树脂组合物、喷墨记录用水性油墨、喷墨记录装置以及喷墨记录方法与流程
- 国知局
- 2024-09-14 14:28:56
本发明涉及树脂组合物、喷墨记录用水性油墨、喷墨记录装置以及喷墨记录方法。
背景技术:
1、在专利文献1中,公开了能够对非吸收性基材形成图像的油墨。近年来,随着covid-19的流行,以除菌为目的而用化学品擦拭印刷物的情况增多,因此要求形成图像后的涂膜的耐溶剂性。
2、【现有技术文献】
3、【专利文献】
4、【专利文献1】日本专利特开2016-60168号公报
技术实现思路
1、【发明要解决的课题】
2、在此,为了提高包含涂膜耐溶剂性在内的涂膜性能,例如可以考虑添加容易溶解所述油墨中所含的树脂的溶剂的方法。可以认为,通过添加容易溶解所述树脂的溶剂,例如随着所述树脂与所述溶剂的混合,所述树脂会溶胀,从而预测其结果是,所述基材上的涂膜会充分成膜,涂膜性能会提高(即涂膜的耐溶剂性提高)。另一方面,如果过度添加容易溶解树脂的溶剂,例如,可能因为树脂的溶胀性变高,导致油墨的储存稳定性可能下降。
3、因此,本发明的目的在于提供兼具储存稳定性和耐溶剂性的树脂组合物、喷墨记录用水性油墨、喷墨记录装置以及喷墨记录方法。
4、【用于解决课题的手段】
5、为了实现所述目的,本发明的树脂组合物包含树脂颗粒、水、第一溶剂和第二溶剂,
6、所述第一溶剂是沸点小于250℃的溶剂,
7、所述第二溶剂是沸点为250℃以上的溶剂,并且,其red为3以下,red表示由所述第二溶剂与所述树脂颗粒的hsp距离(ra)、以及汉森空间上仅包含溶解了所述树脂颗粒的所述第二溶剂的曲线的球(汉森球)的半径(r0)算出的相对能量差(ra/r0),
8、所述hsp距离由所述第二溶剂的hsp值和所述树脂颗粒的hsp值算出,
9、所述树脂颗粒的hsp值根据所述汉森球的中心坐标算出,
10、所述第二溶剂的混合量(s2)与所述树脂颗粒的固体成分混合量(r)的混合比(s2/r)为0.7~2.3。
11、本发明的喷墨记录用水性油墨,包含本发明的树脂组合物和颜料。
12、本发明的喷墨记录装置,包括流路和赋予单元,通过所述赋予单元将供给到所述流路的树脂组合物赋予到对象物,所述树脂组合物是本发明的树脂组合物。
13、本发明的喷墨记录装置,包括流路和赋予单元,通过所述赋予单元将供给到所述流路的水性油墨赋予到对象物,所述水性油墨是本发明的喷墨记录用水性油墨。
14、本发明的喷墨记录方法,包括通过喷墨方式向记录介质赋予树脂组合物从而进行记录的记录工序,所述树脂组合物是本发明的树脂组合物。
15、本发明的喷墨记录方法,包括通过喷墨方式向记录介质赋予水性油墨从而进行记录的记录工序,所述水性油墨是本发明的喷墨记录用水性油墨。
16、【发明的效果】
17、本发明的树脂组合物可以兼具储存稳定性和耐溶剂性。
技术特征:1.一种树脂组合物,其特征在于,包含树脂颗粒、水、第一溶剂和第二溶剂,
2.根据权利要求1所述的树脂组合物,其中,所述第二溶剂的混合量s2与所述第一溶剂的混合量s1的混合比s2/s1为0.3~3.0。
3.根据权利要求2所述的树脂组合物,其中,所述混合比s2/r为0.9~2.0,
4.一种喷墨记录用水性油墨,其特征在于,包含权利要求1~3中任一项所述的树脂组合物和颜料。
5.一种喷墨记录装置,其特征在于,包括流路和赋予单元,通过所述赋予单元将供给到所述流路的树脂组合物赋予到对象物,所述树脂组合物是权利要求1~3中任一项所述的树脂组合物。
6.一种喷墨记录装置,其特征在于,包括流路和赋予单元,通过所述赋予单元将供给到所述流路的水性油墨赋予到对象物,所述水性油墨是权利要求4所述的喷墨记录用水性油墨。
7.一种喷墨记录方法,其特征在于,包括通过喷墨方式向记录介质赋予树脂组合物从而进行记录的记录工序,所述树脂组合物是权利要求1~3中任一项所述的树脂组合物。
8.根据权利要求7所述的喷墨记录方法,其中,还包括加热所述记录介质的记录部分的干燥工序,所述干燥工序中的干燥温度为90℃以上。
9.一种喷墨记录方法,其特征在于,包括通过喷墨方式向记录介质赋予水性油墨从而进行记录的记录工序,所述水性油墨是权利要求4所述的喷墨记录用水性油墨。
10.根据权利要求9所述的喷墨记录方法,其中,还包括加热所述记录介质的记录部分的干燥工序,所述干燥工序中的干燥温度为90℃以上。
技术总结本发明的目的在于提供一种兼具储存稳定性和耐溶剂性的树脂组合物、喷墨记录用水性油墨、喷墨记录装置以及喷墨记录方法。本发明的树脂组合物,包含树脂颗粒、水、第一溶剂和第二溶剂,所述第一溶剂是沸点小于250℃的溶剂,所述第二溶剂是沸点为250℃以上的溶剂,并且,其RED为3以下,RED表示由所述第二溶剂与所述树脂颗粒的HSP距离(R<subgt;a</subgt;)、以及汉森空间上仅包含溶解了所述树脂颗粒的所述第二溶剂的曲线的球(汉森球)的半径(R<subgt;0</subgt;)算出的相对能量差R<subgt;a</subgt;/R<subgt;0</subgt;,所述HSP距离由所述第二溶剂的HSP值和所述树脂颗粒的HSP值算出,所述树脂颗粒的HSP值根据所述汉森球的中心坐标算出,所述第二溶剂的混合量(S2)与所述树脂颗粒的固体成分混合量(R)的混合比(S2/R)为0.7~2.3。技术研发人员:柚原敬介,田中裕幸,井口真树人受保护的技术使用者:兄弟工业株式会社技术研发日:技术公布日:2024/9/12本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240914/294302.html
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