JPH07309824A - Trinitrofluorenone imine derivative and electrophotographic receptor - Google Patents

Trinitrofluorenone imine derivative and electrophotographic receptor

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JPH07309824A
JPH07309824A JP11904394A JP11904394A JPH07309824A JP H07309824 A JPH07309824 A JP H07309824A JP 11904394 A JP11904394 A JP 11904394A JP 11904394 A JP11904394 A JP 11904394A JP H07309824 A JPH07309824 A JP H07309824A
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Japan
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group
alkyl group
charge
layer
electron
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Application number
JP11904394A
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Japanese (ja)
Inventor
Hirobumi Kawaguchi
博文 川口
Hideo Nakamori
英雄 中森
Yasushi Mizuta
泰史 水田
Keisuke Sumita
圭介 住田
Toshikazu Kamigaichi
寿和 上垣内
Sakae Saito
栄 斎藤
Shunichi Matsumoto
俊一 松本
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Kyocera Mita Industrial Co Ltd
Original Assignee
Mita Industrial Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To obtain a new nitrofluorenone imine derivative capable of giving an electrophotographic receptor excellent in electron-transport property, having residual voltage suppressed at a lower level and exhibiting excellent sensitivity. CONSTITUTION:This is a compound of formula I (R<1> to R<5> are each H or an optionally substituted alkyl, an optionally substituted aryl, an alkoxy, an optionally substituted aralkyl or a halogen; wherein, R<5> is not H, an alkyl, an alkoxy nor a halogenoalkyl when all of R<2> to R<4> are H and R<1> is an alkyl, an alkoxy or a halogenoalkyl), e.g. N-(4-benzylphenyl)-2,4,7-trinitrofluorenone imine. The compound is obtained by the condensation of 2,4,7-trinitrofluorenone of formula II with an aniline derivative of formula III in a solvent optionally in the presence of an appropriate catalyst such as zinc chloride. The compound is excellent in solubility in a solvent and compatibility with a combined resin. At the same time, it is excellently matching with a charge-generating agent, and electrons are smoothly introduced. Further, the compound has excellent electron-transport property especially at a low electric field.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、とくに電子輸送剤とし
て有用なトリニトロフルオレノンイミン誘導体と、複写
機、レーザープリンター等に使用される電子写真感光体
に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a trinitrofluorenone imine derivative which is particularly useful as an electron transfer material, and an electrophotographic photoreceptor used in a copying machine, a laser printer or the like.

【0002】[0002]

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】カー
ルソンプロセスを用いた複写機等の画像形成装置におい
ては、種々の材料からなる電子写真感光体が使用されて
いる。その1つはセレンのような無機材料を感光層に用
いた無機感光体であり、他は有機材料を感光層として用
いた有機感光体である。有機感光体は無機感光体に比べ
て安価でしかも生産性が高い上、無公害である等の多く
の利点を有していることから、広範な研究が進められて
いる。
2. Description of the Related Art Electrophotographic photoreceptors made of various materials are used in image forming apparatuses such as copying machines using the Carlson process. One is an inorganic photoreceptor using an inorganic material such as selenium in the photosensitive layer, and the other is an organic photoreceptor using an organic material in the photosensitive layer. Extensive research has been conducted because organic photoreceptors have many advantages such as being inexpensive and having high productivity as compared with inorganic photoreceptors and being non-polluting.

【0003】有機感光体としては、電荷発生層と電荷輸
送層とを積層した所謂機能分離型の有機感光体、すなわ
ち積層型の感光体が多いが、電荷発生剤と電荷輸送剤と
を感光層中に分散させた単層型の有機感光体も知られて
いる。これらの感光体に使用される電荷輸送剤として
は、キャリヤ移動度の高いものが要求されているが、キ
ャリヤ移動度の高い電荷輸送剤は殆どが正孔輸送性であ
るため、実用に供されているものは、機械的強度面から
最外層に電荷輸送層を設けた負帯電型の積層型有機感光
体に限られている。しかしながら、負帯電型の有機感光
体では、負極性コロナ放電を利用するため、オゾンの発
生量が多く、従って環境を汚染したり、感光体を劣化さ
せるなどの問題があった。
As the organic photoconductor, there are many so-called function-separated type organic photoconductors in which a charge generation layer and a charge transport layer are laminated, that is, laminated photoconductors, but a charge generation agent and a charge transport agent are used as the photoconductive layer. A single-layer type organic photoconductor dispersed therein is also known. Charge transport agents used in these photoconductors are required to have high carrier mobility, but most charge transport agents with high carrier mobility have hole transporting properties, and therefore are not put to practical use. However, from the viewpoint of mechanical strength, it is limited to a negative charging type laminated organic photoreceptor having a charge transport layer as the outermost layer. However, since the negative charge type organic photoconductor uses negative corona discharge, a large amount of ozone is generated, and thus there are problems such as pollution of the environment and deterioration of the photoconductor.

【0004】そこで、このような欠点を排除するため
に、電荷輸送剤として電子輸送剤を使用することが検討
されており、特開平1−206349号公報には、ジフ
ェノキノン構造を有する化合物を電子写真感光体用の電
子輸送剤として使用することが提案されている。しかし
ながら、一般に、ジフェノキノン類を含む従来の電子輸
送剤は、結着樹脂との相溶性に乏しく、ホッピング距離
が長くなるため、低電界での電子移動が生じ難く、残留
電位がかなり高いという欠点がある。
Therefore, in order to eliminate such drawbacks, the use of an electron transfer agent as a charge transfer agent has been studied, and in JP-A-1-206349, a compound having a diphenoquinone structure is electrophotographic. It has been proposed to use it as an electron transfer material for photoreceptors. However, in general, conventional electron transfer agents containing diphenoquinones have poor compatibility with a binder resin and a long hopping distance, so that electron transfer in a low electric field does not easily occur, and the residual potential is considerably high. is there.

【0005】本発明の主たる目的は、上述の技術的課題
を解決し、電子輸送剤として好適な新規化合物を提供す
ることである。本発明の他の目的は、残留電位が低いレ
ベルに抑制され、しかも優れた感度を示す単層型および
積層型の電子写真感光体を提供することである。
A main object of the present invention is to solve the above technical problems and to provide a novel compound suitable as an electron transport agent. Another object of the present invention is to provide a single-layer type and multi-layer type electrophotographic photoconductor in which the residual potential is suppressed to a low level and which exhibits excellent sensitivity.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段および作用】本発明者ら
は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、一般
式(1) :
[Means and Actions for Solving the Problems] As a result of intensive studies conducted by the present inventors to solve the above problems, the general formula (1):

【0007】[0007]

【化7】 [Chemical 7]

【0008】(式中、R1 、R2 、R3 、R4 およびR
5 は同一または異なって、水素原子、アルキル基、アリ
ール基、アルコキシ基、アラルキル基またはハロゲン原
子を示し、前記アルキル基、アリール基およびアラルキ
ル基は置換基を有していてもよい。ただし、R2 、R3
およびR4 がいずれも水素原子であり、かつR1 がアル
キル基、アルコキシ基またはハロゲン化アルキル基のと
き、R5 は水素原子、アルキル基、アルコキシ基または
ハロゲン化アルキル基でないものとする。)で表される
トリニトロフルオレノンイミン誘導体が従来のジフェノ
キノン誘導体よりも高い電子輸送能を有することを見出
し、本発明を完成するに到った。
(Wherein R 1 , R 2 , R 3 , R 4 and R
5 are the same or different and each represents a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, an alkoxy group, an aralkyl group or a halogen atom, and the alkyl group, the aryl group and the aralkyl group may have a substituent. However, R 2 , R 3
When R 4 and R 4 are both hydrogen atoms and R 1 is an alkyl group, an alkoxy group or a halogenated alkyl group, R 5 is not a hydrogen atom, an alkyl group, an alkoxy group or a halogenated alkyl group. The present inventors have found that the trinitrofluorenone imine derivative represented by the formula (4) has a higher electron transporting ability than the conventional diphenoquinone derivative, and have completed the present invention.

【0009】すなわち、前記一般式(1) で表される本発
明の化合物は、溶剤への溶解性および結着樹脂との相溶
性が良好であると共に、電荷発生剤とのマッチングに優
れ電子の注入が円滑に行われ、特に低電界での電子輸送
性に優れている。従って、本発明の前記一般式(1) で表
されるトリニトロフルオレノンイミン誘導体を電子輸送
剤として電子写真感光体に使用するときは、感光体の残
留電位が大きく低下し、高感度な有機感光体を提供する
ことができる。また、本発明の化合物は発ガン性などに
対しても安全である。
That is, the compound of the present invention represented by the above general formula (1) has good solubility in a solvent and compatibility with a binder resin, and is excellent in matching with a charge generating agent. The injection is performed smoothly, and the electron transport property is excellent especially in a low electric field. Therefore, when the trinitrofluorenone imine derivative represented by the general formula (1) of the present invention is used as an electron transfer agent in an electrophotographic photoconductor, the residual potential of the photoconductor is greatly reduced, resulting in high sensitivity of the organic photosensitizer. The body can be provided. The compounds of the present invention are also safe against carcinogenicity.

【0010】本発明の化合物(1) は、その高い電子輸送
能を利用して、太陽電池、EL素子などの用途にも使用
することができる。前記各一般式(1) において示される
各基を具体的に説明する。前記アルキル基としては、例
えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、t−
ブチル、ペンチル、ヘキシル基などの炭素数が1〜6の
アルキル基があげられる。
The compound (1) of the present invention can be used for solar cells, EL devices and the like by utilizing its high electron transporting ability. Each group represented by the above general formula (1) will be specifically described. Examples of the alkyl group include methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, t-
Examples thereof include alkyl groups having 1 to 6 carbon atoms such as butyl, pentyl and hexyl groups.

【0011】また、アルコキシ基としては、例えばメト
キシ、エトキシ、プロポキシ、t−ブトキシ、ペンチル
オキシ、ヘキシルオキシ基などの炭素数が1〜6のアル
コキシ基があげられる。アリール基としては、例えばフ
ェニル基、ナフチル基などがあげられる。アラルキル基
としては、例えばベンジル、ベンズヒドリル、トリチ
ル、フェネチル基などがあげられる。ハロゲン原子とし
ては、塩素、臭素、フッ素、ヨウ素があげられる。
Examples of the alkoxy group include alkoxy groups having 1 to 6 carbon atoms such as methoxy, ethoxy, propoxy, t-butoxy, pentyloxy and hexyloxy groups. Examples of the aryl group include a phenyl group and a naphthyl group. Examples of the aralkyl group include benzyl, benzhydryl, trityl and phenethyl groups. Examples of the halogen atom include chlorine, bromine, fluorine and iodine.

【0012】前記アルキル基、アリール基およびアラル
キル基が有していてもよい置換基としては、例えばアル
キル基のときはアルコキシ基またはハロゲン原子が、ア
リール基およびアラルキル基のときはアルキル基、アル
コキシ基またはハロゲン原子がそれぞれあげられる。前
記一般式(1) で表される誘導体には、例えば下記の化合
物が包含される。
Examples of the substituent which the alkyl group, aryl group and aralkyl group may have include an alkoxy group or a halogen atom when it is an alkyl group and an alkyl group or an alkoxy group when it is an aryl group or an aralkyl group. Alternatively, a halogen atom may be mentioned. The derivatives represented by the general formula (1) include, for example, the following compounds.

【0013】[0013]

【化8】 [Chemical 8]

【0014】[0014]

【化9】 [Chemical 9]

【0015】(各式中、R11およびR12は同一または異
なって、アルキル基、アルコキシ基またはハロゲン原子
を示す。mは0〜4の整数、nは0〜5の整数であ
る。) 一般式(1) で表される誘導体は、例えば下記反応行程式
で示すように、2,4,7−トリニトロフルオレノンと
所定のアニリン誘導体とを、溶媒中にて縮合させること
により合成することができる。溶媒としては、例えば酢
酸、プロピオン酸、ブタン酸、クロロホルム、テトラヒ
ドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ
シドなどの有機酸を使用するのが好ましい。また、必要
に応じて塩化亜鉛などの適当な触媒の存在下で反応を行
わせてもよい。反応は、通常30〜170℃の温度で2
0分ないし4時間程度行えばよい。
(In each formula, R 11 and R 12 are the same or different and each represents an alkyl group, an alkoxy group or a halogen atom. M is an integer of 0 to 4 and n is an integer of 0 to 5.) The derivative represented by the formula (1) can be synthesized by condensing 2,4,7-trinitrofluorenone and a predetermined aniline derivative in a solvent, for example, as shown in the following reaction process equation. it can. As the solvent, it is preferable to use organic acids such as acetic acid, propionic acid, butanoic acid, chloroform, tetrahydrofuran, dimethylformamide, dimethylsulfoxide and the like. If necessary, the reaction may be carried out in the presence of a suitable catalyst such as zinc chloride. The reaction is usually performed at a temperature of 30 to 170 ° C. for 2 hours.
It may be performed for 0 minutes to 4 hours.

【0016】[0016]

【化10】 [Chemical 10]

【0017】(式中、R1 、R2 、R3 、R4 およびR
5 は前記と同じである。) 本発明の電子写真感光体は、単層型と積層型とに大別さ
れる。単層型の電子写真感光体は、導電性基体上に有機
感光層を設けたものであって、前記有機感光層が、結着
樹脂中に、少なくとも電荷発生剤、正孔輸送剤と共に、
下記一般式(2)で表されるトリニトロフルオレノンイミ
ン誘導体を電子輸送剤として含有した単層型であること
を特徴とする。
(Wherein R 1 , R 2 , R 3 , R 4 and R
5 is the same as above. The electrophotographic photosensitive member of the present invention is roughly classified into a single layer type and a laminated type. The single-layer type electrophotographic photoreceptor is one in which an organic photosensitive layer is provided on a conductive substrate, and the organic photosensitive layer is a binder resin, together with at least a charge generating agent and a hole transporting agent,
It is characterized by being a single-layer type containing a trinitrofluorenone imine derivative represented by the following general formula (2) as an electron transfer agent.

【0018】[0018]

【化11】 [Chemical 11]

【0019】(式中、R6 、R7 、R8 、R9 およびR
10は同一または異なって、水素原子、アルキル基、アリ
ール基、アルコキシ基、アラルキル基またはハロゲン原
子を示し、前記アルキル基、アリール基およびアラルキ
ル基は置換基を有していてもよい。) この単層型電子写真感光体においては、感光体の残留電
位が大きく低下し、感度を向上させることができる。本
発明の単層型感光体は正帯電および負帯電のいずれにも
適用可能であるが、とくに正帯電型で使用するのが好ま
しい。
(Wherein R 6 , R 7 , R 8 , R 9 and R
10 is the same or different and represents a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, an alkoxy group, an aralkyl group or a halogen atom, and the alkyl group, the aryl group and the aralkyl group may have a substituent. In this single-layer type electrophotographic photosensitive member, the residual potential of the photosensitive member is greatly reduced, and the sensitivity can be improved. The single-layer type photoreceptor of the present invention can be applied to both positive charging and negative charging, but it is particularly preferable to use the positive charging type.

【0020】一般式(2) の誘導体における各置換基とし
ては、前記一般式(1) における置換基と同様のものが例
示される。また、一般式(2) の誘導体は、一般式(1) の
誘導体と同様にして合成することができる。上記単層型
電子写真感光体の有機感光層に、−0.8〜−1.2V
の酸化還元電位を有する電子受容性化合物を含有させる
と、感度がより一層向上する。
Examples of the respective substituents in the derivative of the general formula (2) are the same as the substituents in the general formula (1). The derivative of general formula (2) can be synthesized in the same manner as the derivative of general formula (1). In the organic photosensitive layer of the single-layer type electrophotographic photosensitive member, -0.8 to -1.2V is applied.
When the electron-accepting compound having the redox potential of 1 is contained, the sensitivity is further improved.

【0021】一方、本発明の積層型電子写真感光体は、
導電性基体上に少なくとも電荷発生層および電荷輸送層
をこの順に設けたものであって、前記電荷輸送層に電子
輸送剤として前記一般式(1) で表されるトリニトロフル
オレノンイミン誘導体を含有したことを特徴とする。こ
の電子写真感光体は、正帯電型として使用され、残留電
位が大きく低下し、感度を向上させることができる。
On the other hand, the laminated electrophotographic photoreceptor of the present invention is
At least a charge generation layer and a charge transport layer are provided in this order on a conductive substrate, and the charge transport layer contains a trinitrofluorenone imine derivative represented by the general formula (1) as an electron transport agent. It is characterized by This electrophotographic photosensitive member is used as a positive charging type, and the residual potential is greatly reduced, and the sensitivity can be improved.

【0022】電荷発生層から電荷輸送層への電子の授受
を円滑に行わせる上で、電荷発生層にもトリニトロフル
オレノンイミン誘導体を含有させるのが好ましい。電荷
発生層に含有させるトリニトロフルオレノンイミン誘導
体としては、前記一般式(2)で表される化合物が好適に
使用可能である。また、導電性基体上に少なくとも電荷
発生層および電荷輸送層をこの順に設けた積層型電子写
真感光体において、電荷輸送層に、電子輸送剤として前
記一般式(2) で表されるトリニトロフルオレノンイミン
誘導体を含有させ、かつ電荷発生層に−0.8〜−1.
2Vの酸化還元電位を有する電子受容性化合物を含有さ
せるのが好ましい。
In order to facilitate the transfer of electrons from the charge generation layer to the charge transport layer, it is preferable that the charge generation layer also contains a trinitrofluorenone imine derivative. As the trinitrofluorenone imine derivative contained in the charge generation layer, the compound represented by the general formula (2) can be preferably used. Further, in a laminated electrophotographic photoreceptor in which at least a charge generation layer and a charge transport layer are provided in this order on a conductive substrate, a trinitrofluorenone represented by the general formula (2) is used as an electron transport agent in the charge transport layer. The imine derivative is contained, and the charge generation layer contains -0.8 to -1.
It is preferable to contain an electron-accepting compound having a redox potential of 2V.

【0023】前記酸化還元電位の測定は、以下の材料を
用い、3電極式のサイクリックボルターメトリーにして
行う。 電極:作用電極(グラッシーカーボン電極)、対極(白
金電極) 参照電極:銀硝酸電極(0.1モル/リットルAgNO
3 −アセトニトリル溶液) 測定溶液 電界質:過塩素酸t−ブチルアンモニウム
0.1モル 測定物質:電子輸送剤 0.001モル 溶剤:CH2 Cl2 1リットル 以上の材料を調合して測定溶液を調製する。
The redox potential is measured using the following materials by a three-electrode type cyclic voltammetry. Electrode: working electrode (glassy carbon electrode), counter electrode (platinum electrode) Reference electrode: silver nitrate electrode (0.1 mol / liter AgNO)
3 -Acetonitrile solution) Measurement solution Electrolyte: t-butylammonium perchlorate
0.1 mol Measuring substance: electron transporting agent 0.001 mol Solvent: CH 2 Cl 2 1 liter The above materials are prepared to prepare a measuring solution.

【0024】酸化還元電位の算出:図1に示すように、
索引電圧(V)と電流(μA)との関係を求めて同図に
示すE1 とE2 とを測定し、以下の計算式により酸化還
元電位を求める。 酸化還元電位=(E1 +E2 )/2 (V) 本発明における前記一般式(1) 、(2) で表される化合物
は、溶剤への溶解性および結着樹脂との相溶性が良好で
あると共に、電荷発生剤とのマッチングに優れ電子の注
入が円滑に行われ、かつ特に低電界での電子輸送性に優
れている。
Calculation of redox potential: As shown in FIG.
The relationship between the index voltage (V) and the current (μA) is obtained, E 1 and E 2 shown in the figure are measured, and the redox potential is obtained by the following calculation formula. Redox potential = (E 1 + E 2 ) / 2 (V) The compounds represented by the general formulas (1) and (2) in the present invention have good solubility in a solvent and compatibility with a binder resin. In addition, it is excellent in matching with the charge generating agent, electrons are smoothly injected, and the electron transporting property is particularly excellent in a low electric field.

【0025】従って、本発明の単層型正帯電感光体は、
露光工程において電荷発生剤から放出された電子が前記
一般式(1) 、(2) で表される電子輸送剤にスムーズに注
入され、ついで電子輸送剤間での電子の授受により電子
は感光層の表面に移動されて、感光層表面に帯電させた
正電荷(+)を打ち消す。一方、正孔(+)は正孔輸送
剤に注入されて、途中でトラップされることなく、導電
性基体の表面に移動し、導電性基体の表面の負電荷
(−)を打ち消す。このようにして、正帯電型の感光体
の感度が向上するものと考えられる。単層型感光体を負
帯電で使用した場合は、上記と電荷移動の方向が逆にな
るのだけで同様に感度が向上する。
Therefore, the single-layer type positive charging photoreceptor of the present invention is
Electrons released from the charge generating agent in the exposure step are smoothly injected into the electron transfer agent represented by the general formulas (1) and (2), and then the electrons are transferred between the electron transfer agents to transfer the electrons to the photosensitive layer. The positive charges (+) that have been transferred to the surface of the photosensitive layer and are charged on the surface of the photosensitive layer are canceled. On the other hand, holes (+) are injected into the hole transport material, move to the surface of the conductive substrate without being trapped in the middle, and cancel the negative charge (-) on the surface of the conductive substrate. In this way, the sensitivity of the positive charging type photoconductor is considered to be improved. When the single-layer type photoreceptor is used with negative charging, the sensitivity is similarly improved only by reversing the direction of charge transfer.

【0026】また、本発明の積層型正帯電感光体では、
露光工程において電荷発生層の電荷発生剤から放出され
た電子が、電荷輸送層中の前記一般式(1) 、(2) で表さ
れる電子輸送剤にスムーズに注入され、ついで電子輸送
剤間での電子の授受により電子は電荷輸送層中を移動
し、感光層表面に達し、あらかじめ感光層表面に帯電さ
せた正電荷(+)を打ち消す。一方、正孔(+)は電荷
発生層から直接導電性基体の表面に移動し、導電性基体
の表面の負電荷(−)を打ち消す。このようにして積層
型性帯電感光体の感度の向上するものと考えられる。
Further, in the laminated positive charging photoreceptor of the present invention,
Electrons released from the charge generating agent in the charge generating layer in the exposure step are smoothly injected into the electron transferring agent represented by the general formulas (1) and (2) in the charge transferring layer, and then the electron transferring agent The electrons move in the charge transport layer due to the transfer of the electrons in, reach the surface of the photosensitive layer, and cancel the positive charge (+) charged in advance on the surface of the photosensitive layer. On the other hand, holes (+) move directly from the charge generation layer to the surface of the conductive substrate, and cancel the negative charge (-) on the surface of the conductive substrate. It is considered that the sensitivity of the multi-layer type charging photoreceptor is improved in this way.

【0027】感光体への露光により光を吸収した電荷発
生剤は、イオン対〔正孔(+)と電子(−)〕を生成す
る。この生成したイオン対がフリーキャリヤとなり有効
に表面電荷を打ち消すためには、イオン対が再結合して
消失してしまう割合が小さいほうがよい。ここで、酸化
還元電位が−0.8〜−1.2Vである電子受容性化合
物が存在すると、LUMO(分子内で電子が専有してい
る分子軌道の中で最もエネルギーが高い準位をいい、励
起される電子は通常この準位の電子である。)のエネル
ギー準位が電荷発生剤よりも低いため、イオン対の生成
の際、電子が電子受容性化合物に移動し、イオン対がキ
ャリヤへ分離し易くなる。すなわち、電子受容性化合物
が電荷発生に作用し、その発生効率を向上させるのであ
る。
The charge generating agent that absorbs light by exposing the photosensitive member produces ion pairs [holes (+) and electrons (-)]. In order for the generated ion pairs to become free carriers and effectively cancel the surface charge, it is preferable that the ion pair recombine and disappear. When an electron-accepting compound having a redox potential of −0.8 to −1.2 V is present, LUMO (means the highest energy level in the molecular orbitals occupied by electrons in the molecule). , The excited electron is usually an electron of this level.) Since the energy level of the electron is lower than that of the charge generating agent, the electron moves to the electron-accepting compound during the generation of the ion pair, and the ion pair becomes the carrier. It becomes easy to separate into. That is, the electron-accepting compound acts on the charge generation to improve the generation efficiency.

【0028】一方、高感度であるためには、フリーキャ
リヤの移動時に不純物によるキャリヤトラップが発生し
ないことも必要である。通常、フリーキャリヤの移動過
程には少量の不純物などによるトラップが存在し、フリ
ーキャリヤは、トラップ−脱トラップを繰り返しながら
移動する。従って、フリーキャリヤが脱トラップ不可能
なレベルに落ち込むと、キャリヤトラップとなってしま
い、その移動は中止される。
On the other hand, in order to have high sensitivity, it is necessary that carrier traps due to impurities do not occur when the free carriers move. Usually, a trap due to a small amount of impurities exists in the moving process of the free carrier, and the free carrier moves while repeating trap-detrap. Therefore, when the free carriers fall to a level where they cannot be untrapped, they become carrier traps and their movement is stopped.

【0029】後述の実施例より明らかなように、本発明
における電子受容性化合物が有する酸化還元電位の範囲
よりも大きな値を示す電子受容性化合物aを用いた比較
例14,20の電子写真感光体は、実施例に示される本
発明の電子写真感光体に比べて残留電位および光感度に
劣っていることが判る。これは、酸化還元電位が−0.
8Vよりも大きい電子受容性化合物の場合は、分離した
フリーキャリヤを脱トラップ不可能なレベルに落とし込
み、キャリヤトラップを生じる。
As will be apparent from the examples described below, the electrophotographic photosensitive materials of Comparative Examples 14 and 20 using the electron-accepting compound a exhibiting a value larger than the range of the redox potential of the electron-accepting compound of the present invention. It can be seen that the body is inferior in residual potential and photosensitivity as compared with the electrophotographic photoreceptors of the present invention shown in Examples. This has a redox potential of −0.
In the case of an electron-accepting compound having a voltage higher than 8 V, the separated free carriers are dropped to a level that cannot be detrapped, resulting in carrier traps.

【0030】これとは逆に、酸化還元電位が−1.2V
より小さい電子受容性化合物の場合は、LUMOのエネ
ルギー準位が電荷発生剤よりも高くなり、イオン対の生
成の際、電子が電子受容性化合物に移動せず、電荷発生
効率の向上に繋がらないものと考えられる。前記正孔輸
送剤としては、従来公知の正孔輸送物質が使用され、例
えば2,5−ジ(4−メチルアミノフェニル)、1,
3,4−オキサジアゾール等のオキサジアゾール系化合
物、9−(4−ジエチルアミノスチリル)アントラセン
等のスチリル系化合物、ポリビニルカルバゾール等のカ
ルバゾール系化合物、有機ポリシラン化合物、1−フェ
ニル−3−(p−ジメチルアミノフェニル)ピラゾリン
等のピラゾリン系化合物、ヒドラゾン系化合物、トリフ
ェニルアミン系化合物、インドール系化合物、オキサゾ
ール系化合物、イソオキサゾール系化合物、チアゾール
系化合物、チアジアゾール系化合物、イミダゾール系化
合物、ピラゾール系化合物、トリアゾール系化合物等の
含窒素環式化合物、縮合多環式化合物等があげられる。
On the contrary, the redox potential is -1.2 V.
In the case of a smaller electron-accepting compound, the energy level of LUMO is higher than that of the charge generating agent, and when the ion pair is generated, the electron does not move to the electron-accepting compound, which does not improve the charge generation efficiency. It is considered to be a thing. As the hole-transporting agent, a conventionally known hole-transporting substance is used, for example, 2,5-di (4-methylaminophenyl), 1,
Oxadiazole compounds such as 3,4-oxadiazole, styryl compounds such as 9- (4-diethylaminostyryl) anthracene, carbazole compounds such as polyvinylcarbazole, organic polysilane compounds, 1-phenyl-3- (p -Pyrazoline compounds such as dimethylaminophenyl) pyrazolin, hydrazone compounds, triphenylamine compounds, indole compounds, oxazole compounds, isoxazole compounds, thiazole compounds, thiadiazole compounds, imidazole compounds, pyrazole compounds , Nitrogen-containing cyclic compounds such as triazole compounds, condensed polycyclic compounds, and the like.

【0031】これらの電荷輸送材料は、1種または2種
以上を混合して用いられる。また、ポリビニルカルバゾ
ール等の成膜性を有する電荷輸送材料を用いる場合に
は、結着樹脂は必ずしも必要でない。前記正孔輸送剤の
うち、本発明では、イオン化ポテンシャルが4.8〜
5.6eVのものを使用するのが好ましく、電界強度3
×105 V/cmで1×10-6cm2 /V・秒以上の移
動度を有するものが特に好ましい。具体的には、アルキ
ル置換トリフェニルアミン誘導体が好ましい。
These charge transport materials may be used alone or in admixture of two or more. Further, when using a charge transport material having film-forming properties such as polyvinylcarbazole, the binder resin is not always necessary. In the present invention, among the hole transporting agents, the ionization potential is 4.8 to
It is preferable to use the one of 5.6 eV and the electric field strength of 3
Those having a mobility of 1 × 10 −6 cm 2 / V · sec or more at × 10 5 V / cm are particularly preferable. Specifically, alkyl-substituted triphenylamine derivatives are preferable.

【0032】前記イオン化ポテンシャルの値は、大気下
光電子分析装置(理研計器(株)製のAC−1)を用い
て測定したものである。本発明において、正孔輸送剤と
して、イオン化ポテンシャルが前記範囲内にあるものを
用いることによって、より一層残留電位を低下させ、感
度を向上させ得る。その理由は必ずしも明らかではない
が、以下のようなものと考えられる。
The value of the ionization potential is measured by using an atmospheric photoelectron analyzer (AC-1 manufactured by Riken Keiki Co., Ltd.). In the present invention, by using a hole transfer agent having an ionization potential within the above range, the residual potential can be further lowered and the sensitivity can be improved. The reason is not clear, but it is considered as follows.

【0033】すなわち、電荷発生剤から正孔輸送剤への
電荷の注入のし易さは正孔輸送剤のイオン化ポテンシャ
ルと密接に関係しており、正孔輸送剤のイオン化ポテン
シャルが前記範囲よりも大きい場合には、電荷発生剤か
ら正孔輸送剤への電荷の注入の程度が低くなるか、ある
いは正孔輸送剤間での正孔の授受の程度が低くなるた
め、感度の低下が生じるものと認められる。
That is, the easiness of injecting the charge from the charge generating agent to the hole transferring material is closely related to the ionization potential of the hole transferring material, and the ionization potential of the hole transferring material is higher than the above range. If it is large, the degree of charge injection from the charge generating agent to the hole transporting agent will be low, or the degree of transfer of holes between the hole transporting agents will be low, resulting in a decrease in sensitivity. Is recognized.

【0034】一方、正孔輸送剤と電子輸送剤とが共存す
る系では、両者の間の相互作用、より具体的には電荷移
動錯体の形成に注意する必要がある。両者の間にこのよ
うな錯体が形成されると、正孔と電子との間に再結合が
生じ、全体として電荷の移動度が低下する。正孔輸送剤
のイオン化ポテンシャルが前記範囲よりも小さい場合に
は、電子輸送剤との間に錯体を形成する傾向が大きくな
り、電子−正孔の再結合が生じるために、見掛けの量子
収率が低下し、感度の低下に結びつくものと思われる。
On the other hand, in a system in which a hole transfer material and an electron transfer material coexist, it is necessary to pay attention to the interaction between them and more specifically to the formation of a charge transfer complex. When such a complex is formed between the two, recombination occurs between the holes and the electrons, and the mobility of the charge is lowered as a whole. When the ionization potential of the hole transfer material is smaller than the above range, the tendency to form a complex with the electron transfer material increases, and electron-hole recombination occurs, resulting in an apparent quantum yield. Is likely to decrease, resulting in a decrease in sensitivity.

【0035】従って、前記一般式(1) 、(2) で表される
N−トリニトロフルオレニリデン−アニリン誘導体に
は、できるだけ嵩高い置換基、例えばアリール基、アラ
ルキル基などを導入し、その立体障害により正孔輸送剤
との間での錯体の形成を抑制するのが好ましい。本発明
に用いられる好適な正孔輸送剤としては、とくに限定さ
れるものではないが、例えば1,1−ビス(4−ジエチ
ルアミノフェニル)−4,4−ジフェニル−1,3−ブ
タジエン、N,N′−ビス(2,4−ジメチルフェニ
ル)−N,N′−ジフェニルベンジジン、3,3′−ジ
メチル−N,N,N′,N′−テトラキス−4−メチル
フェニル(1,1′−ビフェニル)−4,4′−ジアミ
ン、N−エチル−3−カルバゾリルアルデヒド−N,
N′−ジフェニルヒドラゾン、4−〔N,N−ビス(p
−トルイル)アミノ〕−β−フェニルスチルベン等があ
げられる。
Therefore, a bulky substituent such as an aryl group or an aralkyl group is introduced into the N-trinitrofluorenylidene-aniline derivative represented by the general formulas (1) and (2). It is preferable to suppress the formation of a complex with the hole transport agent due to steric hindrance. The hole transporting agent used in the present invention is not particularly limited, but for example, 1,1-bis (4-diethylaminophenyl) -4,4-diphenyl-1,3-butadiene, N, N'-bis (2,4-dimethylphenyl) -N, N'-diphenylbenzidine, 3,3'-dimethyl-N, N, N ', N'-tetrakis-4-methylphenyl (1,1'- Biphenyl) -4,4'-diamine, N-ethyl-3-carbazolylaldehyde-N,
N'-diphenylhydrazone, 4- [N, N-bis (p
-Toluyl) amino] -β-phenylstilbene and the like.

【0036】前記電子受容性化合物としては、電子受容
性を有し、−0.8〜−1.2Vの酸化還元電位を有す
る化合物であれば、とくに制限はなく、例えばベンゾキ
ノン系、ナフトキノン系、アントラキノン系、ジフェノ
キノン系、マロノニトリル、チオピラン系化合物、2,
4,8−トリニトロチオキサントン、3,4,5,7−
テトラニトロ−9−フルオレノン等のフルオレノン系化
合物、ジニトロアントラセン、ジニトロアクリジン、ニ
トロアントラキノン、ジニトロアントラキノン、等があ
げられる。このうち、とくにジフェノキノン系は、分子
鎖末端に電子受容性に優れたキノン系酸素原子が結合し
ており、かつ長い分子鎖全体にわたって共役二重結合が
あるため、分子内での電子の移動も容易であり、しかも
電子の授受が容易に行われるという利点があるため、と
くに好ましい。また、前記した各電子受容性化合物は電
荷発生に寄与している。
The electron-accepting compound is not particularly limited as long as it is a compound having an electron-accepting property and an oxidation-reduction potential of -0.8 to -1.2 V, and examples thereof include benzoquinone compounds and naphthoquinone compounds. Anthraquinone type, diphenoquinone type, malononitrile, thiopyran type compound, 2,
4,8-trinitrothioxanthone, 3,4,5,7-
Examples thereof include fluorenone compounds such as tetranitro-9-fluorenone, dinitroanthracene, dinitroacridine, nitroanthraquinone and dinitroanthraquinone. Of these, the diphenoquinone type has a quinone type oxygen atom excellent in electron-accepting property bonded to the end of the molecular chain, and since there is a conjugated double bond over the entire long molecular chain, the transfer of electrons within the molecule also occurs. It is particularly preferable because it has the advantage that it is easy and the transfer of electrons is easy. Further, each electron-accepting compound described above contributes to the generation of charges.

【0037】前記ベンゾキノン系化合物としては、例え
ばp−ベンゾキノン、2,6−ジメチル−p−ベンゾキ
ノン、2,6−ジt−ブチル−p−ベンゾキノンなどが
あげられる。また、ジフェノキノン系化合物としては、
例えば下記の一般式(4)〜(7)で表される誘導体があげら
れる。
Examples of the benzoquinone compounds include p-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone and 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone. Further, as the diphenoquinone compound,
Examples include derivatives represented by the following general formulas (4) to (7).

【0038】[0038]

【化12】 [Chemical 12]

【0039】[0039]

【化13】 [Chemical 13]

【0040】(各式中、R13、R14、R15、R16、R17
およびR18は、同一または異なって、水素原子、アルキ
ル基、アルコキシ基、アリール基、アラルキル基、シク
ロアルキル基、置換基を有していてもよいアミノ基を示
す。) 前記アルキル基としては、例えばメチル、エチル、n-プ
ロピル、イソプロピル、t−ブチル、ペンチル、ヘキシ
ル基などの炭素数が1〜6のアルキル基が、アルコキシ
基としては、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、
t−ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ基など
の炭素数が1〜6のアルコキシ基が、アリール基として
は、例えばフェニル基、ナフチル基などが、アラルキル
基としては、例えばベンジル、ベンズヒドリル、トリチ
ル、フェネチル基などが、シクロアルキル基としては、
例えばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチ
ル、シクロヘキシルなどの炭素数が3〜6のシクロアル
キル基がそれぞれあげられる。また、置換基を有してい
てもよいアミノ基としては、例えばアミノ基のほか、モ
ノメチルアミノ、ジメチルアミノ、モノエチルアミノ、
ジエチルアミノなどがあげられる。
(In each formula, R 13 , R 14 , R 15 , R 16 and R 17
And R 18 are the same or different and each represents a hydrogen atom, an alkyl group, an alkoxy group, an aryl group, an aralkyl group, a cycloalkyl group, or an amino group which may have a substituent. ) Examples of the alkyl group include alkyl groups having 1 to 6 carbon atoms such as methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, t-butyl, pentyl and hexyl groups, and examples of the alkoxy group include methoxy, ethoxy and propoxy groups. ,
An alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms such as t-butoxy, pentyloxy and hexyloxy groups, an aryl group such as a phenyl group and a naphthyl group, and an aralkyl group such as benzyl, benzhydryl, trityl and phenethyl. Groups, etc., as the cycloalkyl group,
Examples thereof include cycloalkyl groups having 3 to 6 carbon atoms such as cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl and cyclohexyl. The amino group which may have a substituent includes, for example, an amino group, monomethylamino, dimethylamino, monoethylamino,
Examples include diethylamino.

【0041】式(4) 〜(7) で表されるジフェノキノン系
化合物の具体例としては、例えば3,5−ジメチル−
3′,5′−ジt−ブチルジ−4,4′−ジフェノキノ
ン、3,3′−ジメチル−5,5′−ジt−ブチル−
4,4′−ジフェノキノン、3,5′−ジメチル−3,
5′−ジt−ブチル−4,4′−ジフェノキノンなどが
あげられる。これらの置換基を有するジフェノキノン系
化合物は、分子の対称性が低いために分子間の相互作用
が小さく、溶解性に優れているために好ましい。また、
式(4) で表されるジフェノキノン系化合物としては、例
えば3,3′,5,5′−テトラメチル−4,4′−ジ
フェノキノン、3,3′,5,5′−テトラエチル−
4,4′−ジフェノキノン、3,3′,5,5′−テト
ラt−ブチル−4,4′−ジフェノキノンなどがあげら
れる。これらのジフェノキノン系化合物は、単独または
二種以上を混合して使用することができる。
Specific examples of the diphenoquinone compounds represented by the formulas (4) to (7) include, for example, 3,5-dimethyl-
3 ', 5'-dit-butyldi-4,4'-diphenoquinone, 3,3'-dimethyl-5,5'-dit-butyl-
4,4'-diphenoquinone, 3,5'-dimethyl-3,
Examples thereof include 5'-di-t-butyl-4,4'-diphenoquinone. The diphenoquinone-based compound having these substituents is preferable because the symmetry of the molecule is low, the interaction between the molecules is small, and the solubility is excellent. Also,
Examples of the diphenoquinone compound represented by the formula (4) include 3,3 ', 5,5'-tetramethyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3', 5,5'-tetraethyl-
4,4'-diphenoquinone, 3,3 ', 5,5'-tetra-t-butyl-4,4'-diphenoquinone and the like can be mentioned. These diphenoquinone compounds can be used alone or in combination of two or more.

【0042】本発明において使用される電荷発生剤とし
ては、例えばセレン、セレン−テルル、アモルファスシ
リコン、ピリリウム塩、アゾ系顔料、アンサンスロン系
顔料、フタロシアニン系顔料、ペリレン系顔料、ナフタ
ロシアニン系顔料、インジゴ系顔料、トリフェニルメタ
ン系顔料、スレン系顔料、トルイジン系顔料、ピラゾリ
ン系顔料、キナクリドン系顔料、ジチオケトピロロピロ
ール系顔料等があげられる。これらの電荷発生剤は、所
望の領域に吸収波長を有するように、一種または二種以
上を混合して用いることができる。その際、正孔輸送剤
としてイオン化ポテンシャルが4.8〜5.6eVのも
のを使用することに関連して、電荷発生剤としても、正
孔輸送剤とバランスしたイオン化ポテンシャルを有する
もの、具体的にはイオン化ポテンシャルが4.8〜6.
0eV、特に5.0〜5.8eVの範囲にあるものを用
いるのが残留電位の低減、感度の向上の上で望ましい。
特に好適な電荷発生剤としては、X型無金属フタロシア
ニン、オキソチタニルフタロシアニン等のフタロシアニ
ン系顔料またはペリレン系顔料が例示される。
Examples of the charge generating agent used in the present invention include selenium, selenium-tellurium, amorphous silicon, pyrylium salts, azo pigments, ansanthuron pigments, phthalocyanine pigments, perylene pigments, naphthalocyanine pigments, Examples thereof include indigo pigments, triphenylmethane pigments, slene pigments, toluidine pigments, pyrazoline pigments, quinacridone pigments and dithioketopyrrolopyrrole pigments. These charge generating agents may be used alone or in combination of two or more so as to have an absorption wavelength in a desired region. At that time, in connection with the use of a hole transfer agent having an ionization potential of 4.8 to 5.6 eV, a charge generation agent having an ionization potential balanced with the hole transfer agent, specifically, Has an ionization potential of 4.8 to 6.
It is desirable to use 0 eV, particularly 5.0 to 5.8 eV in order to reduce the residual potential and improve the sensitivity.
Examples of particularly suitable charge generating agents include phthalocyanine-based pigments such as X-type metal-free phthalocyanine and oxotitanyl phthalocyanine, or perylene-based pigments.

【0043】このうち、フタロシアニン系顔料は、70
0nm以上の波長領域に感度を有する感光体の電荷発生
材料として好適である。すなわち、上記フタロシアニン
系顔料は、前記一般式(1) 、(2) で表される化合物(電
子輸送剤)とのマッチングに優れるため、この両者を併
用した電子写真感光体は、上記波長領域において高感度
であり、従って700nm以上の波長を有する光源を使
用したデジタル光学系の画像形成装置に好適に使用する
ことができる。
Among them, the phthalocyanine pigment is 70
It is suitable as a charge generating material for a photoconductor having sensitivity in a wavelength region of 0 nm or more. That is, the phthalocyanine-based pigment is excellent in matching with the compounds represented by the general formulas (1) and (2) (electron transfer agent). It has high sensitivity and therefore can be suitably used for a digital optical image forming apparatus using a light source having a wavelength of 700 nm or more.

【0044】また、ペリレン系顔料としては、一般式:Further, as the perylene pigment, a general formula:

【0045】[0045]

【化14】 [Chemical 14]

【0046】(式中、Ra , Rb , Rc , Rd は同一ま
たは異なって、水素原子、アルキル基、アルコキシ基ま
たはアリール基を示す。)で表される化合物が好適に使
用される。このペリレン系顔料は、可視領域に感度を有
する感光体の電荷発生材料として好適である。すなわ
ち、上記ペリレン系顔料(3) は、前記一般式(1) 、(2)
で表される化合物(電子輸送剤)とのマッチングに優れ
るため、この両者を併用した電子写真感光体は、可視領
域において高感度であり、従って可視領域の波長を有す
る光源を使用したアナログ光学系の画像形成装置に好適
に使用することができる。
A compound represented by the formula (in the formula, R a , R b , R c and R d are the same or different and each represents a hydrogen atom, an alkyl group, an alkoxy group or an aryl group) is preferably used. . This perylene-based pigment is suitable as a charge generating material for a photoreceptor having sensitivity in the visible region. That is, the perylene pigment (3) has the general formula (1), (2)
Since it is excellent in matching with the compound (electron transfer agent) represented by, the electrophotographic photosensitive member using both of them has high sensitivity in the visible region, and therefore an analog optical system using a light source having a wavelength in the visible region. Can be suitably used for the image forming apparatus.

【0047】上記の各成分を分散させるための結着樹脂
としては、従来より有機感光層に使用されている種々の
樹脂を使用することができ、例えばスチレン系重合体、
スチレン−ブタジエン共重合体、スチレン−アクリロニ
トリル共重合体、スチレン−マレイン酸共重合体、アク
リル共重合体、スチレン−アクリル酸共重合体、ポリエ
チレン、エチレン−酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエ
チレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、アイオノマ
ー、塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体、ポリエステル、
アルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボ
ネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアリルフタ
レート樹脂、ケトン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、
ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂等の熱可塑性樹脂
や、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、
尿素樹脂、メラミン樹脂、その他架橋性の熱硬化性樹
脂、さらにエポキシアクリレート、ウレタン−アクリレ
ート等の光硬化性樹脂等があげられる。これらの結着樹
脂は1種または2種以上を混合して用いることができ
る。好適な樹脂は、スチレン系重合体、アクリル系重合
体、スチレン−アクリル系共重合体、ポリエステル、ア
ルキド樹脂、ポリカーボネート、ポリアリレート等であ
る。
As the binder resin for dispersing the above components, various resins conventionally used in organic photosensitive layers can be used, for example, a styrene polymer,
Styrene-butadiene copolymer, styrene-acrylonitrile copolymer, styrene-maleic acid copolymer, acrylic copolymer, styrene-acrylic acid copolymer, polyethylene, ethylene-vinyl acetate copolymer, chlorinated polyethylene, poly Vinyl chloride, polypropylene, ionomer, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, polyester,
Alkyd resin, polyamide, polyurethane, polycarbonate, polyarylate, polysulfone, diallyl phthalate resin, ketone resin, polyvinyl butyral resin,
Thermoplastic resin such as polyether resin, polyester resin, silicone resin, epoxy resin, phenol resin,
Examples thereof include urea resins, melamine resins, other crosslinkable thermosetting resins, and photocurable resins such as epoxy acrylate and urethane-acrylate. These binder resins can be used alone or in combination of two or more. Suitable resins are styrene polymers, acrylic polymers, styrene-acrylic copolymers, polyesters, alkyd resins, polycarbonates, polyarylates and the like.

【0048】単層型の電子写真感光体を得るには、一般
式(2) で表されるトリニトロフルオレノンイミン誘導体
を電子輸送剤として、電荷発生剤、正孔輸送剤、結着樹
脂等と共に適当な溶剤に溶解または分散した塗布液を、
塗布等の手段によって導電性基体上に塗布し、乾燥させ
ればよい。積層型の電子写真感光体を得るには、まず導
電性基体上に、蒸着または塗布等の手段によって電荷発
生剤を含有する電荷発生層を形成し、ついでこの電荷発
生層上に、一般式(1) または(2) で表されるトリニトロ
フルオレノンイミン誘導体と結着樹脂とを含む塗布液を
塗布等の手段によって塗布し、乾燥させて電荷輸送層を
形成すればよい。
In order to obtain a single-layer type electrophotographic photosensitive member, a trinitrofluorenone imine derivative represented by the general formula (2) is used as an electron transferring agent together with a charge generating agent, a hole transferring agent, a binder resin and the like. A coating solution dissolved or dispersed in a suitable solvent,
It may be applied on the conductive substrate by a means such as application and dried. In order to obtain a laminated type electrophotographic photoreceptor, first, on a conductive substrate, a charge generating layer containing a charge generating agent is formed by means such as vapor deposition or coating, and then on this charge generating layer, a general formula ( A charge-transporting layer may be formed by applying a coating solution containing the trinitrofluorenone imine derivative represented by 1) or (2) and a binder resin by means such as coating and drying.

【0049】単層型の感光体においては、結着樹脂10
0重量部に対して電荷発生剤は0.1〜50重量部、好
ましくは0.5〜30重量部の割合で配合され、一般式
(2)で表されるトリニトロフルオレノンイミン誘導体を
含む電子輸送剤は5〜100重量部、好ましくは10〜
80重量部の割合で配合される。また、正孔輸送剤は1
0〜500重量部、好ましくは25〜200重量部の割
合で配合する。さらに、正孔輸送剤と電子輸送剤との総
量は、結着樹脂100重量部に対して20〜500重量
部、好ましくは30〜200重量部であるのが適当であ
る。単層型の感光層に電子受容性化合物を含有させる場
合は、電子受容性化合物を結着樹脂100重量部に対し
て0.1〜40重量部、好ましくは0.5〜20重量部
で配合するのが適当である。
In the case of a single-layer type photoreceptor, the binder resin 10
The charge generating agent is added in an amount of 0.1 to 50 parts by weight, preferably 0.5 to 30 parts by weight, based on 0 part by weight,
The electron transfer agent containing the trinitrofluorenone imine derivative represented by (2) is 5 to 100 parts by weight, preferably 10 to
It is mixed in a ratio of 80 parts by weight. In addition, the hole transport material is 1
The amount is 0 to 500 parts by weight, preferably 25 to 200 parts by weight. Further, it is suitable that the total amount of the hole transfer agent and the electron transfer agent is 20 to 500 parts by weight, preferably 30 to 200 parts by weight, based on 100 parts by weight of the binder resin. When the single-layer type photosensitive layer contains an electron-accepting compound, the electron-accepting compound is added in an amount of 0.1 to 40 parts by weight, preferably 0.5 to 20 parts by weight, based on 100 parts by weight of the binder resin. It is appropriate to do.

【0050】また、単層型の感光層の厚さは5〜100
μm、好ましくは10〜50μmである。積層型感光体
においては、電荷発生層を構成する電荷発生剤と結着樹
脂とは、種々の割合で使用することができるが、結着樹
脂100重量部に対して電荷発生剤を5〜1000重量
部、好ましくは30〜500重量部の割合で配合するの
が適当である。電荷発生層に電子受容性化合物を含有さ
せる場合は、電子受容性化合物を結着樹脂100重量部
に対して0.1〜40重量部、好ましくは0.5〜20
重量部で配合するのが適当である。また、電荷発生層に
トリニトロフルオレノンイミン誘導体(2) を含有させる
場合は、この誘導体(2) を結着樹脂100重量部に対し
て0.5〜50重量部、好ましくは1〜40重量部で配
合するのが適当である。
The thickness of the single-layer type photosensitive layer is 5 to 100.
μm, preferably 10 to 50 μm. In the multi-layer type photoreceptor, the charge generating agent and the binder resin constituting the charge generating layer can be used in various ratios, but the charge generating agent is added in an amount of 5 to 1000 with respect to 100 parts by weight of the binder resin. It is suitable to blend in a weight ratio of 30 to 500 parts by weight. When the charge-generating layer contains an electron-accepting compound, the electron-accepting compound is contained in an amount of 0.1 to 40 parts by weight, preferably 0.5 to 20 parts by weight, based on 100 parts by weight of the binder resin.
It is suitable to blend in parts by weight. When the charge generation layer contains a trinitrofluorenone imine derivative (2), the derivative (2) is contained in an amount of 0.5 to 50 parts by weight, preferably 1 to 40 parts by weight, based on 100 parts by weight of the binder resin. It is suitable to blend in.

【0051】電荷輸送層を構成する電子輸送剤と結着樹
脂とは、電荷の輸送を阻害しない範囲および結晶化しな
い範囲で種々の割合で使用することができるが、光照射
により電荷発生層で生じた電荷が容易に輸送できるよう
に、結着樹脂100重量部に対して一般式(1) または
(2) で表されるトリニトロフルオレノンイミン誘導体を
10〜200重量部、好ましくは20〜100樹脂の割
合で配合するのが適当である。電荷輸送層に電子受容性
化合物を含有させる場合は、電子受容性化合物を結着樹
脂100重量部に対して0.1〜40重量部、好ましく
は0.5〜20重量部で配合するのが適当である。
The electron-transporting agent and the binder resin constituting the charge-transporting layer can be used in various proportions within the range that does not hinder the transport of charge and the range that does not crystallize. In order to easily transport the generated charge, the general formula (1) or 100 parts by weight of the binder resin may be used.
It is suitable to blend the trinitrofluorenone imine derivative represented by (2) in an amount of 10 to 200 parts by weight, preferably 20 to 100 resin. When the charge-transporting layer contains an electron-accepting compound, the electron-accepting compound is added in an amount of 0.1 to 40 parts by weight, preferably 0.5 to 20 parts by weight, based on 100 parts by weight of the binder resin. Appropriate.

【0052】また、積層型の感光層の厚さは、電荷発生
層が0.01〜5μm程度、好ましくは0.1〜3μm
程度であり、電荷輸送層が2〜100μm、好ましくは
5〜50μm程度である。単層型感光体にあっては、導
電性基体と感光層との間に、また積層型感光体にあって
は、導電性基体と電荷発生層との間、導電性基体と電荷
輸送層との間または電荷発生層と電荷輸送層との間に、
感光体の特性を阻害しない範囲でバリア層が形成されて
いてもよい。また、感光体の表面には、保護層が形成さ
れていてもよい。
The thickness of the laminated type photosensitive layer is about 0.01 to 5 μm, preferably 0.1 to 3 μm for the charge generation layer.
The charge transport layer has a thickness of 2 to 100 μm, preferably 5 to 50 μm. In the case of a single-layer type photoreceptor, between the conductive base and the photosensitive layer, and in the case of the multilayer type photoreceptor, between the conductive base and the charge generation layer, the conductive base and the charge transport layer. Between or between the charge generation layer and the charge transport layer,
A barrier layer may be formed in a range that does not impair the characteristics of the photoreceptor. Further, a protective layer may be formed on the surface of the photoconductor.

【0053】単層型および積層型の各感光層には、電子
写真特性に悪影響を与えない範囲で、それ自体公知の種
々の添加剤、例えば酸化防止剤、ラジカル捕捉剤、一重
項クエンチャー、紫外線吸収剤等の劣化防止剤、軟化
剤、可塑剤、表面改質剤、増量剤、増粘剤、分散安定
剤、ワックス、アクセプター、ドナー等を配合すること
ができる。
In the single-layer type and the multi-layer type photosensitive layers, various additives known per se, such as an antioxidant, a radical scavenger, a singlet quencher, are added to the extent that they do not adversely affect the electrophotographic characteristics. A deterioration inhibitor such as an ultraviolet absorber, a softening agent, a plasticizer, a surface modifier, a bulking agent, a thickener, a dispersion stabilizer, a wax, an acceptor, a donor and the like can be added.

【0054】本発明では、前記酸化防止剤として、とく
に立体障害性フェノール系酸化防止剤を結着樹脂100
重量部に対して0.1〜50重量部の割合で添加する
と、電子写真学的特性に悪影響を与えることなく、感光
層の耐久性を著しく向上させることができる。このよう
な酸化防止剤として下記の化合物が例示される。 2,6−ジt−ブチル−p−クレゾール
In the present invention, as the antioxidant, a sterically hindered phenolic antioxidant is preferably used as the binder resin 100.
When it is added in an amount of 0.1 to 50 parts by weight with respect to parts by weight, the durability of the photosensitive layer can be significantly improved without adversely affecting the electrophotographic characteristics. The following compounds are exemplified as such antioxidants. 2,6-di-t-butyl-p-cresol

【0055】[0055]

【化15】 [Chemical 15]

【0056】[0056]

【化16】 [Chemical 16]

【0057】[0057]

【化17】 [Chemical 17]

【0058】[0058]

【化18】 [Chemical 18]

【0059】[0059]

【化19】 [Chemical 19]

【0060】[0060]

【化20】 [Chemical 20]

【0061】[0061]

【化21】 [Chemical 21]

【0062】(各式中、tBuはt−ブチル基を示
す。) また、感光層の感度を向上させるために、例えばターフ
ェニル、ハロナフトキノン類、アセナフチレン等の公知
の増感剤を電荷発生剤と併用してもよい。また、前記一
般式で表される化合物と共に、従来公知の他の電子輸送
剤を感光層に含有させてもよい。このような電子輸送剤
としては、例えばベンゾキノン系、ジフェノキノン系、
マロノニトリル、チオピラン系化合物、テトラシアノエ
チレン、2,4,8−トリニトロチオキサントン、3,
4,5,7−テトラニトロ−9−フルオレノン等のフル
オレノン系化合物、ジニトロベンゼン、ジニトロアント
ラセン、ジニトロアクリジン、ニトロアントラキノン、
ジニトロアントラキノン、無水コハク酸、無水マレイン
酸、ジブロモ無水マレイン酸等があげられる。
(In each formula, tBu represents a t-butyl group.) In order to improve the sensitivity of the photosensitive layer, a known sensitizer such as terphenyl, halonaphthoquinones, and acenaphthylene is used as a charge generating agent. You may use together with. In addition to the compound represented by the above general formula, other conventionally known electron transfer agents may be contained in the photosensitive layer. Examples of such an electron transfer agent include benzoquinone type, diphenoquinone type,
Malononitrile, thiopyran compounds, tetracyanoethylene, 2,4,8-trinitrothioxanthone, 3,
Fluorenone compounds such as 4,5,7-tetranitro-9-fluorenone, dinitrobenzene, dinitroanthracene, dinitroacridine, nitroanthraquinone,
Examples thereof include dinitroanthraquinone, succinic anhydride, maleic anhydride, and dibromomaleic anhydride.

【0063】本発明の感光体に使用される導電性基体と
しては、導電性を有する種々の材料を使用することがで
き、例えばアルミニウム、鉄、銅、スズ、白金、銀、バ
ナジウム、モリブデン、クロム、カドミウム、チタン、
ニッケル、パラジウム、インジウム、ステンレス鋼、真
鍮等の金属単体や、上記金属が蒸着またはラミネートさ
れたプラスチック材料、ヨウ化アルミニウム、酸化ス
ズ、酸化インジウム等で被覆されたガラス等が例示され
る。
As the conductive substrate used in the photoreceptor of the present invention, various conductive materials can be used. For example, aluminum, iron, copper, tin, platinum, silver, vanadium, molybdenum, chromium. , Cadmium, titanium,
Examples include simple metals such as nickel, palladium, indium, stainless steel, and brass, plastic materials in which the above metals are vapor-deposited or laminated, and glass coated with aluminum iodide, tin oxide, indium oxide, or the like.

【0064】導電性基体はシート状、ドラム状等の何れ
であってもよく、基体自体が導電性を有するか、あるい
は基体の表面が導電性を有していればよい。また、導電
性基体は、使用に際して、充分な機械的強度を有するも
のが好ましい。本発明における感光層は、前記した各成
分を含む樹脂組成物を溶剤に溶解ないし分散した塗布液
を導電性基体上に塗布、乾燥して製造される。
The conductive substrate may be in the form of a sheet, a drum or the like, as long as the substrate itself has conductivity or the surface of the substrate has conductivity. Further, it is preferable that the conductive substrate has sufficient mechanical strength when used. The photosensitive layer according to the present invention is manufactured by coating a coating solution prepared by dissolving or dispersing a resin composition containing each of the above components in a solvent on a conductive substrate and drying the coating solution.

【0065】すなわち、前記例示の電荷発生剤、電荷輸
送剤、結着樹脂等を、適当な溶剤とともに、公知の方
法、例えば、ロールミル、ボールミル、アトライタ、ペ
イントシェーカーあるいは超音波分散器等を用いて分散
混合して塗布液を調製し、これを公知の手段により塗
布、乾燥すればよい。塗布液をつくるための溶剤として
は、種々の有機溶剤が使用可能であり、例えばメタノー
ル、エタノール、イソプロパノール、ブタノール等のア
ルコール類、n−ヘキサン、オクタン、シクロヘキサン
等の脂肪族系炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン
等の芳香族炭化水素、ジクロロメタン、ジクロロエタ
ン、四塩化炭素、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水
素、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、テトラヒド
ロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエ
チレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、ア
セトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケ
トン類、酢酸エチル、酢酸メチル等のエステル類、ジメ
チルホルムアルデヒド、ジメチルホルムアミド、ジメチ
ルスルホキシド等があげられる。これらの溶剤は1種又
は2種以上を混合して用いることができる。
That is, the above-mentioned charge generating agent, charge transporting agent, binder resin and the like are used together with an appropriate solvent by a known method such as a roll mill, a ball mill, an attritor, a paint shaker or an ultrasonic disperser. The coating liquid may be prepared by dispersing and mixing, and the coating liquid may be coated and dried by a known means. As the solvent for forming the coating liquid, various organic solvents can be used, for example, alcohols such as methanol, ethanol, isopropanol and butanol, aliphatic hydrocarbons such as n-hexane, octane and cyclohexane, benzene, Aromatic hydrocarbons such as toluene and xylene, halogenated hydrocarbons such as dichloromethane, dichloroethane, carbon tetrachloride and chlorobenzene, ethers such as dimethyl ether, diethyl ether, tetrahydrofuran, ethylene glycol dimethyl ether and diethylene glycol dimethyl ether, acetone, methyl ethyl ketone, cyclohexanone, etc. Examples thereof include ketones, esters such as ethyl acetate and methyl acetate, dimethylformaldehyde, dimethylformamide, dimethylsulfoxide and the like. These solvents can be used alone or in combination of two or more.

【0066】さらに、電荷輸送材料や電荷発生材料の分
散性、感光層表面の平滑性をよくするために界面活性
剤、レベリング剤等を使用してもよい。
Further, in order to improve the dispersibility of the charge transport material or the charge generating material and the smoothness of the surface of the photosensitive layer, a surface active agent, a leveling agent or the like may be used.

【0067】[0067]

【実施例】以下、合成例、実施例および比較例をあげて
本発明の電子写真感光体を説明する。 合成例1 N−(2−ビフェニリル)−2,4,7−トリニトロフ
ルオレノンイミンの製造 2,4,7−トリニトロフルオレノン2.7g(8.5
7ミリモル)と2−アミノビフェニル1.45g(8.
57ミリモル)とを酢酸50mlに溶解し、110℃で
2時間反応させた。反応後、水300mlに加え、析出
した結晶を水洗した。結晶を乾燥後、シリカゲルカラム
クロマトグラフィー(クロロホルム:ヘキサン=1:2
で溶出)で精製して、暗赤色の粉末である標記化合物
(前記一般式(a) において、n,mが0である化合物)
を得た。
EXAMPLES The electrophotographic photoreceptor of the present invention will be described below with reference to Synthesis Examples, Examples and Comparative Examples. Synthesis Example 1 Production of N- (2-biphenylyl) -2,4,7-trinitrofluorenone imine 2,4,7-Trinitrofluorenone 2.7 g (8.5
7 mmol) and 1.45 g of 2-aminobiphenyl (8.
57 mmol) was dissolved in 50 ml of acetic acid and reacted at 110 ° C. for 2 hours. After the reaction, it was added to 300 ml of water, and the precipitated crystals were washed with water. After drying the crystals, silica gel column chromatography (chloroform: hexane = 1: 2)
And eluate) to give a dark red powder of the title compound (a compound of the general formula (a) wherein n and m are 0).
Got

【0068】この生成物の融点は205℃であった。ま
た、この生成物の赤外吸収スペクトルを図2に、NMR
スペクトルを図3にそれぞれ示す。 (電子輸送能の評価)合成例1で得た化合物の電子輸送
能をTOF法で評価した。その結果、この化合物は、電
界強度3×105 V/cmで8.05×10-7cm2
V・秒の移動度を示し、高い電子輸送能を有することが
判明した。 実施例1 電子輸送剤として合成例1で得た化合物を使用し、電荷
発生剤としてX型メタルフリーフタロシアニン(Ip=
5.38eV)を使用し、正孔輸送剤として、N,N,
N′,N′−テトラキス(4−メチルフェニル)−3,
3′−ジメチルベンジジン(Ip=5.56eV)を使
用した。また、結着樹脂としてポリカーボネートを使用
し、これらの材料を下記の配合割合にて所定量のジクロ
ロメタンにボールミルで混合分散し、単層型感光層塗布
液を調製した。ついで、この塗布液をアルミニウム箔上
にワイヤーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱
風乾燥して、膜厚15〜20μmの単層型電子写真感光
体を作製した。
The melting point of this product was 205 ° C. The infrared absorption spectrum of this product is shown in FIG.
The spectra are shown in FIG. 3, respectively. (Evaluation of Electron Transportability) The electron transportability of the compound obtained in Synthesis Example 1 was evaluated by the TOF method. As a result, this compound had a field strength of 3 × 10 5 V / cm and a value of 8.05 × 10 −7 cm 2 /
It showed a mobility of V · sec and was found to have a high electron transporting ability. Example 1 The compound obtained in Synthesis Example 1 was used as an electron transfer agent, and X-type metal-free phthalocyanine (Ip =
5.38 eV), and N, N,
N ', N'-tetrakis (4-methylphenyl) -3,
3'-Dimethylbenzidine (Ip = 5.56 eV) was used. In addition, polycarbonate was used as a binder resin, and these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill at the following blending ratios to prepare a single-layer type photosensitive layer coating solution. Then, this coating solution was applied on an aluminum foil with a wire bar and dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to prepare a single-layer type electrophotographic photosensitive member having a film thickness of 15 to 20 μm.

【0069】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 比較例1 電子輸送剤を含有しないほかは、実施例1と同様にして
単層型電子写真感光体を作製した。 比較例2 電子輸送剤として合成例1で得た化合物に代えて2,6
−ジメチル−2′,6′−ジt−ブチル−4,4′−ジ
フェノキノンを使用したほかは、実施例1と同様にして
単層型電子写真感光体を作製した。 実施例2 電荷発生剤として実施例1で使用したのと同じ化合物を
100重量部、結着樹脂としてポリビニルブチラール樹
脂を100重量部および溶剤として所定量のテトラヒド
ロフランをボールミルで混合分散し、電荷発生層用塗布
液を調製した。この塗布液をアルミニウム箔上にワイヤ
ーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥す
ることにより、膜厚約1μmの電荷発生層を形成した。
(Component) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transporting Agent 60 Electron Transporting Agent 40 Binder Resin 100 Comparative Example 1 Single-layer electron as in Example 1 except that no electron transporting agent is contained. A photographic photoreceptor was produced. Comparative Example 2 2,6 instead of the compound obtained in Synthesis Example 1 as an electron transfer agent
A single-layer type electrophotographic photosensitive member was prepared in the same manner as in Example 1 except that -dimethyl-2 ', 6'-di-t-butyl-4,4'-diphenoquinone was used. Example 2 100 parts by weight of the same compound used in Example 1 as a charge generating agent, 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a binder resin, and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to form a charge generating layer. To prepare a coating solution. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0070】一方、電子輸送剤として合成例1で得た化
合物を100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート
樹脂100重量部および溶剤として所定量のトルエンを
ボールミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製し
た。この塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて
塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥することによ
り、膜厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電型の積
層感光体を作製した。 (電子写真感光体の評価)静電複写試験装置(川口電機
社製のEPA−8100)を用いて、各試料の感光体に
印加電圧を加えて、正に帯電させ、光源として白色ハロ
ゲン光からバンドパスフィルターを用いて取り出した波
長780nm(半値幅20nm)の単色光を用いて電子
写真特性を測定した。その結果を表1に示す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound obtained in Synthesis Example 1 as an electron transfer agent, 100 parts by weight of a polycarbonate resin as a binder resin and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a coating liquid for a charge transport layer. Was prepared. This coating solution was applied onto the charge generation layer with a wire bar, and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm, and a positive charging type laminated photoreceptor was produced. . (Evaluation of Electrophotographic Photoreceptor) An electrostatic copying tester (EPA-8100 manufactured by Kawaguchi Denki Co., Ltd.) was used to apply an applied voltage to the photoreceptor of each sample to positively charge it, and a white halogen light was used as a light source. The electrophotographic characteristics were measured using monochromatic light having a wavelength of 780 nm (half-value width of 20 nm) taken out using a bandpass filter. The results are shown in Table 1.

【0071】以下の表において、V1は電圧を印加して
感光体を帯電させたときの感光体の初期表面電位を示
し、V2は露光開始後0.8秒経過後の表面電位を残留
電位として測定したものである。また、E1/2は初期
表面電位V1が1/2に減衰した時の半減露光量であ
る。
In the table below, V1 represents the initial surface potential of the photoconductor when the photoconductor is charged by applying a voltage, and V2 represents the surface potential 0.8 seconds after the start of exposure as the residual potential. It was measured. E1 / 2 is the half exposure amount when the initial surface potential V1 is attenuated to 1/2.

【0072】[0072]

【表1】 [Table 1]

【0073】表1から、実施例1,2の感光体は、残留
電位が低下していることから、高い感度を有しているこ
とがわかる。 実施例3 電子輸送剤として合成例1で得た化合物を使用し、電荷
発生剤として前記一般式(3) 中のRa 〜Rd がいずれも
メチル基であるペリレン顔料(Ip=5.50eV)を
使用し、正孔輸送剤として、p−N,N−ジエチルベン
ズアルデヒドジフェニルヒドラゾン(Ip=5.20e
V)を使用した。また、結着樹脂としてポリカーボネー
トを使用し、これらの材料を下記の配合割合にて所定量
のジクロロメタンにボールミルで混合分散し、単層型感
光層塗布液を調製した。ついで、この塗布液をアルミニ
ウム箔上にワイヤーバーにて塗布した後、100℃で6
0分間熱風乾燥して、膜厚15〜20μmの可視領域用
単層型電子写真感光体を作製した。
From Table 1, it can be seen that the photoconductors of Examples 1 and 2 have high sensitivity because the residual potential is lowered. Example 3 The compound obtained in Synthesis Example 1 was used as the electron transfer agent, and the perylene pigment (Ip = 5.50 eV) in which R a to R d in the general formula (3) were all methyl groups was used as the charge generating agent. ) Is used as a hole transporting agent, and p-N, N-diethylbenzaldehyde diphenylhydrazone (Ip = 5.20e) is used.
V) was used. In addition, polycarbonate was used as a binder resin, and these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill at the following blending ratios to prepare a single-layer type photosensitive layer coating solution. Then, after applying this coating solution on an aluminum foil with a wire bar,
It was dried with hot air for 0 minutes to prepare a single-layer type electrophotographic photoreceptor for the visible region having a film thickness of 15 to 20 μm.

【0074】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 実施例4(積層型) 電荷発生剤として実施例3で使用したのと同じ化合物を
100重量部、結着樹脂としてポリビニルブチラール樹
脂を100重量部および溶剤として所定量のテトラヒド
ロフランをボールミルで混合分散し、電荷発生層用塗布
液を調製した。この塗布液をアルミニウム箔上にワイヤ
ーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥す
ることにより、膜厚約1μmの電荷発生層を形成した。
(Component) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transporting Agent 60 Electron Transporting Agent 40 Binder Resin 100 Example 4 (Layered Type) The same compound as used in Example 3 was used as a charge generating agent. By weight, 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a binder resin and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a coating liquid for charge generation layer. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0075】一方、電子輸送剤として合成例1で得た化
合物を100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート
樹脂100重量部および溶剤として所定量のトルエンを
ボールミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製し
た。この塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて
塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥することによ
り、膜厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電型の可
視領域用積層感光体を作製した。 比較例3 電子輸送剤として合成例1で得た化合物に代えて2,6
−ジメチル−2′,6′−ジt−ブチル−4,4′−ジ
フェノキノンを使用したほかは、実施例3と同様にして
可視領域用単層型電子写真感光体を作製した。 比較例4 電子輸送剤を含有しないほかは、実施例3と同様にして
可視領域用単層型電子写真感光体を作製した。 比較例5(積層型) 電子輸送剤として実施例4で得た化合物に代えて2,6
−ジメチル−2′,6′−ジt−ブチル−4,4′−ジ
フェノキノンを使用したほかは、実施例4と同様にし
て、正帯電型の可視領域用積層感光体を作製した。 (電子写真感光体の評価)光源として白色ハロゲン光を
用いたほかは前記と同様にして電子写真特性を測定し
た。その結果を表2に示す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound obtained in Synthesis Example 1 as an electron transfer agent, 100 parts by weight of a polycarbonate resin as a binder resin, and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a coating liquid for a charge transport layer. Was prepared. This coating solution is applied onto the charge generation layer with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm. Was produced. Comparative Example 3 2,6 instead of the compound obtained in Synthesis Example 1 as an electron transfer agent
A single-layer type electrophotographic photoreceptor for visible region was prepared in the same manner as in Example 3 except that -dimethyl-2 ', 6'-di-t-butyl-4,4'-diphenoquinone was used. Comparative Example 4 A single-layer type electrophotographic photosensitive member for visible region was produced in the same manner as in Example 3 except that the electron transporting agent was not contained. Comparative Example 5 (Layered Type) 2,6 in place of the compound obtained in Example 4 as an electron transfer agent
A positively chargeable visible region laminated photoreceptor was prepared in the same manner as in Example 4, except that -dimethyl-2 ', 6'-di-t-butyl-4,4'-diphenoquinone was used. (Evaluation of Electrophotographic Photosensitive Member) Electrophotographic characteristics were measured in the same manner as above except that white halogen light was used as a light source. The results are shown in Table 2.

【0076】[0076]

【表2】 [Table 2]

【0077】表2から、実施例3,4の感光体は、残留
電位が低下していることから、可視領域の光源を使用し
たアナログ光学系の画像形成装置に使用した際に、高い
感度を有していることがわかる。 合成例2 N−(4−ベンジルフェニル)−2,4,7−トリニト
ロフルオレノンイミンの製造 2,4,7−トリニトロフルオレノン2.62g(8.
31ミリモル)とp−アミノジフェニルメタン1.53
g(8.35ミリモル)とを酢酸50mlに溶解し、1
10℃で2時間反応させた。反応後、水300mlに加
え、析出した結晶を水洗した。結晶を乾燥後、シリカゲ
ルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:ヘキサン
=1:2で溶出)で精製して、暗赤色の粉末である標記
化合物(前記一般式(c) 中のm,nがともに0である化
合物)1.3g(収率32%)を得た。
It can be seen from Table 2 that the photoconductors of Examples 3 and 4 have a high residual sensitivity when used in an analog optical image forming apparatus using a light source in the visible region, because the residual potential is lowered. You can see that it has. Synthesis Example 2 Production of N- (4-benzylphenyl) -2,4,7-trinitrofluorenone imine 2.62 g (8.
31 mmol) and p-aminodiphenylmethane 1.53
g (8.35 mmol) was dissolved in 50 ml of acetic acid and
The reaction was carried out at 10 ° C for 2 hours. After the reaction, it was added to 300 ml of water, and the precipitated crystals were washed with water. The crystals were dried and then purified by silica gel column chromatography (eluted with chloroform: hexane = 1: 2) to give the title compound as a dark red powder (m and n in the general formula (c) are both 0). Compound (1.3 g, yield 32%) was obtained.

【0078】この生成物の融点は189℃であった。ま
た、この生成物の赤外吸収スペクトルを図4に示す。 (電子輸送能の評価)合成例2で得た化合物の電子輸送
能をTOF法で評価した。その結果、この化合物は、電
界強度3×105 V/cmで7.40×10-7cm2
V・秒の移動度を示し、高い電子輸送能を有することが
判明した。 実施例5 電子輸送剤として合成例2で得た化合物を使用し、電荷
発生剤としてX型メタルフリーフタロシアニン(Ip=
5.38eV)を使用し、正孔輸送剤として、p−N,
N−ジエチルベンズアルデヒドジフェニルヒドラゾン
(Ip=5.20eV)を使用した。また、結着樹脂と
してポリカーボネートを使用し、これらの材料を下記の
配合割合にて所定量のジクロロメタンにボールミルで混
合分散し、単層型感光層塗布液を調製した。ついで、こ
の塗布液をアルミニウム箔上にワイヤーバーにて塗布し
た後、100℃で60分間熱風乾燥して、膜厚15〜2
0μmの単層型電子写真感光体を作製した。
The melting point of this product was 189 ° C. The infrared absorption spectrum of this product is shown in FIG. (Evaluation of Electron Transportability) The electron transportability of the compound obtained in Synthesis Example 2 was evaluated by the TOF method. As a result, this compound, in the electric field strength 3 × 10 5 V / cm 7.40 × 10 -7 cm 2 /
It showed a mobility of V · sec and was found to have a high electron transporting ability. Example 5 The compound obtained in Synthesis Example 2 was used as an electron transfer agent, and X-type metal-free phthalocyanine (Ip =
5.38 eV) and using p-N,
N-diethylbenzaldehyde diphenylhydrazone (Ip = 5.20 eV) was used. In addition, polycarbonate was used as a binder resin, and these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill at the following blending ratios to prepare a single-layer type photosensitive layer coating solution. Then, this coating solution is applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to give a film thickness of 15 to 2
A 0 μm single-layer type electrophotographic photosensitive member was produced.

【0079】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 実施例6 電荷発生剤として合成例5で使用した化合物に代えてオ
キソチタニルフタロシアニン(Ip=5.32eV)を
使用したほかは、実施例5と同様にして単層型電子写真
感光体を作製した。 比較例6 電子輸送剤として実施例2で得た化合物に代えて2,6
−ジメチル−2′,6′−ジt−ブチル−4,4′−ジ
フェノキノンを使用したほかは、実施例5と同様にして
単層型電子写真感光体を作製した。 比較例7 電子輸送剤を含有しないほかは、実施例5と同様にして
単層型電子写真感光体を作製した。 実施例7 電荷発生剤として実施例5で使用したのと同じ化合物を
100重量部、結着樹脂としてポリビニルブチラール樹
脂を100重量部および溶剤として所定量のテトラヒド
ロフランをボールミルで混合分散し、電荷発生層用塗布
液を調製した。この塗布液をアルミニウム箔上にワイヤ
ーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥す
ることにより、膜厚約1μmの電荷発生層を形成した。
(Component) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transporting Agent 60 Electron Transporting Agent 40 Binder Resin 100 Example 6 Instead of the compound used in Synthesis Example 5 as a charge generating agent, oxotitanyl phthalocyanine (Ip = A single-layer type electrophotographic photosensitive member was produced in the same manner as in Example 5 except that 5.32 eV) was used. Comparative Example 6 2,6 instead of the compound obtained in Example 2 as an electron transfer agent
A single-layer type electrophotographic photosensitive member was produced in the same manner as in Example 5 except that -dimethyl-2 ', 6'-di-t-butyl-4,4'-diphenoquinone was used. Comparative Example 7 A single-layer type electrophotographic photosensitive member was produced in the same manner as in Example 5 except that the electron transfer agent was not contained. Example 7 As a charge generating agent, 100 parts by weight of the same compound as used in Example 5, 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a binder resin, and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to form a charge generating layer. To prepare a coating solution. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0080】一方、電子輸送剤として合成例2で得た化
合物を100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート
樹脂100重量部および溶剤として所定量のトルエンを
ボールミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製し
た。この塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて
塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥することによ
り、膜厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電型の積
層感光体を作製した。 比較例8 電子輸送剤として合成例2で得た化合物に代えて2,6
−ジメチル−2′,6′−ジt−ブチル−4,4′−ジ
フェノキノンを使用したほかは、実施例7と同様にし
て、正帯電型の積層感光体を作製した。 (電子写真感光体の評価)実施例1と同様にして、波長
780nm(半値幅20nm)の単色光を用いて電子写真特
性を測定した。その結果を表3に示す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound obtained in Synthesis Example 2 as an electron transfer agent, 100 parts by weight of a polycarbonate resin as a binder resin, and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a coating liquid for a charge transport layer. Was prepared. This coating solution was applied onto the charge generation layer with a wire bar, and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm, and a positive charging type laminated photoreceptor was produced. . Comparative Example 8 2,6 instead of the compound obtained in Synthesis Example 2 as the electron transfer agent
A positively chargeable laminated photoreceptor was prepared in the same manner as in Example 7, except that -dimethyl-2 ', 6'-di-t-butyl-4,4'-diphenoquinone was used. (Evaluation of Electrophotographic Photosensitive Member) In the same manner as in Example 1, the electrophotographic characteristics were measured using monochromatic light having a wavelength of 780 nm (half-value width of 20 nm). The results are shown in Table 3.

【0081】[0081]

【表3】 [Table 3]

【0082】表3から、実施例5〜7の感光体は、残留
電位が低下していることから、高い感度を有しているこ
とがわかる。 実施例8 電子輸送剤として合成例2で得た化合物を使用し、電荷
発生剤として前記一般式(3) 中のRa 〜Rd がいずれも
メチル基であるペリレン顔料(Ip=5.50eV)を
使用し、正孔輸送剤として、p−N,N−ジエチルベン
ズアルデヒドジフェニルヒドラゾン(Ip=5.20e
V)を使用した。また、結着樹脂としてポリカーボネー
トを使用し、これらの材料を下記の配合割合にて所定量
のジクロロメタンにボールミルで混合分散し、単層型感
光層塗布液を調製した。ついで、この塗布液をアルミニ
ウム箔上にワイヤーバーにて塗布した後、100℃で6
0分間熱風乾燥して、膜厚15〜20μmの可視領域用
単層型電子写真感光体を作製した。
From Table 3, it can be seen that the photoconductors of Examples 5 to 7 have high sensitivity because the residual potential is lowered. Example 8 The compound obtained in Synthesis Example 2 was used as an electron transfer agent, and a perylene pigment (Ip = 5.50 eV) in which R a to R d in the general formula (3) were all methyl groups was used as a charge generating agent. ) Is used as a hole transporting agent, and p-N, N-diethylbenzaldehyde diphenylhydrazone (Ip = 5.20e) is used.
V) was used. In addition, polycarbonate was used as a binder resin, and these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill at the following blending ratios to prepare a single-layer type photosensitive layer coating solution. Then, after applying this coating solution on an aluminum foil with a wire bar,
It was dried with hot air for 0 minutes to prepare a single-layer type electrophotographic photoreceptor for the visible region having a film thickness of 15 to 20 μm.

【0083】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 実施例9 電荷発生剤として実施例8で使用したのと同じ化合物を
100重量部、結着樹脂としてポリビニルブチラール樹
脂を100重量部および溶剤として所定量のテトラヒド
ロフランをボールミルで混合分散し、電荷発生層用塗布
液を調製した。この塗布液をアルミニウム箔上にワイヤ
ーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥す
ることにより、膜厚約1μmの電荷発生層を形成した。
(Components) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transfer Agent 60 Electron Transfer Agent 40 Binder Resin 100 Example 9 100 parts by weight of the same compound used in Example 8 as a charge generating agent 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a coating resin and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a coating solution for a charge generation layer. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0084】一方、電子輸送剤として合成例2で得た化
合物を100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート
樹脂100重量部および溶剤として所定量のトルエンを
ボールミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製し
た。この塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて
塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥することによ
り、膜厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電型の可
視領域用積層感光体を作製した。 (電子写真感光体の評価)光源として白色ハロゲン光を
用いたほかは前記と同様にして電子写真特性を測定し
た。その結果を前記比較例3〜5の結果と共に表4に示
す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound obtained in Synthesis Example 2 as an electron transfer agent, 100 parts by weight of a polycarbonate resin as a binder resin, and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to prepare a coating liquid for a charge transport layer. Was prepared. This coating solution is applied onto the charge generation layer with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm. Was produced. (Evaluation of Electrophotographic Photosensitive Member) Electrophotographic characteristics were measured in the same manner as above except that white halogen light was used as a light source. The results are shown in Table 4 together with the results of Comparative Examples 3 to 5 above.

【0085】[0085]

【表4】 [Table 4]

【0086】表4から、実施例8,9の感光体は、残留
電位が低下していることから、可視領域の光源を使用し
たアナログ光学系の画像形成装置に使用した際に、高い
感度を有していることがわかる。 合成例3 N−(2−ベンジルフェニル)−2,4,7−トリニト
ロフルオレノンイミンの製造 2,4,7−トリニトロフルオレノン3.1g(10ミ
リモル)と2−ベンジルアニリン2.4g(13ミリモ
ル)とを酢酸50mlに溶解し、110℃で2時間反応
させた。反応後、水300mlに加え、析出した結晶を
水洗した。結晶を乾燥後、シリカゲルカラムクロマトグ
ラフィー(クロロホルム:ヘキサン=1:2で溶出)で
精製して、標記化合物(前記一般式(d) 中のm,nがと
もに0である化合物)2.8g(収率58%)を得た。
From Table 4, since the residual potentials of the photoconductors of Examples 8 and 9 were lowered, high sensitivity was obtained when used in an image forming apparatus of an analog optical system using a light source in the visible region. You can see that it has. Synthesis Example 3 Production of N- (2-benzylphenyl) -2,4,7-trinitrofluorenone imine 3.1 g (10 mmol) of 2,4,7-trinitrofluorenone and 2.4 g of 2-benzylaniline (13) Was dissolved in 50 ml of acetic acid and reacted at 110 ° C. for 2 hours. After the reaction, it was added to 300 ml of water, and the precipitated crystals were washed with water. The crystals were dried and then purified by silica gel column chromatography (eluted with chloroform: hexane = 1: 2) to give 2.8 g of the title compound (a compound in which m and n in the general formula (d) are both 0) ( Yield 58%) was obtained.

【0087】この生成物の融点は151℃であった。ま
た、この生成物の赤外吸収スペクトルを図5に示す。 (電子輸送能の評価)合成例3で得た化合物の電子輸送
能をTOF法で評価した。その結果、この化合物は、電
界強度3×105 V/cmで7.90×10-7cm2
V・秒の移動度を示し、高い電子輸送能を有することが
判明した。 実施例10 電子輸送剤として合成例3で得た化合物を使用し、電荷
発生剤としてX型メタルフリーフタロシアニン(Ip=
5.38eV)を使用し、正孔輸送剤としてp−N,N
−ジエチルベンズアルデヒドジフェニルヒドラゾン(I
p=5.20eV)を使用した。また、結着樹脂として
ポリカーボネートを使用し、これらの材料を下記の配合
割合にて所定量のジクロロメタンにボールミルで混合分
散し、単層型感光層塗布液を調製した。ついで、この塗
布液をアルミニウム箔上にワイヤーバーにて塗布した
後、100℃で60分間熱風乾燥して、膜厚15〜20
μmの単層型電子写真感光体を作製した。
The melting point of this product was 151 ° C. The infrared absorption spectrum of this product is shown in FIG. (Evaluation of electron transporting ability) The electron transporting ability of the compound obtained in Synthesis Example 3 was evaluated by the TOF method. As a result, this compound was 7.90 × 10 −7 cm 2 / with an electric field strength of 3 × 10 5 V / cm.
It showed a mobility of V · sec and was found to have a high electron transporting ability. Example 10 The compound obtained in Synthesis Example 3 was used as an electron transfer agent, and X-type metal-free phthalocyanine (Ip =
5.38 eV) and using p-N, N as a hole transfer material.
-Diethylbenzaldehyde diphenylhydrazone (I
p = 5.20 eV) was used. In addition, polycarbonate was used as a binder resin, and these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill at the following blending ratios to prepare a single-layer type photosensitive layer coating solution. Then, this coating solution is applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to give a film thickness of 15 to 20.
A single-layer type electrophotographic photosensitive member having a thickness of μm was produced.

【0088】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 実施例11 電荷発生剤として実施例10で使用した化合物に代えて
オキソチタニルフタロシアニン(Ip=5.32eV)
を使用したほかは、実施例10と同様にして単層型電子
写真感光体を作製した。 実施例12 電荷発生剤として実施例10で使用したのと同じ化合物
を100重量部、結着樹脂としてポリビニルブチラール
樹脂を100重量部および溶剤として所定量のテトラヒ
ドロフランをボールミルで混合分散し、電荷発生層用塗
布液を調製した。この塗布液をアルミニウム箔上にワイ
ヤーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥
することにより、膜厚約1μmの電荷発生層を形成し
た。
(Component) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transporting Agent 60 Electron Transporting Agent 40 Binder Resin 100 Example 11 Instead of the compound used in Example 10 as a charge generating agent, oxotitanyl phthalocyanine (Ip = (5.32 eV)
A single-layer type electrophotographic photosensitive member was produced in the same manner as in Example 10 except that was used. Example 12 100 parts by weight of the same compound used in Example 10 as a charge generating agent, 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a binder resin, and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to form a charge generating layer. To prepare a coating solution. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0089】一方、電子輸送剤として合成例3で得た化
合物を100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート
樹脂100重量部および溶剤として所定量のトルエンを
ボールミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製し
た。この塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて
塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥することによ
り、膜厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電型の積
層感光体を作製した。 (電子写真感光体の評価)前記と同様にして波長780
nm(半値幅20nm)の単色光を用いて電子写真特性を測
定した。その結果を比較例6〜8の結果と共に表5に示
す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound obtained in Synthesis Example 3 as an electron transfer agent, 100 parts by weight of a polycarbonate resin as a binder resin and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to prepare a coating liquid for a charge transport layer. Was prepared. This coating solution was applied onto the charge generation layer with a wire bar, and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm, and a positive charging type laminated photoreceptor was produced. . (Evaluation of Electrophotographic Photosensitive Member) Wavelength of 780
The electrophotographic characteristics were measured using monochromatic light of nm (half-value width of 20 nm). The results are shown in Table 5 together with the results of Comparative Examples 6 to 8.

【0090】[0090]

【表5】 [Table 5]

【0091】表5から、実施例10〜12の感光体は、
残留電位が低下していることから、高い感度を有してい
ることがわかる。 実施例13 電子輸送剤として合成例3で得た化合物を使用し、電荷
発生剤として前記一般式(3) 中のRa 〜Rd がいずれも
メチル基であるペリレン顔料(Ip=5.50eV)を
使用し、正孔輸送剤として、p−N,N−ジエチルベン
ズアルデヒドジフェニルヒドラゾン(Ip=5.20e
V)を使用した。また、結着樹脂としてポリカーボネー
トを使用し、これらの材料を下記の配合割合にて所定量
のジクロロメタンにボールミルで混合分散し、単層型感
光層塗布液を調製した。ついで、この塗布液をアルミニ
ウム箔上にワイヤーバーにて塗布した後、100℃で6
0分間熱風乾燥して、膜厚15〜20μmの可視領域用
単層型電子写真感光体を作製した。
From Table 5, the photoreceptors of Examples 10 to 12 are
Since the residual potential is lowered, it can be seen that it has high sensitivity. Example 13 A compound obtained in Synthesis Example 3 was used as an electron transfer agent, and a perylene pigment (Ip = 5.50 eV) in which R a to R d in the general formula (3) were all methyl groups was used as a charge generating agent. ) Is used as a hole transporting agent, and p-N, N-diethylbenzaldehyde diphenylhydrazone (Ip = 5.20e) is used.
V) was used. In addition, polycarbonate was used as a binder resin, and these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill at the following blending ratios to prepare a single-layer type photosensitive layer coating solution. Then, after applying this coating solution on an aluminum foil with a wire bar,
It was dried with hot air for 0 minutes to prepare a single-layer type electrophotographic photoreceptor for the visible region having a film thickness of 15 to 20 μm.

【0092】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 実施例14(積層型) 電荷発生剤として実施例13で使用したのと同じペリレ
ン顔料を100重量部、結着樹脂としてポリビニルブチ
ラール樹脂を100重量部および溶剤として所定量のテ
トラヒドロフランをボールミルで混合分散し、電荷発生
層用塗布液を調製した。この塗布液をアルミニウム箔上
にワイヤーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱
風乾燥することにより、膜厚約1μmの電荷発生層を形
成した。
(Component) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transporting Agent 60 Electron Transporting Agent 40 Binder Resin 100 Example 14 (Layered) The same perylene pigment used in Example 13 was used as the charge generating agent. 100 parts by weight, 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a binder resin, and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to prepare a coating liquid for charge generation layer. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0093】一方、電子輸送剤として合成例3で得た化
合物を100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート
樹脂100重量部および溶剤として所定量のトルエンを
ボールミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製し
た。この塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて
塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥することによ
り、膜厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電型の可
視領域用積層感光体を作製した。 (電子写真感光体の評価)光源として白色ハロゲン光を
用いたほかは前記と同様にして電子写真特性を測定し
た。その結果を比較例3〜5の結果と共に表6に示す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound obtained in Synthesis Example 3 as an electron transfer agent, 100 parts by weight of a polycarbonate resin as a binder resin and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to prepare a coating liquid for charge transport layer. Was prepared. This coating solution is applied onto the charge generation layer with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm. Was produced. (Evaluation of Electrophotographic Photosensitive Member) Electrophotographic characteristics were measured in the same manner as above except that white halogen light was used as a light source. The results are shown in Table 6 together with the results of Comparative Examples 3 to 5.

【0094】[0094]

【表6】 [Table 6]

【0095】表6から、実施例13,14の感光体は、
残留電位が低下していることから、可視領域の光源を使
用したアナログ光学系の画像形成装置に使用した際に、
高い感度を有していることがわかる。 合成例4 N−(3−ビフェニリル)−2,4,7−トリニトロフ
ルオレノンイミンの製造 2,4,7−トリニトロフルオレノン3.15g(1
0.0ミリモル)とm−アミノジフェニル2.00g
(11.8ミリモル)とを酢酸50mlに溶解し、11
0℃で2時間反応させた。反応後、蒸留水400mlに
あけ、析出した結晶をさらに水洗した。結晶を乾燥後、
シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:
ヘキサン=1:2で溶出)で精製して、標記化合物(前
記一般式(b)において、n,mが0である化合物) 2.
45g(収率50%)を得た。
From Table 6, the photoreceptors of Examples 13 and 14 are
Since the residual potential is low, when used in an analog optical image forming device that uses a light source in the visible region,
It can be seen that it has high sensitivity. Synthesis Example 4 Production of N- (3-biphenylyl) -2,4,7-trinitrofluorenone imine 2.4,7-Trinitrofluorenone 3.15 g (1
0.0 mmol) and 2.00 g of m-aminodiphenyl
(11.8 mmol) was dissolved in 50 ml of acetic acid,
The reaction was carried out at 0 ° C for 2 hours. After the reaction, the mixture was poured into 400 ml of distilled water, and the precipitated crystals were washed with water. After drying the crystals,
Silica gel column chromatography (chloroform:
Purified by elution with hexane = 1: 2) to give the title compound (a compound in which n and m are 0 in the general formula (b)).
45 g (yield 50%) was obtained.

【0096】この生成物の融点は247℃であった。ま
た、この生成物の赤外吸収スペクトルを図6に示す。 (電子輸送能の評価)合成例4で得た化合物の電子輸送
能をTOF法で評価した。その結果、この化合物は、電
界強度3×105 V/cmで7.26×10-7cm2
V・秒の移動度を示し、高い電子輸送能を有することが
判明した。 実施例15 電子輸送剤として合成例4で得た化合物を使用し、電荷
発生剤として前記一般式(3) 中のRa 〜Rd がいずれも
メチル基であるペリレン顔料(Ip=5.50eV)を
使用し、正孔輸送剤として、p−N,N−ジエチルベン
ズアルデヒドジフェニルヒドラゾン(Ip=5.20e
V)を使用した。また、結着樹脂としてポリカーボネー
トを使用し、これらの材料を下記の配合割合にて所定量
のジクロロメタンにボールミルで混合分散し、単層型感
光層塗布液を調製した。ついで、この塗布液をアルミニ
ウム箔上にワイヤーバーにて塗布した後、100℃で6
0分間熱風乾燥して、膜厚15〜20μmの可視領域用
単層型電子写真感光体を作製した。
The melting point of this product was 247 ° C. The infrared absorption spectrum of this product is shown in FIG. (Evaluation of electron transporting ability) The electron transporting ability of the compound obtained in Synthesis Example 4 was evaluated by the TOF method. As a result, this compound showed that the electric field strength was 3 × 10 5 V / cm and 7.26 × 10 −7 cm 2 /
It showed a mobility of V · sec and was found to have a high electron transporting ability. Example 15 The compound obtained in Synthesis Example 4 was used as the electron transfer agent, and the perylene pigment (Ip = 5.50 eV) in which R a to R d in the general formula (3) were all methyl groups was used as the charge generating agent. ) Is used as a hole transporting agent, and p-N, N-diethylbenzaldehyde diphenylhydrazone (Ip = 5.20e) is used.
V) was used. In addition, polycarbonate was used as a binder resin, and these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill at the following blending ratios to prepare a single-layer type photosensitive layer coating solution. Then, after applying this coating solution on an aluminum foil with a wire bar,
It was dried with hot air for 0 minutes to prepare a single-layer type electrophotographic photoreceptor for the visible region having a film thickness of 15 to 20 μm.

【0097】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 実施例16(積層型) 電荷発生剤として実施例15で使用したのと同じペリレ
ン顔料を100重量部、結着樹脂としてポリビニルブチ
ラール樹脂を100重量部および溶剤として所定量のテ
トラヒドロフランをボールミルで混合分散し、電荷発生
層用塗布液を調製した。この塗布液をアルミニウム箔上
にワイヤーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱
風乾燥することにより、膜厚約1μmの電荷発生層を形
成した。
(Component) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transporting Agent 60 Electron Transporting Agent 40 Binder Resin 100 Example 16 (Layered Type) The same perylene pigment used in Example 15 was used as the charge generating agent. 100 parts by weight, 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a binder resin, and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to prepare a coating liquid for charge generation layer. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0098】一方、電子輸送剤として合成例4で得た化
合物を100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート
樹脂100重量部および溶剤として所定量のトルエンを
ボールミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製し
た。この塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて
塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥することによ
り、膜厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電型の可
視領域用積層感光体を作製した。 (電子写真感光体の評価)光源として白色ハロゲン光を
用いたほかは前記と同様にして電子写真特性を測定し
た。その結果を比較例3〜5の結果と共に表7に示す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound obtained in Synthesis Example 4 as an electron transfer agent, 100 parts by weight of a polycarbonate resin as a binder resin and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a coating liquid for a charge transport layer. Was prepared. This coating solution is applied onto the charge generation layer with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm. Was produced. (Evaluation of Electrophotographic Photosensitive Member) Electrophotographic characteristics were measured in the same manner as above except that white halogen light was used as a light source. The results are shown in Table 7 together with the results of Comparative Examples 3-5.

【0099】[0099]

【表7】 [Table 7]

【0100】表7から、実施例15,16の感光体は、
残留電位が低下していることから、可視領域の光源を使
用したアナログ光学系の画像形成装置に使用した際に、
高い感度を有していることがわかる。 合成例5 N−(2−フルオロフェニル)−2,4,7−トリニト
ロフルオレノンイミンの製造 2,4,7−トリニトロフルオレノン3.15g(1
0.00ミリモル)とo−フルオロアニリン1.44g
(13ミリモル)とを酢酸50mlに溶解し、110℃
で2時間反応させた。反応後、水300mlにあけ、析
出した結晶をさらに水洗した。結晶を乾燥後、シリカゲ
ルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:ヘキサン
=1:2で溶出)で精製して、標記化合物(前記一般式
(e) において、mが0である化合物) 1.8g(収率4
4%)を得た。
From Table 7, the photoconductors of Examples 15 and 16 are
Since the residual potential is low, when used in an analog optical image forming device that uses a light source in the visible region,
It can be seen that it has high sensitivity. Synthesis Example 5 Production of N- (2-fluorophenyl) -2,4,7-trinitrofluorenone imine 2.4,7-Trinitrofluorenone 3.15 g (1
0.00 mmol) and 1.44 g of o-fluoroaniline
(13 mmol) and dissolve in 50 ml of acetic acid, 110 ℃
And reacted for 2 hours. After the reaction, the mixture was poured into 300 ml of water, and the precipitated crystals were washed with water. The crystals were dried and purified by silica gel column chromatography (eluted with chloroform: hexane = 1: 2) to give the title compound (the above-mentioned general formula
1.8 g of a compound in which m is 0 in (e) (yield 4
4%).

【0101】この生成物の融点は203℃であった。ま
た、この生成物の赤外吸収スペクトルを図7に示す。 (電子輸送能の評価)合成例5で得た化合物の電子輸送
能をTOF法で評価した。その結果、この化合物は、電
界強度3×105 V/cmで8.17×10-7cm2
V・秒の移動度を示し、高い電子輸送能を有することが
判明した。
The melting point of this product was 203 ° C. The infrared absorption spectrum of this product is shown in FIG. 7. (Evaluation of electron transport ability) The electron transport ability of the compound obtained in Synthesis Example 5 was evaluated by the TOF method. As a result, this compound had a field intensity of 3 × 10 5 V / cm, and was 8.17 × 10 −7 cm 2 /
It showed a mobility of V · sec and was found to have a high electron transporting ability.

【0102】以下の実施例および比較例で使用した電荷
発生剤、正孔輸送剤および電子輸送剤は次のとおりであ
る。電荷発生剤 I : X型メタルフリーフタロシアニン(Ip=5.
38eV) II: オキソチタニルフタロシアニン(Ip=5.3
2eV) III:一般式(3) 中、Ra 〜Rd が共にメチル基であ
るペリレン系顔料 なお、Ipはイオン化ポテンシャルの略である(以下、
同じ)。正孔輸送剤 (1) N,N,N′,N′−テトラキス(4−メチルフェ
ニル)−3,3′−ジメチルベンジジン(Ip=5.5
6eV) (2) N,N′−ビス(2,4−ジメチルフェニル)−
N,N′−ジフェニルベンジジン(Ip=5.43e
V)電子輸送剤 A:合成例5で得た化合物 B:2,6−ジメチル−2′,6′−ジt−ブチル−
4,4′−ジフェノキノン 実施例17〜19,21〜22 表8に示す各電荷発生剤、正孔輸送剤、電子輸送剤を下
記に示す割合でそれぞれ用いた。結着樹脂としては、ポ
リカーボネートを使用し、これらの材料を下記の配合割
合にて所定量のジクロロメタンにボールミルで混合分散
し、単層型感光層塗布液を調製した。ついで、この塗布
液をアルミニウム箔上にワイヤーバーにて塗布した後、
100℃で60分間熱風乾燥して、膜厚15〜20μm
の単層型電子写真感光体を作製した。
The charge generating agent, hole transporting agent and electron transporting agent used in the following Examples and Comparative Examples are as follows. Charge Generating Agent I: X-type metal-free phthalocyanine (Ip = 5.
38eV) II: Oxotitanyl phthalocyanine (Ip = 5.3
2eV) III: In general formula (3), R a to R d are both perylene-based pigments, and Ip is an abbreviation for ionization potential (hereinafter,
the same). Hole transport material (1) N, N, N ', N'-tetrakis (4-methylphenyl) -3,3'-dimethylbenzidine (Ip = 5.5
6eV) (2) N, N'-bis (2,4-dimethylphenyl)-
N, N'-diphenylbenzidine (Ip = 5.43e
V) Electron transfer agent A: compound obtained in Synthesis Example 5 B: 2,6-dimethyl-2 ', 6'-di-t-butyl-
4,4'-Diphenoquinone Examples 17 to 19, 21 to 22 The charge generating agents, hole transporting agents, and electron transporting agents shown in Table 8 were used in the proportions shown below. Polycarbonate was used as the binder resin, and these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane in a ball mill at the following blending ratios to prepare a single-layer type photosensitive layer coating solution. Then, after applying this coating solution on the aluminum foil with a wire bar,
Dry with hot air at 100 ° C for 60 minutes to obtain a film thickness of 15 to 20 μm
A single-layer type electrophotographic photoreceptor of was prepared.

【0103】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 比較例9 電子輸送剤として上記Bの化合物を使用したほかは、実
施例17と同様にして単層型電子写真感光体を作製し
た。 比較例10 電子輸送剤を含有しないほかは、実施例17と同様にし
て単層型電子写真感光体を作製した。 実施例20,23 電荷発生剤として表8に示す化合物を100重量部、結
着樹脂としてポリビニルブチラール樹脂を100重量部
および溶剤として所定量のテトラヒドロフランをボール
ミルで混合分散し、電荷発生層用塗布液を調製した。こ
の塗布液をアルミニウム箔上にワイヤーバーにて塗布し
た後、100℃で60分間熱風乾燥することにより、膜
厚約1μmの電荷発生層を形成した。
(Component) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transporting Agent 60 Electron Transporting Agent 40 Binder Resin 100 Comparative Example 9 The same as Example 17 except that the above compound B was used as the electron transporting agent. As a result, a single-layer type electrophotographic photosensitive member was produced. Comparative Example 10 A single-layer type electrophotographic photosensitive member was produced in the same manner as in Example 17, except that the electron transfer agent was not contained. Examples 20 and 23 100 parts by weight of the compound shown in Table 8 as a charge generating agent, 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a binder resin, and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to prepare a coating solution for a charge generating layer. Was prepared. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0104】一方、電子輸送剤として前記Aの化合物を
100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート樹脂1
00重量部および溶剤として所定量のトルエンをボール
ミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製した。こ
の塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて塗布し
た後、100℃で60分間熱風乾燥することにより、膜
厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電型の積層感光
体を作製した。 (電子写真感光体の評価方法)前記と同様に、光源に白
色ハロゲン光を用いて電子写真特性を測定した。その結
果を比較例1,2,5,8の結果と共に表8に示す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound A as an electron transfer agent and polycarbonate resin 1 as a binder resin.
00 parts by weight and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a charge transport layer coating solution. This coating solution was applied onto the charge generation layer with a wire bar, and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm, and a positive charging type laminated photoreceptor was produced. . (Evaluation Method of Electrophotographic Photosensitive Member) In the same manner as described above, the electrophotographic characteristics were measured using white halogen light as a light source. The results are shown in Table 8 together with the results of Comparative Examples 1, 2, 5 and 8.

【0105】[0105]

【表8】 [Table 8]

【0106】表8から、実施例の電子写真感光体は、電
子輸送性に優れた特定の電子輸送剤を含有することによ
り、残留電位が低下していることから、高い感度を有し
ていることがわかる。 実施例24 電子輸送剤として、N−(2−イソプロピルフェニル)
−2,4,7−トリニトロフルオレノンイミン(前記一
般式(1) 中、R1 がイソプロピル基で、R2 〜R5 がす
べて水素原子である化合物)を使用し、電荷発生剤とし
て前記一般式(3) 中のRa 〜Rd がいずれもメチル基で
あるペリレン顔料(Ip=5.50eV)を使用し、正
孔輸送剤として、p−N,N−ジエチルベンズアルデヒ
ドジフェニルヒドラゾン(Ip=5.20eV)を使用
した。また、結着樹脂としてポリカーボネートを使用
し、これらの材料を下記の配合割合にて所定量のジクロ
ロメタンにボールミルで混合分散し、単層型感光層塗布
液を調製した。ついで、この塗布液をアルミニウム箔上
にワイヤーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱
風乾燥して、膜厚15〜20μmの可視領域用単層型電
子写真感光体を作製した。
From Table 8, the electrophotographic photosensitive members of the examples have high sensitivity because the residual potential is lowered by containing the specific electron transferring material having an excellent electron transferring property. I understand. Example 24 N- (2-isopropylphenyl) as an electron transport agent
-2,4,7-trinitrofluorenone imine (wherein R 1 is an isopropyl group and R 2 to R 5 are all hydrogen atoms in the general formula (1)) is used, and the above general formula is used as a charge generating agent. A perylene pigment (Ip = 5.50 eV) in which all of R a to R d in the formula (3) are methyl groups is used, and p-N, N-diethylbenzaldehyde diphenylhydrazone (Ip = 5.20 eV) was used. In addition, polycarbonate was used as a binder resin, and these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill at the following blending ratios to prepare a single-layer type photosensitive layer coating solution. Then, this coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to prepare a single-layer type electrophotographic photosensitive member for visible region having a film thickness of 15 to 20 μm.

【0107】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 実施例25 電荷発生剤として実施例24で使用したのと同じ化合物
を100重量部、結着樹脂としてポリビニルブチラール
樹脂を100重量部および溶剤として所定量のテトラヒ
ドロフランをボールミルで混合分散し、電荷発生層用塗
布液を調製した。この塗布液をアルミニウム箔上にワイ
ヤーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥
することにより、膜厚約1μmの電荷発生層を形成し
た。
(Components) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transporting Agent 60 Electron Transferring Agent 40 Binder Resin 100 Example 25 100 parts by weight of the same compound used in Example 24 as a charge generating agent 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a coating resin and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a coating solution for a charge generation layer. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0108】一方、電子輸送剤として実施例24で使用
した化合物を100重量部、結着樹脂としてポリカーボ
ネート樹脂100重量部および溶剤として所定量のトル
エンをボールミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を
調製した。この塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバ
ーにて塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥するこ
とにより、膜厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電
型の可視領域用積層感光体を作製した。 (電子写真感光体の評価)前記と同様に、光源に白色ハ
ロゲン光を用いて電子写真特性を測定した。その結果
を、比較例3,4および5の結果と共に表9に示す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound used in Example 24 as an electron transfer agent, 100 parts by weight of a polycarbonate resin as a binder resin, and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to prepare a coating liquid for charge transport layer. Was prepared. This coating solution is applied onto the charge generation layer with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm. Was produced. (Evaluation of Electrophotographic Photosensitive Member) In the same manner as described above, electrophotographic characteristics were measured using white halogen light as a light source. The results are shown in Table 9 together with the results of Comparative Examples 3, 4 and 5.

【0109】[0109]

【表9】 [Table 9]

【0110】表9から、実施例24,25の感光体は、
残留電位が低下していることから、可視領域の光源を使
用したアナログ光学系の画像形成装置に使用した際に、
高い感度を有していることがわかる。以下の実施例およ
び比較例で使用した電荷発生剤、正孔輸送剤および電子
輸送剤は次のとおりである。電荷発生剤 : 前記と同じIとIIを使用正孔輸送剤 : 前記と同じ(1) と(2) を使用電子輸送剤 C〜Gは表10に示す。
From Table 9, the photoreceptors of Examples 24 and 25 are
Since the residual potential is low, when used in an analog optical image forming device that uses a light source in the visible region,
It can be seen that it has high sensitivity. The charge generating agent, hole transporting agent and electron transporting agent used in the following Examples and Comparative Examples are as follows. Charge Generating Agent : The same I and II as the above are used. Hole Transporting Agent : The same (1) and (2) as the above are used. The electron transporting agents CG are shown in Table 10.

【0111】[0111]

【表10】 [Table 10]

【0112】実施例26〜32 電荷発生剤、正孔輸送剤、電子輸送剤として表11に示
す各化合物を下記に示す割合でそれぞれ用いた。結着樹
脂としては、ポリカーボネートを使用し、これらの材料
を所定量のジクロロメタンにボールミルで混合分散し、
単層型感光層塗布液を調製した。ついで、この塗布液を
アルミニウム箔上にワイヤーバーにて塗布した後、10
0℃で60分間熱風乾燥して、膜厚15〜20μmの単
層型電子写真感光体を作製した。
Examples 26 to 32 The compounds shown in Table 11 were used as the charge generating agent, hole transporting agent and electron transporting agent in the proportions shown below. As the binder resin, polycarbonate is used, and these materials are mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill,
A single layer type photosensitive layer coating solution was prepared. Then, this coating solution is applied onto an aluminum foil with a wire bar, and then 10
It was dried with hot air at 0 ° C. for 60 minutes to prepare a single-layer type electrophotographic photoreceptor having a film thickness of 15 to 20 μm.

【0113】 (成分) (重量部) 電荷発生剤 1 正孔輸送剤 60 電子輸送剤 40 結着樹脂 100 比較例11 電荷発生剤として前記Iの化合物を100重量部、結着
樹脂としてポリビニルブチラール樹脂を100重量部お
よび溶剤として所定量のテトラヒドロフランをボールミ
ルで混合分散し、電荷発生層用塗布液を調製した。この
塗布液をアルミニウム箔上にワイヤーバーにて塗布した
後、100℃で60分間熱風乾燥することにより、膜厚
約1μmの電荷発生層を形成した。
(Component) (Parts by Weight) Charge Generating Agent 1 Hole Transporting Agent 60 Electron Transporting Agent 40 Binder Resin 100 Comparative Example 11 100 parts by Weight of the Compound I as a Charge Generating Agent and Polyvinyl Butyral Resin as a Binder Resin And 100 parts by weight of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill in a predetermined amount to prepare a charge generation layer coating liquid. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of about 1 μm.

【0114】一方、電子輸送剤として前記Cの化合物を
100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート樹脂1
00重量部および溶剤として所定量のトルエンをボール
ミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製した。こ
の塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて塗布し
た後、100℃で60分間熱風乾燥することにより、膜
厚20μmの電荷輸送層を形成し、正帯電型の積層感光
体を作製した。 (電子写真感光体の評価方法)前記と同様に、光源とし
て白色ハロゲン光を用いて電子写真特性を測定した。そ
の結果を、比較例1,2の結果と共に表11に示す。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound C as an electron transfer agent and polycarbonate resin 1 as a binder resin.
00 parts by weight and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a charge transport layer coating solution. This coating solution was applied onto the charge generation layer with a wire bar, and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 20 μm, and a positive charging type laminated photoreceptor was produced. . (Evaluation Method of Electrophotographic Photoreceptor) Electrophotographic characteristics were measured using white halogen light as a light source in the same manner as described above. The results are shown in Table 11 together with the results of Comparative Examples 1 and 2.

【0115】[0115]

【表11】 [Table 11]

【0116】表11から、実施例の電子写真感光体は、
電子輸送性に優れた特定の電子輸送剤を含有することに
より、残留電位が低下していることから、高い感度を有
していることがわかる。 試験例 本発明における前記電子輸送剤と従来のジフェノキノン
誘導体との電子輸送性を比較した。使用した試料は以下
のとおりである。
From Table 11, the electrophotographic photoreceptors of Examples are
Since the residual potential is lowered by containing the specific electron transfer agent having an excellent electron transfer property, it can be seen that it has high sensitivity. Test Example The electron transfer properties of the electron transfer agent of the present invention and a conventional diphenoquinone derivative were compared. The samples used are as follows.

【0117】試料1:前記一般式(1) においてR1 およ
びR5 がメチル基でその他の置換基R2 〜R4 が水素原
子である化合物を電子輸送剤として使用したほかは、実
施例26と同様にして単層型感光体を作製した。 試料2:前記Hで表されるジフェノキノン誘導体を電子
輸送剤として使用したほかは、実施例26と同様にして
単層型感光体を作製した。
Sample 1: Example 26 except that a compound in which R 1 and R 5 are methyl groups and the other substituents R 2 to R 4 are hydrogen atoms in the general formula (1) was used as an electron transfer agent. A single-layer type photoreceptor was prepared in the same manner as in. Sample 2: A single-layer type photoreceptor was prepared in the same manner as in Example 26 except that the diphenoquinone derivative represented by H was used as the electron transfer agent.

【0118】試料3:電子輸送剤を添加しなかったほか
は、実施例26と同様にして単層型感光体を作製した。 これらの試料1〜3の感光体について、露光量、すなわ
ち光エネルギーの変化に対する感光体の表面電位の変化
を川口電機社製の「FPA−8100」にて測定した。
その結果を図8に示す。図8から、本発明にかかる電子
輸送剤を使用した試料1は高い感光体特性を有してお
り、低電界での電子輸送性にも優れていることがわか
る。
Sample 3: A single-layer type photoreceptor was prepared in the same manner as in Example 26 except that the electron transfer agent was not added. With respect to the photoconductors of Samples 1 to 3, the exposure amount, that is, the change in the surface potential of the photoconductor with respect to the change in the light energy was measured by "FPA-8100" manufactured by Kawaguchi Electric Co.
The result is shown in FIG. It can be seen from FIG. 8 that the sample 1 using the electron transfer material according to the present invention has high photoconductor characteristics and is also excellent in electron transfer property in a low electric field.

【0119】以下の実施例および比較例で使用した材料
は次のとおりである。電荷発生剤 : 前記と同じIとIIを使用 正孔輸送剤 : 前記と同じ(1) と(2) を使用電子受容性化合物 a:2,5−ジクロロ−p−ベンゾキノン(酸化還元電
位:−0.51V) b:p−ベンゾキノン(酸化還元電位:−0.81V) c:2,6−ジt−ブチル−p−ベンゾキノン(酸化還
元電位:−1.30V) d:3,3′−ジニトロジフェニルスルフォン(酸化還
元電位:−1.23V) e:3,5−ジメチル−3′,5′−ジt−ブチル−
4,4′−ジフェノキノン(酸化還元電位:−0.86
V) f:3,5−ジメトキシ−3′,5′−ジt−ブチル−
4,4′−ジフェノキノン(酸化還元電位:−0.87
V) g:3,3′,5,5′−テトラt−ブチル−4,4′
−ジフェノキノン(酸化還元電位:−0.94V)電子輸送剤 M:3,5−ジメチル−3′,5′−ジt−ブチル−
4,4′−ジフェノキノン I〜Lは表12に示す。
Materials used in the following Examples and Comparative Examples
Is as follows:Charge generator : Uses the same I and II as above Hole transport material : Use the same (1) and (2) as aboveElectron accepting compound a: 2,5-dichloro-p-benzoquinone (redox charge
Position: -0.51V) b: p-benzoquinone (oxidation-reduction potential: -0.81V) c: 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone (oxidation reduction)
Original potential: -1.30 V) d: 3,3'-dinitrodiphenyl sulfone (oxidation reduction)
Original potential: -1.23V) e: 3,5-dimethyl-3 ', 5'-di-t-butyl-
4,4'-diphenoquinone (redox potential: -0.86
V) f: 3,5-dimethoxy-3 ', 5'-di-t-butyl-
4,4'-diphenoquinone (redox potential: -0.87
V) g: 3,3 ', 5,5'-tetra-t-butyl-4,4'
-Diphenoquinone (redox potential: -0.94V)Electron transport agent M: 3,5-dimethyl-3 ', 5'-di-t-butyl-
4,4'-diphenoquinones I to L are shown in Table 12.

【0120】[0120]

【表12】 [Table 12]

【0121】実施例33〜46,48〜50および比較
例13〜23,25〜32 電荷発生剤、正孔輸送剤、電子受容性化合物として表1
3および表14に示す各化合物をそれらの表に示す割合
(重量部)でそれぞれ用いた。また、正孔輸送剤として
表13および表14に示す化合物を50重量部の割合で
使用した。結着樹脂としては、ポリカーボネートを10
0重量部使用し、これらの材料を所定量のジクロロメタ
ンにボールミルで混合分散し、単層型感光層塗布液を調
製した。ついで、この塗布液をアルミニウム箔上にワイ
ヤーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥
して、膜厚15〜20μmの単層型電子写真感光体を作
製した。 比較例12 電荷発生剤として前記Iの化合物を100重量部、結着
樹脂としてポリビニルブチラール樹脂を100重量部お
よび溶剤として所定量のテトラヒドロフランをボールミ
ルで混合分散し、電荷発生層用塗布液を調製した。この
塗布液をアルミニウム箔上にワイヤーバーにて塗布した
後、100℃で60分間熱風乾燥することにより、膜厚
0.5〜1μmの電荷発生層を形成した。
Examples 33 to 46, 48 to 50 and Comparative Examples 13 to 23, 25 to 32 As the charge generating agent, the hole transferring agent and the electron accepting compound, Table 1 is shown.
3 and each compound shown in Table 14 were used in the proportions (parts by weight) shown in those tables. Further, the compounds shown in Tables 13 and 14 were used as a hole transporting agent at a ratio of 50 parts by weight. Polycarbonate is used as the binder resin.
Using 0 part by weight, these materials were mixed and dispersed in a predetermined amount of dichloromethane with a ball mill to prepare a single layer type photosensitive layer coating solution. Then, this coating solution was applied on an aluminum foil with a wire bar and dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to prepare a single-layer type electrophotographic photosensitive member having a film thickness of 15 to 20 μm. Comparative Example 12 100 parts by weight of the above compound I as a charge generating agent, 100 parts by weight of a polyvinyl butyral resin as a binder resin, and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to prepare a coating solution for a charge generating layer. . This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of 0.5 to 1 μm.

【0122】一方、電子輸送剤として前記Iの化合物を
100重量部、結着樹脂としてポリカーボネート樹脂1
00重量部および溶剤として所定量のトルエンをボール
ミルで混合分散し、電荷輸送層用塗布液を調製した。こ
の塗布液を前記電荷発生層上にワイヤーバーにて塗布し
た後、100℃で60分間熱風乾燥することにより、膜
厚15〜20μmの電荷輸送層を形成した。 実施例47および比較例24 実施例33および比較例22で得られたと同じ単層型電
子写真感光体を負帯電にて評価した。 (電子写真感光体の評価方法)前記と同様に、光源とし
て白色ハロゲン光を用いて電子写真特性を測定した。そ
の結果を表13および表14に示す。
On the other hand, 100 parts by weight of the above compound I as an electron transfer agent and polycarbonate resin 1 as a binder resin.
00 parts by weight and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a charge transport layer coating solution. This coating solution was applied onto the charge generation layer with a wire bar, and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a film thickness of 15 to 20 μm. Example 47 and Comparative Example 24 The same single-layer electrophotographic photosensitive member as that obtained in Example 33 and Comparative Example 22 was evaluated by negative charging. (Evaluation Method of Electrophotographic Photoreceptor) Electrophotographic characteristics were measured using white halogen light as a light source in the same manner as described above. The results are shown in Tables 13 and 14.

【0123】[0123]

【表13】 [Table 13]

【0124】[0124]

【表14】 [Table 14]

【0125】表13および表14から、実施例の電子写
真感光体は、所定の酸化還元電位を有する電子受容性化
合物と、電子輸送性に優れた特定の電子輸送剤とを含有
することにより、残留電位が低下することが明らかであ
り、高い感度を有している。この現象は、電荷発生剤や
正孔輸送剤の種類が異なった場合でも、正帯電および負
帯電においても認められる。 実施例51〜69および比較例33〜41(正帯電積層
型感光体) 電荷発生剤として化合物Iを100重量部、電子受容性
化合物として表15に示す化合物を同表に示す添加量
(重量部)、結着樹脂としてポリビニルブチラール樹脂
を100重量部および溶剤として所定量のテトラヒドロ
フランをボールミルで混合分散し、電荷発生層用塗布液
を調製した。この塗布液をアルミニウム箔上にワイヤー
バーにて塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥する
ことにより、膜厚0.5〜1μmの電荷発生層を形成し
た。
From Tables 13 and 14, the electrophotographic photoreceptors of Examples contained an electron-accepting compound having a predetermined redox potential and a specific electron-transporting agent having an excellent electron-transporting property. It is clear that the residual potential decreases, and the sensitivity is high. This phenomenon is observed even when the types of the charge generating agent and the hole transporting agent are different, and also in the positive charging and the negative charging. Examples 51 to 69 and Comparative Examples 33 to 41 (Positively Charged Laminar Photoreceptor) 100 parts by weight of Compound I as a charge generating agent and the addition amount (parts by weight) of the compound shown in Table 15 as an electron accepting compound. ), 100 parts by weight of polyvinyl butyral resin as a binder resin and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a coating solution for the charge generation layer. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of 0.5 to 1 μm.

【0126】一方、電子輸送剤として表15に示す化合
物を100重量部、電子受容性化合物として表15に示
す化合物を同表に示す添加量(重量部)、結着樹脂とし
てポリカーボネート樹脂100重量部および溶剤として
所定量のトルエンをボールミルで混合分散し、電子輸送
層用塗布液を調製した。この塗布液を前記電荷発生層上
にワイヤーバーにて塗布した後、100℃で60分間熱
風乾燥することにより、膜厚15〜20μmの電子輸送
層を形成し、正帯電型の可視領域用積層感光体を作製し
た。
On the other hand, 100 parts by weight of the compound shown in Table 15 as the electron transfer agent, the addition amount (part by weight) of the compound shown in Table 15 as the electron accepting compound shown in the same table, and 100 parts by weight of the polycarbonate resin as the binder resin. Then, a predetermined amount of toluene as a solvent was mixed and dispersed by a ball mill to prepare a coating liquid for the electron transport layer. After applying this coating liquid on the charge generation layer with a wire bar, it is dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form an electron transport layer having a film thickness of 15 to 20 μm, and a positive charging type visible region laminate. A photoconductor was prepared.

【0127】前記単層型感光体と同様にして電子写真特
性を測定した。その結果を表15、表16に示す。
Electrophotographic characteristics were measured in the same manner as the single-layer type photoreceptor. The results are shown in Tables 15 and 16.

【0128】[0128]

【表15】 [Table 15]

【0129】[0129]

【表16】 [Table 16]

【0130】実施例70〜73(正帯電積層型感光体) 電荷発生剤として化合物Iを100重量部、電子輸送剤
として表16に示す化合物を同表に示す添加量(重量
部)、結着樹脂としてポリビニルブチラール樹脂を10
0重量部および溶剤として所定量のテトラヒドロフラン
をボールミルで混合分散し、電荷発生層用塗布液を調製
した。この塗布液をアルミニウム箔上にワイヤーバーに
て塗布した後、100℃で60分間熱風乾燥することに
より、膜厚0.5〜1μmの電荷発生層を形成した。
Examples 70 to 73 (Positively Charged Laminated Photoreceptor) 100 parts by weight of Compound I as a charge generating agent, and the addition amount (parts by weight) of the compound shown in Table 16 as an electron transfer agent in the same table, binding Polyvinyl butyral resin as resin 10
0 part by weight and a predetermined amount of tetrahydrofuran as a solvent were mixed and dispersed by a ball mill to prepare a charge generation layer coating liquid. This coating solution was applied onto an aluminum foil with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form a charge generation layer having a film thickness of 0.5 to 1 μm.

【0131】電子輸送剤として表16に示す化合物を1
00重量部、結着樹脂としてポリカーボネート樹脂10
0重量部および溶剤として所定量のトルエンをボールミ
ルで混合分散し、電子輸送層用塗布液を調製した。この
塗布液を、前記電荷発生層上にワイヤーバーにて塗布し
た後、100℃で60分間熱風乾燥することにより、膜
厚15〜20μmの電子輸送層を形成し、積層型電子写
真感光体を得た。
Compounds shown in Table 16 were used as electron transfer agents.
00 parts by weight, polycarbonate resin 10 as a binder resin
0 parts by weight and a predetermined amount of toluene as a solvent were mixed and dispersed in a ball mill to prepare a coating liquid for an electron transport layer. This coating solution is applied onto the charge generation layer with a wire bar and then dried with hot air at 100 ° C. for 60 minutes to form an electron transport layer having a film thickness of 15 to 20 μm. Obtained.

【0132】前記単層型感光体と同様にして電子写真特
性を測定した。その結果を表17に示す。
Electrophotographic characteristics were measured in the same manner as in the single layer type photoreceptor. The results are shown in Table 17.

【0133】[0133]

【表17】 [Table 17]

【0134】図15〜17から、本発明にかかる電子輸
送剤を使用した感光体は、残留電位が低下していること
から、高い感度を有していることがわかる。
It is understood from FIGS. 15 to 17 that the photoconductor using the electron transfer material according to the present invention has high sensitivity because the residual potential is lowered.

【0135】[0135]

【発明の効果】本発明の電子写真感光体は、電子輸送性
に優れた特定の電子輸送剤を使用することにより、残留
電位が著しく低下し、帯電に対して高い感度を有すると
いう効果がある。従って、本発明の感光体を使用する
と、複写機やプリンター等の高速化を図ることができ
る。
INDUSTRIAL APPLICABILITY The electrophotographic photoreceptor of the present invention has an effect that the residual potential is remarkably lowered and a high sensitivity to electrification is obtained by using a specific electron transporting agent having an excellent electron transporting property. . Therefore, when the photoconductor of the present invention is used, the speed of a copying machine, a printer or the like can be increased.

【0136】また、正孔輸送剤および電荷発生剤とし
て、イオン化ポテンシャルがそれぞれ所定範囲にあるも
のを使用することにより、より一層残留電位が低下し、
感度の向上した感光体が得られる。
Further, by using the hole transfer agent and the charge generating agent having the respective ionization potentials within the predetermined ranges, the residual potential is further lowered,
A photoreceptor having improved sensitivity can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明における酸化還元電位を求めるための牽
引電圧(V)と電流(A)との関係を示すグラフであ
る。
FIG. 1 is a graph showing a relationship between a traction voltage (V) and a current (A) for obtaining a redox potential in the present invention.

【図2】合成例1で得た生成物の赤外線吸収スペクトル
である。
FIG. 2 is an infrared absorption spectrum of the product obtained in Synthesis Example 1.

【図3】合成例1で得た生成物のNMR吸収スペクトル
である。
FIG. 3 is an NMR absorption spectrum of the product obtained in Synthesis Example 1.

【図4】合成例2で得た生成物の赤外線吸収スペクトル
である。
FIG. 4 is an infrared absorption spectrum of the product obtained in Synthesis Example 2.

【図5】合成例3で得た生成物の赤外線吸収スペクトル
である。
5 is an infrared absorption spectrum of the product obtained in Synthesis Example 3. FIG.

【図6】合成例4で得た生成物の赤外線吸収スペクトル
である。
FIG. 6 is an infrared absorption spectrum of the product obtained in Synthesis Example 4.

【図7】合成例5で得た生成物の赤外線吸収スペクトル
である。
7 is an infrared absorption spectrum of the product obtained in Synthesis Example 5. FIG.

【図8】試験例における単層型感光体への露光量に対す
る表面電位の変化を示すグラフである。
FIG. 8 is a graph showing a change in surface potential with respect to an exposure amount of a single-layer type photoconductor in a test example.

フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G03G 5/06 380 (31)優先権主張番号 特願平6−54207 (32)優先日 平6(1994)3月24日 (33)優先権主張国 日本(JP) (31)優先権主張番号 特願平6−54211 (32)優先日 平6(1994)3月24日 (33)優先権主張国 日本(JP) (31)優先権主張番号 特願平6−54220 (32)優先日 平6(1994)3月24日 (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 住田 圭介 大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社内 (72)発明者 上垣内 寿和 大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社内 (72)発明者 斎藤 栄 大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社内 (72)発明者 松本 俊一 大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社内Continuation of front page (51) Int.Cl. 6 Identification number Reference number within the agency FI technical indication location G03G 5/06 380 (31) Priority claim number Japanese Patent Application No. 6-54207 (32) Priority Day 6 (1994) March 24 (33) Priority claiming country Japan (JP) (31) Priority claiming number Japanese Patent Application No. 6-54211 (32) Priority Day Hei 6 (1994) March 24 (33) Priority claiming country Japan (JP) (31) Priority claim number Japanese Patent Application No. 6-54220 (32) Priority Day Hei 6 (1994) March 24 (33) Country of priority claim Japan (JP) (72) Inventor Keisuke Sumita Osaka Prefecture 1-22 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka Mita Kogyo Co., Ltd. (72) Inventor Towakazu Uegaki 1-228 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi Mita Kogyo Co., Ltd. (72) Sakae Saito 1-22 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka Mita Kogyo Co., Ltd. (72) Inventor Shunichi Matsumoto 1-2-2 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka Mita Kogyo Co., Ltd.

Claims (15)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】一般式(1) : 【化1】 (式中、R1 、R2 、R3 、R4 およびR5 は同一また
は異なって、水素原子、アルキル基、アリール基、アル
コキシ基、アラルキル基またはハロゲン原子を示し、前
記アルキル基、アリール基およびアラルキル基は置換基
を有していてもよい。ただし、R2 、R3 およびR4
いずれも水素原子であり、かつR1 がアルキル基、アル
コキシ基またはハロゲン化アルキル基のとき、R5 は水
素原子、アルキル基、アルコキシ基またはハロゲン化ア
ルキル基でないものとする。)で表されるトリニトロフ
ルオレノンイミン誘導体。
1. General formula (1): (In the formula, R 1 , R 2 , R 3 , R 4 and R 5 are the same or different and represent a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, an alkoxy group, an aralkyl group or a halogen atom, and the alkyl group, the aryl group And the aralkyl group may have a substituent, provided that R 2 , R 3 and R 4 are all hydrogen atoms and R 1 is an alkyl group, an alkoxy group or a halogenated alkyl group. 5 is not a hydrogen atom, an alkyl group, an alkoxy group, or a halogenated alkyl group.) A trinitrofluorenone imine derivative represented by.
【請求項2】導電性基体上に有機感光層を設けた電子写
真感光体であって、前記有機感光層が、結着樹脂中に、
少なくとも電荷発生剤、正孔輸送剤と共に、下記一般式
(2)で表されるトリニトロフルオレノンイミン誘導体を
電子輸送剤として含有した単層型であることを特徴とす
る電子写真感光体。 【化2】 (式中、R6 、R7 、R8 、R9 およびR10は同一また
は異なって、水素原子、アルキル基、アリール基、アル
コキシ基、アラルキル基またはハロゲン原子を示し、前
記アルキル基、アリール基およびアラルキル基は置換基
を有していてもよい。)
2. An electrophotographic photoreceptor having an organic photosensitive layer provided on a conductive substrate, wherein the organic photosensitive layer is contained in a binder resin.
At least the charge-generating agent and the hole-transporting agent together with the following general formula
An electrophotographic photoreceptor, which is a single layer type containing a trinitrofluorenone imine derivative represented by (2) as an electron transfer agent. [Chemical 2] (In the formula, R 6 , R 7 , R 8 , R 9 and R 10 are the same or different and represent a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, an alkoxy group, an aralkyl group or a halogen atom, and the alkyl group, the aryl group And the aralkyl group may have a substituent.)
【請求項3】前記有機感光層が、−0.8〜−1.2V
の酸化還元電位を有する電子受容性化合物を含有する請
求項2記載の電子写真感光体。
3. The organic photosensitive layer is -0.8 to -1.2V.
The electrophotographic photosensitive member according to claim 2, which contains the electron-accepting compound having the redox potential of.
【請求項4】前記電子輸送層が下記一般式(1) で表され
るトリニトロフルオレノンイミン誘導体である請求項2
または3記載の電子写真感光体。 【化3】 (式中、R1 、R2 、R3 、R4 およびR5 は同一また
は異なって、水素原子、アルキル基、アリール基、アル
コキシ基、アラルキル基またはハロゲン原子を示し、前
記アルキル基、アリール基およびアラルキル基は置換基
を有していてもよい。ただし、R2 、R3 およびR4
いずれも水素原子であり、かつR1 がアルキル基、アル
コキシ基またはハロゲン化アルキル基のとき、R5 は水
素原子、アルキル基、アルコキシ基またはハロゲン化ア
ルキル基でないものとする。)
4. The electron transport layer is a trinitrofluorenone imine derivative represented by the following general formula (1):
Alternatively, the electrophotographic photoconductor of item 3. [Chemical 3] (In the formula, R 1 , R 2 , R 3 , R 4 and R 5 are the same or different and represent a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, an alkoxy group, an aralkyl group or a halogen atom, and the alkyl group, the aryl group And the aralkyl group may have a substituent, provided that R 2 , R 3 and R 4 are all hydrogen atoms and R 1 is an alkyl group, an alkoxy group or a halogenated alkyl group. 5 is not a hydrogen atom, alkyl group, alkoxy group or halogenated alkyl group.)
【請求項5】前記電荷発生剤が4.8〜6.0eVのイ
オン化ポテンシャルを有する請求項2,3または4記載
の電子写真感光体。
5. The electrophotographic photosensitive member according to claim 2, 3 or 4, wherein the charge generating agent has an ionization potential of 4.8 to 6.0 eV.
【請求項6】前記電荷発生剤が、フタロシアニン顔料ま
たはペリレン顔料である請求項2,3または4記載の電
子写真感光体。
6. The electrophotographic photosensitive member according to claim 2, wherein the charge generating agent is a phthalocyanine pigment or a perylene pigment.
【請求項7】前記正孔輸送剤が4.8〜5.6eVのイ
オン化ポテンシャルを有する請求項2,3または4記載
の電子写真感光体。
7. The electrophotographic photosensitive member according to claim 2, 3 or 4, wherein the hole transport material has an ionization potential of 4.8 to 5.6 eV.
【請求項8】前記正孔輸送剤がアルキル置換トリフェニ
ルアミン誘導体である請求項2,3または4記載の電子
写真感光体。
8. The electrophotographic photosensitive member according to claim 2, wherein the hole transfer agent is an alkyl-substituted triphenylamine derivative.
【請求項9】前記有機感光層が、立体障害性フェノール
系酸化防止剤を結着樹脂100重量部に対して0.1〜
50重量部の割合で含有した請求項2,3または4記載
の電子写真感光体。
9. The organic photosensitive layer comprises a sterically hindered phenolic antioxidant in an amount of 0.1 to 100 parts by weight of a binder resin.
The electrophotographic photosensitive member according to claim 2, 3 or 4, wherein the content is 50 parts by weight.
【請求項10】導電性基体上に少なくとも電荷発生層お
よび電荷輸送層をこの順に設けた積層型の電子写真感光
体であって、前記電荷輸送層に電子輸送剤として下記一
般式(1) で表されるトリニトロフルオレノンイミン誘導
体を含有したことを特徴とする電子写真感光体。 【化4】 (式中、R1 、R2 、R3 、R4 およびR5 は同一また
は異なって、水素原子、アルキル基、アリール基、アル
コキシ基、アラルキル基またはハロゲン原子を示し、前
記アルキル基、アリール基およびアラルキル基は置換基
を有していてもよい。ただし、R2 、R3 およびR4
いずれも水素原子であり、かつR1 がアルキル基、アル
コキシ基またはハロゲン化アルキル基のとき、R5 は水
素原子、アルキル基、アルコキシ基またはハロゲン化ア
ルキル基でないものとする。)
10. A laminated electrophotographic photosensitive member comprising at least a charge generation layer and a charge transport layer provided in this order on a conductive substrate, wherein the charge transport layer comprises an electron transfer agent represented by the following general formula (1): An electrophotographic photoreceptor containing the represented trinitrofluorenone imine derivative. [Chemical 4] (In the formula, R 1 , R 2 , R 3 , R 4 and R 5 are the same or different and represent a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, an alkoxy group, an aralkyl group or a halogen atom, and the alkyl group, the aryl group And the aralkyl group may have a substituent, provided that R 2 , R 3 and R 4 are all hydrogen atoms and R 1 is an alkyl group, an alkoxy group or a halogenated alkyl group. 5 is not a hydrogen atom, alkyl group, alkoxy group or halogenated alkyl group.)
【請求項11】前記電荷発生層に、下記一般式(2) で表
されるトリニトロフルオレノンイミン誘導体を含有した
請求項10記載の電子写真感光体。 【化5】 (式中、R6 、R7 、R8 、R9 およびR10は同一また
は異なって、水素原子、アルキル基、アリール基、アル
コキシ基、アラルキル基またはハロゲン原子を示し、前
記アルキル基、アリール基およびアラルキル基は置換基
を有していてもよい。)
11. The electrophotographic photoreceptor according to claim 10, wherein the charge generation layer contains a trinitrofluorenone imine derivative represented by the following general formula (2). [Chemical 5] (In the formula, R 6 , R 7 , R 8 , R 9 and R 10 are the same or different and represent a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, an alkoxy group, an aralkyl group or a halogen atom, and the alkyl group, the aryl group And the aralkyl group may have a substituent.)
【請求項12】前記電荷発生層が4.8〜6.0eVの
イオン化ポテンシャルを有する電荷発生剤を含有する請
求項10または11記載の電子写真感光体。
12. The electrophotographic photosensitive member according to claim 10, wherein the charge generating layer contains a charge generating agent having an ionization potential of 4.8 to 6.0 eV.
【請求項13】前記電荷発生層が、フタロシアニン顔料
およびペリレン顔料から選ばれる電荷発生剤を含有した
請求項10記載の電子写真感光体。
13. The electrophotographic photoreceptor according to claim 10, wherein the charge generating layer contains a charge generating agent selected from a phthalocyanine pigment and a perylene pigment.
【請求項14】導電性基体上に少なくとも電荷発生層お
よび電荷輸送層をこの順に設けた積層型の電子写真感光
体であって、前記電荷輸送層に電子輸送剤として下記一
般式(2) で表されるトリニトロフルオレノンイミン誘導
体を含有し、かつ前記電荷発生層に−0.8〜−1.2
Vの酸化還元電位を有する電子受容性化合物を含有した
ことを特徴とする電子写真感光体。 【化6】 (式中、R6 、R7 、R8 、R9 およびR10は同一また
は異なって、水素原子、アルキル基、アリール基、アル
コキシ基、アラルキル基またはハロゲン原子を示し、前
記アルキル基、アリール基およびアラルキル基は置換基
を有していてもよい。)
14. A laminate type electrophotographic photosensitive member comprising at least a charge generating layer and a charge transporting layer provided in this order on a conductive substrate, wherein the charge transporting layer is represented by the following general formula (2): The charge generation layer contains a trinitrofluorenone imine derivative represented by -0.8 to -1.2.
An electrophotographic photoreceptor containing an electron-accepting compound having a redox potential of V. [Chemical 6] (In the formula, R 6 , R 7 , R 8 , R 9 and R 10 are the same or different and represent a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, an alkoxy group, an aralkyl group or a halogen atom, and the alkyl group, the aryl group And the aralkyl group may have a substituent.)
【請求項15】前記電荷輸送層が、−0.8〜−1.2
Vの酸化還元電位を有する電子受容正化合物を含有した
請求項14記載の電子写真感光体。
15. The charge transport layer comprises -0.8 to -1.2.
The electrophotographic photosensitive member according to claim 14, which contains an electron-accepting positive compound having a redox potential of V.
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