WO2021177301A1 - 記録媒体および外装部材 - Google Patents

記録媒体および外装部材 Download PDF

Info

Publication number
WO2021177301A1
WO2021177301A1 PCT/JP2021/007943 JP2021007943W WO2021177301A1 WO 2021177301 A1 WO2021177301 A1 WO 2021177301A1 JP 2021007943 W JP2021007943 W JP 2021007943W WO 2021177301 A1 WO2021177301 A1 WO 2021177301A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
layer
color
recording medium
recording
medium according
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/007943
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
綾 手島
栗原 研一
浅岡 聡子
飛鳥 手島
Original Assignee
ソニーグループ株式会社
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 ソニーグループ株式会社 filed Critical ソニーグループ株式会社
Priority to US17/905,075 priority Critical patent/US20230109319A1/en
Priority to JP2022504396A priority patent/JPWO2021177301A1/ja
Priority to EP21764479.8A priority patent/EP4116105A4/en
Publication of WO2021177301A1 publication Critical patent/WO2021177301A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/26Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used
    • B41M5/30Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used using chemical colour formers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M2205/00Printing methods or features related to printing methods; Location or type of the layers
    • B41M2205/04Direct thermal recording [DTR]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M2205/00Printing methods or features related to printing methods; Location or type of the layers
    • B41M2205/40Cover layers; Layers separated from substrate by imaging layer; Protective layers; Layers applied before imaging
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/26Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used
    • B41M5/30Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used using chemical colour formers
    • B41M5/323Organic colour formers, e.g. leuco dyes
    • B41M5/327Organic colour formers, e.g. leuco dyes with a lactone or lactam ring
    • B41M5/3275Fluoran compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/26Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used
    • B41M5/30Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used using chemical colour formers
    • B41M5/333Colour developing components therefor, e.g. acidic compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/26Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used
    • B41M5/30Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used using chemical colour formers
    • B41M5/333Colour developing components therefor, e.g. acidic compounds
    • B41M5/3333Non-macromolecular compounds
    • B41M5/3335Compounds containing phenolic or carboxylic acid groups or metal salts thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/26Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used
    • B41M5/34Multicolour thermography
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/26Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used
    • B41M5/40Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used characterised by the base backcoat, intermediate, or covering layers, e.g. for thermal transfer dye-donor or dye-receiver sheets; Heat, radiation filtering or absorbing means or layers; combined with other image registration layers or compositions; Special originals for reproduction by thermography
    • B41M5/42Intermediate, backcoat, or covering layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
    • B41M5/26Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used
    • B41M5/40Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used characterised by the base backcoat, intermediate, or covering layers, e.g. for thermal transfer dye-donor or dye-receiver sheets; Heat, radiation filtering or absorbing means or layers; combined with other image registration layers or compositions; Special originals for reproduction by thermography
    • B41M5/46Thermography ; Marking by high energetic means, e.g. laser otherwise than by burning, and characterised by the material used characterised by the base backcoat, intermediate, or covering layers, e.g. for thermal transfer dye-donor or dye-receiver sheets; Heat, radiation filtering or absorbing means or layers; combined with other image registration layers or compositions; Special originals for reproduction by thermography characterised by the light-to-heat converting means; characterised by the heat or radiation filtering or absorbing means or layers
    • B41M5/465Infrared radiation-absorbing materials, e.g. dyes, metals, silicates, C black

Definitions

  • the present disclosure relates to a recording medium and an exterior member including the recording medium.
  • Patent Document 1 a plurality of reversible heat-sensitive color-developing compositions having different color-developing tones are separately and independently provided in the plane direction of the support substrate, and the plurality of reversible heat-sensitive color-developing compositions are each provided.
  • a recording medium containing a light-heat conversion material that absorbs infrared rays in different wavelength ranges and generates heat is disclosed.
  • An object of the present disclosure is to provide a recording medium capable of suppressing deterioration of display quality even when a structure is provided on the surface, and an exterior member provided with the recording medium.
  • the first disclosure is A recording layer configured so that the coloring state can be changed by an external stimulus, With multiple structures provided on the recording layer,
  • the recording layer has a plurality of color-developing parts.
  • the second disclosure is A recording layer configured so that the coloring state can be changed by an external stimulus, With multiple structures provided on the recording layer,
  • the recording layer has a plurality of color-developing parts.
  • This is a recording medium in which the pitch ⁇ d'of the color-developing portion changes in the in-plane direction of the recording layer.
  • the third disclosure is an exterior member including the recording medium of the first disclosure or the second disclosure.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an example of the configuration of the recording medium according to the first embodiment.
  • FIG. 2A is a cross-sectional view taken along the line IIA-IIA of FIG.
  • FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line IIB-IIB of FIG.
  • Figure 3 is a schematic diagram for explaining a method of calculating the pitch [Delta] d 'X chromogenic portion.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an example of the configuration of the recording medium according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line VV of FIG.
  • FIG. 6A is a perspective view showing an example of the configuration of the recording medium according to the third embodiment.
  • FIG. 6B is a plan view showing an example of the configuration of the recording medium according to the third embodiment.
  • FIG. 7A is a cross-sectional view taken along the line VIIA-VIIA of FIG. 6B.
  • FIG. 7B is a cross-sectional view taken along the line VIIB-VIIB of FIG. 6B.
  • FIG. 8A is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the recording medium according to the fourth embodiment.
  • FIG. 8B is a cross-sectional view showing the configuration of a recording layer as a reference example.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the recording medium according to the fifth embodiment.
  • 10A to 10D are cross-sectional views showing a configuration example of a recording medium according to a modified example.
  • FIG. 11A to 11C are cross-sectional views showing a configuration example of a recording medium according to a modified example.
  • 12A to 12C are cross-sectional views showing a configuration example of a recording medium according to a modified example.
  • FIG. 13A is a perspective view showing the appearance configuration of the front surface of the smartphone.
  • FIG. 13B is a perspective view showing the appearance configuration of the back surface of the smartphone shown in FIG. 13A.
  • FIG. 14 is a perspective view showing an example of the appearance of the nail tip.
  • FIG. 15A is a plan view showing an example of the appearance of the nail seal.
  • FIG. 15B is a cross-sectional view taken along the line XVB-XVB of FIG. 15A.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an example of the configuration of the recording medium 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 2A is a cross-sectional view taken along the line IIA-IIA of FIG.
  • FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line IIB-IIB of FIG.
  • the recording medium 10 is a recording medium whose coloring state can be changed by irradiation with laser light or an external stimulus such as heat.
  • the recording medium 10 may be a reversible recording medium or a lossy recording medium.
  • the recording medium 10 includes a support base 11, a recording layer 12 provided on the support base 11, and a plurality of structures 13 provided on the recording layer 12.
  • the recording medium 10 may further include an intermediate layer 13A between the recording layer 12 and the plurality of structures 13. Note that FIGS. 1A, 2A, and 2B schematically show the configuration of the recording medium 10, and may differ from the actual dimensions and shape.
  • the axes orthogonal to each other in the plane of the recording layer 12 are referred to as X-axis and Y-axis, respectively, and the axes perpendicular to the surface of the recording layer 12 are referred to as Z-axis.
  • the lattice points are two-dimensionally arranged at intervals of pitch dx in the X-axis direction and pitch d Y in the Y-axis direction
  • the positions of the n-th lattice points in the X-axis direction and the m-th lattice points in the Y-axis direction are P. It is represented by n and m.
  • the position on the surface of the structure 13 is represented using these positions P n and m.
  • the support base 11 is for supporting the recording layer 12.
  • the support substrate 11 is preferably made of a material having excellent heat resistance and dimensional stability in the plane direction.
  • the support substrate 11 may have both light-transmitting and non-light-transmitting properties.
  • the support substrate 11 may have a specific color such as white.
  • the support substrate 11 may be, for example, a rigid substrate such as a wafer, or a flexible thin-layer glass, film, paper, or the like.
  • a flexible (foldable) recording medium 10 can be realized.
  • FIG. 1, FIG. 2A, and FIG. 2B show an example in which the main surface of the support base 11 is a flat surface
  • the main surface of the support base 11 may be a curved surface.
  • Examples of the constituent material of the support substrate 11 include an inorganic material, a metal material, a polymer material such as plastic, and the like.
  • Specific examples of the inorganic materials for example, silicon (Si), silicon oxide (SiO X), silicon nitride (SiN X) or aluminum oxide (AlO X) And so on.
  • Silicon oxide includes glass, spin-on glass (SOG), and the like.
  • Examples of the metal material include aluminum (Al), nickel (Ni), stainless steel and the like.
  • the support base 11 may contain lame.
  • a reflective layer (not shown) may be provided on the upper surface or the lower surface of the support substrate 11, or the support substrate 11 itself may also have a function as a reflective layer. When the support base 11 has such a configuration, more vivid color display becomes possible.
  • the recording layer 12 is configured so that the colored state can be changed by irradiation with laser light or an external stimulus such as heat.
  • the recording layer 12 is made of a material capable of stable recording and capable of controlling the color development state. Specifically, it includes a color-forming compound having an electron-donating property (electron-donating dye) and an electron-accepting substance.
  • An external stimulus irradiation of laser light
  • an image is formed on the recording layer 12.
  • the image includes not only images such as patterns, color patterns, and photographs, but also texts such as characters and symbols.
  • the recording layer 12 preferably further contains a photothermal conversion material or a polymer material, and more preferably further contains both of these materials.
  • the recording layer 12 may contain various additives such as a sensitizer and an ultraviolet absorber.
  • the thickness of the recording layer 12 is, for example, 1 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less.
  • Examples of the color-forming compound include leuco pigments.
  • Examples of the leuco dye include existing dyes for thermal paper. Specifically, as an example, a compound represented by the following formula (1) and containing a group having an electron donating property in the molecule can be mentioned.
  • the color-forming compound is not particularly limited and can be appropriately selected according to the purpose.
  • Specific color-developing compounds include, for example, fluorane compounds, triphenylmethanephthalide compounds, azaphthalide compounds, phenothiazine compounds, and leucooramine compounds, in addition to the compounds represented by the above formula (1). And indolinophthalide compounds and the like.
  • 2-anilino-3-methyl-6-diethylaminofluorane 2-anilino-3-methyl-6-di (n-butylamino) fluorane, 2-anilino-3-methyl-6- (N).
  • the electron-accepting substance is a color-reducing agent for a color-developing compound.
  • the electron-accepting substance is for, for example, developing a colorless color-forming compound or decolorizing a color-developing compound exhibiting a predetermined color.
  • Examples of the expression / color reducing agent include compounds having a salicylic acid skeleton represented by the following formula (2) and containing an electron-accepting group in the molecule.
  • X is -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -CONHCO-, -NHNHCO-, -CONHNH-, -CONHNHCO-, -NHCOCONH-, -NHCONHCO-, -CONHCONH-, -NHNHCONH-, It is one of -NHCONNNH-, -CONNHNHCONH-, -NHCONHNHCO-, and -CONNHNHCONH-.
  • R is a linear hydrocarbon group having 25 or more and 34 or less carbon atoms.
  • the photothermal conversion material absorbs light in a predetermined wavelength region in the near infrared region and generates heat, for example.
  • a near-infrared absorbing dye having an absorption peak in the wavelength range of 700 nm or more and 2000 nm or less and having almost no absorption in the visible region.
  • Specific examples thereof include a compound having a phthalocyanine skeleton (phthalocyanine dye), a compound having a squarylium skeleton (squarylium dye), and an inorganic compound.
  • the inorganic compound include a metal complex such as a dithio complex, a diimonium salt, an aminium salt, and an inorganic compound.
  • the inorganic compound examples include graphite, carbon black, metal powder particles, cobalt tetraoxide, iron oxide, chromium oxide, copper oxide, titanium black, metal oxides such as ITO (Indium Tin Oxide), and metals such as niobide nitride.
  • metal carbides such as nitrides and tantalum carbide, metal sulfides, and various magnetic powders.
  • a compound having a cyanine skeleton having excellent light resistance and heat resistance may be used.
  • the excellent light resistance means that it does not decompose when irradiated with laser light.
  • Excellent heat resistance means that, for example, when a film is formed together with a polymer material and stored at 150 ° C. for 30 minutes, the maximum absorption peak value of the absorption spectrum does not change by 20% or more.
  • the compound having such a cyanine skeleton include counter ions of any one of SbF 6 , PF 6 , BF 4 , ClO 4 , CF 3 SO 3 and (CF 3 SO 3 ) 2 N in the molecule. And one having at least one of a methine chain containing a 5-membered ring or a 6-membered ring.
  • the compound having a cyanine skeleton used in the recording medium 10 according to the first embodiment has both one of the above counter ions and a cyclic structure such as a 5-membered ring and a 6-membered ring in the methine chain. It is preferable, but sufficient light resistance and heat resistance are ensured if at least one of them is provided.
  • the polymer material preferably has a function as a binder.
  • the polymer material is preferably one in which a color-forming compound, an electron-accepting substance and a photothermal conversion material are easily dispersed uniformly.
  • the polymer material include at least one of a thermosetting resin and a thermoplastic resin. Specifically, for example, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, ethyl cellulose, polystyrene, styrene-based copolymer, phenoxy resin, polyester, aromatic polyester, polyurethane, polycarbonate, polyacrylic acid.
  • At least one selected from the group consisting of esters, polymethacrylic acid esters, acrylic acid-based copolymers, maleic acid-based polymers, polyvinyl alcohols, modified polyvinyl alcohols, hydroxyethyl celluloses, carboxymethyl celluloses, starches and the like can be mentioned.
  • the recording layer 12 has a plurality of color-developing portions 12A and a plurality of non-color-developing portions 12B.
  • the coloring unit 12A corresponds to the pixels of the image recorded on the recording layer 12.
  • the plurality of color-developing portions 12A are arranged in the plane of the recording layer 12. An image is formed by the plurality of color-developing portions 12A.
  • the color-developing portion 12A contains a color-developing compound in a color-developed state.
  • the non-coloring portion 12B is provided between the adjacent coloring portions 12A.
  • the non-coloring portion 12B separates the adjacent coloring portions 12A and suppresses the overlap between the adjacent coloring portions 12A.
  • the color-developing portion 12A contains a color-developing compound in a decolorized state.
  • Pitch [Delta] d 'X of the color portion 12A in the X axis direction is changed in the X-axis direction (in-plane direction of the recording layer 12). More specifically, when the light L incident on the position P n, m on the surface of the structure 13 from the direction perpendicular to the recording layer 12 reaches the position P'n, m of the coloring portion 12A, position P X 'n, pitch ⁇ d of the color portion 12A of m', the position P n, inclination alpha X of the surface of the structure 13 in the m becomes narrower is steep.
  • the positions P n and m indicate the positions of the surface of the structure 13 in the in-plane direction of the recording layer 12.
  • the inclination ⁇ X indicates the inclination of the surface of the structure 13 in the X-axis direction, that is, the inclination of the structure 13 in the XZ cross section.
  • Pitch [Delta] d 'Y of the color portion 12A in the Y-axis direction, as shown in Figure 2B, is constant in the Y axis direction.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining a method of calculating the pitch [Delta] d 'X chromogenic portion 12A.
  • Pitch [Delta] d 'X chromogenic portion 12A is determined as follows.
  • Pitch [Delta] d 'X chromogenic portion 12A is represented by the following formula (2a).
  • ⁇ d 'X ⁇ d X - ( l n + 1, m ⁇ sin ⁇ ' n + 1, m -l n, m ⁇ sin ⁇ 'n, m) ⁇ (2a)
  • l n + 1, m distance between positions P n + 1, m , P'n + 1, m , l n, m : distance between positions P n, m , P'n , m , ⁇ d X : in the X-axis direction
  • Laser beam feed pitch (distance between positions P n, m , positions P n + 1, m ), P'n, m : nth position in the X-axis direction, m-th position in the Y-axis direction, P' n + 1, m : The position of the n + 1th color-developing portion 12A
  • the structure 13 is a columnar body extended in the Y-axis direction (first direction) so as to maintain the cross-sectional shape.
  • the plurality of structures 13 are one-dimensionally arranged in the X-axis direction (second direction) so that the pillar surfaces face each other.
  • the pillar surface of the columnar body is composed of a first surface S1 and a second surface S2 extending in the Y-axis direction.
  • a ridgeline is provided between the first surface S1 and the second surface S2.
  • the first surface S1 is a convex curved surface such as an arch.
  • the second surface S2 is a flat surface. This plane is substantially perpendicular to the surface of the recording layer 12.
  • the angle ⁇ formed by the bottom surface and the plane of the structure 13 is preferably 80 degrees or more and 100 degrees or less, and more preferably 85 degrees or more and 95 degrees or less.
  • the cut surface has a substantially fan shape.
  • the structure 13 is preferably transparent.
  • the transparency is preferably transparency in the near infrared region and the visible region. Since the structure 13 has transparency in the near-infrared region, an image can be drawn on the recording layer 12 by using the laser beam in the near-infrared region. Further, since the structure 13 has transparency in the visible region, the image drawn on the recording layer 12 can be visually recognized.
  • the refractive index of the structure 13 is preferably 1.35 or more and 1.85 or less, and more preferably 1.49 or more and 1.76 or less.
  • the pitch ⁇ D X of the structure 13 in the X-axis direction is sufficiently larger than the width W X of the color-developing portion 12A in the X-axis direction from the viewpoint of visibility of the structure 13 as a design and ease of forming the structure 13. It is preferable that the size is large.
  • the ratio of the pitch ⁇ D X of the structure 13 in the X-axis direction to the width W X of the color-developing portion 12A in the X-axis direction ( ⁇ D X / W X ) is preferably 1 or more and 10000 or less, more preferably 100. It is 1000 or less.
  • Pitch [Delta] D X of the structure 13 in the X-axis direction in view of easiness of formation of visibility and structure 13 of the structure 13 as the design, than the pitch [Delta] d 'X of the color portion 12A in the X axis direction It is preferably large enough.
  • 'pitch [Delta] D X ratio ([Delta] D X / [Delta] d of the structure 13 in the X-axis direction with respect to X' X) pitch [Delta] d of the color portion 12A in the X-axis direction is preferably 0.5 to 1,000, More preferably, it is 0.8 or more and 900 or less.
  • Width A X of the structure 13 in the X-axis direction in view of easiness of formation of visibility and structure 13 of the structure 13 as a design, enough than the width W X of the color portion 12A in the X axis direction It is preferable that the size is large.
  • the width A X ratio (A X / W X) of the structure 13 in the X-axis direction with respect to the width W X of the color portion 12A in the X-axis direction is preferably 1 to 10,000, more preferably 100 It is 1000 or less.
  • the width W X of the color-developing portion 12A in the X-axis direction is preferably 10 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less from the viewpoint of improving the resolution.
  • Pitch [Delta] d 'X of the color portion 12A in the X-axis direction from the viewpoint of improved resolution, it is preferably 10 ⁇ m or more 100 ⁇ m or less.
  • the pitch ⁇ D X of the structure 13 in the X-axis direction is preferably 0.1 mm or more and 10000 mm or less, and more preferably 1 mm or more and 10000 mm or less.
  • Width A X of the structure 13 in the X-axis direction is preferably 0.1mm or more 10000mm less, more preferably 1mm or more 10000mm less.
  • the structure 13 includes, for example, a polymer resin, glass, or a composite thereof.
  • the polymer resin for example, at least one resin material among a thermoplastic resin, a thermosetting resin and an ultraviolet curable resin can be used.
  • Specific examples of the polymer resin include triacetyl cellulose (TAC), polyester (TPEE), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), polyimide (PI), polyamide (PA), aramid, and polyethylene (P).
  • PE Polyacrylate, Polyether sulphon, Polysulphon, Polypropylene (PP), Diacetyl cellulose, Polyvinyl chloride, Acrylic resin (PMMA), Polycarbonate (PC), Epoxy resin, Urea resin, Urethane resin, Melamine resin and Cycloolefin
  • COP polymers
  • the glass include at least one selected from the group consisting of quartz, sapphire, glass and the like.
  • the intermediate layer 13A is provided between the plurality of structures 13 and the recording layer 12.
  • the intermediate layer 13A may be integrally molded with the structure 13 on the bottom side of the structure 13.
  • the intermediate layer 13A preferably has transparency.
  • the transparency is preferably transparency in the near infrared region and the visible region.
  • the intermediate layer 13A may be made of the same material as the structure 13, or may be made of a material different from that of the structure 13.
  • the recording medium 10 according to the first embodiment can be manufactured by using, for example, a coating method.
  • the production method described below is an example, and other methods may be used for production.
  • the polymer material is dissolved in a solvent (for example, methyl ethyl ketone).
  • a color-forming compound, an electron-accepting substance and a photothermal conversion material are added to and dispersed in this solution.
  • a coating material for forming a recording layer can be obtained.
  • this recording layer forming paint is applied onto the support substrate 11 to a thickness of, for example, 3 ⁇ m, and dried at, for example, 70 ° C. to form the recording layer 12.
  • the resin is applied onto the recording layer 12, and the resin is cured while pressing the mold against the resin to form the plurality of structures 13. As a result, the recording medium 10 shown in FIG. 1 is obtained.
  • the recording layer 12 may be formed by a method other than the above coating. For example, a layer previously formed by being applied to another substrate may be attached onto the support substrate 11 via, for example, an adhesive layer to form the recording layer 12. Alternatively, the support substrate 11 may be immersed in the paint to form the recording layer 12.
  • the refractive index n of the structure 13 is used for determination using, for example, an Abbe refractive index meter or the like.
  • the constituent material of the structure 13 may be specified by instrumental analysis or the like, and a typical refractive index n of the constituent material may be used.
  • the refractive index is the refractive index with respect to the laser beam L used for drawing.
  • the width W X of the color-developing portion 12A is set to a predetermined value (for example, 50 ⁇ m) depending on the spot diameter of the laser beam L. Further, the width W X of the color-developing portion 12A is substantially constant regardless of the position in the X-axis direction.
  • the recording layer 12 is heated at a temperature at which the color-developing compound is decolorized, for example, 120 ° C., to be in a decolorized state in advance.
  • a temperature at which the color-developing compound is decolorized for example, 120 ° C.
  • near infrared rays external stimuli
  • the photothermal conversion material contained in the recording layer 12 generates heat, a color reaction (color reaction) occurs between the color-developing compound and the electron-accepting substance, the irradiated portion is colored, and the color-developing portion 12A is formed. Will be done.
  • the colored portion is to be decolorized
  • near infrared rays are irradiated through the structure 13 with energy sufficient to reach the decoloring temperature.
  • the photothermal conversion material contained in the recording layer 12 generates heat, a color decoloring reaction occurs between the color-developing compound and the electron-accepting substance, the color development of the irradiated portion disappears, and the recording is erased.
  • the recording medium 10 is heated at a temperature at which the recording medium 10 is decolorized, for example, 120 ° C.
  • the information recorded on the recording layer 12 is erased all at once. After that, by performing the above-mentioned operation, repeated recording on the recording layer 12 becomes possible.
  • the color-developed state and the decolored state are maintained unless the color-developing reaction and the decoloring reaction such as the above-mentioned near-infrared irradiation and heating are performed.
  • the design of the exterior member, the electronic device, or the like to which the recording medium 10 is applied can be improved.
  • the surface of the exterior member or electronic device to which the recording medium 10 is applied becomes less slippery.
  • the recording layer 12 can be drawn by irradiating the surface of the structure 13 with a laser beam, it is not necessary to perform a process of distorting a regular image. Further, since it is not necessary to align the plurality of structures 13 with the recording layer 12 after drawing, the recording medium 10 can be easily produced.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an example of the configuration of the recording medium 20 according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line VV of FIG.
  • the recording medium 20 is different from the recording medium 10 according to the first embodiment in that the recording layer 22 and the structure 23 are provided in place of the recording layer 12 and the structure 13 (see FIGS. 1, 2A, and 2B). It's different.
  • the structure 23 differs from the structure 13 in the first embodiment in that the first surface S1 is a plane inclined with respect to the surface of the recording layer 12.
  • the cut surface has a substantially right-angled triangular shape.
  • FIG. 4 shows an example in which the first surface S1 and the second surface S2 face each other between the adjacent structures 13, but the orientations of the first surface S1 and the second surface S2 are different. It is not limited to this.
  • the first surfaces S1 may face each other or the second surfaces S2 may face each other between the adjacent structures 13.
  • FIG. 6A is a perspective view showing an example of the configuration of the recording medium 30 according to the third embodiment.
  • FIG. 6B is a plan view showing an example of the configuration of the recording medium 20 according to the third embodiment.
  • FIG. 7A is a cross-sectional view taken along the line VIIA-VIIA of FIG. 6B.
  • FIG. 7B is a cross-sectional view taken along the line VIIB-VIIB of FIG. 6B.
  • the recording medium 30 is different from the recording medium 10 according to the first embodiment in that the recording layer 32 and the structure 33 are provided in place of the recording layer 12 and the structure 13 (see FIGS. 1, 2A, and 2B). It's different.
  • Pitch [Delta] d 'X of the color portion 12A in the X axis direction is changed in the X-axis direction (in-plane direction of the recording layer 32). More specifically, when the light L incident on the position P n, m on the surface of the structure 33 from the direction perpendicular to the recording layer 32 reaches the position P'n, m of the coloring portion 12A, position P X 'n, pitch ⁇ d of the color portion 12A of m', the position P n, inclination alpha X of the surface of the structure 33 in the m becomes narrower is steep.
  • the positions P n and m indicate the positions of the surface of the structure 33 in the in-plane direction of the recording layer 32. Further, the inclination ⁇ X indicates an inclination in the X-axis direction, that is, an inclination in the XZ cross section of the structure 33.
  • Pitch [Delta] d 'Y of the color portion 12A in the Y-axis direction is changed in the Y-axis direction (in-plane direction of the recording layer 32). More specifically, when the light L incident on the position P n, m on the surface of the structure 33 from the direction perpendicular to the recording layer 32 reaches the position P'n, m of the coloring portion 12A, position P Y 'n, pitch ⁇ d of the color portion 12A of m', the position P n, inclination alpha Y of the surface of the structure 33 in the m becomes narrower is steep.
  • the inclination ⁇ Y indicates the inclination in the Y-axis direction, that is, the inclination of the structure 33 in the YZ cross section.
  • the recording layer 32 is the same as the recording layer 12 in the first embodiment except for the above.
  • the structures 33 are two-dimensionally arranged in a regular predetermined arrangement pattern.
  • the plurality of structures 21 are arranged in a plurality of rows on the surface of the support base 11, for example.
  • the surface of the structure 21 is a convex curved surface that curves in both the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the structure 21 has, for example, a substantially hemispherical shape.
  • the pitch ⁇ D X of the structure 33 in the X-axis direction is sufficiently larger than the width W X of the color-developing portion 12A in the X-axis direction from the viewpoint of visibility of the structure 33 as a design and ease of forming the structure 33. It is preferable that the size is large.
  • the ratio of the pitch ⁇ D X of the structure 33 in the X-axis direction to the width W X of the color-developing portion 12A in the X-axis direction ( ⁇ D X / W X ) is preferably 1 or more and 10000 or less, more preferably 100. It is 1000 or less.
  • Pitch [Delta] D Y of the structure 33 in the Y-axis direction in view of easiness of formation of visibility and structure 33 of the structure 33 as a design, enough than the width W Y in the color portion 12A in the Y axis direction It is preferable that the size is large.
  • the pitch [Delta] D Y ratio of ([Delta] D Y / W Y) of the structure 33 in the Y-axis direction with respect to the width W Y in the color portion 12A in the Y axis direction is preferably 1 to 10,000, more preferably 100 It is 1000 or less.
  • Pitch [Delta] D X of the structure 33 in the X-axis direction in view of easiness of formation of visibility and structure 33 of the structure 33 as the design, than the pitch [Delta] d 'X of the color portion 12A in the X axis direction It is preferably large enough.
  • 'pitch [Delta] D X ratio ([Delta] D X / [Delta] d of the structure 33 in the X-axis direction with respect to X' X) pitch [Delta] d of the color portion 12A in the X-axis direction is preferably 0.5 to 1,000, More preferably, it is 0.8 or more and 900 or less.
  • Pitch [Delta] D Y of the structure 33 in the Y-axis direction in view of easiness of formation of visibility and structure 33 of the structure 33 as the design, than the pitch [Delta] d 'Y of the color portion 12A in the Y axis direction It is preferably large enough.
  • 'pitch [Delta] D Y ratio ([Delta] D Y / [Delta] d of the structure 33 in the Y-axis direction to the Y' Y) pitch [Delta] d of the color portion 12A in the Y axis direction is preferably 0.5 to 1,000, More preferably, it is 0.8 or more and 900 or less.
  • Width A X of the structure 33 in the X-axis direction in view of easiness of formation of visibility and structure 33 of the structure 33 as a design, enough than the width W X of the color portion 12A in the X axis direction It is preferable that the size is large.
  • the width A X ratio (A X / W X) of the structure 33 in the X-axis direction with respect to the width W X of the color portion 12A in the X-axis direction is preferably 1 to 10,000, more preferably 100 It is 1000 or less.
  • the width A Y of the structure 33 in the Y-axis direction is sufficiently larger than the width YY of the color-developing portion 12A in the Y-axis direction from the viewpoint of visibility of the structure 33 as a design and ease of forming the structure 33. It is preferable that the size is large.
  • the ratio of the width A Y of the structure 33 in the Y-axis direction (A Y / W Y ) to the width W Y of the color-developing portion 12A in the Y-axis direction is preferably 1 or more and 10000 or less, more preferably 100. It is 1000 or less.
  • the width W X of the color-developing portion 12A in the X-axis direction is preferably 10 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less from the viewpoint of improving the resolution.
  • Pitch [Delta] d 'X of the color portion 12A in the X-axis direction, from the viewpoint of improving the color density is preferably 10 ⁇ m or more 100 ⁇ m or less.
  • the pitch ⁇ D X of the structure 33 in the X-axis direction is preferably 0.1 mm or more and 10000 mm or less, and more preferably 1 mm or more and 1000 mm or less.
  • Width A X of the structure 33 in the X-axis direction is preferably 0.1mm or more 10000mm less, more preferably 1mm or more 1000mm or less.
  • the width YY of the color-developing portion 12A in the Y-axis direction is preferably 10 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less from the viewpoint of improving the resolution.
  • Pitch [Delta] d 'X of the color portion 12A in the Y-axis direction, from the viewpoint of improving the color density is preferably 10 ⁇ m or more 100 ⁇ m or less.
  • Pitch [Delta] D Y of the structure 33 in the Y-axis direction is preferably 0.1mm or more 10000mm less, more preferably 1mm or more 1000mm or less.
  • the width A Y of the structure 33 in the Y-axis direction is preferably 0.1 mm or more and 10000 mm or less, and more preferably 1 mm or more and 1000 mm or less.
  • the structure 33 is the same as the structure 13 in the first embodiment except for the above.
  • the structure 13 has a curved surface shape such as a substantially hemispherical shape, it is possible to prevent the coloring portions 12A adjacent to each other in the X-axis direction and the coloring portions 12A adjacent to each other in the Y-axis direction from overlapping each other. be able to. Therefore, even when the structure 13 has a curved surface shape such as a substantially hemispherical shape, it is possible to prevent the color density from deviating from the desired color density.
  • FIG. 8A is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the recording medium 40 according to the fourth embodiment.
  • the recording medium 40 is a multi-layered recording layer that displays a multicolored (for example, full-color) image instead of the single-layered recording layer 12 (see FIGS. 1, 2A, and 2B) that displays a single-color image. It is different from the recording medium 10 according to the first embodiment in that it includes 42.
  • the recording layer 42 includes a first layer 421, a second layer 422, a third layer 423, a heat insulating layer 424, and a heat insulating layer 425.
  • the second layer 422 is provided on the first layer 421 and the third layer 423 is provided on the second layer 422.
  • a heat insulating layer 424 is provided between the first layer 421 and the second layer 422, and a heat insulating layer 425 is provided between the second layer 422 and the third layer 423.
  • the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 contain dyes that exhibit different colors, and an image is formed by the dyes contained in each of these layers.
  • the first layer 421 contains, for example, a dye that develops a yellow color.
  • the second layer 422 contains, for example, a dye that develops a cyan color.
  • the third layer 423 contains, for example, a pigment that develops a magenta color.
  • the first layer 421 has, for example, a color-developing portion 421A containing a dye in a color-developed state and a non-color-developing portion 421B containing a color in a decolorized state.
  • the second layer 422 has, for example, a color-developing portion 422A containing a dye in a color-developed state and a non-color-developing portion 422B containing a color in a decolorized state.
  • the third layer 423 has, for example, a color-developing portion 423A containing a dye in a color-developed state and a non-color-developing portion 423B containing a color in a decolorized state.
  • the non-coloring portion 421B, the non-coloring portion 422B, and the non-coloring portion 423B have, for example, transparency.
  • FIG. 8A shows an example in which the color-developing unit 421A, the color-developing unit 422A, and the color-developing unit 423A are arranged so as to overlap at all positions P'n, m.
  • the arrangement of the coloring unit 423A is selected according to the image drawn on the recording layer 42, and is not limited to the arrangement example shown in FIG. 8A.
  • the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 are each made of a material capable of stable recording and capable of controlling the color development state.
  • the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 are, for example, a color-forming compound having different color hues from each other and an electron-accepting substance corresponding to each color-forming compound.
  • the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 preferably contain a photothermal conversion material or a polymer resin that absorbs light in different wavelength ranges and generates heat, and both of these materials are used. It is more preferable to include it.
  • the electron-accepting substance is for, for example, developing a colorless color-forming compound or reducing the color of a color-developing compound exhibiting a predetermined color.
  • the electron-accepting substance is selected from, for example, a compound having a salicylic acid skeleton represented by the above formula (2) and containing an electron-accepting group in the molecule.
  • the photothermal conversion material is selected from, for example, a compound having a phthalocyanine skeleton (phthalocyanine dye), a compound having a squarylium skeleton (squarylium dye), an inorganic compound and the like.
  • a compound having a cyanine skeleton having excellent light resistance and heat resistance may be used as in the first embodiment.
  • the first layer 421 is, for example, a color-forming compound that develops a yellow color in a colored state, an electron-accepting substance corresponding thereto, and a photothermal conversion material that absorbs infrared rays having a wavelength of ⁇ 1 and generates heat. And contains polymer resins.
  • the second layer 422 contains, for example, a color-forming compound that exhibits a cyan color in a colored state, an electron-accepting substance corresponding thereto, a photothermal conversion material that absorbs infrared rays having a wavelength of ⁇ 2 and generates heat, and a polymer resin. ..
  • the third layer 423 contains, for example, a color-developing compound that exhibits a magenta color in a colored state, an electron-accepting substance corresponding thereto, a photothermal conversion material that absorbs infrared rays having a wavelength of ⁇ 3 and generates heat, and a polymer resin. .. As a result, a recording layer 42 capable of displaying in multiple colors can be obtained.
  • the photothermal conversion material it is preferable to select a combination of materials having a narrow light absorption band and not overlapping with each other, for example, in the wavelength range of 700 nm or more and 2000 nm or less. This makes it possible to selectively develop or reduce the color of a desired layer among the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423.
  • the thickness of the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 is preferably, for example, 1 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less, and more preferably 2 ⁇ m or more and 15 ⁇ m or less, respectively. If the thickness of each of the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 is less than 1 ⁇ m, a sufficient color development density may not be obtained. Further, when the thickness of each layer of the first layer 421, the second layer 422 and the third layer 423 exceeds 20 ⁇ m, the heat of each layer of the first layer 421, the second layer 422 and the third layer 423 is increased. There is a risk that the amount used will increase and the color development will deteriorate.
  • first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 contain various additives such as a sensitizer and an ultraviolet absorber in addition to the above-mentioned materials, similarly to the above-mentioned recording layer 12. You may be.
  • the heat insulating layer 424 heats between the first layer 421 and the second layer 422.
  • the heat insulating layer 425 heats between the second layer 422 and the third layer 423.
  • the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 have transparency. Specifically, for example, the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 have transparency in the near infrared region and the visible region.
  • the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 include, for example, a polymer material having general translucency.
  • Specific materials of the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 include, for example, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, ethyl cellulose, polystyrene, styrene-based copolymer, phenoxy resin, polyester, and fragrance.
  • the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 may contain various additives such as an ultraviolet absorber.
  • the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 may contain a translucent inorganic material.
  • the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 contain porous silica, alumina, titania, carbon, or a composite thereof, the thermal conductivity is low and the heat insulating effect is high, which is preferable.
  • the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 can be formed by, for example, a sol-gel method.
  • the thickness of the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 is preferably, for example, 3 or more and 100 ⁇ m or less, and more preferably 5 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less. If the thickness of the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 is too thin, a sufficient heat insulating effect cannot be obtained, and if the thickness is too thick, the thermal conductivity deteriorates or the translucency decreases when the entire recording layer 42 is uniformly heated. Because it does.
  • the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 are the same as the recording layer 12 in the first embodiment except for the above.
  • Multicolor display as an example of the case where the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 contain a pigment that develops a yellow color, a pigment that develops a cyan color, and a pigment that develops a magenta color, respectively. The principle of is explained.
  • a green colored portion is formed by a portion in which a yellow colored portion 421A, a cyan colored developed portion 422A, and a non-colored portion 423B overlap in the thickness direction of the recording layer 42.
  • a red-colored colored portion is formed by a portion in which a yellow-colored colored portion 421A, a non-colored portion 422B, and a magenta-colored colored portion 422A overlap in the thickness direction of the recording layer 42.
  • the recording medium 40 according to the fourth embodiment includes a first layer 421, a second layer 422, and a third layer 423.
  • the first layer 421, the second layer 422, and the third layer 423 contain dyes that exhibit different colors from each other, and an image is formed by the dyes contained in each of these layers. This makes it possible to display a multicolor (for example, full color) image.
  • the first surface S1 of the structure 13 is a convex curved surface such as an arch
  • the color-developing portions 421A, the color-developing portions 422A, and the color-developing portions 423A that are adjacent to each other in the X-axis direction overlap each other. It can be suppressed. Therefore, even if the first surface S1 of the structure 13 is a convex curved surface such as an arch, it is possible to prevent the color density from deviating from the desired color density.
  • the pitch [Delta] d 'X and width W X is [Delta] d' satisfy the relationship of X> W X
  • the first surface S1 of the structure 13 is a convex curved arcuate such
  • at least two of the color-developing portion 421A, the color-developing portion 422A, and the color-developing portion 423A can be prevented from unintentionally overlapping in the thickness direction (Z-axis direction) of the recording layer 42. Therefore, even if the first surface S1 of the structure 13 is a convex curved surface such as an arch, it is possible to suppress deviation from a desired hue.
  • FIG. 8B is a cross-sectional view showing the configuration of the recording layer 43 as a reference example.
  • the pitch [Delta] d 'X and width W X is [Delta] d' does not satisfy the relation X> W X
  • coloring unit 421A, coloring portion 422A and chromogenic portion 423A is the thickness direction (Z-axis direction of the recording layer 42 ) Unintentionally overlap (see the location indicated by region R1 in FIG. 8B). In such a place where the color-developing portion 421A, the color-developing portion 422A, and the color-developing portion 423A overlap each other, a deviation from the desired hue occurs.
  • two of the color-developing portion 421A, the color-developing portion 422A, and the color-developing portion 423A unintentionally overlap in the thickness direction (Z-axis direction) of the recording layer 42. In some cases, deviation from the desired hue occurs.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the recording medium 50 according to the fifth embodiment.
  • the recording medium 50 has a single-layer structure recording layer 52 that displays a multi-color (for example, full-color) image instead of the three-layer structure recording layer 42 (see FIG. 8) that displays a multi-color (for example, full-color) image. It is different from the recording medium 40 according to the fourth embodiment in that it is provided with.
  • the recording layer 52 contains three types of microcapsules 51C, 51M, 51Y having different hues and colors, and a polymer resin. An image is formed by these three types of microcapsules 51C, 51M, and 51Y.
  • the microcapsules 51C, 51M, and 51Y are, for example, a color-developing compound exhibiting different colors (for example, cyan color (C), magenta color (M), and yellow color (Y)) and each color-developing compound. It comprises a corresponding electron-accepting substance, a photothermal conversion material that absorbs light in different wavelength ranges and generates heat, and a capsule wall. Coloring compounds, electron accepting substances and photothermal conversion materials are housed within the capsule wall.
  • the material of the capsule wall for example, it is preferable to use the material constituting the heat insulating layer 424 and the heat insulating layer 425 in the fourth embodiment.
  • the recording layer 52 is the same as the recording layer 12 in the first embodiment except for the above.
  • the recording layer 52 contains three types of microcapsules 51C, 51M, 51Y and a polymer resin, which exhibit different colors in a colored state.
  • An image is formed by these three types of microcapsules 51C, 51M, and 51Y (specifically, color-forming compounds contained in these three types of microcapsules 51C, 51M, and 51Y, respectively).
  • a multicolor (for example, full color) image can be displayed on the recording layer 52 having a single layer structure.
  • the cut surfaces of the structures 13 and 23 perpendicular to the X-axis direction (that is, the ridgeline direction of the structures 13 and 23) have a substantially fan-shaped shape and a substantially right-angled triangular shape, respectively.
  • the shape of the cut surface of the structures 13 and 23 is not limited to this.
  • the shapes of the cut surfaces of the structures 13 and 23 are substantially parabolic (see FIG. 10A), regular triangle (see FIG. 10B), isosceles triangle, trapezoidal (see FIG. 10C), and wavy (see FIG. 10D).
  • It may have a substantially arc shape, a substantially elliptical arc shape, or the like. It should be noted that there are places such as the ridges of the structures 13 and 23 where the laser beam is incident at a right angle without being refracted. In that case, it may be difficult not to intersect with the adjacent drawing lines, but since it covers the ridge lines of the structures 13 and 23 themselves, it can be determined that there is almost no effect on the visibility.
  • the shape of the structure 33 is not limited to this.
  • the structure 33 may have a cone shape, a columnar shape, a needle shape, a semi-ellipoid shape, a polygonal shape, or the like.
  • the cone shape include, for example, a cone shape having a sharp top, a cone shape having a flat top, and a cone shape having a convex or concave curved surface at the top, but are limited to these shapes. is not it.
  • Examples of the cone shape having a convex curved surface at the top include a quadric curved surface such as a parabolic surface. Further, the conical surface of the cone may be curved in a concave or convex shape. Examples of the polygonal shape include a cube shape and a rectangular parallelepiped shape. Further, the structure may be a two-dimensional regular pattern (for example, a geometric pattern) or the like, or may be a two-dimensional random pattern. It should be noted that there are places such as the vertices of each structure 33 where the laser beam is incident at a right angle without being refracted. In that case, it may be difficult not to intersect the adjacent drawing lines, but since it covers the vertices of the structure 33 itself, it can be determined that there is almost no effect on the visibility.
  • Modification example 4 In the first to fifth embodiments, an example in which the arrangement of the plurality of structures 13, 23, 33 is regular has been described, but the arrangement of the plurality of structures 13, 23, 33 may be random. ..
  • the ridges and corners of the structures 13 and 23 may be provided with an R shape (roundness).
  • the shape of the cut surface of the structures 13 and 23 may be a shape in which an R shape (roundness) is imparted to the corners of the trapezoid.
  • Modification 7 In the first embodiment, an example in which the structure 13 or the intermediate layer 13A is directly provided on the recording layer 12 has been described, but as shown in FIG. 12A, between the recording layer 12 and the structure 13 or the intermediate layer 13A.
  • the adhesive layer 14 may be provided on the surface.
  • pressure sensitive adhesion is defined as a type of adhesion. According to this definition, the adhesive layer is considered to be a type of adhesive layer 14.
  • the adhesive layer 14 may be provided between the recording layers 12, 22, 32, 42, 52 and the structures 13, 23, 33.
  • the adhesive layer 15 may be provided between the support base 11 and the recording layers 12, 22, 32, 42, 52.
  • an adhesive layer 14 may be further provided between the recording layers 12, 22, 32, 42, 52 and the structures 13, 23, 33.
  • the recording layer 42 includes three layers of the first to third layers 421 to 423 containing color-developing compounds having different color-developing hues from each other.
  • a first layer to an nth layer (where n is an integer of 2 or more) containing color-forming compounds having different color hues from each other may be provided.
  • each of the first layer to the nth layer may have a plurality of color-developing portions.
  • a heat insulating layer may be provided between each of the first layer to the nth layer.
  • recording medium 10 and the like can be applied to a part of various electronic devices or clothing items, for example, as a so-called wearable terminal, for example, a part of clothing items such as watches (watches), bags, clothes, hats, eyeglasses and shoes.
  • the type of electronic device or the like is not particularly limited.
  • the present invention is not limited to electronic devices and clothing, and can be applied, for example, to interiors and exteriors such as walls of buildings, and exteriors of furniture such as desks as exterior members.
  • FIG. 13A shows the appearance configuration of the front surface of the smartphone 60
  • FIG. 13B shows the appearance configuration of the back surface of the smartphone 60 shown in FIG. 13A
  • the smartphone 60 includes, for example, a display unit 61, a non-display unit 62, and a housing 63.
  • a recording medium 64 is provided as an exterior member of the housing 63 on, for example, one surface of the housing 63 on the back side, whereby various color patterns can be displayed.
  • the recording medium 64 is one of the recording media 10 and the like. Two or more of the recording media 10 and the like may be used in combination.
  • FIG. 13B shows an example in which the recording medium 10 (see FIG. 1) is used as the recording medium 64.
  • the smartphone 60 is taken as an example here, the present invention is not limited to this, and can be applied to, for example, a notebook personal computer (PC), a tablet PC, or the like.
  • the recording layer 12 When drawing an image on the recording medium 64, the recording layer 12 is irradiated with laser light via the structure 13.
  • FIG. 14 is a perspective view showing an example of the appearance of the nail tip 70.
  • the nail tip 70 is an example of an exterior member.
  • the nail tip 70 includes a recording medium 71.
  • the recording medium 71 is the same as the recording medium 30 in the third embodiment except that it has a curved surface and a plurality of structures 33 are provided in a part of the recording layer 32.
  • a color-developing portion 12A having a stripe shape or the like is also formed under the structure 33.
  • the structure 33 shown in FIG. 14 is an example, and the shape, size, arrangement, arrangement area, etc. of the structure 33 can be changed according to the design of the nail tip 70.
  • the shape, size, arrangement, arrangement area, and the like of the color-developing portion 12A and the non-color-developing portion 12B can be changed according to the design of the nail tip 70.
  • the recording layer 32 is irradiated with laser light via the structure 33.
  • FIG. 15A is a plan view showing an example of the appearance of the nail seal 80.
  • FIG. 15B is a cross-sectional view taken along the line XVB-XVB of FIG. 15A.
  • the nail seal 80 is an example of an exterior member.
  • the nail sticker 80 includes a release sheet 83 and a recording medium 81.
  • the recording medium 81 is provided with an adhesive layer 81A on the back surface of the support substrate 11.
  • the recording medium 81 has a plurality of nail seal portions 82 that are attached to the nails of each finger of both hands.
  • the nail seal portion 82 is held in a cut or semi-cut state with respect to the nail seal 80, and is configured to be peelable at the interface between the adhesive layer 81A and the release sheet 83.
  • the structure 33 is provided in a part of the area of the nail seal portion 82. Although the description is omitted in FIG. 15A, a color-developing portion 12A having a stripe shape or the like is also formed under the structure 33.
  • the recording medium 81 is the same as the recording medium 30 in the third embodiment except for the above.
  • the recording layer 32 is irradiated with laser light via the structure 33.
  • the structure 33 shown in FIGS. 15A and 15B is an example, and the shape, size, arrangement, arrangement area, etc. of the structure 33 can be changed according to the design of the nail seal 80. Similarly, the shape, size, arrangement, arrangement area, etc. of the colored portion 12A and the non-colored portion 12B can be changed according to the design of the nail sticker 80.
  • the recording layer 43 and the structure 33 may be directly laminated on the nail of the human body, and then the recording layer 32 may be irradiated with laser light via the structure 33 to draw an image on the recording layer 32.
  • the recording layer 42 or the recording layer 52 may be provided instead of the recording layer 32.
  • the configurations, methods, processes, shapes, materials, numerical values, etc. given in the above-described embodiments and modifications are merely examples, and if necessary, different configurations, methods, processes, shapes, materials, numerical values, etc. May be used.
  • the configurations, methods, processes, shapes, materials, numerical values, etc. of the above-described embodiments and modifications can be combined with each other as long as they do not deviate from the gist of the present disclosure.
  • the upper limit value or lower limit value of the numerical range of one stage may be replaced with the upper limit value or lower limit value of the numerical range of another stage.
  • the materials exemplified in the above-described embodiments and modifications can be used alone or in combination of two or more.
  • the present disclosure may also adopt the following configuration.
  • a recording layer configured so that the coloring state can be changed by an external stimulus, It is provided with a plurality of structures provided on the recording layer.
  • the recording layer has a plurality of color-developing portions.
  • the structure is a columnar body extending in the first direction in the plane of the recording layer.
  • the recording medium according to (1), wherein the cut surface when the structure is cut in the second direction perpendicular to the first direction has a substantially right-angled triangular shape.
  • the recording layer includes a first layer to an nth layer (where n is an integer of 2 or more) containing color-forming compounds having different color hues from each other.
  • the recording layer includes a first layer, a second layer, and a third layer.
  • the first layer, the second layer, and the third layer contain color-developing compounds having different hues from each other.
  • the recording medium according to any one of (1) to (15), wherein the first layer, the second layer, and the third layer have a plurality of the color-developing portions.
  • the recording layer has a plurality of color-developing portions.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Heat Sensitive Colour Forming Recording (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)

Abstract

記録媒体は、外部刺激により着色状態を変化可能に構成された記録層と、記録層上に設けられた透明な複数の凸状部とを備え、凸状部の幅Aが、発色部の幅W以上である。記録層は、複数の発色部を有し、発色部のピッチΔd'と発色部の幅Wとが、Δd'>Wの関係を満たすか、発色部のピッチΔd'が、前記記録層の面内方向に変化している。

Description

記録媒体および外装部材
 本開示は、記録媒体およびそれを備える外装部材に関する。
 近年、印刷物に替わる表示媒体の一例として、レーザ光照射により画像の描画が可能な記録媒体の開発が進められている。例えば特許文献1には、発色色調の異なる複数の可逆性感熱発色性組成物が、支持基板の面方向にそれぞれ分離・独立して設けられ、上記複数の可逆性感熱発色性組成物は、それぞれ異なる波長域の赤外線を吸収して発熱する光-熱変換材料を含有する記録媒体が開示されている。
特開2004-188827号公報
 しかしながら、上記記録媒体では、表面に構造体が設けられていると、レーザ光照射により画像を描画した際に、色濃度のずれや混色等が発生し、表示品位が低下するという問題がある。
 本開示の目的は、表面に構造体が設けられている場合でも、表示品位の低下を抑制することができる記録媒体およびそれを備える外装部材を提供することにある。
 上述の課題を解決するために、第1の開示は、
 外部刺激により着色状態を変化可能に構成された記録層と、
 記録層上に設けられた複数の構造体と
 を備え、
 記録層は、複数の発色部を有し、
 発色部のピッチΔd’と発色部の幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす記録媒体である。
 第2の開示は、
 外部刺激により着色状態を変化可能に構成された記録層と、
 記録層上に設けられた複数の構造体と
 を備え、
 記録層は、複数の発色部を有し、
 発色部のピッチΔd’が、記録層の面内方向に変化している記録媒体である。
 第3の開示は、第1の開示または第2の開示の記録媒体を備える外装部材である。
図1は、第1の実施形態に係る記録媒体の構成の一例を示す斜視図である。 図2Aは、図1のIIA-IIA線に沿った断面図である。図2Bは、図1のIIB-IIB線に沿った断面図である。 図3は、発色部のピッチΔd’の算出方法を説明するための概略図である。 図4は、第2の実施形態に係る記録媒体の構成の一例を示す斜視図である。 図5は、図4のV-V線に沿った断面図である。 図6Aは、第3の実施形態に係る記録媒体の構成の一例を示す斜視図である。図6Bは、第3の実施形態に係る記録媒体の構成の一例を示す平面図である。 図7Aは、図6BのVIIA-VIIA線に沿った断面図である。図7Bは、図6BのVIIB-VIIB線に沿った断面図である。 図8Aは、第4の実施形態に係る記録媒体の構成の一例を示す断面図である。図8Bは、参考例としての記録層の構成を示す断面図である。 図9は、第5の実施形態に係る記録媒体の構成の一例を示す断面図である。 図10Aから図10Dはそれぞれ、変形例に係る記録媒体の構成例を示す断面図である。 図11Aから図11Cはそれぞれ、変形例に係る記録媒体の構成例を示す断面図である。 図12Aから図12Cはそれぞれ、変形例に係る記録媒体の構成例を示す断面図である。 図13Aは、スマートフォンの前面の外観構成を示す斜視図である。図13Bは、図13Aに示したスマートフォンの背面の外観構成を示す斜視図である。 図14は、ネイルチップの外観の一例を示す斜視図である。 図15Aは、ネイルシールの外観の一例を示す平面図である。図15Bは、図15AのXVB-XVB線に沿った断面図である。
 本開示の実施形態について、以下の順序で説明する。なお、以下の実施形態の全図においては、同一または対応する部分には同一の符号を付す。
 1 第1の実施形態(複数の構造体が表面に1次元配列された記録媒体の例)
 2 第2の実施形態(複数の構造体が表面に1次元配列された記録媒体の例)
 3 第3の実施形態(複数の構造体が表面に2次元配列された記録媒体の例)
 4 第4の実施形態(多層構造の記録層で多色表示が可能な記録媒体の例)
 5 第5の実施形態(単層構造の記録層で多色表示が可能な記録媒体の例)
 6 変形例
 7 適用例
<1 第1の実施形態>
[記録媒体の構成]
 図1は、第1の実施形態に係る記録媒体10の構成の一例を示す斜視図である。図2Aは、図1のIIA-IIA線に沿った断面図である。図2Bは、図1のIIB-IIB線に沿った断面図である。記録媒体10は、レーザ光の照射または熱等の外部刺激により着色状態を変化させることができる記録媒体である。記録媒体10は、可逆性記録媒体であってもよいし、非可逆性記録媒体であってもよい。記録媒体10は、支持基体11と、支持基体11上に設けられた記録層12と、記録層12上に設けられた複数の構造体13とを備える。記録媒体10は、記録層12と複数の構造体13の間に中間層13Aをさらに備えていてもよい。なお、図1A、図2A、図2Bは、記録媒体10の構成を模式的に表したものであり、実際の寸法、形状とは異なる場合がある。
 本明細書において、記録層12の面内において互いに直交する軸をそれぞれX軸およびY軸といい、記録層12の表面に垂直な軸をZ軸という。また、X軸方向にピッチdx、Y軸方向にピッチdの間隔で2次元配置された格子点を想定し、X軸方向にn番目、Y軸方向にm番目の格子点の位置をPn,mで表す。構造体13の表面における位置は、この位置Pn,mを用いて表される。
(支持基体)
 支持基体11は、記録層12を支持するためのものである。支持基体11は、耐熱性に優れ、且つ、平面方向の寸法安定性に優れた材料により構成されていることが好ましい。支持基体11は、光透過性および非光透過性のどちらの特性を有していてもよい。支持基体11は、白色等の特定の色を有していてもよい。支持基体11は、例えば、ウェハ等の剛性を有する基板でもよいし、可撓性を有する薄層ガラス、フィルムあるいは紙等でもよい。支持基体11として可撓性基板を用いることにより、フレキシブル(折り曲げ可能)な記録媒体10を実現することができる。図1、図2A、図2Bでは、支持基体11の主面が平面である例が示されているが、支持基体11の主面が曲面であってもよい。
 支持基体11の構成材料としては、例えば、無機材料、金属材料またはプラスチック等の高分子材料等が挙げられる。具体的には、無機材料としては、例えば、ケイ素(Si)、酸化ケイ素(SiO)、窒化ケイ素(SiN)または酸化アルミニウム(AlO
等が挙げられる。酸化ケイ素には、ガラスまたはスピンオングラス(SOG)等が含まれる。金属材料としては、例えば、アルミニウム(Al)、ニッケル(Ni)またはステンレス等が挙げられる。高分子材料としては、例えば、ポリカーボネート(PC)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエチルエーテルケトン(PEEK)、ポリ塩化ビニル(PVC)またはそれらの共重合体等が挙げられる。支持基体11が、ラメを含んでいてもよい。
 なお、支持基体11の上面または下面には、反射層(図示せず)が設けられていてもよいし、支持基体11自体が反射層としての機能を兼ね備えていてもよい。支持基体11がこのような構成を有していることで、より鮮明な色表示が可能となる。
(記録層)
 記録層12は、レーザ光の照射または熱等の外部刺激により着色状態を変化可能に構成されている。記録層12は、安定した記録が可能な、発色状態を制御し得る材料を用いて構成されている。具体的には、電子供与性を有する呈色性化合物(電子供与性色素)と、電子受容性物質とを含む。外部刺激(レーザ光の照射)により電子供与性色素と電子受容性物質の間で呈色反応が起こり、照射部分が発色する。これにより、記録層12に画像が形成される。ここで、画像には、図柄、色柄、写真等のイメージに限らず、文字、記号等のテキスト等も含まれる。
 記録層12は、光熱変換材料または高分子材料をさらに含むことが好ましく、これらの材料の両方をさらに含むことがより好ましい。記録層12は、上記材料の他に、例えば増感剤や紫外線吸収材等の各種添加剤を含んでいてもよい。記録層12の厚みは、例えば1μm以上10μm以下である。
 呈色性化合物としては、例えば、ロイコ色素が挙げられる。ロイコ色素としては、例えば、既存の感熱紙用染料が挙げられる。具体的には、一例として、下記の式(1)で表される、分子内に電子供与性を有する基を含む化合物が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 呈色性化合物は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。具体的な呈色性化合物としては、上記式(1)に示した化合物の他に、例えば、フルオラン系化合物、トリフェニルメタンフタリド系化合物、アザフタリド系化合物、フェノチアジン系化合物、ロイコオーラミン系化合物およびインドリノフタリド系化合物等が挙げられる。この他、例えば、2-アニリノ-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-ジ(n-ブチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-n-プロピル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-イソプロピル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-イソブチル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-n-アミル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-sec-ブチル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-n-アミル-N-エチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-iso-アミル-N-エチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-n-プロピル-N-イソプロピルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-シクロヘキシル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-(m-トリクロロメチルアニリノ)-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(m-トリフルロロメチルアニリノ)-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(m-トリクロロメチルアニリノ)-3-メチル-6-(N-シクロヘキシル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-(2,4-ジメチルアニリノ)-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(N-エチル-p-トルイジノ)-3-メチル-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-(N-エチル-p-トルイジノ)-3-メチル-6-(N-プロピル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アニリノ-6-(N-n-ヘキシル-N-エチルアミノ)フルオラン、2-(o-クロロアニリノ)-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(o-クロロアニリノ)-6-ジブチルアミノフルオラン、2-(m-トリフロロメチルアニリノ)-6-ジエチルアミノフルオラン、2,3-ジメチル-6-ジメチルアミノフルオラン、3-メチル-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-クロロ-6-ジエチルアミノフルオラン、2-ブロモ-6-ジエチルアミノフルオラン、2-クロロ-6-ジプロピルアミノフルオラン、3-クロロ-6-シクロヘキシルアミノフルオラン、3-ブロモ-6-シクロヘキシルアミノフルオラン、2-クロロ-6-(N-エチル-N-イソアミルアミノ)フルオラン、2-クロロ-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-アニリノ-3-クロロ-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(o-クロロアニリノ)-3-クロロ-6-シクロヘキシルアミノフルオラン、2-(m-トリフロロメチルアニリノ)-3-クロロ-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(2,3-ジクロロアニリノ)-3-クロロ-6-ジエチルアミノフルオラン、1,2-ベンゾ-6-ジエチルアミノフルオラン、3-ジエチルアミノ-6-(m-トリフロロメチルアニリノ)フルオラン、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-7-アザフタリド、3-(1-オクチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-メチル-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-メチル-4-ジエチルアミノフェニル)-7-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(4-N-n-アミル-N-メチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-メチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-ヘキシルオキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3,3-ビス(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3,3-ビス(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-7-アザフタリド、2-(p-アセチルアニリノ)-6-(N-n-アミル-N-n-ブチルアミノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-メチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-エチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-(ジ-p-メチルベンジルアミノ)-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-(α-フェニルエチルアミノ)-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-メチルアミノ-6-(N-メチルアニリノ)フルオラン、2-メチルアミノ-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-メチルアミノ-6-(N-プロピルアニリノ)フルオラン、2-エチルアミノ-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-メチルアミノ-6-(N-メチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-エチルアミノ-6-(N-エチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-ジメチルアミノ-6-(N-メチルアニリノ)フルオラン、2-ジメチルアミノ-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-ジエチルアミノ-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-ジエチルアミノ-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-ジプロピルアミノ-6-(N-メチルアニリノ)フルオラン、2-ジプロピルアミノ-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチル-p-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチル-p-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピル-p-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチル-p-クロロアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチル-p-クロロアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピル-p-クロロアニリノ)フルオラン、1,2-ベンゾ-6-(N-エチル-N-イソアミルアミノ)フルオラン、1,2-ベンゾ-6-ジブチルアミノフルオラン、1,2-ベンゾ-6-(N-メチル-N-シクロヘキシルアミノ)フルオランおよび1,2-ベンゾ-6-(N-エチル-N-トルイジノ)フルオラン等が挙げられる。
 電子受容性物質は、呈色性化合物の顕・減色剤である。電子受容性物質は、例えば、無色の呈色性化合物を発色または、所定の色を呈している呈色性化合物を消色させるためのものである。顕・減色剤としては、例えば、下記の式(2)に示したサリチル酸骨格を有し、分子内に電子受容性を有する基を含む化合物が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
(但し、Xは、-NHCO-、-CONH-、-NHCONH-、-CONHCO-、-NHNHCO-、-CONHNH-、-CONHNHCO-、-NHCOCONH-、-NHCONHCO-、-CONHCONH-、-NHNHCONH-、-NHCONHNH-、-CONHNHCONH-、-NHCONHNHCO-、-CONHNHCONH-のうちのいずれかである。Rは、炭素数25以上34以下の直鎖状の炭化水素基である。)
 光熱変換材料は、例えば、近赤外線領域の所定の波長域の光を吸収して発熱するものである。光熱変換材料としては、例えば波長700nm以上2000nm以下の範囲に吸収ピークを有し、可視領域にほとんど吸収を持たない近赤外線吸収色素を用いることが好ましい。具体的には、例えば、フタロシアニン骨格を有する化合物(フタロシアニン系染料)、スクアリリウム骨格を有する化合物(スクアリリウム系染料)、無機化合物等が挙げられる。無機化合物としては、例えば、ジチオ錯体等の金属錯体、ジイモニウム塩、アミニウム塩、無機化合物等が挙げられる。無機化合物としては、例えば、グラファイト、カーボンブラック、金属粉末粒子、四三酸化コバルト、酸化鉄、酸化クロム、酸化銅、チタンブラック、ITO(Indium Tin Oxide)等の金属酸化物、窒化ニオブ等の金属窒化物、炭化タンタル等の金属炭化物、金属硫化物、各種磁性粉末等が挙げられる。この他、優れた耐光性および耐熱性を有するシアニン骨格を有する化合物(シアニン系染料)を用いてもよい。なお、ここで、優れた耐光性とは、レーザ光の照射時に分解しないことである。優れた耐熱性とは、例えば、高分子材料と共に成膜し、例えば150℃で30分間保管した際に、吸収スペクトルの最大吸収ピーク値に20%以上の変化が生じないことである。このようなシアニン骨格を有する化合物としては、例えば、分子内に、SbF、PF、BF、ClO、CFSOおよび(CFSONのうちのいずれかのカウンターイオンと、5員環または6員環を含むメチン鎖との少なくとも一方を有するものが挙げられる。なお、第1の実施形態に係る記録媒体10に用いられるシアニン骨格を有する化合物は、上記カウンターイオンのいずれかおよびメチン鎖内に5員環および6員環等の環状構造の両方を備えていることが好ましいが、少なくとも一方を備えていれば、十分な耐光性および耐熱性が担保される。
 高分子材料は、バインダとしての機能を有していることが好ましい。高分子材料は、呈色性化合物、電子受容性物質および光熱変換材料が均質に分散しやすいものが好ましい。高分子材料としては、例えば、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂のうちの少なくとも1種が挙げられる。具体的には、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、エチルセルロース、ポリスチレン、スチレン系共重合体、フェノキシ樹脂、ポリエステル、芳香族ポリエステル、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、アクリル酸系共重合体、マレイン酸系重合体、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロースおよびデンプン等からなる群より選ばれる少なくとも1種が挙げられる。
 記録層12は、複数の発色部12Aと複数の非発色部12Bとを有する。発色部12Aは、記録層12に記録される画像の画素に相当する。複数の発色部12Aは、記録層12の面内に配置されている。複数の発色部12Aにより画像が形成される。発色部12Aは、発色状態の呈色性化合物を含む。
 非発色部12Bは、隣接する発色部12Aの間に設けられている。非発色部12Bは、隣接する発色部12Aの間を離間し、隣接する発色部12A同士の重なりを抑制する。発色部12Aは、消色状態の呈色性化合物を含む。
 X軸方向における発色部12AのピッチΔd’とX軸方向における発色部12Aの幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす。これにより、X軸方向に隣接する発色部12A同士が重なり合うことを抑制することができる。したがって、X軸方向に発色部12A同士が重なった部分にて、色濃度が所望の色濃度からずれることを抑制することができる。
 Y軸方向における発色部12AのピッチΔd’とY軸方向における発色部12Aの幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす。これにより、Y軸方向に隣接する発色部12A同士が重なり合うことを抑制することができる。したがって、Y軸方向に発色部12A同士が重なった部分にて、色濃度が所望の色濃度からずれることを抑制することができる。
 X軸方向における発色部12AのピッチΔd’が、図2Aに示すように、X軸方向(記録層12の面内方向)に変化している。より具体的には、記録層12に対して垂直な方向から構造体13の表面の位置Pn,mに入射する光Lが、発色部12Aの位置P’n,mに到達するとした場合、位置P’n,mにおける発色部12AのピッチΔd’は、位置Pn,mにおける構造体13の表面の傾きαが急峻であるほど狭くなる。但し、位置Pn,mは、記録層12の面内方向における構造体13の表面の位置を示す。また、傾きαは、X軸方向における構造体13の表面の傾き、すなわち構造体13のXZ断面における傾きを示す。
 Y軸方向に発色部12AのピッチΔd’が、図2Bに示すように、Y軸方向に一定である。
 上述のようにピッチΔd’がX軸方向に変化し、ピッチΔd’がY軸方向に一定であるため、Z軸方向から構造体13を通して、記録層12に描画された画像を見ると、X軸方向に歪みのない画像(以下「正規の画像」という。)となる。これに対して、構造体13を取り除いた状態にて、Z軸方向から記録層12に描画された画像を見ると、正規の画像に対してX軸方向に歪んだ画像となる。
 図3は、発色部12AのピッチΔd’の算出方法を説明するための概略図である。発色部12AのピッチΔd’は、以下のようにして求められる。空気(屈折率n=1)に対する構造体13の相対屈折率n、すなわち構造体13の屈折率nは、スネルの法則により以下の式(1)で表される。
 n=sinθn+1,m/sinθ’n+1,m=sinθn,m/sinθ’n,m ・・・(1)
(但し、θn,m:位置Pn,mに入射するレーザ光Lの入射角、θ’n,m:位置Pn,mに入射するレーザ光Lの屈折角(出射角)、θn+1,m:位置Pn+1,mに入射するレーザ光Lの入射角、θ’n+1,m:位置Pn+1,mに入射するレーザ光Lの屈折角(出射角)、Pn,m:X軸方向にn番目、Y軸方向にm番目の格子点の位置、Pn+1,m:X軸方向にn+1番目、Y軸方向にm番目の格子点の位置)
 発色部12AのピッチΔd’は、以下の式(2a)により表される。
 Δd’=Δd-(ln+1,m・sinθ’n+1,m-ln,m・sinθ’n,m) ・・・(2a)
(但し、ln+1,m:位置Pn+1,m、P’n+1,m間の距離、ln,m:位置Pn,m、P’n,m間の距離、Δd:X軸方向におけるレーザ光の送りピッチ(位置Pn,m、位置Pn+1,m間の距離)、P’n,m:X軸方向にn番目、Y軸方向にm番目の発色部12Aの位置、P’n+1,m:X軸方向にn+1番目、Y軸方向にm番目の発色部12Aの位置)
 なお、発色部12Aの位置とは、発色部12Aの中心位置を示すものとする。
 式(1)を用いると、sinθ’n+1,m、sinθ’n,mはそれぞれsinθ’n+1,m=sinθn+1/n、sinθ’n,m=sinθ/nとなるので、上記式(2a)は以下のように表すことができる。
 Δd’=Δd-(1/n)×(ln+1,m・sinθn+1,m-ln,m・sinθn,m) ・・・(2b)
(構造体)
 構造体13は、断面形状を維持するようにY軸方向(第1の方向)に延設された柱状体である。複数の構造体13は、互いの柱面同士が対向するように、X軸方向(第2の方向)に1次元配列されている。柱状体の柱面は、Y軸方向に延設された第1の面S1と第2の面S2とにより構成されている。第1の面S1と第2の面S2の間には稜線が設けられている。第1の面S1は、アーチ状等の凸状の曲面である。第2の面S2は、平面である。この平面は、記録層12の表面に対してほぼ垂直となっている。構造体13の底面と平面のなす角θは、好ましくは80度以上100度以下、より好ましくは85度以上95度以下である。Y軸方向(すなわち構造体13の稜線方向)に垂直なX軸方向に構造体13が切断されたときの切断面は、ほぼ扇状を有している。
 構造体13は、透明性を有していることが好ましい。透明性は、近赤外域および可視域に対する透明性であることが好ましい。構造体13が近赤外域に透明性を有していることで、近赤外域のレーザ光を用いて記録層12に画像を描画することができる。また、構造体13が可視域に透明性を有していることで、記録層12に描画した画像を視認することができる。構造体13の屈折率は、好ましくは1.35以上1.85以下、より好ましくは1.49以上1.76以下である。
 X軸方向における構造体13のピッチΔDは、デザインとしての構造体13の視認性や構造体13の形成の容易さ等の観点から、X軸方向における発色部12Aの幅Wよりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、X軸方向における発色部12Aの幅Wに対するX軸方向における構造体13のピッチΔDの比率(ΔD/W)は、好ましくは1以上10000以下、より好ましくは100以上1000以下である。
 X軸方向における構造体13のピッチΔDは、デザインとしての構造体13の視認性や構造体13の形成の容易さ等の観点から、X軸方向における発色部12AのピッチΔd’よりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、X軸方向における発色部12AのピッチΔd’に対するX軸方向における構造体13のピッチΔDの比率(ΔD/Δd’ X)は、好ましくは0.5以上1000以下、より好ましくは0.8以上900以下であることが好ましい。
 X軸方向における構造体13の幅Aは、デザインとしての構造体13の視認性や構造体13の形成の容易さ等の観点から、X軸方向における発色部12Aの幅Wよりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、X軸方向における発色部12Aの幅Wに対するX軸方向における構造体13の幅Aの比率(A/W)は、好ましくは1以上10000以下、より好ましくは100以上1000以下である。
 X軸方向における発色部12Aの幅Wは、解像度の向上の観点から、10μm以上100μm以下であることが好ましい。X軸方向における発色部12AのピッチΔd’は、解像度の向上の観点から、10μm以上100μm以下であることが好ましい。X軸方向における構造体13のピッチΔDは、好ましくは0.1mm以上10000mm以下、より好ましくは1mm以上10000mm以下である。X軸方向における構造体13の幅Aは、好ましくは0.1mm以上10000mm以下、より好ましくは1mm以上10000mm以下である。
 構造体13の表面の位置Pn,mと発色部12Aの距離lの最大値をlmaxすると、デザインとしての構造体13の視認性や構造体13の形成の容易さ等の観点から、lmaxは可視光の波長よりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、0.1mm以上10000mm以下であることが好ましく、より好ましくは1mm以上1000mm以下である。構造体13の表面の位置Pn,mと発色部12Aの距離lの最小値をlminとすると、lmaxとlminの差分(lmax-lmin)は、例えば、0.1mm以上10000mm以下である。
 構造体13は、例えば、高分子樹脂、ガラスまたはその複合体を含む。高分子樹脂としては、例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化型樹脂および紫外線硬化型樹脂のうちの少なくとも1種の樹脂材料を用いることができる。高分子樹脂の具体例としては、例えば、トリアセチルセルロース(TAC)、ポリエステル(TPEE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリイミド(PI)、ポリアミド(PA)、アラミド、ポリエチレン(PE)、ポリアクリレート、ポリエーテルスルフォン、ポリスルフォン、ポリプロピレン(PP)、ジアセチルセルロース、ポリ塩化ビニル、アクリル樹脂(PMMA)、ポリカーボネート(PC)、エポキシ樹脂、尿素樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂およびシクロオレフィンポリマー(COP)等からなる群より選ばれる少なくとも1種が挙げられる。ガラスとしては、石英、サファイアおよびガラス等からなる群より選ばれる少なくとも1種が挙げられる。
(中間層)
 中間層13Aは、複数の構造体13と記録層12の間に設けられる。中間層13Aは、構造体13の底部側に構造体13と一体成形されていてもよい。中間層13Aは、透明性を有していることが好ましい。透明性は、近赤外域および可視域に対する透明性であることが好ましい。中間層13Aは、構造体13と同様の材料により構成されていてもよいし、構造体13とは異なる材料により構成されていてもよい。
[記録媒体の製造方法]
 第1の実施形態に係る記録媒体10は、例えば、塗布法を用いて製造することができる。なお、以下に説明する製造方法は一例であり、その他の方法を用いて製造してもよい。
 まず、溶媒(例えば、メチルエチルケトン)に高分子材料を溶解させる。次に、この溶液に、呈色性化合物、電子受容性物質および光熱変換材料を添加し、分散させる。これにより、記録層形成用塗料が得られる。続いて、この記録層形成用塗料を、支持基体11上に、例えば3μmの厚みで塗布し、例えば70℃で乾燥させ記録層12を形成する。次に、記録層12上に樹脂を塗布し、樹脂にモールドを押し当てながら、樹脂を硬化することにより、複数の構造体13を成形する。以上により、図1に示した記録媒体10が得られる。
 なお、記録層12は、上記塗布以外の方法を用いて形成してもかまわない。例えば、予め別の基材に塗布して形成された層を、例えば接着層を介して支持基体11上に貼付して記録層12を形成するようにしてもよい。あるいは、支持基体11を塗料に浸漬して記録層12を形成するようにしてもよい。
[描画パラメータの設定方法]
 位置Pn,m、Pn+1,mにおける屈折角θ’n,m、θ’n+1,mの差分Δθ’=|θ’n+1,m-θ’n,m|が最も大きくなる部分が、描画時に、X軸方向に隣接する発色部12A同士が重なりやすい。したがって、屈折角θ’n,m、θ’n+1,mの差分Δθ’が最も大きくなる部分において、Δd’>Wの関係を満たしていれば、これ以外の部分においてもΔd’>Wの関係を満たすことができる。よって、屈折角θ’n,m、θ’n+1,mの差分Δθ’が最も大きくなる部分において、Δd’>Wの関係を満たすように、描画時のパラメータを設定すれば、Δd’>Wの関係を満たすように、画像を描画することができる。
 描画時のパラメータは、具体的には以下のように設定される。まず、3Dスキャニング装置等を用いて、構造体13の全体の詳細な形状情報を取得する。次に、取得した形状情報を用いて、構造体13の第1の面(曲面)S1において、屈折角θ’n,m、θ’n+1,mの差分Δθ’=|θ’n+1,m-θ’n,m|が最も大きくなる位置を特定する。
 次に、取得した形状情報を用いて、上記特定位置における距離lおよび入射角θn+1,m、θn,mを求める。次に、例えばアッベ屈折率計等を用いて、構造体13の屈折率nを用いて求める。なお、機器分析等によって構造体13の構成材料を特定し、その構成材料の代表的な屈折率nを用いるようにしてもよい。ここで、屈折率は、描画に使用するレーザ光Lに対する屈折率である。
 次に、上述のようにして求めた距離l、入射角θn+1,m、θn,mおよび屈折率nを用いて、上記特定位置においてΔd’>WとなるようなΔdの値を式(2b)から求める。なお、発色部12Aの幅Wは、レーザ光Lのスポット径により所定の値(例えば50μm)に設定される。また、発色部12Aの幅Wは、X軸方向の位置によらずほぼ一定となる。
[描画方法]
 第1の実施形態に係る記録媒体10では、例えば、以下のようにして構造体13を介して記録層12に画像を描画することができる。
 まず、呈色性化合物が消色する程度の温度、例えば120℃の温度で記録層12を加熱し、予め消色状態にしておく。次に、構造体13を介して記録層12の所望の位置に波長および出力を調製した近赤外線(外部刺激)を、例えば、半導体レーザ等により照射する。これにより、記録層12に含まれる光熱変換材料が発熱し、呈色性化合物と電子受容性物質との間で呈色反応(発色反応)が起こり、照射部分が発色し、発色部12Aが形成される。
 一方、発色部分を消色させる場合には、構造体13を介して近赤外線を消色温度に達する程度のエネルギーで照射する。これにより、記録層12に含まれる光熱変換材料が発熱し、呈色性化合物と電子受容性物質との間で消色反応が起こり、照射部分の発色が消え、記録が消去される。また、記録層12に形成された記録の全てを一括で消去する場合には、記録媒体10を消色する程度の温度、例えば120℃で加熱する。これにより、記録層12に記録された情報が一括で消去される。その後、上述した操作を行うことにより、記録層12への繰り返し記録が可能となる。
 なお、上述した近赤外線の照射や加熱等の発色反応および消色反応を行わない限り、発色状態および消色状態は保持される。
[作用効果]
 第1の実施形態に係る記録媒体10では、X軸方向における発色部12AのピッチΔd’とX軸方向における発色部12Aの幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす。これにより、構造体13の第1の面S1がアーチ状等の凸状の曲面であっても、X軸方向に隣接する発色部12A同士が重なり合うことを抑制することができる。したがって、構造体13の第1の面S1がアーチ状等の凸状の曲面であっても、色濃度が所望の色濃度からずれることを抑制することができる。
 また、記録媒体10の表面に構造体13、すなわち凹凸が設けられていることで、記録媒体10を適用した外装部材や電子機器等の意匠性を向上することができる。また、記録媒体10を適用した外装部材や電子機器等の表面が滑りにくくなる。
 また、構造体13の表面にレーザ光を照射して記録層12を描画することができるので、正規の画像を歪ませる処理を行わなくてもよい。また、描画後に複数の構造体13と記録層12のアライメントをとる必要もないため、記録媒体10を容易に作製することができる。
<2 第2の実施形態>
[記録媒体の構成]
 図4は、第2の実施形態に係る記録媒体20の構成の一例を示す斜視図である。図5は、図4のV-V線に沿った断面図である。記録媒体20は、記録層12および構造体13(図1、図2A、図2B参照)に代えて記録層22および構造体23を備える点において、第1の実施形態に係る記録媒体10とは異なっている。
(記録層)
 記録層22は、隣接する構造体23の境界部を除いて、X軸方向における発色部12AのピッチΔd’が、X軸方向に一定となっている点において、第1の実施形態における記録層12とは異なっている。
(構造体)
 構造体23は、第1の面S1が記録層12の表面に対して傾斜した平面である点において、第1の実施形態における構造体13とは異なっている。Y軸方向(すなわち構造体13の稜線方向)に垂直なX軸方向に構造体13が切断されたときの切断面は、ほぼ直角三角形状を有している。
 図4では、隣接する構造体13の間にて第1の面S1と第2の面S2とが対向する例が示されているが、第1の面S1と第2の面S2の向きはこれに限定されるものではない。例えば、隣接する構造体13の間にて第1の面S1同士が対向するか、もしくは第2の面S2同士が対向するようにしてもよい。
[作用効果]
 第2の実施形態に係る記録媒体20では、隣接する構造体23の境界部を除いて、発色部12AのピッチΔd’が一定となっているので、画像の表示品位を向上することができる。
<3 第3の実施形態>
[記録媒体の構成]
 図6Aは、第3の実施形態に係る記録媒体30の構成の一例を示す斜視図である。図6Bは、第3の実施形態に係る記録媒体20の構成の一例を示す平面図である。図7Aは、図6BのVIIA-VIIA線に沿った断面図である。図7Bは、図6BのVIIB-VIIB線に沿った断面図である。記録媒体30は、記録層12および構造体13(図1、図2A、図2B参照)に代えて記録層32および構造体33を備える点において、第1の実施形態に係る記録媒体10とは異なっている。
(記録層)
 X軸方向における発色部12AのピッチΔd’とX軸方向における発色部12Aの幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす。これにより、X軸方向に隣接する発色部12A同士が重なり合うことを抑制することができる。したがって、X軸方向に発色部12A同士が重なった部分にて、色濃度が所望の色濃度からずれることを抑制することができる。
 Y軸方向における発色部12AのピッチΔd’とY軸方向における発色部12Aの幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす。これにより、Y軸方向に隣接する発色部12A同士が重なり合うことを抑制することができる。したがって、Y軸方向に発色部12A同士が重なった部分にて、色濃度が所望の色濃度からずれることを抑制することができる。
 X軸方向における発色部12AのピッチΔd’が、図7Aに示すように、X軸方向(記録層32の面内方向)に変化している。より具体的には、記録層32に対して垂直な方向から構造体33の表面の位置Pn,mに入射する光Lが、発色部12Aの位置P’n,mに到達するとした場合、位置P’n,mにおける発色部12AのピッチΔd’は、位置Pn,mにおける構造体33の表面の傾きαが急峻であるほど狭くなる。但し、位置Pn,mは、記録層32の面内方向における構造体33の表面の位置を示す。また、傾きαは、X軸方向における傾き、すなわち構造体33のXZ断面における傾きを示す。
 Y軸方向における発色部12AのピッチΔd’が、図7Bに示すように、Y軸方向(記録層32の面内方向)に変化している。より具体的には、記録層32に対して垂直な方向から構造体33の表面の位置Pn,mに入射する光Lが、発色部12Aの位置P’n,mに到達するとした場合、位置P’n,mにおける発色部12AのピッチΔd’は、位置Pn,mにおける構造体33の表面の傾きαが急峻であるほど狭くなる。但し、傾きαは、Y軸方向における傾き、すなわち構造体33のYZ断面における傾きを示す。
 上述のようにピッチΔd’がX軸方向に変化し、かつ、ピッチΔd’がY軸方向に変化しているため、Z軸方向から構造体13を通して、記録層32に描画された画像を見ると、X軸方向およびY軸方向に歪みのない画像(以下「正規の画像」という。)となる。これに対して、構造体13を取り除いた状態にて、Z軸方向から記録層32に描画された画像を見ると、正規の画像に対してX軸方向およびY軸方向に歪んだ画像となる。
 記録層32は、上記以外の点においては、第1の実施形態における記録層12と同様である。
(構造体)
 構造体33は、規則的な所定の配置パターンで2次元配列されている。複数の構造体21が、例えば、支持基体11の表面において複数列をなすように配列されている。構造体21の表面は、X軸方向およびY軸方向の両方向に湾曲する凸状の曲面である。構造体21は、例えば、ほぼ半球状を有している。
 X軸方向における構造体33のピッチΔDは、デザインとしての構造体33の視認性や構造体33の形成の容易さ等の観点から、X軸方向における発色部12Aの幅Wよりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、X軸方向における発色部12Aの幅Wに対するX軸方向における構造体33のピッチΔDの比率(ΔD/W)は、好ましくは1以上10000以下、より好ましくは100以上1000以下である。
 Y軸方向における構造体33のピッチΔDは、デザインとしての構造体33の視認性や構造体33の形成の容易さ等の観点から、Y軸方向における発色部12Aの幅Wよりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、Y軸方向における発色部12Aの幅Wに対するY軸方向における構造体33のピッチΔDの比率(ΔD/W)は、好ましくは1以上10000以下、より好ましくは100以上1000以下である。
 X軸方向における構造体33のピッチΔDは、デザインとしての構造体33の視認性や構造体33の形成の容易さ等の観点から、X軸方向における発色部12AのピッチΔd’よりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、X軸方向における発色部12AのピッチΔd’に対するX軸方向における構造体33のピッチΔDの比率(ΔD/Δd’)は、好ましくは0.5以上1000以下、より好ましくは0.8以上900以下であることが好ましい。
 Y軸方向における構造体33のピッチΔDは、デザインとしての構造体33の視認性や構造体33の形成の容易さ等の観点から、Y軸方向における発色部12AのピッチΔd’よりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、Y軸方向における発色部12AのピッチΔd’に対するY軸方向における構造体33のピッチΔDの比率(ΔD/Δd’)は、好ましくは0.5以上1000以下、より好ましくは0.8以上900以下であることが好ましい。
 X軸方向における構造体33の幅Aは、デザインとしての構造体33の視認性や構造体33の形成の容易さ等の観点から、X軸方向における発色部12Aの幅Wよりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、X軸方向における発色部12Aの幅Wに対するX軸方向における構造体33の幅Aの比率(A/W)は、好ましくは1以上10000以下、より好ましくは100以上1000以下である。
 Y軸方向における構造体33の幅Aは、デザインとしての構造体33の視認性や構造体33の形成の容易さ等の観点から、Y軸方向における発色部12Aの幅Wよりも十分に大きいことが好ましい。具体的には、Y軸方向における発色部12Aの幅Wに対するY軸方向における構造体33の幅Aの比率(A/W)は、好ましくは1以上10000以下、より好ましくは100以上1000以下である。
 X軸方向における発色部12Aの幅Wは、解像度の向上の観点から、10μm以上100μm以下であることが好ましい。X軸方向における発色部12AのピッチΔd’は、色濃度の向上の観点から、10μm以上100μm以下であることが好ましい。X軸方向における構造体33のピッチΔDは、好ましくは0.1mm以上10000mm以下、より好ましくは1mm以上1000mm以下である。X軸方向における構造体33の幅Aは、好ましくは0.1mm以上10000mm以下、より好ましくは1mm以上1000mm以下である。
 Y軸方向における発色部12Aの幅Wは、解像度の向上の観点から、10μm以上100μm以下であることが好ましい。Y軸方向における発色部12AのピッチΔd’は、色濃度の向上の観点から、10μm以上100μm以下であることが好ましい。Y軸方向における構造体33のピッチΔDは、好ましくは0.1mm以上10000mm以下、より好ましくは1mm以上1000mm以下である。Y軸方向における構造体33の幅Aは、好ましくは0.1mm以上10000mm以下、より好ましくは1mm以上1000mm以下である。
 構造体33は、上記以外の点においては、第1の実施形態における構造体13と同様である。
[作用効果]
 第3の実施形態に係る記録媒体30では、X軸方向における発色部12AのピッチΔd’とX軸方向における発色部12Aの幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たし、かつ、Y軸方向における発色部12AのピッチΔd’とY軸方向における発色部12Aの幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす。これにより、構造体13がほぼ半球状等の曲面形状を有する場合であっても、X軸方向に隣接する発色部12A同士、およびY軸方向に隣接する発色部12A同士が重なり合うことを抑制することができる。したがって、構造体13がほぼ半球状等の曲面形状を有する場合であっても、色濃度が所望の色濃度からずれることを抑制することができる。
<4 第4の実施形態>
[記録媒体の構成]
 図8Aは、第4の実施形態に係る記録媒体40の構成の一例を示す断面図である。記録媒体40は、単一色の画像を表示する単層構造の記録層12(図1、図2A、図2B参照)に代えて、多色(例えばフルカラー)の画像を表示する多層構造の記録層42を備える点において、第1の実施形態に係る記録媒体10とは異なっている。
 記録層42は、第1の層421と、第2の層422と、第3の層423と、断熱層424と、断熱層425とを備える。第2の層422は第1の層421上に設けられ、第3の層423は、第2の層422上に設けられている。第1の層421と第2の層422の間には断熱層424が設けられ、第2の層422と第3の層423の間には断熱層425が設けられている。
 第1の層421、第2の層422および第3の層423は、互いに異なる色を呈する色素を含み、これらの各層に含まれる色素により画像が形成されている。第1の層421は、例えば、イエロー色を発色する色素を含む。第2の層422は、例えば、シアン色を発色する色素を含む。第3の層423は、例えば、マゼンタ色を発色する色素を含む。
 第1の層421は、例えば、発色状態の色素を含む発色部421Aと、消色状態の発色を含む非発色部421Bとを有する。第2の層422は、例えば、発色状態の色素を含む発色部422Aと、消色状態の発色を含む非発色部422Bとを有する。第3の層423は、例えば、発色状態の色素を含む発色部423Aと、消色状態の発色を含む非発色部423Bとを有する。非発色部421B、非発色部422Bおよび非発色部423Bは、例えば、透明性を有していている。
 なお、図8Aでは、発色部421A、発色部422Aおよび発色部423Aが、すべての位置P’n,mで重なるように配置されている例が示されているが、発色部421A、発色部422Aおよび発色部423Aの配置は、記録層42に描画される画像に応じて選択されるものであり、図8Aに示す配置例に限定されるものではない。
 第1の層421、第2の層422および第3の層423はそれぞれ、安定した記録が可能な、発色状態を制御し得る材料を用いて構成されていることが好ましい。具体的には、第1の層421、第2の層422および第3の層423は、例えば、互いに発色色相が異なる呈色性化合物と、各呈色性化合物に対応する電子受容性物質とを含む。第1の層421、第2の層422および第3の層423は、互いに異なる波長域の光を吸収して発熱する光熱変換材料または高分子樹脂を含むことが好ましく、これらの材料の両方を含むことがより好ましい。
 電子受容性物質は、上記のように、例えば、無色の呈色性化合物を発色、または所定の色を呈している呈色性化合物を減色させるためのものである。電子受容性物質は、例えば、上記式(2)に示したサリチル酸骨格を有し、分子内に電子受容性を有する基を含む化合物から選択される。光熱変換材料は、例えば、上記のように、フタロシアニン骨格を有する化合物(フタロシアニン系染料)、スクアリリウム骨格を有する化合物(スクアリリウム系染料)および無機化合物等から選択される。この他、上記第1の実施形態と同様に、優れた耐光性および耐熱性を有するシアニン骨格を有する化合物(シアニン系染料)を用いてもよい。
 具体的には、第1の層421は、例えば、発色状態においてイエロー色を発色する呈色性化合物、これに対応する電子受容性物質、波長λの赤外線を吸収して発熱する光熱変換材料および高分子樹脂を含む。第2の層422は、例えば、発色状態においてシアン色を呈する呈色性化合物、これに対応する電子受容性物質、波長λの赤外線を吸収して発熱する光熱変換材料および高分子樹脂を含む。第3の層423は、例えば、発色状態においてマゼンタ色を呈する呈色性化合物、これに対応する電子受容性物質、波長λの赤外線を吸収して発熱する光熱変換材料および高分子樹脂を含む。これにより、多色表示が可能な記録層42が得られる。
 なお、光熱変換材料は、例えば波長700nm以上2000nm以下の範囲に、光吸収帯が狭く、且つ、互いに重なり合わない材料の組み合わせを選択することが好ましい。これにより、第1の層421、第2の層422および第3の層423のうち所望の層を選択的に発色または減色させることが可能となる。
 第1の層421、第2の層422および第3の層423の厚みは、例えば、それぞれ1μm以上20μm以下であることが好ましく、より好ましくは、例えば2μm以上15μm以下である。第1の層421、第2の層422および第3の層423の各層の厚みが1μm未満であると、十分な発色濃度が得られない虞がある。また、第1の層421、第2の層422および第3の層423の各層の厚みが20μmを超えると、第1の層421、第2の層422および第3の層423の各層の熱利用量が大きくなり、発色性が劣化する虞がある。
 また、第1の層421、第2の層422および第3の層423は、上記記録層12と同様に、上記材料の他に、例えば増感剤や紫外線吸収材等の各種添加剤を含んでいてもよい。
 断熱層424は、第1の層421と第2の層422の間を断熱する。断熱層425は、第2の層422と第3の層423の間を断熱する。断熱層424および断熱層425は、透明性を有している。具体的には例えば、断熱層424および断熱層425は、近赤外域および可視域に透明性を有している。
 断熱層424および断熱層425は、例えば、一般的な透光性を有する高分子材料を含む。断熱層424および断熱層425の具体的な材料としては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、エチルセルロース、ポリスチレン、スチレン系共重合体、フェノキシ樹脂、ポリエステル、芳香族ポリエステル、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、アクリル酸系共重合体、マレイン酸系重合体、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロースおよびデンプン等からなる群より選ばれる少なくとも1種が挙げられる。なお、断熱層424および断熱層425は、例えば、紫外線吸収剤等の各種添加剤を含んでいてもよい。
 断熱層424および断熱層425は、透光性を有する無機材料を含んでいてもよい。例えば、断熱層424および断熱層425が、多孔質のシリカ、アルミナ、チタニア、カーボン、またはこれらの複合体等を含んでいると、熱伝導率が低くなり断熱効果が高く好ましい。断熱層424および断熱層425は、例えばゾル-ゲル法によって形成することができる。
 断熱層424および断熱層425の厚みは、例えば3以上100μm以下であることが好ましく、より好ましくは、例えば5μm以上50μm以下である。断熱層424および断熱層425の厚みが薄すぎると充分な断熱効果が得られず、厚すぎると、記録層42の全体を均一加熱する際に熱伝導性が劣化したり、透光性が低下したりするからである。
 第1の層421、第2の層422および第3の層423は、上記以外の点においては、第1の実施形態における記録層12と同様である。
[多色表示の原理]
 第1の層421、第2の層422、第3の層423がそれぞれ、イエロー色を発色する色素、シアン色を発色する色素、マゼンタ色を発色する色素を含む場合を例として、多色表示の原理について説明する。
 例えば、イエロー色に発色した発色部421Aと、シアン色に発色した発色部422Aと、非発色部423Bとが記録層42の厚さ方向に重なり合った部分により、緑色に発色した発色部が形成される。例えば、イエロー色に発色した発色部421Aと、非発色部422Bと、マゼンタ色に発色した発色部422Aとが記録層42の厚さ方向に重なり合った部分により、赤色に発色した発色部が形成される。
[作用効果]
 上述したように、第4の実施形態に係る記録媒体40は、第1の層421と、第2の層422と、第3の層423とを備える。第1の層421、第2の層422、および第3の層423は、互いに異なる色を呈する色素を含み、これらの各層に含まれる色素により画像が形成されている。これにより、多色(例えばフルカラー)の画像を表示することができる。
 また、X軸方向における発色部421A、発色部422Aおよび発色部423AのピッチΔd’とX軸方向における発色部421A、発色部422Aおよび発色部423Aの幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす。これにより、構造体13の第1の面S1がアーチ状等の凸状の曲面であっても、X軸方向に隣接する発色部421A同士、発色部422A同士および発色部423A同士が重なり合うことを抑制することができる。したがって、構造体13の第1の面S1がアーチ状等の凸状の曲面であっても、色濃度が所望の色濃度からずれることを抑制することができる。
 また、上述のように、ピッチΔd’と幅WがΔd’>Wの関係を満たしているので、構造体13の第1の面S1がアーチ状等の凸状の曲面であっても、発色部421A、発色部422Aおよび発色部423Aのうちの少なくとも2つが、記録層42の厚み方向(Z軸方向)において意図せず重なり合うことを抑制することもできる。したがって、構造体13の第1の面S1がアーチ状等の凸状の曲面であっても、所望の色相からずれることを抑制することができる。
 図8Bは、参考例としての記録層43の構成を示す断面図である。記録層43では、ピッチΔd’と幅WがΔd’>Wの関係を満たしていないため、発色部421A、発色部422Aおよび発色部423Aが記録層42の厚み方向(Z軸方向)において意図せず重なり合う(図8B中、領域R1で示した箇所参照)。このように発色部421A、発色部422Aおよび発色部423Aが重なりあった箇所では、所望の色相からのずれが発生する。なお、図8B中に領域R2、領域R3として示したように、発色部421A、発色部422Aおよび発色部423Aのうちの2つが記録層42の厚み方向(Z軸方向)において意図せず重なり合った場合にも、所望の色相からのずれが発生する。
<5 第5の実施形態>
[記録媒体の構成]
 図9は、第5の実施形態に係る記録媒体50の構成の一例を示す断面図である。記録媒体50は、多色(例えばフルカラー)の画像を表示する3層構造の記録層42(図8参照)に代えて、多色(例えばフルカラー)の画像を表示する単層構造の記録層52を備える点において、第4の実施形態に係る記録媒体40とは異なっている。
 記録層52は、互いに発色色相の異なる3種類のマイクロカプセル51C、51M、51Yと、高分子樹脂とを含む。これらの3種類のマイクロカプセル51C、51M、51Yにより画像が形成されている。マイクロカプセル51C、51M、51Yはそれぞれ、例えば、互いに異なる色(例えば、シアン色(C)、マゼンタ色(M)およびイエロー色(Y))を呈する呈色性化合物と、各呈色性化合物に対応する電子受容性物質と、互いに異なる波長域の光を吸収して発熱する光熱変換材料と、カプセル壁とを備える。呈色性化合物、電子受容性物質および光熱変換材料は、カプセル壁内に収容されている。カプセル壁の材料としては、例えば、第4の実施形態における断熱層424および断熱層425を構成する材料を用いることが好ましい。
 記録層52は、上記以外の点においては、第1の実施形態における記録層12と同様である。
[作用効果]
 上述したように、第5の実施形態に係る記録媒体50では、記録層52は、発色状態でそれぞれ異なる色を呈する3種類のマイクロカプセル51C、51M、51Yと、高分子樹脂とを含む。これらの3種類のマイクロカプセル51C、51M、51Y(具体的にはこれらの3種類のマイクロカプセル51C、51M、51Yにそれぞれ含まれる呈色性化合物)により画像が形成されている。これにより、多色(例えばフルカラー)の画像を単層構造の記録層52で表示することができる。
<6 変形例>
(変形例1)
 第1、第2の実施形態ではそれぞれ、X軸方向(すなわち構造体13、23の稜線方向)に垂直な構造体13、23の切断面が、ほぼ扇状、ほぼ直角三角形状を有している例について説明したが、構造体13、23の切断面の形状はこれに限定されるものではない。例えば、構造体13、23の切断面の形状が、ほぼ放物線状(図10A参照)、正三角形状(図10B参照)、二等辺三角形状、台形状(図10C参照)、波状(図10D参照)、ほぼ円弧状、またはほぼ楕円弧状等を有していてもよい。
 なお、各構造体13、23の稜線等、レーザ光が屈折することなく直角に入射する場所が存在する。その場合、隣接する描画線と交わらないことが困難になる場合があるが、構造体13、23の稜線自身と被っているため、視認性に殆ど影響がないと判断することもできる。
(変形例2)
 第3の実施形態では、2次元配列される構造体33がほぼ半球状を有する例について説明したが、構造体33の形状はこれに限定されるものではない。例えば、構造体33は、錐体状、柱状、針状、半楕円体状または多角形状等であってもよい。錐体状としては、例えば、頂部が尖った錐体形状、頂部が平坦な錐体形状、頂部に凸状または凹状の曲面を有する錐体形状が挙げられるが、これらの形状に限定されるものではない。頂部に凸状の曲面を有する錐体形状としては、放物面状等の2次曲面状等が挙げられる。また、錐体状の錐面を凹状または凸状に湾曲させるようにしてもよい。多角形状としては、立方体状または直方体状等が挙げられる。また、構造体は、2次元的な規則的パターン(例えば幾何学パターン)等であってもよいし、2次元的なランダムなパターンであってもよい。
 なお、各構造体33の頂点等、レーザ光が屈折することなく直角に入射する場所が存在する。その場合、隣接する描画線と交わらないことが困難になる場合があるが、構造体33の頂点自身と被っているため、視認性に殆ど影響がないと判断することもできる。
(変形例3)
 第1から第5の実施形態では、同一の形状を有する構造体13、23、33が1次元配列または2次元配列された例について説明したが、1次元配列または2次元配列される構造体13、23、33の形状は1種類に限定されるものではない。例えば、図11Aに示すように、互いに形状が異なる2種以上の構造体13、23、33が1次元配列または2次元配列されていてもよい。
(変形例4)
 第1から第5の実施形態では、複数の構造体13、23、33の配置が規則的である例について説明したが、複数の構造体13、23、33の配置はランダムであってもよい。
(変形例5)
 第1から第5の実施形態では、隣接する構造体13、23、33の間にスペースが設けられず稠密に配列された例について説明したが、図11Bに示すように、隣接する構造体13、23、33の間にスペースが設けられていてもよい。
(変形例6)
 第1、第2の実施形態では、構造体13、23の稜線部分や角部が尖っている例について説明したが、稜線部分や角部にR形状(丸み)が付与されていてもよい。例えば、図11Cに示すように、構造体13、23の切断面の形状が、台形の角部にR形状(丸み)が付与された形状であってもよい。
(変形例7)
 第1の実施形態では、記録層12上に構造体13または中間層13Aが直接設けられた例について説明したが、図12Aに示すように、記録層12と構造体13または中間層13Aの間に接着層14が設けられていてもよい。本明細書において、粘着(pressure sensitive adhesion)は接着(adhesion)の一種と定義する。この定義に従えば、粘着層は接着層14の一種と見なされる。
 なお、第2から第5の実施形態においても同様に、記録層12、22、32、42、52と構造体13、23、33の間に接着層14が設けられていてもよい。
(変形例8)
 第1の実施形態では、支持基体11上に記録層12が直接設けられた例について説明したが、図12Bに示すように、支持基体11と記録層12の間に接着層15が設けられていてもよい。この場合、図12Cに示すように、記録層12と構造体13または中間層13Aの間に接着層14がさらに設けられていてもよい。
 なお、第2から第5の実施形態においても同様に、支持基体11と記録層12、22、32、42、52との間に接着層15が設けられていてもよい。この場合、記録層12、22、32、42、52と構造体、13、23、33の間に接着層14がさらに設けられていてもよい。
(変形例9)
 第1から第5の実施形態では、記録媒体10、20、30、40、50が支持基体11を備える例について説明したが、構造体13、23、33または中間層13Aが記録層12、22、32、42、52を支持可能に構成されている場合には、支持基体11が備えられていなくてもよい。
(変形例10)
 第4の実施形態では、記録層42が、互いに発色色相の異なる呈色性化合物をそれぞれ含む第1から第3の層421~423の3層を備える例について説明したが、記録層42が、互いに発色色相の異なる呈色性化合物をそれぞれ含む第1の層~第nの層(但し、nは2以上の整数である。)を備えるようにしてもよい。この場合、第1の層~第nの層がそれぞれ、複数の発色部を有していてもよい。また、第1の層~第nの層の各層の間には断熱層が設けられていてもよい。
<7 適用例>
 次に、上記第1から第5の実施形態および変形例において説明した記録媒体10、20、30、40、50(以下「記録媒体10等」という。)の適用例について説明する。但し、以下で説明する適用例はあくまで一例であり、その構成は適宜変更可能である。上記記録媒体10等は、各種の電子機器あるいは服飾品の一部、例えば、いわゆるウェアラブル端末として、例えば時計(腕時計)、鞄、衣服、帽子、眼鏡および靴等の服飾品の一部に適用可能であり、その電子機器等の種類は特に限定されない。また、電子機器や服飾品に限らず、例えば、外装部材として、建造物の壁等の内装や外装、机等の家具の外装等にも適用することができる。
(具体例1)
 図13Aはスマートフォン60の前面の外観構成を、図13Bは、図13Aに示したスマートフォン60の背面の外観構成を示したものである。このスマートフォン60は、例えば、表示部61および非表示部62と、筐体63とを備えている。背面側の筐体63の例えば一面には、筐体63の外装部材として、例えば記録媒体64が設けられており、これにより、様々な色柄を表示することができる。記録媒体64は、記録媒体10等のうちのいずれかである。記録媒体10等のうちの2種以上を組み合わせて用いてもよい。図13Bでは、記録媒体64として記録媒体10(図1参照)が用いられた例が示されている。なお、ここでは、スマートフォン60を例に挙げたが、これに限らず、例えば、ノート型パーソナルコンピュータ(PC)やタブレットPC等にも適用することができる。
 記録媒体64に画像を描画する際には、構造体13を介して記録層12にレーザ光が照射される。
(具体例2)
 図14は、ネイルチップ70の外観の一例を示す斜視図である。ネイルチップ70は、外装部材の一例である。ネイルチップ70は、記録媒体71を備える。記録媒体71は、曲面状を有すること、および複数の構造体33が記録層32上の一部の領域に設けられていること以外は、第3の実施形態における記録媒体30と同様である。図14では、記載を省略しているが、構造体33の下にもストライプ状等の発色部12Aが形成されている。
 なお、図14に示された構造体33は一例であって、構造体33の形状、サイズ、配置および配置領域等はネイルチップ70のデザインに応じて変更可能である。同様に、発色部12Aおよび非発色部12Bの形状、サイズ、配置および配置領域等もネイルチップ70のデザインに応じて変更可能である。
 記録媒体71に画像を描画する際には、構造体33を介して記録層32にレーザ光が照射される。
(具体例3)
 図15Aは、ネイルシール80の外観の一例を示す平面図である。図15Bは、図15AのXVB-XVB線に沿った断面図である。ネイルシール80は、外装部材の一例である。ネイルシール80は、剥離シート83と、記録媒体81とを備える。記録媒体81は、支持基体11の裏面に粘着層81Aを備えている。記録媒体81は、両手の各指の爪にそれぞれ貼り合わされる複数のネイルシール部82を有している。ネイルシール部82は、ネイルシール80に対して切断または半切断の状態で保持され、粘着層81Aと剥離シート83の界面で剥離可能に構成されている。構造体33は、ネイルシール部82の一部の領域に設けられている。図15Aでは、記載を省略しているが、構造体33の下にもストライプ状等の発色部12Aが形成されている。記録媒体81は、上記以外の点では、第3の実施形態における記録媒体30と同様である。
 記録媒体81に画像を描画する際には、構造体33を介して記録層32にレーザ光が照射される。
 なお、図15A、図15Bに示された構造体33は一例であって、構造体33の形状、サイズ、配置および配置領域等はネイルシール80のデザインに応じて変更可能である。同様に、発色部12Aおよび非発色部12Bの形状、サイズ、配置および配置領域等もネイルシール80のデザインに応じて変更可能である。
 具体例2および具体例3では、本開示をネイルチップ70およびネイルシール80に適用した例について説明したが、ネイルに対する本開示の適用例はこれに限定されるものではない。例えば、人体の爪上に記録層43および構造体33を直接積層したのち、構造体33を介して記録層32にレーザ光を照射し、記録層32に画像を描画するようにしてもよい。また、具体例2および具体例3において、記録層32に代えて、記録層42または記録層52が備えられていてもよい。
 以上、本開示の実施形態および変形例について具体的に説明したが、本開示は、上述の実施形態および変形例に限定されるものではなく、本開示の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
 例えば、上述の実施形態および変形例において挙げた構成、方法、工程、形状、材料および数値等はあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこれと異なる構成、方法、工程、形状、材料および数値等を用いてもよい。上述の実施形態および変形例の構成、方法、工程、形状、材料および数値等は、本開示の主旨を逸脱しない限り、互いに組み合わせることが可能である。
 上述の実施形態および変形例で段階的に記載された数値範囲において、ある段階の数値範囲の上限値または下限値は、他の段階の数値範囲の上限値または下限値に置き換えてもよい。上述の実施形態および変形例に例示した材料は、特に断らない限り、1種を単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができる。
 また、本開示は以下の構成を採用することもできる。
(1)
 外部刺激により着色状態を変化可能に構成された記録層と、
 前記記録層上に設けられた複数の構造体と
 を備え、
 前記記録層は、複数の発色部を有し、
 前記発色部のピッチΔd’と前記発色部の幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす記録媒体。
(2)
 前記発色部のピッチΔd’が、前記記録層の面内方向に変化している(1)に記載の記録媒体。
(3)
 前記記録層に対して垂直な方向から前記構造体の表面の位置Pに入射する光が、前記発色部の位置P’に到達するとした場合、
 前記位置P’における前記発色部のピッチΔd’は、前記位置Pにおける前記構造体の表面の傾きが急峻であるほど狭くなる(1)または(2)に記載の記録媒体。
(4)
 前記外部刺激は、レーザ光である(1)から(3)のいずれかに記載の記録媒体。
(5)
 前記記録層は、
 電子供与性を有する呈色性化合物と、
 電子受容性物質と、
 光熱変換材料と
 を含む(1)から(4)のいずれかに記載の記録媒体。
(6)
 前記発色部の幅Wに対する前記構造体の幅Aの比率(A/W)は、1以上10000以下である(1)から(5)のいずれかに記載の記録媒体。
(7)
 前記構造体の幅Aは、0.1mm以上10000mm以下である(1)から(6)のいずれかに記載の記録媒体。
(8)
 前記構造体の屈折率は、1.35以上1.85以下である(1)から(7)のいずれかに記載の記録媒体。
(9)
 前記記録層と前記複数の構造体の間に設けられた接着層をさらに備える(1)から(8)のいずれかに記載の記録媒体。
(10)
 支持基体をさらに備え、
 前記記録層は、前記支持基体上に設けられている(1)から(9)のいずれかに記載の記録媒体。
(11)
 前記支持基体と前記記録層の間に設けられた接着層をさらに備える(10)に記載の記録媒体。
(12)
 前記構造体は、曲面を有する(1)から(11)のいずれかに記載の記録媒体。
(13)
 前記構造体は、前記記録層の面内において第1方向に延設された柱状体であり、
 前記第1方向に垂直な第2方向に前記構造体が切断されたときの切断面は、ほぼ直角三角形状を有する(1)に記載の記録媒体。
(14)
 前記複数の構造体は、1次元配列されている(1)から(13)のいずれかに記載の記録媒体。
(15)
 前記複数の構造体は、2次元配列されている(1)から(12)のいずれかに記載の記録媒体。
(16)
 前記記録層は、互いに発色色相の異なる呈色性化合物をそれぞれ含む第1の層から第nの層(但し、nは2以上の整数である。)を備え、
 前記第1の層から前記第nの層が、複数の前記発色部を有する(1)から(15)のいずれかに記載の記録媒体。
(17)
 前記記録層は、第1の層と、第2の層と、第3の層とを備え、
 前記第1の層、前記第2の層および前記第3の層は、互いに発色色相の異なる呈色性化合物を含み、
 前記第1の層、前記第2の層および前記第3の層が、複数の前記発色部を有する(1)から(15)のいずれかに記載の記録媒体。
(18)
 前記記録層は、互いに発色色相の異なる3種類のマイクロカプセルを含む(1)から(15)のいずれかに記載の記録媒体。
(19)
 外部刺激により着色状態を変化可能に構成された記録層と、
 前記記録層上に設けられた複数の構造体と
 を備え、
 前記記録層は、複数の発色部を有し、
 前記発色部のピッチΔd’が、前記記録層の面内方向に変化している記録媒体。
(20)
 (1)から(19)のいずれかに記載の記録媒体を備える外装部材。
 10、20、30、40、50、64、71、81  記録媒体
 11  支持基体
 12、22、32、42、43  記録層
 12A、421A、422A、423A  発色部
 12B、421B、422B、423B  非発色部
 13、23、33  構造体
 13A  中間層
 14、15  接着層
 51C、51M、51Y マイクロカプセル
 424、425  断熱層
 60  スマートフォン
 61  表示部
 62  非表示部
 63  筐体
 70  ネイルチップ
 80  ネイルシール
 82  ネイルシール部
 81A  粘着層
 83  剥離シート

Claims (20)

  1.  外部刺激により着色状態を変化可能に構成された記録層と、
     前記記録層上に設けられた複数の構造体と
     を備え、
     前記記録層は、複数の発色部を有し、
     前記発色部のピッチΔd’と前記発色部の幅Wとが、Δd’>Wの関係を満たす記録媒体。
  2.  前記発色部のピッチΔd’が、前記記録層の面内方向に変化している請求項1に記載の記録媒体。
  3.  前記記録層に対して垂直な方向から前記構造体の表面の位置Pに入射する光が、前記発色部の位置P’に到達するとした場合、
     前記位置P’における前記発色部のピッチΔd’は、前記位置Pにおける前記構造体の表面の傾きが急峻であるほど狭くなる請求項1に記載の記録媒体。
  4.  前記外部刺激は、レーザ光である請求項1に記載の記録媒体。
  5.  前記記録層は、
     電子供与性を有する呈色性化合物と、
     電子受容性物質と、
     光熱変換材料と
     を含む請求項1に記載の記録媒体。
  6.  前記発色部の幅Wに対する前記構造体の幅Aの比率(A/W)は、1以上10000以下である請求項1に記載の記録媒体。
  7.  前記構造体の幅Aは、0.1mm以上10000mm以下である請求項1に記載の記録媒体。
  8.  前記構造体の屈折率は、1.35以上1.85以下である請求項1に記載の記録媒体。
  9.  前記記録層と前記複数の構造体の間に設けられた接着層をさらに備える請求項1に記載の記録媒体。
  10.  支持基体をさらに備え、
     前記記録層は、前記支持基体上に設けられている請求項1に記載の記録媒体。
  11.  前記支持基体と前記記録層の間に設けられた接着層をさらに備える請求項10に記載の記録媒体。
  12.  前記構造体は、曲面を有する請求項1に記載の記録媒体。
  13.  前記構造体は、前記記録層の面内において第1方向に延設された柱状体であり、
     前記第1方向に垂直な第2方向に前記構造体が切断されたときの切断面は、ほぼ直角三角形状を有する請求項1に記載の記録媒体。
  14.  前記複数の構造体は、1次元配列されている請求項1に記載の記録媒体。
  15.  前記複数の構造体は、2次元配列されている請求項1に記載の記録媒体。
  16.  前記記録層は、互いに発色色相の異なる呈色性化合物をそれぞれ含む第1の層から第nの層(但し、nは2以上の整数である。)を備え、
     前記第1の層から前記第nの層が、複数の前記発色部を有する請求項1に記載の記録媒体。
  17.  前記記録層は、第1の層と、第2の層と、第3の層とを備え、
     前記第1の層、前記第2の層および前記第3の層は、互いに発色色相の異なる呈色性化合物を含み、
     前記第1の層、前記第2の層および前記第3の層が、複数の前記発色部を有する請求項1に記載の記録媒体。
  18.  前記記録層は、互いに発色色相の異なる3種類のマイクロカプセルを含む請求項1に記載の記録媒体。
  19.  外部刺激により着色状態を変化可能に構成された記録層と、
     前記記録層上に設けられた複数の構造体と
     を備え、
     前記記録層は、複数の発色部を有し、
     前記発色部のピッチΔd’が、前記記録層の面内方向に変化している記録媒体。
  20.  請求項1に記載の記録媒体を備える外装部材。
PCT/JP2021/007943 2020-03-04 2021-03-02 記録媒体および外装部材 WO2021177301A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/905,075 US20230109319A1 (en) 2020-03-04 2021-03-02 Recording medium and exterior member
JP2022504396A JPWO2021177301A1 (ja) 2020-03-04 2021-03-02
EP21764479.8A EP4116105A4 (en) 2020-03-04 2021-03-02 RECORDING HOLDER AND EXTERIOR ELEMENT

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-037315 2020-03-04
JP2020037315 2020-03-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021177301A1 true WO2021177301A1 (ja) 2021-09-10

Family

ID=77613538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/007943 WO2021177301A1 (ja) 2020-03-04 2021-03-02 記録媒体および外装部材

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230109319A1 (ja)
EP (1) EP4116105A4 (ja)
JP (1) JPWO2021177301A1 (ja)
WO (1) WO2021177301A1 (ja)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09305135A (ja) * 1996-05-10 1997-11-28 Dainippon Printing Co Ltd 可変表示物
JP2000029152A (ja) * 1998-07-10 2000-01-28 Fuji Photo Film Co Ltd レンチキュラーレンズ付き記録シート及び感熱記録シート
JP2005186279A (ja) * 2003-12-24 2005-07-14 Sony Corp 可逆性多色記録媒体、及びこれを用いた記録方法
JP2012058599A (ja) * 2010-09-10 2012-03-22 Sony Corp 立体画像表示装置および画像表示素子
JP2012083458A (ja) * 2010-10-08 2012-04-26 Seiko Epson Corp 虚像表示装置
JP2012513036A (ja) * 2008-12-18 2012-06-07 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 自動立体視表示装置
WO2017150697A1 (ja) * 2016-03-04 2017-09-08 凸版印刷株式会社 表示体、および、表示体の観察方法
WO2019124491A1 (ja) * 2017-12-20 2019-06-27 ソニー株式会社 可逆性記録媒体および外装部材

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5279912A (en) * 1992-05-11 1994-01-18 Polaroid Corporation Three-dimensional image, and methods for the production thereof
EP3037274B1 (en) * 2014-12-22 2018-11-21 Agfa-Gevaert Laser markable security articles and documents and method of forming images in such security articles
WO2018013637A1 (en) * 2016-07-15 2018-01-18 Sun Chemical Corporation 3d/flip/motion photo-substrate, imaging processes, and applications thereof
WO2018092488A1 (ja) * 2016-11-17 2018-05-24 ソニー株式会社 可逆性記録媒体および可逆性記録媒体用塗料ならびに外装部材
US11413878B2 (en) * 2018-10-30 2022-08-16 Sony Corporation Drawing method, erasing method, and drawing apparatus

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09305135A (ja) * 1996-05-10 1997-11-28 Dainippon Printing Co Ltd 可変表示物
JP2000029152A (ja) * 1998-07-10 2000-01-28 Fuji Photo Film Co Ltd レンチキュラーレンズ付き記録シート及び感熱記録シート
JP2005186279A (ja) * 2003-12-24 2005-07-14 Sony Corp 可逆性多色記録媒体、及びこれを用いた記録方法
JP2012513036A (ja) * 2008-12-18 2012-06-07 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 自動立体視表示装置
JP2012058599A (ja) * 2010-09-10 2012-03-22 Sony Corp 立体画像表示装置および画像表示素子
JP2012083458A (ja) * 2010-10-08 2012-04-26 Seiko Epson Corp 虚像表示装置
WO2017150697A1 (ja) * 2016-03-04 2017-09-08 凸版印刷株式会社 表示体、および、表示体の観察方法
WO2019124491A1 (ja) * 2017-12-20 2019-06-27 ソニー株式会社 可逆性記録媒体および外装部材

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4116105A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2021177301A1 (ja) 2021-09-10
EP4116105A4 (en) 2023-08-02
US20230109319A1 (en) 2023-04-06
EP4116105A1 (en) 2023-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210316563A1 (en) Reversible recording medium and exterior member
US20230132486A1 (en) Recording medium and exterior member
JPWO2018092455A1 (ja) 可逆性記録媒体および外装部材
CN111511563B (zh) 绘制方法、擦除方法和绘制设备
JPWO2019124491A1 (ja) 可逆性記録媒体および外装部材
WO2021177301A1 (ja) 記録媒体および外装部材
JP7484714B2 (ja) 描画方法および消去方法
US11993094B2 (en) Reversible recording medium and exterior member
CN111278657B (zh) 热敏记录介质和外装构件
WO2024090063A1 (ja) 描画装置、および描画物の形成方法
JP7306387B2 (ja) 描画および消去装置ならびに消去方法
US20230100784A1 (en) Recording medium and exterior member
WO2023281842A1 (ja) 感熱記録媒体、冊子およびカード
US11485147B2 (en) Drawing method, heat-sensitive recording medium, and drawing device
WO2023002719A1 (ja) 光記録媒体、身分証明書、カードおよび冊子

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: 21764479

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022504396

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: 2021764479

Country of ref document: EP

Effective date: 20221004