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(11) | EP 0 900 150 B9 |
| (12) | CORRECTED EUROPEAN PATENT SPECIFICATION |
| Note: Bibliography reflects the latest situation |
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APPLICATION TO FABRIC OF HEAT-ACTIVATED TRANSFERS AUFBRINGUNG VON WÄRMEÜBERTRAGBAREN ABZIEHBILDERN AUF TEXTILMATERIALIEN APPLICATION MANUELLE SUR TEXTILE DE TRANSFERTS ACTIVES PAR LA CHALEUR |
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| Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention). |
BACKGROUND OF THE INVENTION
SUMMARY OF THE INVENTION
1. The support sheet of some transfers are so rigid and thick as to prevent hand pressure from the iron to drive the coatings into the gaps. If the paper is too thick or rigid, it spans the tiny gaps in the fabric and simply prevents an iron, with the energy of one's hand, to drive the coatings sufficiently into the fabric.
2. Some coatings do not melt as readily (e.g. liquify) as others when exposed to heat (and pressure). Therefore, the iron must remain at a given location for a longer period of time. As a result, the initial starting location of the iron will have cooled so as to create greater drag or resistance of peel.
1. Many cassette feeders require a stiffer paper to avoid jamming.
2. Some copiers/printers require stiffer paper to avoid jamming as the paper passes through the various internal processes. In those instances, a more pliable support sheet will get "hung up" at certain junctions and create an unacceptable incidence of jamming.
3. As previously mentioned, some coatings require a formula which results in a higher melt point to avoid activating and wreaking havoc with the interior of the device.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
FIG. 1 is a cross-sectional view of a transfer material using CYCOLOR technology which may be used in the claimed process; and
FIG. 2 illustrates the first of two ironing steps for ironing an image onto a tee shirt or the like.
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
1. Laser copiers could be located in supermarkets, super drug stores, mass merchandisers, etc.
2. Millions of consumers, worldwide, can copy beautiful color images for transfer to fabric at home.
1. Stress cracks will appear as the garment is worn.
2. Washability is minimized and colors are destined to fade significantly after only
2-5 washings.
When coatings are properly integrated into the fabric, one can expect a minimum of
25 washings, and, more often than not, well above 50.
3. The stiffness is objectionable. "HAND" as it is referred to within the imprinted sportswear industry, is of extreme importance to consumers. Softness is a major consideration.
4. Colors should be vivid. When the support sheet is peeled from the fabric after having been hand ironed, the tiny fabric tips tend to "lift", rather than remain condensed as they would with a heat press.
1. Hand ironing the rear surface of the imaged transfer material in order to transfer the image to fabric and peeling away the support sheet. (The imaged transfer material comprises (i) a support, a transfer layer capable of release without water and capable of providing adhesion, and an image receptive layer, or (ii) a support and a combined transfer/image receptive layer. Separate surface adhesives are entirely unnecessary.)
2. Placing a thin silicone sheet over the imaged fabric (i.e. imaged transfer) and pressing with a hand held iron to drive the coatings into the valleys of the fabric.
1. A base paper for the coatings.
2. The inside of the base paper, that which will be in contact with the coatings, must be of an easy release such as silicone. This will allow for easy peeling of support sheet (i.e. silicone) from coatings before ironing of transfer.
3. After the coatings, with support sheet have passed through the copier, the silicone support is peeled from the coatings.
4. The coatings, now appearing as a "film" rather than a full bodied transfer, are placed into position atop the fabric.
5. A silicone sheet is then placed directly over the coatings (film).
6. Set the iron to "hottest" and press the coatings, protected by the silicone sheet, into the fabric. The "ironer" can press as firmly and for as long as he/she chooses, in each position. Recommend 20 seconds at each of 8 positions.
7. After last position has been pressed, one or two passes should be made over the entire surface to press down the areas in the surface of the iron where the steam holes are located.
IMAGE RECEPTIVE HEAT TRANSFER PAPERS OF U.S. PATENT NO. 5,271,990
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material (i.e., by thermal ribbon printers, impact ribbon printers, dot matrix printers, crayons, printing or copying with a photocopier) which comprises:
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
an image-receptive melt-transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which image-receptive melt-transfer film layer is comprised of a thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, and ethylene-vinyl acetate copolymers and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, in which the exposed surface of said image-receptive melt-transfer layer has a smoothness value, independent of the smoothness of the base sheet, of at least about 10 cc/minute as measured by a Sheffield Smoothness Tester,
(b) positioning the top or front surface of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) applying heat to the rear or bottom surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(e) placing a non-stick or tack free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(f) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material (e.g. by thermal ribbon printers, impact ribbon printers, laser printers, dot matrix printers, crayons, or copying with a photocopier), which comprises:
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
a melt extruded, melt-transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which melt transfer film layer is comprised of a first thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, and ethylene-vinyl acetate copolymers, ethylene-methacrylic acid copolymers, and ethylene-acrylic acid copolymers and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, and
a melt-extruded, image receptive film layer overlaying said melt-transfer layer, which image-receptive film layer is comprised of a second thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, and ethylene-vinyl acetate copolymers and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, in which the exposed surface of said image-receptive film layer has a smoothness value, independent of the smoothness of the base sheet, of at least about 10 cc/minute as measured by a Sheffield Smoothness Tester,
(b) positioning the top or front surface of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) applying heat to the rear or bottom surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(e) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(f) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
IMAGE RECEPTIVE HEAT TRANSFER PAPERS OF U.S. PATENT NO. 5,242,739
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material (e.g. by thermal ribbon printers, impact ribbon printers, laser printers, dot matrix printers, crayons, or copying with a photocopier), which comprises:
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
an image-receptive melt-transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which image-receptive melt-transfer film layer comprises about 15 to about 80 percent by weight of a film-forming binder selected from the group consisting of ethylene-acrylic acid copolymers, polyolefins, and waxes and from about 85 to about 20 percent by weight of a powdered thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, polyamides, waxes, epoxy polymers, ethylene-acrylic acid copolymers, and ethylene-vinyl acetate copolymers, wherein each of said film-forming binder and said powdered thermoplastic polymer melts in the range of from about 65°C to about 180 degrees Celsius and said powdered thermoplastic polymer consists of particles which are from about 2 to about 50 micrometers in diameter,
(b) positioning the top or front surface of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) applying heat to the rear or bottom surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(e) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(f) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer paper (e.g. by thermal ribbon printers, impact ribbon printers, laser printers, dot matrix printers, crayons, or copying with a photocopier), which comprises:
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
a melt transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which melt transfer film layer comprises a film forming binder selected from the group consisting of ethylene-acrylic acid copolymers, polyolefins, and waxes and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, and
an image-receptive film layer overlaying said melt-transfer film layer, which image-receptive film layer comprises about 15 to about 80 percent by weight of a film-forming binder selected from the group consisting of ethylene-acrylic acid copolymers, polyolefins, and waxes and from about 85 to about 20 percent by weight of a powdered thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, polyamides, waxes, epoxy polymers, ethylene-acrylic acid copolymers, and ethylene-vinyl acetate copolymers, wherein each of said film-forming binder and said powdered thermoplastic polymer melts in the range of from about 65°C to about 180 degrees Celsius and said powdered thermoplastic polymer consists of particles which are from about 2 to about 50 micrometers in diameter,
(b) positioning the top or front surface of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) applying heat to the rear or bottom surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(e) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged fabric, and
(f) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
IMAGE RECEPTIVE HEAT TRANSFER PAPERS OF U.S. PATENT NO. 5,501,902
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material having first and second surfaces (e.g. by laser printers, ink jet printers, dot-matrix printers, silk screening, direct and offset gravure printers, and photocopying), which comprises:
a first layer defining the first surface, said first layer having a front and rear surface, and
a second layer defining the second surface, which layer comprises particles of a thermoplastic polymer having largest dimensions of less than about 50 micrometers, from about 10 to about 50 weight percent of a film-forming binder, based on the weight of the thermoplastic polymer, and from about 0.2 to about 10 weight percent of an ink viscosity modifier, based on the weight of the thermoplastic polymer,
(b) positioning the second layer of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) applying heat to a rear surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(e) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(f) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material having a front and rear surface (e.g. by laser printers, ink jet printers, dot-matrix printers, silk screening, direct and offset gravure printers, and photocopying), which comprises:
a first layer having first and second surfaces and selected from the group consisting of films and cellulosic nonwoven webs; and
a second layer which is receptive to ink jet ink overlaying the first surface of the first layer, which second layer melts from about 65 to about 180°C and comprises particles of a thermoplastic polymer having largest dimensions of less than about 50 micrometers, from about 10 to about 50 weight percent of a film-forming binder, based on the thermoplastic polymer, and from about 2 to about 20 weight percent of a cationic polymer, based on the weight of the thermoplastic polymer,
(b) positioning the second layer of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) applying heat to the rear surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(e) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(f) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material having a front and rear surface (e.g. by laser printers, ink jet printers, dot-matrix printers, silk screening, direct and offset gravure printers, and photocopying), which comprises:
a first layer having first and second surfaces and selected from the group consisting of films and cellulosic nonwoven webs; and
a third layer overlaying the first surface of the first layer; and
a second layer which is receptive to ink jet ink overlaying the second layer, which second layer melts from about 65 to about 180°C and comprises particles of a thermoplastic polymer having largest dimensions of less than about 50 micrometers, from about 10 to about 50 weight percent of a film-forming binder, based on the thermoplastic polymer, and from about 2 to about 20 weight percent of a cationic polymer, based on the weight of the thermoplastic polymer,
(b) positioning the second layer of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) applying heat to the rear surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(e) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
CYCOLOR ® TRANSFER MATERIALS
(a) exposing image-wise an imaging system, which comprises:
a support having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the support comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and
a layer of microcapsules on said transfer coating,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise an imaging system, comprising (i) an imaging sheet and developer material carried on said imaging sheet, or (ii) an imaging sheet and a developer carried on a separate developer sheet, the imaging sheet having a layer of an encapsulated radiation curable photosensitive composition, said imaging system capable of forming images by image-wise exposing said imaging sheet to radiation actinic with respect to said photosensitive composition, and rupturing or dissolving capsules in the presence of said developer material to form an image, wherein a transfer coating on a front surface of a support of the imaging sheet, developer sheet or both comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention, and
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise a transfer imaging system in which images are formed by image-wise reaction of one or more chromogenic materials and a developer, said system comprising,
an imaging sheet comprising a first substrate,
a radiation curable composition which undergoes an increase in viscosity upon exposure to actinic radiation,
a coating on one surface of said first substrate comprising said chromogenic material and said radiation curable composition,
said radiation curable composition being encapsulated in rupturable capsules as an internal phase, and
a developer sheet comprising a second substrate having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the second substrate comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and
a developer material on said transfer coating capable of reacting with said chromogenic
material to form an image on the surface of said second substrate,
wherein images are formed by image-wise exposing said coating to actinic radiation,
and rupturing capsules in the image areas with said coating in facial contact with
said developer sheet such that said internal phase is image-wise released from said
ruptured capsules and there is image-wise transfer of said chromogenic material to
said developer sheet and a patterned image-forming reaction occurs between said chromogenic
material and said developer material,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise a transfer imaging system in which images are formed by image-wise
reaction of one or more chromogenic materials and a developer, said system comprising,
an imaging sheet comprising a first substrate,
a chromogenic material,
a photodepolymerizable composition which undergoes a decrease in viscosity upon
exposure to actinic radiation,
a coating on one surface of said first substrate comprising said chromogenic material
and said photodepolymerizable composition,
said photodepolymerizable composition being encapsulated in rupturable capsules
as an internal phase, and
a developer sheet comprising a second substrate having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the second substrate comprising a material
capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to
a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support,
said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support
and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support
when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when
heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and
non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof
or wash resistant, and
a developer material on said transfer coating capable of reacting with said chromogenic
material to form an image on the surface of said second substrate,
wherein images are formed by image-wise exposing said coating to actinic radiation,
and rupturing capsules in the image areas with said coating in facial contact with
said developer sheet such that said internal phase is image-wise released from said
ruptured capsules and there is image-wise transfer of said chromogenic material to
said developer sheet and a patterned image-forming reaction occurs between said chromogenic
material and said developer material,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise an imaging material comprising a support having a front and rear surface, a transfer coating on said front surface of the support comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and a layer of photosensitive microparticles on one surface of said support, said microparticles including an image-forming agent and a photosensitive composition containing a polymer which is capable of undergoing cationically initiated depolymerization and photoinitiator including a silver halide and an organo silver salt, wherein, after exposing said microparticle to radiation, said microparticles, directly or with additional processing, release said image-forming agent or become permeable to a developer which reacts with said image-forming agent to form a visible image,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise a color imaging system comprising:
an imaging sheet having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the imaging sheet comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the imaging sheet, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and dry developer material carried on said imaging sheet, or
an imaging sheet, a separate image receiving developer sheet having a front and rear surface and having said transfer coating and a dry developer material on said front surface,
said imaging sheet having on one surface thereof a coating and a dry developer material on said front surface,
said imaging sheet having on one surface thereof a coating comprising a cyan color precursor,
a radiation curable photosensitive composition associated with said cyan color precursor,
a magenta color precursor,
a radiation curable photosensitive composition associated with said magenta color precursor,
a yellow color precursor, and
a radiation curable photosensitive composition associated with said yellow color precursor,
said radiation curable photosensitive compositions having distinct sensitivities and being encapsulated in pressure rupturable capsules as an internal phase,
said capsules having discrete capsule walls,
said cyan, magenta and yellow color precursors being soluble in said associated photosensitive compositions or solvents for said color precursors being encapsulated with said associated photosensitive compositions and
said color precursors being present in said capsules with said photosensitive compositions or in said discrete walls;
said imaging system being capable of forming images by image-wise exposing said imaging sheet to radiation actinic with respect to said photosensitive compositions, and rupturing at least said capsules containing photosensitive compositions unexposed by said actinic radiation in the presence of said developer material to form an image by reaction of said color precursors with said developer material,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the'invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor sheet such as a fabric, and
(g) pressing the non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise an imaging system, which comprises:
a support having a front and rear surface,
at least one layer of microcapsules or at least one layer of microcapsules and developer in the same layer or at least one layer of microcapsules and developer in separate layers, on said front surface of the support,
wherein the microcapsules or developer or microcapsules and developer are dispersed in a carrier which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said carrier strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said liquefied carrier providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, said adherence does not require an external adhesive layer, with the proviso that the carrier is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the carrier, the carrier has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules, and(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise an imaging system, which comprises:
a support having a front and rear surface,
at least one layer of microcapsules on said front surface of the support, wherein the microcapsules are dispersed in a carrier which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said carrier strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said liquefied carrier providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, said adherence does not require an external adhesive layer, with the proviso that the carrier is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the carrier, the carrier has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules, and
an optional protective layer of clear thermoplastic,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise an imaging system, which comprises:
a support having a front and rear surface,
at least one layer of microcapsules and developer in the same layer on said front surface of the support,
wherein the microcapsules and developer are dispersed in a carrier which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said carrier strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said liquefied carrier providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, said adherence does not require an external adhesive layer, with the proviso that the carrier is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the carrier, the carrier has a particle size which is the same or smaller than that of the microcapsules,(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise an imaging system comprising (i) an imaging sheet and developer material carried on said imaging sheet, or (ii) an imaging sheet and a developer carried on a separate developer sheet, the imaging sheet having a layer of an encapsulated radiation curable photosensitive composition, said imaging system capable of forming images by image-wise exposing said imaging sheet to radiation actinic with respect to said photosensitive composition, and rupturing or dissolving capsules in the presence of said developer material to form an image, wherein at least one layer of microcapsules or at least one layer of microcapsules and developer in the same layer, or at least one layer of microcapsules and developer in separate layers, on said front surface of the support, wherein the microcapsules or developer or microcapsules and developer are dispersed in a carrier which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said carrier strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said liquefied carrier providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, said adherence does not require an external adhesive layer, with the proviso that the carrier is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the carrier, the carrier has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing image-wise an imaging material comprising a support having a front and rear surface, and a layer of photosensitive microparticles on one surface of said support, wherein the microparticles are dispersed in a carrier which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said carrier strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said liquefied carrier providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, said adherence does not require an external adhesive layer, with the proviso that the carrier is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the carrier, the carrier has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules, said microparticles including an image-forming agent and a photosensitive composition containing a polymer which is capable of undergoing cationically-initiated depolymerization and photoinitiator including a silver halide and an organo silver salt, wherein, after exposing said microparticle to radiation, said microparticles, directly or with additional processing, release said image-forming agent or become permeable to a developer which reacts with said image-forming agent to form a visible image,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed element or positioning the undeveloped element prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped element containing the transfer layer of the invention,
(d) applying heat to the rear surface of the developed or undeveloped element to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged fabric, and
(g) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) exposing imagewise an imaging system which comprises, a support having a front and rear surface, at least one layer of (e.g. photosensitive or thermal-sensitive) microcapsules, or at least one layer of (e.g. photosensitive or thermal-sensitive) microcapsules and developer in the same layer, or at least one layer of (e.g. photosensitive or thermal-sensitive) microcapsules and developer in separate layers, on said front surface of the support, wherein said microcapsules, or developer or both are dispersed in the carrier of the invention, said carrier preferably having a melting point of at least 100°C, and which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said carrier strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said liquefied carrier providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, said adherence does not require an external (e.g. surface) adhesive layer and preferably occurs in an area at least coextensive with the area of said microcapsules, with the proviso that the carrier is not capable of reacting (e.g. with a color precursor) to form an image, and an optional layer of clear thermoplastic material (i.e. preferably, the particle size of the carrier is the same as or smaller than that of the microcapsules, for example, from 1-20 micrometers),
(b) developing the imagewise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of said developed element (or positioning the undeveloped element prior to development) against said receptor element,
(d) applying energy (e.g heat) to the rear surface of the element to transfer the developed image and nonimage area to said receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(f) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(g) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
TRANSFER MATERIAL CONTAINING ENERGY SENSITIVE RESIN OF U.S. PATENT 4,980,224
(a) generating an image on an obverse surface of a transfer sheet, said transfer sheet including a substrate, a first coating on said substrate of material transferable from said substrate to a receptor surface by the application of heat or pressure thereto, and a second coating on said first coating, said second coating consisting essentially of a mixture of Singapore Dammar resin and abrasive particles to form an abrasive surface for increasing the receptivity of the transfer sheet;
(b) positioning that obverse surface of said transfer sheet against said receptor element,
(c) applying energy (e.g. heat and/or pressure) to the rear of said transfer sheet to transfer said image to said receptor element,
(d) peeling away the substrate to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(e) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(f) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
(a) generating an image on an obverse surface of a transfer sheet, said transfer sheet including a substrate, a first coating on said substrate of material transferable from said substrate to a receptor surface by the application of heat or pressure thereto, and a second coating on said first coating, said second coating consisting essentially of a mixture of resin and sugar granules to form an abrasive surface for increasing the receptivity of the transfer sheet;
(b) positioning that obverse surface of said transfer sheet against said receptor element,
(c) applying energy (e.g. heat and/or pressure) to the rear of said transfer sheet to transfer said image to said receptor element,
(d) peeling away the substrate to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(e) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged fabric, and
(f) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
TRANSFER MATERIAL CONTAINING ENERGY SENSITIVE RESIN OF U.S. PATENT 4,966,815
(a) electronically generating an image,
(b) electronically transferring said image to a printer,
(c) printing said image with the aid of said printer on an obverse surface of a transfer sheet, said transfer sheet including a substrate with a first coating thereon transferable therefrom to said fabric by the application of heat or pressure thereto, and a second coating on said first coating, said second coating defining said obverse face and comprising Singapore Dammar resin;
(d) positioning that obverse surface of said transfer sheet against said receptor element,
(e) applying energy (e.g. heat and/or pressure) to the rear of said transfer sheet to transfer said image to said receptor element,
(f) peeling away the substrate to obtain an imaged receptor element such as a fabric,
(g) placing a non-stick or tack-free overlay sheet (e.g. thin silicone sheet) over the imaged receptor element such as a fabric, and
(h) pressing the overlay sheet (e.g. silicone sheet) by hand ironing to drive the coating into the fabric and removing the overlay sheet.
COMPARATIVE EXAMPLE
1. Pre-heat iron on "highest" setting for 8 minutes.
2. Place the pillowcase, with the seam overhanging the edge, on the ironing surface.
3. Fold the pillowcase in half, with the seam still hanging over the edge of the ironing surface.
4. Place the garment onto the wrinkle-free pillowcase centering the area of the garment which will receive the printed transfer over the pillowcase. Be sure garment is wrinkle-free.
5. Center transfer, printed side down onto the garment (making certain the entire
transfer is over the pillowcase).
-Before ironing, make a small fold in lower left corner of transfer. Only 1/4" fold
is necessary. Do not fold beyond the edge of printed area underneath. This fold will
provide a good grip from which to peel the transfer.
6. Place the iron over both edges of the transfer, beginning in the upper left corner. The hand iron will always be positioned point facing down for each step.
7. Starting from one edge, push iron slowly along the long side of the transfer for at least 15 seconds using firm body pressure while pressing down on iron. Be certain iron overlaps all edges of transfer. While pushing iron, count 1,000, 2,000, 3,000 up to 15,000. This will take approximately 15 seconds.
8. Reposition iron over both edges of the transfer beginning in the lower left corner.
9. Starting from one edge, push iron slowly along long side of transfer for 15 seconds using firm body pressure while pressing down iron. Be certain iron overlaps all edges of transfer.
10. Repeat Steps 6 through 9.
11. Immediately reheat entire surface by making 10 complete circles with iron over the transfer, being absolutely certain that the flat bottom of the iron covers the entire surface of the transfer paying special attention to all edges and corners.
12. Immediately place iron aside, beginning with folded-in corner, peel transfer from fabric using firm, steady pressure. If transfer is difficult to peel from shirt, do not fight it. Simply reheat that section of transfer which does not release by making three light circles, covering all edges and corners with flat part of iron. Place iron down immediately and peel while hot.
13. Gently smooth the fabric with your hands and allow to cool for at least at 2 minutes.
INVENTIVE EXAMPLE 1
INVENTIVE EXAMPLE 2
(i) hand ironing the rear surface of an imaged transfer material comprising a support sheet, a transfer coating and an image thereon, said support sheet having a front and back surface, said transfer coating and said image positioned on said front surface of said support sheet, said transfer coating melts and adheres to a receptor element (62) having valleys or pores on the surface thereof as a result of said hand ironing on the rear surface of said imaged transfer material, said image and non-image areas are carried with the transfer coating to the receptor element and the transfer coating resolidifies within the receptor element embedding the image and non-image areas therein, said transfer coating and image are in contact with the receptor element,
(ii) peeling away the support sheet to obtain an imaged receptor element,
(iii) placing a non-stick sheet over the imaged receptor element, and
(iv) pressing the non-stick sheet with a hand iron (64) in order to press the transfer coating into the valleys of the receptor element.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material having front and rear surfaces, which comprises:
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
an image-receptive melt-transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which image-receptive melt-transfer film layer is comprised of a thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, and ethylene-vinyl acetate copolymers and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, in which the exposed surface of said image-receptive melt-transfer layers has a smoothness value, independent of the smoothness of the base sheet, of at least about 10 cc/minute as measured by a Sheffield Smoothness Tester,
(b) positioning the front surface of the transfer material having the image thereon against a receptor element (62),
(c) hand ironing the rear surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the base sheet to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a stick-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(f) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material having front and rear surfaces, which comprises:
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
a melt extruded, melt-transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which melt transfer film layer is comprised of a first thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, and ethylene-vinyl acetate copolymers, ethylene-methacrylic acid copolymers, and ethylene-acrylic acid copolymers and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, and
a melt-extruded, image receptive film layer overlaying said melt-transfer layer, which image-receptive film layer is comprised of a second thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, and ethylene-vinyl acetate copolymers and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, in which the exposed surface of said image-receptive melt-transfer layers has a smoothness value, independent of the smoothness of the base sheet, of at least about 10 cc/minute as measured by a Sheffield Smoothness Tester,
(b) positioning the front surface of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) hand ironing the rear surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the base sheet to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a stick-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(f) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material having front and rear surfaces, which comprises:
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
an image-receptive melt-transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which image-receptive melt-transfer film layer comprises about 15 to about 80 percent by weight of a film-forming binder selected from the group consisting of ethylene-acrylic acid copolymers, polyolefins, and waxes and from about 85 to about 20 percent by weight of a powdered thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, polyamides, waxes, epoxy polymers, ethylene-acrylic acid copolymers, and ethylene-vinyl acetate copolymers, wherein each of said film-forming binder and said powdered thermoplastic polymer melts in the range of from about 65°C to about 180 degrees Celsius and said powdered thermoplastic polymer consists of particles of about 2 to about 50 micrometers in diameter,
(b) positioning the front surface of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) hand ironing the rear surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the base sheet to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(f) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material having front and rear surfaces, which comprises:
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
a melt transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which melt transfer film layer comprises a film forming binder selected from the group consisting of ethylene-acrylic acid copolymers, polyolefins, and waxes and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, and
an image-receptive film layer overlaying said melt-transfer film layer, which image-receptive film layer comprises about 15 to about 80 percent by weight of a film-forming binder selected from the group consisting of ethylene-acrylic acid copolymers, polyolefins, and waxes and from about 85 to about 20 percent by weight of a powdered thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, polyamides, waxes, epoxy polymers, ethylene-acrylic acid copolymers, and ethylene-vinyl acetate copolymers, wherein each of said film-forming binder and said powdered thermoplastic polymer melts in the range of from about 65°C to about 180 degrees Celsius and said powdered thermoplastic polymer consists of particles of about 2 to about 50 micrometers in diameter,
(b) positioning the front surface of the transfer material (52) having the image thereon against a receptor element,
(c) hand ironing the rear surface (52a) of the transfer material (52) having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the base sheet to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor material.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material (52) having front and rear surfaces (52a) which comprises:
a first layer defining a first surface, and
a second layer defining a second surface, which layer comprises particles of a thermoplastic polymer having dimensions of less than about 50 micrometers, from about 10 to about 50 weight percent of a film-forming binder, based on the weight of the thermoplastic polymer, and from about 0.2 to about 10 weight percent of an ink viscosity modifier, based on the weight of the thermoplastic polymer,
(b) positioning the second layer of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) hand ironing the rear surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the first layer to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing tp drive the coating into the receptor element.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material (52) having front and rear (52a) surfaces, which comprises:
a first layer having first and second surfaces and selected from the group consisting of films and cellulosic nonwoven webs; and
a second layer which is receptive to ink jet ink overlaying the first surface of the first layer, which second layer melts from about 65 to about 180°C and comprises particles of a thermoplastic polymer having dimensions of less than about 50 micrometers, from about 10 to about 50 weight percent of a film-forming binder, based on the thermoplastic polymer, and from about 2 to about 20 weight percent of a cationic polymer, based on the weight of the thermoplastic polymer,
(b) positioning the second layer of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) hand ironing the rear surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the first layer to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) placing an image on an image-receptive heat transfer material (62) having front and rear surfaces, which comprises:
a first layer having first and second surfaces and selected from the group consisting of films and cellulosic nonwoven webs; and
a third layer overlaying the first surface of the first layer; and
a second layer which is receptive to ink jet ink overlaying the third layer, which second layer melts from about 65 to about 180°C and comprises particles of a thermoplastic polymer having dimensions of less than about 50 micrometers, from about 10 to about 50 weight percent of a film-forming binder, based on the thermoplastic polymer, and from about 2 to about 20 weight percent of a cationic polymer, based on the weight of the thermoplastic polymer,
(b) positioning the second layer of the transfer material having the image thereon against a receptor element,
(c) hand ironing the rear surface of the transfer material having the image thereon to transfer the image and non-image area to the receptor element,
(d) peeling away the first layer to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise an imaging system having front and rear surfaces, which comprises:
a support (52) having a front and rear (52a) surface,
a transfer coating on said front surface of the support comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and
a layer of radiation sensitive microcapsules (14) on said transfer coating,
(b) developing the image-wise exposed imaging system to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed imaging system or positioning the undeveloped imaging system prior to development against a receptor element, said developed imaging system or undeveloped imaging system containing the transfer layer,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped imaging system to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise in an imaging system having front and rear surfaces, comprising (i) an imaging sheet and developer material carried on said imaging sheet, or (ii) an imaging sheet and a developer carried on a separate developer sheet, the imaging sheet having a layer of an encapsulated radiation curable photosensitive composition, said imaging system capable of forming images by image-wise exposing said imaging sheet to radiation actinic with respect to said photosensitive composition, and rupturing or dissolving capsules in the presence of said developer material to form an image, wherein the improvement comprises a transfer coating on a front surface of a support of the imaging sheet, developing sheet or both comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant,
(b) developing the image-wise exposed imaging system to form an image,
(c) positioning the front surface of the imaging system or positioning the undeveloped imaging system prior to development against a receptor element, said developed imaging system or undeveloped imaging system containing the transfer layer ,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped imaging system to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the imaging sheet or developer sheet to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise a transfer imaging system in which images are formed by image-wise
reaction of one or more chromogenic materials and a developer, said system comprising,
an imaging sheet comprising a first substrate,
a radiation curable composition which undergoes an increase in viscosity upon exposure
to actinic radiation,
a coating on one surface of said first substrate comprising said chromogenic material
and said radiation curable composition
said radiation curable composition being encapsulated in rupturable capsules as
an internal phase, and
a developer sheet comprising a second substrate having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the second substrate comprising a material
capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to
a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support,
said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support
and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support
when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when
heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and
non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof
or wash resistant, and
a developer material on said transfer coating capable of reacting with said chromogenic
material to form an image on the surface of said second substrate,
wherein images are formed by image-wise exposing said coating to actinic radiation,
and rupturing capsules in the image areas with said coating in facial contact with
said developer sheet such that said internal phase is image-wise released from said
ruptured capsules and there is image-wise transfer of said chromogenic material to
said developer sheet and a patterned image-forming reaction occurs between said chromogenic
material and said developer material,
(b) developing the image-wise exposed imaging system to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed developer sheet or positioning the undeveloped developer sheet prior to development against a receptor element, said developed developer sheet or undeveloped developer sheet containing the transfer layer ,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped developer sheet to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the developer sheet to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise a transfer imaging system in which images are formed by image-wise
reaction of one or more chromogenic materials and a developer, said system comprising,
an imaging sheet comprising a first substrate,
a chromogenic material,
a photodepolymerizable composition which undergoes a decrease in viscosity upon
exposure to actinic radiation,
a coating on one surface of said first substrate comprising said chromogenic material
and said photodepolymerizable composition,
said photodepolymerizable composition being encapsulated in rupturable capsules
as an internal phase, and
a developer sheet comprising a second substrate having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the second substrate comprising a material
capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to
a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support,
said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support
and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support
when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when
heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and
non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof
or wash resistant, and
a developer material on said transfer coating capable of reacting with said chromogenic
material to form an image on the surface of said second substrate,
wherein images are formed by image-wise exposing said coating to actinic radiation,
and rupturing capsules in the image areas with said coating in facial contact with
said developer sheet such that said internal phase is image-wise released from said
ruptured capsules and there is image-wise transfer of said chromogenic material to
said developer sheet and a patterned image-forming reaction occurs between said chromogenic
material and said developer material,
(b) developing the image-wise exposed developer sheet to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed developer sheet or positioning the undeveloped developer sheet prior to development against a receptor element, said developed developer sheet or undeveloped developer sheet containing the transfer layer ,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped developer sheet to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the developer sheet to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise an imaging material comprising a support having a front and rear surface, a transfer coating on said front surface of the support comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and a layer of photosensitive microparticles on one surface of said support, said microparticles (14) including an image-forming agent and a photosensitive composition containing a polymer which is capable of undergoing cationically initiated depolymerization and photoinitiator including a silver halide and an organo silver salt, wherein, after exposing said microparticle to radiation, said microparticles, directly or with additional processing, release said image-forming agent or become permeable to a developer which reacts with said image-forming agent to form a visible image,
(b) developing the image-wise exposed imaging material to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed imaging material or positioning the undeveloped imaging material prior to development against a receptor element, said developed imaging material or undeveloped imaging material containing the transfer layer ,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped support of the imaging material to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise a color imaging system comprising:
an imaging sheet having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the imaging sheet comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the imaging sheet, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and dry developer material carried on said imaging sheet, or
an imaging sheet, a separate image receiving developer sheet having a front and rear surface and having said transfer coating and a dry developer material on said front surface,
said imaging sheet having on one surface thereof a coating and a dry developer material on said front surface,
said imaging sheet having on one surface thereof a coating comprising a cyan color precursor,
a radiation curable photosensitive composition associated with said cyan color precursor,
a magenta color precursor,
a radiation curable photosensitive composition associated with said magenta color precursor,
a yellow color precursor, and
a radiation curable photosensitive composition associate with said yellow color precursor,
said radiation curable photosensitive compositions having distinct sensitivities and being encapsulated in pressure rupturable capsules (14) as an internal phase,
said capsules having discrete capsule walls (16),
said cyan, magenta and yellow color precursors being soluble in said associated photosensitive compositions or solvents for said color precursors being encapsulated with said associated photosensitive compositions,
said color precursors being present in said capsules with said photosensitive compositions or in said discrete walls;
said imaging system being capable of forming images by image-wise exposing said imaging sheet to radiation actinic with respect to said photosensitive compositions, and rupturing at least said capsules containing photosensitive compositions unexposed by said actinic radiation in the presence of said developer material to form an image by reaction of said color precursors with said developer material,
(b) developing the image-wise exposed imaging system to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed imaging system or positioning the undeveloped imaging system prior to development against a receptor element, said developed imaging system or undeveloped imaging system containing the transfer layer ,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped imaging system to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away a support of the imaging system to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise an imaging system having a front and rear surface, which comprises:
a support having a front and rear surface,
at least one layer of radiation sensitive microcapsules or at least one layer of microcapsules and developer in the same layer or at least one layer of microcapsules and developer in separate layers, on said front surface of the support,
wherein the microcapsules or developer or microcapsules and developer are dispersed in a transfer coating which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, with the proviso that the transfer coating is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the transfer coating, the transfer coating has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules, and(b) developing the image-wise exposed imaging system to form an image,
(c) positioning the front surface of the imaging system or positioning the undeveloped imaging system prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped imaging system containing the transfer layer ,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped imaging system to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise an imaging system having front and rear surfaces, which comprises:
a support having a front and rear surface,
at least one layer of radiation sensitive microcapsules on said front surface of the support, wherein the microcapsules are dispersed in a transfer coating which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, with the proviso that the transfer coating is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the transfer coating, the transfer coating has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules, and
an optional protective layer of clear thermoplastic,
(b) developing the image-wise exposed element to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed imaging system or positioning the undeveloped imaging system prior to development against a receptor element, said developed imaging system or undeveloped imaging system containing the transfer layer ,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped imaging system to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise an imaging system having front and rear surfaces, which comprises:
a support having a front and rear surface,
at least one layer of radiation sensitive microcapsules and developer in the same layer on said front surface of the support,
wherein the microcapsules and developer are dispersed in a transfer coating which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, with the proviso that the transfer coating is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the transfer coating, the transfer coating has a particle size which is the same or smaller than that of the microcapsules,(b) developing the image-wise exposed imaging system to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed imaging system or positioning the undeveloped imaging system prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped imaging system containing the transfer layer ,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped imaging system to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise an imaging system having front and rear surfaces comprising (i) an imaging sheet and developer material carried on said imaging sheet, or (ii) an imaging sheet and a developer carried on a separate developer sheet, the imaging sheet having a layer of an encapsulated radiation curable photosensitive composition, said imaging system capable of forming images by image-wise exposing said imaging sheet to radiation actinic with respect to said photosensitive composition, and rupturing or dissolving capsules in the presence of said developer material to form an image, wherein at least one layer of microcapsules or at least one layer of microcapsules and developer in the same layer, or at least one layer of microcapsules and developer in separate layers, on said front surface of the support, wherein the microcapsules or developer or microcapsules and developer are dispersed in a transfer coating which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, with the proviso that the transfer coating is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the transfer coating, the transfer coating has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules,
(b) developing the image-wise exposed imaging system to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed imaging system or positioning the undeveloped imaging system prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped imaging system containing the transfer layer,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped imaging system to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away a support for the imaging system to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing image-wise an imaging material having front and rear surface comprising a support having a front and rear surface, and a layer of photosensitive microparticles on one surface of said support, wherein the microparticles are dispersed in a transfer coating which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, with the proviso that the transfer coating is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the transfer coating, the transfer coating has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules, said microparticles including an image-forming agent and a photosensitive composition containing a polymer which is capable of undergoing cationically-initiated depolymerization and photoinitiator including a silver halide and an organo silver salt, wherein, after exposing said microparticle to radiation, said microparticles, directly or with additional processing, release said image-forming agent or become permeable to a developer which reacts with said image-forming agent to form a visible image,
(b) developing the image-wise exposed imaging material to form an image,
(c) positioning the front surface of the developed imaging material or positioning the undeveloped imaging material prior to development against a receptor element, said developed element or undeveloped imaging material containing the transfer layer ,
(d) hand ironing the rear surface of the developed or undeveloped imaging material to transfer the developed image and non-image area to the receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) exposing imagewise an imaging system having front and rear surfaces which comprises, a support having a front and rear surface, at least one layer of radiation sensitive microcapsules, or at least one layer of microcapsules and developer in the same layer, or at least one layer of microcapsules and developer in separate layers, on said front surface of the support, wherein said microcapsules, or developer or both are dispersed in the transfer coating, said transfer coating preferably having a melting point of at least 100°C, and which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, said adherence occurs in an area at least coextensive with the area of said microcapsules, with the proviso that the transfer coating is not capable of reacting to form an image, and an optional layer of clear thermoplastic material;
(b) developing the imagewise exposed imaging system to form an image,
(c) positioning the front surface of said developed imaging system, or positioning the undeveloped element prior to development, against said receptor element,
(d) hand ironing the rear surface of the imaging system to transfer the developed image and nonimage area to said receptor element,
(e) peeling away the support to obtain an imaged receptor element,
(f) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(g) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) generating an image on an obverse surface of a transfer sheet, said transfer sheet including a substrate, a first coating on said substrate of material transferable from said substrate to a receptor surface by the application of heat or pressure thereto, and a second coating on said first coating, said second coating consisting essentially of a mixture of Singapore Dammar resin and abrasive particles to form an abrasive surface for increasing the receptivity of the transfer sheet;
(b) positioning that obverse surface of said transfer sheet against said receptor element,
(c) hand ironing the rear of said transfer sheet to transfer said image to said receptor element,
(d) peeling away the substrate to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(f) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) generating an image on an obverse surface of a transfer sheet, said transfer sheet including a substrate, a first coating on said substrate of material transferable from said substrate to a receptor surface by the application of heat or pressure thereto, and a second coating on said first coating, said second coating consisting essentially of a mixture of resin and sugar granules to form an abrasive surface for increasing the receptivity of the transfer sheet;
(b) positioning that obverse surface of said transfer sheet against said receptor element,
(c) hand ironing the rear of said transfer sheet to transfer said image to said receptor element,
(d) peeling away the substrate to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(f) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) electronically generating an image,
(b) electronically transferring said image to a printer,
(c) printing said image with the aid of said printer on an obverse surface of a transfer sheet, said transfer sheet including a substrate, a first coating on said substrate of material transferable from said substrate to a receptor surface by the application of heat or pressure thereto, and a second coating on said first coating, said second coating comprising Singapore Dammar resin;
(d) positioning that obverse surface of said transfer sheet against said receptor element,
(e) hand ironing the rear of said transfer sheet to transfer said image to said receptor element,
(f) peeling away the substrate to obtain an imaged receptor element,
(g) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(h) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(a) generating an image on an obverse surface of a transfer sheet, said transfer sheet including a substrate, a first coating on said substrate of material transferable from said substrate to a receptor surface by the application of heat or pressure thereto, and a second coating on said first coating, said second coating consisting essentially of a mixture of resin and sugar granules to form an abrasive surface for increasing the receptivity of the transfer sheet;
(b) positioning that obverse surface of said transfer sheet against said receptor element (62),
(c) hand ironing the rear of said transfer sheet to transfer said image to said receptor element,
(d) peeling away the substrate to obtain an imaged receptor element,
(e) placing a tack-free overlay sheet over the imaged receptor element, and
(f) pressing the overlay sheet by hand ironing to drive the coating into the receptor element.
(i) hand ironing an imaged transfer material comprising a support sheet having a front surface and a rear surface and a transfer coating to a receptor element having valleys on the surface thereof, wherein said transfer coating is both a release layer and an adhesive layer, said transfer coating is capable of transferring and adhering image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, said adherence does not require an external adhesive layer, said adhesion is across the surface of the receptor element and the adhesion is due to the transfer coating,
(ii) peeling away the support sheet to obtain an imaged receptor element such that said support is released in the absence of water,
(iii) placing a non-stick sheet over the imaged receptor element, and
(iv) pressing the non-stick sheet with a hand iron in order to press the transfer coating into the valleys of the receptor element.
placing a stick resistant overlay sheet over an imaged element having valleys or pores on the surface thereof, and
pressing the stick resistant overlay sheet with a hand held heated iron in order to re-press a transfer coating and image into said valleys or pores of the imaged element so as to restore the clarity of the image on the imaged element and to provide a re-condensed vibrancy of color when present.
(i) hand ironing an imaged transfer material comprising a support sheet having a front surface and a rear surface and a transfer coating to a receptor element (62) having valleys on the surface thereof, wherein said transfer coating is both a release layer and an adhesive layer, said transfer coating is capable of transferring and adhering image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, said adhesion is across the surface of the receptor element and the adhesion is due to the transfer coating,
(ii) peeling away the support sheet to obtain an imaged receptor element such that said support is released in the absence of water,
(iii) placing a tack-resistant and stick-resistant overlay sheet over the imaged receptor element, and
(iv) pressing the non-stick sheet with a hand iron in order to press the transfer coating into the valleys of the receptor element.
(a) at least one transfer material comprising a support sheet and a transfer coating thereon, said support sheet having a front and back surface, said transfer coating positioned on said front surface of said support sheet, said transfer coating capable of melting and adhering to a receptor element having valleys or pores on the surface thereof,
(b) a tack resistant and stick resistant overlay sheet, and
(c) instructions comprising steps (i)-(iv) recited in claim 1.
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
an image-receptive melt-transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which image-receptive melt-transfer film layer is comprised of a thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, and ethylene-vinyl acetate copolymers and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, in which the exposed surface of said image-receptive melt-transfer layers has a smoothness value, independent of the smoothness of the base sheet, of at least about 10 cc/minute as measured by a Sheffield Smoothness Tester.
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
a melt extruded, melt-transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which melt transfer film layer is comprised of a first thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, and ethylene-vinyl acetate copolymers, ethylene-methacrylic acid copolymers, and ethylene-acrylic acid copolymers, and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, and
a melt-extruded, image receptive film layer overlaying said melt-transfer layer, which image-receptive film layer is comprised of a second thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, and ethylene-vinyl acetate copolymers and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, in which the exposed surface of said image-receptive melt-transfer layers has a smoothness value, independent of the smoothness of the base sheet, of at least about 10 cc/minute as measured by a Sheffield Smoothness Tester.
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
an image-receptive melt-transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which image-receptive melt-transfer film layer comprises about 15 to about 80 percent by weight of a film-forming binder selected from the group consisting of ethylene-acrylic acid copolymers, polyolefins, and waxes and from about 85 to about 20 percent by weight of a powdered thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, polyamides, waxes, epoxy polymers, ethylene-acrylic acid copolymers, and ethylene-vinyl acetate copolymers, wherein each of said film-forming binder and said powdered thermoplastic polymer melts in the range of from about 65°C to about 180 degrees Celsius and said powdered thermoplastic polymer consists of particles of about 2 to about 50 micrometers in diameter.
a flexible cellulosic nonwoven web base sheet having top and bottom surfaces,
a melt transfer film layer overlaying the top surface of said base sheet, which melt transfer film layer comprises a film forming binder selected from the group consisting of ethylene-acrylic acid copolymers, polyolefins, and waxes and which melts in the range of from about 65 to about 180 degrees Celsius, and
an image-receptive film layer overlaying said melt-transfer film layer, which image-receptive film layer comprises about 15 to about 80 percent by weight of a film-forming binder selected from the group consisting of ethylene-acrylic acid copolymers, polyolefins, and waxes and from about 85 to about 20 percent by weight of a powdered thermoplastic polymer selected from the group consisting of polyolefins, polyesters, polyamides, waxes, epoxy polymers, ethylene-acrylic acid copolymers, and ethylene-vinyl acetate copolymers, wherein each of said film-forming binder and said powdered thermoplastic polymer melts in the range of from about 65°C to about 180 degrees Celsius and said powdered thermoplastic polymer consists of particles of about 2 to about 50 micrometers in diameter.
a first layer defining a first surface, and
a second layer defining a second surface, which layer comprises particles of a thermoplastic polymer having dimensions of less than about 50 micrometers, from about 10 to about 50 weight percent of a film-forming binder, based on the weight of the thermoplastic polymer, and from about 0.2 to about 10 weight percent of an ink viscosity modifier, based on the weight of the thermoplastic polymer.
a first layer having first and second surfaces and selected from the group consisting of films and cellulosic nonwoven webs; and
a second layer which is receptive to ink jet ink overlaying the first surface of the first layer, which second layer melts from about 65 to about 180°C and comprises particles of a thermoplastic polymer having dimensions of less than about 50 micrometers, from about 10 to about 50 weight percent of a film-forming binder, based on the thermoplastic polymer, and from about 2 to about 20 weight percent of a cationic polymer, based on the weight of the thermoplastic polymer.
a first layer having first and second surfaces and selected from the group consisting of films and cellulosic nonwoven webs; and
a third layer overlaying the first surface of the first layer; and
a second layer which is receptive to ink jet ink overlaying the third layer, which second layer melts from about 65 to about 180°C and comprises particles of a thermoplastic polymer having dimensions of less than about 50 micrometers, from about 10 to about 50 weight percent of a film-forming binder, based on the thermoplastic polymer, and from about 2 to about 20 weight percent of a cationic polymer, based on the weight of the thermoplastic polymer.
a support having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the support comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and
a layer of microcapsules on said transfer coating.
an imaging sheet comprising a first substrate,
a radiation curable composition which undergoes an increase in viscosity upon exposure to actinic radiation,
a coating on one surface of said first substrate comprising said chromogenic material and said radiation curable composition
said radiation curable composition being encapsulated in rupturable capsules as an internal phase, and
a developer sheet comprising a second substrate having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the second substrate comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and
a developer material on said transfer coating capable of reacting with said chromogenic material to form an image on the surface of said second substrate,
wherein images are formed by image-wise exposing said coating to actinic radiation, and rupturing capsules in the image areas with said coating in facial contact with said developer sheet such that said internal phase is image-wise released from said ruptured capsules and there is image-wise transfer of said chromogenic material to said developer sheet and a patterned image-forming reaction occurs between said chromogenic material and said developer material.an imaging sheet comprising a first substrate,
a chromogenic material,
a photodepolymerizable composition which undergoes a decrease in viscosity upon exposure to actinic radiation,
a coating on one surface of said first substrate comprising said chromogenic material and said photodepolymerizable composition,
said photodepolymerizable composition being encapsulated in rupturable capsules as an internal phase, and
a developer sheet comprising a second substrate having a front and rear surface,
a transfer coating on said front surface of the second substrate comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the support, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and
a developer material on said transfer coating capable of reacting with said chromogenic material to form an image on the surface of said second substrate,
wherein images are formed by image-wise exposing said coating to actinic radiation, and rupturing capsules in the image areas with said coating in facial contact with said developer sheet such that said internal phase is image-wise released from said ruptured capsules and there is image-wise transfer of said chromogenic material to said developer sheet and a patterned image-forming reaction occurs between said chromogenic material and said developer material.an imaging sheet having a front and rear surface, a transfer coating on said front surface of the imaging sheet comprising a material capable of holding developed image and non-image areas that can be transferred to a receptor surface upon the application of heat to the rear surface of the imaging sheet, said transfer coating layer capable of stripping from said front surface of the support and adhering to said receptor surface by liquefying and releasing from said support when heated and resolidifying within and around fibers of said receptor surface when heat is removed, said resolidified liquid coating seals the transferred image and non-image areas to the receptor surface rendering the transferred image washproof or wash resistant, and dry developer material carried on said imaging sheet, or
an imaging sheet, a separate image receiving developer sheet having a front and rear surface and having said transfer coating and a dry developer material on said front surface,
said imaging sheet having on one surface thereof a coating and a dry developer material on said front surface,
said imaging sheet having on one surface thereof a coating comprising a cyan color precursor,
a radiation curable photosensitive composition associated with said cyan color precursor,
a magenta color precursor,
a radiation curable photosensitive composition associated with said magenta color precursor,
a yellow color precursor, and
a radiation curable photosensitive composition associate with said yellow color precursor,
said radiation curable photosensitive compositions having distinct sensitivities and being encapsulated in pressure rupturable capsules as an internal phase,
said capsules having discrete capsule walls,
said cyan, magenta and yellow color precursors being soluble in said associated photosensitive compositions or solvents for said color precursors being encapsulated with said associated photosensitive compositions,
said color precursors being present in said capsules with said photosensitive compositions or in said discrete walls;
said imaging system being capable of forming images by image-wise exposing said imaging sheet to radiation actinic with respect to said photosensitive compositions, and rupturing at least said capsules containing photosensitive compositions unexposed by said actinic radiation in the presence of said developer material to form an image by reaction of said color precursors with said developer material.
a support having a front and rear surface,
at least one layer of microcapsules or at least one layer of microcapsules and developer in the same layer or at least one layer of microcapsules and developer in separate layers, on said front surface of the support, wherein the microcapsules or developer or microcapsules and developer are dispersed in a transfer coating which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, with the proviso that the transfer coating is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the transfer coating, the transfer coating has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules, and
an optional protective layer of clear thermoplastic.
a support having a front and rear surface,
at least one layer of microcapsules on said front surface of the support, wherein the microcapsules are dispersed in a transfer coating which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, with the proviso that the transfer coating is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the transfer coating, the transfer coating has a particle size which is the same as or smaller than that of the microcapsules, and
an optional protective layer of clear thermoplastic.
a support having a front and rear surface,
at least one layer of microcapsules and developer in the same layer on said front surface of the support, wherein the microcapsules and developer are dispersed in a transfer coating which is capable of transferring and adhering developed image and non-image areas from said front surface of said support upon the application of heat energy to the rear surface of the support, said transfer coating strips from said front surface of the support by liquefying and releasing from said support when heated, said transfer coating providing adherence to a receptor element by flowing onto said receptor element and solidifying thereon, with the proviso that the transfer coating is not capable of reacting to form an image, and when the microcapsules are present together in the same layer as the transfer coating, the transfer coating has a particle size which is the same or smaller than that of the microcapsules,
an optional protective layer of clear thermoplastic.
(I) Handbügeln der Rückseite eines Bildtransfermaterials mit einer Trägerfolie, einer Transferschicht und einem darauf befindlichen Bild, wobei die Trägerfolie eine Vorder- und eine Rückseite hat, wobei die Transferschicht und das Bild auf der Vorderseite der Trägerfolie angeordnet sind, wobei die Transferschicht schmilzt und an einem Empfangselement (62) haftet, das infolge des Handbügelns auf der Rückseite des Bildtransfermaterials Vertiefungen oder Poren auf seiner Oberfläche hat, wobei die Bild- und bildfreien Bereiche mit der Transferschicht auf das Empfangselement übertragen werden und die Transferschicht in dem Empfangselement, das die Bild- und bildfreien Bereiche einbettet, erneut erstarrt, wobei die Transferschicht und das Bild mit dem Aufnahme-Element in Kontakt sind;
(II) Abziehen der Trägerfolie, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
(III) Auflegen einer nichthaftenden Folie auf das Bild-Empfangselement und
(IV) Aufbügeln der nichthaftenden Folie mit einem Handbügeleisen (64), um die Transferschicht in die Vertiefungen des Empfangselements zu pressen.
a) Auflegen eines Bilds auf ein Bild-empfangendes Wärmeübertragungsmaterial mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
eine flexible Cellulosefaservlies-Grundschicht mit einer Ober- und einer Unterseite und
eine die Oberseite der Grundschicht überziehende Bild-empfangende Schmelztransfer-Filmschicht, die aus einem thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern und Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist und im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt, wobei die exponierte Seite der Bild-empfangenden Schmelztransfer-Filmschicht einen Glättewert, unabhängig von der Glätte der Grundschicht, von mindestens etwa 10 cm3/min, gemessen mit einem Sheffield-Glätteprüfgerät, hat;
b) Anordnen der Vorderseite des Transfermaterials mit dem Bild darauf gegen ein Empfangselement (62);
c) Handbügeln der Rückseite des Transfermaterials mit dem Bild darauf, um den Bildund bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen der Grundschicht, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) Auflegen eines Bilds auf ein Bild-empfangendes Wärmeübertragungsmaterial mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
eine flexible Cellulosefaservlies-Grundschicht mit einer Ober- und einer Unterseite,
eine die Oberseite der Grundschicht überziehende aus der Schmelze gesponnene Schmelztransfer-Filmschicht, die aus einem ersten thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern, Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren, Ethylen-Methacrylsäure-Copolymeren und Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist und im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt, und
eine die Schmelztransferschicht überziehende, aus der Schmelze gesponnene Bild-empfangende Filmschicht, die aus einem zweiten thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern und Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist und im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt, dadurch gekennzeichnet, dass die exponierte Seite der Bild-empfangenden Schmelztransferschicht einen Glättewert, unabhängig von der Glätte der Grundschicht, von mindestens etwa 10 cm3/min, gemessen mit einem Sheffield-Glätteprüfgerät, hat;
b) Anordnen der Vorderseite des Transfermaterials mit dem Bild darauf gegen ein Empfangselement;
c) Handbügeln der Rückseite des Transfermaterials mit dem Bild darauf, um den Bildund bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen der Grundschicht, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) Auflegen eines Bilds auf ein Bild-empfangendes Wärmeübertragungsmaterial mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
eine flexible Cellulosefaservlies-Grundschicht mit einer Ober- und einer Unterseite und
eine die Oberseite der Grundschicht überziehende Bild-empfangende Schmelztransfer-Filmschicht, die zu etwa 15 bis etwa 80 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel, das aus der aus Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren, Polyolefinen und Wachsen bestehenden Gruppe gewählt ist, und zu etwa 85 bis etwa 20 Masse-% aus einem pulverförmigen thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern, Polyamiden, Wachsen, Epoxidpolymeren, EthylenAcrylsäure-Copolymeren und Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist, wobei das filmbildende Bindemittel und das pulverförmige thermoplastische Polymer jeweils im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmelzen und das pulverförmige thermoplastische Polymer aus Teilchen mit einem Durchmesser von etwa 2 bis etwa 50 µm besteht;
b) Anordnen der Vorderseite des Transfermaterials mit dem Bild darauf gegen ein Empfangselement;
c) Handbügeln der Rückseite des Transfermaterials mit dem Bild darauf, um den Bildund bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen der Grundschicht, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) Auflegen eines Bilds auf ein Bild-empfangendes Wärmeübertragungsmaterial mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
eine flexible Cellulosefaservlies-Grundschicht mit einer Ober- und einer Unterseite,
eine die Oberseite der Grundschicht überziehende Schmelztransfer-Filmschicht, die aus einem filmbildenden Bindemittel besteht, das aus der aus Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren, Polyolefinen und Wachsen bestehenden Gruppe gewählt ist und im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt, und
eine die Schmeiztransfer-Filmschicht überziehende Bild-empfangende Filmschicht, die zu etwa 15 bis etwa 80 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel, das aus der aus Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren, Polyolefinen und Wachsen bestehenden Gruppe gewählt ist, und zu etwa 85 bis etwa 20 Masse-% aus einem pulverförmigen thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern, Polyamiden, Wachsen, Epoxidpolymeren, EthylenAcrylsäure-Copolymeren und Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist, wobei das filmbildende Bindemittel und das pulverförmige thermoplastische Polymer jeweils im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmelzen und das pulverförmige thermoplastische Polymer aus Teilchen mit einem Durchmesser von etwa 2 bis etwa 50 µm besteht;
b) Anordnen der Vorderseite des Transfermaterials (52) mit dem Bild darauf gegen ein Empfangselement;
c) Handbügeln der Rückseite (52a) des Transfermaterials (52) mit dem Bild darauf, um den Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen der Grundschicht, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangsmaterial einzuarbeiten.
a) Auflegen eines Bilds auf ein Bild-empfangendes Wärmeübertragungsmaterial (52) mit einer Vorder- und einer Rückseite (52a), das Folgendes aufweist:
eine eine erste Oberfläche definierende erste Schicht und
eine eine zweite Oberfläche definierende zweite Schicht, die Teilchen eines thermoplastischen Polymers mit einer Größe von weniger als etwa 50 µm aufweist, die, jeweils bezogen auf die Masse des thermoplastischen Polymers, zu etwa 10 bis etwa 50 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel und zu etwa 0,2 bis etwa 10 Masse-% aus einem Mittel zur Veränderung der Druckfarben-Viskosität bestehen;
b) Anordnen der zweiten Schicht des Transfermaterials mit dem Bild darauf gegen ein Empfangselement;
c) Handbügeln der Rückseite des Transfermaterials mit dem Bild darauf, um den Bildund bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen der ersten Schicht, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangsmaterial einzuarbeiten.
a) Auflegen eines Bilds auf ein Bild-empfangendes Wärmeübertragungsmaterial (52) mit einer Vorder- und einer Rückseite (52a), das Folgendes aufweist:
eine erste Schicht mit einer ersten und einer zweiten Oberfläche, die aus der aus Filmen und Cellulosefaservliesen bestehenden Gruppe gewählt ist, und
eine Farbspritzfarbe aufnehmende, die erste Oberfläche der ersten Schicht überziehende zweite Schicht, die im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt und Teilchen eines thermoplastischen Polymers mit einer Größe von weniger als etwa 50 µm aufweist, die, jeweils bezogen auf die Masse des thermoplastischen Polymers, zu etwa 10 bis etwa 50 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel und zu etwa 2 bis etwa 20 Masse-% aus einem kationischen Polymer bestehen;
b) Anordnen der zweiten Schicht des Transfermaterials mit dem Bild darauf gegen ein Empfangselement;
c) Handbügeln der Rückseite des Transfermaterials mit dem Bild darauf, um den Bildund bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen der ersten Schicht, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) Auflegen eines Bilds auf ein Bild-empfangendes Wärmeübertragungsmaterial (52) mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
eine erste Schicht mit einer ersten und einer zweiten Oberfläche, die aus der aus Filmen und Cellulosefaservliesen bestehenden Gruppe gewählt ist,
eine die erste Oberfläche der ersten Schicht überziehende dritte Schicht und
eine Farbspritzfarbe aufnehmende, die dritte Schicht überziehende zweite Schicht, die im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt und Teilchen eines thermoplastischen Polymers mit einer Größe von weniger als etwa 50 µm aufweist, die, jeweils bezogen auf die Masse des thermoplastischen Polymers, zu etwa 10 bis etwa 50 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel und zu etwa 2 bis etwa 20 Masse-% aus einem kationischen Polymer bestehen;
b) Anordnen der zweiten Schicht des Transfermaterials mit dem Bild darauf gegen ein Empfangselement;
c) Handbügeln der Rückseite des Transfermaterials mit dem Bild darauf, um den Bildund bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen der ersten Schicht, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Abbildungssystems mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
einen Träger (52) mit einer Vorder- und einer Rückseite (52a),
eine Transferschicht auf der Vorderseite des Trägers, die ein Material aufweist, das entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, und
eine Schicht strahlungsempfindliche Mikrokapseln (14) auf der Transferschicht;
b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungssystems, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungssystems oder Anordnen des unentwickelten Abbildungssystems vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei das entwickelte Abbildungssystem oder das unentwickelte Abbildungssystem die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite des entwickelten oder unentwickelten Abbildungssystems, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen des Trägers, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Abbildungssystems mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
I. eine Abbildungsfolie und eine auf der Abbildungsfolie befindliche Entwicklersubstanz oder
II. eine Abbildungsfolie und einen auf einer gesonderten Entwicklerfolie befindlichen Entwickler, wobei die Abbildungsfolie eine Schicht einer gekapselten strahlungshärtbaren lichtempfindlichen Zusammensetzung hat, wobei das Abbildungssystem dadurch Bilder erzeugen kann, dass die lichtempfindliche Zusammensetzung der Abbildungsfolie bildweise mit chemisch wirksamer Strahlung belichtet wird und die Kapseln in Gegenwart der Entwicklersubstanz zerbrochen oder aufgelöst werden, sodass ein Bild entsteht, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbesserung eine Transferschicht auf einer Vorderseite eines Trägers der Abbildungsfolie, der Entwicklerfolie oder beider umfasst, die eine Substanz aufweist, die entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird;
b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungssystems, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungssystems oder Anordnen des unentwickelten Abbildungssystems vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei das entwickelte Abbildungssystem oder das unentwickelte Abbildungssystem die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite des entwickelten oder unentwickelten Abbildungssystems, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen der Abbildungsfolie oder Entwicklerfolie, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Transfer-Abbildungssystems, bei dem durch bildweise Reaktion eines oder mehrerer chromogener Substanzen mit einem Entwickler Bilder erzeugt werden, wobei das System Folgendes aufweist:
eine Abbildungsfolie mit einem ersten Substrat,
eine strahlungshärtbare Zusammensetzung, deren Viskosität bei Belichtung mit chemisch wirksamer Strahlung steigt,
eine Schicht auf einer Oberfläche des ersten Substrats, die die chromogene Substanz und die strahlungshärtbare Zusammensetzung aufweist, wobei die strahlungshärtbare Zusammensetzung als innere Phase in zerbrechlichen Kapseln gekapselt ist,
eine Entwicklerfolie mit einem zweiten Substrat, das eine Vorder- und eine Rückseite hat,
eine Transferschicht auf der Vorderseite des zweiten Substrats, die eine Substanz aufweist, die entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, und
eine Entwicklersubstanz auf der Transferschicht, die mit der chromogenen Substanz so reagieren kann, dass auf der Oberfläche des zweiten Substrats ein Bild entsteht,
dadurch gekennzeichnet, dass Bilder dadurch erzeugt werden, dass die Schicht bildweise mit chemisch wirksamer Strahlung belichtet wird und die Kapseln in den Bildbereichen zerbrochen werden, während die Schicht in Flächenkontakt mit der Entwicklerfolie ist, sodass die innere Phase bildweise aus den zerbrochenen Kapseln freigesetzt wird und die chromogene Substanz bildweise auf die Entwicklerfolie übertragen wird und zwischen der chromogenen Substanz und der Entwicklersubstanz eine Reaktion zur Erzeugung eines gemusterten Bilds abläuft;b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungssystems, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite der entwickelten Entwicklerfolie oder Anordnen der unentwickelten Entwicklerfolie vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei die entwickelte Entwicklerfolie oder die unentwickelte Entwicklerfolie die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite der entwickelten oder unentwickelten Entwicklerfolie, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen der Entwicklerfolie, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Transfer-Abbildungssystems, bei dem durch bildweise Reaktion eines oder mehrerer chromogener Substanzen mit einem Entwickler Bilder erzeugt werden, wobei das System Folgendes aufweist:
eine Abbildungsfolie mit einem ersten Substrat,
eine chromogene Substanz,
eine photodepolymerisierbare Zusammensetzung, deren Viskosität bei Belichtung mit chemisch wirksamer Strahlung abnimmt,
eine Schicht auf einer Oberfläche des ersten Substrats, die die chromogene Substanz und die photodepolymerisierbare Zusammensetzung aufweist, wobei die photodepolymerisierbare Zusammensetzung als innere Phase in zerbrechlichen Kapseln gekapselt ist,
eine Entwicklerfolie mit einem zweiten Substrat, das eine Vorder- und eine Rückseite hat,
eine Transferschicht auf der Vorderseite des zweiten Substrats, die eine Substanz aufweist, die entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, und
eine Entwicklersubstanz auf der Transferschicht, die mit der chromogenen Substanz so reagieren kann, dass auf der Oberfläche des zweiten Substrats ein Bild entsteht,
dadurch gekennzeichnet, dass Bilder dadurch erzeugt werden, dass die Schicht bildweise mit chemisch wirksamer Strahlung belichtet wird und die Kapseln in den Bildbereichen zerbrochen werden, während die Schicht in Flächenkontakt mit der Entwicklerfolie ist, sodass die innere Phase bildweise aus den zerbrochenen Kapseln freigesetzt wird und die chromogene Substanz bildweise auf die Entwicklerfolie übertragen wird und zwischen der chromogenen Substanz und der Entwicklersubstanz eine Reaktion zur Erzeugung eines gemusterten Bilds abläuft;b) Entwickeln der bildweise belichteten Entwicklerfolie, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite der entwickelten Entwicklerfolie oder Anordnen der unentwickelten Entwicklerfolie vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei die entwickelte Entwicklerfolie oder die unentwickelte Entwicklerfolie die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite der entwickelten oder unentwickelten Entwicklerfolie, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen der Entwicklerfolie, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Abbildungsmaterials, das Folgendes aufweist:
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
eine Transferschicht auf der Vorderseite des Trägers, die ein Material aufweist, das entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, und
eine Schicht lichtempfindliche Mikroteilchen (14) auf einer Oberfläche des Trägers, wobei die Mikroteilchen ein Bild-erzeugendes Agens und eine lichtempfindliche Zusammensetzung aufweisen, die ein Polymer, das einer kationisch initiierten Depolymerisation unterzogen werden kann, und einen Photoinitiator mit einem Silberhalogenid und einem Organosilbersalz enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mikroteilchen nach ihrer Belichtung mit Strahlung direkt oder bei weiterer Verarbeitung das Bild-erzeugende Agens freisetzen oder für einen Entwickler durchlässig werden, der mit dem Bild-erzeugenden Agens reagiert, um ein sichtbares Bild zu erzeugen;b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungsmaterials, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungsmaterials oder Anordnen des unentwickelten Abbildungsmaterials vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei das entwickelte Abbildungsmaterial oder das unentwickelte Abbildungsmaterial die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite des entwickelten oder unentwickelten Trägers des Abbildungsmaterials, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen des Trägers, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Farb-Abbildungssystems, das Folgendes aufweist:
eine Abbildungsfolie mit einer Vorder- und einer Rückseite,
eine Transferschicht auf der Vorderseite der Abbildungsfolie mit einem Material, das entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite der Abbildungsfolie auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, und
eine auf der Abbildungsfolie befindliche Trockenentwicklersubstanz, oder
eine Abbildungsfolie, eine gesonderte Bild-empfangende Entwicklerfolie mit einer Vorder- und einer Rückseite und mit einer Transferschicht und einer Trockenentwicklersubstanz auf der Vorderseite,
wobei die Abbildungsfolie auf einer ihrer Oberflächen eine Schicht und eine Trockenentwicklersubstanz auf der Vorderseite hat,b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungssystems, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungssystems oder Anordnen des unentwickelten Abbildungssystems vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei das entwickelte Abbildungssystem oder das unentwickelte Abbildungssystem die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite des entwickelten oder unentwickelten Abbildungssystems, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen des Trägers des Abbildungssystems, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Abbildungssystems mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
mindestens eine Schicht strahlungsempfindliche Mikrokapseln oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in derselben Schicht oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in verschiedenen Schichten auf der Vorderseite des Trägers, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln oder der Entwickler oder die Mikrokapseln und der Entwickler in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist, und
eine optionale Schutzschicht aus einem transparenten Thermoplast;
b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungssystems, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungssystems oder Anordnen des unentwickelten Abbildungssystems vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei das entwickelte Element oder das unentwickelte Abbildungssystem die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite des entwickelten oder unentwickelten Abbildungssystems, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen des Trägers, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Abbildungssystems mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
mindestens eine Schicht strahlungsempfindliche Mikrokapseln auf der Vorderseite des Trägers, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist, und
eine optionale Schutzschicht aus einem transparenten Thermoplast;
b) Entwickeln des bildweise belichteten Elements, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungssystems oder Anordnen des unentwickelten Abbildungssystems vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei das entwickelte Abbildungssystem oder das unentwickelte Abbildungssystem die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite des entwickelten oder unentwickelten Abbildungssystems, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen des Trägers, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Abbildungssystems mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
mindestens eine Schicht strahlungsempfindliche Mikrokapseln und Entwickler in der gleichen Schicht auf der Vorderseite des Trägers, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln und der Entwickler in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers die entwickelten Bild- und bildfreien Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist, und
eine optionale Schutzschicht aus einem transparenten Thermoplast;
b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungssystems, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungssystems oder Anordnen des unentwickelten Abbildungssystems vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei das entwickelte Element oder das unentwickelte Abbildungssystem die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite des entwickelten oder unentwickelten Abbildungssystems, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen des Trägers, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Abbildungssystems mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
I. eine Abbildungsfolie und eine auf der Abbildungsfolie befindliche Entwicklersubstanz oder
II. eine Abbildungsfolie und einen auf einer gesonderten Entwicklerfolie befindlichen Entwickler, wobei die Abbildungsfolie eine Schicht einer gekapselten strahlungshärtbaren lichtempfindlichen Zusammensetzung hat, wobei das Abbildungssystem Bilder dadurch erzeugen kann, dass die lichtempfindliche Zusammensetzung der Abbildungsfolie bildweise mit chemisch wirksamer Strahlung belichtet wird und die Kapseln in Gegenwart der Entwicklersubstanz zerbrochen oder aufgelöst werden, um ein Bild zu erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Schicht Mikrokapseln oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in der gleichen Schicht oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in verschiedenen Schichten auf der Vorderseite des Trägers vorhanden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln oder der Entwickler oder die Mikrokapseln und der Entwickler in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers die entwickelten Bild- und bildfreien Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist;
b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungssystems, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungssystems oder Anordnen des unentwickelten Abbildungssystems vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei das entwickelte Element oder das unentwickelte Abbildungssystem die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite des entwickelten oder unentwickelten Abbildungssystems, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen des Trägers des Abbildungssystems, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Abbildungsmaterials mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite und
eine Schicht lichtempfindliche Mikroteilchen auf einer Oberfläche des Trägers,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mikroteilchen in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist, wobei die Mikroteilchen ein Bild-erzeugendes Agens und eine lichtempfindliche Zusammensetzung aufweisen, die ein Polymer, das einer kationisch initiierten Depolymerisation unterzogen werden kann, und einen Photoinitiator mit einem Silberhalogenid und einem Organosilbersalz enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikroteilchen nach ihrer Belichtung mit Strahlung direkt oder bei weiterer Verarbeitung das Bild-erzeugende Agens freisetzen oder für einen Entwickler durchlässig werden, der mit dem Bild-erzeugenden Agens reagiert, um ein sichtbares Bild zu erzeugen;b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungsmaterials, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungsmaterials oder Anordnen des unentwickelten Abbildungsmaterials vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement, wobei das entwickelte Element oder das unentwickelte Abbildungsmaterial die Transferschicht enthält;
d) Handbügeln der Rückseite des entwickelten oder unentwickelten Abbildungsmaterials, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen des Trägers, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) bildweises Belichten eines Abbildungssystems mit einer Vorder- und einer Rückseite, das Folgendes aufweist:
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
mindestens eine Schicht strahlungsempfindliche Mikrokapseln oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in der gleichen Schicht oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in verschiedenen Schichten auf der Vorderseite des Trägers, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln oder der Entwickler oder beide in einer Transferschicht dispergiert sind, die vorzugsweise einen Schmelzpunkt von mindestens 100 °C hat und die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, wobei das Anhaften in einem Bereich erfolgt, der mindestens die gleiche Größe wie die Fläche der Mikrokapseln hat, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht,
und eine optionale Schicht aus einem transparenten Thermoplast;
b) Entwickeln des bildweise belichteten Abbildungssystems, um ein Bild zu erzeugen;
c) Anordnen der Vorderseite des entwickelten Abbildungssystems oder Anordnen des unentwickelten Elements vor der Entwicklung gegen ein Empfangselement;
d) Handbügeln der Rückseite des Abbildungssystems, um den entwickelten Bild- und bildfreien Bereich auf das Empfangselement zu übertragen;
e) Abziehen des Trägers, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
f) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
g) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) Erzeugen eines Bilds auf der Vorderseite eines Hilfsträgers, der Folgendes aufweist:
ein Substrat,
eine erste Schicht auf dem Substrat aus einem Material, das durch Anwendung von Wärme oder Druck darauf von dem Substrat auf eine Empfangsfläche übertragen werden kann, und
eine auf der ersten Schicht befindliche zweite Schicht, die im Wesentlichen aus einem Gemisch aus Singapur-Dammar-Harz und Schleifteilchen besteht, um eine raue Fläche zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit des Hilfsträgers zu erzeugen;
b) Anordnen der Vorderseite des Hilfsträgers gegen das Empfangselement;
c) Handbügeln der Rückseite des Hilfsträgers, um das Bild auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen des Substrats, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) Erzeugen eines Bilds auf der Vorderseite eines Hilfsträgers, der Folgendes aufweist:
ein Substrat,
eine erste Schicht auf dem Substrat aus einem Material, das durch Anwendung von Wärme oder Druck darauf von dem Substrat auf eine Empfangsfläche übertragen werden kann, und
eine auf der ersten Schicht befindliche zweite Schicht, die im Wesentlichen aus einem Gemisch aus Harz und Zuckerkörnchen besteht, um eine raue Fläche zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit des Hilfsträgers zu erzeugen;
b) Anordnen der Vorderseite des Hilfsträgers gegen das Empfangselement;
c) Handbügeln der Rückseite des Hilfsträgers, um das Bild auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen des Substrats, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
a) elektronisches Erzeugen eines Bilds;
b) elektronisches Übertragen des Bilds auf einen Drucker;
c) Aufdrucken des Bilds mit Hilfe des Druckers auf die Vorderseite eines Hilfsträgers, der Folgendes aufweist:
ein Substrat,
eine erste Schicht auf dem Substrat aus einem Material, das durch Anwendung von Wärme oder Druck darauf von dem Substrat auf eine Empfangsfläche übertragen werden kann, und
eine auf der ersten Schicht befindliche zweite Schicht, die Singapur-Dammar-Harz aufweist;
d) Anordnen der Vorderseite des Hilfsträgers gegen das Empfangselement;
e) Handbügeln der Rückseite des Hilfsträgers, um das Bild auf das Empfangselement zu übertragen;
f) Abziehen des Substrats, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
g) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
h) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
I. Handaufbügeln eines Farblaserkopierer- oder Farblaserdrucker-Bildtransfermaterials mit einer Trägerfolie und einer Transferschicht auf ein Textilerzeugnis mit Vertiefungen auf der Oberfläche des Textilerzeugnisses;
II. Abziehen der Trägerfolie, um ein Bild-Textilerzeugnis zu erhalten;
III. Aufbringen einer Siliconschicht auf das Bild-Textilerzeugnis und
IV. Aufbügeln der Siliconschicht durch Handbügeln, um die Schicht in die Vertiefungen des Textilerzeugnisses einzuarbeiten.
a) Erzeugen eines Bilds auf der Vorderseite eines Hilfsträgers, der Folgendes aufweist:
ein Substrat,
eine erste Schicht auf dem Substrat aus einem Material, das durch Anwendung von Wärme oder Druck darauf von dem Substrat auf eine Empfangsfläche übertragen werden kann, und
eine auf der ersten Schicht befindliche zweite Schicht, die im Wesentlichen aus einem Gemisch aus Harz und Zuckerkörnchen besteht, um eine raue Fläche zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit des Hilfsträgers zu erzeugen;
b) Anordnen der Vorderseite des Hilfsträgers gegen das Empfangselement (62);
c) Handbügeln der Rückseite des Hilfsträgers, um das Bild auf das Empfangselement zu übertragen;
d) Abziehen des Substrats, um ein Bild-Empfangselement zu erhalten;
e) Auflegen einer nichtklebenden Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
f) Aufbügeln der Auflagefolie durch Handbügeln, um die Schicht in das Empfangselement einzuarbeiten.
I. Handaufbügeln eines Bildtransfermaterials mit einer Trägerfolie, die eine Vorder- und eine Rückseite hat, und einer Transferschicht auf ein Empfangselement mit Vertiefungen auf der Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die Transferschicht sowohl eine Trennschicht als auch eine Klebeschicht ist, wobei die Transferschicht bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, wobei das Anhaften keine äußere Klebeschicht erfordert und über die Oberfläche des Empfangselements und aufgrund der Transferschicht erfolgt;
II. Abziehen der Trägerfolie, um ein Bild-Empfangselement so zu erhalten, dass der Träger ohne Wasser abgelöst wird;
III. Auflegen einer nichtklebenden Folie auf das Bild-Empfangselement und
IV. Aufbügeln der nichtklebenden Folie mit einem Handbügeleisen, um die Transferschicht in die Vertiefungen des Empfangselements einzuarbeiten.
a) Handaufbügeln eines Bildtransfermaterials mit einer Trägerfolie, die eine Vorderund eine Rückseite hat, und einer Transferschicht auf ein Empfangselement (62) mit Vertiefungen auf der Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die Transferschicht sowohl eine Trennschicht als auch eine Klebeschicht ist, wobei die Transferschicht bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, wobei das Anhaften über die Oberfläche des Empfangselements und aufgrund der Transferschicht erfolgt;
b) Abziehen der Trägerfolie, um ein Bild-Empfangselement so zu erhalten, dass der Träger ohne Wasser abgelöst wird;
c) Auflegen einer klebrigkeitsbeständigen und klebebeständigen Auflagefolie auf das Bild-Empfangselement und
d) Aufbügeln der nichtklebenden Folie mit einem Handbügeleisen, um die Transferschicht in die Vertiefungen des Empfangselements einzupressen.
a) mindestens einem Transfermaterial mit einer Trägerfolie und einer darauf befindlichen Transferschicht, wobei die Trägerfolie eine Vorder- und eine Rückseite hat und die Transferschicht auf der Vorderseite der Trägerfolie angeordnet ist und schmelzen und an einem Empfangselement mit Vertiefungen oder Poren auf der Oberfläche anhaften kann,
b) einer klebrigkeits- und klebebeständigen Auflagefolie und
c) Hinweisen mit den in Anspruch 1 genannten Schritten (I) bis (IV).
eine flexible Cellulosefaservlies-Grundschicht mit einer Ober- und einer Unterseite und
eine die Oberseite der Grundschicht überziehende Bild-empfangende Schmelztransfer-Filmschicht, die aus einem thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern und Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist und im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt, wobei die exponierte Seite der Bild-empfangenden Schmelztransfer-Filmschicht einen Glättewert, unabhängig von der Glätte der Grundschicht, von mindestens etwa 10 cm3/min, gemessen mit einem Sheffield-Glätteprüfgerät, hat.
eine flexible Cellulosefaservlies-Grundschicht mit einer Ober- und einer Unterseite und
eine die Oberseite der Grundschicht überziehende, aus der Schmelze gesponnene Schmelztransfer-Filmschicht, die aus einem ersten thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern, Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren, Ethylen-Methacrylsäure-Copolymeren und Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist und im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt, und
eine die Schmelztransferschicht überziehende, aus der Schmelze gesponnene Bild-empfangende Filmschicht, die aus einem zweiten thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern und Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist und im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt, wobei die exponierte Seite der Bild-empfangenden Schmelztransferschicht einen Glättewert, unabhängig von der Glätte der Grundschicht, von mindestens etwa 10 cm3/min, gemessen mit einem Sheffield-Glätteprüfgerät, hat.
eine flexible Cellulosefaservlies-Grundschicht mit einer Ober- und einer Unterseite und '
eine die Oberseite der Grundschicht überziehende Bild-empfangende Schmelztransfer-Filmschicht, die zu etwa 15 bis etwa 80 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel, das aus der aus Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren, Polyolefinen und Wachsen bestehenden Gruppe gewählt ist, und zu etwa 85 bis etwa 20 Masse-% aus einem pulverförmigen thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern, Polyamiden, Wachsen, Epoxidpolymeren, Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren und Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist, wobei das filmbildende Bindemittel und das pulverförmige thermoplastische Polymer jeweils im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmelzen und das pulverförmige thermoplastische Polymer aus Teilchen mit einem Durchmesser von etwa 2 bis etwa 50 µm besteht.
eine flexible Cellulosefaservlies-Grundschicht mit einer Ober- und einer Unterseite,
eine die Oberseite der Grundschicht überziehende Schmelztransfer-Filmschicht, die aus einem filmbildenden Bindemittel besteht, das aus der aus Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren, Polyolefinen und Wachsen bestehenden Gruppe gewählt ist und im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt, und
eine die Schmelztransfer-Filmschicht überziehende Bild-empfangende Filmschicht, die zu etwa 15 bis etwa 80 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel, das aus der aus Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren, Polyolefinen und Wachsen bestehenden Gruppe gewählt ist, und zu etwa 85 bis etwa 20 Masse-% aus einem pulverförmigen thermoplastischen Polymer besteht, das aus der aus Polyolefinen, Polyestern, Polyamiden, Wachsen, Epoxidpolymeren, Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren und Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren bestehenden Gruppe gewählt ist, wobei das filmbildende Bindemittel und das pulverförmige thermoplastische Polymer jeweils im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmelzen und das pulverförmige thermoplastische Polymer aus Teilchen mit einem Durchmesser von etwa 2 bis etwa 50 µm besteht.
eine eine erste Oberfläche definierende erste Schicht und
eine eine zweite Oberfläche definierende zweite Schicht, die Teilchen eines thermoplastischen Polymers mit einer Größe von weniger als etwa 50 µm aufweist, die, jeweils bezogen auf die Masse des thermoplastischen Polymers, zu etwa 10 bis etwa 50 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel und zu etwa 0,2 bis etwa 10 Masse-% aus einem Mittel zur Veränderung der Druckfarben-Viskosität bestehen.
eine erste Schicht mit einer ersten und einer zweiten Oberfläche, die aus der aus Filmen und Cellulosefaservliesen bestehenden Gruppe gewählt ist, und
eine Farbspritzfarbe aufnehmende, die erste Oberfläche der ersten Schicht überziehende zweite Schicht, die im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt und Teilchen eines thermoplastischen Polymers mit einer Größe von weniger als etwa 50 µm aufweist, die, jeweils bezogen auf die Masse des thermoplastischen Polymers, zu etwa 10 bis etwa 50 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel und zu etwa 2 bis etwa 20 Masse-% aus einem kationischen Polymer bestehen.
eine erste Schicht mit einer ersten und einer zweiten Oberfläche, die aus der aus Filmen und Cellulosefaservliesen bestehenden Gruppe gewählt ist,
eine die erste Oberfläche der ersten Schicht überziehende dritte Schicht und
eine Farbspritzfarbe aufnehmende, die dritte Schicht überziehende zweite Schicht, die im Bereich von etwa 65 bis etwa 180 °C schmilzt und Teilchen eines thermoplastischen Polymers mit einer Größe von weniger als etwa 50 µm aufweist, die, jeweils bezogen auf die Masse des thermoplastischen Polymers, zu etwa 10 bis etwa 50 Masse-% aus einem filmbildenden Bindemittel und zu etwa 2 bis etwa 20 Masse-% aus einem kationischen Polymer bestehen.
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
eine Transferschicht auf der Vorderseite des Trägers, die ein Material aufweist, das entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte Flüssigkeit die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, und
eine Schicht Mikrokapseln auf der Transferschicht.
I. eine Abbildungsfolie und eine auf der Abbildungsfolie befindliche Entwicklersubstanz oder
II. eine Abbildungsfolie und einen auf einer gesonderten Entwicklerfolie befindlichen Entwickler, wobei die Abbildungsfolie eine Schicht einer gekapselten strahlungshärtbaren lichtempfindlichen Zusammensetzung hat, wobei das Abbildungssystem dadurch Bilder erzeugen kann, dass die lichtempfindliche Zusammensetzung der Abbildungsfolie bildweise mit chemisch wirksamer Strahlung belichtet wird und die Kapseln in Gegenwart der Entwicklersubstanz zerbrochen oder aufgelöst werden, sodass ein Bild entsteht, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbesserung eine Transferschicht auf der Vorderseite eines Trägers der Abbildungsfolie, der Entwicklerfolie oder beider umfasst, die eine Substanz aufweist, die entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird.
eine Abbildungsfolie mit einem ersten Substrat,
eine strahlungshärtbare Zusammensetzung, deren Viskosität bei Belichtung mit chemisch wirksamer Strahlung steigt,
eine Schicht auf einer Oberfläche des ersten Substrats, die die chromogene Substanz und die strahlungshärtbare Zusammensetzung aufweist, wobei die strahlungshärtbare Zusammensetzung als innere Phase in zerbrechlichen Kapseln gekapselt ist,
eine Entwicklerfolie mit einem zweiten Substrat, das eine Vorder- und eine Rückseite hat,
eine Transferschicht auf der Vorderseite des zweiten Substrats, die eine Substanz aufweist, die entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können,
wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, undeine Abbildungsfolie mit einem ersten Substrat,
eine chromogene Substanz,
eine photodepolymerisierbare Zusammensetzung, deren Viskosität bei Belichtung mit chemisch wirksamer Strahlung steigt,
eine Schicht auf einer Oberfläche des ersten Substrats, die die chromogene Substanz und die photodepolymerisierbare Zusammensetzung aufweist, wobei die photodepolymerisierbare Zusammensetzung als innere Phase in zerbrechlichen Kapseln gekapselt ist,
eine Entwicklerfolie mit einem zweiten Substrat, das eine Vorder- und eine Rückseite hat,
eine Transferschicht auf der Vorderseite des zweiten Substrats, die eine Substanz aufweist, die entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können,
wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, und eine Entwicklersubstanz auf der Transferschicht, die mit der chromogenen Substanz so reagieren kann, dass auf der Oberfläche des zweiten Substrats ein Bild entsteht,einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
eine Transferschicht auf der Vorderseite des Trägers, die ein Material aufweist, das entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite des Trägers auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, und
eine Schicht lichtempfindliche Mikroteilchen auf einer Oberfläche des Trägers, wobei die Mikroteilchen ein Bild-erzeugendes Agens und eine lichtempfindliche Zusammensetzung aufweisen, die ein Polymer, das einer kationisch initiierten Depolymerisation unterzogen werden kann, und einen Photoinitiator mit einem Silberhalogenid und einem Organosilbersalz enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mikroteilchen nach ihrer Belichtung mit Strahlung direkt oder bei weiterer Verarbeitung das Bild-erzeugende Agens freisetzen oder für einen Entwickler durchlässig werden, der mit dem Bild-erzeugenden Agens reagiert, um ein sichtbares Bild zu erzeugen.eine Abbildungsfolie mit einer Vorder- und einer Rückseite,
eine Transferschicht auf der Vorderseite der Abbildungsfolie mit einem Material, das entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche halten kann, die bei Anwendung von Wärme auf die Rückseite der Abbildungsfolie auf eine Empfangsfläche übertragen werden können, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablösen und an der Empfangsfläche anhaften kann und sie sich beim Ableiten der Wärme in den und um die Fasern der Empfangsfläche wieder verfestigen kann, wobei die wiederverfestigte flüssige Schicht die übertragenen Bild- und bildfreien Bereiche mit der Empfangsfläche versiegelt, sodass das übertragene Bild waschecht oder waschbeständig wird, und
eine auf der Abbildungsfolie befindliche Trockenentwicklersubstanz, oder
eine Abbildungsfolie, eine gesonderte Bild-empfangende Entwicklerfolie mit einer Vorder- und einer Rückseite und mit einer Transferschicht und einer Trockenentwicklersubstanz auf der Vorderseite,
wobei die Abbildungsfolie auf einer ihrer Oberflächen eine Schicht und eine Trockenentwicklersubstanz auf der Vorderseite hat,einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
mindestens eine Schicht Mikrokapseln oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in derselben Schicht oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in verschiedenen Schichten auf der Vorderseite des Trägers, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln oder der Entwickler oder die Mikrokapseln und der Entwickler in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist, und
eine optionale Schutzschicht aus einem transparenten Thermoplast
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
mindestens eine Schicht Mikrokapseln auf der Vorderseite des Trägers, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers die entwickelten Bild- und bildfreien Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist, und
eine optionale Schutzschicht aus einem transparenten Thermoplast.
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in der gleichen Schicht auf der Vorderseite des Trägers, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln und der Entwickler in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist, und
eine optionale Schutzschicht aus einem transparenten Thermoplast.
I. eine Abbildungsfolie und eine auf der Abbildungsfolie befindliche Entwicklersubstanz oder
II. eine Abbildungsfolie und einen auf einer gesonderten Entwicklerfolie befindlichen Entwickler, wobei die Abbildungsfolie eine Schicht einer gekapselten strahlungshärtbaren lichtempfindlichen Zusammensetzung hat, wobei das Abbildungssystem Bilder dadurch erzeugen kann, dass die lichtempfindliche Zusammensetzung der Abbildungsfolie bildweise mit chemisch wirksamer Strahlung belichtet wird und die Kapseln in Gegenwart der Entwicklersubstanz zerbrochen oder aufgelöst werden, um ein Bild zu erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Schicht Mikrokapseln oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in der gleichen Schicht oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in verschiedenen Schichten auf der Vorderseite des Trägers vorhanden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln oder der Entwickler oder die Mikrokapseln und der Entwickler in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist.
einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite und
eine Schicht lichtempfindliche Mikroteilchen auf einer Oberfläche des Trägers,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mikroteilchen in einer Transferschicht dispergiert sind, die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht, und dass, wenn die Mikrokapseln in der gleichen Schicht wie die Transferschicht vorhanden sind, die Transferschicht eine Teilchengröße hat, die gleich der der Mikrokapseln oder kleiner als diese ist, wobei die Mikroteilchen ein Bild-erzeugendes Agens und eine lichtempfindliche Zusammensetzung aufweisen, die ein Polymer, das einer kationisch initiierten Depolymerisation unterzogen werden kann, und einen Photoinitiator mit einem Silberhalogenid und einem Organosilbersalz enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikroteilchen nach ihrer Belichtung mit Strahlung direkt oder bei weiterer Verarbeitung das Bild-erzeugende Agens freisetzen oder für einen Entwickler durchlässig werden, der mit dem Bild-erzeugenden Agens reagiert, um ein sichtbares Bild zu erzeugen.einen Träger mit einer Vorder- und einer Rückseite,
mindestens eine Schicht Mikrokapseln oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in der gleichen Schicht oder mindestens eine Schicht Mikrokapseln und Entwickler in verschiedenen Schichten auf der Vorderseite des Trägers, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrokapseln oder der Entwickler oder beide in einer Transferschicht dispergiert sind, die vorzugsweise einen Schmelzpunkt von mindestens 100 °C hat und die bei Anwendung von Wärmeenergie auf die Rückseite des Trägers entwickelte Bild- und bildfreie Bereiche von der Vorderseite des Trägers übertragen und ankleben kann, wobei sich die Transferschicht durch Verflüssigen und Trennen vom Träger beim Erwärmen von der Vorderseite des Trägers ablöst, wobei die Transferschicht ein Anhaften an einem Empfangselement ermöglicht, indem sie auf das Empfangselement fließt und dort erstarrt, wobei das Anhaften in einem Bereich erfolgt, der mindestens die gleiche Größe wie die Fläche der Mikrokapseln hat, unter der Bedingung, dass die Transferschicht nicht so reagieren kann, dass ein Bild entsteht,
und eine optionale Schicht aus einem transparenten Thermoplast.
ein Substrat,
eine erste Schicht auf dem Substrat aus einem Material, das durch Anwendung von Wärme oder Druck darauf von dem Substrat auf eine Empfangsfläche übertragen werden kann, und
eine auf der ersten Schicht befindliche zweite Schicht, die im Wesentlichen aus einem Gemisch aus Singapur-Dammar-Harz und Schleifteilchen besteht, um eine raue Fläche zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit des Hilfsträgers zu erzeugen.
ein Substrat,
eine erste Schicht auf dem Substrat aus einem Material, das durch Anwendung von Wärme oder Druck darauf von dem Substrat auf eine Empfangsfläche übertragen werden kann, und
eine auf der ersten Schicht befindliche zweite Schicht, die im Wesentlichen aus einem Gemisch aus Harz und Zuckerkörnchen besteht, um eine raue Fläche zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit des Hilfsträgers zu erzeugen.
ein Substrat,
eine erste Schicht auf dem Substrat aus einem Material, das durch Anwendung von Wärme oder Druck darauf von dem Substrat auf eine Empfangsfläche übertragen werden kann, und
eine auf der ersten Schicht befindliche zweite Schicht, die Singapur-Dammar-Harz aufweist.
(i) effectuer un repassage manuel de la surface arrière d'un matériau de transfert imagé, comprenant une feuille support, un revêtement de transfert et une image sur celui-ci, ladite feuille support ayant une surface avant et une surface arrière, ledit revêtement de transfert et ladite image étant positionnés sur ladite surface avant de ladite feuille support, ledit revêtement de transfert fondant et adhérant à un élément récepteur (62), ayant des vallées ou des pores sur sa surface, suite audit repassage manuel effectué sur la surface arrière dudit matériau de transfert imagé, lesdites zones à image et sans image étant transportées, avec le revêtement de transfert, sur l'élément récepteur et le revêtement de transfert se resolidifiant à l'intérieur de l'élément récepteur, y incorporant les zones à image et sans image, ledit revêtement de transfert et l'image étant en contact avec l'élément récepteur,
(ii) enlever par pelage la feuille support pour obtenir un élément récepteur imagé,
(iii) placer une feuille non adhésive sur l'élément récepteur imagé, et
(iv) presser la feuille non adhésive avec un fer à repasser à main (64), pour faire pénétrer le revêtement de transfert dans les vallées de l'élément récepteur.
(a) placement d'une image sur un matériau de transfert thermique récepteur d'image, ayant des surfaces avant et arrière, comprenant :
une feuille de base à nappe, non tissée, cellulosique, flexible, ayant des surfaces supérieures et inférieures,
une couche en film de transfert à l'état fondu, réceptrice d'image, recouvrant la surface supérieure de ladite feuille de base, ladite couche de film de transfert à l'état fondu réceptrice d'image étant formée d'un polymère thermoplastique, sélectionné dans le groupe composé des polyoléfines, polyesters et copolymères éthylène-acétate de vinyle, et fondant à une température dans la plage d'environ 65 à environ 180 degrés Celsius,
dans lequel la surface exposée desdites couches de transfert à l'état fondu réceptrices d'image a un degré de poli, indépendant du poli de la feuille de base, d'au moins environ 10 cc/minute, mesuré par un Testeur de Poli Sheffield,(b) positionnement de la surface avant du matériau de transfert ayant sur lui l'image, contre un élément récepteur (62),
(c) repassage à la main de la surface arrière du matériau de transfert ayant sur lui l'image afin de transférer la zone à image et sans image à l'élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage de la feuille de base pour obtenir un élément de récepteur imagé,
(e) placement d'une feuille de recouvrement non adhésive sur l'élément récepteur imagé, et
(f) pressage de la feuille de recouvrement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) placement d'une image sur un matériau de transfert thermique récepteur d'image ayant des surfaces avant et arrière, comprenant :
une feuille de base en nappe non tissée cellulosique flexible, ayant des surfaces avant et arrière,
une couche de film de transfert à l'état fondu, extrudée à l'état fondu, recouvrant la surface supérieure de ladite feuille de base, ladite couche de film de transfert à l'état fondu étant formée d'un premier polymère thermoplastique, sélectionné dans le groupe formé des polyoléfines, polyesters et copolymères éthylène-acétate de vinyle, copolymères éthylène-acide méthacrylique et copolymères éthylène-acide acrylique et fondant à une température dans la plage d'environ 65 à environ 180 degrés Celsius, et
une couche de film réceptrice d'image, extrudée à l'état fondu, recouvrant ladite couche de transfert à l'état fondu, la couche de film réceptrice d'image étant formée d'un deuxième polymère thermoplastique sélectionné dans le groupe formé des polyoléfines, polyesters et copolymères éthylène-acétate de vinyle et fondant à une température dans la plage d'environ 65 à environ 180 degrés Celsius, dans laquelle la surface exposée desdites couches de transfert à l'état fondu réceptrices d'image a une valeur de poli indépendante du poli de la feuille de base, d'au moins environ 10 cc/minute, tel que mesuré par un Testeur de Poli Sheffield,
(b) positionnement de la surface avant du matériau de transfert ayant sur lui l'image, contre un élément récepteur,
(c) repassage à la main de la surface arrière du matériau de transfert ayant sur lui l'image pour transférer la zone à image et sans image à l'élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage de la feuille de base pour obtenir un élément récepteur imagé,
(e) placement d'une feuille de recouvrement non adhésive, sur l'élément récepteur imagé, et
(f) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) placement d'une image sur un matériau de transfert thermique récepteur d'image, ayant des surfaces avant et arrière, comprenant :
une feuille de base à nappe, non tissée, cellulosique, flexible, ayant des surfaces supérieures et inférieures,
une couche de film à transfert à l'état fondu réceptrice d'image, recouvrant la surface supérieure de ladite feuille de base, cette couche de film de transfert à l'état fondu réceptrice d'image étant formée d'environ 15 à environ 80 pour cent en poids d'un liant filmogène sélectionné dans le groupe formé des copolymères éthylène-acide acrylique, polyoléfines et des cires, et d'environ 85 à environ 20 pour cent en poids d'un polymère thermoplastique rendu pulvérulent, sélectionné dans le groupe formé des polyoléfines, polyesters, polyamides, cires, polymères époxy, copolymères éthylène-acide acrylique et copolymères éthylène-acétate de vinyle, dans lequel chacun dudit liant filmogène et dudit polymère thermoplastique rendu pulvérulent fond dans la plage d'environ 65°C à environ 180 degrés Celsius et ledit polymère thermoplastique rendu pulvérulent est formé de particules d'environ 2 à environ 50 micromètres de diamètre,
(b) positionnement de la surface avant du matériau de transfert ayant sur lui l'image, contre un élément récepteur,
(c) repassage à la main de la surface arrière du matériau de transfert ayant sur lui l'image pour transférer la zone à image et sans image à l'élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage de la feuille de base pour obtenir un élément récepteur imagé,
(e) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(f) pressage de la feuille de revêtement par un repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) placement d'une image sur un matériau de transfert thermique récepteur d'image, ayant des surfaces avant et arrière, comprenant :
une feuille de base à nappe, non tissée, cellulosique, flexible, ayant des surfaces supérieures et inférieures,
une couche de film de transfert à l'état fondu recouvrant la surface supérieure de ladite feuille de base, la couche de film de transfert à l'état fondu comprenant un liant filmogène sélectionné dans le groupe formé de copolymères éthylène-acide acrylique, polyoléfines et de cires, et fondant à une température dans la plage d'environ 65 à environ 180 degrés Celsius, et
une couche de film réceptrice d'image, recouvrant ladite couche de film de transfert à l'état fondu, ladite couche de film réceptrice d'image comprenant environ 15 à environ 80 pour cent en poids de liant filmogène sélectionné dans le groupe formé de copolymères éthylène-acide acrylique, polyoléfines et de cires, et d'environ 85 à environ 20 pour cent en poids de polymère thermoplastique rendu pulvérulent, sélectionné dans le groupe formé des polyoléfines, polyesters, polyamides, cires, polymères époxy, copolymères éthylène-acides acryliques et copolymères éthylène-acétate de vinyle, dans lequel chacun dudit liant filmogène et dudit polymère thermoplastique rendu pulvérulent fond à une température dans la plage d'environ 65°C à environ 180 degrés Celsius, et ledit polymère thermoplastique rendu pulvérulent est formé de particules d'un diamètre d'environ 2 à environ 50 micromètres,
(b) positionnement de la surface avant du matériau de transfert (52) ayant sur lui l'image, contre un élément récepteur,
(c) repassage à la main de la surface arrière (52a) du matériau de transfert (52) ayant sur lui l'image pour transférer la zone à image et sans image à l'élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage de la feuille de base pour obtenir un élément récepteur imagé,
(e) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur du matériau récepteur.
(a) placement d'une image sur un matériau de transfert thermique (52) récepteur d'image, ayant des surfaces avant et arrière (52a), comprenant :
une première couche définissant une première surface, et
une deuxième couche définissant une deuxième surface, cette couche comprenant des particules de polymère thermoplastique ayant des dimensions inférieures à environ 50 micromètres, d'environ 10 à environ 50 pour cent en poids de liant filmogène basé sur le poids du polymère thermoplastique, et d'environ 0,2 à environ 10 pour cent en poids d'un modificateur de la viscosité d'une encre, basé sur le poids de polymère thermoplastique,
(b) positionnement de la deuxième couche de matériau de transfert ayant sur lui l'image, contre un élément récepteur,
(c) repassage à la main de la surface arrière du matériau de transfert ayant sur lui l'image pour transférer la zone à image et sans image à l'élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage de première couche pour obtenir un élément récepteur imagé,
(e) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) placement d'une image sur un matériau de transfert thermique (52) récepteur d'image, ayant des surfaces avant et arrière (52a), comprenant :
une première couche ayant des premières et deuxièmes surfaces et sélectionnée dans le groupe formé de films et de voiles, non tissés, cellulosiques ; et
une deuxième couche réceptive à une encre pour jet d'encre, recouvrant la première surface de la première couche, la deuxième couche fondant à une température d'environ 65 à environ 180°C et comprenant des particules de polymère thermoplastique ayant des dimensions inférieures à environ 50 micromètres, d'environ 10 à environ 50 pour cent en poids d'un liant filmogène, en se basant sur le polymère thermoplastique, et d'environ 2 à environ 20 pour cent en poids d'un polymère cationique, en se basant sur le poids du polymère thermoplastique,
(b) positionnement de la deuxième couche de matériau de transfert ayant sur lui l'image, contre un élément récepteur,
(c) repassage à la main de la surface arrière du matériau de transfert ayant sur lui l'image, pour transférer la zone à image et sans image à l'élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage de la première couche pour obtenir un élément récepteur imagé,
(e) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) placement d'une image sur un matériau de transfert thermique (62) récepteur d'image, ayant des surfaces avant et arrière, comprenant :
une première couche ayant des premières et deuxièmes surfaces et sélectionnée dans le groupe composé de films et de nappes non tissées, cellulosiques ; et
une troisième couche, recouvrant la première surface de la première couche ; et
une deuxième couche, réceptrice à de l'encre pour jet d'encre, recouvrant la troisième couche, ladite deuxième couche fondant à une température d'environ 65 à environ 180°C et comprenant des particules de polymère thermoplastiques ayant des dimensions inférieures à environ 50 micromètres, d'environ 10 à environ 50 pourcent en poids d'un liant filmogène, en se basant sur le polymère thermoplastique, et d'environ 2 à environ 20 pourcent en poids d'un polymère cationique, en se basant sur le poids du polymère thermoplastique,
(b) positionnement de la deuxième couche du matériau de transfert ayant sur lui une image, contre un élément récepteur,
(c) repassage à la main de la surface arrière du matériau de transfert ayant sur lui l'image pour transférer la zone à image et sans image à l'élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage de la première couche pour obtenir un élément récepteur imagé,
(e) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie ayant des surfaces avant et arrière, comprenant :
un support (52) ayant une surface avant et une surface arrière (52a),
un revêtement de transfert placé sur ladite surface avant du support, comprenant un matériau capable de contenir des zones à image et sans image, développées, pouvant être transférées à une surface réceptrice lors de l'application de chaleur sur la surface arrière du support, ladite couche de revêtement de transfert étant capable d'être pelée de ladite surface avant du support et d'adhérer à ladite surface de récepteur par liquéfaction et détachement dudit support une fois chauffée et resolidification à l'intérieur et autour des fibres de ladite surface réceptrice lorsque la chaleur est éliminée, ledit liquide resolidifié scellant hermétiquement les zones à image et sans image ayant été transférées sur la surface réceptrice, rendant l'image transférée imperméable ou résistante au lavage, et
une couche de micro-capsules (14) sensible au rayonnement sur ledit revêtement de transfert,
(b) développement du système d'imagerie exposé en mode image afin de former une image,
(c) positionnement de la surface avant du système d'imagerie développé ou positionnement du système d'imagerie non développé avant le développement contre un élément récepteur, ledit système d'imagerie développé ou système d'imagerie non développé contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière du système d'imagerie développé ou non développé, pour transférer la zone à image et sans image ayant été développée à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage du support pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement de la feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image dans un système d'imagerie ayant des surfaces avant et arrière, comprenant (i) une feuille d'imagerie et un matériau révélateur porté sur ladite feuille d'imagerie, ou (ii) une feuille d'imagerie et un révélateur porté sur une feuille de révélateur séparée, la feuille d'imagerie ayant une couche d'une composition photosensible polymérisable par rayonnement, encapsulée, ledit système d'imagerie étant capable de former des images par une exposition en mode image de ladite feuille d'imagerie à un rayonnement actinique par rapport à ladite composition photosensible, et rupture ou dissolution des capsules en présence dudit matériau révélateur pour former une image, dans lequel l'amélioration comprend un revêtement de transfert sur une surface avant d'un support de la feuille d'imagerie, de la feuille de développement, ou les deux, comprenant un matériau capable de retenir des zones à image et sans image ayant été développées qui peuvent être transférées à une surface réceptrice lors de l'application de chaleur à la surface arrière du support, ladite couche de revêtement de transfert étant capable d'être pelée de ladite surface avant du support et d'adhérer à ladite surface réceptrice par liquéfaction et détachement dudit support une fois chauffée et resolidification à l'intérieur et autour de fibres de ladite surface réceptrice lorsque la chaleur est éliminée, ledit revêtement en liquide resolidifié scellant thermiquement les zones à image et sans image ayant été transférées sur la surface réceptrice, rendant l'image transférée imperméable ou résistante au lavage.
(b) développement du système d'imagerie exposé en mode image, afin de former une image,
(c) positionnement de la surface avant du système d'imagerie ou positionnement du système d'imagerie non développé, avant le développement, contre un élément récepteur, ledit système d'imagerie développé ou ledit système d'imagerie non développé contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière du système d'imagerie développé ou non développé, afin de transférer la zone à image et sans image, ayant été développée, à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage de l'élément d'imagerie ou de la feuille de révélateur pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie de transfert, dans lequel des images sont formées par réaction en mode image d'un ou plusieurs matériaux chromogéniques et d'un révélateur, ledit système comprenant :
une feuille d'imagerie comprenant un premier substrat,
une composition polymérisable au rayonnement, subissant une augmentation de viscosité en cas d'exposition à un rayonnement actinique,
un revêtement sur une surface dudit premier substrat, comprenant ledit matériau chromogénique et ladite composition polymérisable au rayonnement,
ladite composition polymérisable au rayonnement étant encapsulée dans des capsules fracturables, en tant que phase interne, et
une feuille de révélateur comprenant un deuxième substrat ayant une surface avant et arrière,
un revêtement de transfert, appliqué sur ladite surface avant du deuxième substrat, comprenant un matériau capable de retenir des zones à image et sans image ayant été développées qui peuvent être transférées à une surface réceptrice lors de l'application de chaleur à la surface arrière du support, ladite couche de revêtement de transfert étant capable d'être pelée de ladite surface avant du support et d'adhérer à ladite surface réceptrice, par liquéfaction et détachement dudit support lorsqu'il est chauffé et de se resolidifier à l'intérieur et autour de fibres de ladite surface réceptrice lorsque la chaleur est éliminée,
ledit revêtement liquide resolidifié scellant de façon étanche les zones à image et sans image transférées, à la surface réceptrice, rendant l'image transférée imperméable ou résistante au lavage, et
un matériau révélateur, sur ledit revêtement de transfert, étant capable de réagir avec ledit matériau chromo génique, pour former une image sur la surface dudit deuxième substrat,
dans lequel des images sont formées par exposition en mode image dudit revêtement à un rayonnement actinique et rupture des capsules situées dans les zones à image avec ledit revêtement en contact facial avec ladite feuille de révélateur, de manière que ladite phase interne soit détachée en mode image desdites capsules rompues et qu'il y ait un transfert en mode image dudit matériau chromogénique à ladite feuille de révélateur et qu'une réaction de formation d'image en motif se produise entre ledit matériau chromogénique et ledit matériau révélateur.(b) développement du système d'imagerie exposé en mode image, afin de former une image,
(c) positionnement de la surface avant de la feuille de révélateur développée, ou positionnement de la feuille de révélateur non développée avant le développement, contre un élément récepteur, ladite feuille de révélateur développée ou feuille de révélateur non développée contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière de la feuille de révélateur développée ou non développée, pour transférer la zone à image et sans image développée à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage de la feuille de révélateur pour obtenir un élément récepteur imagé
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie de transfert dans lequel des
images sont formées par une réaction en mode image d'un ou plusieurs matériaux chromogéniques
et d'un révélateur, ledit système comprenant,
une feuille d'imagerie comprenant un premier substrat,
un matériau chromogénique,
une composition photodépolymérisable soumise à une diminution de viscosité lors
de l'exposition à un rayonnement actinique,
un revêtement d'une surface dudit premier substrat comprenant ledit matériau chromogénique
et ladite composition photodépolymérisable,
ladite composition photodépolymérisable étant encapsulée dans des capsules fracturables
sous forme de phase interne, et
une feuille de révélateur, comprenant un deuxième substrat ayant une surface avant
et une surface arrière,
un revêtement de transfert sur ladite surface avant du deuxième substrat, comprenant
un matériau capable de maintenir des zones à image et sans image développées qui peuvent
être transférées à une surface de récepteur lors de l'application de chaleur à la
surface arrière du support, ladite couche de revêtement de transfert étant capable
d'être pelée de ladite surface avant du support et d'adhérer à ladite surface réceptrice
par liquéfaction et détachement vis à vis dudit support, une fois chauffée et resolidification
à l'intérieur et autour desdites fibres de ladite surface réceptrice, lorsque la chaleur
est éliminée, ledit revêtement de liquide resolidifié scellant hermétiquement les
zones à image et sans image transférées sur la surface réceptrice, rendant l'image
transférée imperméable ou résistante au lavage, et
un matériau révélateur sur ledit revêtement de transfert, capable de réagir avec
ledit matériau chromogénique pour former une image sur la surface dudit deuxième substrat,
dans lequel des images sont formées par une exposition en mode image dudit revêtement
à un rayonnement actinique, et fracturation des capsules dans les zones à image avec
ledit revêtement placé en contact facial avec ladite feuille de révélateur, de manière
que ladite phase interne soit détachée en mode image depuis lesdites capsules fracturées
et qu'il y ait transfert en mode image dudit matériau chromogénique à ladite feuille
de révélateur et qu'une réaction de formation d'image en motif se produise entre ledit
matériau chromogénique et ledit matériau révélateur,
(b) développement de ladite feuille de révélateur exposée en mode image pour former une image,
(c) positionnement de la surface avant de la feuille de révélateur développée ou positionnement de la face de révélateur non développée avant le développement, contre un élément récepteur, ladite feuille de révélateur développée ou feuille de révélateur non développée contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière de ladite feuille de révélateur développée ou non développée pour transférer la zone à image et sans image développée à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage de la feuille de révélateur pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un matériau d'imagerie comprenant un support ayant une surface avant et une surface arrière, un revêtement de transfert sur ladite surface avant du support, comprenant un matériau capable de retenir des zones à image et sans image développées, qui peuvent être transférées à une surface réceptrice lors de l'application de chaleur sur la surface arrière du support, ladite couche de revêtement de transfert étant capable d'être pelée de ladite surface avant du support et d'adhérer sur ladite surface réceptrice par liquéfaction et détachement depuis ledit support une fois chauffée et resolidification dans et autour des fibres de ladite surface réceptrice, lorsque la chaleur est éliminée, ledit revêtement liquide resolidifié scellant de façon étanche les zones à image et sans image transférées sur la surface réceptrice, rendant l'image transférée imperméable ou résistante au lavage, et une couche de microparticules photosensibles d'une surface dudit support, lesdites microparticules 14 comprenant un agent de formation d'image et une composition photosensible contenant un polymère capable de subir une dépolymérisation initiée de façon cationique et un photo-initiateur comprenant un halogénure d'argent et un sel organique d'argent, dans lequel après exposition de ladite microparticule à un rayonnement, lesdites microparticules, directement ou avec un traitement additionnel, libèrent ledit agent de formation d'image ou deviennent perméable à un révélateur qui réagit avec ledit agent de formation d'image pour former une image visible,
(b) développement du matériau d'imagerie ayant été exposé en mode image, afin de former une image,
(c) positionnement de la surface avant du matériau d'imagerie développé, ou positionnement du matériau d'imagerie non développé avant le développement, contre un élément récepteur, ledit matériau d'imagerie développé ou ledit matériau d'imagerie non développé contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière du support développé ou non développé du matériau d'imagerie, pour transférer l'image développée et la zone sans image à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage du support pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie en couleur, comprenant :
une feuille d'imagerie ayant une surface avant et une surface arrière,
un revêtement de transfert sur ladite surface avant de la feuille d'imagerie, comprenant un matériau capable de retenir des zones à image et sans image développées, pouvant être transférées à une surface réceptrice lors de l'application de chaleur sur la surface arrière de la feuille d'imagerie, ladite couche de revêtement de transfert étant capable d'être pelée de ladite surface avant du support et d'adhérer à ladite surface réceptrice par liquéfaction et détachement dudit support lorsqu'elle est chauffée et de se resolidifier à l'intérieur et autour des fibres de ladite surface réceptrice lorsque la chaleur est éliminée, ledit revêtement liquide resolidifié scellant de façon étanche les zones à image et sans image transférées à la surface réceptrice, rendant l'image transférée imperméable ou résistante au lavage, et un matériau révélateur sec, porté sur ladite feuille d'imagerie, ou
une feuille d'imagerie, une feuille de révélateur réceptrice d'image séparée ayant une surface avant et une surface arrière et ayant ledit revêtement de transfert et un matériau révélateur à sec sur ladite surface avant,
ladite feuille d'imagerie ayant, sur une surface de celle-ci, un revêtement et un matériau révélateur à sec sur ladite surface avant,
ladite feuille d'imagerie ayant, sur une surface de celle-ci, un revêtement comprenant un précurseur de la couleur cyan,
une composition photosensible polymérisable au rayonnement, associée audit précurseur de couleur cyan,
un précurseur de couleur magenta,
une composition photosensible polymérisable au rayonnement, associée audit précurseur de couleur magenta,
un précurseur de couleur jaune, et
une composition photosensible polymérisable au rayonnement, associée audit précurseur de couleur jaune,
lesdites compositions photosensibles polymérisables au rayonnement ayant des sensibilités distinctes et étant encapsulées dans des capsules (14) fracturables par exposition à une pression, en tant que phase interne,
lesdites capsules ayant des parois de capsule (16) discrètes,
lesdits précurseurs de couleur cyan, magenta et jaune étant solubles dans lesdites compositions photosensibles associées, ou bien les solvants desdits précurseurs de couleur étant encapsulés avec lesdites compositions photosensibles associées,
lesdits précurseurs de couleur étant présents dans lesdites capsules avec lesdites compositions photosensibles, ou bien dans lesdites parois discrètes,
ledit système d'imagerie étant capable de former des images, par une exposition en mode image de ladite feuille d'imagerie à un rayonnement actinique par rapport auxdites compositions photosensibles, et fracturation au moins desdites capsules contenant des compositions photosensibles non exposées par ledit rayonnement actinique en présence dudit matériau révélateur pour former une image par réaction desdits précurseurs de couleur avec ledit matériau révélateur,
(b) développement du système d'imagerie exposé en mode image, afin de former une image,
(c) positionnement de la surface avant du système d'imagerie développé, ou positionnement du système d'imagerie non développé avant le développement, contre un élément récepteur, ledit système d'imagerie développée ou ledit système d'imagerie non développé contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière du système d'imagerie développé ou non développé pour transférer la zone à image développée et non développée à l'élément support,
(e) enlèvement par pelage d'un support du système d'imagerie pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement dans l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie ayant une surface avant et une surface arrière, comprenant :
un support ayant une surface avant et une surface arrière,
au moins une couche de revêtement de transfert de micro-capsules ou au moins une couche de micro-capsules et de révélateur dans la même couche, ou au moins une couche de micro-capsules et de révélateur dans des couches séparées sur ladite surface avant du support, dans lequel les micro-capsules ou révélateur, ou micro-capsules et révélateur, sont dispersés dans un revêtement de transfert capable de transférer et de mettre en adhérence des zones à image et sans image développées venant de ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique sur la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage de ladite surface avant du support par liquéfaction et détachement depuis ledit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant l'adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur lui, étant prévu que le revêtement de transfert ne soit pas capable de réagir pour former une image et, lorsque, les micro-capsules sont présentes conjointement dans la même couche que le revêtement de transfert, le revêtement de transfert a une taille de particule égale ou inférieure à celle des microcapsules, et
une couche protectrice optionnelle, réalisée en matériau thermoplastique transparent,
(b) développement du système d'imagerie exposé en mode image afin de former une image,
(c) positionnement de la surface avant du système d'imagerie développé ou positionnement du système d'imagerie non développé avant le développement, contre un élément récepteur, ledit élément développé ou système d'imagerie non développé contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière du système d'imagerie développé ou non développé pour transférer la zone à image et sans image développée à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage du support pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie ayant des surfaces avant et arrière, comprenant :
un support ayant une surface avant et une surface arrière,
au moins une couche de microcapsules sensibles au rayonnement sur ladite surface avant du support, dans lequel les microcapsules sont dispersées dans un revêtement de transfert capable de transférer et de mettre en adhérence des zones à image et sans image développées, venant de ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique sur la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage de ladite surface avant du support par liquéfaction et détachement depuis ledit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur celui-ci, étant prévu que le revêtement de transfert ne soit pas capable de réagir pour former une image et, lorsque les microcapsules sont présentes conjointement dans la même couche que la couche de transfert, la couche de transfert a une taille de particule égale ou inférieure à celle des microcapsules, et
une couche protectrice optionnelle, réalisée en matériau thermoplastique transparent,
(b) développement de l'élément exposé en mode image pour former une image,
(c) positionnement de la surface avant du système d'imagerie développée ou positionnement du système d'imagerie non développée avant le développement, contre un élément récepteur, ledit système d'imagerie non développé contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière du système d'imagerie développé ou non développé pour transférer la zone à image ou sans image développée à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage du support pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie ayant des surfaces avant et arrière, comprenant :
un support ayant une surface avant et une surface arrière,
au moins une couche de microcapsules sensibles au rayonnement et de révélateur dans la même couche sur ladite surface avant du support, dans lequel les micro-capsules et le révélateur sont dispersés dans un revêtement de transfert capable de transférer et de mettre en adhérence des zones à image et sans image développées venant de ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique sur la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage depuis ladite surface avant du support par liquéfaction et détachement depuis ledit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur lui, étant prévu que le revêtement de transfert ne soit pas capable de réagir pour former une image et, lorsque les microcapsules sont présentes ensemble dans la même couche que le revêtement de transfert, le revêtement de transfert a une taille de particule égale ou inférieure à celle des microcapsules, et
une couche protectrice optionnelle en matériau thermoplastique transparent,
(b) développement du système d'imagerie exposé en mode image pour former une image,
(c) positionnement de la surface avant du système d'imagerie développée ou positionnement du système d'imagerie non développée avant le développement, contre un élément récepteur, ledit élément développé ou ledit système d'imagerie non développé contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière du système d'imagerie développé ou non développé pour transférer la zone à image et sans image développée à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage du support pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement dans l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie ayant des surfaces avant et arrière, comprenant (i) une feuille d'imagerie et un matériau révélateur porté sur ladite feuille d'imagerie, ou (ii) une feuille d'imagerie et un révélateur porté sur une feuille de révélateur séparée, la feuille d'imagerie ayant une couche de composition photosensible polymérisable au rayonnement, encapsulée, ledit système d'imagerie étant capable de former des images par exposition en mode image de ladite feuille d'imagerie à un rayonnement actinique par rapport à ladite composition photosensible, et fracturation ou dissolution de capsules en présence dudit matériau révélateur pour former une image, dans lequel on a au moins une couche de microcapsules, ou au moins une couche de microcapsules et de révélateur dans la même couche, ou au moins une couche de microcapsules et de révélateur dans des couches séparées, sur ladite surface avant du support, dans lequel les microcapsules ou le révélateur ou les microcapsules et le révélateur sont dispersés dans un revêtement de transfert capable de transférer et de faire adhérer des zones à image et sans image développées depuis ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique sur la surface arrière dudit support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage de ladite surface avant du support par liquéfaction et détachement dudit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur lui, étant prévu que le revêtement de transfert ne soit pas capable de réagir pour former une image et, lorsque les microcapsules sont présentes conjointement dans la même couche que le revêtement de transfert, le revêtement de transfert a une taille de particules égale ou inférieure à celle des microcapsules,
(b) développement du système d'imagerie exposé en mode image pour former une image,
(c) positionnement de la surface avant du système d'imagerie développé ou positionnement du système d'imagerie non développé avant le développement, contre un élément récepteur, ledit élément développé ou système d'imagerie non développé contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière du système d'imagerie développé ou non développé pour transférer la zone à image et sans image développée à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage du support pour que le système d'imagerie obtienne un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie ayant des surfaces avant et arrière, comprenant un support ayant une surface avant et une surface arrière, et une couche de microparticules photosensibles sur une surface dudit support, dans lequel les microparticules sont dispersées dans un revêtement de transfert capable de transférer et de mettre en adhérence des zones à image et sans image développées venant de ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique sur la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage depuis ladite surface avant du support par liquéfaction et détachement depuis ledit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur lui, étant prévu que le revêtement de transfert ne soit pas capable de réagir pour former une image et, lorsque les microcapsules sont présentes ensemble dans la même couche que le revêtement de transfert, le revêtement de transfert a une taille de particule égale ou inférieure à celle des microcapsules, lesdites microparticules incluant un agent de formation d'image et une composition photosensible contenant un polymère capable de subir une dépolymérisation initiée de façon cationique, et un photo-initiateur comprenant un halogénure d'argent et un sel organique d'argent, dans lequel, après exposition de ladite microparticule à un rayonnement, lesdites microparticules, directement ou avec le traitement additionnel, libèrent ledit agent de formation d'image ou deviennent perméables à un révélateur qui réagit avec ledit agent de formation d'image pour former une image visible,
(b) développement du matériau d'imagerie exposé en mode image, pour former une image,
(c) positionnement de la surface avant du matériau d'imagerie développé ou positionnement du matériau d'imagerie non développé avant le développement, contre un élément récepteur, ledit élément développé ou ledit matériau d'imagerie non développé contenant la couche de transfert,
(d) repassage à la main de la surface arrière du matériau d'imagerie développé ou non développé pour transférer la zone à image et sans image développée à l'élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage du support pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement dans l'élément récepteur.
(a) exposition en mode image d'un système d'imagerie ayant des surfaces avant et arrière, comprenant un support ayant une surface avant et une surface arrière, au moins une couche de microcapsules sensible au rayonnement, ou moins une couche de microcapsules et de révélateur dans la même couche, ou au moins une couche de microcapsules et de révélateur dans des couches séparées, sur ladite surface avant du support, dans lequel lesdites microcapsules, ou révélateur, ou les deux, sont dispersés dans le revêtement de transfert, ledit revêtement de transfert de préférence ayant un point de fusion d'au moins 100°C, et étant capable de transférer et de mettre en adhérence des zones à image et sans image développées depuis ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique à la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage depuis ladite surface avant du support par liquéfaction et détachement dudit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur celui-ci, ladite adhérence se produisant dans une zone au moins coextensive avec la zone desdites microcapsules, étant prévu que ledit revêtement de transfert ne soit pas capable de réagir pour former une image, et une couche optionnelle de matériau thermoplastique transparent ;
(b) développement du système d'imagerie exposé en mode image pour former une image,
(c) positionnement de la surface avant dudit système d'imagerie développé ou positionnement dudit élément non développé avant le développement, contre ledit élément récepteur,
(d) repassage à la main de la surface arrière du système d'imagerie pour transférer la zone à image et sans image développée audit élément récepteur,
(e) enlèvement par pelage du support pour obtenir un élément récepteur imagé,
(f) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(g) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement dans l'élément récepteur.
(a) génération d'une image sur une image de recto d'une feuille de transfert, ladite feuille de transfert comprenant un substrat, un premier revêtement sur ledit substrat en matériau transférable d'une substrat à une surface réceptrice par application de chaleur ou de pression à celui-ci, et un deuxième revêtement sur ledit premier revêtement, ledit deuxième revêtement étant formé sensiblement d'un mélange de résine Dammar de Singapour et de particules abrasives pour former une surface abrasive, afin d'augmenter la réceptivité de la feuille de transfert ;
(b) positionnement de cette surface de recto de ladite feuille de transfert contre ledit élément récepteur,
(c) repassage à la main de l'arrière de ladite feuille de transfert pour transférer ladite image audit élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage du substrat pour obtenir un élément récepteur imagé,
(e) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(f) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) génération d'une image sur une surface de recto d'une feuille de transfert, ladite feuille de transfert comprenant un substrat, un premier revêtement sur ledit substrat en matériau transférable depuis ledit substrat à une surface réceptrice par application de chaleur ou de pression à celui-ci, et un deuxième revêtement sur ledit premier revêtement, ledit deuxième revêtement comprenant essentiellement un mélange de résine et de granulés de sucre pour former une surface abrasive, afin d'augmenter la réceptivité de la feuille de transfert ;
(b) positionnement de la surface de recto de ladite feuille de transfert contre ledit élément récepteur,
(c) repassage à la main de l'arrière de ladite feuille de transfert pour transférer ladite image audit élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage du substrat pour obtenir un élément récepteur imagé,
(e) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(f) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement dans l'élément récepteur.
(a) génération électronique d'une image,
(b) transfert électronique de ladite image à une imprimante,
(c) impression de ladite image à l'aide de ladite imprimante sur une surface de recto d'une feuille de transfert, ladite feuille de transfert comprenant un substrat, un premier revêtement sur ledit substrat de matériau transférable depuis ledit substrat à une surface réceptrice, par application de chaleur ou de pression lui étant appliquée, et un deuxième revêtement sur ledit premier revêtement, ledit deuxième revêtement comprenant de la résine Dammar de Singapour ;
(d) positionnement de la surface de recto de ladite feuille de transfert contre ledit élément récepteur,
(e) repassage à la main de l'arrière de ladite feuille de transfert pour transférer ladite image sur ledit élément récepteur,
(f) enlèvement par pelage du substrat pour obtenir un élément récepteur imagé,
(g) placement d'une feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(h) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur de l'élément récepteur.
(a) génération d'une image sur une surface de recto d'une feuille de transfert, ladite feuille de transfert comprenant un substrat, un premier revêtement sur ledit substrat dudit matériau étant transférable dudit substrat à une surface réceptrice par application de chaleur ou de pression sur celui-ci, et un deuxième revêtement sur ledit premier substrat, ledit deuxième revêtement étant formé essentiellement d'un mélange de résine et de granulés de sucre pour former une surface abrasive afin d'augmenter la réceptivité de la feuille de transfert.
(b) positionnement de cette surface de recto de ladite feuille de transfert contre ledit élément récepteur (62),
(c) repassage à la main de l'arrière de ladite feuille de transfert pour transférer ladite image sur ledit élément récepteur,
(d) enlèvement par pelage du substrat pour obtenir un élément récepteur imagé,
(e) placement de la feuille de revêtement sans adhésif sur l'élément récepteur imagé, et
(f) pressage de la feuille de revêtement par repassage à la main, pour faire pénétrer le revêtement à l'intérieur dudit élément récepteur.
(i) repassage à la main d'un matériau de transfert imagé comprenant une feuille support ayant une surface avant et une surface arrière et un revêtement de transfert sur un élément récepteur ayant des vallées sur sa surface, dans lequel ledit revêtement de transfert est à la fois une couche de détachement et une couche adhésive, ledit revêtement de transfert étant capable de transférer et de mettre en adhérence des zones à image et sans image de ladite surface avant du support lors de l'application d'énergie thermique à la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage depuis ladite surface avant du support, par liquéfaction et détachement depuis ledit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur lui, ladite adhérence de demandant pas de couche d'adhésif externe, ladite adhésion se faisant sur la surface de l'élément récepteur et l'adhésion étant imputable au revêtement de transfert,
(ii) enlèvement par pelage de la feuille support pour obtenir un élément récepteur imagé, de manière que ledit support soit détaché en l'absence d'eau,
(iii) placement d'une feuille non adhésive sur l'élément récepteur imagé, et
(iv) pressage de la feuille non adhésive avec un fer à repasser manuel, pour faire pénétrer le revêtement de transfert dans les vallées de l'élément récepteur.
placement d'une feuille de revêtement résistante adhésive sur un élément imagé ayant des vallées ou des pores sur sa surface, et
pressage de la feuille de revêtement résistante adhésive, avec un fer chauffé tenu à la main, pour represser un revêtement de transfert et une image dans lesdites vallées ou pores de l'élément imagé pour restaurer la clarté de l'image sur l'élément imagé et fournir un éclat re-condensé de la couleur lorsqu'il est présent.
(i) repasser à la main un matériau de transfert imagé comprenant une feuille support ayant une surface avant et une surface arrière et un revêtement de transfert sur un élément récepteur (62) ayant des vallées sur sa surface, dans lequel ledit revêtement de transfert est à la fois une couche de détachement et une couche adhésive, ledit revêtement de transfert étant capable de transférer et de mettre en adhésion des zones à image et sans image depuis ladite surface avant dudit support, lors de l'application d'énergie thermique à la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage de ladite surface avant du support par liquéfaction et détachement dudit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur celui-ci, ladite adhésion se fait sur la surface de l'élément récepteur et l'adhésion est imputable au revêtement de transfert,
(ii) enlever par pelage la feuille support pour obtenir un élément récepteur imagé, de manière que ledit support soit détaché en absence d'eau,
(iii) placer une feuille résistante aux perforations et résistante à l'adhésion sur l'élément récepteur imagé, et
(iv) presser la feuille non adhésive avec un fer à repasser pour faire pénétrer le revêtement de transfert à l'intérieur des vallées de l'élément récepteur.
(a) au moins un matériau de transfert comprenant une feuille support et un revêtement de transfert sur elle, ladite feuille support ayant une surface avant et une surface arrière, ledit revêtement de transfert étant positionné sur ladite surface avant de ladite feuille support, ledit revêtement de transfert étant capable de fondre et d'adhérer à un élément récepteur ayant des vallées ou des pores sur sa surface,
(b) une feuille de revêtement résistant à la perforation et résistant à l'adhésion, et
(c) des instructions, comprenant les étapes (i) à (iv) énumérées à la revendication 1.
une base en nappe non tissée, cellulosique, flexible, ayant des surfaces supérieure et inférieure,
une couche de film de transfert à l'état fondu, réceptrice d'image, recouvrant la surface supérieure de ladite feuille de base, ladite couche de film de transfert à l'état fondu, réceptrice d'image, étant formée d'un polymère thermoplastique sélectionné dans le groupe formé des polyoléfines, polyesters et copolymères éthylène-acétate de vinyle et fondant à une température dans la plage d'environ 65 à environ 180 degrés Celsius, dans lequel la surface exposée desdites couches de transfert à l'état fondu réceptrices d'image a une valeur de poli, indépendamment du poli de la feuille de base, d'au moins environ 10 cc/minute tel que mesuré par un Testeur de Poli Sheffield.
une feuille de base en nappe non tissée, cellulosique, flexible, ayant des surfaces supérieure et inférieure,
une couche de film de transfert à l'état fondu, extrudée à l'état fondu, recouvrant la surface supérieure de ladite feuille de base, ladite couche de film de transfert à l'état fondu, étant formée d'un premier polymère thermoplastique sélectionné dans le groupe formé des polyoléfines, polyesters, et copolymères éthylène-acétate de vinyle, copolymères éthylène-acide méthacrylique et copolymères éthylène-acide acrylique, et fondant à une température dans la plage d'environ 65 à environ 180 degrés Celsius, et
une couche de film récepteur d'image, extrudée à l'état fondu, recouvrant ladite couche de transfert à l'état fondu, la couche de film réceptrice d'image étant formée d'un deuxième polymère thermoplastique sélectionné dans le groupe formé des polyoléfines, polyesters et copolymères éthylène-acétate de vinyle, et fondant à une température dans la plage d'environ 65 à environ 180 degrés Celsius, dans lequel la surface exposée desdites couches de transfert à l'état fondu réceptrices d'image a une valeur de poli, indépendamment du poli de la feuille de base, d'au moins environ 10 cc/minute tel que mesuré par un Testeur de Poli Sheffield.
une feuille de base en nappe non tissée, cellulosique, flexible, ayant des surfaces supérieure et inférieure,
une couche de film de transfert à l'état fondu, réceptrice d'image, recouvrant la surface supérieure de ladite feuille de base, ladite couche de film de transfert à l'état fondu réceptrice d'image, comprenant d'environ 15 à environ 80 pour cent en poids d'un liant filmogène sélectionné dans le groupe formé des copolymères éthylène-acide acrylique, des polyoléfines et des cires et d'environ 85 à environ 20 pour cent en poids d'un polymères thermoplastique rendu pulvérulent, sélectionné dans le groupe formé des polyoléfines, polyesters, polyamides, cires, polymères époxy, copolymères éthylène-acide acrylique et copolymères éthylène-acétate de vinyle, dans lequel chacun dudit liant filmogène et dudit polymère thermoplastique rendu pulvérulent fond à une température dans la plage d'environ 65 à environ 180 degrés Celsius, et ledit polymère thermoplastique rendu pulvérulent est formé de particules de diamètre d'environ 2 à environ 50 micromètres.
une feuille de base en nappe non tissée, cellulosique, flexible, ayant des surfaces supérieure et inférieure,
une couche de film de transfert à l'état fondu, recouvrant la surface supérieure de ladite feuille de base, ladite couche de film de transfert à l'état fondu comprenant un liant filmogène sélectionné dans le groupe formé des copolymères éthylène-acide acrylique, des polyoléfines et des cires et fondant à une température dans la plage d'environ 65 à environ 180 degrés Celsius, et
une couche de film réceptrice d'image recouvrant ladite couche de film de transfert à l'état fondu, la couche de film réceptrice d'image comprenant d'environ 15 à environ 80 pour cent en poids d'un liant filmogène sélectionné dans le groupe formé des copolymères éthylène-acide acrylique, des polyoléfines et des cires et d'environ 85 à environ 20 pour cent en poids d'un polymère thermoplastique rendu pulvérulent, sélectionné dans le groupe formé des polyoléfines, polyesters, polyamides, cires, polymères époxy, copolymères éthylène-acide acrylique et copolymères éthylène-acétate de vinyle, dans lequel chacun parmi ledit liant filmogène et ledit polymère thermoplastique rendu pulvérulent fond à une température dans la plage allant d'environ 65°C à environ 180 degrés Celsius, et ledit polymère thermoplastique rendu pulvérulent est formé de particules d'environ 2 à environ 50 micromètres de diamètre.
une première couche définissant une première surface, et
une deuxième couche définissant une deuxième surface, ladite couche comprenant des particules d'un polymère thermoplastique ayant des dimensions inférieures à environ 50 micromètres, d'environ 10 à environ 50 pourcent en poids de liant filmogène, basé sur le poids du polymère thermoplastique, et d'environ 0,2 à environ 10 pourcent en poids d'un modificateur de viscosité de l'encre, basé sur le poids du polymère thermoplastique.
une première couche ayant des premières et deuxièmes surfaces et sélectionnée dans le groupe formé de films et de nappes non tissés, cellulosiques ; et
une deuxième couche, réceptive en jet d'encre recouvrant la première surface de la première couche, cette deuxième couche fondant à une température d'environ 65 à environ 180°C et comprenant des particules d'un polymère thermoplastique ayant des dimensions inférieures à environ 50 micromètres, d'environ 10 à environ 50 pourcent en poids d'un liant filmogène, basé sur le polymère thermoplastique, et d'environ 2 à environ 20 pourcent en poids d'un polymère cationique, basé sur le poids du polymère thermoplastique.
une première couche ayant des premières et deuxièmes surfaces et sélectionnée dans le groupe formé de films et de nappes non tissés, cellulosiques ; et
une troisième couche recouvrant la première surface de la première couche ; et
une deuxième couche, réceptive à l'encre de jet d'encre, recouvrant la troisième couche, cette deuxième couche fondant à une température d'environ 65 à environ 180°C et comprenant des particules d'un polymère thermoplastique ayant des dimensions inférieures à environ 50 micromètres, d'environ 10 à environ 50 pourcent en poids d'un liant filmogène, basé sur le polymère thermoplastique, et d'environ 2 à environ 20 pourcent en poids d'un polymère cationique, basé sur le poids du polymère thermoplastique.
un support ayant une surface avant et une surface arrière,
un revêtement de transfert sur ladite surface avant du support, comprenant un matériau capable de retenir des zones à image et sans image développées pouvant être transférées à une surface réceptrice lors de l'application de chaleur à la surface arrière du support, ladite couche de revêtement de transfert étant capable de se détacher par pelage de ladite surface avant du support et adhérant à ladite surface réceptrice par liquéfaction et détachement dudit support une fois chauffée et se resolidifiant à l'intérieur et autour des fibres de ladite surface réceptrice lorsque la chaleur est éliminée, ledit liquide resolidifié scellant de façon étanche les zones à image et sans image transférées à la surface réceptrice, rendant l'image transférée étanche à l'eau ou résistante à l'usure, et
une couche de microcapsules sur ledit revêtement de transfert.
une feuille d'imagerie comprenant une surface avant et une surface arrière, un revêtement de transfert sur ladite surface avant de la feuille d'imagerie comprenant un matériau capable de retenir des zones à image et sans image développées pouvant être transférées sur une surface réceptrice lors de l'application de chaleur sur la surface arrière de la feuille d'imagerie, ladite couche de revêtement de transfert étant capable de se détacher par pelage de ladite surface avant du support et d'adhérer à ladite surface réceptrice par liquéfaction et détachement dudit support une fois chauffée et se resolidifiant à l'intérieur et autour des fibres de ladite surface réceptrice lorsque la chaleur est éliminée, ledit revêtement liquide resolidifié scellant de façon étanche les zones à image et sans image transférées sur la surface réceptrice, rendant l'image transférée imperméable et résistante au lavage et, du matériau révélateur sec étant porté sur ladite feuille d'imagerie, ou
une feuille d'imagerie, une feuille de révélateur de réception d'image séparée recevant une surface avant et une surface arrière et ayant le revêtement de transfert et un matériau de révélateur à sec sur ladite surface avant,
ladite feuille d'imagerie ayant, sur une surface de celle-ci, un revêtement et un matériau révélateur sec sur ladite surface avant,
ladite feuille d'imagerie ayant, sur une surface de celle-ci, un revêtement comprenant un précurseur de la couleur cyan,
une composition photosensible polymérisable au rayonnement associée audit précurseur de couleur cyan,
un précurseur de couleur magenta,
une composition photosensible polymérisable au rayonnement associée audit précurseur de couleur magenta,
un précurseur de couleur jaune, et
une composition photosensible polymérisable au rayonnement associée audit précurseur de couleur jaune,
lesdites compositions photosensibles polymérisables au rayonnement ayant des sensibilités distinctes et étant encapsulées dans des capsules fracturables par application d'une pression, en tant que phase interne,
lesdites capsules ayant des parois de capsule discrètes,
lesdits précurseurs de couleur cyan, magenta et jaune étant solubles dans lesdites compositions photosensibles associées, ou des solvants pour lesdits précurseurs de couleur étant encapsulés avec lesdites compositions photosensibles associées,
lesdits précurseurs de couleur étant présents dans lesdites capsules avec lesdites compositions photosensibles ou dans lesdites parois discrètes,
ledit système d'imagerie étant capable de former des images par exposition en mode image de ladite feuille d'imagerie à un rayonnement actinique par rapport auxdites compositions photosensibles, et fracturation d'au moins lesdites capsules contenant des compositions photosensibles non exposées par ledit rayonnement actinique, en présence dudit matériau révélateur pour former une image par réaction desdits précurseurs de couleur avec ledit matériau révélateur.
un support ayant une surface avant et une surface arrière ;
au moins une couche de micro capsules, ou bien au moins une couche de microcapsules et de révélateur, dans la même couche, ou au moins une couche de microcapsules et de révélateur en des couches séparées, sur ladite surface avant du support, dans lequel les microcapsules ou le révélateur, ou les microcapsules et le révélateur, sont dispersés dans un revêtement de transfert capable de transférer et de mettre en adhérence les zones à image et sans image développées depuis ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique sur la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage depuis ladite surface avant du support par liquéfaction et se détachant dudit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur lui, sachant que le revêtement de transfert n'est pas capable de réagir pour former une image et, lorsque les microcapsules sont présentes conjointement dans la même couche que le revêtement de transfert, le revêtement de transfert a une taille de particule égale ou inférieure à celle des microcapsules, et
une couche protectrice optionnelle en matériau thermoplastique transparent.
un support ayant une surface avant et une surface arrière ;
au moins une couche de microcapsules sur ladite surface avant du support, dans lequel les microcapsules sont dispersées dans un revêtement de transfert, capable de transférer et de mettre en adhérence des zones à image et sans image développées depuis ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique sur la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage de ladite surface avant du support par liquéfaction et se détachant dudit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur lui, sachant que le revêtement de transfert n'est pas capable de réagir pour former une image et, lorsque les microcapsules sont présentes conjointement dans la même couche que le revêtement de transfert, le revêtement de transfert a une taille de particule égale ou inférieure à celle des microcapsules, et
une couche protectrice optionnelle en matériau thermoplastique transparent.
un support ayant une surface avant et une surface arrière ;
au moins une couche de microcapsules et de révélateur dans la même couche sur ladite surface avant du support, dans lequel les microcapsules et le révélateur sont dispersés dans un revêtement de transfert capable de transférer et de mettre en adhérence des zones à image et sans image développées de ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique à la surface arrière du support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage de ladite surface avant du support par liquéfaction et se détachant dudit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur lui, étant prévu que le revêtement de transfert n'est pas capable de réagir pour former une image et lorsque les microcapsules sont présentes conjointement dans la même couche que le revêtement de transfert, le revêtement de transfert a une taille de particule qui est égale ou inférieure à celle des microcapsules,
une couche protectrice optionnelle, en matériau thermoplastique transparent.
un support ayant une surface avant et une surface arrière comprenant (i) une feuille d'imagerie et un matériau révélateur porté sur ladite feuille d'imagerie, ou (ii) une feuille d'imagerie et un révélateur porté sur une feuille de révélateur séparée, la feuille d'imagerie ayant une couche de composition photosensible polymérisable au rayonnement, encapsulée, ledit système d'imagerie étant capable de former des images par exposition en mode image de ladite feuille d'imagerie à un rayonnement actinique par rapport à ladite composition photosensible, et fracturation ou dissolution des capsules en présence dudit matériau révélateur pour former une image, dans lequel on a au moins une couche de microcapsules, ou au moins une couche de microcapsules et de révélateur dans la même couche, ou au moins une couche de microcapsules et de révélateur en des couches séparées, sur ladite surface avant du support, dans lequel les microcapsules ou le révélateur ou les microcapsules et le révélateur sont dispersés dans le revêtement de transfert qui est capable de transférer et de mettre en adhérence des zones à image et sans image développées de ladite surface avant dudit support lors de l'application d'énergie thermique à la surface arrière dudit support, ledit revêtement de transfert se détachant par pelage depuis ladite surface avant du support par liquéfaction et détachement dudit support une fois chauffé, ledit revêtement de transfert fournissant une adhérence à un élément récepteur par écoulement sur ledit élément récepteur et solidification sur lui, étant prévu que le revêtement de transfert n'est pas capable de réagir pour former une image et, lorsque les microcapsules sont présentes conjointement dans la même couche que le revêtement de transfert, le revêtement de transfert a une taille de particules qui est égale ou inférieure à celle des microcapsules.