EP1376251A2 - Elektrofotografische Vorrichtung und Verfahren zur Verwendung mit einer Textur versehener Empfangselemente - Google Patents

Elektrofotografische Vorrichtung und Verfahren zur Verwendung mit einer Textur versehener Empfangselemente Download PDF

Info

Publication number
EP1376251A2
EP1376251A2 EP03013339A EP03013339A EP1376251A2 EP 1376251 A2 EP1376251 A2 EP 1376251A2 EP 03013339 A EP03013339 A EP 03013339A EP 03013339 A EP03013339 A EP 03013339A EP 1376251 A2 EP1376251 A2 EP 1376251A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
station
transfer
image
imaging
toner
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP03013339A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Peter Steven Alexandrovich
Richard G. Allen
Muhammed Aslam
Jiann-Hsing Chen
Diane M. Herrick
Robert A. Lancaster
Yee Seung Ng
Joseph A. Pavlisko
Hwai-Tzuu Tai
Thomas N. Tombs
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Eastman Kodak Co
Original Assignee
NexPress Solutions LLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NexPress Solutions LLC filed Critical NexPress Solutions LLC
Publication of EP1376251A2 publication Critical patent/EP1376251A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/50Machine control of apparatus for electrographic processes using a charge pattern, e.g. regulating differents parts of the machine, multimode copiers, microprocessor control
    • G03G15/5029Machine control of apparatus for electrographic processes using a charge pattern, e.g. regulating differents parts of the machine, multimode copiers, microprocessor control by measuring the copy material characteristics, e.g. weight, thickness
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/01Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for producing multicoloured copies
    • G03G15/0105Details of unit
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/01Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for producing multicoloured copies
    • G03G15/0105Details of unit
    • G03G15/0131Details of unit for transferring a pattern to a second base
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G2215/00Apparatus for electrophotographic processes
    • G03G2215/01Apparatus for electrophotographic processes for producing multicoloured copies
    • G03G2215/0103Plural electrographic recording members
    • G03G2215/0119Linear arrangement adjacent plural transfer points

Definitions

  • the present invention relates to electrostatography and, in particular, to one electrophotographic apparatus and a method of using Receiving elements with different surfaces, such as smooth, with a texture provided and rough surfaces.
  • a modular color printer such as an electrographic or inkjet copier or printer, includes a series of tandem imaging modules, see for example, US Pat. No. 6,184,911.
  • Such a printer comprises two or more monochrome imaging stations or modules arranged in tandem, and an insulating conveyor belt for the transport of the receiving elements, e.g. Sheets of paper, through the imaging stations, wherein a single color toner image of an image carrier, i.e. a photoconductor or an intermediate transfer element a receiver is transferable, the electrostatic or mechanical on the Conveyor belt is held, and wherein the monochrome toner images of each of the two or more monochrome imaging stations arranged one after the other to create a multi-color or multi-color toner image on the receiver.
  • an image carrier i.e. a photoconductor or an intermediate transfer element a receiver
  • a toner image can be generated on a photoconductor by the following steps: uniform charging of the photoconductor surface in a charging station using a Corona charger, exposing the charged photoconductor with a light pattern in one Exposure station for the formation of an electrostatic latent image and toners of the electrostatic latent image in a development station to form a Toner image on a photoconductor surface.
  • the toner image can then in one Transmission station can be transmitted directly to a receiving element, e.g. on one Sheet of paper, or it can initially be on an intermediate transfer element and then be transferred to a recipient.
  • the toned recipient will then transported to a fuser where the toner image is applied using heat and / or Pressure is fixed on the receiver.
  • a uniformly charged photoconductor surface can be exposed pixel by pixel using an electro-optical exposure device that includes light-emitting diodes, as described, for example, by YS Ng et al., Imaging Science and Technology, 47th Annual Conference Proceedings (1994), page 622- 625th
  • a common method for improving toner transfer is Use of so-called surface-treated toners.
  • adhere to the surface of surface-treated toner particles submicroscopic particles, e.g. Silicon dioxide, aluminum oxide, titanium dioxide etc. (so-called surface additives or surface additive particles).
  • surface-treated toners generally show weaker adhesion smooth surfaces as untreated toner, which is why surface treated Toner more efficiently electrostatically from a photoconductor or one Have the intermediate transfer element transferred to another element.
  • a receiver on which an unfixed image is arranged can be in a fixing station are fixed, in which a receiver carrying a toner image is guided through a gap by a heated, compliant fuser roller in pressure contact with a hard Printing roller is formed.
  • Compliant fuser rollers are state of the art known.
  • US Pat. No. 5,464,698 describes a toner fixing element with a silicone rubber insulation layer, which is arranged on a metal core element, a layer of a hardened fluorocarbon polymer over the insulating layer is arranged in which a particle filler is dispersed.
  • US 2002-0114642 describes an improved compliant fuser roller that has three concentric layers comprises, each containing a particle filler.
  • the US patent US 5,110,702 does not describe an electrophotographic process for the electrostatic transfer of a toned image from a photoconductive Imaging element using an intermediate transfer roller, the heat and pressure applies.
  • This process is for creating high quality toner images on rough paper usable (U.S. Patent 5,110,702 does not define paper roughness), and Full-color images are by successive, congruent transfer of Color separation toner images can be created to create a composite color toner image on a Generate receiving element.
  • the process suffers from the disadvantage that a longer one Exposure to heat by contact with the intermediate transfer roller a negative Can affect the life of the photoconductive imaging element.
  • an electrostatographic works Imaging process that is used to produce high quality toner images on a rough surface Recording sheet, such as paper, is suitable with an electrostatic transfer of a sub-monolayer toner image from one imaging element to one compliant intermediate transfer member, followed by heating the toner image at a film formation station, and then transfixing the film toner image of the intermediate transfer member on a recording sheet (the Paper roughness is not specified quantitatively).
  • Color images are created by creating a Composite film on the intermediate transfer element by successive, congruent (in registration) transfer of color separation toner images to the Intermediate transfer element using the film forming station after each Transfer can be produced, the composite film then on a Receiving element is transmitted. This method of making a Full color image is more cumbersome than conventional methods using one Intermediate transfer, i.e. Procedures in which a film formation station is not used.
  • paper roughness is an inaccurately defined measure that ever is defined differently according to context. Speaks in common usage one, for example, of a “rough, uncoated paper” in contrast to one "rough coated paper", the latter generally being relatively smooth is perceived. Similarly, a “smooth, uncoated paper” could be considered described or perceived relatively rough. For objective comparisons of roughness or smoothness it is necessary to be able to access techniques used to measure the Parameters of surface contours have been developed, e.g. that of papers.
  • US Patent US 5,935,689 describes a print medium that is predetermined physical Features that are suitable for color xerographic printing. This patent relates to the use of a carrier paper with a smoothness of less than or equal to approx. 110 Hagerty units. In common usage, a smoothness of less than approx. 120 Hagerty units generally represent a relatively smooth paper. According to the US Patent US 5,935,689 certain types of paper are not for electrophotographic Printing provided. These excluded grades are known as kraft paper, Tissue paper, multi-layer cardboard, corrugated cardboard and roofing cardboard.
  • the smoothness of the paper or other recipient may be related to a parameter for the Surface roughness can be set and controlled by a variety of techniques measure, including the Sheffield method, the Bekk method, the Surface photomicrography, the Gardner engraving process, the brush surface analyzer and the Chapman process, all at a glance for example in "Mead Paper Knowledge” (Mead Corporation, Chillicothe, OH, USA, 1st edition 1990, pages 164-166). See also TAPPI test procedure, 1994-1995, published by TAPPI Press, Atlanta, GA, USA. Especially that The Sheffield process is widely used and is described in TAPPI publication T 538 om-88.
  • the US patent US 5,905,925 describes a device for making electrophotographically generated toner images on unconventional receivers, including multi-layer receivers, adhesive film, textile paper and textiles such as e.g. T-shirts.
  • the process parameters, e.g. for loading, transferring and fixing are on the known physical properties of the recipient, for example to the electrical resistance and thickness.
  • the US patent US 5,925,446 describes the use of a coated Carrier material as a receiver, the uncoated carrier material being mechanical Paper, rough paper or recycled paper, and the recipient also one May contain filler.
  • the coating on the receiver is smoothed, e.g. by Calender before using the receiver for electrophotography. After this The patent called Oken smoothness, as in a Japanese TAPPI No. 5 described method measured to be greater than 40 s, otherwise is a good one Cannot transfer a toner image to the receiver.
  • a transmission system described in US Pat. No. 6,088,565 includes this Transferring a toner image onto a in a first transfer nip Intermediate transmission element, the transmission in a second transmission gap of the intermediate transfer element to a transfer element and the combined Transferring and fixing the toner image in a third transfer nip from the Transmission element to a recipient.
  • the transmission element is strong deformable to transfer to rough substrates in the third transfer nip support.
  • the present invention is an improved color electrophotographic printing apparatus and provides a method of using electrostatic transfer of toner, is used to create color images on different types of receivers different surface roughness or surface contour properties, the different types of recipients papers with smooth, rough, with a texture provided, patterned or woven surfaces as well as woven or fabric-reinforced sheet materials.
  • Receiving elements with different surface types described, the Surface types in general through measurable surface contour parameters can be characterized.
  • Receiving elements have smooth, rough, textured, patterned or woven surfaces and include papers, fabrics or fabric reinforced bow.
  • the printer includes a series of tandem ones Imaging modules, each module having a plurality of imaging subsystems for Formation of a single color toner image includes. In a special case it can also be to be a single imaging module.
  • the receiving elements are guided one after the other through the imaging modules and from there through an im Printer integrated fuser.
  • a single color toner image is placed on a receiver transmitted in each successive module such that a full color image on the Receiving element arises as the receiving element moves from the first to the last module moved.
  • At least a predetermined nominal image quality generally through a co-optimization of the Performance of the fuser with the imaging performance of all imaging modules achieved, with the nominal image quality for full-color toner images on receiver surfaces can be generated with very different smoothing.
  • a pre-optimized exposure subsystem with LEDs include a pre-optimized development subsystem with surface treated Toners and a pre-optimized electrostatic transmission subsystem with one compliant intermediate transfer roller.
  • pre-optimized Fuser subsystems preferably a compliant fuser roller for use in Connection with the optimized subsystems of the modules.
  • co-optimization can be done by adjusting individual settings Extend imaging subsystems that are included in each imaging module, as well by tuning the fixation subsystems, these tuning from the known ones Properties of a particular type of receiving element surface can depend.
  • the Operating parameters of the pre-optimized imaging or fixation subsystems not set if receiving elements included in the predetermined set of receiving elements contained, pass through the printer one by one, i.e. they don't get operational the different surface contour parameters of these receiving elements Voted.
  • pre-optimized material and Operating parameters related to the subsystems as baseline parameters for operating the printer, with certain of these baseline parameters, that relate to individual subsystems, operationally in relation to their baseline values to adjust the resulting image quality to a certain type of suitable Fine tune receiving elements that are in the predetermined set of Receiving element types is included.
  • the key attributes of the present invention include the enhanced capability for the efficient transfer of toner images on uneven, from highs and lows existing surface topographies from a reception element to a successful one Fixation of toner particles on the receiving element, in particular such Toner particles that are in the depths.
  • the invention relates to a printer, which is preferably for full-color printing or Full color recording using a plurality of color toner images is usable, with each color toner image on a primary imaging element (PIFM) can be trained in a primary transmission step Intermediate transfer element (ITM) transferred and then in a secondary Transfer step is transferable to a transfer surface of a receiving element, the receiving element e.g. can be a smooth paper or plastic, one with a textured or a rough paper, a paper with a woven portion or a Tissue or cloth.
  • a transmission surface is the surface of a receiving element, to which one or more toner images can be transferred to form a printed version.
  • color separation images are printed in successive, Color modules arranged in tandem are generated and registered, i.e. congruent transferred to a receiving element, wherein the receiving element by the device is transported while it is arranged on a receiving element conveyor belt.
  • Each module becomes a toner image electrostatically and without heat support from one corresponding moving primary imaging element, e.g. a photoconductor, transferred to a moving intermediate transfer member, the toner image, e.g. a single color toner image, then electrostatically and without heat support from the intermediate transfer element on a transfer surface of a moving Receiving elements is transmitted.
  • the receiving element is in the form of an arc and can include one or more groups of materials, including paper, Polymer materials, such as rubber or plastic, coatings, such as Clay coatings and polymer coatings, fibers such as polymer fibers and Textile fibers, reinforcing materials, fabrics and cloth.
  • the receiving material is phased through the imaging modules, with each other in each other following module the respective toner image from the respective primary Imaging element on a corresponding intermediate transfer element and from there is transmitted to the moving receiving element, the respective single-color toner images one after the other and one above the other on the receiving element be arranged so that a multicolored toner image is created in the last of the modules, e.g.
  • a four-color toner image whereupon the receiving element in a fixing station or in a Fixing subsystem occurs in which the full color toner image is fixed on the receiving element becomes.
  • colored toners are for use in the previously described Device included in a 4-color set intended for color image generation.
  • 4-color set generally includes black, cyan, magenta and Yellow toner, although other sets of colors can be used instead.
  • certain modules being more or less than can be four in total) use other types of toners, such as Spot color toner or clear toner.
  • Each module of the printer includes a variety of electrophotographic Imaging subsystems for creating a single color toner image.
  • each Imaging subsystem included is a charging subsystem for charging a photoconductive Imaging element, an exposure subsystem for imagewise exposure of the photoconductive imaging element, a development subsystem and a Intermediate transfer subsystem for transferring toner images from the photoconductive Imaging element to and from an intermediate transfer element Intermediate transmission element on receiving elements.
  • the mapping subsystems and the fixation subsystem are defined by parameters of the imaging subsystem and the Fixing subsystems characterized, the parameters material properties and Include properties of the various elements contained in the subsystems are, as well as dimensions of these elements.
  • the imaging subsystem parameters and the parameters of the fuser subsystem also include operational setpoints and Operating conditions, such as temperatures, concentrations, pressures, Tensions etc.
  • each module is one electrophotographic record in any primary color image usable using Pen recorders or other known recording methods for recording a toner image on a dielectric primary imaging member for electrostatic transfer to an intermediate transfer element, as here described, or any other suitable recording method.
  • FIG. 3 shows a side view of an example of a modular device 500 for Use in a color printer according to the invention.
  • the modular device 500 includes a series of tandem electrostatographic imaging modules (see, e.g., U.S. Patent No. 6,184,911).
  • the device 500 has four color modules, although the invention is also applicable to one or more such modules.
  • Each module 591B, 591C, 591M, 591Y) has the same construction, except for the fact as shown in the picture that a Receiver conveyor belt (RTW) 516 in the form of an endless belt with all modules cooperates, and that the receiving element from the receiver conveyor belt 516 is transported from module to module.
  • RCW Receiver conveyor belt
  • the receiving elements are made up of a Paper supply unit fed, after which it is preferably by a (not shown) Paper conditioning unit occur before entering the first module in one by the arrow Enter the A direction.
  • the receiving elements stick during transport through the modules on the receiver conveyor 516 either electrostatically or by mechanical devices such as grippers, which is known from the prior art is.
  • the receiving elements preferably adhere electrostatically to the Receiver conveyor belt 516 due to deposition of electrostatic charges from a Charger, such as using a Corona 526 loader.
  • Three Receiving elements or sheets 512a, b, c take (simultaneously) images from the modules 591 B, C, M on.
  • the figure shows a fourth receiving element 512d, the one has recorded a multicolor color toner image on the receiver conveyor belt 516 after passing through module 591Y.
  • any Receiving element record a color image from each module, the present one Example up to four color images of each receiving element can be taken can.
  • the movement of the receiving element with the receiver conveyor belt 516 is carried out in such a way that each color image transmitted to the receiving element on each Transmission gap of each module represents a transmission that is identical to the previous one Color transfer is in registration (is congruent), so the colors of one Four-color image formed on the receiving element one above the other in registration are arranged on the transmission surface of the receiving element.
  • the Receiving elements are then successively removed from the receiver conveyor belt 516 solved and in the direction indicated by arrow B to a (but not in Fig. 3 e.g. shown in Fig. 1) fusing station where the dry toner images on the Receiving element can be fixed.
  • the receiver conveyor belt 516 is used for the Reprocessed by exposing both surfaces to a load, for example by opposite corona loaders 522, 523, which transfer the charge to the Neutralize both surfaces of the receiver conveyor belt 516.
  • Each color module includes a primary imaging element, such as one Drum or primary imaging roller (PIFR) 503B, C, M and Y, respectively
  • Imaging roller 503B has a corresponding photoconductive surface structure 507B with one or more layers on which a pigmented particle image or a series of differently colored marking particle images is formed (individual Layers of the imaging rollers are not shown).
  • Corresponding photoconductive Surface structures similar to structure 507B are also used in the imaging rollers 508C, M and Y included (but not provided with reference numerals).
  • the outer surface of the image forming roller is smoothly by one primary charger loaded, for example a corona charger 505B, C, M and Y, or by another suitable loader, such as a roller loader, a brush loader etc.
  • the evenly charged surface is preferably a corresponding one Image writing or exposure device 506B, C, B, Y exposed, the Exposure device preferably an LED or other electro-optical Exposure device is.
  • the Exposure device preferably an LED or other electro-optical Exposure device is.
  • They are also alternative exposure devices usable, for example an optical exposure device to the charge on the Selectively change the surface of the imaging roller.
  • the exposure device creates an electrostatic image that is to be reproduced or generated Image corresponds.
  • the electrostatic image is developed, preferably using the known discharge area development technique by using a development station 581B, C, M or Y pigmented marking particles on the bearing the latent image Applies photoconductor drum, the development station using the "SPD” method (Small Particle Development) and with the so-called “SPD” device works (see E. Miskins, IS & T's Sixth International Conference, Advances in Non-Impact Printing Technologies, pages 101-110, 1990).
  • SPD Small Particle Development
  • Each of the development stations 581B, C, M, and Y are charged with an appropriate voltage to suit each Develop latent image, the voltage being supplied by a 552 power supply can, or by individual (not shown) power supplies.
  • a corresponding developer contains Toner marking particles and magnetic carrier particles, the developer being a preferred toner concentration of about 6 weight percent, although others Toner concentrations are usable.
  • a preferred ratio of charge to mass the toner particle is approx. 35 ⁇ C / g, although other ratio values can also be used are.
  • Each development station is pigmented with a specific color for toner Assigned toner marking particles.
  • Each module therefore creates a series different color marking particle images on the corresponding one Photoconductor drum. Instead of a photoconductor drum, which is however preferred a photoconductor tape can also be used.
  • small toner particles are necessary for high-quality electrostatographic color imaging.
  • small toner particles with an average, volume-weighted diameter in the range of approximately 2 ⁇ m - 9 ⁇ m are preferably used, preferably between 7 ⁇ m - 9 ⁇ m, although particles with an average, volume-weighted diameter of greater than 9 ⁇ m are also satisfactory can be used (the average, volume-weighted diameter is determined by a suitable commercial particle measuring device, such as a Coulter Multisizer).
  • a common method for improving toner transfer is the use of toner particles with submicroscopic parts of silicon dioxide, aluminum oxide, titanium dioxide, etc., which adhere to the surfaces of the toner particles (so-called surface additives).
  • a surface additive consisting of submicroscopic silica particles is preferably used, but other submicroscopic particle additives can also be used, alone or in combination.
  • toner particles have a surface concentration of silica particles equivalent to a percentage of the total weight of the toner, in the range of about 0.5-2.0 percent by weight, and preferably 1.0-1.5 percent by weight, with the silica particles also about 50 m 2 / g - 300 m 2 / g, preferably 110 m 2 / g 200 m 2 / g are applied.
  • the modular device 500 Operating parameters of the corresponding corona charger 505B, C, M, Y pre-optimized charging voltage setpoints to which each of the primary Imaging elements 503B, C, M, Y are loaded, with the pre-optimized Setpoints of the charging voltage on the type of transmission surface of a receiving element independent that steps through the modules.
  • you can the respective setpoints of the charging voltage operational in different types of Transfer areas can be set, e.g. on receiving elements with different Surface topographies based on different surface contour parameters can be characterized.
  • the operating parameters are the corresponding developers used in development stations 581B, C, M, Y and toner characterized by pre-optimized developer setpoints, e.g. by Toner concentrations in the respective developers, Surface additive concentrations on the corresponding toners and charge / mass ratios the corresponding toner, with developer setpoints independent of the Are the type of transmission surface of a receiving element that passes through the modules.
  • pre-optimized voltages are applied power supply 552 is applied to development stations 581B, C, M, Y. It was on it noted that certain special receiving elements have different surface regions can have, in turn, other types of surface contours or Have surface roughness, e.g. Embossing for a signet, etc., for which the present embodiment is advantageous.
  • different developer setpoints are for different types of transfer surfaces can be used, e.g. for receiving elements with different surface topographies by different Surface contour parameters are characterized.
  • the Development voltages applied to different types of development stations Coordinate transfer areas.
  • change the development properties of the developers as needed e.g. by operative adjustment of the toner concentrations or by changing the Speed of mechanical movements that the development stations assigned.
  • Such settings can be made for all development stations in done in the same way, or they can be used for individual development stations as needed respectively.
  • the ones applied to the development stations can be created Set development voltages for all development stations equally or only for individual development stations as required.
  • Each marker particle image formed on a corresponding imaging roller is applied to a resilient surface of a corresponding second or intermediate image transfer element transfer, for example an intermediate transfer roller 508B, C, M and Y, respectively.
  • a corresponding second or intermediate image transfer element transfer for example an intermediate transfer roller 508B, C, M and Y, respectively.
  • the residual toner image is removed from the surface of the Photoconductor drum through a suitable cleaning device 504B, C, M or Y cleaned so as to reuse the surface for production prepare the following toner images.
  • the surface of the intermediate transfer roller 508B is with a structure 541B provided, which comprises one or more layers of a compliant sheet layer, the one essentially cylindrical core element (individual layers of structure 541B are not shown separately in Fig. 3, see Fig. 4 below). Structures similar to the structure 541B are also included in intermediate transfer roller 508C, M, and Y, respectively provided with reference numerals).
  • the core element is on tight tolerances Precision-made, the radial run-out is preferably less than 80 ⁇ m and ideally smaller than 20 ⁇ m.
  • the resilient cloth layer is preferably made of one Polymer material, e.g. an elastomer such as polyurethane or another Material known in the published literature. A layer of elastomeric cloth can be doped with sufficient conductive material (such as antistatic compounds, which also are referred to as antistatic agents, conductive material or electrically conductive Doping) in order to have a correspondingly low resistance.
  • the compliance of structure 541B can be macro or Micro compliance can be considered.
  • macro compliance the structure is in able to form a gap.
  • micro compliance for example Size of the individual toner particles, the edges of large toner areas and the contours the paper surface.
  • a preferred intermediate transfer roller for use in the modular device 500 can be seen in section in FIG. 4 and is provided with the reference number 300.
  • the intermediate transfer roller 300 comprises a hollow, precision-made metal core 260, preferably made of aluminum.
  • a compliant structure applied to metal core 360 includes two layers, namely an electrical resistance layer 362 and a thin, hard outer release layer 364 applied to the compliant layer.
  • the resilient resistance layer 362 is made of an elastomer, preferably a polyurethane elastomer, the elastomer being doped with sufficient conductive material (such as antistatic particles, ionically conductive material or electrically conductive dopants) to achieve a relatively low electrical volume resistivity, preferably in the range of approx.
  • the preferred thickness of the compliant layer 362 is about 5-15 mm, and preferably about 10 mm.
  • the resilient layer 362 has a modulus of elasticity in the range of approximately 3.45 - 4.25 MPa and a Shore hardness in the range of approximately 55 - 65.
  • the outer separation layer 364 is preferably made of Ceramer, as described in US Pat. No. 5,968,658.
  • the outer separation layer 364 preferably has a thickness in the range of approximately 3-10 microns, and most preferably 4-6 microns.
  • the resistance of the outer separation layer 364 is preferably in the range of approximately 10 7-10 13 ohm-cm. Any suitable outer interface material can be used.
  • the operating parameters are for the corresponding secondary transfers from the intermediate transfer rollers 508B, C, M, Y on receiving elements with different types of Transfer areas through pre-optimized setpoints for the intermediate transfer characterized.
  • Pre-optimized intermediate transfer setpoints include: pre-optimized Voltage applied by power supply 552 to the respective transfer support rollers 521B, C, M, Y; pre-optimized distributed load ("running load") in the respective Transmission columns 510B, C, M, Y; pre-optimized intervention in the respective Transmission columns 510B, C, M, Y and pre-optimized gap width in the respective Transfer columns 510B, C, M, Y.
  • Embodiment depend on the type of transmission surface of a receiving element that passes through the modules. It should be noted that certain Special receiving elements different surface areas with different May have surface contours or surface roughness, e.g. Embossing for a Signet, etc., for which this embodiment is advantageous.
  • Embodiments are different intermediate transmission setpoints for different ones Types of transfer surfaces can be used, e.g. for receiving elements with different surface topographies by different Surface contour parameters are characterized.
  • Exemplary embodiments are the transmission parameters in the respective Transmission columns 510B, C, M, Y can be modified as required, e.g. by optional operational setting of the transmission voltage for the respective secondary transmission gap (e.g.
  • the intervention or the Gap width for the respective secondary transmission gap using a suitable one Mechanism can be via an air hydraulic valve.
  • a column setting can be done equally for all secondary transmission columns, or they can be performed for individual secondary transmission columns as required.
  • the intervention can be stopped by a signal e.g.
  • electrical bias is applied to a by a power supply 552 Intermediate transfer roller 508B, C, M and Y applied to a non-thermal supported. electrostatic, primary transfer of a toner image from a Imaging roller 503B, C, M and Y, respectively.
  • a switching and control unit LCU controls the respective electrical bias on the Intermediate transfer roller 508B, C, M and Y, respectively.
  • an intermediate transfer element i.e. With a relatively conductive structure, is an efficient primary transmission of an individual Color marking particle image from an imaging roller onto the surface of a Intermediate transfer element can be achieved with a relatively small gap width (preferably 2-15 mm and preferably 3-8 mm).
  • a single-color marking particle image is transferred from the Imaging roller 503B on the surface of structure 541B of the Intermediate transfer roller 508B on the transfer surface of a receiving member transmitted with the receiving element in a transmission gap 510B between the Intermediate transfer roller and transfer support roller 521B inserted and the transfer backup roller is suitably driven by the power supply 552 is electrically biased to the charged toner particle image for transfer to induce the receiving element arc.
  • each transfer backup roller has 521B, C, M, Y has an outer diameter of approx. 44 mm and includes a stainless steel core, which is coated with a layer of cloth, the properties similar to layer 362 of Intermediate transfer roller 300, wherein the cloth layer is preferably 6 mm is thick, although any other suitable cloth thickness can also be used (core and Cloth layer are not shown).
  • each of the secondary transmissions can be achieved by winding the Receiver conveyor belt 516 around part of the corresponding Intermediate transfer roller 508B, C, M, Y support, whereby a receiving element, that adheres to the receiver conveyor belt 516, similar to a winding is subjected when it passes through each of these modules.
  • the windings include the Gaps upstream and downstream windings that are under tension by supporting elements can be generated, such as the runners 575a, 575b, 575c, 575d and 575e.
  • the length of the respective regions of the windings upstream and downstream of the columns not the contact area of the actual gap, i.e.
  • the device 500 is the length of the Gaps upstream and downstream winding preferably in the range of about 0 mm - 6 mm and best at about 3 mm.
  • the length of the respective column is preferably downstream winding in the range of approx. 0 mm - 6 mm and best at approx. 0 mm.
  • the windings upstream and downstream of the column are especially for rough or strong textured receiving elements suitable because the transmission efficiency in Generally advantageous is improved and because of lower transmission voltages can be used than would otherwise be the case in the absence of a winding.
  • a Secondary transfer of a toner image to a receiving element e.g. in the Transfer columns 510B, C, M, Y will range with a preferred gap width from approx. 2 - 8 mm and best of 2.5 - 4.5 mm.
  • the Secondary transmissions are preferably performed using a distributed load, the is greater than approx. 245 N / m (1.4 pli) and best of all a distributed load in the area from approx.
  • the receiving element e.g. 512d
  • the receiving element emerges from the last gap 510Y and becomes a fuser by a suitable transport mechanism transported (transport mechanism and fixing station are shown in Fig. 3), where the Marking particle image on the receiving element by application of heat and / or pressure and preferably fixed by heat and pressure.
  • a separator loader 524 can be provided to a neutralizing charge to the receiving element to create and so the separation of the receiving element from the recipient conveyor 516 to effect.
  • the receiving element After fixing, the receiving element is fixed with the Marker particle image transported to a remote location to oppose the user to be taken.
  • Each intermediate transfer element is made by one corresponding cleaning device 504B, C, M, Y in preparation for Reused cleaned.
  • the image transfers in each module, both primary and also secondary, are done without the application of heat, so that on the Received toner images are not fixed until the Receiving element enters the fixing device.
  • the toners used are preferably toner with a glass transition temperature that is higher than the temperature, under which the transmission in the primary and secondary transmission columns takes place.
  • the receiving elements used with the modular device 500 may differ significantly from each other.
  • they can be thin or thick, different types of paper include, made of transparent materials, from Plastic sheets or foils.
  • Suitable (not shown) known sensors such as mechanical, Electrical or optical sensors are used in the printer to control the printer to be controlled with control signals.
  • Such sensors can along the transport path of the Receiving elements between receiving element stock, the various secondary ones Columns and the fuser can be arranged.
  • Other sensors can be the Photoconductor drum for the primary imaging element, the Intermediate transfer roller, transfer support roller and various Image processing stations can be assigned. These sensors detect the location of a Receiving elements on its way and the location of the photoconductor drum for the primary imaging element with respect to the imaging stations and generate related signals. These signals are input to the switching and Transfer control unit LCU, which includes, for example, a microprocessor.
  • the switching and control unit signals for controlling the temporal operation of the various electrostatographic stations for performing the imaging process and to control the drive via the motor M for the various rollers and Bands.
  • the motor M drives a drive roller 513 for driving the receiver conveyor belt 516
  • the Receiver conveyor belt 516 also from a deflection roller 514 and through others Elements such as runners 575a, 575b, 575c, 575d and 575e are held.
  • the creation a program for a number of commercially available microprocessors used for Suitable for use with the invention is a conventional and known one Technology. However, the details of such a program depend on the Architecture of the intended microprocessor.
  • the Intermediate transfer rollers 508B, C, M, Y frictionally by contact with the itself moving receiver conveyor belt 516, and the imaging rollers 503B, C, M, Y are frictionally engaged by the intermediate transfer rollers 508B, C, M, Y driven.
  • the receiver conveyor belt 516 is, for example, using the Slat cleaning stations 560 and 562 are cleaned of foreign bodies.
  • the Receiver conveyor belt 516 preferably moves at a speed of at least 300 mm / s.
  • a preferred outside diameter (OD) of the Intermediate transfer roller 508B, C, M, Y is 174 mm, although any suitable Outside diameter is usable.
  • the preferred image writer 506B, C, M, Y is an LED device, for example as described by Y. S. Ng et al. in Imaging Science and Technology, 47th Annual Conference Proceedings (1994), pages 622-5. See also Y. S. Ng, Non-Impact Printing Conference NIP 14, tutorial A-8, October 1998 (Publ. Imaging Science and Technology, Springfield, VA, USA).
  • Y. S. Ng Non-Impact Printing Conference NIP 14, Tutorial A-8, October 1998 (Publ. Imaging Science and Technology, Springfield, VA, USA).
  • US patent US 5,258,849 describes one "Full point” construction and a “partial point” construction, being the “full point” construction is a hard-dot construction and the "partial point” construction is a soft-dot construction, and wherein the preferred "mixed point” construction both the "full point” and the "partial point” concept used to each Optimize image writer (e.g. 506B, C, M, Y) that in the modular device 500 is used.
  • a preferred image writer 506B, C, M, Y creates an 8-bit grayscale image preferably using a line point profile as in US patent US 5,258,850.
  • there is a circular dot profile or a elliptical point profile can be used, or there is a different number of bits for that Image generation usable.
  • Preferred 8-bit grayscale imaging by image writer 506B, C, M, Y uses a bitmap that can be programmed so that a resolution of a toner image generated by a given writer.
  • the Imaging resolution or the raster frequency of that by the modular device 500 generated toner images has an upper limit (the raster frequency can be divided into lines per Measure inches (lpi). This upper limit is determined by the physical distance of each Laser diodes are determined in the image recorder. In the present case this is Spacing preferably 1/600 inch, and therefore the bitmap can be programmed by grid spacings greater than (1/600) inches and grid frequencies smaller or to generate 600 lpi.
  • the image writer 506B, C, M, Y constructed to obtain an inherent physical resolution that one corresponds to the maximum raster frequency of greater than 600 lpi.
  • a bitmap also determines a corresponding one Screen angle for toner images of the individual LED recorders 506B, C, M, Y.
  • An optimized one Screen angle is used for each monochrome toner image that is in one of the modular Device 500 generated multicolor image is included. They typically form for the different monochrome toner images used screen angles with each other related sentence, such as the sentences used in the conventional Lithography can be used to create rosette patterns.
  • the entire sentence leaves one of the grids from a certain direction characterize, for example a direction parallel to one of the edges of a The receiving sheet runs.
  • the operating parameters are the respective image recorder 506B, C, M, Y by means of pre-optimized recorder setpoints characterized, i.e. pre-optimized screen angle and pre-optimized dot type for the respective recorder and pre-optimized rotation angle ⁇ of the grid set.
  • pre-optimized recorder setpoints regardless of the type of Transmission area of a receiving element that passes through the modules.
  • raster frequencies are preferred for everyone Colors, whereby the raster frequencies are only 133 lpi or even lower can.
  • Low halftone frequencies allow the toner to "bridge" a certain amount over the mountain and valley structure of a textured transfer surface.
  • Certain special receiving elements can have areas with different Have surface roughness or areas that have a different type of images need, for example embossed signets, etc., for this embodiment is advantageous, especially when using the low raster frequencies.
  • the recorder can be set in real time so that it is different Screen frequencies for different surface roughness or for different Types of images used on the same receiver sheet.
  • different recorder setpoints are for different types of transfer surfaces can be used, e.g. for receiving elements with different surface topographies by different Surface contour parameters can be characterized.
  • the operating parameters of the image recorder can be changed operationally, as required based on the type of transmission area used.
  • the Operating parameters, such as raster frequency and type of dot, of the respective image recorder adjustable e.g. using a computer-assisted lookup table to help you Operating parameters pre-optimized for known types of To provide receiving element surfaces that are used in the printer.
  • Such a setting can be made in the same way for all picture recorders, or they can be done for individual pens as needed.
  • the screen rotation angle ⁇ can for different types of receiving element surfaces can be operatively adjustable, e.g. via a computerized lookup table.
  • an optimal value for ⁇ can be selected, e.g. from one computer-assisted lookup table, in order to have an impact this direction or Structure on perception in color prints, e.g. through a viewer, control can.
  • a locally changeable Exposure amount by an appropriate image recorder in certain cases the topography of the transmission surface of a receiving element sheet must be determined, the locally variable amount of exposure to control a corresponding one resulting toner thickness deviation in the toned area of a print and thus can be used to improve the image quality, e.g. by the electrostatic Transfer of toner images becomes more even and efficient.
  • Fig. 1 shows a preferred fuser 10 for use in connection with the modular device 500.
  • the fixing station 10 comprises an internally heated, relative flexible platen 28 and a relatively rigid elastomeric platen 23 Receiving element 40, on which an unfixed multicolor image 41 is arranged shown as it approaches the fixing gap 30 in the direction of arrow C, the Fixing nip by the fixing roller 23 and the pressure roller 28 in engagement Application of heat and pressure is formed to the image 41 on the Fix receiving element 40.
  • the fixing roller 23 is passed through a longitudinally arranged heating lamp 44 is heated from the inside and is located in the cavity 45 is formed by the inside of a hollow metal core 23 'of the fixing roller 23 is, the heating lamp is connected to a power supply 47, which by a Control unit 46 is controlled (more information on that used as an example Fuser roller see Fig. 2 (b)).
  • the fixing roller 23 is by an external one Heat source heatable, e.g. by one or more heated rollers on the Surface of the fuser roller 23 run, the external heat source inside can replace arranged heating lamp 44 or can only support.
  • a Wick roller 32 includes a wick 36 in contact with one in a container 34 located liquid release agent 33.
  • the wick 36 absorbs the release agent 33 and transfers the release agent to a metering roller 48, the amount of the release agent on the surface of the metering roller 48 can be controlled by the doctor blade 49.
  • the metering roller 48 is in contact with a release agent roller 43 which fixes the roller 23rd touched and thereby on the surface of the fixing roller 23 a continuous stream of release agent 33 applies.
  • Approximately 1-20 mg of the release agent are used for each receiving element entering the fixing gap 30 is required.
  • a suitable release agent is typically a silicone oil as known in the art.
  • a favorite polymeric release agent 33 for use in the fixing station 10 is a amine-functionalized polydimethylsiloxane with a preferred viscosity of approx. 0.3 Pa ⁇ s (300 cP) (see U.S. Patent US 6,190,771).
  • FIG Fig. 2a A preferred release agent roller for use in the fixing station 10 is shown in FIG Fig. 2a indicated by the reference numeral 50.
  • the release agent roller 50 comprises a hollow aluminum core 60 on which an insulating layer 62 of a compliant Material is applied, which has a low thermal conductivity, and that under the designation S5100 from Emerson and Cuming (Lexington, MA, USA) is commercially available.
  • a separation layer 64 is on the insulation layer 62 applied.
  • the separating layer 64 preferably consists of a penetrating network made of cross-linked fluoroelastomers and two different silicone elastomers (see US patent US 6,225,409).
  • the aluminum core 60 preferably has an outer diameter of approximately 22.225 mm (0.875 inch), the insulation layer 62 is preferably approximately 5.842 mm (0.23 inch) thick, the separation layer 64 is preferably about 0.0635 mm (0.0025 inch) thick, although core, insulation layer and separating layer also have other suitable dimensions can have.
  • the fuser roller 100 includes a 6.35 mm hollow Aluminum core 160, on which a basic insulation layer 162 is applied, which consists of a thermally conductive, red rubber, which is called EC4952 from Emerson and Cuming (Lexington, MA, USA) is available, and the outer Separating layer 164 is applied to the basic insulation layer.
  • a basic insulation layer 162 which consists of a thermally conductive, red rubber, which is called EC4952 from Emerson and Cuming (Lexington, MA, USA) is available, and the outer Separating layer 164 is applied to the basic insulation layer.
  • the basic insulation layer 162 preferably has a thermal conductivity in the range of approximately 0.60-0.80 watts / m / K (0.35-0.45 BTU / ° F / ft / hr), a Shore hardness in the range of approximately 60-70, preferably of about 65, and a modulus of elasticity in the range of about 2.76 MPa - 4.14 MPa (400 - 600 psi).
  • the outer release layer 164 which is preferably very thin, after the toner Fixing to give good gloss and release properties, preferably consists of a terpolymer of vinylidene fluoride, tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene (see U.S. Patent 6,361,829).
  • the outer separation layer 164 can be made of a penetrating network consist of cross-linked fluoroelastomers and two various silicone elastomers (see US Pat. No. 6,225,409).
  • the Aluminum core 160 preferably has an outer diameter of approximately 152.4 mm (6th inch), the base insulation layer 162 is preferably about 3.175 mm (0.125 inch) thick, and outer barrier layer 164 preferably has a thickness in the range of about 0.0254-0.0635 mm (0.001 - 0.0025 inch), although the aluminum core 160, the Basic insulation layer 162 and the outer separating layer 164 also other suitable Can have dimensions.
  • Die Print roller 200 includes a hollow aluminum core 260 on which a resilient Layer 262 is arranged which is made of a material with low thermal conductivity existing under the designation S5100 from Emerson and Cuming (Lexington, MA, USA) is to be obtained.
  • An outer layer 264 is on the compliant layer 262 applied.
  • the outer layer 264 is preferably made of a terpolymer of Vinylidene fluoride, tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene (see U.S. Patent US 6,361,829).
  • the outer separation layer 264 can be made of one penetrating network consist of cross-linked fluoroelastomers and two various silicone elastomers (see US Pat. No. 6,225,409).
  • the Aluminum core 260 preferably has an outer diameter of approximately 88.9 mm (3.5 inch)
  • the resilient layer 262 is preferably about 5.08 mm (0.2 inch) thick
  • the Outer layer 264 is preferably about 0.0253 mm (0.0025 inch) thick, although the Aluminum core, the insulation layer and the outer layer also other suitable Can have dimensions.
  • the compliant layer 262 has one Shore hardness in the range of approx. 35 - 45 and ideally approx. 40.
  • the fuser 10 for use in connection with the modular device 500 are an engagement between the pressure roller 28 and the Fixing roller 23, both a fixing nip 30 and a nip pressure along the Form fixing gap 30 by pre-optimized fixing setpoints of the size mentioned characterized.
  • the pre-optimized fixer gap setpoints in this embodiment are the type of transmission surface of a receiving element that passes through the modules, and regardless of the receiving element thickness.
  • different fixing gap setpoints can be used, i.e. different interventions and different length-related masses for different types of transfer areas, e.g. for receiving elements with different surface topographies by different Surface contour parameters can be characterized.
  • the Intervention is generally reduced for thicker receiving elements and for thinner ones Receiving elements enlarged.
  • the engagement and the gap pressure along the Fixing gap surgically as needed for a given combination of the thickness of the Receiving elements and the topography of the transmission surface can be set, e.g. by from a computer or a switching and control unit a signal to activate a appropriate mechanism is sent to adjust the engagement of the fixing gap.
  • a print run in which all receiving elements are identical, i.e.
  • the same Nominal thickness and have the same nominal properties of the transfer surface is Appropriate engagement of the fixing gap at the beginning (and end) of the run adjustable, e.g. through a lookup table in a controller, where in the lookup table optimized intervention value for different types of Receiving elements are stored.
  • a print set receiving elements different types such as text sheets and cover sheets for one Brochure
  • a lookup table as a signal source for the cessation of the procedure the fixing gap in real time in the time window between the individual receiving element sheets of different types, i.e. during the time interval after a Receiving element has emerged from the fixing gap and before a new, different Receiving element enters the fixing gap.
  • Experts realize that to fix thicker Receiving elements when using an internally heated fusing roller length-related masses and gap widths in the fixing gap are generally higher must be specified as here in the preferred area (see next paragraph) in order to to cause sufficient heat transfer for perfect fixation.
  • the dwell time of a receiving element in the fixing gap is 30 preferably to 0.02 - 0.10 s and most preferably 0.054 - 0.067 s.
  • a gap width of the Fixing gap 30 is preferably in the range of about 6 - 30 mm and best in Range from 16.5 - 19.5 mm.
  • An engagement in the fixing gap 30 is preferably in the area 0.5 - 2.0 mm and best in the range 0.9 - 1.4 mm.
  • a preferred one Operating temperature in the fixing gap 30 is in the range of about 100 ° C - 200 ° C and preferably in the range of 140 ° - 180 ° C.
  • a preferred distributed load in the Fixing gap 30 is in the range of about 1,750 N / m (10 pli) to 14,000 N / m (80 pli) and preferably in the range of 5,250 N / m (30 pli) to 10,500 N / m (60 pli).
  • the fusing station 10 when fusing toner images onto Textured paper works well, due to the long dwell times and on the highly macro-compliant used in the present invention Fixing gap was stirred back.
  • the micro-compliance of the fixing roller 23 high enough to be able to touch the toner particles in the valley with a of textured paper, with a wide fixing gap typically has a sufficiently long contact time for this Melt and fix particles on a textured or rough paper become.
  • Receiving elements pass through the modules of the modular device 500 advantageously in a straight line. Such a route is preferred and is particularly suitable for certain rough receivers, including heavier ones Materials that may be stiff or relatively rigid.
  • Printer that connects the modular device 500 to the fuser 10 includes changes in direction are preferably provided with a large radius, if it is necessary, the direction of movement of a moving receiving element, the transported through the printer to change because of large radii in the case of heavier or rigid materials are clearly beneficial.
  • the fixing subsystem or one or more Imaging subsystems in the imaging modules optionally by appropriate Adjustment mechanisms can be operationally adjustable to the image quality of a fixed Increase color printing, the adjustment mechanisms activated by such signals become.
  • the receiving element supply for the provision of receiving element sheets may include one or more types of paper, so that individual reception elements automatically leave the store when they leave the store Recognition mechanism (not shown) can be recognized, after which this Detection mechanism sends a signal to a controller, e.g.
  • the detection mechanism may include an optical device, e.g. one Scanner.
  • the supply of receiving elements can, for example include different compartments for different types of paper, each compartment so is coded for a control device or mini processor that a signal to the Control device is sent when a given type of sheet has a corresponding one Tray leaves.
  • a user of the printer can generate a signal e.g. by using a keypad by entering one or more code numbers for enters different reception elements as well as the order and number of pages for the receiving element of the respective type in a given order.
  • fixed toner images according to the invention were produced on different types of receiving elements which have transfer surfaces with different smoothness
  • the receiving elements comprising, for example, very smooth papers, such as, for example, clay-coated papers, patterned or textured papers, such as papers with a linen-like type Surface, as well as rough papers, such as those used for spine, for example.
  • Table 1 contains a representative list of receiving elements, which also lists typical ranges of receiving element weights, for example in g / m 2 (2nd column).
  • Table 1 also shows typical roughness values in Sheffield numbers (3rd column). Not all of the receiving elements listed in Table 1 were examined. For example, newsprint has not been examined because a high quality printer according to the invention would have no practical application for printing on low quality receiving elements.
  • Example 1 Stain measurement for different paper receiving elements
  • a metric of image quality e.g. Spotting (mottling), for Surface roughness can be related and in particular to Surface topography or the surface contour of a transfer surface for Use of receiving elements provided in the invention.
  • the (in one picture unwanted) spots are in flat toned areas on different Receiving elements measured after nominal fixation, under conditions and Target points of the printer that correspond to those of each receiving element tested.
  • the Stain measurement i.e. the perfect contact of the printing ink on the substrate, was carried out with a test device of the "Mottle Tester Model MTI" type from Tobias and Associates.
  • a stain index measured by this device (in stain units) (Mottle Index) is calculated from an algorithm developed by Tobias Associates was developed as in P.E. Tobias et al., TAPPI Journal, Volume 72 (No. 5), pages 109-112 (1989).
  • the raster frequency was 212 lpi
  • the secondary transmission current was 25 ⁇ A
  • the distributed load in the secondary transmission gap was 471 N / m (2.69 pli)
  • the layer of cloth in the intermediate transfer roller was 10 mm thick and had one Modulus of elasticity of 4 MPa
  • the cloth layer was with a 4 ⁇ m thick Ceramer protective layer covered, which had a modulus of elasticity of 1.2 GPa.
  • 5a shows a typical profile scan of the transfer surface of an unused sheet of the type Neenah Classic Linen (heavy) paper (see Table 1). Such profile scans can be used to characterize surface contours and to relate the microtopography to image quality parameters such as image spots. 5a was carried out using a Gould Microtopographer type pen instrument which was equipped with a diamond tip which had a radius of 2.5 ⁇ m, an aperture angle of 90 degrees and a mass of 50 mg and was based on NIST pattern no. 2071 (National Institute of Standards and Technology) was calibrated. Various numerical quantities or surface contour parameters (e.g.
  • MPE Maximum Peak Excursion
  • Table 2 lists the image data for a number of receiving elements from Table 1, the table listing data from scans and data from toned, fixed prints made by the printer under the aforementioned conditions.
  • Stain data for various receiving elements Properties of the surface contour determined by scanning (measured on untoned transfer surfaces) Stain index (planographic prints) Receiving element Ra March MPE 10pt Dmid (stain units) Dmax (spot units) Classic Linen Heavy 3,807 20.35 14.66 22,19 337 632 Igepa Fauna RC 4,417 24.73 24.01 25.93 435 866 Classic Linen Light 2,961 17.82 16,66 19.59 380 780 Classic Laid Cover (1) 4.005 25.24 28.87 27.76 552 973 Classic Laid Cover (2) 5.469 32.46 36.34 34.85 678 1232 Lustro Gloss 0,508 3.51 3.27 3.72 326 336 Ikona Silk 0,483 3.28 3.10 3.56 321 337
  • 5b shows a curve of the staining on a planographic print (stain index), measured for a variety of toned and fixed receiving elements, the stains (in spot units, see Table 2) against those measured in tests Sheffield numbers are recorded (see Table 1).
  • the staining was for one average reflection density of black (Dmid, approx. 0.6) and for a maximum Black reflection density as measured for use in an image (Dmax).
  • Dmid average reflection density of black
  • Dmax maximum Black reflection density as measured for use in an image
  • Figure 5c also uses data from Table 2 and shows that the image spots (Stain index) interact strongly with MPE, which is approximately linear Relationships for Dmid and Dmax result.
  • the image spots also show clear Interrelationships (not shown graphically) to other parameters, e.g. to the in Values listed in Table 2 for Ra, Rz and 10 PT. It can be seen that the Parameters of the contours of transfer surfaces resulting from untoned Derive receiving elements, such as from the scan of Fig. 5a, as an indicator of the Image spots can be used for a number of transfer surfaces.
  • a test printout with alphanumeric bar patterns and step wedges was included 212 lpi on Neenah Classic Linen (heavy) paper using the same black toner and made under the same machine conditions, with the image an acceptable Staining was evident except for the low density step wedges.
  • the alphanumeric and bar patterns for strong and medium contrast were clear and clearly depicted, i.e. sharp and without interruptions.
  • Example 2 Full color imaging on different receiving elements
  • Neenah Classic Linen Papers have a surface structure with hills and valleys, which are mainly parallel to The transverse and longitudinal directions run in the printer (for example, the longitudinal direction runs parallel to the direction of movement of the receiver conveyor belt 516 of the modular Device 500, the transverse direction is at right angles to this direction).
  • the result shows that good quality images of this type of "regularly patterned" Receiving elements with Sheffield numbers of at least approximately 300 can be produced.
  • Digitex 160 and Digitex 220 receiving elements made which have a dimple surface structure
  • the "regularly patterned” is an arrangement of dimples that are roughly parallel to the Lateral and longitudinal direction is aligned in the printer.
  • Digitex 220 is no longer available, but has a similar surface topography and composition as Digitex 380, however, is lighter.
  • the resulting color prints on Digitex 160 were from good quality with excellent fidelity and color balance.
  • the same prints were made on Digitex 220, which is a material with dimples roughly stronger than Digitex 160 , although there were some image errors due to incomplete transfers from the Intermediate elements were due to the deepest areas of some dimples.
  • the Printer is therefore able to print color images of an acceptable quality Produce fabric materials, including materials made with polymer materials coated, such as Digitex 220.
  • Example 3 Comparison of image recorder point profiles using receiving elements (for constant raster frequency, multiple receiving elements)
  • Tests were carried out in the printer during which the respective elements of the various subsystems were in nominal condition, which means that target values for the operation of subsystems and the dimensions, parameters and properties of these Elements were in the preferred value ranges, as previously for fixation station 10, Release agent donor roller 50, fixing roller 100, pressure roller 200, Intermediate transfer roller 300 and modular device 500 including the Image recorder specified.
  • monochrome gradient images with 255 Density levels using discharge area development using black or cyan toner with a raster frequency of 150 lpi and four different point profiles as well as three different types of Paper receiving elements made the task was the impact the point profiles to determine subjective staining and tonal fidelity. It the image quality of the cyan image was found to be at least as good like that of the black images, so only tests with black toner are described here become.
  • Table 3 shows for all three receiving elements that the perceived staining for halftone and soft point profiles is worse than for profiles with mixed or hard dots (a value of zero represents "no discernible staining", a value of 100 represents “worst possible”
  • the perceived spotting for the very smooth Spectro Gloss is significantly less than for Navaho Brilliant White and Classic Linen
  • the perceived spotting for Classic Linen is not higher and possibly even lower than for Navaho Brilliant White, but Navaho Brilliant White is a much smoother paper (Table 1).
  • Table 4 shows that the substrate for Lustro Gloss and Navaho Brilliant White results in a negligible texture (a value of zero represents "no recognizable texture", a value of 100 represents "maximum possible” texture visibility).
  • the carrier texture on which the toner is based in the gradient image is very noticeable on classic lines, which is a desirable feature for this receiving element.
  • the profiles with mixed and hard dots result in less perceptible textures in the toned areas than with halftone and soft-dot profiles (column 4).
  • the toner deposition on classic lines was advantageously essentially uniform (150 lpi) over the hills and valleys at this raster frequency.
  • Table 5 shows the extent of toner deposits in the gradient images, with the measured lengths begin on the Dmax side of each slope. In all tested In some cases the density of the toner deposit in the gradient image was a few millimeters The distance to the Dmin side of the slope is very small, which indicates that the Toner transfer was incomplete for the lower densities.
  • the larger scope of the Density range for the profiles with mixed and hard points compared to Halftone and soft point profiles are believed to be due to dot gain, whereby the dot gain is mainly caused by the fuser. Hence the Use halftone and soft point profiles for a more true Tone scale reproduction preferred. It should be noted that in Embodiments of the invention in which the exposure algorithms of the Screen writers are adaptable to given types of receiving elements, this type of Dot gain in which the recorder can be corrected.
  • Tests were carried out in the printer during which the respective elements of the various subsystems were in nominal condition, which means that setpoints for the operation of subsystems and the dimensions, parameters and properties of these elements were in the preferred value ranges, as previously for fuser station 10 , Release agent roller 50, fixing roller 100, pressure roller 200, intermediate transfer roller 300 and modular device 500 including the image recorder.
  • two different silicon dioxide applications on a black toner and two different secondary transfer masses from the intermediate element to the receiving element were used.
  • the average toner particle diameter was approx. 8 ⁇ m.
  • the screen frequency was 212 lpi.
  • Table 6 shows that there are noticeable reductions in staining Use of higher surface concentrations of silicon dioxide can be achieved. For medium density ranges, however, have a doubling of the secondary transmission pressure of 490 N / m (2.8 pli) to 980 N / m (5.6 pli) a negligible effect on the Staining within the experimental data scatter. It worked in separate experiments a higher secondary transfer pressure very beneficial on lower toner images Density out.
  • a modular printer that works with such a direct transfer works includes a modular device that is preferably similar to modular device 500.
  • direct transmission printers adhere the receiving element sheets e.g. electrostatically on a transport track and are characterized by a variety of Tandem modules for the formation of multicolored toner images moved.
  • monochrome Toner images formed on primary imaging rollers are successively placed on a receiving member transmitted, which is transported through the modules, creating a multi-colored or multi-colored Image is created on the receiving element.
  • the primary imaging rollers are preferably compliant (see, e.g., U.S. Patents 5,715,505 and 5,829,931).
  • Elements associated with intermediate transfer rollers are the properties and Parameters of the various elements that a preferred remote printer includes, completely identical to those for the preferred embodiment of the modular device 500.
  • the predetermined nominal image quality can be subjective or include quantitatively measured evaluations of one or more image parameters, for example, staining, tone scale, resolution, sharpness, Dmax, etc.
  • a predetermined quantitative nominal image quality, based on one of these parameters can be used for certain, quantitatively measurable surface contour parameters of the untoned Surfaces, e.g. as shown in Example 1, can be predetermined or thus in Relationship.
  • quantitative image quality parameters of Print outputs are measured by an image quality measuring device, e.g.
  • the predetermined quantitative nominal image quality can be a predetermined one subjective quantitative nominal image quality
  • the subjective image quality of Printouts can e.g. by looking at the prints among known ones Viewing conditions are assessed.
  • Subjective evaluations can make comparisons with reference prints, these reference prints being the predetermined subjective Have nominal image quality, i.e. they meet the visual requirements for the respective image properties.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Electrostatic Charge, Transfer And Separation In Electrography (AREA)
  • Color Electrophotography (AREA)

Abstract

Drucker (500) zum Drucken von Farbtonerbildern auf einem Empfangselement (512) mit einer Vielzahl unterschiedlicher Texturen. Der Drucker (500) umfasst eine Anzahl von im Tandem angeordneter elektrofotografischer Bilderzeugungsmodule, die jeweils eine Vielzahl von Abbildungssubsystemen umfassen, um ein auf ein Empfangselement (512) übertragenes farbiges Tonerbild auszubilden, wobei durch Übertragen der Tonerbilder aus jedem der Module ein Farbdruck auf dem Empfangselement (512) entsteht, der zur Ausbildung eines gewünschten Farbdrucks fixiert wird. Die Bildqualität des Farbdrucks entsteht durch nicht betriebliche Co-Optimierung von Fixierparametern und Parametern des Abbildungssubsystems für das Drucken auf unterschiedlichen Texturen des Empfangselements (512). <IMAGE>

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft die Elektrostatografie und insbesondere eine elektrofotografische Vorrichtung und ein Verfahren zur Verwendung von Empfangselementen mit unterschiedlichen Oberflächen, wie glatten, mit einer Textur versehenen und rauen Oberflächen.
Ein modularer Farbdrucker, beispielsweise ein elektrografischer oder Tintenstrahlkopierer oder Drucker, umfasst eine Reihe im Tandem angeordneter bilderzeugender Module, siehe beispielsweise das US-Patent US 6,184,911. Ein derartiger Drucker umfasst zwei oder mehr einfarbige Bilderzeugungsstationen oder -module, die im Tandem angeordnet sind, sowie ein isolierendes Transportband für den Transport der Empfangselemente, wie z.B. Papierbögen, durch die Bilderzeugungsstationen, worin ein einfarbiges Tonerbild von einem Bildträger, d.h. einem Fotoleiter oder einem Zwischenübertragungselement, auf einen Empfänger übertragbar ist, der elektrostatisch oder mechanisch auf dem Transportband gehalten wird, und worin die einfarbigen Tonerbilder von jeder der beiden oder mehren einfarbigen Bilderzeugungsstationen nacheinander übereinander angeordnet werden, um ein viel- oder mehrfarbiges Tonerbild auf dem Empfänger zu erzeugen.
Bekanntermaßen ist ein Tonerbild auf einem Fotoleiter durch folgende Schritte erzeugbar: gleichmäßiges Laden der Fotoleiteroberfläche in einer Ladestation mithilfe eines Coronaladers, Belichten des geladenen Fotoleiters mit einem Lichtmuster in einer Belichtungsstation zur Ausbildung eines elektrostatischen Latentbildes und Tonern des elektrostatischen Latentbildes in einer Entwicklungsstation zur Ausbildung eines Tonerbildes auf einer Fotoleiteroberfläche. Das Tonerbild kann dann in einer Übertragungsstation direkt auf ein Empfangselement übertragen werden, z.B. auf einen Papierbogen, oder es kann zunächst auf ein Zwischenübertragungselement und anschließend auf einen Empfänger übertragen werden. Der getonerte Empfänger wird dann zu einer Fixierstation transportiert, wo das Tonerbild mithilfe von Wärme und/oder Druck auf dem Empfänger fixiert wird.
In einem digitalen elektofotografischen Kopierer oder Drucker kann eine gleichmäßig geladene Fotoleiteroberfläche pixelweise mithilfe einer elektrooptischen Belichtungsvorrichtung belichtet werden, die Leuchtdioden umfasst, wie beispielsweise beschrieben von Y.S. Ng et al., Imaging Science and Technology, 47th Annual Conference Proceedings (1994), Seite 622-625.
Ein weit verbreitetes Verfahren zur Verbesserung der Tonerübertragung ist die Verwendung so genannter oberflächenvergüteter Toner. Wie aus dem Stand der Technik bekannt, haften an der Oberfläche von oberflächenvergüteten Tonerpartikeln submikroskopisch kleine Partikel, z.B. Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, Titandioxid usw. (so genannte Oberflächenadditive oder Oberflächenadditivpartikel). Oberflächenbehandelte Toner weisen im Allgemeinen eine schwächere Adhäsion an glatten Oberflächen als unbehandelte Toner auf, weshalb sich oberflächenbehandelte Toner effizienter elektrostatisch von einem Fotoleiter oder einem Zwischenübertragungselement auf ein anderes Element übertragen lassen.
Wie in den US-Patenten US 5,084,735 und US 5,370,961 beschrieben, verbessert die Verwendung einer nachgiebigen Zwischenübertragungselementwalze, die mit einer dicken nachgiebigen Schicht und einer relativ dünnen harten Schutzschicht beschichtet ist, die Qualität der elektrostatischen Tonerübertragung von einem Abbildungselement auf einen Empfänger, und zwar im Vergleich zu einer nicht nachgiebigen Zwischenwalze.
Ein Empfänger, auf dem ein nicht fixiertes Bild angeordnet ist, kann in einer Fixierstation fixiert werden, in der ein ein Tonerbild tragender Empfänger durch einen Spalt geführt wird, der durch eine erwärmte, nachgiebige Fixierwalze in Druckkontakt mit einer harten Druckwalze gebildet wird. Nachgiebige Fixierwalzen sind aus dem Stand der Technik bekannt. Beispielsweise beschreibt das US-Patent US 5,464,698 ein Tonerfixierelement mit einer Siliconkautschukdämmschicht, die auf einem Metallkernelement angeordnet ist, wobei über der Dämmschicht eine Schicht aus einem gehärteten Fluorkohlenstoffpolymer angeordnet ist, in dem ein Partikelfüllstoff dispergiert ist. Die US 2002-0114642 beschreibt eine verbesserte nachgiebige Fixierwalze, die drei konzentrische Schichten umfasst, die jeweils einen Partikelfüllstoff enthalten.
Das US-Patent US 5,110,702 beschreibt ein elektrofotografisches Verfahren für die nicht elektrostatische Übertragung eines getonerten Bildes von einem fotoleitenden Abbildungselement mithilfe einer Zwischenübertragungswalze, die Wärme und Druck anwendet. Dieses Verfahren ist zur Erstellung hochwertiger Tonerbilder auf rauem Papier verwendbar (das US-Patent US 5,110,702 definiert nicht die Papierrauheit), und Vollfarbenbilder sind durch aufeinander folgende, deckungsgleiche Übertragung von Farbauszugs-Tonerbildern erstellbar, um ein zusammengesetztes Tonerfarbbild auf einem Empfangselement zu erzeugen. Das Verfahren unterliegt dem Nachteil, dass eine längere Wärmeeinwirkung durch Kontakt mit der Zwischenübertragungswalze eine negative Auswirkung auf die Lebensdauer des fotoleitenden Abbildungselements haben kann.
Nach dem US-Patent US 5,999,201 arbeitet ein elektrostatografisches Abbildungsverfahren, das zur Anfertigung hochwertiger Tonerbilder auf einem rauen Aufzeichnungsbogen, wie Papier, geeignet ist, mit einer elektrostatischen Übertragung eines sub-monoschichtigen Tonerbildes von einem Abbildungselement auf ein nachgiebiges Zwischenübertragungselement, gefolgt von der Erwärmung des Tonerbildes an einer Filmbildungsstation, und anschließendes Transfixieren des Filmtonerbildes von dem Zwischenübertragungselement auf einen Aufzeichnungsbogen (wobei die Papierrauheit quantitativ nicht angegeben ist). Farbbilder sind durch Erzeugen eines Verbundfilms auf dem Zwischenübertragungselement durch aufeinanderfolgendes, deckungsgleiches (in Registrierung) Übertragen von Farbauszugstonerbildern auf das Zwischenübertragungselement unter Verwendung der Filmbildungsstation nach jeder Übertragung herstellbar, wobei der Verbundfilm anschließend auf einem Empfangselement übertragen wird. Dieses Verfahren zur Herstellung eines Vollfarbenbildes ist umständlicher als konventionelle Verfahren unter Verwendung einer Zwischenübertragung, d.h. Verfahren, in denen keine Filmbildungsstation verwendet wird.
In der gängigen Verwendung ist die Papierrauheit ein ungenau definiertes Maß, das je nach Zusammenhang unterschiedlich definiert wird. Im üblichen Sprachgebrauch spricht man beispielsweise von einem "rauen, unbeschichteten Papier" im Unterschied zu einem "rauen beschichteten Papier", wobei das Letztere im Allgemeinen als relativ glatt wahrgenommen wird. In ähnlicher Weise könnte ein "glattes unbeschichtetes Papier" als relativ rau beschrieben oder wahrgenommen werden. Für objektive Vergleiche der Rauheit oder Glätte ist es notwendig, auf Techniken zugreifen zu können, die zur Messung der Parameter von Oberflächenkonturen entwickelt worden sind, wie z.B. die von Papieren.
Das US-Patent US 5,935,689 beschreibt ein Druckmedium, das vorbestimmte physische Eigenschaften aufweist, die für farbxerografisches Drucken geeignet sind. Dieses Patent betrifft die Verwendung eines Trägerpapiers mit einer Glätte von weniger oder gleich ca. 110 Hagerty-Einheiten. Im üblichen Sprachgebrauch würde eine Glätte von weniger als ca. 120 Hagerty-Einheiten im Allgemeinen ein relativ glattes Papier darstellen. Gemäß dem US-Patent US 5,935,689 sind bestimmte Papiersorten nicht für das elektrofotografische Drucken vorgesehen. Diese ausgeschlossenen Sorten sind bekannt als Kraftpapier, Seidenpapier, Mehrschichtkarton, Wellpappe und Dachpappen. Die Glätte des Papiers oder anderer Empfänger kann in Beziehung zu einem Parameter für die Oberflächenrauheit gesetzt werden und lässt sich durch eine Vielzahl von Techniken messen, einschließlich des Sheffield-Verfahrens, des Bekk-Verfahrens, der Oberflächenfotomikrografie, des Gardner-Gravurverfahrens, des Brush-Oberflächenanalysators und des Chapman-Verfahrens, die alle im Überblick beispielsweise in "Mead Paper Knowledge" beschrieben werden (Mead Corporation, Chillicothe, OH, USA, 1. Auflage 1990, Seite 164-166). Siehe auch TAPPI Testverfahren, 1994-1995, veröffentlicht von TAPPI Press, Atlanta, GA, USA. Insbesondere das Sheffield-Verfahren findet weite Verbreitung und wird in der TAPPI Publikation T 538 om-88 beschrieben. Kommerzielle Instrumente sind ebenfalls verfügbar, wie der Papierglättetester Modell 538 von Hagerty Technologies, Inc., aus Queensbury, NY, USA, sowie die Sheffield Paper Gage von Testing Machines Inc., aus Amityville, NY, USA. Der Oberflächenrauheitsparameter nach Sheffield sowie die Rauheiteneinheit wird beispielsweise in G.A. Hagerty et al., TAPPI Journal, Januar 1998, Seite 101-106, beschrieben. Nach dem US-Patent US 5,935,689 sind Sheffield-Einheiten und Hagerty-Einheiten austauschbare Begriffe. In der Literatur werden normalerweise Sheffield-Einheiten verwendet, so auch in der vorliegenden Beschreibung.
Das US-Patent US 5,905,925 beschreibt eine Vorrichtung zum Erstellen elektrofotografisch erzeugter Tonerbilder auf unkonventionellen Empfängern, einschließlich Mehrschichtenempfängern, Klebefolie, Textilpapier und Textilien, wie z.B. T-Shirts. Die Prozessparameter, wie z.B. für Laden, Übertragen und Fixieren, sind auf die bekannten physischen Eigenschaften der Empfänger abgestimmt, beispielsweise auf den elektrischen Widerstand und die Dicke.
Das US-Patent US 5,925,446 beschreibt die Verwendung eines beschichteten Trägermaterials als Empfänger, wobei das unbeschichtete Trägermaterial mechanisches Papier, raues Papier oder Recyclingpapier umfasst, und wobei der Empfänger zudem einen Füllstoff beinhalten kann. Die Beschichtung auf dem Empfänger wird geglättet, z.B. durch Kalandrieren, bevor der Empfänger für die Elektrofotografie verwendet wird. Nach dem genannten Patent muss die Oken-Glätte, wie nach einem in Japan TAPPI Nr. 5 beschriebenen Verfahren gemessen, größer als 40 s sein, andernfalls ist eine gute Übertragung eines Tonerbildes auf den Empfänger nicht möglich.
Ein in dem US-Patent US 6,088,565 beschriebenes Übertragungssystem umfasst das Übertragen in einem ersten Übertragungsspalt eines Tonerbildes auf ein Zwischenübertragungselement, das Übertragen in einem zweiten Übertragungsspalt von dem Zwischenübertragungselement auf ein Übertragungselement und das kombinierte Übertragen und Fixieren des Tonerbildes in einem dritten Übertragungsspalt von dem Übertragungselement auf einen Empfänger. Das Übertragungselement ist stark verformbar, um die Übertragung auf raue Substrate in dem dritten Übertragungsspalt zu unterstützen.
Ein bedeutendes Kundensegment im Druckmarkt verlangt nach Bildern auf mit einer Textur versehenen Papieren. Zwar sind traditionelle, nicht elektrostatografische Farbdruckverfahren, wie z.B. der Offsetdruck, in der Lage, hochwertige Drucke auf mit einer Textur versehenem Papier zu produzieren, aber es besteht in der elektrostatografischen Druckindustrie weiterhin Bedarf nach einer verbesserten Vorrichtung zur Erstellung von Drucken hoher Qualität, insbesondere von Farbdrucken, auf einem Empfänger, der eine mit einer Textur versehene oder raue Oberfläche aufweist. Insbesondere besteht Bedarf nach einer verbesserten, nicht thermischen, elektrostatischen Übertragungsvorrichtung zum Übertragen von Tonerbildern auf mit einer Textur versehene Papiere, weil die nicht thermische Übertragung zu diesem Zweck inhärent einfacher ist als die thermisch unterstützte Übertragung, wie z.B. in den zuvor genannten US-Patenten US 5,110,702; 5,999,201 und 6,088,565 beschrieben. Es besteht weiterhin Bedarf nach einem Drucker, der in der Lage ist, Farbdrucke in guter Qualität auf unterschiedlichen Sorten von Empfängern anzufertigen, z.B. auf Papieren, die verschiedene Oberflächenrauheiten von sehr glatt bis deutlich gemustert aufweisen.
Die vorliegende Erfindung, die eine verbesserte elektrofotografische Farbdruckvorrichtung und ein Verfahren zur Verwendung elektrostatischer Übertragung von Toner bereitstellt, dient zur Anfertigung von Farbbildern auf unterschiedlichen Arten von Empfängern mit unterschiedlicher Oberflächenrauheit oder Oberflächenkontureneigenschaften, wobei die unterschiedlichen Arten von Empfängern Papiere mit glatten, rauen, mit einer Textur versehenen, gemusterten oder auch gewobenen Oberflächen umfassen sowie Gewebe oder gewebeverstärkte Bogenmaterialien.
Es wird ein modularer Farbdrucker zur Erzeugung hochwertiger Bilder auf Empfangselementen mit unterschiedlichen Oberflächenarten beschrieben, wobei die Oberflächenarten im Allgemeinen durch messbare Oberflächenkonturparameter charakterisierbar sind. Empfangselemente haben glatte, raue, mit einer Textur versehene, gemusterte oder gewobene Oberflächen und umfassen Papiere, Gewebe oder gewebeverstärkte Bogen. Der Drucker umfasst eine Reihe im Tandem angeordneter Bilderzeugungsmodule, wobei jedes Modul eine Vielzahl von Abbildungssubsystemen zur Erzeugung eines einfarbigen Tonerbildes beinhaltet. In einem Spezialfall kann es sich auch um nur ein einziges Bilderzeugungsmodul handeln. Die Empfangselemente werden nacheinander durch die Bilderzeugungsmodule geführt und von dort durch eine im Drucker integrierte Fixierstation. Ein einfarbiges Tonerbild wird auf ein Empfangselement in jedem aufeinander folgenden Modul übertragen, derart, dass ein Vollfarbenbild auf dem Empfangselement entsteht, während sich das Empfangselement von dem ersten zum letzten Modul bewegt. Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird zumindest eine vorbestimmte Nennbildqualität im Allgemeinen durch eine Co-Optimierung der Leistung der Fixierstation mit der Abbildungsleistung aller Bilderzeugungsmodule erreicht, wobei die Nennbildqualität für Vollfarben-Tonerbilder auf Empfängeroberflächen mit sehr unterschiedlichen Glätten erzeugbar ist. In einem gegebenen Modul können optimierte Subsysteme ein voroptimiertes Belichtungs-Subsystem mit Leuchtdioden umfassen, ein voroptimiertes Entwicklungs-Subsystem mit oberflächenbehandelten Tonern und ein voroptimiertes elektrostatisches Übertragungssubsystem mit einer nachgiebigen Zwischenübertragungswalze. Auf ähnliche Weise umfassen voroptimierte Fixiersubsysteme vorzugsweise eine nachgiebige Fixierwalze zur Verwendung in Verbindung mit den optimierten Subsystemen der Module. Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung lässt sich die Co-Optimierung durch Einstellungen einzelner Abbildungssubsysteme erweitern, die in jedem Bilderzeugungsmodul enthalten sind, sowie durch Abstimmen der Fixiersubsysteme, wobei diese Abstimmungen von den bekannten Eigenschaften eines bestimmten Typs einer Empfangselementoberfläche abhängen kann.
In einem Ausführungsbeispiel zum Drucken verschiedener Arten von Empfangselementen, die in einem vorbestimmten Satz von Empfangselementen enthalten sind, werden die Betriebsparameter der voroptimierten Abbildungs- oder Fixiersubsysteme nicht eingestellt, wenn Empfangselemente, die in dem vorbestimmten Satz von Empfangselementen enthalten sind, nacheinander durch den Drucker treten, d.h. sie werden operativ nicht auf die unterschiedlichen Oberflächenkonturenparameter dieser Empfangselemente abgestimmt. In anderen Ausführungsbeispielen werden voroptimierte Material- und Betriebsparameter, die sich auf die Subsysteme beziehen, als Grundlinienparameter für den Betrieb des Druckers herangezogen, wobei bestimmte dieser Grundlinienparameter, die sich auf einzelne Subsysteme beziehen, operativ in Bezug auf ihre Grundlinienwerte einstellen lassen, um die resultierende Bildqualität auf eine bestimmte Art eines geeigneten Empfangselements fein abzustimmen, das in dem vorbestimmten Satz von Empfangselementarten enthalten ist.
Die Schlüsselattribute der vorliegenden Erfindung umfassen die verbesserte Möglichkeit zur effizienten Übertragung von Tonerbildern auf unebene, aus Höhen und Tiefen bestehenden Oberflächentopografien von einem Empfangselement und zur erfolgreichen Fixierung von Tonerpartikeln auf dem Empfangselement, insbesondere solcher Tonerpartikel, die sich in den Tiefen befinden.
Die vorliegende Erfindung sowie deren Aufgaben und Vorteile wird im Zuge der folgenden detaillierten Beschreibung des bevorzugten Ausführungsbeispiels deutlicher.
In der folgenden detaillierten Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung wird Bezug auf die anliegenden Zeichnungen genommen, in denen relative Beziehungen der verschiedenen Komponenten dargestellt werden, wobei darauf hingewiesen sei, dass sich die Ausrichtung der Vorrichtung abwandeln lässt. Zum besseren Verständnis der Zeichnungen entsprechen die dargestellten oder angegebenen relativen Proportionen der verschiedenen Elemente, aus denen sich die beschriebenen Elemente zusammensetzen, nicht den tatsächlichen Proportionen, wobei es zudem möglich ist, dass die Abmessungen einzelner Elemente zur Verdeutlichung wahlweise übertrieben dargestellt wurden.
Die Erfindung wird im folgenden anhand in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher erläutert.
Es zeigen
Fig. 1
eine Seitenansicht einer bevorzugten Fixierstation der erfindungsgemäßen Vorrichtung;
Fig. 2a
eine Seitenansicht einer bevorzugten Trennmittelauftragswalze zur Verwendung in der Fixierstation aus Fig. 1;
Fig. 2b
eine Seitenansicht einer bevorzugten Fixierwalze zur Verwendung in der Fixierstation aus Fig. 1;
Fig. 3
eine allgemeine schematische Seitenansicht einer Abbildungsvorrichtung zur Verwendung in dem erfindungsgemäßen Drucker, wobei die Abbildungsvorrichtung vier Module verwendet, und wobei jedes Modul ein fotoleitendes primärbilderzeugendes Element umfasst, aus dem ein entsprechendes einfarbiges Tonerbild elektrostatisch auf eine Zwischenübertragungswalze übertragbar ist, wobei ein Endlosband und ein Bandantriebsmechanismus die nicht thermisch unterstützte elektrostatische Übertragung des entsprechenden einfarbigen Tonerbildes von der Zwischenübertragungswalze auf ein Empfangselement ermöglichen, das auf dem Endlosband angeordnet ist und von diesem durch jedes der vier Module und somit durch eine in dem Drucker enthaltene Fixierstation transportiert wird, wobei zur besseren Übersicht nur Grundkomponenten dargestellt werden;
Fig. 4
eine Seitenansicht einer bevorzugten Zwischenübertragungswalze zur Verwendung in dem Drucker aus Fig. 3;
Fig. 5a
eine Oberflächenprofilmessung einer Übertragungsfläche eines klassischen Leinenpapierempfangselements;
Fig. 5b
eine Kurve der gemessenen Fleckeneinheiten gegenüber der Sheffield-Nummer für unterschiedliche Empfangselemente; und
Fig. 5c
eine Kurve der gemessenen Fleckeneinheiten gegenüber MPE (Maximum Peak Excursion / maximale Auslenkung) für unterschiedliche Empfangselemente.
Weil die Vorrichtung der hier beschriebenen Art aus dem Stand der Technik bekannt ist, richtet sich die vorliegende Beschreibung insbesondere auf die Bereiche, die Teil der vorliegenden Erfindung sind oder direkt damit zusammen wirken.
Die Erfindung betrifft einen Drucker, der vorzugsweise für das Vollfarbendrucken oder Vollfarbenaufzeichnen unter Verwendung einer Mehrzahl von Farbtonerbildern verwendbar ist, wobei jedes Farbtonerbild auf einem primären Bilderzeugungselement (PIFM) ausbildbar ist, das in einem primären Übertragungsschritt auf ein Zwischenübertragungselement (ITM) übertragen und anschließend in einem sekundären Übertragungsschritt auf eine Übertragungsfläche eines Empfangselements übertragbar ist, wobei das Empfangselement z.B. ein glattes Papier oder ein Kunststoff sein kann, ein mit einer Textur versehenes oder ein raues Papier, ein Papier mit einem Webanteil oder ein Gewebe oder Tuch. Eine Übertragungsfläche ist die Oberfläche eines Empfangselements, auf die ein oder mehrere Tonerbilder zur Ausbildung einer Druckausgabe übertragbar sind. Allerdings könnte es sich auch um einen Drucker handeln, der lediglich einfarbig druckt und darum nur ein einzges Bilderzeugungselement aufweist, ohne dabei von dem erfinderischen Gedanken abzuweichen. In diesem Fall enfallen entsprechend einige Schritte, wie z.B. das deckungsgleiche Aufbringen von Farbauszügen.
In einem erfindungsgemäßen Drucker werden Farbauszugsbilder in aufeinander folgenden, im Tandem angeordneten Farbmodulen erzeugt und in Registrierung, d.h. deckungsgleich, auf ein Empfangselement übertragen, wobei das Empfangselement durch die Vorrichtung transportiert wird, während es auf einem Empfangselementtransportband angeordnet ist. In jedem Modul wird ein Tonerbild elektrostatisch und ohne Wärmeunterstützung von einem entsprechenden, sich bewegenden primären Bilderzeugungselement, z.B. einem Fotoleiter, auf ein sich bewegendes Zwischenübertragungselement übertragen, wobei das Tonerbild, z.B. ein einfarbiges Tonerbild, dann elektrostatisch und ohne Wärmeunterstützung von dem Zwischenübertragungselement auf eine Übertragungsfläche eines sich bewegenden Empfangselements übertragen wird. Das Empfangselement liegt in Bogenform vor und kann ein oder mehrere Materialgruppen umfassen, einschließlich Papier, Polymermaterialien, wie Kautschuk oder Kunststoff, Beschichtungen, wie Tonbeschichtungen und Polymerbeschichtungen, Fasern, wie Polymerfasern und Textilfasern, Verstärkungsmaterialien, Gewebe und Tuch. Das Empfangsmaterial wird stufenweise durch die Bilderzeugungsmodule geführt, worin in jedem aufeinander folgenden Modul das jeweilige Tonerbild von dem jeweiligen primären Bilderzeugungselement auf ein entsprechendes Zwischenübertragungselement und von dort auf das sich bewegende Empfangselement übertragen wird, wobei die jeweiligen einfarbigen Tonerbilder nacheinander und übereinander auf dem Empfangselement derart angeordnet werden, das in dem letzten der Module ein mehrfarbiges Tonerbild entsteht, z.B. ein Vierfarbentonerbild, worauf das Empfangselement in eine Fixierstation oder in ein Fixiersubsystem tritt, in dem das Vollfarbentonerbild auf dem Empfangselement fixiert wird. Typischerweise sind farbige Toner zur Verwendung in der zuvor beschriebenen Vorrichtung in einem für die Farbbilderzeugung vorgesehenen 4-Farbensatz enthalten. Ein derartiger 4-Farbensatz umfasst im Allgemeinen Schwarz-, Cyan-, Magenta- und Gelbtoner, obwohl auch andere Farbensätze stattdessen verwendbar sind. Wie aus dem Stand der Technik bekannt ist, können bestimmte Module (wobei es mehr oder weniger als insgesamt vier sein können) andere Arten von Tonern verwenden, wie beispielsweise Sonderfarbentoner oder durchsichtige Toner.
Jedes Modul des Druckers umfasst eine Vielzahl elektrofotografischer Abbildungssubsysteme zur Erstellung eines einfarbigen Tonerbildes. In jedem Abbildungssubsystem enthalten ist ein Ladesubsystem zum Laden eines fotoleitenden Abbildungselements, ein Belichtungssubsystem zur bildweisen Belichtung des fotoleitenden Abbildungselements, ein Entwicklungssubsystem und ein Zwischenübertragungssubsystem zum Übertragen von Tonerbildern von dem fotoleitenden Abbildungselement auf ein Zwischenübertragungselement und von dem Zwischenübertragungselement auf Empfangselemente. Die Abbildungssubsysteme und das Fixiersubsystem sind durch Parameter der Abbildungssubsysteme und der Fixiersubsysteme charakterisiert, wobei die Parameter Materialeigenschaften und Eigenschaften der verschiedenen Elemente umfassen, die in den Subsystemen enthalten sind, sowie Abmessungen dieser Elemente. Die Parameter des Abbildungssubsystems und die Parameter des Fixiersubsystems umfassen zudem betriebliche Sollwerte sowie Betriebsbedingungen, wie beispielsweise Temperaturen, Konzentrationen, Drücke, Spannungen usw.
Als Alternative zur elektrofotografischen Abbildung in jedem Modul ist eine elektrofotografische Aufzeichnung in jedem Primärfarbenbild verwendbar mithilfe von Stiftaufzeichnern oder anderen bekannten Aufzeichnungsverfahren zur Aufzeichnung eines Tonerbildes auf einem dielektrischen primärbilderzeugenden Element zur elektrostatischen Übertragung auf ein Zwischenübertragungselement, wie hier beschrieben, oder jedes andere geeignete Aufzeichnungsverfahren.
Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht eines Beispiels einer modularen Vorrichtung 500 zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen Farbdrucker. Die modulare Vorrichtung 500 umfasst eine Reihe im Tandem angeordneter elektrostatografischer Bilderzeugungsmodule (siehe z.B. das US-Patent US 6,184,911). Die Vorrichtung 500 weist vier Farbmodule auf, obwohl die Erfindung auch auf ein oder mehrere solcher Module anwendbar ist.
Die vier beispielhaften Farbmodule der modularen Vorrichtung 500 erzeugen vorzugsweise schwarze, cyanfarbene, magentafarbene und gelbe Farbtoner-Auszugsbilder. Elemente in Fig. 3, die von Modul zu Modul gleich sind, haben gleiche Bezugsziffern, ergänzt um den Suffix B, C, M und Y, der sich auf das jeweilige Farbmodul bezieht, dem das Element zugeordnet ist (B = black/schwarz, C = cyan, M = magenta und Y = gelb/yellow). Jedes Modul 591B, 591C, 591M, 591Y) weist eine gleiche Konstruktion auf, mit Ausnahme der Tatsache, wie in der Abbildung gezeigt, dass ein Empfängertransportband (RTW) 516 in Form eines Endlosbandes mit allen Modulen zusammenwirkt, und dass das Empfangselement von dem Empfängertransportband 516 von Modul zu Modul transportiert wird. Die Empfangselemente werden aus einer Papiervorratseinheit eingespeist, wonach sie vorzugsweise durch eine (nicht gezeigte) Papierkonditionierungseinheit treten, bevor sie in das erste Modul in einer durch den Pfeil A bezeichneten Richtung eintreten. Die Empfangselemente haften während des Transports durch die Module an dem Empfängertransportband 516 entweder elektrostatisch oder durch mechanische Vorrichtungen, wie Greifer, was aus dem Stand der Technik bekannt ist. Vorzugsweise haften die Empfangselemente elektrostatisch an dem Empfängertransportband 516 durch Ablagerung elektrostatischer Ladungen aus einer Ladevorrichtung, wie beispielsweise unter Verwendung eines Corona-Laders 526. Drei Empfangselemente oder Bogen 512a, b, c nehmen (gleichzeitig) Bilder aus den Modulen 591 B, C, M auf. Die Abbildung zeigt ein viertes Empfangselement 512d, das ein mehrfarbiges Farbtonerbild aufgenommen hat, das auf dem Empfängertransportband 516 nach Durchtreten des Moduls 591Y angeordnet ist. Wie bereits zuvor erwähnt, kann jedes Empfangselement ein Farbbild aus jedem Modul aufnehmen, wobei im vorliegenden Beispiel bis zu vier Farbbilder von jedem Empfangselement aufgenommen werden können. Die Bewegung des Empfangselements mit dem Empfängertransportband 516 erfolgt derart, dass jedes auf das Empfangselement übertragene Farbbild an jedem Übertragungsspalt jedes Moduls eine Übertragung darstellt, die sich mit der vorherigen Farbübertragung in Registrierung befindet (deckungsgleich ist), so dass die Farben eines auf dem Empfangselement ausgebildeten Vierfarbenbildes übereinander in Registrierung auf der Übertragungsfläche des Empfangselements angeordnet sind. Die Empfangselemente werden dann nacheinander von dem Empfängertransportband 516 gelöst und in der durch den Pfeil B bezeichneten Richtung an eine (nicht in Fig. 3 jedoch z.B. in Fig. 1 gezeigte) Fixierstation übergeben, wo die Trockentonerbilder auf dem Empfangselement fixiert werden. Das Empfängertransportband 516 wird für die Wiederverwendung aufbereitet, indem beide Oberflächen einer Ladung ausgesetzt werden, beispielsweise durch gegenüber liegende Corona-Lader 522, 523, die die Ladung auf den beiden Oberflächen des Empfängertransportbandes 516 neutralisieren.
Jedes Farbmodul umfasst ein primäres Bilderzeugungselement, beispielsweise eine Trommel oder eine primäre Bilderzeugungswalze (PIFR) 503B, C, M bzw. Y. Die Bilderzeugungswalze 503B weist eine entsprechende fotoleitende Oberflächenstruktur 507B mit einer oder mehreren Schichten auf, auf denen ein pigmentiertes Partikelbild oder eine Reihe verschiedenfarbiger Markierungspartikelbilder ausgebildet wird (einzelne Schichten der Bilderzeugungswalzen werden nicht gezeigt). Entsprechende fotoleitende Oberflächenstrukturen ähnlich der Struktur 507B sind auch in der Bilderzeugungswalzen 508C, M bzw. Y enthalten (aber nicht mit Bezugszeichen versehen). Um Tonerbilder zu erzeugen, wird die Außenfläche der Bilderzeugungswalze gleichmäßig durch einen primären Lader geladen, beispielsweise eine Coronaladevorrichtung 505B, C, M bzw. Y, oder durch einen anderen geeigneten Lader, wie einen Walzenlader, einen Bürstenlader usw. Die gleichmäßig geladene Oberfläche wird vorzugsweise einer entsprechenden Bildschreib- oder Belichtungsvorrichtung 506B, C, B, Y ausgesetzt, wobei die Belichtungsvorrichtung vorzugsweise eine LED- oder eine andere elektrooptische Belichtungsvorrichtung ist. Es sind auch alternative Belichtungsvorrichtungen verwendbar, beispielsweise eine optische Belichtungsvorrichtung, um die Ladung auf der Oberfläche der Bilderzeugungswalze selektiv zu ändern. Die Belichtungsvorrichtung erzeugt ein elektrostatisches Bild, das einem zu reproduzierenden oder zu erzeugenden Bild entspricht. Das elektrostatische Bild wird entwickelt, und zwar vorzugsweise mithilfe der bekannten Entladungsbereichs-Entwicklungstechnik, indem eine Entwicklungsstation 581B, C, M bzw. Y pigmentierte Markierungspartikel auf die das Latentbild tragende Fotoleitertrommel aufbringt, wobei die Entwicklungsstation mit dem genannten "SPD"-Verfahren (Small Particle Development) und mit der so genannten "SPD"-Vorrichtung arbeitet (siehe E. Miskins, IS&T's Sixth International Conference, Advances in Non-Impact Printing Technologies, Seite 101-110, 1990). Jede der Entwicklungsstationen 581B, C, M bzw. Y wird mit einer geeigneten Spannung geladen, um das jeweilige Latentbild zu entwickeln, wobei die Spannung von einem Netzteil 552 geliefert werden kann, oder durch einzelne (nicht gezeigte) Netzteile. Ein entsprechender Entwickler enthält Tonermarkierungspartikel und Magnetträgerpartikel, wobei der Entwickler eine bevorzugte Tonerkonzentration von ca. 6 Gewichtsprozent aufweist, obwohl auch andere Tonerkonzentrationen verwendbar sind. Ein bevorzugtes Verhältnis von Ladung zu Masse der Tonerpartikel beträgt ca. 35 µC/g, obwohl auch andere Verhältniswerte verwendbar sind. Jeder Entwicklungsstation ist zum Tonern eine bestimmte Farbe pigmentierter Tonermarkierungspartikel zugeordnet. Jedes Modul erzeugt daher eine Reihe unterschiedlicher Farbmarkierungspartikelbilder auf der entsprechenden Fotoleitertrommel. Anstelle einer Fotoleitertrommel, die allerdings bevorzugt wird, ist auch ein Fotoleiterband verwendbar.
Es ist bekannt, dass für eine hochwertige elektrostatografische Farbabbildung kleine Tonerpartikel notwendig sind. In der vorliegenden Erfindung werden vorzugsweise kleine Tonerpartikel mit einem mittleren, volumengewichteten Durchmesser im Bereich von ca. 2 µm - 9 µm verwendet, am besten zwischen 7 µm - 9 µm, obwohl auch Partikel mit einem mittleren, volumengewichteten Durchmesser von größer als 9 µm zufriedenstellend verwendbar sind (der mittlere, volumengewichtete Durchmesser wird durch eine geeignete kommerzielle Partikelmessvorrichtung ermittelt, wie einem Coulter Multisizer). Ein gängiges Verfahren zur Verbesserung der Tonerübertragung ist die Verwendung von Tonerpartikeln mit submikroskopischen Teilen von Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, Titandioxid usw., die an den Oberflächen der Tonerpartikel haften (so genannte Oberflächenadditive). In der praktischen Verwertung der vorliegenden Erfindung wird vorzugsweise ein Oberflächenadditiv verwendet, das aus submikroskopischen Siliciumdioxidpartikeln besteht, aber es sind auch andere submikroskopische Partikeladditive verwendbar, und zwar alleine oder in Kombination. Vorzugsweise haben Tonerpartikel eine Oberflächenkonzentration von Siliciumdioxidpartikeln, die zu einem Prozentwert des Gesamtgewichts des Toners äquivalent ist, und zwar im Bereich von ca. 0,5 - 2,0 Gewichtsprozent und vorzugsweise von 1,0 - 1,5 Gewichtsprozent, wobei die Siliciumdioxidpartikel mit ca. 50 m2/g - 300 m2/g und vorzugsweise 110 m2/g- 200 m2/g aufgetragen werden.
In einem Ausführungsbeispiel der modularen Vorrichtung 500 umfassen Betriebsparameter der entsprechenden Coronaladevorrichtung 505B, C, M, Y voroptimierte Ladespannungssollwerte, auf die jedes der primären Bilderzeugungselemente 503B, C, M, Y geladen werden, wobei die voroptimierten Sollwerte der Ladespannung von der Art der Übertragungsfläche eines Empfangselements unabhängig sind, das durch die Module tritt. In alternativen Ausführungsbeispielen können die jeweiligen Sollwerte der Ladespannung betrieblich auf unterschiedliche Arten von Übertragungsflächen eingestellt werden, z.B. auf Empfangselemente mit unterschiedlichen Oberflächentopografien, die anhand unterschiedlicher Oberflächenkonturenparameter charakterisierbar sind.
In einem Ausführungsbeispiel der modularen Vorrichtung 500 sind die Betriebsparameter der in den Entwicklungsstationen 581B, C, M, Y verwendeten entsprechenden Entwickler und Toner durch voroptimierte Entwicklersollwerte charakterisiert, z.B. durch Tonerkonzentrationen in den entsprechenden Entwicklern, Oberflächenadditivkonzentrationen auf den entsprechenden Tonern und Ladungs-/Masse-Verhältnissen der entsprechenden Toner, wobei Entwicklersollwerte unabhängig von der Art der Übertragungsfläche eines Empfangselements sind, das durch die Module tritt. Auf ähnliche Weise werden in diesem Ausführungsbeispiel voroptimierte Spannungen durch das Netzteil 552 an die Entwicklungsstationen 581B, C, M, Y angelegt. Es sei darauf hingewiesen, dass bestimmte Spezialempfangselemente andere Oberflächenregionen aufweisen können, die wiederum andere Arten von Oberflächenkonturen oder Oberflächenrauheiten aufweisen, z.B. Prägungen für ein Signet usw., für die das vorliegende Ausführungsbeispiel von Vorteil ist.
In alternativen Ausführungsbeispielen sind unterschiedliche Entwicklersollwerte für unterschiedliche Arten von Übertragungsflächen verwendbar, z.B. für Empfangselemente mit unterschiedlichen Oberflächentopografien, die durch unterschiedliche Oberflächenkonturenparameter charakterisiert sind. Auf ähnliche Weise lassen sich an die Entwicklungsstation angelegte Entwicklungsspannungen auf unterschiedliche Arten von Übertragungsflächen abstimmen. In diesen alternativen Ausführungsbeispielen lassen sich die Entwicklungseigenschaften der Entwickler nach Bedarf verändern, z.B. durch operatives Einstellen der Tonerkonzentrationen oder durch Verändern der Geschwindigkeit der mechanischen Bewegungen, die den Entwicklungsstationen zugeordnet sind. Derartige Einstellungen können für alle Entwicklungsstationen in gleicher Weise erfolgen, oder sie können für einzelne Entwicklungsstationen nach Bedarf erfolgen. Auf ähnliche Weise lassen sich die an die Entwicklungsstationen angelegten Entwicklungsspannungen für alle Entwicklungsstationen gleichermaßen einstellen oder nach Bedarf nur für einzelne Entwicklungsstationen. Es ist festgestellt worden, dass für Übertragungsflächen, die rau oder stark mit einer Textur versehen sind, im Allgemeinen ein stärkerer Tonerauftrag als normalerweise zur Entwicklung eines Latentbildes erforderlich ist, um einen zufriedenstellenden Druck zu erzeugen, d.h. nach Übertragen der Tonerbilder auf ein Empfangselement. Dies lässt sich durch die zuvor beschriebenen Änderungen der Entwicklungsspannung, der Tonerkonzentration oder der Geschwindigkeit der mechanischen Bewegungen erzielen, die den Entwicklungsstationen zugeordnet sind.
Jedes auf einer entsprechenden Bilderzeugungswalze ausgebildete Markierungspartikelbild wird auf eine nachgiebige Oberfläche eines entsprechenden zweiten oder Zwischen-Bildübertragungselements übertragen, beispielsweise eine Zwischenübertragungswalze 508B, C, M bzw. Y. Nach der Übertragung wird das Tonerrestbild von der Oberfläche der Fotoleitertrommel durch eine geeignete Reinigungsvorrichtung 504B, C, M bzw. Y gereinigt, um somit die Oberfläche für die Wiederverwendung zwecks Erzeugung nachfolgender Tonerbilder vorzubereiten.
Die Oberfläche der Zwischenübertragungswalze 508B ist mit einer Struktur 541 B versehen, die eine oder mehrere Schichten einer nachgiebigen Tuchschicht umfasst, die ein im Wesentlichen zylindrisches Kernelement umgibt (einzelne Schichten der Struktur 541B sind in Fig. 3 nicht separat dargestellt, siehe Fig. 4 unten). Strukturen ähnlich der Struktur 541B sind auch in der Zwischenübertragungswalze 508C, M bzw. Y enthalten (aber nicht mit Bezugszeichen versehen). Das Kernelement ist auf enge Toleranzen präzisionsgefertigt, wobei die Rundlaufabweichung vorzugsweise kleiner als 80 µm ist und am besten kleiner als 20 µm. Die nachgiebige Tuchschicht ist vorzugsweise aus einem Polymermaterial gefertigt, z.B. einem Elastomer wie Polyurethan oder einem anderen Material, das in der veröffentlichten Literatur bekannt ist. Eine Elastomertuchschicht kann mit ausreichendem leitfähigem Material dotiert sein (wie Antistatikverbindungen, die auch als Antistatika bezeichnet werden, leitfähigen Material oder elektrisch leitenden Dotierungen), um einen entsprechend geringen Widerstand aufzuweisen.
Im Allgemeinen kann die Nachgiebigkeit der Struktur 541B unter dem Aspekt der Makrooder Mikronachgiebigkeit betrachtet werden. Bei Makronachgiebigkeit ist die Struktur in der Lage, einen Spalt zu bilden. Bei Mikronachgiebigkeit ist beispielsweise auch die Größe der einzelnen Tonerpartikel, die Kanten großer getonerter Flächen und die Konturen der Papieroberfläche zu berücksichtigen.
Eine bevorzugte Zwischenübertragungswalze zur Verwendung in der modularen Vorrichtung 500 ist in Fig. 4 in Schnittdarstellung zu sehen und mit der Bezugsziffer 300 versehen. Die Zwischenübertragungswalze 300 umfasst einen hohlen präzisionsgefertigten Metallkern 260, vorzugsweise aus Aluminium. Eine nachgiebige Struktur, die auf dem Metallkern 360 (und entsprechend der Struktur 541B) aufgetragen ist, umfasst zwei Schichten, nämlich eine elektrische Widerstandsschicht 362 und eine dünne, harte äußere Trennschicht 364, die auf der nachgiebigen Schicht aufgetragen ist. Die nachgiebige Widerstandsschicht 362 besteht aus einem Elastomer, vorzugsweise einem Polyurethanelastomer, wobei das Elastomer mit ausreichend leitfähigem Material dotiert ist (wie Antistatikpartikel, ionisch leitfähigem Material oder elektrisch leitende Dotierungen), um einen relativ niedrigen spezifischen elektrischen Volumenwiderstand zu erzielen, der vorzugsweise im Bereich von ca. 107 bis 1011 Ohm-cm liegt und am besten bei ca. 109 Ohm-cm. Die bevorzugte Dicke der nachgiebigen Schicht 362 beträgt ca. 5 - 15 mm und vorzugsweise ca. 10 mm. Die nachgiebige Schicht 362 hat ein Elastizitätsmodul im Bereich von ca. 3,45 - 4,25 MPa und eine Shore Härte im Bereich von ca. 55 - 65.
Die äußere Trennschicht 364 besteht vorzugsweise aus Ceramer, wie in dem US-Patent US 5,968,658 beschrieben. Die äußere Trennschicht 364 hat vorzugsweise eine Dicke im Bereich von ca. 3 - 10 µm und am besten von 4 - 6 µm. Der Widerstand der äußeren Trennschicht 364 liegt vorzugsweise im Bereich von ca. 107 - 1013 Ohm-cm. Es ist jedes geeignete äußere Trennschichtmaterial verwendbar.
In einem Ausführungsbeispiel der modularen Vorrichtung 500 sind die Betriebsparameter für die entsprechenden sekundären Übertragungen von den Zwischenübertragungswalzen 508B, C, M, Y auf Empfangselemente mit unterschiedlichen Arten von Übertragungsflächen durch voroptimierte Sollwerte für die Zwischenübertragung charakterisiert. Voroptimierte Zwischenübertragungs-Sollwerte umfassen: voroptimierte Spannung, angelegt durch Netzteil 552 an die jeweiligen Übertragungsstützwalzen 521B, C, M, Y; voroptimierte verteilte Belastung ("running load") in den jeweiligen Übertragungsspalten 510B, C, M, Y; voroptimierter Eingriff in den jeweiligen Übertragungsspalten 510B, C, M, Y und voroptimierte Spaltbreite in den jeweiligen Übertragungsspalten 510B, C, M, Y. Die Zwischenübertragungs-Sollwerte in diesem Ausführungsbeispiel hängen von der Art der Übertragungsfläche eines Empfangselements ab, das durch die Module tritt. Es sei darauf hingewiesen, dass bestimmte Spezialempfangselemente unterschiedliche Oberflächenbereiche mit unterschiedlichen Oberflächenkonturen oder Oberflächenrauheiten aufweisen können, z.B. Prägung für ein Signet, usw., für welche dieses Ausführungsbeispiel von Vorteil ist. In alternativen Ausführungsbeispielen sind andere Zwischenübertragungs-Sollwerte für unterschiedliche Arten von Übertragungsflächen verwendbar, z.B. für Empfangselemente mit unterschiedlichen Oberflächentopografien, die durch unterschiedliche Oberflächenkonturenparameter charakterisiert sind. In diesen alternativen Ausführungsbeispielen sind die Übertragungsparameter in den jeweiligen Übertragungsspalten 510B, C, M, Y jeweils nach Erfordernis abwandelbar, z.B. durch wahlweises betriebliches Einstellen der Übertragungsspannung für den jeweiligen sekundären Übertragungsspalt (z.B. durch Verwendung der Schalt- und Steuereinheit / LCU) oder durch betriebliches Einstellen der verteilten Belastung, des Eingriffs oder der Spaltbreite für den jeweiligen sekundären Übertragungsspalt mithilfe eines geeigneten Mechanismus, wobei der Mechanismus ein Druckluftregelmechanismus zur Steuerung des Spaltdrucks über ein Lufthydraulikventil sein kann. Eine derartige Spalteinstellung kann für alle sekundären Übertragungsspalten gleichermaßen durchgeführt werden, oder sie kann für einzelne sekundäre Übertragungsspalten nach Bedarf durchgeführt werden. In diesen alternativen Ausführungsbeispielen lässt sich der Eingriff in den jeweiligen Übertragungsspalten 510B, C, M, Y zur Aufnahme von Empfangselementen unterschiedlicher Dicke einstellen oder insbesondere zur Aufnahme unterschiedlicher Arten von Empfangselementen mit unterschiedlichen Kombinationen von Dicke und Topografie der Übertragungsfläche. Der Eingriff lässt sich einstellen, indem ein Signal, z.B. von der Steuereinheit LCU, gesendet wird, um einen Mechanismus anzusprechen, der den Eingriff in den jeweiligen Übertragungsspalten 510B, C, M, Y verändert. Ein (nicht in Fig. 3 gezeigter) Mechanismus wird in dem US- Patent US 5,966,559 beschrieben. Eine derartige Änderung des Eingriffs kann für alle sekundären Übertragungsspalten gleichermaßen durchgeführt werden, oder sie kann für einzelne sekundäre Übertragungsspalten nach Bedarf durchgeführt werden.
Wie in Fig. 3 gezeigt, wird eine elektrische Vorspannung durch ein Netzteil 552 an eine Zwischenübertragungswalze 508B, C, M bzw. Y angelegt, um eine nicht thermisch unterstützte. elektrostatische, primäre Übertragung eines Tonerbildes von einer Bilderzeugungswalze 503B, C, M bzw. Y zu bewirken. Eine Schalt- und Steuereinheit LCU steuert die jeweiligen elektrischen Vorspannungen an der Zwischenübertragungswalze 508B, C, M bzw. Y.
Durch Verwendung eines erfindungsgemäßen Zwischenübertragungselements, d.h. mit einer relativ leitenden Struktur, ist eine effiziente Primärübertragung eines einzelnen Farbmarkierungspartikelbildes von einer Bilderzeugungswalze auf die Oberfläche eines Zwischenübertragungselements mit einer relativ kleinen Spaltbreite erzielbar (vorzugsweise 2-15 mm und am besten 3-8 mm).
Ein einfarbiges Markierungspartikelbild wird nach der Primärübertragung von der Bilderzeugungswalze 503B auf die Oberfläche der Struktur 541B der Zwischenübertragungswalze 508B auf die Übertragungsfläche eines Empfangselements übertragen, wobei das Empfangselement in einen Übertragungsspalt 510B zwischen der Zwischenübertragungselementwalze und der Übertragungsstützwalze 521B eingeführt wird, und wobei die Übertragungsstützwalze in geeigneter Weise durch das Netzteil 552 elektrisch vorgespannt wird, um das geladene Tonerpartikelbild zwecks Übertragung auf den Empfangselementbogen zu induzieren. Nach der Primärübertragung einfarbiger Tonerbilder auf die Zwischenübertragungswalzen 508C, M bzw. Y tritt das Empfangselement nacheinander durch die anderen Spalten 510C, M, Y, wo es in sekundären Übertragungen die jeweiligen Markierungspartikelbilder in geeigneter registrierter Beziehung derart empfängt, dass ein zusammengesetztes Mehrfarbenbild entsteht, wobei die Übertragungsstützwalzen 521B, C, M,Y durch das Netzteil 552 in geeigneter Weise vorgespannt werden. Vorzugsweise hat jede Übertragungsstützwalze 521B, C, M, Y einen Außendurchmesser von ca. 44 mm und umfasst einen Edelstahlkern, der mit einer Tuchschicht beschichtet ist, die Eigenschaften ähnlich der Schicht 362 der Zwischenübertragungswalze 300 aufweist, wobei die Tuchschicht vorzugsweise 6 mm dick ist, obwohl auch jede andere geeignete Tuchdicke verwendbar ist (Kern- und Tuchschicht sind nicht eigens dargestellt).
Bekanntermaßen lässt sich jede der Sekundärübertragungen durch eine Wicklung des Empfängertransportbandes 516 um einen Teil der entsprechenden Zwischenübertragungswalze 508B, C, M, Y unterstützen, wodurch ein Empfangselement, das an dem Empfängertransportband 516 haftet, gleichermaßen einer Wicklung unterworfen wird, wenn es durch jedes dieser Module tritt. Die Wicklungen umfassen den Spalten vor- und nachgelagerte Wicklungen, die unter Spannung durch Stützelemente erzeugbar sind, wie beispielsweise die Kufen 575a, 575b, 575c, 575d und 575e. Die Länge der jeweiligen den Spalten vor- und nachgelagerten Regionen der Wicklungen beinhaltet nicht den Kontaktbereich des eigentlichen Spalts, d.h. sie beinhaltet nicht die Zone, in der die jeweilige Übertragungsstützwalze 521B, C, M, Y die Rückseite des Empfängertransportbandes 516 berührt. In der Vorrichtung 500 liegt die Länge der den Spalten vor- und nachgelagerten Wicklung vorzugsweise im Bereich von ca. 0 mm - 6 mm und am besten bei ca. 3 mm. Vorzugsweise liegt die Länge der jeweiligen der Spalte nachgelagerten Wicklung im Bereich von ca. 0 mm - 6 mm und am besten bei ca. 0 mm. Die der Spalte vor- und nachgelagerten Wicklungen sind insbesondere für raue oder stark mit einer Textur versehene Empfangselemente geeignet, weil die Übertragungseffizienz im Allgemeinen vorteilhaft verbessert wird, und weil kleinere Übertragungsspannungen verwendet werden können, als es andernfalls bei Fehlen einer Wicklung der Fall wäre.
Wie ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannt, können farbige Pigmente übereinander angeordnet sein, um Farben zu erzeugen, die anders als die der Pigmente sind. Eine Sekundärübertragung eines Tonerbildes auf ein Empfangselement, z.B. in den Übertragungsspalten 510B, C, M, Y wird mit einer bevorzugten Spaltbreite im Bereich von ca. 2 - 8 mm durchgeführt und am besten von 2,5 - 4,5 mm. Die Sekundärübertragungen erfolgen vorzugsweise mithilfe einer verteilten Belastung, die größer als ca. 245 N/m (1,4 pli) ist und am besten einer verteilten Belastung im Bereich von ca. 490 N/m (2,8 pli) - 980 N/m (5,6 pli) (verteilte Belastung gemessen entlang der Spaltrichtung parallel zu den Achsen der jeweiligen Zwischenübertragungswalzen und Übertragungsstützwalzen). Das Empfangselement, z.B. 512d, tritt aus dem letzten Spalt 510Y aus und wird durch einen geeigneten Transportmechanismus zu einer Fixierstation transportiert (Transportmechanismus und Fixierstation werden in Fig. 3 gezeigt), wo das Markierungspartikelbild auf dem Empfangselement durch Anwendung von Wärme und/oder Druck und vorzugsweise von Wärme und Druck fixiert wird. Ein Trennlader 524 kann vorgesehen sein, um eine neutralisierende Ladung an das Empfangselement anzulegen und so die Trennung des Empfangselements von dem Empfängertransportband 516 zu bewirken. Nach dem Fixieren wird das Empfangselement mit dem fixierten Markierungspartikelbild zu einem entfernten Ort transportiert, um vom Benutzer entgegen genommen zu werden. Jedes Zwischenübertragungselement wird von einer entsprechenden Reinigungsvorrichtung 504B, C, M, Y als Vorbereitung zur Wiederverwendung gereinigt. Die Bildübertragungen in jedem Modul, sowohl primär als auch sekundär, erfolgen ohne Anwendung von Wärme, so dass die auf das Empfangselement übertragenen Tonerbilder so lange nicht fixiert werden, bis das Empfangselement in die Fixiereinrichtung eintritt. Die verwendeten Toner sind vorzugsweise Toner mit einer Glasübergangstemperatur, die höher als die Temperatur ist, unter der die Übertragung in den primären und sekundären Übertragungsspalten stattfindet.
Die mit der modularen Vorrichtung 500 verwendeten Empfangselemente können sich wesentlich voneinander unterscheiden. Beispielsweise können sie dünn oder dick sein, verschiedene Papiersorten umfassen, aus durchsichtigen Materialien bestehen, aus Kunststoffbogen oder aus Folien.
Geeignete (nicht gezeigte) bekannte Sensoren, wie beispielsweise mechanische, elektrische oder optische Sensoren, werden in dem Drucker verwendet, um den Drucker mit Steuersignalen anzusteuern. Derartige Sensoren können entlang des Transportwegs des Empfangselements zwischen Empfangselementvorrat, den verschiedenen sekundären Spalten und der Fixierstation angeordnet sein. Weitere Sensoren können der Fotoleitertrommel für das primäre Bilderzeugungselement, der Zwischenübertragungselementwalze, der Übertragungsstützwalze und verschiedenen Bildverarbeitungsstationen zugeordnet sein. Diese Sensoren erfassen die Lage eines Empfangselements auf seinem Transportweg und die Lage der Fotoleitertrommel für das primäre Bilderzeugungselement in Bezug auf die Bilderzeugungsstationen und erzeugen diesbezügliche Signale. Diese Signale werden als Eingabeinformationen an die Schalt- und Steuereinheit LCU übergeben, die beispielsweise einen Mikroprozessor umfasst. Auf der Grundlage dieser Signale und einem geeigneten Programm für den Mikroprozessor erzeugt die Schalt- und Steuereinheit Signale zur Steuerung des zeitlichen Betriebs der verschiedenen elektrostatografischen Stationen zur Ausführung des Abbildungsprozesses und zur Steuerung des Antriebs über den Motor M für die verschiedenen Walzen und Bänder. Beispielsweise treibt der Motor M, wie in der Fig. gezeigt, eine Antriebswalze 513 zum Antreiben des Empfängertransportbandes 516 an, wobei das Empfängertransportband 516 auch von einer Umlenkwalze 514 und durch andere Elemente, wie die Kufen 575a, 575b, 575c, 575d und 575e gehalten wird. Die Erstellung eines Programms für eine Anzahl kommerziell verfügbarer Mikroprozessoren, die zur Verwendung mit der Erfindung geeignet sind, stellt eine konventionelle und bekannte Technik dar. Die jeweiligen Details eines derartigen Programms hängen allerdings von der Architektur des vorgesehenen Mikroprozessors ab.
In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der modularen Vorrichtung 500 werden die Zwischenübertragungswalzen 508B, C, M, Y reibschlüssig durch Kontakt mit dem sich bewegenden Empfängertransportband 516 angetrieben, und die Bilderzeugungswalzen 503B, C, M, Y werden reibschlüssig durch die Zwischenübertragungswalzen 508B, C, M, Y angetrieben. Das Empfängertransportband 516 wird beispielsweise mithilfe der Lamellenreinigungsstationen 560 und 562 von Fremdkörpern gesäubert. Das Empfängertransportband 516 bewegt sich vorzugsweise mit einer Geschwindigkeit von mindestens 300 mm/s. Ein bevorzugter Außendurchmesser (OD) der Zwischenübertragungswalze 508B, C, M, Y beträgt 174 mm, obwohl jeder geeignete Außendurchmesser verwendbar ist.
Der bevorzugte Bildschreiber 506B, C, M, Y ist eine LED-Vorrichtung, beispielsweise wie von Y. S. Ng et al. in Imaging Science and Technology, 47th Annual Conference Proceedings (1994), Seite 622-5, beschrieben. Siehe auch Y. S. Ng, Non-Impact Printing Conference NIP 14, Tutorial A-8, Oktober 1998 (Publ. Imaging Science and Technology, Springfield, VA, USA). Vorzugsweise, und wie in dem US-Patent US 5,258,849 beschrieben, kommt in der LED-Vorrichtung 506B, C, M, Y eine Rasterpunktanordnung mit "gemischten Punkten" zum Einsatz. Das US-Patent US 5,258,849 beschreibt eine "Vollpunkt"-Konstruktion und eine "Teilpunkt"-Konstruktion, wobei die "Vollpunkt"-Konstruktion eine Hard-Dot-Konstruktion ist und die "Teilpunkt"-Konstruktion eine Soft-Dot-Konstruktion, und wobei die bevorzugte Konstruktion mit "gemischten Punkten" sowohl das "Vollpunkt"- als auch das "Teilpunkt"-Konzept verwendet, um jeden Bildschreiber zu optimieren (z.B. 506B, C, M, Y), der in der modularen Vorrichtung 500 zum Einsatz kommt. Ein bevorzugter Bildschreiber 506B, C, M, Y erzeugt ein 8-Bit-Graustufenbild vorzugsweise mithilfe eines Linienpunktprofils, wie in dem US-Patent US 5,258,850 beschrieben. Alternativ hierzu ist ein kreisförmiges Punktprofil oder ein elliptisches Punktprofil verwendbar, oder es ist eine andere Anzahl von Bits für die Bilderzeugung verwendbar.
Die bevorzugte 8-Bit-Graustufenbilderzeugung durch den Bildschreiber 506B, C, M, Y verwendet eine Bitmap, die sich derart programmieren lässt, dass eine Auflösung eines durch einen gegebenen Schreiber erzeugten Tonerbildes bestimmen lässt. Die Abbildungsauflösung oder die Rasterfrequenz der durch die modulare Vorrichtung 500 erzeugten Tonerbilder hat eine Obergrenze (die Rasterfrequenz lässt sich in Linien pro Zoll (lpi) messen. Diese Obergrenze wird durch den physischen Abstand der einzelnen Laserdioden in dem Bildschreiber bestimmt. Im vorliegenden Fall beträgt diese Beabstandung vorzugsweise 1/600 Zoll, und die Bitmap kann daher programmiert werden, um Rasterabstände von größer als (1/600) Zoll und Rasterfrequenzen von kleiner oder gleich 600 lpi zu erzeugen. Alternativ hierzu kann der Bildschreiber 506B, C, M, Y konstruiert werden, um eine inhärente physische Auflösung zu erhalten, die einer maximalen Rasterfrequenz von größer als 600 lpi entspricht. Zudem, und wie aus dem Stand der Technik bekannt, bestimmt eine Bitmap auch einen entsprechenden Rasterwinkel für Tonerbilder der einzelnen LED-Schreiber 506B, C, M, Y. Ein optimierter Rasterwinkel wird für jedes einfarbige Tonerbild benutzt, das in einem von der modularen Vorrichtung 500 erzeugten mehrfarbigen Bild enthalten ist. Typischerweise bilden die für die verschiedenen einfarbigen Tonerbilder verwendeten Rasterwinkel einen untereinander in Beziehung stehenden Satz, wie beispielsweise die Sätze, die in der herkömmlichen Lithografie zur Erzeugung von Rosettenmustern verwendet werden. Der gesamte Satz lässt sich durch einen Drehwinkel α eines der Raster aus einer bestimmten Richtung charakterisieren, beispielsweise einer Richtung, die parallel zu einer der Kanten eines Empfangsbogens verläuft.
In einem Ausführungsbeispiel der modularen Vorrichtung 500 sind die Betriebsparameter der jeweiligen Bildschreiber 506B, C, M, Y durch voroptimierte Schreibersollwerte charakterisiert, d.h. voroptimierter Rasterwinkel und voroptimierte Punktart für die jeweiligen Schreiber sowie voroptimierter Drehwinkel α des Rastersatzes. In diesem Ausführungsbeispiel sind voroptimierte Schreibersollwerte unabhängig von der Art der Übertragungsfläche eines Empfangselements, das durch die Module tritt. Zusätzlich zu der bevorzugten Bilderzeugung mit voroptimierten "Mischpunkten" ist in diesem Ausführungsbeispiel zur Ausbildung elektrostatischer Bilder mithilfe der Bildschreiber 506B, C, M, Y auch die Verwendung folgender voroptimierter Nennfrequenzen für die Bilderzeugungsraster bevorzugt: 212 lpi für schwarz, 158 lpi für blaugrün, 158 lpi für purpurrot bzw. 141 lpi für gelb. Es wird nicht bevorzugt, auf einer großen Vielzahl von Empfängeroberflächen eine Rastersollfrequenz von ca. 155 lpi für alle Farben zu verwenden, d.h. für schwarz, cyan, magenta und gelb. Für das Bedrucken bestimmter rauer Oberflächen, wie beispielsweise Textilbuchrücken, wurde im Rahmen der vorliegenden Erfindung festgestellt, dass sogar niedrigere Rasterfrequenzen vorzugsweise für alle Farben verwendbar sind, wobei die Rasterfrequenzen nur 133 lpi oder noch niedriger sein können. Niedrige Rasterfrequenzen erlauben eine gewisse "Brückenbildung" des Toners über der Berg-und-Tal-Struktur einer mit einer Textur versehenen Übertragungsfläche. Bestimmte spezielle Empfangselemente können Bereiche mit unterschiedlicher Oberflächenrauheit aufweisen oder Bereiche, die eine unterschiedliche Art von Bildern benötigen, beispielsweise geprägte Signets usw., für die dieses Ausführungsbeispiel vorteilhaft ist, insbesondere bei Verwendung der niedrigen Rasterfrequenzen. Alternativ hierzu kann der Schreiber in Echtzeit so eingestellt werden, dass er unterschiedliche Rasterfrequenzen für unterschiedliche Oberflächenrauheiten oder für unterschiedliche Arten von Bildern auf dem gleichen Empfangselementbogen verwendet.
In alternativen Ausführungsbeispielen sind unterschiedliche Schreibersollwerte für unterschiedliche Arten von Übertragungsflächen verwendbar, z.B. für Empfangselemente mit unterschiedlichen Oberflächentopografien, die durch unterschiedliche Oberflächenkonturenparameter charakterisierbar sind. In diesen alternativen Ausführungsbeispielen sind die Betriebsparameter der Bildschreiber operativ veränderbar, wie anhand der Art der verwendeten Übertragungsfläche erforderlich. Die Betriebsparameter, wie Rasterfrequenz und Punktart, der jeweiligen Bildschreiber sind einstellbar, z.B. mithilfe einer computergestützten Nachschlagetabelle, um den Bildschreibern voroptimierte Betriebsparameter für bekannte Arten von Empfangselementoberflächen bereitzustellen, die in dem Drucker Verwendung finden. Eine derartige Einstellung kann für alle Bildschreiber in gleicher Weise erfolgen, oder sie kann für einzelne Bildschreiber nach Bedarf erfolgen. Der Rasterdrehwinkel α kann für unterschiedliche Arten von Empfangselementoberflächen operativ einstellbar sein, z.B. über eine computergestützte Nachschlagetabelle. Für eine bestimmte Art von Empfangselement-Übertragungsflächen, die eine Textur mit prägnanter Richtung oder Struktur aufweisen, ist somit ein optimaler Wert für α wählbar, z.B. aus einer computergestützten Nachschlagetabelle, um somit eine Auswirkung dieser Richtung oder Struktur auf die Wahrnehmung in Farbdrucken, z.B. durch einen Betrachter, steuern zu können. In anderen alternativen Ausführungsbeispielen kann eine örtlich veränderliche Belichtungsmenge durch einen entsprechenden Bildschreiber in bestimmten Fällen durch die Topografie der Übertragungsfläche eines Empfangselementbogens bestimmt sein, wobei die örtlich veränderliche Menge der Belichtung zur Steuerung einer entsprechenden resultierenden Tonerdickenabweichung in dem getonerten Bereich eines Drucks und somit zur Verbesserung der Bildqualität verwendbar ist, z.B. indem die elektrostatische Übertragung von Tonerbildern gleichmäßiger und effizienter wird. Für diese anderen alternativen Ausführungsbeispiele können diese Eigenschaften der Übertragungsflächentopografie für eine bestimmte Art von Empfangselement bekannt sein, oder die Eigenschaften der Oberflächentopografie können gemessen werden, z.B. durch geeignete Abtasttechniken, um entsprechende lokale Belichtungseinstellungen in dem jeweiligen Schreiberalgorithmus für diese bestimmte Übertragungsfläche vorzuprogrammieren.
Fig. 1 zeigt eine bevorzugte Fixierstation 10 zur Verwendung in Verbindung mit der modularen Vorrichtung 500. Die Fixierstation 10 umfasst eine innen beheizte, relativ nachgiebige Druckwalze 28 und eine relativ unnachgiebige elastomere Fixierwalze 23. Ein Empfangselement 40, auf dem ein unfixiertes Mehrfarbenbild 41 angeordnet ist, wird gezeigt, wie es sich dem Fixierspalt 30 in Richtung des Pfeils C nähert, wobei der Fixierspalt durch die Fixierwalze 23 und die in Eingriff befindliche Druckwalze 28 zur Anwendung von Wärme und Druck gebildet wird, um das Bild 41 auf dem Empfangselement 40 zu fixieren. Wie in der Fig. gezeigt, wird die Fixierwalze 23 durch eine längs angeordnete Heizlampe 44 von innen beheizt, die sich in dem Hohlraum 45 befindet, der durch das Innere eines hohlen Metallkerns 23' der Fixierwalze 23 gebildet wird, wobei die Heizlampe an ein Netzteil 47 angeschlossen ist, das durch eine Steuereinheit 46 angesteuert wird (nähere Angaben zu der als Beispiel verwendeten Fixierwalze siehe Fig. 2(b)). Alternativ hierzu ist die Fixierwalze 23 durch eine externe Heizquelle erwärmbar, z.B. durch eine oder mehrere beheizte Walzen, die auf der Oberfläche der Fixierwalze 23 mitlaufen, wobei die externe Heizquelle die innen angeordnete Heizlampe 44 ersetzen oder aber lediglich unterstützen kann. Eine Dochtwalze 32 umfasst einen Docht 36 in Kontakt mit einem in einem Behälter 34 befindlichen flüssigen Trennmittel 33. Der Docht 36 absorbiert das Trennmittel 33 und überträgt das Trennmittel auf eine Dosierwalze 48, wobei die Menge des Trennmittels auf der Oberfläche der Dosierwalze 48 durch die Rakel 49 steuerbar ist. Die Dosierwalze 48 befindet sich in Kontakt mit einer Trennmittelgeberwalze 43, die die Fixierwalze 23 berührt und dadurch auf der Oberfläche der Fixierwalze 23 einen durchgehenden Strom von Trennmittel 33 aufträgt. Ungefähr 1-20 mg des Trennmittels werden für jedes durch den Fixierspalt 30 tretende Empfangselement benötigt. Ein geeignetes Trennmittel ist typischerweise ein Siliconöl, wie aus dem Stand der Technik bekannt. Ein bevorzugtes polymeres Trennmittel 33 zur Verwendung in der Fixierstation 10 ist ein aminfunktionalisiertes Polydimethylsiloxan mit einer bevorzugten Viskosität von ca. 0,3 Pa·s (300 cP) (siehe US-Patent US 6,190,771).
Eine bevorzugte Trennmittelgeberwalze zur Verwendung in der Fixierstation 10 ist in Fig. 2a durch das Bezugszeichen 50 angegeben. Die Trennmittelgeberwalze 50 umfasst einen hohlen Aluminiumkern 60, auf dem eine Dämmschicht 62 eines nachgiebigen Materials aufgetragen ist, das eine niedrige thermische Leitfähigkeit aufweist, und das unter der Bezeichnung S5100 von Emerson and Cuming (Lexington, MA, USA) kommerziell zu beziehen ist. Eine Trennschicht 64 ist auf der Dämmschicht 62 aufgetragen. Die Trennschicht 64 besteht vorzugsweise aus einem durchdringenden Netz aus vernetzten Fluorelastomeren und zwei verschiedenen Siliconelastomeren (siehe US-Patent US 6,225,409). Der Aluminiumkern 60 hat vorzugsweise einen Außendurchmesser von ca. 22,225 mm (0,875 inch), die Dämmschicht 62 ist vorzugsweise ca. 5,842 mm (0,23 inch) dick, die Trennschicht 64 ist vorzugsweise ca. 0,0635 mm (0,0025 inch) dick, obwohl Kern, Dämmschicht und Trennschicht auch andere, geeignete Abmessungen aufweisen können.
Eine bevorzugte Fixierwalze 100 zur Verwendung in der Fixierstation 10 ist in Fig. 2b im Schnitt dargestellt. Die Fixierwalze 100 umfasst einen 6,35 mm dicken, hohlen Aluminiumkern 160, auf dem eine Grunddämmschicht 162 aufgetragen ist, die aus einem thermisch leitenden, roten Kautschuk besteht, der unter der Bezeichnung EC4952 von Emerson and Cuming (Lexington, MA, USA) erhältlich ist, und wobei die äußere Trennschicht 164 auf der Grunddämmschicht aufgetragen ist. Die Grunddämmschicht 162 hat vorzugsweise eine thermische Leitfähigkeit im Bereich von ca. 0,60 - 0,80 Watt/m/K (0,35 - 0,45 BTU/°F/ft/hr), eine Shore Härte im Bereich von ca. 60 - 70, vorzugsweise von ca. 65, und ein Elastizitätsmodul im Bereich von ca. 2,76 MPa - 4,14 MPa (400 - 600 psi). Die äußere Trennschicht 164, die vorzugsweise sehr dünn ist, um dem Toner nach dem Fixieren gute Glanz- und Trenneigenschaften zu verleihen, besteht vorzugsweise aus einem Terpolymer von Vinylidenfluorid, Tetrafluorethylen und Hexafluorpropylen (siehe US-Patent US 6,361,829). Alternativ hierzu kann die äußere Trennschicht 164 aus einem durchdringenden Netz bestehen, das aus vernetzten Fluorelastomeren und zwei verschiedenen Siliconelastomeren besteht (siehe US-Patent US 6,225,409). Der Aluminiumkern 160 hat vorzugsweise einen Außendurchmesser von ca. 152,4 mm (6 inch), die Grunddämmschicht 162 ist vorzugsweise ca. 3,175 mm (0,125 inch) dick, und die äußere Trennschicht 164 hat vorzugsweise eine Dicke im Bereich von ca. 0,0254-0,0635 mm (0,001 - 0,0025 inch), obwohl der Aluminiumkern 160, die Grunddämmschicht 162 und die äußere Trennschicht 164 auch andere geeignete Abmessungen aufweisen können.
Fig. 2c zeigt eine bevorzugte Druckwalze 200 zur Verwendung in der Fixierstation 10. Die Druckwalze 200 umfasst einen hohlen Aluminiumkern 260, auf dem eine nachgiebige Schicht 262 angeordnet ist, die aus einem Material mit niedriger thermischer Leitfähigkeit besteht, das unter der Bezeichnung S5100 von Emerson and Cuming (Lexington, MA, USA) zu beziehen ist. Eine Außenschicht 264 ist auf der nachgiebigen Schicht 262 aufgetragen. Die Außenschicht 264 besteht vorzugsweise aus einem Terpolymer von Vinylidenfluorid, Tetrafluorethylen und Hexafluorpropylen (siehe US-Patent US 6,361,829). Alternativ hierzu kann die äußere Trennschicht 264 aus einem durchdringenden Netz bestehen, das aus vernetzten Fluorelastomeren und zwei verschiedenen Siliconelastomeren besteht (siehe US-Patent US 6,225,409). Der Aluminiumkern 260 hat vorzugsweise einen Außendurchmesser von ca. 88,9 mm (3,5 inch), die nachgiebige Schicht 262 ist vorzugsweise ca. 5,08 mm (0,2 inch) dick, und die Außenschicht 264 hat vorzugsweise eine Dicke ca. 0,0653 mm (0,0025 inch), obwohl der Aluminiumkern, die Dämmschicht und die Außenschicht auch andere geeignete Abmessungen aufweisen können. Vorzugsweise hat die nachgiebige Schicht 262 eine Shore Härte im Bereich von ca. 35 - 45 und am besten von ca. 40.
In einem Ausführungsbeispiel der Fixierstation 10 zur Verwendung in Verbindung mit der modularen Vorrichtung 500 sind ein Eingriff zwischen der Druckwalze 28 und der Fixierwalze 23, die beide einen Fixierspalt 30 und einen Spaltdruck entlang des Fixierspalts 30 bilden, durch voroptimierte Fixiersollwerte der genannten Größe charakterisiert. Die voroptimierten Fixerspaltsollwerte in diesem Ausführungsbeispiel sind von der Art der Übertragungsfläche eines Empfangselements, das durch die Module tritt, sowie von der Empfangselementdicke unabhängig. In einem alternativen Ausführungsbeispiel sind unterschiedliche Fixierspaltsollwerte verwendbar, d.h. unterschiedliche Eingriffe und unterschiedliche längenbezogene Massen für unterschiedliche Arten von Übertragungsflächen, z.B. für Empfangselemente mit unterschiedlichen Oberflächentopografien, die durch unterschiedliche Oberflächenkonturenparameter charakterisierbar sind. In ähnlicher Weise sind unterschiedliche Eingriffe und unterschiedliche längenbezogenen Massen entlang des Fixierspalts für Empfangselemente mit unterschiedlichen Dicken verwendbar, d.h. der Eingriff wird im Allgemeinen für dickere Empfangselemente verringert und für dünnere Empfangselemente vergrößert. Im Allgemeinen gibt es zudem einen optimalen Eingriff für eine gegebene Art von Empfangselement, wie durch eine bestimmte Dicke charakterisiert, kombiniert mit den jeweiligen Konturenparametern der Übertragungsfläche. In diesem alternativen Ausführungsbeispiel sind der Eingriff und der Spaltdruck entlang des Fixierspalts operativ nach Bedarf für eine gegebene Kombination aus der Dicke des Empfangselements und der Topografie der Übertragungsfläche einstellbar, z.B. indem von einem Computer oder einer Schalt- und Steuereinheit ein Signal zur Aktivierung eines geeigneten Mechanismus gesendet wird, um den Eingriff des Fixierspalts einzustellen. In einem Drucklauf, in dem alle Empfangselemente gleichartig sind, d.h. die gleiche Nenndicke und dieselben Nenneigenschaften der Übertragungsfläche aufweisen, ist der Eingriff des Fixierspalts in geeigneter Weise zu Beginn (und zum Ende) des Laufs einstellbar, z.B. durch eine Nachschlagetabelle in einer Steuerungseinrichtung, wobei in der Nachschlagetabelle optimierte Eingriffswert für unterschiedliche Arten von Empfangselementen gespeichert sind. Wenn ein Drucksatz Empfangselemente unterschiedlicher Art umfasst, wie beispielsweise Textbogen und Deckbogen für eine Broschüre, ist eine Nachschlagetabelle als Signalquelle für die Einstellung des Eingriffs des Fixierspalts in Echtzeit im Zeitfenster zwischen den einzelnen Empfangselementbogen unterschiedlicher Art verwendbar, d.h. während des Zeitintervalls, nachdem ein Empfangselement aus dem Fixierspalt getreten ist und bevor ein neues, unterschiedliches Empfangselement in den Fixierspalt eintritt. Fachleute ist klar, dass zur Fixierung dickerer Empfangselemente bei Verwendung einer intern beheizten Fixierwalze die längenbezogenen Massen und Spaltbreiten in dem Fixierspalt im Allgemeinen höher sein müssen als hier im bevorzugten Bereich angegeben (siehe nächster Absatz), um eine ausreichende Wärmeübertragung zur einwandfreien Fixierung zu bewirken.
In der Fixierstation 10 beläuft sich die Verweilzeit eines Empfangselements im Fixierspalt 30 vorzugsweise auf 0,02 - 0,10 s und am besten auf 0,054 - 0,067 s. Eine Spaltbreite des Fixierspalts 30 liegt vorzugsweise im Bereich von ca. 6 - 30 mm und am besten im Bereich von 16,5 - 19,5 mm. Ein Eingriff im Fixierspalt 30 liegt vorzugsweise im Bereich von 0,5 - 2,0 mm und am besten im Bereich von 0,9 - 1,4 mm. Eine bevorzugte Betriebstemperatur im Fixierspalt 30 liegt im Bereich von ca. 100°C - 200°C und vorzugsweise im Bereich von 140° - 180°C. Eine bevorzugte verteilte Belastung im Fixierspalt 30 liegt im Bereich von ca. 1.750 N/m (10 pli) bis 14.000 N/m (80 pli) und vorzugsweise im Bereich von 5.250 N/m (30 pli) bis 10.500 N/m (60 pli).
Es wurde festgestellt, dass die Fixierstation 10 beim Fixieren von Tonerbildern auf mit einer Textur versehenem Papier gut funktioniert, wobei dies auf die langen Verweilzeiten und auf den in der vorliegenden Erfindung verwendeten, ausgeprägt makronachgiebigen Fixierspalt zurückgerührt wurde. Zudem ist die Mikronachgiebigkeit der Fixierwalze 23 ausreichend hoch, um die Tonerpartikel berühren zu können, die in den Tälern eines mit einer Textur versehenen Papiers liegen, wobei ein breiter Fixierspalt (z.B. ca. 18 mm breit in paralleler Richtung zur Bewegungsrichtung eines Empfangselements durch den Fixierspalt) typischerweise eine ausreichend lange Kontaktzeit aufweist, damit diese Partikel auf einem mit einer Textur versehenen oder rauen Papier schmelzen und fixiert werden.
Empfangselemente durchlaufen die Module der modularen Vorrichtung 500 vorteilhafterweise auf geradem Weg. Ein derartiger Weg wird bevorzugt und ist insbesondere für bestimmte raue Empfänger geeignet, einschließlich schwererer Materialien, die möglicherweise steif oder relativ biegesteif sein können. In einem Drucker, der die modulare Vorrichtung 500 in Verbindung mit der Fixierstation 10 umfasst, werden Richtungswechsel vorzugsweise mit großem Radius vorgesehen, wenn es notwendig ist, die Bewegungsrichtung eines sich bewegenden Empfangselements, das durch den Drucker transportiert wird, zu ändern, weil große Radien im Falle schwerer oder steifer Materialien eindeutig von Vorteil sind.
In Ansprechen auf mindestens ein Signal, das durch eine gegebene Art von Übertragungsfläche vorbestimmt ist, können das Fixier-Subsystem oder ein oder mehrere Abbildungs-Subsysteme in den Bilderzeugungsmodulen wahlweise durch entsprechende Einstellmechanismen betrieblich einstellbar sein, um die Bildqualität eines fixierten Farbdrucks zu erhöhen, wobei die Einstellmechanismen durch derartige Signale aktiviert werden. Der Empfangselementvorrat für die Bereitstellung von Empfangselementbogen (z.B. in Richtung von Pfeil A in Fig. 3) kann einen oder mehrere Papierarten umfassen, so dass einzelne Empfangselemente beim Verlassen des Vorrats automatisch durch einen (nicht gezeigten) Erkennungsmechanismus erkannt werden, worauf dieser Erkennungsmechanismus ein Signal an eine Steuereinrichtung sendet, z.B. an einen Mikroprozessor, der seinerseits auf eine Nachschlagetabelle zurückgreift, um entsprechende Signale für die wahlweise Einstellung der Sollpunkte des relevanten Subsystems und des Eingriffs in der Fixierstation vorzunehmen, wie zuvor beschrieben. Der Erkennungsmechanismus kann eine optische Vorrichtung umfassen, z.B. einen Scanner. Alternativ hierzu kann der Vorrat an Empfangselementen beispielsweise unterschiedliche Fächer für unterschiedliche Papierarten umfassen, wobei jedes Fach so für eine Steuereinrichtung oder Miniprozessor codiert ist, dass ein Signal an die Steuereinrichtung gesendet wird, wenn eine gegebene Art von Bogen ein entsprechendes Fach verlässt. Als weitere Alternative kann ein Benutzer des Druckers ein Signal erzeugen, z.B. durch Verwendung eines Tastenfeldes, indem er ein oder mehrere Codenummern für unterschiedliche Empfangselemente eingibt sowie die Reihenfolge und Anzahl der Seiten für das Empfangselement der jeweiligen Art in einem gegeben Auftrag.
Für die nachfolgenden Beispiele wurden fixierte Tonerbilder erfindungsgemäß auf unterschiedlichen Arten von Empfangselementen hergestellt, die Übertragungsflächen mit unterschiedlicher Glätte aufweisen, wobei die Empfangselemente beispielsweise sehr glatte Papiere umfassen, wie beispielsweise tonbeschichtete Papiere, gemusterte oder mit einer Textur versehene Papiere, wie beispielsweise Papiere mit einer leinenartigen Oberfläche, sowie raue Papiere, wie die beispielsweise für Buchrücken verwendeten. Tabelle 1 enthält eine repräsentative Liste von Empfangselementen, die auch typische Bereiche an Empfangselementgewichten aufführt, z.B. in g/m2 (2. Spalte). Tabelle 1 zeigt zudem typische Rauhigkeitswerte in Sheffield-Nummern (3. Spalte). Es wurden nicht alle in Tabelle 1 aufgeführten Empfangselemente untersucht. Beispielsweise wurden Zeitungspapiere nicht untersucht, da ein erfindungsgemäßer Drucker mit hoher Qualität keine praktische Anwendung auf das Bedrucken von Empfangselementen niedriger Qualität hätte.
Repräsentative Empfangselemente
Empfangselement Gewicht Sheffield- Nummer* Hersteller
Zeitungspapier (alter Typ) 225-250* verschiedene
Zeitungspapier (neuer Typ) 150-180* verschiedene
Bristol Vellum (raues Visitenkartenpapier) 225-300* verschiedene
"Laser Xerographic" (Papier ) 50-70* verschiedene
"Regular Xerographic" (unbeschichtetes Papier) 180-200** Hammermill (Geschäftsbereich der International Papier Co.) Purchase, NY, USA
Classic Linen Light (mit einer Textur versehenes Papier) 118 g/m2 267** Neenah, Roswell, GA, USA
Classic Linen Heavy (mit einer Textur versehenes Papier) 232 g/m2 296** Neenah, Roswell, GA, USA
Classic Laid Cover (raues Papier) 216 g/m2 417** Neenah, Rosewell, GA, USA
Lustro Gloss oder Spectrotech Lustro Laser (tonbeschichtetes Papier) 118 g/m2 10 Sappi North America Boston, MA, USA
Navajo Brillant White (Papier) 118 g/m2 41-44 Mohawk Paper Mills Inc., Cohoes, NY, USA
Ikono Silk (beschichtetes Papier) 170 g/m2 42 Zanders Feinpapiere AG (Geschäftsbereich der International Papier Co., Purchase, NY, USA)
Strathmore Writing Cover Bristol Ultimate Whitewove 236 g/m2 Strathmore Papier Co., West Springfield, MA, USA
Igepa Fauna RC (Papier) 240 g/m2 407 Cartiera Cordenons SpA, Mailand, Italien
Digitex 160 Buchdeckelmaterial (baumwollfaserverstärkt) 180 g/m2 117 IGC Corporation, Kingsport, TN, USA
Digitex 220 Buchdeckelmaterial (polybaumwollfaserverstärkt) IGC Corporation, Kingsport, TN, USA
Digitex 380 Buchdeckelmaterial (polybaumwollfaserverstärkt) 383 g/m2 267 IGC Corporation, Kingsport, TN, USA
Die durch Versuch gemessenen Werte der Sheffield-Nummern, einschließlich der in Tabelle 1 mit einem Doppelstern (**) bezeichneten, wurden mithilfe einer Vorrichtung des Typs Sheffield Precisionaire von Warner and Swasey Company ermittelt, die mit einem Luftdurchlässigkeitsprüfer und einem Glätteprüfkopf ausgestattet war, wobei nach Verfahren TAPPI T538 geprüft wurde.
Beispiel 1: Fleckenmessung für unterschiedliche Papierempfangselemente
Das Beispiel zeigt, dass eine Metrik der Bildqualität, z.B. Fleckenbildung (Mottling), zur Oberflächenrauheit in Bezug gesetzt werden kann und insbesondere zur Oberflächentopografie oder zur Oberflächenkontur einer Übertragungsfläche eines zur Verwendung in der Erfindung vorgesehenen Empfangselements. Die (in einem Bild unerwünschten) Flecken werden in flachen getonerten Bereichen auf unterschiedlichen Empfangselementen nach Nennfixierung gemessen, und zwar unter Bedingungen und Sollpunkten des Druckers, die denen jedes getesteten Empfangselements entsprechen. Die Fleckenmessung, also das einwandfreie Aufliegen der Druckfarbe auf dem Bedruckstoff, erfolgte mit einem Prüfgerät des Typs "Mottle Tester Model MTI" von Tobias and Associates. Ein von dieser Vorrichtung (in Fleckeneinheiten) gemessener Fleckenindex (Mottle Index) berechnet sich aus einem Algorithmus, der von Tobias Associates entwickelt wurde, wie in P.E. Tobias et al., TAPPI Journal, Band 72 (Nr. 5), Seite 109-112 (1989) beschrieben.
Es wurden Versuche in dem Drucker mit verschiedenen Elementen durchgeführt, wobei sich die entsprechenden Subsysteme im Nennzustand befanden, was bedeutet, dass die Sollpunkte für den Betrieb der Subsysteme und die Abmessungen, Eigenschaften und Parameter dieser Elemente in den bevorzugten Werten enthalten sind, die zuvor für Fixierstation 10, Trennmittelgeberwalze 50, Fixierwalze 100, Druckwalze 200, Zwischenübertragungswalze 300 und modulare Vorrichtung 500 beschrieben wurden. Die Nennzustände waren für alle Versuche dieses Beispiels gleich. Konkret wurde ein schwarzer Toner mit 0,7 Gewichtsprozent Siliciumdioxid-Oberflächenadditiv verwendet, die Rasterfrequenz betrug 212 lpi, der Sekundärübertragungsstrom betrug 25 µA, die verteilte Belastung im Sekundärübertragungsspalt betrugt 471 N/m (2,69 pli), die Tuchschicht in der Übertragungszwischenwalze war 10 mm dick und hatte ein Elastizitätsmodul von 4 MPa, die Tuchschicht war mit einer 4 µm dicken Ceramer-Schutzschicht bedeckt, die ein Elastizitätsmodul von 1,2 GPa aufwies.
Fig. 5a zeigt eine typische Profilabtastung der Übertragungsfläche eines unbenutzten Bogens des Typs Neenah Classic Linen (heavy) Papiers (siehe Tabelle 1). Derartige Profilabtastungen sind verwendbar, um Oberflächenkonturen zu charakterisieren und die Mikrotopografie in Bezug zu Bildqualitätsparametern, wie Bildflecken, zu setzen. Die Abtastung aus Fig. 5a erfolgte mit einem Stiftinstrument des Typs Gould Microtopographer, das mit einer Diamantspitze ausgestattet war, die einen Radius von 2,5 µm, einen Öffnungswinkel von 90 Grad und eine Masse von 50 mg aufwies und auf NIST-Muster Nr. 2071 (National Institute of Standards and Technologie) kalibriert war. Aus einer einzigen Profilabtastung lassen sich verschiedene numerische Mengen oder Oberflächenkonturenparameter (z.B. MPE, Ra, Rz, 10 PT, PPI, Ar und Rq, wie in Surface Texture (Surface Roughness, Waviness and Lay), ASME B46.1-1995, beschrieben) unter Verwendung eines zugehörigen Computers berechnen. MPE (Maximum Peak Excursion) ist der größte Abstand von einem Gipfel zu einem benachbarten Tal und wird in Mikrozoll gemessen. Tabelle 2 nennt die Daten bezüglich der Bildflecken für eine Anzahl von Empfangselementen aus Tabelle 1, wobei die Tabelle Daten aus Abtastungen sowie Daten aus getonerten, fixierten Drucken nennt, die von dem Drucker unter den zuvor genannten Bedingungen hergestellt wurden.
Daten bezüglich Flecken für verschiedene Empfangselemente
Durch Abtastung ermittelte Eigenschaften der Oberflächenkontur (gemessen auf ungetonerten Übertragungsflächen) Fleckenindex (Flachdrucke)
Empfangs-element Ra Rz MPE 10PT Dmid (Flecken-einheiten) Dmax (Flecken-einheiten)
Classic Linen Heavy 3,807 20,35 14,66 22,19 337 632
Igepa Fauna RC 4,417 24,73 24,01 25,93 435 866
Classic Linen Light 2,961 17,82 16,66 19,59 380 780
Classic Laid Cover (1) 4,005 25,24 28,87 27,76 552 973
Classic Laid Cover (2) 5,469 32,46 36,34 34,85 678 1232
Lustro Gloss 0,508 3,51 3,27 3,72 326 336
Ikona Silk 0,483 3,28 3,10 3,56 321 337
Fig. 5b zeigt eine Kurve der Fleckenbildung auf einem Flachdruck (Fleckenindex), gemessen für eine Vielzahl getonerter und fixierter Empfangselemente, wobei die Flecken (in Fleckeneinheiten, siehe Tabelle 2) gegen entsprechend in Versuchen gemessenen Sheffield-Nummern abgetragen sind (siehe Tabelle 1). Die Fleckenbildung wurde für eine mittlere Reflexionsdichte von schwarz (Dmid, ca. 0,6) und für eine maximale Reflexionsdichte von schwarz wie zur Verwendung in einem Bild (Dmax) gemessen. Mit steigender Sheffield-Nummer (zunehmende Rauheit) steigt im Allgemeinen die Bildfleckenbildung, wobei die Fleckenbildung für Dmax stärker als für Dmid ist. Die gemessene Fleckenbildung hat allerdings keine ausgesprochene Wechselwirkung mit der Sheffield-Nummer, denn sowohl für Dmind als auch für Dmax ist die Fleckenbildung erheblich.
Fig. 5c verwendet ebenfalls Daten aus Tabelle 2 und zeigt, dass die Bildflecken (Fleckenindex) stark mit MPE in Wechselwirkung stehen, woraus sich ungefähr lineare Beziehungen für Dmid und Dmax ergeben. Die Bildflecken zeigen zudem deutliche Wechselbeziehungen (nicht grafisch dargestellt) zu anderen Parametern, u.a. zu den in Tabelle 2 aufgeführten Werten für Ra, Rz und 10 PT. Es lässt sich erkennen, dass die Parameter der Konturen von Übertragungsflächen, die sich aus ungetonerten Empfangselementen herleiten, wie z.B. aus der Abtastung aus Fig. 5a, als Indikator für die Bildfleckenbildung für eine Reihe von Übertragungsflächen nutzbar sind.
Ein Testausdruck mit alphanumerischen Balkenmustern und Stufenkeilen wurde bei 212 lpi auf Neenah Classic Linen (heavy) Papier mithilfe des gleichen schwarzen Toners und unter den gleichen Maschinenbedingungen angefertigt, wobei das Bild eine akzeptable Fleckenbildung aufwies, abgesehen von den Stufenkeilen mit niedriger Dichte. Die alphanumerischen und Balkenmuster für starken und mittleren Kontrast waren klar und deutlich abgebildet, d.h. scharf und ohne Unterbrechungen.
Beispiel 2: Vollfarbenabbildung auf verschiedenen Empfangselementen
Die Versuche wurden mit dem Drucker und den verschiedenen Elementen der entsprechenden Subsysteme im Nennzustand durchgeführt, was bedeutet, dass die Sollpunkte für den Betrieb der Subsysteme sowie die Maße, Eigenschaften und Parameter dieser Elemente in den bevorzugten Werten enthalten sind, die zuvor für die Fixierstation 10, die Trennmittelgeberwalze 50, die Fixierwalze 100, die Druckwalze 200, die Zwischenübertragungswalze 300 und die modulare Vorrichtung 500 beschrieben wurden.
Ein Vollfarbendruck auf Neenah Classic Linen (heavy) Papier wurde mit einem Übertragungsstrom von 25 µA während der Übertragungen von jedem Zwischenelement bei 471 N/m (2,69 pli) mit folgenden Frequenzen angefertigt: 212 lpi für schwarz, 175 lpi für cyan, 175 lpi für magenta und 150 lpi für gelb. Unter typischen Betrachtungsbedingungen war der Druck auf diesem mit einer Textur versehenen Papier exzellent und gab die Farbbalance sowie die Details des eingegebenen Originalbildes getreu und ohne störende Flecken wieder. Ein Kontrollbild desselben Motivs auf sehr glattem Lustro Gloss Papier unterschied sich nicht deutlich. Neenah Classic Linen Papiere weisen eine Oberflächenstruktur mit Hügeln und Tälern auf, die hauptsächlich parallel zur Quer- und Längsrichtung im Drucker verlaufen (die Längsrichtung verläuft beispielsweise parallel zur Bewegungsrichtung des Empfängertransportbands 516 der modularen Vorrichtung 500, die Querrichtung verläuft im rechten Winkel zu dieser Richtung). Das Ergebnis zeigt, dass qualitativ gute Bilder dieser Art von "regelmäßig gemusterten" Empfangselementen bei Sheffield-Nummern von mindestens ca. 300 herstellbar sind.
Vollfarbenbilder wurden auch unter denselben Bedingungen auf Digitex 160 und Digitex 220 Empfangselementen angefertigt, die eine Grübchenflächenstruktur aufweisen, die "regelmäßig gemustert" ist, also eine Anordnung von Grübchen, die ungefähr parallel zur Quer- und Längsrichtung im Drucker ausgerichtet ist. (Digitex 220 ist nicht mehr erhältlich, hat aber eine ähnliche Oberflächentopografie und Zusammensetzung wie Digitex 380, ist jedoch leichter). Die resultierenden Farbdrucke auf Digitex 160 waren von guter Qualität mit exzellenter Treue und Farbbalance. Gleiche Drucke wurden auf Digitex 220 erzielt, bei dem es sich um ein Material mit etwa stärkeren Grübchen als Digitex 160 handelt, obwohl einige Bildfehler auftraten, die auf unvollständige Übertragungen von den Zwischenelementen auf die tiefsten Bereiche einiger Grübchen zurückzuführen waren. Der Drucker ist somit in der Lage, Farbbilder in annehmbar hoher Qualität auf Gewebematerialien zu erzeugen, einschließlich Materialien, die mit Polymermaterialien beschichtet sind, wie beispielsweise Digitex 220.
Es wurden auch Vollfarbendrucke auf einem typischen Bristol-Papier angefertigt, nämlich auf Strathmore Writing Cover Bristol Ultimate Whitewove (siehe Tabelle 1), bei dem es sich um ein unregelmäßig mit einer Textur versehenes, raues, unbeschichtetes Papier für Visitenkarten handelt. Diese Drucke wurden unter den gleichen Bedingungen durchgeführt, mit dem Unterschied, dass der Sekundärübertragungsdruck niedriger war, d.h. 389 N/m (2,22 pli). Bei direktem Vergleich mit einem Bild desselben Motivs auf Lustro Gloss Papier zeigten die Ergebnisse eine subjektiv relativ schlechte Bildqualität mit inakzeptabler Fleckenbildung. Bei Anheben des Sekundärübertragungsdrucks auf 886 N/m (5,06 pli) ergab sich eine relativ gute Bildqualität (gerade noch akzeptabel) auf derselben Papiersorte, woraus sich ergibt, dass der höhere Übertragungsdruck für raue, unregelmäßig mit einer Textur versehene Übertragungsflächen zu bevorzugen ist.
Im Allgemeinen ist festzustellen, dass sich durch Absenken der Rasterfrequenzen die Bildfleckenbildung verbessert und dass sich Übertragungsfehler verringern, die auf eine Übertragung von den Zwischenelementen auf raue Empfangselemente zurückzuführen sind. Das Absenken der Rasterfrequenz für jede Farbe auf 155 pli ergab bessere Ergebnisse für alle zuvor in diesem Beispiel beschriebenen Fälle. Zudem sind relativ gute Bilder auch bei 155 lpi auf sehr rauen Materialien herstellbar, wie Neenah Classic Laid Cover (Tabelle 1). Bei niedrigen Rasterfrequenzen wird insbesondere die Fleckenbildung verbessert. Eine Rasterfrequenz von 212 lpi, die dazu diente, die Daten aus Fig. 5b,c zu erzeugen, ist daher für glatte Papiere besser geeignet, wie Lustro Gloss und Ikona Silk; die entsprechenden Werte des Fleckenindex für dieselben Empfangselemente wie in Fig. 5b,c sind für untere Werte der Rasterfrequenz kleiner, z.B. für 155 lpi (wie für raue Papiere bevorzugt) oder noch kleinere Frequenzen.
Neben der Tatsache, dass kleinere Rasterfrequenzen für eine große Vielzahl von Übertragungsflächen bevorzugt werden, wurde zudem festgestellt, dass sich die Handhabung vieler unterschiedlicher Arten von Empfangselementen verbessert, indem man die größeren Tonerpartikel im bevorzugten Größenbereich verwendet, indem man die Tonerpartikel in dem bevorzugten Bereich mit höheren Oberflächenadditivaufträgen versieht und indem man das untere Ende des bevorzugten Bereichs an Elastizitätsmodul und Shore Härte für die Zwischenelemente verwendet sowie durch Verwendung höherer Übertragungsmassen im bevorzugten Bereich für Übertragungen von Zwischenelementen auf Empfangselemente.
Beispiel 3: Vergleich von Bildschreiber-Punktprofilen unter Verwendung von Empfangselementen (für konstante Rasterfrequenz, mehrere Empfangselemente)
Im Drucker wurden Versuche durchgeführt, während der sich die jeweiligen Elemente der verschiedenen Subsysteme im Nennzustand befanden, womit gemeint ist, dass Sollwerte für den Betrieb von Subsystemen sowie die Maße, Parameter und Eigenschaften dieser Elemente in den bevorzugten Wertebereichen lagen, wie zuvor für Fixierstation 10, Trennmittelgeberwalze 50, Fixierwalze 100, Druckwalze 200, Zwischenübertragungswalze 300 und modulare Vorrichtung 500 einschließlich der Bildschreiber angegeben. Für dieses Beispiel wurden einfarbige Steigungsbilder mit 255 Dichtestufen mithilfe von Entladungsbereichsentwicklung unter Verwendung von schwarzem oder cyanfarbenem Toner bei einer Rasterfrequenz von 150 lpi und mit vier unterschiedlichen Punktprofilen sowie drei unterschiedlichen Arten von Papierempfangselementen angefertigt, wobei die Aufgabe darin bestand, die Auswirkung der Punktprofile auf die subjektive Fleckenbildung und Tonskalentreue zu ermitteln. Es wurde festgestellt, dass die Bildqualität des cyanfarbenen Bildes mindestens so gut war wie die der schwarzen Bilder, so dass hier nur Tests mit schwarzem Toner beschrieben werden.
Es wurden vier Punktprofile verwendet, einschließlich Halbton, Soft-Punktprofil, gemischtes Punktprofil (siehe US-Patent US 5,258,849) und Hard-Punktprofil. Als Empfangselemente kamen Lustro Gloss, Navaho Brillant White und Classic Linen Heavy (Neenah) zum Einsatz. Zur subjektiven Bewertung der Steigungsbilder unter typischen Betrachtungsbedingungen wurden zufällige Skalen mit einem Bereich von 0 - 100 erstellt (Zufallseinheiten).
Die Ergebnisse sind in den Tabellen 3, 4 und 5 aufgeführt.
Subjektive Fleckenbewertung für unterschiedliche Punktprofile (schwarzer Toner)(Bereich der Bilddichte - Dmid bis Dmax)
Punktprofil Lustro Gloss Navaho Brillian White Classic Linen Heavy (Neenah)
Halbton 10 50 40
Soft-Punkt 10 60 40
gemischte Punkte 5 15 15
Hard-Punkt 5 15 10
Tabelle 3 zeigt für alle drei Empfangselemente, dass die wahrgenommene Fleckenbildung für Halbton- und Soft-Punktprofile schlechter als für Profile mit gemischten oder harten Punkten ist (ein Wert von null stellt "keine erkennbare Fleckenbildung" dar, ein Wert von 100 stellt "schlechtest mögliche Fleckenbildung dar). Wie zu erwarten, ist die wahrgenommene Fleckenbildung für das sehr glatte Spectro Gloss deutlich geringer als für Navaho Brilliant White und Classic Linen. Die wahrgenommene Fleckenbildung für Classic Linen ist nicht höher und möglicherweise sogar niedriger als für Navaho Brilliant White, trotzdem Navaho Brilliant White ein viel glatteres Papier ist (Tabelle 1).
Subjektive Sichtbarkeit von Texturen für unterschiedliche Punktprofile (schwarzer Toner)
Punktprofil Lustro Gloss Navaho Billiant White Classic Linen Heavy
Halbton 0 0 80
Soft-Punkt 0 0 80
gemischte Punkte 0 0 65
Hard-Punkt 0 0 60
Tabelle 4 zeigt, dass sich aus dem Träger für Lustro Gloss und Navaho Brilliant White eine zu vernachlässigende Textur ergibt (ein Wert von Null stellt "keine erkennbare Textur" dar, ein Wert von 100 stellt "maximal mögliche" Textursichtbarkeit dar). Die Trägertextur, die dem Toner in dem Steigungsbild zugrunde liegt, ist auf Classic Linen sehr stark wahrnehmbar, was für dieses Empfangselement ein erwünschtes Merkmal ist. Für die Profile mit gemischten und harten Punkten ergeben sich geringer wahrnehmbare Texturen in den getonerten Bereichen als bei Halbton- und Soft-Punktprofilen (Spalte 4). Die Tonerablagerung auf Classic Linen war vorteilhafterweise über den Hügeln und Tälern bei dieser Rasterfrequenz im Wesentlichen gleichmäßig (150 lpi).
Ungefähre Länge der Tonskala (mm) für unterschiedliche Punktprofile (schwarzer Toner)
Punktprofil Lustro Gloss Navaho Billiant White Classic Linen Heavy
Halbton 233 237 236
Soft-Punkt 231 235 232
gemischte Punkte 249 251 248
Hard-Punkt 247 248 249
Tabelle 5 zeigt das Ausmaß der Tonerablagerungen in den Steigungsbildern, wobei die gemessenen Längen auf der Dmax-Seite jeder Steigung beginnen. In allen getesteten Fällen war die Dichte der Tonerablagerung in dem Steigungsbild einige Millimeter im Abstand zur Dmin-Seite der Steigung sehr gering, was darauf hinweist, dass die Tonerübertragung für die niedrigeren Dichten unvollständig war. Der größere Umfang des Dichtebereichs für die Profile mit gemischten und harten Punkten im Vergleich zu Halbton- und Soft-Punktprofilen ist vermutlich auf Punktzuwachs zurückzuführen, wobei der Punktzuwachs vorwiegend durch die Fixierstation verursacht wird. Daher wird die Verwendung von Halbton- und Soft-Punktprofilen für eine getreuere Tonskalenreproduktion bevorzugt. Es sei darauf hingewiesen, dass in Ausführungsbeispielen der Erfindung, in denen die Belichtungsalgorithmen der Bildschreiber an gegebene Arten von Empfangselementen anpassbar sind, diese Art von Punktzuwachs in dem Schreiber korrigiert werden kann.
Vorteilhafterweise gab es für jedes der Punkprofile keinen gesonderten Verlust an Dichteumfang bei Verwendung des mit einer Textur versehenen Classic Linen im Vergleich zu dem viel glatteren Lustro Gloss und Navaho Brilliant White.
Die Ergebnisse aus Tabellen 3 - 5 zeigen, dass das gemischte Punktprofil eine optimale Abbildung auf den drei Empfangselementen bei Betrachtung von Fleckenbildung, Sichtbarkeit der Trägertextur und Tonumfang ergeben.
Beispiel 4: Auswirkung des Siliciumdioxidauftrags und des Sekundärübertragungsdrucks auf Bildflecken
Im Drucker wurden Versuche durchgeführt, während der sich die jeweiligen Elemente der verschiedenen Subsysteme im Nennzustand befanden, womit gemeint ist, dass Sollwerte für den Betrieb von Subsystemen sowie die Maße, Parameter und Eigenschaften dieser Elemente in den bevorzugten Wertebereichen lagen, wie zuvor für Fixierstation 10, Trennmittelgeberwalze 50, Fixierwalze 100, Druckwalze 200, Zwischenübertragungswalze 300 und modulare Vorrichtung 500 einschließlich der Bildschreiber angegeben. Für dieses Beispiel wurden zwei verschiedene Siliciumdioxidaufträge auf einem schwarzen Toner und zwei verschiedene Sekundärübertragungsmassen vom Zwischenelement auf das Empfangselement verwendet. Der mittlere Tonerpartikeldurchmesser betrug ca. 8 µm. Die Rasterfrequenz betrug 212 lpi.
Fleckenindex für unterschiedliche Siliciumdioxidaufträge und Übertragungsmassen (schwarzer Toner)
0,7 Gewichtsprozent Siliciumdioxid 1,5 Gewichtsprozent Siliciumdioxid
Papier-empfangs-element 490 N/m (2,8 pli) 980 N/m 5,6 pli 490 N/m (2,8 pli) 980 N/m 5,6 pli
Lustro Gloss 321 312 216 216
Classic Linen Light 306 303 272 257
Classic Laid Cover 665 547 502 545
Aus Tabelle 6 geht hervor, dass wahrnehmbare Reduzierungen der Fleckenbildung durch Verwendung höherer Oberflächenkonzentrationen von Siliciumdioxid erzielbar sind. Für mittlere Dichtebereiche hat jedoch eine Verdopplung des Sekundärübertragungsdrucks von 490 N/m (2,8 pli) auf 980 N/m (5,6 pli) einen vernachlässigbaren Effekt auf die Fleckenbildung innerhalb der Versuchsdatenstreuung. In separaten Versuchen wirkte sich ein höherer Sekundärübertragungsdruck sehr vorteilhaft auf Tonerbilder mit niedriger Dichte aus.
Trotz der zuvor beschriebenen Verwendung von Zwischenübertragungswalzen (z.B. mit Bezug auf die modulare Vorrichtung 500 aus Fig. 3) sieht die vorliegende Erfindung weiterhin eine direkte Übertragung von Tonerbildern auf Empfangselemente vor (d.h. ohne Verwendung von Zwischenübertragungswalzen). Ein modularer Drucker, der mit einer derartigen direkten Übertragung arbeitet (wobei der Drucker keine derartigen Walzen wie die Zwischenübertragungswalze 508B, C, M, Y umfasst und keine zugehörigen Reinigungsvorrichtungen 504B, C, M, Y), umfasst eine modulare Vorrichtung, die vorzugsweise ähnlich der modularen Vorrichtung 500 ist. Bei einem derartigen (nicht gezeigten) Direktübertragungsdrucker haften die Empfangselementbogen z.B. elektrostatisch an einer Transportbahn und werden durch eine Vielzahl von Tandemmodulen zur Ausbildung mehrfarbiger Tonerbilder bewegt. Einfarbige Tonerbilder, die auf Primärbilderzeugungswalzen ausgebildet werden (z.B. ähnlich wie die Bilderzeugungswalzen 503B, C, M und Y) werden nacheinander auf ein Empfangselement übertragen, das durch die Module transportiert wird, wodurch ein mehr- oder vielfarbiges Bild auf dem Empfangselement entsteht. Die Primärbilderzeugungswalzen sind vorzugsweise nachgiebig (siehe z.B. US-Patente US 5,715,505 und 5,829,931). Mit Ausnahme der Zwischenübertragungswalzen 508B, C, M, Y und der diesen Zwischenübertragungswalzen zugeordneten Elementen sind die Eigenschaften und Parameter der verschiedenen Elemente, die ein bevorzugter Direktübertragungsdrucker umfasst, vollständig mit denjenigen identisch, die für das bevorzugte Ausführungsbeispiel der modularen Vorrichtung 500 beschrieben wurden.
Zur Bewertung der von dem Drucker erzeugten Druckausgaben, z.B. für unterschiedliche Arten von Empfangselementen für unterschiedliche Arten von Übertragungsflächen, ist es sinnvoll, eine vorbestimmte Nennbildqualität als Referenz zu haben, die zumindest einen Mindeststandard vorgibt. Die vorbestimmte Nennbildqualität kann subjektiv oder quantitativ gemessene Bewertungen einer oder mehrerer Bildparameter beinhalten, beispielsweise Fleckenbildung, Tonskala, Auflösung, Schärfe, Dmax usw. Eine vorbestimmte quantitative Nennbildqualität, bezogen auf einen dieser Parameter, kann für bestimmte, quantitativ messbare Oberflächenkonturenparameter der ungetonerten Oberflächen, z.B. wie in Beispiel 1 dargestellt, vorherbestimmbar sein oder damit in Beziehung stehen. Alternativ hierzu können quantitative Bildqualitätsparameter von Druckausgaben durch eine Bildqualitäts-Messvorrichtung gemessen werden, z.B. mit einem Scanner oder Mikrodensitometer, oder die Drucke können in anderer Weise quantitativen Messungen bestimmter Bildqualitätseigenschaften unterzogen werden, um zu bewerten, ob die vorbestimmte quantitative Nennbildqualität erreicht worden ist. Andererseits kann die vorbestimmte quantitative Nennbildqualität eine vorbestimmte subjektive quantitative Nennbildqualität sein, und die subjektive Bildqualität von Druckausgaben kann z.B. durch Betrachten der Drucke unter bekannten Betrachtungsbedingungen bewertet werden. Subjektive Bewertungen können Vergleiche mit Referenzdrucken umfassen, wobei diese Referenzdrucke die vorbestimmte subjektive Nennbildqualität aufweisen, d.h. sie erfüllen die visuellen Anforderungen für die jeweiligen Bildeigenschaften.
Obwohl die Erfindung mit besonderem Bezug auf bevorzugte Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist die Erfindung nicht darauf beschränkt, sondern kann innerhalb des Geltungsbereichs Änderungen und Abwandlungen unterzogen werden.
Bezugszeichen:
10
Fixierstation
23
Fixierwalze
23'
Metallkern
28
Druckwalze
30
Fixierspalt
32
Dochtwalze
33
Trennmittel
34
Behälter
36
Docht
40
Empfangselement
41
Bild
43
Trennmittelgeberwalze
44
Heizlampe
45
Hohlraum
46
Steuereinheit
47
Netzteil
48
Dosierwalze
49
Rakel
50
Trennmittelgeberwalze
60
Aluminiumkern
62
Dämmschicht
64
Trennschicht
100
Fixierwalze
160
Aluminiumkern
162
Grunddämmschicht
164
äußere Trennschicht
200
Druckwalze
260
Aluminiumkern
262
nachgiebige Schicht
264
Außenschicht
300
Zwischenübertragungswalze
360
Metallkern
362
Widerstandsschicht
364
äußere Trennschicht
500
modulare Vorrichtung
503B, C, M, Y
primäre Bilderzeugungswalze
504B, C, M, Y
Reinigungsvorrichtung
505B, C, M, Y
Coronaladevorrichtung
506B, C, M, Y
Bildschreiber/Belichtungsvorrichtung
507B
fotoleitende Oberflächenstruktur
508B, C, M, Y
Zwischenübertragungswalze
510B, C, M, Y
Übertragungsspalt
512a, b, c, d
Empfangselement
513
Antriebswalze
514
Umlenkwalze
516
Empfängertransportband (ITW)
521B, C, M, Y
Übertragungsstützwalze
522
Corona-Lader
523
Corona-Lader
524
Trennlader
526
Corona-Lader
541B
Struktur
552
Netzteil
560
Lamellenreinigungsstation
562
Lamellenreinigungsstation
575a, b, c, d, e
Kufe
581B, C, M, Y
Entwicklungsstation
591 B, C, M, Y
Modul
A
Bewegungsrichtung
B
Bewegungsrichtung
C
Bewegungsrichtung
M
Motor
LCU
Steuereinheit

Claims (11)

  1. Drucker (500) zum Drucken von Farbtonerbildern auf einem Empfangselement (512), wobei das Empfangselement (512) aus einem Element oder aus mehreren Elementen aus einer Materialgruppe besteht, die Papier, Polymermaterialien, einschließlich Kunststoffe und Kautschuke, Beschichtungen, einschließlich Tonund Polymerbeschichtungen, Fasern, einschließlich Polymerfasern und Textilfasern, Verstärkungsmaterialien, Gewebe und Textilien umfasst, und wobei das Empfangselement (512) eine Übertragungsfläche aufweist, die in einer Vielzahl von Übertragungsflächenarten enthalten ist, wobei die Vielzahl von Übertragungsflächenarten glatte, raue, mit einer Textur versehene, gemusterte, verstärkte und gewebte Flächen umfasst, wobei der Drucker (500) folgendes umfasst:
    eine Anzahl im Tandem angeordneter elektrofotografischer Bilderzeugungsmodule, wobei die Anzahl der Bilderzeugungsmodule auch eins umfasst, wobei das jeweilige Bilderzeugungsmodul eine Vielzahl von Abbildungssubsystemen zur Anfertigung von Tonerbildern einer entsprechenden einzelnen Farbe umfasst, und wobei die Tonerbilder einer entsprechenden einzelnen Farbe für die nicht thermisch unterstützte elektrostatische Übertragung auf das Empfangselement (512) vorgesehen sind, wobei ein Tonerbild einer entsprechenden einzelnen Farbe in dem jeweiligen Modul zur Übertragung auf das Empfangselement (512) ausbildbar ist, und wobei das Empfangselement (512) nacheinander durch die Module tritt, um einen unfixierten Farbdruck zu erzeugen, wobei der unfixierte Farbdruck danach durch eine in dem Drucker beinhaltete Fixierstation (10) tritt, um einen fixierten Farbdruck auszubilden, und wobei die Bildqualität des fixierten Farbdruck derart gewählt ist, dass sie mindestens so hoch wie eine vorbestimmte Nennbildqualität ist, wobei die Bildqualität des fixierten Farbdrucks durch eine nicht betriebliche Co-Optimierung der Parameter der Fixierstation (10) und der Parameter des Abbildungssubsystems erzeugt wird, und wobei die nicht betriebliche Co-Optimierung das Drucken auf der Vielzahl von Übertragungsflächenarten ermöglicht.
  2. Drucker nach Anspruch 1, wobei die Bildqualität des fixierten Farbdrucks eine subjektive Bildqualität ist und wobei die vorbestimmte Nennbildqualität eine vorbestimmte subjektive Nennbildqualität ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass die subjektive Bildqualität des fixierten Farbdrucks nach Beurteilung durch einen Betrachter unter bekannten Betrachtungsbedingungen mindestens so gut ist wie die vorbestimmte subjektive Nennbildqualität.
  3. Drucker nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei die Bildqualität des fixierten Farbdrucks eine quantitative Bildqualität ist und wobei die vorbestimmte Nennbildqualität eine vorbestimmte quantitative Nennbildqualität ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass die quantitative Bildqualität des fixierten Farbdrucks, wie durch eine Bildqualitätsmessvorrichtung gemessen, mindestens so gut ist wie die vorbestimmte quantitative Nennbildqualität.
  4. Drucker nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass eine entsprechende Art von Übertragungsfläche, die zu einer Vielzahl von Übertragungsflächen gehört, eine ungetonerte Fläche ist, die durch mindestens einen Oberflächenkonturenparameter oder einen Oberflächenrauheitsparameter charakterisierbar ist.
  5. Drucker nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Oberflächenrauheitsparameter eine Sheffield-Nummer ist, wobei die Sheffield-Nummer einen Wert zwischen null Sheffield-Einheiten und mindestens ca. 300 Sheffield-Einheiten aufweist.
  6. Drucker nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass jedes Abbildungssubsystem aus der Vielzahl der Abbildungssubsysteme jeweils eine Ladestation (505), eine Bildschreibstation (506), eine Entwicklungsstation (581) und eine Zwischenübertragungsstation (508) umfasst.
  7. Drucker nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der folgenden Systeme und Subsysteme an dem entsprechenden System wahlweise betrieblich einstellbar ist:
    mindestens ein Abbildungssubsystem aus der Vielzahl der Abbildungssubsysteme, um die Bildqualität des fixierten Farbdrucks zu erhöhen, wobei die Vielzahl von Abbildungssubsystemen ein Ladesubsystem (505) zum Laden eines fotoleitenden Abbildungselements (503), ein Belichtungssubsystem (506) zum bildweisen Belichten des fotoleitenden Abbildungselements (503), ein Entwicklungssubsystem (581) zum Tonern des bildweise belichteten fotoleitenden Abbildungselements (503) und ein Zwischenübertragungs-Subsystem (508) zum Übertragen von Tonerbildern von dem fotoleitenden Abbildungselement (503) auf ein Zwischenübertragungselement (508) und von dem Zwischenübertragungselement (508) auf Empfangselemente (512) umfasst,
    das Ladesubsystem (505) durch Ändern einer Ladespannung des fotoleitenden Abbildungselements (503) ist,
    die digitale Belichtungsvorrichtung (506) eines Belichtungssubsystems (506) durch Einstellen mindestens einer Punktart, einer Rasterfrequenz und eines Drehwinkels des Rasters einstellbar ist,
    das Entwicklungssubsystem (581) durch Einstellen einer Entwicklungsspannung einer Entwicklungsstation (581), die in dem Entwicklungssubsystem (581) enthalten ist,
    das Entwicklungssubsystem (581) durch Einstellen einer Tonerkonzentration in einem Entwickler, der in der Entwicklungsstation (581) enthalten ist,
    das Entwicklungssubsystem (581) durch Ändern einer mechanischen Bewegungsgeschwindigkeit, die der Entwicklungsstation (581) zugeordnet ist;
    das Zwischenübertragungssubsystem (508) durch Einstellen eines Eingriffs in einem Spalt (510) zum Übertragen von Tonerbildern von dem Zwischenübertragungselement (508) auf das Empfangselement (512)
    das Zwischenübertragungssubsystem (508) durch Einstellen einer Übertragungsspannung über dem Spalt (510)
    das Fixiersubsystems (10) durch Einstellen des Eingriffs aus einer Druckwalze (28) und einer Fixierwalze (23) um die Bildqualität des fixierten Farbdrucks zu erhöhen.
  8. Drucker nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass in Ansprechen auf mindestens ein Signal, das durch eine gegebene Art von Übertragungsfläche aus der Vielzahl von Übertragungsflächenarten bestimmt ist, wenigstens eines der folgenden Systeme oder Subsysteme wahlweise betrieblich einstellbar ist um die Bildqualität des fixierten Farbdrucks zu erhöhen.:
    mindestens ein Abbildungssubsystem, das in der Anzahl der im Tandem angeordneten elektrofotografischen Bilderzeugungsmodule enthalten ist, durch einen Einstellmechanismus;
    mindestens ein Fixiersubsystem (10) durch einen Fixiereinstellmechanismus
  9. Drucker (500) zum Anfertigen von Vollfarbendrucken auf Empfangselementen (512) mit verschiedenen Arten von Übertragungsflächen, die glatte, raue, mit einer Textur versehene, gemusterte und gewebte Flächen umfassen, wobei der Drucker folgendes umfasst:
    eine Anzahl im Tandem angeordneter elektrofotografischer Bilderzeugungsmodule, wobei ein Modul des Druckers eine Ladestation (505) zum Laden eines fotoleitenden primären Abbildungselements (503) umfasst, eine Bildschreibstation (506) zum Ausbilden eines Latentbildes, eine Entwicklungsstation (581) zum Ausbilden eines Tonerbildes aus einer einzelnen Farbe und eine Zwischenübertragungsstation (508) zum nicht thermisch unterstützten elektrostatischen Übertragen des Tonerbildes aus einer einzelnen Farbe von dem fotoleitenden primären Abbildungselement (503) auf ein Empfangselement (512), das durch das Modul tritt, wobei das Empfangselement (512) eine Art von Übertragungsfläche aufweist, die eine von verschiedenen Arten von Übertragungsflächen ist, und wobei das Empfangselement (512) nacheinander durch die Module tritt, um einen unfixierten Farbdruck zu erzeugen und anschließend durch eine in dem Drucker beinhaltete Fixierstation (10), um einen fixierten Farbdruck auszubilden, dadurch gekennzeichnet, dass der Drucker (500) wenigstens eine der folgenden Stationen aufweist:
    eine Ladestation, wobei die Ladestation (505) das fotoleitende primäre Abbildungselement (512) auf ein Potenzial lädt, wobei dieses mindestens teilweise je nach Art der Übertragungsfläche von der Übertragungsfläche abhängt;
    eine Bildschreibstation (506), wobei die Bildschreibstation (506) das fotoleitende primäre Abbildungselement durch eine digitale Graustufenraster-Belichtungsvorrichtung belichtet, um das Latentbild zu erzeugen, wobei die Belichtung mit einer vom Empfangselement (512) abhängigen Maximalbelichtung pro Flächeneinheit erfolgt, und wobei die Graustufenraster-Belichtungsvorrichtung computergestützt ist, um mindestens eine der Eigenschaften des Latentbildes zu steuern, die aus der Gruppe auswählbar ist, die aus einer übertragungsflächenabhängigen Rasterfrequenz, einem übertragungsflächenabhängigen Rasterwinkel, einer übertragungsflächenabhängigen und empfangselementabhängigen Maximalbelichtung pro Flächeneinheit und mindestens einer Art von übertragungsflächenabhängigen Belichtungsprofilgebung zum Erzeugen profilierter Punkte in dem Latentbild besteht;
    eine Entwicklungsstation (581), wobei die Entwicklungsstation (581) zum Tonern des Latentbildes Tonerpartikel verwendet, wobei die Tonerpartikel wenigstens eine der folgenden Eigenschaften aufweist:
    einen Durchmesser im Bereich von ca. 2 - 9 µm,
    die Tonerpartikel ein polymeres Bindemittel enthalten,
    die Tonerpartikel derart oberflächenbehandelt sind, dass sie einen Auftrag aus submikroskopischen Partikeln enthalten,
    wobei die submikroskopischen Partikel eine Oberflächenausdehnung im Bereich von 50 - 300 m2/g aufweisen und
    wobei die submikroskopischen Partikel aus Materialien bestehen, die Siliciumdioxid, Aluminiumoxid oder Titandioxid umfassen;
    eine Zwischenübertragungsstation (508), wobei die Zwischenübertragungsstation (508) in einer primären Übertragung das Tonerbild einer entsprechenden einzelnen Farbe von dem fotoleitenden primären Abbildungselement (503) elektrostatisch auf eine nachgiebige Zwischenübertragungswalze (508) überträgt, die eine auf einer Aluminiumtrommel aufgetragene Tuchschicht umfasst,, wobei die Tuchschicht wenigstens eines der folgenden Merkmale aufweist:
    eine Dicke im Bereich von ca. 5 - 15 mm;
    ein Elastizitätsmodul von weniger als ca. 4,25 Mpa;
    eine Shore Härte von weniger als ca. 65 hat,
    einen spezifischen elektrischen Volumenwiderstand im Bereich von ca. 107 bis 1011 Ohm-cm;
    mit einer Ceramerschicht bedeckt ist, die eine Dicke im Bereich von ca. 2 - 10 µm aufweist, wobei die Ceramerschicht einen spezifischen elektrischen Volumenwiderstand im Bereich von ca. 107 bis 1013 Ohm-cm aufweist;
    eine Übertragungsstützwalze (521), wobei die Übertragungsstützwalze (521) wenigstens eine eine nachgiebige Schicht von ca. 6 mm umfasst, die auf einer Stahlwalze aufgetragen ist, wobei die nachgiebige Schicht der Übertragungsstützwalze durch Wertebereiche für Elastizitätsmodul, Shore Härte und spezifischen elektrischen Volumenwiderstand charakterisiert ist, die denjenigen für die nachgiebige Zwischenübertragungswalze entsprechen, mit einer verteilten Belastung von mindestens 245 N/m (1,4 pli) entlang des Übertragungsspalts während der elektrostatischen Sekundärübertragung von der nachgiebigen Zwischenübertragungswalze (508) auf das Empfangselement (512), und wobei der entsprechende Übertragungsspalt (510) eine Spaltbreite im Bereich von ca. 2 - 8 mm aufweist;
    Eine Fixierstation, wobei der unfixierte Farbdruck thermisch in der Fixierstation fixierbar ist, wobei die Fixierstation eine beheizte Fixierwalze und eine Druckwalze umfasst, wobei die Fixierwalze und die Druckwalze einen Fixierspalt bilden, wobei das Empfangselement durch den Fixierspalt tritt, wobei die Fixierstation wenigstens eines der folgenen Merkmale aufweist:
    eine Verweilzeit in dem Fixierspalt im Bereich von ca. 0,02 - 0,10 s
    eine Spaltbreite des Fixierspalts (30) im Bereich von ca. 6 - 30 mm,
    ein Eingriff in dem Fixierspalt (30) im Bereich von ca. 0,5 - 2,0 mm liegt,
    eine Betriebstemperatur in dem Fixierspalt (30) im Bereich von ca. 100°C - 200°C,
    eine verteilte Belastung in dem Fixierspalt (30) im Bereich von ca. 1.750 N/m (10 pli) bis 14.000 N/m (80 pli) liegt,
    die Fixierwalze (23) eine Grunddämmschicht von einer Shore Härte im Bereich von ca. 60 - 70 aufweist,
    die Druckwalze (28) eine Grunddämmschicht mit einer Shore Härte im Bereich von ca. 35 - 45 aufweist;
  10. Drucker nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet, dass wenigsten einer der genannten Parameter, die sich auf die Fixierstation (10) und auf das Abbildungssubsystem beziehen, eine Co-Optimierung des Druckers bestimmen, wobei die Co-Optimierung ein Bedrucken der Vielzahl von Übertragungsflächenarten ermöglicht, wobei dies eine Bildqualität des fixierten Farbdrucks ermöglicht, die mindestens so hoch wie eine vorbestimmte Nennbildqualität ist:
  11. Verfahren zum Erzeugen von Vollfarbendrucken auf Empfangselementen (512) mit verschiedenen Arten von Übertragungsflächen, wobei die verschiedenen Arten von Übertragungsflächen glatte, raue, mit einer Textur versehene, gemusterte und gewebte Flächen umfassen, und wobei das Verfahren einen modularen Drucker (500) verwendet, der eine Anzahl von im Tandem angeordneter Bilderzeugungsmodule umfasst, wobei jedes Modul zum Erzeugen von Tonerbildern einer bestimmten Farbe vorgesehen ist, und wobei jedes Modul ein primäres Abbildungselement (503) umfasst, ein Zwischenübertragungselement (508), eine Ladestation (505), eine Bildschreibstation (506), eine Entwicklungsstation (581) und eine Zwischenübertragungsstation (508), und wobei jedes Empfangselement (512) nacheinander durch die Module tritt, um darauf einen unfixierten Farbdruck auszubilden, und anschließend durch eine Fixierstation (10), um darauf einen fixierten Farbdruck auszubilden, wobei das Verfahren wenigstens einen der folgenden Schritte umfasst:
    in einer entsprechenden Ladestation (505) das steuerbare Laden eines primären Abbildungselements (503) auf ein optimiertes, übertragungsflächenabhängiges Potenzial;
    in einer entsprechenden Bildschreibstation (506) das digitale Belichten eines fotoleitenden, primären Abbildungselements, wobei das digitale Belichten durch einen der folgenden optimierten, übertragungsflächenabhängigen Parameter charakterisiert ist: Rasterfrequenz, Rasterwinkel Maximalbelichtung pro Flächeneinheit, Belichtungsprofilgebung zum Erzeugen profilierter Punkte;
    in einer entsprechenden Entwicklungsstation (581) das Tonern mit oberflächenbehandelten polymeren Tonerpartikeln, wobei die Tonerpartikel durch einen optimierten Auftrag von submikroskopischen Partikeln charakterisiert sind;
    in einer entsprechenden Zwischenübertragungsstation das Übertragen eines einfarbigen Tonerbildes von dem fotoleitenden, primären Abbildungselement (503) auf das Zwischenübertragungselement (508), wobei das Zwischenübertragungselement (508) eine Tuchschicht umfasst, die wenigstens einen der folgenden Parameter in optimiert aufweist: Dicke Elastizitätsmodul, Shore Härte, spezifischer elektrischer Volumenwiderstand, und wobei die Tuchschicht durch eine harte Schicht mit optimierter Dicke und/oder optimiertem spezifischen elektrischen Volumenwiderstand bedeckt ist;
    in einer entsprechenden Zwischenübertragungsstation (508) das elektrostatische Übertragen ohne thermische Unterstützung des einfarbigen Tonerbildes von dem Zwischenübertragungselement (508) auf ein Empfangselement (512), wobei das Empfangselement (512) durch einen Übertragungsspalt (510) zwischen dem Zwischenübertragungselement (508) und einer Übertragungsstützwalze (521) tritt, wobei die Übertragungsstützwalze (521) eine nachgiebige Schicht aufweist, die wenigstens hinsichtlich eines der folgenden Parameter optimiert ist: Dicke, Elastizitätsmodul, Shore Härte, spezifischer elektrischer Volumenwiderstand verteilte Belastung entlang des jeweiligen Übertragungsspalts;
    Fixieren des unfixierten Farbdrucks auf dem Empfangselement (512) in der Fixierstation (10), wobei die Fixierstation (10) eine elastische, beheizte Fixierwalze (100) und eine Druckwalze umfasst, welche einen Fixierspalt bilden, durch den das Empfangselement tritt, wobei das Fixieren durch eine optimierte Verweilzeit, eine optimierte Fixierspaltbreite, einen optimierten Eingriff, eine optimierte Temperatur der Fixierwalze (23) und eine optimierte längenbezogene Masse entlang des Fixierspalts (30) charakterisiert ist;
    und wobei dass wenigstens eine der folgenden Stationen co-optimiert sind, um für den fixierten Farbdruck auf den verschiedenen Arten von Übertragungsflächen eine Bildqualität zu erzeugen, die mindestens so gut ist wie eine vorbestimmte Nennbildqualität: die jeweilige Ladestation (505), die jeweilige Bildschreibstation (506), die jeweilige Entwicklungsstation (581), die jeweilige Zwischenübertragungsstation (508) und die Fixierstation (10); und
    und wobei ein Oberflächenrauheitsparameter verschiedene Arten von Übertragungsflächen charakterisiert, wobei der Oberflächenrauheitsparameter eine Sheffield-Nummer mit einem Wert im Bereich zwischen null Sheffield-Einheiten und mindestens ca. 300 Sheffield-Einheiten ist.
EP03013339A 2002-06-27 2003-06-16 Elektrofotografische Vorrichtung und Verfahren zur Verwendung mit einer Textur versehener Empfangselemente Withdrawn EP1376251A2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/184,351 US6608641B1 (en) 2002-06-27 2002-06-27 Electrophotographic apparatus and method for using textured receivers
US184351 2002-06-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP1376251A2 true EP1376251A2 (de) 2004-01-02

Family

ID=27733955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP03013339A Withdrawn EP1376251A2 (de) 2002-06-27 2003-06-16 Elektrofotografische Vorrichtung und Verfahren zur Verwendung mit einer Textur versehener Empfangselemente

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6608641B1 (de)
EP (1) EP1376251A2 (de)
DE (1) DE10326922A1 (de)

Families Citing this family (103)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050214014A1 (en) * 2004-03-24 2005-09-29 Eastman Kodak Company Apparatus and process for fuser control
WO2005088406A2 (en) * 2004-03-09 2005-09-22 Eastman Kodak Company Powder coating using an electromagnetic brush
US20060150902A1 (en) * 2004-03-09 2006-07-13 Eastman Kodak Company Powder coating apparatus and method of powder coating using an electromagnetic brush
US7218875B2 (en) * 2004-03-24 2007-05-15 Eastman Kodak Company Apparatus and process for fuser control
US20050214002A1 (en) * 2004-03-24 2005-09-29 Eastman Kodak Company Apparatus and process for fuser control
US7260338B2 (en) * 2004-03-24 2007-08-21 Eastman Kodak Company Apparatus and process for fuser control
US7242884B2 (en) * 2004-03-24 2007-07-10 Eastman Kodak Company Apparatus and process for fuser control
JP4642518B2 (ja) * 2004-03-29 2011-03-02 キヤノン株式会社 画像形成装置
US7839537B2 (en) * 2004-04-30 2010-11-23 Eastman Kodak Company Method and apparatus for multi-color printing using a rosette or diamond halftone screen for one or more of the colors
US20050243343A1 (en) * 2004-04-30 2005-11-03 Nexpress Solutions Llc PMS color expansion with fifth color
US7508549B2 (en) * 2004-04-30 2009-03-24 Eastman Kodak Company Method and apparatus for multi-color printing using hybrid dot-line halftone composite screens
EP1765598A4 (de) * 2004-06-25 2009-05-20 Sandvik Innovations Llc Buch aus weichem stoff mit bildern mit hoher auflösung und herstellungsverfahren dafür
US7016621B1 (en) * 2004-09-03 2006-03-21 Eastman Kodak Company Back-transfer reduction in a tandem electrostatographic printer
US7751072B2 (en) 2004-09-29 2010-07-06 Xerox Corporation Automated modification of a marking engine in a printing system
US7502582B2 (en) 2004-12-22 2009-03-10 Eastman Kodak Company Method and apparatus for printing using a tandem electrostatographic printer
US7236734B2 (en) * 2005-02-22 2007-06-26 Eastman Kodak Company Method and apparatus for electrostatographic printing with enhanced color gamut
US7340208B2 (en) * 2005-06-17 2008-03-04 Eastman Kodak Company Method and apparatus for electrostatographic printing with generic color profiles and inverse masks based on receiver member characteristics
US20060292479A1 (en) * 2005-06-23 2006-12-28 Burkum Philip S System and method for applying spacer elements
US20070234918A1 (en) * 2006-03-31 2007-10-11 Edward Hirahara System and method for making printed electronic circuits using electrophotography
JP5178290B2 (ja) * 2007-05-01 2013-04-10 キヤノン株式会社 像加熱装置及びこの装置に用いられる回転可能な加熱部材
US7734241B2 (en) * 2007-05-01 2010-06-08 Canon Kabushiki Kaisha Image heating apparatus and rotatable heating member used for the same
US7885584B2 (en) * 2007-06-29 2011-02-08 Eastman Kodak Company Self-cleaning electrophotographic toning roller system
US9030516B2 (en) 2009-10-12 2015-05-12 Eastman Kodak Company Printer nonuniformity compensation for halftone screens
US20110141525A1 (en) * 2009-12-15 2011-06-16 Ng Yee S Multi-level halftone screens
WO2011106292A1 (en) 2010-02-26 2011-09-01 Eastman Kodak Company Planar-media-feed apparatus and method
US20110235060A1 (en) 2010-03-29 2011-09-29 Hwai-Tzuu Tai Screened hardcopy reproduction apparatus compensation data calculation
US8482802B2 (en) 2010-03-29 2013-07-09 Eastman Kodak Company Screened hardcopy reproduction apparatus with compensation
US8275300B2 (en) 2010-03-30 2012-09-25 Eastman Kodak Company Forming surface finish by electrophotographic toner fusing
US8331842B2 (en) 2010-03-30 2012-12-11 Eastman Kodak Company Toner heating apparatus with belt and nip
US8218985B2 (en) 2010-03-31 2012-07-10 Eastman Kodak Company Image printing method with reduced banding
US20110269613A1 (en) 2010-04-29 2011-11-03 Arun Chowdry Producing booklet by cutting before printing
US8437687B2 (en) 2010-04-29 2013-05-07 Eastman Kodak Company Calculating booklet sheet length using toner thickness
US8371569B2 (en) 2010-05-11 2013-02-12 Eastman Kodak Company Making booklet by iteratively folding and cutting
US8316749B2 (en) 2010-05-13 2012-11-27 Eastman Kodak Company Finisher for cutting or scoring receiver
US8312798B2 (en) 2010-05-18 2012-11-20 Eastman Kodak Company Slitter with translating cutting devices
US8366092B2 (en) 2010-05-24 2013-02-05 Eastman Kodak Company Stacking booklet sheets on adjustable-angle ramp
US8406642B2 (en) 2010-06-03 2013-03-26 Eastman Kodak Company Removing toner from longitudinal member in printer
US8447203B2 (en) 2010-06-08 2013-05-21 Eastman Kodak Company Reducing toner cracking with screening patterns
US8204413B2 (en) 2010-06-30 2012-06-19 Eastman Kodak Company Printing job with developer removal
US8315532B2 (en) 2010-06-30 2012-11-20 Eastman Kodak Company Reducing background development in electrophotographic printer
US8406672B2 (en) 2010-07-29 2013-03-26 Eastman Kodak Company Bending receiver using heat-shrinkable toner
US8227165B2 (en) 2010-07-29 2012-07-24 Eastman Kodak Company Bending receiver using heat-shrinkable film
US20120027430A1 (en) 2010-07-30 2012-02-02 Brown Kenneth J Measuring developer density in an electrophotographic system
US8380091B2 (en) 2010-07-30 2013-02-19 Eastman Kodak Company Resonant-frequency measurement of electrophotographic developer density
US20120027432A1 (en) 2010-07-30 2012-02-02 Brown Kenneth J Electrophotographic developer flow rate measurement
US8358942B2 (en) 2010-07-30 2013-01-22 Eastman Kodak Company Electrophotographic developer toner concentration measurement
US8369717B2 (en) 2010-08-27 2013-02-05 Eastman Kodak Company Determining developer toner concentration in electrophotographic printer
US8582988B2 (en) 2010-09-27 2013-11-12 Eastman Kodak Company Effectively using a consumable in two printers
US8401416B2 (en) 2010-11-09 2013-03-19 Eastman Kodak Company Electrophotographically printing job having job type
US8564861B2 (en) 2010-11-30 2013-10-22 Eastman Kodak Company Providing calibration data for printer
US8406673B2 (en) 2010-12-10 2013-03-26 Eastman Kodak Company Rotatable member cleaner for electrophotographic printer
US20120189364A1 (en) 2011-01-21 2012-07-26 Andrew Peter Kittleson Reducing drag on rotatable web drive member
US8422919B2 (en) 2011-01-27 2013-04-16 Eastman Kodak Company Supplying electrophotographic toning member using ribbon blender
US20120207487A1 (en) 2011-02-11 2012-08-16 Eric Carl Stelter Electrophotographic developer replenishment along diagonal swath
US8543030B2 (en) 2011-02-14 2013-09-24 Eastman Kodak Company Electrophotographic printer with dust seal
US8565628B2 (en) 2011-03-04 2013-10-22 Eastman Kodak Company Electrophotographic non-uniformity compensation using intentional periodic variation
US20120251176A1 (en) 2011-03-28 2012-10-04 Timothy John Young Rotating printer photoreceptors having fixed-position features
US8736894B2 (en) 2011-12-20 2014-05-27 Eastman Kodak Company Producing correction data for printer
US8509630B2 (en) 2011-03-31 2013-08-13 Eastman Kodak Company Determining the cause of printer image artifacts
US8849132B2 (en) 2011-03-31 2014-09-30 Eastman Kodak Company Compensating for periodic nonuniformity in electrophotographic printer
US9141062B2 (en) 2011-03-31 2015-09-22 Eastman Kodak Company Compensating for printing non-uniformities using a one dimensional map
US8548356B2 (en) 2011-04-28 2013-10-01 Eastman Kodak Company Electrophotographic printer with stateful toner bottles
US8503902B2 (en) 2011-04-29 2013-08-06 Eastman Kodak Company Electrophotographic printer with charging-roller cleaner
US8605333B2 (en) 2011-05-24 2013-12-10 Eastman Kodak Company Depositing texture on receiver
US8509637B2 (en) 2011-05-25 2013-08-13 Eastman Kodak Company Metering apparatus for electrophotographic printer
US8655231B2 (en) 2011-07-13 2014-02-18 Eastman Kodak Company Electrophotographic developer toner replenishment apparatus
US8565654B2 (en) 2011-07-22 2013-10-22 Eastman Kodak Company Electrophotographic printer transfer station with ski
WO2013025209A1 (en) 2011-08-17 2013-02-21 Eastman Kodak Company Electrophotographic printing of electrical conductors
DE202011104618U1 (de) 2011-08-17 2012-05-02 Eastman Kodak Company Toner zum elektrophotographischen Drucken von elektrischen Leiterbahnen
US8509661B2 (en) 2011-08-30 2013-08-13 Eastman Kodak Company Printer with compressible and incompressible transfer backups
US8655241B2 (en) 2011-08-30 2014-02-18 Eastman Kodak Company Electrophotographic printer with compressible-backup transfer station
WO2013032772A1 (en) 2011-08-30 2013-03-07 Eastman Kodak Company Electrophotographic printer with compressible-backup transfer station
EP2761377A1 (de) 2011-09-27 2014-08-06 Eastman Kodak Company Tintenstrahldruck mit grossen teilchen
US8770701B2 (en) 2011-12-22 2014-07-08 Eastman Kodak Company Inkjet printer with enhanced deinkability
US8864255B2 (en) 2011-12-22 2014-10-21 Eastman Kodak Company Method for printing with adaptive distortion control
US8764180B2 (en) 2011-12-22 2014-07-01 Eastman Kodak Company Inkjet printing method with enhanced deinkability
US8857937B2 (en) 2011-12-22 2014-10-14 Eastman Kodak Company Method for printing on locally distorable mediums
US8807730B2 (en) 2011-12-22 2014-08-19 Eastman Kodak Company Inkjet printing on semi-porous or non-absorbent surfaces
US8761652B2 (en) 2011-12-22 2014-06-24 Eastman Kodak Company Printer with liquid enhanced fixing system
US8814292B2 (en) 2011-12-22 2014-08-26 Eastman Kodak Company Inkjet printer for semi-porous or non-absorbent surfaces
US9407117B2 (en) 2012-04-12 2016-08-02 Eastman Kodak Company Shaped electrical conductor
US9248636B2 (en) 2012-05-01 2016-02-02 Eastman Kodak Company Forming a structural laminate that resists stress
US8774679B2 (en) 2012-08-22 2014-07-08 Eastman Kodak Company Electrographic tactile image printing system
US8849159B2 (en) 2012-08-22 2014-09-30 Eastman Kodak Company Electrographic printing of tactile images
US20140119779A1 (en) 2012-10-30 2014-05-01 Mark Cameron Zaretsky Producing raised print using yellow toner
JP2014186191A (ja) * 2013-03-25 2014-10-02 Konica Minolta Inc 画像形成方法
US9259953B2 (en) 2013-09-27 2016-02-16 Eastman Kodak Company Tactile images having coefficient of friction differences
US9211746B1 (en) 2014-06-26 2015-12-15 Eastman Kodak Company Hybrid printer for printing on non-porous media
US9152095B1 (en) 2014-06-27 2015-10-06 Eastman Kodak Company Determining transfer bias settings in electrophotographic printing
US9213287B1 (en) 2014-07-31 2015-12-15 Eastman Kodak Company Document registration using registration error model
US9250595B1 (en) 2014-07-31 2016-02-02 Eastman Kodak Company Controlling an electrophotographic printer using an image region database
US9340047B2 (en) 2014-07-31 2016-05-17 Eastman Kodak Copmany Controlling a printer using an image region database
US9162475B1 (en) 2014-07-31 2015-10-20 Eastman Kodak Company Reducing registration errors using registration error model
US9346301B2 (en) 2014-07-31 2016-05-24 Eastman Kodak Company Controlling a web-fed printer using an image region database
US9207582B1 (en) 2014-09-25 2015-12-08 Eastman Kodak Company Reducing toning spacing sensitivity
US9182690B1 (en) 2014-09-25 2015-11-10 Eastman Kodak Company Reducing toning spacing sensitivity
US9454119B2 (en) 2014-10-21 2016-09-27 Eastman Kodak Company Method for printing colored and white toner using a look-up table
US9335693B1 (en) 2014-10-21 2016-05-10 Eastman Kodak Company Method for printing colored and white toner using a device link profile
US9213924B1 (en) 2014-10-21 2015-12-15 Eastman Kodak Company Apparatus for printing colored and white toner
EP3213153B1 (de) * 2014-10-31 2020-03-11 HP Indigo B.V. Elektrostatische druckvorrichtung und zwischenübertragungselemente
US9316989B1 (en) 2015-01-27 2016-04-19 Eastman Kodak Company Electrophotographic printers having spatial self-compensation for image cylinder runout
US10477068B2 (en) * 2016-03-18 2019-11-12 Ricoh Company, Ltd. Image processing apparatus for primary color and spot halftoning
US9699328B1 (en) * 2016-04-04 2017-07-04 Eastman Kodak Company Registration correction for periodic ink coverage patterns

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5110702A (en) * 1989-12-11 1992-05-05 Eastman Kodak Company Process for toned image transfer using a roller
US5084735A (en) * 1990-10-25 1992-01-28 Eastman Kodak Company Intermediate transfer method and roller
JPH04253072A (ja) * 1991-01-30 1992-09-08 Ricoh Co Ltd 湿式画像形成装置
JPH04316078A (ja) * 1991-04-15 1992-11-06 Canon Inc 定着装置
JPH04358189A (ja) * 1991-06-04 1992-12-11 Canon Inc 画像形成装置
US5370961A (en) * 1992-12-02 1994-12-06 Eastman Kodak Company Method of electrostatic transferring very small dry toner particles using an intermediate
US5464698A (en) * 1994-06-29 1995-11-07 Eastman Kodak Company Fuser members overcoated with fluorocarbon elastomer containing tin oxide
US5689757A (en) * 1994-07-18 1997-11-18 Xerox Corporation Method and apparatus for detecting substrate roughness and controlling print quality
US5581343A (en) * 1994-10-07 1996-12-03 Eastman Kodak Company Image-forming method and apparatus adapted to use both uncoated and thermoplastic-coated receiver materials
JP3816121B2 (ja) * 1994-12-20 2006-08-30 富士ゼロックス株式会社 電子写真用転写紙及びカラー画像形成方法
US5689761A (en) * 1996-09-26 1997-11-18 Xerox Corporation Liquid immersion development machine having a development system adapted to compensate for copy paper roughness
JPH10161438A (ja) * 1996-12-04 1998-06-19 Fuji Xerox Co Ltd 画像形成装置
US5935689A (en) * 1997-04-30 1999-08-10 Xerox Corporation Method of printing and printing medium
JP3518257B2 (ja) * 1997-06-18 2004-04-12 富士ゼロックス株式会社 多色画像形成方法
US6224978B1 (en) * 1997-06-20 2001-05-01 Eastman Kodak Company Toner fuser roll for high gloss imaging and process for forming same
US5999201A (en) * 1998-01-08 1999-12-07 Xerox Corporation Apparatus and method for forming a toner image with low toner pile height
JP3406507B2 (ja) * 1998-03-19 2003-05-12 シャープ株式会社 画像形成方法及び画像形成装置
US6184911B1 (en) * 1998-06-03 2001-02-06 Thomas N. Tombs Apparatus and method for recording using an electrographic writer and an imaging web
US6088565A (en) * 1998-12-23 2000-07-11 Xerox Corporation Buffered transfuse system

Also Published As

Publication number Publication date
DE10326922A1 (de) 2004-01-22
US6608641B1 (en) 2003-08-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1376251A2 (de) Elektrofotografische Vorrichtung und Verfahren zur Verwendung mit einer Textur versehener Empfangselemente
DE69204654T2 (de) Verfahren und vorrichtung zum übertragen eines tonerbildes auf ein empfängerblatt unter verwendung eines zwischenbildträgers.
DE60032069T2 (de) Gerät zur Bilderzeugung mit der Möglichkeit zur effektiven Darstellung von einem gleichmässigen Ladungspotential
DE69406197T2 (de) Mehrstationsdrucker für elektrostatisches Drucken in einem einzigen Umlauf
DE69213815T2 (de) Walze und Verfahren zur elektrostatischen Unterstützten direkter Übertragen von Flüssigtoner auf ein Druckmedium
DE69515262T2 (de) Bilderzeugungsgerät
DE69108198T2 (de) Elektrophotographisches Gerät und Verfahren.
DE102014204379B4 (de) Bilderwärmungsvorrichtung
DE69120029T2 (de) Bilderzeugungsgerät
DE69625542T2 (de) Bilderzeugungsgerät und Methode mit einem Zwischenübertragungselement
DE10111216A1 (de) Drucksystem und Druckverfahren
DE69623530T2 (de) Digitaler Drucker mit elektrophotographischen Verfahren
DE4422634C2 (de) Bilderzeugungseinrichtung
DE69012437T2 (de) Druckverfahren für Probe- und Flachdruck unter Nutzung eines elektrophotographischen Aufzeichnungsmittels.
DE19813697C2 (de) Bilderzeugungsvorrichtung mit Zwischenübertragungselement
DE69214232T2 (de) Reinigungsvorrichtung
DE102008031764B4 (de) Übertragungsvorrichtung, Übertragungsverfahren und Bilderzeugungsvorrichtung
DE69109760T2 (de) Tonerabdichtungsmaterial.
DE69409879T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Auftragen einer Klebschicht zur verbesserten Bildübertragung in der Elektrophotographie
DE102018104432A1 (de) Bildausbildungsvorrichtung
DE69738252T2 (de) System zum Aufbringen von Fixieröl auf einer Schmelzfixiereinheit
EP1179754B1 (de) Prozessisolationsprogramm für einen elektrophotographischen Markierungsapparat
DE4129277C2 (de)
DE69821148T2 (de) Bilderzeugungsgerät
DE19849575C2 (de) Bilderzeugungsapparat

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: AL LT LV MK

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: EASTMAN KODAK COMPANY

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN

18W Application withdrawn

Effective date: 20060316