EP0660193A1 - Verwendung von Metalloxidpigmenten als Ladungsstabilisatoren in elektrostatischen Tonern - Google Patents

Verwendung von Metalloxidpigmenten als Ladungsstabilisatoren in elektrostatischen Tonern Download PDF

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    • G03G9/08Developers with toner particles
    • G03G9/097Plasticisers; Charge controlling agents
    • G03G9/09708Inorganic compounds

Definitions

  • the present invention relates to the new use of metal oxide pigments as charge stabilizers in electrostatic toners.
  • a latent electrostatic image is generated by selective exposure of an electrostatically charged photoconductor roller to light reflected from the original to be copied. In the laser printer, this is done by a laser beam.
  • toner particles are transported to the photoconductor roller via a "magnetic brush", that is carrier particles aligned along the field lines of a sector magnet.
  • the toner particles adhere electrostatically to the carrier particles and receive an electrostatic charge opposite to the carrier particles when they are transported in the magnetic field by friction.
  • the toner particles thus transferred from the magnetic brush to the photoconductor roller result in a "toner image” which is then transferred to paper or film and fixed.
  • charge controlling agents are added to the toner to stabilize its electrostatic charge.
  • Charge stabilizers have to meet a number of requirements: They must have the ability to develop the latent electrostatic image into a highly visible color image. Furthermore, they must be easy to distribute in the toner preparation in order to produce trouble-free, sharp-contoured and uniform images. Last but not least, they have to be insensitive to moisture and have high thermal stability.
  • the object of the invention was therefore to provide new charge stabilizers with advantageous performance properties.
  • metal oxide pigments as charge stabilizers in electrostatic toners has been found.
  • metal oxide pigments are understood to mean the metal oxides themselves and also metal oxide hydrates and mixtures of metal oxides and metal oxide hydrates.
  • metal oxide hydrates i.e. Oxides or oxide hydrates that contain different metals are present.
  • Oxide pigments are preferred which contain metals from subgroup 8 of the Periodic Table of the Elements, particularly cobalt or nickel and very particularly iron.
  • oxides which are formed from different metals of subgroup 8 as well as oxides which contain other metals in addition to these metals are suitable.
  • suitable metal oxides and hydrated oxides are titanium dioxide, zinc oxide, antimony (III) oxide, chromium (III) oxide, chromium (III) oxide hydrate, cobalt (II) oxide, cobalt (II, III) oxide Co3O4, lead (II, III ) oxide Pb3O4 and especially iron (III) oxide, especially ⁇ -Fe2O3 (hematite; CI Pigment Red 101; CI 77491), and iron (III) oxide hydrates FeO (OH) ⁇ xH2O (x about 1 to 7; CI Pigment Yellow 42; CI 77492), especially ⁇ -FeOOH (goethite), and also their mixtures.
  • Suitable mixed oxides are e.g. Rutile types such as FeTiO3 and especially spinel types such as ZnCo2O4 and especially CoAl2O4 (cobalt spinel; C.I. Pigment Blue 28) and (Co, Ni) Al2O4 into consideration.
  • Rutile types such as FeTiO3 and especially spinel types such as ZnCo2O4 and especially CoAl2O4 (cobalt spinel; C.I. Pigment Blue 28) and (Co, Ni) Al2O4 into consideration.
  • Metal oxide pigments which are in transparent form (highly transparent to semi-transparent) (e.g. finely divided ⁇ -Fe2O3 and ⁇ -FeO (OH) xH2O) are particularly preferred. These iron oxide pigments are generally known. Information on their production can be found, for example, in Römpps Chemie-Lexikon, 8th edition, volume 2, pages 1066-1067 (1981).
  • the metal oxide pigments according to the invention can advantageously be used as charge stabilizers in the production of electrostatic toners for one-component and in particular two-component developers.
  • the average particle diameter of the pigments is generally ⁇ 1 ⁇ m, preferably 0.005 to 0.1 ⁇ m, 0.01 to 0.05 ⁇ m has been found to be particularly preferred.
  • the values mentioned relate to the diameter perpendicular to the longitudinal extent.
  • the most important components of an electrostatic toner are usually the binder and the charge stabilizer, which usually make up 0.01 to 10% by weight, in particular 0.01 to 5% by weight, of the finished toner.
  • the toner binders are mostly thermoplastic polymers with softening points of 40 to 200 ° C., preferably 50 to 130 ° C. and particularly preferably 65 to 115 ° C.
  • Suitable binders are polystyrene, copolymers of styrene and an acrylate or methacrylate, copolymers of styrene and butadiene and / or acrylonitrile, polyacrylates, polymethacrylates, copolymers of an acrylate or methacrylate and vinyl chloride or vinyl acetate, polyvinyl chloride, copolymers of vinyl chloride and vinylidene chloride or vinyl acetate , Polyester resins, epoxy resins, polyamides and polyurethanes.
  • the electrostatic toners may also contain other components such as waxes, flow agents, colorants and magnetically attractable materials.
  • Organic dyes or pigments such as nigrosine, aniline blue, 2,9-dimethylquinacridone, C.I. Disperse Red 15 (C.I. 60 710), C.I. Solvent Red 19 (C.I. 26 050), C.I. Pigment Blue 15 (C.I. 74 160), C.I. Pigment Blue 22 (C.I. 69 810) or C.I. Solvent Yellow 16 (C.I. 12 700) or inorganic pigments such as carbon black, red lead, yellow lead oxide or chrome yellow are used. Generally, the amount of the colorant present in the toner does not exceed 15% by weight based on the weight of the toner.
  • the magnetically attractable materials can be, for example, iron, nickel, chromium oxide, iron oxide or a ferrite of the formula MeFe2O4, in which Me is a divalent metal, e.g. Iron, cobalt, zinc, nickel or manganese means.
  • the toner can be prepared in the customary manner, for example by mixing the constituents in solid form in a kneader and then pulverizing them or by dispersing the further constituents in the molten binder using known mixing or kneading machines, and then cooling the Melt to a solid mass and grind to particles of the desired particle size (usually 0.1 to 50 ⁇ m).
  • the toner preparation thus obtained can be used directly, e.g. be used in a xerographic imaging system or first subjected to a drying process, for example spray drying, freeze drying or evaporation of the solvent, followed by grinding to the desired particle size.
  • the metal oxide pigments to be used according to the invention as charge stabilizers are distinguished by good overall application properties. They are insensitive to moisture, thermally stable up to 180 ° C, and above all they give a toner preparation a favorable electrostatic charge profile, i.e. the toner can be charged quickly and highly. They also keep this charge constant at a high level.

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Abstract

Verwendung von Metalloxidpigmenten als Ladungsstabilisatoren in elektrostatischen Tonern.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft die neue Verwendung von Metalloxidpigmenten als Ladungsstabilisatoren in elektrostatischen Tonern.
  • In der Elektrophotographie wird durch selektive Belichtung einer elektrostatisch aufgeladenen Photoleiterwalze mit vom zu kopierenden Original reflektiertem Licht ein latentes elektrostatisches Bild erzeugt. Beim Laserdrucker geschieht dies durch einen Laserstrahl.
  • Zur Entwicklung des elektrostatischen Bildes werden Tonerteilchen über eine "Magnetbürste", das sind entlang der Feldlinien eines Sektormagneten ausgerichtete Carrierteilchen, zur Photoleiterwalze transportiert. Die Tonerteilchen haften dabei elektrostatisch an den Carrierteilchen und erhalten beim Transport im Magnetfeld durch Reibung eine den Carrierteilchen entgegengesetzte elektrostatische Aufladung. Die so von der Magnetbürste auf die Photoleiterwalze übertragenen Tonerteilchen ergeben ein "Tonerbild", das anschließend auf Papier oder Folie übertragen und fixiert wird.
  • Um kräftige, konturenscharfe Bilder zu erhalten, werden dem Toner zur Stabilisierung seiner elektrostatischen Aufladung sog. Ladungsstabilisatoren (charge controlling agents) zugesetzt.
  • An die Ladungsstabilisatoren sind dabei eine Reihe von Anforderungen zu stellen: Sie müssen die Fähigkeit zur Entwicklung des latenten elektrostatischen Bildes zu einem farbstarken sichtbaren Bild besitzen. Weiterhin müssen sie leicht in der Tonerzubereitung verteilbar sein, um störungsfreie, konturenscharfe und gleichförmige Bilder zu erzeugen. Nicht zuletzt müssen sie unempfindlich gegen Feuchtigkeit sein und eine hohe thermische Stabilität aufweisen.
  • Diese Anforderungen sind gleichzeitig nur sehr schwer zu erfüllen. Die Ladungsstabilisatoren des Standes der Technik weisen deshalb häufig Mängel in ihrem Eigenschaftsprofil auf.
  • Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, neue Ladungsstabilisatoren mit vorteilhaften anwendungstechnischen Eigenschaften bereitzustellen.
  • Demgemäß wurde die Verwendung von Metalloxidpigmenten als Ladungsstabilisatoren in elektrostatischen Tonern gefunden.
  • Unter Metalloxidpigmenten sind erfindungsgemäß die Metalloxide selbst sowie auch Metalloxidhydrate und Mischungen von Metalloxiden und Metalloxidhydraten zu verstehen. Selbstverständlich können auch Mischoxide und Mischoxidhydrate, d.h. Oxide bzw. Oxidhydrate, die verschiedene Metalle enthalten, vorliegen.
  • Bevorzugt sind Oxidpigmente, die Metalle der 8. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente, besonders Cobalt oder Nickel und ganz besonders Eisen, enthalten.
  • Handelt es sich um Mischoxide, so sind sowohl Oxide, die von verschiedenen Metallen der 8. Nebengruppe gebildet werden, als auch Oxide, die neben diesen Metallen andere Metalle enthalten, geeignet.
  • Beispiele für geeignete Metalloxide und -oxidhydrate sind Titandioxid, Zinkoxid, Antimon(III)oxid, Chrom(III)oxid, Chrom(III)oxidhydrat, Cobalt(II)oxid, Cobalt(II,III)oxid Co₃O₄, Blei(II,III)oxid Pb₃O₄ sowie insbesondere Eisen(III)oxid, vor allem α-Fe₂O₃ (Hämatit; C.I. Pigment Red 101; C.I. 77491), und Eisen(III)oxidhydrate FeO(OH)·xH₂O (x etwa 1 bis 7; C.I. Pigment Yellow 42; C.I. 77492), vor allem α-FeOOH (Goethit), und auch deren Mischungen.
  • Als geeignete Mischoxide kommen z.B. Rutiltypen wie FeTiO₃ und vor allem Spinelltypen wie ZnCo₂O₄ und insbesondere CoAl₂O₄ (Kobaltspinell; C.I. Pigment Blue 28) und (Co,Ni)Al₂O₄ in Betracht.
  • Dabei sind solche Metalloxidpigmente, die in transparenter Form (hochtransparent bis halbtransparent) vorliegen (z.B. feinteiliges α-Fe₂O₃ und α-FeO(OH)·xH₂O), besonders bevorzugt. Diese Eisenoxidpigmente sind allgemein bekannt. Angaben zu ihrer Herstellung können beispielsweise Römpps Chemie-Lexikon, 8. Aufl., Band 2, S. 1066-1067 (1981) entnommen werden.
  • Die erfindungsgemäßen Metalloxidpigmente können vorteilhaft als Ladungsstabilsatoren bei der Herstellung von elektrostatischen Tonern für Ein- und insbesondere Zweikomponenten-Entwickler verwendet werden. Dabei haben sich mittlere Teilchendurchmesser der Pigmente von in der Regel ≦ 1 µm, bevorzugt 0,005 bis 0,1 µm, besonders bevorzugt 0,01 bis 0,05 µm als günstig erwiesen. Die genannten Werte beziehen sich bei nadelförmigen Pigmentteilchen auf den Durchmesser senkrecht zur Längsausdehnung.
  • Die wichtigsten Bestandteile eines elektrostatischen Toners sind in der Regel das Bindemittel und der Ladungsstäbilisator, der üblicherweise 0,01 bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,01 bis 5 Gew.-% des fertigen Toners ausmacht.
  • Bei den Tonerbindemitteln handelt es sich bekanntermaßen meist um thermoplastische Polymere mit Erweichungspunkten von 40 bis 200°C, bevorzugt 50 bis 130°C und besonders bevorzugt 65 bis 115°C.
  • Beispiele für geeignete Bindemittel sind Polystyrol, Copolymere aus Styrol und einem Acrylat oder Methacrylat, Copolymere aus Styrol und Butadien und/oder Acrylnitril, Polyacrylate, Polymethacrylate, Copolymere aus einem Acrylat oder Methacrylat und Vinylchlorid oder Vinylacetat, Polyvinylchlorid, Copolymere aus Vinylchlorid und Vinylidenchlorid oder Vinylacetat, Polyesterharze, Epoxyharze, Polyamide und Polyurethane.
  • Gewünschtenfalls können die elektrostatischen Toner auch weitere Bestandteile wie Wachse, Fließmittel, Farbmittel und magnetisch anziehbare Materialien enthalten.
  • Als Farbmittel können organische Farbstoffe oder Pigmente, wie Nigrosin, Anilinblau, 2,9-Dimethylchinacridon, C.I. Disperse Red 15 (C.I. 60 710), C.I. Solvent Red 19 (C.I. 26 050), C.I. Pigment Blue 15 (C.I. 74 160), C.I. Pigment Blue 22 (C.I. 69 810) oder C.I. Solvent Yellow 16 (C.I. 12 700) oder anorganische Pigmente, wie Ruß, Rotblei, gelbes Bleioxid oder Chromgelb, dienen. Allgemein überschreitet die Menge des im Toner vorhandenen Farbmittels nicht 15 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Toners.
  • Die magnetisch anziehbaren Materialien können beispielsweise Eisen, Nickel, Chromoxid, Eisenoxid oder ein Ferrit der Formel MeFe₂O₄, worin Me ein zweiwertiges Metall, z.B. Eisen, Kobalt, Zink, Nickel oder Mangan, bedeutet, sein.
  • Die Tonerherstellung kann bei der Verwendung der erfindungsgemäßen Ladungsstabilisatoren wie üblich erfolgen, z.B. durch Vermischen der Bestandteile in fester Form in einem Kneter und anschließendes Pulverisieren oder durch Dispergieren der weiteren Bestandteile im geschmolzenen Bindemittel unter Verwendung bekannter Misch- oder Knetmaschinen, anschließendes Abkühlen der Schmelze zu einer festen Masse und Vermahlen zu Teilchen der gewünschten Teilchengröße (in der Regel 0,1 bis 50 µm).
  • Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Bindemittel in einem geeigneten Lösungsmittel zu lösen und den Ladungsstabilisator fein in dieser Lösung zu dispergieren. Die so erhaltene Tonerzubereitung kann direkt, z.B. in einem xerographischen Bildaufzeichnungssystem, verwendet werden oder zuerst einem Trocknungsprozeß, beispielsweise Sprühtrocknung, Gefriertrocknung oder Abdampfen des Lösungsmittels, mit anschließendem Vermahlen zur gewünschten Teilchengröße unterworfen werden.
  • Die erfindungsgemäß als Ladungsstabilisatoren zu verwendenden Metalloxidpigmente zeichnen sich durch insgesamt gute Anwendungseigenschaften aus. Sie sind unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, thermisch bis 180°C stabil, und vor allem verleihen sie einer Tonerpräparation ein günstiges elektrostatisches Aufladungsprofil, d.h. die Toner können schnell und hoch aufgeladen werden. Außerdem halten sie diese Aufladung auf hohem Niveau konstant.
  • Beispiele
    • I. Herstellung von erfindungsgemäßen Ladungsstabilisatoren enthaltenden elektrostatischen Tonern
      Als Bindemittel für die Toner wurden
      Harz A: ein nicht vernetztes Styrol/Butylacrylatharz oder
      Harz B: ein lineares, nicht vernetztes Polyesterharz
      eingesetzt.
      Die Tonerherstellung erfolgte entweder durch
      • Gefriertrocknung (Methode G),
        indem 0,2 g Metalloxidpigment in eine Lösung von 10 g des jeweils verwendeten Harzes in 100 ml p-Xylol dispergiert wurden und die erhaltene Suspension anschließend gefriergetrocknet wurde, oder durch
      • Knetung (Methode K),
        indem 0,2 g Metalloxidpigment und 10 g des jeweils verwendeten Harzes intensiv in einem Mixer gemischt, bei 120°C geknetet, extrudiert und gemahlen wurden, wobei Tonerteilchen einer mittleren Partikelgröße von 50 µm erzeugt wurden.
      In der Tabelle sind Einzelheiten zu den hergestellten Tonern zusammengestellt, wobei auch die als Ladungsstabilisatoren eingesetzten Metalloxidpigmente näher charakterisiert werden.
    • II. Herstellung und Prüfung der Developer
      Zur Herstellung der Developer wurden die so hergestellten Toner jeweils im Gewichtsverhältnis 1:99 mit einem Stahlcarrier der mittleren Teilchengröße 100 µm vermischt und auf einem Rollenbock aktiviert.
      Nach 10, 30, 60 und 120 min wurden jeweils Proben entnommen und deren elektrostatische Aufladung in einem q/m-Meter (Fa. Epping, Neufahrn) bestimmt.
      Dazu wurden jeweils 5 g des Developers in eine mit einem Elektrometer gekoppelte Hard-blow-off-Zelle, in die Siebe der Maschenweite 63 µm eingesetzt waren, eingewogen. Durch Ausblasen mit einem kräftigen Luftstrom (ca. 4000 cm³/min) und gleichzeitiges Absaugen wurden die Tonerteilchen nahezu vollständig entfernt, während die Carrierteilchen durch die Siebe in der Meßzelle zurückgehalten wurden. Dann wurde die Aufladung des Carriers, die der Aufladung der Tonerteilchen mit umgekehrtem Vorzeichen entspricht, am Elektrometer abgelesen, durch Zurückwägung der Meßzelle auf das Gewicht des ausgeblasenen Toners bezogen und so dessen elektrostatische Aufladung q/m [µC/g] bestimmt.
      Die erhaltenen Meßergebnisse sind in der Tabelle zusammengefaßt.
    Figure imgb0001

Claims (6)

  1. Verwendung von Metalloxidpigmenten als Ladungsstabilisatoren in elektrostatischen Tonern.
  2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Oxidpigmente einsetzt, die Metalle der 8. Nebengruppe des Periodensystems enthalten.
  3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man Oxidpigmente einsetzt, die Eisen, Cobalt und/oder Nickel enthalten.
  4. Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man Eisen(III)oxid, Eisen(III)oxidhydrat oder deren Mischungen einsetzt.
  5. Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man transparente Oxidpigmente einsetzt.
  6. Elektrostatische Toner, enthaltend Metalloxidpigmente gemäß den Ansprüchen 1 bis 5 als Ladungsstabilisatoren.
EP94118845A 1993-12-08 1994-11-30 Verwendung von Eisenoxydpigmenten als Ladungsstabilisatoren in elektrostatischen Tonern Expired - Lifetime EP0660193B1 (de)

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