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[5][_]
Molecule
(25/ 107)
[6][_]
-CH
(37)
[7][_]
water
(21)
[8][_]
styrene-sulfonic acid
(10)
[9][_]
sodium
(5)
[10][_]
hectorite
(4)
[11][_]
methacrylic acid
(3)
[12][_]
COOH
(3)
[13][_]
STYRENE
(2)
[14][_]
acrylic acid
(2)
[15][_]
OH
(2)
[16][_]
ethylene
(2)
[17][_]
urethane
(2)
[18][_]
phic
(2)
[19][_]
DES
(1)
[20][_]
barium sulfate
(1)
[21][_]
naphthalene-sulfonic acid
(1)
[22][_]
methyl acrylate
(1)
[23][_]
carbon
(1)
[24][_]
methyl methacrylate
(1)
[25][_]
lithium
(1)
[26][_]
C=O
(1)
[27][_]
propylene
(1)
[28][_]
equa
(1)
[29][_]
silver
(1)
[30][_]
naphthalene-sulfonate
(1)
[31][_]
Generic
(10/ 39)
[32][_]
salt
(14)
[33][_]
acid
(5)
[34][_]
silver halide
(3)
[35][_]
alkyl-ester
(3)
[36][_]
ester
(3)
[37][_]
metal
(3)
[38][_]
alkali metal
(3)
[39][_]
radical
(2)
[40][_]
alkyl
(2)
[41][_]
halo
(1)
[42][_]
Physical
(31/ 38)
[43][_]
10 %
(5)
[44][_]
3 K
(2)
[45][_]
10 g
(2)
[46][_]
6 g
(2)
[47][_]
3 M
(1)
[48][_]
103 l
(1)
[49][_]
0,05 g/m
(1)
[50][_]
de 10 g/m
(1)
[51][_]
10 cm
(1)
[52][_]
0,14 cm
(1)
[53][_]
1 minute
(1)
[54][_]
300 metres
(1)
[55][_]
3 g
(1)
[56][_]
de 10 %
(1)
[57][_]
0,03 mm
(1)
[58][_]
de 100 m
(1)
[59][_]
de 300 m/minute
(1)
[60][_]
de 150 m/minute
(1)
[61][_]
100 m/minute
(1)
[62][_]
de 130 g/m
(1)
[63][_]
de 5 g/m
(1)
[64][_]
de 2,5 g/m
(1)
[65][_]
35 microns
(1)
[66][_]
de 100 m/minute
(1)
[67][_]
1380 l
(1)
[68][_]
480 l
(1)
[69][_]
1 x 109 J
(1)
[70][_]
de 200 m/minute
(1)
[71][_]
de 50 metres/minute
(1)
[72][_]
150 m/minute
(1)
[73][_]
4 g
(1)
[74][_]
Polymer
(9/ 22)
[75][_]
Polyethylene
(11)
[76][_]
Starch
(3)
[77][_]
Polypropylene
(2)
[78][_]
Polystyrene
(1)
[79][_]
Polyacrylate
(1)
[80][_]
Polyolefines
(1)
[81][_]
Cellulose
(1)
[82][_]
Polyamides
(1)
[83][_]
Polyesters
(1)
[84][_]
Gene Or Protein
(5/ 14)
[85][_]
Etre
(9)
[86][_]
Lic
(2)
[87][_]
CHAMP
(1)
[88][_]
Apte
(1)
[89][_]
Metha
(1)
[90][_]
Substituent
(2/ 3)
[91][_]
ethyl
(2)
[92][_]
methyl
(1)
[93][_]
Disease
(1/ 3)
[94][_]
Tic
(3)
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Publication
_________________________________________________________________
Number FR2516270A1
Family ID 2024090
Probable Assignee Fuji Photo Film Co Ltd
Publication Year 1983
Title
_________________________________________________________________
FR Title PAPIER PHOTOGRAPHIQUE
Abstract
_________________________________________________________________
L'INVENTION A POUR OBJET UN PAPIER PHOTOGRAPHIQUE DONT LES PROPRIETES
ANTISTATIQUES ONT ETE AMELIOREES.
IL COMPREND UNE FEUILLE DE PAPIER COMPORTANT UN POLYMERE QUI CONTIENT,
A TITRE DE MOTIF STRUCTURAL, UN salt METALLIQUE D'UN acidSTYRENE-
SULFONIQUE ET PORTANT UN REVETEMENT EN POLYMERE THERMOPLASTIQUE SUR LA
FEUILLE DE PAPIER.
AMELIORATION DES PROPRIETES ANTISTATIQUES, DE LA RESISTANCE
SUPERFICIELLE, DE LA FORCE DU CHAMP ELECTROSTATIQUE ET DE L'ABSENCE DE
VOILE.
Description
_________________________________________________________________
16270
La presente invention se rapporte d'une facon generale a un papier
photographique comportant une couche de polymere thermoplastique, et
concerne
plis particulierement un papier photographique dans lequel une couche
de poly-
mere thermoplastique est appliquee sous forme d'un enduit sur une
feuille de papier qui a ete traitee de facon a reduire l'accumulation
de la charge elec- trostatique. On connait deja la possibilite de
rendre un papier photographique sensiblement impermeable a l'water en
revetant une feuille d'un tel papier d'un polymere thermoplastique
d'un type quelconque, par exemple un polyethylene, polypropylene,
polystyrene ou polyacrylate En fait un papier photographique
enduit d'un polymere thermoplastique capable de repousser l'water (on
l'appel-
lera ci-apres papier photographique impermeable a l'water) est
avantageux par comparaison avec le papier de barytine d'un usage
courant comprenant une couche de barium sulfate ou d'un produit
analogue enduisant la feuille de papier, en ce sens que les durees des
stades de developpement et de lavage peuvent etre fortement reduites
Ainsi un papier photographique impermeable
a l'water est tres couramment utilise a l'heure actuelle.
Cependant dans le papier photographique impermeable a l'water dont la
surface est enduite d'un polymere thermoplastique non conducteur
d'electricite,
des charges electrostatiques ont tendance a s'accumuler au cours de la
fabrica-
tion, de la manipulation et de l'utilisation de la feuille
photographique impermeable a l'water Pour cette raison, le papier
photographique impermeable a l'water n'est pas considere comme
entierement satisfaisant En outre le papier
photographique impermeable a l'water presente un autre inconvenient:
des etincel-
les provoquees par des charges electrostatiques accumulees produisent
des schemas irreguliers de voile sur la couche d'emulsion
photographique sensible
aux rayonnements placee sur le polymere thermoplastique non conducteur
d'elec-
tricite Ces schemas irreguliers de voile sont extremement nuisibles a
la qualite de la matiere photographique Il existe encore un autre
probleme du aux charges electrostatiques accumulees, a savoir que le
papier photographique sur lequel la charge est etablie est apte a
recueillir les poussieres et des agents de contamination a partir de
l'environnement Les poussieres et les agents de contamination ainsi
recueillis non seulement deteriorent l'aspect du papier photographique
mais perturbent egalement le fonctionnement des appareils de reglage
lors du traitement des matieres photographiques, par exemple d'un
dispositif de detection d'une marque en un emplacement predetermine de
la matiere photographique en vue de faciliter l'operation de coupe
ponctuelle
apres l'achevement du traitement final et du sechage.
Pour surmonter les inconvenients indiques, on a propose diverses
substances en qualite d'agents antistatiques pour incorporation dans
le papier photographique. On sait qu'un agent antistatique peut etre
applique a un papier photographique par les techniques suivantes: ( 1)
un procede consistant a malaxer un agent antistatique dans le polymere
thermoplastique qui doit enduire la feuille de papier; ( 2) un procede
consistant a recouvrir d'un agent antistatique la surface de la couche
du polymere thermoplastique; et
( 3) un procede consistant a revetir d'un agent antistatique la sur-
face d'un support tel qu'une feuille de papier (qu'on appellera par la
suite
"substrat"&#x003E;sur laquelle le polymere thermoplastique est place.
Dans le procede ( 1) une quantite importante d'agent antistatique doit
cependant etre incorporee dans le polymere Par ailleurs, on n'a pas
encore trouve d'agent antistatique possedant une resistance
suffisamment elevee a la chaleur et restant stable dans les conditions
severes qu'on met en oeuvre lors du traitement du polymere
thermoplastique En consequence, ce
procede ne peut que difficilement donner des resultats satisfaisants.
En ce qui concerne le procede ( 2), on peut empecher l'accumulation
des charges electrostatiques en enduisant la couche de polymere
thermoplas-
tic avec une petite quantite d'un agent antistatique En outre il est
avanta-
geux que l'effet obtenu par le procede ( 2) ne soit pas tributaire des
conditions de traitement du polymere thermoplastique Pour toutes ces
raisons, ce procede ( 2) a ete principalement utilise pour conferer
des proprietes antistatiques
au papier photographique Cependant, ce procede presente egalement des
incon-
venients en ce que la couche d'enduction de l'agent antistatique peut
se detacher
ou s'ecailler de la couche de polymere lors du contact avec un rouleau
d'en-
trainement et aussi que le coefficient de frottement de la couche de
polymere ainsi enduite est tres fortement reduit, de sorte que
l'adherence entre la couche de polymere et la couche d'emulsion
photographique devient faible au
point d'etre inaeceptable.
Le procede ( 3) est exempt des inconvenients qui ont ete mentionnes
a propos du procede ( 2) car un agent antistatique n'est pas expose
sur l'ex-
terieur Cependant ce procede est fonde sur un effet pseudo
"destatisation" et il est donc fondamentalement different des procedes
( 1) et ( 2) De facon plus detaillee, aussi bien le procede ( 1) que
le procede ( 2) sont bases sur un effet de "destatisation" directe
comportant la suppression des charges
electrostatiques accumulees a la surface de la couche du polymere
thermoplas-
tic ou l'acceleration des fuites de la charge electrostatique
accumulee a partir de la charge globale sur le polymere, tandis que le
procede ( 3) consiste a induire une charge electrique opposee a la
charge electrique produite a la surface de la couche du polymere
thermoplastique, sur la surface d'un substrat
tel qu'une feuille de papier, de maniere a produire une double couche
electri-
que, de sorte que la force apparente du champ electrique dans
l'environnement se trouve reduite En consequence, la resistance
superficielle du substrat dans le procede ( 3) doit etre reglee de
maniere a atteindre un niveau beaucoup
plus bas que la resistance superficielle de la couche du polymere
thermoplas-
tic dans le procede ( 1) ou le procede ( 2).
Selon les etudes effectuees par la Demanderesse, on a constate que la
resistance superficielle du substrat dans le procede ( 3) n'a pas
besoin
d'etre superieure a 5 x 10 i 7 a ( 200 C, HR 10 %) pour empecher les
ennuis pro-
voques par l'accumulation d'une charge electrostatique Cependant une
telle
resistance superficielle avantageuse n'est pas obtenue avec l'agent
antistati-
que qu'on emploi couramment dans le procede ( 3).
Le brevet US 4 173 480 decrit un procede de "destatisation" selon
lequel on applique une composition antistatique comprenant une argile
hectorite synthetique sur une feuille de papier et ensuite on recouvre
le tout d'une couche de polyethylene ou d'un polymere similaire de
maniere a empecher
l'accumulation de la charge electrostatique.
Le brevet US 3 253 922 decrit egalement un procede de "destatisation"
selon lequel on utilise le sodiumsalt de l'naphthalene-sulfonic acid
pour
remplacer l'argile d'hectorite synthetique dont il a ete question plus
haut.
Toutefois une composition antistatique comprenant soit l'argile
d'hectorite synthetique soit le sodiumsalt d'acide
nsphtalenesulfoniquacid ne peut fournir une resistance superficielle
au substrat que d'une valeur beaucoup plus elevee que la valeur limite
indiquee plus haut Ainsi le procede ( 3) qui utilise un tel agent
antistatique ne donne toujours que des resultats
non satisfaisants.
En consequence les principaux buts de la presente invention sont de
realiser un papier photographique impermeable a l'water revetu
d'un polymere thermoplastique tel que le polyethylene, pouvant
empecher effica-
cement l'accumulation des charges electrostatiques;
de realiser un tel papier photographique impermeable a l'water com-
portant un agent antistatique qui ne risque pas de s'ecailler ou de se
separer du papier photographique au cours des divers stades de
traitement, tels que l'enduction avec une emulsion, le stade de coupe
et un stade d'impression; de realiser un tel papier photographique
impermeable a l'water qui comporte un agent antistatique ne pouvant
par perturber la photosensibilite d'une emulsion photographique
d'silver halide qui sera appliquee sur le
16270
h papier; et
de realiser un tel papier photographique impermeable a l'water com-
portant un agent antistatique dont la presence ne reduit pas le
coefficient
de frottement de la surface de la couche de polymere thermoplastique
de revete-
ment.
On realise les objectifs indiques par la mise en oeuvre de l'inven-
tion et pour cela on prepare un papier photographique qui comprend une
feuille de papier munie d'un polymere contenant, a titre de motif
structural, un salt metallique d'styrene-sulfonic acid, et un polymere
thermoplastique qui
recouvre la feuille de papier.
Selon l'invention, le polymere contenant a titre de motif structural
un salt metallique d'un styrene-sulfonic acid est de preference un
polymere de formule (I) t-CH -CH) f A t
3 M
dans laquelle A represente un motif monomere formant le polymere
conjointement avec le salt metallique d'un styrene-sulfonic acid,
alors que M est un atome
metallique.
Dans cette formule (I), la configuration et la sequence du motif
monomere de formule
-CH 2 -CH-
03 M
et du motif monomere represente par A sont agences facultativement.
Le motif monomere A provient d'un monomere copolymerisable avec le
salt metallique d'un styrene-sulfonic acid Comme exemples d'un tel
monomere copolymerisable, on peut citer l'acrylic acid, un alkyl-ester
inferieur
d'acrylic acid tel que l'methyl acrylate ou d'ethyl, l'acidmethacryli-
que et un alkyl-ester inferieur de l'methacrylic acid tel que le
metha-
methyl ou d'ethyl Le radical alkyl inferieur permettant d'obtenir
l'estermentionne est un radical alkyl de 1 a 6 atomes de carbon On
prefere
particulierement le methyl methacrylate et l'methacrylic acid.
L'atome metallique represente par M est avantageusement un atome d'un
metal monovalent par exemple d'un alkali metal comme le sodium, le
potas-
sium ou le lithium On prefere particulierement le sodium.
Aucune limitation n'est imposee en ce qui concerne les valeurs de
x et y qui representent le degre de polymerisation du polymere de
formule (I).
Toutefois on prefere que x et y soient compris entre 20 et 5000 et
entre 5 et 8000 respectivement On prefere encore plus que x soit
compris entre 300 et 4000 et y entre 200 et 7000 et, mieux encore, que
x soit de 610 a 3500 et y
de 710 a 6000.
Le rapport de copolymerisation x/y peut etre modifie a volonte En
general ce rapport x/y est compris entre 5/95 et 80/20 mais on prefere
iun
intervalle de 10/90 A 65/35.
Comme exemple representatifs des composes de formule (I) on va citer
divers composes ci-apres Cependant il ne s'agit que d'exemples de
composes
de formule (I) et l'invention n'est nullement limitee par cette
enumeration.
( 1) +-CH -CH -) (CH -CH-t x = 1120 tx zOOH y = 1380 SO 3 Na
( 2) +-CH H) ( CH -CH-+-
2 x 2 y
OOCH 1
so 3 Na x = 2050 y = 1150 x = 923 y = 1010 x = 560 y = 360 f x = 960 y
= 760 x = 126 y = 315 ( 3) 1 Y cooc 2 H 5 3 Na ( 4)
( 5) CH 3
+-CH 2-CH)x ( CH 9-c) y
1 1
Uuuuki 3 bu 3 Na CH 1 3 ( 6) --CH 2-CH)x ( Cli 2-U jy Uuut; 2 H 5 so 3
Na
2 5 16 2 7 O
x = 3090 y = 5800
( 7) +-CH -CH i ( CH -CH i-
2 x 2 1 y CN so Na x = 56 y = 100 x = 563 y = 563
x =,38-
y = 38
( 8) +-CH -CH) ( CH "CH-+-
2 x 2 y
ON (C 2 H 5) 2
so 3 Na
( 9) --CH -CH) ( CH -CH-+-
2 x 2 1 y
CONHCH 2 OH
so 3 Na
( 10) *-CH,-CH) __ ( CH,-CH-+ 7.
( 11) CH 3 +-CH 2-CH)x ( CH 2-C)y U=v V-1 In 2-n 2 OH 03 Na x = 1680 y
= 4850 x = 965 y = 2060
( 12 ') 4-CH -CH) ( CH CH-+-
2 x 2 i y C=O NH 2 03 K ( 13) +-CH 2-CH)-X ( CH 2-CH)y x = 35 1 C=y y=
103 l I l
U 2 225
SO K ( 14) +-CH 2-CH)X CH -CH x = 3800 i y COE= 3200 COOH
SO 3 K
( 15) CH
(-C 3 x = 780 12 X (C 2 a Yy = 480 i COOCH 3
3
( 16) CH
1 3 x = 653 CH 2 -CH,X 'CH 2 t Y y = 785
COOC 2 H 5
SO 3 K
La quantite de la composition antistatique comprenant le polymere
qui contient, a titre de motif structural, un salt metallique
d'acidstyrene-
sulfonique et dont on doit enduire une feuille de papier varie selon
la nature du polymere (agent antistatique) En general la composition
antistatique est appliquee sur la feuille de papier en une quantite
telle que 0,05 a 10 g de l'agent antistatique (teneur solide) soient
appliques sur chaque metre carre de la surface de la feuille de papier
L'intervalle prefere est de 0,1 a 6 g et mieux encore, de 0,5 a h g
(teneur solide) par m 2 de la surface Si la quantite appliquee est
inferieure a 0,05 g/m 2, l'effet contre l'etablissement d'une charge
electrostatique est beaucoup trop mediocre D'autre part, une
251627 U
quantite de plus de 10 g/m rend l'adherence entre la feuille de papier
et la
couche du polymere thermoplastique extremement faible.
D'une facon tres generale, on applique l'agent antistatique a la
surface de la feuille de papier par un procede d'apprtage qu'on met
habituel-
lement en oeuvre lors du stade final de la fabrication d'une feuille
de papier. Pour effectuer un tel stade d'appr Stage, on peut placer
sur une feuille de papier une solution d'appretage telle qu'une
solution aqueuse renfermant l'agent antistatique desire On peut
appliquer l'agent antistatique a la surface de la feuille de papier
par un procede classique d'enduction, par exemple au rouleau, a la
baguette, par couteau pneumatique, l'enduction en perles, l'enduction
par pulverisation ou le revetement par gravure En general, l'agenrt
antistati-
que utilise est soluble dans l'water Eventuellement, on peut utiliser
un solvant
organique miscible avec l'water en combinaison avec l'water pour
preparer la solu-
tion d'enduction.
Comme exemple du polymere thermoplastique qu'on applique sur la
feuille de papier pour preparer le papier photographique impermeable a
l'water, on peut citer des polyolefines comme le polyethylene et le
polypropylene; des copolymeres d'olefines telles sur l'ethylene et le
propylene et d'autres monomeres copolymerisables; des melanges de ces
copolymeres; des esters de
cellulose; des polyamides; et des polyesters lineaires On peut aussi
utili-
ser d'autres polymeres thermoplastiques en dehors de ceux qui viennent
d'etre mentionnes. Les exemples suivants servent a illustrer
l'invention sans aucunement
en limiter la portee.
On effectue les mesures de la resistance superficielle, de la force du
champ electrostatique et de voile sur un echantillon de test qu'on a
laisse au repos pendant 6 heures a 25 C et 10 % d'humidite relative,
comme suit: ( 1) Mesure de la resistance superficielle: On maintient
un substrat revetu d'un agent antistatique entre des electrodes en
laiton ( 10 cm de longueur, 0,14 cm d'espace entre les electrodes et
fabrication en acier inoxydable des portions qui viendront en contact
avec l'echantillon) et on releve les valeurs de la tension et de
l'intensite quand on fournit entre les electrodes un courant
electrique pendant 1 minute, a
l'aide d'un electrometre TR-8651 (fabrique en Takeda Riken Co Ltd,
Japon).
On convertit les valeurs ainsi otenues en resistances superficielles
par l'equa-
tion de la loi d'Ohm Plus la valeur de la resistance superficielle est
faible,
plus la propriete antistatique est elevee On peut obtenir une
propriete anti-
statique satisfaisante quand la resistance superficielle ne depasse
pas 5 x 107.
16270
( 2) Mesures de la force du champ electrostatique et du voile.
On revet un substrat d'un polymere thermoplastique (resine) sur les
deux surfaces et on place sur une surface une emulsion photographique
d'halo-
genure d'silver pour preparer un echantillon.
On fait passer l'echantillon ainsi prepare entre des rouleaux en
caoutchouc d'urethane tournant a une vitesse de 5 C, 100, 150, 200 et
300 metres/mn, dans une chambre noire On mesure la force du champ
electrostatique etabli sur l'ephantillon apres passage entre les
rouleaux a l'aide d'un electrometre de surface SSVII-40 (fabrique par
Kawaguchi Electric Co Ltd, Japon); on developpe ensuite l'echantillon
ainsi traite d'une facon et dans des conditions usuelles et on observe
la surface de l'echantillon developpe Les etats de la surface de
l'echantillon recoivent les notes suivantes: I Pas de voile observe a
la surface de la couche d'emulsion II Pas de voile observe sur une
partie de la surface de la couche d'emulsion; et
III Voile observe sur presque toute la surface de la couche d'emul-
sion.
EXEMPLE 1
On enduit avec chacune des compositiorselectrostatiques A, B, C, D et
E decrites plus bas une feuille de papier de qualite fine d'un
gra=mage de
g/m en une quantite telle que 3 g de la matiere solide de chaque
composi-
tion sont appliques sur chaque metre carre de la surface de la
feuille, dans le cas de chacune des compositions antistatiques A,B,C
et D. On laisse le papier ainsi traite au repos pendant 6 heures a 250
C et a une humidite relative de 10 % et on mesure la resistance
superficielle
sur la surface enduite avec l'agent antistatique.
Ulterieurement on applique sur chaque face de la feuille de papier une
couche de polyethylene ayant 0,03 mm d'epaisseur et on prepare ainsi
un
papier revetu de polyethylene On fait passer une surface de la couche
de poly-
ethylene sous une decharge a effet couronne avec une tension de
decharge de
4 k W a une vitesse de 100 m/mn et ensuite on applique une emulsion
photogra-
phic d'silver halide.
On laisse la matiere photographique ainsi preparee au repos pendant 6
heures a 250 C et 10 % HR et on mesure la force du champ
electrostatique et le
voile.
Les resultats sont indiques dans les tableaux I, II, et III.
Composition A
CH 3 -
+-CH -CH 2 X c H l OOCH 3 SO 3 Na Cx = 960, y = 7603 water parties en
poids parties en poids Composition B CH 3 +-CH 2-CH t ( CH 2 T COOH 03
Na lx = 560, y = 3603 water Composition C Naphtalene-sulfonate de
sodiunaphthalene-sulfonate water Composition D "Laponite" S(argile
hectorite synthetique, produit par Laporte Industry Ltd). parties en
poids parties en poids parties en poids water 70 parties en poids
Composition E water 100 parties en poids parties parties en poids en
poids
TABLEAU I
Resistance superficielle sur la surface de la feuille de papier (JI)
Composition Resistance superficielle (S,) A 7 x 106 B 8 x 106 C 7 x
108 D 1 x 1010 E I x 1013 F 9 x 1013 Remarque: La composition F ne
contient aucun agent antistatique applique
a la feuille de papier.
TABLEAU II
Force du champ electrostatique (V) Vitesse (m/mn) 50 100 150 200 300
Composition A 21 36 41 68 83
B 26 41 58 70 88
C 160 250 380 530 700
D 850 1100 1360 1520 1800
E 2000 3000 3800 44 o 00 5600
F 2500 3400 5000 5900 6900
Remarque: La composition F a la m 8 me signification que ci-dessus.
TABLEAU III
Voile Vitesse (m/mn) 50 100 150 200 300 Composition A I I I I I
B I I I I I
C II II III III III
D III III III III III
E III III III III III
F III III III III III
Remarque: La composition F Les resultats qui
a la mime signification que ci-dessus.
apparaissent dans ces tableaux indiquent que le
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papier photographique enduit avec la composition A ou B selon
l'invention ne provoque aucun voile meme apres passage entre des
rouleaux en caoutchouc d'urethane a une vitesse de 300 m/minute Au
contraire, le papier photographique enduit avec la composition C donne
un voile sur presque toute la surface apres passage entre les rouleaux
a une vitesse de 150 m/minute ou plus grande, bien
que la note II soit attribuee apres passage a une vitesse de 50 ou 100
m/minute.
Ainsi donc le papier photographique enduit avec la composition C ne
peut etre utilise dans les applications du papier photographique qu'on
doit acheminer
a une grande vitesse a travers les stades de traitement
photographique.
EXEMPLE 2
Sur une feuille de papier de qualite fine d'un grammage de 130 g/m, on
applique sous forme d'enduit un melange d'starch (CATO SIZE 50:
produit par Ohji National Co, Ltd Japon) et de l'une des compositions
antistatiques G, H, I et J Le rapport entre l'starch et la composition
antistatique et la quantite enduite est regle de maniere que l'starch
soit applique a raison de 5 g/m (teneur en matieres solides) et que la
composition antistatique soit appliquee a raison de 2,5 g/m (matieres
solides) Ainsi l'appret est
applique sur la feuille de papier.
On laisse le papier traite au repos pendant 6 heures a 250 C et 10 %
d'humidite relative et on mesure la resistance superficielle de la
surface
enduite avec l'agent antistatique.
Ulterieurement on enduit les deux surfaces de la feuille d'une couche
de polyethylene ayant 35 microns d'epaisseur et on prepare ainsi un
papier revetu de polyethylene On fait passer une surface du revetement
de polyethylene sous une decharge a effet couronne a une tension de
decharge de 4 k W a une vitesse de 100 m/minute et on applique ensuite
une couche d'une
emulsion photographique d'silver halide.
On laisse la matiere photographique ainsi preparee au repos pendant 6
heures a 250 C et 10 % d'humidite relative et on mesure la force du
champ electrostatique et le voile Les resultats apparaissent dans les
tableaux IV,
V et VI.
Composition G CH -CH)X-t CH -CH _ COOH SO 3 Na l x 1120, y = 1380 l
Composition CH 3 -+-CH-CH t
COOCH 3
l x = 780, y = 480 l Composition I Na 25 04 Composition J Ca C 4
TABLEAU IV
Resistance superficielle sur la surface de la feuille de papier (&)-)
Composition Resistance superficielle (-I) G 1 x 107 H 9 x 106 I 1 x
109 J 9 x 107
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TABLEAU V
Force du champ electrostatique (V) Vitesse (m/mn) 50 100 150 200 300
Composition G 30 43 65 75 101
H 45 55 75 80 120
I 260 300 320 470 760
J 130 180 200 300 48 o
TABLEAU VI
Voile. Vitesse (m/mn) 50 100 150 200 300 Composition G I I I I I
H I I I I I
I III III III III III
J I II II III III
Les composes utilises dans les compositions I et J sont des agents
antistatiques classiques qu'on emploie couramment pour faire
disparaitre les
charges statiques sur un papier.
Les resultats dans les tableaux indiquent que le papier photogra-
phic portant la composition J donne un voile presque sur toute la
surface apres passage entre les rouleaux a une vitesse de 200 m/minute
ou plus, bien qu'on lui attribue la note I apres le passage a une
vitesse de 50 metres/minute
et la note II apres passage a une vitesse de 100 ou 150 m/minute.
En outre le papier photographique enduit avec les compositions I ou J
fait preuve d'un adherence mediocre de la feuille de papier a la
couche de polyethylene et cette derniere couche tombe pendant le stade
de developpement
dans l'un comme dans l'autre cas.
Au contraire le papier photographique enduit avec le produit G ou H
selon l'invention ne donne aucun voile et l'adherence entre le papier
et le polyethylene est satisfaisante Tous ces resultats mettent en
evidence la
remarquable efficacite de l'agent antistatique selon l'invention.
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Claims
_________________________________________________________________
REVENDICATIONS
1 Papier photographique, caracterise en ce qu'il comprend une feuille
de papier munie d'un polymere contenant, a titre de motif structural,
un
salt
metallique d'un styrene-sulfonic acid et revetue d'un polymere thermo-
plastique. 2 Papier photographique selon la revendication 1,
caracterise en ce que le polymere contenant, a titre de motif
structural, un salt metallique d'styrene-sulfonic acid repond a la
formule (I)
+-CH -CH A t-
2 x y t 1 (I) M
53
dans laquelle A est un motif monomere formant le polymere
conjointement avec le salt metallique d'styrene-sulfonic acid; M est
un atome metallique x est un nombre entier compris entre 20 et 5000;
et y est un nombre entier compris entre 5 et 8000, la configuration et
la sequence du motif monomere
-CH -CH-
SO M
et du motif monomere A etant agencees facultativement.
3 Papier photographique selon la revendication 2, caracterise en
ce que M dans la formule (I) est un alkali metal.
4 Papier photographique selon la revendication 3, caracterise en
ce que le alkali metal est le sodium.
Papier photographique selon la revendication 2, caracterise en ce que,
dans la formule (I), x est un nombre entier de 300 a 4000 et y est
un nombre entier de 200 a 7000.
6 Papier photographique selon la revendication 2, caracterise en ce
que, dans la formule (I) x est un nombre entier de 640 a 3500 et y est
un
nombre entier de 710 a 6000.
7 Papier photographique selon la revendication 2, caracterise en
ce que le rapport x/y dans la formule (I) est compris entre 5/95 et
80/20.
8 Papier photographique selon la revendication 2, caracterise en
ce que le rapport x/y dans la formule (I) est compris entre 10/90 et
65/35.
9 Papier photographique selon la revendication 2, caracterise en ce
que le motif monomere A dans la formule (I) est un derive
d'acidacryli- que, de son alkyl-ester inferieur, d'methacrylic acid ou
de son ester
alkylique inferieur.
Papier photographique selon la revendication 1, caracterise
en ce que le polymere qui contient, a titre de motif structural, un
salt metal-
lic d'styrene-sulfonic acid est applique sur le substrat a raison de
0,05 a 10 g par metre carre de la surface de la feuille de papier.
11 Papier photographique selon la revendication 1, caracterise
en ce que le polymere qui contient, a titre de motif structural, un
salt metal-
lic d'styrene-sulfonic acid est applique sur le substrat a raison de
0,1
a 6 g par metre carre de la surface de la feuille de papier.
12 Papier photographique selon la revendication 1, caracterise en
ce que le polymere qui contient, a titre de motif structural, un salt
metalli-
que d'styrene-sulfonic acid est applique sur le substrat a raison de
0, 5
a 4 g par metre carre de la surface de la feuille de papier.
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