JP7837740B2 - 電子写真感光体、電子写真装置、プロセスカートリッジおよび電子写真感光体の製造方法 - Google Patents
電子写真感光体、電子写真装置、プロセスカートリッジおよび電子写真感光体の製造方法Info
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Description
また、本開示の別の態様は、前記電子写真感光体の製造方法の提供に向けたものである。
Y A1 は、無置換のアルキレン基を示し、
Y B は、無置換のアルキレン基、ハロゲン原子で置換されたアルキレン基、ヒドロキシ基で置換されたアルキレン基、エステル結合(-COO-)、アミド結合(-NHCO-)、もしくは、ウレタン結合(-NHCOO-)、または、これらの基および結合から選ばれる一種以上と-O-もしくは-S-とを組み合わせて導き出せる2価の連結基、あるいは、単結合を示し、
Z A は、下記式(2A)で示される構造、シアノ基、またはフェニル基を示し、
R 21 、およびR 22 は、水素原子、またはメチル基を示し、
mは、25以上150以下の整数である。)
また、本開示の他の態様によれば、前記電子写真感光体、ならびに、帯電手段、露光手段、現像手段および転写手段を有する電子写真装置が提供される。
また、本開示の他の態様によれば、前記電子写真感光体の製造方法が提供される。
本発明者らの検討の結果、電子写真感光体の表面層に、フッ素原子含有樹脂粒子と結着材料、および下記式(1)で示される構造単位、及び下記式(2)で示される構造単位を有する重合体Aを含有させ、Rf1とRf2の炭素数の合計を6以上とすることで、表面層におけるフッ素原子含有樹脂粒子の分散性に優れ、かつ、高温高湿環境下での繰り返し使用時における電位変動が抑制された電子写真感光体が得られることを見出した。
Y A1 は、無置換のアルキレン基を示し、
Y B は、無置換のアルキレン基、ハロゲン原子で置換されたアルキレン基、ヒドロキシ基で置換されたアルキレン基、エステル結合(-COO-)、アミド結合(-NHCO-)、もしくは、ウレタン結合(-NHCOO-)、または、これらの基および結合から選ばれる一種以上と-O-もしくは-S-とを組み合わせて導き出せる2価の連結基、あるいは、単結合を示し、
Z A は、下記式(2A)で示される構造、シアノ基、またはフェニル基を示し、
R 21 、およびR 22 は、水素原子、またはメチル基を示し、
mは、25以上150以下の整数である。)
本開示の電子写真感光体の表面層は、フッ素原子含有樹脂粒子を含有する。
すなわち、本開示の実施例において、電子写真感光体の表面層に含有させるフッ素原子含有樹脂粒子の平均粒径と平均真円度の測定は、電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM)を用いて以下のように測定することで行った。フッ素原子含有樹脂粒子を市販のカーボン導電テープにつけ、圧縮エアで導電テープについていないフッ素原子含有樹脂粒子を取り除き、白金蒸着を行った。蒸着したフッ素原子含有樹脂粒子を日立ハイテクノロジー社製FE-SEM(S-4700)を使用して観察した。なお、FE-SEMの測定条件は以下のとおりである。
加速電圧:2kV
WD:5mm
倍率:2万倍
画素数:縦1280画素、横960画素(1画素あたりの大きさ:5nm)
得られた画像からImageJ(アメリカ国立衛生研究所(NIH)製のオープンソースソフトウェア)を使用して100個分の粒子のフェレ径を求め、平均値を算出し平均粒径とした。
また、同様に面積と周長を求め、下記式(II)より真円度を求め、平均値を算出し、平均真円度とした。
真円度=4×π×(面積)÷(周長の2乗) 式(II)
本開示の電子写真感光体の表面層は、下記式(1)で示される構造単位を有する重合体Aを含有する。
YA1は、無置換のアルキレン基を示し、
YBは、無置換のアルキレン基、ハロゲン原子で置換されたアルキレン基、ヒドロキシ基で置換されたアルキレン基、エステル結合(-COO-)、アミド結合(-NHCO-)、もしくは、ウレタン結合(-NHCOO-)、または、これらの基および結合から選ばれる一種以上と-O-もしくは-S-とを組み合わせて導き出せる2価の連結基、あるいは単結合を示し、
ZAは、上記式(2A)で表される構造、シアノ基、またはフェニル基を示し、
R21、およびR22は、水素原子、またはメチル基を示し、
mは、25以上150以下の整数である。
式(2A)中、
ZA1は、炭素数1以上4以下のアルキル基を示す。
で示される構造である方が好ましい。
ここで、YA1は、無置換のアルキレン基を示し、
YA2は、ヒドロキシ基およびハロゲン原子からなる群より選択される少なくとも一で置換されたメチレン基を示し、
YA3は、無置換のアルキレン基を示し、
YA4は、エステル結合、アミド結合またはウレタン結合を示し、
YA5は、無置換のアルキレン基を示し、
YA6は、酸素原子または硫黄原子を示し、
b、c、d、eおよびfは、それぞれ独立に、0または1を示す。
前記式(2)中の
前記式(2)中の
(GPCによる重量平均分子量測定)
本開示に係る重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により、以下のようにして測定する。
まず、室温で24時間かけて、試料をテトラヒドロフラン(THF)に溶解する。そして、得られた溶液を、ポア径が0.2μmの耐溶剤性メンブランフィルター「マエショリディスク」(東ソー社製)で濾過してサンプル溶液を得る。なお、サンプル溶液は、THFに可溶な成分の濃度が約0.8質量%となるように調整する。このサンプル溶液を用いて、以下の条件で測定する。
・装置:HLC8120 GPC(検出器:RI)(東ソー社製)
・カラム:Shodex KF-801、802、803、804、805、806、807の7連(昭和電工社製)
・溶離液:テトラヒドロフラン(THF)
・流速:1.0ml/min
・オーブン温度:40.0℃
・試料注入量:0.10ml
試料の分子量の算出にあたっては、標準ポリスチレン樹脂(例えば、商品名「TSKスタンダード ポリスチレン F-850、F-450、F-288、F-128、F-80、F-40、F-20、F-10、F-4、F-2、F-1、A-5000、A-2500、A-1000、A-500」、東ソー社製)を用いて作製した分子量校正曲線を使用する。
図1に、本開示の電子写真感光体の層構成の一例を示す。図1中、支持体101上に、下引き層102、電荷発生層103、電荷輸送層104、表面層105が積層されている。感光層は、電荷発生層および電荷輸送層を有する積層型感光層で構成されてもよく、電荷発生物質と電荷輸送物質を含有する単層型感光層で構成されてもよい。
<支持体>
電子写真感光体の支持体は導電性を有するもの(導電性支持体)であることが好ましい。また、支持体の形状としては、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。
支持体の上には、導電層を設けてもよい。導電層を設けることで、支持体の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、チタン酸ストロンチウム、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、金属酸化物粒子を用いることが好ましく、特に、酸化チタン粒子、酸化スズ粒子、酸化亜鉛粒子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粒子を用いる場合、金属酸化物粒子の表面をシランカップリング剤などで処理したり、金属酸化物粒子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、酸化チタン粒子、硫酸バリウム粒子、酸化亜鉛粒子などが挙げられる。被覆層としては、酸化スズなどの金属酸化物粒子が挙げられる。
また、導電性粒子として金属酸化物粒子を用いる場合、その体積平均粒径が、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。
本開示において、支持体または導電層の上に、下引き層を設けてもよい。下引き層を設けることで、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。
樹脂としては、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ポリウレタン樹脂、フェノール樹脂、ポリビニルフェノール樹脂、アルキッド樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリエチレンオキシド樹脂、ポリプロピレンオキシド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミド酸樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、セルロース樹脂などが挙げられる。
重合性官能基を有するモノマーが有する重合性官能基としては、イソシアネート基、ブロックイソシアネート基、メチロール基、アルキル化メチロール基、エポキシ基、金属アルコキシド基、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシ基、チオール基、カルボン酸無水物基、炭素-炭素二重結合基などが挙げられる。
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を形成してもよい。
金属酸化物粒子としては、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、チタン酸ストロンチウム、酸化亜鉛、酸化アルミニウムなどの粒子が挙げられる。二酸化ケイ素の粒子を用いることもできる。金属粒子としては、金、銀、アルミニウムなどの粒子が挙げられる。
下引き層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。
電子写真感光体の感光層は、主に、(1)積層型感光層と、(2)単層型感光層とに分類される。(1)積層型感光層は、電荷発生物質を含有する電荷発生層と、電荷輸送物質を含有する電荷輸送層と、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、電荷発生層と、電荷輸送層と、を有する。
電荷発生層は、電荷発生物質と、樹脂と、を含有することが好ましい。
電荷発生層中の電荷発生物質の含有量は、電荷発生層の全質量に対して、40質量%以上85質量%以下であることが好ましく、60質量%以上80質量%以下であることがより好ましい。
電荷輸送層は、電荷輸送物質と、結着材料1つと、を含有することが好ましい。
電荷輸送層中の電荷輸送物質の含有量は、電荷輸送層の全質量に対して、25質量%以上70質量%以下であることが好ましく、30質量%以上55質量%以下であることがより好ましい。
電荷輸送物質と樹脂との含有量比(質量比)は、4:10~20:10が好ましく、5:10~12:10がより好ましい。
さらに、本開示において、電荷輸送物質が、下記式(3)、および、下記式(4)で示される化合物のいずれか、または、両方であることが好ましい。
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、保護層を設けてもよい。保護層を設けることで、耐久性を向上することができる。
重合性官能基を有する正孔輸送性化合物は、下記式(CT-1)または(CT-2)で示される化合物であることが好ましい。
本開示における電荷輸送性化合物は、電荷輸送能を有する化合物から誘導される有機基、および少なくとも1種の重合性置換基(以下「官能基」ともいう)を有する化合物のことである。
これらの内、メチロール基およびメトキシ基から選ばれる少なくとも1種の官能基であることが好ましい。
R101~R104は、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシメチル基、またはアルコキシメチル基を示し、R101~R104の少なくとも1つはヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基であり、
R105は、置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、または置換基を有してもよいシクロアルキル基を示し、
R105で示されるアルキル基、フェニル基、およびシクロアルキル基がそれぞれ有してもよい置換基は、アルキル基およびアルコキシ基である。
トリアジン化合物とは、トリアジン環を含む化合物を意味し、本発明の場合、グアナミン化合物またはメラミン化合物である。
表面層の耐摩耗性の観点からはb:a=1:100以下であることがより好ましく、繰り返し使用による電位変動の抑制の観点からはb:a=1:5以上であることがより好ましい。
本開示において、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、または、電子写真感光体の表面へ粉体を衝突させ、表面を粗面化する方法が挙げられる。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。
機械的研磨は公知の手段を利用できる。一般的には、電子写真感光体に研磨具を当接させ、何れか一方または両方を相対的に移動させて電子写真感光体の表面を研磨する。研磨具は、基材上に研磨砥粒が結着樹脂中に分散された層を設けてなる研磨部材である。
本開示の電子写真感光体の研磨装置の一例について図2に示す。
図2は研磨シートを用いて円筒状の電子写真感光体を研磨する装置である。図2中、研磨シート2-1は中空の軸2-6に巻かれており、軸2-6に研磨シート2-1が送られる方向と逆方向に、研磨シート2-1に張力が与えられるようモーター(不図示)が配置されている。研磨シート2-1は矢印方向に送られ、ガイドローラー2-2a、2-2bを介してバックアップローラー2-3を通り、研磨後の研磨シート2-1はガイドローラー2-2c、2-2dを介してモーター(不図示)により巻き取り手段2-5に巻き取られる。研磨は、研磨シート2-1を被処理体(研磨を行う前の電子写真感光体)2-4に常時圧接して行われる。研磨シート2-1は絶縁性であることが多いため、研磨シート2-1の接する部位には、アースに接地されたものまたは導電性を有するものを用いることが好ましい。
電子写真感光体の表面粗さは、公知の手段で測定できる。例えば、以下のものが挙げられる。
株式会社小坂研究所社製の表面粗さ測定器サーフコーダSE3500型などの表面粗さ計。株式会社菱化システム社製の非接触3次元表面測定機マイクロマップ557N。株式会社キーエンス社製の超深度形状測定顕微鏡VK-8550、VK-9000などの3次元形状を取得できる顕微鏡。
本開示の電子写真感光体は、プロセスカートリッジまたは電子写真装置の構成要素の1つであってもよい。プロセスカートリッジは、これまで述べてきた電子写真感光体と、帯電手段、現像手段、転写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可能であることを特徴とする。また、電子写真装置は、これまで述べてきた電子写真感光体、帯電手段、露光手段、現像手段および転写手段を有することを特徴とする。
本開示の電子写真装置の構成の一例を図4に示す。イエロー色、マゼンタ色、シアン色、ブラック色、それぞれの色に対応したイエロー色用のプロセスカートリッジ17、マゼンタ色用のプロセスカートリッジ18、シアン色用のプロセスカートリッジ19、ブラック色用のプロセスカートリッジ20が、中間転写体10に沿って並置されている。電子写真感光体の径や構成材料、現像剤、帯電方式、およびその他の手段は、各色で必ずしも統一する必要はない。
本開示における、前記式(1)で示される構造単位を有する重合体A(以下、「グラフト共重合体」とも表記する。)は、下記のようにして合成した。なお、下記合成例で用いたアクリレート化合物およびマクロモノマー化合物は、例えば、特開2009-104145号公報を参照することにより製造することができる。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレート(シグマアルドリッチ社製)50部、下記式(A-1)で示されるマクロモノマー(数平均分子量6,000)75部、1,1’-アゾビス(1-アセトキシ-1-フェニルエタン)(商品名:OTAZO-15、大塚化学(株)製)0.437部、酢酸n-ブチル338部を、攪拌機、還流冷却器、窒素ガス導入管、恒温槽および温度計を備えたガラス製フラスコ中、20℃、窒素雰囲気下で30分混合したのち、反応液が85~90℃になるように加温し5時間反応させた。氷冷により反応を停止し、2-プロパノールを1500質量部加えることにより沈殿物を得た。この沈殿物を酢酸n-ブチル:2-プロパノール=1:5の混合溶媒により洗浄し、温度80℃、1325Pa以下の減圧状態で3時間乾燥させることでグラフト共重合体1を得た。
1,1’-アゾビス(1-アセトキシ-1-フェニルエタン)0.819部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体2を得た。
1,1’-アゾビス(1-アセトキシ-1-フェニルエタン)0.728部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体3を得た。
1,1’-アゾビス(1-アセトキシ-1-フェニルエタン)0.164部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体4を得た。
1,1’-アゾビス(1-アセトキシ-1-フェニルエタン)0.131部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体5を得た。
1,1’-アゾビス(1-アセトキシ-1-フェニルエタン)0.119部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体6を得た。
1,1’-アゾビス(1-アセトキシ-1-フェニルエタン)0.874部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体7を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサノナノイル)アクリレート25部、マクロモノマーAA-6 300部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体8を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサノナノイル)アクリレート35部、マクロモノマーAA-6 180部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体9を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサノナノイル)アクリレート56.25部、マクロモノマーAA-6 75部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体10を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサノナノイル)アクリレート20部、マクロモノマーAA-6 360部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体11を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサノナノイル)アクリレート50部、マクロモノマーAA-6 30部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体12を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H-パーフルオロ(3-ジメチル-4-オキサヘプタノイル) アクリレート40部、マクロモノマーAA-6 30部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体13を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H-パーフルオロ(6-オキサウンデカノイル)アクリレート55部、マクロモノマーAA-6 30部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体14を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H-パーフルオロ(7-オキサドデカノイル)アクリレート60部、マクロモノマーAA-6 30部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体15を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H,2H,2H-パーフルオロ(8-オキサトリデカノイル)アクリレート60部、マクロモノマーAA-6 75部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体16を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H-パーフルオロ(3-ジメチル-4-オキサオクタノイル) アクリレート45部、マクロモノマーAA-6 75部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体17を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H-パーフルオロ(2-ジメチル-3-オキサオクタノイル) アクリレート45部、マクロモノマーAA-6 75部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体18を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H-パーフルオロ(8-オキサノナノイル)アクリレート45部、マクロモノマーAA-6 75部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体19を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H-パーフルオロ(3-オキサノナノイル)アクリレート45部、マクロモノマーAA-6 75部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体20を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H-パーフルオロ(2-ジメチル-3-オキサヘキサノイル) アクリレート35部、マクロモノマーAA-6 75部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体21を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H-パーフルオロ(2-オキサヘプタノイル) アクリレート35部、マクロモノマーAA-6 75部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体22を得た。
1H,1H-パーフルオロ(6-オキサデカノイル)アクリレートを1H,1H,2H,2H,3H,3H-パーフルオロ(5-ジメチル-6-オキサデカノイル)アクリレート50部、マクロモノマーAA-6 75部に変更したこと以外は、グラフト共重合体1と同様にして、グラフト共重合体23を得た。
〔実施例1-1〕
(支持体1)
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、外径30.6mm、長さ370mm、肉厚1mm)を切削加工したものを用いた。純水に洗剤(商品名:ケミコールCT、常磐化学(株)製)を含有させた洗浄液中で超音波洗浄を行い、続いて洗浄液を洗い流した後、さらに純水中で超音波洗浄を行って、脱脂処理し、これを支持体1とした。
酸化亜鉛粒子(比表面積:19m2/g、粉体抵抗:4.7×106Ω・cm)100部をトルエン500部と撹拌混合し、これにシランカップリング剤(化合物名:N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、商品名:KBM602、信越化学社製)0.8部を添加し、6時間撹拌した。その後、トルエンを減圧留去して、130℃で6時間加熱乾燥し、表面処理された酸化亜鉛粒子Aを得た。
分散処理後、シリコーンオイル(商品名:SH28PA、東レ・ダウコーニング(株)(旧:東レダウコーニングシリコーン(株))製)0.01部、架橋ポリメタクリル酸メチル(PMMA)粒子(商品名:テクポリマーSSX-103、積水化成品工業(株)製、平均一次粒径:3μm)5.6部を加えて攪拌し、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1上に浸漬塗布して塗膜を形成し、塗膜を30分間160℃で乾燥させることによって、膜厚が18μmの下引き層1を形成した。
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、下記式(E)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。
この電荷発生層用塗布液を前記下引き層1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0.15μmの電荷発生層1を形成した。
下記式(F)で示される化合物60部、下記式(G)で示される化合物30部、下記式(H)で示される化合物10部、および、ビスフェノールZ型ポリカーボネート樹脂(商品名:ユーピロンZ400、三菱エンジニアリングプラスチックス(株)製)100部、下記式(I)で示されるユニットを有するポリカーボネート(粘度平均分子量Mv:20000)0.2部を、o-キシレン272部、安息香酸メチル256部、および、ジメトキシメタン272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1上に浸漬塗布して塗膜を形成し、得られた塗膜を50分間115℃で乾燥させることによって、膜厚18μmの電荷輸送層1を形成した。
1,1,2,2-テトラフルオロエチル-2,2,2-トリフルオロエチルエーテル(商品名:AE-3000、AGC(株)社製)100部と1-プロパノール100部からなる混合溶媒に前述のグラフト共重合体1を2.20部溶解させ、分散剤溶液を調製した。
得られた分散剤溶液に、ポリテトラフルオロエチレン樹脂粒子(平均一次粒径210nm、平均真円度0.85)40部を加えた。そして、高圧分散機(商品名:マイクロフルイダイザーM-110EH、米Microfluidics(株)製)に通し、ポリテトラフルオロエチレン樹脂粒子分散液を得た。
得られたポリテトラフルオロエチレン樹脂粒子分散液に、下記式(K)で示される正孔輸送性化合物75.4部、下記式(D)で示される化合物21.9部、および、1-プロパノール100部を加えた。その後、ポリフロンフィルター(商品名:PF-040、アドバンテック東洋(株)製)で濾過を行い、ポリテトラフルオロエチレン樹脂粒子分散液(保護層用塗布液)を調製した。
なお、表面層中の1,1,2,2-テトラフルオロエチル-2,2,2-トリフルオロエチルエーテルの含有量は、5ppmであった。
このようにして、表面研磨前の、支持体および表面層を有する電子写真感光体を作製した。
(表面研磨前の電子写真感光体の研磨)
表面形状形成前の電子写真感光体の表面を研磨した。研磨は図2の研磨装置を用い、以下の条件で行った。
研磨シートの送りスピード;400mm/min
電子写真感光体の回転数;450rpm
電子写真感光体のバックアップローラーへの押し込み;3.5mm
研磨シートと電子写真感光体の回転方向;ウィズ
バックアップローラー;外径100mm、アスカーC硬度25
研磨装置に装着する研磨シートAは、理研コランダム株式会社製のGC3000とGC2000に用いられている研磨砥粒を混合して作製した。
GC3000(研磨シート表面粗さRa0.83μm)
GC2000(研磨シート表面粗さRa1.45μm)
研磨シートA(研磨シート表面粗さRa1.12μm)
研磨シートAを用いた研磨の時間は20秒間とした。
研磨後の電子写真感光体について、株式会社小坂研究所社製の表面粗さ測定器サーフコーダSE3500型を用いてJIS B 0601 1982に従う最大高さRmaxを測定した。測定条件は下記のように設定した。測定は研磨後の電子写真感光体の5mm角の範囲において任意に3か所行い、その平均値を研磨深さL(μm)として採用した。表面研磨後の電子写真感光体の研磨深さLは0.75μmであった。また、後述する実施例1-2~1-27及び比較例1-1~1-5において、表面加工を行った電子写真感光体の研磨深さLは、全て0.75μmであった。
(測定条件)
検出器:R2μm
触針:0.7mNのダイヤモンド針
フィルタ:2CR
カットオフ値:0.08mm
測定長さ:2.5mm
送り速さ:0.1mm
保護層の形成において、表4に示す平均一次粒径および平均真円度のポリテトラフルオロエチレン粒子に変更したこと以外は、実施例1-1と同様にして、電子写真感光体を作製した。表面層中の1,1,2,2-テトラフルオロエチル-2,2,2-トリフルオロエチルエーテルの含有量を、表4に示す。
保護層の形成において、グラフト共重合体1を表4に示す質量部に変更したこと以外は、実施例1-1と同様にして、電子写真感光体を作製した。表面層中の1,1,2,2-テトラフルオロエチル-2,2,2-トリフルオロエチルエーテルの含有量を、表4に示す。
保護層の形成において、グラフト共重合体1を表4に示すグラフト共重合体に変更したこと以外は、実施例1-1と同様にして、電子写真感光体を作製した。表面層中の1,1,2,2-テトラフルオロエチル-2,2,2-トリフルオロエチルエーテルの含有量を、表4に示す。
保護層の形成において、保護層用塗布液を下記条件で作製したこと以外は、実施例1-1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
溶媒としてテトラヒドロフラン80部にグラフト共重合体1を2.2部溶解させ、分散剤溶液を調製した。
得られた分散剤溶液に、ポリテトラフルオロエチレン樹脂粒子(平均一次粒径210nm、平均真円度0.85)31部を加えた。そして、高圧分散機(商品名:マイクロフルイダイザーM-110EH、米Microfluidics(株)製)に通し、ポリテトラフルオロエチレン樹脂粒子分散液を得た。
得られたポリテトラフルオロエチレン樹脂粒子分散液に、上記式C-26で示される電荷輸送性化合物161部、下記式(J)で示されるグアナミン化合物5部、3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシトルエン(BHT)2.6部、ドデシルベンゼンスルホン酸0.4部、およびシクロペンタノン130部、シクロペンタノール90部を加えた。その後、ポリフロンフィルター(商品名:PF-040、アドバンテック東洋(株)製)で濾過を行い、実施例1-25の保護層用塗布液とした。
実施例1-1~1-27、比較例1-1~1-5で得られた電子写真感光体の評価は、下記のとおり行った。
実施例1-1~1-27、比較例1-1~1-5で作製した電子写真感光体を、キヤノン(株)製の複写機であるimagePRESS C800(商品名)に装着して評価を行った。
詳しくは、温度30℃、相対湿度80%RHの高温高湿環境下に上記評価装置を設置し、マゼンタ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、マゼンタのプロセスカートリッジのステーションに装着し、評価を行った。
実施例1-1~1-27、比較例1-1~1-5で作製した電子写真感光体を、キヤノン(株)製の複写機であるimagePRESS C800(商品名)の改造機に装着して評価を行った。該改造機の帯電手段は、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)に印加する方式の帯電手段であり、露光手段は、レーザー像露光方式(波長680nm)の露光手段である。
詳しくは、温度30℃、相対湿度80%RHの高温高湿環境下に上記評価装置を設置し、マゼンタ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、マゼンタのプロセスカートリッジのステーションに装着し、評価を行った。
帯電条件は、帯電電位-800V、露光電位-300Vとなるように、帯電電位、および露光手段の露光量を調整した。
なお、電子写真感光体の表面電位は、上記評価装置から現像用カートリッジを抜き取り、そこに電位測定装置を挿入し、測定を行った。電位測定装置は、現像用カートリッジの現像位置に電位測定プローブ(商品名:model6000B-8、トレック・ジャパン(株)製)を配置することで構成されている。そして、電子写真感光体に対する電位測定プローブの位置は、電子写真感光体の母線方向の中央、電子写真感光体の表面からのギャップを3mmとした。さらに、電子写真感光体中央部の電位を表面電位計(商品名:model344、トレック・ジャパン(株)製)を用いて測定した。
画像評価は、上記の評価装置1-1を使用して実施した。A4サイズのグロス紙を用い、全面ベタ白の画像を出力して、出力画像の電子写真感光体1周分の面積に含まれる分散不良による画像欠陥、すなわち黒ぽちの数を目視にて評価した。黒ポチは、直径0.3mm以上の数を評価した。なお、電子写真感光体1周分の面積とは、縦がA4用紙の長辺長である297mmであり、横が電子写真感光体の1周分である96.1mmとする長方形の領域である。本開示において、黒ポチの数が少ないほど良く、本開示の効果が得られている。
このようにして、評価した結果を表5に示す。
繰り返し使用時の電位変動評価は、上記の評価装置1-2を使用して実施した。電子写真感光体を装着したカートリッジを評価装置に取り付け、100000枚の通紙による感光体の繰り返し使用を行った。電子写真感光体を設置したステーションにて単色で印字率1%の文字画像をA4サイズの普通紙を用いて、100000枚の繰り返し画像形成を行った。この時の初期の暗部電位と、100000枚の繰り返し画像形成後の暗部電位を比較し、これを電位変動の値(ΔVd)とする。また、初期の明部電位と、100000枚の繰り返し画像形成後の明部電位を比較し、これを電位変動の値(ΔVl)とする。100000枚通紙終了後、5分間放置し、現像用カートリッジを電位測定装置に付け替え、繰り返し使用後における明部電位(Vlb)および暗部電位(Vdb)を測定した。繰り返し使用後における暗部電位と初期暗部電位(Vda)との差を暗部電位変動量(ΔVd=|Vdb|-|Vda|)とした。また、繰り返し使用後における明部電位と初期明部電位(Vla)との差を明部電位変動量(ΔVl=|Vlb|-|Vla|)とした。
本開示において、明部電位の変化が小さいほど良く、本開示の効果が得られている。
このようにして、評価した結果を表5に示す。
(支持体2)
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、外径30mm、長さ357.5mm、肉厚0.7mm)を切削加工したものを用いた。純水に洗剤(商品名:ケミコールCT、常磐化学(株)製)を含有させた洗浄液中で超音波洗浄を行い、続いて洗浄液を洗い流した後、さらに純水中で超音波洗浄を行って、脱脂処理し、これを支持体2とした。
酸化亜鉛粒子(平均粒子径:70nm、比表面積値:15m2/g)60部をテトラヒドロフラン500部と撹拌混合し、これにシランカップリング剤(化合物名:N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、商品名:KBM603、信越化学社製)0.75部を添加し、2時間撹拌した。その後、テトラヒドロフランを減圧留去して、120℃で3時間加熱乾燥し、表面処理された酸化亜鉛粒子を得た。
分散処理後、ジオクチルスズジラウレート0.008部、シリコーン樹脂粒子(トスパール145、GE東芝シリコーン社製)6.5部を加えて攪拌し、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190℃で24分間乾燥させることによって、膜厚が15μmの下引き層2を形成した。
次に、CuKα特性X線に対するブラッグ角(2θ±0.2゜)の少なくとも7.4゜、16.6゜、25.5゜及び28.3゜に強い回折ピークを有するクロロガリウムフタロシアニン結晶を15部、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体樹脂(VMCH、日本ユニオンカーバイト社製)10部、n-ブチルアルコール300部を混合し、直径1mmのガラスビーズを用いたサンドミルにて4時間分散処理し、電荷発生層用塗布液を調製した。
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150℃で5分間乾燥させることによって、膜厚が0.2μmの電荷発生層2を形成した。
次に、ポリテトラフルオロエチレン樹脂粒子(平均一次粒径210nm、平均真円度0.85)20部、前述のグラフト共重合体1を2.20部、テトラヒドロフラン24部を、液温20℃を保って48時間攪拌混合し、調合液Aを得た。
その後、フッ素変性シリコーンオイル(商品名:FL-100 信越シリコーン社製)を5ppmとなるように前記分散液に加え、ポリフロンフィルター(商品名:PF-040、アドバンテック東洋(株)製)で濾過を行い、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150℃で25分間乾燥させることによって、膜厚33μmの電荷輸送層2を形成した。
このようにして、電荷輸送層が表面層である電子写真感光体を作製した。
電荷輸送層2の形成において、表6に示す平均一次粒径および平均真円度のポリテトラフルオロエチレン粒子に変更したこと以外は、実施例2-1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
電荷輸送層2の形成において、グラフト共重合体1を表6に示す質量部に変更したこと以外は、実施例2-1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
電荷輸送層2の形成において、グラフト共重合体1を表6に示すグラフト共重合体に変更したこと以外は、実施例2-1と同様にして、電子写真感光体を作製した。
実施例2-1~2-26、比較例2-1~2-5で得られた電子写真感光体の評価は、下記のとおり行った。
実施例2-1~2-26、比較例2-1~2-5で作製した電子写真感光体を、キヤノン(株)製の複写機であるimageRUNNER ADVANCE DX C3835F(商品名)に装着して評価を行った。
詳しくは、温度30℃、相対湿度80%RHの高温高湿環境下に上記評価装置を設置し、マゼンタ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、マゼンタのプロセスカートリッジのステーションに装着し、評価を行った。
実施例2-1~2-26、比較例2-1~2-5で作製した電子写真感光体を、キヤノン(株)製の複写機である、imageRUNNER ADVANCE DX C3835F(商品名)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、温度30℃、相対湿度80%RHの高温高湿環境下に上記評価装置を設置し、マゼンタ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、マゼンタのプロセスカートリッジのステーションに装着し、評価を行った。
なお、電子写真感光体の表面電位は、上記評価装置から現像用カートリッジを抜き取り、そこに電位測定装置を挿入し、測定を行った。電位測定装置は、現像用カートリッジの現像位置に電位測定プローブ(商品名:model6000B-8、トレック・ジャパン(株)製)を配置することで構成されており、電子写真感光体に対する電位測定プローブの位置は、電子写真感光体の母線方向の中央、電子写真感光体の表面からのギャップを3mmとした。さらに、電子写真感光体中央部の電位を表面電位計(商品名:model344、トレック・ジャパン(株)製)を用いて測定した。
画像評価は、上記の評価装置2-1を使用して実施した。A4サイズのグロス紙を用い、全面ベタ白の画像を出力して、出力画像の電子写真感光体1周分の面積に含まれる分散不良による画像欠陥、すなわち黒ぽちの数を目視にて評価した。黒ポチは、直径0.3mm以上の数を評価した。なお、電子写真感光体1周分の面積とは、縦がA4用紙の長辺長である297mmであり、横が電子写真感光体の1周分である96.1mmとする長方形の領域である。本開示において、黒ポチの数が少ないほど良く、本開示の効果が得られている。
このようにして、評価した結果を表7に示す。
繰り返し使用時の電位変動評価は、上記の評価装置2-2を使用して実施した。電子写真感光体を装着したカートリッジを評価装置に取り付け、50000枚の通紙による感光体の繰り返し使用を行った。電子写真感光体を設置したステーションにて単色で印字率1%の文字画像をA4サイズの普通紙を用いて、50000枚の繰り返し画像形成を行った。この時の初期の暗部電位と、50000枚の繰り返し画像形成後の暗部電位を比較し、これを電位変動の値(ΔVd)とする。また、初期の明部電位と、50000枚の繰り返し画像形成後の明部電位を比較し、これを電位変動の値(ΔVl)とする。50000枚通紙終了後、5分間放置し、現像用カートリッジを電位測定装置に付け替え、繰り返し使用後における明部電位(Vlb)および暗部電位(Vdb)を測定した。繰り返し使用後における暗部電位と初期暗部電位(Vda)との差を暗部電位変動量(ΔVd=|Vdb|-|Vda|)とした。また、繰り返し使用後における明部電位と初期明部電位(Vla)との差を明部電位変動量(ΔVl=|Vlb|-|Vla|)とした。
本開示において、明部電位の変化が小さいほど良く、本開示の効果が得られている。
このようにして、評価した結果を表7に示す。
102 下引き層
103 電荷発生層
104 電荷輸送層
105 表面層
1 電子写真感光体
2 帯電手段
3 露光光(画像露光光)
4 現像手段
5 転写手段
6 転写材
7 前露光光
8 クリーニング手段
9 プロセスカートリッジ
10 中間転写体
11 転写紙
12 給紙経路
13 給紙トレイ
14 二次転写手段
15 定着手段
16 排紙部
17 イエロー色用プロセスカートリッジ
18 マゼンタ色用プロセスカートリッジ
19 シアン色用プロセスカートリッジ
20 ブラック色用プロセスカートリッジ
Claims (21)
- 表面層を有する電子写真感光体であって、
該表面層が、
フッ素原子含有樹脂粒子と、
結着材料と、
下記式(1)で示される構造単位、及び下記式(2)で示される構造単位を有する重合体Aと、
を含有する、
ことを特徴とする電子写真感光体。
(式(1)中、
R11は、水素原子、またはメチル基を示し、
R12は、単結合、メチレン基、またはエチレン基を示し、
Rf1は、炭素数1以上5以下のパーフルオロアルキレン基、または炭素数1以上5以下のパーフルオロアルキリデン基を示し、
Rf2は、炭素数1以上5以下のパーフルオロアルキル基を示し、
Rf1とRf2の炭素数の合計は、6以上である。)
(式(2)中、
YA1は、無置換のアルキレン基を示し、
YBは、無置換のアルキレン基、ハロゲン原子で置換されたアルキレン基、ヒドロキシ基で置換されたアルキレン基、エステル結合(-COO-)、アミド結合(-NHCO-)、もしくは、ウレタン結合(-NHCOO-)、または、これらの基および結合から選ばれる一種以上と-O-もしくは-S-とを組み合わせて導き出せる2価の連結基、あるいは、単結合を示し、
ZAは、下記式(2A)で示される構造、シアノ基、またはフェニル基を示し、
R21、およびR22は、水素原子、またはメチル基を示し、
mは、25以上150以下の整数である。)
(式(2A)中、ZA1は、炭素数1以上4以下のアルキル基を示す。) - 前記重合体Aが、pKa3以下の酸性基を有する構造単位を有さない、請求項1に記載の電子写真感光体。
- 前記重合体Aが、構造単位として、前記式(1)で示される構造単位、および前記式(2)で示される構造単位のみを有する、請求項1又は2に記載の電子写真感光体。
- 前記式(1)中のRf1とRf2の炭素数の合計が、6以上9以下である、請求項1~3のいずれか1項に記載の電子写真感光体。
- 前記重合体Aの重量平均分子量が、16,000以上100,000以下である、請求項1~4のいずれか1項に記載の電子写真感光体。
- 前記表面層における前記重合体Aの含有量が、前記表面層における前記フッ素原子含有樹脂粒子の含有量に対して2質量%以上10質量%以下である、請求項1~5のいずれか1項に記載の電子写真感光体。
- 前記表面層における前記フッ素原子含有樹脂粒子の含有量が、前記表面層の全質量に対して5質量%以上40質量%以下である、請求項1~6のいずれか1項に記載の電子写真感光体。
- 前記フッ素原子含有樹脂粒子が、ポリテトラフルオロエチレン樹脂粒子である、請求項1~7のいずれか1項に記載の電子写真感光体。
- 前記フッ素原子含有樹脂粒子の一次粒子の長径の算術平均が、150nm以上300nm以下である、請求項1~8のいずれか1項に記載の電子写真感光体。
- 前記結着材料が、重合性官能基を有する正孔輸送性化合物の硬化物である、請求項1~9のいずれか1項に記載の電子写真感光体。
- 前記重合性官能基を有する正孔輸送性化合物が、下記式(CT-1)または(CT-2)で示される化合物である、請求項10に記載の電子写真感光体。
(式(CT-1)中、Ar11~Ar13は、それぞれ独立に、置換のアリール基もしくは無置換のアリール基を示す。該置換のアリール基が有してもよい置換基は、炭素数1以上6以下のアルキル基、または、下記式(P-1)~(P-3)のいずれかで示される1価の官能基である。ただし、前記式(CT-1)で示される化合物は、下記式(P-1)~(P-3)のいずれかで示される1価の官能基を少なくとも1つ有する。)
(式(CT-2)中、Ar21~Ar24は、それぞれ独立に、置換のアリール基もしくは無置換のアリール基を示し、Ar25は、置換のアリーレン基もしくは無置換のアリーレン基を示す。該置換のアリール基が有してもよい置換基は、炭素数1以上6以下のアルキル基、または、下記式(P-1)~(P-3)で示される1価の官能基である。該置換のアリーレン基が有してもよい置換基は、炭素数1以上6以下のアルキル基、または、下記式(P-1)~(P-3)で示される1価の官能基である。ただし、前記式(CT-2)で示される化合物は、下記式(P-1)~(P-3)のいずれかで示される1価の官能基を少なくとも1つ有する。)
(式(P-1)中、Z11は、単結合、または炭素数1以上6以下のアルキレン基を示し、X11は、水素原子、またはメチル基を示す。)
(式(P-2)中、Z21は、単結合、または炭素数1以上6以下のアルキレン基を示す。)
(式(P-3)中、Z31は、単結合、または炭素数1以上6以下のアルキレン基を示す。) - 前記表面層における前記フッ素原子含有樹脂粒子の含有量が、前記表面層の全質量に対して20質量%以上40質量%以下である、請求項10または11に記載の電子写真感光体。
- 前記結着材料が、
電荷輸送性化合物と、
グアナミン化合物およびメラミン化合物からなる群より選択される少なくとも一種のトリアジン化合物と、
の硬化物
を含有する、請求項1~12のいずれか1項に記載の電子写真感光体。 - 前記電荷輸送性化合物が、メチロール基およびメトキシ基から選ばれる少なくとも1種の重合性官能基を有する、請求項13に記載の電子写真感光体。
- 前記表面層における前記フッ素原子含有樹脂粒子の含有量が、前記表面層の全質量に対して5質量%以上15質量%以下である、請求項13または14に記載の電子写真感光体。
- 前記結着材料が、熱可塑性樹脂を含み、
前記表面層が、さらに電荷輸送物質を含有し、
該熱可塑性樹脂が、ポリカーボネート樹脂およびポリアリレート樹脂から選ばれる少なくとも一の樹脂である、
請求項1~15のいずれか1項に記載の電子写真感光体。 - 前記電荷輸送物質が、下記式(3)で示される化合物、および下記式(4)で示される化合物からなる群より選択される少なくとも一種である、請求項16に記載の電子写真感光体。
(式(3)中、RC21、RC22及びRC23は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上10以下のアルキル基、炭素数1以上10以下のアルコキシ基、または炭素数6以上10以下のアリール基を示す。)
(式(4)中、RC11、RC12、RC13、RC14、RC15、およびRC16は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1以上20以下のアルキル基、炭素数1以上20以下のアルコキシ基、または炭素数6以上30以下のアリール基を示し、隣接する2つの置換基同士が結合して炭化水素環構造を形成してもよく、mおよびnは、それぞれ独立に、0、1、または2である。) - 前記表面層における前記フッ素原子含有樹脂粒子の含有量が、前記表面層の全質量に対して5質量%以上15質量%以下である、請求項16または17に記載の電子写真感光体。
- 請求項1~18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、転写手段、除電手段及びクリーニング手段からなる群より選ばれた少なくとも1つの手段とを一体に支持し、電子写真装置本体に着脱可能である、ことを特徴とするプロセスカートリッジ。
- 請求項1~18のいずれか1項に記載の電子写真感光体、ならびに、帯電手段、露光手段、現像手段および転写手段を有する、ことを特徴とする電子写真装置。
- 表面層を有する電子写真感光体の製造方法であって、
該製造方法が、
下記式(1)で示される構造単位、及び下記式(2)で示される構造単位を有する重合体A、フッ素原子含有樹脂粒子、および、結着材料および結着材料の原料から選ばれる少なくともいずれか1つを含有する表面層用塗布液を調製する工程、および、
該表面層用塗布液の塗膜を形成し、該塗膜を乾燥および/または硬化させることによって該表面層を形成する工程を有する、
ことを特徴とする電子写真感光体の製造方法。
(式(1)中、
R11は、水素原子、またはメチル基を示し、
R12は、単結合、メチレン基、またはエチレン基を示し、
Rf1は、炭素数1以上5以下のパーフルオロアルキレン基、または炭素数1以上5以下のパーフルオロアルキリデン基を示し、
Rf2は、炭素数1以上5以下のパーフルオロアルキル基を示し、
Rf 1 とRf 2 の炭素数の合計は、6以上である。)
(式(2)中、
YA1は、無置換のアルキレン基を示し、
YBは、無置換のアルキレン基、ハロゲン原子で置換されたアルキレン基、ヒドロキシ基で置換されたアルキレン基、エステル結合(-COO-)、アミド結合(-NHCO-)、もしくは、ウレタン結合(-NHCOO-)、または、これらの基および結合から選ばれる一種以上と-O-もしくは-S-とを組み合わせて導き出せる2価の連結基、あるいは、単結合を示し、
ZAは、下記式(2A)で示される構造、シアノ基、またはフェニル基を示し、
R21、およびR22は、水素原子、またはメチル基を示し、
mは、25以上150以下の整数である。)
(式(2A)中、ZA1は、炭素数1以上4以下のアルキル基を示す。)
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