RU2686827C2 - Композиции обратно-эмульсионных акрилатных чернил для цифровой литографской печати на основе чернил - Google Patents

Композиции обратно-эмульсионных акрилатных чернил для цифровой литографской печати на основе чернил Download PDF

Info

Publication number
RU2686827C2
RU2686827C2 RU2015138794A RU2015138794A RU2686827C2 RU 2686827 C2 RU2686827 C2 RU 2686827C2 RU 2015138794 A RU2015138794 A RU 2015138794A RU 2015138794 A RU2015138794 A RU 2015138794A RU 2686827 C2 RU2686827 C2 RU 2686827C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ink
acrylate
photoinitiator
composition
aqueous solution
Prior art date
Application number
RU2015138794A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015138794A (ru
RU2015138794A3 (ru
Inventor
Каролин МООРЛАГ
Марсель БРЕТОН
Джеффри К. АЛЛЕН
Дженни ЭЛИЯХУ
Original Assignee
Зирокс Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зирокс Корпорейшн filed Critical Зирокс Корпорейшн
Publication of RU2015138794A publication Critical patent/RU2015138794A/ru
Publication of RU2015138794A3 publication Critical patent/RU2015138794A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2686827C2 publication Critical patent/RU2686827C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • C09D11/02Printing inks
    • C09D11/023Emulsion inks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/26Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used
    • B41M5/382Contact thermal transfer or sublimation processes
    • B41M5/392Additives, other than colour forming substances, dyes or pigments, e.g. sensitisers, transfer promoting agents
    • B41M5/395Macromolecular additives, e.g. binders
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • C09D11/02Printing inks
    • C09D11/10Printing inks based on artificial resins
    • C09D11/102Printing inks based on artificial resins containing macromolecular compounds obtained by reactions other than those only involving unsaturated carbon-to-carbon bonds
    • C09D11/104Polyesters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • C09D11/02Printing inks
    • C09D11/10Printing inks based on artificial resins
    • C09D11/106Printing inks based on artificial resins containing macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • C09D11/02Printing inks
    • C09D11/10Printing inks based on artificial resins
    • C09D11/106Printing inks based on artificial resins containing macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C09D11/107Printing inks based on artificial resins containing macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds from unsaturated acids or derivatives thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M1/00Inking and printing with a printer's forme
    • B41M1/06Lithographic printing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/025Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein by transferring ink from the master sheet
    • B41M5/03Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein by transferring ink from the master sheet by pressure

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Inks, Pencil-Leads, Or Crayons (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Printing Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обратно-эмульсионным акрилатным чернилам для применения в устройствах цифрового литографского формирования изображения с переменными данными. Описываются 2 варианта композиции указанных чернил, содержащей базовый состав и водный раствор. Базовый состав чернил включает цветной пигмент, по меньшей мере один из акрилатного мономера, олигомера или полимера, или их смеси, формирующих непрерывную акрилатную фазу, свободнорадикальный фотоинициатор. Водный раствор чернил содержит воду и поверхностно-активное вещество от 1,0 до 2,0 ppm. При этом водный раствор диспергирован в непрерывной акрилатной фазе базового состава акрилатных чернил с обеспечением чернил в виде обратной эмульсии, имеющих вязкость от 1Е+05 до 1Е+06 сантипуаз при температуре от 20 до 50С. При этом обратная эмульсия содержит 5 вес.% или меньше водного раствора. Поверхностно-активное вещество обеспечивает снижение поверхностного натяжения воды до значения ниже поверхностного натяжения базового состава акрилатных чернил. Описывается также способ получения указанных чернил. Изобретение обеспечивает надежную печать и увеличение срока службы ее подсистем при повышенной стабильности чернил и эффективности многоразового переноса с формирующей изображение поверхности, составляющей 95% или более. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл., 6 пр.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к чернилам для печати изображений на субстратах, таких как бумажные, пластиковые, металлические или другие подходящие для печати материалы. В частности, настоящее изобретение относится к обратно-эмульсионным акрилатным чернилам, подходящим для печати в системах цифровой литографской печати.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Для устройств цифровой плоской (литографской) офсетной печати необходимы чернила офсетного типа, которые специально разработаны и оптимизированы для обеспечения их совместимости с различными подсистемами, включая системы доставки чернил и системы лазерной визуализации, для обеспечения возможности высококачественной цифровой печати с высокой скоростью. Известные в настоящее время чернила офсетного типа имеют ряд недостатков, включая, но не ограничиваясь ими, (1) трудность доставки посредством предпочтительных красочных аппаратов, в том числе красочных систем типа анилоксового валика, (2) растворимость в обычно применяемых увлажняющих растворах, таких как октаметилциклотетрасилоксан (D4), (3) возникновение проблем фона и/или двоения изображения, (4) высокая стоимость производства и применения и (5) неэффективный перенос изображения. Указанные недостатки, по отдельности и в совокупности, сужают область проектных решений, в которой применимы известные в данной области техники чернила, в контексте устройств цифровой плоской офсетной печати.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Существует потребность в разработке чернил, которые обладают улучшенными свойствами и могут быть использованы для устранения одного или всех вышеуказанных недостатков. При обширном экспериментировании было выявлено, что эмульгированная композиция чернил, содержащая воду, может упрощать доставку на формирующий изображение элемент, такой как многоразовая офсетная пластина, улучшать эффективность переноса с многоразовой офсетной пластины и улучшать качество печати на различных субстратах. Кроме того, существует потребность в технологии печати, которая обеспечивает достижение превосходных характеристик печати на различных субстратах при низкой стоимости производства чернил.
Водные чернила имеют преимущество, заключающееся по меньшей мере в их экономической эффективности. Кроме того, такие чернила не повреждают компоненты печатающего устройства, такие как многоразовые поверхности формирующих изображение элементов, с которыми они контактируют. Водные чернила, подходящие для цифровой печати чернилами, должны соответствовать требованиям различных подсистем, предъявляемым устройствами цифровой печати чернилами, предназначенными для литографской (плоской) печати переменных данных. Указанные требования включают смачиваемость, возможность отделения от многоразовой поверхности формирующего изображение элемента и совместимость с неводными увлажняющими растворами, предназначенными для применения в способах и устройствах цифровой печати чернилами.
Предложены чернила для офсетной печати переменных данных, которые соответствуют вышеуказанным требованиям. Описанные чернила могут быть эффективно доставлены из системы доставки типа анилоксового валика на многоразовую поверхность формирующего изображение элемента при операции офсетной печати переменных данных, в которой изображения на многоразовой поверхности могут меняться между циклами формирующего изображение элемента. Чернила в соответствии с описанными вариантами реализации изобретения представляют собой отверждаемые эмульсионные чернила, полученные из неполярных акрилатных чернил и воды. Описанные чернила демонстрируют стабильную реологию, что обеспечивает возможность доставки посредством системы доставки типа анилоксового валика, а также обладают требуемой способностью к переносу на многоразовую поверхность формирующего изображение элемента при необязательном испарении воды.
Ниже подробно описаны композиции и применение иллюстративных вариантов реализации изобретения. Однако предполагается, что любая система, включающая признаки указанных систем и композиций, описанных ниже, может входить в рамки объема и сущности иллюстративных вариантов реализации.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг. 1 представлено схематической изображение известного в настоящее время чернильного устройства цифровой печати переменного изображения, в котором могут быть использованы композиции обратно-эмульсионных акрилатных чернил согласно настоящему изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Предполагается, что иллюстративные варианты реализации изобретения охватывают альтернативные варианты, модификации и эквиваленты, которые могут находится в рамках сущности и объема композиций и систем, подробно описанных ниже.
Определитель «примерно», используемый в сочетании с количеством, включает указанные значения и имеет обозначение, которое следует из контекста (например, включает по меньшей мере степень погрешности, связанной с измерением конкретного количества). При использовании с конкретным значением его также следует рассматривать как описание указанного значения.
Ссылка на чертежи сделана для облегчения понимания композиций чернил, способов и устройств согласно настоящему изобретению, в частности, композиций обратно-эмульсионных акрилатных чернил. Эмульсия представляет собой смесь двух или более жидкостей, которые могут быть несмешиваемыми. Эмульсия представляет собой часть более общего класса двухфазных систем материалов, известных как коллоиды. Специалистам в данной области техники понятно, что термин «обратная эмульсия» может быть описан как относящийся к классу эмульсий, в которых, например, вода диспергирована в непрерывной фазе масла. В эмульсии первая жидкость, дисперсная фаза, диспергирована во второй жидкости, непрерывной фазе. В обратной эмульсии, например, вода может быть дисперсной фазой в масле, представляющем собой непрерывную фазу. Обратная эмульсия характеризуется также стабильностью дисперсии двух фаз в течение продолжительного периода времени или в течение требуемого периода времени для применения указанных материалов. Стабильная фаза может характеризоваться отсутствием обнаруживаемого разделения и стабильными реологическими значениями.
Водные чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения подходят для цифровой печати чернилами. «Литографская печать переменных данных» или «цифровая печать чернилами», или «цифровая офсетная печать», все эти термины могут быть использованы в тексте настоящего описания и относятся к литографской печати переменных данных изображения на субстрате, которые могут меняться при каждой последующей передаче изображения на субстрат в процессе формирования изображения. «Литографская печать переменных данных» включает офсетную печать чернильных изображений посредством литографских чернил, где изображения основаны на цифровых данных изображения, которые могут варьироваться от изображения к изображению. В цифровой печати чернилами используют систему литографской печати переменных данных или систему цифровой офсетной печати. «Система литографской печати переменных данных» представляет собой систему, предназначенную для литографской печати с применением литографских чернил и основанную на цифровых данных изображения, которые могут варьироваться от одного изображения к другому.
Например, описана система цифровой печати чернилами с подсистемой доставки чернил типа анилоксового валика, которая может быть использована для печати обратно-эмульсионными акрилатными чернилами согласно вариантам реализации настоящего изобретения. В параллельной заявке на патент США № 13/095714 («Заявка 714»), озаглавленной «Система литографии с переменными данными», поданной 27 апреля 2011 года авторами Timothy Stowe et al., полное описание которой включено в настоящий документ посредством ссылки, на фиг. 1 описана иллюстративная сситема для литографии 100 с переменными данными для цифровой печати чернилами. Общее описание иллюстративной печатной системы 100, изображенной на фиг. 1, представлено ниже. Дополнительные подробности относительно отдельных компонентов и/или подсистем, изображенных на иллюстративной системе 100 на фиг. 1, представлены в Заявке 714.
Как показано на фиг. 1, иллюстративная печатная система 100 может содержать формирующий изображение элемент 110. Формирующий изображение элемент 110 в варианте реализации, изображенном на фиг. 1, представляет собой барабан, но указанное иллюстративное изображение не следует толковать как исключение тех вариантов реализации, в которых формирующий изображение элемент 110 включает барабан, пластину или ленту, или другую известную в настоящее время или разработанную позже конструкцию. Формирующий изображение элемент 110 содержит многоразовую поверхность, которая может быть образована из материалов, включая, например, класс материалов, которые принято называть силиконами, включая, среди прочих, полидиметилсилоксан (PDMS). Например, для создания многоразовой поверхности на формирующем изображение элементе 110 может быть использован силикон, фторсодержащий кремний органический полимер и/или фторсодержащий эластомер. Многоразовая поверхность может быть сформирована из относительно тонкого слоя, расположенного поверх монтажного слоя, где толщина относительно тонкого слоя выбрана для сбалансированного качества печати или маркирования, прочности и технологичности.
Формирующий изображение элемент 110 используют для нанесения чернильного изображения на субстрат 114 приема изображения в зоне 112 переноса изображения. Зона 112 переноса изображения может быть образована прижимным валиком 118, представляющим собой часть механизма 160 переноса изображения, который оказывает давление в направлении формирующего изображение элемента 110. Субстрат 114 приема изображения не следует считать ограниченным каким-либо конкретным составом, таким как, например, бумага, пластик или композиционная листовая пленка. Иллюстративная печатная система 100 может быть использована для создания изображений на многочисленных субстратах 114 приема изображения. В Заявке 714 описан также широкий ряд маркирующих (печатных) материалов, которые могут быть использованы, включая маркирующие материалы с содержанием пигмента более 10% по массе. Как и в Заявке 714, термин «чернила» в настоящем изобретении относится к широкому ряду печатных или маркирующих материалов, включая те, которые обычно понимают под чернилами, пигментами и другими материалами, которые могут быть использованы иллюстративной системой 100 для создания выведенного изображения на субстрате 114 приема изображения.
В Заявке 714 изображены и описаны подробности формирующего изображение элемента 110, включая то, что формирующий изображение элемент 110 состоит из многоразового поверхностного слоя, созданного поверх структурного монтажного слоя, который может быть, например, цилиндрическим барабаном, или одного или более структурных слоев поверх цилиндрической основы.
Иллюстративная печатная система 100 может содержать систему 120 увлажняющего раствора, обычно состоящую из группы валиков, которые могут рассматриваться как увлажняющие валики или, в совокупности, как увлажняющая установка, для равномерного увлажнения многоразовой поверхности формирующего изображение элемента 110 увлажняющим раствором. Назначение системы 120 увлажняющего раствора заключается в доставке слой увлажняющего раствора, обычно имеющего одинаковую и регулируемую толщину, на многоразовую поверхность формирующего изображение элемента 110. Увлажняющий раствор может содержать, главным образом, воду, необязательно с небольшими количествами изопропилового спирта или этанола, добавляемого для снижения поверхностного натяжения, а также для снижения энергии испарения, необходимой для поддержания последующего лазерного формирования изображения, как более подробно описано ниже. В увлажняющий раствор также могут быть добавлены небольшие количества некоторых поверхностно-активных веществ. Альтернативно, для улучшения характеристик чернильных цифровых литографских систем могут быть использованы другие подходящие увлажняющие растворы. В результате проведения обширных экспериментов было обнаружено, что предпочтительный увлажняющий раствор может представлять собой D4 (октаметилциклотетрасилоксан). Другие подходящие увлажняющие растворы описаны, например, в параллельной заявке на патент США 13/284114, поданной 28 октября 2011 года, озаглавленной «Увлажняющий раствор для цифровой литографской печати», полное описание которой включено в настоящий документ посредством ссылки.
После дозированного нанесения увлажняющего раствора на многоразовую поверхность формирующего изображение элемента 110 посредством системы 120 увлажняющей жидкости толщина увлажняющей жидкости может быть измерена при помощи датчика 125, который может обеспечивать обратную связь для регулирования дозированного нанесения увлажняющего раствора на многоразовую поверхность формирующего изображение элемента 110 посредством системы 120 увлажняющего раствора.
После нанесения точного и равномерного количества увлажняющего раствора посредством системы 120 увлажняющего раствора на многоразовую поверхность формирующего изображение элемента 110 может быть использована подсистема 130 формирования изображения методом фотолитографии для селективного формирования скрытого изображения в равномерном слое увлажняющего раствора посредством нанесения слоя увлажняющего раствора по ширине изображения с применением, например, энергии лазера. Как правило, увлажняющий раствор абсорбирует световую энергию (ИК или видимого спектра) неэффективно. Многоразовая поверхность формирующего изображение элемента 110 должна идеально абсорбировать большую часть лазерной энергии (видимого или невидимого спектра, такого как ИК), излучаемой подсистемой 130 формирования изображения методом фотолитографии, расположенной вблизи указанной поверхности, для минимизации рассеивания энергии при нагревании увлажняющего раствора и для минимизации скрытого распределения теплоты для поддержания высокой пространственной разрешающей способности. Альтернативно, в увлажняющий раствор может быть добавлен подходящий чувствительный к облучению компонент, способствующий абсорбции энергии падающего лазерного излучения. Несмотря на то, что подсистема 130 формирования изображения методом фотолитографии описана выше как лазерный излучатель, следует понимать, что для доставки световой энергии для формирования изображения на увлажняющей жидкости могут быть использованы многие другие системы.
Механика работы процесса формирования изображения, происходящего в подсистеме 130 формирования изображении методом фотолитографии в иллюстративной системе 100, подробно описана со ссылкой на фиг. 5 в Заявке 714. Вкратце, использование энергии для фотолитографического структурирования, исходящей из подсистемы 130 формирования изображения методом фотолитографии, приводит к выборочному удалению частей слоя увлажняющего раствора.
После формирования изображения на слое увлажняющего раствора посредством подсистемы 130 формирования изображения методом фотолитографии слой с изображением, находящийся поверх многоразовой поверхности формирующего изображение элемента 110, подвергают действию красочной подсистемы 140. Красочную подсистему 140 используют для нанесения равномерного слоя чернил поверх слоя увлажняющего раствора и многоразового поверхностного слоя формирующего изображение элемента 110. В красочной подсистеме 140 может быть использован анилоксовый валик для дозирования офсетных литографских чернил, нанесенных на один или более валиков для раската чернил, которые находятся в контакте с многоразовым поверхностным слоем формирующего изображение элемента 110. В отдельности, красочная подсистема 140 может содержать другие традиционные элементы, такие как группы дозирующих валиков для обеспечения точной скорости подачи чернил на многоразовую поверхность формирующего изображение элемента 110. Красочная подсистема 140 может обеспечивать нанесение чернил на пустоты, представляющие собой экспонированные части многоразовой поверхности, тогда как чернила на неформатированных частях увлажняющего раствора не прилипают к указанным частям.
Когезионная способность и вязкость чернил, находящихся в многоразовом слое формирующего изображение элемента 110, может быть модифицирована посредством ряда механизмов. Один из таких механизмов может включать использование подсистемы 150 регулирования предварительного отверждения или реологии (комплексного вязкоэластичного модуля). Система 150 регулирования реологии может образовывать частично сшитое ядро из чернил на многократно формирующей изображение поверхности, например, для увеличения прочности сцепления чернил с многоразовым поверхностным слоем. Механизмы отверждения могут включать световое или фотоотверждение, тепловое отверждение, высушивание или различные формы химического отверждения. Для модификации реологии также может быть использовано охлаждение посредством многочисленных механизмов физического охлаждения, а также химического охлаждения.
Применение обратно-эмульсионных чернил может обеспечивать возможность высокой эффективности переноса изображения без применения регулирующей подсистемы 150, за счет модификации реологии и/или когезии в результате испарения входящей в состав воды.
Затем чернила переносят с многоразовой поверхности формирующего изображение элемента 110 на субстрат среды 114 приема изображения при помощи подсистем 160 переноса изображения. Перенос возникает по мере прохождения субстрата 114 приема изображения через зону 112 контакта между формирующим изображение элементом 110 и прижимным валиком 118, так что чернила в пустотах многоразовой поверхности формирующего изображение элемента 110 входят в физический контакт с субстратом 114 приема изображения. Если адгезия чернил модифицирована посредством системы 150 регулирования реологии, или если адгезия чернил усилена за счет обратно-эмульсионной композиции чернил, то адгезия чернил может вызывать прилипание чернил к субстрату 114 приема изображения и их отделение от многоразовой поверхности формирующего изображение элемента 110. Тщательное регулирование реологии чернил за счет изменения состава или другими способами, а также температурных условий и давления в зоне 112 переноса изображения, может обеспечивать возможность достижения или иного улучшения эффективности переноса чернил с многоразовой поверхности формирующего изображение элемента 110 на субстрат 114 приема изображения, превышающей 95%. Несмотря на то, что некоторые увлажняющие растворы также могут смачивать субстрат 114 приема изображения, объем такого увлажняющего раствора минимален, и он быстро испаряется или абсорбируется субстратом 114 приема изображения.
Следует понимать, что в некоторых офсетных литографских системах офсетный валик, не показанный на фиг. 1, может сначала принимать чернильную структуру изображения, а затем переносить чернильную структуру изображения на субстрат в соответствии с известным способом косвенного переноса.
После переноса высокого процента чернил на субстрат 114 приема изображения, остаточные чернила и/или остаточный увлажняющий раствор необходимо удалить с многоразовой поверхности формирующего изображение элемента 110, предпочтительно без соскабливания или истирания многоразовой поверхности. Для удаления остаточного увлажняющего раствора может быть использован воздушный ракель. Однако предполагается, что на многоразовой поверхности может остаться некоторое количество остаточных чернил. Удаление указанного оставшегося чернильного остатка может быть осуществлено посредством использования некоторой формы чистящей подсистемы 170. В Заявке 714 описаны детали указанной чистящей подсистемы 170, включая по меньшей мере первый чистящий элемент, такой как клейкий или липкий элемент в физическом контакте с многоразовой поверхностью формирующего изображение элемента 110, где клейкий или липкий элемент обеспечивает удаление остаточных чернил и возможных оставшихся небольших количеств поверхностно-активных веществ с многоразовой системы формирующего изображение элемента 110. Клейкий или липкий элемент затем может быть приведен в контакт с гладким валиком, на который с клейкого или липкого элемента могут быть перенесены остаточные чернила, а затем чернила срезают с гладкого валика, например, при помощи счищающего ножа.
В Заявке 714 подробно описаны другие механизмы, посредством которых можно облегчить очистку многоразовой поверхности формирующего изображение элемента 110. Однако независимо от механизма очистки, удаление остаточных чернил и увлажняющего раствора с многоразовой поверхности формирующего изображение элемента 110 необходима для предотвращения двоения в предложенной системе. После очистки многоразовую поверхность формирующего изображение элемента 110 снова подвергают действию системы 120 увлажняющего раствора, в которой на многоразовую поверхность формирующего изображение элемента 110 наносят свежий слой увлажняющего раствора, и повторяют процесс.
Многоразовая поверхность формирующего изображение элемента может быть, предпочтительно, образована из полимерного эластомера, такого как силиконовый каучук и/или фторсодержащий кремнийорганический каучук. Термин «силикон» общеизвестен специалистам в релевантной области техники и относится к полиорганосилоксаном, имеющим скелет, образованный из атомов кремния и кислорода, и боковые цепи, содержащие атомы углерода и водорода. Для целей настоящей заявки термин «силикон» также следует понимать как исключающий силоксаны, содержащие атомы фтора, тогда как термин «фторсодержащий кремнийорганический полимер» используют для охвата класса силоксанов, содержащих атомы фтора. В силиконовом каучуке могут содержаться другие атомы, например, атомы азота в аминогруппах, которые используют для связывания цепей силоксана при поперечном сшивании. Боковые цепи полиорганосилоксана также могут быть алкильными или арильными.
Как рассмотрено выше, чернила, подходящие для цифровой офсетной печати чернилами, должны обладать физическими и химическими свойствами, которые соответствуют конкретным требованиями цифровых систем печати чернилами, таких как система, изображенная на фиг. 1. Чернила для цифровой офсетной печати должны быть совместимы с материалами, с которыми они будут предположительно контактировать, включая формную пластину (многоразовая поверхность формирующего изображение элемента) и различные увлажняющие растворы, а также подходящие для печати субстраты, такие как бумага, металл или пластик. Чернила для цифровой офсетной печати также должны соответствовать функциональным требованиям подсистем, предъявляемым свойствами смачивания и переноса изображения, определяемыми конструкцией подсистемы и наборами материалов.
Чернила, полученные для цифровой печати чернилами, или чернила для цифровой офсетной печати во многом отличаются от других чернил, разработанных для печати, включая пигментированные сольвентные чернила, офсетные чернила, флексографические чернила, гелевые чернила для УФ печати и т.п. Например, чернила для цифровой офсетной печати содержат гораздо больше пигмента, что приводит к более высокой вязкости при комнатной температуре, чем у других чернил, что может затруднять доставку чернил при помощи системы с анилоксовым валиком. Чернила для цифровой офсетной печати не должны вызывать набухание поверхности формирующего изображение элемента (многоразовой), которая может быть кремнийорганической, фторсодержащей кремнийорганической или витон-содержащей формной пластиной или полотном, и должны быть совместимы с различными увлажняющими растворами.
Акрилатные составы относительно неполярны по своей природе, но могут быть эмульгированы в воде при добавлении поверхностно-активной добавки. Было обнаружено, что обратное эмульгирование акрилатных чернил минимизирует растворимость акрилатных чернил в увлажняющем растворе, таком как D4, и минимизирует или предотвращает набухание формирующего изображение элемента, включающего фторсодержащий кремнийорганический полимер. Композиции чернил в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения, предпочтительно демонстрируют реологию, подходящую для доставки посредством анилоксового валика, за счет низкой степени эмульгирования воды в чернилах. Преимущество эмульгирования в сравнении с простым разбавлением водой заключается в том, что эмульгирование обеспечивает более высокий энергетический барьер испарения, что приводит к получению более стабильной композиции чернил.
Обратно-эмульсионные акрилатные чернила в соответствии с композициями вариантов реализации настоящего изобретения могут быть получены из неполярных составов акрилатных чернил, воды и поверхностно-активного вещества с получением стабильной реологии, подходящей для систем доставки чернил типа анилоксового валика. Обратно-эмульсионные чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения включают акрилатные чернила для цифровой офсетной печати, которые демонстрируют требуемые свойства переноса изображения с испарением воды. Важно, что эмульсионные чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения совместимы с неводными увлажняющими растворами и демонстрируют требуемые свойства отделения от поверхности формирующего изображение элемента (многоразовой) после формирования чернильного изображения. Чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения могут содержать пигмент, акрилат, диспергатор, модификатор реологии, фотоинициатор и/или УФ стабилизатор.
Иллюстративные пигменты могут включать синий пигмент IRGALITE Blue GLO производства Ciba. Другие подходящие пигменты включают черные пигменты, белые пигменты, циановые пигменты, пигменты маджента, желтые пигменты и т.п. Кроме того, пигменты могут быть органическими или неорганическими частицами. Подходящие неорганические пигменты могут включать технический углерод. Однако подходящими могут быть и другие неорганические пигменты, такие как оксид титана, кобальтовый синий (CoO-Al2O3), хромовый желтый (PbCrO4) и оксид железа. Подходящие органические пигменты включают, например, азопигменты, в том числе диазопигменты и моноазопигменты, полициклические пигменты (например, фталоцианиновые пигменты, такие как фталоцианиновый голубой и фталоцианиновый зеленый), периленовые пигменты, периноновые пигменты, антрахиноновые пигменты, хинакридоновые пигменты, диаоксазиновые пигменты, тиоиндигоидные пигменты, изоиндолиноновые пигменты, пирантроновые пигменты и хинофталоновые пигменты), нерастворимые хелаты красителей (например, хелаты красителей основного типа и хелаты красителей кислотного типа), нитропигменты, нитрозопигменты, антантроновые пигменты, такие как PR 168, и т.п.
Иллюстративные примеры фталоцианиновых голубых и зеленых пигментов включают фталоцианин меди синий, фталоцианин меди зеленый и их производные (пигменты голубой 15, пигмент зеленый 7 и пигмент зеленый 36). Иллюстративные примеры хинакридонов включают пигмент оранжевый 48, пигмент оранжевый 49, пигмент красный 122, пигмент красный 192, пигмент красный 202, пигмент красный 206, пигмент красный 207, пигмент красный 209, пигмент фиолетовый 19 и пигмент фиолетовый 42. Иллюстративные примеры антрахинонов включают пигмент красный 43, пигмент красный 194, пигмент красный 177, пигмент красный 216 и пигмент красный 226.
Иллюстративные примеры периленов включают пигмент красный 123, пигмент красный 149, пигмент красный 179, пигмент красный 190, пигмент красный 189 и пигмент красный 224. Иллюстративные примеры тиоиндигоидов включают пигмент красный 86, пигмент красный 87, пигмент красный 88, пигмент красный 181, пигмент красный 198, пигмент фиолетовый 36 и пигмент фиолетовый 38. Иллюстративные примеры гетероциклических желтых пигментов включают пигмент желтый 1, пигмент желтый 3, пигмент желтый 12, пигмент желтый 13, пигмент желтый 14, пигмент желтый 17, пигмент желтый 65, пигмент желтый 73, пигмент желтый 74, пигмент желтый 90, пигмент желтый 110, пигмент желтый 117, пигмент желтый 120, пигмент желтый 128, пигмент желтый 138, пигмент желтый 150, пигмент желтый 151, пигмент желтый 155 и пигмент желтый 213. Указанные пигменты имеются в продаже либо в форме порошка, либо в форме фильтрпрессного осадка у множества поставщиков, включая BASF Corporation, Engelhard Corporation и Sun Chemical Corporation.
Примеры черных пигментов, которые могут быть использованы, включают углеродные пигменты. Углеродные пигменты могут быть практически любыми имеющимися в продаже углеродными пигментами, которые обеспечивают приемлемую оптическую плотность и характеристики печати. Углеродные пигменты, подходящие для применения в системах и способах в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения, могут включать, без ограничения, технический углерод, графит, стекловидный углерод, древесный уголь и их комбинации. Такие углеродные пигменты могут быть изготовлены множеством известных методов, таких как канальный метод, контактный метод, печной метод, ацетиленовый метод или термический метод, и они имеются в продаже у таких поставщиков как Cabot Corporation, Columbian Chemicals Company, Evonik и E.I. DuPont de Nemours and Company.
Подходящие углеродные черные пигменты включают, без ограничения, пигменты Cabot, такие как пигменты MONARCH 1400, MONARCH 1300, MONARCH 1100, MONARCH 1000, MONARCH 900, MONARCH 880, MONARCH 800, MONARCH 700, CAB-O-JET 200, CAB-O-JET 300, REGAL, BLACK PEARLS, ELFTEX, MOGUL и VULCAN; пигменты Columbian, такие как RAVEN 5000 и RAVEN 3500; пигменты Evonik, такие как Color Black FW 200, FW 2, FW 2V, FW 1, FW18, FW S160, FW S170, специальный черный 6, специальный черный 5, специальный черный 4A, специальный черный 4, PRINTEX U, PRINTEX 140U, PRINTEX V и PRINTEX 140V. Представленный выше список пигментов включает немодифицированные пигментные частицы, пигментные частицы с присоединенными мелкими молекулами и диспергированные в полимере полимерные частицы. Также могут быть выбраны другие пигменты и их смеси. Размер частиц пигмента должен быть минимально возможным для обеспечения возможности получения стабильной коллоидной суспензии указанных частиц, например, в жидком носителе.
Акрилаты или пропеноаты представляют собой соли и сложные эфиры акриловой кислоты. Подразумевается, что акрилатные и метакрилатные мономеры содержат реакционноспособные винильные функциональные группы, которые способствуют образованию акрилатных полимеров. Иллюстративные акрилаты могут включать акрилатные мономеры или полимеры, такие как сложные полиэфиракрилаты Sartomer CN294E, Sartomer CD 501 и Sartomer CN 2256. В частности, иллюстративные акрилатные чернила имеют полярные функциональные группы, но являются, по существу, неполярными вдоль мономерного или олигомерного скелета, при условии, что они не смешиваются с водой без поверхностно-активного вещества.
Иллюстративные диспергаторы могут включать полимерные диспергаторы, например, производства компании Lubrizol, включая SOLSPERSE 32000, SOLSPERSE 39000, SOLSPERSE 71000, SOLSPERSE J-100, SOLSPERSE J-200, SOLSPERSE X300, и производства BASF, такие как EFKA 4300, EFKA 4330, EFKA 4340, EFKA 4400, EFKA PX 4701, EFKA 4585, EFKA 5207, EFKA 6230, EFKA 7701, EFKA 7731, а также производства Tego, такие как TEGO Dispers 656, TEGO Dispers 685, TEGO Dispers 710, и производства King Industries, такие как K-SPERSE A-504.
Иллюстративные модификаторы реологии могут представлять собой модифицированные или немодифицированные органические соединения, включая органоглины, аттапульгитовые глины и бентонитовые глины, в том числе бентониты тетраалкиламмония, а также обработанные и необработанные синтетические диоксиды кремния. Подходящие органоглины включают продукты производства Southern Clay Products CLAYTONE HA и CLAYTONE HY. Подходящие примеры бентонитов тетраалкиламмония включают продукты производства Celeritas Chemicals CELCHEM 31743-09, CELCHEM 31744-09 и CELCHEM 31745-09. Другие иллюстративные модификторы реологии включают органические соединение, такие как EFKA RM1900 и EFKA RM1920, которые представляют собой модифицированное гидрогенированное касторовое масло производства BASF.
Фотоинициаторы могут быть на основе жидкостей или твердых веществ, или их комбинаций. Подходящие фотоинициаторы типа I включают фотоинициаторы класса α-диалкоксиацетофенонов, α-диалкокси-алкилфенонов, α-аминоалкилфенонов и ацилфосфиноксидов. Подходящие фотоинициаторы типа II включают фотоиницаторы классов бензофенонов и тиоксантонов, которые нуждаются в активации подходящими аминными синергистами. Иллюстративные фотоинициаторы включают ADDITOL LX, ADDITOL DX, ADDITOL BDK, ADDITOL CPK, ADDITOL DMMTA, ADDITOL TPO производства Allnex; Esacure 1001M; IRGACURE 127, IRGACURE 184, IRGACURE 379, IRGACURE 819 и IRGACURE 2959 производства BASF. Иллюстративные аминные синергисты, которые используют с фотоинициаторами типа II, включают SPEEDCURE PDA, SPEEDCURE EDB производства Lambson, диэтиламиноэтилметакрилат, этил-4-диметиламинобензоат, 2-этилгексил-4-диметиламинобензоат производства Esstech, Inc.
Иллюстративные УФ стабилизаторы могут включать Sartomer USA CN3216 и BASF IRGASTAB UV22.
Обратно-эмульсионные чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения могут быть образованы посредством получения первого раствора, содержащего деионизированную воду и поверхностно-активное вещество. Было обнаружено, что если поверхностное натяжение воды в первом растворе ниже поверхностного натяжения чернил с минимальным содержанием поверхностно-активного вещества, то это приводит к улучшенной равномерности распределения частиц эмульсии в смеси.
После образования первого раствора может быть получена обратная эмульсия акрилатных чернил для цифровой печати посредством добавления по каплям первого раствора к композиции акрилатных чернил, содержащей такие компоненты, как описаны выше, и предназначенной для цифровой печати чернилами.
Способы печати чернилами в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения, обладающими улучшенными смачивающими/антиадгезионными свойствами, могут включать нанесение обратной эмульсии на промежуточный элемент или центральный формирующий изображение элемент, имеющий, например, многоразовую поверхность из фторсодержащего кремнийорганического полимера. Поверхностное натяжение чернил можно динамически регулировать при помощи твердого поверхностно-активного вещества или небольшой концентрации жидкого поверхностно-активного вещества. Способы могут включать инициацию испарения воды, содержащейся в композиции обратных эмульсионных чернил, усиление свойства отделения чернил от поверхности формирующего изображение элемента. Например, обратно-эмульсионные чернила могут быть составлены так, чтобы содержание воды составляло от примерно 1% до примерно 10% и, предпочтительно, могут быть составлены так, чтобы содержание воды составляло примерно 5%.
Обратно-эмульсионные чернила водного цианового пигмента в соответствии с композициями вариантов реализации настоящего изобретения получали в ходе экспериментов. Обратно-эмульсионные чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения могут иметь состав, например, представленный в Таблице 1. Было обнаружено, что состав, представленный в Таблице 1, подходит для цифровой печати чернилами с хорошими свойствами переноса и качеством фона, и указанные чернила характеризуются высокой дуктильностью.
ТАБЛИЦА 1
Химический продукт Масс. % компонента в чернилах
BASF HELIOGEN blue D 7088 15,0
Sartomer CN294E 55,5
Lubrizol Solsperse 39000 4,5
Southern Clay CLAYTONE HY 2,0
BASF IRGASTAB UV10 0,2
Sartomer SR 501 12,8
Sartomer CN2256 10,0
Итого 100,0
В состав, представленный в Таблице 1, не входят фотоинициаторы, что упрощает работу при испытаниях примеров.
Получали ряд обратно-эмульсионных чернил в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения, и они представлены ниже в качестве примеров, включая примеры возможного использования.
ПРИМЕР 1
Получали первый раствор. В частности, первый раствор получили добавлением 1,0 ppm Silsurf A004-AC-UP (Siltech Corporation) в деионизированную воду. Поверхностное натяжение первого раствора при 21,5 °C составило 23 дин/см. Соответствующее поверхностное натяжение такой же деионизированной воды без добавок при 21,5 °C составило 72,6 дин/см (справочное значение ~72,65 дин/см при 21, 5 °C). Все измерения поверхностного натяжения выполнили на тензиометре K-100, оснащенном пластиной Вилхелми (производства Kruss). При уменьшении поверхностного натяжения воды до значений ниже поверхностного натяжения чернил (с минимальным содержанием ПАВ) получали более равномерное и единообразное распределение частиц эмульсии по размеру в смеси.
Получали эмульсию чернил, подходящую для цифровой печати чернилами. В частности, получали композицию чернил, имеющую состав в соответствии с составом, представленным в Таблице 1. Первый раствор по каплям добавили к полученным цифровым чернилам с получением обратной эмульсии, содержащей 4,2 масс. % первого раствора в качестве одного из компонентов. Эмульсию осторожно перемешали с образованием структуры с первоначально высокой кажущейся вязкостью и эластичностью, которая быстро растеклась при дальнейшем слабом перемешивании. Эмульсионные чернила испытали и получили реологические данные, представленные в Таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
Метрическая сдвиговая вязкость при 25°C Акрилатные чернила Обратно-эмульсионные акрилатные чернила
Максимальная вязкость в диапазоне от 0,0001 до 0,001 с-1, мПа.с 5,58E+05 1,87E+05
Вязкость (5 1/с), мПа.с 120725 47235
Вязкость (50 1/с), мПа.с 50955 23616
Показатель снижения вязкости при сдвиге (50/5) 0,42 0,50
Реологические данные эмульсионных чернил получили при помощи реометра с контролируемым растяжением ARES G2, оснащенного системой регулирования температуры Peltier для быстрого нагревания и охлаждения, и имеющего коническую пластину с геометрическими параметрами 25 мм, 0,02 рад. При испытании использовали методику, характеризующуюся циклом измерения течения при 25 °С и скоростью сдвига от 1,0 e-4 до 500 1/с.
Печатные характеристики испытываемых композиций чернил, полученных в соответствии с составом, представленным в Таблице 1, оценили при помощи системы цифровой печати чернилами. Было обнаружено, что эффективность переноса составила 95% при использовании пластины из фторсодержащего кремнийорганического полимера (предназначенного для имитации многоразовой поверхности формирующего изображение элемента), на которой создали пленку из чернил, имеющую 0,084 мг/см^2 чернил и толщину пленки примерно 0,7 микрон. Было обнаружено, что эффективность переноса обратно-эмульсионных чернил, имеющих сниженную реологию, была требуемой и высокой, доставка посредством анилоксового валика была облегчена и улучшена.
В частности, было обнаружено, что испытания в экспериментах смоделированной ручной переноса с помощью анилоксового валика приближаются к фиксированному переносу и получению сравнимых данных. Измерения реологии показали, что если испытываемые композиции чернил, изготовленные в соответствии с составом, представленным в Таблице 1, эмульгированы с 5% воды, то реология чернил уменьшается примерно на половину порядка, при этом композиции чернил демонстрируют высокий показатель снижения вязкости при высокой скорости сдвига. Следовательно, эмульсионные чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения, имеющие реологию и показатель снижения вязкости при сдвиге в наблюдаемых диапазонах, эффективно переходят с системы доставки анилоксового валика на поверхность формирующего изображение элемента. В различных вариантах реализации изобретения количество воды, используемой для эмульгирования композиции чернил, составляет от примерно 1% до примерно 10% и, предпочтительно, примерно 5%.
В ходе испытания было обнаружено, что эффективность переноса обратно-эмульсионных чернил в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения была менее 95% в нулевое время, как и предполагалось для низковязких чернил. Однако при испарении воды с поверхности чернил наблюдали более высокую эффективность переноса, составляющую 95% и выше. Соответственно, в обратно-эмульсионные акрилатные чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения может быть добавлена вода для улучшения эффективности переноса.
ПРИМЕР 2
Первый раствор получили так же, как и первый раствор в Примере 1, за исключением того, что добавили 0,5 ppm поверхностно-активного вещества Siltech.
Получали эмульсию чернил, подходящую для цифровой печати чернилами. В частности, получили композицию чернил, имеющую состав в соответствии с составом, представленным в Таблице 1, за исключением того, что количество пигмента уменьшили до 12% по массе, а количества CN294E и CN2256 увеличили, соответственно, на 1% и 2%. Первый раствор по каплям добавили к полученным цифровым чернилам с получением обратной эмульсии, содержащей 1,5 масс. % первого раствора в качестве одного из компонентов. Эмульсию осторожно перемешали с образованием структуры с первоначально высокой кажущейся вязкостью и эластичностью, которая быстро растеклась при дальнейшем слабом перемешивании. Обратно-эмульсионные чернила Примера 2 предположительно имеют свойства и эксплуатационные характеристики, аналогичные Примеру 1, в частности, превосходную эффективность переноса при испарении воды.
ПРИМЕР 3
Первый раствор получили так же, как и первый раствор в Примере 1, за исключением того, что добавили 2,0 ppm поверхностно-активного вещества Siltech.
Получали эмульсию чернил, подходящую для цифровой печати чернилами. В частности, получили композицию чернил, имеющую состав в соответствии с составом, представленным в Таблице 1, за исключением того, что количество пигмента увеличили до 17,5% по массе, а количества CN294E и CN2256 уменьшили, соответственно, на 2% и 0,5%. Первый раствор по каплям добавили к полученным цифровым чернилам с получением обратной эмульсии, содержащей 7 масс. % первого раствора в качестве одного из компонентов. Эмульсию осторожно перемешали с образованием структуры с первоначально высокой кажущейся вязкостью и эластичностью, которая быстро растеклась при дальнейшем слабом перемешивании. Обратно-эмульсионные чернила Примера 3 предположительно имеют свойства и эксплуатационные характеристики, аналогичные Примеру 1, в частности, превосходную эффективность переноса при испарении воды.
ПРИМЕР 4
Первый раствор получили так же, как и первый раствор в Примере 1, за исключением того, что добавили 1,2 ppm поверхностно-активного вещества Siltech.
Получали эмульсию чернил, подходящую для цифровой печати чернилами. В частности, получили композицию чернил, имеющую состав в соответствии с составом, представленным в Таблице 1, за исключением того, что добавили 2 фотоинициатора, Irgacure 184 и Irgacure 819, в концентрациях 4% и 5% по массе, соответственно. Количество пигмента сохранили на уровне 15%, а относительное содержание всех остальных компонентов также изменили на 9% по массе, сохранив такое же соотношение компонентов. Первый раствор по каплям добавили к полученным цифровым чернилам с получением обратной эмульсии, содержащей 3 масс. % первого раствора в качестве одного из компонентов. Эмульсию осторожно перемешали с образованием структуры с первоначально высокой кажущейся вязкостью и эластичностью, которая быстро растеклась при дальнейшем слабом перемешивании. Обратно-эмульсионные чернила Примера 4 предположительно имеют свойства и эксплуатационные характеристики, аналогичные Примеру 1, в частности, превосходную эффективность переноса при испарении воды. Отверждаемые обратно-эмульсионные чернила могут быть необязательно предварительно отверждены перед переносом.
ПРИМЕР 5
Первый раствор получили так же, как и первый раствор Примера 1.
Получали эмульсию чернил, подходящую для цифровой печати чернилами. В частности, получили композицию чернил, имеющую состав в соответствии с составом, представленным в Таблице 1, за исключением того, что добавили 2 фотоинициатора, Irgacure 184 и Irgacure 819, в концентрациях 2% и 5% по массе, соответственно. Количество пигмента уменьшили до 10%, а относительное содержание всех остальных компонентов также изменили на 2% по массе, сохранив такое же соотношение компонентов. Первый раствор по каплям добавили к полученным цифровым чернилам с получением обратной эмульсии, содержащей 2 масс. % первого раствора в качестве одного из компонентов. Эмульсию осторожно перемешали с образованием структуры с первоначально высокой кажущейся вязкостью и эластичностью, которая быстро растеклась при дальнейшем слабом перемешивании. Обратно-эмульсионные чернила Примера 5 предположительно имеют свойства и эксплуатационные характеристики, аналогичные Примерам 1 и 4, в частности, превосходную эффективность переноса при испарении воды. Отверждаемые обратно-эмульсионные чернила могут быть необязательно предварительно отверждены перед переносом.
ПРИМЕР 6
Первый раствор получили так же, как и первый раствор Примера 1.
Получали эмульсию чернил, подходящую для цифровой печати чернилами. В частности, получили композицию чернил, имеющую состав в соответствии с составом, представленным в Таблице 1, за исключением того, что добавили 2 фотоинициатора, Irgacure 184 и Irgacure 819, в концентрациях 3% и 6% по массе, соответственно. Количество пигмента сохранили на уровне 15%, а относительное содержание всех остальных компонентов также изменили на 9% по массе, сохранив такое же соотношение компонентов. Первый раствор по каплям добавили к полученным цифровым чернилам с получением обратной эмульсии, содержащей 5 масс. % первого раствора в качестве одного из компонентов. Эмульсию осторожно перемешали с образованием структуры с первоначально высокой кажущейся вязкостью и эластичностью, которая быстро растеклась при дальнейшем слабом перемешивании. Обратно-эмульсионные чернила Примера 6 предположительно имеют свойства и эксплуатационные характеристики, аналогичные Примерам 1 и 4, в частности, превосходную эффективность переноса при испарении воды. Отверждаемые обратно-эмульсионные чернила могут быть необязательно предварительно отверждены перед переносом.
Композиции обратно-эмульсионных акрилатных чернил в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения подходят для цифровой печати чернилами. Чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения совместимы со увлажняющими растворами и формирующим изображение элементом или материалами многоразовой поверхности/пластины, используемыми при цифровой печати чернилами. Например, композиции в соответствии с описанными вариантами реализации могут быть несмешиваемыми в увлажняющих растворах, таких как D4, и обеспечивать слабый фон в невизуализируемых областях. Поскольку для получения обратно-эмульсионных чернил для применения при цифровой печати чернилами используют воду, то для родственных операций печати стоимость чернил может быть снижена.
Чернила в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения обеспечивают возможность надежной печати и более продолжительного ожидаемого срока службы подсистем, благодаря совместимости между водой, увлажняющим раствором и цифровым чернильным формирующим изображение элементом или материалами многоразовой поверхности/пластины. Композиции чернил в соответствии с описанными вариантами реализации изобретения, предположительно, могут быть легко доставлены из технологической подсистемы доставки чернил через анилоксовый валик, поскольку они были испытаны в смоделированной системе переноса чернил через анилоксовый валик и продемонстрировали характеристики, сравнимые с обычными, более вязкими офсетными чернилами. Кроме того, композиции чернил в соответствии с описанными вариантами реализации демонстрируют высокую стабильность воды в чернилах, по сравнению с композициями, разбавленными водой, вследствие образования эмульсии, что обеспечивает более высокий барьер для испарения при обычном использовании. Наконец, композиции чернил в соответствии с вариантами реализации настоящего изобретения при испарении воды демонстрируют эффективность переноса с многоразовой поверхности формирующего изображение элемента, составляющую 95% или более. Удаление воды посредством испарения может быть осуществлено в процессе печати посредством контролируемого нагревания или другим способом.
[001] Следует понимать, что описанные выше и другие особенности и функции или их альтернативные варианты можно при желании объединить с получением многих других различных композиций или составов, систем или применений. Кроме того, специалистами в области печати и чернил впоследствии могут быть выполнены различные непредвиденные в настоящее время или неожиданные альтернативные варианты, модификации, вариации или их улучшения.

Claims (29)

1. Композиция чернил, подходящая для цифровой литографской печати переменных данных, содержащая:
базовый состав акрилатных чернил, содержащий
a) компонент цветного пигмента,
b) по меньшей мере один из акрилатного мономера, олигомера или полимера, или их смеси, формирующих непрерывную акрилатную фазу,
c) свободнорадикальный компонент фотоинициатора, содержащий по меньшей мере один из фотоинициатора типа I и фотоинициатора типа II, при этом фотоинициатор типа I выбран из класса α-диалкоксиацетофенонов, α-диалкоксиалкилфенонов, α-аминалкилфенонов и ацилфосфиноксидов, а фотоинициатор типа II выбран из класса бензофенонов и тиоксантонов; и
водный раствор, содержащий воду и одно поверхностно-активное вещество в количестве от примерно 1,0 ppm до 2,0 ppm, при этом водный раствор диспергирован в непрерывной акрилатной фазе базового состава акрилатных чернил для обеспечения композиции чернил в виде обратной эмульсии, характеризующейся вязкостью в пределах от примерно 1Е+05 сантипуаз до примерно 1Е+06 сантипуаз при температуре от примерно 20 градусов Цельсия до примерно 50 градусов Цельсия,
при этом поверхностно-активное вещество снижает поверхностное натяжение воды ниже поверхностного натяжения базового состава акрилатных чернил.
2. Композиция чернил по п. 1, отличающаяся тем, что базовый состав акрилатных чернил дополнительно содержит:
агент для модификации реологии; и
УФ стабилизирующий агент.
3. Композиция чернил по п. 1, отличающаяся тем, что обратная эмульсия содержит 5% или менее по весу водного раствора.
4. Композиция чернил по п. 1, отличающаяся тем, что показатель снижения вязкости при сдвиге (5/50) композиции чернил составляет от примерно 0,35 до примерно 0,65.
5. Способ получения композиции чернил для применения в цифровой печати, включающий:
а) получение базового состава акрилатных чернил, включающее смешение компонента цветного пигмента и свободнорадикального компонента фотоинициатора с по меньшей мере одним из акрилатного мономера, акрилатного олигомера, акрилатного полимера или их смеси; при этом свободнорадикальный компонент фотоинициатора содержит по меньшей мере один из фотоинициатора типа I и фотоинициатора типа II, при этом фотоинициатор типа I выбран из класса α-диалкоксиацетофенонов, α-диалкоксиалкилфенонов, α-аминалкилфенонов и ацилфосфиноксидов, а фотоинициатор типа II выбран из класса бензофенонов и тиоксантонов, при этом по меньшей мере один из акрилатного мономера, акрилатного олигомера, акрилатного полимера или их смеси формирует непрерывную акрилатную фазу; и
b) получение водного раствора смешением воды и единственного поверхностно-активного вещества;
c) диспергирование водного раствора в непрерывной акрилатной фазе базового состава акрилатных чернил для формирования композиции чернил в виде обратной эмульсии, характеризующейся вязкостью в пределах от примерно 1Е+05 сантипуаз до примерно 1Е+06 сантипуаз при температуре от примерно 20 градусов Цельсия до примерно 50 градусов Цельсия.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что по меньшей мере один акрилатный мономер, олигомер, или полимер, или их смесь составляет непрерывную фазу и водный раствор диспергирован в непрерывной фазе в виде эмульгированной жидкости.
7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что базовый состав акрилатных чернил дополнительно получен путем введения в базовый состав акрилатных чернил по меньшей мере одного агента для модификации реологии и стабилизирующего агента.
8. Способ по п. 5, отличающийся тем, что поверхностно-активное вещество снижает поверхностное натяжение воды ниже поверхностного натяжения базового состава акрилатных чернил.
9. Способ по п. 5, отличающийся тем, что показатель снижения вязкости при сдвиге (5/50) композиции чернил составляет от примерно 0,35 до примерно 0,65 поле выпаривания воды из композиции чернил.
10. Композиция чернил, подходящая для цифровой литографской печати переменных данных, включающая:
базовый состав акрилатных чернил, содержащий
a) компонент цветного пигмента,
b) по меньшей мере один из акрилатного мономера, олигомера или полимера, или их смеси, формирующих непрерывную акрилатную фазу, и
с) свободнорадикальный компонент фотоинициатора, содержащий по меньшей мере один из фотоинициатора типа I и фотоинициатора типа II, при этом фотоинициатор типа I выбран из класса α-диалкоксиацетофенонов, α-диалкоксиалкилфенонов, α-аминалкилфенонов и ацилфосфиноксидов, а фотоинициатор типа II выбран из класса бензофенонов и тиоксантонов; и
водный раствор, содержащий воду и от примерно 0,5 ppm до 2 ppm одного поверхностно-активного вещества, при этом водный раствор диспергирован в непрерывной акрилатной фазе базового состава акрилатных чернил для обеспечения композиции чернил в виде обратной эмульсии, характеризующейся вязкостью в пределах от примерно 1Е+05 сантипуаз до примерно 1Е+06 сантипуаз при температуре от примерно 20 градусов Цельсия до примерно 50 градусов Цельсия,
при этом обратная эмульсия содержит 5% или меньше по весу водного раствора.
11. Композиция чернил по п. 10, отличающаяся тем, что поверхностно-активное вещество снижает поверхностное натяжение воды ниже поверхностного натяжения базового состава акрилатных чернил.
12. Композиция чернил по п. 1, отличающаяся тем, что базовый состав акрилатных чернил содержит более чем один из акрилатного мономера, олигомера и полимера.
RU2015138794A 2014-09-30 2015-09-11 Композиции обратно-эмульсионных акрилатных чернил для цифровой литографской печати на основе чернил RU2686827C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/501,071 2014-09-30
US14/501,071 US10113076B2 (en) 2014-09-30 2014-09-30 Inverse emulsion acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2015138794A RU2015138794A (ru) 2017-03-20
RU2015138794A3 RU2015138794A3 (ru) 2018-11-06
RU2686827C2 true RU2686827C2 (ru) 2019-04-30

Family

ID=55486051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015138794A RU2686827C2 (ru) 2014-09-30 2015-09-11 Композиции обратно-эмульсионных акрилатных чернил для цифровой литографской печати на основе чернил

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10113076B2 (ru)
JP (1) JP2016069640A (ru)
KR (1) KR102255761B1 (ru)
CN (1) CN105462351B (ru)
BR (1) BR102015022406A2 (ru)
CA (1) CA2904936C (ru)
DE (1) DE102015217553A1 (ru)
MX (1) MX2015012781A (ru)
RU (1) RU2686827C2 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130310517A1 (en) 2012-05-17 2013-11-21 Xerox Corporation Methods for manufacturing curable inks for digital offset printing applications and the inks made therefrom
US9611403B2 (en) 2012-05-17 2017-04-04 Xerox Corporation Fluorescent security enabled ink for digital offset printing applications
US9868873B2 (en) 2012-05-17 2018-01-16 Xerox Corporation Photochromic security enabled ink for digital offset printing applications
US9499701B2 (en) 2013-05-17 2016-11-22 Xerox Corporation Water-dilutable inks and water-diluted radiation curable inks useful for ink-based digital printing
US9745484B2 (en) 2013-09-16 2017-08-29 Xerox Corporation White ink composition for ink-based digital printing
US9724909B2 (en) 2013-12-23 2017-08-08 Xerox Corporation Methods for ink-based digital printing with high ink transfer efficiency
US10113076B2 (en) 2014-09-30 2018-10-30 Xerox Corporation Inverse emulsion acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing
US9956760B2 (en) 2014-12-19 2018-05-01 Xerox Corporation Multilayer imaging blanket coating
US9890291B2 (en) 2015-01-30 2018-02-13 Xerox Corporation Acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing
US9815992B2 (en) 2015-01-30 2017-11-14 Xerox Corporation Acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing
US10323154B2 (en) 2015-02-11 2019-06-18 Xerox Corporation White ink composition for ink-based digital printing
US9751326B2 (en) 2015-02-12 2017-09-05 Xerox Corporation Hyperbranched ink compositions for controlled dimensional change and low energy curing
US9434848B1 (en) 2015-03-02 2016-09-06 Xerox Corporation Process black ink compositions and uses thereof
US9956757B2 (en) 2015-03-11 2018-05-01 Xerox Corporation Acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing
CN107849375B (zh) * 2015-08-07 2022-05-17 佳能株式会社 光固化性墨、墨盒和图像形成方法
JP6866077B2 (ja) 2015-08-07 2021-04-28 キヤノン株式会社 光硬化性インク、インクカートリッジ、および画像形成方法
US9744757B1 (en) 2016-08-18 2017-08-29 Xerox Corporation Methods for rejuvenating an imaging member of an ink-based digital printing system
JP7112207B2 (ja) * 2018-02-20 2022-08-03 株式会社ミマキエンジニアリング 三次元造形物
US20220113647A1 (en) * 2019-06-06 2022-04-14 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Electrostatic ink composition
US11939478B2 (en) 2020-03-10 2024-03-26 Xerox Corporation Metallic inks composition for digital offset lithographic printing
KR20220114345A (ko) 2021-02-08 2022-08-17 주식회사 티제이 아이씨카드 소켓의 이물질 제거장치
EP4098444A1 (en) * 2021-06-02 2022-12-07 3M Innovative Properties Company Curable liquid/liquid/solid multiphasic suspensions

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6140392A (en) * 1998-11-30 2000-10-31 Flint Ink Corporation Printing inks
US20020040073A1 (en) * 1998-07-07 2002-04-04 Edward Stone Low VOC cationic curable lithographic printing inks
RU2301117C2 (ru) * 2002-01-29 2007-06-20 Циба Спешиалти Кемикэлз Холдинг Инк. Способ получения покрытий с сильной адгезией
US20110152397A1 (en) * 2009-12-18 2011-06-23 Xerox Corporation Curable Solid Ink Compositions
JP2011208019A (ja) * 2010-03-30 2011-10-20 Fujifilm Corp インクジェット記録用インク組成物、インクジェット記録方法、及び、印刷物
WO2013119539A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-15 Dow Corning Corporation Curable and patternable inks and method of printing
RU2012110598A (ru) * 2009-08-21 2013-09-27 Серикол Лимитед Краска, устройство и способ печати

Family Cites Families (112)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5110124B2 (ru) 1973-10-26 1976-04-01
US4304601A (en) 1975-06-04 1981-12-08 Mallinckrodt, Inc. Planographic printing ink
US4403550A (en) 1979-08-23 1983-09-13 Ppg Industries, Inc. Process for planographic printing
US4445432A (en) 1980-07-28 1984-05-01 Corning Glass Works Article decorating
US4806391A (en) 1985-06-24 1989-02-21 Philip Shorin Silicone-based, curable, printable, hydrophobic coating compositions and processes for using the same
GB8620430D0 (en) 1986-08-22 1986-10-01 Plessey Co Plc Marking of articles
US4911999A (en) 1988-12-13 1990-03-27 E. I. Du Pont De Nemours And Company Electrostatic master containing thiourea or thioamide electrostatic decay additive for high speed xeroprinting
JPH0369954A (ja) 1989-08-09 1991-03-26 Fuji Photo Film Co Ltd カラー画像形成用感光材料
US5085698A (en) 1990-04-11 1992-02-04 E. I. Du Pont De Nemours And Company Aqueous pigmented inks for ink jet printers
US5502476A (en) 1992-11-25 1996-03-26 Tektronix, Inc. Method and apparatus for controlling phase-change ink temperature during a transfer printing process
SE503559C2 (sv) 1994-09-08 1996-07-08 Inst Polymerutveckling Ab Strålningshärdbar hypergrenad polyester, förfarande för dess framställning samt dess användning
JP4087444B2 (ja) 1995-09-29 2008-05-21 スリーエム カンパニー 制御された結晶性オルガノゾルを使用する液体インク
US6114489A (en) 1997-03-27 2000-09-05 Herberts Gmbh Reactive hyperbranched polymers for powder coatings
US6239189B1 (en) * 1997-04-01 2001-05-29 Henkel Corporation Radiation-polymerizable composition and printing inks containing same
US6329446B1 (en) 1997-06-05 2001-12-11 Xerox Corporation Ink composition
DE60017790T2 (de) 1999-12-09 2005-06-30 Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. Verwendung von einer zusatzzusammensetzung zur erhöhung der lagerstabilität von äthylenischen ungesättigten harzen
US7022752B2 (en) 2000-09-01 2006-04-04 Toda Kogyo Corporation Composite particles, process for producing the same, and pigment, paint and resin composition using the same
US20020107303A1 (en) 2000-10-12 2002-08-08 Seiko Epson Corporation Method of preparation of polymer emulsion and ink composition comprising the polymer emulsion
HUP0301550A2 (hu) 2000-10-31 2003-09-29 Basf Aktiengesellschaft Hiper-elágazó poliuretánok alkalmazása nyomdafestékek elżállítására
EP1342768A1 (en) 2000-11-22 2003-09-10 Tokushu Paper Manufacturing Co. Ltd Particles emitting fluorescence by irradiation of infrared ray and forgery preventing paper using the same
US6720042B2 (en) 2001-04-18 2004-04-13 3M Innovative Properties Company Primed substrates comprising radiation cured ink jetted images
US6348561B1 (en) 2001-04-19 2002-02-19 Xerox Corporation Sulfonated polyester amine resins
US6896944B2 (en) 2001-06-29 2005-05-24 3M Innovative Properties Company Imaged articles comprising a substrate having a primed surface
US20030083396A1 (en) * 2001-07-23 2003-05-01 Ylitalo Caroline M. Ink jet ink compositions
DE60207726T2 (de) * 2001-08-02 2006-07-27 Flint Ink Corp., Ann Arbor Lithographische drucktinten
US6743552B2 (en) 2001-08-07 2004-06-01 Inphase Technologies, Inc. Process and composition for rapid mass production of holographic recording article
US20030149130A1 (en) 2001-12-21 2003-08-07 Ai Kondo Ink composition and a method for ink jet recording
AU2003217939A1 (en) 2002-03-04 2003-09-22 Medstory.Com Method, apparatus, and system for data modeling and processing
US6664015B1 (en) 2002-06-12 2003-12-16 Xerox Corporation Sulfonated polyester-siloxane resin
US6821583B2 (en) * 2002-07-03 2004-11-23 Kodak Polychrome Graphics Llc Imageable element for single fluid ink
CN1283739C (zh) 2002-09-30 2006-11-08 罗姆和哈斯公司 喷墨油墨用聚合物粘合剂
AU2003290929A1 (en) 2002-11-15 2004-06-15 Markem Corporation Radiation-curable inks
WO2004089640A2 (en) 2003-04-04 2004-10-21 Angstrom Technologies, Inc. Methods and ink compositions for invisibly printed security images having multiple authentication features
GB0323295D0 (en) 2003-10-04 2003-11-05 Dow Corning Deposition of thin films
ES2436092T3 (es) 2004-03-03 2013-12-27 Markem-Imaje Corporation Tinta inyectable
US7208258B2 (en) 2004-06-25 2007-04-24 Xerox Corporation Blended amino functional siloxane release agents for fuser members
DE102004034416A1 (de) 2004-07-15 2006-02-02 "Stiftung Caesar" (Center Of Advanced European Studies And Research) Flüssige, strahlunghärtende Zusammensetzungen
US7625959B2 (en) 2004-09-16 2009-12-01 Agfa Graphics, N.V. Curable jettable liquid for flexography
US7878642B2 (en) 2004-12-07 2011-02-01 Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. Image forming method, actinic radiation curable ink-jet ink, and inkjet recording apparatus
WO2006111494A1 (en) 2005-04-21 2006-10-26 Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. In-can stabilizer blend
US7538070B2 (en) 2005-06-07 2009-05-26 Xerox Corporation Thermochromic recording medium
US7202006B2 (en) 2005-06-20 2007-04-10 Xerox Corporation Protective layer for reimageable medium
US20090110843A1 (en) 2005-08-17 2009-04-30 Izhar Halahmi Thermosetting ink formulation for ink-jet applications
US20080317957A1 (en) 2005-12-20 2008-12-25 Gerardus Cornelis Overbeek Radiation Curable Composition
US20100016513A1 (en) 2008-07-16 2010-01-21 Outlast Technologies, Inc. Functional Polymeric Phase Change Materials and Methods of Manufacturing the Same
US7708396B2 (en) 2006-03-09 2010-05-04 Xerox Corporation Photochromic phase change inks
US7556844B2 (en) 2006-03-09 2009-07-07 Xerox Corporation Radiation curable photochromic inks
US7635504B2 (en) 2006-05-05 2009-12-22 E. I. Du Pont De Nemours And Company Curable white inkjet ink
JP4610528B2 (ja) 2006-07-11 2011-01-12 富士フイルム株式会社 インクジェット記録装置
KR100782488B1 (ko) 2006-08-24 2007-12-05 삼성전자주식회사 매립 배선들을 갖는 반도체소자 및 그 제조방법
US7674326B2 (en) 2006-10-12 2010-03-09 Xerox Corporation Fluorescent phase change inks
US20080090929A1 (en) 2006-10-13 2008-04-17 Hexion Specialty Chemicals, Inc. Ink compositions and methods of use thereof
US7985820B2 (en) * 2006-10-13 2011-07-26 Sun Chemical Corporation Non-water soluble polymeric surfactants
DE102007013590A1 (de) 2007-03-21 2008-09-25 Technotrans Ag Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Düsen an einem Sprühfeuchtwerk
US8124791B2 (en) 2007-03-29 2012-02-28 Canon Kabushiki Kaisha Active energy ray curable liquid composition and liquid cartridge
JP5243072B2 (ja) 2007-03-30 2013-07-24 富士フイルム株式会社 インク組成物、並びに、それを用いた画像記録方法及び画像記録物
US7718325B2 (en) 2007-06-13 2010-05-18 Xerox Corporation Photochromic material, inkless reimageable printing paper, and methods
WO2009017506A2 (en) 2007-08-02 2009-02-05 Authentix, Inc. Authenticating a product
US7812064B2 (en) 2007-08-07 2010-10-12 Xerox Corporation Phase change ink compositions
JP5267854B2 (ja) 2007-08-08 2013-08-21 セイコーエプソン株式会社 光硬化型インク組成物、インクジェット記録方法及び記録物
US20090104373A1 (en) 2007-10-23 2009-04-23 Xerox Corporation Methods for applying fluorescent ultraviolet curable varnishes
US7954430B2 (en) 2007-11-28 2011-06-07 Xerox Corporation Underside curing of radiation curable inks
US7964271B2 (en) 2008-06-24 2011-06-21 Xerox Corporation Photochromic medium with erase-on-demand capability
KR101641158B1 (ko) 2008-08-27 2016-07-21 썬 케미칼 코포레이션 단색들 및 톤들의 자동 잉크 색 매칭
US8222313B2 (en) 2008-10-06 2012-07-17 Xerox Corporation Radiation curable ink containing fluorescent nanoparticles
EP2230283B1 (en) 2009-03-18 2014-07-02 Konica Minolta IJ Technologies, Inc. Actinic energy radiation curable ink-jet ink and ink-jet recording method
US8334026B2 (en) 2009-05-29 2012-12-18 Xerox Corporation Tunable fluorescent UV curable gel inks containing fluorescent monomers for food packaging applications
GB0911015D0 (en) * 2009-06-25 2009-08-12 Sericol Ltd Printing method
US8889232B2 (en) 2009-08-20 2014-11-18 Electronics For Imaging, Inc. Radiation curable ink compositions
JP5531597B2 (ja) 2009-12-11 2014-06-25 コニカミノルタ株式会社 インクジェット画像形成方法
US8158693B2 (en) 2010-02-11 2012-04-17 Xerox Corporation Process for preparing stable pigmented curable solid inks
US20110188023A1 (en) 2010-02-01 2011-08-04 Presstek, Inc. Lithographic imaging and printing without defects of electrostatic origin
US20110243629A1 (en) * 2010-03-31 2011-10-06 Xerox Corporation Process For Preparing Braille Images Using Inline Digital Coating
US8603612B2 (en) 2010-04-22 2013-12-10 Xerox Corporation Curable compositions for three-dimensional printing
US9230419B2 (en) 2010-07-27 2016-01-05 Rite-Hite Holding Corporation Methods and apparatus to detect and warn proximate entities of interest
JP5625607B2 (ja) 2010-08-12 2014-11-19 セイコーエプソン株式会社 インク組成物および印刷物
US20120103221A1 (en) 2010-10-29 2012-05-03 Palo Alto Research Center Incorporated Cleaning Method for a Variable Data Lithography System
US20120103212A1 (en) 2010-10-29 2012-05-03 Palo Alto Research Center Incorporated Variable Data Lithography System
US20120103213A1 (en) 2010-10-29 2012-05-03 Palo Alto Research Center Incorporated Ink Rheology Control Subsystem for a Variable Data Lithography System
US20120103218A1 (en) 2010-10-29 2012-05-03 Palo Alto Research Center Incorporated Method of Ink Rheology Control in a Variable Data Lithography System
WO2012068153A1 (en) 2010-11-15 2012-05-24 Sun Chemical Corporation Compositions and methods to improve the setting properties and rub resistance of printing inks
WO2012102046A1 (ja) 2011-01-26 2012-08-02 コニカミノルタホールディングス株式会社 活性エネルギー線硬化型インクジェットインク組成物、活性エネルギー線硬化型インクジェットインク及びインクジェット記録方法
US9592699B2 (en) 2011-04-27 2017-03-14 Xerox Corporation Dampening fluid for digital lithographic printing
US9505922B2 (en) 2011-05-17 2016-11-29 Columbia Insurance Company Self-coalescing latex
US9109124B2 (en) 2011-06-01 2015-08-18 Xerox Corporation Solid ink compositions comprising semicrystalline oligomer resins
JP5554302B2 (ja) 2011-08-29 2014-07-23 富士フイルム株式会社 黒色系インク組成物、インクセット及び画像形成方法
TWI537678B (zh) 2011-09-30 2016-06-11 Taiyo Ink Mfg Co Ltd A photosensitive resin composition, a hardened film thereof, and a printed wiring board
EP2789470B1 (en) 2011-12-08 2018-01-24 Konica Minolta, Inc. Photocuring inkjet ink and image forming method using same
US9868873B2 (en) 2012-05-17 2018-01-16 Xerox Corporation Photochromic security enabled ink for digital offset printing applications
US8771787B2 (en) 2012-05-17 2014-07-08 Xerox Corporation Ink for digital offset printing applications
US20130310517A1 (en) * 2012-05-17 2013-11-21 Xerox Corporation Methods for manufacturing curable inks for digital offset printing applications and the inks made therefrom
US9611403B2 (en) 2012-05-17 2017-04-04 Xerox Corporation Fluorescent security enabled ink for digital offset printing applications
WO2013188746A2 (en) * 2012-06-15 2013-12-19 Sun Chemical Corporation Lithographic offset inks with water and filler content
US9499701B2 (en) 2013-05-17 2016-11-22 Xerox Corporation Water-dilutable inks and water-diluted radiation curable inks useful for ink-based digital printing
US9745484B2 (en) 2013-09-16 2017-08-29 Xerox Corporation White ink composition for ink-based digital printing
US9011594B1 (en) 2013-09-30 2015-04-21 Xerox Corporation Methods for forming functionalized carbon black with amino-terminated polyfluorodimethylsiloxane for printing
JP5968291B2 (ja) 2013-09-30 2016-08-10 太陽インキ製造株式会社 プリント配線板用白色硬化型組成物、これを用いた硬化塗膜及びプリント配線板
US9676921B2 (en) 2013-10-30 2017-06-13 Xerox Corporation Curable latex inks comprising an unsaturated polyester for indirect printing
US9644105B2 (en) 2013-12-23 2017-05-09 Xerox Corporation Aqueous dispersible polymer inks
US9724909B2 (en) 2013-12-23 2017-08-08 Xerox Corporation Methods for ink-based digital printing with high ink transfer efficiency
US9359512B2 (en) 2013-12-23 2016-06-07 Xerox Corporation Aqueous dispersible siloxane-containing polymer inks useful for printing
US9422436B2 (en) 2014-01-13 2016-08-23 Xerox Corporation Methods for producing inks
US9193209B2 (en) 2014-02-14 2015-11-24 Xerox Corporation Infrared reflective pigments in a transfix blanket in a printer
US9387661B2 (en) 2014-07-24 2016-07-12 Xerox Corporation Dampening fluid vapor deposition systems for ink-based digital printing
US10113076B2 (en) 2014-09-30 2018-10-30 Xerox Corporation Inverse emulsion acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing
US9416285B2 (en) 2014-12-17 2016-08-16 Xerox Corporation Acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing
US9283795B1 (en) 2014-12-17 2016-03-15 Xerox Corporation Imaging member for offset printing applications
US9956760B2 (en) 2014-12-19 2018-05-01 Xerox Corporation Multilayer imaging blanket coating
US9815992B2 (en) 2015-01-30 2017-11-14 Xerox Corporation Acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing
US9751326B2 (en) 2015-02-12 2017-09-05 Xerox Corporation Hyperbranched ink compositions for controlled dimensional change and low energy curing
US9434848B1 (en) 2015-03-02 2016-09-06 Xerox Corporation Process black ink compositions and uses thereof
US9956757B2 (en) 2015-03-11 2018-05-01 Xerox Corporation Acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020040073A1 (en) * 1998-07-07 2002-04-04 Edward Stone Low VOC cationic curable lithographic printing inks
US6140392A (en) * 1998-11-30 2000-10-31 Flint Ink Corporation Printing inks
RU2301117C2 (ru) * 2002-01-29 2007-06-20 Циба Спешиалти Кемикэлз Холдинг Инк. Способ получения покрытий с сильной адгезией
RU2012110598A (ru) * 2009-08-21 2013-09-27 Серикол Лимитед Краска, устройство и способ печати
US20110152397A1 (en) * 2009-12-18 2011-06-23 Xerox Corporation Curable Solid Ink Compositions
JP2011208019A (ja) * 2010-03-30 2011-10-20 Fujifilm Corp インクジェット記録用インク組成物、インクジェット記録方法、及び、印刷物
WO2013119539A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-15 Dow Corning Corporation Curable and patternable inks and method of printing

Also Published As

Publication number Publication date
CA2904936A1 (en) 2016-03-30
BR102015022406A2 (pt) 2016-04-05
US20160090490A1 (en) 2016-03-31
CN105462351B (zh) 2021-03-19
KR20160038740A (ko) 2016-04-07
JP2016069640A (ja) 2016-05-09
KR102255761B1 (ko) 2021-05-26
RU2015138794A (ru) 2017-03-20
CA2904936C (en) 2019-03-19
RU2015138794A3 (ru) 2018-11-06
CN105462351A (zh) 2016-04-06
US10113076B2 (en) 2018-10-30
DE102015217553A1 (de) 2016-03-31
MX2015012781A (es) 2016-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2686827C2 (ru) Композиции обратно-эмульсионных акрилатных чернил для цифровой литографской печати на основе чернил
RU2695205C2 (ru) Композиции акрилатных чернил для цифровой литографской печати на основе чернил
JP6564332B2 (ja) 制御された寸法変化および低エネルギー硬化用の高分岐インク組成物
JP6864987B2 (ja) インク系デジタルリソグラフィー印刷のためのアクリレートインク組成物
US9745484B2 (en) White ink composition for ink-based digital printing
US20180215135A1 (en) Acrylate Ink Compositions For Ink-Based Digital Lithographic Printing
RU2667290C2 (ru) Водные диспергируемые силоксансодержащие полимерные чернила, применимые для печати
KR101942589B1 (ko) 디지털 오프셋 인쇄 어플리케이션용 광변색성 보안성 잉크
US9724909B2 (en) Methods for ink-based digital printing with high ink transfer efficiency
US9890291B2 (en) Acrylate ink compositions for ink-based digital lithographic printing
CA2977055A1 (en) Digital advanced lithography imaging inks with improved curable performance, image robustness and processes thereof