JP4887403B2 - 樹脂層被覆キャリアの製造方法 - Google Patents
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Description
回転撹拌手段が回転している粉体流路内に、磁性母粒子および樹脂微粒子を投入して、磁性母粒子表面に樹脂微粒子を付着させる樹脂微粒子付着工程と、
磁性母粒子および樹脂微粒子が流動している粉体流路内に、少なくとも樹脂微粒子を可塑化させる液体を、噴霧手段から噴霧ガスによって噴霧する噴霧工程と、
回転撹拌手段の回転によって磁性母粒子および樹脂微粒子を流動させ、磁性母粒子に付着した樹脂微粒子を軟化および膜化させる膜化工程とを含むことを特徴とする、樹脂層被覆キャリアの製造方法である。
流動する磁性母粒子および樹脂微粒子を、回転している回転盤に衝突させることを特徴とする、樹脂層被覆キャリアの製造方法である。
図1は、本発明の実施形態に係るキャリアの製造方法の手順の一例を示すフローチャートである。本発明のキャリアの製造方法は、キャリア母粒子準備工程S1と、樹脂微粒子調製工程S2と、コート材調製工程S3と、キャリア母粒子にコート材を被覆する被覆工程S4とを含む。
キャリア母粒子準備工程S1では、樹脂層によって被覆されるべきキャリア母粒子を準備する。
樹脂微粒子調製工程S2では、乾燥した樹脂微粒子を調製する。乾燥にはどのような方法を用いてもよく、たとえば熱風受熱式乾燥、伝導伝熱式乾燥、遠赤外線乾燥、マイクロ波乾燥などの方法で乾燥樹脂微粒子を得られる。樹脂微粒子は、後の被覆工程S4において、キャリア母粒子表面に膜を形成する材料として用いられる。
導電性微粒子としては、例えば、導電性カーボンブラック、導電性酸化チタンおよび酸化スズなどの酸化物が用いられる。少ない添加量で導電性を発現させるには、カーボンブラック等が好適であるが、カラートナーと共に用いる場合は、カーボンブラックがキャリアの被覆層から脱離する懸念がある。このような場合には、アンチモンをドープさせた導電性酸化チタンなどが用いられる。
コート材調製工程S3では、上記樹脂微粒子に、導電材、帯電制御剤など各種添加剤を加えて混合し、コート材を調製する。樹脂微粒子と添加剤とは別個にキャリアの製造装置に投入してもよいが、均一性をより向上させたい場合には、予め十分に混合しておくことが望ましい。混合機として、一般に使用されるヘンシェルミキサー等を用いることができる。また、一部の極性物質は、エタノール等の極性溶媒に予め溶解させて加えてもよい。添加剤を溶解する極性溶媒としては、樹脂微粒子がほとんど溶解しないものを用いることで、キャリアの凝集を防止できる。
<キャリアの製造装置>
図2は、本発明の樹脂層被覆キャリアの製造方法で用いるキャリアの製造装置201の構成を示す正面図である。図3は、図2に示すキャリアの製造装置201を切断面線A200―A200からみた概略断面図である。被覆工程S4では、たとえばキャリアの製造装置201を用い、キャリア母粒子準備工程S1で作製したキャリア母粒子にコート材調製工程S3で調製したコート材を付着させ、前記装置内での循環と撹拌の相乗効果による衝撃力でキャリア母粒子に樹脂膜を形成させる。
粉体流路202は、撹拌部208と、粉体流過部209とから構成される。撹拌部208は、内部空間を有する円筒形状の容器状部材である。回転撹拌室である撹拌部208には、開口部210、211が形成される。開口部210は、撹拌部208の軸線方向一方側の面208aにおける略中央部において、撹拌部208の面208aを含む側壁を厚み方向に貫通するように形成される。また、開口部211は、撹拌部208の前記軸線方向一方側の面208aに垂直な側面208bにおいて、撹拌部208の側面208bを含む側壁を厚み方向に貫通するように形成される。循環管である粉体流過部209は、一端が開口部210と接続され、他端が開口部211と接続される。これによって撹拌部208の内部空間と粉体流過部209の内部空間とが連通され、粉体流路202が形成される。この粉体流路202を、キャリア母粒子、コート材および気体が流過する。粉体流路202は、キャリア母粒子およびコート材が流動する方向である粉体流動方向が一定の方向となるように設けられる。
回転撹拌手段204は、回転軸部材218と、円盤状の回転盤219と、複数の撹拌羽根220とを含む。回転軸部材218は、撹拌部208の軸線に一致する軸線を有しかつ撹拌部208の軸線方向他方側の面208cに、面208cを含む側壁を厚み方向に貫通するように形成される貫通孔221に挿通されるように設けられ、図示しないモータによって軸線回りに回転する円柱棒状部材である。回転盤219は、その軸線が回転軸部材218の軸線に一致するように回転軸部材218に支持され、回転軸部材218の回転に伴って回転する円盤状部材である。複数の撹拌羽根220は、回転盤219の周縁部分によって支持され、回転盤219の回転に伴って回転する。
噴霧手段203は、粉体流路202の外壁に形成される開口に挿通されて設けられ、粉体流過部209において、キャリア母粒子およびコート材の流動方向における開口部211に最も近い側の粉体流過部に設けられる。噴霧手段203は、液体を貯留する液体貯留部と、キャリアガスを供給するキャリアガス供給部と、液体とキャリアガスとを混合し得られる混合物を粉体流路202内に存在するトナー母粒子に向けて噴射し、液体の液滴をキャリア母粒子に噴霧する二流体ノズルとを備える。二流体ノズルは、粉体流路202の外壁に形成される開口に挿通されて設けられる。液体は送液ポンプによって一定流量で噴霧手段203に送液され、噴霧手段203によって噴霧されガス化し、ガス化した液体がキャリア母粒子および樹脂微粒子表面に展延する。これによってコート材が可塑化する。
温度調整手段である図示しない温度調整用ジャケットは、粉体流路202の外側の少なくとも一部に設けられ、ジャケット内部の空間に冷却媒または加温媒を通して粉体流路202内と回転撹拌手段204を所定の温度に調整する。これにより、後述の温度調整工程S4aにおいて、粉体流路内および回転撹拌手段の外側の温度をコート材が軟化変形しない温度以下に制御することができる。また噴霧工程S4cおよび膜化工程S4dにおいて、キャリア母粒子、コート材および液体にかかる温度のばらつきを少なくし、キャリア母粒子およびコート材の安定な流動状態を保つことが可能となる。
粉体流路202の粉体流過部209には、粉体投入部206と、粉体回収部207とが接続される。図4は、粉体投入部206および粉体回収部207まわりの構成を示す正面図である。
温度調整工程S4aでは、回転撹拌手段204を回転させながら、粉体流路202内および回転撹拌手段204を、これらの外側に配設した温度調整用ジャケットに媒体を通じて所定の温度に調整する。これにより粉体流路202内の温度を、後述するコート材S4bで投入されるコート材が配管および装置に融着しない温度以下に制御できる。
樹脂微粒子付着工程S4bでは、回転撹拌手段が回転している状態で、粉体投入部206からキャリア母粒子およびコート材を粉体流路202に供給する。
噴霧工程S4cでは、流動状態にあるコート材に、コート材を溶解せず、可塑化させる効果のある液体を、前述の噴霧手段203からキャリアガスによって噴霧する。
キャリアガスとしては、圧縮エアなどを用いることができる。キャリアガスの流量は、液体の噴霧速度に合わせて適宜調整する。キャリアガスの好ましい流量は、液体の噴霧速度に依存し、キャリアの製造装置201のスケールとキャリア母粒子およびコート材の量とによって異なる。
膜化工程S4dでは、コート材が軟化し膜化するまで、所定の温度で回転撹拌手段204の回転を続けキャリア母粒子およびコート材を流動させ、キャリア母粒子をコート材で被覆する。
回収工程S4eでは、噴霧手段からの液体噴霧と回転撹拌手段204の回転を停止し、粉体回収部207から樹脂層被覆キャリアを装置外に排出し、回収する。
上記のキャリアの製造方法によって得られるキャリアは、被覆材料の被覆量が均一であるので、個々のキャリア粒子間における帯電特性などのキャリア特性が均一となる。したがってこのようなキャリアを含むトナーを画像形成に用いると、高精細で、濃度むらのない画質の良好な画像を得られる。
上記の樹脂層被覆キャリアは、トナーと混合して2成分現像剤として使用される。本発明のキャリアは、個々のキャリア粒子間における帯電特性などのキャリア特性が均一であるので、トナー特性が均一な現像剤となり、高精細で、濃度むらのない良好な画質の画像を安定して形成することができる。
トナーは、特に限定されず、公知のトナーを使用できる。トナーは、着色樹脂粒子と、必要に応じて着色樹脂粒子の表面に付着する外添剤とを含み、たとえば、これらをヘンシェルミキサのような気流混合機を用いて混合する、すなわち外添処理することによって作製できる。
着色樹脂粒子は、混練粉砕法や重合法等、公知の方法によって作製できる。
黒色の着色剤としては、たとえば、カーボンブラックやマグネタイト等を使用できる。
負帯電性を付与する帯電制御剤としては、クロムアゾ錯体染料、鉄アゾ錯体染料、コバルトアゾ錯体染料、サリチル酸もしくはその誘導体のクロム・亜鉛・アルミニウム・ホウ素錯体もしくは塩化合物、ナフトール酸もしくはその誘導体のクロム・亜鉛・アルミニウム・ホウ素錯体もしくは塩化合物、ベンジル酸もしくはその誘導体のクロム・亜鉛・アルミニウム・ホウ素錯体もしくは塩化合物、長鎖アルキル・カルボン酸塩、長鎖アルキル・スルフォン酸塩等が挙げられる。
外添剤は、トナーの凝集を防ぎ、感光体ドラムから記録媒体へのトナーの転写効率の低下を防ぐために、トナーに含まれていることが好ましい。
示差走査熱量計(商品名:DSC220、セイコー電子工業株式会社製)を用い、日本工業規格(JIS)K7121−1987に準じ、試料1gを昇温速度毎分10℃で加熱してDSC曲線を測定した。得られたDSC曲線のガラス転移に相当する吸熱ピークの高温側のベースラインを低温側に延長した直線と、ピークの立ち上がり部分から頂点までの曲線に対して勾配が最大になるような点で引いた接線との交点の温度をガラス転移温度(Tg)として求めた。
流動特性評価装置(商品名:フローテスターCFT−100C、株式会社島津製作所製)において、荷重20kgf/cm2(9.8×105Pa)を与えて試料1gがダイ(ノズル口径1mm、長さ1mm)から押出されるように設定し、昇温速度毎分6℃で加熱し、ダイから試料の半分量が流出したときの温度を求め、軟化温度(Tm)とした。
電解液(商品名:ISOTON−II、ベックマン・コールター社製)50mlに、試料20mgおよびアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム1mlを加え、超音波分散器(商品名:卓上型2周波超音波洗浄器VS−D100、アズワン株式会社製)によって超音波周波数20kHzで3分間分散処理して測定用試料を調製した。この測定用試料について、粒度分布測定装置(商品名:Multisizer3、ベックマン・コールター社製)を用い、アパーチャ径:100μm、測定粒子数:50000カウントの条件下に測定を行い、試料粒子の体積粒度分布から体積平均粒径を求めた。
〔キャリア母粒子準備工程S1〕
キャリア母粒子にはMn−Mg系フェライト(同和鉄粉工業株式会社製、飽和磁化65emu/g、平均粒径φ40μm)を用いた。
スチレンとアクリル酸ブチルとを重合したものを凍結乾燥し、樹脂微粒子として、体積平均粒径0.2μmのスチレン−ブチルアクリレート共重合体微粒子(ガラス転移温度95℃、軟化温度183℃)を得た。
上記、樹脂微粒子2部および、カーボンブラック0.1部(キャボットジャパン株式会社製)、帯電制御剤(商品名:LR−147、日本カーリット株式会社製)0.02部を、ヘンシェルミキサ(商品名:FM20C、三井鉱山株式会社製)にて混合しコート材を調製した。
図2に示す装置に準ずるハイブリダイゼーションシステム(商品名:NHS−1型、株式会社奈良機械製作所製)に、二流体ノズルを取付けた装置によって、キャリア母粒子100部およびコート材2.12部を撹拌、流動させた状態で、液体としてエタノールを噴霧した。
コート材調製工程において、帯電制御剤を加えず、その代わりに、被覆工程において、噴霧するエタノール中に帯電制御剤を溶解させたものを用いる以外は、実施例1と同様にして実施例2のキャリアを得た。
コート材調製工程において、帯電制御剤を加えなかった以外は、実施例1と同様にして実施例3のキャリアを得た。
膜化工程において、粉体流過部および撹拌部の温度を調整しなかった以外は、実施例1と同様にして実施例4のキャリアを得た。
膜化工程において、エタノールの噴霧を行わなかったこと以外は、実施例1と同様にして比較例1のキャリアを得た。被覆工程終了後、装置中に黒〜灰色の粉末の付着が多くみられた。
上述の条件にて作製した二成分現像剤を用いて、シャープ株式会社製デジタルフルカラー複合機MX−6200N(印刷速度:カラー41ppm、モノクロ62ppm)を使用し、印字率5%の画像を連続印刷した。また、現像剤担持体と現像剤規制部材とのギャップ、および現像領域における現像剤担持体と像担持体とのギャップは0.4mmに設定した。初めに3分間の空転を行い、上記の二成分現像剤を現像槽内にて調整した。
上記の条件にてエージング試験を行い、印刷枚数0k枚および5k枚におけるトナー帯電量を測定した。
◎:非常に良好。帯電量の低下が5μC/m以下である
○:良好。帯電量の低下が5μC/mより大きく10μC/m以下である
△:実用上問題なし。帯電量の低下が10μC/mより大きく15μC/m以下である
×:不良。帯電量の低下が15μC/mより大きい
次に、上記帯電量を測定したキャリアについて、5k枚印刷終了時のキャリアの付着個数を測定した。200Vの電圧を印加し現像を行い、像担持体上の非画像部における一定面積(297mm×24mm)中のキャリアの付着個数を計測した結果を、上記表4に示す。キャリア付着数によって、以下の基準で評価した。
◎:非常に良好。キャリア付着数5個以下
○:良好。キャリア付着数6〜20個
△:実用上問題なし。キャリア付着数21〜40個
×:不良。キャリア付着数41個以上
上記の帯電安定性およびキャリア付着の評価に基づき、総合評価を行った。総合評価は、帯電安定性またはキャリア付着の評価のいずれか悪い方を採用するものとする。△以上を使用可能と判定した。
実施例および比較例で得られたキャリアの評価結果および総合評価結果を表に示す。
202 粉体流路
203 噴霧手段
204 回転撹拌手段
206 粉体投入部
207 粉体回収部
220 撹拌羽根
Claims (8)
- 攪拌羽根を周設した回転盤と回転軸とを含む回転撹拌手段と、回転撹拌室および循環管を含む粉体流路とを備える製造装置を用い、粉体流路内で磁性母粒子および樹脂微粒子を撹拌して樹脂層被覆キャリアを製造する樹脂層被覆キャリアの製造方法であって、
回転撹拌手段が回転している粉体流路内に、磁性母粒子および樹脂微粒子を投入して、磁性母粒子表面に樹脂微粒子を付着させる樹脂微粒子付着工程と、
磁性母粒子および樹脂微粒子が流動している粉体流路内に、少なくとも樹脂微粒子を可塑化させる液体を、噴霧手段から噴霧ガスによって噴霧する噴霧工程と、
回転撹拌手段の回転によって磁性母粒子および樹脂微粒子を流動させ、磁性母粒子に付着した樹脂微粒子を軟化および膜化させる膜化工程とを含むことを特徴とする樹脂層被覆キャリアの製造方法。 - 粉体流路の少なくとも一部に設けられた温度調整手段により、粉体流路および回転撹拌手段の温度を調整することによって、粉体流路内の温度を所定の温度に調整することを特徴とする請求項1に記載の樹脂層被覆キャリアの製造方法。
- 粉体流路内において、磁性母粒子および樹脂微粒子を循環させ回転撹拌室に戻す循環手段を備え、回転撹拌手段により磁性母粒子および樹脂微粒子を繰り返し循環させることを特徴とする請求項1または2に記載の樹脂層被覆キャリアの製造方法。
- 回転撹拌手段に含まれる回転盤は、回転軸の回転に伴って回転し、
流動する磁性母粒子および樹脂微粒子を、回転している回転盤に衝突させることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の樹脂層被覆キャリアの製造方法。 - 噴霧ガスは、粉体流路内でガス化した液体と共に、粉体流路外へ排出されることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の樹脂層被覆キャリアの製造方法。
- 前記樹脂微粒子を可塑化させる液体は、少なくとも極性溶媒を含むことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の樹脂層被覆キャリアの製造方法。
- 前記樹脂微粒子を可塑化させる液体は、被覆材添加剤成分を溶解していることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の樹脂層被覆キャリアの製造方法。
- 前記添加剤成分は、極性成分を含む帯電制御剤であることを特徴とする請求項7に記載の樹脂層被覆キャリアの製造方法。
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