WO2016163305A1 - 水系インク - Google Patents

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WO2016163305A1
WO2016163305A1 PCT/JP2016/060722 JP2016060722W WO2016163305A1 WO 2016163305 A1 WO2016163305 A1 WO 2016163305A1 JP 2016060722 W JP2016060722 W JP 2016060722W WO 2016163305 A1 WO2016163305 A1 WO 2016163305A1
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water
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less
polyester
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央登 相馬
浩司 水畑
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花王株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a water-based ink and an ink jet recording method.
  • resin records such as PET (polyethylene terephthalate), PVC (polyvinyl chloride), PE (polyethylene), PP (polypropylene), NY (nylon), etc.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PVC polyvinyl chloride
  • PE polyethylene
  • PP polypropylene
  • NY nylon
  • printing has been performed on a medium using solvent-based ink, UV curable ink, or the like.
  • a printing method using water-based ink it is required to utilize an inkjet recording method or a flexographic printing method.
  • the ink jet recording method is a recording method in which ink droplets are directly ejected and adhered to a recording member from very fine nozzles to obtain characters and images.
  • Full colorization is easy and inexpensive. Because of the many advantages of using plain paper as a member and non-contact with the object to be printed, the spread is remarkable. Thus, an attempt has been made to utilize an ink jet recording method for the resin recording medium.
  • Patent Document 1 includes a white color material, a first resin made of a polyester resin, a second resin made of at least one of a fluorene resin and a styrene acrylic resin, and a third resin made of a polyolefin wax,
  • the white ink for inkjet recording containing an ink is described as an ink-jet white ink capable of recording an excellent image in which at least one of cracking, wear resistance, and adhesion is solved.
  • Patent Document 2 includes a polymer particle A containing a colorant and a polyolefin component and subjected to a modification treatment selected from chlorination modification, acrylic modification, and maleic anhydride modification, and has a different structure portion from the polymer particle A.
  • An ink recording method comprising an ink application step of applying an ink composition containing polymer particles B onto a recording substrate, which is an aggregate of non-absorbing or low-absorbing fiber materials, by an ink jet method. It is described that an image excellent in adhesiveness and scratch resistance with an aggregate of absorbent or low-absorbent fiber materials (such as a nonwoven fabric formed of resin fibers) can be obtained.
  • the present invention relates to [1] to [2].
  • the resin constituting the polyester resin particles includes an amorphous polyester having a glass transition temperature of 40 ° C. or higher and 100 ° C. or lower,
  • the object of the present invention is excellent in adhesion and gloss to non-water-absorbing or low-water-absorbing resin recording media such as PET, PVC, PP, NY, etc., which are particularly suitable for commercial and industrial label printing. It is related with providing the water-based ink which is excellent also in the blocking resistance at the time of storage of this recording medium.
  • the present inventors have stabilized the components in the ink with high adhesion to the resin recording medium after printing the ink on the surface of the resin recording medium.
  • various non-water-absorbing or low-water-absorbing resin recording media can be obtained by including polyester resin particles containing amorphous polyester having specific thermal characteristics and modified polyolefin resin particles in water-based ink. It has been found that the adhesion, glossiness, and blocking resistance can be improved.
  • a water-based ink containing a colorant, polyester resin particles, and modified polyolefin resin particles The resin constituting the polyester resin particles includes an amorphous polyester having a glass transition temperature of 40 ° C. or higher and 100 ° C. or lower, A water-based ink having a mass ratio of polyester resin particles to modified polyolefin resin particles (polyester resin particles / modified polyolefin resin particles) of 10/90 or more and 90/10 or less.
  • non-water-absorbing or low-water-absorbing resin recording media such as PET, PVC, PP, NY, etc.
  • a water-based ink can be provided.
  • the water-based ink of the present invention contains a colorant, polyester resin particles, and modified polyolefin resin particles.
  • the resin constituting the polyester resin particles contains an amorphous polyester having a glass transition temperature of 40 ° C. or higher and 100 ° C. or lower.
  • the mass ratio of the polyester resin particles to the modified polyolefin resin particles is from 10/90 to 90/10.
  • “water-based ink” may be simply referred to as “ink”.
  • the present invention it is excellent in adhesion and gloss to non-water-absorbing or low-water-absorbing resin recording media such as PET, PVC, PP, NY, etc., and excellent in blocking resistance during storage of the recording medium after printing.
  • a water-based ink can be provided.
  • the reason why the water-based ink of the present invention exhibits such an effect is not clear, but is considered as follows.
  • Polyester has a hydroxyl group, a carboxy group, an ester group, etc. in the molecule. Therefore, the water-based ink containing polyester has good adhesion to a resin recording medium having a polar group such as a PET film because it forms a hydrogen bond, and also has an affinity with highly polar water.
  • the glass transition temperature of the surface is lowered, and thus a coating film having high smoothness can be obtained after printing, so that the gloss is excellent.
  • a resin recording medium having a low polarity such as a PP film.
  • the water-based ink of the present invention contains modified polyolefin resin particles in addition to the polyester resin particles.
  • Polyolefin has high hydrophobicity and expresses a strong intermolecular force with a nonpolar resin medium, so that adhesion to a PP film with low polarity is improved.
  • the polyester resin and the polyolefin resin are poorly compatible with each other, so that the adhesion to the film and the smoothness of the surface are lowered.
  • the polyester used in the ink have a glass transition temperature in a specific range, the resulting film becomes a tough film having both a hard cohesive polyester hard domain and a highly flexible polyolefin soft domain. . This improves adhesion to both polar and non-polar resin recording media and improves blocking resistance when storing the recording media after printing. Further, the polyester and modified polyolefin are partially compatible so that the smoothness of the film is increased, and the gloss derived from the polyester is not impaired even when the modified polyolefin is used in combination.
  • the water-based ink of the present invention is a polyester from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, obtaining excellent gloss, and obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing.
  • the mass ratio of resin particles and modified polyolefin resin particles is 10/90 or more and 90/10 or less.
  • the mass ratio is used in view of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, obtaining excellent gloss, and excellent resistance to storage of recording media after printing.
  • From the viewpoint of obtaining blocking properties preferably 20/80 or more, more preferably 30/70 or more, and even more preferably 40/60 or more, and the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, and From the viewpoint of obtaining excellent gloss, it is preferably 80/20 or less, more preferably 70/30 or less, and still more preferably 60/40 or less.
  • the content of the polyester resin particles contained in the water-based ink is such that the viscosity of the ink is properly maintained, the excellent adhesion to various resin recording media, the excellent glossiness, and the recording after printing. From the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the medium, it is preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1.0% by mass or more, still more preferably 1.5% by mass or more, and further preferably 2% in the ink. 0.0 mass% or more, and preferably 30 mass% or less, more preferably 15 mass% or less, still more preferably 10 mass% or less, still more preferably 5.0 mass% or less, and even more preferably 3.0 mass%. % Or less.
  • the content of the modified polyolefin resin particles contained in the water-based ink is the viewpoint of maintaining the viscosity of the ink properly, the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, the viewpoint of obtaining excellent glossiness, and the post-printing From the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium, the ink is preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1.0% by mass or more, still more preferably 1.5% by mass or more, and still more preferably. 2.0% by mass or more, and preferably 30% by mass or less, more preferably 15% by mass or less, still more preferably 10% by mass or less, still more preferably 5.0% by mass or less, and further preferably 3.0% by mass. It is below mass%.
  • the total amount of the polyester resin particles and the modified polyolefin resin particles contained in the water-based ink is the viewpoint of maintaining the viscosity of the ink appropriately, the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, the viewpoint of obtaining excellent glossiness, and From the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing, it is preferably 1% by mass or more, more preferably 2% by mass or more, further preferably 3% by mass or more, and preferably in the ink. It is 35 mass% or less, More preferably, it is 20 mass% or less, More preferably, it is 15 mass% or less, More preferably, it is 10 mass% or less.
  • the water-based ink contains resin particles other than the polyester resin particles and the modified polyolefin resin particles, for example, acrylic resin particles, vinyl chloride resin particles, polyurethane resin particles, etc., as long as the effects of the present invention are not impaired. May be.
  • the content of the resin particles other than the polyester resin particles and the modified polyolefin resin particles is preferably 0.5% by mass or less, more preferably 0.2% by mass or less in all resin particles in the water-based ink. It is at least mass%.
  • the volume average particle diameter (D V ) of the polyester resin particles is the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, the viewpoint of obtaining excellent glossiness, and the excellent blocking resistance when storing the recording medium after printing. From the viewpoint of obtaining properties, it is preferably 40 nm or more, more preferably 50 nm or more, still more preferably 70 nm or more, and preferably 500 nm or less, more preferably 200 nm or less, still more preferably 100 nm or less.
  • the volume average particle diameter (D V ) of the modified polyolefin resin particles is such that excellent adhesion to various resin recording media, excellent glossiness, and excellent resistance to storage of the recording medium after printing. From the viewpoint of obtaining blocking properties, it is preferably 40 nm or more, more preferably 50 nm or more, still more preferably 60 nm or more, still more preferably 70 nm or more, and preferably 500 nm or less, more preferably 200 nm or less, still more preferably 150 nm or less. More preferably, it is 120 nm or less, and more preferably 100 nm or less.
  • the ratio of the volume average particle size of the polyester resin particles and the modified polyolefin resin particles (D V) is various From the viewpoint of obtaining excellent adhesion to a resin recording medium, from the viewpoint of obtaining excellent glossiness, and from the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing, preferably 0.1 or more, more preferably Is 0.5 or more, more preferably 0.7 or more, more preferably 0.8 or more, and is preferably 10 or less, more preferably 5.0 or less, still more preferably 2.0 or less, still more preferably 1.5 or less.
  • the volume average particle diameter (D V ) of the polyester resin particles and the modified polyolefin resin particles is measured by a dynamic light scattering method, and specifically measured by the method of the example.
  • polyester resin particles The polyester resin particles of the present invention have a glass transition temperature of 40 from the viewpoint of obtaining excellent gloss and the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing.
  • An amorphous polyester having a temperature of 100 ° C. to 100 ° C.
  • the glass transition temperature of the amorphous polyester is preferably 50 ° C. or higher, more preferably 60 ° C. or higher, more preferably 62 ° C. or higher, from the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing. And from a viewpoint of obtaining the outstanding glossiness, Preferably it is 90 degrees C or less, More preferably, it is 82 degrees C or less, More preferably, it is 75 degrees C or less, More preferably, it is 70 degrees C or less.
  • the glass transition temperature of the resin is measured using a differential scanning calorimeter, and is specifically measured by the method of the example.
  • the content of the amorphous polyester in the resin constituting the polyester resin particles is the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, the viewpoint of obtaining excellent glossiness, and the storage of the recording medium after printing. From the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance, it is preferably 90% by mass or more, more preferably 95% by mass or more, still more preferably 98% by mass or more, and further preferably 100% by mass.
  • the content of the amorphous polyester contained in the water-based ink is the viewpoint of maintaining the viscosity of the ink properly, the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, the viewpoint of obtaining excellent glossiness, From the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing, it is preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1.0% by mass or more, and further preferably 1.5% by mass in the water-based ink. And more preferably 30% by mass or less, more preferably 15% by mass or less, and further preferably 10% by mass or less.
  • the crystallinity of the polyester is defined by the ratio between the softening point and the maximum endothermic peak temperature measured by a differential scanning calorimeter (DSC), that is, (softening point (° C)) / (maximum endothermic peak temperature (° C)).
  • DSC differential scanning calorimeter
  • a crystalline polyester having a crystallinity index of 0.6 to 1.4 is defined as a crystalline polyester. Therefore, in the present invention, the amorphous polyester is a resin having a crystallinity index exceeding 1.4 or less than 0.6.
  • the crystallinity index can be appropriately determined according to the production conditions such as the type and ratio of the raw material monomers, the reaction temperature, the reaction time, and the cooling rate.
  • the endothermic maximum peak temperature refers to the temperature of the peak having the maximum peak area among the observed endothermic peaks.
  • the maximum peak temperature of endotherm is the melting point if the difference from the softening point is within 20 ° C., and the peak due to the glass transition if the difference from the softening point exceeds 20 ° C.
  • the amorphous polyester used for the polyester resin particles of the present invention is obtained by polycondensation of an alcohol component and a carboxylic acid component. That is, the amorphous polyester is a polycondensate of an alcohol component and a carboxylic acid component.
  • Examples of the alcohol component include diols, trihydric or higher polyhydric alcohols, and the like is preferable.
  • examples of the diol include aliphatic diols having 2 to 12 carbon atoms in the main chain, aromatic diols, and alicyclic diols.
  • the aliphatic diol is preferably from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, from the viewpoint of obtaining excellent gloss, and from the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing. It is an aliphatic diol having 3 to 6 carbon atoms and having a hydroxy group bonded to a secondary carbon atom. Aliphatic diols include ethylene glycol, 1,2-propanediol, 1,3-propanediol, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,8-octanediol, and 1,9-nonanediol.
  • 1,10-decanediol, 1,12-dodecanediol and the like examples include 1,2-propanediol, 1,2-butanediol, 1,3-butanediol, 2,3- Butanediol, 1,2-pentanediol, 1,4-pentanediol, 2,4-pentanediol, 1,2-hexanediol, 1,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 3,3-dimethyl -1,2-butanediol, and the like, preferably at least one selected from 1,2-propanediol and 2,3-butanediol, more preferably 1,2-propanediol.
  • the aromatic diol examples include an alkylene oxide adduct of bisphenol A.
  • the alkylene oxide adduct of bisphenol A is from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin-made recording media, from the viewpoint of obtaining excellent glossiness, and from the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing.
  • it is a compound represented by the following general formula (I).
  • OR 1 and R 2 O are all alkyleneoxy groups, preferably each independently an alkyleneoxy group having 1 to 4 carbon atoms, more preferably an ethyleneoxy group. Or it is a propyleneoxy group, More preferably, it is a propyleneoxy group.
  • x and y correspond to the number of added moles of alkylene oxide.
  • the average value of the sum of x and y is preferably 2 or more. Further, from the same viewpoint, the average value of the sum of x and y is preferably 7 or less, more preferably 5 or less, and still more preferably 3 or less.
  • the x OR 1 and the y R 2 O may be the same or different, but are preferably the same from the viewpoint of improving the fixing property of the ink to the recording medium.
  • the alkylene oxide adduct of bisphenol A may be used alone or in combination of two or more.
  • the alkylene oxide adduct of bisphenol A is preferably a propylene oxide adduct of bisphenol A or an ethylene oxide adduct of bisphenol A, and more preferably a propylene oxide adduct of bisphenol A.
  • Examples of the alicyclic diol include cyclohexanediol, cyclohexanedimethanol, hydrogenated bisphenol A, and the like.
  • the alcohol component is preferably bonded to an alkylene oxide adduct of bisphenol A, hydrogenated bisphenol A, and a secondary carbon atom from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media. It is at least one selected from aliphatic diols having 3 to 6 carbon atoms having a hydroxy group, more preferably at least one selected from alkylene oxide adducts of bisphenol A and hydrogenated bisphenol A, more preferably Bisphenol A alkylene oxide adduct, more preferably bisphenol A propylene oxide adduct.
  • the said alcohol component can be used individually by 1 type or in combination of 2 or more types.
  • the content of the alkylene oxide adduct of bisphenol A in the alcohol component of the polyester is the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, the viewpoint of obtaining excellent glossiness, and the storage of the recording medium after printing. From the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance, it is preferably 50 mol% or more, more preferably 80 mol% or more, still more preferably 90 mol% or more, and 100 mol% or less.
  • the carboxylic acid component examples include dicarboxylic acids, trivalent or higher polyvalent carboxylic acids, acid anhydrides thereof, and alkyl esters having 1 to 3 carbon atoms, among others, recording on various resin recording media. From the viewpoint of obtaining excellent adhesion, it preferably contains a dicarboxylic acid, and more preferably consists of a dicarboxylic acid.
  • Dicarboxylic acids include aromatic dicarboxylic acids, aliphatic dicarboxylic acids, and alicyclic dicarboxylic acids.
  • the carboxylic acid component includes not only a free acid but also an anhydride that decomposes to generate an acid during the reaction, and an alkyl ester having 1 to 3 carbon atoms of each carboxylic acid.
  • Examples of the aromatic dicarboxylic acid include phthalic acid, isophthalic acid, terephthalic acid, and the like, and terephthalic acid is preferable from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media.
  • Examples of the aliphatic dicarboxylic acid include fumaric acid, adipic acid, sebacic acid, maleic acid, azelaic acid, succinic acid, an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, or a succinic acid substituted with an alkenyl group having 2 to 20 carbon atoms. Etc.
  • succinic acid substituted with an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms or an alkenyl group having 2 to 20 carbon atoms include dodecyl succinic acid, dodecenyl succinic acid, octenyl succinic acid, and the like.
  • it is at least one selected from fumaric acid, adipic acid, sebacic acid, and dodecenyl succinic acid, more preferably fumaric acid or Adipic acid.
  • the alicyclic dicarboxylic acid include cyclohexane dicarboxylic acid.
  • trivalent or higher polyvalent carboxylic acid include trimellitic acid, 2,5,7-naphthalene tricarboxylic acid, pyromellitic acid and the like.
  • the carboxylic acid component is preferably at least one selected from isophthalic acid, terephthalic acid, fumaric acid, adipic acid, sebacic acid, and dodecenyl succinic acid from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media. More preferably, it is at least one selected from terephthalic acid, fumaric acid and adipic acid.
  • the said carboxylic acid component can be used individually by 1 type or in combination of 2 or more types.
  • the molar equivalent ratio (COOH group / OH group) of the carboxy group (COOH group) of the carboxylic acid component to the hydroxy group (OH group) of the alcohol component used in the present invention provides excellent adhesion to various resin recording media. From the viewpoint, it is preferably 0.65 or more, more preferably 0.80 or more, and preferably 1.2 or less, more preferably 1.1 or less.
  • the glass transition temperature of the amorphous polyester is as described above.
  • the softening point of the amorphous polyester is preferably 70 ° C. or higher, more preferably 80 ° C. or higher, still more preferably 90 ° C. or higher, from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media. In view of the above, it is preferably 165 ° C. or lower, more preferably 130 ° C. or lower, and still more preferably 110 ° C. or lower.
  • the glass transition temperature and softening point are the values obtained by the method of an Example as a mixture of 2 or more types of polyester, respectively.
  • the acid value of the amorphous polyester is preferably 5 mgKOH / g or more, more preferably 10 mgKOH / g or more, and further preferably 15 mgKOH / g or more, from the viewpoint of improving the dispersion stability of the resin particles in the aqueous medium. And, it is preferably 35 mgKOH / g or less, more preferably 30 mgKOH / g or less, still more preferably 25 mgKOH / g or less.
  • the desired softening point, glass transition temperature, and acid value of the amorphous polyester can be obtained by appropriately adjusting the type of monomer used in the production of the polyester, the blending ratio, the polycondensation temperature, and the reaction time. be able to.
  • Amorphous polyester may be used alone or in combination of two or more.
  • the amorphous polyester can be produced by polycondensation reaction of a carboxylic acid component and an alcohol component.
  • a carboxylic acid component For example, it is produced by polycondensing the alcohol component and the carboxylic acid component at a temperature of 120 ° C. or higher and 250 ° C. or lower using an esterification catalyst and a polymerization inhibitor as necessary in an inert gas atmosphere.
  • an esterification catalyst such as a tin compound such as dibutyltin oxide or di (2-ethylhexanoic acid) tin or a titanium compound such as titanium diisopropylate bistriethanolamate can be used.
  • an esterification catalyst Preferably it is 0.01 mass part or more with respect to 100 mass parts of total amounts of a carboxylic acid component and an alcohol component, More preferably, it is 0.1 mass part or more, and The amount is preferably 1.5 parts by mass or less, more preferably 1.0 part by mass or less.
  • a radical polymerization inhibitor can be used as needed. Examples of the radical polymerization inhibitor include 4-tert-butylcatechol.
  • the amount of the radical polymerization inhibitor used is preferably 0.01 parts by mass or more, more preferably 0.05 parts by mass or more, preferably 100 parts by mass or more, based on the total amount of the carboxylic acid component and the alcohol component. 0.5 parts by mass or less, more preferably 0.1 parts by mass or less.
  • the polyester includes not only an unmodified polyester as long as it has an acid group, but also a polyester modified to such an extent that the properties are not substantially impaired.
  • the modified polyester include grafting and blocking with phenol, urethane, epoxy and the like by the methods described in JP-A-11-133668, JP-A-10-239903, JP-A-8-20636, and the like. And a composite resin having two or more kinds of resin units including a polyester unit.
  • the polyester resin particles may contain a resin other than polyester, for example, a resin such as a styrene-acrylic copolymer, an epoxy resin, a polycarbonate, and a polyurethane as long as the effects of the present invention are not impaired.
  • the polyester resin particles may contain additives such as reinforcing fillers such as fibrous substances, antioxidants, anti-aging agents, and the like as optional components, as long as the effects of the present invention are not impaired.
  • the polyester resin particles are preferably produced by a method in which a resin containing the above-described polyester is dispersed in an aqueous medium to obtain a polyester resin particle dispersion.
  • an aqueous medium what has water as a main component is preferable.
  • the content of water in the aqueous medium is preferably 80% by mass or more, more preferably 90% by mass or more, from the viewpoint of improving the dispersion stability of the resin particle dispersion and from the viewpoint of environmental safety. It is not more than mass%, and more preferably is 100 mass%.
  • water deionized water, ion-exchanged water or distilled water is preferably used.
  • components other than water include alcohol solvents such as methanol, ethanol, isopropanol, and butanol; ketone solvents such as acetone and methyl ethyl ketone; and organic solvents that dissolve in water such as ether solvents such as tetrahydrofuran.
  • alcohol solvents such as methanol, ethanol, isopropanol, and butanol
  • ketone solvents such as acetone and methyl ethyl ketone
  • organic solvents that dissolve in water such as ether solvents such as tetrahydrofuran.
  • phase inversion emulsification As a method for obtaining a dispersion of polyester resin particles, a method in which a resin containing polyester is added to an aqueous medium and a dispersion treatment is performed using a disperser or the like.
  • the method by the phase inversion emulsification is preferable from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media and the viewpoint of obtaining a water-based ink having excellent gloss.
  • the phase inversion emulsification method it is preferable to first dissolve a resin containing polyester in an organic solvent, then add an aqueous medium to the solution to perform phase inversion, and then remove the organic solvent.
  • the phase inversion emulsification method will be described.
  • a resin containing polyester is dissolved in an organic solvent to obtain a solution containing polyester.
  • a mixture of these polyesters and other resins may be used in advance, but these resins are simultaneously added to an organic solvent and dissolved to obtain a polyester. You may obtain the solution containing.
  • a method for obtaining a solution containing polyester a method in which a resin containing polyester and an organic solvent are dissolved in a container and then a basic aqueous solution is placed in the container and stirred with a stirrer to obtain a solution is preferable.
  • the operation for dissolving the polyester-containing resin in the organic solvent and the subsequent addition of the basic aqueous solution are usually performed at a temperature not higher than the boiling point of the organic solvent.
  • the organic solvent is preferably a dialkyl ketone having an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms, such as acetone and methyl ethyl ketone, more preferably methyl ethyl ketone, from the viewpoint of dissolving a resin containing polyester and easy removal from the emulsion. It is.
  • the mass ratio [organic solvent / resin] of the organic solvent and the polyester-containing resin is preferably from the viewpoint of dissolving the resin and facilitating phase inversion to an aqueous medium, and improving the dispersion stability of the resin particle dispersion. Is 30/100 or more, more preferably 50/100 or more, further preferably 70/100 or more, and preferably 500/100 or less, more preferably 300/100 or less, still more preferably 200/100 or less, and further Preferably it is 150/100 or less.
  • Examples of the basic compound used in the basic aqueous solution include inorganic basic compounds and organic basic compounds.
  • Examples of the inorganic base compound include hydroxides, carbonates and hydrogen carbonates of alkali metals such as potassium, sodium and lithium. Specific examples thereof include sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium carbonate, potassium carbonate and hydrogen carbonate. Examples include sodium and potassium bicarbonate. Ammonia may also be used.
  • Examples of the organic base include alkanolamines such as diethylethanolamine. From the viewpoint of improving the dispersion stability of the resin particle dispersion, sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium carbonate, and potassium carbonate are preferable, and sodium hydroxide is more preferable.
  • the use equivalent (mol%) of the basic compound with respect to the acid group of the resin is preferably 10 mol% or more, more preferably 30 mol% or more, and still more preferably 50 mol%, from the viewpoint of improving the dispersion stability of the resin particles. And more preferably 150 mol% or less, more preferably 120 mol% or less, still more preferably 100 mol% or less.
  • the use equivalent (mol%) of a basic compound can be calculated
  • the use equivalent of the basic compound is synonymous with the degree of neutralization when it is 100 mol% or less. When the use equivalent of the neutralizer exceeds 100 mol% in the following formula, the neutralizer is an acid group of the resin.
  • the degree of neutralization of the resin is regarded as 100 mol%.
  • Equivalent (mole%) of basic compound [ ⁇ addition mass of basic compound (g) / equivalent of basic compound ⁇ / [ ⁇ acid value of resin (mgKOH / g) ⁇ mass of resin (g) ⁇ / (56 ⁇ 1000)]] ⁇ 100
  • the concentration of the basic compound in the basic aqueous solution is preferably 1% by mass or more, more preferably 3% by mass or more, and preferably from the viewpoint of improving the dispersion stability and productivity of the resin particle dispersion. It is 60 mass% or less, More preferably, it is 50 mass% or less.
  • the temperature at which the aqueous medium is added is preferably 10 ° C or higher, more preferably 20 ° C or higher, still more preferably 25 ° C or higher, and preferably 80 ° C. or lower, more preferably 75 ° C. or lower.
  • the addition rate of the aqueous medium is preferably 0.5 parts by mass / 100 parts by mass of the resin constituting the resin particles until the phase inversion is completed.
  • the addition amount of the aqueous medium is preferably 50 parts by mass or more, more preferably 100 parts by mass or more, and still more preferably from 100 parts by mass of the resin constituting the resin particles, from the viewpoint of improving the productivity of the aqueous dispersion.
  • the organic solvent may be removed from the dispersion obtained by phase inversion emulsification, if necessary.
  • the method for removing the organic solvent is not particularly limited, and any method can be used. However, since it is dissolved in water, it is preferably distilled.
  • the aqueous dispersion of polyester resin particles thus obtained is preferably filtered through a wire mesh or the like to remove coarse particles and the like.
  • water is azeotropically reduced with the organic solvent, so it is preferable to adjust the solid concentration by adding water.
  • the solid content concentration of the polyester resin particle aqueous dispersion after adjustment is preferably 5% by mass or more, more preferably 10% by mass or more, and still more preferably, from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media. It is 20% by mass or more, more preferably 25% by mass or more, and preferably 50% by mass or less, more preferably 45% by mass or less, still more preferably 40% by mass or less, and further preferably 35% by mass or less.
  • the pH of the obtained aqueous dispersion of polyester resin particles is preferably 6.0 or more, more preferably 6.5 or more, and still more preferably 6. from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media. It is 8 or more, and preferably 9.0 or less, more preferably 8.0 or less, and still more preferably 7.5 or less.
  • the content of the modified polyolefin in the resin constituting the modified polyolefin resin particles of the present invention is preferably from the viewpoint of obtaining excellent gloss and from the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing. It is 70 mass% or more, More preferably, it is 80 mass% or more, More preferably, it is 90 mass% or more, More preferably, it is 95 mass% or more, and is 100 mass% or less.
  • the content of the modified polyolefin in the water-based ink is determined from the viewpoint of maintaining the viscosity of the ink properly, the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, the viewpoint of obtaining excellent glossiness, and the recording after printing. From the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the medium, preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1.0% by mass or more, further preferably 1.5% by mass or more, and further preferably 2.0% by mass. %, And preferably 25% by mass or less, more preferably 15% by mass or less, and still more preferably 10% by mass or less.
  • the modified polyolefin resin particles may contain a resin other than the modified polyolefin, for example, a resin such as a styrene-acrylic copolymer, an epoxy resin, a polycarbonate, and a polyurethane as long as the effects of the present invention are not impaired.
  • a resin such as a styrene-acrylic copolymer, an epoxy resin, a polycarbonate, and a polyurethane as long as the effects of the present invention are not impaired.
  • the modified polyolefin resin particles used in the present invention are preferably those obtained as a dispersion of modified polyolefin resin particles by dispersing a resin containing the modified polyolefin in an aqueous medium from the viewpoint of facilitating blending with water-based ink. . That is, what is used as an aqueous dispersion of modified polyolefin resin particles is preferable.
  • the modified polyolefin in the modified polyolefin resin particles may be a homopolymer of olefin or a modified product of a copolymer of two or more olefins, such as polypropylene, propylene- ⁇ -olefin copolymer, ethylene-acetic acid. Examples include modified products such as vinyl copolymers.
  • As the copolymer either a block copolymer or a random copolymer can be used.
  • the carbon number of the ⁇ -olefin in the propylene- ⁇ -olefin copolymer is determined from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, obtaining excellent glossiness, and storing the recording medium after printing.
  • the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance it is preferably 4 or more, and preferably 15 or less, more preferably 10 or less, and still more preferably 8 or less.
  • the ⁇ -olefin include ethylene, 1-butene, 1-pentene, 1-hexene, 1-heptene, 1-octene, 4-methyl-1-pentene and the like.
  • polyolefin is preferable from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, from the viewpoint of obtaining excellent gloss, and from the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing.
  • the amount of the propylene component is selected from the viewpoints of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, obtaining excellent gloss, and excellent storage properties after printing.
  • the content in the polyolefin is preferably 60 mol% or more, more preferably 65 mol% or more, still more preferably 70 mol% or more, and preferably 90 mol% or less, more preferably 80 mol% or more. It is less than mol%.
  • the weight average molecular weight of the modified polyolefin is from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, from the viewpoint of obtaining excellent gloss, and from the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing.
  • it is 10,000 or more, More preferably, it is 15,000 or more, More preferably, it is 50,000 or more, Preferably it is 200,000 or less, More preferably, it is 150,000 or less.
  • the weight average molecular weight is a value measured by gel permeation chromatography (standard material: polystyrene).
  • the modified polyolefin is preferably chlorine from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, obtaining excellent gloss, and obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing.
  • Modified with a polar imparting agent containing hydrogen hereinafter also simply referred to as “chlorinated polyolefin”
  • polyolefin modified with an unsaturated carboxylic acid compound hereinafter also simply referred to as “acid-modified polyolefin”
  • hydroxy-modified polyolefin hydroxy A modified polyolefin (hereinafter, also simply referred to as “hydroxy-modified polyolefin”), more preferably a chlorinated polyolefin.
  • Chlorinated polyolefin is obtained by chlorination reaction of polyolefin.
  • the chlorination reaction can be carried out by a usual reaction method.
  • the above-mentioned polyolefin is dispersed or dissolved in a medium such as water or carbon tetrachloride, chloroform, and chlorine gas in the temperature range of 50 ° C. to 120 ° C. under pressure or normal pressure in the presence of a catalyst or under irradiation with ultraviolet rays. Is done by blowing.
  • the chlorinated solvent used in the production of the obtained chlorinated polyolefin is usually distilled off under reduced pressure or replaced with an organic solvent.
  • the chlorine content of the chlorinated polyolefin is from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, from the viewpoint of obtaining excellent glossiness, and from the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing. , Preferably 10% by weight or more, more preferably 15% by weight or more, further preferably 20% by weight or more, further preferably 25% by weight or more, and preferably 50% by weight or less, more preferably 40% by weight or less. More preferably, it is 35% by mass or less.
  • the chlorine content in the present invention is a value measured according to JIS-K7229.
  • the acid-modified polyolefin is a polyolefin modified with an unsaturated carboxylic acid compound.
  • the unsaturated carboxylic acid compound include at least one selected from unsaturated carboxylic acids, unsaturated carboxylic acid derivatives, and unsaturated carboxylic acid anhydrides.
  • An unsaturated carboxylic acid means an unsaturated compound containing a carboxy group.
  • An unsaturated carboxylic acid derivative means a mono- or diester, amide, imide or the like of the compound.
  • An unsaturated carboxylic acid anhydride means an anhydride of the compound. Of these, unsaturated carboxylic acids are preferred.
  • unsaturated carboxylic acid compounds fumaric acid, maleic acid, itaconic acid, citraconic acid, aconitic acid, nadic acid and their anhydrides, methyl fumarate, ethyl fumarate, propyl fumarate, butyl fumarate, fumaric acid Dimethyl, diethyl fumarate, dipropyl fumarate, dibutyl fumarate, methyl maleate, ethyl maleate, propyl maleate, butyl maleate, dimethyl maleate, diethyl maleate, dipropyl maleate, dibutyl maleate, maleimide, N- Phenylmaleimide, (meth) acrylic acid, methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, cyclohexyl (meth) acrylate, lauryl (meth) acrylate, benzyl (meth) acrylate, N, N-dimethylaminoethyl
  • maleic acid or acrylic acid is preferable.
  • the acid modification method include a method in which an unsaturated carboxylic acid compound and a specific (meth) acrylic acid ester are used as a monomer in combination with the polyolefin as a monomer, followed by graft copolymerization for modification.
  • the graft amount of the unsaturated carboxylic acid compound is preferably 1% by mass or more, more preferably 5% by mass or more, still more preferably 8% by mass or more, and preferably 20%, based on the polyolefin before acid modification. It is at most 15% by mass, preferably at most 15% by mass.
  • the denaturing conditions can be performed according to a method such as a melting method or a solution method.
  • a melting method the polyolefin is heated and melted (heated and melted) in the presence of a radical reaction initiator to react.
  • the solution method the polyolefin is dissolved in an organic solvent and then reacted by heating and stirring in the presence of a radical reaction initiator.
  • the organic solvent include aromatic solvents such as toluene and xylene.
  • the temperature during the reaction is preferably 100 ° C. or higher and 180 ° C. or lower.
  • the radical reaction initiator used in the melting method and the solution method include organic peroxide compounds and azonitriles.
  • the acid-modified polyolefin may be further chlorinated.
  • the chlorination reaction method and the chlorine content are the same as in the preferred examples described above.
  • Examples of the hydroxy modification method include a method of introducing a hydroxy group at the end of the polyolefin by polymerizing an olefin using a radical initiator or terminator having a hydroxyl group.
  • a modified polyolefin by introducing a hydroxyl group or an amino group as described in Japanese Patent No. 2768475, the polyolefin is brought into contact with an ethylenically unsaturated compound having a hydroxyl group or an amino group in the presence of a radical initiator. The method of obtaining is mentioned.
  • modified polyolefins used in the present invention include, for example, Nippon Paper Industries Co., Ltd., Supercron (registered trademark) series, E-415, E-480T, E-604, E-723; Harden (registered trademark) series, EH-801, NA-3002, NZ-1001, NZ-1004, EW-5303, EZ-1001; made by Nippon Paper Industries Co., Ltd., Auroren (registered trademark) series, AE-202 AE-301: Mitsubishi Chemical Corporation, Aptolock (registered trademark) series, BW-5550; Unitika Ltd., Arrow Base (registered trademark) series, SA-1200, SB-1200, SB-1010, SE-1200 and the like.
  • the modified polyolefin resin particles are preferably produced by a method in which a resin containing the above-described modified polyolefin is dispersed in an aqueous medium to obtain a dispersion of modified polyolefin resin particles.
  • the modified polyolefin resin particle marketed as an aqueous product or an aqueous dispersion can also be used.
  • the aqueous medium those containing water as a main component are preferable.
  • the content of water in the aqueous medium is preferably 80% by mass. More preferably, it is 90% by mass or more, and 100% by mass or less, and more preferably 100% by mass.
  • water deionized water, ion-exchanged water or distilled water is preferably used.
  • components other than water include alcohol solvents such as methanol, ethanol, isopropanol, and butanol; ketone solvents such as acetone and methyl ethyl ketone; and organic solvents that dissolve in water such as ether solvents such as tetrahydrofuran.
  • alcohol solvents such as methanol, ethanol, isopropanol, and butanol
  • ketone solvents such as acetone and methyl ethyl ketone
  • organic solvents that dissolve in water such as ether solvents such as tetrahydrofuran.
  • the modified polyolefin resin particles As a method for producing the modified polyolefin resin particles, a method similar to that for the polyester resin particles described above can be cited as a preferred example. Examples thereof include a method in which a resin containing a modified polyolefin is added to an aqueous medium and subjected to a dispersion treatment using a disperser or the like, and a method in which an aqueous medium is gradually added to a resin containing a modified polyolefin and subjected to phase inversion emulsification. As the phase inversion emulsification method, it is preferable to first dissolve a resin containing a modified polyolefin in an organic solvent, then add an aqueous medium to the solution to perform phase inversion, and then remove the organic solvent.
  • a ketone solvent such as acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, and diethyl ketone
  • an ether solvent such as dibutyl ether, tetrahydrofuran, and dioxane
  • ethyl acetate acetic acid
  • acetate solvents such as isopropyl
  • alkyl halide solvents such as dichloromethane and chloroform
  • hydrocarbon solvents such as toluene.
  • At least one selected from ketone solvents and acetate solvents is preferable.
  • the above basic compounds, surfactants and the like may be used.
  • distribution conditions, are the same as that of the manufacturing method of the above-mentioned polyester resin particle.
  • the solid content concentration of the dispersion of the modified polyolefin resin particles is preferably 5% by mass or more, more preferably 10% by mass or more, and further preferably 20% by mass from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media. More preferably, the content is 25% by mass or more, and preferably 50% by mass or less, more preferably 45% by mass or less, still more preferably 40% by mass or less, and further preferably 35% by mass or less.
  • the pH of the aqueous dispersion of the modified polyolefin resin particles is preferably 6.0 or more, more preferably 6.5 or more, and even more preferably 6.8 or more, from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media. And preferably 9.0 or less, more preferably 8.0 or less, and still more preferably 7.5 or less.
  • the colorant means a pigment or a dye.
  • the colorant may be fine particles that are stable in the ink using a surfactant or a dispersing polymer.
  • the colorant used in the present invention include pigments, hydrophobic dyes, water-soluble dyes (acidic dyes, reactive dyes, direct dyes, etc.).
  • at least one selected from pigments and hydrophobic dyes is preferable, and a pigment is more preferable.
  • the pigment may be either an inorganic pigment or an organic pigment.
  • the inorganic pigment include carbon black and metal oxide. When used for black ink, carbon black is preferable.
  • organic pigments include azo pigments, diazo pigments, phthalocyanine pigments, quinacridone pigments, isoindolinone pigments, dioxazine pigments, perylene pigments, perinone pigments, thioindigo pigments, anthraquinone pigments, and quinophthalone pigments.
  • a phthalocyanine pigment more preferably copper phthalocyanine.
  • the hue is not particularly limited, and any chromatic pigment such as yellow, magenta, cyan, blue, red, orange, and green can be used.
  • the organic pigment is preferably C.I. I. Pigment yellow, C.I. I. Pigment Red, C.I. I. Pigment orange, C.I. I. Pigment violet, C.I. I. Pigment blue, and C.I. I.
  • One or more kinds of product numbers selected from the group consisting of CI Pigment Green are listed.
  • a self-dispersing pigment can also be used.
  • Self-dispersing pigments are those in which one or more hydrophilic functional groups (anionic hydrophilic groups such as carboxy groups and sulfonic acid groups, or cationic hydrophilic groups such as quaternary ammonium groups) are directly or other atomic groups. It means an inorganic pigment or an organic pigment that can be dispersed in an aqueous medium without using a surfactant or a resin.
  • hydrophilic functional groups anionic hydrophilic groups such as carboxy groups and sulfonic acid groups, or cationic hydrophilic groups such as quaternary ammonium groups
  • It means an inorganic pigment or an organic pigment that can be dispersed in an aqueous medium without using a surfactant or a resin.
  • an alkanediyl group having 1 to 12 carbon atoms, a phenylene group, a naphthylene group, or the like can be given.
  • the above pigments can be used
  • the hydrophobic dye means a dye having a solubility in 100 g of water (20 ° C.) of preferably less than 6% by mass.
  • examples of the hydrophobic dye include oil-soluble dyes and disperse dyes.
  • the colorants can be used alone or in combination of two or more in any proportion.
  • the content of the colorant is selected from the viewpoints of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, obtaining excellent gloss, and obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing. Among them, preferably 1% by mass or more, more preferably 2% by mass or more, further preferably 3% by mass or more, and preferably 25% by mass or less, more preferably 10% by mass or less, and further preferably 5% by mass. It is as follows.
  • the mass ratio of the colorant to the total amount of the polyester resin particles and the modified polyolefin resin particles [colorant / (polyester resin particles + modified polyolefin resin particles)] is used for various resin recording media from the viewpoint of improving the water-based ink ejection properties.
  • a viewpoint of obtaining excellent adhesion a viewpoint of obtaining excellent glossiness, and a viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing, it is preferably 10/90 or more, more preferably 20 in the ink. / 80 or more, more preferably 30/70 or more, further preferably 40/60 or more, and preferably 80/20 or less, more preferably 70/30 or less, still more preferably 60/40 or less, still more preferably. 50/50 or less.
  • the colorant is preferably used as a polymer particle containing a colorant, using a surfactant and a polymer. Below, the polymer particle containing a coloring agent is demonstrated.
  • the volume average particle diameter (D V ) of the polymer particles containing the colorant is preferably 40 nm or more, more preferably 50 nm or more, and preferably 200 nm or less, more preferably, from the viewpoint of improving the image density of the ink. Is 150 nm or less.
  • the volume average particle diameter (D V ) of the polymer particles containing the colorant is measured by a dynamic light scattering method, and specifically measured by the method of the example.
  • the “water-insoluble polymer” refers to a polymer that has been dried at 105 ° C. for 2 hours and has reached a constant weight and dissolved in 100 g of water at 25 ° C., and its dissolved amount is 10 g or less.
  • the dissolved amount is preferably 5 g or less, more preferably 1 g or less.
  • the dissolution amount is the dissolution amount when the anionic group of the polymer is neutralized 100% with sodium hydroxide.
  • water-insoluble polymers examples include polyesters, polyurethanes, and vinyl polymers. From the viewpoint of improving the storage stability of ink, it is preferably obtained by addition polymerization of vinyl monomers (vinyl compounds, vinylidene compounds, vinylene compounds). Vinyl polymer.
  • the vinyl polymer from the viewpoint of improving the storage stability and dischargeability of the ink, (a) an ionic monomer (hereinafter, also simply referred to as “component (a)”) and (b) a hydrophobic monomer (hereinafter, referred to as “vinyl monomer”).
  • component (a) an ionic monomer
  • component (b) a hydrophobic monomer
  • a vinyl polymer obtained by copolymerizing a monomer mixture (hereinafter also simply referred to as “monomer mixture”) including “(b) component”) is preferable.
  • This vinyl polymer has a structural unit derived from the component (a) and a structural unit derived from the component (b).
  • Examples of the ionic monomer include an anionic monomer and a cationic monomer, and among these, an anionic monomer is preferable from the viewpoint of improving the dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink. It is.
  • Examples of the anionic monomer include a carboxylic acid monomer, a sulfonic acid monomer, and a phosphoric acid monomer.
  • Examples of the carboxylic acid monomer include acrylic acid, methacrylic acid, maleic acid, fumaric acid, and 2-methacryloyloxymethyl succinic acid.
  • the anionic monomers from the viewpoint of improving the dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink, it is preferably at least one selected from carboxylic acid monomers, more preferably acrylic acid and methacrylic acid. .
  • Hydrophobic monomers include alkyl (meth) acrylates, styrene monomers, aromatic group-containing (meth) acrylates, and the like.
  • the alkyl (meth) acrylate is preferably an alkyl (meth) acrylate having an alkyl group having 1 to 22 carbon atoms, more preferably 6 to 18 carbon atoms.
  • “(Meth) acrylate” represents at least one selected from acrylate and methacrylate.
  • styrenic monomer examples include styrene, 2-methylstyrene, divinylbenzene, and the like. From the viewpoint of improving the dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink, styrene is preferable.
  • aromatic group-containing (meth) acrylate examples include benzyl (meth) acrylate and phenoxyethyl (meth) acrylate, and benzyl (meth) acrylate is preferable.
  • B Two or more types of the above-mentioned monomers can be used as the hydrophobic monomer.
  • Styrenic monomers and aromatic group-containing (meth) acrylates can be used in combination, and benzyl (meth) acrylate and styrene can be used in combination. From the viewpoint of improvement, it is more preferable to use benzyl (meth) acrylate alone.
  • the vinyl polymer further contains a structural unit derived from (c) a macromer (hereinafter, also simply referred to as “(c) component”). What to do is preferable.
  • the macromer is a compound having a polymerizable functional group at one end, preferably having a number average molecular weight of 500 or more and 100,000 or less. Examples of the polymerizable functional group present at one end include a (meth) acryloyloxy group. From the viewpoint of improving the dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink, a methacryloyloxy group is preferable. is there.
  • the number average molecular weight of the macromer is more preferably 1,000 or more and 10,000 or less.
  • the number average molecular weight is measured by gel permeation chromatography, and is measured using chloroform or the like as a solvent and polystyrene or the like as a standard substance.
  • the macromer is preferably at least one selected from an aromatic group-containing monomer-based macromer and a silicone-based macromer from the viewpoint of improving the dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink.
  • Aromatic group-containing monomeric macromers are preferred.
  • the aromatic group-containing monomer constituting the aromatic group-containing monomer-based macromer include the aromatic group-containing monomers described in the above (b) hydrophobic monomer, preferably at least selected from styrene and benzyl (meth) acrylate.
  • the silicone macromer include organopolysiloxane having a polymerizable functional group at one end.
  • the vinyl-based polymer is further derived from (d) a nonionic monomer (hereinafter also simply referred to as “component (d)”). What contains a structural unit is preferable.
  • the components (a) to (d) can be used singly or in combination of two or more.
  • Components (a) to (d) in the monomer mixture of the above-mentioned components (a) to (d) at the time of vinyl polymer production (content as an unneutralized amount; the same applies hereinafter) or water-insoluble polymers
  • the content of the structural unit derived from is as follows.
  • the content of the component (a) is preferably 2% by mass or more, more preferably 5% by mass or more, and still more preferably 8% by mass from the viewpoint of improving dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink. %, And preferably 40% by mass or less, more preferably 30% by mass or less, and still more preferably 25% by mass or less.
  • the content of the component (b) is preferably 5% by mass or more, more preferably 10% by mass or more, and preferably from the viewpoint of improving dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink. Is 98 mass% or less, More preferably, it is 80 mass% or less.
  • the content of the component (c) is preferably 1% by mass or more, more preferably 5 from the viewpoint of improving dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink. It is at least mass%, and is preferably at most 25 mass%, more preferably at most 20 mass%.
  • the content of the component (d) is preferably 5% by mass or more, more preferably 10 from the viewpoint of improving dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink. It is at least 50% by mass, and preferably at most 50% by mass, more preferably at most 40% by mass.
  • the mass ratio of [(a) component / [(b) component + (c) component]] in the case of containing the component (c) determines the dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink. From the viewpoint of improving, it is preferably 0.01 or more, more preferably 0.02 or more, still more preferably 0.03 or more, and preferably 1.00 or less, more preferably 0.67 or less, still more preferably. 0.50 or less.
  • the weight average molecular weight of the water-insoluble polymer is preferably 5,000 or more, more preferably from the viewpoint of improving the dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink and the image density of the ink. It is 10,000 or more, more preferably 20,000 or more, and preferably 500,000 or less, more preferably 400,000 or less, still more preferably 300,000 or less, and further preferably 200,000 or less.
  • the measurement of a weight average molecular weight can be performed by the method as described in an Example.
  • the water-insoluble polymer is produced by copolymerizing a monomer mixture by a known polymerization method.
  • a preferred example of the polymerization method is a solution polymerization method in which the monomer mixture is heated and polymerized together with a polymerization initiator, a polymerization chain transfer agent, or the like in a solvent. After completion of the polymerization reaction, the produced polymer may be isolated and purified from the reaction solution by a known method such as reprecipitation or solvent distillation.
  • the polymer particles containing a colorant include, for example, a water-insoluble polymer, an organic solvent, a colorant, water, and, if necessary, a mixture containing a neutralizer, a surfactant, and the like, and a colorant.
  • the organic solvent can be removed from the dispersion to obtain an aqueous dispersion of polymer particles containing a colorant.
  • a water-insoluble polymer solution is obtained by dissolving a water-insoluble polymer in an organic solvent.
  • a dispersion of polymer particles containing an oil-in-water colorant in which a colorant, water, and, if necessary, a neutralizing agent, a surfactant and the like are added to the obtained water-insoluble polymer solution and mixed.
  • a neutralizing agent in which a colorant, water, and, if necessary, a neutralizing agent, a surfactant and the like are added to the obtained water-insoluble polymer solution and mixed.
  • the solvent used in the polymerization may be used as it is.
  • the water-insoluble polymer is an anionic polymer
  • an anionic group in the water-insoluble polymer may be neutralized using a neutralizing agent.
  • a neutralizing agent it is preferable to neutralize so that pH may be 7 or more and 11 or less.
  • the neutralizing agent include bases such as lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonia, and various amines. Further, the water-insoluble polymer may be neutralized in advance.
  • the colorant is preferably 5% by mass or more, more preferably 10% from the viewpoint of improving dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink. % Or more, and preferably 50% by mass or less, more preferably 40% by mass or less.
  • the mass ratio of the amount of the colorant to the amount of the water-insoluble polymer [colorant / water-insoluble polymer] is preferably from the viewpoint of improving the dispersion stability of the polymer particles containing the colorant in the ink and in the aqueous medium. Is 50/50 or more, more preferably 60/40 or more, still more preferably 70/30 or more, and preferably 90/10 or less, more preferably 80/20 or less.
  • D V volume average particle diameter
  • An aqueous dispersion of polymer particles containing a colorant can be obtained by removing the organic solvent from the obtained dispersion by a known method.
  • the organic solvent in the aqueous dispersion containing the polymer particles containing the obtained colorant is preferably substantially removed, but may remain as long as the object of the present invention is not impaired.
  • the amount of the residual organic solvent is preferably 0.1% by mass or less, more preferably 0.01% by mass or less. If necessary, the dispersion can be heated and stirred before the organic solvent is distilled off.
  • the obtained aqueous dispersion of polymer particles containing a colorant is preferably filtered through a wire mesh to remove coarse particles and the like.
  • the polymer particles containing the colorant are subjected to a crosslinking treatment, or optionally added to an aqueous ink described later, an organic solvent, an antiseptic, an anti-corrosion agent.
  • Various additives such as glazes may be added to the aqueous dispersion of polymer particles containing a colorant.
  • the solid content concentration of the aqueous dispersion of polymer particles containing a colorant is the viewpoint of improving the productivity and storage stability of the aqueous dispersion, the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media, and the excellent gloss From the viewpoint of obtaining the properties, and from the viewpoint of obtaining excellent blocking resistance during storage of the recording medium after printing, it is preferably 5% by mass or more, more preferably 10% by mass or more, and further preferably 15% by mass or more, and Preferably, it is 50 mass% or less, More preferably, it is 45 mass% or less, More preferably, it is 40 mass% or less, More preferably, it is 35 mass% or less.
  • the water-based ink of the present invention includes an organic solvent, a penetrating agent, a dispersant, a surfactant, a viscosity modifier, an antifoaming agent, an antiseptic, an antifungal agent, a rust inhibitor, a pH adjuster, an antioxidant, and an ultraviolet absorber.
  • Various additives such as an agent can be added.
  • organic solvent examples include polyhydric alcohol, polyhydric alcohol alkyl ether, polyhydric alcohol aryl ether, cyclic carbonate, nitrogen-containing heterocyclic compound, amide, amine, and sulfur-containing compound.
  • polyhydric alcohol examples include ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, polyethylene glycol, propylene glycol, dipropylene glycol, tripropylene glycol, polypropylene glycol, 1,3-propanediol, 1,2-butanediol, 1,3- Butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-butanediol, 3-methyl-1,3-butanediol, 1,5-pentanediol, 1,2-hexanediol, 1,6-hexanediol, 2 -Methyl-2,4-pentanediol, tetraethylene glycol, glycerin, 1,2,6-hexanetriol, 1,2,4-butanetriol, 1,2,3-butanetriol, 3-methyl-1,3 , 5-pentanetriol, 2- Chill-1,3-hexanediol, 2,2,4-trimethyl
  • polyhydric alcohol alkyl ether examples include ethylene glycol monoethyl ether, ethylene glycol monobutyl ether, diethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol monoethyl ether, diethylene glycol monobutyl ether, triethylene glycol monomethyl ether, triethylene glycol monoisobutyl ether, tetraethylene glycol monomethyl ether.
  • polyhydric alcohol aryl ether examples include ethylene glycol monophenyl ether and ethylene glycol monobenzyl ether.
  • Examples of the cyclic carbonate include ethylene carbonate and propylene carbonate.
  • nitrogen-containing heterocyclic compound examples include N-methyl-2-pyrrolidone, N-hydroxyethyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidone, 1,3-dimethylimidazolidinone, and ⁇ -caprolactam.
  • amide examples include formamide, N-methylformamide, N, N-dimethylformamide and the like.
  • Examples of the amine include monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, monoethylamine, diethylamine, triethylamine and the like.
  • Examples of the sulfur-containing compound include dimethyl sulfoxide, sulfolane, thiodiethanol, thiodiglycol and the like.
  • the organic solvent may be used alone or in combination of two or more, but preferably used in combination of two or more.
  • At least one or more selected from polyhydric alcohols, polyhydric alcohol alkyl ethers, and nitrogen-containing heterocyclic compounds are preferable.
  • Diethylene glycol, propylene glycol, dipropylene glycol, 1,2-butanediol, , 2-hexanediol, glycerin, diethylene glycol monomethyl ether, dipropylene glycol monomethyl ether, and 2-pyrrolidone are more preferable.
  • the content of the organic solvent is preferably 5% by mass or more, more preferably 10% by mass or more, and preferably 40% by mass or less, more preferably in the ink. Is 35% by mass or less.
  • the surfactant examples include nonionic surfactants, anionic surfactants, amphoteric surfactants, silicone surfactants, and fluorine surfactants.
  • examples of the nonionic surfactant include glycol ethers such as polyoxyethylene alkyl ether, acetylene glycol, polyoxyethylene alkylphenyl ether, polyoxyethylene alkyl ester, polyoxyethylene sorbitan fatty acid ester, and the like.
  • examples of the anionic surfactant include polyoxyethylene alkyl ether acetate, dodecyl benzene sulfonate, oxalate sulfonate, laurate, polyoxyethylene alkyl ether sulfate salt, and the like.
  • amphoteric surfactants include lauryl aminopropionate, lauryl dimethyl betaine, stearyl dimethyl betaine, lauryl dihydroxyethyl betaine, lauryl dimethylamine oxide, myristyl dimethylamine oxide, stearyl dimethylamine oxide, dihydroxyethyl lauryl amine oxide, and the like. Is mentioned.
  • silicone surfactant examples include polyester-modified silicone and polyether-modified silicone.
  • fluorosurfactant examples include perfluoroalkyl sulfonic acid compounds, perfluoroalkyl carboxylic acid compounds, perfluoroalkyl phosphate compounds, and perfluoroalkyl ethylene oxide adducts.
  • One surfactant may be used alone, or two or more surfactants may be used in combination.
  • at least one selected from a nonionic surfactant and a silicone-based surfactant is preferable, and at least one selected from glycol ether, acetylene glycol, polyester-modified silicone, and polyether-modified silicone is more preferable, and acetylene.
  • At least one selected from glycol and glycol ether is more preferable, and at least one selected from acetylene glycol and polyoxyethylene alkyl ether is more preferable.
  • the content of the surfactant is preferably 0.1% by mass or more, more preferably 0.3% by mass or more, and preferably 5% by mass in the ink from the viewpoint of improving the dispersion stability of the ink. % Or less, more preferably 2% by mass or less.
  • an antifoamer there is no restriction
  • the antiseptic and antifungal agent include 1,2-benzisothiazolin-3-one, sodium dehydroacetate, sodium sorbate, sodium 2-pyridinethiol-1-oxide, sodium benzoate, sodium pentachlorophenol, etc. Is mentioned.
  • rust inhibitor examples include acidic sulfite, sodium thiosulfate, ammonium thiodiglycolate, diisopropylammonium nitrite, pentaerythritol tetranitrate, and the like.
  • the pH adjuster is not particularly limited as long as the pH can be adjusted to 7 or more without adversely affecting the ink to be prepared, and any substance can be used according to the purpose.
  • diethanolamine Amines such as triethanolamine
  • hydroxides of alkali metals such as lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide
  • carbonates of alkali metals such as lithium carbonate, sodium carbonate, potassium carbonate
  • ammonium hydroxide quaternary An ammonium hydroxide etc.
  • the antioxidant include phenolic antioxidants (including hindered phenolic antioxidants), amine antioxidants, sulfurous antioxidants, phosphorus antioxidants, and the like.
  • the UV absorber include benzophenone UV absorbers, benzotriazole UV absorbers, salicylate UV absorbers, and the like.
  • the aqueous ink of the present invention can be obtained, for example, by mixing an aqueous dispersion of polyester resin particles, an aqueous dispersion of modified polyolefin resin particles, and an aqueous dispersion containing a colorant.
  • at least one of the optional components described above may be further mixed.
  • various stirring devices can be used for the mixing.
  • the preferable content of the polyester resin particles, the modified polyolefin resin particles, and the colorant in the water-based ink is as described above.
  • the content of water contained in the water-based ink is preferably 30% by mass or more, more preferably 40% by mass or more, and still more preferably 50% by mass or more in the ink from the viewpoint of keeping the viscosity of the ink properly.
  • it is 90 mass% or less, More preferably, it is 80 mass% or less, More preferably, it is 75 mass% or less.
  • the aqueous ink of the present invention can be used as an ink for ink jet recording.
  • the aqueous recording ink of the present invention is attached to a resin recording medium by an ink jet recording method, and then the resin recording medium to which the aqueous ink adheres is used.
  • the resin constituting the polyester resin particles and the modified polyolefin resin particles in the water-based ink diffuses on the printing surface of the recording medium made of the resin, and can act as a fixing aid for the colorant when forming a coating film.
  • the adhesion to the resin recording medium can be further improved.
  • the water-based ink of the present invention can be used for both office printing and commercial and industrial printing of catalogs, flyers, packages, labels and the like.
  • Suitable for non-water-absorbing or low-water-absorbing resin recording media such as PET (polyethylene terephthalate), PVC (polyvinyl chloride), PP (polypropylene), NY (nylon), etc., suitable for commercial and industrial label printing Since it can be used, it is suitable for use in commercial or industrial printing.
  • “non-water-absorbing or low water-absorbing” means that the water absorption amount of the recording medium is 0 g / m 2 or more and 10 g / m 2 or less at a contact time of 100 msec between the recording medium and water. Means.
  • the resin recording medium is preferably at least one selected from a polyethylene terephthalate film, a polyvinyl chloride film, a polypropylene film, and a nylon film.
  • the resin recording medium may be a corona-treated substrate.
  • Examples of generally available films include Lumirror T60 (manufactured by Toray Industries, Inc., polyethylene terephthalate), PVC80BP (manufactured by Lintec Corporation, vinyl chloride), DGS-210WH (manufactured by Roland DG Corporation, vinyl chloride), transparent PVC RE-137 (made by Mimaki Engineering Co., Ltd., vinyl chloride), Kainus KEE70CA (made by Lintec Co., Ltd., polyethylene), Yupo SG90 PAT1 (made by Lintec Co., Ltd., polypropylene), FOR, FOA (both made by Futamura Chemical Co., Ltd., Polypropylene), Bonil RX (manufactured by Kojin Film & Chemicals Co.
  • the ink jet recording apparatus examples include a thermal ink jet recording apparatus and a piezo ink jet recording apparatus.
  • the water-based ink of the present invention is more preferably used as a piezoelectric ink-jet recording ink.
  • the heating temperature of the resin recording medium is preferably 50 ° C. or higher, more preferably 60 ° C. or higher, and preferably 90 ° C. or lower, more preferably from the viewpoint of obtaining excellent adhesion to various resin recording media. Is 85 ° C. or lower.
  • the present invention further discloses the following water-based ink and ink jet recording method with respect to the above-described embodiments.
  • a water-based ink containing a colorant, polyester resin particles, and modified polyolefin resin particles The resin constituting the polyester resin particles includes an amorphous polyester having a glass transition temperature of 40 ° C. or higher and 100 ° C. or lower, A water-based ink having a mass ratio of polyester resin particles to modified polyolefin resin particles (polyester resin particles / modified polyolefin resin particles) of 10/90 or more and 90/10 or less.
  • the mass ratio (polyester resin particles / modified polyolefin resin particles) is preferably 20/80 or more, more preferably 30/70 or more, still more preferably 40/60 or more, and preferably 80/20.
  • the water-based ink according to ⁇ 1> which is more preferably 70/30 or less, and still more preferably 60/40 or less.
  • the content of the polyester resin particles in the water-based ink is preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1.0% by mass or more, still more preferably 1.5% by mass or more, and further preferably 2.0.
  • the content of the modified polyolefin resin particles in the water-based ink is preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1.0% by mass or more, still more preferably 1.5% by mass or more, and still more preferably 2. 0% by mass or more, and preferably 30% by mass or less, more preferably 15% by mass or less, still more preferably 10% by mass or less, still more preferably 5.0% by mass or less, and further preferably 3.0% by mass.
  • the water-based ink according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 3> which is: ⁇ 5>
  • the total amount of the polyester resin particles and the modified polyolefin resin particles is preferably 1% by mass or more, more preferably 2% by mass or more, still more preferably 3% by mass or more, and preferably 35% by mass in the water-based ink. %, More preferably 20% by mass or less, still more preferably 15% by mass or less, and still more preferably 10% by mass or less, and the water-based ink according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 4>.
  • the volume average particle diameter (D V ) of the polyester resin particles is preferably 40 nm or more, more preferably 50 nm or more, still more preferably 70 nm or more, and preferably 500 nm or less, more preferably 200 nm or less, and further The water-based ink according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 5>, which is preferably 100 nm or less.
  • the volume average particle diameter (D V ) of the modified polyolefin resin particles is preferably 40 nm or more, more preferably 50 nm or more, still more preferably 60 nm or more, still more preferably 70 nm or more, and preferably 500 nm or less.
  • the aqueous ink according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 6> more preferably 200 nm or less, still more preferably 150 nm or less, still more preferably 120 nm or less, and still more preferably 100 nm or less.
  • polyester ratio of the volume average particle diameter of the resin particles and the modified polyolefin resin particles (D V) Is preferably 0.1 or more, more preferably 0.5 or more, still more preferably 0.7 or more, still more preferably 0.8 or more, and preferably 10 or less, more preferably 5.0 or less,
  • the glass transition temperature of the amorphous polyester is preferably 50 ° C. or higher, more preferably 60 ° C. or higher, still more preferably 62 ° C. or higher, and preferably 90 ° C. or lower, more preferably 82 ° C. or lower.
  • the content of the amorphous polyester in the resin constituting the polyester resin particles is preferably 90% by mass or more, more preferably 95% by mass or more, still more preferably 98% by mass or more, and 100% by mass.
  • the content of the amorphous polyester is preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1.0% by mass or more, still more preferably 1.5% by mass or more in the water-based ink, and preferably The water-based ink according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 10>, wherein is 30% by mass or less, more preferably 15% by mass or less, and still more preferably 10% by mass or less.
  • the alcohol component of the amorphous polyester is preferably an alkylene oxide adduct of bisphenol A, hydrogenated bisphenol A, and an aliphatic group having 3 to 6 carbon atoms having a hydroxy group bonded to a secondary carbon atom.
  • At least one selected from diols more preferably an alkylene oxide adduct of bisphenol A and at least one selected from hydrogenated bisphenol A, more preferably an alkylene oxide adduct of bisphenol A, more preferably bisphenol A
  • the carboxylic acid component of the amorphous polyester is preferably at least one selected from isophthalic acid, terephthalic acid, fumaric acid, adipic acid, sebacic acid, and dodecenyl succinic acid, more preferably terephthalic acid.
  • the water-based ink according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 12> which is at least one selected from fumaric acid and adipic acid.
  • the softening point of the amorphous polyester is preferably 70 ° C. or higher, more preferably 80 ° C. or higher, still more preferably 90 ° C. or higher, and preferably 165 ° C. or lower, more preferably 130 ° C. or lower, further
  • the acid value of the amorphous polyester is preferably 5 mgKOH / g or more, more preferably 10 mgKOH / g or more, still more preferably 15 mgKOH / g or more, and preferably 35 mgKOH / g or less, more preferably 30 mgKOH.
  • the water-based ink according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 14> which is / g or less, more preferably 25 mgKOH / g or less.
  • the content of the modified polyolefin in the water-based ink is preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1.0% by mass or more, still more preferably 1.5% by mass or more, and further preferably 2.0% by mass. %, And preferably 25% by mass or less, more preferably 15% by mass or less, and still more preferably 10% by mass or less, according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 15>.
  • ⁇ 17> The modified polyolefin resin particles according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 16>, wherein the resin containing the modified polyolefin is dispersed in an aqueous medium to obtain a dispersion of the modified polyolefin resin particles. Water-based ink.
  • the modified polyolefin is preferably a homopolymer of olefin or a modified product of a copolymer of two or more olefins, more preferably polypropylene, propylene- ⁇ -olefin copolymer, and ethylene-vinyl acetate.
  • the water-based ink according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 17>, which is at least one modified product selected from copolymers, and more preferably polypropylene or a propylene- ⁇ -olefin copolymer.
  • the weight average molecular weight of the modified polyolefin is preferably 10,000 or more, more preferably 15,000 or more, still more preferably 50,000 or more, and preferably 200,000 or less, more preferably 150.
  • the modified polyolefin is preferably a polyolefin modified with a polarity imparting agent containing chlorine, a polyolefin modified with an unsaturated carboxylic acid compound, or a hydroxy-modified polyolefin, more preferably a chlorinated polyolefin.
  • the content of ⁇ 21> colorant is preferably 1% by mass or more, more preferably 2% by mass or more, still more preferably 3% by mass or more, and preferably 25% by mass or less, more preferably in water-based ink.
  • the mass ratio of the colorant to the total amount of the polyester resin particles and the modified polyolefin resin particles is preferably 10/90 or more, more preferably in the water-based ink.
  • the colorant is a polymer particle containing a colorant, and the volume average particle diameter (D V ) of the polymer particle is preferably 40 nm or more, more preferably 50 nm or more, and preferably 200 nm or less. More preferably, the water-based ink according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 22>, which is 150 nm or less.
  • the resin recording medium to which the water-based ink is attached is 40 ° C. or more and 100 ° C. or less.
  • the resin recording medium is at least one selected from a polyethylene terephthalate film, a polyvinyl chloride film, a polypropylene film, and a nylon film.
  • the heating temperature of the resin recording medium is preferably 50 ° C. or higher, more preferably 60 ° C. or higher, and preferably 90 ° C. or lower, more preferably 85 ° C. or lower.
  • ⁇ 24> or ⁇ 25 > The ink jet recording method described in the above.
  • the temperature of the peak with the largest peak area is defined as the maximum endothermic peak temperature (1), and (softening point (° C)) / (maximum endothermic peak temperature (1) (° C)), The crystallinity index was determined.
  • Glass transition temperature of polyester Using a differential scanning calorimeter “Q-100” (manufactured by TA Instruments Japan Co., Ltd.), 0.01 to 0.02 g of a sample is weighed in an aluminum pan, heated to 200 ° C., and the temperature is lowered from that temperature. Cooled to 0 ° C. at a rate of 10 ° C./min. Then, it heated up with the temperature increase rate of 10 degrees C / min, and measured the calorie
  • the peak temperature with the maximum peak area is defined as the maximum endothermic peak temperature (2), and when a peak is observed, the temperature of that peak is observed without a peak being observed.
  • the glass transition temperature was defined as the temperature at the intersection of the tangent line indicating the maximum slope of the curve of the stepped portion and the extended line of the base line on the high temperature side of the stepped portion.
  • Solid content concentration of aqueous dispersion of polyester resin particles Using an infrared moisture meter “FD-230” (manufactured by Kett Scientific Laboratory Co., Ltd.), a measurement sample of 5 g was dried at a temperature of 150 ° C. and in a measurement mode 96 (monitoring time 2.5 minutes / variation width 0.05%) The water dispersion (mass%) of the aqueous dispersion was measured.
  • the molecular weight (Mw, Mn) of the sample was determined by several types of monodisperse polystyrene (product name: “TSKgel standard polystyrene”; type names: “A-500”, “A-2500”, “F-1”, “F-10” “All of them were manufactured by Tosoh Corporation) as a standard sample and calculated based on a calibration curve prepared in advance.
  • the sample was dissolved in N, N-dimethylformamide to obtain a solution having a solid content of 0.3% by mass.
  • Measuring device “HLC-8120GPC” (manufactured by Tosoh Corporation)
  • Analytical column “TSK-GEL ⁇ -M” x 2 (Tosoh Corporation)
  • Column temperature 40 ° C
  • Flow rate 1 mL / min
  • Solid content concentration of aqueous dispersion of polymer particles containing colorant (pigment-containing anionic polymer particles) In a 30 mL polypropylene container (inner diameter 40 mm, height 30 mm), weigh 10.0 g of sodium sulfate constant in a desiccator. The mixture was maintained at 105 ° C. for 2 hours to remove volatile matter, and further left in a desiccator for 15 minutes to measure the mass. The mass of the sample after removing the volatile matter was taken as the solid content and divided by the mass of the added sample to obtain the solid content concentration.
  • Inkjet printer “IPSiO GX 2500” (Ricoh Co., Ltd., Piezo method) is filled with water-based ink, biaxially stretched PET film “Lumirror 75T60” (Toray Industries, Inc.), PVC film “Transparent PVC RE-137” (stock) A4 solid images were printed on Corona-treated PP film “FOR-15” (Futamura Chemical Co., Ltd.) and biaxially stretched corona-treated nylon film “Emblem ONBC” (Unitika Ltd.). The sample was dried for 10 minutes with a dryer at 80 ° C., and allowed to stand for 1 day in an environment room at room temperature of 25 ° C. and relative humidity of 50% to prepare a sample.
  • a tape “Cello Tape CT15” (registered trademark) (made by Nichiban Co., Ltd.) having a length of 5 cm and a width of 15 mm is pasted on the printed surface of the sample by 4 cm, leaving a 1 cm margin, and an angle of 90 ° and a speed of 10 cm / sec.
  • the tape was peeled off, and the remaining area of the coated surface of the sample was visually evaluated in the following 10 stages. The higher the score, the better the adhesion to each film.
  • the KP cut paper (made by Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd.) with the printed side up
  • the measurement area 3 mm ⁇ 6 mm ellipse was measured at an incident angle of 60 ° with a gloss meter “IG-300” (manufactured by Horiba, Ltd.). The larger the value, the better the gloss.
  • An inkjet printer “IPSiO GX 2500” (Ricoh Co., Ltd., Piezo Method) was filled with water-based ink, and an A4 solid image was printed on a biaxially stretched PET film “Lumirror 75T60” (Toray Industries, Inc.). After drying for 10 minutes with a dryer at 80 ° C., and standing for one day in an environment room at a room temperature of 25 ° C. and a relative humidity of 50%, two pieces having a size of 2 cm ⁇ 5 cm were cut out. The two sheets were sandwiched between glass plates in a state where the printed surfaces were aligned, a load of 20 g was applied, and the sheet was left in a constant temperature bath at 40 ° C.
  • Peeling area 0% A Stripping area greater than 0% and not more than 10%: B Stripping area greater than 10% and less than 30%: C Peel area 30% or more: D
  • Production Example 1 (Production of polyester A) The inside of a 10 liter four-necked flask equipped with a thermometer, a stainless steel stir bar, a flow-down condenser and a nitrogen inlet tube was purged with nitrogen, and polyoxypropylene (2.2) -2,2-bis (4-hydroxy) Phenyl) propane (3534 g), terephthalic acid (1173 g) and dibutyltin oxide (10 g) were added. While stirring in a nitrogen atmosphere, the temperature was raised to 230 ° C. and held for 5 hours, and then the pressure in the flask was further lowered to 8.3 kPa. Held for 1 hour. Then, after cooling to 210 ° C.
  • polyoxypropylene (2.2) -2,2-bis (4-hydroxy) Phenyl) propane 3534 g
  • terephthalic acid 1173 g
  • dibutyltin oxide 10 g
  • polyester A was obtained by holding at 3 kPa for 4 hours. The properties of polyester A are shown in Table 1.
  • polyester B was obtained by holding at 3 kPa for 3 hours. The properties of polyester B are shown in Table 1.
  • polyester D The inside of a 10-liter four-necked flask equipped with a thermometer, a stainless steel stir bar, a flow-down condenser and a nitrogen inlet tube was purged with nitrogen, and 1,18-propanediol 1,718 g, fumaric acid 655 g, terephthalic acid 2627 g, dibutyl oxide 10 g of tin and 2.5 g of 4-tert-butylcatechol were added, the temperature was raised to 180 ° C. with stirring in a nitrogen atmosphere, and then the temperature was raised to 210 ° C. over 5 hours. The temperature was further raised to 220 ° C., the pressure in the flask was lowered, and the mixture was held at 8.3 kPa for 3 hours to obtain polyester D.
  • Table 1 The properties of polyester D are shown in Table 1.
  • polyester E was obtained by holding at 3 kPa for 3 hours. Properties of polyester E are shown in Table 1.
  • Polyester F was obtained by holding at 3 kPa for 3 hours. The characteristics of polyester F are shown in Table 1.
  • Production Example 7 (Production of aqueous dispersion of polyester resin particles A) Into a 1 liter four-necked flask equipped with a nitrogen inlet tube, a reflux condenser, a stirrer “Three-One Motor BL300” (manufactured by Shinto Kagaku Co., Ltd.) and a thermocouple, 200 g of polyester A and 200 g of methyl ethyl ketone at 30 ° C. Mix to dissolve the resin. Subsequently, 37.1 g of 5 mass% sodium hydroxide aqueous solution was added, and it stirred for 30 minutes, and obtained the organic-solvent type slurry.
  • Production Examples 8 to 12 (Production of aqueous dispersions of polyester resin particles B to F)
  • an aqueous dispersion of polyester resin particles B to F was prepared in the same manner as in Production Example 7 except that the type of polyester and the addition amount of 5% by mass aqueous sodium hydroxide were changed to those shown in Table 2. Obtained. The properties of the obtained aqueous dispersion are shown in Table 2.
  • Production Example 13 (Preparation of aqueous dispersion of polymer particles containing colorant (pigment)) (1) Synthesis of water-insoluble polymer (anionic polymer) 399 g of benzyl methacrylate (manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.), 91 g of methacrylic acid (manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.), methoxypolyethylene glycol methacrylate (product name: “M- 230G ", manufactured by Shin-Nakamura Chemical Co., Ltd., average added mole number of oxyethylene group: 23) 140 g, styrene macromonomer (product name:" AS-6S ", manufactured by Toagosei Co., Ltd., solid content: 50%) 140 g Were mixed to prepare a monomer mixture (770 g).
  • anionic polymer anionic polymer
  • benzyl methacrylate manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.
  • methacrylic acid manufactured by
  • magenta pigment PV19 (product name: “Inkjet Magenta E5B02”, manufactured by Clariant Japan Co., Ltd.) and 25 g of magenta pigment: PR122 (product name: “6111T”, manufactured by Dainichi Seika Kogyo Co., Ltd.) were added.
  • the mixture was stirred and mixed at 7,000 r / min for 3 hours at -15 ° C. using a disper blade.
  • the obtained dispersion was filtered through 200 mesh and subjected to 20-pass dispersion treatment at a pressure of 150 MPa using a microfluidizer “M-110K” (manufactured by Microfluidics, high-pressure homogenizer).
  • Methyl ethyl ketone is removed from the obtained dispersion at 60 ° C. under reduced pressure, a part of water is further removed, and the mixture is centrifuged. Particles were removed. Further, 80 g of this dispersion was mixed with 0.2 g of a preservative (product name: “Proxel XL2”, manufactured by Avisia) and 19.8 g of ion-exchanged water, and sterilized at 70 ° C. for 1 hour. After cooling to 0 ° C.
  • a preservative product name: “Proxel XL2”, manufactured by Avisia
  • an aqueous dispersion (solid content concentration: 20% by mass, volume average particle size (D V ) of pigment-containing polymer particles (pigment-containing anionic polymer particles) is obtained. ): 133 nm).
  • Example 1 (Production of water-based ink A) In a 100 mL screw tube, 20.0 parts by mass of propylene glycol (manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.), 10.0 parts by mass of 1,2-butanediol (manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.), wetting agent (product name: “ Olfin E1010 "(Orphine is a registered trademark), active ingredient: 1.0 part by mass of an acetylene glycol surfactant, manufactured by Nissin Chemical Industry Co., Ltd., and 26.6 parts by mass of ion-exchanged water are mixed, and a magnetic stirrer is mixed. And stirred at room temperature for 15 minutes to obtain a mixed solution.
  • propylene glycol manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.
  • 1,2-butanediol manufactured by Wako Pure Chemical Industries, Ltd.
  • wetting agent product name: “ Olfin E1010 "(Orphine is a registered trademark)
  • Example 2 (Production of water-based ink B)
  • the amount of the aqueous dispersion of polyester resin particles A used was 12.5 parts by mass (solid content conversion: 3.75 parts by mass (in 100 parts by mass of water-based ink)).
  • the usage amount of “Super Clone E-480T” manufactured by Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • Table 3 shows the evaluation results of the obtained water-based ink B.
  • Example 3 (Production of water-based ink C)
  • the amount of the aqueous dispersion of polyester resin particles A used is 4.2 parts by mass (1.25 parts by mass in terms of solid content (in 100 parts by mass of water-based ink)).
  • the usage amount of “Super Clone E-480T” manufactured by Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • Example 4 to 7 Comparative Example 1 (Production of water-based inks D to G, K) Aqueous inks D to G and K were obtained in the same manner as in Example 1, except that the type of the aqueous dispersion of polyester resin particles was changed to that shown in Table 3. Table 3 shows the evaluation results of the obtained water-based ink.
  • Examples 8 to 10 (Production of water-based inks H to J) Aqueous inks H to J were obtained in the same manner as in Example 1, except that the type of the aqueous dispersion of modified polyolefin resin particles was changed to that shown in Table 3. Table 3 shows the evaluation results of the obtained water-based ink.
  • Example 2 Production of water-based ink L
  • the usage amount of the aqueous dispersion of polyester resin particles A was changed to 16.7 parts by mass (5.0 parts by mass in terms of solid content (in 100 parts by mass of aqueous ink)), and the aqueous dispersion of the modified polyolefin resin was changed.
  • a water-based ink L was obtained in the same manner as in Example 1 except that the liquid “Supercron E-480T” (manufactured by Nippon Paper Industries Co., Ltd.) was not used.
  • Table 3 shows the evaluation results of the obtained water-based ink L.
  • Example 3 (Production of water-based ink M)
  • the aqueous dispersion of the polyester resin particles A was not used, and the amount of the modified polyolefin resin aqueous dispersion “Supercron E-480T” (manufactured by Nippon Paper Industries Co., Ltd.) was 16.7 parts by mass (solid A water-based ink M was obtained in the same manner as in Example 1 except that the amount was changed to 5.0 parts by mass (in 100 parts by mass of the water-based ink).
  • Table 3 shows the evaluation results of the obtained water-based ink M.
  • the water-based inks of Examples 1 to 10 using an aqueous dispersion of polyester resin particles containing polyester having a glass transition temperature of 40 ° C. or higher and an aqueous dispersion of modified polyolefin resin particles have a glass transition temperature of Comparative Example 1 using an aqueous dispersion of polyester resin particles containing polyester lower than 40 ° C.
  • Comparative Example 2 which is an aqueous ink containing no modified polyolefin, and an aqueous ink containing no polyester It turns out that it is excellent in the adhesiveness and glossiness to various resin-made recording media, and also the blocking resistance at the time of storage of the recording medium after printing compared with any water-based ink of a certain comparative example 3.
  • the present invention it is possible to provide a water-based ink having excellent adhesion and glossiness to various resin recording media and a method for producing the same, and therefore, it can be applied to fields such as commercial or industrial printing.

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Abstract

 ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン等の樹脂製記録媒体への密着性及び光沢性に優れ、印刷後の記録媒体保管時の耐ブロッキング性にも優れる水系インクの提供。 〔1〕着色剤、ポリエステル樹脂粒子、及び変性ポリオレフィン樹脂粒子を含有する水系インクであって、ポリエステル樹脂粒子を構成する樹脂は、ガラス転移温度が40℃以上100℃以下の非晶質ポリエステルを含み、ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)が10/90以上90/10以下である、水系インク、〔2〕前記〔1〕の水系インクをインクジェット記録方式で樹脂製記録媒体に付着させた後、該水系インクが付着した樹脂製記録媒体を40℃以上100℃以下に加熱する、インクジェット記録方法。

Description

水系インク
 本発明は、水系インク及びインクジェット記録方法に関する。
 商品包装印刷や広告などに用いられる商業用ラベル印刷等の分野では、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、NY(ナイロン)等の樹脂製記録媒体に対し、従来、溶剤系インクやUV硬化インク等によって印刷が行われてきた。これに対し、環境負荷の低減、省エネルギー、安全性等の観点から、水系インクを用いる印刷方法として、インクジェット記録方式やフレキソ印刷方式の活用が求められている。特に、インクジェット記録方式は、非常に微細なノズルからインク液滴を記録部材に直接吐出し、付着させて、文字や画像を得る記録方式であり、フルカラー化が容易で、かつ安価であり、記録部材として普通紙が使用可能、被印字物に対して非接触、という数多くの利点があるため普及が著しい。そこで、前記樹脂製記録媒体に対しても、インクジェット記録方式の活用が試みられている。
 特許文献1には、白色系色材と、ポリエステル系樹脂からなる第1樹脂と、フルオレン系樹脂及びスチレンアクリル系樹脂の少なくとも一方からなる第2樹脂と、ポリオレフィン系ワックスからなる第3樹脂と、を含有する、インクジェット記録用白色系インクが、ヒビ割れの発生、摩耗性の低下、密着性の低下の少なくともいずれかを解決した優れた画像を記録できるインクジェット用白色系インクであると記載されている。
 特許文献2には、着色剤と、ポリオレフィン成分を含み、塩素化変性、アクリル変性、及び無水マレイン酸変性から選ばれる変性処理がされたポリマー粒子Aと、前記ポリマー粒子Aと異なる構造部分を有するポリマー粒子Bとを含有するインク組成物を、非吸収性又は低吸収性の繊維材料の集合体である記録基材の上にインクジェット法により付与するインク付与工程を有する画像記録方法により、インク非吸収性又は低吸収性の繊維材料の集合体(樹脂繊維で形成された不織布等)との間の密着性、及び耐擦過性に優れた画像が得られると記載されている。
特開2013-177526号公報 特開2013-193324号公報
本発明は〔1〕~〔2〕に関する。
〔1〕着色剤、ポリエステル樹脂粒子、及び変性ポリオレフィン樹脂粒子を含有する水系インクであって、
 ポリエステル樹脂粒子を構成する樹脂は、ガラス転移温度が40℃以上100℃以下の非晶質ポリエステルを含み、
 ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)が10/90以上90/10以下である、水系インク。
〔2〕前記〔1〕の水系インクをインクジェット記録方式で樹脂製記録媒体に付着させた後、該水系インクが付着した樹脂製記録媒体を40℃以上100℃以下に加熱する、インクジェット記録方法。
 しかしながら、PET、PVC、PP、NY等の樹脂製記録媒体は非吸水性の記録媒体であるため、水系インクの浸透が起きにくく、定着性が低いうえ、高極性であるNY製記録媒体と非極性であるPP製記録媒体への密着性を両立することは困難であった。また、樹脂製記録媒体上でのインクの広がりが乏しいため、形成されるインク膜が平滑性に乏しいものとなり光沢性が不十分であった。更に、普及に伴い、印刷後の記録媒体保管時の耐ブロッキング性(重ね保管耐性)に対する要求も増しているが、いまだこれらの課題をすべて満足する例はなかった。
 本発明の課題は、特に商業及び産業用ラベル印刷に適しているPET、PVC、PP、NY等の非吸水性又は低吸水性の樹脂製記録媒体への密着性及び光沢性に優れ、印刷後の記録媒体保管時の耐ブロッキング性にも優れる水系インクを提供することに関する。
 本発明者らは、水系インクで、前記の課題を解決するためには、インクを樹脂製記録媒体表面に印刷した後に、インク中の成分が樹脂製記録媒体に対して高い密着性を持ち安定な保護膜を形成することが重要であると考えて検討を行った。その結果、水系インク中に、特定の熱特性を有する非晶質ポリエステルを含むポリエステル樹脂粒子と、変性ポリオレフィン樹脂粒子とを含有させることで、各種非吸水性又は低吸水性の樹脂製記録媒体への密着性、光沢性、及び耐ブロッキング性を向上させることができることを見出した。
 すなわち、本発明は〔1〕~〔2〕に関する。
〔1〕着色剤、ポリエステル樹脂粒子、及び変性ポリオレフィン樹脂粒子を含有する水系インクであって、
 ポリエステル樹脂粒子を構成する樹脂は、ガラス転移温度が40℃以上100℃以下の非晶質ポリエステルを含み、
 ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)が10/90以上90/10以下である、水系インク。
〔2〕前記〔1〕の水系インクをインクジェット記録方式で樹脂製記録媒体に付着させた後、該水系インクが付着した樹脂製記録媒体を40℃以上100℃以下に加熱する、インクジェット記録方法。
 本発明によると、PET、PVC、PP、NY等の非吸水性又は低吸水性の樹脂製記録媒体への密着性及び光沢性に優れ、印刷後の記録媒体保管時の耐ブロッキング性にも優れる水系インクを提供することができる。
[水系インク]
 本発明の水系インクは、着色剤、ポリエステル樹脂粒子、及び変性ポリオレフィン樹脂粒子を含有する。
 ポリエステル樹脂粒子を構成する樹脂は、ガラス転移温度が40℃以上100℃以下の非晶質ポリエステルを含む。ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)は10/90以上90/10以下である。
 なお、本明細書において、「水系インク」を単に「インク」ということがある。
 本発明によると、PET、PVC、PP、NY等の非吸水性又は低吸水性の樹脂製記録媒体への密着性及び光沢性に優れ、印刷後の記録媒体保管時の耐ブロッキング性にも優れる水系インクを提供することができる。本発明の水系インクが、このような効果を奏する理由は定かではないが、次のように考えられる。
 ポリエステルは分子中に水酸基、カルボキシ基、エステル基等を有する。そのため、ポリエステルを含有する水系インクは、PETフィルム等の極性基を有する樹脂製記録媒体に対しては、水素結合を形成するため密着性が良好であり、また、極性の高い水と親和して可塑化されることにより表面のガラス転移温度が低下し、それにより印字後に平滑性の高いコーティング膜が得られるため光沢性に優れる。しかし、PPフィルム等の極性の低い樹脂製記録媒体に対しては十分な密着性を得ることが困難であった。
 これに対して、本発明の水系インクは、ポリエステル樹脂粒子に加えて、変性ポリオレフィン樹脂粒子を含有する。ポリオレフィンは疎水性が高く、非極性樹脂媒体と強い分子間力を発現するため、極性の低いPPフィルムとの密着性が向上する。ここで、ポリエステル樹脂とポリオレフィン樹脂は相溶性に乏しいためフィルムへの密着性や、表面の平滑性が低下するところ、本発明においては、ポリオレフィンが樹脂粒子として水系インク中に配合できる程度に変性されているため、適度な極性を有しており、ポリエステルとの親和性が増し、皮膜化する際に一部相溶化し造膜性が高まるものと考えられる。さらに、インクに用いるポリエステルを特定範囲のガラス転移温度を有するものとすることで、得られる被膜が、凝集力の高いポリエステルのハードドメインと柔軟性の高いポリオレフィンのソフトドメインを併せ持つ強靭な膜となる。それにより、極性、非極性のいずれの樹脂製記録媒体に対しても密着性が向上するとともに、印刷後の記録媒体保管時の耐ブロッキング性が向上する。更に、ポリエステルと変性ポリオレフィンが一部相溶化することで膜の平滑性が増し、ポリエステルに由来する光沢性が変性ポリオレフィンを併用しても損なわれないため光沢性に優れるものと考えられる。
 本発明の水系インクは、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)が10/90以上90/10以下である。
 当該質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは20/80以上、より好ましくは30/70以上、更に好ましくは40/60以上であり、そして、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、及び優れた光沢性を得る観点から、好ましくは80/20以下、より好ましくは70/30以下、更に好ましくは60/40以下である。
 水系インクに含まれるポリエステル樹脂粒子の含有量は、インクの粘度を適正に保つ観点、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、インク中、好ましくは0.5質量%以上、より好ましくは1.0質量%以上、更に好ましくは1.5質量%以上、更に好ましくは2.0質量%以上であり、そして、好ましくは30質量%以下、より好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下、更に好ましくは5.0質量%以下、更に好ましくは3.0質量%以下である。
 水系インクに含まれる変性ポリオレフィン樹脂粒子の含有量は、インクの粘度を適正に保つ観点、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、インク中、好ましくは0.5質量%以上、より好ましくは1.0質量%以上、更に好ましくは1.5質量%以上、更に好ましくは2.0質量%以上であり、そして、好ましくは30質量%以下、より好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下、更に好ましくは5.0質量%以下、更に好ましくは3.0質量%以下である。
 水系インクに含まれるポリエステル樹脂粒子及び変性ポリオレフィン樹脂粒子の総量は、インクの粘度を適正に保つ観点、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、インク中、好ましくは1質量%以上、より好ましくは2質量%以上、更に好ましくは3質量%以上であり、そして、好ましくは35質量%以下、より好ましくは20質量%以下、更に好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下である。
 水系インク中には、本発明の効果を損なわない範囲で、前記ポリエステル樹脂粒子及び前記変性ポリオレフィン樹脂粒子以外の樹脂粒子、例えば、アクリル系樹脂粒子、塩化ビニル系樹脂粒子、ポリウレタン樹脂粒子等を含有してもよい。前記ポリエステル樹脂粒子及び前記変性ポリオレフィン樹脂粒子以外の樹脂粒子の含有量は、水系インク中の全樹脂粒子中、好ましくは0.5質量%以下、より好ましくは0.2質量%以下であり、0質量%以上である。
 ポリエステル樹脂粒子の体積平均粒径(D)は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは40nm以上、より好ましくは50nm以上、更に好ましくは70nm以上であり、そして、好ましくは500nm以下、より好ましくは200nm以下、更に好ましくは100nm以下である。
 変性ポリオレフィン樹脂粒子の体積平均粒径(D)は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは40nm以上、より好ましくは50nm以上、更に好ましくは60nm以上、更に好ましくは70nm以上であり、そして、好ましくは500nm以下、より好ましくは200nm以下、更に好ましくは150nm以下、更に好ましくは120nm以下、更に好ましくは100nm以下である。
 ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の体積平均粒径(D)の比(ポリエステル樹脂粒子の体積平均粒径(D)/変性ポリオレフィン樹脂粒子の体積平均粒径(D))は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは0.1以上、より好ましくは0.5以上、更に好ましくは0.7以上、更に好ましくは0.8以上であり、そして、好ましくは10以下、より好ましくは5.0以下、更に好ましくは2.0以下、更に好ましくは1.5以下である。
 ポリエステル樹脂粒子及び変性ポリオレフィン樹脂粒子の体積平均粒径(D)は、動的光散乱法で測定されるものであり、具体的には実施例の方法によって測定される。
[ポリエステル樹脂粒子]
 本発明のポリエステル樹脂粒子は、優れた光沢性を得る観点、及び、印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、ポリエステル樹脂粒子を構成する樹脂は、ガラス転移温度が40℃以上100℃以下の非晶質ポリエステルを含む。
(非晶質ポリエステル)
 非晶質ポリエステルのガラス転移温度は、印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは50℃以上、より好ましくは60℃以上、更に好ましくは62℃以上であり、そして、優れた光沢性を得る観点から、好ましくは90℃以下、より好ましくは82℃以下、更に好ましくは75℃以下、更に好ましくは70℃以下である。
 樹脂のガラス転移温度は、示差走査熱量計を用いて測定されるものであり、具体的には実施例の方法によって測定される。
 ポリエステル樹脂粒子を構成する樹脂中における非晶質ポリエステルの含有量は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは90質量%以上、より好ましくは95質量%以上、更に好ましくは98質量%以上であり、更に好ましくは100質量%である。
 また、水系インク中に含まれる前記非晶質ポリエステルの含有量は、インクの粘度を適正に保つ観点、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、水系インク中、好ましくは0.5質量%以上、より好ましくは1.0質量%以上、更に好ましくは1.5質量%以上であり、そして、好ましくは30質量%以下、より好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下である。
 ここで、ポリエステルの結晶性は、軟化点と示差走査熱量計(DSC)による吸熱の最大ピーク温度との比、すなわち(軟化点(℃))/(吸熱の最大ピーク温度(℃))で定義される結晶性指数によって表され、結晶性指数が0.6以上1.4以下のものを結晶性ポリエステルと定義する。従って、本発明において非晶質ポリエステルとは、結晶性指数が1.4を超えるか、0.6未満の樹脂である。
 結晶性指数は、原料モノマーの種類及びその比率、並びに反応温度、反応時間、冷却速度等の製造条件により適宜決定することができる。なお、吸熱の最大ピーク温度とは、観測される吸熱ピークのうち、ピーク面積が最大のピークの温度を指す。吸熱の最大ピーク温度は、軟化点との差が20℃以内であれば融点とし、軟化点との差が20℃を超える場合はガラス転移に起因するピークとする。
 本発明のポリエステル樹脂粒子に用いられる非晶質ポリエステルは、アルコール成分とカルボン酸成分とを重縮合して得られる。すなわち、該非晶質ポリエステルは、アルコール成分及びカルボン酸成分の重縮合物である。
 アルコール成分としては、ジオール、3価以上の多価アルコール等が挙げられ、好ましくはジオールである。
 ジオールとしては、主鎖炭素数2以上12以下の脂肪族ジオール、芳香族ジオール、及び脂環式ジオールが挙げられる。
 脂肪族ジオールは、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは、第二級炭素原子に結合したヒドロキシ基を有する炭素数3以上6以下の脂肪族ジオールである。
 脂肪族ジオールとしては、エチレングリコール、1,2-プロパンジオール、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、1,8-オクタンジオール、1,9-ノナンジオール、1,10-デカンジオール、1,12-ドデカンジオール等が挙げられる。
 第二級炭素原子に結合したヒドロキシ基を有する炭素数3以上6以下の脂肪族ジオールとしては、1,2-プロパンジオール、1,2-ブタンジオール、1,3-ブタンジオール、2,3-ブタンジオール、1,2-ペンタンジオール、1,4-ペンタンジオール、2,4-ペンタンジオール、1,2-ヘキサンジオール、1,5-ヘキサンジオール、2,5-ヘキサンジオール、3,3-ジメチル-1,2-ブタンジオール等が挙げられ、好ましくは、1,2-プロパンジオール及び2,3-ブタンジオールから選ばれる少なくとも1種、より好ましくは1,2-プロパンジオールである。
 芳香族ジオールとしては、ビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物等が挙げられる。
 ビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは下記一般式(I)で表される化合物である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 一般式(I)において、OR、及びROは、いずれもアルキレンオキシ基であり、好ましくは、それぞれ独立に炭素数1以上4以下のアルキレンオキシ基であり、より好ましくは、エチレンオキシ基又はプロピレンオキシ基であり、更に好ましくはプロピレンオキシ基である。
 x及びyは、アルキレンオキシドの付加モル数に相当する。更に、カルボン酸成分との反応性の観点から、xとyの和の平均値は、好ましくは2以上である。また、xとyの和の平均値は、同様の観点から、好ましくは7以下、より好ましくは5以下、更に好ましくは3以下である。
 また、x個のORとy個のROは、各々同一であっても異なっていてもよいが、インクの記録媒体への定着性を向上させる観点から、同一であることが好ましい。ビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて使用してもよい。このビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物は、ビスフェノールAのプロピレンオキシド付加物及びビスフェノールAのエチレンオキシド付加物が好ましく、ビスフェノールAのプロピレンオキシド付加物がより好ましい。
 脂環式ジオールとしては、シクロヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール、水素添加ビスフェノールA等が挙げられる。
 アルコール成分としては、これらの中でも、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは、ビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物、水素添加ビスフェノールA、及び第二級炭素原子に結合したヒドロキシ基を有する炭素数3以上6以下の脂肪族ジオールから選ばれる少なくとも1種であり、より好ましくは、ビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物、及び水素添加ビスフェノールAから選ばれる少なくとも1種、更に好ましくはビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物、更に好ましくはビスフェノールAのプロピレンオキシド付加物である。
 前記アルコール成分は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて使用することができる。
 ポリエステルのアルコール成分中におけるビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物の含有量は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは50モル%以上、より好ましくは80モル%以上、更に好ましくは90モル%以上であり、そして、100モル%以下である。
 カルボン酸成分としては、ジカルボン酸、3価以上の多価カルボン酸、並びにそれらの酸無水物及びそれらの炭素数1以上3以下のアルキルエステル等が挙げられ、中でも、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくはジカルボン酸を含み、より好ましくはジカルボン酸からなる。
 ジカルボン酸としては、芳香族ジカルボン酸、脂肪族ジカルボン酸、及び脂環式ジカルボン酸が挙げられる。
 なお、カルボン酸成分には、遊離酸だけでなく、反応中に分解して酸を生成する無水物、及び各カルボン酸の炭素数1以上3以下のアルキルエステルも含まれる。
 芳香族ジカルボン酸としては、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸等が挙げられ、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは、テレフタル酸である。
 脂肪族ジカルボン酸としては、フマル酸、アジピン酸、セバシン酸、マレイン酸、アゼライン酸、コハク酸、炭素数1以上20以下のアルキル基又は炭素数2以上20以下のアルケニル基で置換されたコハク酸等が挙げられる。炭素数1以上20以下のアルキル基又は炭素数2以上20以下のアルケニル基で置換されたコハク酸の具体例としては、ドデシルコハク酸、ドデセニルコハク酸、オクテニルコハク酸等が挙げられる。これらの中でも、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは、フマル酸、アジピン酸、セバシン酸、及びドデセニルコハク酸から選ばれる少なくとも1種であり、より好ましくはフマル酸又はアジピン酸である。
 脂環式ジカルボン酸としては、シクロヘキサンジカルボン酸等が挙げられる。3価以上の多価カルボン酸としては、トリメリット酸、2,5,7-ナフタレントリカルボン酸、ピロメリット酸等が挙げられる。
 カルボン酸成分としては、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは、イソフタル酸、テレフタル酸、フマル酸、アジピン酸、セバシン酸、及びドデセニルコハク酸から選ばれる少なくとも1種であり、より好ましくは、テレフタル酸、フマル酸及びアジピン酸から選ばれる少なくとも1種である。
 前記カルボン酸成分は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて使用することができる。
 本発明で用いるアルコール成分のヒドロキシ基(OH基)に対するカルボン酸成分のカルボキシ基(COOH基)のモル当量比(COOH基/OH基)は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは0.65以上、より好ましくは0.80以上であり、そして、好ましくは1.2以下、より好ましくは1.1以下である。
 非晶質ポリエステルのガラス転移温度は、上述のとおりである。
 非晶質ポリエステルの軟化点は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは70℃以上、より好ましくは80℃以上、更に好ましくは90℃以上であり、そして、同様の観点から、好ましくは165℃以下、より好ましくは130℃以下、更に好ましくは110℃以下である。
 なお、ポリエステルを2種以上混合して使用する場合は、そのガラス転移温度及び軟化点は、各々2種以上のポリエステルの混合物として、実施例記載の方法によって得られる値である。
 非晶質ポリエステルの酸価は、水性媒体中での樹脂粒子の分散安定性を向上させる観点から、好ましくは5mgKOH/g以上、より好ましくは10mgKOH/g以上、更に好ましくは15mgKOH/g以上であり、そして、好ましくは35mgKOH/g以下、より好ましくは30mgKOH/g以下、更に好ましくは25mgKOH/g以下である。
 非晶質ポリエステルの軟化点、ガラス転移温度、及び酸価は、いずれも、ポリエステルの製造に用いるモノマーの種類、配合比率、重縮合の温度、反応時間を適宜調節することにより所望のものを得ることができる。
 非晶質ポリエステルは、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて使用してもよい。
 非晶質ポリエステルは、カルボン酸成分とアルコール成分とを、重縮合反応させることによって製造することができる。例えば、前記アルコール成分と前記カルボン酸成分とを不活性ガス雰囲気中にて、必要に応じエステル化触媒及び重合禁止剤を用いて、120℃以上250℃以下の温度で重縮合することにより製造することができる。
 エステル化触媒としては、酸化ジブチル錫、ジ(2-エチルヘキサン酸)錫等の錫化合物やチタンジイソプロピレートビストリエタノールアミネート等のチタン化合物等のエステル化触媒を使用することができる。
 エステル化触媒の使用量に制限はないが、カルボン酸成分とアルコール成分との総量100質量部に対して、好ましくは0.01質量部以上、より好ましくは0.1質量部以上であり、そして、好ましくは1.5質量部以下、より好ましくは1.0質量部以下である。
 また、必要に応じてラジカル重合禁止剤を使用することができる。ラジカル重合禁止剤としては、4-tert-ブチルカテコール等が挙げられる。ラジカル重合禁止剤の使用量は、カルボン酸成分とアルコール成分との総量100質量部に対して、好ましくは0.01質量部以上、より好ましくは0.05質量部以上であり、また、好ましくは0.5質量部以下、より好ましくは0.1質量部以下である。
 なお、本発明において、ポリエステルには、酸基を有するものであれば未変性のポリエステルのみならず、実質的にその特性を損なわない程度に変性されたポリエステルも含まれる。変性されたポリエステルとしては、例えば、特開平11-133668号公報、特開平10-239903号公報、特開平8-20636号公報等に記載の方法によりフェノール、ウレタン、エポキシ等によりグラフト化やブロック化したポリエステルや、ポリエステルユニットを含む2種以上の樹脂ユニットを有する複合樹脂が挙げられる。
 ポリエステル樹脂粒子は、本発明の効果を損なわない範囲で、ポリエステル以外の樹脂、例えば、スチレン-アクリル共重合体、エポキシ樹脂、ポリカーボネート、ポリウレタン等の樹脂を含有してもよい。
 また、ポリエステル樹脂粒子には、本発明の効果を損なわない範囲で、繊維状物質等の補強充填剤、酸化防止剤、老化防止剤等の添加剤等を任意成分として含有させてもよい。
(ポリエステル樹脂粒子の製造方法)
 ポリエステル樹脂粒子は、上述のポリエステルを含む樹脂を水性媒体中に分散して、ポリエステル樹脂粒子の分散液として得る方法により製造することが好ましい。
 水性媒体としては、水を主成分とするものが好ましい。水性媒体中の水の含有量は、樹脂粒子分散液の分散安定性を向上させる観点及び環境安全性の観点から、好ましくは80質量%以上、より好ましくは90質量%以上であり、そして、100質量%以下であり、そして、更に好ましくは100質量%である。水としては、脱イオン水、イオン交換水又は蒸留水が好ましく用いられる。水以外の成分としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール等のアルコール系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒;テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒等の水に溶解する有機溶媒が挙げられる。
 ポリエステル樹脂粒子の分散液を得る方法としては、ポリエステルを含む樹脂を水性媒体に添加して分散機等によって分散処理を行う方法、ポリエステルを含む樹脂に水性媒体を徐々に添加して転相乳化させる方法等が挙げられ、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、及び光沢性に優れる水系インクを得る観点から、転相乳化による方法が好ましい。転相乳化法としては、先ずポリエステルを含む樹脂を有機溶媒に溶解させ、次いで、この溶液に水性媒体を添加して転相し、その後、有機溶媒を除去することが好ましい。以下、転相乳化法について述べる。
〔転相乳化法〕
 まず、ポリエステルを含む樹脂を有機溶媒に溶解させて、ポリエステルを含む溶液を得る。
 複数種のポリエステル又はポリエステル以外の樹脂を含む場合には、予め、これらポリエステルとその他の樹脂とを混合したものを用いてもよいが、これらの樹脂を同時に有機溶媒に添加して溶解させ、ポリエステルを含む溶液を得てもよい。
 また、ポリエステルを含む樹脂の水性媒体への親和性を向上させ、樹脂粒子分散液の分散安定性を向上させる観点から、塩基性水溶液を使用することが好ましい。
 ポリエステルを含む溶液を得る方法としては、ポリエステルを含む樹脂及び有機溶媒を容器に入れて溶解させ、次いで塩基性水溶液を容器に入れ、撹拌器によって撹拌して溶液を得る方法が好ましい。
 ポリエステルを含む樹脂の有機溶媒への溶解操作、及びその後の塩基性水溶液の添加は、通常、有機溶媒の沸点以下の温度で行う。
 有機溶媒としては、ポリエステルを含む樹脂を溶解し、乳化物からの除去が容易である観点から、アセトン、メチルエチルケトン等の炭素数1以上3以下のアルキル基を有するジアルキルケトンが好ましく、より好ましくはメチルエチルケトンである。
 有機溶媒とポリエステルを含む樹脂との質量比〔有機溶媒/樹脂〕は、樹脂を溶解し水性媒体への転相を容易にする観点、樹脂粒子分散液の分散安定性を向上させる観点から、好ましくは30/100以上、より好ましくは50/100以上、更に好ましくは70/100以上であり、そして、好ましくは500/100以下、より好ましくは300/100以下、更に好ましくは200/100以下、更に好ましくは150/100以下である。
 塩基性水溶液に用いられる塩基性化合物としては、無機塩基化合物及び有機塩基化合物が挙げられる。
 無機塩基化合物としては、カリウム、ナトリウム、リチウムといったアルカリ金属の水酸化物塩や炭酸塩、炭酸水素塩が挙げられ、その具体例として水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムが挙げられる。また、アンモニアを用いてもよい。有機塩基としては、ジエチルエタノールアミン等のアルカノールアミンが挙げられる。樹脂粒子分散液の分散安定性を向上させる観点から、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムが好ましく、水酸化ナトリウムがより好ましい。
 樹脂の酸基に対する塩基性化合物の使用当量(モル%)は、樹脂粒子の分散安定性を向上させる観点から、好ましくは10モル%以上、より好ましくは30モル%以上、更に好ましくは50モル%以上であり、そして、好ましくは150モル%以下、より好ましくは120モル%以下、更に好ましくは100モル%以下である。
 なお、塩基性化合物の使用当量(モル%)は、次の式によって求めることができる。塩基性化合物の使用当量は、100モル%以下の場合、中和度と同義であり、下記式で中和剤の使用当量が100モル%を超える場合には、中和剤が樹脂の酸基に対して過剰であることを意味し、この時の樹脂の中和度は100モル%とみなす。
 塩基性化合物の使用当量(モル%)=〔{塩基性化合物の添加質量(g)/塩基性化合物の当量}/[{樹脂の酸価(mgKOH/g)×樹脂の質量(g)}/(56×1000)]〕×100
 塩基性水溶液中の塩基性化合物の濃度は、樹脂粒子分散液の分散安定性及び生産性を向上させる観点から、好ましくは1質量%以上、より好ましくは3質量%以上であり、そして、好ましくは60質量%以下、より好ましくは50質量%以下である。
 次に、前記のポリエステルを含む溶液に水性媒体を添加して、転相し、ポリエステルを含む樹脂粒子の水性分散液を得る。
 水性媒体を添加する際の温度は、樹脂粒子分散液の分散安定性を向上させる観点から、好ましくは10℃以上、より好ましくは20℃以上、更に好ましくは25℃以上であり、そして、好ましくは80℃以下、より好ましくは75℃以下である。
 水性媒体の添加速度は、樹脂粒子分散液の分散安定性を向上させる観点から、転相が終了するまでは、樹脂粒子を構成する樹脂100質量部に対して、好ましくは0.5質量部/分以上、より好ましくは1質量部/分以上、更に好ましくは3質量部/分以上、更に好ましくは5質量部/分以上であり、そして、好ましくは100質量部/分以下、より好ましくは50質量部/分以下、更に好ましくは20質量部/分以下、更に好ましくは15質量部/分以下である。転相後、樹脂粒子が得られた後の水性媒体の添加速度には制限はない。
 水性媒体の添加量は、水性分散液の生産性を向上させる観点から、樹脂粒子を構成する樹脂100質量部に対して、好ましくは50質量部以上、より好ましくは100質量部以上、更に好ましくは150質量部以上であり、そして、好ましくは900質量部以下、より好ましくは500質量部以下、更に好ましくは400質量部以下である。
 転相乳化の後に、必要に応じて、転相乳化で得られた分散液から有機溶媒を除去してもよい。
 有機溶媒の除去方法は、特に限定されず、任意の方法を用いることができるが、水と溶解しているため蒸留するのが好ましい。
 このようにして得られたポリエステル樹脂粒子の水性分散液は、金網等で濾過し、粗大粒子等を除去するのが好ましい。また、前記有機溶媒の除去を行った場合には、有機溶媒とともに水も共沸して減じているため、水を添加して固形分濃度を調整することが好ましい。
 調整後のポリエステル樹脂粒子の水性分散液の固形分濃度は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上、更に好ましくは20質量%以上、更に好ましくは25質量%以上であり、そして、好ましくは50質量%以下、より好ましくは45質量%以下、更に好ましくは40質量%以下、更に好ましくは35質量%以下である。
 得られたポリエステル樹脂粒子の水性分散液のpHは、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは6.0以上、より好ましくは6.5以上、更に好ましくは6.8以上であり、そして、好ましくは9.0以下、より好ましくは8.0以下、更に好ましくは7.5以下である。
[変性ポリオレフィン樹脂粒子]
 本発明の変性ポリオレフィン樹脂粒子を構成する樹脂中の変性ポリオレフィンの含有量は、優れた光沢性を得る観点、及び、印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは70質量%以上、より好ましくは80質量%以上、更に好ましくは90質量%以上であり、更に好ましくは95質量%以上であり、そして、100質量%以下である。
 また、水系インク中の変性ポリオレフィンの含有量は、インクの粘度を適正に保つ観点、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは0.5質量%以上、より好ましくは1.0質量%以上、更に好ましくは1.5質量%以上、更に好ましくは2.0質量%以上であり、そして、好ましくは25質量%以下、より好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下である。
 変性ポリオレフィン樹脂粒子は、本発明の効果を損なわない範囲で、変性ポリオレフィン以外の樹脂、例えば、スチレン-アクリル共重合体、エポキシ樹脂、ポリカーボネート、ポリウレタン等の樹脂を含有してもよい。
 本発明に用いられる変性ポリオレフィン樹脂粒子は、水系インクへの配合を容易にする観点から、変性ポリオレフィンを含む樹脂を水性媒体中に分散して、変性ポリオレフィン樹脂粒子の分散液として得られるものが好ましい。すなわち、変性ポリオレフィン樹脂粒子の水性分散液として用いられるものが好ましい。
〔変性ポリオレフィン〕
 変性ポリオレフィン樹脂粒子中の変性ポリオレフィンとしては、オレフィンの単独重合体又は2種以上のオレフィンの共重合体の変性物であればよく、例えば、ポリプロピレン、プロピレン-α-オレフィン共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体等の変性物が挙げられる。共重合体は、ブロック共重合体、又はランダム共重合体のいずれを用いることもできる。
 プロピレン-α-オレフィン共重合体における、α-オレフィンの炭素数は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは4以上であり、そして、好ましくは15以下、より好ましくは10以下、更に好ましくは8以下である。
 前記α-オレフィンとしては、エチレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、1-ヘプテン、1-オクテン、4-メチル-1-ペンテン等が挙げられる。
 これらの中でも、ポリオレフィンは、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくはポリプロピレン、又はプロピレン-α-オレフィン共重合体である。
 プロピレン-α-オレフィン共重合体の場合、プロピレン成分の量は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、ポリオレフィン中、好ましくは60モル%以上、より好ましくは65モル%以上、更に好ましくは70モル%以上であり、そして、好ましくは90モル%以下、より好ましくは80モル%以下である。
 変性ポリオレフィンの重量平均分子量は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは10,000以上、より好ましくは15,000以上、更に好ましくは50,000以上であり、そして、好ましくは200,000以下、より好ましくは、150,000以下である。当該重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物質:ポリスチレン)によって測定された値である。
 変性ポリオレフィンは、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは、塩素を含む極性付与剤で変性されたポリオレフィン(以下、単に「塩素化ポリオレフィン」ともいう)、不飽和カルボン酸系化合物で変性されたポリオレフィン(以下、単に「酸変性ポリオレフィン」ともいう)、又は、ヒドロキシ変性されたポリオレフィン(以下、単に「ヒドロキシ変性ポリオレフィン」ともいう)であり、より好ましくは塩素化ポリオレフィンである。
 塩素化ポリオレフィンは、ポリオレフィンの塩素化反応により得られる。
 塩素化反応は、通常の反応方法で実施することができる。例えば、上述のポリオレフィンを水又は四塩化炭素、クロロホルム等の媒体に分散又は溶解し、触媒の存在下あるいは紫外線の照射下において加圧又は常圧下に50℃以上120℃以下の温度範囲で塩素ガスを吹き込むことにより行われる。
 得られた塩素化ポリオレフィンの製造で使用された塩素系溶媒は、通常、減圧などにより留去、あるいは有機溶剤で置換される。
 塩素化ポリオレフィンの塩素含有率は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは10質量%以上、より好ましくは15質量%以上、更に好ましくは20質量%以上、更に好ましくは25質量%以上であり、そして、好ましくは50質量%以下、より好ましくは40質量%以下、更に好ましくは35質量%以下である。本発明における塩素含有率はJIS-K7229に準じて測定した値である。
 酸変性ポリオレフィンは、不飽和カルボン酸系化合物で変性されたポリオレフィンである。
 不飽和カルボン酸系化合物としては、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸誘導体、及び不飽和カルボン酸無水物から選ばれる少なくとも1種が挙げられる。不飽和カルボン酸とは、カルボキシ基を含有する不飽和化合物を意味する。不飽和カルボン酸誘導体とは該化合物のモノ又はジエステル、アミド、イミド等を意味する。不飽和カルボン酸無水物とは該化合物の無水物を意味する。これらの中でも、不飽和カルボン酸が好ましい。
 不飽和カルボン酸系化合物としては、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸、シトラコン酸、アコニット酸、ナジック酸及びこれらの無水物、フマル酸メチル、フマル酸エチル、フマル酸プロピル、フマル酸ブチル、フマル酸ジメチル、フマル酸ジエチル、フマル酸ジプロピル、フマル酸ジブチル、マレイン酸メチル、マレイン酸エチル、マレイン酸プロピル、マレイン酸ブチル、マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジエチル、マレイン酸ジプロピル、マレイン酸ジブチル、マレイミド、N-フェニルマレイミド、(メタ)アクリル酸、メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート、N,N-ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。これらの中でも、マレイン酸、又はアクリル酸が好ましい。
 酸変性の方法としては、ポリオレフィンに不飽和カルボン酸系化合物と必要に応じて特定の(メタ)アクリル酸エステルをモノマーとして併用し、グラフト共重合して変性する方法が挙げられる。
 不飽和カルボン酸系化合物のグラフト量は、酸変性前のポリオレフィンに対して、好ましくは1質量%以上、より好ましくは5質量%以上、更に好ましくは8質量%以上であり、そして、好ましくは20質量%以下、好ましくは15質量%以下である。
 変性の条件は、例えば、溶融法、溶液法などの方法に従って行うことができる。
 溶融法による場合には、ラジカル反応開始剤の存在下でポリオレフィンを加熱融解(加熱溶融)して反応させる。
 溶液法による場合には、ポリオレフィンを有機溶剤に溶解させた後、ラジカル反応開始剤の存在下に加熱撹拌して反応させる。有機溶剤としては、トルエン、キシレン等の芳香族系溶剤が挙げられる。反応の際の温度は、好ましくは100℃以上180℃以下である。
 溶融法及び溶液法で用いるラジカル反応開始剤としては、有機過酸化物系化合物、アゾニトリル類等が挙げられる。
 酸変性ポリオレフィンは、更に塩素化反応させたものを用いることもできる。塩素化反応方法及び塩素含有率は、上述の好ましい例と同様である。
 また、ヒドロキシ変性の方法としては、水酸基を有するラジカル開始剤又は停止剤を用いてオレフィンの重合を行うことで、ポリオレフィンの末端にヒドロキシ基を導入する方法等が挙げられる。
 その他、水酸基又はアミノ基を導入することでの変性ポリオレフィンとしては、特許2768475号に記載の通り、ポリオレフィンと水酸基又はアミノ基を有するエチレン性不飽和化合物をラジカル開始剤の存在下で接触させることで得る方法が挙げられる。
 本発明に用いる変性ポリオレフィンの市販品としては、例えば、日本製紙株式会社製、スーパークロン(登録商標)シリーズの、E-415、E-480T、E-604、E-723;東洋紡株式会社製、ハードレン(登録商標)シリーズの、EH-801、NA-3002、NZ-1001、NZ-1004、EW-5303、EZ-1001;日本製紙株式会社製、アウローレン(登録商標)シリーズの、AE-202、AE-301;三菱化学株式会社製、アプトロック(登録商標)シリーズの、BW-5550;ユニチカ株式会社製、アローベース(登録商標)シリーズの、SA-1200、SB-1200、SB-1010、SE-1200等が挙げられる。
(変性ポリオレフィン樹脂粒子の製造方法)
 変性ポリオレフィン樹脂粒子は、上述の変性ポリオレフィンを含む樹脂を水性媒体中に分散して、変性ポリオレフィン樹脂粒子の分散液として得る方法により製造することが好ましい。また、水性品、或いは、水性分散品として市販されている変性ポリオレフィン樹脂粒子を使用することもできる。
 水性媒体としては、水を主成分とするものが好ましく、樹脂粒子分散液の分散安定性を向上させる観点及び環境安全性の観点から、水性媒体中の水の含有量は、好ましくは80質量%以上、より好ましくは90質量%以上であり、そして、100質量%以下であり、そして、更に好ましくは100質量%である。水としては、脱イオン水、イオン交換水又は蒸留水が好ましく用いられる。水以外の成分としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール等のアルコール系溶媒;アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒;テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒等の水に溶解する有機溶媒が挙げられる。
 変性ポリオレフィン樹脂粒子の製造方法は、上述のポリエステル樹脂粒子と同様の方法が好ましい例として挙げられる。例えば、変性ポリオレフィンを含む樹脂を水性媒体に添加して分散機等によって分散処理を行う方法、変性ポリオレフィンを含む樹脂に水性媒体を徐々に添加して転相乳化させる方法等が挙げられる。転相乳化法としては、先ず変性ポリオレフィンを含む樹脂を有機溶媒に溶解させ、次いで、この溶液に水性媒体を添加して転相し、その後、有機溶媒を除去することが好ましい。
 有機溶媒としては、変性ポリオレフィンを含む樹脂を溶解させる観点から、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、及びジエチルケトン等のケトン系溶媒;ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、及びジオキサン等のエーテル系溶媒;酢酸エチル、酢酸イソプロピル等の酢酸エステル系溶媒;ジクロロメタン、クロロホルム等のハロゲン化アルキル系溶媒;トルエン等の炭化水素系溶媒が挙げられる。水性媒体添加後の混合液からの除去が容易である観点からは、ケトン系溶媒及び酢酸エステル系溶媒から選ばれる少なくとも1種が好ましい。
 また、変性ポリオレフィンを含む樹脂の水性媒体への親和性を向上させ、樹脂粒子分散液の分散安定性を向上させる観点から、上述の塩基性化合物、及び界面活性剤等を使用してもよい。
 その他、分散条件等の好ましい態様も、上述のポリエステル樹脂粒子の製造方法と同様である。
 変性ポリオレフィン樹脂粒子の分散液の固形分濃度は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上、更に好ましくは20質量%以上、更に好ましくは25質量%以上であり、そして、好ましくは50質量%以下、より好ましくは45質量%以下、更に好ましくは40質量%以下、更に好ましくは35質量%以下である。
 変性ポリオレフィン樹脂粒子の水性分散液のpHは、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは6.0以上、より好ましくは6.5以上、更に好ましくは6.8以上であり、そして、好ましくは9.0以下、より好ましくは8.0以下、更に好ましくは7.5以下である。
[着色剤]
 本発明において着色剤とは、顔料又は染料をいう。また、着色剤は、界面活性剤や分散用ポリマーを用いてインク中で安定な微粒子にしてもよい。
 本発明に用いる着色剤としては、顔料、疎水性染料、水溶性染料(酸性染料、反応染料、直接染料等)等が挙げられる。これらの中でも、インクの分散安定性、印刷物の耐水性、光沢性、及び表面平滑性を向上させる観点から、好ましくは、顔料及び疎水性染料から選ばれる少なくとも1種、より好ましくは顔料である。
 顔料は、無機顔料及び有機顔料のいずれであってもよい。
 無機顔料としては、カーボンブラック、金属酸化物等が挙げられ、黒色インクに用いる場合、好ましくはカーボンブラックである。
 有機顔料としては、アゾ顔料、ジアゾ顔料、フタロシアニン顔料、キナクリドン顔料、イソインドリノン顔料、ジオキサジン顔料、ペリレン顔料、ペリノン顔料、チオインジゴ顔料、アントラキノン顔料、キノフタロン顔料等が挙げられ、これらの中でも、好ましくはフタロシアニン顔料、より好ましくは銅フタロシアニンである。
 色相は特に限定されず、イエロー、マゼンタ、シアン、ブルー、レッド、オレンジ、グリーン等の有彩色顔料をいずれも用いることができる。
 有機顔料としては、好ましくは、C.I.ピグメントイエロー、C.I.ピグメントレッド、C.I.ピグメントオレンジ、C.I.ピグメントバイオレット、C.I.ピグメントブルー、及びC.I.ピグメントグリーンからなる群から選ばれる1種以上の各品番製品が挙げられる。
 本発明においては、自己分散型顔料を用いることもできる。自己分散型顔料とは、親水性官能基(カルボキシ基やスルホン酸基等のアニオン性親水基、又は第4級アンモニウム基等のカチオン性親水基)の1種以上を直接又は他の原子団を介して顔料の表面に結合することで、界面活性剤や樹脂を用いることなく水性媒体に分散可能である無機顔料や有機顔料を意味する。ここで、他の原子団としては、炭素数1以上12以下のアルカンジイル基、フェニレン基又はナフチレン基等が挙げられる。
 前記の顔料は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて任意の割合で混合して用いることができる。
 疎水性染料とは、100gの水中(20℃)における溶解度が、好ましくは6質量%未満の染料のことをいう。疎水性染料としては、油溶性染料、分散染料等が挙げられる。
 前記の着色剤は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて任意の割合で混合して用いることができる。
 着色剤の含有量は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、インク中、好ましくは1質量%以上、より好ましくは2質量%以上、更に好ましくは3質量%以上であり、そして、好ましくは25質量%以下、より好ましくは10質量%以下、更に好ましくは5質量%以下である。
 ポリエステル樹脂粒子及び変性ポリオレフィン樹脂粒子の総量に対する着色剤の質量比〔着色剤/(ポリエステル樹脂粒子+変性ポリオレフィン樹脂粒子)〕は、水系インクの吐出性を良好にする観点、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、インク中、好ましくは10/90以上、より好ましくは20/80以上、更に好ましくは30/70以上、更に好ましくは40/60以上であり、そして、好ましくは80/20以下、より好ましくは70/30以下、更に好ましくは60/40以下、更に好ましくは50/50以下である。
〔着色剤を含有するポリマー粒子〕
  着色剤は、好ましくは、界面活性剤、ポリマーを用いて、着色剤を含有するポリマー粒子として用いることが好ましい。
 以下に、着色剤を含有するポリマー粒子について説明する。
 着色剤を含有するポリマー粒子の体積平均粒径(D)は、インクの画像濃度を向上させる観点から、好ましくは40nm以上、より好ましくは50nm以上であり、そして、好ましくは200nm以下、より好ましくは150nm以下である。着色剤を含有するポリマー粒子の体積平均粒径(D)は、動的光散乱法で測定されるものであり、具体的には実施例の方法によって測定される。
 着色剤を含有するポリマー粒子には、インク中でのポリマー粒子の水分散性及びインクの画像濃度を向上させる観点から、水不溶性ポリマーを用いることが好ましい。ここで、「水不溶性ポリマー」とは、105℃で2時間乾燥させ、恒量に達したポリマーを、25℃の水100gに溶解させたときに、その溶解量が10g以下であるポリマーをいい、その溶解量は好ましくは5g以下、より好ましくは1g以下である。アニオン性ポリマーの場合、溶解量は、ポリマーのアニオン性基を水酸化ナトリウムで100%中和した時の溶解量である。
 水不溶性ポリマーとしては、ポリエステル、ポリウレタン、ビニル系ポリマー等が挙げられ、インクの保存安定性を向上させる観点から、好ましくはビニル単量体(ビニル化合物、ビニリデン化合物、ビニレン化合物)の付加重合により得られるビニル系ポリマーである。
 ビニル系ポリマーとしては、インクの保存安定性及び吐出性を向上させる観点から、(a)イオン性モノマー(以下、単に「(a)成分」ともいう)と、(b)疎水性モノマー(以下、単に「(b)成分」ともいう)とを含むモノマー混合物(以下、単に「モノマー混合物」ともいう)を共重合させてなるビニル系ポリマーが好ましい。このビニル系ポリマーは、(a)成分由来の構成単位と(b)成分由来の構成単位を有する。
 (a)イオン性モノマーとしては、アニオン性モノマー、カチオン性モノマーが挙げられ、これらの中でも、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくはアニオン性モノマーである。アニオン性モノマーとしては、カルボン酸モノマー、スルホン酸モノマー、リン酸モノマー等が挙げられる。カルボン酸モノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、2-メタクリロイルオキシメチルコハク酸等が挙げられる。
 アニオン性モノマーの中では、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくはカルボン酸モノマー、より好ましくはアクリル酸及びメタクリル酸から選ばれる少なくとも1種である。
 (b)疎水性モノマーとしては、アルキル(メタ)アクリレート、スチレン系モノマー、芳香族基含有(メタ)アクリレート等が挙げられる。アルキル(メタ)アクリレートとしては、好ましくは炭素数1以上22以下、より好ましくは炭素数6以上18以下のアルキル基を有するアルキル(メタ)アクリレートである。
 「(メタ)アクリレート」は、アクリレート及びメタクリレートから選ばれる少なくとも1種を示す。
 スチレン系モノマーとしては、スチレン、2-メチルスチレン、ジビニルベンゼン等が挙げられ、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくはスチレンである。
 芳香族基含有(メタ)アクリレートとしては、ベンジル(メタ)アクリレート、フェノキシエチル(メタ)アクリレート等が挙げられ、好ましくはベンジル(メタ)アクリレートである。
 (b)疎水性モノマーは、前記のモノマー2種類以上を使用することができる。スチレン系モノマーと芳香族基含有(メタ)アクリレートを併用することができ、ベンジル(メタ)アクリレートとスチレンを併用することができるが、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、ベンジル(メタ)アクリレートを単独で用いることがより好ましい。
 ビニル系ポリマーは、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、更に(c)マクロマー(以下、単に「(c)成分」ともいう)由来の構成単位を含有するものが好ましい。
 (c)マクロマーは、片末端に重合性官能基を有する好ましくは数平均分子量500以上100,000以下の化合物である。片末端に存在する重合性官能基としては、(メタ)アクリロイルオキシ基等が挙げられ、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくはメタクリロイルオキシ基である。(c)マクロマーの数平均分子量は、より好ましくは1,000以上10,000以下である。なお、数平均分子量は、ゲル浸透クロマトグラフィー法により測定されるものであり、溶媒としてクロロホルム等、標準物質としてポリスチレン等を用いて測定される。
 (c)マクロマーは、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくは芳香族基含有モノマー系マクロマー及びシリコーン系マクロマーから選ばれる少なくとも1種であり、より好ましくは芳香族基含有モノマー系マクロマーである。
 芳香族基含有モノマー系マクロマーを構成する芳香族基含有モノマーとしては、前記(b)疎水性モノマーで記載した芳香族基含有モノマーが挙げられ、好ましくはスチレン及びベンジル(メタ)アクリレートから選ばれる少なくとも1種であり、より好ましくはスチレンである。
 シリコーン系マクロマーとしては、片末端に重合性官能基を有するオルガノポリシロキサン等が挙げられる。
 ビニル系ポリマーには、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、更に、(d)ノニオン性モノマー(以下、単に「(d)成分」ともいう)由来の構成単位を含有するものが好ましい。
 (d)成分としては、ポリアルキレングリコール(メタ)アクリレート、アルコキシポリアルキレングリコール(メタ)アクリレート、フェノキシ(エチレングリコール/プロピレングリコール共重合)(n=1~30、その中のエチレングリコール:n=1~29)(メタ)アクリレート等が挙げられる。これらの中でも、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくはアルコキシポリアルキレングリコール(メタ)アクリレート、より好ましくはメトキシポリエチレングリコール(n=1~30)(メタ)アクリレートである。
 前記(a)~(d)成分は、それぞれ1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。
 ビニル系ポリマー製造時における、前記(a)~(d)成分のモノマー混合物中における含有量(未中和量としての含有量。以下同じ)又は水不溶性ポリマー中における(a)~(d)成分に由来する構成単位の含有量は、次のとおりである。
 (a)成分の含有量は、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくは2質量%以上、より好ましくは5質量%以上、更に好ましくは8質量%以上であり、そして、好ましくは40質量%以下、より好ましくは30質量%以下、更に好ましくは25質量%以下である。
 (b)成分の含有量は、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上であり、そして、好ましくは98質量%以下、より好ましくは80質量%以下である。
 (c)成分を含有する場合の(c)成分の含有量は、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくは1質量%以上、より好ましくは5質量%以上であり、そして、好ましくは25質量%以下、より好ましくは20質量%以下である。
 (d)成分を含有する場合の(d)成分の含有量は、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上であり、そして、好ましくは50質量%以下、より好ましくは40質量%以下である。
 また、(c)成分を含有する場合の〔(a)成分/[(b)成分+(c)成分]〕の質量比は、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくは0.01以上、より好ましくは0.02以上、更に好ましくは0.03以上であり、そして、好ましくは1.00以下、より好ましくは0.67以下、更に好ましくは0.50以下である。
 水不溶性ポリマーの重量平均分子量は、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点、及びインクの画像濃度を向上させる観点から、好ましくは5,000以上、より好ましくは10,000以上、更に好ましくは20,000以上であり、そして、好ましくは500,000以下、より好ましくは400,000以下、更に好ましくは300,000以下、更に好ましくは200,000以下である。なお、重量平均分子量の測定は実施例に記載の方法により行うことができる。
 前記水不溶性ポリマーは、モノマー混合物を公知の重合法により共重合させることによって製造される。重合法としては、例えば、該モノマー混合物を溶媒中で重合開始剤や重合連鎖移動剤等とともに加熱して重合させる、溶液重合法が好適例として挙げられる。
 重合反応の終了後、反応溶液から再沈澱、溶媒留去等の公知の方法により、生成したポリマーを単離及び精製してもよい。
(着色剤を含有するポリマー粒子の製造方法)
 着色剤を含有するポリマー粒子は、例えば、水不溶性ポリマー、有機溶媒、着色剤、水、及び必要に応じて中和剤、界面活性剤等を含有する混合物を分散処理して、着色剤を含有するポリマー粒子の分散体を得たのち、該分散体から前記有機溶媒を除去して、着色剤を含有するポリマー粒子の水性分散液を得る方法で製造することができる。
 着色剤を含有するポリマー粒子の分散体を得る方法としては、まず、水不溶性ポリマーを有機溶媒に溶解させて水不溶性ポリマーの溶液を得る。次に着色剤、水、及び必要に応じて中和剤、界面活性剤等を、得られた水不溶性ポリマーの溶液に加えて混合し、水中油型の着色剤を含有するポリマー粒子の分散体を得る方法が好ましい。水不溶性ポリマーの有機溶媒溶液に加える順序に制限はないが、水、中和剤、着色剤の順に加えることが好ましい。
 水不溶性ポリマーを溶解させる有機溶媒に制限はないが、炭素数1以上3以下の脂肪族アルコール、炭素数3以上5以下のケトン類、エーテル類、エステル類等が好ましく、ケトン類がより好ましく、メチルエチルケトンが更に好ましい。水不溶性ポリマーを溶液重合法で合成した場合には、重合で用いた溶媒をそのまま用いてもよい。
 水不溶性ポリマーがアニオン性ポリマーの場合、中和剤を用いて水不溶性ポリマー中のアニオン性基を中和してもよい。中和剤を用いる場合、pHが7以上11以下になるように中和することが好ましい。中和剤としては、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア、各種アミン等の塩基が挙げられる。また、該水不溶性ポリマーを予め中和しておいてもよい。
 前記着色剤を含有するポリマー粒子の分散体中、着色剤は、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上であり、そして、好ましくは50質量%以下、より好ましくは40質量%以下である。
 前記水不溶性ポリマーの量に対する着色剤の量の質量比〔着色剤/水不溶性ポリマー〕は、着色剤を含有するポリマー粒子のインク中及び水性媒体中での分散安定性を向上させる観点から、好ましくは50/50以上、より好ましくは60/40以上、更に好ましくは70/30以上であり、そして、好ましくは90/10以下、より好ましくは80/20以下である。
 分散体の分散方法に特に制限はない。公知の混練機、分散機等を用いて着色剤を含有するポリマー粒子の体積平均粒径(D)を所望の粒径とするよう制御することが好ましい。
 得られた分散体から、公知の方法で有機溶媒を除去することで、着色剤を含有するポリマー粒子の水性分散液を得ることができる。得られた着色剤を含有するポリマー粒子を含む水性分散液中の有機溶媒は実質的に除去されていることが好ましいが、本発明の目的を損なわない限り、残存していてもよい。残留有機溶媒の量は、好ましくは0.1質量%以下、より好ましくは0.01質量%以下である。また必要に応じて、有機溶媒を留去する前に分散体を加熱撹拌処理することもできる。
 得られた着色剤を含有するポリマー粒子の水性分散液は、金網等で濾過し、粗大粒子等を除去するのが好ましい。また、水性分散液の生産性及び保存安定性を向上させる観点から、着色剤を含有するポリマー粒子を架橋処理したり、後述の水系インク中に任意に添加される、有機溶媒、防腐剤、防黴剤等の各種添加剤を、着色剤を含有するポリマー粒子の水性分散液に添加してもよい。
 着色剤を含有するポリマー粒子の水性分散液の固形分濃度は、水性分散液の生産性及び保存安定性を向上させる観点、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点、優れた光沢性を得る観点、及び印刷後の記録媒体保管時の優れた耐ブロッキング性を得る観点から、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上、更に好ましくは15質量%以上であり、そして、好ましくは50質量%以下、より好ましくは45質量%以下、更に好ましくは40質量%以下、更に好ましくは35質量%以下である。
[水系インクの任意成分]
 本発明の水系インクには、有機溶媒、浸透剤、分散剤、界面活性剤、粘度調整剤、消泡剤、防腐剤、防黴剤、防錆剤、pH調整剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤等の各種添加剤を添加することができる。
 有機溶媒としては、多価アルコール、多価アルコールアルキルエーテル、多価アルコールアリールエーテル、環状カーボネート、含窒素複素環化合物、アミド、アミン、含硫黄化合物等が挙げられる。
 多価アルコールとしては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、1,3-プロパンジオール、1,2-ブタンジオール、1,3-ブタンジオール、2,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジオール、3-メチル-1,3-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオール、1,2-ヘキサンジオール、1,6-ヘキサンジオール、2-メチル-2,4-ペンタンジオール、テトラエチレングリコール、グリセリン、1,2,6-ヘキサントリオール、1,2,4-ブタントリオール、1,2,3-ブタントリオール、3-メチル-1,3,5-ペンタントリオール、2-エチル-1,3-ヘキサンジオール、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール等が挙げられる。
 多価アルコールアルキルエーテルとしては、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノイソブチルエーテル、テトラエチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノブチルエーテル等が挙げられる。
 多価アルコールアリールエーテルとしては、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノベンジルエーテル等が挙げられる。
 環状カーボネートとしては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等が挙げられる。
 含窒素複素環化合物としては、N-メチル-2-ピロリドン、N-ヒドロキシエチル-2-ピロリドン、2-ピロリドン、1,3-ジメチルイミダゾリジノン、ε-カプロラクタム等が挙げられる。
 アミドとしては、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N,N-ジメチルホルムアミド等が挙げられる。
 アミンとしては、モノエタノ-ルアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン等が挙げられる。
 含硫黄化合物としては、ジメチルスルホキシド、スルホラン、チオジエタノール、チオジグリコール等が挙げられる。
 有機溶媒は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて使用してもよいが、2種以上を組み合わせて使用することが好ましい。
 これらの中でも、多価アルコール、多価アルコールアルキルエーテル、及び含窒素複素環化合物から選ばれる少なくとも1種又は2種以上が好ましく、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、1,2-ブタンジオール、1,2-ヘキサンジオール、グリセリン、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、及び2-ピロリドンから選ばれる1種又は2種以上がより好ましい。
 有機溶媒の含有量は、インクの分散安定性を向上させる観点から、インク中で、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上であり、そして、好ましくは40質量%以下、より好ましくは35質量%以下である。
 界面活性剤としては、ノニオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、両性界面活性剤、シリコーン系界面活性剤及びフッ素系界面活性剤等が挙げられる。
 ノニオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル等のグリコールエーテル、アセチレングリコール、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル等が挙げられる。
 アニオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル酢酸塩、ドデシルベンゼンスルホン酸塩、琥珀酸エステルスルホン酸塩、ラウリル酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートの塩等が挙げられる。
 両性界面活性剤としては、例えば、ラウリルアミノプロピオン酸塩、ラウリルジメチルベタイン、ステアリルジメチルベタイン、ラウリルジヒドロキシエチルベタイン、ラウリルジメチルアミンオキシド、ミリスチルジメチルアミンオキシド、ステアリルジメチルアミンオキシド、ジヒドロキシエチルラウリルアミンオキシド、等が挙げられる。
 シリコーン系界面活性剤としては、例えば、ポリエステル変性シリコーンやポリエーテル変性シリコーン等が挙げられる。
 フッ素系界面活性剤としては、例えば、パーフルオロアルキルスルホン酸化合物、パーフルオロアルキルカルボン酸化合物、パーフルオロアルキルリン酸エステル化合物、パーフルオロアルキルエチレンオキサイド付加物、等が挙げられる。
 界面活性剤は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて使用してもよい。
 これらの中でも、ノニオン性界面活性剤及びシリコーン系界面活性剤から選ばれる少なくとも1種が好ましく、グリコールエーテル、アセチレングリコール、ポリエステル変性シリコーン、及びポリエーテル変性シリコーンから選ばれる少なくとも1種がより好ましく、アセチレングリコール、及びグリコールエーテルから選ばれる少なくとも1種が更に好ましく、アセチレングリコール、及びポリオキシエチレンアルキルエーテルから選ばれる少なくとも1種が更に好ましい。
 界面活性剤の含有量は、インクの分散安定性を向上させる観点から、インク中で、好ましくは0.1質量%以上、より好ましくは0.3質量%以上であり、そして、好ましくは5質量%以下、より好ましくは2質量%以下である。
 消泡剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、シリコーン系消泡剤、ポリエーテル系消泡剤、脂肪酸エステル系消泡剤、等が挙げられる。
 防腐剤及び防黴剤としては、例えば、1,2-ベンズイソチアゾリン-3-オン、デヒドロ酢酸ナトリウム、ソルビン酸ナトリウム、2-ピリジンチオール-1-オキサイドナトリウム、安息香酸ナトリウム、ペンタクロロフェノールナトリウム、等が挙げられる。
 防錆剤としては、例えば、酸性亜硫酸塩、チオ硫酸ナトリウム、チオジグリコール酸アンモン、ジイソプロピルアンモニウムニトライト、四硝酸ペンタエリスリトール、等が挙げられる。
 pH調整剤としては、調合されるインクに悪影響を及ぼすことなくpHを7以上に調整できるものであれば特に制限はなく、目的に応じて任意の物質を使用することができ、例えば、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアミン;水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属の水酸化物;炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属の炭酸塩;水酸化アンモニウム、第4級アンモニウム水酸化物等が挙げられる。
 酸化防止剤としては、例えば、フェノール系酸化防止剤(ヒンダードフェノール系酸化防止剤を含む)、アミン系酸化防止剤、硫黄系酸化防止剤、りん系酸化防止剤、等が挙げられる。
 紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、サリチレート系紫外線吸収剤等が挙げられる。
[水系インクの製造方法]
 本発明の水系インクは、例えば、ポリエステル樹脂粒子の水性分散液と、変性ポリオレフィン樹脂粒子の水性分散液と、着色剤を含有する水性分散液とを混合することで得られる。
 ここでは、上述した任意成分の少なくとも1種を更に混合してもよい。混合には、例えば、各種撹拌装置を用いることができる。
 水系インク中の、ポリエステル樹脂粒子、変性ポリオレフィン樹脂粒子、及び着色剤の好適含有量は、上述のとおりである。
 水系インクに含まれる水の含有量は、インクの粘度を適正に保つ観点から、インク中、好ましくは30質量%以上、より好ましくは40質量%以上、更に好ましくは50質量%以上であり、そして、好ましくは90質量%以下、より好ましくは80質量%以下、更に好ましくは75質量%以下である。
[インクジェット記録方法]
 本発明の水系インクは、インクジェット記録用のインクとして用いることができる。本発明の水系インクをインクジェット記録方法に用いる際の好適な態様としては、本発明の水系インクをインクジェット記録方式で樹脂製記録媒体に付着させた後、該水系インクが付着した樹脂製記録媒体を40℃以上100℃以下に加熱する。水系インク中のポリエステル樹脂粒子及び変性ポリオレフィン樹脂粒子を構成する樹脂が、該樹脂製記録媒体の印字面に拡散し、塗膜を形成する際に着色剤の定着助剤として作用することができ、樹脂製記録媒体に対する密着性を更に向上させることができる。
 本発明の水系インクは、オフィス用印刷、並びに、カタログ、チラシ、パッケージ、ラベル等の商業及び産業用印刷のいずれにも使用することができる。商業及び産業用ラベル印刷に適している、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)、NY(ナイロン)等の非吸水性又は低吸水性の樹脂製記録媒体へ好適に用いることができることから、商業又は産業用印刷への使用に適している。
 なお、本発明において、「非吸水性又は低吸水性」とは、該記録媒体と水との接触時間100m秒における該記録媒体の吸水量が0g/m2以上10g/m2以下であることを意味する。
 樹脂製記録媒体としては、好ましくはポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリプロピレンフィルム及びナイロンフィルムから選ばれる少なくとも1種である。当該樹脂製記録媒体は、コロナ処理された基材を用いてもよい。
 一般的に入手できるフィルムとしては、例えば、ルミラーT60(東レ株式会社製、ポリエチレンテレフタレート)、PVC80B P(リンテック株式会社製、塩化ビニル)、DGS-210WH(ローランドディージー株式会社製、塩化ビニル)、透明塩ビRE-137(株式会社ミマキエンジニアリング製、塩化ビニル)、カイナスKEE70CA(リンテック株式会社製、ポリエチレン)、ユポSG90 PAT1(リンテック株式会社製、ポリプロピレン)、FOR、FOA(いずれもフタムラ化学株式会社製、ポリプロピレン)、ボニールRX(興人フィルム&ケミカルズ株式会社製、ナイロン)、エンブレムONBC(ユニチカ株式会社製、ナイロン)等が挙げられる。
 本発明のインクジェット記録方法は、公知のインクジェット記録装置を用いることができる。インクジェット記録装置としては、サーマル式インクジェット記録装置、ピエゾ式インクジェット記録装置が挙げられる。本発明の水系インクは、ピエゾ式のインクジェット記録用水系インクとして用いることがより好ましい。
 樹脂製記録媒体の加熱温度は、各種樹脂製記録媒体への優れた密着性を得る観点から、好ましくは50℃以上、より好ましくは60℃以上であり、そして、好ましくは90℃以下、より好ましくは85℃以下である。
 上述した実施形態に関し、本発明はさらに以下の水系インク、及びインクジェット記録方法を開示する。
<1>着色剤、ポリエステル樹脂粒子、及び変性ポリオレフィン樹脂粒子を含有する水系インクであって、
 ポリエステル樹脂粒子を構成する樹脂は、ガラス転移温度が40℃以上100℃以下の非晶質ポリエステルを含み、
 ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)が10/90以上90/10以下である、水系インク。
<2>前記質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)が、好ましくは20/80以上、より好ましくは30/70以上、更に好ましくは40/60以上であり、そして、好ましくは80/20以下、より好ましくは70/30以下、更に好ましくは60/40以下である、<1>に記載の水系インク。
<3>ポリエステル樹脂粒子の含有量が、水系インク中、好ましくは0.5質量%以上、より好ましくは1.0質量%以上、更に好ましくは1.5質量%以上、更に好ましくは2.0質量%以上であり、そして、好ましくは30質量%以下、より好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下、更に好ましくは5.0質量%以下、更に好ましくは3.0質量%以下である、<1>又は<2>に記載の水系インク。
<4>変性ポリオレフィン樹脂粒子の含有量が、水系インク中、好ましくは0.5質量%以上、より好ましくは1.0質量%以上、更に好ましくは1.5質量%以上、更に好ましくは2.0質量%以上であり、そして、好ましくは30質量%以下、より好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下、更に好ましくは5.0質量%以下、更に好ましくは3.0質量%以下である、<1>~<3>のいずれかに記載の水系インク。
<5>ポリエステル樹脂粒子及び変性ポリオレフィン樹脂粒子の総量が、水系インク中、好ましくは1質量%以上、より好ましくは2質量%以上、更に好ましくは3質量%以上であり、そして、好ましくは35質量%以下、より好ましくは20質量%以下、更に好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下である、<1>~<4>のいずれかに記載の水系インク。
<6>ポリエステル樹脂粒子の体積平均粒径(D)が、好ましくは40nm以上、より好ましくは50nm以上、更に好ましくは70nm以上であり、そして、好ましくは500nm以下、より好ましくは200nm以下、更に好ましくは100nm以下である、<1>~<5>のいずれかに記載の水系インク。
<7>変性ポリオレフィン樹脂粒子の体積平均粒径(D)が、好ましくは40nm以上、より好ましくは50nm以上、更に好ましくは60nm以上、更に好ましくは70nm以上であり、そして、好ましくは500nm以下、より好ましくは200nm以下、更に好ましくは150nm以下、更に好ましくは120nm以下、更に好ましくは100nm以下である、<1>~<6>のいずれかに記載の水系インク。
<8>ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の体積平均粒径(D)の比(ポリエステル樹脂粒子の体積平均粒径(D)/変性ポリオレフィン樹脂粒子の体積平均粒径(D))が、好ましくは0.1以上、より好ましくは0.5以上、更に好ましくは0.7以上、更に好ましくは0.8以上であり、そして、好ましくは10以下、より好ましくは5.0以下、更に好ましくは2.0以下、更に好ましくは1.5以下である、<1>~<7>のいずれかに記載の水系インク。
<9>非晶質ポリエステルのガラス転移温度が、好ましくは50℃以上、より好ましくは60℃以上、更に好ましくは62℃以上であり、そして、好ましくは90℃以下、より好ましくは82℃以下、更に好ましくは75℃以下、更に好ましくは70℃以下である、<1>~<8>のいずれかに記載の水系インク。
<10>ポリエステル樹脂粒子を構成する樹脂中における非晶質ポリエステルの含有量が、好ましくは90質量%以上、より好ましくは95質量%以上、更に好ましくは98質量%以上であり、そして、100質量%以下であり、そして、更に好ましくは100質量%である、<1>~<9>のいずれかに記載の水系インク。
<11>非晶質ポリエステルの含有量が、水系インク中、好ましくは0.5質量%以上、より好ましくは1.0質量%以上、更に好ましくは1.5質量%以上であり、そして、好ましくは30質量%以下、より好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下である、<1>~<10>のいずれかに記載の水系インク。
<12>非晶質ポリエステルのアルコール成分が、好ましくは、ビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物、水素添加ビスフェノールA、及び第二級炭素原子に結合したヒドロキシ基を有する炭素数3以上6以下の脂肪族ジオールから選ばれる少なくとも1種であり、より好ましくは、ビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物、及び水素添加ビスフェノールAから選ばれる少なくとも1種、更に好ましくはビスフェノールAのアルキレンオキシド付加物、更に好ましくはビスフェノールAのプロピレンオキシド付加物である、<1>~<11>のいずれかに記載の水系インク。
<13>非晶質ポリエステルのカルボン酸成分が、好ましくは、イソフタル酸、テレフタル酸、フマル酸、アジピン酸、セバシン酸、及びドデセニルコハク酸から選ばれる少なくとも1種であり、より好ましくは、テレフタル酸、フマル酸及びアジピン酸から選ばれる少なくとも1種である、<1>~<12>のいずれかに記載の水系インク。
<14>非晶質ポリエステルの軟化点が、好ましくは70℃以上、より好ましくは80℃以上、更に好ましくは90℃以上であり、そして、好ましくは165℃以下、より好ましくは130℃以下、更に好ましくは110℃以下である、<1>~<13>のいずれかに記載の水系インク。
<15>非晶質ポリエステルの酸価が、好ましくは5mgKOH/g以上、より好ましくは10mgKOH/g以上、更に好ましくは15mgKOH/g以上であり、そして、好ましくは35mgKOH/g以下、より好ましくは30mgKOH/g以下、更に好ましくは25mgKOH/g以下である、<1>~<14>のいずれかに記載の水系インク。
<16>水系インク中の変性ポリオレフィンの含有量が、好ましくは0.5質量%以上、より好ましくは1.0質量%以上、更に好ましくは1.5質量%以上、更に好ましくは2.0質量%以上であり、そして、好ましくは25質量%以下、より好ましくは15質量%以下、更に好ましくは10質量%以下である、<1>~<15>のいずれかに記載の水系インク。
<17>変性ポリオレフィン樹脂粒子が、変性ポリオレフィンを含む樹脂を水性媒体中に分散して、変性ポリオレフィン樹脂粒子の分散液として得られるものである、<1>~<16>のいずれかに記載の水系インク。
<18>変性ポリオレフィンが、好ましくはオレフィンの単独重合体又は2種以上のオレフィンの共重合体の変性物であり、より好ましくは、ポリプロピレン、プロピレン-α-オレフィン共重合体、及びエチレン-酢酸ビニル共重合体から選ばれる少なくとも1種の変性物であり、更に好ましくはポリプロピレン、又はプロピレン-α-オレフィン共重合体である、<1>~<17>のいずれかに記載の水系インク。
<19>変性ポリオレフィンの重量平均分子量が、好ましくは10,000以上、より好ましくは15,000以上、更に好ましくは50,000以上であり、そして、好ましくは200,000以下、より好ましくは、150,000以下である、<1>~<18>のいずれかに記載の水系インク。
<20>変性ポリオレフィンが、好ましくは、塩素を含む極性付与剤で変性されたポリオレフィン、不飽和カルボン酸系化合物で変性されたポリオレフィン、又は、ヒドロキシ変性されたポリオレフィンであり、より好ましくは塩素化ポリオレフィンである、<1>~<19>のいずれかに記載の水系インク。
<21>着色剤の含有量が、水系インク中、好ましくは1質量%以上、より好ましくは2質量%以上、更に好ましくは3質量%以上であり、そして、好ましくは25質量%以下、より好ましくは10質量%以下、更に好ましくは5質量%以下である、<1>~<20>のいずれかに記載の水系インク。
<22>ポリエステル樹脂粒子及び変性ポリオレフィン樹脂粒子の総量に対する着色剤の質量比〔着色剤/(ポリエステル樹脂粒子+変性ポリオレフィン樹脂粒子)〕が、水系インク中、好ましくは10/90以上、より好ましくは20/80以上、更に好ましくは30/70以上、更に好ましくは40/60以上であり、そして、好ましくは80/20以下、より好ましくは70/30以下、更に好ましくは60/40以下、更に好ましくは50/50以下である、<1>~<21>のいずれかに記載の水系インク。
<23>着色剤が、着色剤を含有するポリマー粒子であり、該ポリマー粒子の体積平均粒径(D)が、好ましくは40nm以上、より好ましくは50nm以上であり、そして、好ましくは200nm以下、より好ましくは150nm以下である、<1>~<22>のいずれかに記載の水系インク。
<24><1>~<23>のいずれかに記載の水系インクをインクジェット記録方式で樹脂製記録媒体に付着させた後、該水系インクが付着した樹脂製記録媒体を40℃以上100℃以下に加熱する、インクジェット記録方法。
<25>樹脂製記録媒体が、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリプロピレンフィルム及びナイロンフィルムから選ばれる少なくとも1種である、<24>に記載のインクジェット記録方法。
<26>樹脂製記録媒体の加熱温度が、好ましくは50℃以上、より好ましくは60℃以上であり、そして、好ましくは90℃以下、より好ましくは85℃以下である、<24>又は<25>に記載のインクジェット記録方法。
  以下に実施例等により、本発明を更に具体的に説明する。以下の実施例等においては、各物性は次の方法により測定した。
[ポリエステルの酸価]
  JIS  K0070に従って測定した。但し、測定溶媒をアセトンとトルエンの混合溶媒〔アセトン:トルエン=1:1(容量比)〕とした。
[ポリエステルの軟化点]
  フローテスター「CFT-500D」(株式会社島津製作所製)を用い、1gの試料を昇温速度6℃/minで加熱しながら、プランジャーにより1.96MPaの荷重を与え、直径1mm、長さ1mmのノズルから押し出した。温度に対し、フローテスターのプランジャー降下量をプロットし、試料の半量が流出した温度を軟化点とした。
[ポリエステルの結晶性指数]
 示差走査熱量計「Q-100」(ティー エイ インスツルメント ジャパン株式会社製)を用いて、試料0.01~0.02gをアルミパンに計量し、室温(20℃)から降温速度10℃/minで0℃まで冷却した。次いで、試料をそのまま1分間静止させ、その後、昇温速度10℃/minで180℃まで昇温し熱量を測定した。観測される吸熱ピークのうち、ピーク面積が最大のピークの温度を吸熱の最大ピーク温度(1)として、(軟化点(℃))/(吸熱の最大ピーク温度(1)(℃))により、結晶性指数を求めた。
[ポリエステルのガラス転移温度]
  示差走査熱量計「Q-100」(ティー エイ インスツルメント ジャパン株式会社製)を用いて、試料0.01~0.02gをアルミパンに計量し、200℃まで昇温し、その温度から降温速度10℃/minで0℃まで冷却した。その後、昇温速度10℃/minで昇温し、熱量を測定した。観測される吸熱ピークのうち、ピーク面積が最大のピーク温度を吸熱の最大ピーク温度(2)とし、ピークが観測されるときはそのピークの温度を、ピークが観測されずに段差が観測されるときは該段差部分の曲線の最大傾斜を示す接線と該段差の高温側のベースラインの延長線との交点の温度をガラス転移温度とした。
[ポリエステル樹脂粒子、変性ポリオレフィン樹脂粒子の体積平均粒径(D)]
(1)測定装置:ゼータ電位及び粒径測定システム「ELSZ-2」(大塚電子株式会社製)
(2)測定条件:キュムラント解析法。測定する粒子の濃度が約5×10ー3質量%になるように水で希釈した分散液を測定用セルに入れ、温度25℃、積算回数100回であり、分散溶媒の屈折率として水の屈折率(1.333)を入力した。
[ポリエステル樹脂粒子の水性分散液の固形分濃度]
  赤外線水分計「FD-230」(株式会社ケツト科学研究所製)を用いて、測定試料5gを乾燥温度150℃、測定モード96(監視時間2.5分/変動幅0.05%)の条件にて乾燥させ、水性分散液の水分(質量%)を測定した。固形分濃度は次の式に従って算出した。
  固形分濃度(質量%)=100-水分(質量%)
[水不溶性ポリマー(アニオン性ポリマー)の重量平均分子量]
  以下の測定装置と分析カラムを用い、N,N-ジメチルホルムアミドに、リン酸及びリチウムブロマイドをそれぞれ60mmol/Lと50mmol/Lの濃度となるように溶解した液を溶離液として、ゲル浸透クロマトグラフィー法により測定した。試料の分子量(Mw、Mn)は、数種類の単分散ポリスチレン(製品名:「TSKgel標準ポリスチレン」;タイプ名:「A-500」、「A-2500」、「F-1」、「F-10」;いずれも東ソー株式会社製)を標準試料として、あらかじめ作成した検量線に基づき算出した。試料はN,N-ジメチルホルムアミドに溶解し固形分0.3質量%の溶液とした。
<測定条件>
  測定装置:「HLC-8120GPC」(東ソー株式会社製)
  分析カラム:「TSK-GEL  α-M」×2本(東ソー株式会社製)
  カラム温度:40℃
  流速:1mL/min
[着色剤を含有するポリマー粒子(顔料含有アニオン性ポリマー粒子)の水性分散液の固形分濃度]
  30mLのポリプロピレン製容器(内径40mm、高さ30mm)にデシケーター中で恒量化した硫酸ナトリウム10.0gを量り取り、そこへ試料約1.0gを添加して、混合させた後、正確に秤量し、105℃で2時間維持して、揮発分を除去し、更にデシケーター内で15分間放置し、質量を測定した。揮発分を除去した後の試料の質量を固形分として、添加した試料の質量で除して固形分濃度とした。
[着色剤を含有するポリマー粒子(顔料含有アニオン性ポリマー粒子)の体積平均粒径(D)]
  レーザー粒子解析システム「ELS-8000」(大塚電子株式会社製)を用いて、キュムラント解析を行い測定した。測定する粒子の濃度が約5×10-3質量%になるように水で希釈した分散液を用いた。測定条件は、温度25℃、入射光と検出器との角度90°、積算回数100回であり、分散溶媒の屈折率として水の屈折率(1.333)を入力した。
[密着性の評価]
 インクジェットプリンター「IPSiO GX 2500」(株式会社リコー製、ピエゾ方式)に水系インクを充填し、二軸延伸PETフィルム「ルミラー75T60」(東レ株式会社製)、PVCフィルム「透明塩ビRE-137」(株式会社ミマキエンジニアリング製)、コロナ処理PPフィルム「FOR-15」(フタムラ化学株式会社製)、及び二軸延伸コロナ処理ナイロンフィルム「エンブレムONBC」(ユニチカ株式会社製)にA4ベタ画像を印刷した。80℃の乾燥機にて10分乾燥し、室温25℃、相対湿度50%の環境室にて1日静置して試料を調製した。その後、試料の印刷面に長さ5cm、幅15mmのテープ「セロテープCT15」(登録商標)(ニチバン株式会社製)を、1cmの余白を残し4cm貼りつけ、角度90°で10cm/secの速度で該テープを剥がし、試料の塗工面の残存面積を目視により次の10段階で評価した。点数が高いほど各フィルムへの密着性に優れる。
<評価基準>
 残存面積100%:10点
 残存面積90%以上100%未満:9点
 残存面積80%以上90%未満:8点
 残存面積70%以上80%未満:7点
 残存面積60%以上70%未満:6点
 残存面積50%以上60%未満:5点
 残存面積40%以上50%未満:4点
 残存面積30%以上40%未満:3点
 残存面積20%以上30%未満:2点
 残存面積10%以上20%未満:1点
 残存面積10%未満:0点
[光沢性の評価]
 インクジェットプリンター「IPSiO GX 2500」(株式会社リコー製、ピエゾ方式)に水系インクを充填し、二軸延伸PETフィルム「ルミラー75T60」(東レ株式会社製)にA4ベタ画像を印刷した。80℃の乾燥機にて10分乾燥し、室温25℃、相対湿度50%の環境室にて1日静置した後、印刷面を上にしてKPカット紙(国際紙パルプ商事株式会社製)上に乗せ、光沢度計「IG-300」(株式会社堀場製作所製)で測定面積3mm×6mm楕円を入射角60°にて測定した。数値が大きいほど光沢性に優れる。
[耐ブロッキング性の評価]
 インクジェットプリンター「IPSiO GX 2500」(株式会社リコー製、ピエゾ方式)に水系インクを充填し、二軸延伸PETフィルム「ルミラー75T60」(東レ株式会社製)にA4ベタ画像を印刷した。80℃の乾燥機にて10分乾燥し、室温25℃、相対湿度50%の環境室にて1日静置した後、2cm×5cmの大きさ2枚を切り取った。この2枚を、印刷面同士を合わせた状態でガラスプレートに挟み、20gの荷重をかけ、40℃の恒温槽内に12時間静置した。その後、室温(20℃)で1時間静置した後、貼り合せた面を剥がし、印刷面の剥離面積を目視により次の4段階で評価した。剥離面積が小さいほど耐ブロッキング性に優れる。
(評価基準)
剥離面積0%:A
剥離面積0%より大きく10%以下:B
剥離面積10%より大きく30%未満:C
剥離面積30%以上:D
製造例1(ポリエステルAの製造)
  温度計、ステンレス製攪拌棒、流下式コンデンサー及び窒素導入管を装備した10リットルの四つ口フラスコの内部を窒素置換し、ポリオキシプロピレン(2.2)-2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン3534g、テレフタル酸1173g、及び酸化ジブチル錫10gを入れ、窒素雰囲気下、撹拌しながら、230℃に昇温し、5時間保持した後、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて1時間保持した。その後、210℃まで冷却し、大気圧に戻した後、フマル酸293g及び4-tert-ブチルカテコール2.5gを加え、210℃で5時間保持した後に、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて4時間保持させて、ポリエステルAを得た。ポリエステルAの特性を表1に示す。
製造例2(ポリエステルBの製造)
  温度計、ステンレス製攪拌棒、流下式コンデンサー及び窒素導入管を装備した10リットルの四つ口フラスコの内部を窒素置換し、ポリオキシプロピレン(2.2)-2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン2047g、ポリオキシエチレン(2.2)-2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン691g、水素添加ビスフェノールA(2,2-ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プロパン)638g、テレフタル酸1500g、及び酸化ジブチル錫10gを入れ、窒素雰囲気下、撹拌しながら、230℃に昇温し、4時間保持した後、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて1時間保持した。その後、210℃まで冷却し、大気圧に戻した後、フマル酸123g、4-tert-ブチルカテコール2.5gを加え、210℃で4時間保持した後に、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて3時間保持させて、ポリエステルBを得た。ポリエステルBの特性を表1に示す。
製造例3(ポリエステルCの製造)
  温度計、ステンレス製攪拌棒、流下式コンデンサー及び窒素導入管を装備した10リットルの四つ口フラスコの内部を窒素置換し、ポリオキシプロピレン(2.2)-2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン1784g、ポリオキシエチレン(2.2)-2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン1657g、テレフタル酸846g、及び酸化ジブチル錫10gを入れ、窒素雰囲気下、撹拌しながら、230℃に昇温し、4時間保持した後、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて1時間保持した。その後、210℃まで冷却し、大気圧に戻した後、フマル酸118g、アジピン酸595g、及び4-tert-ブチルカテコール2.5gを加え、210℃で4時間保持した後に、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて3時間保持させて、ポリエステルCを得た。ポリエステルCの特性を表1に示す。
製造例4(ポリエステルDの製造)
  温度計、ステンレス製攪拌棒、流下式コンデンサー及び窒素導入管を装備した10リットルの四つ口フラスコの内部を窒素置換し、1,2-プロパンジオール1718g、フマル酸655g、テレフタル酸2627g、酸化ジブチル錫10g、及び4-tert-ブチルカテコール2.5gを入れ、窒素雰囲気下、撹拌しながら、180℃に昇温した後、5時間かけて210℃まで昇温した。更に220℃まで昇温しフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて3時間保持させて、ポリエステルDを得た。ポリエステルDの特性を表1に示す。
製造例5(ポリエステルEの製造)
  温度計、ステンレス製攪拌棒、流下式コンデンサー及び窒素導入管を装備した10リットルの四つ口フラスコの内部を窒素置換し、ポリオキシプロピレン(2.2)-2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン1919g、水素添加ビスフェノールA(2,2-ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プロパン)1316g、テレフタル酸1638g、及び酸化ジブチル錫10gを入れ、窒素雰囲気下、撹拌しながら、230℃に昇温し、4時間保持した後、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて1時間保持した。その後、210℃まで冷却し、大気圧に戻した後、フマル酸127g及び4-tert-ブチルカテコール2.5gを加え、210℃で4時間保持した後に、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて3時間保持させて、ポリエステルEを得た。ポリエステルEの特性を表1に示す。
製造例6(ポリエステルFの製造)
  温度計、ステンレス製攪拌棒、流下式コンデンサー及び窒素導入管を装備した10リットルの四つ口フラスコの内部を窒素置換し、ポリオキシプロピレン(2.2)-2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン3535g、テレフタル酸168g、アジピン酸1180g、及び酸化ジブチル錫10gを入れ、窒素雰囲気下、撹拌しながら、230℃に昇温し、4時間保持した後、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて1時間保持した。その後、210℃まで冷却し、大気圧に戻した後、フマル酸117g及び4-tert-ブチルカテコール2.5gを加え、210℃で4時間保持した後に、更にフラスコ内の圧力を下げ、8.3kPaにて3時間保持させて、ポリエステルFを得た。ポリエステルFの特性を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
製造例7(ポリエステル樹脂粒子Aの水性分散液の製造)
  窒素導入管、還流冷却管、撹拌器「スリーワンモーターBL300」(新東科学株式会社製)及び熱電対を装備した1リットルの四つ口フラスコに、ポリエステルA  200gを入れ、30℃でメチルエチルケトン200gと混合し樹脂を溶解させた。次いで、5質量%水酸化ナトリウム水溶液37.1gを添加して30分撹拌し、有機溶媒系スラリーを得た。30℃、撹拌下、20mL/minの速度で脱イオン水600gを滴下した。その後、60℃に昇温した後、80kPa~30kPaに段階的に減圧していきながらメチルエチルケトンを留去し、更に一部の水を留去した。25℃まで冷却後、150メッシュの金網で濾過し、脱イオン水にて固形分濃度を30質量%に調整し、ポリエステル樹脂粒子Aの水性分散液を得た。得られた水性分散液の特性を表2に示す。
製造例8~12(ポリエステル樹脂粒子B~Fの水性分散液の製造)
  製造例7において、ポリエステルの種類及び5質量%水酸化ナトリウム水溶液の添加量を表2に示すものへと変更した以外は製造例7と同様にして、ポリエステル樹脂粒子B~Fの水性分散液を得た。得られた水性分散液の特性を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003
製造例13(着色剤(顔料)を含有するポリマー粒子の水性分散液の調製)
(1)水不溶性ポリマー(アニオン性ポリマー)の合成
  ベンジルメタクリレート399g(和光純薬工業株式会社製)、メタクリル酸91g(和光純薬工業株式会社製)、メトキシポリエチレングリコールメタクリレート(製品名:「M-230G」、新中村化学工業株式会社製、オキシエチレン基の平均付加モル数:23)140g、スチレンマクロモノマー(製品名:「AS-6S」、東亞合成株式会社製、固形分:50%)140gを混合し、モノマー混合液(770g)を調製した。反応容器内に、メチルエチルケトン15.75g及び重合連鎖移動剤(2-メルカプトエタノール)0.350g、前記モノマー混合液の10質量%(77g)を入れて混合し、窒素ガス置換を行った。
  一方、滴下ロートに、前記モノマー混合液の80質量%(616g)、前記重合連鎖移動剤2.45g、メチルエチルケトン173.25g及び重合開始剤2,2’-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(製品名:「V-65」、和光純薬工業株式会社製)5.6gを混合したものを入れ、窒素雰囲気下、反応容器内の混合溶液を撹拌しながら75℃まで昇温し、滴下ロート中の混合溶液を4.5時間かけて滴下した。その後、前記モノマー混合液の残り10質量%(77g)、前記重合連鎖移動剤0.7g、メチルエチルケトン126g及び前記重合開始剤1.4gを混合したものを2段目滴下として75℃、1.7時間かけて滴下した。
  滴下終了後、前記開始剤2.1gを混合し、80℃まで昇温し、1.5時間撹拌した。この開始剤の混合、昇温及び撹拌操作を更に2回行なうことでポリマー溶液(ポリマーの重量平均分子量:26,000)を得た。
(2)顔料を含有するポリマー粒子(顔料含有アニオン性ポリマー粒子)の水性分散液の製造
  前記(1)の水不溶性ポリマー(アニオン性ポリマー)の合成で得られたポリマー溶液を減圧乾燥させて得られたポリマー20gを、メチルエチルケトン62.8gに溶解し、その中に、5N水酸化ナトリウム水溶液5.01g、25質量%アンモニア水1.13g、及びイオン交換水236.5gを加え、10~15℃でディスパー翼を用いて2,000r/minで15分間撹拌混合を行なった。
  続いてマゼンタ顔料:PV19(製品名:「Inkjet  Magenta  E5B02」、クラリアントジャパン株式会社製)45g、及びマゼンタ顔料:PR122(製品名:「6111T」、大日精化工業株式会社製)25gを加え、10~15℃でディスパー翼を用いて7,000r/minで3時間撹拌混合した。得られた分散液を200メッシュ濾過し、マイクロフルイダイザー「M-110K」(Microfluidics社製、高圧ホモジナイザー)を用いて、150MPaの圧力で20パス分散処理した。
  得られた分散液を、減圧下60℃でメチルエチルケトンを除去し、更に一部の水を除去し、遠心分離し、液相部分を孔径5μmのフィルター(Sartorius  Stedim  Biotech社製)で濾過して粗大粒子を除いた。さらにこの分散液80gに防腐剤(製品名:「プロキセルXL2」、アビシア社製)0.2g、及びイオン交換水19.8gを混合し、70℃で1時間の滅菌処理を行なった後、25℃まで冷却し、前記孔径5μmのフィルターで濾過することで、顔料を含有するポリマー粒子(顔料含有アニオン性ポリマー粒子)の水性分散液(固形分濃度:20質量%、体積平均粒径(D):133nm)を得た。
実施例1(水系インクAの製造)
  100mLスクリュー管に、プロピレングリコール(和光純薬工業株式会社製)20.0質量部、1,2-ブタンジオール(和光純薬工業株式会社製)10.0質量部、濡れ剤(製品名:「オルフィンE1010」(オルフィンは登録商標)、有効成分:アセチレングリコール系界面活性剤、日信化学工業株式会社製)1.0質量部、及びイオン交換水26.6質量部を混合し、マグネチックスターラーを用い、室温で15分間撹拌して、混合溶液を得た。
  次に、製造例16で得られた顔料含有アニオン性ポリマー粒子の水性分散液25.7質量部(顔料分換算4.0質量部(水系インク100質量部中))を、マグネチックスターラーで撹拌しながら、前記混合溶液全量を混合し、更に表3に示すポリエステル樹脂粒子Aの水性分散液8.3質量部(固形分換算2.5質量部(水系インク100質量部中))及び変性ポリオレフィン樹脂の水性分散液「スーパークロンE-480T」(日本製紙株式会社製、体積平均粒径(D)75nm、塩素含有率21質量%)8.3質量部(固形分換算2.5質量部(水系インク100質量部中))をスポイトで滴下しながら撹拌混合した。最後に孔径1.2μmのフィルター(製品名:「ミニザルト」(登録商標)、Sartorius Stedim Biotech社製)で濾過し、水系インクAを得た。得られた水系インクAの評価結果を表3に示す。
実施例2(水系インクBの製造)
  実施例1において、ポリエステル樹脂粒子Aの水性分散液の使用量を12.5質量部(固形分換算3.75質量部(水系インク100質量部中))に、変性ポリオレフィン樹脂の水性分散液「スーパークロンE-480T」(日本製紙株式会社製)の使用量を4.2質量部(固形分換算1.25質量部(水系インク100質量部中))に、それぞれ変更した以外は、実施例1と同様にして水系インクBを得た。得られた水系インクBの評価結果を表3に示す。
実施例3(水系インクCの製造)
  実施例1において、ポリエステル樹脂粒子Aの水性分散液の使用量を4.2質量部(固形分換算1.25質量部(水系インク100質量部中))に、変性ポリオレフィン樹脂の水性分散液「スーパークロンE-480T」(日本製紙株式会社製)の使用量を12.5質量部(固形分換算3.75質量部(水系インク100質量部中))に、それぞれ変更した以外は、実施例1と同様にして水系インクCを得た。得られた水系インクCの評価結果を表3に示す。
実施例4~7、比較例1(水系インクD~G、Kの製造)
  実施例1において、ポリエステル樹脂粒子の水性分散液の種類を表3に示すものへと変更した以外は、実施例1と同様にして水系インクD~G、Kを得た。得られた水系インクの評価結果を表3に示す。
実施例8~10(水系インクH~Jの製造)
  実施例1において、変性ポリオレフィン樹脂粒子の水性分散液の種類を表3に示すものへと変更した以外は、実施例1と同様にして水系インクH~Jを得た。得られた水系インクの評価結果を表3示す。
比較例2(水系インクLの製造)
  実施例1において、ポリエステル樹脂粒子Aの水性分散液の使用量を16.7質量部(固形分換算5.0質量部(水系インク100質量部中))に変更し、変性ポリオレフィン樹脂の水性分散液「スーパークロンE-480T」(日本製紙株式会社製)を使用しなかった以外は、実施例1と同様にして水系インクLを得た。得られた水系インクLの評価結果を表3に示す。
比較例3(水系インクMの製造)
  実施例1において、ポリエステル樹脂粒子Aの水性分散液を使用せず、変性ポリオレフィン樹脂の水性分散液「スーパークロンE-480T」(日本製紙株式会社製)の使用量を16.7質量部(固形分換算5.0質量部(水系インク100質量部中))に変更した以外は、実施例1と同様にして水系インクMを得た。得られた水系インクMの評価結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000005
  表3の結果から、ガラス転移温度が40℃以上のポリエステルを含むポリエステル樹脂粒子の水性分散液及び変性ポリオレフィン樹脂粒子の水性分散液を使用した実施例1~10の水系インクは、ガラス転移温度が40℃未満のポリエステルを含むポリエステル樹脂粒子の水性分散液及び変性ポリオレフィン樹脂粒子の水性分散液を使用した比較例1、変性ポリオレフィンを含有しない水系インクである比較例2、ポリエステルを含有しない水系インクである比較例3、のいずれの水系インクよりも、各種樹脂製記録媒体への密着性及び光沢性に優れ、更に印刷後の記録媒体保管時の耐ブロッキング性にも優れることがわかる。
 本発明によれば、各種樹脂製記録媒体に対する優れた密着性及び光沢性を有する水系インク及びその製造方法を提供することができるため、商業又は産業用印刷等の分野に応用することができる。

Claims (12)

  1.  着色剤、ポリエステル樹脂粒子、及び変性ポリオレフィン樹脂粒子を含有する水系インクであって、
     ポリエステル樹脂粒子を構成する樹脂は、ガラス転移温度が40℃以上100℃以下の非晶質ポリエステルを含み、
     ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)が10/90以上90/10以下である、水系インク。
  2.  ポリエステル樹脂粒子の体積平均粒径(D)が40nm以上500nm以下である、請求項1に記載の水系インク。
  3.   変性ポリオレフィン樹脂粒子の体積平均粒径(D)が40nm以上500nm以下である、請求項1又は2に記載の水系インク。
  4.   変性ポリオレフィン樹脂粒子が塩素化ポリオレフィンを含む、請求項1~3のいずれかに記載の水系インク。
  5.  ポリエステル樹脂粒子と変性ポリオレフィン樹脂粒子の質量比(ポリエステル樹脂粒子/変性ポリオレフィン樹脂粒子)が30/70以上90/10以下である、請求項1~4のいずれかに記載の水系インク。
  6.  変性ポリオレフィン樹脂粒子が、変性ポリオレフィンを含む樹脂を水性媒体中に分散して、変性ポリオレフィン樹脂粒子の分散液として得られるものである、請求項1~5のいずれかに記載の水系インク。
  7.  ポリエステル樹脂粒子及び変性ポリオレフィン樹脂粒子の総量が、インク中、1質量%以上35質量%以下である、請求項1~6のいずれかに記載の水系インク。
  8.  着色剤が、着色剤を含有するポリマー粒子である、請求項1~7のいずれかに記載の水系インク。
  9.  着色剤の含有量が、インク中、1質量%以上25質量%以下である、請求項1~8のいずれかに記載の水系インク。
  10.  請求項1~9のいずれかに記載の水系インクをインクジェット記録方式で樹脂製記録媒体に付着させた後、該水系インクが付着した樹脂製記録媒体を40℃以上100℃以下に加熱する、インクジェット記録方法。
  11.  樹脂製記録媒体が非吸水性又は低吸水性の樹脂製記録媒体である、請求項10に記載のインクジェット記録方法。
  12.  樹脂製記録媒体が、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリプロピレンフィルム及びナイロンフィルムから選ばれる少なくとも1種である、請求項10又は11に記載のインクジェット記録方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110431198A (zh) * 2017-03-23 2019-11-08 阪田油墨股份有限公司 光固化型喷墨印刷用油墨组合物
WO2022064790A1 (ja) * 2020-09-25 2022-03-31 株式会社Screenホールディングス インクジェット用水性インク組成物

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6870890B2 (ja) * 2017-04-13 2021-05-12 花王株式会社 水系インク
JP6981625B2 (ja) * 2017-11-06 2021-12-15 花王株式会社 トナー
CN111542571A (zh) * 2017-12-28 2020-08-14 花王株式会社 水性颜料分散体
JP7155586B2 (ja) * 2018-04-04 2022-10-19 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 インクジェット捺染用インクおよびインクジェット捺染方法、並びにインクジェット捺染用インクの製造方法
WO2019208567A1 (ja) 2018-04-24 2019-10-31 花王株式会社 インクジェット記録用水性組成物
WO2019240798A1 (en) * 2018-06-14 2019-12-19 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inkjet inks for textile printing
JP7178206B2 (ja) 2018-08-09 2022-11-25 花王株式会社 インクジェット記録用水性組成物
JP7217106B2 (ja) 2018-08-09 2023-02-02 花王株式会社 インクジェット記録用水性組成物
CN111454609A (zh) * 2020-04-17 2020-07-28 杭州海维特化工科技有限公司 一种无需预处理的pp装饰膜凹版印刷水性油墨及其制备方法
US11080751B1 (en) * 2020-11-24 2021-08-03 Nicholas Lee Parolini Parcel advertising

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08259871A (ja) * 1995-03-28 1996-10-08 Toyobo Co Ltd 着色微粒子水分散体
JP2002080761A (ja) * 2000-09-06 2002-03-19 Fuji Xerox Co Ltd インクプリンタ用記録液、その製造方法及び画像記録方法
JP2013177526A (ja) * 2012-02-29 2013-09-09 Seiko Epson Corp インクジェット記録用白色系インク、記録装置
JP2013193324A (ja) * 2012-03-19 2013-09-30 Fujifilm Corp 画像記録方法及び画像記録物
JP2014201622A (ja) * 2013-04-02 2014-10-27 花王株式会社 インクジェット記録用水系インク

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4973519A (en) * 1990-06-04 1990-11-27 Eastman Kodak Company Inks containing glycerophospholipids and polyesters
DE102008020442A1 (de) * 2008-04-23 2009-10-29 Merck Patent Gmbh Pigmentpräparationen
JP2010116459A (ja) 2008-11-12 2010-05-27 Toyo Ink Mfg Co Ltd 水性インキ組成物
US8221948B2 (en) * 2009-02-06 2012-07-17 Xerox Corporation Toner compositions and processes
JP2015038162A (ja) * 2010-04-20 2015-02-26 日本ビー・ケミカル株式会社 ポリエステル樹脂及びその用途
CN102250512B (zh) * 2011-01-19 2013-07-31 深圳市美丽华油墨涂料有限公司 聚丙烯材料用网印油墨
JP2013082209A (ja) * 2011-09-29 2013-05-09 Fujifilm Corp 画像形成方法
US9045664B2 (en) * 2011-11-17 2015-06-02 Eastman Kodak Company Printing ink image using polymer or salt

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08259871A (ja) * 1995-03-28 1996-10-08 Toyobo Co Ltd 着色微粒子水分散体
JP2002080761A (ja) * 2000-09-06 2002-03-19 Fuji Xerox Co Ltd インクプリンタ用記録液、その製造方法及び画像記録方法
JP2013177526A (ja) * 2012-02-29 2013-09-09 Seiko Epson Corp インクジェット記録用白色系インク、記録装置
JP2013193324A (ja) * 2012-03-19 2013-09-30 Fujifilm Corp 画像記録方法及び画像記録物
JP2014201622A (ja) * 2013-04-02 2014-10-27 花王株式会社 インクジェット記録用水系インク

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110431198A (zh) * 2017-03-23 2019-11-08 阪田油墨股份有限公司 光固化型喷墨印刷用油墨组合物
WO2022064790A1 (ja) * 2020-09-25 2022-03-31 株式会社Screenホールディングス インクジェット用水性インク組成物

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