EP0785086B1 - Thermotransferband - Google Patents

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EP0785086B1
EP0785086B1 EP96116958A EP96116958A EP0785086B1 EP 0785086 B1 EP0785086 B1 EP 0785086B1 EP 96116958 A EP96116958 A EP 96116958A EP 96116958 A EP96116958 A EP 96116958A EP 0785086 B1 EP0785086 B1 EP 0785086B1
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EP
European Patent Office
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thermal transfer
layer
wax
waxes
transfer ribbon
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EP96116958A
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EP0785086A1 (de
Inventor
Heinrich Krauter
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Pelikan Produktions AG
Original Assignee
Pelikan Produktions AG
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Publication date
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Publication of EP0785086A1 publication Critical patent/EP0785086A1/de
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Publication of EP0785086B1 publication Critical patent/EP0785086B1/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • 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
    • B41M5/44Intermediate, backcoat, or covering layers characterised by the macromolecular compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J31/00Ink ribbons; Renovating or testing ink ribbons
    • B41J31/05Ink ribbons having coatings other than impression-material coatings
    • B41J31/06Ink ribbons having coatings other than impression-material coatings the coatings being directly on the base material, i.e. below impression transfer material; Ink ribbons having base material impregnated with material other than impression material
    • 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
    • B41M5/382Contact thermal transfer or sublimation processes
    • B41M5/392Additives, other than colour forming substances, dyes or pigments, e.g. sensitisers, transfer promoting agents
    • B41M5/395Macromolecular additives, e.g. binders
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    • Y10T428/31855Of addition polymer from unsaturated monomers
    • Y10T428/31935Ester, halide or nitrile of addition polymer

Definitions

  • the invention relates to a thermal transfer ribbon with a conventional carrier, one on one side of the carrier formed wax-bound layer of a thermal transfer ink and one between the carrier and the wax-bound layer another layer.
  • Thermal transfer ribbons have been known for a long time. They point to a foil-like Carrier, for example made of paper, a plastic or the like, a Thermal transfer ink, especially in the form of a plastic and / or wax-bound colorant or soot layer.
  • the thermal transfer color is used for the Thermal printing technology by means of a thermal print head softens and on Transfer recording paper or printing paper.
  • Thermal printers or Thermal printheads that can be used for this process are for example from DE-ASen 20 62 494 and 24 06 613 and DE-OS 32 24 445 known. In particular, e.g. proceed as follows: On the The printer's thermal printhead is made up of heated dots and on a letter to be printed on a paper sheet.
  • the thermal print head presses the thermal transfer ribbon on a paper to be written on.
  • the heated letter of the thermal print head with a temperature of up to about 400 ° C leads to the fact that the thermal transfer ink softens at the heated point and in contact with it standing paper sheet is transferred.
  • the part of the thermal transfer ribbon used is then fed to a coil.
  • the thermal transfer ribbon can have different thermal transfer colors side by side exhibit. With the combination of the basic colors blue, yellow and red, produce colored print images. Compared to the usual color photography is not necessary adverse development and fixation. Thermal printers can be used with large Operate writing speed and without annoying background noises. So you can for example, print on an A4 sheet in about 10 seconds.
  • serial printers So-called serial printers or line printers can be used for printing.
  • the serial printers work with a relatively small, movable printhead up to approx. 1 cm 2 .
  • There are 1 or 2 dot rows perpendicular to the writing direction (dot controllable heating point).
  • the dot diameter is between about 0.05 to 0.25 mm.
  • the number of dots per row of dots is between 6 and 64, which corresponds to a resolution of 2 to 16 dots / mm. Higher resolutions, eg 24 to 32 dots / mm, are expected in the near future.
  • It is characteristic of the serial thermal head that it is moved horizontally to the transport direction of the paper during the printing process.
  • a line print head is a stationary head or a bar.
  • Print bars are available in lengths of up to 297 mm.
  • the resolution and dot size correspond to those of serial heads.
  • the serial printers are used in particular in typewriters, video printouts, in the PC area, as well as in word processors and line printers, in particular in the case of barcode graphic printers, in the case of a computer output unit in the event of high data loads, in the facsimile, ticket printer, address printer, color copier and CAD areas / CAM systems used.
  • thermal transfer ribbons In addition to the thermal transfer ribbons described above, there are also those in which the thermal symbol not through the action of a thermal print head, but through Resistance heating imprinted on a specially designed foil-like carrier becomes. The resistance heating takes place in that the thermal transfer color and / or their carriers contain electrically conductive materials.
  • the Thermal transfer ink which is the actual "functional layer" during the printing process, also contains the materials already described above.
  • ETR material Electro Thermal Ribbon
  • the Font sharpness and the optical density of the font created, among other things from the liability of Thermal transfer color depending on the paper. This is proportional to the adhesive area and the adhesive force.
  • Rough paper has a small adhesive area, since only the raised ones Parts of the paper surface are wetted by the melted thermal transfer ink become.
  • DE-A-35 07 097 is therefore based on the layer of thermal transfer ink a so-called "Filling-Läyer” is formed, which consists of a melted state low-viscous material exists, which in the printing process in the valleys of the rough Paper surface flows, increasing the adhesive area.
  • EP-B-0 348 661 proposes that the hold-off layer or Adhesive layer, also known as a top coat, in a paraffin in a finely divided form to incorporate embedded tackifying hydrocarbon resin, which Paraffin has a melting point of 60 to 95 ° C.
  • the teaching according to EP 0 206 036 tries to necessitate such an adhesive layer or a top coat avoid by putting on the layer a plastic bonded thermal transfer ink a wax layer is formed and the plastic-bonded thermal transfer ink unites contains thermoplastic plastic with a softening point of 60 to 140 ° C.
  • JP-1-38271 A discloses a thermal transfer ribbon in which a heat-resistant one Carrier in succession with a first color layer and a second color layer is coated.
  • the first color layer contains a color material and a wax compatible thermoplastic resin.
  • the second color layer consists of one continuous phase of wax incompatible thermoplastic resin in which one Phase of wax and a wax-compatible thermoplastic resin is dispersed. A color material is finely dispersed in both phases. When printing transfer both layers of paint.
  • JP-1-196380 A describes a thermal transfer ribbon with a support, one Intermediate layer and a layer of color.
  • the intermediate layer consists of Polyester resin, polyamide resin and carbon black.
  • the color layer consists of a powder of Soot particles encased in a water-soluble resin, and one Matrix component, the matrix component consisting of a colorant and wax consists.
  • the water-soluble resin as an enveloping component for the in the Soot particles contained in the color layer can be seen due to its hydrophilic nature not soluble in wax.
  • the invention was therefore based on the object, the above Continuing to develop thermal transfer ribbon so that the need for training Topcoat or a two-layer thermal transfer ink is not necessary and satisfactory matte prints can be obtained in the thermal printing process.
  • the further layer is a resin-bound separating layer A) for the wax-bound layer B) Thermal transfer ink is one, the waxes of the wax-bound layer Have a melting point of 70 to 110 ° C and in both layers A) and B) a wax-soluble polymer is finely dispersed.
  • a separation layer or release layer is used in the present field Understand layer, the release of the thermal transfer ink on the printing process controls the receiving substrate, but does not itself transfer to the substrate becomes.
  • a separating layer does not melt during the printing process, but softens at most and also has high adhesion to the wearer.
  • Waxes of a are particularly preferred in the context of the invention Melting point from 75 to 90 ° C. So in the broadest sense it is a Material that is firm to brittle hard, coarse to fine crystalline, translucent to opaque, but is not glassy, melts above about 70 ° C, but not much Relatively low-viscosity and not stringy above the melting point is. Waxes of this type are natural waxes, chemically modified Waxes and assign them to synthetic waxes.
  • waxes are particularly preferred under the natural waxes vegetable waxes in the form of carnauba wax Candelilla wax, mineral waxes in the form of higher melting ceresin and higher melting ozokerite (earth wax), petrochemical waxes, such as for example petrolatum, paraffin waxes and micro waxes.
  • chemically modified Waxes are especially montan ester waxes, hydrogenated castor oil and hydrogenated jojoba oil is preferred.
  • synthetic waxes are Polyalkylene waxes and polyethylene glycol waxes and from them by oxidation and / or esterification products preferred. Amide waxes are also usable. Specifically, the following are particularly preferred: modified microcrystalline waxes.
  • the framework of the melting point to be observed according to the invention for the used Waxing is critical. If the value falls below 70 ° C, then means that the mechanical anchoring is not sufficient and thus color transfer and color resolution are unsatisfactory. Cause melting points higher than 110 ° C disadvantageously to an increased energy expenditure during the printing process.
  • the waxes used according to the invention are preferably narrow cut "waxes used, the melting and solidification point narrow lie together.
  • the temperature difference is preferably between melting and Freezing point less than about 10 ° C, especially less than about 7 ° C and most preferably less than about 5 ° C.
  • a good example of this is Carnauba wax, whose melting point is around 85 ° C and its solidification point at is about 78 ° C.
  • the waxes indicated lead to a during the printing process desirable low cohesion of thermal transfer ink.
  • the wax materials of the wax-bound thermal transfer ink can be varied Additives are incorporated, such as, in particular, tackifiers in the form of Terpene phenolic resins (such as the commercial products Zonataclite 85 from the company Arizona Chemical) and hydrocarbon resins (such as the commercial products KW resin 61 B1 / 105 from VFT, Frankfurt).
  • tackifiers in the form of Terpene phenolic resins (such as the commercial products Zonataclite 85 from the company Arizona Chemical) and hydrocarbon resins (such as the commercial products KW resin 61 B1 / 105 from VFT, Frankfurt).
  • the coloring can be done by any colorant. It can be pigments, such as especially carbon black, but also solvent and / or binder soluble Colorants such as the commercial product Basoprint, organic color pigments and trade different azo dyes (Cerces and Sudan dyes). Soot applies in Framework of the present invention as particularly suitable.
  • the Thermal transfer color the colorant, in particular color pigment, in an amount of about 10 to 20% by weight.
  • the thermal transfer color of the above-mentioned layer B) of the invention Thermal transfer ribbon, optionally with the additives described above preferably a viscosity, determined with the Rheomat 30 rotary viscometer Rheograph (principle: rotary viscometer, see Bulletin T 304d-7605 from the company Contraves AG Zurich / CH) at a temperature of 100 ° C from about 50 to 200 mPa.s, especially from 70 to 120 mPa.s. Falling below the value of about 50 mPa.s leads to blurring ("spreading"). When the value of 250 mPa.s the desired resolution can be deteriorated.
  • a viscosity determined with the Rheomat 30 rotary viscometer Rheograph (principle: rotary viscometer, see Bulletin T 304d-7605 from the company Contraves AG Zurich / CH) at a temperature of 100 ° C from about 50 to 200 mPa.s, especially from 70 to 120 mP
  • a central feature of the thermal transfer ribbon according to the invention is that that in the two layers A) and B) discussed a wax-soluble polymer is included.
  • “Wax-soluble” is understood here to mean that this polymer is in one liquid wax shows solubility. This is not necessarily “real solutions”, but mostly around stable dispersions. This leads to the fact that Cooling such a solution of the polymer in wax does not phase separate occurs or this polymer is compatible with the wax.
  • the melt index MFI is 25 to 1000 g / 10 min, preferably 400 to 800 g / 10 min (DIN 53735 / ISO 1133, sh. also Römpp-Chemie Lexikon, volume 5, 9th edition, p. 4036, r. Sp.).
  • Wax-soluble polymers in the sense of the invention are characterized in that they are meltable below about 100 ° C and sticky when melted demonstrate.
  • Suitable polymers are e.g. Ethylene-vinyl acetate copolymers, polyamides, Ethylene-alkyl acrylate copolymer, ethylene-acrylic acid copolymers, polyvinyl ether, and polyisobutene and ionomer resins. Of these, ethylene-acrylic acid copolymers are particularly preferred and ethylene vinyl acetate copolymers (EVA).
  • wax-soluble polymers also includes those that already exist Show a certain stickiness in room temperature, such as certain ones Polyisobutenes with an oily, viscous to rubbery consistency. Such Products are sold under the trade name Oppanol (BASF, Germany, cf. Römpp Chemie Lexikon 9th ed., Vol. 4, pp. 3121/3122). To this wax-soluble polymers that are sticky at room temperature also include raw materials the base of polyvinyl ethyl, methyl, and isobutyl ether, which under the Trade name Lutonal are sold (BASF, Germany, see Römpp-Chemie Lexicon, 9th ed., Vol. 3, p. 2566).
  • a special feature of the present invention is the incorporation of the discussed wax-soluble polymer both in layer A) and in the layer B).
  • the wax-soluble polymers can be used individually or as a mixture with one another be used.
  • layer A) and in layer B) the same or different wax-soluble polymers can be used.
  • the wax-soluble polymer in layer B) requires that the Hard waxes used with particular preference, in particular in the form of Ester waxes, are plasticized and the brittleness of the thermal transfer paint or "splinter". Ester waxes are very hard or brittle Waxes, i.e. they can be pulverized when cold. Will this but mixed with the designated wax-soluble polymers, then arise elastic to highly elastic products that can no longer be pulverized.
  • layer A) fulfills the function of a "matt layer”.
  • the Matt layer plays a special role in the context of the invention. It leads to the fact that really matt prints are produced during the thermal printing process. This is based make sure that not only the thermal transfer ink is liquid during the printing process and thus sticks to the substrate, in particular in the form of a paper acceptor, but also the interface softens and noticeable adhesion to the Color layer retains, so that a completely flat transfer of, for example Print symbols on the paper acceptor is not possible. Rather, the Surface of the printed symbols slightly roughened, so that the surface of the symbol appears as a result of light refraction / light diffusion appears matt.
  • layer B) is black Pigment and the separation layer additionally contains carbon black, especially in an amount from about 20 to 50% by weight, which results in that which is written off Thermal transfer ribbon offers sufficient data protection.
  • layer B) is black Pigment and the separation layer additionally contains carbon black, especially in an amount from about 20 to 50% by weight, which results in that which is written off Thermal transfer ribbon offers sufficient data protection.
  • the separation layer Silicic acid incorporated is preferably still. During the production of the layer, this leads to the soot remains finely distributed in the layer and does not sediment out.
  • the thickness of layers A) and B) is not critical.
  • the layer preferably has A) a thickness of about 0.2 to 5 microns, especially about 1 to 3 microns, and the layer B) a thickness of about 1.0 to 10 microns, in particular from about 3 to 6 microns.
  • the Resin binder preferably a solid resin with a softening range in the Framework from about 70 to 200 ° C.
  • the resin is preferably an alkyd, epoxy, Melamine, phenol, urethane and / or polyester or copolyester resins.
  • the carrier of the ribbon according to the invention is not critical.
  • a base film for Thermal transfer ribbons are preferably polyethylene terephthalate foils (PETP) or capacitor papers used.
  • the selection parameters are as high as possible Tensile elongation values and thermal stability with low film thicknesses.
  • the PETP films are available down to about 2.5 ⁇ m, capacitor paper down to about 6 ⁇ m.
  • the thermal print head reaches temperatures of up to 400 ° C, i.e. Temperatures that are above the softening point of PETP. It recommends , when using PETP films on the back of the film, which with the Thermal head comes into contact, a particularly resistant to heat Layer.
  • the coating material consists of In this case, preferably from paraffin, silicone, natural waxes, in particular Carnauba wax, beeswax, ozokerite and paraffin wax, synthetic waxes, in particular acid waxes, ester waxes, partially saponified ester waxes and polyethylene waxes, Glycols or polyglycol, antistatic agents and / or surfactants. If such a rear coating is provided, then there is an undisturbed Heat transfer from the thermal print head to the thermal transfer ribbon with the result that particularly nice prints are achieved.
  • the thermal transfer ribbon according to the invention described above can be varied Make way using standard application methods. This can for example by spraying or printing on a solution or dispersion it with water or an organic solvent as a dispersion or Solvent, by application from the melt, which is especially for the wax-bound thermal transfer ink applies, or by normal application by means of a doctor blade in the form of an aqueous suspension with finely divided therein material to be applied. Concerning. the environmental point of view has The following procedure has proven to be particularly advantageous: First, thin Layer an aqueous suspension of the starting materials of the separation layer on the Carrier applied, which gives rise to layer A) when the water evaporates.
  • the thermal transfer ink can also be used in the form of a melt on the interface using customary application technologies apply, for example with a squeegee.
  • the temperature of each As a rule, the melt should be about 100 to 130 ° C. After the order leaves you just cool the applied materials.
  • thermal transfer ink layer B about 1 to 10 g / m 2 , preferably about 3 to 6 g / m 2 , Separating layer 0.2 to 5 g / m 2 , preferably about 0.5 to 1.5 g / m 2 , carrier film, in particular polyester film of a thickness of about 2 to 8 microns, in particular a thickness of about 4 to 5 microns, and the one mentioned Backside coating in a thickness of approximately 0.01 to 0.2 g / m 2 , in particular approximately 0.05 to 0.1 g / m 2 .
  • the mentioned low cohesion of the thermal transfer ink taking into account the other features mentioned, especially in the preferred embodiment in the form of "tightly cut” waxes leads to a mechanical anchoring of the Thermal transfer ink on the printed substrate, especially the paper.
  • Control "release ability" of the interface This guarantees good edge sharpness, Resolution and high optical density as well as the desirable matte and not shiny expression.
  • any paper i.e. smooth as well as rough papers, with excellent print quality can be used.
  • Those of the invention are particularly advantageous Thermocarbon tapes used in fax machines with relatively good resolution, e.g. Xeroxfax, etc.
  • These thermal transfer ribbons can also be used with particular advantage used in the areas of office printers, franking machines and label printers.
  • a material with the following recipe is applied to a customary carrier made of a polyester with a layer thickness of approximately 6 ⁇ m by means of a doctor blade to form the separating layer:
  • the above material is applied in a solvent dispersion (about 15%, in toluene / isopropanol 80:20) in a dry thickness of about 1.0 ⁇ m.
  • the solvent is evaporated by passing hot air at a temperature of around 100 ° C.
  • the thermal transfer ink is then applied using the following recipe in the form of a melt at a temperature of approximately 105 ° C. using flexographic printing.
  • Example 1 was repeated with the modification that the following recipes were used for the separating layer and the colored layer: Interface: Polyurethane resin 15 parts by weight Polyester resin 25 parts by weight wax soluble polymer (EVA) 30 parts by weight soot 28 parts by weight Silica 2 parts by weight 100 parts by weight Transfer color layer: Paraffin wax 60 parts by weight Ester wax (carnauba wax) 17 parts by weight wax soluble polymer (EVA) 8 parts by weight Soot 15 parts by weight 100 parts by weight
  • Interface Polyurethane resin 15 parts by weight
  • Polyester resin 25 parts by weight wax soluble polymer (EVA) 30 parts by weight soot 28 parts by weight
  • Transfer color layer Paraffin wax 60 parts by weight Ester wax (carnauba wax) 17 parts by weight wax soluble polymer (EVA) 8 parts by weight Soot 15 parts by weight 100 parts by weight

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Description

Die Erfindung betrifft ein Thermotransferband mit einem üblichen Träger, einer auf einer Seite des Trägers ausgebildeten wachsgebundenen Schicht einer Thermotransferfarbe und einer sich zwischen Träger und wachsgebundener Schicht befindenden weiteren Schicht.
Thermotransferbänder sind seit längerem bekannt. Sie weisen auf einem folienartigen Träger, beispielsweise aus Papier, einem Kunststoff oder dergleichen, eine Thermotransferfarbe auf, insbesondere in Form einer kunststoff- und/oder wachsgebundenen Farbmittel- oder Rußschicht. Die Thermotransferfarbe wird bei der Thermodrucktechnik mittels eines Wärmedruckkopfes erweicht und auf ein Aufzeichnungspapier bzw. ein Druckpapier übertragen. Thermische Drucker bzw. Wärmedruckköpfe, die für diesen Vorgang verwendet werden können, sind beispielsweise aus den DE-ASen 20 62 494 und 24 06 613 sowie der DE-OS 32 24 445 bekannt. Im einzelnen kann dabei z.B. wie folgt vorgegangen werden: Auf dem Wärmedruckkopf des Druckers wird ein aus beheizten Punkten bestehender und auf ein Papierblatt aufzudruckender Buchstabe ausgebildet. Der Wärmedruckkopf drückt das Thermotransferband auf ein zu beschreibendes Papier. Der aufgeheizte Buchstabe des Wärmedruckkopfes mit einer Temperatur von bis zu etwa 400°C führt dazu, daß die Thermotransferfarbe an der beheizten Stelle erweicht und auf das damit in Kontakt stehende Papierblatt übertragen wird. Der benutzte Teil des Thermotransferbandes wird dann einer Spule zugeführt.
Das Thermotransferband kann verschiedene Thermotransferfarben nebeneinander aufweisen. Mit der Kombination der Grundfarben Blau, Gelb, Rot lassen sich somit farbige Druckbilder herstellen. Gegenüber der üblichen Farbfotografie entfällt ein nachteiliges Entwickeln und Fixieren. Thermodrucker lassen sich mit großer Schreibgeschwindigkeit und ohne störende Nebengeräusche betreiben. So läßt sich beispielsweise ein DIN A4-Blatt in etwa 10 Sekunden bedrucken.
Beim Drucken können sog. serielle Drucker oder Liniendrucker eingesetzt werden. Die seriellen Drucker arbeiten mit einem relativ kleinen beweglichen Druckkopf bis ca. 1 cm2. Auf ihm befinden sich senkrecht zur Schreibrichtung 1 oder 2 Dot-Reihen (Dot = ansteuerbarer Heizpunkt). Der Dot-Durchmesser liegt zwischen etwa 0,05 bis 0,25 mm. Die Zahl der Dots pro Dot-Reihe liegt zwischen 6 bis 64, was einer Auflösung von 2 bis 16 Dots/mm entspricht. Höhere Auflösungen, z.B. 24 bis 32 Dots/mm sind in naher Zukunft zu erwarten. Charakteristisch an dem seriellen Thermokopf ist es, daß er beim Druckvorgang waagerecht zur Transportrichtung des Papiers bewegt wird. Im Gegensatz zum seriellen Druckkopf handelt es sich bei einem Liniendruckkopf um einen stationären Kopf bzw. eine Leiste. Da die Druckleiste nicht beweglich ist, muß sie die Breite des zu bedruckenden Substrats überspannen. Druckleisten werden in der Länge von bis zu 297 mm angeboten. Auflösung und Dot-Größe entsprechen denen serieller Köpfe. Die seriellen Drucker werden insbesondere in Schreibmaschinen, Videoausdrucken, im PC-Bereich sowie bei Word-Prozessoren und Liniendrucker insbesondere beim Barcode-Graphikdrucker, bei einer Computerausgabeeinheit bei hohem Datenanfall, im Bereich des Faksimile, des Ticketprinters, des Adressenprinters, des Farbkopierers und des CAD/CAM-Systems eingesetzt.
Neben den oben geschilderten Thermotransferbändern gibt es auch solche, bei denen das Wärmesymbol nicht durch Einwirkung eines Wärmedruckkopfes, sondern durch Widerstandsbeheizung eines speziell ausgestalteten folienartigen Trägers aufgeprägt wird. Die Widerstandsbeheizung erfolgt dadurch, daß die Thermotransferfarbe und/oder deren Träger elektrisch leitende Materialien enthalten. Die Thermotransferfarbe, die die eigentliche "Funktionsschicht" beim Druckvorgang ist, enthält ferner die bereits oben geschilderten Materialien. Hier spricht man auch von einem ETR-Material ("Electro Thermal Ribbon"). Ein entsprechendes Thermotransferdrucksystem wird beispielsweise in der US-PS 4 309 117 beschrieben.
Bei den oben beschriebenen Systemen von Thermotransferbändern ist die Schriftschärfe und die optische Dichte der erzeugten Schrift u.a. von der Haftung der Thermotransferfarbe auf dem Papier abhängig. Diese ist proportional der Haftfläche und der Haftkraft. Rauhes Papier hat eine geringe Haftfläche, da nur die erhabenen Teile der Papieroberfläche von der geschmolzenen Thermotransferfarbe benetzt werden. In der DE-A-35 07 097 wird deshalb auf der Schicht der Thermotransferfarbe eine sog. "Filling-Läyer" ausgebildet, die aus einem im geschmolzenen Zustand niedrig-viskosen Material besteht, das beim Druckvorgang in die Täler der rauhen Papieroberfläche fließt und so die Haftfläche erhöht. Nachteilig ist es hierbei, daß die geschmolzene Filling-Layer bei sehr glattem Papier einer Rauhigkeit von mehr als 200 Bekk beim Druckvorgang nicht mehr in das Papier eindringen kann, so daß zwischen Papieroberfläche und Farbschicht eine Schicht bestehen bleibt. Diese Schicht hat daher die Wirkung einer Hold-Off-Layer, wie sie in der EP-A-0 042 954 beschrieben wird. Diese Hold-Off-Layer führt jedoch zu einer mangelnden Dokumentenechtheit, da sie das Eindringen der Thermotransferfarbe in das Papier verhindert. Für eine dokumentenechte Schicht ist eine Hold-Off-Layer-Wirkung unerwünscht.
Um die oben angesprochenen Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden, insbesondere das Schreiben auf rauhem wie auch auf glatten Papier vorteilhaft zu ermöglichen, schlägt die EP-B-0 348 661 vor, daß die Hold-Off-Layer bzw. Haftschicht, auch als Topcoat bezeichnet, ein in einem Paraffin in fein verteilter Form eingebettetes, klebrigmachendes Kohlenwasserstoffharz einzuverleiben, wobei das Paraffin einen Schmelzpunkt von 60 bis 95°C aufweist. Die Lehre nach der EP 0 206 036 versucht die Notwendigkeit einer derartigen Haftschicht bzw. eines Topcoat zu vermeiden, indem auf der Schicht einer kunststoffgebundenen Thermotransferfarbe eine Wachsschicht ausgebildet und die kunststoffgebundene Thermotransferfarbe einen thermoplastischen Kunststoff eines Erweichungspurktes von 60 bis 140°C enthält.
Wenngleich die oben beschriebenen Thermotransferbänder des Standes der Technik sich durch beachtenswerte Vorteile auszeichnen, bedeutet es jedoch stets einen verfahrenstechnischen Nachteil, auf der eigentlichen Schicht der Thermotransferfarbe aus den oben genannten Gründen noch eine weitere Schicht auszubilden.
Die JP-1-38271 A offenbart ein Thermotransferband, bei dem ein hitzebeständiger Träger nacheinander mit einer ersten Farbschicht und einer zweiten Farbschicht beschichtet wird. Die erste Farbschicht enthält ein Farbmaterial und ein wachskompatibles thermoplastisches Harz. Die zweite Farbschicht besteht aus einer kontinuierlichen Phase von wachsinkompatiblem thermoplastischen Harz, in der eine Phase aus Wachs und einem wachskompatiblen thermoplastischen Harz dispergiert ist. In beiden Phasen ist ein Farbmaterial fein dispergiert. Beim Druckvorgang werden beide Farbschichten übertragen.
Die JP-1-196380 A beschreibt ein Thermotransferband mit einem Träger, einer Zwischenschicht und einer Farbschicht. Die Zwischenschicht besteht aus Polyesterharz, Polyamidharz und Ruß. Die Farbschicht besteht aus einem Pulver von Rußteilchen, die von einem wasserlöslichen Harz umhüllt sind, und einer Matrixkomponente, wobei die Matrixkomponente aus einem Farbmittel und Wachs besteht. Das wasserlösliche Harz als umhüllende Komponente für die in der Farbschicht enthaltenen Rußteilchen ist aufgrund seiner hydrophilen Natur ersichtlich nicht wachslöslich.
Als weiteres Problem hat es sich erwiesen, daß die vorstehend genannten Thermotransferbänder im Hinblick auf die Forderung eines matten Farbdrucks auf dem zu bedruckenden Substrat in Einzelfällen nicht zufriedenstellend sind.
Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, das eingangs bezeichnete Thermotransferband so weiterzubilden, daß die Notwendigkeit der Ausbildung einer Topcoat bzw. einer zweischichtigen Thermotransferfarbe nicht erforderlich ist und zufriedenstellend matte Ausdrucke beim Thermodruckvorgang erhalten werden.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß die weitere Schicht eine harzgebundene Trennschicht A) für die wachsgebundene Schicht B) der Thermotransferfarbe ist, die Wachse der wachsgebundenen Schicht einen Schmelzpunkt von 70 bis 110°C aufweisen und in beiden Schichten A) und B) ein wachslösliches Polymer fein dispergiert ist.
Unter einer Trennschicht bzw. Releaseschicht wird im vorliegenden Fachgebiet eine Schicht verstanden, die beim Druckvorgang die Abgabe der Thermotransferfarbe auf das aufnehmende Substrat steuert, selbst jedoch nicht auf das Substrat übertragen wird. Eine Trennschicht schmilzt beim Druckvorgang nicht, sondern erweicht allenfalls und weist außerdem eine hohe Adhäsion zum Träger auf.
Die im Rahmen der Erfindung in der Schicht B) eingesetzten Wachse folgen der üblichen Wachsdefinition mit der obigen Einschränkung des Schmelzpuntes auf 70 bis 110°C. Besonders bevorzugt werden im Rahmen der Erfindung Wachse eines Schmelzpunktes von 75 bis 90°C. Es handelt sich also im weitesten Sinne um ein Material, das fest bis brüchig hart, grob bis feinkristallin, durchscheinend bis opak, jedoch nicht glasartig ist, oberhalb etwa 70°C schmilzt, allerdings schon wenig oberhalb des Schmelzpunktes verhältnismäßig niedrigviskos und nicht fadenziehend ist. Wachse dieser Art sind den natürlichen Wachsen, chemisch-modifizierten Wachsen und den synthetischen Wachsen zuzuordnen. Besonders bevorzugt sind unter den natürlichen Wachsen pflanzliche Wachse in Form von Carnaubawachs Candelillawachs, Mineralwachse in Form von höherschmelzendem Ceresin und höherschmelzendem Ozokerit (Erdwachs), petrochemische Wachse, wie beispielsweise Petrolatum, Paraffinwachse und Mikrowachse. Unter den chemisch-modifizierten Wachsen sind insbesondere Montanesterwachse, hydriertes Rizinusöl und hydriertes Jojobaöl bevorzugt. Unter den synthetischen Wachsen sind Polyalkylenwachse und Polyethylenglykolwachse sowie daraus durch Oxidation und/oder Veresterung hergestellte Produkte bevorzugt. Amidwachse sind ebenfalls verwendbar. Im einzelnen sind hier als besonders bevorzugt anzugeben: modifizierte mikrokristalline Wachse.
Der erfindungsgemäß einzuhaltende Rahmen des Schmelzpunktes für die herangezogenen Wachse ist kritisch. Wird der Wert von 70°C unterschritten, dann bedeutet das, daß die mechaniche Verankerung nicht ausreichend ist und somit Farbtransfer und Farbauflösung nicht zufriedenstellen. Höhere Schmelzpunkte als 110°C führen nachteiligerweise zu einem erhöhten Energieaufwand beim Druckvorgang.
Vorzugsweise werden unter den erfindungsgemäß eingesetzten Wachsen "eng geschnittene" Wachse eingesetzt, deren Schmelz- und Erstarrungspunkt eng beieinander liegen. Vorzugsweise beträgt die Temperaturdifferenz zwischen Schmelz-und Erstarrungspunkt weniger als etwa 10°C, insbesondere weniger als etwa 7 °C und ganz besonders bevorzugt weniger als etwa 5°C. Ein gutes Beispiel hierfür ist Carnaubawachs, dessen Schmelzpunkt bei etwa 85°C und dessen Erstarrungspunkt bei etwa 78°C liegt. Die bezeichneten Wachse führen beim Druckvorgang zu einer wünschenswert niedrigen Kohäsion der Thermotransferfarbe.
Den Wachsmaterialien der wachsgebundenen Thermotransferfarbe können vielfältige Zusätze einverleibt werden, wie insbesondere Klebrigmacher in Form von Terpenphenolharzen (wie z.B. die Handelsprodukte Zonataclite 85 von der Firma Arizona Chemical) und Kohlenwasserstoffharze (wie z.B. die Handelsprodukte KW-Harz 61 B1/105 von der Firma VFT, Frankfurt).
Die Einfärbung kann durch beliebige Farbmittel erfolgen. Es kann sich um Pigmente, wie insbesondere um Ruß, aber auch um lösungsmittel- und/oder bindemittellösliche Farbmittel, wie das Handelsprodukt Basoprint, organische Farbpigmente sowie verschiedene Azofarbstoffe (Cerces- und Sudanfarbstoffe) handeln. Ruß gilt im Rahmen der vorliegenden Erfindung als besonders geeignet. Vorzugsweise enthält die Thermotransferfarbe das Farbmittel, insbesondere Farbpigment, in einer Menge von etwa 10 bis 20 Gew.-%.
Die Thermotransferfarbe der oben bezeichneten Schicht B) des erfindungsgemäßen Thermotransferbandes, gegebenenfalls mit den vorstehend bezeichneten Zusätzen, hat vorzugsweise eine Viskosität, bestimmt mit dem Rotationsviskometer Rheomat 30 mit Rheograph (Prinzip: Rotationsviskometer, sh. Bulletin T 304d-7605 der Firma Contraves AG Zürich / CH) bei einer Temperatur von 100°C von etwa 50 bis 200 mPa.s, insbesondere von 70 bis 120 mPa.s. Das Unterschreiten des Wertes von etwa 50 mPa.s führt zu Unschärfe ("spreading"). Mit dem Überschreiten des Wertes von 250 mPa.s kann die gewünschte Auflösung verschlechtert werden.
Ein zentrales Merkmal des erfindungsgemäßen Thermotransferbandes besteht darin, daß in den beiden erörterten Schichten A) und B) ein wachslösliches Polymer enthalten ist. Unter "wachslöslich" wird hier verstanden, daß dieses Polymer in einem flüssigen Wachs Löslichkeit zeigt. Hierbei handelt es sich nicht notwendigerweise um "echte Lösungen", sondern meist um stabile Dispersionen. Dies führt dazu, daß beim Abkühlen einer derartigen Lösung des Polymers in Wachs keine Phasentrennung auftritt bzw. dieses Polymer mit dem Wachs verträglich ist. Der Schmelzindex MFI liegt bei 25 bis 1000 g/10 min, vorzugsweise bei 400 bis 800 g/10 min (DIN 53735 / ISO 1133, sh. auch Römpp-Chemie Lexikon, Band 5, 9. Aufl., S. 4036, r. Sp.). Wachslösliche Polymere im Sinne der Erfindung zeichnen sich dadurch aus, daß sie unterhalb etwa 100°C schmelzbar sind und in geschmolzenem Zustand Klebrigkeit zeigen. Geeignete Polymere sind z.B. Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, Polyamide, Ethylen-Alkylacrylat-Copolymer, Ethylen-Acrylsäure-Copolymere, Polyvinylether, und Polyisobuten sowie Ionomerharze. Hiervon sind besonders bevorzugt Ethylen-Acrylsäure-Copolymere und Ethylen-Vinylacetat-Copolymere (EVA).
Unter den Begriff "wachslösliche Polymere" fallen auch solche, die bereits bei Raumtemperatur eine gewisse Klebrigkeit zeigen, wie beispielsweise bestimmte Polyisobutene mit öliger, zähklebriger bis kautschukartiger Konsistenz. Derartige Produkte werden unter der Handelsbezeichnung Oppanol vertrieben (BASF, Deutschland, vgl. Römpp Chemie Lexikon 9. Aufl., Bd. 4, S. 3121/3122). Zu diesen bei Raumtemperatur klebrigen wachslöslichen Polymeren zählen auch Rohstoffe auf der Basis von Polyvinylethyl-, methyl-, und -isobutylether, die unter der Handelsbezeichnung Lutonal vertrieben werden (BASF, Deutschland, vgl. Römpp-Chemie Lexikon, 9. Aufl, Bd. 3, S. 2566).
Besonderes Kennzeichen der vorliegenden Erfindung ist die Einverleibung des erörterten wachslöslichen Polymers sowohl in der Schicht A) als auch in der Schicht B). Die wachslöslichen Polymere können einzeln oder in Mischung untereinander verwendet werden. In der Schicht A) und in der Schicht B) können gleiche oder unterschiedliche wachslösliche Polymere verwendet werden. In der Schicht A) ist das wachslösliche Polymer vorzugsweise in einer Menge von 10 bis 60 Gew.-%, insbesondere etwa 20 bis 40 Gew.-% und in der Schicht B) in einer Menge von 2 bis 20 Gew.-%, insbesondere etwa 5 bis 10 Gew.-%, enthalten. Ersichtlich liegt dabei vorzugsweise der Anteil des wachslöslichen Polymers in der Schicht A), d.h. in der Trennschicht, höher als in der Schicht B). Der Grund hierfür liegt darin, daß Schicht B) eine höhere Adhäsion zur Schicht A) hat und somit eine bessere Auflösung erzielt wird.
Das wachslösliche Polymer in der Schicht B) bedingt, daß die im Rahmen der Erfindung besonders bevorzugt eingesetzten Hartwachse, insbesondere in Form von Esterwachsen, plastifiziert werden und damit der Thermotransferfarbe die Sprödigkeit bzw. "Splittrigkeit" genommen wird. Esterwachse sind sehr harte bzw. spröde Wachse, d.h., sie können im kalten Zustand pulverisiert werden. Werden diese allerdings mit den bezeichneten wachslöslichen Polymeren versetzt, dannn entstehen elastische bis hochelastische Produkte, die nicht mehr pulverisiert werden können.
Die Einverleibung des wachslöslichen Polymers in sowohl die Schicht A) als auch die Schicht B) führt zu einem funktionellen Zusammenwirken beider Schichten beim Druckvorgang. Einerseits kann so die "Releasefähigkeit" der Schicht A) gesteuert werden, andererseits erfüllt die Schicht A) die Funktion einer "Mattschicht". Die Mattschicht spielt im Rahmen der Erfindung eine besondere Rolle. Sie führt dazu, daß beim Thermodruckvorgang wirklich matte Ausdrucke erzeugt werden. Dies beruht darauf, daß während des Druckvorgangs nicht nur die Thermotransferfarbe flüssig wird und somit am Substrat, insbesondere in Form eines Papierakzeptors anklebt, sondern auch die Trennschicht erweicht und eine merkliche Adhäsion zu der Farbschicht behält, so daß eine vollständig flächige Übertragung von beispielsweise Drucksymbolen auf den Papierakzeptor nicht möglich ist. Vielmehr wird die Oberfläche der abgedruckten Symbole etwas aufgerauht, so daß die Oberfläche des übertragenen Symbols in Folge von Lichtbrechung/Lichtdiffusion matt erscheint.
Der Mattierungseffekt wird weiter begünstigt, wenn die Schicht B) ein schwarzes Pigment und die Trennschicht zusätzlich Ruß enthält, insbesondere in einer Menge von etwa 20 bis 50 Gew.-%, was dazu führt, daß das abgeschriebene Thermotransferband einen ausreichenden Datenschutz bietet. Bei dieser vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung wird vorzugsweise der Trennschicht noch Kieselsäure einverleibt. Dies führt bei der Herstellung der Schicht dazu, daß der Ruß fein in der Schicht verteilt bleibt und nicht aussedimentiert.
Die Stärke der Schichten A) und B) ist nicht kritisch. Vorzugsweise weist die Schicht A) eine Stärke von etwa 0,2 bis 5 µm, insbesondere etwa 1 bis 3 µm, und die Schicht B) eine Stärke von etwa 1,0 bis 10 µm, insbesondere von etwa 3 bis 6 µm auf. Bei der Schicht A) handelt es sich um eine harzgebundene Schicht, wobei das Harzbindemittel vorzugsweise ein Festharz eines Erweichungsbereiches in dem Rahmen von etwa 70 bis 200°C. Vorzugsweise ist das Harz ein Alkyd-, Epoxid-, Melamin-, Phenol-, Urethan- und/oder Polyester- bzw. Copolyester-Harze.
Der Träger des erfindungsgemäßen Farbbandes ist nicht kritisch. Als Basisfolie für Thermotransferbänder werden vorzugsweise Polyethylentherephthalatfoien (PETP) oder Kondensatorpapiere verwendet. Die Auswahlparameter sind möglichst hohe Zugdehnungswerte und thermische Stabilität bei geringen Foliendicken. Die PETP-Folien sind bis etwa 2,5 µm, Kondensatorpapier bis etwa 6 µm herunter erhältlich. Beim Druckvorgang erreicht der Thermodruckkopf Temperaturen von bis zu 400°C, d.h. Temperaturen, die oberhalb des Erweichungspunktes von PETP liegt. Es empfielt sich, bei Verwendung von PETP-Folien auf der Rückseite der Folie, die mit dem Thermokopf in Berührung kommt, eine gegen Hitze besonders widerstandsfähige Schicht vorzusehen.
Eine vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgemäßen Gedankens, insbesondere zur Erzielung eines vorteilhaft scharfen Drucks, beruht auf einer Einbeziehung der Lehre der EP-B-0 133 638. Danach wird auf der Rückseite des Trägers eine Schicht aus einem Wachs oder einem wachsartigen Material gebildet, insbesondere in einer Stärke von nicht mehr als etwa 1 µm und ganz besonders bevorzugt in Form einer molekular ausgebildeten bis etwa 0,01 µm starken Schicht. Das Beschichtungsmaterial besteht in diesem Fall vorzugsweise aus Paraffin, Silicon, Naturwachsen, insbesondere Carnaubawachs, Bienenwachs, Ozokerit und Paraffinwachs, Synthetikwachsen, insbesondere Säurewachsen, Esterwachsen, teilverseiften Esterwachsen und Polyethylenwachsen, Glykolen bzw. Polyglykol, antistatischen Mitteln und/oder Tensiden. Wird eine derartige rückseitige Beschichtung vorgesehen, dann erfolgt ein ungestörter Wärmeübergang vom Thermodruckkopf auf das Thermotransferband mit der Folge, daß besonders schafte Drucke erzielt werden.
Das oben beschriebene erfindungsgemäße Thermotransferband läßt sich in vielfältiger Weise unter Anwendung üblicher Auftragsverfahren herstellen. Dies kann beispielsweise durch Aufsprühen oder Aufdrucken einer Lösung oder Dispersion, sei es mit Wasser oder einem organischen Lösungsmittel als Dispersions- bzw. Lösungsmittel, durch Auftragen aus der Schmelze, was insbesondere für die wachsgebundene Thermotransferfarbe gilt, oder auch durch normales Auftragen mittels einer Rakel in Form einer wäßrigen Suspension mit darin fein verteiltem aufzutragendem Material erfolgen. Bzgl. des Umweltschutzgesichtspunktes hat sich folgendes Vorgehen als besonders vorteilhaft erwiesen: Zunächst wird in dünner Schicht eine wäßrige Suspension der Ausgangsmaterialien der Trennschicht auf den Träger aufgetragen, die bei Abdampfen des Wassers die Schicht A) entstehen läßt. Nach der Ausbildung der Schicht A) schließt sich das Auftragen einer wäßrigen Suspension des Ausgangsmaterials der wachsgebundenen Thermotransferfarbe an, wobei das Wasser in üblicher Weise nach dem Auftrag dieses Materials abgedampft wird. Der gebildete doppelschichtige Belag erfüllt sämtliche Anforderungen, die im Rahmen der gestellten Aufgabe liegen. Die Thermotransferfarbe läßt sich jedoch auch in Form einer Schmelze nach üblichen Auftragstechnologien auf die Trennschicht aufbringen, so beispielsweise mit einer Rakel. Die Temperatur der jeweiligen Schmelze sollte dabei i.d.R. etwa 100 bis 130°C betragen. Nach dem Auftrag läßt man die aufgetragenen Materialien lediglich abkühlen.
Für die praktische bzw. besonders vorteilhafte Verwirklichung der vorliegenden Erfindung können folgende Rahmenbedingungen bzgl. der Auftragsmengen der einzelnen Schichten bzw. deren Stärke angegeben werden: Thermotransferfarbschicht B) etwa 1 bis 10 g/m2, vorzugsweise etwa 3 bis 6 g/m2, Trennschicht 0,2 bis 5 g/m2, vorzugsweise etwa 0,5 bis 1,5 g/m2, Trägerfilm, insbesondere Polyesterfilm einer Stärke von etwa 2 bis 8 µm, insbesondere einer Stärke von etwa 4 bis 5 µm sowie die angesprochene Rückseitenbeschichtung in einer Stärke von etwa 0,01 bis 0,2 g/m2, insbesondere von etwa 0,05 bis 0,1 g/m2.
Die angesprochene niedrige Kohäsion der Thermotransferfarbe unter Beachtung der weiteren angesprochenen Merkmale, insbesondere bei der bevorzugten Ausgestaltung in Form "eng geschnittener" Wachse führt zu einer mechanischen Verankerung der Thermotransferfarbe auf dem bedruckten Substrat, insbesondere dem Papier. Durch die gleichzeitige Einverleibung der wachslöslichen Polymere in die Thermotransferfarbe sowie die Trennschicht besteht die Möglichkeit, die "Releasefähigkeit" der Trennschicht zu steuern. Dies garantiert eine gute Randschärfe, Auflösung und hohe optische Dichte sowie den wünschenswert matten und nicht glänzenden Ausdruck. Überraschend ist es dabei, daß ohne einen "Topcoat" dennoch beliebige Papiere, d.h. glatte als auch rauhe Papiere, mit vorzüglicher Druckqualität verwendet werden können. Insbesondere von Vorteil werden die erfindungsgemäßen Thermocarbonbänder eingesetzt in den Faxgeräten mit relativ guter Auflösung, z.B. Xeroxfax, etc. Mit besonderem Vorteil lasse sich diese Thermotransferbänder auch einsetzen in den Bereichen Bürodrucker, Frankaturmaschinen und Etikettendrucker.
Die Erfindung soll nachfolgend anhand von Beispielen noch näher erläutert werden:
Beispiel 1
Auf einem üblichen Träger aus einem Polyester einer Schichtstärke von etwa 6 µm wird mittels einer Rakel zur Ausbildung der Trennschicht ein Material folgender Rezeptur aufgetragen:
Polyesterharz 40 Gew.-Teile
wachslösliches Polymer (EVA) 30 Gew.-Teile
Ruß 29 Gew.-Teile
Kieselsäure 1 Gew.-Teil
100 Gew.-Teile
Das obige Material wird in einer Lösemittel-Dispersion (etwa 15%ig, in Toluol / Isopropanol 80:20) in einer Trockenstärke von etwa 1,0 µm aufgetragen. Das Abdampfen des Lösemittels erfolgt durch Überleiten heißer Luft bei einer Temperatur von etwa 100°C. Anschließend wird die Thermotransferfarbe anhand folgender Rezeptur in Form einer Schmelze einer Temperatur von etwa 105°C mit einem Flexodruck aufgebracht.
Rezeptur:
Mikrokristallines Wachs 50 Gew.-Teile
Esterwachs 25 Gew.-Teile
wachslösliches Polymer (EVA) 10 Gew.-Teile
Ruß 15 Gew.-Teile
100 Gew.-Teile
Beispiel 2:
Das Beispiel 1 wurde mit der Abänderung wiederholt, daß für die Trennschicht und die Farbschicht folgende Rezepturen herngezogen wurden:
Trennschicht:
Polyurethanharz 15 Gew.-Teile
Polyesterharz 25 Gew.-Teile
wachslösliches Polymer (EVA) 30 Gew.-Teile
Ruß 28 Gew.-Teile
Kieselsäure 2Gew.-Teile
100 Gew.-Teile
Transferfarbschicht:
Paraffinwachs 60 Gew.-Teile
Esterwachs (Carnaubawachs) 17 Gew.-Teile
wachslösliches Polymer (EVA) 8 Gew.-Teile
Farbruß 15 Gew.-Teile
100 Gew.-Teile

Claims (13)

  1. Thermotransferband mit einem üblichen Träger, mit einer auf einer Seite des Trägers ausgebildeten wachsgebundenen Schicht einer Thermotransferfarbe und mit einer sich zwischen Träger und wachsgebundener Schicht befindenden weiteren Schicht, dadurch gekennzeichnet, daß die weitere Schicht eine harzgebundene Trennschicht A) für die wachsgebundene Schicht B) der Thermotransferfarbe ist, die Wachse der wachsgebundenen Schicht einen Schmelzpunkt von 70 bis 110°C aufweisen und in beiden Schichten A) und B) ein wachslösliches Polymer fein dispergiert ist.
  2. Thermotransferband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schmelzpunkt der Wachse der Thermotransferfarbe zwischen 75 und 90°C liegt.
  3. Thermotransferband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht A) 10 bis 60 Gew.-%, insbesondere 20 bis 40 Gew.-%, wachslösliches Polymer enthält.
  4. Thermotransferband nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht B) 2 bis 20 Gew.-%, insbesondere 5 bis 10 Gew.-%, wachslösliches Polymer enthält.
  5. Thermotransferband nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Thermotransferfarbe der Schicht B) eine Viskosität von 50 bis 250 mPa.s, insbesondere 70 bis 120 mPa.s, gemessen bei 100°C mit einem Rotationsviskosimeter.
  6. Thermotransferband nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wachse der Schicht B) natürliche Wachse in Form von Carnaubawachs und Candelillawachs, chemisch modifizierte Wachse bzw. Hartwachse in Form von modifiziertem, mikrokristallinem Wachs, Esterwachsen, Paraffinwachsen und/oder synthetische Wachse in Form von Fischer-Tropsch-Wachs und Polyethylenwachs sind.
  7. Thermotransferband nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das wachslösliche Polymer ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, ein Ethylen-Acrylsäure-Copolymer, ein Polyamid und/oder ein Ionomerharz ist.
  8. Thermotransferband nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Harz der Schicht A) ein Festharz eines Erweichungsbereiches von 70 bis 200°C ist.
  9. Thermotransferband nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Harz ein Alkyd-, Epoxid-, Melamin-, Phenol-, Urethan- und/oder Polyester-Harz ist.
  10. Thermotransferband nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht B) ein schwarzes Pigment und die Schicht A) zusätzlich leitfähigen Ruß und Kieselsäure enthält.
  11. Thermotransferband nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht A) eine Stärke von 0,2 bis 5 µm, insbesondere 1 bis 3 µm aufweist.
  12. Thermotransferband nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht B) eine Stärke von 1 bis 10 µm, insbesondere von 3 bis 6 µm, aufweist.
  13. Thermotransferband nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Thermotransferfarbe ein Farbmittel, insbesondere Farbpigment, in einer Menge von 5 bis 20 Gew.-% enthält.
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