マイクロカプセルを支える技術 NCR紙 マイクロカプセルとして知られる小さな球状構造内に反応物をカプセル化することが含まれます。これらのマイクロカプセルは、書き込みまたは印刷中に圧力がかかると破裂し、カプセル化された反応物質が放出され、化学反応が開始されるように設計されています。このプロセスは複雑で、マイクロカプセルの形成と反応物質の選択の両方における精度に依存します。このテクノロジーの詳細な説明は次のとおりです。
マイクロカプセルの形成:
封入材料:
マイクロカプセルは通常、ゼラチンまたは他のポリマーなどの材料から形成されます。これらの材料は、反応物の周囲に保護シェルを形成する能力を考慮して選択され、圧力印加中に制御された放出が可能になります。
反応物質の選択:
マイクロカプセルには、化学反応の発生に必要な反応物質が含まれています。主な成分には、無色の染料と発色剤が含まれます。発色剤は、多くの場合、染料と反応して目に見える色を生成する酸性物質です。
エマルジョンプロセス:
カプセル化プロセスは、油ベースの成分と水ベースの成分の混合物であるエマルジョンの作成から始まります。反応物はエマルジョンの油相に溶解または分散します。
液滴の形成:
次に、エマルションは、反応物を含む油相の液滴を形成するプロセスにさらされます。これは、撹拌や噴霧などの方法で実現できます。
重合または架橋:
液滴は、カプセル化材料の重合または架橋によってマイクロカプセルに固化されます。これにより、各液滴の周囲に薄いシェルが作成され、その中の反応物が隔離されます。
洗濯と乾燥:
次に、マイクロカプセルを徹底的に洗浄して、余分な物質や未反応成分を除去します。その後、構造を安定させ、早期破裂を防ぐために乾燥されます。
サイズ調整と並べ替え:
均一性を実現するために、マイクロカプセルはサイズに基づいて分類されることがよくあります。この手順は、書き込みまたは印刷中の筆圧感度を安定させるために非常に重要です。

圧力による破壊と化学反応:
圧力の適用:
筆記時や印刷時などに NCR 紙に圧力がかかると、マイクロカプセルが破裂します。この圧力による破裂は、カプセル化された反応物質を放出するために不可欠です。
反応物の放出:
破裂すると、無色の染料と顕色剤が周囲に放出されます。使用される特定の反応物質によって、化学反応中に発色する色が決まります。
化学反応:
無色の染料は圧力の存在下で発色剤と反応し、目に見える色を形成します。この化学反応は NCR 紙の隣接するシート上で発生し、カーボン紙を使用せずに二重または三重のコピーが作成されます。
NCR 紙のマイクロカプセルの背後にある技術は、反応物質の制御された一貫した放出を保証するように微調整されており、信頼性が高く効率的なカーボンレス コピー プロセスを可能にします。このテクノロジーは、コピーの品質、安定性、さまざまな用途における NCR 用紙の全体的なパフォーマンスを最適化するために、長年にわたって改良されてきました。