JP6113350B1 - Marking method for marking glass - Google Patents

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Abstract

【課題】顔料粒子がレーザー光を吸収し、顔料周辺の樹脂が炭化すると同時に顔料自体が黒色に発色するレーザーマーキング用顔料を応用採用し、統一された同質のレーザー光線を照射することで、スライドガラスマーキング装置と包埋カセットマーキング装置とを、双方の機能を持つ1台のレーザー光プリンターとして統合する。【解決手段】スライドガラスマーキング装置及び包埋カセットマーキング装置併用のマーキング装置に使用されるマーキングスライドガラスは、塗料が、含有量で、三酸化ビスマス98〜99%、三酸化ネオジム0.3〜1.0%からなる酸化金属顔料粒子と、基礎ポリマーとしての樹脂とからなり、酸化金属顔料粒子の塗料に占める添加量が、含有量で、20〜40%で構成される。【選択図】図1The object of the present invention is to apply a laser marking pigment in which pigment particles absorb laser light, the resin around the pigment is carbonized, and at the same time the pigment itself develops a black color, and irradiate a uniform laser beam with a glass slide. The marking device and the embedding cassette marking device are integrated as one laser beam printer having both functions. The marking slide glass used in the marking device used in combination with the slide glass marking device and the embedding cassette marking device has a paint content of 98 to 99% bismuth trioxide and neodymium trioxide 0.3 to 1 in content. It consists of 0.02% metal oxide pigment particles and a resin as a base polymer, and the added amount of the metal oxide pigment particles in the paint is 20-40%. [Selection] Figure 1

Description

本発明は、マーキングガラスへのマーキング方法に関する。 The present invention relates to a marking method for marking glass .

病理検査にスライドガラスマーキング装置及び包埋カセットマーキング装置が用いられる。マーキングスライドガラス及びマーキング包埋カセットに直接印字することで、検体の取り違え防止が図られ、また病理検査のリスクマネジメントの強化が図られてきた。   A slide glass marking device and an embedded cassette marking device are used for pathological examination. By directly printing on the marking slide glass and the marking embedding cassette, the sample is prevented from being mixed up and the risk management of the pathological examination has been strengthened.

スライドガラスマーキング装置にあっては、表面にサーマルヘッドを当接する熱転写方式の採用によってマーキングスライドガラスのフロスト部に無機粒子を転写することで任意形状の識別コード、模様あるいは文字をマーキングする。   In the slide glass marking device, an identification code, a pattern or a character having an arbitrary shape is marked by transferring inorganic particles to the frosted portion of the marking slide glass by adopting a thermal transfer method in which a thermal head is brought into contact with the surface.

包埋カセットマーキング装置にあっては、マーキング包埋カセットの印字面にレーザー光線を照射し、レーザー光線の影響下に樹脂を炭化させ、色を変化させることで、印字面に識別コード、模様あるいは文字をマーキングする。   In an embedding cassette marking device, a laser beam is irradiated on the printing surface of the marking embedding cassette, the resin is carbonized under the influence of the laser beam, and the color is changed, so that an identification code, pattern or character is printed on the printing surface. Mark.

特許文献1には、アンチモンと錫の混合物を共沈で生じた後に焼成させて生じた粉末を添加剤として用い、包埋カセットを構成する樹脂にレーザー光線を照射し、レーザー光線を照射し、エネルギーを吸収させて熱を発生させ、取り巻いている材料に炭化を生じさせることで、取り巻き残りの領域と対照的な黒色あるいは暗色のマーキングを生じさせることが記載されている。   Patent Document 1 uses a powder produced by co-precipitation and then firing a mixture of antimony and tin as an additive, irradiates a resin constituting the embedding cassette with a laser beam, irradiates the laser beam, and supplies energy. It is described that it absorbs and generates heat, causing the surrounding material to carbonize, resulting in a black or dark marking that contrasts with the rest of the surrounding area.

特許文献2には、制御用コンピュータに表示データを取り込み、制御用コンピュータからレーザー走査ユニットに制御信号を出力して、熱可塑性樹脂の成形品であるターゲットに表示を刻印することが記載されている。   Patent Document 2 describes that display data is taken into a control computer, a control signal is output from the control computer to a laser scanning unit, and a display is imprinted on a target that is a molded product of a thermoplastic resin. .

特許文献3には、プラスチックスやゴムの成形固体表面に、樹脂に混在させた無機粒子を表面に塗布し、該表面に高エネルギーパルスレーザーの照射を行うマーキング方法が記載されている。   Patent Document 3 describes a marking method in which inorganic particles mixed with a resin are applied to the surface of a plastic or rubber molded solid, and the surface is irradiated with a high energy pulse laser.

特許文献4には、基礎ポリマー及びレーザー照射時に色彩の変化を示す輻射線感受性添加剤からなるレーザー感受性被膜が形成されることが記載されている。   Patent Document 4 describes that a laser-sensitive coating composed of a basic polymer and a radiation-sensitive additive that exhibits a color change upon laser irradiation is formed.

特許文献5には、三酸化ビスマス198.6gと三酸化ネオジム0.7gを、直径15mmのアルミナボール2kgの入った内容積2リットルの転動ボールミルに入れ、12時間粉砕混合を行い、るつぼに詰め、電気炉に入れて800℃で3時間焼成し、得られた焼成物を転動ボールミルで平均粒子形が2〜3μmになるまで湿式粉砕し、乾燥して淡黄色のレーザーマーキング用添加物を得たことが記載されている。   In Patent Document 5, 198.6 g of bismuth trioxide and 0.7 g of neodymium trioxide are placed in a 2 liter rolling ball mill containing 2 kg of alumina balls with a diameter of 15 mm, pulverized and mixed for 12 hours, and placed in a crucible. Packed, put in an electric furnace and baked at 800 ° C. for 3 hours. The obtained baked product is wet pulverized with a rolling ball mill until the average particle shape becomes 2 to 3 μm, dried and pale yellow additive for laser marking. It is described that obtained.

特許第4493071号公報Japanese Patent No. 4493071 特開2005−177858号公報JP 2005-177858 A 特開平8−174263号公報JP-A-8-174263 特開2000−44293号公報JP 2000-44293 A 特許第5227733号公報Japanese Patent No. 5227733

従来、上述したようにスライドガラスマーキング装置及び包埋カセットマーキング装置は、レーザーカセットプリンターとして別個の装置として製造され、販売されてきた。スライドガラスマーキング装置には、熱転写方式が採用され、熱転写に適した無機粒子がサーマルヘッドによって暖められ、フロスト部に転写されることで印字される方式が採用されてきた。   Conventionally, as described above, the slide glass marking device and the embedding cassette marking device have been manufactured and sold as separate devices as laser cassette printers. The slide glass marking apparatus employs a thermal transfer system, and employs a system in which inorganic particles suitable for thermal transfer are heated by a thermal head and transferred to a frosted portion for printing.

包埋カセットマーキング装置では、マーキング包埋カセットを構成する樹脂にレーザー光線で当て、樹脂を炭化して色を変化させることで印字する方式が用いられてきた。   In the embedding cassette marking apparatus, a method has been used in which printing is performed by applying a laser beam to the resin constituting the marking embedding cassette, carbonizing the resin, and changing the color.

このように双方のマーキング方法には大きな違いあり、スライドガラスマーキング装置及び包埋カセットマーキング装置は、別個独立の装置として製造されてきた。   Thus, there is a great difference between the two marking methods, and the slide glass marking device and the embedding cassette marking device have been manufactured as separate devices.

マーキング包埋カセットを構成する樹脂には十分な熱抵抗があるので、レーザー光を照射したときに樹脂は十分に熱せされ、炭化して変色する。一方、マーキングスライドガラスに、マーキング包埋カセット印字方法を応用することを想定すると、その性質上マーキングスライドガラス上に塗布される樹脂は、極めて薄いされるために照射されたレーザー光のエネルギーはガラス材に逃げ、樹脂は炭化されるまで熱せられない。このため、マーキング包埋カセット印字方法をマーキングスライドガラス印字方法に応用することができなかった。   Since the resin constituting the marking embedding cassette has a sufficient thermal resistance, the resin is sufficiently heated when it is irradiated with laser light, and is carbonized and discolored. On the other hand, assuming that the marking embedding cassette printing method is applied to the marking slide glass, the resin applied on the marking slide glass is extremely thin due to its properties. It escapes to the material and the resin cannot be heated until it is carbonized. For this reason, the marking embedding cassette printing method cannot be applied to the marking slide glass printing method.

樹脂に顔料粒子を混在させ、顔料粒子がレーザー光を吸収し、顔料周辺の樹脂が炭化すると同時に顔料自体が黒色に発色するレーザーマーキング用顔料が販売されるようになった。   Pigment particles are mixed into the resin, and the pigment particles absorb laser light, and the resin around the pigment is carbonized, and at the same time, pigments for laser marking that are colored black are now on sale.

本願発明者らは、このマーキング用顔料をマーキングスライドガラス印字方法に応用することで、包埋カセットマーキング方法及びスライドガラスマーキング方法の双方に統一された同質のレーザー光線を採用することのできる技術の開発に努めた。その結果、炭化用樹脂の基礎ポリマーに添加するレーザーマーキング用顔料の添加量を工夫することで、スライドガラスマーキング装置及び包埋カセットマーキング装置の双方に、統一したレーザー光線を当て吸収させることで、マーキングスライドガラス及びマーキング包埋カセットの双方に印字できることを見出した。   By applying this marking pigment to the marking slide glass printing method, the present inventors have developed a technology that can adopt the same quality laser beam for both the embedding cassette marking method and the slide glass marking method. Made an effort. As a result, by devising the amount of laser marking pigment added to the basic polymer of carbonizing resin, marking is achieved by applying and absorbing a unified laser beam to both the slide glass marking device and the embedding cassette marking device. It was found that printing can be performed on both a slide glass and a marking embedding cassette.

本発明は、添加剤による黒度を向上させるだけでなく、塗料を一部として形成する樹脂に加えられる加熱を利用して変色させることで双方の機能を統合させ、マーキングによる黒度をより一層向上させることを目的とする。 The present invention not only improves the blackness due to the additive, but also integrates both functions by changing the color using the heat applied to the resin that forms the paint as a part, further increasing the blackness due to the marking. The purpose is to improve.

本発明は、装置本体が、レーザー光の光源、装置本体の上部階層が、箱体内に固定されたレーザー光照射手段を内蔵し、下部階層が、上方に開放された空間部を備え、その空間部に、マーキングスライドガラスを載置するスライドガラス印字ステージ手段を有するスライドガラスマーキング装置を収納したマーキング装置が用いられ
マーキングスライドガラスが、矩形状のガラスの面上に任意形状の識別コード、模様あるいは文字を書き込む印字面と印字面以外の透明面とを有して形成され
印字面に、レーザー光照射手段からのレーザー光を走査照射してマーキングガラスの印字面にマーキングするマーキングガラスへのマーキング方法であって、
含有量(重量%)で、三酸化ビスマス98〜99%、三酸化ネオジム0.3〜1.0%からなる酸化金属顔料粒子と、基礎ポリマーとしての樹脂とを有してなり、酸化金属顔料粒子の当該塗料に占める添加量が、含有量で、30%以上(30%含まず)、40%以内の塗料をマーキングガラス上に、8〜20μm塗布して印字面を形成し、
マーキングガラスの印字面をレーザー光照射手段からのレーザー光が直角に受光するように配置し、
マーキングガラス上に塗布した印字面にレーザー光照射を行って、酸化金属顔料粒子を黒化させ、マーキングガラス上で酸化金属顔料粒子周辺の樹脂が炭化変色するほどに酸化金属顔料粒子を十分に発熱させて、前記印字面に、酸化金属顔料粒子の黒色化した任意形状の識別コード、模様あるいは文字と、当該任意形状の識別コード、模様あるいは文字の周囲で前記樹脂を炭化変色させたことからなるマーキングを形成すること
を特徴とするマーキングガラスにマーキングするマーキングガラスへのマーキング方法を提供する。
In the present invention, the apparatus main body includes a light source of laser light, the upper layer of the apparatus main body includes a laser beam irradiation means fixed in the box, and the lower layer includes a space part opened upward. In the part, a marking device containing a slide glass marking device having a slide glass printing stage means for placing a marking slide glass is used ,
A marking slide glass is formed having a printing surface for writing an identification code, pattern or character of an arbitrary shape on a rectangular glass surface, and a transparent surface other than the printing surface ,
It is a marking method to marking glass that scans and irradiates laser light from the laser light irradiation means on the printing surface and marks the marking glass on the printing surface ,
In content (wt%), bismuth trioxide 98 to 99%, will have a metal oxide pigment particles consisting of 0.3 to 1.0% trioxide neodymium, and a resin as a base polymer, a metal oxide pigment addition amount occupied in the coating of the particles, at a content (not including 30%) 30% or more, on the marking glass paint within 40% to form a printing surface with 8~20μm coating,
Place the marking glass printing surface so that the laser beam from the laser beam irradiation means is received at right angles,
The printing surface coated on the marking glass is irradiated with laser light to blacken the metal oxide pigment particles, and the metal oxide pigment particles generate enough heat to carbonize and discolor the resin around the metal oxide pigment particles on the marking glass. Then, on the printing surface, the identification code, pattern or character in which the metal oxide pigment particles are blackened and the resin is carbonized and discolored around the identification code, pattern or character of the arbitrary shape. A marking method for marking glass for marking on marking glass, characterized by forming a marking .

本発明は、上述されたスライドガラスマーキング装置に使用されるマーキングスライドガラスにおいて、酸化金属顔料粒子の添加量が、含有量で、25〜35%とされたことを特徴とするスライドガラスマーキング装置に使用されるマーキングスライドガラスを提供する。   The present invention provides a slide glass marking device characterized in that, in the marking slide glass used in the above-described slide glass marking device, the addition amount of the metal oxide pigment particles is 25 to 35% in content. Provide marking glass used.

本発明は、上述されたスライドガラスマーキング装置に使用されるマーキングスライドガラスにおいて、1wのレーザー光が照射されたときに、該マーキングスライドガラス上で、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色し、酸化金属顔料粒子が黒化することを特徴とするスライドガラスマーキング装置に使用されるマーキングスライドガラスを提供する。   In the marking slide glass used in the above-described slide glass marking device, when 1w laser light is irradiated, the metal oxide pigment particles absorb the laser light and generate heat on the marking slide glass. There is provided a marking slide glass used for a slide glass marking device, wherein a resin around the particle is carbonized and discolored by heat, and a metal oxide pigment particle is blackened.

本発明によれば、矩形状のガラスの面上で、当該塗料が塗付されることで形成された印字面に、酸化金属顔料粒子の黒色化した任意形状の識別コード、模様あるいは文字と、当該任意形状の識別コード、模様あるいは文字の周囲で前記樹脂が炭化変色したことからなるマーキングを有するマーキングスライドガラスが提供される。According to the present invention, on the surface of the rectangular glass, on the printing surface formed by applying the paint, an identification code, a pattern or a character having a black shape of the metal oxide pigment particles, There is provided a marking slide glass having a marking formed by carbonizing and discoloring the resin around the identification code, pattern or character of any shape.
また、本発明によれば、マーキングガラス上に塗布した印字面にレーザー光照射を行って、酸化金属顔料粒子を黒化させると共に、マーキングガラス上で酸化金属顔料粒子周辺の樹脂が炭化変色するほどに酸化金属顔料粒子を十分に発熱させ、前記印字面に、酸化金属顔料粒子の黒色化した任意形状の識別コード、模様あるいは文字と、当該任意形状の識別コード、模様あるいは文字の周囲で前記樹脂の炭化変色した部分とからなるマーキングを形成するマーキングガラスへのマーキング方法が提供される。これによって、添加剤による黒度を向上させるだけでなく、塗料を一部として形成する樹脂に炭化変色させることで双方の機能を統合させ、マーキングによる黒度をより一層向上させることができる。  In addition, according to the present invention, the printing surface coated on the marking glass is irradiated with laser light to blacken the metal oxide pigment particles, and the resin around the metal oxide pigment particles is carbonized and discolored on the marking glass. The metal oxide pigment particles are sufficiently heated, and the printed surface has the blackened identification code, pattern or character of the metal oxide pigment particles, and the resin around the identification code, pattern or character of the arbitrary shape. A marking method for marking glass is provided which forms a marking consisting of carbonized and discolored portions of the marking glass. This not only improves the blackness due to the additive, but also makes it possible to further improve the blackness due to marking by integrating both functions by carbonizing the resin forming part of the paint.

本発明の実施例に採用されるマーキングガラス及び包埋カセットにマーキングするマーキング装置100の構成を示す図。The figure which shows the structure of the marking apparatus 100 which marks marking glass and embedding cassette employ | adopted as the Example of this invention. スライドガラスの構成及び包埋カセットの構成を示す図。The figure which shows the structure of a slide glass, and the structure of an embedding cassette. スライドガラスの印字面及び包埋カセットの印字面の面一状態を示す図。The figure which shows the same state of the printing surface of a slide glass, and the printing surface of an embedding cassette. スライドガラスマーキング装置2の機器構成を示す図。The figure which shows the apparatus structure of the slide glass marking apparatus 2. FIG. 包埋カセットマーキング装置3の機器構成を示す図。The figure which shows the apparatus structure of the embedding cassette marking apparatus 3. FIG. スライドガラスの切出し動作を説明する図。The figure explaining the cutting-out operation | movement of a slide glass. スライドガラスの印字ステージへの滑り動作を説明する図。The figure explaining the sliding operation | movement to the printing stage of a slide glass. スライドガラスの印字・排出動作を説明する図。The figure explaining printing and discharge operation of a slide glass. 包埋カセットの切出し動作を説明する図。The figure explaining the cutting-out operation | movement of an embedding cassette. 包埋カセットの印字ステージへの滑り動作を説明する図。The figure explaining the sliding operation | movement to the printing stage of an embedding cassette. 包埋カセットの印字・排出動作を説明する図。The figure explaining printing and discharge operation of an embedding cassette. 本発明の実施例であるスライドガラスマーキング装置に採用可能なマーキングスライドガラスの構造を示す図。The figure which shows the structure of the marking slide glass employable for the slide glass marking device which is an Example of this invention. 酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色するかどうかを調べた結果を示す図。The figure which shows the result of having investigated whether the metal oxide pigment particle absorbs a laser beam and generate | occur | produces heat, and resin around particle | grains is carbonized and discolored by the heat | fever.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1〜図11は、本発明の実施例であるマーキングスライドガラス101(以下、マーキングガラス101という)が採用されるスライドガラスマーキング装置及び包埋カセットマーキング装置併用のマーキング装置100の構成を示す図である。   FIGS. 1-11 is a figure which shows the structure of the marking apparatus 100 combined with the slide glass marking apparatus and embedding cassette marking apparatus by which the marking slide glass 101 (henceforth marking glass 101) which is an Example of this invention is employ | adopted. It is.

図12は、本発明の実施例であるマーキングガラス101の構成を示す平面図である。   FIG. 12 is a plan view showing a configuration of the marking glass 101 according to the embodiment of the present invention.

図13は、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色するかどうかを調べた結果を示す図である。   FIG. 13 is a diagram showing a result of examining whether or not the metal oxide pigment particles absorb laser light and generate heat, and the resin around the particles is carbonized and discolored by the heat.

図12において、マーキングガラス101は、任意形状の識別コード、模様あるいは文字(標本名)を書き込むフロスト部102とフロスト部102を載置する透明部103とからなる。また、マーキングガラス1には、例えばシラン化剤処理を施したシランコーテイングスライドガラスが用いられる。   In FIG. 12, a marking glass 101 includes a frost portion 102 for writing an identification code, a pattern or a character (specimen name) having an arbitrary shape, and a transparent portion 103 for placing the frost portion 102 thereon. For the marking glass 1, for example, a silane-coated slide glass that has been treated with a silanizing agent is used.

顔料粒子がレーザー光を吸収し、顔料周辺の樹脂が炭化すると同時に顔料自体が黒色に発色するレーザーマーキング用顔料を応用採用し、統一された同質のレーザー光線を照射することで、スライドガラスマーキング装置と包埋カセットマーキング装置とを、双方の機能を持つ1台のレーザー光プリンターとして統合されたときに、あるいはスライドガラスマーキング装置単独で使用されたときに、レーザー光線を照射することで、マーキングが可能なマーキングスライドガラスを提供する
また、本実施例の1例であるマーキングガラス101は、装置本体が、レーザー光の光源、レーザー発振手段及び制御手段を含むレーザー光照射手段を備え、上部階層が、箱体内に固定されたレーザー光照射手段を内蔵し、下部階層が、上方に開放された空間部を備え、その空間部にスライドガラスマーキング装置及び包埋カセットマーキング装置を個別に収納可能で、マーキング時いずれかを収納するマーキング装置の専用スライドガラスとして使用される。
The pigment particles absorb laser light, the resin around the pigment is carbonized, and at the same time the pigment itself is colored black, and the laser marking pigment is applied and irradiated with a uniform, homogeneous laser beam. Marking is possible by irradiating a laser beam when the embedding cassette marking device is integrated as a single laser beam printer having both functions or when used alone as a slide glass marking device. A marking glass slide is provided. The marking glass 101 as an example of the present embodiment includes a laser beam irradiation means including a laser light source, a laser oscillation means, and a control means. Built-in laser light irradiation means fixed in the body, the lower layer is opened upward The slide glass marking device and the embedding cassette marking device can be individually stored in the space portion, and used as a dedicated slide glass for the marking device that stores either one during marking.

マーキング装置については、その詳細を後述するが、基本的に、装置本体が、レーザー光の光源、装置本体の上部階層が、箱体内に固定されたレーザー光照射手段を内蔵し、下部階層が、上方に開放された空間部を備え、その空間部にスライドガラスマーキング装置及び包埋カセットマーキング装置を個別に収納可能で、マーキング時いずれかを収納し、
収納状態で、
スライドガラスマーキング装置が、マーキングスライドガラスを載置するスライドガラス印字ステージ手段を有し、マーキングスライドガラスが平面状の印字面を有し、印字面がレーザー光照射手段からのレーザー光を直角に受光するように配置され、
包埋カセットマーキング装置が、マーキング包埋カセットが平面に対して傾斜方向、もしくは傾斜方向及び直角方向に角度を持った印字面を有し、印字面がレーザー光照射手段からのレーザー光を直角に受光するように配置され、双方の印字面に、同質のレーザー光照射手段からのレーザー光が走査照射されマーキングがなされるようにした構成とされる。
Details of the marking device will be described later. Basically, the main body of the device is a laser light source, the upper layer of the device main body incorporates laser light irradiation means fixed inside the box, and the lower layer is It is equipped with a space part opened upward, and a slide glass marking device and an embedding cassette marking device can be individually stored in the space part, and either one is stored at the time of marking,
In the stowed state
The slide glass marking device has slide glass printing stage means for placing the marking slide glass, the marking slide glass has a flat print surface, and the print surface receives the laser light from the laser light irradiation means at right angles. Arranged to
The embedding cassette marking apparatus has a printing surface in which the marking embedding cassette is inclined with respect to the plane, or at an angle in the inclined direction and at a right angle, and the printing surface is perpendicular to the laser beam from the laser beam irradiation means. It is arranged so as to receive light, and both the print surfaces are scanned and irradiated with a laser beam from the same quality laser beam irradiation means so as to be marked.

本実施例のマーキングガラス1は、塗料が、含有量で、三酸化ビスマス98〜99%、三酸化ネオジム0.3〜1.0%からなる酸化金属顔料粒子と、基礎ポリマーとしての樹脂とからなり、酸化金属顔料粒子の塗料に占める添加量が、含有量で、20〜40%混合されたことを特徴としてスライドガラスマーキング装置及び包埋カセットマーキング装置併用のマーキング装置のスライドガラスマーキング装置に使用される。   In the marking glass 1 of the present embodiment, the coating material is composed of metal oxide pigment particles consisting of 98 to 99% bismuth trioxide and 0.3 to 1.0% neodymium trioxide, and a resin as a base polymer. It is used for the slide glass marking device of the slide glass marking device and the marking device combined with the embedding cassette marking device, characterized in that the added amount of the metal oxide pigment particles in the paint is 20 to 40% in terms of content. Is done.

また、酸化金属顔料粒子の添加量が、含有量で、25〜35%混合されたことを特徴としてスライドガラスマーキング装置に使用される。   Moreover, it is used for a slide glass marking apparatus characterized by the addition amount of metal oxide pigment particles being 25 to 35% in terms of content.

1wのレーザー光が照射されたときに、該マーキングスライドガラス上で、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色し、酸化金属顔料粒子が黒化することを特徴としたマーキングスライドガラスが構成される。   When 1w laser light is irradiated, the metal oxide pigment particles absorb the laser light and generate heat on the marking slide glass, and the resin around the particles is carbonized by the heat, and the metal oxide pigment particles become black. The marking slide glass characterized by this is constructed.

本実施例のマーキングガラス101mの透明部103上に形成されるフロスト部102は、例えば8〜20μm、望ましくは8〜14μmにされ、通常10μmとされる。   The frost part 102 formed on the transparent part 103 of the marking glass 101m of the present embodiment is, for example, 8 to 20 μm, desirably 8 to 14 μm, and usually 10 μm.

基礎ポリマーは、ポリエステル、エポキシ、ポリエステル及びウレタンアクリレートが採用可能であり、好ましくはポリウレタンアクリレートからなる群から選択される。その他の樹脂であってもよい。   The base polymer can be polyester, epoxy, polyester and urethane acrylate, and is preferably selected from the group consisting of polyurethane acrylate. Other resins may be used.

基礎ポリマーには、着色用顔料、光線安定剤、熱安定剤又は加工補助材が混合されてよい。   The base polymer may be mixed with coloring pigments, light stabilizers, heat stabilizers or processing aids.

図1〜図11によって、マーキングガラス及びマーキング包埋カセット(以下、包埋カセットという)にマーキングするマーキング装置100について説明する。   A marking apparatus 100 that marks marking glass and a marking embedding cassette (hereinafter referred to as an embedding cassette) will be described with reference to FIGS.

図1は、本発明の実施例であるマーキングガラス及び包埋カセットにマーキングするマーキング装置100の構成を示す図である。このマーキング装置100は、制御用コンピュータに表示データを取り込み、制御用コンピュータからレーザー走査ユニットに制御信号を出力して、スライドガラス及び熱可塑性樹脂の成形品であるターゲットに表示を刻印することができる。以下、説明する。   FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a marking apparatus 100 that marks marking glass and an embedding cassette according to an embodiment of the present invention. The marking device 100 can capture display data into a control computer, output a control signal from the control computer to a laser scanning unit, and imprint a display on a target that is a molded product of a slide glass and a thermoplastic resin. . This will be described below.

図1において、マーキングガラス及び包埋カセットにマーキングするマーキング装置100(マーキング装置100という)は、装置本体1、スライドガラスマーキング装置2及び包埋カセットマーキング装置3から構成される。マーキング装置100は、レーザー光の光源及びレーザー光照射手段を備えて、レーザー光照射手段からのレーザー光でマーキングガラス及び包埋カセットにマーキングする装置である。   In FIG. 1, a marking device 100 (referred to as a marking device 100) that marks marking glass and an embedding cassette includes an apparatus main body 1, a slide glass marking device 2, and an embedding cassette marking device 3. The marking device 100 includes a laser light source and laser light irradiation means, and marks marking glass and an embedding cassette with laser light from the laser light irradiation means.

装置本体1は、2段の箱体形態の上下階層1A,1Bからなり、レーザー光の光源、レーザー発振手段及び制御手段を含むレーザー光照射手段2を備える。上部階層1Aが、箱体内に固定されたレーザー光照射手段2を内蔵し、下部階層1Bが、上方に開放された空間部3及び底部4を備える。   The apparatus main body 1 includes upper and lower layers 1A and 1B in a two-stage box shape, and includes a laser light irradiation means 2 including a laser light source, laser oscillation means, and control means. The upper layer 1A includes a laser beam irradiation means 2 fixed in the box, and the lower layer 1B includes a space 3 and a bottom 4 that are open upward.

装置本体1は、その空間部3にスライドガラスマーキング装置2及び包埋カセットマーキング装置3を個別に収納可能で、マーキング時、それらのいずれかの装置を収納可能である。各装置のサイズを例示すれば、図に示したような数値となる。   The apparatus main body 1 can individually store the slide glass marking device 2 and the embedding cassette marking device 3 in the space portion 3 and can store any of these devices during marking. If the size of each apparatus is illustrated, it will be a numerical value as shown in the figure.

装置本体1が、スライドガラスマーキング装置2を収納したときに、マーキング装置100は、スライドガラスレーザーマーカー101となり、包埋カセットマーキング装置3を収納したときに、マーキング装置100は、包埋カセットレーザーマーカー102となる。   When the apparatus main body 1 accommodates the slide glass marking device 2, the marking device 100 becomes the slide glass laser marker 101, and when the embedding cassette marking device 3 is accommodated, the marking device 100 becomes the embedding cassette laser marker. 102.

スライドガラスマーキング装置2は、スライドガラスを収納する100枚収納ケース及び印字後にストックするスライドガラスストッカーを備える。   The slide glass marking device 2 includes a 100-sheet storage case that stores slide glass and a slide glass stocker that stocks after printing.

包埋カセットマーキング装置3は、包埋カセットを収納する収納ケース及び印字後にストックする包埋カセット整列ユニットを備える。   The embedding cassette marking device 3 includes a storage case for storing the embedding cassette and an embedding cassette alignment unit for stocking after printing.

図2は、スライドガラスを収納する100枚収納ケースに収納されるスライドガラス20及び包埋カセット整列ユニットに収納される包埋カセット30を示す。スライドガラス20は、その水平上面の一部に印字用の塗装面20Aを有する。   FIG. 2 shows a slide glass 20 stored in a 100-sheet storage case for storing slide glass and an embedding cassette 30 stored in an embedding cassette alignment unit. The slide glass 20 has a coating surface 20A for printing on a part of its horizontal upper surface.

包埋カセット30には、2つのタイプがある。その一つは、45度タイプと呼ばれるもので、印字面30Aが包埋カセット本体に対して45度方向とされた印字面30Aを有し、他の一つは、スクエアタイプと呼ばれるもので、包埋カセット本体に対して直角をなす印字面30Bを有する。45°タイプのもので、印字面30Aに加えて、側面の直角面30Cにも印字する場合がある。マーキング包埋カセットが傾斜方向、もしくは傾斜方向及び水平方向から直角に角度を持った印字面を有する。   There are two types of embedding cassette 30. One of them is called a 45 degree type, and the printing surface 30A has a printing surface 30A oriented at 45 degrees with respect to the embedding cassette body, and the other one is called a square type. It has a printing surface 30B that is perpendicular to the embedding cassette body. It is of the 45 ° type, and may be printed not only on the printing surface 30A but also on the side surface 30C. The marking embedding cassette has a printing surface having an angle at right angles to the inclined direction or the inclined direction and the horizontal direction.

図3は、スライドガラスの印字面及び包埋カセットの印字面の面一状態を示す図である。   FIG. 3 is a diagram showing a state in which the printing surface of the slide glass and the printing surface of the embedding cassette are flush with each other.

装置本体2が、その空間部3にスライドガラスマーキング装置2及び包埋カセットマーキング装置3を個別に収納したときに、いずれの印字面についても印字高さが基準面から一致されることを示す。基準面しては、底面がその一つに挙げられる。   When the apparatus main body 2 accommodates the slide glass marking device 2 and the embedding cassette marking device 3 in the space portion 3 individually, it is shown that the printing height is matched with the reference surface for any printing surface. One of the reference surfaces is the bottom surface.

図4は、スライドガラスマーキング装置2の機器構成を示す図である。   FIG. 4 is a diagram showing a device configuration of the slide glass marking device 2.

図4において、スライドガラスマーキング装置2は、スライドガラスを収納する100枚収納ケースA(17)、スライドガラスを収納する100枚収納ケースB(18)を収納可能とされ、スライドガラスマーキング装置本体21、印字ステージ22、マーキングスライドガラス用スロープ部を形成する切り出しスロープ23、スライドガラス印字ステージ手段から排出する排出手段を形成する排出スロープ24、及び二つのモーターA,B(25,26)から構成され、スライドガラスマーキング装置本体21は、上方端部にスライドガラス20の配置方向に向いた切出しツメA,B(27,28)を持つ。モーターA(25)は、切出しスロープ23を傾動動作させることができ、モーターB(26)は、印字ステージ22を回転動作させることができる。   In FIG. 4, the slide glass marking device 2 is capable of storing a 100-sheet storage case A (17) for storing slide glass and a 100-sheet storage case B (18) for storing slide glass. , A printing stage 22, a cutting slope 23 that forms a slope portion for marking slide glass, a discharge slope 24 that forms discharge means for discharging from the slide glass printing stage means, and two motors A and B (25, 26). The slide glass marking device main body 21 has cut claws A and B (27, 28) facing the arrangement direction of the slide glass 20 at the upper end. The motor A (25) can tilt the cutting slope 23, and the motor B (26) can rotate the printing stage 22.

このように、スライドガラスマーキング装置は、多数のマーキングスライドガラスを収納するスライドガラス収納手段、マーキングスライドガラスを一枚ごろに切り出す切り出し手段、マーキングスライドガラスを載置するスライドガラス印字ステージ手段、及び傾斜されたマーキングスライドガラス用スロープ部を有してマーキングスライドガラスをスライドガラス印字ステージ手段に滑らせ、セットするスライドガラスセット手段、及び他のマーキングスライドガラス用スロープ部を有して印字されたスライドガラスをスライドガラス印字ステージ手段から排出する排出手段を有し、マーキングスライドガラスが水平方向に形成された印字面を有し、スライドガラス印字ステージ手段が、少なくともスライドガラス用スロープ部の傾斜角度から水平角度の範囲で回転可能とされて形成され、装置本体の空間部に収納可能とされ、スライドガラス印字ステージ手段に載置されたスライドガラスに形成された印字面が基準面から同一高さでレーザー光照射手段からのレーザー光を直角に受光するように配置される。スライドガラス印字ステージ手段が、マーキングスライドガラスを上述した回転方向に対して直角方向にも回転させるようにすることができる。これによって、図2における印刷面30cにおけるマーキングが可能とされる。   Thus, the slide glass marking device includes a slide glass storage means for storing a large number of marking slide glasses, a cutting means for cutting out the marking slide glass in one piece, a slide glass printing stage means for placing the marking slide glass, and an inclination A slide glass set means that slides the marking slide glass onto the slide glass printing stage means and has a slope part for the marking slide glass, and a slide glass printed with another marking slide glass slope part The slide glass printing stage means, the marking slide glass has a printing surface formed in the horizontal direction, and the slide glass printing stage means has at least an inclination angle of the slope portion for the slide glass The printing surface formed on the slide glass, which is formed so as to be rotatable within a horizontal angle range and can be stored in the space portion of the apparatus main body and placed on the slide glass printing stage means, has the same height from the reference surface. The laser beam from the laser beam irradiation means is received at a right angle. The slide glass printing stage means can rotate the marking slide glass in a direction perpendicular to the rotation direction described above. Thereby, marking on the printing surface 30c in FIG. 2 is enabled.

また、スライドガラスマーキング装置2は、収納状態で、マーキングスライドガラスを載置するスライドガラス印字ステージ手段を有し、マーキングスライドガラスが水平方向に形成された印字面を有し、スライドガラス印字ステージ手段が水平角度まで回転可能とされ、装置本体の空間部に収納可能とされ、スライドガラス印字ステージ手段に載置されたスライドガラスに形成された印字面がレーザー光照射手段からのレーザー光を直角に受光するように配置される。   Further, the slide glass marking device 2 has slide glass printing stage means for placing the marking slide glass in a housed state, has a printing surface on which the marking slide glass is formed in the horizontal direction, and slide glass printing stage means. Can be rotated up to a horizontal angle, and can be stored in the space of the apparatus main body, and the printing surface formed on the slide glass placed on the slide glass printing stage means makes the laser light from the laser light irradiation means perpendicular to the printing surface. Arranged to receive light.

図5は、包埋カセットマーキング装置3の機器構成を示す図である。   FIG. 5 is a diagram showing a device configuration of the embedding cassette marking device 3.

図5において、包埋カセットマーキング装置3は、包埋カセットを収納する包埋カセット収納ケース19が収納可能とされ、包埋カセットマーキング装置本体31、印字ステージ32、包埋カセット用スロープ部を形成する切り出しスロープ33、包埋カセット印字ステージ手段から排出する排出手段を形成するプシュソレノイド34A及び排出穴34B、及び二つモーターA,B(35、36)から構成される。   In FIG. 5, the embedding cassette marking device 3 is capable of storing an embedding cassette storage case 19 for storing the embedding cassette, and forms an embedding cassette marking device body 31, a printing stage 32, and an embedding cassette slope portion. A cut-out slope 33, a push solenoid 34A and a discharge hole 34B that form discharge means for discharging from the embedding cassette printing stage means, and two motors A and B (35, 36).

スライドガラスマーキング装置本体31は、上方端部に包埋カセット30の配置方向に向いた切出しツメ37を持つ。印字ステージ32は、外端にストッパー38を備える。モーターA(35)は、切出しスロープ33を動作させることができ、モーターB(36)は、印字ステージ32を回転動作させることができる。   The slide glass marking device main body 31 has a cut-out claw 37 facing the arrangement direction of the embedding cassette 30 at the upper end. The printing stage 32 includes a stopper 38 at the outer end. The motor A (35) can operate the cutting slope 33, and the motor B (36) can rotate the printing stage 32.

包埋カセットマーキング装置3は、多数のマーキング包埋カセットを収納するマーキング包埋カセット収納手段、マーキング包埋カセットを一枚ごとに切り出す切り出し手段、マーキング包埋カセットを載置するカセット印字ステージ手段、及び傾斜されたマーキング包埋カセット用スロープ部を有してマーキング包埋カセットをマーキング包埋カセット印字ステージ部に滑らせ、セットするマーキング包埋カセット手段、及び他のマーキング包埋カセット用スロープ部を有して印字されたマーキング包埋カセットをマーキング包埋カセット手段から排出する排出手段を有し、マーキング包埋カセットが傾斜方向、もしくは傾斜方向および水平方向に角度を持った印字面を有し、マーキング包埋カセット印字ステージ手段がカセット用切り出しスロープ部の傾斜角度から水平角度、更にマーキング包埋カセットのマーキング面形成角度の範囲で回転可能とされて形成されて、レーザー本体の空間部に収納可能とされ、マーキング包埋カセットス印字ステージ部に載置されたマーキング包埋カセットに形成された印字面がレーザー光発振手段からのレーザー光を直角に受光するように配置される。   The embedding cassette marking device 3 includes a marking embedding cassette storage means for storing a number of marking embedding cassettes, a cutting means for cutting out the marking embedding cassettes one by one, a cassette printing stage means for placing the marking embedding cassettes, And a marking embedding cassette means having an inclined marking embedding cassette slope portion and sliding the marking embedding cassette to the marking embedding cassette printing stage portion, and another marking embedding cassette slope portion. The marking embedding cassette has a discharging means for discharging the printed marking embedding cassette from the marking embedding cassette means, and the marking embedding cassette has a printing surface having an angle in the inclined direction, or in the inclined direction and the horizontal direction, Marking embedded cassette printing stage means cut out for cassette It is formed to be rotatable within the range from the slope angle to the horizontal angle and the marking surface forming angle of the marking embedding cassette, and can be stored in the space part of the laser body, and the marking embedding cassette printing stage part The printing surface formed on the marking embedding cassette mounted on the laser beam is arranged so as to receive the laser beam from the laser beam oscillation means at a right angle.

このように、包埋カセットマーキング装置3は、収納状態で、マーキング包埋カセットを載置するカセット印字ステージ手段を有し、マーキング包埋カセットが傾斜方向、もしくは傾斜方向および水平方向から直角方向に角度を持った印字面を有し、マーキング包埋カセット印字ステージ手段が水平角度、更にマーキング包埋カセットのマーキング面形成角度まで回転可能とされて形成されて、装置本体の空間部に収納可能とされ、マーキング包埋カセットス印字ステージ部に載置されたマーキング包埋カセットに形成された印字面がレーザー光照射手段からのレーザー光を受光するように配置される。   Thus, the embedding cassette marking device 3 has cassette printing stage means for placing the marking embedding cassette in the housed state, and the marking embedding cassette is in the inclined direction or in the direction perpendicular to the inclined direction and the horizontal direction. It has a printing surface with an angle, and the marking embedding cassette printing stage means can be rotated to a horizontal angle and further to the marking surface forming angle of the marking embedding cassette, and can be stored in the space part of the apparatus main body. The printing surface formed on the marking embedding cassette placed on the marking embedding cassette printing stage unit is arranged so as to receive the laser beam from the laser beam irradiation means.

同質の低エネルギー、例えば1Wのレーザー光線で色を変化させる方法を採用し、スライドガラスマーキング装置と包埋カセットマーキング装置とを、レーザーカセットプリンターとして一体の装置として機能させる。   By adopting a method of changing the color with a laser beam of the same quality, for example, 1 W, the slide glass marking device and the embedded cassette marking device are made to function as an integrated device as a laser cassette printer.

図6〜図8は、スライドガラスマーキング装置2の動作を説明する図である。   6-8 is a figure explaining operation | movement of the slide glass marking apparatus 2. FIG.

図6は、スライドガラスの切出し動作を説明する図である。   FIG. 6 is a diagram for explaining a slide glass cutting operation.

図6において、 ・スライドガラス20が一枚だけ引っ掛かる高さの切出しツメA,B(25,26)で、一番下のスライドガラス一枚のみを切り出す。   In FIG. 6, Cut out only one slide glass at the bottom with cut claws A and B (25, 26) having a height that only one slide glass 20 is caught.

・切出しツメA(28)は、モーターA(25)によりラックピニオンで動かす。切出しツメB(26)についても同様に動かす。
・スライドガラス100枚収納ケースA(17)及びスライドガラス100枚収納ケースB(18)は、左右対称の構成、配置とされる。
スライドガラス20は、2カ所(スライドガラス100枚収納ケースA、Bの位置)にセットし、中央の切出しスロープへ切り出す。これによって、スライドガラス100枚収納ケースA(17)及びスライドガラス100枚収納ケースB(18)からの切り出し29がなされる。なお、スライドガラス100枚収納ケースは、一方のみの設置であってもよい。
-Cut claw A (28) is moved with a rack and pinion by motor A (25). The cut claw B (26) is moved in the same manner.
The slide glass 100 sheet storage case A (17) and the slide glass 100 sheet storage case B (18) are configured and arranged symmetrically.
The slide glass 20 is set in two places (positions of 100 slide glass storage cases A and B), and cut out to the center cutting slope. As a result, the cut-out 29 from the slide glass 100 storage case A (17) and the slide glass 100 storage case B (18) is performed. Note that only one of the 100 slide glass storage cases may be installed.

図7は、スライドガラスの印字ステージへの滑り動作を説明する図である。なお、モーターB(36)の位置を作図の都合で変更してある。   FIG. 7 is a diagram for explaining the sliding operation of the slide glass to the printing stage. The position of the motor B (36) is changed for the convenience of drawing.

図5において、(1)上述したように切り出されたスライドガラス20が、切出しスロープ23上で重力により傾き、滑り出す。   In FIG. 5, (1) the slide glass 20 cut out as described above tilts and slides on the cut-out slope 23 due to gravity.

(2)滑りによりスライドガラス20は、印字ステージ22の所定の位置にセットされる。   (2) The slide glass 20 is set at a predetermined position on the printing stage 22 by sliding.

図8は、スライドガラスの印字・排出動作を説明する図である。   FIG. 8 is a diagram for explaining the printing / discharging operation of the slide glass.

図8において、・(1)ガラス受け位置でスライドガラスを受け、印字ステージ22へスライドガラス20がセットされた後、モーターB(26)で印字ステージ22を水平に傾けて、(2)印字位置に固定し、スライドガラスの所定の印字箇所へレーザー光を照射して印字29を行う。   In FIG. 8, (1) after receiving the slide glass at the glass receiving position and setting the slide glass 20 on the printing stage 22, the printing stage 22 is tilted horizontally by the motor B (26), and (2) the printing position. The printing 29 is performed by irradiating a predetermined printing portion of the slide glass with a laser beam.

印字後、さらにモーターB(26)で印字ステージ22を回転、傾け、(2)排出位置で、排出スロープ24からスライドガラス20の排出を行う。   After printing, the print stage 22 is further rotated and tilted by the motor B (26), and (2) the slide glass 20 is discharged from the discharge slope 24 at the discharge position.

図9〜図11は、包埋カセットマーキング装置2の動作を説明する図である。   9-11 is a figure explaining operation | movement of the embedding cassette marking apparatus 2. FIG.

図9は、包埋カセットの切出し動作を説明する図である。   FIG. 9 is a view for explaining the cutting operation of the embedding cassette.

図9おいて、 ・包埋カセット30が一枚だけ引っ掛かる高さの切出しツメA、B(37、38)で、一番下の包埋カセット一枚のみを切り出す。   In FIG. 9: Cut out only one bottom embedding cassette with the cutting claws A and B (37, 38) high enough to catch only one embedding cassette 30.

・切出しツメB(38)は、モーターA(35)によりラックピニオンで動かす。切出しツメA(37)についても同様に動かす。
・包埋カセット収納ケースA(19A)及びスライドガラス100枚収納ケースB(19B)は、左右対称の構成、配置とされる。
包埋カセット30は、2カ所(包埋カセット収納ケースA、Bの位置)にセットし、中央の切出しスロープ33へ切り出す。これによって、包埋カセット収納ケースA(19A)及び包埋カセット収納ケースB(19B)からの切り出し39がなされる。なお、包埋カセット収納ケースは、一方のみの設置であってもよい。ここで、切り出しとは、一つ一つが分離可能包埋カセットで形成された、一体に集合された包埋カセット集合体から包埋カセットを一つずつ強制的に分離させることをいう。
-Cut claw B (38) is moved with a rack and pinion by motor A (35). The cut claw A (37) is moved in the same manner.
The embedding cassette storage case A (19A) and the 100 slide glass storage case B (19B) are configured and arranged symmetrically.
The embedding cassette 30 is set at two places (positions of embedding cassette storage cases A and B), and is cut out to the cutting slope 33 at the center. As a result, the cut-out 39 from the embedding cassette storage case A (19A) and the embedding cassette storage case B (19B) is performed. Note that only one of the embedding cassette storage cases may be installed. Here, the cutting out means that the embedding cassettes are forcibly separated one by one from the integrally assembled embedding cassette assembly formed by separable embedding cassettes one by one.

図9は、包埋カセット30の印字ステージ32への滑り動作を説明する図である。   FIG. 9 is a view for explaining the sliding operation of the embedding cassette 30 to the printing stage 32.

図9において、 ・切り出された包埋カセット30が重力により傾き、切出しスロープ33の上を滑り、印字ステージ32に載る。   In FIG. 9, the cut embedding cassette 30 is tilted by gravity, slides on the cutting slope 33, and is placed on the printing stage 32.

・包埋カセット30が印字ステージ32に乗った後、モーターB(36)を駆動させ、印字ステージ32を回動させ、傾ける。これによって、包埋カセット30の位置合わせを行う。位置合わせは、包埋カセット30の印字面39が水平になるようになされる。包埋カセット30の印字面39が包埋カセットの傾斜面に設けられている場合には、その傾斜面が水平な位置になる位置に、そして包埋カセット30の印字面39が包埋カセットの直角面に設けられている場合には、その直角面が水平な位置になる位置に合わせられる。   After the embedding cassette 30 is on the printing stage 32, the motor B (36) is driven to rotate and tilt the printing stage 32. Thus, the embedding cassette 30 is aligned. The alignment is performed so that the printing surface 39 of the embedding cassette 30 is horizontal. When the printing surface 39 of the embedding cassette 30 is provided on the inclined surface of the embedding cassette 30, the inclined surface is positioned at a horizontal position, and the printing surface 39 of the embedding cassette 30 is In the case of being provided on a right angle surface, the right angle surface is adjusted to a horizontal position.

図11は、包埋カセット30上への印字・排出動作を説明する図である。   FIG. 11 is a diagram for explaining the printing / discharging operation on the embedding cassette 30.

図11において、 ・包埋カセット30の印字面角度の違いにより、モーターB(36)の傾け度合いを調整し、印字を行う。包埋カセット30には、傾斜面が45度タイプのものと、直角のもののスクエアタイプの2種類がある。いずれのタイプにあっても、図に示されるように、印字面40が水平面となうように調整し、また印字高さが基準面から同一になるように設定して、印字する。基準面から印字高さが同一とは、典型的には、底部92(図1)からの高さであり、これはレーザー照射装置の照射口からの距離が同一であることを示す。基準面から印字高さが同一とすることで、レーザー光線の焦点合わせがなされて、同質のレーザー光線を印字面に照射することができる。   In FIG. 11, printing is performed by adjusting the degree of inclination of the motor B (36) according to the difference in the printing surface angle of the embedding cassette 30. There are two types of embedding cassette 30: a 45-degree type inclined surface and a square type with a right angle. Regardless of the type, printing is performed by adjusting the printing surface 40 to be a horizontal surface and setting the printing height to be the same as the reference surface, as shown in the figure. The same print height from the reference surface is typically the height from the bottom 92 (FIG. 1), which indicates that the distance from the irradiation port of the laser irradiation apparatus is the same. By making the printing height the same from the reference surface, the laser beam is focused and the laser beam of the same quality can be irradiated onto the printing surface.

・印字ステージ32が90度傾いた状態でプッシュソレノイド34Aを駆動させ、ストッパー38を解除し、排出穴34Aから排出する。   The push solenoid 34A is driven with the print stage 32 tilted 90 degrees, the stopper 38 is released, and the paper is discharged from the discharge hole 34A.

スライドガラス印字ステージ手段に載置されたスライドガラスに形成された印字面が包埋カセット30の印字面と同一高さでレーザー光照射手段からのレーザー光を直角に受光するように配置される。   The printing surface formed on the slide glass placed on the slide glass printing stage means is arranged at the same height as the printing surface of the embedding cassette 30 so as to receive the laser light from the laser light irradiation means at right angles.

また、スライドガラスマーキング装置2は、収納状態で、マーキングスライドガラスを載置するスライドガラス印字ステージ手段を有し、マーキングスライドガラスが水平方向に形成された印字面を有し、スライドガラス印字ステージ手段が水平角度まで回転可能とされて形成されて、装置本体の空間部に収納可能とされ、スライドガラス印字ステージ手段に載置されたスライドガラスに形成された印字面がレーザー光照射手段からのレーザー光を受光するように配置される。 包埋カセットマーキング装置が、マーキング包埋カセットを載置するカセット印字ステージ手段を有し、マーキング包埋カセットが傾斜方向、もしくは傾斜方向及び水平方向から直角方向に角度を持った印字面を有し、マーキング包埋カセット印字ステージ手段が水平角度、更にマーキング包埋カセットのマーキング面形成角度まで回転可能とされて形成されて、レーザー本体の空間部に収納可能とされ、マーキング包埋カセット印字ステージ部に載置されたマーキング包埋カセットに形成された印字面がレーザー光照射手段からのレーザー光を直角に受光するように配置される。   Further, the slide glass marking device 2 has slide glass printing stage means for placing the marking slide glass in a housed state, has a printing surface on which the marking slide glass is formed in the horizontal direction, and slide glass printing stage means. Is formed so that it can be rotated to a horizontal angle and can be stored in the space of the apparatus main body, and the printing surface formed on the slide glass placed on the slide glass printing stage means is a laser from the laser light irradiation means. Arranged to receive light. The embedding cassette marking device has a cassette printing stage means for placing the marking embedding cassette, and the marking embedding cassette has a printing surface having an angle in the inclined direction, or in the direction perpendicular to the inclined direction and the horizontal direction. The marking embedding cassette printing stage means is formed so as to be rotatable to a horizontal angle and further to the marking surface forming angle of the marking embedding cassette, and can be stored in the space portion of the laser body, and the marking embedding cassette printing stage portion The printing surface formed on the marking embedding cassette placed on the laser beam is arranged so as to receive the laser beam from the laser beam irradiation means at right angles.

マーキング装置100が、スライドガラスマーキング装置2及びスライドガラスマーキング装置3のいずれかの収納状態で、
スライドガラスマーキング装置が、マーキングスライドガラスを載置するスライドガラス印字ステージ手段を有し、マーキングスライドガラスが水平方向に形成された印字面を有し、スライドガラス印字ステージ手段が、回転可能で、印字面が水平角度で設置され、スライドガラス印字ステージ手段に載置されたスライドガラスに形成された印字面がレーザー光照射手段からのレーザー光を直角に受光するように配置されること、
包埋カセットマーキング装置が、マーキング包埋カセットを載置するカセット印字ステージ手段を有し、マーキング包埋カセットが傾斜方向、もしくは傾斜方向及び水平方向から直角方向に、もしくは双方向の角度をそれぞれ持った印字面を有し、マーキング包埋カセット印字ステージ手段が、回転可能で、印字面が水平角度で設置され、マーキング包埋カセットス印字ステージ部に載置されたマーキング包埋カセットに形成された印字面がレーザー光照射手段からのレーザー光を直角に受光するように配置されること、
マーキングスライドガラスの印字面及び包埋カセット印地面が底部から同一の高さに設定され、双方の印字面に、レーザー光照射手段からのレーザー光が走査照射されマーキングが印字されることの特徴を持った構成とされる。
The marking device 100 is in the storage state of either the slide glass marking device 2 or the slide glass marking device 3,
The slide glass marking device has a slide glass printing stage means for placing the marking slide glass, the marking slide glass has a printing surface formed in the horizontal direction, and the slide glass printing stage means can rotate and print. The surface is set at a horizontal angle, and the printing surface formed on the slide glass placed on the slide glass printing stage means is arranged so as to receive the laser light from the laser light irradiation means at a right angle,
The embedding cassette marking device has a cassette printing stage means for placing the marking embedding cassette, and the marking embedding cassette has an inclination direction, or an inclination direction and a right angle direction from a horizontal direction, or a bidirectional angle. The marking embedding cassette printing stage means is rotatable, the printing surface is installed at a horizontal angle, and is formed on the marking embedding cassette mounted on the marking embedding cassette printing stage section. The printing surface is arranged to receive the laser beam from the laser beam irradiation means at right angles;
The marking slide glass printing surface and the embedding cassette stamping ground are set to the same height from the bottom, and the marking is printed on both printing surfaces by scanning and irradiating the laser beam from the laser beam irradiation means. It is supposed to have a configuration.

本例で採用可能なスライドガラスに言及すれば、次のようであることを記述した。   When the glass slides that can be used in this example are mentioned, it is described as follows.

含有量(重量%)で、三酸化ビスマス98〜99%、三酸化ネオジム0.3〜1.0%からなる酸化金属顔料粒子と、基礎ポリマーとしてのウレタンアクリレート樹脂とからなるウレタン塗料が、含有量で、酸化金属顔料粒子の添加量を、20%以上、望ましくは25〜35%として塗布され、1wのレーザー光が照射されたときに、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色することを特徴とするスライドガラスマーキング装置に使用されるマーキングスライドガラス。
Containing a urethane paint consisting of metal oxide pigment particles composed of 98 to 99% bismuth trioxide and 0.3 to 1.0% neodymium trioxide and a urethane acrylate resin as a base polymer in content (% by weight) The amount of added metal oxide pigment particles is 20% or more, preferably 25 to 35%. When 1w laser light is irradiated, the metal oxide pigment particles absorb the laser light and generate heat. A marking slide glass used for a slide glass marking device, wherein the surrounding resin is carbonized and discolored by heat.

図13は、含有量で、三酸化ビスマス98〜99%、三酸化ネオジム0.3〜1.0%からなる酸化金属顔料粒子と、基礎ポリマーとしてのウレタンアクリレート樹脂とからなるウレタン塗料について、1wのレーザー光が照射されたときに、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色するかどうかを調べた結果を示す図である。   FIG. 13 shows a urethane paint composed of metal oxide pigment particles composed of 98 to 99% bismuth trioxide and 0.3 to 1.0% neodymium trioxide and a urethane acrylate resin as a base polymer. It is a figure which shows the result of having investigated whether the metal oxide pigment particle absorbs a laser beam and generate | occur | produces heat when the laser beam of this is irradiated, and resin around particle | grains carries out carbonization discoloration by the heat | fever.

図13(a)は、含有量で、酸化金属顔料粒子の添加量を、20%で、基礎ポリマーとしてのウレタンアクリレート樹脂に色彩を施さずに単色とした場合の結果を示し、図13(b)は、含有量で、酸化金属顔料粒子の添加量を、20%で、基礎ポリマーとしてのウレタンアクリレート樹脂に着色顔料を加えてシエルピンクの色彩を施した場合の結果を示す。図13(c)は、含有量で、酸化金属顔料粒子の添加量を、30%で、基礎ポリマーとしてのウレタンアクリレート樹脂に色彩を施さずに単色とした場合の結果を示す。   FIG. 13 (a) shows the results when the content is 20% and the addition amount of the metal oxide pigment particles is a single color without coloring the urethane acrylate resin as the base polymer. ) Shows the results when the amount of metal oxide pigment particles added is 20%, and the color pigment is added to the urethane acrylate resin as the base polymer to give a shell pink color. FIG. 13 (c) shows the results when the content is 30% and the addition amount of the metal oxide pigment particles is a single color without coloring the urethane acrylate resin as the base polymer.

これらの結果によれば、含有量で、酸化金属顔料粒子の添加量20%で、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色し、データが印字されることが分かった。ただ、この例の場合、炭化変色がやや少ないことが読み取られ、酸化金属顔料粒子の添加量25%以上にすることで、図13(c)の結果と併せると、十分に読み取れるデータが印字されることが推測できた。   According to these results, when the content is 20% of the addition amount of the metal oxide pigment particles, the metal oxide pigment particles absorb the laser beam and generate heat, and the resin around the particles is carbonized and discolored by the heat, and the data is printed. I found out. However, in the case of this example, it is read that the carbonization discoloration is slightly small, and by adding the addition amount of the metal oxide pigment particles to 25% or more, data that can be read sufficiently can be printed together with the result of FIG. I was able to guess.

図13(c)の結果によれば、含有量で、酸化金属顔料粒子の添加量30%で、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色すると同時にマーキング顔料自体が黒色に発色し、データが読み取り可能に十分に印字されることが分かった。樹脂の種類やガラス基材の形状にかかわらず、添加剤の添加で黒度が高く、精細鮮明な印字が可能である。   According to the result of FIG. 13C, when the content is 30% of the addition amount of the metal oxide pigment particles, the metal oxide pigment particles absorb the laser beam and generate heat, and the resin around the particles is carbonized and discolored by the heat. It was found that the marking pigment itself developed a black color and the data could be printed sufficiently to be readable. Regardless of the type of resin and the shape of the glass substrate, the addition of an additive provides high blackness and enables fine and clear printing.

マーキング包埋カセットを構成する樹脂には十分な熱抵抗があるので、レーザー光を照射したときに樹脂は十分に熱せされ、炭化して変色する。一方、マーキングスライドガラスに、マーキング包埋カセット印字方法を応用すると、その性質上マーキングスライドガラス上に塗布される樹脂は、極めて薄いされるために照射されたレーザー光のエネルギーはガラス材に逃げ、樹脂は炭化されるまで熱せられない。このため、従来、マーキング包埋カセット印字方法をマーキングスライドガラス印字方法に応用することができなかった。   Since the resin constituting the marking embedding cassette has a sufficient thermal resistance, the resin is sufficiently heated when it is irradiated with laser light, and is carbonized and discolored. On the other hand, when the marking embedding cassette printing method is applied to the marking slide glass, the resin applied on the marking slide glass is extremely thin due to its properties, so the energy of the irradiated laser light escapes to the glass material, The resin is not heated until carbonized. For this reason, conventionally, the marking embedding cassette printing method could not be applied to the marking slide glass printing method.

本実施例によれば、例えばマーキングガラス101の上に塗料が塗られてフォレスト部102が形成されることでーキングガラス101の上で、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色すると同時にマーキング顔料自体が黒色に発色し、データが読み取り可能に十分に印字されることになり、レーザー光のエネルギーが少なくても上述した2つの作用によって印字が十分になされる。   According to the present embodiment, for example, a coating is applied on the marking glass 101 to form the forest portion 102, whereby the metal oxide pigment particles absorb the laser beam and generate heat on the baking glass 101, thereby generating a resin around the particles. However, the marking pigment itself turns black due to the heat, and the data is printed sufficiently in a readable manner. Even if the energy of the laser beam is small, the above two actions can sufficiently print. The

また、図13(c)の結果によれば、本実施例の添加剤によれば、含有量で、酸化金属顔料粒子の添加量30%とすることで、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色し、同時にマーキング顔料自体が黒色に発色し、データが読み取り可能に十分に印字されることが分かった。添加量を、30%以上に増加していくことは、解明度に変化がないもののコストが高くなる。60%以上添加していくと、フロス部102の白色あるいはピンク色が濁った状態を示すので、これ以上の添加は望ましくない。このため、実用性の観点から含有量で、酸化金属顔料粒子の添加量40%以内とすることが望ましく、35%以下にすること、すなわち25〜35%の添加量とすることが推奨される。   Moreover, according to the result of FIG.13 (c), according to the additive of a present Example, a metal oxide pigment particle absorbs a laser beam by making content 30% of the addition amount of a metal oxide pigment particle. It was found that the heat generated and the resin around the particles was carbonized and discolored by the heat, and at the same time, the marking pigment itself was colored black, and the data was printed sufficiently to be readable. Increasing the amount added to 30% or more increases the cost although the degree of elucidation does not change. If 60% or more is added, the white or pink color of the floss portion 102 becomes cloudy. For this reason, from the viewpoint of practicality, the content is preferably within 40% of the addition amount of the metal oxide pigment particles, and it is recommended to be 35% or less, that is, 25 to 35%. .

以上のように、含有量で、三酸化ビスマス98〜99%、三酸化ネオジム0.3〜1.0%からなる酸化金属顔料粒子と、基礎ポリマーとしてのウレタンアクリレート樹脂とからなるウレタン塗料が、含有量で、酸化金属顔料粒子の添加量を、20%以上、40%以内で、望ましくは25〜35%として塗布され、1wのレーザー光が照射されたときに、酸化金属顔料粒子がレーザー光を吸収し発熱し粒子周辺の樹脂がその熱により炭化変色することを特徴とするスライドガラスマーキング装置に使用されるマーキングスライドガラスが提供される。   As described above, in the content, a urethane paint composed of metal oxide pigment particles composed of bismuth trioxide 98 to 99%, neodymium trioxide 0.3 to 1.0%, and a urethane acrylate resin as a base polymer, When added, the amount of added metal oxide pigment particles is 20% or more and within 40%, preferably 25 to 35%, and when 1w laser light is irradiated, the metal oxide pigment particles become laser light. A marking slide glass used for a slide glass marking device is provided, which absorbs heat and generates heat, and the resin around the particles is carbonized and discolored by the heat.

本例の場合、1wのレーザー光が照射された。照射されるレーザー光の強さは、1w以上であってもよい。その強さは、包埋カセットマーキング装置に採用されるレーザー光に好んで用いられる強さに依存して決めればよい。例えば、レーザー光に強さは、5w以内とされ、1〜5wが好んで採用される。   In this example, 1 w of laser light was irradiated. The intensity of the irradiated laser beam may be 1 w or more. The strength may be determined depending on the strength preferably used for the laser beam employed in the embedding cassette marking device. For example, the intensity of the laser beam is within 5 w, and 1 to 5 w is preferably adopted.

1…装置本体1、1A,1B…上下部階層、2…スライドガラスマーキング装置、3…包埋カセットマーキング装置、17,18スライドガラスを収納する100枚収納ケースA及びスライドガラスを収納する100枚収納ケースB、19…包埋カセット収納ケース、21…スライドガラスマーキング装置本体、22…印字ステージ、23…切出しスロープ、24…排出スロープ、25,26…モーターA、B、27,28…切出しツメA,B、31…包埋カセットマーキング装置本体、32…印字ステージ、33…切出しスロープ、34…プシュソレノイド34A,34B…排出穴、35,36モーターA,B、37…切出しツメ、90…レーザー光照射手段、91…空間部、92…底部、100…マーキングガラス及び包埋カセットにマーキングするマーキング装置(マーキング装置)、101…スライドガラスレーザーマーカー、102…包埋カセットレーザーマーカー。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Apparatus main body 1, 1A, 1B ... Upper-lower part hierarchy, 2 ... Slide glass marking device, 3 ... Embedding cassette marking device, 17 and 18 100 sheets storage case A which stores slide glass, and 100 sheets which store slide glass Storage case B, 19 ... Embedded cassette storage case, 21 ... Slide glass marking device main body, 22 ... Printing stage, 23 ... Cut-off slope, 24 ... Discharge slope, 25, 26 ... Motor A, B, 27, 28 ... Cut-out claw A, B, 31 ... Embedded cassette marking device main body, 32 ... Printing stage, 33 ... Cutting slope, 34 ... Push solenoid 34A, 34B ... Discharge hole, 35, 36 Motor A, B, 37 ... Cutting claw, 90 ... Laser Light irradiation means, 91 ... space, 92 ... bottom, 100 ... marking glass and embedding cassette King marking device (marking device) which, 101 ... slide glass laser marker, 102 ... embedding cassette laser marker.

Claims (1)

装置本体が、レーザー光の光源、装置本体の上部階層が、箱体内に固定されたレーザー光照射手段を内蔵し、下部階層が、上方に開放された空間部を備え、その空間部に、マーキングスライドガラスを載置するスライドガラス印字ステージ手段を有するスライドガラスマーキング装置を収納したマーキング装置が用いられ
マーキングスライドガラスが、矩形状のガラスの面上に任意形状の識別コード、模様あるいは文字を書き込む印字面と印字面以外の透明面とを有して形成され
印字面に、レーザー光照射手段からのレーザー光を走査照射してマーキングガラスの印字面にマーキングするマーキングガラスへのマーキング方法であって、
含有量(重量%)で、三酸化ビスマス98〜99%、三酸化ネオジム0.3〜1.0%からなる酸化金属顔料粒子と、基礎ポリマーとしての樹脂とを有してなり、酸化金属顔料粒子の当該塗料に占める添加量が、含有量で、30%以上(30%含まず)、40%以内の塗料をマーキングガラス上に、8〜20μm塗布して印字面を形成し、
マーキングガラスの印字面をレーザー光照射手段からのレーザー光が直角に受光するように配置し、
マーキングガラス上に塗布した印字面にレーザー光照射を行って、酸化金属顔料粒子を黒化させ、マーキングガラス上で酸化金属顔料粒子周辺の樹脂が炭化変色するほどに酸化金属顔料粒子を十分に発熱させて、前記印字面に、酸化金属顔料粒子の黒色化した任意形状の識別コード、模様あるいは文字と、当該任意形状の識別コード、模様あるいは文字の周囲で前記樹脂を炭化変色させたことからなるマーキングを形成すること
を特徴とするマーキングガラスにマーキングするマーキングガラスへのマーキング方法
The main body of the device has a laser light source, the upper layer of the main body of the device has a laser light irradiation means fixed inside the box, and the lower layer has a space part opened upward, and marking is performed in the space part . A marking device containing a slide glass marking device having a slide glass printing stage means for placing the slide glass is used ,
A marking slide glass is formed having a printing surface for writing an identification code, pattern or character of an arbitrary shape on a rectangular glass surface, and a transparent surface other than the printing surface ,
It is a marking method to marking glass that scans and irradiates laser light from the laser light irradiation means on the printing surface and marks the marking glass on the printing surface ,
In content (wt%), bismuth trioxide 98 to 99%, will have a metal oxide pigment particles consisting of 0.3 to 1.0% trioxide neodymium, and a resin as a base polymer, a metal oxide pigment addition amount occupied in the coating of the particles, at a content (not including 30%) 30% or more, on the marking glass paint within 40% to form a printing surface with 8~20μm coating,
Place the marking glass printing surface so that the laser beam from the laser beam irradiation means is received at right angles,
The printing surface coated on the marking glass is irradiated with laser light to blacken the metal oxide pigment particles, and the metal oxide pigment particles generate enough heat to carbonize and discolor the resin around the metal oxide pigment particles on the marking glass. Then, on the printing surface, the identification code, pattern or character in which the metal oxide pigment particles are blackened and the resin is carbonized and discolored around the identification code, pattern or character of the arbitrary shape. A marking method for marking glass for marking on marking glass, characterized by forming a marking .
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