JP5493891B2 - 静電潜像現像用キャリア、静電潜像現像用の混合キャリア、静電潜像現像剤、現像剤カートリッジ、プロセスカートリッジおよび画像形成装置 - Google Patents
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Landscapes
- Developing Agents For Electrophotography (AREA)
Description
また、表面の樹脂層内に分散させた粒子に起因する、平均高低差0.05μm以上2.0μm以下の凹凸を表面に有するキャリアが提案されている(例えば特許文献2参照)。
また更に、真球上の磁性粒子の表面に、粒子に基づく凹凸を有する被覆層を有し、最表層がシリコーン樹脂であり、前記凹凸の平均高低差が0.1μm以上2.0μm以下であるキャリアが提案されている(例えば特許文献4参照)。
更に、芯材を被覆する被覆層の表面に複数の凸部を有するキャリアが提案されている(例えば特許文献5参照)。
即ち、請求項1に係る発明は、
芯材と、
前記芯材を被覆する樹脂層と、
前記樹脂層の表面で開口し、深さが50nm以上且つ前記樹脂層の厚さ以下であり、開口部分の円相当径が3.5μm以上12μm以下であり、且つ前記芯材の表面形状に起因しない凹部と、
を有する静電潜像現像用キャリアである。
前記凹部を有しないと想定した場合における表面積に対する、前記凹部の開口部分の面積の比が10面積%以上35面積%以下である請求項1に記載の静電潜像現像用キャリアである。
前記凹部を有しないと想定した場合における表面積に対する、前記凹部の開口部分の面積の比が35面積%以上60面積%以下である請求項1に記載の静電潜像現像用キャリア(キャリア(A))、
並びに、芯材と、前記芯材を被覆し前記凹部を有しない樹脂層と、を有する静電潜像現像用キャリア(キャリア(B))、
を含有する静電潜像現像用の混合キャリアである。
前記キャリア(A)の、全キャリアに対する含有比が8質量%以上20質量%以下である請求項3に記載の静電潜像現像用の混合キャリアである。
請求項1または請求項2に記載の静電潜像現像用キャリアと、トナーと、を含む静電潜像現像剤である。
請求項3または請求項4に記載の静電潜像現像用の混合キャリアと、トナーと、を含む静電潜像現像剤である。
請求項5または請求項6に記載の静電潜像現像剤を収容する現像剤カートリッジである。
請求項5または請求項6に記載の静電潜像現像剤を収容し、且つ前記静電潜像現像剤を保持して搬送する現像剤保持体を備えるプロセスカートリッジである。
像保持体と、
前記像保持体表面を帯電する帯電装置と、
帯電された前記像保持体表面に静電潜像を形成する潜像形成装置と、
前記静電潜像を請求項5または請求項6に記載の静電潜像現像剤におけるトナーによって、トナー像として現像する現像装置と、
前記像保持体表面に形成された前記トナー像を被転写体表面に転写する転写装置と、
を有する画像形成装置である。
<静電潜像現像用キャリア>
本実施形態に係る静電潜像現像用キャリア(以下単に「キャリア」と称す場合がある)は、芯材と、前記芯材を被覆する樹脂層と、前記樹脂層の表面で開口し、深さが50nm以上且つ前記樹脂層の厚さ以下であり、円相当径が3.5μm以上12μm以下であり、且つ前記芯材の表面形状に起因しない凹部と、を有することを特徴とする。
本実施形態に係るキャリアは、その表面で開口し深さ50nm以上且つ前記樹脂層の厚さ以下の凹部を有することが必須である。また、凹部の深さは70nm以上であることがより好ましい。凹部の深さが50nm未満であると外添剤が十分に捕捉されず、複数のキャリアとキャリアとの接触部における外添剤の介在が抑制されないため、キャリアのマクロな抵抗の上昇による画像濃度の低下が発生する。
凹部の開口部分の円相当径は3.5μm以上12μm以下であることが必須であり、さらに5.0μm以上10μm以下であることがより好ましい。円相当径が3.5μmよりも小さいとキャリアの表面における凹部の数が多くなり、複数のキャリアとキャリアとの接触部における外添剤の介在を抑制する効果が不十分となり、キャリアのマクロな抵抗の上昇によって画像濃度の低下が発生する。一方円相当径が12μmよりも大きいと、外添剤を捕捉した凹部の面積が大きくなってしまい、複数のキャリアとキャリアとの接触部における外添剤の介在を抑制する効果が不十分となり、キャリアのマクロな抵抗の上昇によって画像濃度の低下が発生する。
上記凹部を有する本実施形態に係るキャリアにおいて、凹部を有しないと想定した場合における表面積に対する凹部の開口部分の面積の比は、特に限定されるものではないが、以下の第1の態様または第2の態様における範囲であることが望ましい。
本実施形態に係るキャリアのうち第1の態様に係るキャリアは、凹部を有しないと想定した場合における表面積に対する凹部の開口部分の面積の比が、10面積%以上35面積%以下であることを特徴とする。さらには15面積%以上30面積%以下であることがより好ましい。
上記第1の態様に係るキャリアを単独で用いることにより、外添剤が上記第1の態様に係るキャリアの凹部に十分に捕捉され、複数のキャリアとキャリアとの接触部における外添剤の介在が抑制され、キャリアのマクロな抵抗の上昇による画像濃度の低下が抑制される。
本実施形態に係るキャリアのうち第2の態様に係るキャリアは、凹部を有しないと想定した場合における表面積に対する凹部の開口部分の面積の比が、35面積%以上60面積%以下であることを特徴とする。さらには40面積%以上55面積%以下であることがより好ましい。
尚、上記凹部の開口部分の面積の比が35面積%以上60面積%以下の範囲である第2の態様に係るキャリアは、該第2の態様に係るキャリアを単独で用いてもよいが、少なくとも該第2の態様に係るキャリア(キャリア(A))と凹部を有しないキャリア(キャリア(B))とを混合した混合キャリアとして用いることが望ましい。
尚、上記第2の態様に係るキャリアにおいては、凹部の面積比が35面積%以上であることにより、外添剤を捕捉する効果が十分に発揮され、複数のキャリアとキャリアとの接触部における外添剤の介在が抑制され、キャリアのマクロな抵抗の上昇による画像濃度の低下が抑制される。一方凹部の面積比が60面積%以下であることにより、前記凹部と該凹部以外の部分の段差によって外添剤を捕捉する機能が十分に発揮され、複数のキャリアとキャリアとの接触部での外添剤の介在を抑制する効果が発揮されて、キャリアのマクロな抵抗の上昇による画像濃度の低下が抑制される。
キャリア全体(即ちキャリア(A)とキャリア(B))に対するキャリア(A)の含有比が8質量%以上であることにより、外添剤が十分に捕捉され、複数のキャリアとキャリアとの接触部における外添剤の介在が抑制され、キャリアのマクロな抵抗の上昇による画像濃度の低下が抑制される。一方キャリア(A)の含有比が20質量%以下であることにより、表面の樹脂層に多くの外添剤を捕集したキャリアの量が過剰となり過ぎず、キャリアのマクロな抵抗の上昇による画像濃度の低下が抑制される。
尚、凹部を有しないと想定した場合における表面積に対する、凹部の開口部分の面積の比は、まずキャリアの表面において半径3μmの円形領域を、走査型電子顕微鏡を用いて観察し、画像を得る。該画像を円形近似した円の中心から半径3μmの円を描き、該円の面積に対して、該円内における凹部の開口部分の面積の比を算出する。無作為に選択した50個のキャリアに対して上記の算出を行い、その平均値を用いる。本明細書に記載の数値は、該方法により測定したものである。
前記凹部の開口部分の形状は、特に限定されるものではなく、円形、楕円形、角形状等の形状が挙げられる。
ついで、本実施形態に係るキャリアを構成する成分について説明する。
本実施形態に係るキャリアは、芯材と、前記芯材を被覆する樹脂層と、を有する。
本実施形態で用いられる芯材としては、特に制限はなく、鉄、鋼、ニッケル、コバルト等の磁性金属、または、フェライト、マグネタイト等の磁性酸化物、磁性粒子とバインダー樹脂とを含む磁性粒子分散型の芯材等が挙げられる。
上記磁性粒子としては、従来公知のいずれのものを使用してもよいが、特に望ましくはフェライトやマグネタイト、マグヘマタイトが選ばれる。特に、強磁性の磁性粒子としては、マグネタイト、マグヘマタイトが選択され、他の磁性粒子として、例えば鉄粉が知られている。
また、磁性粒子の芯材中における含有量としては、30質量%以上95質量%以下であることが望ましく、45質量%以上90質量%以下であることがより望ましく、60質量%以上90質量%以下であることが更に望ましい。
その他の成分としては、例えば、帯電制御剤、フッ素含有粒子などが挙げられる。
本実施形態に係るキャリアは、芯材を被覆する樹脂層を有する。
該樹脂層を構成する樹脂としては、マトリックス樹脂として使用されるものであれば特に制限はなく、目的に応じて選択される。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂;ポリスチレン、アクリル樹脂、ポリアクリロニトリル、ポリビニルアセテート、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリ塩化ビニル、ポリビニルカルバゾール、ポリビニルエーテルおよびポリビニルケトン等のポリビニル系樹脂およびポリビニリデン系樹脂;塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体;スチレン−アクリル酸共重合体;オルガノシロキサン結合からなるストレートシリコーン樹脂またはその変性品;ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン、ポリクロロトリフルオロエチレン等のフッ素系樹脂;シリコーン樹脂;ポリエステル;ポリウレタン;ポリカーボネート;フェノール樹脂;尿素−ホルムアルデヒド樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ユリア樹脂、ポリアミド樹脂等のアミノ樹脂;エポキシ樹脂、等のそれ自体公知の樹脂が挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
前記導電性粒子としては、金、銀、銅等の金属粒子、カーボンブラック粒子、酸化チタン、酸化亜鉛等の半導電性酸化物粒子、酸化チタン、酸化亜鉛、硫酸バリウム、ホウ酸アルミニウム、チタン酸カリウム粉末等の表面を酸化スズ、カーボンブラック、金属等で覆った粒子等が挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、カーボンブラック粒子が望ましい。
前記カーボンブラックの種類としては、特に制限はないが、DBP吸油量が50ml/100g以上250ml/100g以下であるカーボンブラックが望ましい。
本実施形態に係るキャリアの製造方法は、上記構成のキャリアを形成し得る方法であれば特に限定されない。
本実施形態に係るキャリアは、例えば、まず樹脂を溶解させた溶液を、分散機(例えばウルトラタラックスT50)を用いて攪拌・分散した樹脂被覆層形成用溶液と、キャリア芯材と、をニーダーコータ中で混合する。次いで溶剤を除去するニーダーコータ法において、複数の芯材粒子が会合した状態にて被覆層を形成させ、得られた粒子を解砕することによって本実施形態に係る特定の凹部を有するキャリアが製造される。即ち、会合した芯材粒子が解砕される際に樹脂層が剥がれ、その剥がれた部分が凹部となる。尚、複数の芯材粒子が会合した状態は、ニーダーコータにおけるクリアランスを広く取ることによって達成される。
前述の混合キャリアに用いられる凹部を有しないキャリアは、上記本実施形態に係るキャリアの製造方法において凹部を形成しないこと以外、上記の方法によって製造される。より具体的には、上記本実施形態に係るキャリアの製造方法において、ニーダーコーターにおけるクリアランスを、前記凹部を有するキャリアの調整の際よりも狭くすることによって凹部を有しないキャリアが製造される。
尚、凹部を有しないキャリアの芯材の組成や樹脂層の組成は、一緒に混合される本実施形態に係るキャリアと同じであっても異なっていてもよい。
また、前述の混合キャリアは、本実施形態に係るキャリアと凹部を有しないキャリアとを別々に作製した後、混合することによって製造される。両者を混合するための装置としては、例えばV型混合機、ダブルコーン型混合機等が挙げられる。
本実施形態に係る静電潜像現像剤は、本実施形態に係るキャリアとトナーとを含む二成分現像剤として構成される。尚、該静電潜像現像剤に含まれるキャリアは、本実施形態に係るキャリアを単独で用いたものであっても、或いは凹部を有しないキャリアと混合した混合キャリアであってもよい。
以下、本実施形態に係る静電潜像現像剤に用いられるトナーについて説明する。
次に、本実施形態に係る静電潜像現像剤を用いた本実施形態に係る画像形成装置について説明する。
本実施形態に係る画像形成装置は、像保持体と、前記像保持体表面を帯電する帯電装置と、帯電された前記像保持体表面に静電潜像を形成する潜像形成装置と、前記静電潜像を前述の本実施形態に係る静電潜像現像剤におけるトナーによって、トナー像として現像する現像装置と、前記像保持体表面に形成された前記トナー像を被転写体表面に転写する転写装置と、を有することを特徴とする。本実施形態に係る画像形成装置は、必要に応じて前記潜像保持体をクリーニング部材で摺擦し転写残留成分をクリーニングするクリーニング装置等のその他の装置を備えていてもよい。
以下、本実施形態に係る画像形成装置の一例を示すが、これに限定されるわけではない。なお、図に示す主用部を説明し、その他はその説明を省略する。
また、各ユニット10Y、10M、10C、10Kの現像装置(現像装置)4Y、4M、4C、4Kのそれぞれには、トナーカートリッジ8Y、8M、8C、8Kに収容されたイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色のトナーが供給される。
尚、1次転写ローラ5Yは、中間転写ベルト20の内側に配置され、感光体1Yに対向した位置に設けられている。更に、各1次転写ローラ5Y、5M、5C、5Kには、1次転写バイアスを印加するバイアス電源(図示せず)がそれぞれ接続されている。各バイアス電源は、図示しない制御部による制御によって、各1次転写ローラに印加する転写バイアスを可変する。
感光体1Yは、導電性(20℃における体積抵抗率:1×10−6Ωcm以下)の基体上に感光層を積層して形成されている。この感光層は、通常は高抵抗(一般の樹脂程度の抵抗)であるが、レーザ光線3Yが照射されると、レーザ光線が照射された部分の比抵抗が変化する性質を持っている。そこで、帯電した感光体1Yの表面に、図示しない制御部から送られてくるイエロー用の画像データに従って、露光装置3を介してレーザ光線3Yを出力する。レーザ光線3Yは、感光体1Yの表面の感光層に照射され、それにより、イエロー印字パターンの静電潜像が感光体1Yの表面に形成される。
このようにして感光体1Y上に形成された静電潜像は、感光体1Yの走行に従って予め定めた現像位置まで回転される。そして、この現像位置で、感光体1Y上の静電潜像が、現像装置4Yによって可視像(トナー像)化される。
一方、感光体1Y上に残留したトナーはクリーニング装置6Yで除去されて回収される。
こうして、第1ユニット10Yにてイエロートナー像の転写された中間転写ベルト20は、第2乃至第4ユニット10M、10C、10Kを通して順次搬送され、各色のトナー像が重ねられて多重転写される。
なお、上記例示した画像形成装置は、中間転写ベルト20を介してトナー像を記録紙Pに転写する構成となっているが、この構成に限定されるものではなく、感光体から直接トナー像が記録紙に転写される構造であってもよい。
尚、このトリクル現像方式では、現像装置内の現像剤量を常に規定値内に保持するように、現像剤の補給と回収とを行うことが望ましい。上記トリクル現像方式の技術としては、例えば特公平2−21591号公報等に記載された画像形成装置が挙げられる。
図3は、本実施形態に係る静電潜像現像剤を収容するプロセスカートリッジの好適な一例を示す概略構成図である。プロセスカートリッジ200は、感光体107とともに、帯電ローラ108、現像装置111、感光体クリーニング装置(クリーニング装置)113、露光のための開口部118、および、除電露光のための開口部117を取り付けレール116を用いて組み合わせ、そして一体化したものである。なお、図3において符号300は被転写体を表す。
そして、このプロセスカートリッジ200は、転写装置112と、定着装置115と、図示しない他の構成部分とから構成される画像形成装置本体に対して着脱自在としたものであり、画像形成装置本体とともに画像形成装置を構成するものである。
[実施例1]
<キャリアの作製>
(1)芯材の形成
以下の方法により、芯材粒子を形成した。
ヘンシェルミキサに、体積平均粒径0.55μmの球状マグネタイト粒子粉末500部を投入し、十分に攪拌した後、チタネート系カップリング剤5.0部を添加し、100℃まで昇温し、30分間混合攪拌することにより、チタネート系カップリング剤にて被覆された球状マグネタイト粒子を得た。
続いて、1Lの四つ口フラスコに、フェノール6.25部、35質量%ホルマリン9.25部、上記マグネタイト粒子500部と25質量%アンモニア水6.25部、水425部を入れ、混合攪拌した。次に、攪拌しながら60分間で85℃まで昇温し、同温度にて120分間反応させた後、25℃まで冷却し、500mlの水を添加した後、上澄み液を除去、沈殿物を水洗した。これを減圧下、150℃以上180℃以下で乾燥し、体積平均粒径35μmの芯材粒子を得た。
以下の方法により、芯材の表面に凹部を有する樹脂層を形成した。
トルエン200部、スチレン−メタクリレート共重合体(成分比30:70、重量平均分子量210,000)30部を60分間スターラーにて攪拌し、樹脂コート溶液を得た。
樹脂コート溶液100部、カーボンブラック(Regal330:キャボット社製)1.57部をホモジナイザ(IKA社製:ウルトラタラックス)を用いて、5,000rpmにて10分間攪拌し、分散液を調製した。
芯材粒子1000部、上記分散液29.89部を真空脱気型ニーダーコーター(ローターと壁面との間のクリアランス60mm)に入れ、60℃を保って30分間、40rpmにて攪拌した後、さらに温度を70℃とし、減圧してトルエン留去・脱気・乾燥させた。さらに目開き75μmのメッシュを通すことによりキャリアを調製した。
スチレン−ブチルアクリレート共重合体(重量平均分子量Mw=150,000、共重合比80:20)100部、カーボンブラック(モーガルL:キャボット社製)5部、およびカルナウバワックス6部の混合物をエクストルーダで混練し、ジェットミルで粉砕後、温風による球形化処理をクリプトロン(川崎重工製)にて実施し、風力式分級機で分級して粒子径6.2μmのトナー粒子を得た。このトナー粒子100部に対してコロイダルシリカ(日本アエロジル社製R972)1.2部および粒径0.6μmのコロイダルリシカ0.3部を添加し、ヘンシェルミキサーで混合して外添トナー粒子を得た。
前記キャリア92部と上記トナー8部とをV型ブレンダーで5分間攪拌し現像剤を作製した。
実施例1において、ニーダーコーターに投入する分散液量を23.2部に変更し、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを80mmに変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表1に示す。
実施例1において、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを40mmに変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表1に示す。
実施例1において、ニーダーコーターの攪拌速度を60rpmに変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表1に示す。
実施例1において、ニーダーコーターの攪拌速度を20rpmに変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表1に示す。
実施例1において、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを40mmに変更し、ニーダーコーターの攪拌速度を70rpmに変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積比の測定結果を表1に示す。
実施例1において、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを40mmに変更し、ニーダーコーターの攪拌速度を15rpmに変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積比の測定結果を表1に示す。
実施例1において、ニーダーコーターに投入する分散液量を16.55部に変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表1に示す。
実施例1において、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを35mmに変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表1に示す。
実施例1において、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを90mmに変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表1に示す。
実施例1において、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを12mmに変更した以外は実施例1に記載の方法によりキャリアを作製し、且つ現像剤を作製した。キャリアの表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表1に示す。
−外添剤の偏在の観察−
トナーからキャリア表面に移行した外添剤がキャリア表面において偏在しているか否かを、走査型電子顕微鏡を用いて観察し、目視にて判断した。
尚、評価基準は以下のとおりである。
◎:キャリア表面に移行した外添剤のほぼ全量が、凹部に偏在している。
○:凹部以外の部分に外添剤が存在しているが、凹部以外の部分に存在している外添剤量よりも凹部に存在している外添剤量のほうが明らかに多い。
×:凹部、凹部以外の部分の区別無く、外添剤が同程度に存在している。
得られた現像剤を富士ゼロックス社製DocuCentreColor400CP改造機(現像プロセススピードを調整しうるよう改造したもの)にセットし、現像プロセススピード200mm/secにて5000枚画像形成し、1枚目と5000枚目の画像濃度を画像濃度計(X−Rite404A:X−Rite社製)を用いて測定し、画像濃度の測定結果から、以下の評価基準に即して評価した。
◎:1枚目に対し5000枚目の画像濃度が97%以上。
○:1枚目に対し5000枚目の画像濃度が94%以上97%未満。
△:1枚目に対し5000枚目の画像濃度が90%以上94%未満。
×:1枚目に対し5000枚目の画像濃度が90%未満。
[実施例8]
<凹部を有するキャリア(A)の作製>
実施例1において、ニーダーコーターの攪拌速度を11rpmに変更した以外は実施例1に記載された方法によりキャリア(A)を調製した。
尚、キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比を、前述の方法により測定した。結果を表2に示す。
比較例4に記載された方法により凹部を有しないキャリア(B)を調製した。
混合装置としてVブレンダーを用い、上記より得たキャリア(A)とキャリア(B)とを、下記表2に示す「キャリア(A)の含有比」にて混合して混合キャリアを得た。
前記実施例1に記載の方法により、外添トナー粒子を得た。
前記キャリア92部と上記トナー8部とをV型ブレンダーで5分間攪拌し現像剤を作製した。
実施例8において、ニーダーコーターに投入する分散液量を23.2部に変更し、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを80mmに変更した以外は実施例8に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製し、且つ現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
実施例8において、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを40mmに変更した以外は実施例8に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製し、且つ現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
実施例8において、ニーダーコーターの攪拌速度を13rpmに変更した以外は実施例8に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製した。次いで、キャリア全体(即ちキャリア(A)とキャリア(B))に対するキャリア(A)の含有比を下記表2の「キャリア(A)の含有比」に示す比に変更した以外は実施例8に記載の方法により現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
実施例8において、ニーダーコーターの攪拌速度を8rpmに変更した以外は実施例8に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製した。次いで、キャリア全体(即ちキャリア(A)とキャリア(B))に対するキャリア(A)の含有比を下記表2の「キャリア(A)の含有比」に示す比に変更した以外は実施例8に記載の方法により現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
実施例8において、ニーダーコーターのローターと壁面との間のクリアランスを40mmに変更した以外は実施例8に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製した。次いで、キャリア全体(即ちキャリア(A)とキャリア(B))に対するキャリア(A)の含有比を下記表2の「キャリア(A)の含有比」に示す比に変更した以外は実施例8に記載の方法により現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
実施例13に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製した。次いで、キャリア全体(即ちキャリア(A)とキャリア(B))に対するキャリア(A)の含有比を下記表2の「キャリア(A)の含有比」に示す比に変更した以外は実施例8に記載の方法により現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
実施例13において、ニーダーコーターの攪拌速度を5rpmに変更した以外は実施例13に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製し、且つ現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
実施例13において、ニーダーコーターの攪拌速度を20rpmに変更した以外は実施例13に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製し、且つ現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
比較例1において、ニーダーコーターの攪拌速度を11rpmに変更した以外は比較例1に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製し、且つ現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
比較例2において、ニーダーコーターの攪拌速度を11rpmに変更した以外は比較例2に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製し、且つ現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
比較例3において、ニーダーコーターの攪拌速度を11rpmに変更した以外は比較例3に記載の方法により凹部を有するキャリア(A)を作製し、且つ現像剤を作製した。キャリア(A)の表面に形成された凹部の深さ、開口部分の円相当径、開口部分の面積の比の測定結果を表2に示す。
前記実施例1〜7および比較例1〜4において行った「外添剤の偏在の観察」および「画像濃度」の評価試験を行った。結果を下記表2に示す。
2Y、2M、2C、2K、108 帯電ローラ
3Y、3M、3C、3K レーザ光線
3 露光装置
4Y、4M、4C、4K、111 現像装置(現像手段)
5Y、5M、5C、5K 1次転写ローラ
6Y、6M、6C、6K、113 感光体クリーニング装置(クリーニング手段)
8Y、8M、8C、8K トナーカートリッジ
10Y、10M、10C、10K 画像形成ユニット
20 中間転写ベルト
22 駆動ローラ
24 支持ローラ
26 2次転写ローラ(転写手段)
28、115 定着装置(定着手段)
30 中間転写体クリーニング装置
30A 凹部を有さないキャリア
30B 凹部を有するキャリア
32 凹部
34 外添剤
112 転写装置
116 取り付けレール
117 除電露光のための開口部
118 露光のための開口部
200 プロセスカートリッジ
P、300 記録紙(被転写体)
Claims (9)
- 芯材と、
前記芯材を被覆する樹脂層と、
前記樹脂層の表面で開口し、深さが50nm以上且つ前記樹脂層の厚さ以下であり、開口部分の円相当径が3.5μm以上12μm以下であり、且つ前記芯材の表面形状に起因しない凹部と、
を有する静電潜像現像用キャリア。 - 前記凹部を有しないと想定した場合における表面積に対する、前記凹部の開口部分の面積の比が10面積%以上35面積%以下である請求項1に記載の静電潜像現像用キャリア。
- 前記凹部を有しないと想定した場合における表面積に対する、前記凹部の開口部分の面積の比が35面積%以上60面積%以下である請求項1に記載の静電潜像現像用キャリア(キャリア(A))、
並びに、芯材と、前記芯材を被覆し前記凹部を有しない樹脂層と、を有する静電潜像現像用キャリア(キャリア(B))、
を含有する静電潜像現像用の混合キャリア。 - 前記キャリア(A)の、全キャリアに対する含有比が8質量%以上20質量%以下である請求項3に記載の静電潜像現像用の混合キャリア。
- 請求項1または請求項2に記載の静電潜像現像用キャリアと、トナーと、を含む静電潜像現像剤。
- 請求項3または請求項4に記載の静電潜像現像用の混合キャリアと、トナーと、を含む静電潜像現像剤。
- 請求項5または請求項6に記載の静電潜像現像剤を収容する現像剤カートリッジ。
- 請求項5または請求項6に記載の静電潜像現像剤を収容し、且つ前記静電潜像現像剤を保持して搬送する現像剤保持体を備えるプロセスカートリッジ。
- 像保持体と、
前記像保持体表面を帯電する帯電装置と、
帯電された前記像保持体表面に静電潜像を形成する潜像形成装置と、
前記静電潜像を請求項5または請求項6に記載の静電潜像現像剤におけるトナーによって、トナー像として現像する現像装置と、
前記像保持体表面に形成された前記トナー像を被転写体表面に転写する転写装置と、
を有する画像形成装置。
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