JP4868111B2 - トナー用鉄系黒色粒子粉末 - Google Patents

トナー用鉄系黒色粒子粉末 Download PDF

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Description

本発明は、着色力に優れると共に、可及的に磁化値が低いトナー用鉄系黒色粒子粉末を提供する。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末は、黒色を呈する顔料及び塗料、樹脂組成物の着色用材料等として使用することができ、殊に、非磁性黒色トナーに用いた場合には、バインダー樹脂組成物中で黒色粒子粉末の分散性が優れることによって、高い着色力を有するとともに、高温高湿環境下でも、安定的な帯電性を示す非磁性黒色トナーを提供することができる。
マグネタイト粒子粉末、イルメナイト粒子粉末、カーボンブラック等の黒色顔料は、塗料用、印刷インク用、化粧品用、ゴム・樹脂組成物用等の着色剤として古くから汎用されている。
特に、マグネタイト粒子粉末等の黒色磁性酸化鉄粒子粉末を樹脂中に混合分散させた複合体粒子は、電子写真用現像剤として用いる磁性トナーに多用されている。
しかしながら、マグネタイト粒子は、磁性を有するため粒子相互間で磁気凝集し易く、分散性に優れるとは言い難いものである。
近時、レーザービームプリンターやデジタル複写機の高速化及び高画質化に伴って、現像剤である黒色トナーの特性向上が強く要求されており、その為には、黒色トナーが十分な黒色度を有していることが強く要求される。
更に、近年では、フルカラー化が進められており、対応するプリンターや複写機としては非磁性トナーが用いられている。
そこで、黒色トナーにおいても、非磁性又は可及的に磁化値が小さく、現在のシステムに適合できる黒色非磁性トナーが要求されている。
上述した通り、黒色非磁性トナーの諸特性の向上は強く要求されているところである。黒色非磁性トナーは、殊に、トナー中に含有する黒色顔料の特性が現像特性に大きく影響することが知られており、黒色非磁性トナーの諸特性と黒色非磁性トナー中に混合分散されている黒色顔料の諸特性とは密接な関係があり、黒色非磁性トナーに用いられる黒色顔料についても、更に一層の特性改善が強く望まれている。
即ち、黒色度に優れた黒色非磁性トナーを得るためには、黒色粒子粉末が十分な黒色度を有し、分散性がより優れていることが要求されている。さらに、現行の非磁性トナーを用いるシステムに適合させるためには、黒色粒子粉末としても、非磁性又は可及的に磁化値が低い粒子粉末が要求されている。
一方、カーボンブラックは非磁性ではあるが、粒子サイズが平均粒子径0.005〜0.05μm程度の微粒子粉末であるため、ビヒクル中や樹脂組成物中への分散が困難であり、また、かさ密度が0.1g/cm程度とかさ高い粉末であるため、取り扱いが困難で、作業性が悪いことが知られている。
そこで、黒色度に優れるとともに磁化値が可及的に低く樹脂組成物中への分散の優れる黒色粒子粉末が要求されている。
従来、黒色を呈した鉄系粒子粉末として、水熱処理することによって得られたイルメナイト粒子粉末(特許文献1)、FeTiOとFe−FeTiO固溶体との混合組成からなる黒色顔料(特許文献2)、特定のBET比表面積値(窒素吸着法)を有するとともに、低い飽和磁化値を有する黒色複合酸化物(特許文献3、4)、Fe−FeTiO固溶体又はFe−FeTiO固溶体とスピネル型構造を有する鉄系酸化物との混合組成からなる鉄系黒色粒子粉末(特許文献5)等が知られている。
特開平1−298028号公報 特開平3−2276号公報 特開2003−15362号公報 特開2004−151699号公報 特開2004−161608号公報
着色力に優れるとともに、可及的に磁化値が低い鉄系黒色粒子粉末は、現在最も要求されているところであるが、未だ得られていない。
即ち、前出特許文献1には、Ti3+を用いて水熱処理によって粒度が均斉なイルメナイト粒子粉末を得ることが記載されているが、水熱処理によって製造しており、工業的とは言い難い。
前出特許文献2記載の非磁性粒子粉末は、FeTiOを含有しているので磁化値は低いものであるが、表面水酸基については考慮されておらず、着色力が低く、黒色度を満足するものとは言い難いものである。
前出特許文献3及び4記載の黒色複合酸化物は、表面水酸基については考慮されておらず、着色力が低く、黒色度を満足するものとは言い難いものである。
前出特許文献5記載の鉄系黒色粒子粉末は、粒子の表面水酸基に関しては考慮されておらず、着色力が十分とは言い難いものである。
そこで、本発明は、着色力に優れると共に、磁化値が低い鉄系黒色粒子粉末を得ることを技術的課題とする。
前記技術的課題は、次の通りの本発明によって達成できる。
即ち、水蒸気吸着による比表面積値(SH2O)と窒素吸着による比表面積値(SN2)との比(SH2O/SN2)が0.75〜1.25であり、飽和磁化値が5Am/kg未満である鉄チタン複合酸化物粒子粉末からなることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末である(本発明1)。
また、本発明は、水蒸気吸着による比表面積値(SH2O)と窒素吸着による比表面積値(SN2)との比(SH2O/SN2)が0.80〜1.00であり、飽和磁化値が5Am/kg未満である鉄チタン複合酸化物粒子粉末からなることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末である(本発明2)。
また、本発明は、本発明1又は本発明2の鉄チタン複合酸化物粒子粉末において、相対圧が0.3〜0.6の間における単位面積当りの水蒸気吸着量(V0.6−V0.3)が0.3mg/m以下であることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末である(本発明3)。
また、本発明は、本発明1から本発明3のいずれかの鉄チタン複合酸化物粒子粉末において、平均粒子径が0.05〜0.40μmであることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末である(本発明4)。
また、本発明は、本発明1から本発明4のいずれかの鉄チタン複合酸化物粒子粉末において、Ti含有量が10〜38原子%であることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末である(本発明5)。
また、本発明は、本発明1から本発明5のいずれかの鉄チタン複合酸化物粒子粉末において、構成相が少なくともFeTiO−Fe固溶体を有することを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末である(本発明6)。
また、本発明は、本発明6の鉄チタン複合酸化物粒子粉末において、更に、スピネル構造を有する鉄系酸化物、及び/又はFeTiOからなることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末である(本発明7)。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末は、着色力に優れ、可及的に磁化値が低いので、黒色を呈する顔料及び塗料、樹脂組成物の着色用材料、充填材等として好適である。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末を用いた黒色トナーは、樹脂組成物中への分散性に優れることによって、高い着色力を有するとともに、高温高湿環境下でも、安定的な帯電性を示すことができる。
本発明の構成をより詳しく説明すれば次の通りである。
先ず、本発明に係る鉄系黒色粒子粉末について述べる。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末は、水蒸気吸着による比表面積値(SH2O)と窒素吸着による比表面積値(SN2)との比(SH2O/SN2)が0.75〜1.25である。SH2O/SN2が0.75未満の場合には、粒子の表面水酸基の量が少なくなり、またSH2O/SN2が1.25より大きな場合には、表面水酸基の量が必要以上に多量に存在するため、樹脂組成物を形成する際、樹脂中での分散性が悪くなるため所望の着色力が得られない。好ましくは0.82〜1.00であり、より好ましくは0.80〜1.00である。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末の水蒸気吸着による比表面積値(SH2O)は2.25〜18.75が好ましい。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末の窒素吸着による比表面積値(SN2)は3〜15m/gが好ましい。BET比表面積値が3m/g未満の場合には、鉄系黒色粒子粉末が粗大であったり、粒子及び粒子相互間で焼結が生じた粗大粒子となり着色力が低下する。15m/gを越える場合には、所望の黒色度を得ることが困難となる。より好ましくは6〜14m/g、更により好ましくは6.5〜13m/gである。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末は、相対圧が0.3〜0.6の間における単位面積当りの水蒸気吸着量(V0.6−V0.3)が0.3mg/m以下であることが好ましい。0.3mg/mを越える鉄系黒色粒子粉末を用いてトナーを製造した場合には、高温高湿環境下での帯電性能が劣る原因になるので好ましくない。より好ましくは0.28mg/m以下である。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末の飽和磁化値は5Am/kg未満である。飽和磁化値が5Am/kgを越える場合には、現行の非磁性トナーを用いるシステムに容易に適合させることが困難であり、所望の画像濃度を得にくくなり、またカブリ発生の可能性が高くなる。好ましくは4.5Am/kg以下である。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末の平均粒子径は0.05〜0.40μmが好ましい。平均粒子径が0.05μm未満の場合には、所望の黒色度が得られない。0.40μmを越える場合には、所望の着色力が得られない。好ましくは0.08〜0.35μm、より好ましくは0.10〜0.32μmである。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末のチタン含有量が10〜38原子%が好ましい。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末の構成相としては、FeTiO−Fe固溶体、FeTiO、FeTiO−Fe固溶体、FeTiO、FeTiO等が挙げられ、上記化合物の二種以上の混合物であってもよい。また、原料であるFeや、γ−Fe等のスピネル酸化鉄が存在してもよい。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末の着色力は、後述する評価法の展色で示した場合、35〜44が好ましい。着色力が44を越える場合には、該鉄系黒色粒子粉末を用いた非磁性黒色トナーの使用した場合に、十分な画像濃度を得ることが困難である。着色力が35未満の鉄系黒色粒子粉末は工業的に製造することができない。より好ましくは35〜43である。
なお、本発明に係る鉄系黒色粒子粉末は、鉄、チタン以外にMg、Al、Si、P、Mn、Co、Ni、Cu及びZnから選ばれる1種又2種以上の元素を鉄とチタンの全量に対して0〜10原子%含んでも良い。
次に、本発明に係る鉄系黒色粒子粉末の製造法について述べる。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末は、チタン含有マグネタイト粒子を、非酸化性雰囲気下で650〜850℃の温度範囲で加熱焼成した後、粉砕して得ることができる。
前記チタン含有マグネタイト粒子粉末は、例えば、第一鉄塩水溶液とアルカリ水溶液とを反応して得られた水酸化第一鉄塩コロイドを含む第一鉄塩反応溶液に酸素含有ガスを通気することによってマグネタイトを得る製造法において、水酸化第一鉄塩コロイドを含む第一鉄塩反応溶液に酸素含有ガスを通気中にチタン化合物を添加すればよい。
本発明に用いる第一鉄塩水溶液としては、硫酸鉄水溶液が好ましい。
本発明に用いるチタン化合物としては、硫酸チタニル、四塩化チタン、三塩化チタンを挙げることができる。
チタン化合物の添加は、チタン化合物の添加と同時に、水酸化アルカリ水溶液、炭酸アルカリ水溶液等を添加して、水懸濁液のpH値を6.0以上に保持することが好ましい。
本発明においては、前記チタン含有マグネタイト粒子の粒子表面に、更にチタン化合物を被覆してもよい。
チタン含有マグネタイト粒子粉末に対するチタン化合物の被覆は、チタン含有マグネタイト粒子を含有する水懸濁液に、チタン化合物を添加する前に水酸化アルカリ水溶液、炭酸アルカリ水溶液等を添加するか、又はチタン化合物を添加すると同時に水酸化アルカリ水溶液、炭酸アルカリ水溶液等を添加し、水懸濁液のpH値を保持することが好ましい。
チタン含有マグネタイト粒子粉末のチタン含有量は、10〜38原子%が好ましい。前記範囲外の場合には、加熱処理による焼結部が多くなり着色力が低下する。より好ましくは12〜33.3原子%である。
なお、マグネタイト粒子中には少なくとも3原子%以上のチタンを含有させることが好ましい。3原子%未満であると、加熱処理による焼結部が多くなり着色力が低下する。より好ましくは5原子%以上である。
なお、前記異種金属元素を含有させる場合には、予めマグネタイト粒子中に含有させておいても良く、又はマグネタイト粒子の表面にチタン化合物を被覆させた水溶液に各種金属元素からなる塩、又は各種金属元素を含有する溶液を添加しても良い。
本発明における加熱焼成の雰囲気は非酸化性雰囲気下が好ましく、酸化性雰囲気下では、高い黒色度を有する鉄系黒色粒子粉末を得ることが困難である。
本発明における加熱焼成の温度範囲は650〜850℃が好ましく、650℃未満の場合には、マグネタイト粒子とTi化合物の固相反応が不十分となり、目的とする鉄系黒色粒子粉末を得ることが困難であり、850℃を越える場合には、不要な相が生成するため好ましくない。より好ましくは680〜830℃である。
加熱焼成後の粒子粉末は、常法によって、粉砕すればよい。
<作用>
近年使用されるトナー用バインダー樹脂には、定着性を上げるため、親水性官能基を導入する傾向にある。本発明においては顔料を前記トナー用バインダー樹脂に好適に用いるために、顔料表面の水酸基量、即ち、水蒸気吸着の程度とトナー中への顔料の分散との間に密接な相関があることを見い出した。即ち、顔料の表面水酸基の量が少なすぎても、また多すぎても樹脂組成物中での分散性が悪くなる。
そこで、本発明においては、鉄系黒色粒子粉末の水蒸気吸着による比表面積値(SH2O)を測定し、水蒸気吸着による比表面積値(SH2O)と窒素吸着法による比表面積値(SN2)との比を特定範囲に制御することによって、樹脂組成物中への分散性に優れることによって、高い着色力を有するとともに、高温高湿環境下でも、安定的な帯電性を示す鉄系黒色粒子粉末としたものである。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末が低磁化であるとともに、着色力に優れるのは、加熱処理時の反応性が高まり加熱処理をより低温で行うことができるので、粒子の表面水酸基が適度に残存した粒状の鉄系黒色粒子粉末を得ることができたものと本発明者は推定している。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末の飽和磁化値が低い理由としては、マグネタイト中にチタン化合物を含有させることにより、加熱処理時のマグネタイトとチタン化合物の反応性が高まったことによって、未反応のマグネタイト成分の残存量が可及的に低下したことによるものと本発明者は推定している。
本発明の代表的な実施の形態は、次の通りである。
粒子の平均粒子径は、いずれも電子顕微鏡写真に示される粒子350個の粒子径をそれぞれ測定し、その個数平均値で示した。
窒素吸着による比表面積値(SN2)は、「Mono Sorb MS−II」(湯浅アイオニックス(株)製)を用いて、N吸着によるBET法により測定した値で示した。
水蒸気吸着による比表面積値(SH2O)は、「水蒸気吸着装置 BELSORP18」(日本ベル(株)製)を用いて、鉄系黒色粒子粉末を120℃にて2時間脱気処理し、25℃の吸着温度にて水蒸気吸着等温線を測定し、相対圧0.05〜0.30の範囲でBET法により測定した値で示した。
単位面積当りの水蒸気吸着量(V0.6−V0.3)は、前記で測定した水蒸気吸着等温線における、相対圧0.30と0.60の水蒸気吸着量差から求めた値で示した。
粒子の構成相は、「X線回折装置RINT−2500」(理学電機(株)製、管球:Cu)を用いて同定した。
鉄系黒色粒子粉末の磁気特性は「振動試料型磁力計VSM−3S−15」(東英工業(株)製)を用いて磁場796kA/m(10kOe)下で測定した値である。
鉄系黒色粒子粉末のTiの含有量は、「蛍光X線分析装置 RIX−2100型」(理学電機工業(株)製)を用い検量線法により、測定した。
鉄系黒色粒子粉末の分散性を表す光沢は、試料0.5gとヒマシ油0.5mlとをフーバー式マーラーで練ってペースト状とし、このペーストにクリアラッカー4.5gを加え、混練、塗料化してキャストコート紙上に150μm(6mil)のアプリケーターを用いて塗布した塗布片(塗膜厚み:約30μm)を作製し、該塗布片について、デジタル変角光沢計(UGV−5D スガ試験機製)を用いて入射角60°で測定した光反射率(%)で示した。
鉄系黒色粒子粉末の着色力は、試料0.5g、ヒマシ油0.5ml及び二酸化チタン1.5gをフーバー式マーラーで練ってペースト状とし、このペーストにクリアラッカー4.5gを加え、混練、塗料化してキャストコート紙上に150μm(6mil)のアプリケーターを用いて塗布した塗布片(塗膜厚み:約30μm)を作製し、該塗布片について、分光色彩計カラーガイド(BYK−Gardner GmbH製)を用いて測色し、JIS Z 8729に定めるところに従って表色指数(L値)で示した。
実施例1
<鉄系黒色粒子粉末の製造>
2.76NのNaOH溶液22.2Lに、1.8mol/Lの硫酸第一鉄水溶液17.8Lを添加し、全量40L、pH6.5の水酸化鉄塩コロイドを含む反応溶液を得た。その後、この反応溶液を90℃昇温し、100分間空気を通気するとともに0.48mol/Lの硫酸チタニル水溶液20Lを添加し、黒色沈殿物を生成した。この間、温度90℃、pH6.5に保持した。
この黒色沈殿物を濾別、水洗後、60℃で乾燥し、さらにNガス流下730℃で加熱焼成した後、粉砕処理して、鉄系黒色粒子粉末を得た。
得られた黒色粒子粉末は、SH2Oが11.9m/gであって、SN2が12.8m/gであり、SH2O/SN2は0.93であり、相対圧が0.3〜0.6の間における単位面積当りの水蒸気吸着量(V0.6−V0.3)が0.19mg/mであった。飽和磁化値σsは1.2Am/kgであり、平均粒子径は、0.11μm、全鉄に対するチタン含有量は29.7原子%であった。光沢は82%であり、着色力を表すL値は39.2であった。構成相はFeTiO−Fe固溶体であった。
実施例2、3
チタン化合物の種類と添加量、反応溶液のpH、加熱焼成処理の温度を種々変化させた以外は前記実施例1と同様にして鉄系黒色粒子粉末を得た。
実施例4
前記実施例1と同様にして、全量40L、pH6.5の水酸化鉄塩コロイドを含む反応溶液を得た。その後、この反応溶液を90℃昇温し、100分間空気を通気するとともに0.48mol/Lの硫酸チタニル水溶液3.3Lを添加し、黒色沈殿物を生成した。この間、温度90℃、pH6.5に保持した。
次いで、この黒色沈殿物を含む水溶液に0.48mol/Lの硫酸チタニル水溶液16.7Lを添加した。尚、添加時の水溶液のpHを8.5以上に保持するように、該水溶液にNaOHを添加した。その後、水溶液のpHを8.0に調整した。
チタンの含水酸化物で被覆されている黒色粒子粉末を、濾別、水洗、乾燥し、さらにNガス流下790℃で加熱焼成した後、粉砕処理して、鉄系黒色粒子粉末を得た。
得られた鉄系黒色粒子粉末は、SH2Oが4.3m/gであって、SN2が5.2m/gであり、SH2O/SN2は0.84であり、相対圧が0.3〜0.6の間における単位面積当りの水蒸気吸着量(V0.6−V0.3)が0.22mg/mであった。飽和磁化値σsは4.7Am/kgであり、平均粒子径は、0.22μm、全鉄に対するチタン含有量は29.9原子%であった。光沢は78%であり、着色力を表すL値は42.9であった。構成相はFeTiO−Fe固溶体とFe−γ−Fe固溶体の混合物であった。
実施例5、6
マグネタイト生成時に添加するチタン化合物の種類と添加量、反応溶液のpH、被覆処理に用いるチタン化合物の種類と添加量、加熱焼成処理の温度を種々変化させた以外は、前記実施例4と同様にして鉄系黒色粒子粉末を得た。
このときの製造条件を表1に、得られた鉄系黒色粒子粉末の諸特性を表2に示す。
比較例1
2.76NのNaOH溶液22.2Lに1.8mol/Lの硫酸第一鉄水溶液17.8Lを添加し、全量40L、pH6.5の水酸化鉄塩コロイドを含む反応溶液を得た。その後、この反応溶液を90℃昇温し、100分間空気を通気し、黒色沈殿物を生成した。この間、温度90℃、pH6.5に保持した。
次いで、この黒色沈殿物を含む水溶液に0.48mol/Lの硫酸チタニル水溶液20Lを添加した。尚、添加時の水溶液のpHを8.5以上に保持するように、該水溶液にNaOHを添加した。その後、水溶液のpHを8.0に調整した。
チタンの含水酸化物で被覆されている黒色粒子粉末を、濾別、水洗、乾燥し、さらにNガス流下730℃で加熱焼成した後、粉砕処理して、鉄系黒色粒子粉末を得た。
得られた黒色粒子粉末は、SH2Oが10.8m/gであって、SN2が10.3m/gであり、SH2O/SN2は1.05であり、相対圧が0.3〜0.6の間における単位面積当りの水蒸気吸着量(V0.6−V0.3)が0.25mg/mであった。飽和磁化値σsは14.3Am/kgであり、平均粒子径は、0.15μm、全鉄に対するチタン含有量は29.8原子%であった。光沢は69%であり、着色力を表すL値は44.8であった。構成相はFeTiO−Fe固溶体とFe−γ−Fe固溶体の混合物であった。
比較例2
比較例1と同様にして得たチタンの含水酸化物で被覆されている黒色粒子粉末を、Nガス流下810℃で加熱焼成した後、粉砕処理して、鉄系黒色粒子粉末を得た。
得られた黒色粒子粉末は、SH2Oが1.8m/gであって、SN2が3.2m/gであり、SH2O/SN2は0.56であり、相対圧が0.3〜0.6の間における単位面積当りの水蒸気吸着量(V0.6−V0.3)が0.15mg/mであった。飽和磁化値σsは3.8Am/kgであり、平均粒子径は、0.43μm、全鉄に対するチタン含有量は29.8原子%であった。光沢は71%であり、着色力を表すL値は50.1であった。構成相はFeTiO−Fe固溶体とFe−γ−Fe固溶体とFeTiOの混合物であった。
比較例3
比較例1と同様にして得た黒色沈殿物を含む水溶液に0.48mol/Lの硫酸チタニル水溶液30Lを添加した。尚、添加時の水溶液のpHを8.5以上に保持するように、該水溶液にNaOHを添加した。その後、水溶液のpHを8.0に調整した。
チタンの含水酸化物で被覆されている黒色粒子粉末を、濾別、水洗、乾燥し、さらにNガス流下730℃で加熱焼成した後、粉砕処理して、鉄系黒色粒子粉末を得た。
得られた黒色粒子粉末は、SH2Oが19.2m/gであって、SN2が14.8m/gであり、SH2O/SN2は1.30であり、相対圧が0.3〜0.6の間における単位面積当りの水蒸気吸着量(V0.6−V0.3)が0.35mg/mであった。飽和磁化値σsは1.1Am/kgであり、平均粒子径は、0.11μm、全鉄に対するチタン含有量は44.9原子%であった。光沢は64%であり、着色力を表すL値は48.9であった。構成相はFeTiO−Fe固溶体であった。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末は、いずれも75%以上の光沢度を有しており、分散性に優れることは明らかである。
Figure 0004868111
Figure 0004868111
使用例1
<電子写真用トナーの製造>
実施例1で得た鉄系黒色粒子粉末を用いて、下記混合割合でヘンシェルミキサーにより混合した組成物を、二軸押し出し混練機(栗本鉄鋼社製 商品名:S−1)を用いて溶融混練し、混練物を冷却後、微粉砕した。これを体積平均粒子径8〜10μm(コールカウンター社製 商品名:Multisizerで測定)に分級し、さらに得られたトナー粉100重量部に対して、疎水性シリカ微粉末(日本アエロジル社製 商品名:RX−200)0.5重量部を外添処理し、電子写真用トナーを得た。
スチレン−アクリル系共重合樹脂 100重量部、
(ハイマーSB−308:三洋化成工業株式会社製)
鉄系黒色粒子粉末 25重量部、
負荷電制御剤 0.5重量部、
(BONTRON E−84:オリエント化学工業株式会社製)
低分子量ワックス 5重量部。
(ビスコール550−P:三洋化成工業株式会社製)
得られた電子写真用トナーは、初期画像濃度は1.55で、カブリの発生は無かった(4段階のうち◎)。
使用例2
黒色粒子粉末の比較例1で得られたものに変えた以外は、前記使用例1と同様にして非磁性トナーを得た。
このときの処理条件及び得られた非磁性黒色トナーの諸特性を表3に示す。
Figure 0004868111
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末は、着色力が高く、可及的に磁化値が低いので、黒色を呈する顔料及び塗料、樹脂組成物の着色用材料、充填材等として好適である。
本発明に係る鉄系黒色粒子粉末を用いた黒色トナーは、樹脂組成物中への分散性に優れることによって、高い着色力を有するとともに、高温高湿環境下でも、安定的な帯電性を示すことができる。

Claims (7)

  1. チタン含有マグネタイト粒子を、非酸化性雰囲気下で650〜850℃の温度範囲で加熱焼成した後、粉砕して得た鉄チタン複合酸化物粒子粉末からなるトナー用鉄系黒色粒子粉末であって、該鉄系黒色粒子粉末の水蒸気吸着による比表面積値(SH2O)と窒素吸着による比表面積値(SN2)との比(SH2O/SN2)が0.75〜1.25であり、飽和磁化値が5Am/kg未満であることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末。
  2. チタン含有マグネタイト粒子を、非酸化性雰囲気下で650〜850℃の温度範囲で加熱焼成した後、粉砕して得た鉄チタン複合酸化物粒子粉末からなるトナー用鉄系黒色粒子粉末であって、該鉄系黒色粒子粉末の水蒸気吸着による比表面積値(SH2O)と窒素吸着による比表面積値(SN2)との比(SH2O/SN2)が0.80〜1.00であり、飽和磁化値が5Am/kg未満であることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末。
  3. 請求項1又は2に記載の鉄チタン複合酸化物粒子粉末において、相対圧が0.3〜0.6の間における単位面積当りの水蒸気吸着量(V0.6−V0.3)が0.3mg/m以下であることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末。
  4. 請求項1〜3のいずれかに記載の鉄チタン複合酸化物粒子粉末において、平均粒子径が0.05〜0.40μmであることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末。
  5. 請求項1〜4のいずれかに記載の鉄チタン複合酸化物粒子粉末において、Ti含有量が10〜38原子%であることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末。
  6. 請求項1〜5のいずれかに記載の鉄チタン複合酸化物粒子粉末において、構成相が少なくともFeTiO−Fe固溶体を有することを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末。
  7. 請求項6において、更に、スピネル構造を有する鉄系酸化物、及び/又はFeTiOからなることを特徴とするトナー用鉄系黒色粒子粉末。
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