EP1376251A2 - Elektrofotografische Vorrichtung und Verfahren zur Verwendung mit einer Textur versehener Empfangselemente - Google Patents
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- 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
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- G03G2215/0119—Linear 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.
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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.
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.
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.
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.
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.
- 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)
- 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.
- 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. - 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. - 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. - 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. - 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. - 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. - 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 - 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 undwobei 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 seine 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;
- 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: - 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); undund 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.
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