WO2020066390A1 - 加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法 - Google Patents

加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020066390A1
WO2020066390A1 PCT/JP2019/032858 JP2019032858W WO2020066390A1 WO 2020066390 A1 WO2020066390 A1 WO 2020066390A1 JP 2019032858 W JP2019032858 W JP 2019032858W WO 2020066390 A1 WO2020066390 A1 WO 2020066390A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base material
fluid
unit
fine particles
decorative member
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/032858
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
水野 知章
Original Assignee
富士フイルム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士フイルム株式会社 filed Critical 富士フイルム株式会社
Priority to JP2020548177A priority Critical patent/JP7106667B2/ja
Priority to EP19866223.1A priority patent/EP3858618B1/en
Priority to CN201980063135.3A priority patent/CN112752653B/zh
Publication of WO2020066390A1 publication Critical patent/WO2020066390A1/ja
Priority to US17/210,509 priority patent/US20210206163A1/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/015Ink jet characterised by the jet generation process
    • B41J2/04Ink jet characterised by the jet generation process generating single droplets or particles on demand
    • B41J2/045Ink jet characterised by the jet generation process generating single droplets or particles on demand by pressure, e.g. electromechanical transducers
    • B41J2/04501Control methods or devices therefor, e.g. driver circuits, control circuits
    • B41J2/04508Control methods or devices therefor, e.g. driver circuits, control circuits aiming at correcting other parameters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/21Ink jet for multi-colour printing
    • B41J2/2107Ink jet for multi-colour printing characterised by the ink properties
    • B41J2/2114Ejecting transparent or white coloured liquids, e.g. processing liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J11/00Devices or arrangements  of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers or thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form
    • B41J11/0015Devices or arrangements  of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers or thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form for treating before, during or after printing or for uniform coating or laminating the copy material before or after printing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J11/00Devices or arrangements  of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers or thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form
    • B41J11/0015Devices or arrangements  of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers or thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form for treating before, during or after printing or for uniform coating or laminating the copy material before or after printing
    • B41J11/002Curing or drying the ink on the copy materials, e.g. by heating or irradiating
    • B41J11/0021Curing or drying the ink on the copy materials, e.g. by heating or irradiating using irradiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/015Ink jet characterised by the jet generation process
    • B41J2/04Ink jet characterised by the jet generation process generating single droplets or particles on demand
    • B41J2/045Ink jet characterised by the jet generation process generating single droplets or particles on demand by pressure, e.g. electromechanical transducers
    • B41J2/04501Control methods or devices therefor, e.g. driver circuits, control circuits
    • B41J2/04586Control methods or devices therefor, e.g. driver circuits, control circuits controlling heads of a type not covered by groups B41J2/04575 - B41J2/04585, or of an undefined type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/205Ink jet for printing a discrete number of tones
    • B41J2/2054Ink jet for printing a discrete number of tones by the variation of dot disposition or characteristics, e.g. dot number density, dot shape
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M7/00After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock
    • B41M7/0081After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock using electromagnetic radiation or waves, e.g. ultraviolet radiation, electron beams
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B44DECORATIVE ARTS
    • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
    • B44C3/00Processes, not specifically provided for elsewhere, for producing ornamental structures
    • B44C3/02Superimposing layers
    • B44C3/025Superimposing layers to produce ornamental relief structures
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J11/00Devices or arrangements  of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers or thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form
    • B41J11/0015Devices or arrangements  of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers or thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form for treating before, during or after printing or for uniform coating or laminating the copy material before or after printing
    • B41J11/002Curing or drying the ink on the copy materials, e.g. by heating or irradiating
    • B41J11/0021Curing or drying the ink on the copy materials, e.g. by heating or irradiating using irradiation
    • B41J11/00212Controlling the irradiation means, e.g. image-based controlling of the irradiation zone or control of the duration or intensity of the irradiation

Definitions

  • the present invention relates to a decorative member manufacturing apparatus and a decorative member manufacturing method, and relates to a decorative member for manufacturing a decorative member provided with a decorative layer on the surface of a base material, using a fluid that is cured by receiving light and fine particles.
  • the present invention relates to a decorative member manufacturing apparatus and a decorative member manufacturing method.
  • the decorative member has a decorative layer on the surface.
  • the decorative layer changes optically or has a concave-convex shape to exhibit a predetermined texture.
  • an ink jet that irradiates light onto the landed fluid after landing a fluid that cures by receiving light, such as clear ink, on the surface of the base material Printers and the like are known.
  • the texture of the decorative layer can be adjusted by controlling the amount, type and landing position of the fluid used, the light irradiation intensity, and the like.
  • an apparatus (specifically, an image forming apparatus) described in Patent Document 1 is a head mounted on a carriage that can reciprocate in a scanning direction and discharges ultraviolet curable ink, and an ultraviolet curing ink discharged from the head.
  • An irradiator that irradiates the mold ink with ultraviolet light, and a controller that controls the head and the irradiator are provided. Then, the controller changes the discharge amount on the outward path of the carriage to discharge the ultraviolet curable ink from the head in a perforated state, and irradiates the ultraviolet rays from the irradiator on the return path of the carriage.
  • the degree of smoothness of the ultraviolet curable ink on the recording medium can be made uneven in some places, in other words, a decorative layer having moderate irregularities can be formed.
  • some of the decorative members provided with a decorative layer having an uneven shape include those provided with a decorative layer containing fine particles.
  • a decorative member (specifically, a film for surface decoration) described in Patent Literature 2 has a surface decoration layer, and the surface decoration layer is formed of a cured product of a curable resin compound and a predetermined material. And two or more inorganic fine particles whose average particle diameter is adjusted to a predetermined range. Then, the surface decoration layer is adjusted to have a surface roughness within a predetermined numerical range (for example, 0.40 ⁇ m to 2.0 ⁇ m), so that the surface decoration layer has an excellent dry feel.
  • a predetermined numerical range for example, 0.40 ⁇ m to 2.0 ⁇ m
  • Patent No. 5391494 Japanese Patent No. 5662013
  • the texture of the final decorative layer in particular, the tactile sensation such as friction, degree of unevenness, and ease of bending so as to have a desired tactile sensation.
  • the texture of each part of the decorative layer can be adjusted imagewise according to the position of each part of the decorative layer.
  • the surface decorative layer has excellent smoothness, but the smoothness is not adjusted imagewise.
  • the surface roughness and the like of the surface decorative layer are adjusted within a predetermined numerical range. It is unclear whether this is done to achieve such a tactile sensation.
  • the present invention solves the above-mentioned problems of the prior art, and provides a decorative member manufacturing apparatus and a decorative member manufacturing apparatus capable of adjusting the tactile sensation at each part of the decorative layer imagewise so as to obtain a desired tactile sensation.
  • An object of the present invention is to provide a decorative member manufacturing method.
  • a decorative member manufacturing apparatus of the present invention is a decorative member manufacturing apparatus for manufacturing a decorative member having a decorative layer formed on the surface of a base material, A discharge unit that discharges a fluid that cures by receiving light toward each part of the surface of the base material, a spray unit that sprays fine particles toward the fluid that has landed on each part, and a discharge unit and a spray. And a control unit that controls at least one of the discharging unit and the spraying unit, and the control condition set in association with each part according to the setting content regarding the tactile sensation of the decorative member. Is controlled according to the following.
  • At least one of the discharge unit and the spraying unit is set in association with each part according to the setting content regarding the tactile sensation of the decorative member. Control according to conditions. This makes it possible to adjust the tactile sensation at each part of the decorative layer imagewise so as to obtain a desired tactile sensation.
  • control unit controls the discharge unit so that the fluid of the amount set in association with each part lands on each part according to the setting content.
  • control unit controls the discharge unit so that the amount of fluid set in association with each part according to the setting content regarding the degree of unevenness of the decorative layer lands on each part. May be controlled.
  • control unit controls the discharge unit so that a fluid of a type set in association with each part according to the setting content lands on each part. is there.
  • the control unit relates to the ease of bending of the decorative member and the degree of unevenness of the decorative layer.
  • the discharge unit may be controlled so that the fluid of the type and amount set in association with each part according to the setting content lands on each part.
  • control unit is configured to control the fluid in which the amount of fine particles set in association with each part according to the setting content regarding the magnitude of friction on the surface of the decorative layer has landed on each part. It is more preferable to control the sprinkling unit so that the sprinkling unit adheres.
  • the above decorative member manufacturing apparatus has a semi-cured portion that irradiates the fluid landed on each part with light and semi-cures the fluid, and the scatter part is a semi-cured fluid that lands on each part.
  • the amount of the semi-cured fluid in each part increases as the amount of the semi-cured fluid in each part increases, and the control unit determines that the amount of the semi-cured fluid in each part is related to the magnitude of the friction.
  • the ejection unit and the semi-cured unit may be controlled so that the amount is set in association with each part according to the set contents.
  • a main curing section for irradiating light to the fluid that has landed on each part to fully cure the fluid, a first position in which the surface of the substrate faces the ejection section, And a moving mechanism for moving the base material between a second position where the surface of the base material is opposed to the spraying unit, and the discharge unit is provided while the base material is at the first position in order to form a decorative layer.
  • the second moving step of returning from the two positions to the first position may be repeated a plurality of times.
  • the control unit associates the amount of fine particles adhering to the fluid that has landed on each part in a plurality of spraying steps with each part according to the setting content regarding the magnitude of friction.
  • an amount of fine particles determined for each spraying step may be sprayed to the spraying unit so that the amount is set in advance.
  • the control unit in each spraying step, the spraying unit, each type of fine particles set in association with each part according to the setting content regarding the magnitude of friction, each part
  • the fine particles of different types may be dispersed toward the fluid that has landed on the fine particles, and the friction coefficient of the fine particles may be different.
  • the tactile sensation specifically, (The magnitude of friction) can be adjusted.
  • control unit adheres to the fluid landed on the surface of the base material, in which fine particles of a type set in association with each part according to the setting content regarding the temperature of the decorative layer.
  • the spraying unit is controlled as described above, and the thermal conductivity of the fine particles may be different between fine particles of different types. According to the above configuration, it is possible to adjust the temperature (warmth and coldness) as a tactile sensation at each part of the decorative layer by controlling the type of fine particles to be attached to the fluid at each part of the base material surface. Become.
  • a decorative member manufacturing method of the present invention is a decorative member manufacturing method for manufacturing a decorative member having a decorative layer formed on the surface of a substrate, A step of discharging a fluid that is cured by receiving light by the discharge unit toward each part of the surface of the base material to form the decorative layer, and a step of spraying the fine particles toward the fluid that has landed on each part by the spraying unit. And a step of setting a control condition when controlling at least one of the discharge unit and the spraying unit by the control unit, in association with each part according to the setting content regarding the tactile sensation of the decorating member, Is carried out.
  • the above method when manufacturing a decorative member having a decorative layer on the surface, it is possible to adjust the tactile sensation in each part of the decorative layer to a desired tactile sensation, and to adjust the imagewise. .
  • a decorative member manufacturing apparatus and a decorative member manufacturing method capable of adjusting the tactile sensation of each part of the decorative layer imagewise so as to obtain a desired tactile sensation are realized.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a mechanical configuration of the inkjet printer.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a nozzle surface of a discharge unit. It is a top view which shows an example of a decoration member.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating setting contents of a tactile sensation for each pattern of the decorative layer illustrated in FIG. 4 and control conditions during pattern formation. It is a typical sectional view showing signs that each pattern is formed (the 1). It is a typical sectional view showing signs that each pattern is formed (the 2). It is a typical sectional view showing signs that each pattern is formed (the 3).
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a mechanical configuration of the inkjet printer.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a nozzle surface of a discharge unit. It is a top view which shows an example of a decoration member.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating setting contents of a tactile sensation for each pattern of the decorative layer illustrated in FIG. 4 and control conditions during pattern formation. It is
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a relationship between a ratio of a high-stretch ink and ease of bending of a decorative member. It is a typical sectional view showing signs that each pattern is formed (the 4).
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view showing how each pattern is formed (part 5).
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view showing how each pattern is formed (part 6). It is a typical sectional view showing signs that each pattern is formed (the 7). It is a typical sectional view showing signs that each pattern is formed (the 8).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a relationship between the landing amount of clear ink and the magnitude of friction on the surface of a decorative layer. It is explanatory drawing about the feeling control by the combination of the kind of base material and a decoration layer (the 1). It is explanatory drawing about the feeling control by the combination of the kind of base material and a decoration layer (the 2).
  • a numerical range represented by using “to” means a range including numerical values described before and after “to” as a lower limit and an upper limit.
  • “%” and “parts” representing the content and the amount used are based on mass unless otherwise specified.
  • region has a broader concept than “region (unit region)”. To be more specific, one region has a plurality of regions (unit regions) having a predetermined shape (for example, (Rectangular or square).
  • the decorative member manufacturing apparatus 10 of the present embodiment is a decorative member manufacturing apparatus that manufactures a decorative member in which a decorative layer is formed on the surface of a base material, and includes a color ink, a clear ink as a fluid, and This is an apparatus for manufacturing a decorative member using fine particles.
  • the decorating member is manufactured by forming a decorating layer composed of color ink and clear ink on the surface of the base material, and a predetermined texture (tactile sensation) is given by the decorating layer.
  • the tactile sensation of the decorative member is a property of the quality of the decorative member that can be felt by a human tactile sensation (for example, a hand and a finger).
  • Specific tactile sensations of the decorating member include the ease of bending of the decorating member (in other words, hardness or extensibility), the degree of unevenness of the decorating layer, the magnitude of friction on the surface of the decorating layer, and The temperature of the decorative layer (in other words, warmth and coldness) and the like can be mentioned.
  • the above tactile sensation is merely an example, and a tactile sensation other than the above may be included as the tactile sensation of the decorative member.
  • the decorative layer is formed by overlaying the clear ink image formed by the clear ink on the color ink image printed by the color ink on the surface of the base material, and further attaching fine particles to the surface of the clear ink image.
  • Substrates include printing paper such as coated paper and uncoated paper, information paper, packaging paper, paper such as paperboard, etc .; resin films (eg, plastic films) and sheets; wooden, glass, ceramic, metal Boards and panels made of plastic or resin are available. Note that papers, films, and sheets may be supplied in a cut-to-single-sheet state, or may be supplied in a roll-shaped state.
  • the procedure for forming the decorative layer is not limited to the case where the clear ink image is superimposed on the color ink image, and the clear ink image is formed first, and then the color ink image is formed on the clear ink image. May be recorded (printed).
  • the color ink image and the clear ink image may be formed integrally (simultaneously) using a colored ultraviolet curable ink or the like.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a configuration of a decorative member manufacturing apparatus 10 according to the present embodiment.
  • the inkjet printer 20 and the host computer 30 will be described below.
  • the inkjet printer 20 is a device that forms a decorative layer on the surface of a base material. More specifically, the inkjet printer 20 discharges the color ink and the clear ink toward the base material surface, cures the clear ink that has landed on the base material surface, and scatters fine particles toward the cured clear ink. I do.
  • the inkjet printer 20 includes a moving mechanism 21, a discharge unit 22, a semi-curing unit 23, a spraying unit 24, a main curing unit 25, and a control unit 26.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a mechanical configuration of the inkjet printer 20.
  • the moving mechanism 21 moves a base material (hereinafter, base material B) along a movement path in the inkjet printer 20.
  • the moving mechanism 21 may be constituted by a drive roller as shown in FIG. 2, or may be constituted by a drive belt.
  • Two platens 27A and 27B are arranged in the middle of the movement path of the base material B as shown in FIG.
  • the one platen 27A is disposed on the upstream side (closer to the supply port of the base material B in the inkjet printer 20) in the movement path of the base material B.
  • the surface of the base material B (strictly, the surface on which the decorative layer is formed) faces the lower surface (nozzle surface) of the discharge unit 22. That is, the position where the base material B is placed on the platen 27A (the position of the base material B drawn by a solid line in FIG. 2) corresponds to the position where the surface of the base material B faces the discharge unit 22, Hereinafter, it is referred to as a first position.
  • the other platen 27B is disposed on the downstream side of the movement path of the base material B (closer to the discharge port of the base material B in the inkjet printer 20).
  • the surface of the base material B that is, the surface on which the color ink and the clear ink have landed
  • the position where the base material B is placed on the platen 27B corresponds to the position where the surface of the base material B faces the spraying portion 24.
  • it is referred to as a second position.
  • the step of moving the base material B by the moving mechanism 21 is performed intermittently (intermittently). That is, every time the base material B moves by a predetermined distance, the movement of the base material B is interrupted, and after a certain period of time, the base material B moves again by a predetermined distance, and thereafter, the same operation is repeated.
  • the discharge unit 22 discharges the color ink and the clear ink toward the surface of the base material while the base material B is at the first position in order to form the decorative layer on the base material B.
  • the color ink is a colored ink containing a pigment or a dye, and is a general ink used for color printing and the like.
  • the clear ink is an ultraviolet-curable fluid that is cured by receiving light (specifically, ultraviolet light).
  • the fluid used to form the decorative layer in the present invention may be any fluid that can be cured by light irradiation.
  • the irradiation light includes ultraviolet light, infrared light, visible light, and the like.
  • the fluid of the present invention is a composition containing at least a polymerizable compound and a photoinitiator as main components, for example, a cationic polymerization ink composition, a radical polymerization ink composition, and an aqueous ink composition. is there.
  • the color ink discharged from the discharge unit 22 lands on a unit area on the surface of the base material to form dots.
  • the unit area is a unit constituting an image forming area on the surface of the base material, and is a rectangular area corresponding to a pixel of an image to be printed.
  • the dots of the color ink of each color landed on the surface of the base material form a halftone image, and respective halftone images of Y (yellow), M (magenta), C (cyan) and K (black) are formed. Accordingly, four full-color ink images (for example, the color ink image C shown in FIG. 6 and the like) are printed on the surface of the base material.
  • the clear ink discharged from the discharge unit 22 lands on the color ink image at each part of the base material surface to form dots.
  • the landed clear ink dots are subsequently cured by receiving ultraviolet rays.
  • the clear ink image (for example, the clear ink image D shown in FIG. 6 and the like) is formed by the cured clear ink dots so as to overlap the color ink image.
  • the discharge unit 22 is configured by a recording head that discharges each ink by driving a piezo element, and forms a color ink image and a clear ink image on the surface of a base material by a shuttle scan method. More specifically, a plurality of nozzles arranged in a row along the moving direction of the base material B are provided on the lower surface (nozzle surface) of the discharge unit 22 for each type of ink, as shown in FIG. ing.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a nozzle surface of the discharge unit 22.
  • a row of yellow ink nozzles Ny, a row of magenta ink nozzles Nm, a row of cyan ink nozzles Nc, and a black ink is arranged on the nozzle surface. Further, at the other end in the scanning direction, two rows of the clear ink nozzles Ng and Nh are arranged.
  • different types of clear ink are ejected from each of the rows of the two clear ink nozzles Ng and Nh.
  • the stretching ratio in the cured state of the clear ink differs between different types of clear ink. From one of the clear ink nozzles Ng, clear ink (highly stretched ink) having a higher stretch ratio is ejected. From the other clear ink nozzle Nh, clear ink (low-stretch ink) having a lower stretch ratio is ejected.
  • the high-stretch ink for example, a high-stretch ink manufactured by FUJIFILM (trade name: Uvijet @ KV ink) can be used, and as the low-stretch ink, a known clear ink which is usually sold as an ink is used. It is possible.
  • the stretching ratio is measured, for example, by the following measurement method described in WO 2013/027672.
  • the ink composition is applied to a polycarbonate plate (thickness: 0.5 mm) using a # 12 bar coater to form a coating film having a thickness of 20 ⁇ m.
  • This coating film was irradiated with ultraviolet rays from a UV lamp (Z-8 lamp manufactured by Heraeus) under irradiation conditions of 120 W / cm ⁇ 23 m / min and a distance of 10 cm (integrated light quantity per pass was 60 mJ / cm 2 ). Cure until the coating film is completely cured.
  • the cured coating film is cut out to a size of 2 cm ⁇ 10 cm to prepare a measurement sample piece, and the measurement sample piece is stretched by a tensile tester at 180 ° C. in an environment of 180 ° C. at a tensile speed of 50 mm / min.
  • the number of types of clear ink is not particularly limited, and can be set to an arbitrary number. Further, in the case shown in FIG. 3, one nozzle row is provided for each type of clear ink, but the present invention is not limited to this, and the nozzle row is provided for each type of clear ink. A plurality may be provided.
  • the method of discharging ink from the discharge unit 22 is not limited to a method using a piezo element, but a thermal jet method in which ink is heated by a heating element such as a heater to generate bubbles, and ink droplets are ejected at the pressure. For example, various methods can be applied.
  • the ejection unit 22 is configured by a serial type head and performs printing by the shuttle scan method.
  • the ejection unit 22 may be configured by a full-line type head, and may perform printing by a single pass method.
  • both the color ink nozzle and the clear ink nozzle are formed on the same nozzle surface, but the present invention is not limited to this.
  • the ejection unit 22 has two recording heads arranged at positions separated from each other in the moving direction of the base material B, and a color ink nozzle is formed on the lower surface of the recording head at a more upstream position.
  • a clear ink nozzle may be formed on the lower surface of the downstream print head.
  • the recording head in which the color ink nozzles are formed may be provided separately for each ink color.
  • the semi-curing unit 23 semi-cures the clear ink dots by irradiating the clear ink dots landed on each part of the base material surface with light, specifically, ultraviolet rays, while the base material B is at the first position. . That is, the semi-curing unit 23 irradiates the ultraviolet rays with an irradiation intensity of a level that semi-cures the dots of the clear ink.
  • the semi-cured state is a state in which the clear ink is not completely cured, but is cured to such an extent that the dot shape can be maintained (that is, the ink does not spread).
  • a metal highland lamp, a high-pressure mercury lamp, an ultraviolet LED (Light Emitting Diode), or the like can be used as the semi-cured portion 23, a metal highland lamp, a high-pressure mercury lamp, an ultraviolet LED (Light Emitting Diode), or the like can be used.
  • the semi-cured portion 23 is attached to the side of the discharge portion 22.
  • the semi-cured portion 23 is located at the other end of the clear ink nozzles Ng and Nh in the scanning direction (the opposite side to the side where the color ink nozzles are arranged when viewed from the clear ink nozzles). 22. That is, the semi-curing unit 23 moves in the scanning direction together with the ejection unit 22. Then, in one scan operation of the discharge unit 22, immediately after the clear ink is discharged from the clear ink nozzles Ng and Nh, the semi-cured unit 23 irradiates the substrate surface with ultraviolet rays. As a result, the dots of the clear ink that have landed on the surface of the base material are immediately semi-cured by receiving ultraviolet rays.
  • the half-cured part 23 is not limited to the case where the semi-cured part 23 is fixed to the discharge part 22 and is integrated with the discharge part 22, and the semi-cured part 23 may be separated from the discharge part 22. Further, the arrangement position of the semi-cured portion 23 is not particularly limited. For example, the semi-cured portion 23 is disposed at a side end of the platen 27A, and the semi-cured portion 23 is irradiated with ultraviolet light from the side of the base material B. Good.
  • the spraying unit 24 scatters fine particles toward the clear ink dots that have landed on each part of the base material surface while the base material B is at the second position, in order to form the decorative layer on the base material B. .
  • the dots of the clear ink are semi-cured by receiving the ultraviolet rays emitted from the semi-cured portion 23. Therefore, the dispersing unit 24 disperses the fine particles toward the semi-cured clear ink dots that have landed on each part of the base material surface.
  • the surface of the clear ink dot in the semi-cured state has adhesiveness, and the dispersed fine particles adhere to the surface of the clear ink dot.
  • the spraying part 24 has a plurality of holes (not shown) on the lower surface thereof. Fine particles are ejected from each hole together with the compressed air. In other words, the spraying unit 24 sprays the clear ink dots on the portion of the base material surface located below the holes. The fine particles may be sprayed as a mixture in a state where the fine particles are mixed in a solvent made of a resin agent.
  • the spraying unit 24 can eject a plurality of types of fine particles.
  • the type of the fine particles ejected from each hole can be set for each hole. That is, in the present embodiment, the type of the fine particles to be attached to the clear ink dots at each part of the base material surface can be changed according to the part of the base material surface.
  • the friction coefficient of the fine particles differs between the different types of fine particles. More specifically, in the present embodiment, the fine particles ejected from the spraying unit 24 include polyethylene particles having a smaller coefficient of friction and acrylic particles having a larger coefficient of friction.
  • Polyethylene-based particles are fine particles of polyethylene-based resin, and have a friction coefficient of 0.08 to 0.18.
  • the polyethylene resin refers to an ethylene homopolymer or a copolymer containing an ethylene monomer as a main component and another monomer component copolymerizable with the ethylene monomer.
  • the ethylene monomer is the main component means that the ethylene monomer occupies 50 parts by mass or more in 100 parts by mass of the total monomer components.
  • the ethylene homopolymer means that the ethylene monomer accounts for 92 parts by mass or more based on 100 parts by mass of the total monomer components.
  • the polyethylene resin examples include branched low-density polyethylene, linear low-density polyethylene, medium-density polyethylene, high-density polyethylene, ethylene-propylene copolymer, and ethylene-vinyl acetate copolymer.
  • examples thereof include a polyethylene resin.
  • linear low-density polyethylene and ethylene-vinyl acetate copolymer are preferable as the polyethylene resin.
  • the polyethylene resin may be used alone, or two or more kinds may be used in combination.
  • the copolymer may be a random copolymer or a block copolymer.
  • Acrylic particles are fine particles obtained from an acrylic compound and have a friction coefficient of about 0.38.
  • the acrylic compound may be composed of monomers such as acrylic acid and salts thereof, and methacrylic acid and salts thereof in an amount of 30% by weight or more. At this time, only one type of homopolymer or two or more types may be used. Any of copolymers composed of monomers may be used.
  • Specific examples of the acrylic acid monomer include methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, propyl (meth) acrylate, isopropyl (meth) acrylate, n-butyl (meth) acrylate, and (meth) acrylate.
  • a copolymer component can be introduced into the acrylic compound, and for example, a styrene monomer can be used. At this time, the copolymerization amount can be any amount of 70 mol% or less.
  • the form may be a block copolymer, a random copolymer, a graft copolymer, or any combination of these.
  • the coefficient of friction is measured by, for example, the following measurement method described in Patent Document 2 (Japanese Patent No. 5662013).
  • the friction coefficient surface friction coefficient
  • the measurement conditions were as follows: a bar of a standard friction element was used, a silicon sensor (10 mm ⁇ 10 mm ⁇ 3 mm) manufactured by Kato Tech Co., Ltd. was used as the friction element, and the load during friction was 0.245 N / cm 2 (25 gf / cm 2).
  • measurement sensitivity H sensitivity 20 g / V).
  • the friction distance, friction speed, and other conditions are as specified in the apparatus (specifically, the friction distance is 30 mm, the analysis distance is 20 mm, and the sample moving speed is 1 mm / sec).
  • a data logger (a multi-input data collection system manufactured by KEYENCE CORPORATION) is connected to the friction tester to obtain a voltage value of the load obtained at the time of measurement, and the voltage value at the time when the friction element starts to move is used as a friction coefficient.
  • the measurement is performed in an environment of 20 ° C. and 65% RH (Relative Humidity), and an average value of five measurements may be used.
  • the main curing unit 25 irradiates the semi-cured clear ink dots with ultraviolet light while the base material B is at the second position, thereby completely curing the clear ink dots.
  • the main curing unit 25 is located somewhat downstream of the spraying unit 24 in the moving direction of the base material B, and has an irradiation intensity at a level at which the semi-cured clear ink dots are fully cured. Irradiate with ultraviolet light. As a result, the clear ink dots to which the fine particles are attached are fully cured while the fine particles are carried on the surface.
  • a metal highland lamp, a high-pressure mercury lamp, an ultraviolet LED (Light Emitting Diode), or the like can be used as the main curing unit 25 .
  • the arrangement position of the main curing unit 25 is not particularly limited. For example, even if the main curing unit 25 is disposed at the side end of the platen 27B and the base B is irradiated with ultraviolet light from the side. Good.
  • the control unit 26 is a controller built in the inkjet printer 20, and controls each of the moving mechanism 21, the discharge unit 22, the semi-curing unit 23, the spray unit 24, and the main curing unit 25 via a drive circuit. More specifically, upon receiving the decoration member manufacturing instruction sent from the host computer 30, the control unit 26 intermittently moves the base material B set at a predetermined position of the inkjet printer 20 along the moving direction. The moving mechanism 21 is controlled so as to move the moving mechanism 21.
  • the print data is data sent from the host computer 30 together with the instruction for manufacturing the decorative member, and includes the discharge amount of the color ink (in other words, the size of the color ink dot) and the landing position (dot formation position) on the base material surface. ).
  • the control data is data sent from the host computer 30 together with an instruction for manufacturing the decorative member, and defines the type and the discharge amount of the clear ink for each portion on the surface of the base material.
  • the control data defines the type of fine particles, the amount of spraying, the injection timing, and the like for each portion of the base material surface. The control data will be described later in detail.
  • the ejection unit 22 ejects the color ink of each color from the nozzles Ny, Nm, Nc, and Nk toward the base material surface under the control of the control unit 26 while moving in the scanning direction.
  • color ink dots of each color are formed on the surface of the base material at a portion facing the nozzles Ny, Nm, Nc, and Nk.
  • a full-color image of four colors is formed on the surface of the base material.
  • the discharge unit 22 discharges the clear ink from the clear ink nozzles Ng and Nh after discharging the color ink in one ink discharge process.
  • the control unit 26 controls the ejection unit 22 according to the control data.
  • the discharge unit 22 discharges clear ink of a type and a discharge amount corresponding to each part toward each part on the surface of the base material. That is, in the present embodiment, the control unit 26 controls the discharge unit 22 according to the control data, so that the type and the discharge amount of the clear ink are controlled imagewise according to each part of the base material surface. Is possible.
  • the control unit 26 controls the semi-curing unit 23 to irradiate ultraviolet rays from the semi-curing unit 23.
  • the dots of the clear ink that have landed on the surface of the base material are immediately semi-cured.
  • the control unit 26 controls the spraying unit 24 according to the control data.
  • the spraying unit 24 sprays fine particles of a type and a spray amount corresponding to each part toward the dot of the clear ink that has landed on each part of the base material surface. More specifically, fine particles of the type and amount corresponding to each of the portions are ejected from holes formed in portions of the lower surface of the spraying portion 24 located immediately above the respective portions of the base material surface.
  • control unit 26 controls the spraying unit 24 in accordance with the control data, so that the type of the fine particles and the amount of spraying (in other words, the amount of adhesion) can be determined according to each part of the substrate surface. Image-wise).
  • control unit 26 controls the main curing unit 25 to irradiate the main curing unit 25 with ultraviolet rays. Let it. As a result, the clear ink dots that have been in a semi-cured state are fully cured.
  • each part of the inkjet printer 20 that is, the moving process of the base material B by the moving mechanism 21, the discharging process of the color ink and the clear ink by the discharging unit 22, and the clear ink of the clear ink by the semi-curing unit 23.
  • the semi-curing step, the fine particle dispersing step by the dispersing unit 24, and the clear ink main curing step by the main curing unit 25 are each performed under the control of the control unit 26.
  • the decorative layer is formed on the surface of the base material, and the decorative member is completed.
  • the completed decorative member is moved to the discharge port of the inkjet printer 20 by the moving mechanism 21, and is finally discharged from the discharge port.
  • the host computer 30 is communicably connected to the inkjet printer 20, and executes programs such as an application program for manufacturing a decorative member and a printer driver.
  • the printer driver converts image data (image data) generated by the application program for decorative member production into the above-described print data.
  • the printer driver generates the above-described control data in accordance with the image data and the tactile sensation set by a user (manufacturer of the decorative member) when the application program for manufacturing the decorative member is executed.
  • the setting content of the tactile sensation is a content set by the user with respect to the tactile sensation (texture) of the decorative member as the final product.
  • one candidate is selected from a plurality of preset candidates. It is decided by doing.
  • the printer driver is recorded on a recording medium readable by the host computer 30 such as an optical disk, or can be downloaded to the host computer 30 via a communication network such as the Internet.
  • the host computer 30 includes a print data generation unit 31, a control data generation unit 32, and a data transmission unit 33, as shown in FIG.
  • the print data generation unit 31 receives image data from an application program for manufacturing a decorative member, and generates print data from the image data.
  • the image data is color image data indicating the original image of the color ink image C formed on the surface of the base material.
  • the print data generation unit 31 performs a resolution conversion process, a color conversion process, a halftone process, and a rasterization process on the received image data.
  • the resolution conversion process is a process of converting image data into a resolution reproducible by the inkjet printer 20. Specifically, each of the tone values of red (R), green (G), and blue (B) (specifically, Specifically, it is converted into data indicating a value of 0 to 255).
  • the colors that is, three colors of RGB
  • the colors of the inks that can be ejected by the inkjet printer 20 that is, four colors of YMCK) ).
  • the halftone process is a process of converting image data that has been converted into gradation values of each color of YMCK by the color conversion process into dot size data of color ink formed in each pixel.
  • the rasterizing process is a process of dividing the halftone-processed image data into pixel units and rearranging the image data in the order to be transferred to the inkjet printer 20.
  • the control data generation unit 32 receives the image data and the settings related to the tactile sensation from the application program for decorating member production, and generates control data based on these.
  • the control data indicates the type and amount of the clear ink to be discharged toward each part of the base material surface, and the type and the amount of the fine particles to be sprayed toward each part of the base material surface. This is data for controlling in association with each part of the surface.
  • the control data can be said to be data for controlling the tactile sensation of the decorative member in an image-wise manner in accordance with each part of the base material surface.
  • the data transmission unit 33 transmits the print data generated by the print data generation unit 31 and the control data generated by the control data generation unit 32 to the inkjet printer 20 together with a decoration member manufacturing instruction.
  • FIG. 4 is a plan view showing a decorative member Wd which is an example of a decorative member.
  • the decorative layer A is configured by arranging eight types of rectangular patterns P1 to P8 in a grid shape. That is, the decorative layer A in FIG. 4 is divided into a plurality of rectangular portions, and each of the portions is assigned one of eight types of patterns P1 to P8.
  • the kind of the pattern constituting the decorative layer A, the shape of the pattern, and the like are not particularly limited, and can be arbitrarily determined.
  • the shapes and sizes of the patterns P1 to P8 are uniform among the patterns.
  • the tactile sensations of the patterns P1 to P8 are different between the patterns. More specifically, the easiness of bending of the decorative member Wd (hereinafter, simply referred to as “easiness of bending”), the degree of unevenness of the decorative layer A (hereinafter, simply referred to as “degree of unevenness”), and The combination of the magnitude of the friction on the surface of the decorative layer A (hereinafter, simply referred to as “the magnitude of the friction”) differs between the patterns.
  • FIG. 5 is a diagram showing the setting contents of the tactile sensation for each of the patterns P1 to P8 and the control conditions at the time of pattern formation.
  • the ease of bending is represented by the degree of deformation (amount of deformation) when a predetermined force is applied, and the greater the amount of deformation, the greater the ease of bending.
  • the degree of unevenness is represented by the appearance frequency of the unevenness, and the more frequently the unevenness appears, the greater the degree of unevenness.
  • the magnitude of friction is the degree of difficulty in sliding the surface, and the less slippery, the greater the magnitude of friction.
  • the setting method of each tactile sensation is not limited to the method described above, and may be set, for example, by inputting a specific numerical value.
  • the user After setting the tactile sensation of each of the patterns P1 to P8, the user assigns any one of the eight types of patterns P1 to P8 to each of the plurality of portions constituting the decorative layer A. Thereby, the tactile sensation at each part of the decorative layer A is set.
  • control data generation unit 32 of the host computer 30 determines conditions for forming the patterns P1 to P8 according to the contents of the tactile sensations of the patterns P1 to P8 set by the user. More specifically, the control data generation unit 32 refers to a tactile sensation conversion lookup table (not shown), and sets control conditions corresponding to the tactile sensation settings for each of the patterns P1 to P8 for each pattern (in other words, (Corresponding to each part of the substrate surface).
  • control condition is a control condition when the control unit 26 controls each of the ejection unit 22 and the spraying unit 24 in order to form each of the patterns P1 to P8.
  • control conditions include the type and amount of the clear ink to be discharged to the discharge unit 22, and the type and amount of the fine particles to be scattered to the scatter unit 24.
  • the clear ink for realizing the setting content of the tactile sensation for the pattern P1 that is, the ease of bending, the degree of unevenness, and the magnitude of friction are all “large”.
  • the amount of particles, and the type and amount of fine particles to be sprayed are determined. Specifically, as shown in FIG.
  • the ejection amount of the high-stretch ink is 9
  • the ejection amount of the low-stretch ink is 1
  • the spray amount of the polyethylene particles is 1
  • the spray amount of the acrylic particles is 1.
  • control data generation unit 32 determines the type of the pattern assigned to each part of the decorative layer A and the set pattern. Control data is generated based on another control condition.
  • the control data thus obtained is data for controlling the tactile sensation of the decorating member Wd in an image-wise manner according to each part of the decorating layer A, as described above. That is, the above-described series of processing performed to generate the control data corresponds to a step of setting the control condition in association with each part of the base material surface in accordance with the setting content regarding the tactile sensation.
  • control conditions are set in accordance with the rules defined in the tactile sensation conversion lookup table. This rule is determined by reflecting the effect of the clear ink and the fine particles on the tactile sensation. That is, the control conditions are set based on the influence of the clear ink and the fine particles on the tactile sensation.
  • the control conditions for forming a pattern include a condition for discharging more clear ink. Is set.
  • a control condition for forming a pattern in which the degree of unevenness is set to “small” for example, the patterns P3 and P7
  • a condition that discharges less clear ink is set.
  • the clear ink image D is formed to be superimposed on the color ink image C.
  • the dots of the high-stretch ink Ix and the dots of the low-stretch ink Iy are more Many are formed.
  • dots of each clear ink are formed as shown in FIG. 6 to 8 are schematic cross-sectional views showing how each pattern is formed. More specifically, FIG. 6 shows the dots of the clear ink constituting the pattern P1, FIG. 7 shows the dots of the clear ink constituting the pattern P5, and FIG. 8 shows the dots of the clear ink constituting the pattern P3. ing.
  • the ease of bending changes according to the landing amounts of the high-stretched ink Ix and the low-stretched ink Iy, and as shown in FIG. 9, the ratio (ratio) of the high-stretched ink Ix The greater the is, the greater the ease of bending. Therefore, as can be seen from FIG. 5, as the control conditions for forming a pattern (for example, the pattern P1 or the like) in which the ease of bending is set to “large”, the high stretched ink Ix is more than the low stretched ink Iy. Conditions for discharging are set.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a relationship between the ratio of the high-stretch ink and the bendability of the decorative member.
  • the portion corresponding to the pattern whose bendability is set to “large” has a high height as shown in FIG.
  • the dots of the stretched ink Ix are formed more than the dots of the low stretched ink Iy.
  • the dots of the low-stretch ink Iy are formed more than the dots of the high-stretch ink Ix.
  • a layer of a high-stretch ink Ix and a layer of a low-stretch ink Iy are laminated to form a clear ink image D. May be configured.
  • the layer of the high-stretched ink Ix is larger than the layer of the low-stretched ink Iy. It gets thicker.
  • FIGS. 10 and 11 are schematic cross-sectional views showing how each pattern is formed. More specifically, FIG. 10 shows a layer of the clear ink constituting the pattern P1, and FIG. 11 shows a layer of the clear ink constituting the pattern P5.
  • the magnitude of the friction changes according to the type and amount of the fine particles adhering to the clear ink. Specifically, the smaller the attached amount of the fine particles, the larger the exposed portion on the surface of the clear ink, and thus the larger the friction.
  • the ratio of polyethylene particles having a lower friction coefficient among the attached fine particles increases, the magnitude of friction decreases.On the contrary, as the ratio of acrylic particles having a higher friction coefficient increases, the magnitude of friction increases. Increase.
  • the control conditions for forming a pattern for example, pattern P1 or the like
  • Conditions are set in which the amount of each of the particles is relatively small.
  • the control conditions for forming a pattern in which the magnitude of friction is set to “small” include a relatively large amount of fine particles to be sprayed and a ratio of polyethylene-based particles. Is set such that the value of.
  • the control condition for forming a pattern in which the magnitude of friction is set to “medium” for example, pattern P6 or the like
  • the dispersion amount of fine particles is relatively large
  • the ratio of acrylic particles is Is set such that the value of.
  • the above contents will be described from the viewpoint of the process of forming the decorative layer A.
  • fine particles adhere to the clear ink image D.
  • the adhesion amount of each of the polyethylene particles Qs and the acrylic particles Qt is relatively small. Few.
  • the amount of the attached fine particles is relatively large, and the ratio of the polyethylene particles Qs is the acrylic particles Qt. Greater than the ratio.
  • the magnitude of friction is set to “medium”, as shown in FIG.
  • FIG. 12 shows fine particles adhering to clear ink in pattern P1
  • FIG. 13 shows fine particles adhering to clear ink in pattern P2
  • FIG. 14 shows fine particles adhering to clear ink in pattern P6. ing.
  • control conditions set according to the magnitude of the friction are, as described above, besides setting the type of fine particles and the amount of spraying as the control conditions, discharging the clear ink amount according to the magnitude of the friction.
  • the amount may be set as the control condition. More specifically, as shown in FIG. 15, as the amount of the semi-cured clear ink at each site on the base material surface increases, the amount of fine particles attached to the site tends to increase. Based on this, as a control condition for forming a pattern so that the magnitude of the friction becomes the set magnitude, the landing amount of the clear ink (strictly, the amount of the clear ink in a semi-cured state) is Conditions can be set such that the amount is in accordance with the set value of the magnitude of friction.
  • FIG. 15 is a diagram showing the relationship between the landing amount of the clear ink and the magnitude of friction on the surface of the decorative layer.
  • a user starts an application program for decorative member manufacturing.
  • the user sets the tactile sensation for each of the eight types of patterns P1 to P8 in the above program. Further, after setting the tactile sensation of each of the patterns P1 to P8, the user sets any one of the eight types of patterns P1 to P8 for each of the plurality of portions (rectangular portions) constituting the decorative layer A. assign.
  • the print data generator 31 and the control data generator 32 of the host computer 30 generate print data and control data according to the above-described procedure.
  • the control data generation unit 32 generates control data for forming each of the patterns P1 to P8 of the decorative layer A based on the set control condition for each pattern. That is, the control data generation unit 32 sets the control conditions of each of the patterns P1 to P8 according to the setting content regarding the tactile sensation of each of the patterns P1 to P8, and controls the tactile sensation in an image-wise manner according to the pattern. Generate control data.
  • the data transmission unit 33 of the host computer 30 transmits the print data and the control data to the inkjet printer 20 together with the instruction for manufacturing the decorative member.
  • the control unit 26 of the inkjet printer 20 controls the components of the inkjet printer 20. Specifically, the moving mechanism 21 moves the base material B along the moving direction, and when the base material B reaches the first position, the control unit 26 discharges various inks by the discharge unit 22 according to the print data and the control data. Perform the process. In this ejection step, a color ink image C is formed on the surface of the base material by discharging the color ink toward each part of the surface of the base material based on the print data.
  • the clear ink image D is formed on the color ink image C by ejecting the clear ink toward each part of the base material surface based on the control data.
  • the control unit 26 controls the ejection unit 22 so as to form each of the patterns P1 to P8 in accordance with the set control condition according to the setting content regarding the tactile sensation of each of the patterns P1 to P8. More specifically, the control unit 26 controls the discharge unit 22 so that the type and amount of clear ink set for each pattern according to the setting content regarding the tactile sensation lands on each part of the base material surface.
  • control unit 26 controls each of the high-stretch ink and the low-stretch ink to land on each portion of the base material surface in an amount set for each pattern in accordance with the settings regarding the ease of bending and the degree of unevenness.
  • discharge unit 22 is controlled. That is, the type and amount of the clear ink that lands on the base material surface are controlled imagewise according to each part of the base material surface. As a result, the clear ink lands on each part of the base material surface to form the clear ink image D such that each part of the clear ink image D satisfies the settings regarding the ease of bending and the degree of unevenness.
  • control unit 26 controls the semi-curing unit 23 to cause the semi-curing unit 23 to irradiate ultraviolet rays.
  • the clear ink dots that have landed on the respective portions of the base material surface are in a semi-cured state.
  • the control unit 26 performs the fine particle spraying process by the spraying unit 24 according to the control data.
  • fine particles are sprayed (strictly sprayed) toward each part of the base material surface, and the fine particles adhere to the dots of the clear ink existing in a semi-cured state at the respective parts.
  • the control unit 26 controls the spraying unit 24 so that the type and amount of fine particles set for each pattern in accordance with the setting content regarding the tactile sensation adhere to the semi-cured clear ink dots at each part of the base material surface. Control.
  • control unit 26 controls each of the polyethylene-based particles and the acrylic-based particles to form a clear ink dot at each portion of the base material surface in an amount set for each pattern according to the setting content regarding the magnitude of friction.
  • the spraying unit 24 is controlled so as to adhere to the surface. That is, the type and amount of the fine particles adhering to the dots of the clear ink are controlled imagewise according to each part of the base material surface. Thereby, various fine particles adhere to the dots of the clear ink at each part of the base material surface so that each of the patterns P1 to P8 of the decorative layer A satisfies the setting contents regarding the magnitude of friction.
  • the type and the amount of the fine particles are controlled so that the magnitude of the friction satisfies the set contents.
  • the present invention is not limited to this. More specifically, the magnitude of the friction changes according to the amount of the attached fine particles, and the amount of the attached fine particles is, as shown in FIG. It increases as the amount of ink increases. Based on this, the amount of the clear ink in the semi-cured state in each part of the base material surface is set to be the amount set in association with each part of the base material surface according to the setting content regarding the magnitude of friction.
  • the control unit 26 may control the discharge unit 22 and the semi-curing unit 23. More specifically, the ejection unit 22 and the semi-cured unit 23 may be controlled such that the larger the amount of friction, the greater the amount of the semi-cured clear ink in that region.
  • control unit 26 controls the main curing unit 25 to irradiate the main curing unit 25 with ultraviolet rays.
  • the clear ink dots to which the fine particles have adhered are cured to a fully cured state.
  • a pattern of the type assigned to the site is formed in each site on the substrate surface.
  • the decorative layer A is formed on the base material surface, and the decorative member Wd is completed.
  • the completed decorative member Wd is discharged from the outlet after being moved to the outlet of the inkjet printer 20 by the moving mechanism 21.
  • the tactile sensations (specifically, the ease of bending, the degree of unevenness, and the magnitude of friction) of each of the patterns P1 to P8 of the decorative layer A are different for each pattern. That is, according to the above-described manufacturing flow, it is possible to adjust the tactile sensation in each part of the decorative member Wd imagewise according to the position of each part.
  • the tactile sensation in each part of the decorative layer can be adjusted imagewise so as to have a desired tactile sensation. It is.
  • the decorative member manufacturing apparatus and the decorative member manufacturing method of the present invention are more advantageous than conventional technologies including the technologies described in Patent Documents 1 and 2.
  • the setting regarding the tactile sensation of the decorative member is performed for each part of the base material surface, and the control condition according to the set content is It is set in association with each part of the substrate surface.
  • the control part 26 controls the discharge part 22 and the spraying part 24 according to said control conditions.
  • the tactile sensation at each part of the decorating member is adjusted imagewise in association with each part of the base material surface so as to have a desired tactile sensation (specifically, a preset tactile sensation).
  • the decorative member manufacturing apparatus and the decorative member manufacturing method of the present invention can satisfy the setting contents related to the tactile sensation of the decorative member, and can adjust the tactile sensation imagewise. 1 and Patent Document 2 are advantageous.
  • the moving mechanism 21 reciprocates the base material B between the first position and the second position. Further, in the modified example, a discharging process of various inks by the discharging unit 22, a semi-curing process of the clear ink by the semi-curing unit 23, and a first mechanism for moving the base material B from the first position to the second position by the moving mechanism 21.
  • the discharging step and the semi-curing step are performed while the base material B is at the first position, and the first moving step is performed after each of the discharging step and the semi-curing step.
  • the spraying step and the main curing step are performed while the base material B is at the second position, and the second moving step is performed after each of the spraying step and the main curing step.
  • the main curing step may be performed while the base material B is at the first position.
  • the step of discharging the clear ink and semi-curing, and the step of attaching fine particles to the clear ink and fully curing are alternately repeated a plurality of times.
  • the clear ink lands on a certain portion of the base material surface, and the fine ink is deposited on the dots of the clear ink, and then the clear ink lands on another portion of the base material surface. This causes fine particles to adhere to the dots of the clear ink.
  • the control unit 26 causes the spraying unit 24 to spray fine particles of the type and amount determined for each spraying process in each of a plurality of spraying processes. More specifically, the control unit 26 determines the type and amount of fine particles adhering to the clear ink dots on each part of the base material surface in a plurality of spraying steps according to the setting content regarding the magnitude of friction.
  • the spraying unit 24 is controlled so that the type and amount are set in association with each part of the surface.
  • the type and amount of fine particles determined for each spraying process are sprayed toward the clear ink that has landed on each portion of the substrate surface.
  • the case where the decorative member Wd illustrated in FIG. 4 is manufactured will be described by way of example. To explain a portion corresponding to the pattern P4 of the decorative layer A, for example, polyethylene-based particles are used. 9 ", and the acrylic particles are sprayed by" 1 "in the second spraying step.
  • the tactile sensation (specifically, the magnitude of friction) of the decorative member imagewise so as to have a desired tactile sensation.
  • the temperature of each part of the decorative layer is set, and specifically, one of “high” and “low” is selected for the temperature of each part of the decorative layer.
  • the temperature of each part of the decorative layer is the warmth and the cold when the surface of each part of the decorative layer is touched. Further, the temperature of the decorative layer changes according to the type of fine particles adhering to the clear ink.
  • the spraying unit 24 sprays a plurality of types of fine particles having different thermal conductivity from each other.
  • the fine particles to be scattered by the scatter unit 24 include acrylic particles having higher thermal conductivity and polypropylene particles having lower thermal conductivity.
  • the thermal conductivity of the acrylic particles is 0.3 (W / mK).
  • the polypropylene-based particles are fine particles of a polypropylene-based resin and have a thermal conductivity of 0.12 (W / mK).
  • the polypropylene resin means a polyolefin having a structural unit derived from propylene as a main component. Specifically, propylene homopolymer, propylene-ethylene random copolymer, propylene- ⁇ -olefin random copolymer, propylene-ethylene- ⁇ -olefin copolymer, propylene-based copolymer block, And propylene-based block copolymers composed of at least one of ethylene and ⁇ -olefin copolymer blocks and propylene.
  • the content of structural units derived from propylene is usually 70 to 99.9% by weight based on all structural units in the copolymer.
  • the polypropylene-based resin may be used singly or as a blend of two or more.
  • the thermal conductivity is measured by, for example, the following measuring method described in JP-A-2013-028501. (Method of measuring thermal conductivity)
  • a central portion of a styrene foam having a length of 30 cm, a width of 30 cm and a thickness of 5 cm is hollowed out in a square shape having a length of 24 cm and a width of 24 cm to form a styrofoam frame.
  • An aluminum foil of 30 cm in length and 30 cm in width is attached to one side of the frame to form a concave portion, which is used as a sample stage.
  • the surface covered with the aluminum foil is defined as the bottom surface of the sample table, and the other surface in the thickness direction of the polystyrene foam is defined as the ceiling surface.
  • a measurement sample is prepared by placing an aluminum foil 30 cm long and 30 cm wide on the ceiling surface. Using a measurement sample, the thermal conductivity at 30 ° C. is measured using a heat flow meter HFM 436 Lambda (trade name, manufactured by NETZSCH).
  • the control condition according to the setting content regarding the temperature of the decorative layer is set in association with each part on the base material surface. Specifically, among the fine particles attached to the clear ink, the larger the ratio of the acrylic particles having higher thermal conductivity, the lower the temperature of the decorative layer, and conversely, the lower the thermal conductivity, the lower the polypropylene conductivity. As the ratio of the particles increases, the temperature of the decorative layer increases. Based on this, the control condition is set. Specifically, the case where the decorative layer A shown in FIG. 4 is formed will be specifically described.
  • the control conditions for forming the pattern P1 are as follows. A condition is set such that the ratio of the acrylic particles among the fine particles adhered to the dots of the clear ink in the pattern P1 is smaller than the ratio of the polypropylene particles.
  • control unit 26 controls the spraying unit 24 according to the control conditions set as described above. Thereby, fine particles of the type set in association with the respective portions of the base material surface according to the setting content regarding the temperature of the decorative layer are attached to the dots of the clear ink that have landed on the respective portions of the base material surface. become.
  • the temperature at each part of the decorative layer can be adjusted imagewise so that the temperature at each part of the decorative layer becomes a desired temperature.
  • the control unit 26 controls both the discharge unit 22 and the spraying unit 24 in order to adjust the tactile sensation of each part of the decorative member Wd in an image-wise manner according to the position of each part.
  • the present invention is not limited to this, and one of the ejection unit 22 and the spraying unit 24 is controlled in accordance with the control conditions set in association with each part of the base material surface according to the setting contents regarding the tactile sensation. May be. For example, if only the degree of unevenness is adjusted as the tactile sensation, the ejection unit 22 is controlled in accordance with the setting content of the degree of unevenness, and the spraying unit 24 is controlled in a normal manner (a control not affected by the set content of the tactile sensation). ) May be performed.
  • the configuration of the decorating layer is controlled to adjust the tactile sensation of the decorating member. Specifically, the type and amount of the clear ink to be landed on the base material surface, and The type and amount of fine particles to be attached to the ink are controlled.
  • the tactile sensation of the decorative member is changed according to the combination of the type of the base material B and the configuration of the decorative layer. It can be changed. For example, as shown in FIGS. 16 and 17, one of a plurality of types of base materials B having different elasticities is selected, and the decorative layer A shown in FIG. 4 is formed on the surface of the selected base material B.
  • FIGS. 16 and 17 are illustrations of tactile sensation control based on a combination of the type of the base material B and the decorative layer A. Specifically, FIG. 16 shows a case where the low elastic base material Bi is used, and FIG. 17 shows a case where the high elastic base material Bj is used.
  • Tactile sensation control by a combination of the type of the base material B and the decorative layer A will be specifically described. As shown in FIG. ) Is formed, thereby improving the elasticity. If a pattern (for example, pattern P5) having a smaller bendability is formed, the elasticity is further reduced. Conversely, as shown in FIG. 17, by forming a pattern P1 having a larger bendability on the high elasticity base material Bj, the elasticity is further improved and a pattern P5 having a smaller bendability is formed. The elasticity can be intentionally reduced by that much.

Abstract

所望の触感となるように加飾層各部での触感をイメージワイズに調整することが可能な加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法を提供する。 基材の表面に加飾層が形成された加飾部材を製造する際に、加飾層を形成するために、吐出部により、光を受けて硬化する流体を基材の表面の各部位に向けて吐出し、散布部により、微粒子を各部位に着弾した流体に向けて散布し、制御部により吐出部及び散布部を制御し、制御部は、吐出部及び散布部のうちの少なくとも一方を、加飾部材の触感に関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された制御条件に従って制御する。

Description

加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法
 本発明は、加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法に係り、光を受けて硬化する流体、及び微粒子を用いて、基材の表面に加飾層を備えた加飾部材を製造する加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法に関する。
 昨今の印刷技術の発展に伴い、デジタル印刷技術を利用して製造される加飾部材の市場が拡大している。加飾部材は、表面に加飾層を有する。加飾層は、光学的に変化し、あるいは凹凸形状となって所定の質感を発現する。凹凸形状の加飾層を備える加飾部材を製造する装置としては、クリアインクのように光を受けて硬化する流体を基材の表面に着弾させた後に、着弾した流体に光を照射するインクジェットプリンタ等が知られている。このような装置では、使用する流体の量、種類及び着弾位置、並びに光の照射強度等を制御することにより、加飾層の質感を調整することができる。
 例えば、特許文献1に記載の装置(具体的には、画像形成装置)は、走査方向において往復移動可能なキャリッジに搭載されて紫外線硬化型インクを吐出するヘッドと、ヘッドから吐出された紫外線硬化型インクに紫外線を照射する照射器と、ヘッド及び照射器を制御するコントローラとを備えている。そして、コントローラは、キャリッジの往路において、吐出量を変化させて紫外線硬化型インクをヘッドから穴あき状態で吐出させ、キャリッジの復路において、照射器から紫外線を照射させる。これにより、記録媒体上における紫外線硬化型インクの平滑度合いを場所により不均一とすることができ、換言すると、適度な凹凸を有する加飾層を形成することができる。
 また、凹凸形状の加飾層を備える加飾部材の中には、微粒子を含有した加飾層を備えるものがある。例えば、特許文献2に記載の加飾部材(具体的には、表面加飾用フィルム)は、表面加飾層を有し、この表面加飾層が、硬化性樹脂化合物の硬化物と、所定のカチオン系樹脂と、平均粒子径が所定範囲に調整された2種以上の無機系微粒子とを含有してなる。そして、表面加飾層は、表面粗さが所定の数値範囲内(例えば、0.40μm~2.0μm)に調整され、さらさら感に優れたものとなる。
特許第5391494号 特許第5620613号
 ところで、加飾部材の付加価値を高める上では、最終的な加飾層の質感、特に摩擦、凹凸度合い及び曲げ易さ等の触感を、所望の触感となるように調整する必要がある。そのためには、加飾部材製造装置によって加飾層を形成する際に、所望の触感が得られるように装置各部の動作条件を制御する必要がある。また、加飾層各部の質感については、加飾層各部の位置に応じて像様(イメージワイズ)に調整できるのが好ましい。
 これに対して、特許文献1に記載の装置(画像形成装置)では、加飾層における紫外線硬化型インクの平滑度合いが場所により不均一となるものの、加飾層各部において質感をどう調整するかが決められておらず、そのために、最終的な質感が所望の触感になるかが不明である。
 また、特許文献2に記載の加飾部材(表面加飾用フィルム)では、表面加飾層がさらさら感に優れたものとなっているが、さらさら感がイメージワイズに調整されたものではない。また、特許文献2に記載の加飾部材(表面加飾用フィルム)を製造するにあたり、表面加飾層の表面粗さ等が所定の数値範囲内に調整されるが、そのような調整がどのような触感を実現させるために行われているかが不明である。
 なお、版とインキを用いて印刷するアナログ印刷においては、例えば、微粒子含有のインキを用いることで印刷物のマット感等を制御することができるが、インキ毎に版を準備することが必要となるため、コスト及び製造時間の面からイメージワイズな触感制御を行うことが困難である。
 そこで、本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、以下に示す目的を解決することを課題とする。
 具体的には、本発明は、上記従来技術の問題点を解決し、所望の触感となるように加飾層各部での触感をイメージワイズに調整することが可能な加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために、本発明の加飾部材製造装置は、基材の表面に加飾層が形成された加飾部材を製造する加飾部材製造装置であって、加飾層を形成するために、光を受けて硬化する流体を基材の表面の各部位に向けて吐出する吐出部と、微粒子を各部位に着弾した流体に向けて散布する散布部と、吐出部及び散布部を制御する制御部と、を有し、制御部は、吐出部及び散布部のうちの少なくとも一方を、加飾部材の触感に関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された制御条件に従って制御することを特徴とする。
 上記のように構成された本発明の加飾部材製造装置では、吐出部及び散布部のうちの少なくとも一方を、加飾部材の触感に関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された制御条件に従って制御する。これにより、所望の触感となるように加飾層各部での触感をイメージワイズに調整することが可能となる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、制御部は、設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された量の流体が各部位に着弾するように吐出部を制御すると、より好適である。
 上記の構成であれば、基材表面の各部位における流体の着弾量を制御することにより、加飾層各部での触感を調整することが可能となる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、制御部は、加飾層の凹凸度合いに関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された量の流体が各部位に着弾するように、吐出部を制御してもよい。
 上記の構成であれば、基材表面の各部位における流体の着弾量を制御することにより、加飾層各部での触感としての凹凸度合いを調整することが可能となる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、制御部は、設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された種類の流体が各部位に着弾するように、吐出部を制御すると、より好適である。
 上記の構成であれば、基材表面の各部位に着弾させる流体の種類を制御することにより、加飾層各部での触感を調整することが可能となる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、種類が異なる流体の間では、流体の硬化した状態での延伸率が異なり、制御部は、加飾部材の曲げ易さ及び加飾層の凹凸度合いに関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された種類及び量の流体が各部位に着弾するように、吐出部を制御してもよい。
 上記の構成であれば、基材表面の各部位に着弾させる流体の種類及び量を制御することにより、加飾層各部での触感としての曲げ易さ及び凹凸度合いを調整することが可能となる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、制御部は、加飾層の表面における摩擦の大きさに関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された量の微粒子が各部位に着弾した流体に付着するように、散布部を制御すると、より好適である。
 上記の構成であれば、基材表面の各部位において流体に付着させる微粒子の量を制御することで、加飾層各部での触感としての摩擦の大きさを調整することが可能となる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、各部位に着弾した流体に光を照射して流体を半硬化させる半硬化部を有し、散布部は、各部位に着弾して半硬化した流体に向けて微粒子を散布し、各部位における半硬化した流体の量が増えるほど、各部位における微粒子の量が増加し、制御部は、各部位における半硬化した流体の量が、摩擦の大きさに関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された量となるように、吐出部及び半硬化部を制御してもよい。
 上記の構成であれば、基材表面の各部位において半硬化した流体の量を制御することで、流体に付着する微粒子の量が制御されることになり、結果として、加飾層各部での触感としての摩擦の大きさを調整することが可能となる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、各部位に着弾した流体に光を照射して流体を本硬化させる本硬化部と、基材の表面が吐出部に対向する第一位置と、基材の表面が散布部に対向する第二位置との間で基材を移動させる移動機構と、を有し、加飾層を形成するために、基材が第一位置にある間に吐出部が基材の表面に向けて流体を吐出する吐出工程と、移動機構が基材を第一位置から第二位置に移動させる第一移動工程と、基材が第二位置にある間に散布部が微粒子を流体に向けて散布させる散布工程と、基材が第二位置にある間に本硬化部が流体に光を照射して流体を本硬化させる本硬化工程と、移動機構が基材を第二位置から第一位置まで戻す第二移動工程と、が複数回繰り返されてもよい。
 上記の構成であれば、流体の吐出、微粒子の散布、及び流体の本硬化を複数回繰り返すことで、加飾層が形成されるようになる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、制御部は、複数回の散布工程によって各部位に着弾した流体に付着する微粒子の量が、摩擦の大きさに関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された量となるように、各回の散布工程において散布部に各回の散布工程別に決められた量の微粒子を散布させてもよい。
 上記の構成によれば、微粒子の散布を複数回繰り返して加飾層を形成する場合において、各回における微粒子の散布量を調整することで、加飾層各部での触感(具体的には、摩擦の大きさ)を調整することが可能となる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、制御部は、各回の散布工程において散布部に、摩擦の大きさに関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された種類の微粒子を、各部位に着弾した流体に向けて散布させ、種類が異なる微粒子の間では、微粒子の摩擦係数が異なっていてもよい。
 上記の構成によれば、微粒子の散布を複数回繰り返して加飾層を形成する場合において、各回に散布する微粒子の種類を調整することで、加飾層各部での触感(具体的には、摩擦の大きさ)を調整することが可能となる。
 また、上記の加飾部材製造装置に関し、制御部は、加飾層の温度に関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定された種類の微粒子が基材の表面に着弾した流体に付着するように散布部を制御し、種類が異なる微粒子の間では、微粒子の熱伝導率が異なっていてもよい。
 上記の構成によれば、基材表面の各部位において流体に付着させる微粒子の種類を制御することで、加飾層各部での触感としての温度(温かさ及び冷たさ)を調整することが可能となる。
 また、前述の課題を解決するために、本発明の加飾部材製造方法は、基材の表面に加飾層が形成された加飾部材を製造するための加飾部材製造方法であって、加飾層を形成するために、吐出部により、光を受けて硬化する流体を基材の表面の各部位に向けて吐出するステップと、散布部により、微粒子を各部位に着弾した流体に向けて散布するステップと、制御部により吐出部及び散布部のうちの少なくとも一方を制御する際の制御条件を、加飾部材の触感に関する設定内容に応じて各部位と対応付けて設定するステップと、を実施することを特徴とする。
 上記の方法によれば、加飾層を表面に有する加飾部材を製造する際に、加飾層各部での触感を所望の触感となるように、且つイメージワイズに調整することが可能である。
 本発明によれば、所望の触感となるように加飾層各部での触感をイメージワイズに調整することが可能な加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法が実現される。
本発明の一実施形態に係る加飾部材製造装置の構成を示す概念図である。 インクジェットプリンタのメカ構成を示す模式図である。 吐出部のノズル面を示す図である。 加飾部材の一例を示す平面図である。 図4に図示した加飾層の各パターンに対する触感の設定内容、及びパターン形成時の制御条件を示す図である。 各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である(その1)。 各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である(その2)。 各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である(その3)。 高延伸インクの割合と加飾部材の曲げ易さとの関係を示す図である。 各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である(その4)。 各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である(その5)。 各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である(その6)。 各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である(その7)。 各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である(その8)。 クリアインクの着弾量と加飾層の表面における摩擦の大きさとの関係を示す図である。 基材の種類と加飾層との組み合わせによる触感制御についての説明図である(その1)。 基材の種類と加飾層との組み合わせによる触感制御についての説明図である(その2)。
 以下では、本発明の一実施形態(本実施形態)に係る加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法について、添付の図面に示す好適な実施形態を参照しながら詳細に説明する。
 なお、以下に説明する実施形態は、本発明の理解を容易にするために挙げた一例に過ぎず、本発明を限定するものではない。すなわち、本発明は、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、以下に説明する実施形態から変更又は改良され得る。また、当然ながら、本発明には、その等価物が含まれる。
 また、本明細書において、「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
 また、本明細書において、含有率及び使用量を表す「%」及び「部」は、特記しない限り質量基準である。
 また、本明細書において、「部位」は、「領域(単位領域)」よりも広い概念であり、具体的に説明すると、一つの部位は、複数の領域(単位領域)が所定形状(例えば、矩形又は方形)をなすように並べて構成される。
 [加飾部材製造装置]
 本実施形態の加飾部材製造装置10は、基材の表面に加飾層が形成された加飾部材を製造する加飾部材製造装置であって、カラーインク、流体としてのクリアインク、及び後述する微粒子を用いて加飾部材を製造する装置である。加飾部材は、カラーインク及びクリアインクによって構成される加飾層を基材の表面に形成することで製造され、加飾層によって所定の質感(触感)が付与されている。
 本実施形態において、加飾部材の触感とは、加飾部材の品質のうち、人の触感(例えば、手及び指)にて感じられる性質である。具体的な加飾部材の触感としては、加飾部材の曲げ易さ(換言すれば、硬さ又は延伸性)、加飾層の凹凸度合い、加飾層の表面における摩擦の大きさ、及び、加飾層の温度(換言すれば、温かさ及び冷たさ)等が挙げられる。ただし、上記の触感は、あくまでも一例であり、加飾部材の触感として上記以外の触感が含まれてもよい。
 加飾層は、基材の表面にカラーインクによって印刷されたカラーインク像の上に、クリアインクによって形成されたクリアインク像を重ね、さらにクリアインク像の表面に微粒子を付着させることで形成される。
 基材としては、コート紙及びノンコート紙等の印刷用紙、情報用紙、包装用紙、及び板紙等の紙類;樹脂製のフィルム(例えば、プラスチックフィルム)及びシート;木製、ガラス製、セラミック製、金属製又は樹脂製のボード及びパネルが利用可能である。なお、紙類、フィルム及びシートについては、単票状にカットされた状態で供給されてもよく、あるいは、ロール状に巻かれた状態で供給されてもよい。
 加飾層の形成手順について付言しておくと、カラーインク像の上にクリアインク像を重ねる場合に限定されず、クリアインク像を先に形成してから、クリアインク像の上にカラーインク像を記録(印刷)してもよい。また、カラーインク像及びクリアインク像の各々を別々に形成する代わりに、有色の紫外線硬化型インク等を用いて、カラーインク像及びクリアインク像を一体的に(同時に)形成してもよい。
 本実施形態の加飾部材製造装置10の構成について説明すると、加飾部材製造装置10は、図1に示すように、インクジェットプリンタ20とホストコンピュータ30とを主な構成機器として有する。図1は、本実施形態の加飾部材製造装置10の構成を示す概念図である。インクジェットプリンタ20及びホストコンピュータ30の各々について、以下に説明する。
 <インクジェットプリンタ>
 インクジェットプリンタ20は、基材表面に加飾層を形成する装置である。具体的に説明すると、インクジェットプリンタ20は、カラーインク及びクリアインクを基材表面に向けて吐出し、基材表面に着弾したクリアインクを硬化させ、且つ、硬化したクリアインクに向けて微粒子を散布する。
 インクジェットプリンタ20は、図1及び図2に示すように、移動機構21と吐出部22と半硬化部23と散布部24と本硬化部25と制御部26とを有する。図2は、インクジェットプリンタ20のメカ構成を示す図である。
 移動機構21は、インクジェットプリンタ20内における移動経路に沿って基材(以下、基材B)を移動させるものである。移動機構21は、図2に示すように駆動ローラによって構成されてもよく、あるいは駆動ベルトによって構成されてもよい。
 また、基材Bの移動経路の途中位置には、図2に図示したように、2つのプラテン27A、27Bが配置されている。一方のプラテン27Aは、基材Bの移動経路においてより上流側(インクジェットプリンタ20における基材Bの供給口により近い側)に配置されている。このプラテン27Aの上に基材Bが載置された状態では、基材Bの表面(厳密には、加飾層の形成面)が吐出部22の下面(ノズル面)に対向する。つまり、基材Bがプラテン27Aに載置される位置(図2中、実線にて描かれた基材Bの位置)は、基材Bの表面が吐出部22に対向する位置に該当し、以下では第一位置と呼ぶ。
 もう一方のプラテン27Bは、基材Bの移動経路においてより下流側(インクジェットプリンタ20における基材Bの排出口により近い側)に配置されている。このプラテン27Bの上に基材Bが載置された状態では、基材Bの表面(すなわち、カラーインク及びクリアインクが着弾した面)が散布部24に対向する。つまり、基材Bがプラテン27Bに載置される位置(図2中、二点鎖線にて描かれた基材Bの位置)は、基材Bの表面が散布部24に対向する位置に該当し、以下では第二位置と呼ぶ。
 また、本実施形態では、移動機構21による基材Bの移動工程が間欠的に(断続的に)実施される。すなわち、基材Bが所定距離だけ移動する度に基材Bの移動が中断し、一定時間の経過後、基材Bが再び所定距離だけ移動し、以降、同様の動作が繰り返される。
 吐出部22は、加飾層を基材Bに形成するために、基材Bが第一位置にある間に基材表面に向けてカラーインク及びクリアインクを吐出する。カラーインクは、顔料又は染料を含有する有色インクであり、カラー印刷等に用いられる一般的なインクである。クリアインクは、光(具体的には、紫外線)を受けることで硬化する紫外線硬化型の流体である。なお、本発明において加飾層を形成するために用いられる流体は、光の照射により硬化可能な流体であればよい。また、照射光としては、紫外線、赤外線、及び可視光線等が挙げられる。また、本発明の流体は、主成分として、少なくとも重合性化合物と光開始剤を含む組成物であり、例えば、カチオン重合系インク組成物、ラジカル重合系インク組成物、及び水性インク組成物等である。
 吐出部22から吐出されたカラーインクは、基材表面の単位領域に着弾してドットを形成する。ここで、単位領域とは、基材表面における画像形成領域を構成する単位であり、印刷対象となる画像の画素に相当する方形型の領域である。基材表面に着弾した各色のカラーインクのドットは、網点画像を形成し、Y(イエロー)、M(マゼンタ)、C(シアン)及びK(ブラック)のそれぞれの網点画像が形成されることで、4色フルカラーのカラーインク像(例えば、図6等に図示のカラーインク像C)が基材表面に印刷される。
 吐出部22から吐出されたクリアインクは、基材表面の各部位においてカラーインク像の上に着弾してドットを形成する。着弾したクリアインクのドットは、その後に紫外線を受けて硬化する。そして、硬化したクリアインクのドットによってクリアインク像(例えば、図6等に図示のクリアインク像D)が、カラーインク像に重ねて形成される。
 本実施形態において、吐出部22は、ピエゾ素子の駆動によって各インクを吐出する記録ヘッドによって構成されており、シャトルスキャン方式にて基材表面にカラーインク像及びクリアインク像を形成する。より具体的に説明すると、吐出部22の下面(ノズル面)には、図3に示すように、基材Bの移動方向に沿って列状に並んだ複数のノズルがインクの種類別に設けられている。図3は、吐出部22のノズル面を示す図である。
 より具体的に説明すると、ノズル面には、吐出部22の走査方向に沿って一端側から順に、イエローインクノズルNyの列、マゼンタインクノズルNmの列、シアンインクノズルNcの列、ブラックインクのノズルNkの列が配置されている。更に、走査方向の他端側には、2つのクリアインクノズルNg、Nhの列が配置されている。
 本実施形態において、2つのクリアインクノズルNg、Nhの列の各々は、互いに異なる種類のクリアインクが吐出される。種類が異なるクリアインクの間では、クリアインクの硬化した状態での延伸率が異なる。一方のクリアインクノズルNgからは、より延伸率が高いクリアインク(高延伸インク)が吐出される。他方のクリアインクノズルNhからは、より延伸率が低いクリアインク(低延伸インク)が吐出される。なお、高延伸インクとしては、例えば、富士フイルム製の高延伸インク(商品名:Uvijet KVインク)が利用可能であり、低延伸インクとしては、通常インクとして販売されている公知のクリアインクが利用可能である。
 なお、延伸率については、例えば国際公開第2013/027672号に記載された下記の測定方法によって測定される。
 (延伸率の測定方法)
 ポリカーボネート板(厚さ0.5mm)に、インク組成物を#12のバーコーターにより塗工し、厚さ20μmの塗工膜を形成する。この塗工膜に、ヘレウス社製UVランプ(Z-8ランプ)から120W/cm×23m/min、距離10cm(1パスあたりの積算光量は60mJ/cm2)の照射条件で紫外線を照射し、塗工膜が完全に硬化するまで硬化させる。硬化後、硬化塗膜を2cm×10cmのサイズに切り出して測定試料片を作製し、その測定試料片を、引張試験機により、180℃の環境下で引張速度50mm/minで延伸し、硬化塗膜がひび割れずに延伸できる長さにより延伸率を測定する。具体的には、測定試料片の中心を挟むように記した中心部の黒点と黒点との距離が、延伸前の1cmから延伸によりXcmになった場合に、延伸率を下記式により求める。
        延伸率={(X-1)/1}×100
 なお、クリアインクの種類数については、特に限定されず、任意の数に設定することが可能である。また、図3に図示のケースでは、各種類のクリアインクに対してノズル列が1つずつ設けられているが、これに限定されるものではなく、各種類のクリアインクに対してノズル列が複数設けられていてもよい。
 また、吐出部22からインクを吐出する方式としては、ピエゾ素子を用いる方式に限定されず、ヒーター等の発熱体によってインクを加熱して気泡を発生させ、その圧力でインク滴を飛ばすサーマルジェット方式など、各種方式を適用することができる。
 また、本実施形態では、吐出部22がシリアルタイプのヘッドによって構成されていてシャトルスキャン方式にて印刷するものであるが、これに限定されるものではない。例えば、吐出部22が、フルラインタイプのヘッドによって構成されたものであり、シングルパス方式にて印刷するものであってもよい。
 また、本実施形態では、同一のノズル面にカラーインクのノズルとクリアインクのノズルの両方が形成されているが、これに限定されるものではない。例えば、吐出部22が、基材Bの移動方向において互いに離れた位置に配置された2つの記録ヘッドを有しており、より上流の記録ヘッドの下面にカラーインクノズルが形成されており、より下流側の記録ヘッドの下面にクリアインクのノズルが形成されていてもよい。さらに、カラーインクノズルが形成された記録ヘッドは、インク色毎に分かれて設けられてもよい。
 半硬化部23は、基材Bが第一位置にある間に、基材表面の各部位に着弾したクリアインクのドットに光、厳密には紫外線を照射してクリアインクのドットを半硬化させる。つまり、半硬化部23は、クリアインクのドットを半硬化させるレベルの照射強度にて紫外線を照射する。半硬化とは、クリアインクを完全には硬化させず、ドット形状を保持できる程度(つまり、流れ広がらない程度)に硬化した状態である。半硬化部23としては、メタルハイランドランプ、高圧水銀ランプ、及び紫外線LED(Light Emitting Diode)等を用いることができる。
 また、本実施形態において、半硬化部23は、吐出部22の側方に取り付けられている。具体的に説明すると、半硬化部23は、走査方向においてクリアインクノズルNg、Nhよりも他端側(クリアインクノズルから見てカラーインクノズルが配置されている側とは反対側)で吐出部22に固定されている。つまり、半硬化部23は、吐出部22と共に走査方向に移動する。そして、吐出部22の一回のスキャン(走査)動作において、クリアインクノズルNg、Nhからクリアインクが吐出された直後に、半硬化部23が基材表面に向けて紫外線を照射する。これにより、基材表面上に着弾したクリアインクのドットは、直ちに紫外線を受けて半硬化する。
 なお、半硬化部23が吐出部22に固定されて吐出部22と一体化している場合に限定されず、半硬化部23が吐出部22と分離していてもよい。また、半硬化部23の配置位置については、特に限定されるものではなく、例えば、半硬化部23がプラテン27Aの側端部に配置され、基材Bの側方から紫外線を照射してもよい。
 散布部24は、加飾層を基材Bに形成するために、基材Bが第二位置にある間に、基材表面の各部位に着弾したクリアインクのドットに向けて微粒子を散布する。ここで、基材Bが第二位置にあるとき、クリアインクのドットは、半硬化部23から照射された紫外線を受けて半硬化している。したがって、散布部24は、基材表面の各部位に着弾して半硬化したクリアインクのドットに向けて微粒子を散布する。半硬化状態にあるときのクリアインクのドットの表面は、粘着性を有しており、散布された微粒子は、クリアインクのドットの表面に付着する。
 散布部24は、その下面に複数の孔(不図示)を備えている。各孔からは、圧縮空気と共に微粒子が噴射される。つまり、散布部24は、基材表面のうち、孔の下方に位置する部分にあるクリアインクのドットに向けて噴射する。なお、微粒子は、樹脂剤からなる溶媒に混入された状態で混合物として噴射されてもよい。
 また、本実施形態において、散布部24は、複数種類の微粒子を噴射することができる。さらに、本実施形態において、各孔から噴射される微粒子の種類は、各孔別に設定することができる。つまり、本実施形態では、基材表面の各部位においてクリアインクのドットに付着させる微粒子の種類を、基材表面の部位に応じて変えることができる。
 ここで、種類が異なる微粒子の間では、微粒子の摩擦係数が異なる。具体的に説明すると、本実施形態において散布部24が噴出する微粒子には、摩擦係数がより小さいポリエチレン系粒子、及び、摩擦係数がより大きいアクリル系粒子が含まれる。
 ポリエチレン系粒子は、ポリエチレン系樹脂の微粒子であり、その摩擦係数は、0.08~0.18である。ポリエチレン系樹脂とは、エチレン単独重合体、またはエチレン単量体を主成分とし、エチレン単量体と共重合可能な他の単量体成分との共重合体を意味する。また、エチレン単量体を主成分とするとは、エチレン単量体が全単量体成分100質量部中に50質量部以上を占めることを意味する。さらに、エチレン単独重合体とは、エチレン単量体が全単量体成分100質量部中に92質量部以上を占めることを意味する。
 ポリエチレン系樹脂としては、例えば、分枝鎖状低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、エチレン-プロピレン共重合体、及び、エチレン-酢酸ビニル共重合体のようなポリエチレン系樹脂等を挙げることができる。所望の物性をより容易に得るため、ポリエチレン系樹脂として直鎖状低密度ポリエチレン及びエチレン-酢酸ビニル共重合体が好ましい。また、所望の物性に影響を与えない限り、ポリエチレン系樹脂を単独で使用してもよく、あるいは2種以上を併用してもよい。また、ポリエチレン系樹脂として共重合体を使用する場合、共重合体はランダム共重合体であってよく、あるいはブロック共重合体であってもよい。
 アクリル系粒子は、アクリル系化合物から得られる微粒子であり、その摩擦係数は、約0.38である。アクリル系化合物とは、30重量%以上がアクリル酸及びその塩、並びにメタクリル酸及びその塩などの単量体で構成されればよく、このとき1種のみの単独重合体、また2種以上の単量体からなる共重合体のいずれであってもよい。アクリル酸単量体の具体例としては、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アリル酸プロピル、(メタ)アクリル酸イソプロピル、(メタ)アクリル酸n-ブチル、(メタ)アクリル酸イソブチル、(メタ)アクリル酸s-ブチル、(メタ)アクリル酸t-ブチル、(メタ)アクリル酸ネオペンチル、(メタ)アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸イソデシル、(メタ)アクリル酸ラウリル、(メタ)アクリル酸トリデシル、(メタ)アクリル酸ステアリル、(メタ)アクリル酸ベンジル、(メタ)アクリル酸テトラヒドロフルフリル、(メタ)アクリル酸メトキシエチル、(メタ)アクリル酸ジメチルアミノエチル、(メタ)アクリル酸クロロエチル、(メタ)アクリル酸トリフルオロエチル、(メタ)アクリル酸ヘプタデカフルオロオクチルエチル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、及び(メタ)アクリル酸アダマンチル及び(メタ)アクリル酸トリシクロデシニル等が挙げられる。
 また、上記アクリル系化合物には共重合成分を導入することが可能であり、例えば、スチレン系単量体などを用いることができる。このとき、共重合量としては70モル%以下の任意の量をとることができる。
 また、アクリル系化合物として共重合のものを用いる場合、その形式はブロック共重合体、ランダム共重合体、グラフト共重合体、あるいはこれらの組み合わせによるいずれの共重合体であってもよい。
 なお、摩擦係数については、例えば特許文献2(特許第5620613号)に記載された下記の測定方法によって測定される。
 (摩擦係数の測定方法)
 カトーテック(株)製の摩擦感テスター(KES-SE)を用いて、摩擦係数(表面摩擦係数)を測定する。測定条件は、標準摩擦子のバーを使用し、摩擦子にカトーテック(株)製のシリコンセンサー(10mm×10mm×3mm)を用い、摩擦時の荷重0.245N/cm(25gf/cm)、測定感度H(感度20g/V)とする。摩擦距離、摩擦速度、及びその他の条件については、装置仕様通りである(具体的には、摩擦距離30mm、解析距離20mm、及び、試料移動速度1mm/sec等)。そして、摩擦感テスターにデータロガー(キーエンス社製マルチ入力データ収集システム)を繋ぎ、測定時に得られる荷重の電圧値を取得し、摩擦子が動き出した時点の電圧値を摩擦係数とする。なお、測定は、20℃及び65%RH(Relative Humidity)の環境下で行い、5回測定の平均値を採用するとよい。
 本硬化部25は、基材Bが第二位置にある間に、半硬化状態のクリアインクのドットに紫外線光を照射してクリアインクのドットを本硬化させる。本硬化部25は、図2に示すように、基材Bの移動方向において散布部24よりも幾分下流側に位置し、半硬化したクリアインクのドットを本硬化させるレベルの照射強度にて紫外線を照射する。これにより、微粒子が付着した状態のクリアインクのドットは、その表面に微粒子を担持したまま本硬化する。
 なお、本硬化部25としては、メタルハイランドランプ、高圧水銀ランプ、及び紫外線LED(Light Emitting Diode)等を用いることができる。
 また、本硬化部25の配置位置については、特に限定されるものではなく、例えば、本硬化部25がプラテン27Bの側端部に配置され、基材Bの側方から紫外線を照射してもよい。
 制御部26は、インクジェットプリンタ20に内蔵されたコントローラであり、駆動回路を介して移動機構21、吐出部22、半硬化部23、散布部24及び本硬化部25の各々を制御する。具体的に説明すると、制御部26は、ホストコンピュータ30から送られてくる加飾部材製造の指示を受信すると、インクジェットプリンタ20の所定位置にセットされた基材Bを移動方向に沿って間欠的に移動させるように、移動機構21を制御する。
 また、制御部26は、基材Bが第一位置にある間に、印刷データ及び制御データに従って吐出部22を制御し、吐出部22から各種のインクを吐出させる。印刷データは、加飾部材製造の指示と共にホストコンピュータ30から送られてくるデータであり、カラーインクの吐出量(換言すれば、カラーインクドットのサイズ)及び基材表面における着弾位置(ドット形成位置)等を規定している。
 制御データは、加飾部材製造の指示と共にホストコンピュータ30から送られてくるデータであり、クリアインクの種類及び吐出量等を基材表面の各部位別に規定している。また、制御データは、上述した微粒子の種類、散布量、及び噴射タイミング等を基材表面の各部位別に規定している。
 なお、制御データについては、後に詳しく説明する。
 吐出部22は、走査方向に移動しながら、制御部26による制御の下で各色のカラーインクをノズルNy、Nm、Nc、Nkから基材表面に向けて吐出する。これにより、基材表面中、ノズルNy、Nm、Nc、Nkと対向する部位に各色のカラーインクドットが形成される。この結果、基材表面に4色フルカラーのカラーインク像が形成される。
 また、吐出部22は、1回のインクの吐出工程においてカラーインクを吐出した後に、クリアインクノズルNg、Nhからクリアインクを吐出する。このとき、制御部26が制御データに従って吐出部22を制御する。かかる制御の下で、吐出部22が、基材表面の各部位に向けて、当該各部位と対応する種類及び吐出量のクリアインクを吐出する。すなわち、本実施形態では、制御部26が制御データに従って吐出部22を制御することにより、クリアインクの種類及び吐出量を基材表面の各部位に応じて像様(イメージワイズ)に制御することが可能である。
 また、制御部26は、吐出部22にクリアインクを吐出させた直後に、半硬化部23を制御して半硬化部23から紫外線を照射させる。これにより、基材表面に着弾したクリアインクのドットは、直ちに半硬化する。
 その後、移動機構21が基材Bを更に移動させることにより基材Bが第二位置に至ると、制御部26が制御データに従って散布部24を制御する。かかる制御の下で、散布部24が、基材表面の各部位に着弾したクリアインクのドットに向けて、当該各部位と対応する種類及び散布量の微粒子を散布する。より詳しく説明すると、散布部24の下面のうち、基材表面の各部位の直上位置にある部分に形成された孔から、当該各部位と対応する種類及び量の微粒子が噴射される。すなわち、本実施形態では、制御部26が制御データに従って散布部24を制御することにより、微粒子の種類及び散布量(換言すれば、付着量)を基材表面の各部位に応じて像様(イメージワイズ)に制御することが可能である。
 また、基材Bが第二位置にある期間中であって、且つ、散布部24が微粒子を散布した後には、制御部26が本硬化部25を制御して本硬化部25から紫外線を照射させる。これにより、それまで半硬化状態であったクリアインクのドットが本硬化する。
 以上までに説明してきたように、インクジェットプリンタ20各部の動作、すなわち、移動機構21による基材Bの移動工程、吐出部22によるカラーインク及びクリアインクの吐出工程、半硬化部23によるクリアインクの半硬化工程、散布部24による微粒子の散布工程、並びに本硬化部25によるクリアインクの本硬化工程は、それぞれ、制御部26の制御の下で実施される。これにより、基材表面に加飾層が形成されて加飾部材が完成する。完成した加飾部材は、移動機構21によってインクジェットプリンタ20の排出口まで移動し、最終的に排出口から排出される。
 <ホストコンピュータ>
 ホストコンピュータ30は、インクジェットプリンタ20と通信可能に接続されており、加飾部材製造用のアプリケーションプログラム及びプリンタドライバ等のプログラムを実行する。プリンタドライバは、加飾部材製造用のアプリケーションプログラムによって生成された画像のデータ(画像データ)を前述の印刷データに変換する。
 また、プリンタドライバは、上記の画像データ、及び、加飾部材製造用のアプリケーションプログラムの実行時にユーザ(加飾部材の製造者)によって設定された触感の内容に応じて前述の制御データを生成する。触感の設定内容とは、最終製品としての加飾部材の触感(質感)に関してユーザが設定する内容であり、本実施形態では、例えば、予め設定された複数の候補の中から一つの候補を選択することで決められる。
 なお、プリンタドライバは、光ディスク等のホストコンピュータ30が読み取り可能な記録媒体に記録されていたり、インターネット等の通信網を通じてホストコンピュータ30にダウンロード可能であったりする。
 ホストコンピュータ30は、図1に示すように、印刷データ生成部31と、制御データ生成部32と、データ送信部33とを有する。
 印刷データ生成部31は、加飾部材製造用のアプリケーションプログラムから画像データを受け取り、画像データから印刷データを生成する。画像データは、基材表面に形成されるカラーインク像Cの元画像を示すカラー画像データである。印刷データ生成部31は、受け取った画像データに対して解像度変換処理、色変換処理、ハーフトーン処理及びラスタライズ処理を実行する。
 解像度変換処理は、画像データを、インクジェットプリンタ20によって再現可能な解像度に変換する処理であり、具体的には赤(R)、緑(G)及び青(B)の各々の階調値(具体的には、0~255の値)を示すデータに変換する。色変換処理は、解像度変換された画像データが示す色(すなわち、RGB3色)を、不図示の色変換ルックアップテーブルを参照して、インクジェットプリンタ20が吐出可能なインクの色(すなわち、YMCK4色)に変換する処理である。ハーフトーン処理は、色変換処理によってYMCK各色の階調値に変換された画像データを、各画素に形成されるカラーインクのドットのサイズデータに変換する処理である。ラスタライズ処理は、ハーフトーン処理された画像データを画素単位に分割し、インクジェットプリンタ20に転送すべき順に並べ直す処理である。
 制御データ生成部32は、加飾部材製造用のアプリケーションプログラムから画像データと触感に関する設定内容を受け取り、これらに基づいて制御データを生成する。制御データは、前述したように、基材表面の各部位に向けて吐出するクリアインクの種類及び吐出量、並びに基材表面の各部位に向けて散布する微粒子の種類及び散布量を、基材表面の各部位と対応付けて制御するためのデータである。かかる点において、制御データは、加飾部材の触感を基材表面の各部位に応じて像様(イメージワイズ)に制御するためのデータであると言える。
 データ送信部33は、印刷データ生成部31により生成された印刷データ、及び制御データ生成部32により生成された制御データを、加飾部材の製造指示と共にインクジェットプリンタ20に向けて送信する。
 [制御データの生成手順について]
 以下では、制御データの生成手順について詳しく説明するが、説明を分かり易くする目的から、図4に示す加飾部材(以下、加飾部材Wd)を製造するケースを例に挙げて説明することとする。図4は、加飾部材の一例である加飾部材Wdを示す平面図である。
 加飾部材Wdについて説明しておくと、加飾部材Wdにおいて、基材Bの表面には図4に図示の加飾層Aが形成されている。この加飾層Aは、8種類の矩形状のパターンP1乃至P8が升目状に配置されることで構成されている。つまり、図4の加飾層Aは、複数の矩形状の部位に分割され、それぞれの部位に対して8種類のパターンP1乃至P8のいずれかを割り当てることで構成されている。
 なお、加飾層Aを構成するパターンの種類及びパターンの形状等については、特に限定されるものではなく、任意に決めることができる。
 各パターンP1乃至P8の形状及びサイズは、パターン間で均一となっている。一方で、各パターンP1乃至P8の触感がパターン間で相違している。具体的に説明すると、加飾部材Wdの曲げ易さ(以下、単に「曲げ易さ」と言う。)、加飾層Aの凹凸度合い(以下、単に「凹凸度合い」と言う。)、及び加飾層Aの表面における摩擦の大きさ(以下、単に「摩擦の大きさ」と言う。)の組み合わせが、パターン間で異なっている。
 以上の加飾層Aを基材表面に形成するための制御データを生成するためには、先ず、ユーザが加飾部材製造用のアプリケーションプログラムを起動し、同プログラムにおいて、8種類のパターンP1乃至P8のそれぞれに対して触感を設定する。具体的には、図5に示すように、各パターンP1乃至P8に対して曲げ易さ、凹凸度合い、及び摩擦の大きさを設定する。図5は、各パターンP1乃至P8に対する触感の設定内容及びパターン形成時の制御条件を示す図である。
 具体的な触感の設定方法について説明すると、曲げ易さは、所定の力を加えたときの変形度合い(変形量)によって表され、変形量が大きいほど曲げ易さが大きいことになる。そこで、本実施形態では、例えば、曲げ易さを設定する際に「大」及び「小」のいずれかを選択する。
 凹凸度合いは、凹凸の出現頻度によって表され、凹凸が頻繁に出現するほど凹凸度合いが大きいことになる。そこで、本実施形態では、例えば、凹凸度合いを設定する際に「大」及び「小」のいずれかを選択する。
 摩擦の大きさは、表面の滑り難さであり、滑り難いほど摩擦の大きさが大きいことになる。そこで、本実施形態では、例えば、摩擦の大きさを設定する際に「大」、「中」及び「小」のいずれかを選択する。
 図5に図示のケースを例に挙げて具体的に説明すると、例えば、パターンP1に対して、曲げ易さを「大」に、凹凸度合いを「大」に、摩擦の大きさを「大」に設定している。また、パターンP6に対しては、曲げ易さを「小」に、凹凸度合いを「大」に、摩擦の大きさを「中」に設定している。
 ちなみに、各触感の設定方法については、上述した方法に限定されるものではなく、例えば、具体的な数値を入力することで設定してもよい。
 ユーザは、各パターンP1乃至P8の触感を設定した後、加飾層Aを構成する複数の部位の各々について、8種類のパターンP1乃至P8のいずれか一つを割り当てる。これにより、加飾層Aの各部位での触感が設定されることになる。
 次に、ホストコンピュータ30の制御データ生成部32は、ユーザにより設定された各パターンP1乃至P8の触感の内容に応じて、各パターンP1乃至P8を形成するための条件を決定する。具体的に説明すると、制御データ生成部32は、不図示の触感変換ルックアップテーブルを参照して、各パターンP1乃至P8に対する触感の設定内容に応じた制御条件を、パターン別に(換言すれば、基材表面の各部位と対応付けて)設定する。
 ここで、制御条件は、各パターンP1乃至P8を形成するために制御部26が吐出部22及び散布部24の各々を制御する際の制御条件である。具体的には、吐出部22に吐出させるクリアインクの種類及び吐出量等、並びに、散布部24に散布させる微粒子の種類及び散布量等が制御条件に該当する。例えば、パターンP1を形成するための制御条件としては、パターンP1に対する触感の設定内容(すなわち、曲げ易さ、凹凸度合い及び摩擦の大きさが、いずれも「大」)を実現するためのクリアインクの種類及び吐出量、並びに微粒子の種類及び散布量が決められる。具体的には、図5に示すように、高延伸インクの吐出量を9とし、低延伸インクの吐出量を1とし、ポリエチレン系粒子の散布量を1とし、且つ、アクリル系粒子の散布量を0とする。ここで、吐出量及び散布量を示す数値としての「1」、「9」及び「0」は、それぞれ規定量に対する倍数を表している。
 そして、8種類のパターンP1乃至P8の各々に対して制御条件が設定された後、制御データ生成部32は、加飾層Aの各部位に割り当てられたパターンの種類、及び、設定されたパターン別の制御条件に基づいて制御データを生成する。このようにして得られた制御データは、前述したように、加飾部材Wdの触感を加飾層Aの各部位に応じて像様(イメージワイズ)に制御するためのデータとなる。つまり、制御データを生成するために実施される上述した一連の処理は、制御条件を、触感に関する設定内容に応じて基材表面の各部位と対応付けて設定するステップに相当する。
 ところで、制御条件は、上述の触感変換ルックアップテーブルに規定されたルールに則って設定される。このルールは、クリアインク及び微粒子が触感に及ぼす影響を反映して決められている。つまり、制御条件は、クリアインク及び微粒子が触感に及ぼす影響を踏まえて設定されることになる。
 より詳しく説明すると、凹凸度合いは、クリアインクの着弾数(厳密には、クリアインクのドットの形成数)に応じて変わり、着弾数が多くなるほど、凹凸度合いが大きくなる。したがって、凹凸度合いが「大」に設定されたパターン(例えば、パターンP1及びP5等)を形成するための制御条件としては、図5から分かるように、クリアインクをより多く吐出するような条件が設定される。反対に、凹凸度合いが「小」に設定されたパターン(例えば、パターンP3及びP7等)を形成するための制御条件としては、クリアインクをより少なく吐出するような条件が設定される。
 以上の内容を加飾層Aの形成過程の視点から説明すると、加飾層Aを形成するにあたり、カラーインク像Cの上にクリアインク像Dが重ねて形成されることになっている。このクリアインク像Dのうち、凹凸度合いが「大」に設定されたパターンに相当する部分では、図6及び図7に示すように、高延伸インクIxのドット及び低延伸インクIyのドットがより多く形成される。反対に、凹凸度合いが「小」に設定されたパターンに相当する部分では、図8に示すように、各クリアインクのドットがより少なく形成される。
 なお、図6乃至図8は、各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である。詳しくは、図6は、パターンP1を構成するクリアインクのドットを示し、図7は、パターンP5を構成するクリアインクのドットを示し、図8は、パターンP3を構成するクリアインクのドットを示している。
 次に、曲げ易さに関して述べると、曲げ易さは、高延伸インクIx及び低延伸インクIyのそれぞれの着弾量に応じて変わり、図9に示すように、高延伸インクIxの割合(比率)がより大きくなるほど、曲げ易さが大きくなる。したがって、曲げ易さが「大」に設定されたパターン(例えば、パターンP1等)を形成するための制御条件としては、図5から分かるように、高延伸インクIxを低延伸インクIyよりも多く吐出するような条件が設定される。反対に、凹凸度合いが「小」に設定されたパターン(例えば、パターンP5等)を形成するための制御条件としては、低延伸インクIyを高延伸インクIxよりも多く吐出するような条件が設定される。
 なお、図9は、高延伸インクの割合と加飾部材の曲げ易さとの関係を示す図である。
 以上の内容を加飾層Aの形成過程の視点から説明すると、クリアインク像Dのうち、曲げ易さが「大」に設定されたパターンに相当する部分では、図6に示すように、高延伸インクIxのドットが低延伸インクIyのドットよりも多く形成される。反対に、曲げ易さが「小」に設定されたパターンに相当する部分では、図7に示すように、低延伸インクIyのドットが高延伸インクIxのドットよりも多く形成される。
 また、曲げ易さに応じてパターンを形成する別の例を説明すると、図10及び図11に示すように、高延伸インクIxの層及び低延伸インクIyの層を積層させてクリアインク像Dを構成することがある。この場合、クリアインク像Dのうち、曲げ易さが「大」に設定されたパターンに相当する部分では、図10に示すように、高延伸インクIxの層が低延伸インクIyの層よりも厚くなる。反対に、曲げ易さが「小」に設定されたパターンに相当する部分では、図11に示すように、低延伸インクIyの層が高延伸インクIxの層よりも厚くなる。
 なお、図10及び図11は、各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である。詳しくは、図10は、パターンP1を構成するクリアインクの層を示し、図11は、パターンP5を構成するクリアインクの層を示している。
 次に、摩擦の大きさに関して述べると、摩擦の大きさは、クリアインクに付着する微粒子の種類及び付着量に応じて変わる。具体的には、微粒子の付着量が少ないほど、クリアインクの表面における露出部分が広くなるので、摩擦の大きさが大きくなる。また、付着した微粒子のうち、摩擦係数がより低いポリエチレン系粒子の比率が大きくなるほど、摩擦の大きさが小さくなり、反対に、摩擦係数がより高いアクリル系粒子の比率が大きくなるほど、摩擦の大きさが大きくなる。以上のことを踏まえて、摩擦の大きさが「大」に設定されたパターン(例えば、パターンP1等)を形成するための制御条件としては、図5から分かるように、ポリエチレン系粒子及びアクリル系粒子の各々の散布量を比較的に少なくした条件が設定される。
 また、摩擦の大きさが「小」に設定されたパターン(例えば、パターンP2等)を形成するための制御条件としては、微粒子の散布量を比較的に多くし、且つ、ポリエチレン系粒子の比率が大きくなるような条件が設定される。さらに、摩擦の大きさが「中」に設定されたパターン(例えば、パターンP6等)を形成するための制御条件としては、微粒子の散布量を比較的に多くし、且つ、アクリル系粒子の比率が大きくなるような条件が設定される。
 以上の内容を加飾層Aの形成過程の視点から説明すると、加飾層Aを形成するにあたり、クリアインク像Dに微粒子が付着される。クリアインク像Dのうち、摩擦の大きさが「大」に設定されたパターンに相当する部分では、図12に示すように、ポリエチレン系粒子Qs及びアクリル系粒子Qtの各々の付着量が比較的少ない。また、摩擦の大きさが「小」に設定されたパターンに相当する部分では、図13に示すように、微粒子の付着量が比較的多く、且つ、ポリエチレン系粒子Qsの比率がアクリル系粒子Qtの比率よりも大きい。また、摩擦の大きさが「中」に設定されたパターンに相当する部分では、図14に示すように、微粒子の付着量が比較的多く、且つ、アクリル系粒子Qtの比率がポリエチレン系粒子Qsの比率よりも大きい。
 なお、図12乃至図14は、各パターンが形成される様子を示す模式的な断面図である。詳しくは、図12は、パターンP1においてクリアインクに付着する微粒子を示し、図13は、パターンP2においてクリアインクに付着する微粒子を示し、図14は、パターンP6においてクリアインクに付着する微粒子を示している。
 摩擦の大きさに応じて設定される制御条件について付言しておくと、上述のように微粒子の種類及び散布量を制御条件として設定する以外に、摩擦の大きさに応じてクリアインク量の吐出量を制御条件として設定してもよい。具体的に説明すると、図15に示すように、基材表面の各部位における半硬化したクリアインクの量が増えるほど、その部位における微粒子の付着量が増加する傾向にある。このことを踏まえて、摩擦の大きさが設定された大きさとなるようにパターンを形成するための制御条件としては、クリアインクの着弾量(厳密には、半硬化状態のクリアインクの量)が摩擦の大きさの設定値に応じた量となるような条件を設定することができる。
 なお、図15は、クリアインクの着弾量と加飾層の表面における摩擦の大きさとの関係を示す図である。
 [加飾部材製造装置の動作例]
 次に、以上のように構成された加飾部材製造装置10の動作例として、加飾部材の製造フローについて説明する。なお、以下では、図4に図示した加飾層A(すなわち、8種類のパターンP1乃至P8によって構成された加飾層A)を有する加飾部材Wdを製造する流れを例に挙げて説明する。
 加飾部材の製造フローを開始するにあたり、ユーザが加飾部材製造用のアプリケーションプログラムを起動する。ユーザは、上記のプログラムにおいて、8種類のパターンP1乃至P8のそれぞれに対して触感を設定する。また、ユーザは、各パターンP1乃至P8の触感を設定した後、加飾層Aを構成する複数の部位(矩形状の部位)の各々について、8種類のパターンP1乃至P8のいずれか一つを割り当てる。
 その後、ホストコンピュータ30の印刷データ生成部31及び制御データ生成部32が上述の手順に従って印刷データ及び制御データを生成する。このとき、制御データ生成部32は、加飾層Aの各パターンP1乃至P8を設定されたパターン別の制御条件に基づいて形成するための制御データを生成する。つまり、制御データ生成部32は、各パターンP1乃至P8の触感に関する設定内容に応じて各パターンP1乃至P8の制御条件を設定し、触感をパターンに応じて像様(イメージワイズ)に制御するような制御データを生成する。
 印刷データ及び制御データの生成が終了すると、ホストコンピュータ30のデータ送信部33が印刷データ及び制御データを、加飾部材製造の指示と共にインクジェットプリンタ20に向けて送信する。インクジェットプリンタ20の制御部26は、各種のデータをホストコンピュータ30から受信すると、インクジェットプリンタ20各部を制御する。具体的には、移動機構21が基材Bを移動方向に沿って移動させ、基材Bが第一位置に到達すると、制御部26が印刷データ及び制御データに従って吐出部22による各種インクの吐出工程を実施する。この吐出工程では、印刷データに基づいてカラーインクが基材表面の各部位に向けて吐出されることにより、基材表面にカラーインク像Cが形成される。
 また、吐出工程では、制御データに基づいてクリアインクが基材表面の各部位に向けて吐出されることにより、カラーインク像Cの上にクリアインク像Dが重ねて形成される。このとき、制御部26は、各パターンP1乃至P8の触感に関する設定内容に応じた設定された制御条件に従って各パターンP1乃至P8を形成するように、吐出部22を制御する。具体的に説明すると、制御部26は、触感に関する設定内容に応じてパターン別に設定された種類及び量のクリアインクが基材表面の各部位に着弾するように吐出部22を制御する。
 より詳しく説明すると、制御部26は、曲げ易さ及び凹凸度合いに関する設定内容に応じてパターン別に設定された量にて高延伸インク及び低延伸インクの各々が基材表面の各部位に着弾するように、吐出部22を制御する。すなわち、基材表面に着弾するクリアインクの種類及び量が、基材表面の各部位に応じてイメージワイズに制御される。これにより、クリアインク像Dの各部分が曲げ易さ及び凹凸度合いに関する設定内容を満たすように、クリアインクが基材表面の各部位に着弾してクリアインク像Dを形成する。
 クリアインクの吐出後、制御部26は、半硬化部23を制御して半硬化部23から紫外線を照射させる。これにより、基材表面の各部位に着弾したクリアインクのドットが半硬化状態となる。
 基材Bの更なる移動によって基材Bが第二位置に到達すると、制御部26は、制御データに従って散布部24による微粒子の散布工程を実施する。この散布工程では、基材表面の各部位に向けて微粒子が散布(厳密には噴射)され、当該各部位にて半硬化状態で存在するクリアインクのドットに微粒子が付着する。このとき、制御部26は、触感に関する設定内容に応じてパターン別に設定された種類及び量の微粒子が、基材表面の各部位にて半硬化したクリアインクのドットに付着するように散布部24を制御する。
 より詳しく説明すると、制御部26は、摩擦の大きさに関する設定内容に応じてパターン別に設定された量にてポリエチレン系粒子及びアクリル系粒子の各々が基材表面の各部位にてクリアインクのドットに付着するように、散布部24を制御する。すなわち、クリアインクのドットに付着する微粒子の種類及び量が、基材表面の各部位に応じてイメージワイズに制御される。これにより、加飾層Aの各パターンP1乃至P8が摩擦の大きさに関する設定内容を満たすように、各種の微粒子が基材表面の各部位にてクリアインクのドットに付着する。
 なお、本製造フローでは、摩擦の大きさが設定内容を満たすように微粒子の種類及び散布量を制御することとしたが、これに限定されるものではない。具体的に説明すると、摩擦の大きさは、微粒子の付着量に応じて変化し、微粒子の付着量は、前述の図15で示したように、基材表面の各部位における半硬化状態のクリアインクの量が増えるほど増加する。このことを踏まえて、基材表面の各部位における半硬化状態のクリアインクの量が、摩擦の大きさに関する設定内容に応じて基材表面の各部位と対応付けて設定された量となるように、制御部26が吐出部22及び半硬化部23を制御してもよい。より具体的には、摩擦の大きさが大きい部位であるほど、その部位における半硬化状態のクリアインクの量が増えるように、吐出部22及び半硬化部23を制御すればよい。
 微粒子の散布後、制御部26は、本硬化部25を制御して本硬化部25から紫外線を照射させる。これにより、微粒子が付着したクリアインクのドットが本硬化状態まで硬化する。この時点で、基材表面の各部位には、その部位に割り当てられた種類のパターンが形成される。
 以上までの一連の工程を経て、基材表面に加飾層Aが形成されて加飾部材Wdが完成する。完成した加飾部材Wdは、移動機構21によってインクジェットプリンタ20の排出口まで移動した後に排出口から排出される。
 完成した加飾部材Wdでは、加飾層Aの各パターンP1乃至P8の触感(具体的には、曲げ易さ、凹凸度合い、及び摩擦の大きさ)がパターン別に相違している。すなわち、上述の製造フローにより、加飾部材Wdの各部における触感を当該各部の位置に応じてイメージワイズに調整することが可能となる。
 以上までに説明してきたように、本発明の加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法によれば、加飾層各部での触感が所望の触感となるようにイメージワイズに調整することが可能である。特に、上述した実施形態では、触感としての曲げ易さ、凹凸度合い及び摩擦の大きさを同時に調整することが可能である。以上の点において、本発明の加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法は、特許文献1及び2に記載された技術を含む従来技術と比較して有利なものである。
 より具体的に説明すると、『発明が解決しようとする課題』の項で説明したように、特許文献1に記載の画像形成装置では、加飾層各部での質感をどう調整するかが決められてなく、そのために、最終的な質感がどのような触感になるかが不明である。また、特許文献2に記載の表面加飾用フィルムでは、表面加飾層の表面粗さ等を所定の数値範囲内に調整しているが、イメージワイズに調整するものではない。また、表面粗さの調整によって最終的にどのような触感が実現されるかが不明である。
 これに対して、本発明の加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法では、加飾部材の触感に関する設定が基材表面の各部位に対して行われ、その設定内容に応じた制御条件が基材表面の各部位と対応付けて設定される。そして、制御部26は、上記の制御条件に従って吐出部22及び散布部24を制御する。これにより、加飾部材各部での触感が、それぞれ所望の触感(具体的には、予め設定された触感)となるように、基材表面の各部位と対応付けてイメージワイズに調整される。
 以上のように、本発明の加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法は、加飾部材の触感に関する設定内容を満たし、且つ、触感をイメージワイズに調整することができ、かかる点において特許文献1及び特許文献2に記載の技術と比較して有利なものである。
 また、本発明の加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法であれば、アナログ印刷のようにインキ毎に版を準備する必要がないので、比較的簡単且つ安価にイメージワイズな触感制御を行うことが可能である。
 [加飾部材製造装置の第一変形例]
 上記の実施形態では、加飾部材を製造する際に、インクジェットプリンタ20の内部では基材Bが移動方向に沿って上流側から下流側に向かって一方向に移動することとした。ただし、これに限定されるものではなく、基材Bが移動経路において第一位置と第二位置との間を往復移動する構成(以下、「第一変形例」と言う。)も考えられる。以下、第一変形例に係る加飾部材製造装置について説明する。なお、以下では、第一変形例のうち、上記の実施形態と異なる点を主として説明する。
 第一変形例では、移動機構21が基材Bを第一位置と第二位置との間で往復移動させる。また、変形例では、吐出部22による各種インクの吐出工程と、半硬化部23によるクリアインクの半硬化工程と、移動機構21が基材Bを第一位置から第二位置に移動させる第一移動工程と、散布部24による微粒子の散布工程と、本硬化部25によるクリアインクの本硬化工程と、移動機構21が基材Bを第二位置から第一位置に戻す第二移動工程と、が複数回繰り返される。ここで、吐出工程及び半硬化工程は、基材Bが第一位置にある間に実施され、第一移動工程は、各回における吐出工程及び半硬化工程の終了後に実施される。散布工程及び本硬化工程は、基材Bが第二位置にある間に実施され、第二移動工程は、各回における散布工程及び本硬化工程の終了後に実施される。なお、本硬化工程については、基材Bが第一位置にある間に実施されてもよい。
 つまり、第一変形例では、クリアインクを吐出して半硬化させるステップと、クリアインクに微粒子を付着させて本硬化させるステップと、が交互に複数回繰り返される。換言すると、第一変形例では、基材表面中のある部位にクリアインクを着弾させて、そのクリアインクのドットに微粒子を付着させた後に、基材表面中の他の部位にクリアインクを着弾させ、そのクリアインクのドットに微粒子を付着させることになる。
 また、第一変形例において、制御部26は、複数回の散布工程の各回において散布部24に各回の散布工程別に決められた種類及び量の微粒子を散布させる。より詳しく説明すると、制御部26は、複数回の散布工程にて基材表面の各部位のクリアインクのドットに付着する微粒子の種類及び量が、摩擦の大きさに関する設定内容に応じて基材表面の各部位と対応付けて設定された種類及び量となるように、散布部24を制御する。これにより、各回の散布工程では、各回の散布工程別に決められた種類及び量の微粒子が、基材表面の各部位に着弾したクリアインクに向けて散布される。図4に図示の加飾部材Wdを製造する場合を例に挙げて説明すると、加飾層AのパターンP4に相当する部分に対しては、例えば、1回目の散布工程においてポリエチレン系粒子を「9」だけ散布し、2回目の散布工程においてアクリル系粒子を「1」だけ散布する。
 以上により、第一変形例においても、加飾部材の触感(具体的には、摩擦の大きさ)を所望の触感となるようにイメージワイズに調整することが可能となる。
 [加飾部材製造装置の第二変形例]
 上述の実施形態では、加飾部材の触感として曲げ易さ、凹凸度合い及び摩擦の大きさを調整することとしたが、上記の項目に加えて、更に加飾層の温度を調整することができてもよい。つまり、加飾層の温度をその設定内容に応じてイメージワイズに調整する構成(以下、「第二変形例」と言う。)が考えられる。以下、第二変形例に係る加飾部材製造装置について説明する。なお、以下では、第二変形例のうち、上記の実施形態と異なる点を主として説明する。
 第二変形例では、制御条件の設定に際して、加飾層の各部の温度を設定し、具体的には加飾層の各部の温度について「高」及び「低」のいずれかを選択する。ここで、加飾層の各部の温度は、加飾層の各部の表面を触ったときの温かさ及び冷たさである。また、加飾層の温度は、クリアインクに付着する微粒子の種類に応じて変化する。
 また、第二変形例において、散布部24は、互いに熱伝導率が異なる複数種類の微粒子を散布する。散布部24が散布する微粒子には、熱伝導率がより高いアクリル系粒子と、熱伝導率がより低いポリプロピレン系粒子と、が含まれる。アクリル系粒子の熱伝導率は、0.3(W/mK)である。
 ポリプロピレン系粒子は、ポリプロピレン系樹脂の微粒子であり、その熱伝導率は、0.12(W/mK)である。ポリプロピレン系樹脂とは、プロピレンに由来する構造単位を主成分とするポリオレフィンを意味する。具体的には、プロピレン単独重合体、プロピレン-エチレンランダム共重合体、プロピレン-α-オレフィンランダム共重合体、プロピレン-エチレン-α-オレフィン共重合体、プロピレンを主成分とする共重合体ブロック、並びに、エチレン及びα-オレフィンの共重合体ブロックのうちの少なくとも一つとプロピレンとからなるプロピレン系ブロック共重合体等が挙げられる。また、ポリプロピレン系樹脂が共重合体である場合、その共重合体中の全構造単位に対するプロピレン由来の構造単位の含有量は、通常、70~99.9重量%である。また、ポリプロピレン系樹脂は、1種単独であってもよく、あるいは2種以上をブレンドして使用することができる。
 なお、熱伝導率については、例えば特開2013-028501号公報に記載された下記の測定方法によって測定される。
 (熱伝導率の測定方法)
 縦30cm、横30cm及び厚み5cmの発泡スチロールの中心部を、縦24cm且つ横24cmの正方形状にくりぬき、発泡スチロールの枠を形成する。枠の一方に縦30cm、且つ横30cmのアルミ箔を貼り付けて凹部を形成し、試料台とする。なお、アルミ箔で覆った面を試料台の底面とし、発泡スチロールの厚み方向に対するもう一方の面を天井面とする。微粒子を凹部へ充填した後、天井面に縦30cm且つ横30cmのアルミ箔を載せたものを測定試料とする。測定試料を用いて、30℃での熱伝導率を、ヒートフローメーター HFM 436 Lambda(商品名、NETZSCH社製)を使用して熱伝導率を測定する。
 そして、第二変形例では、加飾層の温度に関する設定内容に応じた制御条件が、基材表面の各部位と対応付けて設定される。具体的に説明すると、クリアインクに付着した微粒子のうち、熱伝導率がより高いアクリル系粒子の比率が大きくなるほど、加飾層の温度が低くなり、反対に、熱伝導率がより低いポリプロピレン系粒子の比率が大きくなるほど、加飾層の温度が高くなる。このことを踏まえて、制御条件が設定される。図4に図示の加飾層Aを形成するケースを例に挙げて具体的に説明すると、パターンP1での温度が「低」に設定された場合、パターンP1を形成するための制御条件としては、パターンP1にてクリアインクのドットに付着させる微粒子のうち、アクリル系粒子の比率がポリプロピレン系粒子の比率よりも小さくなるような条件が設定される。
 その後、制御部26が、上記のごとく設定された制御条件に従って散布部24を制御する。これにより、基材表面の各部位に着弾したクリアインクのドットには、加飾層の温度に関する設定内容に応じて基材表面の各部位と対応付けて設定された種類の微粒子が付着するようになる。
 以上のような構成により、第二変形例では、加飾層各部での温度が所望の温度となるように、加飾層各部での温度をイメージワイズに調整することができる。
 [その他の実施形態]
 以上までに本発明の加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法について一例を挙げて説明してきたが、上述の実施形態は、あくまでも一例に過ぎず、他の例も考えられる。
 例えば、上記の実施形態では、加飾部材Wdの各部における触感を当該各部の位置に応じてイメージワイズに調整するために、制御部26が吐出部22及び散布部24の双方を制御する。ただし、これに限定されるものではなく、吐出部22及び散布部24のうちのいずれか一方を、触感に関する設定内容に応じて基材表面の各部位と対応付けて設定された制御条件に従って制御してもよい。例えば、触感として凹凸度合いのみを調整するのであれば、吐出部22を凹凸度合いの設定内容に応じて制御し、散布部24に対しては、通常の制御(触感の設定内容には影響されない制御)を行ってもよい。
 また、上記の実施形態では、加飾部材の触感を調整するために加飾層の構成を制御することとし、具体的には、基材表面に着弾させるクリアインクの種類及び量、並びに、クリアインクに付着させる微粒子の種類及び量を制御する。このような制御に加えて更に例えば、加飾部材の製造に用いる基材Bの種類を変えれば、加飾部材の触感を、基材Bの種類と加飾層の構成との組み合わせに応じて変えることが可能となる。例えば、図16及び図17に示すように、弾性が異なる複数種類の基材Bの中から一つを選び、選んだ基材Bの表面上に図4の図示の加飾層Aを形成すれば、加飾部材各部の触感が、基材Bの種類及び加飾層Aの組み合わせに応じて調整されることになる。
 なお、図16及び図17は、基材Bの種類と加飾層Aとの組み合わせによる触感制御についての説明図である。詳しくは、図16が低弾性基材Biを用いたときのケースを示しており、図17は、高弾性基材Bjを用いたときのケースを示している。
 基材Bの種類と加飾層Aとの組み合わせによる触感制御について具体的に説明すると、図16に示すように、低弾性基材Biの上に曲げ易さがより大きいパターン(例えば、パターンP1)を形成すれば、それによって弾性が向上し、曲げ易さがより小さいパターン(例えば、パターンP5)を形成すれば、弾性がより一層低くなる。反対に、図17に示すように、高弾性基材Bjの上に曲げ易さがより大きいパターンP1を形成すれば、弾性が一段と向上し、曲げ易さがより小さいパターンP5を形成すれば、その分だけ弾性を意図的に低下させることができる。
10 加飾部材製造装置
20 インクジェットプリンタ
21 移動機構
22 吐出部
23 半硬化部
24 散布部
25 本硬化部
26 制御部
27A,27B プラテン
30 ホストコンピュータ
31 印刷データ生成部
32 制御データ生成部
33 データ送信部
A 加飾層
B 基材
Bi 低弾性基材
Bj 高弾性基材
C カラーインク像
D クリアインク像
Ix 高延伸インク
Iy 低延伸インク
Qs ポリエチレン系粒子
Qt アクリル系粒子
Ny,Nm,Nc,Nk,Ng,Nh ノズル
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8 パターン
Wd 加飾部材

Claims (12)

  1.  基材の表面に加飾層が形成された加飾部材を製造する加飾部材製造装置であって、
     前記加飾層を形成するために、光を受けて硬化する流体を前記基材の表面の各部位に向けて吐出する吐出部と、
     微粒子を前記各部位に着弾した前記流体に向けて散布する散布部と、
     前記吐出部及び前記散布部を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記吐出部及び前記散布部のうちの少なくとも一方を、前記加飾部材の触感に関する設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された制御条件に従って制御することを特徴とする加飾部材製造装置。
  2.  前記制御部は、前記設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された量の前記流体が前記各部位に着弾するように前記吐出部を制御する請求項1に記載の加飾部材製造装置。
  3.  前記制御部は、前記加飾層の凹凸度合いに関する前記設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された量の前記流体が前記各部位に着弾するように、前記吐出部を制御する請求項2に記載の加飾部材製造装置。
  4.  前記制御部は、前記設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された種類の前記流体が前記各部位に着弾するように、前記吐出部を制御する請求項1に記載の加飾部材製造装置。
  5.  前記種類が異なる前記流体の間では、前記流体の硬化した状態での延伸率が異なり、
     前記制御部は、前記加飾部材の曲げ易さ及び前記加飾層の凹凸度合いに関する前記設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された種類及び量の前記流体が前記各部位に着弾するように、前記吐出部を制御する請求項4に記載の加飾部材製造装置。
  6.  前記制御部は、前記加飾層の表面における摩擦の大きさに関する前記設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された量の前記微粒子が前記各部位に着弾した前記流体に付着するように、前記散布部を制御する請求項1に記載の加飾部材製造装置。
  7.  前記各部位に着弾した前記流体に光を照射して前記流体を半硬化させる半硬化部を有し、
     前記散布部は、前記各部位に着弾して半硬化した前記流体に向けて前記微粒子を散布し、
     前記各部位における半硬化した前記流体の量が増えるほど、前記各部位における前記微粒子の量が増加し、
     前記制御部は、前記各部位における半硬化した前記流体の量が、前記摩擦の大きさに関する前記設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された量となるように、前記吐出部及び前記半硬化部を制御する請求項6に記載の加飾部材製造装置。
  8.  前記各部位に着弾した前記流体に光を照射して前記流体を本硬化させる本硬化部と、
     前記基材の表面が前記吐出部に対向する第一位置と、前記基材の表面が前記散布部に対向する第二位置との間で前記基材を移動させる移動機構と、を有し、
     前記加飾層を形成するために、
     前記基材が前記第一位置にある間に前記吐出部が前記基材の表面に向けて前記流体を吐出する吐出工程と、
     前記移動機構が前記基材を前記第一位置から前記第二位置に移動させる第一移動工程と、
     前記基材が前記第二位置にある間に前記散布部が前記微粒子を前記流体に向けて散布させる散布工程と、
     前記基材が前記第二位置にある間に前記本硬化部が前記流体に光を照射して前記流体を本硬化させる本硬化工程と、
     前記移動機構が前記基材を前記第二位置から前記第一位置まで戻す第二移動工程と、が複数回繰り返される請求項6に記載の加飾部材製造装置。
  9.  前記制御部は、複数回の前記散布工程によって前記各部位に着弾した前記流体に付着する前記微粒子の量が、前記摩擦の大きさに関する前記設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された量となるように、各回の前記散布工程において前記散布部に各回の前記散布工程別に決められた量の前記微粒子を散布させる請求項8に記載の加飾部材製造装置。
  10.  前記制御部は、各回の前記散布工程において前記散布部に、前記摩擦の大きさに関する前記設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された種類の前記微粒子を、前記各部位に着弾した前記流体に向けて散布させ、
     前記種類が異なる前記微粒子の間では、前記微粒子の摩擦係数が異なる請求項8に記載の加飾部材製造装置。
  11.  前記制御部は、前記加飾層の温度に関する前記設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定された種類の前記微粒子が前記基材の表面に着弾した前記流体に付着するように前記散布部を制御し、
     前記種類が異なる前記微粒子の間では、前記微粒子の熱伝導率が異なる請求項1に記載の加飾部材製造装置。
  12.  基材の表面に加飾層が形成された加飾部材を製造するための加飾部材製造方法であって、
     前記加飾層を形成するために、吐出部により、光を受けて硬化する流体を前記基材の表面の各部位に向けて吐出するステップと、
     散布部により、微粒子を前記各部位に着弾した前記流体に向けて散布するステップと、
     制御部により前記吐出部及び前記散布部のうちの少なくとも一方を制御する際の制御条件を、前記加飾部材の触感に関する設定内容に応じて前記各部位と対応付けて設定するステップと、を実施することを特徴とする加飾部材製造方法。
PCT/JP2019/032858 2018-09-27 2019-08-22 加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法 WO2020066390A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020548177A JP7106667B2 (ja) 2018-09-27 2019-08-22 加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法
EP19866223.1A EP3858618B1 (en) 2018-09-27 2019-08-22 Decorative member manufacturing device and decorative member manufacturing method
CN201980063135.3A CN112752653B (zh) 2018-09-27 2019-08-22 装饰部件制造装置及装饰部件制造方法
US17/210,509 US20210206163A1 (en) 2018-09-27 2021-03-24 Decorative member manufacturing apparatus and method for manufacturing decorative member

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-181894 2018-09-27
JP2018181894 2018-09-27

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/210,509 Continuation US20210206163A1 (en) 2018-09-27 2021-03-24 Decorative member manufacturing apparatus and method for manufacturing decorative member

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020066390A1 true WO2020066390A1 (ja) 2020-04-02

Family

ID=69952036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/032858 WO2020066390A1 (ja) 2018-09-27 2019-08-22 加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20210206163A1 (ja)
EP (1) EP3858618B1 (ja)
JP (1) JP7106667B2 (ja)
CN (1) CN112752653B (ja)
WO (1) WO2020066390A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2021100701A1 (ja) * 2019-11-20 2021-05-27

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5620613B2 (ja) 1976-04-30 1981-05-14
JP2004291268A (ja) * 2003-03-25 2004-10-21 Fuji Photo Film Co Ltd 表面処理装置およびプリンタ
US20120269983A1 (en) * 2009-12-22 2012-10-25 Scodox Ltd. System and method to apply topping materials to print products
JP2013028501A (ja) 2011-07-28 2013-02-07 Asahi Kasei Chemicals Corp 粉体、成形体、被包体及び粉体の製造方法
WO2013027672A1 (ja) 2011-08-23 2013-02-28 サカタインクス株式会社 光硬化型インクジェット印刷用インク組成物、印刷物、及び、成形加工品
JP2013159056A (ja) * 2012-02-07 2013-08-19 Seiko Epson Corp インクジェット記録装置およびインクジェット記録装置の制御方法
JP5391494B2 (ja) 2010-02-12 2014-01-15 株式会社ミマキエンジニアリング 画像形成装置及び画像形成方法
JP2016167996A (ja) * 2015-03-12 2016-09-23 セイコーエプソン株式会社 印刷装置及び印刷方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120051030A (ko) * 2009-07-23 2012-05-21 가부시키가이샤 타이카 수압 전사 방법 및 수압 전사품
JP5779912B2 (ja) * 2011-03-04 2015-09-16 セイコーエプソン株式会社 画像形成装置、及び、画像形成方法
JP5597296B1 (ja) * 2013-11-29 2014-10-01 日新製鋼株式会社 化粧建築板の製造方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5620613B2 (ja) 1976-04-30 1981-05-14
JP2004291268A (ja) * 2003-03-25 2004-10-21 Fuji Photo Film Co Ltd 表面処理装置およびプリンタ
US20120269983A1 (en) * 2009-12-22 2012-10-25 Scodox Ltd. System and method to apply topping materials to print products
JP5391494B2 (ja) 2010-02-12 2014-01-15 株式会社ミマキエンジニアリング 画像形成装置及び画像形成方法
JP2013028501A (ja) 2011-07-28 2013-02-07 Asahi Kasei Chemicals Corp 粉体、成形体、被包体及び粉体の製造方法
WO2013027672A1 (ja) 2011-08-23 2013-02-28 サカタインクス株式会社 光硬化型インクジェット印刷用インク組成物、印刷物、及び、成形加工品
JP2013159056A (ja) * 2012-02-07 2013-08-19 Seiko Epson Corp インクジェット記録装置およびインクジェット記録装置の制御方法
JP2016167996A (ja) * 2015-03-12 2016-09-23 セイコーエプソン株式会社 印刷装置及び印刷方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3858618A4

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2021100701A1 (ja) * 2019-11-20 2021-05-27
WO2021100701A1 (ja) * 2019-11-20 2021-05-27 富士フイルム株式会社 加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法
JP7305786B2 (ja) 2019-11-20 2023-07-10 富士フイルム株式会社 加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112752653B (zh) 2022-07-12
JP7106667B2 (ja) 2022-07-26
EP3858618A4 (en) 2021-11-24
EP3858618B1 (en) 2023-06-21
US20210206163A1 (en) 2021-07-08
EP3858618A1 (en) 2021-08-04
JPWO2020066390A1 (ja) 2021-08-30
CN112752653A (zh) 2021-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1519839B1 (en) Printing with ink
JP5112360B2 (ja) インクジェットプリンタ及びプリント方法
CN108312722B (zh) 印刷装置、印刷方法和装饰物的制造方法
KR101782167B1 (ko) 인쇄시 기재상에 이미지를 형성하는 장치 및 방법
CN102189788B (zh) 印刷装置及印刷方法
JP5398556B2 (ja) インクジェット記録方法およびインクジェット記録装置
JP2006051816A (ja) 印刷像を印刷して後処理する方法
KR101782166B1 (ko) 인쇄시 기재상에 이미지를 형성하는 장치 및 방법
JP2008213151A (ja) インクジェットプリント製品及びその製造方法並びに前記インクジェットプリント製品を用いたサンドブラスト工芸品の製造方法
JP6040820B2 (ja) グロスコントロールテーブル追加方法
JP2009208348A (ja) 画像形成装置及び画像形成方法
WO2020066390A1 (ja) 加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法
JP2010131911A (ja) 噴射方法、及び、噴射装置
GB2390332A (en) Multiple pass inkjet printing using UV radiation curable inks with a partial and full ink curing process.
JP7305786B2 (ja) 加飾部材製造装置及び加飾部材製造方法
US20200369046A1 (en) Liquid discharge apparatus and liquid discharge method
US11897272B2 (en) Liquid ejection device, program and ejection control method
JP2021020329A (ja) 液体を吐出する装置及び液体を吐出する方法
EP3103621B1 (en) Method of elevated printing
CN112770911B (zh) 装饰部件制造装置及装饰部件制造方法
JP2016052791A (ja) 印刷装置
JP2022055502A (ja) インクジェットプリンタによるクリアインクの印刷方法
JP2012140263A (ja) 化粧コンクリートブロック及び化粧コンクリートブロックの製造方法
JP2021154510A (ja) 印刷方法及び印刷装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19866223

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020548177

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019866223

Country of ref document: EP

Effective date: 20210428