JP2005274616A - 記録済み原稿の再生方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 記録済み原稿の原稿情報を読み取る原稿情報読み取り工程、読み取られた原稿情報に基づき静電潜像を形成する静電潜像形成工程、再生用トナーにより再生用トナー画像を形成する現像工程、再生用トナー画像を原稿表面に転写する転写工程、及び再生用トナー画像を定着させ画像部を被覆する定着工程を含む記録済み原稿の再生方法であって、前記原稿情報読み取り工程が、記録済み原稿の画像部の画像情報を読み取ると共に原稿の非画像部の色情報を読み取る工程であり、前記現像工程が、原稿情報に基づいて再生用トナー画像を形成する工程であることを特徴とする記録済み原稿の再生方法である。
【選択図】 なし
Description
すなわち、本発明の目的は、通常のオフィス環境下において、簡易かつ実用的に記録済み原稿を再生することができ、しかも自然な風合いを有する再生原稿を得ることができる記録済み原稿の再生方法を提供することである。
<1> 記録済み原稿の原稿情報を読み取る原稿情報読み取り工程、読み取られた前記原稿情報に基づき静電潜像担持体表面に静電潜像を形成する静電潜像形成工程、該静電潜像を再生用トナーにより現像し静電潜像担持体表面に再生用トナー画像を形成する現像工程、該再生用トナー画像を前記記録済み原稿表面に転写する転写工程、及び転写された再生用トナー画像を前記記録済み原稿に定着させ該記録済み原稿の画像部を被覆する定着工程を含む記録済み原稿の再生方法であって、
前記原稿情報読み取り工程が、前記記録済み原稿の画像部の画像情報を読み取ると共に原稿の非画像部の色情報を読み取る工程であり、前記現像工程が、前記画像情報と前記色情報とに基づいて再生用トナー画像を形成する工程であることを特徴とする記録済み原稿の再生方法である。
本発明の記録済み原稿の再生方法は、記録済み原稿の原稿情報を読み取る原稿情報読み取り工程、読み取られた前記原稿情報に基づき静電潜像担持体表面に静電潜像を形成する静電潜像形成工程、該静電潜像を再生用トナーにより現像し静電潜像担持体表面に再生用トナー画像を形成する現像工程、該再生用トナー画像を前記記録済み原稿表面に転写する転写工程、及び転写された再生用トナー画像を前記記録済み原稿に定着させる定着工程を含む記録済み原稿の再生方法であって、前記原稿情報読み取り工程が、前記記録済み原稿の画像部の画像情報を読み取ると共に原稿の非画像部の色情報を読み取る工程であり、前記現像工程が、前記画像情報と前記色情報とに基づいて再生用トナー画像を形成する工程であることを特徴とする。
ΔE={(L0 *−L1 *)2+(a0 *−a1 *)2+(b0 *−b1 *)2}1/2 ・・・ 式(1)
なお、本発明において、再生用トナーの大部分は被覆用トナーであることから、例えば体積平均粒径が5μmを超えるカラートナーが微量混合しても、再生用トナーの体積平均粒径は実質的に被覆用トナーの体積平均粒径と同一である。
(原稿情報読み取り工程)
本発明における原稿読み取り工程を、原稿読み取り装置での読み取りを例にとって説明する。
図1は、記録済み原稿が画像読取装置50により原稿情報が読み取られている状態を示す概略図である。まず、読み取り対象である原稿40に、CCDセンサ51により光を照射し、反射した光をカラースキャナ52により読み取る。読み取られた信号(原稿情報)は、画像処理装置53に送られ、画像処理後のデータを外部装置57に出力する。
また、上記記録用紙としては、Xerox4024紙のようなラフ紙、富士ゼロックスJ紙のような平滑紙、富士ゼロックスJコート紙のような塗工紙、軽量塗工紙、富士ゼロックスGreen100のような再生紙等、様々な用紙が好ましく用いられる。
なお、画像読取装置50を通過した原稿40は、後述する画像出力装置の給紙部に搬送される。
図3は、4連タンデム方式のフルカラー画像出力装置に原稿再生機構を付加させた、本発明の実施に用いられる画像形成装置の一例を示す概略構成図である。図3に示す画像形成装置は、色分解された画像データに基づくイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の各色の画像を出力する電子写真方式の第2〜第5の画像形成ステーション10Y、10M、10C、10Kに加え、被覆用トナー画像を出力する第1の画像形成ステーション10Wを備えている。これらの画像形成ステーション(以下、単に「ステーション」という場合がある)10W、10Y、10M、10C、10Kは、略水平方向に互いに所定距離離間して並設されている。
まず、動作に先立って、帯電ローラ2Wによって感光体1Wの表面が−600V〜−800V程度の電位に帯電される。感光体1Wは、導電性の基体上に感光層を積層して形成されている。この感光層は、通常は高抵抗であるが、レーザ光線3Wが照射されると、レーザ光線が照射された部分の比抵抗が変化する性質を持っている。そこで、帯電した感光体1Wの表面に、前記画像処理装置53から送られてくる被覆色用の画像データに従って、露光装置3によりレーザ光線3Wが出力される。レーザ光線3Wは、感光体1Wの表面の感光層に照射され、それにより、被覆色印字パターンの静電潜像が感光体1Wの表面に形成される。
このようにして感光体1W上に形成された静電潜像は、感光体1Wの回転により所定の現像位置まで回転される。そして、この現像位置で、感光体1W上の静電潜像が、現像装置4Wによって可視像(トナー画像)化される。
上記結晶性樹脂としては、結晶性ポリエステル樹脂が好ましく、また適度な融点をもつ脂肪族系の結晶性ポリエステル樹脂がより好ましい。以下、本発明に用いる結晶性樹脂として結晶性ポリエステル樹脂を例に説明する。
なお、前記2重結合を持つジカルボン酸由来構成成分には、2重結合を持つジカルボン酸に由来する構成成分のほか、2重結合を持つジカルボン酸の低級アルキルエステルまたは酸無水物等に由来する構成成分も含まれる。また、前記スルホン酸基を持つジカルボン酸由来構成成分には、スルホン酸基を持つジカルボン酸に由来する構成成分のほか、スルホン酸基を持つジカルボン酸の低級アルキルエステルまたは酸無水物等に由来する構成成分も含まれる。
樹脂全体を水に乳化あるいは懸濁して樹脂微粒子に作製する際に、スルホン酸基があれば、後述するように、界面活性剤を使用しないで乳化あるいは懸濁が可能である。このようなスルホン基を持つジカルボン酸としては、例えば、2−スルホテレフタル酸ナトリウム塩、5−スルホイソフタル酸ナトリウム塩、スルホコハク酸ナトリウム塩等が挙げられるが、これらに限定されない。また、これらの低級アルキルエステル、酸無水物等も挙げられる。これらの中でも、コストの点で、5−スルホイソフタル酸ナトリウム塩等が好ましい。
前記含有量が、1構成モル%未満の場合には、顔料分散が良くなかったり、乳化粒子径が大きくなり、凝集によるトナー径の調整が困難となることがある。一方、20構成モル%を超えると、ポリエステル樹脂の結晶性が低下し、融点が降下して、画像の保存性が悪くなったり、乳化粒子径が小さ過ぎて水に溶解し、ラテックスが生じないことがある。
前記脂肪族ジオール由来構成成分の含有量が、80構成モル%未満では、ポリエステル樹脂の結晶性が低下し、融点が降下するため、耐トナーブロッキング性、画像保存性及び、低温定着性が悪化してしまう。
前記樹脂微粒子分散液における分散媒としては、例えば水系媒体や有機溶剤などが挙げられる。水系媒体としては、例えば、蒸留水、イオン交換水等の水、アルコール類などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。本発明においては、前記水系媒体に界面活性剤を添加混合しておくのが好ましい。界面活性剤としては特に限定されるものでは無いが、例えば、硫酸エステル塩系、スルホン酸塩系、リン酸エステル系、せっけん系等のアニオン界面活性剤;アミン塩型、4級アンモニウム塩型等のカチオン界面活性剤;ポリエチレングリコール系、アルキルフェノールエチレンオキサイド付加物系、多価アルコール系等の非イオン系界面活性剤などが挙げられる。これらの中でもアニオン界面活性剤、カチオン系界面活性剤が好ましい。前記非イオン系界面活性剤は、前記アニオン界面活性剤またはカチオン系界面活性剤と併用されるのが好ましい。前記界面活性剤は、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
前記有機溶剤としては、例えば、酢酸エチル、トルエンが挙げられ、前記結着樹脂に応じて適宜選択して用いる。
なお、前記樹脂微粒子の体積平均粒径は、例えばレーザー回析式粒度分布測定装置(堀場製作所製、LA−700)で測定した。
前記被覆用トナーに用いる白色顔料としては、亜鉛華、酸化チタン、アンチモン白、硫化亜鉛等を挙げることができる。また、不透明性を付与するための体質顔料としては、バライト粉、炭酸バリウム、クレー、シリカ、ホワイトカーボン、タルク、アルミナホワイト等を挙げることができる。
赤色顔料としては、ベンガラ、カドミウムレッド、鉛丹、硫化水銀、ウオッチヤングレッド、パーマネントレッド4R、リソールレッド、ブリリアンカーミン3B、ブリリアンカーミン6B、デイポンオイルレッド、ピラゾロンレッド、ローダミンBレーキ、レーキレッドC 、ローズベンガル、エオキシンレッド、アリザリンレーキ、ピグメントレッド−146、−147、−184、−185、−155、−238、−269などのナフトールレッド等を挙げることができる。
なお、これらの着色剤を含有する被覆用トナー以外のカラートナーは、通常のY、M、C、Bを用いたフルカラー画像形成用のカラートナーとして使用できるものである。
なお、着色剤粒子の体積平均粒径は、前記同様レーザー回析式粒度分布測定装置(堀場製作所製、LA−700)で測定した。
これらのワックス類は、室温付近では、トルエンなど溶剤にはほとんど溶解しないか、溶解しても極めて微量である。
なお、得られた離形剤粒子分散液の粒子径は、例えばレーザー回析式粒度分布測定装置(堀場製作所製、LA−700)で測定することができる。また、離型剤を使用するときには、樹脂微粒子、着色剤粒子及び離型剤粒子を凝集した後に、さらに樹脂微粒子分散液を追加して凝集粒子表面に樹脂微粒子を付着することが帯電性、耐久性を確保する観点から望ましい。
また、水中にてトナー表面に付着せしめる場合には、シリカ、アルミナ、チタニア、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、リン酸三カルシウムなど通常トナー表面の外添剤として使うすべてのものをイオン性界面活性剤や高分子酸、高分子塩基で分散することにより使用することができる。
感光体1W表面の被覆用トナー画像が1次転写位置へ搬送されると、1次転写ローラ5Wに所定の1次転写バイアスが印加され、感光体1Wから1次転写ローラ5Wに向う静電気力がトナー画像に作用し、感光体1W表面のトナー画像が中間転写ベルト20表面に転写される。このとき印加される転写バイアスは、トナーの極性(−)と逆極性の(+)極性であり、例えば第1ステーション10Wでは制御部(図示せず)によって+10μA程度に定電流制御されている。
こうして、第1ステーション10Wにて被覆用トナー画像が転写された中間転写ベルト20は、第2〜第4ステーション10Y、10M、10Cを通して順次搬送され、各色のトナー画像が同様に重ねられて多重転写され、再生用トナー画像となる。
なお、上記再生用トナーののり量は、一定面積(9cm2)の再生用トナー画像を現像し、原稿が前記2次転写部通過後定着器に入る前に装置を停止して、トナー画像転写前後の原稿の重量を測定し、この測定を2回行った時の平均値として求めた。
ここで、上記「画像部の近傍」とは、画像の端部から0〜0.5mmの範囲をいい、より好ましくは0〜0.3mmの範囲である。
なお、このような画像部の近傍のトナーのり量の制御も含めた再生トナー用画像の形成は、前述の原稿情報読み取り工程における画像処理後のデータに基づき、感光体表面への露光領域の調整、露光強度の変調等により行うことができる。
前記2次転写部において再生用トナー画像が転写された記録済み原稿は、その後、定着装置28へと送り込まれ再生用トナー画像が加熱・加圧され溶融されて、記録済み原稿の表面に永久定着される。再生用トナー画像の定着が完了した再生済み原稿は、排出部へ向けて矢印D方向に搬出され、一連の記録済み原稿の再生動作が終了する。
なお、上記画像高さは、触針式表面粗さ測定機(商品名:サーフコム1400A、東京精密社製)により2回測定した値を平均したものである。
<各種特性の測定方法>
まず、以下の実施例、比較例で使用する被覆用トナーの各特性の測定方法、評価方法について説明する。
樹脂微粒子、着色剤粒子、離形剤粒子の体積平均粒子径は、レーザー回析式粒度分布測定装置(堀場製作所製、LA−700)で測定した。
本発明におけるトナー体積平均粒径、及び体積平均粒度分布指標は、コールターカウンターTAII(ベックマン−コールター社製)を用い、電解液はISOTON−II(ベックマンーコールター社製)を使用して測定し求めた。
本発明の静電荷像現像用トナー及び樹脂微粒子の分子量及び分子量分布は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)を用いて測定した。GPCは、HLC−8120GPC、SC−8020(東ソー(株)社製)を用い、カラムは、TSKgel、SuperHM−H(東ソー(株)社製、6.0mmID×15cm)を2本用い、溶離液としてTHF(テトラヒドロフラン)を用いた。実験条件としては、試料濃度を0.5重量%、流速を0.6ml/min、サンプル注入量を10μl、測定温度を40℃とし、IR検出器を用いて実験を行った。また、検量線は東ソー社製「polystylene標準試料TSK standard」:「A−500」、「F−1」、「F−10」、「F−80」、「F−380」、「A−2500」、「F−4」、「F−40」、「F−128」、「F−700」の10サンプルから作製した。
樹脂微粒子のガラス転移点(Tg)及び結晶性ポリエステル樹脂の融点(Tm)は、示差走査熱量計(マックサイエンス社製:DSC3110、熱分析システム001)を用い、室温から150℃まで昇温速度10℃/分の条件下で測定することにより求めた。なお、ガラス転移点は吸熱部におけるベースラインと立ち上がりラインとの延長線の交点の温度とし、融点は吸熱ピークの頂点の温度とした。
なお、結晶性ポリエステル樹脂の吸熱ピークにおける半値幅はいずれも6℃以下であり、結晶性を有していることが確認された。また、非晶性樹脂については明確な融点が認められないため、ガラス転移点(Tg)を示した。
(樹脂微粒子分散液の調製)
・スチレン 480部
・n−ブチルアクリレート 120部
・カルボキシエチルアクリル酸 18部
・ドデカンチオール 12部
・白色顔料(石原産業社製、タイペーク CR60) 50部
・アニオン性界面活性剤(第一工業製薬製、ネオゲンR) 5部
・イオン交換水 200部
・パラフィンワックス(日本精蝋社製、HNP09、融点:75℃) 50部
・アニオン性界面活性剤(ローデイア社製、ダウファクス) 5部
・イオン交換水 200部
・樹脂微粒子分散液 130.8部(樹脂分:54.94部)
・着色剤粒子分散液 39.5部(顔料分:8.5部)
・離型剤粒子分散液 38.1部(離型剤分:8部)
・ポリ塩化アルミニウム 0.14部
上記の被覆用トナー粒子50部に対し、疎水性シリカ(キャボット社製、TS720)2部を添加し、サンプルミルで混合して被覆用トナーを得た。
そして、ポリメチルメタアクリレート(総研化学社製)を1重量%被覆した体積平均粒径が50μmのフェライトキャリアを用い、トナー濃度が5重量%になるように前記被覆用トナーを秤量し、両者をボールミルで5分間攪拌・混合して被覆用トナー現像剤を調製した。
評価機として、デジタルカラー複合機DucuCentreColor400(富士ゼロックス社製)の画像形成エンジンとして、Yellow(Y)、Magenta(M)、Cyan(C)、Black(B)の各画像形成エンジンに加え、5番目のエンジンとして被覆色の画像形成エンジンを備え、画像読み取り部に原稿再生の読み取りモードを追加した改造機を用い、前記被覆用トナー現像剤を上記改造機の5番目の画像形成エンジンに搭載し、その他のY、M、C、Bの現像剤はDucuCentreColor400用の現像剤をそのまま用いた(Y、M、C、Bの各トナーも乳化重合凝集法により得られたトナーである)。
実施例1において、記録済み原稿として富士ゼロックスJ紙を使用したフルカラー画像記録済み原稿を用いた以外は実施例1と同様にして評価を行った。
実施例1において、画像読み取りモードを通常の読み取りモード(画像情報のみ読み取り)とし、画像出力を被覆用トナー現像剤を用いた5番目の画像形成エンジンのみにより行った。得られた画像は、画像部に被覆用トナーが充分乗っているが、見た目にも被覆前の画像部の存在がはっきりわかる程度の再生済み原稿であった。
さらにこの結果から、実用的な手軽さで、記録済み原稿の再生と再記録とが同一の複合機で実施できることを確認することができた。
2Y、2M、2C、2K、52 帯電ローラ
3Y、3M、3C、3K、53 レーザ光線
3、56 露光装置
4Y、4M、4C、4K、54 現像装置
5Y、5M、5C、5K 1次転写ローラ
6Y、6M、6C、6K、57 感光体クリーニング装置
10Y、10M、10C、10K ステーション
20 中間転写ベルト
22 駆動ローラ
24 支持ローラ
26 2次転写ローラ
28 定着装置
30 中間転写体クリーニング装置
40 記録済み原稿
50 画像読取装置
51 CCDセンサ
52 カラースキャナ
53 画像処理装置
57 外部装置
Claims (1)
- 記録済み原稿の原稿情報を読み取る原稿情報読み取り工程、読み取られた前記原稿情報に基づき静電潜像担持体表面に静電潜像を形成する静電潜像形成工程、該静電潜像を再生用トナーにより現像し静電潜像担持体表面に再生用トナー画像を形成する現像工程、該再生用トナー画像を前記記録済み原稿表面に転写する転写工程、及び転写された再生用トナー画像を前記記録済み原稿に定着させ該記録済み原稿の画像部を被覆する定着工程を含む記録済み原稿の再生方法であって、
前記原稿情報読み取り工程が、前記記録済み原稿の画像部の画像情報を読み取ると共に原稿の非画像部の色情報を読み取る工程であり、前記現像工程が、前記画像情報と前記色情報とに基づいて再生用トナー画像を形成する工程であることを特徴とする記録済み原稿の再生方法。
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