JP4407533B2 - Application method - Google Patents

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Description

本発明は塗布方法に係り、特に、原反ロールより繰り出され、ガイドローラなどの走行案内し手段により支持されて連続走行する可撓性支持体上に、複数の塗布手段により、下地層、磁気記録層等となる薄膜を塗布し、巻き芯に巻き取られる可撓性支持体の塗布に好適な塗布方法に関する。   The present invention relates to a coating method, and in particular, on a flexible support that is unrolled from a raw roll and supported by a travel guide means such as a guide roller and continuously travels, by a plurality of coating means, an underlayer and a magnetic layer. The present invention relates to a coating method suitable for coating a flexible support that is coated with a thin film to be a recording layer or the like and wound around a winding core.

写真感光材料や磁気記録媒体は、連続走行する帯状の支持体(以下、「ウェブ」という)上に磁性液等の所定の塗布液を塗布して塗布膜を形成する塗布工程を経て製造される。特に、磁気記録テープ等の磁気記録媒体は、近年、放送用やコンピュータ用として急速に容量、記録密度が向上しており、膜厚が極薄く、膜厚分布が均一であり、かつ表面が平滑な磁性層を得ることのできる塗布技術が求められている。   Photosensitive materials and magnetic recording media are manufactured through a coating process in which a coating film is formed by coating a predetermined coating liquid such as a magnetic liquid on a continuous belt-like support (hereinafter referred to as “web”). . In particular, magnetic recording media such as magnetic recording tape have recently been rapidly improved in capacity and recording density for broadcasting and computers, have a very thin film thickness, a uniform film thickness distribution, and a smooth surface. There is a need for a coating technique that can provide a simple magnetic layer.

その他、光学補償フィルム、反射防止フィルム、防眩性フィルム等の光学フィルム等の製造にもこのような塗布技術が求められている。   In addition, such coating techniques are also required for the production of optical films such as optical compensation films, antireflection films, and antiglare films.

このような市場の要求に対応すべく、特許文献1には、本出願人により、塗布膜の品質が優れ、高速な塗布を可能とする塗布方法の提案がなされている。   In order to meet such market demands, Patent Document 1 proposes an application method by the applicant of the present invention that has excellent coating film quality and enables high-speed application.

この技術は、ウェブにエクストルージョン方式の塗布装置を使用して余剰量の塗布液を塗布した後、ロッド方式の塗布装置を使用して余剰量の塗布液を掻き落とし、所望の膜厚の塗布膜を形成するものである。   In this technology, after applying an excess amount of coating solution to the web using an extrusion type coating device, the rod type coating device is used to scrape off the excess amount of coating solution to apply a desired film thickness. A film is formed.

また、特許文献2は、塗布を終了した部分と塗布を再開した部分で塗布量の厚塗りが起きるのを防止するため、塗布液の液面レベルをコントロールするものである。
特開2000−126673号公報 特開2001−129458号公報
Further, Patent Document 2 controls the liquid level of the coating liquid in order to prevent thick coating of the coating amount from occurring in the portion where the coating has been completed and the portion where the coating has been resumed.
JP 2000-126673 A JP 2001-129458 A

しかしながら、上記のような従来の技術においても、解決しきれていない問題点があった。すなわち、特許文献1は、定常的な塗布状態においては、ほぼ完成された技術であるが、塗布の開始時及び塗布の終了時においては、安定生産を行なうために解決すべき問題点がある。   However, even the conventional techniques as described above have problems that cannot be solved. That is, Patent Document 1 is a substantially completed technique in a steady application state, but there is a problem to be solved for stable production at the start of application and at the end of application.

幅広の帯状の支持体(いわゆる、ウェブ原反)の上に塗布を行う際には、ウェブ原反を巻回したロール(バルクロール)から繰り出されたウェブ原反に塗布を行ない、ウェブ原反を再度ロール状に巻き取ることが一般的に行なわれる。この際、1本のバルクロールの塗布が終了する毎にウェブ原反の走行を停止させた場合、生産性が低いので、塗布ラインを停止せずに、塗布終了後のバルクロールを新しいバルクロールに切替えられて生産が継続されるのが一般的である。   When coating on a wide belt-like support (so-called web web), the web web unwound from a roll (bulk roll) wound with the web web is applied to the web web. It is generally performed to wind the film again in a roll shape. At this time, if the web web is stopped every time coating of one bulk roll is finished, the productivity is low, so the bulk roll after coating is replaced with a new bulk roll without stopping the coating line. In general, production is continued by switching to

この際、塗布終了後のバルクロールのウェブ原反と新しいバルクロールのウェブ原反との間には接合部が存在することとなる。塗布、特にエクストルージョン方式の塗布を行なう場合、その接合部が塗布ヘッドを通過する際には、一旦塗布を停止して、塗布ヘッドをウェブ原反表面から離し、塗布スジ等の欠点の発生を防ぐ必要がある。   Under the present circumstances, a junction part will exist between the web original fabric of the bulk roll after completion | finish of application | coating, and the web original fabric of a new bulk roll. When coating, especially extrusion-type coating, when the joint passes through the coating head, the coating is temporarily stopped and the coating head is separated from the surface of the web so that defects such as coating stripes occur. It is necessary to prevent.

ところが、特許文献1のように、塗布装置を直列に2台設ける塗布方式の場合、塗布ヘッドのウェブ原反への着脱のタイミングによっては、部分的な厚塗りが生じることがあった。   However, in the case of a coating method in which two coating devices are provided in series as in Patent Document 1, a partial thick coating may occur depending on the timing of attaching and detaching the coating head to the web web.

すなわち、塗布ヘッドからの給液時間が長過ぎれば厚塗りになり、一方、給液時間が短か過ぎればカラこすりになり、ゴミを発生するため、スジ欠点の増加になりやすい。この場合、単独の塗布ヘッド構成の塗布装置であれば、給液のOn/Offタイミングによって操作は容易であるが、複数の塗布ヘッドの構成の塗布装置の場合に操作が非常に複雑になる。   That is, if the liquid supply time from the coating head is too long, thick coating is applied. On the other hand, if the liquid supply time is too short, the color is rubbed and dust is generated, which tends to increase streak defects. In this case, if the application device has a single application head configuration, the operation is easy depending on the on / off timing of the liquid supply, but the operation becomes very complicated in the case of an application device having a plurality of application head configurations.

たとえば、第1の塗布ヘッドからの給液を停止したとしても、停止直前までの塗布膜が第2の塗布ヘッドを全て通過するまでは、第2の塗布ヘッドはウェブ原反に接触して塗布を続けなくてはならない。この場合、第1の塗布ヘッドからの給液を停止して、その塗布膜の終端が第2の塗布ヘッドを通過するまでの間、第1の塗布ヘッドをそのままの位置に置いておいた場合、第1の塗布ヘッドが直にウェブ原反に接触し、カラ擦りとなり、ウェブ原反の削れ異物等により、新しいバルクロールのウェブ原反の塗布開始時に塗布スジを発生させやすい。   For example, even if the liquid supply from the first coating head is stopped, the second coating head is in contact with the web web until the coating film up to just before the stop passes through the second coating head. You must continue. In this case, when the liquid supply from the first coating head is stopped and the first coating head is left in the position until the end of the coating film passes through the second coating head. The first coating head comes into direct contact with the web web and becomes rubbed, and a coating streak is likely to occur at the start of coating the web web of a new bulk roll due to scraped foreign material or the like on the web web.

この問題に対処すべく、第1の塗布ヘッドからの給液を停止すると同時に第1の塗布ヘッドを移動させ、第1の塗布ヘッドとウェブ原反との接触を防止させた場合、その塗布膜の終端部分近傍は、第2の塗布ヘッドで掻き取られないため厚塗りとなり、工程内の下流ローラ等を汚染することとなる。   In order to cope with this problem, when the liquid supply from the first coating head is stopped and the first coating head is moved at the same time to prevent contact between the first coating head and the web web, the coating film The vicinity of the end portion of the film is not scraped off by the second coating head, so that it is thickly coated and contaminates the downstream roller in the process.

このように、第1の塗布ヘッドと第2の塗布ヘッドとを同じ架台に固定した装置では、塗布開始時の塗布スジや塗布終了時の厚塗り等の問題点に対処するのが非常に困難である。   As described above, in an apparatus in which the first coating head and the second coating head are fixed to the same base, it is very difficult to cope with problems such as coating stripes at the start of coating and thick coating at the end of coating. It is.

このため、複数の塗布ヘッドを別個に移動できるような設備とする必要がある。具体的には、塗布ヘッド毎に別々の昇降台に載せて上下動させたり、塗布ヘッド前後のガイドローラをシリンダ等で上下可動な構造にしたりする構成である。しかし、このような構成は設備の複雑化を招くため、コスト上昇や保全の負担増となり好ましくない。   For this reason, it is necessary to set it as the installation which can move a some coating head separately. Specifically, each coating head is placed on a separate lifting platform and moved up and down, or the guide rollers before and after the coating head are structured to be movable up and down with a cylinder or the like. However, such a configuration is not preferable because it increases the complexity of the equipment and increases costs and increases maintenance.

また、特許文献2は、回転するバーが搬送されるウェブに接触して塗布液を塗布するとともに、バーとウェブとの間に構成された液溜まりで塗布膜をウェブに形成するが、液溜まりの液面レベルを下げるタイミング、及び液溜まりの液面レベルを上げるタイミングは、塗布液や塗布装置の構成、定常部の塗布量、バーの長さ、ウェブの搬送速度に大きく影響されるため、液面レベルを下げるタイミングが早いと厚塗り部が発生し、タイミングが遅いとウェブ接合部の後ろで塗布されない部分が長くなってしまい好ましくない。   Further, Patent Document 2 applies a coating liquid in contact with a web on which a rotating bar is transported, and forms a coating film on the web with a liquid pool formed between the bar and the web. The timing of lowering the liquid level and the timing of raising the liquid level of the liquid pool are greatly affected by the composition of the coating liquid and coating device, the coating amount of the stationary part, the length of the bar, and the web conveyance speed. If the timing of lowering the liquid surface level is early, a thick coating portion is generated, and if the timing is late, a portion that is not applied behind the web joining portion becomes undesirably long.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、下地層、磁気記録層等となる薄膜を塗布する際に、塗布時の不安定現象を排除でき、膜厚分布が均一であり、良質な塗布層を形成でき、かつ、稼働率の向上、歩留りの向上が達成できる塗布方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and when applying a thin film to be an underlayer, a magnetic recording layer, etc., an unstable phenomenon at the time of application can be eliminated, and the film thickness distribution is uniform. It is an object of the present invention to provide a coating method capable of forming a high-quality coating layer and capable of achieving improvement in operating rate and yield.

請求項1に係る本発明は、連続走行する帯状可撓性の支持体に塗布手段によって過剰の塗布液を塗布し厚さF1の塗布層を形成し、次いで計量手段によって前記塗布層の過剰分の塗布液を掻き落して厚さF2に計量した塗布層を形成する塗布方法であって、塗布開始の前には前記塗布手段及び前記計量手段を前記支持体より離れた待機位置に配しておき、塗布開始の際に前記塗布手段及び前記計量手段を前記支持体と接する塗布位置に移動させる方法において、前記塗布手段が前記待機位置から前記塗布位置に向けて移動を開始してから、前記塗布手段が前記支持体に接するのに要する時間tlと、前記計量手段が前記待機位置から前記塗布位置に向けて移動を開始してから、前記計量手段が前記支持体に接するのに要する時間t2と、前記支持体が前記塗布手段から前記計量手段に移動するのに要する時間t3と、の関係がt3<t2−t1であるとき、前記塗布手段により厚さF1より薄い厚さF3の塗布層を形成する給液量で塗布を開始してから、前記塗布手段により厚さF1の塗布層を形成する給液量である定常状態に変えるのに要する時間t4を、t4>t2−t3となるように制御することを特徴とする塗布方法を提供する。   According to the first aspect of the present invention, an excessive coating liquid is applied by a coating means to a belt-like flexible support that runs continuously to form a coating layer having a thickness F1, and then an excess amount of the coating layer is measured by a weighing means. A coating method in which the coating solution is scraped off to form a coating layer measured to a thickness F2, and before the start of coating, the coating means and the weighing means are arranged at a standby position away from the support. In the method of moving the coating unit and the metering unit to the coating position in contact with the support when starting coating, the coating unit starts moving from the standby position toward the coating position, Time tl required for the application means to contact the support, and time t2 required for the measurement means to contact the support after the measurement means starts moving from the standby position toward the application position. And said When the relationship between the time t3 required for the holder to move from the applying means to the measuring means is t3 <t2-t1, an applying layer having a thickness F3 thinner than the thickness F1 is formed by the applying means. The time t4 required to change to the steady state, which is the amount of liquid supplied to form the coating layer having the thickness F1 by the application means, is controlled so that t4> t2−t3. An application method is provided.

請求項1に係る本発明によれば、上記式の関係より、塗布手段により支持体に塗布された厚さF1の塗布層の先端部分が計量手段に到達する前は、塗布手段により厚さF1より薄い厚さF3の塗布層を形成する給液量に制御しているので、厚塗りを発生しない。したがって、塗布層の先端部分が厚塗り状態となる不具合を防ぐことができる。   According to the first aspect of the present invention, from the relationship of the above formula, before the tip portion of the coating layer having the thickness F1 applied to the support by the coating means reaches the measuring means, the thickness F1 is applied by the coating means. Since the supply amount is controlled to form a coating layer having a thinner thickness F3, thick coating does not occur. Therefore, it is possible to prevent a problem that the tip portion of the coating layer is in a thick coating state.

請求項2に係る本発明は、連続走行する帯状可撓性の支持体に塗布手段によって過剰の塗布液を塗布し厚さF1の塗布層を形成し、次いで計量手段によって前記塗布層の過剰分の塗布液を掻き落して所望の厚さF2に計量した塗布層を形成する塗布方法であって、塗布終了の際に前記塗布手段及び前記計量手段を前記支持体と接する塗布位置から前記支持体より離れた待機位置に移動させる方法において、前記塗布手段が前記塗布位置から前記待機位置に向けて移動を開始してから、前記塗布手段が前記支持体より離れるのに要する時間Tlと、前記計量手段が前記塗布位置から前記待機位置に向けて移動を開始してから、前記計量手段が前記支持体より離れるのに要する時間T2と、前記支持体が前記塗布手段から前記計量手段に移動するのに要する時間T3と、の関係がT3>T2−T1であるとき、前記塗布手段により給液量を厚さF1の塗布層を形成する給液量である定常状態から、前記塗布手段により厚さF1より薄い厚さF3の塗布層を形成する給液量に変えるのに要する時間T4を、T4<T2−T3となるように制御することを特徴とする塗布方法を提供する。   According to the second aspect of the present invention, an excessive coating liquid is applied by a coating means to a belt-like flexible support that runs continuously to form a coating layer having a thickness F1, and then an excess amount of the coating layer is measured by a weighing means. Is a coating method in which a coating layer measured to have a desired thickness F2 is formed by scraping off the coating liquid, and the coating means and the weighing means are moved from the coating position where they come into contact with the support at the end of coating. In the method of moving to a further standby position, the time Tl required for the coating unit to move away from the support after the coating unit starts moving from the coating position toward the standby position, and the measurement After the means starts moving from the application position toward the standby position, a time T2 required for the weighing means to move away from the support, and the support moves from the application means to the weighing means. When the relationship with the time T3 required for T3> T2-T1, the amount of liquid supply by the application unit is changed from the steady state that is the amount of liquid supply for forming the coating layer having the thickness F1 to the thickness by the application unit. There is provided a coating method characterized by controlling a time T4 required to change to a liquid supply amount for forming a coating layer having a thickness F3 thinner than F1 so that T4 <T2-T3.

請求項2に係る本発明によれば、上記式の関係より、塗布手段により支持体に塗布された厚さF1の塗布層の末端部分が計量手段に到達した後は、塗布手段の給液量が厚さF1より薄い厚さF3の塗布層を形成する給液量に制御しているので、厚塗りを発生しない。したがって、塗布層の末端部分が厚塗り状態となる不具合を防ぐことができる。   According to the second aspect of the present invention, from the relationship of the above formula, after the end portion of the coating layer having the thickness F1 applied to the support by the application means reaches the measuring means, the amount of liquid supplied to the application means However, since the amount of liquid supplied is controlled to form a coating layer having a thickness F3 thinner than the thickness F1, thick coating does not occur. Therefore, it is possible to prevent a problem that the end portion of the coating layer is in a thick coating state.

請求項3に係る本発明は、請求項1又は2に記載の塗布方法において、前記塗布層の厚さF3を、厚さF2と一致させることを特徴とする塗布方法を提供する。   The present invention according to claim 3 provides the coating method according to claim 1 or 2, wherein the thickness F3 of the coating layer is made to coincide with the thickness F2.

請求項3に係る本発明によれば、請求項1又は2に記載の塗布方法において、塗布開始の際、又は塗布終了の際の塗布手段の給液量を最適化したもので、厚さF3を、計量手段によって厚さF1の塗布層の過剰分の塗布液を掻き落して厚さF2と同じとすることにより、更に塗布層の先端部分又は末端部分が厚塗り状態となる不具合を防ぐことができる。   According to the third aspect of the present invention, in the coating method according to the first or second aspect, the liquid supply amount of the coating means at the start of coating or at the end of coating is optimized, and the thickness F3 By scraping off the excess coating solution of the coating layer having the thickness F1 by the measuring means and making it the same as the thickness F2, it is possible to further prevent the tip portion or the end portion of the coating layer from becoming thickly coated. Can do.

請求項4に係る本発明は、請求項1〜3の何れか1に記載の塗布方法において、前記塗布手段に塗布液を供給する給液配管に塗布液の一部を引き抜く分岐配管を設け、該分岐配管よりの塗布液の引き抜き量を制御することにより、前記塗布手段への給液量を制御することを特徴とする塗布方法を提供する。   According to a fourth aspect of the present invention, in the coating method according to any one of the first to third aspects, a branch pipe for extracting a part of the coating liquid is provided in a liquid supply pipe for supplying the coating liquid to the coating means, There is provided a coating method characterized in that the amount of liquid supplied to the coating means is controlled by controlling the amount of the coating liquid drawn from the branch pipe.

請求項4に係る本発明によれば、分岐配管への塗布液の引き抜き量を制御することにより、塗布手段への給液量を変える(減少させる)ことができる。したがって、塗布層が厚塗り状態となる不具合を防ぐことができる。   According to the fourth aspect of the present invention, the amount of liquid supplied to the coating means can be changed (decreased) by controlling the amount of the coating liquid drawn into the branch pipe. Accordingly, it is possible to prevent a problem that the coating layer is in a thick coating state.

請求項5に係る本発明は、請求項1〜3の何れか1に記載の塗布方法において、前記塗布手段に供給された塗布液の一部を引き抜く戻り配管を設け、該戻り配管よりの塗布液の引き抜き量を制御することにより、前記塗布手段への給液量を制御することを特徴とする塗布方法を提供する。   According to a fifth aspect of the present invention, in the coating method according to any one of the first to third aspects, a return pipe for extracting a part of the coating solution supplied to the coating means is provided, and coating from the return pipe is performed. There is provided a coating method characterized in that the amount of liquid supplied to the coating means is controlled by controlling the amount of liquid drawn.

請求項5に係る本発明によれば、戻り配管で回収する塗布液の引き抜き量を制御することにより、塗布手段への給液量を変える(減少させる)ことができ、塗布層が厚塗り状態となる不具合を防ぐことができる。   According to the fifth aspect of the present invention, the amount of liquid supplied to the coating means can be changed (reduced) by controlling the amount of the coating liquid withdrawn through the return pipe, and the coating layer is thickly coated. Can be prevented.

請求項6に係る本発明は、請求項1〜5の何れか1に記載の塗布方法において、前記塗布手段及び前記計量手段が同一の架台に設置されていることを特徴とする塗布方法を提供する。このように、塗布手段と計量手段を同一の架台に設置できることで、設備を容易とし、制御も効率良く行える。   The present invention according to claim 6 provides the coating method according to any one of claims 1 to 5, wherein the coating means and the measuring means are installed on the same base. To do. In this way, the application means and the weighing means can be installed on the same base, facilitating the installation and efficient control.

以上説明したように、本発明によれば、塗布手段への給液量を厚塗りが発生しないように制御するので、塗布層が厚塗り状態となる不具合を防ぐことができる。   As described above, according to the present invention, since the amount of liquid supplied to the coating means is controlled so that thick coating does not occur, it is possible to prevent a problem that the coating layer is in a thick coating state.

以下、添付図面に基づいて、本発明の各実施態様について説明する。図1は、本発明の第1の実施態様であり、本発明の塗布方法が適用される塗布ライン10の要部の構成を示す正面図である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 is a front view showing a configuration of a main part of a coating line 10 to which a coating method of the present invention is applied according to a first embodiment of the present invention.

この塗布ライン10において、ウェブWが巻回されたロール等よりなる送り出し機(図示略)より送り出されるウェブWは、複数のガイドローラG1、G2、G3、G4によってガイドされて、塗布手段であるエクストルージョン方式の塗布装置の塗布ヘッド12によって過剰の塗布液が塗布され、次いで計量手段であるバー塗布装置の塗布ヘッド14によって過剰分の塗布液が掻き落され、所望の厚さの塗布層が形成され、その後、乾燥手段等の後工程を経て、巻き取りロール等よりなる巻取り機(図示略)により、塗布層が形成されたウェブWが巻き取られるようになっている。   In the coating line 10, the web W fed from a feeding machine (not shown) formed of a roll around which the web W is wound is guided by a plurality of guide rollers G1, G2, G3, and G4, and is a coating unit. Excess coating liquid is applied by the coating head 12 of the extrusion type coating apparatus, and then the excessive coating liquid is scraped off by the coating head 14 of the bar coating apparatus as a metering means, so that a coating layer having a desired thickness is formed. The web W on which the coating layer has been formed is wound up by a winder (not shown) formed of a wind-up roll or the like after being formed and then passed through subsequent steps such as a drying means.

また、塗布ライン10には、塗布装置12への液供給を目的とする給液系15が設けられている。この給液系15において、液タンク22には塗布液Fが蓄えられるようになっている。液タンク22に蓄えられている塗布液Fは、配管16を経てポンプ23の入口側に供給されるようになっている。ポンプ23の出口側からの配管は2手に分岐され、一方の配管18は塗布装置12の液供給口32に接続されており、他方の配管20はバルブ24を経て液タンク22の上部より液タンク22に塗布液Fを戻せるように配管されている。なお、塗布装置12は後記する図2及び図3の説明において詳述する。   The application line 10 is provided with a liquid supply system 15 for supplying liquid to the application device 12. In the liquid supply system 15, the coating liquid F is stored in the liquid tank 22. The coating liquid F stored in the liquid tank 22 is supplied to the inlet side of the pump 23 via the pipe 16. The pipe from the outlet side of the pump 23 is branched into two hands, one pipe 18 is connected to the liquid supply port 32 of the coating device 12, and the other pipe 20 is connected to the liquid tank 22 through the valve 24 from the upper part of the liquid tank 22. A pipe is provided so that the coating liquid F can be returned to the tank 22. The coating device 12 will be described in detail in the description of FIGS. 2 and 3 to be described later.

塗布液Fは、バルブ24が閉じているときには、ポンプ23によって全量が塗布装置12に供給されるが、バルブ24が開いているときには、塗布液Fの一部が配管20を流れて液タンク22に戻る。このバイパス機能により、配管18を経て塗布装置12に供給される塗布液の量は制御されるようになっている。   When the valve 24 is closed, the entire amount of the coating liquid F is supplied to the coating device 12 by the pump 23, but when the valve 24 is open, a part of the coating liquid F flows through the pipe 20 and the liquid tank 22. Return to. With this bypass function, the amount of the coating liquid supplied to the coating apparatus 12 via the pipe 18 is controlled.

このような給液系15を設けることにより、バルブ24の開閉によって、塗布装置12への塗布液Fの給液量を変えることができるようになっている。したがって、塗布の開始又は終了の動作に合わせて塗布液Fの給液量を変えることができる。   By providing such a liquid supply system 15, the supply amount of the coating liquid F to the coating apparatus 12 can be changed by opening and closing the valve 24. Therefore, the liquid supply amount of the coating liquid F can be changed in accordance with the operation of starting or ending coating.

なお、ポンプ23の種類としては、ロータリーポンプ、ギアポンプ、ダイヤフラムポンプなどが使用できる。また、バルブ24の種類は制限されないが、電磁式のものが好ましく使用できる。   In addition, as a kind of pump 23, a rotary pump, a gear pump, a diaphragm pump, etc. can be used. The type of the valve 24 is not limited, but an electromagnetic type can be preferably used.

次に、塗布ヘッド12について説明する。図2は、塗布ヘッド12の一部を切断して示す斜視図であり、図3は、塗布ヘッド12の先端部分とウェブWとの位置関係を示す概略断面図である。   Next, the coating head 12 will be described. FIG. 2 is a perspective view showing a part of the coating head 12 by cutting, and FIG. 3 is a schematic sectional view showing the positional relationship between the tip portion of the coating head 12 and the web W.

図2及び図3に示されるように、塗布ヘッド12には、塗布液を供給できるような下記の液供給系が設けられている。すなわち、塗布ヘッド12の本体26には、長手方向(ウェブWの幅方向)に延びた液溜め部28と、液溜め部28と連通するとともに、長手方向(ウェブWの幅方向)においてウェブWと対向し、開口部より塗布液を塗出するスリット30と、液溜め部28へ塗布液を供給する液供給口32と、を備えている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the coating head 12 is provided with the following liquid supply system that can supply the coating liquid. That is, the main body 26 of the coating head 12 communicates with a liquid reservoir 28 extending in the longitudinal direction (the width direction of the web W) and the liquid reservoir 28, and the web W in the longitudinal direction (the width direction of the web W). , And a liquid supply port 32 for supplying the coating liquid to the liquid reservoir 28.

液溜め部28は、「ポケット」又は「マニホールド」とも称され、その断面が略円形をなし、図2に示されるように、ウェブWの幅方向に略同一の断面形状をもって延長された液溜め機能を有する空洞部である。その有効長さは、通常、塗布幅と同等又は若干長く設定される。液溜め部28の貫通した両端開口部は、図2に示されるように、本体26の両端部に取付けられる閉鎖板36、38により閉止されている。なお、既述の液供給口32は閉鎖板36に設けられている。   The liquid reservoir 28 is also referred to as “pocket” or “manifold”, and has a substantially circular cross section. As shown in FIG. 2, the liquid reservoir 28 extends with substantially the same cross-sectional shape in the width direction of the web W. It is a cavity having a function. The effective length is usually set equal to or slightly longer than the coating width. As shown in FIG. 2, both end openings through which the liquid reservoir 28 penetrates are closed by closing plates 36 and 38 attached to both ends of the main body 26. The liquid supply port 32 described above is provided in the closing plate 36.

スリット30は、液溜め部28からウェブWに向け、通常、0. 01〜0. 5mmの開口幅をもって塗布ヘッド12の本体26内部を貫通し、かつ液溜め部28と同じようにウェブWの幅方向に延長された比較的狭隘な流路であり、ウェブWの幅方向の開口長さは塗布幅と略同等に設定される。なお、スリット30におけるウェブWに向けた流路の長さは、塗布液の液組成、物性、供給流量、供給液圧、等の諸条件を考慮して適宜設定し得る。すなわち、塗布液がウェブWの幅方向に均一な流量と液圧分布をもって層流状にスリット30から供給できればよい。   The slit 30 is directed from the liquid reservoir portion 28 toward the web W, and normally passes through the inside of the main body 26 of the coating head 12 with an opening width of 0.01 to 0.5 mm, and is similar to the liquid reservoir portion 28. This is a relatively narrow channel extending in the width direction, and the opening length of the web W in the width direction is set to be substantially equal to the coating width. In addition, the length of the flow path toward the web W in the slit 30 can be appropriately set in consideration of various conditions such as the liquid composition, physical properties, supply flow rate, supply liquid pressure, and the like of the coating liquid. That is, it is only necessary that the coating liquid can be supplied from the slit 30 in a laminar flow with a uniform flow rate and hydraulic pressure distribution in the width direction of the web W.

次に、塗布ヘッド12の先端部分について、図3を参照しながら説明する。   Next, the tip portion of the coating head 12 will be described with reference to FIG.

スリット30は、塗布ヘッド12の本体26(図2参照)のフロントエッジ40とバックエッジ42とにより形成される。塗布ヘッド12の本体26の上面(ウェブWと対向する面)には、上流側より、フロントエッジ面40a、バックエッジ面42aがそれぞれ形成されている。   The slit 30 is formed by a front edge 40 and a back edge 42 of the main body 26 (see FIG. 2) of the coating head 12. A front edge surface 40a and a back edge surface 42a are formed on the upper surface (the surface facing the web W) of the main body 26 of the coating head 12 from the upstream side.

図3に示されるように、フロントエッジ面40aは断面が略直線状に、バックエッジ面42aは、断面が山型に形成されている。また、フロントエッジ面40aの後端エッジ部40bとバックエッジ面42aの先端エッジ部42bとには所定の段差が設けられ、塗布液Fの所定厚さの膜が形成できるようになっている。   As shown in FIG. 3, the front edge surface 40a has a substantially straight cross section, and the back edge surface 42a has a mountain shape in cross section. Further, a predetermined step is provided between the rear edge portion 40b of the front edge surface 40a and the front edge portion 42b of the back edge surface 42a so that a film having a predetermined thickness of the coating liquid F can be formed.

なお、図2に示されるフロントエッジ面40a、バックエッジ面42aの断面形状は一例であり、他の断面形状、たとえば円弧状、放物線状等、各種の形状が採用できる。   Note that the cross-sectional shapes of the front edge surface 40a and the back edge surface 42a shown in FIG. 2 are merely examples, and other cross-sectional shapes such as an arc shape and a parabolic shape can be employed.

スリット30の、液溜め部28との境界部から開口部までの距離(ウェブWに向けた流路の長さ)は、スリット30のウェブWの幅方向の開口長さ、塗布液の液組成、物性、供給流量、供給液圧、等の諸条件により異なるが、スリット30のウェブWの幅方向の開口長さが1000〜1200mm程度の場合には30〜80mmの範囲が好ましく採用できる。   The distance from the boundary of the slit 30 to the liquid reservoir 28 to the opening (the length of the flow path toward the web W) is the opening length in the width direction of the web W of the slit 30 and the liquid composition of the coating liquid. Depending on various conditions such as physical properties, supply flow rate, supply hydraulic pressure, etc., the range of 30 to 80 mm can be preferably adopted when the opening length in the width direction of the web W of the slit 30 is about 1000 to 1200 mm.

次に、塗布ヘッド14について説明する。図4に示されるように、バー塗布装置の塗布ヘッド14は、一対のガイドローラG3、G4でガイドされて走行するウェブWに対して、塗工用バー46を備えた塗布ヘッド14で塗布液を塗布する装置である。一対のガイドローラG3、G4は、ウェブWが塗工用バー46に近接走行するように配置されている。   Next, the coating head 14 will be described. As shown in FIG. 4, the coating head 14 of the bar coating apparatus applies the coating liquid to the web W that is guided by the pair of guide rollers G <b> 3 and G <b> 4 and travels with the coating head 46. Is a device for coating. The pair of guide rollers G <b> 3 and G <b> 4 are arranged so that the web W travels close to the coating bar 46.

塗布ヘッド14は主として、塗工用バー46、バックアップ部材48、コーターブロック50、52で構成され、塗工用バー46は、バックアップ部材48に回動自在に支持されている。バックアップ部材48と各コーターブロック50、52との間には、マニホールド54、56及びスロット58、60が形成され、各マニホールド54、56に塗布液Fが供給される。   The coating head 14 is mainly composed of a coating bar 46, a backup member 48, and coater blocks 50 and 52. The coating bar 46 is rotatably supported by the backup member 48. Manifolds 54 and 56 and slots 58 and 60 are formed between the backup member 48 and the coater blocks 50 and 52, and the coating liquid F is supplied to the manifolds 54 and 56.

各マニホールド54、56に供給された塗布液Fは、狭隘なスロット58、60を介してウェブ幅方向で均一に押し出される。これにより、塗工用バー46に対してウェブWの送り方向の上流側(以下、「1次側」という)に1次側塗布ビード62が形成され、下流側(以下「2次側」という)に2次側塗布ビード64が形成される。これらの塗布ビード62、64を介して、走行するウェブWに塗布液が塗布される。   The coating liquid F supplied to the manifolds 54 and 56 is uniformly pushed out through the narrow slots 58 and 60 in the web width direction. Thereby, the primary side application bead 62 is formed on the upstream side (hereinafter referred to as “primary side”) in the web W feeding direction with respect to the coating bar 46, and the downstream side (hereinafter referred to as “secondary side”). ) To form the secondary coating bead 64. The coating liquid is applied to the traveling web W through these coating beads 62 and 64.

ただし、本塗布装置においては、ウェブWに余剰の塗布液が塗布された状態で塗布ヘッド24に到達することとなる。したがって、塗工用バー46とウェブWとの間隔が適正に制御されることにより、過剰分の塗布液Fが掻き落され、ウェブWに所望の厚さの塗布層が形成されることとなる。   However, in the present coating apparatus, the coating head 24 is reached in a state where an excessive coating liquid is coated on the web W. Accordingly, by appropriately controlling the distance between the coating bar 46 and the web W, the excess coating liquid F is scraped off, and a coating layer having a desired thickness is formed on the web W. .

そして、マニホールド54、56から過剰に供給された塗布液Fは各コーターブロック50、52とウェブWとの間からオーバーフローし、図示しない側溝を介して回収される。同様に、塗布ヘッド12(図2、図3参照)によって過剰に塗布された塗布液Fも、この部分で回収される。なお、マニホールド54、56への塗布液Fの供給はマニホールド54、56の中央部から行なっても、又は端部から行なってもよい。   Then, the coating solution F supplied excessively from the manifolds 54 and 56 overflows from between the coater blocks 50 and 52 and the web W and is collected through a side groove (not shown). Similarly, the coating liquid F applied excessively by the coating head 12 (see FIGS. 2 and 3) is also collected at this portion. The supply of the coating liquid F to the manifolds 54 and 56 may be performed from the central part of the manifolds 54 and 56 or from the end part.

塗工用バー46は、図5に示されるように、丸棒状のロッド70にワイヤ72を螺旋状に密着巻回して形成されたワイヤ列74を備えており、このワイヤ列74に塗布液Fを保持させることにより、走行するウェブWに塗布液を転移塗布できるようになっている。   As shown in FIG. 5, the coating bar 46 includes a wire row 74 formed by tightly winding a wire 72 around a round rod-like rod 70, and a coating liquid F is provided in the wire row 74. The coating liquid can be transferred and applied to the traveling web W.

なお、塗布ヘッド14は、単独で使用する場合には、走行するウェブWに塗布液を転移塗布するために用いられるが、本実施形態においては、塗布ヘッド12(図2、図3参照)によって過剰に塗布された塗布液Fを塗工用バー46によって計量して所定膜厚の塗布層を形成するために用いられ、また、マニホールド54、56より供給される塗布液Fは、塗工用バー46の乾燥を防止する目的にも使用される。すなわち、塗工用バー46が乾燥すると、塗布スジ等の欠点を生じ易く、これを防止する必要がある。   The application head 14 is used to transfer and apply the application liquid to the traveling web W when used alone, but in this embodiment, the application head 12 (see FIGS. 2 and 3). The excessively applied coating solution F is used to form a coating layer having a predetermined film thickness by measuring with the coating bar 46, and the coating solution F supplied from the manifolds 54 and 56 is used for coating. It is also used for the purpose of preventing the bar 46 from drying. That is, when the coating bar 46 is dried, defects such as coating stripes are likely to occur, and it is necessary to prevent this.

塗工用バー46を構成するロッド70及びワイヤ72の材質としては、ステンレスをはじめとする各種金属が使用可能であり、塗布液を汚染させず、強度的に満足するものであればよい。また、ロッド70は、2〜15mmの径のものが好適に使用される。   As the material of the rod 70 and the wire 72 constituting the coating bar 46, various metals such as stainless steel can be used as long as they do not contaminate the coating liquid and satisfy the strength. The rod 70 having a diameter of 2 to 15 mm is preferably used.

一方、ワイヤ72は、真円度が2μm以下のものが使用される。具体的には、ワイヤ72の単位断面積(仮想真円)に対し、欠損や突起等の不整部分の面積の割合が小さいもの(たとえば0.5%以下のもの)を使用することが好ましい。上記のように構成された塗工用バー46は、図4に示されるように、ウェブWの搬送方向に対して順転又は逆転される。   On the other hand, the wire 72 having a roundness of 2 μm or less is used. Specifically, it is preferable to use a wire having a small area ratio (for example, 0.5% or less) of irregular portions such as defects and protrusions with respect to the unit cross-sectional area (virtual perfect circle) of the wire 72. As shown in FIG. 4, the coating bar 46 configured as described above is forwardly or reversely rotated with respect to the conveyance direction of the web W.

なお、塗工用バー46として、図5に示されるようなワイヤ列74を備えていない、単に丸棒状のロッド70のみのもの(いわゆる、フラットロッド)、円柱の外周面に溝を刻設した溝付きロッド等も使用できる。   Note that the coating bar 46 is not provided with a wire row 74 as shown in FIG. 5 and is merely a round rod 70 (so-called flat rod), and a groove is formed on the outer peripheral surface of a cylinder. Slotted rods can also be used.

塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14の昇降は、各種の1軸駆動手段により行える。このような1軸駆動手段としては、エアシリンダ、油圧シリンダ、リニアモータ、超音波モータ、ねじ部材とモータの組み合わせ(たとえば、ボールねじとステッピングモータとの組み合わせ)等、公知の各種手段が採用できる。   The coating head 12 and the coating head 14 can be raised and lowered by various uniaxial driving means. As such a uniaxial driving means, various known means such as an air cylinder, a hydraulic cylinder, a linear motor, an ultrasonic motor, a combination of a screw member and a motor (for example, a combination of a ball screw and a stepping motor) can be adopted. .

すなわち、1軸駆動手段としては、塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14とを、待機位置と塗布位置に確実に移動させ得る手段であればよい。なお、図1に実線で示されている塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14は待機位置にあり、破線で示されている塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14は、待機位置より塗布位置に移動中の状態を示している。   That is, the uniaxial driving means may be any means that can reliably move the coating head 12 and the coating head 14 to the standby position and the coating position. In addition, the coating head 12 and the coating head 14 shown by the solid line in FIG. 1 are in the standby position, and the coating head 12 and the coating head 14 shown by the broken line are moving from the standby position to the coating position. Show.

その後、図1の破線の状態から、更に塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14が上昇し、塗布位置まで移動して停止する。図1に破線で示されているウェブWは、塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14が塗布位置にある状態に対応している。   Thereafter, the coating head 12 and the coating head 14 are further raised from the broken line in FIG. 1, moved to the coating position, and stopped. The web W indicated by a broken line in FIG. 1 corresponds to a state in which the coating head 12 and the coating head 14 are in the coating position.

なお、1軸駆動手段に加えて、塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14の停止位置を確実にするためのストッパや、塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14の位置を検出する位置センサーを設けることもできる。   In addition to the uniaxial driving means, a stopper for ensuring the stop positions of the coating head 12 and the coating head 14 and a position sensor for detecting the positions of the coating head 12 and the coating head 14 can be provided.

次に、本発明に使用される各種材料について説明する。ウェブWとしては、樹脂フィルム、紙(レジンコーティッド紙、合成紙、等)、金属箔(アルミニウムウェブ等)等を使用できる。樹脂フィルムの材質としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアミド、PET(ポリエチレンテレフタレート)、二軸延伸を行ったポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリアミドイミド、ポリイミド、芳香族ポリアミド、セルローストリアセテート、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースダイアセテート等の公知のものが使用できる。これらのうち、特にポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリアミドが好ましく使用できる。   Next, various materials used in the present invention will be described. As the web W, a resin film, paper (resin coated paper, synthetic paper, etc.), metal foil (aluminum web, etc.), etc. can be used. Resin film materials include polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polyvinyl acetate, polystyrene, polycarbonate, polyamide, PET (polyethylene terephthalate), biaxially stretched polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, and polyamideimide. Known materials such as polyimide, aromatic polyamide, cellulose triacetate, cellulose acetate propionate, and cellulose diacetate can be used. Of these, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, and polyamide can be preferably used.

ウェブWの幅としては、0. 1〜3mが、ウェブWの長さとしては、1000〜100000mが、ウェブWの厚さとしては、0. 5〜100μmのものがそれぞれ一般的に採用される。ただし、これ以外のサイズの適用も妨げられるものではない。   The width of the web W is generally 0.1 to 3 m, the length of the web W is generally 1000 to 100000 m, and the thickness of the web W is generally 0.5 to 100 μm. . However, application of other sizes is not impeded.

これらのウェブWは、あらかじめコロナ放電、プラズマ処理、易接着処理、熱処理、除塵処理などを行っておいてもよい。ウェブWの表面粗さRaはカットオフ値0.25mmにおいて3〜10nmが好ましい。   These webs W may be subjected in advance to corona discharge, plasma treatment, easy adhesion treatment, heat treatment, dust removal treatment and the like. The surface roughness Ra of the web W is preferably 3 to 10 nm at a cutoff value of 0.25 mm.

また、ウェブWには、あらかじめ接着層等の下地層を設け乾燥硬化させたもの、裏面に他の機能層があらかじめ形成されたもの、等を用いてもよい。   Further, the web W may be a web W provided with a base layer such as an adhesive layer in advance and dried and hardened, or a web with another functional layer formed in advance on the back surface.

塗布液の液組成としては、目的に応じて公知の各種の組成が選択できる。   As the liquid composition of the coating liquid, various known compositions can be selected according to the purpose.

磁性体を含む塗布液を使用し、磁性層を形成する場合には、磁性層に使用する強磁性粉末としては、特に制限されるべきものではないが、α−Feを主成分とする強磁性金属粉末、六方晶フェライト粉末が好ましい。   When a magnetic layer is formed using a coating solution containing a magnetic material, the ferromagnetic powder used in the magnetic layer is not particularly limited, but is ferromagnetic with α-Fe as a main component. Metal powder and hexagonal ferrite powder are preferred.

磁性体を含まない塗布液を使用し、非磁性層を形成する場合には、塗布液に含まれる非磁性の構成は制限されないが、通常、少なくとも樹脂からなり、好ましくは、粉体、たとえば、無機粉末又は有機粉末が樹脂中に分散されたものが挙げられる。   When a non-magnetic layer is formed by using a coating solution that does not contain a magnetic material, the nonmagnetic configuration contained in the coating solution is not limited, but usually consists of at least a resin, preferably a powder, for example, Examples include inorganic powder or organic powder dispersed in a resin.

次に、図1及び図6(a)〜(c)に示される塗布ライン10を使用した塗布方法について説明する。図1及び図6(a)〜(c)は塗布開始時の実施態様を説明する概念図である。図6(a)〜(c)では、給液系15の図示を省略している。また、図6(a)〜(c)では、塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14を同一の架台80に設けているが、本発明は、塗布ヘッド12と塗布ヘッド14とが同一の架台に設けられる構成に限定されるものではなく、塗布ヘッド12、塗布ヘッド14がそれぞれ別個に架台を設けられる構成をも採用できる。   Next, a coating method using the coating line 10 shown in FIG. 1 and FIGS. 6A to 6C will be described. 1 and 6 (a) to 6 (c) are conceptual diagrams for explaining an embodiment at the start of coating. 6A to 6C, the liquid supply system 15 is not shown. 6 (a) to 6 (c), the coating head 12 and the coating head 14 are provided on the same base 80. However, in the present invention, the coating head 12 and the coating head 14 are provided on the same base. It is not limited to the configuration, and a configuration in which the coating head 12 and the coating head 14 are separately provided with a gantry may be employed.

先ず、塗布開始の前には塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14をウェブWより離れた待機位置に配しておく(図1の実線及び図6(a)で示される状態)。   First, before the start of coating, the coating head 12 and the coating head 14 are arranged at a standby position apart from the web W (the state shown by the solid line in FIG. 1 and FIG. 6A).

塗布開始のタイミングは、塗布終了後のロールのウェブWと、新しいロールのウェブWとの接合部が塗布ヘッド12を通過した直後に、ウェブWと塗布ヘッド12の先端とが接するような状態が好ましく、このように、塗布ヘッド12を上昇させる(図1に破線及び図7(b)で示される状態)。   The application start timing is such that the web W and the tip of the application head 12 are in contact immediately after the joint between the roll web W after application and the web W of the new roll passes through the application head 12. Preferably, the coating head 12 is raised in this way (the state shown by the broken line and FIG. 7B in FIG. 1).

そして、塗布ヘッド12が待機位置から塗布位置に向けて移動を開始してから、塗布ヘッド12がウェブWに接するのに要する時間tlと、塗布ヘッド14が待機位置から塗布位置に向けて移動を開始してから、塗布ヘッド14がウェブWに接するのに要する時間t2と、ウェブWが塗布ヘッド12から塗布ヘッド14に移動するのに要する時間t3と、の関係が、t3<t2−tlとなることが必要である。なお、t3≧t2−tlであるならば、通常の塗布方法で良く、本発明の給液系15を使用する必要はない。何故なら、塗布ヘッド12によりウェブWに塗布される塗布層は、塗布ヘッド14がウェブWに接するまでに、塗布ヘッド14で計量されない(掻き落とされない)で厚塗り状態となることはないからである。   Then, after the coating head 12 starts moving from the standby position toward the coating position, the time tl required for the coating head 12 to contact the web W and the coating head 14 moves from the standby position toward the coating position. The relationship between the time t2 required for the coating head 14 to come into contact with the web W after the start and the time t3 required for the web W to move from the coating head 12 to the coating head 14 is t3 <t2-tl. It is necessary to become. In addition, if it is t3> = t2-tl, the normal application | coating method may be sufficient and it is not necessary to use the liquid supply system 15 of this invention. This is because the coating layer applied to the web W by the coating head 12 is not measured (not scraped off) by the coating head 14 until the coating head 14 comes into contact with the web W, so that it does not become a thick coating state. is there.

塗布ヘッド12が待機位置から塗布位置に向けて移動を開始してから、塗布ヘッド12がウェブWに接するのに要する時間tlと、塗布ヘッド14が待機位置から塗布位置に向けて移動を開始してから、塗布ヘッド14がウェブWに接するのに要する時間t2と、ウェブWが塗布ヘッド12から塗布ヘッド14に移動するのに要する時間t3と、の関係が、t3<t2−tlであるときには、塗布ヘッド12への液供給を目的とする給液系15のバルブ24をあらかじめ開いておき、塗布ヘッド12への液供給を少なくしておく。これにより、ウェブWに塗布される塗布液Fの量を少なくできるので、図6(b)のように、厚さF1よりも薄い厚さF3とすることができる。厚さF3は、0<F3<2×F2の範囲になるように制御することが好ましく、0.5×F2<F3<1.5×F2の範囲にすることが更に好ましく、厚さF1の塗布層を塗布ヘッド14で計量したときにウェブW上に残る塗布層と同じ厚さF2になるように制御することが最も好ましい。   After the coating head 12 starts moving from the standby position toward the coating position, the time tl required for the coating head 12 to contact the web W and the coating head 14 starts moving from the standby position toward the coating position. When the relationship between the time t2 required for the coating head 14 to contact the web W and the time t3 required for the web W to move from the coating head 12 to the coating head 14 is t3 <t2-tl Then, the valve 24 of the liquid supply system 15 for supplying the liquid to the coating head 12 is opened in advance to reduce the liquid supply to the coating head 12. Thereby, since the quantity of the coating liquid F apply | coated to the web W can be decreased, it can be set as thickness F3 thinner than thickness F1, as shown in FIG.6 (b). The thickness F3 is preferably controlled to be in the range of 0 <F3 <2 × F2, more preferably in the range of 0.5 × F2 <F3 <1.5 × F2, and the thickness F1 is Most preferably, the coating layer is controlled so as to have the same thickness F2 as the coating layer remaining on the web W when measured by the coating head 14.

その際、塗布手段が待機位置から塗布位置に向けて移動を開始してから、塗布手段の給液量を厚さF1より薄い厚さF3となる給液量で塗布を開始した後、過剰の厚さF1となる給液量で塗布している状態に変えるのに要する時間をt4としたとき、t4>t2−t3になるように、バルブ24を閉める。これにより、図7(b)に示されるように、塗布層F3は塗布ヘッド14で計量されないが、厚塗り状態にはならない。また、バルブBを閉めてから塗布した塗布層F1が塗布ヘッド14に辿り着くときには、塗布ヘッド14はウェブWに接している。よって図7(c)に示されるように、定常時の塗布状態となり、所望の厚さの塗布層F2を得ることができる。   At that time, after the application unit starts to move from the standby position toward the application position, the application unit starts application with a liquid supply amount that is a thickness F3 thinner than the thickness F1, and then the excess amount The valve 24 is closed so that t4> t2−t3, where t4 is the time required to change to the state where the coating is applied with the liquid supply amount of the thickness F1. Accordingly, as shown in FIG. 7B, the coating layer F3 is not measured by the coating head 14, but is not in a thick coating state. When the coating layer F1 applied after the valve B is closed reaches the coating head 14, the coating head 14 is in contact with the web W. Accordingly, as shown in FIG. 7C, the application state is in a steady state, and the application layer F2 having a desired thickness can be obtained.

このように調整することにより、塗布ヘッド12によりウェブWに塗布された塗布層の先端部分が塗布ヘッド14に到達する前には、塗布ヘッド12の給液流量が厚塗りを発生しない流量になっている。したがって、塗布層の先端部分が厚塗り状態となる不具合を防ぐことができる。   By adjusting in this way, before the front-end | tip part of the coating layer apply | coated to the web W by the coating head 12 reaches | attains the coating head 14, the liquid supply flow volume of the coating head 12 becomes a flow volume which does not generate | occur | produce thick coating. ing. Therefore, it is possible to prevent a problem that the tip portion of the coating layer is in a thick coating state.

次に、図7及び図8(a)〜(c)に示される塗布ライン10を使用した塗布方法について説明する。図7及び図8(a)〜(c)は塗布停止時の実施態様を説明する概念図である。図8(a)〜(c)では、給液系15の図示を省略している。   Next, a coating method using the coating line 10 shown in FIGS. 7 and 8A to 8C will be described. 7 and 8 (a) to 8 (c) are conceptual diagrams for explaining an embodiment when the application is stopped. 8A to 8C, the liquid supply system 15 is not shown.

先ず、塗布停止の前には定常時の塗布状態であるため、塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14はウェブWに接している(図7の実線及び図8(a)で示される状態)。   First, the coating head 12 and the coating head 14 are in contact with the web W because the coating is in a steady state before the coating is stopped (the state shown by the solid line in FIG. 7 and FIG. 8A).

塗布停止のタイミングは、塗布終了後のロールのウェブWと、新しいロールのウェブWとの接合部が塗布ヘッド12を通過する直前に、ウェブWと塗布ヘッド12の先端とが接するような状態が好ましく(図7の破線及び図8(b)で示される状態)、塗布終了後のロールのウェブWと、新しいロールのウェブWとの接合部が塗布ヘッド12を通過した直後に、ウェブWと塗布ヘッド12の先端とが離れるような状態が好ましく(図8(c)で示される状態)、このように、塗布ヘッド12を下降させる。   The timing of application stop is such that the web W and the tip of the application head 12 come into contact immediately before the joint between the roll web W after application and the web W of the new roll passes through the application head 12. Preferably (the state shown by the broken line in FIG. 7 and FIG. 8B), immediately after the joint between the roll web W after application and the new roll web W passes through the application head 12, the web W A state where the tip of the coating head 12 is separated is preferable (the state shown in FIG. 8C), and thus the coating head 12 is lowered.

そして、塗布ヘッド12が塗布位置から待機位置に向けて移動を開始してから、塗布ヘッド12がウェブWより離れるのに要する時間T1と、塗布ヘッド14が塗布位置から待機位置に向けて移動を開始してから、塗布ヘッド14がウェブWより離れるのに要する時間T2と、ウェブWが塗布ヘッド12から塗布ヘッド14に移動するのに要する時間T3と、の関係が、T3>T2−T1となることが必要である。なお、T3≦T2−T1であるならば、通常の塗布方法でよいので給液系15を設ける必要ない。なぜなら、塗布ヘッド12によりウェブWに塗布される塗布層F1は、塗布ヘッド14がウェブWから離れるまでに、塗布ヘッド14で計量されない(掻き落とされない)で厚塗り状態となることはないからである。   Then, after the coating head 12 starts moving from the coating position toward the standby position, the time T1 required for the coating head 12 to move away from the web W, and the coating head 14 moves from the coating position toward the standby position. The relationship between the time T2 required for the coating head 14 to move away from the web W after the start and the time T3 required for the web W to move from the coating head 12 to the coating head 14 is T3> T2-T1. It is necessary to become. If T3 ≦ T2-T1, it is not necessary to provide the liquid supply system 15 because a normal coating method may be used. This is because the coating layer F1 applied to the web W by the coating head 12 is not measured (not scraped off) by the coating head 14 until the coating head 14 moves away from the web W, so that it does not become a thick coating state. is there.

塗布ヘッド12が塗布位置から待機位置に向けて移動を開始してから、塗布ヘッド12がウェブWより離れるのに要する時間T1と、塗布ヘッド14が塗布位置から待機位置に向けて移動を開始してから、塗布ヘッド14がウェブWより離れるのに要する時間T2と、ウェブWが塗布ヘッド12から塗布ヘッド14に移動するのに要する時間T3と、の関係が、T3>T2−T1であるときには、塗布ヘッド12への液供給の量を制御する給液系15のバイパス機能を用いるために、バルブ24を閉まっていた状態から開き、塗布ヘッド12への液供給を定常塗布流量よりも少なくする。これにより、ウェブWに塗布される塗布液Fを少なくできるので、図8(b)のように、厚さF1よりも薄い厚さF3とすることができる。厚さF3は、0<F3<2×F2の範囲になるようにすることが好ましく、0.5×F2<F3<1.5×F2の範囲になるようにすることが更に好ましく、厚さF1の塗布層を塗布ヘッド14で計量したときにウェブW上に残る塗布層と同じ厚さF2になるようにすることが最も好ましい。   The time T1 required for the coating head 12 to move away from the web W after the coating head 12 starts moving from the coating position to the standby position, and the coating head 14 starts moving from the coating position toward the standby position. When the relationship between the time T2 required for the coating head 14 to move away from the web W and the time T3 required for the web W to move from the coating head 12 to the coating head 14 is T3> T2-T1 In order to use the bypass function of the liquid supply system 15 for controlling the amount of liquid supply to the coating head 12, the valve 24 is opened from the closed state, and the liquid supply to the coating head 12 is made smaller than the steady coating flow rate. . Thereby, since the coating liquid F apply | coated to the web W can be decreased, it can be set as thickness F3 thinner than thickness F1, as shown in FIG.8 (b). The thickness F3 is preferably in the range of 0 <F3 <2 × F2, more preferably in the range of 0.5 × F2 <F3 <1.5 × F2. Most preferably, the coating layer of F1 has the same thickness F2 as the coating layer remaining on the web W when measured by the coating head 14.

その際、塗布ヘッド12が塗布位置から待機位置に向けて移動を開始してから、塗布ヘッド12の給液量を厚さF1となる給液量で塗布している状態を、厚さF1より薄い厚さF3となる給液量で塗布している状態に変えるのに要する時間をT4としたとき、T4<T2−T3になるように、バルブ24を閉める。これにより、図8(b),(c)に示されるように、塗布層F3は塗布ヘッド14で計量されないが、厚塗り状態にはならない。   At this time, after the coating head 12 starts moving from the coating position toward the standby position, the state in which the liquid supply amount of the coating head 12 is applied with the liquid supply amount that becomes the thickness F1 is determined from the thickness F1. The valve 24 is closed so that T4 <T2-T3, where T4 is the time required to change to a state where the coating is applied with the liquid supply amount with a thin thickness F3. As a result, as shown in FIGS. 8B and 8C, the coating layer F3 is not measured by the coating head 14, but is not in a thick coating state.

このように調整することにより、塗布ヘッド12によりウェブWに塗布された塗布層の末端部分が塗布ヘッド14を通過し、この部分の過剰分の塗布液が掻き落された後は、必ず、塗布ヘッド12の給液流量を定常塗布流量から厚塗りが発生しない流量になっている。したがって、塗布層の末端部分が厚塗り状態となる不具合を防ぐことができる。   By adjusting in this way, after the end portion of the coating layer applied to the web W by the coating head 12 passes through the coating head 14 and the excess coating liquid is scraped off, the coating layer must be coated. The liquid supply flow rate of the head 12 is a flow rate at which thick coating does not occur from the steady application flow rate. Therefore, it is possible to prevent a problem that the end portion of the coating layer is in a thick coating state.

次に、第2の実施態様である塗布ライン10’について説明する。   Next, the coating line 10 'according to the second embodiment will be described.

図9は、塗布ライン10’の要部の構成を説明する正面図である。塗布ライン10’と塗布ライン10との相違する構成は、塗布装置12’と給液系15’である。塗布装置12と塗布装置12’との相違点は、図10に示されるように、給液系15’が液溜め部28から塗布液を引き抜く液排出口34を備えている点である。なお、図10において図2と同一の部材については、同様の符号を附してその説明を省略する。   FIG. 9 is a front view illustrating a configuration of a main part of the coating line 10 ′. The different configurations of the coating line 10 ′ and the coating line 10 are a coating device 12 ′ and a liquid supply system 15 ′. The difference between the coating apparatus 12 and the coating apparatus 12 ′ is that the liquid supply system 15 ′ includes a liquid discharge port 34 that draws the coating liquid from the liquid reservoir 28 as shown in FIG. 10. 10, the same members as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

この給液系15’において、液タンク22に蓄えられている塗布液Fは、ポンプ23によって配管18’を経て供給されて、塗布装置12’のポケット28の入口32に供給されるようになっている。一方、塗布装置12’の液排出口34にも、配管20’が接続されており、バルブ24を経て液タンク22の上部より液タンク22に塗布液Fを戻るように配管されている。   In this liquid supply system 15 ′, the coating liquid F stored in the liquid tank 22 is supplied via the pipe 18 ′ by the pump 23 and supplied to the inlet 32 of the pocket 28 of the coating apparatus 12 ′. ing. On the other hand, a pipe 20 ′ is also connected to the liquid discharge port 34 of the coating device 12 ′, and is piped so that the coating liquid F returns to the liquid tank 22 from the upper part of the liquid tank 22 through the valve 24.

この構成により、ポケット28の入口32に供給する塗布液Fの一部がポケットの出口34より引き抜かれるようになっている。すなわち、ポケット28内の塗布液Fを回流させることができる。このようにすることによって、低粘度の塗布液Fであっても、また、沈降性の高い粒子を含む塗布液Fであっても、塗布液Fはポケット28内を均一な早い速度で流れるので、塗布面上の幅方向(ウェブWの走行方向と垂直な方向)の均一性が向上する。また、引き抜いた塗布液Fを密閉したまま液タンク22に戻すことにより、密閉性を保つことが可能であり、更に、ポケット28内に泡が付着し残留することも防ぐことができる。   With this configuration, a part of the coating liquid F supplied to the inlet 32 of the pocket 28 is drawn out from the outlet 34 of the pocket. That is, the coating liquid F in the pocket 28 can be circulated. By doing so, the coating liquid F flows in the pocket 28 at a uniform and high speed, whether it is a low-viscosity coating liquid F or a coating liquid F containing particles with high sedimentation properties. The uniformity in the width direction on the coated surface (direction perpendicular to the running direction of the web W) is improved. Further, by returning the extracted coating liquid F to the liquid tank 22 in a sealed state, it is possible to maintain the sealing property, and it is also possible to prevent bubbles from adhering to the pocket 28 and remaining.

このような塗布装置12’に給液系15’を設けることにより、バルブ24の開閉具合により、塗布装置12’への塗布液の給液量を変えることができるようになっている。したがって、塗布の開始又は終了の動作に合わせて塗布液Fの給液量を変えることができる。   By providing a liquid supply system 15 ′ in such a coating apparatus 12 ′, the amount of the coating liquid supplied to the coating apparatus 12 ′ can be changed by opening / closing the valve 24. Therefore, the liquid supply amount of the coating liquid F can be changed in accordance with the operation of starting or ending coating.

以下、塗布ライン10’での塗布開始時の実施態様、及び塗布停止時の実施態様に関しては、塗布ライン10の場合と同様であるため説明を省略する。   Hereinafter, the embodiment at the start of application in the application line 10 ′ and the embodiment at the time of application stop are the same as those in the case of the application line 10, and thus description thereof is omitted.

以上、本発明に係る塗布方法の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、各種の態様が採り得る。   As mentioned above, although embodiment of the coating method which concerns on this invention was described, this invention is not limited to the said embodiment, Various aspects can be taken.

たとえば、図1の塗布ライン10と同様に、図9に示される塗布ライン10’の他の態様として、配管20’にバルブ24を設けないで、ポンプ23の出口側の配管18’を2手に分岐して、液タンク22に塗布液Fが戻せるようにしたバイパス配管を設け、バイパス配管に電磁弁を設けることによって、塗布液Fの給液量を変えることもできる。   For example, as with the application line 10 of FIG. 1, as another aspect of the application line 10 ′ shown in FIG. 9, the pipe 20 ′ is not provided with a valve 24, and two pipes 18 ′ on the outlet side of the pump 23 are provided. The supply amount of the coating liquid F can be changed by providing a bypass pipe that can return the coating liquid F to the liquid tank 22 and providing a solenoid valve in the bypass pipe.

また、本実施形態の例では、塗布手段12として図2及び図3に示されるエクストルージョン塗布方法を採用したが、このような塗布方法に限らず、各種の態様、たとえば、グラビアコート方法、ロールコート方法、ディップコート方法、スライドコート方法、バーコート方法、カーテンコート方法等も採用できる。   Further, in the example of the present embodiment, the extrusion coating method shown in FIGS. 2 and 3 is adopted as the coating means 12, but not limited to such a coating method, various modes such as a gravure coating method, a roll A coating method, a dip coating method, a slide coating method, a bar coating method, a curtain coating method, and the like can also be employed.

また、本実施形態では、塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14が移動手段により上下に移動する態様が採用されているが、塗布ヘッド12及び塗布ヘッド14を固定し、ウェブWが巻き掛けられている一対のガイドローラGを上下に移動させる態様も採用できる。   Further, in this embodiment, a mode in which the coating head 12 and the coating head 14 are moved up and down by the moving means is adopted, but a pair of the web W wound around the coating head 12 and the coating head 14 fixed. A mode of moving the guide roller G up and down can also be adopted.

磁性層用の塗布液を塗布した後に、この塗布膜を乾燥させたウェブWのロールを準備した。ウェブWのベースとして、幅800mm、厚さ9μmのPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用した。ウェブWの走行速度Vを160m/分とした。ウェブWの塗布膜(磁性層)上に塗布ヘッド(塗布手段)12及び塗布ヘッド(計量手段)14により、下記のバックコート液を乾燥後の厚さが0.5μmになるように塗布した。   After applying the coating liquid for the magnetic layer, a roll of web W was prepared by drying the coating film. As the base of the web W, PET (polyethylene terephthalate) having a width of 800 mm and a thickness of 9 μm was used. The running speed V of the web W was 160 m / min. On the coating film (magnetic layer) of the web W, the following back coat solution was applied by a coating head (coating means) 12 and a coating head (measuring means) 14 so that the thickness after drying was 0.5 μm.

バックコート液の処方を以下に示す。なお、「部」の表示は「重量部」 を意味する。   The formulation of the backcoat solution is shown below. “Part” means “part by weight”.

(バックコート液の原液)
・カーボンブラック 100部
平均粒径17μm
BET法による比表面積 220m2 /g
・ニトロセルロース RSl/2 100部
・ポリエステルポリウレタン 30部
・分散剤 オレイン酸銅 10部
銅フタロシアニン 10部
・メチルエチルケトン 500部
・トルエン 500部
上記のバックコート液の原液を混練/分散させた後、以下の処方でバックコート液を作成した。
・バックコート液の原液 100部
・カーボンブラック 100部
平均粒径250μm
BET法による比表面積 12m2 /g
・α−Al23 0.1部
平均粒径0.2μm
[実施例1]
本実施例は、塗布開始の状態の実施態様である。
(Backcoat liquid stock solution)
-Carbon black 100 parts Average particle size 17μm
Specific surface area by BET method 220m 2 / g
・ Nitrocellulose RSl / 2 100 parts ・ Polyester polyurethane 30 parts ・ Dispersant copper oleate 10 parts
10 parts of copper phthalocyanine, 500 parts of methyl ethyl ketone, 500 parts of toluene After kneading / dispersing the above stock solution of the back coat solution, a back coat solution was prepared according to the following formulation.
-Stock solution of backcoat solution 100 parts-Carbon black 100 parts Average particle size 250 μm
Specific surface area by BET method 12m 2 / g
・ Α-Al 2 O 3 0.1 part Average particle size 0.2 μm
[Example 1]
This embodiment is an embodiment in a state where application is started.

図11は、本実施例の構成を説明する図であり、図1と同一の構成の塗布ライン10を示す。   FIG. 11 is a diagram for explaining the configuration of the present embodiment, and shows a coating line 10 having the same configuration as FIG.

図11の構成において、塗布ヘッド12が待機位置から移動しウェブWと接するまでの距離l1は10mmであり、塗布ヘッド14が待機位置から移動しウェブWと接するまでの距離l2は15mmであり、塗布ヘッド12から塗布ヘッド14への移動距離は300mmである。その際、架台80の上昇速度v1を15mm/分とし、塗布ヘッド12の定常時の塗布状態の流量を7リットル/分とし、塗布ヘッド12の給液系15のバルブ24の開放時の塗布流量を2リットル/分とした。   In the configuration of FIG. 11, the distance l1 until the coating head 12 moves from the standby position and contacts the web W is 10 mm, and the distance l2 until the coating head 14 moves from the standby position and contacts the web W is 15 mm. The moving distance from the coating head 12 to the coating head 14 is 300 mm. At that time, the rising speed v1 of the gantry 80 is set to 15 mm / min, the flow rate of the coating head 12 in the steady application state is set to 7 liters / minute, and the coating flow rate when the valve 24 of the liquid supply system 15 of the coating head 12 is opened. Was 2 liters / minute.

上記の条件により、塗布ヘッド12がウェブWに接触するまでに要する時間t1、塗布ヘッド14がウェブWに接触するまでに要する時間t2、及び、塗布ヘッド12から塗布ヘッド14までウェブWが移動するのに要する時間t3が求められる。本実施例の場合、t3<t2−t1の条件を満たすことが解る。   Under the above conditions, the time t1 required for the coating head 12 to contact the web W, the time t2 required for the coating head 14 to contact the web W, and the web W move from the coating head 12 to the coating head 14. The time t3 required for this is obtained. In the case of the present embodiment, it is understood that the condition of t3 <t2-t1 is satisfied.

この際、塗布を開始してから、給液量を変えるまでの時間t4を変化させ、厚塗りの有無、及び塗布装置下流側のロール汚染の評価を行い、その結果を図12の表に纏めた。   At this time, the time t4 from the start of application to the change in the amount of liquid supply is changed, the presence or absence of thick coating and the roll contamination on the downstream side of the coating apparatus are evaluated, and the results are summarized in the table of FIG. It was.

図12の表によれば、塗布を開始してから給液量を変えるまでの時間t4が、t4>t2−t3となる場合には、厚塗り部分がなく、下流のローラの汚染も検出されなかったことが解る。   According to the table of FIG. 12, when the time t4 from the start of application to the change of the liquid supply amount is t4> t2-t3, there is no thick coating portion, and contamination of the downstream roller is also detected. I understand that it was not.

これに対し、t4≦t2−t3となる条件では、厚塗り部分が生じ、下流のローラの汚染も検出された。   On the other hand, under the condition of t4 ≦ t2-t3, a thick coating portion was generated, and contamination of the downstream roller was also detected.

[実施例2]
本実施例は、塗布開始の状態の実施態様である。
[Example 2]
The present embodiment is an embodiment in a state where application is started.

図13は、本実施例の構成を説明する図であり、図7と同一の構成の塗布ライン10を示す。   FIG. 13 is a diagram for explaining the configuration of the present embodiment, and shows a coating line 10 having the same configuration as that of FIG.

図13の構成において、塗布ヘッド12が塗布位置から移動しウェブWを離れるまでの距離L1は10mmであり、塗布ヘッド14が塗布位置から移動しウェブWを離れるまでの距離L2は10mmであり、塗布ヘッド12から塗布ヘッド14への移動距離は320mmである。その際、架台80の下降速度V1を20mm/分とし、塗布ヘッド12の定常時の塗布時の流量を7リットル/分とし、塗布ヘッド12の給液系15のバルブ24の開放時の塗布流量を2リットル/分とした。   In the configuration of FIG. 13, the distance L1 until the coating head 12 moves from the coating position and leaves the web W is 10 mm, and the distance L2 until the coating head 14 moves from the coating position and leaves the web W is 10 mm. The moving distance from the coating head 12 to the coating head 14 is 320 mm. At that time, the lowering speed V1 of the gantry 80 is set to 20 mm / min, the flow rate at the time of application of the coating head 12 is set to 7 liters / minute, and the coating flow rate when the valve 24 of the liquid supply system 15 of the coating head 12 is opened. Was 2 liters / minute.

上記の条件より、塗布ヘッド12がウェブWを離れるまでに要する時間T1、塗布ヘッド14がウェブWを離れるまでに要する時間T2、及び、塗布ヘッド12から塗布ヘッド14までウェブWが移動するのに要する時間T3が求められる。本実施例の場合、T3>T2−T1の条件を満たすことが解る。   From the above conditions, the time T1 required for the coating head 12 to leave the web W, the time T2 required for the coating head 14 to leave the web W, and the movement of the web W from the coating head 12 to the coating head 14 are as follows. The required time T3 is obtained. In the case of the present embodiment, it is understood that the condition of T3> T2-T1 is satisfied.

この際、塗布終了の動作を開始(架台80が下降を開始)してから、給液量を変えるまでの時間T4を変化させ、厚塗りの有無、及び塗布装置下流側のロール汚染の評価を行い、その結果を図14の表に纏めた。   At this time, by changing the time T4 from the start of the application finishing operation (the gantry 80 starts to descend) to the change of the liquid supply amount, the presence or absence of thick coating and the roll contamination on the downstream side of the coating device are evaluated. The results are summarized in the table of FIG.

図14の表によれば、塗布終了の動作を開始してから給液量を変えるまでの時間T4が、T4<T2−T3となる場合には、厚塗り部分がなく、下流のローラの汚染も検出されなかったことが解る。   According to the table of FIG. 14, when the time T4 from the start of the application end operation to the change of the liquid supply amount is T4 <T2-T3, there is no thick coating portion, and the downstream roller is contaminated. It can be seen that no signal was detected.

これに対し、T4≧T2−T3となる条件では、厚塗り部分が生じ、下流のローラの汚染も検出された。   On the other hand, under the condition of T4 ≧ T2-T3, a thick coating portion was generated, and contamination of the downstream roller was also detected.

本発明の塗布開始時の実施態様の構成を示す全体構成図Overall configuration diagram showing a configuration of an embodiment at the start of application of the present invention エクストルージョン塗布装置の塗布ヘッドの一部を切断して示す斜視図The perspective view which cuts and shows a part of coating head of an extrusion coating apparatus 図2の塗布ヘッドの先端部分とウェブとの位置関係を示す概略断面図FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing the positional relationship between the tip of the coating head of FIG. 2 and the web. バー塗布装置の塗布ヘッドとウェブとの位置関係を示す概略断面図Schematic sectional view showing the positional relationship between the coating head of the bar coating apparatus and the web 塗工用バーの構成を示す概略断面図Schematic sectional view showing the configuration of the coating bar 本発明の塗布開始時の実施態様の構成を示す正面図The front view which shows the structure of the embodiment at the time of the start of application | coating of this invention 本発明の塗布停止時の実施態様の構成を示す全体構成図Overall configuration diagram showing the configuration of an embodiment of the present invention when application is stopped 本発明の塗布停止時の実施態様の構成を示す正面図The front view which shows the structure of the embodiment at the time of application | coating stop of this invention 本発明の塗布開始時の他の実施態様の構成を示す全体構成図The whole block diagram which shows the structure of the other embodiment at the time of the start of application | coating of this invention エクストルージョン塗布装置の塗布ヘッドの一部を切断して示す斜視図The perspective view which cuts and shows a part of coating head of an extrusion coating apparatus 実施例1の実施態様の構成を示す全体構成図Overall configuration diagram showing the configuration of the embodiment of Example 1 実施例1の結果を示す表Table showing results of Example 1 実施例2の実施態様の構成を示す全体構成図Overall configuration diagram showing a configuration of an embodiment of Example 2 実施例2の結果を示す表Table showing results of Example 2

符号の説明Explanation of symbols

10…塗布ライン、12…塗布ヘッド(塗布装置、塗布手段)、14…塗布ヘッド(計量手段)、15…給液系、22…液タンク、23…ポンプ、24…バルブ、80…架台、F…塗布液、F1,F2,F3…塗布層(塗布層の厚さ)、G1,G2,G3,G4…ガイドローラ、W…可撓性支持体(ウェブ)   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Coating line, 12 ... Coating head (coating device, coating means), 14 ... Coating head (measuring means), 15 ... Liquid supply system, 22 ... Liquid tank, 23 ... Pump, 24 ... Valve, 80 ... Mount, F ... coating liquid, F1, F2, F3 ... coating layer (thickness of coating layer), G1, G2, G3, G4 ... guide roller, W ... flexible support (web)

Claims (6)

連続走行する帯状可撓性の支持体に塗布手段によって過剰の塗布液を塗布し厚さF1の塗布層を形成し、次いで計量手段によって前記塗布層の過剰分の塗布液を掻き落して厚さF2に計量した塗布層を形成する塗布方法であって、
塗布開始の前には前記塗布手段及び前記計量手段を前記支持体より離れた待機位置に配しておき、塗布開始の際に前記塗布手段及び前記計量手段を前記支持体と接する塗布位置に移動させる方法において、
前記塗布手段が前記待機位置から前記塗布位置に向けて移動を開始してから、前記塗布手段が前記支持体に接するのに要する時間tlと、
前記計量手段が前記待機位置から前記塗布位置に向けて移動を開始してから、前記計量手段が前記支持体に接するのに要する時間t2と、
前記支持体が前記塗布手段から前記計量手段に移動するのに要する時間t3と、
の関係がt3<t2−t1であるとき、
前記塗布手段により厚さF1より薄い厚さF3の塗布層を形成する給液量で塗布を開始してから、前記塗布手段により厚さF1の塗布層を形成する給液量である定常状態に変えるのに要する時間t4を、
t4>t2−t3となるように制御することを特徴とする塗布方法。
An excess coating solution is applied by a coating means to a belt-like flexible support that runs continuously to form a coating layer having a thickness F1, and then the coating solution of the coating layer is scraped off by the measuring means to a thickness. A coating method for forming a coating layer measured in F2,
Before the start of application, the application means and the weighing means are arranged at a standby position apart from the support, and when the application starts, the application means and the measurement means are moved to the application position in contact with the support. In the method of letting
A time tl required for the coating means to contact the support after the coating means starts moving from the standby position toward the coating position;
A time t2 required for the weighing means to contact the support after the weighing means starts moving from the standby position toward the application position; and
A time t3 required for the support to move from the coating means to the weighing means; and
When the relationship of t3 <t2-t1 is satisfied,
After the application is started with a liquid supply amount for forming a coating layer having a thickness F3 thinner than the thickness F1 by the coating means, the liquid supply amount for forming the coating layer having a thickness F1 by the coating means is brought to a steady state. The time t4 required to change is
A coating method characterized by controlling so that t4> t2-t3.
連続走行する帯状可撓性の支持体に塗布手段によって過剰の塗布液を塗布し厚さF1の塗布層を形成し、次いで計量手段によって前記塗布層の過剰分の塗布液を掻き落して所望の厚さF2に計量した塗布層を形成する塗布方法であって、
塗布終了の際に前記塗布手段及び前記計量手段を前記支持体と接する塗布位置から前記支持体より離れた待機位置に移動させる方法において、
前記塗布手段が前記塗布位置から前記待機位置に向けて移動を開始してから、前記塗布手段が前記支持体より離れるのに要する時間Tlと、
前記計量手段が前記塗布位置から前記待機位置に向けて移動を開始してから、前記計量手段が前記支持体より離れるのに要する時間T2と、
前記支持体が前記塗布手段から前記計量手段に移動するのに要する時間T3と、
の関係がT3>T2−T1であるとき、
前記塗布手段により厚さF1の塗布層を形成する給液量である定常状態から、前記塗布手段により厚さF1より薄い厚さF3の塗布層を形成する給液量に変えるのに要する時間T4を、
T4<T2−T3となるように制御することを特徴とする塗布方法。
An excessive coating liquid is applied by a coating means to a continuously running belt-like flexible support to form a coating layer having a thickness F1, and then the excessive coating liquid in the coating layer is scraped off by a measuring means to obtain a desired thickness. A coating method for forming a coating layer measured to a thickness F2,
In the method of moving the coating means and the metering means from the coating position in contact with the support to a standby position away from the support at the end of coating,
A time Tl required for the coating unit to move away from the support after the coating unit starts moving from the coating position toward the standby position;
A time T2 required for the weighing unit to move away from the support after the weighing unit starts moving from the application position toward the standby position;
A time T3 required for the support to move from the coating means to the weighing means;
When the relationship of T3> T2-T1 is satisfied,
Time T4 required for changing from a steady state, which is a liquid supply amount for forming a coating layer having a thickness F1 by the coating means, to a liquid supply amount for forming a coating layer having a thickness F3 thinner than the thickness F1 by the coating means. The
An application method characterized by controlling to satisfy T4 <T2-T3.
前記塗布層の厚さF3を、厚さF2と一致させることを特徴とする請求項1又は2に記載の塗布方法。   The coating method according to claim 1 or 2, wherein a thickness F3 of the coating layer is matched with a thickness F2. 前記塗布手段に塗布液を供給する給液配管に塗布液の一部を引き抜く分岐配管を設け、該分岐配管よりの塗布液の引き抜き量を制御することにより、前記塗布手段への給液量を制御することを特徴とする請求項1〜3の何れか1に記載の塗布方法。   A supply pipe for supplying the application liquid to the application means is provided with a branch pipe for extracting a part of the application liquid, and the amount of supply liquid to the application means is controlled by controlling the amount of the application liquid drawn from the branch pipe. It controls, The coating method of any one of Claims 1-3 characterized by the above-mentioned. 前記塗布手段に供給された塗布液の一部を引き抜く戻り配管を設け、該戻り配管よりの塗布液の引き抜き量を制御することにより、前記塗布手段への給液量を制御することを特徴とする請求項1〜3の何れか1に記載の塗布方法。   A return pipe for extracting a part of the coating solution supplied to the coating unit is provided, and a liquid supply amount to the coating unit is controlled by controlling a drawing amount of the coating solution from the return pipe. The coating method according to any one of claims 1 to 3. 前記塗布手段及び前記計量手段が同一の架台に設置されていることを特徴とする請求項1〜5の何れかに記載の塗布方法。   The coating method according to claim 1, wherein the coating unit and the weighing unit are installed on the same base.
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