JP4114578B2 - 有機感光体、プロセスカートリッジ、画像形成装置及び画像形成方法 - Google Patents
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(請求項1)
導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とする有機感光体。
(請求項2)
第一の電荷輸送層の膜厚が4〜8μmであり、第二の電荷輸送層の膜厚が10〜22μmであることを特徴とする請求項1に記載の有機感光体。
(請求項3)
第一の電荷輸送層中に下記T−1〜T−4の電荷輸送物質の少なくとも一種を含有することを特徴とする請求項1又は2に記載の有機感光体。
第二の電荷輸送層中に下記T−5〜T−11の電荷輸送物質の少なくとも一種を含有することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の有機感光体。
電荷発生層中の電荷発生物質が、Cu−Kαの特性X線回折スペクトルのブラッグ角(2θ±0.2°)において、27.2°に最大ピークを有するチタニルフタロシアニン顔料であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の有機感光体。
(請求項6)
電荷発生層中の電荷発生物質が、Cu−Kαの特性X線回折スペクトルのブラッグ角(2θ±0.2°)において、少なくとも7.5°、9.9°、12.5°、16.3°、18.6°、25.1°、28.1°の位置に回折ピークを有するヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の有機感光体。
(請求項7)
1200dpi以上の解像度で有機感光体上にデジタル画像の書き込みを行い、静電潜像を形成する電子写真方式の画像形成装置本体に着脱自在であり且つ帯電手段、現像手段、転写手段及びクリーニング手段の少なくとも1つと有機感光体を有するプロセスカートリッジにおいて、前記有機感光体が導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とするプロセスカートリッジ。
(請求項8)
少なくとも有機感光体、帯電手段、露光手段及び現像手段を有し、1200dpi以上の解像度で有機感光体上にデジタル画像の書き込みを行い、静電潜像を形成する電子写真方式の画像形成装置において、該有機感光体が導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とする画像形成装置。
(請求項9)
前記帯電手段による有機感光体の帯電電位が200〜400Vであることを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。
(請求項10)
少なくとも有機感光体と、該有機感光体上に1200dpi以上の解像度でデジタル画像の書き込みを行い静電潜像を形成するための帯電手段及び露光手段と、該静電潜像をトナー像に顕像化する現像手段と、該有機感光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を有する画像形成ユニットを複数配列し、画像形成ユニットごとに着色を変えたトナーを用いて形成した各トナー像を順次記録材に転写してカラー画像を形成する画像形成装置において、前記有機感光体が導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とする画像形成装置。
(請求項11)
請求項8〜10のいずれか1項に記載の画像形成装置を用いて電子写真画像を形成することを特徴とする画像形成方法。
(請求項12)
帯電電位が200〜400Vの条件で、デジタル画像の書き込みを行い、デジタル画像の静電潜像を形成する電子写真方式の画像形成装置に用いられる有機感光体において、導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とする有機感光体。
TOFの測定は公知の一般的な方法で行うことができる。
サンプリング速度 1μsec
帯電電位Vは、電荷発生層、電荷輸送層及び絶縁性中間層(108Ω・cm以上)の膜厚合計をdとした場合のV/dが10V/μmとなるように設定する。
本発明の感光体に用いられる導電性支持体としてはシート状或いは円筒状の導電性支持体が用いられる。
電荷発生層
電荷発生層には電荷発生物質(CGM)を含有する。その他の物質としては必要によりバインダー樹脂、その他添加剤を含有しても良い。
本発明の有機感光体の電荷輸送層は基本的には電荷輸送物質(CTM)と該CTMを分散させ膜形成機能を有するバインダー樹脂等から構成される。
本発明においては導電性支持体と感光層の間に、導電性支持体からの電荷の注入を防止できるブロッキング機能を有する中間層を設けることが好ましい。
測定条件:測定プローブ HRS
印加電圧:500V
測定環境:30±2℃、80±5RH%
体積抵抗が1×108未満では中間層が導電性に近くなり、電界強度が10V/μm未満になりやすい。又、導電性支持体からの電荷ブロッキング性が低下し、電子写真感光体の電位保持性も劣化し、黒ポチ等の画像欠陥も発生しやすく、良好な画質が得られない。一方1×1015Ω・cmより大きいと繰り返し画像形成で残留電位が増大しやすく、良好な画質が得られない。
(R)n−Si−(X)4-n
(式中、Siはケイ素原子、Rは該ケイ素原子に炭素が直接結合した形の有機基を表し、Xは加水分解性基を表し、nは0〜3の整数を表す。)
一般式(1)で表される有機ケイ素化合物において、Rで示されるケイ素に炭素が直接結合した形の有機基としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、オクチル、ドデシル等のアルキル基、フェニル、トリル、ナフチル、ビフェニル等のアリール基、γ−グリシドキシプロピル、β−(3,4−エポキシシクロヘキシル)エチル等の含エポキシ基、γ−アクリロキシプロピル、γ−メタアクリロキシプロピルの含(メタ)アクリロイル基、γ−ヒドロキシプロピル、2,3−ジヒドロキシプロピルオキシプロピル等の含水酸基、ビニル、プロペニル等の含ビニル基、γ−メルカプトプロピル等の含メルカプト基、γ−アミノプロピル、N−β(アミノエチル)−γ−アミノプロピル等の含アミノ基、γ−クロロプロピル、1,1,1−トリフロオロプロピル、ノナフルオロヘキシル、パーフルオロオクチルエチル等の含ハロゲン基、その他ニトロ、シアノ置換アルキル基を挙げられる。また、Xの加水分解性基としてはメトキシ、エトキシ等のアルコキシ基、ハロゲン基、アシルオキシ基が挙げられる。
感光体1群の作製
〈中間層(UCL)〉
下記中間層塗布液を調製し、洗浄済みの直径30mmの円筒状アルミニウム基体上に浸漬塗布法で塗布し、中間層を形成した。
バインダー樹脂(ポリアミド樹脂) 1部
アナターゼ形酸化チタン(一次粒径35nm;表面処理は、フッ化エチルトリメトキシシラン処理) 3.0部
イソプロピルアルコール 10部
上記成分を混合し、サンドミル分散機を用い、10時間、バッチ式にて分散して、中間層分散液を作製した。
電荷発生物質(G−1) 20部
ポリビニルブチラール(#6000−C、電気化学工業社製) 10部
2−ブタノン 700部
4−メトキシ−4−メチル−2−ペンタノン 300部
上記組成物を混合し、サンドミルを用いて分散し、電荷発生層塗布液を調製した。この塗布液を浸漬塗布法で塗布し、前記中間層の上に乾燥膜厚0.3μmの電荷発生層を形成した。
電荷輸送物質(T−1) 151部
ポリカーボネートZ(分子量3万) 300部
酸化防止剤(Irganox1010:日本チバガイギー社製) 6部
ジクロロメタン(溶媒) 2000部
シリコンオイル(KF−54:信越化学社製) 1部
を混合し、溶解して電荷輸送層塗布液を調製した。この塗布液を前記電荷発生層の上に円型量規制型塗布法で塗布し、125℃で70分間の乾燥を行い乾燥膜厚4μmの第一電荷輸送層を形成した。
電荷輸送物質(T−9) 200部
ポリカーボネート(Z300:三菱ガス化学社製) 300部
酸化防止剤(Irganox1010:日本チバガイギー社製) 6部
ジクロロメタン 2000部
シリコンオイル(KF−54:信越化学社製) 1部
を混合し、溶解して電荷輸送層塗布液を調製した。この塗布液を前記第一電荷輸送層の上に円型量規制型塗布法で塗布し、105℃で70分間の乾燥を行い、乾燥膜厚、20μmの第二電荷輸送層を形成し、感光体1群(タンデム用に同一処方の感光体を4本)を作製した。
感光体1群の作製において、電荷発生層(CGL)の電荷発生物質(CGM)、第一電荷輸送層(第一CTL)及び第二電荷輸送層(第二CTL)の電荷輸送物質(CTM)の種類と量及びそれぞれの乾燥膜厚を表1のように変化させた以外は同様にして、感光体2群〜感光体14群を作製した。
上記、感光体1群〜感光体14群の作製に於いて、直径30mmの円筒状アルミニウム基体をPETベース上にアルミニウムを蒸着した支持体に代えた他は同様にして各中間層、電荷発生層、第一電荷輸送層、第二電荷輸送層を形成したTOF測定用の感光体1T〜14Tを作製し、第一の電荷輸送層形成時と全層形成後に下記TOFの評価を行なった。
感光体1T〜14Tを用い、前記したTOFの測定条件で、各感光体の過渡光電流(TOF)を第一の電荷輸送層が形成された時点と、全層が形成された時点のそれそれで測定し、続いて過渡光電流(TOF)測定データから図6に示したような時間に対する検出電流の積算値をプロットした曲線を作製し、該曲線から各感光体の原点を起点とした接線Aと3000μsecを起点とした接線Bの交差角αを求めた。TOFの測定時の帯電電位Vは、中間層、電荷発生層、電荷輸送層の膜厚合計をdとした場合のV/dが10V/μmとなるように設定した。これらの結果を表1に示す。
G−1はCu−Kαの特性X線回折スペクトルのブラッグ角(2θ±0.2°)において、27.2°に最大ピークを有するチタニルフタロシアニン顔料
G−2はCu−Kαの特性X線回折スペクトルのブラッグ角(2θ±0.2°)において、少なくとも7.5°、9.9°、12.5°、16.3°、18.
6°、25.1°、28.1°の位置に回折ピークを有するヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料
〈評価2:画像評価〉
図1に示した画像形成装置を基本構成とした1200dpiのデジタルカラープリンター(露光波長650nm)に各感光体1群〜12群を搭載し、常温常湿(20℃50%RH)下で、画素率8%の文字及びハーフトーンの混在したモノクロ画像及びカラー画像を、連続してA4紙に15万枚プリントした。モノクロ画像とカラー画像の比率は、タンデム型カラー画像形成装置のモノクロ及びカラーのプリント比率を考慮して、モノクロ画像9枚、カラー画像1枚の割合で、即ち9:1の割合でプリントした。但し、下記評価に必要な時はプリントを一時停止した。評価項目、評価基準を下記に示す。又評価結果を表2に示す。
「モノクロ画像のドット再現性」
黒色画像を構成するドット再現性を100倍の拡大鏡を覗いて評価した。プリント開始時(S)、5万枚後(5万)、15万枚後(15万)の黒色画像で評価した。
○:ドット画像が露光スポット面積に対し30〜60%の増減で作製され、それぞれ独立に再現されている(実用性があるレベル)
×:ドット画像が露光スポット面積に対し60%を超した増減で作製され、部分的にドット画像が消失したり、連結したりしている(実用上問題のレベル)
「カラー画像のドット再現性」
画像を構成するドット再現性を100倍の拡大鏡を覗いて評価した。プリント開始時(S)、5万枚後(5万)、15万枚後(15万)のカラー画像で評価した。
○:カラー画像のK、Y、M、Cの各ドット間のバラツキが、各ドットの最大と最小の差がドット面積差で30〜60%で、再現されており、カラー画像の色バランスが保たれている(実用性があるレベル)
×:カラー画像のK、Y、M、Cの各ドット間のバラツキが大きく(各ドットの最大と最小の差がドット面積差で60%より大きい)再現されており、カラー画像の色バランスが失われている。(実用上問題のレベル)
「周期性の画像欠陥」
感光体の周期と一致した画像欠陥(黒ポチ(カラーポチも含む)や白ヌケ又は線状の画像欠陥として発生する)の発生を評価した。15万枚後のモノクロ及びカラー画像で評価した。
◎:明瞭な周期性の画像欠陥の発生がほとんど見られない(黒ポチの場合は3個/A4以下、線状の場合は濃度が0.02以内:良好)
○:明瞭な周期性の画像欠陥の発生が実用性の範囲内(黒ポチの場合は4〜10個/A4以下、線状の場合は濃度が0.03〜0.04:実用性があるレベル)
△:明瞭な周期性の画像欠陥の発生があり、実用性の再検討を要する範囲(黒ポチの場合は11〜20個/A4以下、線状の場合は濃度が0.05〜0.06:実用性再検討要のレベル)
×:明瞭な周期性の画像欠陥の発生が多発(黒ポチの場合は21個/A4以上、線状の場合は濃度が0.07以上:実用上問題のレベル)
「鮮鋭性」
画像の鮮鋭性は、線画像の解像性で評価した。下記の判断基準で評価した。15万枚後のモノクロ及びカラー画像で評価した。
○:線画像の解像性が10〜15本/mmを達成している(実用上問題なし)
×:線画像の解像性が9本/mm以下(高解像性の画像としては不適)
「階調性」
上記評価条件を常温常湿(20℃、60%RH)環境に変更し、白画像から黒ベタ画像まで60の階調段差を持つオリジナル画像を複写し、階調性を評価した。評価は階調段差の画像を十分な昼光条件下で目視評価し、有意性のある階調段差の合計段差数で評価した。
○:階調段差が21〜40段差(実用上問題なし)
△:階調段差が11〜20段差(実用性の再検討要:階調性が重視されない画質では実用性あり)
×:階調段差が10段差以下(実用上問題あり)
感光体の電位特性
感光体の電位特性として、スタート時から15万プリントまでの残留電位(Vr)を測定し、その変動幅(ΔVr)を算出した。
感光体の帯電条件:非画像部の電位は、電位センサで検知し、フィードバック制御できるようにし、目標電位を−800Vとした。
像露光条件:半導体レーザ、露光スポット面積:3.54×10-10m2、1200dpi
除電条件
帯電前の除電条件は680nmのLED光(露光部電位に到達するのに必要な光量の3倍以上の光量値)を照射した。除電後の表面電位の値を残留電位として測定した。
一方、前記交差角αが本発明外の感光体6群(全層の交差角αが66°)では、モノクロ及びカラー画像のドット再現性がプリント枚数の増加と共に劣化しており、且つ鮮鋭性も低下している。又、交差角αが本発明外の感光体10群(全層の交差角αが13°)では残留電位の増加が大きく、モノクロ及びカラー画像のドット再現性の劣化が大きく、鮮鋭性も劣化している。又、交差角αが本発明外の感光体13群(第一の電荷輸送層形成時の交差角αが57°)では、カラー画像のドット再現性のが徐々に劣化し、鮮鋭性も劣化している。
本発明内の感光体1群〜5群、7〜9群、11群、12群、14群を用い、前記評価2の像露光条件を下記のように変更した。
評価結果
2400dpiの露光条件でも、本発明の感光体1群〜5群、7〜9群、11群、12群、14群は、各評価項目とも1200dpiの露光条件の場合とほぼ同等の評価結果が得られた。
本発明内の感光体1群〜5群、7〜9群、11群、12群、14群を用い、前記評価2の感光体の帯電条件を下記のように変更した以外は評価2と同様にして評価(但し、電位特性の評価は除く)を行った。評価結果を表3に示す。
本発明内の感光体1群〜5群、7〜9群、11群、12群、14群を用い、前記評価4の感光体の帯電条件を下記のように変更した以外は評価4と同様にして評価を行った。
帯電条件を目標電位−200V、−300Vとした場合は、本発明の感光体1群〜5群、7〜9群、11群、12群、14群は、評価4の目標電位が−400Vの場合とほぼ同様の効果が得られた。
20Y、20M、20C、20K 画像形成ユニット
21Y、21M、21C、21K 感光体ドラム(像形成体)
22Y、22M、22C、22K 帯電手段
23Y、23M、23C、23K 露光手段
24Y、24M、24C、24K 現像手段
25Y、25M、25C、25K クリーニング手段
26Y、26M、26C、26K 枠体
27Y、27M、27C、27K 移動用部材
Claims (12)
- 導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とする有機感光体。
- 第一の電荷輸送層の膜厚が4〜8μmであり、第二の電荷輸送層の膜厚が10〜22μmであることを特徴とする請求項1に記載の有機感光体。
- 電荷発生層中の電荷発生物質が、Cu−Kαの特性X線回折スペクトルのブラッグ角(2θ±0.2°)において、27.2°に最大ピークを有するチタニルフタロシアニン顔料であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の有機感光体。
- 電荷発生層中の電荷発生物質が、Cu−Kαの特性X線回折スペクトルのブラッグ角(2θ±0.2°)において、少なくとも7.5°、9.9°、12.5°、16.3°、18.6°、25.1°、28.1°の位置に回折ピークを有するヒドロキシガリウムフタロシアニン顔料であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の有機感光体。
- 1200dpi以上の解像度で有機感光体上にデジタル画像の書き込みを行い、静電潜像を形成する電子写真方式の画像形成装置本体に着脱自在であり且つ帯電手段、現像手段、転写手段及びクリーニング手段の少なくとも1つと有機感光体を有するプロセスカートリッジにおいて、前記有機感光体が導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とするプロセスカートリッジ。
- 少なくとも有機感光体、帯電手段、露光手段及び現像手段を有し、1200dpi以上の解像度で有機感光体上にデジタル画像の書き込みを行い、静電潜像を形成する電子写真方式の画像形成装置において、該有機感光体が導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とする画像形成装置。
- 前記帯電手段による有機感光体の帯電電位が200〜400Vであることを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。
- 少なくとも有機感光体と、該有機感光体上に1200dpi以上の解像度でデジタル画像の書き込みを行い静電潜像を形成するための帯電手段及び露光手段と、該静電潜像をトナー像に顕像化する現像手段と、該有機感光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を有する画像形成ユニットを複数配列し、画像形成ユニットごとに着色を変えたトナーを用いて形成した各トナー像を順次記録材に転写してカラー画像を形成する画像形成装置において、前記有機感光体が導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とする画像形成装置。
- 請求項8〜10のいずれか1項に記載の画像形成装置を用いて電子写真画像を形成することを特徴とする画像形成方法。
- 帯電電位が200〜400Vの条件で、デジタル画像の書き込みを行い、デジタル画像の静電潜像を形成する電子写真方式の画像形成装置に用いられる有機感光体において、導電性基体上に電荷発生層、第一の電荷輸送層及び第一の電荷輸送層上に該第一の電荷輸送層よりも厚い第二の電荷輸送層を有し、第一の電荷輸送層が形成された時点で、10V/μmの電界強度下で過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが60°より大きく、且つ全ての層構成が完成された時点で、前記過渡光電流(TOF)の電流値を時間に対して測定し、検出電流値の積算値をプロットした場合に得られる曲線の原点と3000μsecで接する2つの接線の交差角αが15°〜60°であることを特徴とする有機感光体。
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JP2003325885A JP4114578B2 (ja) | 2003-09-18 | 2003-09-18 | 有機感光体、プロセスカートリッジ、画像形成装置及び画像形成方法 |
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