JPH0477907B2 - - Google Patents
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- JPH0477907B2 JPH0477907B2 JP60028310A JP2831085A JPH0477907B2 JP H0477907 B2 JPH0477907 B2 JP H0477907B2 JP 60028310 A JP60028310 A JP 60028310A JP 2831085 A JP2831085 A JP 2831085A JP H0477907 B2 JPH0477907 B2 JP H0477907B2
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- electrophotographic photoreceptor
- photoreceptor
- substituent
- pigments
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- 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
- G03G5/06—Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor characterised by the photoconductive material being organic
- G03G5/0622—Heterocyclic compounds
- G03G5/0624—Heterocyclic compounds containing one hetero ring
- G03G5/0635—Heterocyclic compounds containing one hetero ring being six-membered
- G03G5/0637—Heterocyclic compounds containing one hetero ring being six-membered containing one hetero atom
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- G—PHYSICS
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- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
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- G03G5/06—Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor characterised by the photoconductive material being organic
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-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
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- G03G5/00—Recording-members for original recording by exposure, e.g. to light, to heat or to electrons; Manufacture thereof; Selection of materials therefor
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- General Physics & Mathematics (AREA)
- Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
Description
〔産業上の利用分野〕
本発明は電子写真感光体に関し、さらに詳しく
は、半導体レーザーを用いたレーザービームプリ
ンタ等に好適に使用される電子写真感光体に関す
る。 〔従来の技術〕 フタロシアニン化合物が光導電性を示すことが
1968年に発見されて以来、光電変換材料として非
常に多くの研究が成されてきた。近年、ノンイン
パクトプリンテイングテクノロジーの発展に伴つ
て半導体レーザーを書き込み用ヘツドとするレー
ザービームプリンターの開発研究が盛んに行なわ
れている。電子写真方式で用いるレーザービーム
プリンターでは先ず、一様にコロナ帯電された感
光体にインプツト信号に基づく変調されたレーザ
ービームを照射しトナー現象により画像形成が行
なわれる。このようなレーザー記録方式により画
質の向上が計られ、特に半導体レーザーを用いる
ことより装置の単純化、小型化、また低価格化が
可能となるなどの利点が生ずるものと考えられ
る。 現在、安定に動作する半導体レーザーの発振波
長はほとんどが近赤外領域(λ>780nm)にあ
る。すなわちそれに用いる記録用感光体は780n
m〜850nmの波長領域において高感度を有する
必要がある。この場合実用感度として要求される
単色赤外光照射の半減露光量E1/2は1μJ/cm2以
下である。このような長波長域で高感度を示す光
導電性物質の中でフタロシアニン化合物は特に注
目されている。 従来、電子写真用感光体にはセレン、テルル、
硫化カドミウム、酸化亜鉛のような無機化合物、
あるいはポリN−ビニルカルバゾール、ビスアゾ
顔料のような有機化合物が用いられている。しか
しこれらは780nm〜900nmの長波長域において
十分な光感度を有するとはいえず、また近年、セ
レン、テルル、ヒ素の合金を用いる感光体または
色素増感された硫化カドミウムを用いる感光体が
800nm近辺の長波長領域において高感度を有す
ることが報告されているが、それらはいずれも強
い毒性を有し社会問題として環境安全性が再検討
されている。またアモルフアスシリコンを用いる
感光体は特定のドーピング法および作成法により
その感光領域を長波長域にのばす可能性があると
考えられるが、現段階では成膜速度が遅く量産性
に問題があり低価格の感光体とはいい難い。これ
まで検討が行なわれたフタロシアニン化合物の中
で780nm以上の長波長域において感度を有する
化合物として、x型無金属フタロシアニン化合物
が挙げられる。 しかし、x型無金属フタロシアニン化合物を用
いた顔料−樹脂分散系感光体は、780nm付近に
は比較的高い感度を有するが800nm以上の長波
長域では急激に感度が低下し、実用不十分であ
る。 一方、顔料−樹脂分散系感光体の特徴として、
光照射の初期において、Induction効果といわれ
る光応答の遅延という現象があるため、吸収の弱
い波長光では感度の低下が大きくなり易い。 〔発明が解決しようとする問題点〕 本発明の目的は、780〜900nmの波長範囲内で
比較的高い感度を示す電子写真感光体の提供にあ
る。 本発明のもう1つの目的は、ポリN−ビニルカ
ルバゾールのような電荷輸送能媒質中にフタロシ
アニン顔料を分散させて電子写真感光体を作成す
る場合に生じる暗減衰と残留電位が大きいという
問題を解決した電子写真感光体の提供にある。 〔問題点を解決しようとするための手段〕 本発明は、x型無金属フタロシアニン化合物を
結着剤中に分散させて成る感光層を有する電子写
真感光体において、感光層中に、正孔輸送物質、
及び、電子輸送物質を含有することを特徴とする
電子写真感光体により前記目的を達成した。 本発明で結着剤として使用する樹脂は、一般に
電子写真用感光体の結着剤として用いられている
樹脂が挙げられる。その好適な例を第1表にまと
めて掲げる。
は、半導体レーザーを用いたレーザービームプリ
ンタ等に好適に使用される電子写真感光体に関す
る。 〔従来の技術〕 フタロシアニン化合物が光導電性を示すことが
1968年に発見されて以来、光電変換材料として非
常に多くの研究が成されてきた。近年、ノンイン
パクトプリンテイングテクノロジーの発展に伴つ
て半導体レーザーを書き込み用ヘツドとするレー
ザービームプリンターの開発研究が盛んに行なわ
れている。電子写真方式で用いるレーザービーム
プリンターでは先ず、一様にコロナ帯電された感
光体にインプツト信号に基づく変調されたレーザ
ービームを照射しトナー現象により画像形成が行
なわれる。このようなレーザー記録方式により画
質の向上が計られ、特に半導体レーザーを用いる
ことより装置の単純化、小型化、また低価格化が
可能となるなどの利点が生ずるものと考えられ
る。 現在、安定に動作する半導体レーザーの発振波
長はほとんどが近赤外領域(λ>780nm)にあ
る。すなわちそれに用いる記録用感光体は780n
m〜850nmの波長領域において高感度を有する
必要がある。この場合実用感度として要求される
単色赤外光照射の半減露光量E1/2は1μJ/cm2以
下である。このような長波長域で高感度を示す光
導電性物質の中でフタロシアニン化合物は特に注
目されている。 従来、電子写真用感光体にはセレン、テルル、
硫化カドミウム、酸化亜鉛のような無機化合物、
あるいはポリN−ビニルカルバゾール、ビスアゾ
顔料のような有機化合物が用いられている。しか
しこれらは780nm〜900nmの長波長域において
十分な光感度を有するとはいえず、また近年、セ
レン、テルル、ヒ素の合金を用いる感光体または
色素増感された硫化カドミウムを用いる感光体が
800nm近辺の長波長領域において高感度を有す
ることが報告されているが、それらはいずれも強
い毒性を有し社会問題として環境安全性が再検討
されている。またアモルフアスシリコンを用いる
感光体は特定のドーピング法および作成法により
その感光領域を長波長域にのばす可能性があると
考えられるが、現段階では成膜速度が遅く量産性
に問題があり低価格の感光体とはいい難い。これ
まで検討が行なわれたフタロシアニン化合物の中
で780nm以上の長波長域において感度を有する
化合物として、x型無金属フタロシアニン化合物
が挙げられる。 しかし、x型無金属フタロシアニン化合物を用
いた顔料−樹脂分散系感光体は、780nm付近に
は比較的高い感度を有するが800nm以上の長波
長域では急激に感度が低下し、実用不十分であ
る。 一方、顔料−樹脂分散系感光体の特徴として、
光照射の初期において、Induction効果といわれ
る光応答の遅延という現象があるため、吸収の弱
い波長光では感度の低下が大きくなり易い。 〔発明が解決しようとする問題点〕 本発明の目的は、780〜900nmの波長範囲内で
比較的高い感度を示す電子写真感光体の提供にあ
る。 本発明のもう1つの目的は、ポリN−ビニルカ
ルバゾールのような電荷輸送能媒質中にフタロシ
アニン顔料を分散させて電子写真感光体を作成す
る場合に生じる暗減衰と残留電位が大きいという
問題を解決した電子写真感光体の提供にある。 〔問題点を解決しようとするための手段〕 本発明は、x型無金属フタロシアニン化合物を
結着剤中に分散させて成る感光層を有する電子写
真感光体において、感光層中に、正孔輸送物質、
及び、電子輸送物質を含有することを特徴とする
電子写真感光体により前記目的を達成した。 本発明で結着剤として使用する樹脂は、一般に
電子写真用感光体の結着剤として用いられている
樹脂が挙げられる。その好適な例を第1表にまと
めて掲げる。
【表】
【表】
【表】
【表】
【表】
本発明において使用される正孔輸送物質として
は、例えば一般式()に示すようなキノリン化
合物及びその誘導体、及び、一般式()に示す
インドリン化合物及びその誘導体が好適である。
その具体例を第2表にまとめて掲げる。
は、例えば一般式()に示すようなキノリン化
合物及びその誘導体、及び、一般式()に示す
インドリン化合物及びその誘導体が好適である。
その具体例を第2表にまとめて掲げる。
【表】
【表】
【表】
【表】
【表】
【表】
本発明で使用される電子輸送物質としては、例
えば、ジスアゾ顔料、ペリレン顔料、アンザトロ
ン顔料、チアピリリウム塩誘導体、ピリリウム誘
導体、シアニン色素誘導体等を挙げることができ
る。その具体例を第3表に示す。
えば、ジスアゾ顔料、ペリレン顔料、アンザトロ
ン顔料、チアピリリウム塩誘導体、ピリリウム誘
導体、シアニン色素誘導体等を挙げることができ
る。その具体例を第3表に示す。
【表】
【表】
【表】
実施例 1
正孔輸送剤No.−13 10.0g
「Uポリマー」(ユニチカ(株)社製) 10.0g
ジオキサン 90.0g
を完全に溶解させたのち、アルミ蒸着マイラーフ
イルム上に塗布乾燥し、10μmの電荷輸送層とし
た。次に、 x型無金属フタロシアニン 2.0g ジスアゾ顔料No.P−13 0.5g 正孔輸送物質No.−13 10.0g ピクリン酸 0.02g 「Uポリマー」(ユニチカ(株)社製) 10.0g ジオキサン 90.0g ガラスビース(硬質) 60.0g の混合物をペイントシエーカーを用い、1.5時間
均一に分散させた後、前記の電荷輸送層上に感光
体の膜厚が約15μmになるように塗布乾燥し、積
層型感光体を作成した。 感光体の電子写真特性の測定には「ペーパーア
カライザーSP−428」(川口電機製作所社製)を
使用した。 (+)6kV及び(−)6kVの各電圧をそれぞれ
感光体表面に印加した直後の感光体の表面電位
V0(V)、電圧印加中止後10秒間経過時の感光体
の表面電位V10(V)を測定し、感光体の電荷保
持能をV10/V0の値で評価した。 帯電した感光体の表面に白色光光源のタングス
テンランプを用いて露光することにより感光体の
感度を測定した。 露光強度を5luxとして、露光後の表面電位が初
期表面電位の1/2に減少するのに要する露光量
E1/2(lux・sec)と、露光後の表面電位が初期表
面電位の1/5に減少するのに要する露光量E1/5
(lux・sec)と、露光開始後15秒間経過時の表面
電位V15(V)測定し、これらの物理量に基づい
て感光体の感度を評価した。 比較例 1 x型無金属フタロシアニン 2.0g ポリエステル「バイロン200」(東洋紡社製)
11.3g エピクロルヒドリン 63.0g ガラスビース(硬質) 45.0g の混合物を前記の実施例1と同様の方法により均
一に分散した後、カゼインが設けられたアルミ蒸
着マイラーフイルム上に膜厚が15μmとなるよう
に塗布乾燥し、電子写真感光体を作成した。 比較例 2 ジスアゾ顔料P−13を添加しないこと以外は、
実施例1とまつたく同様な組成と構造を示す感光
体を作成した。 図7に、実施例1及び比較例1の感光体の分光
感度を示す。図8に、実施例1、比較例1及び比
較例2の感光体の光減衰特性曲線を示す。 図7からは、実施例1の感光体は、800nm以
上の長波長域で感度低下が無いことがわかる。 図8からは、ジスアゾ顔料を添加することによ
り、残留電位がかなり低下することがわかる。 実施例 2 x型無金属フタロシアニン 2.0g ジスアゾ顔料No.P−13 0.5g 正孔輸送剤No.−13 5.0g ピクリン酸 0.01g 「Uポリマー」(ユニチカ(株)社製) 5.0g ジオキサン 90.0g の混合物を前記実施例1と同様の方法により均一
に分散させた後、カゼイン塗布されたアルミ蒸着
マイラーフイルム上に膜厚が3μmとなるように
塗布乾燥し、電荷発生層を作成した。この上に正
孔輸送剤No.−13 5.0g「Uポリマー」(ユニチ
カ(株)社製)5.0gおよびジオキサン45.0gの溶液
を膜厚が12μmとなるように塗布乾燥し、電荷輸
送層とし、積層型感光体を作成した。 実施例 3 x型無金属フタロシアニン 2.0g ジスアゾ顔料No.P−13 0.5g ピクリン酸 0.01g フエノキシ樹脂「PKHH」 (ユニオンカーバイド社製) 0.83g クロロホルム 30.0g 酢酸エチル 30.0g の混合物を前記実施例1と同様の方法により、均
一に分散させたのち、カゼインを設けたアルミ蒸
着マイラーフイルム上に膜厚が0.5μmとなるよう
に塗布乾燥し電荷発生層とした。この上に正孔輸
送物質No.−13 5.0g「Uポリマー」(ユニチカ
(株)社製)5.0g及びジオキサン45.0gの溶液を膜
厚が12μmとなるように塗布乾燥し、電荷輸送層
とし、積層型感光体を作成した。 比較例 3 x型無金属フタロシアニン 2.0g ピクリン酸 0.01g フエノキシ樹脂「PKHH」 (ユニオンカーバイド社製) 0.83g クロロホルム 30.0g 酢酸エチル 30.0g の混合物を前記の実施例1と同様の方法により、
均一に分散させたのちに、カゼインを設けたアル
ミ蒸着マイラーフイルム上に膜厚が0.5μmとなる
ように塗布乾燥し、電荷発生層とした。この上に
実施例3と同様の電荷輸送層を設け、積層型感光
体を作成した。 実施例2及び3、比較例3の感光体の電子写真
特性を表4にまとめる。
イルム上に塗布乾燥し、10μmの電荷輸送層とし
た。次に、 x型無金属フタロシアニン 2.0g ジスアゾ顔料No.P−13 0.5g 正孔輸送物質No.−13 10.0g ピクリン酸 0.02g 「Uポリマー」(ユニチカ(株)社製) 10.0g ジオキサン 90.0g ガラスビース(硬質) 60.0g の混合物をペイントシエーカーを用い、1.5時間
均一に分散させた後、前記の電荷輸送層上に感光
体の膜厚が約15μmになるように塗布乾燥し、積
層型感光体を作成した。 感光体の電子写真特性の測定には「ペーパーア
カライザーSP−428」(川口電機製作所社製)を
使用した。 (+)6kV及び(−)6kVの各電圧をそれぞれ
感光体表面に印加した直後の感光体の表面電位
V0(V)、電圧印加中止後10秒間経過時の感光体
の表面電位V10(V)を測定し、感光体の電荷保
持能をV10/V0の値で評価した。 帯電した感光体の表面に白色光光源のタングス
テンランプを用いて露光することにより感光体の
感度を測定した。 露光強度を5luxとして、露光後の表面電位が初
期表面電位の1/2に減少するのに要する露光量
E1/2(lux・sec)と、露光後の表面電位が初期表
面電位の1/5に減少するのに要する露光量E1/5
(lux・sec)と、露光開始後15秒間経過時の表面
電位V15(V)測定し、これらの物理量に基づい
て感光体の感度を評価した。 比較例 1 x型無金属フタロシアニン 2.0g ポリエステル「バイロン200」(東洋紡社製)
11.3g エピクロルヒドリン 63.0g ガラスビース(硬質) 45.0g の混合物を前記の実施例1と同様の方法により均
一に分散した後、カゼインが設けられたアルミ蒸
着マイラーフイルム上に膜厚が15μmとなるよう
に塗布乾燥し、電子写真感光体を作成した。 比較例 2 ジスアゾ顔料P−13を添加しないこと以外は、
実施例1とまつたく同様な組成と構造を示す感光
体を作成した。 図7に、実施例1及び比較例1の感光体の分光
感度を示す。図8に、実施例1、比較例1及び比
較例2の感光体の光減衰特性曲線を示す。 図7からは、実施例1の感光体は、800nm以
上の長波長域で感度低下が無いことがわかる。 図8からは、ジスアゾ顔料を添加することによ
り、残留電位がかなり低下することがわかる。 実施例 2 x型無金属フタロシアニン 2.0g ジスアゾ顔料No.P−13 0.5g 正孔輸送剤No.−13 5.0g ピクリン酸 0.01g 「Uポリマー」(ユニチカ(株)社製) 5.0g ジオキサン 90.0g の混合物を前記実施例1と同様の方法により均一
に分散させた後、カゼイン塗布されたアルミ蒸着
マイラーフイルム上に膜厚が3μmとなるように
塗布乾燥し、電荷発生層を作成した。この上に正
孔輸送剤No.−13 5.0g「Uポリマー」(ユニチ
カ(株)社製)5.0gおよびジオキサン45.0gの溶液
を膜厚が12μmとなるように塗布乾燥し、電荷輸
送層とし、積層型感光体を作成した。 実施例 3 x型無金属フタロシアニン 2.0g ジスアゾ顔料No.P−13 0.5g ピクリン酸 0.01g フエノキシ樹脂「PKHH」 (ユニオンカーバイド社製) 0.83g クロロホルム 30.0g 酢酸エチル 30.0g の混合物を前記実施例1と同様の方法により、均
一に分散させたのち、カゼインを設けたアルミ蒸
着マイラーフイルム上に膜厚が0.5μmとなるよう
に塗布乾燥し電荷発生層とした。この上に正孔輸
送物質No.−13 5.0g「Uポリマー」(ユニチカ
(株)社製)5.0g及びジオキサン45.0gの溶液を膜
厚が12μmとなるように塗布乾燥し、電荷輸送層
とし、積層型感光体を作成した。 比較例 3 x型無金属フタロシアニン 2.0g ピクリン酸 0.01g フエノキシ樹脂「PKHH」 (ユニオンカーバイド社製) 0.83g クロロホルム 30.0g 酢酸エチル 30.0g の混合物を前記の実施例1と同様の方法により、
均一に分散させたのちに、カゼインを設けたアル
ミ蒸着マイラーフイルム上に膜厚が0.5μmとなる
ように塗布乾燥し、電荷発生層とした。この上に
実施例3と同様の電荷輸送層を設け、積層型感光
体を作成した。 実施例2及び3、比較例3の感光体の電子写真
特性を表4にまとめる。
【表】
また、実施例2、3及び比較例3の感光体の分
光感度を図9に示す。 実施例 4〜11 実施例1の感光体において、正孔輸送物質及び
電子輸送物質を種々の組合わせで使用し、種々の
感光体を作成した。それぞれの特性を表5にまと
める。
光感度を図9に示す。 実施例 4〜11 実施例1の感光体において、正孔輸送物質及び
電子輸送物質を種々の組合わせで使用し、種々の
感光体を作成した。それぞれの特性を表5にまと
める。
本発明の電子写真感光体は、x型無金属フタロ
シアニン化合物を結着剤中に分散させてなる感光
層を有する電子写真感光体の感光層中に、正孔輸
送物質及び電子輸送物質を含有することにより、
780〜900nmの長波長領域において、十分な感度
を有するものであり、加えて、残留電位も小さい
ものである。 本発明の電子写真感光体は、750〜900nm前後
の光源を用いたレーザービームプリンタ用の感光
体として優れているばかりでなく、半導体レーザ
ー等の750〜900nmの光源を使用したその他の各
種記録デバイスにも応用することができる。
シアニン化合物を結着剤中に分散させてなる感光
層を有する電子写真感光体の感光層中に、正孔輸
送物質及び電子輸送物質を含有することにより、
780〜900nmの長波長領域において、十分な感度
を有するものであり、加えて、残留電位も小さい
ものである。 本発明の電子写真感光体は、750〜900nm前後
の光源を用いたレーザービームプリンタ用の感光
体として優れているばかりでなく、半導体レーザ
ー等の750〜900nmの光源を使用したその他の各
種記録デバイスにも応用することができる。
図1〜6は本発明に係る電子写真感光体の拡大
部分断面図である。 1……x型無金属フタロシアニン、2……正孔
輸送物質、3……電子輸送物質、4……結着剤、
5……電荷受容性物質、A……導電性支持体、B
……感光層、B−1……電荷輸送層、B−2……
電荷発生層。 図7は実施例1の感光体と比較例1の感光体の
それぞれの相対分光感度を示す図である。図8は
実施例1の感光体、比較例1の感光体と比較例2
の感光体の光減衰特性曲線を示す図である。図9
は実施例2の感光体、実施例3の感光体と比較例
2の感光体のそれぞれの相対分光感度を示す図で
ある。
部分断面図である。 1……x型無金属フタロシアニン、2……正孔
輸送物質、3……電子輸送物質、4……結着剤、
5……電荷受容性物質、A……導電性支持体、B
……感光層、B−1……電荷輸送層、B−2……
電荷発生層。 図7は実施例1の感光体と比較例1の感光体の
それぞれの相対分光感度を示す図である。図8は
実施例1の感光体、比較例1の感光体と比較例2
の感光体の光減衰特性曲線を示す図である。図9
は実施例2の感光体、実施例3の感光体と比較例
2の感光体のそれぞれの相対分光感度を示す図で
ある。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 x型無金属フタロシアニン化合物を結着剤中
に分散させて成る感光層を有する電子写真感光体
において、感光層中に、正孔輸送物質、及び電子
輸送物質を含有することを特徴とする電子写真感
光体。 2 正孔輸送物質が 一般式 (式中、A1は置換基を有してもよい芳香族炭
化水素基又は芳香族複素環基を表わし、R1、R2
及びR3はそれぞれ独立的に水素原子、ハロゲン
原子或いは置換基を有してもよいアルキル基、ア
ラルキル基、又はアリール基を表わす。) である特許請求の範囲第1項記載の電子写真感光
体。 3 正孔輸送物質が 一般式 (式中、A2は置換基を有してもよい芳香族炭化
水素基又は芳香族複素環基を表わし、R4及びR5
はそれぞれ独立的に水素原子、ハロゲン原子或い
は置換基を有してもよいアルキル基、アラルキル
基又はアリール基を表わす。) である特許請求の範囲第1項記載の電子写真感光
体。 4 電子輸送物質が、ジスアゾ顔料、ペリレン顔
料、アンザントロン顔料、チアピリリウム塩誘導
体、ピリリウム塩誘導体、及びシアニン色素誘導
体より成る群より選ばれる一種又は二種以上の化
合物である特許請求の範囲第1項乃至第2項記載
の電子写真感光体。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2831085A JPS61188543A (ja) | 1985-02-18 | 1985-02-18 | 電子写真感光体 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2831085A JPS61188543A (ja) | 1985-02-18 | 1985-02-18 | 電子写真感光体 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61188543A JPS61188543A (ja) | 1986-08-22 |
| JPH0477907B2 true JPH0477907B2 (ja) | 1992-12-09 |
Family
ID=12245045
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2831085A Granted JPS61188543A (ja) | 1985-02-18 | 1985-02-18 | 電子写真感光体 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS61188543A (ja) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| JPH0659486A (ja) * | 1992-07-29 | 1994-03-04 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 電子写真用感光体 |
| US7045263B2 (en) | 2002-11-27 | 2006-05-16 | Samsung Electronics Co. Ltd. | Photoreceptor for electrophotography having a salt of an electron transport compound |
| WO2018159643A1 (ja) | 2017-03-01 | 2018-09-07 | 三菱ケミカル株式会社 | 正帯電電子写真感光体、電子写真カートリッジ及び画像形成装置 |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| JPS58166354A (ja) * | 1982-03-27 | 1983-10-01 | Konishiroku Photo Ind Co Ltd | 電子写真感光体 |
| JPS5962861A (ja) * | 1982-07-08 | 1984-04-10 | Dainippon Ink & Chem Inc | 電子写真用感光体 |
| JPS6022823A (ja) * | 1983-07-18 | 1985-02-05 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 切換パルス発生回路 |
-
1985
- 1985-02-18 JP JP2831085A patent/JPS61188543A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS61188543A (ja) | 1986-08-22 |
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