JP2020201467A - 電子写真感光体、プロセスカートリッジおよび電子写真装置 - Google Patents
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Abstract
Description
支持体と、感光層と、表面層と、をこの順に有する電子写真感光体において、
該表面層が、重合性化合物と、重合性官能基を表面に有する金属酸化物粒子とを含有する組成物の共重合物
を含有し、
前記重合性化合物が、下記式(1)で示される化合物を含有する
ことを特徴とする電子写真感光体に関する。
該表面層が、重合性化合物と、重合性官能基を表面に有する金属酸化物粒子とを含有する組成物の共重合物を含有し、
前記重合性化合物が、下記式(1)で示される化合物を含有する
ことを特徴とする電子写真感光体に関する。
表面層に、式(1)で示される化合物を含有する重合性化合物と、重合性官能基を表面に有する金属酸化物粒子とを含有する組成物の共重合物、を含有することによって、緻密性の高い表面層が得られる。そのため、金属酸化物を含有している表面層であっても、水分透過を抑制できるため、表面層への水分の浸入を抑制できる。その結果、表面層に水分が付着しやすい高温高湿環境であっても、水分が膜中に浸入しにくく、化学的な劣化が進行しにくい表面層が得られ、画像流れ抑制効果が高くなるのだと推測している。
1≦Mα/Mβ≦45 式(A)
を満たすことが望ましい。
[電子写真感光体]
本発明における電子写真感光体の構成は、支持体上に、下引き層、電荷発生層、電荷輸送層をこの順で積層した構成である。必要に応じて、電荷発生層と支持体の間に導電層を、電荷輸送層上に表面層を設けても良い。
<支持体>
本発明の電子写真感光体において、支持体21は導電性を有する導電性支持体であることが好ましい。また、支持体21の形状としては、円筒状、ベルト状、シート状などが挙げられる。中でも、円筒状支持体であることが好ましい。また、支持体21の表面に、陽極酸化などの電気化学的な処理、ブラスト処理、切削処理などを施してもよい。
支持体21の材質としては、金属、樹脂、ガラスなどが好ましい。
金属としては、アルミニウム、鉄、ニッケル、銅、金、ステンレス、これらの合金などが挙げられる。中でも、アルミニウムを用いたアルミニウム製支持体であることが好ましい。
また、樹脂やガラスには、導電性材料を混合または被覆するなどの処理によって、導電性を付与することが好ましい。
本発明の電子写真感光体において、支持体の上に、導電層を設けてもよい。導電層を設けることで、支持体表面の傷や凹凸を隠蔽することや、支持体表面における光の反射を制御することができる。
導電層は、導電性粒子と、樹脂と、を含有することが好ましい。
金属酸化物としては、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、酸化インジウム、酸化ケイ素、酸化ジルコニウム、酸化スズ、酸化チタン、酸化マグネシウム、酸化アンチモン、酸化ビスマスなどが挙げられる。金属としては、アルミニウム、ニッケル、鉄、ニクロム、銅、亜鉛、銀などが挙げられる。
これらの中でも、導電性粒子として、金属酸化物を用いることが好ましく、特に、酸化チタン、酸化スズ、酸化亜鉛を用いることがより好ましい。
導電性粒子として金属酸化物を用いる場合、金属酸化物の表面をシランカップリング剤などで処理したり、金属酸化物にリンやアルミニウムなど元素やその酸化物をドーピングしたりしてもよい。
また、導電性粒子は、芯材粒子と、その粒子を被覆する被覆層とを有する積層構成としてもよい。芯材粒子としては、酸化チタン、硫酸バリウム、酸化亜鉛などが挙げられる。被覆層としては、酸化スズなどの金属酸化物が挙げられる。
また、導電性粒子として金属酸化物を用いる場合、その体積平均粒子径が、1nm以上500nm以下であることが好ましく、3nm以上400nm以下であることがより好ましい。
また、導電層は、シリコーンオイル、樹脂粒子、酸化チタンなどの隠蔽剤などをさらに含有してもよい。
本発明の電子写真感光体において、支持体または導電層の上に、下引き層22を設けてもよい。下引き層22を設けることで、層間の接着機能が高まり、電荷注入阻止機能を付与することができる。
電子輸送物質としては、キノン化合物、イミド化合物、ベンズイミダゾール化合物、シクロペンタジエニリデン化合物、フルオレノン化合物、キサントン化合物、ベンゾフェノン化合物、シアノビニル化合物、ハロゲン化アリール化合物、シロール化合物、含ホウ素化合物などが挙げられる。電子輸送物質として、重合性官能基を有する電子輸送物質を用い、上述の重合性官能基を有するモノマーと共重合させることで、硬化膜として下引き層22を形成してもよい。
金属酸化物としては、酸化インジウムスズ、酸化スズ、酸化インジウム、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、二酸化ケイ素などが挙げられる。金属としては、金、銀、アルミなどが挙げられる。
下引き層22に含まれる金属酸化物粒子は、シランカップリング剤などの表面処理剤を用いて表面処理して用いてもよい。
乾式法は、金属酸化物粒子をヘンシェルミキサーのような高速攪拌可能なミキサーの中で攪拌しながら、表面処理剤を含有するアルコール水溶液、有機溶媒溶液、または水溶液を添加し、均一に分散させた後に乾燥を行うものである。
また、湿式法は、金属酸化物粒子と表面処理剤とを溶剤中で攪拌、またはガラスビーズなどを用いてサンドミルなどで分散するものであり、分散後、ろ過、または減圧留去により溶剤除去が行われる。溶剤の除去後は、さらに100℃以上で焼き付けを行うことが好ましい。
電荷輸送物質としては、キノン化合物、イミド化合物、ベンズイミダゾール化合物、シクロペンタジエニリデン化合物、フルオレノン化合物、キサントン化合物、ベンゾフェノン化合物、シアノビニル化合物、ハロゲン化アリール化合物、シロール化合物、含ホウ素化合物などが挙げられる。電荷輸送物質として、重合性官能基を有する電荷輸送物質を用い、上記の重合性官能基を有するモノマーと共重合させることで、硬化膜として下引き層を形成してもよい。
下引き層用塗布液に用いられる溶剤としては、アルコール、スルホキシド、ケトン、エーテル、エステル、脂肪族ハロゲン化炭化水素、芳香族化合物などの有機溶剤が挙げられる。本発明においては、アルコール系、ケトン系溶剤を用いることが好ましい。
下引き層用塗布液を調製するための分散方法としては、ホモジナイザー、超音波分散機、ボールミル、サンドミル、ロールミル、振動ミル、アトライター、液衝突型高速分散機を用いた方法が挙げられる。
本発明の電子写真感光体の感光層は、(1)積層型感光層および(2)単層型感光層のいずれであってもよい。(1)積層型感光層は、電荷発生物質を含有する電荷発生層23と、電荷輸送物質を含有する電荷輸送層24と、を有する感光層である。(2)単層型感光層は、電荷発生物質と電荷輸送物質を共に含有する感光層である。
積層型感光層は、電荷発生層23と、電荷輸送層24とを有する。
電荷発生層23は、電荷発生物質と、樹脂と、を含有することが好ましい。
電荷輸送層24は、電荷輸送物質と、樹脂と、を含有することが好ましい。
単層型感光層は、電荷発生物質、電荷輸送物質、樹脂および溶剤を含有する感光層用塗布液を調製し、この塗膜を下引き層上に形成し、乾燥させることで形成することができる。電荷発生物質、電荷輸送物質、樹脂としては、上記「(1)積層型感光層」における材料の例示と同様である。
本発明において、感光層の上に、表面層25となる保護層を設ける。保護層を設けることで、耐久性を向上することができる。
表面層25は、重合性化合物と、重合性官能基を表面に有する金属酸化物粒子とを含有する組成物の共重合物を含有し、重合性化合物は、式(1)で示される化合物を含有する。
表面処理剤は単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
本発明において、電子写真感光体の表面加工を行ってもよい。表面加工を行うことで、電子写真感光体に接触させるクリーニング手段(クリーニングブレード)の挙動をより安定化させることができる。表面加工の方法として、凸部を有するモールドを電子写真感光体の表面に圧接し、形状転写を行う方法や、機械的研磨による凹凸形状付与を行う方法が挙げられる。このように、電子写真感光体の表面層に凹部または凸部を設けることで、電子写真感光体に接触させるクリーニング手段の挙動をより安定化させることができる。
本発明のプロセスカートリッジは、これまで述べてきた本発明の電子写真感光体と、帯電手段、現像手段およびクリーニング手段からなる群より選択される少なくとも1つの手段とを一体に支持し、電子写真装置本体に着脱自在であることを特徴とする。
円筒状(ドラム状)の電子写真感光体1は、軸2を中心に矢印方向に所定の周速度(プロセススピード)で回転駆動される。電子写真感光体1の表面は、回転過程において、帯電手段3により、正または負の所定電位に帯電される。なお、図2においては、ローラー型帯電部材によるローラー帯電方式を示しているが、コロナ帯電方式、近接帯電方式、注入帯電方式などの帯電方式を採用してもよい。帯電された電子写真感光体1の表面には、露光手段(不図示)から露光光4が照射され、目的の画像情報に対応した静電潜像が形成される。露光光4は、目的の画像情報の時系列電気デジタル画像信号に対応して強度変調された光であり、例えば、スリット露光やレーザービーム走査露光などの像露光手段から出力される。電子写真感光体1の表面に形成された静電潜像は、現像手段5内に収容されたトナーで現像(正規現像または反転現像)され、電子写真感光体1の表面にはトナー像が形成される。電子写真感光体1の表面に形成されたトナー像は、転写手段6により、転写材7に転写される。このとき、転写手段6には、バイアス電源(不図示)からトナーの保有電荷とは逆極性のバイアス電圧が印加される。また、転写材7が紙である場合、転写材7は給紙部(不図示)から取り出されて、電子写真感光体1と転写手段6との間に電子写真感光体1の回転と同期して給送される。電子写真感光体1からトナー像が転写された転写材7は、電子写真感光体1の表面から分離されて、定着手段8へ搬送され、トナー像の定着処理を受けることにより、画像形成物(プリント、コピー)として電子写真装置の外へプリントアウトされる。電子写真装置は、転写後の電子写真感光体1の表面に残ったトナーなどの付着物を除去するための、クリーニング手段9を有していてもよい。また、クリーニング手段を別途設けず、上記付着物を現像手段などで除去する、いわゆる、クリーナーレスシステムを用いてもよい。本発明においては、上記の電子写真感光体1、帯電手段3、現像手段5、およびクリーニング手段9などから選択される構成要素のうち、複数の構成要素を容器に納め、一体に支持してプロセスカートリッジ11を形成し、それを電子写真装置本体に対して着脱自在に構成できる。例えば以下のように構成する。帯電手段3、現像手段5およびクリーニング手段9から選択される少なくとも1つを、電子写真感光体1とともに一体に支持してカートリッジ化する。これを、電子写真装置本体のレールなどの案内手段12を用いて、電子写真装置本体に着脱自在なプロセスカートリッジ11とすることができる。電子写真装置は、電子写真感光体1の表面を、前露光手段(不図示)からの前露光光10により除電処理する除電機構を有していてもよい。また、本発明のプロセスカートリッジ11を電子写真装置本体に着脱するために、レールなどの案内手段12を設けてもよい。本発明の電子写真装置は、電子写真感光体1、ならびに、帯電手段3、露光手段、現像手段5および転写手段6からなる群より選択される少なくとも1つの手段を有することを特徴とする。
・支持体
支持体(導電性支持体)として、円筒状アルミニウムシリンダー(JIS−A3003、アルミニウム合金、直径30mm、長さ357.5mm、肉厚1.0mm)を用いた。
ポリアミド樹脂(商品名:CM8000、東レ社製)1部をメタノール10部に溶解させた。この溶液に、酸化チタン粒子(商品名:SMT500SAS、テイカ社製)3部を加え、これを直径0.8mmのガラスビーズを用いたサンドミル装置で23±3℃雰囲気下で10時間分散し、下引き層用塗布液を調製した。
得られた下引き層用塗布液を前記支持体上に浸漬塗布して塗膜を形成し、塗膜を110℃で20分間乾燥させることによって、膜厚が2.0μmの下引き層を形成した。
α−クロロナフタレン100部中、o−フタロジニトリル5.0部、四塩化チタン2.0部を200℃にて3時間加熱攪拌した後、50℃まで冷却して析出した結晶を濾別してジクロロチタニウムフタロシアニンのペーストを得た。次に、これを100℃に加熱したN,N−ジメチルホルムアミド100部で攪拌洗浄し、次いで60℃のメタノール100部で2回洗浄を繰り返し濾別した。さらに、この得られたペーストを脱イオン水100部中80℃で1時間攪拌し、濾別して青色のチタニルフタロシアニン顔料を得た。次に、この顔料を濃硫酸30部に溶解させ20℃の脱イオン水300部中に攪拌下で滴下して再析出し、濾過して十分に水洗し、非晶質チタニルフタロシアニンを得た。
この電荷発生層用塗布液を前記下引き層上に浸漬塗布し、得られた塗膜を10分間90℃で乾燥させることによって、膜厚が0.3μmの電荷発生層を形成した。
次に、式(2−1)で示される化合物225部、ポリカーボネート樹脂(商品名:Z300、三菱ガス化学(株)製)300質量部、酸化防止剤(商品名:Irganox1010、日本チバガイギー(株)製)6部、シリコーンオイルKF−54(信越化学(株)製)1質量部を、テトラヒドロフラン1600質量部、およびトルエン400質量部の混合溶剤に溶解させることによって、電荷輸送層用塗布液を調製した。
この電荷輸送層用塗布液を前記電荷発生層上に浸漬塗布して塗膜を形成し、得られた塗膜を100℃で30分間乾燥させることによって、膜厚20μmの電荷輸送層を形成した。
酸化スズ粒子(数平均一次粒径15nm)100質量部、シランカップリング剤(商品名:KBM−503、信越シリコーン(株)製)30質量部、メチルエチルケトン900質量部を湿式サンドミルに投入し、更に直径0.5mmのガラスビーズを加えて6時間の分散処理を行なった。その後、メチルエチルケトンとガラスビーズをろ別し、60℃の乾燥処理を行ないメタクリロイルオキシ基を有するシランカップリング剤で表面処理された酸化スズ粒子M1を得た。
この表面層用塗布液を前記電荷輸送層上に浸漬塗布して塗膜を形成し、窒素雰囲気下にてメタルハライドランプを用いて、光源から感光体表面までの距離50mm、ランプ出力を4kWの条件で1分間紫外線を塗膜に照射した。得られた塗膜を80℃で70分間乾燥させ、膜厚7μmの表面層を形成した。
このようにして、電子写真感光体を作製した。
シランカップリング剤(商品名:KBM−503、信越シリコーン(株)製)をシランカップリング剤(商品名:KBM−5103、信越シリコーン(株)製)に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
酸化スズ粒子(数平均一次粒径15nm)を酸化チタン粒子(商品名:CR−EL、ルチル化率:99.1%、石原産業株式会社製)に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
式(2−1)で示される化合物を式(2−2)で示される化合物に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
α−クロロナフタレン150部に、実施例1に記載の方法で得られた非晶質チタニルフタロシアニン8部、および2,3−ブタンジオール(東京化成工業(株)製)0.75部を混合し、温度60℃で6時間撹拌した。その後、室温まで冷却した後濾別し、メタノールで洗浄を繰り返し、減圧乾燥することにより、チタニルフタロシアニンと2,3−ブタンジオールの反応生成物である電荷発生物質G−2を得た。
電荷発生物質G−2は、マススペクトルにおいてm/Z=576、および648にピークを示した。また、IRスペクトルにおいて970cm−1付近のTi=O構造に由来すると考えられる吸収、および630cm−1付近のO−Ti−O構造に由来すると考えられる吸収が見られた。以上のことから、電荷発生物質G−2が、2,3−ブタンジオール付加体チタニルフタロシアニンと、未付加体チタニルフタロシアニンの混晶であると推定した。
式(4−3)で示される化合物を式(4−4)で示される化合物に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
式(1−1)で示される化合物を式(1−3)で示される化合物に変更して表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
以下のように、表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして電子写真感光体を作製した。
前記酸化スズ粒子M1を15部、下記式(7)で示される化合物15部、式(1−1)で示される化合物60部、式(4−3)で示される化合物10部、重合開始剤(商品名:イルガキュア819、BASFジャパン社製)、2−ブタノール320部、テトラヒドロフラン40部を混合した。その後、直径0.5mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で6時間分散処理し、表面層用塗布液を調製した。
以下のように、表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして電子写真感光体を作製した。
前記酸化スズ粒子M1を15部、式(1−1)で示される化合物35部、式(5−1)で示される化合物25部、式(4−3)で示される化合物25部、重合開始剤(商品名:イルガキュア819、BASFジャパン社製)、2−ブタノール320部、テトラヒドロフラン40部を混合した。その後、直径0.5mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で6時間分散処理し、表面層用塗布液を調製した。
以下のように、表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして電子写真感光体を作製した。
前記酸化スズ粒子M1を12部、式(1−1)で示される化合物15部、式(4−3)で示される化合物25部、重合開始剤(商品名:イルガキュア819、BASFジャパン社製)、2−ブタノール320部、テトラヒドロフラン40部を混合した。その後、直径0.5mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で6時間分散処理し、表面層用塗布液を調製した。
以下のように、表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして電子写真感光体を作製した。
前記酸化スズ粒子M1を1.4部、式(1−1)で示される化合物60部、式(4−3)で示される化合物25部、重合開始剤(商品名:イルガキュア819、BASFジャパン社製)、2−ブタノール320部、テトラヒドロフラン40部を混合した。その後、直径0.5mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で6時間分散処理し、表面層用塗布液を調製した。
以下のように、表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして電子写真感光体を作製した。
前記酸化スズ粒子M1を15部、式(1−1)で示される化合物10部、式(4−3)で示される化合物25部、重合開始剤(商品名:イルガキュア819、BASFジャパン社製)、2−ブタノール320部、テトラヒドロフラン40部を混合した。その後、直径0.5mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で6時間分散処理し、表面層用塗布液を調製した。
以下のように、表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして電子写真感光体を作製した。
前記酸化スズ粒子M1を1.3部、式(1−1)で示される化合物60部、式(4−3)で示される化合物25部、重合開始剤(商品名:イルガキュア819、BASFジャパン社製)、2−ブタノール320部、テトラヒドロフラン40部を混合した。その後、直径0.5mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で6時間分散処理し、表面層用塗布液を調製した。
シランカップリング剤(商品名:KBM−503、信越シリコーン(株)製)をシランカップリング剤(商品名:KBM−1003、信越シリコーン(株)製)に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
酸化スズ粒子(数平均一次粒径15nm)をα−アルミナ(商品名:スミコランダムAA−03、住友化学工業社製)に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
式(2−1)で示される化合物を前記式(4−7)で示される化合物に変更したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
以下のように、電荷発生層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして電子写真感光体を作製した。
CuKα特性X線回折におけるブラッグ角2θ±0.2°の7.4°および28.1°に強いピークを有する結晶形のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶(電荷発生物質)4部、および、下記構造式(9)で示される化合物0.04部を、シクロヘキサノン100部にポリビニルブチラール(商品名:エスレックBX−1、積水化学工業(株)製)2部を溶解させた液に加えた。その後、直径1mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で1時間分散処理し、分散処理後、酢酸エチル100部を加えることによって、電荷発生層用塗布液を調製した。
式(1−1)で示される化合物を、式(1−5)で示される化合物に変更して表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
式(1−1)で示される化合物を、式(1−6)で示される化合物に変更して表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
式(4−3)で示される化合物を前記式(10)で示される化合物に変更したこと以外は、実施例21と同様にして、電子写真感光体を作製した。
以下のように、電荷発生層用塗布液を調製したこと以外は、実施例22と同様にして電子写真感光体を作製した。
CuKα特性X線回折におけるブラッグ角2θ±0.2°の7.4°および28.1°に強いピークを有する結晶形のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶(電荷発生物質)4部、および、前記構造式(10)で示される化合物0.04部を、シクロヘキサノン100部にポリビニルブチラール(商品名:エスレックBX−1、積水化学工業(株)製)2部を溶解させた液に加えた。その後、直径1mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で1時間分散処理し、分散処理後、酢酸エチル100部を加えることによって、電荷発生層用塗布液を調製した。
式(2−1)で示される化合物を前記式(9)で示される化合物に変更したこと以外は、実施例23と同様にして、電子写真感光体を作製した。
酸化スズ粒子(数平均一次粒径15nm)をα−アルミナ(商品名:スミコランダムAA−03、住友化学工業社製)に変更したこと以外は、実施例24と同様にして、電子写真感光体を作製した。
シランカップリング剤(商品名:KBM−503、信越シリコーン(株)製)をシランカップリング剤(商品名:KBM−1003、信越シリコーン(株)製)に変更したこと以外は、実施例25と同様にして、電子写真感光体を作製した。
以下のように、表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例26と同様にして電子写真感光体を作製した。
前記酸化スズ粒子M1を15部、式(1−1)で示される化合物10部、式(4−3)で示される化合物25部、重合開始剤(商品名:イルガキュア819、BASFジャパン社製)、2−ブタノール320部、テトラヒドロフラン40部を混合した。その後、直径0.5mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で6時間分散処理し、表面層用塗布液を調製した。
以下のように、表面層用塗布液を調製したこと以外は、実施例26と同様にして電子写真感光体を作製した。
前記酸化スズ粒子M1を1.3部、式(1−1)で示される化合物60部、式(4−3)で示される化合物25部、重合開始剤(商品名:イルガキュア819、BASFジャパン社製)、2−ブタノール320部、テトラヒドロフラン40部を混合した。その後、直径0.5mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて23±3℃の雰囲気下で6時間分散処理し、表面層用塗布液を調製した。
式(1−1)で示される化合物を用いなかったこと以外は、実施例6と同様にして、電子写真感光体を作製した。
式(1−1)で示される化合物を用いなかったこと以外は、実施例10と同様にして、電子写真感光体を作製した。
式(1−1)で示される化合物を用いなかったこと以外は、実施例5と同様にして、電子写真感光体を作製した。
実施例1〜28および比較例1〜3に記載の方法で作製した電子写真感光体について、以下に示す方法で初期感度の評価および画像流れの評価を行った。
初期感度は、以下の方法で行った。感光体試験装置(商品名:CYNTHIA59、ジェンテック(株)製)を用いて、常温常湿(23℃/50%RH)環境下、高温高湿(30℃/85%RH)環境下それぞれにおいて、電子写真感光体の表面が−700Vになるように帯電装置の条件を設定した。これに波長780nmの単色光を照射して−700Vの電位を−200Vまで下げるのに必要な光量を測定し、感度(μJ/cm2)とした。
得られた感度について、以下の基準でレベルを評価した。本発明において、ランクAおよびBは初期感度が十分に得られており、ランクCは初期感度が不十分であると判断した。
ランクA:0.25μJ/cm2以上0.30μJ/cm2未満
ランクB:0.30μJ/cm2以上0.35μJ/cm2未満
ランクC:0.35μJ/cm2以上
このようにして評価した結果を表2に示す。
画像評価は、以下の方法で行った。まず帯電工程の総放電電流量を70μAに設定し、装置内のカセットヒーター(ドラムヒーター)をオフにした。その後、画像比率5%のテストチャートを用いて10万枚連続の画像形成を行った。画像形成終了後、複写機への給電を停止し、3日間放置した。3日間放置後に複写機に再び給電を開始し、A4横サイズ紙にて、格子画像および平仮名の「いろは」が繰り返された文字画像(いろは画像)を出力した。
得られたA4全面の画像について、以下の基準で画像流れレベルを評価した。本発明において、ランクAおよびBは画像流れの抑制効果が十分に得られており、ランクCは画像流れの抑制効果が得られていると判断した。ランクDは画像流れの抑制効果が得られていないと判断した。
ランクA:格子画像、いろは画像共に画像欠陥が見られない
ランクB:格子画像が一部かすんでおり、いろは画像が一部薄くなる
ランクC:格子画像が部分的に消失しており、いろは画像が全面薄くなる
ランクD:格子画像が全面消失しており、いろは画像が全面薄くなる
このようにして、以下に示す評価装置1および2を用いて画像流れを評価した結果を表2に示す。
実施例1〜28および比較例1〜3において作製した電子写真感光体を、キヤノン(株)製の複写機imageRUNNER(iR)(登録商標)−ADV C5051の改造機(帯電手段は直流電圧に交流電圧を重畳した電圧をローラー型の接触帯電部材(帯電ローラー)を電子写真感光体に当接して印加する方式、露光手段はレーザー像露光方式(波長780nm))に装着して評価を行った。
詳しくは、高温高湿(30℃/85%RH)環境下に上記評価装置を設置した。シアン色用のプロセスカートリッジに、作製した電子写真感光体を装着して、シアンのプロセスカートリッジのステーションに装着し、画像流れの評価を行った。
実施例1〜28および比較例1〜3において作製した電子写真感光体を、キヤノン(株)製の複写機iR−ADV C5051の改造機(帯電手段は直流電圧をローラー型の接触帯電部材(帯電ローラー)に印加する方式、露光手段はレーザー像露光方式(波長780nm))に装着して評価を行った。
詳しくは、高温高湿(30℃/85%RH)環境下に上記評価装置を設置した。シアン色用のプロセスカートリッジに、作製した電子写真感光体を装着して、シアンのプロセスカートリッジのステーションに装着し、画像流れの評価を行った。
22 下引き層
23 電荷発生層
24 電荷輸送層
25 表面層
1 電子写真感光体
2 軸
3 帯電手段
4 露光光
5 現像手段
6 転写手段
7 転写材
8 定着手段
9 クリーニング手段
10 前露光光
11 プロセスカートリッジ
12 案内手段
Claims (10)
- 支持体と、感光層と、表面層と、をこの順に有する電子写真感光体において、
該表面層が、重合性化合物と、重合性官能基を表面に有する金属酸化物粒子とを含有する組成物の共重合物
を含有し、
前記重合性化合物が、下記式(1)で示される化合物を含有する
ことを特徴とする電子写真感光体。
- 前記表面層中の、前記式(1)で示される化合物の含有量をMαとし、前記重合性官能基を表面に有する金属酸化物粒子の含有量をMβとしたとき、質量比Mα/Mβが、下記式(A)
1≦Mα/Mβ≦45 (A)
を満たすことを特徴とする、請求項1に記載の電子写真感光体。 - 前記金属酸化物粒子が、メタクリロイル基またはアクリロイル基を有する表面処理剤により表面処理されていることを特徴とする、請求項1または2に記載の電子写真感光体。
- 前記金属酸化物粒子が、酸化スズ、酸化チタン、および、酸化亜鉛から選択されるいずれか1つ以上であることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか1項に記載の電子写真感光体。
- 前記式(1)中のR11およびR12がメチル基である、請求項1〜7のいずれか1項に記載の電子写真感光体。
- 請求項1〜8のいずれか1項に記載の電子写真感光体と、
帯電手段、現像手段、および、クリーニング手段からなる群より選択される少なくとも1つの手段とを一体に支持し、
電子写真装置本体に着脱自在であるプロセスカートリッジ。 - 請求項1〜8のいずれか1項に記載の電子写真感光体と、
帯電手段、露光手段、現像手段、および、転写手段からなる群より選択される少なくとも1つの手段とを有する電子写真装置。
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