JPH05119542A - 現像剤用導電性磁性キヤリア、現像剤および画像形成方法 - Google Patents

現像剤用導電性磁性キヤリア、現像剤および画像形成方法

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JPH05119542A
JPH05119542A JP3309769A JP30976991A JPH05119542A JP H05119542 A JPH05119542 A JP H05119542A JP 3309769 A JP3309769 A JP 3309769A JP 30976991 A JP30976991 A JP 30976991A JP H05119542 A JPH05119542 A JP H05119542A
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carrier
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magnetic
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JP3309769A
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Yoshio Ozawa
義夫 小沢
Yukio Ikeda
幸生 池田
Katsuhiro Yoshioka
勝裕 吉岡
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Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
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Abstract

(57)【要約】 【構成】 磁性体13をバインダー樹脂に分散した磁性
樹脂キャリア母粒子12の表面に導電性微粒子15およ
び帯電性微粒子17を固着させ、表面に導電部分と帯電
部分との双方を形成して導電性磁性キャリアとし、ま
た、これに絶縁性トナーを混合して2成分系現像剤とす
る。この現像剤で現像スリーブと感光体の間に現像剤溜
りを形成し、導電性磁性キャリアから成る磁気ブラシを
介して感光体に電荷を注入して帯電せしめ、背面露光に
より潜像を形成し、現像により絶縁性トナーから成るト
ナー像を形成し、これを普通紙に静電転写する。 【効果】 キャリアに大きな導電性と磁力を付与するこ
とができ、また、表面に帯電部分を有するので非磁性ト
ナーであっても静電気力で保持できカラートナー用に好
適である。背面露光/同時現像方式を用い絶縁性トナー
による現像が可能となり、普通紙転写を実現できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、プリンター、デジタル
式複写機、ファクシミリ、複写機などに利用される、電
子写真方式を応用した画像形成方法、現像剤および現像
剤用キャリアに関する。
【0002】
【従来の技術】カールソン方式に代表される電子写真方
式は現在広く用いられており、感光体の均一帯電→選択
露光による潜像の形成→現像剤によるトナー像の形成→
転写→定着を基本プロセスとする。
【0003】一方、背面露光記録方式を採用した非カー
ルソン方式の画像形成方法についても近年各種の報告が
なされており、装置の小型化、プロセスの簡略化が可能
であるとされている(画像電子学会誌,16,(5),
306,(1987)、特開昭61−149968号公
報、同63−10071号公報、同63−214781
号公報)。
【0004】背面露光記録方式は、感光体の表面側に現
像剤を供給して現像剤溜りを形成し、この現像剤溜りで
クリーニング、感光体の均一帯電−背面画像露光−同時
現像を行なうものであり、クリーニング、帯電、画像
(信号)露光および現像を同時に行なうことができる。
【0005】しかしながら、比較的短い現像剤溜り(帯
電/露光/現像ゾーン)で、現像に必要な帯電量を現像
剤を介して感光体に注入し、しかも、現像してシャープ
で安定したトナー像を得ることが必要であるため、各機
能素材やシステム上の要請が厳しく、実現化には困難な
問題が多い。
【0006】また、現像剤を介して電荷を注入するため
に、一成分現像剤にあっては、トナーに導電性が要求さ
れ、導電性磁性トナーが要求される。そのため、コロナ
転写方式やバイアスローラ転写方式などの静電転写方式
を用いて普通紙転写を行なうことができず、高抵抗紙の
使用が必要となる。
【0007】特公昭60−59592号公報には、背面
画像露光により普通紙に多色の記録画像を得る方法が記
載されているが、光半導体層上に絶縁体層を積層した感
光体を用いるため、繰返し使用が困難になる。この対策
として、転写電界を利用して電荷像を消去するとしてい
るが、安定して良好な画像を得ることは実用上問題が多
く困難である。
【0008】また、絶縁性トナーを用いる方法として
は、104〜108Ω・cmの鉄粉キャリアと絶縁性磁性
トナーとからなる二成分現像剤を用い、帯電用バイアス
電極と現像用バイアス電極の2つの対向電極を設け、背
面画像露光−同時現像を行ない、画像形成することが報
告されている(電子写真学会誌、Vol.27,No.
3,p442,1988、特開昭61−46961号公
報)。
【0009】しかしこのシステムを実機に搭載しようと
すると、実際上の制御が難しく、安定して鮮明な画像を
得ることができず、また、装置の構成も複雑である。ま
た、導電性磁性キャリアを用いた現像方式で現像を行な
う場合、現像用トナーにある程度の磁性を付与しない
と、飛散の原因となりやすい。しかし、磁性を付与すべ
くトナーに磁性体を配合すると、透明性のあるカラー画
像が得られにくくカラー化への対応が困難であるという
問題があった。
【0010】なお、バインダー樹脂中に磁性材料を分散
した磁性キャリアを用いた現像剤により画像形成するこ
とについては、絶縁性非磁性トナーと組み合わせた現像
剤(特開昭53−33152号公報、同55−4145
0号公報)、絶縁性磁性トナーと組み合わせた現像剤
(特開昭53−33152号公報、同53−33633
号公報、同53−35546号公報)などが報告されて
いる。しかしこれらは、いずれもキャリアが絶縁性であ
り、また、通常のカールソンプロセスにより現像を行な
っている。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、高い導電性
と大きな磁力との両者を付与することが可能で、しかも
トナーに磁性を付与しなくとも安定した画像形成が可能
であり、カラー化対応が容易なキャリア、およびこれを
配合した現像剤を提供するものである。
【0012】本発明は、電荷注入やトナーによる現像が
良好に実施でき、しかも転写特性に優れた背面露光方式
の新たな画像形成方法を提供するものである。
【0013】
【課題を解決するための手段】本発明の現像剤用導電性
磁性キャリアは、磁性キャリア母粒子の表面に、導電部
分と帯電部分との双方を形成したことを特徴とする。こ
のようなキャリアは、例えば、磁性キャリア母粒子の表
面に導電性微粒子および帯電性微粒子を固定することに
より得られる。
【0014】本発明の現像剤は、上記キャリアと絶縁性
のトナーとを混合してなることを特徴とする。
【0015】本発明の画像形成方法は、透光性支持体上
に少なくとも透光性導電層と光導電層を順次設けた感光
体と、磁性キャリア母粒子の表面に導電部分と帯電部分
との双方を形成したキャリアと、絶縁性トナーとからな
る上記現像剤と、前記感光体の光導電層側に配設され、
前記現像剤を感光体表面に供給する現像手段と、前記感
光体の透光性導電層と前記現像手段との間に電圧を印加
する手段と、前記感光体の透光性支持体側に前記現像手
段と対向するように配設された露光手段とを用い、前記
感光体表面に前記現像剤を接触させ、前記透光性導電層
と前記現像手段との間に電圧を印加しつつ、選択された
光を前記透光性支持体側から前記現像手段との対向部位
近傍の前記光導電層に照射し、前記感光体上に、該光照
射に対応するトナー像を形成することを特徴とする。
【0016】
【実施例】図1(A)は本発明のキャリアの実施例を示
す模式断面図であり、図1(B)はそのキャリア表面を
平面に展開した一部展開図である。磁性体粒子13がバ
インダー樹脂中に均一に分散されてなる磁性樹脂キャリ
ア母粒子12の表面に、導電性微粒子15および帯電性
微粒子17が固定されて、キャリア11が構成されてい
る。
【0017】ここで、キャリア11における導電性微粒
子15の固定部位が導電部分を形成してキャリア11に
要求される導電性を付与し、一方、帯電性微粒子17の
固定部分が帯電部分を形成してトナーを静電気的に付
着、保持する。導電性微粒子15は、キャリア11に必
要な帯電性を付与すべく、図1(B)に示したように、
隣り合う導電性微粒子15同士が接触ないしは近接し
て、キャリア11の外周面で導電路を形成していること
が望ましい。
【0018】磁性樹脂キャリア母粒子12に用いられる
バインダー樹脂としては、ポリスチレン系樹脂に代表さ
れるビニル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ナイロン系樹
脂、ポリオレフィン系樹脂などが用いられる。
【0019】磁性体粒子13としては、マグネタイト、
ガンマ酸化鉄等のスピネルフェライト、鉄以外の金属
(Mn,Ni,Mg,Cu等)を一種または二種以上含
有するスピネルフェライト、バリウムフェライト等のマ
グネトプランバイト型フェライト、表面に酸化層を有す
る鉄や合金の粒子を用いることができる。その形状は、
粒状、球状、針状のいずれであってもよい。特に高磁化
を要する場合には、鉄等の強磁性微粒子を用いることが
好ましい。また、化学的な安定性を考慮すると、マグネ
タイト、ガンマ酸化鉄を含むスピネルフェライトやバリ
ウムフェライト等のマグネトプランバイト型フェライト
の強磁性微粒子を用いることが好ましい。強磁性微粒子
の種類及び含有量を適宜選択することにより、所望の磁
化を有する磁性樹脂キャリア母粒子12を得ることがで
きる。磁性体微粒子13は磁性樹脂キャリア母粒子12
中の70〜90重量%を占める量で添加することが適当
である。
【0020】導電性微粒子15としては、カーボンブラ
ック、酸化スズ、導電性酸化チタン(酸化チタンに導電
性材料をコーティングしたもの)、炭化ケイ素などが用
いられ、空気中の酸素による酸化によって導電性を失な
わないものが望ましい。
【0021】帯電性微粒子17としては、有機、無機の
絶縁性材料が用いられる。具体的には、有機系として
は、ポリスチレン、スチレン系共重合物、アクリル樹
脂、各種アクリル共重合物、ナイロン、ポリエチレン、
ポリプロピレン、フッ素樹脂およびこれらの架橋物など
の有機絶縁性微粒子を用いることができ、帯電レベルお
よび極性については、素材、重合触媒、表面処理等によ
り、希望するレベルの帯電および極性を得ることができ
る。
【0022】また、無機系としては、シリカ、二酸化チ
タン等の負帯電性の無機微粒子や、アルミナ等の正帯電
性の無機微粒子などが用いられる。導電性微粒子15、
帯電性微粒子17の平均粒径は、10〜200nmが好
ましい。
【0023】導電性微粒子15は、全微粒子(導電性微
粒子15+帯電性微粒子17)の50重量%以上の量で
固着することが好ましく、より好ましくは70重量%以
上である。
【0024】磁性樹脂キャリア母粒子12の表面への導
電性微粒子15および帯電性微粒子17の固着は、例え
ば、磁性樹脂キャリア母粒子12と導電性および帯電性
微粒子15,17とを均一混合し、磁性樹脂キャリア母
粒子12の表面にこれら微粒子15,17を付着させた
後、機械的・熱的な衝撃力を与え微粒子15,17を磁
性樹脂キャリア母粒子12中に打ち込むようにして固定
することにより行なわれる。微粒子15,17は、磁性
樹脂キャリア母粒子12中に完全に埋設されるのではな
く、その一部を磁性樹脂キャリア母粒子12から突き出
すようにして固定される。
【0025】このようにキャリア11の表面に導電性微
粒子15を固定して導電部分を形成することにより、効
率的にキャリア11に高い導電性を付与できる。また、
磁性樹脂キャリア母粒子12中には導電性微粒子15を
配合する必要がないので、それだけ多くの磁性体粒子1
3を磁性樹脂キャリア母粒子12中に配合でき、キャリ
ア11の磁力を大きくすることができる。
【0026】一方、帯電性微粒子17を固定することに
より、キャリア11の表面に部分的に帯電部分を形成す
ることができ、ここに絶縁性トナーを静電的に付着、担
持することができる。よって、トナーに磁性体を配合し
なくともトナーの機内飛散を防止でき、カラー化への対
応が容易となる。
【0027】図2(A)は、本発明のキャリアの他の実
施例を示す模式断面図であり、図2(B)はそのキャリ
ア表面を平面に展開した一部展開図である。
【0028】磁性体からなる磁性粉体キャリア母粒子1
2′の表面に結着用樹脂層14を形成し、この結着用樹
脂層14に導電性微粒子15および帯電性微粒子17が
固定されて、キャリア11が構成されている。磁性粉体
キャリア母粒子12′として用いられる磁性材料、粒子
15,17の素材、固定方法は、図1に示した実施例と
同様である。また、結着用樹脂層14には、ポリスチレ
ン系樹脂に代表されるビニル系樹脂、ポリエステル系樹
脂、ナイロン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂などの合成
樹脂が用いられる。
【0029】キャリア11は、体積固有抵抗が105Ω
・cm以下であることが適当であり、好ましくは104
Ω・cm以下、より好ましくは102〜104Ω・cmで
ある。体積固有抵抗が余り大きくなると、導電性キャリ
アとしての特性が損なわれ、例えば、背面露光方式に用
いた場合は、電荷の注入が速やかに行なわれず、感光体
の帯電が不十分となる。キャリア11の導電性は、主と
して導電層によって付与される。
【0030】なお、キャリア11の体積固有抵抗は、底
部に電極を有する内径20mmのテフロン製筒体にキャ
リア11を1.5g入れ、外径20mmφの電極を挿入
し、上部から1kgの荷重を掛けて測定した時の値であ
る。
【0031】キャリア11の磁力は、ある程度以上に大
きいことが必要であり、好ましくは5KOe(エールス
テッド)の磁場での最大磁化(磁束密度)が55emu
/g以上、より好ましくは55〜90emu/g、さら
に好ましくは60〜85emu/gである。また、1K
Oeの磁場での最大磁化は、40emu/g以上が好適
であり、好ましくは40〜60emu/gであり、さら
に好ましくは45〜60emu/gである。キャリア1
1の磁力が余り小さくなると、現像剤の搬送性が劣化
し、また、キャリア11がトナーとともに現像され、い
わゆるキャリア引きを生じる。
【0032】キャリア11の平均粒度は、5〜100μ
mが好適であり、好ましくは5〜50μm、より好まし
くは10〜40μmである。キャリア11が余り大きく
なると感光体を均一に帯電させることが困難となり、ト
ナー濃度T/Cを大きくすることができなくなる。一
方、余り小さすぎると、現像スリーブ上の現像剤の搬送
性が悪くなり、また、一定の電位を感光体に付与するの
が難しくなる。
【0033】キャリア11の真密度は、3.0〜4.5
g/cm3 の範囲が好適である。また、嵩密度は2.5
g/cm3以下がよく、好ましくは2.0g/cm3
下、より好ましくは1.5g/cm3以下である。
【0034】上記のキャリアとトナーとを混合して現像
剤とする。トナーとしては通常の絶縁性トナーが用いら
れ、好ましくは体積固有抵抗が1014Ω・cm以上のも
のであり、好ましくは1015Ω・cm以上である。この
値は、キャリアの場合と同様に測定される。
【0035】トナーとしては、従来と同様の構成のもの
が用いられ、例えば、バインダー樹脂、着色剤、磁性
体、電荷制御剤、オフセット防止剤などを配合すること
ができる。また前述の通り、磁性体を添加しなくても、
トナーの機内飛散を有効に防止できる。バインダー樹脂
としては、スチレン・アクリル共重合物等のポリスチレ
ン系樹脂に代表されるビニル系樹脂、ポリエステル系樹
脂などが用いられる。
【0036】着色剤としてはカーボンブラックをはじめ
各種の顔料、染料が;荷電制御剤としては第4級アンモ
ニウム化合物、ニグロシン、ニグロシン塩基、クリスタ
ルバイオレット、トリフェニルメタン化合物等が;オフ
セット防止剤、定着向上助剤としては低分子量ポリプロ
ピレン、低分子ポリエチレンあるいはその変性物等のオ
レフィンワックス;磁性体としてはマグネタイト、フェ
ライトなどが使用できる。
【0037】本発明の現像剤では、キャリアとトナーの
平均粒径の比(キャリア)/(トナー)を、1〜5とす
ることが好適であり、好ましくは1〜3である。キャリ
アに比べてトナーが著しく小さくなると、一定トナー濃
度の場合にトナーによって覆われるキャリアの表面積が
増加し、現像剤のトナー濃度を上げることができず、そ
の結果、本発明の画像形成方法に適用した場合に条件に
よっては画像濃度が低下する場合がある。なお、トナー
の平均粒径は一般に20μm以下が好ましく、より好ま
しくは15μm以下である。
【0038】また、図1に示したキャリア11と同様
に、トナー母粒子の表面に帯電性微粒子を固着せしめて
トナーとすることにより、トナーの帯電特性を制御する
こともできる。
【0039】現像剤としての体積固有抵抗値は 106Ω
・cm以下が好適であり、好ましくは 105Ω・cm以
下、より好ましくは103〜105Ω・cmである。この
値は、キャリアと同様にして測定される。抵抗が大きく
なりすぎると、感光体の帯電が不十分となる。
【0040】また、現像剤のトナー濃度(トナー/キャ
リア、すなわちT/C)は、10重量%以上が好適であ
り、好ましくは20重量%以上、より好ましくは20〜
50重量%である。トナー濃度が低すぎると、本発明の
画像記録方式に適用した場合に十分な画像濃度が得られ
なくなる。一方、トナー濃度が高すぎると、感光体の帯
電が不十分となる。なお、本発明の画像形成方法では、
トナー濃度T/Cの広い範囲でほぼ同様な画像濃度が得
られるので、トナー濃度の制御を実質上不要または大幅
に簡略化することができる。
【0041】図3は、本発明の画像形成方法の実施例を
示す説明図である。ガラスなどの透光性を有する中空円
筒状の透光性支持体23の上に透光性導電層25および
アモルファスシリコン(a−Si)系の感光層27が形
成されて、ドラム状の感光体21が構成されている。ま
た、ドラム状の感光体21に代えて、ベルト(シート)
状感光体を用いてもよい。
【0042】感光層27としては、a−Si層の他に、
Se合金層、有機感光層などいずれもが採用できるが、
感度が高く電荷担体の移動度が大きいものが望ましい。
このような感光層としては、例えば、a−Si系感光層
があり、特に透光性支持体23上に少なくとも透光性導
電層、a−Si系光導電層およびキャリア注入阻止表面
層を順次設けたものが好ましい。
【0043】図4は、このようなa−Si系の感光体2
1の層構成の詳細を示す説明断面図であり、支持体側キ
ャリア注入阻止層26、a−Si系光導電層29および
キャリア注入阻止表面層28が積層されて感光層27が
形成され、この感光層27が透光性導電層25上に形成
されて感光体21を構成している。
【0044】支持体側キャリア注入阻止層26は、感光
体21表面が現像バイアス電圧を印加された現像剤71
と接触した際に、透光性導電層25からa−Si系光導
電層29への現像バイアスと逆極性のキャリアの注入を
阻止することにより、画像ノイズを除き、露光部と非露
光部との静電コントラストを高めて画像品質を向上させ
ると共に、現像におけるバックグラウンドのカブリを低
減する。
【0045】支持体側キャリア注入阻止層26には、透
光性導電層25からのキャリアの注入を阻止する電気的
な特性と共に、透光性支持体23側からの画像露光の光
を吸収しないように透光性が高く(光学的バンドギャッ
プが大きい、または光透過率が高い)、さらに透光性導
電層25やa−Si系光導電層29との密着性が良く、
a−Si系光導電層29の形成時の加熱等にも大きな変
質を起こさないといった特性が必要である。
【0046】支持体側キャリア注入阻止層26として
は、アモルファスシリコンカーバイド(a−SiC
x)、アモルファスシリコンオキサイド(a−SiO
x)、アモルファスシリコンナイトライド(a−SiN
x)、a−SiC・O、a−SiC・N、a−SiO・
N、a−SiC・O・N等のa−Si系層や、ポリエチ
レンテレフタレートやパリレン、ポリ四フッ化エチレ
ン、ポリイミド、ポリフッ化エチレンプロピレン、ウレ
タン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカー
ボネート樹脂、酢酸セルロース樹脂、その他の有機材料
層等を用いると良い。a−Si系層においては、C、
N、O等の含有量を層厚方向に変化させたものも用いる
ことができる。
【0047】また、支持体側キャリア注入阻止層26と
して、a−Si系のp型またはn型半導体層を用いるこ
とができる。この場合、a−Si系光導電層29に比べ
て光学的バンドギャップを大きくするために、或いはさ
らに密着性を高めるために、C、O、N等の元素を含有
させ、更に透光性導電層25からのキャリアの注入を阻
止するために不純物元素を含有させる。
【0048】即ち、負電荷キャリアの注入を阻止するた
めには、周期律表第IIIa族元素(以下、周期律表第
IIIa族元素をIIIa族元素と略す)を1〜10,
000ppm、好適には100〜5,000ppm含有
させると良く、一方、正電荷キャリアの注入を阻止する
ためには、周期律表第Va族元素(以下、周期律表第V
a族元素をVa族元素と略す)を5,000ppm以
下、好適には300〜3,000ppm含有させると良
い。そして、これらの元素は層厚方向に亘って勾配を設
けても良く、その場合には層全体の平均含有量が上記範
囲内であれば良い。
【0049】このように支持体側キャリア注入阻止層2
6にIIIa族元素を含有した場合は、正極性の現像バ
イアスが用いられ、他方、Va族元素を含有した場合
は、負極性の現像バイアスが用いられる。
【0050】ここで、IIIa族元素やVa族元素とし
ては、それぞれB元素やP元素がSiとの共有結合性に
優れて半導体特性を敏感に変え得る点で、その上優れた
注入阻止能力が得られるという点で望ましい。
【0051】支持体側キャリア注入阻止層26の厚み
は、0.05〜5μm、好適には0.1〜3μmの範囲
内が良く、これにより良好な注入阻止能が確保し易く、
また支持体側キャリア注入阻止層26での露光の不必要
な吸収を抑制してa−Si系光導電層29において光キ
ャリアを有効に生成でき、しかも、残留電位の上昇を抑
制することができる。
【0052】a−Si系光導電層29は、例えばグロー
放電分解法、スパッタリング法、ECR法、蒸着法など
により形成し、その形成に当たってダングリングボンド
終端用に水素(H)やハロゲン元素を1〜40原子%含
有させる。また、a−Si系光導電層29の暗導電率や
光導電率などの電気的特性、光学的バンドギャップなど
について所望の特性を得るために、IIIa族元素やV
a族元素を含有させたり、C、N、O等の元素を含有さ
せると良い。なかんずく、a−SiCを光導電層29に
用いる場合には、化1
【0053】
【化1】 のx値を0<x≦0.5、好適には0.05≦x≦0.
45の範囲に設定すると良く、この範囲であれば、a−
Si層よりも高抵抗となり、かつ良好なキャリアの走行
が確保できるという点で望ましい。IIIa族元素やV
a族元素としては、それぞれB元素やP元素がSiとの
共有結合性に優れて半導体特性を敏感に変え得る点で、
その上優れた光感度特性が得られるという点で望まし
い。
【0054】さらに、a−Si系光導電層29の中を、
光キャリア発生の機能を高めた光励起層領域と、キャリ
ア輸送の機能を持たせたキャリア輸送層領域とを積層し
たものとすると、光感度と静電コントラスト、耐電圧等
を共に高めることができる。
【0055】この際、光励起層領域は、光キャリアの生
成を高めるため、成膜時の条件において、(1)低成膜
速度で成膜する、(2)H2 やHeでの希釈率を高め
る、(3)ドープする元素を輸送層領域よりも多く含有
させる、等すると良い。
【0056】また、キャリア輸送層領域は、主に感光体
21の耐電圧を高めると共に、励起層領域から注入され
たキャリアを感光体21表面へスムーズに走行させる役
割を持つが、この層領域においても光励起層領域を透過
してきた光によりキャリア生成が行なわれ、感光体21
の光感度に寄与する。
【0057】また、a−Si系光導電層29の中を、光
励起層領域と輸送層領域とを積層したものとした場合に
は、光励起層領域の厚みを画像露光の波長の光に対する
この層領域の吸収係数から求められる光吸収層の厚みに
ほぼ等しく設定すると良い。
【0058】キャリア注入阻止表面層28は、有機材料
もしくは無機材料のいずれによっても形成することがで
きる。
【0059】キャリア注入阻止表面層28に用いられる
無機材料としては、例えばa−SiCが好適であり、そ
の他にa−SiN、a−SiO、a−SiC・O、a−
SiN・Oなどがあり、それを薄膜形成手段により形成
する。キャリア注入阻止表面層28にa−SiC層を用
いた場合には、化2
【0060】
【化2】 のx値で0.3<x<1.0、好適には0.5≦x≦
0.95、さらに好ましくは0.6≦x≦0.95の範
囲がよい。
【0061】キャリア注入阻止表面層28の厚みは0.
05〜5μm、好適には0.1〜3μm、さらに好まし
くは0.1〜2μmにすればよい。
【0062】この厚みが0.05μm未満の場合には、
表面層28で十分な画像濃度の向上や絶縁耐圧の向上が
できず、また、繰り返し使用した場合、磨耗により寿命
も劣る。5μmを越えた場合には精細な電荷パターンを
形成するに当たって、表面層28中で電界(電気力線)
が膜面方向に広がりを生じ、これにより解像力の低下を
きたし十分な解像度が得られず、また、表面に残留する
電荷が多くなって残留電位が高くなるため、画像濃度の
低下やバックのかぶり或いは繰り返し使用における画像
濃度の変化や残像の発生等の問題が生じる。
【0063】かくして得られる感光層27の全体の膜厚
は、上記各層の設定にもよるが、露光光源としてLED
やELを用いた場合には、約1〜20μmが好適であ
り、好ましくは1〜15μm、さらに好ましくは3〜1
0μmである。この範囲内に膜厚を設定することによ
り、露光が十分に吸収されて良好な光感度を示すと共
に、感光体としての耐圧も確保でき、低いバイアス電圧
でも良好な画像が得られる。
【0064】透光性支持体23の内側、すなわち感光体
21の背面側には、現像ユニット31と対向するように
して露光手段(画像信号露光装置)としてのLEDアレ
イ41が配置されており、集光素子43(セルフォック
レンズ)を介して背面露光がなされる。また、露光手段
として、LEDアレイに代えて、EL発光素子アレイ、
プラズマ発光素子アレイ、蛍光体ドットアレイ、光源と
液晶やPLZTを組合せたシャッタアレイ、光ファイバ
ーアレイなどを用いることもできる。
【0065】感光体21の周囲には現像ユニット31、
転写ユニット51および定着ユニット61が設けられて
いる。図5は、感光体21と現像ユニット31の対向部
近傍を示す部分図であり、図示の便宜上、図3に対して
一部を詳細に、一部を簡略化して示してある。
【0066】現像ユニット31は、感光体21の感光層
27側に配設され、現像剤71を感光体21の表面に供
給する。現像ユニット31の導電性スリーブ35には、
感光体21の透光性導電層25と現像ユニット31との
間に電圧を印加する現像バイアス電源39が接続されて
いる。現像ユニット31は、いくつかの磁極(N,S
極)を有するマグローラ33を導電性のスリーブ35が
内包してなり、現像剤71の層厚を規制するドクターブ
レード37が設けられている。本実施例では、感光体2
1およびスリーブ35をそれぞれ矢印PおよびS方向に
回転して現像剤71を感光体21の表面に搬送、供給し
ている。なお、マグローラ33は、固定でも、回転させ
てもよい。
【0067】このように、現像剤71を感光体21と逆
方向に回転させると、現像ユニット31(スリーブ3
5)と感光体21の最近接部位(図5中のA部)より
も、感光体21の回転方向で下流側(現像剤71から離
れる側)に、現像剤溜り73が生じる。現像剤71の本
来の高さよりもはみ出した部分が現像剤溜り73であ
り、現像剤71の搬送速度や現像剤71の高さ、スリー
ブ35と感光体21の表面とのギャップ等は、感光体2
1の回転速度や必要とする現像剤溜り73の大きさに応
じて適宜設定する。
【0068】感光体21と現像剤71とを逆方向に回転
させると、現像ユニット31と感光体21との最近接部
位よりも下流側に現像剤溜り73が発生し、現像剤71
を感光体21と同方向に回転させ、現像剤71の周速を
感光体21の周速よりも大きくする場合よりも、安定で
再現性が高い。従って、現像剤溜り73を安定して再現
性良く得るためには、感光体21と現像剤71とを逆方
向に回転させることが好ましい。
【0069】現像剤71は、導電性磁性キャリアと絶縁
性トナーとからなり、このキャリアとしては前述の如
き、磁性キャリア母粒子の表面に導電部分と帯電部分と
の双方を形成したキャリアが好ましい。トナー、キャリ
ア、現像剤の好ましい特性は前述の通りである。
【0070】導電性かつ磁性のキャリア11が磁気ブラ
シを形成しており、これにトナーが付着している。トナ
ーが磁性トナーの場合は主として磁力により、また、非
磁性トナーの場合には帯電により、キャリア11に付着
している。
【0071】本発明のキャリア11では、その表面に帯
電性微粒子17が固定されて帯電部分を形成しているの
で、この帯電部分により非磁性トナーが効率的に搬送、
保持され、感光体21の表面に供給されて現像され、ま
た、トナーの機内飛散が防止される。よって非磁性のカ
ラートナーによるカラー画像の形成が容易となる。
【0072】画像形成に際しては、スリーブ35により
現像剤71を現像剤溜り73に搬送し、現像バイアス電
源39から導電性のスリーブ35に正の現像バイアス電
圧を印加する。なお、この実施例では正帯電性のトナー
を使用しているが、トナーの帯電性およびバイアス電圧
の正負は、感光体の特性によって決定する。感光層27
が現像剤71と接触したときから、現像剤71のキャリ
ア11から成る磁気ブラシを介して、現像バイアス電源
39により感光体21に電荷が注入され、前回の画像形
成時における残留電荷のイレースおよび感光体の帯電が
行なわれる。また同時に、転写ユニット51で転写され
ず感光体21に付着残存した残存トナーが、磁気ブラシ
によりクリーニングされる。
【0073】感光体21の透光性支持体23側に現像ユ
ニット31と対向するように配設されたLEDアレイ4
1(露光手段)により、現像ユニット31と感光体21
の対向部位近傍に画像信号が光照射される。
【0074】LEDアレイ41により選択的に画像信号
露光がなされると、露光部の感光層27の電位が急速に
低下し電位差ができる。この時、トナーは、この電位差
により、磁気ブラシからの磁力あるいは静電気力をふり
きり、感光層27上に付着する。ついで、感光層27と
現像剤溜り73の現像剤層が離れると、現像された上記
のトナーは乱れずにそのまま感光層27上に残り、感光
体21の表面にトナー像75が形成される。この現像工
程においても、上記と同様に磁性キャリア11により安
定した磁気ブラシが形成されているので、現像剤溜り7
3が一定し、シャープで安定した画像が得られる。
【0075】LEDアレイ41により画像露光を行なう
位置は、感光体21の表面と現像スリーブ35との最近
接位置Aではなく、感光体21の回転方向で下流側に形
成された現像剤溜り73の位置が好ましく、現像剤溜り
73の中でも下流側の後半部すなわち、現像剤71と感
光体21とが離れる位置Bの近傍とすることがより好ま
しい。
【0076】現像剤溜り73の位置で露光を行なうこと
により、露光までの間に感光体21への現像バイアス電
圧の印加が十分に安定し、感光体21の履歴の影響が抑
えられるように均一帯電すると共に、感光体21の表面
の残留トナーや画像背景部のトナーの回収が十分に行な
われる。さらに、感光体21への現像バイアス電圧の印
加が十分に安定してから露光を行なって光キャリアを発
生させるので、良好なトナー像75が形成される。そし
て、トナー像75の形成後は感光体21が現像剤溜り7
3から速やかに離れるため、感光体21の表面のトナー
像75が現像剤71との衝突や摩擦等のような機械的な
力により乱されることがなく、良好な解像度のトナー像
75が得られる。
【0077】また、現像剤溜り73の位置では、感光体
21の表面と現像スリーブ35とが最も近接する位置A
よりも、感光体21の表面とマグローラ33の距離が大
きくなる。このため、現像剤71をマグローラ33の側
に吸引する磁力は弱くなり、感光体21の表面に形成さ
れたトナー像75の一部が磁力によって現像ユニット3
1の側に回収されて画像濃度が低下したり、磁力により
乱されて解像度が低下したりすることを防止できる。
【0078】この帯電、同時露光現像における、現像バ
イアス電圧は、250V以下の低バイアスとすることが
望ましく、より好ましくは10〜200V、さらに好ま
しくは30〜150Vである。バイアス電圧が余り低す
ぎると、帯電および現像が十分に行なわれない。一方、
バイアス電圧が高すぎると、キャリア11までが現像さ
れ、これは特にキャリア11の粒径が小さい場合に著し
い。前述のようなa−Si系感光体は、このような低バ
イアス現像に好適である。
【0079】また、現像剤溜り73で、感光体21の表
面に流れ込んでくる電流を測定することにより、現像剤
71の動的な抵抗を測定することができる。本発明で
は、この動的な抵抗が107Ω以下であることが好まし
く、より好ましくは106Ω以下、さらに好ましくは1
4〜106Ωである。
【0080】感光体21上のトナー像75は、転写ユニ
ット51で、転写バイアス電源55により負のバイアス
電圧が印加された転写ローラ53により、紙81(被転
写部材)に転写される。本発明では、トナーが絶縁性で
あるので、普通紙を用いた場合にも、高い転写効率で安
定して転写できる。ついで、転写トナーは、定着ユニッ
ト61で、定着ローラ63(加熱ローラ)により紙81
に定着される。65は圧力ローラを示す。転写後の感光
体21上の残存トナーは、現像ユニット31との対向位
置で感光体21が現像剤71と接触した際にキャリア1
1の磁気ブラシによって除去され、別途クリーニング部
材を設ける必要がない。もちろん、現像ユニット31の
前段に別途クリーニングユニットを設けてもよい。
【0081】また、転写ユニット53と現像ユニット3
1の間で感光層27に残留した電荷を消失させるために
除電手段(例えば、除電光源)を設けることもできる。
図6は、本発明の画像形成方法の他の実施例を示す、図
5に対応する部分説明図である。この実施例は、現像ユ
ニット31に制御電極32およびそれに付随する部材を
設けた以外は、図3〜5に示した実施例と同様である。
【0082】現像バイアス電源39とは別個に電圧制御
可能な制御電極32は、感光体21と現像ユニット31
の対向部近傍に設けられるが、図示の如く、LED光の
露光位置よりも感光体21における上流側に設けられる
ことが好ましく、図6ではスリーブ35上で感光体21
との最近接部Aに設けられている。制御電極32は絶縁
体34でスリーブ35に対して絶縁されており、制御電
極用電源36(電圧印加手段)により、現像バイアス電
源39とは独立して電圧が印加される。制御電極32お
よび絶縁体34は、スリーブ35には取り付けられてお
らず、固定されており、スリーブ35および感光体21
の回転にかかわらず、常に最近接位置Aに位置する。ま
た、制御電極32は、感光体21や現像剤71に均一な
電界を印加できるように、スリーブ35の長さ方向(軸
線方向)に沿って帯状とする。
【0083】制御電極32の電位は、制御電極用電源3
6により、スリーブ35の電位とは独立して所定の電位
に調整する。例えば制御電極32を接地し、透光性導電
層25と共通電位にする。あるいは、スリーブ35の電
位に対して、その電位を低くもしくは高く設定する。
【0084】このように、スリーブ35とは独立に電位
を印加できる制御電極32を設けると、表面の電位を揃
え、以前の画像形成プロセスによる感光体21の履歴の
影響を打ち消すことができ、この結果、繰り返し使用
時、例えば1枚の画像を得るために感光体21を数回転
させる場合等に、安定した現像状態と記録画像とが得ら
れる。
【0085】ここで制御電極32の電位を調整すると、
画像濃度や地カブリ等に対する最適画像形成条件を調整
し得る。また、現在のところそのメカニズムが明らかで
はないが、本発明者等の画像評価実験においては、制御
電極32の電位を高くし、スリーブ35の電位を低くす
ることにより、非露光部にトナーが付着し、露光部には
トナーが付着しない、いわゆる反転現像も可能となっ
た。
【0086】なお以上の説明では、本発明のキャリアお
よび現像剤を、背面露光記録方式に利用することを中心
にして説明したが、本発明のキャリアはこれに限定され
ず、現像剤に高い導電性と磁性が要求される他の画像形
成方法にも利用することができる。また、本発明の現像
剤も同様に他の画像形成方法に利用できる。
【0087】
【発明の効果】本発明によれば、キャリアに大きな導電
性と強い磁性とを付与できる。このキャリアと絶縁性ト
ナーとを組み合わせることにより、現像剤としては導電
性を有し、しかも、絶縁性のトナー像を形成することが
でき、このトナー像は静電転写方式により容易に普通紙
転写が可能である。しかも、キャリア表面に帯電部分を
有するので、非磁性トナーであっても、静電気力により
トナーを保持して感光体表面に効率的に搬送して現像す
ることができ、また、トナーの機内飛散を防止できる。
そこで、磁性体の配合が困難なカラートナーによる現像
に好適であり、カラー画像の形成が容易となる。
【0088】また、本発明の画像形成方法によれば、表
面に導電部分と帯電部分との双方を有する導電性磁性キ
ャリアと絶縁性のトナーを用いて均一帯電および安定な
現像が可能となり、静電転写により高い画像濃度で安定
して画像を形成することができる。
【0089】実験例1 (1) キャリアの調製 スチレン/アクリル酸n−ブチル共重合体(共重合比80/20) 20重量部 マグネタイト 80重量部
【0090】上記混合物を混練後、ジェットミルで粉砕
し、分級して平均粒径25μmのキャリア母粒子を得
た。このキャリア母粒子100重量部に対して、2重量
部の導電性カーボンブラック(導電性微粒子、平均粒径
30nm)および1重量%の負帯電性樹脂ビーズ(帯電
性微粒子、平均粒径100nm)をヘンシェルミキサー
で十分混合してキャリア母粒子の表面に均一に付着させ
た。
【0091】ついで表面処理装置(ハイブリタイザー、
奈良機械製作所製)を用い、機械的衝撃力によりキャリ
ア母粒子の表層にこれら微粒子を固着させ、キャリアを
得た。このキャリアの性状は以下の通りであった。 体積固有抵抗:8×103Ω・cm 最大磁化(5KOe):65emu/g
【0092】キナクリドンを含有した正帯電性のマゼン
タトナー(平均粒径10μm)と上記キャリアとを、ト
ナー濃度(T/C)が20%となるように均一混合して
現像剤とした。この現像剤の体積固有抵抗は3×104
Ω・cm であった。
【0093】図3,5に示した装置を用いて画像形成を
行なった。ここで感光体としては、外径30mmの円筒
ガラス基板上にITO透光性導電層およびa−Si系感
光層を形成した、光導電層の厚さ6μmのa−Si系感
光体を用いた。
【0094】現像バイアス電源39の電圧は+50Vと
し、−200Vの転写バイアス電圧を転写ローラに印加
して転写した。転写紙として市販普通紙を用い画像形成
したところ、トナーの飛散を生じることなく鮮明なマゼ
ンタ画像が安定して得られた。
【0095】ついで、マゼンタトナーに代えて、フタロ
シアニンブルーを配合したシアントナー、およびジスア
ゾイエローを配合したイエロートナーをそれぞれ用いて
画像形成したところ、いずれも機内飛散がなく、安定し
てカラー画像を形成することができた。
【図面の簡単な説明】
【図1】(A)は、本発明のキャリアの実施例を示す模
式断面図である。(B)は、(A)のキャリア表面を平
面に展開した部分展開図である。
【図2】(A)は、本発明のキャリアの他の実施例を示
す模式断面図である。(B)は、(A)のキャリア表面
を平面に展開した部分展開図である。
【図3】本発明の画像形成方法の実施例を示す説明図で
ある。
【図4】本発明で使用する感光体の実施例を示す説明図
である。
【図5】本発明の画像形成方法の実施例における感光体
と現像手段との対向部を示す部分説明図である。
【図6】本発明の画像形成方法の他の実施例における感
光体と現像手段との対向部を示す部分説明図である。
【符号の説明】
11 キャリア 12 磁性樹脂キャリア母粒子 12′ 磁性粉体キャリア母粒子 13 磁性体粒子 14 結着用樹脂層 15 導電性微粒子 17 帯電性微粒子 21 感光体 23 透光性支持体 25 透光性導電層 26 支持体側キャリア注入阻止層 27 感光層 28 キャリア注入阻止表面層 29 a−Si系光導電層 31 現像ユニット 32 制御電極 33 マグローラ 34 絶縁体 35 スリーブ 36 制御電極用電源 37 ドクターブレード 39 現像バイアス電源 41 LEDアレイ 43 集光素子 51 転写ユニット 53 転写ローラ 55 転写バイアス電源 61 定着ユニット 63 定着ローラ 65 加圧ローラ 71 現像剤 73 現像剤溜り 75 トナー像 81 紙 A 感光体21とスリーブ35との最近接位置 B 現像剤71と感光体21とが離れる位置

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 磁性キャリア母粒子の表面に、導電部分
    と帯電部分との双方を形成したことを特徴とする現像剤
    用導電性磁性キャリア。
  2. 【請求項2】 磁性キャリア母粒子の表面に導電部分と
    帯電部分との双方を形成したキャリアと、絶縁性のトナ
    ーとを混合してなることを特徴とする現像剤。
  3. 【請求項3】 透光性支持体上に少なくとも透光性導電
    層と光導電層を順次設けた感光体と、 磁性キャリア母粒子の表面に、導電部分と帯電部分との
    双方を形成したキャリアと絶縁性トナーとからなる現像
    剤と、 前記感光体の光導電層側に配設され、前記現像剤を感光
    体表面に供給する現像手段と、 前記感光体の透光性導電層と前記現像手段との間に電圧
    を印加する手段と、 前記感光体の透光性支持体側に前記現像手段と対向する
    ように配設された露光手段とを用い、 前記感光体表面に前記現像剤を接触させ、 前記透光性導電層と前記現像手段との間に電圧を印加し
    つつ、 選択された光を前記透光性支持体側から前記現像手段と
    の対向部位近傍の前記光導電層に照射し、 前記感光体上に、該光照射に対応するトナー像を形成す
    ることを特徴とする画像形成方法。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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US10915035B2 (en) 2016-05-31 2021-02-09 Ricoh Company, Ltd. Carrier for developing electrostatic latent image, two-component developer, developer for replenishment, image forming device, process cartridge, and image forming method

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