WO2017209021A1 - 多孔質体ベルト及びその製造方法、並びにインクジェット記録装置 - Google Patents

多孔質体ベルト及びその製造方法、並びにインクジェット記録装置 Download PDF

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WO2017209021A1
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porous
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峰人 柳生
研二 長谷川
真 照井
山根 徹
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キヤノン株式会社
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    • D04H1/04Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres having existing or potential cohesive properties, e.g. natural fibres, prestretched or fibrillated artificial fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H13/00Other non-woven fabrics
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06BTREATING TEXTILE MATERIALS USING LIQUIDS, GASES OR VAPOURS
    • D06B11/00Treatment of selected parts of textile materials, e.g. partial dyeing
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06CFINISHING, DRESSING, TENTERING OR STRETCHING TEXTILE FABRICS
    • D06C23/00Making patterns or designs on fabrics
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N3/00Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof
    • D06N3/0056Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof characterised by the compounding ingredients of the macro-molecular coating
    • D06N3/0063Inorganic compounding ingredients, e.g. metals, carbon fibres, Na2CO3, metal layers; Post-treatment with inorganic compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B29C66/80General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
    • B29C66/83General aspects of machine operations or constructions and parts thereof characterised by the movement of the joining or pressing tools
    • B29C66/836Moving relative to and tangentially to the parts to be joined, e.g. transversely to the displacement of the parts to be joined, e.g. using a X-Y table
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
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    • B29L2031/7674Ink ribbons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2262/00Composition or structural features of fibres which form a fibrous or filamentary layer or are present as additives
    • B32B2262/12Conjugate fibres, e.g. core/sheath or side-by-side
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B5/00Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
    • B32B5/02Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by structural features of a fibrous or filamentary layer
    • B32B5/08Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by structural features of a fibrous or filamentary layer the fibres or filaments of a layer being of different substances, e.g. conjugate fibres, mixture of different fibres
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    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
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Definitions

  • the present invention relates to a porous belt, a method for manufacturing the same, and an ink jet recording apparatus.
  • Patent Document 1 describes a nonwoven fabric in which the end faces of the nonwoven fabric are butted together and the butted portions are heated to weld each other.
  • Patent Document 2 in a method of joining ends of nonwoven fabrics mainly composed of thermoplastic fibers with an ultrasonic welder, a plate-like body obtained by forming a concavo-convex portion by knurling and then flattening the front end portion of each convex portion. Is used as a lower plate to weld and join a plurality of points.
  • the porous belt may be required to have tensile strength against conveyance and winding in addition to functionality such as filter performance and water absorption.
  • the joint part of the nonwoven fabric described in Patent Document 1 is a structure in which only the fiber exposed on one end face and the facing part of the fiber exposed on the other end face are welded, and the welding area is small. It is hard to say that the strength is sufficient. In the method described in Patent Document 2, it is difficult to say that the tensile strength is sufficient because the stress tends to concentrate on the welded portion in the point state during tension. On the other hand, when the porous body belt runs on the circumference of the roller, it is also required that the bending strength at the joint portion of the porous body belt is high.
  • An object of the present invention is to provide a porous belt that can achieve both high tensile strength and high bending strength.
  • the porous body belt according to the present invention is disposed between a connected body including a porous body, a connecting material A that joins end portions of the connected objects, and the connected body and the connecting material A. And a welding material A that penetrates into at least a part of the void of the porous body of the connected body and adheres the connected body and the connecting material A.
  • a method for manufacturing a porous body belt according to the present invention is the above-described method for manufacturing a porous body belt, wherein the welding material A and the connecting material A are arranged in this order on the connected body; Heating at a temperature equal to or higher than the softening point of the welding material A and lower than the softening point of the material constituting the porous body included in the body to be connected and the softening point of the material constituting the connecting material A; It is characterized by including.
  • An ink jet recording apparatus includes an image forming unit that forms a first image including a first liquid and a color material on a recording medium, and the first image that is in contact with the first image.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a porous body belt before welding a welding material A in Example 1.
  • 5 is a cross-sectional view of a porous body belt before welding a welding material A in Example 2.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a control system for the entire apparatus in the ink jet recording apparatus illustrated in FIGS. 10 and 11. It is a block diagram of the printer control part in the transfer type inkjet recording device shown in FIG.
  • FIG. 12 is a block diagram of a printer control unit in the direct drawing type inkjet recording apparatus shown in FIG. 11. It is sectional drawing which shows an example of the porous body of the porous body belt which is a liquid absorption member which concerns on this embodiment.
  • the porous body belt according to the present invention has a body to be connected including the porous body.
  • the porous body belt has a connecting material A (also referred to as a first connecting material) that joins the ends of the connected bodies. Further, the porous body belt is disposed between the connected body and the connecting material A, penetrates into at least a part of the void of the porous body of the connected body, and the connected body It has the welding material A which adhere
  • the porous belt is required to have high tensile strength with respect to conveyance and winding in addition to functionality such as filter performance and water absorption. Further, when the porous body belt is caused to run on the circumference of the roller, it is required that the bending strength at the joint portion (also referred to as a joint portion) of the porous body belt is high.
  • FIG. 7 shows a case where the porous body belt having the connecting portion 840 travels between the rollers 802 and 803.
  • the connecting portion 840 has the surface of one end portion of the belt and the back surface of the other end portion joined to each other with an adhesive.
  • FIG. 8 shows a state where the connecting portion 840 travels on the circumference of the roller 803.
  • the connecting portion 840 becomes thicker or harder, the connecting portion 840 does not follow the circumference of the roller 803, and a bent portion 841 is generated at the end of the connecting portion 840 as shown in FIG. Since the diameter of the bent portion 841 is smaller than the roller diameter, the bending strength is lowered. The bending angle is also governed by the roller diameter and the length of the connecting portion 840.
  • the shorter the connecting portion 840 the more advantageous, but the shorter the connecting portion 840, the lower the tensile strength. That is, the tensile strength and the flexural strength are in a trade-off relationship, and both are desired to be compatible.
  • one end and the other end of the connected body including the porous body are joined by the welding material A and the connecting material A.
  • the welding material A penetrates into at least a part of the void portion of the porous body, the body to be connected and the connecting material A are more strongly joined, and a high tensile strength is obtained.
  • the welding material A penetrates into the gap between the ends of the connected body and the gap of the porous body, the bending strength of the entire porous body belt is improved while maintaining the tensile strength. Can be made.
  • the softening point of the welding material A is the softening point of the material constituting the porous body and It is preferable that it is lower than the softening point of the material constituting the connecting material A.
  • the “softening point” refers to the melting point when it has a melting point, and the glass transition point when it has no melting point and has a glass transition point.
  • the softening point is a value measured by differential scanning calorimetry (DSC).
  • FIG. 2 An example of the porous body belt according to the present invention is shown in FIG.
  • the porous body belt shown in FIG. 2 includes a connected body 1100 and a connecting material A1400 disposed on the connected body 1100. Further, the welding material A1300 is disposed between the connected body 1100 and the connecting material A1400. As shown in FIG. 2, the welding material A 1300 penetrates into at least a part of the void portion of the porous body of the body to be connected 1100. Thereby, welding material A1300 adhere
  • the connecting materials A and B may be simply referred to as “connecting material”, and the welding materials A and B may be simply referred to as “welding material”.
  • the connected body includes a porous body.
  • the shape of the body to be connected is not particularly limited as long as it can form a porous body belt, but is preferably a sheet.
  • a porous body belt is producible by joining the edge parts of this sheet-like to-be-connected body. It is preferable that the edge part to join is an edge part of the longitudinal direction of a to-be-connected body.
  • the porous body has voids in order to obtain good collection power, absorption power, sufficient collection capacity, and absorption capacity of liquids and solids.
  • fibrous members such as a nonwoven fabric, a woven fabric, and a mesh (mesh net), and other various porous bodies can be mentioned, for example.
  • a fibrous member is preferable, and a nonwoven fabric is more preferable.
  • a material which comprises a porous body the material which has a softening point higher than the softening point of the welding material A mentioned later is preferable.
  • polyolefin for example, polyethylene (PE), polypropylene (PP), etc.
  • polyurethane nylon, polyamide, polyester (for example, polyethylene terephthalate (PET)), polysulfone (PSF), polyphenylene sulfide (PPS), fluororesin And so on.
  • fluoropolymer contained in the fluororesin examples include polytetrafluoroethylene (PTFE), polychlorotrifluoroethylene (PCTFE), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyvinyl fluoride (PVF), and perfluoroalkoxy fluorine.
  • Resin perfluoroalkoxyalkane (tetrafluoroethylene / perfluoroalkyl vinyl ether copolymer resin)), tetrafluoroethylene / hexafluoropropylene copolymer (FEP), ethylene / tetrafluoroethylene copolymer (ETFE) ), Ethylene / chlorotrifluoroethylene copolymer (ECTFE), and the like.
  • FEP perfluoroalkoxyalkane
  • EEP ethylene / tetrafluoroethylene copolymer
  • ECTFE Ethylene / chlorotrifluoroethylene copolymer
  • the to-be-connected body should just have a porous body in the edge part which a to-be-connected body joins, but to-be-connected body itself may be a porous body.
  • these materials may be used 1 type in each layer, and 2 or more types may be used together.
  • fibrous members such as a nonwoven fabric
  • the fibrous member which consists of a fiber of a single material, and the fibrous member in which 2 or more types of fibers which consist of different materials are mixed can be used.
  • a to-be-connected body is formed from multiple layers.
  • the total number of layers in the body to be connected is not particularly limited, but can be appropriately selected from the range of 2 to 5 layers, for example. Each layer is joined between each layer, and the strength as a whole is maintained.
  • the body to be connected can have a laminated structure including a first layer and a second layer, for example. Each of the first layer and the second layer may be a single layer or a plurality of layers.
  • the “softening point of the material constituting the porous body” indicates the softening point of the material constituting the layer in contact with the welding material A.
  • the porosity of the porous body can be evaluated by its air permeability.
  • the air permeability can be defined by a Gurley value measured by a Gurley tester defined by JIS P8117.
  • the Gurley value of the whole body to be connected according to the present invention is preferably 10 seconds or less.
  • a lower Gurley value means higher air permeability.
  • the lower limit value of the Gurley value is not particularly limited, but can be set to about 0.3 seconds.
  • the thickness of the body to be connected is not particularly limited, but is preferably 50 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less, and more preferably 150 ⁇ m or more and 350 ⁇ m or less.
  • the thickness of the first layer of the porous body is preferably 100 ⁇ m or less.
  • the minimum of the thickness of a 1st layer is not specifically limited, It can set suitably according to the use of a porous body belt, for example, can be 1 micrometer or more.
  • the thickness of the layer can be obtained by measuring the layer thickness at any 10 points with a linear micrometer OMV_25 (trade name, manufactured by Mitutoyo Corporation) and calculating the average value.
  • the second layer of the porous body forms a laminated structure together with the first layer to obtain good collection power, absorption power, sufficient collection capacity, absorption capacity such as liquid and solid content.
  • the second layer has a larger air permeability (average pore diameter) than the first layer, and the substance collected in the first layer is accommodated in the second layer, so that a higher collection capacity is obtained.
  • the second layer preferably has a lower Gurley value than the first layer.
  • the second layer is preferably a layer having air permeability and functioning as a support for the porous body belt.
  • the porous body and its material which comprise the 2nd layer can use the porous body and its material which were mentioned above.
  • the second layer can also be formed as a plurality of layers.
  • layers having different constituent materials and forms may be used in combination.
  • the second layer is formed of a plurality of layers, the above-described materials can be used as the constituent material of each layer. Even when the second layer is formed of a plurality of layers, it is preferable that the air permeability of the entire second layer is higher than that of the first layer, as described above.
  • the ends of the connected bodies are not in direct contact with each other, and a gap is provided between one end and the other end. More preferably, a welding material is present. That is, it is preferable that the end portions of the connected bodies are joined to each other via the welding material.
  • the joint part of the connected body has a gap or the presence of a welding material in the gap suppresses contact between the ends of the connected body when the porous belt is bent. Further, damage to the joint due to the bending of the porous body belt can be further suppressed.
  • the connecting material joins the ends of the connected bodies.
  • a plurality of binders may be used.
  • the porous body belt includes a connecting material A (also referred to as a first connecting material) that joins end portions of the first surface (front surface) of the connected body, and a second surface (back surface) of the connected body. It is preferable to have a joining material B (also referred to as a second joining material) that joins the end portions of ().
  • the material constituting the binder is preferably a material having a softening point higher than that of the material constituting the welding material A described later.
  • An example is polypropylene (PP). These may use 1 type and may use 2 or more types together.
  • the materials constituting the connecting materials may be the same or different.
  • the shape of the binder is not particularly limited, but a layered binder is preferable.
  • the layered binder is also referred to as a “tether layer”.
  • the connecting material also functions as a reinforcing material for reinforcing the connecting portion. Therefore, the binder can be called a reinforcing material.
  • the binder material includes a porous body.
  • the connecting material includes the porous body, for example, as shown in FIG. 5, the welding material A1300 is not only at least part of the void portion of the porous body of the connected body 1100 but also the porous material of the connecting material A1400. It penetrates into at least part of the voids of the body. Thereby, a porous body belt having higher tensile strength and flexural strength can be obtained. Further, when the porous body belt is rotated and conveyed along the roller, the sound is quiet, and the porous body belt can be bent smoothly along the roller. This is presumably because the flexibility of the porous material of the binder acts advantageously.
  • the thickness of the binder layer is not particularly limited, but can be, for example, 50 to 500 ⁇ m.
  • the width of the binder layer in the longitudinal direction of the porous belt is preferably 3 to 50 mm, and more preferably 5 to 10 mm.
  • the “softening point of the material constituting the binder layer” indicates the softening point of the material constituting the layer in contact with the welding material A.
  • the connection material may be arrange
  • the welding material is disposed between the body to be connected and the connecting material layer, and penetrates into at least a part of the void of the porous body of the body to be connected, so that the body to be connected and the joint are connected.
  • the material is bonded.
  • a plurality of welding materials may be used.
  • the porous body belt includes a welding material A (also referred to as a first welding material) for bonding the first surface (surface) of the body to be connected and the connecting material A, and a second surface ( It is preferable to have a welding material B (also referred to as a second welding material) for bonding the back surface) and the connecting material B.
  • the welding material is preferably a material having a softening point lower than the softening point of the material constituting the porous body and the softening point of the material constituting the binder layer.
  • Examples thereof include polyethylene (PE) and polypropylene (PP). These may use 1 type and may use 2 or more types together.
  • the softening point of the welding material is preferably lower by 30 ° C. than the softening point of the material constituting the porous body and the softening point of the material constituting the binder layer. Further, when a plurality of welding materials are used, the welding materials may be the same or different. There is no restriction
  • the layered welding material is also referred to as “welding material layer”.
  • the penetration width of the welding material A into the connected body is wider than the width of the connecting material.
  • the penetration width 1301 of the welding material A1300 into the connected body 1100 is wider than the width 1401 of the connecting material A1400.
  • the end portion 1201 of the welding material A1300 is a portion where inflection points of both thickness and hardness are concentrated, and stress is likely to concentrate during bending.
  • the inflection points of thickness and hardness can be dispersed by widening the width of the welding material A1300 as shown in FIG. 4, the bending strength can be further improved.
  • the method for adjusting the penetration width of the welding material is not particularly limited. For example, adjustment of the width of the welding material, adjustment of the heating temperature when the welding material is melted, adjustment of the thickness of the welding material, welding This can be done by adjusting the pore diameter on the surface of the porous body through which the material penetrates.
  • the penetration width of the welding material is determined by cutting the center of the bonded portion of the porous belt after welding in the longitudinal direction, and observing the obtained cross section with a scanning electron microscope. The longest width is defined as the penetration width of the welding material.
  • the welding material A is made of a nonwoven fabric containing fibers having a core-sheath structure
  • the softening point of the material constituting the sheath part contained in the fiber is lower than the softening point of the material constituting the core part.
  • the core-sheath structure is a structure having a core part at the center and a sheath part outside the core part.
  • the material constituting the core part is a core material
  • the material constituting the sheath part is a sheath material.
  • the softening point of at least one of the materials constituting the welding material A is the softening point and the connecting point of the material constituting the porous body. It is preferably lower than the softening point of the material constituting the material.
  • a welding material B is further provided at a position on the surface opposite to the side on which the welding material A and the connecting material A are disposed of the body to be connected and facing the welding material A. It is preferable. This is because, in the method of use in which the connecting portion is bent in both the concave direction and the convex direction, it is advantageous that the welding material layers exist on both the front and back sides of the connected body.
  • the welding material B penetrates at least part of the voids of the porous body of the connected body.
  • a welding material B1310 can be further formed on the side opposite to the side on which the welding material A1300 is formed.
  • the welding material B1310 also penetrates into at least a part of the void portion of the porous body of the connected body 1100.
  • the welding material B may have the same configuration as the welding material A, or may have a different configuration.
  • the porous body belt is disposed between the connecting material B that joins the ends of the connected bodies, and the connected body and the connecting material B, A welding material B that penetrates into at least a part of the void of the porous body of the connected body and adheres the connected body and the connecting material B; and the connecting material A includes The ends of the first surfaces of the connected bodies are joined together, the connecting material B joins the ends of the second faces of the connected bodies, and the welding material A is formed of the connected bodies.
  • the first surface and the connecting material A are bonded, and the welding material B is bonded to the second surface of the connected body and the connecting material B.
  • the penetration width of the welding material A into the connected body is wider than the penetration width of the welding material B in the longitudinal section of the porous body belt.
  • the manufacturing method of the porous body belt according to the present invention includes the following steps.
  • the porous body belt according to the present invention can be easily manufactured.
  • the manufacturing method of a porous belt includes the following processes.
  • the porous belt according to the present invention can be manufactured using, for example, the apparatus shown in FIG. First, the end of the connected body 1100 is put together on the flat stage 1500 from the left and right. At this time, it arrange
  • the welding material A1300 is laminated so as to straddle the joining portion, and further the joining material A1400 is laminated.
  • the welding material A1300 and the connecting material A1400 may be laminated in advance.
  • the pressure block 1700 covering the entire area of the welding material A1300 and the joining material A1400 is brought into close contact with the joining material A1400 and pressurized, and the connected body 1100, the welding material A1300, and the joining material A1400 are fixed to the stage 1500. .
  • the pressure part is heated at a temperature equal to or higher than the softening point of the welding material A1300 and lower than the softening point of the material constituting the porous body included in the connected body 1100 and the softening point of the material constituting the connecting material A1400.
  • the heating temperature is preferably higher by 10 ° C. or more than the softening point of the welding material A1300.
  • the heating temperature is preferably 10 ° C. or more lower than the softening point of the material constituting the porous body included in the body to be connected 1100 and the softening point of the material constituting the connecting material A1400. Heating can be performed with a heater.
  • a heater may be embedded in the pressure block 1700 or a heater may be embedded in the stage 1500.
  • Heating may be performed by both stage 1500 and pressure block 1700 heaters.
  • the heater is preferably a long heater that can cover the entire length of the connecting portion, but may be a heater of about 15 mm square that can scan along the connecting portion.
  • a transparent pressure body may be used as the pressure block 1700, and laser heating may be performed through the transparent pressure body. Then, the porous body belt is obtained by cooling to a temperature sufficiently lower than the softening point of the welding material A1300 and releasing the pressure.
  • An ink jet recording apparatus includes an image forming unit that forms a first image including a first liquid and a color material on a recording medium, and the first image that is in contact with the first image.
  • a liquid absorbing member having a porous body that absorbs at least a part of the first liquid is a porous body belt according to the present invention.
  • the ink jet recording apparatus of the present invention forms a first image (ink image before liquid absorption) by discharging ink onto a transfer body serving as a recording medium (also referred to as a medium to be discharged), and uses a liquid absorbing member.
  • the former ink jet recording apparatus is hereinafter referred to as a transfer type ink jet recording apparatus for convenience
  • the latter ink jet recording apparatus is hereinafter referred to as a direct drawing type ink jet recording apparatus for convenience.
  • Each ink jet recording apparatus will be described below.
  • the recording medium is a transfer body that temporarily holds a first image and a second image in which at least a part of the first liquid is absorbed from the first image.
  • the transfer type ink jet recording apparatus includes a transfer unit including a transfer pressing member for transferring the second image onto a recording medium on which the image is to be formed.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing an example of a schematic configuration of the transfer type inkjet recording apparatus of the present embodiment.
  • the transfer type inkjet recording apparatus 100 has a transfer body 101 supported by a support member 102, a reaction liquid applying device 103 that applies a reaction liquid onto the transfer body 101, and a reaction liquid.
  • An ink application device 104 that applies ink onto the transfer body 101 and forms an ink image (first image) on the transfer body 101, and a liquid absorption device that absorbs liquid components from the first image on the transfer body 101 105, and a pressing member 106 that transfers the second image on the transfer body 101 from which the liquid component has been removed by pressing the recording medium onto a recording medium 108 such as paper.
  • the transfer type inkjet recording apparatus 100 may include a transfer body cleaning member 109 that cleans the surface of the transfer body 101 after the transfer.
  • the support member 102 rotates in the direction of the arrow in FIG. 10 around the rotation shaft 102a of the support member 102.
  • the transfer body 101 is moved by the rotation of the support member 102.
  • Application of the reaction liquid by the reaction liquid application device 103 and ink by the ink application device 104 are sequentially applied onto the transferred transfer body 101, and a first image is formed on the transfer body 101.
  • the first image formed on the transfer body 101 is moved to a position in contact with the liquid absorbing member 105 a included in the liquid absorbing device 105 by the movement of the transfer body 101.
  • the liquid absorbing member 105 a of the liquid absorbing device 105 moves in synchronization with the rotation of the transfer body 101.
  • the first image formed on the transfer body 101 is in a state of being in contact with the moving liquid absorbing member 105a.
  • the liquid absorbing member 105a removes the liquid component from the first image.
  • the liquid component contained in a 1st image is removed by passing through the state which contacted this liquid absorption member 105a. In this contacted state, it is preferable that the liquid absorbing member 105a is pressed against the first image with a predetermined pressing force from the viewpoint of effectively functioning the liquid absorbing member 105a.
  • the removal of the liquid component is described from a different viewpoint, it can also be expressed as concentrating the ink constituting the first image formed on the transfer body 101. Concentrating the ink means that the content ratio of the solid component such as a coloring material or resin contained in the ink increases as the liquid component contained in the ink decreases.
  • the second image from which the liquid component has been removed is moved to the transfer unit that is in contact with the recording medium 108 conveyed by the recording medium conveying device 107 by the movement of the transfer body 101.
  • the pressing member 106 presses the recording medium 108, whereby the ink image is transferred onto the recording medium 108.
  • a final image is formed on the recording medium.
  • the transferred ink image transferred onto the recording medium 108 is a reverse image of the second image.
  • this post-transfer ink image may be referred to as a third image separately from the first image (ink image before liquid removal) and the second image (ink image after liquid removal).
  • the reaction liquid reacts with the ink in the non-image area (non-ink image formation area). It remains without.
  • the liquid absorbing member 105a is in contact (pressure contact) with the unreacted reaction liquid as well as from the first image, and the liquid components of the reaction liquid are also removed from the surface of the transfer body 101 together. Therefore, in the above, it is expressed and described that the liquid component is removed from the first image, but this is not a limited meaning that the liquid component is removed from only the first image. It is used in the sense that the liquid component only needs to be removed from the image. For example, it is also possible to remove the liquid component in the reaction solution applied to the outer region of the first image together with the first image.
  • the liquid component is not particularly limited as long as it does not have a certain shape, has fluidity, and has a substantially constant volume.
  • water, an organic solvent, or the like contained in ink or a reaction liquid can be used as the liquid component.
  • the ink can be concentrated by the liquid absorption process.
  • the clear ink is applied on the color ink containing the color material applied on the transfer body 101, the clear ink exists on the entire surface of the first image, or the first Clear ink is partially present at one or more locations on the surface of one image, and color ink is present at other locations.
  • the porous body absorbs the liquid component of the clear ink on the surface of the first image, and the liquid component of the clear ink moves. Along with this, the liquid component in the color ink moves to the porous body side, so that the aqueous liquid component in the color ink is absorbed.
  • the liquid components of the color ink and the clear ink move to the porous body side and are absorbed.
  • the clear ink may contain a large amount of components for improving the transferability of the image from the transfer body 101 to the recording medium 108. For example, the content rate of the component which becomes more adhesive to the recording medium by heating than the color ink is increased.
  • the transfer body 101 has a surface layer including an image forming surface.
  • various materials such as resin and ceramic can be used as appropriate, but a material having a high compression elastic modulus is preferable in terms of durability and the like. Specific examples include condensates obtained by condensing acrylic resins, acrylic silicone resins, fluorine-containing resins, and hydrolyzable organosilicon compounds.
  • surface treatment may be performed. Examples of the surface treatment include flame treatment, corona treatment, plasma treatment, polishing treatment, roughening treatment, active energy ray irradiation treatment, ozone treatment, surfactant treatment, and silane coupling treatment. A plurality of these may be combined. Moreover, arbitrary surface shapes can also be provided in the surface layer.
  • the transfer body preferably has a compression layer having a function of absorbing pressure fluctuations.
  • the compression layer absorbs deformation, disperses the fluctuation with respect to the local pressure fluctuation, and can maintain good transferability even during high-speed printing.
  • the compression layer member include acrylonitrile-butadiene rubber, acrylic rubber, chloroprene rubber, urethane rubber, and silicone rubber.
  • a predetermined amount of a vulcanizing agent, a vulcanization accelerator, and the like are blended, and a filler such as a foaming agent, hollow fine particles, or salt is blended as necessary to make it porous.
  • the porous rubber material includes a continuous pore structure in which the pores are continuous with each other and an independent pore structure in which the pores are independent from each other.
  • any structure may be used, and these structures may be used in combination.
  • the transfer body preferably has an elastic layer between the surface layer and the compression layer.
  • various materials such as resin and ceramic can be used as appropriate.
  • Various elastomer materials and rubber materials are preferably used in terms of processing characteristics and the like. Specifically, for example, fluorosilicone rubber, phenyl silicone rubber, fluoro rubber, chloroprene rubber, urethane rubber, nitrile rubber, ethylene propylene rubber, natural rubber, styrene rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, ethylene / propylene / butadiene copolymer, A nitrile butadiene rubber etc. are mentioned.
  • silicone rubber, fluorosilicone rubber, and phenyl silicone rubber are preferable in terms of dimensional stability and durability because they have a small compression set. Further, the change in elastic modulus with temperature is small, which is preferable in terms of transferability.
  • each layer surface layer, elastic layer, compression layer
  • you may provide the reinforcement layer with a high compression elastic modulus in order to suppress lateral expansion at the time of mounting
  • a woven fabric may be used as the reinforcing layer.
  • the transfer body can be produced by arbitrarily combining the layers made of the above materials.
  • the size of the transfer body can be freely selected according to the target print image size.
  • the shape of the transfer body is not particularly limited, and specific examples include a sheet shape, a roller shape, a belt shape, and an endless web shape.
  • the transfer body 101 is supported on a support member 102.
  • Various adhesives and double-sided tapes may be used as a method for supporting the transfer body.
  • the transfer member may be supported on the support member 102 using the installation member by attaching an installation member made of metal, ceramic, resin, or the like to the transfer member.
  • the support member 102 is required to have a certain degree of structural strength from the viewpoint of conveyance accuracy and durability.
  • metal, ceramic, resin or the like is preferably used.
  • aluminum, iron, stainless steel, acetal resin, epoxy resin, polyimide, Polyethylene, polyethylene terephthalate, nylon, polyurethane, silica ceramics, and alumina ceramics are preferably used. It is also preferable to use these in combination.
  • the ink jet recording apparatus includes a reaction liquid applying device 103 that applies a reaction liquid to the transfer body 101.
  • the reaction liquid application device 103 in FIG. 10 includes a reaction liquid storage unit 103a that stores the reaction liquid, and reaction liquid application members 103b and 103c that apply the reaction liquid in the reaction liquid storage unit 103a onto the transfer body 101.
  • the case of an offset roller is shown.
  • the ink jet recording apparatus includes an ink applying device 104 that applies ink to the transfer body 101 to which the reaction liquid is applied.
  • the reaction liquid and the ink are mixed to form a first image, and the liquid component is absorbed from the first image by the next liquid absorption device 105.
  • the liquid absorbing device 105 includes a liquid absorbing member 105a that is a porous belt according to the present invention, and a liquid absorbing press that presses the liquid absorbing member 105a against the first image on the transfer body 101.
  • the member 105b is included.
  • the pressing member 105 b has a cylindrical shape
  • the liquid absorbing member 105 a has a belt shape
  • the belt-shaped liquid absorbing member 105 a is pressed against the transfer body 101 with the cylindrical pressing member 105 b. It may be a configuration.
  • the pressing member 105b has a columnar shape, and the liquid absorbing member 105a has a cylindrical shape formed on the peripheral surface of the columnar pressing member 105b.
  • the cylindrical pressing member 105b is a cylindrical liquid absorbing member 105a. May be configured to be pressed against the transfer body.
  • the liquid absorbing member 105a is preferably belt-shaped in consideration of the space in the ink jet recording apparatus.
  • the liquid absorbing device 105 having such a belt-shaped liquid absorbing member 105a can include a stretching member that stretches the liquid absorbing member 105a.
  • 105c, 105d, and 105e are stretch rollers as stretch members.
  • the pressing member 105b is also a roller member that rotates in the same manner as the stretching roller, but is not limited to this.
  • the liquid absorbing member 105a having a porous body is pressed against the first image by the pressing member 105b, so that the liquid absorbing member 105a absorbs the liquid component contained in the first image, and the first image is absorbed.
  • various other conventionally used methods for example, a method using heating, a method of blowing low-humidity air, and a method of reducing pressure Etc. may be combined. Further, the liquid component may be further reduced by applying these methods to the second image in which the liquid component is reduced.
  • various conditions and configurations in the liquid absorbing device 105 will be described in detail.
  • liquid absorbing member In this embodiment, at least a part of the liquid component is removed from the ink image before the liquid removal by contacting with the liquid absorbing member having a porous body and absorbed to reduce the content of the liquid component in the ink image.
  • the contact surface of the liquid absorbing member with the ink image is the first surface, and the porous body is disposed on the first surface.
  • the liquid absorbing member having such a porous body moves in conjunction with the movement of the medium to be ejected, contacts the ink image, and then circulates in contact with the ink image before removing another liquid at a predetermined cycle.
  • Those having a shape capable of repeatedly absorbing liquid are preferred. For example, a shape such as an endless belt may be mentioned.
  • the permeation width of the welding material A into the connected body is wider than the permeation width of the welding material B and is in contact with the first image.
  • the first surface of the body belt is the surface having the connecting material A
  • the second surface, which is the back surface of the first surface of the porous body belt is the surface having the connecting material B. preferable.
  • durability at the joint portion of the first surface of the porous body belt can be further improved due to the wide penetration width of the welding material A in the joint portion on the surface in contact with the first image.
  • the porous body belt that is a liquid absorbing member has an average pore diameter of the first surface of the porous body belt that is in contact with the first image.
  • the average hole diameter of the 2nd surface which is the back surface of this surface.
  • the belt-shaped porous body that is the liquid absorbing member 105a according to the present embodiment has a three-layer structure including a first layer, a second layer, and a third layer, as shown in FIG. 15, for example. Is preferred.
  • the porous body shown in FIG. 15 includes a first layer 21, a second layer 41 including second fibers 44, and a third layer 31 including third fibers 32.
  • the second fiber 44 has a core-sheath structure having a core structure 42 that forms a central axis and a sheath structure 43 that wraps the core structure 42.
  • the average fiber diameter d2 of the second fibers 44 is preferably larger than the average fiber diameter d3 of the third fibers 32.
  • the average thickness t2 of the sheath structure 43 is preferably smaller than the thickness t1 of the first layer 21.
  • the porous body may include other layers in addition to the first layer, the second layer, and the third layer.
  • the thickness of the connected body including the porous body is preferably thin from the viewpoint of obtaining uniformly high air permeability, and can be, for example, 50 to 500 ⁇ m.
  • the air permeability can be indicated by a Gurley value defined in JIS P8117, and the Gurley value of the porous body is preferably 10 seconds or less.
  • the first layer is a layer in contact with the first image, and is a porous layer that directly touches the first image and absorbs at least a part of the first liquid.
  • the material forming the first layer is not particularly limited, but it is preferable to include a fluororesin having a low surface free energy from the viewpoint of suppressing coloring material adhesion and improving cleaning properties. That is, the first layer preferably contains a fluororesin, and more preferably consists of a fluororesin.
  • the fluororesin include polytetrafluoroethylene (PTFE), polychlorotrifluoroethylene (PCTFE), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyvinyl fluoride (PVF), perfluoroalkoxy fluororesin (PFA), Examples thereof include tetrafluoroethylene / hexafluoropropylene copolymer (FEP), ethylene / tetrafluoroethylene copolymer (ETFE), and ethylene / chlorotrifluoroethylene copolymer (ECTFE).
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • PCTFE polychlorotrifluoroethylene
  • PVDF polyvinylidene fluoride
  • PVDF polyvinyl fluoride
  • PFA perfluoroalkoxy fluororesin
  • FEP tetrafluoroethylene / hexafluoropropylene copolymer
  • ETFE ethylene / tetrafluoroethylene cop
  • the softening point of the material forming the first layer is higher than the softening point of the material forming the sheath structure in the second fiber, 170 ° C. or higher is preferable, 180 ° C. or higher is more preferable, and 200 More preferably, it is not lower than ° C.
  • the upper limit of the softening point range of the material forming the first layer is not particularly limited, but can be, for example, 350 ° C. or lower. Further, when the first layer includes a plurality of materials, the softening point in a state including the plurality of materials is shown.
  • the material forming the first layer is desirably flexible enough to leave no trace in the first image.
  • the Young's modulus of the material is preferably 2.0 GPa or less, and 1.0 GPa or less. More preferred is 0.5 GPa or less.
  • the lower limit of the Young's modulus range is not particularly limited, but can be, for example, 0.1 GPa or more. In the present invention, the Young's modulus is a value measured by a method defined in JIS K7161.
  • the average pore diameter on the surface of the first layer on the side in contact with the first image is preferably 10.0 ⁇ m or less from the viewpoint of suppressing color material adhesion when pressed against the first image. It is more preferably 0 ⁇ m or less, and further preferably 0.2 ⁇ m or less. In particular, when the average pore diameter is 0.2 ⁇ m or less, the filterability is enhanced, and the color material adhesion to the porous body is greatly suppressed.
  • the average pore diameter is an average value obtained by observing the surface of the porous layer with an electron microscope and measuring 20 or more points as the diameter when the area of the pores on the surface is the area of a circle.
  • the lower limit of the average pore diameter range is not particularly limited, but may be, for example, 0.02 ⁇ m or more.
  • the thickness of the first layer is preferably 50 ⁇ m or less, more preferably 30 ⁇ m or less, further preferably 10 ⁇ m or less, and particularly preferably 5 ⁇ m or less.
  • the thickness is 50 ⁇ m or less, an increase in flow resistance can be suppressed, and image flow can be suppressed.
  • the minimum of the range of this thickness is not specifically limited, For example, it can be set as 1 micrometer or more.
  • the second layer is a porous layer that bonds the first layer and the third layer.
  • the second layer includes the second fiber and may consist of the second fiber. Even if a part of the second fiber is melted, the second layer includes the second fiber as long as the second fiber remains in the fiber shape in the second layer. The same applies to the second fibers a included in the second layer a described later and the second fibers b included in the second layer b.
  • the second layer may be a nonwoven fabric or a woven fabric.
  • the second fiber has a core-sheath structure having a core structure that forms a central axis and a sheath structure that wraps the core structure.
  • Examples of the material forming the core structure and the material forming the sheath structure include polyolefins (polyethylene (PE), polypropylene (PP), etc.), polyamides such as polyurethane and nylon, polyesters (polyethylene terephthalate (PET), etc.), polyfur Phon (PSF) etc. are mentioned. These may use 1 type and may use 2 or more types together.
  • PE polyethylene
  • PP polypropylene
  • polyamides such as polyurethane and nylon
  • polyesters polyethylene terephthalate (PET), etc.
  • PSF polyfur Phon
  • the softening point of the material forming the sheath structure is the softening point of the material forming the core structure, the softening point of the material forming the first layer, and the third fiber contained in the third layer. It is preferably lower than the softening point of the material. Accordingly, when the first to third layers are bonded by heating, only the material forming the sheath structure can be softened by selecting the heating temperature, and the core structure does not melt, The shape of the fiber can be maintained. Accordingly, since the entire second layer is not melted, crushing of the second layer can be prevented.
  • the softening point of the material forming the sheath structure is the softening point of the material forming the core structure, the softening point of the material forming the first layer, and the third fiber contained in the third layer. It is preferably 5 ° C. or more lower than the softening point of the material, and more preferably 10 ° C. or more lower.
  • the softening point of the material forming the core structure is preferably 140 ° C. or higher, and more preferably 150 ° C. or higher.
  • the upper limit of the softening point range of the material forming the core structure is not particularly limited, it can be, for example, 180 ° C. or lower.
  • the softening point of the material forming the sheath structure is preferably less than 140 ° C, and more preferably 130 ° C or less.
  • the lower limit of the softening point range of the material forming the sheath structure is not particularly limited, and can be, for example, 110 ° C. or higher.
  • the Young's modulus of the material forming the core structure is preferably 0.1 to 3.0 GPa from the viewpoint of transportability.
  • the Young's modulus of the material forming the sheath structure is preferably 0.1 to 3.0 GPa from the viewpoint of transportability.
  • the average thickness of the sheath structure is preferably smaller than the thickness of the first layer.
  • the thickness of the second layer is preferably 10 to 500 ⁇ m from the viewpoint of transportability.
  • the third layer is a porous layer that increases the rigidity of the liquid absorbing member.
  • the third layer includes third fibers and may consist of third fibers.
  • the third layer may be a nonwoven fabric or a woven fabric.
  • Examples of the material forming the third fiber include polyphenylene sulfide (PPS), polyimide, and polyethylene terephthalate (PET). These may use 1 type and may use 2 or more types together.
  • the third fiber preferably contains polyphenylene sulfide (PPS) or polyimide from the viewpoint of a high Young's modulus and improved conveyance strength.
  • the softening point of the material forming the third fiber is preferably 150 ° C. or higher, more preferably 170 ° C. or higher, and further preferably 200 ° C. or higher.
  • the upper limit of the softening point range of the material forming the third fiber is not particularly limited, it can be, for example, 350 ° C. or lower.
  • the Young's modulus of the material forming the third fiber is preferably higher than the Young's modulus of the material forming the first layer from the viewpoint of increasing the conveyance strength and ensuring the rigidity.
  • the Young's modulus of the material forming the third fiber is preferably 1.0 GPa or more, and more preferably 2.0 GPa or more, higher than the Young's modulus of the material forming the first layer.
  • the Young's modulus of the material forming the third fiber is preferably 2.0 GPa or more, more preferably 2.5 GPa or more, and further preferably 3.0 GPa or more.
  • the upper limit of the Young's modulus range is not particularly limited, but can be, for example, 5.0 GPa or less.
  • the third layer made of a material having the Young's modulus will ultimately determine the rigidity of the porous belt.
  • a tension of about 2.5 to 10.0 mN / mm is applied during the conveyance.
  • the elongation in the range of tension and elastic deformability is a value measured by “Autograph AG-X” (trade name) manufactured by Shimadzu Corporation.
  • the thickness of the third layer is preferably 50 to 500 ⁇ m, more preferably 100 to 400 ⁇ m, and even more preferably 150 to 300 ⁇ m from the viewpoint of increasing the conveyance strength and ensuring the rigidity.
  • the average fiber diameter of the third fiber is preferably 2 to 15 ⁇ m, more preferably 5 to 10 ⁇ m, from the viewpoint of making it smaller than the average fiber diameter of the second fiber.
  • pretreatment is performed by a pretreatment device (not shown in FIG. 10) that applies a treatment liquid to the liquid absorbing member.
  • the treatment liquid used in the present invention preferably contains water and a water-soluble organic solvent.
  • the water is preferably water deionized by ion exchange or the like.
  • the type of the water-soluble organic solvent is not particularly limited, and any known organic solvent such as ethanol or isopropyl alcohol can be used.
  • the application method is not particularly limited, but immersion or droplet dropping is preferable.
  • the pressure of the liquid absorbing member pressed against the first image on the transfer body is 2.9 N / cm 2 (0.3 kgf / cm 2 ) or more, the liquid in the first image can be discharged in a shorter time. It is preferable because solid-liquid separation can be performed and a liquid component can be removed from the first image. Moreover, it is preferable if the pressure is 98 N / cm 2 (10 kgf / cm 2 ) or less because a structural load on the apparatus can be suppressed.
  • the pressure of the liquid absorbing member in this specification indicates the nip pressure between the recording medium and the liquid absorbing member, and is measured by a surface pressure distribution measuring instrument (I-SCAN manufactured by Nitta Co., Ltd.). The pressure is measured, the weight in the pressurizing region is divided by the area, and the value is calculated.
  • the working time for bringing the liquid absorbing member 105a into contact with the first image is preferably within 50 ms (milliseconds) in order to further suppress the coloring material in the first image from adhering to the liquid absorbing member.
  • the operation time in this specification is calculated by dividing the pressure sensing width in the moving direction of the recording medium in the surface pressure measurement described above by the moving speed of the recording medium.
  • this action time is referred to as a liquid absorption nip time.
  • the liquid component is absorbed from the first image on the transfer body 101, and a second image with a reduced liquid content is formed.
  • the second image is then transferred onto the recording medium 108 at the transfer portion.
  • the transfer pressing member 106 presses the recording medium 108 while the second image and the recording medium 108 conveyed by the recording medium conveying device 107 are in contact with each other. An ink image is transferred on top. By removing the liquid component contained in the first image on the transfer body 101 and then transferring it to the recording medium 108, it is possible to obtain a recorded image in which curling, cockling, and the like are suppressed.
  • the pressing member 106 is required to have a certain degree of structural strength from the viewpoint of conveyance accuracy and durability of the recording medium 108.
  • the material of the pressing member 106 is preferably metal, ceramic, resin, or the like.
  • aluminum, iron, stainless steel, acetal resin, epoxy resin, polyimide, Polyethylene, polyethylene terephthalate, nylon, polyurethane, silica ceramics, and alumina ceramics are preferably used. Moreover, you may use combining these.
  • the pressing time of the pressing member 106 for transferring the second image on the transfer body 101 to the recording medium 108 is preferably 5 ms (milliseconds) or more and 100 ms (milliseconds) or less.
  • the pressure contact time in this embodiment indicates the time during which the recording medium 108 and the transfer body 101 are in contact with each other, and the surface pressure is measured with a surface pressure distribution measuring instrument (I-SCAN manufactured by Nitta Corporation). The measurement is performed, and the length in the conveyance direction of the pressurizing region is divided by the conveyance speed to calculate a value.
  • the pressure that the pressing member 106 presses in order to transfer the second image on the transfer body 101 to the recording medium 108 is performed well and the durability of the transfer body is impaired. Do not.
  • the pressure is less than 9.8N / cm 2 (1kg / cm 2) or more 294.2N / cm 2 (30kg / cm 2).
  • the pressure in the present embodiment indicates the nip pressure between the recording medium 108 and the transfer body 101.
  • the surface pressure is measured by a surface pressure distribution measuring device, and the weight in the pressurizing region is divided by the area. Is calculated.
  • the temperature at which the pressing member 106 is pressed to transfer the second image on the transfer body 101 to the recording medium 108 is not particularly limited, but it is not less than the glass transition point of the resin component contained in the ink or softened. It is preferable that it is more than a point.
  • the heating preferably includes a heating device that heats the second image on the transfer body 101, the transfer body 101, and the recording medium 108.
  • the shape of the pressing member 106 is not particularly limited, and examples thereof include a roller shape.
  • the recording medium 108 is not particularly limited, and any known recording medium can be used.
  • the recording medium include a long product wound in a roll shape, or a single sheet cut into a predetermined size.
  • Examples of the material include paper, plastic film, wood board, cardboard, and metal film.
  • the recording medium conveying device 107 for conveying the recording medium 108 is constituted by the recording medium feeding roller 107a and the recording medium winding roller 107b. It is not limited to.
  • the transfer type inkjet recording apparatus in the present embodiment has a control system that controls each apparatus.
  • 12 is a block diagram showing a control system of the entire apparatus in the transfer type ink jet recording apparatus shown in FIG.
  • 301 is a recording data generation unit such as an external print server
  • 302 is an operation control unit such as an operation panel
  • 303 is a printer control unit for executing a recording process
  • 304 is a recording medium for conveying the recording medium.
  • a conveyance control unit 305 is an inkjet device for printing.
  • FIG. 13 is a block diagram of a printer control unit in the transfer type inkjet recording apparatus of FIG.
  • a CPU 401 controls the entire printer
  • a ROM 402 stores a control program for the CPU
  • a RAM 403 executes the program.
  • Reference numeral 404 denotes an application specific integrated circuit (ASIC) that includes a network controller, a serial IF controller, a head data generation controller, a motor controller, and the like.
  • Reference numeral 405 denotes a liquid absorption member conveyance control unit for driving the liquid absorption member conveyance motor 406, which is command-controlled from the ASIC 404 via the serial IF.
  • ASIC application specific integrated circuit
  • Reference numeral 407 denotes a transfer body drive control unit for driving the transfer body drive motor 408, which is similarly command-controlled from the ASIC 404 via the serial IF.
  • Reference numeral 409 denotes a head controller that performs final ejection data generation, drive voltage generation, and the like of the inkjet device 305.
  • the recording medium is a recording medium on which an image is to be formed.
  • FIG. 11 is a schematic diagram illustrating an example of a schematic configuration of a direct drawing type inkjet recording apparatus 200 according to the present embodiment.
  • the direct drawing type inkjet recording apparatus does not have the transfer body 101, the support member 102, and the transfer body cleaning member 109, except that an image is formed on the recording medium 208. It has the same member as the transfer type ink jet recording apparatus.
  • the reaction liquid applying device 203 for applying the reaction liquid to the recording medium 208 the ink applying device 204 for applying ink to the recording medium 208, and the liquid absorbing member 205a that contacts the first image on the recording medium 208
  • the liquid absorbing device 205 that absorbs the liquid component contained in the first image has the same configuration as that of the transfer type inkjet recording device, and a description thereof will be omitted.
  • the liquid absorbing device 205 includes the liquid absorbing member 205a that is a porous belt according to the present invention, and the liquid absorbing member 205a as a first on the recording medium 208.
  • a liquid absorbing pressing member 205b that presses against the image is provided.
  • the liquid absorbing device 205 may have a stretching member that stretches the liquid absorbing member.
  • 205c, 205d, 205e, 205f, and 205g are stretching rollers as stretching members. The number of stretching rollers is not limited to five, and a necessary number may be arranged according to the device design.
  • the printing unit that applies ink to the recording medium 208 by the ink applying device 204, and the liquid component removing unit that presses the liquid absorbing member 205a against the first image on the recording medium and removes the liquid component are recorded in the recording unit.
  • a recording medium support member (not shown) that supports the medium from below may be provided.
  • the recording medium transporting device 207 is not particularly limited, and a transporting device in a known direct drawing type ink jet recording apparatus can be used.
  • a recording medium conveying apparatus having a recording medium feeding roller 207a, a recording medium take-up roller 207b, and recording medium conveying rollers 207c, 207d, 207e, and 207f can be cited.
  • the direct drawing type inkjet recording apparatus in the present embodiment has a control system for controlling each apparatus.
  • the block diagram showing the control system of the entire apparatus in the direct drawing type ink jet recording apparatus shown in FIG. 11 is as shown in FIG. 12, similar to the transfer type ink jet recording apparatus shown in FIG.
  • FIG. 14 is a block diagram of a printer control unit in the direct drawing type ink jet recording apparatus of FIG. Except for not having the transfer body drive control unit 407 and the transfer body drive motor 408, it is the same as the block diagram of the printer control unit in the transfer type inkjet recording apparatus in FIG. That is, a CPU 501 controls the entire printer, 502 a ROM for storing a control program for the CPU, and 503 a RAM for executing the program.
  • Reference numeral 504 denotes an ASIC including a network controller, a serial IF controller, a head data generation controller, a motor controller, and the like.
  • Reference numeral 505 denotes a liquid absorption member conveyance control unit for driving the liquid absorption member conveyance motor 506, and is command-controlled from the ASIC 504 via the serial IF.
  • Reference numeral 509 denotes a head controller that performs final ejection data generation, drive voltage generation, and the like of the inkjet device 305.
  • the welding material A1300 and the connecting material A1400 are arranged on the connected body 1100 so as to straddle the gap 1200 between the ends of the connected body 1100 to obtain a laminate.
  • the connected body 1100 is overlapped by 7.5 mm on both sides from the position to be the connecting portion of the connected body 1100, and a weight having a width of 10 mm outward from the position 20 mm to the left and right from the position to be the connecting portion. Fixed with. Then, the center part of the position used as a connection part was cut
  • the welding material A1300 and the connecting material 1400 are laminated in advance, and a piece cut into a tape shape with a width of 800 mm and a width of 8 mm is placed on the connected body 1100 between the ends of the connected body 1100. It arrange
  • a non-woven fabric (trade name: Torcon, manufactured by Toray Industries, Inc.) made of polyphenylene sulfide (PPS) fibers having a diameter 1101 of 10 ⁇ m was used.
  • the nonwoven fabric had a film thickness of 215 ⁇ m, a porosity of 60%, and the softening point of the PPS was 285 ° C.
  • this film thickness was obtained by measuring thickness of arbitrary 10 points
  • the fiber direction is illustrated as being aligned perpendicular to the paper surface direction so that the fiber cross section and the void can be expressed, but the line direction is random in an actual nonwoven fabric.
  • the welding material A1300 a film made of polyethylene (PE) having a film thickness of 100 ⁇ m was used. The softening point of the PE is 100 to 120 ° C., which is lower than the softening point of the PPS.
  • the connecting material A1400 a film made of polypropylene (PP) having a film thickness of 200 ⁇ m was used. The softening point of the PP is 160 ° C., which is higher than the softening point of the PE.
  • the laminate was placed between the stage 1500 and the pressure block 1700 and fixed with pressure. Thereafter, the laminate was heated at 155 ° C. for 10 minutes. Then, the said laminated body was cooled to 25 degreeC and the porous body belt was obtained by releasing the pressure.
  • the cross-section of the porous body belt was observed with an optical microscope and SEM (Scanning Electron Microscope), the PE constituting the welding material A1300 penetrated into the voids of the connected body 1100 as shown in FIG. It was in close contact. Also, the welding material A1300 was in close contact with the connecting material A1400.
  • the tensile test and the bending test were performed on the porous belt. Details of the tensile test and the bending test are as follows.
  • This tensile test was performed on 11 samples to obtain an average value, a maximum value, and a minimum value of tensile strength.
  • the average value of the tensile strength was 5.8 N / mm
  • the maximum value was 7.0 N / mm
  • the minimum value was 4.2 N / mm.
  • Example 2 When the laminate was produced in Example 1, the welding material A1300 and the connecting material A1400 were laminated separately without being laminated in advance. Further, the width of the welding material A1300 in the form of a tape was 800 mm in length and 10 mm in width, and the width of the connecting material A1400 was 800 mm in length and 8 mm in width (FIG. 3). Except for these, a porous belt was produced in the same manner as in Example 1. When the cross section of the porous body belt was observed with an optical microscope and SEM, the PE constituting the welding material A1300 penetrated into the voids of the body to be connected 1100 and was in close contact with the fibers as shown in FIG.
  • the welding material A1300 was in close contact with the connecting material A1400. Further, in the cross section in the longitudinal direction of the porous body belt, the penetration width 1301 of the welding material A1300 into the connected body 1100 was wider than the width 1401 of the connecting material A1400.
  • the porous body belt was subjected to a tensile test and a bending test in the same manner as in Example 1. In the porous body belt of Example 2, the average value of tensile strength was 5.8 N / mm, the maximum value was 7.0 N / mm, and the minimum value was 4.2 N / mm. Moreover, in the bending test, it did not break even after bending up to 10,000 times.
  • Example 3 A porous body belt was produced in the same manner as in Example 2 except that the same nonwoven fabric (trade name: Torcon, manufactured by Toray Industries, Inc.) having a thickness of 100 ⁇ m was used as the connecting material A1400.
  • the connecting material A1400 was used as the connecting material A1400.
  • the PE constituting the welding material A1300 penetrated into the voids of the body to be connected 1100 and was in close contact with the fibers as shown in FIG.
  • PE constituting the welding material A1300 penetrated into the voids of the connecting material A1400 and was in close contact with the fiber.
  • the penetration width 1301 of the welding material A1300 into the connected body 1100 was wider than the width 1401 of the connecting material A1400.
  • the porous body belt was subjected to a tensile test and a bending test in the same manner as in Example 1.
  • the average value of the tensile strength was 5.0 N / mm
  • the maximum value was 6.5 N / mm
  • the minimum value was 3.9 N / mm.
  • Example 4 When the laminated body is manufactured in Example 3, the position on the surface opposite to the surface on which the welding material A1300 and the connecting material A1400 of the body to be connected 1100 are disposed is opposed to the welding material A1300. The same welding material B1310 as the welding material A1300 was disposed. Otherwise, a porous belt was produced in the same manner as in Example 3. When the cross section of the porous body belt was observed with an optical microscope and SEM, as shown in FIG. 6, the PEs constituting the welding material A1300 and the welding material B1310 penetrated into the gaps of the connected body 1100, respectively. It was in close contact with the fiber.
  • the welding material A1300 penetrated into the voids of the connecting material A1400 and was in close contact with the fiber. Further, in the cross section in the longitudinal direction of the porous body belt, the penetration width 1301 of the welding material A1300 into the connected body 1100 was wider than the width 1401 of the connecting material A1400.
  • the average value of the tensile strength was 8.9 N / mm
  • the maximum value was 10.2 N / mm
  • the minimum value was 6.9 N / mm.
  • Example 5 A linear low molecular weight polyethylene (softening point: 110 ° C.) having a thickness of 50 ⁇ m is used as the welding materials A and B, and a biaxially stretched polypropylene film (softening point: 165 ° C.) having a thickness of 20 ⁇ m is used as the connecting materials A and B.
  • Welding material A and connecting material A, and welding material B and connecting material B were laminated in advance and cut into a width of 800 mm and a width of 10 mm, and welded to the surface of the end of the connected body.
  • a porous body belt was produced in the same manner as in Example 4 except that the temperature was changed to ° C.
  • the porous body belt was subjected to a tensile test and a bending test in the same manner as in Example 1.
  • the average value of the tensile strength was 11.2 N / mm
  • the maximum value was 12.4 N / mm
  • the minimum value was 9.4 N / mm.
  • Example 1 Two adhesive tapes (product name: HF-105P, manufactured by Nitto Denko Co., Ltd.) were attached on the connected body used in Example 1 so as to straddle the gap between the ends of the connected body.
  • the porous body belt was prepared by adhering to both the front and back surfaces of each of the two. When the cross section of the porous belt was observed with an optical microscope and SEM (Scanning Electron Microscope), the adhesive tape was adhered to the surface of the connected body, and the material penetrated into the voids of the porous body of the connected body. Was not seen.
  • the porous body belt was subjected to a tensile test and a bending test in the same manner as in Example 1.
  • the average value of tensile strength was 1.6 N / mm, the maximum value was 3.4 N / mm, and the minimum value was 0.8 N / mm. Further, in the bending test, the tape at the joint portion of the porous body belt was peeled off after bending 3000 times.
  • Example 2 The surface of one end of the body to be connected used in Example 1 is overlapped with the back surface of the other end with a width of 8 mm, and the front and back surfaces of the end are bonded to a double-sided adhesive tape (product name: 5000NS, Nitto Denko Co., Ltd.) was used to make a porous belt.
  • the porous body belt was subjected to a tensile test and a bending test in the same manner as in Example 1.
  • the average value of tensile strength was 5.8 N / mm
  • the maximum value was 7.0 N / mm
  • the minimum value was 4.2 N / mm.
  • the tape at the joint portion of the porous body belt was peeled off after being bent 4000 times.
  • reaction solution a reaction solution having the following composition was used.
  • the “remainder” of ion-exchanged water is an amount such that the total of all the components constituting the reaction solution is 100.0% by mass.
  • Surfactant (trade name: Megafax F444, manufactured by DIC Corporation) 5.0 mass% ⁇ Ion exchange water balance
  • ⁇ Preparation of resin fine particle dispersion 20 parts of ethyl methacrylate, 3 parts of 2,2′-azobis- (2-methylbutyronitrile), and 2 parts of n-hexadecane were mixed and stirred for 0.5 hour. This mixture was added dropwise to 75 parts of an 8% by mass aqueous solution of a styrene-butyl acrylate-acrylic acid copolymer (acid value: 130 mgKOH / g, weight average molecular weight (Mw): 7,000) for 0.5 hour. Stir. Next, the ultrasonic wave was irradiated for 3 hours with the ultrasonic irradiation machine. Subsequently, a polymerization reaction was performed at 80 ° C. for 4 hours in a nitrogen atmosphere, followed by filtration after cooling to room temperature to prepare a resin fine particle dispersion having a resin content of 25.0% by mass.
  • the pigment dispersion and the resin fine particle dispersion were mixed with the following components.
  • the “remaining part” of ion-exchanged water is an amount such that the total of all components constituting the ink is 100.0% by mass.
  • Pigment dispersion 40 0% by mass ⁇ Resin fine particle dispersion 20.0% by mass ⁇ Glycerin 7.0% by mass Polyethylene glycol (number average molecular weight (Mn): 1,000) 3.0% by mass Surfactant: Acetylenol E100 (trade name, manufactured by Kawaken Fine Chemical Co., Ltd.) 0.5% by mass -Ion-exchanged water remainder After sufficiently stirring and dispersing this, pressure filtration was performed with a micro filter (manufactured by Fuji Film Co., Ltd.) having a pore size of 3.0 [mu] m to prepare an ink.
  • a micro filter manufactured by Fuji Film Co., Ltd.
  • a multiaxially stretched film made of a porous material made of polytetrafluoroethylene (PTFE) having an average pore diameter of 0.2 ⁇ m on the surface in contact with the first image was used.
  • the first layer was produced by a method of obtaining a fibrillated porous body by compression-molding crystallized PTFE emulsion-polymerized particles and performing multiaxial stretching at a temperature not higher than the melting point of PTFE.
  • the softening point of the PTFE was 320 ° C.
  • the second layer As the second layer, a HOP series (trade name, manufactured by Hirose Paper) containing a second fiber having a core structure made of polypropylene (PP) and a sheath structure made of polyethylene (PE) was used. The softening point of the PE was 100 to 120 ° C.
  • the second layer has a second layer a including a second fiber a and a second layer b including a second fiber b.
  • the average fiber diameter of the second fiber a is 5 ⁇ m
  • the average fiber diameter of the second fiber b is 15 ⁇ m
  • the second fiber a contained in the second layer a arranged on the first layer side is more
  • the second fibers b included in the second layer b that is thin and arranged on the third layer side are thicker.
  • a non-woven fabric (trade name: PPS paper, manufactured by Hirose Paper Co., Ltd.) prepared by wet paper making of polyphenylene sulfide (PPS) fiber (trade name: Torcon, manufactured by Toray Industries, Inc.) was used.
  • the average pore size of this third layer was 20 ⁇ m.
  • connects a 1st image is also 20 micrometers.
  • the first to third layers were welded by the apparatus shown in FIG. Specifically, after the first layer and the second layer were laminated, the third layer was further laminated to produce a connected body including a porous body. In each laminating step, the heating temperature was adjusted to be between 140 and 150 ° C.
  • the to-be-connected body was cut into a predetermined length and set in the apparatus shown in FIG. At this time, the third layer was set to be on the stage 1500 side. Moreover, when setting to the apparatus shown by FIG. 9, 15 mm of the said to-be-connected body was piled up with the fixed weight 1600 so that it might not move, and the center of the overlapped part was cut
  • the connecting material A1400 a tape obtained by cutting out the first layer was used. Thereafter, the pressure block 1700 was brought into close contact with the joining material A1400 so as to cover the entire area of the welding material A1300 and the joining material A1400. The heater was controlled so that the heating temperature of the portion sandwiched between the stage 1500 and the pressure block 1700 was 160 ° C. The pressure block 1700 and the fixed weight 1600 were removed after 10 minutes of heating time, 10 minutes of holding time, and 30 minutes of cooling time to obtain a porous belt.
  • the porous belt was incorporated in a transfer type ink jet recording apparatus shown in FIG.
  • the transfer body 101 is fixed to the support member 102 with a double-sided tape.
  • a sheet of 0.5 mm thick PET sheet coated with silicone rubber (trade name: KE12, manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) with a thickness of 0.3 mm was used as the elastic layer of the transfer body 101.
  • the atmospheric pressure plasma treatment was performed so that the contact angle of water on the elastic layer surface was 10 degrees or less. Thereafter, the mixture is applied onto the elastic layer, and is formed into a film by UV irradiation (high-pressure mercury lamp, cumulative exposure amount: 5000 mJ / cm 2 ) and thermosetting (150 ° C., 2 hours), and thick on the elastic body.
  • a transfer body 101 having a surface layer with a thickness of 0.5 ⁇ m was produced. The surface of the transfer body 101 was maintained at 60 ° C. by a heating device (not shown).
  • the application amount of the reaction solution applied by the reaction solution applying apparatus 103 was 1 g / m 2 .
  • the ink applicator 104 an ink jet recording head that discharges ink by an on-demand method using an electro-thermal conversion element was used.
  • the amount of ink applied in image formation was 20 g / m 2 .
  • the porous body belt was used as the liquid absorbing member 105a, and the first surface of the porous body belt was placed in contact with the transfer body.
  • the nip pressure between the transfer body 101 and the liquid absorbing member 105a was set to an average of 2 kg / cm 2 .
  • the diameter of the pressing member 105b for absorbing liquid was 200 mm.
  • the transport speed of the liquid absorbing member 105a was adjusted to be equal to the moving speed of the transfer body 101 by the stretching rollers 105c, 105d, and 105e that transport the liquid absorbing member 105a while stretching it. Further, the recording medium 108 was conveyed by the recording medium feeding roller 107a and the recording medium take-up roller 107b so as to have a speed equivalent to the moving speed of the transfer body 101. The conveyance speed of the recording medium 108 was 0.2 m / s. As the recording medium 108, aurora coated paper (Nippon Paper Industries, Ltd., basis weight 104 g / m 2 ) was used.
  • the porous body belt which is the liquid absorbing member 105a installed in the ink jet recording apparatus, was rotated 10,000 times in the direction of the arrow in FIG. 10, but the porous body belt did not break during that time. Further, when the output image was evaluated using the porous body belt in the ink jet recording apparatus in this example, an image with extremely excellent photographic quality was obtained. In addition, the power consumption of the apparatus can be greatly reduced as compared with an apparatus that uses only a heater for drying ink.
  • Example 7 In the production of the porous body belt of Example 6, a porous belt was produced in the same manner as in Example 6 except for the following points. The surface of the end portion using the joining material A for joining the end portions of the first surface (surface) of the connected body, and the welding material A for bonding the first surface of the connected body and the joining material A. Were joined. Further, the end portion is formed by using a joining material B for joining the end portions of the second surface (back surface) of the connected body, and a welding material B for bonding the first surface of the connected body and the joining material B. The back side of was joined.
  • the connecting materials A and B the biaxially stretched polypropylene film (softening point: 165 ° C.) having a film thickness of 20 ⁇ m described in Example 5 was used. Moreover, the linear low molecular polyethylene (softening point: 110 degreeC) as described in Example 5 was used for welding material A and B, respectively.
  • the average pore diameter of the first surface of the obtained porous body belt was smaller than the average pore diameter of the second surface which is the back surface of the first surface of the porous body belt. Further, the penetration width of the welding material A into the connected body was wider than the penetration width of the welding material B in the longitudinal section of the porous body belt.
  • This porous body belt was used as a liquid absorbing member of the same ink jet recording apparatus as in Example 6, and was installed so that the first surface of the porous body belt was in contact with the transfer body.
  • the first surface of the porous body belt that comes into contact with the first image is the surface having the connecting material A, and is the back surface of the first surface of the porous body belt.
  • the second surface is a surface having the connecting material B.
  • the porous body belt which is the liquid absorbing member 105a installed in the ink jet recording apparatus, was rotated 10,000 times in the direction of the arrow in FIG. 10, but the porous body belt did not break during that time.
  • the power consumption of the apparatus can be greatly reduced as compared with an apparatus that uses only a heater for drying ink.

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Abstract

多孔質体を含む被接続体と、前記被接続体の端部同士を接合するつなぎ材Aと、前記被接続体と前記つなぎ材Aとの間に配置され、前記被接続体の前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透し、前記被接続体と前記つなぎ材Aとを接着する溶着材料Aと、を有することを特徴とする多孔質体ベルト。

Description

多孔質体ベルト及びその製造方法、並びにインクジェット記録装置
 本発明は、多孔質体ベルト及びその製造方法、並びにインクジェット記録装置に関する。
 近年、医療・衛生用、衣料用、生活関連資材用、産業資材用等の広範な用途に対して、良好なフィルター性能及び吸水性を有し、かつ柔軟性に優れる多孔質体を用いた、多孔質体ベルトが求められている。多孔質体の代表例としては不織布が挙げられる。特許文献1には、不織布の端面同士を突き合わせ、当該突き合わせ部位を加熱することにより互いに溶着させた不織布が記載されている。特許文献2には、超音波ウェルダーによって熱可塑性繊維を主体として成る不織布の端部相互を接合する方法において、ローレット加工により凹凸部を形成した後、各凸部先端部を平坦加工した板状体を下板として使用することで、複数の点を溶着して接合する方法が記載されている。
特開2006-37300号公報 特開平6-198740号公報
 多孔質体ベルトには、フィルター性能や吸水性といった機能性に加えて、搬送や巻取りに対する引張強度が求められることがある。特許文献1に記載の不織布の接合部は、一方の端面に露出した繊維と、もう一方の端面に露出した繊維の対向している部分だけが溶着する構成であり、溶着面積が小さいため、引張強度が十分であるとは言い難い。また、特許文献2に記載の方法では、引張に際して点状態の溶着部に応力が集中しやすく、引張強度が十分であるとは言い難い。一方、多孔質体ベルトをローラの周上において走行させる場合、該多孔質体ベルトのつなぎ部における屈曲強度が高いことも求められる。
 本発明の目的は、高い引張強度と高い屈曲強度とを両立できる多孔質体ベルトを提供することにある。
 本発明に係る多孔質体ベルトは、多孔質体を含む被接続体と、前記被接続体の端部同士を接合するつなぎ材Aと、前記被接続体と前記つなぎ材Aとの間に配置され、前記被接続体の前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透し、前記被接続体と前記つなぎ材Aとを接着する溶着材料Aと、を有することを特徴とする。
 本発明に係る多孔質体ベルトの製造方法は、上記の多孔質体ベルトの製造方法であって、前記被接続体上に前記溶着材料Aと前記つなぎ材Aとをこの順に配置する工程と、前記溶着材料Aの軟化点以上、かつ、前記被接続体に含まれる前記多孔質体を構成する材料の軟化点および前記つなぎ材Aを構成する材料の軟化点未満の温度で加熱する工程と、を含むことを特徴とする。
 本発明に係るインクジェット記録装置は、被記録体上に第一の液体と色材とを含む第一の画像を形成する画像形成ユニットと、前記第一の画像と接触し、前記第一の画像から前記第一の液体の少なくとも一部を吸収する多孔質体を有する液吸収部材と、を備えるインクジェット記録装置であって、前記液吸収部材が上記の多孔質体ベルトであることを特徴とする。
 本発明によれば、高い引張強度と高い屈曲強度とを両立できる多孔質体ベルトを提供することができる。
実施例1において溶着材料Aを溶着する前の多孔質体ベルトの断面図である。 本発明に係る多孔質体ベルトの一例を示す断面図である。 実施例2において溶着材料Aを溶着する前の多孔質体ベルトの断面図である。 本発明に係る多孔質体ベルトの一例を示す断面図である。 本発明に係る多孔質体ベルトの一例を示す断面図である。 本発明に係る多孔質体ベルトの一例を示す断面図である。 ローラ間の走行時における多孔質体ベルトのつなぎ部を説明するための模式図である。 ローラ上の走行時における多孔質体ベルトのつなぎ部を説明するための模式図である。 本発明に係る多孔質体ベルトの製造方法において使用される装置の一例を示す模式図である。 本発明の一実施形態における転写型インクジェット記録装置の構成の一例を示す模式図である。 本発明の一実施形態における直接描画型インクジェット記録装置の構成の一例を示す模式図である。 図10、11に示すインクジェット記録装置における、装置全体の制御システムを示すブロック図である。 図10に示す転写型インクジェット記録装置におけるプリンタ制御部のブロック図である。 図11に示す直接描画型インクジェット記録装置におけるプリンタ制御部のブロック図である。 本実施形態に係る液吸収部材である多孔質体ベルトの多孔質体の一例を示す断面図である。
 [多孔質体ベルト]
 本発明に係る多孔質体ベルトは、多孔質体を含む被接続体を有する。また、該多孔質体ベルトは、前記被接続体の端部同士を接合するつなぎ材A(第一のつなぎ材とも称する)を有する。さらに、該多孔質体ベルトは、前記被接続体と前記つなぎ材Aとの間に配置され、前記被接続体の前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透し、前記被接続体と前記つなぎ材Aとを接着する溶着材料Aを有する。
 前述したように、多孔質体ベルトには、フィルター性能や吸水性といった機能性に加えて、搬送や巻取りに対する引張強度が高いことが求められる。また、該多孔質体ベルトをローラの周上において走行させる場合、該多孔質体ベルトのつなぎ部(接合部とも称する)における屈曲強度が高いことが求められる。図7に、つなぎ部840を有する多孔質体ベルトが、ローラ802、803の間を走行する場合を示す。つなぎ部840は、ベルトの一方の端部の表面ともう一方の端部の裏面とを接着剤によって接合されていることが多い。この端部の表面と裏面を接合した場合、つなぎ部840の厚さや硬さがつなぎ部以外の多孔質体ベルトと異なってしまう。図8に、つなぎ部840がローラ803の周上を走行する状態を示す。つなぎ部840が厚くなったり、硬くなってしまった場合、つなぎ部840はローラ803の周上に沿わず、図8に示されるようにつなぎ部840の端部に屈曲部841が生じる。屈曲部841の径はローラ径より小さいため、屈曲強度が低くなる。また、屈曲角度はローラ径とつなぎ部840の長さにも支配され、つなぎ部840の長さは短いほど有利であるが、つなぎ部840の長さが短いと引張強度が低下する。すなわち、引張強度と屈曲強度とはトレードオフの関係にあり、両者の両立が望まれる。
 本発明に係る多孔質体ベルトでは、多孔質体を含む被接続体の一方の端部ともう一方の端部が、溶着材料Aとつなぎ材Aとにより接合されている。ここで、溶着材料Aが該多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透しているため、被接続体とつなぎ材Aがより強く接合され、高い引張強度が得られる。また、被接続体の端部同士の間隙および多孔質体の空隙部の少なくとも一部に溶着材料Aが浸透しているため、引張強度を維持したまま多孔質体ベルト全体としての屈曲強度を向上させることができる。被接続体の接合時に溶着材料Aを該多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透させることができる観点から、溶着材料Aの軟化点は、該多孔質体を構成する材料の軟化点および該つなぎ材Aを構成する材料の軟化点よりも低いことが好ましい。
 なお、本発明において「軟化点」とは、融点を有する場合には融点を、融点を有さず、ガラス転移点を有する場合にはガラス転移点を、それぞれ指すものとする。本発明において軟化点は、示差走査熱量測定(DSC: Differential scanning calorimetry)により測定した値である。
 本発明に係る多孔質体ベルトの一例を図2に示す。図2に示される多孔質体ベルトは、被接続体1100と、被接続体1100上に配置されたつなぎ材A1400と、を有する。また、溶着材料A1300が、被接続体1100とつなぎ材A1400との間に配置されている。図2に示されるように、溶着材料A1300は、被接続体1100の多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透している。これにより、溶着材料A1300は、被接続体1100とつなぎ材A1400とを接着し、被接続体1100の端部同士を接合している。
 以下に、多孔質体ベルトの各構成について説明する。なお、以下、つなぎ材A及びBを単に「つなぎ材」、溶着材料A及びBを単に「溶着材料」と称することがある。
 (被接続体)
 被接続体は多孔質体を含む。被接続体の形状は多孔質体ベルトを形成できるものであれば特に制限はないが、シート状であることが好ましい。そして、このシート状の被接続体の端部同士を接合することによって、多孔質体ベルトを作製することができる。接合する端部は被接続体の長手方向の端部であることが好ましい。該多孔質体は、液体や固形分等の良好な捕集力、吸収力、十分な捕集容量、吸収容量を得るために空隙部を有している。多孔質体としては、例えば、不織布、織布及びメッシュ(網状ネット)等の繊維状部材、並びにその他の各種多孔質体を挙げることができる。これらの中でも、強度、通気性、柔軟性及び作業性等の観点から、繊維状部材が好ましく、不織布がより好ましい。多孔質体を構成する材料としては、後述する溶着材料Aの軟化点よりも高い軟化点を有する材料が好ましい。例えばポリオレフィン(例えば、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)など)、ポリウレタン、ナイロン、ポリアミド、ポリエステル(例えば、ポリエチレンテレフタラート(PET)など)、ポリスルフォン(PSF)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、フッ素樹脂などを挙げることができる。フッ素樹脂に含まれるフッ素系ポリマーとしては、具体的に、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリフッ化ビニル(PVF)、パーフルオロアルコキシフッ素樹脂(PFA:パーフルオロ アルコキシアルカン(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合樹脂))、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体(FEP)、エチレン・四フッ化エチレン共重合体(ETFE)、エチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体(ECTFE)等が挙げられる。これらは一種を用いてもよく、二種以上を併用してもよい。また、被接続体は、多孔質体を少なくとも被接続体が接合する端部に有していればよいが、被接続体自体が多孔質体であってもよい。また、後述するように多孔質体を複数層として形成する場合には、各層においてこれらの材料を一種用いてもよく、二種以上併用してもよい。不織布等の繊維状部材を用いる場合には、単一材料の繊維からなる繊維状部材や、異なる材料からなる二種以上の繊維が混在する繊維状部材を用いることができる。
 本発明に係る多孔質体ベルトを、被清掃面に付着した液体や固形物を精度よくふき取る部材として利用する場合や、被記録体上に形成された画像に含まれる液体成分を吸収する部材として利用する場合には、被接続体は複数層から形成されることが好ましい。該被接続体における全体の層数は特に限定されないが、例えば2~5層の範囲から適宜選択することができる。各層は各層間で接合されており、全体としての強度が保持されている。該被接続体は、例えば第一の層と、第二の層とからなる積層構造を有することができる。前記第一の層及び前記第二の層は、それぞれ、単層または複数層からなることができる。なお、第二の層の上に、更に別の層を有していてもよい。また、各層間に別の層を有していてもよいが、少なくとも第一の層と第二の層とは隣り合う層であることが好ましい。なお、被接続体が複数層から形成される場合、「多孔質体を構成する材料の軟化点」とは、溶着材料Aと接する層を構成する材料の軟化点を示す。
 多孔質体の多孔性は、その通気性によって評価することができる。通気性は、JIS P8117で規定されるガーレー試験機により測定されるガーレー値により規定することができる。本発明に係る被接続体全体としてのガーレー値は、10秒以下であることが好ましい。尚、ガーレー値が低いもの程、通気性が高いことを意味する。なお、ガーレー値の下限値は特に限定されないが、0.3秒程度に設定することができる。以下、本発明に係る被接続体が、第一の層と第二の層とからなる場合について説明する。
 第一の層を構成する多孔質体およびその材料は、前述した多孔質体およびその材料を用いることができる。本発明において、被接続体の厚さは特に制限がないが、50μm以上500μm以下であることが好ましく、150μm以上350μm以下であることがより好ましい。多孔質体の第一の層の厚さは、100μm以下であることが好ましい。また、第一の層の厚さの下限は特に限定されず、多孔質体ベルトの用途に応じて適宜設定することができ、例えば1μm以上とすることができる。なお、層の厚さは、直進式のマイクロメーターOMV_25(商品名、ミツトヨ製)で任意の10点の層厚を測定し、その平均値を算出することによって得ることができる。
 多孔質体の第二の層は、第一の層とともに積層構造を形成することによって、液体や固形分等の良好な捕集力、吸収力、十分な捕集容量、吸収容量を得るための層である。そのため、第二の層は、第一の層よりも通気性(平均孔径)が大きいことが好ましく、第一の層で捕集した物質を第二の層で収容し、より高い捕集容量を提供できることが好ましい。すなわち、第二の層は第一の層よりも低いガーレー値を有することが好ましい。また、第二の層は通気性を有し、かつ多孔質体ベルトの支持体としての機能を有する層であることが好ましい。第二の層を構成する多孔質体およびその材料は、前述した多孔質体およびその材料を用いることができる。また、第二の層を複数の層として形成することもできる。第二の層を複数の層で形成する場合には、構成材料や形態が異なる層を組み合わせて用いてもよい。第二の層を複数の層で形成する場合、各層の構成材料としては、前述したものを用いることができる。第二の層を複数の層で形成する場合においても、先に述べた通り、第二の層全体の通気性が、第一の層よりも高いことが好ましい。
 また、多孔質体ベルトにおいて、被接続体の端部同士は直接接触しておらず、一方の端部ともう一方の端部との間に隙間を有していることが好ましく、この隙間に溶着材料が存在することがより好ましい。すなわち、被接続体の端部同士が溶着材料を介して接合していることが好ましい。この被接続体の接合部が隙間を有していること、または、この隙間に溶着材料が存在することによって、多孔質体ベルトが屈曲する際の被接続体の端部同士の接触を抑制し、多孔質体ベルトの屈曲による接合部へのダメージをさらに抑制することができる。なお、この接合部の隙間を調整する方法については特に制限がなく、例えば、接合時の被接続体の端部の設置位置、被接続体の両端部を重ねて切断する時のカッターの刃幅、接合時の加熱温度によって調整することができる。
 (つなぎ材)
 つなぎ材は、前記被接続体の端部同士を接合している。つなぎ材は複数用いてもよい。例えば、多孔質体ベルトは、被接続体の第一の面(表面)の端部同士を接合するつなぎ材A(第一のつなぎ材とも称する)と、被接続体の第二の面(裏面)の端部同士を接合するつなぎ材B(第二のつなぎ材とも称する)とを有することが好ましい。つなぎ材を構成する材料としては、後述する溶着材料Aを構成する材料の軟化点よりも高い軟化点を有する材料であることが好ましい。例えばポリプロピレン(PP)等が挙げられる。これらは一種を用いてもよく、二種以上を併用してもよい。また、つなぎ材を複数用いる場合、つなぎ材を構成する材料は同じであっても異なっていてもよい。つなぎ材の形状については特に制限はないが、層状のつなぎ材であることが好ましい。層状のつなぎ材を「つなぎ材層」とも称する。また、つなぎ材はつなぎ部を補強するための補強材としても機能している。そのため、つなぎ材を補強材と呼ぶこともできる。
 また、つなぎ材は多孔質体を含むことが好ましい。つなぎ材が多孔質体を含むことにより、例えば図5に示されるように、溶着材料A1300が、被接続体1100の多孔質体の空隙部の少なくとも一部だけでなく、つなぎ材A1400の多孔質体の空隙部の少なくとも一部にも浸透する。これにより、より高い引張強度および屈曲強度を有する多孔質体ベルトが得られる。また、多孔質体ベルトをローラに沿って回転搬送動作する際に、音が静かであり、ローラに多孔質体ベルトがなめらかに沿って屈曲することができる。これは、つなぎ材の多孔質体の柔軟性が有利に作用するためと考えられる。つなぎ材層の厚みは特に限定されないが、例えば50~500μmとすることができる。また、多孔質体ベルトの長手方向におけるつなぎ材層の幅は、3~50mmが好ましく、5~10mmがより好ましい。なお、つなぎ材層が複数層から形成される場合、「つなぎ材層を構成する材料の軟化点」とは、溶着材料Aと接する層を構成する材料の軟化点を示す。また、つなぎ材は被接続体の端部同士が隙間を有している場合、その隙間をまたいで被接続体上に配置されていてもよい。
 (溶着材料)
 溶着材料は、前記被接続体と前記つなぎ材層との間に配置されており、前記被接続体の前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透して、前記被接続体と前記つなぎ材とを接着している。溶着材料は複数用いてもよい。例えば、多孔質体ベルトは、被接続体の第一の面(表面)とつなぎ材Aとを接着する溶着材料A(第一の溶着材料とも称する)と、被接続体の第二の面(裏面)とつなぎ材Bとを接着する溶着材料B(第二の溶着材料とも称する)とを有することが好ましい。溶着材料としては、前記多孔質体を構成する材料の軟化点および前記つなぎ材層を構成する材料の軟化点よりも低い軟化点を有する材料であることが好ましい。例えばポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)等が挙げられる。これらは一種を用いてもよく、二種以上を併用してもよい。溶着材料の軟化点は、前記多孔質体を構成する材料の軟化点および前記つなぎ材層を構成する材料の軟化点よりも30℃以上低いことが好ましい。また、溶着材料を複数用いる場合、溶着材料は同じであっても異なっていてもよい。溶着材料の形状については特に制限はない。層状の溶着材料を「溶着材料層」とも称する。
 また、多孔質体ベルトの長手方向の断面において、溶着材料Aの前記被接続体への浸透幅は、前記つなぎ材の幅よりも広いことが好ましい。例えば、図4に示されるように、溶着材料A1300の被接続体1100への浸透幅1301が、つなぎ材A1400の幅1401よりも広いことが好ましい。溶着材料A1300の端部1201は厚さと硬さの両方の変曲点が集中している箇所であり、屈曲時に応力が集中しやすい。しかし、図4に示されるように溶着材料A1300の幅を広げることで、厚さと硬さの変曲点を分散させることができるため、屈曲強度をさらに向上させることができる。溶着材料の浸透幅を調整する方法としては、特に制限はないが、例えば、溶着材料の幅の調整、溶着材料を溶融する際の加熱ヒーターによる加熱温度の調整、溶着材料の厚みの調整、溶着材料が浸透する多孔質体の表面の孔径の調整等によって行うことができる。なお、この溶着材料の浸透幅は、溶着後の多孔質体ベルトの接合部の中央を長手方向に切断し、得られた断面を、走査型電子顕微鏡によって観察し、溶着材料が浸透している幅のうちが最も長いものを溶着材料の浸透幅とする。
 また、接合後の溶着材料Aにも繊維質が残留していることが溶着材料Aの屈曲性能上有利であるという観点から、溶着材料Aは芯鞘構造を有する繊維を含む不織布からなり、前記繊維に含まれる鞘部分を構成する材料の軟化点が芯部分を構成する材料の軟化点よりも低いことが好ましい。芯鞘構造とは、中心部に芯部分と、該芯部分の外側に鞘部分とを有する構造であり、芯部分を構成する材料が芯材料、鞘部分を構成する材料が鞘材料である。なお、このように溶着材料Aが複数の材料で構成される場合には、溶着材料Aを構成する材料のうち少なくとも一つの材料の軟化点が、多孔質体を構成する材料の軟化点およびつなぎ材を構成する材料の軟化点よりも低いことが好ましい。
 また、前記被接続体の、前記溶着材料A及び前記つなぎ材Aが配置されている側とは反対側の面上であって、前記溶着材料Aと対向する位置に、溶着材料Bをさらに有することが好ましい。つなぎ部が凹方向と凸方向のどちらにも屈曲される使用方法においては、被接続体の表裏両側に溶着材料層が存在している方が有利であるためである。前記溶着材料Bは、前記被接続体の前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透している。例えば、図6に示されるように、溶着材料A1300が形成されている側とは反対側に、溶着材料B1310をさらに形成することができる。溶着材料A1300と同様に、溶着材料B1310も被接続体1100の多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透している。前記溶着材料Bは、前記溶着材料Aと同一の構成であることができ、異なる構成であってもよい。また、引張強度と屈曲強度の向上の点から、多孔質体ベルトは、被接続体の端部同士を接合するつなぎ材Bと、前記被接続体と前記つなぎ材Bとの間に配置され、前記被接続体の前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透し、前記被接続体と前記つなぎ材Bとを接着する溶着材料Bと、をさらに有し、前記つなぎ材Aは、前記被接続体の第一の面の端部同士を接合し、前記つなぎ材Bは、前記被接続体の第二の面の端部同士を接合し、前記溶着材料Aは、前記被接続体の第一の面と前記つなぎ材Aとを接着し、前記溶着材料Bは、前記被接続体の第二の面と前記つなぎ材Bとを接着していることが好ましい。また、前記多孔質体ベルトの長手方向の断面において、前記溶着材料Aの前記被接続体への浸透幅が、前記溶着材料Bの浸透幅よりも広いことが好ましい。
 [多孔質体ベルトの製造方法]
 本発明に係る多孔質体ベルトの製造方法は、以下の工程を含む。前記被接続体上に前記溶着材料Aと前記つなぎ材Aとをこの順に配置する工程。前記溶着材料Aの軟化点以上、かつ、前記被接続体に含まれる前記多孔質体を構成する材料の軟化点および前記つなぎ材Aを構成する材料の軟化点未満の温度で加熱する工程。該製造方法によれば、本発明に係る多孔質体ベルトを簡便に製造することができる。また、多孔質ベルトのつなぎ部の表面と裏面の両方につなぎ材及び溶着材料を有する場合は、多孔質ベルトの製造方法は、以下の工程を含む。被接続体上の第一の面上に前記溶着材料Aと前記つなぎ材Aとをこの順に配置する工程。被接続体上の第二の面上に前記溶着材料Bと前記つなぎ材Bとをこの順に配置する工程。前記溶着材料Aの軟化点以上、かつ、前記被接続体に含まれる前記多孔質体を構成する材料の軟化点および前記つなぎ材Aを構成する材料の軟化点未満の温度で加熱する工程。前記溶着材料Bの軟化点以上、かつ、前記被接続体に含まれる前記多孔質体を構成する材料の軟化点および前記つなぎ材Bを構成する材料の軟化点未満の温度で加熱する工程。
 本発明に係る多孔質体ベルトは、例えば図9に示される装置を用いて製造することができる。初めに、平坦なステージ1500上に、被接続体1100の端部を左右からつき合わせる。このとき、被接続体1100の端部の端面同士を向かい合うように配置する。単に端部をつき合わせただけでは大きな隙間が生じてしまう場合には、つなぎ部を中心に左右から被接続体の端部を重ね合わせて配置し、被接続体が動かないように固定おもり1600で固定し、重ね合わされた部分の中央部をカッターで切断することができる。これにより、ほとんど隙間のない、つき合わせ状態が実現される。次に、つなぎ部をまたぐように溶着材料A1300を積層し、さらにつなぎ材A1400を積層する。溶着材料A1300とつなぎ材A1400とは事前にラミネートされていてもよい。その後、溶着材料A1300およびつなぎ材A1400の全域を覆う加圧ブロック1700を、つなぎ材A1400に密着させて加圧し、被接続体1100、溶着材料A1300およびつなぎ材A1400をステージ1500との間で固定する。
 その後、加圧部を、溶着材料A1300の軟化点以上、かつ、被接続体1100に含まれる多孔質体を構成する材料の軟化点およびつなぎ材A1400を構成する材料の軟化点未満の温度で加熱する。加熱温度は、溶着材料A1300の軟化点よりも10℃以上高いことが好ましい。また、加熱温度は、被接続体1100に含まれる多孔質体を構成する材料の軟化点およびつなぎ材A1400を構成する材料の軟化点よりも10℃以上低いことが好ましい。加熱はヒーターにより行うことができる。加圧ブロック1700にヒーターが埋め込まれていても、ステージ1500にヒーターが埋め込まれていてもよい。また、加熱は、ステージ1500と加圧ブロック1700の両方のヒーターにより行ってもよい。ヒーターはつなぎ部全長を覆うことができる長尺ヒーターが好ましいが、つなぎ部に沿って走査できる15mm角ほどのヒーターであってもよい。また、加圧ブロック1700として透明加圧体を用い、これを介してレーザー加熱してもよい。その後、溶着材料A1300の軟化点を十分に下回る温度まで冷却し、圧力を解放することで、多孔質体ベルトが得られる。
 [インクジェット記録装置]
 以下に図面を参照して、本発明の実施形態に係るインクジェット記録装置について説明する。
 本発明に係るインクジェット記録装置は、被記録体上に第一の液体と色材とを含む第一の画像を形成する画像形成ユニットと、前記第一の画像と接触し、前記第一の画像から前記第一の液体の少なくとも一部を吸収する多孔質体を有する液吸収部材と、を備える。前記液吸収部材は、本発明に係る多孔質体ベルトである。前記液吸収部材として本発明に係る多孔質体ベルトを用いることにより、例えば加熱することなく、または、加熱をできるだけ抑えた状態で、画像中の水分を含む液体成分を吸収して色材成分の濃度を高めることができる。
 本発明のインクジェット記録装置としては、被記録体(被吐出媒体とも称する)としての転写体上にインクを吐出して第一の画像(液体吸収前のインク像)を形成し、液吸収部材によるインク像からの液体吸収後の第二の画像(液体吸収後のインク像)を記録媒体へ転写するインクジェット記録装置と、被記録体としての記録媒体上に第一の画像を形成するインクジェット記録装置とが挙げられる。なお、本発明において、前者のインクジェット記録装置を、以下便宜的に転写型インクジェット記録装置と称し、後者のインクジェット記録装置を、以下便宜的に直接描画型インクジェット記録装置と称する。
 以下にそれぞれのインクジェット記録装置について説明する。
 (転写型インクジェット記録装置)
 転写型インクジェット記録装置において、被記録体は、第一の画像と、前記第一の画像から第一の液体の少なくとも一部を吸収した第二の画像を一時的に保持する転写体である。また、転写型インクジェット記録装置は、前記第二の画像を、画像を形成すべき記録媒体上に転写する転写用の押圧部材を備えた転写ユニットを含む。
 図10は、本実施形態の転写型インクジェット記録装置の概略構成の一例を示す模式図である。転写型インクジェット記録装置100は、図10に示すように、支持部材102によって支持された転写体101と、転写体101上に反応液を付与する反応液付与装置103と、反応液が付与された転写体101上にインクを付与し、転写体101上にインク像(第一の画像)を形成するインク付与装置104と、転写体101上の第一の画像から液体成分を吸収する液吸収装置105と、記録媒体を押圧することによって液体成分が除去された転写体101上の第二の画像を紙などの記録媒体108上に転写する押圧部材106と、を有する。また、転写型インクジェット記録装置100は、転写した後の転写体101の表面をクリーニングする転写体クリーニング部材109を有していてもよい。
 支持部材102の回転軸102aを中心として、支持部材102は図10の矢印の方向に回転する。この支持部材102の回転により、転写体101が移動される。移動された転写体101上に、反応液付与装置103による反応液の付与、および、インク付与装置104によるインクが順次付与され、転写体101上に第一の画像が形成される。転写体101上に形成された第一の画像は、転写体101の移動により、液吸収装置105が有する液吸収部材105aと接触する位置まで移動される。
 液吸収装置105の液吸収部材105aは、転写体101の回転に同期して移動する。転写体101上に形成された第一の画像は、この移動する液吸収部材105aと接触した状態を経る。この間に液吸収部材105aは第一の画像から液体成分を除去する。なお、この液吸収部材105aと接触した状態を経ることで、第一の画像に含まれる液体成分が除かれる。この接触した状態において、液吸収部材105aは、所定の押圧力をもって第一の画像に押圧されることが、液吸収部材105aを効果的に機能させる点で好ましい。液体成分の除去を異なる視点で説明すれば、転写体101上に形成された第一の画像を構成するインクを濃縮するとも表現することができる。インクを濃縮するとは、インクに含まれる液体成分が減少することによって、インクに含まれる色材や樹脂といった固形分の液体成分に対する含有割合が増加することを意味する。
 そして、液体成分が除去された後の第二の画像は、転写体101の移動により、記録媒体搬送装置107によって搬送される記録媒体108と接触する転写部に移動される。液体成分が除去された後の第二の画像が記録媒体108と接触している間に、押圧部材106が記録媒体108を押圧することによって、記録媒体108上にインク像が転写される。これにより記録媒体上に最終画像が形成される。記録媒体108上に転写された転写後のインク像は第二の画像の反転画像である。以降の説明では、上述した第一の画像(液除去前インク像)、第二の画像(液除去後インク像)とは別に、この転写後インク像を第三の画像ということがある。
 なお、転写体101上には反応液が付与されてからインクが付与されて第一の画像が形成されるため、非画像領域(非インク像形成領域)には反応液がインクと反応することなく残っている。本装置では液吸収部材105aは第一の画像からのみならず、未反応の反応液とも接触(圧接)し、反応液の液体成分も併せて転写体101の表面上から除去している。したがって、以上では、第一の画像から液体成分を除去すると表現し説明しているが、第一の画像のみから液体成分を除去するという限定的な意味合いではなく、少なくとも転写体101上の第一の画像から液体成分を除去していればよいという意味合いで用いている。例えば、第一の画像とともに第一の画像の外側領域に付与された反応液中の液体成分を除去することも可能である。
 なお、液体成分は、一定の形を持たず、流動性を有し、ほぼ一定の体積を有するものであれば、特に限定されるものではない。例えば、インクや反応液に含まれる水や有機溶媒等が液体成分として挙げられる。また、上述したクリアインクが第一の画像に含まれている場合においても、液吸収処理によるインクの濃縮を行うことができる。例えば、転写体101上に付与された色材を含有するカラーインクの上にクリアインクが付与されると、第一の画像の表面には全面的にクリアインクが存在している、或いは、第一の画像の表面の一箇所または複数箇所にクリアインクが部分的に存在し、他の箇所にはカラーインクが存在する。第一の画像において、カラーインク上にクリアインクが存在している箇所では、多孔質体が第一の画像の表面のクリアインクの液体成分を吸収し、クリアインクの液体成分が移動する。それに伴ってカラーインク中の液体成分が多孔質体側へ移動することで、カラーインク中の水性液体成分が吸収される。一方、第一の画像の表面にクリアインクの領域とカラーインクの領域が存在している箇所では、カラーインク及びクリアインクのそれぞれの液体成分が多孔質体側へ移動することで液体成分が吸収される。なお、このクリアインクには、転写体101から記録媒体108への画像の転写性を向上させるための成分を多く含ませておいてもよい。例えばカラーインクよりも加熱により記録媒体への粘着性が高くなる成分の含有率を高くしておくことが挙げられる。
 本実施形態の転写型インクジェット記録装置の各構成について以下に説明する。
 <転写体>
 転写体101は、画像形成面を含む表面層を有する。表面層の部材としては、樹脂、セラミック等各種材料を適宜用いることができるが、耐久性等の点で圧縮弾性率の高い材料が好ましい。具体的には、アクリル樹脂、アクリルシリコーン樹脂、フッ素含有樹脂、加水分解性有機ケイ素化合物を縮合して得られる縮合物等が挙げられる。反応液の濡れ性、転写性等を向上させるために、表面処理を施して用いてもよい。表面処理としては、フレーム処理、コロナ処理、プラズマ処理、研磨処理、粗化処理、活性エネルギー線照射処理、オゾン処理、界面活性剤処理、シランカップリング処理などが挙げられる。これらを複数組み合わせてもよい。また、表面層に任意の表面形状を設けることもできる。
 また転写体は、圧力変動を吸収する機能を有する圧縮層を有することが好ましい。圧縮層を設けることで、圧縮層が変形を吸収し、局所的な圧力変動に対してその変動を分散し、高速印刷時においても良好な転写性を維持することができる。圧縮層の部材としては、例えばアクリロニトリル-ブタジエンゴム、アクリルゴム、クロロプレンゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴム等が挙げられる。上記ゴム材料の成形時に、所定量の加硫剤、加硫促進剤等を配合し、さらに発泡剤、中空微粒子或いは食塩等の充填剤を必要に応じて配合し多孔質としたものが好ましい。これにより、様々な圧力変動に対して気泡部分が体積変化を伴って圧縮されるため、圧縮方向以外への変形が小さく、より安定した転写性、耐久性を得ることができる。多孔質のゴム材料としては、各気孔が互いに連続した連続気孔構造のものと、各気孔がそれぞれ独立した独立気孔構造のものがある。本発明ではいずれの構造であってもよく、これらの構造を併用してもよい。
 さらに転写体は、表面層と圧縮層との間に弾性層を有することが好ましい。弾性層の部材としては、樹脂、セラミック等、各種材料を適宜用いることができる。加工特性等の点で、各種エラストマー材料、ゴム材料が好ましく用いられる。具体的には、例えばフルオロシリコーンゴム、フェニルシリコーンゴム、フッ素ゴム、クロロプレンゴム、ウレタンゴム、ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、天然ゴム、スチレンゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、エチレン/プロピレン/ブタジエンのコポリマー、ニトリルブタジエンゴム等が挙げられる。特に、シリコーンゴム、フルオロシリコーンゴム、フェニルシリコーンゴムは、圧縮永久ひずみが小さいため、寸法安定性、耐久性の面で好ましい。また、温度による弾性率の変化が小さく、転写性の点でも好ましい。
 転写体を構成する各層(表面層、弾性層、圧縮層)の間に、これらを固定・保持するために各種接着剤や両面テープを用いてもよい。また、装置に装着する際の横伸びの抑制や、コシを保つために圧縮弾性率が高い補強層を設けてもよい。また、織布を補強層としてもよい。転写体は前記材質による各層を任意に組み合わせて作製することができる。
 転写体の大きさは、目的の印刷画像サイズに合わせて自由に選択することができる。転写体の形状としては、特に制限されず、具体的にはシート形状、ローラ形状、ベルト形状、無端ウェブ形状等が挙げられる。
 <支持部材>
 転写体101は、支持部材102上に支持されている。転写体の支持方法として、各種接着剤や両面テープを用いてもよい。または、転写体に金属、セラミック、樹脂等を材質とした設置用部材を取り付けることで、設置用部材を用いて転写体を支持部材102上に支持してもよい。
 支持部材102は、その搬送精度や耐久性の観点からある程度の構造強度が求められる。支持部材の材質には金属、セラミック、樹脂等が好ましく用いられる。中でも特に、転写時の加圧に耐え得る剛性や寸法精度のほか、動作時のイナーシャを軽減して制御の応答性を向上するために、アルミニウム、鉄、ステンレス、アセタール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、ポリウレタン、シリカセラミクス、アルミナセラミクスが好ましく用いられる。またこれらを組み合わせて用いるのも好ましい。
 <反応液付与装置>
 本実施形態のインクジェット記録装置は、転写体101に反応液を付与する反応液付与装置103を有する。図10の反応液付与装置103は、反応液を収容する反応液収容部103aと、反応液収容部103aにある反応液を転写体101上に付与する反応液付与部材103b、103cとを有するグラビアオフセットローラの場合を示している。
 <インク付与装置>
 本実施形態のインクジェット記録装置は、反応液を付与された転写体101にインクを付与するインク付与装置104を有する。反応液とインクとが混合されることで第一の画像が形成され、次の液吸収装置105にて第一の画像から液体成分が吸収される。
 <液吸収装置>
 本実施形態において、液吸収装置105は、本発明に係る多孔質体ベルトである液吸収部材105a、および、液吸収部材105aを転写体101上の第一の画像に押し当てる液吸収用の押圧部材105bを有する。なお、液吸収部材105aおよび押圧部材105bの形状については特に制限がない。例えば、図10に示すように、押圧部材105bが円柱形状であり、液吸収部材105aがベルト形状であって、円柱形状の押圧部材105bでベルト形状の液吸収部材105aを転写体101に押し当てる構成であってもよい。また、押圧部材105bが円柱形状であり、液吸収部材105aが円柱形状の押圧部材105bの周面上に形成された円筒形状であって、円柱形状の押圧部材105bで円筒形状の液吸収部材105aを転写体に押し当てる構成であってもよい。本発明において、インクジェット記録装置内でのスペース等を考慮すると、液吸収部材105aはベルト形状であることが好ましい。また、このようなベルト形状の液吸収部材105aを有する液吸収装置105は、液吸収部材105aを張架する張架部材を有することができる。図10において、105c、105d、105eは張架部材としての張架ローラである。図10において、押圧部材105bも張架ローラと同様に回転するローラ部材としているが、これに限定されるものではない。
 液吸収装置105では、多孔質体を有する液吸収部材105aを押圧部材105bによって第一の画像に押圧させることで、第一の画像に含まれる液体成分を液吸収部材105aに吸収させ、第一の画像から液体成分を減少させた第二の画像とする。第一の画像中の液体成分を減少させる方法として、液吸収部材を押圧する本方式に加え、その他従来用いられている各種手法、例えば、加熱による方法、低湿空気を送風する方法、減圧する方法等を組み合わせても良い。また、液体成分を減少させた第二の画像にこれらの方法を適用してさらに液体成分を減少させてもよい。
 以下、液吸収装置105における、各種条件と構成について詳細に述べる。
 〔液吸収部材〕
 本実施形態では、液除去前のインク像から液体成分の少なくとも一部を、多孔質体を有する液吸収部材と接触させて吸収することで除去し、インク像中の液体成分の含有量を減少させる。液吸収部材のインク像との接触面を第一の面とし、第一の面に多孔質体が配置される。このような多孔質体を有する液吸収部材は、被吐出媒体の移動に連動して移動し、インク像と接触した後、所定の周期で別の液除去前のインク像に再接触する循環を繰り返して液吸収が可能な形状を有するものが好ましい。例えば、無端ベルト状などの形状が挙げられる。
 また、前記多孔質体ベルトの長手方向の断面において、前記溶着材料Aの前記被接続体への浸透幅が、前記溶着材料Bの浸透幅よりも広く、前記第一の画像と接触する多孔質体ベルトの第一の面が、前記つなぎ材Aを有する面であり、前記多孔質体ベルトの第一の面の裏面である第二の面が、前記つなぎ材Bを有する面であることが好ましい。これにより、第一の画像と接触する面におけるつなぎ部の溶着材料Aの浸透幅が広いことによって、より多孔質体ベルトの第一の面のつなぎ部における耐久性をさらに向上させることができる。また、液吸収部材である多孔質体ベルトは、前記第一の画像と接触する多孔質体ベルトの第一の面の平均孔径は、前記多孔質体ベルトの、前記多孔質体ベルトの第一の面の裏面である第二の面の平均孔径よりも小さいことが好ましい。第一の面と第二の面の平均孔径が上記の範囲とすることで、第一の画像の色材を含む凝集物の多孔質体ベルトへの付着や侵入をより抑制することができる。さらに、第一の面の平均孔径が小さいことから、毛管力によって第一の画像と接触する面におけるつなぎ部の溶着材料Aの浸透幅を広げやすくなる。
 〔多孔質体〕
 本実施形態に係る液吸収部材105aであるベルト形状の多孔質体は、例えば図15に示されるように、第一の層、第二の層および第三の層からなる三層構造を有することが好ましい。図15に示される多孔質体は、第一の層21と、第二の繊維44を含む第二の層41と、第三の繊維32を含む第三の層31とを含む。第二の繊維44は、中心軸を形成する芯構造42と、芯構造42を包む鞘構造43と、を有する芯鞘構造を有している。第二の繊維44の平均繊維径d2は、第三の繊維32の平均繊維径d3よりも大きいことが好ましい。鞘構造43の平均厚みt2は第一の層21の厚みt1よりも小さいことが好ましい。
 前記多孔質体は、第一の層、第二の層および第三の層以外に他の層を含んでもよい。前記多孔質体を含む被接続体の厚みは、均一に高い通気性を得る観点から薄いことが好ましく、例えば50~500μmとすることができる。通気性はJIS P8117で規定されるガーレー値で示すことができ、前記多孔質体のガーレー値は10秒以下であることが好ましい。
 (1)第一の層
 第一の層は第一の画像と接触する層であり、第一の画像に直接触れて第一の液体の少なくとも一部を吸収する多孔質層である。前記第一の層を形成する材料は特に限定されないが、色材付着抑制及びクリーニング性を高くする観点から、表面自由エネルギーの低いフッ素樹脂を含むことが好ましい。すなわち、前記第一の層はフッ素樹脂を含むことが好ましく、フッ素樹脂からなることがより好ましい。フッ素樹脂としては、具体的には、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリフッ化ビニル(PVF)、パーフルオロアルコキシフッ素樹脂(PFA)、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体(FEP)、エチレン・四フッ化エチレン共重合体(ETFE)、エチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体(ECTFE)等が挙げられる。これらの材料は、必要に応じて1種又は2種以上を用いることができる。また、第一の層が材料の異なる複数の膜が積層された構成であってもよい。
 前記第一の層を形成する材料の軟化点は、前記第二の繊維における鞘構造を形成する材料の軟化点よりも高くする観点から、170℃以上が好ましく、180℃以上がより好ましく、200℃以上がさらに好ましい。前記第一の層を形成する材料の軟化点の範囲の上限は特に限定されないが、例えば350℃以下とすることができる。また、第一の層が複数の材料を含む場合には、複数の材料を含む状態での軟化点を示す。
 前記第一の層を形成する材料は、第一の画像に痕跡を残さない程度に柔軟性を有することが望ましく、該材料のヤング率としては、2.0GPa以下が好ましく、1.0GPa以下がより好ましく、0.5GPa以下がさらに好ましい。該ヤング率の範囲の下限は特に限定されないが、例えば0.1GPa以上とすることができる。なお、本発明においてヤング率は、JIS K7161に規定される方法にて測定した値である。
 前記第一の層の第一の画像と接する側の面における平均孔径は、第一の画像に圧接させた際の色材付着抑制の観点から、10.0μm以下であることが好ましく、1.0μm以下であることがより好ましく、0.2μm以下であることがさらに好ましい。特に、該平均孔径が0.2μm以下であることにより、濾過性が高まり、多孔質体への色材付着が大幅に抑制される。なお、本発明において平均孔径は、電子顕微鏡で多孔質層の表面を観察し、該表面の孔部分の面積を円の面積とした場合の直径として、20点以上計測した平均値である。該平均孔径の範囲の下限は特に限定されないが、例えば0.02μm以上とすることができる。
 前記第一の層の厚みは50μm以下であることが好ましく、30μm以下がより好ましく、10μm以下がさらに好ましく、5μm以下が特に好ましい。該厚みが50μm以下であることにより、流抵抗の増加を抑制でき、画像流れを抑制できる。該厚みの範囲の下限は特に限定されないが、例えば1μm以上とすることができる。
 (2)第二の層
 第二の層は、前記第一の層と第三の層とを接着する多孔質層である。第二の層は第二の繊維を含み、第二の繊維からなってもよい。なお、第二の繊維の一部が溶融していても、第二の層内において第二の繊維が繊維形状として残っていれば、第二の層は第二の繊維を含むものとする。後述する第二の層aに含まれる第二の繊維a、第二の層bに含まれる第二の繊維bについても同様である。第二の層は不織布でも良く、織布でも良い。前記第二の繊維は、中心軸を形成する芯構造と、前記芯構造を包む鞘構造と、を有する芯鞘構造を有している。前記芯構造を形成する材料および前記鞘構造を形成する材料は、例えばポリオレフィン(ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)など)、ポリウレタン、ナイロンなどのポリアミド、ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート(PET)など)、ポリフルフォン(PSF)等が挙げられる。これらは一種を用いてもよく、二種以上を併用してもよい。
 前記鞘構造を形成する材料の軟化点は、前記芯構造を形成する材料の軟化点、前記第一の層を形成する材料の軟化点、および第三の層に含まれる第三の繊維を形成する材料の軟化点よりも低いことが好ましい。これにより、第一から第三の層を加熱により接着する際に、加熱温度を選択することで前記鞘構造を形成する材料のみを軟化させることができ、芯構造が溶融しないため、第二の繊維の形状を維持することができる。したがって、第二の層全体が溶けつぶれないため、第二の層の目潰れを防止できる。前記鞘構造を形成する材料の軟化点は、前記芯構造を形成する材料の軟化点、前記第一の層を形成する材料の軟化点、および第三の層に含まれる第三の繊維を形成する材料の軟化点よりも5℃以上低いことが好ましく、10℃以上低いことがより好ましい。
 前記芯構造を形成する材料の軟化点は、140℃以上であることが好ましく、150℃以上であることがより好ましい。前記芯構造を形成する材料の軟化点の範囲の上限は特に限定されないが、例えば180℃以下であることができる。また、前記鞘構造を形成する材料の軟化点は、140℃未満であることが好ましく、130℃以下であることがより好ましい。前記鞘構造を形成する材料の軟化点の範囲の下限は特に限定されないが、例えば110℃以上であることができる。
 前記芯構造を形成する材料のヤング率は、搬送性の観点から、0.1~3.0GPaであることが好ましい。また、前記鞘構造を形成する材料のヤング率は、搬送性の観点から、0.1~3.0GPaであることが好ましい。前記鞘構造の平均厚みは、前記第一の層の厚みよりも小さいことが好ましい。前記第二の層の厚みは、搬送性の観点から、10~500μmであることが好ましい。
 (3)第三の層
 第三の層は、液吸収部材の剛性を高める多孔質層である。第三の層は第三の繊維を含み、第三の繊維からなってもよい。第三の層は不織布でも良く、織布でも良い。前記第三の繊維を形成する材料は、例えば、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート(PET)等が挙げられる。これらは一種を用いてもよく、二種以上を併用してもよい。しかしながら、後述するようにヤング率が高く、搬送強度を向上できる観点から、前記第三の繊維はポリフェニレンサルファイド(PPS)又はポリイミドを含むことが好ましい。
 前記第三の繊維を形成する材料の軟化点は、150℃以上であることが好ましく、170℃以上であることがより好ましく、200℃以上がさらに好ましい。前記第三の繊維を形成する材料の軟化点の範囲の上限は特に限定されないが、例えば350℃以下であることができる。
 前記第三の繊維を形成する材料のヤング率は、搬送強度を高め、剛性を確保する観点から、前記第一の層を形成する材料のヤング率よりも高いことが好ましい。前記第三の繊維を形成する材料のヤング率は、前記第一の層を形成する材料のヤング率よりも1.0GPa以上高いことが好ましく、2.0GPa以上高いことがより好ましい。前記第三の繊維を形成する材料のヤング率は、2.0GPa以上であることが好ましく、2.5GPa以上であることがより好ましく、3.0GPa以上であることがさらに好ましい。該ヤング率の範囲の上限は特に限定されないが、例えば5.0GPa以下とすることができる。該ヤング率を有する材料からなる第三の層は、最終的に多孔質体ベルトの剛性を概ね決定することになる。多孔質体ベルトには、安定搬送させるため、搬送時に2.5~10.0mN/mm程度の張力がかけられる。その際、多孔質体ベルトの伸びが大きいと、張力変動等に対して搬送安定性が確保できない。搬送安定性を確保するには、2.5~10.0mN/mmの範囲で弾性変形能の範囲で2%以下の伸びに抑えることが好ましい。なお、張力と弾性変形能の範囲での伸びは、島津製作所製「オートグラフAG-X」(商品名)にて測定した値である。
 前記第三の層の厚みは、搬送強度を高め、剛性を確保する観点から、50~500μmであることが好ましく、100~400μmであることがより好ましく、150~300μmであることがさらに好ましい。前記第三の繊維の平均繊維径は、前記第二の繊維の平均繊維径よりも小さくする観点から、2~15μmが好ましく、5~10μmがより好ましい。
 〔前処理〕
 本実施形態において、多孔質体を有する液吸収部材105aを第一の画像に接触させる前に、液吸収部材に処理液を付与する前処理装置(図10では不図示)によって前処理を施すことが好ましい。本発明に用いる処理液は、水及び水溶性有機溶剤を含有することが好ましい。水は、イオン交換等により脱イオンした水であることが好ましい。また、水溶性有機溶剤の種類は特に限定されず、エタノールやイソプロピルアルコール等の公知の有機溶剤をいずれも用いる事ができる。本発明に用いる液吸収部材の前処理において、付与方法は特に限定されないが、浸漬や液滴滴下が好ましい。
 〔加圧条件〕
 転写体上の第一の画像に対して圧接する液吸収部材の圧力が2.9N/cm(0.3kgf/cm)以上であれば、第一の画像中の液体をより短時間に固液分離でき、第一の画像中から液体成分を除去できるため好ましい。また、圧力が98N/cm(10kgf/cm)以下であれば、装置への構造上の負荷が抑制できるため好ましい。尚、本明細書における液吸収部材の圧力とは、被記録体と液吸収部材との間のニップ圧を示しており、面圧分布測定器(新田株式会社製 I-SCAN)にて面圧測定を行い、加圧領域における加重を面積で割り、値を算出したものである。
 〔作用時間〕
 第一の画像に液吸収部材105aを接触させる作用時間は、第一の画像中の色材が液吸収部材へ付着することをより抑制するために、50ms(ミリ秒)以内であることが好ましい。尚、本明細書における作用時間とは、上述した面圧測定における、被記録体の移動方向における圧力感知幅を、被記録体の移動速度で割って算出される。以降、この作用時間を液吸収ニップ時間と称す。
 このようにして、転写体101上には、第一の画像から液体成分が吸収され、液体分の減少した第二の画像が形成される。第二の画像は次に転写部において記録媒体108上に転写される。転写時の装置構成及び条件について説明する。
 <転写用の押圧部材>
 本実施形態では、第二の画像と記録媒体搬送装置107によって搬送される記録媒体108とが接触している間に、転写用の押圧部材106が記録媒体108を押圧することによって、記録媒体108上にインク像が転写される。転写体101上の第一の画像に含まれる液体成分を除去した後に、記録媒体108へ転写することにより、カールや、コックリング等を抑制した記録画像を得ることが可能となる。
 押圧部材106は記録媒体108の搬送精度や耐久性の観点からある程度の構造強度が求められる。押圧部材106の材質には金属、セラミック、樹脂等が好ましく用いられる。中でも特に、転写時の加圧に耐え得る剛性や寸法精度のほか、動作時のイナーシャを軽減して制御の応答性を向上するために、アルミニウム、鉄、ステンレス、アセタール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、ポリウレタン、シリカセラミクス、アルミナセラミクスが好ましく用いられる。またこれらを組み合わせて用いてもよい。
 転写体101上の第二の画像を記録媒体108に転写するための押圧部材106が押圧する時間については特に制限はないが、転写が良好に行われ、かつ転写体の耐久性を損なわないようにするために、5ms(ミリ秒)以上100ms(ミリ秒)以下であることが好ましい。尚、本実施形態における圧接させる時間とは、記録媒体108と転写体101間が接触している時間を示しており、面圧分布測定器(新田株式会社製 I-SCAN)にて面圧測定を行い、加圧領域の搬送方向長さを搬送速度で割り、値を算出したものである。
 また、転写体101上の第二の画像を記録媒体108に転写するために押圧部材106が押圧する圧力についても特に制限はないが、転写が良好に行われ、かつ転写体の耐久性を損なわないようにする。このために、圧力が9.8N/cm(1kg/cm)以上294.2N/cm(30kg/cm)以下であることが好ましい。尚、本実施形態における圧力とは、記録媒体108と転写体101間のニップ圧を示しており、面圧分布測定器にて面圧測定を行い、加圧領域における加重を面積で割り、値を算出したものである。
 転写体101上の第二の画像を記録媒体108に転写するために押圧部材106が押圧しているときの温度についても特に制限はないが、インクに含まれる樹脂成分のガラス転移点以上又は軟化点以上であることが好ましい。また、加熱には転写体101上の第二の画像、転写体101及び記録媒体108を加熱する加熱装置を備える態様が好ましい。押圧部材106の形状については特に制限されないが、例えばローラ形状のものが挙げられる。
 <記録媒体および記録媒体搬送装置>
 本実施形態において、記録媒体108は特に限定されず、公知の記録媒体をいずれも用いることができる。記録媒体としては、ロール状に巻回された長尺物、あるいは所定の寸法に裁断された枚葉のものが挙げられる。材質としては、紙、プラスチックフィルム、木板、段ボール、金属フィルムなどが挙げられる。
 また、図10において、記録媒体108を搬送するための記録媒体搬送装置107は、記録媒体繰り出しローラ107aおよび記録媒体巻き取りローラ107bによって構成されているが、記録媒体を搬送できればよく、特にこの構成に限定されるものではない。
 <制御システム>
 本実施形態における転写型インクジェット記録装置は、各装置を制御する制御システムを有する。図12は図10に示す転写型インクジェット記録装置における、装置全体の制御システムを示すブロック図である。図12において、301は外部プリントサーバー等の記録データ生成部、302は操作パネル等の操作制御部、303は記録プロセスを実施するためのプリンタ制御部、304は記録媒体を搬送するための記録媒体搬送制御部、305は印刷するためのインクジェットデバイスである。
 図13は図10の転写型インクジェット記録装置におけるプリンタ制御部のブロック図である。401はプリンタ全体を制御するCPU、402は前記CPUの制御プログラムを格納するためのROM、403はプログラムを実行するためのRAMである。404はネットワークコントローラ、シリアルIFコントローラ、ヘッドデータ生成用コントローラ、モーターコントローラ等を内蔵した特定用途向けの集積回路(Application Specific Integrated Circuit:ASIC)である。405は液吸収部材搬送モータ406を駆動するための液吸収部材搬送制御部であり、ASIC404からシリアルIFを介して、コマンド制御される。407は転写体駆動モータ408を駆動するための転写体駆動制御部であり、同様にASIC404からシリアルIFを介してコマンド制御される。409はヘッド制御部であり、インクジェットデバイス305の最終吐出データ生成、駆動電圧生成等を行う。
 (直接描画型インクジェット記録装置)
 本発明における別の実施形態として、直接描画型インクジェット記録装置が挙げられる。直接描画型インクジェット記録装置において、被記録体は画像を形成すべき記録媒体である。
 図11は、本実施形態における直接描画型インクジェット記録装置200の概略構成の一例を示す模式図である。直接描画型インクジェット記録装置は、前述した転写型インクジェット記録装置と比較し、転写体101、支持部材102、転写体クリーニング部材109を有さず、記録媒体208上で画像を形成する点以外は、転写型インクジェット記録装置と同様の部材を有する。
 したがって、記録媒体208に反応液を付与する反応液付与装置203、記録媒体208にインクを付与するインク付与装置204、および、記録媒体208上の第一の画像に接触する液吸収部材205aにより、第一の画像に含まれる液体成分を吸収する液吸収装置205は、転写型インクジェット記録装置と同様の構成を有しており、説明を省略する。
 なお、本実施形態の直接描画型インクジェット記録装置において、液吸収装置205は、本発明に係る多孔質体ベルトである液吸収部材205a、および、液吸収部材205aを記録媒体208上の第一の画像に押し当てる液吸収用の押圧部材205bを有する。また、液吸収装置205は、液吸収部材を張架する張架部材を有していてもよい。図11において、205c、205d、205e、205f、205gは張架部材としての張架ローラである。張架ローラの数は5個に限定されるものではなく、装置設計に応じて必要数を配置すれば良い。
 また、インク付与装置204によって記録媒体208にインクを付与する印字部、および、液吸収部材205aを記録媒体上の第一の画像に圧接し、液体成分を除去する液体成分除去部には、記録媒体を下から支える不図示の記録媒体支持部材を有していてもよい。 
 <記録媒体搬送装置>
 本実施形態の直接描画型インクジェット記録装置において、記録媒体搬送装置207は特に限定されず、公知の直接描画型インクジェット記録装置における搬送装置を用いることができる。例として、図11に示すように、記録媒体繰り出しローラ207a、記録媒体巻き取りローラ207b、記録媒体搬送ローラ207c、207d、207e、207fを有する記録媒体搬送装置が挙げられる。
 <制御システム>
 本実施形態における直接描画型インクジェット記録装置は、各装置を制御する制御システムを有する。図11に示す直接描画型インクジェット記録装置における、装置全体の制御システムを示すブロック図は、図10に示す転写型インクジェット記録装置と同様に、図12に示す通りである。
 図14は図11の直接描画型インクジェット記録装置におけるプリンタ制御部のブロック図である。転写体駆動制御部407及び転写体駆動モータ408を有さない以外は図13における転写型インクジェット記録装置におけるプリンタ制御部のブロック図と同等である。すなわち、501はプリンタ全体を制御するCPU、502は前記CPUの制御プログラムを格納するためのROM、503はプログラムを実行するためのRAMである。504はネットワークコントローラ、シリアルIFコントローラ、ヘッドデータ生成用コントローラ、モーターコントローラ等を内蔵したASICである。505は液吸収部材搬送モータ506を駆動するための液吸収部材搬送制御部であり、ASIC504からシリアルIFを介して、コマンド制御される。509はヘッド制御部であり、インクジェットデバイス305の最終吐出データ生成、駆動電圧生成等を行う。
 以下、実施例を用いて本発明を更に詳細に説明する。本発明は、その要旨を超えない限り、下記の実施例によって何ら限定されるものではない。尚、以下の実施例の記載において、「部」とあるのは特に断りのない限り質量基準である。
 [実施例1]
 まず、図1に示されるように、被接続体1100上に、被接続体1100の端部同士の間隙1200をまたぐように、溶着材料A1300及びつなぎ材A1400を配置して、積層体を得た。具体的には、被接続体1100を、被接続体1100のつなぎ部とする位置から両側に7.5mmずつ重ね合わせ、つなぎ部とする位置から左右に20mm離れたところから外側に10mm幅の錘で固定した。その後、つなぎ部とする位置の中央部をロールカッターで切断し、7.5mm幅の切れ端2本を取り除いた。次に、溶着材料A1300と、つなぎ材1400とを事前にラミネートし、縦800mm、横8mmの幅のテープ状に切り出したものを、被接続体1100上に、被接続体1100の端部同士の間隙1200をまたぐように配置した。このとき、溶着材料Aとつなぎ材Aとをテープ状のラミネートは、8mmの幅の部分が被接続体の長手方向に沿うように配置した。
 被接続体1100としては、直径1101が10μmのポリフェニレンサルファイド(PPS)繊維からなる不織布(商品名:トルコン、東レ社製)を用いた。該不織布の膜厚は215μm、空隙率は60%、該PPSの軟化点は285℃であった。なお、該膜厚は、直進式のマイクロメーターOMV_25(商品名、ミツトヨ製)で任意の10点の厚さを測定し、その平均値を算出することによって得た。また、図1では繊維断面と空隙とを表現できるように繊維方向が紙面方向に対して垂直に揃っているように図示されているが、実際の不織布において線方向はランダムである。溶着材料A1300としては、膜厚100μmのポリエチレン(PE)からなる膜を用いた。該PEの軟化点は100~120℃であり、前記PPSの軟化点よりも低い。つなぎ材A1400としては、膜厚200μmのポリプロピレン(PP)からなる膜を用いた。該PPの軟化点は160℃であり、前記PEの軟化点よりも高い。
 次に、図9に示される装置にて、ステージ1500と、加圧ブロック1700との間に前記積層体を配置して、加圧固定した。その後、前記積層体を155℃で10分間加熱した。その後、前記積層体を25℃まで冷却し、圧力を開放することで、多孔質体ベルトを得た。該多孔質体ベルトの断面を光学顕微鏡およびSEM(Scanning Electron Microscope)で観察したところ、図2に示されるように溶着材料A1300を構成するPEが被接続体1100の空隙部に浸透して繊維と密着していた。また、溶着材料A1300はつなぎ材A1400とも密着していた。
 前記多孔質体ベルトに対して、引張試験、及び、屈曲試験を行った。引張試験及び屈曲試験の詳細は以下の通りである。
 (引張試験)
 多孔質体ベルトのつなぎ部が中央に位置するように、多孔質体ベルトのつなぎ部を、多孔質体ベルトの長手方向に150mm、短手方向に15mmの短冊状となるように11本切り出した。この切り出された多孔質体ベルトをサンプルとして用いた。各サンプルに対して、引張試験を実施した。
 引張試験には、引張試験機(製品名:AGS-X、島津製作所(株)製)を用いた。上記のサンプルをグリップ間距離50mmの中央につなぎ部が位置するように引張試験機に設置し、引張速度20mm/分で引っ張り、破断に至ったときの荷重を引張強度として記録した。この引張試験を11本のサンプルに対して行い、引張強度の平均値、最大値、最小値を得た。
 実施例1の多孔質体ベルトでは、引張強度の平均値は、5.8N/mm、最大値は7.0N/mm、最小値は4.2N/mmであった。
 (屈曲試験)
 多孔質体ベルトのつなぎ部が中央に位置するように、多孔質体ベルトのつなぎ部を、多孔質体ベルトの長手方向に150mm、短手方向に15mmの短冊状となるように11本切り出した。この切り出された多孔質体ベルトをサンプルとして用いた。各サンプルに対して、屈曲試験を実施した。
 屈曲試験には、MIT耐折疲労試験機0530DA(商品名、東洋精密製作所(株)製)を用いた。この試験片を用い、JIS P8115に基づいて屈曲試験を行った。屈曲試験の具体的な手順は以下の通りである。
 該サンプルを1.0kgf/cm(98kPa)のテンションで引っ張りつつ、折り曲げR=1mm、角度90度の繰り返し屈曲を、つなぎ部に1万回まで与え、破断するかどうかを確認した。破断する場合は、破断までの屈曲回数を示す破断回数を11本のサンプルに対してそれぞれ測定し、その平均値を求めた。また、1万回まで屈曲を行っても破断しない場合は、さらに、1万回の屈曲を行った後のサンプルを用いて、さらに上記の引張強度の測定を行った。
 実施例1の多孔質体ベルトの屈曲試験では、1万回まで屈曲を行っても破断しなかった。そして、1万回まで屈曲を行った後のサンプルを用いて、上記の引張強度を測定したところ、引張強度の平均値は、3.9N/mm、最大値は5.4N/mm、最小値は2.9N/mmであった。
 [実施例2]
 実施例1にて前記積層体を作製する際に、溶着材料A1300と、つなぎ材A1400とを事前にラミネートせず、別々に積層した。また、テープ状である溶着材料A1300の幅を縦800mm、横10mmとし、つなぎ材A1400の幅を縦800mm、横8mmとした(図3)。これら以外は実施例1と同様に多孔質体ベルトを作製した。該多孔質体ベルトの断面を光学顕微鏡およびSEMで観察したところ、図4に示されるように溶着材料A1300を構成するPEが被接続体1100の空隙部に浸透して繊維と密着していた。また、溶着材料A1300はつなぎ材A1400とも密着していた。さらに、該多孔質体ベルトの長手方向の断面において、溶着材料A1300の被接続体1100への浸透幅1301が、つなぎ材A1400の幅1401よりも広かった。該多孔質体ベルトに対して実施例1と同様に引張試験及び屈曲試験を行った。実施例2の多孔質体ベルトでは、引張強度の平均値は、5.8N/mm、最大値は7.0N/mm、最小値は4.2N/mmであった。また、屈曲試験では、1万回まで屈曲を行っても破断しなかった。そして、1万回まで屈曲を行った後のサンプルを用いて、上記の引張強度を測定したところ、引張強度の平均値は、4.4N/mm、最大値は5.9N/mm、最小値は3.6N/mmであった。
 [実施例3]
 つなぎ材A1400として、被接続体1100と同じ不織布(商品名:トルコン、東レ社製)を厚さ100μmにしたものを用いた以外は、実施例2と同様に多孔質体ベルトを作製した。該多孔質体ベルトの断面を光学顕微鏡およびSEMで観察したところ、図5に示されるように溶着材料A1300を構成するPEが被接続体1100の空隙部に浸透して繊維と密着していた。また、溶着材料A1300を構成するPEは、つなぎ材A1400の空隙部にも浸透して繊維と密着していた。さらに、該多孔質体ベルトの長手方向の断面において、溶着材料A1300の被接続体1100への浸透幅1301が、つなぎ材A1400の幅1401よりも広かった。該多孔質体ベルトに対して実施例1と同様に引張試験及び屈曲試験を行った。実施例3の多孔質体ベルトでは、引張強度の平均値は、5.0N/mm、最大値は6.5N/mm、最小値は3.9N/mmであった。また、屈曲試験では、1万回まで屈曲を行っても破断しなかった。そして、1万回まで屈曲を行った後のサンプルを用いて、上記の引張強度を測定したところ、引張強度の平均値は、4.6N/mm、最大値は6.0N/mm、最小値は3.4N/mmであった。
 [実施例4]
 実施例3にて前記積層体を作製する際に、被接続体1100の溶着材料A1300及びつなぎ材A1400を配置する側の面とは反対側の面上であって、溶着材料A1300と対向する位置に、溶着材料A1300と同じ溶着材料B1310を配置した。それ以外は、実施例3と同様に多孔質体ベルトを作製した。該多孔質体ベルトの断面を光学顕微鏡およびSEMで観察したところ、図6に示されるように、溶着材料A1300および溶着材料B1310を構成するPEが、被接続体1100の空隙部にそれぞれ浸透して繊維と密着していた。また、溶着材料A1300を構成するPEは、つなぎ材A1400の空隙部にも浸透して繊維と密着していた。さらに、該多孔質体ベルトの長手方向の断面において、溶着材料A1300の被接続体1100への浸透幅1301が、つなぎ材A1400の幅1401よりも広かった。実施例4の多孔質体ベルトでは、引張強度の平均値は、8.9N/mm、最大値は10.2N/mm、最小値は6.9N/mmであった。また、屈曲試験では、1万回まで屈曲を行っても破断しなかった。そして、1万回まで屈曲を行った後のサンプルを用いて、上記の引張強度を測定したところ、引張強度の平均値は、7.9N/mm、最大値は9.0N/mm、最小値は6.4N/mmであった。
 [実施例5]
 溶着材料A及びBとして膜厚50μmの直鎖状低分子ポリエチレン(軟化点:110℃)、つなぎ材A及びBとして膜厚20μmの二軸延伸ポリプロピレンフィルム(軟化点:165℃)を用い、この溶着材料A及びつなぎ材A、並びに、溶着材料B及びつなぎ材Bをそれぞれ事前にラミネートし、縦800mm、横10mmの幅に切り出したものを用いたこと、被接続体の端部の表面に溶着材料Aとつなぎ材Aとのラミネートを配置し、被接続体の端部の裏面に溶着材料Bとつなぎ材Bとのラミネートを配置したこと、および、つなぎ部を形成する際の加熱温度を140℃としたこと以外は、実施例4と同様の方法で多孔質体ベルトを作製した。
 該多孔質体ベルトに対して実施例1と同様に引張試験及び屈曲試験を行った。実施例5の多孔質体ベルトでは、引張強度の平均値は、11.2N/mm、最大値は12.4N/mm、最小値は9.4N/mmであった。また、屈曲試験では、1万回まで屈曲を行っても破断しなかった。そして、1万回まで屈曲を行った後のサンプルを用いて、上記の引張強度を測定したところ、引張強度の平均値は、8.6N/mm、最大値は9.4N/mm、最小値は7.9N/mmであった。
 [比較例1]
 実施例1で用いた被接続体上に、被接続体の端部同士の間隙をまたぐように、2つの接着テープ(製品名:HF-105P、日東電工(株)製)を、被接続体の両端の表面と裏面の両方にそれぞれ接着させて、多孔質体ベルトを作製した。該多孔質体ベルトの断面を光学顕微鏡およびSEM(Scanning Electron Microscope)で観察したところ、接着テープは被接続体の表面で接着しており、被接続体の多孔質体の空隙への材料の浸透は見られなかった。該多孔質体ベルトに対して実施例1と同様に引張試験及び屈曲試験を行った。比較例1の多孔質体ベルトでは、引張強度の平均値は、1.6N/mm、最大値は3.4N/mm、最小値は0.8N/mmであった。また、屈曲試験では、3000回屈曲させた段階で多孔質体ベルトのつなぎ部におけるテープが剥がれた。
 [比較例2]
 実施例1で用いた被接続体の一方の端部の表面をもう一方の端部の裏面に8mmの幅で重ね合わせ、その端部の表面と裏面とを両面接着テープ(製品名:5000NS、日東電工(株)製)を用いて接着させて、多孔質体ベルトを作製した。該多孔質体ベルトに対して実施例1と同様に引張試験及び屈曲試験を行った。比較例2の多孔質体ベルトでは、引張強度の平均値は、5.8N/mm、最大値は7.0N/mm、最小値は4.2N/mmであった。また、屈曲試験では、4000回屈曲させた段階で多孔質体ベルトのつなぎ部におけるテープが剥がれた。
 [実施例6]
 <反応液の調製>
 反応液には、以下に示される組成を有する反応液を用いた。尚、イオン交換水の「残部」は、反応液を構成する全成分の合計が100.0質量%となる量のことである。
 ・グルタル酸                    21.0質量%
 ・グリセリン                     5.0質量%
 ・界面活性剤(商品名:メガファックF444、DIC株式会社製)   5.0質量%
 ・イオン交換水                        残部
 <顔料分散体の調製>
 カーボンブラック(商品名:モナク1100、キャボット製)10部、樹脂水溶液(スチレン-アクリル酸エチル-アクリル酸共重合体、酸価150、重量平均分子量(Mw)8,000、樹脂の含有量が20.0質量%の水溶液を水酸化カリウム水溶液で中和したもの)15部、純水75部を混合した。この混合液をバッチ式縦型サンドミル(アイメックス製)に仕込み、0.3mm径のジルコニアビーズを200部充填し、水冷しつつ、5時間分散処理を行った。この分散液を遠心分離して、粗大粒子を除去することで、顔料の含有量が10.0質量%の顔料分散体を得た。
 <樹脂微粒子分散体の調製>
 エチルメタクリレート20部、2,2’-アゾビス-(2-メチルブチロニトリル)3部、及びn-ヘキサデカン2部を混合し、0.5時間攪拌した。この混合物を、スチレン-アクリル酸ブチル-アクリル酸共重合体(酸価:130mgKOH/g、重量平均分子量(Mw):7,000)の8質量%水溶液75部に滴下して、0.5時間攪拌した。次に超音波照射機で超音波を3時間照射した。続いて、窒素雰囲気下で80℃、4時間重合反応を行い、室温冷却後にろ過して、樹脂の含有量が25.0質量%である樹脂微粒子分散体を調製した。
 <インクの調製>
 前記顔料分散体及び前記樹脂微粒子分散体を下記各成分と混合した。尚、イオン交換水の「残部」は、インクを構成する全成分の合計が100.0質量%となる量のことである。
 ・顔料分散体                    40.0質量%
 ・樹脂微粒子分散体                 20.0質量%
 ・グリセリン                     7.0質量%
 ・ポリエチレングリコール(数平均分子量(Mn):1,000)   3.0質量%
 ・界面活性剤:アセチレノールE100(商品名、川研ファインケミカル株式会社製)   0.5質量%
 ・イオン交換水                        残部
 これを十分撹拌して分散した後、ポアサイズ3.0μmのミクロフィルター(富士フイルム株式会社製)にて加圧ろ過を行い、インクを調製した。
 <被接続体の作製>
 第一の層としては、第一の画像と接する側の面における平均孔径が0.2μmである、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製の多孔質体からなる多軸延伸膜を使用した。該第一の層は、結晶化したPTFEの乳化重合粒子を圧縮成形し、PTFEの融点以下の温度で多軸延伸することによりフィブリル化した多孔質体を得る方法で作製した。なお、該PTFEの軟化点は320℃であった。
 第二の層としては、ポリプロピレン(PP)からなる芯構造と、ポリエチレン(PE)からなる鞘構造とを有する第二の繊維を含むHOPシリーズ(商品名、廣瀬製紙製)を使用した。該PEの軟化点は100~120℃であった。該第二の層は、第二の繊維aを含む第二の層aと、第二の繊維bを含む第二の層bとを有する。第二の繊維aの平均繊維径は5μm、第二の繊維bの平均繊維径は15μmであり、第一の層側に配置された第二の層aに含まれる第二の繊維aをより細く、第三の層側に配置された第二の層bに含まれる第二の繊維bをより太くしている。
 第三の層としては、ポリフェニレンサルファイド(PPS)繊維(商品名:トルコン、東レ製)を湿式抄紙して作製した不織布(商品名:PPSペーパー、廣瀬製紙製)を使用した。この第三の層の平均孔径は20μmであった。そして、第一の画像と接する側の第一の面の裏面である第二の面の平均孔径も20μmである。
 前記第一から第三の層を、図9に示される装置により溶着した。具体的には、前記第一の層と前記第二の層とをラミネートした後、さらに前記第三の層をラミネートすることで多孔質体を含む被接続体を作製した。なお、各ラミネート工程では、加熱温度が140~150℃の間となるように調整した。
 <多孔質体ベルトの作製>
 前記被接続体を所定の長さに切断し、図9に示される装置にセットした。この時、第三の層がステージ1500側となるようにセットした。また、図9に示される装置にセットする際、前記被接続体の15mmを重ねて動かないように固定おもり1600で固定してから、重なった部分の中央をロールカッターで切断した。切断後の切れ端を取り除き、固定おもり1600を動かさないまま、つき合わせ部を覆うように溶着材料A1300と、つなぎ材1400とをこの順で重ねた。なお、溶着材料A1300としては第二の層をテープ状に切り出したものを用いた。また、つなぎ材A1400としては第一の層をテープ状に切り出したものを使用した。その後、溶着材料A1300と、つなぎ材A1400との全域を覆うように、加圧ブロック1700をつなぎ材A1400に密着させた。ステージ1500と加圧ブロック1700とに挟まれた部分の加熱温度が160℃になるようにヒーターを制御した。10分の昇温時間、10分の保持時間、30分の冷却時間を経て、加圧ブロック1700と固定おもり1600とを外し、多孔質体ベルトを得た。 
 <インクジェット記録装置及び画像形成>
 前記多孔質体ベルトを図10に示される転写型インクジェット記録装置に組み込んだ。転写体101は両面テープにより支持部材102に固定されている。厚さ0.5mmのPETシートに、シリコーンゴム(商品名:KE12、信越化学工業株式会社製)を0.3mmの厚さでコーティングしたシートを転写体101の弾性層として用いた。さらに、グリシドキシプロピルトリエトキシシランとメチルトリエトキシシランとをモル比1:1で混合し、加熱還流することで得られる縮合物と、光カチオン重合開始剤(商品名:SP150、ADEKA製)との混合物を調製した。前記弾性層表面の水の接触角が10度以下となるように大気圧プラズマ処理を行った。その後、前記混合物を前記弾性層上に付与し、UV照射(高圧水銀ランプ、積算露光量:5000mJ/cm)、熱硬化(150℃、2時間)により成膜し、前記弾性体上に厚さ0.5μmの表面層が形成された転写体101を作製した。なお、転写体101の表面は図示しない加熱装置により60℃に維持した。
 反応液付与装置103により付与される前記反応液の付与量は1g/mとした。インク付与装置104には、電気-熱変換素子を用いオンデマンド方式にてインクの吐出を行うインクジェット記録ヘッドを使用した。画像形成における前記インクの付与量は20g/mとした。
 液吸収部材105aとして前記多孔質体ベルトを用い、この多孔質体ベルトの第一の面が転写体と接するように設置した。押圧部材105bで圧力を印加することで、転写体101と液吸収部材105aとの間のニップ圧を、平均2kg/cmとなるようにした。なお、液吸収用の押圧部材105bの直径は200mmであった。
 液吸収部材105aの搬送速度は、液吸収部材105aを張架しつつ搬送する張架ローラ105c、105d及び105eによって、転写体101の移動速度と同等の速度になるよう調節した。また、転写体101の移動速度と同等の速度となるように、記録媒体108を記録媒体繰り出しローラ107aおよび記録媒体巻き取りローラ107bによって搬送した。記録媒体108の搬送速度は0.2m/sとした。記録媒体108としては、オーロラコート紙(日本製紙株式会社製、坪量104g/m)を用いた。 
 このインクジェット記録装置に設置された液吸収部材105aである多孔質体ベルトを、図10の矢印の方向に1万回回転させたが、その間にこの多孔質体ベルトは破断しなかった。また、本実施例において多孔質体ベルトをインクジェット記録装置に用いて出力画像の評価を行ったところ、極めて優秀な写真品質の画像が得られた。またインクの乾燥にヒーターのみを使用する装置と比較すると装置の消費電力も大幅に低減できた。
 [実施例7]
 実施例6の多孔質体ベルトの作製において、以下の点以外は、実施例6と同様に多孔質ベルトを作製した。
 被接続体の第一の面(表面)の端部同士を接合するつなぎ材Aと、被接続体の第一の面と前記つなぎ材Aとを接着する溶着材料Aを用いて端部の表面を接合した。さらに、被接続体の第二の面(裏面)の端部同士を接合するつなぎ材Bと、被接続体の第一の面と前記つなぎ材Bとを接着する溶着材料Bを用いて端部の裏面を接合した。つなぎ材A及びBはいずれも実施例5に記載の膜厚20μmの二軸延伸ポリプロピレンフィルム(軟化点:165℃)を用いた。また、溶着材料A及びBはいずれも実施例5に記載の直鎖状低分子ポリエチレン(軟化点:110℃)を用いた。得られた多孔質体ベルトの第一の面の平均孔径は、多孔質体ベルトの、多孔質体ベルトの第一の面の裏面である第二の面の平均孔径よりも小さかった。また、多孔質体ベルトの長手方向の断面において、前記溶着材料Aの前記被接続体への浸透幅が、前記溶着材料Bの浸透幅よりも広かった。
 この多孔質体ベルトを、実施例6と同様のインクジェット記録装置の液吸収部材として用いて、この多孔質体ベルトの第一の面が転写体と接するように設置した。このとき、つなぎ部においては、第一の画像と接触する多孔質体ベルトの第一の面が、前記つなぎ材Aを有する面であり、前記多孔質体ベルトの第一の面の裏面である第二の面が、前記つなぎ材Bを有する面である。
 このインクジェット記録装置に設置された液吸収部材105aである多孔質体ベルトを、図10の矢印の方向に1万回回転させたが、その間にこの多孔質体ベルトは破断しなかった。また、本実施例において多孔質体ベルトをインクジェット記録装置に用いて出力画像の評価を行ったところ、極めて優秀な写真品質の画像が得られた。またインクの乾燥にヒーターのみを使用する装置と比較すると装置の消費電力も大幅に低減できた。
 この出願は2016年5月30日に出願された日本国特許出願第2016-107430からの優先権を主張するものであり、その内容を引用してこの出願の一部とするものである。
1100 被接続体
1200 被接続体の端部同士の間隙
1300 溶着材料A
1400 つなぎ材A


 

Claims (13)

  1.  多孔質体を含む被接続体と、
     前記被接続体の端部同士を接合するつなぎ材Aと、
     前記被接続体と前記つなぎ材Aとの間に配置され、前記被接続体の前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透し、前記被接続体と前記つなぎ材Aとを接着する溶着材料Aと、
    を有することを特徴とする多孔質体ベルト。
  2.  前記溶着材料Aの軟化点が、前記多孔質体を構成する材料の軟化点および前記つなぎ材Aを構成する材料の軟化点よりも低い請求項1に記載の多孔質体ベルト。
  3.  前記多孔質体ベルトの長手方向の断面において、前記溶着材料Aの前記被接続体への浸透幅が、前記つなぎ材Aの幅よりも広い請求項1又は2に記載の多孔質体ベルト。
  4.  前記つなぎ材Aが多孔質体を含み、前記溶着材料Aが、前記被接続体の前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部と、前記つなぎ材Aの前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部とに浸透している請求項1から3のいずれか1項に記載の多孔質体ベルト。
  5.  前記溶着材料Aが芯鞘構造を有する繊維を含む不織布からなり、前記繊維に含まれる鞘部分を構成する材料の軟化点が芯部分を構成する材料の軟化点よりも低い請求項1から4のいずれか1項に記載の多孔質体ベルト。
  6.  前記被接続体の端部同士は、さらに前記溶着材料Aを介して接合している請求項1から5のいずれか1項に記載の多孔質体ベルト。
  7.  前記多孔質体ベルトは、
      前記被接続体の端部同士を接合するつなぎ材Bと、
      前記被接続体と前記つなぎ材Bとの間に配置され、前記被接続体の前記多孔質体の空隙部の少なくとも一部に浸透し、前記被接続体と前記つなぎ材Bとを接着する溶着材料Bと、
    をさらに有し、
      前記つなぎ材Aは、前記被接続体の第一の面の端部同士を接合し、
      前記つなぎ材Bは、前記被接続体の第二の面の端部同士を接合し、
      前記溶着材料Aは、前記被接続体の第一の面と前記つなぎ材Aとを接着し、
      前記溶着材料Bは、前記被接続体の第二の面と前記つなぎ材Bとを接着している請求項1から6のいずれか1項に記載の多孔質体ベルト。
  8.  前記多孔質体ベルトの長手方向の断面において、前記溶着材料Aの前記被接続体への浸透幅が、前記溶着材料Bの浸透幅よりも広い請求項6又は7に記載の多孔質体ベルト。
  9.  請求項1から8のいずれか1項に記載の多孔質体ベルトの製造方法であって、
     前記被接続体上に前記溶着材料Aと前記つなぎ材Aとをこの順に配置する工程と、
     前記溶着材料Aの軟化点以上、かつ、前記被接続体に含まれる前記多孔質体を構成する材料の軟化点および前記つなぎ材Aを構成する材料の軟化点未満の温度で加熱する工程と、
    を含むことを特徴とする多孔質体ベルトの製造方法。
  10.  被記録体上に第一の液体と色材とを含む第一の画像を形成する画像形成ユニットと、
     前記第一の画像と接触し、前記第一の画像から前記第一の液体の少なくとも一部を吸収する多孔質体を有する液吸収部材と、
    を備えるインクジェット記録装置であって、
     前記液吸収部材が請求項1から8のいずれか1項に記載の多孔質体ベルトであることを特徴とするインクジェット記録装置。
  11.  前記第一の画像と接触する多孔質体ベルトの第一の面の平均孔径は、前記多孔質体ベルトの、前記多孔質体ベルトの第一の面の裏面である第二の面の平均孔径よりも小さい請求項10に記載のインクジェット記録装置。
  12.  前記多孔質体ベルトの長手方向の断面において、前記溶着材料Aの前記被接続体への浸透幅が、前記溶着材料Bの浸透幅よりも広く、
     前記第一の画像と接触する多孔質体ベルトの第一の面が、前記つなぎ材Aを有する面であり、前記多孔質体ベルトの第一の面の裏面である第二の面が、前記つなぎ材Bを有する面である請求項10又は11に記載のインクジェット記録装置。
  13.  前記被記録体は、前記第一の画像と、前記第一の画像から前記第一の液体の少なくとも一部が吸収された第二の画像とを一時的に保持する転写体であり、最終画像が形成される記録媒体に前記第二の画像を転写する転写ユニットをさらに有する請求項10から12のいずれか1項に記載のインクジェット記録装置。
     
     
     

     
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