JP7355195B2 - thermal transfer sheet - Google Patents

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JP7355195B2 JP2022175243A JP2022175243A JP7355195B2 JP 7355195 B2 JP7355195 B2 JP 7355195B2 JP 2022175243 A JP2022175243 A JP 2022175243A JP 2022175243 A JP2022175243 A JP 2022175243A JP 7355195 B2 JP7355195 B2 JP 7355195B2
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Description

本発明は、印画物の製造方法および印画物の製造に用いられる熱転写シートに関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a method for producing a print and a thermal transfer sheet used for producing a print.

従来、熱転写方式による印画物の製造には、基材上に受容層が設けられた熱転写受像シートや、基材上に剥離層および受容層がこの順に積層された転写層が、当該基材から剥離可能に設けられた中間転写媒体等が用いられている。前者の場合、色材層を備えた熱転写シートを用いて、熱転写受像シートの受容層上に熱転写画像を形成することによって印画物を製造できる。また、後者の場合、色材層を備えた熱転写シートを用いて、一旦、中間転写媒体の受容層上に熱転写画像を形成し、その後、当該受容層を含む転写層を所定の被転写体に転写することによって当該被転写体上に熱転写画像が形成された印画物を製造できる。また、基材上に、転写性の透明保護層が設けられた保護層転写シートを用いて、熱転写画像が形成された被転写体等の上に当該保護層を転写することにより、印画物の熱転写画像の耐久性を向上させることができる。 Conventionally, in the production of prints using a thermal transfer method, a thermal transfer image-receiving sheet with a receptor layer provided on a base material, or a transfer layer with a release layer and a receptor layer laminated in this order on a base material is used. A removable intermediate transfer medium or the like is used. In the former case, a printed matter can be produced by forming a thermal transfer image on the receptor layer of a thermal transfer image-receiving sheet using a thermal transfer sheet provided with a coloring material layer. In the latter case, a thermal transfer sheet with a coloring material layer is used to first form a thermal transfer image on the receptor layer of the intermediate transfer medium, and then the transfer layer including the receptor layer is transferred to a predetermined transfer target. By transferring, it is possible to produce a printed matter in which a thermally transferred image is formed on the object to be transferred. In addition, by using a protective layer transfer sheet in which a transferable transparent protective layer is provided on a base material, the protective layer can be transferred onto an object to be transferred, etc. on which a thermal transfer image has been formed. The durability of thermally transferred images can be improved.

特に中間転写媒体を用いて、例えばICカードや磁気カードのデザイン面に熱転写画像を形成する場合、ICモジュールの外部接触端子領域や磁気テープ、サインパネル領域等に熱転写画像を形成してしまうと、通信特性や磁気読み取り特性、筆記特性等が低下する可能性がある。このため、これらの領域を確実に避けて必要な部分にのみ熱転写画像を形成すること、あるいは、これらの領域に対応する転写層の一部をあらかじめ除去しておくことが必要である。また、同様の理由により、熱転写画像の保護層の形成についても、必要な領域にのみ確実に形成すること、あるいは、不要な領域に対応する転写性保護層の一部をあらかじめ除去しておくことが必要である。 In particular, when using an intermediate transfer medium to form a thermal transfer image on the design surface of an IC card or magnetic card, for example, if the thermal transfer image is formed on the external contact terminal area, magnetic tape, sign panel area, etc. of the IC module, Communication characteristics, magnetic reading characteristics, writing characteristics, etc. may deteriorate. For this reason, it is necessary to avoid these areas and form a thermal transfer image only in necessary areas, or to remove a portion of the transfer layer corresponding to these areas in advance. Also, for the same reason, when forming a protective layer for thermal transfer images, it is important to ensure that it is formed only in the necessary areas, or to remove part of the transferable protective layer that corresponds to unnecessary areas in advance. is necessary.

特許文献1には、熱転写シートの易接着処理がされた基材上にピールオフ層を設け、基材とピールオフ層との密着性を上げながら、当該ピールオフ層と中間転写媒体の転写部とが接するように重ねて加熱することにより、所定領域の転写部を中間転写媒体から取り除くことが可能な熱転写シートが記載されている。また、特許文献2には、転写層の除去領域上の一部に溶融層を転写し、転写層の当該除去領域をピールオフ層によって除去し、当該除去領域が除去された転写層を被転写体に転写する印画物の形成方法が記載されている。このように、中間転写媒体の転写層や転写性保護層のピールオフにおいては、除去したい所定領域に転写層の一部が残存することをできる限り抑制する必要があるが、現状ではまだ改善の余地が残されている。 Patent Document 1 discloses that a peel-off layer is provided on a base material that has been subjected to an adhesion treatment for a thermal transfer sheet, and the peel-off layer and a transfer portion of an intermediate transfer medium are brought into contact with each other while increasing the adhesion between the base material and the peel-off layer. A thermal transfer sheet is described in which a transfer portion in a predetermined area can be removed from an intermediate transfer medium by heating the sheets in a stacked manner. Further, in Patent Document 2, a molten layer is transferred to a part of the removed area of the transfer layer, the removed area of the transfer layer is removed by a peel-off layer, and the transfer layer from which the removed area is removed is transferred to the transfer target. A method of forming a printed matter to be transferred to is described. In this way, when peeling off the transfer layer or transferable protective layer of an intermediate transfer medium, it is necessary to suppress as much as possible the remaining of a part of the transfer layer in the predetermined area to be removed, but at present there is still room for improvement. is left behind.

特開2003-326865号公報Japanese Patent Application Publication No. 2003-326865 特開2017-71217号公報JP2017-71217A

本開示はこのような状況に鑑みてなされたものであり、転写したい領域の転写層を正確に被転写体上に転写すること、および、除去したい領域の転写層を正確に除去した上で、除去された後の転写層を被転写体上に転写できる印画物の製造方法を提供することを課題とする。また、転写したい領域の転写層を正確に被転写体上に転写すること、および、除去したい領域の転写層を正確に除去した上で、除去された後の転写層を被転写体上に転写できる熱転写シートを提供することを課題とする。 The present disclosure has been made in view of this situation, and it is necessary to accurately transfer the transfer layer in the area to be transferred onto the transfer target, and to accurately remove the transfer layer in the area to be removed, and then It is an object of the present invention to provide a method for manufacturing a printed matter that can transfer a removed transfer layer onto a transfer target. In addition, it is necessary to accurately transfer the transfer layer in the area to be transferred onto the transfer target, and to accurately remove the transfer layer in the area to be removed, and then transfer the removed transfer layer onto the transfer target. The objective is to provide a thermal transfer sheet that can be used.

本実施の形態による印画物の製造方法は、支持体の一方の面上に転写層が設けられた転写箔、基材の一方の面上にヒートシール層が設けられた熱転写シート、および被転写体を用いて、転写箔の転写層の一部を被転写体上に転写する工程を含む印画物の製造方法であって、支持体の一方の面上に転写層が設けられた転写箔を準備する転写箔の準備工程と、基材の一方の面上に、所定温度の加熱により膨張する熱膨張領域を含むヒートシール層が設けられた熱転写シートを準備する熱転写シートの準備工程と、前記ヒートシール層を所定の加熱温度により加熱し、前記ヒートシール層を前記転写層に転写するヒートシール層の転写工程と、前記ヒートシール層の転写後に、前記転写層の前記選択領域を、前記ヒートシール層を介して被転写体上に転写する転写層の転写工程と、を含む。 The method for producing a print according to the present embodiment includes a transfer foil having a transfer layer provided on one side of a support, a thermal transfer sheet having a heat seal layer provided on one side of a base material, and a transfer foil having a transfer layer provided on one side of a support. A method for producing a print, the method comprising the step of transferring a part of the transfer layer of a transfer foil onto a transfer object using a support, the transfer foil having a transfer layer provided on one side of the support. a step of preparing a transfer foil to be prepared; a step of preparing a thermal transfer sheet in which a heat-sealing layer including a thermal expansion region that expands when heated to a predetermined temperature is provided on one surface of a base material; a step of preparing a thermal transfer sheet; a heat seal layer transfer step of heating the heat seal layer at a predetermined heating temperature and transferring the heat seal layer to the transfer layer; and after transferring the heat seal layer, the selected area of the transfer layer is transferred to the heat seal layer. The method includes a step of transferring a transfer layer onto a transfer target via a seal layer.

また、本実施の形態による印画物の製造方法は、支持体の一方の面上に転写層が設けられた転写箔、基材の一方の面上にピールオフ層が設けられた熱転写シート、および被転写体を用いて、転写箔の除去領域を熱転写シートのピールオフ層によって除去する工程と、前記除去領域が除去された後に残存する前記転写層を被転写体上に転写する工程とを含む印画物の製造方法であって、支持体の一方の面上に転写層が設けられた転写箔を準備する転写箔準備工程と、(1)基材の同一面上に、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むヒートシール層と、ピールオフ層と、が設けられた熱転写シート、または、(2)第1の基材の一方の面上に所定温度の加熱により膨張する熱膨張領域を含むヒートシール層が設けられた第1熱転写シートと、第2の基材の一方の面上にピールオフ層が設けられた第2熱転写シートと、を準備する熱転写シートの準備工程と、前記ヒートシール層を所定の加熱温度により加熱し、前記ヒートシール層を前記転写層の除去領域に転写するヒートシール層の転写工程と、前記ヒートシール層の転写後に、前記ピールオフ層を加熱し、前記ヒートシール層を介して前記転写層の前記除去領域を除去する除去工程と、前記除去領域が除去された後に残存する前記転写層を、被転写体上に転写する転写層の転写工程と、を含む。 Further, the method for manufacturing a print according to the present embodiment includes a transfer foil having a transfer layer provided on one surface of a support, a thermal transfer sheet having a peel-off layer provided on one surface of a base material, and a substrate. A printed product comprising the steps of using a transfer body to remove the removed area of the transfer foil with a peel-off layer of a thermal transfer sheet, and transferring the transfer layer remaining after the removed area is removed onto a transfer target. The manufacturing method includes a transfer foil preparation step of preparing a transfer foil in which a transfer layer is provided on one side of a support, and (1) expanding the transfer foil on the same side of the base material by heating at a predetermined temperature. or (2) a thermal transfer sheet provided with a heat-sealing layer including a thermal expansion area capable of expanding and a peel-off layer, or (2) a thermal expansion sheet that expands by heating to a predetermined temperature on one surface of the first base material. a step of preparing a thermal transfer sheet, the step of preparing a first thermal transfer sheet provided with a heat seal layer including a region, and a second thermal transfer sheet provided with a peel-off layer on one side of a second base material; a heat seal layer transfer step of heating the heat seal layer at a predetermined heating temperature and transferring the heat seal layer to a removal area of the transfer layer; and after transferring the heat seal layer, heating the peel-off layer; a removal step of removing the removed region of the transfer layer via a heat seal layer; and a transfer layer transfer step of transferring the transfer layer remaining after the removal region is removed onto a transfer target. include.

また、本実施の別の形態による印画物の製造方法において、前記ヒートシール層は第1ヒートシール層および第2ヒートシール層を含む積層構成を有し、前記第2ヒートシール層は前記第1ヒートシール層よりも前記基材の近くに配置され、前記熱膨張領域は前記第1ヒートシール層に含まれ、前記第1ヒートシール層は、前記第2ヒートシール層よりも、前記所定温度の加熱による膨張の程度が大きくてもよい。 Further, in the method for manufacturing a printed matter according to another embodiment of the present invention, the heat seal layer has a laminated structure including a first heat seal layer and a second heat seal layer, and the second heat seal layer is the first heat seal layer. The first heat seal layer is disposed closer to the base material than the heat seal layer, the thermal expansion region is included in the first heat seal layer, and the first heat seal layer is closer to the predetermined temperature than the second heat seal layer. The degree of expansion due to heating may be large.

また、本実施の別の形態による印画物の製造方法において、前記ヒートシール層は第3ヒートシール層をさらに有し、前記第3ヒートシール層は前記第1ヒートシール層よりも前記基材から遠くに配置され、前記第1ヒートシール層は、前記第3ヒートシール層よりも、前記所定温度の加熱による膨張の程度が大きくてもよい。 Further, in the method for manufacturing a printed matter according to another embodiment of the present invention, the heat seal layer further includes a third heat seal layer, and the third heat seal layer is formed from the base material more than the first heat seal layer. The first heat-sealing layer may be disposed far away, and the first heat-sealing layer may expand to a greater degree than the third heat-sealing layer when heated to the predetermined temperature.

また、本実施の形態による印画物の製造方法は、支持体の一方の面上に転写層が設けられた転写箔、基材の一方の面上にピールオフ層が設けられた熱転写シート、および被転写体を用いて、転写箔の転写層の除去領域を、熱転写シートのピールオフ層によって除去する工程と、除去領域が除去された転写層を被転写体上に転写する工程と、を含む印画物の製造方法であって、支持体の一方の面上に転写層が設けられた転写箔を準備する転写箔の準備工程と、基材の一方の面上に、所定温度の加熱により膨張する熱膨張領域を含むピールオフ層が設けられた熱転写シートを準備する熱転写シートの準備工程と、前記ピールオフ層を加熱し、前記ピールオフ層を前記転写層の除去領域に転写し、当該転写後に、前記ピールオフ層を介して前記転写層の前記除去領域を除去する除去工程と、前記除去領域が除去された後に残存する前記転写層を、被転写体上に転写する転写層の転写工程と、を含む。 Further, the method for manufacturing a print according to the present embodiment includes a transfer foil having a transfer layer provided on one surface of a support, a thermal transfer sheet having a peel-off layer provided on one surface of a base material, and a substrate. A printed product comprising the steps of: using a transfer body, removing the removed area of the transfer layer of the transfer foil with a peel-off layer of a thermal transfer sheet; and transferring the transfer layer from which the removed area has been removed onto a transfer target. The manufacturing method includes a transfer foil preparation step of preparing a transfer foil having a transfer layer provided on one side of a support, and a step of preparing a transfer foil with a transfer layer provided on one side of the base material, and a step of preparing a transfer foil with a transfer layer provided on one side of the base material. a thermal transfer sheet preparation step of preparing a thermal transfer sheet provided with a peel-off layer including an expansion region; heating the peel-off layer to transfer the peel-off layer to a removal region of the transfer layer; and a transfer layer transfer step of transferring the transfer layer remaining after the removal area is removed onto an object to be transferred.

また、本実施の別の形態による印画物の製造方法において、前記ピールオフ層は第1ピールオフ層および第2ピールオフ層を含む積層構成を有し、前記第2ピールオフ層は前記第1ピールオフ層よりも前記基材の近くに配置され、前記熱膨張領域は前記第1ピールオフ層に含まれ、前記第1ピールオフ層は、前記第2ピールオフ層よりも、前記所定温度の加熱による膨張の程度が大きくてもよい。 In the method for manufacturing a printed matter according to another embodiment of the present invention, the peel-off layer has a laminated structure including a first peel-off layer and a second peel-off layer, and the second peel-off layer is larger than the first peel-off layer. disposed near the base material, the thermal expansion region is included in the first peel-off layer, and the first peel-off layer expands to a greater degree than the second peel-off layer when heated to the predetermined temperature. Good too.

また、本実施の別の形態による印画物の製造方法において、前記ピールオフ層は第3ピールオフ層をさらに有し、前記第3ピールオフ層は前記第1ピールオフ層よりも前記基材から遠くに配置され、前記第1ピールオフ層は、前記第3ピールオフ層よりも、前記所定温度の加熱による膨張の程度が大きくてもよい。 In the method for manufacturing a print according to another embodiment of the present invention, the peel-off layer further includes a third peel-off layer, and the third peel-off layer is disposed farther from the base material than the first peel-off layer. The first peel-off layer may expand to a greater degree than the third peel-off layer when heated to the predetermined temperature.

また、本実施の別の形態による印画物の製造方法において、前記転写箔が、支持体の一方の面上に受容層を含む転写層が設けられた中間転写媒体であり、前記転写箔準備工程には、前記中間転写媒体の前記受容層上に熱転写画像を形成する工程を含んでもよい。 Further, in the method for manufacturing a printed matter according to another embodiment of the present invention, the transfer foil is an intermediate transfer medium provided with a transfer layer including a receptor layer on one surface of a support, and the transfer foil preparation step The method may include forming a thermal transfer image on the receiving layer of the intermediate transfer medium.

また、本実施の別の形態による印画物の製造方法において、前記熱転写シートは、前記基材の同一面上に、色材層およびヒートシール層が設けられたものであり、前記熱転写画像を形成する工程では、前記熱転写シートの前記色材層により、前記中間転写媒体の前記受容層上への熱転写画像の形成が行われてもよい。 Further, in the method for manufacturing a print according to another embodiment of the present invention, the thermal transfer sheet has a coloring material layer and a heat seal layer provided on the same surface of the base material, and the thermal transfer sheet forms the thermal transfer image. In the step, a thermal transfer image may be formed on the receptor layer of the intermediate transfer medium using the coloring material layer of the thermal transfer sheet.

また、本実施の形態による印画物の製造方法は、支持体の一方の面上に受容層を含む転写層が設けられた中間転写媒体、基材の一方の同一面上に色材層およびピールオフ層が設けられた熱転写シート、および被転写体を用いて、中間転写媒体の転写層の除去領域を、熱転写シートのピールオフ層によって除去する工程と、除去領域が除去された後に残存する転写層を被転写体上に転写する工程と、を含む印画物の製造方法であって、支持体の一方の面上に転写層が設けられており、かつ、所定温度の加熱により膨張する熱膨張領域を含む、中間転写媒体を準備する中間転写媒体の準備工程と、基材の一方の同一面上に色材層およびピールオフ層が設けられた熱転写シートを準備する熱転写シートの準備工程と、前記中間転写媒体の前記受容層上に前記所定温度よりも低い第1温度で加熱しながら熱転写画像を形成する熱転写画像の形成工程と、前記転写層の除去領域を、前記所定温度以上の第2温度で加熱し、前記除去領域の前記熱膨張領域を膨張させながら前記ピールオフ層によって前記除去領域を前記転写層から除去する除去工程と、前記除去領域が除去された後に残存する前記転写層を、被転写体上に転写する転写層の転写工程と、を含む。 In addition, the method for producing a print according to the present embodiment includes an intermediate transfer medium provided with a transfer layer including a receptor layer on one surface of a support, a coloring material layer and a peel-off layer provided on one same surface of a base material. A step of removing a removed area of the transfer layer of an intermediate transfer medium with a peel-off layer of the thermal transfer sheet using a thermal transfer sheet provided with a layer and a transfer target, and a step of removing the transfer layer remaining after the removed area is removed. A method for manufacturing a print, comprising a step of transferring onto a transfer target, a transfer layer being provided on one surface of a support, and a thermal expansion region that expands when heated to a predetermined temperature. a step of preparing an intermediate transfer medium for preparing an intermediate transfer medium; a step of preparing a thermal transfer sheet for preparing a thermal transfer sheet having a colorant layer and a peel-off layer on one same surface of a base material; a thermal transfer image forming step of forming a thermal transfer image on the receptor layer of the medium while heating at a first temperature lower than the predetermined temperature; and heating a removed area of the transfer layer at a second temperature higher than the predetermined temperature. a removal step of removing the removal region from the transfer layer with the peel-off layer while expanding the thermal expansion region of the removal region; and a removal step of removing the transfer layer remaining after the removal region is removed from the transfer target. and a step of transferring a transfer layer onto the transfer layer.

また、本実施の別の形態による印画物の製造方法において、前記熱膨張領域は熱膨張性を有する中空粒子を含んでもよい。 Furthermore, in the method for manufacturing a print according to another embodiment of the present invention, the thermal expansion region may include hollow particles having thermal expansion properties.

また、本実施の形態による熱転写シートは、支持体の一方の面上に転写層が設けられた中間転写媒体に対し、当該転写層に熱転写画像を形成し、当該転写層の一部を被転写体に再転写する前に使用する熱転写シートであって、基材の一方の面上に、熱膨張性を有する中空粒子を含む熱膨張領域を備えたヒートシール層が設けられており、当該熱膨張領域は、所定温度の加熱により膨張することが可能である。 Further, the thermal transfer sheet according to the present embodiment forms a thermal transfer image on the transfer layer on an intermediate transfer medium provided with a transfer layer on one surface of a support, and transfers a part of the transfer layer to the intermediate transfer medium. A thermal transfer sheet used before retransferring to a body, in which a heat sealing layer is provided on one side of a base material with a thermal expansion region containing thermally expandable hollow particles, and the thermal transfer sheet is The expansion region can be expanded by heating to a predetermined temperature.

また、本実施の別の形態による熱転写シートにおいて、前記ヒートシール層は第1ヒートシール層および第2ヒートシール層を含む積層構成を有し、前記第2ヒートシール層は前記第1ヒートシール層よりも前記基材の近くに配置され、前記熱膨張領域は前記第1ヒートシール層に含まれ、前記第1ヒートシール層は、前記第2ヒートシール層よりも、前記所定温度の加熱による膨張の程度が大きくてもよい。 In the thermal transfer sheet according to another embodiment of the present invention, the heat seal layer has a laminated structure including a first heat seal layer and a second heat seal layer, and the second heat seal layer is layered with the first heat seal layer. the thermal expansion region is included in the first heat-sealing layer, and the first heat-sealing layer expands more than the second heat-sealing layer due to heating to the predetermined temperature. may be large.

本実施の形態によれば、転写したい領域の転写層を正確に被転写体上に転写すること、および、除去したい領域の転写層を正確に除去した上で、除去された後の転写層を被転写体上に転写できる印画物の製造方法を提供できる。また、転写したい領域の転写層を正確に被転写体上に転写すること、および、除去したい領域の転写層を正確に除去した上で、除去された後の転写層を被転写体上に転写できる熱転写シートを提供できる。 According to this embodiment, it is possible to accurately transfer the transfer layer in the area to be transferred onto the transfer target, to accurately remove the transfer layer in the area to be removed, and then to remove the transfer layer after the removal. It is possible to provide a method for producing a print that can be transferred onto a transfer target. In addition, it is necessary to accurately transfer the transfer layer in the area to be transferred onto the transfer target, and to accurately remove the transfer layer in the area to be removed, and then transfer the removed transfer layer onto the transfer target. We can provide thermal transfer sheets that can

第1実施形態の転写箔の構成を説明する断面図である。It is a sectional view explaining the composition of the transfer foil of a 1st embodiment. 第1実施形態の熱転写シートの構成を説明する断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating the configuration of a thermal transfer sheet according to a first embodiment. 第1実施形態の熱転写シートの構成を説明する平面図である。FIG. 1 is a plan view illustrating the configuration of a thermal transfer sheet according to a first embodiment. 第1実施形態のヒートシール層の転写工程を説明する断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a heat seal layer transfer process of the first embodiment. 第1実施形態の転写層の転写工程を説明する断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a step of transferring a transfer layer according to the first embodiment. 第2実施形態の熱転写シートの構成を説明する平面図である。FIG. 7 is a plan view illustrating the configuration of a thermal transfer sheet according to a second embodiment. 第2実施形態の除去工程を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a removal process in the second embodiment. 第3実施形態の熱転写シートの構成を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating the configuration of a thermal transfer sheet according to a third embodiment. 第3実施形態の熱転写シートの構成を説明する平面図である。FIG. 7 is a plan view illustrating the configuration of a thermal transfer sheet according to a third embodiment. 第3実施形態のヒートシール層の転写工程を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a process of transferring a heat seal layer according to a third embodiment. 第3実施形態の除去工程および転写層の転写工程を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a removal process and a transfer layer transfer process in the third embodiment. 第3実施形態の転写層の転写工程の他の例を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating another example of the transfer layer transfer process of the third embodiment. 第4実施形態の熱転写画像の形成工程を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a step of forming a thermal transfer image according to a fourth embodiment. 第4実施形態の除去工程を説明する断面図である。It is a sectional view explaining a removal process of a 4th embodiment. 変形例1のヒートシール層の転写工程および転写層の転写工程を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a heat seal layer transfer step and a transfer layer transfer step of Modification 1. FIG. 変形例2のヒートシール層の転写工程および転写層の転写工程を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a heat seal layer transfer step and a transfer layer transfer step of Modification 2. FIG. 変形例3の除去工程を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a removal process of Modification 3. 変形例4の転写箔が保護層転写シートである場合を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a case where the transfer foil of Modification Example 4 is a protective layer transfer sheet. 変形例4の転写層の転写工程を説明する断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a transfer layer transfer process of Modification Example 4.

以下、図面等を参照して、本開示の印画物の製造方法および熱転写シートの一例について説明する。ただし、本開示の印画物の製造方法および熱転写シートは、以下に説明する実施形態や実施例には限定されない。 Hereinafter, an example of a method for manufacturing a printed matter and a thermal transfer sheet of the present disclosure will be described with reference to the drawings and the like. However, the method for manufacturing a print and the thermal transfer sheet of the present disclosure are not limited to the embodiments and examples described below.

なお、以下に示す各図は、模式的に示したものである。そのため、各部の大きさ、形状、断面図における各層の厚さの図示等は、理解を容易にするために適宜誇張している。また、各図において、部材の断面を示すハッチングを適宜省略する。本明細書中に記載する各部材の寸法等の数値および材料名は、実施形態としての一例であり、これに限定されるものではなく、適宜選択して使用できる。本明細書において、形状や幾何学的条件を特定する用語、例えば平行、直交、垂直等の用語については、厳密に意味するところに加え、実質的に同じ状態も含むものとする。また、説明の便宜上、上方または下方等という語句を用いて説明することがあるが、上下方向が逆転してもよく、左右方向についても同様とする。 Note that each figure shown below is shown schematically. Therefore, the size and shape of each part, the thickness of each layer in cross-sectional views, etc. are appropriately exaggerated to facilitate understanding. Further, in each figure, hatching indicating a cross section of a member is omitted as appropriate. Numerical values such as dimensions and material names of each member described in this specification are examples of embodiments, and are not limited to these, and can be appropriately selected and used. In this specification, terms specifying shapes and geometrical conditions, such as terms such as parallel, orthogonal, perpendicular, etc., are not only meant strictly, but also include substantially the same state. Further, for convenience of explanation, the expressions such as "upward" and "downward" may be used in the explanation, but the up-down direction may be reversed, and the same applies to the left-right direction.

1.第1実施形態
本開示の印画物の製造方法および熱転写シートに関する第1実施形態について説明する。図1は、第1実施形態の転写箔10の構成を説明する断面図である。図2は、本実施形態の熱転写シート20の構成を説明する断面図であり、図3は、当該熱転写シート20の構成を説明する平面図である。以下、転写箔10および熱転写シート20の構成および印画物の製造方法に係る各工程について説明する。
1. First Embodiment A first embodiment relating to a method for manufacturing a printed matter and a thermal transfer sheet of the present disclosure will be described. FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating the configuration of a transfer foil 10 according to the first embodiment. FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the thermal transfer sheet 20 of this embodiment, and FIG. 3 is a plan view illustrating the configuration of the thermal transfer sheet 20. Hereinafter, the configuration of the transfer foil 10 and the thermal transfer sheet 20 and each process related to the method of manufacturing a printed object will be explained.

(a)転写箔
図1に示すように、転写箔10は、支持体1の一方の面上に転写層4が積層されて形成されている。本実施形態では、転写層4は、支持体1に近い側から順に剥離層2および受容層3が積層された中間転写媒体10である。ただし、転写箔10はこのような中間転写媒体に限らず、例えば転写層4として保護層を有する保護層転写シートであってもよい。保護層転写シートとして使用する場合については後述する。
(a) Transfer foil As shown in FIG. 1, the transfer foil 10 is formed by laminating the transfer layer 4 on one surface of the support 1. In this embodiment, the transfer layer 4 is an intermediate transfer medium 10 in which a release layer 2 and a receptor layer 3 are laminated in order from the side closer to the support 1. However, the transfer foil 10 is not limited to such an intermediate transfer medium, and may be a protective layer transfer sheet having a protective layer as the transfer layer 4, for example. The case where it is used as a protective layer transfer sheet will be described later.

(i)支持体
中間転写媒体10の支持体1は、材料としての限定は特にはなく、例えば、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等の耐熱性の高いポリエステル、ポリプロピレン、ポリカーボネート、酢酸セルロース、ポリエチレン誘導体、ポリアミド、ポリメチルペンテン等のプラスチックの延伸または未延伸フィルム等を使用できる。また、これらのうち、2種以上の材料のアロイ、または、積層をしたものを使用してもよい。
(i) Support The material of the support 1 of the intermediate transfer medium 10 is not particularly limited, and examples include polyester with high heat resistance such as polyethylene terephthalate and polyethylene naphthalate, polypropylene, polycarbonate, cellulose acetate, polyethylene derivatives, Stretched or unstretched plastic films such as polyamide and polymethylpentene can be used. Furthermore, an alloy or a stack of two or more of these materials may be used.

支持体1の厚さは、要求される剛性や耐熱性等により適宜選択することが可能であるが、例えば、3μm以上、30μm以下の範囲であることが好ましく、4μm以上、15μm以下の範囲であることがさらに好ましい。 The thickness of the support 1 can be selected as appropriate depending on the required rigidity, heat resistance, etc., but for example, it is preferably in the range of 3 μm or more and 30 μm or less, and preferably in the range of 4 μm or more and 15 μm or less. It is even more preferable that there be.

(ii)転写層
中間転写媒体10の転写層4は、受容層3を含んでおり、受容層3は、支持体1から最も遠くに積層されている。中間転写媒体10は支持体1および受容層3のみの構成であってもよく、支持体1と受容層3の間に複数の異なる材料の層を設けてもよいが、通常は、支持体1と受容層3の間に、受容層3の転写性を向上させるために剥離層2が設けられることが多い。以下、受容層3および剥離層2について説明する。
(ii) Transfer layer The transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10 includes the receptor layer 3, and the receptor layer 3 is laminated farthest from the support 1. The intermediate transfer medium 10 may consist of only the support 1 and the receptor layer 3, or may have a plurality of layers of different materials between the support 1 and the receptor layer 3, but usually the support 1 A peeling layer 2 is often provided between the receiving layer 3 and the receiving layer 3 in order to improve the transferability of the receiving layer 3. The receiving layer 3 and the release layer 2 will be explained below.

(iii)受容層
中間転写媒体10の転写層4を構成する受容層3は、材料としての限定は特にはなく、中間転写媒体に用いるものとして公知の受容層を適宜選択して用いることができる。例えば、ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニルもしくはポリ塩化ビニリデン等のハロゲン化樹脂、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体もしくはポリアクリル酸エステル等のビニル樹脂、ポリエチレンテレフタレートもしくはポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリスチレン、ポリアミド、エチレンもしくはプロピレン等のオレフィンと他のビニルポリマーとの共重合体、アイオノマーもしくはセルロースジアスターゼ等のセルロース樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂等の溶剤系の樹脂を使用できる。この中では、ポリエステル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体を用いることが好ましく、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体を用いることがさらに好ましい。また、受容層3は、上記に挙げた単一の材料を含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。
(iii) Receptive layer The material of the receptive layer 3 constituting the transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10 is not particularly limited, and any receptive layer known for use in intermediate transfer media can be appropriately selected and used. . For example, polyolefins such as polypropylene, halogenated resins such as polyvinyl chloride or polyvinylidene chloride, vinyl resins such as polyvinyl acetate, vinyl chloride-vinyl acetate copolymers, ethylene-vinyl acetate copolymers or polyacrylic esters, Polyesters such as polyethylene terephthalate or polybutylene terephthalate, polystyrene, polyamide, copolymers of olefins such as ethylene or propylene and other vinyl polymers, ionomers or cellulose resins such as cellulose diastase, solvent-based resins such as polycarbonate, acrylic resins, etc. can be used. Among these, it is preferable to use polyester and vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, and it is more preferable to use vinyl chloride-vinyl acetate copolymer. Moreover, the receptor layer 3 may contain a single material listed above, or may contain two or more kinds.

受容層3は、上記樹脂成分とともに、離型剤を含有していてもよい。離型剤としては、例えば、ポリエチレンワックス、アミドワックス、テフロン(登録商標)パウダー等の固形ワックス類、フッ素系またはリン酸エステル系界面活性剤、シリコーンオイル、反応性シリコーンオイル、硬化型シリコーンオイル等の各種変性シリコーンオイル、および各種シリコーン樹脂などを使用できる。 The receptor layer 3 may contain a mold release agent in addition to the resin component. Examples of mold release agents include solid waxes such as polyethylene wax, amide wax, and Teflon (registered trademark) powder, fluorine-based or phosphoric acid ester surfactants, silicone oil, reactive silicone oil, curable silicone oil, etc. Various modified silicone oils and various silicone resins can be used.

また、受容層3の厚さは、例えば、1μm以上、10μm以下の範囲とできる。 Further, the thickness of the receiving layer 3 can be, for example, in a range of 1 μm or more and 10 μm or less.

(iv)剥離層
中間転写媒体10の転写層4には、転写層4の転写性または剥離性を向上させるために剥離層2を含んでもよい。剥離層2は、支持体1と受容層3とに挟まれた位置に積層されている。剥離層2の材料としては、例えば、ワックス類、シリコーンワックス、シリコーン樹脂、シリコーン変性樹脂、フッ素樹脂、フッ素変性樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル系樹脂、熱架橋性エポキシ-アミノ樹脂及び熱架橋性アルキッド-アミノ樹脂等を使用できる。また、剥離層2は、上記に挙げた単一の材料を含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。
(iv) Peeling layer The transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10 may include a peeling layer 2 in order to improve transferability or peelability of the transfer layer 4. The release layer 2 is laminated at a position sandwiched between the support 1 and the receptor layer 3. Examples of materials for the release layer 2 include waxes, silicone wax, silicone resin, silicone-modified resin, fluororesin, fluorine-modified resin, polyvinyl alcohol resin, acrylic resin, polyester resin, thermally crosslinkable epoxy-amino resin, and thermally crosslinkable epoxy-amino resin. Crosslinkable alkyd-amino resins and the like can be used. Moreover, the peeling layer 2 may contain a single material listed above, or may contain two or more kinds.

なお、剥離層2の厚さは、例えば、0.5μm以上、5μm以下の範囲とできる。 Note that the thickness of the release layer 2 can be, for example, in a range of 0.5 μm or more and 5 μm or less.

(b)熱転写シート
図2に示すように、熱転写シート20は、基材5の一方の面上にヒートシール層14が設けられており、かつ、基材5の他方の面上に背面層6が設けられた構成をとる。以下、熱転写シート20の構成について説明する。
(b) Thermal transfer sheet As shown in FIG. 2, the thermal transfer sheet 20 has a heat seal layer 14 provided on one surface of the base material 5, and a back layer 6 on the other surface of the base material 5. It takes a configuration in which The structure of the thermal transfer sheet 20 will be described below.

(i)基材
熱転写シート20の基材5は、材料としての限定は特にはなく、例えば、グラシン紙、コンデンサー紙またはパラフィン紙等の薄紙、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、ポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルケトンもしくはポリエーテルサルフォン等の耐熱性の高いポリエステル、ポリプロピレン、ポリカーボネート、酢酸セルロース、ポリエチレン誘導体、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリメチルペンテンまたはアイオノマー等のプラスチックの延伸または未延伸フィルムを使用できる。また、基材5は、上記に挙げた単一の材料を含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。
(i) Substrate The material of the substrate 5 of the thermal transfer sheet 20 is not particularly limited, and examples include thin paper such as glassine paper, condenser paper, or paraffin paper, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polybutylene terephthalate, and polyphenylene sulfide. , polyesters with high heat resistance such as polyetherketone or polyethersulfone, plastics such as polypropylene, polycarbonate, cellulose acetate, polyethylene derivatives, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polystyrene, polyamide, polyimide, polymethylpentene or ionomers. Stretched or unstretched films can be used. Moreover, the base material 5 may contain a single material listed above, or may contain two or more kinds.

なお、基材5の厚さについて特に限定はないが、例えば、2μm以上、10μm以下の範囲とできる。 Note that the thickness of the base material 5 is not particularly limited, but may be, for example, in a range of 2 μm or more and 10 μm or less.

(ii)背面層
基材5の、ヒートシール層14が積層されている面とは反対側の面に当該背面層6を形成することにより、熱転写工程におけるサーマルヘッド等との粘着を防止するとともに、滑り性を向上させることができる。
(ii) Back layer By forming the back layer 6 on the surface of the base material 5 opposite to the surface on which the heat seal layer 14 is laminated, it prevents adhesion with the thermal head etc. in the thermal transfer process. , the slipperiness can be improved.

背面層6としては、例えば、エチルセルロース、ヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、酢酸セルロース、酢酪酸セルロース、ニトロセルロース等のセルロース樹脂、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルピロリドン等のビニル樹脂、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリル酸エチル、ポリアクリルアミド、アクリロニトリル-スチレン共重合体等のアクリル樹脂、ポリアミド、ポリビニルトルエン、クマロンインデン樹脂、ポリエステル、ポリウレタン、シリコーン変性又はフッ素変性ウレタン等の天然樹脂または合成樹脂を使用できる。また、背面層6は、上記に挙げた単一の材料を含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。 As the back layer 6, for example, cellulose resins such as ethyl cellulose, hydroxy cellulose, hydroxypropyl cellulose, methyl cellulose, cellulose acetate, cellulose acetate butyrate, and nitrocellulose, polyvinyl alcohol, polyvinyl acetate, polyvinyl butyral, polyvinyl acetal, polyvinyl pyrrolidone, etc. are used. Vinyl resin, polymethyl methacrylate, polyethyl acrylate, polyacrylamide, acrylic resin such as acrylonitrile-styrene copolymer, polyamide, polyvinyltoluene, coumaron indene resin, polyester, polyurethane, and natural materials such as silicone-modified or fluorine-modified urethane. Resin or synthetic resin can be used. Further, the back layer 6 may contain a single material listed above, or may contain two or more kinds.

また、背面層6の耐熱性を向上させるため、上記の樹脂のうち、水酸基系の反応性基を有している樹脂を使用し、架橋剤としてポリイソシアネート等を併用して、架橋樹脂層とすることが好ましい。さらに、サーマルヘッドとの摺動性を付与するために、背面層6に固形あるいは液状の離型剤又は滑剤を加えて耐熱滑性をもたせてもよい。離型剤又は滑剤としては、例えば、ポリエチレンワックス、パラフィンワックス等の各種ワックス類、高級脂肪族アルコール、オルガノポリシロキサン、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤、有機カルボン酸およびその誘導体、フッ素系樹脂、シリコーン樹脂、タルク、シリカ等の無機化合物の微粒子等を使用できる。背面層6に含有される滑剤の量は、例えば、5重量%以上、50重量%以下の範囲とすることができ、10重量%以上、30重量%以下の範囲とすることがより好ましい。 In addition, in order to improve the heat resistance of the back layer 6, among the above resins, a resin having a hydroxyl-based reactive group is used, and a polyisocyanate or the like is used as a crosslinking agent to form a crosslinked resin layer. It is preferable to do so. Furthermore, in order to provide sliding properties with the thermal head, a solid or liquid mold release agent or lubricant may be added to the back layer 6 to provide heat-resistant slipping properties. Examples of mold release agents or lubricants include various waxes such as polyethylene wax and paraffin wax, higher aliphatic alcohols, organopolysiloxanes, anionic surfactants, cationic surfactants, amphoteric surfactants, and nonionic surfactants. Fine particles of inorganic compounds such as activators, fluorosurfactants, organic carboxylic acids and their derivatives, fluorocarbon resins, silicone resins, talc, and silica can be used. The amount of lubricant contained in the back layer 6 can be, for example, in the range of 5% by weight or more and 50% by weight or less, and more preferably in the range of 10% by weight or more and 30% by weight or less.

(iii)ヒートシール層
ヒートシール層14は、基材5の一方の面に形成された、加熱により溶融、或いは軟化し、転写層4上に転写可能となる層である。さらに本開示のヒートシール層14は、所定温度以上に加熱した場合には、大きく熱膨張する熱膨張領域を有している。当該熱膨張領域は、本実施形態ではヒートシール層14の全体に均一に配置されているが、後述する変形例等に記載するように、ヒートシール層が多層構造であって、その一部の層だけに熱膨張領域が形成されていてもよい。また、同一層の中で特定範囲にのみ熱膨張領域が配置されるようにしてもよい。
(iii) Heat Seal Layer The heat seal layer 14 is a layer formed on one surface of the base material 5 that melts or softens when heated and becomes transferable onto the transfer layer 4. Furthermore, the heat seal layer 14 of the present disclosure has a thermal expansion region that thermally expands significantly when heated to a predetermined temperature or higher. In this embodiment, the thermal expansion region is uniformly arranged over the entire heat sealing layer 14, but as described in the modification examples described later, the heat sealing layer has a multilayer structure, and some of the thermal expansion regions The thermal expansion region may be formed only in the layer. Further, the thermal expansion region may be arranged only in a specific range within the same layer.

このように、ヒートシール層14は、加熱によって溶融して転写層4に転写可能となる性質と、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つことが必要であるため、これらを充足する材料について以下に説明する。 In this way, the heat-sealing layer 14 is required to have both the property of being melted by heating and transferable to the transfer layer 4 and the property of thermally expanding by heating above a predetermined temperature. The materials will be explained below.

まず、ヒートシール層14に加熱によって溶融する性質を付与するために必要な成分として、例えば、紫外線吸収剤共重合体、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-アクリル酸エステル共重合体、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリブデン、ポリイソブチレン、石油樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール、塩化ビニリデン樹脂、ポリアミド、フッ素樹脂、ポリビニルフォルマール樹脂、ポリビニルブチラール、アセチルセルロース樹脂、ニトロセルロース樹脂、ポリ酢酸ビニル、エチルセルロース等の熱溶融性樹脂、マイクロクリスタリンワックス、カルナバワックス、パラフィンワックス等がある。更に、フィッシャートロプシュワックス、各種低分子量ポリエチレン、木ロウ、ミツロウ、鯨ロウ、イボタロウ、羊毛ロウ、セラックワックス、キャンデリラワックス、ペトロラクタム、ポリエステルワックス、一部変性ワックス、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド等、種々のワックス等を使用できる。 また、アクリルウレタン樹脂等のポリウレタン、ゼラチン、ポリエチレンオイキサイド、ポリビニルピロリドン、プルラン、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、デキストラン、デキストリン、ポリアクリル酸及びその塩、寒天、κ-カラギーナン、λ-カラギーナン、ι-カラギーナン、カゼイン、キサンテンガム、ローカストビーンガム、アルギン酸、アラビアゴム、特開平7-195826号公報及び同7-9757号公報に記載のポリアルキレノキサイド系共重合ポリマー、あるいは、特開昭62-245260号公報に記載のカルボキシル基やスルホン酸基を有するビニルモノマーの単独重合体や共重合体等の樹脂も使用できる。この中で、ポリエステル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、アクリル樹脂を使用することが好ましく、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体を使用することがさらに好ましい。 First, components necessary to impart the property of melting upon heating to the heat seal layer 14 include, for example, an ultraviolet absorber copolymer, acrylic resin, methacrylic resin, epoxy resin, polyester, polycarbonate, polyamide, and ethylene-vinyl acetate. Copolymer, ethylene-acrylic ester copolymer, polyethylene, polystyrene, polypropylene, polybutene, polyisobutylene, petroleum resin, vinyl chloride resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, polyvinyl alcohol, vinylidene chloride resin, polyamide, fluorine Examples include heat-melting resins such as resin, polyvinyl formal resin, polyvinyl butyral, acetyl cellulose resin, nitrocellulose resin, polyvinyl acetate, and ethyl cellulose, microcrystalline wax, carnauba wax, paraffin wax, and the like. Furthermore, Fischer-Tropsch wax, various low molecular weight polyethylenes, wood wax, beeswax, spermaceti wax, privet wax, wool wax, shellac wax, candelilla wax, petrolactam, polyester wax, partially modified wax, fatty acid ester, fatty acid amide, etc. wax, etc. can be used. In addition, polyurethane such as acrylic urethane resin, gelatin, polyethylene oxide, polyvinylpyrrolidone, pullulan, carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, dextran, dextrin, polyacrylic acid and its salts, agar, κ-carrageenan, λ-carrageenan, ι- Carrageenan, casein, xanthene gum, locust bean gum, alginic acid, gum arabic, polyalkylenoxide copolymer described in JP-A-7-195826 and JP-A-7-9757, or JP-A-62- Resins such as homopolymers and copolymers of vinyl monomers having carboxyl groups and sulfonic acid groups as described in Japanese Patent No. 245260 can also be used. Among these, it is preferable to use polyester, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, and acrylic resin, and it is more preferable to use vinyl chloride-vinyl acetate copolymer.

一方、ヒートシール層14は、後述するように、所定温度より低い温度環境においてはほとんど膨張することがなく、所定温度以上の加熱時にのみ、膨張し、その後、温度が下がっても、その膨張状態を維持できる性質を有することが好ましい。このように、所定温度を境にして低温領域と高温領域で膨張度合いが大きく異なる性質を有する材料として、例えば、熱可塑性樹脂等から構成された外殻の内部に膨張剤を含有した中空部を有する熱膨張性のある中空粒子を挙げることができる。中空粒子の外殻部分の軟化点、中空部に内包された揮発性有機溶剤等から構成される膨張剤の蒸気圧との関係を調整することにより、発泡、膨張が開始される温度や最大に膨張する温度等が異なる種々の中空粒子が市販されている。当該中空粒子は、熱膨張性マイクロスフェアー、熱膨張性マイクロバルーン等とも称されている。中空粒子を構成する材料は、例えば、架橋スチレン-アクリル樹脂等の発泡体である有機系発泡粒子、無機中空ガラス体等が中空粒子として使用できる。 On the other hand, as will be described later, the heat-sealing layer 14 hardly expands in a temperature environment lower than a predetermined temperature, expands only when heated to a predetermined temperature or higher, and then remains in an expanded state even when the temperature drops. It is preferable to have a property that can maintain the following. In this way, as a material that has the property that the degree of expansion is greatly different between a low temperature region and a high temperature region with a predetermined temperature as a boundary, for example, a hollow part containing an expansion agent inside the outer shell made of thermoplastic resin etc. Examples include hollow particles having thermal expandability. By adjusting the relationship between the softening point of the outer shell of the hollow particles and the vapor pressure of the expanding agent, which is comprised of a volatile organic solvent, etc., contained in the hollow part, the temperature at which foaming and expansion starts and the maximum temperature can be adjusted. Various hollow particles with different expansion temperatures are commercially available. The hollow particles are also called thermally expandable microspheres, thermally expandable microballoons, and the like. As for the material constituting the hollow particles, for example, organic foamed particles such as crosslinked styrene-acrylic resin foam, inorganic hollow glass bodies, etc. can be used as the hollow particles.

中空粒子の大きさは、加熱発泡前の平均粒径が、例えば、0.1μm以上、90μm以下の範囲であり、6μm以上、18μm以下の範囲であることが好ましい。平均粒径が当該範囲であることにより、熱膨張によるヒートシール層の形状変化の効果が十分に得られる。また、受容層の熱転写画像に、粒子由来の転写不良、いわゆるヌケが生じることを抑制できる。なお、本開示において、「平均粒径」は、中空粒子成分を水中に分散させた水分散体を調整し、この中空粒子の水分散体のものを乾燥させて乾燥体となし、その後に透過型電子顕微鏡(日立ハイテクノロジーズ社製)にて乾燥体における中空粒子(100個)を観察して、個々の粒子についてその外面側の直径(外径)を計測し、それらの値を平均して平均粒径としている。 As for the size of the hollow particles, the average particle diameter before heating and foaming is, for example, in the range of 0.1 μm or more and 90 μm or less, and preferably in the range of 6 μm or more and 18 μm or less. When the average particle size is within this range, the effect of changing the shape of the heat-sealing layer due to thermal expansion can be sufficiently obtained. In addition, it is possible to suppress the occurrence of transfer defects due to particles, that is, so-called blanks, in the thermally transferred image of the receiving layer. In addition, in this disclosure, the "average particle size" refers to an aqueous dispersion in which a hollow particle component is dispersed in water, which is prepared by drying the aqueous dispersion of hollow particles to obtain a dry body, and then a permeated particle. Observe the hollow particles (100 pieces) in the dry body using a type electron microscope (manufactured by Hitachi High-Technologies), measure the outer diameter of each particle, and average these values. Average particle size.

また、上記の中空粒子の中空度合いは、熱膨張領域における平均中空率が30%~80%の範囲であることが好ましく、50%~80%の範囲であることがさらに好ましい。平均中空率が30%~80%の範囲であれば、熱膨張によるヒートシール層の形状変化の効果が十分得られる。また、外殻の厚みが適度な範囲に維持され、外殻が薄くなりすぎることによる塗工時もしくは印画時のつぶれを抑制できる。なお、本開示において、「平均中空率」は、中空粒子成分を水中に分散させた水分散体を調整し、この中空粒子の水分散体のものを乾燥させて乾燥体となし、その後に透過型電子顕微鏡(日立ハイテクノロジーズ(株)製)にて乾燥体中における中空粒子成分をなす粒子(100個)を観察して、個々の粒子についてその内面側の直径(内径)を計測し、それらの値を平均して平均粒子内径とした。そして、平均粒子内径から中空部の体積を定めるとともに、その値を上記平均粒径(粒子外径)から粒子の見掛けの体積で除して100を乗じることで平均中空率を算出している。 Further, the degree of hollowness of the hollow particles is preferably such that the average hollowness in the thermal expansion region is in the range of 30% to 80%, and more preferably in the range of 50% to 80%. When the average hollowness ratio is in the range of 30% to 80%, the effect of changing the shape of the heat seal layer due to thermal expansion can be sufficiently obtained. In addition, the thickness of the outer shell is maintained within an appropriate range, and it is possible to suppress crushing during coating or printing due to the outer shell becoming too thin. In addition, in this disclosure, the "average hollowness ratio" refers to a water dispersion in which a hollow particle component is dispersed in water, which is prepared by drying the water dispersion of hollow particles to obtain a dry body, and then a permeation rate. The particles (100) forming the hollow particle component in the dry body were observed using a type electron microscope (manufactured by Hitachi High-Technologies, Ltd.), and the inner diameter (inner diameter) of each particle was measured. The values were averaged to determine the average particle inner diameter. Then, the volume of the hollow portion is determined from the average particle inner diameter, and the average hollowness ratio is calculated by dividing the value from the average particle diameter (particle outer diameter) by the apparent volume of the particle and multiplying by 100.

以上のように、ヒートシール層14には、加熱によって溶融して転写層4に転写可能となる性質と、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つことが要求される。このため、上述のような熱溶融させるための成分と、所定温度以上で熱膨張する成分とを混合した構成とすることができ、あるいは、両者を別の層として形成し、これらの積層体とした構成としてもよい。 As described above, the heat-sealing layer 14 is required to have both the property of being melted by heating and transferable to the transfer layer 4, and the property of thermally expanding by heating to a predetermined temperature or higher. For this reason, it is possible to have a configuration in which the above-mentioned component for thermal melting and a component that thermally expands at a predetermined temperature or higher are mixed, or the two can be formed as separate layers and a laminate of these components can be used. A configuration may also be used.

(iv)色材層
また、図3に示すように、熱転写シート20は、図2で説明したヒートシール層14が配置された面に隣接して、基材5の同一面上に、色相が異なる複数の色材層15を面順次に設けてもよい。本実施形態では、イエロー色材層(Y)、マゼンタ色材層(M)、シアン色材層(C)から構成された色材層15と、ヒートシール層14が面順次に設けられている。なお、これらの色材層15は、色材、バインダー樹脂を含有している。色材、バインダー樹脂は、昇華型熱転写シートの分野で従来公知のものを適宜選択して用いることができる。
(iv) Coloring material layer Furthermore, as shown in FIG. 3, the thermal transfer sheet 20 has a hue layer on the same surface of the base material 5, adjacent to the surface on which the heat sealing layer 14 described in FIG. A plurality of different color material layers 15 may be provided sequentially. In this embodiment, a coloring material layer 15 composed of a yellow coloring material layer (Y), a magenta coloring material layer (M), and a cyan coloring material layer (C) and a heat sealing layer 14 are provided in plane sequential order. . Note that these color material layers 15 contain a color material and a binder resin. As the coloring material and binder resin, those conventionally known in the field of sublimation type thermal transfer sheets can be appropriately selected and used.

(c)印画物の製造方法の説明
次に、第1実施形態の印画物の製造方法について、図を参照しながら説明する。
(c) Description of method for producing printed matter Next, the method for producing printed matter according to the first embodiment will be described with reference to the drawings.

(i)転写箔の準備工程
本実施形態の転写箔の準備工程は、図1に示すように、支持体1の一方の面上に転写層4を構成する剥離層2および受容層3がこの順に積層された転写箔10である中間転写媒体10を準備する工程である。支持体1並びに転写層4を構成する剥離層2および受容層

3の材料構成は上述したとおりであるが、剥離層2は必須ではなく、また、剥離層2以外の他の層が支持体1および受容層3の間にさらに追加されていてもよい。
(i) Transfer foil preparation step The transfer foil preparation step of this embodiment is as shown in FIG. This is a step of preparing an intermediate transfer medium 10, which is a transfer foil 10 laminated in sequence. Release layer 2 and receptor layer constituting support 1 and transfer layer 4

Although the material structure of 3 is as described above, the release layer 2 is not essential, and another layer other than the release layer 2 may be further added between the support 1 and the receptor layer 3.

(ii)熱転写シートの準備工程
本実施形態の熱転写シートの準備工程は、図2および図3に示すように、基材5の一方の同一面上に、ヒートシール層14および色相が異なる複数の色材層15が同一面上に面順次に設けられ、かつ、基材5の他方の面上に背面層6が設けられた熱転写シート20を準備する工程である。色材層15は単色のみの層であってもよい。また、ヒートシール層14は、上述したとおり、加熱によって溶融して転写層4に転写可能となる性質と、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つものである。
(ii) Preparation process of thermal transfer sheet In the preparation process of the thermal transfer sheet of this embodiment, as shown in FIGS. 2 and 3, a heat seal layer 14 and a plurality of This is a step of preparing a thermal transfer sheet 20 in which the coloring material layer 15 is provided on the same surface one after the other, and the back layer 6 is provided on the other surface of the base material 5. The color material layer 15 may be a layer of only a single color. Further, as described above, the heat seal layer 14 has both the property of being melted by heating and being transferable to the transfer layer 4, and the property of thermally expanding by heating to a predetermined temperature or higher.

(iii)ヒートシール層の転写工程
本実施形態のヒートシール層の転写工程について、図4に基づき説明する。図4(a)は、転写箔10である中間転写媒体10と熱転写シート20とを重ねて、熱転写シート20の背面層6側からサーマルヘッド31により加熱し、ヒートシール層14の一部を中間転写媒体10側に転写する工程を説明する図である。また、図4(b)は、当該工程後に、ヒートシール層14の一部14Aが、中間転写媒体10の受容層3の一部の領域に転写された状態を示す図である。
(iii) Heat-seal layer transfer process The heat-seal layer transfer process of this embodiment will be explained based on FIG. 4. In FIG. 4(a), an intermediate transfer medium 10, which is a transfer foil 10, and a thermal transfer sheet 20 are stacked and heated by a thermal head 31 from the back layer 6 side of the thermal transfer sheet 20, and a part of the heat seal layer 14 is FIG. 3 is a diagram illustrating a process of transferring to a transfer medium 10 side. Further, FIG. 4(b) is a diagram showing a state in which a portion 14A of the heat seal layer 14 is transferred to a portion of the receiving layer 3 of the intermediate transfer medium 10 after the step.

中間転写媒体10の受容層3には、あらかじめ、熱転写シート20の色材層15の各色相面が重ねられ、サーマルヘッド31による所定位置への加熱が各色相ごとに繰り返されることによって、所定の熱転写画像16が形成されている。このように熱転写画像16が形成された中間転写媒体10の受容層3の面と、熱転写シート20のヒートシール層14の面とが図4(a)に示すように向かい合って重ねられ、サーマルヘッド31による所定位置への加熱を行うことにより、加熱された部分のヒートシール層14の一部14Aが、図4(b)のように中間転写媒体10の受容層3側に転写される。 Each hue surface of the color material layer 15 of the thermal transfer sheet 20 is overlapped on the receiving layer 3 of the intermediate transfer medium 10 in advance, and heating at a predetermined position by the thermal head 31 is repeated for each hue, thereby obtaining a predetermined color. A thermal transfer image 16 is formed. The surface of the receptor layer 3 of the intermediate transfer medium 10 on which the thermal transfer image 16 has been formed in this way and the surface of the heat seal layer 14 of the thermal transfer sheet 20 are stacked facing each other as shown in FIG. 4(a), and the thermal head 31 to a predetermined position, the heated portion 14A of the heat seal layer 14 is transferred to the receiving layer 3 side of the intermediate transfer medium 10 as shown in FIG. 4(b).

このとき、受容層3側に転写されたヒートシール層14の一部14Aは、所定温度、すなわち当該ヒートシール層14の熱膨張領域が熱膨張を開始する起点となる温度またはそれ以上の温度がサーマルヘッド31から加えられるため、ヒートシール層14の一部14Aの転写後の厚さは元の加熱されていないヒートシール層14の厚さよりも大きくなっている。このようにサーマルヘッド31により、ヒートシール層14の熱膨張領域に対して、所定領域に対してのみ所定温度の加熱をすることによって、当該所定領域のみを熱膨張させることができる。 At this time, the portion 14A of the heat-sealing layer 14 transferred to the receiving layer 3 side is heated to a predetermined temperature, that is, a temperature at or above the temperature at which the thermal expansion region of the heat-sealing layer 14 starts thermal expansion. Since it is applied from the thermal head 31, the thickness of the portion 14A of the heat seal layer 14 after transfer is larger than the original thickness of the heat seal layer 14 that has not been heated. In this manner, by heating only a predetermined region of the thermal expansion region of the heat seal layer 14 to a predetermined temperature using the thermal head 31, only the predetermined region can be thermally expanded.

本実施形態では、ヒートシール層14の一部14Aをサーマルヘッド31によって所定温度に加熱することにより、当該ヒートシール層14の一部14Aが膨張し、その厚さが他の部分よりも大きくなる。したがって、熱膨張領域を有しないヒートシール層を用いた場合と比べ、ヒートシール層14の一部14Aが中間転写媒体10の受容層3を押し付ける荷重が大きくなるため、当該一部14Aと受容層3との密着性が向上する。また、膨張したヒートシール層14の一部14Aのみを正確に受容層3側に転写でき、転写を予定していない周囲の領域における余分な転写が抑制される。 In this embodiment, by heating the part 14A of the heat seal layer 14 to a predetermined temperature by the thermal head 31, the part 14A of the heat seal layer 14 expands and becomes thicker than other parts. . Therefore, compared to the case where a heat-sealing layer without a thermal expansion region is used, the load with which the part 14A of the heat-sealing layer 14 presses against the receiving layer 3 of the intermediate transfer medium 10 becomes larger, so that the part 14A and the receiving layer Improves adhesion with 3. Moreover, only the portion 14A of the expanded heat seal layer 14 can be accurately transferred to the receiving layer 3 side, and unnecessary transfer in the surrounding area where transfer is not planned can be suppressed.

また、図4(b)に図示するように、中間転写媒体10の、ヒートシール層14の一部14Aの下層に位置する転写層4の受容層3および剥離層2の一部、すなわち、中間転写媒体10の受容層3の表面に垂直な方向に離隔した位置から当該受容層3を見たときに、ヒートシール層14の一部14Aと重なる転写層4の領域である4A、または、受容層3および剥離層2の領域である3Aおよび2Aを選択領域7とする。この場合、後工程の転写の層転写工程において、当該選択領域7が最終的な被転写体17に選択的に転写されることにより、所定の印画物が製造される。本実施形態では、ヒートシール層14の全体が熱膨張領域であり、溶融性を付与したバインダー樹脂の中に、所定温度の加熱により熱膨張する発泡性の中空粒子が略均等に分散された構成のものを使用している。 Further, as shown in FIG. 4(b), the receiving layer 3 and part of the peeling layer 2 of the transfer layer 4 located below the part 14A of the heat sealing layer 14 of the intermediate transfer medium 10, that is, the intermediate When the receptor layer 3 of the transfer medium 10 is viewed from a position spaced apart in a direction perpendicular to the surface of the receptor layer 3, the area 4A of the transfer layer 4 that overlaps with the part 14A of the heat seal layer 14 or the receptor layer 3 The regions 3A and 2A of the layer 3 and the release layer 2 are defined as the selected region 7. In this case, a predetermined printed matter is manufactured by selectively transferring the selected area 7 to the final transfer target 17 in the layer transfer step of the post-transfer process. In this embodiment, the entire heat-sealing layer 14 is a thermal expansion region, and has a structure in which expandable hollow particles that thermally expand when heated to a predetermined temperature are almost uniformly dispersed in a binder resin imparted with meltability. I'm using the one from

(iv)転写層の転写工程
本実施形態の転写層の転写工程について、図5に基づき説明する。図5(a)は、図4(b)に示すヒートシール層14の選択領域7をカード等の被転写体17に転写する工程を説明する図である。また、図5(b)は、被転写体17に選択領域7が転写されたことを示す図である。
(iv) Transfer layer transfer process The transfer layer transfer process of this embodiment will be explained based on FIG. 5. FIG. 5(a) is a diagram illustrating a process of transferring the selected area 7 of the heat seal layer 14 shown in FIG. 4(b) to a transfer target 17 such as a card. Further, FIG. 5(b) is a diagram showing that the selected area 7 has been transferred to the transfer target 17.

図5(a)のように、ヒートシール層14の一部14Aが受容層3に転写された中間転写媒体10およびカード等の被転写体17は、受容層3側の面が被転写体17の面に当接するように重ねられる。その状態で、搬送手段によりヒートローラ32および加圧ローラ33の間に順次送り込まれ、所定の熱圧が加えられる。これによって、ヒートシール層の一部14Aは溶融、軟化して被転写体17側に転写される。また、当該ヒートシール層の一部14Aの反対側に当接する選択領域7も、当該一部14Aと受容層3との密着力が大きいため、剥離層2の部分から剥離して、選択領域である当該一部14Aを介して容易かつ正確に被転写体17側に転写される。このようにして図5(b)に示すような印画物18の製造が完了する。 As shown in FIG. 5A, the intermediate transfer medium 10 and the object 17 to be transferred, such as a card, have a portion 14A of the heat seal layer 14 transferred to the receptor layer 3, and the surface on the receptor layer 3 side is the object 17 to be transferred, such as a card. are stacked so that they are in contact with the surface of In this state, the sheet is sequentially fed between the heat roller 32 and the pressure roller 33 by the conveyance means, and a predetermined heat pressure is applied thereto. As a result, a portion 14A of the heat seal layer is melted, softened, and transferred to the transfer target 17 side. In addition, the selected area 7 that comes into contact with the opposite side of the part 14A of the heat-sealing layer also peels off from the release layer 2 due to the strong adhesion between the part 14A and the receiving layer 3. The image is easily and accurately transferred to the transfer target 17 via the portion 14A. In this way, the production of the print 18 as shown in FIG. 5(b) is completed.

また、ヒートシール層14の一部14Aの厚みが膨張により厚くなっているため、ヒートローラ32および加圧ローラ33による加圧力が増すことにより、選択領域7の被転写体17への転写を良好に行うことができる。また、ヒートシール層14の一部14Aは中空粒子を有するために適度の弾力性を備えており、ヒートローラ32および加圧ローラ33による加圧を強くした場合に形成画像が歪んだり、逆に加圧が弱い場合に形成画像にヌケが出ることを効果的に抑制できる。 In addition, since the thickness of the part 14A of the heat-sealing layer 14 is increased due to expansion, the pressure applied by the heat roller 32 and the pressure roller 33 increases, thereby improving the transfer of the selected area 7 onto the transfer target 17. can be done. Furthermore, since the part 14A of the heat sealing layer 14 has hollow particles, it has appropriate elasticity, so that when the pressure applied by the heat roller 32 and the pressure roller 33 is increased, the formed image may be distorted or vice versa. It is possible to effectively suppress the appearance of blanks in the formed image when the pressure is weak.

以上のとおり、第1実施形態の印画物の製造方法は、支持体1の一方の面上に転写層4を構成する剥離層2および受容層3が設けられた中間転写媒体10を準備する転写箔の準備工程と、基材5の一方の面上に、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むヒートシール層14が設けられた熱転写シート20を準備する熱転写シートの準備工程を有する。 As described above, the method for manufacturing a print according to the first embodiment includes preparing an intermediate transfer medium 10 provided with a release layer 2 and a receptor layer 3 that constitute a transfer layer 4 on one surface of a support 1. A step of preparing a foil and preparing a thermal transfer sheet 20 in which a heat seal layer 14 including a thermal expansion region that can be expanded by heating to a predetermined temperature is provided on one side of the base material 5. Has a process.

また、熱膨張領域を含むヒートシール層14の一部14Aを、選択的に加熱し、当該一部14Aを転写層4に転写するヒートシール層の転写工程と、ヒートシール層14の一部14Aに対応する転写層4の一部を、として選択領域7を介して被転写体17上に転写する転写層の転写工程と、を含むものである。 Further, a heat seal layer transfer step of selectively heating a portion 14A of the heat seal layer 14 including the thermal expansion region and transferring the portion 14A to the transfer layer 4; The method includes a transfer step of transferring a portion of the transfer layer 4 corresponding to the transfer layer 4 onto the transfer target 17 via the selected area 7.

これにより、ヒートシール層14の一部14Aが熱膨張することで、中間転写媒体10の受容層3を押し付ける荷重を大きくでき、当該一部14Aと受容層3との密着性を向上させることができる。また、当該一部14Aと受容層3との密着力が大きいため、当該ヒートシール層14の一部14Aの反対側に当接する選択領域7を、当該一部14Aを介して容易かつ正確に被転写体17側に転写できる。したがって、本実施の形態の印画物の製造方法により、転写したい領域の転写層を正確に被転写体上に転写できる。 As a result, the portion 14A of the heat-sealing layer 14 thermally expands, thereby increasing the load that presses the receptor layer 3 of the intermediate transfer medium 10, and improving the adhesion between the portion 14A and the receptor layer 3. can. Further, since the adhesion between the portion 14A and the receiving layer 3 is strong, the selected region 7 that is in contact with the opposite side of the portion 14A of the heat seal layer 14 can be easily and accurately covered via the portion 14A. It can be transferred to the transfer body 17 side. Therefore, according to the method of manufacturing a print according to the present embodiment, the transfer layer in the area to be transferred can be accurately transferred onto the transfer target.

2.第2実施形態
次に、第2実施形態について説明する。図6は、第2実施形態の熱転写シートの構成を説明する平面図である。図7は、本実施形態の転写箔10、熱転写シート20Aの構成および工程を説明する断面図である。以下、転写箔10および熱転写シート20Aの構成および印画物の製造方法に係る各工程について、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
2. Second Embodiment Next, a second embodiment will be described. FIG. 6 is a plan view illustrating the structure of the thermal transfer sheet of the second embodiment. FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating the structure and process of the transfer foil 10 and thermal transfer sheet 20A of this embodiment. Hereinafter, the configurations of the transfer foil 10 and the thermal transfer sheet 20A, and each process related to the method of manufacturing a print will be described, focusing on the differences from the first embodiment.

(a)転写箔
図7(a)に示すように、転写箔10は、第1実施形態と同様の構成である中間転写媒体10であるため、詳細の説明を省略する。
(a) Transfer foil As shown in FIG. 7(a), the transfer foil 10 is an intermediate transfer medium 10 having the same configuration as the first embodiment, so detailed explanation will be omitted.

(b)熱転写シート
図6に示すように、本実施形態の熱転写シート20Aは、第1実施形態の熱転写シート20におけるヒートシール層14の代わりにピールオフ層24が設けられている点が、第1実施形態とは異なる。その他、ピールオフ層24が配置された面に隣接して、基材5の同一面上に、色相が異なる複数の色材層15を面順次に設けられてもよいことは第1実施形態の構成と同じである。また、図7(a)に示すとおり、熱転写シート20Aは、基材5の一方の面上にピールオフ層24が設けられており、かつ、基材5の他方の面上に背面層6が設けられた構成をとる。ピールオフ層24について、以下に説明する。
(b) Thermal transfer sheet As shown in FIG. 6, the thermal transfer sheet 20A of the present embodiment has a first feature in that a peel-off layer 24 is provided in place of the heat seal layer 14 in the thermal transfer sheet 20 of the first embodiment. Different from the embodiment. In addition, it is a feature of the first embodiment that a plurality of coloring material layers 15 having different hues may be sequentially provided on the same surface of the base material 5 adjacent to the surface on which the peel-off layer 24 is disposed. is the same as Further, as shown in FIG. 7(a), the thermal transfer sheet 20A has a peel-off layer 24 provided on one surface of the base material 5, and a back layer 6 provided on the other surface of the base material 5. The configuration is as follows. The peel-off layer 24 will be explained below.

(i)ピールオフ層
ピールオフ層24は、本実施形態において、中間転写媒体10の転写層4である剥離層2および受容層3の一部を除去するための層である。さらに本実施形態のピールオフ層24は、第1実施形態におけるヒートシール層14と同様に、所定温度以上に加熱した場合には熱膨張する熱膨張領域を有している。当該熱膨張領域は、本実施形態ではピールオフ層24の全体に均一に配置されているが、後述する変形例等に記載するように、ピールオフ層が多層構造であって、その一部の層だけに熱膨張領域が形成されていてもよい。また、同一層の中で特定範囲にのみ熱膨張領域が配置されるようにしてもよい。
(i) Peel-off layer The peel-off layer 24 is a layer for removing part of the peeling layer 2 and receiving layer 3, which are the transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10, in this embodiment. Further, the peel-off layer 24 of this embodiment, like the heat seal layer 14 of the first embodiment, has a thermal expansion region that thermally expands when heated to a predetermined temperature or higher. In this embodiment, the thermal expansion region is uniformly arranged over the entire peel-off layer 24, but as described in the modification examples described later, the peel-off layer has a multilayer structure, and only some of the layers are arranged uniformly. A thermal expansion region may be formed in the area. Further, the thermal expansion region may be arranged only in a specific range within the same layer.

中間転写媒体10の転写層4の一部を除去する性能を考慮したピールオフ層24の成分については特に限定はなく、公知の熱可塑性樹脂等を適宜選択して用いることができる。このような材料は、例えば、塩化ビニル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、アクリル樹脂、ポリエステル、ポリアミド、スチレンアクリル樹脂、スチレン-塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ブチラール樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂等を挙げることができる。中でも、ポリエステル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、アクリル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体とアクリル樹脂との混合樹脂は、ピールオフ性が良好な点で好ましく、ポリエステル系樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、アクリル樹脂が特に好ましい。また、ピールオフ層24は、上記に挙げた単一の材料を含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。 There are no particular limitations on the components of the peel-off layer 24 in consideration of the ability to remove a portion of the transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10, and known thermoplastic resins and the like can be appropriately selected and used. Such materials include, for example, vinyl chloride resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, acrylic resin, polyester, polyamide, styrene acrylic resin, styrene-vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, butyral resin, epoxy resin, polyamide. Examples include resins and the like. Among these, polyester, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, acrylic resin, mixed resin of vinyl chloride-vinyl acetate copolymer and acrylic resin are preferred in terms of good peel-off properties, and polyester resin, vinyl chloride-acetic acid Vinyl copolymers and acrylic resins are particularly preferred. Moreover, the peel-off layer 24 may contain a single material listed above, or may contain two or more kinds.

一方、ピールオフ層24には、第1実施形態のヒートシール層14と同様に、所定温度を境にして低温領域と高温領域で膨張度合いが大きく異なる性質を有することが必要であり、このための材料として、上述したような熱膨張性のある中空粒子やバインダーを挙げることができる。このように、ピールオフ層24には、加熱によって転写層4の一部と接着してこれを除去できるピールオフ性能と、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つことが要求される。このため、上述のようなピールオフ性能を実現するための成分と、所定温度以上で熱膨張する成分とを混合した構成とすることができ、あるいは、両者を別の層として形成し、これらの積層体とした構成としてもよい。 On the other hand, similarly to the heat seal layer 14 of the first embodiment, the peel-off layer 24 needs to have the property that the degree of expansion differs greatly between the low temperature region and the high temperature region after a predetermined temperature. Examples of the material include thermally expandable hollow particles and binders as described above. In this way, the peel-off layer 24 is required to have both the peel-off ability to adhere to and remove a portion of the transfer layer 4 when heated, and the property to thermally expand when heated to a predetermined temperature or higher. For this reason, it is possible to have a structure in which a component for realizing the above-mentioned peel-off performance and a component that thermally expands above a predetermined temperature are mixed, or they can be formed as separate layers and laminated together. It may also be configured as a body.

ピールオフ層24の形成方法についても特に限定はなく、上述の樹脂、必要に応じて添加される無機または有機フィラー等の添加剤を加えたピールオフ層用塗工液を調製し、このピールオフ層用塗工液をグラビアコート、グラビアリバースコート、ロールコート等の公知の手段により、基材5または基材5上に設けられる任意の層上に塗布、乾燥して形成できる。 There is no particular limitation on the method for forming the peel-off layer 24, and a coating solution for the peel-off layer is prepared by adding the above-mentioned resin and additives such as inorganic or organic fillers added as necessary. The coating solution can be applied onto the base material 5 or any layer provided on the base material 5 by a known means such as gravure coating, gravure reverse coating, or roll coating, and then dried.

なお、ピールオフ層24の厚さについて特に限定はないが、当該ピールオフ層24の膜強度、ピールオフ層24と接する層や、ピールオフ層24と中間転写媒体10との接着性等を考慮すると、0.1μm以上、4μm以下の範囲であることが好ましく、0.2μm以上、2μm以下の範囲であることがより好ましい。 The thickness of the peel-off layer 24 is not particularly limited, but considering the film strength of the peel-off layer 24, the layer in contact with the peel-off layer 24, the adhesiveness between the peel-off layer 24 and the intermediate transfer medium 10, etc., the thickness is 0. It is preferably in the range of 1 μm or more and 4 μm or less, and more preferably in the range of 0.2 μm or more and 2 μm or less.

(c)印画物の製造方法の説明
次に、第2実施形態の印画物の製造方法について、図を参照しながら説明する。
(c) Description of method for producing printed matter Next, a method for producing printed matter according to the second embodiment will be described with reference to the drawings.

(i)転写箔の準備工程
本実施形態の転写箔の準備工程は、図7(a)に示すように、支持体1の一方の面上に転写層4を構成する剥離層2および受容層3がこの順に積層された転写箔10である中間転写媒体10を準備する工程であり、第1実施形態と同様である。
(i) Preparation process of transfer foil The preparation process of the transfer foil of this embodiment is as shown in FIG. 7(a). 3 is a step of preparing the intermediate transfer medium 10, which is the transfer foil 10 laminated in this order, and is similar to the first embodiment.

(ii)熱転写シートの準備工程
本実施形態の熱転写シートの準備工程は、図6および図7(a)に示すように、基材5の一方の同一面上に、ピールオフ層24および色相が異なる複数の色材層15が同一面上に面順次に設けられ、かつ、基材5の他方の面上に背面層6が設けられた熱転写シート20Aを準備する工程である。ピールオフ層24は、上述したとおり、加熱によって転写層4と接着し、当該転写層4の一部を除去できる性質と、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つものである。
(ii) Preparation process of thermal transfer sheet In the preparation process of the thermal transfer sheet of this embodiment, as shown in FIG. 6 and FIG. This is a step of preparing a thermal transfer sheet 20A in which a plurality of coloring material layers 15 are provided one after the other on the same surface, and a back layer 6 is provided on the other surface of the base material 5. As described above, the peel-off layer 24 has both the property of adhering to the transfer layer 4 when heated and allowing a portion of the transfer layer 4 to be removed, and the property of thermally expanding when heated to a predetermined temperature or higher.

(iii)除去工程
本実施形態の除去工程について、図7(a)、(b)に基づき説明する。まず、図7(a)に示すとおり、熱転写シート20Aと転写箔10である中間転写媒体10とを、ピールオフ層24の面と受容層3の面とが当接するように重ねる。ただし、両者は完全に押し付ける程度に重ねる必要はなく、ほとんど過重負荷が掛からない程度に当接しているか、あるいは微小な隙間を有して配置されていてもよい。
(iii) Removal process The removal process of this embodiment will be explained based on FIGS. 7(a) and (b). First, as shown in FIG. 7A, the thermal transfer sheet 20A and the intermediate transfer medium 10, which is the transfer foil 10, are stacked so that the surface of the peel-off layer 24 and the surface of the receptor layer 3 are in contact with each other. However, the two do not need to overlap to the extent that they are completely pressed, but may be in contact to the extent that almost no overload is applied, or may be arranged with a small gap between them.

このような状態で、熱転写シート20Aの背面層6側からサーマルヘッド31により所定温度に加熱する。このとき、選択的に加熱されたピールオフ層24の一部24Aは、所定温度、すなわち当該ピールオフ層24の熱膨張領域が熱膨張を開始する起点となる温度またはそれ以上の温度がサーマルヘッド31から加えられるため、ピールオフ層24の一部24Aの加熱後の厚さは元の加熱されていないピールオフ層24の厚さよりも大きくなっている。このようにサーマルヘッド31により、ピールオフ層24の熱膨張領域に対して、所定領域に対してのみ所定温度の加熱をすることによって、当該所定領域のみを熱膨張させることができる。 In this state, the thermal transfer sheet 20A is heated to a predetermined temperature from the back layer 6 side by the thermal head 31. At this time, the selectively heated portion 24A of the peel-off layer 24 is heated to a predetermined temperature, that is, a temperature at or above the temperature at which the thermal expansion region of the peel-off layer 24 starts thermal expansion from the thermal head 31. As a result, the thickness of the portion 24A of the peel-off layer 24 after heating is greater than the original thickness of the unheated peel-off layer 24. In this way, by heating only a predetermined region of the thermal expansion region of the peel-off layer 24 to a predetermined temperature using the thermal head 31, only the predetermined region can be thermally expanded.

このとき、膨張したピールオフ層の一部24Aのみが中間転写媒体10の受容層3側に加熱されながら押し付けられるため、当該一部24Aは受容層3と強く接着した状態となる。逆に、それ以外の領域は、ほとんど受容層3側に過重負荷を掛けないため、受容層3と接着することはない。中間転写媒体10の転写層4の受容層3および剥離層2の一部、すなわち、中間転写媒体10の受容層3の表面に垂直な方向に離隔した位置から当該受容層3を見たときに、熱転写シート20Aのピールオフ層の一部24Aと重なる位置に配置される転写層4の領域である4A、または、受容層3および剥離層2の領域である3Aおよび2Aを、この後の除去工程により転写層4から除去される予定の除去領域8とする。この場合、除去工程後の転写層の転写工程において、当該除去領域8以外の転写層4が最終的な被転写体17に選択的に転写されることにより、所定の印画物が製造される。 At this time, only the expanded portion 24A of the peel-off layer is heated and pressed against the receptor layer 3 side of the intermediate transfer medium 10, so that the portion 24A is strongly adhered to the receptor layer 3. On the other hand, the other regions do not adhere to the receptor layer 3 because almost no overload is applied to the receptor layer 3 side. A part of the receptor layer 3 and release layer 2 of the transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10, that is, when viewing the receptor layer 3 from a position spaced apart in a direction perpendicular to the surface of the receptor layer 3 of the intermediate transfer medium 10. , the area 4A of the transfer layer 4 disposed at a position overlapping with the part 24A of the peel-off layer of the thermal transfer sheet 20A, or the areas 3A and 2A of the receiving layer 3 and the release layer 2, is removed in the subsequent removal step. This is the removal area 8 that is scheduled to be removed from the transfer layer 4. In this case, in the transfer layer transfer step after the removal step, the transfer layer 4 other than the removed area 8 is selectively transferred to the final transfer target 17, thereby producing a predetermined printed object.

そして、図7(b)のように、熱転写シート20Aを中間転写媒体10から剥離することにより、ピールオフ層24の一部24Aに対応する除去領域8である転写層4の一部4Aは、当該一部24Aを介して転写層4からピールオフ層24側に除去される。なお、本実施形態においても、ピールオフ層24の全体が熱膨張領域であり、除去適性を付与した樹脂の中に、所定温度の加熱により熱膨張する発泡性の中空粒子が略均等に分散された構成のものを使用している。 Then, as shown in FIG. 7B, by peeling the thermal transfer sheet 20A from the intermediate transfer medium 10, the part 4A of the transfer layer 4, which is the removal area 8 corresponding to the part 24A of the peel-off layer 24, is removed. It is removed from the transfer layer 4 to the peel-off layer 24 side via a portion 24A. In this embodiment as well, the entire peel-off layer 24 is a thermal expansion region, and foamable hollow particles that thermally expand when heated to a predetermined temperature are almost uniformly dispersed in the resin that has been provided with removability. I am using the configuration.

(iv)転写層の転写工程
本実施形態の転写層の転写工程について、図7(b)、(c)に基づき説明する。図7(b)のように、除去領域8が除去された中間転写媒体10を、第1実施形態における図5(a)に図示するものと同様な方法で、被転写体17と重ねてヒートローラ32および加圧ローラ33の間に順次送り込み、所定の熱圧が加える。
(iv) Transfer layer transfer process The transfer layer transfer process of this embodiment will be explained based on FIGS. 7(b) and (c). As shown in FIG. 7(b), the intermediate transfer medium 10 from which the removal area 8 has been removed is overlapped with the transfer target 17 and heated in the same manner as shown in FIG. 5(a) in the first embodiment. The material is sequentially fed between the roller 32 and the pressure roller 33, and a predetermined heat pressure is applied.

これによって、あらかじめ除去領域8が除去された転写層4が、被転写体17に転写される。前述した除去工程において、ピールオフ層24の一部24Aの熱膨張により、正確かつ強力に受容層3と接着でき、その結果、除去領域8が正確に除去されている。そのため、転写層の転写工程においては、特にヒートローラ32および加圧ローラ33による熱圧条件に大きく左右されることなく、安定して、必要領域にのみ所定の画像が形成された印画物18Aを得ることができる。 As a result, the transfer layer 4 from which the removal area 8 has been removed in advance is transferred onto the transfer target 17. In the above-mentioned removal step, the thermal expansion of the portion 24A of the peel-off layer 24 allows it to adhere accurately and strongly to the receptor layer 3, and as a result, the removal region 8 is accurately removed. Therefore, in the transfer process of the transfer layer, the print 18A with a predetermined image formed only in the required area can be stably produced without being greatly influenced by the heat and pressure conditions particularly by the heat roller 32 and the pressure roller 33. Obtainable.

以上のとおり、第2実施形態の印画物の製造方法は、支持体1の一方の面上に転写層4である剥離層2および受容層3が設けられた中間転写媒体10を準備する転写箔の準備工程と、基材5の一方の面上に、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むピールオフ層24が設けられた熱転写シート20Aを準備する熱転写シートの準備工程とを有する。 As described above, the method for producing a print according to the second embodiment involves preparing an intermediate transfer medium 10 on which a peeling layer 2 and a receiving layer 3, which are transfer layers 4, are provided on one surface of a support 1. and a thermal transfer sheet preparation step of preparing a thermal transfer sheet 20A in which a peel-off layer 24 including a thermal expansion region that can be expanded by heating to a predetermined temperature is provided on one surface of the base material 5. has.

また、熱膨張領域を含むピールオフ層24の一部24Aを、選択的に加熱し、熱膨張させ、転写層の一部4Aを、除去領域8としてピールオフ層の一部24Aを介して転写層4から除去する除去工程と、除去領域8が除去された転写層4を、被転写体17上に転写する転写層の転写工程と、を含むものである。 Further, a portion 24A of the peel-off layer 24 including the thermal expansion region is selectively heated and thermally expanded, and the portion 4A of the transfer layer is removed as a removal region 8 through the portion 24A of the peel-off layer. and a transfer layer transfer step of transferring the transfer layer 4 from which the removed region 8 has been removed onto the transfer target 17.

これにより、ピールオフ層24の一部24Aが熱膨張することで、中間転写媒体10の受容層3を押し付ける荷重を大きくでき、当該一部24Aと受容層3との密着性を向上させることができる。また、当該一部24Aと受容層3との密着力が大きいため、当該ピールオフ層24の一部24Aに当接する転写層4の一部4Aを、ピールオフ層24の一部24Aを介して容易かつ正確に除去できる。 As a result, the portion 24A of the peel-off layer 24 thermally expands, thereby increasing the load that presses the receptor layer 3 of the intermediate transfer medium 10, and improving the adhesion between the portion 24A and the receptor layer 3. . Further, since the adhesion between the portion 24A and the receiving layer 3 is large, the portion 4A of the transfer layer 4 that is in contact with the portion 24A of the peel-off layer 24 can be easily and easily removed through the portion 24A of the peel-off layer 24. Can be removed accurately.

その結果、被転写体17側に必要な領域の画像のみを転写できる。したがって、本実施の形態の印画物の製造方法により、除去したい領域の転写層を正確に除去した上で、除去された後の転写層を被転写体上に転写できる。 As a result, only the image in the necessary area can be transferred to the transfer target 17 side. Therefore, according to the method for producing a print according to the present embodiment, it is possible to accurately remove the transfer layer in the region to be removed, and then transfer the removed transfer layer onto the object to be transferred.

3.第3実施形態
次に、第3実施形態について説明する。図8は、第3実施形態の熱転写シートのバリエーションを示す断面図である。図9は、本実施形態の熱転写シートの構成を説明する平面図である。図10は、本実施形態のヒートシール層の転写工程を説明する図であり、図11は、本実施形態の除去工程および転写層の転写工程を説明する図である。また、図12は、本実施形態の印画物のバリエーションを示す図である。以下、転写箔および熱転写シートの構成および印画物の製造方法に係る各工程について、第1および第2実施形態との相違点を中心に説明する。
3. Third Embodiment Next, a third embodiment will be described. FIG. 8 is a sectional view showing a variation of the thermal transfer sheet of the third embodiment. FIG. 9 is a plan view illustrating the structure of the thermal transfer sheet of this embodiment. FIG. 10 is a diagram illustrating a heat seal layer transfer process of this embodiment, and FIG. 11 is a diagram illustrating a removal process and a transfer layer transfer process of this embodiment. Further, FIG. 12 is a diagram showing variations of the printed matter of this embodiment. Hereinafter, the configurations of the transfer foil and the thermal transfer sheet and each process related to the method of manufacturing a print will be described, focusing on the differences from the first and second embodiments.

(a)転写箔
図10(a)に示すように、転写箔10は、第1、第2実施形態と同様の構成である中間転写媒体10であるため、詳細の説明を省略する。
(a) Transfer Foil As shown in FIG. 10(a), the transfer foil 10 is an intermediate transfer medium 10 having the same configuration as the first and second embodiments, so detailed explanation will be omitted.

(b)熱転写シート
本実施形態の熱転写シートには、(1)基材5の同一面上に、ピールオフ層24Bと、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むヒートシール層14と、が設けられた熱転写シート20Bで構成される場合、または、(2)第1の基材5Aの一方の面上に所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むヒートシール層14が設けられた第1熱転写シート25と、第2の基材5Bの一方の面上にピールオフ層24Bが設けられた第2熱転写シート26と、から構成される場合の二通りがある。基材5、第1の基材5Aおよび第2の基材5Bのヒートシール層14またはピールオフ層24Bとは反対側の面には、それぞれ背面層6、6Aおよび6Bが積層されている。
(b) Thermal Transfer Sheet The thermal transfer sheet of this embodiment includes (1) a heat seal layer including a peel-off layer 24B and a thermal expansion region capable of expanding by heating to a predetermined temperature on the same surface of the base material 5; 14 and a thermal transfer sheet 20B, or (2) a heat transfer sheet including a thermal expansion region that can be expanded by heating at a predetermined temperature on one surface of the first base material 5A. There are two cases in which the sheet is composed of a first thermal transfer sheet 25 provided with a sealing layer 14 and a second thermal transfer sheet 26 provided with a peel-off layer 24B on one side of a second base material 5B. . Back layers 6, 6A, and 6B are laminated on the surfaces of the base material 5, the first base material 5A, and the second base material 5B opposite to the heat seal layer 14 or the peel-off layer 24B, respectively.

図8(a)および図9に示すとおり、ピールオフ層24Bとヒートシール層14の両方を備えた熱転写シート20Bの場合には、基材5の同一面上に、色相が異なる複数の色材層15を面順次に設けられてもよいことは第1、第2実施形態の構成と同じである。また、熱転写シート20Bは、基材5の一方の面上に色相が異なる複数の色材層15に続けて、ヒートシール層1とピールオフ層24Bとが面順次に設けられており、かつ、基材5の他方の面上に背面層6が設けられた構成をとる。 As shown in FIGS. 8A and 9, in the case of a thermal transfer sheet 20B that includes both a peel-off layer 24B and a heat seal layer 14, a plurality of coloring material layers having different hues are formed on the same surface of the base material 5. 15 may be provided in a plane-sequential manner, which is the same as the configuration of the first and second embodiments. Further, the thermal transfer sheet 20B has a plurality of color material layers 15 having different hues on one surface of the base material 5, followed by a heat seal layer 1 and a peel-off layer 24B, which are sequentially provided on one surface of the base material 5. A back layer 6 is provided on the other surface of the material 5.

また、図8(b)、(c)に示すように、ヒートシール層14を有する第1熱転写シート25と、ピールオフ層24Bを有する第2熱転写シート26とを別個に使用する態様は、第1熱転写シート25と第2熱転写シート26とを熱転写プリンタに付け替える作業が付加されること以外は、ピールオフ層24Bとヒートシール層14の両方を備えた熱転写シート20Bを使用する態様との工程における実質的な差異はない。 Further, as shown in FIGS. 8(b) and 8(c), an embodiment in which the first thermal transfer sheet 25 having the heat seal layer 14 and the second thermal transfer sheet 26 having the peel-off layer 24B are used separately is the first Except for the addition of the work of replacing the thermal transfer sheet 25 and the second thermal transfer sheet 26 with the thermal transfer printer, there are no substantial steps in the process compared to the embodiment in which the thermal transfer sheet 20B having both the peel-off layer 24B and the heat seal layer 14 is used. There is no difference.

また、第1熱転写シート25の断面構成は、図8(a)のピールオフ層24Bとヒートシール層14の両方を備えた熱転写シート20Bのヒートシール層14が配置されている部位の断面構成と同等であり、第2熱転写シート26の断面構成は、図8(a)の熱転写シート20Bのピールオフ層24Bが配置されている部位の断面構成と同等である。また、この場合には、色相が異なる複数の色材層15は第1熱転写シート25側に設けることができるが、第1熱転写シート25とは別個の熱転写シートに設けてもよい。ヒートシール層14およびピールオフ層24Bについて、以下に説明する。 Further, the cross-sectional configuration of the first thermal transfer sheet 25 is equivalent to the cross-sectional configuration of the portion where the heat seal layer 14 is arranged in the thermal transfer sheet 20B including both the peel-off layer 24B and the heat seal layer 14 in FIG. 8(a). The cross-sectional configuration of the second thermal transfer sheet 26 is equivalent to the cross-sectional configuration of the portion of the thermal transfer sheet 20B in FIG. 8(a) where the peel-off layer 24B is arranged. Further, in this case, the plurality of color material layers 15 having different hues can be provided on the first thermal transfer sheet 25 side, but they may be provided on a separate thermal transfer sheet from the first thermal transfer sheet 25. The heat seal layer 14 and the peel-off layer 24B will be explained below.

(i)ヒートシール層
本実施形態のヒートシール層14は、第1実施形態のものと同様の構成であればよく、加熱によって溶融して転写層4に転写可能となる性質と、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つことが満たされていればよい。このため、上述のような熱溶融させるための成分と、所定温度以上で熱膨張する成分とを混合した構成とすることができ、あるいは、両者を別の層として形成し、これらの積層体とした構成としてもよい。
(i) Heat-sealing layer The heat-sealing layer 14 of this embodiment may have the same configuration as that of the first embodiment, and has the property of being melted by heating and transferable to the transfer layer 4, and having a temperature higher than a predetermined temperature. It suffices if it also has the property of thermal expansion when heated. For this reason, it is possible to have a configuration in which the above-mentioned component for thermal melting and a component that thermally expands at a predetermined temperature or higher are mixed, or the two can be formed as separate layers and a laminate of these components can be used. A configuration may also be used.

(i)ピールオフ層
本実施形態のピールオフ層24Bは第2実施形態のピールオフ層24とは、所定温度以上に加熱した場合に熱膨張する熱膨張領域を有していない点で異なる。本実施形態では、ヒートシール層14に熱膨張領域を持たせていることから、ピールオフ層24Bには、中間転写媒体10の転写層4の一部を除去する性能のみを考慮した材料選定を行えばよい。このようなピールオフ層24の成分については第2実施形態において例示したものが使用できる。ただし、ヒートシール層14と同様に、ピールオフ層24Bとして熱膨張領域を持たせたピールオフ層24と同様の仕様のものを使用してもよい。
(i) Peel-off layer The peel-off layer 24B of this embodiment differs from the peel-off layer 24 of the second embodiment in that it does not have a thermal expansion region that thermally expands when heated to a predetermined temperature or higher. In this embodiment, since the heat seal layer 14 has a thermal expansion region, the material for the peel-off layer 24B is selected with consideration only to the ability to remove a part of the transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10. That's fine. As for the components of the peel-off layer 24, those exemplified in the second embodiment can be used. However, like the heat seal layer 14, a peel-off layer 24B having the same specifications as the peel-off layer 24 having a thermal expansion region may be used.

(c)印画物の製造方法の説明
第3実施形態の印画物の製造方法について、図を参照しながら説明する。
(c) Description of method for producing printed matter A method for producing printed matter according to the third embodiment will be described with reference to the drawings.

(i)転写箔の準備工程
本実施形態の転写箔の準備工程は、図10(a)に示すように、支持体1の一方の面上に転写層4を構成する剥離層2および受容層3がこの順に積層された転写箔10である中間転写媒体10を準備する工程であり、第1、第2実施形態と同様である。
(i) Transfer foil preparation process The transfer foil preparation process of this embodiment includes the release layer 2 and the receiving layer constituting the transfer layer 4 on one surface of the support 1, as shown in FIG. 10(a). 3 is a step of preparing the intermediate transfer medium 10, which is the transfer foil 10 laminated in this order, and is the same as in the first and second embodiments.

(ii)熱転写シートの準備工程
本実施形態の熱転写シートの準備工程は、前述のとおり、図8(a)および図9に示す、(1)基材5の同一面上に、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むヒートシール層14と、熱膨張領域を含まないピールオフ層24Bと、が設けられた熱転写シート20Bを準備する場合と、図8(b)、(c)に示す、(2)第1の基材5Aの一方の面上に所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むヒートシール層14が設けられた第1熱転写シート25と、第2の基材5Bの一方の面上にピールオフ層24Bが設けられた第2熱転写シート26と、を準備する場合とに分かれる。
(ii) Preparation process of thermal transfer sheet The preparation process of the thermal transfer sheet of this embodiment is as described above, as shown in FIGS. 8(a) and 9. 8(b) and (c). ), (2) a first thermal transfer sheet 25 in which a heat seal layer 14 including a thermal expansion region that can be expanded by heating to a predetermined temperature is provided on one surface of the first base material 5A; A second thermal transfer sheet 26 having a peel-off layer 24B provided on one surface of a second base material 5B is prepared.

(iii)ヒートシール層の転写工程
本実施形態のヒートシール層の転写工程について、熱転写シート20Bを使用した場合について、図10に基づき説明する。まず、図10(a)のように、中間転写媒体10と熱転写シート20Bとを重ねて、熱転写シート20Bの背面側からサーマルヘッド31により加熱し、ヒートシール層14の一部または全部を中間転写媒体10側に転写する。中間転写媒体10の受容層3には、あらかじめ、熱転写シート20Bの色材層15の各色相面が重ねられ、サーマルヘッド31による所定位置への加熱が各色相ごとに繰り返されることによって、所定の熱転写画像16が形成されている。
(iii) Heat-seal layer transfer process The heat-seal layer transfer process of this embodiment will be described based on FIG. 10 for the case where the thermal transfer sheet 20B is used. First, as shown in FIG. 10(a), the intermediate transfer medium 10 and the thermal transfer sheet 20B are stacked and heated by the thermal head 31 from the back side of the thermal transfer sheet 20B to transfer part or all of the heat seal layer 14 to the intermediate transfer sheet. Transfer to the medium 10 side. Each hue surface of the color material layer 15 of the thermal transfer sheet 20B is overlapped on the receiving layer 3 of the intermediate transfer medium 10 in advance, and heating at a predetermined position by the thermal head 31 is repeated for each hue, thereby obtaining a predetermined color. A thermal transfer image 16 is formed.

ここで、第1実施形態のヒートシール層の転写工程とは異なり、サーマルヘッド31による所定位置への加熱について、最低2段階の温度設定をする。すなわち、ヒートシール層14を中間転写媒体10の受容層3側に転写できるが、ヒートシール層14の熱膨張領域が大きく膨張する起点温度である所定温度よりも低い第1温度とする設定と、ヒートシール層14を中間転写媒体10の受容層3側に転写し、かつ、ヒートシール層14の熱膨張領域を大きく膨張させる所定温度以上の第2温度とする設定、である。 Here, unlike the heat seal layer transfer process of the first embodiment, at least two temperature levels are set for heating a predetermined position by the thermal head 31. That is, the heat seal layer 14 can be transferred to the receiving layer 3 side of the intermediate transfer medium 10, but the first temperature is set to be lower than a predetermined temperature that is the starting point temperature at which the thermal expansion region of the heat seal layer 14 largely expands; The setting is such that the heat seal layer 14 is transferred to the receiving layer 3 side of the intermediate transfer medium 10, and the second temperature is set to a predetermined temperature or higher at which the thermal expansion region of the heat seal layer 14 is greatly expanded.

このように、サーマルヘッド31に掛ける温度設定を第1温度および第2温度の二通りとすることによって、異なる形態でヒートシール層14を転写層4に転写できる。例えば、サーマルヘッド31の温度設定を第1温度として、ヒートシール層14の選択的に熱膨張させたい領域以外の領域を転写層4側に転写する。その後、サーマルヘッド31の温度設定を第2温度に切り替えて、当該選択領域を加熱することにより、選択領域を転写層4側に転写する。その結果、転写層4に転写されたヒートシール層14は、熱膨張により厚さ方向に沿って大きくなった部分と、ほとんど熱膨張しない部分とが混在した状態となる。 In this way, by setting the temperature applied to the thermal head 31 in two ways, the first temperature and the second temperature, the heat seal layer 14 can be transferred to the transfer layer 4 in different forms. For example, the temperature setting of the thermal head 31 is set to the first temperature, and regions of the heat seal layer 14 other than the regions to be selectively thermally expanded are transferred to the transfer layer 4 side. Thereafter, the temperature setting of the thermal head 31 is switched to the second temperature and the selected area is heated, thereby transferring the selected area to the transfer layer 4 side. As a result, the heat seal layer 14 transferred to the transfer layer 4 has a mixture of portions that have increased in thickness along the thickness direction due to thermal expansion and portions that have little thermal expansion.

例えば、図10(a)において、中間転写媒体10と熱転写シート20Bとを重ねて、熱転写シート20Bの背面側からサーマルヘッド31により加熱する際、サーマルヘッド31は、熱転写シート20Bの背面層6に沿って位置A、B、C、D、Eを動きながら熱を掛けていくものとする。ここで、サーマルヘッド31の位置が位置A、B、D、Eにおいては第1温度で加熱しており、位置Cのときだけ第2温度で加熱したものとする。 For example, in FIG. 10A, when the intermediate transfer medium 10 and the thermal transfer sheet 20B are stacked and heated by the thermal head 31 from the back side of the thermal transfer sheet 20B, the thermal head 31 applies heat to the back layer 6 of the thermal transfer sheet 20B. Assume that heat is applied while moving along positions A, B, C, D, and E. Here, it is assumed that the thermal head 31 is heated at a first temperature at positions A, B, D, and E, and heated at a second temperature only at position C.

この結果、図10(b)に示すように、サーマルヘッド31の位置Cに対応するヒートシール層14の一部14Aは、所定温度以上の第2温度の加熱により、受容層3への転写後に熱膨張領域が大きく熱膨張し、厚さ方向に突出した状態を形成する。一方、第一温度で加熱されたヒートシール層14のそれ以外の部分は、受容層3に転写後もほとんど膨張が起きないままとなる。よって、転写されたヒートシール層14に厚みの異なる領域が発生するため、ヒートシール層14の表面に部分的な凸形状が生じ得る。 As a result, as shown in FIG. 10(b), the part 14A of the heat seal layer 14 corresponding to the position C of the thermal head 31 is heated to the second temperature higher than the predetermined temperature, and after being transferred to the receiving layer 3, The thermal expansion region undergoes a large thermal expansion, forming a state in which it protrudes in the thickness direction. On the other hand, the other portions of the heat-sealing layer 14 heated at the first temperature remain almost unexpanded even after being transferred to the receiving layer 3. Therefore, regions with different thicknesses are generated in the transferred heat seal layer 14, so that a partial convex shape may occur on the surface of the heat seal layer 14.

(iv)除去工程
本実施形態の除去工程について、図11(a)、(b)、(c)に基づき説明する。まず、図11(a)に示すとおり、熱転写シート20Bと中間転写媒体10とを、ピールオフ層24Bの面と受容層3の面とが当接するように重ねる。ただし、両者は完全に押し付ける程度に重ねる必要はなく、中間転写媒体10の表面に転写されたヒートシール層14の凸部である一部14Aが、ピールオフ層24Bと密着する程度に配置されていればよい。
(iv) Removal process The removal process of this embodiment will be explained based on FIGS. 11(a), (b), and (c). First, as shown in FIG. 11A, the thermal transfer sheet 20B and the intermediate transfer medium 10 are stacked so that the surface of the peel-off layer 24B and the surface of the receptor layer 3 are in contact with each other. However, it is not necessary to overlap the two to the extent that they are completely pressed, and the portion 14A, which is the convex portion of the heat seal layer 14 transferred to the surface of the intermediate transfer medium 10, must be placed to the extent that it is in close contact with the peel-off layer 24B. Bye.

この状態で、熱転写シート20Bの背面層6の側からサーマルヘッド31により所定温度に加熱する。このとき、ピールオフ層24Bへの加熱は重ねられた中間転写媒体10の表面に転写されているヒートシール層14の一部14Aに対応する領域に行うべきであるが、これより広い領域を加熱してもよい。 In this state, the thermal transfer sheet 20B is heated to a predetermined temperature from the back layer 6 side by the thermal head 31. At this time, the peel-off layer 24B should be heated in an area corresponding to the part 14A of the heat seal layer 14 transferred to the surface of the overlapping intermediate transfer medium 10, but a wider area than this should be heated. It's okay.

転写層4に転写されたヒートシール層14の凸部14Aと、これに対して厚さ方向に配置される転写層4の一部である4Aは、加熱されたピールオフ層24Bが密着したまま軟化、接着することにより当該ピールオフ層24Bと強固に接着する。また、それ以外の領域では、仮にピールオフ層24Bが加熱されていても、ヒートシール層14が当該ピールオフ層24Bと密着することはなく、誤ってピールオフされてしまう可能性は低い。 The convex portion 14A of the heat seal layer 14 transferred to the transfer layer 4 and the portion 4A of the transfer layer 4 disposed in the thickness direction relative to the convex portion 14A are softened while the heated peel-off layer 24B remains in close contact with the convex portion 14A of the heat seal layer 14. By adhering, it is firmly adhered to the peel-off layer 24B. Furthermore, in other areas, even if the peel-off layer 24B is heated, the heat-seal layer 14 will not come into close contact with the peel-off layer 24B, and there is a low possibility that it will be accidentally peeled off.

よって、図11(b)に示すように、熱転写シート20Bを中間転写媒体10から遠ざかる方向に移動させることにより、転写層4の一部4Aは、ピールオフ層24B側に接着して転写層4から除去領域8として除去される。 Therefore, as shown in FIG. 11(b), by moving the thermal transfer sheet 20B in the direction away from the intermediate transfer medium 10, a portion 4A of the transfer layer 4 adheres to the peel-off layer 24B side and is separated from the transfer layer 4. It is removed as a removal area 8.

(iv)転写層の転写工程
本実施形態の転写層の転写工程について、図11(b)、(c)に基づき説明する。図11(b)のように、転写層4Aが除去された中間転写媒体10を、第1実施形態における図5(a)に図示するものと同様な方法で、被転写体17と重ねてヒートローラ32および加圧ローラ33の間に順次送り込み、所定の熱圧を加える。これによって、あらかじめ除去領域8として除去された領域以外の転写層4が、被転写体17に転写される。
(iv) Transfer layer transfer process The transfer layer transfer process of this embodiment will be explained based on FIGS. 11(b) and (c). As shown in FIG. 11(b), the intermediate transfer medium 10 from which the transfer layer 4A has been removed is overlapped with the transfer target 17 and heated in the same manner as shown in FIG. 5(a) in the first embodiment. The material is sequentially fed between the roller 32 and the pressure roller 33, and a predetermined heat pressure is applied. As a result, the transfer layer 4 other than the area previously removed as the removal area 8 is transferred onto the transfer target 17.

前述した除去工程において、ピールオフ層24Bにより、転写層4に転写されたヒートシール層14の一部14Aと、これに付随する除去領域8である転写層4の一部4Aが正確に除去されている。そのため、転写層の転写工程においては、特にヒートローラ32および加圧ローラ33による熱圧条件に大きく左右されることなく、安定して必要領域にのみ所定の画像が形成された印画物18Bを得ることができる。 In the above-described removal step, the peel-off layer 24B accurately removes the part 14A of the heat seal layer 14 transferred to the transfer layer 4 and the part 4A of the transfer layer 4 which is the accompanying removal area 8. There is. Therefore, in the transfer process of the transfer layer, the printed matter 18B with a predetermined image stably formed only in the required area is obtained without being greatly influenced by the heat and pressure conditions particularly by the heat roller 32 and the pressure roller 33. be able to.

さらに、本実施形態では、除去領域8以外の転写層4の受容層3の面にはヒートシール層14が転写された状態で、被転写体17への転写が行われる。したがって、転写層4の被転写体17への密着力が向上し印画物18Bの品質が安定する。 Furthermore, in this embodiment, the heat seal layer 14 is transferred to the surface of the receiving layer 3 of the transfer layer 4 other than the removal area 8, and the transfer to the transfer target 17 is performed. Therefore, the adhesion of the transfer layer 4 to the transfer target 17 is improved, and the quality of the print 18B is stabilized.

なお、本実施形態においては、図12に示すように、被転写体17への画像形成にあたり、熱転写画像16の配置と連動させて、あるいはこれとは無関係にヒートシール層14に任意の凸部14Bを発生させることができる。これは、ヒートローラ32および加圧ローラ33の間に中間転写媒体10と被転写体17とを重ねて挟み込み、所定の熱圧を加える際に、ヒートローラ32に掛ける温度を変化させることにより実現できる。すなわち、ヒートローラ32によって中間転写媒体10に転写されたヒートシール層14を加熱する温度を変化させて、ヒートシール層14の熱膨張する箇所と熱膨張しない部位を発生させることで、表面が凹凸の立体面を有する印画物18Cを製造できる。 In this embodiment, as shown in FIG. 12, when forming an image on the transfer target 17, arbitrary convex portions are formed on the heat seal layer 14 in conjunction with the arrangement of the thermal transfer image 16, or independently of this. 14B can be generated. This is achieved by sandwiching the intermediate transfer medium 10 and the transfer target 17 between the heat roller 32 and the pressure roller 33, and changing the temperature applied to the heat roller 32 when applying a predetermined heat pressure. can. That is, by changing the temperature at which the heat-sealing layer 14 transferred to the intermediate transfer medium 10 by the heat roller 32 is heated, the heat-sealing layer 14 is made to have areas where it thermally expands and areas where it does not expand, thereby making the surface uneven. A print 18C having a three-dimensional surface can be manufactured.

以上の説明は、熱転写シート20Bについて述べたものであるが、第1熱転写シート25および第2熱転写シート26を用いる方法においても、熱転写シートの準備工程以外の工程については同様であることはいうまでもない。 The above explanation is about the thermal transfer sheet 20B, but it goes without saying that the steps other than the thermal transfer sheet preparation step are the same in the method using the first thermal transfer sheet 25 and the second thermal transfer sheet 26. Nor.

以上のとおり、第3実施形態の印画物の製造方法は、支持体1の一方の面上に転写層4が設けられた中間転写媒体10を準備する転写箔の準備工程と、(1)基材5の同一面上に、ピールオフ層24Bと、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むヒートシール層14と、が設けられた熱転写シート20B、または、(2)第1の基材5Aの一方の面上に所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むヒートシール層14が設けられた第1熱転写シート25と、第2の基材5Bの一方の面上にピールオフ層24Bが設けられた第2熱転写シート26と、を準備する熱転写シートの準備工程と、を有する。 As described above, the method for manufacturing a print according to the third embodiment includes the transfer foil preparation step of preparing the intermediate transfer medium 10 on which the transfer layer 4 is provided on one surface of the support 1; A thermal transfer sheet 20B in which a peel-off layer 24B and a heat-sealing layer 14 including a thermal expansion region that can be expanded by heating to a predetermined temperature are provided on the same surface of the material 5, or (2) a first A first thermal transfer sheet 25 is provided with a heat-sealing layer 14 including a thermal expansion region that can be expanded by heating to a predetermined temperature on one side of a base material 5A, and one of a second base material 5B. A second thermal transfer sheet 26 on which a peel-off layer 24B is provided; and a thermal transfer sheet preparation step.

さらに、熱膨張領域を含むヒートシール層14の一部14Aを選択的に加熱し、当該1部14Aを転写層4に転写するヒートシール層の転写工程と、ピールオフ層24Bの一部を加熱し、当該一部を介して転写層4の一部4Aを、除去領域8として転写層4から除去する除去工程と、除去領域8が除去された転写層4を、被転写体17上に転写する転写層の転写工程と、を含むものである。 Furthermore, a heat seal layer transfer step of selectively heating a part 14A of the heat seal layer 14 including the thermal expansion region and transferring the part 14A to the transfer layer 4, and heating a part of the peel-off layer 24B. , a removal step of removing part 4A of the transfer layer 4 from the transfer layer 4 as a removal area 8 via the part, and transferring the transfer layer 4 from which the removal area 8 has been removed onto the transfer target 17. The method includes a step of transferring a transfer layer.

これにより、熱転写シート20Bまたは第1熱転写シート25から中間転写媒体10の転写層4には、全面に渡って熱膨張させずにヒートシール層14を転写することが可能であるとともに、熱膨張させたい領域にのみ、転写後に選択的に熱膨張させておくことが可能である。そして、ピールオフ層24Bによってヒートシール層14の一部14Aを含む転写層4の一部を除去するにあたり、熱膨張による凸部が形成されていることを利用して、容易かつ正確にこれを除去できる。 As a result, it is possible to transfer the heat seal layer 14 from the thermal transfer sheet 20B or the first thermal transfer sheet 25 to the transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10 without causing thermal expansion over the entire surface, and also to prevent thermal expansion. It is possible to selectively thermally expand only the desired area after transfer. When removing a portion of the transfer layer 4 including the portion 14A of the heat seal layer 14 using the peel-off layer 24B, the convex portion formed by thermal expansion is used to easily and accurately remove the portion. can.

したがって、正確に形成された除去領域8によって、被転写体17への転写層4の転写が、必要な領域に対して正確に行えることとなる。さらには、転写層4は、膨張していないヒートシール層14を介して転写できるので、被転写体17に対する転写層4の密着性が向上する。また、当該ヒートシール層14は、被転写体17への転写層4の転写の際に一部を熱膨張させることができ、表面に凹凸を有する意匠性の高い印画物18Cを製造できる。 Therefore, the accurately formed removal area 8 allows the transfer layer 4 to be accurately transferred to the transfer target 17 in the required area. Furthermore, since the transfer layer 4 can be transferred through the unexpanded heat seal layer 14, the adhesion of the transfer layer 4 to the transfer target 17 is improved. Further, the heat seal layer 14 can partially thermally expand during transfer of the transfer layer 4 to the transfer target 17, and a highly designed printed object 18C having an uneven surface can be manufactured.

4.第4実施形態
次に、第4実施形態について説明する。図13は、第4実施形態の中間転写媒体の準備工程および熱転写画像の形成工程を説明する断面図である。図14は、本実施形態の除去工程および転写層の転写工程を説明する図である。
4. Fourth Embodiment Next, a fourth embodiment will be described. FIG. 13 is a cross-sectional view illustrating a step of preparing an intermediate transfer medium and a step of forming a thermal transfer image according to the fourth embodiment. FIG. 14 is a diagram illustrating the removal process and transfer layer transfer process of this embodiment.

(a)転写箔
図13(a)に示すように、転写箔10Bは、第1~第3実施形態の転写箔10とは、転写層4Bの構成が異なる。この点について以下に説明する。
(a) Transfer foil As shown in FIG. 13(a), the transfer foil 10B is different from the transfer foils 10 of the first to third embodiments in the configuration of the transfer layer 4B. This point will be explained below.

(i)転写層
中間転写媒体10Bの転写層4Bは、受容層3Bを含んでおり、当該受容層3は、支持体1から最も遠くに積層されている。すなわち、受容層3は中間転写媒体10Bの一方の面を構成する支持体1に対して、他方の面を構成している。中間転写媒体10Bは支持体1および受容層3Bのみの構成であってもよく、支持体1と受容層3Bの間に複数の異なる材料の層を設けてもよいが、通常は、支持体1と受容層3Bの間に、受容層3Bの転写性を向上させるために剥離層2が設けられることが多い。以下、受容層3Bについて説明する。
(i) Transfer layer The transfer layer 4B of the intermediate transfer medium 10B includes a receptor layer 3B, and the receptor layer 3 is laminated farthest from the support 1. That is, the receptor layer 3 constitutes one surface of the intermediate transfer medium 10B, while the support 1 constitutes the other surface. The intermediate transfer medium 10B may consist of only the support 1 and the receptor layer 3B, or may have a plurality of layers of different materials between the support 1 and the receptor layer 3B, but usually the support 1 A peeling layer 2 is often provided between the receiving layer 3B and the receiving layer 3B in order to improve the transferability of the receiving layer 3B. The receiving layer 3B will be explained below.

(ii)受容層
中間転写媒体10Bの転写層4Bを構成する受容層3Bは、中間転写媒体に用いるものとして公知の受容層の成分に加え、第1実施形態のヒートシール層14や第2実施形態のピールオフ層24のように、所定温度以上に加熱した場合には、熱膨張する熱膨張領域を有している。当該熱膨張領域は、本実施形態では受容層3Bの全体に均一に配置されているが、受容層が多層構造であって、その一部の層だけに熱膨張領域が形成されていてもよい。また、同一層の中で特定範囲にのみ熱膨張領域が配置されるようにしてもよい。ただし、受容層3B自体が熱膨張領域を有していなくてもよく、例えば、中間転写媒体10Bの転写層4Bを、支持体1に近い側から剥離層2、保護層、受容層3Bの順に積層された構成としてもよい。この場合、受容層3Bではなく保護層に熱膨張領域が配置されるようにし、受容層3B自体は熱膨張しないものとすることができる。保護層としては、後述する変形例4に記載する保護層27に使用するものと同様の材料を選択してもよく、これ以外の材料を選択してもよい。以下の受容層3Bに関する説明は、すべて、上記の受容層3Bと隣接する保護層の説明に置き換えることができる。
(ii) Receptive layer The receptive layer 3B constituting the transfer layer 4B of the intermediate transfer medium 10B includes the components of the heat seal layer 14 of the first embodiment and the heat seal layer 14 of the second embodiment, in addition to the components of the receptive layer known for use in intermediate transfer media. The peel-off layer 24 has a thermal expansion region that thermally expands when heated to a predetermined temperature or higher. In this embodiment, the thermal expansion regions are uniformly arranged throughout the receptor layer 3B, but the receptor layer may have a multilayer structure and the thermal expansion regions may be formed in only some of the layers. . Further, the thermal expansion region may be arranged only in a specific range within the same layer. However, the receiving layer 3B itself does not need to have a thermal expansion region. For example, the transfer layer 4B of the intermediate transfer medium 10B is sequentially arranged in the order of the release layer 2, the protective layer, and the receiving layer 3B from the side closest to the support 1. A stacked structure may also be used. In this case, the thermal expansion region can be arranged in the protective layer instead of the receptor layer 3B, and the receptor layer 3B itself can be made not to thermally expand. As the protective layer, the same material as that used for the protective layer 27 described in Modification 4, which will be described later, may be selected, or other materials may be selected. All of the following description regarding the receptive layer 3B can be replaced with the above description of the protective layer adjacent to the receptive layer 3B.

このように、受容層は、通常の受容層としての適性に加え、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つことが必要であるため、通常の受容層としての成分に、第1実施形態のヒートシール層14において記載したような、熱可塑性樹脂等から構成された外殻の内部に膨張剤を含有した中空部を有する熱膨張性のある中空粒子を含有させることによって実現できる。 In this way, in addition to being suitable as a normal receptor layer, the receptor layer needs to have the property of thermal expansion when heated above a predetermined temperature, so the components of the ordinary receptor layer are This can be realized by including thermally expandable hollow particles having a hollow part containing an expanding agent inside an outer shell made of a thermoplastic resin or the like, as described in the heat seal layer 14 of the above embodiment.

(b)熱転写シート
本実施形態の熱転写シート20Cは、図3において、ヒートシール層14をピールオフ層24Bに置き換えた場合と同等の構成をとるものであり、基材5の同一面上に、例えば、イエロー色材層(Y)、マゼンタ色材層(M)、シアン色材層(C)から構成された色材層15と、ピールオフ層24Bとが面順次に配列されている。また、ピールオフ層24Bが配置されている領域の断面構成は、第3実施形態に挙げた、図8(c)に示す第2の基材5Bの一方の面上にピールオフ層24Bが設けられた第2熱転写シート26と同一の構造である。
(b) Thermal transfer sheet The thermal transfer sheet 20C of this embodiment has the same configuration as the case where the heat seal layer 14 is replaced with the peel-off layer 24B in FIG. , a yellow coloring material layer (Y), a magenta coloring material layer (M), and a cyan coloring material layer (C), and a peel-off layer 24B are arranged in plane sequential order. Further, the cross-sectional configuration of the region where the peel-off layer 24B is arranged is as shown in FIG. It has the same structure as the second thermal transfer sheet 26.

(c)印画物の製造方法の説明
第4実施形態の印画物の製造方法について、図を参照しながら説明する。
(c) Description of method for producing printed matter A method for producing printed matter according to the fourth embodiment will be described with reference to the drawings.

(i)中間転写媒体の準備工程
本実施形態の中間転写媒体の準備工程は、図13(a)に示すように、支持体1の一方の面上に転写層4Bを構成する剥離層2および受容層3Bがこの順に積層された転写箔10Bである中間転写媒体10Bを準備する工程である。受容層3Bには、所定温度以上に加熱した場合には、熱膨張する熱膨張領域を有している点が、第1~第3実施形態の転写層4の受容層3とは異なる。
(i) Preparation step of intermediate transfer medium The preparation step of the intermediate transfer medium of this embodiment includes the release layer 2 and the transfer layer 4B on one surface of the support 1, as shown in FIG. 13(a). This is a step of preparing an intermediate transfer medium 10B, which is a transfer foil 10B in which a receiving layer 3B is laminated in this order. The receptor layer 3B differs from the receptor layer 3 of the transfer layer 4 in the first to third embodiments in that the receptor layer 3B has a thermal expansion region that thermally expands when heated to a predetermined temperature or higher.

(ii)熱転写シートの準備工程
本実施形態の熱転写シートの準備工程は、第3実施形態の熱転写シート26と同様の構成の熱転写シートにおいて、基材5の同一面上に、色相が異なる複数の色材層15がさらに面順次に設けられた熱転写シート20Cを準備する工程である。
(ii) Preparation process of thermal transfer sheet The preparation process of the thermal transfer sheet of this embodiment is a thermal transfer sheet having the same structure as the thermal transfer sheet 26 of the third embodiment, in which a plurality of sheets of different hues are prepared on the same surface of the base material 5. This is a step of preparing a thermal transfer sheet 20C in which a coloring material layer 15 is further provided in a plane-sequential manner.

(iii)熱転写画像の形成工程
本実施形態の熱転写画像の形成工程について、図13に基づき説明する。まず、図13(a)のように、一方の表面が色材層15となっている熱転写シート20Cと、中間転写媒体10Bとを重ねて、熱転写シート20Cの背面側からサーマルヘッド31により加熱し、熱転写画像16を中間転写媒体10の転写層4Bである受容層3Bに転写する。複数の色相について行う場合は、熱転写シート20Cを順次移動させて、各色相ごとにサーマルヘッド31による加熱を繰り返して、所定の熱転写画像16を形成する。
(iii) Step of forming a thermal transfer image The step of forming a thermal transfer image of this embodiment will be explained based on FIG. 13. First, as shown in FIG. 13(a), a thermal transfer sheet 20C with a coloring material layer 15 on one surface and an intermediate transfer medium 10B are stacked and heated by a thermal head 31 from the back side of the thermal transfer sheet 20C. , the thermal transfer image 16 is transferred to the receiving layer 3B, which is the transfer layer 4B of the intermediate transfer medium 10. When carrying out the process for a plurality of hues, the thermal transfer sheet 20C is sequentially moved and heating by the thermal head 31 is repeated for each hue to form a predetermined thermal transfer image 16.

なお、この場合のサーマルヘッド31による加熱は、受容層3Bの熱膨張領域が大きく熱膨張しない所定温度より低い第1温度となるように調整されている。したがって、熱転写画像16が形成された段階では、受容層3Bの表面はフラットであり、局所的な熱膨張は発生していない。 Note that the heating by the thermal head 31 in this case is adjusted to a first temperature lower than a predetermined temperature at which the thermal expansion region of the receiving layer 3B does not undergo large thermal expansion. Therefore, at the stage when the thermal transfer image 16 is formed, the surface of the receptor layer 3B is flat and no local thermal expansion occurs.

(iv)除去工程
本実施形態の除去工程について、図13(b)、(c)、図14(a)に基づき説明する。まず、図13(b)のように、熱転写シート20Cと中間転写媒体10Bとが当接した状態においてサーマルヘッド31を所定位置で加熱する。このとき、転写層4Bの除去したい領域である除去領域8に対応する位置でのみ、加熱を行うが、このときの加熱は、受容層3Bの熱膨張領域が大きく熱膨張を開始する所定温度以上の第2温度となるように調整されている。したがって、除去領域8の熱膨張領域のみが膨張し、受容層3Bの表面が凸上に突出する。
(iv) Removal process The removal process of this embodiment will be explained based on FIGS. 13(b), (c), and FIG. 14(a). First, as shown in FIG. 13(b), the thermal head 31 is heated at a predetermined position while the thermal transfer sheet 20C and the intermediate transfer medium 10B are in contact with each other. At this time, heating is performed only at the position corresponding to the removal area 8, which is the area to be removed, of the transfer layer 4B, but the heating at this time is at a temperature higher than a predetermined temperature at which the thermal expansion area of the receptor layer 3B starts to expand significantly. The temperature is adjusted to be the second temperature. Therefore, only the thermal expansion region of the removal region 8 expands, and the surface of the receiving layer 3B protrudes convexly.

図13(b)、(c)、図14(a)のように、その後、熱転写シート20Cを中間転写媒体10Bから遠ざけるように移動させると、膨張してピールオフ層24Bと接着された除去領域8を構成する転写層の一部4C、すなわち、受容層3Bの一部3Cと剥離層2の一部2Aは、転写層4Bから除去される。 As shown in FIGS. 13(b), (c), and 14(a), when the thermal transfer sheet 20C is then moved away from the intermediate transfer medium 10B, it expands and the removed area 8 is bonded to the peel-off layer 24B. A portion 4C of the transfer layer constituting the transfer layer 4C, that is, a portion 3C of the receiving layer 3B and a portion 2A of the release layer 2 are removed from the transfer layer 4B.

(iv)転写層の転写工程
本実施形態の転写層の転写工程について、図14(a)、(b)、(c)に基づき説明する。図14(a)のように、除去領域8が除去された中間転写媒体10Bを、第1実施形態における図5(a)に図示するものと同様な方法で、被転写体17と重ねてヒートローラ32および加圧ローラ33の間に順次送り込み、所定の熱圧が加える。これによって、あらかじめ除去領域8として除去された領域以外の転写層4Bが、被転写体17に転写される。
(iv) Transferring process of transfer layer The transfer process of transfer layer of this embodiment will be explained based on FIGS. 14(a), (b), and (c). As shown in FIG. 14(a), the intermediate transfer medium 10B from which the removal area 8 has been removed is overlapped with the transfer target 17 and heated in the same manner as shown in FIG. 5(a) in the first embodiment. The material is sequentially fed between the roller 32 and the pressure roller 33, and a predetermined heat pressure is applied. As a result, the transfer layer 4B other than the area previously removed as the removal area 8 is transferred onto the transfer target 17.

前述した除去工程において、ピールオフ層24Bにより、除去領域8、すなわち、転写層4Bの一部4Cが正確に除去されている。そのため、転写層の転写工程においては、特にヒートローラ32および加圧ローラ33による熱圧条件に大きく左右されることなく、安定して、必要領域にのみ所定の画像を形成した印画物18Dを得ることができる。 In the above-described removal process, the removal region 8, that is, the portion 4C of the transfer layer 4B is accurately removed by the peel-off layer 24B. Therefore, in the transfer process of the transfer layer, the print 18D with a predetermined image formed only in the required area can be stably obtained without being greatly influenced by the heat and pressure conditions particularly by the heat roller 32 and the pressure roller 33. be able to.

さらに、本実施形態においては、図14(c)に示すように、被転写体17への画像形成にあたり、熱転写画像16の配置と連動させて、あるいは、これとは無関係に転写層4Bに任意の凸部4Dを発生させることができる。当該凸部4Dは、受容層3Bの膨張による凸部3Dによって上層の剥離層2が押し上げられ、凸部2Dを形成することにより発生する。これは、ヒートローラ32および加圧ローラ33の間に中間転写媒体10と被転写体17とを重ねて挟み込み、所定の熱圧を加える際に、ヒートローラ32に掛ける温度を変化させることにより実現できる。すなわち、ヒートローラ32によって中間転写媒体10に転写されたヒートシール層14を加熱する温度を変化させて、受容層3Bの熱膨張する箇所と熱膨張しない部位を発生させることで、表面が凹凸の立体面を有する印画物18Eを製造できる。 Furthermore, in this embodiment, as shown in FIG. 14(c), when forming an image on the transfer target 17, an arbitrary layer is formed on the transfer layer 4B in conjunction with the arrangement of the thermal transfer image 16, or independently of this. It is possible to generate a convex portion 4D. The convex portion 4D is generated when the upper release layer 2 is pushed up by the convex portion 3D due to the expansion of the receiving layer 3B, forming the convex portion 2D. This is achieved by sandwiching the intermediate transfer medium 10 and the transfer target 17 between the heat roller 32 and the pressure roller 33, and changing the temperature applied to the heat roller 32 when applying a predetermined heat pressure. can. That is, by changing the temperature at which the heat-sealing layer 14 transferred to the intermediate transfer medium 10 by the heat roller 32 is heated to generate areas of the receiving layer 3B that thermally expand and areas that do not, the surface becomes uneven. A print 18E having a three-dimensional surface can be manufactured.

以上のとおり、第4実施形態の印画物の製造方法は、支持体1の一方の面上に転写層4Bが設けられており、かつ、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含む、中間転写媒体10Bを準備する中間転写媒体の準備工程と、基材5の一方の同一面上に色材層15およびピールオフ層24Bが設けられた熱転写シート20Cを準備する熱転写シートの準備工程と、を有する。 As described above, the method for manufacturing a print according to the fourth embodiment includes a transfer layer 4B provided on one surface of the support 1, and a thermal expansion region that can be expanded by heating to a predetermined temperature. An intermediate transfer medium preparation step of preparing an intermediate transfer medium 10B, and a thermal transfer sheet preparation step of preparing a thermal transfer sheet 20C in which a coloring material layer 15 and a peel-off layer 24B are provided on one same surface of a base material 5. It has a process.

さらに、中間転写媒体10Bの受容層3B上に所定温度よりも低い第1温度で加熱しながら熱転写画像16を形成する熱転写画像の形成工程と、転写層4Bの除去領域8を、所定温度以上の第2温度で加熱し、除去領域8の熱膨張領域を膨張させながらピールオフ層24Bによって転写層4Bから除去する除去工程と、除去領域8が除去された転写層4Bを、被転写体17上に転写する転写層の転写工程と、を含むものである。 Further, a thermal transfer image forming step of forming a thermal transfer image 16 on the receiving layer 3B of the intermediate transfer medium 10B while heating at a first temperature lower than a predetermined temperature, and a step of forming a thermal transfer image 16 on the receiving layer 3B of the intermediate transfer medium 10B at a temperature higher than a predetermined temperature. A removal step in which the peel-off layer 24B is removed from the transfer layer 4B by heating at a second temperature and expanding the thermal expansion region of the removal region 8, and the transfer layer 4B from which the removal region 8 has been removed is transferred onto the transfer target 17. The method includes a step of transferring a transfer layer to be transferred.

これにより、熱転写シート20Cには、ヒートシール層を設ける必要がなく、通常のピールオフ層24Bと、色材層15を設けるだけでよいこととなる。また、中間転写媒体10Bの転写層4Bが所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含むため、除去領域8に対応する箇所をサーマルヘッド31で加熱することによって、除去領域8とピールオフ層24Bとの密着性が上がり、除去領域8の容易かつ正確な除去が可能となる。
その結果、被転写体17への転写層4Bの必要領域のみの転写が確実に行われることとなる。また、当該転写層4Bは、被転写体17への転写層4Bの転写の際に一部を熱膨張させることができ、表面に凹凸を有する意匠性の高い印画物18Eを製造できる。
Thereby, there is no need to provide a heat seal layer in the thermal transfer sheet 20C, and it is sufficient to provide only a normal peel-off layer 24B and a coloring material layer 15. In addition, since the transfer layer 4B of the intermediate transfer medium 10B includes a thermal expansion region that can be expanded by heating to a predetermined temperature, the removal region 8 can be expanded by heating the portion corresponding to the removal region 8 with the thermal head 31. Adhesion with the peel-off layer 24B is improved, and the removal region 8 can be removed easily and accurately.
As a result, only the necessary area of the transfer layer 4B is transferred to the transfer target 17 with certainty. In addition, a portion of the transfer layer 4B can be thermally expanded during transfer of the transfer layer 4B to the transfer target 17, and a highly designed printed object 18E having an uneven surface can be manufactured.

5.変形例
上述した第1実施形態は、種々の変形や変更が可能であり、それらも本開示の範囲内である。下記に、幾つかの変形例を挙げる。
5. Modifications Various modifications and changes can be made to the first embodiment described above, and these are also within the scope of the present disclosure. Some modified examples are listed below.

(a)変形例1
図15は、第1実施形態の印画物の製造方法において、ヒートシール層14Cが、所定温度の加熱によって膨張する第1ヒートシール層11と、加熱によってほとんど膨張しない第2ヒートシール層12の2層構成となっている熱転写シート20Dについての変形例1の工程を示す図である。
(a) Modification 1
FIG. 15 shows that in the method for manufacturing a print according to the first embodiment, the heat seal layer 14C has two layers: a first heat seal layer 11 that expands when heated to a predetermined temperature, and a second heat seal layer 12 that hardly expands when heated. It is a figure which shows the process of the modification 1 regarding the thermal transfer sheet 20D which has a layered structure.

図15(a)に示すとおり、変形例1の熱転写シート20Dは、基材5の一方の面上にヒートシール層14Cが設けられており、かつ、基材5の他方の面上に背面層6が設けられている。ヒートシール層14Cは、第1ヒートシール層11と第2ヒートシール層12の2層構造をとっており、第2ヒートシール層12が基材5の近くに配置されている。 As shown in FIG. 15(a), the thermal transfer sheet 20D of Modification Example 1 has a heat seal layer 14C provided on one surface of the base material 5, and a back layer 14C on the other surface of the base material 5. 6 is provided. The heat seal layer 14C has a two-layer structure of a first heat seal layer 11 and a second heat seal layer 12, and the second heat seal layer 12 is arranged near the base material 5.

第1ヒートシール層11は、第1実施形態のヒートシール層14と同様の構成であり、加熱によって溶融して転写層4に転写可能となる性質と、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つことが要求される。これに対して、第2ヒートシール層12は、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質を有しない、熱溶融させるための成分を含むものであればよい。 The first heat-sealing layer 11 has the same structure as the heat-sealing layer 14 of the first embodiment, and has the property of being melted by heating and being transferable to the transfer layer 4, and the property of being thermally expanded by heating above a predetermined temperature. It is required to have both. On the other hand, the second heat-sealing layer 12 only needs to contain a component for thermal melting that does not have the property of thermally expanding when heated above a predetermined temperature.

本変形例における、印画物の製造方法は、基本的に第1実施形態と同様となる。しかし、ヒートシール転写工程では、図15(b)に示すように、中間転写媒体10の転写層4に転写されたヒートシール層14Cの一部は、受容層3からもっとも遠くに位置する第2ヒートシール層12の一部12Aであり、受容層3に近い側に第1ヒートシール層11の一部11Aが配置されることとなる。 The method of manufacturing a print in this modification is basically the same as that in the first embodiment. However, in the heat seal transfer step, as shown in FIG. 15(b), a part of the heat seal layer 14C transferred to the transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10 This is a portion 12A of the heat seal layer 12, and a portion 11A of the first heat seal layer 11 is disposed on the side closer to the receiving layer 3.

また、転写層の転写工程では、図15(c)に示すように、被転写体17と当接する部分が第2ヒートシール層12の一部12Aとなる。第1ヒートシール層11は、熱膨張領域として、熱膨張性の中空粒子を含むことが考えられるが、この場合には、膨張した中空粒子が多数存在することによって、第1ヒートシール層11の表面には微細な凹凸が形成されている。これに対して、第2ヒートシール層12は、そのような熱膨張領域を含む必要がないため、第2ヒートシール層12の表面を第1ヒートシール層11よりも滑らかに仕上げることが可能である。 Moreover, in the transfer step of the transfer layer, as shown in FIG. 15(c), the portion that comes into contact with the transfer target 17 becomes a part 12A of the second heat seal layer 12. The first heat-sealing layer 11 may include thermally expandable hollow particles as a thermally expanding region, but in this case, the presence of a large number of expanded hollow particles causes the first heat-sealing layer 11 to Fine irregularities are formed on the surface. On the other hand, since the second heat seal layer 12 does not need to include such a thermal expansion region, it is possible to finish the surface of the second heat seal layer 12 smoother than that of the first heat seal layer 11. be.

これより、ヒートシール層14Cのように、熱膨張領域を含む第1ヒートシール層11と、熱膨張領域を含む必要がない第2ヒートシール層12とを所定順番で積層した構成とすることにより、最終的な被転写体17への画像形成時に、転写層4の密着性を向上させることができる。よって、最終的な印画物18Fの品質向上に寄与する。 From this, like the heat seal layer 14C, by forming a structure in which the first heat seal layer 11 including a thermal expansion region and the second heat seal layer 12 which does not need to include a thermal expansion region are laminated in a predetermined order. , the adhesion of the transfer layer 4 can be improved during final image formation on the transfer target 17. Therefore, it contributes to improving the quality of the final print 18F.

なお、第2ヒートシール層12は、加熱に対してまったく膨張しない構成とする必要はないが、少なくとも、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含む第1ヒートシール層11のほうが、第2ヒートシール層12と比べて所定温度の加熱による膨張の程度がより大きいものであればよい。 The second heat seal layer 12 does not need to have a structure that does not expand at all when heated, but at least the first heat seal layer 11 includes a thermal expansion region that can expand when heated to a predetermined temperature. The second heat-sealing layer 12 may have a larger degree of expansion when heated to a predetermined temperature than the second heat-sealing layer 12 .

(b)変形例2
次に、図16に基づいて、第1実施形態の印画物の製造方法において、ヒートシール層14Dが、所定温度の加熱によって膨張する第1ヒートシール層11と、加熱によってほとんど膨張しない第2ヒートシール層12および第3ヒートシール層13の3層構成となっている熱転写シート20Eについての変形例2について説明する。
(b) Modification 2
Next, based on FIG. 16, in the method for manufacturing a print according to the first embodiment, the heat seal layer 14D has a first heat seal layer 11 that expands when heated to a predetermined temperature, and a second heat seal layer 11 that hardly expands when heated. A second modification of the thermal transfer sheet 20E having a three-layer structure of the sealing layer 12 and the third heat-sealing layer 13 will be described.

図16(a)に示すとおり、変形例2の熱転写シート20Eは、基材5の一方の面上にヒートシール層14Dが設けられており、かつ、基材5の他方の面上に背面層6が設けられている。ヒートシール層14Dは、第1ヒートシール層11、第2ヒートシール層12および第3ヒートシール層13の3層構造をとっており、第2ヒートシール層12が基材5のもっとも近くに配置され、かつ、第3ヒートシール層13が基材5からもっとも遠くに配置されている。 As shown in FIG. 16(a), the thermal transfer sheet 20E of Modification Example 2 has a heat seal layer 14D provided on one surface of the base material 5, and a back layer 14D on the other surface of the base material 5. 6 is provided. The heat seal layer 14D has a three-layer structure of a first heat seal layer 11, a second heat seal layer 12, and a third heat seal layer 13, with the second heat seal layer 12 disposed closest to the base material 5. In addition, the third heat-sealing layer 13 is disposed farthest from the base material 5.

第1ヒートシール層11は、変形例1と同様、加熱によって溶融して転写層4に転写可能となる性質と、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つことが要求される。これに対して、第2ヒートシール層12および第3ヒートシール層13は、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質を有しない、熱溶融させるための成分を含むものであればよい。 As in the first modification, the first heat seal layer 11 is required to have both the property that it can be melted by heating and transferred to the transfer layer 4, and the property that it can be thermally expanded by heating to a predetermined temperature or higher. On the other hand, the second heat-sealing layer 12 and the third heat-sealing layer 13 only need to contain a component for thermal melting that does not have the property of thermally expanding when heated above a predetermined temperature.

本変形例における、印画物の製造方法は、基本的に第1実施形態および変形例1と同様となる。しかし、ヒートシールの転写工程では、図16(b)に示すように、中間転写媒体10の転写層4に転写されたヒートシール層14Dの一部は、受容層3からもっとも遠い先端部が第2ヒートシール層12の一部12Aであり、受容層3にもっとも近い側に第3ヒートシール層13の一部13Aが配置されることとなる。よって、ヒートシール層14Dの一部は、第2ヒートシール層12の一部12Aを介して受容層3と接着する。 The method of manufacturing a print in this modification is basically the same as in the first embodiment and modification 1. However, in the heat seal transfer process, as shown in FIG. A portion 12A of the second heat seal layer 12 is disposed on the side closest to the receiving layer 3, and a portion 13A of the third heat seal layer 13 is disposed on the side closest to the receiving layer 3. Therefore, a portion of the heat-sealing layer 14D is adhered to the receiving layer 3 via the portion 12A of the second heat-sealing layer 12.

また、転写層の転写工程では、図16(c)に示すように、被転写体17と当接する部分が第2ヒートシール層12の一部12Aとなる。よって、変形例1と同じ理由により、被転写体17への画像形成時に、転写層4の密着性を向上させることができる。さらに、本変形例では、ヒートシール転写工程において、では、図16(b)に示すように、中間転写媒体10の転写層4に転写されたヒートシール層14Dの一部は、第3ヒートシール層13の一部13Aを介して受容層3と接着するため、第2ヒートシール層12と同様の理由により、転写層4との密着性を向上させることができる。よって、選択的に転写したい選択領域7を容易かつ正確に転写でき、最終的な印画物18Gの品質向上に寄与する。 Further, in the transfer step of the transfer layer, as shown in FIG. 16(c), the portion that comes into contact with the transfer target 17 becomes a part 12A of the second heat seal layer 12. Therefore, for the same reason as Modification 1, it is possible to improve the adhesion of the transfer layer 4 when forming an image on the transfer target 17. Furthermore, in this modification, in the heat seal transfer step, as shown in FIG. 16(b), a part of the heat seal layer 14D transferred to the transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10 is Since it is adhered to the receptor layer 3 via the portion 13A of the layer 13, the adhesion with the transfer layer 4 can be improved for the same reason as the second heat seal layer 12. Therefore, the selected area 7 to be selectively transferred can be easily and accurately transferred, contributing to improving the quality of the final print 18G.

なお、第3ヒートシール層13も、第2ヒートシール層12と同様であり、加熱に対してまったく膨張しない構成とする必要はないが、少なくとも、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含む第1ヒートシール層11のほうが、第3ヒートシール層13と比べて所定温度の加熱による膨張の程度がより大きいものであればよい。また、熱膨張領域を含むヒートシール層と、それ以外のヒートシール層とがそれぞれ複数層積層されたものであってもよい。 Note that the third heat-sealing layer 13 is similar to the second heat-sealing layer 12, and does not need to have a structure that does not expand at all when heated, but at least has a structure that can expand when heated to a predetermined temperature. The first heat-sealing layer 11 including the expansion region may have a larger degree of expansion when heated to a predetermined temperature than the third heat-sealing layer 13 . Alternatively, a plurality of heat-sealing layers including a thermal expansion region and a plurality of heat-sealing layers other than that may be laminated.

(c)変形例3
図17は、第2実施形態の印画物の製造方法において、ピールオフ層24が、所定温度の加熱によって膨張する第1ピールオフ層21と、ほとんど加熱によって膨張しない第2ピールオフ層22および第3ピールオフ層23の3層構成となっている熱転写シート20Fについての変形例3の工程を示す図である。
(c) Modification example 3
FIG. 17 shows a method of manufacturing a print according to the second embodiment, in which the peel-off layer 24 includes a first peel-off layer 21 that expands when heated to a predetermined temperature, and a second peel-off layer 22 and a third peel-off layer that hardly expand when heated. FIG. 23 is a diagram showing the process of Modification Example 3 for a thermal transfer sheet 20F having a three-layer structure as shown in FIG.

図17(a)に示すとおおり、変形例3の熱転写シート20Fは、基材5の一方の面上にピールオフ層24Cが設けられており、かつ、基材5の他方の面上に背面層6が設けられている。ピールオフ層24Cは、第1ピールオフ層21、第2ピールオフ層22および第3ピールオフ層23の3層構造をとっており、第2ピールオフ層22が基材5のもっとも近くに配置され、第3ピールオフ層23が基材5からもっとも遠くに配置されている。 As shown in FIG. 17(a), the thermal transfer sheet 20F of Modification Example 3 has a peel-off layer 24C provided on one surface of the base material 5, and a back layer 24C on the other surface of the base material 5. 6 is provided. The peel-off layer 24C has a three-layer structure of a first peel-off layer 21, a second peel-off layer 22, and a third peel-off layer 23, in which the second peel-off layer 22 is disposed closest to the base material 5, and the third peel-off layer Layer 23 is arranged furthest from substrate 5.

第1ピールオフ層21は、第2実施形態のピールオフ層24と同様の構成であり、加熱によって転写層4の一部を除去できる性質と、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質とを併せ持つことが要求される。これに対して、第2ピールオフ層22および第3ピールオフ層23は、所定温度以上の加熱によって熱膨張する性質を有しない、除去性能を有するための成分を含むものであればよい。 The first peel-off layer 21 has the same structure as the peel-off layer 24 of the second embodiment, and has both the property of being able to remove a part of the transfer layer 4 by heating and the property of thermally expanding by heating above a predetermined temperature. is required. On the other hand, the second peel-off layer 22 and the third peel-off layer 23 may be any layer as long as it contains a component that has removal performance and does not have the property of thermally expanding when heated above a predetermined temperature.

本変形例における、印画物の製造方法は、基本的に第2実施形態と同様となる。しかし、除去工程では、図17(b)に示すように、中間転写媒体10の転写層4の除去領域8と接着するピールオフ層24Cの一部は、第3ピールオフ層23の一部23Aである。 The method of manufacturing a print in this modification is basically the same as that in the second embodiment. However, in the removal step, as shown in FIG. 17(b), the part of the peel-off layer 24C that adheres to the removal area 8 of the transfer layer 4 of the intermediate transfer medium 10 is the part 23A of the third peel-off layer 23. .

第1ピールオフ層21は、熱膨張領域として、熱膨張性の中空粒子を含んでいることがあるが、この場合には、膨張した中空粒子が多数存在することによって、第1ピールオフ層21の表面には微細な凹凸が形成されている。これに対して、第2ピールオフ層22および第3ピールオフ層23は、そのような熱膨張領域を含む必要がないため、第2ピールオフ層22および第3ピールオフ層23表面を第1ピールオフ層21よりも滑らかに仕上げることが可能である。 The first peel-off layer 21 may contain thermally expandable hollow particles as a thermal expansion region. In this case, the presence of a large number of expanded hollow particles causes the surface of the first peel-off layer 21 to fine irregularities are formed on the surface. On the other hand, since the second peel-off layer 22 and the third peel-off layer 23 do not need to include such a thermal expansion region, the surfaces of the second peel-off layer 22 and the third peel-off layer 23 are closer to each other than the first peel-off layer 21. It is also possible to achieve a smooth finish.

これより、除去工程において、ピールオフ層24Cは第2ピールオフ層22を介して基材5と接着しているため、ピールオフ層24Cと基材5との密着力が向上する。また、ピールオフ層24Cは第3ピールオフ層23を介して除去領域8である受容層3との一部3Aと接着するため、除去工程において、除去領域8を除去する際に、除去領域8がピールオフ層24Cから剥離することが抑制され、容易かつ正確に除去を行うことができる。よって、最終的な印画物の品質を向上させることができる。 From this, in the removal step, since the peel-off layer 24C is adhered to the base material 5 via the second peel-off layer 22, the adhesion between the peel-off layer 24C and the base material 5 is improved. Moreover, since the peel-off layer 24C adheres to the part 3A of the receptive layer 3, which is the removal area 8, through the third peel-off layer 23, when the removal area 8 is removed in the removal process, the removal area 8 is peeled off. Peeling from the layer 24C is suppressed, and removal can be performed easily and accurately. Therefore, the quality of the final print can be improved.

なお、第2ピールオフ層22および第3ピールオフ層23は、加熱に対してまったく膨張しない構成とする必要はないが、少なくとも、所定温度の加熱により膨張することが可能な熱膨張領域を含んだ第1ピールオフ層21のほうが、第2ピールオフ層22および第3ピールオフ層23と比べて所定温度の加熱による膨張の程度がより大きいものであればよい。また、熱膨張領域を含んだピールオフ層と、それ以外のピールオフ層とがそれぞれ複数層積層されたものであってもよい。 Note that the second peel-off layer 22 and the third peel-off layer 23 do not need to have a structure that does not expand at all when heated, but at least they have a structure that includes a thermal expansion region that can expand when heated to a predetermined temperature. It is sufficient that the first peel-off layer 21 expands to a greater degree when heated to a predetermined temperature than the second peel-off layer 22 and the third peel-off layer 23. Alternatively, a plurality of peel-off layers including a thermal expansion region and a plurality of peel-off layers other than the thermal expansion region may be laminated.

(d)変形例4
図18および図19は、第1実施形態の印画物の製造方法において、転写箔が中間転写媒体ではなく、保護層転写シート10Cである変形例4における工程を説明する図である。
(d) Modification example 4
FIGS. 18 and 19 are diagrams illustrating the steps in Modification 4 in which the transfer foil is not the intermediate transfer medium but the protective layer transfer sheet 10C in the method for manufacturing a print according to the first embodiment.

(a)転写箔
図18(a)に示すように、転写箔10Cである保護層転写シート10Cは、支持体1の一方の面上に転写層4が積層されて形成されている。本変形例では、転写層4は、支持体1に近い側から順に保護層27および接着層28が積層されたものである。
(i)支持体
保護層転写シート10Cの支持体1は、材料としての限定は特にはなく、例えば、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリアリレート、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、セルロース誘導体、ポリエチレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリプロピレン、ポリスチレン、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ナイロン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリサルフォン、ポリエーテルサルフォン、テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、ポリビニルフルオライド、テトラフルオロエチレン-エチレン共重合体、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオライド等の各種プラスチックフィルムまたはシートを使用できる。また、支持体1は、上記に挙げた単一の材料を含有していてもよく、2種以上を含有していてもよい。
(a) Transfer Foil As shown in FIG. 18(a), the protective layer transfer sheet 10C, which is the transfer foil 10C, is formed by laminating the transfer layer 4 on one surface of the support 1. In this modification, the transfer layer 4 is a layer in which a protective layer 27 and an adhesive layer 28 are laminated in order from the side closer to the support 1.
(i) Support The material of the support 1 of the protective layer transfer sheet 10C is not particularly limited, and examples thereof include polyester such as polyethylene terephthalate, polyarylate, polycarbonate, polyurethane, polyimide, polyetherimide, cellulose derivative, polyethylene. , ethylene-vinyl acetate copolymer, polypropylene, polystyrene, acrylic, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polyvinyl alcohol, polyvinyl butyral, nylon, polyetheretherketone, polysulfone, polyethersulfone, tetrafluoroethylene/perfluoroalkyl Various plastic films or sheets such as vinyl ether copolymer, polyvinyl fluoride, tetrafluoroethylene-ethylene copolymer, tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene copolymer, polychlorotrifluoroethylene, and polyvinylidene fluoride can be used. Further, the support 1 may contain a single material listed above, or may contain two or more kinds.

なお、支持体1の厚さについて特に限定はないが、例えば、2μm以上、100μm以下の範囲とできる。 The thickness of the support 1 is not particularly limited, but may be, for example, in the range of 2 μm or more and 100 μm or less.

(ii)保護層
保護層転写シート10Cの保護層27は、材料としての限定は特にはなく、保護層転写シートの分野で公知の保護層を適宜選択できる。保護層27の成分として、例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、紫外線吸収性樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン、ポリウレタン、アクリルウレタン樹脂、これらの各樹脂をシリコーン変性させた樹脂、これらの各樹脂の混合物、電離放射線硬化性樹脂、紫外線吸収性樹脂等を使用できる。その中では、アクリル樹脂、ポリエステル、塩化ビニル樹脂を用いることが好ましく、アクリル樹脂、ポリエステルを用いることがさらに好ましい。
(ii) Protective layer The material for the protective layer 27 of the protective layer transfer sheet 10C is not particularly limited, and any protective layer known in the field of protective layer transfer sheets can be appropriately selected. Components of the protective layer 27 include, for example, polyester, polycarbonate, acrylic resin, vinyl chloride resin, ultraviolet absorbing resin, epoxy resin, polystyrene, polyurethane, acrylic urethane resin, silicone-modified resins of these resins, and each of these resins. Mixtures of resins, ionizing radiation curable resins, ultraviolet absorbing resins, etc. can be used. Among them, it is preferable to use acrylic resin, polyester, and vinyl chloride resin, and it is more preferable to use acrylic resin and polyester.

保護層27は、電離放射線硬化性樹脂を含有することにより、耐可塑剤性や耐擦過性を向上させることができる。電離放射線硬化性樹脂としては公知のものを使用でき、例えば、ラジカル重合性のポリマー又はオリゴマーを電離放射線照射により架橋、硬化させ、必要に応じて光重合開始剤を添加し、電子線や紫外線によって重合架橋させたものを使用できる。また、保護層27が紫外線吸収性樹脂を含有することにより、印画物に耐光性を付与できる。 The protective layer 27 can improve plasticizer resistance and scratch resistance by containing an ionizing radiation-curable resin. Known ionizing radiation-curable resins can be used. For example, radically polymerizable polymers or oligomers are crosslinked and cured by irradiation with ionizing radiation, a photopolymerization initiator is added as necessary, and the resin is cured by electron beams or ultraviolet rays. Polymerized and crosslinked materials can be used. Further, since the protective layer 27 contains an ultraviolet absorbing resin, light resistance can be imparted to the printed matter.

紫外線吸収性樹脂としては、例えば、反応性紫外線吸収剤を熱可塑性樹脂又は上記の電離放射線硬化性樹脂に反応、結合させて得た樹脂を使用できる。より具体的には、サリシレート系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、置換アクリロニトリル系、ニッケルキレート系、ヒンダートアミン系のような従来公知の非反応性の有機系紫外線吸収剤に、付加重合性二重結合(例えばビニル基、アクリロイル基、メタアクリロイル基など)、アルコール性水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エポキシ基、イソシアネート基のような反応性基を導入したものを使用できる。
(iii)接着層
接着層28は必ずしも必須ではないが、転写層4を被転写体17に転写したときの両者の密着性を向上させるために支持体1と保護層27の間に接着層28を含んでいてもよい。接着層28の成分として、例えば、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、スチレン─アクリル共重合体、ポリエステル、ポリアミド等を挙げることができる。
As the ultraviolet absorbing resin, for example, a resin obtained by reacting and bonding a reactive ultraviolet absorber to a thermoplastic resin or the above-mentioned ionizing radiation curable resin can be used. More specifically, conventionally known non-reactive organic UV absorbers such as salicylates, benzophenones, benzotriazoles, substituted acrylonitriles, nickel chelates, and hindered amines are combined with addition-polymerizable double Those into which reactive groups such as bonds (for example, vinyl groups, acryloyl groups, methacryloyl groups, etc.), alcoholic hydroxyl groups, amino groups, carboxyl groups, epoxy groups, and isocyanate groups are introduced can be used.
(iii) Adhesive layer Although the adhesive layer 28 is not necessarily essential, an adhesive layer 28 is formed between the support 1 and the protective layer 27 in order to improve the adhesion between the transfer layer 4 and the transfer target 17. May contain. Examples of the components of the adhesive layer 28 include acrylic resin, vinyl chloride resin, vinyl acetate resin, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, styrene-acrylic copolymer, polyester, and polyamide.

なお、接着層28の厚さについて特に限定はないが、例えば、0.1μm以上、5μm以下の範囲とできる。 Note that the thickness of the adhesive layer 28 is not particularly limited, but may be, for example, in a range of 0.1 μm or more and 5 μm or less.

(b)印画物の製造方法の説明
図18(b)に示すように、本変形例の保護層転写シート10Cは、第1実施形態の中間転写媒体10と同様に、熱転写シート20と重ねられる。ここで、保護層転写シート10Cの接着層28と熱転写シート20のヒートシール層14とが当接している。
(b) Description of method for manufacturing printed matter As shown in FIG. 18(b), the protective layer transfer sheet 10C of this modification is stacked on the thermal transfer sheet 20, similar to the intermediate transfer medium 10 of the first embodiment. . Here, the adhesive layer 28 of the protective layer transfer sheet 10C and the heat seal layer 14 of the thermal transfer sheet 20 are in contact with each other.

ここで、熱転写シート20の背面側からサーマルヘッド31による所定位置への加熱を行うことにより、加熱された部分のヒートシール層14の一部14Aが保護層転写シート10Cの接着層28に転写される。 Here, by heating a predetermined position with the thermal head 31 from the back side of the thermal transfer sheet 20, the heated part 14A of the heat seal layer 14 is transferred to the adhesive layer 28 of the protective layer transfer sheet 10C. Ru.

このとき、接着層28側に転写されたヒートシール層14の一部14Aは、所定温度以上の温度がサーマルヘッド31から加えられるため、ヒートシール層14の一部14Aの熱膨張領域が大きく膨張し、厚さ方向の大きさも大きくなる。その後、図18(c)のとおり、熱転写シート20を保護層転写シート10Cから剥がす。これにより、ヒートシール層の転写工程が完了する。 At this time, since a temperature higher than a predetermined temperature is applied from the thermal head 31 to the part 14A of the heat seal layer 14 transferred to the adhesive layer 28 side, the thermal expansion area of the part 14A of the heat seal layer 14 expands greatly. However, the size in the thickness direction also increases. Thereafter, as shown in FIG. 18(c), the thermal transfer sheet 20 is peeled off from the protective layer transfer sheet 10C. This completes the heat seal layer transfer process.

次に、熱膨張領域が膨張したヒートシール層14の一部14Aが転写された保護層転写シート10Cを、図5(b)に示すようなあらかじめ、転写層4の一部4Aが転写された被転写体17に重ね、これを図5(a)に示すように、ヒートローラ32および加圧ローラ33の間に挟み込み、所定の熱圧が加える。その結果、図19に示すような転写層の一部4Aの上層に、ヒートシール層の一部14Aを介して接着層28の一部28Aおよび保護層27の一部27Aを含む転写層4の一部4Eが積層された印画物18Hを得ることができる。 Next, a protective layer transfer sheet 10C to which a portion 14A of the heat-sealing layer 14 with expanded thermal expansion regions has been transferred is prepared in advance as shown in FIG. 5(b). The transfer material 17 is placed on top of the transfer material 17, and as shown in FIG. 5(a), it is sandwiched between a heat roller 32 and a pressure roller 33, and a predetermined heat pressure is applied thereto. As a result, a transfer layer 4 including a portion 28A of the adhesive layer 28 and a portion 27A of the protective layer 27 is formed on a portion 4A of the transfer layer as shown in FIG. 19 via a portion 14A of the heat seal layer. It is possible to obtain a printed matter 18H in which part 4E is laminated.

このように、第1実施形態を例にして、中間転写媒体10を保護層転写シート10Cに置き換えた変形例について説明したが、同様の置き換えが、他の実施形態や変形例においても可能である。例えば、第2実施形態のように保護層転写シート10Cの一部を除去領域として除去しておき、被転写体に対して保護層を設けたくない領域をあらかじめ除去した上で保護層を被転写体に転写した印画物を製造することもできる。 In this way, a modification example in which the intermediate transfer medium 10 is replaced with the protective layer transfer sheet 10C has been described using the first embodiment as an example, but similar replacement is also possible in other embodiments and modifications. . For example, as in the second embodiment, a part of the protective layer transfer sheet 10C is removed as a removal area, and the area where the protective layer is not desired to be provided on the object to be transferred is removed in advance, and then the protective layer is transferred to the object. It is also possible to produce prints transferred to the body.

次に実施例を挙げて、本発明を更に具体的に説明する。以下、特に断りのない限り、部または%は質量基準である。 Next, the present invention will be explained in more detail with reference to Examples. Hereinafter, unless otherwise specified, parts and percentages are based on mass.

1.熱転写シートおよび中間転写媒体の作成
表1に記載のとおり、背面層、ヒートシール層およびピールオフ層の組み合わせを変えた各種の熱転写シートを作成した。また、表2に記載のとおり、剥離層、保護層および受容層の組み合わせを変えた各種の中間転写媒体を作成した。以下、各熱転写シートおよび各中間転写媒体の詳細について説明する。
1. Preparation of thermal transfer sheets and intermediate transfer media As shown in Table 1, various thermal transfer sheets were prepared with different combinations of back layer, heat seal layer, and peel-off layer. Furthermore, as shown in Table 2, various intermediate transfer media were prepared with different combinations of release layers, protective layers, and receptor layers. The details of each thermal transfer sheet and each intermediate transfer medium will be described below.


(a)熱転写シート1-1の作成
基材として、厚さ6μmのポリエチレンテレフタレートフィルムを用い、当該基材の一方の面上に、下記組成のピールオフ層用塗工液1を乾燥時1μmの厚さとなるように塗布、乾燥しピールオフ層を形成した。また、基材の他方の面上に、下記組成の背面層用塗工液を乾燥時0.8μmの厚さとなるように塗布、乾燥し背面層を形成することでピールオフ層を有する熱転写シート1-1を得た。
(a) Creation of thermal transfer sheet 1-1 A polyethylene terephthalate film with a thickness of 6 μm is used as a base material, and coating liquid 1 for peel-off layer having the following composition is applied on one side of the base material to a thickness of 1 μm when dry. It was coated and dried to form a peel-off layer. In addition, a thermal transfer sheet 1 having a peel-off layer is formed by applying a coating liquid for a back layer having the following composition on the other side of the base material so as to have a thickness of 0.8 μm when dried and drying to form a back layer. I got -1.

<ピールオフ層用塗工液1>
・ポリエステル水分散体(固形分34%、Tg67℃) 15部
(バイロナール(登録商標)MD-1200 東洋紡(株))
・熱膨張性中空粒子 5部
(クレハマイクロスフェアー(登録商標)M330 (株)クレハ)
・水 80部
<Coating liquid 1 for peel-off layer>
・Polyester aqueous dispersion (solid content 34%, Tg 67°C) 15 parts (Vylonal (registered trademark) MD-1200 Toyobo Co., Ltd.)
・5 parts of thermally expandable hollow particles (Kureha Microsphere (registered trademark) M330, manufactured by Kureha Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

<背面層用塗工液>
・ポリビニルブチラール 2部
(エスレック(登録商標)BX-1 積水化学工業(株))
・ポリイソシアネート 9.2部
(バーノック(登録商標)D750 DIC(株))
・リン酸エステル系界面活性剤 1.3部
(プライサーフ(登録商標)A208N 第一工業製薬(株))
・タルク 0.3部
(ミクロエース(登録商標)P-3 日本タルク工業(株))
・トルエン 43.6部
・メチルエチルケトン 43.6部
<Coating liquid for back layer>
Polyvinyl butyral 2 parts (S-LEC (registered trademark) BX-1 Sekisui Chemical Co., Ltd.)
・Polyisocyanate 9.2 parts (Burnock (registered trademark) D750 DIC Corporation)
・Phosphate ester surfactant 1.3 parts (Prysurf (registered trademark) A208N Daiichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd.)
・Talc 0.3 parts (Micro Ace (registered trademark) P-3 Nippon Talc Industries Co., Ltd.)
・Toluene 43.6 parts ・Methyl ethyl ketone 43.6 parts

(b)熱転写シート1-2の作成
熱転写シート1-1のピールオフ層用塗工液1を下記組成のピールオフ層用塗工液2に変更した以外は、熱転写シート1-1と同様にして、熱転写シート1-2を得た。
(b) Creation of Thermal Transfer Sheet 1-2 The same procedure as Thermal Transfer Sheet 1-1 was made except that Coating Liquid 1 for peel-off layer of Thermal Transfer Sheet 1-1 was changed to Coating Liquid 2 for peel-off layer having the following composition. A thermal transfer sheet 1-2 was obtained.

<ピールオフ層用塗工液2>
・ポリエステル水分散体(固形分34%、Tg67℃) 15部
(バイロナール(登録商標)MD-1200 東洋紡(株))
・熱膨張性中空粒子 5部
(マツモトマイクロスフェアー(登録商標)F-30 松本油脂製薬(株))
・水 80部
<Coating liquid 2 for peel-off layer>
・Polyester aqueous dispersion (solid content 34%, Tg 67°C) 15 parts (Vylonal (registered trademark) MD-1200 Toyobo Co., Ltd.)
・5 parts of thermally expandable hollow particles (Matsumoto Microsphere (registered trademark) F-30 Matsumoto Yushi Pharmaceutical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(c)熱転写シート1-3の作成
熱転写シート1-1のピールオフ層用塗工液1を下記組成のピールオフ層用塗工液3に変更した以外は、熱転写シート1-1と同様にして、熱転写シート1-3を得た。
(c) Creation of Thermal Transfer Sheet 1-3 The same procedure as Thermal Transfer Sheet 1-1 was made except that Coating Liquid 1 for peel-off layer of Thermal Transfer Sheet 1-1 was changed to Coating Liquid 3 for peel-off layer having the following composition. A thermal transfer sheet 1-3 was obtained.

<ピールオフ層用塗工液3>
・ポリエステル水分散体(固形分34%、Tg67℃) 15部
(バイロナール(登録商標)MD-1200 東洋紡(株))
・熱膨張性中空粒子 5部
(マツモトマイクロスフェアー(登録商標)FN-80GS 松本油脂製薬(株))
・水 80部
<Coating liquid 3 for peel-off layer>
・Polyester aqueous dispersion (solid content 34%, Tg 67°C) 15 parts (Vylonal (registered trademark) MD-1200 Toyobo Co., Ltd.)
・5 parts of thermally expandable hollow particles (Matsumoto Microsphere (registered trademark) FN-80GS Matsumoto Yushi Pharmaceutical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(d)熱転写シート1-4の作成
熱転写シート1-1のピールオフ層用塗工液1を下記組成のピールオフ層用塗工液4に変更した以外は、熱転写シート1-1と同様にして、熱転写シート1-4を得た。
(d) Creation of Thermal Transfer Sheet 1-4 The same procedure as Thermal Transfer Sheet 1-1 was made except that Coating Liquid 1 for peel-off layer of Thermal Transfer Sheet 1-1 was changed to Coating Liquid 4 for peel-off layer having the following composition. A thermal transfer sheet 1-4 was obtained.

<ピールオフ層用塗工液4>
・ポリエステル水分散体(固形分34%、Tg67℃) 15部
(バイロナール(登録商標)MD-1200 東洋紡(株))
・熱膨張性中空粒子 5部
(マツモトマイクロスフェアー(登録商標)FN-80GS 松本油脂製薬(株))
・水 80部
<Coating liquid 4 for peel-off layer>
・Polyester aqueous dispersion (solid content 34%, Tg 67°C) 15 parts (Vylonal (registered trademark) MD-1200 Toyobo Co., Ltd.)
・5 parts of thermally expandable hollow particles (Matsumoto Microsphere (registered trademark) FN-80GS Matsumoto Yushi Pharmaceutical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(e)熱転写シート1-Aの作成
熱転写シート1-1のピールオフ層用塗工液1を下記組成のピールオフ層用塗工液Aに変更した以外は、熱転写シート1-1と同様にして、熱転写シート1-Aを得た。
(e) Creation of Thermal Transfer Sheet 1-A The same procedure as Thermal Transfer Sheet 1-1 was made except that Coating Liquid 1 for peel-off layer of Thermal Transfer Sheet 1-1 was changed to Coating Liquid A for peel-off layer having the following composition. A thermal transfer sheet 1-A was obtained.

<ピールオフ層用塗工液A>
・ポリエステル水分散体(固形分34%、Tg67℃) 20部
(バイロナール(登録商標)MD-1200 東洋紡(株))
・水 80部
<Coating liquid A for peel-off layer>
・Polyester aqueous dispersion (solid content 34%, Tg 67°C) 20 parts (Vylonal (registered trademark) MD-1200 Toyobo Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(f)熱転写シート2-1の作成
基材として、厚さ6μmのポリエチレンテレフタレートフィルムを用い、当該基材の一方の面上に、下記組成のヒートシール層用塗工液1を乾燥時1μmの厚さとなるように塗布、乾燥しピールオフ層を形成した。また、基材の他方の面上に、上記組成の背面層用塗工液を乾燥時0.8μmの厚さとなるように塗布、乾燥し背面層を形成することでヒートシール層を有する熱転写シート2-1を得た。
(f) Creation of thermal transfer sheet 2-1 A polyethylene terephthalate film with a thickness of 6 μm is used as a base material, and coating liquid 1 for heat seal layer having the following composition is applied on one side of the base material to a thickness of 1 μm when dry. It was applied to a certain thickness and dried to form a peel-off layer. In addition, a thermal transfer sheet having a heat-sealing layer is formed by applying a coating liquid for a back layer having the above composition to a thickness of 0.8 μm when dried on the other side of the base material, and drying to form a back layer. Got 2-1.

<ヒートシール層用塗工液1>
・ポリエステル水分散体(固形分34%、Tg67℃) 15部
(バイロナール(登録商標)MD-1200 東洋紡(株))
・熱膨張性中空粒子 5部
(クレハマイクロスフェアー(登録商標)M330 (株)クレハ)
・水 80部
<Coating liquid 1 for heat seal layer>
・Polyester aqueous dispersion (solid content 34%, Tg 67°C) 15 parts (Vylonal (registered trademark) MD-1200 Toyobo Co., Ltd.)
・5 parts of thermally expandable hollow particles (Kureha Microsphere (registered trademark) M330, manufactured by Kureha Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(g)熱転写シート2-2の作成
熱転写シート1-1のヒートシール層用塗工液1を下記組成のヒートシール層用塗工液2に変更した以外は、熱転写シート1-1と同様にして、熱転写シート1-2を得た。
(g) Preparation of Thermal Transfer Sheet 2-2 The same procedure as Thermal Transfer Sheet 1-1 was made except that Coating Liquid 1 for heat seal layer of Thermal Transfer Sheet 1-1 was changed to Coating Liquid 2 for heat seal layer having the following composition. A thermal transfer sheet 1-2 was obtained.

<ヒートシール層用塗工液2>
・ポリエステル水分散体(固形分34%、Tg67℃) 15部
(バイロナール(登録商標)MD-1200 東洋紡(株))
・熱膨張性中空粒子 5部
(マツモトマイクロスフェアー(登録商標)F-30 松本油脂製薬(株))
・水 80部
<Coating liquid 2 for heat seal layer>
・Polyester aqueous dispersion (solid content 34%, Tg 67°C) 15 parts (Vylonal (registered trademark) MD-1200 Toyobo Co., Ltd.)
・5 parts of thermally expandable hollow particles (Matsumoto Microsphere (registered trademark) F-30 Matsumoto Yushi Pharmaceutical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(h)熱転写シート2-3の作成
熱転写シート1-1のヒートシール層用塗工液1を下記組成のヒートシール層用塗工液3に変更した以外は、熱転写シート1-1と同様にして、熱転写シート1-3を得た。
(h) Preparation of Thermal Transfer Sheet 2-3 The same procedure as Thermal Transfer Sheet 1-1 was made except that Coating Liquid 1 for heat seal layer of Thermal Transfer Sheet 1-1 was changed to Coating Liquid 3 for heat seal layer having the following composition. As a result, a thermal transfer sheet 1-3 was obtained.

<ヒートシール層用塗工液3>
・ポリエステル水分散体(固形分34%、Tg67℃) 15部
(バイロナール(登録商標)MD-1200 東洋紡(株))
・熱膨張性中空粒子 5部
(マツモトマイクロスフェアー(登録商標)FN-80GS 松本油脂製薬(株))
・水 80部
<Coating liquid 3 for heat seal layer>
・Polyester aqueous dispersion (solid content 34%, Tg 67°C) 15 parts (Vylonal (registered trademark) MD-1200 Toyobo Co., Ltd.)
・5 parts of thermally expandable hollow particles (Matsumoto Microsphere (registered trademark) FN-80GS Matsumoto Yushi Pharmaceutical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(i)熱転写シート2-4の作成
熱転写シート1-1のヒートシール層用塗工液1を下記組成のヒートシール層用塗工液4に変更した以外は、熱転写シート1-1と同様にして、熱転写シート1-4を得た。
(i) Preparation of Thermal Transfer Sheet 2-4 The same procedure as Thermal Transfer Sheet 1-1 was made except that Coating Liquid 1 for heat seal layer of Thermal Transfer Sheet 1-1 was changed to Coating Liquid 4 for heat seal layer having the following composition. As a result, a thermal transfer sheet 1-4 was obtained.

<ヒートシール層用塗工液4>
・ポリエステル水分散体(固形分34%、Tg67℃) 15部
(バイロナール(登録商標)MD-1200 東洋紡(株))
・熱膨張性中空粒子 5部
(マツモトマイクロスフェアー(登録商標)FN-80GS 松本油脂製薬(株))
・水 80部
<Coating liquid 4 for heat seal layer>
・Polyester aqueous dispersion (solid content 34%, Tg 67°C) 15 parts (Vylonal (registered trademark) MD-1200 Toyobo Co., Ltd.)
・5 parts of thermally expandable hollow particles (Matsumoto Microsphere (registered trademark) FN-80GS Matsumoto Yushi Pharmaceutical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(j)熱転写シート3-1の作成
基材として、厚さ6μmのポリエチレンテレフタレートフィルムを用い、当該基材の一方の面上に、上記組成の背面用塗工液を乾燥時0.8μmの厚さとなるように塗布、乾燥し背面層を形成した。また、基材の他方の面上に、上記組成のヒートシール層用塗工液1、下記組成のピールオフ層用塗工液Bを、それぞれ乾燥時1μmの厚さとなるように塗布、乾燥して、ヒートシール層、ピールオフ層を面順次に形成し、ヒートシール層とピールオフ層とを有する熱転写シート3-1を得た。
(j) Creation of thermal transfer sheet 3-1 A polyethylene terephthalate film with a thickness of 6 μm is used as a base material, and a coating liquid for the back side having the above composition is applied to one side of the base material to a thickness of 0.8 μm when dry. A back layer was formed by coating and drying to form a back layer. Further, on the other side of the base material, heat seal layer coating liquid 1 having the above composition and peel-off layer coating liquid B having the following composition were applied to a thickness of 1 μm when dried, and dried. , a heat seal layer, and a peel-off layer were sequentially formed to obtain a thermal transfer sheet 3-1 having a heat seal layer and a peel-off layer.

<ピールオフ層用塗工液B>
・塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体 10部
(ソルバイン(登録商標)C5R 日信化学工業(株))
・アクリル樹脂 10部
(ダイヤナール(登録商標)BR-83 三菱ケミカル(株))
・メチルエチルケトン(MEK) 80部
<Coating liquid B for peel-off layer>
・10 parts of vinyl chloride-vinyl acetate copolymer (Solvine (registered trademark) C5R Nissin Chemical Industry Co., Ltd.)
Acrylic resin 10 parts (Dyanal (registered trademark) BR-83 Mitsubishi Chemical Corporation)
・Methyl ethyl ketone (MEK) 80 parts

(k)熱転写シート3-2の作成
熱転写シート3-1のヒートシール層用塗工液1を上記組成のヒートシール層用塗工液2に変更した以外は、熱転写シート3-1と同様にして、熱転写シート3-2を得た。
(k) Preparation of thermal transfer sheet 3-2 The process was the same as that of thermal transfer sheet 3-1 except that coating liquid 1 for heat seal layer of thermal transfer sheet 3-1 was changed to coating liquid 2 for heat seal layer having the above composition. As a result, a thermal transfer sheet 3-2 was obtained.

(l)熱転写シート3-3の作成
熱転写シート3-1のヒートシール層用塗工液1を上記組成のヒートシール層用塗工液3に変更した以外は、熱転写シート3-1と同様にして、熱転写シート3-3を得た。
(l) Preparation of thermal transfer sheet 3-3 The process was the same as that of thermal transfer sheet 3-1 except that the heat seal layer coating liquid 1 of the thermal transfer sheet 3-1 was changed to the heat seal layer coating liquid 3 having the above composition. A thermal transfer sheet 3-3 was obtained.

(m)熱転写シート3-4の作成
熱転写シート3-1のヒートシール層用塗工液1を上記組成のヒートシール層用塗工液4に変更した以外は、熱転写シート3-1と同様にして、熱転写シート3-4を得た。
(m) Preparation of thermal transfer sheet 3-4 The process was the same as that of thermal transfer sheet 3-1, except that coating liquid 1 for heat seal layer of thermal transfer sheet 3-1 was changed to coating liquid 4 for heat seal layer having the above composition. As a result, a thermal transfer sheet 3-4 was obtained.

(n)熱転写シート3-Aの作成
熱転写シート3-1のヒートシール層用塗工液1を上記組成のヒートシール層用塗工液Aに変更した以外は、熱転写シート3-1と同様にして、熱転写シート3-Aを得た。
(n) Preparation of Thermal Transfer Sheet 3-A The same procedure as for Thermal Transfer Sheet 3-1 was made except that Coating Liquid 1 for the heat seal layer of Thermal Transfer Sheet 3-1 was changed to Coating Liquid A for the heat seal layer having the above composition. A thermal transfer sheet 3-A was obtained.

(o)中間転写媒体1の作成
基材として、厚さ16μmのポリエチレンテレフタレートフィルムを用い、当該基材上に、下記組成の剥離層用塗工液1を乾燥時1μmの厚さとなるように塗布、乾燥し剥離層を形成した。次いで、当該剥離層上に下記組成の保護層用塗工液1を乾燥時5μmの厚さとなるように塗布、乾燥して保護層を形成した。さらに当該保護層上に下記組成の受容層用塗工液1を乾燥時1.5μmの厚さとなるように塗布、乾燥して受容層を形成することで、基材上に剥離層、保護層、受容層がこの順で積層された中間転写媒体1を得た。
(o) Preparation of intermediate transfer medium 1 A polyethylene terephthalate film with a thickness of 16 μm is used as a base material, and coating liquid 1 for release layer having the following composition is applied onto the base material so that it has a thickness of 1 μm when dry. , and dried to form a release layer. Next, a protective layer coating liquid 1 having the following composition was applied onto the release layer so as to have a dry thickness of 5 μm , and dried to form a protective layer. Further, coating liquid 1 for receptive layer having the following composition is applied onto the protective layer to a thickness of 1.5 μm when dried and dried to form a receptive layer, thereby forming a release layer and a protective layer on the base material. An intermediate transfer medium 1 was obtained in which the receiving layers were laminated in this order.

<剥離層用塗工液1>
・アクリル樹脂 29部
(ダイヤナール(登録商標)BR-87 三菱ケミカル(株))
・ポリエステル 1部
(バイロン(登録商標)200 東洋紡(株))
・メチルエチルケトン(MEK) 35部
・トルエン 35部
<Coating liquid 1 for release layer>
・Acrylic resin 29 parts (Dyanal (registered trademark) BR-87 Mitsubishi Chemical Corporation)
Polyester 1 part (Byron (registered trademark) 200 Toyobo Co., Ltd.)
・Methyl ethyl ketone (MEK) 35 parts ・Toluene 35 parts

<保護層用塗工液1>
・ポリエステル 30部
(バイロン(登録商標)200 東洋紡(株))
・メチルエチルケトン 35部
・トルエン 35部
<Coating liquid 1 for protective layer>
Polyester 30 parts (Byron (registered trademark) 200 Toyobo Co., Ltd.)
・Methyl ethyl ketone 35 parts ・Toluene 35 parts

<受容層用塗工液1>
・塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体 20部
(ソルバイン(登録商標)CNL 日信化学工業(株))
・シリコーンオイル 1部
(X-22-3000T 信越化学工業(株))
・メチルエチルケトン(MEK) 79部
<Receptive layer coating liquid 1>
・20 parts of vinyl chloride-vinyl acetate copolymer (Solvine (registered trademark) CNL Nissin Chemical Industry Co., Ltd.)
・1 part of silicone oil (X-22-3000T Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.)
・Methyl ethyl ketone (MEK) 79 parts

(p)中間転写媒体2の作成
中間転写媒体1の保護層用塗工液1を下記組成の保護層用塗工液2に変更した以外は、中間転写媒体1と同様にして、中間転写媒体2を得た。
(p) Preparation of intermediate transfer medium 2 The intermediate transfer medium 1 was prepared in the same manner as the intermediate transfer medium 1 except that the protective layer coating liquid 1 of the intermediate transfer medium 1 was changed to the protective layer coating liquid 2 having the following composition. I got 2.

<保護層用塗工液2>
・熱膨張性中空粒子 100部
(クレハマイクロスフェアー(登録商標)M330 (株)クレハ)
・水性ポリウレタン(固形分37%) 30部
(ネオステッカー(登録商標)400 日華化学(株))
・水 80部
<Coating liquid 2 for protective layer>
・100 parts of thermally expandable hollow particles (Kureha Microsphere (registered trademark) M330, manufactured by Kureha Co., Ltd.)
・Aqueous polyurethane (solid content 37%) 30 parts (Neosticker (registered trademark) 400 Nicca Chemical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(q)中間転写媒体3の作成
中間転写媒体1の保護層用塗工液1を下記組成の保護層用塗工液3に変更した以外は、中間転写媒体1と同様にして、中間転写媒体3を得た。
(q) Preparation of intermediate transfer medium 3 The intermediate transfer medium 1 was prepared in the same manner as intermediate transfer medium 1, except that the protective layer coating liquid 1 of the intermediate transfer medium 1 was changed to the protective layer coating liquid 3 having the following composition. I got 3.

<保護層用塗工液3>
・熱膨張性中空粒子 100部
(マツモトマイクロスフェアー(登録商標)F-30 松本油脂製薬(株))
・水性ポリウレタン(固形分37%) 30部
(ネオステッカー(登録商標)400 日華化学(株))
・水 80部
<Coating liquid 3 for protective layer>
・100 parts of thermally expandable hollow particles (Matsumoto Microsphere (registered trademark) F-30 Matsumoto Yushi Pharmaceutical Co., Ltd.)
・Aqueous polyurethane (solid content 37%) 30 parts (Neosticker (registered trademark) 400 Nicca Chemical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(r)中間転写媒体4の作成
中間転写媒体1の保護層用塗工液1を下記組成の保護層用塗工液4に変更した以外は、中間転写媒体1と同様にして、中間転写媒体4を得た。
(r) Preparation of intermediate transfer medium 4 Intermediate transfer medium 1 was prepared in the same manner as intermediate transfer medium 1 except that protective layer coating liquid 1 of intermediate transfer medium 1 was changed to protective layer coating liquid 4 having the following composition. I got 4.

<保護層用塗工液4>
・熱膨張性中空粒子 100部
(マツモトマイクロスフェアー(登録商標)FN-80GS 松本油脂製薬(株))
・水性ポリウレタン(固形分37%) 30部
(ネオステッカー(登録商標)400 日華化学(株))
・水 80部
<Coating liquid 4 for protective layer>
・100 parts of thermally expandable hollow particles (Matsumoto Microsphere (registered trademark) FN-80GS Matsumoto Yushi Pharmaceutical Co., Ltd.)
・Aqueous polyurethane (solid content 37%) 30 parts (Neosticker (registered trademark) 400 Nicca Chemical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

(s)中間転写媒体5の作成
中間転写媒体1の保護層用塗工液1を下記組成の保護層用塗工液5に変更した以外は、中間転写媒体1と同様にして、中間転写媒体5を得た。
(s) Preparation of intermediate transfer medium 5 The intermediate transfer medium 1 was prepared in the same manner as the intermediate transfer medium 1 except that the protective layer coating liquid 1 of the intermediate transfer medium 1 was changed to the protective layer coating liquid 5 having the following composition. Got 5.

<保護層用塗工液5>
・熱膨張性中空粒子 100部
(エクスパンセル(登録商標)031-40 日本フィライト(株))
・水性ポリウレタン(固形分37%) 30部
(ネオステッカー(登録商標)400 日華化学(株))
・水 80部
<Coating liquid 5 for protective layer>
・100 parts of thermally expandable hollow particles (Expancel (registered trademark) 031-40 Nippon Philite Co., Ltd.)
・Aqueous polyurethane (solid content 37%) 30 parts (Neosticker (registered trademark) 400 Nicca Chemical Co., Ltd.)
・Wednesday 80 parts

2.試験方法
表2に記載のとおり、熱転写シートと中間転写媒体との組み合わせを変えて、下記のプリンタ条件、被転写体条件で印画物を製造し、これらを実施例1~16および比較例1、2とした。各実施例、比較例の詳細について説明する。
2. Test method As shown in Table 2, prints were produced using different combinations of thermal transfer sheets and intermediate transfer media under the following printer conditions and transfer target conditions. It was set as 2. Details of each example and comparative example will be explained.

(プリンタ印字条件)
サーマルヘッド:KEE-57-12GAN2-STA(京セラ(株)製)
発熱体平均抵抗値:3303(Ω)
主走査方向印字密度:300(dpi)
副走査方向印字密度:300(dpi)
1ライン周期:2.0(msec.)
(条件1)印字開始温度:100(℃)
(条件2)印字開始温度:200(℃)

(再転写条件)
ラミネーター:ラミパッカーLPD3212(フジプラ社製)
温度:145℃
速度:0.8(設定値)

(カード基材の材料組成)
・ポリ塩化ビニルコンパウンド(重合度800) 100部
(安定化剤等の添加剤を約10%含有)
・白色顔料(酸化チタン) 10部
・可塑剤(DOP) 0.5部
(Printer printing conditions)
Thermal head: KEE-57-12GAN2-STA (manufactured by Kyocera Corporation)
Heating element average resistance value: 3303 (Ω)
Main scanning direction print density: 300 (dpi)
Sub-scanning direction print density: 300 (dpi)
1 line period: 2.0 (msec.)
(Condition 1) Printing start temperature: 100 (℃)
(Condition 2) Printing start temperature: 200 (℃)

(Retransfer conditions)
Laminator: Lamipacker LPD3212 (manufactured by Fujipla)
Temperature: 145℃
Speed: 0.8 (set value)

(Material composition of card base material)
・Polyvinyl chloride compound (degree of polymerization 800) 100 parts (contains approximately 10% additives such as stabilizers)
・White pigment (titanium oxide) 10 parts ・Plasticizer (DOP) 0.5 parts

(a)実施例1~4、比較例1について
表2の中間転写媒体および熱転写シートの組み合わせにて、上記プリンタ印字条件で255/255階調のエネルギーを条件2に従って印加して、熱転写シートのピールオフ層を加熱し、剥離層、保護層、受容層がこの順で積層されてなる転写層の一部の領域(以下、転写層の一部の領域のことを「所定領域」と言う)を取り除いた。さらに、所定領域を取り除いた中間転写媒体を被転写体である上記材料組成のカードと組み合わせて、上記プリンタの再転写条件にてヒートローラおよび加圧ローラで挟み込みながら加熱し、印画物を得た。
(a) Regarding Examples 1 to 4 and Comparative Example 1 With the combination of intermediate transfer medium and thermal transfer sheet shown in Table 2, 255/255 gradation energy was applied according to condition 2 under the above printer printing conditions, and the thermal transfer sheet was The peel-off layer is heated to separate a partial area of the transfer layer (hereinafter, a partial area of the transfer layer is referred to as a "predetermined area") in which a peeling layer, a protective layer, and a receiving layer are laminated in this order. removed. Furthermore, the intermediate transfer medium from which a predetermined area had been removed was combined with a card having the material composition described above as a transfer target, and heated while being sandwiched between a heat roller and a pressure roller under the retransfer conditions of the printer described above, to obtain a print. .

(b)実施例5~8について
表2の中間転写媒体および熱転写シートの組み合わせにて、上記プリンタ印字条件で255/255階調のエネルギーを条件2に従って印加して、熱転写シートのヒートシール層の一部を加熱し、当該一部の領域(以下、転写層の一部の領域のことを「所定領域」と言う)を中間転写媚態の受容層に転写した。さらに、所定領域が転写された中間転写媒体を被転写体である上記材料組成のカードと組み合わせて、上記プリンタの再転写条件にてヒートローラおよび加圧ローラで挟み込みながら加熱し、印画物を得た。
(b) Regarding Examples 5 to 8 With the combination of intermediate transfer medium and thermal transfer sheet shown in Table 2, 255/255 gradation energy was applied according to condition 2 under the printer printing conditions described above to form a heat seal layer of the thermal transfer sheet. A portion of the transfer layer was heated and the portion of the area (hereinafter, a portion of the transfer layer is referred to as a "predetermined area") was transferred to the intermediate transfer amotivation receiving layer. Furthermore, the intermediate transfer medium onto which the predetermined area has been transferred is combined with a card having the material composition described above as a transfer target, and heated while being sandwiched between a heat roller and a pressure roller under the retransfer conditions of the printer described above to obtain a print. Ta.

(c)実施例9~12、比較例2について
表2の中間転写媒体および熱転写シートの組み合わせにて、上記プリンタ印字条件で255/255階調のエネルギーを条件1に従って印加して、まず、熱転写シートのヒートシール層を中間転写媒体の受容層上に転写した。次いで、ヒートシール層が転写された中間転写媒体と、上記で作成したピールオフ層を有する熱転写シートとを組み合わせ、上記プリンタ印字条件で255/255階調のエネルギーを条件2に従って印加して、剥離層、保護層、受容層がこの順で積層された転写層の一部の領域(以下、転写層の一部の領域のことを「所定領域」と言う)を取り除いた。さらに、所定領域を取り除いた中間転写媒体を被転写体である上記材料組成のカードと組み合わせて、上記プリンタの再転写条件にてヒートローラおよび加圧ローラで挟み込みながら加熱し、印画物を得た。
(c) Regarding Examples 9 to 12 and Comparative Example 2 With the combination of intermediate transfer medium and thermal transfer sheet shown in Table 2, 255/255 gradation energy was applied according to condition 1 under the above printer printing conditions, and thermal transfer was first performed. The heat seal layer of the sheet was transferred onto the receiving layer of the intermediate transfer medium. Next, the intermediate transfer medium to which the heat seal layer has been transferred is combined with the thermal transfer sheet having the peel-off layer created above, and energy of 255/255 gradation is applied according to condition 2 under the printer printing conditions described above to form a peel-off layer. , a protective layer, and a receptor layer were stacked in this order on a partial area of the transfer layer (hereinafter, the partial area of the transfer layer will be referred to as a "predetermined area") was removed. Furthermore, the intermediate transfer medium from which a predetermined area had been removed was combined with a card having the material composition described above as a transfer target, and heated while being sandwiched between a heat roller and a pressure roller under the retransfer conditions of the printer described above, to obtain a print. .

(d)実施例13~16について
表2の中間転写媒体および熱転写シートの組み合わせにて、上記プリンタ印字条件で255/255階調のエネルギーを条件2に従って印加して、剥離層、保護層、受容層がこの順で積層された転写層の一部の領域(以下、転写層の一部の領域のことを「所定領域」と言う)を取り除いた。さらに、所定領域を取り除いた中間転写媒体を被転写体である上記材料組成のカードと組み合わせて、上記プリンタの再転写条件にてヒートローラおよび加圧ローラで挟み込みながら加熱し、印画物を得た。
(d) Regarding Examples 13 to 16 With the combination of intermediate transfer medium and thermal transfer sheet shown in Table 2, 255/255 gradation energy was applied according to Condition 2 under the above printer printing conditions to form a release layer, a protective layer, a receiving layer, A partial area of the transfer layer in which layers were stacked in this order (hereinafter, a partial area of the transfer layer will be referred to as a "predetermined area") was removed. Furthermore, the intermediate transfer medium from which a predetermined area had been removed was combined with a card having the material composition described above as a transfer target, and heated while being sandwiched between a heat roller and a pressure roller under the retransfer conditions of the printer described above, to obtain a print. .

3.評価結果
実施例1~16、比較例1、2について評価を行った結果を表3に示す。各評価項目と判断基準を以下に説明する。
3. Evaluation Results Table 3 shows the evaluation results for Examples 1 to 16 and Comparative Examples 1 and 2. Each evaluation item and criteria are explained below.

(a)ピールオフ性
(判定基準)
A:「所定領域」に対応する転写層が正確に除去されている。
B:「所定領域」に対応する転写層の一部が僅かに残存、或いは「所定領域」を僅かにはみだすようにして転写層が除去されているが使用上問題ないレベルである。
NG:「所定領域」を大きくはみ出して、転写層が除去されている。
(a) Peel-off property (judgment criteria)
A: The transfer layer corresponding to the "predetermined area" has been accurately removed.
B: A portion of the transfer layer corresponding to the "predetermined area" remains slightly, or the transfer layer is removed so as to slightly protrude from the "predetermined area", but this is at a level that poses no problem in use.
NG: The transfer layer has been removed largely extending beyond the "predetermined area".

(b)再転写性
(判定基準)
A:「所定領域」が正確に再転写されている。
B:「所定領域」が僅かにはみだして再転写しているが使用上問題ないレベルである。
NG:「所定領域」を大きくはみ出して、再転写されている。
(b) Retransferability (judgment criteria)
A: The "predetermined area" has been accurately retransferred.
B: The "predetermined area" slightly protrudes and is retransferred, but it is at a level that poses no problem in use.
NG: The image has been retransferred largely beyond the "predetermined area".

(c)被転写体との接着性
(判定基準)
A:被転写体と中間転写媒体の受容層とが接着している。
B:被転写体と中間転写媒体の受容層との接着が弱いが、使用上問題ないレベル。
NG:被転写体と中間転写媒体の受容層との接着が弱く、使用できないレベル。
(c) Adhesiveness to the transferred object (judgment criteria)
A: The object to be transferred and the receiving layer of the intermediate transfer medium are adhered to each other.
B: Adhesion between the transfer target and the receiving layer of the intermediate transfer medium is weak, but at a level that poses no problem in use.
NG: The adhesion between the transfer target and the receiving layer of the intermediate transfer medium is so weak that it cannot be used.

(d)評価結果
表3のとおり、ピールオフ層に熱膨張領域を設け、熱膨張性の中空粒子を含有した第2実施形態の構成に準ずる実施例1~4では、中空粒子の品種により、多少の違いは見られるものの、ピールオフ層に熱膨張領域を設けない比較例1と比べて明らかに、ピールオフ性が良好であった。ヒートシール層に熱膨張領域を設け、熱膨張性の中空粒子を含有した第1実施形態の構成に準ずる実施例5~8では、再転写性に問題が出るものはなかった。
(d) Evaluation results As shown in Table 3, in Examples 1 to 4, which follow the structure of the second embodiment in which the peel-off layer is provided with a thermal expansion region and contains thermally expandable hollow particles, the Although a difference was observed, the peel-off property was clearly better than Comparative Example 1 in which no thermal expansion region was provided in the peel-off layer. In Examples 5 to 8, which follow the structure of the first embodiment in which a heat-sealing layer is provided with a thermally expandable region and contains thermally expandable hollow particles, there were no problems with retransferability.

また、ヒートシール層に熱膨張領域を設け、熱膨張性の中空粒子を含有し、かつ、ピールオフ層により転写層の一部除去を行う第3実施形態の構成に準ずる実施例9~12では、中空粒子の品種により、多少の違いは見られるものの、ヒートシール層に熱膨張領域を設けない比較例2と比べて明らかに、ピールオフ性が良好であった。さらに、中間転写媒体の転写層に熱膨張領域を設け、熱膨張性の中空粒子を含有し、ピールオフ層により転写層の一部除去を行う第4実施形態の構成に準ずる実施例13~16では、中空粒子の品種により、多少の違いは見られるものの、ピールオフ性、被転写体との密着性のいずれも良好であった。 In addition, in Examples 9 to 12, which follow the configuration of the third embodiment in which the heat seal layer is provided with a thermal expansion region, contains thermally expandable hollow particles, and a portion of the transfer layer is removed by a peel-off layer, Although some differences were observed depending on the type of hollow particles, the peel-off properties were clearly better than Comparative Example 2 in which no thermal expansion region was provided in the heat seal layer. Furthermore, Examples 13 to 16 are based on the structure of the fourth embodiment in which a thermal expansion region is provided in the transfer layer of the intermediate transfer medium, the transfer layer contains thermally expandable hollow particles, and a portion of the transfer layer is removed by a peel-off layer. Although there were some differences depending on the type of hollow particles, both the peel-off property and the adhesion to the transfer target were good.

1 支持体
2、2A、2B 剥離層
3、3A、3B、3C、3D 受容層
4、4A、4B、4C、4D、4E 転写層
5 基材
5A 第1の基材
6 背面層
6A 第2の基材
7 選択領域
8 除去領域
10、10B、10C 転写箔、中間転写媒体、保護層転写シート
11、11A 第1ヒートシール層
12、12A 第2ヒートシール層
13、13A 第3ヒートシール層
14、14A、14B、14C、14D ヒートシール層
15 色材層
16 熱転写画像
17 被転写体
18、18A、18B、18C、18D、18E、18F、18G、18H 印画物
20、20A、20B、20C、20D、20E、20F 熱転写シート
21、21A 第1ピールオフ層
22 第2ピールオフ層
23、23A 第3ピールオフ層
24、24A、24B、24C ピールオフ層
25 第1熱転写シート
26 第2熱転写シート
27、27A 保護層
28、28A 接着層
31 サーマルヘッド
32 ヒートローラ
33 加圧ローラ
1 Support 2, 2A, 2B Peeling layer 3, 3A, 3B, 3C, 3D Receptive layer 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E Transfer layer 5 Base material 5A First base material 6 Back layer 6A Second Base material 7 Selected area 8 Removal area 10, 10B, 10C Transfer foil, intermediate transfer medium, protective layer transfer sheet 11, 11A First heat seal layer 12, 12A Second heat seal layer 13, 13A Third heat seal layer 14, 14A, 14B, 14C, 14D Heat seal layer 15 Color material layer 16 Thermal transfer image 17 Transferred object 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H Printed matter 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F Thermal transfer sheet 21, 21A First peel-off layer 22 Second peel-off layer 23, 23A Third peel-off layer 24, 24A, 24B, 24C Peel-off layer 25 First thermal transfer sheet 26 Second thermal transfer sheet 27, 27A Protective layer 28, 28A Adhesive layer 31 Thermal head 32 Heat roller 33 Pressure roller

Claims (1)

支持体の一方の面上に転写層が設けられた転写箔の転写層の除去領域を除去し、残存する転写層を被転写体上に転写するために使用する熱転写シートであって、
基材と、
当該基材の一方の面上に、熱膨張性を有する中空粒子を含む熱膨張領域を備えたピールオフ層と、を備え、
当該熱膨張領域は、所定温度の加熱により膨張し、
前記ピールオフ層は第1ピールオフ層、第2ピールオフ層および第3ピールオフ層を含む積層構成を有し、
前記第2ピールオフ層は前記第1ピールオフ層よりも前記基材の近くに配置され、
前記第3ピールオフ層は前記第1ピールオフ層よりも前記基材から遠くに配置され、
前記熱膨張領域は前記第1ピールオフ層に含まれ、
前記第1ピールオフ層は、前記第2ピールオフ層および前記第3ピールオフ層よりも、前記所定温度の加熱による膨張の程度が大きい、熱転写シート。
A thermal transfer sheet used for removing a removed area of a transfer layer of a transfer foil having a transfer layer provided on one side of a support and transferring the remaining transfer layer onto a transfer target, the thermal transfer sheet comprising:
base material and
A peel-off layer having a thermal expansion region containing thermally expandable hollow particles on one surface of the base material,
The thermal expansion region expands by heating to a predetermined temperature,
The peel-off layer has a laminated structure including a first peel-off layer, a second peel-off layer, and a third peel-off layer,
the second peel-off layer is located closer to the base material than the first peel-off layer,
the third peel-off layer is located farther from the base material than the first peel-off layer,
the thermal expansion region is included in the first peel-off layer,
In the thermal transfer sheet, the first peel-off layer expands to a greater degree than the second peel-off layer and the third peel-off layer when heated to the predetermined temperature.
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