[发明专利]用于电子照相的光电导体无效
| 申请号: | 97108753.9 | 申请日: | 1997-12-17 |
| 公开(公告)号: | CN1185594A | 公开(公告)日: | 1998-06-24 |
| 发明(设计)人: | 铃木信二郎 | 申请(专利权)人: | 富士电机株式会社 |
| 主分类号: | G03G5/04 | 分类号: | G03G5/04 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所 | 代理人: | 陈文青 |
| 地址: | 日本神*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 电子 照相 光电 导体 | ||
本发明涉及一种分层型的用于电子照相的光电导体(后面简单称为“光电导体”),它适用于用相干光作为光源的电子照相装置。本发明也涉及一种能获得无干涉条纹和图像缺陷的良好图像的光电导体。
许多适用于采用Carlson方法的电子照相装置(包括复印机,复制机和传真机)的常规光电导体都使用无机光电导体材料如硒,硒合金,氧化锌和硫化镉。最近,用有机光电导材料的有机光电导体由于环境因素、易于成膜和重量轻而得到迅速发展。在有机光电导体中,包括单独的电荷产生层和电荷传递层的所谓的功能分离型有机光电导体由于其许多优点,如有大大改进的灵敏度和可对所需的曝光波长调节的光谱灵敏度而主要被采用。由于有各种不同的有机光电导材料,就可以为组成层选择最适合的材料以实现大大改进的灵敏度和合适设定的光谱灵敏度。
许多功能分离型有机光电导体包括导电基底上的电荷产生层和电荷产生层上的电荷传递层。电荷产生层和电荷传递层组成了一个光电导膜。光电导体的生产方法是,在导电基底上涂布并干燥含有分散并溶解在溶剂中的电荷产生剂和粘合剂的涂布液体制成电荷产生层,然后在电荷产生层上涂布并干燥含有电荷传递剂和分散溶解在溶剂中的粘合剂的涂布溶液来制成电荷传递层。
将电荷产生层和电荷传递层直接层叠在基底上可获得光电导体所需的基本功能。然而,电荷产生层的厚度通常为0.5μm或更小以便迅速将由吸收的光产生的载荷子注入基底和电荷传递层。由于电荷产生层很薄,因此当基底表面有疵点,污点,沉积物时,将产生薄膜缺陷如针孔和不均质性。薄膜缺陷将引起图像缺陷如黑点和不均匀的印刷密度。由于基底和电荷产生层间的电荷注入没有很好地防止,光电导体的电荷滞留率由于射入基底的空洞而降低。电荷滞留率的降低将引起白纸产生浊斑。
在基底和光电导薄膜间制成一层树脂中间层可防止电荷传递层的不均匀和空穴注入产生的图像缺陷。
用于中间层的树脂包括可溶于溶剂的聚酰胺,聚乙烯醇,聚乙烯缩丁醛和酪蛋白。用这些树脂中的一种构成的中间层甚至当其非常薄时(如0.1μm或更薄时),可表现出其基本功能。然而,中间层厚度应为0.5μm或更厚,以覆盖导电基底上的缺陷和污渍,或防止电荷产生层产生不均匀性。有时,根据基底表面的粗糙度和玷污情况,中间层厚度应为1μm或更厚。
如上所述的厚的中间层对电荷产生层的载流子注入产生不利影响并在重复使用后引起剩余电压升高及图像缺陷如印刷密度降低。厚的中间层根据光电导体使用环境的不同也引起光电导体的各种电学性质变化。特别当光电导体用于热的和非常潮湿的环境时,通过厚的中间层上吸收的水的解离将使电阻大大改变,并在实心白色图像上形成浊斑。
已建议用各种材料来提供厚的低电阻中间层,它们随环境的变化很小。日本未审查的公开专利申请No.H02-193152,No.H03-288157和No.H04-31870公开了化学结构已经确定的可溶于溶剂的聚酰胺树脂。日本未审查公开专利申请No.H02-59458,No.H03-81778和No.H02-281262公开了用以防止电阻随环境变化而变化聚酰胺树脂的添加剂。日本未审查公开专利申请No.H03-145652,No.H03-81778和No.H02-281262公开了可调节电阻防止环境对电阻的影响的聚酰胺树脂和其它树脂的混合物。
对于中间层的其它材料,日本未审查公开专利申请No.H02-238495公开了纤维素衍生物的采用,日本未审查公开专利申请No.H02-115858和No.H02-280170中公开了聚醚氨酯的使用,日本未审查公开专利申请No.H02-105349公开了聚乙烯吡咯烷酮的使用,日本未审查公开专利申请No.H02-79859公开了聚乙二醇醚的使用。
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