UA119564C2 - Електростатичний друк композицій, що містять циклодекстрин - Google Patents

Електростатичний друк композицій, що містять циклодекстрин Download PDF

Info

Publication number
UA119564C2
UA119564C2 UAA201700715A UAA201700715A UA119564C2 UA 119564 C2 UA119564 C2 UA 119564C2 UA A201700715 A UAA201700715 A UA A201700715A UA A201700715 A UAA201700715 A UA A201700715A UA 119564 C2 UA119564 C2 UA 119564C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
cyclodextrin
composition
printing
printed
electrostatic
Prior art date
Application number
UAA201700715A
Other languages
English (en)
Inventor
Віллард І. Вуд
Виллард И. Вуд
Джозеф С. Кеюте
Original Assignee
Селлрезін Текнолоджіс, Ллк
Селлрезин Текнолоджис, Ллк
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 Селлрезін Текнолоджіс, Ллк, Селлрезин Текнолоджис, Ллк filed Critical Селлрезін Текнолоджіс, Ллк
Publication of UA119564C2 publication Critical patent/UA119564C2/uk

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G9/00Developers
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G9/00Developers
    • G03G9/08Developers with toner particles
    • G03G9/087Binders for toner particles
    • G03G9/08775Natural macromolecular compounds or derivatives thereof
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G9/00Developers
    • G03G9/08Developers with toner particles
    • G03G9/087Binders for toner particles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/70Web, sheet or filament bases ; Films; Fibres of the matrix type containing drug
    • A61K9/7023Transdermal patches and similar drug-containing composite devices, e.g. cataplasms
    • A61K9/703Transdermal patches and similar drug-containing composite devices, e.g. cataplasms characterised by shape or structure; Details concerning release liner or backing; Refillable patches; User-activated patches
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/30Macromolecular organic or inorganic compounds, e.g. inorganic polyphosphates
    • A61K47/36Polysaccharides; Derivatives thereof, e.g. gums, starch, alginate, dextrin, hyaluronic acid, chitosan, inulin, agar or pectin
    • A61K47/40Cyclodextrins; Derivatives thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/50Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates
    • A61K47/69Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates the conjugate being characterised by physical or galenical forms, e.g. emulsion, particle, inclusion complex, stent or kit
    • A61K47/6949Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates the conjugate being characterised by physical or galenical forms, e.g. emulsion, particle, inclusion complex, stent or kit inclusion complexes, e.g. clathrates, cavitates or fullerenes
    • A61K47/6951Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates the conjugate being characterised by physical or galenical forms, e.g. emulsion, particle, inclusion complex, stent or kit inclusion complexes, e.g. clathrates, cavitates or fullerenes using cyclodextrin
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/0012Galenical forms characterised by the site of application
    • A61K9/0014Skin, i.e. galenical aspects of topical compositions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/0012Galenical forms characterised by the site of application
    • A61K9/0053Mouth and digestive tract, i.e. intraoral and peroral administration
    • A61K9/006Oral mucosa, e.g. mucoadhesive forms, sublingual droplets; Buccal patches or films; Buccal sprays
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D1/00Processes for applying liquids or other fluent materials
    • B05D1/18Processes for applying liquids or other fluent materials performed by dipping
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B3/00Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form
    • B32B3/10Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by a discontinuous layer, i.e. formed of separate pieces of material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/385Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective supply of electric current or selective application of magnetism to a printing or impression-transfer material
    • B41J2/41Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective supply of electric current or selective application of magnetism to a printing or impression-transfer material for electrostatic printing
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G9/00Developers
    • G03G9/08Developers with toner particles
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G9/00Developers
    • G03G9/08Developers with toner particles
    • G03G9/087Binders for toner particles
    • G03G9/08775Natural macromolecular compounds or derivatives thereof
    • G03G9/08777Cellulose or derivatives thereof
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G9/00Developers
    • G03G9/08Developers with toner particles
    • G03G9/093Encapsulated toner particles
    • G03G9/09307Encapsulated toner particles specified by the shell material
    • G03G9/09335Non-macromolecular organic compounds
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G9/00Developers
    • G03G9/08Developers with toner particles
    • G03G9/097Plasticisers; Charge controlling agents
    • G03G9/09733Organic compounds
    • G03G9/09758Organic compounds comprising a heterocyclic ring
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G9/00Developers
    • G03G9/08Developers with toner particles
    • G03G9/097Plasticisers; Charge controlling agents
    • G03G9/09733Organic compounds
    • G03G9/09775Organic compounds containing atoms other than carbon, hydrogen or oxygen
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24802Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Inks, Pencil-Leads, Or Crayons (AREA)
  • Dry Development In Electrophotography (AREA)

Abstract

У цьому документі розкриті способи електростатичного друку композиції, що містить циклодекстрин, на підкладці, при цьому спосіб включає формування композиції, придатної для електростатичного друку, що містить полімер і один або декілька циклодекстринів, один або декілька комплексів включення циклодекстрину або їхню комбінацію, і виконання електростатичного друку композиції на підкладці. Також описані композиції, придатні для електростатичного друку, способи виготовлення композицій, системи друку, що використовують композиції, підкладки, що містять композицію, надруковану на них електростатичним способом, їхні багатошарові матеріали і застосування надрукованих підкладок і багатошарових матеріалів. WO 2015/200647 PCT/US2015/037707 5

Description

ГАЛУЗЬ ТЕХНІКИ
Цей винахід відноситься до друку циклодекстрину й комплексів включення циклодекстрину на підкладках із застосуванням способів електростатичного друку й до застосувань надрукованих підкладок.
ПЕРЕДУМОВИ
Циклодекстрини являють собою циклічні олігосахариди на основі глюкопіранози, утворені дією певних ферментів, таких як циклодекстринглікотрансфераза (СсСтТавбте). Три циклодекстрини, а-циклодекстрин, В-циклодекстрин і у-циклодекстрин, комерційно доступні й складаються із шести, семи й восьми ланок а-1,4-зв'язаної глюкопіранози відповідно.
Тривимірна молекулярна конфігурація цих олігосахаридів має форму зрізаного конуса або форму тора. Конкретне з'єднання мономерів глюкози надає циклодекстринам жорстку молекулярну структуру у формі зрізаного конуса з порожньою центральною порожниною, або порою, що має конкретний об'єм. Усі циклодекстрини мають відносно гідрофобну центральну порожнину й гідрофільну зовнішню поверхню. Властивості комерційно доступних циклодекстринів представлено в Таблиці 1.
Таблиця 1
Властивості циклодекстрину
СТАНДАРТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦИКЛОДЕКСТРИНУ
СЮОовластивості 4-0 со ср
Ступінь б 7 х полімеризанії їат)
Малекулярний розмір (АГ)
Ввугрішній З 7.8 9.5 діаметр
Зовнішній 13,7 153 16.5 діаметр
Нисота 7,0 70 70
Питоме -150.5 1525 1774 обертання |оЇ »
Колір комплексу Синій Жовтнії Жовтуватній йолу
Коричневий
Розчинність у 1450 1855 23,20 дистильованій воді пліОб мл?
Циклодекстрини розчинні у воді, як видно в Таблиці 1, але мають гідрофобні внутрішні частини, здатні утворювати комплекси з молекулами, розмір яких щонайменше частково відповідає внутрішній частині тора. Завдяки цій унікальній структурі циклодекстрин переважно використовується в практичних застосуваннях, де певні шкідливі сполуки бажано видалити з навколишнього середовища, оскільки внутрішня частина тора дозволяє спонтанно утворювати комплекси включення цільових шкідливих сполук.
Наприклад, Умоса і ін. у патентах США Мо 5 882 565; 6 218 013; 6 306 936; 6 541 560; 6 709 746 і зв'язаних публікаціях описують видалення сполук, що неприємно пахнуть, і інших шкідливих сполук із композицій шляхом включення циклодекстрину, у варіантах здійснення у вигляді його функціоналізованої (похідної) версії для поліпшення сумісності циклодекстрину,
наприклад, у полімерній матриці. Умоса і ін. у патентах США Мо 7 166 671; 7 385 004; 8 148 466 і зв'язаних публікаціях описують застосування циклодекстрину, прищепленого до полімерів, для практичних застосувань, пов'язаних із поглинанням і бар'єрною плівкою.
Відповідним застосуванням циклодекстрину є застосування його комплексу включення для наступного вивільнення сполук за умов ініціювання і/або через втрату стану рівноваги у відкритому навколишньому середовищі. Численні практичні застосування комплексів циклодекстрину з різними медикаментами, наприклад, використовуються для доставки гідрофобних сполук до тіла людини або тварини у водорозчинній формі, при цьому циклодекстрин забезпечує функцію вивільнення з часом для медикаменту. Багатофункціональні характеристики циклодекстринів дозволили використовувати їх майже в кожній системі доставки лікарських засобів, включаючи пероральну, черезшкірну й очну доставку лікарських засобів. Рентабельність заснованих на циклодекстрині лікарських форм для перорального застосування була встановлена за допомогою реалізації більш ніж 20 продуктів по всьому світу.
Переваги застосування комплексів циклодекстрину включають поліпшену розчинність у біологічних системах, поліпшену біологічну доступність, поліпшену стабільність лікарського засобу, наприклад, шляхом запобігання кристалізації лікарського засобу, зменшення подразнення чутливих тканин, у які доставляється лікарський засіб, шляхом зменшення локальних концентрацій лікарського засобу, запобігання несумісності між лікарськими засобами й/або добавками, маскування запаху й смаку лікарських засобів і полегшення застосування матеріалів для маслянистих або рідких лікарських засобів.
Багато сполук, крім медикаментів, ефективно включені в комплекси циклодекстрину. Оаїу і ін. у патентах США Мо 6 017 849 і 6 313 068 описують, що 1-метилциклопропен, ефективний у якості олефінового інгібітору для свіжої продукції, утворює комплекс із «-циклодекстрином для вивільнення в присутності атмосферної вологи, у такий спосіб ініціюючи його вивільнення в присутності рослин, що споживають кисень, для надання переваги, що полягає в олефіновому інгібуванні рослини й затримці її дозрівання. Ваїег і ін. у патенті США Мо 8 603 524 і УМооа і ін. у патенті США Мо 8 414 989 і зв'язаних публікаціях описують, що 1-метилциклопропен, що утворив комплекс із а-циклодекстрином, переважно з'єднується у полімерні сітки. Е(Пегоп і ін. у патенті
США Мо 7 019 073 описують, що запашні сполуки, протимікробні сполуки, барвники, тощо
Зо переважно утворюють комплекси з циклодекстрином, прищепленим до полімерів, для керованого вивільнення або, у деяких випадках, доставки сполук у середовища, недоступні в іншому разі.
Враховуючи корисність циклодекстрину, як для уловлювання сполук із навколишнього середовища, так і для вивільнення сполук в вибране середовище, бажано доставляти циклодекстрин або його комплекс за допомогою традиційних способів, легкодоступних користувачеві. Такі способи доставки бажано є відтворними й точними відносно кількості циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину, що доставляються. Є переважним забезпечити циклодекстрин або комплекс включення циклодекстрину з застосуванням необхідного способу таким чином, щоб скоротити до мінімуму виробничі запаси матеріалів.
СУТНІСТЬ ВИНАХОДУ
У цій заявці розкрито спосіб друку композиції, що містить циклодекстрин, на підкладці, при цьому спосіб включає формування композиції, придатної для електростатичного друку, при цьому композиція містить полімер і один або декілька циклодекстринів, один або декілька комплексів включення циклодекстрину або їхню комбінацію; розміщення композиції, придатної для друку, усередині картриджа, при цьому картридж проектують і виконують для з'єднання з електростатичним принтером для розподілу композиції, придатної для друку, під час електростатичного друку; приєднання картриджа до електростатичного принтера; і керування принтером для здійснення електростатичного друку зображення на підкладці, придатній для електростатичного друку. У деяких варіантах здійснення два або більше картриджів приєднано до електростатичного принтера, при цьому кожний із двох або більше картриджів містить різні композиції, придатні для друку. У деяких варіантах здійснення керування здійснюється з застосуванням комп'ютера. У деяких варіантах здійснення керування включає вибір шаблона друку, області друку або обох з них. У деяких варіантах здійснення композиція, придатна для друку, містить фарбувальну речовину.
У цій заявці також розкрита композиція, придатна для електростатичного друку, що містить дисперсний матеріал, що містить полімер і один або декілька циклодекстринів, один або декілька комплексів включення циклодекстрину або їхню комбінацію, при цьому композиція придатна для друку з застосуванням способу електростатичного друку. У деяких варіантах здійснення полімер є зшитим. У деяких варіантах здійснення композиція додатково містить 60 фарбувальну речовину.
У цій заявці також розкрита надрукована підкладка, що містить підкладку, придатну для електростатичного друку, що містить першу основну поверхню, що містить композицію, придатну для електростатичного друку, електростатично надруковану на щонайменше частині її області, при цьому композиція, придатна для друку, містить дисперсний матеріал, що містить полімер і один або декілька циклодекстринів, один або декілька комплексів включення циклодекстрину або їхню комбінацію. У деяких варіантах здійснення надрукована область має величину колірної характеристики або величину відтінку сірого, що відповідає кількості надрукованої композиції, присутньої на надрукованій області. У цій заявці також розкрито багатошаровий матеріал, що містить надруковану підкладку.
У цій заявці також розкрита система електростатичного друку, при цьому система містить електростатичний принтер, комп'ютер, виконаний для керування принтером, один або декілька картриджів, виконаних для приєднання до принтера для електростатичного розподілу композиції придатної для електростатичного друку, на підкладці, придатній для електростатичного друку, при цьому композиція, придатна для друку, містить дисперсний матеріал, що містить полімер і один або декілька циклодекстринів, один або декілька комплексів включення циклодекстрину або їхню комбінацію; і один або декілька листів або рулонів підкладки, придатної для електростатичного друку. У деяких варіантах здійснення електростатичний принтер містить ролик для термічного закріплення оплавленням, який має змінну температуру, при цьому температура вибрана користувачем з застосуванням комп'ютера для керування принтером для того, щоб задати температуру ролика для термічного закріплення оплавленням. У деяких варіантах здійснення композиція, придатна для друку, містить фарбувальну речовину, і при цьому система друку додатково містить електронну або надруковану інструкцію, що відображає відповідність кольору на надрукованій підкладці кількості циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину, розподіленого по надрукованій області цього кольору. У деяких варіантах здійснення система додатково містить пристрій для ламінування для приєднання підкладки, яка ламінує, до надрукованої підкладки для формування багатошарового матеріалу.
Додаткові переваги й новаторські ознаки винаходу будуть частково викладені в наступній частині опису й частково стануть зрозумілі фахівцям у даній області техніки при розгляді
Зо наступного або можуть стати відомі за допомогою загальноприйнятого проведення практичного дослідження винаходу.
КОРОТКИЙ ОПИС ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
На фіг. 1 зображена схема обчислювального пристрою, який може використовуватися в комбінації з одним або декількома електростатичними принтерами, як описано в цьому документі.
ДОКЛАДНИЙ ОПИС
Хоча в цьому описі наведені посилання на переважні варіанти здійснення, фахівцям у даній області техніки буде зрозуміло, що форма й деталі можуть бути змінені, не відходячи від ідеї й об'єму винаходу. Посилання на різні варіанти здійснення не обмежують об'єм доданої формули винаходу. Крім того, будь-які приклади, викладені в цьому технічному описі, не призначені для обмеження й лише викладають деякі з багатьох можливих варіантів здійснення для доданої формули винаходу.
Визначення
У цьому контексті термін "циклодекстрин" загалом відноситься до будь-яких видів циклодекстрину, у тому числі до будь-яких із трьох комерційно доступних видів циклодекстрину - а-циклодекстрин (а-циклодекстрин), В-циклодекстрин (В-циклодекстрин), у-циклодекстрин (у- циклодекстрин) - або до будь-яких їхніх похідних, як визначено нижче, і сумішей двох або більше з них. При згадуванні певний вид циклодекстрину включає його похідні, якщо не зазначене інакше.
У цьому контексті термін "комплекс включення циклодекстрину", "комплекс циклодекстрину" або "комплекс включення" позначає комбінацію сполуки й циклодекстрину, де щонайменше частина сполуки розташована всередині пори кільця циклодекстрину. Сполука, що утворила комплекс, повинна задовольняти критерію розміру для вміщення щонайменше частково в порі циклодекстрину для формування комплексу включення. Комплекси включення циклодекстрину містять деяку кількість циклодекстрину, що "не утворив комплекс", характерну для формування й існування комплексу включення; це викликане тим, що (1) у варіантах здійснення синтез комплексу включення не приводить до 10095 формування комплексу включення; і (2) у варіантах здійснення комплекс включення перебуває в стані рівноваги з циклодекстрином, що не утворив комплекс, або сполукою, що не утворила комплексе. Кожна комбінація бо циклодекстрину й сполуки має характерний стан рівноваги, пов'язаний з комплексом включення циклодекстрину. У деяких варіантах здійснення комплекс циклодекстрину позначений як "ХЖ/с/Ср", де Х є сполукою, що утворила комплекс.
У цьому контексті термін "похідна циклодекстрину" позначає циклодекстрин, що має функціональну групу, зв'язану з однією з гідроксильних груп глюкозної складової циклодекстрину. Деякі похідні циклодекстрину описані, наприклад, у патенті США Мо 6 709 746.
У цьому контексті термін "електростатичний принтер" або "електростатичний друкувальний пристрій" позначає пристрій, такий як фотокопіювальний пристрій, лазерний принтер або світлодіодний принтер, який наносить один або декілька матеріалів на підкладку за допомогою електростатичної або ксерографічної технології. Таке нанесення матеріалів, тобто друк, обов'язково включає кероване комп'ютером нанесення дисперсних матеріалів без застосування розчинника на підкладку за допомогою електростатичного притягання. Такий друк може, але не обов'язково, включати нагрівання надрукованих композицій або надрукованих підкладок.
Електростатичні принтери містять друкувальні пристрої як із листовою подачею, так і з рулонною подачею.
У цьому контексті термін "композиція, придатна для друку" позначає дисперсну композицію, що не містить розчинника, містить щонайменше один з видів циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину й придатна для друку за допомогою електростатичного друкувального пристрою. У деяких варіантах здійснення композиція, придатна для друку, являє собою композицію тонера для електростатичного друку, де щонайменше один вид циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину додано до композиції тонера, наприклад у якості домішки. Після здійснення друку на підкладці композиція, придатна для друку, стає надрукованою композицією.
У цьому контексті термін "джерело тонера" означає контейнер, призначений для зберігання композиції тонера всередині електростатичного друкувального пристрою й розподілу тонера на підкладці під час електростатичного друку. Джерело тонера також використовується для зберігання композицій тонера перед їхнім застосуванням в електростатичному принтері. У багатьох варіантах здійснення джерело тонера позначено як "картридж", який являє собою відокремлений контейнер, розташований окремо від друкувального пристрою, але призначений для з'єднання з друкувальним пристроєм і виконаний для доставки кількості композиції тонера,
Зо що регулюється комп'ютером, на фоторецепторний циліндр або барабан усередині друкувального пристрою. У деяких варіантах здійснення джерело тонера спроектовано і виконано для розміщення й доставки композиції, придатної для друку. В інших варіантах здійснення джерело тонера не виконано певним чином, і додавання композиції, придатної для друку, у джерело тонера є достатнім для здійснення доставки композиції, придатної для друку, від джерела тонера, коли джерело тонера розташовано всередині друкувального пристрою.
У цьому контексті термін "підкладка, придатна для друку" позначає матеріал, придатний для друку з застосуванням способів електростатичного друку. У варіантах здійснення, в яких для друку використовується традиційний електростатичний друкувальний пристрій, підкладка являє собою лист, або плівку, або рулон з них. Листи й плівки можуть бути описані як по суті плоскі вироби, що мають дві основні сторони й зовнішні краї, що визначають товщину. Коли композиція, придатна для друку, нанесена на підкладку, придатну для друку, підкладка, придатна для друку, стає надрукованою підкладкою.
У цьому контексті термін "багатошаровий матеріал" позначає надруковану підкладку, додатково покриту підкладкою, що ламінує, таким чином, щоб надрукована підкладка й підкладка, що ламінує, були по суті склеєні на щонайменше частині своїх стичних поверхонь.
У цьому контексті термін "підкладка, що ламінує" позначає лист або плівку, приклеєні до надрукованої підкладки за допомогою сполучного матеріалу, або тепла, або їхньої комбінації.
У цьому контексті термін "проникний", застосовуваний до підкладки, придатної для друку, або до багатошарового матеріалу, означає, що підкладка, придатна для друку, або підкладка, що ламінує, має проникність для сполуки, вивільненої з комплексу включення циклодекстрину, що дорівнює або перевищує 0,01 (см « мм/м: » 24 год. " бар) за умов стандартних температури й тиску (ТР) і відносної вологості 0 95; або проникність для водяної пари, що дорівнює або перевищує 0,1 (г мм/м:2 » 24 год.) за 38 "С і відносної вологості 90 95, при вимірюванні згідно з
АТМ 096; або проникність для Ог, що дорівнює або перевищує 0,1 (см3 « мм/м: » 24 год. " бар) за 23 "С і відносної вологості 0 95, при вимірюванні згідно з АТМ 03985; або проникність для
Со», що дорівнює або перевищує 0,1 (см3 « мм/м: » 24 год. " бар) за 23 "С і відносної вологості
О 95, при вимірюванні згідно з АЗТМ 01434; або їхню комбінацію.
У цьому контексті термін "непроникний", застосовуваний до підкладки, придатної для друку, або до багатошарового матеріалу, означає, що підкладка, придатна для друку, або підкладка, 60 що ламінує, має проникність для сполуки, вивільненої з комплексу включення циклодекстрину,
менше 0,01 (см3 « мм/м: » 24 год. " бар) за умов 5ТР і відносної вологості 0 95; або проникність для водяної пари менше 0,1 (г мм/ме2 г 24 ч) за 38 "С і відносної вологості 90 95, при вимірюванні згідно з АТМ 096; або проникністю для Ог2 менше 0,1 (см « мм/м:2 » 24 год. " бар) за 23 "С і відносної вологості 0 95, при вимірюванні згідно з АТМ 03985; або проникністю для
СО» менше 0,1 (см3 « мм/м: » 24 год. " бар) за 23 "С і відносної вологості 0 95, при вимірюванні згідно з АБТМ 01434; або їхню комбінацію.
Термін "продукція", "свіжа продукція" або "матеріал для продукції" включає будь-яку цілу рослину, частину рослини, таку як фрукт, квітка, зрізана квітка, насіння, цибулина, черешок, корінь, лист, квітка або інший матеріал, що активно споживає кисень і, в якості частини свого дозрівання, утворює етилен у якості гормону дозрівання (клімактеричний період) або дозріває без різких періодів виділення етилену й споживання кисню (не клімактеричний період).
У цьому контексті термін "приблизно", що змінює, наприклад, кількість інгредієнта в композиції, концентрацію, об'єм, температуру процесу, тривалість процесу, кількість продукції, витрату потоку, тиск і подібні величини, а також їхні діапазони, застосовуваний в описі варіантів здійснення винаходу, відноситься до зміни чисельної величини, яке може відбуватися, наприклад, через звичайні процедури вимірювання й застосування, використовувані для створення сполук, композицій, концентратів або застосування рецептур; через неминучу похибку цих процедур; через відмінності у виробництві, джерелі або чистоті вихідних матеріалів або інгредієнтів, використовуваних для здійснення способів, і подібних наближених аспектів.
Термін "приблизно" також включає кількості, що відрізняються через старіння рецептури з певною початковою концентрацією або сумішшю, і кількості, що відрізняються через змішування або обробку рецептури з певною початковою концентрацією або сумішшю. При використанні терміна "приблизно" в якості модифікатора формула винаходу, додана до цієї заявки, включає еквіваленти цих кількісних величин. Крім того, якщо термін "приблизно" використовується для опису діапазону величин, наприклад, "приблизно від 1 до 5", згадування позначає "від приблизно 1 до приблизно 5", і "від 1 до приблизно 5", і "від приблизно 1 до 5", якщо в контексті немає конкретних обмежень.
У цьому контексті слово "по суті", що змінює, наприклад, тип або кількість інгредієнта в композиції, властивість, вимірну кількість, спосіб, місце розташування, величину або діапазон, застосовуване в описі варіантів здійснення винаходу, відноситься до зміни, яка не впливає на загальну згадану композицію, властивість, кількість, спосіб, місце розташування, величину або їхній діапазон у такий спосіб, що спростовує передбачувану композицію, властивість, кількість, спосіб, місце розташування, величину або діапазон. Передбачувані властивості включають, лише в якості необмежувальних прикладів, товщину надрукованого шару або підкладки, розмір частинок або константу рівноваги для комплексу включення. Передбачувані місця розташування включають друк матеріалу в певній області на підкладці. Вплив на способи, змінені терміном "по суті", включає впливи, викликані зміною числа або концентрації частинок, нанесених на підкладку, або кількості комплексу включення в порівнянні з доставленим циклодекстрином, що не утворив комплекс, при цьому спосіб або ступінь впливу не спростовує одну або декілька цільових властивостей або результатів; і подібні наближені аспекти. При використанні терміна "по суті" в якості модифікатора формула винаходу, додана до цієї заявки, включає еквіваленти цих типів і кількостей матеріалів.
Огляд
У цій заявці розкриті матеріали й способи для електростатичного друку циклодекстрину й комплексів включення циклодекстрину на підкладці Способи зручно застосовуються традиційним чином, наприклад за допомогою стандартного електростатичного принтера, такого як лазерний принтер, або інших ксерографічних способів друку. Якщо в принтері передбачено більше одного джерела матеріалів, придатних для друку, можливо друкувати комбінації двох додаткових циклодекстринів або комплексів включення циклодекстрину за один друк на підкладці. Кількості циклодекстрину або комплексів включення циклодекстрину, нанесені на підкладку, включаючи окремі кількості двох додаткових циклодекстринів або комплексів включення циклодекстрину, можна легко змінювати за допомогою технології друку на вимогу.
Таким чином, користувачеві не потрібно зберігати виробничий запас листів або більших рулонів покритих матеріалів, що містять циклодекстрин або комплекси включення циклодекстрину, для епізодичного застосування. Замість цього користувач може просто зберігати один або декілька картриджів, що містять циклодекстрин або комплекси включення циклодекстрину, для розміщення всередині принтера, і друкувати вибрану кількість одного або декількох циклодекстринів або комплексів включення циклодекстрину в залежності від необхідності, у кількостях, які легко повторити або змінити згідно з необхідністю.
Крім того, якщо в одному принтері передбачено більше одного джерела конкретного циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину, в одно або декілька джерел необов'язково подається відома концентрація забарвлених частинок тонера для того, щоб допомогти ідентифікувати тип і кількість циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину, нанесених на відбиток. Отже, певний колір або насиченість кольору надрукованої області ефективно застосовуються для ідентифікації типів і кількостей різних циклодекстринів або комплексів включення циклодекстрину, нанесених на площу підкладки.
Таким чином, разом з подачею циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину в джерело всередині принтера, користувач необов'язково застосовує таблицю, що описує конкретний відтінок, що відповідає певній кількості цільового циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину.
Крім того, надруковані підкладки, що містять один або декілька циклодекстринів або комплексів включення циклодекстрину, нанесених на них, необов'язково ламіновані за допомогою покритої клеєм підкладки, яка ламінує, надаючи користувачеві можливість вибору бар'єрного шару або часткового бар'єра, що забезпечує додаткове керування вивільненням сполуки з комплексу включення циклодекстрину, або повністю запобігає вивільненню за межі бар'єрного шару, або забезпечує керування дифузією сполук до циклодекстрину, де вони утворюють комплекс.
Ці й інші переваги способів стануть зрозумілі фахівцям у даній області техніки.
Далі наведені основні етапи електростатичного друку. Здійснюють друк на підкладках, придатних для друку, використовуючи електростатичний спосіб, що також зветься ксерографічним способом. Способи електростатичного друку застосовуються у фотокопіювальних апаратах, лазерних принтерах і світлодіодних принтерах (що використовують матрицю світловипромінювальних діодів, ГЕО, замість лазера). У принтерах з листовою подачею, як і в принтерах з рулонною подачею, фоторецепторному циліндру, або барабану, що обертається, надають повний позитивний заряд за допомогою заряджального коронуючого проводу, який являє собою провід, по якому проходить електричний струм. У деяких варіантах здійснення заряджений ролик використовується із цією метою замість коронуючого проводу. Під час обертання барабана лазерний промінь або матриця ГЕО
Зо направляють світловий шаблон по поверхні барабана для того, щоб розрядити певні точки.
Інакше кажучи, світло "малює" електростатичне зображення на барабані. Система також може працювати з зарядами, зміненими на протилежні, тобто з позитивним електростатичним зображенням на негативному фоні.
Після формування зображення барабан покривається позитивно зарядженим тонером, що є по суті сухим дисперсним чорнильним матеріалом. Оскільки він має позитивний заряд, тонер прилипає лише до негативно заряджених областей барабана. Для монохромного друку тонер містить один або декілька термопластичних або термореактивних полімерів і вуглецеву сажу.
Для багатоколірного друку окремі картриджі з тонером подають комбінації одного або декількох термопластичних або термореактивних полімерів і забарвлених пігментів, тобто пігментів, що відбивають блакитну, пурпурну й жовту довжини хвиль видимого світла. У варіантах здійснення також передбачені інші добавки для поліпшення остаточного приклеювання тонера до підкладки або зовнішнього вигляду тонера. Барабан із прикріпленим до нього шаблоном тонера прокочується по підкладці, придатній для друку, яка рухається по стрічці під ним з тією ж швидкістю, з якою обертається барабан. Перед тим, як вона досягне барабана, підкладці, придатній для друку, надають негативний заряд за допомогою передавального коронуючого проводу або зарядженого ролика. Заряд, застосовуваний до підкладки, придатної для друку, сильніший за негативний заряд електростатичного зображення на барабані, тому підкладка, придатна для друку, притягає частинки тонера з барабана. Підкладка, придатна для друку, переміщається через барабан для точного переносу шаблону зображення. Для запобігання прилипанню підкладки, придатної для друку, до барабана, вона розряджається за допомогою очищувального коронуючого проводу безпосередньо після збору тонера. Нарешті, надрукована підкладка, що містить розташований на ній пухкий порошок тонера, проходить крізь зону контакту, що містить ролики для термічного закріплення оплавленням або смугу для термічного закріплення оплавленням, при цьому тепла достатньо для того, щоб розплавити щонайменше частину полімеру, що міститься в частинках тонера, і притиснути розплавлені матеріали до підкладки, придатної для друку, прикріплюючи частинки до підкладки за допомогою оплавлення.
Зазвичай температура нагрівальної смуги встановлена такою, що становить приблизно 200 "С, і швидкість руху підкладки піддає її впливу нагрівальної смуги протягом приблизно від 0,1 секунди до 5 секунд для секції підкладки довжиною приблизно 30 см, або приблизно від 0,2 секунди до З секунд, або приблизно від 0,3 секунди до 1 секунди для секції підкладки довжиною приблизно 30 см.
Композиції, придатні для друку, надруковані з застосуванням способів електростатичного друку, містять щонайменше циклодекстрин або комплекс включення циклодекстрину. У деяких варіантах здійснення циклодекстрин або комплекс включення циклодекстрину є присутнім по суті замість пігменту або барвника, присутніх у традиційній композиції тонера; в інших варіантах здійснення він присутній на додаток до пігменту або барвника. У деяких варіантах здійснення композиції, придатні для друку, додатково містять віск або полімер замість полімеру/полімерів, застосовуваних у традиційній композиції тонера; в інших варіантах здійснення композиції, придатні для друку, містять віск або полімер на додаток до полімеру/полімерів, застосовуваних у традиційній композиції тонера. У способах використовується кожна з різноманітності застосовних підкладок, придатних для друку, при цьому підкладки загалом ідентичні підкладкам, застосовуваним у традиційних способах електростатичного друку. Інші варіанти способів електростатичного друку, ефективно застосовувані для формування надрукованих підкладок, і інші аспекти способів, а також отриманих виробів описані нижче.
Композиції, придатні для друку
Композиції, придатні для друку, застосовувані в комбінації з електростатичним друком, містять щонайменше циклодекстрин або комплекс включення циклодекстрину. Будь-який із відомих циклодекстринів, включаючи без обмеження а-циклодекстрин, В-циклодекстрин, у- циклодекстрин, похідні циклодекстрину, циклодекстрини, прищеплені до полімерів, і комбінації двох і більше з перерахованого ефективно включені в композиції, придатні для друку.
Наприклад, будь-які з похідних циклодекстрину, описані УМооса і ін. у патентах США Мо 5 882 565; 6 218 013; 6 306 936; 6 541 560; 6 709 746 і зв'язаних публікаціях, і будь-які з прищеплених циклодекстринів, описані ММоой і ін. у патентах США Мо 7 166 671; 7 385 004; 8 148 466 і зв'язаних публікаціях, ефективно включені в композиції, придатні для друку.
Комплекси включення циклодекстрину, ефективно включені в композиції, придатні для друку, включають комплекси включення, описані баїу і ін. у патентах США Мо 6 017 84916 313 068, і інші речовини, що блокують рецептор етилену й утворюють комплекс із циклодекстрином.
Уф-стабілізатори, теплові стабілізатори, антиоксиданти, харчові консерванти, що містять
Зо протимікробні композиції для консервації їжі, ароматизуючі речовини й феромони, і лікарські засоби для місцевого застосування для людей і тварин (включаючи антибіотики), є іншими прикладами класів сполук, ефективно включених у комплекси включення циклодекстрину, що містяться в композиціях, придатних для друку Способи створення таких комплексів включення добре відомі фахівцям у даній області техніки. Такі комплекси включення загалом містяться в композиціях, придатних для друку, для наступного вивільнення, такого як кероване вивільнення або ініційоване вивільнення, після друку. Комплекси включення утворені циклодекстрином, його похідними або циклодекстринами, прищепленими до полімерів.
У деяких варіантах здійснення комплекс включення циклодекстрину в композиції, придатній для друку, не призначений для вивільнення сполуки, що утворила комплекс, або не передбачається, що вивільнення сполуки, що утворила комплекс, приведе до її наступного виходу з надрукованої підкладки. Одним подібним застосуванням є комплекс включення фарбувальної речовини. Комплекси включення циклодекстрину таких фарбувальних речовин, наприклад у циклодекстрині, прищепленому до полімеру, приводять до більш легкого включення фарбувальної речовини в композицію, придатну для друку. Наступне ініційоване вивільнення молекул фарбувальної речовини, наприклад викликане теплом, у деяких варіантах здійснення приводить до вивільнення фарбувальної речовини з комплексу включення, але при цьому фарбувальна речовина залишається всередині закріпленого плавленням полімеру на надрукованій підкладці. У деяких із таких варіантів здійснення вивільнення, що ініціюється теплом, забезпечується завдяки етапу закріплення плавленням в електростатичному друку. В інших варіантах здійснення тепло є зовнішнім джерелом, яке приводить до того, що вивільнення фарбувальної речовини виступає в якості теплового індикатора. В інших варіантах здійснення комплекс включення циклодекстрину як такий має характерний колір, що зникає коли тепло ініціює розпад комплексу. Наприклад, як видно в Таблиці 1, комплекси а-, р- і у-"циклодекстрину з йодом мають характерні кольори. Включення цих комплексів як фарбувальних речовин, що втрачають свій характерний колір при нагріванні, або інший варіант здійснення придатного для друку теплового індикатора можливі завдяки включенню комплексів у композицію, придатну для друку.
У деяких варіантах здійснення циклодекстрин або комплекс включення циклодекстрину передбачено в якості композиції, придатної для друку, замість композицій тонера, зазвичай 60 застосовуваних в електростатичному друку. Зокрема, циклодекстрин, прищеплений до полімеру, або комплекс включення циклодекстрину, прищеплений до полімеру, відповідним чином сформовані у вигляді частинок розміром від 5 мкм до 16 мкм, і частинки застосовні як композиції, придатні для друку. Частинки цього розміру формуються шляхом молоття, такого як молоття в струминному млині, як описано вище, або за допомогою інших традиційних способів, відомих фахівцям у даній області техніки. В інших варіантах здійснення циклодекстрин або комплекс включення циклодекстрину змішані в розплаві або змішані в розчині з полімером, придатним для електростатичного друку, і суміш отримана у вигляді частинок розміром від 5 мкм до 16 мкм, і частинки є застосовними як композиції, придатні для друку. В інших варіантах здійснення циклодекстрин або комплекс включення циклодекстрину змішують із одним або декількома мономерами, придатними для радіаційної полімеризації, і суміш опромінюють для того, щоб полімеризувати та зшити мономери. Потім полімер дроблять і розмелюють для формування частинок, що мають розмір частинок від 5 мкм до 16 мкм, за допомогою традиційних способів.
У ще одних варіантах здійснення циклодекстрин, або комплекс включення циклодекстрину, або дисперсний матеріал, що містить циклодекстрин або комплекс циклодекстрину як описано вище, домішано до частинок полімеру, зазвичай застосовуваним у композиціях тонера, і домішка являє собою композицію, придатну для друку. У деяких варіантах здійснення такі домішки містять фарбувальні речовини; в інших варіантах здійснення домішки не містять фарбувальних речовин. Застосовні частинки полімеру, зазвичай використовувані в композиціях тонера, містять співполімери стиролу й акрилату, співполімери стиролу й дивінілбензолу, поліефірні смоли, співполімери стиролу й бутадієну, а також поліолефіни, при цьому частинки полімеру мають середній розмір частинок у діапазоні приблизно від 5 мкм до 50 мкм. У деяких варіантах здійснення, в яких містяться фарбувальні речовини, циклодекстрин або комплекс циклодекстрину просто домішується до попередньо виготовленої композиції тонера для формування композиції, придатної для друку.
У деяких варіантах здійснення циклодекстрин або комплекс циклодекстрину має медіанний розмір частинок у діапазоні приблизно від 5 мкм до 150 мкм, або приблизно від б мкм до 100 мкм, або приблизно від 6 мкм до 80 мкм.
У деяких варіантах здійснення дисперсний матеріал, що містить циклодекстрин або
Зо комплекс циклодекстрину, домішаний до частинок полімеру, зазвичай застосовуваним у композиціях тонера, для формування композиції, придатної для друку, містить полімер, прищеплений до циклодекстрину або комплексу циклодекстрину. У деяких варіантах здійснення композиції, придатні для друку, додатково містять віск або полімер замість полімеру/полімерів, застосовуваних у традиційній композиції тонера; в інших варіантах здійснення композиції, придатні для друку, містять віск або полімер на додаток до полімеру/полімерів, застосовуваних у традиційній композиції тонера. У деяких варіантах здійснення дисперсний матеріал, що містить циклодекстрин або комплекс циклодекстрину, домішаний до частинок полімеру, зазвичай застосовуваним у композиціях тонера, для формування композиції, придатної для друку, містить віск. Зокрема, якщо ініційоване теплом виділення комплексу включення циклодекстрину здійснюється за температур нижче, ніж температури плавлення багатьох полімерів, є переважним змішування комплексу циклодекстрину з воском, що плавиться за температури, наприклад, нижче 90 "С; формування дисперсних матеріалів із воску для змішування з дисперсними матеріалами тонера або змішування в розплаві воску з полімерами тонера перед молоттям для формування придатної для молоття суміші тонера.
Кількість циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину, що міститься в композиціях, придатних для друку, вибирається на основі застосування за кінцевим призначенням. Кількість циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину, що доставляється електростатичним друком, додатково регулюється щільністю друку, керованою комп'ютером; таким чином, фахівцеві в даній області техніки доступні дві змінні величини для вибору кількості циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину для додавання в композиції, придатні для друку: кількість циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину у вигляді вагового відсотка композиції, придатної для друку, і гранична максимальна щільність друку, передбачена на підкладці, придатній для друку. У деяких варіантах здійснення приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 30 ваг. 96 циклодекстринових складових (крім комплексів включення й прищеплених полімерів) включені в композиції, придатні для друку, або приблизно від 0,001 ваг. 90 до 30 ваг. 95, або приблизно від 0,001 ваг. 95 до 30 ваг. 95, або приблизно від 0,01 ваг. 95 до 30 ваг. Уюо, або приблизно від 0,1 ваг. 95 до 30 ваг. 95, або приблизно від 0,25 ваг. 95 до 30 ваг. 956, або приблизно від 0,50 ваг. 96 до 30 ваг. 9», або приблизно від 0,75 ваг. 95 до 30 ваг. 95, або приблизно від 1 ваг. 95 до 30 ваг. 956, або приблизно 60 від 2 ваг. 9о до 30 ваг. 95, або приблизно від З ваг. 95 до 30 ваг. 95, або приблизно від 4 ваг. 95 до
ЗО ваг. 95, або приблизно від 5 ваг. 95 до 30 ваг. 95, або приблизно від 6 ваг. 95 до 30 ваг. 9о, або приблизно від 7 ваг. 95 до 30 ваг. 95, або приблизно від 8 ваг. 95 до 30 ваг. 9о, або приблизно від 9 ваг. 95 до 30 ваг. 95, або приблизно від 10 ваг. 95 до 30 ваг. 95, або приблизно від 12 ваг. 95 до
ЗО ваг. 9о, або приблизно від 14 ваг. 95 до 30 ваг. 9Уо, або приблизно від 16 ваг. 95 до 30 ваг. 95, або приблизно від 18 ваг. 96 до 30 ваг. 95, або приблизно від 20 ваг. 95 до 30 ваг. 9», або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 28 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 26 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 24 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 22 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 20 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 18 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 16 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 14 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 12 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 10 ваг. 95, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 9 ваг. Ую5, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 8 ваг. 9», або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 7 ваг. У», або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 6 ваг. 9», або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 5 ваг. Ую5, або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 4 ваг. 9», або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до З ваг. У», або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 2 ваг. 9», або приблизно від 0,0001 ваг. 95 до 1 ваг. У», або приблизно від 0,1 ваг. 96 до 15 ваг. 9», або приблизно від 0,1 ваг. 95 до 10 ваг. 95, або приблизно від 0,5 ваг. 95 до 15 ваг. 95, або приблизно від 0,5 ваг. 95 до 10 ваг. 95, або приблизно від 0,5 ваг. 95 до 7 ваг. 95, або приблизно від 1 ваг. У до 7 ваг. 96 циклодекстринових складових включені в композиції, придатні для друку. Кількість циклодекстринових складових оптимізується фахівцем у даній області техніки, враховуючи передбачуване застосування, і якщо використовується вивільнення сполуки, то також враховуються швидкість вивільнення сполуки в цільовій сукупності умов і активність вивільненої сполуки.
У деяких варіантах здійснення композиції, придатні для друку, сформовані за допомогою традиційних способів для формування сухих дисперсних матеріалів, придатних для друку з застосуванням стандартних способів електростатичного друку. Під "сухим" мається на увазі, що придатний для електростатичного друку дисперсний матеріал по суті не містить розчинників.
Середній розмір частинок композиції, придатної для друку, у різних варіантах здійснення перебуває в діапазоні приблизно від 4 мкм до 16 мкм, або приблизно від 5 мкм до 16 мкм, або приблизно від 6 мкм до 16 мкм, або приблизно від 7 мкм до 16 мкм, або приблизно від 8 мкм до
Ко) 16 мкм, або приблизно від 9 мкм до 16 мкм, або приблизно від 10 мкм до 16 мкм, або приблизно від 11 мкм до 16 мкм, або приблизно від 12 мкм до 16 мкм, або приблизно від 4 мкм до 15 мкм, або приблизно від 4 мкм до 14 мкм, або приблизно від 4 мкм до 13 мкм, або приблизно від 4 мкм до 12 мкм, або приблизно від 4 мкм до 11 мкм, або приблизно від 4 мкм до 10 мкм, або приблизно від 4 мкм до 9 мкм, або приблизно від 4 мкм до 8 мкм, при цьому середній розмір частинок варіюється залежно від конкретного цільового принтера й джерела тонера. "Середній розмір частинок" позначає засноване на об'ємі або засноване на вазі середнє значення, залежно від використовуваного способу вимірювання; проте традиційно середнім значенням є засноване на об'ємі середнє значення. Крім того, у деяких варіантах здійснення розмір частинок визначають теоретично, шляхом вимірювання об'ємного медіанного діаметра частинок за допомогою способу вимірювання за лічильником Коултера, допускаючи, що всі частинки мають сферичну форму. Середні розміри частинок, що приблизно становлять від 8 мкм до 10 мкм, необхідні для електростатичного друку з гарним дозволом, що дорівнює 600 крапок на дюйм (арі). У деяких варіантах здійснення композиції, придатні для друку, виготовлені шляхом з'єднання інгредієнтів за допомогою змішування в розплаві; розплавлена суміш охолоджується для формування шару, який дроблять або гранулюють і потім перетворюють на дрібний порошок з регульованим діапазоном розмірів частинок шляхом молоття в струминному млині або молоття в кульовому млині. Результатом цього процесу є гранули композиції, придатної для друку, з різними розмірами й асферичними формами.
Типовий процес виготовлення композицій, придатних для друку, здійснюється шляхом змішування в розплаві одного або декількох полімерів, необов'язково з фарбувальною речовиною, в екструдері для формування розплавленої суміші. Після змішування у розплаві має місце зменшення розміру частинок, достатнє для одержання частинок з вибраним діапазоном розмірів. Інші способи також використовуються відповідним чином для формування частинок з вибраним діапазоном розмірів, при цьому отриманий дисперсний матеріал функціонує в якості "ядра" для прийняття "оболонки", що містить циклодекстрин або комплекс циклодекстрину. Наприклад, у деяких варіантах здійснення полімеризація полімеру ядра здійснюється в емульсії, такій як емульсія типу "вода в маслі" або "масло у воді" мономерів, що полімеризуються для формування латексу. У таких варіантах здійснення перервна фаза латексу містить полімер, так що перервна фаза надає окремі частинки полімеру, що бо характеризуються по суті рівномірним розподілом розміру й по суті сферичною формою;
частинки одержують із латексу й використовують у якості дисперсного матеріалу як "ядра" без подальшого дроблення. У деяких подібних варіантах здійснення полімер зшивається під час його полімеризації.
У варіантах здійснення композиція оболонки сформована в процесі високошвидкісного змішування, де матеріали оболонки, що містять, по суті складаються або складаються з циклодекстрину або комплексу циклодекстрину, змішуються з частинками матеріалу ядра для формування композицій, придатних для друку.
Наступна методика змішування в розплаві й зменшення розміру частинок застосовується за бажанням. Слід розуміти, що інші способи є застосовними для формування "ядра" із полімерного дисперсного матеріалу з підходящим розміром і композицією для прийняття "матеріалу оболонки", що містить композицію циклодекстрину або комплекс циклодекстрину, яка по суті оточує ядро.
Приклади полімерів, застосовних для формування дисперсного матеріалу як ядра композицій, придатних для друку, включають поліаміди, епоксиди, діолефіни, складні поліефіри, поліуретани, вінілові полімери такі як поліакрилати, полістирол або поліолефіни, і продукти полімерної естерифікації дикарбонової кислоти й діолу, що містить дифенол. Наприклад, вінілові полімери, такі як стирольні полімери, акрилонітрильні полімери, вінілефірні полімери, акрилатні й метакрилатні полімери; епоксидні полімери; діолефіни; поліуретани; поліаміди й поліїміди; складні поліефіри, такі як продукти полімерної естерифікації дикарбонової кислоти й діолу, що містить дифенол, зшиті складні поліефіри тощо, підходять для застосування в композиціях, придатних для друку Один або декілька полімерів, вибраних для дисперсного матеріалу ядра згідно з цим винаходом, містять гомополімери або співполімери двох або більше мономерів і суміші двох або більше полімерів.
У деяких варіантах здійснення один або декілька полімерів є зшитими, наприклад шляхом додавання зшивального агента перед або під час екструзії для здійснення реакції зшивання полімеру/полімерів під час екструзії. Полімери, використовувані в композиціях, придатних для друку, відрізняються виробником і містять у різних варіантах здійснення й лише як приклад співполімери стиролу й акрилату, співполімери стиролу й дивінілбензолу, поліефірні смоли, співполімери стиролу й бутадієну або інший тип полімеру. Фарбувальні речовини, що
Зо необов'язково містяться в композиціях, придатних для друку, містять вуглецеву сажу й оксид двовалентного заліза, якщо потрібна чорна фарбувальна речовина, і різні органічні або металоорганічні пігменти для блакитної, пурпурної й жовтої композицій, придатних для друку, як зрозуміло фахівцеві в області забарвлених композицій тонера для електростатичного друку.
Кількість фарбувальної речовини не обмежена будь-яким чином у композиціях, придатних для друку, але в деяких варіантах здійснення вона присутня в композиції в кількості від 0 до приблизно 5 ваг. 95 композиції, придатної для друку.
Підходящі вінілові мономерні ланки у вінілових полімерах містять стирол, заміщені стироли, такі як метилстирол, хлорстирол, стиролакрилати й стиролметакрилати; складні вінілові ефіри, такі як складні ефіри одноосновних карбонових кислот, включаючи метилакрилат, етилакрилат, п-бутил-акрилат, ізобутилакрилат, пропілакрилат, пентилакрилат, додецилакрилат, п-октил акрилат, 2-хлоретил акрилат, фенілакрилат, метилальфахлоракрилат, метилметакрилат, етилметакрилат, бутилметакрилат, пропілметакрилат і пентилметакрилат; стиролбутадієни; вінілхлорид; акрилонітрил; акриламід; алкілвініловий ефір тощо. Подальші приклади включають р-хлорстирол вінілнафталін, ненасичені моноолефіни такі як етилен, пропілен, бутилен й ізобутилен; вінілгалогеніди, такі як вінілхлорид, вінілбромід, вінілфторид, вінілацетат, вінілпропіонат, вінілбензоат і вінілбутират; акрилонітрил, метакрилонітрил, акриламід, вінілові ефіри, включаючи вінілметиловий ефір, вінілізобутиловий ефір і вінілетиловий ефір; вінілюетони, включаючи вінілметилкетон, вінілеексилкетон і метилізопропенілкетон; вініліденгалогеніди, такі як вініліденхлорид і вініліденхлорофторид; М-вініліндол, /-М- вінілпіролідон тощо.
Підходящі приклади ланок дикарбонової кислоти в складних поліефірах включають фталеву кислоту, терефталеву кислоту, ізофталеву кислоту, бурштинову кислоту, глутарову кислоту, адипінову кислоту, пімелінову кислоту, коркову кислоту, азелаїнову кислоту, себацинову кислоту, малеїнову кислоту, фумарову кислоту, диметилглутарову кислоту, бромадипінові кислоти, дихлорглутарові кислоти тощо; хоча наочні приклади діольних ланок у складних поліефірах включають етандіол, пропандіоли, бутандіоли, пентандіоли, пінакол, циклопентандіоли, гідробензоїн, біс(гідроксифеніл)алкани, дигідроксибіфеніл, заміщені дигідроксибіфеніли тощо.
Одним прикладом полімеру, використовуваного для формування ядра дисперсних 60 матеріалів композиції, придатної для друку, згідно з винаходом є похідна дикарбонової кислоти й дифенолу. Такі полімери описані в патенті США Мо З 590 000. Крім того, також можуть переважно використовуватися поліефірні смоли, отримані з реакції бісфенолу А і пропіленоксиду, зокрема, включаючи такі складні поліефіри, після яких має місце реакція отриманого продукту з фумаровою кислотою, і розгалужені поліефірні смоли, отримані в результаті реакції диметилтерефталату з 1,3-бутандіолом, 1,2-пропандіолом і пентаеритритом.
Крім того, легкоплавкі складні поліефіри, особливо отримані шляхом реакційної екструзії, див. патент США Ме 5 227 460, можуть бути вибрані в якості полімеру, застосовуваного в композиціях, придатних для друку. Інші підходящі полімери й матеріали ядра включають співполімери стиролу й метакрилату, стиролбутадієнові співполімери, РІО ІТЕ5'М і полімеризовані в суспензії стиролбутадієнові співполімери, описані в патенті США Мо 4 558 108.
Складні поліефіри, що містять як лінійні частини, так і зшиті частини, що відносяться до типу, описаного в патенті США Мо 5 227 460, також є застосовними в якості полімеру, що утворює ядро дисперсного матеріалу композиції, придатної для друку.
Один або декілька вищезгаданих полімерів ефективно застосовуються в ядрі дисперсних матеріалів композицій, придатних для друку. Ефективно застосовуються суміші й співполімери вищезгаданих полімерів, а також їхні зшиті варіанти. Один або декілька полімерів зазвичай присутні в композиціях, придатних для друку, у кількості приблизно від 50 ваг. 96 до 99,999 ваг. 96 композиції, придатної для друку, наприклад приблизно від 50 ваг. 95 до 99,99 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 99,9 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 99 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 98 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 97 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. о до 96 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 95 ваг. У5, або приблизно від 50 ваг. 95 до 94 ваг. Ую, або приблизно від 50 ваг. 95 до 93 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 905 до 92 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 91 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 90 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 89 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 88 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. о до 87 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 86 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 85 ваг. Ую, або приблизно від 50 ваг. 9о до 84 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 83 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 82 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 81 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 80 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 79 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. о до 78 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 77 ваг. Ую5, або приблизно від 50 ваг. 95 до 76
Ко) ваг. У, або приблизно від 50 ваг. 95 до 75 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 74 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 73 ваг. 9Уо, або приблизно від 50 ваг. 95 до 72 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 71 ваг. 95, або приблизно від 50 ваг. 95 до 70 ваг. 95; або приблизно від 51 ваг. о до 99,999 ваг. 956, або приблизно від 52 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95, або приблизно від 53 ваг. 95 до 99,999 ваг. 96, або приблизно від 54 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95, або приблизно від 55 ваг. 95 до 99,999 ваг. 96, або приблизно від 56 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95, або приблизно від 57 ваг. 95 до 99,999 ваг. 96, або приблизно від 58 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95, або приблизно від 59 ваг. 95 до 99,999 ваг. 96, або приблизно від 60 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95, або приблизно від 61 ваг. 95 до 99,999 ваг. 96, або приблизно від 62 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95, або приблизно від 63 ваг. 95 до 99,999 ваг. 96, або приблизно від 64 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95, або приблизно від 65 ваг. 95 до 99,999 ваг. 96, або приблизно від 66 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95, або приблизно від 67 ваг. 95 до 99,999 ваг. 96, або приблизно від 68 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95, або приблизно від 69 ваг. 95 до 99,999 ваг. 96, або приблизно від 70 ваг. 95 до 99,999 ваг. 95; або приблизно від 65 ваг. 95 до 99,99 ваг. 96, або приблизно від 65 ваг. 96 до 99,9 ваг. 956, або приблизно від 65 ваг. 95 до 99 ваг. Ую, або приблизно від 65 ваг. 95 до 98 ваг. 95, або приблизно від 65 ваг. 95 до 97 ваг. 95, або приблизно від 65 ваг. 95 до 96 ваг. 95, або приблизно від 65 ваг. 90 до 95 ваг. 95, або приблизно від 65 ваг. 95 до 92 ваг. 95, або приблизно від 65 ваг. 95 до 90 ваг. 95; або приблизно від 70 ваг. о до 99,9 ваг. 96, або приблизно від 70 ваг. 95 до 99 ваг. 95, або приблизно від 70 ваг. 95 до 95 ваг. Ую, або приблизно від 70 ваг. 95 до 90 ваг. 95; або приблизно від 75 ваг. 95 до 99,9 ваг. 95, або приблизно від 75 ваг. 95 до 99 ваг. 95, або приблизно від 75 ваг. 9о до 95 ваг. 95; або приблизно
БО від 80 ваг. 95 до 99,9 ваг. 95, або приблизно від 80 ваг. 9о до 99 ваг. 95, або приблизно від 80 ваг. 9 до 95 ваг. 95, або приблизно від 80 ваг. 95 до 90 ваг. 95 композиції, придатної для друку.
Необов'язково, один або декілька додаткових компонентів включені в композиції ядра. Якщо дисперсні матеріали ядра утворені шляхом змішування в розплаві, додаткові компоненти відповідним чином додаються перед змішуванням або під час змішування матеріалів ядра, в залежності від термостабільності добавки/добавок і вибору укладача рецептури. В інших варіантах здійснення один або декілька додаткових компонентів додаються як частина композиції оболонки (описано нижче). Одним прикладом додаткового компонента є добавка, що регулює заряд. Підходящі добавки, що регулюють заряд, містять сполуки четвертинного амонію й алкілпіридинієві сполуки, включаючи цетилпіридиній-галогеніди й цетилпіридиній- бо терафтороборати, як описано в патенті США Мо 4 298 672,
дистеарилдиметиламонійметилсульфат тощо. Добавки, що поліпшують внутрішній заряд, присутні в композиціях, придатних для друку, у кількості від 0 ваг. 95 до приблизно 10 ваг. 95 композиції, придатної для друку, наприклад приблизно від 1 ррт до 5 ваг. 95 композиції, придатної для друку.
Іншим прикладом підходящого додаткового компонента є модифікатор матриці.
Модифікатори матриці являють собою сполуки, що допомагають композиції, придатній для друку, або її частинам одержати заряд під час друку для підвищення приклеювання композиції, придатної для друку, до підкладки під час переносу на заряджені частини барабана. Підходящі модифікатори матриці включають, наприклад, 3-(4-гідрокси-3,5-диметоксифеніл)проп-2-еновую кислоту (синапінову кислоту) і 2,5-дигідроксибензойну кислоту. Інші модифікатори матриці, застосовні в композиціях, придатних для друку, включають анілін, З-амінохінолін, а-ціано-4- гідроксикоричну кислоту, М,М-диетиланілін, З-гідроксипіколінову кислоту (3-НРА), 3- гідроксипіридин, піколінову кислоту, піридин, 2-піридилкарбінол, 2- піридилгідроксиметансульфонову кислоту, 2-піридинкарбоксальдегід, 2,3-піридиндикарбонову кислоту, 1-метилмідазол, триєтиламін, трифтороцтову кислоту, 1-бутил-З-метилмідазолію хлорид, 1-бутил-З3-метилмідазолію гексафторфосфат і 1-бутил-3-метилмідазолію тетрафторборат. Модифікатори матриці присутні в композиції, придатній для друку, у кількості від 0 ррт до 100 ррт, на основі загальної ваги композиції, придатної для друку, наприклад приблизно від 1 ррт до 100 ррт, або приблизно від 1 ррт до 90 ррт, або приблизно від 1 ррт до 80 ррт, або приблизно від ї ррт до 70 ррт, або приблизно від 1 ррт до 60 ррт, або приблизно від 1 ррт до 50 ррт, або приблизно від 1 ррт до 45 ррт, або приблизно від 1 ррт до 40 ррт, або приблизно від 1 ррт до 35 ррт, або приблизно від 1 ррт до 30 ррт, або приблизно від 1 ррт до 25 ррт, або приблизно від 1 ррт до 20 ррт, або приблизно від 1 ррт до 15 ррт, або приблизно від 1 ррт до 10 ррт, або приблизно від 2 ррт до 100 ррт, або приблизно від З ррт до 100 ррт, або приблизно від 4 рріт до 100 ррт, або приблизно від 5 ррт до 100 ррт, або приблизно від б ррт до 100 ррт, або приблизно від 7 ррт до 100 ррт, або приблизно від 8 ррт до 100 ррт, або приблизно від 9 ррт до 100 ррт, або приблизно від 10 ррт до 100 ррт, або приблизно від 11 ррт до 100 ррт, або приблизно від 12 ррт до 100 ррт, або приблизно від 13 ррт до 100 ррт, або приблизно від 14 ррт до 100 ррт, або приблизно від
Зо 15 ррт до 100 ррт, або приблизно від 16 рріт до 100 ррт, або приблизно від 17 ррт до 100 ррт, або приблизно від 18 ррт до 100 ррт, або приблизно від 19 ррт до 100 ррт, або приблизно від 20 ррт до 100 ррт, або приблизно від 2 ррт до 50 ррт, або приблизно від З ррт до 40 ррт, або приблизно від 4 ррт до 30 ррт, або приблизно від 5 ррт до 25 ррт.
Після завершення змішування в розплаві перемішану суміш зменшують у розмірі за допомогою будь-якого підходящого способу дроблення, включаючи способи, відомі в даній області техніки. У деяких варіантах здійснення дробленню сприяє крихкість змішаних у розплаві полімерних композицій, яка змушує полімер тріскатися при ударі. Це дозволяє швидко зменшувати розмір частинок у дробарках або подрібнювачах, таких як млини середнього молоття, кульові млини, струминні млини, молоткові млини або подібні пристрої. Такі пристрої при використанні згідно зі стандартними процедурами виконані з можливістю здрібнювання звичайних змішаних у розплаві матеріалів ядра до середнього розміру частинок, що становить приблизно від 4 мкм до 30 мкм, або приблизно від 4 мкм до 25 мкм, або приблизно від 4 мкм до 20 мкм, або приблизно від 4 мкм до 15 мкм, або приблизно від 4 мкм до 10 мкм. Струминні млини додатково здійснюють процес класифікації, що сортує частинки матеріалу ядра згідно з розміром. Частинки ядер, класифіковані як занадто великі, відхиляються колесом класифікатора й переносяться повітрям до зони здрібнювання всередині струминного млина для подальшого здрібнювання. Частинки ядер, що відповідають припустимому діапазону, проходять до наступного процесу виготовлення тонера.
Після зменшення розміру частинок ядра шляхом молоття або здрібнювання частинки ядра сортуються згідно з розміром. Підходящі механізми, що сортують, містять сита й сітчасті фільтри, що виконані з певним розміром комірок, при цьому частинки, що мають величину частинок, що приблизно дорівнює розміру комірок або менша за нього, будуть проходити крізь сито або сітчастий фільтр, а залишок дисперсного матеріалу втримується ситом або сітчастим фільтром. Такі технології добре відомі фахівцям у даній області техніки. Класифікація дисперсного матеріалу ядра забезпечує отримання класифікованого дисперсного матеріалу ядра, що підходить для подальшої обробки. У деяких варіантах здійснення частинки ядер, які менші за вибраний діапазон розмірів, видаляються з частинок, що задовольняють критеріям продукту. Ці більш дрібні частинки значно впливають на точність і правильність відносно кількості композиції, придатної для друку, що наноситься на підкладку під час друку. Частинки ядер, що відповідають вибраному діапазону розмірів, збираються й проходять до процесу, за допомогою якого оболонка розміщається на ядрі.
У деяких варіантах здійснення процес високошвидкісного змішування використовується для формування оболонки, яка містить циклодекстрин або комплекс циклодекстрину, по суті покриваючої дисперсний матеріал ядра для формування композиції, придатної для друку. У деяких варіантах здійснення, крім циклодекстрину або комплексу циклодекстрину, у композиції оболонки міститься легкоплавкий полімер або віск. Легкоплавкі полімери для оболонки включають полімери з точкою плавлення, що становить приблизно від 40 "С до 90 "С, або приблизно від 40 "С до 80 "С, або приблизно від 40 "С до 70 "С, або приблизно від 40 "С до 60 "С; підходящі легкоплавкі полімери включають будь-які полімери, перераховані вище, при цьому полімер за своєю природою або в комбінації з низькою молекулярною вагою має точку плавлення в межах зазначеного діапазону, і суміші таких матеріалів. Інші підходящі легкоплавкі полімери включають поліоли, такі як поліетиленгліколь, що характеризується середньою молекулярною вагою, що становить приблизно від 1000 г/моль до 40000 г/моль, або приблизно від 2000 г/моль до 40000 г/моль, або приблизно від 3000 г/моль до 40000 г/моль, або приблизно від 4000 г/моль до 40000 г/моль, або приблизно від 5000 г/моль до 40000 г/моль, або приблизно від 6000 г/моль до 40000 г/моль, або приблизно від 7000 г/моль до 40000 г/моль, або приблизно від 8000 г/моль до 40000 г/моль, або приблизно від 9000 г/моль до 40000 г/моль, або приблизно від 10000 г/моль до 40000 г/моль; або приблизно від 1000 г/моль до 35000 г/моль, або приблизно від 1000 г/моль до 30000 г/моль, або приблизно від 1000 г/моль до 25000 г/моль, або приблизно від 1000 г/моль до 20000 г/моль, або приблизно від 1000 г/моль до 15000 г/моль, або приблизно від 1000 г/моль до 10000 г/моль. Воски є класом хімічних сполук, які плавляться за температури від приблизно 45 "С (113 "Е) до приблизно 90 "С для утворення рідини з низькою в'язкістю й нерозчинні у воді, але розчинні в органічних неполярних розчинниках. Воски мають рослинне, тваринне або нафтове походження. Воски тваринного походження зазвичай складаються з воскових ефірів, отриманих із різних карбонових кислот і жирних спиртів.
Підходящі тваринні воски включають бджолиний віск (точка плавлення 62-65 "С), спермацет (зустрічається у великих кількостях у головному жирі кашалота) і ланолін (добувається з вовни).
Рослинні воски є характерними сумішами складних ефірів і неестерифікованих вуглеводнів.
Зо Підходящі рослинні воски включають карнаубський віск, твердий віск, що добувається з бразильської пальми Сорегпісіа ргипітега, канделільський віск і віск оурикури.
Воски, одержувані з нафти, являють собою суміші алканів у гомологічному ряді довжин ланцюгів. Часто воски додатково містять ароматичний компонент, хоча в деяких випадках кількість ароматичного компонента зменшується або компонент по суті видаляється під час обробки. Одним типом прийнятного нафтового воску є парафіновий віск. Парафінові воски являють собою суміші насичених н- і ізо-алканів, нафтенів і алкіл- і нафтензаміщених ароматичних сполук. Ступінь розгалуження впливає на властивості. Інші підходящі нафтові воски включають монтан-віск, що добувається з вугілля й лігніту, і алкани з коротким ланцюгом, одержувані шляхом крекінгу поліетилену за 400 "С. Воски, отримані крекінгом поліетилену, мають формулу (СН2)пНг, де п перебуває в діапазоні від приблизно 50 до 100. Нещодавно воски з високим вмістом кристалічної речовини й високою щільністю (приблизно 0,92 г/мл або більше) були розроблені за допомогою полімеризації етилену в присутності каталізатора, такого як каталізатор Фішера-Тропша, або іншої подібної технології. Будь-які з цих восків ефективно змішуються щонайменше з циклодекстрином або комплексом циклодекстрину для одержання композиції оболонки.
Один або декілька додаткових матеріалів оболонки ефективно включені в композицію оболонки. Такі додаткові матеріали оболонки включають одне або декілька з перерахованого далі: речовини, що підвищують плинність, стабілізатори, добавки, що регулюють заряд (описані вище), і модифікатори матриці (також описані вище). Речовини, що підвищують плинність, включають плавлений діоксид кремнію, діоксид кремнію або похідні оксиду титану, оксид заліза, тальк, поліетилени з кінцевими гідроксильними групами, поліолефінові воски, включаючи поліетилени й поліпропілени, поліметилметакрилат, стеарат цинку, оксид хрому, оксид алюмінію, оксид титану, стеаринову кислоту й полівініліденфториди.
Композиції, придатні для друку, формують шляхом комбінування дисперсного матеріалу ядра з матеріалом оболонки. Таким чином, у деяких варіантах здійснення віск або легкоплавкий полімер і циклодекстрин або комплекс циклодекстрину відповідним чином змішують за допомогою процесу змішування в розплаві, при цьому отриману суміш піддають зменшенню розміру частинок за допомогою одного або декількох способів, застосовуваних для отримання частинок ядра. В інших варіантах здійснення матеріали оболонки просто перемішують перед 60 додаванням оболонки до частинок ядра. В інших варіантах здійснення матеріали оболонки послідовно додають до частинок ядер під час однієї або декількох операцій високошвидкісного змішування або іншими способами, відповідним чином застосовуваними для формування композицій, придатних для друку.
У деяких варіантах здійснення матеріали оболонки додають до класифікованих частинок ядер на етапі високоіїнтенсивного змішування. Таке високоіїнтенсивне змішування відповідним чином здійснюється за допомогою пристрою, такого як Неп5спе! Віепдег ЕМ-10, 75, або змішувача 600 (отриманого від компанії 7ерреїїп Зубіет5 Зіпдароге Ріє ЦЕ. із Сінгапуру).
Високоїнтенсивне змішування, що забезпечується такими пристроями, призначене для дроблення агломерованих частинок до підходящого розміру за допомогою манометра, рівномірного розподілу матеріалів оболонки з дисперсними матеріалами ядра й приєднання композиції оболонки до дисперсного матеріалу ядра. Матеріали оболонки прикріплюються до поверхні частинок ядер під час зіткнень між частинками й за допомогою інструмента, що перемішує, під час його обертання. Не бажаючи обмежуватися теорією, вважається, що таке приєднання між частинками ядер й матеріалами оболонки відбувається як через механічне зіткнення, так і через електростатичне притягання. Тривалість процесу змішування плюс його інтенсивність визначають, скільки енергії прикладається під час процесу змішування. "Інтенсивність" може бути ефективно виміряна на основі енергії, спожитої двигуном пристрою, що змішує, на одиницю маси змішаних матеріалів ядра й оболонки. У деяких варіантах здійснення тривалість змішування за допомогою інструмента для високоїнтенсивного змішування, такого як описані вище, перебуває в діапазоні від приблизно 1 хвилини до 30 хвилин на партію масою 1-500 кг. У деяких варіантах здійснення швидкість і тривалість змішування збільшуються для того, щоб забезпечити приєднання декількох шарів матеріалів оболонки до частинок ядер. У деяких варіантах здійснення необхідні більш висока швидкість змішування й додатковий час. У деяких варіантах здійснення інтенсивність або тривалість змішування обмежені необхідністю уникати нагрівання композиції оболонки за рахунок тертя вище температури плавлення воску, застосовуваного в композиції.
Високоїнтенсивне змішування забезпечує нанесення матеріалу оболонки на частинки ядер.
У варіантах здійснення нанесення матеріалу оболонки на поверхню дисперсного матеріалу ядер забезпечує покриття від приблизно 50 95 до 250 95 теоретичної площі поверхні частинок
Ко) ядер, або приблизно від 75 95 до 250 95, або приблизно від 100 95 до 250 95, або приблизно від 125 95 до 250 95, або приблизно від 150 95 до 250 95, або приблизно від 175 95 до 250 95, або приблизно від 200 95 до 250 95, або приблизно від 50 95 до 225 95, або приблизно від 50 95 до 200 95, або приблизно від 50 95 до 175 95, або приблизно від 50 95 до 150 95, або приблизно від
БО Зб до 125 95, або приблизно від 50 95 до 100 95, або приблизно від 5095 до 7595, або приблизно від 100 95 до 200 95 теоретичної площі поверхні частинок ядер. Теоретична площа поверхні розраховується шляхом визначення медіанного діаметра частинок ядер за допомогою стандартного способу, в якому використовується лічильник Коултера і допускається, що всі частинки мають сферичну форму; і, крім того, матеріал оболонки розподіляється при цьому в якості первинних частинок у замкненій, шестикутній, упакованій структурі на поверхні частинок ядер.
У деяких варіантах здійснення два або більше матеріалів оболонки послідовно додають під час процесу високошвидкісного змішування. Наприклад, у варіантах здійснення циклодекстрин або комплекс циклодекстрину змішують із дисперсним матеріалом ядра на першому етапі змішування, потім додають легкоплавкий полімер або віск на другому етапі змішування для одержання дисперсного матеріалу ядра-СО-оболонки, при цьому циклодекстрин або комплекс циклодекстрину позначений буквами СО. Більше двох таких матеріалів, або повторювані додавання аліквот СО і легкоплавкого полімеру, необов'язково з одним або декількома додатковими матеріалами, що містяться в кожному додаванні, відповідним чином додають у дисперсний матеріал ядра без обмеження для створення підходящої композиції, придатної для електростатичного друку, з бажаним середнім розміром частинок.
Після високоїнтенсивного змішування процес виготовлення композицій, придатних для друку, завершується процесом просівання для видалення агломерованих частинок та інших дисперсних матеріалів, що перебувають за межами вибраного діапазону середніх розмірів частинок. Такі методи просівання описані вище; такі методи також відповідним чином використовуються для класифікації композицій, придатних для друку, з підходящим середнім розміром частинок. Підходящий середній розмір частинок відрізняється залежно від електростатичного друкувального пристрою й механізмів доставки, наданих одним або декількома контейнерами (джерелами тонера), використовуваними для зберігання композицій, придатних для друку, як описано нижче.
У деяких варіантах здійснення композиції, придатні для друку, зберігаються в контейнерах, які є джерелами тонера. Джерела тонера являють собою повітренепроникні контейнери, які зберігають свій вміст у по суті сухому стані й в яких, крім того, по суті не допускається зважений в повітрі стан невеликих частинок, використовуваних у композиціях тонера. У деяких із таких варіантів здійснення джерела тонера являють собою картриджі, спроектовані й виконані для розміщення безпосередньо всередині конкретного принтера. У таких варіантах здійснення композиції, придатні для друку, просто додають у картридж, при цьому композицію, придатну для друку, доставляють із можливістю регулювання на фоторецепторний барабан на вимогу й під керуванням комп'ютера. Герметична конфігурація картриджів як окремих контейнерів є особливо переважною для зберігання й друку композицій, придатних для друку, що містять чутливі до води комплекси включення циклодекстрину. Чутливі до води комплекси циклодекстрину включають комплекси, в яких включена сполука вивільняється з тора а- циклодекстрину під впливом води. Один високочутливий до води комплекс циклодекстрину являє собою 1-метилциклопропен/с/й0-СО /(1-МСР/с/а-СО), при цьому документально підтверджено, що вода як у рідкій, так і в пароподібній формі заміщає, тим самим витісняючи, 1-
МОР з комплексу. Оскільки застосування води як ініціатора витіснення сполук підходить для багатьох варіантів застосування, де використовується комплекс циклодекстрину, у таких варіантах застосування бажано зберігати комплекс циклодекстрину в сухому стані доти, доки він не буде розміщений у бажаному місці, де необхідне витіснення. Таким чином, здатність зберігання таких комплексів циклодекстрину в сухому герметичному контейнері доти, доки на підкладку не буде нанесений друк на вимогу, є особливо переважною ознакою способу електростатичного друку. Завдяки цьому способу одержання циклодекстрину, що містить комплекс, є максимальним навіть протягом дуже тривалих періодів часу, таких як від одного року до 10 років або ще більше, і без особливих запобіжних заходів.
У випадку 1-МСР/С/СО здатність зберігання комплексу в сухому стані протягом тривалих періодів часу не тільки є переважною в контексті одержання, але є вкрай важливою в контексті безпеки для запобігання накопичення 1-МСР у стані, коли не утворився комплекс. Встановлено, що 1-МСР, при накопиченні в замкненій області, надзвичайно схильний до стрімкої спонтанної полімеризації. Таким чином, за наявності комплексу 1-МСР/С/СО у закритому контейнері, вкрай
Зо важливо запобігати вивільненню значних кількостей 1-МСР з комплексу, щоб уникнути детонації вмісту контейнера. Герметичне сухе середовище, яке присутнє всередині картриджів, забезпечує чудовий, незмінний при зберіганні контейнер 1-МСР/с/СО. Крім того, контейнер потім розміщують усередині принтера для безпосередньої доставки композиції, придатної для друку, що містить комплекс включення, до фоторецепторного барабана, а потім до підкладки, уникаючи необхідності в додаткових маніпуляціях з боку користувача або уникаючи тривалого впливу атмосферної вологи перед остаточним нанесенням комплексу на підкладку, придатну для друку.
Подібним чином інші комплекси включення є переважними за рахунок застосування герметичних джерел тонера в якості контейнерів для зберігання з метою захисту й збереження комплексів до безпосередньої доставки композицій, придатних для друку, до бажаної підкладки.
Проте у випадку 1-МСР ця перевага є ще більш важливою, оскільки захищене зберігання комплексу в герметичному сухому середовищі, з впливом лише доставленої кількості комплексу на цільову підкладку, надає значну перевагу, пов'язану з безпекою, у порівнянні з будь-яким відомим способом доставки комплексу до цільової підкладки.
Підкладки, придатні для друку
У варіантах здійснення композиції, придатні для друку, надруковані електростатичним способом на будь-яку одну або декілька з ряду застосовних підкладок, придатних для друку. У деяких варіантах здійснення підкладки ідентичні підкладкам, застосовуваним у традиційних способах електростатичного друку. Підходящі підкладки, придатні для друку, є плоскими, мають дві основні сторони й зовнішній край, що визначає товщину від приблизно 12 мкм до 1 мм, і є досить гнучкими для того, щоб витримувати поворот на 1807 навколо ролика діаметром один дюйм або менше без значної залишкової деформації. У варіантах здійснення підкладки, придатні для друку, включають папір або інший нетканий матеріал, або твердий полімерний лист, що містить поліолефін, поліамід, складний поліефір, полівінілхлорид, полівініліденхлорид або полімер, нанесений покриттям на папір. Папір, що підходить для застосування, включає газетний папір, крафт-папір, стандартний офісний папір для копіювального апарата або принтера і спеціальний папір, що має різні покриття на ньому, призначені для друку, створення орнаменту або для обох з цього. Призначення для друку включають призначення для електростатичного друку або інші призначення для друку, такі як призначення для струминного 60 друку. У деяких варіантах здійснення підкладка, придатна для друку, містить клейову основу,
яка зазвичай покривається знімним захисним шаром перед друком і під час друку. У деяких варіантах здійснення підкладка, придатна для друку, з клейовою основою ефективно застосовується в якості матеріалу для етикеток. У деяких з таких варіантів здійснення матеріал для етикеток перетворюють перед друком у шорсткі секції листа, які відокремлюють від захисного шару після друку.
Підкладки, придатні для друку, ефективно застосовувані в комбінації зі способами, включають форми як листа, так і рулону, при цьому листи ефективно застосовуються в деяких варіантах здійснення для друку у форматі паперу "поштовий лист", наприклад у принтері, який містить лоток для офісного паперу розміром 21,6 см х 27,9 см (8,5 дюйма х 11 дюймів) або інших листів і додатково включає механізм для захоплення й розміщення окремого листа зі стопки в механізмі принтера для друку кожного окремого листа. Багато подібних принтерів пристосовані для розмірів листа, що відрізняються від 21,6 см х 27,9 см; таким чином, розмір листів, застосовуваних у якості підкладок, придатних для друку, обмежений лише відносно конкретної конструкції принтера, застосовуваного в комбінації з викладеними способами.
Підкладки, придатні для друку, у формі рулону зазвичай використовуються, наприклад, коли за короткий період часу створюється великий об'єм надрукованих підкладок або коли потрібен різний розмір друку. Крім того, якщо потрібен великий об'єм підкладки, придатної для друку, на один друк, широкоформатні принтери майже завжди мають рулонну подачу. Або ж вони виконані з можливістю рулонної подачі. Принтери з рулонною подачею використовують підкладки, придатні для друку, що обмежені шириною рулону й поставляються з різною довжиною, що підходить для створення декількох секцій вибраної довжини. Доступні невеликі формати принтерів з рулонною подачею для друку окремих етикеток шириною від 1 см до 152 см (приблизно 60 дюймів) або ще більшої ширини для широкоформатного друку. Рулони будь- яких матеріалів, згаданих вище, ефективно застосовуються в комбінації із принтерами з рулонною подачею. У багатьох варіантах здійснення, принтери з рулонною подачею додатково містять механізм для зрізання вибраного надрукованого відрізка від рулону для надання готового надрукованого продукту.
Способи друку
Хоча способи, застосовувані для електростатичного друку композицій, придатних для друку, у деяких варіантах здійснення ідентичні способам, здійснюваним з застосуванням традиційного типу електростатичного принтера традиційним чином, в інших варіантах здійснення відмінності полягають у техніці способу друку. Зокрема, у деяких варіантах здійснення ролики для термічного закріплення оплавленням, через які проходить надрукована підкладка для нагрівання надрукованих композицій і приєднання оплавленням частинок до підкладки, або нагріті до більш низької заданої температури, ніж використовувана в традиційному друку композицій тонера, або взагалі не нагріті.
Таким чином, у деяких варіантах здійснення нагрівальні ролики нагріті до температури менше 200 "С. Наприклад, температура роликів для термічного закріплення оплавленням у деяких варіантах здійснення встановлена такою, що становить від приблизно 80 "С до 200 "С, наприклад приблизно від 100 "С до 190 "С, або приблизно від 110 "С до 180 "С, або приблизно від 120 "С до 170 "С, або приблизно від 130 "С до 160 "С, або приблизно від 130 "С до 150 "С. В інших варіантах здійснення ролик взагалі не нагрівається, але замість цього являє собою просто точку фізичного тиску, що служить для притиснення надрукованої композиції до надрукованої підкладки для приєднання до неї надрукованої композиції. Наприклад, якщо підкладка, придатна для друку, містить циклодекстрин або комплекс циклодекстрину в частинці, що містить віск, ролики не нагріваються або нагріваються до температури, що становить приблизно 100 "С або менше, наприклад від 60 "С до 90 "С. В інших варіантах здійснення підкладка, придатна для друку, включає легкоплавкий полімер, і "термічне закріплення оплавленням" здійснюється шляхом розм'якшення поверхні надрукованої підкладки й одночасного вдавлення надрукованої композиції в поверхню підкладки. Наприклад, папір, покритий поліетиленом низької щільності, відповідним чином використовується в деяких з подібних варіантів здійснення, при цьому температура роликів для термічного закріплення оплавленням вибрана таким чином, щоб розм'якшувати поліетилен, дозволяючи надрукованій композиції заглиблюватися в нього під тиском, що забезпечується роликами.
Застосування низькотемпературних роликів для термічного закріплення оплавленням дозволяє використовувати композиції придатні для друку, що містять комплекси циклодекстрину, при цьому тепло ініціює виділення сполуки, що міститься в них. Наприклад, відомо, що вихід 1-МСР з 1-МСР/с/с-С0О ініціюється за температур не нижче 90 "С; таким чином, надання композиції, придатної для друку, на основі воску або застосування легкоплавкої бо поверхні підкладки, придатної для друку, у комбінації з підтримкою температури роликів для термічного закріплення оплавленням такою, що становить приблизно 90 "С або менше, дозволяє здійснювати електростатичний друк композицій, придатних для друку, що містять 1-
МСР/с/а-СО, не допускаючи неналежного виходу 1-МСР під час операції друку. Подібним чином, застосування способів низькотемпературного електростатичного друку є сприятливим для ароматичних сполук або інших молекул, які мають деякий тиск пари за звичайних температур навколишнього повітря (наприклад, від 20 "С до 40 "С), і при цьому їхні комплекси включення циклодекстрину є застосовними з метою друку. Такі способи включають застосування матеріалів на основі воску або інших легкоплавких матеріалів у композиції, придатній для друку, у комбінації з роликами, що не здійснюють термічного закріплення оплавленням, або роликами, температура яких не перевищує 200 76.
Як описано вище, електростатичні друкувальні пристрої, застосовні в комбінації з композиціями, придатними для друку, зв'язані з одним або декількома комп'ютерами. На фіг. 1 показана спрощена блок-схема обчислювального пристрою, який може використовуватися в комбінації з одним або декількома принтерами, описаними в даному документі. Як зображено на фіг. 1, комп'ютер 100 може містити один або декілька елементів 102 для обробки, один або декілька елементів пам'яті 104, один або декілька пристроїв 106 вводу/виводу, дисплей 108 і/або мережний інтерфейс 110. Кожний з елементів комп'ютера 100 може обмінюватися даними один з одним або може обмінюватися даними з вибраними елементами, такими як елемент 102 для обробки, і не обмінюватися даними з іншими елементами.
Крім того, комп'ютер 100 може бути з'єднаний з обраними компонентами й може бути фізично відділений від інших компонентів, але обмінюватися даними з ними по мережі (наприклад, УМІгі, Інтернет, Вінейооїй, ЕїШПегпеї, універсальна послідовна шина тощо) або за допомогою іншого механізму обміну даними. Наприклад, дисплей 108 може бути фізично відділеним від комп'ютера 100, але обмінюватися даними з елементами 102 для обробки й іншими компонентами комп'ютера 100. Подібним чином, комп'ютер 100 може обмінюватися даними з принтером 112, який подібний електростатичним друкувальним пристроям, описаним у даному документі.
Як також зображено на фіг. 1, один або декілька елементів 102 для обробки можуть являти собою по суті будь-який пристрій, виконаний з можливістю обробки, прийняття й/або передачі
Ко) команд. Наприклад, один або декілька елементів 102 для обробки можуть являти собою мікропроцесор або мікрокомп'ютер. Крім того, слід зазначити, що в деяких варіантах здійснення вибрані компоненти комп'ютера 100 можуть управлятися першим процесором, а інші компоненти комп'ютера 100 можуть управлятися другим процесором, при цьому перший і другий процесори можуть або не можуть обмінюватися даними один з одним.
Один або декілька елементів пам'яті 104 зберігають електронні дані, які можуть використовуватися комп'ютером 100. Наприклад, елемент пам'яті 104 може зберігати електронні дані або вміст, наприклад один або декілька аудіофайлів, відеофайлів, файлів документів тощо, відповідно до різних варіантів застосування. Елемент пам'яті 104 може являти собою, наприклад, енергонезалежний запам'ятовувальний пристрій, магнітний носій інформації, оптичний носій інформації, постійний запам'ятовувальний пристрій, оперативний запам'ятовувальний пристрій, програмувальний запам'ятовувальний пристрій, що стирається, або флеш-пам'ять.
Мережний інтерфейс 110 забезпечує обмін даними між комп'ютером 100, одним або декількома електростатичними принтерами 112, а також іншими електронними пристроями (наприклад, іншими комп'ютерами). Наприклад, мережний інтерфейс 110 може приймати дані від одного або декількох електронних компонентів або пристроїв, а також забезпечувати передачу даних в один або декілька електронних компонентів або пристроїв, включаючи пристрій для електростатичного друку. Мережний інтерфейс 110 може використовуватися для одержання даних із мережі або може використовуватися для відправлення й передачі електронних сигналів по бездротовому або дротовому з'єднанню (кілька прикладів включають
Інтернет, УМігі, Відефооїпй і ЕШегпе). У деяких варіантах здійснення мережний інтерфейс 110 може підтримувати кілька мережних або комунікаційних механізмів. Наприклад, мережний інтерфейс 110 може зв'язуватися з іншим пристроєм по мережі Віпефоїй для передачі сигналів іншому пристрою, одночасно приймаючи дані по У/Рі або іншій мережі.
Дисплей 108 може бути з'єднано з комп'ютером 100, таким як планшетний комп'ютер, або може розташовуватися окремо від комп'ютера 100, наприклад, у вигляді відокремленого монітора. Дисплей 108 відображає одне або декілька вихідних зображень і/або відеоматеріалів і використовується для виводу даних користувачеві. Дисплей 108 може являти собою по суті будь-який тип екрана дисплея, такого як рідкокристалічний дисплей, плазмовий дисплей, 60 світлодіодний екран тощо. Крім того, у деяких варіантах здійснення дисплей 108 може містити один або декілька компонентів введення даних. Наприклад, дисплей 108 може містити один або декілька датчиків для виявлення вхідних сигналів, коли користувач доторкається до дисплея 108 пальцем або пристроєм вводу, таким як стилус.
Пристрої 106 вводу/виводу використовуються для забезпечення введення даних у комп'ютер 100. Наприклад, до пристроїв 106 вводу/виводу можуть відноситися клавіатура, миша, джойстик, стилус, сенсорний майданчик, ручний контролер тощо. Крім того, до пристроїв 106 вводу/виводу можна віднести один або декілька датчиків, таких як датчики зображення, ємнісні датчики тощо. Пристрої 106 вводу/виводу обмінюються даними з дисплеєм 108 і елементами 102 для обробки й забезпечують користувачеві можливість вводити дані в комп'ютер 100.
Передача даних з комп'ютера 100 в електростатичний друкувальний пристрій 112 передбачає, у варіантах здійснення, процесор растрових зображень (КІР). Обробка растрових зображень є процесом і засобом перетворення векторної цифрової інформації, такої як файл
Розівсгірі, у растрове зображення з високим дозволом. КІР створює растрове зображення, також відоме як побітове відображення. Побітове відображення потім відправляється для виводу в пристрій для електростатичного друку. Введені дані можуть являти собою опис сторінок на високорівневій мові опису сторінок, такій як Ровівсгірі, Ропйаріє Юоситепі Еоптаї,
ХРБ, або інше побітове відображення з більш високим або низьким дозволом, ніж дозвіл пристрою виводу. В останньому випадку КІР застосовує алгоритми або згладжування, або інтерполяції до вхідного побітового відображення для утворення вихідного побітового відображення. КІР може бути реалізований або у вигляді програмного компонента операційної системи, або у вигляді вбудованої мікропрограми, виконуваної мікропроцесором усередині принтера, хоча для висококласного типографського набору іноді використовуються окремі апаратні процесори КІР.
Мікросхема КІР використовується в електростатичних принтерах для передачі растрових зображень до лазерної або світлодіодної матриці Обробка растрових зображень зазвичай включає три етапи: розшифрування, рендеринг і растрування. На етапі растрування однотонне побітове відображення перетворюється в півтонове зображення (крапкове зображення).
Розташування крапок точно регулюється складними математичними алгоритмами, при цьому "точки" наносяться у вигляді лазерного або світлодіодного випромінювання, що впливає на фоторецепторний барабан.
У варіантах здійснення концентрація вибраного циклодекстрину або комплексу циклодекстрину в композиції, придатній для друку, відома; і щільність друку, вибрана користувачем і введена в комп'ютер для повідомлення принтеру, відповідає кількості циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину в вибраній області. Розглянемо найпростіший приклад цього способу друку, де електростатичний принтер з одним картриджем, аналогічний або подібний лазерному принтеру для монохромного (чорно-білого) друку, використовується разом з композицією, придатною для друку. Навіть якщо композиція, придатна для друку, не містить пігменту, картридж забезпечує щільність надрукованої композиції, як вибрано користувачем, шляхом вводу відповідної команди щодо щільності в комп'ютер, яка далі розшифровується процесором КІР. У варіантах здійснення щільність друку візуально відображається користувачеві на дисплеї у вигляді зображення у відтінках сірого.
Користувач вибирає область підкладки, придатної для друку, на якій буде виконано друк, а також інтенсивність чорного кольору надрукованої області. Інтенсивність чорного кольору, вибрана користувачем, відповідає кількості композиції, придатної для друку, надрукованій на підкладці, придатній для друку, в вибраній області. Як відображено дисплеєм, біла область є областю, де композиція, придатна для друку, не нанесена на підкладку, придатну для друку; чорна або сіра область містить композицію, придатну для друку; і чорна область є областю з максимальною щільністю композиції, придатної для друку, нанесеної на підкладку. У деяких варіантах здійснення надрукована область являє собою блок або якусь іншу суцільну область.
В інших варіантах здійснення надрукована область являє собою геометрично правильний або неправильний шаблон або групу форм; вибрана область не має певних обмежень, і в деяких варіантах здійснення вибрано кілька областей. Подібним чином надрукована область/області мають один відтінок сірого, чорного або градієнт відтінків. Оскільки концентрація циклодекстрину або комплексу циклодекстрину в композиції, придатній для друку, є відомою, а також відомо або легко визначити кількість композиції, придатної для друку, надруковану при максимальній щільності друку, тобто в областях, що відповідають "чорному" кольору, як відображено користувачеві на дисплеї, то легко визначити точну кількість циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину, нанесену будь-яким вибраним користувачем шаблоном, бо градієнтом тощо.
Таким чином, у наведеному як приклад варіанті здійснення, алгоритм, що містить інформацію про концентрацію циклодекстрину або комплексу циклодекстрину в композиціях, придатних для друку, у картриджі, міститься в протоколі КІР або в якості окремого алгоритму, і користувачеві надана можливість вибирати точну кількість циклодекстрину або комплексу циклодекстрину для нанесення на підкладку, придатну для друку. У деяких варіантах здійснення користувач вибирає кількість циклодекстрину або комплексу циклодекстрину, необхідну в вибраній області, і алгоритм вибирає підходящу щільність друку для доставки вибраної кількості циклодекстрину або комплексу циклодекстрину в зазначену область. В інших варіантах здійснення користувач вибирає область і шаблон або зображення у відтінках сірого, і дані, введені користувачем, використовуються для обчислення кількості циклодекстрину або комплексу циклодекстрину, яка буде нанесена. Дисплей відображає цю інформацію користувачеві перед виконанням команди друку користувачем.
У деяких варіантах здійснення композиції, придатні для друку, містять пігмент. У таких варіантах здійснення користувач також може визначити місце розташування нанесеного циклодекстрину або комплексу циклодекстрину після здійснення друку і навіть кількість нанесеного циклодекстрину або комплексу циклодекстрину. У таких варіантах здійснення аналізатор кольору або якийсь інший інструмент, виконаний з можливістю вимірювання зображення у відтінках сірого в якості кількісного вимірювання, відповідним чином застосовується для вимірювання кількості композиції, придатної для друку, нанесеної в зазначеній області. Якщо величина надрукованої області відома, можна легко обчислити точну кількість циклодекстрину або комплексу циклодекстрину.
У ще одних варіантах здійснення друкувальна система використовує більше одного картриджа, наприклад чотири друкувальні картриджі. Наприклад, друкувальні системи з чотирма картриджами зазвичай призначені для кольорового друку, при цьому композиції тонера, застосовувані в них, містять чорний, блакитний, пурпурний і жовтий пігменти. У таких варіантах здійснення чотири різні циклодекстрини або комплекси циклодекстрину відповідним чином застосовуються в чотирьох різних композиціях, придатних для друку. КІР потім одержує команду сформувати "багатоколірне" зображення, яке насправді представляє окремо вибрану сукупність циклодекстринів або комплексів циклодекстрину в кожному "зображенні", при цьому кожна окрема композиція доставляється до підкладки, придатної для друку, у вибраній кількості, як при виборі простого зображення у відтінках сірого, описаному вище.
У деяких варіантах здійснення, подібно до вибору простого зображення у відтінках сірого, описаного вище, композиції, придатні для друку, що містяться в друкувальних системах, що містять два або більше картриджів, містять пігменти. У деяких з таких варіантів здійснення друкувальна система містить чотири картриджі, що мають чотири різні композиції, придатні для друку, тобто чотири різні циклодекстрини або комплекси циклодекстрину, при цьому композиції, придатні для друку, ідентифіковані окремо наявністю різного пігменту в кожному картриджі. У варіантах здійснення чотири пігменти є чорним, блакитним, пурпурним і жовтим; в інших варіантах здійснення пігменти мають інші кольори, такі як червоний, синій, зелений, жовтогарячий, фіолетовий тощо, і не мають конкретних обмежень. Пігменти служать для того, щоб ідентифікувати, які області надрукованої підкладки містять який циклодекстрин або комплекси циклодекстрину, надруковані на ній. Якщо пігменти є чорним, блакитним, пурпурним і жовтим, змішане зображення також може бути ідентифіковане як таке, що має характерний колір, який представляє характерну суміш композицій, придатних для друку. Як описано вище для простого випадку відтінків сірого, аналізатор кольору, такий як аналізатор, виконаний з можливістю вимірювання колірного простору І "а"р", може забезпечити ідентифікацію кольору, яка, у свою чергу, може застосовуватися користувачем для визначення типу/гипів і кількості/кількостей циклодекстрину або комплексу/комплексів циклодекстрину в певній області надрукованої підкладки.
Системи друку
Системи, застосовувані користувачем для формування надрукованої підкладки, містять щонайменше електростатичний принтер, комп'ютер, виконаний для керування принтером, один або декілька картриджів, що містять композицію, придатну для друку, і виконані для встановлення в принтер для електростатичного нанесення композиції, придатної для друку, на підкладку, придатну для друку, і один або декілька листів або рулонів підкладки, придатної для друку.
У деяких варіантах здійснення кожний з одного або декількох картриджів містить етикетку з інформацією щодо типу й кількості циклодекстрину, комплексу циклодекстрину або їхньої комбінації, що присутня у композиції, придатній для друку.
У деяких варіантах здійснення принтер характеризується наявністю ролика для термічного закріплення оплавленням, що має змінну температуру, при цьому температура вибирається користувачем за допомогою комп'ютера, що передає команди принтеру. У деяких з таких варіантів здійснення користувач може дати команду принтеру для того, щоб виключити джерело тепла всередині ролика для термічного закріплення оплавленням.
У деяких варіантах здійснення, в яких композиції, придатні для друку, містять фарбувальну речовину, користувачеві системи електростатичного друку надана електронна або надрукована інструкція, що відображає відповідність кольору кількості циклодекстрину або комплексу включення циклодекстрину, нанесеній на підкладку, придатну для друку.
У деяких варіантах здійснення система додатково містить пристрій для ламінування для приєднання підкладки, яка ламінує, до надрукованої підкладки для формування багатошарового матеріалу.
Практичні застосування надрукованих підкладок
Деякі практичні застосування деяких підкладок, придатних для друку, описані нижче. Слід розуміти, що ці наведені в якості прикладу варіанти здійснення призначені лише для ілюстрації всього, що доступно кінцевому користувачеві, забезпеченому електростатичним принтером, приєднаним до комп'ютера, запасом бажаної композиції, придатної для друку, в одному або декількох картриджах, призначених для друку композицій, придатних для друку, при розміщенні в принтері, і запасом бажаних підкладок, придатних для друку. Багато інших варіантів здійснення є можливими й можуть бути легко передбачені в якості еквівалентів варіантів здійснення, описаних у даному документі.
Крім того, ознака способів згідно з винаходом полягає в тому, що оскільки картриджі, зазвичай застосовувані в лазерних принтерах або світлодіодних принтерах, є легко взаємозамінними, майже нескінченний запас різних композицій, придатних для друку, що містять циклодекстрин, комплекси включення циклодекстрину або й те й інше, легко зберігати в картриджах, встановлюваних в електростатичному принтері, за необхідності. Оскільки композиції, придатні для друку, зберігаються в сухому стані, навіть комплекси включення з ініційованим водою вивільненням сполук придатні для тривалого зберігання й не зазнають, наприклад, періодичного впливу атмосферної вологості через численні отвори стандартного контейнера. Крім того, широкий діапазон підкладок, придатних для друку, використовується для надання різноманітної функціональності надрукованим підкладкам. Завдяки використанню композицій, придатних для друку, і підкладок, придатних для друку, як описано, у місці застосування не потрібно зберігати виробничі ресурси у формі надрукованих підкладок; замість цього надруковану підкладку просто друкують на вимогу. Ця ознака робить навіть ще більш переважною універсальність способів відносно створення спеціалізованої групи матеріалів.
Надруковані підкладки, що містять один або декілька циклодекстринів, наприклад, застосовуються в деяких варіантах здійснення для видалення сполук із неприємним запахом або присмаком із внутрішньої частини упаковок для харчових продуктів, прілих запахів з областей для зберігання одягу тощо. Оскільки циклодекстрини загалом являють собою сполуки, визнані безпечними, надруковані підкладки, що містять циклодекстрин, розташований на надрукованій першій основній стороні, для зручності містяться навіть усередині харчової упаковки для видалення з неї шкідливих газоподібних або рідких сполук.
Крім того, виготовлення на вимогу підкладок, що містять один або декілька комплексів включення циклодекстрину, є переважним для виготовлення шкірних пластирів для вивільнення медикаментів з надрукованої підкладки, що містить медикамент/с/СО, ароматизованих листів з повільним вивільненням ароматизатора з надрукованої підкладки, що містить ароматизатор/с/СО, і листів, що вивільняють 1-МСР з надрукованої підкладки, що містить 1-
МСР/С/СО, для включення в упаковку для свіжих продуктів. У деяких варіантах здійснення більше одного такого комплексу включення циклодекстрину відповідним чином надруковано на підкладці за допомогою принтера, що містить кілька картриджів. Приклади застосовних комбінацій включають декілька медикаментів для введення через шкіру, таких як протизапальний засіб/с/СО і антибіотик/с/СО; або комбінації 1-МСР/с/СО з фунгіцидом/с/СО, інсектицидом/с/СО, антибактеріальним засобом/с/СО або двома або більше з них на одній підкладці, придатній для друку; такі рівні, що реалізуються на вимогу або на вибір користувача й можуть бути отримані для кожної композиції, надрукованої за допомогою способів, описаних вище, надають у результаті універсальну систему, що підходить для декількох типів свіжої продукції. Наприклад, деякі типи свіжої продукції вимагають лише незначних кількостей 1-МСОР, але схильні до появи грибка; у таких випадках способи друку, як описано вище, ефективно застосовуються для друку низької концентрації 1-МСР/с/СО разом з більшою кількістю бо фунгіциду/с/СО.
Шкірні пластири, що містять один або декілька медикаментів у комплексах циклодекстрину, відповідним чином приклеюються до шкіри, наприклад, шляхом використання клею, що активується водою, на придатній для друку поверхні пластирів і нанесення води на пластир для його приклеювання до шкіри. У деяких варіантах здійснення вода ініціює вивільнення одного або декількох медикаментів з їхнього комплексу включення й дозволяє ефективно переносити сполуку/сполуки на поверхню шкіри. У відповідних варіантах здійснення розчинна у воді або слині плівка надрукована з одним або декількома медикаментами, і надрукована підкладка використовується як засіб трансбукальної доставки, при цьому медикамент/медикаменти розподіляються через слизову оболонку порожнини рота під час розчинення плівки.
У деяких варіантах здійснення надруковані підкладки, що містять циклодекстрин або комплекс циклодекстрину, надрукований на їхній першій основній стороні, містять клей, розташований на щонайменше частині їхньої другої основної сторони. Такі надруковані підкладки можуть мати багато практичних застосувань. Практичні застосування таких підкладок, придатних для друку, включають друк протимікробного засобу/с/СО на їхній першій основній стороні, після чого надруковану підкладку приклеюють до кухонної стільниці, подібно до штампованих наклейок на кнопках клавіатури, на дверні ручки тощо для повільного вивільнення протимікробної речовини. Подібним чином надрукована підкладка, що містить клей і містить комплекс включення ароматизатора/с/СО, зручно застосовується шляхом приклеювання підкладки або її частини всередину ящика для одягу, на внутрішню поверхню стінної шафи, на поверхню ванної кімнати тощо для повільного вивільнення молекул ароматизатора. Подібним чином надрукована підкладка, що містить клей і містить циклодекстрин, зручно застосовується шляхом приклеювання підкладки або її частини всередину ящика для одягу, на внутрішню поверхню стінної шафи, на поверхню ванної кімнати тощо для видалення сполук, що неприємно пахнуть.
У деяких варіантах здійснення надрукована підкладка, що містить клей і містить комплекс включення типу 1-МСР/с/СО, зручно застосовується шляхом приклеювання підкладки або її частини всередину упаковки для свіжої продукції, на поверхню картонної коробки або відкритої картонної ємності, що містить свіжу продукцію, усередину упаковки зі штучною атмосферою або упаковки з регульованою атмосферою тощо для повільного вивільнення 1-МСР поблизу
Зо продукції для ефективного запобігання дозріванню. Кількості 1-МСР, ефективні для запобігання або затримки дозрівання свіжої продукції, суттєво відрізняються залежно від рослини; за допомогою обумовленої вимогою й вкрай різноманітної кількості 1-МСР/с/СО, придатної для друку вищеописаними способами, велика різноманітність видів рослин може бути легко оброблена за допомогою одного принтера, картриджа для друку, що містить 1-МСР/с/С0О, і підкладки, придатної для друку. Ці підкладки додатково можуть містити один або декілька пестицидів, фунгіцидів, консервантів, протимікробних засобів тощо, нанесених на них за допомогою принтера, що містить кілька картриджів, при цьому додаткові картриджі містять такі сполуки як частину комплексів включення циклодекстрину. Таким чином, можна легко створити клейовий виріб, що має вибрані сполуки у вибраних кількостях, для застосування з окремими типами й кількостями продукції.
У деяких варіантах здійснення в якості підкладок, придатних для друку, використовуються відривні штамповані наклейки, які зазвичай реалізуються для друку такими компаніями, як Амегу
Оеппізоп Согрогайоп з м. Глендейл, Каліфорнія, США, та інші. В якості альтернативи, користувач вирізає частину з надрукованої підкладки, наприклад, за допомогою ножиць або вирубного преса. Таким чином, дуже маленькі частини листів розміром 8,5" х 11" або менше або довгих листів шириною до 60" можна легко створити за допомогою способів друку й композицій, придатних для друку, у комбінації з великою різноманітністю підкладок, придатних для друку, і легко застосувати шляхом приклеювання підкладки до вибраної поверхні.
У деяких варіантах здійснення надрукована підкладка, де на першій основній стороні підкладки, придатної для друку, надруковано один або декілька циклодекстринів або комплексів включення циклодекстрину, являє собою багатошаровий матеріал, при цьому підкладка, що ламінує, розташована поверх її основної сторони. Такі варіанти здійснення застосовуються, наприклад, з клейовою основою на другій стороні підкладки або без неї. У деяких варіантах здійснення підкладка, що ламінує, застосовується 3 застосуванням клею; наприклад, надруковані підкладки шириною до 12" зручно ламінуються за допомогою розподільного пристрою для ламінування 5СОТСНЮЕ і покритої клеєм підкладки, яка ламінує, що розподіляється у формі рулону, наприклад, з картриджа І 51000 або 011005 (усі доступні від компанії ЗМ Сотрапу з м. Мейплвуд, Міннесота, США). Теплові ламінатори також доступні й можуть використовуватися в деяких варіантах здійснення; приклади включають тепловий рулонний ламінатор ОВС ОШіта 35 ЕлІоаа шириною 12" (доступний від компанії Ссепегаї! Віпаїпуд
Согрогайоп з м. Лінкольншир, Іллінойс, США).
Ламінування надрукованих підкладок дозволяє формувати лист з бінарною проникністю, при цьому композиція надрукованої підкладки й ламінування підкладки вибрані для забезпечення проникності. Таким чином, у деяких варіантах здійснення кількість ініціюючих сполук, таких як вода, які дифундують крізь багатошаровий матеріал, можна легко регулювати. В інших варіантах здійснення кількість сполуки, що міститься й здатна дифундувати з багатошарового матеріалу, можна легко регулювати. У ще одних варіантах здійснення дифузію крізь багатошаровий матеріал сполуки, яка повинна бути поглинута циклодекстрином, можна легко регулювати.
В одному представленому як приклад варіанті здійснення комплекс 1-МСР/с/СО відповідним чином надрукований за допомогою електростатичного принтера, при цьому під час процесу друку не застосовується тепло; таким чином, не ініціюється вивільнення 1-МСР комплексом 1-
МСР/С/СО через застосування тепла. Надрукований лист негайно ламінується за допомогою клейової підкладки, що ламінує. У таких варіантах здійснення як надрукована підкладка, так і підкладка, що ламінує, вибрані для забезпечення проникності для водяної пари й 1-МСОР.
Завдяки використанню плівок з відомою проникністю, можна легко регулювати кількість води, доступну для ініціювання виходу 1-МСР з комплексу, і кількість 1-МСР, здатну покинути багатошаровий матеріал. Наприклад, у деяких варіантах здійснення підкладка, придатна для друку, є проникною для 1-МОР і непроникною для води, а підкладка, що ламінує, є проникною для води й непроникною для 1-МСР. У таких варіантах здійснення багатошаровий матеріал забезпечує односпрямований потік ініцюючої сполуки й сполуки, що виходить. В інших варіантах здійснення надрукована підкладка є непроникною як для 1-МСР, так і для води, а підкладка, що ламінує, є проникною як для 1-МСР, так і для води. У деяких з таких варіантів здійснення надрукована підкладка додатково містить клейову основу, подібно до варіантів здійснення, описаних вище, і багатошаровий матеріал відповідним чином приклеюється до поверхні при використанні.
У ще одних варіантах здійснення як надрукована підкладка, так і підкладка, що ламінує, є проникними для 1-МСР і непроникними для води. У таких варіантах здійснення тепло є єдиним
Зо ініціатором для вивільнення 1-МСР, особливо якщо краї герметично закриті або якщо клей, використовуваний у підкладці, що ламінує, непроникний для води, або в обох цих випадках.
Застосування такого багатошарового матеріалу включає можливість надання джерела тепла, такого як джерело інфрачервоного світла, джерело тепла з фізичним контактом тощо, для нагрівання всього багатошарового матеріалу або його частини до 90 "С або вище, за допомогою чого ініціюється вивільнення 1-МСР, і 1-МСР дифундує з багатошарового матеріалу.
Подібні застосування передбачені з комплексами включення циклодекстрину, що містять ароматизатори, медикаменти, консерванти і протимікробні засоби, при цьому багатошаровий матеріал регулює або дозволяє користувачеві регулювати ініційоване вивільнення сполуки або дифузію сполуки з багатошарового матеріалу після вивільнення.
Інші застосування багатошарових матеріалів включають бар'єрні матеріали. У таких варіантах здійснення багатошаровий матеріал із розміщеним у ньому циклодекстрином являє собою ефективний бар'єрний шар або підкладку для поглинання. Такі багатошарові матеріали також ефективно застосовуються у формуванні контейнерів для харчових продуктів. Наприклад, картонні контейнери для молока або соку зазвичай являють собою шаруваті конструкції, які містять одну або декілька пластикових плівок. Багатошарові матеріали ефективно застосовуються в якості плівкового компонента в таких конструкціях, де вони ефективно поглинають сполуки з неприємним присмаком або неприємним запахом. Проникність однієї або обох з надрукованої підкладки й підкладки, яка ламінує, вибрана для забезпечення проникності для сполуки, що поглинається. У деяких варіантах здійснення надрукована підкладка додатково містить клейову основу, подібно до варіантів здійснення, описаних вище, і багатошаровий матеріал відповідним чином приклеюється до поверхні при використанні.
Розділ експериментів
Приклад 1
Комплекс включення 1-бутену й а-циклодекстрину утворювали з застосуванням методу, описаного Меой, Т.Г. ї ін., У. Адгіс. Боод Спет. 2007, 55, 11020-11026 "Кіпеїййс5 ої МоїІесшіаг
Епсарзшіайоп ої 1-Меїпуїсусіоргорепе іпіо а-Сусіодехігіп" за винятком того, що 1-бутен (99,0 95 чистоти, компанія зсой Зресіанйу Сазев, м. Плумстедвіль, Пенсільванія, США; також відома як
Аїг Гідціде Атегіса Зресіайу Сазе5 ІС) пробарботували через насичений розчин а- циклодекстрину замість 1-МСР. У процесі утворився осад, який збирали шляхом фільтрації бо через 10-мікронний фритований фільтр, промивали за температури 0"С для сприяння видаленню залишкової води з поверхні комплексу, і висушували за кімнатної температури при 0,1 мм рт. ст. протягом приблизно 24 годин. Комплекс включення був названий терміном "1- бутен/с/а-СО". 1-бутен/с/0-СО аналізували шляхом додавання 100 мг зібраного й висушеного осаду в скляну колбу об'ємом 250 мл, оснащену кришкою з мембраною, з обов'язковим запобіганням приклеювання порошку до стінок колби. Приблизно через 1 годину 250 мкл газу з вільного простору над продуктом видаляли з колби за допомогою шестилінійного двопозиційного клапана для відбору проб газу (Маїсо ЖЕСбУМ) безпосередньо сполученого з газовим хроматографом (С; Немлекї РасКага 5890), що використовує колонку КТх-5 довжиною 30 м і внутрішнім діаметром 0,25 мм, плівка товщиною 0,25 мкм (придбана в компанії МКезіек, Іпс. з м.
Бельфонт, Пенсільванія, США) і оснащений полум'яно-іонізаційним детектором (БІБ). У вільному просторі над продуктом усередині колби не було виявлено вимірної концентрації 1- бутену через нестачу вологості (водяної пари). Потім З мл води вприскували в колбу через мембрану, а колбу поміщали в механічний струшувальний пристрій і інтенсивно переміщували протягом приблизно 1 години.
Після струшування 250 мкл газу видаляли з вільного простору над продуктом і додавали в порожню колбу об'ємом 250 мл, оснащену кришкою з мембраною, при цьому внутрішня частина колби була продута газоподібним азотом. Концентрацію 1-бутену у вільному просторі над продуктом кількісно вимірювали в другій колбі за допомогою газової хроматографії шляхом видалення 250 мкл газу з колби об'ємом 250 мл за допомогою шестилінійного двопозиційного клапана для відбору проб газу (Маісо ЖЕСЄММ), безпосередньо сполученого з колонкою газового хроматографа, оснащеного РІО-детектором, попередньо відкаліброваним по б точках по 1- бутену (99,0 95 чистоти, компанія 5сой бресіанку Сазе5, м. Плумстедвіль, Пенсільванія, США; також відома як Аїг ІГідціде Атегіса Зресіайу Сазе5 ІС). Використовуючи цей спосіб, було виявлено, що отриманий об'єм 1-бутену/с/а-СО, що утворив комплекс, склав 98 95.
Приклад 2 1-бутен/с/а0-СО із Прикладу 1 просівали в сухому вигляді за допомогою набору мікросит (придбаного у компанії Зсіепсеулаге, м. Уейн, Нью-Джерсі, США; номер за каталогом Е37845- 1000), що складається з 4 секцій і 4 комірчастих сит (325, 125, 88 і 60 мкм), що відокремлюють
Зо п'ять розмірів частинок. Приблизно 25 грамів 1-бутену/с/0-СО поміщали у верхню секцію сита й набір поміщали в пристрій, що імітує ручне струшування (Вагпеїеай Гар-гіпе, модель 3589, придбаний у компанії Тпегто Ріхпег Зсіепіййс, м. Уолтем, Массачусетс, США) і встановлений на середню швидкість, протягом 1 години. П'ять розмірів частинок 1-бутену/с/4-СО видаляли й поміщали в таровані скляні посудини об'ємом 4 унції. Процес сухого просівання повторювали 5 разів. Підсумковий розподіл розмірів частинок 1-бутену/с/с0-СО відображено в Таблиці 2.
Таблиця 2
Розподіл розмірів частинок 1-бутену/с/а-СО після просівання
Розмір частннок о ваг. б»
Смкм)
Приклад З
Повний картридж із тонером для електростатичного друку (змінний картридж із тонером
Вгоїйег ТМ-420, придбаний у компанії Вгоїйег Іпіегпайопа! Согр., м. Бриджуотер, Нью-Джерсі,
США) спорожняли, видаляючи велику пластикову пробку з отвору для заливання, розташовану збоку картриджа, і збираючи тонер, що вільно витікає, у таровану пластикову колбу з поліетилену високої щільності об'ємом б унцій. Після спорожнення картриджа отвір знову закривали пробкою, повертаючи її до повної посадки на місце. Таровану колбу зважували, потім ваг. 95 комплексу 1-бутену/с/а-СО (не просіяного) додавали в матеріал тонера на основі ваги тонера. Цю суміш струшували протягом 10 хвилин у пристрої, що імітує ручне струшування 10 (Ватпзієай Габ-Гіпе, модель 3589, придбаний у компанії Тпегто Різпег Зсіепійіс, м. Уолтем,
Массачусетс, США) і встановлений на середню швидкість. Після процесу змішування тонер повертали в картридж через отвір, з якого його перед цим діставали. Після повторного заповнення картриджа його злегка струшували з боку в бік для розподілу суміші тонера.
Повторно заповнений картридж встановлювали в монохромний лазерний багатофункціональний копіювальний апарат Вгоїпег ОСР-70650М (придбаний у компанії Вгоїпег
Іптегпайопа! Согр., м. Бриджуотер, Нью-Джерсі, США) згідно з вказівками виробника.
Зображення ромбовидної форми, що представляє 35 95 загальної області, придатної для друку, і має чорний колір (тобто максимальну щільність друку), створювали за допомогою програмного забезпечення МІСКОБОБТФ Ехсе! (придбаного у компанії МІСКОБОБГТФ Согрогаїййоп, м.
Редмонд, Вашингтон, США) на комп'ютері, з'єднаному шляхом електронного сполучення з принтером ОСР-70650М. У копіювальний апарат завантажували звичайний білий папір для роздруківок, потім зображення друкували на шістьох (6) паперових аркушах і викидали. Потім на фотокопіювальному апараті друкували три (3) додаткові аркуші й залишали для випробування.
Потім у принтер завантажували прозору плівку (поліефірну плівку товщиною 120 мікронів, придбану у компанії ЗМ Сотрапу, м. Сент-Пол, Міннесота, США) і три (3) аркуші прозорої плівки друкували й залишали для випробування.
Ніж для розрізування паперу використовували для відрізання однакових прямокутників розміром 7,6 см на 25,4 см від кожного з трьох аркушів паперу й кожного з трьох листів прозорої плівки. Зразки поміщали кожний окремо в скляні лабораторні колби об'ємом 250 мл. Потім 100
Зо мкл деіонізованої води вприскували в кожну колбу. Особлива увага приділялася запобіганню безпосереднього контакту рідкої води з листами зразків. Потім колби герметично запечатали мембранами із силіконового каучуку, покритими матеріалом ТЕРГОМФО).. Потім вимірювали 1- бутен у вільному просторі над продуктом через приблизно 17, 43 і 160 годин після вприскування води в колбу шляхом видалення 250 мкл газу з вільного простору над продуктом за допомогою шестилінійного двопозиційного клапана для відбору проб газу (Маісо ЖЕСбМУ, придбаного у компанії Маїсо Іпбвігитепів Іпс., м. Х'юстон, Техас, США), безпосередньо сполученого з газовим хроматографом (оС; Неулей РасКага 5890, придбаним у компанії НеулЛей РасКкага Сотрапу, м.
Пало Альто, Каліфорнія, США), що використовує колонку КТх-5 довжиною 30 м і внутрішнім діаметром 0,25 мм, плівка товщиною 0,25 мкм (придбана у компанії Кезхіек, Іпс., м. Бельфонт,
Пенсільванія, США) і оснащений полум'яно-іонізаційним детектором (РІЮ), і кількісно оцінювали на основі 6б-точкової калібрувальної кривої по 1-бутену (99,0 95 чистоти, компанія 5сой 5ресіаку
Сазев5, м. Плумстедвіль, Пенсільванія, США; також відома як Аїг Гідціде Атегіса Зресіанцу Сабзев5
ГО). Використовуючи цей спосіб, кількість 1-бутену, вивільненого (виміряного у вигляді мкл/л - об. 95) з надрукованих листів, що містять суміш тонера 1-бутен/с/а-СО, відображена в Таблиці 3.
Таблиця З 1-бутен, вивільнений з надрукованих електростатичним способом аркушів паперу й листів прозорої плівки, що містять ромбовидний малюнок, що займає 35 95 площі, у вільний простір над продуктом у скляній лабораторній колбі об'ємом 250 мл 160 17год 43 год | год
Надрукована
ШИ ни а о Б ни а
Приклад 4
Новий картридж із тонером для електростатичного друку (змінний картридж із жовтим тонером Вгоїпег ТМ-225У, придбаний у компанії Вгоїпег Іпегпайопаї! Согр., м. Бриджуотер, Нью-
Джерсі, США) спорожняли, вирізуючи отвір для заливання діаметром 17 мм за допомогою інструмента, який виплавляє кільце всередині картриджа з тонером, і збираючи тонер, що вільно витікає, у таровану пластикову колбу з поліетилену високої щільності об'ємом 6 унцій.
Після спорожнення картриджа отвір знову герметично запечатували. Вагу тонера визначали по тарованій колбі. Потім 30 грам тонера В4С фірми ТМ-юопег (жовтого) (отриманого у компанії ТМ- топег, пИру/Лимли. їт-(опег.сот/) додавали в таровану колбу з поліетилену високої щільності об'ємом 6 унцій, потім в колбу додавали 10 ваг. 96 комплексу 1-бутену/с/4-СО (непросіяного).
Вміст колби струшували протягом 10 хвилин у пристрої, що імітує ручне струшування (Вагп5івай
Іар-Сіпе, модель 3589, придбаний у компанії Тпегіто Різпег 5сіепійіс, м. Уолтем, Массачусетс,
США) і встановлений на середню швидкість. Після процесу змішування тонер повертали в картридж через отвір, з якого його спочатку спорожняли, і картридж знову герметично запечатували для утворення модифікованого картриджа. Модифікований картридж злегка струшували з боку в бік для розподілу суміші тонера. Модифікований картридж встановлювали в лазерний багатофункціональний кольоровий копіювальний апарат Вгоїйтег МЕС-9340. СОМУ/ (придбаний у компанії Вгоїпег Іпіегпайопа! Согр., м. Бриджуотер, Нью-Джерсі, США) згідно з вказівками виробника для надання модифікованого принтера.
Суцільне жовте безперервне прямокутне зображення, що має придатну для друку площу, що дорівнює 20 см х 26,4 см, і має максимальну щільність жовтого кольору, створювали на комп'ютері за допомогою програми МІСКОБОРТФ ЕхсеІ. Зображення потім друкували на стандартному папері для фотокопіювальних пристроїв за допомогою принтера НР Газег єї 5550ап (придбаного у компанії Нем/ей РасКага Сотрапу, м. Пало Альто, Каліфорнія, США).
Аркуш паперу із суцільним жовтим зображенням поміщали на скло сканера зображень модифікованого копіювального апарата Вгоїтбег МЕС-9340 СОУУ і сканували із записом в запам'ятовувальний пристрій принтера. Налаштування модифікованого принтера
Зо встановлювали на друк на "звичайному папері" і моделювання друку "НР І азегоеї".
У модифікований принтер завантажували звичайний білий папір для роздруківок (папір для роздруківок Воіїзе Х-9, 20 фунтів, 8,5" х 11", придбаний у компанії РасКадіпд Согрогайоп ої
Атегіса, м. Міннеаполіс, Міннесота), і потім зображення друкували на шістьох (б) паперових аркушах і викидали. Потім на фотокопіювальному апараті друкували три (3) додаткові аркуші й залишали для випробування. Вага друкувального тонера, доданого до кожного аркуша паперу,
у середньому становила приблизно 550 мкг/смг. Потім папір витягали з модифікованого принтера; в модифікований принтер завантажували поліефірну плівку розміром 8,5" х 11" і товщиною 120 мкм (придбану у компанії ЗМ Сотрапу, м. Сент-Пол, Міннесота, США) і друкували три (3) листи плівки, які залишали для випробування. Вага друкувального тонера, доданого до плівки, у середньому становила приблизно 680 мкг/см.
Ніж для розрізування паперу використовували для відрізання однакових прямокутних зразків розміром 10,2 см х 20,3 см із жовтих надрукованих областей кожного із трьох аркушів паперу й кожного із трьох листів прозорої плівки. Кожний окремий зразок поміщали в скляну лабораторну колбу об'ємом 250 мл, герметично закриту кришкою з мембраною. Потім 200 мкл деіонізованої води вприскували в кожну колбу. Особлива увага приділялася запобіганню безпосереднього контакту рідкої води з листами зразків. Потім колби герметично запечатали мембранами із силіконового каучуку, покритими матеріалом ТЕР ОМФ). Потім вимірювали 1-бутен у вільному просторі над продуктом через приблизно 4, 24 і 96 годин після вприскування води в колбу шляхом видалення 250 мкл газу з вільного простору над продуктом за допомогою шестилінійного двопозиційного клапана для відбору проб газу (Маісо ЖЕСбМУ, придбаного у компанії Маїсо Іпбвігитепів Іпс., м. Х'юстон, Техас, США), безпосередньо сполученого з газовим хроматографом (оС; Неулей РасКага 5890, придбаним у компанії Неулей РасКага Сотрапу, м.
Пало Альто, Каліфорнія, США), що використовує колонку КТх-5 довжиною 30 м і внутрішнім діаметром 0,25 мм, плівка товщиною 0,25 мкм (придбана у компанії Кезхіек, Іпс., м. Бельфонт,
Пенсільванія, США) і оснащений полум'яно-іонізаційним детектором (РІЮ), і кількісно оцінювали на основі 6б-точкової калібрувальної кривої по 1-бутену (99,0 95 чистоти, компанія 5сой 5ресіаку
Сазев5, м. Плумстедвіль, Пенсільванія, США; також відома як Аїг Гідціде Атегіса Зресіанцу Сабзев5
ІІ 0). Використовуючи цей спосіб, кількість 1-бутену, вивільненого (виміряного у вигляді мкл/л - об. 95) з надрукованих листів, що містять суміш тонера 1-бутен/с/а-СО, відображена в Таблиці 4.
Таблиця 4
Вивільнення 1-бутену з надрукованих зразків із Прикладу 4 1-бутен., мклід
Налрукеована
Приклад 5
Мініатюрний пірометричний ІЧ-датчик температури, модель СТ-5Е22-С1 (придбаний у компанії Місго-Ерзйоп Мез5іесппік стр 8. Со., м. Ортенбург, Німеччина) використовували для
Зо вимірювання температури пристрою для термозакріплення копіювального апарата Вгоїпег МЕС- 9340 СОРОМУ під час друку. ІЧ-датчик (діапазон від 8 до 14 мкм) здійснює вимірювання на поверхні діаметром 7 мм з оптичним фокусом 000-100 мм. ІЧ-датчик встановлювали всередині фотокопіювального апарата, дозволяючи здійснювати вимірювання температури пристрою для термозакріплення безпосередньо на поверхні пристрою для термозакріплення без перешкод, викликаних рухом паперу через копіювальний апарат під час друку. Це дозволило вимірювати температуру пристрою для термозакріплення при використанні різних налаштувань паперу, що подається (тонкий, звичайний папір, щільний, більш щільний і перероблений папір), і моделювань друку (НР Газегеї і ВК Зогірі-3).
Приклад 6
Новий картридж із тонером для електростатичного друку (змінний картридж із жовтим тонером Вгоїпег ТМ-225У, придбаний у компанії Вгоїпег Іпегпайопаї! Согр., м. Бриджуотер, Нью-
Джерсі, США) спорожняли в таровану пластикову колбу з поліетилену високої щільності об'ємом 6 унцій і потім знову герметично закривали, використовуючи процедуру з Прикладу 4. Потім 35 грам жовтого тонера Мо 18532 марки Х-СЕМЕКАТІОМО (жовтий замінний тонер, придбаний у компанії 123Топег, пер//млум.123(опег.сот) додавали в мірну склянку з поліетилентерефталату об'ємом 6,5 унцій, потім 2,8 ваг. 96 комплексу 1-бутену/с/4-СО із Прикладу 2 з просіяною фракцією «60 мкм повільно додавали до вмісту мірної склянки, одночасно перемішуючи. Потім вміст мірної склянки перемішували протягом однієї (1) години за допомогою методу, описаного в патенті США Мо 6 599 673, використовуючи лопатеву мішалку, подібну до зображеної на фігурі 5. Після процесу перемішування/змішування тонер повертали в картридж через отвір, з якого спочатку спорожняли вміст. Після повторного заповнення картриджа його злегка струшували з боку в бік для розподілу суміші тонера.
Повторно заповнений картридж встановлювали в лазерний багатофункціональний кольоровий копіювальний апарат Вгоїйтег МЕС-9340 СОМУУ (придбаний у компанії Вгоїйег
Іп'егпайопа! Согр., м. Бриджуотер, Нью-Джерсі, США) згідно з вказівками виробника. Суцільне жовте безперервне надруковане зображення з Прикладу 4 використовували для випробування друку; цей шаблон позначений нижче як "100 96". Друге зображення, що складається з ромбовидного шаблону з максимальною щільністю жовтого кольору, загальним розміром 20 см х 26,4 см, але представляє 5095 загальної жовтої області зображення з Прикладу 4, створювали на комп'ютері за допомогою програми МІСКОБОБЕТФ Ехсе!; це зображення позначено нижче як "50 9".
Як 100 95, так ії 50 95 зображення друкували на окремих аркушах фотокопіювального паперу за допомогою НР Газег деї 55504п (придбаного у компанії НеулЛей РасКкага Сотрапу, м. Пало
Альто, Каліфорнія, США). Папір з надрукованим 100 95 зображенням поміщали на скло сканера зображень копіювального апарата Вгоїпег МЕС-9340 СОМУ. Налаштування лазерного принтера
Зо були ідентичні налаштуванням із Прикладу 4. Зображення відсканували в пам'ять копіювального апарата.
У копіювальний апарат завантажували звичайний білий папір для роздруківки, такий як використовувався в Прикладі 4. Потім на шістьох (6) аркушах паперу відскановане зображення друкували й викидали. Потім на двох (2) додаткових аркушах друкували те ж саме відскановане
З5 зображення й залишали для випробування. Середня вага друкувального тонера в одному випробуваному відбитку становила приблизно 160 мкг/см-. Потім у принтер завантажували плівку з поліетилентерефталату (8,5" х 11" х 110 мкм товщини, придбану у компанії АССО
Вгапавх, м. Цюріх, Іллінойс, США) і те ж саме відскановане зображення друкували на двох (2) листах прозорої плівки й залишали для випробування. Середня вага друкувального тонера на одну випробувану надруковану плівку становила приблизно 80 мкг/см7. Вимірювання температури пристрою для термозакріплення були отримані під час друку; вони відображені в
Таблиці 5.
Ніж для розрізування паперу використовували для відрізання однакових прямокутників розміром 7,6 см на 20,3 см з надрукованих областей кожного із двох аркушів паперу й кожного із двох листів прозорої плівки. Зразки поміщали окремо в скляні лабораторні колби об'ємом 250 мл. Потім 200 мкл деіонізованої води вприскували в кожну колбу. Особлива увага приділялася запобіганню безпосереднього контакту рідкої води з листами зразків. Потім колби герметично запечатали мембранами із силіконового каучуку, покритими матеріалом ТЕРГОМФО). Потім вимірювали 1-бутен у вільному просторі над продуктом через приблизно 4, 24 і 96 годин після вприскування води в колбу шляхом видалення 250 мкл газу з вільного простору над продуктом за допомогою шестилінійного двопозиційного клапана для відбору проб газу (Маісо ЖЕСбМУ, придбаного у компанії МаїЇсо Іпвігитепі5 Іпс., м. Х'юстон, Техас, США), безпосередньо сполученого з газовим хроматографом (СС; Неулей РаскКага 5890, придбаним у компанії Неулей
РасКага Сотрапу, м. Пало Альто, Каліфорнія, США), що використовує колонку КТх-5 довжиною 30 м і внутрішнім діаметром 0,25 мм, плівка товщиною 0,25 мкм (придбана у компанії Кеєїек,
Іпс., м. Бельфонт, Пенсільванія, США) і оснащений полум'яно-іонізаційним детектором (РІЮБ), і кількісно оцінювали на основі б-точкової калібрувальної кривої по 1-бутену (99,0 95 чистоти, компанія сої 5ресіану Сазев, м. Плумстедвіль, Пенсільванія, США; також відома як Аїг Гідцїде
Атегіса бресіанйу Сазе5 І1/ С). Використовуючи цей спосіб, кількість 1-бутену, вивільненого
(виміряного у вигляді мкл/л - об. 95) з надрукованих листів, що містять суміш тонера 1-бутен/с/а-
СО, відображена в Таблиці 5.
Далі папір з надрукованим 5095 зображенням поміщали на скло сканера зображень копіювального апарата Вгоїпег МЕС-9340 СОМУ і процедури сканування, друку, різання й аналізу вільного простору над продуктом, застосовані для 10095 зображення, повторювали з застосуванням 50 95 зображення. Результати представлено в Таблиці 5.
Таблиця 5
Температури пристрою для термозакріплення під час друку й вивільнення 1-бутену зі зразків, надрукованих на Вгоїпег МЕС-9340 СОММ із Прикладу 6
Пристрій | 1-бутен, мкл/л
Надру- Напір для то кована термозак- покрнт діл Налан- р. у шдкла рінлення ля 1 щ 4 8 24 год а-ка тування друку год То топ гол
Темп. Є ши МИ ВИН ПИ М
Не- . й має
Папюд | Тонкий 165 5 во оо ооо да- них ни ВОД В о В
Приклад 7
До 1,5 граму комплексу 1-бутену/с/а-СО із Прикладу 2 (просіяна фракція «60 мкм) додали 0,125 ваг. 95 2,5-дигідроксибензойної кислоти (2,5-ОНВ). 2,5-ОНВ подрібнювали за допомогою ступки й товкачика, а потім пропускали через сито з вічками 45 мкм перед додаванням до комплексу 1-бутену/с/4-СО. Суміш поміщали в скляний сцинтилятор об'ємом 20 мл і обертали на Зрігатіх 5 (придбаний у компанії Огпйо Оіадповіїс Зувбіет5 (Стр, м. Неккаргемюнд,
Німеччина) протягом 2 годин.
Приклад 8
Новий картридж із тонером для електростатичного друку (змінний картридж із жовтим тонером Вгоїпег ТМ-225У, придбаний у компанії Вгоїпег Іпіегпайіопа! Согр., м. Бриджуотер, Нью-
Джерсі, США) спорожняли в таровану пластикову колбу з поліетилену високої щільності об'ємом 6 унцій і потім знову герметично закривали, використовуючи процедуру з Прикладу 4. Потім 25 грам жовтого тонера Мо 18532 марки Х-СепегайопФ (жовтий замінний тонер, придбаний у компанії 123Топег.сот) додавали в мірну склянку з поліетилентерефталату об'ємом 6,5 унцій, потім 2,8 ваг. 96 комплексу 1-бутену/с/4-СО з Прикладу 2 повільно додавали до вмісту мірної склянки, одночасно перемішуючи. Цю суміш перемішували протягом однієї (1) години, використовуючи процедуру з Прикладу 6. Після процесу перемішування/змішування тонер повертали в картридж через отвір, з якого його спочатку спорожняли. Після повторного заповнення картриджа його злегка струшували з боку в бік для розподілу суміші тонера.
Повторно заповнений картридж встановлювали в лазерний багатофункціональний кольоровий копіювальний апарат Вгоїйтег МЕС-9340 СОМУУ (придбаний у компанії Вгоїйег
Іптегпайопа! Согр., м. Бриджуотер, Нью-Джерсі, США) згідно з вказівками виробника.
Використовували 10095 і 50 95 (ромбовидні) зображення з Прикладу б, які друкували на фотокопіювальному папері за допомогою НР ГІ азег Уеї 5550ап.
Папір з надрукованим 10095 зображенням поміщали на скло сканера зображень копіювального апарата Вгойтег МЕС-9340 СОМУ. Зображення сканували, використовуючи такі ж налаштування, що й у Прикладі 6. У копіювальний апарат завантажували звичайний білий папір для роздруківок (папір для роздруківок Воіїзе, 20 фунтів) і потім відскановане зображення друкували на шістьох (б) паперових листах і викидали. Потім друкували два (2) додаткові листи й залишали для випробування. Середня вага друкувального тонера на один листок надрукованого випробуваного паперу становила 160 мкг/сме. Потім у принтер завантажували поліефірну плівку (8,5" х 11" х 110 мкм товщини, придбану у компанії АССО Вгапа5, м. Цюріх,
Іллінойс, США) і два (2) листи плівки друкували й залишали для випробування. Середня вага друкувального тонера на один листок випробуваної плівки склала 80 мкг/сме. Вимірювання температури пристрою для термозакріплення були отримані під час друку; вони відображені в
Таблиці 6.
Ніж для розрізування паперу використовували для відрізання однакових прямокутників
Зо розміром 7,6 см на 20,3 см з кожного з двох аркушів паперу й кожного з двох листів прозорої плівки. Зразки поміщали кожний окремо в скляні флакони для сироватки об'ємом 250 мл. Потім 200 мкл деїонізованої води вприскували в кожний флакон. Особлива увага приділялася запобіганню безпосереднього контакту рідкої води з листами зразків. Потім флакони герметично запечатали мембранами із силіконового каучуку, покритими матеріалом ТЕР ОМФ). Потім 35 вимірювали 1-бутен у вільному просторі над продуктом через приблизно 4, 24 і 96 годин після вприскування води у флакон шляхом видалення 250 мкл газу з вільного простору над продуктом за допомогою шестилінійного двопозиційного клапана для відбору проб газу (МаїЇсо
ЯЕСбМУ, придбаного у компанії Маїсо Іпвігитепів Іпс., м. Х'юстон, Техас, США), безпосередньо сполученого з газовим хроматографом (СС; Нем/ей РасКага 5890, придбаним у компанії НеулЛей 40 Раскага Сотрапу, м. Пало Альто, Каліфорнія, США), що використовує колонку КТх-5 довжиною м і внутрішнім діаметром 0,25 мм, плівка товщиною 0,25 мкм (придбана у компанії Кевіек,
Іпс., м. Бельфонт, Пенсільванія, США) і оснащений полум'яно-іонізаційним детектором (РІО), і кількісно оцінювали на основі б-точкової калібрувальної кривої по 1-бутену (99,0 95 чистоти, компанія сої 5ресіану Сазев, м. Плумстедвіль, Пенсільванія, США; також відома як Аїг І ідиіде
Атегіса Зресіану Сазе5 11 С). Використовуючи цей спосіб, кількість 1-бутену, вивільненого (виміряного у вигляді мкл/л - об. 95) з надрукованих листів, що містять суміш тонера 1-бутен/с/а-
СО, відображена в Таблиці 6.
Далі папір з надрукованим 5095 зображенням поміщали на скло сканера зображень копіювального апарата Вгоїйег МЕС-9340 СОМУ і процедури сканування, друку, різання й аналізу вільного простору над продуктом, застосовані для 10095 зображення, повторювали з застосуванням 50 95 зображення. Результати представлено в Таблиці 6.
Таблиця 6
Температури пристрою для термозакріплення під час друку й вивільнення 1-бутену з надрукованих зразків із Прикладу 8
Пристрій ва пок-
Налані
Надру- для рнтІтя - 1 2 4 8 24 кована термазак- аруку туванн год год од тод тод нід- ріплення я кладки а мкл кл мкл мкл мкл паперу | Темп. С /д Тл /п іч їл
Винахід, наочно описаний у цій заявці, можна відповідним чином реалізувати на практиці за відсутністю будь-якого елемента, не зазначеного в будь-який спосіб у цьому документі. Хоча винахід може зазнати різних модифікацій і альтернативних форм, його характерні риси були зображені на прикладах і докладно описані. Проте слід розуміти, що винахід не обмежений конкретними описаними варіантами здійснення. Навпаки, передбачається, що винахід охоплює модифікації, еквіваленти й альтернативи, що перебувають у межах ідеї й об'єму винаходу. У різних варіантах здійснення винахід відповідним чином містить, по суті складається з або складається з елементів, описаних у цьому документі й заявлених згідно з формулою винаходу.
Крім того, передбачається, що всі без винятку варіанти здійснення винаходу, як описано тут, можуть використовуватися окремо або в комбінації з будь-якими іншими варіантами здійснення, описаними в цій заявці, а також з їхніми модифікаціями, еквівалентами й альтернативами, що перебувають у межах ідеї і об'єму винаходу. Різні варіанти здійснення, описані вище, надані лише в якості наочних прикладів і не повинні тлумачитися як такі, що обмежують додану формулу винаходу. Слід розуміти, що різні модифікації й зміни можуть бути здійснені без дотримання наведених у якості прикладу варіантів здійснення й застосувань, зображених і описаних у цьому документі, і без відхилення від дійсної ідеї й об'єму формули винаходу.

Claims (20)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Спосіб одержання електростатично надрукованої підкладки, що містить циклодекстрин, при цьому спосіб включає: формування одного або декількох комплексів включення циклодекстрину, при цьому один або декілька комплексів включення циклодекстрину містять циклодекстрин, що утворив комплекс із медикаментом, ароматизатором, фарбувальною речовиною, фунгіцидом, інсектицидом, пестицидом, протимікробним засобом, консервантом або 1-метилциклопропеном; комбінування полімеру і одного або декількох комплексів включення циклодекстрину з формуванням композиції, придатної для електростатичного друку; З0 додавання композиції, придатної для електростатичного друку, у картридж, при цьому картридж Зо проектують і виконують для з'єднання з електростатичним принтером для розподілу композиції, придатної для електростатичного друку, під час електростатичного друку; з'єднання картриджа з електростатичним принтером; і керування електростатичним принтером для здійснення електростатичного друку зображення на підкладці, при цьому забезпечена можливість вивільнення медикаменту, ароматизатору, фарбувальної речовини, фунгіциду, інсектициду, пестициду, протимікробного засобу, консерванту або 1-метилциклопропену, з якими утворив комплекс циклодекстрин, в процесі використання вказаної електростатично надрукованої підкладки.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що два або більше картриджів з'єднують 3 електростатичним принтером, при цьому кожний із двох або більше картриджів містить різні композиції, придатні для електростатичного друку.
З. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що керування здійснюють із застосуванням комп'ютера.
4. Спосіб за п. З, який відрізняється тим, що керування включає вибір шаблона електростатичного друку, щільності електростатичного друку, області електростатичного друку або їх комбінації.
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що композиція, придатна для електростатичного друку, містить одну або декілька фарбувальних речовин, модифікаторів матриці, добавок, що регулюють заряд, восків, легкоплавких полімерів або комбінацію двох або більше з перерахованого.
6. Композиція, придатна для електростатичного друку для одержання електростатично надрукованої підкладки, що містить дисперсний матеріал ядра й оболонки, який має середній розмір частинок від приблизно 4 мкм до 16 мкм, при цьому дисперсний матеріал ядра й оболонки містить полімерний дисперсний матеріал ядра й композицію оболонки, що покриває від приблизно 50 95 до 250 95 теоретичної площі поверхні полімерного дисперсного матеріалу ядра, при цьому теоретичну площу поверхні розраховують шляхом визначення медіанного діаметра частинок ядер і допускають, що всі частинки мають сферичну форму, при цьому композиція оболонки містить один або декілька комплексів включення циклодекстрину, при цьому один або декілька комплексів включення циклодекстрину містять циклодекстрин, що Зо утворив комплекс із медикаментом, ароматизатором, фарбувальною речовиною, фунгіцидом, інсектицидом, пестицидом, протимікробним засобом, консервантом або 1-метилциклопропеном, при цьому забезпечена можливість вивільнення медикаменту, ароматизатору, фарбувальної речовини, фунгіциду, інсектициду, пестициду, протимікробного засобу, консерванту або 1- метилциклопропену, з якими утворив комплекс циклодекстрин, в процесі використання вказаної електростатично надрукованої підкладки.
7. Композиція за п. 6, яка відрізняється тим, що композиція оболонки додатково містить віск або легкоплавкий полімер.
8. Композиція за п. 6 або 7, яка відрізняється тим, що полімерний дисперсний матеріал ядра містить складний поліефір.
9. Композиція за будь-яким із пп. 6-8, яка відрізняється тим, що композиція додатково містить модифікатор матриці або добавку, що регулює заряд.
10. Електростатично надрукована підкладка, що містить першу основну поверхню, що містить композицію, придатну для електростатичного друку, надруковану електростатичним способом на щонайменше частині її площі, при цьому композиція, надрукована електростатичним способом, містить циклодекстрин, що утворив комплекс із медикаментом, ароматизатором, фарбувальною речовиною, фунгіцидом, інсектицидом, пестицидом, протимікробним засобом, консервантом або 1-метилциклопропеном, при цьому забезпечена можливість вивільнення медикаменту, ароматизатору, фарбувальної речовини, фунгіциду, інсектициду, пестициду, протимікробного засобу, консерванту або 1-метилциклопропену, з якими утворив комплекс циклодекстрин, в процесі використання вказаної електростатично надрукованої підкладки.
11. Електростатично надрукована підкладка за п. 10, яка відрізняється тим, що додатково містить одну або декілька фарбувальних речовин і надрукована область має величину колірної характеристики або величину відтінку сірого, що відповідають кількості надрукованої композиції, присутній на надрукованій області.
12. Багатошаровий матеріал, що містить надруковану підкладку за будь-яким із пп. 10-11.
13. Система електростатичного друку для одержання електростатично надрукованої підкладки, при цьому система містить: електростатичний принтер; комп'ютер, виконаний для керування принтером; один або декілька картриджів, функціонально з'єднаних із принтером для електростатичного друку композиції, придатної для електростатичного друку, на підкладці, при бо цьому щонайменше один із картриджів містить композицію, придатну для електростатичного друку, що містить полімерний дисперсний матеріал ядра, який містить полімер, і один або декілька комплексів включення циклодекстрину, при цьому один або декілька комплексів включення циклодекстрину містять циклодекстрин, що утворив комплекс із медикаментом, ароматизатором, фарбувальною речовиною, фунгіцидом, інсектицидом, пестицидом, протимікробним засобом, консервантом або 1-метилциклопропеном, при цьому забезпечена можливість вивільнення медикаменту, ароматизатору, фарбувальної речовини, фунгіциду, інсектициду, пестициду, протимікробного засобу, консерванту або 1-метилциклопропену, з якими утворив комплекс циклодекстрин, в процесі використання вказаної електростатично надрукованої підкладки; і один або декілька листів або рулонів підкладки, придатної для електростатичного друку.
14. Система електростатичного друку за п. 13, яка відрізняється тим, що електростатичний принтер містить ролик для термічного закріплення тонера шляхом його оплавлення, який має змінну температуру і виконаний з можливістю вибору температури користувачем шляхом відправлення команди на комп'ютер для керування принтером для встановлення температури ролика для термічного закріплення тонера шляхом його оплавлення.
15. Система електростатичного друку за п. 13 або 14, яка відрізняється тим, що композиція, придатна для друку, містить фарбувальну речовину, при цьому система друку додатково містить електронну або надруковану інструкцію, що відображає відповідність кольору на надрукованій підкладці кількості комплексу включення циклодекстрину, розподіленого по надрукованій області надрукованої підкладки.
16. Система електростатичного друку за будь-яким із пп. 13-15, яка відрізняється тим, що система додатково містить пристрій для ламінування для приєднання підкладки, яка ламінує, до надрукованої підкладки для формування багатошарового матеріалу.
17. Спосіб виготовлення композиції, придатної для електростатичного друку для одержання електростатично надрукованої підкладки, при цьому спосіб включає: формування полімерного дисперсного матеріалу ядра; формування композиції оболонки, що містить один або декілька комплексів включення циклодекстрину, при цьому один або декілька комплексів включення циклодекстрину містять циклодекстрин, що утворив комплекс із медикаментом, ароматизатором, фарбувальною Зо речовиною, фунгіцидом, інсектицидом, пестицидом, протимікробним засобом, консервантом або 1-метилциклопропеном, при цьому забезпечена можливість вивільнення медикаменту, ароматизатору, фарбувальної речовини, фунгіциду, інсектициду, пестициду, протимікробного засобу, консерванту або 1-метилциклопропену, з якими утворив комплекс циклодекстрин, в процесі використання вказаної електростатично надрукованої підкладки; і додавання композиції оболонки до дисперсного матеріалу ядра з формуванням композиції, придатної для друку; при цьому композицію, придатну для електростатичного друку, виконують у формі дисперсного матеріалу, який має середній розмір частинок від приблизно 4 мкм до 16 мкм.
18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що додатково включає здійснення класифікації полімерного дисперсного матеріалу ядра після формування полімерного дисперсного матеріалу ядра, але перед формуванням композиції оболонки.
19. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що додавання здійснюють із застосуванням процесу високошвидкісного змішування.
20. Спосіб за п. 17 або 18, який відрізняється тим, що додатково включає здійснення класифікації композиції, придатної для електростатичного друку, для забезпечення вибраного середнього розміру частинок.
дю. й «й ке 304 15 й ай : Кай и А Елементи для і о Елементи пам'яті | Пристрої і обробки | : і вволу/льнводу Е і нн пн нн З унюечкнлтени нн кат рітженкн А кнкннямнннчиї енннннннннн зима і і Дугенюкнкнкжнк ох ню кженіжек нт жюююкаю ять ненависних : Н Е ! Дисплей і Мережний і : Вринтер Е і ; Щ Н і і інтерфейс | | ї 108 » . 115 чні
UAA201700715A 2014-06-26 2015-06-25 Електростатичний друк композицій, що містять циклодекстрин UA119564C2 (uk)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462017492P 2014-06-26 2014-06-26
US14/748,456 US9421793B2 (en) 2014-06-26 2015-06-24 Electrostatic printing of cyclodextrin compositions
PCT/US2015/037707 WO2015200647A1 (en) 2014-06-26 2015-06-25 Electrostatic printing of cyclodextrin compositions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA119564C2 true UA119564C2 (uk) 2019-07-10

Family

ID=54704299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201700715A UA119564C2 (uk) 2014-06-26 2015-06-25 Електростатичний друк композицій, що містять циклодекстрин

Country Status (21)

Country Link
US (4) US9421793B2 (uk)
EP (1) EP3161558B1 (uk)
JP (1) JP6069588B2 (uk)
KR (1) KR101658965B1 (uk)
CN (2) CN107065466B (uk)
AR (2) AR101010A1 (uk)
AU (2) AU2015203550B1 (uk)
BR (1) BR112016030569B1 (uk)
CA (1) CA2919398C (uk)
CL (1) CL2016003338A1 (uk)
CO (1) CO2017000408A2 (uk)
ES (1) ES2874877T3 (uk)
IL (1) IL244176A (uk)
MA (1) MA40162B1 (uk)
MX (1) MX2016016860A (uk)
NZ (1) NZ727559A (uk)
PL (1) PL3161558T3 (uk)
RU (1) RU2601259C1 (uk)
TW (1) TWI658103B (uk)
UA (1) UA119564C2 (uk)
WO (1) WO2015200647A1 (uk)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017136775A1 (en) 2016-02-04 2017-08-10 Czap Research And Development, Llc Controlled-release and stratified cyclodextrin inclusion complex vehicles
BR112018016570B1 (pt) 2016-02-19 2022-10-18 Hazel Technologies, Inc Composições para liberação controlada de ingredientes ativos, métodos de produção das mesmas, bem como métodos para acelerar a liberação de um ciclopropeno, para liberação controlada de pelo menos um ingrediente ativos e para liberação controlada de um ciclopropeno
CN106773567B (zh) * 2017-01-09 2020-09-25 湖北鼎龙控股股份有限公司 一种具有特定功能香味的彩色调色剂的制备方法
CN106990137A (zh) * 2017-03-13 2017-07-28 英吉森安全消防系统(上海)有限公司 一种新型热解粒子传感器
KR20210030899A (ko) 2018-04-27 2021-03-18 프레쉬 인셋 에스.에이. 1-메틸사이클로프로펜 및 알파-사이클로덱스트린의 복합체를 포함하는 조성물 및 물품
EP4099826A1 (en) 2020-02-03 2022-12-14 Fresh Inset S.A. Stable 1-methylcyclopropene compositions and uses thereof
US20210331990A1 (en) * 2020-04-27 2021-10-28 Cellresin Technologies, Llc Compositions and Methods for Differential Release of 1-Methylcyclopropene
US20230166899A1 (en) 2021-11-30 2023-06-01 Verdant Technologies, Llc Active pouches and methods of use

Family Cites Families (198)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1425728A (fr) 1965-02-16 1966-01-24 Neu Sa Dispositif de secouage par percussion des manches des séparateurs à tissu filtrant
US3493362A (en) 1967-01-23 1970-02-03 Chevron Res Polybutenes as inhibitors of plant growth
US3590000A (en) 1967-06-05 1971-06-29 Xerox Corp Solid developer for latent electrostatic images
US3661549A (en) 1969-04-30 1972-05-09 Int Minerals & Chem Corp Use of ethylene for increasing crop yields
US3879188A (en) 1969-10-24 1975-04-22 Amchem Prod Growth regulation process
US3810749A (en) 1969-11-26 1974-05-14 Union Oil Co Foam crop maturant
DE2037289A1 (de) 1970-07-28 1972-02-03 Farbenfabriken Bayer Ag, 5090 Leverkusen Verfahren zur Wachstumssteigerung sowie Blüh- und Ernteverfrühung im Pflanzenbau
US3676102A (en) 1970-10-19 1972-07-11 Arthur R Clark Method of treating plants
US3840448A (en) 1972-06-26 1974-10-08 Union Carbide Corp Surface curing of acrylyl or methacrylyl compounds using radiation of 2,537 angstroms
US3940667A (en) 1974-03-04 1976-02-24 P. R. Mallory & Co. Inc. Electrical device and method of making the same
US3943103A (en) 1974-04-09 1976-03-09 Union Carbide Corporation Radiation curable compositions of vinyl acetate polymers
US4181752A (en) 1974-09-03 1980-01-01 Minnesota Mining And Manufacturing Company Acrylic-type pressure sensitive adhesives by means of ultraviolet radiation curing
US4162165A (en) 1977-06-16 1979-07-24 The Mead Corporation Process for the production of microcapsular coating compositions containing pigment particles and compositions produced thereby
US4298672A (en) 1978-06-01 1981-11-03 Xerox Corporation Toners containing alkyl pyridinium compounds and their hydrates
JPS57130914A (en) 1981-02-04 1982-08-13 Agency Of Ind Science & Technol Prolongation of activity retention
US4356115A (en) 1981-04-27 1982-10-26 Ichiro Shibanai Fragrant synthetic resin product and method of producing the same
JPS5813541A (ja) 1981-07-16 1983-01-26 Kureha Chem Ind Co Ltd エイコサペンタエン酸又はドコサヘキサエン酸のシクロデキストリン包接化合物
US4558108A (en) 1982-12-27 1985-12-10 Xerox Corporation Aqueous suspension polymerization process
EP0115974B1 (fr) 1983-01-05 1988-09-07 Institut Pasteur Préparation à activité collagénolytique ayant une activité élevée et compositions pharmaceutiques la contenant
HU190841B (en) 1983-02-04 1986-11-28 Chinoin Gyogyszer Es Vegyeszeti Termekek Gyara Rt,Hu Process for the production of cyclodextrin polymers swelling in water quickly and to a high extent
JPS6081166A (ja) 1983-10-11 1985-05-09 Fujisawa Pharmaceut Co Ltd 2−ニトロオキシメチル−6−クロロピリジンのβ−シクロデキストリン包接化合物およびその製造法
JPS60152535A (ja) 1984-01-20 1985-08-10 Ichiro Shibauchi 架橋剤及びその製造方法
US4675395A (en) 1984-03-14 1987-06-23 Seiwa Technological Laboratories Limited Cyclodextrin inclusion compound and process for its preparation
JPS60202115A (ja) 1984-03-27 1985-10-12 Ichiro Shibauchi エポキシ樹脂用硬化剤
JPS6165805A (ja) 1984-09-10 1986-04-04 Nippon Ekishiyou Kk 防殺虫フイルムの製造方法
JPS61102840A (ja) 1984-10-24 1986-05-21 Nec Corp 受信デ−タ処理装置
CA1264956A (en) 1984-10-30 1990-01-30 Seiwa Technological Laboratories Limited Preservation of foodstuffs, plants and plant materials and packaging material for use in this preservation
JPS61137804A (ja) 1984-12-11 1986-06-25 Nippon Ekishiyou Kk 防殺虫効果を有する植物育成用具の製造方法
US4847151A (en) 1984-12-27 1989-07-11 Japan Liquid Crystal Co., Ltd. Electric conductor covered by covering material
JPS61152765A (ja) 1984-12-27 1986-07-11 Nippon Ekishiyou Kk シクロデキストリン類で包接された化合物を含有した合成樹脂製品及びその製造方法
US4735979A (en) 1985-04-04 1988-04-05 Loctite Corporation Auto-adhering one-component RTV silicone sealant composition utilizing an adhesion promoter
JPS61286319A (ja) 1985-06-13 1986-12-16 Ichiro Shibauchi 浴剤の製造方法
JPS61286318A (ja) 1985-06-13 1986-12-16 Ichiro Shibauchi 浴剤の製造方法
JPS61291984A (ja) 1985-06-18 1986-12-22 Ichiro Shibauchi 防錆材の製造方法
US4725633A (en) 1985-12-31 1988-02-16 Ichiro Shibanai Process for the preparation of odored synthetic leather
US4772291A (en) 1986-05-12 1988-09-20 Japan Liquid Crystal Co., Ltd. Process for the preparation of densely colored pellet for synthetic resins
GB8613688D0 (en) 1986-06-05 1986-07-09 Euro Celtique Sa Pharmaceutical composition
US4883674A (en) 1986-10-22 1989-11-28 General Mills, Inc. Controlled atmosphere cut fruit package and method
JPH01211446A (ja) 1988-02-17 1989-08-24 Seiwa Kasei Kk 青果物の追熟・老化防止方法
CA1321192C (en) 1988-04-20 1993-08-10 Abdul Majid Inclusion complexes of cyclodextrins by agglomeration
US5183655A (en) 1988-06-17 1993-02-02 The Clorox Company Combined odor controlling animal litter
GB2221691B (en) 1988-07-15 1992-04-15 Courtaulds Films & Packaging Polymeric films for the storage or packing of plant material
GB2221692B (en) 1988-07-15 1992-04-15 Courtaulds Films & Packaging Storage and packaging of plant material
JP2849586B2 (ja) 1989-11-28 1999-01-20 昭和電工株式会社 青果物鮮度保持用合成樹脂フィルム及び鮮度保持方法
DE4009840A1 (de) 1990-03-27 1991-10-02 Consortium Elektrochem Ind Cyclodextrin-polymerisate und verfahren zu deren herstellung
US5078920A (en) 1990-04-27 1992-01-07 Cpc International Inc. Process for separating mixed fatty acids from deodorizer distillate using urea
DE4035378C2 (de) 1990-11-07 2000-11-02 Oeffentliche Pruefstelle Und T Textiles Material sowie Verfahren zur Herstellung eines derartigen textilen Materials
US5100462A (en) 1991-04-01 1992-03-31 North Carolina State University Method of counteracting ethylene response by treating plants with diazocyclopentadiene and derivatives thereof
US5656369A (en) * 1991-04-12 1997-08-12 Moore Business Forms, Inc. Business form having integral label associated therewith coated with composition capable of receiving toner images thereon, and method for producing same
US5227460A (en) 1991-12-30 1993-07-13 Xerox Corporation Cross-linked toner resins
JPH05331012A (ja) * 1992-05-30 1993-12-14 Kumiai Chem Ind Co Ltd 殺虫剤組成物
JP3158713B2 (ja) 1992-09-17 2001-04-23 株式会社日立製作所 電子写真用トナー
DE4333491A1 (de) 1993-10-01 1995-04-06 Studiengesellschaft Kohle Mbh Verfahren zur Herstellung von Methylencyclopropan
US5510934A (en) * 1993-12-15 1996-04-23 Silicon Graphics, Inc. Memory system including local and global caches for storing floating point and integer data
US5474698A (en) 1993-12-30 1995-12-12 Ecolab Inc. Urea-based solid alkaline cleaning composition
US5518988A (en) 1994-06-03 1996-05-21 North Carolina State University Method of counteracting an ethylene response in plants
US5492947A (en) 1994-06-23 1996-02-20 Aspen Research Corporation Barrier material comprising a thermoplastic and a compatible cyclodextrin derivative
US5985772A (en) 1994-06-23 1999-11-16 Cellresin Technologies, Llc Packaging system comprising cellulosic web with a permeant barrier or contaminant trap
US5776842A (en) 1994-06-23 1998-07-07 Cellresin Technologies, Llc Cellulosic web with a contaminant barrier or trap
US5670475A (en) 1994-08-12 1997-09-23 The Procter & Gamble Company Composition for reducing malodor impression of inanimate surfaces
JPH08100027A (ja) 1994-09-30 1996-04-16 Toppan Printing Co Ltd シクロデキストリン固定化ポリマーの製造方法
US5521266A (en) 1994-10-28 1996-05-28 Rohm And Haas Company Method for forming polymers
JPH08225404A (ja) * 1994-12-06 1996-09-03 Takeda Chem Ind Ltd 安定化された農薬製剤
US5827627A (en) 1995-02-03 1998-10-27 Mobil Oil Corporation Receiving element for liquid toner-derived ink
US5789123A (en) 1995-02-03 1998-08-04 Mobil Oil Corporation Liquid toner-derived ink printable label
US6831116B2 (en) 1995-03-07 2004-12-14 Landec Corporation Polymeric modifying agents
DE69637196T2 (de) 1995-05-30 2008-04-30 Landec Corp., Menlo Park Gasdurchlässiges Membran
US6029603A (en) 1996-09-24 2000-02-29 Waste Reduction Products Corporation Animal litter comprising gypsum and aluminum sulfate and processes of making same
US5730311A (en) 1995-11-13 1998-03-24 Tenneco Packaging Inc. Controlled atmosphere package
US5882565A (en) 1995-12-11 1999-03-16 Cellresin Technologies, Llc Barrier material comprising a thermoplastic and a compatible cyclodextrin derivative
US5627002A (en) 1996-08-02 1997-05-06 Xerox Corporation Liquid developer compositions with cyclodextrins
DE19711260A1 (de) * 1997-03-18 1998-09-24 Clariant Gmbh Cyclooligosaccharid-Borkomplex
US6987099B2 (en) 1997-06-09 2006-01-17 The Procter & Gamble Company Uncomplexed cyclodextrin compositions for odor control
JPH1157603A (ja) 1997-08-27 1999-03-02 Lintec Corp ハードコートシート
ES2412409T3 (es) 1997-12-22 2013-07-11 Euro-Celtique S.A. Forma farmacéutica para dosificación oral que comprende una combinación de un agonista opiáceo y un antagonista opiáceo
US6232365B1 (en) 1998-07-17 2001-05-15 3M Innovative Properties Company Low temperature electron beam polymerization
US6548132B1 (en) 1998-07-23 2003-04-15 Landec Corporation Packaging biological materials
US6092761A (en) 1998-07-29 2000-07-25 Clopay Plastic Products Company, Inc. In-line web separator
US6017849A (en) 1998-08-20 2000-01-25 Biotechnologies For Horticulture, Inc. Synthesis methods, complexes and delivery methods for the safe and convenient storage, transport and application of compounds for inhibiting the ethylene response in plants
US6271127B1 (en) 1999-06-10 2001-08-07 Conexant Systems, Inc. Method for dual damascene process using electron beam and ion implantation cure methods for low dielectric constant materials
GB9920167D0 (en) 1999-08-25 1999-10-27 Avery Dennison Corp Pressure sensitive adhesive compositions
JP4690624B2 (ja) 1999-11-23 2011-06-01 ノース・キャロライナ・ステイト・ユニヴァーシティ シクロプロペン誘導体を用いる植物のエチレン応答を遮断する方法
US6194350B1 (en) 1999-11-23 2001-02-27 North Carolina State University Methods of blocking ethylene response in plants using cyclopropene derivatives
JP4520682B2 (ja) 1999-12-13 2010-08-11 シムライズ・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクテル・ハフツング・ウント・コンパニー・コマンジツト・ゲゼルシヤフト 臭気中和剤
GB2357273B (en) 1999-12-17 2002-01-09 Buralls Of Wisbech Ltd Method and apparatus for product packaging
US6358670B1 (en) 1999-12-28 2002-03-19 Electron Vision Corporation Enhancement of photoresist plasma etch resistance via electron beam surface cure
US6541560B1 (en) 2000-03-15 2003-04-01 Graphic Packaging Corporation Control of volatile carbonyl compound in compositions used in printing, printing methods and resulting printed structure
US6452060B2 (en) 2000-04-11 2002-09-17 Rohm And Haas Company Method to prepare cyclopropenes
US6613703B1 (en) 2000-04-27 2003-09-02 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Thermoplastic nonwoven web chemically reacted with a cyclodextrin compound
US20020007055A1 (en) 2000-05-15 2002-01-17 Hirotaka Uchiyama Compositions comprising cyclodextrin
NO320290B1 (no) 2000-05-31 2005-11-21 Oji Paper Co Formbart basispapir og skaler fremstilt av dette
WO2002005627A1 (en) 2000-07-14 2002-01-24 Exelixis Plant Sciences, Inc. Ctr1 homologue from melon
US20020164444A1 (en) 2000-08-29 2002-11-07 Hunt Thomas F. Film structures containing oxygen scavenging compositions and method of application
US6743273B2 (en) 2000-09-05 2004-06-01 Donaldson Company, Inc. Polymer, polymer microfiber, polymer nanofiber and applications including filter structures
EP1186961A1 (de) * 2000-09-07 2002-03-13 Alcan Technology & Management AG Flexibles Verpackungsmaterial mit einer Bedruckung
US7003507B2 (en) * 2000-09-18 2006-02-21 International Business Machines Corporation Scalable propagation-based methods for call graph construction
US7601374B2 (en) 2000-09-26 2009-10-13 Landec Corporation Packaging of respiring biological materials
US6444619B1 (en) 2000-09-28 2002-09-03 Rohm And Haas Company Delivery system for cyclopropenes
US6953540B2 (en) 2000-09-29 2005-10-11 Rohm And Haas Company Continuous process for the preparation of encapsulated cyclopropenes
IL145476A (en) 2000-09-29 2006-07-05 Rohm & Haas Cyclopropene release systems that require less water
JP3577458B2 (ja) * 2000-10-31 2004-10-13 株式会社東芝 湿式電子写真装置
JP3591585B2 (ja) 2000-12-08 2004-11-24 セイコーエプソン株式会社 電子写真用乾式トナーおよびその製造方法
US6458500B1 (en) 2001-02-06 2002-10-01 Xerox Corporation Imaging apparatus
TWI240613B (en) 2001-02-26 2005-10-01 Rohm & Haas Delivery systems for cyclopropenes
JP2002281894A (ja) 2001-03-27 2002-10-02 Seiwa Technics:Kk 青果物の鮮度保持ケース
JP2003057865A (ja) * 2001-06-07 2003-02-28 Konica Corp 静電潜像現像用トナー及び画像形成装置
US6689524B2 (en) 2001-06-07 2004-02-10 Konica Corporation Toner for developing a static latent image and image forming apparatus
AR035104A1 (es) 2001-08-13 2004-04-14 Clopay Plastic Prod Co Peliculas microporosas de varias capas y metodo para su fabricacion
AU2002329525A1 (en) 2001-08-15 2003-03-03 Cellresin Technologies, Llc Packaging materials having improved barrier properties
US6582866B2 (en) 2001-08-31 2003-06-24 Xerox Corporation Toner with increased surface additive adhesion and optimized cohesion between particles
JP2003095815A (ja) * 2001-09-26 2003-04-03 Lion Corp 清拭用シート
US6762153B2 (en) 2001-10-18 2004-07-13 Rohm And Haas Company Delivery system for cyclopropenes
US6852904B2 (en) 2001-12-18 2005-02-08 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Cellulose fibers treated with acidic odor control agents
MXPA03001082A (es) 2002-02-27 2004-12-06 Rohm & Haas Sistemas de suministro para compuestos de ciclopropreno.
US7316891B2 (en) 2002-03-06 2008-01-08 Agfa Graphics Nv Method of developing a heat-sensitive lithographic printing plate precursor with a gum solution
TW200401609A (en) 2002-05-14 2004-02-01 Rohm & Haas Method and device for the generation of cyclopropene compounds
US6709746B2 (en) 2002-06-05 2004-03-23 Arteva North America S.á.r.l. Reducing concentration of organic materials with substituted cyclodextrin compound in polyester packaging materials
DE10235570A1 (de) 2002-08-03 2004-02-19 Clariant Gmbh Verwendung von Salzen schichtartiger Doppelhydroxide
AU2002951984A0 (en) 2002-10-10 2002-10-31 Compumedics Limited Sleep quality and auto cpap awakening
JP4889218B2 (ja) * 2002-10-31 2012-03-07 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 制御放出式香味料を含む電気加熱式タバコ
US7385004B2 (en) 2002-12-10 2008-06-10 Cellresin Technologies, Llc Enhanced lubrication in polyolefin closure with polyolefin grafted cyclodextrin
US7166671B2 (en) 2002-12-10 2007-01-23 Cellresin Technologies, Llc Grafted cyclodextrin
US6770600B1 (en) 2003-02-28 2004-08-03 Rohm And Haas Company Delivery systems for cyclopropene compounds
US6766612B1 (en) 2003-05-01 2004-07-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Apparatus and method to treat materials for pest control and storage
US7637054B2 (en) 2003-06-05 2009-12-29 Bio Magic, Inc. Compositions and methods for enhancing plant growth by chemical oxygenation of soils
US7019073B2 (en) 2003-08-20 2006-03-28 Equistar Chemicals, L.P. Method for preparing cyclodextrin-polyolefin blends and products made therefrom
US7041625B2 (en) 2003-08-21 2006-05-09 Rohm And Haas Company Method to inhibit ethylene responses in plants
US7547443B2 (en) 2003-09-11 2009-06-16 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Skin care topical ointment
US7070900B2 (en) * 2003-09-30 2006-07-04 Samsung Electronics Company Adjuvants for positively charged toners
EP2143759A3 (en) 2004-01-29 2010-03-10 Cellresin Technologies, LLC Grafted cyclodextrin
JP2005258333A (ja) 2004-03-15 2005-09-22 Sharp Corp トナーおよびその製造方法
CA2504840C (en) 2004-05-05 2008-03-18 Rohm And Haas Company Humidity activated delivery systems for cyclopropenes
US20050260907A1 (en) 2004-05-18 2005-11-24 Chang William T H Laminate for counteraction an ethylene response in plants, method of making, or using the same
US20090088323A1 (en) 2004-05-19 2009-04-02 Basel Richard M Compositions with cyclopropenes and adjuvants
TW200538037A (en) 2004-05-19 2005-12-01 Rohm & Haas Compositions with cyclopropenes and adjuvants
MXPA06013391A (es) 2004-05-24 2007-03-01 Cell Resin Technologies Llc Materiales con barrera amfoterica injertada.
CN100518503C (zh) 2004-05-28 2009-07-29 利统股份有限公司 用于阻碍植物乙烯反应的新颖层合物、其制法或使用方法
CN1953993B (zh) 2004-10-29 2010-04-28 科学与工业研究委员会 具有乙烯基不饱和的水溶性聚合物、其交联及其制备方法
WO2006072180A1 (en) 2005-01-10 2006-07-13 Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Minister Of Agriculture And Agri-Food Compositions and methods to improve the storage quality of packaged plants
AU2007201831B8 (en) 2005-01-14 2013-02-21 Agrofresh Inc. Contacting crop plants with compositions
US20060164822A1 (en) 2005-01-21 2006-07-27 Fanuc Ltd Display console panel for controller
US7549396B2 (en) 2006-02-07 2009-06-23 I Did It, Inc. Breakable active odor control additive for animal litter
JP4475186B2 (ja) 2005-06-30 2010-06-09 富士ゼロックス株式会社 情報記録媒体の製造方法
CA2565427A1 (en) 2005-11-08 2007-05-08 Rohm And Haas Company Compositions with cyclopropenes and non-hydrocarbon oils
US7758885B2 (en) 2005-11-14 2010-07-20 Coloplast A/S Cleansing lotion with moisturising, protecting and odor controlling agents and cloth comprising said lotion
US20070117720A1 (en) 2005-11-18 2007-05-24 Jacobson Richard M Compositions with cyclopropenes
US7799885B2 (en) 2005-11-30 2010-09-21 Corning Incorporated Photo or electron beam curable compositions
WO2007070440A2 (en) 2005-12-09 2007-06-21 Pliant Corporation Selectively permeable films
RU2388034C1 (ru) * 2006-01-31 2010-04-27 Кэнон Кабусики Кайся Электрофотографический светочувствительный элемент, технологический картридж и электрофотографическое устройство
US7713561B2 (en) 2006-02-17 2010-05-11 Diamond Foods, Inc. Oil resistant packaging
JP4706851B2 (ja) 2006-03-24 2011-06-22 日産化学工業株式会社 包接分子を含有するシクロデキストリンを含むリソグラフィー用下層膜形成組成物
JP2008052021A (ja) * 2006-08-24 2008-03-06 Fuji Xerox Co Ltd 静電潜像現像用トナー、静電潜像現像用現像剤、静電潜像現像用トナーの製造方法および画像形成方法
US8691728B2 (en) 2006-11-09 2014-04-08 Rohm And Haas Company Cyclopropene compositions
EP2122043A1 (en) * 2007-01-11 2009-11-25 The Procter & Gamble Fabric color restoration composition, article, and method
WO2008089140A1 (en) 2007-01-17 2008-07-24 Dow Agrosciences Llc Delivery of ethylene blocking and/or promoting agents
US7531471B2 (en) 2007-01-30 2009-05-12 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Substrate containing a deodorizing ink
WO2008098019A2 (en) 2007-02-05 2008-08-14 Carbylan Biosurgery, Inc. Polymer formulations for delivery of bioactive agents
US20080215023A1 (en) * 2007-03-01 2008-09-04 Timothy Alan Scavone Compositions and/or articles comprising cyclodextrin complexing material
US7943549B2 (en) 2007-04-02 2011-05-17 Georgia State University Research Foundation, Inc. Biological-based catalyst to delay plant development processes
US7569160B2 (en) 2007-04-10 2009-08-04 Henkel Ag & Co. Kgaa Electrically conductive UV-curable ink
CN101104665B (zh) 2007-04-29 2010-05-19 西南石油大学 具有包结功能的AM/NaAA/烯丙基环糊精聚合物及合成方法
US7997026B2 (en) 2007-06-15 2011-08-16 State of Oregon, by and through the State Board of Higher Education on behalf of Oregon State University Perishable-fruit-bearing cut-limb preservation and distribution method, coating and shipping container therefor
JP2009001547A (ja) 2007-06-19 2009-01-08 Rohm & Haas Co シクロプロペンを用いた農薬の安全化
CN101784508B (zh) 2007-06-22 2014-06-04 北卡罗莱纳州立大学 用环丙烯胺化合物抑制植物中乙烯反应的方法
JP2009029970A (ja) * 2007-07-27 2009-02-12 Pentel Corp 修正液
JP5128392B2 (ja) 2007-08-03 2013-01-23 ローム アンド ハース カンパニー 油配合物
KR20100068435A (ko) 2007-09-17 2010-06-23 롬 앤드 하아스 컴패니 식물의 생리적 반응을 변형시키기 위한 조성물 및 방법
DE102008056237B4 (de) * 2007-12-07 2019-04-25 Heidelberger Druckmaschinen Ag Verfahren zum Trocknen von Druckfarbe und Druckfarbe
JP5080513B2 (ja) * 2008-03-13 2012-11-21 ローム アンド ハース カンパニー シクロプロペン複合体組成物
JP2009229788A (ja) * 2008-03-24 2009-10-08 Ricoh Co Ltd 静電荷像現像用フルカラートナーキット、現像剤、画像形成装置およびプロセスカートリッジ
CN101551605A (zh) * 2008-03-31 2009-10-07 株式会社东芝 电子照相用色调剂以及图像形成装置
US20090245876A1 (en) 2008-03-31 2009-10-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Electrophotographic toner and image forming apparatus
US20090255154A1 (en) * 2008-04-11 2009-10-15 Roppo Deborah A Framable Greeting Card Arrangement
CN101297659A (zh) 2008-06-13 2008-11-05 西安交通大学 一种环丙烯类包结物胶囊及其制备方法
WO2010017050A1 (en) * 2008-08-07 2010-02-11 Pepsico, Inc. Extension of beverage shelf-stability by solute-ligand complexes
KR101605677B1 (ko) 2008-09-25 2016-03-25 (주)이룸바이오테크놀러지 1-메틸시클로프로펜을 제조하여 식물에 부가하는 방법
CN201501603U (zh) 2008-10-06 2010-06-09 利统股份有限公司 含阻碍植物乙烯反应成分的蔬果保鲜套袋
US20100091333A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 James Ray Bailey Method and Printer System for Reducing Image Print Grain Effect
KR20100079830A (ko) 2008-12-31 2010-07-08 삼성정밀화학 주식회사 입도 분포가 좁은 토너의 제조방법
US8461086B2 (en) 2009-10-16 2013-06-11 Lytone Enterprise, Inc. Microcapsule composition for inhibiting an ethylene response in plants, method for preparing microcapsules, and method using the microcapsule composition
CN102047946B (zh) 2009-11-03 2013-12-18 西北农林科技大学 一种可食性康乃馨保鲜方法
CN102686104A (zh) 2009-11-18 2012-09-19 罗门哈斯公司 包含包封复合物的纤维结构
CA2692211C (en) 2009-12-14 2011-09-13 Cellresin Technologies, Llc Maturation or ripening inhibitor release from polymer, fiber, film, sheet or packaging
RU2560851C2 (ru) 2010-03-01 2015-08-20 Ром Энд Хаас Компани Масляные композиции, включающие циклопропеновые соединения
EP2563674B1 (en) 2010-04-19 2016-04-06 Freshtec, Inc. Packaging system for perishable goods
IL212563A0 (en) 2010-05-25 2011-07-31 Rohm & Haas Waxy coatings on plant parts
CA2743758C (en) 2010-07-02 2013-01-08 Rohm And Haas Company Coated powder particles
EA201300341A1 (ru) * 2010-09-16 2013-09-30 Шимода Байотек (Пти) Лтд. Композиция фулвестранта и способы применения
CN101990937A (zh) 2010-10-19 2011-03-30 西安交通大学 果蔬花卉保鲜剂-1-甲基-3-(2-甲基环丙烷)-1-环丙烯包结物及其制备方法
CN102119719B (zh) 2010-12-10 2013-06-19 山东营养源食品科技有限公司 一种环丙烯类保鲜剂及其制备和包装方法
ES2714859T3 (es) 2011-03-27 2019-05-30 Cellresin Tech Llc Uso de composiciones de ciclodextrina y métodos de los mismos
CA2770949C (en) 2011-04-05 2013-06-18 Rohm And Haas Company Controlled release compositions
WO2013094129A1 (ja) 2011-12-19 2013-06-27 キヤノン株式会社 帯電部材、電子写真プロセスカートリッジおよび電子写真装置
JP5915395B2 (ja) * 2012-06-08 2016-05-11 コニカミノルタ株式会社 静電荷像現像用トナーの製造方法
CN104936447B (zh) 2012-11-30 2018-03-06 塞尔瑞星技术有限公司 控制释放组合物及使用方法
US9320288B2 (en) 2012-11-30 2016-04-26 Cellresin Technologies, Llc Controlled release compositions and methods of using
US8822382B2 (en) 2013-05-05 2014-09-02 Nazir Mir Hydrocolloid systems for reducing loss of volatile active compounds from their liquid formulations for pre- and post harvest use on agricultural crops
US20150196022A1 (en) 2014-01-10 2015-07-16 Paper-Pak Industries Absorbent pad having three or more modules to enhance preservation of flowers

Also Published As

Publication number Publication date
IL244176A (en) 2017-12-31
US9421793B2 (en) 2016-08-23
AU2016200926A1 (en) 2016-03-03
CA2919398C (en) 2016-08-16
WO2015200647A1 (en) 2015-12-30
CL2016003338A1 (es) 2017-11-03
MA40162B1 (fr) 2021-09-30
USRE49985E1 (en) 2024-05-28
BR112016030569B1 (pt) 2022-09-06
CA2919398A1 (en) 2015-12-30
EP3161558B1 (en) 2021-05-19
CO2017000408A2 (es) 2017-03-31
NZ727559A (en) 2019-02-22
AR117957A2 (es) 2021-09-08
ES2874877T3 (es) 2021-11-05
US20160317461A1 (en) 2016-11-03
JP2016538577A (ja) 2016-12-08
KR101658965B1 (ko) 2016-09-22
PL3161558T3 (pl) 2021-09-27
BR112016030569A2 (uk) 2017-08-22
KR20160036063A (ko) 2016-04-01
CN107065466B (zh) 2019-08-20
US10376472B2 (en) 2019-08-13
CN105492974A (zh) 2016-04-13
AU2016200926B2 (en) 2017-08-03
RU2601259C1 (ru) 2016-10-27
US20240252448A1 (en) 2024-08-01
TWI658103B (zh) 2019-05-01
IL244176A0 (en) 2016-04-21
AR101010A1 (es) 2016-11-16
TW201631064A (zh) 2016-09-01
CN107065466A (zh) 2017-08-18
AU2015203550B1 (en) 2015-12-03
JP6069588B2 (ja) 2017-02-01
US20150375521A1 (en) 2015-12-31
MX2016016860A (es) 2017-10-11
EP3161558A1 (en) 2017-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
USRE49985E1 (en) Electrostatic printing of cyclodextrin compositions
US4769264A (en) On page fragrance sampling device
CN110074634A (zh) 高级多元素一次性耗材产品
CN106237785B (zh) 标签、信息承载介质、减少二氧化碳的方法以及腕带扣
CN105658704B (zh) 聚合物复合材料、制造方法和用途
JP2009157055A (ja) 識別ラベル
CN103648663B (zh) 涂布制品及涂布系统
GB1602938A (en) Toner compositions
CN101283266B (zh) 具有标记材料的塑料包装和证实所述包装的方法
TW202139838A (zh) 用於差異釋放1-甲基環丙烯之組合物及方法
JP3139098U (ja) 臭覚検査キットのシート型ニオイ提示具
JP2004093784A (ja) 抗菌剤含有電子写真方式用トナー
JP2014189291A5 (uk)
JP5251389B2 (ja) 電子写真用トナーの製造方法
JPH07214945A (ja) 配送伝票
Kirwan Folding cartons
JP2004061814A (ja) 電子写真方式用トナー、電子写真方式用現像剤、画像、シート
JPH03642A (ja) 発香商品の包装容器
JP2003211843A (ja) 感熱記録材料