JP2012166495A - Transfer product and method of manufacturing transfer product - Google Patents

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Masakazu Ohashi
正和 大橋
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transfer product which can transfer an image excellent in glossiness even to any medium to be transferred.SOLUTION: The transfer product has a permeation layer; a glorious layer formed on the permeation layer and containing a pigment of a gloss pigment ink; and an adhesive layer formed on the gloss layer and having adhesiveness. A dispersion medium contained in the gloss pigment ink is made to permeate the permeation layer.

Description

本発明は、転写物、転写物の製造方法に関する。   The present invention relates to a transcript and a method for producing the transcript.

従来、デザイン性や美観を高める等の理由で、メタリック画像が記録された転写物の需要がある。メタリック印刷方法としては、インク受容層と熱接着層とを有する基材に向けて、金属微粒子を含むインクを液滴として吐出し、熱接着層を介してインク受容層に金属微粒子を付与する。そして、被印刷体と熱接着層とを接触させながら加熱することにより、被印刷物にメタリック画像を転写させる方法が知られている(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, there is a demand for a transfer product on which a metallic image is recorded for reasons such as enhancing design and aesthetics. As a metallic printing method, ink containing metal fine particles is ejected as droplets toward a substrate having an ink receiving layer and a thermal adhesive layer, and the metal fine particles are applied to the ink receiving layer through the thermal adhesive layer. And the method of transferring a metallic image to a to-be-printed material is known by heating, making a to-be-printed body and a thermal contact bonding layer contact (for example, refer patent document 1).

特開2009−107283号公報JP 2009-107283 A

しかしながら、上記の方法では、インクを透過させることのできる熱接着層、透明なインク受容層、および熱接着層を透過できる金属顔料が必要であり、それらの材料の選択に制約がある。その上、得られる画像の光輝性はインク受容層を介したものとなり、光輝性面自体には平坦性を確保しにくく、インク本来の光輝性を引き出しにくい、という課題があった。   However, the above-described method requires a thermal adhesive layer capable of transmitting ink, a transparent ink receiving layer, and a metal pigment capable of transmitting the thermal adhesive layer, and there are restrictions on selection of these materials. In addition, the glitter of the image obtained is via the ink receiving layer, and there is a problem that it is difficult to ensure flatness on the glitter surface itself and to draw out the inherent glitter of the ink.

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態または適用例として実現することが可能である。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is to solve at least a part of the problems described above, and the invention can be implemented as the following forms or application examples.

[適用例1]本適用例にかかる転写物は、浸透層と、前記浸透層上に形成された光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層と、前記光輝性層上に形成された接着性を有する接着層と、を有し、前記浸透層には、前記光輝性顔料インクに含まれる分散媒が浸透していることを特徴とする。   Application Example 1 A transfer product according to this application example includes a permeation layer, a glitter layer containing a pigment of the glitter pigment ink formed on the permeation layer, and an adhesive property formed on the glitter layer. A dispersion medium contained in the glitter pigment ink is infiltrated into the permeation layer.

この構成によれば、浸透層上に光輝性顔料インクが塗布されると、浸透層中に光輝性顔料インクに含まれる分散媒が浸透され、浸透層上に光輝性顔料インクも含まれる顔料を主体とする光輝性層が形成される。そして、光輝性層では、顔料の粒子が密に配列される。そして、例えば、被転写媒体等を用いて、当該被転写媒体と接着層とを接着させ、光輝性層と浸透層との界面で剥離させることにより、光輝性層の表面部分が露出する。ここで、顔料は密に配列されているため、顔料が光の照射によって略均一に反射する。従って、材料に制約なく、如何なる被転写媒体に対しても光沢性の優れた画像を転写可能な転写物を形成することができる。   According to this configuration, when the glitter pigment ink is applied on the permeation layer, the dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer, and the pigment including the glitter pigment ink is also impregnated on the permeation layer. A main glitter layer is formed. In the glitter layer, pigment particles are densely arranged. Then, for example, the transfer medium and the adhesive layer are adhered using a transfer medium or the like, and peeled at the interface between the glitter layer and the permeation layer, thereby exposing the surface portion of the glitter layer. Here, since the pigments are densely arranged, the pigments are substantially uniformly reflected by light irradiation. Therefore, it is possible to form a transfer product capable of transferring an image having excellent glossiness to any transfer medium, regardless of the material.

[適用例2]上記適用例にかかる転写物は、前記光輝性層と前記接着層との間に、有彩色層を備えたことを特徴とする。   Application Example 2 The transfer product according to the application example described above is characterized in that a chromatic color layer is provided between the glitter layer and the adhesive layer.

この構成によれば、例えば、光輝性層側から目視した場合に、光沢性の優れた画像を表現でき、被転写媒体側から目視した場合に、カラーメタリックの画像を表現可能な転写物を形成することができる。   According to this configuration, for example, when viewed from the glittering layer side, an image with excellent glossiness can be expressed, and when viewed from the transfer medium side, a transfer material capable of expressing a color metallic image is formed. can do.

[適用例3]上記適用例にかかる転写物では、前記接着層に接着された被転写媒体が配置されたことを特徴とする。   Application Example 3 In the transfer product according to the application example, a transfer medium bonded to the adhesive layer is arranged.

この構成によれば、容易に、光輝性層と浸透層との界面で剥離することができる。   According to this structure, it can peel easily in the interface of a glittering layer and a osmosis | permeation layer.

[適用例4]本適用例にかかる転写物の製造方法は、浸透層上に光輝性顔料インクを塗布して、前記光輝性顔料インクに含まれる分散媒を前記浸透層に浸透させ、前記浸透層上に前記光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層を形成する光輝性層形成工程と、前記光輝性層上に接着性を有する接着層を形成する接着層形成工程と、を含むことを特徴とする。   [Application Example 4] In the method for producing a transfer product according to this application example, a glitter pigment ink is applied on a permeation layer, and a dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer. A glittering layer forming step of forming a glittering layer containing the pigment of the glittering pigment ink on the layer, and an adhesive layer forming step of forming an adhesive layer having adhesiveness on the glittering layer. Features.

この構成によれば、浸透層上に光輝性顔料インクが塗布されると、浸透層中に光輝性顔料インクに含まれる分散媒が浸透され、浸透層上に光輝性顔料インクも含まれる顔料を主体とする光輝性層が形成される。そして、光輝性層では、顔料の粒子が密に配列される。そして、例えば、被転写媒体等を用いて、当該被転写媒体と接着層とを接着させ、光輝性層と浸透層との界面で剥離させることにより、光輝性層の表面部分が露出する。ここで、顔料は密に配列されているため、顔料が光の照射によって略均一に反射する。従って、材料に制約なく、如何なる被転写媒体に対しても光沢性の優れた画像を転写可能な転写物を形成することができる。   According to this configuration, when the glitter pigment ink is applied on the permeation layer, the dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer, and the pigment including the glitter pigment ink is also impregnated on the permeation layer. A main glitter layer is formed. In the glitter layer, pigment particles are densely arranged. Then, for example, the transfer medium and the adhesive layer are adhered using a transfer medium or the like, and peeled at the interface between the glitter layer and the permeation layer, thereby exposing the surface portion of the glitter layer. Here, since the pigments are densely arranged, the pigments are substantially uniformly reflected by light irradiation. Therefore, it is possible to form a transfer product capable of transferring an image having excellent glossiness to any transfer medium, regardless of the material.

[適用例5]上記適用例にかかる転写物の製造方法は、前記顔料形成工程の後に、前記光輝性層上に有彩色層を形成する有彩色層形成工程と、前記有彩色形成工程の後に、前記有彩色層上に前記接着層を形成することを特徴とする。   Application Example 5 A method for producing a transfer product according to the application example described above includes a chromatic color layer forming step for forming a chromatic color layer on the glitter layer after the pigment forming step, and a step after the chromatic color forming step. The adhesive layer is formed on the chromatic color layer.

この構成によれば、例えば、光輝性層側から目視した場合に、光沢性の優れた画像を表現でき、被転写媒体側から目視した場合に、カラーメタリックの画像を表現可能な転写物を形成することができる。   According to this configuration, for example, when viewed from the glittering layer side, an image with excellent glossiness can be expressed, and when viewed from the transfer medium side, a transfer material capable of expressing a color metallic image is formed. can do.

[適用例6]上記適用例にかかる転写物の製造方法は、前記接着層形成工程の後に、前記接着層上に被転写媒体を配置して、前記被転写媒体と前記接着層とを接着する接着工程を含むことを特徴とする。   Application Example 6 In the method of manufacturing a transfer product according to the application example, the transfer medium is disposed on the adhesive layer after the adhesive layer forming step, and the transfer medium and the adhesive layer are bonded. It includes an adhesion step.

この構成によれば、被転写媒体が接着層と接着される。このため、被転写媒体の材質等が限定されず、如何なる被転写媒体であっても接着させることができる。これにより、如何なる被転写媒体に対しても品質の優れた画像を転写可能な転写物を製造することができる。   According to this configuration, the transfer medium is bonded to the adhesive layer. For this reason, the material of the transfer medium is not limited, and any transfer medium can be bonded. As a result, it is possible to produce a transfer product capable of transferring an image with excellent quality to any transfer medium.

[適用例7]本適用例にかかる転写物の製造方法は、浸透層に向けて光輝性顔料インクを液滴として吐出して、前記光輝性顔料インクに含まれる分散媒を前記浸透層に浸透させ、前記浸透層上に前記光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層を形成する光輝性層形成工程と、前記光輝性層に対して、接着性を有する接着層が形成された被転写媒体を配置して、前記被転写媒体の前記接着層と前記光輝性層とを接着する接着工程と、を含むことを特徴とする。   Application Example 7 A method for producing a transfer product according to this application example is such that the glitter pigment ink is ejected as droplets toward the permeation layer, and the dispersion medium contained in the glitter pigment ink penetrates the permeation layer. A glittering layer forming step of forming a glittering layer containing the pigment of the glittering pigment ink on the permeation layer, and a transfer medium on which an adhesive layer having adhesiveness is formed with respect to the glittering layer And a bonding step of bonding the adhesive layer of the transfer medium and the glitter layer.

この構成によれば、浸透層上に光輝性顔料インクが塗布されると、浸透層中に光輝性顔料インクに含まれる分散媒が浸透され、浸透層上に光輝性顔料インクも含まれる顔料を主体とする光輝性層が形成される。そして、光輝性層では、顔料の粒子が密に配列される。そして、被転写媒体に形成された接着層と接着層とが接着される。そして、光輝性層と浸透層との界面で剥離させることにより、光輝性層の表面部分が露出する。ここで、顔料は密に配列されているため、顔料が光の照射によって略均一に反射する。従って、材料に制約なく、如何なる被転写媒体に対しても光沢性の優れた画像を転写可能な転写物を形成することができる。   According to this configuration, when the glitter pigment ink is applied on the permeation layer, the dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer, and the pigment including the glitter pigment ink is also impregnated on the permeation layer. A main glitter layer is formed. In the glitter layer, pigment particles are densely arranged. Then, the adhesive layer and the adhesive layer formed on the transfer medium are bonded. And the surface part of a glitter layer is exposed by making it peel at the interface of a glitter layer and a osmosis | permeation layer. Here, since the pigments are densely arranged, the pigments are substantially uniformly reflected by light irradiation. Therefore, it is possible to form a transfer product capable of transferring an image having excellent glossiness to any transfer medium, regardless of the material.

[適用例8]上記適用例にかかる転写物の製造方法は、前記接着工程の後に、前記浸透層と前記光輝性層とを剥離して、前記被転写媒体に前記光輝性層を転写する転写工程を含むことを特徴とする。   [Application Example 8] The method for producing a transfer product according to the application example described above is a transfer in which the penetration layer and the glitter layer are peeled off after the adhesion step, and the glitter layer is transferred to the transfer medium. Including a process.

この構成によれば、浸透層と光輝性層とが剥離され、容易に被転写媒体側に光輝性層を転写することができる。   According to this configuration, the permeation layer and the glitter layer are peeled off, and the glitter layer can be easily transferred to the transfer medium side.

[適用例9]上記適用例にかかる被転写物の製造方法では、前記被転写媒体は、算術平均粗さRaが20μm以上の粗面を有する被転写媒体、又は、インク非吸収性または低吸収性の被転写媒体であることを特徴とする。   Application Example 9 In the method for manufacturing a transfer object according to the above application example, the transfer medium is a transfer medium having a rough surface with an arithmetic average roughness Ra of 20 μm or more, or ink non-absorption or low absorption. It is a characteristic transfer medium.

この構成によれば、従来、転写が困難であった被転写媒体であっても優れた画像を転写することができる。   According to this configuration, an excellent image can be transferred even with a transfer medium that has been difficult to transfer.

[適用例10]上記適用例にかかる転写物の製造方法において、前記被転写媒体は、光透過性の被転写媒体であることを特徴とする。   Application Example 10 In the method for manufacturing a transferred material according to the application example, the transfer medium is a light-transmitting transfer medium.

この構成によれば、転写物の両面から光輝性を目視することができる。   According to this configuration, the glitter can be visually observed from both sides of the transfer product.

転写物の構成の一例を示す断面図。Sectional drawing which shows an example of a structure of a transcription | transfer material. 転写物の構成の他の例を示す断面図。Sectional drawing which shows the other example of a structure of a transcription | transfer material. 実施形態の転写物の一例の断面の模式図。The schematic diagram of the cross section of an example of the transcription | transfer material of embodiment. 実施形態の転写物の一例の断面の模式図。The schematic diagram of the cross section of an example of the transcription | transfer material of embodiment. 実施形態の転写物の一例の断面の模式図。The schematic diagram of the cross section of an example of the transcription | transfer material of embodiment. 実施形態の転写物の一例の断面の模式図。The schematic diagram of the cross section of an example of the transcription | transfer material of embodiment. 実施形態の転写物の一例の断面の模式図。The schematic diagram of the cross section of an example of the transcription | transfer material of embodiment. 実施形態の転写物の一例の断面の模式図。The schematic diagram of the cross section of an example of the transcription | transfer material of embodiment. 実施形態の画像形成方法の一工程の模式図。FIG. 3 is a schematic diagram of one step of the image forming method of the embodiment. 実施形態の画像形成方法の一工程の模式図。FIG. 3 is a schematic diagram of one step of the image forming method of the embodiment. 実施形態の画像形成方法の一工程の模式図。FIG. 3 is a schematic diagram of one step of the image forming method of the embodiment. 実施形態の画像形成方法の一工程の模式図。FIG. 3 is a schematic diagram of one step of the image forming method of the embodiment. 実施形態の転写物の一例の断面の模式図。The schematic diagram of the cross section of an example of the transcription | transfer material of embodiment. 実施形態の転写物の一例の断面の模式図。The schematic diagram of the cross section of an example of the transcription | transfer material of embodiment. 実施形態の転写物の一例の断面の模式図。The schematic diagram of the cross section of an example of the transcription | transfer material of embodiment. 実施形態の画像形成方法の一工程の模式図。FIG. 3 is a schematic diagram of one step of the image forming method of the embodiment. 実施形態の画像形成方法の一工程の模式図。FIG. 3 is a schematic diagram of one step of the image forming method of the embodiment. 実施形態の画像形成方法の一工程の模式図。FIG. 3 is a schematic diagram of one step of the image forming method of the embodiment.

以下に本発明の好適な第1及び第2実施形態について説明する。以下に説明する実施形態は、本発明の一例を説明するものである。また、本発明は、以下の実施形態になんら限定されるものではなく、本発明の要旨を変更しない範囲において実施される各種の変形例も含む。なお、以下の実施形態で説明される構成の全てが本発明の必須構成要件であるとは限らない。   Hereinafter, preferred first and second embodiments of the present invention will be described. Embodiment described below demonstrates an example of this invention. In addition, the present invention is not limited to the following embodiments, and includes various modifications that are implemented within a range that does not change the gist of the present invention. Note that not all of the configurations described in the following embodiments are indispensable constituent requirements of the present invention.

[第1実施形態]
1.転写物
まず、転写物について説明する。図1および図2は、転写物の構成を示す断面図である。図1および図2に示すように、転写物100は、浸透層10と、浸透層10上に形成された光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層30と、光輝性層30上に形成された接着性を有する接着層40と、を有する。そして、浸透層10には、光輝性顔料インクに含まれる分散媒が浸透している。
[First Embodiment]
1. First, the transferred material will be described. 1 and 2 are cross-sectional views showing the structure of the transferred material. As shown in FIGS. 1 and 2, the transfer product 100 is formed on the permeation layer 10, the glitter layer 30 containing the pigment of the glitter pigment ink formed on the permeation layer 10, and the glitter layer 30. And an adhesive layer 40 having adhesiveness. Then, the permeation layer 10 is infiltrated with the dispersion medium contained in the glitter pigment ink.

1.1.浸透層
浸透層10としては、例えば、シート状、フィルム状、および膜状の形状を有する膨潤層と、シリカ、アルミナ等の無機粒子を敷き詰めた空隙層が存在するが、本実施形態において浸透層10は、空隙層である。より具体的に空隙層とは、「水溶性または親水性ポリマーの割合が3割未満であり、無機粒子で主に構成され、無機粒子間または無機粒子に設けられた孔の空隙に液体が浸透するよう構成された層」のことを示す。浸透層10の表面の少なくとも一部は、後述する光輝性層30の表面を平坦とするために十分な平坦性を有する。
1.1. Penetration layer As the penetration layer 10, for example, there are a swelling layer having a sheet shape, a film shape, and a membrane shape, and a void layer in which inorganic particles such as silica and alumina are spread. In this embodiment, the penetration layer Reference numeral 10 denotes a void layer. More specifically, the void layer is “the proportion of the water-soluble or hydrophilic polymer is less than 30%, mainly composed of inorganic particles, and the liquid penetrates into the void spaces between or between the inorganic particles. "Layer configured to do". At least a part of the surface of the permeation layer 10 has sufficient flatness to flatten the surface of the glitter layer 30 described later.

浸透層10の厚みは、例えば、5μm以上50μm以下とすることができる。浸透層10の大きさ(面積)は、特に限定されない。浸透層10は、例えば、一般的な用紙サイズ(A4等)の大きさの単票であってもよいし、連続紙やロールのような長尺物であってもよい。浸透層10は、十分な機械的強度を有する場合には単独であってもよいが、必要に応じて適宜な基材12に対して形成されていてもよい。図1ないし図3、および図5、図7に示す例では、浸透層10は、基材12の表面に形成され、基材12によって支持されている。これにより、浸透層10の取り扱いを容易化されている。このような基材12の形状としては、例えばシート状、フィルム状などとすることができる。基材12としては、例えば、紙、プラスチックフィルムなどが挙げられる。基材12の厚みおよび大きさについては、特に限定されない。基材12を用いる場合には、浸透層10は、基材12の全面に形成されていてもよいし、基材12の一部に形成されていてもよい。   The thickness of the osmosis | permeation layer 10 can be 5 micrometers or more and 50 micrometers or less, for example. The size (area) of the osmotic layer 10 is not particularly limited. The permeation layer 10 may be, for example, a single sheet having a general paper size (A4 or the like), or may be a long object such as continuous paper or a roll. The permeation layer 10 may be single when it has sufficient mechanical strength, but may be formed on an appropriate base material 12 as necessary. In the example shown in FIGS. 1 to 3, 5, and 7, the osmotic layer 10 is formed on the surface of the substrate 12 and supported by the substrate 12. Thereby, handling of the osmotic layer 10 is facilitated. Examples of the shape of the base material 12 include a sheet shape and a film shape. Examples of the substrate 12 include paper and plastic film. The thickness and size of the substrate 12 are not particularly limited. When the base material 12 is used, the osmotic layer 10 may be formed on the entire surface of the base material 12 or may be formed on a part of the base material 12.

浸透層10の空隙層を形成する無機粒子の体積基準の平均粒子径(以下、平均粒子径とする)は、3nm以上100nm以下であることが好ましい。このようにすれば、浸透層10の表面の平坦度が高いため、本実施形態の転写物を用いて転写先の媒体(例えば、被転写媒体200)上に形成される画像に、良好な光沢やつやを付与することができる。また、転写先の媒体上の画像に、マット調の良好な光沢を付与する場合には、浸透層10の無機粒子の平均粒径を大きくしてもよく、その場合には、例えば、浸透層10の無機粒子の平均粒径は、100nmを超え300nm以下とすることができる。   The volume-based average particle diameter (hereinafter referred to as average particle diameter) of the inorganic particles forming the void layer of the osmotic layer 10 is preferably 3 nm or more and 100 nm or less. In this way, since the flatness of the surface of the osmotic layer 10 is high, the gloss formed on the image formed on the transfer destination medium (for example, the transfer target medium 200) using the transfer product of the present embodiment is excellent. A gloss can be given. Further, when the gloss on the image on the transfer destination medium is imparted with a good matte gloss, the average particle diameter of the inorganic particles of the permeable layer 10 may be increased. The average particle size of the 10 inorganic particles can be more than 100 nm and 300 nm or less.

浸透層10は、後述するインク20に含有される分散媒21の少なくとも一部が浸透している。本明細書の「2.転写物の製造方法」の項で述べるが、浸透層10は、インク20に含有される顔料22をほとんど受容しないか、わずかに受容する程度の平均開口径を有する空隙層を含んで形成されている。浸透層10は、このような性質を有するため、インク20が浸透層10に塗布されたときに、分散媒21が主に浸透層10に浸透し、浸透層10の表面にインク20に含有される顔料22が濃化された光輝性層30を形成するという機能を有している。   In the permeation layer 10, at least a part of the dispersion medium 21 contained in the ink 20 described later is permeated. As described in the section “2. Method for producing a transfer product” in the present specification, the permeation layer 10 has a void having an average opening diameter that hardly receives or slightly receives the pigment 22 contained in the ink 20. It is formed including a layer. Since the permeation layer 10 has such properties, when the ink 20 is applied to the permeation layer 10, the dispersion medium 21 mainly permeates the permeation layer 10 and is contained in the ink 20 on the surface of the permeation layer 10. It has a function of forming a glittering layer 30 in which the pigment 22 is concentrated.

また、浸透層10の機能の一つとしては、光輝性層30の浸透層10と接する面の平坦度を制御することが挙げられる。すなわち、浸透層10は、表面の平坦度が制御された濾紙に類似した機能を有する。これにより、光輝性層30の浸透層10と接する面の平坦度が、浸透層10の表面の平坦度に基づいて制御される。そして、光輝性層30と浸透層10とが剥離されて光輝性層30が転写先の媒体に転写されたときに、光輝性層30の表面に所望の光沢やつやを発現させることができる。   One function of the permeation layer 10 is to control the flatness of the surface of the glitter layer 30 in contact with the permeation layer 10. That is, the osmotic layer 10 has a function similar to a filter paper whose surface flatness is controlled. As a result, the flatness of the surface of the glitter layer 30 in contact with the permeation layer 10 is controlled based on the flatness of the surface of the permeation layer 10. Then, when the glitter layer 30 and the permeation layer 10 are peeled off and the glitter layer 30 is transferred to the transfer destination medium, desired gloss and gloss can be expressed on the surface of the glitter layer 30.

例えば、インク20に含有される顔料22が、光輝性を呈するものである場合には、浸透層10の表面が平坦であるほど、得られる画像の鏡面光沢度(例えば、日本工業規格(JIS)Z8741を参照。)が高まる。またこの場合、例えば、浸透層10の表面が粗くなるほど、得られる画像の鏡面光沢度が小さくなり、マット調の光輝性を得ることができる。例えば、インク20に含有される顔料22が光輝性を呈するものである場合に、光輝性層30によって転写先の媒体に形成される画像に良好な光輝性を付与することのできる浸透層10の無機粒子の平均粒子径は、3nm以上、300nm以下であることが好ましい。   For example, when the pigment 22 contained in the ink 20 exhibits glitter, the flatter the surface of the penetrating layer 10, the more specular gloss of the resulting image (for example, Japanese Industrial Standard (JIS)) Z8741.) Is increased. In this case, for example, as the surface of the osmotic layer 10 becomes rougher, the specular glossiness of the obtained image becomes smaller, and a matte glitter can be obtained. For example, when the pigment 22 contained in the ink 20 exhibits glitter, the glitter layer 30 can impart good glitter to the image formed on the transfer destination medium. The average particle diameter of the inorganic particles is preferably 3 nm or more and 300 nm or less.

また、顔料の平均粒子径は特に限定されないが、吐出ヘッドで吐出する(インクジェット法により形成する)ことを考慮して3nm以上200nm以下であることが好ましく、より好ましくは3nm以上80nm以下が好ましい。本願発明においての浸透層10には、分散媒が浸透し、浸透層10上に濃化された光輝性層30が形成される。この際、光輝性層30では顔料が密に配列され、良好なツヤや光沢が表現可能になる。さらに、顔料が光輝性を呈するものである場合には、光輝性層30は高い光沢度を有するには非常に厳密な平滑性を要求されるので密に顔料を並べるためにも浸透層10は好ましい。顔料が光輝性を呈するものである場合には、平均粒子径が上述の範囲に入ることで、リーフ形状の光輝性の顔料とは異なり、一層厳密な配列が要求される顔料であるので、浸透層10は好ましく機能する。   The average particle diameter of the pigment is not particularly limited, but is preferably 3 nm or more and 200 nm or less, more preferably 3 nm or more and 80 nm or less in consideration of discharging with an ejection head (forming by an inkjet method). In the osmotic layer 10 of the present invention, the dispersion medium permeates and the concentrated glitter layer 30 is formed on the osmotic layer 10. At this time, pigments are densely arranged in the glittering layer 30, and good gloss and gloss can be expressed. Further, when the pigment exhibits glitter, the glitter layer 30 is required to have very strict smoothness in order to have a high glossiness. preferable. When the pigment exhibits glitter, the average particle diameter is within the above range, and unlike the leaf-shaped glitter pigment, it is a pigment that requires a more strict arrangement. Layer 10 preferably functions.

浸透層10の材質としては、例えば、シリカ、アルミナ、チタニアおよび酸化亜鉛などの金属酸化物、珪酸アルミニウムなどの金属珪酸塩、炭酸マグネシウムなどの金属炭酸塩、タルクおよび各種クレーなどの粘土鉱物等が挙げられる。また、浸透層10の材質には必要に応じて、結着剤が含まれてもよい。結着剤としては、例えばポリビニルピロリドン、ビニルピロリドン−酢酸ビニル共重合体等のビニルピロリドン系樹脂;ポリビニルアルコール、アニオン変性ポリビニルアルコール、カチオン変性ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール等の、ポリビニルアルコール系樹脂;ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース等のセルロール系樹脂;ポリビニルアセタール、ポリウレタン、カルボキシメチルセルロース、ポリエステル、ポリアクリル酸またはそのエステル、ポリアクリルアミド、メラミン樹脂、スチレン−ブタジエン系樹脂、あるいはこれらの変性物等の合成樹脂や、アルブミン、ゼラチン、カゼイン、デンプン、カチオン化デンプン、アラビアゴム、アルギン酸ソーダ等の天然樹脂またはその変性体から選択される少なくとも一種が挙げられる。   Examples of the material of the permeation layer 10 include metal oxides such as silica, alumina, titania and zinc oxide, metal silicates such as aluminum silicate, metal carbonates such as magnesium carbonate, clay minerals such as talc and various clays, and the like. Can be mentioned. Further, the material of the osmotic layer 10 may contain a binder as necessary. Examples of the binder include vinyl pyrrolidone resins such as polyvinyl pyrrolidone and vinyl pyrrolidone-vinyl acetate copolymers; polyvinyl alcohol resins such as polyvinyl alcohol, anion-modified polyvinyl alcohol, cation-modified polyvinyl alcohol, and polyvinyl butyral; hydroxyethyl cellulose. , Cellulose resin such as hydroxypropyl cellulose; polyvinyl acetal, polyurethane, carboxymethyl cellulose, polyester, polyacrylic acid or ester thereof, polyacrylamide, melamine resin, styrene-butadiene resin, or synthetic resins such as modified products thereof, From natural resins such as albumin, gelatin, casein, starch, cationized starch, gum arabic, and sodium alginate, or modified products thereof At least one member-option and the like.

また、基材12を用いる場合には、浸透層10は、基材12に塗工するなどして形成してもよい。その場合には、例えば、プレス加工等により、所望の表面形状を形成することができる。また、基材12に浸透層10が形成された市販品を入手して用いてもよい。   Moreover, when using the base material 12, you may form the osmosis | permeation layer 10 by applying to the base material 12. In that case, a desired surface shape can be formed by, for example, pressing. Moreover, you may obtain and use the commercial item by which the osmosis | permeation layer 10 was formed in the base material 12. FIG.

基材12の材質としては、特に限定されないが、例えば、各種の紙、布、フィルム、シートなどが挙げられる。基材12に浸透層10が形成された市販品の例としては、例えば、コート紙、アート紙、キャストコート紙等の表面加工紙、および塩化ビニルシートやPETフィルム等のプラスチックフィルムなど表面に、インク受容層が形成されたものを挙げることができる。   Although it does not specifically limit as a material of the base material 12, For example, various paper, cloth, a film, a sheet | seat etc. are mentioned. Examples of commercially available products in which the osmotic layer 10 is formed on the substrate 12 include, for example, surface treated paper such as coated paper, art paper, cast coated paper, and plastic films such as vinyl chloride sheets and PET films. Examples include an ink receiving layer formed thereon.

コート紙の例としては、例えば、上質紙または中質紙をベースに少なくとも片面に7g/m2ないし20g/m2の浸透層10を塗布したものを挙げることができる。これらは、上質コート紙または中質コート紙などと呼ばれることがある。また、コート紙の種類としては、浸透層10の塗工量の小さい(例えば、片面あたり7g/m2程度)軽量コート紙やマット調のマットコート紙、ミラーコート紙などを挙げることができる。 Examples of coated paper, for example, may include those to at least not 7 g / m 2 on one side based on woodfree or wood paper coated with a permeation layer 10 of 20 g / m 2. These are sometimes called high-quality coated paper or medium-quality coated paper. Examples of the type of coated paper include light-weight coated paper, mat-like mat coated paper, and mirror coated paper that have a small coating amount of the permeation layer 10 (for example, about 7 g / m 2 per side).

アート紙の例としては、例えば、上質紙に浸透層10が片面あたり20g/m2程度塗工され、ロール等によって、圧力が加えられ表面が滑らかになっている紙を挙げることができる。アート紙には、つや消しアート紙、上質アート紙、並アート紙などが含まれる。キャストコート紙の例としては、例えば、上質紙に浸透層10が片面あたり少なくとも22g/m2塗工され、ロール等によって、加圧され表面が滑らかになっているものを挙げることができる。 As an example of art paper, for example, a paper in which the permeation layer 10 is coated on a high-quality paper by about 20 g / m 2 per side, and pressure is applied by a roll or the like to make the surface smooth can be mentioned. Art paper includes matte art paper, high-quality art paper, and average art paper. As an example of the cast coated paper, for example, a high-quality paper having the permeation layer 10 coated at least 22 g / m 2 per side and pressed by a roll or the like to have a smooth surface can be mentioned.

基材12に浸透層10が形成された具体的な市販品としては、パールコート紙(三菱製紙株式会社製)や、オーロラコート紙(日本製紙株式会社製)、写真用紙クリスピア(セイコーエプソン株式会社製)、写真用紙<光沢>(セイコーエプソン株式会社製)、写真用紙エントリー(セイコーエプソン株式会社製)、フォト光沢紙(セイコーエプソン株式会社製)、エプソンOHPシート(セイコーエプソン株式会社製)などがある。   Specific commercial products in which the osmotic layer 10 is formed on the base material 12 include pearl coated paper (Mitsubishi Paper Co., Ltd.), aurora coated paper (Nippon Paper Co., Ltd.), photographic paper Krispia (Seiko Epson Corporation). ), Photo paper <gloss> (manufactured by Seiko Epson Corporation), photo paper entry (manufactured by Seiko Epson Corporation), photo glossy paper (manufactured by Seiko Epson Corporation), Epson OHP sheet (manufactured by Seiko Epson Corporation), etc. is there.

1.2.光輝性層
光輝性層30は、浸透層10に対して形成される。浸透層10上に光輝性顔料インク20を付着させ、光輝性顔料インク20に含まれる分散媒21の少なくとも一部を浸透層10に浸透させる。これにより、光輝性顔料インク20に含まれる顔料22成分が主体の光輝性層30が形成される。光輝性層30の平面的な形状および厚みは、特に限定されない。光輝性層30は、浸透層10の全面に形成されてもよいし、浸透層10の一部に形成されてもよい。光輝性層30は、転写物100から転写先の媒体(例えば、被転写媒体200)へ転写されたときに、転写先の媒体上における画像となる。
1.2. Glitter Layer The glitter layer 30 is formed with respect to the penetration layer 10. The glitter pigment ink 20 is attached on the permeation layer 10, and at least a part of the dispersion medium 21 contained in the glitter pigment ink 20 is permeated into the permeation layer 10. Thereby, the glitter layer 30 mainly composed of the pigment 22 component contained in the glitter pigment ink 20 is formed. The planar shape and thickness of the glitter layer 30 are not particularly limited. The glitter layer 30 may be formed on the entire surface of the osmotic layer 10 or may be formed on a part of the osmotic layer 10. The glitter layer 30 becomes an image on the transfer destination medium when transferred from the transfer object 100 to the transfer destination medium (for example, the transfer target medium 200).

光輝性顔料インク20の詳細は後述するが、光輝性顔料インク20には、少なくとも顔料22および顔料22の分散媒21(水、有機溶剤、添加剤等)が含有されている。したがって、光輝性顔料インク20が浸透層10に塗布されると、上述した浸透層10の機能により、分散媒21の少なくとも一部が浸透層10に浸透し、浸透層10の表面に、顔料22が濃化した領域が形成される。これにより、浸透層10の表面に、光輝性顔料インク20における顔料22の含有量よりも高い含有量となった光輝性層30が形成される。すなわち、光輝性層30は、浸透層10が光輝性顔料インク20の分散媒21を吸収するとともに、浸透層10に光輝性顔料インク20の顔料22がほとんどまたは全く受容されないことにより形成される。   Although details of the glitter pigment ink 20 will be described later, the glitter pigment ink 20 contains at least a pigment 22 and a dispersion medium 21 (water, organic solvent, additive, etc.) of the pigment 22. Therefore, when the glitter pigment ink 20 is applied to the permeation layer 10, at least a part of the dispersion medium 21 permeates the permeation layer 10 due to the function of the permeation layer 10 described above, and the pigment 22 is formed on the surface of the permeation layer 10. A region where is concentrated is formed. Thereby, the glittering layer 30 having a higher content than the pigment 22 content in the glittering pigment ink 20 is formed on the surface of the permeation layer 10. That is, the glitter layer 30 is formed by the penetration layer 10 absorbing the dispersion medium 21 of the glitter pigment ink 20 and the penetration layer 10 receiving little or no pigment 22 of the glitter pigment ink 20.

光輝性層30は、浸透層10に対して形成されるため、浸透層10の表面の平坦度に対応する平坦度を有する。したがって、光輝性層30の表面の平坦度が制御され光輝性層30の表面(浸透層10と接している面)に所望の光沢やつやを付与することができる。特に、光輝性層30に含有される顔料22が、光輝性を呈しうる顔料(例えば、アルミニウム、銀、金、白金、ニッケル、クロム、錫、亜鉛、インジウム、チタン、および銅からなる群より選択される1種または2種以上の合金の粉体)である場合には、所望の光輝性を呈する画像を形成することができる。光輝性層30の材質は、光輝性顔料インク20に分散された顔料22を含むが、顔料22以外の成分(例えば、分散媒21、添加剤など)を含んでいてもよい。   Since the glitter layer 30 is formed with respect to the permeation layer 10, it has a flatness corresponding to the flatness of the surface of the permeation layer 10. Therefore, the flatness of the surface of the glitter layer 30 is controlled, and desired gloss and gloss can be imparted to the surface of the glitter layer 30 (the surface in contact with the permeation layer 10). In particular, the pigment 22 contained in the glitter layer 30 is selected from the group consisting of pigments that can exhibit glitter (for example, aluminum, silver, gold, platinum, nickel, chromium, tin, zinc, indium, titanium, and copper). 1 or two or more alloy powders), an image exhibiting desired glitter can be formed. The material of the glitter layer 30 includes the pigment 22 dispersed in the glitter pigment ink 20, but may include components other than the pigment 22 (for example, the dispersion medium 21 and additives).

1.3.接着層
接着層40は、少なくとも光輝性層30に対して形成される。また、接着層40は、図2に示すように、光輝性層30の上の他、浸透層10に対して形成されてもよい。接着層40の厚みは、特に限定されないが、例えば0.2μm以上5μm以下とすることができる。接着層40の厚みは、光輝性層30の転写先である媒体(例えば、被転写媒体200)の性質に応じて適宜設定することができる。例えば、転写先の媒体の表面の凹凸が大きい場合には、その凹凸の影響が光輝性層30の表面(転写前に浸透層10に接していた面)に生じないように接着層40の厚みを適宜設定することができる。また、転写先の媒体が浸透性を有する場合には、その浸透性を考慮した厚みとすることができる(図5参照)。
1.3. Adhesive Layer The adhesive layer 40 is formed at least with respect to the glitter layer 30. Further, as shown in FIG. 2, the adhesive layer 40 may be formed on the permeation layer 10 in addition to the glitter layer 30. Although the thickness of the contact bonding layer 40 is not specifically limited, For example, it can be 0.2 micrometer or more and 5 micrometers or less. The thickness of the adhesive layer 40 can be appropriately set according to the property of the medium (for example, the medium to be transferred 200) to which the glitter layer 30 is transferred. For example, when the unevenness of the surface of the transfer destination medium is large, the thickness of the adhesive layer 40 is such that the influence of the unevenness does not occur on the surface of the glitter layer 30 (the surface in contact with the permeation layer 10 before the transfer). Can be set as appropriate. Further, when the transfer destination medium has permeability, the thickness can be set in consideration of the permeability (see FIG. 5).

接着層40は、接着性を有する。ここで、接着性とは、光輝性層30と転写先の媒体とを、接着する性質のことをいう。接着性は、接着層40が形成されたそのままの状態で発現されていてもよいし、接着層40に、例えば、圧力、温度(熱)および放射線(光等)の少なくとも一種の刺激が印加されたときに発現されてもよい。   The adhesive layer 40 has adhesiveness. Here, the term “adhesiveness” refers to the property of adhering the glitter layer 30 and the transfer destination medium. The adhesiveness may be expressed as it is with the adhesive layer 40 formed, or at least one kind of stimulus of pressure, temperature (heat) and radiation (light, etc.) is applied to the adhesive layer 40. It may be expressed when

接着層40の機能の一つとしては、光輝性層30と、転写先の媒体とを接着することが挙げられる。これにより、本実施形態の転写物100が有する光輝性層30を、転写先の媒体に転写させることができる。   One of the functions of the adhesive layer 40 is to adhere the glitter layer 30 and the transfer destination medium. Thereby, the glittering layer 30 included in the transfer product 100 of the present embodiment can be transferred to a transfer destination medium.

接着層40が有する接着性の程度は、浸透層10と光輝性層30との間の接着力よりも、接着層40を介した光輝性層30と転写先の媒体(例えば、被転写媒体200)との間の接着力のほうが大きければ十分である。また、図2に示す例のように、浸透層10に対して接着層40が形成された場合においても、浸透層10と光輝性層30との間の接着力よりも、接着層40を介した光輝性層30と転写先の媒体との間の接着力のほうが大きければ十分である。すなわち、図2の例の場合、光輝性層30を転写先の媒体に転写した後に、浸透層10の上の接着層40は、浸透層10側に残存してもよく、転写先の媒体側に転写されてもよい。   The degree of adhesion of the adhesive layer 40 is higher than the adhesive force between the penetrating layer 10 and the glitter layer 30, and the glitter layer 30 and the transfer destination medium (for example, the medium 200 to be transferred) via the adhesive layer 40. It is sufficient that the adhesive strength between the Further, as in the example shown in FIG. 2, even when the adhesive layer 40 is formed on the osmotic layer 10, the adhesive layer 40 is interposed more than the adhesive force between the osmotic layer 10 and the glitter layer 30. It is sufficient that the adhesive force between the glitter layer 30 and the transfer destination medium is larger. That is, in the case of the example of FIG. 2, after transferring the glitter layer 30 to the transfer destination medium, the adhesive layer 40 on the penetration layer 10 may remain on the penetration layer 10 side. May be transferred.

接着層40の材質としては、アクリル系、ウレタン系、塩化ビニル系、酢酸ビニル系、などの接着剤に汎用されるモノマー、オリゴマーおよび樹脂類などを例示できる。この場合、必要に応じて重合開始剤、反応助剤、充填剤等の添加物が含有されてもよい。また、接着層40の材質の例としては、ポリオレフィン類、ポリアミド類、およびその変性体などの熱可塑性樹脂を挙げることができる。この場合、必要に応じて酸化防止剤、紫外線吸収剤、充填剤等の添加物が含有されてもよい。また、接着層40の材質としては、ロジン、糊化デンプン、ニカワ、各種の糖類等の天然樹脂またはその変性体などの粘着性を有する物質を例示することができる。また、接着層40の材質としては、感圧型の接着剤であってもよい。感圧型の接着剤としては、例えば、接着剤を微小なカプセルに封入した構造を有するものが挙げられる。接着層40の材質は、上記例示した物質の2種以上の混合物であってもよい。また、接着層40に、光輝性層30の膜強度を高める機能をもたせることもでき、その場合には、接着層40の材質には、顔料22の結着剤となる化合物を含有させてもよい。このような顔料22の結着剤としての作用を発揮しうる化合物としては、例えば、スチレンブタジエン系樹脂、およびセルロース系樹脂、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、並びにその誘導体などが挙げられる。さらに、接着層40は、染料および顔料等の各種の色材によって着色されていてもよい。   Examples of the material of the adhesive layer 40 include monomers, oligomers, and resins that are widely used for adhesives such as acrylic, urethane, vinyl chloride, and vinyl acetate. In this case, additives such as a polymerization initiator, a reaction aid, and a filler may be contained as necessary. Examples of the material of the adhesive layer 40 include thermoplastic resins such as polyolefins, polyamides, and modified products thereof. In this case, additives such as an antioxidant, an ultraviolet absorber and a filler may be contained as necessary. Further, examples of the material of the adhesive layer 40 include sticky substances such as rosin, gelatinized starch, glue, natural resins such as various sugars, and modified products thereof. The material of the adhesive layer 40 may be a pressure sensitive adhesive. Examples of the pressure-sensitive adhesive include those having a structure in which an adhesive is enclosed in a minute capsule. The material of the adhesive layer 40 may be a mixture of two or more of the substances exemplified above. In addition, the adhesive layer 40 may have a function of increasing the film strength of the glittering layer 30. In this case, the material of the adhesive layer 40 may contain a compound that serves as a binder for the pigment 22. Good. Examples of the compound capable of exhibiting the action of the pigment 22 as a binder include styrene butadiene resin, cellulose resin, acrylic resin, urethane resin, and derivatives thereof. Furthermore, the adhesive layer 40 may be colored with various color materials such as dyes and pigments.

1.4.作用効果等
平坦性を有する浸透層10上に光輝性顔料インクが塗布されると、浸透層10中に光輝性顔料インクに含まれる、例えば、分散媒21が浸透され、浸透層10上に光輝性顔料インクに含まれる顔料22を主体とする光輝性層30が形成される。そうすると、光輝性層30中では、顔料22の粒子が密に配列される。そして、例えば、転写先となる被転写媒体を用いて転写した場合、当該被転写媒体と接着層とが接着するとともに光輝性層と浸透層との界面で剥離され、光輝性層30の表面が露出する。光輝性層30の表面は、浸透層10の平坦面に対応しているため、同様に平坦性を有するとともに、顔料22の粒子は密に配列されているため、顔料22の粒子が光の照射によって略均一に反射する。こうして、如何なる被転写媒体に対しても光沢性の優れた画像を転写可能な被転写物を形成することができる。すなわち、転写先の媒体の種類に依存することなく、該被転写媒体に対して光沢またはつやの良好な画像を、容易に形成することができる。
1.4. When the glitter pigment ink is applied on the permeation layer 10 having flatness, for example, the dispersion medium 21 contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer 10, and the glitter medium is brilliant on the permeation layer 10. The glitter layer 30 mainly composed of the pigment 22 contained in the conductive pigment ink is formed. As a result, the particles of the pigment 22 are densely arranged in the glitter layer 30. For example, when transfer is performed using a transfer medium serving as a transfer destination, the transfer medium and the adhesive layer adhere to each other and are peeled off at the interface between the glitter layer and the permeation layer, so that the surface of the glitter layer 30 is Exposed. Since the surface of the glitter layer 30 corresponds to the flat surface of the permeation layer 10, the surface of the glitter layer 30 has the same flatness, and the particles of the pigment 22 are densely arranged. Is reflected almost uniformly. In this way, it is possible to form a transfer object capable of transferring an image having excellent glossiness to any transfer medium. That is, it is possible to easily form a glossy or glossy image on the transfer medium without depending on the type of the transfer destination medium.

従来のスクリーン印刷およびインクジェット印刷などでは、画像の表面の平坦度の制御は困難であった。すなわち、光沢を呈しうるインク等を用いて印刷しても、表面の平坦度が確保できず、必要とする光沢やつやを有する画像が得られない場合があった。そのため、従来は例えば、光沢やつやを有する画像を被転写媒体に記録する場合には被転写媒体の種類が制限され、場合によっては画像の表面を平坦化する工程等を付加する必要があった。   In conventional screen printing and ink jet printing, it is difficult to control the flatness of the surface of an image. That is, even when printing is performed using ink that can exhibit gloss, the flatness of the surface cannot be secured, and an image having the required gloss or gloss may not be obtained. For this reason, conventionally, for example, when an image having gloss or gloss is recorded on a transfer medium, the type of the transfer medium is limited, and in some cases, it is necessary to add a step of flattening the surface of the image. .

これに対して、本実施形態の転写物によれば、転写先の媒体の種類(性質)によらず、表面の平坦な、光沢やつやを呈する画像を該媒体に極めて容易に形成することができる。特に、転写先の媒体が普通紙、フィルム等である場合には、本実施形態の被転写物の効果は顕著となり、従来の方法では、光沢やつやを呈する画像を形成することが容易でなかった普通紙やフィルム等の媒体に対しても、極めて容易に光沢やつやを呈する画像を記録することができる。   On the other hand, according to the transferred material of the present embodiment, an image having a flat surface, gloss and gloss can be formed on the medium very easily regardless of the type (nature) of the medium to which the image is transferred. it can. In particular, when the transfer destination medium is plain paper, film, etc., the effect of the transfer object of the present embodiment becomes remarkable, and it is not easy to form an image exhibiting gloss or gloss with the conventional method. In addition, it is possible to record an image exhibiting gloss and gloss on a medium such as plain paper or film very easily.

なお、被転写媒体200は、離型作用を有する表面を備えていてもよい。すなわち、被転写媒体200は、転写先となる媒体に限定されない。この場合も被転写媒体200は、接着層40により光輝性層30に接着されているが、当該接着の接着力は、浸透層10および光輝性層30の間の接着力よりも小さい。したがって、被転写媒体200が離型作用を有する場合には、転写物100は、被転写媒体200と接着層40との界面を任意のタイミングで剥離することができる。そして、被転写媒体200が剥がされることによって現れた接着層40によって、他の転写先の媒体に、光輝性層30を転写させることができる。このような態様の転写物100によれば、搬送等によって生じる擦過痕を抑制することができるとともに、ユーザーが所望する任意の時点で、所望の転写先に接触させて浸透層10と光輝性層30との間を剥離して転写することができるため、望むタイミングで、光沢やつやが良好な画像を所望の転写先に形成することができる。   Note that the transfer medium 200 may have a surface having a releasing action. That is, the transfer medium 200 is not limited to a medium that is a transfer destination. Also in this case, the transfer medium 200 is adhered to the glitter layer 30 by the adhesive layer 40, but the adhesion force of the adhesion is smaller than the adhesion force between the permeation layer 10 and the glitter layer 30. Therefore, when the transfer medium 200 has a releasing action, the transferred material 100 can peel the interface between the transfer medium 200 and the adhesive layer 40 at an arbitrary timing. Then, the glittering layer 30 can be transferred to another transfer destination medium by the adhesive layer 40 that appears when the transfer medium 200 is peeled off. According to the transferred material 100 in such an aspect, it is possible to suppress scratch marks caused by conveyance or the like, and at the desired time desired by the user, the penetrating layer 10 and the glittering layer are brought into contact with a desired transfer destination. Therefore, an image with good gloss and gloss can be formed at a desired transfer destination at a desired timing.

1.5.変形例
図3および図4は、本実施形態の転写物110の断面の模式図である。図5および図6は、本実施形態の被転写物120の断面の模式図である。
1.5. Modification FIG. 3 and FIG. 4 are schematic views of a cross section of the transferred material 110 of the present embodiment. 5 and 6 are schematic views of a cross section of the transfer object 120 of the present embodiment.

変形例の転写物110は、上述の転写物100の接着層40に対して、被転写媒体200が配置されている。そして、光輝性層30と被転写媒体200とが、接着層40によって接着されている。   In the transfer material 110 of the modified example, the transfer medium 200 is arranged with respect to the adhesive layer 40 of the transfer material 100 described above. The glitter layer 30 and the transfer medium 200 are bonded by the adhesive layer 40.

被転写媒体200は、特に限定されない。被転写媒体200としては、例えば、各種の紙、布、フィルム、シートなどが挙げられる。より具体的には、日本工業規格JIS−P0001に記載されている紙類、JIS−L0206に記載されている織物類、JIS−L0222に記載されている不織布類、および、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリカーボネート、ポリエチレンナフタレート、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、ポリエーテルエーテルケトン、ポリアミド、ポリエーテルスルホン、ポリジアセテート、トリアセテート、ポリイミド、木材、金属、セラミックス、ガラスなどの材質のフィルム類、シート類が挙げられる。また被転写媒体200としては、コート紙やアート紙等の塗工紙であってもよい。さらには、上記のフィルム等の他、例えば、被転写媒体200としてボールペンやノート等の文具類や携帯端末等の電子機器類等であってもよい。この場合、例えば、転写物110の接着層40とボールペン等の表面とを接着したのち、光輝性層30と浸透層10との間で剥離させることにより、ボールペンの表面に光沢性を有する画像を転写させることができる。   The transfer medium 200 is not particularly limited. Examples of the transfer medium 200 include various papers, cloths, films, and sheets. More specifically, papers described in Japanese Industrial Standard JIS-P0001, textiles described in JIS-L0206, nonwoven fabrics described in JIS-L0222, and polyethylene terephthalate (PET), Polybutylene terephthalate (PBT), polycarbonate, polyethylene naphthalate, polyester, polyethylene, polypropylene, acrylic resin, polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol, polyether ether ketone, polyamide, polyether sulfone, polydiacetate, triacetate And films and sheets of materials such as polyimide, wood, metal, ceramics, and glass. Further, the transfer medium 200 may be coated paper such as coated paper or art paper. Further, in addition to the above-described film, for example, the transfer medium 200 may be a stationery such as a ballpoint pen or a notebook, or an electronic device such as a portable terminal. In this case, for example, after bonding the adhesive layer 40 of the transferred material 110 and the surface of the ballpoint pen or the like, the glossy layer 30 and the penetrating layer 10 are peeled to form an image having gloss on the surface of the ballpoint pen. Can be transferred.

転写物110は、上記実施形態の転写物100と被転写媒体200とが一体となった構造を有する。図3および図4に例示した転写物110の浸透層10は、基材12に形成されている。転写物110は、浸透層10と光輝性層30との間を容易に剥離されることができる。図5および図6に示すように、転写物110の浸透層10および光輝性層30の界面が剥離されると、被転写媒体200に対して、接着層40および光輝性層30が順次積層された被転写物120を得ることができる。被転写物120には、平坦度が制御された表面(接着層40とは反対側の面)を有する光輝性層30が形成されており、光輝性層30によって形成された画像は、光沢やつやの良好な画像となる。   The transfer object 110 has a structure in which the transfer object 100 of the above embodiment and the transfer medium 200 are integrated. The penetration layer 10 of the transferred material 110 illustrated in FIGS. 3 and 4 is formed on the base material 12. The transferred material 110 can be easily peeled between the penetrating layer 10 and the glitter layer 30. As shown in FIGS. 5 and 6, when the interface between the permeation layer 10 and the glitter layer 30 of the transferred material 110 is peeled off, the adhesive layer 40 and the glitter layer 30 are sequentially laminated on the transfer medium 200. The transferred object 120 can be obtained. A glossy layer 30 having a surface with a controlled flatness (a surface opposite to the adhesive layer 40) is formed on the transfer object 120, and an image formed by the glitter layer 30 is glossy glossy. The image is good.

また、図3に示す転写物110の例では、光輝性層30と接着層40とが同じ平面形状を有している。一方、図4に示す転写物110の例では、光輝性層30よりも平面形状の大きい接着層40が形成されている。図6に示すように、光輝性層30よりも平面形状の大きい接着層40が形成されている場合には、例えば、光輝性層30を接着する接着層40の部分だけを被転写媒体200に転写することもできる。また、図示しないが、光輝性層30よりも平面形状の大きい接着層40が形成されている場合には、光輝性層30および接着層40を被転写媒体200に転写してもよい。   Further, in the example of the transferred material 110 shown in FIG. 3, the glitter layer 30 and the adhesive layer 40 have the same planar shape. On the other hand, in the example of the transferred material 110 shown in FIG. 4, the adhesive layer 40 having a larger planar shape than the glitter layer 30 is formed. As shown in FIG. 6, when the adhesive layer 40 having a larger planar shape than the glitter layer 30 is formed, for example, only the portion of the adhesive layer 40 that adheres the glitter layer 30 is transferred to the transfer medium 200. It can also be transcribed. Although not shown, when the adhesive layer 40 having a larger planar shape than the glitter layer 30 is formed, the glitter layer 30 and the adhesive layer 40 may be transferred to the transfer medium 200.

図7は、他の変形例にかかる転写物111の断面の模式図である。図8は、他の変形例にかかる被転写物121の断面の模式図である。   FIG. 7 is a schematic diagram of a cross section of a transfer product 111 according to another modification. FIG. 8 is a schematic diagram of a cross section of a transfer object 121 according to another modification.

変形例の転写物111は、接着層42が被転写媒体200に対して形成されている点で、上述の転写物110と異なる。転写物111は、浸透層10に光輝性層30を形成した後、光輝性層30に対して、接着層40を形成していない。すなわち、転写される媒体側(被転写媒体200側)に接着層42が形成され、当該接着層42によって、被転写媒体200および光輝性層30が接着されている。   The transfer product 111 of the modification is different from the transfer product 110 described above in that the adhesive layer 42 is formed on the transfer medium 200. In the transfer product 111, after the glitter layer 30 is formed on the permeation layer 10, the adhesive layer 40 is not formed on the glitter layer 30. That is, an adhesive layer 42 is formed on the medium side to be transferred (transfer medium 200 side), and the transfer medium 200 and the glitter layer 30 are bonded by the adhesive layer 42.

他の変形例の被転写物121は、図8に示すように、光輝性層30の表面と、接着層40の表面とが共通する平面となっている。被転写物121は、例えば、図4に示した転写物110、または、図7に示した転写物111に対して、浸透層10および被転写媒体200とを押しつけるように圧力、熱を印加することにより、接着層40または接着層42を変形させて形成することができる。   As shown in FIG. 8, the transferred object 121 of another modification has a flat surface in which the surface of the glitter layer 30 and the surface of the adhesive layer 40 are common. For example, the transfer object 121 applies pressure and heat so as to press the permeation layer 10 and the transfer medium 200 against the transfer object 110 illustrated in FIG. 4 or the transfer object 111 illustrated in FIG. 7. Thus, the adhesive layer 40 or the adhesive layer 42 can be formed by being deformed.

以上のような変形例にかかる転写物110または転写物111によれば、被転写媒体200に良好な光沢やつやを有する画像が形成された被転写物120または被転写物121を、容易に搬送することができる。また、変形例にかかる転写物110または転写物111によれば、被転写物120または被転写物121に形成された画像の表面が浸透層10によって保護されるため、搬送等によって生じる擦過痕を抑制することができる。さらに、転写物110または転写物111によれば、ユーザーが所望する任意の時点で、浸透層10と光輝性層30との間を剥離することができるため、望むタイミングで、光沢やつやの良好な画像が形成された被転写物120または被転写物121を得ることができる。   According to the transfer object 110 or the transfer object 111 according to the above-described modification, the transfer object 120 or the transfer object 121 on which an image having a good gloss or gloss is formed on the transfer medium 200 is easily conveyed. can do. Further, according to the transfer object 110 or the transfer object 111 according to the modification, the surface of the image formed on the transfer object 120 or the transfer object 121 is protected by the permeation layer 10, and therefore, scratch marks caused by transportation or the like are not generated. Can be suppressed. Furthermore, according to the transfer material 110 or the transfer material 111, since the space between the penetrating layer 10 and the glittering layer 30 can be peeled off at any time desired by the user, the gloss and gloss are good at the desired timing. A transfer object 120 or a transfer object 121 on which a clear image is formed can be obtained.

2.転写物の製造方法
次に、転写物の製造方法について説明する。図9〜図12は、転写物の製造方法を示す模式図である。
2. Next, a method for producing a transcript will be described. 9 to 12 are schematic views showing a method for producing a transcript.

本実施形態にかかる転写物の製造方法は、浸透層上に光輝性顔料インクを塗布して、光輝性顔料インクに含まれる分散媒を浸透層に浸透させ、浸透層上に光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層を形成する光輝性層形成工程と、光輝性層上に接着性を有する接着層を形成する接着層形成工程と、を含むものである。さらに、接着層形成工程の後に、接着層上に被転写媒体を配置して、被転写媒体と接着層とを接着する接着工程を含む。   In the method for producing a transfer product according to the present embodiment, a glitter pigment ink is applied on a permeation layer, a dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer, and the glitter pigment ink is permeated onto the permeation layer. A glittering layer forming step of forming a glittering layer containing a pigment and an adhesive layer forming step of forming an adhesive layer having adhesiveness on the glittering layer are included. Further, after the adhesive layer forming step, an adhesive step of disposing the transfer medium on the adhesive layer and bonding the transfer medium and the adhesive layer is included.

2.1.光輝性層形成工程
図9〜図11は、光輝性層形成工程を模式的に示す図である。顔料形成工程では、浸透層上に光輝性顔料インクを塗布して、光輝性顔料インクに含まれる分散媒を浸透層に浸透させ、浸透層上に光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層を形成する。
2.1. Brightness Layer Forming Step FIGS. 9 to 11 are diagrams schematically showing the brightness layer forming step. In the pigment forming step, a glitter pigment ink is applied on the permeation layer, the dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer, and a glitter layer containing the pigment of the glitter pigment ink is formed on the permeation layer. Form.

2.1.1.光輝性層の形成
まず、浸透層10を準備する。本実施形態では、図9に示すように、基材12上に形成された浸透層10を形成する。次いで、図10に示すように、浸透層10上に光輝性顔料インク20を塗布する。浸透層10に光輝性顔料インク20を塗布させる方法としては、特に限定されず、インクジェット法、ディップ法(刷毛、スキージ等による塗布を含む)、バーコート法、孔版印刷法(スクリーン印刷法)、凸版印刷法および凹版印刷法などが挙げられる。これらの方法のうち、インクジェット法は、版を準備する等の工程が不要で、しかも所望の画像を容易に形成することができるため、光輝性顔料インク20の無駄を抑えることができる点でより好ましい。
2.1.1. Formation of glitter layer First, the permeation layer 10 is prepared. In the present embodiment, as shown in FIG. 9, the osmotic layer 10 formed on the base material 12 is formed. Next, as shown in FIG. 10, the glitter pigment ink 20 is applied on the permeation layer 10. The method for applying the glitter pigment ink 20 to the penetrating layer 10 is not particularly limited, and includes an ink jet method, a dipping method (including application by a brush, a squeegee, etc.), a bar coating method, a stencil printing method (screen printing method), Examples include a relief printing method and an intaglio printing method. Among these methods, the ink jet method does not require a step such as preparing a plate, and can easily form a desired image, so that the waste of the glitter pigment ink 20 can be suppressed. preferable.

光輝性顔料インク20が浸透層10に塗布されると、図11に示すように、塗布され光輝性顔料インク20に含まれる分散媒21の少なくとも一部が、浸透層10の内部に浸透する。浸透層10は、既に述べたように、光輝性顔料インク20に含有される分散媒21を吸収することができる。また、浸透層10は、光輝性顔料インク20に含有される顔料22をほとんど受容しないか、わずかに受容する程度の平均開口径を有するものが選択される。その観点から浸透層10の空隙率は、例えば、40%以上80%以下とすることができる。これにより、浸透層10に塗布された光輝性顔料インク20は、浸透層10の表面を境界として浸透層10の内部に分散媒21の少なくとも一部が浸透し、浸透層10の表面上の顔料22が濃化した状態となる。これにより、浸透層10上に光輝性層30が形成される。   When the glitter pigment ink 20 is applied to the permeation layer 10, at least a part of the dispersion medium 21 that is applied and contained in the glitter pigment ink 20 penetrates into the permeation layer 10, as shown in FIG. 11. As already described, the permeation layer 10 can absorb the dispersion medium 21 contained in the glitter pigment ink 20. Further, the permeation layer 10 is selected to have an average opening diameter that hardly receives or slightly receives the pigment 22 contained in the glitter pigment ink 20. From this point of view, the porosity of the osmotic layer 10 can be, for example, 40% or more and 80% or less. Thereby, the glitter pigment ink 20 applied to the permeation layer 10 has at least a part of the dispersion medium 21 permeate into the permeation layer 10 with the surface of the permeation layer 10 as a boundary, and the pigment on the surface of the permeation layer 10. 22 becomes a thickened state. Thereby, the glitter layer 30 is formed on the permeation layer 10.

また、本工程で光輝性顔料インク20を浸透層10に塗布させると、光輝性層30の浸透層10と接する面の平坦度が、浸透層10の表面の平坦度に対応する形状となる。すなわち、浸透層10は、表面の平坦度が制御された濾紙に類似した機能を有する。これにより、光輝性層30の浸透層10と接する面は、浸透層10の表面の平坦度に基づいて制御され、顔料22が密に配置された状態となる。   Further, when the glitter pigment ink 20 is applied to the permeation layer 10 in this step, the flatness of the surface of the glitter layer 30 in contact with the permeation layer 10 becomes a shape corresponding to the flatness of the surface of the permeation layer 10. That is, the osmotic layer 10 has a function similar to a filter paper whose surface flatness is controlled. As a result, the surface of the glittering layer 30 in contact with the permeation layer 10 is controlled based on the flatness of the surface of the permeation layer 10 and the pigments 22 are densely arranged.

2.1.2.光輝性顔料インク
光輝性層形成工程において使用される光輝性顔料インク20について説明する。本実施形態の光輝性顔料インク20は、光輝性の顔料22と、分散媒21等を含む。光輝性の顔料22は、媒体に付着されたときに光輝性を呈しうるものであれば特に限定されないが、例えば、アルミニウム、銀、金、白金、ニッケル、クロム、錫、亜鉛、インジウム、チタン、および銅からなる群より選択される1種または2種以上の合金や、パール光沢を有するパール顔料を挙げることができる。
2.1.2. Bright pigment ink The bright pigment ink 20 used in the bright layer forming step will be described. The glitter pigment ink 20 of this embodiment includes a glitter pigment 22 and a dispersion medium 21. The glitter pigment 22 is not particularly limited as long as it can exhibit glitter when attached to a medium. For example, aluminum, silver, gold, platinum, nickel, chromium, tin, zinc, indium, titanium, And one or more alloys selected from the group consisting of copper and pearl pigments having pearly luster.

光輝性顔料インク20には、上記例示した光輝性の顔料22の複数種が配合されてもよい。   The glitter pigment ink 20 may be blended with a plurality of the glitter pigments 22 exemplified above.

光輝性の顔料22を分散媒21に分散させるには、樹脂分散、自己分散、マイクロカプセル型分散などを複数の方法があるが、本実施形態においては、これらのうち自己分散型顔料がより好ましい。自己分散型顔料は、分散性のある官能基を有する顔料であるので、樹脂やポリマーなどを表面に有しない、又は、少ないことにより、被転写媒体に対しての密着性が低く転写を行うのに好ましい。   In order to disperse the glitter pigment 22 in the dispersion medium 21, there are a plurality of methods such as resin dispersion, self-dispersion, and microcapsule-type dispersion. In the present embodiment, among these, the self-dispersion pigment is more preferable. . Since the self-dispersing pigment is a pigment having a dispersible functional group, it does not have or has a small amount of resin or polymer on the surface, so that it can transfer with low adhesion to a transfer medium. Is preferable.

顔料22の粒子径は、浸透層10の空隙層の特性などを考慮して、浸透層10の内部に浸透しにくいまたは浸透しないように選択される。顔料22の粒子径としては、例えば、平均粒子径が1nm以上500nm以下の範囲であることが好ましく、より好ましくは3nm以上200nm以下程度であり、最も好ましくは、3nm以上200nm以下程度である。なお、顔料22の平均粒子径は、例えば、光(レーザー)散乱法、窒素吸着法などにより、粒径加積曲線を求めるなどして測定することができる。本実施形態のインク20における顔料22の含有量は、例えば、インク20全体に対して、1質量%以上25質量%以下程度が好ましく、より好ましくは3質量%以上20質量%以下である。   The particle diameter of the pigment 22 is selected so as not to penetrate or penetrate into the inside of the penetration layer 10 in consideration of the characteristics of the void layer of the penetration layer 10 and the like. As the particle diameter of the pigment 22, for example, the average particle diameter is preferably in the range of 1 nm to 500 nm, more preferably 3 nm to 200 nm, and most preferably 3 nm to 200 nm. The average particle diameter of the pigment 22 can be measured, for example, by obtaining a particle diameter accumulation curve by a light (laser) scattering method, a nitrogen adsorption method, or the like. The content of the pigment 22 in the ink 20 of the present embodiment is, for example, preferably about 1% by mass to 25% by mass, and more preferably 3% by mass to 20% by mass with respect to the entire ink 20.

2.1.2.2.分散媒
光輝性顔料インク20に使用される分散媒21は、特に限定されない。分散媒21としては、例えば、水、有機溶剤、反応性化合物、およびそれらの混合物等が挙げられる。光輝性顔料インク20中では、顔料22は分散媒21に分散されている。光輝性顔料インク20に、顔料22以外の物質、例えば、顔料22を分散させるための化合物が含有される場合、それらの物質が常温で液体であれば、該化合物も分散媒21の一部と見なすことができる。
2.1.2.2. Dispersion medium The dispersion medium 21 used in the glitter pigment ink 20 is not particularly limited. Examples of the dispersion medium 21 include water, organic solvents, reactive compounds, and mixtures thereof. In the glitter pigment ink 20, the pigment 22 is dispersed in the dispersion medium 21. When the glitter pigment ink 20 contains a substance other than the pigment 22, for example, a compound for dispersing the pigment 22, if the substance is liquid at room temperature, the compound is also part of the dispersion medium 21. Can be considered.

2.1.2.3.その他の成分
光輝性顔料インク20には、各種公知の物質を含有させることができる。光輝性顔料インク20には、例えば、界面活性剤、定着剤、湿潤剤、浸透溶剤、pH調整剤、防腐剤、防かび剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤等を配合してもよく、さらに、必要に応じてレベリング添加剤、マット剤、光輝性層30の膜物性を調整するためのポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、ゴム系樹脂、ワックス類を含有させてもよい。また、光輝性顔料インク20は、接着層40を形成するための液体が接触したときに、顔料22が再分散しないものがより好ましい。例えば、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、ゴム系樹脂、ワックス類を含有させることによって、再分散しにくくする効果が得られる場合がある。
2.1.2.3. Other Components The bright pigment ink 20 can contain various known substances. The glitter pigment ink 20 may contain, for example, a surfactant, a fixing agent, a wetting agent, a penetrating solvent, a pH adjusting agent, an antiseptic, a fungicide, an antioxidant, an ultraviolet absorber, and the like. If necessary, a leveling additive, a matting agent, a polyester resin, a polyurethane resin, a vinyl resin, an acrylic resin, a rubber resin, and a wax for adjusting the film physical properties of the glitter layer 30 are contained. Also good. The glitter pigment ink 20 is more preferably one in which the pigment 22 does not redisperse when the liquid for forming the adhesive layer 40 comes into contact therewith. For example, the effect of making it difficult to redisperse may be obtained by including a polyester resin, polyurethane resin, vinyl resin, acrylic resin, rubber resin, or wax.

2.2.接着層形成工程
次いで、接着層形成工程では、図1または図2に示すように、少なくとも光輝性層30に対して接着層40を形成する。接着層40は、例えば、接着性を有する、または、特定の刺激を受けることで接着性を発揮する化合物、若しくは、該化合物を含有する液体を塗布することにより形成される。
2.2. Next, in the adhesive layer forming step, the adhesive layer 40 is formed on at least the glitter layer 30 as shown in FIG. 1 or FIG. The adhesive layer 40 is formed, for example, by applying a compound having adhesiveness or exhibiting adhesiveness by receiving a specific stimulus, or a liquid containing the compound.

接着性を有する化合物は、「1.3.接着層」の項で述べたと同様である。   The compound having adhesiveness is the same as described in the section “1.3. Adhesive Layer”.

図1の例では、光輝性層30の上のみに接着層40が形成されている。図2に示した例のように、浸透層10に対して接着層40が形成される場合には、接着層40の材質は、被転写媒体200と浸透層10との剥離が容易となるように選択される。この場合、浸透層10と被転写媒体200とを剥離したときに、光輝性層30が被転写媒体200側へ転写される限り、光輝性層30以外の部分に形成された接着層40は、浸透層10および被転写媒体200のいずれの側に存在することとなってもよい。   In the example of FIG. 1, the adhesive layer 40 is formed only on the glitter layer 30. When the adhesive layer 40 is formed on the permeation layer 10 as in the example shown in FIG. 2, the material of the adhesive layer 40 is such that the transfer medium 200 and the permeation layer 10 can be easily separated. Selected. In this case, when the penetrating layer 10 and the transfer medium 200 are peeled off, as long as the glitter layer 30 is transferred to the transfer medium 200 side, the adhesive layer 40 formed on a portion other than the glitter layer 30 is: It may exist on either side of the osmotic layer 10 and the transfer medium 200.

接着層40は、各種の手法により形成されることができ、例えば、インクジェット法、ディップ法(刷毛、スキージ等による塗布を含む)、バーコート法、孔版印刷法(スクリーン印刷法)、凸版印刷法および凹版印刷法などにより形成されうる。これらの方法のうち、インクジェット法は、版を準備する等の工程が不要で、しかも所望の画像を容易に形成することができるため、接着層40を形成するための液体の無駄を抑えることができる点で、より好ましい。   The adhesive layer 40 can be formed by various methods, for example, an inkjet method, a dipping method (including application by a brush, a squeegee, etc.), a bar coating method, a stencil printing method (screen printing method), and a relief printing method. And an intaglio printing method. Among these methods, the ink jet method does not require a step such as preparing a plate and can easily form a desired image, so that waste of liquid for forming the adhesive layer 40 can be suppressed. It is more preferable at the point which can be performed.

2.3.接着工程
次に、接着工程では、図12に示すように、接着層40に対して被転写媒体200を配置し、被転写媒体200と接着層40とを接着する。本接着工程では、接着層40の材質に従って、適宜に行われる。例えば、接着層40が常温で十分な接着性を有する場合には、被転写媒体200を接着層40に対して配置してわずかな圧力Pが印加するだけで被転写媒体200と光輝性層30とを接着することができる。この場合、必要に応じて、プレス加工、ローラー圧着等を行ってもよい。また、接着層40が熱によって接着性を発揮する性質を有する場合には、適宜な加熱手段を用いて、被転写媒体200および基材12(浸透層10)の少なくとも一方を加熱して行うことができる。さらに、接着層40が圧力によって接着性を呈する場合には、例えば、ローラー圧着、プレス加工や治具等を用いた徒手により圧力Pを印加して行うことができる。また、接着層40が熱によって接着性を発揮する性質を有する場合、本工程は、加熱して行われるが、ローラー圧着やプレス加工を併用してもよい。
2.3. Adhesion Step Next, in the adhesion step, as shown in FIG. 12, the transfer medium 200 is disposed on the adhesive layer 40, and the transfer medium 200 and the adhesive layer 40 are bonded. This bonding process is appropriately performed according to the material of the bonding layer 40. For example, when the adhesive layer 40 has sufficient adhesiveness at room temperature, the transfer medium 200 and the glittering layer 30 are simply disposed by placing the transfer medium 200 on the adhesive layer 40 and applying a slight pressure P. Can be glued together. In this case, you may perform press work, roller pressure bonding, etc. as needed. Further, when the adhesive layer 40 has a property of exhibiting adhesiveness by heat, it is performed by heating at least one of the transfer medium 200 and the substrate 12 (penetrating layer 10) using an appropriate heating means. Can do. Furthermore, when the adhesive layer 40 exhibits adhesiveness by pressure, for example, the pressure P can be applied manually by using roller pressing, pressing, a jig, or the like. In addition, when the adhesive layer 40 has a property of exhibiting adhesiveness by heat, this step is performed by heating, but roller pressing or pressing may be used in combination.

例えば、接着層40が熱硬化型の化合物を含有する接着剤である場合には、本接着工程では、接着層40は、接着剤の重合温度(例えば重合開始剤の活性化温度)よりも高い温度となるように加熱されることが好ましい。また、例えば、接着層40が熱可塑性の重合体を含有する接着剤である場合には、本工程では、接着層40は、熱可塑性の重合体のTm(融点)の近傍まで加熱されることが好ましく、Tmよりも高い温度に加熱されることがさらに好ましい。   For example, when the adhesive layer 40 is an adhesive containing a thermosetting compound, the adhesive layer 40 is higher than the polymerization temperature of the adhesive (for example, the activation temperature of the polymerization initiator) in this bonding step. It is preferable to be heated so as to reach a temperature. For example, when the adhesive layer 40 is an adhesive containing a thermoplastic polymer, in this step, the adhesive layer 40 is heated to the vicinity of the Tm (melting point) of the thermoplastic polymer. It is more preferable that it is heated to a temperature higher than Tm.

2.4.変形例
上記実施形態の画像形成方法において、接着層を形成する工程に代えて、接着性を有する接着層42が形成された被転写媒体200を準備する工程としてもよい(図7参照)。すなわち、浸透層に向けて光輝性顔料インクを液滴として吐出して、光輝性顔料インクに含まれる分散媒を前記浸透層に浸透させ、浸透層上に光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層を形成する光輝性層形成工程と、光輝性層に対して、接着性を有する接着層が形成された被転写媒体を配置して、被転写媒体の前記接着層と前記光輝性層とを接着する接着工程と、を含む転写物の製造方法であってもよい。
2.4. Modified Example In the image forming method of the above embodiment, instead of the step of forming the adhesive layer, a step of preparing the transfer medium 200 having the adhesive layer 42 having adhesiveness may be prepared (see FIG. 7). That is, the glitter pigment ink is ejected as droplets toward the permeation layer, the dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer, and the glitter including the pigment of the glitter pigment ink is present on the permeation layer. A glittering layer forming step of forming a layer; and a transfer medium having an adhesive layer formed on the glittering layer is disposed, and the adhesive layer and the glittering layer of the transfer medium are disposed. And a method for producing a transfer product including an adhering step of adhering.

上記実施形態の画像形成方法では、転写元(浸透層側)接着層40を形成し、当該接着層40を用いて、光輝性層30と被転写媒体200とを接着した。しかし、本変形例のように被転写媒体200側に接着層が形成されていても同様の結果を得ることができる。   In the image forming method of the above embodiment, the transfer source (penetrating layer side) adhesive layer 40 is formed, and the glitter layer 30 and the transfer medium 200 are bonded using the adhesive layer 40. However, similar results can be obtained even when an adhesive layer is formed on the transfer medium 200 side as in this modification.

本変形例にかかる画像形成方法では、被転写媒体200には、接着層42が形成されている。具体的には、上述の被転写媒体200の一方の面に、接着層42が形成されている。接着層42は、被転写媒体20の全面に形成されていてもよいし、浸透層10に付着された光輝性層30の反転像を含む領域の大きさで形成されてもよい。被転写媒体20に、浸透層10に付着された光輝性層30の反転像と同じ大きさで、接着層42が形成される場合には、インク20および接着層42を形成する液体の使用量を最小に抑えることができる。   In the image forming method according to this modification, an adhesive layer 42 is formed on the transfer medium 200. Specifically, the adhesive layer 42 is formed on one surface of the transfer medium 200 described above. The adhesive layer 42 may be formed on the entire surface of the transfer medium 20 or may be formed in a size of a region including a reverse image of the glitter layer 30 attached to the permeation layer 10. When the adhesive layer 42 is formed on the transfer medium 20 with the same size as the inverted image of the glitter layer 30 attached to the permeation layer 10, the amount of liquid used to form the ink 20 and the adhesive layer 42 is used. Can be minimized.

そして、本変形例においても「2.3.接着工程」と同様にして、被転写媒体200と光輝性層30とを接着層42によって接着することができる。   Also in the present modification, the transfer medium 200 and the glitter layer 30 can be bonded by the adhesive layer 42 in the same manner as in “2.3. Adhesion Step”.

2.5.作用効果
本実施形態の画像形成方法によれば、例えば、上述した実施形態の転写物を容易に得ることができる。本実施形態の画像形成方法によれば、被転写媒体の種類に依存することなく、該被転写媒体に対して光沢またはつやの良好な画像を、容易に形成することができる。
2.5. Effects According to the image forming method of the present embodiment, for example, the transfer product of the above-described embodiment can be easily obtained. According to the image forming method of the present embodiment, it is possible to easily form a glossy or glossy image on the transfer medium without depending on the type of the transfer medium.

2.6.転写工程
本実施形態の転写物の製造方法は、接着工程の後に、浸透層と前記光輝性層とを剥離して、被転写媒体に前記光輝性層を転写する転写工程を含むことができる。
2.6. Transfer Process The method for producing a transfer product of the present embodiment can include a transfer process of peeling the permeation layer and the glitter layer after the adhesion process and transferring the glitter layer to a transfer medium.

転写工程は、例えば、図5、図6および図8に示すように、浸透層10と光輝性層30との界面を剥離する工程である。本工程により、光輝性層30は、接着層40を介して被転写媒体200側へ転写され、被転写物120または被転写物121を得ることができる。   A transfer process is a process of peeling the interface of the osmosis | permeation layer 10 and the glittering layer 30, as shown in FIG.5, FIG.6 and FIG.8, for example. By this step, the glitter layer 30 is transferred to the transfer medium 200 side via the adhesive layer 40, and the transfer object 120 or transfer object 121 can be obtained.

本工程の具体的な方法としては、なんら制限なく、例えば、一般的なピーラーなどを用いて行うことができる。また、本工程は、ローラー等を適宜配置して、被転写媒体200や浸透層10の搬送とともに適宜に行うことができる。さらに、本工程は、例えば、ユーザーが徒手で行ってもよい。   The specific method of this step is not particularly limited, and can be performed using, for example, a general peeler. In addition, this step can be appropriately performed along with the transfer of the transfer medium 200 and the permeation layer 10 by appropriately arranging rollers or the like. Further, this step may be performed manually by a user, for example.

接着層40が熱可塑性の化合物を含む場合には、本工程は、「2.3.接着工程」の後、接着層40が冷却されてから行われることが好ましい。このような場合には、例えば、被転写媒体および光輝性層を接着する工程の後、冷却工程を設けることができる。冷却工程としては、例えば、冷却期間を設けることや、冷却手段(冷却ローラーなど)を用いて接着層40を冷却することが挙げられる。   When the adhesive layer 40 includes a thermoplastic compound, this step is preferably performed after the adhesive layer 40 is cooled after “2.3. Adhesion step”. In such a case, for example, a cooling step can be provided after the step of bonding the transfer medium and the glitter layer. Examples of the cooling step include providing a cooling period and cooling the adhesive layer 40 using a cooling means (such as a cooling roller).

熱を印加して転写を行う場合には、加熱ローラー、プラテンヒーター、放射熱を発生させる光線等を用いても良いが、例えばアイロンのような熱を発生させる装置を用いて、手動で転写を行っても良い。   When transferring by applying heat, a heating roller, a platen heater, a light beam that generates radiant heat, or the like may be used. You can go.

上記したように、光輝性層30を、浸透層10から被転写媒体200へ転写する工程を含む場合には、例えば、上述した本実施形態の被転写物120および被転写物121を極めて容易に得ることができる。そして、被転写媒体の種類に依存することなく、該被転写媒体200に対して光沢またはつやの良好な画像を、容易に形成することができる。   As described above, when the step of transferring the glitter layer 30 from the permeation layer 10 to the transfer medium 200 is included, for example, the transfer object 120 and the transfer object 121 of the present embodiment described above can be very easily obtained. Obtainable. An image having good gloss or gloss can be easily formed on the transfer medium 200 without depending on the type of transfer medium.

上記したように、本実施形態によれば、被転写媒体の種類に依存することなく、光輝性層30を転写して、被転写媒体上に光沢性の優れた画像を形成することができる。従って、従来、光沢性を有する画像の画質の低下が懸念されていたインク非吸収性または低吸収性の被転写媒体や表面が粗い被転写媒体であっても、当該被転写媒体上に優れた光沢性を有する画像を形成することができる。   As described above, according to the present embodiment, it is possible to transfer the glitter layer 30 and form an image with excellent glossiness on the transfer medium without depending on the type of transfer medium. Therefore, even if a non-ink-absorbing or low-absorbing transfer medium or a transfer medium having a rough surface, which has been concerned about deterioration of the image quality of glossy images, it is excellent on the transfer medium. An image having glossiness can be formed.

ここで、インク非吸収性または低吸収性の被転写媒体とは、インクの受容層を備えていない、あるいは、インクの受容層が乏しい被転写媒体をいう。より定量的には、インク非吸収性および低吸収性の被転写媒体とは、記録面が、ブリストー(Bristow)法において接触開始から30msec1/2までの水吸収量が10mL/m2以下である被転写媒体を示す。このブリストー法は、短時間での液体吸収量の測定方法として最も普及している方法であり、日本紙パルプ技術協会(JAPAN TAPPI)でも採用されている。試験方法の詳細は「JAPAN TAPPI紙パルプ試験方法2000年版」の規格No.51「紙及び板紙−液体吸収性試験方法−ブリストー法」に述べられている。 Here, the non-ink-absorbing or low-absorbing medium to be transferred means a medium to be transferred that does not have an ink receiving layer or has a poor ink receiving layer. More quantitatively, a non-ink-absorbing and low-absorbing transfer medium is a recording surface having a water absorption amount of 10 mL / m 2 or less from the start of contact to 30 msec 1/2 in the Bristow method. A certain transfer medium is shown. This Bristow method is the most popular method for measuring the amount of liquid absorbed in a short time, and is also adopted by the Japan Paper Pulp Technology Association (JAPAN TAPPI). For details of the test method, refer to Standard No. of “JAPAN TAPPI Paper Pulp Test Method 2000”. 51 "Paper and paperboard-Liquid absorbency test method-Bristow method".

インク非吸収性被転写媒体としては、例えば、インクジェット記録用に表面処理をしていない(すなわち、インク受容層を有していない)プラスチックフィルム、紙等の基材上にプラスチックがコーティングされているものやプラスチックフィルムが接着されているもの等が挙げられる。ここでいうプラスチックとしては、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリプロピレン等が挙げられる。   As a non-ink-absorbable transfer medium, for example, a plastic film or paper that is not surface-treated for inkjet recording (that is, does not have an ink receiving layer) or paper is coated with plastic. And those to which a plastic film is bonded. Examples of the plastic here include polyvinyl chloride, polyethylene terephthalate, polycarbonate, polystyrene, polyurethane, polyethylene, and polypropylene.

インク低吸収性被転写媒体としては、塗工紙が挙げられ、微塗工紙、アート紙、コート紙、マット紙、キャスト紙等の記録本紙(印刷本紙)等が挙げられる。塗工紙は、表面に塗料を塗布し、美感や平滑さを高めた紙。塗料は、タルク、パイロフィライト、クレー(カオリン)、酸化チタン、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウムなどの顔料と、デンプンなどの接着剤を混合して作る。塗料は、紙の製造工程の中でコーターという機械を使って塗布する。コーターには、抄紙機と直結することで抄紙・塗工を1工程とするオンマシン式と、抄紙とは別工程とするオフマシン式がある。主に記録に用いられ、経済産業省の「生産動態統計分類」では印刷用塗工紙に分類される。微塗工紙とは、塗料の塗工量が12g/m2以下の記録用紙のことをいう。アート紙とは、上級記録用紙(上質紙、化学パルプ使用率100%の紙)に塗工量が40g/m2前後の塗料を塗工した記録用紙のことをいう。コート紙とは、塗工量が20g/m2以上40g/m2以下程度の塗料を塗工した記録用紙のことをいう。キャスト紙とは、アート紙やコート紙を、キャストドラムという機械で表面に圧力をかけることで、光沢や記録効果がより高くなるように仕上げた記録用紙のことをいう。なお、塗工量とは、記録用紙の両面の塗工値の合計値である。 Examples of the low ink absorbable transfer medium include coated paper, and fine coated paper, art paper, coated paper, matte paper, recording paper (printing paper) such as cast paper, and the like. Coated paper is a paper whose surface is coated with paint to enhance aesthetics and smoothness. The paint is made by mixing a pigment such as talc, pyrophyllite, clay (kaolin), titanium oxide, magnesium carbonate, calcium carbonate and an adhesive such as starch. The paint is applied using a machine called a coater in the paper manufacturing process. There are two types of coater: an on-machine type in which papermaking and coating are performed as a single step by being directly connected to a paper machine, and an off-machine type in which the papermaking and coating are performed separately. It is mainly used for recording and is classified as coated paper for printing in the “Production Dynamic Statistics Classification” of the Ministry of Economy, Trade and Industry. The finely coated paper refers to a recording paper having a coating amount of 12 g / m 2 or less. Art paper refers to recording paper obtained by coating a high-grade recording paper (quality paper, paper with a chemical pulp usage rate of 100%) with a coating amount of about 40 g / m 2 . The coated paper refers to a recording paper coated with a paint having a coating amount of about 20 g / m 2 or more and 40 g / m 2 or less. The cast paper refers to a recording paper obtained by finishing art paper or coated paper by applying pressure to the surface with a machine called a cast drum so that the gloss and the recording effect are further enhanced. The coating amount is the total value of the coating values on both sides of the recording paper.

表面が粗い被転写媒体としては、例えば、算術平均粗さRaが20μm以上の粗面を備える被転写媒体である。なお、算術平均粗さ(Ra)は、例えば、表面粗さ計や光干渉型顕微鏡を用いて測定することが可能であり、具体的な表面粗さの測定装置としては、段差・表面粗さ・微細形状測定装置P−15(KLA−Tencor社製)等がある。上記粗面を有する被転写媒体としては、例えば、上質紙「55PW8R」、XeroxP(富士ゼロックス社製;算術平均粗さRa=29.2μm)、プレイン・デザインペーパー ブラックペーパー(トチマン(株)社製;算術平均粗さRa=30.2μm)、およびスーパーファイン紙(セイコーエプソン社製;Ra=36.6μm)、Bフルート段ボールシート(レンゴー社製;算術平均粗さRa=39.9μm)等が挙げられる。また、布帛なども表面が粗い被転写媒体として挙げられる。   The transfer medium having a rough surface is, for example, a transfer medium having a rough surface with an arithmetic average roughness Ra of 20 μm or more. The arithmetic average roughness (Ra) can be measured using, for example, a surface roughness meter or an optical interference microscope, and a specific surface roughness measuring device includes a step and surface roughness. A fine shape measuring device P-15 (manufactured by KLA-Tencor) is available. Examples of the transfer medium having the rough surface include high-quality paper “55PW8R”, XeroxP (manufactured by Fuji Xerox Co., Ltd .; arithmetic average roughness Ra = 29.2 μm), plain design paper, black paper (manufactured by Tochiman Corporation) Arithmetic mean roughness Ra = 30.2 μm), super fine paper (manufactured by Seiko Epson; Ra = 36.6 μm), B flute cardboard sheet (manufactured by Rengo; arithmetic mean roughness Ra = 39.9 μm), etc. Can be mentioned. In addition, cloth and the like are also examples of the medium to be transferred having a rough surface.

[第2実施形態]
次に、第2実施形態について説明する。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment will be described.

3.転写物
まず、転写物の構成例について説明する。図13は、転写物の構成の一例を示す模式図である。図13に示すように、転写物101は、浸透層10と、浸透層10上に形成された光輝性顔料インクの顔料22を含む光輝性層30と、光輝性層30上に形成された接着性を有する接着層40と、を有し、浸透層10には、光輝性顔料インクに含まれる分散媒21が浸透している。さらに、光輝性層30と接着層40との間に、有彩色層50を備えている。
3. First, a structural example of the transferred material will be described. FIG. 13 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of a transfer product. As shown in FIG. 13, the transfer product 101 includes a penetrating layer 10, a glittering layer 30 containing the pigment 22 of the glittering pigment ink formed on the penetrating layer 10, and an adhesive formed on the glittering layer 30. The dispersion medium 21 contained in the glitter pigment ink has permeated into the permeation layer 10. Further, a chromatic layer 50 is provided between the glitter layer 30 and the adhesive layer 40.

図14は、転写物の構成の他の一例を示す模式図である。図14に示すように、転写物112は、浸透層10と、浸透層10上に形成された光輝性顔料インクの顔料22を含む光輝性層30と、光輝性層30上に形成された接着性を有する接着層40と、を有し、浸透層10には、光輝性顔料インクに含まれる分散媒21が浸透している。さらに、光輝性層30と接着層40との間に、有彩色層50を備え、さらに、接着層40に接着された被転写媒体201が配置されている。この場合、光透過性を有する被転写媒体201であることが好ましい。また、接着層40は、透明性を有する接着材料を用いると好ましい。接着層40の厚みが制御される。   FIG. 14 is a schematic diagram illustrating another example of the configuration of the transfer product. As shown in FIG. 14, the transfer product 112 includes a penetrating layer 10, a glittering layer 30 containing the pigment 22 of the glittering pigment ink formed on the penetrating layer 10, and an adhesive formed on the glittering layer 30. The dispersion medium 21 contained in the glitter pigment ink has permeated into the permeation layer 10. Further, a transfer medium 201 that includes a chromatic layer 50 and is bonded to the adhesive layer 40 is disposed between the glitter layer 30 and the adhesive layer 40. In this case, it is preferable that the medium 201 to be transferred has light transmittance. The adhesive layer 40 is preferably made of a transparent adhesive material. The thickness of the adhesive layer 40 is controlled.

図15は、転写物の構成の他の一例を示す模式図である。図15に示すように、被転写物122は、被転写媒体201上に形成された接着層40と、接着層40上に形成された有彩色層50と、有彩色層50上に形成された光輝性層30と、を備えている。この場合、被転写媒体201および接着層40は、光透過性を有していることが好ましい。   FIG. 15 is a schematic diagram illustrating another example of the configuration of the transfer product. As shown in FIG. 15, the transfer object 122 is formed on the adhesive layer 40 formed on the transfer medium 201, the chromatic layer 50 formed on the adhesive layer 40, and the chromatic layer 50. And a glittering layer 30. In this case, it is preferable that the transfer medium 201 and the adhesive layer 40 have light transmittance.

なお、上記の転写物101に用いられる基材12、浸透層10、光輝性層30、接着層40等は、第1実施形態と同様なので説明を省略する。   In addition, since the base material 12, the osmosis | permeation layer 10, the glittering layer 30, the contact bonding layer 40, etc. which are used for said transcription | transfer material 101 are the same as that of 1st Embodiment, description is abbreviate | omitted.

4.転写物の製造方法
次に、転写物の製造方法について説明する。本実施形態にかかる転写物の製造方法は、浸透層上に光輝性顔料インクを塗布して、光輝性顔料インクに含まれる分散媒を浸透層に浸透させ、浸透層上に光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層を形成する光輝性層形成工程と、顔料形成工程の後に、光輝性層上に有彩色層を形成する有彩色層形成工程と、有彩色形成工程の後に、有彩色層上に接着層を形成する接着層形成工程と、を含むものである。
4). Next, a method for producing a transcript will be described. In the method for producing a transfer product according to the present embodiment, a glitter pigment ink is applied on a permeation layer, a dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer, and the glitter pigment ink is permeated onto the permeation layer. A glittering layer forming step for forming a glittering layer containing a pigment, a chromatic layer forming step for forming a chromatic layer on the glittering layer after the pigment forming step, and a chromatic layer after the chromatic color forming step An adhesive layer forming step of forming an adhesive layer thereon.

まず、光輝性層形成工程では、浸透層10上に光輝性層30を形成する。なお、具体的な内容は第1実施形態と同様なので説明を省略する(図9〜図11参照)。   First, in the glitter layer forming step, the glitter layer 30 is formed on the permeation layer 10. The specific contents are the same as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted (see FIGS. 9 to 11).

次いで、有彩色層形成工程では、図16に示すように、光輝性層30上に有彩色層を形成する。光輝性層30上に有彩色層50を形成する方法としては、特に限定されず、インクジェット法、ディップ法(刷毛、スキージ等による塗布を含む)、バーコート法、孔版印刷法(スクリーン印刷法)、凸版印刷法および凹版印刷法などが挙げられる。例えば、インクジェット法を用いて、有彩色層の材料を含む機能液を液滴として吐出して、光輝性層30上に機能液を塗布し、当該機能液を固化させることにより有彩色層を形成する。   Next, in the chromatic color layer forming step, a chromatic color layer is formed on the glittering layer 30 as shown in FIG. The method for forming the chromatic color layer 50 on the glitter layer 30 is not particularly limited, and is an ink jet method, a dipping method (including application by a brush, a squeegee, etc.), a bar coating method, a stencil printing method (screen printing method). And letterpress printing and intaglio printing. For example, a functional liquid containing a chromatic color layer material is ejected as droplets using an ink jet method, the functional liquid is applied onto the glitter layer 30, and the functional liquid is solidified to form a chromatic color layer. To do.

次いで、接着層形成工程では、図17に示すように、有彩色層50上に接着層40を形成する。接着層40は、透明性を有することが好ましい。なお、接着層40の形成方法は、実施形態1と同様なので説明を省略する。   Next, in the adhesive layer forming step, the adhesive layer 40 is formed on the chromatic color layer 50 as shown in FIG. The adhesive layer 40 preferably has transparency. In addition, since the formation method of the contact bonding layer 40 is the same as that of Embodiment 1, description is abbreviate | omitted.

次いで、接着工程では、図18に示すように、接着層40に対して被転写媒体201を配置し、被転写媒体201と接着層40とを接着する。本実施形態における被転写媒体201は、例えば、透明フィルム等の透明性を有するものを用いることが好ましい。   Next, in the bonding step, as shown in FIG. 18, the transfer medium 201 is disposed on the bonding layer 40, and the transfer medium 201 and the bonding layer 40 are bonded. As the transfer medium 201 in this embodiment, for example, a transparent medium such as a transparent film is preferably used.

次いで、転写工程では、図15に示すように、接着工程の後に、浸透層10と光輝性層30とを剥離して、被転写媒体201に有彩色層50および光輝性層30を転写する。これにより、被転写媒体201側に有彩色層50および光輝性層30が転写され、被転写物122を得ることができる。なお、転写方法については、第1実施形態と同様なので説明を省略する。   Next, in the transfer step, as shown in FIG. 15, after the adhesion step, the permeation layer 10 and the glitter layer 30 are peeled off, and the chromatic layer 50 and the glitter layer 30 are transferred to the transfer medium 201. Thereby, the chromatic layer 50 and the glitter layer 30 are transferred to the transfer medium 201 side, and the transfer object 122 can be obtained. Since the transfer method is the same as that in the first embodiment, description thereof is omitted.

上記したように、本実施形態によれば、透明性を有する被転写媒体201側に、光輝性層30および有彩色層50を容易に転写することができる。そして、転写された被転写物122において、光輝性層30側から観察した場合には、光沢性の優れた画像が形成され、また、光輝性層30とは反対側、すなわち、被転写媒体201側から観察した場合には、被転写媒体201および接着層40を介して、カラーメタリックの画像を形成することができる。   As described above, according to the present embodiment, the glittering layer 30 and the chromatic color layer 50 can be easily transferred to the transfer target medium 201 having transparency. When the transferred object 122 is observed from the glittering layer 30 side, an image with excellent glossiness is formed, and the opposite side of the glittering layer 30, that is, the medium 201 to be transferred. When observed from the side, a color metallic image can be formed through the transfer medium 201 and the adhesive layer 40.

本発明は、前述した実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、本発明は、実施形態で説明した構成と実質的に同一の構成(例えば、機能、方法および結果が同一の構成、あるいは目的および効果が同一の構成)を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成または同一の目的を達成することができる構成を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成に公知技術を付加した構成を含む。   The present invention is not limited to the embodiments described above, and various modifications are possible. For example, the present invention includes substantially the same configuration (for example, a configuration having the same function, method, and result, or a configuration having the same purpose and effect) as the configuration described in the embodiment. In addition, the invention includes a configuration in which a non-essential part of the configuration described in the embodiment is replaced. In addition, the present invention includes a configuration that achieves the same effect as the configuration described in the embodiment or a configuration that can achieve the same object. In addition, the invention includes a configuration in which a known technique is added to the configuration described in the embodiment.

6.実施例
次に、本発明の具体的な実施例について説明する。
6). Examples Next, specific examples of the present invention will be described.

[1]光輝性顔料インクの調製   [1] Preparation of glitter pigment ink

(1)水系銀インク
10N−NaOH水溶液を3mL添加してアルカリ性にした水50mLに、クエン酸3ナトリウム2水和物17g、タンニン酸0.36gを溶解した。得られた溶液に対して3.87mol/L硝酸銀水溶液3mLを添加し、2時間攪拌を行い、銀コロイド液を得た。得られた銀コロイド液に対し、導電率が30μS/cm以下になるまで透析することで脱塩を行った。透析後、3000rpm、10分の条件で遠心分離を行うことで、粗大金属コロイド粒子を除去した。なお、銀粒子の平均粒径は「マイクロトラックUPA」(日機装株式会社製)を用い、測定条件は、屈折率を0.2−3.9i、溶媒(水)の屈折率を1.333、測定粒子形状を球形、とした。その結果、平均粒子径は10nmであった。
(1) Aqueous silver ink 17 g of trisodium citrate dihydrate and 0.36 g of tannic acid were dissolved in 50 mL of water made alkaline by adding 3 mL of 10N-NaOH aqueous solution. To the obtained solution, 3 mL of 3.87 mol / L silver nitrate aqueous solution was added and stirred for 2 hours to obtain a silver colloid solution. The obtained silver colloid solution was desalted by dialysis until the electrical conductivity was 30 μS / cm or less. After dialysis, the coarse metal colloid particles were removed by centrifugation at 3000 rpm for 10 minutes. The average particle size of the silver particles is “Microtrac UPA” (manufactured by Nikkiso Co., Ltd.), and the measurement conditions are a refractive index of 0.2-3.9i, a solvent (water) refractive index of 1.333, The measurement particle shape was spherical. As a result, the average particle size was 10 nm.

上記方法にて、銀コロイド液(固形分)10質量%、界面活性剤、オルフィンE1010 1質量%、プロピレングリコール 11質量%、1,2−ヘキサンジオール 5質量%、イオン交換水 残分質量%、として水系銀インクを調製した。   In the above method, silver colloid liquid (solid content) 10% by mass, surfactant, Olphine E1010 1% by mass, propylene glycol 11% by mass, 1,2-hexanediol 5% by mass, ion-exchanged water residual mass%, A water-based silver ink was prepared.

(2)アルミニウムインク
光輝性インクに添加される光輝性顔料を得るために、まず以下のように光輝性顔料分散液(アルミニウム顔料分散液)を作成した。
(2) Aluminum ink In order to obtain a bright pigment to be added to the bright ink, first, a bright pigment dispersion (aluminum pigment dispersion) was prepared as follows.

膜厚100μmのPETフィルム上に、セルロースアセテートブチレート(ブチル化率35〜39%、関東化学社製)3.0質量%及びジエチレングリコールジエチルエーテル(日本乳化剤社製)97質量%からなる樹脂層塗工液をバーコート法によって均一に塗布し、60℃、10分間乾燥する事で、PETフィルム上に樹脂層薄膜を形成した。   A resin layer coating comprising 3.0% by mass of cellulose acetate butyrate (butylation rate of 35 to 39%, manufactured by Kanto Chemical Co., Inc.) and 97% by mass of diethylene glycol diethyl ether (manufactured by Nippon Emulsifier Co., Ltd.) on a PET film having a thickness of 100 μm. The working solution was uniformly applied by a bar coating method and dried at 60 ° C. for 10 minutes to form a resin layer thin film on the PET film.

次に、真空蒸着装置(真空デバイス社製VE−1010型真空蒸着装置)を用いて、上記の樹脂層上に平均膜厚20nmのアルミニウム蒸着層を形成した。   Next, the aluminum vapor deposition layer with an average film thickness of 20 nm was formed on said resin layer using the vacuum vapor deposition apparatus (VE-1010 type vacuum vapor deposition apparatus by a vacuum device company).

次に、上記方法にて形成した積層体を、ジエチレングリコールジエチルエーテル中、VS−150超音波分散機(アズワン社製)を用いて剥離・微細化・分散処理を同時に行い、積算の超音波分散処理時間が12時間である光輝性顔料分散液を作成した。   Next, the laminate formed by the above method is simultaneously peeled, refined, and dispersed in diethylene glycol diethyl ether using a VS-150 ultrasonic disperser (manufactured by ASONE), and integrated ultrasonic dispersion treatment. A glittering pigment dispersion having a time of 12 hours was prepared.

得られたアルミニウム顔料分散液を、開き目5μmのSUSメッシュフィルターにて濾過処理を行い、粗大粒子を除去した。次いで、濾過液を丸底フラスコに入れ、ロータリーエバポレターを用いてジエチレングリコールジエチルエーテルを留去した。これにより、アルミニウム顔料分散液を濃縮し、その後、そのアルミニウム顔料分散液の濃度調整を行い、5質量%濃度のアルミニウム顔料分散液1を得た。   The obtained aluminum pigment dispersion was filtered through a SUS mesh filter having an opening of 5 μm to remove coarse particles. Subsequently, the filtrate was put into a round bottom flask, and diethylene glycol diethyl ether was distilled off using a rotary evaporator. Thus, the aluminum pigment dispersion was concentrated, and then the concentration of the aluminum pigment dispersion was adjusted to obtain an aluminum pigment dispersion 1 having a concentration of 5% by mass.

次いで、株式会社セイシン企業製 レーザー回折散乱式粒度分布測定器 LMS−2000eを用いて、光アルミニウム顔料の光散乱法による球換算50%平均粒子径(d50)を測定した結果、1.001μmであった。   Subsequently, using a laser diffraction / scattering particle size distribution analyzer LMS-2000e manufactured by Seishin Co., Ltd., the spherical equivalent 50% average particle diameter (d50) by the light scattering method of the photoaluminum pigment was measured and found to be 1.001 μm. It was.

上記方法にて調製したアルミニウム顔料分散液1を1.5質量%、ジエチレングリコールジエチルエーテル(DEGDE)を64.95質量%、γ−ブチロラクトンを15質量%、テトラエチレングリコールジメチルエーテル(TEGDM)15質量%、テトラエチレングリコールモノブチルエーテル(TEGMB)3質量%、セルロースアセテートブチレート(CAB、関東化学社製;ブチル化率35〜39%)を0.35質量%、BYK−UV3500(商品名、ビックケミー・ジャパン社製)0.2質量%としてアルミニウム顔料インクを調製した。更に常温・常圧下30分間マグネティックスターラーにて混合・攪拌して、アルミニウムインク(光輝性インク)とした。   1.5% by mass of the aluminum pigment dispersion 1 prepared by the above method, 64.95% by mass of diethylene glycol diethyl ether (DEGDE), 15% by mass of γ-butyrolactone, 15% by mass of tetraethylene glycol dimethyl ether (TEGDM), Tetraethylene glycol monobutyl ether (TEGMB) 3% by mass, cellulose acetate butyrate (CAB, manufactured by Kanto Chemical Co., Inc .; butylated rate 35-39%) 0.35% by mass, BYK-UV3500 (trade name, Big Chemie Japan) (Made) Aluminum pigment ink was prepared as 0.2 mass%. Furthermore, it mixed and stirred with the magnetic stirrer for 30 minutes under normal temperature and normal pressure, and it was set as the aluminum ink (brightness ink).

[2]転写シート
本実施例で使用した転写シートは以下の通り。
(1)写真用紙<光沢>(セイコーエプソン社製)
(2)写真用紙エントリー(セイコーエプソン社製)
(3)OHPシート(セイコーエプソン社製)
(4)PET12μmフィルム
[2] Transfer sheet The transfer sheet used in this example is as follows.
(1) Photo paper <Glossy> (Seiko Epson)
(2) Photo paper entry (Seiko Epson)
(3) OHP sheet (Seiko Epson)
(4) PET 12 μm film

なお、上記のPET12μmフィルムは、ロール状の幅600mm、厚さ12μmの二軸延伸PETフィルム上に低密度重合型ポリエチレンであるワックス(商品名:ハイワックス110P、三井化学社製)を20nm厚に塗布して離型層とした。さらに、メラミン樹脂(商品名:アミラック1000、関西ペイント社製)から作製した熱硬化性のメラミン樹脂層を10nm厚に塗布し、塗布後130℃で5分加熱硬化させて保護層を形成し、ロール状の転写媒体のベース基材としたものである。   The above PET 12 μm film is a roll-shaped biaxially stretched PET film having a width of 600 mm and a thickness of 12 μm, and a wax (trade name: High Wax 110P, manufactured by Mitsui Chemicals) having a thickness of 20 nm. This was applied to form a release layer. Furthermore, a thermosetting melamine resin layer produced from melamine resin (trade name: Amirac 1000, manufactured by Kansai Paint Co., Ltd.) was applied to a thickness of 10 nm, and after application, it was cured by heating at 130 ° C. for 5 minutes to form a protective layer. This is a base substrate for a roll-shaped transfer medium.

[3]転写物の製造方法   [3] Method for producing transcript

(実施例1)
PX−5500(セイコーエプソン社製)を用いて、転写シートとしての写真用紙<光沢>に、水系銀インクを50%dutyで付与し、画像を形成した。その後、乾燥処理を行った。なお、乾燥条件は、まず、プラテンヒーターを用いて転写シートの裏面から50℃で加熱し、さらに画像に40℃の温風を接触させることにより、付着したインクから液体成分を蒸発させた。その後、転写シートの画像が形成された面に向けて、インクジェットヘッドから接着層の材料を含むインクを吐出し付着させることにより、接着層を形成した。その後、乾燥装置を用いてさらに蒸発、乾燥を行い(50℃の温風を20秒間接触させる)、転写媒体を作製した。その後、接着層上に被転写媒体を配置し、接着層と被転写媒体とを接着させた後、転写媒体から画像を剥離した。なお、転写の際に、JOL-DIGITAL-4R230(日本オフィスラミネーター株式会社製)を用い、熱圧着ローラー温度を130℃、圧力を30kg/cm2、速度を20cm/秒と設定した。
Example 1
Using PX-5500 (manufactured by Seiko Epson Corporation), an aqueous silver ink was applied at a 50% duty to photographic paper <glossy> as a transfer sheet to form an image. Then, the drying process was performed. As drying conditions, first, a platen heater was used to heat at 50 ° C. from the back surface of the transfer sheet, and further, 40 ° C. warm air was brought into contact with the image to evaporate liquid components from the attached ink. Thereafter, an ink containing an adhesive layer material was ejected from the inkjet head toward the surface on which the image of the transfer sheet was formed, thereby forming an adhesive layer. Thereafter, evaporation and drying were further performed using a drying apparatus (contact with hot air at 50 ° C. for 20 seconds) to produce a transfer medium. Thereafter, the transfer medium was placed on the adhesive layer, the adhesive layer and the transfer medium were adhered, and the image was peeled off from the transfer medium. During transfer, JOL-DIGITAL-4R230 (manufactured by Japan Office Laminator Co., Ltd.) was used, and the thermocompression roller temperature was set to 130 ° C., the pressure was set to 30 kg / cm 2, and the speed was set to 20 cm / second.

ここで、「duty」とは、下式で算出される値である。
duty(%)=実記録ドット数/(縦解像度×横解像度)×100(式中、「実記録
ドット数」は単位面積当たりの実記録ドット数であり、「縦解像度」および「横解像度」
はそれぞれ単位面積当たりの解像度である。)
Here, “duty” is a value calculated by the following equation.
duty (%) = actual recording dot number / (vertical resolution × horizontal resolution) × 100 (where “actual recording dot number” is the actual recording dot number per unit area, “vertical resolution” and “horizontal resolution”.
Is the resolution per unit area. )

(実施例2)
PX−5500(セイコーエプソン社製)を用いて、転写シートとしての写真用紙エントリーに、水系銀インクを50%dutyで付与し、画像を形成した。以降の処理内容は、実施例1と同様である。
(Example 2)
Using PX-5500 (manufactured by Seiko Epson Corporation), an aqueous silver ink was applied at 50% duty to a photographic paper entry as a transfer sheet to form an image. The subsequent processing contents are the same as those in the first embodiment.

(実施例3)
PX−5500(セイコーエプソン社製)を用いて、転写シートとしての写真用紙<光沢>に、アルミニウムインクを50%dutyで付与し、画像を形成した。以降の処理内容は、実施例1と同様である。
(Example 3)
Using PX-5500 (manufactured by Seiko Epson Corporation), aluminum ink was applied at a 50% duty to photographic paper <glossy> as a transfer sheet to form an image. The subsequent processing contents are the same as those in the first embodiment.

(実施例4)
PX−5500(セイコーエプソン社製)を用いて、転写シートとしての写真用紙エントリーに、アルミニウムインクを50%dutyで付与し、画像を形成した。以降の処理内容は、実施例1と同様である。
Example 4
Using PX-5500 (manufactured by Seiko Epson Corporation), aluminum ink was applied at 50% duty to a photographic paper entry as a transfer sheet to form an image. The subsequent processing contents are the same as those in the first embodiment.

(実施例5)
PX−5500(セイコーエプソン社製)を用いて、転写シートとしてのエプソンOHPシートに、水系銀インクを50%dutyで付与し、画像を形成した。以降の処理内容は、実施例1と同様である。
(Example 5)
Using PX-5500 (manufactured by Seiko Epson Corporation), an aqueous silver ink was applied at 50% duty to an Epson OHP sheet as a transfer sheet to form an image. The subsequent processing contents are the same as those in the first embodiment.

(実施例6)
PX−5500(セイコーエプソン社製)を用いて、転写シートとしての写真用紙<光沢>に、水系銀インクを50%dutyで付与し、第1画像を形成した。そして、実施例1と同様の乾燥処理を施した後、第1画像上に、カラーインクとしてのイエロー顔料インクを50%dutyで付与し、第2画像を形成した。そして、実施例1と同様の乾燥処理を施した。その後、第2画像上に接着層を形成した。以降の処理内容は、実施例1と同様である。
(Example 6)
Using PX-5500 (manufactured by Seiko Epson Corporation), aqueous silver ink was applied at 50% duty to photographic paper <gloss> as a transfer sheet to form a first image. And after performing the drying process similar to Example 1, the yellow pigment ink as a color ink was provided with 50% duty on the 1st image, and the 2nd image was formed. And the drying process similar to Example 1 was performed. Thereafter, an adhesive layer was formed on the second image. The subsequent processing contents are the same as those in the first embodiment.

(比較例1)
PX−5500(セイコーエプソン社製)を用いて、転写シートとしてのPET12μmフィルムに、水系銀インクを50%dutyで付与し、画像を形成した。以降の処理内容は、実施例1と同様である。
(Comparative Example 1)
Using PX-5500 (manufactured by Seiko Epson Corporation), an aqueous silver ink was applied to a PET 12 μm film as a transfer sheet at 50% duty to form an image. The subsequent processing contents are the same as those in the first embodiment.

(比較例2)
PX−5500(セイコーエプソン社製)を用いて、転写シートとしてのPET12μmフィルムに、エコソルアルミインクを50%dutyで付与し、画像を形成した。以降の処理内容は、実施例1と同様である。
(Comparative Example 2)
Using PX-5500 (manufactured by Seiko Epson Corporation), Ecosol aluminum ink was applied at a 50% duty to a PET 12 μm film as a transfer sheet to form an image. The subsequent processing contents are the same as those in the first embodiment.

上記の実施例および比較例において、乾燥性、転写性、光沢度を評価した。評価結果は、表1の通りである。   In the above examples and comparative examples, the drying property, transfer property, and glossiness were evaluated. The evaluation results are as shown in Table 1.

Figure 2012166495
Figure 2012166495

[4]評価内容   [4] Evaluation content

(4.1)乾燥性
○ :室温で乾燥が可能なレベル。
△ :オーブン乾燥の条件内で乾燥が可能なレベル。
× :オーブン乾燥の条件内で乾燥が不可能なレベル。
(4.1) Dryability ○: A level at which drying is possible at room temperature.
Δ: Level at which drying is possible within oven drying conditions.
X: Level at which drying is impossible within the oven drying conditions.

(4.2)転写性
○ :転写面は平滑でムラなし。
× :20%以上のムラあり。
(4.2) Transferability ○: The transfer surface is smooth and has no unevenness.
X: There is unevenness of 20% or more.

(4.3)光沢度
前記各実施例および各比較例、各参考例に係る被転写物の記録面について、光沢度計(MINOLTA MULTI GLOSS 268)を用い、煽り角度60°での光沢度を測定し、以下の基準に従い評価した。
◎ :光沢度が400以上。
○ :光沢度が350以上400未満。
△ :光沢度が300以上350未満。
× :光沢度が300未満。
(4.3) Glossiness For the recording surface of the transfer object according to each of the examples, comparative examples, and reference examples, a glossiness meter (MINOLTA MULTI GLOSS 268) was used to determine the glossiness at a turning angle of 60 °. Measured and evaluated according to the following criteria.
A: The glossiness is 400 or more.
○: Glossiness is 350 or more and less than 400.
(Triangle | delta): Glossiness is 300-350.
X: Glossiness is less than 300.

表1に示すように、本発明にかかる転写物の製造方法によれば、乾燥性、転写性、光沢度の全ての評価内容に対して優れていた。一方、比較例では、満足のいく結果が得られなかった。   As shown in Table 1, according to the method for producing a transfer product according to the present invention, the evaluation was excellent for all evaluation contents of drying property, transfer property, and glossiness. On the other hand, in the comparative example, a satisfactory result was not obtained.

10…浸透層、12…基材、20…インク、21…分散媒、22…顔料、30…光輝性層、40,42…接着層、50…有彩色層、100,101,110,111,112…転写物、120,121,122…被転写物、200,201…被転写媒体、P…圧力。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Penetration layer, 12 ... Base material, 20 ... Ink, 21 ... Dispersion medium, 22 ... Pigment, 30 ... Glitter layer, 40, 42 ... Adhesion layer, 50 ... Chromatic layer, 100, 101, 110, 111, 112: Transfer object, 120, 121, 122: Transfer object, 200, 201: Transfer medium, P: Pressure.

Claims (10)

浸透層と、
前記浸透層に対して形成された光輝性顔料インクの顔料を有する光輝性層と、
前記光輝性層に対して形成された接着性を有する接着層と、を有し、
前記浸透層には、前記光輝性顔料インクに含まれる分散媒が浸透していることを特徴とする転写物。
An infiltration layer;
A glittering layer having a pigment of the glittering pigment ink formed on the permeation layer;
An adhesive layer having adhesiveness formed with respect to the glittering layer,
The transferred material, wherein the permeation layer is permeated with a dispersion medium contained in the glitter pigment ink.
請求項1に記載の転写物において、
前記光輝性層と前記接着層との間に、有彩色層を備えたことを特徴とする転写物。
The transcript according to claim 1,
A transfer product comprising a chromatic layer between the glitter layer and the adhesive layer.
請求項1または2に記載の転写物において、
前記接着層に接着された被転写媒体が配置されたことを特徴とする転写物。
The transcript according to claim 1 or 2,
A transfer product, wherein a transfer medium bonded to the adhesive layer is disposed.
浸透層に対して光輝性顔料インクを塗布して、前記光輝性顔料インクに含まれる分散媒を前記浸透層に浸透させ、前記浸透層に対して前記光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層を形成する光輝性層形成工程と、
前記光輝性層に対して接着性を有する接着層を形成する接着層形成工程と、を含むことを特徴とする転写物の製造方法。
A glittering pigment ink is applied to the permeation layer, the dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer, and the glitter layer includes the pigment of the glitter pigment ink into the permeation layer. A glittering layer forming step of forming
An adhesive layer forming step of forming an adhesive layer having adhesion to the glitter layer.
請求項4に記載の転写物の製造方法において、
前記顔料形成工程の後に、
前記光輝性層に対して有彩色層を形成する有彩色層形成工程と、
前記有彩色形成工程の後に、
前記有彩色層上に前記接着層を形成することを特徴とする転写物の製造方法。
In the manufacturing method of the transcription thing according to claim 4,
After the pigment forming step,
A chromatic color layer forming step of forming a chromatic color layer with respect to the glitter layer;
After the chromatic color forming step,
A method for producing a transfer product, comprising forming the adhesive layer on the chromatic color layer.
請求項4または5に記載の転写物の製造方法において、
前記接着層形成工程の後に、
前記接着層に対して被転写媒体を配置して、前記被転写媒体と前記接着層とを接着する接着工程を含むことを特徴とする転写物の製造方法。
In the manufacturing method of the transcription thing according to claim 4 or 5,
After the adhesive layer forming step,
A method for producing a transfer product, comprising: an adhesion step of arranging a transfer medium on the adhesive layer and bonding the transfer medium and the adhesive layer.
浸透層に向けて光輝性顔料インクを液滴として吐出して、前記光輝性顔料インクに含まれる分散媒を前記浸透層に浸透させ、前記浸透層に対して前記光輝性顔料インクの顔料を含む光輝性層を形成する光輝性層形成工程と、
前記光輝性層に対して、接着性を有する接着層が形成された被転写媒体を配置して、前記被転写媒体の前記接着層と前記光輝性層とを接着する接着工程と、を含むことを特徴とする転写物の製造方法。
The glitter pigment ink is ejected as droplets toward the permeation layer, the dispersion medium contained in the glitter pigment ink is permeated into the permeation layer, and the pigment of the glitter pigment ink is contained in the permeation layer. A glitter layer forming step of forming a glitter layer;
An adhesion step of disposing a transfer medium having an adhesive layer formed on the glitter layer and bonding the adhesive layer of the transfer medium and the glitter layer. A method for producing a transcript characterized by the above.
請求項6または7に記載の転写物の製造方法を含む被転写物の製造方法であって、
前記接着工程の後に、
前記浸透層と前記光輝性層とを剥離して、前記被転写媒体に前記光輝性層を転写する転写工程を含むことを特徴とする被転写物の製造方法。
A method for producing a transfer object including the method for producing a transfer object according to claim 6, wherein:
After the bonding process,
A method for producing an object to be transferred, comprising a transfer step of peeling the permeation layer and the glitter layer and transferring the glitter layer to the medium to be transferred.
請求項6ないし8のいずれか1項に記載の被転写物の製造方法であって、
前記被転写媒体は、算術平均粗さRaが20μm以上の粗面を有する被転写媒体、又は、インク非吸収性または低吸収性の被転写媒体であることを特徴とする被転写物の製造方法。
A method for producing a transfer object according to any one of claims 6 to 8,
The transfer medium is a transfer medium having a rough surface with an arithmetic average roughness Ra of 20 μm or more, or a transfer medium that is non-ink-absorbing or low-absorbing, and a method for manufacturing a transfer object .
請求項6の転写物の製造方法において、
前記被転写媒体は、光透過性の被転写媒体であることを特徴とする転写物の製造方法。
In the manufacturing method of the transcription thing of Claim 6,
The method for producing a transfer product, wherein the transfer medium is a light-transmitting transfer medium.
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