WO2021140977A1 - インクジェット印刷装置 - Google Patents

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WO2021140977A1
WO2021140977A1 PCT/JP2020/049061 JP2020049061W WO2021140977A1 WO 2021140977 A1 WO2021140977 A1 WO 2021140977A1 JP 2020049061 W JP2020049061 W JP 2020049061W WO 2021140977 A1 WO2021140977 A1 WO 2021140977A1
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curable ink
ultraviolet
media
ultraviolet curable
irradiation
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PCT/JP2020/049061
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Inventor
小原 一樹
Original Assignee
株式会社ミマキエンジニアリング
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    • 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
    • B41J11/00214Curing or drying the ink on the copy materials, e.g. by heating or irradiating using irradiation using UV radiation
    • 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
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    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/0041Digital printing on surfaces other than ordinary paper
    • B41M5/0047Digital printing on surfaces other than ordinary paper by ink-jet printing
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    • 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
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    • B41M7/00After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock
    • B41M7/009After-treatment of prints, e.g. heating, irradiating, setting of the ink, protection of the printed stock using thermal means, e.g. infrared radiation, heat

Definitions

  • the present invention relates to an inkjet printing device.
  • Patent Document 1 discloses an inkjet printer using an ultraviolet curable ink.
  • Ultraviolet curable ink solidifies in a short time by irradiation with ultraviolet rays. Therefore, information such as images and characters (hereinafter referred to as images) can be suitably printed on various media.
  • the present invention Inkjet head that ejects UV curable ink toward media, An ultraviolet irradiation unit that irradiates the ultraviolet curable ink ejected to the media with ultraviolet rays, and an ultraviolet irradiation unit.
  • the inkjet printing apparatus has a structure including a heating unit that heats the ultraviolet curable ink after being irradiated with ultraviolet rays by the ultraviolet irradiation unit to stabilize the color development of the ultraviolet curable ink.
  • the inventor of the present invention has found that when the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays is heated, the color of the printed image settles to the desired color in a very short time as compared with the case where the ink is not heated.
  • An inkjet printing device that uses ultraviolet curable ink does not require a heater, unlike an inkjet printing device that uses water-based or solvent-based ink.
  • the heating unit is provided at a position downstream of the position where the ultraviolet rays are irradiated in the transport direction of the media.
  • the ultraviolet curable ink turns yellow immediately after irradiation with ultraviolet rays and develops a yellowish color, and thereafter the yellowish color decreases over time and settles to the original color.
  • the dot gain of the ink droplet that has landed on the medium is fixed by being irradiated with ultraviolet rays, and changes before being irradiated with ultraviolet rays. Therefore, heating the UV curable ink before UV irradiation may affect the dot gain.
  • the heating unit is arranged at a position where the ultraviolet curable ink after ultraviolet irradiation can be appropriately heated. As a result, the dot gain of the ink droplets landing on the media is not affected by the heating, so that the print quality can be expected to be improved.
  • the third invention The heating unit heats the ultraviolet curable ink so that the hue change of the ultraviolet curable ink disappears at a position downstream of the heating unit in the transport direction of the media, thereby stabilizing the color development of the ultraviolet curable ink. It was configured.
  • the ultraviolet curable ink turns yellow immediately after irradiation with ultraviolet rays and develops a yellowish color.
  • the yellowed UV curable ink is heated, the yellowness is reduced and the original color is settled in a shorter time than when it is not heated. Therefore, by determining the end timing of heating by the heating unit based on the hue change of the ultraviolet curable ink after the ultraviolet irradiation, the heating time of the ultraviolet curable ink after the ultraviolet irradiation can be optimized. Further, since the color development of the ultraviolet curable ink can be stabilized at the downstream position immediately after heating by the heating unit, it is possible to proofread the printed matter at an early stage after printing.
  • the fourth invention is The lower limit of the heating temperature of the ultraviolet curable ink by the heating portion is 35 ° C.
  • the heating unit By setting the heating temperature by the heating unit to 35 ° C. or higher, the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays can be heated until the hue change of the ultraviolet curable ink disappears. Therefore, the heating unit can be easily incorporated into the media transfer path of the current printer device. In other words, even if the transport path of the media is lengthened and the heating time of the UV curable ink after UV irradiation is not secured, the hue change of the UV curable ink after UV irradiation is eliminated. Can be heated up to. Therefore, it is not necessary to increase the size of the inkjet printing apparatus.
  • the fifth invention is The medium is a medium in which the contact angle of the ultraviolet curable ink with the media when irradiated with ultraviolet rays by the ultraviolet irradiation unit is less than 55 °.
  • the UV curable ink is heated by heating the UV curable ink immediately after UV irradiation. It is possible to stabilize the color development in a shorter time and settle the color tone of the printed image in a shorter time.
  • the media is PVC or PET.
  • the color of the printed image can be settled in a shorter time.
  • FIG. 1 and 2 are views for explaining the inkjet printing apparatus 1.
  • FIG. 1 is a perspective view of the inkjet printing apparatus 1 viewed from diagonally above.
  • FIG. 2A is a side sectional view of the inkjet printing apparatus 1.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating the arrangement of the inkjet heads 23 on the carriage 22, and is a diagram schematically showing a state in which the carriage 22 is viewed from the sub-scanning direction.
  • the inkjet printing apparatus 1 has a guide rail 21 provided in a direction along the main scanning direction.
  • a carriage 22 on which a plurality of inkjet heads 23 are mounted is provided so as to be movable in the longitudinal direction (main scanning direction) of the guide rail 21.
  • the inkjet heads 23 are arranged in the main scanning direction in the carriage 22.
  • a plurality of ejection nozzles (not shown) are provided on the lower surface of the inkjet head 23 on the platen 31 side.
  • the carriage 22 is provided with an ultraviolet irradiation lamp 25 (ultraviolet irradiation unit) on at least one side in the main scanning direction.
  • the guide rail 21 provided with the carriage 22 is housed in a box-shaped case 24. Both sides of the case 24 in the longitudinal direction (main scanning direction) are fixed to the upper portions of the columns 111 of the support legs 11.
  • a platen 31 is located below the case 24. The platen 31 is provided along the main scanning direction. Both sides of the platen 31 in the longitudinal direction are supported by columns 111 and 111.
  • a leg portion 112 extending in the front-rear direction (sub-scanning direction) of the inkjet printing device 1 is provided below the support column 111.
  • the lower surface of the leg portion 112 is placed on the installation surface G (see (a) of FIG. 2) of the inkjet printing apparatus 1.
  • the case 24 of the inkjet printing apparatus 1 is provided horizontally above the installation surface G.
  • an upstream support portion 35 is provided behind the platen 31 (on the right side in the drawing) in the front-rear direction of the inkjet printing apparatus 1.
  • a downstream support portion 36 is provided in front of the platen 31 (on the left side in the drawing).
  • the platen 31 and the upstream support portion 35 are provided with a gap in the front-rear direction of the inkjet printing apparatus 1.
  • a grid roller 14 and a pinch roller 15 are provided vertically side by side between the platen 31 and the upstream support portion 35.
  • the upstream support portion 35 is formed in an arc shape.
  • a tension bar 16 supported by the rotary support portion 18 is located below the upstream support portion 35.
  • the downstream support portion 36 is formed in an arc shape.
  • the downstream support portion 36 is formed with a radius of curvature smaller than that of the upstream support portion 35.
  • a tension bar 17 supported by the rotary support portion 19 is located below the downstream support portion 36.
  • the tension bars 16 and 17 are rotatably supported by the tips of the rotary support portions 18 and 19.
  • the base ends of the rotary support portions 18 and 19 are rotatably supported around the axes X18 and X19 along the main scanning direction by the support beams 113 provided on the support legs 11.
  • the support beam 113 extends from the region between the leg portion 112 and the case 24 in the front-rear direction (secondary scanning direction) of the inkjet printing apparatus 1.
  • the feeding roller 12 is rotatably supported.
  • the take-up roller 13 is rotatably supported. The feeding roller 12 and the winding roller 13 can rotate around the axes X12 and X13 along the main scanning direction, respectively.
  • a strip-shaped medium M before printing is set in the feeding roller 12.
  • the media M is supplied in a state of being wound around the outer circumference of the core material.
  • the media M drawn out from the feeding roller 12 is wound around the tension bar 16 and then passes through the upstream support portion 35, the platen 31, and the downstream support portion 36 in order.
  • the media M is wound around the tension bar 17 and then wound around the core material set in the winding roller 13.
  • the grid roller 14 holds the media M between the grid roller 14 and the pinch roller 15.
  • the grid roller 14 rotates, the media M gripped between the grid roller 14 and the pinch roller 15 is conveyed.
  • the media M is conveyed in one of the sub-scanning directions determined according to the rotation direction of the grid roller 14.
  • the tension bars 16 and 17 apply tension to the media M, so that the media M is pressed against the upper surfaces of the platen 31, the upstream support portion 35, and the downstream support portion 36.
  • wrinkles and the like are prevented from occurring in the region located below the carriage 22 in the media M (the region to be printed in the media M).
  • the inkjet printing apparatus 1 is a printing apparatus that uses ultraviolet curable ink.
  • the ultraviolet curable ink printed on the media M is solidified by irradiation with ultraviolet rays and fixed on the media M. Therefore, unlike an inkjet printing device that uses water-based or solvent-based ink, a heater (heating unit) for volatilizing the solvent and fixing the ink is not required.
  • the yellowish tint becomes stronger.
  • a phenomenon of settling in the desired color that is, a so-called photobleach phenomenon occurs.
  • the time it takes for the yellowed color to settle to the desired color varies depending on the type of ink and the type of media, and ranges from several hours to several days.
  • the inventor of the present invention has made a diligent study with the intention of shortening the time required for the yellowed color to settle to the desired color.
  • the inkjet printing apparatus 1 is intentionally provided with a heater 37 which is not originally required for the printing apparatus using the ultraviolet curable ink.
  • the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays is heated by the heater 37 on the downstream side of the position where the ultraviolet rays are irradiated in the transport direction of the media M.
  • the heating by the heater 37 was carried out until the hue change of the ultraviolet curable ink disappeared.
  • the time required for the yellowish color to be removed from the UV-curable ink that has been yellowed by the UV irradiation and the color to settle is shorter than that in the case where the UV-curable ink after the UV irradiation is not heated.
  • the heater 37 is installed inside the downstream support portion 36.
  • the heater 37 is provided on the downstream side of the carriage 22 in the transport direction (sub-scanning direction) of the media M in the inkjet printing apparatus 1.
  • the heater 37 is the ultraviolet curable ink printed on the media M after printing, and heats the ultraviolet curable ink after the ultraviolet irradiation.
  • the heater temperature is heated at 35 to 70 ° C.
  • the length of the heater 37 in the transport direction of the media M is 300 mm to 400 mm, preferably 350 mm.
  • the heater 37 directly heats the downstream support portion 36.
  • the media M placed on the downstream support portion 36 and the ultraviolet curable ink on the media M are heated by radiant heat.
  • a metal halide lamp metal halide lamp
  • the heater 37 may be installed at a position directly below the area through which the carriage 22 moving in the main scanning direction passes (see the virtual line in the figure). That is, if the heater 37 includes a position directly below the area through which the carriage 22 moving in the main scanning direction passes, and is provided in a range downstream of the position directly below the position in the transport direction of the media M at the time of printing. good.
  • the ultraviolet curable ink may be heated by arranging the warm air heater 38 on the upper side of the downstream support portion 36 and blowing warm air onto the ultraviolet curable ink on the media M. Further, the ultraviolet curable ink may be heated by the combination of the warm air heater 38 and the heater 37. That is, any heating unit may be used as long as it can heat the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays. Further, the installation location of the heating unit is not limited to the above-mentioned location.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the color difference behavior after ultraviolet irradiation.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the difference in color difference behavior after irradiation with ultraviolet rays depending on the presence or absence of heating.
  • Cyan-based UV curable ink (product name "LUS-120C", manufactured by Mimaki Engineering Co., Ltd.) is coated on the base material (photo paper: PL-5000L) using bar coat (# 6), and then JFX. Ultraviolet light was applied using a -200 lamp. Then, the change with time of the hue (L * a * b * value) before and after the irradiation with ultraviolet rays was confirmed using a color difference meter.
  • the color difference ⁇ E becomes maximum immediately after the irradiation. After that, the value of the color difference ⁇ E decreases with time, and finally the color difference ⁇ E converges (see FIG. 4, alternate long and short dash line).
  • the present inventor estimated that the change behavior of the color difference as shown in FIG. 4 appears due to the influence of the components that increase immediately after the irradiation with ultraviolet rays and then decrease with time. Then, it was presumed that the change in color over time was due to the initiator contained in the ultraviolet curable ink.
  • FIG. 5 is an estimation diagram of the time-dependent change in color due to the time-dependent change of the initiator radical.
  • the initiator is cleaved by irradiation with ultraviolet rays to generate initiator radicals.
  • the generated initiator radicals react with the ultraviolet curable resin (monomer), so that the monomers are sequentially bonded to each other to polymerize and cure the ultraviolet curable ink. Since the initiator radicals are unstable, the unreacted initiator radicals among the initiator radicals generated immediately after ultraviolet rays are decomposed and volatilized over time.
  • the UV curable ink contains an initiator in excess of the UV curable resin to ensure curing after UV irradiation. Therefore, immediately after the irradiation with ultraviolet rays (time t0) (time t1), a large amount of unreacted initiator radicals appear, and the unreacted initiator radicals that appear turn yellow in color. Then, the yellowness fades due to the consumption of the initiator radicals as the polymerization progresses and the decrease due to the decomposition of the initiator radicals over time (time t1, time t2, time t3), and finally the color becomes It was estimated to be stable (after time t3).
  • the present inventor presumed that by promoting volatilization or decomposition of unreacted disclosure agent radicals, the color tone of the ultraviolet curable ink can be stabilized in a shorter time after irradiation with ultraviolet rays. .. Then, in order to promote the decomposition and volatilization of unreacted disclosure agent radicals, it was examined to heat the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays.
  • the threshold color difference (threshold ⁇ E) is set to a value at which it is almost impossible to visually distinguish the hue when compared with the hue before ultraviolet irradiation.
  • the threshold color difference (threshold ⁇ E) is set to 3.0.
  • the threshold value color difference (threshold value ⁇ E) is not limited to this value, and is appropriately changed according to the required accuracy of the tint.
  • FIG. 6 is a diagram showing changes over time in the color difference ⁇ E of the ultraviolet curable ink when printing and heating are performed using an inkjet printing apparatus (UCJV300) and a heater (JV300).
  • the change with time of the color difference ⁇ E in FIG. 6 is a result when the heater 37 is installed inside the downstream support portion 36 described above.
  • Printing with the inkjet printing apparatus (UCJV300) was carried out under the following conditions. Printing speed: The fastest is 300 x 900 dpi / 12 Pass / reciprocating printing.
  • FIG. 1 The fastest is 300 x 900 dpi / 12 Pass / reciprocating printing.
  • FIG. 6A is a diagram showing the relationship between the presence / absence of heating and the heating time and the color difference ⁇ E immediately after heating, and is a case where OPP (Oriented Polypropylene: biaxially stretched polypropylene film) is used as the base material. It is a figure explaining.
  • FIG. 6B is a diagram showing the relationship between the presence / absence of heating and the heating time and the color difference ⁇ E immediately after heating, and describes the case where PVC (Polyvinyl Chlorine: polyvinyl chloride) is used as the base material. It is a figure to do.
  • OPP Oriented Polypropylene: biaxially stretched polypropylene film
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the relationship between the difference in media (base material) and the color difference ⁇ E in the case of no heating after irradiation with ultraviolet rays.
  • FIG. 7A shows different media (product name “LUS-120C”, manufactured by Mimaki Engineering Co., Ltd.), an inkjet printing device (UCJV300), and a heater (JV300), which are cyan-based ultraviolet curable inks. It is a figure which showed the time-dependent change of the color difference ⁇ E when solid printing was performed on OPP, PVC, PET).
  • FIG. 7B is a conceptual diagram illustrating the difference in dot diameter when solid printing is performed on different media (OPP, PVC, PET).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the relationship between the difference in media (base material) and the contact angle of the ultraviolet curable ink.
  • a cyan-based UV curable ink product name "LUS-120C", manufactured by Mimaki Engineering Co., Ltd.
  • DM-701 manufactured by Kyowa Interface Science Co., Ltd.
  • the higher the heating temperature the higher the heating temperature between unheated (room temperature: rt) and heated (40 ° C, 50 ° C, 60 ° C, 70 ° C).
  • the color difference ⁇ E immediately after heating becomes small.
  • the color difference ⁇ E is the time elapsed after the elapsed time (1 min, 2 min, 5 min, 10 min) immediately after the ultraviolet irradiation, respectively.
  • the OPP can reduce the color difference ⁇ E in a shorter heating time than the PVC.
  • OPP has a smaller color difference ⁇ E immediately after ultraviolet irradiation than PVC or PET (polyethylene terephthalate). Then, in any of OPP, PVC, and PET, the color difference ⁇ E decreases and stabilizes as the elapsed time from the ultraviolet irradiation becomes longer.
  • the dot diameter of the printed matter immediately after irradiation with ultraviolet rays has the smallest OPP (53.7 ⁇ m).
  • the dot diameter of PVC (91.3 ⁇ m) and the dot diameter of PET (99.2 ⁇ m) are substantially the same level.
  • the dot diameter of the ink droplet is small. Therefore, the exposure ratio of the surface of the base material in the printed matter is high.
  • the yellowing of the ultraviolet curable ink changes according to the amount of the initiator radical contained in the ultraviolet curable ink.
  • the dot diameter of the ultraviolet curable ink becomes small, and the exposure ratio of the base material becomes large. Therefore, even if yellowing occurs, the proportion of OPP in the media in the region of the ink in which yellowing occurs is lower than that of PVC or PET. Therefore, it is considered that the color difference of OPP is smaller than that of PVC or PET as a result of suppressing the degree to which the color of the printed image is closer to yellow.
  • the contact angle of the UV curable ink with respect to the media is larger when the media (base material) is OPP than when it is PVC or PET. Then, when the change in the contact angle of the ultraviolet curable ink with time was confirmed, the contact angle when the medium (base material) was OPP was maintained without decreasing in a short time as compared with the case where the media (base material) was PVC or PET. It was confirmed that
  • 300 ms in Table 1 corresponds to the time from the ink droplet landing on the media M until the ultraviolet irradiation is performed.
  • 10000 ms corresponds to the time until the change with time of the contact angle of the ink droplet landed on the media M settles down.
  • the change in the contact angle with time settles down means a state in which the amount of change in the contact angle of the ink droplet per unit time is less than the threshold value.
  • the contact angle of the ink droplets landing on the media M differs depending on the material of the media M (base material).
  • PVC has a smaller contact angle than OPP
  • PET has a smaller contact angle than PVC.
  • the smaller the contact angle the easier it is for the ink droplets to wet and spread after landing on the media M.
  • the heating conditions (temperature and overall length) of the heater are set so that the influence of photo bleach can be suppressed even when printing is performed at the fastest speed using media with a small contact angle.
  • the heating temperature by the heater 37 in FIG. 2A is 35 to 70 ° C.
  • the length of the media M in the transport direction is set to 300 to 400 mm. This is a size that can be easily incorporated into the transport path of a general-purpose printer, and is a setting in consideration of printing near the fastest speed. With this setting, the color difference ⁇ E immediately after heating the heater can be suppressed to the threshold value or less even under severe conditions for drying.
  • the heating temperature and length of the heater 37 are not particularly limited, and may be appropriately changed as long as the color difference ⁇ E immediately after heating the heater can be suppressed to a threshold value or less.
  • FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the presence / absence of heating, the difference in heating temperature, and the change over time in the color difference ⁇ E.
  • a comparison between no heating (room temperature: rt) and heating (30 ° C, 40 ° C, 50 ° C) shows that the final result is with / without heating and regardless of the difference in heating temperature. It was confirmed that the hue settled down to the same hue.
  • the inventor of the present invention intentionally provided the inkjet printing apparatus 1 with a heater 37 (heating unit) which is not originally required to heat the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays.
  • a heater 37 heating unit
  • the color development of the ultraviolet curable ink can be settled within the color difference range (less than the threshold color difference) based on the target color in a shorter time, and the color can be stabilized.
  • the tint immediately after heating can be made less than the threshold color difference (threshold ⁇ E).
  • the color tone immediately after heating can be made less than the threshold color difference (threshold ⁇ E).
  • the inkjet printing apparatus 1 heats the ultraviolet curable ink after the ultraviolet irradiation at at least 35 ° C.
  • the inkjet printing apparatus 1 can reduce the tint to less than the threshold color difference (threshold ⁇ E) in a shorter time than when the ultraviolet curable ink is not heated.
  • the threshold color difference threshold ⁇ E
  • the UV curable ink was not heated, it took several hours to several days to stabilize the color.
  • the inkjet printing apparatus 1 can shorten the time required for the color to stabilize from several minutes to several tens of minutes.
  • the color of the image after the ultraviolet irradiation can be settled in a shorter time, so that it is possible to meet the need to calibrate the printed matter at the earliest possible stage after printing. become.
  • the inkjet printing device 1 is Inkjet head 23 that ejects ultraviolet curable ink toward media M, An irradiation lamp 25 (ultraviolet irradiation unit) that irradiates the ultraviolet curable ink discharged to the media M with ultraviolet rays, and It has a heater 37 (heating unit) that heats the ultraviolet curable ink after being irradiated with ultraviolet rays by the irradiation lamp 25 to stabilize the color development of the ultraviolet curable ink.
  • An irradiation lamp 25 ultraviolet ultraviolet irradiation unit
  • the inventor of the present invention has found that when the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays is heated, the color of the printed image settles to the desired color in a very short time as compared with the case where the ink is not heated.
  • the ultraviolet curable ink is solidified by irradiation with ultraviolet rays and fixed on the medium M. Therefore, in the case of the inkjet printing apparatus 1 using the ultraviolet curable ink, the heater provided in the inkjet printing apparatus using the water-based or solvent-based ink is not required.
  • the heater 37 heating portion
  • the inkjet printing apparatus 1 has the following configuration. (2)
  • the heater 37 is provided at a position downstream of the position where the ultraviolet rays are irradiated in the transport direction of the media M.
  • the ultraviolet curable ink turns yellow immediately after irradiation with ultraviolet rays and develops a yellowish color, and thereafter the yellowish color decreases over time and settles to the original color. Therefore, even if it is heated before being irradiated with ultraviolet rays, it does not contribute to the stabilization of color development.
  • the heater 37 is arranged at a position where the ultraviolet curable ink after ultraviolet irradiation can be appropriately heated. As a result, the position where the heater 37 is arranged can be limited, so that an increase in the manufacturing cost of the inkjet printing apparatus 1 due to the addition of the heater 37 can be suppressed.
  • the dot gain of the ink droplets that land on the media is fixed by the irradiation of ultraviolet rays, and changes before the irradiation of ultraviolet rays. Therefore, by heating after irradiation with ultraviolet rays, the influence on the dot gain can be reduced, and improvement in print quality can be expected.
  • the inkjet printing apparatus 1 has the following configuration. (3)
  • the heater 37 heats the ultraviolet curable ink at a position downstream in the transport direction of the media M of the heater 37 so that the hue change of the ultraviolet curable ink disappears, and develops the color of the ultraviolet curable ink. Stabilize.
  • the ultraviolet curable ink turns yellow immediately after irradiation with ultraviolet rays and develops a yellowish color.
  • the yellowed UV curable ink is heated, the yellowness is reduced and the original color is settled in a shorter time than when it is not heated. Therefore, by determining the end timing of heating by the heater 37 based on the hue change of the ultraviolet curable ink after the ultraviolet irradiation, the heating time of the ultraviolet curable ink after the ultraviolet irradiation can be optimized. Further, since the color development of the ultraviolet curable ink can be stabilized at the downstream position immediately after heating by the heater 37, the printed matter can be calibrated at an early stage after printing.
  • the inkjet printing apparatus 1 has the following configuration. (4)
  • the lower limit of the heating temperature of the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays by the heater 37 is 35 ° C.
  • the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays can be heated until the hue change of the ultraviolet curable ink disappears. Therefore, the heater 37 can be reasonably incorporated into the media transfer path of the current printer device. In other words, even if the transport path of the media M is lengthened and the heating time of the ultraviolet curable ink after the ultraviolet irradiation is not secured, the hue change of the ultraviolet curable ink after the ultraviolet irradiation can be changed. Can be heated until it is gone. Therefore, it is not necessary to make the inkjet printing apparatus 1 particularly large.
  • the heating temperature when the heating temperature is lowered, it takes a long time for the color difference, which is the difference between the current color development and the target color development of the ultraviolet curable ink, to reach less than the target threshold color difference (threshold value ⁇ E).
  • the lower limit of the heating temperature is preferably 35 ° C., more preferably 40 ° C.
  • the inkjet printing apparatus 1 can sufficiently shorten the time until the color difference reaches less than the target color difference as compared with the case where it is not heated. As a result, the color development can be settled in a shorter time than when the printed matter is not heated, so that it is possible to meet the needs for proofreading the printed matter at the earliest possible stage after printing.
  • the upper limit of the heating temperature is not particularly limited, but is a temperature determined according to the heat resistant temperature of the printed media, and affects the characteristics of the media and the characteristics of the printed image (strength, abrasion resistance, etc.). Any temperature is acceptable as long as it does not give. This is because heating at a temperature that affects the characteristics of the media may make it impossible to meet the required performance of the printed matter.
  • the inkjet printing apparatus 1 has the following configuration.
  • the media M is a medium M in which the contact angle of the ultraviolet curable ink with respect to the media M when irradiated with ultraviolet rays by the irradiation lamp 25 is less than 55 °.
  • the color of the UV curable ink can be further enhanced. It can be stabilized in a short time to settle the color of the printed image in a shorter time. Since the media M having a contact angle of the ultraviolet curable ink of less than 55 ° has high wettability with the ultraviolet curable ink, the color of the printed image immediately after irradiation with ultraviolet rays becomes more yellowish. ..
  • the inkjet printing apparatus 1 has the following configuration. (6)
  • the media M used in the inkjet printing apparatus 1 is PVC or PET.
  • the inkjet printing apparatus 1 has the following configuration. (7)
  • the lower limit of the heating temperature of the ultraviolet curable ink after irradiation with ultraviolet rays by the heater 37 is preferably 40 ° C., and the lower limit of the heating time by the heater 37 is preferably 5 minutes.
  • the inkjet printing apparatus 1 can reduce the tint to less than the threshold color difference (threshold ⁇ E) in a shorter time than when the ultraviolet curable ink is not heated.
  • the inkjet printing device 1 is a roll machine (vertical machine) that prints on a roll-shaped medium.
  • the present invention can also be suitably applied to a floodbed type inkjet printing apparatus that prints on a sheet-like medium placed on a table.
  • Inkjet printing device 11 Support legs 12 Feeding rollers 13 Winding rollers 14 Grid rollers 15 Pinch rollers 16, 17 Tension bars 18, 19 Rotational support 21 Guide rails 22 Carriage 23 Inkjet head 24 Case 25 Irradiation lamp 31 Platen 35 Upstream support Part 36 Downstream support part 37 Heater 38 Warm air heater G Installation surface M Media ⁇ E Color difference

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Abstract

インクジェット印刷装置1は、紫外線硬化型インクをメディアMに向けて吐出するインクジェットヘッド23と、メディアMに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ランプ25と、照射ランプ25による紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱して、紫外線硬化型インクの発色を安定化させるヒータ37と、を有し、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを、少なくとも35℃で加熱する。

Description

インクジェット印刷装置
 本発明は、インクジェット印刷装置に関する。
 特許文献1には、紫外線硬化型インクを用いたインクジェットプリンタが開示されている。
特開2005-96277号公報
 紫外線硬化型インクは、紫外線の照射により短時間で固化する。そのため、画像や文字などの情報(以下、画像という)を、種々のメディアに対して好適に印刷できる。
 紫外線硬化型インクを用いて画像を印刷すると、印刷直後の画像の色味が目的とする色味から外れるものの、画像の色味が経時的に変化して、最終的に目的の色味に落ち着くことが知られている。
 そのため、印刷物の校正、印刷開始に行うキャリブレーションや異なるインクジェットプリンタで印刷する場合のエミュレーションなどの色合わせは、画像の色味が経時的に変化して落ち着くまで待つ必要がある。しかしながら、印刷後のできるだけ早い段階で印刷物の校正などを実施したいというニーズがある。そこで、画像の色味をより短時間で落ち着かせることが求められている。
 本発明は、
 紫外線硬化型インクをメディアに向けて吐出するインクジェットヘッドと、
 前記メディアに吐出された前記紫外線硬化型インクに紫外線を照射する紫外線照射部と、
 前記紫外線照射部による紫外線照射後の前記紫外線硬化型インクを加熱して、前記紫外線硬化型インクの発色を安定化させる加熱部と、を有する構成のインクジェット印刷装置とした。
 本件発明者は、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱すると、印刷された画像の色味が、加熱しない場合に比べてごく短時間で目的の色味に落ち着くことを見いだした。
 紫外線硬化型インクを使用するインクジェット印刷装置の場合、水系や溶剤系のインクを使用するインクジェット印刷装置とは異なりヒータを必要としない。加熱部をあえて設けて紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱することで、紫外線硬化型インクの発色をより短時間で安定化させることができる。
 これにより、画像の色味をより短時間で落ち着かせることができる。
 本件、第2の発明は、
 前記加熱部は、前記紫外線が照射される位置よりも前記メディアの搬送方向下流となる位置に設けられている構成とした。
 紫外線硬化型インクは、紫外線照射直後に黄変して黄色味を帯びた発色となり、以降経時的に黄色味が減って本来の色に落ち着く。
 ここで、メディアに着弾したインク滴のドットゲインは、紫外線が照射されることによって固定され、紫外線が照射される前は変化する。そのため、紫外線照射前に紫外線硬化型インクを加熱すると、ドットゲインに影響が及ぶ可能性がある。
 上記のように構成すると、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを適切に加熱できる位置に、加熱部が配置される。
 これにより、メディアに着弾したインク滴のドットゲインに、加熱の影響が及ばないので、印刷品質の向上が期待できる。
 本件、第3の発明は、
 前記加熱部は、当該加熱部の前記メディアの搬送方向下流位置で前記紫外線硬化型インクの色相変化が無くなるように前記紫外線硬化型インクを加熱して、前記紫外線硬化型インクの発色を安定化させる構成とした。
 紫外線硬化型インクは、紫外線照射直後に黄変して黄色味を帯びた発色となる。黄変した紫外線硬化型インクを加熱すると、加熱しない場合よりも短時間で黄色味が減って本来の色に落ち着く。
 そのため、紫外線照射後の紫外線硬化型インクの色相変化に基づいて、加熱部による加熱の終了タイミングを決定することで、紫外線照射後の前記紫外線硬化型インクの加熱時間を適正化できる。さらに、加熱部による加熱直後の下流位置で、紫外線硬化型インクの発色を安定化させることができるので、印刷後の早い段階で印刷物の校正などを実施できる。
 本件、第4の発明は、
 前記紫外線硬化型インクの前記加熱部による加熱温度の下限が、35℃である。
 加熱部による加熱温度を35℃以上とすることにより、紫外線硬化型インクの色相変化が無くなるまで、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱できる。
 そのため、加熱部を、現行のプリンタ装置のメディア搬送経路に無理なく組み込むことが可能となる。
 換言すれば、メディアの搬送経路を長くして、紫外線照射後の紫外線硬化型インクの加熱時間を確保しなくても、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを、紫外線硬化型インクの色相変化が無くなるまで加熱できる。よって、インクジェット印刷装置を、特段大型化させる必要が無い。
 本件、第5の発明は、
 前記メディアは、前記紫外線照射部による紫外線照射時の前記メディアに対する紫外線硬化型インクの接触角が55°未満となるメディアである。
 このように、接触角が55°未満となるメディア、すなわち着弾した紫外線硬化型インクの接触角が小さいメディアであっても、紫外線照射直後の紫外線硬化型インクを加熱することで、紫外線硬化型インクの発色をより短時間で安定化させて、印刷された画像の色味をより短時間で落ち着かせることができる。
 本件、第6の発明は、
 前記メディアは、PVCまたはPETである。
 PVC、PETのような着弾した紫外線硬化型インクのインク滴の接触角が小さいメディアであっても、紫外線硬化型インクの発色をより短時間で安定化させて、印刷された画像の色味をより短時間で落ち着かせることができる。
 本発明によれば、印刷された画像の色味をより短時間で落ち着かせることができる。
インクジェット印刷装置を説明する図である。 インクジェット印刷装置を説明する図である。 紫外線照射後の色差挙動を説明する図である。 紫外線照射後の色差挙動の加熱の有無による違いを説明する図である。 開始剤ラジカルの経時変化による色味の経時的な変化の推定図である。 紫外線硬化型インクの色差ΔEの経時変化を示した図である。 メディアの違いと、色差ΔEとの関係を説明する図である。 メディアの違いと、紫外線硬化型インクの接触角との関係を説明する図である。 加熱の有無と加熱温度の違いと、色差ΔEの経時変化との関係を示した図である。
 以下、本発明の実施形態を説明する。
 図1および図2は、インクジェット印刷装置1を説明する図である。
 図1は、インクジェット印刷装置1を斜め上方から見た斜視図である。図2の(a)は、インクジェット印刷装置1の側断面図である。図2の(b)は、キャリッジ22におけるインクジェットヘッド23の並びを説明する図であって、キャリッジ22を副走査方向から見た状態を模式的に表した図である。
 図1に示すように、インクジェット印刷装置1は、主走査方向に沿う向きで設けられたガイドレール21を有している。ガイドレール21では、複数のインクジェットヘッド23が搭載されたキャリッジ22が、ガイドレール21の長手方向(主走査方向)に移動可能に設けられている。
 図2の(b)に示すように、キャリッジ22においてインクジェットヘッド23は、主走査方向に並んでいる。インクジェットヘッド23における、プラテン31側の下面には、複数の吐出ノズル(図示せず)が設けられている。
 キャリッジ22では、主走査方向の少なくとも一方側に、紫外線の照射ランプ25(紫外線照射部)が設けられている。
 図1に示すように、キャリッジ22が設けられたガイドレール21は、箱型のケース24に収容されている。ケース24の長手方向(主走査方向)の両側は、支持脚11の支柱111の上部に固定されている。
 ケース24の下側には、プラテン31が位置している。プラテン31は、主走査方向に沿って設けられている。プラテン31の長手方向の両側が、支柱111、111で支持されている。
 支柱111の下部には、インクジェット印刷装置1の前後方向(副走査方向)に延びる脚部112が設けられている。脚部112の下面は、インクジェット印刷装置1の設置面G(図2の(a)参照)に載置されている。インクジェット印刷装置1のケース24は、設置面Gの上方で水平に設けられている。
 図2の(a)に示すように、インクジェット印刷装置1の前後方向において、プラテン31の後方(図中、右側)には、上流側支持部35が設けられている。プラテン31の前方(図中、左側)には、下流側支持部36が設けられている。
 プラテン31と上流側支持部35は、インクジェット印刷装置1の前後方向に隙間を空けて設けられている。プラテン31と上流側支持部35との間には、グリッドローラ14とピンチローラ15が上下に並んで設けられている。
 断面視において上流側支持部35は、弧状に形成されている。上流側支持部35の下方には、回転支持部18で支持されたテンションバー16が位置している。
 断面視において下流側支持部36は、弧状に形成されている。下流側支持部36は、上流側支持部35よりも小さい曲率半径で形成されている。下流側支持部36の下方には、回転支持部19で支持されたテンションバー17が位置している。
 テンションバー16、17は、回転支持部18、19の先端で回転可能に支持されている。回転支持部18、19の基端は、支持脚11に設けた支持梁113で、主走査方向に沿う軸線X18、X19周りに回動可能に支持されている。
 支持脚11において支持梁113は、脚部112とケース24との間の領域からインクジェット印刷装置1の前後方向(副走査方向)に延びている。
 支持梁113の後方側の端部では、繰出ローラ12が回転可能に支持されている。支持梁113の前方側の端部では、巻取ローラ13が回転可能に支持されている。繰出ローラ12と巻取ローラ13は、それぞれ、主走査方向に沿う軸線X12、X13周りに回転可能である。
 繰出ローラ12には、印刷前の帯状のメディアMがセットされている。メディアMは、芯材の外周に巻き回された状態で供給される。
 繰出ローラ12から引き出されたメディアMは、テンションバー16に巻き回されたのち、上流側支持部35と、プラテン31と、下流側支持部36とを順番に通る。メディアMは、テンションバー17に巻き回されたのち、巻取ローラ13にセットされた芯材に巻き取られる。
 グリッドローラ14は、ピンチローラ15との間にメディアMを把持している。グリッドローラ14が回転すると、グリッドローラ14とピンチローラ15との間で把持されたメディアMが搬送される。メディアMは、グリッドローラ14の回転方向に応じて決まる副走査方向のうちの一方に搬送される。
 この際にテンションバー16、17がメディアMに張力を与えることで、メディアMが、プラテン31と上流側支持部35と下流側支持部36の上面に押しつけられる。これにより、メディアMにおけるキャリッジ22の下方に位置する領域(メディアMにおける印刷される領域)に、シワなどが生じることが防止される。
 本実施形態にかかるインクジェット印刷装置1は、紫外線硬化型インクを使用する印刷装置である。
 メディアMに印刷された紫外線硬化型インクは、紫外線の照射により固化してメディアMに定着する。
 そのため、水系や溶剤系のインクを使用するインクジェット印刷装置とは異なり、溶媒を揮発させてインクを定着させるためのヒータ(加熱部)を必要としない。
 ここで、紫外線硬化型インクを用いて印刷した画像に紫外線を照射すると、黄色系の色味が強くなる。以降、印刷された画像の色味が経時的に変化して、最終的に目的の色味に落ち着く現象、いわゆるフォトブリーチ現象が生ずることが知られている。
 黄変した色味が目的の色味に落ち着くまでの時間は、インクの種類やメディアの種類に応じて異なり、数時間から数日まで幅が広い。
 本件発明者は、黄変した色味が目的の色味に落ち着くまでの時間を短くすることを念頭において鋭意検討した。その結果、紫外線照射後に紫外硬化型インクを加熱すると、加熱しない場合に比べて、色味が落ち着くまでの時間を短縮できることを見いだした。
 そこで、紫外線硬化型インクを使用する印刷装置に本来必要とされないヒータ37をインクジェット印刷装置1にあえて設けた。紫外線照射後の紫外線硬化型インクを、メディアMの搬送方向における紫外線が照射された位置よりも下流側で、ヒータ37により加熱するようにした。ヒータ37による加熱は、紫外線硬化型インクの色相変化が無くなるまで行った。
 これにより、紫外線の照射により黄変した紫外線硬化型インクから黄味が抜けて、色味が落ち着くまでの時間が、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱しない場合よりも短くなる。
 本実施形態では、下流側支持部36の内部にヒータ37を設置している。
 図2の(a)の場合には、ヒータ37は、インクジェット印刷装置1におけるメディアMの搬送方向(副走査方向)において、キャリッジ22よりも下流側に設けられている。これによって、ヒータ37は、印刷後のメディアM上に印刷された紫外線硬化型インクであって、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱する。
 図2の(a)の場合には、ヒータ温度が35~70℃で加熱され、メディアMの搬送方向におけるヒータ37の長さは、300mm~400mm、好ましくは350mmである。
 なお、図2の(a)の場合には、ヒータ37が下流側支持部36を直接加熱する。下流側支持部36に載置されたメディアMと、メディアM上の紫外線硬化型インクが、輻射熱により加熱される。
 また、ヒータ37に代えて、メタルハライドランプ(メタハラランプ)を用いて、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱するようにしても良い。
 ここで、紫外線硬化型インクの加熱は、紫外線硬化型インクに対する紫外線の照射後の早い段階で開始するほど、印刷から加熱までのトータル時間の短縮が可能である。そのため、主走査方向に移動するキャリッジ22が通過する領域の直下の位置にヒータ37を設置しても良い(図中、仮想線参照)。
 すなわち、ヒータ37は、主走査方向に移動するキャリッジ22が通過する領域の直下の位置を含むと共に、印刷時のメディアMの搬送方向における直下の位置よりも下流側の範囲に設けられていれば良い。
 また、下流側支持部36の上側に温風ヒータ38を配置して、メディアM上の紫外線硬化型インクに温風を吹き付けることで、紫外線硬化型インクを加熱するようにしても良い。さらに、温風ヒータ38とヒータ37との組み合わせで、紫外線硬化型インクを加熱するようにしても良い。
 すなわち、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱できる態様であれば、どのような加熱部を採用しても良い。また、加熱部の設置場所も、上記した場所のみに限定されない。
 以下、紫外線照射後の紫外線硬化型インクの色味の変化と、加熱による色味の安定化を説明する。
 図3は、紫外線照射後の色差挙動を説明する図である。
 図4は、紫外線照射後の色差挙動の加熱の有無による違いを説明する図である。
[色相変化]
 シアン系の紫外線硬化型インク(製品名「LUS-120C」、株式会社ミマキエンジニアリング製)を、バーコート(#6)を用いて、基材(フォトペーパー:PL-5000L)にコートしたのち、JFX-200ランプを使用して紫外線を照射した。
 そして、紫外線の照射前後での色相(L***値)の経時変化を、色差計を用いて確認した。
 図3に示すように、コート後の紫外線硬化型インクに紫外線を照射すると、紫外線硬化型インクの色味が黄変する(図中、符号αからβ参照)。そして、黄変した紫外線硬化型インクの黄味が経時的に減少して、最終的に色味が安定する(図中、符号βからγ参照)。
 図3の場合、紫外線の照射前後での色差(ΔE)が、9(ΔEαβ=9)であり、黄味が減少して色味が安定して落ち着くまでの色差(ΔE)が、6(ΔEβγ=6)である。これにより、紫外線照射前の色味と、黄味が抜けて安定した色味との色差(ΔE)が、4(ΔEαγ=4)となる。
 このように、紫外線硬化型インクに紫外線を照射すると、色差ΔEが、照射直後に最大となる。以降、経時的に色差ΔEの値が小さくなって、最終的に、色差ΔEが収斂する(図4、一点鎖線参照)。
 本件発明者は、紫外線照射後の色差ΔEの変化挙動から、紫外線照射直後に増加すると共に、その後経時的に減少する成分の影響で、図4のような色差の変化挙動が発現すると推定した。そして、色味の経時的な変化が、紫外線硬化型インクに含まれる開始剤に起因するものであると推定した。
 図5は、開始剤ラジカルの経時変化による色味の経時的な変化の推定図である。
 開始剤は、紫外線の照射により開裂して開始剤ラジカルを発生する。発生した開始剤ラジカルが、紫外線硬化型の樹脂(モノマー)と反応することで、モノマー同士が順次結合してポリマー化して紫外線硬化型インクが硬化する。
 開始剤ラジカルは不安定であるため、紫外線直後に発生した開始剤ラジカルのうち、未反応の開始剤ラジカルは経時的に分解、揮発する。
 紫外線硬化型インクには、紫外線照射後の硬化を確実なものにするために、紫外線硬化樹脂に対して過剰となるように開始剤が含まれている。
 そのため、紫外線の照射(時刻t0)の直後(時刻t1)には、未反応の開始剤ラジカルが大量に出現し、出現した未反応の開始剤ラジカルにより色味が黄変する。
 そして、ポリマー化の進行に伴う開始剤ラジカルの消費と、経時的な開始剤ラジカルの分解などによる減少により黄味が薄れてゆき(時刻t1、時刻t2、時刻t3)、最終的に色味が安定する(時刻t3以降)と推定した。
 そこで、本件発明者は、未反応の開示剤ラジカルの揮発または分解などを促進することで、紫外線照射後のより短い時間で、紫外線硬化型インクの色味を安定化させることができると推定した。そして、未反応の開示剤ラジカルの分解、揮発を促進するために、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱することを検討した。
 その結果、図4に示すように、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱すると、加熱しない場合に比べて、より短時間で色差ΔEが減少する(色味が安定化して落ち着く)ことを確認した。
 紫外線が照射された時刻t0から、色差ΔEが、色味が安定化して落ち着いたと判断する閾値色差(閾値ΔE)以下になるまでの時間は、加熱しない場合の時間(ta-t0)よりも、加熱した場合の時間(tb-t0)のほうが短くなることが確認された。
 ここで、閾値色差(閾値ΔE)は、紫外線照射前の色相と比較したときに、目視での色味の区別がほぼ付かないとされる値に設定されている。本実施形態では、閾値色差(閾値ΔE)を、3.0に設定している。この閾値値色差(閾値ΔE)は、この値のみに限定されるものではなく、要求される色味の精度に応じて適宜変更される。
 図6は、インクジェット印刷装置(UCJV300)とヒータ(JV300)を用いて印刷と加熱を実施した場合における紫外線硬化型インクの色差ΔEの経時変化を示した図である。なお、図6の色差ΔEの経時変化は、ヒータ37が、前記した下流側支持部36の内部に設置されている場合についての結果である。
 なお、インクジェット印刷装置(UCJV300)での印刷は下記の条件にて実施した。印刷速度:最速で300×900dpi/12Pass/往復印刷。
 図6の(a)は、加熱の有無および加熱時間と、加熱直後の色差ΔEとの関係を示した図であって、基材としてOPP(Oriented Polypropylene:2軸延伸ポリプロピレンフィルム)を採用した場合を説明する図である。
 図6の(b)は、加熱の有無および加熱時間と、加熱直後の色差ΔEとの関係を示した図であって、基材としてPVC(Polyvinyl Chloride:ポリ塩化ビニル)を採用した場合を説明する図である。
 図7は、紫外線照射後の加熱なしの場合において、メディア(基材)の違いと、色差ΔEとの関係を説明する図である。
 図7の(a)は、シアン系の紫外線硬化型インク(製品名「LUS-120C」、株式会社ミマキエンジニアリング製)と、インクジェット印刷装置(UCJV300)とヒータ(JV300)を用いて、異なるメディア(OPP、PVC、PET)にベタ印刷を行った場合における色差ΔEの経時変化を示した図である。
 図7の(b)は、異なるメディア(OPP、PVC、PET)にベタ印刷を行った場合におけるドット径の違いを説明する概念図である。
 図8は、メディア(基材)の違いと、紫外線硬化型インクの接触角との関係を説明する図である。なお、接触角の測定は、シアン系の紫外線硬化型インク(製品名「LUS-120C」、株式会社ミマキエンジニアリング製)と、全自動接触角計(DM-701:協和界面科学株式会社製)を用いて、以下の条件にて実施した。
 シリンジ径:18G、液滴量:1μL、測定温度:25℃
 図6の(a)、(b)に示すように、加熱なし(室温:r.t)と、加熱あり(40℃、50℃、60℃、70℃)で比較すると、加熱温度が高くなるほど、加熱直後の色差ΔEが小さくなる。
 そして、加熱時間(1min、2min、5min、10min)で比較すると、加熱時間が長くなるほど、加熱直後の色差ΔEが小さくなることが確認された。
 なお、加熱なしの場合は、紫外線照射の直後から、それぞれ、経過時間(1min、2min、5min、10min)が経過した時点での色差ΔEである。
 また、メディア(基材)の違いで比較すると、OPPのほうがPVCよりも、短い加熱時間で、色差ΔEを低減できることが確認できた。
 図7に示すように、加熱なしの場合において、OPPのほうが、PVCやPET(Polyethylene terephthalate:ポリエチレンテレフタレート)よりも、紫外線照射直後における色差ΔEが小さい。
 そして、OPP、PVC、PETの何れの場合においても、紫外線照射からの経過時間が長くなるにつれて、色差ΔEが低下して安定化する。
 図7の(b)に示すように、紫外線照射直後の印刷物のドット径は、OPPが最も小さい(53.7μm)。PVCのドット径(91.3μm)や、PETのドット径(99.2μm)は、略同じレベルである。
 図8に示すようにOPPの場合、PVCやPETに比べて、紫外線硬化型インクのぬれ性が低い(接触角が大きい)ので、インク滴のドット径が小さくなる。そのため、印刷物における基材の表面の露出割合が高くなっている。
 ここで、紫外線硬化型インクの黄変は、紫外線硬化型インク内に含まれる開始剤ラジカルの量に応じて変化する。
 OPPの場合、紫外線硬化型インクのドット径が小さくなり、基材の露出割合が大きくなる。そのため、OPPは、黄変が生じても、黄変が生じているインクの領域のメディアにおいて占める割合が、PVCやPETに比べて低い。
 そのため、印刷された画像の色味が黄色寄りになる程度が抑えられる結果、OPPのほうが、PVCやPETよりも色差が小さくなると考えられる。
 すなわち、紫外線硬化型インクのメディア(基材)に対するぬれ性が高く、接触角が小さいほど、紫外線照射直後における印刷された画像の色味が黄色寄りになる程度が大きくなる。
 下記表1および図8に示すように、紫外線硬化型インクのメディアに対する接触角は、メディア(基材)がOPPである場合のほうが、PVCやPETである場合に比べて大きい。そして、紫外線硬化型インクの接触角の経時変化を確認したところ、メディア(基材)がOPPである場合の接触角は、PVCやPETである場合に比べて短時間で低下することなく保持されることが確認された。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 なお、表1における300msは、インク滴がメディアMに着弾した後、紫外線照射がなされるまでの時間に相当する。10000msは、メディアMに着弾したインク滴の接触角の経時的な変化が落ち着くまでの時間に相当する。
 ここで「接触角の経時的な変化が落ち着く」とは、単位時間当たりのインク滴の接触角の変化量が、閾値未満となった状態を意味する。
 そのため、図7と図8の結果を踏まえると、紫外線硬化型インクの接触角が、54.7°未満となる接触角の小さいメディア(基材)であっても、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱することにより、紫外線照射後の画像の色味を、加熱しない場合より短時間で落ち着かせることができる。
 ここで、図8に示すように、メディアM(基材)の材質の違いによって、メディアMに着弾したインク滴の接触角が異なる。
 PVCは、OPPに比較して接触角が小さく、このPVCに比較してPETは、さらに接触角が小さい。接触角が小さいほど、インク滴は、メディアMへの着弾後に濡れ広がり易い。そして、濡れ広がってインク滴のドットゲインが大きい方が、フォトブリーチの影響が大きくなる。
 そのため、様々なメディアを使用可能な汎用のプリンタでは、接触角が小さいメディアを使用して最速で印刷を行ったときでもフォトブリーチの影響を抑制できるようにヒータの加熱条件(温度および全長)を設計している。
 すなわち、図2の(a)におけるヒータ37による加熱温度が35~70℃で、メディアMの搬送方向の長さを300~400mmに設定している。これは、汎用のプリンタの搬送経路に無理なく組み込むことが可能な大きさであって、最速付近で印刷を行うことを考慮した設定である。この設定により、たとえ乾燥にシビアな条件であっても、ヒータ加熱直後の色差ΔEが閾値以下に抑制できる。
 なお、ヒータ37による加熱温度および長さは、特に限定されるものでなく、ヒータ加熱直後の色差ΔEが閾値以下に抑制することができれば適宜変更しても良い。
 図9は、加熱の有無と加熱温度の違いと、色差ΔEの経時変化との関係を示した図である。
 図9に示すように、加熱なし(室温:r.t)と、加熱あり(30℃、40℃、50℃)で比較すると、加熱のあり/なしと、加熱温度の違いに関係なく、最終的に色味が同じ色相に落ち着くことが確認できた。
 以上より、紫外線照射後に紫外線硬化型インクを加熱しても、最終的な色味に大きな差異が生じない。そして、紫外線照射後に紫外線硬化型インクを加熱すると、加熱しない場合に比べてより短時間で、印刷された画像の色味が安定化する。
 そのため、本件発明者は、インクジェット印刷装置1に、本来必要とされないヒータ37(加熱部)をあえて設けて、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱するようにした。
 これにより、紫外線硬化型インクの発色をより短時間で、目的とする色味を基準とした色差範囲内(閾値色差未満)に落ち着かせて、色味を安定化させることができる。
 また、図6に示すように、OPPの場合、紫外線照射後に少なくとも40℃で5分間加熱することで、加熱直後の色味を閾値色差(閾値ΔE)未満にできる。PVCの場合、紫外線照射後に少なくとも50℃で5分間加熱することで、加熱直後の色味を閾値色差(閾値ΔE)未満にできる。
 以上の点を踏まえると、メディアに応じて異なるものの、インクジェット印刷装置1では、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを、少なくとも35℃で加熱する。これによって、インクジェット印刷装置1は、紫外線硬化型インクを加熱しない場合よりもより短時間で、色味を閾値色差(閾値ΔE)未満にできる。
 紫外線硬化型インクを加熱しない場合には、色味の安定に数時間から数日を要していた。インクジェット印刷装置1は、紫外線硬化型インクを加熱することにより、色味の安定までの時間を数分から数十分まで短縮できる。
 よって、紫外線硬化型インクを用いるインクジェット印刷装置1において、紫外線照射後の画像の色味をより短時間で落ち着かせることができるので、印刷後のできるだけ早い段階で印刷物を校正したいというニーズに対応できることになる。
 以上の通り、本実施形態にかかるインクジェット印刷装置1は、以下の構成を有している。
(1)インクジェット印刷装置1は、
 紫外線硬化型インクをメディアMに向けて吐出するインクジェットヘッド23と、
 メディアMに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ランプ25(紫外線照射部)と、
 照射ランプ25による紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱して、紫外線硬化型インクの発色を安定化させるヒータ37(加熱部)と、を有する。
 本件発明者は、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱すると、印刷された画像の色味が、加熱しない場合に比べてごく短時間で目的の色味に落ち着くことを見いだした。
 紫外線硬化型インクは、紫外線の照射により固化してメディアMに定着する。そのため、紫外線硬化型インクを使用するインクジェット印刷装置1の場合、水系や溶剤系のインクを使用するインクジェット印刷装置が備えるヒータを必要としない。
 本来必要とされないヒータ37(加熱部)をあえて設けて、紫外線硬化型インクを加熱することで、紫外線硬化型インクの発色をより短時間で安定化させることができる。これにより、画像の色味をより短時間で落ち着かせることができる。
 本実施形態にかかるインクジェット印刷装置1は、以下の構成を有する。
(2)ヒータ37は、紫外線が照射される位置よりもメディアMの搬送方向下流となる位置に設けられている。
 紫外線硬化型インクは、紫外線照射直後に黄変して黄色味を帯びた発色となり、以降経時的に黄色味が減って本来の色に落ち着く。そのため、紫外線が照射される前に加熱しても、発色の安定化に寄与しない。
 上記のように構成すると、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを適切に加熱できる位置に、ヒータ37が配置される。
 これにより、ヒータ37が配置される位置を限ることができるので、ヒータ37の付加に起因するインクジェット印刷装置1の製造コストの上昇を抑制できる。
 また、メディアに着弾したインク滴のドットゲインは、紫外線が照射されることによって固定され、紫外線が照射される前は変化する。そのため、紫外線照射後に加熱するようにすることで、ドットゲインへの影響を低減させることができるので、印刷品質の向上が期待できる。
 本実施形態にかかるインクジェット印刷装置1は、以下の構成を有する。
(3)ヒータ37(加熱部)は、当該ヒータ37のメディアMの搬送方向下流位置で紫外線硬化型インクの色相変化が無くなるように紫外線硬化型インクを加熱して、紫外線硬化型インクの発色を安定化させる。
 紫外線硬化型インクは、紫外線照射直後に黄変して黄色味を帯びた発色となる。黄変した紫外線硬化型インクを加熱すると、加熱しない場合よりも短時間で黄色味が減って本来の色に落ち着く。
 そのため、紫外線照射後の紫外線硬化型インクの色相変化に基づいて、ヒータ37による加熱の終了タイミングを決定することで、紫外線照射後の紫外線硬化型インクの加熱時間を適正化できる。さらに、ヒータ37による加熱直後の下流位置で、紫外線硬化型インクの発色を安定化させることができるので、印刷後の早い段階で印刷物の校正などを実施できる。
 本実施形態にかかるインクジェット印刷装置1は、以下の構成を有する。
(4)紫外線照射後の紫外線硬化型インクのヒータ37による加熱温度の下限は、35℃である。
 ヒータ37による加熱温度を35℃以上とすることにより、紫外線硬化型インクの色相変化が無くなるまで、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱できる。
 そのため、ヒータ37を、現行のプリンタ装置のメディア搬送経路に無理なく組み込むことが可能となる。
 換言すれば、メディアMの搬送経路を長くして、紫外線照射後の紫外線硬化型インクの加熱時間を確保しなくても、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを、紫外線硬化型インクの色相変化が無くなるまで加熱できる。よって、インクジェット印刷装置1を、特段大型化させる必要が無い。
 また、加熱温度が低くなると、紫外線硬化型インクの現時点の発色と目的の発色との差である色差が、目的とする閾値色差(閾値ΔE)未満に到達するまでの時間が長くなる。
 実施形態のインクジェット印刷装置1において、加熱温度の下限を、好ましくは35℃、より好ましくは40℃にする。インクジェット印刷装置1は、加熱しない場合に比べて、色差が目的とする色差未満に到達するまでの時間を十分に短くできる。
 これにより、加熱しない場合に比べてより短時間で、発色を落ち着かせることができるので、印刷後のできるだけ早い段階で印刷物を校正したいというニーズに対応できることになる。
 なお、加熱温度の上限は、特に限定されないが、印刷されるメディアの耐熱温度に応じて決まる温度であって、メディアの特性や、印刷された画像の特性(強度、耐摩耗性など)に影響を与えることがない温度であれば良い。
 メディアの特性に影響が及ぶ温度で加熱すると、印刷物の要求性能を満たすことができなくなる可能性があるからである。
 本実施形態にかかるインクジェット印刷装置1は、以下の構成を有する。
(5)メディアMは、照射ランプ25による紫外線照射時のメディアMに対する紫外線硬化型インクの接触角が、55°未満となるメディアMである。
 接触角が55°未満となるメディア、すなわち着弾した紫外線硬化型インクの接触角が小さいメディアであっても、紫外線照射直後の紫外線硬化型インクを加熱することで、紫外線硬化型インクの発色をより短時間で安定化させて、印刷された画像の色味をより短時間で落ち着かせることができる。
 紫外線硬化型インクの接触角が、55°未満となるメディアMは、紫外線硬化型インクとのぬれ性が高いため、紫外線照射直後における印刷された画像の色味が黄色寄りになる程度が高くなる。
 このようなメディアM(基材)に対する印刷において、紫外線照射直後の紫外線硬化型インクを加熱すると、紫外線硬化型インクの発色をより短時間で安定化させて、印刷された画像の色味をより短時間で落ち着かせることができる。
 本実施形態にかかるインクジェット印刷装置1は、以下の構成を有する。
(6)インクジェット印刷装置1で使用されるメディアMは、PVCまたはPETである。
 PVC、PETのような紫外線硬化型インクの液滴の接触角が小さいメディアであっても、紫外線硬化型インクの発色をより短時間で安定化させて、印刷された画像の色味をより短時間で落ち着かせることができる。
 本実施形態にかかるインクジェット印刷装置1は、以下の構成を有する。
(7)OPPの場合、紫外線照射後の紫外線硬化型インクのヒータ37による加熱温度の下限は、40℃であり、ヒータ37による加熱時間の下限は、5分であることが好ましい、
 このように構成すると、メディアに合わせた最適条件で、紫外線照射後の紫外線硬化型インクの加熱をコントロールできる。インクジェット印刷装置1は、紫外線硬化型インクを加熱しない場合に比べて、より短時間で、色味を閾値色差(閾値ΔE)未満にできる。
 前記した実施形態では、インクジェット印刷装置1が、ロール状に巻かれたメディアに対して印刷を行うロール機(縦型機)の場合を例示した。
 本件発明は、テーブルに載置されたシート状のメディアに印刷を行うフラッドベット型のインクジェット印刷装置にも好適に適用できる。
 この場合には、一例として、テーブル上にヒータを設置する、キャリッジにヒータを設置するなどにより、紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱することが可能である。
 以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、これら実施形態に示した態様のみに限定されるものではない。発明の技術的な思想の範囲内で、適宜変更可能である。
1   インクジェット印刷装置
11  支持脚
12  繰出ローラ
13  巻取ローラ
14  グリッドローラ
15  ピンチローラ
16、17  テンションバー
18、19  回転支持部
21  ガイドレール
22  キャリッジ
23  インクジェットヘッド
24  ケース
25  照射ランプ
31  プラテン
35  上流側支持部
36  下流側支持部
37  ヒータ
38  温風ヒータ
G   設置面
M   メディア
ΔE  色差

Claims (6)

  1.  紫外線硬化型インクをメディアに向けて吐出するインクジェットヘッドと、
     前記メディアに吐出された紫外線硬化型インクに紫外線を照射する紫外線照射部と、
     前記紫外線照射部による紫外線照射後の紫外線硬化型インクを加熱して、前記紫外線硬化型インクの発色を安定化させる加熱部と、を有することを特徴とするインクジェット印刷装置。
  2.  前記加熱部は、前記紫外線が照射される位置よりも前記メディアの搬送方向下流となる位置に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のインクジェット印刷装置。
  3.  前記加熱部は、当該加熱部の前記メディアの搬送方向下流位置で前記紫外線硬化型インクの色相変化が無くなるように前記紫外線硬化型インクを加熱して、前記紫外線硬化型インクの発色を安定化させることを特徴とする請求項2に記載のインクジェット印刷装置。
  4.  前記紫外線硬化型インクの前記加熱部による加熱温度の下限が、35℃であることを特徴とする請求項1から請求項3の何れか一項に記載のインクジェット印刷装置。
  5.  前記メディアは、前記紫外線照射部による紫外線照射時の前記メディアに対する紫外線硬化型インクの接触角が55°未満となるメディアであることを特徴とする請求項1から請求項3の何れか一項に記載のインクジェット印刷装置。
  6.  前記メディアは、PVCまたはPETであることを特徴とする請求項5に記載のインクジェット印刷装置。
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