[发明专利]电子照相光电导体及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201080070150.X 申请日: 2010-12-09
公开(公告)号: CN103210351A 公开(公告)日: 2013-07-17
发明(设计)人: 朱丰强;铃木信二郎;竹内胜;张泉秋 申请(专利权)人: 富士电机株式会社
主分类号: G03G5/05 分类号: G03G5/05;G03G5/14;G03G5/147
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司 31100 代理人: 项丹
地址: 日本神*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 电子 照相 光电 导体 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种用于电子照相打印机、复印机以及传真机等的电子照相光电导体(下文也简称为“光电导体”),及其制备方法。具体地,本发明涉及一种由于添加剂改进从而具有优异打印耐久性和抗气性的电子照相光电导体及其制备方法。

背景技术

电子照相光电导体所要求的各种功能通常包括在黑暗中保持表面电荷的功能,通过接收光产生电荷的功能,以及同样地通过接收光来传输电荷的功能。此类光电导体包括所谓的单层型光电导体以及所谓的多层型光电导体,所述单层型光电导体具有单层光敏层,其中上述的功能结合在单层中,所述多层型光电导体具有层堆叠的光敏层,其在功能上被分隔为主要起电荷产生作用的层,以及在黑暗中起保持表面电荷并在接收光时传输电荷的作用的层。

例如,卡尔森方法(Carlson method)采用此类电子照相光电导体通过电子照相法用于成像。根据该方案的成像涉及光电导体在黑暗中充电,在带电的光电导体表面上形成例如原稿中的文字或图形的静电图像,用调色剂显影形成的静电图像,并将经过显影的调色剂图像转印到诸如纸的支撑物上并固定。在调色剂图像转印之后,从光电导体去除残留的调色剂和电荷,并重复利用。

用于上述电子照相光电导体的材料包含分散在树脂粘合剂中的无机光电导材料,例如硒、硒合金、氧化锌和硫化镉;分散在树脂粘合剂中的有机光电导材料,例如聚-N-乙烯基咔唑、9,10-蒽二醇聚酯、吡唑啉、腙、芪、丁二烯、联苯胺、酞菁或者双偶氮化合物,或者前述材料通过真空气相沉积或升华得到的材料。

电子照相打印装置要求具有甚至更高的耐久性和灵敏度以及更快速的响应,用于例如网络化办公室中复印数量的增加以及轻量化电子照相打印机的快速发展。此外,这些装置对于以下方面具有严格要求:气体,例如在装置中产生的臭氧和NOx对其影响低,以及由于使用环境(室温、湿度)的变化造成图像特性的起伏较小。

但是,目前来说,传统光电导体并不一定完全满足它们所要求的特性,并且在以下方面仍然存在问题。

例如,以下问题使耐磨性变得困难。近年来,通过引入串联显影和其他方案,高速印刷机在用于黑白印刷的打印机和复印机以及在彩印打印的机器中变得十分流行。特别地,彩色打印需要高分辨率,从而图像的位置精度是所需规格中的主要问题。随着打印副本的积累,光电导体的表面被纸张、辊以及刀片等摩擦而磨损。当磨损程度变得明显之后,则难以打印具有高分辨率和高图像位置精度的图像。已经采用各种方法来增强耐磨性,但是都不能称作是完美的。

臭氧是这些装置中产生的一种众所周知的气体。通过充电器和辊充电器的电晕放电产生臭氧。认为当光电导体与留在或者残留在装置中的臭氧接触后,构成光电导体的有机物质发生氧化,物质的原始结构被破坏,明显削弱了光电导体的性质。此外,还发现臭氧将空气中的氮气氧化成NOx,并且该NOx也改变了构成光电导体的有机物质。

认为由于这些气体所导致的性质的退化不仅在光电导体的最外层延伸,而且当气体流入光敏层的内部时也会造成负面影响。发现由于上述各种元件的摩擦,刮除了光电导体最外层自身,但是刮除量会发生变化。当有害气体流入光敏层的内部时,光敏层中的有机物质可能会发生结构破坏。因此,抑制此类有害气体的流入是要解决的问题。特别地,在依赖多个光电导体的串联型彩色电子照相装置中,取决于例如装置中筒所设置的位置,气体的不同影响程度会导致颜色的变化。认为这些变化对于形成充分的图像是一种阻碍。因此,发现由于气体所导致的性质退化在串联型彩色电子照相装置中是一个特别重要的问题。

例如,专利文件1和2揭示了使用抗氧化剂化合物,例如位阻酚化合物或者磷基化合物、硫基化合物、胺基化合物或者位阻胺基化合物等的特征。专利文件3提出了一种涉及使用羰基化合物的技术,专利文件4提出了一种涉及使用基于苯甲酸酯或者基于水杨酸酯化合物的技术。提出的技术是为了增强抗气性,包括使用添加剂例如联苯等,在专利文件5中使用具体的聚碳酸酯树脂;在专利文件6中将具体的胺化合物与聚芳酯树脂结合;在专利文件7中将聚芳酯树脂与具有比吸光度的化合物结合。但是,这些技术都无法使光电导体具有足够的抗气性。即使光电导体能够具有令人满意的抗气性,但是这些技术也没有解决提升光电导体耐磨性的问题。此外,对于其他特性也还未达到令人满意的结果(例如,持久打印中的图像存储和电势稳定性)。

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