DE1797549C3 - Verfahren zur Herstellung eines Ladungsbildes auf einer isolierenden Oberfläche unter Verwendung eines elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials und elektrofotografisches Gerät zur Durchführung des Verfahrens - Google Patents
Verfahren zur Herstellung eines Ladungsbildes auf einer isolierenden Oberfläche unter Verwendung eines elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials und elektrofotografisches Gerät zur Durchführung des VerfahrensInfo
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Description
DiQ trfindung beucht sich auf :m Verfahren /ur
Herstellung eines Ladungsbilder auf einer isolierenden Oberfläche unter Verwertdung eines elektrofotografischen
Aufzeichnungsmaterials, in dem eine persistente innere Polarisation herstellbar ist, das aus einer
leitenden Elcktrodenschteht, einer fotoleilfähigen Schicht, einer auf der fololeitfähigeii Schicht angeordneten
isolierenden Deckschicht und gegebenenfalls
einer isolierenden Zwischenschicht zwischen der Elektrodenschicht und der fotoleitfähigen Schicht besteht,
durch Aufprägen elektrischer Felder und bildmäßige Belichtung der fotoleitfähigen Schicht, bei dem dem
Aufzeichnungsmaterial ein erstes elektrisches Feld einer ersten Richtung und anschließend unter gleichzeitiger
bildmäßiger Belichtung der fotoleitfähigen Schicht ein zweites elektrisches Feld mit entgegengesetzter
Richtung aufgeprägt wird, nach dem Hauptpatent 14 97 164.
Ferner befaßt sich die Erfindung mit einem elektrofotografischen Gerät zur Durchführung des
Verfahrens mit einem Aufzeichnungsträger mit einem fotoleitfähigen Aufzeichnungsmaterial, einer Koronaentladungseinrichtung
zum gleichförmigen Aufladen und einer Einrichtung zum bildmäßigen Belichten des Aufzeichnungsmaterials.
Bei -dem elektrofotografischen Verfahren nach dem Hauptpatent 14 97 164 können fotoleitfähige Materialien
mit niedrigem Dunkelwiderstand verwendet werden, so daß die fotografische Empfindlichkeit und das
Auflösungsvermögen unerwartet hoch sind, Hn Randeffekt
weitgehend vermieden wird und das auf der isolierenden Deckschicht ausgebildete Ladungsbild
nicht gelöscht wird, wenn es anschließend dem Lieh',
ausgesetzt wird, so daß die Entwicklung bei Helligkeit oder Zimmerlicht ausgeführt werden kann.
Bei diesem Verfahren werden jedoch das erste und das zweite Feld unter Verwendung der leitenden
Elektrodenschicht und einer transparenten Elektrode, beispielsweise einer leitend beschichteten Glasplatte,
die abnehmbar auf der isolierenden Deckschich· angeordnet ist. an dem elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterial
angelegt, so daß nach der Erzeugung des Ladungsbildes die transparente Elektrode entfernt
werden muß. um das Ladungsbild zu entwickeln und das entwickelte Bild im Abzieh-Druckverfahren auf einen
Aufzeichnungsträger zu übertragen. Dieses Verfahren ist zeitaufwendig, so daß es für einen kontinuierlichen
Betrieb ungeeignet ist.
Zum weiteren Stand der Technik wird auf die US-PS 28 84 704 verwiesen, aus der es bei einem nach dem
elektrofotografischen Verfahren arbeitenden Kopiergerat bekannt ist, mit einer Koronaentladungseinrichtung
eine gegenüber dieser Einrichtung bewegte elektrofoto
grafische Aufzeichnungsplatte auf/iladen und anschließend
an einer davon enlfernten Stelle bildmäßig zi belichien Weiterhin ist aus der WS-PS 30 57 997 ein
elektrofotografisches Gerät mit einer Belichtungseinrichtung zum Belichten eines Aufzeichnungsmaterial?
während der Aufladung bekannt.
Der Frfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das elektrofotografische Verfahren sowie das entsprechende
Gerät der eingangs beschriebenen Art derart weiterzubilden, daß sie für einen kontinuierlichen
Betrieb geeignet sind.
Zur I ösung dieser Aufgabe ist das Verfahren nach der
Erfindung dadurch gekennzeichnet, daß das erste und das zweite Feld mit Hilfe mindestens einer Koronaentladungseinrichiung
angelegt wird, die in unmittelbarer Nähe unter Einhaltung eines vorherbestimmten Abstandes zur Oberfläche der isolierenden Deckschicht
angeordnet ist.
Das elektrofotografische Gerät zur Durchführung des Verfahrens ist gemäß einer ersten Lösung
gekennzeichnet durch ein Aufzeichnungsmaterial aua einem elektrisch leitenden Schichtträger, einer fotoleitfähigen
Schicht und einer isolierenden, transparenten Deckschicht auf der fotoleitfähigen Schicht, gegebenenfalls
mit einer isolierenden Zwischenschicht zwischen Schichtträger und fotoleitfähiger Schicht, in dem eiue
persistente innere Polarisation herstellbar ist, und dadurch gekennzeichnet, daß mit der Koronaentladungseinrichtung
eine Entladung mit einer ersten Polarität zum gleichförmigen Aufladen des Aufzeichnungsmaterials
und anschließend eine Koronaentladung mit zur ersten Polarität entgegengesetzten Polarität zu
ίο erzeugen ist, und daß die Koronaentladungseinrichtung
und die Einrichtung zum bildmäßigen Belichten so ausgebildet sind, daß das Aufzeichnungsmaterial während
der Koronaentladung mit der zweiten Polarität bildmäßig belichtet werden kann.
Gemäß einer zweiten Lösung ist das elektrofotografische Gerät nach der Erfindung gekennzeichnet durch
ein Aufzeichnungsmaterial aus einem elektrisch leitenden Schichtträger, einer fotoleitfänigen Schicht und
einer isolierenden, transparenten Deckschicht auf der
ω fotoleitfähigen Schicht, gegebenenfalls mit einer isolierenden
Zwischenschicht zwischen bchichtträger und fotoleitfähiger Schicht, in dem eine pe. sistente innere
Polarisation herstellbar ist und durch eine zweite Koronaentladungseinrichtung, mit der eine Kor^naentladung
mit zur Polarität der durch die erste Koronaentladun^einrichtung
bewirkten gleichförmigen Aufladung entgegengesetzten Polarität zu erzeugen ist, und
dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Koronaentladungseinrichtung
und die Belichtungseinrichtung so ausgebildet sind, daß die bildmäßige Belichtung des
Auf/eichnungsmaterials durch die Koronaentladungseinrichtung
hindurch erfolgen kann, während das Aufzeichnungsmaterial der zweit, ί Koronaentladung
ausgesetzt wird.
Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in Unteransprüchen gekennzeichnet.
Die Erfindung und ihre Weiterbildungen werden im folgenden an (land von Zeichnungen ausführlicher
beschrieben.
Die Fig. I und 2 zeigen zwei elektrofotografische Aufzeichnungsmaterialien. die zur Herstellung von
Eiektrografien nach der Erfindung geeignet sind.
Die Fig. 3 zeigt schematisch eine Anordnung zum Herstellen von Eiektrografien.
Die F i g. 4 zeigt den Zusammenhang zwischen dem angelegten elektrischen Feld und der Belichtung in
Abhängigkeit von der Zeit.
Die Fig. 5 zeigt ein Ersatzschaltbild für das
elektrofotografische Aufzeichnungsmaterial.
Die F i g. 6 zeigt Strom-Zeitkurven einer fotoleitfähigen
Schicht beim A nlegen einer Spannung.
Die Fig. 7 zeigt im Schnitt eine Koronaentladungelektrode,
die zur Ausführung der Erfindung geeignet ist.
Die F 1 g. 8 und 9 zeigen zwei verschiedene Anordnungen,
die mit eier mit Koronaentladunjselektrode
nach F i g. 7 möglich sind.
Das elektrofotografische Aufzeichnungsmaterial enthält eine fotolejfähige Schicht 1. die aus feinzerleilteii
Teilchen eines totoleitfähigen Materials besteht, die
durch ein festes Bindemittel verbunden sind, das elektrisch nichtleitend, jedoch lichtdurchlässig ist, eine
Deckschicht 2 aus einem hochisolierenden Material und eine Elektrodenschicht 3. Die Schichten sind alle zu
einem einheitlichen Gebilde verbunden. Nach Fig.2 liegt zwischen der fololeitfähigen Schicht 1 und der
Elektrodenschicht 3 noch eine weitere hochisolierende Zwischenschicht 2a, die gleich der Schicht 2 ist.
Die fotoleitfähige Schicht 1 kann feine Teilchen aus CdS-Kristallen mit einer Korngröße von etwa 10
Mikrometer enthalten, die durch Kupfer aktiviert und mit Hilfe eines lichtdurchlässigen isolierenden Bindemittels
zu einem dünnen Film in einer Dicke von 80 Mikrometer verbunden sind, wobei das Volumenverhältnis
der CdS-Kristalle zum Bindemittel in der Größenordnung von 1 :7 liegt. Die isolierenden
Schichten 2 und 2a bestehen aus Kunstharz auf Polyesterbasis. Ihre Dicke kann jeweils beispielsweise
12,5 Mikrometer betragen. Obwohl als fotolcilfähiges Materia! irgendein lichtelektrisch leitendes oder phosphoreszierendes
Material verwendet werden kann, ist es vorteilhaft, ein fotoleitfähiges Material zu verwenden,
das den Effekt einer persistenten inneren Polarisation aufweist.
Nach dem Hauptpateni wird eine durchsichtige Elektrode 4, z. B. aus einem elektrisch ieiienuen Glas,
durch ein nichtdergestelltes Mittel gegen die obere Oberfläche der ho."hisolierenden Schicht 2 gedrückt.
Weiterhin sind eine Spannungsquelle, z. B. eine Batterie 5, und ein Umschalter 6 vorgesehen, um eine
Gleichspannung der einen oder der anderen Polarität zwischen die Elektrode 3 und die durchsichtige
Elektrode 4 legen zu können, wie es in F i g. 3 dargestellt ist. Ferner sind verschiedene Bauelemente derart
angeordnet, daß das aufzuzeichnende Lichtbild durch die durchsichtige Elektrode 4 auf die fotoleitfähige
Schicht 1 projiziert oder gestrahlt werden kann, so daß
es möglich ist, das Anlegen der Spannung und die Belichtung passend zu steuern.
Nach dem Hauptpatent wird zunächst in einem Zeitpunkt ίο die durchsichtige Elektrode 4 gegen die
Oberfläche der hochisolierenden Schicht 2 des elektrofotografischen
Aufzeichnungsmaterial gedrückt (Fig.4), dann wird ohne Belichtung eine Gleichspannung
;iner geeigneten Polarität, die mit Rücksicht auf die zwischen den Elektroden 3 und 4 für das latente Bild
erwünschte Polarität ausgewählt ist. während der zwischen den Zeitpunkten fi und h liegenden Zeitspannp ancrplpgt iinrf dann wird 711m 7pitnunkl /-. dip
Polarität des angelegten Feldes umgekehrt, während gleichzeitig das Lichtbild durch die durchsichtige
Elektrode 4 und die hochisolierende Deckschicht 2 auf die fotoleitfähige Schicht 1 projiziert wird. In einem
Zeitpunkt t} wird dann gleichzeitig das elektrische Feld
und das Lichtbild unterbrochen, und schließlich wird die durchsichtige Elektrode 4 nach einem geeigneten
Zeitintervall oder zu einem Zeitpunkt ti von dem elektrofotografischen! Aufzeichnungsmaterial gelöst, jo
Dadurch wird auf der Oberfläche der hochisolierenden Schicht 2 des elektrofotografischen Aufzeichntangsmaterials
ein latentes elektrostatisches Bild des Lidhtbildes gebildet Dieses latente Bild zeichnet sich dadurch aus,
daß es nicht geschwächt oder ausgelöscht werden kann, ss
wenn von außen kommende Lichtstrahlen einwirken, nachdem die durchsichtige Elektrode vom Aufzeichnungsmaterial
getrennt wurde. Ein Auslöschen oder Schwächen des latenten Bildes kann nur durch Anlegen
eines elektrischen Feldes erreicht werden.
Daher ist es möglich, das latente Bild zu jeder beliebigen Zeit sichtbar zu machen, indem man geeignet
aufgeladenes Entwicklungspulver verwendet, und das sichtbare Bild das Pulvers kann dann leicht auf irgendein ■
anderes geeignetes Registrierpapier übertragen bzw. abgezogen werden, wenn dies erwünscht ist Nach einer
vollständigen Löschung des restlichen latenten Bildes z.B. durch Anlegen eines Wechselfeldes, kann das
elektrofotografische Aufzeichnungsmaterial wiederholt zur Herstellung elektrostatischer latenter Bilder irgendeines
beliebigen Lichtbildes verwendet werden, indem das oben beschriebene Verfahren wiederholt wird.
Es ist jedoch schwierig, dieses Verfahren zur Herstellung von Elektrografien auf ein Verfahren zu
übertragen, das kontinuierlich und mit hoher Geschwindigkeit arbeitet. Daher soll nach der Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung von Elcktrofotögrafien angegeben werden, das sich auch in Geräten, die mit
hoher Geschwindigkeit arbeiten, anwenden läßt.
Die Herstellung von latenten Bildern nach einem elektrografischen Verfahren mit Hilfe einer vollkommen
isolierten fotoleilfähigen Schicht kann wie folgt erklärt werden:
Fig. 5 stellt ein vereinfachtes Ersatzschaltbild des elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials in einem
eiekiriMJnei'i Feld dm, wulici Zi die impedanz dcT
isolierenden Schicht 2 und Z2 die Impedanz der
fotoleitfähigen Schicht 1 darstellt. Da diese beiden Schichten, wie bereits erwähnt, zu einem Ganzen
miteinander verbunden sind, stellt das Ersatzschaltbild nach Fig. 5 eine Reihenschaltung dieser Impedanzen
dar.
Die Impedanz Z2 der fotoleitfähigen Schicht kann als
ein Kondensator angesehen werden, dessen Kapazität sich in Abhängigkeit von der Lichterregung ändert. Im
Gegensatz zu herkömmlichen lichlelektrischen Schichten werden bei diesem elektrografischen Verfahren
Änderungen der Kapazität und keine Änderungen des ohmschen Widerstands der futoleitfähigen Schicht
benutzt, wie noch ausführlicher begründet wird. Eine durch Anregung mit Licht hervorgerufene Änderung
von Zj hat eine Änderung des Teils des elektrischen Feldes zur Folge, der an Z\ anliegt, so daß sich die
Dichte oder Menge der elektrostatischen Ladung auf der durch Zi dargestellten hochisolierenden Schicht
ändert und auf diese Weise ein elektrostatisches latentes Bild bildet.
Wenn der Luftspalt zwischen der hochisolierenden Schicht 2 und der durchsichtigen Elektrode 4. die gegen
diese Schicht 2 gedrückt wird, vernachlässigbar klein ist. läßt sich die Stärke des elektrischen Feldes, das an der
Impedanz Zi anliegt, durch folgende Gleichung wiedergeben:
d\
i +
1
, rf, = E-
rld2'
wobei E die von außen angelegte elektrische heldstärke oder Spannung, d\ und cfc jeweils die Dicke der
hochisolierenden Schicht und der fotoleitfähigen Schicht und ei und 62 jeweils die Dielektrizitätskonstanten
der hochisolierenden Schicht und der fotoleitfähigen Schicht darstellen. Wenn daher dj sehr viel größer als d\
ist, wird die Stärke des elektrischen Feldes im wesentlichen durch den Wert von ε2 bestimmt Wenn
dagegen d\ etwa gleich <£ ist, müssen spezielle Mittel
vorgesehen sein, um die Feldstärke an Zi stark zu ändern.
In der Praxis läßt sich die Dicke der fotoleitfähigen Schicht des elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials
jedoch nicht beliebig verringern, weil eine
Mindestdicke erforderlich ist, um die fotoleitfähigc Schicht durch Lichterregung zu betreiben. Außerdem
läßt sich die riochisolierende Schicht deshalb nicht
beliebig dünn ausbilden, weil dann keine hinreichende Isolationsfestigkeil gewährleistet ist. Aus diesem Gründe
ist es unmöglich die Dicke d\ vernachlässigbar klein zu rechen, so daß es unumgänglich ist, ein Mittel zu
schaffen, das eine starke Änderung der Dielektrizitätskonstanten
E2bewirkt.
Nach der Erfindung wird dies dadurch erreicht* daß in
zwei aufeinanderfolgenden Schritten elektrische Felder entgegengesetzter Polarität zur Erzeugung einer
persistenten inneren Polarisationsladung angelegt werden.
Zu den Größen, von denen die Dielektrizitätskonstante
ε eines bestimmten Materials abhängt, gehören die dielektrische Dipolbildung und die verschiebbare
freie Ladungsmenge. Die verschiebbare freie Ladungsmenge ist insofern für eine Erhöhung von ε von
Bedeutung, als sie beim Anliegen eines äußeren elektrischen Feldes einer Ladungstrennung unterliegt
Wenn jedoch das äußere Feld wieder weggenommen wird, erfolgt eine Rückpolarisation, und bei einer
Umkehr der Polarität des äußeren Feldes erfolgt sehr schnell eine Ladungstrennung in umgekehrter Richtung.
Die durch die Lichtanregung gebildete Ladung, die bislang im allgemeinen bei der Elektrografie mit
lichtelektrisch leitenden Substanzen verwendet wird, wird durch diese freien Ladungsträger hervorgerufen.
I*1 lichtelektrisch leitenden Materialien,die zusammen
mit einer Sperrschicht verwendet werden, kann jedoch eine sogenannte persistente innere Polarisation auftre
ten. Mit persistenter innerer Polarisation ist eine Erscheinung gemeint, bei der bei Verwendung einer
hochisolierenden Schicht an der Oberfläche des lichtelektrisch leitenden Elementes oder dann, wenn
dessen Oberfläche aus irgendeinem Grunde hochisolierend wird, freie Ladungsträger, die durch Licht erzeugt
werden, das gleichzeitig mit dem Anlegen eines Gleichfeldes an das lichtelektrisch leitende Element
zugeführt wird, in dem Element wandern und die Konzentration dieser Lauungsuägci 111 uctn Bcici\_ii üca
lichtelektrisch leitenden Elements an der Grenze der Oberflächensperrschicht besonders hoch wird, die das
Hindurchwandern freier Ladungsträger sperrt, so daß diese freien Ladungsträger in Fallenniveaus festgehalten
werden, die durch Strukturdefekte innerhalb des lichtelektrisch leitenden Elements gebildet werden.
Diese Erscheinung hat molverteilte Ladungen zur Folge, die sich in Abhängigkeit von der Tiefe der
Fallenniveaus äußerst schwierig auslösen oder befreien lassen. Bei entsprechender Tiefe des Fallenniveaus
lassen sich einmal eingefangene oder festgehaltene Ladungen nicht ohne weiteres durch Anlegen eines
umgekehrt gepolten Feldes befreien, und bei Zimmertemperatur werden sie auch nicht thermisch befreit.
Diese eingefangenen Ladungen werden jedoch leicht durch Lichtbestrahlung wieder angeregt und ausgelöst
bzw. befreit
Nach der Erfindung wird daher in einem ersten Verfahrensschritt gleichförmig auf der gesamten Oberfläche
des elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials eine persistente innere Polarisationsladung erzeugt
Wie bereits erwähnt wurde, wird zu diesem Zweck ein Gleichfeld mit nur einer Polarität an das
Aufzeichnungsmaterial angelegt und gleichzeitig die gesamte Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials gleichförmig
mit Licht angeregt Diese Lichtanregung ist nicht erforderlich, wenn überflüssige freie Ladungsträger
vorhanden sind, die durch thermische Atiregung gebildet wurden, oder wenn die Konzentration freier
Ladungsträger auf Grund einer früheren Anregung durch Licht verhältnismäßig hoch ist.
Da die persistente innere Polarisationsladung, die auf der gesamten Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials
erzeugt wird, zur Erhöhung der Polarisation der fotoleitfähigen Schicht beiträgt, wird auch die Dielektrizitätskonstante
ε des Aufzeichnungsmaterials erhöht.
In dem zweiten sich an den ersten anschließenden Verfahrensschritt wird gleichzeitig mit dem Anlegen
eines Gleichfeldes, dessen Polarität entgegengesetzt zu der des zuvor angelegten Feldes ist, ein Informationen
enthaltendes Lichtbild auf die fotoleitfähige Schicht projiziert. Der Zweck dieses zweiten Verfahrensschrittes
besteht darin, denjenigen Teil der während des ersten Verfahrensschrittes erzeugten persistenten inneren
Polarisationsladung, der nach der Umpolung des äußeren Feldes nicht freigegeben oder ausgelöst wird,
von dem durch die Lichtanregung ausgelösten Teil zu trennen. In Teiler, des Aufzeichnungsmaterials, die
dunklen Teilen des aufprojizierten Lichtbildes entsprechen, bleibt die in dem ersten Verfahrensschritt
erzeugte persistente innere Polarisationsladung erhalten, selbst wenn das angelegte Feld umgepolt wird, so
daß eine Polarisation mit entgegengesetzter Polarität zu der der polarisierten Ladung, die während des zweiten
Verfahrensschrittes erzeugt wird, in diesen Teilen auftritt, was die gleiche Wirkung hat. wie wenn die
Dielektrizitätskonstante der fotoleitfähigen Schicht verringert würde. Als Beispiel für extreme Fälle sei
angeführt, daß. wenn die Stärke des während des ersten Verfahrensschrittes angelegten Feldes höher gewählt
ist. als die des während des zweiten Verfahrensschrittes angelegten Feldes, so daß das persistente innere
Polarisationsfeld, das im ersten Schritt erzeugt wird, größer als das während des zweiten Schrittes erzeugte
dielektrische Polarisationsfeld ist, eine Polarisation hervorgerufen werden könnte, die die entgegengesetzt·1
Polarität gegenüber der Polarisation aufweist, die in
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UULI Illl3tltlltliutl5 ttltl VlCt t UtUl iidt ViO liuwvibll . CiCCj
erzeugt werden soll.
Aus diesem Grunde fällt kein wesentlicher Teil des im
zweiten Schritt angelegten Feldes an der hochisolierenden Schicht ab. dessen ε extrem verringert wurde und
die integral mit der fotoleitfähigen Schicht verbunden ist, oder es wird ein Feld mit gleicher Polarität wie die
des während des ersten Schrittes angelegten Feldes auch während des zweiten Schrittes angelegt. Infolgedessen
wird die hochisolierende Schicht nur mit einer geringen oder gar keiner Ladung gleicher Polarität wie
die des während des zweiten Schrittes angelegten Feldes aufgeladen. Dagegen wird an Stellen des
Aufzeichnungsmaterials, die hellen Stellen des aufprojizierten Lichtbildes entsprechen, die während des
zweiten Verfahrensschrittes erzeugte persistente innere Polarisationsladung sehr schnell freigegeben und eine
Polarisationsladung mit einer neuen Polarität, die der des während des zweiten Schrittes angelegten Feldes
entspricht erzeugt so daß die Dielektrizitätskonstante sehr schnell erhöht wird, und nahezu das gesamte
äußere Feld von der hochisolierenden Schicht aufgenommen, mit dem Ergebnis, daß die hochisolierende
Schicht mit einer sehr großen Ladungsmenge aufgeladen wird. Auf diese Weise wird ein latentes elektrostatisches
Bild mit stark unterschiedlicher Ladungsdichte, in Abhängigkeit vom aufprojizierten Bild, auf der hochiso-
Iterenden Schicht auf der Oberfläche des elektrofotografischen
Aufzeichnungsmaterials erzeugt. Da die Ladung auf der Oberfläche des hochohmigen Materials
f espeichert ist, kann sie auch bei Lichtbestrahlung nicht verschwinden und verhältnismäßig lange Zeit erhalten
bleiben, vorausgesetzt, daß die Oberflächenladung oder das latente Bild nach dem Wegnehmen des elektrischen
Feldes in einer Umgebung gespeichert bzw. aufgebracht iit, in der kein Stromkreis vorhanden ist, über den die
Ladung abfließen oder sich ausgleichen kann.
Um das latente Ladungsbild sichtbar zu machen oder tu entwickeln, wird das Aufzeichnungsmaterial mit dem
darauf ausgebildeten Ladungsbild einem gleichförmigen Licht oder Tageslicht ausgesetzt, um die während des
ersten Verfahrensschrittes erzeugte und noch nach dem zweiten Verfahrensschritt vorhandene persistente innere
Polarisationsladung freizugeben oder auszulösen (so daß sie abfließen kann), wodurch eine neue innere
Polarisation rekonstruiert wird die der Oberflächcnladung
entspricht. Die Oberflächenpotentialverteilung des lichtempfindlichen Elements wird daher so geändert,
daß sie dem latenten Bild entspricht, das durch ein geeignetes Entwicklermaterial, wie es üblicherweise in
der Elektrografie verwendet wird, entwickelt werden kann.
Da das latente Bild ein Ladungsbild ist, wird es vollständig gelöscht, wenn es einem äußeren Feld
ausgesetzt wird, so daß das elektrofotografische Aufzeichnungsmaterial mehrmals verwendet werden
kann.
Nach diesem Verfahren ist es daher möglich, die elektrostatische Oberflächenladung der hochisolierenden
Schicht durch Ändern der polaren Dielektrizitätskonstante, die durch den persistenten inneren Polarisationseffekt
hervorgerufen wird, wirksam zu steuern. Die hochisolierende Schicht auf der Oberfläche des
Aufzeichnungsmaterials wirkt daher nicht nur als Sperrschicht, sondern schützt auch die fotoleitfähige
Schicht, so daß es möglich isi, ein elektrofotografisches Aufzeichnungsmaterial herzustellen, das mechanischen
Einwirkungen oder Anregungen standhält.
Obwohl das Aufzeichnungsmaterial eine ausgezeichnete Fähigkeit zur Bildung einer persistenten inneren
Polarisation aufweisen sollte, unterscheidet sich doch diese Erfindung wesentlich von dem herkömmlichen
Elektrografieverfahren, bei dem die persistente innere Polarisation angewandt wird. Das heißt, bei dem an sich
bekannten Elektrografieverfahren, bei dem der Effekt der persistenten inneren Polarisation ausgenutzt wird,
werden die latenten Bilder durch unmittelbare Anwendung von Polarisationsspannungen gebildet, die durch
eingefangene oder festgehaltene Ladungen erzeugt werden, so daß die Polarisationsaufrechterhaltungszeit
gleich der Aufrechterhaltungszeit des latenten Bildes ist.
Dagegen braucht die Polarisation bei dem Verfahren nach der Erfindung nur während des zweiten Schrittes
aufrechterhalten zu bleiben, um die elektrostatische Oberflächenladung zu steuern. Wenn ein Material, wie
CdS, verwendet wird, ist der zweite Verfahrensschritt innerhalb einer kurzen Zeit von etwa 0,1 Sekunden
beendet, so daß alle niederohmige lichtelektrische Materialien, die bei bekannten, mit der persistenten
inneren Polarisation arbeitenden Verfahren nicht verwendet werden können, nach dem neuen Verfahren
ebenfalls verwendet werden können, ohne daß schlechtere Ergebnisse erzielt werden.
Für die fotoleitfähige Schicht kann jedes fotoleitfähige
Material verwendet werden, das die Eigenschaft hat.
bei Anwesenheit einer Stfümsperrschicht Ladungsträger
festzuhalten oder einzufangen. So hat selbst eine dünne aufgedampfte Schicht aus einem normalen
lichtelektrisch leitenden bzw. fololeitenden Material,
z. B. Selen, die Fähigkeit, Ladungsträger so lange festzuhalten bzw. zu speichern, wie es für das neue
Elektrografieverfahren erforderlich ist, vorausgesetzt, daß sie mit einer hochisolierenden dünnen Schicht, die
als Stromsperrschicht wirkt, integral! (einteilig) verbunden ist. Neben Selen können auch verschiedene andere
fotoleitende Materialien, wie CdS, CdSe. ZnO usw., die in dünnen Schichten ausgebildet sind, ohne hochisolierendes
Bindemittel bei zufriedenstellenden Ergebnissen verwendet werden.
Wenn Kristalle aus fotoleitfähigiin (bzw. lichtelektrisch
leitendem) Material zur Herstellung einer fotoleitfähigen Schicht verwendet werden, hängi die
Größe der Ladung auf der Rückseite der hochisolierenden Schicht im wi^pntlirhpn von Hör Anzahl der
Ladungsträger ab, die durch die fotoleitfähige Schicht hindurchgeleitet werden, und auch von der Anzahl der
Ladungsträger ab, die aus den Kristallen der fololeitenden Substanz herausfließen, wobei der lichtelektrische
Strom eng mit den Eigenschaften der Oberfläche des Xristalls der fotoleitenden Substanz in Beziehung steht.
Insbesondere werden beispielsweise feine Kristallkörner mittels eines Bindemittels zu einer dünnen
Schicht miteinander verbunden, das einen verhältnismäßig hohen Widerstand hat. An die Schicht wird eine
Gleichspannung gelegt, und der durch einen äußeren Meßkreis fließende licht- oder fotoelektrische Strom
wird gemessen.
Das Ergebnis dieser Messung ist in F i g. 6 dargestellt. Das Ansprechen oder Einsetzen des lichtelektrischen
Stroms zu einem Zeitpunkt /2. in dem die Belichtung mit konstanter Intensität einsetzt, ist gering, wohingegen
das Ansprechen oder Absinken des lichtelektrischen Stroms zu einem Zeitpunkt ti, bei dem die Belichtung
unterbrochen wird, sehr steil ist. Das scheint an dem
Ladewiderstand, der von der Änderung in der Differenz der Austrittsarbeiten an der Grenzfläche zwischen den
fotoleitenden Kristallen und dem Bindemittel herrührt, und an der Wirkung der dielektrischen Polarisation, die
mit den Fallenniveaus in Beziehung steht, zu liegen.
Es hat sich weiter gezeigt, daß bei einer Widerstandsmessung durch Wechselstrom zur Messung der Dichte
der Leitungselektronen in den Kristallen der fotoleitfähigen Substanz die Charakteristik (Kennlinie) des
lichtelektrischen Stroms beim Einsetzen der Strahlung steil ansteigt, wohingegen das Absinken langsam vor
sich geht. Das steht im Gegensatz zu den Messungen mit Gleichstrom und beweist die Richtigkeit der obigen
Annahme.
Daher verläuft die Herstellung eines Bildes durch Belichtung in Anwesenheit einer Gleichspannung
besonders vorteilhaft wenn alle Elektronen im Leitungsband zur Bildung des Bildes beitragen. Das liegt an
dem schnellen Abfall des Widerstandes an der Grenzfläche, wenn belichtet wird, obwohl das Einsetzen
des lichtelektrischen Stroms langsam verläuft, wenn man mit dem Fall vergleicht, in dem die elektrostatische
Ladung in der fotoleitfähigen Schicht oder auf der Rückseite der hochisolierenden Deckschicht schnell
aufgebaut wird, um in der gleichen Weise wie beim
^5 schnellen Einsetzen des lichtelektrischen Stroms zur
Bildung des latenten Bildes beizui ragen. Es ist jedoch schwierig, befriedigende Ergebnisse zu erzielen, wenn
versucht wird, unmittelbar nach der Unterbrechung der
Belichtung durch Anlegen eines elektrischen Feldes eir
latentes Bild zu erzeugen und dabei die Tatsache unberücksichtigt zu lassen, daß zahlreiche Elektronen
noch im Leitungsband verbleiben.
Wenn man fortlaufend latente Bilder ri.it hoher
Geschwindigkeit durch Anwendung eines kontinuierlichen optischen Abtastverfahrens herstellen will, ist es
äußerst zweckmäßig, das elektrische Feld mit Hilfe einer Elektrode anzulegen, die weit getrennt ist, um
mechanische Schwierigkeiten des Gerätes und eine mechanische Anregung der Oberfläche des Elementes
IU vermeiden und den Mechanismus zu vereinfachen. Dieses Problem wird nach der Erfindung mit Hilfe einer
Koronaentladungselektrode gelöst, die gleichzeitig die Lebensdauei des elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials verlängert. Die folgenden Beispiele betreffen
die Verwendung einer derartigen Koronaentladungselektrode.
Die in c'esen Beispielen verwendete Koronaentladungselektrode
10 ist in Fig. 7 dargestellt. Sie umfaßt eine Hochspannungselektrode 7 in Form eines Drahtnetzes,
das von einer zylindrischen, geerdeten Elektrode mit offenem unterem Ende umgeben ist. Das obere Ende
der geerdeten Elektrode kann im Bedarfsfalle durch einen durchsichtigen Leiter 9 verschlossen sein.
Nach Fig. 8 ist die Elektrode 10 über der hochisolierenden Deckschicht 2 eines horizontal angeordneten
elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials angebracht, das dem in F i g. 1 dargestellten gleicht.
In diesem Beispiel sind feine CdS-Teilchen mit einer
durchschnittlichen Korngröße von 10 Mikrometer, die mit Kupfer aktiviert sind, mittels eines aus Zellulosenitrat
bestehenden Bindemittels gebunden und in eine dünne Schicht mit einer Dicke von 80 Mikrometer
geformt. Wie aus F i g. 1 zu ersehen ist, wird auf die eine Oberfläche der aus dieser Schicht bestehenden fotoleitenden
Substanz eine hochisolierende Schicht 2 aus einem durchsichtigen Polyesterharz mit einer Dicke von
12,5 Mikrometer aufgebracht bzw. z. B. mittels eines aus Polyesterharz bestehenden Bindemittels anzementiert.
Eine dünne Schicht aus elektrisch leitendem Material. z. B. Aluminiumfolie, wird mittels eines geeigneten
Bindemittels auf die andere Oberfläche der Schicht 1 zementiert. Sie bildet eine Elektrodenschicht 3. Das
elektrofotografische Aufzeichnungsmaterial ist damit vollständig. Zwischen der Koronaentlartungselektrode
10 und der hochisolierenden Schicht 2 ist ein vorbestimmter Abstand vorgesehen, damit die Elektrode
10 den Film in parallelen Bahnen abtasten kann. Vor der Elektrode 10 ist eine Lichtabschirmung 11
angebracht, die die Lichtbilder abschirmt, die, wenn man in der Abtastrichtung blickt, auf die Fläche vor der
Elektrode 10 projiziert werden. Sowohl die geerdete Elektrode 8 als auch die Elektrudenschicht 3 des
Aufzeichnungsmaterials sind geerdet, während die Hochspannungselektrode 7 über einen nichtdargestellten
Umschalter mit einer Hochgleichspannungsquelle verbunden ist.
Auf diese Weise wird an die Hochspannungselektrode 7 der Koronaentladungselektrode 10 bei Abwesenheit
äußerer Lichtstrahlen ein positives Potential angelegt und die gesamte Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials
mit einer Geschwindigkeit von 300 m pro Sekunde abgetastet Dann wird das Aufzeichnungsmaterial
mit der gleichen Geschwindigkeit erneut abgetastet, während ein negatives Potential an der
Hochspannungselektrode 7 anliegt und das Lichtbild durch die durchsichtige Elektrode auf das Aufzeichnungsmaterial
projiziert wird.
Nach vollendeter Abtastung der gesamten Oberflä-
S ehe wird die Potentialzufuhr unterbrochen und das ganze System dem Tageslicht ausgesetzt. Danach wird
das auf der Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials latent gebildete Bild mit Hilfe eines Entwicklers, der
einen in der Elektrografie gebräuchlichen und positl·
ίο geladenen Toner enthält, entwickelt, worauf ein
intensives sichtbares Bild entsteht, bei dem der Toner nur auf den Stellen haftet, die den hellen Stellen des
Lichtbildes entsprechen.
Wenn die Beleuchtungsstärke an den hellen Stellen des Bildes 15 Lux beträgt, dann beträgt die Breite des
durch den durchsichtigen Leiter 9 auf das Aufzeichnungsmaterial projizierten Lichtbildes 20 mm, und wenn
ein Potential von —7000 V an die Hcchspannungselektrode 7 gelegt ist, dann beträgt das Potential der
elektrostatischen Ladung an den hellen Stellen des Lichtbildes -1200V, während das an den dunklen
Stellen - 100 V beträgt.
Um eine Relativbewegung zwischen der Koronaentladungselektrode 10 und dem Aufzeichnungsmaterial zu
vermeiden, kann die Koronaentladungselektrode tO so groß ausgebildet werden, daß sie das gesamte
Aufzeichnungsmaterial überdeckt.
Außerdem läßt sich bei dem soeben beschriebenen Gerät folgendes feststellen:
a) Wenn die Dicke der hochisolierenden Deckschicht auf der Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials
stark verringert und die Dicke der fotoleitfähigen Schicht konstantgehalten wird, dann wird das
Auflösungsvermögen des latenten Bildes verbessert. Wenn das latente Bild jedoch dem Tageslicht
ausgesetzt wird, dann kann es sein, daß das latente Bild diffus wird und das Potential der elektrostatischen
Ladung geringfügig abnimmt,
b) Wenn ein von der Koronaentladung herrührendes Feld nach der Belichtung mit dem Lichtbild angelegt wird, dann ist es schwierig, befriedigende Ergebnisse zu erzielen, weil die durch die bestraniung mit dem Lichtbild hervorgerufene Wirkung schnell abnimmt.
b) Wenn ein von der Koronaentladung herrührendes Feld nach der Belichtung mit dem Lichtbild angelegt wird, dann ist es schwierig, befriedigende Ergebnisse zu erzielen, weil die durch die bestraniung mit dem Lichtbild hervorgerufene Wirkung schnell abnimmt.
c) Wenn das Verfahren nach dem Hauptpatent zur Bildung eines elektrostatischen latenten Bildes bei
dem gleichen elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterial angewandt wird, dann ergibt sich
durch das neue Verfahren mit der Koronaentladungselektrode eine höhere fotografische Empfindlichkeit,
selbst bei geringerer Beleuchtungsstärke.
d) Wenn die Koronaentladung des zweiten Feldes, die gleichzeitig mit der Belichtung durch das Lichtbild
begonnen wird, nach deren Unterbrechung fortgesetzt wird, dann nimmt das Verhältnis hell/dunkel
beim latenten Bild ab.
e) Die Beziehungen zwischen dem Zeitintervall, während dem das erste Feld angelegt wird, und
dessen Wirkung und die Beziehung zwischen dem Zeitintervall, während dem das zweite Feld
angelegt wird, und dessen Wirkung, sind gleich denen, die auch beim Verwenden einer durchsichtigen
Elektrode und beim Anlegen eines Feldes während einer Zeit von einer Sekunde oder einem
Bruchteil einer Sekunde erzielt werden.
f) Bezüglich der anderen Eigenschaften muß berücksichtigt werden, daß die durchsichtige Elektrode
durch eine Luftschicht ersetzt ist, in der eine
Koronaentladung stattfindet, so daß die Luftschicht als Elektrode wirkt.
Nach dem 3eispiel 1 erhält man ein Gerät zum
Nach dem 3eispiel 1 erhält man ein Gerät zum
kontinuierlichen Herstellen eines Bildes mit Hilfe eines optischen Abtastsystems.
Seispiel 2
IO
F i g. 9 zeigt dieses Gerät zum kontinuierlichen Herstellen von Bildern. Es enthält eine drehbare
Trommel 12, die aus einem geeigneten, elektrisch leitenden Material besteht und horizontal in einem
nichtgezeigten Stützrahmen gelagert ist Um die Trommel 12 ist ein elektrofotografisches Aufzeichnungsmaterial
nach Beispiel 1 gewickelt, und eine Koronaentladungselektrode 10, die der nach Fig.7
entspricht, ist mit Richtung auf die Trommel an der einen Seite der I rommel derart befestigt, daß zwischen
der Elektrode 10 und dem Aufzeichnungsma^rial ein ausreichender Luf spalt verbleibt Da die Trommel aus
einem elektrisch leitenden Material hergestellt ist, kann
die Gegenelektrodenschicht 3 entfallen. Etwas oberhalb der i<.oronaentladungse ektrode 10 ist eine übliche
Koronaentladungselektrode 13 angebracht, zwischen der und dem Aufzeichnungsmaterial ebenfalls ein
ausreichender Luftspalt besteht.
An die Koronaentladungselektroden 10 und 13 werden aus einer geeigneten Quelle, im Bedarfsfall über
Srhalter. hohe Potentiale mit der erforderlichen Pdarität angelegt, während geeignete Teile dieser
Elektroden in der oben beschriebenen Weise geerdet sind. Außerhalb der Koronaentladungselektrode 10
Γι». *t eine Linse 15. mittels der das Lichtbild eines C 1 genstandes 14 aufprojiziert wird. Die Linse 15 und
d'f Koronaentladungselektrode 10 sind von einer Lichtabschirmung 16 umgeben. Außerdem sind die
Koronaentladungselektrode 13 und derjenige Teil der Oberfläche des Aufzeichnungsmaterial der zwischen
den Elektroden 10 und 13 liegt, von einer weiteren Lichtabschirmung 17 umgeben
Die Hochspannungselektrode der Koronaentladungselektrode
13 liegl in bezug auf die Elektrodenschicht 3 des Aufzeichnungsmaterials auf einem
Potential von +7000V. während die Entladungselek
trode 7 der Koronaentladungse'ektrode 10 auf einem Potential von - 7000 V liegt. Die drehbare Trommel 12
ist in der durch den Pfeil angezeigten Richtung mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 300 mm/Sekunde drehbar.
während der Gegenstand in Pfeilrichtung mit einer Geschwindigkeit von 300 mm/Sekunde synchron mit
der Drehung der Trommel 12 bewegbar ist. Dadurch wird das Lichtbild des Gegenstandes 14 bei einer
Beleuchtungsstärke von 15 Lux durch die Linse 15 und
den durchsichtigen Leiter 9 mit einer Breite von 20 mm auf der Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials aufprojiziert.
Als Folge davon wird auf der Oberfläche des Aufzeichnungsmatenals kontinuierlich ein latentes Bild
erzeugt, das an den den hellen Stellen entsprechenden Stellen ein Potential von -1200 V uric! an den den
dunklen Stellen entsprechenden Stellen ein Potential
von -100 V hat.
Durch eine kontinuierliche Entwicklung des latenten Bildes mit einem geladenen Pulver, wie es üblicherweise 6j
in der Elektrografie verwendet wird, erhält man ein sichtbares Bild, das nadh dem Abziehbild-Verfahren auf
ein geeignetes Registrierpapier übertragen werden kann. Nach dem Entiernen des dabei auf der Oberfläche
des Aufzeichnungsmaterials verbleibenden Toners kann letzteres wiederholt verwendet werden.
So kann z. B. in an sich bekannter Weise ein geeigneter Entwickler mit einer drehbaren Bürste zum
Aufbringen von Entwicklermaterial auf der Oberfläche der hochisolierenden Schicht, mit piner Vorrichtung
zum Drücken einer Aufnahmeoberfläche, z. B. eines Blattes Papier, gegen die Oberfläche der entwickelten
hochisolierenden Schicht, um das entwickelte Bild zu übertragen, mit einer Vorrichtung, z. B. einer drehbaren
Bürste, zum Entfernen des restlichen Entwicklermaterials
von der hochisolierenden Schicht und mit einer Vorrichtung zum Anlegen eines Wechselfeldes an das
Aufzeichnungsmaterial zum Löschen des elektrostatischen latenten Bildes von der hochisolierenden Schicht
um das Aufzeichnungsmaterial in der erwähnten Reihenfolge herum zwischen den Koronaentladungselektroden
10 und 13 angeordnet sein. Eine bessere Löschwirkung erzielt man jedoch, wenn das elektrostatische
latente Bild zuerst mit gleichförmigem Licht bestrahlt und dann an das elektrische Feld gelegt wird,
nachdem das Entwicklermaterial entfernt ist
Ein wesentlicher Vo teil dieser Erfindung besteht dann, daß das Entwickein und Abziehen bei Tageslicht
oder Zimmerlicht durchgeführt werden kann, weil das nach der Erflnd.-ng ausgebildete latente Bild durch eine
spätere Bestrahlung mit Licht nicht gelöscht wird. Wie bereits erwähnt, wird die während des ersten Verfallrensschrittes
erzeugte persistente innere Polarisationsladung durch Bestrahlung des Lichtbildes mit Licht
freigegeben, um wieder eine neue innere Polarisation
auszubilden, so daß es vorteilhaft ist das latente Bild intensivem, gleichförmigem Licht auszusetzen, bevor e^
entwickelt wird, i.m ein klares entwickeltes Bild /u
erhalten.
Ferner kann ein an sich bekanntes Verfahren angewandt werden, bei dem nach der Bildung eines
elektrostatischen latenten Bildes auf der Oberfläche der
hochisolierenden Schicht ein Aufzeichnungspapier mit einer Gegenelektrode auf der hochisolierenden Schicht
aufgebracht und eine Gleichspannung geeigneter Polarität zwischen dieser Gegenelektrode und der
Gegenelektrodenschicht 3 des Aufzeichnungsmatenals oder einem Metallzylinder, der dieses trägt, angelegt
wird, um das elektrostatische latente Bild von der hochisolierenden Schicht auf das Aufzeichnungspapier
zu übertragen. Das auf diese Weise übertragene Bild wird dann in an sich bekannter Weise entwu keil.
Nach der Erfindung ergibt sich mithin ein Verfahren
zur Herstellung von Elektrograficn. bei dem ein völlig
isoliertes elektrofotografisches Aufzeichnungsmaterial mit einer hochisolierenden Schicht auf seiner obersten
Oberfläche versehen ist. ohne daß eine mechanische Anregung erfolgt.
Wie die Beispiele I und 2 zeigen, ist die nach der
Erfindung angewandte Koronaentladung besonders wesentlich. Elektroden mit Koronaentladung werden in
der F.lektrografietechnik für sehr wichtig gehalten Seit
der Erfindung der Xerografie nach Carlson werden
für alle praktisch verwendbaren elektrografischen Geräte Koforiaenlladungselektrodcn hergestellt, um
das Problem, eine gleichförmige elektrostatische Ladung aufzutragen, zu lösen. Bei allen bekannten
Verfahren und Geräten, die den Effekt der Lichtleitung ausnutzen, wird erst eine gleichförmige Ladung im
Dunklen auf der Gesämtöbeffläche eines Aufzeichnungsmaterials aufgebracht und anschließend diese
Ladung örtlich durch eine Belichtung mit dem Lichtbild gelöscht.
Das Aufladen mittels Koronaentladung ist daher im Hinblick auf die fotografische Empfindlichkeit sehr
wichtig. Mit anderen Worten, die erwähnte fotografische Empfindlichkeit hat die gleiche Bedeutung wie
beim Fotografieren mit SilberwaJzen, da die elektrostatische
Ladung, die durch eine Koronaentladung im Dunklen auf die gesamte Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials
aufgebracht wird, durch eine Belichtung verändert wird. Wenn daher das latente Bild durch
Aufprojizieren des Lichtbildes, aber vor der Entwicklung, dem Außenlicht ausgesetzt wird, dann verschwindet
es sofort
Ferner weisen Teile der Oberfläche des elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials, die nicht oder nur
wenig belichtet worden sind, d. h. die den dunklen Stellen des Lichtbildes entsprechen, ein einer höheren
Lsdun0* entsnrechendes Potential auf.
Im Gegensatz dazu ist die fotoleitfähige Schicht innerhalb des Aufzeichnungsmaterials nach der Erfindung
nur während der Bildungszeit des latenten Bildes notwendig, da das Aufzeichnungsmaterial mit einer
hochisolierenden Schicht auf seiner Oberfläche versehen ist, so daß sie nach der Unterbrechung des
angelegten Feldes nicht wirksam ist. Infolgedessen wird das latente Bild, nachdem es fertiggestellt ist, trotz der
Verwendung einer Koronaentladung nicht mehr verändert, wenn es einer äußeren Strahlung ausgesetzt wird.
Es ist besonders zu beachten, daß die Koronaentladung
nach der Erfindung zur Erzeugung eines elektrischen Feldes gleichzeitig mit der Belichtung
durch das Lichtbild erfolgt, wodurch an den durch Lichtstrahlen getroffenen Stellen eine stärkere elektrostatische
Ladung aufgebracht wird als an denjenigen Stellen, die nicht belichtet werden. Im Vergleich zu den
bekannten Verfahren wird nach diesem Verfahren das angelegte Feld wirkungsvoller ausgenutzt, so daß
hierbei latente Bilder mit einer höheren fotografischen Empfindlichkeit erzeugt werden können, obwohl, wie
aus dem obigen hervorgeht, eine fotoleitfähige Substanz als fotoleitfähige Schicht verwendet wird. Außerdem
läßt dieses Merkmal auch noch verschiedene andere Anwendungsmöglichkeiten im Vergleich zu den bekannten
Verfahren zu.
Obwohl hauptsächlich erwähnte besondere fotografische Empfindlichkeit hauptsächlich durch die hochisolierende
Schicht auf dem Aufzeichnungsmaterial verursacht wird, schafft sie auch vorteilhafte Bedingungen bei
der Schwächung de«; latenten Bildes im Dunkeln. Insbesondere ist es bei bekannten Verfahren wesentlich,
die elektrostatische Ladung auf der Oberfläche der fotoleitfähigen Schicht selbst aufrechi/uerhalten und
diese Oberflächenladung durch anschließende Belichtung schnell zu beseitigen.
Daher muß bei diesen bekannten Verfahren ein Kompromiß zwischen diesen beiden sich widersprechenden
Forderungen geschlossen werden. Nach der Erfindung braucht jedoch für die hochisolierende
Schicht nur irgendeines von vielen hochisolierenden Materialien ausgewählt zu werden, die für das in der
Elektrografie verwendete Licht durchsichtig und zum
ίο Aufrechterhalten der Ladung geeignet sind. Man kann
daher einen Stoff mit hohem spezifischen Widerstand oder hohem Oberflächenwiderstand wählen, wodurch
leicht latente Bilder hergestellt werden können, die nicht lichtempfindlich sind, ohne daß die den bekannten
Verfahren anhaftenden Schwierigkeiten auftreten.
Ein Beispiel zum Aufrechterhalten lattnter Bilder im nichtempfindlichen Zustand ist in der US-PS 26 93 416
beschrieben. Nach diesem Verfahren wird ein latentes HiId auf einer isolierenden Schicht sr"'suff* die auf einer
jo fotoleitfähigen Schicht abnehmbar aufgebracht ist, und
danach wird die isolierende Schicht von der fotoleitfähigen Schicht getrennt, um sie gegenüber dem Aufzeichnungsmaterial
zu isolieren. Nach diesem bekannten Verfahren wird in der fotoleitfähigen Schicht auch eine
Ladung verwendet, die sich bis zur Oberfläche der isolierenden Schicht erstreckt und dadurch hervorgerufen
wird, daß ein Lichtbild auf die fotoleitfähige Schicht projiziert wird, die im Dunklen mit einer Koronaentladung
aufgeladen wurde. Dementsprechend besteht zwischen diesem Verfahren und dem Verfahren nach
Carlson kein charakteristischer Unterschied.
Nach der Abtrennung der isolierenden Schicht ist daher das auf der isolierenden Schicht befindliche
Ladungsbild durch Licht nicht mehr löschbar und der Mechanismus zum Herstellen und Erhalten latenter
Bilder ist geradezu entgegengesetzt zu dem nach der Erfindung. Obwohl die trennbare isolierende Schicht
gegen die Schicht aus der fotoleitfähigen Substanz gedruckt wird, ist es nach dem Verfahren nach der
US-PS 26 93 416 außerordentlich schwierig, eine gleichförmige Berührung an verhältnismäßig großen Flächen
zwischen den verschiedenen Schichten zu gewährleisten. Nach der Erfindung wird das elektrostatische Feld
jedoch mittels einer Koronaentladungselektrode angelegt, die hinreichend weit von der Oberfläche der
hochisolierenden Schicht entfernt ist. die zu dem Aufzeichnungsmaterial gehört. Dieses Verfahren hat
den Vorteil, daß sehr gleichförmige latente Bilder entstehen.
Wenn man also das Feld durch eine Koronaentladung anlegt, lassen sich fortlaufend gleichförmige Bilder im
Abtasiverfahren herstellen.
Claims (10)
1. Verfahren zur Herstellung eines Ladungsbildes auf einer isolierenden Oberfläche unter Verwendung
eines elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials, in dem eine persistente innere Polarisation herstellbar
ist, das aus einer leitenden Elektrodenschicht, einer fotoleitfähigcn Schicht, einer auf der fotoleitfähigen
Schicht angeordneten isolierenden Deckschicht und gegebenenfalls einer isolierenden
Zwischenschicht zwischen der Elektrodenschicht und der fotoleitfähigen Schicht besteht, durch
Aufprägen elektrischer Felder und bildmäßige Belichtung der fotoleitfähigen Schicht, bei dem dem
Aufzeichnungsmaterial ein erstes elektrisches Feld einer ersten Richtung und anschließend unter
gleichzeitiger bildmäßiger Belichtung der fotoleitfähigen Schicht ein zweites elektrisches Feie· mit
entgegengesetzter Richtung aufgeprägt wird, nach dem Hauptpatent 14 97 164. dadurch gekennzeichnet,
daß das erste und das zweite Feld mit Hilfe mindestens einer Koronaentladungseinrichtung
angelegt wird, die in unmittelbarer Nähe unter Einhaltung eines vorherbestimmten Abstandes zur
Oberfläche der isolierenden Deckschicht angeordnet ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Koronaemladungseinrichtung bzw.
-einrichtungen und das elektrofotografische Auf-Zeichnungsmaterial relativ zueinander bewegt werden,
um die Oberfläche des elektrofotografischen Aufzeichnungsmateru.ls wäh t-nd des Anlegens des
ersten und zweiten elek.rischen Fddes abzutasten.
3. Verfahren nach Anspnn. I oder 2. dadurch
gekennzeichnet, daß die bildmaßige Belichtung des
clckirofotografischen Aufzeichnungsmaterials durch die Koronaentladungseinrichtung hindurch
erfolgt.
4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das elektrostatische
latente Bild nach dem letzten Verfahrensschritt gemäß Anspruch I vor seiner hntwicitlung
totalbelichtet wird.
5. Elektrofotografischcs Gerat zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch I bis 4 mit einem
Aufzeichnungsträger mn einem fotoleitfähigen Aufzeichnungsmaterial,
einer Koronaentladungseinrich tung zum gleichförmigen Aufladen und einer
F.inrichtung zum bildmäßigen Belichten des Auf ?p
zeichnungsmatenais. gekennzeichnet durch ein Auf
zeithminpsmattrial (I, 2, 3; 1. 2, 2a. 3) aus einem
elektrisch leitenden Schichtträger (3). einer fotoleit fälligen Schicht (I) und einer isolierenden, transpa
rcntcn Deckschicht (2) auf der fotoleitfähigen
Schicht, gegebenenfalls mit einer isolierenden
Zwischenschicht (2a) zwischen Schichtträger und fotoleitfähiger Schicht, in dem eine persistente
innert· Polarisation herstellbar ist, und dadurch
gekennzeichnet, daß mit der Koron.ientladungseinrichtung
(10) eine Entladung mit einer ersten Polarität zum gleichförmigen Aufladen des Aufzeichnungsmaterials
und anschließend eine Koronaentladung mit zur ersten Polarität entgegengesetzten
Polarität zu erzeugen ist, und daß die Koronaentladungseinrichtung und die Einrichtung
(15) 7iim bildmäßigen Belichten so ausgebildet sind,
daß das Aufzeichnungsmaterial während der Koronaentladung mit der zweiten Polarität bildmäßig
belichtet werden kann.
6. Elektrofotografisches Gerät zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 4 mit einem
Aufzeichnungsträger mit einem fotoleitfähigen Aufzeichnungsmaterial, einer Koronaentladungseinnchtung
zum gleichförmigen Aufladen und einer Einrichtung zum bildmäßigen Belichten des Aufzeichnungsmaterials,
gekennzeichnet durch ;in Aufzeichnungsmaterial (I1 2, 3; 1, 2, 2a, 3) aus einem
elektrisch leitenden Schichtträger (3), einer fotoleitfähigen Schicht (t) und einer isolierenden, transparenten
Deckschicht (2) auf der fotoleitfähigen Schicht, gegebenenfalls mit einer isolierenden
Zwischenschicht (2a) zwischen Schichtträger und fotoleitfähiger Schicht, in dem eine persistente
innere Polarisation herstellbar ist, und durch eine zweite Koronaentladungseinrichtung (10). mit der
eine Koronaentladung mit zur Polarität der durch die erste Koronaentladungseinrichtung (13) bewirkten
gleichförmigen Aufladung entgegengesetzten Polarität zu erzeugen ist, und dadurch gekennzeichnet,
daß die zweite Koronaentladungseinrichtung (10) und die Belichtungseinrichtung (15) so ausgebildet
sind, daß die bildmaßige Belichtung des Aufzeichnungsmaterials durch die Koronaentladungseinrichtun."
hindurch erfolgen kann, während das Aufzeichnungsmaterial der zweiten Koronaentladung
ausgesetzt wird.
7. Gerät nach Anspruch 5 oder 6. dadurch
gekennzeichnet, daß die Koronaentladungseinrichtung (10). durch die hindurch die bildmaßige
Belichtung erfolgt, eine Hochspannungs-Koronaent-Iadungsclektrode (7) und eine die Koronaentladungselektrode
umgebende, an der Oberseite (9) transparente Schirmelektrode (8) aufweist.
8. Gerät nach Anspruch 5 oder 6. dadurch gekennzeichnet, daß die Koronaentladungseinrichtungen
(10, 13) zur Abtastung des elektrofotografischen Aufzcichnungsmaterials \Ί, 2, 3; 1, 2, 2a. 3)
relativ zu diesem bewegbar sind und die erste Koronaentladungselektrode (13) in Bewegungsrichtung
vor der zweiten Koronaentladungselektrode (10) angeordnet ist.
9. Gerät mn h Anspruch 8. daß der Aufzeichnungsträger ein drehbarer Zylinder (12) ist. auf dem das
elektrofotografische Aufzeichnungsmaterial (1, 2, 3; I1 2, 2.1. 3) mit der isolierenden Deckschicht (2) nach
außen angeordnet ist. und daß die erste (13) und die zweite (10) Koronacntladungselcktrodc um den
Zylinder herum angeordnet sind.
10. Gerät nach einem der Ansprüche 5 bis 9.
dadurch gekennzeichnet, daß die zur gleich/eiligen
bildmäßigen Belichtung ausgebildete Koronaenlladungseinnchtung (10) auf ihrer Vorderseite in
Abtaslrichtung gesehen, mit einer l.ichiabschirmungsvorrichtungfl
I) versehen ist.
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| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) |