JP2010026311A - Liquid developer and preparation method of the same, and image forming apparatus using liquid developer - Google Patents

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Katsuki Naganishi
克樹 長西
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid developer and the preparation method of the developer capable of maintaining color reproducibility of an image while reducing decoloration and suppressing fixing irregularity of an image on a recording medium, and to provide an image forming apparatus using the liquid developer. <P>SOLUTION: The liquid developer contains a toner dispersed in an insulating organic solvent, the toner containing a binder resin having a glass transition temperature of 30 to 65°C, a colorant and an electromagnetic wave absorbent, wherein the colorant and the electromagnetic wave absorbent together with the binder resin are subjected to a flushing treatment. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、液体現像剤およびその製造方法、ならびに液体現像剤を用いた画像形成装置に関する。   The present invention relates to a liquid developer, a method for producing the same, and an image forming apparatus using the liquid developer.

電子写真方式における現像法としては、粉体のトナー(乾式現像剤)を用いる乾式現像法が一般的である。また、近年、絶縁性を有する液体キャリアにトナーを分散させた液体現像剤を用いる湿式現像法が知られている。
また、電子写真方式において、紙などの記録媒体上に転写された画像を定着させる方法としては、従来、ヒートロール方式が主に採用されている。
しかし、ヒートロール方式は、画像が転写された記録媒体を加熱したロールの間を通過させることで、トナーを記録媒体に熱圧着させるものであるため、定着部で目詰まりが生じたり、画像が押し潰されるため解像度が低下したりすることがあった。そのため、使用する記録媒体の種類が制限される等の問題があった。また、ヒートロール方式は、記録媒体に転写された画像を定着させるのに多大な熱エネルギーを必要とするため、消費電力が増える傾向にある。そのため、ヒートロール方式は、近年の省エネルギー化の傾向を考慮すると必ずしも好適ではなかった。
As a developing method in the electrophotographic system, a dry developing method using powder toner (dry developer) is generally used. In recent years, a wet development method using a liquid developer in which toner is dispersed in an insulating liquid carrier is known.
In the electrophotographic method, a heat roll method has been mainly used as a method for fixing an image transferred on a recording medium such as paper.
However, in the heat roll method, the recording medium on which the image is transferred is passed between heated rolls so that the toner is thermocompression-bonded to the recording medium. In some cases, the resolution is reduced due to being crushed. For this reason, there is a problem that the type of recording medium to be used is limited. Further, the heat roll method requires a large amount of heat energy to fix the image transferred to the recording medium, and thus tends to increase power consumption. For this reason, the heat roll method is not necessarily suitable in consideration of the recent trend of energy saving.

このような問題を解決するために、例えば特許文献1には、ヨウ素価130以上の油脂を含むトナー粒子を絶縁性の媒体に分散させた液体トナーが開示されている。該液体トナーは、トナー中に含まれたヨウ素価130以上の油脂が記録媒体上に定着された後、空気に触れることで比較的短時間で固化することができ、消費電力の抑制が期待される。
また、UVなどを用いた化学反応により記録媒体上に転写された画像を定着させる方法が提案されている。
In order to solve such a problem, for example, Patent Document 1 discloses a liquid toner in which toner particles containing oil or fat having an iodine value of 130 or more are dispersed in an insulating medium. The liquid toner can be solidified in a relatively short time by contact with air after the oil and fat having an iodine value of 130 or more contained in the toner is fixed on the recording medium, and power consumption is expected to be suppressed. The
In addition, a method for fixing an image transferred onto a recording medium by a chemical reaction using UV or the like has been proposed.

しかし、特許文献1に記載の液体トナーでは、油脂を溶かす目的で金属類を含有したドライヤーを使用する場合、多くの熱エネルギーを消費することがあった。また、油脂が溶ける際に臭いが発生したり、定着に時間がかかったりするなどの問題があった。
一方、化学反応により画像を定着させる方法では、液体現像剤を用いて感光体上の静電潜像を現像する場合、液体現像剤や該液体現像剤に含まれる液体キャリアの抵抗が低いとにじみが発生したり、画像ボケが発生したりすることがあった。
However, in the liquid toner described in Patent Document 1, when a dryer containing a metal is used for the purpose of dissolving fats and oils, a large amount of heat energy may be consumed. In addition, there are problems such as the generation of odor when the fats and oils are dissolved and the time required for fixing.
On the other hand, in the method of fixing an image by a chemical reaction, when an electrostatic latent image on a photoreceptor is developed using a liquid developer, the liquid developer and the liquid carrier contained in the liquid developer have low resistance. May occur or image blur may occur.

ところで、液体現像剤用の液体キャリアとしては、IsoperやNorperに代表される炭化水素系有機溶媒やシリコーンオイル、植物油などのキャリアオイルが知られている。そして、これらキャリアオイル中にトナーが分散して液体現像剤を構成する。液体現像剤は、トナー同士の凝集作用を防ぐことができるので、乾式現像剤に比べて粒子径の小さいトナーを用いることができ、解像度の高い画像形成を行うことができる。   By the way, as a liquid carrier for a liquid developer, there are known carrier oils such as hydrocarbon organic solvents represented by Isoper and Norper, silicone oil, and vegetable oil. The toner is dispersed in the carrier oil to form a liquid developer. Since the liquid developer can prevent the aggregating action between the toners, a toner having a smaller particle diameter than that of the dry developer can be used, and an image with high resolution can be formed.

しかし、このような液体現像剤は、トナーを分散させるために低揮発性の溶媒(キャリアオイル)を用いているため、記録媒体上に画像を定着させる際にトナーが記録媒体上に定着しにくかったり、定着しても揮発せずに残存するキャリアオイルにより擦過性が低くなったりする場合があった。これを解決するには、例えば画像の定着前に複数の除去ローラを設置してキャリアオイルを除去すればよいが、装置の大型化や機構の複雑化といった新たな問題が生じることとなる。   However, since such a liquid developer uses a low-volatile solvent (carrier oil) to disperse the toner, it is difficult for the toner to be fixed on the recording medium when the image is fixed on the recording medium. In some cases, the carrier oil does not volatilize even after fixing, and the fretting property is lowered by the remaining carrier oil. In order to solve this, for example, a plurality of removal rollers may be installed to remove the carrier oil before fixing the image, but new problems such as an increase in the size of the apparatus and a complicated mechanism arise.

そこで、炭化水素系有機溶媒やシリコーンオイルなどの代替キャリアとして、近年、光硬化型モノマー液が用いられている。該光硬化型モノマー液は、アクリレートなどに代表される炭素同士の官能性不飽和基を有するモノマー、またはオリゴマーから構成される液体に、光重合開始剤(電磁波吸収剤)を分散または溶解させたものである。
光硬化型モノマー液は、紫外線などの光が照射されると前記光重合開始剤がラジカル反応を誘発し、炭素同士の官能性不飽和基を有するモノマー、またはオリゴマーが架橋して硬化する。従って、前記光硬化型モノマー液を用いた液体現像剤は、溶媒ごと記録媒体上に画像を定着させることができ、溶媒を除去するための部材の設置を省略できる。
Therefore, in recent years, a photocurable monomer liquid has been used as an alternative carrier for hydrocarbon-based organic solvents and silicone oil. In the photocurable monomer liquid, a photopolymerization initiator (electromagnetic wave absorber) is dispersed or dissolved in a liquid composed of a monomer or oligomer having a functional unsaturated group between carbons typified by acrylate. Is.
When light such as ultraviolet rays is irradiated to the photocurable monomer liquid, the photopolymerization initiator induces a radical reaction, and the monomer or oligomer having a functional unsaturated group between carbons is crosslinked and cured. Therefore, the liquid developer using the photocurable monomer solution can fix the image on the recording medium together with the solvent, and the installation of a member for removing the solvent can be omitted.

また、光硬化型モノマー液を用いた液体現像剤は、紫外線などの光を照射すると光重合開始剤(電磁波吸収剤)が光エネルギーを熱エネルギーに変換して熱を放出するので、該熱を利用して記録媒体上に画像を定着させることができ、従来のようなヒートロール方式を採用しなくてもよく、画像形成装置の消費エネルギーを抑えることができる。
しかし、上述したアクリレートに体表されるモノマー、またはオリゴマーは、極性を有するので溶媒の比抵抗が低く、現像時に感光体表面の電荷が液体現像剤に移動しやすい。その結果、感光体表面の電位が低下し、画像のにじみや画像ボケなどが発生する場合があった。
In addition, when a liquid developer using a photocurable monomer liquid is irradiated with light such as ultraviolet rays, a photopolymerization initiator (electromagnetic wave absorber) converts light energy into heat energy and releases heat. It is possible to fix the image on the recording medium by using it, and it is not necessary to adopt the conventional heat roll method, and the energy consumption of the image forming apparatus can be suppressed.
However, since the monomer or oligomer represented by the acrylate described above has polarity, the specific resistance of the solvent is low, and the charge on the surface of the photoreceptor easily moves to the liquid developer during development. As a result, the potential on the surface of the photoconductor is lowered, and image blurring or image blur may occur.

そこで、例えば特許文献2、3には、高抵抗の光反応開始剤を用いることで抵抗を高めた光硬化型モノマー液を含有した液体現像剤が開示されている。
このように、光硬化型モノマー液を高抵抗にすることで、感光体表面の電位が低下するのを抑え、画像のにじみや画像ボケなどが発生するのを抑制できる。
特開平8−272153号公報 特開2003−57883号公報 特開2005−352363号公報
Thus, for example, Patent Documents 2 and 3 disclose a liquid developer containing a photocurable monomer liquid whose resistance is increased by using a high-resistance photoreaction initiator.
In this way, by making the photocurable monomer liquid have a high resistance, it is possible to suppress a decrease in the potential on the surface of the photoreceptor, and it is possible to suppress the occurrence of image bleeding and image blurring.
JP-A-8-272153 JP 2003-57883 A JP 2005-352363 A

しかしながら、特許文献2、3に記載の液体現像剤では、使用を続けるとアクリレートに代表されるモノマー、またはオリゴマーに分散した光重合開始剤(電磁波吸収剤)の濃度が変化しやすく、その結果、画像に定着ムラが発生し、色再現性が得られにくくなることがあった。   However, in the liquid developers described in Patent Documents 2 and 3, the concentration of a photopolymerization initiator (electromagnetic wave absorber) dispersed in a monomer represented by an acrylate or an oligomer tends to change with continued use. In some cases, uneven fixing occurs in an image, and it is difficult to obtain color reproducibility.

ところで、液体キャリアに分散させるトナーは結着樹脂と着色剤とを混練して作製するのが通常である。
しかし、結着樹脂と着色剤とを混練する際に、例えば赤外線吸収剤などの電磁波吸収剤を添加すると、赤外線吸収剤が焼結し、得られるトナーの色調が黒く変色することがあった。このようなトナーを用いた液体現像剤や、該液体現像剤より形成される画像も黒く変色しやすく、画質が低下しやすかった。
また、一般的に、赤外線吸収剤自体の融点が混練温度よりも高いため、赤外線吸収剤がトナー中で均一に分散されにくかった。そのため、赤外線などの光を照射することで光エネルギーを熱エネルギーに変換しても熱が均一に放出されにくく、その結果、画像の定着性が低下して画像に定着ムラが発生しやすく、色再現性に乏しいものであった。
Incidentally, the toner dispersed in the liquid carrier is usually produced by kneading a binder resin and a colorant.
However, when the binder resin and the colorant are kneaded, for example, when an electromagnetic wave absorber such as an infrared absorber is added, the infrared absorber may sinter, and the color tone of the obtained toner may change to black. A liquid developer using such a toner and an image formed from the liquid developer are also easily changed to black, and the image quality is likely to be deteriorated.
In general, since the infrared absorbent itself has a melting point higher than the kneading temperature, it is difficult for the infrared absorbent to be uniformly dispersed in the toner. For this reason, even when light energy is converted into thermal energy by irradiating light such as infrared rays, heat is not easily released, and as a result, the fixing property of the image is deteriorated and fixing unevenness is likely to occur in the image. The reproducibility was poor.

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、変色を軽減し、かつ記録媒体上への画像の定着ムラを抑制して画像の色再現性を維持できる液体現像剤およびその製造方法、ならびに液体現像剤を用いた画像形成装置の実現を目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, a liquid developer capable of reducing discoloration, suppressing unevenness of fixing of an image on a recording medium, and maintaining the color reproducibility of the image, a manufacturing method thereof, and a liquid An object of the present invention is to realize an image forming apparatus using a developer.

本発明者らは鋭意検討した結果、トナーの構成成分である着色剤と赤外線吸収剤などの電磁波吸収剤とを特定の結着樹脂と共にフラッシング処理することで、より低い温度で混練できることを見出した。その結果、電磁波吸収剤の焼結を抑制し、かつ、電磁波吸収剤がトナー中で均一に分散することを見出し、本発明を完成するに至った。   As a result of intensive studies, the present inventors have found that the toner can be kneaded at a lower temperature by flushing a colorant, which is a component of the toner, and an electromagnetic wave absorber such as an infrared absorber together with a specific binder resin. . As a result, it was found that the sintering of the electromagnetic wave absorbent was suppressed and the electromagnetic wave absorbent was uniformly dispersed in the toner, and the present invention was completed.

すなわち、本発明の液体現像剤は、絶縁性有機溶媒中に、ガラス転移温度が30〜65℃の結着樹脂と、着色剤と、電磁波吸収剤とを含有するトナーが分散した液体現像剤であって、前記着色剤と前記電磁波吸収剤とが、前記結着樹脂と共にフラッシング処理されたことを特徴とする。
ここで、前記電磁波吸収剤が、波長が750〜1100nmの近赤外領域を吸収することが好ましい。
また、前記トナーが酸化防止剤をさらに含有することが好ましい。
That is, the liquid developer of the present invention is a liquid developer in which a toner containing a binder resin having a glass transition temperature of 30 to 65 ° C., a colorant, and an electromagnetic wave absorber is dispersed in an insulating organic solvent. In addition, the colorant and the electromagnetic wave absorber are flushed together with the binder resin.
Here, it is preferable that the electromagnetic wave absorber absorbs a near infrared region having a wavelength of 750 to 1100 nm.
The toner preferably further contains an antioxidant.

また、本発明の液体現像剤の製造方法は、絶縁性有機溶媒中に、トナー原料としてガラス転移温度が30〜65℃の結着樹脂と、着色剤と、電磁波吸収剤とを含有するトナーが分散した液体現像剤の製造方法であって、前記トナー原料のうち、少なくとも着色剤と電磁波吸収剤を結着樹脂と共にフラッシング処理する工程と、前記トナー原料を混練してトナーを作製する工程と、トナーを前記絶縁性有機溶媒に分散する工程とを有することを特徴とする。
また、本発明の画像形成装置は、前記液体現像剤を用いて記録媒体上に形成された画像に、光を照射して前記記録媒体上に画像を定着させる光定着手段を備えたことを特徴とする。
In addition, in the method for producing a liquid developer according to the present invention, a toner containing a binder resin having a glass transition temperature of 30 to 65 ° C. as a toner raw material, a colorant, and an electromagnetic wave absorber is contained in an insulating organic solvent. A method for producing a dispersed liquid developer, comprising: a step of flushing at least a colorant and an electromagnetic wave absorber together with a binder resin among the toner raw materials; a step of kneading the toner raw materials to produce a toner; And a step of dispersing the toner in the insulating organic solvent.
In addition, the image forming apparatus of the present invention includes a light fixing unit that irradiates an image formed on a recording medium using the liquid developer and fixes the image on the recording medium. And

本発明によれば、変色を軽減し、かつ記録媒体上への画像の定着ムラを抑制して画像の色再現性を維持できる液体現像剤およびその製造方法、ならびに液体現像剤を用いた画像形成装置を実現できる。   According to the present invention, a liquid developer capable of reducing color change and suppressing image fixing unevenness on a recording medium to maintain image color reproducibility, a manufacturing method thereof, and image formation using the liquid developer A device can be realized.

以下、本発明を詳細に説明する。
[液体現像剤]
本発明の液体現像剤は、絶縁性有機溶媒中にトナーが分散したものである。
Hereinafter, the present invention will be described in detail.
[Liquid developer]
The liquid developer of the present invention is one in which toner is dispersed in an insulating organic solvent.

<絶縁性有機溶媒>
絶縁性有機溶媒としては、静電潜像を乱さない程度の抵抗値(1011〜1016Ω・cm程度)のものを使用する。さらに、臭気、毒性が無く、比較的引火点が高い溶媒が好ましい。
絶縁性有機溶媒としては、例えば、脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素、ポリシロキサン等を使用できる。特に、臭気、無害性、コストの点から、ノルマルパラフィン系溶媒、イソパラフィン系溶媒が好ましい。このような溶媒の具体例として、0号ソルベントL、0号ソルベントM、0号ソルベントH(いずれも日本石油化学社製)、アイソパーC、アイソパーE、アイソパーG、アイソパーH、アイソパーL、アイソパーM、アイソパーK、アイソパーV(いずれもエクソン化学社製)、シェルゾール71(シェル石油化学社製)、IPソルベント1016、IPソルベント1620、IPソルベント2028、IPソルベント2835(いずれも出光石油化学社製)、日石アイソゾール200、日石アイソゾール300、日石アイソゾール400(いずれも日本石油社製)等が挙げられる。
<Insulating organic solvent>
As the insulating organic solvent, a solvent having a resistance value (approximately 10 11 to 10 16 Ω · cm) that does not disturb the electrostatic latent image is used. Furthermore, a solvent having no odor and toxicity and having a relatively high flash point is preferable.
As the insulating organic solvent, for example, aliphatic hydrocarbons, alicyclic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, polysiloxanes and the like can be used. In particular, a normal paraffin solvent and an isoparaffin solvent are preferable in terms of odor, harmlessness, and cost. As specific examples of such solvents, No. 0 Solvent L, No. 0 Solvent M, No. 0 Solvent H (all manufactured by Nippon Petrochemical Co., Ltd.), Isopar C, Isopar E, Isopar G, Isopar H, Isopar L, Isopar M , Isopar K, Isopar V (all manufactured by Exxon Chemical), Shellsol 71 (manufactured by Shell Petrochemical), IP Solvent 1016, IP Solvent 1620, IP Solvent 2028, IP Solvent 2835 (all manufactured by Idemitsu Petrochemical) , Nisseki Isosol 200, Nisseki Isosol 300, Nisseki Isosol 400 (all manufactured by Nippon Oil Corporation), and the like.

<トナー>
トナーは、結着樹脂と、着色剤と、電磁波吸収剤とをトナー原料として含有する。
(結着樹脂)
本発明に用いる結着樹脂は、ガラス転移温度(Tg)が30〜65℃であり、45〜55℃であることが好ましい。Tgが30℃未満であると、結着樹脂の粘度が低くなりすぎる傾向にあり、トナーを作製する際に、結着樹脂以外のトナー原料と混ざりにくくなる。一方、Tgが65℃を越えると、結着樹脂以外のトナー原料と混練させるには、温度を高く設定する必要があり、電磁波吸収剤が焼結してトナーの色調が黒く変色しやすくなる。Tgが上記範囲内の結着樹脂を用いることで、通常よりも低い温度でトナー原料を混練してトナーを作製できるので、電磁波吸収剤の焼結を抑制し、トナーの変色を軽減できる。
<Toner>
The toner contains a binder resin, a colorant, and an electromagnetic wave absorber as toner raw materials.
(Binder resin)
The binder resin used in the present invention has a glass transition temperature (Tg) of 30 to 65 ° C, preferably 45 to 55 ° C. When the Tg is less than 30 ° C., the viscosity of the binder resin tends to be too low, and it becomes difficult to mix with toner raw materials other than the binder resin when the toner is produced. On the other hand, if the Tg exceeds 65 ° C., it is necessary to set the temperature high in order to knead with the toner raw material other than the binder resin, and the electromagnetic wave absorbent is sintered and the color tone of the toner is easily changed to black. By using a binder resin having a Tg within the above range, a toner material can be produced by kneading the toner raw material at a temperature lower than usual, so that sintering of the electromagnetic wave absorber can be suppressed and discoloration of the toner can be reduced.

結着樹脂のTgは、示差走査熱量計(DSC)を用い、second RUNでのTg(昇温速度:10℃/分)の値を測定することで求めることができる。具体的には、結着樹脂を一旦Tgより高い温度まで昇温させた後に降温させ、再びTgより高い温度まで昇温させて、温度を安定させるために10分間その温度を維持した走査を行ったときの吸熱ピークの値を測定し、これを結着樹脂のTgとする。   The Tg of the binder resin can be determined by measuring the value of Tg (temperature increase rate: 10 ° C./min) with a second RUN using a differential scanning calorimeter (DSC). Specifically, the temperature of the binder resin is once raised to a temperature higher than Tg and then lowered, and the temperature is raised again to a temperature higher than Tg, and scanning is performed while maintaining the temperature for 10 minutes in order to stabilize the temperature. The value of the endothermic peak is measured, and this is defined as Tg of the binder resin.

また、結着樹脂は、質量平均分子量が3000〜10000であることが好ましく、5000〜8000であることがより好ましい。質量平均分子量は、Tgの値に依存しやすく、Tgの値が大きくなるに連れて質量平均分子量の値も大きくなる傾向にある。
質量平均分子量が上記範囲内であれば、通常よりも低い温度でトナー原料を混練してトナーを作製でき、電磁波吸収剤の焼結を抑制し、トナーの変色を軽減できる。
In addition, the binder resin preferably has a mass average molecular weight of 3000 to 10000, and more preferably 5000 to 8000. The weight average molecular weight tends to depend on the value of Tg, and the value of the weight average molecular weight tends to increase as the value of Tg increases.
If the weight average molecular weight is within the above range, the toner raw material can be kneaded at a temperature lower than usual to produce a toner, sintering of the electromagnetic wave absorber can be suppressed, and discoloration of the toner can be reduced.

このような結着樹脂としては、熱可塑性を有する樹脂が好ましく、例えば、熱可塑性飽和ポリエステル樹脂、スチレン−アクリル共重合体樹脂、スチレン−アクリル変性ポリエステル樹脂、ポリオレフィン共重合体樹脂(特にエチレン系共重合体)、エポキシ樹脂、ロジン変性フェノール樹脂、ロジン変性マレイン酸樹脂等を挙げることができ、これらを単独で、または混合して用いることができる。ただし、混合して用いる場合は、結着樹脂全体としてのTgが上記範囲内となるように組み合わせて用いることとする。
また、必要に応じて、パラフィンワックス、ポリオレフィン等の樹脂を離型剤として配合してもよい。これら離型剤の配合量は、結着樹脂100質量%中、20質量%以下が好ましい。
As such a binder resin, a resin having thermoplasticity is preferable. For example, a thermoplastic saturated polyester resin, a styrene-acrylic copolymer resin, a styrene-acrylic modified polyester resin, a polyolefin copolymer resin (particularly an ethylene-based copolymer resin). Polymer), epoxy resin, rosin-modified phenol resin, rosin-modified maleic acid resin, and the like, and these can be used alone or in combination. However, when mixed and used, the binder resin is used in combination so that the Tg as a whole is within the above range.
Moreover, you may mix | blend resin, such as paraffin wax and polyolefin, as a mold release agent as needed. The compounding amount of these release agents is preferably 20% by mass or less in 100% by mass of the binder resin.

これらの熱可塑性を有する樹脂の中でも、熱可塑性飽和ポリエステル樹脂、エチレン系共重合体、スチレン−アクリル共重合体樹脂、エポキシ樹脂等が好適に用いられる。特に熱可塑性飽和ポリエステル樹脂を用いることが好ましいが、これは、熱可塑性飽和ポリエステル樹脂は広範囲に熱特性等の物性を変化させることができるだけではなく、カラー画像を得る際に透光性が優れるために美しい色彩が得られ、また延展性や粘弾性に優れるために定着後の樹脂膜が強靱で、紙等の記録媒体との接着性が良いからである。   Among these resins having thermoplasticity, thermoplastic saturated polyester resins, ethylene copolymers, styrene-acrylic copolymer resins, epoxy resins and the like are preferably used. In particular, it is preferable to use a thermoplastic saturated polyester resin. This is because a thermoplastic saturated polyester resin can not only change physical properties such as thermal properties over a wide range but also has excellent translucency when obtaining a color image. This is because a beautiful color is obtained, and since the spreadability and viscoelasticity are excellent, the resin film after fixing is tough and has good adhesion to a recording medium such as paper.

熱可塑性飽和ポリエステル樹脂は、多価アルコールと多価カルボン酸の重縮合により得られる。重縮合の方法としては、通常公知の重縮合の方法を用いることができる。
多価アルコールとしては、特に限定されないが、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、1,2−プロピレングリコール等のプロピレングリコール、ジプロピレングリコール、1,4−ブタンジオール等のブタンジオール、ネオペンチルグリコール、1,6−ヘキサンジオール等のアルキレングリコール(脂肪族グリコール)およびこれらのアルキレンオキサイド付加物、ビスフェノールA、水素添加ビスフェノール等のビスフェノール類およびこれらのアルキレンオキサイド付加物のフェノール系グリコール類、単環或いは多環ジオール等の脂環式及び芳香族ジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン等のトリオール等が挙げられ、これらを単独で、または2種以上混合して用いることができる。 特に、ネオペンチルグリコール、ビスフェノールAのアルキレンオキサイド2〜3モル付加物が、生成物であるポリエステル樹脂の安定性やコスト等の点で好ましい。アルキレンオキサイドとしては、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド等が挙げられる。
The thermoplastic saturated polyester resin is obtained by polycondensation of a polyhydric alcohol and a polyvalent carboxylic acid. As the polycondensation method, generally known polycondensation methods can be used.
The polyhydric alcohol is not particularly limited, but propylene glycol such as ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, and 1,2-propylene glycol, butanediol such as dipropylene glycol and 1,4-butanediol, neopentyl glycol, Alkylene glycols (aliphatic glycols) such as 1,6-hexanediol and their alkylene oxide adducts, bisphenols such as bisphenol A and hydrogenated bisphenol, and phenolic glycols of these alkylene oxide adducts, monocyclic or polycyclic Examples include alicyclics such as ring diols and aromatic diols, triols such as glycerin and trimethylolpropane, and these can be used alone or in admixture of two or more. In particular, neopentyl glycol and a bisphenol A alkylene oxide 2-3 mol adduct are preferred in terms of stability and cost of the product polyester resin. Examples of the alkylene oxide include ethylene oxide and propylene oxide.

多価カルボン酸としては、特に限定されないが、マロン酸、コハク酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸、フタル酸およびその変性酸(例えば、ヘキサヒドロ無水フタル酸)、イソフタル酸、テレフタル酸等の飽和または不飽和の2価塩基酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、メチルナディック酸等の3官能以上の飽和多価塩基酸、およびこれらの酸無水物、低級アルキルエステル等が挙げられる。これらを単独で、または2種以上混合して用いることができる。特に、イソフタル酸、テレフタル酸が、生成物であるポリエステル樹脂の安定性やコスト等の点で好ましい。   Although it does not specifically limit as polyhydric carboxylic acid, Malonic acid, succinic acid, adipic acid, azelaic acid, sebacic acid, fumaric acid, maleic acid, itaconic acid, phthalic acid, and its modified acid (for example, hexahydrophthalic anhydride) , Saturated or unsaturated divalent basic acids such as isophthalic acid and terephthalic acid, trifunctional or more saturated polybasic acids such as trimellitic acid, pyromellitic acid and methylnadic acid, and acid anhydrides thereof, lower Examples include alkyl esters. These can be used alone or in admixture of two or more. In particular, isophthalic acid and terephthalic acid are preferable in terms of the stability and cost of the product polyester resin.

(着色剤)
着色剤としては、公知の顔料や染料を用いることができる。
例えば黒色顔料としては、カーボンブラック、オイルファーネスブラック、チャンネルブラック、ランプブラック、アセチレンブラック、アニリンブラック等のアジン系色素、金属塩アゾ色素、金属酸化物、複合金属酸化物などが挙げられる。
黄色顔料としては、カドミウムイエロー、ミネラルファストイエロー、ニッケルチタンイエロー、ネーブルスイエロー、ナフトールイエローS、ハンザイエローG、ハンザイエロー10G、ベンジジンイエローGR、キノリンイエローレーキ、パーマネントイエローNCG、タートラジンレーキなどが挙げられる。
橙色顔料としては、モリブデンオレンジ、パーマネントオレンジGTR、ピラゾロンオレンジ、バルカンオレンジ、インダンスレンブリリアントオレンジRK、ベンジジンオレンジG、インダンスレンブリリアントオレンジGKなどが挙げられる。
赤色顔料としては、ベンガラ、カドミウムレッド、パーマネントレッド4R、リソールレッド、ピラゾロンレッド、ウォッチングレッドカルシウム塩、レーキレッドD、ブリリアントカーミン6B、エオシンレーキ、ローダミンレーキB、アリザリンレーキ、ブリリアントカーミン3Bなどが挙げられる。
紫色顔料としては、ファストバイオレットB、メチルバイオレットレーキなどが挙げられる。
青色顔料としては、コバルトブルー、アルカリブルー、ビクトリアブルーレーキ、フタロシアニンブルー、無金属フタロシアニンブルー、フタロシアニンブルー部分塩素化物、ファーストスカイブルー、インダンスレンブルーBCなどが挙げられる。
緑色顔料としては、クロムグリーン、酸化クロム、ピグメントグリーンB、マラカイトグリーンレーキなどが挙げられる。
着色剤の含有量は、結着樹脂100質量部に対して、1〜20質量部が好ましく、3〜10質量部がより好ましい。
(Coloring agent)
A known pigment or dye can be used as the colorant.
Examples of black pigments include azine dyes such as carbon black, oil furnace black, channel black, lamp black, acetylene black, and aniline black, metal salt azo dyes, metal oxides, and composite metal oxides.
Examples of yellow pigments include cadmium yellow, mineral fast yellow, nickel titanium yellow, navel yellow, naphthol yellow S, Hansa Yellow G, Hansa Yellow 10G, Benzidine Yellow GR, Quinoline Yellow Lake, Permanent Yellow NCG, Tartrazine Lake. It is done.
Examples of the orange pigment include molybdenum orange, permanent orange GTR, pyrazolone orange, Vulcan orange, indanthrene brilliant orange RK, benzidine orange G, indanthrene brilliant orange GK and the like.
Examples of red pigments include Bengala, Cadmium Red, Permanent Red 4R, Resol Red, Pyrazolone Red, Watching Red Calcium Salt, Lake Red D, Brilliant Carmine 6B, Eosin Lake, Rhodamine Lake B, Alizarin Lake, Brilliant Carmine 3B, and the like. .
Examples of purple pigments include fast violet B and methyl violet lake.
Examples of blue pigments include cobalt blue, alkali blue, Victoria blue lake, phthalocyanine blue, metal-free phthalocyanine blue, phthalocyanine blue partially chlorinated, first sky blue, and indanthrene blue BC.
Examples of the green pigment include chrome green, chromium oxide, pigment green B, and malachite green lake.
1-20 mass parts is preferable with respect to 100 mass parts of binder resin, and, as for content of a coloring agent, 3-10 mass parts is more preferable.

(電磁波吸収剤)
電磁波吸収剤は、波長が750〜1100nmの近赤外領域を吸収することが好ましく、より好ましくは800〜1000nmである。電磁波吸収剤の吸収波長領域が前記近赤外領域であれば、上述した着色剤の色調が変化しにくくなる。
このような電磁波吸収剤としては、近赤外線吸収剤が好ましい。例えばビスイミニウム誘導体;ペンタメチンベンゾインドリウム化合物、ペンタメチンベンゾオキサゾリウム化合物、ペンタメチンベンゾチアゾリウム化合物等のペンタメチンシアニン誘導体;ヘプタメチンインドリウム化合物、ヘプタメチンベンゾインドリウム化合物、ヘプタメチンオキサゾリウム化合物、ヘプタメチンベンゾオキサゾリウム化合物、ヘプタメチンチアゾリウム化合物、ヘプタメチンベンゾチアゾリウム化合物等のヘプタメチンシアニン誘導体;スクアリリウム誘導体;ビス(スチルベンジチオラト)化合物、ビス(ベンゼンジチオラト)ニッケル化合物、ビス(カンファージチオラト)ニッケル化合物等のニッケル錯体;スクアリリウム誘導体;アゾ色素誘導体;フタロシアニン誘導体;ポルフィリン誘導体;ジピロメテン金属キレート化合物などが挙げられる。また、市販のものを用いてもよく、例えばナガセケムテックス社製のNIR−IM1やNIR−AM1、山本化成社製のMIRシリーズなどが好適である。
電磁波吸収剤の含有量は、結着樹脂100質量部に対して、0.001〜1.0質量部が好ましく、0.05〜0.5質量部がより好ましい。
(Electromagnetic wave absorber)
The electromagnetic wave absorber preferably absorbs a near infrared region having a wavelength of 750 to 1100 nm, more preferably 800 to 1000 nm. If the absorption wavelength region of the electromagnetic wave absorber is in the near infrared region, the color tone of the colorant described above hardly changes.
As such an electromagnetic wave absorber, a near-infrared absorber is preferable. For example, bisiminium derivatives; pentamethine cyanine derivatives such as pentamethine benzoindolium compounds, pentamethine benzoxazolium compounds, pentamethine benzothiazolium compounds; heptamethine indolium compounds, heptamethine benzoindolium compounds, heptamethine oxazo Heptamethine cyanine derivatives such as lium compounds, heptamethine benzoxazolium compounds, heptamethine thiazolium compounds, heptamethine benzothiazolium compounds; squarylium derivatives; bis (stilbenedithiolato) compounds, bis (benzenedithiolato) nickel Compounds, nickel complexes such as bis (camphage thiolato) nickel compounds; squarylium derivatives; azo dye derivatives; phthalocyanine derivatives; porphyrin derivatives; Such emission metal chelate compounds. Commercially available products may be used, such as NIR-IM1 and NIR-AM1 manufactured by Nagase ChemteX, and MIR series manufactured by Yamamoto Kasei.
0.001-1.0 mass part is preferable with respect to 100 mass parts of binder resins, and, as for content of an electromagnetic wave absorber, 0.05-0.5 mass part is more preferable.

電磁波吸収剤は、紫外線などの光が照射されると光エネルギーを吸収して、該光エネルギーを熱エネルギーに変換して熱を放出する。この放出される熱を利用して記録媒体上に画像を定着させることができる。従って、従来のようなヒートロール方式を採用しなくてもよく、画像形成装置の消費エネルギーを抑えることができる。   When irradiated with light such as ultraviolet rays, the electromagnetic wave absorber absorbs light energy, converts the light energy into heat energy, and releases heat. This released heat can be used to fix the image on the recording medium. Therefore, it is not necessary to employ a conventional heat roll method, and energy consumption of the image forming apparatus can be suppressed.

(その他)
本発明に用いるトナーは、酸化防止剤を含有するのが好ましい。上述した電磁波吸収剤、特に近赤外線吸収剤は長波長領域に吸収帯を有するので、空気中の酸素など、ラジカルを持つ化合物の影響を受けて劣化しやすい。そこで、トナーに酸化防止剤を含有させることで、該酸化防止剤がクエンチャーの役割を果たし、ラジカルを持つ化合物による電磁波吸収剤の劣化を抑制できる。
(Other)
The toner used in the present invention preferably contains an antioxidant. The electromagnetic wave absorbers described above, particularly near-infrared absorbers, have an absorption band in the long wavelength region, and therefore are easily deteriorated by the influence of compounds having radicals such as oxygen in the air. Therefore, by adding an antioxidant to the toner, the antioxidant serves as a quencher, and deterioration of the electromagnetic wave absorber due to the radical-containing compound can be suppressed.

酸化防止剤としては、例えばジ−t−ブチルヒドロキシトルエン、2−t−ブチル−6−(3−t−ブチル−2−ヒドロキシ−5−メチルベンジル)−4−メチルフェニル(メタ)アクリレート、2−[1−(2−ヒドロキシ−3,5−ジ−t−ペンチルフェニル)エチル]−4,6−ジ−t−ペンチルフェニル(メタ)アクリレート、2,4−ビス(n−オクチルチオ)−6−(4−ヒドロキシ−3,5−ジ−t−ブチルアニリノ)−1,3,5−トリアジン、2,4−ジメルカプト−6−(4−ヒドロキシ−3,5−ジ−t−ブチルアニリノ)−1,3,5−トリアジン、2,2−チオ−ジエチレンビス[3−(3,5−ジ−t−ブチル−4−ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、2,4−ビス[(オクチルチオ)メチル]−o−クレゾール等が挙げられる。
酸化防止剤の含有量は、結着樹脂100質量部に対して、0.0001〜0.1質量部が好ましく、0.0005〜0.05質量部がより好ましい。
Examples of the antioxidant include di-t-butylhydroxytoluene, 2-t-butyl-6- (3-t-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl) -4-methylphenyl (meth) acrylate, 2 -[1- (2-hydroxy-3,5-di-t-pentylphenyl) ethyl] -4,6-di-t-pentylphenyl (meth) acrylate, 2,4-bis (n-octylthio) -6 -(4-hydroxy-3,5-di-t-butylanilino) -1,3,5-triazine, 2,4-dimercapto-6- (4-hydroxy-3,5-di-t-butylanilino) -1 , 3,5-triazine, 2,2-thio-diethylenebis [3- (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate], 2,4-bis [(octylthio) methyl] -o - Tetrazole and the like.
The content of the antioxidant is preferably 0.0001 to 0.1 parts by mass, and more preferably 0.0005 to 0.05 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the binder resin.

<その他添加剤>
本発明の液体現像剤は、その他添加剤を含有してもよい。その他添加剤としては、帯電制御剤などが挙げられる。
荷電制御剤としては、ナフテン酸マンガン、ナフテン酸カルシウム、ナフテン酸ジルコニウム、ナフテン酸コバルト、ナフテン酸鉄、ナフテン酸亜鉛、ナフテン酸アルミニウム、ナフテン酸銅、ドデシル酸マンガン、ドデシル酸カルシウム、ドデシル酸ジルコニウム、ドデシル酸コバルト、ドデシル酸鉄、ドデシル酸亜鉛、ドデシル酸アルミニウム、ドデシル酸銅、オクチル酸マンガン、オクチル酸カルシウム、オクチル酸ジルコニウム、オクチル酸コバルト、オクチル酸鉄、オクチル酸亜鉛、オクチル酸アルミニウム、オクチル酸銅等の金属石鹸;サリチル酸ジ−t−ブチルマンガン、サリチル酸ジ−t−ブチルカルシウム、サリチル酸ジ−t−ブチルジルコニウム、サリチル酸ジ−t−ブチルコバルト、サリチル酸ジ−t−ブチル鉄、サリチル酸ジ−t−ブチル亜鉛、サリチル酸ジ−t−ブチルアルミニウム、サリチル酸ジ−t−ブチルクロム、サリチル酸ジ−t−ブチル銅、ヒドロキシビス(3,5−t−ブチルサリチル酸)マンガン、ヒドロキシビス(3,5−t−ブチルサリチル酸)カルシウム、ヒドロキシビス(3,5−t−ブチルサリチル酸)ジルコニウム、ヒドロキシビス(3,5−t−ブチルサリチル酸)鉄、ヒドロキシビス(3,5−t−ブチルサリチル酸)亜鉛、ヒドロキシビス(3,5−t−ブチルサリチル酸)アルミニウム、ヒドロキシビス(3,5−t−ブチルサリチル酸)クロム、ヒドロキシビス(3,5−t−ブチルサリチル酸)銅、ヒドロキシビス(サリチル酸)金属塩、ヒドロキシビス(モノアルキルサリチル酸)金属塩、ヒドロキシビス(ジアルキルサリチル酸)金属塩、ヒドロキシビス(トリアルキルサリチル酸)金属塩、ヒドロキシビス(テトラアルキルサリチル酸)金属塩等のサリチル酸金属塩;ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸バリウム等のアルキルベンゼンスルホン酸塩;レシチン、セハリン等の燐脂質;n−デシルアミン等の有機アミン塩;第4級アンモニウム塩;アルキルピリジニウム塩等が例示できる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上併用してもよい。
<Other additives>
The liquid developer of the present invention may contain other additives. Other additives include charge control agents.
As the charge control agent, manganese naphthenate, calcium naphthenate, zirconium naphthenate, cobalt naphthenate, iron naphthenate, zinc naphthenate, aluminum naphthenate, copper naphthenate, manganese dodecylate, calcium dodecylate, zirconium dodecylate, Cobalt dodecylate, iron dodecylate, zinc dodecylate, aluminum dodecylate, copper dodecylate, manganese octylate, calcium octylate, zirconium octylate, cobalt octylate, iron octylate, zinc octylate, aluminum octylate, octylate Metal soap such as copper; di-t-butyl manganese salicylate, di-t-butyl calcium salicylate, di-t-butyl zirconium salicylate, di-t-butyl cobalt salicylate, di-t-butyl iron salicylate, sa Di-t-butylzinc tyrrate, di-t-butylaluminum salicylate, di-t-butylchromium salicylate, di-t-butylcopperic salicylate, hydroxybis (3,5-t-butylsalicylate) manganese, hydroxybis (3 , 5-t-butylsalicylic acid) calcium, hydroxybis (3,5-t-butylsalicylic acid) zirconium, hydroxybis (3,5-t-butylsalicylic acid) iron, hydroxybis (3,5-t-butylsalicylic acid) Zinc, hydroxybis (3,5-t-butylsalicylic acid) aluminum, hydroxybis (3,5-t-butylsalicylic acid) chromium, hydroxybis (3,5-t-butylsalicylic acid) copper, hydroxybis (salicylic acid) metal Salt, hydroxybis (monoalkylsalicylic acid) metal salt, hydroxybis ( Salicylic acid metal salts such as alkylsalicylic acid) metal salts, hydroxybis (trialkylsalicylic acid) metal salts, hydroxybis (tetraalkylsalicylic acid) metal salts; alkylbenzene sulfonates such as sodium dodecylbenzenesulfonate and barium dodecylbenzenesulfonate; lecithin And phospholipids such as sehalin; organic amine salts such as n-decylamine; quaternary ammonium salts; alkylpyridinium salts and the like. These may be used alone or in combination of two or more.

本発明の液体現像剤は、上述したトナー原料を含有する。本発明においては、着色剤と電磁波吸収剤とが、結着樹脂と共にフラッシング処理されている。フラッシング処理されることにより、電磁波吸収剤が均一に分散したトナーを作製できる。
ここで、液体現像剤の製造方法について説明する。
The liquid developer of the present invention contains the toner raw material described above. In the present invention, the colorant and the electromagnetic wave absorber are flushed together with the binder resin. By performing the flushing treatment, a toner in which the electromagnetic wave absorber is uniformly dispersed can be produced.
Here, a manufacturing method of the liquid developer will be described.

[製造方法]
本発明の液体現像剤の製造方法は、トナー原料のうち、少なくとも着色剤と電磁波吸収剤を結着樹脂と共にフラッシング処理する工程(フラッシング処理工程)と、トナー原料を混練してトナーを作製する工程(混練工程)と、トナーを絶縁性有機溶媒に分散する工程(分散工程)とを有する。
[Production method]
The method for producing a liquid developer of the present invention includes a step of flushing at least a colorant and an electromagnetic wave absorber together with a binder resin (a flushing step) among toner raw materials, and a step of preparing toner by kneading the toner raw materials. (Kneading step) and a step of dispersing the toner in the insulating organic solvent (dispersing step).

フラッシング処理工程では、結着樹脂を溶媒に溶解させた溶液Aと、電磁波吸収剤を溶媒に溶解させた溶液Bと、着色剤とを混合した後、溶媒を溜去する。これにより、着色剤と電磁波吸収剤とが、結着樹脂と共にフラッシング処理される。なお、混合時や溶媒の溜去時は、減圧しながら行ってもよい。
フラッシング処理工程に用いる溶媒としては、例えばエチルメチルケトン、テトラヒドロフラン、メチル−t−ブチルエーテル、トルエン、キシレンなどが挙げられる。
このようにフラッシング処理することで、着色剤表面および電磁波吸収剤表面の少なくとも一部が、結着樹脂にて被覆されるようになる。
In the flushing treatment step, the solution A in which the binder resin is dissolved in the solvent, the solution B in which the electromagnetic wave absorber is dissolved in the solvent, and the colorant are mixed, and then the solvent is distilled off. As a result, the colorant and the electromagnetic wave absorber are flushed together with the binder resin. In addition, you may carry out under pressure reduction at the time of mixing or distillation of a solvent.
Examples of the solvent used in the flushing treatment step include ethyl methyl ketone, tetrahydrofuran, methyl t-butyl ether, toluene, xylene and the like.
By performing the flushing treatment in this manner, at least a part of the colorant surface and the electromagnetic wave absorber surface is covered with the binder resin.

溶液Aにおいては、結着樹脂100質量部に対して溶媒の配合量は30〜100質量部が好ましい。また、酸化防止剤を用いる場合は、溶液Aに含有させるのが好ましい。
一方、溶液Bにおいては、電磁波吸収剤100質量部に対して溶媒の配合量は50〜100質量部が好ましい。
溶液Aと溶液Bの質量比(溶液A/溶液B)は、99/1〜50/50が好ましい。なお、溶液Aと溶液Bで用いる溶媒は同じであってもよく、異なっていてもよいが、減圧溜去することを考慮すると、溶液Aと溶液Bで用いる溶媒は同じであることが好ましい。
In the solution A, the blending amount of the solvent is preferably 30 to 100 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the binder resin. Moreover, when using antioxidant, it is preferable to make it contain in the solution A.
On the other hand, in the solution B, the blending amount of the solvent is preferably 50 to 100 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the electromagnetic wave absorber.
The mass ratio of the solution A and the solution B (solution A / solution B) is preferably 99/1 to 50/50. Note that the solvent used in the solution A and the solution B may be the same or different. However, in consideration of distillation under reduced pressure, the solvent used in the solution A and the solution B is preferably the same.

混練工程では、フラッシング処理工程でフラッシング処理されたトナー原料と、必要に応じて含有されるこれら以外のトナー原料を混練してトナーを作製する。
混練する際は、60〜100℃の温度にて加温混練するのが好ましい。
また、混練工程で得られるトナー(トナー混練物)は、冷却した後、カッターミルなどを用いて粗粉砕し、さらにジェットミルなどを用いて微粉砕するのが好ましい。
In the kneading step, the toner raw material flushed in the flushing step and the other toner raw materials contained as necessary are kneaded to prepare a toner.
When kneading, it is preferable to carry out warm kneading at a temperature of 60 to 100 ° C.
The toner (toner kneaded product) obtained in the kneading step is preferably cooled, then coarsely pulverized using a cutter mill or the like, and further finely pulverized using a jet mill or the like.

従来、トナーを製造するに際しては、100〜140℃程度の比較的高い温度でトナー原料を混練していた。そのため、電磁波吸収剤を混練時に添加すると、電磁波吸収剤が焼結して得られるトナーが黒く変色しやすかった。また、電磁波吸収剤の融点は、通常、混練時の温度よりもさらに高いので、電磁波吸収剤がトナー中で均一に分散しにくかった。
しかし、本発明であれば、ガラス転移温度が30〜65℃の結着樹脂を用いることで、混練時の温度を比較的低い温度に設定できるので、電磁波吸収剤の焼結が抑制される。また、着色剤と電磁波吸収剤とを特定の結着樹脂と共にフラッシング処理することで、着色剤表面および電磁波吸収剤表面の少なくとも一部が、結着樹脂にて被覆されるので、トナー原料、特に電磁波吸収剤をトナー中で均一に分散できる。従って、本発明によれば、黒く変色しにくく、かつ電磁波吸収剤が均一に分散したトナーが得られる。
Conventionally, when manufacturing toner, toner raw materials are kneaded at a relatively high temperature of about 100 to 140 ° C. For this reason, when the electromagnetic wave absorber is added during kneading, the toner obtained by sintering the electromagnetic wave absorber is easily changed to black. In addition, since the melting point of the electromagnetic wave absorber is usually higher than the temperature at the time of kneading, the electromagnetic wave absorber was difficult to be uniformly dispersed in the toner.
However, if it is this invention, since the temperature at the time of kneading | mixing can be set to a comparatively low temperature by using binder resin whose glass transition temperature is 30-65 degreeC, sintering of an electromagnetic wave absorber is suppressed. In addition, since the colorant and the electromagnetic wave absorber are flushed together with a specific binder resin, at least a part of the colorant surface and the electromagnetic wave absorber surface is covered with the binder resin, so that the toner raw material, particularly The electromagnetic wave absorber can be uniformly dispersed in the toner. Therefore, according to the present invention, it is possible to obtain a toner which is not easily discolored black and in which the electromagnetic wave absorber is uniformly dispersed.

なお、フラッシング処理工程および混練工程は、混練工程の後にフラッシング処理工程を行わない限り、フラッシング処理工程の後に混練工程を行ってもよく、フラッシング処理工程と混練工程を同時に行ってもよい。特に、生産効率の観点から、フラッシング処理工程と混練工程を同時に行うのが好ましい。
ここで、フラッシング処理工程と混練工程を同時に行う方法の一例について具体的に説明する。
In addition, as long as a flushing process and a kneading | mixing process do not perform a flushing process after a kneading | mixing process, a kneading | mixing process may be performed after a flushing process, and a flushing process and a kneading | mixing process may be performed simultaneously. In particular, from the viewpoint of production efficiency, it is preferable to simultaneously perform the flushing treatment step and the kneading step.
Here, an example of a method for simultaneously performing the flushing process and the kneading process will be described.

まず、結着樹脂を溶媒に溶解させた溶液Aと、電磁波吸収剤を溶媒に溶解させた溶液Bと、着色剤とをニーダやフラッシャーなどの混練機に添加し、減圧しながら混練する。この際、徐々に混練温度を上昇させて加温混練する。混練温度は、50〜60℃で開始するのが好ましく、最終的に80〜100℃まで昇温するのが好ましい。
ついで、溶媒を減圧溜去してトナー混練物を得た後、該トナー混練物をカッターミルなどで粗粉砕し、さらにジェットミルなどで微粉砕し、トナーを得る。
なお、酸化防止剤などをトナーに含有させる場合は、結着樹脂と共に溶媒に溶解させて溶液Aとするのが好ましい。
また、結着樹脂や電磁波吸収剤を溶媒に溶解させず、結着樹脂と、電磁波吸収剤と、着色剤と、必要に応じて酸化防止剤をニーダやフラッシャーなどの混練機に投入し、減圧しながら混練してもよい。この際、徐々に混練温度を上昇させて加温混練する。
First, a solution A in which a binder resin is dissolved in a solvent, a solution B in which an electromagnetic wave absorber is dissolved in a solvent, and a colorant are added to a kneader such as a kneader or a flasher and kneaded while reducing pressure. At this time, the kneading temperature is gradually raised to carry out warm kneading. The kneading temperature is preferably started at 50 to 60 ° C., and is preferably raised to 80 to 100 ° C. finally.
Next, after the solvent is distilled off under reduced pressure to obtain a toner kneaded product, the toner kneaded product is roughly pulverized with a cutter mill or the like, and further finely pulverized with a jet mill or the like to obtain a toner.
In the case where an antioxidant or the like is contained in the toner, the solution A is preferably dissolved in a solvent together with the binder resin.
Also, do not dissolve the binder resin or electromagnetic wave absorber in the solvent, put the binder resin, electromagnetic wave absorber, colorant, and antioxidant as necessary into a kneader such as a kneader or flasher, and reduce the pressure. You may knead | mixing. At this time, the kneading temperature is gradually raised to carry out warm kneading.

このようにフラッシング処理しながら混練することで、単にトナー原料を混練する場合に比べて、トナー原料がより均一に分散できる。特に、電磁波吸収剤がトナー中で均一に分散したトナーが得られる。   By kneading while flushing in this way, the toner raw material can be more uniformly dispersed as compared with the case of simply kneading the toner raw material. In particular, a toner in which an electromagnetic wave absorber is uniformly dispersed in the toner can be obtained.

こうして得られたトナーを用いて、公知の方法により液体現像剤を調製する。
すなわち、分散工程では、トナーと絶縁性有機溶媒とをサンドグラインダーなどの分散機で混合して、トナーが絶縁性有機溶媒に分散した液体現像剤を得る。
配合割合は、トナー100質量部に対して絶縁性有機溶媒の配合量は100〜1000質量部が好ましく、200〜400質量部がより好ましい。
なお、トナーと絶縁性有機溶媒とを混合する際に、帯電制御剤を添加してもよい。この場合、トナー100質量部に対して帯電制御剤の配合量は0.01〜30質量部が好ましく、1〜10質量部がより好ましい。
A liquid developer is prepared by a known method using the toner thus obtained.
That is, in the dispersing step, the toner and the insulating organic solvent are mixed with a dispersing machine such as a sand grinder to obtain a liquid developer in which the toner is dispersed in the insulating organic solvent.
The blending ratio of the insulating organic solvent to 100 parts by weight of the toner is preferably 100 to 1000 parts by weight, and more preferably 200 to 400 parts by weight.
Note that a charge control agent may be added when the toner and the insulating organic solvent are mixed. In this case, the blending amount of the charge control agent is preferably 0.01 to 30 parts by mass and more preferably 1 to 10 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the toner.

このようにして得られる液体現像剤は、黒く変色しにくいトナーを用いるので、自身も黒く変色しにくい。よって、本発明の液体現像剤より形成される画像は変色しにくい。
また、本発明の液体現像剤は、紫外線などの光を照射すると電磁波吸収剤が光エネルギーを熱エネルギーに変換して熱を放出する。従って、液体現像剤より形成され、記録媒体上に転写された画像に光を照射すると、放出される熱によりトナーが溶融し、画像が記録媒体に定着する。
Since the liquid developer thus obtained uses a toner that does not easily change to black, it is difficult for the liquid developer to change to black. Therefore, an image formed from the liquid developer of the present invention is not easily discolored.
Further, when the liquid developer of the present invention is irradiated with light such as ultraviolet rays, the electromagnetic wave absorber converts light energy into heat energy and releases heat. Accordingly, when an image formed from a liquid developer and transferred onto a recording medium is irradiated with light, the toner is melted by the released heat, and the image is fixed on the recording medium.

ところで、従来の液体現像剤は、使用を続けると、電磁波吸収剤の濃度が変化しやすく、画像の定着性が低下し、定着ムラが発生しやすかった。また、液体現像剤に用いられるトナーを混練して製造する際に、電磁波吸収剤の融点よりも低い温度で混練することが多いため、電磁波吸収剤がトナー中で均一に分散しにくかった。そのため、電磁波吸収剤が光エネルギーを熱エネルギーに変換しても、熱が均一に放出されにくく、画像の定着性が低下し、画像に定着ムラが発生しやすかった。そのため、色再現性に乏しかった。   By the way, when the conventional liquid developer is used continuously, the concentration of the electromagnetic wave absorber is likely to change, the fixing property of the image is lowered, and fixing unevenness is likely to occur. In addition, when the toner used for the liquid developer is kneaded and manufactured, it is often kneaded at a temperature lower than the melting point of the electromagnetic wave absorber, so that the electromagnetic wave absorber is difficult to be uniformly dispersed in the toner. For this reason, even if the electromagnetic wave absorber converts light energy into heat energy, heat is not easily released uniformly, image fixability is lowered, and fixing unevenness is likely to occur in the image. Therefore, color reproducibility was poor.

しかし、本発明の液体現像剤であれば、電磁波吸収剤が均一に分散したトナーを用いるので、使用を続けても電磁波吸収剤の濃度が変化しにくく、常に電磁波吸収剤がトナー中で均一に分散した状態を保持できる。よって、電磁波吸収剤が光エネルギーを熱エネルギーに変換した時に発生する熱を均一に放出できるので、長期に渡って画像の定着ムラを抑制でき、色再現性を維持できる。また、記録媒体上に形成された画像に光を照射すると、画像全体に熱が均一に伝わるため、トナーの硬化速度が速まる(すなわち、短時間でトナーが溶融する。)。よって、記録媒体が光定着手段を通過する短時間の間でも、十分にトナーが溶融するので、記録媒体上に画像が定着しやすくなる。   However, in the case of the liquid developer of the present invention, since the toner in which the electromagnetic wave absorber is uniformly dispersed is used, the concentration of the electromagnetic wave absorber is not easily changed even if the use is continued, and the electromagnetic wave absorber is always uniformly in the toner. Can maintain a distributed state. Therefore, heat generated when the electromagnetic wave absorber converts light energy into heat energy can be evenly released, so that uneven fixing of an image can be suppressed over a long period of time, and color reproducibility can be maintained. Further, when light is applied to the image formed on the recording medium, heat is uniformly transmitted to the entire image, so that the curing speed of the toner is increased (that is, the toner is melted in a short time). Accordingly, the toner is sufficiently melted even during a short time during which the recording medium passes through the optical fixing unit, so that the image is easily fixed on the recording medium.

[画像形成装置]
本発明の液体現像剤は、電子写真方式の形成装置において好適に使用できる。
図1は、本発明の画像形成装置の一例を示す概略構成図である。なお、図1はタンデム方式を採用したカラープリンタを示すものであるが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば複写機、ファクシミリ、レーザービームプリンタ等にも好適に用いることができる。
この例の画像形成装置1は、本発明の液体現像剤を用いて画像を形成する画像形成手段2と、記録媒体(紙など)を収容する給紙カセット3と、画像形成手段2で形成された画像を記録媒体上に転写する二次転写手段4と、転写された画像を記録媒体上に定着させる光定着手段5と、定着の完了した記録媒体を排出する排出手段6と、給紙カセット3から排出手段6まで記録媒体を搬送する用紙搬送手段7とを具備する。
[Image forming apparatus]
The liquid developer of the present invention can be suitably used in an electrophotographic forming apparatus.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an example of an image forming apparatus of the present invention. FIG. 1 shows a color printer adopting a tandem method, but the present invention is not limited to this, and can be suitably used for a copying machine, a facsimile, a laser beam printer, and the like.
The image forming apparatus 1 of this example is formed by an image forming unit 2 that forms an image using the liquid developer of the present invention, a paper feed cassette 3 that stores a recording medium (paper or the like), and an image forming unit 2. Secondary transfer means 4 for transferring the transferred image onto the recording medium, optical fixing means 5 for fixing the transferred image onto the recording medium, discharge means 6 for discharging the recording medium having been fixed, paper feed cassette 3 to a discharge means 6, and a paper transport means 7 for transporting the recording medium.

画像形成手段2は、中間転写ベルト20と、該中間転写ベルト20をクリーニングするクリーニング部21と、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(BK)の各色にそれぞれ対応した画像形成ユニットFY、FM、FC、FBとを備える。
中間転写ベルト20は、無端状、すなわちループ状のベルト状部材であり、駆動ローラ22およびテンションローラ23に張架されて、図1において時計回りに走行する。なお、中間転写ベルト20の走行において、外側を向く面を中間転写ベルト20の表面と称し、他方の面を裏面と称する。
クリーニング部21は、クリーニングローラ211とクリーニングブレード212とを備える。
The image forming unit 2 corresponds to the intermediate transfer belt 20, the cleaning unit 21 that cleans the intermediate transfer belt 20, and yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (BK) colors, respectively. Image forming units FY, FM, FC, and FB are provided.
The intermediate transfer belt 20 is an endless, ie, loop-like belt-like member, is stretched around the drive roller 22 and the tension roller 23, and runs clockwise in FIG. In the running of the intermediate transfer belt 20, the surface facing outward is referred to as the surface of the intermediate transfer belt 20, and the other surface is referred to as the back surface.
The cleaning unit 21 includes a cleaning roller 211 and a cleaning blade 212.

画像形成ユニットFY、FM、FC、FBは、中間転写ベルト21の近傍に4つ並べてクリーニング部21と二次転写手段4との間に配置される。なお、各画像形成ユニットの配置の順番はこの限りではないが、各色の混色による完成画像への影響を考慮すると、図1に示す配置が好ましい。
各画像形成ユニットには、感光体10と、帯電器11と、露光装置12と、現像装置13と、一次転写ローラ14と、クリーニング装置15と、除電装置16と、キャリア液除去ローラ17とを備える。
各画像形成ユニットには、それぞれ液体現像剤循環装置(図示略)が設けられ、各色に対応した本発明の液体現像剤の供給、および回収が行われる。
Four image forming units FY, FM, FC, and FB are arranged near the intermediate transfer belt 21 and arranged between the cleaning unit 21 and the secondary transfer unit 4. The order of arrangement of the image forming units is not limited to this, but the arrangement shown in FIG. 1 is preferable in consideration of the influence on the completed image due to the color mixture of each color.
Each image forming unit includes a photoreceptor 10, a charger 11, an exposure device 12, a developing device 13, a primary transfer roller 14, a cleaning device 15, a charge removal device 16, and a carrier liquid removal roller 17. Prepare.
Each image forming unit is provided with a liquid developer circulating device (not shown) to supply and collect the liquid developer of the present invention corresponding to each color.

感光体10は、円柱状の部材であって、その表面に帯電したトナーを含むトナー像を担持可能である。
帯電器11は、感光体10の表面を一様に帯電させることができる装置である。
露光装置12は、LED等の光源を有し、外部の機械から入力される画像データに応じて、一様に帯電した感光体10の表面に光を照射する。これにより、感光体10の表面には静電潜像が形成される。
The photoreceptor 10 is a cylindrical member, and can carry a toner image including charged toner on the surface thereof.
The charger 11 is a device that can uniformly charge the surface of the photoreceptor 10.
The exposure device 12 has a light source such as an LED, and irradiates light onto the uniformly charged surface of the photoconductor 10 in accordance with image data input from an external machine. As a result, an electrostatic latent image is formed on the surface of the photoreceptor 10.

現像装置13は、液体現像剤を感光体10上の静電潜像に対向するように保持することで、静電潜像に液体現像剤中のトナーを付着させる。これにより、静電潜像はトナー層として現像される。現像装置13は、現像容器130、現像ローラ131、供給ローラ132、汲み上げローラ133、クリーニングブレード134、及び現像ローラ帯電器135を備える。現像容器130内に、本発明の液体現像剤18が収容される。   The developing device 13 holds the liquid developer so as to face the electrostatic latent image on the photoconductor 10, thereby attaching the toner in the liquid developer to the electrostatic latent image. As a result, the electrostatic latent image is developed as a toner layer. The developing device 13 includes a developing container 130, a developing roller 131, a supply roller 132, a drawing roller 133, a cleaning blade 134, and a developing roller charger 135. The liquid developer 18 of the present invention is accommodated in the developing container 130.

一次転写ローラ14は、中間転写ベルト20の裏面に、感光体10と対向して配置されている。一次転写ローラ14には、図示しない電源からトナー像中のトナーとは逆極性の電圧を印加されるようになっている。つまり、一次転写ローラ14は、中間転写ベルト20と接触している位置で、中間転写ベルト20にトナーと逆極性の電圧を印加する。中間転写ベルト20は導電性を有するので、この印加電圧によって、中間転写ベルト14の表面側及びその周辺にトナーが引き付けられる。   The primary transfer roller 14 is disposed on the back surface of the intermediate transfer belt 20 so as to face the photoreceptor 10. A voltage having a polarity opposite to that of the toner in the toner image is applied to the primary transfer roller 14 from a power source (not shown). That is, the primary transfer roller 14 applies a voltage having a polarity opposite to that of the toner to the intermediate transfer belt 20 at a position in contact with the intermediate transfer belt 20. Since the intermediate transfer belt 20 has conductivity, the applied voltage attracts toner to the surface side of the intermediate transfer belt 14 and its periphery.

クリーニング装置15は、感光体10から記録媒体に転写されずに残留した液体現像剤をクリーニングするための装置であって、残留現像剤搬送スクリュー151と、クリーニングブレード152とを備える。
除電装置16は、除電用の光源を有し、次の周回による画像形成に備えて、クリーニングブレード152による液体現像剤除去後、感光体10の表面を光源からの光によって除電する。
The cleaning device 15 is a device for cleaning the liquid developer remaining without being transferred from the photoconductor 10 to the recording medium, and includes a residual developer conveying screw 151 and a cleaning blade 152.
The static eliminator 16 has a light source for static elimination, and removes the liquid developer by the cleaning blade 152 and removes the surface of the photoconductor 10 with light from the light source in preparation for the next round of image formation.

キャリア液除去ローラ17は、感光体10の回転軸と平行な回転軸を中心として感光体10と同方向に回転可能な略円柱状の部材である。キャリア液除去ローラ17は、感光体10と中間転写ベルト20とが接触する位置よりも二次転写手段4が配置されている側に配置されており、中間転写ベルト20の表面からキャリア液を除去する部材である。   The carrier liquid removal roller 17 is a substantially cylindrical member that can rotate in the same direction as the photoconductor 10 around a rotation axis parallel to the rotation axis of the photoconductor 10. The carrier liquid removing roller 17 is disposed on the side where the secondary transfer unit 4 is disposed from the position where the photoreceptor 10 and the intermediate transfer belt 20 are in contact with each other, and removes the carrier liquid from the surface of the intermediate transfer belt 20. It is a member to do.

給紙カセット3は、トナー像を定着させる記録媒体(紙など)を収納するものである。
二次転写手段4は中間転写ベルト20上に形成された画像(トナー像)を記録媒体に転写するものであって、中間転写ベルト20を駆動させる駆動ローラ22と、該駆動ローラ22に対向して配置された二次転写ローラ41とを備える。
The paper feed cassette 3 stores a recording medium (such as paper) on which a toner image is fixed.
The secondary transfer unit 4 transfers an image (toner image) formed on the intermediate transfer belt 20 to a recording medium. The secondary transfer unit 4 opposes the drive roller 22 for driving the intermediate transfer belt 20 and the drive roller 22. The secondary transfer roller 41 is arranged.

光定着手段5は、記録媒体上に転写された画像に光を照射して、前記記録媒体上に画像を定着させるものであり、光定着用光源51と、記録媒体を走行させる一対のフィードローラ52とを備える。
光定着用光源51としては、ハロゲンランプ、水銀ランプ、フラッシュランプ、赤外線レーザ等が挙げられる。中でもフラッシュランプが好ましく、瞬時に画像を記録媒体上に定着させることができ、消費エネルギーを節約できる。
The light fixing means 5 irradiates the image transferred onto the recording medium with light to fix the image on the recording medium. The light fixing light source 51 and a pair of feed rollers for running the recording medium. 52.
Examples of the light fixing light source 51 include a halogen lamp, a mercury lamp, a flash lamp, and an infrared laser. Among them, a flash lamp is preferable, and an image can be fixed on a recording medium instantly, and energy consumption can be saved.

排出手段6は、光定着手段5で画像が定着した記録媒体を排出させるものであって、画像形成装置1の上部に配置されている。
用紙搬送手段7は、複数の搬送ローラ対を備え、給紙カセット3から二次転写手段4や定着手段5、排出手段6に記録媒体を搬送する。
The discharge unit 6 discharges the recording medium on which the image is fixed by the light fixing unit 5, and is disposed on the upper part of the image forming apparatus 1.
The paper transport unit 7 includes a plurality of transport roller pairs, and transports the recording medium from the paper feed cassette 3 to the secondary transfer unit 4, the fixing unit 5, and the discharge unit 6.

ここで、図1を用いて画像形成方法を説明する。
まず、帯電器11によって感光体10の表面を帯電させる。ついで、露光装置12によって感光体の表面を露光して静電潜像を形成する。ついで、現像装置13によって感光体10上の静電潜像に本発明の液体現像剤を付着させて静電潜像をトナー像(画像)として現像する。このようにして各画像形成ユニットで形成された画像を感光体10から中間転写ベルト20に転写し、該中間転写ベルト20上で重ね合わせてカラートナー像とする。
カラートナー像の形成と同時に給紙カセット3に収容される記録媒体を用紙搬送手段7に沿って搬送し、中間転写ベルト20への一次転写とタイミングを合わせて二次転写手段4に送り込み、二次転写手段4で中間転写ベルト20上のカラートナー像(画像)を記録媒体上に転写させる。
Here, the image forming method will be described with reference to FIG.
First, the surface of the photoreceptor 10 is charged by the charger 11. Next, the exposure device 12 exposes the surface of the photoreceptor to form an electrostatic latent image. Next, the developing device 13 causes the liquid developer of the present invention to adhere to the electrostatic latent image on the photoreceptor 10 to develop the electrostatic latent image as a toner image (image). In this way, the image formed by each image forming unit is transferred from the photoreceptor 10 to the intermediate transfer belt 20, and is superimposed on the intermediate transfer belt 20 to form a color toner image.
Simultaneously with the formation of the color toner image, the recording medium accommodated in the paper feed cassette 3 is conveyed along the sheet conveying means 7 and sent to the secondary transfer means 4 at the same timing as the primary transfer to the intermediate transfer belt 20. The next transfer means 4 transfers the color toner image (image) on the intermediate transfer belt 20 onto the recording medium.

ついで、画像が転写された記録媒体を光定着手段5へ搬送させ、画像に光を照射して記録媒体上に定着させる。
ここで、光定着の方法について、具体的に説明する。なお、以下の説明は、光定着用光源51として、キセノン中の放電における発光現象を利用したフラッシュランプを用いた例である。
Next, the recording medium on which the image has been transferred is conveyed to the light fixing means 5 and is fixed on the recording medium by irradiating the image with light.
Here, the method of photofixing will be specifically described. The following description is an example in which a flash lamp using a light emission phenomenon in discharge in xenon is used as the light fixing light source 51.

光定着の方法としては、複数のフラッシュランプを、時間差を設けて発光させるディレイ方式を用いることができる。ディレイ方式とは、複数のフラッシュランプを並べ、各々のランプを0.01〜100msec程度ずつ遅らせて発光を行い、同じ箇所を複数回照らす方式のことである。
ディレイ方式により、一度の発光で画像に光エネルギーを供給するのではなく、分割して光エネルギーを供給できるため、定着条件を緩和でき耐ボイド性と定着性とを両立できる。
As a method of light fixing, a delay method in which a plurality of flash lamps emit light with a time difference can be used. The delay system is a system in which a plurality of flash lamps are arranged, each lamp is delayed by about 0.01 to 100 msec, light is emitted, and the same portion is illuminated a plurality of times.
By using the delay method, light energy is not supplied to an image with a single emission, but light energy can be divided and supplied, so that fixing conditions can be relaxed and both void resistance and fixability can be achieved.

光定着用光源51の発光エネルギーは、1.0〜7.0J/cmであることが好ましく、2.0〜5.0J/cmであることがより好ましい。
なお、キセノンのランプ強度を示すフラッシュ光の単位面積当りの発光エネルギーは下記式(1)で表される。
S={(1/2)×C×V}/(u×L)×(n×f) ・・・(1)
式(1)中、nは一度に発光するランプの本数(本)、fは点灯周波数(Hz)、Vは入力電圧(V)、Cはコンデンサ容量(F)、uはプロセス搬送速度(cm/s)、Lはフラッシュランプの有効発光幅(通常は最大用紙幅、cm)、Sはエネルギー密度(J/cm2)を表す。
Emission energy of the light fixing light source 51 is preferably 1.0~7.0J / cm 2, more preferably 2.0~5.0J / cm 2.
The emission energy per unit area of the flash light indicating the lamp intensity of xenon is expressed by the following formula (1).
S = {(1/2) × C × V 2 } / (u × L) × (n × f) (1)
In equation (1), n is the number of lamps that emit light at one time (f), f is the lighting frequency (Hz), V is the input voltage (V), C is the capacitor capacity (F), u is the process transport speed (cm / S), L represents the effective light emission width of the flash lamp (usually the maximum paper width, cm), and S represents the energy density (J / cm 2 ).

画像に対して複数回フラッシュ発光を行う場合、上述したフラッシュランプの発光エネルギーは、発光1回ごとのフラッシュ光の単位面積に与える発光エネルギーの総和量を指すものとする。
本発明においては、フラッシュランプの本数は0〜20本であることが好ましく、2〜10本であることがより好ましい。
また、複数のフラッシュランプ間の各々の時間差は0.1〜20msecであることが好ましく、1〜3msecであることがより好ましい。
さらに、フラッシュランプ1本あたりの1回の発光による発光エネルギーは、0.1〜1J/cmであることが好ましく、0.4〜0.8J/cmであることより好ましい。
When flash light is emitted a plurality of times for an image, the light emission energy of the flash lamp described above indicates the total amount of light emission energy given to the unit area of the flash light for each light emission.
In the present invention, the number of flash lamps is preferably 0 to 20, and more preferably 2 to 10.
Moreover, it is preferable that each time difference between several flash lamps is 0.1-20 msec, and it is more preferable that it is 1-3 msec.
Furthermore, the light-emitting energy from a single light emitting per one flash lamp is preferably 0.1~1J / cm 2, preferably from it is 0.4~0.8J / cm 2.

光照射された画像は、トナー中の電磁波吸収剤が光を吸収して光エネルギーを熱エネルギーに変換する。この時に発生する熱が放出され、トナーが溶融し、記録媒体上に定着する。
本発明の液体現像剤は、電磁波吸収剤が均一に分散したトナーを用いるので、電磁波吸収剤が光エネルギーを熱エネルギーに変換した時に発生する熱を均一に放出できる。また、記録媒体上に形成された画像に光を照射すると、画像全体に熱が均一に伝わるため、トナーの硬化速度が速まる。よって、記録媒体が光定着手段を通過する短時間の間でも、十分にトナーが溶融するので、記録媒体上に画像が定着しやすくなる。
In the image irradiated with light, the electromagnetic wave absorber in the toner absorbs light and converts light energy into heat energy. The heat generated at this time is released, and the toner is melted and fixed on the recording medium.
Since the liquid developer of the present invention uses a toner in which an electromagnetic wave absorber is uniformly dispersed, the heat generated when the electromagnetic wave absorber converts light energy into heat energy can be released uniformly. In addition, when light is applied to an image formed on a recording medium, heat is uniformly transmitted to the entire image, so that the curing speed of the toner is increased. Accordingly, the toner is sufficiently melted even during a short time during which the recording medium passes through the optical fixing unit, so that the image is easily fixed on the recording medium.

このようにして画像が定着された記録媒体は、排出手段6によって画像形成装置1の外部に排出される。
二次転写後、中間転写ベルト20上に残留したトナーは、中間転写ベルト20のクリーニング手段21によって除去される。また、感光体10に供給されず現像ローラ131上に残留した液体現像剤は、クリーニングブレード134によって掻き取られて回収される。
The recording medium on which the image is fixed in this manner is discharged to the outside of the image forming apparatus 1 by the discharge unit 6.
The toner remaining on the intermediate transfer belt 20 after the secondary transfer is removed by the cleaning means 21 of the intermediate transfer belt 20. Further, the liquid developer that is not supplied to the photoreceptor 10 and remains on the developing roller 131 is scraped off and collected by the cleaning blade 134.

以上説明したように、本発明の液体現像剤は、ガラス転移温度が30〜65℃の結着樹脂を用いることによって、トナー原料を混練する際の温度を低く設定できるので、電磁波吸収剤の焼結を抑制し、変色を軽減できる。また、着色剤と電磁波吸収剤とを結着樹脂と共にフラッシング処理することによって、電磁波吸収剤が均一に分散したトナーが得られるので、電磁波吸収剤の濃度ムラを抑制でき、その結果、画像の定着ムラを抑制できる。
また、本発明の画像形成装置は、本発明の液体現像剤を用いるので、光定着が良好に行なわれると共に、画像の変色も軽減でき、高品質を維持できる。また本発明によれば、画像の定着ムラを抑制できるので、優れた耐擦過性を有する画像を形成することが可能である。
As described above, the liquid developer of the present invention can set the temperature when kneading the toner raw material low by using a binder resin having a glass transition temperature of 30 to 65 ° C. Suppression can be suppressed and discoloration can be reduced. Further, by flushing the colorant and the electromagnetic wave absorbent together with the binder resin, a toner in which the electromagnetic wave absorbent is uniformly dispersed can be obtained, so that the uneven density of the electromagnetic wave absorbent can be suppressed, and as a result, the image is fixed. Unevenness can be suppressed.
In addition, since the image forming apparatus of the present invention uses the liquid developer of the present invention, photofixing can be performed well, and discoloration of the image can be reduced, and high quality can be maintained. In addition, according to the present invention, it is possible to suppress uneven fixing of an image, and thus it is possible to form an image having excellent scratch resistance.

以下、本発明について実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。なお、以下の記述中において「部」とあるのは特に断りのない限り「質量部」を表し、「Tg」とあるのは「ガラス転移温度」を表し、「Mw」とあるのは「質量平均分子量」を表し、「Mn」とあるのは「数平均分子量」を表す。
ここで、結着樹脂のMw、Mn、Tg、酸価、およびトナーの体積平均粒径の測定方法について、以下に示す。
EXAMPLES Hereinafter, although an Example is given and this invention is demonstrated concretely, this invention is not limited to a following example. In the following description, “part” means “part by mass” unless otherwise specified, “Tg” means “glass transition temperature”, and “Mw” means “mass”. "Mean molecular weight" means "number average molecular weight".
Here, methods for measuring the Mw, Mn, Tg, acid value, and toner volume average particle diameter of the binder resin are shown below.

[測定方法]
<Mwの測定>
結着樹脂のMwは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により求めた。測定には、高速液体クロマトグラフポンプ(日本分光社製、「TRI ROTAR−V型」)、紫外分光検出器(日本分光社製、「UVIDEC−100−V型」)、50cm長さのカラム(昭和電工社製、「Shodex GPC A−803」)を用い、結着樹脂0.05gを20mLのテトラヒドロフラン(THF)に溶解させ、これを被検試料として用いた。
結着樹脂のMwは、GPCの結果から、被検試料の分子量を、ポリスチレンを標準物質として算出することにより、ポリスチレン換算質量平均分子量として求めた。
[Measuring method]
<Measurement of Mw>
The Mw of the binder resin was determined by gel permeation chromatography (GPC). For the measurement, a high performance liquid chromatograph pump (manufactured by JASCO Corporation, “TRI ROTAR-V type”), an ultraviolet spectroscopic detector (manufactured by JASCO Corporation, “UVIDEC-100-V type”), a 50 cm length column ( Using Showa Denko Co., Ltd., “Shodex GPC A-803”), 0.05 g of binder resin was dissolved in 20 mL of tetrahydrofuran (THF) and used as a test sample.
The Mw of the binder resin was determined as a polystyrene-reduced mass average molecular weight by calculating the molecular weight of the test sample using polystyrene as a standard substance from the GPC results.

<Mnの測定>
結着樹脂のMnは、Mwの測定と同様にしてGPCにより求めた。
<Measurement of Mn>
The Mn of the binder resin was determined by GPC in the same manner as the Mw measurement.

<Tgの測定>
結着樹脂のTgは、示差走査熱量計(セイコー電子工業社製、「DSC−20」)を用い、second RUNでのTg(昇温速度:10℃/分)の値を測定することで求めた。すなわち、結着樹脂10mgを一旦Tgより高い温度まで昇温させた後に降温させ、再びTgより高い温度まで昇温させて、10分間その温度維持する走査を行ったときの吸熱ピークの値を測定し、これを結着樹脂のTgとした。なお、標準物質としてα−アルミナの粉末を用いた。
<Measurement of Tg>
The Tg of the binder resin is determined by measuring the value of Tg (temperature increase rate: 10 ° C./min) at second RUN using a differential scanning calorimeter (“DSC-20” manufactured by Seiko Denshi Kogyo Co., Ltd.). It was. That is, the temperature of the endothermic peak is measured when scanning is performed by raising the temperature of the binder resin 10 mg to a temperature higher than Tg, then lowering the temperature, raising the temperature again to a temperature higher than Tg, and maintaining the temperature for 10 minutes. This was designated as Tg of the binder resin. Note that α-alumina powder was used as a standard substance.

<酸価の測定>
結着樹脂の酸価は、JIS K5400法の条件で測定した。
<Measurement of acid value>
The acid value of the binder resin was measured under the conditions of JIS K5400 method.

<体積平均粒径の測定>
トナーの体積平均粒径は、レーザー回折式粒度分布測定装置(島津製作所社製、「SALD−1100」)を用いて測定した。
<Measurement of volume average particle diameter>
The volume average particle diameter of the toner was measured using a laser diffraction particle size distribution measuring apparatus (“SALD-1100” manufactured by Shimadzu Corporation).

[結着樹脂(熱可塑性飽和ポリエステル樹脂)の作製]
<ポリエステル樹脂1>
還流冷却器、水・アルコール分離装置、窒素ガス導入管、温度計及び攪拌装置を備えた丸底フラスコに、ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物1750部とイソフタル酸790部とを入れ、攪拌しながら窒素ガスを導入し、200℃〜240℃の温度で脱水重縮合を行った。
生成したポリエステル樹脂の酸価又は反応溶液の粘度が所定の値になったところで反応系の温度を100℃以下に下げ、重縮合を停止させた。
得られたポリエステル樹脂1は、Mw=10500、Mn=4750、Tg=68.1℃、酸価=5.5mgKOH/gであった。
[Production of binder resin (thermoplastic saturated polyester resin)]
<Polyester resin 1>
1750 parts of propylene oxide adduct of bisphenol A and 790 parts of isophthalic acid are placed in a round bottom flask equipped with a reflux condenser, water / alcohol separator, nitrogen gas inlet tube, thermometer and stirrer, and nitrogen is stirred. Gas was introduced and dehydration polycondensation was performed at a temperature of 200 ° C to 240 ° C.
When the acid value of the produced polyester resin or the viscosity of the reaction solution reached a predetermined value, the temperature of the reaction system was lowered to 100 ° C. or less to stop polycondensation.
The obtained polyester resin 1 had Mw = 10500, Mn = 4750, Tg = 68.1 ° C., and acid value = 5.5 mgKOH / g.

<ポリエステル樹脂2>
前記ポリエステル樹脂1と同様にして、ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物とイソフタル酸との脱水重縮合を行い、生成したポリエステル樹脂の酸価又は反応溶液の粘度が所定の値になったところで重縮合を停止させ、ポリエステル樹脂2を得た。
得られたポリエステル樹脂2は、Mw=9500、Mn=4050、Tg=64.9℃、酸価=7.5mgKOH/gであった。
<Polyester resin 2>
In the same manner as the polyester resin 1, dehydration polycondensation of propylene oxide adduct of bisphenol A and isophthalic acid is performed, and polycondensation is performed when the acid value of the produced polyester resin or the viscosity of the reaction solution reaches a predetermined value. The polyester resin 2 was obtained by stopping.
The obtained polyester resin 2 had Mw = 9500, Mn = 4050, Tg = 64.9 ° C., and acid value = 7.5 mgKOH / g.

<ポリエステル樹脂3>
前記ポリエステル樹脂1と同様にして、ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物とイソフタル酸との脱水重縮合を行い、生成したポリエステル樹脂の酸価又は反応溶液の粘度が所定の値になったところで重縮合を停止させ、ポリエステル樹脂3を得た。
得られたポリエステル樹脂3は、Mw=6500、Mn=3050、Tg=52.3℃、酸価=11.0mgKOH/gであった。
<Polyester resin 3>
In the same manner as the polyester resin 1, dehydration polycondensation of propylene oxide adduct of bisphenol A and isophthalic acid is performed, and polycondensation is performed when the acid value of the produced polyester resin or the viscosity of the reaction solution reaches a predetermined value. The polyester resin 3 was obtained by stopping.
The obtained polyester resin 3 had Mw = 6500, Mn = 3050, Tg = 52.3 ° C., and acid value = 11.0 mgKOH / g.

<ポリエステル樹脂4>
ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物の量を1700部、イソフタル酸の量を890部に変更した以外は、前記ポリエステル樹脂1と同様にして、脱水重縮合を行い、生成したポリエステル樹脂の酸価又は反応溶液の粘度が所定の値になったところで反応系の温度を100℃以下に下げ、重縮合を停止させ、ポリエステル樹脂4を得た。
得られたポリエステル樹脂4は、Mw=5050、Mn=2550、Tg=50.9℃、酸価=45.2mgKOH/gであった。
<Polyester resin 4>
The acid value or reaction of the produced polyester resin is the same as the polyester resin 1 except that the amount of propylene oxide adduct of bisphenol A is changed to 1700 parts and the amount of isophthalic acid is changed to 890 parts. When the viscosity of the solution reached a predetermined value, the temperature of the reaction system was lowered to 100 ° C. or less to stop polycondensation, and polyester resin 4 was obtained.
The obtained polyester resin 4 had Mw = 5050, Mn = 2550, Tg = 50.9 ° C., and acid value = 45.2 mgKOH / g.

<ポリエステル樹脂5>
ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物の量を1700部、イソフタル酸の量を890部に変更した以外は、前記ポリエステル樹脂1と同様にして、脱水重縮合を行い、生成したポリエステル樹脂の酸価又は反応溶液の粘度が所定の値になったところで反応系の温度を100℃以下に下げ、重縮合を停止させ、ポリエステル樹脂5を得た。
得られたポリエステル樹脂5は、Mw=3050、Mn=1550、Tg=32.9℃、酸価=65.2mgKOH/gであった。
<Polyester resin 5>
The acid value or reaction of the produced polyester resin is the same as the polyester resin 1 except that the amount of propylene oxide adduct of bisphenol A is changed to 1700 parts and the amount of isophthalic acid is changed to 890 parts. When the viscosity of the solution reached a predetermined value, the temperature of the reaction system was lowered to 100 ° C. or less to stop polycondensation, and polyester resin 5 was obtained.
The obtained polyester resin 5 had Mw = 3050, Mn = 1550, Tg = 32.9 ° C., and acid value = 65.2 mgKOH / g.

<ポリエステル樹脂6>
ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物の量を1700部、イソフタル酸の量を990部に変更した以外は、前記ポリエステル樹脂1と同様にして、脱水重縮合を行い、生成したポリエステル樹脂の酸価又は反応溶液の粘度が所定の値になったところで反応系の温度を100℃以下に下げ、重縮合を停止させ、ポリエステル樹脂6を得た。
得られたポリエステル樹脂6は、Mw=2950、Mn=1350、Tg=28.9℃、酸価=75.2mgKOH/gであった。
<Polyester resin 6>
The acid value or reaction of the produced polyester resin is the same as that of the polyester resin 1 except that the amount of propylene oxide adduct of bisphenol A is changed to 1700 parts and the amount of isophthalic acid is changed to 990 parts. When the viscosity of the solution reached a predetermined value, the temperature of the reaction system was lowered to 100 ° C. or less to stop polycondensation, and polyester resin 6 was obtained.
The obtained polyester resin 6 had Mw = 2950, Mn = 1350, Tg = 28.9 ° C., and acid value = 75.2 mgKOH / g.

[実施例1]
<液体現像剤の調製>
結着樹脂としてポリエステル樹脂2を360部と、酸化防止剤としてジ−t−ブチルヒドロキシトルエン(BHT)0.5部と、電磁波吸収剤として近赤外線吸収剤(ナガセケムテックス社製、「NIR−IM1」)1部と、着色剤としてToner Yellow HG VP2155(クラリアント社製、PY180)40部の混合物を、フラッシャーに投入し、減圧下、40℃から80℃まで徐々に加温し、フラッシング処理しながら混練し、着色剤濃度10質量%の着色樹脂混練物を得た。
この着色樹脂混練物を十分冷却した後、カッターミルを用いて粗粉砕し、さらにジェットミル(日本ニューマチック工業社製)を用いて微粉砕して、体積平均粒径10μm程度の着色トナー粗粒子を得た。
この着色トナー粗粒子30gと、0.5質量%の帯電制御剤(SERVO社製、「ヌーデックス Zr12」)2gと、絶縁性有機溶媒としてIPソルベント2835(出光石油化学社製)70gとを混合し、サンドグラインダー(IGARASHI KIKAI SEIZO CO.,Ltd.製)によりメディアとして直径1mmのガラスビーズ(150mL)を用いて、ウオータージャケット付1/8ガロンベッセルにて、冷却水温度5℃、ディスク回転数2000rpmで10時間処理することにより湿式グラインディングし、体積平均トナー粒子径2.5μmの液体現像剤を得た。
[Example 1]
<Preparation of liquid developer>
360 parts of polyester resin 2 as a binder resin, 0.5 parts of di-t-butylhydroxytoluene (BHT) as an antioxidant, and near-infrared absorber (manufactured by Nagase ChemteX Corporation, “NIR- IM1 ") 1 part and 40 parts of Toner Yellow HG VP2155 (Clariant, PY180) as a colorant are charged into a flasher, gradually heated from 40 ° C to 80 ° C under reduced pressure, and flashed. While kneading, a colored resin kneaded material having a colorant concentration of 10% by mass was obtained.
After sufficiently cooling this colored resin kneaded product, it is coarsely pulverized using a cutter mill, and further finely pulverized using a jet mill (manufactured by Nippon Pneumatic Industry Co., Ltd.) to give colored toner coarse particles having a volume average particle diameter of about 10 μm. Got.
30 g of the colored toner coarse particles, 2 g of 0.5% by mass of a charge control agent (manufactured by SERVO, “Nudex Zr12”), and 70 g of IP solvent 2835 (made by Idemitsu Petrochemical Co., Ltd.) as an insulating organic solvent are mixed. Using a glass grinder (150 mL) with a diameter of 1 mm as a medium by a sand grinder (manufactured by IGARASHI KIKAI SEIZO CO., Ltd.), a 1/8 gallon vessel with a water jacket, a cooling water temperature of 5 ° C., and a disk rotation speed of 2000 rpm Was subjected to wet grinding to obtain a liquid developer having a volume average toner particle size of 2.5 μm.

<評価>
(色再現性の評価)
得られた液体現像剤を、図1に示すような画像形成装置にセットした。ついで、感光体上に、2cm×2cmの静電潜像を形成し、該静電潜像を記録媒体(紙)に転写し、20本のフラッシュランプを用い、時間差3msec、フラッシュランプ1本あたりの発光エネルギー0.8J/cmの条件で光照射して、記録媒体上に2cm×2cm四方のソリッド画像を形成した。
得られたソリッド画像について、反射濃度計(SAKURA社製、「デンシトメーター PDM5」)を用い、画像濃度、および明度(L)、色相(a)、色相(b)を測定した。L が93以上で、かつ、{(a +(b1/2が90以上のときにイエローの色再現性が良好(○)と判定し、L が93未満、または、{(a +(b1/2が90未満のときにイエローの色再現性が不良(×)と判定した。結果を表1に示す。
<Evaluation>
(Evaluation of color reproducibility)
The obtained liquid developer was set in an image forming apparatus as shown in FIG. Next, an electrostatic latent image of 2 cm × 2 cm is formed on the photoconductor, and the electrostatic latent image is transferred to a recording medium (paper). Using 20 flash lamps, the time difference is 3 msec per flash lamp. Was irradiated with light at a light emission energy of 0.8 J / cm 2 to form a 2 cm × 2 cm square solid image on the recording medium.
The obtained solid image was measured for image density, brightness (L * ), hue (a * ), and hue (b * ) using a reflection densitometer (manufactured by SAKURA, “Densitometer PDM5”). When L * is 93 or more and {(a * ) 2 + (b * ) 2 } 1/2 is 90 or more, it is determined that yellow color reproducibility is good (O), and L * is less than 93 Alternatively, when {(a * ) 2 + (b * ) 2 } 1/2 is less than 90, the color reproducibility of yellow was determined to be poor (x). The results are shown in Table 1.

[実施例2〜4]
結着樹脂として、ポリエステル樹脂2を表1に示す種類のポリエステル樹脂に変更した以外は、実施例1と同様にして、体積平均トナー粒子径2.5μmの液体現像剤を調製し、評価を行った。結果を表1に示す。
[Examples 2 to 4]
A liquid developer having a volume average toner particle diameter of 2.5 μm was prepared and evaluated in the same manner as in Example 1 except that the polyester resin 2 was changed to the type of polyester resin shown in Table 1 as the binder resin. It was. The results are shown in Table 1.

[比較例1、2]
結着樹脂として、ポリエステル樹脂2を表1に示す種類のポリエステル樹脂に変更した以外は、実施例1と同様にして、体積平均トナー粒子径2.5μmの液体現像剤を調製し、評価を行った。結果を表1に示す。
[Comparative Examples 1 and 2]
A liquid developer having a volume average toner particle diameter of 2.5 μm was prepared and evaluated in the same manner as in Example 1 except that the polyester resin 2 was changed to the type of polyester resin shown in Table 1 as the binder resin. It was. The results are shown in Table 1.

Figure 2010026311
Figure 2010026311

表1から明らかなように、ガラス転移温度が30℃〜65℃のポリエステル樹脂を結着樹脂として用い、フラッシング処理して作製したトナーを用いた実施例1〜4の液体現像剤は、画像の定着ムラを抑制でき、かつ、イエローの色再現性が良好であった。   As is apparent from Table 1, the liquid developers of Examples 1 to 4 using a toner prepared by performing a flushing treatment using a polyester resin having a glass transition temperature of 30 ° C. to 65 ° C. as a binder resin are Fixing unevenness could be suppressed, and yellow color reproducibility was good.

一方、ガラス転移温度が65℃より高いポリエステル樹脂を結着樹脂として用いた比較例1の液体現像剤は、イエローの色再現性が不良であった。これは、定着時の温度で結着樹脂が十分な溶融状態にならず、混練が不十分となり、結着樹脂中における近赤外線吸収剤の分散が不十分であった結果、定着性が低下したものと考えられる。
ガラス転移温度が30℃より低いポリエステル樹脂を結着樹脂として用いた比較例2の場合、色再現性の評価で得られたソリッド画像の表面を質量300gのおもりで往復20回擦過し、擦過前後での画像濃度を測定してその差を求めたところ、各実施例と同程度の結果が得られた。これは、比較例2の液体現像剤が各実施例の液体現像剤と同程度の定着性を示すことを意味する。しかし、比較例2の液体現像剤は、イエローの色再現性が不良であった。これは、結着樹脂の粘度が低いために着色剤との混練時に該着色剤が結着樹脂中で十分に分散しなかったためと考えられる。
On the other hand, the liquid developer of Comparative Example 1 using a polyester resin having a glass transition temperature higher than 65 ° C. as the binder resin had poor yellow color reproducibility. This is because the binder resin is not sufficiently melted at the temperature at the time of fixing, kneading is insufficient, and as a result of insufficient dispersion of the near-infrared absorber in the binder resin, the fixability is lowered. It is considered a thing.
In the case of Comparative Example 2 using a polyester resin having a glass transition temperature lower than 30 ° C. as the binder resin, the surface of the solid image obtained by the evaluation of color reproducibility was rubbed back and forth 20 times with a weight of 300 g, before and after rubbing. When the image density was measured and the difference was obtained, the same result as in each example was obtained. This means that the liquid developer of Comparative Example 2 exhibits the same level of fixability as the liquid developer of each Example. However, the liquid developer of Comparative Example 2 had poor yellow color reproducibility. This is presumably because the colorant was not sufficiently dispersed in the binder resin when kneaded with the colorant because the viscosity of the binder resin was low.

以上の結果より、本発明の液体現像剤は、電磁波吸収剤や着色剤が均一に分散したトナーを用いているので、画像の定着ムラを抑制できる。従って、良好な色再現性が得られることが分かる。また、変色を軽減したトナーを用いているので、画像の変色も抑制できる。
なお、ここでは、液体現像剤についての実施例を示したが、各実施例と同様の着色剤および結着樹脂等を含むトナーを乾式トナーとして用いる場合にも、画像を形成するトナーは同じであるため、前記各実施例と同様に良好な色再現性が得られると考えられる。
From the above results, the liquid developer of the present invention uses a toner in which an electromagnetic wave absorber and a colorant are uniformly dispersed, so that uneven fixing of an image can be suppressed. Therefore, it can be seen that good color reproducibility can be obtained. Further, since the toner with reduced discoloration is used, discoloration of the image can be suppressed.
Here, the examples of the liquid developer are shown, but the toner for forming an image is the same when a toner containing the same colorant and binder resin as in each of the examples is used as a dry toner. Therefore, it is considered that good color reproducibility can be obtained in the same manner as in the above embodiments.

本発明の画像形成装置の一例を示す概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram illustrating an example of an image forming apparatus of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1:画像形成装置、2:画像形成手段、3:給紙カセット、4:二次転写手段、5:光定着手段、6:排出手段、7:用紙搬送手段。
1: image forming apparatus, 2: image forming means, 3: paper feed cassette, 4: secondary transfer means, 5: light fixing means, 6: discharge means, 7: paper transport means.

Claims (5)

絶縁性有機溶媒中に、ガラス転移温度が30〜65℃の結着樹脂と、着色剤と、電磁波吸収剤とを含有するトナーが分散した液体現像剤であって、
前記着色剤と前記電磁波吸収剤とが、前記結着樹脂と共にフラッシング処理されたことを特徴とする液体現像剤。
A liquid developer in which a toner containing a binder resin having a glass transition temperature of 30 to 65 ° C., a colorant, and an electromagnetic wave absorber is dispersed in an insulating organic solvent,
A liquid developer, wherein the colorant and the electromagnetic wave absorber are flushed together with the binder resin.
前記電磁波吸収剤が、波長が750〜1100nmの近赤外領域を吸収することを特徴とする請求項1に記載の液体現像剤。   The liquid developer according to claim 1, wherein the electromagnetic wave absorber absorbs a near infrared region having a wavelength of 750 to 1100 nm. 前記トナーが酸化防止剤をさらに含有することを特徴とする請求項1または2に記載の液体現像剤。   The liquid developer according to claim 1, wherein the toner further contains an antioxidant. 絶縁性有機溶媒中に、トナー原料としてガラス転移温度が30〜65℃の結着樹脂と、着色剤と、電磁波吸収剤とを含有するトナーが分散した液体現像剤の製造方法であって、
前記トナー原料のうち、少なくとも着色剤と電磁波吸収剤を結着樹脂と共にフラッシング処理する工程と、前記トナー原料を混練してトナーを作製する工程と、トナーを前記絶縁性有機溶媒に分散する工程とを有することを特徴とする液体現像剤の製造方法。
A method for producing a liquid developer in which a toner containing a binder resin having a glass transition temperature of 30 to 65 ° C. as a toner raw material, a colorant, and an electromagnetic wave absorber is dispersed in an insulating organic solvent,
A step of flushing at least a colorant and an electromagnetic wave absorber together with a binder resin, a step of preparing a toner by kneading the toner raw material, and a step of dispersing the toner in the insulating organic solvent. A method for producing a liquid developer, comprising:
請求項1〜3のいずれかに記載の液体現像剤を用いて記録媒体上に形成された画像に、光を照射して前記記録媒体上に画像を定着させる光定着手段を備えたことを特徴とする画像形成装置。   An optical fixing means for fixing an image on the recording medium by irradiating light onto an image formed on the recording medium using the liquid developer according to claim 1. An image forming apparatus.
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