与直接热成像技术不同,热转移成像技术不涉及热敏材料,而是代之以使用油墨,且热转移成像系统的油墨与传统印刷及其他数字印刷也不同,油墨“保存”在色带上。可以认为,色带是一种预先经过特殊处理的材料,其作用并非接受油墨。热转移成像技术通过对色带加热而使油墨转移到承印材料,热量是图文复制的必要条件。
简单地描述,油墨层在恰当热量的作用下从色带上释放出来,再转移到普通纸张或特殊承印材料的表面。热升华和热转移印刷的区别在于转移方式,也体现在色带结构和油墨类型上。热升华印刷使用的色带大多由染料制成,预先加到色带上的染料基油墨在热量的作用下熔化,触发油墨转移到特殊结构承印物的扩散过程,为此需要对接受介质添加特殊的涂布层,为染料扩散提供条件,在染料扩散的同时发生染料热转移过程。热转移印刷使用的色带大多以蜡或特殊聚合物制成,因而不存在染料扩散过程,但将发生大量油墨的转移。由于这一原因,热转移印刷有时又称为“热集群转移”(ThermalMassTransfer)。
图2-6给出了两种热转移成像系统使用的色带通用结构与承印材料组合,对热转移印刷来说承印材料的可选择范围宽,但染料扩散热转移印刷不能自由地选择。热升华印刷的色带和接受介质(承印材料)必须配对使用,这说明选择印刷材料(承印材料)涂布层和色带油墨层合理的组合配方对染料扩散热转移印刷的重要性。
图2-6 热转移和热升华色带/承印材料组合
一般来说,热转移印刷使用的色带总在转移过程中与承印材料接触,但染料扩散热转移印刷在色带油墨层和接受介质(承印材料)之间可能会存在微小的间隙,这种间隙可利用特殊的手段(例如隔层)获得,而隔层往往集成在接受层或色膜内。这里,所谓的隔层指特定材料制备而成的球状颗粒物,由它们组成特殊的表面结构。
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