JPH0980788A - 電子写真感光体と画像形成装置及び方法 - Google Patents
電子写真感光体と画像形成装置及び方法Info
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- JPH0980788A JPH0980788A JP7236929A JP23692995A JPH0980788A JP H0980788 A JPH0980788 A JP H0980788A JP 7236929 A JP7236929 A JP 7236929A JP 23692995 A JP23692995 A JP 23692995A JP H0980788 A JPH0980788 A JP H0980788A
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Abstract
させず、残留電位も低い電子写真感光体と、それを用い
た画像形成方法及び画像形成装置を提供する。 【構成】 導電性支持体上に中間層、感光層をこの順に
有し、該中間層が有機金属化合物及びシランカップリン
グ剤の少なくとも一つ、若しくはそれらからの生成物を
含有し、その膜質指数が0.5以上10以下であること
を特徴とする電子写真感光体。
Description
として用いられる画像形成装置及び画像形成方法に関す
るものである。
いられる画像形成装置及び画像形成方法においては電子
写真方式が多く用いられてきた。これらの機器は次第に
デジタル化された情報のアウトプットに用いられるよう
になり高耐久化が求められ、しかも高速化される傾向に
ある。
の高感度化、高耐久化が強く望まれている。
質が使われてきたが、近年製造時、使用時及び廃棄時の
環境に対する悪影響、更には製造特に多量生産のやり易
さから、無機系感光体から有機系のものに移ってきた。
層(下引層ともいう)についても高感度、電位安定化に
対応し得るものが強く求められている。これに対し、今
までのポリアミド等の樹脂型下引層では、電位安定性が
不十分であり、種種の改善策が出されている。例えば、
樹脂層の中に二酸化ケイ素、酸化チタン等の無機微粒子
を分散して適度な電荷ブロッキング性と、良好な電位安
定性を得ようとする系もある。又、中間層として、樹脂
型ではなく有機金属化合物やシランカップリング剤を用
い、電位安定性を向上することが近年行われている。
性と、良好な電位安定性を共にもつ中間層を安定的に得
る方法は確立しているとは言えず、電子写真方式の画像
形成装置及び画像形成方法において大きな問題となりつ
つある。
問題の解決策を提供することにあり、具体的には長期使
用にポチ等の画像欠陥を発生させず、残留電位の低い電
子写真感光体、及びそれを用いた画像形成方法及び画像
形成装置を提供することにある。
成の何れかを採ることにより達成される。
をこの順に有し、該中間層が有機金属化合物及びシラン
カップリング剤の少なくとも一つ、若しくはそれらから
の生成物を含有し、その膜質指数が0.5以上10以下
であることを特徴とする電子写真感光体。
表される有機金属化合物、及び下記一般式(2)で表さ
れるシランカップリング剤の双方、又は双方からの生成
物を含有することを特徴とする〔1〕記載の電子写真感
光体。
ニウム、チタニウム又はアルミニウムを表し、Xはアセ
ト酢酸エステル残基又はβジケトン残基を表し、m,n
は1以上の整数を表す。但しMがジルコニウム又はチタ
ニウムの場合、m+nは4であり、Mがアルミニウムの
場合はm+nは3である。
し、Aはアルキル基又はアリール基を表し、Yは−BO
OCC(R′)=CH22−BNHR″又は−BNH2を
表す。R′はアルキル基を表し、R″はアルキル基又は
アリール基を表し、Bはアルキレン基又は−O−,−N
H−,−NR′−,−CO−を含むアルキレン基を表
す。a,cは1以上、bは0以上の整数を表し、a+b
+cは4である。) 〔3〕 前記感光体の中間層に用いられている金属がチ
タニウム又はアルミニウムであることを特徴とする
〔1〕又は〔2〕記載の電子写真感光体。
有することを特徴とする〔1〕〜〔3〕の何れか1項に
記載の電子写真感光体。
ロシアニンを含有することを特徴とする〔1〕〜〔4〕
の何れか1項に記載の電子写真感光体。
転写、分離及びクリーニングの各手段を有し、多数枚の
画像を形成するための画像形成装置において、感光体は
導電性支持体上に中間層、感光層をこの順に有し、該中
間層は有機金属化合物及びシランカップリング剤の少な
くとも一つ、若しくはそれらからの生成物を含有し、そ
の膜質指数が0.5以上10以下であることを特徴とす
る画像形成装置。
転写、分離及びクリーニングの各工程を繰り返して多数
枚の画像を形成する画像形成方法において、感光体は導
電性支持体上に中間層、感光層をこの順に有し、該中間
層は有機金属化合物及びシランカップリング剤の少なく
とも一つ、若しくはそれらからの生成物を含有し、その
膜質指数が0.5以上10以下であることを特徴とする
画像形成方法。
の材質を特定の物質系から選び、且つ、その膜質指数を
適正にすることにより、上記問題を解決出来る事を見い
だし、本発明に至った。
物とシランカップリング剤にて作製すると、加水分解し
たアルコキシ基が縮合して形成されるM−O−Si結合
で架橋した膜となって、中間層が形成されると考えられ
る。ここにおいて、MはZr,Ti,Al等の金属であ
るが、M−O−Siの結合は無機微粒子等と同様にセラ
ミック質に近く、電子伝導性を有するものと思われる。
このため、架橋が集中している箇所があるとブロッキン
グ性が低下して画像欠陥を生じると考えられる。
を樹脂に分散した系により、本発明と同様な目的を果た
そうとする際に、微粒子量と樹脂量の適正化を行う必要
があるように、この系でもセラミック成分と有機成分の
適正化が必要になるであろうと推定される。
カップリング剤にて形成された膜を赤外スペクトル(I
R)分析装置で測定すると、1000〜1100cm-1
(カイザー)に最大のピークが見られ(a)、これはS
i−ORに起因するピークと考えられる。本願発明者等
はこのピークaの大きさが未架橋末端の量に比例してい
ると考えている。これが膜中の有機成分ということが出
来ると考えた。
ピーク又はショルダー(b)はM−O−Siの結合に起
因するピークと考えられ、このbの大きさによりセラミ
ック成分量が検出できると考えられる。そこでこのa/
bのピーク比を膜質指数と定義することとした。図1は
このようなピークを示す一例で、感光体作製例1に示さ
れている中間層について、日本分光Janssen顕微
フーリエ変換赤外分光光度計により測定したものであ
る。
ック質が多く存在するものと考えられる。この場合セラ
ミックス部は局部的に集中していることが多く、このよ
うな膜質の時には、黒ポチ(白抜け)等の画像欠陥を生
じやすくなった。逆に膜質指数が10より大きい場合は
未架橋部が多く、有機成分が多く残っているものと推定
される。このような膜質では、繰り返し使用における電
位安定性、特に残留電位の安定性や、耐環境依存性の特
性は悪化した。これは有機成分が多いため、膜質が樹脂
中間層に非常に近いため、樹脂単独の中間層に見られる
のと同様な電位特性になるものと推定される。
の基体)の材質としては、特に限定されない。現在広く
用いられているアルミニウム合金、樹脂に蒸着やスパッ
タリング等で金属膜を形成したもの、或いは各種の基体
に導電性樹脂を塗設したもの等を用いる事が出来る。
層)は、いわゆる硬化型中間層であり、有機金属化合物
又はシランカップリング剤、もしくはそれらから形成さ
れたものを主成分とし、溶媒で希釈し塗布液とする。こ
の液を塗布、乾燥硬化して形成される。
化合物又はシランカップリング剤、もしくはそれらから
形成されたものを主成分として含有する。100%それ
らの反応生成物であることが好ましいが、前記反応生成
物の原料その他の成分を含む場合も本発明において好ま
しく採用されるものである。
ド及び金属キレート化合物が挙げられる。金属の種類と
しては、チタニウム、ジルコニウム又はアルミニウムな
どが一般的なものとして挙げられる。
ロポキシチタン、テトラブトキシチタン、テトラプロポ
キシアルミニウム、テトラブトキシジルコニウムなどが
挙げられる。
の種類があり、キレート基の種類としては、 (1)アセチルアセトン、2,4−ヘプタンジオンなど
のβ−ジケトン (2)アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、アセト酢
酸プロピル、アセト酢酸ブチルなどのケトエステル (3)乳酸、サリチル酸、リンゴ酸などのヒドロキシカ
ルボン酸 (4)乳酸メチル、乳酸エチル、サリチル酸エチル、リ
ンゴ酸エチルなどのヒドロキシカルボン酸エステル (5)オクタンジオール、ヘキサンジオールなどのグリ
コール (6)4−ヒドロキシ−4−メチル−2−ペンタノンな
どのケトアルコール (7)トリエタノールアミンなどのアミノアルコール などが挙げられる。それら化合物としては、 ジイソプロポキシチタニウムビス(アセチルアセテー
ト) ジイソプロポキシアルミニウムビス(アセチルアセテー
ト) ブトキシジルコニウムトリ(アセチルアセテート) ジイソプロポキシチタニウムビス(エチルアセトアセテ
ート) ジイソプロポキシアルミニウムビス(エチルアセトアセ
テート) ジイソプロポキシチタニウムビス(ラクテート) ジブトキシチタニウムビス(オクチレングリコレート) ジイソプロポキシチタニウムビス(トリエタノールアミ
ナート) などが例として挙げられる。
ート基を持つ化合物は、電位特性、画像特性とも良好な
特性を示し、特にキレート基とアルコキシ基を両方持つ
化合物が好ましい。
好ましい。
又はアルミニウムを表し、Xはキレート形成基でアセト
酢酸エステル又はβジケトン残基を表し、m、nは1以
上の整数を表す。但し、Mがチタニウム又はジルコニウ
ムの場合m+nは4であり、Mがアルミニウムの場合m
+nは3である。
ニウムの中でも、ジルコニウムは塗布液を調液後時間が
経つと析出物を生じやすいなど、実用上不都合な点もあ
る。
塗布液の安定性にも優れており、この点で特に好ましい
ものと言える。
合物が好ましい。
又はアミノ基) A:アルキル基又はアリール基 Y:有機官能基 a,b,c:a,cは1以上、bは0以上の整数を表
し、a+b+c=4である。その特性を大きく左右する
有機官能基Yの末端基の種類としては、 γ−メタクリロキシ基 γ−アミノ基 N−フェニル−γ−アミノ基 N−β(アミノエチル)γ−アミノ基 γ−グリシドキシ基 β−(3,4エポキシシクロヘキシル)基 γ−クロロ基 γ−メルカプト基 等が挙げられ、化合物としては、 γ−アミノプロピルトリメトキシシラン N−β(アミノエチル)γ−アミノプロピルトリメトキ
シシラン N−フェニル−γ−アミノプロピルトリメトキシシラン γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン γ−グリシドキシプロピルメトキシシラン β−(3,4エポキシシクロヘキシル)トリメトキシシ
ラン γ−クロロプロピルトリメトキシシラン γ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン 等が挙げられる。中でも、γ−メタクリロキシ基、γ−
アミノ基、N−フェニル−γ−アミノ基を末端に有する
有機官能基を持つ化合物は、電位特性、画像特性とも良
好な特性を示す。
は、有機官能基Yが、−BOOC(R′)C=CH2、
BNHR″又は−BNH2であり、R′はアルキル基、
R″はアルキル基又はアリール基を表し、Bはアルキレ
ン基又は−O−、−NH−、−CO−を含むアルキレン
基を表す。
プリング剤は一例であり、これらに限定されるものでは
ない。又、好ましいとして示した化合物も、本発明の目
的を特に高いレベルで達することができるものというこ
とで挙げたものであり、これ以外の化合物でも本発明の
目的を達するものは存在する。
プリング剤の双方より形成されるものを含有して形成さ
れることが好ましく、その際は、特に優れた電位特性、
画像特性を示す。
ング法、スプレーコーティング法、ブレードコーティン
グ法、スピンナーコーティング法、ビードコーティング
法、カーテンコーティング法等を用いることができる。
0〜250℃、好ましくは90〜200℃が、乾燥時間
としては5分〜5時間、好ましくは20分〜2時間の時
間で、送風乾燥、或いは静止乾燥により行うことができ
る。
光層は、単層構造でも積層構造でもよいが、好ましくは
電荷発生層と電荷輸送層とを持つ、いわゆる機能分離型
の積層構造を有するものである。
必要に応じてバインダー樹脂中に分散させて形成され
る。CGMとしては、金属又は無金属フタロシアニン化
合物を用いるのが好ましい。
て用いてもよい。但し本発明の目的を最も高いレベルで
達成するためには、下記「化1」のごとき金属フタロシ
アニン化合物の一種、オキソチタニルフタロシアニン
(TiOPc)、ヒドロキシガリウムフタロシアニン、
メトキシガリウムフタロシアニンが好ましい。
しては、Cu−Kα線に対するX線回折スペクトル(ブ
ラッグ角2θ)の27.3±0.2°に最大ピークを有
する結晶型であるY型オキソチタニルフタロシアニンが
特に好ましい。
しては次のものがあげられる。即ち、a)上記X線回折
スペクトルにおいて、ブラッグ角度(2θ±0.2゜)
が7.7゜、16.5゜、25.1゜、26.6゜に強
い回折ピークを有するヒドロキシガリウムフタロシアニ
ン結晶。b)上記X線回折スペクトルにおいて、ブラッ
グ角度(2θ±0.2゜)が、7.9゜、16.5゜、
24.4゜、27.6゜に強い回折ピークを有するヒド
ロキシガリウムフタロシアニン結晶、C)上記X線回折
スペクトルにおいて、ブラッグ角度(2θ±0.2゜)
が、7.0゜、7.5゜、10.5゜、ll.7゜、1
2.7゜、17.3゜、18.1゜、24.5゜、2
6.2゜、27.1゜に強い回折ピークを有するヒドロ
キシガリウムフタロシアニン結晶。d)上記X線回折ス
ペクトルにおいて、ブラッグ角度(2θ±0.2゜)
が、7.5゜、9.9゜、12.5゜、16.3゜、1
8.6゜、25.1゜、28.3゜に強い回折ピークを
有するヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶。e)上
記X線回折スペクトルにおいて、プラッグ角度(2θ±
0.2゜)が6.8゜、12.8゜、15.8゜、2
6.0゜に強い回折ピークを有するヒドロキシガリウム
フタロシアニン結晶が好ましく用いられる。
折スペクトルにおいて、Cu−Kα線に対するブラッグ
角度(2θ±0.2゜)が7.7゜、16.5゜、2
5.1゜及び26.6゜に強い回折ピークを有するメト
キシガリウムフタロシアニン結晶が、特に好ましい。
樹脂としては、例えばポリスチレン樹脂、ポリエチレン
樹脂、ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂、メタクリル
樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルブ
チラール樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、フェ
ノール樹脂、ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂、ポリ
カーボネート樹脂、シリコーン樹脂、メラミン樹脂、並
びにこれら樹脂の繰り返し単位のうち二つ以上を含む共
重合体樹脂、例えば塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体樹
脂、塩化ビニル−酢酸ビニル−無水マレイン酸共重合体
樹脂、また高分子有機半導体、例えばポリ−N−ビニル
カルバゾール等が挙げられるがこれらに限定されるわけ
ではない。
単独で、或いはバインダー樹脂とともに構成される。C
TMとしては、例えばカルバゾール誘導体、オキサゾー
ル誘導体、オキサジアゾール誘導体、チアゾール誘導
体、チアジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミ
ダゾール誘導体、イミダゾロン誘導体、イミダゾリジン
誘導体、ビスイミダゾリジン誘導体、スチリル化合物、
ヒドラゾン化合物、ピラゾリン誘導体、オキサゾロン誘
導体、ベンズイミダゾール誘導体、キナゾリン誘導体、
ベンゾフラン誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘
導体、アミノスチルベン誘導体、トリアリールアミン誘
導体、フェニレンジアミン誘導体、スチルベン誘導体、
ベンジジン誘導体、ポリ−N−ビニルカルバゾール、ポ
リ−1−ビニルピレン、ポリ−9−ビニルアントラセン
等が挙げられるがこれらに限定されるわけではない。ま
たこれらは単独でも、二種以上の混合で用いてもよい。
樹脂としては、例えばポリカーボネート樹脂、ポリアク
リレート樹脂、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、
スチレン−アクリルニトリル共重合体樹脂、ポリメタク
リル酸エステル樹脂、スチレン−メタクリル酸エステル
共重合体樹脂等が挙げられるが、これらに限定されるわ
けではない。
くするために、或いは耐久性を向上させるために、感光
体の各層何れにでも、従来公知の紫外線吸収剤、電子受
容性物質、表面改質剤、可塑剤等、環境依存性低減剤な
どを、必要に応じて適正量添加して用いることができ
る。
常の感光層以外に保護層等を設けてもよい。尚、本発明
においては、特に断らない限り保護層も含めて感光層と
よんでいる。
2に該画像形成方法を採用したデジタル複写機の例をあ
げ、本発明の画像形成のプロセスを説明する。
層をもつ感光体を用いた画像形成プロセスはプリンタ
ー、デジタル複写機等の反転現像を含む画像形成方法に
おいて、特にその効果を発揮する。
はないが、原稿に光源からの光りを当てて、反射光を画
像読み取り部にて電気信号に変え、この画像データを画
像書き込み部1〜3に送っている。
ユニット5でコロナ放電により均一に帯電され、続いて
画像書き込み部のレーザー光源1から像露光光が感光体
ドラム4上に照射される。そして次の現像ユニット6で
反転現像され、転写極7で記録紙に転写される。記録紙
8は分離極9により、感光体ドラムから分離され、定着
器10で定着される。一方感光体ドラム4は、クリーニ
ング装置11により清掃される。また、12は転写前露
光ランプであり、これは分離極9の後で、クリーニング
装置11の前にあっても良い。
て説明したが、場合によっては2色など複数色での像で
もよい。画像読み取り時に色分解された各分解色ごとの
信号を、帯電、レーザー光露光による画像書き込みとそ
れに対応するカラートナーが現像されるというプロセス
を繰り返し、イエロー、マゼンタ、シアン、黒トナーの
4色トナー像が、感光体上に形成され一括して記録紙に
転写されるものでも良い。
写方法も異なるものであってもよい。
M,フロッピーディスク等の画像メモリに記憶させ、必
要に応じて画像メモリ内の情報を取り出して、画像形成
部に出力させることができる。従って本例のように画像
読み取り部を持たず、コンピュータ等からの情報をメモ
リに記憶させ画像形成部へ出力させる装置も、本発明の
画像形成装置に含まれる。これらの最も一般的なものと
して、LEDプリンターやLBP(レーザービームプリ
ンター)がある。
るが、本発明の態様はこれに限定されない。
基体を用いて中間層を浸漬塗布して150℃で30分の
熱処理を行い厚さ1.0μmの中間層を得た。
塗布液を得た。この塗布液を前記中間層の上に浸漬塗布
して、厚さ0.25μmの電荷発生層を得た。
前記電荷発生層の上に浸漬塗布して100℃、1時間の
熱処理を行って厚さ25μmの電荷輸送層を形成し本発
明の実施例1の感光体を得た。
属化合物とシランカップリング剤を下記の「表1」の如
く変更して感光体作製例2を作製した。
例1と同様にして、感光体作製例3.4.5を作製し
た。
1と同様に作製して比較感光体作製例1を得た。
基体を用いて中間層を浸漬塗布して150℃で30分の
熱処理を行い厚さ1.0μmの中間層を得た。
ごとく変えた以外は同様に作製して比較感光体作製例
2、3を得た。
−BIX4045を半導体レーザ光源(780nm)に
よるデジタル像露光方式に改良して用いた。
った。膜質指数の測定はできあがった感光体の電荷輸送
層と電荷発生層をメチレンクロライドにより拭き取って
から、FT−IR(日本分光Janssen顕微フーリ
エ変換赤外分光光度計)により測定した。
定した。VLは低い方が望ましい。
は、何れの特性も実用上問題ない範囲である。
たものは、帯電特性や画質の特性に問題があり、膜質指
数が本発明の範囲内にあることが重要なことがわかる。
等の画像欠陥を発生させず、残留電位も低い電子写真感
光体と、それを用いた画像形成方法及び画像形成装置を
提供することが出来る。
トル(IR)図。
図。
Claims (7)
- 【請求項1】 導電性支持体上に中間層、感光層をこの
順に有し、該中間層が有機金属化合物及びシランカップ
リング剤の少なくとも一つ、若しくはそれらからの生成
物を含有し、その膜質指数が0.5以上10以下である
ことを特徴とする電子写真感光体。 - 【請求項2】 前記中間層が下記一般式(1)で表され
る有機金属化合物、及び下記一般式(2)で表されるシ
ランカップリング剤の双方、又は双方からの生成物を含
有することを特徴とする請求項1記載の電子写真感光
体。 一般式(1) (RO)mMXn 一般式(2) (Z)a(A)bSi(Y)c (一般式(1)中、Rはアルキル基を表し、Mはジルコ
ニウム、チタニウム又はアルミニウムを表し、Xはアセ
ト酢酸エステル残基又はβジケトン残基を表し、m,n
は1以上の整数を表す。但しMがジルコニウム又はチタ
ニウムの場合、m+nは4であり、Mがアルミニウムの
場合はm+nは3である。一般式(2)式中、Zは加水
分解性基を表し、Aはアルキル基又はアリール基を表
し、Yは−BOOCC(R′)=CH2,−BNHR″
又は−BNH2を表す。R′はアルキル基を表し、R″
はアルキル基又はアリール基を表し、Bはアルキレン基
又は−O−,−NH−,−NR′−,−CO−を含むア
ルキレン基を表す。a,cは1以上、bは0以上の整数
を表し、a+b+cは4である。) - 【請求項3】 前記感光体の中間層に用いられている金
属がチタニウム又はアルミニウムであることを特徴とす
る請求項1又は2記載の電子写真感光体。 - 【請求項4】 前記感光層がフタロシアニンを含有する
ことを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の電
子写真感光体。 - 【請求項5】 前記感光層がオキソチタニルフタロシア
ニンを含有することを特徴とする請求項1〜4の何れか
1項に記載の電子写真感光体。 - 【請求項6】 少なくとも帯電、像露光、現像、転写、
分離及びクリーニングの各手段を有し、多数枚の画像を
形成するための画像形成装置において、感光体は導電性
支持体上に中間層、感光層をこの順に有し、該中間層は
有機金属化合物及びシランカップリング剤の少なくとも
一つ、若しくはそれらからの生成物を含有し、その膜質
指数が0.5以上10以下であることを特徴とする画像
形成装置。 - 【請求項7】 少なくとも帯電、像露光、現像、転写、
分離及びクリーニングの各工程を繰り返して多数枚の画
像を形成する画像形成方法において、感光体は導電性支
持体上に中間層、感光層をこの順に有し、該中間層は有
機金属化合物及びシランカップリング剤の少なくとも一
つ、若しくはそれらからの生成物を含有し、その膜質指
数が0.5以上10以下であることを特徴とする画像形
成方法。
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