JP2014048536A - クリーニング装置、画像形成装置及び電圧設定装置 - Google Patents

クリーニング装置、画像形成装置及び電圧設定装置 Download PDF

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Abstract

【課題】転写残トナー及び未転写トナーのクリーニング時の電圧を最適な電圧に設定できるクリーニング装置、画像形成装置、並びに、電圧設定装置を提供する。
【解決手段】被清掃体上のトナーを静電的に除去する2つ以上のクリーニングブラシ部材と、設定値記憶手段内の電圧設定値にしたがった電圧をクリーニングブラシ部材に印加する電圧印加手段と、2つ以上のクリーニングブラシ部材それぞれと被清掃体との各接触箇所を流れる電流量を検知する電流検知手段と、電流検知手段が検知した電流量に基づいて、前記電圧設定値を設定変更する設定値変更手段とを備えたクリーニング装置において、電圧印加手段は、少なくとも1つのクリーニングブラシ部材に対して、転写残トナー用電圧と未転写トナー用電圧を印加し、設定変更手段による電圧設定値の変更は、転写残トナー用電圧よりも未転写トナー用電圧を先に実施する。
【選択図】図1

Description

本発明は、プリンタ、ファクシミリ、複写機などの画像形成装置に用いられるクリーニング装置、そのクリーニング装置を備えた画像形成装置、並びに、電圧設定装置に関するものである。
従来、画像形成装置では、高速化に対応するために、互いに異なる色のトナー像を形成する複数のトナー像形成部を設け、これらを中間転写ベルトの表面移動方向に直線的に並べて配置した所謂タンデム方式のカラー画像形成装置が知られている。このタンデム方式のカラー画像形成装置は、トナー像形成部毎に、各感光体に個別に形成したそれぞれ異なる色に対応した画像の潜像を現像装置により個別にトナー像化する。そして、感光体毎に形成したそれぞれ異なる色のトナー像を中間転写ベルトに順次重ね合わせながら転写し、その後、中間転写ベルト上から転写材たる記録紙上にトナー像を転写して記録紙上にカラー画像を得るものである。
また、このような画像形成装置における中間転写ベルト上の転写残トナーを除去する中間転写ベルトクリーニング装置として、静電的な力を用いてトナーを除去するクリーニング装置を採用したものが知られている。
特許文献1には、複数のローラ部材によって回転可能に張架された中間転写ベルトに付着しているトナーの正規帯電極性に帯電したトナーと、トナーの正規帯電極性とは逆極性に帯電したトナーとを静電的に除去するクリーニング装置が記載されている。
このクリーニング装置には、正規帯電極性に帯電したトナーを中間転写ベルト上から除去する正規帯電トナークリーニングブラシローラと、逆極性に帯電したトナーを中間転写ベルト上から除去する逆帯電トナークリーニングブラシローラとが設けられている。正規帯電トナークリーニングブラシローラとの対向位置には、中間転写ベルト裏面に接する正規帯電トナークリーニング対向ローラが接地されて設けられている。また、逆帯電トナークリーニングブラシローラとの対向位置には、逆帯電トナークリーニング対向ローラが接地されて設けられている。
そして、正規帯電トナークリーニングブラシローラに、前記逆極性の電圧を電源によって印加する。すると、正規帯電トナークリーニングブラシローラと正規帯電トナークリーニング対向ローラとの間に、両者の電位差によって中間転写ベルト上の正規帯電トナーが正規帯電トナークリーニングブラシローラに静電的な力によって吸着されるような電界が形成される。一方、逆帯電トナークリーニングブラシローラに、前記正規帯電極性の電圧を電源によって印加する。すると、逆帯電トナークリーニングブラシローラと逆帯電トナークリーニング対向ローラとの間に、両者の電位差によって中間転写ベルト上の逆帯電トナーが逆帯電トナークリーニングブラシローラに静電的な力によって吸着されるような電界が形成される。
これにより、中間転写ベルト上の正規帯電極性に帯電したトナーは、正規帯電トナークリーニングブラシローラに静電的に吸着し中間転写ベルトから除去される。一方、逆極性に帯電したトナーは、逆帯電トナークリーニングブラシローラに静電的に吸着し中間転写ベルト上から除去される。
画像形成装置では、所定のタイミングで中間転写ベルト上にトナーパターンを形成して、画像品質を改善する処理を行っている。
具体的には、低画像面積の画像形成動作が続くと、トナー像形成部に設けられた現像装置内に長時間とどまり続ける古いトナーが増えてくる。この古いトナーはトナー帯電特性が劣化しており、画像形成に用いると画像品質が悪くなる。そのため、古いトナーが現像装置内に長時間とどまり続けないように所定のタイミングで、中間転写ベルト上の紙間などにトナーパターンを形成して、古いトナーを現像装置内から吐き出させる。そして、吐き出し後にトナー濃度が低下した現像装置内に新しいトナーを補給する。このような現像装置に収納されたトナーをリフレッシュするリフレッシュモードを実行して画像品質を改善する。画像品質改善処理により中間転写ベルト上に形成されたトナーパターンは、中間転写ベルトから記録紙に転写されずに未転写トナーとして上述したような転写残トナーと同じようにクリーニング装置で除去される。
クリーニング対象となるのは、トナー付着量として0.05[mg/cm]程度以下の少量の転写残トナーから、最大1.0[mg/cm]になるトナーパターンなどの未転写トナーまで広範囲のトナー付着量に対応しなければならない。クリーニングが最良となるクリーニング電流は、トナー付着量に対して変わり、トナー付着量が多いときは大きい電流値、トナー付着量が少ないときはトナー付着量が多いときよりも小さい電流値が最適となる。
そのため、クリーニングブラシローラへの電圧印加は、転写残トナーや未転写トナーそれぞれのクリーニングが最良となる目標電流を流すために、電圧の切り替えを行う。つまり、画像部では、転写残トナーのクリーニング性が最良となるように、クリーニングブラシローラに低い電圧を印加する。一方、リフレッシュモードが実行され紙間でトナーパターンが形成された場合は、未転写トナーのクリーニング性が最良となるように、クリーニングブラシローラに印加する電圧を高い電圧に切り替える。
また、クリーニングブラシローラへの印加電圧は、使用条件に応じて調整がなされる。 一般に、中間転写ベルトやクリーニングブラシローラの抵抗値は予め規定されている。ところが、初期的な抵抗値のばらつきや抵抗値の経時変化などにより、実際の抵抗値が規定値から外れている場合、その規定値に最適化された所定電圧でクリーニングを行っても、クリーニング不良が発生する場合がある。
クリーニングブラシローラによる静電的なクリーニング能力は、クリーニングブラシローラと中間転写ベルトとの接触部分を流れる電流量と高い相関関係がある。そして、この電流量を目標範囲内に維持できれば、像担持体やクリーニングブラシローラの抵抗値が変動しても、十分なクリーニング能力を発揮できる。
そのため、クリーニングブラシローラと中間転写ベルトとの接触部分を流れる電流量を検知し、前記電流量が目標値となるように設定値記憶手段に記憶させておいた電圧設定値の設定変更を行う。これにより、中間転写ベルトやクリーニングブラシローラの抵抗値が変化しても、前記電流量が最適値に維持されるのに最適な電圧がクリーニングブラシローラに印加されるので、この抵抗値変化に起因したクリーニング不良の発生が抑制できる。
しかしながら、本願発明者が鋭意研究を重ねた結果、クリーニングブラシローラに印加する電圧として、2水準以上の電圧を切り替えて使用する場合、電圧設定値の設定変更の仕方によっては、各電圧を最適な電圧に設定できないということがわかった。
本発明は以上の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、転写残トナークリーニング時と未転写トナークリーニング時との電圧を最適な電圧に設定できるクリーニング装置、画像形成装置、並びに、電圧設定装置を提供することである。
上記目的を達成するために、請求項1の発明は、被清掃体上のトナーを静電的に除去する2つ以上のクリーニングブラシ部材と、設定値記憶手段内の電圧設定値にしたがった電圧を前記クリーニングブラシ部材に印加する電圧印加手段と、前記2つ以上のクリーニングブラシ部材それぞれと前記被清掃体との各接触箇所を流れる電流量を検知する電流検知手段と、前記電流検知手段が検知した電流量に基づいて、前記設定値記憶手段内の電圧設定値を設定変更する設定値変更手段とを備えたクリーニング装置において、前記電圧印加手段は、前記2つ以上のクリーニングブラシ部材のうちの少なくとも1つのクリーニングブラシ部材に対して、前記被清掃体上の転写残トナーを該クリーニングブラシ部材で除去する際に転写残トナー用電圧を印加し、前記被清掃体上の未転写トナーを該クリーニングブラシ部材で除去する際に前記転写残トナー用電圧よりも同極性側に大きな未転写トナー用電圧を印加し、前記設定変更手段による電圧設定値の変更は、前記転写残トナー用電圧よりも前記未転写トナー用電圧を先に実施することを特徴とするものである。
本願発明者が鋭意研究を重ねた結果、設定変更手段による電圧設定値の変更を、未転写トナー用電圧よりも同極性側で小さい転写残トナー用電圧を先に実施すると、電圧の設定値が大きめになる傾向があり、最適な電圧に設定することができないことがわかった。
一方、本発明のように、設定変更手段による電圧設定値の変更を、転写残トナー用電圧よりも同極性側で大きい未転写トナー用電圧を先に実施することで、後述するように、電圧設定値が大きめになる傾向を示さず、最適な電圧に設定できることがわかった。よって、設定変更手段による電圧設定値の変更を、転写残トナー用電圧よりも未転写トナー用電圧を先に実施することで、転写残トナークリーニング時と未転写トナークリーニング時との両方の電圧を最適な電圧に設定することができる。
以上、本発明によれば、設定変更手段による電圧設定値の変更を、転写残トナー用電圧よりも大きい電圧である未転写トナー用電圧を先に実施する。これにより、後述するように、転写残トナークリーニング時と未転写トナークリーニング時との両方の電圧を最適な電圧に設定することができるという優れた効果がある。
実施形態に係るプリンタの要部を示す概略構成図。 階調パターンと光学センサとを示した中間転写ベルト近傍の拡大概略構成図。 中間転写ベルトに形成されるシェブロンパッチを示す拡大模式図。 中間転写ベルト上に転写されたトナーパターンの模式図。 中間転写ベルト上に転写されたトナーパターンの模式図。 中間転写ベルト上に転写されたトナーパターンの模式図。 中間転写ベルト上に転写されたトナーパターンの模式図。 ベルトクリーニング装置とその周囲とを拡大して示す拡大構成図。 クリーニングブラシローラや回収ローラなどへの電圧印加のタイミングチャート。 2本のブラシでクリーニングを行うベルトクリーニング装置とその周囲とを拡大して示す拡大構成図。 ベルトクリーニング装置を電気回路として考えたときの模式図。 形状係数SF−1を説明するためにトナーの形状を模式的に表した図。 形状係数SF−2を説明するためにトナーの形状を模式的に表した図。 (a)、(b)、(c)はそれぞれトナーの形状を模式的に示す図。 タンデム型直接転写方式のプリンタの要部を示す概略構成図。 モノクロプリンタの要部を示す概略構成図。
以下、本発明を適用した画像形成装置の実施形態として、いわゆるタンデム型中間転写方式のプリンタ(以下、単にプリンタという)について説明する。まず、本実施形態のプリンタの基本的な構成について説明する。図1は、本実施形態のプリンタの要部を示す概略構成図である。
本実施形態のプリンタは、イエロー,マゼンタ,シアン,黒(以下、Y,M,C,Kと記す)のトナー像を生成するための4つのトナー像形成手段であるプロセスユニット6Y,M,C,Kを備えている。4つのプロセスユニット6Y,M,C,Kは、ドラム状の感光体1Y,M,C,Kをそれぞれ有している。感光体1Y,M,C,Kの回りにはそれぞれ帯電装置2Y,M,C,K、現像装置5Y,C,M,K、ドラムクリーニング装置4Y,M,C,K、除電装置(不図示)等を有している。
プロセスユニット6Y,M,C,Kは、互いに異なる色のY,M,C,Kトナーを用いるが、それ以外は同様の構成になっている。プロセスユニット6Y,M,C,Kの上方には、感光体1Y,M,C,Kの表面に対してレーザー光Lを照射して静電潜像を書き込むための図示しない光書込ユニットが配設されている。
プロセスユニット6Y,M,C,Kの下方には、無端状ベルト部材の像担持体である中間転写ベルト8を具備するベルト装置としての転写ユニット7が配設されている。中間転写ベルト8の他、そのループ内側に配設された複数の張架ローラや、ループ外側に配設された二次転写ローラ18、テンションローラ16、ベルトクリーニング装置100、潤滑剤塗布装置200などを有している。
中間転写ベルト8のループ内側には、4つの一次転写ローラ9Y,M,C,Kと、従動ローラ10と、駆動ローラ11と、二次転写対向ローラ12と、3つのクリーニング対向ローラ13,14,15と、塗布ブラシ対向ローラ17とが配設されている。これらローラは何れも、自らの周面の一部に中間転写ベルト8を掛け回してベルト張架を行う張架ローラとして機能している。なお、クリーニング対向ローラ13,14,15としての必要条件として必ずしも一定の張力を付与する働きをもたなければならないということはなく、中間転写ベルト8の回転にともなって従動回転するものでもよい。中間転写ベルト8は、図示しない駆動手段によって図中時計回りに回転駆動される駆動ローラ11の回転により、図中時計回り方向に無端移動せしめられる。
ベルトループ内側に配設された4つの一次転写ローラ9Y,M,C,Kは、感光体1Y,M,C,Kとの間に中間転写ベルト8を挟み込んでいる。これにより、中間転写ベルト8のおもて面と、感光体1Y,M,C,Kとが当接するY,M,C,K用の一次転写ニップが形成されている。なお、一次転写ローラ9Y,M,C,Kには、それぞれ図示しない電源によってトナーとは逆極性の一次転写バイアスが印加される。
また、ベルトループ内側に配設された二次転写対向ローラ12は、ベルトループ外側に配設された二次転写ローラ18との間に中間転写ベルト8を挟み込んでいる。これにより、中間転写ベルト8のおもて面と、二次転写ローラ18とが当接する二次転写ニップが形成されている。なお、二次転写ローラ18には、図示しない電源によってトナーとは逆極性の二次転写バイアスが印加される。また、二次転写ローラ18と数本の支持ローラと駆動ローラにより紙搬送ベルトを架け渡し、二次転写ローラ18と、二次転写対向ローラ12との間に、中間転写ベルト8及び紙搬送ベルトを挟み込んだ構成としてもよい。
また、ベルトループ内側に配設された3つのクリーニング対向ローラ13,14,15は、ベルトループ外側に配設されたベルトクリーニング装置100のクリーニングブラシローラ101,104,107との間に中間転写ベルト8を挟み込んでいる。これにより、中間転写ベルト8のおもて面と、各クリーニングブラシローラ101,104,107とが当接するクリーニングニップが形成されている。ベルトクリーニング装置100は中間転写ベルト8と一体的に交換可能になっている。しかしながら、ベルトクリーニング装置100と中間転写ベルト8とで寿命設定が異なる場合には、ベルトクリーニング装置100を中間転写ベルト8とは独立してプリンタ本体に着脱可能としてもよい。ベルトクリーニング装置100の詳細については後述する。
本実施形態のプリンタは、転写材たる記録紙Pを収容する給紙カセットや、給紙カセットから記録紙Pを給紙路に給紙する給紙ローラなどを有する図示しない給紙部を備えている。また、給紙部から送られてきた記録紙Pを受け入れて二次転写ニップに向けて所定のタイミングで送り出す図示しないレジストローラ対を、上述した二次転写ニップの図中右側方に備えている。また、二次転写ニップから送り出される記録紙Pを受け入れて、その記録紙Pに対してトナー像の定着処理を施す図示しない定着装置を、上述した二次転写ニップの図中左側方に備えている。また、必要に応じて、現像装置5Y,M,C,Kに対してY,M,C,Kトナーを補給する図示しないY,M,C,K用のトナー補給装置も備えている。
近年、記録紙Pとして従来広く用いられてきた普通紙に加え、デザインとして表面に凹凸を有する特殊紙やアイロンプリントなどの熱転写に用いる特殊な記録紙が用いられることが増えている。このような特殊紙を用いると、従来の普通紙の場合よりも、カラートナーを重ね合わせた中間転写ベルト8上のトナー像を、紙に二次転写する際に転写不良が発生し易くなる。
そこで、本実施形態のプリンタでは、中間転写ベルト8に硬度の低い弾性層を設け、二次転写ニップでトナー層や平滑性の悪い記録紙Pに対して変形できるようにしている。中間転写ベルト8に硬度の低い弾性層を設け、中間転写ベルト8に弾性をもたせることにより、中間転写ベルト表面が局部的な凸凹に追従して変形できる。これにより、過度にトナー層に対して転写圧を高めることなく、良好な密着性が得られ、文字の転写中抜けがなく、また、平滑性の悪い用紙等に対しても転写ムラのない、均一性に優れた転写画像を得ることができる。
本実施形態のプリンタでは、中間転写ベルト8は、少なくとも基層、弾性層、表面のコート層から構成される。
中間転写ベルト8の弾性層に用いられる材料としては、弾性材ゴム、エラストマー等の弾性部材が挙げられ、具体的には、ブチルゴム、フッ素系ゴム、アクリルゴム、EPDM、NBR、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレンゴム、天然ゴム、イソプレンゴム、スチレン−ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、ウレタンゴム、シンジオタクチック1、2−ポリブタジエン、エピクロロヒドリン系ゴム、多硫化ゴム、ポリノルボルネンゴム、熱可塑性エラストマー(例えばポリスチレン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリウレタン系、ポリアミド系、ポリウレア、ポリエステル系、フッ素樹脂系)等からなる群より選ばれる1種類あるいは2種類以上を使用することができる。ただし、上記材料に限定されるものではない。
弾性層の厚さは、硬度及び層構成にもよるが、0.07[mm]〜0.8[mm]の範囲が好ましい。さらに好ましくは0.25[mm]〜0.5[mm]の範囲がよい。また、中間転写ベルト8の厚さが0.07[mm]より薄いと、二次転写ニップで中間転写ベルト8上のトナーに対する圧力が高くなり、転写中抜けが発生しやすくなり、さらに、トナーの転写率が低下する。
また、弾性層の硬度は、10[°]≦HS≦65[°](JIS−A)であることが好ましい。中間転写ベルト8の層厚によって最適な硬度は異なるものの、硬度が10[°]JIS−Aより低いと転写中抜けが生じやすい。これに対して硬度が65[°]JIS−Aより高いものは、ローラヘの張架が困難となり、また、長期の張架によって延伸するために耐久性が無く早期の交換が必要になる。
中間転写ベルト8の基層は、伸びの少ない樹脂で構成している。具体的に、基層に用いられる材料としては、ポリカーボネート、フッ素樹脂(ETFE、PVDF等)、ポリスチレン、クロロポリスチレン、ポリ−α−メチルスチレン、スチレン−ブタジエン共重合体、スチレン−塩化ビニル共重合体、スチレン−酢酸ビニル共重合体、スチレン−マレイン酸共重合体、スチレン−アクリル酸エステル共重合体(スチレン−アクリル酸メチル共重合体、スチレン−アクリル酸エチル共重合体、スチレン−アクリル酸ブチル共重合体、スチレン−アクリル酸オクチル共重合体及びスチレン−アクリル酸フェニル共重合体等)、スチレン−メタクリル酸エステル共重合体(スチレン−メタクリル酸メチル共重合体、スチレン−メタクリル酸エチル共重合体、スチレン−メタクリル酸フェニル共重合体等)、スチレン−α−クロルアクリル酸メチル共重合体、スチレン−アクリロニトリル−アクリル酸エステル共重合体等のスチレン系樹脂(スチレンまたはスチレン置換体を含む単重合体または共重合体)、メタクリル酸メチル樹脂、メタクリル酸ブチル樹脂、アクリル酸エチル樹脂、アクリル酸ブチル樹脂、変性アクリル樹脂(シリコーン変性アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂変性アクリル樹脂、アクリル・ウレタン樹脂等)、塩化ビニル樹脂、スチレン−酢酸ビニル共重合体、塩化ピニル−酢酸ビニル共重合体、ロジン変性マレイン酸樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエステルポリウレタン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブタジエン、ポリ塩化ビニリデン、アイオノマー樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン樹脂、ケトン樹脂、エチレン−エチルアクリレート共重合体、キシレン樹脂及びポリビニルブチラール樹脂、ポリアミド樹脂、変性ポリフェニレンオキサイド樹脂等からなる群より選ばれる1種類あるいは2種類以上を使用することができる。ただし、上記材料に限定されるものではない。
また、伸びの大きなゴム材料などからなる弾性層の伸びを防止するために、基層と弾性層との間に帆布などの材料で構成された芯体層を設けてもよい。
芯体層に用いられる伸びを防止する材料としては、例えば、綿、絹、などの天然繊維、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、アクリル繊維、ポリオレフィン繊維、ポリビニルアルコール繊維、ポリ塩化ビニル繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ポリウレタン繊維、ポリアセタール繊維、ポリフロロエチレン繊維、フェノール繊維などの合成繊維、炭素繊維、ガラス繊維等の無機繊維、鉄繊維、銅繊維等の金属繊維からなる群より選ばれる1種あるいは2種以上を用い、糸状あるいは織布状のものを使用することができる。もちろん、上記材料に限定されるものではない。
上記糸は1本または複数のフィラメントを撚ったもの、片撚糸、諸撚糸、双糸等、どのような撚り方であってもよい。また、例えば上記材料群から選択された材質の繊維を混紡してもよい。もちろん糸に適当な導電処理を施して使用することもできる。一方織布は、メリヤス織り等どのような織り方の織布でも使用可能であり、もちろん交織した織布も使用可能であり、導電処理を施すことも可能である。
中間転写ベルト表面のコート層は、弾性層の表面をコーティングするためのものであり、平滑性のよい層からなるものである。
コート層に用いられる材料としては、特に制限はないが、一般的に、中間転写ベルト表面へのトナーの付着カを小さくして二次転写性を高める材料が用いられる。例えば、ポリウレタン、ポリエステル、エポキシ樹脂等の1種類あるいは2種類以上、又は、表面エネルギーを小さくし潤滑性を高める材料、たとえばフッ素材脂、フッ素化合物、フッ化炭素、酸化チタン、シリコンカーバイド等の粒子を1種類あるいは2種類以上、又は必要に応じて粒径を変えたものを分散させて使用することができる。また、フッ素系ゴム材料のように熱処理を行うことで表面にフッ素層を形成させ、表面エネルギーを小さくさせたものを使用することもできる。
また、必要に応じて、基層、弾性層又はコート層は、抵抗を調整する目的で、例えば、カーボンブラック、グラファイト、アルミニウムやニッケル等の金属粉末、酸化錫、酸化チタン、酸化アンチモン、酸化インジウム、チタン酸カリウム、酸化アンチモン−酸化錫複合酸化物(ATO)、酸化インジウム−酸化錫複合酸化物(ITO)等の導電性金属酸化物等を用いることができる。ここで、導電性金属酸化物は、硫酸バリウム、ケイ酸マグネシウム、炭酸カルシウム等の絶縁性微粒子を被覆したものでもよい。ただし、上記材料に限定されるものではない。
中間転写ベルト8の表面は、ベルト表面を保護するために、潤滑剤塗布装置200により潤滑剤が塗布されている。潤滑剤塗布装置200は、ステアリン酸亜鉛塊などの固形潤滑剤202と、固形潤滑剤と当接し、回転によって固形潤滑剤から掻き取って得た潤滑剤粉末を中間転写ベルト表面に塗布する塗布部材たる塗布ブラシローラ201とを備えている。本実施形態のプリンタでは、潤滑剤塗布装置200を備えているが、使用するトナーや中間転写ベルト8の材質、表面摩擦係数により、必要ない場合もあり、必ずしも潤滑剤を塗布しなければならないものではない。
パーソナルコンピュータ等から画像情報が送られてくると、本実施形態のプリンタは、駆動ローラ11を回転駆動して、中間転写ベルト8を無端移動させる。駆動ローラ11以外の張架ローラについては、中間転写ベルト8に従動回転させる。同時に、プロセスユニット6Y,M,C,Kの感光体1Y,M,C,Kを回転駆動する。また、感光体1Y,M,C,Kの表面を帯電装置2Y,M,C,Kによって一様に帯電させながら、帯電後の表面に対してレーザー光Lの照射によって静電潜像を形成する。
そして、感光体1Y,M,C,Kの表面に形成した静電潜像を現像装置5Y,M,C,Kによって現像することで、感光体1Y,M,C,K上にY,M,C,Kトナー像を得る。Y,M,C,Kトナー像は、上述したY,M,C,K用の一次転写ニップにて、中間転写ベルト8のおもて面に重ね合わせて一次転写される。これにより、中間転写ベルト8のおもて面には4色重ね合わせトナー像が形成される。
一方、給紙部では、給紙ローラによって給紙カセットから記録紙Pを1枚ずつ送り出してレジストローラ対まで搬送する。そして、中間転写ベルト8上の4色重ね合わせトナー像に同期させ得るタイミングで、レジストローラ対を駆動して記録紙Pを二次転写ニップに送り込んで、中間転写ベルト8上の4色重ね合わせトナー像を記録紙Pに一括二次転写する。これにより、記録紙Pの表面にフルカラー画像を形成する。フルカラー画像形成後の記録紙Pについては、二次転写ニップから定着装置に搬送してトナー像の定着処理を施す。
Y,M,C,Kトナー像を中間転写ベルト8に一次転写した後の感光体1Y,M,C,Kについては、ドラムクリーニング装置4Y,M,C,Kによって転写残トナーのクリーニング処理を施す。その後、図示しない除電ランプで除電した後、帯電装置2Y,M,C,Kで一様に帯電せしめて、次の画像形成に備える。また、記録紙Pに一次転写した後の中間転写ベルト8については、ベルトクリーニング装置100によって転写残トナーのクリーニング処理を施す。
K用のプロセスユニット6Kの図中右側方には、光学センサユニット150が中間転写ベルト8のおもて面に対して所定の間隙を介して対向するように配設されている。この光学センサユニット150は、図2に示すように、中間転写ベルト8の幅方向に並ぶY光学センサ151Y、C光学センサ151C、M光学センサ151M、K光学センサ151Kを有している。これらセンサは何れも反射型フォトセンサからなり、図示しない発光素子から発した光を、中間転写ベルト8のおもて面や、中間転写ベルト8上のトナー像で反射させ、その反射光量を図示しない受光素子によって検知する。
図示しない制御部は、これら光学センサ151Y,C,M,Kからの出力電圧値に基づいて、中間転写ベルト8上のトナー像を検知したり、その画像濃度(単位面積あたりのトナー付着量)を検知したりすることができる。
本実施形態のプリンタにおいては、電源投入時あるいは所定枚数のプリントを行うたびに、適切な状態に装置を調整するためのプロセスコントロール(画質調整制御)を行う。詳しくは、各装置の動作チェック、動作条件の設定及び作像した画像の光学センサの検知結果をもとに画像の状態を維持するための制御を行う。画像の状態を維持する制御としては、各色の画像濃度を適正化するための画像濃度制御や作像位置のずれを調整する色ずれ量補正処理がある。
画像濃度制御は、まず、図2に示すような、各色の階調パターンSk、Sm、Sc、Syを中間転写ベルト8上における各光学センサ151Y,M,C,Kに対向する位置に自動形成する。各色の階調パターンは、10個の画像濃度が異なる2[cm]×2[cm]の面積のトナーパッチからなっている。
各色の階調パターンSk、Sm、Sc、Syを作成するときの、感光体1Y,M,C,Kの帯電電位は、プリントプロセスにおける一様なドラム帯電電位とは異なり、値を徐々に大きくする。そして、レーザー光の走査によって階調パターン像を形成するための複数のパッチ静電潜像を感光体1Y,M,C,Kにそれぞれ形成せしめながら、それらをY,M,C,K用の現像装置5Y,M,C,Kによって現像する。この現像の際、Y,M,C,K用の現像ローラに印加される現像バイアスの値を徐々に大きくしていく。
このような現像により、感光体1Y,M,C,K上にはY,M,C,Kの階調パターン像が形成される。これらは、中間転写ベルト8の主走査方向に所定の間隔で並ぶように一次転写される。このときの、各色の階調パターンにおけるトナーパッチのトナー付着量は最小で0.1[mg/cm]、最大で0.55[mg/cm]ほどあり、また、トナーQ/d分布を測定すると、ほぼ正規帯電極性にそろっている。
中間転写ベルト8に形成され各階調パターンのトナーパッチ(Sk、Sm、Sc、Sy)は、中間転写ベルト8の無端移動に伴って、光学センサ151との対向位置を通過する。この際、光学センサ151は、各階調パターンのトナーパッチに対する単位面積あたりのトナー付着量に応じた量の光を受光する。
次に、各色のトナーパッチを検知したときの各光学センサ151の出力電圧と、付着量変換アルゴリズムとから、各色の各階調パターンの各トナーパッチにおける付着量を算出し、算出した付着量に基づき作像条件を調整する。具体的には、トナーパッチにおけるトナー付着量を検知した結果と、各トナーパッチを作像したときの現像ポテンシャルとに基づいて、その直線グラフを示す関数(y=ax+b)を回帰分析によって計算する。そして、この関数に画像濃度の目標値を代入することで適切な現像バイアス値を演算し、Y、M、C、K用の現像バイアス値を特定する。
メモリ内には、数十通りの現像バイアス値と、それぞれに個別に対応する適切な感光体帯電電位とが予め関連付けられている作像条件データテーブルが格納されている。各プロセスユニット6Y,M,C,Kについて、それぞれこの作像条件テーブルの中から、特定した現像バイアス値に最も近い現像バイアス値を選び出し、これに関連付けられた感光体帯電電位を特定する。
色ずれ量補正処理においては、中間転写ベルト8の幅方向の一端部と他端部とにそれぞれ、図3に示すようなシェブロンパッチPVと呼ばれるY,M,C,Kの各色トナー像からなる色ずれ検知用画像を形成する。シェブロンパッチPVは、図3に示すように、Y,M,C,Kの各色のトナー像を主走査方向から約45[°]傾けた姿勢で、副走査方向であるベルト移動方向に所定ピッチで並べたラインパターン群である。このシェブロンパッチPVの付着量は、0.3[mg/cm]程度である。
中間転写ベルト8の幅方向の両端部にそれぞれ形成したシェブロンパッチPV内の各色トナー像を検知する。これにより、各色トナー像における主走査方向(感光体軸線方向)の位置、副走査方向(ベルト移動方向)の位置、主走査方向の倍率誤差、主走査方向からのスキューをそれぞれ検出する。ここで言う主走査方向とは、ポリゴンミラーでの反射に伴ってレーザー光が感光体表面上で位相する方向を示している。
このようなシェブロンパッチPV内のY,M,Cトナー像について、Kトナー像との検知時間差を光学センサ151で読み取っていく。同図では、紙面上下方向が主走査方向に相当し、左から順に、Y,M,C,Kトナー像が並んだ後、これらとは姿勢が90[°]異なっているK,C,M,Yトナー像が更に並んでいる。
基準色となるKとの検出時間差tky、tkm、tkcについての実測値と理論値との差に基づいて、各色トナー像の副走査方向のズレ量、即ちレジストズレ量を求める。そして、そのレジストズレ量に基づいて、不図示の光書込ユニットのポリゴンミラー1面おき、すなわち、1走査ラインピッチを1単位として、感光体1に対する光書込開始タイミングを補正して、各色トナー像のレジストズレを低減する。また、ベルト両端部間での副走査方向ズレ量の差に基づいて、各色トナー像の主走査方向からの傾き(スキュー)を求める。そして、その結果に基づいて、光学系反射ミラーの面倒れ補正を実施して、各色トナー像のスキューズレを低減する。
以上のように、シェブロンパッチPV内における各トナー像を検知したタイミングに基づいて光書込開始タイミングや面倒れを補正してレジストズレやスキューズレを低減する処理が、色ずれ補正処理である。このような色ずれ補正処理により、温度変化などで各色トナー像の中間転写ベルト8に対する形成位置が経時的にずれていくことに起因する画像の色ずれの発生を抑えることができる。
また、低画像面積の画像形成動作が続くと、現像装置5内に長時間とどまりつづける古いトナーが増えてくるため、トナー帯電特性が劣化し画像形成に用いると画像品質が悪くなる(現像能力低下、転写性低下)。このような古いトナーが現像装置5内に滞留しないように一定のタイミングで感光体1の非画像領域に吐き出させ、吐き出し後にトナー濃度が低下した現像装置に新しいトナーを補給して現像装置内をリフレッシュするリフレッシュモードを備えている。
不図示の制御部は、各現像装置5Y,M,C,Kのトナー消費量と、各現像装置5Y,M,C,Kの動作時間とを記憶しておく。そして、所定のタイミングで、各現像装置5の所定期間の動作時間に対して、トナー消費量が閾値以下である否かを各現像装置5について調べ、閾値以下の現像装置について、リフレッシュモードを実行する。
リフレッシュモードが実行されると、感光体表面上の紙間に対応する非画像部領域にトナーパターンが作成され、中間転写ベルト8に転写される(図4、図5、図6、図7)。
図5では、各色のトナーパターンを下記で示すような大きさや位置関係の条件で、ベルト移動方向でY→M→C→Kの順に4色を重ねて中間転写ベルト8上に形成した場合を示している。
・各色の最大の副走査方向長さ:15[mm]
・各色の最大の主走査方向長さ:330[mm]
図6では、各色のトナーパターンを下記で示すような大きさや位置関係の条件で作成した場合を示している。
・各色の最大の副走査方向長さ:10[mm]
・各色の最大の主走査方向長さ:330[mm]
・ベルト移動方向におけるY色のトナーパターンの先端位置とM色のトナーパターンの先端位置との距離:5[mm]
・ベルト移動方向におけるM色のトナーパターンの先端位置とC色のトナーパターンの先端位置との距離:5[mm]
・ベルト移動方向におけるC色のトナーパターンの先端位置とK色のトナーパターンの先端位置との距離:5[mm]
図7では、各色のトナーパターンを下記で示すような大きさや位置関係の条件で作成した場合を示している。
・各色の最大の副走査方向長さ:20[mm]
・各色の最大の主走査方向長さ:330[mm]
・ベルト移動方向におけるY色のトナーパターンの先端位置とM色のトナーパターンの先端位置との距離:5[mm]
・ベルト移動方向におけるM色のトナーパターンの先端位置とC色のトナーパターンの先端位置との距離:5[mm]
・ベルト移動方向におけるC色のトナーパターンの先端位置とK色のトナーパターンの先端位置との距離:5[mm]
なお、トナーパターンの副走査方向の長さは、通常の画像形成動作での作像履歴から決定する。そのため、Y,M,C,K色のトナーパターンの副走査方向の長さが、常に15[mm]など一定の長さがあるのではなく、各色で独立にトナーパターンの副走査方向の長さを例えば0〜15[mm]で可変としている。
トナーパターンのトナー付着量は、現像装置5の所定期間の動作時間に対するトナー消費量に基づき決定され、中間転写ベルト8上では単位面積当りの最大付着量が、1.2[mg/cm]程度になることがある。また、中間転写ベルト8に転写されたトナーパターン(a)のトナーQ/d分布を測定すると、ほぼ正規帯電極性に揃っている。本実施形態では、このトナーパターンの大きさは、主走査方向で330[mm]としている。
中間転写ベルト8に形成された各色階調パターン、シェブロンパッチ、及び、トナーパターンなどの未転写トナーは、ベルトクリーニング装置100によって回収される。このとき、ベルトクリーニング装置100は、大量のトナーを中間転写ベルト8から除去しなければならない。しかしながら、従来の極性制御手段とブラシローラとからなるクリーニング装置や、正極性のトナーを除去するブラシローラと、負極性のトナーを除去するブラシローラとを備えたクリーニング装置では、未転写のトナー像を一度で除去することが困難であった。このような場合には、クリーニングしきれなかった中間転写ベルト8上のトナーが次のプリント動作時に記録紙P上に転写され、異常画像となる場合があった。
そこで、本実施形態のプリンタのベルトクリーニング装置100においては、各色階調パターン、シェブロンパッチ、トナーパターンなどの未転写のトナー像を一度で除去することができるよう構成している。以下に、具体的に説明する。
図8は、本実施形態のプリンタの特徴点であるベルトクリーニング装置100とその周囲とを拡大して示す拡大構成図である。
同図において、ベルトクリーニング装置100は、中間転写ベルト8上の未転写のトナー像を大まかに除去するためのプレクリーニング部100aを、中間転写ベルト移動方向最上流側に備えている。また、それよりも中間転写ベルト移動方向下流側に、中間転写ベルト8上の正規帯電極性(負極性)とは逆極性(正極性)に帯電したトナーを除去するための逆帯電トナークリーニング部100bを備えている。さらに、それよりもちゅうかん転写ベルト移動方向下流側に、中間転写ベルト8上の正規帯電極性に帯電したトナーを除去するための正規帯電トナークリーニング部100cを備えている。
プレクリーニング部100aには、プレクリーニング部材たるプレクリーニングブラシローラ101を有している。また、プレクリーニングブラシローラ101に付着したトナーを回収するプレ回収部材としてのプレ回収ローラ102、プレ回収ローラ102に当接してローラ表面からトナーを掻き取るプレ掻き取り部材としてのプレ掻き取りブレード103を有している。
未転写のトナー像を構成するトナーのほとんどは、正規帯電極性(負極性)に帯電しているので、正規帯電極性とは逆極性(正極性)の電圧をプレクリーニングブラシローラ101に印加して、中間転写ベルト8上の負極性トナーを静電的除去するよう構成されている。また、プレ回収ローラ102には、プレクリーニングブラシローラ101よりも大きな正極性の電圧が印加されている。ベルトクリーニング装置100においては、未転写トナー像の90[%]が、プレクリーニングブラシローラ101により除去されるよう、プレクリーニングブラシローラ101に印加する電圧などが設定されている。
また、プレクリーニング部100aには、画像形成装置本体に備えられた廃トナータンク(図示省略)に搬送するための搬送手段としての搬送スクリュ110が備えられている。
逆帯電トナークリーニング部100bは、トナーの正規帯電極性(負極性)とは逆極性(正極性)に帯電したトナーを、静電的に除去する逆帯電トナークリーニング部材たる逆帯電トナークリーニングブラシローラ104を有している。また、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104に付着した逆帯電トナーを回収する逆帯電トナー回収部材としての逆帯電トナー回収ローラ105を有している。さらに、逆帯電トナー回収ローラ105に当接してローラ表面から逆帯電トナーを掻き取る逆帯電トナー掻き取り部材としての逆帯電トナー掻き取りブレード106を有している。
逆帯電トナークリーニングブラシローラ104には、負極性の電圧が印加されており、逆帯電トナー回収ローラ105には、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104よりも絶対値で大きな負極性の電圧が印加されている。また、この逆帯電トナークリーニング部100bは、中間転写ベルト8上のトナーに負極性の電荷を付与して、中間転写ベルト8上のトナーの帯電極性を、正規帯電極性(負極性)に揃える極性制御手段としての機能も有している。
正規帯電トナークリーニング部100cは、正規帯電極性に帯電したトナーを静電的に除去する正規帯電トナークリーニング部材たる正規帯電トナークリーニングブラシローラ107を有している。また、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107に付着した正規帯電トナーを回収する正規帯電トナー回収部材としての正規帯電トナー回収ローラ108を有している。さらに、正規帯電トナー回収ローラ108に当接してローラ表面から正規帯電トナーを掻き取る正規帯電トナー掻き取り部材としての正規帯電トナー掻き取りブレード109を有している。
正規帯電トナークリーニングブラシローラ107には、正極性の電圧が印加されており、正規帯電トナー回収ローラ108には、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107よりも大きな正極性の電圧が印加されている。
図8に示すように、各クリーニング部100a,100b,100cには、クリーニングブラシローラ101,104,107に電圧を印加するためのクリーニング電源部130,132,134を備えている。また、回収ローラ102,105,108に電圧を印加するための回収電源部131,133,135も備えている。各クリーニング電源部130,132,134は、電源130a,132a,134aと、電圧を検知するための電圧検知部130b,132b,134bとを有している。また、各回収電源部131,133,135も、電源131a,133a,135aと、電圧を検知するための電圧検知部131b,133b,135bとを備えている。
プレクリーニング部100aと逆帯電トナークリーニング部100bとは、第1絶縁性シール部材112により仕切られており、第1絶縁性シール部材112は、プレクリーニングブラシローラ101と当接している。これにより、プレクリーニングブラシローラ101と逆帯電トナークリーニングブラシローラ104との間で放電が発生したり、逆帯電トナークリーニング部100bで除去したトナーがプレクリーニングブラシに再付着したりするのを抑制することができる。
また、逆帯電トナークリーニング部100bと正規帯電トナークリーニング部100cとは、第2絶縁性シール部材113により仕切られており、第2絶縁性シール部材113は、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104と当接している。これにより、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104と正規帯電トナークリーニングブラシローラ107との間で放電が発生するのを抑制できる。また、正規帯電トナークリーニング部100cで除去したトナーが逆帯電トナークリーニングブラシローラ104に再付着するのも抑制できる。
また、ベルトクリーニング装置100の出口部には、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107と当接する第3絶縁性シール部材114が設けられている。これにより、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107とテンションローラ16との間で放電が発生するのを抑制することができる。
また、ベルトクリーニング装置100には、入口シール111、廃トナーケースが備えられている。廃トナーケースは、逆帯電トナークリーニング部100bおよび正規帯電トナークリーニング部100cで除去したトナーを貯留するものである。また、廃トナーケースは、ベルトクリーニング装置100に対して着脱可能に取り付けられており、メンテナンスなどのときに、廃トナーケースをベルトクリーニング装置100から取り外して廃トナーケースに溜まったトナーを除去できるようになっている。
ベルトクリーニング装置100では、逆帯電トナークリーニング部100b及び正規帯電トナークリーニング部100cで除去したトナーを廃トナーケースに貯留させているが、この構成に限られない。
例えば、ベルトクリーニング装置100の底部に搬送スクリュ110へトナーを搬送する搬送部材を設けたり、底部を搬送スクリュ110に向かう傾斜面にしたりする。そして、逆帯電トナークリーニング部100b及び正規帯電トナークリーニング部100cで除去したトナーも、搬送スクリュ110によって画像形成装置本体に備えられた廃トナータンク(図示省略)に搬送してもよい。また、搬送スクリュとは別に、逆帯電トナークリーニング部100b及び正規帯電トナークリーニング部100cで除去したトナーを画像形成装置本体に備えられた廃トナータンク(図示省略)に搬送する第2の搬送スクリュを設けてもよい。
各クリーニングブラシローラ101,104,107は、回転自在に支持される金属製の回転軸部材と、これの周面に立設せしめられた複数の起毛からなるブラシ部とを具備しており、外径がφ15[mm]〜16[mm]である。起毛は、内部が導電性カーボンなどの導電性材料からなり、表面部がポリエステルなどの絶縁性材料からなる二層構造の芯鞘構造となっている。これにより、芯は、クリーニングブラシローラに印加された電圧とほぼ同じ電位になり、トナーを起毛表面に静電的に引き付けることができる。その結果、中間転写ベルト8上のトナーは、各クリーニングブラシローラ101,104,107に印加された電圧の作用によって起毛に静電的に付着する。
また、各クリーニングブラシローラ101,104,107の起毛を、二層構造の芯鞘構造ではなく、導電性繊維のみで構成してもよい。また、回転軸部材の法線方向に対して傾斜した姿勢で植毛されたいわゆる斜毛にしてもよい。
また、プレクリーニングブラシローラ101、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107の起毛を芯鞘構造とし、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104の起毛を導電性繊維のみで構成してもよい。
逆帯電トナークリーニングブラシローラ104の起毛を導電性繊維のみで構成することで、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104からトナーへの電荷注入が発生しやすくなる。よって、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104によって、中間転写ベルト8上のトナーを良好に負極性に揃えることができる。一方、プレクリーニングブラシローラ101や、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107の起毛を芯鞘構造とすることによって、トナーへの電荷注入を抑制することができ、中間転写ベルト8上のトナーが正極性に帯電するのを抑制する。これにより、プレクリーニングブラシローラ101や、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107で、静電的に除去できないトナーが生じるのを抑制できる。
また、各クリーニングブラシローラ101,104,107は、中間転写ベルト8に対し1[mm]食い込ませており、図示しない駆動手段によって、当接位置で起毛が、中間転写ベルト移動方向とは逆方向(カウンター方向)に移動するよう回転する。当接位置において、起毛をカウンター方向に移動するよう回転させることで、各クリーニングブラシローラ101,104,107と中間転写ベルト8との線速差を大きくすることができる。これにより、中間転写ベルト8のある箇所が、各クリーニングブラシローラ101,104,107との当接範囲を抜けるまでの間における起毛との接触確率が増え、良好に中間転写ベルト8からトナーを除去することができる。
ベルトクリーニング装置100においては、各回収ローラ102,105,108として、SUS(ステンレス鋼)ローラを用いた。なお、各回収ローラは、各クリーニングブラシローラに付着したトナーを、起毛と各回収ローラとの電位勾配によって、各クリーニングブラシローラから各回収ローラに転位させる機能さえ発揮できれば、どのような材料からなっていてもかまわない。
例えば、各回収ローラ102,105,108を導電性芯金に数[μm]〜100[μm]の高抵抗弾性チューブを被せたり、あるいはさらに絶縁コーティングしたりして、ローラ抵抗をlogR=12[Ω・cm]〜14[Ω・cm]にしたものを用いてもよい。
各回収ローラ102,105,108として、SUS(ステンレス鋼)ローラを用いることにより、コストダウンや印加電圧を低く抑えることができ、省電力化を図ることができるというメリットがある。
一方、ローラ抵抗をlogR=12[Ω・cm]〜14[Ω・cm]にすることによって、各回収ローラへの回収時におけるトナーへの電荷注入を抑制し、トナーが各回収ローラの印加電圧の極性と同極性になり、トナー回収率が低下するのを抑制できる。
各クリーニングブラシローラ101,104,107の条件は、次の通りである。
・ブラシ材質:導電性ポリエステル(繊維内部に導電性カーボンを内包し、繊維表面はポリエステル、いわゆる芯鞘構造)
・ブラシ抵抗:10[Ω]〜10[Ω]
・ブラシ植毛密度:6万〜15万[本/inch
・ブラシ繊維径:約25[μm]〜35[μm]
・ブラシ先端の毛倒れ処理:なし
・ブラシ径φ:14[mm]〜20[mm]
・中間転写ベルト8へのブラシ繊維喰い込み量:1[mm]〜1.5[mm]
プレクリーニングブラシローラ101への印加電圧は、中間転写ベルト8に大量のトナーが付着している未転写トナー像が入力されたとき、良好なクリーニング性能が得られるように設定されている。また、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104は、中間転写ベルト8上のトナーへ電荷が注入されるよう絶対値が高めに設定されている。また、ブラシ植毛密度、ブラシ抵抗、繊維径、印加電圧、繊維種類、ブラシ繊維喰込量はシステムによって最適化できるため、これに限らない。また、使用できる繊維の種類としては、ナイロン、アクリル、ポリエステルなどがある。
各回収ローラ102,105,108の条件は、次のとおりである。
・回収ローラ芯金材質:SUS303
・回収ローラへのブラシ繊維喰い込み量:1[mm]〜1.5[mm]
回収ローラ材質、ブラシ繊維喰込量、印加電圧はシステムによって最適化できるため、これに限らない。
各掻き取りブレード103,106,109の条件は次の通りである。
・回収ローラ芯金材質:SUS304
・ブレード当接角度:20[°]
・ブレード厚み:0.1[mm]
・回収ローラへのブレード喰い込み量:0.5[mm]〜1.5[mm]
ブレード当接角度、ブレード厚み、回収ローラへの喰い込み量は、システムによって最適化できるため、これに限らない。
次にベルトクリーニング装置100のクリーニング動作について説明する。
図8に示すように、二次転写部を通過した転写残トナー及び未転写トナー像は、入口シール111の当接部を越え、プレクリーニングブラシローラ101の位置に中間転写ベルト8の回転により移送される。プレクリーニングブラシローラ101には、トナーの正規帯電極性とは逆極性(正極性)の電圧が印加されている。そして、中間転写ベルト8とプレクリーニングブラシローラ101の表面電位との電位差で形成される電界により、中間転写ベルト8上の負極性に帯電したトナーを、静電的に吸着してプレクリーニングブラシローラ101へ移動させる。
プレクリーニングブラシローラ101に移動した負極性のトナーは、プレクリーニングブラシローラ101よりも値が大きな正極性の電圧が印加されたプレ回収ローラ102との当接位置まで移送される。そして、プレクリーニングブラシローラ101の表面電位とプレ回収ローラ102の表面電位との電位差で形成される電界により、プレクリーニングブラシローラ101上に移動したトナーを、静電的に吸着してプレ回収ローラ102上へ移動させる。プレ回収ローラ102に移動した負極性のトナーは、プレ掻き取りブレード103により回収ローラ表面から掻き落とされる。プレ掻き取りブレード103により掻き落とされたトナーは、搬送スクリュ110で装置外に排出される。
プレクリーニングブラシローラ101により除去できなかった中間転写ベルト8上の未転写トナー像の負極性トナーや正極性トナー、正極性の転写残トナーは、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104の位置に移送される。
逆帯電トナークリーニングブラシローラ104には、トナーの正規帯電極性と同極性(負極性)の電圧が印加されており、電荷注入や放電により、中間転写ベルト8上のトナーの極性を負極性に揃える。また、これと同時に、中間転写ベルト8と逆帯電トナークリーニングブラシローラ104の表面電位との電位差で形成される電界により、中間転写ベルト8上の正極性に帯電したトナーを、静電的に吸着して逆帯電トナークリーニングブラシローラ104へ移動させる。
逆帯電トナークリーニングブラシローラ104に移動した正極性のトナーは、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104よりも値が大きな負極性の電圧が印加された逆帯電トナー回収ローラ105との当接位置まで移送される。そして、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104と逆帯電トナー回収ローラ105それぞれの表面電位の電位差で形成される電界により、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104上から逆帯電トナー回収ローラ105上へトナーを移動させる。逆帯電トナー回収ローラ105に移動した正極性のトナーは、逆帯電トナークリーニング掻き取りブレード106により回収ローラ表面から掻き落とされる。
次に、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104により負極性にシフトしたトナーや、プレクリーニングブラシローラ101により除去できなかった負極性のトナーが、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107に移送される。正規帯電トナークリーニングブラシローラ107へ移送されるトナーは、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104により負極性に極性制御されている。
また、プレクリーニングブラシローラ101や逆帯電トナークリーニングブラシローラ104によって中間転写ベルト8上のトナーは、ほとんど除去されている。このため、この正規帯電トナークリーニングブラシローラ107へ移送されるトナーは、ごく少量である。このごく少量の中間転写ベルト8上のトナーは、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107に静電的に付着し、正規帯電トナー回収ローラ108により回収される。そして、正規帯電トナー掻き取りブレード109により、正規帯電トナー回収ローラ108から掻き落とされる。
このように、ベルトクリーニング装置100によれば、プレクリーニングブラシローラ101を設けることによって、プレクリーニングブラシローラ101で未転写のトナー像の大部分をしめる負極性のトナーが大まかに除去される。これにより、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104や正規帯電トナークリーニングブラシローラ107に入力されるトナー量を減らすことができる。
中間転写ベルト移動方向最下流側の正規帯電トナークリーニングブラシローラ107へ移送される中間転写ベルト8上のトナーは、プレクリーニングブラシローラ101や、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104で除去されなかったものである。そのため、トナー量としては、ごく少量である。また、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104により負極性に揃えられたトナーである。よって、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107で、残りのトナーを良好に除去することができる。これにより、中間転写ベルト8に大量のトナーが付着している未転写トナー像でも、良好に中間転写ベルト8から除去することができる。
また、未転写トナー像よりもトナー量が少ない転写残トナーは、これら3つのクリーニングブラシローラ101,104,107によって良好に除去することができる。
また、ベルトクリーニング装置100は、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104で中間転写ベルト8上の正極性のトナーを除去している。しかしながら、逆帯電トナークリーニング部100bを極性制御部に変更して、中間転写ベルト8上の正極性のトナーを除去しない構成としてもよい。この場合、プレクリーニングブラシローラ101を通過した中間転写ベルト8上のトナーは、極性制御部により、負極性に揃えられて、極性制御部よりもベルト移動方向下流の正規帯電トナークリーニングブラシローラ107へ移送される。そして、正規帯電トナークリーニングブラシローラ107で、負極性のトナーを除去する。
極性制御部で、中間転写ベルト8上のトナーに負極性の電荷を注入する手段としては、導電性ブラシ、導電性ブレード、コロナチャージャなどでよい。また、トナーの帯電極性を負極性に揃えるのではなく、正極性に揃えるようにしてもよい。
そして、極性制御部よりも中間転写ベルト移動方向下流側に、負極性の電圧が印加されたクリーニングブラシローラを配置して、中間転写ベルト8上の正極性に揃えられたトナーを除去する構成でもよい。このような構成でも、プレクリーニングブラシローラ101で、中間転写ベルト8から未転写トナー像のトナーを大まかに除去するので、極性制御部へ移送されるトナー量は少なくなっている。
そのため、極性制御部で、中間転写ベルト8上のトナーを良好に、一方の極性に揃えることができる。その結果、極性制御部よりも中間転写ベルト移動方向下流側に配置されたクリーニングブラシローラで中間転写ベルト8上のトナーを良好に静電的に除去できる。よって、大量のトナーが付着した未転写のトナー像がベルトクリーニング装置100に入力されても、良好にクリーニングすることができる。
また、ベルトクリーニング装置100では、各回収ローラ102,105,108、各クリーニングブラシローラ101,104,107に電圧を印加しているが、回収ローラにのみ電圧を印加する構成でもよい。この場合は、各クリーニングブラシローラの繊維抵抗による電位降下によって、各回収ローラとの接触部を介する形態で、各回収ローラに印加されたバイアス電圧よりも幾分低いバイアス電圧が、各クリーニングブラシローラに印加されている状態となる。これにより、回収ローラ−クリーニングブラシローラ間に電位差が形成され、回収ローラ方向へ電位勾配により各クリーニングブラシローラ101,104,107から各回収ローラ102,105,108へトナーを静電的に移動させることができる。
[実施例1]
ベルトクリーニング装置100は、トナー付着量として0.05[mg/cm]程度以下の少量の転写残トナーから、最大1.0[mg/cm]になる未転写トナーまで広範囲のトナー付着量に対応しなければならない。クリーニングが最良となるクリーニング電流すなわち目標電流値は、前記当接箇所に入力されるトナーの付着量によって変化する。すなわち、トナー付着量が多いときは大きい電流値となり、トナー付着量が少ないときはトナー付着量が多いときよりも小さい電流値となる。なお、前記クリーニング電流は、クリーニングブラシローラ101,104,107それぞれと中間転写ベルト8との当接箇所を流れる目標電流である。表1に目標電流値の一例を示す。
Figure 2014048536
なお、本実施例のプロセス線速は、350[mm/s]とする。もちろん、100〜760[mm/s]のプロセス線速に対応可能である。
プレクリーニングローラ101やプレ回収ローラ102への電圧印加は、図9に示すように、転写残トナーと未転写トナーそれぞれのクリーニングが最良となる目標電流を流すために、電圧の切り替えを行う。
つまり、画像部では、転写残トナーのクリーニング性が最良となるように、プレクリーニングブラシローラ101とプレ回収ローラ102とに低い電圧を印加する。
一方、リフレッシュモードが実行され紙間でトナーパターンが作成された場合は、未転写トナーのクリーニング性が最良となるように、プレクリーニングブラシローラ101とプレ回収ローラ102とに印加する電圧を高い電圧に切り替える。このような電圧の切り替えは、トナーパターンが静電クリーニング部、詳細には、プレクリーニング部100aに到達する直前に行われる。
本実施例では、プレクリーニングブラシローラ101とプレ回収ローラ102との印加電圧を切り替えている。なお、紙間部にトナーパターンが作成されない場合には、プレクリーニングブラシローラ101やプレ回収ローラ102に印加する電圧の切り替えを行わない。
ベルトクリーニング装置100の印加電圧の設定変更処理は、中間転写ベルト8及びベルトクリーニング装置100を駆動し、且つ、ベルトクリーニング装置100に対してトナー入力が無い状態で行う。さらには、各クリーニングブラシローラ101,104,107、各回収ローラ102,105,108のそれぞれに接続された6つの電源130,131,132,133,134,135から所定の電圧を印加する。
例えば、プレクリーニングブラシローラ101とプレ回収ローラ102との電圧設定値を変更する場合、プレクリーニングブラシローラ101と中間転写ベルト8との当接箇所を流れる電流値すなわち電源130,131を流れる電流値IB1,IC1を検出する。そして、この電流値IB1,IC1の合計値(IB1+IC1)が目標電流値となるような印加電圧を特定し、プレクリーニングブラシローラ101とプレ回収ローラ102との印加電圧の電圧設定値を変更する。
以後の動作でプレクリーニングブラシローラ101とプレ回収ローラ102とに電圧を印加する際、プレクリーニングブラシローラ101とプレ回収ローラ102とには、この電圧設定値が用いられる。
なお、前記設定変更処理は、プロセスコントロール実行のタイミング以外にも、所定枚数ごと、所定時間経過後、温度もしくは湿度が予め設定されたしきい値を超えたときなどに行う。
本実施例における電圧設定値の設定変更処理の順番は、次の通りである。まず、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)を行い、次にプレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)を行い、その次に逆帯電トナークリーニング部100bを行い、最後に正規帯電トナークリーニング部100cを行う。なお、先の設定変更処理から処理時間を含めて100[ms]程度後に、次の設定変更処理を行う。また、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの設定変更処理を行うときには、プレクリーニング部100aに未転写トナー用電圧を印加する。
本願発明者が鋭意研究を重ねた結果、プレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)の電圧設定値変更処理を一番目に行うと、プレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)の電圧設定値が大きめになる傾向があることがわかった。
プレクリーニングブラシローラ101のブラシに捕捉されたトナーは、プレ回収ローラ102に回収されるが、ブラシ内には少なからずトナーが残留し、経時使用によってブラシ内にトナーが蓄積する。このようにブラシ内にトナーが蓄積するとプレクリーニングブラシローラ101のみかけのブラシ抵抗が高くなる。
ここで、プレクリーニングブラシローラ101に高い電圧、すなわち、未転写トナー用電圧を印加すると、ブラシ内に蓄積されたトナーの帯電極性が反転して、ブラシ内から中間転写ベルト8上に吐き出され再付着する現象が生じることがある。その結果、ブラシ内から中間転写ベルト8上にトナーが移動した分、プレクリーニングブラシローラ101のみかけのブラシ抵抗が、ブラシ内にトナーが蓄積されていたときよりも低くなる。
一方、未転写トナー用電圧よりも同極性側で小さい転写残トナー用電圧を印加した場合には、電圧が低い分、ブラシ内に蓄積されたトナーの帯電極性が反転し難く、ブラシ内から中間転写ベルト8上にトナーが再付着する現象がほとんど生じない。
これらのことをふまえて、転写残トナー用電圧の電圧設定値変更処理を一番目に行い、二番目に未転写トナー用電圧の電圧設定値変更処理を行う場合について考える。まず、転写残トナー用電圧の電圧設定値変更処理では、プレクリーニングブラシローラ101aのブラシ内にトナーが蓄積され、みかけのブラシ抵抗が高い状態で、目標電流値が得られるように電圧設定値の設定変更が行われる。
次に、未転写トナー用電圧の電圧設定値変更処理では、ブラシ内に蓄積されたトナーが中間転写ベルト8上に再付着し、転写残トナー用電圧の電圧設定値変更処理時よりも、みかけのブラシ抵抗が低い状態で、電圧設定値変更処理が行われる。
そして、この後の逆帯電トナークリーニング部100bと正規帯電トナークリーニング部100cそれぞれの電圧設定値変更処理も、転写残トナー用電圧の電圧設定値変更処理を行ったときより、みかけのブラシ抵抗が低い状態で行われる。
このようにして、一連の電圧設定値変更処理が終わった後、通常の作像動作を行った場合、転写残トナー用電圧の電圧値変更処理時よりもプレブラシローラ101のみかけのブラシ抵抗が低くなっている。そのため、プレブラシローラ101のみかけのブラシ抵抗が低くなっている分、転写残トナー用電圧の設定変更された電圧値では、目標電流値よりも大きな電流が流れてしまう。すなわち、転写残トナー用電圧の電圧設定値が、適切な電圧値よりも大きめに設定されたことになる。
このように、プレクリーニング部101aで目標電流値よりも大きな電流が流れてしまうと、プレクリーニングブラシローラ101で中間転写ベルト8上から除去されずに、中間転写ベルト8上に残留するトナーが存在してしまう。すると、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cへのトナー入力量が多くなってクリーニング負荷が大きくなってしまう。そのため、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104や正規帯電トナークリーニングブラシローラ107の寿命が短くなったり、ベルトクリーニング装置100全体としての寿命が短くなったりしてしまう。
さらに、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cへのトナー入力量が多い場合には、逆帯電トナークリーニングブラシローラ104や正規帯電トナークリーニングブラシローラ107で除去可能なトナー量を上回ってしまう。そのため、クリーニング不良が生じてしまう。
一方、本実施例のように、未転写トナー用電圧の電圧設定値変更処理を一番目に行い、二番目に転写残トナー用電圧の電圧設定値変更処理を行う場合には、転写残トナー用電圧の電圧設定値が大きめになる傾向を示さない。
すなわち、上述した理由により、まずプレブラシローラ101のみかけのブラシ抵抗が低くなった状態で未転写トナー用電圧の電圧設定値変更処理が行われる。そして、次に行われる転写残トナー用電圧の電圧設定値変更処理でも、未転写トナー用電圧の電圧値変更処理と同じく、プレブラシローラ101のみかけのブラシ抵抗が低くなった状態で行われることになる。その後、逆帯電トナークリーニング部100bと正規帯電トナークリーニング部100cそれぞれの電圧設定値変更処理も、未転写トナー用電圧の電圧設定値変更処理を行ったときと同じく、みかけのブラシ抵抗が低い状態で行われる。
そして、一連の電圧設定値変更処理が終わった後、通常の作像動作を行った場合、プレクリーニングブラシローラ101のみかけのブラシ抵抗は、転写残トナー用電圧の電圧値変更処理時と同じ低い状態である。よって、転写残トナー用電圧の電圧値設定処理時と通常の作像動作でのクリーニング時とで、プレクリーニングブラシローラ101のみかけのブラシ抵抗が同じとなる。そのため、転写残トナー用電圧の設定変更された電圧値でクリーニング時に目標電流値の電流を流すことができ、プレクリーニング部100aで良好なクリーニングを行うことができる。つまり、転写残トナー用電圧の電圧設定値が、適切な電圧値に設定されたことになる。
以上より、プレクリーニング部100aにおける電圧設定値変更処理を、転写残トナー用電圧よりも未転写トナー用電圧を先に実施することで、転写残トナークリーニング時と未転写トナークリーニング時との両方の電圧を最適な電圧に設定することができる。
また、図1に示すように、各クリーニングブラシローラ101,104,107と、各クリーニング対向ローラ13,14,15とが独立して対を成している。このため、図11の等価回路に示すように、複雑に電流が流れることから、これが原因で、目標電流値を流すのに最適な電圧値に設定できないことも考えられる。なお、図11の詳細については後述する。
[実施例2]
本実施例における電圧設定値の設定変更処理の順番は、次の通りである。まず、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)を行い、次に逆帯電トナークリーニング部100bを行い、その次に正規帯電トナークリーニング部100cを行い、最後にプレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)を行う。なお、先の設定変更処理から処理時間を含めて100[ms]程度後に、次の設定変更処理を行う。また、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの設定変更処理を行うときには、プレクリーニング部100aに未転写トナー用電圧を印加する。
プレクリーニング部100aにとっては、未転写トナー用電圧よりも転写残トナー用電圧でクリーニング動作を行なう時間のほうが長いので、本実施例では転写残トナー用電圧の電圧設定値変更処理を重視している。
プレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)よりも、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)、逆帯電トナークリーニング部100b、及び、正規帯電トナークリーニング部100cの電圧値設定変更処理を先に行う。これにより、プレクリーニング部100a以外の状態が安定した上で、ベルトクリーニング装置100全体でのクリーニングの安定性に重要な、プレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)の電圧設定値を最適にすることができる。
[実施例3]
本実施例における電圧設定値の設定変更処理の順番は、次の通りである。まず、逆帯電トナークリーニング部100bを行い、次に正規帯電トナークリーニング部100cを行い、その次にプレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)を行い、最後にプレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)を行う。なお、先の設定変更処理から処理時間を含めて100[ms]程度後に、次の設定変更処理を行う。また、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの設定変更処理を行うときには、プレクリーニング部100aに未転写トナー用電圧を印加する。
逆帯電トナークリーニング部100bと正規帯電トナークリーニング部100cとの電圧値設定変更処理を、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)やプレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)よりも先に行う。これにより、プレクリーニング部100a以外の状態が安定した上で、ベルトクリーニング装置100全体のクリーニングの安定性に重要な、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)の電圧設定値を最適にすることができる。
[実施例4]
本実施例における電圧設定値の設定変更処理の順番は、次の通りである。まず、正規帯電トナークリーニング部100cを行い、次に逆帯電トナークリーニング部100bを行い、その次にプレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)を行い、最後にプレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)を行う。なお、先の設定変更処理から処理時間を含めて100[ms]程度後に、次の設定変更処理を行う。また、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの設定変更処理を行うときには、プレクリーニング部100aに未転写トナー用電圧を印加する。
電圧値設定変更処理前の各クリーニング部100a,100b,100cの電圧は、最適な電圧から大きくずれている可能性がある。そのため、各クリーニングブラシローラ101,104,107がブラシ内に捕捉しているトナーの帯電極性が反転して、中間転写ベルト8上に再付着する虞がある。そして、その中間転写ベルト8上に再付着したトナーが、中間転写ベルト8の回転とともに、プレクリーニング部100aのプレクリーニングブラシローラ101に入力されてしまう。そのため、プレクリーニング部100aの電圧値設定変更処理を実行すると、トナー入力がある状態での電圧値設定変更処理となるので、設定変更の精度が悪くなってしまう。
一方で、中間転写ベルト8上に再付着しプレクリーニング部100aに入力したトナーの大半は、プレクリーニング部100aで除去されるため、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cにほとんどに入力されない。そのため、まず、トナー入力の無い逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの出圧値設定を最適にし、両者のクリーニングブラシローラ104,107から中間転写ベルト8上にトナーが再付着しないようにする。これにより、プレクリーニング部100aにトナー入力が無い状態で、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)の電圧値設定変更処理が行える。よって、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)の電圧設定値をより最適にすることができる。
[実施例5]
本実施例における電圧設定値の設定変更処理の順番は、次の通りである。まず、プレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)を行い、次に逆帯電トナークリーニング部100bを行い、その次に正規帯電トナークリーニング部100cを行い、その次にプレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)を行う。そして、最後に再度、プレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)を行う。なお、先の設定変更処理から処理時間を含めて100[ms]程度後に、次の設定変更処理を行う。また、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの設定変更処理を行うときには、プレクリーニング部100aに未転写トナー用電圧を印加する。
逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの電圧設定変更処理時には、プレクリーニング部100aのプレクリーニングブラシローラ101に転写残トナー用電圧を印加する。
この際、電圧値設定変更前の転写残トナー用電圧が最適な電圧値から大きくずれている可能性がある。そのため、プレクリーニング部100aでプレクリーニングブラシローラ101と中間転写ベルト8との当接箇所に流れる電流が目標電流値から大きくずれてしまう。すると、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cにプレクリーニング部100aから流れ込む電流量が、プレクリーニング部100aで目標電流値の電流が流れているときと大きく異なる。その結果、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの電圧設定値を適切に変更することができなくなってしまい、ひいては、クリーニング不良を招くことになる。
そこで、本実施例では、まず、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの電圧設定変更処理のために、プレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)の電圧値設定変更処理を行う。これにより、最適な電圧値に対する転写残トナー用電圧の電圧値のずれを小さくして、逆帯電トナークリーニング部100bや正規帯電トナークリーニング部100cの電圧設定値を最適にすることができる。
また、逆帯電トナークリーニング部100bと正規帯電トナークリーニング部100cとの電圧値設定変更処理後に、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)の電圧設定値変更処理を行う。これにより、実施例4で説明したように、プレクリーニング部100aにトナー入力が無い状態で、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)の電圧値設定変更処理が行える。よって、プレクリーニング部100a(未転写トナー用電圧)の電圧設定値をより最適にすることができる。
[実施例6]
本実施例では、実施例1と電圧調整の順番は同じであるが、2次転写部で2次転写電圧を印加した状態で各クリーニング部100a,100b,100cの電圧設定変更処理を行う。これにより、2次転写部で中間転写ベルト8が受けた電気的な影響を加味して、各クリーニング部100a,100b,100cの電圧値を返納することができるので、最適な電圧設定を行うことができる。
[実施例7]
本実施例では、実施例1と電圧調整の順番は同じであるが、一次転写ローラ9を中間転写ベルト8から離間した状態で、各クリーニング部100a,100b,100cの電圧値設定変更処理を行う。これにより、現像装置の地汚れトナーが中間転写ベルト8上に無いので、トナーの影響を受けず、各クリーニング部100a,100b,100cの最適な電圧設定を行うことができる。
[実施例8]
図10は、本実施形態のプリンタに用いることができる、2本のクリーニングブラシローラを備えたベルトクリーニング装置120とその周囲とを拡大して示す拡大構成図である。
ベルトクリーニング装置120には、中間転写ベルト8上のトナーのうち正規帯電極性である負極性トナーを除去するための第一クリーニング部120aが備えられている。また、それよりも中間転写ベルト移動方向下流側に、前記正規帯電極性とは逆極性である正極性トナーを除去するための第二クリーニング部120bが備えられている。
第一クリーニング部120aは、第一クリーニングブラシローラ121、第一回収ローラ122、及び、第一掻き取りブレード123を備えている。第一クリーニングブラシローラ121は、回転自在に支持される金属製の回転軸部材と、これの周面に立設せしめられた複数の起毛(導電性繊維)からなるブラシローラ部とを具備している。
第二クリーニング部120bは、第一クリーニング部120aよりも中間転写ベルト表面移動方向下流側に配置され、第二クリーニングブラシローラ124、第二回収ローラ125、第二掻き取りブレード126を備えている。第二クリーニングブラシローラ124は、回転自在に支持される金属製の回転軸部材と、これの周面に立設せしめられた複数の起毛(導電性繊維)からなるブラシローラ部とを具備している。
また、ベルトクリーニング装置120には、第一クリーニング部120aや第二クリーニング部120bで除去したトナーを、装置ケーシングの一端部に向けて搬送してベルトクリーニング装置120のケーシング外に排出する搬送スクリュ127が設けられている。搬送スクリュ127によってベルトクリーニング装置120から排出されたトナーは、プリンタ本体に備えられた図示しない廃トナータンク内に落下する。また、廃タンクではなく、現像装置5に戻すようにしてもよい。
表2に、ベルトクリーニング装置120の動作条件となる、目標電流値の設定テーブルを示す。
Figure 2014048536
第一クリーニング部120aでは、トナーの入力量が0.05[mg/cm]〜1.0[mg/cm]と幅が広い。そのため、トナー量の多い未転写トナーに対しての目標電流値と、通常作像時のトナー量の少ない転写残トナーに対しての目標電流値との2種類の目標電流値が設定されている。
第二クリーニング部120bでは、第一クリーニング部120aでクリーニングされた後に残った少ない量のトナーをクリーニングするので、トナー付着量の変化は少なく、目標電流値の設定値は1つになっている。
本実施例では、中間転写ベルト8上のトナー付着量に対応して、未転写トナーと転写残トナーとの2段階に目標電流値の設定を分けているが、設定の段階を増やしてより細かくトナー付着量に対応しても良い。
図11に、ベルトクリーニング装置120を電気回路として考えたときの模式図を示す。
クリーニング性に寄与する電流というのは、トナーが中間転写ベルト8から各クリーニングブラシローラ101,105に移動する領域を通過する電流であり、第一クリーニング部120aにおいては、図中A点を通過する電流である。この電流値は、第一クリーニングブラシローラ121及び第一回収ローラ122にバイアスを印加する電源で検知される電流値IB1とIC1との和となっている。第二クリーニング部120bにおいては、同様にIB2+IC2が制御する電流となる。
次に、本実施例における電圧設定値の設定変更処理の順番は、次の通りである。まず、第一クリーニング部120a(未転写トナー用電圧)を行い、次に第一クリーニング部120a(転写残トナー用電圧)を行い、最後に第二クリーニング部120bを行う。
第一クリーニング部120a(転写残トナー用電圧)の電圧値設定変更処理を一番目に行うと、上述したプレクリーニング部100a(転写残トナー用電圧)と同様に、第一クリーニング部120a(転写残トナー用電圧)の電圧設定値が大きめになる傾向がある。その結果、上述したように、第二クリーニング部120bへのクリーニング負荷が大きくなる。なお、第二クリーニング部120bの電圧値設定変更処理を行うときには、第一クリーニング部120aに転写残トナー用電圧を印加して行う。
次に、本実施形態のプリンタに好適に使用されるトナーについて説明する。
本実施形態のプリンタに好適に使用されるトナーは、600[dpi]以上の微少ドットを再現するために、トナーの体積平均粒径が3[μm]〜6[μm]のものが好ましい。また、体積平均粒径(Dv)と個数平均粒径(Dn)との比(Dv/Dn)が、1.00〜1.40の範囲にあるトナーが好ましい。(Dv/Dn)が1.00に近いほど粒径分布がシャープであることを示す。このような小粒径で粒径分布の狭いトナーでは、トナーの帯電量分布が均一になり、地肌かぶりの少ない高品位な画像を得ることができ、また、静電転写方式では転写率を高くすることができる。
トナーの形状係数SF−1は100〜180、形状係数SF−2は100〜180の範囲にあることが好ましい。図12は、形状係数SF−1を説明するためにトナーの形状を模式的に表した図である。形状係数SF−1は、トナー形状の丸さの割合を示すものであり、下記数1で表される。トナーを二次元平面に投影してできる形状の最大長MXLNGの二乗を図形面積AREAで除して、100π/4を乗じた値である。
Figure 2014048536
SF−1の値が100の場合トナーの形状は真球となり、SF−1の値が大きくなるほど不定形になる。
また、図13は、形状係数SF−2を説明するためにトナーの形状を模式的に表した図である。形状係数SF−2は、トナーの形状の凹凸の割合を示すものであり、下記数2で表される。トナーを二次元平面に投影してできる図形の周長PERIの二乗を図形面積AREAで除して、100/4πを乗じた値である。
Figure 2014048536
SF−2の値が100の場合トナー表面に凹凸が存在しなくなり、SF−2の値が大きくなるほどトナー表面の凹凸が顕著になる。
形状係数の測定は、具体的には、走査型電子顕微鏡(S−800:日立製作所製)でトナーの写真を撮り、これを画像解析装置(LUSEX3:ニレコ社製)に導入して解析して計算した。トナーの形状が球形に近くなると、トナーとトナーあるいはトナーと感光体との接触状態が点接触になるために、トナー同士の吸着力は弱くなり従って流動性が高くなり、また、トナーと感光体との吸着力も弱くなって、転写率は高くなる。形状係数SF−1、SF−2のいずれかが180を超えると、転写率が低下するため好ましくない。
また、カラープリンタに好適に使用されるトナーは、少なくとも、窒素原子を含む官能基を有するポリエステルプレポリマーと、ポリエステルと、着色剤と、離型剤とを有機溶媒中に分散させたトナー材料液を、水系溶媒中で架橋及び/又は伸長反応させて得られるトナーである。以下に、トナーの構成材料及び製造方法について説明する。
(ポリエステル)
ポリエステルは、多価アルコール化合物と多価カルボン酸化合物との重縮合反応によって得られる。
多価アルコール化合物(PO)としては、2価アルコール(DIO)および3価以上の多価アルコール(TO)が挙げられ、(DIO)単独、または(DIO)と少量の(TO)との混合物が好ましい。2価アルコール(DIO)としては、アルキレングリコール(エチレングリコール、1,2−プロピレングリコール、1,3−プロピレングリコール、1,4−ブタンジオール、1,6−ヘキサンジオールなど);アルキレンエーテルグリコール(ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリ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など);脂環式ジオール(1,4−シクロヘキサンジメタノール、水素添加ビスフェノールAなど);ビスフェノール類(ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールSなど);上記脂環式ジオールのアルキレンオキサイド(エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイドなど)付加物;上記ビスフェノール類のアルキレンオキサイド(エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイドなど)付加物などが挙げられる。これらのうち好ましいものは、炭素数2〜12のアルキレングリコールおよびビスフェノール類のアルキレンオキサイド付加物であり、特に好ましいものはビスフェノール類のアルキレンオキサイド付加物、およびこれと炭素数2〜12のアルキレングリコールとの併用である。3価以上の多価アルコール(TO)としては、3〜8価またはそれ以上の多価脂肪族アルコール(グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ソルビトールなど);3価以上のフェノール類(トリスフェノールPA、フェノールノボラック、クレゾールノボラックなど);上記3価以上のポリフェノール類のアルキレンオキサイド付加物などが挙げられる。
多価カルボン酸(PC)としては、2価カルボン酸(DIC)および3価以上の多価カルボン酸(TC)が挙げられ、(DIC)単独、および(DIC)と少量の(TC)との混合物が好ましい。2価カルボン酸(DIC)としては、アルキレンジカルボン酸(コハク酸、アジピン酸、セバシン酸など);アルケニレンジカルボン酸(マレイン酸、フマール酸など);芳香族ジカルボン酸(フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、ナフタレンジカルボン酸など)などが挙げられる。これらのうち好ましいものは、炭素数4〜20のアルケニレンジカルボン酸および炭素数8〜20の芳香族ジカルボン酸である。3価以上の多価カルボン酸(TC)としては、炭素数9〜20の芳香族多価カルボン酸(トリメリット酸、ピロメリット酸など)などが挙げられる。なお、多価カルボン酸(PC)としては、上述のものの酸無水物または低級アルキルエステル(メチルエステル、エチルエステル、イソプロピルエステルなど)を用いて多価アルコール(PO)と反応させてもよい。
多価アルコール(PO)と多価カルボン酸(PC)の比率は、水酸基[OH]とカルボキシル基[COOH]の当量比[OH]/[COOH]として、通常2/1〜1/1、好ましくは1.5/1〜1/1、さらに好ましくは1.3/1〜1.02/1である。多価アルコール(PO)と多価カルボン酸(PC)の重縮合反応は、テトラブトキシチタネート、ジブチルチンオキサイドなど公知のエステル化触媒の存在下、150[℃]〜280[℃]に加熱する。そして、必要により減圧しながら生成する水を留去して、水酸基を有するポリエステルを得る。ポリエステルの水酸基価は5以上であることが好ましく、ポリエステルの酸価は通常1〜30、好ましくは5〜20である。酸価を持たせることで負帯電性となりやすく、さらには記録紙への定着時、記録紙とトナーの親和性がよく低温定着性が向上する。しかし、酸価が30を超えると帯電の安定性、特に環境変動に対し悪化傾向がある。また、重量平均分子量1万〜40万、好ましくは2万〜20万である。重量平均分子量が1万未満では、耐オフセット性が悪化するため好ましくない。また、40万を超えると低温定着性が悪化するため好ましくない。
ポリエステルには、上記の重縮合反応で得られる未変性ポリエステルの他に、ウレア変性のポリエステルが好ましく含有される。ウレア変性のポリエステルは、上記の重縮合反応で得られるポリエステルの末端のカルボキシル基や水酸基等と多価イソシアネート化合物(PIC)とを反応させる。そして、イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー(A)を得て、これとアミン類との反応により分子鎖が架橋及び/又は伸長されて得られるものである。
多価イソシアネート化合物(PIC)としては、脂肪族多価イソシアネート(テトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、2,6−イソシアナトメチルカプロエートなど);脂環式ポリイソシアネート(イソホロンジイソシアネート、シクロヘキシルメタンジイソシアネートなど);芳香族ジイソシアネート(トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネートなど);芳香脂肪族ジイソシアネート(α,α,α’,α’−テトラメチルキシリレンジイソシアネートなど);イソシアネート類;前記ポリイソシアネートをフェノール誘導体、オキシム、カプロラクタムなどでブロックしたもの;およびこれら2種以上の併用が挙げられる。
多価イソシアネート化合物(PIC)の比率は、イソシアネート基[NCO]と、水酸基を有するポリエステルの水酸基[OH]の当量比[NCO]/[OH]として、通常5/1〜1/1、好ましくは4/1〜1.2/1、さらに好ましくは2.5/1〜1.5/1である。[NCO]/[OH]が5/1を超えると低温定着性が悪化する。[NCO]のモル比が1/1未満では、ウレア変性ポリエステルを用いる場合、そのエステル中のウレア含量が低くなり、耐ホットオフセット性が悪化する。イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー(A)中の多価イソシアネート化合物(PIC)構成成分の含有量は、通常0.5[wt%]〜40[wt%]、好ましくは1[wt%]〜30[wt%]、さらに好ましくは2[wt%]〜20[wt%]である。
0.5[wt%]未満では、耐ホットオフセット性が悪化するとともに、耐熱保存性と低温定着性の両立の面で不利になる。また、40[wt%]を超えると低温定着性が悪化する。イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー(A)中の1分子当たりに含有されるイソシアネート基は、通常1個以上、好ましくは、平均1.5〜3個、さらに好ましくは、平均1.8〜2.5個である。1分子当たり1個未満では、ウレア変性ポリエステルの分子量が低くなり、耐ホットオフセット性が悪化する。
次に、ポリエステルプレポリマー(A)と反応させるアミン類(B)としては、2価アミン化合物(B1)、3価以上の多価アミン化合物(B2)、アミノアルコール(B3)、アミノメルカプタン(B4)、アミノ酸(B5)、およびB1〜B5のアミノ基をブロックしたもの(B6)などが挙げられる。
2価アミン化合物(B1)としては、芳香族ジアミン(フェニレンジアミン、ジエチルトルエンジアミン、4,4’−ジアミノジフェニルメタンなど);脂環式ジアミン(4,4’−ジアミノ−3,3’−ジメチルジシクロヘキシルメタン、ジアミンシクロヘキサン、イソホロンジアミンなど);および脂肪族ジアミン(エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミンなど)などが挙げられる。
3価以上の多価アミン化合物(B2)としては、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミンなどが挙げられる。アミノアルコール(B3)としては、エタノールアミン、ヒドロキシエチルアニリンなどが挙げられる。アミノメルカプタン(B4)としては、アミノエチルメルカプタン、アミノプロピルメルカプタンなどが挙げられる。アミノ酸(B5)としては、アミノプロピオン酸、アミノカプロン酸などが挙げられる。B1〜B5のアミノ基をブロックしたもの(B6)としては、前記B1〜B5のアミン類とケトン類(アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなど)から得られるケチミン化合物、オキサゾリジン化合物などが挙げられる。これらアミン類(B)のうち好ましいものは、B1およびB1と少量のB2の混合物である。
アミン類(B)の比率は、イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー(A)中のイソシアネート基[NCO]と、アミン類(B)中のアミノ基[NHx]の当量比[NCO]/[NHx]として、通常1/2〜2/1、好ましくは1.5/1〜1/1.5、さらに好ましくは1.2/1〜1/1.2である。[NCO]/[NHx]が2/1超や、1/2未満では、ウレア変性ポリエステルの分子量が低くなり、耐ホットオフセット性が悪化する。
また、ウレア変性ポリエステル中には、ウレア結合と共にウレタン結合を含有していてもよい。ウレア結合含有量とウレタン結合含有量のモル比は、通常100/0〜10/90であり、好ましくは80/20〜20/80、さらに好ましくは、60/40〜30/70である。ウレア結合のモル比が10[%]未満では、耐ホットオフセット性が悪化する。
ウレア変性ポリエステルは、ワンショット法、などにより製造される。多価アルコール(PO)と多価カルボン酸(PC)を、テトラブトキシチタネート、ジブチルチンオキサイドなど公知のエステル化触媒の存在下、150[℃]〜280[℃]に加熱し、必要により減圧しながら生成する水を留去して、水酸基を有するポリエステルを得る。次いで40〜140[℃]にて、これに多価イソシアネート(PIC)を反応させ、イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー(A)を得る。さらにこの(A)にアミン類(B)を0[℃]〜140[℃]にて反応させ、ウレア変性ポリエステルを得る。
(PIC)を反応させる際、及び(A)と(B)を反応させる際には、必要により溶剤を用いることもできる。使用可能な溶剤としては、芳香族溶剤(トルエン、キシレンなど);ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなど);エステル類(酢酸エチルなど);アミド類(ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなど)およびエーテル類(テトラヒドロフランなど)などのイソシアネート(PIC)に対して不活性なものが挙げられる。
また、ポリエステルプレポリマー(A)とアミン類(B)との架橋及び/又は伸長反応には、必要により反応停止剤を用い、得られるウレア変性ポリエステルの分子量を調整することができる。反応停止剤としては、モノアミン(ジエチルアミン、ジブチルアミン、ブチルアミン、ラウリルアミンなど)、およびそれらをブロックしたもの(ケチミン化合物)などが挙げられる。
ウレア変性ポリエステルの重量平均分子量は、通常1万以上、好ましくは2万〜1000万、さらに好ましくは3万〜100万である。1万未満では耐ホットオフセット性が悪化する。ウレア変性ポリエステル等の数平均分子量は、先の未変性ポリエステルを用いる場合は特に限定されるものではなく、前記重量平均分子量とするのに得やすい数平均分子量でよい。ウレア変性ポリエステルを単独で使用する場合は、その数平均分子量は、通常2000〜15000、好ましくは2000〜10000、さらに好ましくは2000〜8000である。20000を超えると低温定着性およびフルカラー画像形成装置に用いた場合の光沢性が悪化する。
未変性ポリエステルとウレア変性ポリエステルとを併用することで、低温定着性およびフルカラー画像形成装置に用いた場合の光沢性が向上するので、ウレア変性ポリエステルを単独で使用するよりも好ましい。尚、未変性ポリエステルはウレア結合以外の化学結合で変性されたポリエステルを含んでも良い。
未変性ポリエステルとウレア変性ポリエステルとは、少なくとも一部が相溶していることが低温定着性、耐ホットオフセット性の面で好ましい。従って、未変性ポリエステルとウレア変性ポリエステルとは類似の組成であることが好ましい。
また、未変性ポリエステルとウレア変性ポリエステルとの重量比は、通常20/80〜95/5、好ましくは70/30〜95/5、さらに好ましくは75/25〜95/5、特に好ましくは80/20〜93/7である。ウレア変性ポリエステルの重量比が5%未満では、耐ホットオフセット性が悪化するとともに、耐熱保存性と低温定着性の両立の面で不利になる。
未変性ポリエステルとウレア変性ポリエステルとを含むバインダー樹脂のガラス転移点(Tg)は、通常45[℃]〜65[℃]、好ましくは45[℃]〜60[℃]である。45[℃]未満ではトナーの耐熱性が悪化し、65[℃]を超えると低温定着性が不十分となる。
また、ウレア変性ポリエステルは、得られるトナー母体粒子の表面に存在しやすいため、公知のポリエステル系トナーと比較して、ガラス転移点が低くても耐熱保存性が良好な傾向を示す。
(着色剤)
着色剤としては、公知の染料及び顔料が全て使用でき、例えば、カーボンブラック、ニグロシン染料、鉄黒、ナフトールイエローS、ハンザイエロー(10G、5G、G)、カドミュウムイエロー、黄色酸化鉄、黄土、黄鉛、チタン黄、ポリアゾイエロー、オイルイエロー、ハンザイエロー(GR1、RN、R)、ピグメントイエローL、ベンジジンイエロー(G、GR)、パーマネントイエロー(NCG)、バルカンファストイエロー(5G、R)、タートラジンレーキ、キノリンイエローレーキ、アンスラザンイエローBGL、イソインドリノンイエロー、ベンガラ、鉛丹、鉛朱、カドミュウムレッド、カドミュウムマーキュリレッド、アンチモン朱、パーマネントレッド4R、パラレッド、ファイセーレッド、パラクロルオルトニトロアニリンレッド、リソールファストスカーレットG、ブリリアントファストスカーレット、ブリリアントカーンミンBS、パーマネントレッド(F2R、F4R、FRL、FRLL、F4RH)、ファストスカーレットVD、ベルカンファストルビンB、ブリリアントスカーレットG、リソールルビンGX、パーマネントレッドF5R、ブリリアントカーミン6B、ピグメントスカーレット3B、ボルドー5B、トルイジンマルーン、パーマネントボルドーF2K、ヘリオボルドーBL、ボルドー10B、ボンマルーンライト、ボンマルーンメジアム、エオシンレーキ、ローダミンレーキB、ローダミンレーキY、アリザリンレーキ、チオインジゴレッドB、チオインジゴマルーン、オイルレッド、キナクリドンレッド、ピラゾロンレッド、ポリアゾレッド、クロームバーミリオン、ベンジジンオレンジ、ペリノンオレンジ、オイルオレンジ、コバルトブルー、セルリアンブルー、アルカリブルーレーキ、ピーコックブルーレーキ、ビクトリアブルーレーキ、無金属フタロシアニンブルー、フタロシアニンブルー、ファストスカイブルー、インダンスレンブルー(RS、BC)、インジゴ、群青、紺青、アントラキノンブルー、ファストバイオレットB、メチルバイオレットレーキ、コバルト紫、マンガン紫、ジオキサンバイオレット、アントラキノンバイオレット、クロムグリーン、ジンクグリーン、酸化クロム、ピリジアン、エメラルドグリーン、ピグメントグリーンB、ナフトールグリーンB、グリーンゴールド、アシッドグリーンレーキ、マラカイトグリーンレーキ、フタロシアニングリーン、アントラキノングリーン、酸化チタン、亜鉛華、リトボン及びそれらの混合物が使用できる。着色剤の含有量はトナーに対して通常1〜15重量%、好ましくは3〜10重量%である。
着色剤は樹脂と複合化されたマスターバッチとして用いることもできる。マスターバッチの製造、またはマスターバッチとともに混練されるバインダー樹脂としては、ポリスチレン、ポリ−p−クロロスチレン、ポリビニルトルエンなどのスチレン及びその置換体の重合体、あるいはこれらとビニル化合物との共重合体、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エポキシ樹脂、エポキシポリオール樹脂、ポリウレタン、ポリアミド
、ポリビニルブチラール、ポリアクリル酸樹脂、ロジン、変性ロジン、テルペン樹脂、脂肪族又は脂環族炭化水素樹脂、芳香族系石油樹脂、塩素化パラフィン、パラフィンワックスなどが挙げられ、単独あるいは混合して使用できる。
(荷電制御剤)
荷電制御剤としては公知のものが使用でき、例えばニグロシン系染料、トリフェニルメタン系染料、クロム含有金属錯体染料、モリブデン酸キレート顔料、ローダミン系染料、アルコキシ系アミン、4級アンモニウム塩(フッ素変性4級アンモニウム塩を含む)、アルキルアミド、燐の単体または化合物、タングステンの単体または化合物、フッ素系活性剤、サリチル酸金属塩及び、サリチル酸誘導体の金属塩等である。具体的にはニグロシン系染料のボントロン03、4級アンモニウム塩のボントロンP−51、含金属アゾ染料のボントロンS−34、オキシナフトエ酸系金属錯体のE−82、サリチル酸系金属錯体のE−84、フェノール系縮合物のE−89(以上、オリエント化学工業社製)、4級アンモニウム塩モリブデン錯体のTP−302、TP−415(以上、保土谷化学工業社製)、4級アンモニウム塩のコピーチャージPSYVP2038、トリフェニルメタン誘導体のコピーブルーPR、4級アンモニウム塩のコピーチャージNEG VP2036、コピーチャージ NX VP434(以上、ヘキスト社製)、LR1−901、ホウ素錯体であるLR−147(日本カーリット社製)、銅フタロシアニン、ペリレン、キナクリドン、アゾ系顔料、その他スルホン酸基、カルボキシル基、4級アンモニウム塩等の官能基を有する高分子系の化合物が挙げられる。このうち、特にトナーを負極性に制御する物質が好ましく使用される。
荷電制御剤の使用量は、バインダー樹脂の種類、必要に応じて使用される添加剤の有無、分散方法を含めたトナー製造方法によって決定されるもので、一義的に限定されるものではないが、好ましくはバインダー樹脂100重量部に対して、0.1〜10重量部の範囲で用いられる。好ましくは、0.2〜5重量部の範囲がよい。10重量部を超える場合にはトナーの帯電性が大きすぎ、荷電制御剤の効果を減退させ、現像ローラとの静電的吸引力が増大し、現像剤の流動性低下や、画像濃度の低下を招く。
(離型剤)
離型剤としては、融点が50〜120[℃]の低融点のワックスが、バインダー樹脂との分散の中でより離型剤として効果的に定着ローラとトナー界面との間で働き、これにより定着ローラにオイルの如き離型剤を塗布することなく高温オフセットに対し効果を示す。このようなワックス成分としては、以下のものが挙げられる。ロウ類及びワックス類としては、カルナバワックス、綿ロウ、木ロウ、ライスワックス等の植物系ワックス、ミツロウ、ラノリン等の動物系ワックス、オゾケライト、セルシン等の鉱物系ワックス、及びおよびパラフィン、マイクロクリスタリン、ペトロラタム等の石油ワックス等が挙げられる。また、これら天然ワックスの外に、フィッシャー・トロプシュワックス、ポリエチレンワックス等の合成炭化水素ワックス、エステル、ケトン、エーテル等の合成ワックス等が挙げられる。さらに、12−ヒドロキシステアリン酸アミド、ステアリン酸アミド、無水フタル酸イミド、塩素化炭化水素等の脂肪酸アミド及び、低分子量の結晶性高分子樹脂である、ポリ−n−ステアリルメタクリレート、ポリ−n−ラウリルメタクリレート等のポリアクリレートのホモ重合体あるいは共重合体(例えば、n−ステアリルアクリレート−エチルメタクリレートの共重合体等)等、側鎖に長いアルキル基を有する結晶性高分子等も用いることができる。
荷電制御剤、離型剤はマスターバッチ、バインダー樹脂とともに溶融混練することもできるし、もちろん有機溶剤に溶解、分散する際に加えても良い。
(外添剤)
トナー粒子の流動性や現像性、帯電性を補助するための外添剤として、無機微粒子が好ましく用いられる。この無機微粒子の一次粒子径は、5×10−3[μm]〜2[μm]であることが好ましく、特に5×10−3[μm]〜0.5[μm]であることが好ましい。また、BET法による比表面積は、20〜500[m/g]であることが好ましい。この無機微粒子の使用割合は、トナーの0.01[wt%]〜5[wt%]であることが好ましく、特に0.01[wt%]〜2.0[wt%]であることが好ましい。
無機微粒子の具体例としては、例えばシリカ、アルミナ、酸化チタン、チタン酸バリウム、チタン酸マグネシウム、チタン酸カルシウム、チタン酸ストロンチウム、酸化亜鉛、酸化スズ、ケイ砂、クレー、雲母、ケイ灰石、ケイソウ土、酸化クロム、酸化セリウム、ベンガラ、三酸化アンチモン、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、硫酸バリウム、炭酸バリウム、炭酸カルシウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素などを挙げることができる。
中でも、流動性付与剤としては、疎水性シリカ微粒子と疎水性酸化チタン微粒子を併用するのが好ましい。特に両微粒子の平均粒径が5×10−4[μm]以下のものを使用して攪拌混合を行った場合、トナーとの静電力、ファンデルワールス力は格段に向上することより、所望の帯電レベルを得るために行われる現像装置内部の攪拌混合によっても、トナーから流動性付与剤が脱離することなく、ホタルなどが発生しない良好な画像品質が得られて、さらに転写残トナーの低減が図られる。酸化チタン微粒子は、環境安定性、画像濃度安定性に優れている反面、帯電立ち上がり特性の悪化傾向にあることより、酸化チタン微粒子添加量がシリカ微粒子添加量よりも多くなると、この副作用の影響が大きくなることが考えられる。
しかし、疎水性シリカ微粒子及び疎水性酸化チタン微粒子の添加量が0.3[wt%]〜1.5[wt%]の範囲では、帯電立ち上がり特性が大きく損なわれず、所望の帯電立ち上がり特性が得られる。すなわち、コピーの繰り返しを行っても、安定した画像品質が得られる。
次に、トナーの製造方法について説明する。ここでは、好ましい製造方法について示すが、これに限られるものではない。
(トナーの製造方法)
(1)着色剤、未変性ポリエステル、イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー、離型剤を有機溶媒中に分散させトナー材料液を作る。
有機溶媒は、沸点が100[℃]未満の揮発性であることが、トナー母体粒子形成後の除去が容易である点から好ましい。具体的には、トルエン、キシレン、ベンゼン、四塩化炭素、塩化メチレン、1,2−ジクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、トリクロロエチレン、クロロホルム、モノクロロベンゼン、ジクロロエチリデン、酢酸メチル、酢酸エチル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどを単独あるいは2種以上組合せて用いることができる。特に、トルエン、キシレン等の芳香族系溶媒および塩化メチレン、1,2−ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素が好ましい。有機溶媒の使用量は、ポリエステルプレポリマー100重量部に対し、通常0〜300重量部、好ましくは0〜100重量部、さらに好ましくは25〜70重量部である。
(2)トナー材料液を界面活性剤、樹脂微粒子の存在下、水系媒体中で乳化させる。
水系媒体は、水単独でも良いし、アルコール(メタノール、イソプロピルアルコール、エチレングリコールなど)、ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、セルソルブ類(メチルセルソルブなど)、低級ケトン類(アセトン、メチルエチルケトンなど)などの有機溶媒を含むものであってもよい。
トナー材料液100重量部に対する水系媒体の使用量は、通常50〜2000重量部、好ましくは100〜1000重量部である。50重量部未満ではトナー材料液の分散状態が悪く、所定の粒径のトナー粒子が得られない。20000重量部を超えると経済的でない。
また、水系媒体中の分散を良好にするために、界面活性剤、樹脂微粒子等の分散剤を適宜加える。
界面活性剤としては、アルキルベンゼンスルホン酸塩、α−オレフィンスルホン酸塩、リン酸エステルなどのアニオン性界面活性剤、アルキルアミン塩、アミノアルコール脂肪酸誘導体、ポリアミン脂肪酸誘導体、イミダゾリンなどのアミン塩型や、アルキルトリメチルアンモニム塩、ジアルキルジメチルアンモニウム塩、アルキルジメチルベンジルアンモニウム塩、ピリジニウム塩、アルキルイソキノリニウム塩、塩化ベンゼトニウムなどの4級アンモニウム塩型のカチオン性界面活性剤、脂肪酸アミド誘導体、多価アルコール誘導体などの非イオン界面活性剤、例えばアラニン、ドデシルジ(アミノエチル)グリシン、ジ(オクチルアミノエチル)グリシンやN−アルキル−N,N−ジメチルアンモニウムベタインなどの両性界面活性剤が挙げられる。
また、フルオロアルキル基を有する界面活性剤を用いることにより、非常に少量でその効果をあげることができる。好ましく用いられるフルオロアルキル基を有するアニオン性界面活性剤としては、炭素数2〜10のフルオロアルキルカルボン酸及びその金属塩、パーフルオロオクタンスルホニルグルタミン酸ジナトリウム、3−[ω−フルオロアルキル(C6〜C11)オキシ]−1−アルキル(C3〜C4)スルホン酸ナトリウム、3−[ω−フルオロアルカノイル(C6〜C8)−N−エチルアミノ]−1−プロパンスルホン酸ナトリウム、フルオロアルキル(C11〜C20)カルボン酸及び金属塩、パーフルオロアルキルカルボン酸(C7〜C13)及びその金属塩、パーフルオロアルキル(C4〜C12)スルホン酸及びその金属塩、パーフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアミド、N−プロピル−N−(2−ヒドロキシエチル)パーフルオロオクタンスルホンアミド、パーフルオロアルキル(C6〜C10)スルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、パーフルオロアルキル(C6〜C10)−N−エチルスルホニルグリシン塩、モノパーフルオロアルキル(C6〜C16)エチルリン酸エステルなどが挙げられる。
商品名としては、サーフロンS−111、S−112、S−113(旭硝子社製)、フロラードFC−93、FC−95、FC−98、FC−129(住友3M社製)、ユニダインDS−101、DS−102(ダイキン工業社製)、メガファックF−110、F−120、F−113、F−191、F−812、F−833(大日本インキ社製)、エクトップEF−102、103、104、105、112、123A、123B、306A、501、201、204、(トーケムプロダクツ社製)、フタージェントF−100、F150(ネオス社製)などが挙げられる。
また、カチオン性界面活性剤としては、フルオロアルキル基を有する脂肪族1級、2級もしくは2級アミン酸、パーフルオロアルキル(C6−C10)スルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩などの脂肪族4級アンモニウム塩、ベンザルコニウム塩、塩化ベンゼトニウム、ピリジニウム塩、イミダゾリニウム塩、商品名としてはサーフロンS−121(旭硝子社製)、フロラードFC−135(住友3M社製)、ユニダインDS−202(ダイキンエ業杜製)、メガファックF−150、F−824(大日本インキ社製)、エクトップEF−132(トーケムプロダクツ社製)、フタージェントF−300(ネオス社製)などが挙げられる。
樹脂微粒子は、水系媒体中で形成されるトナー母体粒子を安定化させるために加えられる。このために、トナー母体粒子の表面上に存在する被覆率が10〜90[%]の範囲になるように加えられることが好ましい。例えば、ポリメタクリル酸メチル微粒子1[μm]、及び3[μm]、ポリスチレン微粒子0.5[μm]及び2[μm]、ポリ(スチレン―アクリロニトリル)微粒子1[μm]、商品名では、PB−200H(花王社製)、SGP(総研社製)、テクノポリマーSB(積水化成品工業社製)、SGP−3G(総研社製)、ミクロパール(積水ファインケミカル社製)等がある。また、リン酸三カルシウム、炭酸カルシウム、酸化チタン、コロイダルシリカ、ヒドロキシアパタイト等の無機化合物分散剤も用いることができる。
上記の樹脂微粒子、無機化合物分散剤と併用して使用可能な分散剤として、高分子系保護コロイドにより分散液滴を安定化させても良い。例えばアクリル酸、メタクリル酸、α−シアノアクリル酸、α−シアノメタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、フマール酸、マレイン酸または無水マレイン酸などの酸類、あるいは水酸基を含有する(メタ)アクリル系単量体、例えばアクリル酸−β−ヒドロキシエチル、メタクリル酸−β−ヒドロキシエチル、アクリル酸−β−ヒドロキシプロビル、メタクリル酸−β−ヒドロキシプロピル、アクリル酸−γ−ヒドロキシプロピル、メタクリル酸−γ−ヒドロキシプロピル、アクリル酸−3−クロロ2−ヒドロキシプロビル、メタクリル酸−3−クロロ−2−ヒドロキシプロピル、ジエチレングリコールモノアクリル酸エステル、ジエチレングリコールモノメタクリル酸エステル、グリセリンモノアクリル酸エステル、グリセリンモノメタクリル酸エステル、N−メチロールアクリルアミド、N−メチロールメタクリルアミドなど、ビニルアルコールまたはビニルアルコールとのエーテル類、例えばビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルプロピルエーテルなど、またはビニルアルコールとカルボキシル基を含有する化合物のエステル類、例えば酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニルなど、アクリルアミド、メタクリルアミド、ジアセトンアクリルアミドあるいはこれらのメチロール化合物、アクリル酸クロライド、メタクリル酸クロライドなどの酸クロライド類、ビニルピリジン、ビニルピロリドン、ビニルイミダゾール、エチレンイミンなどの含窒素化合物、またはその複素環を有するものなどのホモポリマーまたは共重合体、ポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシエチレンアルキルアミン、ポリオキシプロピレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルアミド、ポリオキシプロピレンアルキルアミド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルフェニルエステル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエステルなどのポリオキシエチレン系、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースなどのセルロース類などが使用できる。
分散の方法としては特に限定されるものではないが、低速せん断式、高速せん断式、摩擦式、高圧ジェット式、超音波などの公知の設備が適用できる。この中でも、分散体の粒径を2[μm]〜20[μm]にするために高速せん断式が好ましい。高速せん断式分散機を使用した場合、回転数は特に限定はないが、通常1000[rpm]〜30000[rpm]、好ましくは5000[rpm]〜20000[rpm]である。分散時間は特に限定はないが、バッチ方式の場合は、通常0.1〜5分である。分散時の温度としては、通常、0[℃]〜150[℃](加圧下)、好ましくは40[℃]〜98[℃]である。
(3)乳化液の作製と同時に、アミン類(B)を添加し、イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー(A)との反応を行わせる。この反応は、分子鎖の架橋及び/又は伸長を伴う。反応時間は、ポリエステルプレポリマー(A)の有するイソシアネート基構造とアミン類(B)との反応性により選択されるが、通常10分〜40時間、好ましくは2〜24時間である。反応温度は、通常、0[℃]〜150[℃]、好ましくは40[℃]〜98[℃]である。また、必要に応じて公知の触媒を使用することができる。具体的にはジブチルチンラウレート、ジオクチルチンラウレートなどが挙げられる。
(4)反応終了後、乳化分散体(反応物)から有機溶媒を除去し、洗浄、乾燥してトナー母体粒子を得る。有機溶媒を除去するためには、系全体を徐々に層流の攪拌状態で昇温し、一定の温度域で強い攪拌を与えた後、脱溶媒を行うことで紡錘形のトナー母体粒子が作製できる。また、分散安定剤としてリン酸カルシウム塩などの酸、アルカリに溶解可能な物を用いた場合は、塩酸等の酸により、リン酸カルシウム塩を溶解した後、水洗するなどの方法によって、トナー母体粒子からリン酸カルシウム塩を除去する。その他酵素による分解などの操作によっても除去できる。
(5)上記で得られたトナー母体粒子に、荷電制御剤を打ち込み、ついで、シリカ微粒子、酸化チタン微粒子等の無機微粒子を外添させ、トナーを得る。荷電制御剤の打ち込み、及び無機微粒子の外添は、ミキサー等を用いた公知の方法によって行われる。
これにより、小粒径であって、粒径分布のシャープなトナーを容易に得ることができる。さらに、有機溶媒を除去する工程で強い攪拌を与えることで、真球状からラクビーボール状の間の形状を制御することができ、さらに、表面のモフォロジーも滑らかなものから梅干形状の間で制御することができる。
またトナーの形状は略球形状であり、以下の形状規定によって表すことができる。図14(a),(b),(c)はトナーの形状を模式的に示す図である。
図14(a),(b),(c)において、略球形状のトナーを長軸r1、短軸r2、厚さr3(但し、r1≧r2≧r3とする。)で規定するとき、トナーは、長軸と短軸との比(r2/r1)(図14(b)参照)が0.5〜1.0で、厚さと短軸との比(r3/r2)(図14(c)参照)が0.7〜1.0の範囲にあることが好ましい。長軸と短軸との比(r2/r1)が0.5未満では、真球形状から離れるためにドット再現性及び転写効率が劣り、高品位な画質が得られなくなる。また、厚さと短軸との比(r3/r2)が0.7未満では、扁平形状に近くなり、球形トナーのような高転写率は得られなくなる。特に、厚さと短軸との比(r3/r2)が1.0では、長軸を回転軸とする回転体となり、トナーの流動性を向上させることができる。
なお、r1、r2、r3は、走査型電子顕微鏡(SEM)で、視野の角度を変えて写真
を撮り、観察しながら測定した。
また、本発明のクリーニング装置は、中間転写ベルトのおもて面をクリーニングするベルトクリーニング装置100に限らず、図15に示すように、紙搬送ベルト51をクリーニングする搬送ベルトクリーニング装置500にも適用することができる。
図15に示すように、タンデム型直接転写方式の画像形成装置に用いられる被清掃体としての紙搬送ベルト51は、感光体1Y,M,C,Kにそれぞれ接触してY,M,C,K用の一次転写ニップを形成している。そして、記録紙Pを自らの表面に保持しながら、自らの無端移動に伴って図中左側から右側に向けて搬送する過程で、記録紙PをY,M,C,K用の一次転写ニップに順次送り込む。これにより、記録紙Pには、Y,M,C,Kトナー像が重ね合わせて一次転写される。K用の一次転写ニップを通過した後の紙搬送ベルト51に付着しているトナーなどの汚れは、搬送ベルトクリーニング装置500によって除去される。また、光学センサユニット150が紙搬送ベルト51のおもて面に対して所定の間隙を介して対向するように配設されている。
図15に示すプリンタにおいても、所定のタイミングで画像濃度制御や位置ずれ量補正制御を実施し、紙搬送ベルト51に所定のトナーパターンを形成し、光学センサユニット150で上記トナーパターンを検知し、検知結果に基づいて所定の補正処理を実行する。光学センサユニット150で検知後の未転写トナー像であるトナーパターンは、搬送ベルトクリーニング装置500で除去される。このように、紙搬送ベルト51は、トナー像を担持する像担持体としての機能を備えている。
そして、搬送ベルトクリーニング装置500に本発明のクリーニング装置を適用することによって、紙搬送ベルト51に形成されたトナーパターンを良好に除去することができ、記録紙Pの裏面が、トナーなどで汚れるのを抑制することができる。
また、本発明のクリーニング装置は、図16に示すようなドラムクリーニング装置4にも適用できる。現像装置5内をリフレッシュするリフレッシュモード実行した際のトナーパターンや、紙詰まりが発生した際のドラム状の像担持体たる感光体1上のトナー像などの未転写トナー像が、ドラムクリーニング装置4に入力される。ドラムクリーニング装置4に本発明のクリーニング装置を適用することによってドラムクリーニング装置4に入力された未転写トナー像を良好に除去することができる。
以上に説明したものは一例であり、本発明は、次の態様毎に特有の効果を奏する。
(態様A)
中間転写ベルト8などの被清掃体上のトナーを静電的に除去する2つ以上のクリーニングブラシ部材と、設定値記憶手段内の電圧設定値にしたがった電圧を前記クリーニングブラシ部材に印加するクリーニング電源部などの電圧印加手段と、前記2つ以上のクリーニングブラシ部材それぞれと前記被清掃体との各接触箇所を流れる電流量を検知する電流検知手段と、前記電流検知手段が検知した電流量に基づいて、前記設定値記憶手段内の電圧設定値を設定変更する設定値変更手段とを備えたベルトクリーニング装置100などのクリーニング装置において、電圧印加手段は、前記2つ以上のクリーニングブラシ部材のうちの少なくとも1つのクリーニングブラシ部材に対して、被清掃体上の転写残トナーを当該クリーニングブラシ部材で除去する際に転写残トナー用電圧を印加し、被清掃体上の未転写トナーを当該クリーニングブラシ部材で除去する際に転写残トナー用電圧よりも同極性側に大きな未転写トナー用電圧を印加し、設定変更手段による電圧設定値の変更は、転写残トナー用電圧よりも未転写トナー用電圧を先に実施する。これよれば、上記実施形態について説明したように、転写残トナークリーニング時と未転写トナークリーニング時との両方の電圧を最適な電圧に設定することができる。
(態様B)
(態様A)において、上記クリーニングブラシ部材を3つ備えており、トナーの正規帯電極性とは逆極性の電圧が印加されて、被清掃体上の正規帯電極性のトナーを静電的に除去する正規帯電トナークリーニングブラシローラ107などの正規帯電トナークリーニングブラシ部材と、被清掃体の表面移動方向に関して正規帯電トナークリーニングブラシ部材よりも上流側に配置され、トナーの正規帯電極性と同極性の電圧が印加されて、被清掃体上の正規帯電極性とは逆極性のトナーを静電的に除去する逆帯電トナークリーニングブラシローラ104などの逆帯電トナークリーニングブラシ部材と、被清掃体の表面移動方向に関して正規帯電トナークリーニングブラシ部材及び逆帯電トナークリーニングブラシ部材よりも上流側に配置され、トナーの正規帯電極性とは逆極性の電圧が印加されて、被清掃体上の正規帯電極性のトナーを静電的に除去するプレクリーニングブラシローラ101などのプレクリーニングブラシ部材とを有する。これによれば、上記実施形態について説明したように、未転写トナーのうち、ほとんどを占める正規帯電極性のトナーが、プレクリーニングブラシ部材で大まかに除去される。これにより、逆帯電トナークリーニングブラシ部材や正規帯電トナークリーニングブラシ部材に入力されるトナー量が少なくなる。よって、逆帯電トナークリーニングブラシ部材や正規帯電トナークリーニングブラシ部材でトナーを除去しやすくして、クリーニング不良の発生を抑制することができる。
(態様C)
(態様B)において、電圧印加手段は、プレクリーニングブラシ部材に転写残トナー用電圧と未転写トナー用電圧とを切り替えて印加する。これによれば、上記実施形態について説明したように、転写残トナーと未転写トナーとのクリーニングを良好に行うことができる。
(態様D)
感光体1などの像担持体と、像担持体上にトナー像を形成する現像装置5などのトナー像形成手段と、像担持体上に形成されたトナー像を中間転写ベルト8などの中間転写体上に一次転写する一次転写ローラ9などの一次転写手段と、中間転写体上に担持したトナー像を記録紙Pなどの記録材に転写する二次転写ローラ12などの二次転写手段と、中間転写体の表面に付着した付着物たるトナーを除去するベルトクリーニング装置100などのクリーニング手段とを備えるプリンタなどの画像形成装置において、前記クリーニング手段として、(態様A)、(態様B)または(態様C)のクリーニング装置を用いた。これによれば、上記実施形態について説明したように、中間転写体上のトナーを除去する静電クリーニングに最適な電圧を設定して、中間転写体上のトナーを良好に除去することができる。
(態様E)
(態様D)において、上記中間転写体に弾性ベルトを用いたことで、凹凸を有するなど平滑性の悪い記録材に対して、転写ムラの無い、均一性に優れた転写画像を得ることができる。
(態様F)
感光体1などの像担持体と、像担持体上にトナー像を形成する現像装置5などのトナー像形成手段と、像担持体上に形成されたトナー像を記録紙Pなどの記録材に転写する転写ローラなどの転写手段と、記録材を転写手段による転写位置まで搬送する紙搬送ベルト51などの記録材搬送部材と、記録材搬送部材の表面に付着した付着物たるトナーを除去する搬送ベルトクリーニング装置500などのクリーニング手段とを備える画像形成装置において、前記クリーニング手段として、(態様A)、(態様B)または(態様C)のクリーニング装置を用いた。これによれば、上記実施形態について説明したように、記録材搬送部材上のトナーを除去する静電クリーニングに最適な電圧を設定して、記録材搬送部材上のトナーを良好に除去することができる。
(態様G)
る感光体1などの像担持体と、像担持体の表面にトナー像を形成する現像装置5などのトナー像形成手段と、像担持体の表面に付着している付着物たるトナーを除去するドラムクリーニング装置4などのクリーニング手段とを備える画像形成装置において、前記クリーニング手段として、(態様A)、(態様B)または(態様C)のクリーニング装置を用いた。これによれば、上記実施形態について説明したように、像担持体上のトナーを除去する静電クリーニングに最適な電圧を設定して、像担持体上のトナーを良好に除去することができる。
(態様H)
(態様D)、(態様E)、(態様F)または(態様G)において、トナーの形状係数SF−1が100〜150であることで、良好な画像形成を行うことができる。
(態様I)
感光体1などの像担持体または紙搬送ベルト50などの記録材搬送部材である被電圧印加部材上の互いに近接した位置に当接し、設定値記憶手段内の電圧設定値に従った電圧が同時に印加される2以上のクリーニングブラシ部材などの電圧印加部材と、前記2以上の電圧印加部材それぞれと上記被電圧印加部材との各当接箇所を流れる電流量を検知する電流量検知手段と、上記電流量検知手段が検知した電流量に基づいて、上記設定値記憶手段内の電圧設定値を設定変更する設定値変更手段とを備えた電圧設定装置において、前記2以上の電圧印加部材のうち少なくとも1つの電圧印加部材は、2水準以上の電圧を切り替えて印加され、前記設定値変更手段による電圧設定値の設定変更は、前記2水準以上の電圧のうち電圧が大きいものを先に実施する。これによれば、上記実施形態について説明したように、前記2水準以上の電圧それぞれを最適な電圧に設定することができる。
1 感光体
2 帯電装置
4 ドラムクリーニング装置
5 現像装置
6 プロセスユニット
7 転写ユニット
8 中間転写ベルト
9 一次転写ローラ
10 従動ローラ
11 駆動ローラ
12 二次転写対向ローラ
13 クリーニング対向ローラ
14 クリーニング対向ローラ
15 クリーニング対向ローラ
16 テンションローラ
17 塗布ブラシ対向ローラ
18 二次転写ローラ
51 紙搬送ベルト
100 ベルトクリーニング装置
100a プレクリーニング部
100b 逆帯電トナークリーニング部
100c 正規帯電トナークリーニング部
101 プレクリーニングブラシローラ
102 プレ回収ローラ
103 ブレード
104 逆帯電トナークリーニングブラシローラ
105 逆帯電トナー回収ローラ
106 ブレード
107 正規帯電トナークリーニングブラシローラ
108 正規帯電トナー回収ローラ
109 ブレード
110 搬送スクリュ
111 入口シール
112 第1絶縁性シール部材
113 第2絶縁性シール部材
114 第3絶縁性シール部材
130 クリーニング電源部
130a 電源
130b 電圧検知部
131 回収電源部
131a 電源
131b 電圧検知部
132 クリーニング電源部
132a 電源
132b 電圧検知部
133 回収電源部
133a 電源
133b 電圧検知部
134 クリーニング電源部
134a 電源
134b 電圧検知部
135 回収電源部
135a 電源
135b 電圧検知部
150 光学センサユニット
151 光学センサ
200 潤滑剤塗布装置
201 塗布ブラシローラ
202 固形潤滑剤
500 搬送ベルトクリーニング装置
特開2009−258541号公報

Claims (9)

  1. 被清掃体上のトナーを静電的に除去する2つ以上のクリーニングブラシ部材と、
    設定値記憶手段内の電圧設定値にしたがった電圧を前記クリーニングブラシ部材に印加する電圧印加手段と、
    前記2つ以上のクリーニングブラシ部材それぞれと前記被清掃体との各接触箇所を流れる電流量を検知する電流検知手段と、
    前記電流検知手段が検知した電流量に基づいて、前記設定値記憶手段内の電圧設定値を設定変更する設定値変更手段とを備えたクリーニング装置において、
    前記電圧印加手段は、前記2つ以上のクリーニングブラシ部材のうちの少なくとも1つのクリーニングブラシ部材に対して、前記被清掃体上の転写残トナーを該クリーニングブラシ部材で除去する際に転写残トナー用電圧を印加し、前記被清掃体上の未転写トナーを該クリーニングブラシ部材で除去する際に前記転写残トナー用電圧よりも同極性側に大きな未転写トナー用電圧を印加し、
    前記設定変更手段による電圧設定値の変更は、前記転写残トナー用電圧よりも前記未転写トナー用電圧を先に実施することを特徴とするクリーニング装置。
  2. 請求項1のクリーニング装置において、
    上記クリーニングブラシ部材を3つ備えており、
    トナーの正規帯電極性とは逆極性の電圧が印加されて、上記被清掃体上の正規帯電極性のトナーを静電的に除去する正規帯電トナークリーニングブラシ部材と、
    前記被清掃体の表面移動方向に関して前記正規帯電トナークリーニングブラシ部材よりも上流側に配置され、トナーの正規帯電極性と同極性の電圧が印加されて、該被清掃体上の正規帯電極性とは逆極性のトナーを静電的に除去する逆帯電トナークリーニングブラシ部材と、
    前記被清掃体の表面移動方向に関して前記正規帯電トナークリーニングブラシ部材及び前記逆帯電トナークリーニングブラシ部材よりも上流側に配置され、トナーの正規帯電極性とは逆極性の電圧が印加されて、該被清掃体上の正規帯電極性のトナーを静電的に除去するプレクリーニングブラシ部材とを有することを特徴とするクリーニング装置。
  3. 請求項2のクリーニング装置において、
    上記電圧印加手段は、上記プレクリーニングブラシ部材に上記転写残トナー用電圧と上記未転写トナー用電圧とを切り替えて印加することを特徴とするクリーニング装置。
  4. 像担持体と、
    前記像担持体上にトナー像を形成するトナー像形成手段と、
    前記像担持体上に形成されたトナー像を中間転写体上に一次転写する一次転写手段と、
    前記中間転写体上に担持したトナー像を記録材に転写する二次転写手段と、
    前記中間転写体の表面に付着した付着物たるトナーを除去するクリーニング手段とを備える画像形成装置において、
    前記クリーニング手段として、請求項1、2または3のクリーニング装置を用いたことを特徴とする画像形成装置。
  5. 請求項4の画像形成装置において、
    上記中間転写体に弾性ベルトを用いたことを特徴とする画像形成装置。
  6. 像担持体と、
    前記像担持体上にトナー像を形成するトナー像形成手段と、
    前記像担持体上に形成されたトナー像を記録材に転写する転写手段と、
    前記記録材を前記転写手段による転写位置まで搬送する記録材搬送部材と、
    前記記録材搬送部材の表面に付着した付着物たるトナーを除去するクリーニング手段とを備える画像形成装置において、
    前記クリーニング手段として、請求項1、2または3のクリーニング装置を用いたことを特徴とする画像形成装置。
  7. トナー像を担持する像担持体と、
    前記像担持体の表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、
    前記像担持体の表面に付着している付着物たるトナーを除去するクリーニング手段とを備える画像形成装置において、
    前記クリーニング手段として、請求項1、2または3のクリーニング装置を用いたことを特徴とする画像形成装置。
  8. 請求項4、5、6または7の画像形成装置において、
    トナーの形状係数SF−1が100〜150であることを特徴とする画像形成装置。
  9. 像担持体または記録材搬送部材である被電圧印加部材上の互いに近接した位置に当接し、設定値記憶手段内の電圧設定値に従った電圧が同時に印加される2以上の電圧印加部材と、
    前記2以上の電圧印加部材それぞれと上記被電圧印加部材との各当接箇所を流れる電流量を検知する電流量検知手段と、
    上記電流量検知手段が検知した電流量に基づいて、上記設定値記憶手段内の電圧設定値を設定変更する設定値変更手段とを備えた電圧設定装置において、
    前記2以上の電圧印加部材のうち少なくとも1つの電圧印加部材は、2水準以上の電圧を切り替えて印加され、
    前記設定値変更手段による電圧設定値の設定変更は、前記2水準以上の電圧のうち電圧が大きいものを先に実施することを特徴とする電圧設定装置。
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