Formulation for ink receptive coating and coated substrate produced with same

A fumed silica-based coating with boric acid and a pH-adjusted formulation addresses the issues of cracking and scratch resistance in ink receptive coatings, achieving a crack-free and scratch-resistant printing surface on paper.

WO2026039957A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-26CABOT CORP +1
View PDF 9 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/113129
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-19
Publication Date
2026-02-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing ink receptive coatings using pseudo-boehmite suffer from poor scratch resistance, while fumed silica-based coatings can cause cracking, necessitating a formulation that balances anti-scratch properties with crack resistance.

Method used

A coating formulation comprising fumed silica, boric acid, a binder, and optionally pseudo-boehmite, with a pH of 2.0 to 3.0, specific ratios of fumed silica to binder and boric acid, and inclusion of glyoxal as a cross-linking agent, is applied to paper to enhance crack resistance and ink adhesion.

Benefits of technology

The formulation provides a crack-free coating with improved scratch resistance and ink adhesion, suitable for high-quality printing on paper substrates.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure PCTCN2024113129-FTAPPB-I100001
    Figure PCTCN2024113129-FTAPPB-I100001
  • Figure PCTCN2024113129-FTAPPB-I100002
    Figure PCTCN2024113129-FTAPPB-I100002
Patent Text Reader

Abstract

A coating formulation includes fumed silica, boric acid, a binder, water, and, optionally, ethanol and / or pseudo-boehmite. A pH of the formulation is from 2.0 to 3.0, a ratio of fumed silica to binder by weight is from 3.0: 1 to 4.5: 1, a ratio of boric acid to binder by weight is from 9.5% to 28%, and a ratio of boric acid to the total amount of both fumed silica and pseudo-boehmite is at least 3.0%.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FORMULATION FOR INK RECEPTIVE COATING AND COATED SUBSTRATE PRODUCED WITH SAMEBACKGROUND

[0001] 1. Field.

[0002] This invention relates to ink receptive coating formulations for paper.

[0003] 2. Description of the Related Art.

[0004] Ink receptive coatings (IRC) are designed to enhance the printing surface of a substrate such as paper or film. The key function of ink receptive coatings is to control droplet spread, or drop gain, while absorbing the ink carrier fluid and leaving the colorant on the substrate surface. Pseudo-boehmite is often used as an ink receptive agent but has poor scratch resistance. Fumed silica has high porosity and can provide anti-scratch resistance in coatings but sometimes results in cracking at the surface of the coated paper. Thus, it is desirable to have a fumed silica-based IRC that provides good crack resistance.SUMMARY

[0005] In one embodiment, a coating formulation includes fumed silica, boric acid, a binder, water, and, optionally, ethanol and / or pseudo-boehmite. A pH of the formulation is from 2.0 to 3.0, a ratio of fumed silica to binder by weight is from 3.0: 1 to 4.5: 1, a ratio of boric acid to binder by weight is from 9.5%to 28%, and a ratio of boric acid to the total amount of both fumed silica and pseudo-boehmite is at least 3.0%.

[0006] The coating formulation may further include glyoxal, and a ratio of the total amount of glyoxal and boric acid to binder by weight may be up to 40%. The fumed silica may have a surface area of 200 to 350 m2 / g as measured by ASTM D6556. Ethanol may be present in an amount of up to 20 wt%, for example, up to 17 wt%. Pseudo-boehmite may be present in an amount of up to 0.7 wt%, for example, up to 0.65 wt%.

[0007] The fumed silica may be present in an amount of 70-80%by mass (dry basis) . The fumed silica may have a particle size distribution, as measured by laser scattering, with D50 of 80 –130 nm, D90 of 110-190 nm, or both. The binder may be polyvinyl alcohol, a cationic polyurethane, or a cationic acrylic polymer. The coating formulation may further include hydrochloric acid or nitric acid.

[0008] A method of preparing an ink receptive coating may include coating a paper with any of the coating formulations described above and allowing the paper to dry.

[0009] Coating may include roll coating or air knife coating. The coating may be 15-30 gsm. The method may be used to coat a paper, and the coated paper may exhibit no cracks in an area of 600-625 cm2 observed under 50x magnification.

[0010] It is to be understood that both the foregoing general description and the following detailed description are exemplary and explanatory only and are intended to provide further explanation of the present invention, as claimed.DETAILED DESCRIPTION

[0011] Without being bound by any particular theory, it is believed that reducing the pH of the formulation reduces the crosslinking kinetics of boric acid with the binder. This increases the work time of the coating formulation and reduces the formation of air bubbles that may be detrimental to coating quality. It is also believed that the reduced pH and the increased boric acid concentration increase the crosslink density of the binder, further improving crack resistance.

[0012] Thus, in one embodiment, a coating formulation includes fumed silica, boric acid, a binder, and water. The coating formulation optionally includes one or both of ethanol or pseudo-boehmite. The pH of the formulation is from 2.0 to 3.0. The ratio of fumed silica to binder by weight is from 3.0: 1 to 4.5: 1. The ratio of boric acid to binder by weight is from 9.5%to 28%. The ratio of boric acid to the total amount of both fumed silica and pseudo-boehmite is at least 3.0%.

[0013] As noted above, the pH of the formulation is from 2.0 to 3.0. For example, the pH may be from 2.2 to 2.9 or 2.3 to 2.85 or from 2.4 to 2.6. The pH may be adjusted with the use of any conventional acid in the methods described below. For example, aside from the use of boric acid, acids such as hydrochloric acid, nitric acid, and acetic acid may be employed.

[0014] The fumed silica may be any fumed silica having a surface area of 200 to 350 m2 / g as measured by ASTM D6556. For example, the fumed silica may have a surface area of 240 to 310 m2 / g or 230 to 275 m2 / g. Suitable fumed silicas are available commercially from a variety of sources, including but not limited to Cabot Corporation, Evonik Industries, Tokuyama Corporation, and Wacker Chemie AG. The fumed silica dispersion in deionized water may have a particle size D50 of 80 –130 nm and / or a D90 of 110-190 nm. Particle size may be measured by laser scattering, e.g., in a Horiba LA950V2 instrument, with 1-2 drops of the fumed silica dispersion added to 180-200 mL water in the sampling cell. As noted above, the ratio of fumed silica to binder by weight is from 3.0: 1 to 4.5: 1. For example, the ratio of fumed silica to binder by weight may be from 3.3: 1 to 4.4: 1, e.g., from 3.7: 1 to 4.3: 1 or 4.0: 1 to 4.3: 1. The total amount of fumed silica in the formulation may be from 70 wt%to 80 wt%on a dry basis, for example from 71%to 76%.

[0015] Boric acid assists with cross-linking of the binder in the formulation. The ratio of boric acid to binder is from 9.5%to 28% (boric acid*100% / binder) by weight. For example, the ratio of boric acid to binder may be from 15%to 25%or from 17%to 23%. Pseudo-boehmite may be used in the formulation to improve colorfastness and color density of the printed ink. Pseudo-boehmite may be sued in an amount of up to 0.7 wt%on a dry basis, for example, up to 0.65%or up to 0.5 wt%. The ratio of boric acid to the total amount of both fumed silica and pseudo-boehmite (when present) is at least 3% (boric acid*100% /  (silica + pseudoboehmite) ) by weight. For example, the ratio may be from 3%to 13%, e.g., from 3.5%to 10%or from 4%to 7%.

[0016] The binder may be any binder known to those of skill in the art for preparing ink receptive coatings. For example, the binder may be a polyvinyl alcohol, a cationic polyurethane, or a cationic acrylic polymer. Exemplary polymers are available from Kururay, Seiko PMC, and other suppliers known to those of skill in the art. The ratio of particulates (fumed silica and optional pseudo-boehmite) to binder by mass may be from 3.3: 1 to 4.7 to 1, for example, from 3.4: 1 to 4.6: 1, from 3.7: 1 to 4.7: 1, or from 4.3: 1 to 4.6: 1.

[0017] The formulation is preferably aqueous to reduce volatiles and hazardous waste. Ethanol may be used in amounts up to 20 wt% (total formulation) or up to 17%, for example, up to 10 wt%, to manipulate the viscosity of the formulation.

[0018] Glyoxal may be added to the formulation as an additional cross-linking agent. The total amount of glyoxal and boric acid by weight with respect to binder may be up to 40%, for example, from 15%to 35%.

[0019] In one embodiment, the formulation is coated onto a paper, for example, by roll coating or using an air knife, and allowed to dry. The final coating may be present in an amount of 15-30 gsm. Preferably, no cracks are observed on the coated substrate, for example an A4 or 8.5 x 11 inch sheet (600-625 cm2) under 50x magnification. Typically, the paper is a nonwoven web prepared, e.g., by air laying or wet laying relatively short fibers to form a web or sheet or by melt-extrusion processes as meltblowing and spunbonding. The paper may include only cellulose fibers, a mixture of cellulose fibers and synthetic fibers, or only synthetic fibers. In addition, the paper also may contain additives and other materials, such as fillers, e.g., clay and titanium dioxide, as is well known in the papermaking art.

[0020] The formulation may be prepared by preparing dispersions of the various components. The dispersions, except for the cross-linker, are combined in the desired proportions and then the pH adjusted with acid, following which the boric acid and optional glyoxal are added. For example, aqueous dispersions may be prepared with the fumed silica, pseudo-boehmite, binder, and boric  acid. If necessary, a dispersant such as poly (diallyldimethylammonium chloride) may be employed to promote dispersion of the fumed silica.

[0021] The claimed invention will be further clarified by the following examples which are intended to be only exemplary in nature

[0022] EXAMPLES

[0023] Preparation of fumed silica dispersion

[0024] Deionized water and poly (diallyldimethylammonium chloride) (PDADMAC) were charged into a 500 mL double walled cup (max sample 333 mL) in the proportions listed in Table 1 below with circulating cooling water and mixed with a Dispermat CV mixer for five minutes at 500 rpm. The mixing speed was increased to 2000 rpm and the fumed silica (CAB-O-SIL MS-55LV silica, Cabot Corporation) was added, and stirring was continued until all the silica was incorporated. The dispersion was stirred at 8000 rpm for two hours and then at 35 rpm for 15-20 minutes until the particle size reached D50 < 110 nm and D90 < 200 nm as measured in a Horiba LA950V2 instrument, with 1-2 drops of dispersion added to 180-200 mL water in the sampling cell. The dispersion was then passed through a 10 micron filter.

[0025] Table 1

[0026] Preparation of Coating Formulation

[0027] A pseudo-boehmite dispersion was prepared by adding nitric acid (Aladdin Scientific) to deionized water to achieve a pH of 4 and then adding pseudo-boehmite (Disperal HP14, Sasol Chemicals) to achieve a concentration of 27.66 wt%. A poly (vinyl alcohol) (PVA) dispersion was made by dissolving 15 g PVA 95-88 (Kururay) in 85g deionized water and stirring at 500-800 rpm in a 90-95 ℃ water bath until dissolved. A boric acid solution was prepared by dissolving 5 g boric acid (Aladdin Scientific) in 95 g deionized water and stirring at 500 rpm for 10 min. All components were used in the amount listed in Table 2 below.

[0028] The 20%silica dispersion was charged into a 200 mL plastic can. The pseudo-boehmite dispersion was added while stirring at 500-800 rpm using the Dispermat CV mixer, and stirring was continued for five minutes. The binder solution was added to the silica / pseudo-boehmite dispersion while  stirring was continued, followed by additional stirring for about five minutes at 800 rpm until the dispersion appeared homogenous, following which ethanol (99.8%, Aladdin Scientific) was added. After an additional five minutes of stirring at 500 rpm, the pH was adjusted with 37%HCl (Aladdin Scientific) to the pH indicated in Table 2. The boric acid solution was added to the silica dispersion and the mixture stirred an additional five minutes at 800 rpm. The mixture was passed through a 5 micron filter to produce a coating formulation. As Table 2 notes, formulations having a pH greater than 4 tended to gel, rendering them unfit for use in coating. It was observed that formulations having a pH greater than 3 tended to be too viscous (e.g., greater than 700 cps at room temperature when tested in a Brookfield DV II T viscometer with an S14#spindle at 50 rpm) to coat onto a substrate.

[0029] Coating of paper with ink receptive coating

[0030] The coating formulation was incubated in a 50 ℃ water bath for at least 30 min. A 150 micron drawdown bar was used to apply the coating formulation on the glossy photo base paper substrate, which was then dried in a 70 ℃ oven for 20 min. As can be seen from Table 2, only samples with a ratio of filler to PVA of at least 3%and a ratio of boric acid to filler of at least 3%provided crack free coatings. However, samples with too little or too much boric acid (boric acid / PVA of 9%, 30%, or 40%) also exhibited cracking, as did samples with a ratio of boric acid to filler of less than 3%. A test pattern was printed on the coated papers using an Epson L805 inkjet printer operated in high precision mode. Samples with a higher fumed silica / binder ratio (aleast 4: 1) , exhibited faster drying times during inkjet printing.

[0031] The foregoing description of various embodiments has been presented for the purposes of illustration and description. It is not intended to be exhaustive or to limit the claimed invention to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings, or may be acquired from practice of the claimed invention. The embodiments were chosen and described in order to explain the principles of the claimed invention and its practical application to enable one skilled in the art to utilize the claimed invention in various embodiments and with various modifications as are suited to the particular use contemplated. It is intended that the scope of the invention be defined by the claims appended hereto, and their equivalents.

Claims

1.A coating formulation, comprising:fumed silica;boric acid;a binder;water; andoptionally, ethanol and / or pseudo-boehmite,wherein a pH of the formulation is from 2.0 to 3.0, a ratio of fumed silica to binder by weight is from 3.0: 1 to 4.5: 1, a ratio of boric acid to binder by weight is from 9.5%to 28%, and a ratio of boric acid to the total amount of both fumed silica and pseudo-boehmite is at least 3.0%.2.The coating formulation of claim 1, further comprising glyoxal, wherein a ratio of the total amount of glyoxal and boric acid to binder by weight is up to 40%.3.The coating formulation of claim 1, wherein the fumed silica has a surface area of 200 to 350 m2 / g as measured by ASTM D6556.4.The coating formulation of claim 1, wherein ethanol is present in an amount of up to 20 wt%, for example, up to 17 wt%.5.The coating formulation of claim 1, wherein pseudo-boehmite is present in an amount of up to 0.7 wt%, for example, up to 0.65 wt%.6.The coating formulation of claim 1, wherein the fumed silica is present in an amount of 70-80%by mass (dry basis) .7.The coating formulation of claim 1, wherein the fumed silica has a particle size distribution, as measured by laser scattering, with D50 of 80 –130 nm, D90 of 110-190 nm, or both.8.The coating formulation of claim 1, wherein the binder is polyvinyl alcohol, a cationic polyurethane, or a cationic acrylic polymer.9.The coating formulation of claim 1, further comprising hydrochloric acid or nitric acid.10.A method of preparing an ink receptive coating, comprising coating a paper with the coating formulation of claim 1 and allowing the paper to dry.11.The method of claim 10, wherein coating comprises roll coating or air knife coating.12.The method of claim 10, wherein the coating is 15-30 gsm.13.A paper prepared by the method of claim 10.14.The paper of claim 13, wherein no cracks are observed under 50x magnification of an area of 600-625 cm2.

Citation Information

Patent Citations

  • Improved ink-receiving material.

    EP1491352A2

  • Improved ink-acceptance material

    JP2005014611A

  • Ink jet recording medium and ink jet recording method

    US20040166252A1

  • Ink-receiving material

    US20040265515A1

  • Ink jet recording medium and method for producing the same

    US20050019506A1