JP2009031573A - 電子写真感光体の製造方法、並びにプロセスカートリッジ及び電子写真装置 - Google Patents
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- Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
Abstract
【解決手段】支持体上に、少なくとも導電層または中間層のいずれか一方又は両者からなる下地層、及び感光層を有する積層型の電子写真感光体の製造方法において、(1)該支持体上に下地層用塗布液を塗布する下地層塗布工程と、(2)塗布後の下地層塗布液の塗膜表面に凹凸形状を有するモールドを加温させながら加圧接触させることにより、該凹凸形状を下地層の表面に形成する凹凸形状形成工程と、(3)凹凸形状が形成された下地層上に感光層用塗布液を塗布する感光層塗布工程と、を有することを特徴とする。
【選択図】なし
Description
本発明の電子写真感光体は、上述のとおり、支持体上に少なくとも導電層または中間層のいずれか一方または両者からなる下地層、および感光層を有する積層型の電子写真感光体において、下記の(1)〜(3)の工程によって製造されるものである。
(2)塗布後の下地層塗布液の塗膜表面に凹凸形状を有するモールドを加温させながら加圧接触させることにより、この凹凸形状を下地層の表面に形成する凹凸形状形成工程
(3)凹凸形状が形成された下地層上に感光層用塗布液を塗布する感光層塗布工程
本発明による電子写真感光体の製造方法において、上記(1)で示す支持体上に下地層用塗布液を塗布する下地層塗布工程について説明する。
導電性ポリマー
導電性酸化スズ、酸化チタン又は酸化亜鉛のような金属酸化物粒子
ポリウレタン
ポリアミド
ポリイミド
ポリアミドイミド
ポリビニルアセタール
ポリカーボネート
エポキシ樹脂
アクリル樹脂
メラミン樹脂
ポリエステル樹脂
シリコーン樹脂
ポリスチレン
フェノキシ樹脂
酢酸セルロース樹脂
エチルセルロース樹脂
ポリビニルブチラール
ポリビニルホルマール
ポリビニルトルエン
ポリ−N−ビニルカルバゾール
アルキッド樹脂
スチレン−アクリロニトリル共重合体
スチレン−ブタジエン共重合体
スチレン−無水マレイン酸共重合体
ポリ塩化ビニル
塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体
ポリ酢酸ビニル
ポリ塩化ビニリデン
アセトン、メチルエチルケトンおよびシクロへキサノンのようなケトン系溶剤
テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールモノメチルエーテルおよびプロピレングリコールモノメチルエーテルのようなエーテル系溶剤
酢酸メチルおよび酢酸エチルのようなエステル系溶剤
トルエン、クロロベンゼンおよびキシレンのような芳香族炭化水素溶剤
ポリアミド樹脂
ポリイミド樹脂
ポリアミドイミド樹脂
ポリアミド酸樹脂
メラミン樹脂
エポキシ樹脂
ポリウレタン樹脂
ポリグルタミン酸エステル樹脂
アルキルアミン化合物、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、トリエチルアミンアルキルアミン化合物のようなアルキルアミン化合物
メタノール、エタノール、1−ブタノール、メチルセロソルブ、メトキシプロパノールのようなアルコール系溶剤
アセトン、メチルエチルケトンおよびシクロへキサノンのようなケトン系溶剤
テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールモノメチルエーテルおよびプロピレングリコールモノメチルエーテルのようなエーテル系溶剤
酢酸メチルおよび酢酸エチルのようなエステル系溶剤
トルエン、クロロベンゼンおよびキシレンのような芳香族炭化水素溶剤
次に、本発明による電子写真感光体の製造方法において、上記(2)で示す、上記(1)で塗布された下地層用塗布液の塗膜表面に凹凸形状を形成する凹凸形状形成工程について説明する。
次に、本発明による電子写真感光体の製造方法において、上記(3)で示す、凹凸形状が形成された下地層上に感光層用塗布液を塗布する感光層塗布工程について説明する。
金属フタロシアニン又は非金属フタロシアニンのようなフタロシアニン顔料
インジゴ又はチオインジゴのようなインジゴ顔料
ペリレン酸無水物又はペリレン酸イミドのようなペリレン顔料
アンスラキノン又はピレンキノンのような多環キノン顔料
スクワリリウム色素、ピリリウム塩又はチアピリリウム塩、トリフェニルメタン色素;セレン、セレン−テルル又はアモルファスシリコンのような無機物質
キナクリドン顔料
アズレニウム塩顔料
シアニン染料
キサンテン色素
キノンイミン色素又はスチリル色素
ポリエステル樹脂
ポリアリレート樹脂
ブチラール樹脂
ポリスチレン樹脂
ポリビニルアセタール樹脂
ジアリルフタレート樹脂
アクリル樹脂
メタクリル樹脂
酢酸ビニル樹脂
フェノール樹脂
シリコーン樹脂
ポリスルホン樹脂
スチレン−ブタジエン共重合体樹脂
アルキッド樹脂
エポキシ樹脂
尿素樹脂
塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体樹脂
アクリロニトリル樹脂
アリル樹脂
アルキッド樹脂
エポキシ樹脂
シリコーン樹脂
ナイロン
フェノール樹脂
フェノキシ樹脂
ブチラール樹脂
ポリアクリルアミド樹脂
ポリアセタール樹脂
ポリアミドイミド樹脂
ポリアミド樹脂
ポリアリルエーテル樹脂
ポリアリレート樹脂
ポリイミド樹脂
ポリウレタン樹脂
ポリエステル樹脂
ポリエチレン樹脂
ポリカーボネート樹脂
ポリスチレン樹脂
ポリスチレン樹脂
ポリスルホン樹脂
ポリビニルブチラール樹脂
ポリフェニレンオキシド樹脂
ポリブタジエン樹脂
ポリプロピレン樹脂
メタクリル樹脂
ユリア樹脂
塩化ビニル樹脂
酢酸ビニル樹脂
酢酸メチル又は酢酸エチルのようなエステル系溶剤
テトラヒドロフラン、ジオキソラン、ジメトキシメタン又はジメトキシエタンのようなエーテル系溶剤
トルエン、キシレン又はクロロベンゼンのような芳香族炭化水素溶剤
表面形状測定システムSurface Explorer SX−520DR型機((株)菱化システム社製)
走査型共焦点レーザー顕微鏡OLS3000(オリンパス(株)社製)
リアルカラーコンフォーカル顕微鏡オプリテクスC130(レーザーテック(株)社製)
3DデジタルマイクロスコープVC−7700(オムロン(株)社製)
走査型電子顕微鏡コンベンショナル/Variable Pressure SEM(エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)社製)
走査型電子顕微鏡SUPERSCAN SS−550((株)島津製作所社製)
走査型プローブ顕微鏡NanoNaviステーション(エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)社製)
走査型プローブ顕微鏡SPM−9600((株)島津製作所社製)
次に、本発明によるプロセスカートリッジ及び電子写真装置について説明する。図8は、本発明による電子写真感光体を有するプロセスカートリッジを備えた電子写真装置の概略構成の一例を示す図である。
温度23℃、相対湿度60%環境下で熱間押し出しすることにより得られた、長さ260.5mm、直径30mmのアルミニウムシリンダーを支持体とした。なお、このアルミニウムシリンダーは、JISにおいて材料記号A3003として規定されているアルミニウム合金のED管であって、昭和アルミニウム(株)製である。また、この支持体端部から100〜150mmの領域の支持体表面のRzjisを測定したところ、0.8μmであった。
(粉体抵抗率100Ω・cm、SnO2の被覆率(質量比率)は40%)
結着樹脂としてのフェノール樹脂 36.5部
(商品名:プライオーフェンJ−325、大日本インキ化学工業(株)製、樹脂固形分60%)
メトキシプロパノール 20部
メタノール 15部
(商品名:アミランCM8000、東レ(株)製)
メトキシメチル化6ナイロン樹脂 30部
(商品名:トレジンEF−30T、帝国化学(株)製)
(CuKα特性X線回折において、7.5°、9.9°、16.3°、18.6°、25.1°、28.3°(ブラッグ角度(2θ±0.2°))に強い回折ピーク有するもの)
下記構造式(1)で示されるカリックスアレーン化合物 0.2部
(商品名:エスレックBX−1、積水化学製)
シクロヘキサノン 600部
上記の通り調製した導電層用塗布液、及び中間層塗布液を用いて、アルミシート上に厚さ20μmの導電層サンプル、及び厚さ3μmの中間層サンプルをそれぞれ作製した。このサンプルに金の薄膜を蒸着により形成して、導電層及び中間層の体積抵抗率を下記の通り測定した。
作製された下地層表面(本発明の製造方法により導電層に凹凸形状を作製した場合は導電層表面、中間層に凹凸形状を作製した場合は中間層表面)を超深度形状測定顕微鏡VK−9500((株)キーエンス社製)を用いて観察した。測定対象の電子写真感光体を、円筒状支持体を固定できるよう加工された置き台に設置、対物レンズ倍率50倍とし、下地層を有する支持体の上端から130mm位置の下地層表面の100μm四方を視野観察とし、凹凸形状の測定を行った。上記の100μm四方の領域は、下地層の表面を支持体回転方向に4等分し、支持体回転方向と直交する方向に25等分して得られる計100箇所の領域のそれぞれの中に、一辺100μmの正方形の領域を設けて測定した。このようにして評価した範囲内で、下地層表面の凹凸観察を行った。観察された凹形状部については、凹形状部の長軸径(L1)、深さとして開口部から最深部までの長さ(D)とし、その平均値を算出した。凸形状部については、凸形状部の長軸径(L2)、高さとして凸形状部の高さ(H)とし、その平均値を算出した。なお、凹形状部、凸形状部の両方が存在する場合についても同じように計測し、絶対値としてL1、L2の平均値を算出し、同じように絶対値としてD及びHの平均値を算出した。また、この100μ四方当たりの凹凸形状の個数も算出した。測定結果を表1に示す。
実施例により作製した電子写真感光体について、以下の評価装置にて干渉縞及び画像欠陥について評価を行った。
(2)波長780nm、レーザースポット径40μmで解像度1200dpiを出力できるレーザー光を用いた。
B:特定画像にのみ極軽微に干渉縞模様が観察される。
C:画像の一部に干渉縞模様が観察される。
D:画像の全面に干渉縞模様が観察される。
実施例1と同様に導電層用塗布液を調製し、塗布し、塗膜表面を形成した。次に、この塗膜表面に、図4に示された形状転写用のモールドを加圧接触させながら表面加工を行った。ここで、用いたモールドの長軸径(ML)は、10.0μm、高さ(MH)は、10.0μm、モールドとモールドとの距離Eは、1.0μmとした。これら以外は、実施例1と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1と同様に導電層塗布液を調製し、塗布し、塗膜表面を形成した。次に、この塗膜表面に図4に示された形状転写用のモールドを加圧接触させながら表面加工を行った。ここで、用いたモールドの長軸径(ML)は、1.0μm、高さ(MH)は、1.0μm、モールドとモールドとの距離Eは、1.0μmとした。これら以外は、実施例1と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1と同様に導電層塗布液を調製し、塗布し、塗膜表面を形成した。次に、この塗膜表面に図4に示された形状転写用のモールドを加圧接触させながら表面加工を行った。ここで、用いたモールドの長軸径(ML)は、0.8μm、高さ(MH)は、0.8μm、モールドとモールドとの距離Eは、0.2μmとした。これら以外は、実施例1と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1と同様に導電層塗布液を調製し、塗布し、塗膜表面を形成した。次に、この塗膜表面に図4に示された形状転写用のモールドを、モールド自身を170℃に加熱させ、4MPaの圧力で加圧接触しながら、15mm/秒のスピードで感光体を周方向に回転させ形状転写を行った。これら以外は、実施例1と同じ方法にて形状形成を実施した。その後の工程も、実施例1と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1と同様に導電層塗布液を調製し、塗布した。塗布後の支持体の温度を25度になるように調整し、この塗膜表面に図4に示された形状転写用のモールドを、モールド自身を180℃に加熱させ、5mm/秒のスピードで下地層の塗膜表面を有する支持体を周方向に回転させ形状転写を行った。これら以外は実施例1と同じ方法にて形状形成を実施した。その後の工程も、実施例1と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1と同様に導電層塗布液を調製し、塗布した。この塗膜表面に図3に示された直線形状のみからなる形状転写用のモールドを加圧接触させながら表面加工を行った。ここで、用いたモールドの長軸径(ML)は、18.0μm、高さ(MH)は、15.0μm、モールドとモールドとの距離Eは、4.0μmとした。モールド自身を150℃に加熱させ、5MPaの圧力で加圧接触しながら、10mm/秒のスピードで下地層の塗膜表面を有する支持体を周方向に回転させ形状転写を行った以外は実施例1と同じ方法にて形状形成を実施した。その後の工程も、実施例1と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1における、導電層用塗布液の調製を以下のように変更した。
(商品名:パゼット23K、ハクスイテック(株)社製)
結着樹脂としてのフェノール樹脂 36.5部
(商品名:プライオーフェンJ−325、大日本インキ化学工業(株)製、樹脂固形分60%)
メトキシプロパノール 30部
メタノール 5部
実施例1における、導電層用塗布液の調製を以下のように変更した。
(商品名:パゼットCK、ハクスイテック(株)社製)
結着樹脂としてのフェノール樹脂 36.5部
(商品名:プライオーフェンJ−325、大日本インキ化学工業(株)製、樹脂固形分60%)
トルエン 35部
実施例1における、導電層用塗布液の調製を以下のように変更した。
(商品名:パストランPC1、三井金属鉱業(株)社製)
結着樹脂としてのフェノール樹脂 36.5部
(商品名:プライオーフェンJ−325、大日本インキ化学工業(株)製、樹脂固形分60%)
トルエン 35部
実施例1と同様に調製・作製した導電層用塗料を、支持体上に直接浸漬コーティングし、支持体上に導電層用塗布液を塗布した。その後、直ちに予め装置内が140℃に加熱されたオーブン内で60分間、加熱硬化することにより、表面が凹凸形状を有さない、支持体上端から130mmの位置の平均膜厚が20μmの導電層を形成した。
(商品名:アミランCM8000、東レ(株)製)
メトキシメチル化6ナイロン樹脂 30部
(商品名:トレジンEF−30T、帝国化学(株)製)
実施例11における、中間層表面の形状形成工程において、用いたモールドの長軸径(ML)を、1.0μm、高さ(MH)を、1.2μm、モールドとモールドとの距離Eを、1.0μmとした。これら以外は、実施例11と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例11における、中間層表面の形状形成工程において、用いたモールドの長軸径(ML)を、15.0μm、高さ(MH)を、11.0μm、モールドとモールドとの距離Eを、5.0μmとした。これら以外は、実施例11と同様に電子写真感光体を作成し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例8における、導電層用塗布液の調製において、使用する樹脂をフェノール樹脂、並びにメトキシプロパノール及びメタノールを、下記の通りに変更した以外は、実施例8と同様に導電層用塗布液を調製した。
(商品名:商品名:アクローゼ#6000、大日本塗料(株)製、樹脂固形分60%)
キシレン 15部
メトキシプロパノール 20部
この導電層用塗布液を用いて、実施例8と同様に、導電層を形成し、導電層表面が凹凸形状を有し、支持体上端から130mmの位置の平均膜厚が20μmの導電層を形成した。その後の工程においても、実施例8と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1における支持体を、下記の切削管に変更した。
実施例11における、中間層表面の形状形成工程において、モールドの加熱温度を130℃から35℃に変更した以外は実施例11と同じ条件にて中間層表面の形状形成を行った。また、その後の工程においても実施例11と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1と同様に導電層用塗布液を調製し、塗布した。この塗膜表面に図4に示された形状転写用のモールドを、モールド自身を80℃に加熱させ、2MPaの圧力で加圧接触しながら、2mm/秒のスピードで感光体を周方向に回転させ形状転写を行った。これら以外は実施例1と同じ方法にて形状形成を実施した。その後の工程も、実施例1と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1と同様に導電層用塗布液を調製し、塗布した。この塗膜表面に図4に示された形状転写用のモールドを、モールド自身を150℃に加熱させ、70MPaの圧力で加圧接触しながら、2mm/秒のスピードで感光体を周方向に回転させ形状転写を行った。これら以外は実施例1と同じ方法にて形状形成を実施した。その後の工程も、実施例1と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例11における、中間層表面の形状形成工程において、モールドの加圧力を15MPaから0.5MPaに変更した以外は実施例11と同じ条件にて中間層表面の形状形成を行った。また、その後の工程においても実施例11と同様に電子写真感光体を作製し、測定・評価を行った。測定・評価結果を表1に示す。
実施例1と同様に導電層用塗布液を調製し、塗布した。その後、直ちに予め装置内が140℃に加熱されたオーブン内で60分間、加熱硬化することにより、支持体上端から130mmの位置の平均膜厚が20μmの導電層を形成した。その後、支持体の表面温度を20℃に調整し、この塗膜表面に対し、図2に示されたモールドによる圧接形状転写加工装置において、図3に示された形状転写用のモールドを設置し表面加工を行った。
実施例1と同様に調製・作製した導電層用塗料を、支持体上に直接浸漬コーティングし、支持体上に導電層用塗布液を塗布した。その後、直ちに予め装置内が140℃に加熱されたオーブン内で60分間、加熱硬化することにより、表面が凹凸形状を有さない、支持体上端から130mmの位置の平均膜厚が20μmの導電層を形成した。
実施例1における、導電層用塗布液の調製を以下のように変更した。
(粉体抵抗率100Ω・cm、SnO2の被覆率(質量比率)は40%)
結着樹脂としてのフェノール樹脂 36.5部
(商品名:プライオーフェンJ−325、大日本インキ化学工業(株)製、樹脂固形分60%)
メトキシプロパノール 10部
メタノール 25部
(商品名:トスパール120、GE東芝シリコーン(株)製、平均粒径2μm)
レベリング剤としてのシリコーンオイル 0.001部
(商品名:SH28PA、東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)製)
実施例1における、導電層用塗布液の調製を以下のように変更した。
(粉体抵抗率100Ω・cm、SnO2の被覆率(質量比率)は40%)
結着樹脂としてのフェノール樹脂 36.5部
(商品名:プライオーフェンJ−325、大日本インキ化学工業(株)製、樹脂固形分60%)
メトキシプロパノール 10部
メタノール 25部
(商品名:トスパール120、GE東芝シリコーン(株)製、平均粒径2μm)
レベリング剤としてのシリコーンオイル 0.001部
(商品名:SH28PA、東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)製)
実施例1における支持体を以下の切削管に変更した。
実施例11における、中間層用塗布液の調製を以下のように変更した。
(商品名:アミランCM8000、東レ(株)製)
メトキシメチル化6ナイロン樹脂 30部
(商品名:トレジンEF−30T、帝国化学(株)製)
酸化チタンSMT500SAS 5部
(1回目:シリカ・アルミナ処理、2回目:メチルハイドロジェンポリシロキサン処理、数平均一次粒径35nm:テイカ社製)
実施例1と同様に調製・作製した導電層用塗料を、支持体上に直接浸漬コーティングし、支持体上に導電層用塗布液を塗布し、50℃15分間の簡易乾燥を行った。その後、導電層に実施例1に記載と同じモールドを用いて、形状加工を行った。但し、加工条件は以下に変更した。
加工圧力:15MPa
加工スピード:15mm/秒
実施例1と同様に調製・作製した導電層用塗料を、支持体上に直接浸漬コーティングし、支持体上に導電層用塗布液を塗布し、簡易乾燥を行った。その後、導電層に実施例1に記載と同じモールドを用いて、形状加工を行った。但し、加工条件は以下に変更した。
加工圧力:70MPa
加工スピード:15mm/秒
実施例11における、中間層表面の形状形成工程において、加工条件を以下に変更した。
加工圧力:70MPa
加工スピード:15mm/秒
実施例11における、中間層表面の形状形成工程において、加工条件を以下に変更した。
加工圧力:0.5MPa
加工スピード:15mm/秒
B モールド
C 下地層の塗膜表面を有する支持体
ML モールドの長軸径
MH モールドの高さ
E モールドとモールドとの距離
L1 凹形状部の長軸径
D 凹形状部の深さ
L2 凸形状部の長軸径
H 凸形状部の高さ
1 電子写真感光体
2 軸
3 帯電手段
4 露光光
5 現像手段
6 転写手段
7 クリーニング手段
8 定着手段
9 プロセスカートリッジ
10 案内手段
P 転写材
Claims (11)
- 支持体上に、少なくとも導電層または中間層のいずれか一方又は両者からなる下地層、及び感光層を有する積層型の電子写真感光体の製造方法において、
(1)該支持体上に下地層用塗布液を塗布する下地層塗布工程と、
(2)塗布後の下地層塗布液の塗膜表面に凹凸形状を有するモールドを加温させながら加圧接触させることにより、該凹凸形状を下地層の表面に形成する凹凸形状形成工程と、
(3)凹凸形状が形成された下地層上に感光層用塗布液を塗布する感光層塗布工程と、
を有することを特徴とする電子写真感光体の製造方法。 - 前記感光層塗布工程は、前記凹凸形状が形成された下地層上に電荷発生層を塗布する電荷発生層塗布工程を有する、請求項1に記載の電子写真感光体の製造方法。
- 前記下地層塗布工程は、前記支持体上に中間層用塗布液を塗布する工程を有する、請求項1又は2に記載の電子写真感光体の製造方法。
- 前記下地層は、金属酸化物粒子を含有する熱硬化性樹脂からなる導電層を含み、
該導電層に含有させる熱硬化性樹脂は、少なくともフェノール樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、シロキサン樹脂及びアクリル樹脂からなる群より選択され、
該導電層は、前記の凹凸形状を有するモールドの加熱により、熱硬化される、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電子写真感光体の製造方法。 - 前記下地層は、熱可塑性樹脂を含む中間層であり、
前記凹凸形状形成工程は、該熱可塑性樹脂のガラス転移温度以上の温度で行われる、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の電子写真感光体の製造方法。 - 前記金属酸化物粒子は、酸化亜鉛、酸化スズ及び酸化チタンのいずれかである、請求項4に記載の電子写真感光体の製造方法。
- 前記モールドの凸形状部の長軸径をML、高さをMHとするとき、
該MLは、1.0μm以上10.0μm以下であり、
該MHは、1.0μm以上10.0μm以下であり、
該モールドの凸形状部は、100μm四方当たり10個以上40000個以下存在する、請求項1乃至6のいずれか一項に記載の電子写真感光体の製造方法。 - 前記モールドの凸形状部の先端形状は、曲線である、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の電子写真感光体の製造方法。
- 前記凹凸形状形成工程は、下地層表面の周方向に対して連続的に微細な凹凸形状を転写する工程である、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の電子写真感光体の製造方法。
- 請求項1乃至9のいずれか一項に記載の電子写真感光体の製造方法によって製造された電子写真感光体と、帯電手段、現像手段、転写手段およびクリーニング手段からなる群より選択される少なくとも1つの手段とを一体に支持し、電子写真装置の本体に着脱自在であることを特徴とするプロセスカートリッジ。
- 請求項1乃至9のいずれか一項に記載の電子写真感光体の製造方法によって製造された電子写真感光体、並びに帯電手段、露光手段、現像手段、定着手段および転写手段を有することを特徴とする電子写真装置。
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