DE3213937A1 - Waermeempfindliches magnetisches uebertragungselement - Google Patents

Waermeempfindliches magnetisches uebertragungselement

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DE3213937A1 DE19823213937 DE3213937A DE3213937A1 DE 3213937 A1 DE3213937 A1 DE 3213937A1 DE 19823213937 DE19823213937 DE 19823213937 DE 3213937 A DE3213937 A DE 3213937A DE 3213937 A1 DE3213937 A1 DE 3213937A1
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Description

Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein wärmeempfindliches magnetisches Übertragungselement und insbesondere ein wärmeempfindlich.es magnetisches Übertragungselement, das die Bereitung eines gedruckten Magnetbildes mittels einer thermischen Druckvorrichtung ermöglicht, das von einer ] O Ablesevorrichtung für magnetische Druckfarben weichen abgelesen wird.
Die Ablesevorrichtung für.magnetische Druckfarben zeichen (im folgenden als MICH bezeichnet) kann das bestimmte gedruckte Magnetbild ablesen und erkennen, wie einen Buchstaben oder eine Markierung, die auf eine Bechnung, einen Scheck, eine Kreditkarte, einen Paß, einen Führerschein oder dergleichen aufgedruckt ist. Ein Magnetkopf in der MICE wandelt die Veränderungen der magnetischen Anteile, die den verschiedenen Buchstaben und Markierungen entsprechen, in vorbestimmte Signale um und Spannungen werden festgestellt, um die Buchstaben und Markierungen zu erkennen.
In diesem Falle ist es notwendig, daß alle Buchstaben und Markierungen durch den Magnetkopf abgelesen werden sollen, eine bestimmte Form, Abmessungen und zulässige Dimensionsbereiche zusätzlich zu bestimmten magnetischen Signalniveaus aufweisen. Daher werden die zulässigen Bereiche hinsichtlich der EIJB-Typenflache, die von der American Bank Association verwendet werden, gemäß JIS G 6251 (Japanese Industrial Standard) definiert.
Die E13B-Typenflache, die in JIS C 6251 definiert wird, besteht aus zehn Zahlen (9 bis 0) und vier speziellen Markierungen. Entsprechend JIS G 6251 werden eine Buchstabenhöhe, eine Buchstabenbreite, ein Y/inkelradius, zulässige Bereiche hierfür und ein zulässiger Bereich
für einen Zwischenraum zwischen jedem einzelnen Buchstaben beschrieben. Zusätzlich zu der E13B-Typenfläche ist ö die CMC7-Typenflache alt; Typenfläche für MICE bekannt. Die CMCy-'X'ypenfläche wird gebildet durch Anordnen von 7 längs gerichteten Stäben mit 2 Arten von Abständen
durch und jede CMC7~Typenflache kann magnetischYKombinationen von 2 Arten von Intervallen erkannt werden. So bestehen die CMC7-Typenflache aus 10 Ziffern» 26 großen Buchstaben und 5 speziellen Zeichen und die Abmessungen und die magnetischen Eigenschaften der CMC7-Typenflache v/erden durch die European Computer Manufactures Association bestimmt.
Pas gedruckte Bild der vorstehenden Typenfläche für MICH wird durch Übertragen einer magnetischen Druckfarbe auf ein Empfängerpapier mittels eines Stoß-Druckers, wie eine Schreibmaschine, ausgebildet. Die magnetische Druckfarbe, die eine magnetische Pulversubstanz enthält, wird auf eine Grundlage, wie eine Kunststoff-Folie aufgetragen und getrocknet unter Bildung eines druckempfindlichen magnetischen Übertragungseleroentes. Ein derartiges druckempfindliches magnetisches Übertragungselement
Vo wird beispielsweise beschrieben in der JA-Patentveröffent-Iichung Kr. 21449/1970.
Jedoch führt die Anwendung des druckempfindlichen magnetischen Übertragungselements zur Erzeugung von Lärm durch das Stoß-System und kann darüber hinaus nicht zu einer hohen Druckgeschwindigkeit führen. Darüber hinaus besteht bei dem vorstehenden Übertragungselement die Neigung zur Leerstellenbildung in dem gedruckten magnetischen Bild.
Ein Hauptziel dex1 Erfindung ist die Bereitstellung eines wärmeempfindlichon magnetischen Übertragungselemente, das leicht ein gedi'ucktes magnetisches Bild mittels eines
th.ermiscb.en. Druckers mit hoher Druckgeschwindigkeit ohne die Erzeugung von Lärm bilden kann.
Ein weiteres Ziel der Erfindung ist die Bereitst el !unfeines wärmeempfindlichen magnetischen Übertragungselemente, das ein gedrucktes magnetisches Bild mit hoher Genauigkeit der Abmessungen und guten magnetischen Eigenschaften erzeugen kann.
Andere Ziele bzw. Gegenstände und Vorteile der Erfindung sind aus der folgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren ersichtlich. 15
Im folgenden werden die Figuren kurz erläutert.
Die Fig. Λ ist ein schematischer Querschnitt einer Ausführungsform eines wärmeempfindliehen magnetischen Ubertragungselements der Erfindung, und die Fig. 2 ist eine erläuternde Ansicht zur Darstellung einer Druckmethode unter Anwendung eines wärmeempfindlichen magnetischen Übertragungselements gemäß der Erfindung.
Im folgenden wird die Erfindung genauer erläutert. Die Fig. Λ zeigt ein wärmeempfindliches magnetisches Übertragungselement gemäß der Erfindung, das eine wärmebeständige Grundlage 1 und eine wärmeempfindliche Übertragungsschicht 2 aufweist, die eine ferromagnetischο PuIveroubstanz enthält und eine Schmolzteniporatur von 50 bis 120 0C aufweist, die bei einer Aufheizger.chwindigkeit von 40 °C/min gemessen wird mittels einer Schmel/.punktsmeßvorrichtung vom Typ Meihosha, erhältlich von der Meihosha Factory Ltd.
Die wärmeempfindliche Übertragungsschicht 2 ist eine Schicht, die hergestellt wurde durch gleichmäßiges
Vermischen eines Bindemittelmaterials aus Wachs und/oder thermoplastischem Harz, einschließlich gegebenenfalls Zusätzen wie Fett und öl, Streckpigment oder Dispergiermittel, mit der magnetischen Pulversubstanz. Eine derartige Ubertragungsschicht kann erhalten werden durch Heißschmelzbeschichten oder Lösungsmittelbeschichten.
Die magnetische Pulvers\ibstanz wird vorzugsweise in die Atfärmoempfindliche Übertragungsschicht 2 in einem Bereich von 30 bis 97 Gew.~%, bezogen auf die Gesamtmenge der Uberlraßiingnschicht 2, eingearbeitet. Liegt der Gehalt der magnetischen Pulver .substanz unter dem vorstehenden
1!) Bereich, ao werden die magnetischen Eigenschaften des gedruckten Bilds verschlechtert, wodurch die Ablesung des MICH schwierig wird. Ist der Gehalt der magnetischen Pulversubstanz andererseits größer als der vorstehende Bereich, so werden die Schmelzübertragungseigenschaft der Übertragungsschicht 2 und die Adhäsionsfest igkoit des gedruckten Bildes auf der Bildempfängerschicht verschlechtert.
Palis die wärmeempfindliche Ubertragungsschicht 2 auf der wärmebeständigen Grundlage 1 durch Heißschmelzbeschichten hergestellt wird, wird vorzugsweise Wachs als ein Hauptbestandteil des Bindemittelmaterials verwendet, um die wärmeempfindliche Übertragungsschicht herzustellen. In diesem lpall werden 30 bis 97 Gew.-% der ferromagnetischen Pulversubstanz, 20 bis 70 Gew.-% Wachs, 0 bis JO Gew.-% thermoplastisches Harz, 0 bis 30 Gew.-% JB'ett und öl, 0 bis 30 Gew.-% Streckmittelpigment und 0 bis 2 Gev/.~% Dispergiermittel pro Gesamtmenge der wärmeempfindlichen Übertragungsschicht 2 verwendet.
Wird die wärmeenipfindliche Üb ertragungs schicht 2 auf der wärmebeständigen Gimndlage 1 durch
ι · 1-
Lösungsmittelbeschichtung aufgetragen, go werden 50 bis 97 Gew.~% der ferromagnetischen Pulversubstanz, 0 bis 20 Gew.-% Wachs, 20 bis 70 Gew.-% thermoplastisches Harz, 0 bis 30 Gew.-% Fett und öl, 0 bis 30 Gew.-# Streckmittelpigment und 0 bis 2 G-ew.-% Dispergiermittel pro Gesamtmenge der wärmeempfindlichen Übertragungsschicht verwendet und werden homogen in einem organisehen Lösungsmittel wie Toluol, Methylethylketon, Methylisobutylketon, Cyclohexan, Butylbutyrat, Dioxan oder Äthylbenzol dispergiert.
Ein Beispiel für das ferromagnetische Substanzpulver ist Me2O3, JT-Fe2O5 einschließlich Go, Fe3O4, Fe7O4 einschließlich Co, CrOp, Co-Cr-Legierung, Co-Fe-Legierung, Co-Ni-P-Legierung, Co-Ni-Fe-Legierung, Co-Ni-Fe-B-Legierung, Go-Ni-Zn-Legierung, Fe-Mn-Zn-Legierung, Fe-Co-lTi-Gr-Legierung, Fe-Co-Ni-P-Legierung, Ni-Co-Legierung oder dergleichen. Das Abmessungsverhältnis (L/D) der vorstehend erwähnten ferromagnetischen Pulversubstanz beträgt 5 > 1 bis 20 : 1, besonders bevorzugt 5 : 1 bis 10 : 1 und sein Durchmesser beträgt 0,01 bis 1 um bzw. Ai, besonders bevorzugt 0,02 bis 0,5yUm bzw- ja. Darüber hinaus beträgt die Länge der ferromagnetischen Pulver sub stanz vorzugsweise 0,05 bis 20 um bzw. 11, besonders bevorzugt 0,1 bis 5 wo. bzw. u.
Ein Beispiel für Wachs ist eines oder mehrere von Carnaubawachs, Montanwachs, Paraffinwachs, mikrokristallines Wachs, Bienenwachs oder dergleichen. Durch das in der wärmeempfindlichen Ubertragungsschicht 2 als ein Bindemittelmaterial enthaltene Wachs kann die Schmelzubertragungseigenschaft der erhaltenen Dbertragungsschicht 2 wirksam erhöht werden. So ist das übertragene magnetische Bild 5» das erhalten wurde, frei von Leerstellen und Brüchen und v/eiot darüber hinauo eine aufgezeichnete Adhäsion an dem Empfängerpapier 3 auf.
Dementsprechend ist es besonders bevorzugt, wenn Wachs in der wärnieempfindlichen Übertragungsschicht 2 enthalten ist»
Ein jBeispiel für das thermoplastische Harz ist Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, Vinylchlorid-Vinylacetat-Gopolymeres, Polyäthylen, Polypropylen, Polyacetal,
]q Äthylen-Vinylacetat-Copolymere, Polystyrol, Polystyrol mit niedrigem Molekulargewicht, Polyacrylsäureester, Polyamid, Äthylcellulose oder dergleichen. Darüber hinaus können vorzugsweise auch Epoxyharz, Xylolharz, Ketonharz, fJrdölharz, Rosin bzw. Kolophonium oder die Derivate davon, Cumaron-Inden-Harz, Terpenharz, Polyurethan,, synthetischer Kautschuk wie Styrol-Butadien-Kautschuk, Polyvinylbutyral, Nitrilkautsch.uk, Polyacrylatkautsch.uk, Äthylen-Propylen-Kautschuk oder dergleichen verwendet werden.
Ein Beispiel für das vorstehende Fett und Öl ist tierisches öl , pflanzliches öl , Mineralöl, Dioctylphthalat, Trikresylphosphat, Dibutylphthalat oder dergleichen.
Ein Beispiel für das vox'stehende Streckmittelpigment ist öalciuincarbonat, Magnesiumcarbonat, Diatomeenerde, Kaolin, weißer Kohlenstoff, Kieselsäurepulver oder dergleichen. Darüber hinaus ist ein Beispiel für das Dispergiermittel ein nicht-ionisches oberflächenaktives Mittel wie Di-(polyoxyäthylenalkyläther)-phosphat, Tri-(polyoxyäthylenalkyläther)-phosphat, Polyoxyäthylenstearylamin, PoIyoxyäthylenlauryläther, Polyoxyäthylenoleyläther, PoIyoxyäthylencetyläther, Polyoxyäthylenstearylaryläther
oder dergleichen.
3b
Die wärmeeinpfindliche Übertragungsschicht 2, die so erhalten wird, weist vorzugsweise eine Dicke von 2 bis 25 >im bzw. u auf und die wärmebeständige Grundlage 1
weist vorzugsweise eine Dicke von 3 bis 40 um bzw. u auf.
b
Ein Beispiel für die wärmebeständige Grundlage ist eine Kunststoff-Ii1OUe wie Polyester, feuchtigkeitsgeGchütztes Cellophan, Polycarbonat, Nylon, Polypropylen oder ein Papier wie Kondensatorpapier (condenser paper), glasartiges Papier (glassine paper).
Das wärmeempfindliche magnetische Übertragungselement gemäß der Erfindung wird mit dem Empfängerpapier 3 wie einem Scheck übereinander gelegt und anschließend mittels eines thermischen Kopfs 4 des thermischen Druckers, wie in der Fig. 2 gezeigt, gedruckt, wodurch das Magnetbild 5 geschmolzen und auf das Empfängerpapior 3> übertragen wird.
In diesem Fall kann die wärmeempfindliche Ubertragungsschicht 2 gemäß der Erfindung korrekt nur in dem Teil der Übertragungsschicht 2 übertragen werden, die der Erwärmung und dem Druckteil des thermischen Kopfs 4 entspricht, da die wärmeempfindliche Übertragungsschicht 2 eine Schmelztemperatur von 50 bis 120 0G auf v/eist und daher.in der Värmeübertragungseigenschaft und der Adhäsionsei genschaft überlegen ist. Daher weist das erzeugte magnetisehe Bild ein sehr scharfes Profil auf, ohne daß Leerstellen, Brüche der Buchstaben und Verschmutzungen auf dem Empfängerpapier J entstehen.
Insbesondere weist das so erhaltene Magnetbild 5 eine hohe Genauigkeit der Dimensionen auf, um den Ablesevorgang durch MIOK sicherzustellen, so daß eine hohe Zuverlässigkeit erzielt werden kann.
Die Erfindung weist auch beträchtliche Vorteile auf, da ein rasches Drucken ohne Lärmerzeugung erfolgen kann
und die Herstellung von ^Rechnungen, Schecks, Kreditkarten, Pässen, !Führerscheinen bzw. Fahrkarten oder dergleichen leicht und rasch erfolgen kann, da das Magnetbild 5 unter Anwendung der thermischen Druckvorrichtung hergestellt wird.
Darüber hinaus ist das erfindungsgemäß erhaltene Magnetbild nicht nur auf die bestimmten Typenflachen gemäß vorstellend erwähnten EI3B oder CMC7 begrenzt und es können auch andere bestimmte Buchstaben leicht durch das wärmeempfindliche magnetische Übertragungselement mittels der thormischen Druckvorrichtung gebildet werden.
Die folgenden Beispiele dienen zur weiteren Erläuterung der Erfindung.
Beispiel 1
20
Eine Zusammensetzung einer wärmeempfindlichen Übertragungsschicht, wie nachstehend beschrieben, wurde gleichmäßig vermischt und auf eine Polyesterfolie mit einer Dicke von 6/um bzw. ja. durch Heiß schmelzüberziehen aufgetragen unter Bildung einer wärmeempfindlichen Übertragungsschicht mit einer Schmelztemperatur von 68 0C und einer Dicke von 6yum bzw. ja..
Bestandteile Gew.-Teile
jf-FepO-, 200
Koerzitivkraft : 1200 Oe
Durchmesser: 0,4 um bzw. ja.
Länge: 1 um bzw. u
C arnaub awa chs 15
Paraffinwachs 32
(Schmelzpunkt: 68 °0)
Äthylen-Vinylacotat-Copolymeres 3
Vaseline 5
Das so erhaltene magnetische Übertragungselement wurde mit einem feinen Papier überlappt und anschließend wurde mittels eines thermischen Druckers, einem Handeloprodukt der Oki Electric Industry Co,, Ltd. mit der Bezeichnung "Thermal Printer 200" in einer Druckgeschwindigkeit von JO Buchstabe η pro Sekunde gedruckt, so daß die wärmeempfindliche Übertragungsschicht geschmolzen und auf das feine Papier unter Bildung von Magnetbildern übertragen wurde.
Beispiel 2
Eine Zusammensetzung einer wiirmeempfindlichen Übertragiings schicht, wie nachstehend beschrieben, wurde gleichmäßig versmicht und wurde anschließend auf ein Kondensatorgewebe aufgetragen und getrocknet unter Erzielung einer wärmeempfindlichen Übertragungsschicht mit einer Schmelztemperatur von 90 0G und einer Dicke von 8 um bzw.
Bestandteile Gew.-Teile
3Te^O4 . 68
Koerzitivkraft: 1100 Oe
Durchmesser: o,2 um bzw. η
Länge: 0,5Aim bzw. η
Solprene T 4,5
(Styrol-Butadien-Kautschuk, erhältlieh von der Asahi Chemical Industry Co., Ltd.)
Arkon P-90 8,0
(gesättigtes alicyclisch.es Kohlenwasserstoff harz, erhältlich von der Arakawa Kagaku Kogyo K.K.
Hoechst-Wachs V 2,5
(Hoechct AG)
Λ-
Toluol 50
Naphtha-Lösungsmittel 25
(Siedepunkt: 125 °C)
Das so erhaltene magnetische Übertragungselement wurde mit einem Scheckpapier überlappt und anschließend wurde mit dem gleichen thermischen Drucker wie in Beispiel 1 bei einer Druckgeschwindigkeit von JO Buchstaben pro Sekunde gedruckt, um die wärmeempfindliche Übertragungsschicht in. der Form von Magnetbildern auf das Papier zu schmelzen und zu übertragen.
Die Abmessungen jedes Magnetbilds, das in den Beispielen 1 und 2 erzeugt wurde (Buchstabenhöhe, Buchstabenbreite und Linienbreite) lagen innerhalb der zulässigen Bereiche, definiert in JIS C-6251.
Auch Leerstellen, die in den Magnetbildern vorlagen, wurden bestimmt durch Feststellung, ob der Einzelleerraum innerhalb eines Quadratbereichs von 0,203 mm χ 0,203 mm lag. In diesem Falle wurde ein Leerraum, der in einer Linie mit einer Breite von 0,660 mm oder mehr vorlag, unter Anwendung eines Quadratmaßes von 0,254· mm χ 0,257I- mm gemäß der Definition JIS C 6251 bestimmt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Darüber hinaus sind die magnetischen Eigenschaften (Koerzitivkraft, magnetische Restflußdichte und relatives Signalniveau) jedes Magnetbildes, das in Beispiel 1 und Beispiel 2 hergestellt wurde, ebenfalls in der gleichen Tabelle aufgeführt.
In diesem Falle wird das relative Signalniveau bestimmt durch Messen des Signalniveaus mit einem MICß-Tester (handelsüblich von der Kidder Press Company Inc. unter der Bezeichnung "Kidder Magnetic Character Tester",
/ft.
definiert in JIS O 62J?1 und anschließend wird der Prozentsatz des gemessenen Signalniveaus gegen das ßtandardsignalniveau, bezogen auf den gleichen Buchstaben berechnet. Das relative Signalniveau muß im Bereich von 50 bis 200 %, bezogen auf das Standardsignalniveau des untersuchten Buchstabens, liegen.
Tabelle
Magnet i s ehe, Ei gen s chaf t en
Leer- Koerzitivkraft restliche Mag- relatives stel- (Oe) netflußdichte Signal-Bsp. len (G) niveau (%)
1 keine 340 17OO 110
2 keine 330 1850 105
Zusätzlich zu den in den Beispielen verwendeten Elementen oder Bestandteilen können andere Elemente oder Bestandteile in den Beispielen, wie in der Beschreibung angegeben, verwendet werden unter Erzielung von im wesentlichen den gleichen Ergebnissen.
Variationen und Änderungen können im Rahmen der aufge-3^ zeigten Lehre vom Fachmann durchgeführt werden, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
ι ^1K Leerseite

Claims (1)

  1. Anmelder: 1. Nippon Telegraph & Telephone Public Corporation No. 1-6, üchisaiwai-cho, 1-chome Chiyoda-ku Tokyo, Japan
    2. Fuji Kagakushi Kogyo Co.,Ltd.
    No. 8-43, ütajiina 4-chome, Nishiyodogawa-)ui, Osaka-shi, Japan
    T 53 199
    Wärmeempf indliches magnetIsdies Übertragung element
    Patentansprüche
    »j Wärmeempfindliches magnetisches übertragungselement " ' für den Druck eines Mngnetbildes, enthaltend eine wärmebeständige Grundlage und eine wärmeempfindliehe Ubertry.gun.gGSchi.cht, die auf der Grundlage <ί mjgeb.ildet ist, wobei die UbertxO.gungsach.icht eine ferromagnetische Pulversubstanz enthält und eine Schmclz·-
    temperatur von 50 bis 120 G aufweist.
    2. Übertragungselement nach Anspruch 1, in dem die Übertragung sschicht darüber hinaus Wachs als ein Bindemittelmaterial enthält.
    übertragungselement nach Anspruch 1 > worin die magnetische Pulversubstanz in die Übertragungsschicht in einem Bereich von 30 bis 97 Gew.-% eingearbeitet ist.
    4. übertragungselement nach Anspruch 1, in dem die Dicke der Grundlage im Bereich von 3 bis 40 um bzw. p. und die der Übertragungsschicht im Bereich von 2 bis O -um bzw. η liegt.
DE19823213937 1981-04-21 1982-04-16 Waermeempfindliches magnetisches uebertragungselement Granted DE3213937A1 (de)

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