried out carefully to remove foreign substances. Therefore, it has been difficult to reduce the effective recording speed or to ensure sufficient recording reliability and quality. On the other hand, in the configuration of the present invention, the resin porous sheet 211 is moved in the direction B (see FIG. 1) and periodically replaced with a new resin porous sheet 211. Since the porous sheet is made of resin and contains ink, the sheet can be exchanged smoothly without damaging the nozzle holes 12 and the orifice plate 11 and with little friction. Therefore, according to the present invention, the electrode 21 can be replaced before it becomes very dirty, and the cleaning time can be shortened, so that the substantial recording speed is not lowered. Further, the quality and reliability of recording can be maintained in a good state. Furthermore, the electrode 21 can be configured very simply.
[0041]
FIG. 12 is a diagram for explaining the operation when the wipe cleaning operation of the orifice 11 and the capping operation of the nozzle hole 121 are performed in the configuration of FIG. 1, and the line recording head main body 1 side is viewed from the surface of the recording paper 30. FIG.
[0042]
FIG. 12A shows the positional relationship among the recording head unit 10, the nozzle hole array 121, the resin porous sheet 211, and the window portion 22 in the recording operation state. After completion of the recording operation in this state, the resin porous sheet 211 is moved in the direction indicated by the arrow B in the same manner as in the electrode replacement, and is moved to the position shown in FIG. In this moving process, the nozzle hole 12 and the orifice plate 11 are moved while being rubbed with the surface of the resin porous sheet 211. As a result, foreign matter such as dust adhering to the nozzle hole 12 or paper dust or ink aggregates can be wiped off with the resin porous sheet 211. It is also possible to improve the cleaning effect by changing the moving speed of the resin porous sheet 211 or adding a process of moving the moving direction in the direction opposite to the arrow B.
[0043]
Further, at the time of non-printing, the state shown in FIG. 12B, that is, the state in which the nozzle hole 12 is closed with the surface of the resin porous sheet 211 is made. FIG. 13 is a partial sectional view in the vicinity of the nozzle hole 12 in the XX ′ section at this time. In this state, the vicinity of the nozzle hole 12 is closed with a resin porous sheet 211 containing ink. For this reason, there is no clogging of the nozzle hole due to drying of the nozzle hole 12, and a capping operation can be performed satisfactorily. At the time of capping, if the ink oozes out from the nozzle hole to the resin porous sheet 211, the ink supply path to the recording head unit 10 may be blocked. When resuming printing, the resin porous sheet 211 is moved in the direction B to the position shown in FIG. 12C, and a new window 22 is installed on the recording head unit 10. If the electrode window 22 used for the previous recording is still usable, the resin porous sheet 211 can be moved in the direction opposite to the arrow B, and returned to the position shown in FIG. It is.
[0044]
FIG. 5 is a diagram for explaining a second example of the present invention, and is a perspective view showing only the configuration above the recording paper 60 of FIG. The difference between this example and the example shown in FIG. 1 is that the resin porous sheet end surface portion 2111 of the window portion 22 of the resin porous sheet 211 is provided with fine positioning means for positioning with respect to the nozzle row.
[0045]
As the configuration of the positioning fine adjustment means, the position detection means for detecting the position of the nozzle hole row 121 with respect to the resin porous sheet end surface portion 2111 of the window 22 and the nozzle hole based on the information from this position detection means A moving means for finely adjusting the position of the resin porous sheet end surface portion 2111 with respect to the row 121 is provided. Here, the position detecting means for detecting the position of the nozzle hole row 121 with respect to the resin porous sheet end surface portion 2111 is an electrode position marker 221 formed on both sides of the porous sheet end surface portion 2111 of the resin porous sheet 211, An electrode position marker reading light emitting element 222 for reading the electrode position marker 221 and an electrode position marker reading light receiving element 223 are provided. Further, means for finely adjusting the position of the resin porous sheet end surface portion 2111 with respect to the nozzle hole row 121 are four places on both sides of the surface of the resin porous sheet 211 facing the line recording head main body 1. And a porous sheet position fine movement roller 216 installed on the surface, and a porous sheet position fine movement motor 215 for driving the roller.
[0046]
The operation of this configuration is as follows. After the position of the resin porous sheet end surface portion 2111 of the window portion 22 with respect to the line recording head main body is substantially aligned by driving the porous sheet moving motor 214, the electrode position marker 221 is moved to the electrode position marker reading light emitting element 222. While reading by the electrode position marker reading light receiving element 223, the porous sheet position fine movement motor 215 is driven to adjust the movement and tension of the porous sheet. Thereby, the position of the nozzle hole row 21 with respect to the porous sheet end surface portion 2111 of the window portion 22 can be installed with accuracy so that the predetermined positional relationship described above is obtained. In particular, even when the material of the resin porous sheet 211 is a stretchable material, the fine adjustment rollers at the four corners are independently driven and controlled, and the tension applied to the resin porous sheet 211 is adjusted. By adjusting the expansion and contraction of the seat 211, a desired installation accuracy can be ensured.
[0047]
6 and 7 are diagrams for explaining a third example of the present invention. FIG. 6 is a plan view of the recording paper 30 as viewed from the line recording head main body 1 side, and FIG. 7 is a partial sectional view of the vicinity of the nozzle hole 12 in the XX ′ section of FIG. The difference between this example and the example shown in FIG. 1 is that a thin metal plate 218 made of stainless steel or the like is bonded to the surface of the resin porous sheet 211, and the electrode 21 on the resin porous sheet end surface portion 2111 side of the window portion 22 Only the corresponding part is exposed, and only the porous resin sheet 211 is formed.
[0048]
According to this example, the deflection electrode operation and the ink recovery operation according to the present invention described in the example of FIG. 1 can be performed, and the metal thin plate 218 is attached to a portion other than the portion corresponding to the electrode 21 of the resin porous sheet 211. Therefore, the resin porous sheet 211 is reinforced, and the dimensional change due to the tension and temperature change can be reduced, so that the setting accuracy of the resin porous sheet end surface portion 2111 with respect to the nozzle hole 12 can be improved. Is possible.
[0049]
In addition, even when the resin porous sheet shown in FIGS. 6 and 7 and the metal thin plate described above are bonded, the wiping operation and the capping operation described in FIGS. 12 and 13 can be performed. It is. In this configuration, since the resin porous sheet 211 is reinforced by the metal thin plate 218, the resin porous sheet 211 can be strongly pressed against the orifice plate surface, or the moving speed and acceleration can be increased. it can. Furthermore, as shown in FIGS. 14 and 15, it is possible to improve the sealing property even when capping.
[0050]
8 and 9 are diagrams for explaining a fourth example of the present invention. FIG. 8 is a plan view of the recording paper 30 as seen from the line recording head main body 1 side, and FIG. 9 is a partial sectional view of the vicinity of the nozzle hole 12 in the XX ′ section of FIG. In this example, the orifice plate 11 is in contact with a metal base plate 217 made of stainless steel or the like, and the porous resin sheet 2114 is superimposed on the metal base plate 217 made of stainless steel or the like. It has become. The metal base plate 217 is attached in close contact with the orifice plate 11, and only the resin porous sheet 2114 moves in the B direction and is replaced. The gradient electric field 85 is formed by the metal base window end surface portion 2113 of the window portion 22 and the resin porous sheet end surface portion 2112. The preliminary ejection ink droplets land on the resin porous sheet 2114 in the vicinity of the end face 2112 and pass through the suction path 114 passing through the metal base plate 217, and further through the suction path 112 of the inkjet head. It is sucked and collected by a negative pressure generated by a negative pressure generating source (not shown). According to this example, even if the resin porous sheet end surface portion 2111 slightly deviates in the direction opposite to B with respect to the metal base window end surface portion 2113, the thickness of the resin porous sheet 2114 is set to be thinner than the metal base. Therefore, the fluctuation of the gradient electric field 85 can be reduced. Therefore, it is possible to improve the deflection accuracy compared to the example of FIG.
[0051]
FIG. 10 is a perspective view of the vicinity of the recording head unit for explaining a fifth example of the present invention. In this example, the electrode window 22 formed in the metal base plate 217 and the resin porous sheet 311 is independently attached to each recording head unit 10 here, and the resin porous sheet 311 is replaced by the recording head. The point is that it is done for each unit 10. A metal base 317 is overlapped and fixed on the resin porous sheet 311. The positioning accuracy of the resin porous sheet end surface portion 3111 and the metal base window end surface portion 3113 with respect to the nozzle array 121 is determined by the positioning pin holes 23 formed in the orifice plate 11, the metal base 317, and the resin porous sheet 311. And is secured by positioning pins 24. According to this example, the cost of consumables when exchanging the porous resin sheet can be reduced compared to the case of a sheet roll porous resin sheet. It is suitable for a printer with a low rate. In this example, one recording head unit 10 is configured to correspond to one of the resin porous sheets provided with only one window 22, but 2 to 10 recordings are possible. If a resin porous sheet having a required number of window portions 22 provided for the head unit 10 is produced, it can be expanded to a plurality.
[0052]
FIG. 11 is a perspective view of the vicinity of the recording head unit for explaining a sixth example of the present invention. This example is a modification of the fifth example, and the difference is that the electrode 41 is not formed as one side of the window, but the electrode / ink receiving plate 219 is arranged along the nozzle row 121. It is in. The electrode / ink receiving plate 219 includes a metal base window end surface portion 4113 that abuts the orifice plate 11 and a resin porous sheet end surface portion 4111, which form a gradient electric field. The accuracy of the arrangement of the resin porous sheet end face portion 4111 and the metal base window end face portion 4113 with respect to the nozzle row 121 is determined by the positioning of the metal base window end face portion to the positioning pin 24 mounted in the positioning pin hole 23 formed in the orifice plate. It is ensured by abutting 4113 or a resin porous sheet end face portion 4111. Since the deflection electrode of this example is simple, it can be provided at low cost.
[0053]
FIG. 16 is a plan view showing another example of the configuration of the resin porous sheet. A non-porous sheet portion 5112 having no porous portion is provided on both sides of a region where the window portion 22 corresponding to the number of the recording head units 10 of the resin porous sheet 511 is formed. Thereby, even when the spread of the ink soaked into the porous sheet is large, the spread can be stopped, and the unused portion of the resin porous sheet 511 can be protected. A wipe cleaning window portion 25 is formed on the surface of the resin porous sheet 511 that contacts the orifice plate 11. The window portions are formed with a narrower width interval than the window portion 22. Thereby, the effect of rubbing the orifice plate 11 is strengthened, and the effect of cleaning the surface of the orifice plate 11 can be improved.
[0054]
As described above, in each example of the present invention, the material of the porous sheet has been described as a resin. However, any material having the same ink absorptivity, hardness, strength, and workability as the resin can be applied to the present invention. Is possible. In addition, in a porous sheet made of a hard material such as a ceramic porous sheet, sliding the nozzle surface with the porous sheet may damage the nozzle surface. Although not suitable for the embodiment according to the present invention that slides and cleans the vicinity of the nozzle hole, the example of the present invention in which a porous sheet is impregnated with ink to form an electrode, the nozzle hole row is blocked, and the nozzle hole is capped. It is applicable to the embodiments of the present invention. In the case of carrying out the present invention using a porous sheet made of such a hard material, it is possible to avoid damage to the nozzle surface by moving it away from the nozzle surface when moving the porous sheet.
[0055]
【The invention's effect】
According to the present invention, when the electrode is very dirty, it can be easily replaced with a new electrode, and the cleaning time can be shortened, so that the substantial recording speed is not lowered, and the recording quality and reliability are good. Can be maintained. Also, the electrode can be configured very simply. Furthermore, since the nozzle hole cleaning function and the capping function can be realized simply, a high-speed inkjet printer capable of recording a high-quality image with high reliability can be provided.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view and a control block diagram showing a schematic configuration of a deflection-type on-demand line-type ink jet printer provided with a deflection electrode of the present invention.
FIG. 2 is an enlarged perspective view from the nozzle hole side of the recording head unit.
FIG. 3 is a partial cross-sectional view showing a state in which a recording unit including a recording head unit is cut perpendicularly to a recording sheet along a section XX ′ in FIG.
4 is an explanatory diagram showing an equipotential surface of the recording head unit of FIG. 3. FIG.
FIG. 5 is a perspective view showing only the configuration above the recording paper 60 of a deflection-type on-demand type line inkjet printer as a second example of the present invention.
FIG. 6 is a plan view of the line recording head body side as viewed from the surface of a recording sheet according to a third example of the present invention.
7 is a partial cross-sectional view of the vicinity of a nozzle hole in the XX ′ cross section of FIG. 6;
FIG. 8 is a plan view of the line recording head main body side as viewed from the surface of a recording paper 30 according to a fourth example of the present invention.
9 is a partial cross-sectional view of the vicinity of a nozzle hole 12 in the XX ′ cross section of FIG. 8;
FIG. 10 is a perspective view of the vicinity of a recording head unit for explaining a fifth example of the invention.
FIG. 11 is a perspective view of the vicinity of a recording head unit for explaining a sixth example of the invention.
FIG. 12 is an operation explanatory diagram when performing a wipe cleaning operation and a capping operation.
13 is a cross-sectional view taken along the line XX ′ in FIG.
14 is an explanatory diagram showing a capping state in the configuration of FIG. 6. FIG.
15 is a cross-sectional view taken along the line XX ′ in FIG. 14 (b).
FIG. 16 is a plan view showing another example of the structure of the resin porous sheet.
[Explanation of symbols]
1 Line recording head
10 Recording head unit
11 Orifice plate
111 Suction hole
112 Suction channel
114 Metal base plate suction path
12 Nozzle holes
121 Nozzle hole array
13 Orifice plate pin hole
14 Ink drops
141 Ink drops for recording
142 Preliminary ink drops
20 Head mounter
21 electrodes
211 Resin porous sheet
2111 End face of porous resin sheet
2112 Non-porous sheet
2113 Metal base window edge
212 Porous sheet roll supply unit
213 Porous sheet roll take-up part
214 Porous sheet moving motor
215 Porous sheet position fine movement motor
216 Porous sheet position fine movement roll
217 metal base plate
218 sheet metal
219 Deflection electrode and ink receiving plate
22 Window
221 Electrode window position marker
222 Light emitting element for electrode position marker reading
223 Photodetector for electrode position marker reading
23 Electrode window positioning pin hole
24 Electrode window positioning pin
25 Wipe cleaning window
27 Ink receiving absorber
30 Paper back electrode
33 Purge suction tube
40 Charge deflection control signal generation circuit
41 Charge deflection signal generation circuit
42 Rear electrode driver circuit
43 Pre-discharge signal generation circuit
50 Ink droplet ejection control signal generator
51 Recording signal creation circuit
52 Timing signal generator
53 Drive pulse generation circuit
54 Driver circuit
56 Pre-discharge signal generation circuit
60 Recording paper
70 recording dots
80 equipotential surface
85 Gradient electric field
90 Unpolarized ink droplet flight trajectory
91 Positively charged deflected ink droplet flight trajectory
92 Negatively charged deflection ink droplet flight trajectory
93 Preliminary ejection ink droplet U-turn flight trajectory
A Recording paper feed direction
B porous sheet moving direction
C Purge suction pipe moving direction
D Purge negative pressure suction direction
E Ink collection and porous sheet suction direction

Claims (8)

ノズル孔から吐出したインクがインク粒子として分離する近傍に設置された電極と、記録用紙の背面に設けられた背面電極を具備し、前記インク粒子の吐出方向と垂直な方向に前記インク粒子に偏向力を与えるような傾斜偏向電場を形成して吐出されたインク粒子を任意の位置に変更するインクジェット記録装置において、
前記ノズル孔が複数配列されたノズル孔列が形成されたオリフィス面上に、前記ノズル孔が露出するように前記ノズル孔列に沿って端面部を配する樹脂製多孔質シートを移動可能に設置し、該樹脂製多孔質シートにインクを含浸させて電極となしたことを特徴とするインクジェット記録装置。
An electrode disposed near the ink ejected from the nozzle hole is separated as ink particles, comprising a back electrode provided on the back of the recording paper, the deflection in the ink particles in the ejection direction perpendicular to the direction of the ink particles In an inkjet recording apparatus that forms an inclined deflection electric field that gives force and changes the ejected ink particles to an arbitrary position.
A resin porous sheet having end face portions arranged along the nozzle hole row is movably installed on the orifice surface where the nozzle hole row in which a plurality of nozzle holes are arranged is formed, so that the nozzle holes are exposed. An ink jet recording apparatus, wherein the porous resin sheet is impregnated with ink to form an electrode.
請求項1記載のインクジェット記録装置において、
前記樹脂製多孔質シートは、記録に不要なインク滴を着弾させるインク受けを兼ねることを特徴とするインクジェット記録装置。
The inkjet recording apparatus according to claim 1, wherein
The ink jet recording apparatus, wherein the resin porous sheet also serves as an ink receiver for landing ink droplets unnecessary for recording.
請求項1または2のいずれかに記載のインクジェット記録装置において、
前記樹脂製多孔質シートを供給する供給部と、使用済みの樹脂製多孔質シートを回収する巻取り部を設け、前記樹脂製多孔質シートを移動することにより交換可能となしたことを特徴とするインクジェット記録装置。
The inkjet recording apparatus according to claim 1 or 2,
A supply unit that supplies the resin porous sheet and a winding unit that collects the used resin porous sheet are provided, and the resin porous sheet can be replaced by moving the resin porous sheet. Inkjet recording apparatus.
請求項3記載のインクジェット記録装置において、
前記樹脂製多孔質シートを移動するときに、該樹脂製多孔質シートでノズル面を摺動し、ノズル孔近辺を清掃することを特徴とするインクジェット記録装置。
The inkjet recording apparatus according to claim 3.
An ink jet recording apparatus, wherein when moving the resin porous sheet, the nozzle surface is slid by the resin porous sheet to clean the vicinity of the nozzle hole.
請求項1または2のいずれかに記載のインクジェット記録装置において、
樹脂製多孔質シートの端面部は、該樹脂製多孔質シート上に前記ノズル列が露出するように形成された窓部の一辺であることを特徴とするインクジェット記録装置。
The inkjet recording apparatus according to claim 1 or 2,
An end face portion of the resin porous sheet is one side of a window portion formed on the resin porous sheet so that the nozzle row is exposed .
請求項5記載のインクジェット記録装置において、
前記樹脂製多孔質シートの非窓部でノズル孔列を塞ぎ、ノズル孔をキャッピングすることを特徴とするインクジェット記録装置。
The inkjet recording apparatus according to claim 5.
An ink jet recording apparatus, wherein a nozzle hole row is closed by a non-window portion of the resin porous sheet and the nozzle holes are capped.
ノズル孔から吐出したインクがインク粒子として分離する近傍に設置された電極と、記録用紙の背面に設けられた背面電極を具備し、前記インク粒子の吐出方向と垂直な方向に前記インク粒子に偏向力を与えるような傾斜偏向電場を形成して吐出されたインク粒子を任意の位置に偏向するインクジェット記録装置において、
前記ノズル孔が複数配列されたノズル孔列が形成されたオリフィス面上に、前記ノズル孔が露出するように前記ノズル孔列に沿って端面部を配するよう構成された樹脂製多孔質シートを移動可能に設置し、該樹脂製多孔質シートにインクを含浸させて電極となし、該電極相当部分以外は金属薄膜で被覆したことを特徴とするインクジェット記録装置。
An electrode disposed near the ink ejected from the nozzle hole is separated as ink particles, comprising a back electrode provided on the back of the recording paper, the deflection in the ink particles in the ejection direction perpendicular to the direction of the ink particles In an ink jet recording apparatus that deflects ejected ink particles to an arbitrary position by forming an inclined deflection electric field that gives force,
The nozzle holes are arrayed been nozzle hole rows on the orifice surface formed, wherein the nozzle hole porous resin sheet configured to arrange the end face along the columns so that the nozzle hole is exposed was installed movably, an ink jet recording apparatus said porous resin sheet ink impregnated in the electrode and without, except the electrode corresponding portion, characterized in that coated with metal thin film.
ノズル孔から吐出したインクがインク粒子として分離する近傍に設置された電極と、記録用紙の背面に設けられた背面電極を具備し、前記インク粒子の吐出方向と垂直な方向に前記インク粒子に偏向力を与えるような傾斜偏向電場を形成して吐出されたインク粒子を任意の位置に偏向するインクジェット記録装置において、
前記ノズル孔が複数配列されたノズル孔列が形成されたオリフィス面上に、前記ノズル孔が露出するように前記ノズル孔列に沿って金属ベース板を装着すると共に、該金属ベースと重なるように樹脂製多孔質シートを積層し、該樹脂製多孔質シートにインクを含浸させて電極となしたことを特徴とするインクジェット記録装置。
An electrode disposed near the ink ejected from the nozzle hole is separated as ink particles, comprising a back electrode provided on the back of the recording paper, the deflection in the ink particles in the ejection direction perpendicular to the direction of the ink particles In an ink jet recording apparatus that deflects ejected ink particles to an arbitrary position by forming an inclined deflection electric field that gives force,
A metal base plate is mounted along the nozzle hole row so as to expose the nozzle hole on the orifice surface where the nozzle hole row in which a plurality of nozzle holes are arranged is formed , and overlaps the metal base. An ink jet recording apparatus comprising: a resin porous sheet laminated; and the resin porous sheet is impregnated with ink to form an electrode.
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