JP2013083909A - 電子写真感光体、プロセスカートリッジおよび電子写真装置、ならびに、電子写真感光体の製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電子写真感光体の導電層が金属酸化物粒子として異元素がドープされている酸化スズで被覆されている酸化チタン粒子を含有し、直流電圧のみの電圧−1.0kVを導電層に連続印加する試験を行った場合の導電層を流れる最大電流量の絶対値をIa[μA]とし、導電層を流れる1分あたりの電流量の減少率が初めて1%以下になったときの導電層を流れる電流量の絶対値をIb[μA]としたとき、Ia≦6000および10≦Ibを満足し、試験を行う前の導電層の体積抵抗率が、1.0×108Ω・cm以上5.0×1012Ω・cm以下である。
【選択図】図5
Description
電子写真感光体は、基本的には、支持体と、該支持体上に形成された感光層とから構成される。しかしながら、現状は、支持体の表面の欠陥の隠蔽、感光層の電気的破壊に対する保護、帯電性の向上、支持体から感光層への電荷注入阻止性の改良などのために、支持体と感光層との間には、各種の層が設けられることが多い。
該円筒状支持体上に形成された、結着材料および金属酸化物粒子を含有する導電層と、該導電層上に形成された感光層と
を有する電子写真感光体において、
該金属酸化物粒子が、異元素がドープされている酸化スズで被覆されている酸化チタン粒子であり、
直流電圧のみの電圧−1.0kVを該導電層に連続印加する試験を行った場合の該導電層を流れる最大電流量の絶対値をIa[μA]とし、該導電層を流れる1分あたりの電流量の減少率が初めて1%以下になったときの該導電層を流れる電流量の絶対値をIb[μA]としたとき、該Iaおよび該Ibが、下記関係式(i)および(ii)を満足し、
Ia≦6000 ・・・(i)
10≦Ib ・・・(ii)
該試験を行う前の該導電層の体積抵抗率が、1.0×108Ω・cm以上5.0×1012Ω・cm以下であることを特徴とする電子写真感光体である。
導電層の体積抵抗率は、常温常湿(23℃/50%RH)環境下において測定する。導電層202の表面に銅製テープ203(住友スリーエム(株)製、型番No.1181)を貼り、これを導電層202の表面側の電極とする。また、支持体201を導電層202の裏面側の電極とする。銅製テープ203と支持体201との間に電圧を印加するための電源206、および、銅製テープ203と支持体201との間を流れる電流を測定するための電流測定機器207をそれぞれ設置する。また、銅製テープ203に電圧を印加するため、銅製テープ203の上に銅線204を載せ、銅線204が銅製テープ203からはみ出さないように銅線204の上から銅製テープ203と同様の銅製テープ205を貼り、銅製テープ203に銅線204を固定する。銅製テープ203には、銅線204を用いて電圧を印加する。
ρ=1/(I−I0)×S/d[Ω・cm] ・・・(1)
10≦Ib ・・・(ii)
金属酸化物粒子の粉体抵抗率は、常温常湿(23℃/50%RH)環境下において測定する。本発明においては、測定装置として、三菱化学(株)製の抵抗率計(商品名:ロレスタGP)を用いた。測定対象の金属酸化物粒子は、500kg/cm2の圧力で固めて、ペレット状の測定用サンプルにする。印加電圧は100Vとする。
まず、導電層用塗布液を、その調製に用いた溶剤で透過率が0.8〜1.0の間になるように希釈する。次に、超遠心式自動粒度分布測定装置を用いて、金属酸化物粒子の平均粒径(体積標準D50)および粒度分布のヒストグラムを作成する。本発明においては、超遠心式自動粒度分布測定装置として、(株)堀場製作所製の超遠心式自動粒度分布測定装置(商品名:CAPA700)を用い、回転数3000rpmの条件で測定を行った。
保護層は、樹脂(結着樹脂)を含有する保護層用塗布液を塗布し、これを乾燥および/または硬化させることによって形成することができる。
保護層の膜厚は、0.5μm以上10μm以下であることが好ましく、1μm以上8μm以下であることがより好ましい。
直流電圧連続印加試験は、常温常湿(23℃/50%RH)環境下において行う。
まず、支持体201上に導電層202のみを形成した状態、もしくは、電子写真感光体から導電層202上の各層を剥離して支持体201上に導電層202のみを残した状態のもの(以下「試験用サンプル」ともいう。)200と、芯金301、弾性層302および表面層303を有する導電性ローラー300とを、両者の軸が平行になるように当接させる。その際、導電性ローラー300の芯金301の両端には、バネ403にて500gの荷重を与える。導電性ローラー300の芯金301を直流電源401につなぎ、試験用サンプル200の支持体201をアース402につなぐ。直流電圧(直流成分)のみの電圧−1.0kVの定電圧を、導電性ローラー300に、導電層を流れる1分あたりの電流量の減少率が初めて1%以下になるまで連続して印加する。このようにして、直流電圧のみの電圧−1.0kVが導電層202に連続印加される。図5中、404は抵抗(100kΩ)であり、405は電流計である。通常、電流量の絶対値は電圧印加直後に最大電流量Iaに達する。その後、電流量の絶対値は減少し、その減少の程度は次第に緩やかになっていき、やがて飽和域(導電層を流れる1分あたりの電流量の減少率が1%以下)に達する。電圧印加後のある時間をt[分]とし、その1分後をt+1[分]とし、t[分]のときの電流量の絶対値をIt[μA]とし、t+1[分]のときの電流量の絶対値をIt+1[μA]とした場合、{(It−It+1)/It}×100が初めて1以下になったとき、t+1が「導電層を流れる1分あたりの電流量の減少率が初めて1%以下になったとき」にあたる。これを図示したものが図8である。
導電性ローラー300は、導電性ローラー300の抵抗を制御する中抵抗の表面層303と、試験用サンプル200の表面と均一なニップを形成するために必要な弾性を有する導電性の弾性層302と、芯金301とで構成される。
次に、弾性層302を以下の方法で芯金301上に形成した。
以下の材料を50℃に調節した密閉型ミキサーにて10分間混練することによって、原料コンパウンドを調製した。
炭酸カルシウム(軽質);30部
脂肪族ポリエステル(可塑剤);5部
ステアリン酸亜鉛;1部
2−メルカプトベンズイミダゾール(老化防止剤);0.5部
酸化亜鉛;5部
下記式で示される四級アンモニウム塩;2部
以下の材料を用いて、ガラス瓶を容器として混合溶液を調製した。
メチルイソブチルケトン;250部
導電性の酸化スズ(SnO2)(トリフルオロプロピルトリメトキシシラン処理品、平均粒径:0.05μm、粉体抵抗率:1×103Ω・cm);250部
疎水性シリカ(ジメチルポリシロキサン処理品、平均粒径:0.02μm、粉体抵抗率:1×1016Ω・cm);3部
変性ジメチルシリコーンオイル;0.08部
架橋PMMA粒子(平均粒径:4.98μm);80部
この分散溶液に、ヘキサメチレンジイソシアネート(HDI)とイソホロンジイソシアネート(IPDI)の各ブタノンオキシムブロック体1:1の混合物を、NCO/OH=1.0となるように添加することによって、表面層用塗布液を調製した。
この表面層用塗布液を上記弾性ローラーの弾性層302上に浸漬塗布法にて2回塗布し、これを風乾させた後、1時間160℃で乾燥させることによって、表面層303を形成した。
このようにして、芯金301、弾性層302および表面層303を有する導電性ローラー300を作製した。作製した導電性ローラーの抵抗を以下のようにして測定したところ、1.0×105Ωであった。
導電性ローラーの抵抗は、常温常湿(23℃/50%RH)環境下において測定する。ステンレススチール製の円筒電極515と導電性ローラー300とを、両者の軸が平行になるように当接させる。その際、導電性ローラーの芯金(不図示)の両端には、500gの荷重を与える。円筒電極515としては、上記試験用サンプルと同じ外径のものを選択し、使用する。このような当接状態のまま、円筒電極515を200rpmの回転数で駆動回転させ、同じ速度で導電性ローラー300を従動回転させ、円筒電極515に外部電源53から−200Vを印加する。その際に導電性ローラー300に流れる電流値から算出される抵抗を、導電性ローラー300の抵抗とする。なお、図7中、516は抵抗であり、517はレコーダーである。
(導電層用塗布液1の調製例)
金属酸化物粒子としてのリン(P)がドープされている酸化スズ(SnO2)で被覆されている酸化チタン(TiO2)粒子(粉体抵抗率:1.0×103Ω・cm、平均一次粒径:220nm)207部、結着材料としてのフェノール樹脂(フェノール樹脂のモノマー/オリゴマー)(商品名:プライオーフェンJ−325、大日本インキ化学工業(株)製、樹脂固形分:60質量%)144部、および、溶剤としての1−メトキシ−2−プロパノール98部を、直径0.8mmのガラスビーズ450部を用いたサンドミルに入れ、回転数:2000rpm、分散処理時間:3時間、冷却水の設定温度:18℃の条件で分散処理を行い、分散液を得た。
導電層用塗布液の調製の際に用いた金属酸化物粒子の種類、粉体抵抗率および量(部数)、結着材料としてのフェノール樹脂(フェノール樹脂のモノマー/オリゴマー)の量(部数)、ならびに、分散処理時間を、それぞれ表1および2に示すようにした以外は、導電層用塗布液1の調製例と同様の操作で、導電層用塗布液2〜17およびC1〜C24を調製した。導電層用塗布液2〜17およびC1〜C24における金属酸化物粒子の平均粒径を、それぞれ表1および2に示す。表1および2中、酸化スズは「SnO2」であり、酸化チタンは「TiO2」である。
(電子写真感光体1の製造例)
押し出し工程および引き抜き工程を含む製造方法により製造された、長さ246mm、直径24mmのアルミニウムシリンダー(JIS−A3003、アルミニウム合金)を支持体とした。
電子写真感光体の製造の際に用いた導電層用塗布液を、導電層用塗布液1から、それぞれ導電層用塗布液2〜17、C1〜C24に変更した以外は、電子写真感光体1の製造例と同様の操作で、電荷輸送層が表面層である電子写真感光体2〜17およびC1〜C24を製造した。なお、電子写真感光体2〜17およびC1〜C24の導電層の体積抵抗率ならびに最大電流量Iaおよび電流量Ibに関しても、電子写真感光体1の導電層と同様、前述の方法で測定した。その結果を表3および4に示す。なお、電子写真感光体1〜17およびC1〜C24について、導電層の体積抵抗率の測定の際に、それらの導電層の表面を光学顕微鏡で観察したところ、電子写真感光体C8、C10の導電層に関しては、クラックの発生が確認された。
電子写真感光体1〜17およびC1〜C24を、それぞれヒューレットパッカード社製のレーザービームプリンター(商品名:HP Laserjet P1505)に装着して、低温低湿(15℃/10%RH)環境下にて通紙耐久試験を行い、画像の評価を行った。通紙耐久試験では、印字率2%の文字画像をレター紙に1枚ずつ出力する間欠モードでプリント操作を行い、3000枚の画像出力を行った。
A:リークの発生は全くなし。
B:リークが小さな黒点としてわずかに観測される。
C:リークが大きな黒点としてはっきり観測される。
D:リークが大きな黒点と短い横黒筋として観測される。
E:リークが長い横黒筋として観測される。
上記の通紙耐久試験を行った電子写真感光体1〜17およびC1〜C24とは別に、もう1つずつ電子写真感光体1〜17およびC1〜C24を用意し、これらの針耐圧試験を以下のようにして行った。結果を表7に示す。
2 軸
3 帯電手段(一次帯電手段)
4 露光光(画像露光光)
5 現像手段
6 転写手段(転写ローラーなど)
7 クリーニング手段(クリーニングブレードなど)
8 定着手段
9 プロセスカートリッジ
10 案内手段
11 前露光光
P 転写材(紙など)
該円筒状支持体上に形成された、結着材料および金属酸化物粒子を含有する導電層と、該導電層上に形成された感光層と
を有する電子写真感光体において、
該金属酸化物粒子が、リンがドープされている酸化スズで被覆されている酸化チタン粒子であり、
直流電圧のみの電圧−1.0kVを該導電層に連続印加する試験を行った場合の該導電層を流れる最大電流量の絶対値をIa[μA]とし、該導電層を流れる1分あたりの電流量の減少率が初めて1%以下になったときの該導電層を流れる電流量の絶対値をIb[μA]としたとき、該Iaおよび該Ibが、下記関係式(i)および(ii)を満足し、
Ia≦6000 ・・・(i)
10≦Ib ・・・(ii)
該試験を行う前の該導電層の体積抵抗率が、1.0×108Ω・cm以上5.0×1012Ω・cm以下であることを特徴とする電子写真感光体である。
Claims (7)
- 円筒状支持体と、
該円筒状支持体上に形成された、結着材料および金属酸化物粒子を含有する導電層と、該導電層上に形成された感光層と
を有する電子写真感光体において、
該金属酸化物粒子が、異元素がドープされている酸化スズで被覆されている酸化チタン粒子であり、
直流電圧のみの電圧−1.0kVを該導電層に連続印加する試験を行った場合の該導電層を流れる最大電流量の絶対値をIa[μA]とし、該導電層を流れる1分あたりの電流量の減少率が初めて1%以下になったときの該導電層を流れる電流量の絶対値をIb[μA]としたとき、該Iaおよび該Ibが、下記関係式(i)および(ii)を満足し、
Ia≦6000 ・・・(i)
10≦Ib ・・・(ii)
該試験を行う前の該導電層の体積抵抗率が、1.0×108Ω・cm以上5.0×1012Ω・cm以下である
ことを特徴とする電子写真感光体。 - 前記異元素がドープされている酸化スズで被覆されている酸化チタン粒子が、リンがドープされている酸化スズで被覆されている酸化チタン粒子である請求項1に記載の電子写真感光体。
- 前記IaおよびIbが、下記関係式(iii)および(iv)を満足する請求項1または2に記載の電子写真感光体。
Ia≦5000 ・・・(iii)
20≦Ib ・・・(iv) - 請求項1〜3のいずれか1項に記載の電子写真感光体と、帯電手段、現像手段、転写手段およびクリーニング手段からなる群より選択される少なくとも1つの手段とを一体に支持し、電子写真装置本体に着脱自在であることを特徴とするプロセスカートリッジ。
- 請求項1〜3のいずれか1項に記載の電子写真感光体、ならびに、帯電手段、露光手段、現像手段および転写手段を有することを特徴とする電子写真装置。
- 円筒状支持体上に体積抵抗率が1.0×108Ω・cm以上5.0×1012Ω・cm以下の導電層を形成する工程、および、該導電層上に感光層を形成する工程を有する電子写真感光体の製造方法であって、
該導電層を形成する工程が、溶剤、結着材料および粉体抵抗率が1.0×103Ω・cm以上1.0×105Ω・cm以下の金属酸化物粒子を用いて導電層用塗布液を調製し、該導電層用塗布液を用いて該導電層を形成する工程であり、
該導電層用塗布液における金属酸化物粒子(P)と結着材料(B)の質量比(P/B)が、1.5/1.0以上3.5/1.0以下であり、
該金属酸化物粒子が、リンがドープされている酸化スズで被覆されている酸化チタン粒子である
ことを特徴とする電子写真感光体の製造方法。 - 前記金属酸化物粒子の粉体抵抗率が、3.0×103Ω・cm以上5.0×104Ω・cm以下である請求項6に記載の電子写真感光体の製造方法。
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