热显影光定影的直接彩色打印技术
2011-07-11 09:05:13.0 来源:新华印刷网 作者:胡维友 责编:Victoria
- 摘要:
- 显黄层主要是含一种最大吸收波长为420nm左右的重氮盐,一种加热时可与重氮盐反应而显影成黄色的成色剂、胶粘剂。重氮盐在420nm紫外光线作用下可光解,从而不能与黄成色剂反应生成黄影像,因此用该波长的紫外光照射已加热显影的显黄层可起到定影作用。
【CPP114】讯:热显影光定影的直接彩色打印技术是一种影像数码打印输出方式,与喷墨打印和热转移打印相比,热显影光定影的直接彩色打印机比热转移打印机结构简单;没有墨盒、墨水和色带等耗材投入、运行成本低等。热显影光定影的直接彩色打印技术出现于80代,从相关专利看,该技术目前已逐渐成熟,富士胶片公司推出的PrintpixCX400照片打印机是热显影光定影型直接彩色打印技术的代表产品。该照片打印机小巧轻便、照片色彩还原好、层次清晰,与传统的银盐照片几乎没有什么差别。
1)彩色感热记录材料
热显影光定影直接彩色打印是利用彩色热敏记录材料被加热后本身显色原理。彩色感热记录材料主要有五层结构构成,分别为:基层、热敏显青色层、热敏显品色层、热敏显黄色层和保护层,其中,显黄层位于最上层(离支持体最远),感热性最好;显青层位于三个显色层的最下面(离支持体最近),感热性最差。保护层主要由颜料、硅改性聚乙烯醇和胶质硅、金属皂、蜡或交联剂、表面活性剂等组成,目的为保护下面显色层,提高热敏记录材料的机械性能。在每个显色层之间是中间隔层,中间隔层主要是水溶性高分子化合物。
①热敏显黄层
显黄层主要是含一种最大吸收波长为420nm左右的重氮盐,一种加热时可与重氮盐反应而显影成黄色的成色剂、胶粘剂。重氮盐在420nm紫外光线作用下可光解,从而不能与黄成色剂反应生成黄影像,因此用该波长的紫外光照射已加热显影的显黄层可起到定影作用。另外为促进重氮盐和成色剂的反应,一般还含有在热作用可分解释放出碱的或无机碱性物质。
②热敏显品红层
显品层主要含一种最大吸收波长为360nm左右的重氮盐化合物,该重氮盐在365nm紫外光照射下光解;一种加热时可与这种重氮盐反应而显品红色的成色剂、胶粘剂。
③热敏显青层
显青层主要含一种给电子染料前体和一种可接受电子的化合物。另外,为催化这两种物质的反应,还往往加人增感剂。
2)彩色影像打印过程
首先用特定波长范围的电磁波处理第一显色热敏层记录的影像,根据所希望的每个像素的色密度控制电磁波的强度,保证只有能显影成色的“元素”保留下来。换句话说,就是光学定影掉不需要的色素,使其丧失成色能力。
其次,热处理第二显色热敏层记录的影像,根据每个像素所希望的色密度控制热量,同时该热量使第一显色热敏层加热显影。主要原理是,由于第一显色热敏层的感热性最好,热记录第二显色热敏层的热量足以使第一显色热敏层光定影后保留下来的“元素”加热显影,保留下来的“元素”的多少,主要取决于曝光量,因此第一显色热敏层的影像密度与光学记录相应。然后用第一种特定波长的电磁波光定影第二显色层。
最后,根据每个像素希望的色密度,用热能处理第三热敏显色层,使其加热定影。
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1)彩色感热记录材料
热显影光定影直接彩色打印是利用彩色热敏记录材料被加热后本身显色原理。彩色感热记录材料主要有五层结构构成,分别为:基层、热敏显青色层、热敏显品色层、热敏显黄色层和保护层,其中,显黄层位于最上层(离支持体最远),感热性最好;显青层位于三个显色层的最下面(离支持体最近),感热性最差。保护层主要由颜料、硅改性聚乙烯醇和胶质硅、金属皂、蜡或交联剂、表面活性剂等组成,目的为保护下面显色层,提高热敏记录材料的机械性能。在每个显色层之间是中间隔层,中间隔层主要是水溶性高分子化合物。
①热敏显黄层
显黄层主要是含一种最大吸收波长为420nm左右的重氮盐,一种加热时可与重氮盐反应而显影成黄色的成色剂、胶粘剂。重氮盐在420nm紫外光线作用下可光解,从而不能与黄成色剂反应生成黄影像,因此用该波长的紫外光照射已加热显影的显黄层可起到定影作用。另外为促进重氮盐和成色剂的反应,一般还含有在热作用可分解释放出碱的或无机碱性物质。
②热敏显品红层
显品层主要含一种最大吸收波长为360nm左右的重氮盐化合物,该重氮盐在365nm紫外光照射下光解;一种加热时可与这种重氮盐反应而显品红色的成色剂、胶粘剂。
③热敏显青层
显青层主要含一种给电子染料前体和一种可接受电子的化合物。另外,为催化这两种物质的反应,还往往加人增感剂。
2)彩色影像打印过程
首先用特定波长范围的电磁波处理第一显色热敏层记录的影像,根据所希望的每个像素的色密度控制电磁波的强度,保证只有能显影成色的“元素”保留下来。换句话说,就是光学定影掉不需要的色素,使其丧失成色能力。
其次,热处理第二显色热敏层记录的影像,根据每个像素所希望的色密度控制热量,同时该热量使第一显色热敏层加热显影。主要原理是,由于第一显色热敏层的感热性最好,热记录第二显色热敏层的热量足以使第一显色热敏层光定影后保留下来的“元素”加热显影,保留下来的“元素”的多少,主要取决于曝光量,因此第一显色热敏层的影像密度与光学记录相应。然后用第一种特定波长的电磁波光定影第二显色层。
最后,根据每个像素希望的色密度,用热能处理第三热敏显色层,使其加热定影。
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