WO2015137087A1 - インクジェット印刷装置およびインクジェット印刷方法 - Google Patents

インクジェット印刷装置およびインクジェット印刷方法 Download PDF

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WO2015137087A1
WO2015137087A1 PCT/JP2015/054751 JP2015054751W WO2015137087A1 WO 2015137087 A1 WO2015137087 A1 WO 2015137087A1 JP 2015054751 W JP2015054751 W JP 2015054751W WO 2015137087 A1 WO2015137087 A1 WO 2015137087A1
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ink
recording medium
temperature
winding
printing apparatus
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亮文 関
大西 勝
和也 野▲崎▼
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株式会社ミマキエンジニアリング
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    • B41J29/377Cooling or ventilating arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet

Definitions

  • the present invention relates to an inkjet printing apparatus and an inkjet printing method.
  • an inkjet printing apparatus printing is performed on a recording medium by ejecting ink onto the recording medium and evaporating the solvent in the ink on the recording medium.
  • the recording medium on which printing has been performed is finally taken up by a take-up unit.
  • a platen heats ink ejected onto a recording medium to evaporate a solvent in the ink.
  • blocking may occur in which the heated ink is reflected between the upper and lower recording media.
  • Patent Document 1 A device for preventing such blocking is disclosed in Patent Document 1. Specifically, in Patent Document 1, in an image forming apparatus in which printed recording media are sequentially discharged and stacked on a discharge unit, the recording medium is cooled before being stacked on the discharge unit. An image forming apparatus including a cooling device is disclosed.
  • the recording medium cooled by the cooling device is loaded on the discharge unit. That is, the recording medium heated by the platen is cooled by the cooling device before being stacked on the discharge section, so that the temperature of the ink on the recording medium is lowered and blocking between the recording media stacked on the discharge section is performed. Is suppressed.
  • an after heater is provided downstream of the platen in the conveyance direction of the recording medium, that is, between the platen and the winding unit. This after-heater is for heating the ink on the recording medium to evaporate the solvent in the ink that could not be evaporated by the heating by the platen, thereby increasing the evaporation efficiency.
  • Patent Document 1 does not disclose a method for cooling a recording medium when an after heater is provided in the image forming apparatus. Therefore, in the ink jet printing apparatus provided with the after heater, the cooling method disclosed in Patent Document 1 cannot effectively suppress blocking, and there is room for improvement.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide an ink jet printing apparatus and an ink jet printing method capable of more effectively suppressing blocking.
  • an ink jet printing apparatus includes an ink jet head that ejects ink onto a recording medium, and the recording medium that ejects the ink from a resin that constitutes the recording medium.
  • the glass transition temperature Tg 2 or more temperatures of the resin contained in the ink is heated to a glass transition temperature Tg 1 below the temperature of drying the ink
  • An after-heater that heats the ink to dry the ink, a winding unit that winds up the recording medium on which the ink has been dried by the after-heater, and at least one of the recording medium and the winding unit is cooled Cooling means, and the temperature of the recording medium on which the ink has been dried by the after heater, At least one of temperature of the fine said winding means, characterized by cooling to a predetermined temperature lower than any of the glass transition temperature Tg 1 and the glass transition temperature Tg 2 by the cooling means.
  • an ink jet printing method includes a printing step of ejecting ink onto a recording medium, and the recording medium onto which the ink has been ejected.
  • a first heating step in which the ink is dried by heating to a glass transition temperature Tg of 1 or lower, and the recording medium on which the ink has been dried in the first heating step, the resin contained in the ink
  • a second heating step in which the ink is dried by heating to a glass transition temperature Tg 2 or higher; a winding step in which the recording medium on which the ink has been dried in the second heating step is wound by a winding means;
  • a cooling step of cooling at least one of the recording medium and the winding means, and before the winding step, in the second heating step Temperature of the recording medium the ink is dried, and at least one of the temperature of the winding means, cooling to a predetermined temperature lower than any of the glass transition temperature Tg 1 and the glass transition temperature Tg 2 in the cooling step It is characterized
  • the recording medium when the recording medium is cooled, the recording medium is cooled before being taken up by the take-up means, so that the occurrence of blocking can be suppressed. Further, when the winding means is cooled, it is possible to prevent the winding means from being heated to a high temperature due to the heat of the after heater, and thus it is possible to suppress the occurrence of blocking due to the heat of the winding means.
  • the cooling unit is a conveyance path through which the recording medium is conveyed between the after heater and the winding unit, and the recording medium is conveyed. It may be a conveyance path that is naturally cooled to the predetermined temperature while being carried out.
  • the recording medium is naturally cooled to a temperature at which blocking does not occur before the recording medium passes through the conveyance path having a predetermined distance before being taken up by the winding means. Further, since the winding means is separated from the after heater, it is possible to prevent the winding means itself from being heated to a high temperature due to the heat of the after heater. For this reason, the resin contained in the ink on the recording medium is sufficiently cooled, and at the same time, the winding means is suppressed from becoming high temperature, so that the occurrence of blocking can be suppressed.
  • the distance of the transport path L preferably satisfies the following formula.
  • the recording medium can be naturally cooled to a predetermined temperature while the recording medium is being conveyed.
  • the cooling unit is a heat radiating member provided in a conveyance path in which the recording medium is conveyed between the after heater and the winding unit. Also good.
  • the recording medium is cooled to a temperature at which blocking does not occur before being taken up by the take-up means by passing through the conveyance path provided with the heat radiating member. Therefore, since the resin contained in the ink on the recording medium is sufficiently cooled, occurrence of blocking can be suppressed.
  • the heat dissipation member is preferably made of aluminum.
  • the cooling unit may be a blowing unit that sends cold air to the winding unit.
  • the temperature of the winding means is cooled to a predetermined temperature by sending cold air from the blowing means to the winding means. Therefore, when the recording medium is taken up by the take-up means, it is possible to suppress the occurrence of blocking due to the heat of the take-up means.
  • the predetermined temperature is preferably 50 ° C. or lower.
  • the ink includes an ink containing a solvent other than water, and water or an organic solvent and a resin, and the resin is emulsified in the water or the organic solvent. It is preferable that at least one of the suspended inks.
  • the above ink can be suitably used for the ink jet printing method according to one embodiment of the present invention described above.
  • the recording medium or the winding unit is cooled, it is possible to suppress the occurrence of blocking due to the heat of the winding unit.
  • 1 is a schematic diagram illustrating an inkjet printing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a schematic diagram illustrating an inkjet head according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a schematic diagram illustrating an inkjet printing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a schematic diagram illustrating an inkjet printing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an inkjet printing apparatus 100 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic view showing the inkjet head 1.
  • an inkjet printing apparatus 100 includes a conveyance unit that conveys a medium (recording medium) 20, an inkjet head 1 that performs printing by discharging ink to the medium 20, and the medium 20.
  • the platen 3 that heats the medium 20 is provided so that the inkjet head 1 faces the area from which the ink is ejected, and the downstream side of the platen 3 in the conveyance direction of the medium 20 (arrow X direction in FIG. 1)
  • an after heater 4 that heats the ink printed on the medium 20, and a take-up unit 5 that winds the medium 20 around the downstream side of the after heater 4 in the transport direction of the medium 20.
  • the inkjet printing apparatus 100 performs printing on the medium 20 by relatively moving the positions of the inkjet head 1 and the medium 20.
  • the ink jet printing apparatus 100 according to the present invention includes a serial head type ink jet printing apparatus that ejects ink onto the medium 20 while moving the ink jet head 1 in a direction intersecting the conveyance direction of the medium 20, or a relatively long ink jet head 1. And a line head type ink jet printing apparatus that discharges ink onto the medium 20 while transporting only the medium 20.
  • the transport unit transports the medium 20 and is provided in the vicinity of the upstream side or the downstream side in the transport direction of the place where printing is performed on the medium 20.
  • the medium 20 can be transported by driving the transport unit.
  • the transport unit may be configured with a roller that feeds the media 20, for example.
  • the medium 20 is sandwiched between two rollers, and the medium 20 is fed by rotating while applying a certain pressure to the medium 20.
  • the ink jet head 1 ejects ink onto the medium 20. While the inkjet head 1 scans along the guide mechanism 2 in the scanning direction Y (left and right direction in FIG. 2), a conveyance unit (not shown) conveys the medium 20 in the conveyance direction X (vertical direction in FIG. 2) perpendicular to the scanning direction Y. ), The inkjet head 1 draws a desired image on the medium 20 with ink.
  • the ink ejected from the ink-jet head 1 has various colors such as normal colors such as cyan, magenta, yellow, and black, light colors of these normal colors, or specific colors such as orange, green, white, metallic, or clear. Colors can be mentioned and are not particularly limited.
  • the ink used in the inkjet printing apparatus 100 includes a resin in addition to the colorant and solvent exhibiting the above colors.
  • the resin include various fixing resins in order to improve the fixing property to the medium 20.
  • the fixing resin include vinyl chloride / vinyl acetate resin or polyester resin.
  • the vinyl chloride / vinyl acetate resin used in the present embodiment include a vinyl chloride / vinyl acetate copolymer, a vinyl chloride / vinyl acetate / maleic acid copolymer, and a vinyl chloride / vinyl acetate / vinyl alcohol copolymer. Or a mixture thereof.
  • a polyester resin used by this embodiment both crystalline and amorphous polyester resins can be used.
  • the ink used in the ink jet printing apparatus 100 may contain a fixing resin other than the vinyl chloride / vinyl acetate resin and the polyester resin.
  • solvent ink is ink that contains a solvent other than water.
  • the solvent contained in the solvent ink include propylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monomethyl ether acetate, ethylene glycol monoethyl ether acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, diethylene glycol monomethyl ether acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, diethylene glycol monobutyl ether acetate, Propylene glycol monomethyl ether acetate, dipropylene glycol monomethyl ether acetate, ethylene glycol monomethyl ether propionate, ethylene glycol monoethyl ether propionate, ethylene glycol monobutyl ether propionate, diethylene glycol monomethyl Ether propionate, diethylene glycol monoethyl ether propionate, diethylene glycol monobutyl ether propionate, propylene
  • the solvent may be a hydrocarbon solvent.
  • the hydrocarbon solvent include n-hexane, n-heptane, n-octane, isooctane, cyclohexane, methylcyclohexane, benzene, toluene, o-xylene, m-xylene, p-xylene, and ethylbenzene.
  • the solvent may be an ester solvent.
  • ester solvents include propyl formate, formic acid-n-butyl, formic acid isobutyl, formic acid amyl, ethyl acetate, acetic acid-n-propyl, isopropyl acetate, acetic acid-n-butyl, isobutyl acetate, sec-butyl acetate, acetic acid- Examples thereof include n-amyl, isoamyl acetate, methyl isoamyl acetate, dihexyl acetate, methyl propionate, ethyl propionate, n-butyl propionate, methyl butyrate, ethyl butyrate, methyl lactate, and ⁇ -butyrolactone.
  • the solvent may be a ketone solvent.
  • the ketone solvent include methyl ethyl ketone, methyl n-propyl ketone, methyl n-butyl ketone, methyl isobutyl ketone, diethyl ketone, ethyl n-butyl ketone, di-n-propyl ketone, and mesityl oxide. .
  • the latex ink is an ink further containing water or an organic solvent and a resin, and the resin is emulsified or suspended in the water or the organic solvent.
  • the resin is emulsified or suspended in water
  • an aqueous emulsion or aqueous suspension is formed by the resin.
  • the “resin” of the “resin-containing ink” used in the ink jet printing apparatus and the ink jet printing method according to the present invention may be a resin that forms an emulsion with the latex ink described here, or the fixing described above. It may be further included as a resin or the like.
  • resins examples include water-soluble vinyl resins, acrylic resins, alkyd resins, polyester resins, polyurethane resins, silicon resins, fluorine resins, epoxy resins, phenoxy resins, polyolefin resins, or These modified resins are exemplified.
  • an acrylic resin, a water-soluble polyurethane resin, a water-soluble polyester resin, or a water-soluble acrylic resin is more preferable, and an acrylic resin is particularly preferable.
  • the resin contained in the aqueous latex ink can be used alone or in combination of two or more.
  • the blending amount of the resin can be arbitrarily determined depending on the type of resin to be used and the like. For example, it is 1% by weight or more, more preferably 2% by weight or more, and 20% by weight or less based on the total amount of the aqueous latex ink. It is more preferable that it is 10 mass% or less.
  • Latex ink can be cured by drying or applying heat. However, when latex ink is used as the protective ink, it is possible to suppress erosion of an image formed with any ink. Therefore, when the ink used in the inkjet printing apparatus 100 is a latex ink, a longer smoothing time can be secured, and a printed matter with a smoother surface can be obtained.
  • the latex ink can be printed on various media 20.
  • the latex ink may further contain an emulsifier for emulsifying or suspending the resin.
  • the water or the organic solvent in the latex ink may contain another resin dissolved in water or the organic solvent in addition to the emulsion or suspended resin.
  • Another resin may be dissolved in water or an organic solvent to adjust the viscosity of the ink.
  • the solvent flies by drying, when the film is formed by bonding between the emulsion or suspended resins, the other resin is used as a binder to further strengthen the emulsion or suspended resins. It may have a function of combining.
  • the platen 3 is provided so as to face the area where the ink jet head 1 ejects ink with the medium 20 interposed therebetween, and heats the medium 20 to a temperature not higher than the glass transition temperature Tg 1 of the resin constituting the medium 20. is there.
  • the ink discharged onto the medium 20 can be dried (heated) by the platen 3.
  • the platen 3 may heat the ink on the medium 20 at 30 ° C. or higher and 90 ° C. or lower, more preferably 40 ° C. or higher and 70 ° C. or lower.
  • the solvent in the ink can be evaporated to increase the viscosity of the ink in a short time.
  • heating at 70 ° C. or lower even a recording medium having poor heat resistance such as vinyl chloride can be used. Cockling can be suppressed.
  • a preheater for heating the media 20 may be provided upstream of the platen 3 in the conveyance direction of the media 20. By preheating the medium 20 with the preheater, the solvent in the ink ejected on the medium 20 can be efficiently evaporated.
  • the medium 20 is a recording medium with poor heat resistance
  • cockling occurs when the platen 3 is heated to a high temperature.
  • a ring can be suitably suppressed.
  • the after heater 4 is provided downstream of the platen 3 in the conveyance direction of the medium 20 and heats the ink on the medium 20.
  • the after heater 4 heats the ink on the medium 20 to a temperature equal to or higher than the glass transition temperature Tg 2 of the resin contained in the ink.
  • Tg 2 glass transition temperature
  • the glass transition temperature means that the material has a rapid thermal coefficient of expansion, electrical conductivity, viscosity, or other physical quantity, or other physical quantity, depending on whether it is in a low-temperature glass state or a high-temperature supercooled liquid state. It is a temperature range that changes to.
  • Winding unit 5 The winding unit 5 is provided downstream of the after heater 4 in the conveyance direction of the medium 20, and winds the medium 20 by winding the printed medium 20 around the outer peripheral part.
  • the take-up unit 5 is, for example, a take-up roll, and the take-up roll is driven in cooperation with the transport unit, so that the media 20 transported by the transport unit can be taken up without slackening. Note that when the medium 20 is moved by the rotational force of the winding unit 5, the winding unit 5 can be said to be one configuration of the transport unit.
  • the inkjet printing apparatus 100 cools the media 20 or the winding unit 5 to a predetermined temperature or less until the media 20 heated by the after heater 4 is conveyed to the winding unit 5.
  • a cooling unit (cooling means) is provided.
  • the predetermined temperature is a temperature at which blocking does not occur and is a temperature lower than both the glass transition temperature Tg 1 and the glass transition temperature Tg 2 , preferably 50 ° C. or less, more preferably 20 ° C. to 50 ° C. More preferably, it is normal temperature.
  • the conveyance path 6 through which the medium 20 conveyed between the after heater 4 and the winding unit 5 passes, and the conveyance path 6 having a predetermined distance is provided as a cooling unit.
  • the predetermined distance is a length by which the medium 20 is naturally cooled to the predetermined temperature or less while the medium 20 is being conveyed. More specifically, the predetermined distance is a length L that satisfies the following expression. L ⁇ Vm ⁇ Tc (Tc: cooling time from the glass transition temperature of the resin in the ink to the above predetermined temperature or less, Vm: winding speed by the winding section 5)
  • the cooling time Tc is a cooling time in an environment where the ink jet printing apparatus 100 is operated.
  • the medium 20 passes through the conveyance path 6 having a predetermined distance, the medium 20 is naturally cooled to a predetermined temperature at which blocking does not occur before being wound by the winding unit 5. Moreover, since the winding-up part 5 is separated from the after heater 4, it can prevent that the winding-up part 5 itself becomes high temperature with the heat of the after heater 4. FIG. For this reason, the resin contained in the ink on the medium 20 is sufficiently cooled, and at the same time, the temperature of the winding unit 5 is suppressed, so that the occurrence of blocking can be suppressed. Even when printing is performed at high speed in the inkjet printing apparatus 100, the occurrence of blocking is suppressed because the media 20 and the winding unit 5 are sufficiently cooled.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an inkjet printing apparatus 200 according to the present embodiment.
  • members having the same functions as those described in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the heat radiating member 7 is provided in the transport path 6 as a cooling unit. More specifically, the heat radiating member 7 is provided so as to contact the back surface of the medium 20.
  • the heat radiating member 7 is a member that radiates the heat of the medium 20 by contacting the back surface of the medium 20.
  • the side that does not contact the back surface of the media 20 preferably has a shape that increases the surface area.
  • the surface area of the heat dissipating member 7 is increased by forming irregularities on the side that does not contact the back surface of the medium 20. Examples of such a heat dissipation material include aluminum, brass, copper, and stainless steel.
  • the conveyance path 6 does not have to have the predetermined distance defined in the first embodiment.
  • one heat radiating member 7 may be provided, or a plurality of heat radiating members 7 may be provided. Although there is no limitation on the arrangement of the heat radiating member 7, the heat of the medium 20 can be effectively radiated when the air radiating device 9 is applied with cold air to increase the heat radiating efficiency.
  • the medium 20 passes through the conveyance path 6 provided with the heat radiating member 7, the medium 20 is cooled to a predetermined temperature at which blocking does not occur before being wound by the winding unit 5. Therefore, since the resin contained in the ink on the medium 20 is sufficiently cooled, occurrence of blocking can be suppressed.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an inkjet printing apparatus 300 according to the present embodiment.
  • members having the same functions as those described in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the ink jet printing apparatus 300 is provided with an air blowing device 8 (air blowing means) as a cooling unit.
  • the blower 8 is a device that sends cold air to the winding unit 5. Examples of such a blower 8 include a blower fan.
  • the conveyance path 6 does not have to have the predetermined distance defined in the first embodiment.
  • one air blower 8 or a plurality of air blowers 8 may be provided.
  • the temperature of the winding unit 5 is cooled to a predetermined temperature. Therefore, when the medium 20 is wound up by the winding unit 5, it is possible to suppress the occurrence of blocking due to the heat of the winding unit 5.
  • both the media 20 and the winding unit 5 are cooled to a predetermined temperature or lower, but the present invention is not necessarily limited to this.
  • the medium 20 may be cooled to a predetermined temperature or lower as in the second embodiment, or the winding unit 5 may be cooled to a predetermined temperature or lower as in the third embodiment.
  • the inkjet printing apparatus according to the present invention, if at least one of the medium 20 and the winding unit 5 is cooled to a predetermined temperature or lower, the occurrence of blocking can be sufficiently suppressed.
  • the ink jet printing apparatus 100 includes an ink jet head 1 that ejects ink onto a medium 20, and the medium 20 onto which the ink is ejected, which has a glass transition temperature Tg 1 or less of a resin that constitutes the medium 20.
  • the platen 3 for drying the ink by heating to the temperature of the medium and the medium 20 on which the ink has been dried by the platen 3 are heated to a temperature equal to or higher than the glass transition temperature Tg 2 of the resin contained in the ink.
  • an ink jet printing method includes a printing step of ejecting ink onto the medium 20 and the medium 20 on which the ink is ejected.
  • a first heating step in which the ink is dried by heating to a glass transition temperature Tg of 1 or less, and the media 20 in which the ink has been dried in the first heating step, the resin 20 contained in the ink.
  • the media 20 in which the ink is dried in the second heating step before the winding step, and the winding portion At least one of the is characterized by further comprising a cooling step of cooling to a predetermined temperature lower than any of the glass transition temperature Tg 1 and the glass transition temperature Tg 2.
  • the medium 20 when the medium 20 is cooled, the medium 20 is cooled before being taken up by the take-up unit 5, so that the occurrence of blocking can be suppressed.
  • the winding part 5 when the winding part 5 is cooled, since it is suppressed that the winding part 5 becomes high temperature with the heat of the afterheater 4, it can suppress that blocking generate
  • the cooling unit is a conveyance path 6 through which the medium 20 is conveyed between the after heater 4 and the winding unit 5,
  • the conveyance path 6 may be naturally cooled to the predetermined temperature while the medium 20 is being conveyed.
  • the medium 20 is naturally cooled to a temperature at which blocking does not occur before being wound by the winding unit 5 by passing through the conveyance path 6 having a predetermined distance. Moreover, since the winding-up part 5 is separated from the after heater 4, it can prevent that the winding-up part 5 itself becomes high temperature with the heat of the after heater 4. FIG. For this reason, the resin contained in the ink on the medium 20 is sufficiently cooled, and at the same time, the temperature of the winding unit 5 is suppressed, so that the occurrence of blocking can be suppressed.
  • the transport path The distance L of 6 preferably satisfies the following formula.
  • the medium 20 can be naturally cooled to predetermined temperature, while the medium 20 is conveyed.
  • the cooling unit is configured to dissipate heat provided in the conveyance path 6 in which the medium 20 is conveyed between the after heater 4 and the winding unit 5.
  • the member 7 may be used.
  • the medium 20 is cooled to a temperature at which blocking does not occur before being wound by the winding unit 5 by passing through the conveyance path 6 provided with the heat radiating member 7. Therefore, since the resin contained in the ink on the medium 20 is sufficiently cooled, occurrence of blocking can be suppressed.
  • the heat radiating member 7 is preferably made of aluminum.
  • the cooling unit may be a blower 8 that sends cold air to the winding unit 5.
  • the predetermined temperature is preferably 50 ° C. or lower.
  • the ink includes an ink containing a solvent other than water, and water or an organic solvent and a resin, and the resin is emulsified in the water or the organic solvent. It is preferable that at least one of the suspended inks.
  • the above ink can be suitably used for the ink jet printing method according to one embodiment of the present invention described above.
  • the present invention can be used in an inkjet printing apparatus, and can be suitably used in an inkjet printing apparatus that performs printing at high speed.

Landscapes

  • Ink Jet (AREA)

Abstract

 より効果的にブロッキングを抑制する。 インクジェット印刷装置100は、メディア20を成す樹脂のガラス転移温度Tg以下にメディア20を加熱するプラテン3、インク中の樹脂のガラス転移温度Tg以上にメディア20を加熱するアフターヒータ4、メディア20を巻き取る巻き取り部5、およびメディア20または巻き取り部5を温度Tgおよび温度Tgのいずれより低い温度に冷却する冷却部を備える。

Description

インクジェット印刷装置およびインクジェット印刷方法
 本発明は、インクジェット印刷装置およびインクジェット印刷方法に関する。
 インクジェット印刷装置では、記録媒体にインクを吐出し、さらに記録媒体上のインク中の溶媒を蒸発させることによって、記録媒体に印刷が施される。印刷が施された記録媒体は、最終的に巻き取り部によって巻き取られる。このようなインクジェット印刷装置では、一般的に記録媒体上に吐出されたインクをプラテンが加熱することにより、インク中の溶媒を蒸発させている。この場合、記録媒体が巻き取り部によって巻き取られる際に、上下に重なる記録媒体間で加熱されたインクが写りこむブロッキングが発生することがある。
 このようなブロッキングを防止するための工夫が特許文献1に開示されている。具体的には、特許文献1には、印刷が施された記録媒体が排出部に順次排出されて積載される画像形成装置において、記録媒体が排出部に積載される前に、記録媒体を冷却する冷却装置を備える画像形成装置が開示されている。
 上記の構成によれば、冷却装置によって冷却された記録媒体は排出部に積載される。すなわち、プラテンにより加熱された記録媒体が、排出部に積載される前に冷却装置によって冷却されることにより、記録媒体上のインクの温度が下がり、排出部に積載された記録媒体間でのブロッキングの発生が抑制される。
特開2012-135984号公報
 インクジェット印刷装置において高速に印刷を行う場合には、プラテンよりも記録媒体の搬送方向における下流側、すなわちプラテンと巻き取り部との間にアフターヒータが設けられている。このアフターヒータは、記録媒体上のインクを加熱することにより、プラテンによる加熱で蒸発しきれなかったインク中の溶媒を蒸発させて蒸発効率を高めるためのものである。
 このようなアフターヒータが設けられていると、記録媒体の冷却が十分でなければ、記録媒体が巻き取り部によって巻き取られる際にブロッキングが発生する場合がある。また、アフターヒータに隣接する巻き取り部が高温になる結果、巻き取り部の熱によってブロッキングが発生する場合もある。特許文献1には、画像形成装置にアフターヒータを設けた場合の記録媒体の冷却方法については開示されていない。そのため、アフターヒータが設けられたインクジェット印刷装置においては、特許文献1に開示されている冷却方法では、ブロッキングを効果的に抑制することはできず、改善の余地がある。
 そこで、本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、より効果的にブロッキングを抑制することができるインクジェット印刷装置およびインクジェット印刷方法を提供することにある。
 本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置は、上記の課題を解決するために、インクを記録媒体に吐出するインクジェットヘッドと、上記インクが吐出された上記記録媒体を、上記記録媒体を構成する樹脂のガラス転移温度Tg以下の温度に加熱して上記インクを乾燥するプラテンと、上記プラテンによって上記インクが乾燥された上記記録媒体を、上記インクに含まれる樹脂のガラス転移温度Tg以上の温度に加熱して上記インクを乾燥するアフターヒータと、上記アフターヒータによって上記インクが乾燥された上記記録媒体を巻き取る巻き取り手段と、上記記録媒体、及び上記巻き取り手段の少なくともいずれかを冷却する冷却手段と、を備え、上記アフターヒータによって上記インクが乾燥された上記記録媒体の温度、および上記巻き取り手段の温度の少なくともいずれかの温度を、上記冷却手段により上記ガラス転移温度Tgおよび上記ガラス転移温度Tgのいずれよりも低い所定温度に冷却することを特徴としている。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷方法は、上記の課題を解決するために、インクを記録媒体に吐出する印刷工程と、上記インクが吐出された上記記録媒体を、上記記録媒体を構成する樹脂のガラス転移温度Tg以下の温度に加熱して上記インクを乾燥する第1加熱工程と、上記第1加熱工程において上記インクが乾燥された上記記録媒体を、上記インクに含まれる樹脂のガラス転移温度Tg以上の温度に加熱して上記インクを乾燥する第2加熱工程と、上記第2加熱工程において上記インクが乾燥された上記記録媒体を巻き取り手段によって巻き取る巻き取り工程と、上記記録媒体、及び上記巻き取り手段の少なくともいずれかを冷却する冷却工程と、を含み、上記巻き取り工程の前に、上記第2加熱工程において上記インクが乾燥された上記記録媒体の温度、および上記巻き取り手段の温度の少なくともいずれかを、上記冷却工程において上記ガラス転移温度Tgおよび上記ガラス転移温度Tgのいずれよりも低い所定温度に冷却することを特徴としている。
 上記の構成によれば、記録媒体が冷却される場合は、記録媒体が巻き取り手段によって巻き取られる前に冷却されるため、ブロッキングの発生を抑制することができる。また、巻き取り手段が冷却される場合は、アフターヒータの熱によって巻き取り手段が高温になるのが抑えられるため、巻き取り手段の熱によってブロッキングが発生するのを抑制することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置においては、上記冷却手段は、上記アフターヒータと上記巻き取り手段との間を上記記録媒体が搬送される搬送路であって、上記記録媒体が搬送されている間に上記所定温度にまで自然冷却される搬送路であってもよい。
 上記の構成によれば、記録媒体が所定距離を持つ搬送路を通ることにより、巻き取り手段によって巻き取られる前にブロッキングが生じない温度にまで自然冷却される。また、巻き取り手段はアフターヒータから離れているため、アフターヒータの熱によって巻き取り手段自身が高温になるのを防ぐことができる。そのため、記録媒体上のインク中に含まれる樹脂が十分に冷却されると同時に、巻き取り手段が高温になるのが抑えられるため、ブロッキングの発生を抑制することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置においては、上記ガラス転移温度Tgから上記所定温度までの冷却時間をTcおよび上記巻き取り手段による巻き取り速度をVmとすると、上記搬送路の距離Lは、以下の式を満たすことが好ましい。
 (式)L≧Vm×Tc
 上記の構成によれば、記録媒体が搬送されている間に所定温度にまで記録媒体を自然冷却することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置においては、上記冷却手段は、上記アフターヒータと上記巻き取り手段との間を上記記録媒体が搬送される搬送路に備えられた放熱部材であってもよい。
 上記の構成によれば、記録媒体が、放熱部材が備えられた搬送路を通ることにより、巻き取り手段によって巻き取られる前にブロッキングが生じない温度にまで冷却される。そのため、記録媒体上のインク中に含まれる樹脂が十分に冷却されるため、ブロッキングの発生を抑制することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置においては、上記放熱部材は、アルミニウムからなることが好ましい。
 上記の構成によれば、十分な放熱性能を発揮し、記録媒体が有する熱を効果的に放熱することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置においては、上記冷却手段は、上記巻き取り手段に冷風を送る送風手段であってもよい。
 上記の構成によれば、巻き取り手段に対して送風手段から冷風が送られることにより、巻き取り手段の温度が所定温度にまで冷却される。そのため、記録媒体が巻き取り手段によって巻き取られる際に、当該巻き取り手段が有する熱によってブロッキングが発生するのを抑制することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置においては、上記所定温度は、50℃以下であることが好ましい。
 上記の構成によれば、ほぼ確実にブロッキングを防ぐことができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷方法においては、上記インクは、水以外の溶媒を含むインク、並びに、水又は有機溶媒及び樹脂を含み、当該樹脂が当該水または有機溶媒に乳濁または懸濁しているインクのうち少なくとも一方であることが好ましい。
 上記のインクは、上述した本発明の一態様に係るインクジェット印刷方法に好適に用いることができる。
 本発明の一態様によれば、記録媒体または巻き取り手段が冷却されるため、巻き取り手段の熱によってブロッキングが発生するのを抑制することができる。
本発明の一実施形態に係るインクジェット印刷装置を示す概略図である。 本発明の一実施形態に係るインクジェットヘッドを示す概略図である。 本発明の一実施形態に係るインクジェット印刷装置を示す概略図である。 本発明の一実施形態に係るインクジェット印刷装置を示す概略図である。
 〔第1の実施形態〕
 (インクジェット印刷装置100)
 以下、本発明の第1の実施形態について、図1および図2を参照して詳細に説明する。図1は、本実施形態に係るインクジェット印刷装置100を示す概略図である。図2は、インクジェットヘッド1を示す概略図である。
 図1に示すように、本実施形態に係るインクジェット印刷装置100は、メディア(記録媒体)20を搬送する搬送部とメディア20にインクを吐出することで印刷を行うインクジェットヘッド1と、メディア20を挟んで、インクジェットヘッド1がインクを吐出する領域と対面するように設けられ、メディア20を加熱するプラテン3と、プラテン3よりもメディア20の搬送方向(図1中の矢印X方向)における下流側に設けられており、メディア20上に印刷されたインクを加熱するアフターヒータ4と、アフターヒータ4よりもメディア20の搬送方向における下流側に設けられており、メディア20を巻き取る巻き取り部5(巻き取り手段)を備えている。
 インクジェット印刷装置100は、インクジェットヘッド1とメディア20との位置を相対的に移動させてメディア20に印刷を行う。本発明に係るインクジェット印刷装置100としては、メディア20の搬送方向と交差する方向にインクジェットヘッド1を移動させながらメディア20にインクを吐出するシリアルヘッド方式のインクジェット印刷装置、また比較的長いインクジェットヘッド1を固定し、メディア20のみを搬送しながらメディア20にインクを吐出するラインヘッド方式のインクジェット印刷装置が挙げられる。
 [搬送部]
 搬送部はメディア20を搬送するものであり、メディア20に印刷を行う箇所の搬送方向における上流側または下流側の近傍に設けられている。搬送部を駆動することにより、メディア20を搬送することができる。搬送部は例えばメディア20を送るローラで構成すればよい。例えば、二つのローラでメディア20を挟みこみ、ある程度の圧力をメディア20に加えながら回転することでメディア20を送る。
 [インクジェットヘッド1]
 インクジェットヘッド1は、インクをメディア20に吐出する。インクジェットヘッド1がガイド機構2に沿って走査方向Y(図2の紙面左右方向)に走査しながら、図示しない搬送手段がメディア20を走査方向Yと直交する搬送方向X(図2の紙面上下方向)に搬送することによって、インクジェットヘッド1は所望の画像をメディア20にインクで描画する。
 [インク]
 インクジェットヘッド1が吐出するインクの色としては、シアン、マゼンダ、イエロー、またはブラック等の通常色、これら通常色の淡色、あるいはオレンジ、緑、白、メタリック、またはクリア等の特定色等、様々な色を挙げることができ、特に限定されるものではない。
 インクジェット印刷装置100で用いられるインクには、上記の色を呈する着色剤および溶媒以外に樹脂が含まれている。樹脂としては、例えば、メディア20に対する定着性を向上させるために種々の定着樹脂が挙げられる。定着樹脂として、例えば塩化ビニル/酢酸ビニル樹脂またはポリエステル樹脂等を挙げることができる。本実施形態で用いられる塩化ビニル/酢酸ビニル樹脂としては、例えば、塩化ビニル/酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル/酢酸ビニル/マレイン酸共重合体、及び塩化ビニル/酢酸ビニル/ビニルアルコール共重合体、またはこれらの混合物等が挙げられる。また、本実施形態で用いられるポリエステル樹脂としては、結晶性および非晶性のいずれのポリエステル樹脂も用いることができる。なお、インクジェット印刷装置100で用いられるインクには、上記の塩化ビニル/酢酸ビニル樹脂およびポリエステル樹脂以外の定着樹脂を含有させてもよい。
 インクジェット印刷装置100に用いられる具体的なインクの種類として、ソルベントインクまたはラテックスインク等を挙げることができる。ソルベントインクとは、水以外の溶媒を含むインクである。ソルベントインクに含まれる溶媒としては、例えばプロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノメチルエーテルプロピオネート、エチレングリコールモノエチルエーテルプロピオネート、エチレングリコールモノブチルエーテルプロピオネート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルプロピオネート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルプロピオネート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルプロピオネート、プロピレングリコールモノメチルエーテルプロピオネート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルプロピオネート、エチレングリコールモノメチルエーテルブチレート、エチレングリコールモノエチルエーテルブチレート、エチレングリコールモノブチルエーテルブチレート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルブチレート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルブチレート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテルブチレート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルブチレート等のグリコールエーテル類、またはグリコールエーテルアセテート類が挙げられる。
 また、上記の他に、溶媒は炭化水素系溶媒であってもよい。炭化水素系溶媒としては、例えばn-ヘキサン、n-ヘプタン、n-オクタン、イソオクタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、またはエチルベンゼン等が挙げられる。
 あるいは、溶媒はエステル系溶媒であってもよい。エステル系溶媒としては、例えばギ酸プロピル、ギ酸-n-ブチル、ギ酸イソブチル、ギ酸アミル、酢酸エチル、酢酸-n-プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸-n-ブチル、酢酸イソブチル、酢酸第二ブチル、酢酸-n-アミル、酢酸イソアミル、酢酸メチルイソアミル、酢酸第二ヘキシル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸-n-ブチル、酪酸メチル、酪酸エチル、乳酸メチル、またはγ-ブチロラクトン等が挙げられる。
 あるいは、溶媒はケトン系溶媒であってもよい。ケトン系溶媒としては、例えばメチルエチルケトン、メチル-n-プロピルケトン、メチル-n-ブチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジエチルケトン、エチル-n-ブチルケトン、ジ-n-プロピルケトン、またはメシチルオキシド等が挙げられる。
 また、ラテックスインクとは、水または有機溶媒および樹脂をさらに含み、当該樹脂が当該水または有機溶媒に乳濁または懸濁しているインクである。樹脂が水に乳濁または懸濁しているものである水性ラテックスインクの場合、当該樹脂による水性エマルジョンまたは水性サスペンションが形成されているともいえる。なお、本発明に係るインクジェット印刷装置およびインクジェット印刷方法において用いる「樹脂を含むインク」の「樹脂」は、ここに説明したラテックスインクにてエマルジョンを形成する樹脂であってもよいし、上述した定着樹脂等としてさらに含まれるものであってもよい。
 樹脂の例としては、水溶性のビニル系樹脂、アクリル系樹脂、アルキッド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、フッ素系樹脂、エポキシ系樹脂、フェノキシ系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、またはこれらの変性樹脂等が挙げられる。この中でも、より好ましくは、アクリル系樹脂、水溶性ポリウレタン系樹脂、水溶性ポリエステル系樹脂、または水溶性アクリル系樹脂であり、特に好ましくはアクリル系樹脂である。水性ラテックスインクに含まれる樹脂は1種単独で用いることも2種以上を併用することもできる。樹脂の配合量は、使用する樹脂の種類等により任意に決定できるが、例えば水性ラテックスインクの全量に対して、1重量%以上であり、2重量%以上がより好ましく、また、20質量%以下であり、10質量%以下であることがより好ましい。
 ラテックスインクは乾燥させたり、熱を加えたりすることにより硬化できる。ただし、ラテックスインクを保護インクとして用いる場合、どのようなインクで形成された画像に対しても、侵食することを抑制できる。したがって、インクジェット印刷装置100に用いるインクがラテックスインクである場合、より長く平滑化のための時間を確保でき、より平滑な表面の印刷物を得ることができる。また、ラテックスインクは多様なメディア20に印刷することができる。
 ラテックスインクは、樹脂を乳濁または懸濁させるための乳化剤をさらに含んでいてもよい。また、ラテックスインクにおける水または有機溶媒には、乳濁または懸濁している樹脂の他に、水または有機溶媒に溶解している別の樹脂が含まれていてもよい。別の樹脂は水または有機溶媒に溶解しており、インクの粘度調整をするものであり得る。また、乾燥によって溶媒が飛ぶと、乳濁または懸濁している樹脂同士の結合により皮膜化する際に、当該別の樹脂が結着材として、乳濁または懸濁している樹脂同士をさらに強力に結合させる機能を有するものであり得る。
 [プラテン3]
 プラテン3は、メディア20を挟んで、インクジェットヘッド1がインクを吐出する領域と対面するように設けられ、メディア20を構成する樹脂のガラス転移温度Tg以下の温度にメディア20を加熱するものである。プラテン3により、メディア20上に吐出されたインクを乾燥(加熱)することができる。
 プラテン3は、メディア20上のインクを30℃以上90℃以下で加熱するとよく、より好ましくは40℃以上70℃以下で加熱するとよい。40℃以上で加熱することにより、インク中の溶媒を蒸発させてインクの粘度を短時間で上昇させることができ、70℃以下で加熱することにより、塩化ビニル等の耐熱性に劣る記録媒体でもコックリングを抑制することができる。
 なお、プラテン3よりもメディア20の搬送方向における上流側に、メディア20を加熱するプリヒータを設けていてもよい。プリヒータでメディア20を予め加熱しておくことにより、メディア20上に吐出されたインク中の溶媒を効率よく蒸発させることができる。メディア20が耐熱性に劣る記録媒体の場合、プラテン3を高温にすることによりコックリングが発生するが、プリヒータで予めメディア20を加熱しておくことによりプラテン3を高温にする必要はなく、コックリングを好適に抑制することができる。
 [アフターヒータ4]
 アフターヒータ4は、プラテン3よりもメディア20の搬送方向における下流側に設けられており、メディア20上のインクを加熱するものである。アフターヒータ4は、インク中に含まれる樹脂のガラス転移温度Tg以上の温度に、メディア20上のインクを加熱する。メディア20上のインクを加熱することにより、プラテン3による加熱で揮発しなかったインク中の溶媒を揮発させるものである。なお、ガラス転移温度とは、低温のガラス状態にあるときと高温の過冷却液体状態にあるときとで物質に熱膨張係数、電気伝導度、または粘度等の温度係数、あるいはその他の物理量が急激に変化する温度域である。
 [巻き取り部5]
 巻き取り部5は、アフターヒータ4よりもメディア20の搬送方向の下流側に設けられており、印刷済みのメディア20を外周部に巻きつけてメディア20を巻き取る。巻き取り部5は、例えば巻き取りロールであり、巻き取りロールが搬送部と協調して駆動することにより、搬送部によって搬送されたメディア20を弛ませることなく巻き取ることができる。なお、巻き取り部5の回転力でメディア20を移動させる場合には、巻き取り部5は搬送部の一構成であるといえる。
 (冷却部)
 本実施形態に係るインクジェット印刷装置100は、アフターヒータ4によって加熱されたメディア20が巻き取り部5に搬送されるまでの間に、当該メディア20または当該巻き取り部5を所定温度以下に冷却する冷却部(冷却手段)を備えている。所定温度とは、ブロッキングが生じない温度であり、ガラス転移温度Tgおよびガラス転移温度Tgのいずれよりも低い温度であり、好ましくは50℃以下であり、より好ましくは20℃~50であり、さらに好ましくは常温である。
 本実施形態では、アフターヒータ4と巻き取り部5との間を搬送されるメディア20が通る搬送路6であって、所定距離を有する搬送路6を冷却部として設けている。所定距離とは、メディア20が搬送されている間に上記の所定温度以下にまで自然冷却される長さである。より具体的には、所定距離は、次式を満たす長さLである。
 L≧Vm×Tc
 (Tc:インク中の樹脂のガラス転移温度から上記の所定温度以下までの冷却時間、Vm:巻き取り部5による巻き取り速度)
 なお、冷却時間Tcとは、インクジェット印刷装置100を稼働する環境下における冷却時間である。
 メディア20が所定距離を持つ搬送路6を通ることにより、巻き取り部5によって巻き取られる前にブロッキングが生じない所定温度にまで自然冷却される。また、巻き取り部5はアフターヒータ4から離れているため、アフターヒータ4の熱によって巻き取り部5自身が高温になるのを防ぐことができる。そのため、メディア20上のインク中に含まれる樹脂が十分に冷却されると同時に、巻き取り部5が高温になるのが抑えられるため、ブロッキングの発生を抑制することができる。インクジェット印刷装置100において印刷を高速に行った場合でも、メディア20および巻き取り部5が十分に冷却されるため、ブロッキングの発生は抑えられる。
 〔第2の実施形態〕
 以下、本発明の第2の実施形態について、図3を参照して詳細に説明する。図3は、本実施形態に係るインクジェット印刷装置200を示す概略図である。なお、説明の便宜上、第1の実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図3に示すように、インクジェット印刷装置200では、冷却部として放熱部材7が搬送路6に備えられている。より具体的には、放熱部材7はメディア20の裏面に接触するようにして備えられている。放熱部材7は、メディア20の裏面に接触することにより、メディア20が有する熱を放熱する部材である。放熱部材7は、十分な放熱性能を発揮するために、メディア20の裏面に接触しない側が、表面積が大きくなるような形状を有していることが好ましい。図3では、放熱部材7において、メディア20の裏面に接触しない側に凹凸を形成することにより、表面積を大きくしている。このような放熱材料として、例えばアルミニウム、黄銅、銅、またはステンレスが挙げられる。なお、本実施形態では、搬送路6は第1の実施形態にて規定した所定距離を有している必要はない。
 本実施形態では、放熱部材7を1つ設けていてもよいし、複数設けていてもよい。放熱部材7の配置の仕方に限定はないが、放熱効率を上げるために、放熱部材7に送風装置9によって冷風を当てる構成にすると効果的にメディア20が有する熱を放熱することができる。
 メディア20が、放熱部材7が備えられた搬送路6を通ることにより、巻き取り部5によって巻き取られる前にブロッキングが生じない所定温度にまで冷却される。そのため、メディア20上のインク中に含まれる樹脂が十分に冷却されるため、ブロッキングの発生を抑制することができる。
 〔第3の実施形態〕
 以下、本発明の第3の実施形態について、図4を参照して詳細に説明する。図4は、本実施形態に係るインクジェット印刷装置300を示す概略図である。なお、説明の便宜上、第1の実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図4に示すように、インクジェット印刷装置300では、冷却部として送風装置8(送風手段)が設けられている。送風装置8は、巻き取り部5に対して冷風を送る装置である。このような送風装置8として、例えば送風ファン等が挙げられる。なお、本実施形態では、搬送路6は第1の実施形態にて規定した所定距離を有している必要はない。
 本実施形態では、送風装置8を1つ設けていてもよいし、複数設けていてもよい。なお、送風装置8の配置の仕方に限定はない。
 巻き取り部5に対して送風装置8から冷風が送られることにより、巻き取り部5の温度が所定温度にまで冷却される。そのため、メディア20が巻き取り部5によって巻き取られる際に、当該巻き取り部5が有する熱によってブロッキングが発生するのを抑制することができる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 例えば、第1の実施形態では、メディア20および巻き取り部5の双方を所定温度以下に冷却しているが、必ずしもこれに限定されるわけではない。例えば、第2の実施形態のようにメディア20を所定温度以下に冷却してもよいし、第3の実施形態のように巻き取り部5を所定温度以下に冷却してもよい。このように、本発明に係るインクジェット印刷装置では、メディア20および巻き取り部5の少なくともいずれかを所定温度以下に冷却すれば、ブロッキングの発生を十分に抑制することができる。
 (付記事項)
 本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置100は、インクをメディア20に吐出するインクジェットヘッド1と、上記インクが吐出された上記メディア20を、上記メディア20を構成する樹脂のガラス転移温度Tg以下の温度に加熱して上記インクを乾燥するプラテン3と、上記プラテン3によって上記インクが乾燥された上記メディア20を、上記インクに含まれる樹脂のガラス転移温度Tg以上の温度に加熱して上記インクを乾燥するアフターヒータ4と、上記アフターヒータ4によって上記インクが乾燥された上記メディア20を巻き取る巻き取り部5とを備え、上記アフターヒータ4によって上記インクが乾燥された上記メディア20、および上記巻き取り部5の少なくともいずれかを上記ガラス転移温度Tgおよび上記ガラス転移温度Tgのいずれよりも低い所定温度に冷却する冷却部をさらに備える。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷方法は、上記の課題を解決するために、インクをメディア20に吐出する印刷工程と、上記インクが吐出された上記メディア20を、上記メディア20を構成する樹脂のガラス転移温度Tg以下の温度に加熱して上記インクを乾燥する第1加熱工程と、上記第1加熱工程において上記インクが乾燥された上記メディア20を、上記インクに含まれる樹脂のガラス転移温度Tg以上の温度に加熱して上記インクを乾燥する第2加熱工程と、上記第2加熱工程において上記インクが乾燥された上記メディア20を巻き取り部5によって巻き取る巻き取り工程とを含み、上記巻き取り工程の前に、上記第2加熱工程において上記インクが乾燥された上記メディア20、および上記巻き取り部5の少なくともいずれかを上記ガラス転移温度Tgおよび上記ガラス転移温度Tgのいずれよりも低い所定温度に冷却する冷却工程をさらに含むことを特徴としている。
 上記の構成によれば、メディア20が冷却される場合は、メディア20が巻き取り部5によって巻き取られる前に冷却されるため、ブロッキングの発生を抑制することができる。また、巻き取り部5が冷却される場合は、アフターヒータ4の熱によって巻き取り部5が高温になるのが抑えられるため、巻き取り部5の熱によってブロッキングが発生するのを抑制することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置100においては、上記冷却部は、上記アフターヒータ4と上記巻き取り部5との間を上記メディア20が搬送される搬送路6であって、上記メディア20が搬送されている間に上記所定温度にまで自然冷却される搬送路6であってもよい。
 上記の構成によれば、メディア20が所定距離を持つ搬送路6を通ることにより、巻き取り部5によって巻き取られる前にブロッキングが生じない温度にまで自然冷却される。また、巻き取り部5はアフターヒータ4から離れているため、アフターヒータ4の熱によって巻き取り部5自身が高温になるのを防ぐことができる。そのため、メディア20上のインク中に含まれる樹脂が十分に冷却されると同時に、巻き取り部5が高温になるのが抑えられるため、ブロッキングの発生を抑制することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置100においては、上記ガラス転移温度Tgから上記所定温度までの冷却時間をTcおよび上記巻き取り部5による巻き取り速度をVmとすると、上記搬送路6の距離Lは、以下の式を満たすことが好ましい。
 (式)L≧Vm×Tc
 上記の構成によれば、メディア20が搬送されている間に所定温度にまでメディア20を自然冷却することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置200においては、上記冷却部は、上記アフターヒータ4と上記巻き取り部5との間を上記メディア20が搬送される搬送路6に備えられた放熱部材7であってもよい。
 上記の構成によれば、メディア20が、放熱部材7が備えられた搬送路6を通ることにより、巻き取り部5によって巻き取られる前にブロッキングが生じない温度にまで冷却される。そのため、メディア20上のインク中に含まれる樹脂が十分に冷却されるため、ブロッキングの発生を抑制することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置200においては、上記放熱部材7は、アルミニウムからなることが好ましい。
 上記の構成によれば、十分な放熱性能を発揮し、メディア20が有する熱を効果的に放熱することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置300においては、上記冷却部は、上記巻き取り部5に冷風を送る送風装置8であってもよい。
 上記の構成によれば、巻き取り部5に対して送風装置8から冷風が送られることにより、巻き取り部5の温度が所定温度にまで冷却される。そのため、メディア20が巻き取り部5によって巻き取られる際に、当該巻き取り部5が有する熱によってブロッキングが発生するのを抑制することができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷装置100においては、上記所定温度は、50℃以下であることが好ましい。
 上記の構成によれば、ほぼ確実にブロッキングを防ぐことができる。
 さらに、本発明の一態様に係るインクジェット印刷方法においては、上記インクは、水以外の溶媒を含むインク、並びに、水又は有機溶媒及び樹脂を含み、当該樹脂が当該水または有機溶媒に乳濁または懸濁しているインクのうち少なくとも一方であることが好ましい。
 上記のインクは、上述した本発明の一態様に係るインクジェット印刷方法に好適に用いることができる。
 実施形態1に係るインクジェット印刷装置100を用いて、通常の印刷条件(解像度:540×1080、パス数:12Pass、印刷方向:双方向(BL)、高速モード(Hi)、重ね塗り2回(2Layer)、塗布量:33cc/m)で印刷を行い、巻き取り部5の温度を75℃、60℃、および50℃にした場合のブロッキングの有無を、メディア20を巻き取り後に広げて目視で確認を行った。結果を表1に示す。○はブロッキングが無いことを示し、△はブロッキングが緩和されていることを示し、×がブロッキング有りを示す。なお、印刷直後のアフターヒータ4上のメディア20の温度は50℃であった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、巻き取り部5の温度を75℃にした場合には、ブロッキングが発生し、巻き取り部5の温度を60℃にした場合には、ブロッキングの発生は緩和されたが、ブロッキングの発生が完全に抑えられたわけではなかった。これに対して、巻き取り部5の温度を50℃にした場合には、ブロッキングは発生せず、良好な印刷面が得られた。このように、ブロッキングを抑制するためには、巻き取り部5の温度を50℃以下に冷却することが好ましいことが分かった。
 本発明は、インクジェット印刷装置に利用することができ、特に高速に印刷を行うインクジェット印刷装置に好適に利用することができる。
1 インクジェットヘッド
2 ガイド機構
3 プラテン
4 アフターヒータ
6 搬送路
7 放熱部材
8 送風装置
9 送風装置
20 メディア
100 インクジェット印刷装置
200 インクジェット印刷装置
300 インクジェット印刷装置

Claims (9)

  1.  インクを記録媒体に吐出するインクジェットヘッドと、
     上記インクが吐出された上記記録媒体を、上記記録媒体を構成する樹脂のガラス転移温度Tg以下の温度に加熱して上記インクを乾燥するプラテンと、
     上記プラテンによって上記インクが乾燥された上記記録媒体を、上記インクに含まれる樹脂のガラス転移温度Tg以上の温度に加熱して上記インクを乾燥するアフターヒータと、
     上記アフターヒータによって上記インクが乾燥された上記記録媒体を巻き取る巻き取り手段と、
     上記記録媒体、及び上記巻き取り手段の少なくともいずれかを冷却する冷却手段と、を備え、
     上記アフターヒータによって上記インクが乾燥された上記記録媒体の温度、および上記巻き取り手段の温度の少なくともいずれかの温度を、上記冷却手段により上記ガラス転移温度Tgおよび上記ガラス転移温度Tgのいずれよりも低い所定温度に冷却することを特徴とするインクジェット印刷装置。
  2.  上記冷却手段は、上記アフターヒータと上記巻き取り手段との間を上記記録媒体が搬送される搬送路であって、上記記録媒体が搬送されている間に上記所定温度にまで自然冷却される搬送路であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェット印刷装置。
  3.  上記ガラス転移温度Tgから上記所定温度までの冷却時間をTcおよび上記巻き取り手段による巻き取り速度をVmとすると、
     上記搬送路の距離Lは、以下の式を満たすことを特徴とする請求項2に記載のインクジェット印刷装置。
     (式)L≧Vm×Tc
  4.  上記冷却手段は、上記アフターヒータと上記巻き取り手段との間を上記記録媒体が搬送される搬送路に備えられた放熱部材であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェット印刷装置。
  5.  上記放熱部材は、アルミニウムからなることを特徴とする請求項4に記載のインクジェット印刷装置。
  6.  上記冷却手段は、上記巻き取り手段に冷風を送る送風手段であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェット印刷装置。
  7.  上記所定温度は、50℃以下であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェット印刷装置。
  8.  インクを記録媒体に吐出する印刷工程と、
     上記インクが吐出された上記記録媒体を、上記記録媒体を構成する樹脂のガラス転移温度Tg以下の温度に加熱して上記インクを乾燥する第1加熱工程と、
     上記第1加熱工程において上記インクが乾燥された上記記録媒体を、上記インクに含まれる樹脂のガラス転移温度Tg以上の温度に加熱して上記インクを乾燥する第2加熱工程と、
     上記第2加熱工程において上記インクが乾燥された上記記録媒体を巻き取り手段によって巻き取る巻き取り工程と、
     上記記録媒体、及び上記巻き取り手段の少なくともいずれかを冷却する冷却工程と、を含み、
     上記巻き取り工程の前に、上記第2加熱工程において上記インクが乾燥された上記記録媒体の温度、および上記巻き取り手段の温度の少なくともいずれかを、上記冷却工程において上記ガラス転移温度Tgおよび上記ガラス転移温度Tgのいずれよりも低い所定温度に冷却することを特徴とするインクジェット印刷方法。
  9.  上記インクは、水以外の溶媒を含むインク、並びに、水または有機溶媒および樹脂を含み、当該樹脂が当該水または有機溶媒に乳濁または懸濁しているインクのうち少なくとも一方であることを特徴とする請求項8に記載のインクジェット印刷方法。
     
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