JP5669008B2 - Seamless belt forming method and seamless belt forming apparatus - Google Patents

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本発明は、シームレスベルト成形方法およびシームレスベルト成形装置に関するものである。   The present invention relates to a seamless belt molding method and a seamless belt molding apparatus.

電子写真方式の画像形成装置においては、感光体ベルト、中間転写ベルト、定着ベルトとして、シームレスベルトが用いられている。   In an electrophotographic image forming apparatus, a seamless belt is used as a photosensitive belt, an intermediate transfer belt, and a fixing belt.

特許文献1や2には、複数のローラに張架された金属製の型ベルトを、回転駆動させながら、型ベルトにシームレスベルトの樹脂材料を塗布して型ベルトの表面の皮膜を形成し、この皮膜を加熱手段で加熱して樹脂材料中の溶剤を蒸発させることで皮膜を固化し、シームレスベルトを成形する方法が記載されている。特許文献1、2に記載のシームレスベルト成形方法では、ハロゲンランプ等のヒータや熱風により型ベルト表面の皮膜を加熱固化していた。   In Patent Documents 1 and 2, a metal mold belt stretched around a plurality of rollers is rotated, while a resin material of a seamless belt is applied to the mold belt to form a film on the surface of the mold belt, A method is described in which the film is solidified by heating the film with a heating means to evaporate the solvent in the resin material, and a seamless belt is formed. In the seamless belt forming method described in Patent Documents 1 and 2, the film on the surface of the mold belt is heated and solidified by a heater such as a halogen lamp or hot air.

しかしながら、上記のようなヒータや熱風により型ベルト上に形成された皮膜を加熱固化する方法では、次のような課題があった。すなわち、上記のようなヒータや熱風により型ベルト上に形成された皮膜を加熱固化する方法では、皮膜の表面付近の溶剤成分が蒸発していき、皮膜の内部よりも先に固化していく。そして、皮膜内部の温度が、溶媒が蒸発する温度に達して、皮膜内部の溶媒が皮膜表面から蒸発するとき、皮膜表面は、固化が進んでいるため、蒸発する際の気泡が、そのまま形となって残ってしまう場合がある。その結果、表面に気泡が形成されたシームベルトが成形されてしまい、製造不良が生じるという課題である。   However, the method for heating and solidifying the film formed on the mold belt with the heater or hot air as described above has the following problems. That is, in the method of heating and solidifying the film formed on the mold belt with the heater or hot air as described above, the solvent component near the surface of the film evaporates and solidifies before the inside of the film. And when the temperature inside the film reaches the temperature at which the solvent evaporates and the solvent inside the film evaporates from the surface of the film, since the film surface is solidified, the bubbles at the time of evaporation are still in shape. May remain. As a result, a seam belt having air bubbles formed on the surface is molded, resulting in a manufacturing defect.

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、シームレスベルト表面に気泡が形成されるのを抑制することができるシームレスベルト成形方法およびシームレスベルト成形装置を提供することである。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a seamless belt forming method and a seamless belt forming apparatus capable of suppressing the formation of bubbles on the surface of the seamless belt. .

上記目的を達成するために、請求項1の発明は、複数のローラに架設した型ベルトにテンションを加える工程と、上記型ベルトを回転駆動させながらシームレスベルトの樹脂材料を塗布して皮膜を形成する工程と、上記型ベルトを回転駆動させながら上記皮膜を加熱して固化する工程と、上記皮膜が固化した後に上記テンションを除去する工程と、上記固化した皮膜を型ベルトから剥離する剥離工程とを有するシームレスベルト成形方法において、上記型ベルトを回転駆動させながら上記皮膜を加熱して固化する工程では、上記型ベルトを加熱して上記型ベルト上の皮膜を加熱するものであって、上記型ベルトの皮膜塗布面に、幅方向長さが、上記型ベルト上の皮膜の幅方向長さよりも短い離型処理が施されていることを特徴とするものである。
また、請求項2の発明は、請求項1のシームレスベルト製造方法において、上記型ベルトまたは型ベルトを張架する複数のローラのうち一つは磁性体であって、上記型ベルトまたは複数のローラのうち少なくとも一つを、誘導加熱で加熱したことを特徴とするものである。
また、請求項3の発明は、請求項1または2のシームレスベルト製造方法において、上記型ベルトの蛇行を調整しながら上記型ベルトを回転駆動することを特徴とするものである。
また、請求項4の発明は、請求項1乃至3いずれかのシームレスベルト製造方法において、上記皮膜を加熱固化した後、上記皮膜を冷却する工程を有することを特徴とするものである。
また、請求項5の発明は、請求項1乃至いずれかのシームレスベルト成形方法において、上記型ベルトとして、金属ベルトを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項の発明は、請求項1乃至いずれかのシームレスベルト成形方法において、上記シームレスベルトが、感光体ベルト、中間転写ベルトまたは定着ベルトであることを特徴とするものである。
また、請求項の発明は、複数のローラに架設した型ベルトと、上記型ベルトにテンションを加えたり除去したりするテンション付加手段と、上記型ベルトを回転駆動させる回転駆動手段と、上記型ベルトにシームレスベルトの樹脂材料を塗布して皮膜を形成する材料塗布手段と、上記皮膜を加熱する加熱手段とを備えたシームレスベルト成形装置において、上記加熱手段は、上記型ベルトを加熱して、上記型ベルトを介して型ベルトに形成した皮膜を加熱するものであって、上記型ベルトの皮膜塗布面に、幅方向長さが、上記型ベルト上の皮膜の幅方向長さよりも短い離型処理が施されていることを特徴とするものである。
In order to achieve the above object, the invention of claim 1 includes a step of applying tension to a mold belt installed on a plurality of rollers, and applying a resin material of a seamless belt while rotating the mold belt to form a film. A step of heating and solidifying the coating while rotating the mold belt, a step of removing the tension after the coating is solidified, and a peeling step of peeling the solidified coating from the mold belt in a seamless belt molding method having, in the step of solidifying by heating the film while rotating driving the belts, there is to heat the coating on the belts to heat the belts, the mold the film coated surface of the belt, der that the width direction length, wherein the short releasing treatment than the width direction length of the film on the type belt is applied .
Further, the invention of claim 2 is the seamless belt manufacturing method of claim 1, wherein one of the mold belt or the plurality of rollers for stretching the mold belt is a magnetic body, and the mold belt or the plurality of rollers At least one of them is heated by induction heating.
According to a third aspect of the present invention, in the seamless belt manufacturing method of the first or second aspect, the mold belt is rotationally driven while adjusting the meandering of the mold belt.
According to a fourth aspect of the present invention, in the seamless belt manufacturing method according to any one of the first to third aspects, the method further comprises a step of cooling the film after the film is heated and solidified.
The invention of claim 5 is the Motomeko 1 to 4 either seamless belt molding method, is characterized in that as the belts, using metal belt.
According to a sixth aspect of the present invention, in the seamless belt forming method according to any of the first to fifth aspects, the seamless belt is a photosensitive belt, an intermediate transfer belt, or a fixing belt.
The invention of claim 7 includes a mold belt installed on a plurality of rollers, tension applying means for applying or removing tension to the mold belt, rotation driving means for rotationally driving the mold belt, and the mold In a seamless belt molding apparatus comprising a material application means for forming a film by applying a resin material of a seamless belt to the belt and a heating means for heating the film, the heating means heats the mold belt, The coating formed on the mold belt is heated via the mold belt, and the mold belt is coated on the coating surface with a width direction length shorter than the width direction length of the film on the mold belt. It is characterized by being processed .

本発明によれば、型ベルトを加熱して、型ベルトによって型ベルト上の皮膜が加熱させるので、型ベルト側の皮膜内部から固化させることができ、型ベルトから最も距離の離れた皮膜表面を、最後に固化させることができる。その結果、成形されたシームレスベルトの表面に気泡が生じるのを抑制することができ、製造不良を抑制することができる。   According to the present invention, the mold belt is heated, and the film on the mold belt is heated by the mold belt, so that the film surface on the mold belt can be solidified from the inside of the film on the mold belt side, and the film surface farthest from the mold belt is Finally, it can be solidified. As a result, it is possible to suppress the generation of bubbles on the surface of the molded seamless belt, and it is possible to suppress manufacturing defects.

本実施形態に係るシームレス成形装置の概略構成図。The schematic block diagram of the seamless shaping | molding apparatus which concerns on this embodiment. 変位検知手段の概略構成図。The schematic block diagram of a displacement detection means. 型ベルトの断面図。Sectional drawing of a type | mold belt. シームレスベルトの成形工程について説明する図。The figure explaining the formation process of a seamless belt.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
図1は、本実施形態に係るシームレスベルト成形装置100の概略構成図である。
図に示すように、シームレスベルト成形装置100は、駆動手段としての駆動モータ4によって回転駆動する駆動ローラ2と従動ローラ3とに張架された可撓性を有する金属薄板からなるシームレスベルト状の型ベルト1を有している。また、金属薄板の両端を溶接処理してベルト状としたものでもよい。型ベルト1の材質としては、鉄、ステンレス、アルミニウム、銅、ニッケルなどを用いることができる。本実施形態においては、繰り返し成形を行った際の寸法変化がすくなく、表面の傷など型として耐久性をあげる事ができるものとして、ステンレス製の型ベルト1を用いた。型ベルト1は、駆動ローラ2が駆動モータ4によって回転駆動されることによって、図中矢印A方向に駆動される。従動ローラ3の位置は、成形するシームレスベルトの周長によって、適宜替えられるようになっている。また、ベルトの周長が長い場合は、複数の張架ローラを配置して、ベルトを形成することも可能となっている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a seamless belt forming apparatus 100 according to the present embodiment.
As shown in the figure, a seamless belt forming apparatus 100 is a seamless belt-shaped device comprising a flexible metal thin plate stretched around a drive roller 2 and a driven roller 3 that are rotationally driven by a drive motor 4 as a drive means. A mold belt 1 is provided. Moreover, the both ends of the thin metal plate may be welded to form a belt shape. As a material of the mold belt 1, iron, stainless steel, aluminum, copper, nickel, or the like can be used. In the present embodiment, the stainless steel mold belt 1 is used as a dimensional change upon repeated molding, which can increase durability as a mold such as a scratch on the surface. The mold belt 1 is driven in the direction of arrow A in the figure when the driving roller 2 is rotationally driven by the driving motor 4. The position of the driven roller 3 is appropriately changed according to the circumference of the seamless belt to be molded. In addition, when the circumference of the belt is long, a plurality of stretching rollers can be arranged to form the belt.

従動ローラ3の軸の両端付近には、従動ローラ3を図中矢印B方向に移動させて駆動ローラ2との距離を変える事により、型ベルト1にテンションを加えたり除去したりするテンション付加手段としてのテンション付加機構5が設けられている。テンション付加機構としては、アクチェータなどのピストン構造のものが用いられ、ピストン5aの一端が、従動ローラ3の軸に取り付けられている。型ベルト1にテンションを付与するときは、テンション付加機構5で従動ローラ3の軸の両端を駆動ローラ2から離間する方向に押圧することで、型ベルト1にテンションが付与される。一方、型ベルト1へのテンションを除去するときは、ピストン5aを、駆動ローラ2側へ移動することで、従動ローラ3が駆動ローラ2側へ移動して、型ベルト1のテンションが除去される。   In the vicinity of both ends of the shaft of the driven roller 3, tension applying means for applying or removing tension to the mold belt 1 by moving the driven roller 3 in the direction of arrow B in the figure to change the distance from the driving roller 2. A tension applying mechanism 5 is provided. As the tension applying mechanism, a piston structure such as an actuator is used, and one end of the piston 5 a is attached to the shaft of the driven roller 3. When tension is applied to the mold belt 1, the tension is applied to the mold belt 1 by pressing both ends of the shaft of the driven roller 3 away from the driving roller 2 by the tension applying mechanism 5. On the other hand, when removing the tension on the mold belt 1, the piston 5 a is moved toward the driving roller 2, so that the driven roller 3 moves toward the driving roller 2, and the tension on the mold belt 1 is removed. .

また、製造するシームレスベルトの樹脂材料を型ベルト1の外面に層状に塗布して、樹脂皮膜10を形成する塗布手段である塗布装置8が、型ベルト1に対向配置されている。塗布装置8は、一定速度で走行している型ベルト1の外面に樹脂材料を一定の幅、かつ一定の厚みで塗布する。塗布方法としては、溶解樹脂槽7からローラーで樹脂を汲み上げ、型ベルト1上に転移するロールコーティング法、スロット状のオリフィスから樹脂を押し出し、型ベルト上に転移するダイコーティング法、スプレーで型ベルト上に直接塗布するスプレーコート法、ディスペンサーにより型ベルト上にスパイラル状に塗布するスパイラルコーティング法など様々な塗布方法を用いることができる。塗布の位置としては、駆動ローラ2あるいは従動ローラ3などのロール上でも、またロール間でもよく、前記塗布方法の種類に応じて設定する。   Further, a coating device 8 which is a coating means for forming a resin film 10 by coating a resin material of a seamless belt to be manufactured on the outer surface of the mold belt 1 in a layered manner is disposed opposite to the mold belt 1. The coating device 8 applies the resin material with a constant width and a constant thickness to the outer surface of the mold belt 1 running at a constant speed. As a coating method, a roller coating method in which the resin is pumped from the melted resin tank 7 with a roller and transferred onto the mold belt 1, a die coating method in which the resin is extruded from the slot-shaped orifice and transferred onto the mold belt, and a mold belt by spray Various coating methods can be used, such as a spray coating method in which coating is performed directly on the top surface and a spiral coating method in which a dispenser is used to spirally coat the mold belt. The application position may be on a roll such as the driving roller 2 or the driven roller 3 or between rolls, and is set according to the type of application method.

また、型ベルト1を加熱することで、型ベルト1に塗布された樹脂皮膜10を加熱固化する加熱手段としての加熱装置9が、型ベルト1の内周面と対向するように配置されている。加熱装置9は、型ベルト1を誘電加熱で加熱している。具体的には、加熱装置9は、磁界発生手段たるIHコイルが配置されており、型ベルト1には、IHコイルが発生する磁界によって発熱する磁性体を有している。これにより、型ベルト1が、誘電加熱され、型ベルト表面上の樹脂皮膜10が加熱される。使用する樹脂が熱可塑性樹脂である場合は、型ベルト1によって樹脂皮膜10に含まれる溶剤成分を蒸発させ、乾燥させる。また、駆動ローラ2や従動ローラ3を磁性体とし、加熱装置9で駆動ローラ2や従動ローラ3を誘電加熱し、その伝熱で型ベルト1を加熱してもよい。また、加熱装置9の個数は、対象物の熱容量に対して、適宜選択され、限定されるものではない。   Also, a heating device 9 as a heating means for heating and solidifying the resin film 10 applied to the mold belt 1 by heating the mold belt 1 is disposed so as to face the inner peripheral surface of the mold belt 1. . The heating device 9 heats the mold belt 1 by dielectric heating. Specifically, the heating device 9 is provided with an IH coil as magnetic field generating means, and the mold belt 1 has a magnetic body that generates heat due to the magnetic field generated by the IH coil. Thereby, the mold belt 1 is dielectrically heated, and the resin film 10 on the mold belt surface is heated. When the resin to be used is a thermoplastic resin, the solvent component contained in the resin film 10 is evaporated by the mold belt 1 and dried. Alternatively, the driving roller 2 and the driven roller 3 may be made of a magnetic material, the driving roller 2 and the driven roller 3 may be dielectrically heated by the heating device 9, and the mold belt 1 may be heated by the heat transfer. Further, the number of heating devices 9 is appropriately selected and not limited with respect to the heat capacity of the object.

また、本実施形態のシームレスベルト成形装置100は、固化後の樹脂皮膜10を所定の温度まで下げるための冷却手段としての冷却装置11を備えている。冷却装置11は、型ベルト上の乾燥固化した樹脂皮膜に対して風を当てることで、型ベルト上の樹脂皮膜10を冷却する。また、駆動ローラ2、従動ローラ3に冷却したローラなどを接触させて、張架ローラおよび型ベルトを介して、型ベルト上の樹脂皮膜10を冷却する構成でもよい。   In addition, the seamless belt molding apparatus 100 of the present embodiment includes a cooling device 11 as a cooling means for lowering the solidified resin film 10 to a predetermined temperature. The cooling device 11 cools the resin film 10 on the mold belt by applying air to the dried and solidified resin film on the mold belt. Moreover, the structure which cools the roller etc. to the drive roller 2 and the driven roller 3, and cools the resin film 10 on a type | mold belt via a tension roller and a type | mold belt may be sufficient.

また、本実施形態のシームレスベルト成形装置100は、型ベルト1の回転時にベルトの幅方向位置がズレたとき、その幅方向位置を修正して、型ベルト1の蛇行を調整する蛇行調整手段を有している。蛇行調整手段は、型ベルトの幅方向の変位を検知する変位検知手段6と、変位検知手段6の出力値に基づいて、上記テンション付加機構5を制御して、従動ローラ3を傾斜させる制御部12とを有している。変位検知手段6は、例えば、図2に示すように、型ベルト1の一側部を介してLED(Light Emitting Diode)6aと光量センサ6bとを対向配置したものである。型ベルト1のベルト幅方向への変位によって、LED6aから出射された光を遮る量が変化し、光量センサ6bに入射される光量が変化する。よって、光量センサ6bの出力レベルは、型ベルト1のベルト幅方向への変位量に応じたものとなる。制御部12は、光量センサ6bの出力レベルに基づいて、従動ローラ3の傾斜量を決定し、従動ローラ3の傾斜量が決定した傾斜量となるようにテンション付加機構5を制御して、型ベルト1の蛇行を修正する。   Further, the seamless belt forming apparatus 100 of the present embodiment includes meandering adjusting means for adjusting the meandering of the mold belt 1 by correcting the widthwise position when the position of the belt in the width direction is shifted during the rotation of the mold belt 1. Have. The meandering adjusting means includes a displacement detecting means 6 for detecting the displacement in the width direction of the mold belt, and a controller for inclining the driven roller 3 by controlling the tension applying mechanism 5 based on the output value of the displacement detecting means 6. 12. For example, as shown in FIG. 2, the displacement detection means 6 is configured such that an LED (Light Emitting Diode) 6 a and a light amount sensor 6 b are opposed to each other via one side portion of the mold belt 1. Due to the displacement of the mold belt 1 in the belt width direction, the amount of light emitted from the LED 6a changes, and the amount of light incident on the light amount sensor 6b changes. Therefore, the output level of the light quantity sensor 6b corresponds to the amount of displacement of the mold belt 1 in the belt width direction. The control unit 12 determines the inclination amount of the driven roller 3 based on the output level of the light quantity sensor 6b, and controls the tension applying mechanism 5 so that the inclination amount of the driven roller 3 becomes the determined inclination amount. Correct the meandering of belt 1.

また、図3に示すように、型ベルト1のベルト幅方向中央部は、離型処理が施されている。具体的には、離型剤を所定の段階で型ベルト1に塗布することで型ベルト1に離型処理部を形成している。離型剤の効果は、長期間持つのので、所定のメンテナンスのときなどに離型剤を塗布することで、離型処理部を維持することができる。型ベルト1に離型処理を施すことで、型ベルト1から成形したシームレスの樹脂皮膜10を容易に剥離することができる。また、シリコーン系の表面処理を施すことで、離型処理部を形成してもよい。また、図3に示すように、離型処理部は、樹脂材料が塗布される皮膜形成領域よりも狭くなっている。これは、型ベルト1の皮膜形成領域全域に離型処理を施した場合、離型効果が強すぎ、容易に型ベルト1からはがれてしまう。樹脂皮膜10は、乾燥、イミド化時に収縮しようとするが、このとき、型ベルト1の皮膜形成領域全域に離型処理を施した場合、容易に型ベルト1から剥がれてしまい、必要以上に収縮してしまい、精度のよい寸法精度を得ることができないおそれがあった。一方、離型処理部の領域を、皮膜形成領域よりも狭くすることにより、少なくとも樹脂皮膜10のベルト幅方向端部は、離型未処理部に形成される。これにより、乾燥、イミド化時に樹脂皮膜10が収縮しようとしても、離型未処理部に形成された樹脂皮膜10の部分がアンカーとなって、樹脂皮膜10の収縮を抑制することができる。これにより、寸法精度の高いシームレスベルトを成形することができる。   Further, as shown in FIG. 3, the mold belt 1 is subjected to a mold release process at the center in the belt width direction. Specifically, the mold release processing part is formed in the mold belt 1 by applying the mold release agent to the mold belt 1 at a predetermined stage. Since the release agent has an effect for a long period of time, the release treatment section can be maintained by applying the release agent at the time of predetermined maintenance. By performing mold release treatment on the mold belt 1, the seamless resin film 10 molded from the mold belt 1 can be easily peeled off. Moreover, you may form a mold release process part by performing silicone type surface treatment. Moreover, as shown in FIG. 3, the mold release process part is narrower than the film | membrane formation area | region where a resin material is apply | coated. This is because when the release treatment is performed on the entire film formation region of the mold belt 1, the release effect is too strong and the mold belt 1 is easily peeled off. The resin film 10 tends to shrink during drying and imidization. At this time, if a release treatment is applied to the entire film forming region of the mold belt 1, the resin film 10 is easily peeled off from the mold belt 1 and shrinks more than necessary. As a result, there is a possibility that accurate dimensional accuracy cannot be obtained. On the other hand, by narrowing the region of the mold release processing part to be smaller than the film forming region, at least the end part in the belt width direction of the resin film 10 is formed in the part not yet processed. Thereby, even if the resin film 10 is about to shrink during drying and imidization, the portion of the resin film 10 formed on the untreated part of the mold release serves as an anchor, and the shrinkage of the resin film 10 can be suppressed. Thereby, a seamless belt with high dimensional accuracy can be formed.

次に、上記シームレスベルト成形装置100におけるシームレスベルト成形工程について、説明する。
図4は、シームレスベルト成形の工程の説明図である。
まず、図4(a)に示すように、図1に示すベルト成形装置において、成形するベルトの周長に応じた位置に、従動ローラ3を配置する。次に、駆動ローラ2と従動ローラ3との間に成形するベルトに対応する型ベルト1を架設し、テンション付加機構5により従動ローラ3を駆動ローラ2から離間する方向へ押圧し、型ベルト1にテンションを加える。次に、駆動モータ4を駆動して、型ベルト1を図中矢印A方向に回転させる。この状態で塗布装置8により樹脂材料を型ベルト1上に塗布して、型ベルト1上に樹脂皮膜を形成する。塗布は所定の厚みを一度に塗布して樹脂皮膜10を形成しても、また、薄い皮膜を複数回重ねて所定の厚みの皮膜を形成するようにしてもよい。後者の方が乾燥時間を低減することができる。
Next, the seamless belt forming process in the seamless belt forming apparatus 100 will be described.
FIG. 4 is an explanatory diagram of a process of seamless belt molding.
First, as shown in FIG. 4A, in the belt forming apparatus shown in FIG. 1, the driven roller 3 is arranged at a position corresponding to the circumference of the belt to be formed. Next, the mold belt 1 corresponding to the belt to be molded is installed between the driving roller 2 and the driven roller 3, and the driven roller 3 is pressed away from the driving roller 2 by the tension applying mechanism 5. Apply tension to the. Next, the drive motor 4 is driven to rotate the mold belt 1 in the direction of arrow A in the figure. In this state, a resin material is applied onto the mold belt 1 by the coating device 8 to form a resin film on the mold belt 1. The application may be performed by applying a predetermined thickness at a time to form the resin film 10, or a thin film may be stacked a plurality of times to form a film having a predetermined thickness. The latter can reduce the drying time.

次に、図4(b)に示すように、加熱装置9で駆動ローラ2と従動ローラ3を誘電加熱し、その伝熱で型ベルト1を加熱し、型ベルト1で樹脂皮膜10を加熱する。樹脂皮膜10が、100℃〜130℃となると、樹脂皮膜に含まれていた溶剤が蒸発し、乾燥(固化)する。本実施形態においては、型ベルト1で型ベルト1上の樹脂皮膜10を加熱するので、樹脂皮膜の内側から溶剤が蒸発して、固化していき、加熱媒体から最も離れた樹脂皮膜10の表面が、最後に乾燥し、固化する。その結果、樹脂皮膜の表面に気泡が生じるのを抑制することができ、平滑な表面のシームレスベルトを得ることができる。型ベルト1に塗布された樹脂材料がポリイミドの場合は、樹脂皮膜を300℃前後の高温に一定時間加熱してイミド化を実施する。このようにして、型ベルト1上の樹脂皮膜10の固化やイミド化が終了したら、加熱装置9をOFFにして、冷却装置11の駆動を開始し、型ベルト上の樹脂皮膜10に冷媒(空気)を当てて、樹脂皮膜10を常温にまで冷却する。   Next, as shown in FIG. 4B, the driving roller 2 and the driven roller 3 are dielectrically heated by the heating device 9, the mold belt 1 is heated by the heat transfer, and the resin film 10 is heated by the mold belt 1. . When the resin film 10 reaches 100 ° C. to 130 ° C., the solvent contained in the resin film evaporates and dries (solidifies). In this embodiment, since the resin film 10 on the mold belt 1 is heated by the mold belt 1, the solvent evaporates from the inside of the resin film and solidifies, and the surface of the resin film 10 farthest from the heating medium. But finally dry and solidify. As a result, it is possible to suppress the generation of bubbles on the surface of the resin film, and a smooth surface seamless belt can be obtained. When the resin material applied to the mold belt 1 is polyimide, imidization is performed by heating the resin film to a high temperature of about 300 ° C. for a predetermined time. When the solidification or imidization of the resin film 10 on the mold belt 1 is completed in this way, the heating device 9 is turned off, the cooling device 11 is started, and a refrigerant (air) is applied to the resin film 10 on the mold belt. ) To cool the resin film 10 to room temperature.

常温にまで樹脂皮膜が冷却されたら、冷却装置11をOFFにし、型ベルト1の無端移動を停止する。なお、型ベルト1駆動時は、変位検知手段6で型ベルト1の幅方向の変位を検知し、その検知結果に基づいて、テンション付加機構5を制御し、従動ローラ3を傾かせて、型ベルト1の蛇行を修正している。   When the resin film is cooled to room temperature, the cooling device 11 is turned off and the endless movement of the mold belt 1 is stopped. When the mold belt 1 is driven, the displacement detection means 6 detects the displacement of the mold belt 1 in the width direction, and controls the tension applying mechanism 5 based on the detection result to tilt the driven roller 3 and thereby the mold. The meandering of belt 1 is corrected.

型ベルト1の回転駆動が停止したら、図4(c)に示すように、テンション付加機構5を作動させ、従動ローラ3を駆動ローラ2側へ移動させて型ベルト1のテンションを緩める。次に、型ベルト上の樹脂皮膜10の型ベルト1の離型処理部と離型未処理部との境界部に対応する箇所にベルト一周切り込みを入れる。これにより、型ベルトの離型処理部に形成された樹脂皮膜10が、型ベルト1から剥離して、図4(d)に示すように、型ベルト1から取り外され、シームレスベルト13が得られる。一方、型ベルト1の離型未処理部上の樹脂皮膜10は、エアブローなどの所定の処理により、バリとして、型ベルト1から除去される。   When the rotational driving of the mold belt 1 is stopped, as shown in FIG. 4C, the tension applying mechanism 5 is operated, and the driven roller 3 is moved to the driving roller 2 side to release the tension of the mold belt 1. Next, the belt is cut once in a portion of the resin film 10 on the mold belt corresponding to a boundary portion between the mold release processing portion and the mold release non-processing portion of the mold belt 1. As a result, the resin film 10 formed on the mold release processing portion of the mold belt peels from the mold belt 1 and is removed from the mold belt 1 as shown in FIG. . On the other hand, the resin film 10 on the untreated part of the mold belt 1 is removed from the mold belt 1 as burrs by a predetermined process such as air blowing.

本実施形態においては、安価な型ベルト1を型として、ベルトの周長が規定されたシームレスの樹脂ベルトを容易に成形できるとともに、型から成形したシームレスの樹脂ベルトを剥離する際に、型ベルト1を変形させて剥離させることができるため、容易に剥離することができる。これにより、低コストで安定した品質の樹脂製シームレスベルトを提供することができる。また、本実施形態においては、押出成形により成形されたシームレスベルトに比べて、電気抵抗のバラツキを抑えることができ、良好な導電性を得ることができる。   In the present embodiment, a cheap resin belt 1 is used as a mold, and a seamless resin belt with a specified belt circumference can be easily formed. When the seamless resin belt formed from the mold is peeled off, the mold belt is used. Since 1 can be deformed and peeled, it can be easily peeled off. Thereby, it is possible to provide a resin-made seamless belt having a stable quality at a low cost. Moreover, in this embodiment, compared with the seamless belt shape | molded by extrusion molding, the variation in electrical resistance can be suppressed and favorable electroconductivity can be obtained.

[実施例1]
周長3300mm、幅500mm、離型処理部の幅400mmの型ベルト1を用いて、幅400mm、周長3300mm、厚み0.05mmのポリイミド樹脂のシームレスベルトを上記工程で成形した。このシームレスベルト表面を目視で確認したが、表面に気泡や傷などは、確認されず、平滑なシームレスベルトを得ることができた。また、導電性を確認したところ、良好な導電性を得ることができた。
[Example 1]
A seamless belt made of polyimide resin having a width of 400 mm, a peripheral length of 3300 mm, and a thickness of 0.05 mm was formed in the above-described process using the mold belt 1 having a peripheral length of 3300 mm, a width of 500 mm, and a width of 400 mm of the release treatment part. The surface of the seamless belt was visually confirmed, but no bubbles or scratches were confirmed on the surface, and a smooth seamless belt could be obtained. Moreover, when electroconductivity was confirmed, favorable electroconductivity was able to be obtained.

[実施例2]
周長1200mm、幅400mm、離型処理部の幅300mmの型ベルト1を用いて、幅300mm、周長1200mm、厚み0.05mmのポリイミド樹脂のシームレスベルトを上記工程で成形した。この実施例2のシームレスベルトも、表面に気泡や傷などは、確認されず、平滑なシームレスベルトを得ることができた。また、導電性を確認したところ、良好な導電性を得ることができた。
[Example 2]
A seamless belt made of polyimide resin having a width of 300 mm, a circumferential length of 1200 mm, and a thickness of 0.05 mm was formed in the above-described process using the mold belt 1 having a circumferential length of 1200 mm, a width of 400 mm, and a width of 300 mm of the release processing section. The seamless belt of Example 2 was also free of bubbles and scratches on the surface, and a smooth seamless belt could be obtained. Moreover, when electroconductivity was confirmed, favorable electroconductivity was able to be obtained.

このように、本実施形態のシームレスベルト成形装置100においては、導電性がよく、平滑な表面のシームレスベルトを得ることができ、所定の導電性が必要な感光体ベルトや中間転写ベルトに良好に用いることができる。また、平滑な表面のシームレスレスベルトであるので、これを画像形成装置の定着ベルトに用いることで、光沢のある良好な画像を得ることができる。   As described above, in the seamless belt forming apparatus 100 of the present embodiment, a seamless belt having a good conductivity and a smooth surface can be obtained, which is excellent for a photoreceptor belt or an intermediate transfer belt that requires a predetermined conductivity. Can be used. In addition, since it is a seamless-less belt having a smooth surface, a good glossy image can be obtained by using this belt as a fixing belt of an image forming apparatus.

以上、本実施形態のシームレスベルト成形方法によれば、複数のローラに架設した型ベルト1にテンションを加える工程と、上記型ベルト1を回転駆動させながらシームレスベルトの樹脂材料を塗布して皮膜10を形成する工程と、上記型ベルト1を回転駆動させながら上記皮膜10を加熱して固化する工程と、上記皮膜10が固化した後に上記テンションを除去する工程と、上記固化した皮膜を型ベルト1から剥離する剥離工程とを有している。そして、本実施形態のシームレスベルト成形方法では、上記型ベルト1を加熱して、上記型ベルト1上の皮膜10を加熱する。これにより、上述したように、皮膜10の内部から固化させることができ、成形されたシームレスベルト13の表面に気泡が生じるのを抑制することができる。   As described above, according to the seamless belt molding method of the present embodiment, the step of applying tension to the mold belt 1 installed on a plurality of rollers, and the coating material 10 is applied by applying the resin material of the seamless belt while rotating the mold belt 1. A step of heating and solidifying the coating 10 while rotating the mold belt 1, a step of removing the tension after the coating 10 is solidified, and a step of removing the tensioned coating from the mold belt 1. And a peeling step for peeling from the substrate. And in the seamless belt molding method of this embodiment, the said mold belt 1 is heated and the membrane | film | coat 10 on the said mold belt 1 is heated. Thereby, as above-mentioned, it can be solidified from the inside of the membrane | film | coat 10, and it can suppress that a bubble arises on the surface of the shape | molded seamless belt 13. FIG.

また、上記型ベルト1または型ベルト1を張架する複数のローラのうち一つは磁性体であって、上記型ベルト1または複数のローラのうち少なくとも一つを、誘導加熱で加熱する。このように誘導加熱で加熱することにより、ヒータなどで型ベルトを加熱する場合に比べて、効率よく型ベルト1を加熱することができる。   Further, one of the mold belt 1 or a plurality of rollers that stretch the mold belt 1 is a magnetic body, and at least one of the mold belt 1 or the plurality of rollers is heated by induction heating. By heating by induction heating in this way, the mold belt 1 can be heated more efficiently than when the mold belt is heated by a heater or the like.

また、上記型ベルト1の蛇行を調整しながら上記型ベルトを回転駆動することによって、型ベルト1に形成される皮膜の蛇行を抑制することができる。   Further, the meandering of the film formed on the mold belt 1 can be suppressed by rotating the mold belt while adjusting the meandering of the mold belt 1.

また、上記皮膜を加熱固化した後、上記皮膜を冷却することにより、成形されたシームレスベルトを安全に型ベルトから取り外すことができる。   In addition, after the film is heated and solidified, the formed seamless belt can be safely removed from the mold belt by cooling the film.

また、型ベルト1の皮膜塗布面に離型処理が施されているので、容易に成形されたシームレスベルトを型ベルト1から剥離することができる。   In addition, since the mold belt 1 is subjected to the mold release treatment, the easily formed seamless belt can be peeled off from the mold belt 1.

また、離型処理の幅方向長さを、上記型ベルト上の皮膜の幅方向長さよりも短くすることにより、皮膜10の一部は、型ベルトの離型処理が施されていないところにも形成される。これにより、型ベルトの離型処理が施されていないところに形成された皮膜がアンカーとなり、固化時やイミド化時に皮膜10が収縮するのを抑制することができる。これにより、寸法精度の高いシームレスベルトを成形することおができる。   Further, by making the length in the width direction of the mold release treatment shorter than the length in the width direction of the film on the mold belt, a part of the film 10 is also applied to a place where the mold belt is not subjected to the mold release process. It is formed. Thereby, the film | membrane formed in the place where the mold release process of the type | mold belt is not performed becomes an anchor, and it can suppress that the film | membrane 10 shrink | contracts at the time of solidification or imidation. Thereby, a seamless belt with high dimensional accuracy can be formed.

また、上記型ベルト1として、金属ベルトを用いたことで、繰り返し成形を行った際の寸法変化がすくなく、表面の傷など型として耐久性をあげることができる。これにより、長期な亘って、高品質なシームレスベルトを成形することができる。また、型ベルトの離型処理として、窒化処理、PTFE樹脂を含有したメッキ処理を施すことができ、長期に亘り離型処理部を維持することができる。   Further, the use of a metal belt as the mold belt 1 makes it possible to increase the durability of the mold, such as a scratch on the surface, with little change in dimensions upon repeated molding. Thereby, a high quality seamless belt can be shape | molded over a long period of time. Further, as the mold belt release treatment, nitriding treatment or plating treatment containing PTFE resin can be performed, and the release treatment section can be maintained for a long time.

上記成形方法で、感光体ベルト、中間転写ベルトまたは定着ベルトを成形することで、感光体ベルト、中間転写ベルトまたは定着ベルトのコストを低減する事ができる。   By forming the photosensitive belt, the intermediate transfer belt, or the fixing belt by the molding method, the cost of the photosensitive belt, the intermediate transfer belt, or the fixing belt can be reduced.

1:型ベルト
2:駆動ローラ
3:従動ローラ
4:駆動モータ
5:テンション付加機構
5a:ピストン
6:変位検知手段
7:溶解樹脂槽
8:塗布装置
9:加熱装置
10:樹脂皮膜
11:冷却装置
12:制御部
13:シームレスベルト
100:シームレスベルト成形装置
1: Mold belt 2: Drive roller 3: Drive roller 4: Drive motor 5: Tension applying mechanism 5a: Piston 6: Displacement detecting means 7: Dissolving resin tank 8: Coating device 9: Heating device 10: Resin film 11: Cooling device 12: Control unit 13: Seamless belt 100: Seamless belt molding apparatus

特開2006−256098号公報JP 2006-256098 A 特開2006−305946号公報JP 2006-305946 A

Claims (7)

複数のローラに架設した型ベルトにテンションを加える工程と、
上記型ベルトを回転駆動させながらシームレスベルトの樹脂材料を塗布して皮膜を形成する工程と、
上記型ベルトを回転駆動させながら上記皮膜を加熱して固化する工程と、
上記皮膜が固化した後に上記テンションを除去する工程と、
上記固化した皮膜を型ベルトから剥離する剥離工程とを有するシームレスベルト成形方法において、
上記型ベルトを回転駆動させながら上記皮膜を加熱して固化する工程では、上記型ベルトを加熱して上記型ベルト上の皮膜を加熱するものであって、
上記型ベルトの皮膜塗布面に、幅方向長さが、上記型ベルト上の皮膜の幅方向長さよりも短い離型処理が施されていることを特徴とするシームレスベルト成形方法。
A step of applying tension to a mold belt installed on a plurality of rollers;
Applying a seamless belt resin material while rotating the mold belt to form a film;
Heating and solidifying the film while rotating the mold belt; and
Removing the tension after the film has solidified;
In a seamless belt molding method having a peeling step of peeling the solidified film from the mold belt,
In the step of heating and solidifying the film while rotating the mold belt, the mold belt is heated to heat the film on the mold belt ,
A method for forming a seamless belt, wherein the film-coated surface of the mold belt is subjected to a release treatment in which the length in the width direction is shorter than the length in the width direction of the film on the mold belt .
請求項1のシームレスベルト製造方法において、
上記型ベルトまたは型ベルトを張架する複数のローラのうち一つは磁性体であって、上記型ベルトまたは複数のローラのうち少なくとも一つを、誘導加熱で加熱したことを特徴とするシームレスベルト成形方法。
In the seamless belt manufacturing method of Claim 1,
A seamless belt characterized in that one of the mold belt or the plurality of rollers for stretching the mold belt is a magnetic body, and at least one of the mold belt or the plurality of rollers is heated by induction heating. Molding method.
請求項1または2のシームレスベルト製造方法において、
上記型ベルトの蛇行を調整しながら上記型ベルトを回転駆動することを特徴とするシームレスベルト成形方法。
In the seamless belt manufacturing method of Claim 1 or 2,
A seamless belt molding method, wherein the mold belt is rotationally driven while adjusting the meandering of the mold belt.
請求項1乃至3いずれかのシームレスベルト製造方法において、
上記皮膜を加熱固化した後、上記皮膜を冷却する工程を有することを特徴とするシームレスベルト成形方法。
In the seamless belt manufacturing method in any one of Claims 1 thru | or 3,
A seamless belt molding method comprising a step of cooling the coating after the coating is heated and solidified.
請求項1乃至いずれかのシームレスベルト成形方法において、
上記型ベルトとして、金属ベルトを用いたことを特徴とするシームレスベルト成形方法。
In the seamless belt molding method according to any one of claims 1 to 4 ,
A seamless belt forming method using a metal belt as the mold belt.
請求項1乃至いずれかのシームレスベルト成形方法において、
上記シームレスベルトが、感光体ベルト、中間転写ベルトまたは定着ベルトであることを特徴とするシームレスベルト成形方法。
The seamless belt molding method according to any one of claims 1 to 5 ,
A seamless belt molding method, wherein the seamless belt is a photosensitive belt, an intermediate transfer belt or a fixing belt.
複数のローラに架設した型ベルトと、
上記型ベルトにテンションを加えたり除去したりするテンション付加手段と、
上記型ベルトを回転駆動させる回転駆動手段と、
上記型ベルトにシームレスベルトの樹脂材料を塗布して皮膜を形成する材料塗布手段と、
上記皮膜を加熱する加熱手段とを備えたシームレスベルト成形装置において、
上記加熱手段は、上記型ベルトを加熱して、上記型ベルトを介して型ベルトに形成した皮膜を加熱するものであって、
上記型ベルトの皮膜塗布面に、幅方向長さが、上記型ベルト上の皮膜の幅方向長さよりも短い離型処理が施されていることを特徴とするシームレスベルト成形装置。
A mold belt erected on multiple rollers;
Tension applying means for applying or removing tension to the mold belt;
A rotation driving means for rotating the mold belt;
Material application means for applying a seamless belt resin material to the mold belt to form a film;
In a seamless belt molding apparatus provided with a heating means for heating the film,
The heating means heats the mold belt and heats the film formed on the mold belt via the mold belt ,
A seamless belt forming apparatus, wherein a release treatment is performed on the coating surface of the mold belt so that the length in the width direction is shorter than the length in the width direction of the film on the mold belt .
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