EP0932850B1 - Procede d'impression electrophotographique multicolore avec toner bipolaire - Google Patents

Procede d'impression electrophotographique multicolore avec toner bipolaire Download PDF

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EP0932850B1
EP0932850B1 EP97947694A EP97947694A EP0932850B1 EP 0932850 B1 EP0932850 B1 EP 0932850B1 EP 97947694 A EP97947694 A EP 97947694A EP 97947694 A EP97947694 A EP 97947694A EP 0932850 B1 EP0932850 B1 EP 0932850B1
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EP
European Patent Office
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potential
colour
surface element
terms
amount
Prior art date
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EP97947694A
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German (de)
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EP0932850A1 (fr
Inventor
Volkhard Maess
Martin Schleusener
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Canon Production Printing Germany GmbH and Co KG
Original Assignee
Oce Printing Systems GmbH and Co KG
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Publication date
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    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
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    • G03G15/01Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for producing multicoloured copies
    • G03G15/0105Details of unit
    • G03G15/0126Details of unit using a solid developer
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
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    • G03G13/01Electrographic processes using a charge pattern for multicoloured copies
    • GPHYSICS
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    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G2215/00Apparatus for electrophotographic processes
    • G03G2215/01Apparatus for electrophotographic processes for producing multicoloured copies
    • G03G2215/0167Apparatus for electrophotographic processes for producing multicoloured copies single electrographic recording member
    • G03G2215/0174Apparatus for electrophotographic processes for producing multicoloured copies single electrographic recording member plural rotations of recording member to produce multicoloured copy

Definitions

  • the invention relates to a method for electrophotographic Print a print image with multiple colors on one Image carrier.
  • a printed image contains at least a first one Image element of a first color and at least a third Image element of a third color.
  • a second picture element of the Print image has a background color of the image carrier, so that no toner particles can be applied.
  • the first picture element becomes a first surface element Assigned photoconductor layer.
  • the photoconductor layer and one a predetermined reference potential leading electrode layer are contained in a light-sensitive layer system.
  • the reference potential is usually the zero potential.
  • the second picture element becomes a second surface element and the third picture element a third surface element of the Assigned photoconductor layer.
  • a disadvantage of the tri-level process is that only toner particles of two colors in one Print image can be deposited. A color mix with The use of three basic colors is therefore not necessary to repeat the Procedure excluded. There are several for color mixing Printing operations possible, with one printing operation following the steps Charging, imaging, and developing.
  • a printing method is known from US Pat. No. 5,155,541, in which Exposure and de-entangling techniques of color photography and Tri-level process for printing at least three Colors have been combined.
  • the object of the invention is a method for electrophotographic Print a print image with at least three Specify colors that are a high quality print allowed, and that on a simply constructed printer can be carried out.
  • A2 can print at least three colors Photoconductor layer and an intermediate layer can be saved.
  • a subtractive color mixing can be done by clicking on the Print image another print image in a subsequent printing process is printed as precisely as possible. It will additional printed image on the same photoconductor after removal the first printed image or on another photoconductor generated.
  • the invention is based on the knowledge that the print quality with multiple exposures to print a printed image decreases because of inevitable aberrations and positioning of the layer system with tolerances it cannot be guaranteed that both exposure steps for precise positioning of the picture elements of the printed image. Therefore, the invention only performed an imagewise exposure step. Moreover, aberrations are minimized by that the light-sensitive layer system used only an electrode layer carrying a predetermined reference potential and contains a photoconductor layer, e.g. are mechanically and electrically connected over a large area.
  • the potential on this surface element increased in amount.
  • the light source with the uniform Light distribution only needs a lower light energy radiate because the potentials only by a smaller amount have to be lowered. This allows the through Make good use of the initial potential given the contrast range.
  • this includes Print image at least one first image element of a first Color, at least a second picture element with the color of the Carrier, at least a third picture element of a third Color and at least a fourth picture element of a fourth Colour. So there is also an additive color mix with three Colors in particular also possible if a white carrier is used.
  • On the second 3ildelement can in the rare case in which all picture elements of the Print image are covered with color particles. In this case all the second picture element or a second surface element is omitted relevant measures, referred to below are.
  • the first picture element is a first surface element, the second picture element a second surface element, the third Picture element a third surface element and the fourth picture element a fourth surface element of the photoconductor layer assigned. Since the surface elements differ from picture elements Colors exposed only once in the invention and thus e.g. the above repositioning for a second exposure is not required can be guaranteed that the surface elements are exactly aligned with each other are. With three colors, when using colors, those in the color space a sufficiently large distance from each other have an additive color mix of many others Perform colors. For example, as the first color red, as second color blue and third color green. Positional means that there are adjacent surface elements not or only slightly cover and that between neighboring surface elements also no or almost none White spaces are created.
  • the picture elements are assigned to different colors it leads to unwanted toner overlays that lead to a lead to poor print image. Through gaps between The color of the base material is unwanted to picture elements visible, which also creates a bad print image.
  • the unique pictorial Expose with a high degree of accuracy a covering and an Avoidance of gaps avoided. The consequence is one high print quality.
  • the Surface elements after a previous charge on Initial potential exposed differently in such a way that after the fourth surface element exposes a fourth potential has, the third surface element compared to the fourth Potential third third potential, the second Area element in relation to the third potential in terms of amount higher second potential and the first surface element a higher amount than the second potential has first potential.
  • This will expose differently also known as imagewise exposure. This gradation of potential it is achieved that each color has exactly one potential value assigned.
  • Another imagewise exposure step where the surface elements with different Light energy to be irradiated can be dispensed with as it already does after a single image-wise exposure step, a clear one There is an assignment between potential values and colors.
  • the surface elements with color particles the first color in a first development step developed. Color particles of the first color only deposited on the first surface elements. On the other No toner particles are deposited on surface elements.
  • the first surface elements have at the time of this development step the greatest potential in terms of amount.
  • development process used to apply the color particles the first color is a developing charged area development.
  • the first embodiment of the invention is the color particles the first color positively charged to the selective To facilitate depositing on the first surface elements or to enable.
  • a second development step the first Embodiment of the invention with the surface elements Color particles of the fourth color developed. In doing so negatively charged color particles of the fourth color on the fourth surface elements deposited.
  • the fourth surface elements have that at the time of this development step smallest potential in terms of amount. It is the second Development step accordingly to develop a discharged Area elements (discharged area development).
  • the Surface elements in the first embodiment of the invention near a light source with approximately uniform light distribution arranged.
  • Arranging can e.g. by passing the Surface elements at the light source or by passing them the light source can be reached on the surface elements. But also a static arrangement of the surface elements opposite a light source with homogeneous light distribution is possible.
  • the invention and the first embodiment is based on the knowledge that more color particles of other colors are deposited can, if similar potential relationships as before second development step.
  • the potential increases to the fourth Area elements in terms of amount.
  • the one covered with color particles first and the fourth surface element covered with color particles are exposed much less than in the invention the uncovered surface elements, as the light is not or only weakly penetrates through the color particles.
  • the Potential on the uncovered second surface element and on the uncovered third surface element are reduced in amount since the incident light energy is not absorbed by color particles.
  • the potential on the third surface element is after exposure with equal amount of light energy lower than that current potential on the fourth surface element.
  • the printed image contains at least one further picture element of a further color.
  • the further surface element creates another potential between the first and the third potential or between the second and the third potential.
  • the Layer system near the light source with approximately even Light distribution or near other light sources will further potential gradually lowered until it amounts is lower than the current potential on the already surface elements covered with color particles. Is this Condition can be reached in a further development step Color particles of the other color on the other Area element can be applied.
  • the invention also relates to a method in which instead of the negative initial potential is a positive initial potential is used, the respective instantaneous potentials on the surface elements instead of the negative sign have a positive sign.
  • the invention instead of positively charged color particles negatively charged color particles used and instead of the negatively charged color particles positively charged color particles are used.
  • the invention relates to two potential courses on the surface elements, which is only in the sign of the potentials differ. The technical effects are at both potential courses are the same.
  • the carrier can in one embodiment of the invention directly or indirectly in another embodiment with the help of an intermediate carrier, from which the Color particles are transferred to the carrier.
  • the light-sensitive layer system can be an intermediate support be spared because of the material of the intermediate carrier can be selected so that there is contact between Intermediate carrier and layer system to minimal mechanical The surface of the photoconductor layer comes under stress.
  • Carrier becomes e.g. sheet material or continuous paper used.
  • the invention also relates to an electrophotographic Printer with the features of claim 13.
  • the above The effects mentioned regarding the procedure also apply to the printer according to the invention.
  • the printer according to the invention stands out from that in the mentioned European Printer described in addition to the printer described Characteristics from a simple structure.
  • the layer system is made up of only two layers and it is only one image-wise exposure step per Print image necessary, so that only an imagewise exposure unit with a simple control is required.
  • the invention can be used with a dry toner that is only solid Contains color particles, or executed with a liquid toner in which e.g. the color particles in a liquid are included.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of an electrophotographic Printer 10 for performing an embodiment of the method according to the invention.
  • Printer 10 has one transport device driven by a motor 12 and a shaft 14 16 for transporting an endless carrier material 18 past a printing unit 20 essentially according to a predetermined printing speed VD.
  • a printing unit 20 can be used for a changed transport single sheets can also be printed.
  • the printing unit 20 creates a multicolored toner image, e.g. with the help of a Corona device (see FIG. 2) on the carrier material 18 is transmitted.
  • the carrier material 18 on the printing unit 20 in Direction of an arrow indicating the direction of transport 22 After the carrier material 18 on the printing unit 20 in Direction of an arrow indicating the direction of transport 22 has been transported past, it becomes a fixing station 24 fed in which the still smearable toner image with the Backing material 18 with the help of pressure and temperature smudge-proof is merged.
  • Seen in the transport direction 22 in front of the printing unit 20 is a first deflection unit 26 arranged which the carrier material 18 of the printing unit 20th feeds.
  • Another deflection unit 28 stacks the printed one Carrier material 18 on a stack 30.
  • the carrier material 18 is carried out by a stack 32 at the beginning of the printing process the first deflection unit 26 removed. Instead of the two Stacks 30 and 32 also use rolls on which the Backing material 18 is rolled up.
  • the printing process is controlled by a print controller 34, the at least one microprocessor 36 and a memory 38 contains.
  • the microprocessor 36 works in the memory 38 stored print program and controls the printing process.
  • the pressure controller 34 also prepares Memory 38 stored image data and transfers the processed image data via a control and data bus 40 to the printing unit 20.
  • the motor 12 is via a control line 42 controlled by the pressure controller 34 so that the Carrier material 18 has a transport speed which in essentially corresponds to the printing speed VD.
  • the pressure controller 34 is connected to a via data lines 44 Input / output device 46 connected, among other things, operating commands entered by an operator at the start of the printing process become.
  • FIG. 2 shows the printing unit 20 of the printer 10 with essential functional components.
  • the printing unit 20 contains a photoconductor 60 made of a flexible layer system consists of two conveyor rollers in the manner of a conveyor belt 62 and 64 is performed.
  • the deflection roller 64 driven by a drive motor, not shown, by the pressure control 34 and the control and Data bus 40 is controlled.
  • the printing unit 20 is from an opaque chassis 66 made of a stable Surround material.
  • the chassis 66 has an opening 68 at which the photoconductor 60 is guided inside the printing unit 20 becomes. Outside of the printing unit 20 is the carrier material 18 guided past the opening 68. Through the opening 68 no light can strike the photoconductor 60 from the outside, because the entire printer 10 is opaque Has disguise.
  • Opposite opening 68 is one Corona device 70 arranged with the one on the photoconductor 60 located toner image on the carrier material 18th is transmitted. Corona device 70 is also called Transfer printing device called.
  • the photoconductor 60 contains an electrode layer carrying zero potential 72 and one arranged approximately parallel to it Photoconductor layer 74 with the electrode layer 72 over a large area is in mechanical and electrical contact.
  • the Photoconductor 60 is directed through the deflection rollers 62, 64 an arrow 76 moves.
  • the charging device 78 contains a transverse to the transport direction 76 arranged corona device, each one surface strips of the transverse to the transport direction 76 Photoconductor 60, which is in the immediate vicinity of the charging device 78 is so charged that an initial potential VA of approximately -1200 V on the surface of the photoconductor layer 74 arises in the area of the area strip (cf. Figure 3, step S1).
  • the character generator 80 contains one transverse to the direction of transport 76 arranged row of light emitting diodes, each one Area of the photoconductor lying transversely to the transport direction 76 Illuminate 60 pictorially.
  • the character generator 80 becomes controlled by the pressure controller 34 so that each Image signals for image elements of a line of the printed image at the same time converted into light signals from the light emitting diodes become.
  • the exposure of the photoconductor 60 increases this Potential on the exposed surface elements of the photoconductor 60 since the photoconductor 60 in the exposed areas conducts better, thereby removing charge carriers from the surface of the Photoconductor layer 74 to the electrode layer 72 in the area of exposed areas can flow off.
  • the developer station 82 stores positively charged color particles of the color black K using an auxiliary electrode 120 with a potential VBIAS3 on surface elements that do not were exposed.
  • the exact mechanism of action is based on of Figure 3 explained below (step S3).
  • the developer station 84 stores negatively charged toner particles the color blue B with the help of an auxiliary electrode 122 a potential VBIAS4 on surface elements that match the third light energy were exposed.
  • the exact mode of action the developer station 84 is also below explained with reference to Figure 3 (step S4).
  • the potential on the surface elements with the third light energy were exposed, lowered again, i.e. changed in the negative direction.
  • the photoconductor 60 on the charger 86 passed.
  • Charger 86 contains a corona wire stretched transversely to the transport direction 76, who has a potential to charge the surface of the Photoconductor layer 74 in the area with blue toner particles covered surface elements to a potential VB5.
  • the Potential VB5 is smaller in magnitude than a current one Potential VR5 on the surface elements with the second Light energy were exposed (see FIG. 3, step S5).
  • the strip of photoconductor 60 under consideration then turns on passed the total exposure unit 88.
  • the total exposure unit 88 contains a laser diode that crosses in one arranged to the transport direction 76 of the photoconductor 60 Glass fiber array radiates light energy.
  • the fiber optic array is designed so that essentially over its entire length same light energy is emitted.
  • the light of the Total exposure unit 88 can not by already deposited black or blue toner particles shine through it this toner particle is absorbed.
  • the developer station 90 stores negatively charged toner particles the color red R to the one with the second light energy exposed surface elements of the photoconductor layer 74.
  • the positively charged black are in the transfer station 92 Reversed toner particles, so that almost all on the photoconductor 60 deposited toner particles are negatively charged.
  • a reloading takes place on all surface elements of the Photoconductor, as a result of which the potentials on the Reduce surface elements, i.e. in the negative direction change (see FIG. 3, step S8).
  • the eraser 94 includes a corona device 98 and an exposure unit 100 through which on the photoconductor 60 existing residual charges are removed.
  • Toner particles left after the toner image is transferred remaining on the photoconductor 60 are in the cleaning device 96 using a brush 102 from the photoconductor 60 removed. After being transported past the cleaning facility 96 is the strip of the photoconductor under consideration 60 back in a clean initial condition and on about the same potential in all places.
  • Figure 3 shows the potential profile on the surface of the considered strip of photoconductor 60 in an exposure step and two toner polarities.
  • On the abscissa axis is the time wasted in nine consecutive Time steps S1 to S9 is divided.
  • On the ordinate axis is the potential on the surface of the photoconductor layer 74 with regard to the potential on the electrode layer 72 shown.
  • step S1 the potential on the surface of the Photoconductor layer 74 by the action of the charging device 78 shifted in the negative direction to the initial potential VA, which, as already mentioned, has the value of -1200 V.
  • step S2 the image-wise exposure is carried out using the Character generator 80, whereby the potential curve shown on the surface of selected surface elements the photoconductor layer 74 sets. Surface elements that later covered with black toner particles, are not exposed.
  • the potential VA shifts these surface elements in the course of step S2 only slightly in the positive direction by a non-suppressable Self-discharge of the photoconductor 60 to a value CC2.
  • the potential on the surface elements with the first light energy to be exposed changes into positive direction to a value VW2 of approximately -800 V. That Potential on the surface elements with the second Light energy being exposed changes in the course of Step S2 in the positive direction to a potential value VR2 of around -400 V.
  • the potential on the surface elements, that were exposed with the third light energy changed approximately in step S2 in the positive direction
  • Potential value VB2 of approximately -100 V.
  • step S3 positive black toner particles are passed through the developer station 82 deposited.
  • the auxiliary electrode 120 in the vicinity of the photoconductor 60 has the auxiliary potential VBIAS3 of about -900 V.
  • the positively charged black toner particles Because the potential VBIAS3 is lower than the potentials VW2, VR2 and VB2 these potentials with respect to the potential VBIAS3 positive.
  • positively charged black toner particles can only be deposited on an area that is in relation to the Potentials VBIAS3 has lower potential. It only applies for surface elements that are not exposed in step S2 were. As a result, the are on these surface elements black toner particles.
  • step S4 negative blue toner particles are replaced by the Developer station 84 deposited.
  • the auxiliary electrode 122 in the immediate vicinity of the photoconductor 60 has the auxiliary potential VBIAS4 of about -390V.
  • Located on the auxiliary electrode 122 the negatively charged blue toner particles. Since that Potential VBIAS4 higher than the potentials VK3, VW3 and VR3 these potentials are related to the potential VBIAS4 in the negative direction.
  • the negatively charged blue toner particles can only be deposited on one surface, which is a higher in terms of potential VBIAS4, i.e. in potential shifted in the positive direction. It only applies for surface elements that in step S2 with the third Light energy were exposed. Consequently, on this Surface elements deposited the blue toner particles.
  • step S5 the potential VB4 on the surface of the surface elements covered with blue toner particles with the help charger 86 reduced to about -390 V, i.e. in negative potential direction shifted.
  • the potentials VK4 increase, VW4 or VR4 in step S5 to the potentials VK5, VW5 or VR5.
  • step S6 by the total exposure unit 88 emitted light, the potential VW5 or VR5 on the surface elements not covered with toner particles about 400 V to the potentials VW6 or VR6.
  • the potential on surface elements that in step S2 with the second Light energy has been exposed by further exposure in step S6 to the highest potential on one of the Surface elements.
  • the potentials VK5 and VB5 increase slightly due to the self-discharge of the Photoconductor 60 to the potentials VK6 and VB6.
  • Between Potentials VR6 and VB6 have a difference of about 400 V, so that in the following step S7 similar to step S4 Toner particles are deposited on the surface elements can, which is exposed in step S2 with the second light energy were.
  • step S7 negative red toner particles are replaced by the Developer station 90 deposited.
  • the auxiliary electrode 124 in the immediate vicinity of the photoconductor 60 has the auxiliary potential VBIAS7 of about -370 V. Located on auxiliary electrode 124 the negatively charged red toner particles. Analog to the electrical conditions described in step S4 the negative toner particles are deposited on the surface elements, which is exposed in step S2 with the second light energy were.
  • the potentials VK6, VW6 and VB6 increase due to the self-discharge of the photoconductor 60 on the Potential values VK7, VW7 or VB7.
  • step S8 the strip of the photoconductor under consideration 60 passed the transfer station 92.
  • the transfer station 92 contains a corona device that has the potential charges on the surface of the photoconductor layer 74.
  • the polarity of the black Toner particles on the photoconductor 60 is reversed so that the black toner particles are also negatively charged.
  • step S9 the positively charged by the action Corona device 70 contains the toner particles with toner particles covered area elements essentially under Maintaining their position relative to one another on the carrier material 18 transfer.
  • the potential on the surface elements increases the photoconductor 60 to about -400 V.
  • Figure 4 shows the state of surface elements of the photoconductor 60 at the end of steps S1 to S9.
  • Part a of Figure 4 shows a print image 140, the four picture elements 142 to 148 contains.
  • the picture element 142 has the color blue B, which in Figure 4 is represented by a horizontal hatching.
  • the picture element 144 has the color red R, which is shown in FIG vertical hatching is shown.
  • the picture element 146 has the color black K, which in Figure 4 by an inclined Hatching is shown, its hatching lines around about 45 ° with respect to the horizontal.
  • the Image element 148 has the color white W (color of the carrier material 18) represented by hatching in FIG whose hatching lines are approximately at an angle of 135 ° are aligned with the horizontal.
  • Part b shows a strip-shaped section 150 of the photoconductor 60.
  • Section 150 is transverse on photoconductor 60 arranged to the transport direction 76.
  • Figure 4 the Section 150 shown in plan view, with the photoconductor layer 74 is above.
  • Area elements 152 to 158 on the surface of the photoconductor 60 assigned the picture elements 142 to 148.
  • the picture element 142 the surface element 152 is assigned.
  • the assignment is made so that neighboring Area elements also adjacent image elements of the printed image 140 are assigned.
  • step S1 the charging device 78 on each of the surface elements 152 to 158 generates the initial potential VA.
  • Part c of FIG. 4 shows the state of the surface elements 152 to 158 after imagewise exposure in step S2.
  • the surface element 152 has the greatest third light energy, takes place in the area of the surface element 152 through the Incidence of light well conductive photoconductor layer 74 a charge equalization instead, the potential VB2 of the surface of the surface element 152.
  • the surface element 154 is exposed to the second light energy, which is lower than the third light energy.
  • the lower potential compared to the potential VB2 VR2 on the surface of the surface element 154.
  • the Surface element 156 does not become during imagewise exposure illuminated.
  • the surface element 152 has the greatest potential and the surface element 156 the smallest potential.
  • Part d of Figure 4 shows the surface potentials on the Area elements 152 to 158 at the end of step S3. While of step S3, section 150 becomes the developer station 82 transported past. From the above For this reason, black toner particles are only deposited on the surface of the surface element 156, so that this surface element completely covered with black toner particles (45 ° Hatching).
  • Part e of FIG. 4 shows the surface elements 152 to 158 End of step S4.
  • section 150 transported past developer station 84.
  • blue toner particles on the Surface element 152 deposited horizontal hatching, so that now both the surface element 152 and the surface element 156 are covered with toner particles.
  • Part f of FIG. 4 shows the surface elements 152 to 158 am End of step S6 in which section 150 is even was exposed. Due to the even exposure it happens a potential increase on the surface of the surface elements 154 and 158 that are not covered with toner particles because the incident light the resistance of the photoconductor layer 74 reduced and a partial load carrier compensation between charge carriers on the surface of these surface elements and charge carriers takes place in the electrode layer 72. At the end of step S6, the surface element has 154 the greatest potential on its surface.
  • Part g of FIG. 4 shows the surface elements 152 to 158 am End of step S7.
  • the Section 150 transported past developer station 90. Red toner particles are deposited for the reasons mentioned above on the surface element 154 (vertical hatching).
  • the surface elements 152 to 156 are thus with toner particles covered.
  • Part h of FIG. 4 shows a section 160 of the carrier material 18 at the end of step S9.
  • the toner particles on the Section 150 are essentially below in step S9 Maintaining their mutual position on section 160 of the carrier material 18 transferred.
  • the carrier material 18 has as already mentioned, the color white W (135 ° hatching), so that the print image 140 as a result of the described method with the picture elements 142 to 148 on the section 160 of the Carrier material 18 was printed.
  • a picture element has e.g. when printing with the printer 10 at a resolution of 600 pixels per 25.4 mm of approximately 0.042 mm, so that the representations in FIG. 4 a strong magnification with a magnification factor of is about 200.
  • the human eye can see the pixels an ordinary reading distance of about 30 cm dissolve individually. This results in color mixing effects.
  • the blue picture element 142 and the red picture element 144 result e.g. the mixed color perceived by the eye violet.
  • n colors by the initial potential VA approximately equal to n times the potential requirement for one individual development step is selected. You also have to in the imagewise exposure at least n different Light energies can be generated per picture element, so that n + 1 different potentials can be generated.
  • the Steps S5 to S7 become n-3 times after step S7 repeated.
  • the letter n is a natural number, which can take the values 4, 5, etc.
  • Figure 5 shows a second potential profile on the surface of surface elements of the photoconductor 60 in an exposure step and two toner polarities.
  • the one shown in Figure 5 Potential course applies to a printer that a not shown printing unit 20 ', which is different from the Printing unit 20 differs in that the corona device 70, the charging device 78, the charging device 86, the transfer station 92 and the corona device 98 with opposite ones Operating voltage can be operated.
  • a developer station uses the negative toner particles of black color With the help of an auxiliary electrode with the potential VBIAS3 'of about Deposits +900 V.
  • the developer station 84 is a Developer station for positively charged blue toner particles used.
  • the auxiliary electrode when depositing the blue toner particles has an auxiliary potential VBIAS4 'of around +390 V. Instead of the developer station 90 becomes a developer station used for positively charged red toner particles. At the An auxiliary electrode is used to deposit the red toner particles an auxiliary potential VBIAS7 'of approximately +370 V.
  • the potential curve shown in FIG. 5 differs of the potential curve of Figure 3 in that the sign the potentials are reversed compared to FIG. 3. Under The signs made with reference to FIG. 3 apply Statements also for the potential curve in FIG. 5. Instead of steps S1 to S9 there are now steps S1 ' to S9 '. Instead of the potential VA, a is shown in FIG Potential VA 'with opposite signs is used. In addition, changed potentials VK2 'to occur VK7 ', VW2' to VW7 ', VR2' to VR7 'or VB2' to VB7 'to the Place the potentials VK2 to VK7, VW2 to VW7, VR2 to VR7 or VB2 to VB7.

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Claims (13)

  1. Procédé d'impression électrophotographique d'une image d'impression (140) polychrome sur un support (18),
       dans lequel un système de couches (60) est chargé à un potentiel de départ (VA),
       dans lequel, sur le système de couches (60), il est généré par illumination conforme à l'image au moins trois potentiels différents (VK2, VR2, VB2), désignés par premier, troisième et quatrième potentiel,
       le troisième potentiel (VR2) étant supérieur en valeur absolue au quatrième potentiel(VB2), et le premier potentiel (VK2) étant supérieur en valeur absolue au troisième potentiel (VR2),
       dans lequel, dans une étape de développement avec des pigments colorés d'une première couleur (K) et d'une première polarité, ces pigments colorés sont déposés en des endroits chargés au premier potentiel (VK3),
       dans lequel, dans une étape de développement avec des pigments colorés d'une quatrième couleur (B) et de l'autre polarité, ces pigments colorés sont déposés en des endroits chargés au quatrième potentiel (VB4),
       dans lequel le troisième potentiel (VR6) est réduit par illumination uniforme à une valeur inférieure en valeur absolue à la valeur instantanée du quatrième potentiel (VB6), lequel est présent après ladite étape de développement avec des pigments colorés de la quatrième couleur (B),
       et dans lequel, dans une étape de développement avec des pigments colorés d'une troisième couleur (R) et de l'autre polarité, ces pigments colorés sont déposés en des endroits chargés au troisième potentiel diminué (VR7),
    caractérisé en ce que, au moins une fois avant l'illumination uniforme, le potentiel d'éléments de surface déjà recouverts de pigments colorés est augmenté en valeur absolue (étape S5).
  2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'image d'impression (140) comporte au moins un premier élément d'image (146) dune première couleur (K), au moins un deuxième élément d'image (148) de la couleur (W) du support (18), au moins un troisième élément d'image (144) d'une troisième couleur (R), et au moins un quatrième élément d'image (142) d'une quatrième couleur (B),
       en ce qu'un premier élément de surface (156) d'une couche photoconductrice (74) est associé au premier élément d'image (146), un deuxième élément de surface (158) est associé au deuxième élément d'image (148), un troisième élément de surface (154) est associé au troisième élément d'image (144), et un quatrième élément de surface (152) de la couche photoconductrice (74) est associé au quatrième élément d'image (142),
       en ce que la couche photoconductrice (74) et une couche formant électrode (72) conduisant un potentiel de référence prédéterminé sont contenues dans un système de couches (60),
       et en ce que les étapes suivantes sont mises en oeuvre :
    S1) les éléments de surface (152 à 158) sont chargés à un potentiel de départ négatif (VA) (étape S1),
    S2) les éléments de surface (152 à 158) sont illuminés de façon différente, de sorte qu'après l'illumination le quatrième élément de surface (152) est à un quatrième potentiel (VB2), le troisième élément de surface (154) est à un troisième potentiel (VR2) supérieur en valeur absolue au quatrième potentiel (VB2), le deuxième élément de surface (158) est à un deuxième potentiel (VW2) supérieur en valeur absolue au troisième potentiel (VR2), et le premier élément de surface (156) est à un premier potentiel (VK2) supérieur en valeur absolue au deuxième potentiel (VW2) (étape S2),
    S3) les éléments de surface (152 à 158) sont développés avec des pigments colorés de la première couleur (K) (étape S3),
    des pigments colorés de la première couleur (K) chargés positivement étant déposés sur le premier élément de surface (156) en utilisant une première électrode auxiliaire (120) qui est à un premier potentiel auxiliaire (VBIAS3), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VW3) sur le deuxième élément de surface (158) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VK3) sur le premier élément de surface (156),
    S4) les éléments de surface (152 à 158) sont développés avec des pigments colorés de la quatrième couleur (B) (étape S4),
    des pigments colorés de la quatrième couleur (B) chargés négativement étant déposés sur le quatrième élément de surface (152) en utilisant une deuxième électrode auxiliaire (122) qui est à un deuxième potentiel auxiliaire (VBIAS4), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB4) sur le quatrième élément de surface (152) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR4) sur le troisième élément de surface (154),
    S6) les éléments de surface (152 à 158) sont agencés à proximité d'une source lumineuse (88) dont l'intensité lumineuse est répartie de façon sensiblement uniforme (étape S6),
    le premier élément de surface (156) recouvert de pigments colorés et le quatrième élément de surface (152) recouvert de pigments colorés étant bien moins illuminés que le deuxième élément de surface (158) non recouvert et le troisième élément de surface (154) non recouvert,
    et le potentiel instantané (VR6) sur le troisième élément de surface (154) étant réduit en valeur absolue à un potentiel (VR6) qui est inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB6) sur le quatrième élément de surface (152),
    S7) les éléments de surface (152 à 158) sont développés avec des pigments colorés de la troisième couleur (R) (étape S7)
    des pigments colorés de la troisième couleur (R) chargés négativement étant déposés sur le troisième élément de surface (154) en utilisant une troisième électrode auxiliaire (124) qui est à un troisième potentiel auxiliaire (VBIAS7), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR7) sur le troisième élément de surface (154), et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB7) sur le quatrième élément de surface (152) et au potentiel instantané (VW7) sur le deuxième élément de surface (158).
  3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'image d'impression (140) comporte au moins un premier élément d'image (146) d'une première couleur (K), au moins un troisième élément d'image (144) d'une troisième couleur (R), et au moins un quatrième élément d'image (142) d'une quatrième couleur (B),
       en ce qu'un premier élément de surface (156) d'une couche photoconductrice (74) est associé au premier élément d'image (146), un troisième élément de surface (154) est associé au troisième élément d'image (144), et un quatrième élément de surface (152) de la couche photoconductrice (74) est associé au quatrième élément d'image (142),
       en ce que la couche photoconductrice (74) et une couche formant électrode (72) conduisant un potentiel de référence prédéterminé sont contenues dans un système de couches (60),
       et en ce que les étapes suivantes sont mises en oeuvre :
    S1) les éléments de surface (152 à 156) sont chargés à un potentiel de départ négatif (VA) (étape S1),
    S2) les éléments de surface (152 à 156) sont illuminés de façon différente, de sorte qu'après l'illumination le quatrième élément de surface (152) est à un quatrième potentiel (VB2), le troisième élément de surface (154) est à un troisième potentiel (VR2) supérieur en valeur absolue au quatrième potentiel (VB2), et le premier élément de surface (156) est à un premier potentiel (VK2) supérieur en valeur absolue au troisième potentiel (VR2) (étape S2),
    S3) les éléments de surface (152 à 156) sont développés avec des pigments colorés de la première couleur (K) (étape S3),
    des pigments colorés de la première couleur (K) chargés positivement étant déposés sur le premier élément de surface (156) en utilisant une première électrode auxiliaire (120) qui est à un premier potentiel auxiliaire (VBIAS3), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR3) sur le troisième élément de surface (154) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VK3) sur le premier élément de surface (156),
    S4) les éléments de surface (152 à 156) sont développés avec des pigments colorés de la quatrième couleur (B) (étape S4),
    des pigments colorés de la quatrième couleur (B) chargés négativement étant déposés sur le quatrième élément de surface (152) en utilisant une deuxième électrode auxiliaire (122) qui est à un deuxième potentiel auxiliaire (VBIAS4), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB4) sur le quatrième élément de surface (152) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR4) sur le troisième élément de surface (154),
    S6) les éléments de surface (152 à 156) sont agencés à proximité d'une source lumineuse (88) dont l'intensité lumineuse est répartie de façon sensiblement uniforme (étape S6),
    le premier élément de surface (156) recouvert de pigments colorés et le quatrième élément de surface (152) recouvert de pigments colorés étant bien moins illuminés que le troisième élément de surface (154) non recouvert,
    et le potentiel instantané (VR6) sur le troisième élément de surface (154) étant réduit en valeur absolue à un potentiel (VR6) qui est inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB6) sur le quatrième élément de surface (152),
    S7) les éléments de surface (152 à 156) sont développés avec des pigments colorés de la troisième couleur (R) (étape S7)
    des pigments colorés de la troisième couleur (R) chargés négativement étant déposés sur le troisième élément de surface (154) en utilisant une troisième électrode auxiliaire (124) qui est à un troisième potentiel auxiliaire (VBIAS7), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR7) sur le troisième élément de surface (154) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB7) sur le quatrième élément de surface (152).
  4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que l'image d'impression (140) comporte au moins un autre élément d'image d'une autre couleur,
       en ce que l'autre élément d'image est associé à un autre élément de surface de la couche photoconductrice (74),
       en ce que l'autre élément de surface est chargé au potentiel de départ (VA) (étape S1),
       en ce que l'autre élément de surface est illuminé de façon différente, de sorte qu'après l'illumination il est à un autre potentiel qui est supérieur en valeur absolue au troisième potentiel (VR2) et inférieur en valeur absolue au deuxième potentiel instantané (VW2) ou au premier potentiel (VK2) (étape S2),
       en ce que, larsque l'on agence à plusieurs reprises des éléments de surface (152 à 158) à proximité de la source lumineuse (88) ou d'une source lumineuse correspondante, l'autre élément de surface non recouvert est à chaque fois bien plus illuminé que les éléments de surface recouverts de pigments colorés,
    le potentiel sur l'autre élément de surface dans l'agencement correspondant est réduit en valeur absolue,
       et en ce que les éléments de surface sont développés avec des pigments colorés de l'autre couleur, des pigments colorés de l'autre couleur chargés négativement étant déposés sur l'autre élément de surface en utilisant une autre électrode auxiliaire qui est à un autre potentiel auxiliaire, lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané sur l'autre élément de surface et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané sur les autres éléments de surface.
  5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce les pigments colorés déposés de polarité positive sont changés en polarité négative (étape S8).
  6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'image d'impression (140) comporte au moins un premier élément d'image (146) dune première couleur (K), au moins un deuxième élément d'image (148) de la couleur (W) du support (18), au moins un troisième élément d'image (144) d'une troisième couleur (R), et au moins un quatrième élément d'image (142) dune quatrième couleur (B),
       en ce qu'un premier élément de surface (156) dune couche photoconductrice (74) est associée au premier élément d'image (146), un deuxième élément de surface (158) est associé au deuxième élément d'image (148), un troisième élément de surface (154) est associé au troisième élément d'image (144), et un quatrième élément de surface (152) de la couche photoconductrice (74) est associé au quatrième élément d'image (142),
       en ce que la couche photoconductrice (74) et une couche formant électrode (72) conduisant un potentiel de référence prédéterminé sont contenues dans un système de couches (60),
       et en ce que les étapes suivantes sont mises en oeuvre :
    S1) les éléments de surface (152 à 158) sont chargés à un potentiel de départ positif (VA') (étape S1'),
    S2) les éléments de surface (152 à 158) sont illuminés de façon différente, de sorte qu'après l'illumination le quatrième élément de surface (152) est à un quatrième potentiel (VB2'), le troisième élément de surface (154) est à un quatrième potentiel (VB2') supérieur en valeur absolue au quatrième potentiel (VB2'), le deuxième élément de surface (158) est à un deuxième potentiel (VW2') supérieur en valeur absolue au troisième potentiel (VR2') et le premier élément de surface (156) est à un premier potentiel (VK2') supérieur en valeur absolue au deuxième potentiel (VW2') (étape S2'),
    S3) les éléments de surface (152 à 158) sont développés avec des pigments colorés de la première couleur (K) (étape S3'),
    des pigments colorés de la première couleur (K) chargés négativement étant déposés sur le premier élément de surface (156) en utilisant une première électrode auxiliaire (120) qui est à un premier potentiel auxiliaire (VBIAS3'), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VW3') sur le deuxième élément de surface (158) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VK3') sur le premier élément de surface (156),
    S4) les éléments de surface (152 à 158) sont développés avec des pigments colorés de la quatrième couleur (B) (étape S4'),
    des pigments colorés de la quatrième couleur (B) chargés positivement étant déposés sur le quatrième élément de surface (152) en utilisant une deuxième électrode auxiliaire (122) qui est à un deuxième potentiel auxiliaire (VBIAS4'), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB4') sur le quatrième élément de surface (152) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR4') sur le troisième élément de surface (154),
    S6) les éléments de surface (152 à 158) sont agencés à proximité d'une source lumineuse (88) dont l'intensité lumineuse est répartie de façon sensiblement uniforme (étape S6'),
    le premier élément de surface (156) recouvert de pigments colorés et le quatrième élément de surface (152) recouvert de pigments colorés étant bien moins illuminés que le deuxième élément de surface (158) non recouvert et le troisième élément de surface (154) non recouvert,
    et le potentiel instantané (VR6') sur le troisième élément de surface (154) étant réduit en valeur absolue à un potentiel (VR6') qui est inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB6') sur le quatrième élément de surface (152),
    S7) les éléments de surface (152 à 158) sont développés avec des pigments colorés de la troisième couleur (R) (étape S7'),
    des pigments colorés de la troisième couleur (R) chargés positivement étant déposés sur le troisième élément de surface (154) en utilisant une troisième électrode auxiliaire (124) qui est à un troisième potentiel auxiliaire (VBIAS7'), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR7') sur le troisième élément de surface (154) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB7') sur le quatrième élément de surface (152) et au potentiel instantané (VW7') sur le deuxième élément de surface (158).
  7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'image d'impression (140) comporte au moins un premier élément d'image (146) d'une première couleur (K), au moins un troisième élément d'image (144) d'une troisième couleur (R), et au moins un quatrième élément d'image (142) dune quatrième couleur (B),
       en ce qu'un premier élément de surface (156) d'une couche photoconductrice (74) est associé au premier élément d'image (146), un troisième élément de surface (154) est associé au troisième élément d'image (144), et un quatrième élément de surface (152) de la couche photoconductrice (74) est associé au quatrième élément d'image (142),
       en ce que la couche photoconductrice (74) et une couche formant électrode (72) conduisant un potentiel de référence prédéterminé sont contenues dans un système de couches (60),
       et en ce que les étapes suivantes sont mises en oeuvre :
    S1) les éléments de surface (152 à 156) sont chargés à un potential de départ positif (VA') (étape S1'),
    S2) les éléments de surface (152 à 156) sont illuminés de façon différente, de sorte qu'après l'illumination le quatrième élément de surface (152) est à un quatrième potentiel (VB2'), le troisième élément de surface (154) est à un troisième potentiel (VR2') supérieur en valeur absolue au quatrième potentiel (VB2'), et le premier élément de surface (156) est à un premier potentiel (VK2') supérieur en valeur absolue au troisième potentiel (VR2') (étape S2'),
    S3) les éléments de surface (152 à 156) sont développés avec des pigments colorés de la première couleur (K) (étape S3'),
    des pigments colorés de la première couleur (K) chargés négativement étant déposés sur le premier élément de surface (156) en utilisant une première électrode auxiliaire (120) qui est à un premier potentiel auxiliaire (VBIAS3'), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR3') sur le troisième élément de surface (154) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VK3') sur le premier élément de surface (156),
    S4) les éléments de surface (152 à 156) sont développés avec des pigments colorés de la quatrième couleur (B) (étape S4'),
    des pigments colorés de la quatrième couleur (B) chargés positivement étant déposés sur le quatrième élément de surface (152) en utilisant une deuxième électrode auxiliaire (122) qui est à un deuxième potentiel auxiliaire (VBIAS4'), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB4') sur le quatrième élément de surface (152) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR4') sur le troisième élément de surface (154),
    S6) les éléments de surface (152 à 156) sont agencés à proximité d'une source lumineuse (88) dont l'intensité lumineuse est répartie de façon sensiblement uniforme (étape S6'),
    le premier élément de surface (156) recouvert de pigments colorés et le quatrième élément de surface (152) recouvert de pigments colorés étant bien moins illuminés que le troisième élément de surface (154) non recouvert,
    et le potentiel instantané (VR6') sur le troisième élément de surface (154) étant réduit en valeur absolue à un potentiel (VR6') qui est inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB6') sur le quatrième élément de surface (152),
    S7) les éléments de surface (152 à 156) sont développés avec des pigments colorés de la troisième couleur (R) (étape S7'),
    des pigments colorés de la troisième couleur (R) chargés positivement étant déposés sur le troisième élément de surface (154) en utilisant une troisième électrode auxiliaire (124) qui est à un troisième potentiel auxiliaire (VBIAS7'), lequel est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané (VR7') sur le troisième élément de surface (154) et inférieur en valeur absolue au potentiel instantané (VB7') sur le quatrième élément de surface (152).
  8. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que l'image d'impression (140) comporte au moins un autre élément d'image dune autre couleur,
       en ce que l'autre élément d'image est associé à un autre élément de surface de la couche photoconductrice (74),
       en ce que l'autre élément de surface est chargé au potentiel de départ (VA') (étape S1'),
       en ce que l'autre élément de surface est illuminé de façon différente, de sorte qu'après l'illumination il est à un autre potentiel qui est supérieur en valeur absolue au troisième potentiel (VR2') et inférieur en valeur absolue au deuxième potentiel instantané (VW2') ou au premier potentiel (VK2') (étape S2'),
       en ce que, lorsque l'on agence à plusieurs reprises des éléments surface (152 à 158) à proximité de la source lumineuse (88) ou d'une source lumineuse correspondante, l'autre élément de surface non recouvert est à chaque fois bien plus illuminé que les éléments de surface recouverts de pigments colorés,
    le potentiel sur l'autre élément de surface dans l'agencement correspondant est réduit en valeur absolue,
       et en ce que les éléments de surface sont développés avec des pigments colorés de l'autre couleur, des pigments colorés de l'autre couleur chargés positivement étant déposés sur l'autre élément de surface en utilisant une autre électrode auxiliaire, lequel est à un autre potentiel auxiliaire qui est supérieur en valeur absolue au potentiel instantané sur l'autre élément de surface et inférieur en valeur absolue aux potentiels instantanés sur les autres éléments de surface.
  9. Procédé selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que les pigments colorés déposés de polarité négative sont changés en polarité positive (étape S8).
  10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les pigments colorés déposés sont transférés sur le support (18) en conservant sensiblement leur position mutuelle au regard de la couche photoconductrice (74).
  11. Procédé selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que les pigments colorés déposés sont transférés sur un support intermédiaire en conservant leur position mutuelle,
       et en ce que les pigments colorés sont transférés du support intermédiaire sur le support (18) en conservant sensiblement leur position mutuelle.
  12. Appareil d'impression électrophotographique (10), en particulier pour mettre en oeuvre le procédé selon l'une des revendications 1 à 11, comportant :
    un système de couches photosensibles (60) qui comporte une couche formant électrode (72) conduisant un potentiel de référence prédéterminé, et une couche photoconductrice (74),
    un dispositif de charge (78) pour générer un potentiel de départ (VA, VA') sur la couche photoconductrice (74),
    un dispositif d'illumination (80) pour illuminer conformément à une image la couche photoconductrice (74),
    une première station de développement (82) pour déposer des pigments colorés d'une première polarité et d'une première couleur (K) sur le système de couches (60),
    une deuxième station de développement (84) pour déposer des pigments colorés de l'autre polarité et d'une deuxième couleur (B) sur le système de couches (60),
    au moins une unité d'illumination totale (88) pour effectuer une illumination uniforme (60),
    et au moins une autre station de développement (90) pour déposer des pigments colorés de l'autre polarité et d'une autre couleur (R) sur le système de couches (60),
    caractérisé par au moins un dispositif d'élévation de potentiel (86) pour élever en valeur absolue seulement le plus petit potentiel en valeur absolue sur le système de couches (60), après avoir déposé des pigments colorés.
  13. Appareil d'impression selon la revendication 12, caractérisé par une station d'inversion de polarité (92) pour inverser la polarité des pigments colorés déposés de la première polarité à l'autre polarité,
       et/ou par un dispositif de transfert (70) pour transférer les pigments colorés déposés du système de couches sur un support (18),
       et/ou par un dispositif d'effacement (94) pour effacer une image latente résiduelle sur le système de couches (60),
       et/ou par un dispositif de nettoyage (96) pour nettoyer le système de couches (60).
EP97947694A 1996-10-17 1997-10-16 Procede d'impression electrophotographique multicolore avec toner bipolaire Expired - Lifetime EP0932850B1 (fr)

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DE19642892 1996-10-17
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