NO122730B - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
NO122730B
NO122730B NO16677567A NO16677567A NO122730B NO 122730 B NO122730 B NO 122730B NO 16677567 A NO16677567 A NO 16677567A NO 16677567 A NO16677567 A NO 16677567A NO 122730 B NO122730 B NO 122730B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
powder
photoconductive
transparent
mixture
grains
Prior art date
Application number
NO16677567A
Other languages
English (en)
Inventor
S Sadamatsu
H Kaneko
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Photo Film Co Ltd filed Critical Fuji Photo Film Co Ltd
Publication of NO122730B publication Critical patent/NO122730B/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G5/00Recording members for original recording by exposure, e.g. to light, to heat, to electrons; Manufacture thereof; Selection of materials therefor
    • G03G5/02Charge-receiving layers
    • G03G5/04Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor
    • G03G5/08Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor characterised by the photoconductive material being inorganic
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
    • A47L15/26Washing or rinsing machines for crockery or tableware with movement of the crockery baskets by other means
    • A47L15/30Washing or rinsing machines for crockery or tableware with movement of the crockery baskets by other means by rotating only
    • A47L15/32Washing or rinsing machines for crockery or tableware with movement of the crockery baskets by other means by rotating only rotated by means of spraying water
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G5/00Recording members for original recording by exposure, e.g. to light, to heat, to electrons; Manufacture thereof; Selection of materials therefor
    • G03G5/02Charge-receiving layers
    • G03G5/04Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor
    • G03G5/06Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor characterised by the photoconductive material being organic
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G5/00Recording members for original recording by exposure, e.g. to light, to heat, to electrons; Manufacture thereof; Selection of materials therefor
    • G03G5/02Charge-receiving layers
    • G03G5/04Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor
    • G03G5/08Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor characterised by the photoconductive material being inorganic
    • G03G5/082Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor characterised by the photoconductive material being inorganic and not being incorporated in a bonding material, e.g. vacuum deposited

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)

Description

Elektrofotografisk fotokonduktiv pulverblanding og fremgangsmåte for fremstilling av denne.
Foreliggende oppfinnelse angår en elektrofotografisk fotokonduktiv pulverblanding for elektrofotografiske prosesser hvor det anvendes et fotokonduktivt pulverlag som et fotosensitivt element.
Innenfor elektrofotografien anvendes flere metoder for å' oppnå bilder, herunder den metode hvor det anvendes et fotokonduktivt . pulvermaterial og et elektrisk ledende eller fotoledende substrat.
Ved denne metode anvendes flere varianter for å oppnå et bilde,
og en type av disse omfatter folgende trinn:
Forst dannes et jevnt oppladet lag av det fotokonduktive pulvermaterial på det elektrisk konduktive eller fotokonduktive substrat. Oppladingen kan oppnås ved å eksponere pulverlaget i morke for en koronautladning eller alternativt ved å drysse pulveret på substratet gjennom en dyse eller en roterende skive som er forbundet med en hoyspenningskilde. I det forste trinn fremstilles således et fotosensitivt pulverlag. Det jevnt oppladete lag av det fotokonduktive pulvermaterial eksponeres deretter for et lysbildemonslej hvilket resulterer i dannelsen av et latent elektrostatisk bilde tilsvarende lystettheten eller lysintensiteten av bildembnstret. I de områder som er bestrålt med lys med liten intensitet er rest-potensialet'i pulverlaget så hbyt at de elektrostatiske attraktive krefter mellom pulver og substrat er relativt store, mens i de områder som er bestrålt med et mer intenst lys er restpotensialet i pulverlaget redusert slik at de elektrostatiske attraktive krefter er relativt små. Ved å utsette pulverlaget for mekaniske krefter oppnås et pulverbilde på . substratet tilsvarende de attraktive krefter mellom pulveret og substratet. Det fremkalte pulverbilde kan fikseres ved oppvarming eller behandling med et løsningsmiddel eller annet fikseringsmiddel.
Den elektrofotografiske prosess som beskrevet ovenfor har store potensielle anvendelsesmuligheter, f.eks. er den anvendelig for markering av avtrykk av tegninger i skipsbyggingsindustrien, flyindustrien eller annen metallindustri eller for dokumentkopiering i forretningslivet. Der er forskjellige måter for markering av linjer eller avtrykk av et orginalt monster på et metallisk material. Markering gjores f.eks. manuelt direkte på en metallplate idet om så er nodvendig anvendes en sjablon av f.eks. tre. Disse metoder er imidlertid åLle avhengig av manuelt arbeid og det er folgelig på denne måte vanskelig å oke produktiviteten.
Det er nylig foreslått en elektrofotografisk fremgangsmåte hvor
et metallisk material forst behandles med en fotokonduktiv maling og deretter behandles ved hjelp av den nevnte elektrofotografiske fremgangsmåte omfattende oppladning, eksponering for et lysbilde, monsterfremkalling med toner og fikseringsmiddel, etc. Denne metode har mange overlegne egenskaper og fordeler i sammenlikning med de konvensjonelle markeringsmetoder, f.eks. ved god dimensjoner-barhet, samtidig markering av linjer og bemerkninger, ved automatisk fremgangsmåte, og hoy produktivitet. På den annen side foreligger den ulempe at maling og utgifter må svare til de onskede elektro-
fotografiske egenskaper og de maling-tekniske egenskaper, og den hele overflate av materialet må belegges, også de områder som ikke inneholder bildemonstret. Ved elektrofotografiske prosesser hvor det kan anvendes et fotokonduktivt pulverlag som fotosensitivt lag vil i motsetning til det ovenstående det fotokonduktive pulvermaterial bare forbrukes ved bildeområdene, og markerings-tiden vil nedskjæres slik at de vesentlige mangler i forhold til den tidligere anvendte metode bortfaller.
For utforelse av den ovennevnte prosess er det utviklet og provet
et fotokonduktivt pulvermaterial som hovedsaklig består av en blanding av et fotokonduktivt material og et harpiksmaterial. Pulveret fremstilles ved å dispergere et fotokonduktivt pulvermaterial i et passende isolerende harpiksaktig material og foreta en pulverisering til findelt pulver. Det pulver som oppnås på
denne måte har imidlertid utilfredstillende elektrofotografiske egenskaper med lav fotosensivitet, hoy bakgrunnstetthet (betegnet som elektrostatisk "stoy") og dårlig skarphet i det fremkalte pulverbildet. Det er derfor i mange tilfelle vanskelig å få frem et bilde med en utmerket kvalitet ved å anvende pulver av denne type. Dette antas å skyldes den lave relative elektrostatiske kontrast som skyldes en lav fotokonduktivitet i bunnen av laget, idet det meste av det aktive lys absorberes og spres i overflate-laget av laget og ikke kan trenge inn i bunnen av laget for å påvirke fotokonduktiviteten. Den relativt hoye elektriske motstand ved kontaktpunktene mellom pulverpartiklene og substratet vil spesielt ikke bli nedsatt, slik at til tross for eksponeringen for lys kan rest-potensialet i de eksponerte områder ikke reduseres. Dette rest-potensial bevirker hoy bakgrunnstetthet. Hvis man prover å fjerne det pulver som bevirker bakgrunnstettheten, reduseres også bildetettheten. Det er derfor viktig å oke lyssensitiviteten og lystransmisjonen i det fotokonduktive pulvermaterial. Foreliggende oppfinnelse vedrorer således en elektrofotografisk fotokonduktiv pulverblanding inneholdende minst et fotokonduktivt material og et transparent material og det særegne ved pulverblandingen i henhold til oppfinnelsen er at den omfatter en blanding av et fotokonduktivt pulver og et transparent pulver eller agglomerater der de fotokonduktive pulverkorn-er Iflebet eller bundet til overflaten av de transparente pulverkorn, idet det transparente pulver
har mindre enn 80% lysabsorbsjon for innfallende lys i det spektralområde der det fotokonduktive pulver er sensitivt når det transparente pulver danner en film med tykkelse på 5 mikron.
Oppfinnelsen vedrorer også en fremgangsmåte for fremstilling av nevnte pulverblanding, hvor pulver.kornene er agglomerert til hverandres overflater, og det særegne ved fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen er at det fotokonduktive pulver og/eller det transparente pulver dispergeres i et flytende, henholdsvis damp-eller gassformet medium som bare i moderat grad sveller, opploser eller korroderer overflaten av det fotokonduktive pulver og/eller det transparente pulver, hvorved de fotokonduktive pulverkorn og de transparente pulverkorn bringes til å agglomerere til hverandres overflater, hvoretter blandingen torres og/eller pulveriseres.
Som allerede nevnt anvendes pulverblandingene i henhold til oppfinnelsen ved den særlige type elektrofotografisk prosess hvor det anvendes et fotokonduktivt pulvermaterial og et elektrisk konduktivt eller fotokonduktivt substrat for å oppnå et bilde eller en markering, og hvor det anvendes mekaniske midler som for eks. en luftstrom for å fjerne lyseksponerte partikler.
Dette er i motsetning til en annen type elektrofotografiske prosesser hvor ladete, henholdsvis lyseksponerte, utladete partikler trekkes selektivt bort fra områder med motsatt polaritet ved hjelp av elektriske felter og særskilte elektroder, f.eks. som omhandlet i U.S. patentskrifter 2.758.939 og 2.9^-0.81+7.
Fra disse patentskrifter er det kjent fotoledende partikler med andre materialkombinasjoner og egenskaper tilpasset den annen type elektrofotografiske prosesser og det tas ikke sikte på
okning av lys-sensiviteten og lystransmisjonen for det innfallende lys, hvilket er et vesentlig formål for den foreliggende oppfinnelse.
Fra de britiske patentskrifter 91l+.702 og 990.538 er det kjent fotokonduktive pulvere som kan anvendes ved den særlige type elektrofotografisk prosess det her er tale om, men som ikke har den samme type materialkombinasjon og egenskaper som pulverblandingene i henhold til foreliggende oppfinnelsec I de nevnte britiske patentskrifter dreier det seg om fotokonduktive pulvere hvor det fotokonduktive materials pulverkorn er forsynt med et overtrekk av termoplastmaterial, mens pulverblandingene i henhold til foreliggende oppfinnelse består av separate korn av fotokonduktivt pulvermaterial og transparent pulvermaterial, hvor eventuelt de to typer korn er bundet til hverandres overflater ved agglomerering, og hvor det er spesifisert nærmere egenskaper for det transparente material med hensyn til lysabsorbsjon for innfallende lys.
Nesten et hvilket som helst fotokonduktivt material i pulverform kan anvendes i de fotokonduktive pulverblandinger i henhold til oppfinnelsen. Det kan f.eks. anvendes et fotokonduktivt material som f.eks. pulverformet selen, svovel, kadmiumsulfid, kadmiumselenid, merkurijodid, sinkoksyd, titanoksyd, antracen eller fotokonduktive organiske pigmenter. Blandinger av flere fotokonduktive materialer kan også anvendes. Videre kan det anvendes et ikke-fotokonduktivt pulver belagt med et fotokonduktivt material på overflaten. Et hvilket som helst fotokonduktivt material i pulverform behandlet med farger eller fargestoffdannende materialer under innflytelse av varme eller reagenser, sensibili-satorer, harpikser, eller andre materialer kan også anvendes. Men et behandlingsmiddel som i noen særlig grad reduserer fotokonduktiviteten av det fotokonduktive material kan ikke anvendes.
Det transparente pulver som anvendes i pulverblandingene i henhold til oppfinnelsen behover ikke å være fotokonduktivt, men må være optisk transparent for lys i det spektralområde der det fotokonduktive pulver er sensitivt, idet det transparente pulver skal ha mindre enn 80% lysabsorbsjon for innfallende lys i det spektralområde der det fotokonduktive pulver er sensitivt når det transparente pulver danner en film med tykkelse 5 mikron. Nesten et hvilket som helst pulvermaterial med tilstrekkelig transparens kan anvendes. For eksempel kan det anvendes pulvere av termoplast, losningsmiddelloselige plast, termoherdende plast, glassarter, uorganiske salter, metalloksyder, etc. Og hvilket som helst transparent pulver behandlet med fargestoff, fargedannende materialer under innflytelse -av varme eller reagenser, harpikser, eller andre materialer kan også anvendes, bare betingelsen om lysabsorbsjon . tilfredstilles. Dessuten er det fra et praktisk synspunkt onskelig at pulverne kan fikseres ved oppvarming eller behandling med passende opplosningsmidler, slik at termoplastiske harpikser eller losningsmiddel-loselige harpikser er de mest fordelaktige sett fra denne synsvinkel.
Som beskrevet ovenfor består den fotokonduktive pulverblanding
i henhold til oppfinnelsen av en blanding av det fotokonduktive pulver og det transparente pulver, eller agglomerater der de fotokonduktive pulverkorn er klebet eller bundet til overflaten av de transparente pulverkorn.
Fremstilling av den fotokonduktive pulverblanding kan utfores
ved hjelp av folgende fremgangsmåter:
1) Blanding av det fotokonduktive pulver og det transparente pulver, for eksempel ved dispergering av det fotokonduktive pulver og det transparente pulver i et flytende, dampformet eller gassformet medium som ikke opploser eller korroderer noen bestanddel i det fotokonduktive pulver og det transparente pulver. 2) For eller samtidig med blandingen dispergeres det fotokonduktive pulver og/eller det transparente pulver i et flytende,, dampf ormet eller gassformet medium som bare moderat sveller, loser eller korroderer overflaten av det fotokonduktive pulver og/eller overflaten av det transparente pulver, eller 3) Det fotokonduktive pulver og det transparente pulver blandes ved en temperatur hvor overflaten av det fotokonduktive pulver og/eller overflaten av det transparente pulver moderat mykner eller smelter.
Blandingen av det fotokonduktive pulver og det transparente pulver torres og/eller pulveriseres om så bnskes. Forstovningstorring er en fremragende metode i tilfellet av et system med flytende bærer.
Betegnelsen "moderat sveller, loser eller korroderer" eller "moderat mykner eller smelter" i de foregående setninger refererer seg til en behandling hvor både det fotokonduktive pulver og det transparente pulver bibeholder sin kornlignende form. Betegnelsene "lys" og "fotokonduktiv" betyr lys i videre forstand som inkluderer infrarbde stråler, synlige stråler, ultrafiolette stråler, radio-aktive stråler og partikkelstråling, og "fotokonduktivt" betyr at elektrisk motstand reduseres ved bestråling med lys i den videre forstand.
Den ovenstående fremgangsmåte 2) er en ny og fordelaktig fremgangsmåte for fremstilling av elektrofotografiske, fotoledende pulverblandinger bestående av fotokonduktivt material og transparent material. Fremgangsmåten har stor praktisk betydning med hensyn til en enkel fremstilling av en særlig effektiv og fordelaktig form for pulverblandingene, nemlig den hvor pulverkornene er agglomerert til hverandres overflater, og denne fremgangsmåte skal forklares nærmere i det folgende: Det anvendes for agglomereringen en beholder som i bunnen er forsynt med en rist eller gitter og under denne rist eller gitter er det anordnet en åpning for lufttilførsel slik at det over risten eller gitteret kan opprettholdes et fluidisert lag ved at luft med romtemperatur strbmmer opp gjennom risten eller gitteret og hdder den ene type partikler, f.eks. et pulver av metyl-metakrylat-styren sampolymer, i dispersjon i et fluidisert lag over risten eller gitteret. Gjennom en tilfbrselsåpning anordnet i veggen i beholderen over risten eller gitteret sendes partikler av fotokonduktivt material, f.eks. ZnO-pulver i en strbm av oppvarmet trikloretylendamp inn i det fluidiserte lag. Trikloretylendampen kondenseres på overflaten av sampolymerpulveret og sveller dette moderat og gjor det klebrig. Det dannes derved i beholderen et agglomerat av ZnO-pulveret og sampolymerpulveret ved at de to typer partikler kleber seg til hverandres overflater. Utfbrelsesformer av denne særlige fremgangsmåte for agglomereringen er anvendt i de etter-følgende eksempler 5>9?og 11 for fremstilling av agglomererte pulverblandinger i henhold til oppfinnelsen.
Noen eksempelvise utfbrelsesformer for pulverblandingene, deres fremstilling og bruk er gitt i det folgende for å illustrere oppfinnelsen.
Eksempel 1 .
Folgende bestanddeler ble blandet i en porselensmorter med blandearm i en time for å fremstille en fotokonduktiv pulverblanding:
Akrylbase "MH-105" (et polyetylmetakrylat-harpikspulver med midlere partikkelstbrrelse på omtrent 135 mikron).
Således fremstilt fotokonduktiv pulverblanding ble drysset ut på en metallplate i en mengde pa o 0,009 g/cm 2, og pulverlaget ble elektrostatisk ladet ved hjelp av en koronautladningsinnretning i morke. Et lysbilde ble projisert på det ladete pulverlag og deretter ble en luftstrom med passende stromningshastighet fort mot det eksponerte pulverlag. Det således fremstilte pulverbilde ga klare elektrofotografiske bilder.
Eksempel 2.
Folgende bestanddeler ble blandet i en blander av V-typen i to timer for å fremstille en fotokonduktiv pulverblanding:
"Zeon M+0 Lp" er en sampolymer av vinylklorid og vinylaeetat med gjennomsnitlig partikkelstbrrelse omtrent 105 mikron.
Den fremstilte fotokonduktive pulverblanding ble strbdd ut på
en elektrisk ledende plate i en mengde på 0,008 g/cm , ladet i morke, eksponert for et lysbilde, og så fremkalt med en luftstrom. Det fremkalte pulverbilde var tydelig.
Eksempel 3.
Folgende bestanddeler ble blandet i en porselensbeholder ved å dreie denne horisontalt i tre timer for å frembringe en fotokonduktiv pulverblanding:
Sarapolymeren var et pulver med en midlere diameter på omtrent 70 mikron.
Den fremstilte fotokonduktive pulverblanding ble drysset ut på en metallplate i en mengde pa 0,007 g/cm 2i morke ved hjelp av en innretning for elektrostatisk pulverstroing og belegging. Det ladete lag ble eksponert for et lysbilde og så fremkalt ved hjelp av en luftstrom med sug. Et utmerket pulverbilde ble dannet.
Eksempel h .
Folgende bestanddeler ble knadd ved hjelp av en blandemaskin i tre timer:
Blandingen ble torret og pulverisert for å oppnå et fotokonduktivt komponentpulver. Folgende bestanddeler ble så blandet i en porselensmorter med to blandearmer i en time for å oppnå en fotokonduktiv pulverblanding.
Fotokonduktivt komponentpulver (fremstilt som ovenfor) 20 vektdeler.
Ved å gå frem som beskrevet i eksempel 1 ble det oppnådd en reprodusert tro kopi av onginalen.
Eksempel 5.
Den fotokonduktive pulverblanding fremstilt i eksempel 1 ble sluppet ned gjennom trikloretylendamp som i en beholder av den tidligere omtalte type ble fort gjennom en tilforingsåpning rettet fra omkretsen inn mot midten, ved en temperatur på 60°C og ble så torret og samlet i den nedre del av apparatet. Overflaten av
akrylbase "MH-105"-pulverpartiklene som var utsatt for trikloretylendampen var moderat svellet og\opplost, slik at den klebrige overflate virket som et bindemiddel for det fotokonduktive sink-
oksydpulver. Som folge herav besto den fotokonduktive pulverblanding fremstilt på denne måte av sinkoksydpulveret som var sterkt bundet eller agglomerert til overflaten av akrylbase "MH-105" partiklene, idet denne pulverblanding ga særlig gode kopier med skarp kontrast og liten bakgrunnstetthet.
Eksempel 6.
Folgende bestanddeler ble knadd sammen av en blandemaskin i tre timer:
Blandingen ble torret og pulverisert til et findelt fotokonduktivt komponentpulver. Deretter ble folgende bestanddeler blandet ved hjelp av en horisontal-molle med porselenskuler i fem timer for å fremstille en dispersjon av det fotokonduktive komponentpulver.
Fotokonduktivt komponentpulver (fremstilt som ovenfor) 100 vektdeler.
Deretter ble folgende bestanddeler blandet og torret med en varm luftstrom for fremstilling av en fotokonduktiv pulverblanding.
Fotokonduktiv pulverdispersjon (fremstilt ovenfor) 60 vektdeler.
Ved elektrofotografering som beskrevet i eksempel 1 ble det oppnådd et utmerket fremkalt pulverbilde. I dette eksempel var det fotokonduktive komponentpulver sterkt bundet til overflaten av " hhO L2"- harpikspartiklene da silikonharpiks "ES-1001" og"M+0L2"-harpiks ikke opploses i cykloheksan,men loses i metyletylketon, slik at overflaten av harpiksene var moderat svellet ved hjelp av en liten mengde metyletylketon.
Eksempel 7.
Folgende bestanddeler ble malt i kulemolle 1 fem timer for å fremstille en flytende dispersjon av fotokonduktivt sinkoksyd:
Deretter ble folgende bestanddeler blandet og torret med en luftstrom for å fremstille en fotokonduktiv pulverblanding.
Et klart pulverbilde ble oppnådd ved å folge fremgangsmåten som beskrevet i eksempel 1. Den således oppnådde fotokonduktive pulverblanding var sammensatt av det fotokonduktive sinkoksydpulver bundet sterkt og jevnt til overflaten av akrylbase"MH-105"-partiklene.
Eksempel 8.
En flytende fotokonduktiv ftalocyaninpigment-dispersjon ble fremstilt ved kulemaling av folgende komponenter i kulemolle i fem timer:
Folgende bestanddeler ble så malt og torret i et polyetylenbeger for fremstilling av en fotokonduktiv pulverblanding:
Flytende fotokonduktiv pulver-dispersjon (fremstilt som
"Akrylbase M" er et polymetylmetakrylat-harpikspulver med en partikkelstorrelse,fra 30 til. 110.jnikron. Den fremstilte f oto-konduktive pulverblanding ble drysset--ut., ladet, eksponert for et lysbilde og fremkalt for å oppnå et pulverbilde.
Eksempel 9.
Fem deler findelt fotokonduktivt antracen ble blandet med 100 deler akrylbase "MH-105" harpikspulver i en porselensmorter med en blandearm i en time for å fremstille en fotokonduktiv pulverblanding. Deretter ble den fotokonduktive pulverblanding behandlet med trikloretylendamp som beskrevet i eksempel 5 for å binde antracenpulveret sterkt til overflaten av akrylbase "MH-105"-partiklene. Gode resultater ble oppnådd ved å anvende denne fotokonduktive pulverblanding.
Eksempel 10.
En flytende fotokonduktiv pulverdispersjon ble fremstilt ved å male folgende komponenter i seks timer i kulemolle:
Fotokonduktivt komponentpulver fremstilt som i
Folgende bestanddeler ble så blandet i et beger og torret med en varm luftstrom for å oppnå en fotokonduktiv pulverblanding:
Flytende fotokonduktiv pulverdispersjon
Den fremstilte fotokonduktive pulverblanding ble drysset ut pa en ledende plate i en mengde på 0,021 g/cm og det ble oppnådd et pulverbilde med god klarhet ved å gjennomføre en elektrofotografisk prosess med pulverlaget.
Eksempel 11 ♦0
Trikloretylendamp oppvarmet til en temperatur på 120°C med deri dispergert fotokonduktivt sinkoksydpulver ble sirkulert i en for-dampnings innretning og ble sluppet ut fra en spalte i den tidligere omtalte beholder over et fluidisert lag av pulverformet sampolymer av metylmetakrylat og styren ved romtemperatur. Trikloretylen dampen kondenserte på overflaten av sampolymerharpikspulveret og svellet og loste overflaten moderat, slik at den fremstilte fotokonduktive pulverblanding var sammensatt av det fotokonduktive sinkoksydpulver bundet fast og jevnt fordelt til overflaten av-sampolymer-harpikspartiklene. Det ble i praksis oppnådd, et utmerket pulverbilde.
Eksempel12.
En flytende fotokonduktiv pulverdispersjon ble fremstilt ved maling av folgende bestanddeler i åtte timer i en kulemolle:
Deretter ble folgende bestanddeler blandet til en tykk oppslemming og blandingen ble torret ved forstbvningstorring for fremstilling av en fotokonduktiv pulverblanding.
Fl<y>tende fotokonduktiv<p>ulverblandin<g>(fremstilt som
Den fremstilte fotokonduktive pulverblanding ble deretter torret i vakuum ved en temperatur av 50°C i fire timer og ble så drysset ut på en ledende plate i en mengde på 0.008 g/cm og ble eksponert med et lysbilde og fremkalt.
Det ble oppnådd gode resultater.
Eksempel13.
Et fotokonduktivt komponentpulver ble fremstilt ved å blande folgende materialer og forstovningstorre blandingen:
100 vektdeler av det fremstilte fotokonduktive komponentpulver ble så malt i kulemolle med 0,1 5 deler kobberstearat og 250
deler cykloheksan i tre timer for fremstilling av en flytende fotokonduktiv pulverdispersjon. Videre ble 100 vektdeler glass-
pulver med en midlere partikkelstorrelse på 60 mikron tilsatt til 100 vektdeler av den flytende dispersjon sammen med tre vekt-
deler diaceton-alkohol. Det ble også her oppnådd et godt pulver-
bilde .
Resymé .
Den fotokonduktive pulverblanding i henhold til oppfinnelsen er
således tilfredstillende med hensyn til elektrofotografiske egenskaper, den viser f.eks. hoy ladningsevne, liten potensial-
reduksjon i ladet tilstand, lavt restpotensial i belyst tilstand,
og som folge herav hoy kontrast i potensialet mellom et morkt område og et eksponert område, slik at det lett oppnås et pulver-
bilde med hoy kvalitet. Ved videre å velge fremstillingsprosessen og kombinasjoner av komponentmaterialer, fotokonduktivt pulver-
material, modifiserende material, transparent pulvermaterial etc, er det mulig å oppnå en fotoledende pulverblanding med karakteristiske egenskaper som f.eks. fluidiserende egenskaper, fikseringsegenskaper, mekaniske egenskaper etc, av betydning for bruken av pulveret. Videre kan den fotoledende pulverblanding som er meddelt de ovennevnte utmerkete elektrofotografiske og mekaniske egenskaper fremstilles på en enkel måte og til en billig pris.

Claims (2)

  1. , 1 . Elektrofotografisk fotokonduktiv pulverblanding inneholdende minst et fotokonduktivt material og et transparent material, karakterisert ved at den omfatter en blanding av et fotokonduktivt pulver og et transparent pulver eller agglomerater der de fotokonduktive pulverkorn er klebet eller bundet til over-
    flaten av de transparente pulverkorn, idet det transparente pulver har mindre enn 80% lysabsorbsjon for innfallende lys i det spektralområde der det fotokonduktive pulver er sensitivt når det transparente pulver danner en film med tykkelse på 5 mikron.
  2. 2. Fremgangsmåte for fremstilling av en pulverblanding som angitt i krav 1, hvor pulverkornene er agglomerert til hverandres overflater, karakterisert ved at det fotokonduktive pulver og/eller det transparente pulver disperger.es i et flytende, henholdsvis damp- eller gassformet medium som bare i moderat grad sveller, opploser eller korroderer overflaten av det fotokonduktive pulver og/eller det transparente pulver, hvorved de fotokonduktive pulverkorn og de transparente pulverkorn bringes til å agglomerere til hverandres overflater, hvoretter blandingen torres og/eller pulveriseres.
NO16677567A 1966-02-12 1967-02-09 NO122730B (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP810066 1966-02-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO122730B true NO122730B (no) 1971-08-02

Family

ID=11683870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO16677567A NO122730B (no) 1966-02-12 1967-02-09

Country Status (6)

Country Link
BE (1) BE693919A (no)
DE (1) DE1522612B2 (no)
FR (1) FR1511300A (no)
GB (1) GB1183762A (no)
NL (1) NL6702101A (no)
NO (1) NO122730B (no)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3989648A (en) * 1972-01-14 1976-11-02 Xerox Corporation Dye coated carrier with toner

Also Published As

Publication number Publication date
DE1522612A1 (de) 1969-09-25
FR1511300A (fr) 1968-01-26
NL6702101A (no) 1967-08-14
DE1522612B2 (de) 1972-03-16
GB1183762A (en) 1970-03-11
BE693919A (no) 1967-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3013890A (en) Process of developing electrostatic images and composition therefor
US2993787A (en) Electrostatic printing
US3165420A (en) Developer for electrophotographic purposes and process for developing an electrostatic image
US2946682A (en) Electrostatic printing
US4084966A (en) Imaging system using agglomerable migration marking material
US3775103A (en) Electrophotographic material and process for producing same
US4199356A (en) Electrophotographic process, of transferring a magnetic toner to a copy member having at least 3×1013 ohm-cm resistance
CA1098750A (en) Image formation method and apparatus using translucent non-photosensitive particles
US3576624A (en) Electrostatic printing method employing a pigmented light filter
NO122730B (no)
US3473923A (en) Reproduction process including transfer and redevelopment of electrostatically formed images
NO140966B (no) Separat fikseringsenhet for intravenoese kanyler og kateter
US3723112A (en) Manifold imaging method wherein the activator carries a plastic coating material
US3654865A (en) Method for forming dye image using an electrophotographic developer containing a gelatin toner
CA1107557A (en) Magnetographic imaging member and the method of its use
US3676118A (en) Reflex xerographic imaging system
US3526500A (en) Process of electrostatic printing by projecting electrically photosensitive particles through an image-defining screen
US3998634A (en) Powder electrophotographic method
US3510299A (en) Method and material for the production of continuous - tone electrophotographic images
JP2567019B2 (ja) 光導電性トナー
US3681067A (en) Cds-chalcogen ternary compound mixture as photoconductive material in an electrophotographic member
US3241959A (en) Sensitized electrophotographic composition
JPS62967A (ja) 現像方法
US3661572A (en) Manufacturing process for manufacturing electrophotographic sensitive material
US3806339A (en) Liquid developer composition