JP2006184785A - Conductive endless belt, its manufacturing method, and image forming apparatus using same - Google Patents

Conductive endless belt, its manufacturing method, and image forming apparatus using same Download PDF

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隆弘 鈴木
Kunio Machida
邦郎 町田
Mitsuharu Takagi
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a conductive endless belt which is provided with both of desirable belt characteristics and surface characteristics and can be manufactured without causing problems regarding cost and quality as in the conventional practice, to provide a manufacturing method of the conductive endless belt and to provide an image forming apparatus using the conductive endless belt. <P>SOLUTION: In the conductive endless belt 100 for transfer and conveyance of a tandem system, a recording medium held by electrostatic adsorption is circulated and driven by a driving member and is conveyed to four kinds of image forming bodies and respective toner images are successively transferred to the recording medium. The conductive endless belt has a resin layer 102 on a belt base body 101 which contains ultraviolet-curing resin. Preferably, the resin layer 102 contains a conductive agent, particularly carbon black. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、複写機、プリンター等の電子写真装置や静電記録装置等における静電記録プロセスにおいて、表面に静電潜像を保持した潜像保持体等の画像形成体表面に現像剤を供給して形成されたトナー像を、紙等の記録媒体へと転写する際に用いられる導電性エンドレスベルト(以下、単に「ベルト」とも称する)、その製造方法およびそれを用いた画像形成装置に関する。   The present invention supplies a developer to the surface of an image forming body such as a latent image holding body holding an electrostatic latent image on the surface in an electrostatic recording process in an electrophotographic apparatus such as a copying machine or a printer, or an electrostatic recording apparatus. The present invention relates to a conductive endless belt (hereinafter also simply referred to as “belt”) used when transferring a toner image formed in this way onto a recording medium such as paper, a manufacturing method thereof, and an image forming apparatus using the same.

従来から、複写機、プリンター等における静電記録プロセスでは、まず、感光体(潜像保持体)の表面を一様に帯電させ、この感光体に光学系から映像を投射して光の当たった部分の帯電を消去することによって静電潜像を形成し、次いで、この静電潜像にトナーを供給してトナーの静電的付着によりトナー像を形成し、これを紙、OHP、印画紙等の記録媒体へと転写することにより、プリントする方法が採られている。   Conventionally, in an electrostatic recording process in a copying machine, a printer, etc., first, the surface of a photosensitive member (latent image holding member) is uniformly charged, and an image is projected onto the photosensitive member from an optical system and exposed to light. An electrostatic latent image is formed by erasing the charged portion, and then toner is supplied to the electrostatic latent image to form a toner image by electrostatic adhesion of the toner, which is formed on paper, OHP, photographic paper For example, a method of printing by transferring to a recording medium such as the above is employed.

この場合、カラープリンターやカラー複写機においても、基本的には前記プロセスに従ってプリントが行われるが、カラー印刷の場合には、マゼンタ、イエロー、シアン、ブラックの4色のトナーを用いて色調を再現するもので、これらのトナーを所定割合で重ね合わせて必要な色調を得るための工程が必要であり、この工程を行うためにいくつかの方式が提案されている。   In this case, color printers and color copiers basically print according to the above process, but in the case of color printing, the color tone is reproduced using toners of four colors, magenta, yellow, cyan, and black. Therefore, a process for obtaining a necessary color tone by superimposing these toners at a predetermined ratio is required, and several methods have been proposed for performing this process.

まず、第1には、モノクロ印刷を行う場合と同様に、感光体上にトナーを供給して静電潜像を可視化する際に、前記マゼンタ、イエロー、シアン、ブラックの4色のトナーを順次重ねていくことにより現像を行い、感光体上にカラーのトナー像を形成する多重現像方式がある。この方式によれば比較的コンパクトに装置を構成することが可能であるが、この方式では階調の制御が非常に難しく、高画質が得られないという問題点がある。   First, as in the case of monochrome printing, when the electrostatic latent image is visualized by supplying toner onto the photosensitive member, the four colors of magenta, yellow, cyan, and black are sequentially added. There is a multi-development system in which development is performed by superimposing and a color toner image is formed on the photoreceptor. According to this method, it is possible to configure the apparatus relatively compactly, but this method has a problem in that it is very difficult to control gradation and high image quality cannot be obtained.

第2に、4つの感光ドラムを設け、各ドラムの潜像を夫々マゼンタ、イエロー、シアン、ブラックのトナーで現像することにより、マゼンタによるトナー像、イエローによるトナー像、シアンによるトナー像およびブラックによるトナー像の4つのトナー像を形成し、これらトナー像が形成された感光ドラムを1列に並べて各トナー像を紙等の記録媒体に順次転写して記録媒体上に重ねることにより、カラー画像を再現するタンデム方式がある。この方式は、良好な画像が得られるものの、4つの感光ドラムと、各感光ドラムごとに設けられた帯電機構および現像機構が1列に並べられた状態となり、装置が大型化するとともに高価なものとなる。   Second, four photosensitive drums are provided, and the latent images on each drum are developed with magenta, yellow, cyan, and black toners, respectively, so that a magenta toner image, a yellow toner image, a cyan toner image, and a black toner image are obtained. By forming four toner images of the toner image, arranging the photosensitive drums on which these toner images are formed in a line, sequentially transferring the toner images onto a recording medium such as paper, and superimposing them on the recording medium, a color image is formed. There is a tandem method to reproduce. Although this method can obtain a good image, the four photosensitive drums, the charging mechanism and the developing mechanism provided for each photosensitive drum are arranged in a line, and the apparatus becomes large and expensive. It becomes.

図2にタンデム方式の画像形成装置の印字部構成例を示す。感光体ドラム1、帯電ロール2、現像ロール3、現像ブレード4、トナー供給ロール5およびクリーニングブレード6で構成する印字ユニットをイエローY、マゼンタM、シアンC、ブラックBの各トナーに対応して4個並べており、駆動ローラ(駆動部材)9により循環駆動されて転写搬送ベルト10で搬送した用紙上に、トナーを順次転写しカラー画像を形成する。転写搬送ベルトの帯電および除電は夫々帯電ロール7および除電ロール8で行う。また、用紙をベルトへ吸着させるための用紙帯電には吸着ローラ(図示せず)が使用される。これらの対応により、オゾンの発生を抑えることができる。吸着ローラでは、用紙を搬送路から転写搬送ベルトに乗せるとともに、転写搬送ベルトへの静電吸着を行う。また、転写後の用紙分離は、転写電圧を低くすることにより用紙と転写搬送ベルトの吸着力を弱くして、曲率分離のみで行うことができる。   FIG. 2 shows a configuration example of a printing unit of a tandem image forming apparatus. A printing unit composed of the photosensitive drum 1, the charging roll 2, the developing roll 3, the developing blade 4, the toner supply roll 5, and the cleaning blade 6 corresponds to each toner of yellow Y, magenta M, cyan C, and black B 4 The toner images are sequentially transferred onto a sheet that is circulated by a driving roller (driving member) 9 and conveyed by a transfer conveying belt 10 to form a color image. Charging and discharging of the transfer / conveying belt are performed by the charging roll 7 and the discharging roll 8, respectively. Further, a suction roller (not shown) is used for charging the paper for sucking the paper onto the belt. Owing to these measures, generation of ozone can be suppressed. The suction roller places the paper on the transfer conveyance belt from the conveyance path and performs electrostatic adsorption on the transfer conveyance belt. Further, the sheet separation after the transfer can be performed only by the curvature separation by lowering the transfer voltage to weaken the adsorption force between the sheet and the transfer conveyance belt.

転写搬送ベルト10の材料としては抵抗体と誘電体があり、夫々に長所、短所を持っている。抵抗体ベルトは電荷の保持が短時間であるため、タンデム型の転写に用いた場合、転写での電荷注入が少なく4色の連続する転写でも比較的電圧の上昇が少ない。また、次の用紙の転写に繰り返して使用されるときも電荷が放出されており、電気的なリセットは必要としない。しかし、環境変動により抵抗値が変化するため、転写効率に影響すること、用紙の厚さや幅の影響を受けやすいことなどが短所となっている。   As materials for the transfer / conveyance belt 10, there are a resistor and a dielectric, each having advantages and disadvantages. Since the resistor belt can hold charges for a short time, when it is used for tandem transfer, there is little charge injection during transfer, and the voltage rise is relatively small even during continuous transfer of four colors. In addition, when it is repeatedly used for the transfer of the next sheet, the electric charge is released, and no electrical reset is required. However, since the resistance value changes due to environmental fluctuations, there are disadvantages such as affecting transfer efficiency and being easily influenced by the thickness and width of the paper.

一方、誘電体ベルトの場合は注入された電荷の自然放出はなく、電荷の注入、放出とも電気的にコントロールしなければならない。しかし、安定に電荷が保持されるので、用紙の吸着が確実で高精度な紙搬送が行える。誘電率は温湿度への依存性も低いため、環境に対しても比較的安定な転写プロセスとなる。欠点は、転写が繰り返されるごとにベルトに電荷が蓄積されるため、転写電圧が高くなることである。   On the other hand, in the case of a dielectric belt, there is no spontaneous release of injected charge, and both charge injection and discharge must be electrically controlled. However, since the charge is stably held, the sheet can be adsorbed reliably and can be conveyed with high accuracy. Since the dielectric constant is less dependent on temperature and humidity, the transfer process is relatively stable to the environment. The drawback is that the transfer voltage increases because charges are accumulated on the belt each time the transfer is repeated.

第3に、紙等の記録媒体を転写ドラムに巻き付けてこれを4回転させ、周回ごとに感光体上のマゼンタ、イエロー、シアン、ブラックを順次記録媒体に転写してカラー画像を再現する転写ドラム方式もある。この方式によれば比較的高画質が得られるが、記録媒体が葉書等の厚紙である場合には、これを前記転写ドラムに巻き付けることが困難であり、記録媒体種が制限されるという問題点がある。   Thirdly, a recording medium such as paper is wound around a transfer drum, and this is rotated four times, and magenta, yellow, cyan, and black on the photosensitive member are sequentially transferred to the recording medium every rotation to reproduce a color image. There is also a method. According to this method, a relatively high image quality can be obtained. However, when the recording medium is a cardboard such as a postcard, it is difficult to wind the recording medium around the transfer drum, and the type of the recording medium is limited. There is.

前記多重現像方式、タンデム方式および転写ドラム方式に対して、良好な画質が得られ、かつ装置が特に大型化するようなこともなく、しかも記録媒体種が特に制限されるようなこともない方式として、中間転写方式が提案されている。   A system in which good image quality is obtained with respect to the multiple development system, tandem system and transfer drum system, the apparatus is not particularly large, and the type of recording medium is not particularly limited. As an example, an intermediate transfer method has been proposed.

即ち、この中間転写方式は、感光体上のトナー像を一旦転写保持するドラムやベルトからなる中間転写部材を設け、この中間転写部材の周囲にマゼンタによるトナー像、イエローによるトナー像、シアンによるトナー像およびブラックによるトナー像を形成した4つの感光体を配置して4色のトナー像を中間転写部材上に順次転写することにより、この中間転写部材上にカラー画像を形成し、このカラー画像を紙等の記録媒体上に転写するものである。従って、4色のトナー像を重ね合わせて階調を調整するものであるから、高画質を得ることが可能であり、かつタンデム方式のように感光体を1列に並べる必要がないの
で装置が特に大型化することもなく、しかも記録媒体をドラムに巻き付ける必要もないので記録媒体種が制限されることもないものである。
That is, in this intermediate transfer system, an intermediate transfer member composed of a drum or a belt for temporarily transferring and holding the toner image on the photosensitive member is provided, and a magenta toner image, a yellow toner image, and a cyan toner are provided around the intermediate transfer member. An image and four photoconductors on which a black toner image is formed are arranged, and four color toner images are sequentially transferred onto the intermediate transfer member, thereby forming a color image on the intermediate transfer member. The image is transferred onto a recording medium such as paper. Therefore, since the gradation is adjusted by superimposing the four color toner images, it is possible to obtain high image quality, and it is not necessary to arrange the photoconductors in a row as in the tandem method, so that the apparatus can be used. There is no particular increase in size, and there is no need to wrap the recording medium around the drum, so the type of recording medium is not limited.

中間転写方式によりカラー画像の形成を行う装置として、中間転写部材として無端ベルト状の中間転写部材を用いた画像形成装置を図3に例示する。   As an apparatus for forming a color image by the intermediate transfer method, an image forming apparatus using an endless belt-shaped intermediate transfer member as an intermediate transfer member is illustrated in FIG.

図3中、11はドラム状の感光体であり、図中矢印方向に回転するようになっている。この感光体11は、一次帯電器12によって帯電され、次いで画像露光13により露光部分の帯電が消去され、第1の色成分に対応した静電潜像がこの感光体11上に形成され、更に静電潜像が現像器41により第1色のマゼンタトナーMで現像され、第1色のマゼンタトナー画像が感光体11上に形成される。次いで、このトナー画像が、駆動ローラ(駆動部材)30により循環駆動されて感光体11と接触しながら循環回転する中間転写部材20に転写される。この場合、感光体11から中間転写部材20への転写は、感光体11と中間転写部材20とのニップ部において、中間転写部材20に電源61から印加される一次転写バイアスにより行われる。この中間転写部材20に第1色のマゼンタトナー画像が転写された後、前記感光体11はその表面がクリーニング装置14により清掃され、感光体11の1回転目の現像転写操作が完了する。以降、感光体が3回転し、各周回ごとに現像器42〜44を順次用いて第2色のシアントナー画像、第3色のイエロートナー画像、第4色のブラックトナー画像が順次感光体11上に形成され、これが周回ごとに中間転写部材20に重畳転写され、目的のカラー画像に対応した合成カラートナー画像が中間転写部材20上に形成される。なお、図3の装置にあっては、感光体11の周回ごとに現像器41〜44が順次入れ替わってマゼンタトナーM、シアントナーC、イエロートナーY、ブラックトナーBによる現像が順次行われるようになっている。   In FIG. 3, reference numeral 11 denotes a drum-shaped photoconductor, which rotates in the direction of the arrow in the figure. The photosensitive member 11 is charged by the primary charger 12, and then the charged portion of the exposed portion is erased by image exposure 13, and an electrostatic latent image corresponding to the first color component is formed on the photosensitive member 11. The electrostatic latent image is developed with the first color magenta toner M by the developing device 41, and a first color magenta toner image is formed on the photoreceptor 11. Next, the toner image is circulated by a driving roller (driving member) 30 and transferred to the intermediate transfer member 20 that rotates while rotating in contact with the photoreceptor 11. In this case, transfer from the photoconductor 11 to the intermediate transfer member 20 is performed by a primary transfer bias applied from the power source 61 to the intermediate transfer member 20 at the nip portion between the photoconductor 11 and the intermediate transfer member 20. After the first color magenta toner image is transferred to the intermediate transfer member 20, the surface of the photoconductor 11 is cleaned by the cleaning device 14, and the development transfer operation for the first rotation of the photoconductor 11 is completed. Thereafter, the photoconductor rotates three times, and the second color cyan toner image, the third color yellow toner image, and the fourth color black toner image are sequentially used by the developing units 42 to 44 for each turn. The toner image is formed on the intermediate transfer member 20 and is superimposed and transferred to the intermediate transfer member 20 every round, so that a composite color toner image corresponding to the target color image is formed on the intermediate transfer member 20. In the apparatus of FIG. 3, the developing devices 41 to 44 are sequentially replaced with each rotation of the photoreceptor 11 so that development with magenta toner M, cyan toner C, yellow toner Y, and black toner B is sequentially performed. It has become.

次に、前記合成カラートナー画像が形成された中間転写部材20に転写ローラ25が当接し、そのニップ部に給紙カセット19から紙等の記録媒体26が給送される。これと同時に二次転写バイアスが電源29から転写ローラ25に印加され、中間転写部材20から記録媒体26上に合成カラートナー画像が転写されて加熱定着され、最終画像となる。合成カラートナー画像を記録媒体26へと転写した後の中間転写部材20は、表面の転写残留トナーがクリーニング装置35により除去され、初期状態に戻り次の画像形成に備えるようになっている。   Next, the transfer roller 25 contacts the intermediate transfer member 20 on which the composite color toner image is formed, and a recording medium 26 such as paper is fed from the paper feed cassette 19 to the nip portion. At the same time, a secondary transfer bias is applied from the power source 29 to the transfer roller 25, and the composite color toner image is transferred from the intermediate transfer member 20 onto the recording medium 26 and heated and fixed to form a final image. After the composite color toner image is transferred to the recording medium 26, the transfer residual toner on the surface is removed by the cleaning device 35, and the intermediate transfer member 20 returns to the initial state to prepare for the next image formation.

また、タンデム方式と中間転写方式とを組み合わせたタンデム中間転写方式もある。図4に、無端ベルト状のタンデム中間転写部材を用いてカラー画像の形成を行うタンデム中間転写方式の画像形成装置を例示する。   There is also a tandem intermediate transfer method that combines a tandem method and an intermediate transfer method. FIG. 4 illustrates an image forming apparatus of a tandem intermediate transfer system that forms a color image using an endless belt-like tandem intermediate transfer member.

図示する装置においては、感光体ドラム52a〜52d上の静電潜像を夫々イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックにより現像する第1現像部54a〜第4現像部54dが、タンデム中間転写部材50に沿って順次配置されており、このタンデム中間転写部材50を図中の矢印方向に循環駆動させて、各現像部54a〜54dの感光体ドラム52a〜52d上に形成された4色のトナー像を順次転写することにより、このタンデム中間転写部材50上にカラーのトナー像を形成し、このトナー像を紙等の記録媒体53上に転写することにより、プリントアウトを行う。   In the illustrated apparatus, the first developing unit 54 a to the fourth developing unit 54 d that develop the electrostatic latent images on the photoconductive drums 52 a to 52 d with yellow, magenta, cyan, and black, respectively, along the tandem intermediate transfer member 50. The four-color toner images formed on the photosensitive drums 52a to 52d of the developing units 54a to 54d are sequentially driven by circulating the tandem intermediate transfer member 50 in the direction of the arrow in the drawing. By transferring, a color toner image is formed on the tandem intermediate transfer member 50, and the toner image is transferred onto a recording medium 53 such as paper to perform printout.

なお、図中、符号55は、タンデム中間転写部材50を循環駆動するための駆動ローラ若しくはテンションローラを示し、符号56は記録媒体送りローラ、符号57は記録媒体送り装置、符号58は記録媒体上の画像を加熱等により定着させる定着装置を示す。また、符号59はタンデム中間転写部材50に電圧を印加する電源装置(電圧印加手段)を示し、この電源装置59は、トナー像を、感光ドラム52a〜52dから上記タンデム中間転写部材50に転写する場合と、タンデム中間転写部材50から記録媒体53上に転写する場合とで、印加する電圧の正負を反転させることができるようになっている。   In the figure, reference numeral 55 denotes a driving roller or tension roller for circulatingly driving the tandem intermediate transfer member 50, reference numeral 56 denotes a recording medium feeding roller, reference numeral 57 denotes a recording medium feeding device, and reference numeral 58 denotes a recording medium. 3 shows a fixing device for fixing the image by heating or the like. Reference numeral 59 denotes a power supply device (voltage applying means) for applying a voltage to the tandem intermediate transfer member 50. The power supply device 59 transfers the toner image from the photosensitive drums 52a to 52d to the tandem intermediate transfer member 50. In this case, the polarity of the applied voltage can be reversed between the case where the image is transferred from the tandem intermediate transfer member 50 onto the recording medium 53.

上記各種画像形成装置において、転写搬送ベルト10や中間転写部材20、タンデム中間転写部材50等として使用される導電性エンドレスベルトとしては、従来、半導電性の樹脂フィルムベルトと、繊維補強体を有するゴムベルトとが主に用いられている。このうち樹脂フィルムベルトとしては、例えば、特許文献1に、熱可塑性ポリアルキレンナフタレート樹脂、または、これと他の熱可塑性樹脂とのポリマーアロイ若しくはポリマーブレンドを基材として用いた導電性エンドレスベルトが記載されている。   As the conductive endless belt used as the transfer conveyance belt 10, the intermediate transfer member 20, the tandem intermediate transfer member 50, etc. in the various image forming apparatuses described above, conventionally, a semiconductive resin film belt and a fiber reinforcement have been provided. Rubber belts are mainly used. Among these, as the resin film belt, for example, Patent Document 1 discloses a conductive endless belt using a thermoplastic polyalkylene naphthalate resin, or a polymer alloy or a polymer blend of the thermoplastic polyalkylene naphthalate resin and another thermoplastic resin as a base material. Are listed.

また、特許文献2には、積層構造を有するベルトとして、薄肉円筒状の弾性ベルト基材の外表面に表面層が形成され、その表面層が、フッ素変性アクリレートと他のアクリレートとの共重合体と、フッ素化オレフィン系重合体と、メタクリル酸メチルと他の(メタ)アクリロイル基を含有する単量体との共重合体とを主成分とし、かつ、その引っ張り破断強度、引っ張り破断伸びおよび弾性率がそれぞれ所定の値を有する電子写真装置用半導電性ベルトが記載されている。
特開2002−132053号公報(特許請求の範囲等) 特開2004−157289号公報(特許請求の範囲等)
In Patent Document 2, a surface layer is formed on the outer surface of a thin cylindrical elastic belt substrate as a belt having a laminated structure, and the surface layer is a copolymer of a fluorine-modified acrylate and another acrylate. And a fluorinated olefin polymer, and a copolymer of methyl methacrylate and another (meth) acryloyl group-containing monomer, and its tensile breaking strength, tensile breaking elongation and elasticity A semiconductive belt for an electrophotographic apparatus is described, each of which has a predetermined value.
JP 2002-132053 A (Claims etc.) JP 2004-157289 A (Claims etc.)

上記特許文献2に記載されているように、導電性エンドレスベルトにおいては、従来、所望のベルト特性と表面特性とを両立させるために、ベルト基体上に新たな層を設けて2層以上の積層構造とすることが行われている。このような積層構造のベルトは、特許文献2の段落[0025]等に記載されているように、通常、ベルト基体を溶剤系若しくは水系の塗料中にディップし、または、ベルト基体表面にかかる塗料をスプレー塗工した後、熱または熱風にて乾燥硬化することにより形成されるが、熱または熱風による塗料の乾燥には長時間を要するため、量産には長い乾燥ラインが必要となる。また、この場合、乾燥ライン内の温度分布や風量のバラツキが、得られるベルトの導電性や表面状態等に大きく影響することから、所望の高精度を有するベルトが安定的に得られないという問題もあった。即ち、熱等を用いて乾燥硬化させることにより得られるベルトは、コスト面および品質面において問題を有するものであった。   As described in Patent Document 2, in the conventional conductive endless belt, in order to achieve both desired belt characteristics and surface characteristics, a new layer is provided on the belt base to laminate two or more layers. It is done to structure. As described in paragraph [0025] of Patent Document 2, such a belt having such a laminated structure is usually prepared by dipping a belt base in a solvent-based or water-based paint, or on the surface of the belt base. After spray coating, it is formed by drying and curing with heat or hot air. However, it takes a long time to dry the paint with heat or hot air, so a long drying line is required for mass production. Further, in this case, the temperature distribution in the drying line and the variation in the air volume greatly affect the conductivity and surface state of the resulting belt, and therefore the problem that the belt having the desired high accuracy cannot be obtained stably. There was also. That is, the belt obtained by drying and curing using heat or the like has problems in cost and quality.

そこで本発明の目的は、所望のベルト特性と表面特性とを兼ね備えるとともに、従来のようなコスト面および品質面における問題を生ずることなく製造することが可能な導電性エンドレスベルト、その製造方法およびそれを用いた画像形成装置を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a conductive endless belt that has both desired belt characteristics and surface characteristics and can be manufactured without causing problems in terms of cost and quality, and a method for manufacturing the same. An object of the present invention is to provide an image forming apparatus using the above.

上記課題を解決するために、本発明者らは鋭意検討した結果、下記構成とすることにより、上記従来技術におけるような問題を生ずることのない積層構造の導電性エンドレスベルトが得られることを見出して、本発明を完成するに至った。   In order to solve the above-mentioned problems, the present inventors have intensively studied and found that a conductive endless belt having a laminated structure that does not cause the problems as in the above-described prior art can be obtained by adopting the following configuration. Thus, the present invention has been completed.

即ち、本発明の導電性エンドレスベルトは、静電吸着により保持した記録媒体を、駆動部材により循環駆動されて、4種の画像形成体に搬送し、各トナー像を該記録媒体に順次転写するタンデム方式の転写、搬送用導電性エンドレスベルトにおいて、
ベルト基体上に樹脂層を有し、該樹脂層が、紫外線硬化型樹脂を含有することを特徴とするものである。
In other words, the conductive endless belt of the present invention is configured to circulate and drive a recording medium held by electrostatic adsorption to four types of image forming bodies by a driving member, and sequentially transfer each toner image to the recording medium. For conductive endless belts for tandem transfer and transport,
A resin layer is provided on the belt substrate, and the resin layer contains an ultraviolet curable resin.

また、本発明の他の導電性エンドレスベルトは、画像形成体と記録媒体との間に配設され、駆動部材により循環駆動されて、前記画像形成体表面に形成されたトナー像を一旦自己の表面に転写保持し、これを記録媒体へと転写する中間転写部材用の導電性エンドレスベルトにおいて、
ベルト基体上に樹脂層を有し、該樹脂層が、紫外線硬化型樹脂を含有することを特徴とするものである。
Further, another conductive endless belt of the present invention is disposed between the image forming body and the recording medium, and is circulated and driven by a driving member to temporarily transfer the toner image formed on the surface of the image forming body. In the conductive endless belt for the intermediate transfer member that is transferred and held on the surface and transferred to the recording medium,
A resin layer is provided on the belt substrate, and the resin layer contains an ultraviolet curable resin.

さらに、本発明のさらに他の導電性エンドレスベルトは、4種の画像形成体と記録媒体との間に配設され、駆動部材により循環駆動されて、前記4種の画像形成体表面に形成されたトナー像を一旦自己の表面に順次転写保持し、これを記録媒体へと転写するタンデム中間転写部材用の導電性エンドレスベルトにおいて、
ベルト基体上に樹脂層を有し、該樹脂層が、紫外線硬化型樹脂を含有することを特徴とするものである。
Furthermore, another conductive endless belt according to the present invention is disposed between the four types of image forming bodies and the recording medium, and is circulated by a driving member to be formed on the surface of the four types of image forming bodies. In the conductive endless belt for a tandem intermediate transfer member that sequentially transfers and holds the toner images to the surface of the toner, and transfers the toner images to a recording medium.
A resin layer is provided on the belt substrate, and the resin layer contains an ultraviolet curable resin.

本発明のベルトにおいては、前記樹脂層が導電剤、特には、カーボンブラックを含有することが好ましく、前記紫外線硬化型樹脂としては、フッ素および珪素のうちいずれか一方または双方を含むものを好適に用いることができる。   In the belt of the present invention, the resin layer preferably contains a conductive agent, particularly carbon black, and the ultraviolet curable resin preferably includes one or both of fluorine and silicon. Can be used.

また、前記紫外線硬化型樹脂は、紫外線吸収波長帯域の最大波長が400nm以上である紫外線重合開始剤を含むことが好ましく、これに加えて、紫外線吸収波長帯域の最大波長が400nm未満である紫外線重合開始剤を含むことがより好ましい。さらに、前記導電剤は2種類以上にて用いることが好ましく、好適には、前記樹脂層の厚さが1〜30μmである。   The ultraviolet curable resin preferably includes an ultraviolet polymerization initiator having a maximum wavelength in the ultraviolet absorption wavelength band of 400 nm or more. In addition, the ultraviolet polymerization in which the maximum wavelength in the ultraviolet absorption wavelength band is less than 400 nm. More preferably, an initiator is included. Furthermore, the conductive agent is preferably used in two or more types, and preferably the resin layer has a thickness of 1 to 30 μm.

さらにまた、前記カーボンブラックの含有量は、前記紫外線硬化型樹脂100重量部に対し1〜30重量部の範囲内であることが好ましく、体積抵抗率は、好適には102Ωcm〜1013Ωcmの範囲内である。 Furthermore, the content of the carbon black is preferably in the range of 1 to 30 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the ultraviolet curable resin, and the volume resistivity is preferably 10 2 Ωcm to 10 13 Ωcm. Is within the range.

また、本発明の導電性エンドレスベルトの製造方法は、上記本発明の導電性エンドレスベルトの製造方法であって、前記紫外線硬化型樹脂を含む無溶剤の塗工液を前記ベルト基体上に塗工し、該塗工後の塗工液を紫外線照射により硬化させて、前記樹脂層を形成することを特徴とするものである。   The method for producing a conductive endless belt according to the present invention is a method for producing the conductive endless belt according to the present invention, wherein a solventless coating liquid containing the ultraviolet curable resin is applied onto the belt substrate. Then, the resin layer is formed by curing the coating solution after the coating by ultraviolet irradiation.

さらに、本発明の画像形成装置は、上記本発明の導電性エンドレスベルトを備えたことを特徴とするものである。   Furthermore, an image forming apparatus according to the present invention includes the conductive endless belt according to the present invention.

本発明によれば、ベルト基体上に設ける樹脂層の構成材料として、紫外線硬化型樹脂を用いたことにより、紫外線の照射量を適切に制御することで、短時間で容易かつ確実に樹脂層を硬化形成することが可能となった。従って、コスト面での問題を生ずることなく、所望のベルト特性および表面特性を備える高品質のベルトを安定的に得ることが可能である。   According to the present invention, by using an ultraviolet curable resin as a constituent material of the resin layer provided on the belt substrate, the resin layer can be easily and reliably formed in a short time by appropriately controlling the amount of ultraviolet irradiation. It became possible to cure and form. Therefore, it is possible to stably obtain a high-quality belt having desired belt characteristics and surface characteristics without causing a cost problem.

以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
導電性エンドレスベルトには、一般に、ジョイントありのものとジョイントなしのもの(いわゆるシームレスベルト)とがあるが、本発明においてはいずれのものであってもよい。好ましくはシームレスベルトである。本発明の導電性エンドレスベルトは、前述したように、タンデム方式、中間転写方式およびタンデム中間転写方式の転写部材等として用いることができるものである。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail.
In general, the conductive endless belt includes a jointed belt and a jointless belt (so-called seamless belt), but any one may be used in the present invention. A seamless belt is preferable. As described above, the conductive endless belt of the present invention can be used as a transfer member for a tandem system, an intermediate transfer system, and a tandem intermediate transfer system.

本発明の導電性エンドレスベルトが、例えば、図2に参照符号10で示す転写搬送ベルトの場合、駆動ローラ9等の駆動部材により駆動され、これに伴い搬送される記録媒体上にトナーが順次転写され、カラー画像が形成される。   When the conductive endless belt of the present invention is, for example, a transfer conveyance belt indicated by reference numeral 10 in FIG. 2, the toner is sequentially transferred onto a recording medium that is driven by a driving member such as a driving roller 9 and the like. As a result, a color image is formed.

また、本発明の導電性エンドレスベルトが、例えば、図3に参照符号20で示す中間転写部材の場合、これを駆動ローラ30等の駆動部材により循環駆動させ、感光体ドラム(潜像保持体)11と紙等の記録媒体26との間に配設することで、前記感光体ドラム11の表面に形成されたトナー像を一旦転写保持し、次いでこれを記録媒体26へと転写する。なお、図3の装置は、上述したように、中間転写方式によりカラー印刷を行うものである。   Further, when the conductive endless belt of the present invention is an intermediate transfer member indicated by reference numeral 20 in FIG. 3, for example, this is circulated by a driving member such as a driving roller 30 and a photosensitive drum (latent image holder) 11 and the recording medium 26 such as paper, the toner image formed on the surface of the photosensitive drum 11 is temporarily transferred and held, and then transferred to the recording medium 26. Note that the apparatus of FIG. 3 performs color printing by the intermediate transfer method as described above.

さらに、本発明の導電性エンドレスベルトが、例えば、図4に参照符号50で示すタンデム中間転写部材の場合、感光体ドラム52a〜52dを備える現像部54a〜54dと紙等の記録媒体53との間に配設されて、駆動ローラ55等の駆動部材により循環駆動され、各感光体ドラム52a〜52dの表面に形成された4色のトナー像を一旦転写保持し、次いでこれを記録媒体53へと転写することで、カラー画像を形成する。   Furthermore, when the conductive endless belt of the present invention is, for example, a tandem intermediate transfer member denoted by reference numeral 50 in FIG. 4, the developing units 54a to 54d including the photosensitive drums 52a to 52d and the recording medium 53 such as paper are provided. The four-color toner images formed on the surfaces of the photosensitive drums 52 a to 52 d are temporarily transferred and held, and then transferred to the recording medium 53. Are transferred to form a color image.

図1に、本発明の導電性エンドレスベルトの一好適例の部分断面図を示す。図示するように、本発明のベルト100は、ベルト基体101上に樹脂層102を有しており、樹脂層102が、紫外線硬化型樹脂を含有する点に特徴を有する。樹脂層102を紫外線硬化型樹脂を用いて形成したことで、紫外線の照射量を適切に制御することにより、従来に比し短時間で容易かつ確実に樹脂層102を硬化形成することが可能となった。なお、本発明に係る樹脂層102は、図示する例では一層であるが、材料や物性が相互に異なる複数の層で構成することもでき、その場合には、そのうち少なくとも一層を上記紫外線硬化型樹脂を含む層とする。   FIG. 1 shows a partial sectional view of a preferred example of the conductive endless belt of the present invention. As shown in the figure, the belt 100 of the present invention has a resin layer 102 on a belt substrate 101, and the resin layer 102 is characterized by containing an ultraviolet curable resin. By forming the resin layer 102 using an ultraviolet curable resin, it is possible to cure and form the resin layer 102 more easily and reliably in a shorter time than in the past by appropriately controlling the amount of ultraviolet irradiation. became. Although the resin layer 102 according to the present invention is a single layer in the illustrated example, it may be composed of a plurality of layers having different materials and physical properties, and in that case, at least one of the layers is the ultraviolet curable type. A layer containing resin is used.

本発明に用いる紫外線硬化型樹脂とは、波長200〜400nm程度の紫外線(UV)の照射により硬化する樹脂をいい、通常、プレポリマー、モノマー、紫外線重合開始剤および添加剤からなる。具体的には例えば、ポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、アミノ樹脂、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、アクリルウレタン樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、シリコーン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂などが挙げられ、これらの1種または2種以上を混合して用いることができる。   The ultraviolet curable resin used in the present invention refers to a resin that is cured by irradiation with ultraviolet rays (UV) having a wavelength of about 200 to 400 nm, and usually comprises a prepolymer, a monomer, an ultraviolet polymerization initiator, and an additive. Specifically, for example, polyester resin, polyether resin, fluororesin, epoxy resin, amino resin, polyamide resin, acrylic resin, acrylic urethane resin, urethane resin, alkyd resin, phenol resin, melamine resin, urea resin, silicone resin, Polyvinyl butyral resin etc. are mentioned, These 1 type (s) or 2 or more types can be mixed and used.

また、これらの樹脂に特定の官能基を導入した変性樹脂を用いることもでき、特には、樹脂層102の力学的強度や耐環境特性を改善するために、架橋構造を有するものを導入することが好ましい。   In addition, modified resins in which specific functional groups are introduced into these resins can be used, and in particular, those having a crosslinked structure are introduced in order to improve the mechanical strength and environmental resistance characteristics of the resin layer 102. Is preferred.

上記の紫外線硬化型樹脂の中でも、特に、(メタ)アクリレートオリゴマーを含む(メタ)アクリレート系紫外線硬化型樹脂が好適である。 Among the above ultraviolet curable resins, a (meth) acrylate ultraviolet curable resin containing a (meth) acrylate oligomer is particularly preferable.

このような(メタ)アクリレートオリゴマーとしては、例えば、ウレタン系(メタ)アクリレートオリゴマー、エポキシ系(メタ)アクリレートオリゴマー、エーテル系(メタ)アクリレートオリゴマー、エステル系(メタ)アクリレートオリゴマー、ポリカーボネート系(メタ)アクリレートオリゴマー等、また、フッ素系、シリコーン系の(メタ)アクリルオリゴマーなどを挙げることができる。   Examples of such (meth) acrylate oligomers include urethane (meth) acrylate oligomers, epoxy (meth) acrylate oligomers, ether (meth) acrylate oligomers, ester (meth) acrylate oligomers, and polycarbonate (meth). Examples include acrylate oligomers, and fluorine-based and silicone-based (meth) acrylic oligomers.

上記(メタ)アクリレートオリゴマーは、ポリエチレングリコール、ポリオキシプロピレングリコール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、多価アルコールとε−カプロラクトンの付加物等の化合物と、(メタ)アクリル酸との反応により、あるいはポリイソシアネート化合物および水酸基を有する(メタ)アクリレート化合物をウレタン化することにより合成することができる。   The (meth) acrylate oligomer is composed of a compound such as polyethylene glycol, polyoxypropylene glycol, polytetramethylene ether glycol, bisphenol A type epoxy resin, phenol novolac type epoxy resin, adduct of polyhydric alcohol and ε-caprolactone, It can be synthesized by reaction with (meth) acrylic acid or by urethanizing a polyisocyanate compound and a (meth) acrylate compound having a hydroxyl group.

ウレタン系(メタ)アクリレートオリゴマーは、ポリオール、イソシアネート化合物と水酸基を有する(メタ)アクリレート化合物とをウレタン化することによって得ることができる。   The urethane-based (meth) acrylate oligomer can be obtained by urethanizing a polyol, an isocyanate compound and a (meth) acrylate compound having a hydroxyl group.

また、エポキシ系(メタ)アクリレートオリゴマーの例としては、グリシジル基を有する化合物と(メタ)アクリル酸との反応生成物であればいずれでもよいが、中でもベンゼン環、ナフタレン環、スピロ環、ジシクロペンタジエン、トリシクロデカン等の環状構造を有し、かつグリシジル基を有する化合物と(メタ)アクリル酸の反応生成物が好ましい。   Examples of the epoxy-based (meth) acrylate oligomer may be any reaction product of a compound having a glycidyl group and (meth) acrylic acid, but among them, a benzene ring, a naphthalene ring, a spiro ring, a dicyclo ring. A reaction product of a compound having a cyclic structure such as pentadiene or tricyclodecane and having a glycidyl group and (meth) acrylic acid is preferred.

さらに、エーテル系(メタ)アクリレートオリゴマー、エステル系(メタ)アクリレートオリゴマーおよびポリカーボネート系(メタ)アクリレートオリゴマーは、各々に対応するポリオール(ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオールおよびポリカーボネートポリオール)と(メタ)アクリル酸との反応によって得ることができる。   Furthermore, ether-based (meth) acrylate oligomers, ester-based (meth) acrylate oligomers, and polycarbonate-based (meth) acrylate oligomers correspond to polyols (polyether polyol, polyester polyol, and polycarbonate polyol) and (meth) acrylic acid, respectively. It can obtain by reaction of.

紫外線硬化型樹脂は、所望に応じ、粘度調整のために重合性二重結合を有する反応性希釈剤を含有する。このような反応性希釈剤としては、アミノ酸や水酸基を含む化合物に(メタ)アクリル酸がエステル化反応およびアミド化反応で結合した構造の、例えば、単官能、2官能または多官能の重合性化合物等を使用することができる。これらの希釈剤は、(メタ)アクリレートオリゴマー100重量部当たり、通常、10〜200重量部にて用いることが好ましい。   The ultraviolet curable resin contains a reactive diluent having a polymerizable double bond for viscosity adjustment, as desired. As such a reactive diluent, for example, a monofunctional, bifunctional or polyfunctional polymerizable compound having a structure in which (meth) acrylic acid is bonded to a compound containing an amino acid or a hydroxyl group by an esterification reaction or an amidation reaction Etc. can be used. These diluents are usually preferably used in an amount of 10 to 200 parts by weight per 100 parts by weight of the (meth) acrylate oligomer.

また、紫外線硬化型樹脂は、紫外線の照射により硬化反応の開始を促進させるための紫外線重合開始剤を含有する。かかる紫外線重合開始剤としては、特に制限されるものではなく、公知のものを使用することができるが、特に、樹脂層102における導電剤としてカーボン系導電剤を用いる場合には、照射される紫外線がカーボン系導電剤により樹脂層102内部まで届かなくなって、紫外線重合開始剤の機能が充分発揮されずに硬化反応が進行しなくなるおそれがあるため、樹脂層102内部まで侵入しやすい長波長の紫外線に感度を有する紫外線重合開始剤を用いることが好ましい。   Further, the ultraviolet curable resin contains an ultraviolet polymerization initiator for accelerating the initiation of the curing reaction by irradiation with ultraviolet rays. Such an ultraviolet polymerization initiator is not particularly limited, and known ones can be used. In particular, when a carbon-based conductive agent is used as the conductive agent in the resin layer 102, the irradiated ultraviolet light is used. May not reach the inside of the resin layer 102 due to the carbon-based conductive agent, and the curing reaction may not proceed without sufficiently exerting the function of the ultraviolet polymerization initiator. It is preferable to use an ultraviolet polymerization initiator having sensitivity to the above.

具体的には、紫外線吸収波長帯域の最大波長が400nm以上である紫外線重合開始剤が好適に用いられる。このような長波長に吸収帯域を有する紫外線重合開始剤としては、α−アミノアセトフェノン、アシルフォスフィンオキサイド、チオキサントンノアミン等を用いることができ、これらのより具体的な例としては、ビス(2,4,6−トリメチルベンゾイル)−フェニルホスフィンオキシド、または、2−メチル−1−[4−(メチルチオ)フェニル]−2−モルホリノプロパン−1−オンを挙げることができる。   Specifically, an ultraviolet polymerization initiator having a maximum wavelength in the ultraviolet absorption wavelength band of 400 nm or more is preferably used. As such an ultraviolet polymerization initiator having an absorption band at a long wavelength, α-aminoacetophenone, acylphosphine oxide, thioxanthonenoamine and the like can be used. More specific examples of these include bis (2 , 4,6-trimethylbenzoyl) -phenylphosphine oxide or 2-methyl-1- [4- (methylthio) phenyl] -2-morpholinopropan-1-one.

この場合、紫外線重合開始剤として、上記のものに加えて、さらに、紫外線吸収波長帯域の最大波長が400nm未満である紫外線重合開始剤を含有させることが好ましく、これにより、特にカーボン系導電剤を用いた場合において、樹脂層102内部だけでなく、樹脂層102の表面近傍についても良好に硬化反応を進行させることができる。   In this case, as the ultraviolet polymerization initiator, in addition to the above, it is preferable to further contain an ultraviolet polymerization initiator having a maximum wavelength in the ultraviolet absorption wavelength band of less than 400 nm. When used, the curing reaction can proceed well not only inside the resin layer 102 but also in the vicinity of the surface of the resin layer 102.

このような短波長に吸収帯域を有する紫外線重合開始剤としては、2,2−ジメトキシ1,2ジフェニルエタン−1−オン、1−ヒドロキシ−シクロヘキシル−フェニルケトン、2−ヒドロキシ2−メチル−1−フェニルプロパン−1−オン、1−[4−(2ヒドロキ
シエトキシ)フェニル]2−ヒドロキシ−2−メチル−1−プロパン−1−オン、2−メチル−1−[4−フェニル]−2−モルフォリノプロパン−1−オンなどを挙げることが
できる。
Examples of the ultraviolet polymerization initiator having an absorption band at a short wavelength include 2,2-dimethoxy 1,2 diphenylethane-1-one, 1-hydroxy-cyclohexyl-phenyl ketone, 2-hydroxy 2-methyl-1- Phenylpropan-1-one, 1- [4- (2hydroxyethoxy) phenyl] 2-hydroxy-2-methyl-1-propan-1-one, 2-methyl-1- [4-phenyl] -2-morpho And linopropan-1-one.

かかる紫外線重合開始剤の配合量としては、例えば、(メタ)アクリレートオリゴマー100重量部当たり0.1〜10重量部とすることが好ましい。   As a compounding quantity of this ultraviolet-ray polymerization initiator, it is preferable to set it as 0.1-10 weight part per 100 weight part of (meth) acrylate oligomers, for example.

樹脂層102には、上記成分以外に必要に応じて、上記の紫外線重合開始剤による重合反応を促進するために、トリエチルアミン、トリエタノールアミン等の第3級アミン、トリフェニルホスフィン等のアルキルホスフィン系光重合促進剤、p−チオジグリコール等のチオエーテル系光重合促進剤などを紫外線硬化型樹脂に添加してもよい。これらの化合物を添加する場合、その添加量は、通常(メタ)アクリレートオリゴマー100重量部当たり0.01〜10重量部の範囲が好ましい。   In addition to the above-described components, the resin layer 102 includes, if necessary, tertiary amines such as triethylamine and triethanolamine and alkylphosphine series such as triphenylphosphine in order to promote the polymerization reaction by the above-described ultraviolet polymerization initiator. A photopolymerization accelerator and a thioether photopolymerization accelerator such as p-thiodiglycol may be added to the ultraviolet curable resin. When these compounds are added, the addition amount is usually preferably in the range of 0.01 to 10 parts by weight per 100 parts by weight of the (meth) acrylate oligomer.

また、少なくとも最外側に位置する樹脂層102に関しては、これを構成する紫外線硬化型樹脂が、フッ素および珪素のうちいずれか一方または双方を含有することが好ましく、これにより、最外層の樹脂層102の表面エネルギーを低減することができ、その結果、ベルト表面の摩擦抵抗を低下させるとともに、トナー離型性も向上することができ、長期間の使用における摩耗を低減して、耐久性を向上させることができる。   For at least the outermost resin layer 102, it is preferable that the ultraviolet curable resin constituting the resin layer 102 contains one or both of fluorine and silicon, whereby the outermost resin layer 102 is formed. The surface energy of the toner can be reduced. As a result, the frictional resistance of the belt surface can be lowered, and the toner releasability can also be improved. be able to.

フッ素を含む紫外線硬化型樹脂の原料としては、重合可能な炭素原子間二重結合を有するフッ素含有化合物を含有することが好ましく、かかる重合可能な炭素原子間二重結合を有するフッ素含有化合物のみからなるものとしてもよく、また、重合可能な炭素原子間二重結合を有するフッ素含有化合物と他種の重合可能な炭素原子間二重結合を有する化合物とをブレンドした組成物よりなるものであってもよい。   As a raw material of the ultraviolet curable resin containing fluorine, it is preferable to contain a fluorine-containing compound having a polymerizable carbon-carbon double bond, and only from such a fluorine-containing compound having a polymerizable carbon-carbon double bond. Or a composition comprising a blend of a fluorine-containing compound having a polymerizable double bond between carbon atoms and another compound having a polymerizable double bond between carbon atoms. Also good.

重合可能な炭素原子間二重結合を有するフッ素含有化合物としては、フルオロオレフィン類、フルオロ(メタ)アクリレート類が好適である。   As the fluorine-containing compound having a polymerizable double bond between carbon atoms, fluoroolefins and fluoro (meth) acrylates are suitable.

フルオロオレフィン類としては、1ないしすべての水素原子がフッ素と置換された炭素数2〜12のものが好適であり、具体的には、ヘキサフルオロプロペン[CF3CF=CF2,フッ素含有率76重量%]、(パーフルオロブチル)エチレン[F(CF24CH=CH2,フッ素含有率69重量%]、(パーフルオロヘキシル)エチレン[F(CF26CH=CH2,フッ素含有率71重量%]、(パーフルオロオクチル)エチレン[F(CF28CH=CH2,フッ素含有率72重量%]、(パーフルオロデシル)エチレン[F(CF210CH=CH2,フッ素含有率73重量%]、クロロトリフルオロエチレン[CF2=CFCl,フッ素含有率49重量%]、1−メトキシ−(パーフルオロ−2−メチル−1−プロペン[(CF32C=CFOCH3,フッ素含有率63重量%]、1,4−ジビニルオクタフルオロブタン[(CF24(CH=CH22,フッ素含有率60重量%]、1,6−ジビニルドデカフルオロヘキサン[(CF26(CH=CH22,フッ素含有率64重量%]、1,8−ジビニルヘキサデカフルオロオクタン[(CF28(CH=CH22,フッ素含有率67重量%]を例示することができる。 As the fluoroolefin, those having 2 to 12 carbon atoms in which 1 to all hydrogen atoms are substituted with fluorine are preferable. Specifically, hexafluoropropene [CF 3 CF═CF 2 , fluorine content 76 % By weight], (perfluorobutyl) ethylene [F (CF 2 ) 4 CH═CH 2 , fluorine content 69% by weight], (perfluorohexyl) ethylene [F (CF 2 ) 6 CH═CH 2 , containing fluorine 71% by weight], (perfluorooctyl) ethylene [F (CF 2 ) 8 CH═CH 2 , fluorine content 72% by weight], (perfluorodecyl) ethylene [F (CF 2 ) 10 CH═CH 2 , Fluorine content 73 wt%], chlorotrifluoroethylene [CF 2 = CFCl, fluorine content 49 wt%], 1-methoxy- (perfluoro-2-methyl-1-propene [ (CF 3 ) 2 C═CFOCH 3 , fluorine content 63 wt%], 1,4-divinyloctafluorobutane [(CF 2 ) 4 (CH═CH 2 ) 2 , fluorine content 60 wt%], 1, 6-divinyldodecafluorohexane [(CF 2 ) 6 (CH═CH 2 ) 2 , fluorine content 64 wt%], 1,8-divinylhexadecafluorooctane [(CF 2 ) 8 (CH═CH 2 ) 2 , Fluorine content 67 wt%].

フルオロ(メタ)アクリレート類としては、1ないしすべての水素原子がフッ素と置換された炭素数5〜16のフルオロアルキル(メタ)アクリレートが好適であり、具体的には、2,2,2−トリフルオロエチルアクリレート(CF3CH2OCOCH=CH2、フッ素含有率34重量%)、2,2,3,3,3−ペンタフルオロプロピルアクリレート(CF3CF2CH2OCOCH=CH2、フッ素含有率44重量%)、F(CF24CH2CH2OCOCH=CH2(フッ素含有率51重量%)、2,2,2−トリフルオロエチルアクリレート[CF3CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率37重量%]、2,2,3,3,3−ペンタフルオロプロピルアクリレート[CF3CF2CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率47重量%]、2−(パーフルオロブチル)エチルアクリレート[F(CF24CH2CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率54重量%]、3−(パーフルオロブチル)−2−ヒドロキシプロピルアクリレート[F(CF24CH2CH(OH)CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率49重量%]、2−(パーフルオロヘキシル)エチルアクリレート[F(CF26CH2CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率59重量%]、3−(パーフルオロヘキシル)−2−ヒドロキシプロピルアクリレート[F(CF26CH2CH(OH)CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率55重量%]、2−(パーフルオロオクチル)エチルアクリレート[F(CF28CH2CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率62重量%]、3−(パーフルオロオクチル)−2−ヒドロキシプロピルアクリレート[F(CF28CH2CH(OH)CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率59重量%]、2−(パーフルオロデシル)エチルアクリレート[F(CF210CH2CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率65重量%]、2−(パーフルオロ−3−メチルブチル)エチルアクリレート[(CF32CF(CF22CH2CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率57重量%]、3−(パーフルオロ−3−メチルブチル)−2−ヒドロキシプロピルアクリレート[(CF32CF(CF22CH2CH(OH)CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率52重量%]、2−(パーフルオロ−5−メチルヘキシル)エチルアクリレート[(CF32CF(CF24CH2CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率61重量%]、3−(パーフルオロ−5−メチルヘキシル)−2−ヒドロキシプロピルアクリレート[(CF32CF(CF24CH2CH(OH)CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率57重量%]、2−(パーフルオロ−7−メチルオクチル)エチルアクリレート[(CF32CF(CF26CH2CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率64重量]、3−(パーフルオロ−7−メチルオクチル)−2−ヒドロキシプロピルアクリレート[(CF32CF(CF26CH2CH(OH)CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率60重量%]、1H,1H,3H−テトラフルオロプロピルアクリレート[H(CF22CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率41重量%]、1H,1H,5H−オクタフルオロペンチルアクリレート[H(CF24CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率53重量%]、1H,1H,7H−ドデカフルオロヘプチルアクリレート[H(CF26CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率59重量%]、1H,1H,9H−ヘキサデカフルオロノニルアクリレート[H(CF28CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率63重量%]、1H−1−(トリフルオロメチル)トリフルオロエチルアクリレート[(CF32CHOCOCH=CH2,フッ素含有率51重量%]、1H,1H,3H−ヘキサフルオロブチルアクリレート[CF3CHFCF2CH2OCOCH=CH2,フッ素含有率48重量%]、2,2,2−トリフルオロエチルメタクリレート[CF3CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率34重量%]、2,2,3,3,3−ペンタフルオロプロピルメタクリレート[CF3CF2CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率44重量%]、2−(パーフルオロブチル)エチルメタクリレート[F(CF24CH2CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率51重量%]、3−(パーフルオロブチル)−2−ヒドロキシプロピルメタクリレート[F(CF24CH2CH(OH)CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率47重量%]、2−(パーフルオロヘキシル)エチルメタクリレート[F(CF26CH2CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率57重量%]、3−(パーフルオロヘキシル)−2−ヒドロキシプロピルメタクリレート[F(CF26CH2CH(OH)CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率53重量%]、2−(パーフルオロオクチル)エチルメタクリレート[F(CF28CH2CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率61重量%]、3−パーフルオロオクチル−2−ヒドロキシプロピルメタクリレート[F(CF28CH2CH(OH)CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率57重量%]、2−(パーフルオロデシル)エチルメタクリレート[F(CF210CH2CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率63重量%]、2−(パーフルオロ−3−メチルブチル)エチルメタクリレート[(CF32CF(CF22CH2CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率55重量%]、3−(パーフルオロ−3−メチルブチル)−2−ヒドロキシプロピルメタクリレート[(CF32CF(CF22CH2CH(OH)CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率51重量%]、2−(パーフルオロ−5−メチルヘキシル)エチルメタクリレート[(CF32CF(CF24CH2CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率59重量%]、3−(パーフルオロ−5−メチルヘキシル)−2−ヒドロキシプロピルメタクリレート[(CF32CF(CF24CH2CH(OH)CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率56重量%]、2−(パーフルオロ−7−メチルオクチル)エチルメタクリレート[(CF32CF(CF26CH2CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率62重量%]、3−(パーフルオロ−7−メチルオクチル)−2−ヒドロキシプロピルメタクリレート[(CF32CF(CF26CH2CH(OH)CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率59重量%]、1H,1H,3H−テトラフルオロプロピルメタクリレート[H(CF22CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率51重量%]、1H,1H,5H−オクタフルオロペンチルメタクリレート[H(CF24CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率51重量%]、1H,1H,7H−ドデカフルオロヘプチルメタクリレート[H(CF26CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率57重量%]、1H,1H,9H−ヘキサデカフルオロノニルメタクリレート[H(CF28CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率61重量%]、1H−1−(トリフルオロメチル)トリフルオロエチルメタクリレート[(CF32CHOCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率48重量%]、1H,1H,3H−ヘキサフルオロブチルメタクリレート[CF3CHFCF2CH2OCOC(CH3)=CH2,フッ素含有率46重量%]などを例示することができる。 As the fluoro (meth) acrylate, a fluoroalkyl (meth) acrylate having 5 to 16 carbon atoms in which 1 to all hydrogen atoms are substituted with fluorine is preferable. Fluoroethyl acrylate (CF 3 CH 2 OCOCH═CH 2 , fluorine content 34% by weight), 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate (CF 3 CF 2 CH 2 OCOCH═CH 2 , fluorine content 44 wt%), F (CF 2 ) 4 CH 2 CH 2 OCOCH═CH 2 (fluorine content 51 wt%), 2,2,2-trifluoroethyl acrylate [CF 3 CH 2 OCOCH═CH 2 , containing fluorine rate 37% by weight], 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl acrylate [CF 3 CF 2 CH 2 OCOCH = CH 2, the fluorine content 4 Wt%], 2- (perfluorobutyl) ethyl acrylate [F (CF 2) 4 CH 2 CH 2 OCOCH = CH 2, fluorine content 54 wt%], 3- (perfluorobutyl) -2-hydroxypropyl acrylate [F (CF 2 ) 4 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOCH═CH 2 , fluorine content 49 wt%], 2- (perfluorohexyl) ethyl acrylate [F (CF 2 ) 6 CH 2 CH 2 OCOCH = CH 2, fluorine content 59 wt%], 3- (perfluorohexyl) -2-hydroxypropyl acrylate [F (CF 2) 6 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOCH = CH 2, fluorine content 55 wt% ], 2- (perfluorooctyl) ethyl acrylate [F (CF 2) 8 CH 2 CH 2 OCOCH = CH 2, fluorine content 62 wt% 3- (perfluorooctyl) -2-hydroxypropyl acrylate [F (CF 2) 8 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOCH = CH 2, fluorine content 59 wt%], 2- (perfluoro decyl) ethyl acrylate [F (CF 2 ) 10 CH 2 CH 2 OCOCH═CH 2 , fluorine content 65 wt%], 2- (perfluoro-3-methylbutyl) ethyl acrylate [(CF 3 ) 2 CF (CF 2 ) 2 CH 2 CH 2 OCOCH═CH 2 , fluorine content 57 wt%], 3- (perfluoro-3-methylbutyl) -2-hydroxypropyl acrylate [(CF 3 ) 2 CF (CF 2 ) 2 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOCH = CH 2, fluorine content 52 wt%], 2- (perfluoro-5-methylhexyl) ethyl acrylate [(CF 3) 2 CF ( F 2) 4 CH 2 CH 2 OCOCH = CH 2, fluorine content 61 wt%], 3- (perfluoro-5-methylhexyl) -2-hydroxypropyl acrylate [(CF 3) 2 CF ( CF 2) 4 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOCH═CH 2 , fluorine content 57 wt%], 2- (perfluoro-7-methyloctyl) ethyl acrylate [(CF 3 ) 2 CF (CF 2 ) 6 CH 2 CH 2 OCOCH = CH 2, fluorine content 64 wt], 3- (perfluoro-7-methyl-octyl) -2-hydroxypropyl acrylate [(CF 3) 2 CF ( CF 2) 6 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOCH = CH 2 , fluorine content 60 wt%], 1H, 1H, 3H-tetrafluoropropyl acrylate [H (CF 2 ) 2 CH 2 OCOCH = CH 2 , fluorine content 41% by weight], 1H, 1H, 5H-octafluoropentyl acrylate [H (CF 2 ) 4 CH 2 OCOCH═CH 2 , fluorine content 53% by weight], 1H, 1H, 7H-dodecafluoroheptyl acrylate [H (CF 2 ) 6 CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 59 wt%], 1H, 1H, 9H-hexadecafluorononyl acrylate [H (CF 2 ) 8 CH 2 OCOCH═CH 2 , fluorine Content 63 wt%], 1H-1- (trifluoromethyl) trifluoroethyl acrylate [(CF 3 ) 2 CHOCOCH═CH 2 , fluorine content 51 wt%], 1H, 1H, 3H-hexafluorobutyl acrylate [ CF 3 CHFCF 2 CH 2 OCOCH = CH 2, fluorine content 48 wt%, 2,2,2-trifluoroethyl main Acrylate [CF 3 CH 2 OCOC (CH 3) = CH 2, fluorine content 34 wt%], 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl methacrylate [CF 3 CF 2 CH 2 OCOC (CH 3) = CH 2 , fluorine content 44 wt%], 2- (perfluorobutyl) ethyl methacrylate [F (CF 2 ) 4 CH 2 CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 51 wt%], 3- (Perfluorobutyl) -2-hydroxypropyl methacrylate [F (CF 2 ) 4 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 47 wt%], 2- (perfluorohexyl) methacrylate [F (CF 2) 6 CH 2 CH 2 OCOC (CH 3) = CH 2, fluorine content 57 wt%], 3- (perfluorohexyl) -2-hydro Shi methacrylate [F (CF 2) 6 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOC (CH 3) = CH 2, fluorine content 53 wt%], 2- (perfluorooctyl) ethyl methacrylate [F (CF 2) 8 CH 2 CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 61 wt%], 3-perfluorooctyl-2-hydroxypropyl methacrylate [F (CF 2 ) 8 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOC ( CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 57 wt%], 2- (perfluorodecyl) ethyl methacrylate [F (CF 2 ) 10 CH 2 CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 63 wt% ], 2- (perfluoro-3-methylbutyl) ethyl methacrylate [(CF 3) 2 CF ( CF 2) 2 CH 2 CH 2 OCOC (CH 3) = CH 2, fluoride Content of 55 wt%], 3- (perfluoro-3-methylbutyl) -2-hydroxypropyl methacrylate [(CF 3) 2 CF ( CF 2) 2 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOC (CH 3) = CH 2 , fluorine content 51% by weight], 2- (perfluoro-5-methylhexyl) ethyl methacrylate [(CF 3 ) 2 CF (CF 2 ) 4 CH 2 CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , containing fluorine 59% by weight], 3- (perfluoro-5-methylhexyl) -2-hydroxypropyl methacrylate [(CF 3 ) 2 CF (CF 2 ) 4 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 56% by weight], 2- (perfluoro-7-methyloctyl) ethyl methacrylate [(CF 3 ) 2 CF (CF 2 ) 6 CH 2 CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 62 wt%], 3- (perfluoro-7-methyloctyl) -2-hydroxypropyl methacrylate [(CF 3 ) 2 CF (CF 2 ) 6 CH 2 CH (OH) CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 59 wt%], 1H, 1H, 3H-tetrafluoropropyl methacrylate [H (CF 2 ) 2 CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 51 wt% ] 1H, 1H, 5H-octafluoropentyl methacrylate [H (CF 2 ) 4 CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 51 wt%], 1H, 1H, 7H-dodecafluoroheptyl methacrylate [H (CF 2) 6 CH 2 OCOC (CH 3) = CH 2, fluorine content 57 wt%], 1H, 1H, 9H- hexadecafluoro nonyl meth click relay [H (CF 2) 8 CH 2 OCOC (CH 3) = CH 2, fluorine content 61 wt%], 1H-1- (trifluoromethyl) trifluoroethyl methacrylate [(CF 3) 2 CHOCOC ( CH 3) = CH 2 , fluorine content 48 wt%], 1H, 1H, 3H-hexafluorobutyl methacrylate [CF 3 CHFCF 2 CH 2 OCOC (CH 3 ) = CH 2 , fluorine content 46 wt%] Can do.

上記の重合可能な炭素原子間二重結合を有するフッ素含有化合物は、モノマー、オリゴマー、または、モノマーとオリゴマーとの混合物であることが好ましい。オリゴマーとしては2〜20量体が好ましい。   The fluorine-containing compound having a polymerizable double bond between carbon atoms is preferably a monomer, an oligomer, or a mixture of a monomer and an oligomer. As an oligomer, a 2-20 mer is preferable.

この重合可能な炭素原子間二重結合を有するフッ素含有化合物とブレンドされてもよい他種の重合可能な炭素原子間二重結合を有する化合物としては、特に限定されるものではないが、(メタ)アクリレートモノマー若しくはオリゴマー、または、モノマーとオリゴマーとの混合物が好適である。   The compound having another polymerizable double bond between carbon atoms that may be blended with the fluorine-containing compound having a double bond between carbon atoms is not particularly limited. ) Acrylate monomers or oligomers or mixtures of monomers and oligomers are preferred.

この(メタ)アクリレートモノマーまたはオリゴマーとしては、例えば、ウレタン系(メタ)アクリレート、エポキシ系(メタ)アクリレート、エーテル系(メタ)アクリレート、エステル系(メタ)アクリレート、ポリカーボネート系(メタ)アクリレート等のモノマーまたはオリゴマー、また、シリコーン系の(メタ)アクリルのモノマーまたはオリゴマーなどを挙げることができる。   Examples of the (meth) acrylate monomer or oligomer include urethane (meth) acrylate, epoxy (meth) acrylate, ether (meth) acrylate, ester (meth) acrylate, polycarbonate (meth) acrylate, and the like. Or an oligomer, the monomer of a silicone type (meth) acryl, an oligomer, etc. can be mentioned.

上記(メタ)アクリレートオリゴマーは、ポリエチレングリコール、ポリオキシプロピレングリコール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、多価アルコールとε−カプロラクトンの付加物等の化合物と、(メタ)アクリル酸との反応により、あるいはポリイソシアネート化合物および水酸基を有する(メタ)アクリレート化合物をウレタン化することにより合成することができる。   The (meth) acrylate oligomer is composed of a compound such as polyethylene glycol, polyoxypropylene glycol, polytetramethylene ether glycol, bisphenol A type epoxy resin, phenol novolac type epoxy resin, adduct of polyhydric alcohol and ε-caprolactone, It can be synthesized by reaction with (meth) acrylic acid or by urethanizing a polyisocyanate compound and a (meth) acrylate compound having a hydroxyl group.

ウレタン系(メタ)アクリレートオリゴマーは、ポリオール、イソシアネート化合物と水酸基を有する(メタ)アクリレート化合物とをウレタン化することによって得られる。   A urethane type (meth) acrylate oligomer is obtained by urethanizing a polyol, an isocyanate compound, and a (meth) acrylate compound having a hydroxyl group.

また、エポキシ系(メタ)アクリレートオリゴマーの例としては、グリシジル基を有する化合物と(メタ)アクリル酸との反応生成物であればいずれでもよいが、中でもベンゼン環、ナフタレン環、スピロ環、ジシクロペンタジエン、トリシクロデカン等の環状構造を有し、かつ、グリシジル基を有する化合物と(メタ)アクリル酸の反応生成物が好ましい。   Examples of the epoxy-based (meth) acrylate oligomer may be any reaction product of a compound having a glycidyl group and (meth) acrylic acid, but among them, a benzene ring, a naphthalene ring, a spiro ring, a dicyclo ring. A reaction product of a compound having a cyclic structure such as pentadiene or tricyclodecane and having a glycidyl group and (meth) acrylic acid is preferred.

さらに、エーテル系(メタ)アクリレートオリゴマー、エステル系(メタ)アクリレートオリゴマーおよびポリカーボネート系(メタ)アクリレートオリゴマーは、各々に対応するポリオール(ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオールおよびポリカーボネートポリオール)と(メタ)アクリル酸との反応によって得ることができる。   Furthermore, ether-based (meth) acrylate oligomers, ester-based (meth) acrylate oligomers, and polycarbonate-based (meth) acrylate oligomers correspond to polyols (polyether polyol, polyester polyol, and polycarbonate polyol) and (meth) acrylic acid, respectively. It can obtain by reaction of.

また、珪素を含む紫外線硬化型樹脂を形成する原料としては、重合可能な炭素原子間二重結合を有する珪素含有化合物を含有することが好ましく、かかる重合可能な炭素原子間二重結合を有する珪素含有化合物のみからなるものとしてもよく、また、重合可能な炭素原子間二重結合を有する珪素含有化合物と他種の重合可能な炭素原子間二重結合を有する化合物とをブレンドした組成物よりなるものであってもよい。   The raw material for forming the ultraviolet curable resin containing silicon preferably contains a silicon-containing compound having a polymerizable carbon-carbon double bond, and silicon having such a polymerizable carbon-carbon double bond. It may be composed of only a compound containing a compound, and also comprises a composition obtained by blending a silicon-containing compound having a polymerizable carbon-carbon double bond and another type of compound having a polymerizable carbon-carbon double bond. It may be a thing.

重合可能な炭素原子間二重結合を有する珪素含有化合物としては、両末端反応性シリコーンオイル類、片末端反応性シリコーンオイル類、(メタ)アクリロキシアルキルシラン類が好適である。反応性シリコーンオイル類としては、末端に(メタ)アクリル基を導入したものが好ましい。   As the silicon-containing compound having a polymerizable double bond between carbon atoms, both-end-reactive silicone oils, one-end-reactive silicone oils, and (meth) acryloxyalkylsilanes are suitable. As the reactive silicone oil, those having a (meth) acryl group introduced at the terminal are preferable.

本発明に好適に用いられる珪素含有化合物の具体例を以下に示す。
下記の表1中に示す信越化学工業(株)製 両末端反応性シリコーンオイル(下記式(1)で示される官能基を有する)である。

Figure 2006184785
Specific examples of the silicon-containing compound suitably used in the present invention are shown below.
It is the Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. both-ends reactive silicone oil (it has a functional group shown by following formula (1)) shown in following Table 1.
Figure 2006184785

Figure 2006184785
Figure 2006184785

下記の表2中に示す信越化学工業(株)製 片末端反応性シリコーンオイル(下記式(2)で示される構造を有する)である。

Figure 2006184785
(上記式(2)中、R1はメチル基またはブチル基であり、R2は前記式(1)で示される官能基である) It is the Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. one terminal reactive silicone oil (it has a structure shown by following formula (2)) shown in following Table 2.
Figure 2006184785
(In the above formula (2), R 1 is a methyl group or a butyl group, and R 2 is a functional group represented by the formula (1)).

Figure 2006184785
Figure 2006184785

下記の表3中に示す東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)製 両末端メタクリレート変性シリコーンオイル(下記式(3)で示される構造を有する)である。

Figure 2006184785
This is a double-end methacrylate-modified silicone oil (having a structure represented by the following formula (3)) manufactured by Toray Dow Corning Silicone Co., Ltd. shown in Table 3 below.
Figure 2006184785

Figure 2006184785
Figure 2006184785

下記の表4中に示す東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)製 片末端メタクリレート変性シリコーンオイル(下記式(4)で示される構造を有する)である。

Figure 2006184785
It is a one-end methacrylate-modified silicone oil (having a structure represented by the following formula (4)) manufactured by Toray Dow Corning Silicone Co., Ltd. shown in Table 4 below.
Figure 2006184785

Figure 2006184785
Figure 2006184785

下記の表5中に示す信越化学工業(株)製 (メタ)アクリロキシアルキルシラン類(順に、下記式(5)〜(11)でそれぞれ示される構造を有する)である。

Figure 2006184785
Figure 2006184785
These are (meth) acryloxyalkylsilanes (in order, having the structures represented by the following formulas (5) to (11)) manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. shown in Table 5 below.
Figure 2006184785
Figure 2006184785

Figure 2006184785
Figure 2006184785

これらの珪素含有化合物は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を混合して用いてもよく、他の珪素を含有しない炭素間二重結合を有する化合物と併用してもよい。   These silicon-containing compounds may be used alone or in combination of two or more, or may be used in combination with other compounds having no carbon-containing double bond.

また、これらの重合可能な炭素間二重結合を有する珪素含有化合物および他の珪素を含有しない炭素間二重結合を有する化合物は、モノマー、オリゴマーまたはモノマーとオリゴマーとの混合物として好ましく用いられる。   These silicon-containing compounds having a polymerizable carbon-carbon double bond and other compounds having no carbon-containing carbon-carbon double bond are preferably used as a monomer, an oligomer, or a mixture of a monomer and an oligomer.

この重合可能な炭素原子間二重結合を有する珪素含有化合物とブレンドされてもよい他種の重合可能な炭素原子間二重結合を有する化合物としては、特に限定されるものではないが、(メタ)アクリレートモノマー若しくはオリゴマー、または、モノマーとオリゴマーとの混合物が好適である。オリゴマーとしては、2〜20量体が好ましい。   The other compound having a polymerizable double bond between carbon atoms that may be blended with the silicon-containing compound having a polymerizable double bond between carbon atoms is not particularly limited. ) Acrylate monomers or oligomers or mixtures of monomers and oligomers are preferred. As an oligomer, a 2-20 mer is preferable.

この(メタ)アクリレートモノマーまたはオリゴマーとしては、例えば、ウレタン系(メタ)アクリレート、エポキシ系(メタ)アクリレート、エーテル系(メタ)アクリレート、エステル系(メタ)アクリレート、ポリカーボネート系(メタ)アクリレート等、また、フッ素系の(メタ)アクリルのモノマーまたはオリゴマーなどを挙げることができる
Examples of the (meth) acrylate monomer or oligomer include urethane (meth) acrylate, epoxy (meth) acrylate, ether (meth) acrylate, ester (meth) acrylate, polycarbonate (meth) acrylate, and the like. And fluorine-based (meth) acrylic monomers or oligomers.

上記(メタ)アクリレートオリゴマーは、ポリエチレングリコール、ポリオキシプロピレングリコール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、多価アルコールとε−カプロラクトンの付加物等の化合物と、(メタ)アクリル酸との反応により、あるいはポリイソシアネート化合物および水酸基を有する(メタ)アクリレート化合物をウレタン化することにより合成することができる。   The (meth) acrylate oligomer is composed of a compound such as polyethylene glycol, polyoxypropylene glycol, polytetramethylene ether glycol, bisphenol A type epoxy resin, phenol novolac type epoxy resin, adduct of polyhydric alcohol and ε-caprolactone, It can be synthesized by reaction with (meth) acrylic acid or by urethanizing a polyisocyanate compound and a (meth) acrylate compound having a hydroxyl group.

ウレタン系(メタ)アクリレートオリゴマーは、ポリオール、イソシアネート化合物と水酸基を有する(メタ)アクリレート化合物とをウレタン化することによって得ることができる。   The urethane-based (meth) acrylate oligomer can be obtained by urethanizing a polyol, an isocyanate compound and a (meth) acrylate compound having a hydroxyl group.

エポキシ系(メタ)アクリレートオリゴマーの例としては、グリシジル基を有する化合物と(メタ)アクリル酸との反応生成物であればいずれでもよいが、中でもベンゼン環、ナフタレン環、スピロ環、ジシクロペンタジエン、トリシクロデカン等の環状構造を有し、かつ、グリシジル基を有する化合物と(メタ)アクリル酸の反応生成物が好ましい。   Examples of the epoxy-based (meth) acrylate oligomer may be any reaction product of a compound having a glycidyl group and (meth) acrylic acid. Among them, a benzene ring, a naphthalene ring, a spiro ring, a dicyclopentadiene, A reaction product of a compound having a cyclic structure such as tricyclodecane and having a glycidyl group and (meth) acrylic acid is preferred.

さらに、エーテル系(メタ)アクリレートオリゴマー、エステル系(メタ)アクリレートオリゴマーおよびポリカーボネート系(メタ)アクリレートオリゴマーは、各々に対応するポリオール(ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオールおよびポリカーボネートポリオール)と(メタ)アクリル酸との反応によって得ることができる。   Furthermore, ether-based (meth) acrylate oligomers, ester-based (meth) acrylate oligomers, and polycarbonate-based (meth) acrylate oligomers correspond to polyols (polyether polyol, polyester polyol, and polycarbonate polyol) and (meth) acrylic acid, respectively. It can obtain by reaction of.

また、樹脂層102には、上記紫外線硬化型樹脂とともに導電剤を添加して、導電性を制御することができる。かかる導電剤としては、特に制限されるものではないが、少量の添加で高い導電性を得ることができるカーボン系導電剤を用いることが好ましい。かかるカーボン系導電剤としては、具体的には例えば、ケッチェンブラックやアセチレンブラック、SAF,ISAF,HAF,FEF,GPF,SRF,FT,MT等のゴム用カーボンブラック、酸化カーボンブラック等のインク用カーボンブラック,熱分解カーボンブラック、グラファイト等を挙げることができる。より好適には、カーボンブラックを用いる。   In addition, a conductive agent can be added to the resin layer 102 together with the ultraviolet curable resin to control conductivity. Although it does not restrict | limit especially as this electrically conductive agent, It is preferable to use the carbon-type electrically conductive agent which can obtain high electroconductivity by addition of a small quantity. Specific examples of the carbon-based conductive agent include ketjen black, acetylene black, SAF, ISAF, HAF, FEF, GPF, SRF, FT, MT, and other rubber carbon black, and oxidized carbon black. Examples thereof include carbon black, pyrolytic carbon black, and graphite. More preferably, carbon black is used.

カーボン系導電剤の配合量は、紫外線硬化型樹脂100重量部に対し30重量部以下、例えば、1〜20重量部、特には1〜10重量部、とりわけ2〜5重量部の範囲内であることが好ましい。中でも、カーボンブラックを用いる場合には、その含有量は、好適には紫外線硬化型樹脂100重量部に対し1〜30重量部の範囲内である。導電剤の含有量が少なすぎると十分な導電性を確保することができず、一方、多すぎると、樹脂層102が固くなって脆くなり、また、著しく高導電化することにより使用中にリークが発生するおそれがあり、さらに、カーボン系導電剤の場合には、硬化反応の進行が十分進まなくなるなどの弊害も生じ、いずれも好ましくない。   The compounding amount of the carbon-based conductive agent is 30 parts by weight or less, for example, 1 to 20 parts by weight, particularly 1 to 10 parts by weight, especially 2 to 5 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the ultraviolet curable resin. It is preferable. Among these, when carbon black is used, its content is preferably in the range of 1 to 30 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the ultraviolet curable resin. If the content of the conductive agent is too low, sufficient conductivity cannot be ensured. On the other hand, if the content is too high, the resin layer 102 becomes hard and brittle, and it becomes leaky during use due to remarkably high conductivity. Further, in the case of a carbon-based conductive agent, adverse effects such as insufficient progress of the curing reaction occur, which is not preferable.

かかる導電剤は、2種類以上にて混合して用いることもでき、この場合、印加される電圧の変動や環境の変化に対しても安定して導電性を発現させることができる。具体的には例えば、カーボン系導電剤とともに、カーボン系以外の電子導電剤やイオン導電剤を混合して用いることができる。   Such a conductive agent can be used in a mixture of two or more types, and in this case, the conductivity can be stably expressed even with respect to fluctuations in applied voltage and environmental changes. Specifically, for example, a carbon-based conductive agent and an electronic conductive agent or ionic conductive agent other than the carbon-based conductive agent can be mixed and used.

導電剤として、イオン導電剤を混合して用いる場合には、樹脂層102におけるイオン導電剤の配合量は、紫外線硬化型樹脂100重量部に対し20重量部以下、特には0.01〜20重量部、とりわけ1〜10重量部の範囲内であることが好ましい。   When an ionic conductive agent is mixed and used as the conductive agent, the blending amount of the ionic conductive agent in the resin layer 102 is 20 parts by weight or less, particularly 0.01 to 20 weights with respect to 100 parts by weight of the ultraviolet curable resin. Parts, especially 1-10 parts by weight.

イオン導電剤としては、テトラエチルアンモニウム,テトラブチルアンモニウム,ラウリルトリメチルアンモニウム等のドデシルトリメチルアンモニウム,ヘキサデシルトリメチルアンモニウム,ステアリルトリメチルアンミニウム等のオクタデシルトリメチルアンモニウム,ベンジルトリメチルアンモニウム,変性脂肪族ジメチルエチルアンモニウム等のアンモニウムの過塩素酸塩,塩素酸塩,塩酸塩,臭素酸塩,ヨウ素酸塩,ホウフッ化水素酸塩,硫酸塩,アルキル硫酸塩,カルボン酸塩,スルホン酸塩などの有機イオン導電剤や、リチウム,ナトリウム,カルシウム,マグネシウム等のアルカリ金属又はアルカリ土類金属の過塩素酸塩,塩素酸塩,塩酸塩,臭素酸塩,ヨウ素酸塩,ホウフッ化水素酸塩,トリフルオロメチル硫酸塩,スルホン酸塩などの無機イオン導電剤を例示することができる。   Examples of ionic conductive agents include dodecyltrimethylammonium such as tetraethylammonium, tetrabutylammonium and lauryltrimethylammonium, octadecyltrimethylammonium such as hexadecyltrimethylammonium and stearyltrimethylammonium, ammonium such as benzyltrimethylammonium and modified aliphatic dimethylethylammonium. Organic ionic conductive agents such as perchlorate, chlorate, hydrochloride, bromate, iodate, borofluoride, sulfate, alkyl sulfate, carboxylate, sulfonate, and lithium Perchlorates, chlorates, hydrochlorides, bromates, iodates, borofluorides, trifluoromethyl sulfates, alkali metals or alkaline earth metals such as sodium, calcium and magnesium It can be exemplified inorganic ion conductive agent such as Hong salt.

また、導電剤として、カーボン系導電剤とともに電子導電剤を混合して用いる場合には、樹脂層102における電子導電剤の配合量は、紫外線硬化型樹脂100重量部に対し100重量部以下、例えば、1〜100重量部、特には1〜80重量部、とりわけ10〜50重量部の範囲内であることが好ましい。   When the electronic conductive agent is mixed with the carbon conductive agent as the conductive agent, the amount of the electronic conductive agent in the resin layer 102 is 100 parts by weight or less with respect to 100 parts by weight of the ultraviolet curable resin. 1 to 100 parts by weight, particularly 1 to 80 parts by weight, especially 10 to 50 parts by weight.

カーボン系以外の電子導電剤としては、例えば、ITO、酸化スズ、酸化チタン、酸化亜鉛等の金属酸化物の微粒子、ニッケル、銅、銀、ゲルマニウム等の金属の酸化物、導電性酸化チタンウイスカー、導電性チタン酸バリウムウイスカーのような透明なウイスカーなどを例示することができる。   Examples of electronic conductive agents other than carbon-based materials include fine particles of metal oxides such as ITO, tin oxide, titanium oxide, and zinc oxide, metal oxides such as nickel, copper, silver, and germanium, conductive titanium oxide whiskers, Examples thereof include transparent whiskers such as conductive barium titanate whiskers.

樹脂層102を形成する方法としては、上記紫外線硬化型樹脂の構成成分および導電剤と、その他の添加剤とを含有する塗工液をベルト基体101上に塗布して、紫外線照射により硬化させる方法を好適に用いることができる。この塗工液は無溶剤で形成することが好ましく、あるいは、常温において揮発性の高い溶剤を溶媒として用いてもよい。このような方法を用いることで、熱や熱風を用いて乾燥、硬化させて形成する方法において必要となるような乾燥のための大掛かりな設備およびスペースとを節減することができ、かつ、乾燥プロセスの制御が難しいことに起因する成膜のバラツキを抑制して、樹脂層102を高精度で形成することができる。   As a method of forming the resin layer 102, a method of applying a coating liquid containing the constituents of the ultraviolet curable resin, the conductive agent, and other additives onto the belt substrate 101 and curing it by ultraviolet irradiation. Can be suitably used. This coating solution is preferably formed without a solvent, or a solvent having high volatility at room temperature may be used as a solvent. By using such a method, it is possible to save a large amount of equipment and space for drying as required in a method of forming by drying and curing using heat or hot air, and a drying process. The resin layer 102 can be formed with high accuracy by suppressing variations in film formation due to difficulty in controlling the film thickness.

この塗工液を塗布する方法としては、塗工液中にベルト基体を浸漬するディップ法や、スプレーコート法、ロールコート法などの中から、状況に応じて適宜選択して用いることができる。   As a method for applying the coating solution, a dipping method in which the belt substrate is immersed in the coating solution, a spray coating method, a roll coating method, or the like can be appropriately selected and used depending on the situation.

紫外線を照射するための光源としては、通常使用される水銀灯、高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、キセノンランプ等のいずれも使用することができる。紫外線照射の条件は、紫外線硬化型樹脂の種類や塗布量に応じて適宜選択すればよいが、照度100〜700mW/cm2 、積算光量200〜3000mJ/cm2程度が適切である。 As a light source for irradiating with ultraviolet rays, any of commonly used mercury lamps, high-pressure mercury lamps, ultra-high pressure mercury lamps, metal halide lamps, xenon lamps and the like can be used. The conditions for ultraviolet irradiation may be appropriately selected according to the type and application amount of the ultraviolet curable resin, but an illuminance of 100 to 700 mW / cm 2 and an integrated light amount of 200 to 3000 mJ / cm 2 are appropriate.

樹脂層102の厚さとしては、特に制限されるものではないが、通常1〜30μm、特には2〜20μm、とりわけ3〜10μm程度とすることが好ましい。厚さが薄すぎると、長期使用時の摩擦により十分にベルト表面の帯電性能を確保することができなくなる場合があり、一方、厚すぎると、ベルト表面が硬くなって、トナーにダメージを与え、画像形成体等へのトナーの固着が発生して画像不良などの問題を生ずるおそれがある。   The thickness of the resin layer 102 is not particularly limited, but is usually 1 to 30 μm, particularly 2 to 20 μm, and particularly preferably about 3 to 10 μm. If the thickness is too thin, the charging performance of the belt surface may not be sufficiently secured due to friction during long-term use, while if it is too thick, the belt surface becomes hard and damages the toner, There is a possibility that the toner adheres to the image forming body or the like and causes a problem such as an image defect.

本発明においては、ベルト基体101上に上記樹脂層102を設けた点のみが重要であり、ベルト基体101の構成については、特に制限されるものではない。ベルト基体101の基材樹脂としては、従来公知の材料のうちから適宜選択して用いることができ、具体的には例えば、熱可塑性ポリアミド(PA)、熱可塑性ポリアリレート(PAR)、熱可塑性ポリアセタール(POM)、熱可塑性ポリエチレンナフタレート(PEN)樹脂や熱可塑性ポリブチレンナフタレート(PBN)樹脂等の熱可塑性ポリアルキレンナフタレート樹脂、熱可塑性ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂や熱可塑性ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂等の熱可塑性ポリアルキレンテレフタレート樹脂等を挙げることができる。また、これら樹脂のうちいずれか2種以上のポリマーアロイまたはポリマーブレンドや、これら樹脂のうちいずれか1種または2種以上と他の熱可塑性樹脂、特には熱可塑性エラストマーとのポリマーアロイまたはポリマーブレンドなどを用いてもよい。   In the present invention, only the point that the resin layer 102 is provided on the belt base 101 is important, and the configuration of the belt base 101 is not particularly limited. The base resin of the belt base 101 can be appropriately selected from conventionally known materials. Specifically, for example, thermoplastic polyamide (PA), thermoplastic polyarylate (PAR), thermoplastic polyacetal (POM), thermoplastic polyalkylene naphthalate resin such as thermoplastic polyethylene naphthalate (PEN) resin and thermoplastic polybutylene naphthalate (PBN) resin, thermoplastic polyethylene terephthalate (PET) resin and thermoplastic polybutylene terephthalate (PBT) ) Thermoplastic polyalkylene terephthalate resins such as resins. Further, any two or more polymer alloys or polymer blends of these resins, or any one or more of these resins and other thermoplastic resins, in particular, a polymer alloy or polymer blend of a thermoplastic elastomer. Etc. may be used.

熱可塑性ポリアミドは、耐摩耗性の良好な材料として最も古くから使われている樹脂の一つであり、強度や耐衝撃性等にも優れており、市場で容易に入手することができる。PAとしてはいくつか種類があるが、特に、ナイロン12(以下、「PA12」と称する)、例えば、東レ(株)製、商品名:リルサンAESN O TLやダイセル・ヒュルス(株)製、商品名:ダイアミドL2101、ダイアミドL1940、宇部興産(株)製、商品名:3024Uなどを好適に用いることができる。PA12は他のPAに比べ環境変動における寸法安定性に優れている。また、PA6も好適である。かかる熱可塑性ポリアミドをベルト基体101の基材樹脂として用いることで、抵抗のバラツキがなく、かつ、強度、特には屈曲耐久性に優れる導電性エンドレスベルトを得ることができる。尚、かかるPA12としては、好適には数平均分子量7000〜100000、より好適には13000〜40000の範囲内のものである。   Thermoplastic polyamide is one of the resins that have been used for a long time as a material with good wear resistance, is excellent in strength, impact resistance, and the like, and can be easily obtained in the market. There are several types of PAs, and in particular, nylon 12 (hereinafter referred to as “PA12”), for example, manufactured by Toray Industries, Inc., trade names: Rilsan AESN O TL, Daicel Huls Co., Ltd., trade names : DAIAMID L2101, DAIAMID L1940, Ube Industries, Ltd., trade name: 3024U, etc. can be used suitably. PA12 is superior to other PAs in dimensional stability with respect to environmental fluctuations. PA6 is also suitable. By using such a thermoplastic polyamide as the base resin of the belt base 101, a conductive endless belt having no variation in resistance and excellent in strength, in particular, bending durability can be obtained. The PA12 is preferably a number average molecular weight of 7000 to 100,000, more preferably 13,000 to 40,000.

PAと熱可塑性エラストマーとのポリマーアロイのうち好適なものとしては、PA12と熱可塑性ポリエーテルとのブロック共重合アロイを挙げることができる。これにより、寸法安定性に加え、低温特性の向上にも優れた効果を得ることができる。かかるPA12と熱可塑性ポリエーテルとのポリマーアロイも市場で入手することができ、例えば、ダイセル・ヒュルス(株)製、商品名:ダイアミドX4442などを代表的に挙げることができる。   As a suitable polymer alloy of PA and thermoplastic elastomer, a block copolymer alloy of PA12 and thermoplastic polyether can be exemplified. Thereby, in addition to dimensional stability, the effect excellent also in the improvement of the low temperature characteristic can be acquired. Such a polymer alloy of PA12 and a thermoplastic polyether can also be obtained on the market. For example, a product name: Daiamide X4442 manufactured by Daicel Huls Co., Ltd. can be cited as a representative example.

また、PAとのポリマーブレンドに好適に用いることのできる熱可塑性エラストマーとしては、ヤング率が98000N/cm2以下、好ましくは980〜49000N/cm2の重合体が知られ、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリエーテル系、ポリオレフィン系、ポリウレタン系、スチレン系、アクリル系、ポリジエン系等のエラストマーを使用することができる。かかる熱可塑性エラストマーをブレンドすることにより、耐折回数が増加し、クラックに対する耐久性を高めることができる。PA12と熱可塑性エラストマーとのポリマーブレンドも市場で入手可能であり、例えば、ダイセル・ヒュルス(株)製、商品名:ダイアミドE1947が挙げられる。 Further, as a thermoplastic elastomer that can be suitably used for a polymer blend with PA, a polymer having a Young's modulus of 98000 N / cm 2 or less, preferably 980 to 49000 N / cm 2 , is known. Polyether-based, polyolefin-based, polyurethane-based, styrene-based, acrylic-based, and polydiene-based elastomers can be used. By blending such a thermoplastic elastomer, the number of foldings can be increased and the durability against cracks can be enhanced. A polymer blend of PA12 and a thermoplastic elastomer is also available on the market. For example, trade name: Daiamide E1947 manufactured by Daicel Huls Co., Ltd. can be mentioned.

尚、本発明におけるPAと熱可塑性エラストマーとのポリマーアロイおよびポリマーブレンドにおける配合比としては、PAがPA12である場合には、好適には、PA12を100重量部に対し熱可塑性エラストマー100重量部以下である。   The blending ratio in the polymer alloy and polymer blend of PA and thermoplastic elastomer in the present invention is preferably 100 parts by weight or less of thermoplastic elastomer with respect to 100 parts by weight of PA12 when PA is PA12. It is.

熱可塑性ポリアリレートは、耐衝撃性および寸法安定性に優れ、かつ、弾性回復特性が良好なエンプラであり、市場で容易に入手することができ、例えば、ユニチカ(株)製のU−100などを代表的に挙げることができる。かかるPARを導電性エンドレスベルトの基材とすることで、抵抗のバラツキがなく、強度、特には屈曲耐久性と耐クリープ性に優れ、かつ、高い寸法精度を有する導電性エンドレスベルトが得られる。   Thermoplastic polyarylate is an engineering plastic that is excellent in impact resistance and dimensional stability and has good elastic recovery properties, and can be easily obtained in the market, such as U-100 manufactured by Unitika Ltd. Can be mentioned representatively. By using such a PAR as a base material for a conductive endless belt, there can be obtained a conductive endless belt having no variation in resistance, excellent in strength, in particular, bending durability and creep resistance, and having high dimensional accuracy.

PARのポリマーアロイまたはポリマーブレンドのうち好適なものとしては、熱可塑性ポリカーボネート(PC)または熱可塑性ポリエチレンテレフタレート(PET)とのポリマーアロイを挙げることができる。かかるPARと熱可塑性樹脂とのポリマーアロイおよびポリマーブレンドも市場で入手することが可能であり、例えば、PCとのアロイとしてのユニチカ(株)製のP−3001、PETとのアロイとしてのユニチカ(株)製のU−8000などを代表的に挙げることができる。   Preferable examples of the polymer alloy or polymer blend of PAR include a polymer alloy with thermoplastic polycarbonate (PC) or thermoplastic polyethylene terephthalate (PET). Polymer alloys and polymer blends of such PAR and thermoplastic resins can also be obtained on the market, for example, P-3001 made by Unitika Ltd. as an alloy with PC, Unitika as an alloy with PET ( A typical example is U-8000 manufactured by Co., Ltd.

熱可塑性ポリアセタールは、ホモポリマーであってもコポリマーであってもよいが、熱安定性の面からはコポリマーが好ましい。POMは、強度、耐摩耗性、寸法安定性、成形性などのバランスがとれていることから、プラスチック歯車などに多く使用されているエンプラであり、市場で容易に入手することができ、例えば、旭化成(株)製、商品名:テナック2010、ポリプラスチックス(株)製、商品名:ジュラコンM25−34などを代表的に挙げることができる。かかるPOMを導電性エンドレスベルトの基材に用いることで、抵抗のバラツキがなく、強度、特には屈曲耐久性と耐クリープ性に優れ、かつ、高い寸法精度を有する導電性エンドレスベルトが得られる。   The thermoplastic polyacetal may be a homopolymer or a copolymer, but a copolymer is preferable from the viewpoint of thermal stability. POM is an engineering plastic that is often used in plastic gears and the like because it has a good balance of strength, wear resistance, dimensional stability, moldability, etc. Representative examples include Asahi Kasei Co., Ltd., trade name: Tenac 2010, Polyplastics Co., Ltd., trade name: Duracon M25-34, and the like. By using such POM as the base material of the conductive endless belt, there can be obtained a conductive endless belt having no resistance variation, excellent strength, in particular bending durability and creep resistance, and high dimensional accuracy.

POMのポリマーアロイのうち好適なものとしては、熱可塑性ポリウレタンとのポリマーアロイを挙げることができ、これにより、前記特性に加えて耐衝撃性にも優れた効果を奏する。POMと熱可塑性ポリウレタンとのポリマーアロイも市場で入手することができ、例えば、旭化成(株)製、商品名:テナック4012などを代表的に挙げることができる。   Among the polymer alloys of POM, a polymer alloy with thermoplastic polyurethane can be cited as a preferable material. This provides an effect that is excellent in impact resistance in addition to the above characteristics. A polymer alloy of POM and thermoplastic polyurethane can also be obtained on the market. For example, Asahi Kasei Co., Ltd. product name: Tenac 4012 can be representatively listed.

また、POMとのポリマーブレンドに好適に用いることができる熱可塑性エラストマーとしては、前述のPAの場合と同様のものを挙げることができる。この場合にも、かかる熱可塑性エラストマーとのブレンドの効果により、耐折回数が増加し、クラックに対する耐久性を高めることができる。   In addition, examples of the thermoplastic elastomer that can be suitably used for the polymer blend with POM include those similar to the case of PA described above. Also in this case, the number of foldings can be increased and the durability against cracks can be increased by the effect of blending with the thermoplastic elastomer.

熱可塑性ポリアルキレンナフタレート樹脂は、耐衝撃性、寸法安定性および耐侯性に優れ、かつ、弾性回復特性が良好なエンプラであり、市場で容易に入手することができる。具体的には、例えば、熱可塑性ポリエチレンナフタレート(PEN)樹脂や熱可塑性ポリブチレンナフタレート(PBN)樹脂等を挙げることができ、好適には、熱可塑性PBN樹脂を用いる。   Thermoplastic polyalkylene naphthalate resins are engineering plastics that are excellent in impact resistance, dimensional stability and weather resistance, and have good elastic recovery properties, and are easily available in the market. Specific examples include thermoplastic polyethylene naphthalate (PEN) resin and thermoplastic polybutylene naphthalate (PBN) resin, and a thermoplastic PBN resin is preferably used.

また、熱可塑性ポリアルキレンテレフタレート樹脂としては、具体的には例えば、熱可塑性ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂や熱可塑性ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂を挙げることができ、好適には、熱可塑性PET樹脂を用いる。熱可塑性PET樹脂は、耐熱性や耐光性、耐摩耗性等に優れるという特長を有する。   Specific examples of the thermoplastic polyalkylene terephthalate resin include thermoplastic polyethylene terephthalate (PET) resin and thermoplastic polybutylene terephthalate (PBT) resin. Preferably, a thermoplastic PET resin is used. Use. Thermoplastic PET resin has the feature of being excellent in heat resistance, light resistance, wear resistance, and the like.

ベルト基体101中には、導電剤を添加して導電性の調整を行う。かかる導電剤としては、樹脂層102について前掲したものを適宜用いることができ、特に制限されるものではない。また、その添加量は、基材樹脂100重量部に対して好ましくは0.01〜30重量部、より好ましくは0.1〜20重量部程度である。本発明においては、ベルト全体の導電性の調整は主としてベルト基体101に添加する導電剤により行い、前記樹脂層102には、補助的に導電性を調整する目的で導電剤の添加を行う。   Conductivity is adjusted by adding a conductive agent into the belt base 101. As such a conductive agent, those listed above for the resin layer 102 can be used as appropriate, and are not particularly limited. Moreover, the addition amount is preferably 0.01 to 30 parts by weight, more preferably about 0.1 to 20 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the base resin. In the present invention, the conductivity of the entire belt is adjusted mainly by a conductive agent added to the belt base 101, and a conductive agent is added to the resin layer 102 for the purpose of supplementarily adjusting the conductivity.

ベルト基体101中には、本発明の効果を損なわない範囲で、上述の成分に加えて他の機能性成分を適宜添加することも可能であり、例えば、各種充填材、カップリング剤、酸化防止剤、滑剤、表面処理剤、顔料、紫外線吸収剤、帯電防止剤、分散剤、中和剤、発泡剤、架橋剤等を適宜配合することができる。さらに、着色剤を添加して着色を施してもよい。   In addition to the above-described components, other functional components can be appropriately added to the belt base 101 within a range not impairing the effects of the present invention. For example, various fillers, coupling agents, and antioxidants can be added. An agent, a lubricant, a surface treatment agent, a pigment, an ultraviolet absorber, an antistatic agent, a dispersant, a neutralizing agent, a foaming agent, a crosslinking agent, and the like can be appropriately blended. Furthermore, you may color by adding a coloring agent.

本発明の導電性エンドレスベルトの厚さは、転写搬送ベルトまたは中間転写部材等の形態に応じて適宜選定されるものであるが、好ましくは、ベルト基体101および樹脂層102との総厚で50〜200μmの範囲内である。また、その表面粗さとしては、好適には、JIS10点平均粗さRzで10μm以下、特に6μm以下、更には3μm以下とする。さらに、体積抵抗率としては、前述のように、樹脂層102および/またはベルト基体101中に適宜導電剤を添加することにより、102Ωcm〜1013Ωcmの範囲内程度に調整することが好ましい。 The thickness of the conductive endless belt of the present invention is appropriately selected according to the form of the transfer / conveying belt or the intermediate transfer member. Preferably, the total thickness of the belt base 101 and the resin layer 102 is 50. Within the range of ~ 200 μm. The surface roughness is preferably 10 μm or less, particularly 6 μm or less, more preferably 3 μm or less in terms of JIS 10-point average roughness Rz. Furthermore, the volume resistivity is preferably adjusted to about 10 2 Ωcm to 10 13 Ωcm by appropriately adding a conductive agent to the resin layer 102 and / or the belt base 101 as described above. .

また、本発明の導電性エンドレスベルトには、図1に一点鎖線で示すように、図2の画像形成装置における駆動ローラ9または図3の駆動ローラ30などの駆動部材と接触する側の面に、該駆動部材に形成した嵌合部(図示せず)と嵌合する嵌合部を形成してもよく、本発明の導電性エンドレスベルトは、このような嵌合部を設け、これを駆動部材に設けた嵌合部(図示せず)と嵌合させて走行させることにより、導電性エンドレスベルトの幅方向のずれを防止することができる。   Further, the conductive endless belt of the present invention has a surface on the side in contact with a driving member such as the driving roller 9 or the driving roller 30 of FIG. 3 in the image forming apparatus of FIG. 2, as shown by a one-dot chain line in FIG. A fitting portion that fits with a fitting portion (not shown) formed on the drive member may be formed, and the conductive endless belt of the present invention is provided with such a fitting portion and drives this. Shifting in the width direction of the conductive endless belt can be prevented by running with a fitting portion (not shown) provided on the member.

この場合、前記嵌合部は、特に制限されるものではないが、図1に示すように、ベルトの周方向(回転方向)に沿って連続する凸条とし、これを駆動ローラ等の駆動部材の周面に周方向に沿って形成した溝に嵌合させるようにすることが好ましい。   In this case, the fitting portion is not particularly limited, but, as shown in FIG. 1, it is formed as a ridge continuous along the circumferential direction (rotation direction) of the belt, and this is a driving member such as a driving roller. It is preferable to be fitted in a groove formed in the circumferential surface along the circumferential direction.

なお、図1(a)では、1本の連続する凸条を嵌合部として設けた例を示したが、この嵌合部は多数の凸部をベルトの周方向(回転方向)に沿って一列に並べて突設してもよく、また嵌合部を2本以上設けたり(図1(b))、ベルトの幅方向中央部に設けてもよい。更に、嵌合部として図1に示した凸条ではなく、ベルトの周方向(回転方向)に沿った溝を設け、これを前記駆動ローラ等の駆動部材の周面に周方向に沿って形成した凸条と嵌合させるようにしてもよい。   In addition, although the example which provided one continuous protruding item | line as a fitting part was shown in Fig.1 (a), this fitting part has many convex parts along the circumferential direction (rotation direction) of a belt. They may be arranged in a row, or two or more fitting portions may be provided (FIG. 1 (b)), or may be provided at the center in the width direction of the belt. Further, a groove along the circumferential direction (rotating direction) of the belt is provided as a fitting portion instead of the convex strip shown in FIG. 1, and this is formed along the circumferential direction on the circumferential surface of the driving member such as the driving roller. You may make it make it fit with the protruding item | line which carried out.

また、本発明の導電性エンドレスベルトを用いた本発明の画像形成装置としては、図2に示すタンデム方式のものや図3に示す中間転写方式のもの、または、図4に示すタンデム中間転写方式のものを例示することができるが、これらには限定されない。尚、図3の装置の場合、本発明の中間転写部材20を回転させる駆動ローラまたは駆動ギアには適宜電源61から電圧を印加することができ、この場合の電圧は直流のみの印加または直流に交流を重量する印加など、印加条件は適時選択することができる。   Further, as the image forming apparatus of the present invention using the conductive endless belt of the present invention, the tandem system shown in FIG. 2, the intermediate transfer system shown in FIG. 3, or the tandem intermediate transfer system shown in FIG. Although the thing can be illustrated, it is not limited to these. In the case of the apparatus shown in FIG. 3, a voltage can be appropriately applied from the power source 61 to the driving roller or driving gear for rotating the intermediate transfer member 20 of the present invention. The application conditions such as application of weighting alternating current can be selected as appropriate.

さらに、本発明の導電性エンドレスベルトの製造方法は、樹脂層102を形成するあたり、紫外線硬化型樹脂を含む無溶剤の塗工液をベルト基体101上に塗工し、これを紫外線照射により硬化させる工程を含むものである。無溶剤の塗工液を塗工する方法を用いることで、従来必要だった大掛かりな設備やスペースを節減することができ、かつ、成膜のバラツキを抑制して、樹脂層102を低コストかつ高精度で形成することができる。本発明の製造方法においては、上記樹脂層102の形成工程以外の工程については特に制限されるものではなく、例えば、ベルト基体101については、二軸混練機により基材樹脂と導電剤等の機能性成分とからなる樹脂組成物を混練し、得られた混練物を環状ダイスを使って押出し成形することにより製造することができる。または、静電塗装等の粉体塗装法、ディップ法または遠心注型法も好適に採用することができる。   Furthermore, in the method for producing a conductive endless belt according to the present invention, when the resin layer 102 is formed, a solvent-free coating liquid containing an ultraviolet curable resin is applied onto the belt substrate 101 and cured by ultraviolet irradiation. The process to make it include. By using a method of applying a solvent-free coating solution, it is possible to save large-scale facilities and space that have been required in the past, and to suppress variations in film formation, thereby reducing the cost of the resin layer 102. It can be formed with high accuracy. In the production method of the present invention, the steps other than the step of forming the resin layer 102 are not particularly limited. For example, for the belt base 101, functions of the base resin and the conductive agent are performed by a biaxial kneader. It can be produced by kneading a resin composition composed of an active ingredient and extruding the obtained kneaded product using an annular die. Alternatively, a powder coating method such as electrostatic coating, a dip method, or a centrifugal casting method can also be suitably employed.

以下、実施例を用いて本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。
実施例1〜11、比較例1、2
下記の表6〜8中に夫々示す配合にて、各実施例および比較例の導電性エンドレスベルトを作製した。具体的には、まず、各表中に示すベルト基体の各配合成分を二軸混練機により溶融混練して、得られた混練物を環状ダイスを用いて押出し成形することにより、内径220mm、厚さ100μm、幅250mmの寸法を有するベルト基体101を作製した。その後、このベルト基体101上に、各表中に示す配合材料を用いて作製した樹脂層の無溶剤塗工液を、ロールコータを用いて、乾燥後の膜厚が夫々下記の表9〜11中に示す値となるよう塗工した。塗工後のベルト100を回転させながら、ウシオ電機(株)製 ユニキュアUVH−0252C装置を用いて、照度400mW,積算光量1000mJ/cm2で紫外線を照射し、樹脂層102の塗膜を硬化させることにより、導電性エンドレスベルト100を得た。なお、比較例1、2については、樹脂層102を設けなかった。
EXAMPLES Hereinafter, although this invention is demonstrated concretely using an Example, this invention is not restrict | limited to the following Example.
Examples 1 to 11 and Comparative Examples 1 and 2
Conductive endless belts of Examples and Comparative Examples were prepared with the formulations shown in Tables 6 to 8 below. Specifically, first, each compounding component of the belt base shown in each table is melt-kneaded by a biaxial kneader, and the obtained kneaded material is extruded using an annular die, thereby obtaining an inner diameter of 220 mm, a thickness. A belt substrate 101 having a thickness of 100 μm and a width of 250 mm was produced. Thereafter, a solvent-free coating solution of a resin layer produced using the compounding materials shown in each table on this belt substrate 101 was measured using a roll coater, and the film thickness after drying was as shown in Tables 9 to 11 below. Coating was performed so that the value shown in the figure was obtained. Using the UNICURE UVH-0252C apparatus manufactured by USHIO INC. While rotating the belt 100 after coating, the coating film of the resin layer 102 is cured by irradiating ultraviolet rays with an illuminance of 400 mW and an integrated light quantity of 1000 mJ / cm 2 . As a result, a conductive endless belt 100 was obtained. In Comparative Examples 1 and 2, the resin layer 102 was not provided.

Figure 2006184785
*1)PA12:宇部興産(株)製、商品名 3024U
*2)PBN:帝人化成(株)製、商品名 TQB−OT
*3)PET:ユニチカ(株)製、商品名 SA−1206
*4)カーボンブラック:電気化学工業(株)製、商品名 電化ブラック
*5)ベース樹脂:ウレタンアクリレートオリゴマー、共栄社化学(株)製、型番 UF8001
*6)反応性希釈剤:
(1)メトキシトリエチレングリコールアクリレート、共栄社化学(株)製、型番 MTG−A
(2)イソアミルアクリレート
(3)2−(パーフルオロオクチル)エチルアクリレート
*7)重合開始剤:
(1)アシルフォスフィンオキサイド、チバスペシャリティケミカルズ社製、型番 IRGACURE819(最大吸収波長:430nm)
(2)α−ヒドロキシアセトフェノン、チバスペシャリティケミカルズ社製、型番 IRGACURE184(最大吸収波長:300nm)
*8)導電剤:
(1)カーボンブラック、商品名 ケッチェンEC
(2)カーボンブラック、商品名 Printex35
(3)過塩素酸ナトリウム
(4)ITO微粒子
*9)添加剤:日本油脂(株)製、商品名 モディパーF200
Figure 2006184785
* 1) PA12: Ube Industries, Ltd., product name 3024U
* 2) PBN: manufactured by Teijin Chemicals Ltd., trade name: TQB-OT
* 3) PET: Unitika Co., Ltd., trade name SA-1206
* 4) Carbon black: manufactured by Denki Kagaku Kogyo Co., Ltd., trade name: electrified black * 5) Base resin: urethane acrylate oligomer, manufactured by Kyoeisha Chemical Co., Ltd., model number UF8001
* 6) Reactive diluent:
(1) Methoxytriethylene glycol acrylate, manufactured by Kyoeisha Chemical Co., Ltd., model number MTG-A
(2) Isoamyl acrylate (3) 2- (perfluorooctyl) ethyl acrylate * 7) polymerization initiator:
(1) Acylphosphine oxide, manufactured by Ciba Specialty Chemicals, model number IRGACURE819 (maximum absorption wavelength: 430 nm)
(2) α-hydroxyacetophenone, manufactured by Ciba Specialty Chemicals, model number IRGACURE184 (maximum absorption wavelength: 300 nm)
* 8) Conductive agent:
(1) Carbon black, trade name Ketjen EC
(2) Carbon black, trade name Printex35
(3) Sodium perchlorate (4) ITO fine particles * 9) Additive: manufactured by NOF Corporation, trade name MODIPER F200

Figure 2006184785
Figure 2006184785

Figure 2006184785
Figure 2006184785

上記実施例1〜11および比較例1、2で得られた導電性エンドレスベルトにつき、以下の手順に従い各測定を行った。
<体積固有抵抗率の測定>
温度23℃、相対湿度50%にて、測定装置として、アドバンテスト(ADVANTEST)社製の、抵抗計R8340AにサンプルチャンバーR12704Aを接続したものを用いて、測定電圧100Vにおけるベルトの体積固有抵抗率を測定した。また、樹脂層の体積抵抗は、塗工液を銅板上に塗布して、塗膜を硬化させた後、銅板と測定電極との間の抵抗を測定することにより求めた。
The conductive endless belts obtained in Examples 1 to 11 and Comparative Examples 1 and 2 were measured according to the following procedure.
<Measurement of volume resistivity>
The specific volume resistivity of the belt at a measurement voltage of 100 V was measured at 23 ° C. and 50% relative humidity by using a measurement chamber made of ADVANTEST with a resistance chamber R8340A connected to a sample chamber R12704A. did. Moreover, the volume resistance of the resin layer was calculated | required by apply | coating a coating liquid on a copper plate, hardening a coating film, and measuring the resistance between a copper plate and a measurement electrode.

<抵抗のバラツキ>
各実施例および比較例の導電性エンドレスベルトと金属製のドラムとを500g荷重で圧接させ、回転させた状態で、ベルトとドラムとの間に100Vを印加し、ベルト1周内における最大抵抗と最小抵抗との差を求めて、抵抗のバラツキとした。
<Resistance variation>
The conductive endless belt of each example and comparative example and the metal drum were pressed against each other with a load of 500 g and rotated, and 100 V was applied between the belt and the drum to obtain the maximum resistance within one belt circumference. The difference from the minimum resistance was determined to determine the resistance variation.

<画像特性>
各ベルトを図2に示した転写搬送ベルトを用いたタンデム方式の画像形成装置に装着し、初期および10万枚印刷後の各画像特性を評価した。
これらの各評価結果を下記の表9〜11中に示す。
<Image characteristics>
Each belt was mounted on a tandem type image forming apparatus using the transfer conveyance belt shown in FIG. 2, and the image characteristics after initial printing and after printing 100,000 sheets were evaluated.
These evaluation results are shown in Tables 9 to 11 below.

Figure 2006184785
Figure 2006184785

Figure 2006184785
Figure 2006184785

Figure 2006184785
Figure 2006184785

本発明の一実施の形態に係る導電性エンドレスベルトの幅方向断面図である。It is width direction sectional drawing of the electroconductive endless belt which concerns on one embodiment of this invention. 本発明の画像形成装置の一例としての転写搬送ベルトを用いたタンデム方式の画像形成装置を示す概略図である。1 is a schematic diagram illustrating a tandem type image forming apparatus using a transfer conveyance belt as an example of an image forming apparatus of the present invention. 本発明の画像形成装置の他の例としての中間転写部材を用いた中間転写装置を示す概略図である。FIG. 6 is a schematic view showing an intermediate transfer device using an intermediate transfer member as another example of the image forming apparatus of the present invention. 本発明の画像形成装置の他の例としてのタンデム中間転写部材を用いたタンデム中間転写装置を示す概略図である。FIG. 5 is a schematic view showing a tandem intermediate transfer device using a tandem intermediate transfer member as another example of the image forming apparatus of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1、11、52a〜52d 感光体ドラム
2、7 帯電ロール
3 現像ロール
4 現像ブレード
5 トナー供給ロール
6 クリーニングブレード
8 除電ロール
9、30、55 駆動ローラ(駆動部材)
10 転写搬送ベルト
12 一次帯電器
13 画像露光
14、35 クリーニング装置
19 給紙カセット
20 中間転写部材
25 転写ローラ
26、53 記録媒体
29、61 電源
41、42、43、44 現像器
50 タンデム中間転写部材
54a〜54d 第1現像部〜第4現像部
56 記録媒体送りローラ
57 記録媒体送り装置
58 定着装置
59 電源装置(電圧印加手段)
1, 11, 52a to 52d Photosensitive drums 2 and 7 Charging roll 3 Developing roll 4 Developing blade 5 Toner supply roll 6 Cleaning blade 8 Static eliminating roll 9, 30, 55 Driving roller (driving member)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Transfer conveyance belt 12 Primary charger 13 Image exposure 14, 35 Cleaning device 19 Paper feed cassette 20 Intermediate transfer member 25 Transfer roller 26, 53 Recording medium 29, 61 Power supply 41, 42, 43, 44 Developer 50 Tandem intermediate transfer member 54a to 54d First developing portion to fourth developing portion 56 Recording medium feeding roller 57 Recording medium feeding device 58 Fixing device 59 Power supply device (voltage applying means)

Claims (14)

静電吸着により保持した記録媒体を、駆動部材により循環駆動されて、4種の画像形成体に搬送し、各トナー像を該記録媒体に順次転写するタンデム方式の転写、搬送用導電性エンドレスベルトにおいて、
ベルト基体上に樹脂層を有し、該樹脂層が、紫外線硬化型樹脂を含有することを特徴とする導電性エンドレスベルト。
Conductive endless belt for tandem transfer and conveyance, in which a recording medium held by electrostatic adsorption is circulated and driven by a driving member, conveyed to four types of image forming bodies, and each toner image is sequentially transferred to the recording medium. In
A conductive endless belt comprising a resin layer on a belt substrate, and the resin layer contains an ultraviolet curable resin.
画像形成体と記録媒体との間に配設され、駆動部材により循環駆動されて、前記画像形成体表面に形成されたトナー像を一旦自己の表面に転写保持し、これを記録媒体へと転写する中間転写部材用の導電性エンドレスベルトにおいて、
ベルト基体上に樹脂層を有し、該樹脂層が、紫外線硬化型樹脂を含有することを特徴とする導電性エンドレスベルト。
The toner image formed between the image forming body and the recording medium is circulated and driven by a driving member, and the toner image formed on the surface of the image forming body is once transferred and held on the surface of the image forming body and transferred to the recording medium. In the conductive endless belt for the intermediate transfer member
A conductive endless belt comprising a resin layer on a belt substrate, and the resin layer contains an ultraviolet curable resin.
4種の画像形成体と記録媒体との間に配設され、駆動部材により循環駆動されて、前記4種の画像形成体表面に形成されたトナー像を一旦自己の表面に順次転写保持し、これを記録媒体へと転写するタンデム中間転写部材用の導電性エンドレスベルトにおいて、
ベルト基体上に樹脂層を有し、該樹脂層が、紫外線硬化型樹脂を含有することを特徴とする導電性エンドレスベルト。
Arranged between the four types of image forming bodies and the recording medium, and circulated and driven by a driving member, and sequentially transferring and holding the toner images formed on the surfaces of the four types of image forming bodies on the surface of the recording medium. In a conductive endless belt for a tandem intermediate transfer member that transfers this to a recording medium,
A conductive endless belt comprising a resin layer on a belt substrate, and the resin layer contains an ultraviolet curable resin.
前記樹脂層が導電剤を含有する請求項1〜3のうちいずれか一項記載の導電性エンドレスベルト。   The conductive endless belt according to claim 1, wherein the resin layer contains a conductive agent. 前記導電剤がカーボンブラックである請求項4記載の導電性エンドレスベルト。   The conductive endless belt according to claim 4, wherein the conductive agent is carbon black. 前記紫外線硬化型樹脂が、フッ素および珪素のうちいずれか一方または双方を含む請求項1〜5のうちいずれか一項記載の導電性エンドレスベルト。   The conductive endless belt according to claim 1, wherein the ultraviolet curable resin contains one or both of fluorine and silicon. 前記紫外線硬化型樹脂が、紫外線吸収波長帯域の最大波長が400nm以上である紫外線重合開始剤を含む請求項1〜6のうちいずれか一項記載の導電性エンドレスベルト。   The conductive endless belt according to any one of claims 1 to 6, wherein the ultraviolet curable resin contains an ultraviolet polymerization initiator having a maximum wavelength in an ultraviolet absorption wavelength band of 400 nm or more. 前記紫外線硬化型樹脂が、さらに、紫外線吸収波長帯域の最大波長が400nm未満である紫外線重合開始剤を含む請求項7記載の導電性エンドレスベルト。   The conductive endless belt according to claim 7, wherein the ultraviolet curable resin further contains an ultraviolet polymerization initiator having a maximum wavelength in an ultraviolet absorption wavelength band of less than 400 nm. 前記導電剤を、2種類以上にて用いる請求項1〜8のうちいずれか一項記載の導電性エンドレスベルト。   The conductive endless belt according to claim 1, wherein the conductive agent is used in two or more types. 前記樹脂層の厚さが1〜30μmである請求項1〜9のうちいずれか一項記載の導電性エンドレスベルト。   The conductive endless belt according to any one of claims 1 to 9, wherein the resin layer has a thickness of 1 to 30 µm. 前記カーボンブラックの含有量が、前記紫外線硬化型樹脂100重量部に対し1〜30重量部の範囲内である請求項5〜10のうちいずれか一項記載の導電性エンドレスベルト。   The conductive endless belt according to any one of claims 5 to 10, wherein a content of the carbon black is in a range of 1 to 30 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the ultraviolet curable resin. 体積抵抗率が102Ωcm〜1013Ωcmの範囲内である請求項1〜11のうちいずれか一項記載の導電性エンドレスベルト。 The conductive endless belt according to any one of claims 1 to 11, wherein the volume resistivity is in the range of 10 2 Ωcm to 10 13 Ωcm. 請求項1〜12のうちいずれか一項記載の導電性エンドレスベルトの製造方法であって、前記紫外線硬化型樹脂を含む無溶剤の塗工液を前記ベルト基体上に塗工し、該塗工後の塗工液を紫外線照射により硬化させて、前記樹脂層を形成することを特徴とする導電性エンドレスベルトの製造方法。   It is a manufacturing method of the electroconductive endless belt as described in any one of Claims 1-12, Comprising: The solventless coating liquid containing the said ultraviolet curable resin is applied on the said belt base | substrate, This coating A method for producing a conductive endless belt, comprising curing the subsequent coating liquid by ultraviolet irradiation to form the resin layer. 請求項1〜12のうちいずれか一項記載の導電性エンドレスベルトを備えたことを特徴とする画像形成装置。   An image forming apparatus comprising the conductive endless belt according to claim 1.
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