JPH01276147A - 電子写真感光体 - Google Patents

電子写真感光体

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JPH01276147A
JPH01276147A JP10646288A JP10646288A JPH01276147A JP H01276147 A JPH01276147 A JP H01276147A JP 10646288 A JP10646288 A JP 10646288A JP 10646288 A JP10646288 A JP 10646288A JP H01276147 A JPH01276147 A JP H01276147A
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photoreceptor
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昇 樫村
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永原 晋
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弘 正明
Youichi Kawamorita
陽一 川守田
Masaru Nakagawa
勝 中川
Akira Yoshida
晃 吉田
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    • G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G5/00—Recording-members for original recording by exposure, e.g. to light, to heat or to electrons; Manufacture thereof; Selection of materials therefor
    • G03G5/02—Charge-receiving layers
    • G03G5/04—Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor
    • G03G5/05—Organic bonding materials; Methods for coating a substrate with a photoconductive layer; Inert supplements for use in photoconductive layers
    • G03G5/0503—Inert supplements
    • G03G5/051—Organic non-macromolecular compounds
    • G03G5/0517—Organic non-macromolecular compounds comprising one or more cyclic groups consisting of carbon-atoms only

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  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、電子写真複写機、レーザービームプリンター
、CRTプリンター、電子写真製版システムなどの電子
写真応用分野に広く用いることのできる耐久性の優れた
電子写真感光体に関する。
〔従来の技術〕
電子写真感光体の光導電材料として、近年種々の有機光
導電材料の開発が進み、特に電荷発生層と電荷輸送層を
積層した機能分離感光体は既に実用化され複写機やプリ
ンターに搭載されている。しかしながら、これらの感光
体は一般的に耐久性が低いことが1つの大きな欠点であ
るとされてきた。
耐久性としては感度、残留電位、帯電能、画像ボケなど
の電子写真物性面の耐久性及び摺擦による感光体表面の
摩耗やひっかき傷などの機械的耐久性に大別され、いず
れも感光体の寿命を決定する大きな要因となっている。
このうち電子写真物性面の耐久性、特に画像ボケに関し
てはコロナ帯電器から発生するオゾン、No、等の活性
物質により感光体表面層に含有される電荷輸送物質が劣
化することが原因であることが知られている。また機械
的耐久性に関しては感光層に対して紙、ブレード/ロー
ラー等のクリーニング部材、トナー等が物理的に接触し
て摺擦することが原因であることが知られている。
電子写真物性面の耐久性を上昇させるためには、オゾン
、No、等の活性物質により劣化されにくい電荷輸送物
質を用いることが重要であり、酸化電位の高い電荷輸送
物質を選択することが知られている。また機械的耐久性
を向上させるためには紙やクリーニング部材による摺擦
に耐えるために、表面の潤滑性を上げ摩擦を小さ(する
ことと、トナーのフィルミング融着等を防止するために
表面の離型性をよくすることが重要であり、特開昭56
−25746号公報、特開昭56−25749号公報、
特開昭61−123850号公報などに記載されている
ように、フッ素系樹脂粉体、フッ化黒鉛、ポリオレフィ
ン系樹脂粉体などの滑材を表面層に配合することが知ら
れている。
更に、特開昭63−30850号公報によれば上記の対
策を組み合せることが提案されており、これによって、
耐久性が向上し、感光体寿命が大きく延びることが明ら
かになった。
〔発明が解決しようとする問題点〕
しかしながら、感光体寿命が大きく延びたことに伴って
、新たな問題として、感光体休止メモリー現象が発生し
易(なることが判明した。
休止メモリー現象とは、基本的にはコロナ生成物による
劣化現象の一つであるが、コピー終了後感光体の回転が
停止しコロナ帯電器の直下近傍にとまった部分の帯電能
が低下し、正現像の場合だとその部分だけ画像濃度が下
り、画像上に白ヌケが発生し、反転現像だと画像濃度が
上り、画像上に黒すじが発生する現象である。この現象
は長期間感光体を使用した後に発生し易(、上記の対策
で感光体寿命が延びたことにより目立って来る。
このような現象に対して画像形成装置本体の吸排気機構
や帯電器形状を改良することにより、若干の改善は見ら
れるが完全ではなく、特に小型コピー装置、カートリッ
ジタイプの感光体を有するコピー装置においては問題と
なっているのが現状である。
すなわち本発明の目的は、前述の電子写真物性的耐久性
と機械的耐久性を備え、かつ実際の画像形成装置内での
使用に際し、休止メモリー現象を生じない感光体を提供
することにある。
また、本発明の目的は、電位変動の少ない、常に安定し
た高品質の画像を得ることができる感光体を提供するこ
にある。
〔問題点を解決するための手段〕
本発明者らは、かかる目的に従って鋭意検討を重ねた結
果、滑材粉体と、酸化電位が0.6V以上の電荷輸送物
質と、一般式(I)で表わされる化合物を含有する表面
層を有する感光体が前述の要求に答える性能を有するこ
とを見出した。
すなわち、本発明は、導電性支持体上に感光層を有する
電子写真感光体において、表面層が、滑材粉体と、酸化
電位0,6V以上の電荷輸送物質と、一般式(1) 〔ただし、X、、X2およびX3は、−Hまたは−〇H
3CH3 ζ −C−CH2C1(3を示す。〕 CH3 で示される化合物とを含有することを特徴とする電子写
真感光体である。
本発明においては、滑材粉体を添加することにより、表
面層の滑り性や耐摩耗性、耐着物に対する離型性など機
械的特性を向上させ、また、酸化電位0.6V以上の高
酸化電位の電荷輸送物質を使用することにより、コロナ
生成物に対する耐性を改善し、感度低下、残留電位上昇
、画像ボケといった電荷輸送物質の劣化に伴なう弊害を
防止し、電子写真特性の安定化をはかるものである。さ
らに、これらの手段によって感光体寿命が延びることに
より新たに発生する感光体休止メモリー現象を、本発明
においては一般式(I)の化合物により防止するもので
ある。
本発明に用いる滑材粉体としては、四フッ化エチレン樹
脂、三フッ化塩化エチレン樹脂、六フッ化エチレンプロ
ピレン樹脂、ニフツ化二塩化エチレン樹脂、フッ化ビニ
リデン樹脂及びそれらの共重合体のようなフッ素系樹脂
粉体、あるいはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリヘ
キセン及びそれらの共重合体のようなポリオレフィン系
樹脂粉体、さらにはフッ化黒鉛粉体といったものが挙げ
られ2種以上組み合わせてもよい。これらの中でも、滑
り性、耐摩耗性、離型性の点から、四フッ化エチレン樹
脂、フッ化ビニリデン樹脂が好ましい。
本発明に用いる酸化電位が0.6V以上の電荷輸送物質
としては、ヒドラゾン系化合物、スチルベン系化合物、
カルバゾール系化合物、ピラゾリン系化合物、オキサゾ
ール系化合物、チアゾール系化合物、トリアリールメタ
ン系化合物、ポリアリールアルカン類等から選択される
。また、電荷輸送材料は2種以上組み合わせてもよい。
酸化電位は高いほど耐久性能は向上し、特に酸化電位が
0.7v以上になるとその効果はより顕著なものになる
。
本発明に用いられる一般式(1)で示される化合物とし
ては、例えば以下のものが挙げられる。
これらの化合物は、プラスチックやゴムなどのラジカル
捕捉剤または酸化防止剤として知られているフェノール
誘導体のうちの1つである。これらの化合物は2種以上
組み合わせてもよい。
本発明における表面層は、感光層が導電性支持体上に電
荷発生層、および電荷輸送層をこの順で積層した構造で
ある場合には電荷輸送層であり、また、電荷輸送層上に
電荷発生層を積層した構造の場合には電荷輸送物質を含
有する電荷発生層であり、また電荷発生物質と電荷輸送
物質を同一層中に混合した単層構造の場合には、この単
層である。
電荷輸送物質は一般に低分子量であるためそれ自体では
成膜できず滑材粉体を分散させた感光層を形成するには
成膜性を有する樹脂をバインダーとして使用する。バイ
ンダー樹脂は成膜性のある高分子化合物であればよいが
、単独でもある程度の硬さを有すること、キャリア輸送
を妨害しないことなどの点からポリメタクリル酸エステ
ル、ポリカーボネート、ボリアリレート、ポリエステル
、ポリスルホンなどが好ましい。滑材粉体の含有量は感
光層の表面層構成材料に対して1〜30重量%が適当で
あり、特には2〜20重量%が好ましい。
含有率が1重量%未満では滑材粉体分散による表面改質
効果が十分でなく、一方30重量%を超えると光透過性
が低下し、更にキャリアの移動性も低下する。
前記一般式(I)で示される化合物の添加量は、感光層
の表面層構成材料100重量部に対して、0.1重量%
〜30重量%が適当であり、特には0.2重1%〜10
重量%が好ましい。添加量が0.1重量%未満だと休止
メモリー防止効果が十分でなく、30重1%を超えると
残留電位の上昇を招きやすい。
本発明の電子写真感光体を製造する場合、導電性支持体
としては、支持体自体が導電性をもつもの、例えばアル
ミニウム、アルミニウム合金、ステンレス等を用いるこ
とができ、その他にアルミニウム、アルミニウム合金、
酸化インジウム、酸化錫、酸化インジウム−酸化錫合金
等を真空蒸着法によって被膜形成した層を有するプラス
チック、導電性粒子を適当なバインダーとともにプラス
チックや前記導電性支持体の上に被膜した支持体、導電
性粒子をプラスチックや紙に含浸した支持体や導電性ポ
リマーを有するプラスチック等を用いることができる。
導電性支持体と感光層の中間に、バリヤー機能と接着機
能をもつ下引層を設けることもできる。下引層は、カゼ
イン、ポリビニルアルコール、ニトロセルロール、エチ
レン−アクリル酸コポリマー。
ポリビニルブチラール、フェノール樹脂、ポリアミド(
ナイロン6、ナイロン66、ナイロン610゜共重合ナ
イロン、アルコキシメチル化ナイロン等)、ポリウレタ
ン、ゼラチン、酸化アルミニウムなどによって形成でき
る。
下引層の膜厚は0.1〜40μm1好ましくは0.3〜
3μmが適当である。
電荷発生物質としてセレン−テルル、ピリリウム、チオ
ピリリウム系染料、フタロシアニン系願料、アントアン
トロン顔料、ジベンズピレンキノン顔料、ピラントロン
顔料、トリスアゾ顔料、ジスアゾ顔料、アゾ顔料、イン
ジゴ顔料、キナクリドン系顔料、非対称キノシアニン、
キノシアニンなどを用いることができ、適当な分光感度
を得るために種々の電荷発生物質を混合して用いること
も可能である。
滑材粉体の分散法としては一般的な分散手段、即ちホモ
ジナイザー、超音波、ボールミル、振動ミル、サンドミ
ル、アトライター、ロールミルなどを用いることが出来
る。適当な溶剤に溶解したバインダーに滑材粉体を加え
た後、上記分散法により分散する。これをバインダーと
電荷輸送物質と前記一般式(Dで表わされる化合物とを
溶剤に溶解した溶液に適量混合することにより滑材を含
有する表面層塗布液が得られる。
塗工は、浸漬コーティング法、スプレーコーティング法
、マイヤーバーコーティング法、ブレードコーティング
法等のコーティング法を用いて行うことができる。乾燥
は、室温における指触乾燥後、加熱乾燥する方法が好ま
しい。加熱乾燥は、30℃〜300℃で5分〜2時間の
範囲の時間で静止または送風下で行うことができる。
本発明における酸化電位は、飽和カロメル電極を参照電
極、0.IN (n−Bu)4N+Cl0−4アセトニ
トリル溶液を電界液として用い、ポテンシャルスィーパ
−によって作用電極の電位をスィーブし、得られた電流
−電位曲線のピーク位匝をそのまま酸化電位の値として
求めた。
詳しくは、サンプルを0.1N (n−Bu) N”(
J’σ4アセトニトリル溶液の電解液に5〜10 m 
mo1%の濃度になるように溶解する。そして、このサ
ンプル溶液に電圧を加え、低電位から直線的に電圧を変
化させたときの電流変化を測定し、電流−電位曲線を得
る。この電流−電位曲線における電流値の第1変曲点に
対応した電位値を本発明における酸化電位とした。
実施例1 80φX 360 m mのアルミニウムシリンダーを
導電性支持体とし、これにポリアミド樹脂(商品名:ア
ミランCM−8000、東し製)の5%メタノール溶液
を浸漬法で塗布し、1μm厚の下引き層をもうけた。
次に下記構造式のジスアゾ顔料を10部(重量部、以下
同様)、ポリビニルブチラール樹脂(商品名:エスレツ
クBXL、種水化学■製)6部およびシクロヘキサノン
100部をlφガラスピーズを用いたサンドミル装置で
20時間分散した。この分散液にテトラヒドロフラン5
0〜100(適宜)部を加えて下引き層上に塗布し、1
00℃、5分間の乾燥をして0.15μm厚の電荷発生
層を形成した。
次に、ポレオレフィン系の滑材粉体としてポリエチレン
樹脂粉体(商品名フローセン13142製鉄化学製)、
電荷輸送物質として下記構造式の酸化電位0.67 (
V)の化合物、 下記構造式の化合物、 (IRGANOX1330:日本チバガイギー製)及び
決着剤バインダーとしてビスフェノールZ型ポリカーボ
ネート樹脂(蛮人化成製)を用意した。まず、ポリカー
ボネート樹脂20部と上記電荷輸送物質20部、及び同
じく上記休止メモリ一対策用化合物0.2部をモノクロ
ルベンゼン100部に溶解し、これに上記ポリエチレン
樹脂粉体6部を加えステンレス製ボールミルで50時間
分散し、さらにジクロルエタン20部を加えて電荷輸送
層塗布液を作成した。この液を前記発生層上に塗布し、
100℃で90分間熱風乾燥して20μm厚の電荷輸送
層を形成し、感光体1を製造した。
比較例1 電荷輸送物質として下記構造式 の酸化電位0.54 (V)の化合物を用いる以外は実
施例1と同様に感光体2を製造した。
比較例2 滑材粉体としてポリエチレン樹脂粉体を添加しない以外
は実施例1と同様に感光体3を製造した。
比較例3 休止メモリ一対策用化合物 を添加しない以外は実施例1と同様に感光体4を製造し
た。
以上の感光体に対して、ブレード侵入fil、Omm、
クリーニングローラー相対速度106%になる様に改造
したキャノン製複写機NP−3525に搭載して10万
枚耐久評価を行った結果を第1表に示す。
第   1   表 第1表において電位変動とは耐久初期に暗部電位(VD
)を−650V、明部電位(VL)を−150V。
そのときの残留電位(VR)を−10Vに設定し、10
万枚耐久後の絶対値の変化分を示したものである。
また休止メモリーとはlO万枚耐久後感光体の回転を停
止し10時間後のコロナ帯電器直下部分と他の部分との
画像濃度変化、あるいは電位(VO)の変化分で表現し
たものである。
第1表より、実施例1の感光体はlO万枚耐久後も電位
変動9表面層の削れ共に小さく、休止メモリーも生じず
実用上高耐久性を示している。それに対して、比較例1
の低酸化電位の電荷輸送物質を使用したものは、電位変
動が大きく、比較例2の滑材を使用しないものについて
は表面層の削れが非常に大きく、それに伴って電位変動
が生じている。
また、感光体表面には傷も発生しており画像上にもそれ
が現われている。更に、比較例3の休止メモリ一対策用
化合物を添加していない感光体においては、電位変動、
削れに対しては実施例1と同様に優れているが、休止メ
モリーが電位で90Vも生じ、画像としてもはっきりと
認められる。
実施例2 導電性支持体として80φX 360mmのアルミニウ
ムシリンダーを用い、これにポリアミド樹脂(商品名:
アミ920M−8000,東し製)の5%メタノール溶
液を浸漬法で塗布し、0.5μm厚の下引き層を設けた
。
次に下記構造式のトリスアゾ顔料を10部ポリビニルブ
チラール樹脂(商品名:エスレツクBL−5.積水化学
製)6部、及びシクロヘキサノン50部をガラスピーズ
を用いたサンドミル装置で分散した。この分散液にメチ
ルエチルケトン100部を加えて下引き層上に塗布し、
0.2μm厚の電荷発生層を形成した。
次に、フッ素系樹脂粉体として四フッ化エチレン樹脂粉
体(商品名ニルブロンL−2ダイキン工業製)、電荷輸
送物質として下記構造式の化合物(酸化電位0.81 
(V))、休止メモリ一対策用化合物として第2表に示
す化合物、及び決着剤バインダーとしてビスフェノール
Z型ポリカーボネート樹脂(奇人化成製)を準備した。
ヒ一」 以下、電荷輸送物質20部、決着剤バインダー20部を
用い実施例1と同様な方法により第2表に挙げた化合物
を用いて感光体を製造した。フッ素系樹脂粉体の添加量
は2部であり、休止メモリ一対策用化合物の添加量0.
2部であるが化合物NO,lについては0゜05部(表
面層構成材料100重量部に対して0.125重量%に
相当)、  0.1部(0,25重量%相当)、 0.
5部(1,25重量%相当)、 1.0部(2゜5重量
%相当)、  4.0部(100重量%相当)の5水準
である。
以上の感光体について評価した結果を第3表に示す。評
価には、発振波長780nmの半導体レーザーを搭載し
、侵入量1.0mmのクリーニングブレードを有し、ト
ナーとキャリアより成る2成分現像剤を用いたイメージ
スキャン反転現像方式のレーザービームプリンタを用い
た。上表において電位変動とは耐久初期に暗部電位を一
600V、明部電位を一150V、そのときの残留電位
が一10Vという状態に設定し、1部万枚耐久後の絶対
値の変化分を示したものである。また休止メモリーに関
しては実弟   3   表 施例1と同じ測定法であるが、反転現像であるため画像
濃度変化は実施例1とは逆に濃度上昇の方向で現われる
。
第3表よりわかる様に、本発明記載の構造を有する化合
物を添加した系は明らかに他の構造の添加物より休止メ
モリーに対する防止効果が優れ、かつ電位変動等の悪影
響が少ない。
実施例3 80φX 360 m mのアルミニウムシリンダーを
導電性支持体とし、これに°ポリアミド樹脂(商品名:
アミランCM−8000東し製)の5%メタノール溶液
を浸漬法で塗布し、1μm厚の下引き層を設けた。次に
下記構造式のジスアゾ顔料を10部ポリビニルブチラー
ル樹脂(商品名:エスレツクBL−3.積水化学製)6
部、及びシクロへキサノン50部をガラスピーズを用い
たサンドミル装置で分散した。この分散液にメチルエチ
ルケトン100部を加えて下引き層上に塗布し0.2μ
m厚の電荷発生層を形成した。
次に、フッ化カーボン系粉体としてフッ化黒鉛(ダイキ
ン工業製)、休止メモリ一対策用化合物として実施例1
と同一の化合物、電荷輸送物質として第4表に示す化合
物、及び決着剤バインダーとしてビスフェノールZ型ポ
リカーボネート樹脂(奇人化成製)を準備した。
第   4   表 〈表4の続き〉 以下、電荷輸送物質20部、バインダー20部を用い実
施例1と同様な方法により第4表に挙げた電荷輸送物質
を用い感光体を製造した。フッ化黒鉛粉体の添加量は2
部であり、休止メモリ一対策用化合物の添加量は0.2
部である。
以上の感光体について実施例1と同様に評価した結果を
第5表に示す。
第   5   表 表より明らかなように電荷輸送物質の酸化電位が0.6
 (V)より低いものは休止メモリーに関しては優れて
いるが、電位変動が酸化電位0.6 (V)より高いも
のを使用した場合に比べて大きいことがわかる。
実施例4 80φX 360 m mのアルミニウムシリンダーを
導電性支持体とし、これにポリアミド樹脂(商品名:ア
ミランCM−8000東し製)の5%メタノール溶液を
浸漬法で塗布し、1μm厚の下引き層を設けた。次に下
記構造式のジスアゾ顔料を10部ポリビニルブチラール
樹脂(商品名:エスレツクBXL、積水化学製)6部お
よびシクロヘキサノン100部をガラスピーズを用いた
サンドミル装置で20時間分散した。
この分散液にテトラヒドロフラン50〜100部を加え
て下引き層上に塗布し、100°C,5分間の乾燥をし
て0.15μm厚の電荷発生層を形成した。
次に、フッ素系樹脂粉体として四フッ化エチレン樹脂粉
体(商品名;ルブロンL−2ダイキン工業製)、電荷輸
送物質として下記構造式の化合物(酸化電位0.66 
(V))、休止メモリ一対策用化合物として実施例1と
同じ化合物、及び決着剤バインダーとしてビスフェノー
ルZ型ポリカーボネート樹脂(奇人化成製)を準備した
。以下、電荷輸送物質20部、バインダー20部を用い
実施例1と同様な方法により、四フッ化エチレン樹脂粉
体の添加量を表面層構成材料(電荷輸送物質+バインダ
ー)に対する重量分率で1.0重量%、  10.0重
量%。
30重量%と3水準に変化させた感光体を製造した。
以上の感光体について実施例1と同様に評価した結果を
第6表に示す。
第   6   表 実施例5 実施例4と同様にして導電性支持体上に下引き層までを
塗布した。次に実施例1で用いた電荷輸送物質15部、
ポリカーボネートZ樹脂10部をジクロルメタン50部
、モノクロルベンゼン10部に溶解した溶液を下引き層
上に塗布し、15μm厚の電荷輸送層を形成した。次に
実施例1で用いたジスアゾ顔料を4部、ポリカーボネー
トZ樹脂を10部、及びシクロへキサノン50部を1φ
ガラスピーズを用いたサンドミル装置で20時間分散し
電荷発生層分散液1を形成した。
次に四フッ化エチレン樹脂粉体、分散剤としてフッ素系
アクリルオリゴマー、上記ヒドラゾン化合物、ポリカー
ボネートZ樹脂を用意した。先ずポリカーボネート樹脂
10部、ヒドラゾン化合物4部。
フッ素系アクリルオリゴマー0.15部をジクロルメタ
ンIO部、モノクロルベンゼン40部に溶解する。
ついでこの中に四フッ化エチレン樹脂粉体1.5部を加
えステンレス製ボールミルで40時間分散した。
更にこの液中に実施例1で用いた添加剤0.3部を添加
し電荷輸送層液1を調製した。この電荷発生層分散液1
と電荷輸送層液1を混合した塗料を前記電荷輸送層上に
塗布し、5μm厚の電荷発生層を形成し、感光体を製造
した。
実施例1で用いた複写機を正帯電できる様に改造し、こ
の感光体を実施例1と同様に評価したが、10万枚耐久
後も電位変動、感光体の削れ、休止メモリー共に小さく
高画質のコピーが得られた。
比較例4 実施例5の比較例として添加剤を加えない感光体を製造
し、同様の評価を行ったところlO万枚後休止メモリー
が画像上に現れ、電気的にも△Vdが一160Vと太き
(変動した。
実施例6 導電性支持体として80φX36Qmmのアルミニウム
シリンダーを用意した。
一方、酸化アンチモン10%を含有する酸化スズを酸化
チタンに対して75重量%になるように被覆した導電性
粉体100部をレゾール系フェノール樹脂100部及び
メタノール30部、メチルセロソルブ100部より成る
溶液に加えボールミル装置でよく分散し塗料とした。こ
の塗料を導電性支持体上に浸漬塗布し140℃で30分
間加熱硬化させ20μmの導電性下引き層をもうけた。
この上にポリアミド樹脂(6−66−610〜124元
ナイロン共重合体)1部および8−ナイロン樹脂(メト
キシメチル化6ナイロン メトキシ化率30%)3部を
メタノール50部、フタノール40部から成る溶剤に溶
解させた塗布液を浸漬法で塗布し、70℃、10分間乾
燥後0.5μm厚の下引き層をもうけた。
次に下記構造式のジスアゾ顔料を10部ポリビニルベン
ザール樹脂6部及びシクロへキサノン50部をガラスピ
ーズを用いたサンドミル装置で20時間分散した(分散
液1)。
次に下記構造式のトリスアゾ顔料を10部、ポリビニル
ベンザール樹脂6部及びシクロへキサノン50部をガラ
スピーズを用いたサンドミル装置で20時間分散した(
分散液2)。
この分散液lを30部、分散液2をlO部混合し、更に
テトラヒドロフランを50〜60部加えて上記下引き層
上に塗布し100℃5分間の乾燥して0.25μm厚の
電荷発生層を形成した。
次に、フッ素系樹脂粉体として四フッ化エチレン樹脂粉
体、その分散助剤としてフッ素系アクリルオリゴマー電
荷輸送物質として下記構造式の化合物(酸化電位0.8
1V)、休止メモリ対策用化合物として実施例1と同一
の化合物、及び決着剤バインダーとしてビスフェノール
Z型ポリカーボネート樹脂を準備した。以下実施例1と
同様な方法で感光体を製造し、同様な評価を行った。結
果を第7表に示す。
第   7   表 実施例1と同様本感光体は10万枚耐久後も電位変動1
表面層の削れ共に小さく、休止メモリーも生じず実用上
高耐久性を示しているものである。
〔発明の効果〕
以上のように、滑材粉体と、酸化電位が0.6V以上の
電荷輸送物質と、特定構造を有する化合物を含有する本
発明になる電子写真感光体によれば、電子写真物性的お
よび機械的な耐久性に優れ、常に安定した高品質の画像
を得ることができる。

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)導電性支持体上に感光層を有する電子写真感光体
    において、表面層が、滑材粉体と、酸化電位0.6V以
    上の電荷輸送物質と、 一般式( I ) ▲数式、化学式、表等があります▼ ▲数式、化学式、
    表等があります▼ 〔ただし、X_1、X_2およびX_3は、−Hまたは
    −CH_3を示し、X_4およびX_5は、▲数式、化
    学式、表等があります▼または▲数式、化学式、表等が
    あります▼を示す。〕 で示される化合物とを含有することを特徴とする電子写
    真感光体。
  2. (2)前記感光層が電荷発生層と電荷輸送層との積層構
    造を有しており、かつ電荷発生層上に電荷輸送層が塗設
    されている特許請求の範囲第1項記載の電子写真感光体
    。
  3. (3)前記感光層が電荷発生層と電荷輸送層との積層構
    造を有しており、かつ電荷輸送層上に電荷発生層が塗設
    されている特許請求の範囲第1項記載の電子写真感光体
    。
  4. (4)前記感光層が電荷発生物質と電荷輸送物質を含有
    する単一層からなる特許請求の範囲第1項記載の電子写
    真感光体。
  5. (5)前記滑材粉体がフッ素系樹脂粉体、ポリオレフィ
    ン系粉体、フッ化カーボン粉体である特許請求の範囲第
    1項記載の電子写真感光体。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1039525A (ja) * 1996-07-26 1998-02-13 Konica Corp 電子写真感光体

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JPS60129751A (ja) * 1983-12-16 1985-07-11 Mita Ind Co Ltd 安定化された電子写真用酸化亜鉛マスタ
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JPS61156052A (ja) * 1984-12-24 1986-07-15 ゼロツクス コーポレーシヨン 光導電性像形成部材
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