JP7182461B2 - 金属印刷構造体 - Google Patents
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Description
最も一般的に使用されるのはホイルイメージングであり、これは2つの広いカテゴリーに分類される。箔押し(foil stamping)としても知られているホットホイルブロッキング(hot foil blocking)では、基材に対向して配置される箔(以下、ホイルともいう)上に、加熱した金型(以下、ダイともいう)をスタンプする。ホイルは、コーティングを有し、このコーティングは金属コーティングであることが多く、熱および圧力の印加によってコーティングを基材に接着させて基材上にダイのデザインを残す。同時に、金属コーティングが除去されたホイル上には、対応する形状の枯渇領域が残される。箔融着(Foil fusing)またはコールドホイルスタンピング(cold foil stamping)は、ダイの必要性を回避する関連したプロセスであり、接着剤で覆われたイメージ領域にホイルが接着される。粘着性イメージは、オフセット印刷機、フレキソ印刷機およびグラビア印刷機であれば印刷版または円筒を使用して、セリグラフィックプリンタであれば印刷画面を使用して、またはデジタルプリンタであればイメージに固有のパターンを使用して作成することができる。かかるホイルは、典型的には、担体フィルムと、インプレッションの際に後続の顔料または金属層の分離を可能にする剥離層と、および先行する色付与層の印刷基材への付着を容易にする接着層をこの順序で積層して備えている。例えば剥離層と金属層との間のラッカーのような追加的層をこの基本構造に介在させることができる。かかる金属ホイルは数十マイクロメートルの厚さでありうるが、かかる積層ホイルにおける完全に連続した金属層またはフィルムの厚さは一般に数マイクロメートル、典型的には1マイクロメートル未満であり、一部の金属ホイルではさらに100ナノメートル未満の薄型かつ一体型の金属被覆を提供する。
(i)基材表面を(例えば、処理ステーションで)処理して、基材表面の少なくとも選択された領域に対するこれら粒子の親和性を、ドナー表面に対するこれら粒子の親和性よりも大きくするステップと、
(ii)ドナー表面に対して(例えば、インプレッションステーションにおいて)基材表面を押圧して粒子の単層をドナー表面の領域から基材表面の選択された領域にのみに転写させる(これにより選択された領域に対応する領域においてドナー表面露出された領域を形成する)ステップと、
(iii)上記(ii)のステップで露出されたドナー表面の領域のみを新しい粒子層で再コーティングして、基材表面に対する後続画像の印刷を可能とするステップと、を繰り返し行うことを含む。
(すなわち、受容層を非粘着性状態から粘着性状態に選択的に変化させ、基材の選択された領域が十分に粒子に対して接着性をもつようになり、粒子をドナー表面から分離するようになるように、基材の選択された領域に対する親和性を増大させること)は、受容層の活性化に比較的短時間での処理が求められることと関連する。迅速な活性化時間により、受容層を高速印刷で利用することが可能になる。本開示の実施において好適な接着剤は、好ましくは、基材が活性化ステーションからインプレッションステーションまで移動するのにかかる時間よりも長くない時間内に活性化されることができるものである。いくつかの実施形態においては、受容層の活性化は、インプレッション時に実質的に瞬間的に行われることができる。他の実施形態においては、活性化ステーションまたは活性化ステップがインプレッションに対して先行していてもよく、その場合、受容層は、10秒または1秒未満の時間内、特に、約0.1秒未満の時間内、さらには0.01秒未満の時間内に活性化することができる。この時間は、本明細書において受容層の「活性化時間(activation time)」という。
ASPavg=Lavg/Havg
により定義され、式中、Lavgは前記複数の粒子の数平均長さ寸法または数平均最大長さ寸法であり、Havgは前記複数の粒子の数平均固有厚さまたは数平均最大厚さであり、数平均アスペクト比(ASPavg)は少なくとも1.5:1である。
図1は、ドナー表面として機能する外面12を有するドラム10を示した図である。ドラムが矢印で示されるように時計回りに回転するのに応じて、ドラムは粒子コーティング装置14の下を通過し、この粒子コーティング装置14において、ドラムは微粒子の単層コーティングを獲得する。続いて、この表面はインプレッションステーション18を通過し、このインプレッションステーション18において、印刷基材20はドラム10と圧胴22との間で圧縮される。印刷基材20の表面の選択された領域24は、ドナー表面12と接触する前に、例えば以下に記載される方法のいずれかにより粘着性とされる。これが、微粒子の単層を基材の粘着性領域に付着させ、ドナー表面12から分離させる。かかる粒子が転写される印刷基材20の面は、受像面50と呼ばれてもよい。粘着性の区画に対応するドナー表面上の領域または受容層をもつ基材の選択された領域は、粒子の転写によって枯渇する。その後、ドナー表面12は、コーティング装置14に戻ってこのサイクルを完了することができ、コーティング装置14では、インプレッションステーション18において基材20の選択された領域24に先に付与された粒子が転写された暴露された領域にのみ、新鮮な単層粒子コーティングが付与される。
図1の実施形態における粒子コーティング装置14は、ドラム10の軸に沿って互いに整列された複数のスプレーヘッド1401を備えており、したがって図面の部分には1つのみが示されている。スプレーヘッドのスプレー1402は、ベルハウジング1403内に閉じ込められており、その下側リム1404は、ベルハウジング1403とドラム10との間の狭い隙間のみを残してドナー面に近似するように成形されている。スプレーヘッド1401は、共通供給レール1405に接続されており、この共通供給レール1405は、スプレーヘッド1401に対して、ドナー表面12をコーティングするのに使用される微粒子が懸濁/浮遊した加圧流体担体(気体または液体)を供給する。必要であれば、粒子は、特にスプレーヘッドへの供給の前に、規則的にまたは常時混合されてもよい。粒子は、例えば、毎分0.1~10リットルの流速範囲、または毎分0.3~3リットルの範囲内で、コーティング装置内で循環させることができる。ハウジング1403の内部空間によって形成されたプレナム1406内に閉じ込められたスプレーヘッド1401からの流体および余剰粒子は、矢印で示される適切な吸引源に接続された出口パイプ1407を介して抽出され、スプレーヘッド1401に再循環させることができる。
されている。アプリケータ1420は、ドラム10の軸に平行な軸をもつ、例えばスポンジ状ローラである。流体および懸濁/浮遊粒子は、図2に示されているような仕方でアプリケータ1420に噴霧されてもよく、または、アプリケータが多孔質であるか、もしくは中央軸から半径方向に伸びるゆるい布ストリップを有する自動洗車で利用される「ブラシ」と同様の仕方で構成されている場合には、流体はアクスルハブを介して導入され、アクスル(図示せず)の孔から退避させることができる。ローラまたはファブリックストリップの材料は、形成されたコートの完全性に影響を与えることなく、換言すれば粒子の層を傷つけることなく、表面上で粒子を塗りつけるように選択された「比較的軟らかい」ものでなければならない。アプリケータの表面またはその剛毛またはストライプは、(独立気泡ポリエチレン、独立気泡PVAまたは独立気泡シリコーンのような)独立気泡発泡体を適切に含むことができる。または比較的柔らかい連続気泡フォーム(ポリウレタンフォームなど)である、または綿、絹または超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)布のような織物である。
コーティング粒子の形状および組成は、実際には、基材20の表面に付与される作用の性質に依存する。ホイル印刷と同様の効果を達成しようとする印刷システムでは、粒子は、好都合には、金属または金属様の材料である。高品質の印刷については、付与された単層コーティングの粒子間の隙間を最小にするために、粒子はできるだけ微細であることが望ましい。粒子サイズは、所望の画像解像度に依存し、いくつかの用途では、10μm(マイクロメートル)またはおそらくさらに大きい(すなわち、より大きなサイズを有する)粒子サイズ(例えば、直径または最長寸法)が適切であることが判明しうる。不規則なプレートレットの最長寸法は、平均して100μmに達することさえある。しかし、画像品質を向上させるためには、粒子サイズが、マイクロメートルの小さい分数または分数、より好ましくは、数十または数百ナノメートルであることが好ましい。商業的に入手可能なフレークは、約60~900nmの厚さと、約1~5μmの代表平面寸法(例えば、ほぼ円形のフレークについては平均直径、または、より規則的でない平面投影をもつプレートレットについては平均「相当直径(equivalent diameter)」、これはまた最短/最長寸法によって特徴づけられる)とを有することがあるが、フレークは、15nm、20nm、25nm、30nm、40nm、または50nmというわずかな厚さおよび100~1000nmまたは500~800nm近辺の平均または相当直径を有するように調製することもできる。金属様の粒子を使用する場合、実用的なサイズ範囲の大部分にわたって、粒子サイズが小さいほど、達成可能な輝きの程度がより大きく、かかる粒子が実質的に同一の配向を有している場合(例えば、フレーク様粒子が、大部分が互いに整列して、比較的平坦な表面を形成して鏡面光反射を形成する場合)にはより近いものほど鏡面状の仕上がりに近づけることができると考えられている。しかしながら、粒子の化学的および/または物理的性質に典型的に依存する特定の閾値以下では粒子が望ましくないエッジ効果を示すことがあり意図された印刷にとって好適でなくなる可能性があるため、粒子のサイズはあまり小さくする必要はない。したがって、意図された視覚効果、ならびに他の印刷パラメータ(例えば、基材および/または受容層の粗さ)または印刷システムの動作パラメータ(例えば、印圧または艶出し剪断および同様の要因)に依存しうる理想的なサイズ決定は、印刷技術の当業者によって日常的な実験によって経験的に行うことができる。
(A)粒子の90%の流体力学的直径と粒子の10%の流体力学的直径との間の差が150nm以下、または100nm以下、またはさらに50nm以下であり、数学的には、(D90-D10)≦150nmなどで表すことができる。および/または、
(B)(a)粒子の90%の流体力学的直径と粒子の10%の流体力学的直径との間の差および(b)粒子の50%の流体力学的直径が2.0以下、または1.5以下、または1.0以下であり、数学的に(D90-D10)/D50≦2.0などで表すことができる。
ASPavg=Lavg/Havg
によって定義され、式中、Lavgは複数の粒子の数平均化された長さ寸法であり、Havgは複数の粒子の数平均化された最大厚さである。
粒子担体、すなわち粒子が懸濁/浮遊される流体は、液体であっても気体であってもよい。液体の場合、担体は好ましくは水をベースとし、気体の場合は、担体は好ましくは空気である。担体は水性液体であるが、粒子は担体に対して疎液性(すなわち親和性がまったくない)であってもよく、例えば疎水性であってもよい。その結果、粒子は液体中に部分的に分散され、部分的に相分離される(同種または異なる相の材料のかかる混合物の全てのタイプは、本明細書中、用語「懸濁した/浮遊した(suspended)」によって包含される)。粒子に加えて、担体は、分散剤、界面活性剤、水混和性溶媒、共溶媒、安定剤、保存剤、粘度調整剤、pH調整剤などのような、粒子製剤の分野で公知の任意の添加剤を含むことができる。かかる添加剤およびそれらの典型的な濃度は、全て、分散の技術分野の当業者に知られており、本明細書でさらに詳細に説明する必要はない。粒子およびドナー表面の疎水性に影響を与えない添加剤(またはその混合物)が好ましい。かかる薬剤、特に分散剤は、液体中の懸濁粒子の安定性を維持するか、または増加させるのを助長することができる(必要ならば、相分離した形態を含む)。液体担体はまた、必要に応じて適用可能な場合には、粒子被覆として作用する余剰非結合材料を含有することができる。かかる添加剤およびそれらの混合物は、好ましくは、ドナー表面に向かう液体担体の全体的な不活性に影響しない(例えば、粒子の適切な被覆/付着による表面の有害な膨潤を回避または低減する)。
いくつかの実施形態において、ドナー表面12は、典型的にはシリコーン系材料から一般に調製されて、本明細書に開示された特性を有するように調整されたエラストマーで作成された疎水性表面である。シリコーンベースのポリ(ジメチルシロキサン)ポリマーが好適であることが見出されている。一実施形態においては、3つのシリコーン系ポリマー、すなわち全組成物重量(重量%)のうち約44.8重量%の量のビニル末端ポリジメチルシロキサン5000cSt(DMS V35、Gelest社、CAS No.68083-19-2)、末端ビニル基およびペンダントビニル基の両方を含む約19.2重量%の量のビニル官能性ポリジメチルシロキサン(Polymer XP RV5000、Evonik Hanse社、CAS No.68083-18-1)、および、約25.6重量%の分枝構造ビニル官能性ポリジメチルシロキサン(VQM Resin-146、Gelest社、CAS No.68584-83-8)を混合することによって流体硬化性組成物を調製した。ビニル官能性ポリジメチルシロキサンの混合物に対して、白金触媒、例えば約0.1重量%の量の白金ジビニルテトラメチルジシロキサン錯体(SIP6831.2、Gelest社、CAS No.68478-92-2)、より良好に効果条件を制御するための抑制剤、例えば、約2.6重量%の量のEvonik Hanse社のInhibitor 600、および、最後に、約7.7重量%の量のメチルヒドロシロキサン-ジメチルシロキサンコポリマー(HMS301、Gelest社、CAS No.68037-59-2)のような、付加硬化を開始させる反応性架橋剤が添加された。この添加硬化性組成物を、直後に、ドナー表面の支持体上に滑らかなレベリングナイフ(例えば、ドラム10に取り付け可能なエポキシスリーブ)により短時間適用した。かかる支持体を、ドナー表面材料の支持体への接着性を強化するため任意選択的に処理した(例えば、コロナまたはプライミング物質で)。塗布された流体を、ドナー表面を形成するために換気オーブン中で100から120℃で2時間硬化した。
上述したように、受容層(例えば、接着剤または活性化可能な接着剤)パターンを印刷基材に適用する多くの方法が知られており、特に、図2に概略的に示されている可能な代替的アナログ処理ステーション36に関連して説明した従来の非デジタル印刷システムにおいて知られている。図1に概略的に示されているイメージングシステム16は、ドナー表面12に塗布された粒子コーティングがインプレッションステーションで基材20に転写される基材上の領域を選択する1つの方法を提供する。かかるイメージングシステムは、デジタル印刷システムのためのデジタル処理ステーションの実施において必要とされる。
レーザービームによる各ピクセルの照射の効果は、そのピクセルの基材20上の不活性受容層を粘着性状態に変換(受容性フィルムを活性化)して、前記ピクセルがドナー表面12を被覆する粒子に後で付着するようにすることである。換言すれば、受容層のかかる照射媒介活性化は、粒子がドナー表面と有する親和性よりも粒子に対する親和性のより高い選択された領域24を基材上にもたらし、活性化領域はドナー表面12から粒子を選択的に分離することができる同じ選択されたパターンにしたがってそれらを基材上に保持する。
図面に示した印刷システムは、粒子が裸の基材(すなわち、適切な受容層がない領域)よりもドナー表面に対してより高い親和性を有する限り、特定の種類の基材に限定されない。基材は、紙またはカードの個々のシートであってもよく、または連続ウェブの形態を有してもよい。基材は、ファブリックまたは革製とすることもできる。粒子が基材に付与される方法のために、粒子は基材の表面上に存在する傾向がある。これにより、無関係な品質の用紙に高品質の印刷を実現することができる。さらに、基材の材料は、繊維状である必要はなく、任意のタイプの表面、例えばプラスチックフィルムまたは剛性ボードであってもよい。
図示されたインプレッションステーション18は、ドラム10およびその外部ドナー面12に押しつけられる滑らかな圧胴22のみを備える。圧胴22は、基材搬送システムの一部を形成してもよく、その場合、圧胴22は、個々の基材シートの前縁と係合するためのグリッパーを備えていてもよい。代替的には、圧胴は、粒子が転写されている印刷基材をさらにエンボス加工するための形状を有していてもよい。さらに、インプレッションステーションは、基材の反対側に粒子を転写するように配置された第2のドナー表面を有していてもよく、両面印刷を可能にすることができる。
図3Aから図3Dは、本教示にしたがって使用されて得られる印刷基材の写真を示す。これらの基材は、図2に概略的に示すような印刷システムを用いつつ、以下のように変更を行ったうえで印刷した。
公知の技術および本発明によって得られた印刷生成物の拡大図を、粒子によって覆われている面積の割合の評価に関連して先に説明した方法で、共焦点顕微鏡によって撮影した。本開示に係る印刷生成物は、紙からなる印刷基材上にシルクスクリーン印刷によって受容層を付与することによって得られた。ドナー表面およびアルミニウム粒子は前述のとおりであり、粒子は水性組成物の3重量%の重量濃度であった。印字中に粒子によって被覆される受容層のパターンを含む印刷基材は、線速0.5m/secで、周囲温度で印字し、インプレッションステーションのニップ部にかかる力は約12kg-f/cmであった。
受容層を、フレキソ印刷により合成紙基材(イスラエル国Nirotech Adhesives&Coating Technologies社の二軸延伸ポリプロピレンフィルム(BOPP)ホワイトマットP25合成54ガラスラインライナー60gsm)に塗布した同様の印刷実験を行った。スイスのSchmid Rhyner AG社のWessco(登録商標)3501 UV-ワニスを基材20に塗布し、十分な硬化をして、受容層26を形成した。得られた層の厚さは約3.6~4.2μmであった。金属化イメージ(上記のようなアルミニウムの粒子で被覆された)の外観は、図3Aから図4Dに示されており、シルクスクリーンによる受容層で得られた画像と比較可能である(データは示さず)。さらに、かかる処理された基材上に形成された粒子の層は、シルクスクリーンによる受容層で得られた画像の拡大図で以前に観察されたものと同様であった(データは示さず)(参考として図5Eを参照されたい)。
図6Aは、本教示による印刷基材上に塗布された粒子の層の断面の拡大図を示す集束イオンビーム走査電子顕微鏡画像である。金属化された印刷基材は、上記のように調製され、受容層はシルクスクリーン印刷によって塗布された。印刷した試料を印刷基材から切断し、導電性接着剤で顕微鏡スタブに取り付けた。スタブ支持試料を、スパッタリングによって白金の2~3nmの薄層で被覆した。このようにして調製した試料を、その後、FIB-SEM顕微鏡(Zeiss Crossbeam 340)を用いて、より厚い白金堆積物で断面のために被覆した。SEMカラムから54°の角度で試料に衝突させたイオン化ガリウムを用いて断面化を実施し、その画像を1.20kVの電圧、2mmの作動距離、SEMカラムおよびインレンズ検出器で採取した。
Havg=SUM(H1...HN)/N
で定義され、式中、Nは、評価されたグループ内の粒子の数である。この場合、粒子502aは除外され、4個の粒子が残っている。したがって、Havgは(54+64+33+72)/4、すなわち約56nmである。
ASPavg=Lavg/Havg
Claims (13)
- (a)受像面を有する印刷基材と、
(b)前記受像面を覆い、前記受像面に設けられた粒子受容面を有する受容層であって、1000nm以上の厚さを有している、受容層と、
(c)前記粒子受容面に付着して前記粒子受容面上で単層を形成する、複数の粒子と、
を備えた印刷構造体であって、
前記複数の粒子が、金属からなるフレーク形状の粒子、金属からなるプレートレット形状の粒子、金属コートによる金属様の外観を有するフレーク形状の粒子、及び金属コートによる金属様の外観を有するプレートレット形状の粒子、からなる群から選択される少なくとも何れかであり、
前記複数の粒子の数平均アスペクト比(ASPavg)が、
ASPavg=Lavg/Havg
により定義され、式中、Lavgは前記複数の粒子の数平均最大長さ寸法であり、Havgは前記複数の粒子の数平均最大厚さであり、
前記複数の粒子が、以下の構造的性質、すなわち、
(A)前記数平均最大長さ寸法(Lavg)が0.04μm以上800μm以下である、
(B)前記数平均最大厚さ(Havg)が5nm以上1200nm以下である、
(C)前記数平均アスペクト比(ASPavg)が2/1以上100/1以下である、
を示し、かつ、
前記単層が、20%以上100%以下の光学表面被覆率を有し、
前記粒子の外表面が疎水性を有する、印刷構造体。 - 前記単層には、バインダーが存在していないまたは実質的に存在していない、請求項1記載の印刷構造体。
- 前記単層が、重量または体積でみて、20%以下のバインダーを含有している、請求項1または2に記載の印刷構造体。
- 前記受容層の前記厚さが、1.2μm以上800μm以下である、請求項1から3のいずれか一項に記載の印刷構造体。
- 前記数平均最大長さ寸法(Lavg)が、0.04μm以上600μm以下である、請求項1から4のいずれか一項に記載の印刷構造体。
- 前記数平均最大厚さ(Havg)が、5nm以上1000nm以下である、請求項1から5のいずれか一項に記載の印刷構造体。
- 前記粒子が非疎水性を有していて、疎水性層が、少なくとも部分的に前記粒子の各々を覆っている、請求項1から6のいずれか一項に記載の印刷構造体。
- 前記疎水性層が、無機疎水性層である、請求項7に記載の印刷構造体。
- 前記疎水性層が有機疎水性層である、請求項7に記載の印刷構造体。
- 前記有機疎水性層が、脂肪酸、油、および油性物質からなる群のうちの少なくとも1つを含む、請求項9に記載の印刷構造体。
- 前記脂肪酸、前記油、および前記油性物質が、6以上50以下の炭素数をもつ主鎖を有する、請求項10に記載の印刷構造体。
- 前記疎水性層が、15nm以下の厚さを有する、請求項7から11のいずれか一項に記載の印刷構造体。
- 前記粒子の有機含有量が、重量でみて15%以下である、請求項1から12のいずれか一項に記載の印刷構造体。
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