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JP5793917B2 - Image forming apparatus and process cartridge - Google Patents

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JP5793917B2 JP2011081475A JP2011081475A JP5793917B2 JP 5793917 B2 JP5793917 B2 JP 5793917B2 JP 2011081475 A JP2011081475 A JP 2011081475A JP 2011081475 A JP2011081475 A JP 2011081475A JP 5793917 B2 JP5793917 B2 JP 5793917B2
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  • Cleaning In Electrography (AREA)

Description

本発明は、画像形成装置及びプロセスカートリッジに関する。   The present invention relates to an image forming apparatus and a process cartridge.

電子写真方式による画像形成装置においては、静電潜像保持体から被転写体にトナー像を転写した後に、静電潜像保持体周面に残ったトナーを除去するため、一般にクリーニング装置が配される。当該クリーニング装置としては、弾性体からなるクリーニングブレードを静電潜像保持体周面に接触させて、残留トナーを擦り取る方式が多く採用されている。   In an electrophotographic image forming apparatus, a toner image is transferred from an electrostatic latent image holding member to a transfer target, and then a toner remaining on the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member is removed. Is done. As the cleaning device, a method of scraping residual toner by bringing a cleaning blade made of an elastic body into contact with the peripheral surface of the electrostatic latent image holding body is often used.

近年では、画像形成ユニットの長寿命化が求められ、クリーニングブレードにも高耐久性が求められている。耐久性を高めつつ、静電潜像保持体の摩耗や、クリーニングブレードのへたりなどするべく、静電潜像保持体に接するクリーニング層と背面層とで異なる特性をもつ二層構造のクリーニングブレードが提案されている。   In recent years, the life of the image forming unit is required to be long, and the cleaning blade is also required to have high durability. A double-layered cleaning blade that has different characteristics for the cleaning layer and the back layer that are in contact with the electrostatic latent image holding body in order to increase the durability and to wear the electrostatic latent image holding body or to sag the cleaning blade. Has been proposed.

例えば、特許文献1には、トナー付着体に当接する清浄層と、清浄層の裏面に設けられた背面層との二層からなり、清浄層のヤング率が8〜20MPaで且つ25℃における反発弾性が20〜40%であり、清浄層と背面層のヤング率、清浄層と背面層の肉厚の関係を規定し、清浄層及び背面層の全体のヤング率が7〜14MPaであるクリーニングブレード部材が開示されている。   For example, Patent Document 1 discloses that a cleaning layer that is in contact with a toner adhering body and a back surface layer provided on the back surface of the cleaning layer are composed of two layers, and the Young's modulus of the cleaning layer is 8 to 20 MPa and repulsion at 25 ° C. A cleaning blade having elasticity of 20 to 40%, defining the relationship between the Young's modulus of the clean layer and the back layer, and the thickness of the clean layer and the back layer, and the total Young's modulus of the clean layer and the back layer being 7 to 14 MPa A member is disclosed.

また、特許文献2には、同様に清浄層と背面層との二層からなり、清浄層の材料を規定するとともに、清浄層と背面層のヤング率、清浄層と背面層の肉厚の関係を規定し、清浄層及び背面層の全体のヤング率が5〜14.0MPaであるクリーニングブレード部材が開示されている。   Similarly, Patent Document 2 is composed of two layers, a clean layer and a back layer, and defines the material of the clean layer, and the relationship between the Young's modulus of the clean layer and the back layer, and the thickness of the clean layer and the back layer. And a cleaning blade member in which the Young's modulus of the entire cleaning layer and back layer is 5 to 14.0 MPa.

特開2007−193306号公報JP 2007-193306 A 特開2009−31773号公報JP 2009-31773 A

本発明は、小径の静電潜像保持体であっても、形成される画像のスジの発生を抑制し得るクリーニングブレードを用いた画像形成装置及びプロセスカートリッジを提供することを課題とする。   SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an image forming apparatus and a process cartridge using a cleaning blade that can suppress the occurrence of streaks in an image to be formed even if the electrostatic latent image holding member has a small diameter.

上記課題は、以下の<1>〜<2>に示す本発明により達成される。
<1> 外径が27mm以下の円筒状または円柱状で軸を中心に回転し、その周面に形成された静電潜像を保持し得る静電潜像保持体と、
該静電潜像保持体周面を帯電する帯電手段と、
帯電された前記静電潜像保持体周面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、
前記静電潜像保持体周面に形成された静電潜像にトナーを供給してトナー像を形成するトナー像形成手段と、
前記トナー像を被転写体に転写する転写手段と、
前記静電潜像保持体の回転方向に後端が向くように当該静電潜像保持体周面からの法線に対して角度をもってその先端が当該周面に押し当てられ、当該周面側に位置しその先端部が当該周面に接触する清浄層、及び、その背面に位置する背面層の二層構造を有するクリーニングブレードによって、転写後に残存する静電潜像保持体周面の未転写トナーを除去して清浄化する清浄化手段と、からなり、
前記クリーニングブレードにおける前記清浄層のダイナミック硬度wと前記背面層のダイナミック硬度rとの比(w/r)が、2.2以上であり、
前記清浄層における、前記静電潜像保持体の周面に面する面から測定したダイナミック硬度wと、前記静電潜像保持体の周面に接する先端部の当該静電潜像保持体の回転方向に対向する面から測定したダイナミック硬度cとの比(w/c)が、0.8以上1.0以下であることを特徴とする画像形成装置。
The said subject is achieved by this invention shown to the following <1>- <2> .
<1> An electrostatic latent image holding body capable of holding an electrostatic latent image formed on a peripheral surface thereof, which is cylindrical or columnar with an outer diameter of 27 mm or less, rotates around an axis, and
Charging means for charging the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member;
An electrostatic latent image forming unit that forms an electrostatic latent image on the peripheral surface of the charged electrostatic latent image holding body;
Toner image forming means for supplying toner to the electrostatic latent image formed on the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member to form a toner image;
Transfer means for transferring the toner image to a transfer object;
The front end is pressed against the peripheral surface at an angle with respect to the normal line from the peripheral surface of the electrostatic latent image holding body so that the rear end faces the rotation direction of the electrostatic latent image holding body, and the peripheral surface side The electrostatic latent image holding member peripheral surface remaining after transfer is not transferred by the cleaning blade having a two-layer structure of the cleaning layer positioned at the tip and the front surface contacting the peripheral surface and the back layer positioned on the back surface. Cleaning means for removing and cleaning the toner,
The ratio (w / r) of the dynamic hardness w of the clean layer and the dynamic hardness r of the back layer in the cleaning blade is 2.2 or more ,
Dynamic hardness w measured from the surface facing the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member in the clean layer, and the electrostatic latent image holding member at the tip contacting the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member. An image forming apparatus having a ratio (w / c) of 0.8 to 1.0 with respect to a dynamic hardness c measured from a surface opposed to the rotation direction .

<2> <1>に記載の画像形成装置に着脱可能であって、少なくとも前記静電潜像保持体と前記清浄化手段とを備えることを特徴とするプロセスカートリッジ。 <2> A process cartridge which is detachable from the image forming apparatus according to <1> and includes at least the electrostatic latent image holding member and the cleaning unit.

<1>にかかる発明によれば、本構成を具備しない場合に比べて、小径の静電潜像保持体でありながら、形成される画像中のスジの発生をより抑制することができる。 According to the invention according to <1>, the occurrence of streaks in an image to be formed can be further suppressed while the electrostatic latent image holding member has a small diameter, compared with a case where the present configuration is not provided.

<2>にかかる発明によれば、本構成を具備しない場合に比べて、小径の静電潜像保持体でありながら、形成される画像中のスジの発生を抑制し得るプロセスカートリッジを提供することができる。 According to the invention according to <2> , there is provided a process cartridge capable of suppressing the generation of streaks in an image to be formed while being a small-diameter electrostatic latent image holding member as compared with a case where this configuration is not provided. be able to.

本発明の例示的一態様を示す実施形態の画像形成装置の概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of an image forming apparatus according to an embodiment showing an exemplary aspect of the present invention. 図1の画像形成装置における画像形成エンジンのみを抜き出して拡大した概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram in which only an image forming engine is extracted and enlarged in the image forming apparatus of FIG. 1. 図2の画像形成エンジンにおける板状清浄部材周辺部を抜き出した拡大断面図である。FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view in which a peripheral portion of a plate-like cleaning member in the image forming engine of FIG. 2 is extracted. 板状清浄部材におけるダイナミック硬度の測定面を説明するための模式説明図である。It is a schematic explanatory drawing for demonstrating the measurement surface of the dynamic hardness in a plate-shaped cleaning member. 本発明のプロセスカートリッジの好適な一例の基本構成を概略的に示す模式断面図である。1 is a schematic cross-sectional view schematically showing a basic configuration of a preferred example of a process cartridge of the present invention. 板状清浄部材の取付状態を説明するための板状清浄部材周辺の拡大断面図である。It is an expanded sectional view of a plate-shaped cleaning member periphery for explaining a mounting state of the plate-shaped cleaning member.

以下、本発明の画像形成装置及びプロセスカートリッジについて詳細に説明する。   The image forming apparatus and process cartridge of the present invention will be described in detail below.

[画像形成装置]
図1は、本発明の画像形成装置の例示的一態様を示す概略構成図である。なお、図1においては、装置の付随的装置構成や給紙装置、定着装置等の図示が省略されている。
[Image forming apparatus]
FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating an exemplary aspect of an image forming apparatus of the present invention. In FIG. 1, illustrations of an incidental device configuration, a paper feeding device, a fixing device, and the like are omitted.

本実施形態の画像形成装置は、所謂タンデム型であり、図示された画像形成部の他、画像形成部などを制御する制御部や、例えば画像読取装置やパーソナルコンピュータ(PC)に接続され、これらから受信した画像データに画像処理を施す画像処理部等を含んで構成されている。   The image forming apparatus according to the present embodiment is a so-called tandem type, and is connected to a control unit that controls the image forming unit and the like, for example, an image reading device and a personal computer (PC) in addition to the illustrated image forming unit. The image processing unit includes an image processing unit that performs image processing on the image data received from the image data.

画像形成部は、一定の間隔を置いて並列的に配置される4つの画像形成エンジン30Y,30M,30C,30K(以下、個々の画像形成エンジンを単に「画像形成エンジン30」と称する場合がある。)を備えている。   The image forming unit includes four image forming engines 30Y, 30M, 30C, and 30K arranged in parallel at regular intervals (hereinafter, each image forming engine may be simply referred to as “image forming engine 30”). .)

図2に、画像形成エンジン30のみを抜き出して拡大した概略構成図を示す。図2に示されるように、画像形成エンジン30は、静電潜像が形成される静電潜像保持体の一例であり矢印A方向に回転する感光体ドラム31、感光体ドラム31の表面を一様に帯電する帯電手段の一例である帯電ロール32、感光体ドラム31表面に形成された静電潜像を現像するトナー像形成手段の一例である現像装置33、感光体ドラム31表面の未転写トナー等を除去する清浄化手段の一例であるクリーニング装置34を備えている。また、画像形成エンジン30Y,30M,30C,30Kのそれぞれの感光体ドラム31をレーザ光26で走査露光して、感光体ドラム31表面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段の一例である不図示の露光装置が設けられている。   FIG. 2 shows a schematic configuration diagram in which only the image forming engine 30 is extracted and enlarged. As shown in FIG. 2, the image forming engine 30 is an example of an electrostatic latent image holding body on which an electrostatic latent image is formed, and is a photosensitive drum 31 that rotates in the direction of arrow A, and the surface of the photosensitive drum 31. A charging roll 32 that is an example of a charging unit that uniformly charges, a developing device 33 that is an example of a toner image forming unit that develops an electrostatic latent image formed on the surface of the photosensitive drum 31, and the surface of the photosensitive drum 31 that is not yet A cleaning device 34, which is an example of a cleaning unit that removes transfer toner and the like, is provided. Also, an example of an electrostatic latent image forming unit that forms an electrostatic latent image on the surface of the photosensitive drum 31 by scanning and exposing the respective photosensitive drums 31 of the image forming engines 30Y, 30M, 30C, and 30K with a laser beam 26. An exposure apparatus (not shown) is provided.

各画像形成エンジン30は、現像装置33に収納されたトナー(現像剤)の色や種類が異なることを除いて、略同様に構成されている。そして、画像形成エンジン30Y,30M,30C,30Kの各々では、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、黒(K)の各色のトナーが現像装置33に収納され、これら各色のトナー像がそれぞれ形成される。   Each image forming engine 30 is configured in substantially the same manner except that the color and type of toner (developer) stored in the developing device 33 are different. In each of the image forming engines 30Y, 30M, 30C, and 30K, yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) toners are stored in the developing device 33. Each toner image is formed.

感光体ドラム31は、静電潜像保持体の一例であり、全体としてドラム状に形成されたもので、その外周面(ドラム表面)に感光層を有している。この感光体ドラム31は図2の矢印A方向に回転可能に設けられている。   The photosensitive drum 31 is an example of an electrostatic latent image holding member, and is formed in a drum shape as a whole, and has a photosensitive layer on the outer peripheral surface (drum surface). The photosensitive drum 31 is provided to be rotatable in the direction of arrow A in FIG.

感光体ドラム31は、少なくとも潜像(静電荷像)が形成される機能を有するものであり、電子写真感光体が好適なものとして挙げられる。感光体ドラム31は、円筒状(本発明においては、円筒状であることは要求されず、内部が中空でない円柱状であっても構わない。)の導電性の基体外周面に有機感光層等を含む感光層が形成されてなる。この感光層は一般的に、基体表面に必要に応じて下引き層が形成され、さらに電荷発生物質を含む電荷発生層と、電荷輸送物質を含む電荷輸送層とがこの順序で形成されたものである。電荷発生層と電荷輸送層の積層順序は逆であってもよい。   The photosensitive drum 31 has a function of forming at least a latent image (electrostatic charge image), and an electrophotographic photosensitive member is preferable. The photosensitive drum 31 has a cylindrical shape (in the present invention, it is not required to be cylindrical and may be a columnar shape that is not hollow inside) on the outer peripheral surface of a conductive substrate, an organic photosensitive layer or the like. A photosensitive layer containing is formed. In general, the photosensitive layer has an undercoat layer formed on the surface of the substrate as necessary, and further includes a charge generation layer containing a charge generation material and a charge transport layer containing a charge transport material in this order. It is. The order of stacking the charge generation layer and the charge transport layer may be reversed.

これらは、電荷発生物質と電荷輸送物質とを別個の層(電荷発生層、電荷輸送層)に含有させて積層した積層型感光体であるが、電荷発生物質及び電荷輸送物質の両方を同一の層に含む単層型感光体であってもよく、好ましくは積層型感光体である。また、下引き層と感光層との間に中間層を有していてもよい。また、有機感光層に限らずアモルファスシリコン感光膜等他の種類の感光層を使用してもよい。   These are laminated photoreceptors in which a charge generation material and a charge transport material are contained in separate layers (charge generation layer, charge transport layer), but both the charge generation material and the charge transport material are the same. A single layer type photoreceptor included in the layer may be used, and a laminated type photoreceptor is preferable. Further, an intermediate layer may be provided between the undercoat layer and the photosensitive layer. In addition to the organic photosensitive layer, other types of photosensitive layers such as an amorphous silicon photosensitive film may be used.

帯電ロール32は、感光体ドラム31の表面を一様に帯電する帯電手段の一例である。帯電手段としては、本例の如く、導電性または半導電性の接触型帯電器である帯電ロール32を用いてもよいが、コロトロンなどの非接触型帯電器を用いてもよい。帯電ロール32を用いた場合には、感光体ドラム31に対し、直流電流を印加するか、交流電流を重畳させて印加してもよい。このような帯電ロール32により、感光体ドラム31との接触部近傍の微小空間で放電を発生させることにより感光体ドラム31表面を帯電させることができる。   The charging roll 32 is an example of a charging unit that uniformly charges the surface of the photosensitive drum 31. As the charging means, a charging roll 32 which is a conductive or semiconductive contact type charger as in this example may be used, but a non-contact type charger such as corotron may also be used. When the charging roll 32 is used, a direct current may be applied to the photosensitive drum 31 or an alternating current may be superimposed and applied. With such a charging roll 32, the surface of the photosensitive drum 31 can be charged by generating a discharge in a minute space near the contact portion with the photosensitive drum 31.

帯電手段によって感光体ドラム31の表面は、通常、−300V〜−1000Vに帯電される。また、前記の導電性または半導電性の帯電ロールは単層構造あるいは多重構造でもよい。さらに、帯電ロールの表面をクリーニングする機構を設けてもよい。   The surface of the photosensitive drum 31 is normally charged to −300V to −1000V by the charging unit. The conductive or semiconductive charging roll may have a single layer structure or a multiple structure. Further, a mechanism for cleaning the surface of the charging roll may be provided.

露光装置は、帯電ロール32によって一様に帯電された感光体ドラム31に像様のレーザ光26を照射することにより、静電潜像を形成するものである。露光装置としては、特に制限はなく、例えば、静電潜像保持体周面に、半導体レーザ光、LED光、液晶シャッター光等の光源を、所望の像様に露光する光学系機器等が挙げられる。   The exposure apparatus forms an electrostatic latent image by irradiating the photosensitive drum 31 uniformly charged by the charging roll 32 with an image-like laser beam 26. The exposure apparatus is not particularly limited, and examples thereof include an optical system device that exposes a light source such as semiconductor laser light, LED light, and liquid crystal shutter light on the peripheral surface of the electrostatic latent image holding body in a desired image manner. It is done.

現像装置33は、静電潜像保持体周面に形成された潜像を、トナーを含む現像剤により現像してトナー像を形成する機能を有するものである。現像装置33としては、上述の機能を有している限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよいが、例えば、静電荷像現像用のトナーと磁性キャリアとを含む二成分現像剤が収容され、当該磁性キャリアによって形成された磁気ブラシにより、トナーを感光体ドラム31に付着させる現像器等が挙げられる。現像の際、感光体ドラム31には、通常直流電圧が使用されるが、さらに交流電圧を重畳させて使用してもよい。   The developing device 33 has a function of developing a latent image formed on the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member with a developer containing toner to form a toner image. The developing device 33 is not particularly limited as long as it has the above-described function, and may be appropriately selected according to the purpose. For example, a two-component developer containing a toner for developing an electrostatic image and a magnetic carrier And a developing device for adhering the toner to the photosensitive drum 31 with a magnetic brush formed of the magnetic carrier. At the time of development, a DC voltage is normally used for the photosensitive drum 31, but an AC voltage may be further superimposed and used.

一次転写装置42は、感光体ドラム31との間で中間転写ベルト41を挟持しつつ、感光体ドラム31表面に形成されたトナー像を無端状の中間転写ベルト41の外周面に転写(一次転写)するものである。   The primary transfer device 42 transfers the toner image formed on the surface of the photosensitive drum 31 to the outer peripheral surface of the endless intermediate transfer belt 41 (primary transfer) while holding the intermediate transfer belt 41 with the photosensitive drum 31. )

一次転写装置42としては、例えば、中間転写ベルト41の裏側からトナー像のトナーとは逆極性の電荷を与え、静電気力によりトナー像を中間転写ベルト41表面に転写するもの、あるいは中間転写ベルト41の裏面に直接接触して転写する導電性または半導電性のロール等を用いた転写ロール及び転写ロール押圧装置を用いればよい。   As the primary transfer device 42, for example, a charge having a reverse polarity to the toner of the toner image is applied from the back side of the intermediate transfer belt 41, and the toner image is transferred to the surface of the intermediate transfer belt 41 by electrostatic force, or the intermediate transfer belt 41. What is necessary is just to use the transfer roll and transfer roll press apparatus using the electroconductive or semiconductive roll etc. which directly contact and transfer to the back surface of this.

転写ロールには、感光体ドラム31に付与する転写電流として、直流電流を印加してもよいし、交流電流を重畳させて印加してもよい。転写ロールは、帯電すべき画像領域幅、転写帯電器の形状、開口幅、周速等に応じて、各種条件乃至諸元を適宜設定すればよい。また、低コスト化のため、転写ロールとして単層の発泡ロール等が好適に用いられる。   A direct current may be applied to the transfer roll as a transfer current applied to the photosensitive drum 31, or an alternating current may be applied in a superimposed manner. For the transfer roll, various conditions or specifications may be appropriately set according to the width of the image area to be charged, the shape of the transfer charger, the opening width, the peripheral speed, and the like. Further, a single layer foam roll or the like is suitably used as a transfer roll for cost reduction.

クリーニング装置34は、転写後に感光体ドラム31表面に残ったトナー等を、クリーニングブレード35によってクリーニング(除去)するものである。クリーニングブレード35は、その後端が感光体ドラム31の回転方向(矢印A方向)に向くように当該感光体ドラム31の周面からの法線に対して角度をもってその先端が当該周面に押し当てられる。   The cleaning device 34 cleans (removes) the toner remaining on the surface of the photosensitive drum 31 after the transfer by the cleaning blade 35. The front end of the cleaning blade 35 is pressed against the peripheral surface at an angle with respect to the normal line from the peripheral surface of the photoconductive drum 31 so that the rear end thereof faces the rotation direction of the photoconductive drum 31 (arrow A direction). It is done.

それぞれの画像形成エンジン30において、感光体ドラム31表面が、帯電ロール32によって一様に帯電され、露光装置で画像情報に基づくイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、黒(K)の各色成分の潜像が形成され、これに応じてそれぞれの色のトナーが収容された現像装置33により未定着トナー像が各感光体ドラム31に形成される。それぞれの感光体ドラム31表面に形成された各色の未定着トナー像は、一次転写装置42によって順次中間転写ベルト41の表面に積層転写される構成となっている。   In each image forming engine 30, the surface of the photosensitive drum 31 is uniformly charged by the charging roll 32, and yellow (Y), magenta (M), cyan (C), black (K) based on image information by the exposure device. The latent image of each color component is formed, and an unfixed toner image is formed on each photoconductive drum 31 by the developing device 33 in which toner of each color is accommodated. Each color unfixed toner image formed on the surface of each photosensitive drum 31 is sequentially transferred to the surface of the intermediate transfer belt 41 by the primary transfer device 42.

中間転写ベルト41は、図示しない回転駆動源により回転駆動する駆動ロール43と、従動回転して中間転写ベルト41を支持する支持ロール44,45と、二次転写装置46における二次転写ロール40と、からなる複数のロールに張り渡されるとともに、支持ロール44と支持ロール45との間で、前記各画像形成エンジン30における感光体ドラムの一次転写位置を通過する状態で配設されている。中間転写ベルト41は駆動ロール43によって矢印C方向に周動回転する。   The intermediate transfer belt 41 includes a drive roll 43 that is rotationally driven by a rotational drive source (not shown), support rolls 44 and 45 that are driven to support the intermediate transfer belt 41, and a secondary transfer roll 40 in the secondary transfer device 46. Are arranged between the support roll 44 and the support roll 45 so as to pass through the primary transfer position of the photosensitive drum in each of the image forming engines 30. The intermediate transfer belt 41 is rotated in the direction of arrow C by the drive roll 43.

中間転写ベルト41としては、特に制限はなく、従来公知のものが問題なく使用可能であるが、例えば、ベルト基材表面に表面層を積層形成した2層構造のものが使用される。   The intermediate transfer belt 41 is not particularly limited and a conventionally known belt can be used without any problem. For example, a belt having a two-layer structure in which a surface layer is formed on the belt base material surface is used.

中間転写ベルト41に用いられる材料としては、ポリカーボネート樹脂(PC)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリアルキレンフタレート、PC/ポリアルキレンテレフタレート(PAT)のブレンド材料、エチレンテトラフロロエチレン共重合体(ETFE)/PC、ETFE/PAT、PC/PATのブレンド材料等が挙げられるが、機械的強度の観点から熱硬化ポリイミド樹脂を用いた中間転写ベルトが好ましい。   Materials used for the intermediate transfer belt 41 include polycarbonate resin (PC), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyalkylene phthalate, PC / polyalkylene terephthalate (PAT) blend material, ethylene tetrafluoroethylene copolymer (ETFE). / PC, ETFE / PAT, PC / PAT blend materials and the like are mentioned, but an intermediate transfer belt using a thermosetting polyimide resin is preferable from the viewpoint of mechanical strength.

二次転写装置46は、中間転写ベルト41を挟むような状態で対向配設される二次転写ロール40とバックアップロール49とでその主要部が構成されている。このバックアップロール49と中間転写ベルト41との間に形成されるニップ部に用紙Pを挿通し、静電的作用を施すことで、中間転写ベルト41表面の未定着トナー像を用紙P表面に転写するように構成されている。二次転写装置46としては、特に制限はなく、従来公知の構成を問題なく採用することができる。具体的には、既述の一次転写装置42と同様の構成の物を適用することができる。   The main part of the secondary transfer device 46 is composed of a secondary transfer roll 40 and a backup roll 49 that are arranged to face each other with the intermediate transfer belt 41 interposed therebetween. An unfixed toner image on the surface of the intermediate transfer belt 41 is transferred to the surface of the paper P by inserting the paper P through a nip formed between the backup roll 49 and the intermediate transfer belt 41 and applying an electrostatic action. Is configured to do. There is no restriction | limiting in particular as the secondary transfer apparatus 46, A conventionally well-known structure can be employ | adopted without a problem. Specifically, the same configuration as that of the primary transfer device 42 described above can be applied.

また、不図示の定着装置は、記録媒体に転写されたトナー像を加熱、加圧あるいは加熱加圧等より定着するものである。広く採用されている2ロール方式の他、加熱側または加圧側がベルト状で他方がロール状のベルト−ロールニップ方式、加熱側及び加圧側の双方ともベルト状の2ベルト方式等が挙げられる。ベルトについては、複数のロールでベルトを張架する方式の他、ベルトを張架せずに用いるフリーベルト方式も挙げられる。本発明においては、いずれの方式の定着装置であっても構わない。   A fixing device (not shown) fixes the toner image transferred to the recording medium by heating, pressing, or heating and pressing. In addition to the two-roll method widely used, a belt-roll nip method in which the heating side or the pressure side is in the form of a belt and the other in the form of a roll, and a belt-like two-belt method in which both the heating side and the pressure side are in a belt form are exemplified. As for the belt, in addition to a system in which the belt is stretched by a plurality of rolls, a free belt system in which the belt is not stretched may be used. In the present invention, any type of fixing device may be used.

トナー像が転写されて最終的な記録画像が形成される用紙Pとしては、例えば、電子写真方式の複写機、プリンタ等に使用される普通紙、OHPシート等が挙げられる。定着後における画像表面の平滑性をさらに向上させるには、記録媒体の表面もできるだけ平滑であることが好ましく、例えば、普通紙の表面を樹脂等でコーティングしたコート紙、印刷用のアート紙等を好適に使用される。   Examples of the paper P on which the toner image is transferred to form a final recorded image include plain paper used for electrophotographic copying machines, printers, and OHP sheets. In order to further improve the smoothness of the image surface after fixing, it is preferable that the surface of the recording medium is as smooth as possible. For example, coated paper in which the surface of plain paper is coated with a resin, art paper for printing, etc. Preferably used.

本実施形態の画像形成装置において、画像読取装置やパーソナルコンピュータから入力された画像データは、適宜画像処理が施され、不図示のレーザ露光装置に供給される。そして、帯電ロール32により感光体ドラム31の表面が予め定められた電位に一様に帯電された後、前記レーザ露光装置により、前記画像データで変調されたレーザ光26が感光体ドラム31に走査露光される。   In the image forming apparatus of this embodiment, image data input from an image reading apparatus or a personal computer is appropriately subjected to image processing and supplied to a laser exposure apparatus (not shown). Then, after the surface of the photosensitive drum 31 is uniformly charged to a predetermined potential by the charging roll 32, the laser beam 26 modulated by the image data is scanned onto the photosensitive drum 31 by the laser exposure device. Exposed.

これにより、感光体ドラム31表面に静電潜像が形成される。形成された静電潜像は現像装置33により現像され、例えばマゼンタ(M)の画像形成エンジン30Mでは、感光体ドラム31表面にはマゼンタのトナー像が形成される。同様にして、画像形成エンジン30Y,30C,30Kにおいて、イエロー、シアン、黒のトナー像が形成される。   As a result, an electrostatic latent image is formed on the surface of the photosensitive drum 31. The formed electrostatic latent image is developed by the developing device 33. For example, in a magenta (M) image forming engine 30M, a magenta toner image is formed on the surface of the photosensitive drum 31. Similarly, yellow, cyan, and black toner images are formed in the image forming engines 30Y, 30C, and 30K.

各画像形成エンジン30にて形成された各色トナー像は、図1の矢印C方向に回転する中間転写ベルト41表面に、一次転写装置42により順次静電的に一次転写され、中間転写ベルト41表面に重畳されたトナー像が形成される。   Each color toner image formed by each image forming engine 30 is electrostatically primary transferred sequentially by the primary transfer device 42 to the surface of the intermediate transfer belt 41 rotating in the direction of arrow C in FIG. A toner image superimposed on is formed.

一方、一次転写時に感光体ドラム31表面に残留した未転写トナー等は、一次転写装置42の下流側に配設されたクリーニング装置34により除去される。クリーニング装置34は、感光体ドラム31の周面にその先端が接触するように配されたクリーニングブレード35を備えている。   On the other hand, untransferred toner or the like remaining on the surface of the photosensitive drum 31 during the primary transfer is removed by a cleaning device 34 disposed on the downstream side of the primary transfer device 42. The cleaning device 34 includes a cleaning blade 35 disposed so that the tip thereof contacts the peripheral surface of the photosensitive drum 31.

中間転写ベルト41表面に形成された重畳トナー像は、中間転写ベルト41の矢印C方向への搬送移動に伴って二次転写ロール40とバックアップロール49とが配設された二次転写部に向けて搬送される。一方、用紙Pは、不図示の用紙供給手段及び搬送路を経由した後、二次転写ロール40及びバックアップロール49からなる二次転写部の位置まで供給・搬送される。   The superimposed toner image formed on the surface of the intermediate transfer belt 41 is directed to the secondary transfer portion where the secondary transfer roll 40 and the backup roll 49 are disposed as the intermediate transfer belt 41 is transported in the direction of arrow C. Are transported. On the other hand, the sheet P passes through a sheet supply unit (not shown) and a conveyance path, and is then supplied and conveyed to the position of the secondary transfer unit including the secondary transfer roll 40 and the backup roll 49.

重畳トナー像が当該二次転写部に搬送されると、そのタイミングに合わせて用紙Pが供給され、二次転写ロール40とバックアップロール49との間に形成された転写電界の作用により、重畳トナー像は用紙P表面に一括して静電的に二次転写される。   When the superimposed toner image is conveyed to the secondary transfer portion, the paper P is supplied in accordance with the timing, and the superimposed toner is generated by the action of the transfer electric field formed between the secondary transfer roll 40 and the backup roll 49. The image is electrostatically secondary-transferred collectively onto the surface of the paper P.

その後、重畳トナー像が静電転写された用紙Pは、中間転写ベルト41から剥離され、不図示の定着装置まで搬送される。定着装置に搬送された用紙表面の未定着トナー像は、熱および圧力による定着処理を受けることで用紙に定着される。そして定着画像が形成された用紙は、そのまま矢印B方向に搬送され、装置外部に排出される。   Thereafter, the sheet P on which the superimposed toner image is electrostatically transferred is peeled from the intermediate transfer belt 41 and conveyed to a fixing device (not shown). The unfixed toner image on the sheet surface conveyed to the fixing device is fixed on the sheet by receiving a fixing process using heat and pressure. Then, the sheet on which the fixed image is formed is conveyed as it is in the direction of arrow B and discharged outside the apparatus.

一方、二次転写後に中間転写ベルト41表面に残留した未転写トナー等は、二次転写の終了後に中間転写ベルト41に接触配置されたベルトクリーナ46によって除去される。   On the other hand, untransferred toner or the like remaining on the surface of the intermediate transfer belt 41 after the secondary transfer is removed by a belt cleaner 46 disposed in contact with the intermediate transfer belt 41 after the completion of the secondary transfer.

本実施形態におけるクリーニングブレード35の拡大断面図を図3に示す。図3に示されるように、クリーニングブレード35は、感光体ドラム31の周面にその先端が接触する側の清浄層351と、清浄層351の裏面に設けられた背面層352との二層構造を有するものである。本実施形態においては、清浄層351の肉厚を0.5mm、背面層の肉厚を1.4mmとしたが、勿論本発明においては、これらの厚みは適宜設計することができる。   FIG. 3 shows an enlarged cross-sectional view of the cleaning blade 35 in the present embodiment. As shown in FIG. 3, the cleaning blade 35 has a two-layer structure of a cleaning layer 351 whose tip is in contact with the peripheral surface of the photosensitive drum 31 and a back layer 352 provided on the back surface of the cleaning layer 351. It is what has. In the present embodiment, the thickness of the cleaning layer 351 is 0.5 mm and the thickness of the back layer is 1.4 mm. However, in the present invention, these thicknesses can be appropriately designed.

このとき、清浄層の肉厚としては、清浄層のダイナミック硬度が板状清浄部材全体のバネ定数にほとんど影響しない、あるいは影響が少ない範囲となるように設定することが望ましい。具体的には、清浄層の肉厚としては、0.2〜0.7mmの範囲から選択され、背面層の肉厚としては、1.3〜1.6mmの範囲から選択される。   At this time, it is desirable that the thickness of the cleaning layer is set so that the dynamic hardness of the cleaning layer hardly affects the spring constant of the entire plate-shaped cleaning member or is in a range where the influence is small. Specifically, the thickness of the clean layer is selected from the range of 0.2 to 0.7 mm, and the thickness of the back layer is selected from the range of 1.3 to 1.6 mm.

これら二層の材質に制限はなく、従来公知のはウレタンゴム、ネオプレンゴム、シリコーンゴム等が挙げられる。中でも、耐摩耗性に優れていることから、特にポリウレタン弾性体を用いることが好ましい。特許文献1や特許文献2に規定するような適度な弾性や強度を有することが好ましく、その観点からもポリウレタンを好適な材料として例示することができる。   There are no restrictions on the material of these two layers, and conventionally known materials include urethane rubber, neoprene rubber, and silicone rubber. Among them, it is particularly preferable to use a polyurethane elastic body because of its excellent wear resistance. It is preferable to have appropriate elasticity and strength as defined in Patent Document 1 and Patent Document 2, and polyurethane can be exemplified as a suitable material from this viewpoint.

より具体的には、例えば、清浄層351としては、ポリオール、ポリイソシアネート、及び融点が80℃以下のジアミノ化合物を含むポリウレタン組成物を硬化・成形してなる注型タイプのポリウレタン部材を好適なものとして例示することができる。かかる清浄層351は、温度依存性が小さく、比較的高硬度で、破断伸びや引張強度等の機械的強度が高く、耐磨耗性に優れたものとなる。   More specifically, for example, as the cleaning layer 351, a cast type polyurethane member formed by curing and molding a polyurethane composition containing a polyol, polyisocyanate, and a diamino compound having a melting point of 80 ° C. or less is suitable. It can be illustrated as. Such a clean layer 351 has low temperature dependence, relatively high hardness, high mechanical strength such as elongation at break and tensile strength, and excellent wear resistance.

一方、背面層352としては、例えば、ポリオール、ポリイソシアネート、短鎖ジオール、及び短鎖トリオールを含むポリウレタン組成物を硬化・成形してなる注型タイプのポリウレタン部材を好適なものとして例示することができる。   On the other hand, as the back layer 352, for example, a cast type polyurethane member formed by curing and molding a polyurethane composition containing a polyol, a polyisocyanate, a short-chain diol, and a short-chain triol can be exemplified as a suitable one. it can.

以上の如き材料からなるクリーニングブレード35は、高硬度で耐磨耗性に優れたポリウレタン部材を清浄層351とし、清浄層351の耐ヘタリ性等の特性を補うべく清浄層351の裏面に背面層352を設けて二層構成とすることで、感光体ドラム31と接する清浄層351を高硬度化してもクリーニングブレード35のヘタリや、感光体ドラム31表面の想定以上の摩耗、感光層の剥がれやキズ等の発生が抑制される。そのため、当該構造のクリーニングブレード35によれば、長期にわたって安定的に感光体ドラム31を清浄化することが期待できる。   The cleaning blade 35 made of the material as described above uses a polyurethane member having high hardness and excellent wear resistance as a cleaning layer 351, and a back layer on the back surface of the cleaning layer 351 in order to supplement the properties of the cleaning layer 351 such as sag resistance. By providing a two-layer structure by providing 352, even if the cleaning layer 351 in contact with the photosensitive drum 31 has a high hardness, the cleaning blade 35 is worn, the surface of the photosensitive drum 31 is worn more than expected, and the photosensitive layer is peeled off. Scratches and the like are suppressed. Therefore, according to the cleaning blade 35 having the structure, it can be expected that the photosensitive drum 31 is stably cleaned over a long period of time.

一方、本実施形態において、感光体ドラム31は、円筒管の表面にいわゆる有機感光層(一般にOPC層と称される。)が形成されたものであり、その径は26mmφである。近年、装置の小型化の要請等により、静電潜像保持体の小径化が進んでおり、本実施形態の如く、その径が27mmφ以下(好ましくは26mmφ以下、より好ましくは25mmφ以下。)の小径の静電潜像保持体の要求が高まっている。静電潜像保持体の径を小さくすると、トナーの外添剤が板状清浄部材をすり抜け、帯電装置が汚染される等によって画像にスジが発生しやすくなる。これは、感光体ドラムの径が小さくなればなるほど、板状清浄部材との接触箇所におけるブレの影響が大きくなり、より高い設計精度が求められるためであると考えられる。そのため、清浄対象である静電潜像保持体が小径化しても、外添剤が板状清浄部材をすり抜けることを安定して抑制し、帯電装置の汚染を防ぐことが望まれる。   On the other hand, in the present embodiment, the photosensitive drum 31 has a so-called organic photosensitive layer (generally referred to as an OPC layer) formed on the surface of a cylindrical tube, and the diameter thereof is 26 mmφ. In recent years, the electrostatic latent image holding member has been reduced in diameter due to demands for downsizing the apparatus, and the diameter thereof is 27 mmφ or less (preferably 26 mmφ or less, more preferably 25 mmφ or less) as in this embodiment. There is an increasing demand for a small-diameter electrostatic latent image carrier. When the diameter of the electrostatic latent image holding member is reduced, the external additive of the toner slips through the plate-like cleaning member and the charging device is contaminated. This is presumably because the smaller the diameter of the photosensitive drum, the greater the influence of blurring at the contact point with the plate-like cleaning member, and higher design accuracy is required. For this reason, it is desired to prevent the external additive from slipping through the plate-like cleaning member and prevent contamination of the charging device even when the diameter of the electrostatic latent image carrier to be cleaned is reduced.

本実施形態においては、クリーニング装置34に用いるクリーニングブレード35における、清浄層351のダイナミック硬度wと背面層352のダイナミック硬度rとの比(w/r)を高めに設定している。両層間に一定以上の硬度差を与えることで、背面層352が変形しやすく、清浄層351での変形が小さくなるため、小径の感光体ドラム31の如く、清浄対象面の曲率が大きい場合であっても、クリーニングブレード35の先端付近で安定したニップ状態を維持することができ、外添剤のすり抜けを安定的に抑制することができる。   In the present embodiment, the ratio (w / r) between the dynamic hardness w of the cleaning layer 351 and the dynamic hardness r of the back layer 352 in the cleaning blade 35 used in the cleaning device 34 is set high. By giving a certain hardness difference between the two layers, the back surface layer 352 is easily deformed and the deformation in the clean layer 351 is small. Therefore, when the curvature of the surface to be cleaned is large like the small-diameter photosensitive drum 31. Even in this case, a stable nip state can be maintained near the tip of the cleaning blade 35, and slipping of the external additive can be stably suppressed.

図4は、クリーニングブレード35におけるダイナミック硬度の測定面を説明するための模式説明図である。清浄層351のダイナミック硬度wは図中矢印wに示す方向から測定し、背面層352のダイナミック硬度rは図中矢印rに示す方向から測定する。このとき、何れも各面の中央近辺を測定する。   FIG. 4 is a schematic explanatory diagram for explaining the measurement surface of the dynamic hardness in the cleaning blade 35. The dynamic hardness w of the clean layer 351 is measured from the direction indicated by the arrow w in the figure, and the dynamic hardness r of the back layer 352 is measured from the direction indicated by the arrow r in the figure. At this time, all measure the vicinity of the center of each surface.

本発明において、この清浄層のダイナミック硬度wと背面層のダイナミック硬度rとの比(w/r)(以下、単に「ダイナミック硬度比(w/r)」と表記する場合がある。)は、2.2以上であることが求められ、好ましくは2.4以上である。   In the present invention, the ratio (w / r) between the dynamic hardness w of the clean layer and the dynamic hardness r of the back layer (hereinafter sometimes simply referred to as “dynamic hardness ratio (w / r)”). It is calculated | required that it is 2.2 or more, Preferably it is 2.4 or more.

一方、ダイナミック硬度比(w/r)の上限としては、3.6以下にすることが好ましい。背面層のダイナミック硬度rに比べて清浄層のダイナミック硬度wが大きくなりすぎると、清浄層のダイナミック硬度wのダイナミック硬度向上による磨耗や摺擦による静電潜像保持体周面のダメージ抑制効果は期待できるものの、転写残りトナーや外添剤のクリーニング性が低下し、帯電部材を汚染し、濃度むらや線、スジとなって形成される画像に現れることになる。これは、板状清浄部材の先端部が、静電潜像保持体周面と密着性が低下したり、欠けやすくなることによるものと考えられる。そのため、上記の如く、ダイナミック硬度比(w/r)の上限としては3.6以下にすることが好ましい。   On the other hand, the upper limit of the dynamic hardness ratio (w / r) is preferably 3.6 or less. If the dynamic hardness w of the clean layer becomes too large compared with the dynamic hardness r of the back layer, the effect of suppressing damage to the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member due to wear or rubbing due to dynamic hardness improvement of the dynamic hardness w of the clean layer is Although it can be expected, the cleaning performance of the transfer residual toner and the external additive is lowered, the charging member is contaminated, and appears in an image formed as density unevenness, lines, and streaks. This is considered due to the fact that the tip of the plate-like cleaning member has poor adhesion to the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member or is easily chipped. Therefore, as described above, the upper limit of the dynamic hardness ratio (w / r) is preferably 3.6 or less.

なお、ダイナミック硬度とは、「ダイナミック微小硬度」とも称され、圧子の押し込み過程における深さ(弾性変形分+塑性変形分)に基づく硬度指標であり、微小領域での硬度測定において一般的に常用されている。具体的には、専用の測定器による測定結果から、下記式(1)によって求めることができる。   Dynamic hardness is also called “dynamic micro hardness” and is a hardness index based on the depth (elastic deformation + plastic deformation) in the indentation process. Has been. Specifically, it can be obtained by the following formula (1) from the measurement result by a dedicated measuring instrument.

ダイナミック硬度=3.8584×P/D2 ・・・式(1)
(上記式(1)中、Pは試験荷重(mN)を、Dは押し込み深さ(μm)をそれぞれ表す。)
Dynamic hardness = 3.8854 × P / D 2 Formula (1)
(In the above formula (1), P represents the test load (mN) and D represents the indentation depth (μm).)

本実施形態においては、島津製作所製ダイナミック微小硬度計DUH−W201を用い、試験荷重P=1mN、三角錐圧子(稜間角=115°、ダイヤモンド/先端R=0.1μm以下)、24〜25℃/50〜60%RHの測定環境下の条件で測定した。測定は、それぞれ5箇所行い、その平均値を採用した。   In this embodiment, a dynamic microhardness meter DUH-W201 manufactured by Shimadzu Corporation is used, test load P = 1 mN, triangular pyramid indenter (ridge angle = 115 °, diamond / tip R = 0.1 μm or less), 24-25 The measurement was performed under the conditions of a measurement environment of ° C / 50-60% RH. The measurement was performed at five locations, and the average value was adopted.

背面層のダイナミック硬度rは、その機能として求められるバネ定数から自ずとその範囲が決まってくるが、具体的には0.05〜0.07程度の範囲から選択される。清浄層のダイナミック硬度wは、既述の通り、背面層のダイナミック硬度rとの関係で適宜選択される。   The range of the dynamic hardness r of the back layer is naturally determined from the spring constant required as its function, and is specifically selected from the range of about 0.05 to 0.07. As described above, the dynamic hardness w of the clean layer is appropriately selected in relation to the dynamic hardness r of the back layer.

背面層と清浄層の各ダイナミック硬度の調整は、用いる材質に応じて、その材質の製造に即した従来公知の知見によって制御すればよい。例えば、ポリウレタンによってこれら各層を形成する場合には、材料となるポリオール、ポリイソシアネートのベース材料や配合比、架橋剤材料や配合、反応時間や温度、成型後の熟成時間や温度などを制御することでダイナミック硬度を制御すればよい。たとえば、硬化反応時の時間を長くすれば硬化が進行して硬度は高くなり、短くすれば硬度は低くなる。また、反応温度を高くすればより反応が進行しやすくなる。実際に制御する項目は前述の項目だけでなく、従来公知の知見によって項目を選択、組み合わせればよく、これにより所望のダイナミック硬度になるよう制御すればよい。   Adjustment of the dynamic hardness of the back layer and the clean layer may be controlled by conventionally known knowledge in accordance with the production of the material depending on the material used. For example, when these layers are formed of polyurethane, the polyol, polyisocyanate base material and blending ratio, crosslinker material and blending, reaction time and temperature, aging time and temperature after molding, etc. should be controlled. The dynamic hardness can be controlled with. For example, if the time during the curing reaction is lengthened, curing proceeds and the hardness increases, and if it is shortened, the hardness decreases. Moreover, if the reaction temperature is raised, the reaction is more likely to proceed. The items to be actually controlled are not limited to the above-mentioned items, but may be selected and combined based on conventionally known knowledge, so that the desired dynamic hardness can be controlled.

また、清浄層のダイナミック硬度wと背面層のダイナミック硬度rは、それぞれの表出している面から測定を行った(最大深さ10μmまで)。   The dynamic hardness w of the clean layer and the dynamic hardness r of the back layer were measured from the exposed surfaces (up to a maximum depth of 10 μm).

清浄層351単体においても、感光体ドラム31の周面に面する面(図4中の矢印w。以下、「先端面」と称する場合がある。)から測定したダイナミック硬度wと、感光体ドラム31の周面に接する先端部の感光体ドラム31の回転方向に対向する面(図4中の矢印c。以下、「平板面」と称する場合がある。)から測定したダイナミック硬度cとの比(w/c)が0.8以上であることが好ましい。   Also in the clean layer 351 alone, the dynamic hardness w measured from the surface facing the circumferential surface of the photosensitive drum 31 (arrow w in FIG. 4; hereinafter, sometimes referred to as “tip surface”), and the photosensitive drum The ratio with the dynamic hardness c measured from the surface (arrow c in FIG. 4; hereinafter sometimes referred to as “flat plate surface”) facing the rotation direction of the photosensitive drum 31 at the tip portion in contact with the circumferential surface of 31. (W / c) is preferably 0.8 or more.

本発明者らの研究の結果、清浄層351において、平板面(矢示c)は先端面(矢示w)から測定した場合に比して、硬度が低くなり易くなる傾向にあることがわかったが、先端面に対する平板面の硬度を一定以上高めること、具体的には清浄層351における平板面(矢示c)のダイナミック硬度と先端面(矢示w)のダイナミック硬度の比(w/c)(以下、単に「ダイナミック硬度比(w/c)」という場合がある。)を0.8以上にすることで、外添剤のすり抜けをより一層安定的に抑制することができ、これに起因した、形成される画像中のスジの発生をより抑制することができる。このとき、何れも各面の中央近辺(先端面については、清浄層351先端部の端面の厚み方向の中央近辺)を測定する。   As a result of the study by the present inventors, it is found that in the clean layer 351, the flat surface (arrow c) tends to have a lower hardness than when measured from the tip surface (arrow w). However, the hardness of the flat plate surface with respect to the tip surface is increased to a certain level, specifically, the ratio of the dynamic hardness of the flat plate surface (arrow c) to the dynamic hardness of the tip surface (arrow w) in the clean layer 351 (w / c) (hereinafter, sometimes simply referred to as “dynamic hardness ratio (w / c)”) of 0.8 or more can further prevent slipping of the external additive. It is possible to further suppress the occurrence of streaks in the formed image due to the above. At this time, in each case, the vicinity of the center of each surface (for the front end surface, the vicinity of the center in the thickness direction of the end surface of the cleaning layer 351 front end) is measured.

なお、既述の「清浄層のダイナミック硬度wと背面層のダイナミック硬度rとの比(w/r)」における「清浄層のダイナミック硬度w」と、上記「静電潜像保持体の周面に面する面から測定したダイナミック硬度wと、静電潜像保持体の周面に接する先端部の静電潜像保持体の回転方向に対向する面から測定したダイナミック硬度cとの比(w/c)」における「静電潜像保持体の周面に面する面から測定したダイナミック硬度w」とは、表現は異なるが実質的に同一の箇所を測定したものである。   The “clean layer dynamic hardness w” in the “ratio of the dynamic hardness w of the clean layer and the dynamic hardness r of the back layer (w / r)” and the “surrounding surface of the electrostatic latent image holding member” described above. Between the dynamic hardness w measured from the surface facing the surface and the dynamic hardness c measured from the surface facing the rotation direction of the electrostatic latent image holding member at the tip portion in contact with the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member (w / C) "is a dynamic hardness w measured from the surface facing the circumferential surface of the electrostatic latent image holding member, which is measured at substantially the same location although the expression is different.

清浄層における先端面及び平板面の各ダイナミック硬度の調整は、用いる材質に応じて、その材質の製造に即した従来公知の知見によって制御すればよい。例えば、ポリウレタンによってこれら各層を形成する場合には、材料となるポリオール、ポリイソシアネートのベース材料や配合比、架橋剤材料や配合、反応時間や温度、成型後の熟成時間や温度などを制御することでダイナミック硬度を制御すればよい。たとえば、硬化反応時の時間を長くすれば硬化が進行して硬度は高くなり、短くすれば硬度は低くなる。また、反応温度を高くすればより反応が進行しやすくなる。実際に制御する項目は前述の項目だけでなく、従来公知の知見によって項目を選択、組み合わせればよく、これにより所望のダイナミック硬度になるよう制御すればよい。即ち、先端面と平板面とで、適宜所望のダイナミック硬度になるようにそれぞれの条件を調整すればよい。   The adjustment of the dynamic hardness of the front end surface and the flat plate surface in the clean layer may be controlled by conventionally known knowledge in accordance with the manufacture of the material depending on the material used. For example, when these layers are formed of polyurethane, the polyol, polyisocyanate base material and blending ratio, crosslinker material and blending, reaction time and temperature, aging time and temperature after molding, etc. should be controlled. The dynamic hardness can be controlled with. For example, if the time during the curing reaction is lengthened, curing proceeds and the hardness increases, and if it is shortened, the hardness decreases. Moreover, if the reaction temperature is raised, the reaction is more likely to proceed. The items to be actually controlled are not limited to the above-mentioned items, but may be selected and combined based on conventionally known knowledge, so that the desired dynamic hardness can be controlled. That is, the respective conditions may be adjusted appropriately so that the tip surface and the flat plate surface have a desired dynamic hardness.

以上、好ましい実施形態を挙げて本発明の画像形成装置を詳細に説明したが、本発明は以上の実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態では色数分の静電潜像保持体、帯電手段、トナー像形成手段、清浄化手段等を有する各色画像形成ユニットを中間転写体に対向させて並列に配置して、それぞれのユニットで形成された各色のトナー像を中間転写媒体に一次転写して順次積層し、一括して記録媒体に二次転写する、一般的にタンデム方式と呼ばれる画像形成装置を例示しているが、色数分の現像器を有するロータリー現像装置によって、1つの静電潜像保持体に各色の潜像を形成して、その都度中間転写体に転写する構成の装置に適用してもよい。また、タンデム方式の場合にも、各色画像形成ユニットを並列に配置する際に、物理的に直線状でなくても構わない。   While the image forming apparatus of the present invention has been described in detail with reference to the preferred embodiment, the present invention is not limited to the above embodiment. For example, in the above embodiment, each color image forming unit having an electrostatic latent image holding member, a charging unit, a toner image forming unit, a cleaning unit, etc. for the number of colors is arranged in parallel so as to face the intermediate transfer member, respectively. An example of an image forming apparatus generally referred to as a tandem system is illustrated in which toner images of respective colors formed by these units are primarily transferred to an intermediate transfer medium, sequentially stacked, and then collectively transferred to a recording medium. Alternatively, the present invention may be applied to an apparatus having a structure in which a latent image of each color is formed on one electrostatic latent image holding member and transferred to an intermediate transfer member each time by a rotary developing device having a developing device for the number of colors. Also in the case of the tandem method, when the color image forming units are arranged in parallel, they may not be physically linear.

本発明の画像形成装置は、上記実施形態で説明した各構成要素に加えて、その他従来公知の、あるいは公知ではない各種構成を付加することができ、その付加によってもなお本発明の画像形成装置の構成を具備する限り、勿論、本発明の範疇に含まれるものである。例えば、清浄化手段の後工程として、除電手段を設けることもできる。なお、除電手段については、プロセスカートリッジの項において概説する。   The image forming apparatus of the present invention can be added with various conventionally known or non-known various components in addition to the components described in the above embodiment, and the image forming apparatus of the present invention is still added by the addition. Of course, it is included in the category of the present invention. For example, a charge removal means can be provided as a subsequent process of the cleaning means. The static elimination means will be outlined in the process cartridge section.

その他、当業者は、従来公知の知見に従い、本発明の画像形成装置を適宜改変することができる。かかる改変によってもなお本発明の画像形成装置の構成を具備する限り、勿論、本発明の範疇に含まれるものである。   In addition, those skilled in the art can appropriately modify the image forming apparatus of the present invention in accordance with conventionally known knowledge. Of course, such modifications are included in the scope of the present invention as long as the configuration of the image forming apparatus of the present invention is provided.

[プロセスカートリッジ]
本発明において、「プロセスカートリッジ」とは、画像形成装置における構成要素の内の2つ以上を一体的に備え、メンテナンスや補修、消耗品の定期交換等の目的で、画像形成装置本体から脱着可能に構成されている構成要素の集合体を意味する。本発明においては、画像形成装置における構成要素の内、少なくとも静電潜像保持体及び清浄化手段を含み、他の構成要素は任意である。
[Process cartridge]
In the present invention, the “process cartridge” is integrally provided with two or more of the components in the image forming apparatus, and is removable from the image forming apparatus main body for the purpose of maintenance, repair, periodic replacement of consumables, and the like. Means a collection of components. In the present invention, among the components in the image forming apparatus, at least the electrostatic latent image holding member and the cleaning unit are included, and other components are optional.

図5は、本発明のプロセスカートリッジの好適な一例の基本構成を概略的に示す模式断面図である。図5に示すプロセスカートリッジ100においては、矢印E方向に回転する静電潜像保持体131と共に、帯電器(帯電手段)132、現像装置(トナー像形成手段)133及びクリーニング装置(清浄化手段)134を含み、外装には露光のための開口部118及び除電露光のための開口部117が設けられ、さらに取付レール116が取り付けられて、これらが一体化してなるものである。なお、静電潜像保持体131及びクリーニング装置134は、先に述べた本発明の特徴を具備するものである。   FIG. 5 is a schematic cross-sectional view schematically showing a basic configuration of a preferred example of the process cartridge of the present invention. In the process cartridge 100 shown in FIG. 5, together with the electrostatic latent image holder 131 rotating in the direction of arrow E, a charger (charging means) 132, a developing device (toner image forming means) 133, and a cleaning device (cleaning means). 134, and an opening 118 for exposure and an opening 117 for static elimination exposure are provided on the exterior, and a mounting rail 116 is further attached, and these are integrated. The electrostatic latent image holding member 131 and the cleaning device 134 have the above-described features of the present invention.

このプロセスカートリッジ100は、一次転写装置142と、中間転写ベルト141と、図示しない他の構成部分とからなる画像形成装置本体に対して着脱自在になっており、画像形成装置本体と共に画像形成装置を構成する。   The process cartridge 100 is detachable from an image forming apparatus main body including a primary transfer device 142, an intermediate transfer belt 141, and other components not shown, and the image forming apparatus is mounted together with the image forming apparatus main body. Configure.

静電潜像保持体131、帯電器(帯電手段)132、クリーニング装置(清浄化手段)134及び中間転写ベルト141としては、既に画像形成装置の実施形態の項で説明しているため、詳細は割愛するが、プロセスカートリッジ100においても同様の物を用いることができる。   The electrostatic latent image holding member 131, the charger (charging unit) 132, the cleaning device (cleaning unit) 134, and the intermediate transfer belt 141 have already been described in the section of the embodiment of the image forming apparatus. Although omitted, the same thing can be used in the process cartridge 100.

静電潜像保持体131表面に現像されたトナー像を中間転写ベルト141に転写する一次転写装置142についても、画像形成装置の実施形態の項で、一次転写手段及び二次転写手段の双方をまとめて「転写手段」として説明した内容が、プロセスカートリッジ100においてもそのまま当てはまるため、詳細な説明は割愛する。   As for the primary transfer device 142 that transfers the toner image developed on the surface of the electrostatic latent image holding member 131 to the intermediate transfer belt 141, both the primary transfer unit and the secondary transfer unit are described in the section of the embodiment of the image forming apparatus. Since the contents collectively described as “transfer means” also apply to the process cartridge 100 as they are, a detailed description thereof will be omitted.

不図示の除電装置(光除電装置)としては、例えば、タングステンランプ、LED等が挙げられ、光除電プロセスに用いる光質としては、例えば、タングステンランプ等の白色光、LED光等の赤色光等が挙げられる。該光除電プロセスにおける照射光強度としては、通常、静電潜像保持体の半減露光感度を示す光量の数倍乃至30倍程度になるよう出力設定される。   Examples of the static eliminator (light static eliminator) (not shown) include tungsten lamps and LEDs. Examples of the light quality used in the photostatic process include white light such as tungsten lamps and red light such as LED light. Is mentioned. The intensity of irradiation light in the light neutralization process is usually set to output several times to about 30 times the amount of light indicating the half exposure sensitivity of the electrostatic latent image carrier.

本例のプロセスカートリッジ100においては、開口部117からこのような除電装置からの光が取り込まれ、静電潜像保持体131表面が除電される。   In the process cartridge 100 of this example, the light from such a charge removal device is taken in through the opening 117, and the surface of the electrostatic latent image holding member 131 is discharged.

一方、不図示の露光装置(露光手段)からの像様の露光光は、本例のプロセスカートリッジ100において、開口部118から取り込まれ、静電潜像保持体131表面に照射されて静電潜像が形成される。   On the other hand, image-like exposure light from an exposure apparatus (exposure means) (not shown) is taken from the opening 118 in the process cartridge 100 of this example, and is irradiated onto the surface of the electrostatic latent image holder 131 to cause electrostatic latent image. An image is formed.

図5で示すプロセスカートリッジ100では、静電潜像保持体131及び現像装置133と共に、帯電器132、クリーニング装置134、露光のための開口部118、及び、除電露光のための開口部117を備えているが、本発明においては、これら装置等は選択的に組み合わせることが可能である。本発明のプロセスカートリッジは、静電潜像保持体及びクリーニング装置134等の清浄化手段を必須構成とし、他の構成は任意的要素である。   The process cartridge 100 shown in FIG. 5 includes a charger 132, a cleaning device 134, an opening 118 for exposure, and an opening 117 for discharge exposure, in addition to the electrostatic latent image holding member 131 and the developing device 133. However, in the present invention, these devices and the like can be selectively combined. In the process cartridge of the present invention, cleaning means such as an electrostatic latent image holding member and a cleaning device 134 are essential components, and other configurations are optional elements.

このような本発明のプロセスカートリッジは、先に述べた本発明の画像形成装置に装着される。先に述べた図1に示される実施形態の画像形成装置に装着される場合には、当該プロセスカートリッジが、各画像形成エンジン30またはその一部を構成する。本発明のプロセスカートリッジによれば、本発明に基づく優れた作用・効果を奏する。   Such a process cartridge of the present invention is mounted on the above-described image forming apparatus of the present invention. When mounted on the image forming apparatus of the embodiment shown in FIG. 1 described above, the process cartridge constitutes each image forming engine 30 or a part thereof. According to the process cartridge of the present invention, there are excellent actions and effects based on the present invention.

[検証試験]
図1及び図2に示す画像形成装置について、感光体ドラム31の径やクリーニングブレード35の硬度を振って、本発明の作用乃至効果についての検証試験を行った。なお、特に断りのない限り、単に「部」「%」とあるのは全て質量基準である。
[Verification test]
With respect to the image forming apparatus shown in FIG. 1 and FIG. 2, a verification test on the operation or effect of the present invention was performed by varying the diameter of the photosensitive drum 31 and the hardness of the cleaning blade 35. Unless otherwise specified, all “parts” and “%” are based on mass.

本検証試験で使用したトナーは、乳化重合法により調製した黒(K)色のトナーであり、コールターカウンター(コールター社製)で測定した体積平均粒径が5.8μmのトナーであった。トナー粒径は必ずしもこの限りではなく、3〜7μmであればよい。また、本検証試験で用いたトナーの形状は、光学顕微鏡(ミクロフォトFXA;ニコン社製)で得た拡大写真をイメージアナライザーLuzex3(NIRECO社製)により画像解析を行って下式(2)により算出した形状係数SF1が130〜140のものを用いた。   The toner used in this verification test was a black (K) toner prepared by an emulsion polymerization method, and had a volume average particle size of 5.8 μm as measured with a Coulter counter (manufactured by Coulter Co.). The toner particle diameter is not necessarily limited to this, and may be 3 to 7 μm. Further, the shape of the toner used in this verification test was obtained by performing an image analysis with an image analyzer Luzex3 (manufactured by NIRECO) on an enlarged photograph obtained with an optical microscope (Microphoto FXA; manufactured by Nikon Corporation) according to the following formula (2). The calculated shape factor SF1 is 130 to 140.

SF1=(ML2/A)×(π/4)×100 ・・・式(2)
上記式(2)中、MLはトナーの絶対最大長、Aはトナーの投影面積を各々示す。
SF1 = (ML 2 / A) × (π / 4) × 100 (2)
In the above formula (2), ML represents the absolute maximum length of the toner, and A represents the projected area of the toner.

トナーの形状係数SF1は、トナーの投影面積と、それに外接する円の面積の比で表しされる円形度(真球度)の指標であり、真球の場合100となり、形状が崩れるにつれ増加する。この形状係数SF1は、トナーの粒子複数個に対して計算され、その平均値を代表値とする。   The toner shape factor SF1 is an index of circularity (sphericity) expressed by the ratio of the projected area of the toner and the area of a circle circumscribing the toner, and is 100 for a true sphere, and increases as the shape collapses. . The shape factor SF1 is calculated for a plurality of toner particles, and the average value is used as a representative value.

トナーには、平均粒径40nmのシリカ、140nmのシリカ及び40nm酸化チタンの無機微粒子を外添剤として、トナーに対してそれぞれ2.15質量%、1.73質量%及び0.88質量%外添した。また、クリーニングブレード35と感光体ドラム31表面との潤滑性を向上させるために平均粒径300nmのポリテトラフルオロエチレン(PTFE)をトナーに対して0.2質量%外添した。これに、体積平均粒径35μmのフェライトビーズからなるキャリアを混合して、これを現像剤として、画像形成装置中黒(K)色の画像形成エンジン30Kにおける現像装置33に仕込んだ。なお、以降の説明において、各部材を示す符号については、色を示すアルファベットKの部分(例えば、「画像形成エンジン30K」における「K」の部分。)を省略する場合がある。   In the toner, inorganic fine particles of silica having an average particle diameter of 40 nm, silica of 140 nm and titanium oxide of 40 nm are used as external additives, and the amounts are 2.15% by mass, 1.73% by mass and 0.88% by mass, respectively, based on the toner. Added. Further, in order to improve the lubricity between the cleaning blade 35 and the surface of the photosensitive drum 31, 0.2 mass% of polytetrafluoroethylene (PTFE) having an average particle diameter of 300 nm was externally added to the toner. This was mixed with a carrier made of ferrite beads having a volume average particle size of 35 μm, and this was used as a developer and charged into the developing device 33 in the black (K) image forming engine 30K in the image forming device. In the following description, for the reference numerals indicating the respective members, the part of the alphabet K indicating the color (for example, the part of “K” in the “image forming engine 30K”) may be omitted.

また、感光体ドラム31として、22mmφ、24mmφ、26mmφ、28mmφ、30mmφ、40mmφの6種類の外径サイズの有機感光体を用意した。   In addition, as the photosensitive drum 31, organic photosensitive members having six types of outer diameters of 22 mmφ, 24 mmφ, 26 mmφ, 28 mmφ, 30 mmφ, and 40 mmφ were prepared.

一方、清浄層351に用いるポリウレタン樹脂Aと、背面層352に用いるポリウレタン樹脂Bを所望の物性が得られるよう用意するとともに、それぞれの層の所望の物性を得るための成型条件によって各層を形成した。   On the other hand, while preparing the polyurethane resin A used for the clean layer 351 and the polyurethane resin B used for the back layer 352 so as to obtain desired physical properties, each layer was formed according to molding conditions for obtaining desired physical properties of each layer. .

厚さ0.5mmのポリウレタン樹脂A及び厚さ1.4mmのポリウレタン樹脂Bを遠心成型により一体的に成型して、330mm×12.5mmの大きさのクリーニングブレードを製造した。なお、成型の際、背面層352が金型側になるようにしており、清浄層351の表面は空気側となる。   A polyurethane resin A having a thickness of 0.5 mm and a polyurethane resin B having a thickness of 1.4 mm were integrally molded by centrifugal molding to produce a cleaning blade having a size of 330 mm × 12.5 mm. Note that the back layer 352 is on the mold side during molding, and the surface of the clean layer 351 is on the air side.

得られたクリーニングブレード(後記表1中の「クリーニングブレード 」に相当。)における清浄層351のJIS−A硬度は78°、反撥弾性(JIS K6255に記載の方法による。)は43%であり、背面層352のJIS−A硬度は63°、反撥弾性(同上)は33%、永久伸び((引っ張り永久歪)JIS K6262に記載の方法による。)は0.5%であった。   In the obtained cleaning blade (corresponding to “cleaning blade” in Table 1 below), the cleaning layer 351 has a JIS-A hardness of 78 ° and a rebound resilience (according to the method described in JIS K6255) of 43%. The back layer 352 had a JIS-A hardness of 63 °, a rebound resilience (same as above) of 33%, and a permanent elongation (according to the method described in (tensile permanent strain) JIS K6262) of 0.5%.

また、清浄層351のポリウレタン樹脂Bの組成及び成型条件を適宜変更することで清浄層の先端面cと平板面w(図4参照)のダイナミック硬度を変化させて、全体として10種類の、下記表1に示すダイナミック硬度比(w/r)及びダイナミック硬度比(w/c)となるクリーニングブレード1〜10を製造した。   In addition, by changing the composition and molding conditions of the polyurethane resin B of the cleaning layer 351 as appropriate, the dynamic hardness of the front end surface c and the flat plate surface w (see FIG. 4) of the cleaning layer is changed. Cleaning blades 1 to 10 having dynamic hardness ratios (w / r) and dynamic hardness ratios (w / c) shown in Table 1 were produced.

Figure 0005793917
Figure 0005793917

(試験A)
製造したクリーニングブレード1〜4を、画像形成エンジン30Kにおけるクリーニングブレード35(図1及び図2参照。)として取り付けた。この際の取り付け状態を説明するためのクリーニングブレード35周辺の拡大断面図を図6に示す。図6に示されるように、クリーニングブレード35は、感光体ドラム31の回転方向(矢印A方向)にその後端が向くように感光体ドラム31周面からの法線Lに対して角度をもってその先端が当該周面に押し当てられるように取り付けた。
(Test A)
The manufactured cleaning blades 1 to 4 were attached as the cleaning blade 35 (see FIGS. 1 and 2) in the image forming engine 30K. FIG. 6 shows an enlarged cross-sectional view around the cleaning blade 35 for explaining the attachment state at this time. As shown in FIG. 6, the cleaning blade 35 has its tip at an angle with respect to the normal L from the circumferential surface of the photosensitive drum 31 so that the rear end thereof faces in the rotation direction (arrow A direction) of the photosensitive drum 31. Was attached so as to be pressed against the peripheral surface.

このとき、クリーニングブレード35は、図6に実線で示されるように、感光体ドラム31周面に押し当てられる負荷により撓った状態になっている。仮に感光体ドラム31周面が存在しないとした場合に、クリーニングブレード35が撓っていない状態が、図6中に点線で描かれているが、その場合のクリーニングブレード35の先端位置と、感光体ドラム31周面により退避した同先端位置との距離(Nip)を食い込み量、感光体ドラム31周面におけるクリーニングブレード35先端の接触点の接線と撓っていない状態のクリーニングブレード35の面とが成す角(BSA)をセットアングルと称する。   At this time, as indicated by a solid line in FIG. 6, the cleaning blade 35 is bent due to a load pressed against the circumferential surface of the photosensitive drum 31. If the circumferential surface of the photosensitive drum 31 does not exist, a state in which the cleaning blade 35 is not bent is depicted by a dotted line in FIG. 6. The distance (Nip) from the front end position retracted by the peripheral surface of the body drum 31 is the amount of biting, the tangent of the contact point of the front end of the cleaning blade 35 on the peripheral surface of the photosensitive drum 31 and the surface of the cleaning blade 35 that is not bent. The angle (BSA) formed by is called a set angle.

図1及び図2に示す画像形成装置における帯電ロール32、クリーニングブレード35、及び感光体ドラム31を装着可能な、感光体ドラムの外径に対応した感光体ユニットを使用した。この感光体ユニットと、現像装置33、転写装置が装着可能で、バイアス印加可能なオフライン装置を使用した。露光装置にはLEDバーを使用しており、光量と点灯時間によって感光体の表面電位とトナー像作成幅を調整した。   A photosensitive unit corresponding to the outer diameter of the photosensitive drum, to which the charging roll 32, the cleaning blade 35, and the photosensitive drum 31 in the image forming apparatus shown in FIGS. An off-line device to which the photosensitive unit, the developing device 33, and the transfer device can be attached and bias can be applied was used. An LED bar was used for the exposure apparatus, and the surface potential of the photoreceptor and the toner image creation width were adjusted according to the amount of light and the lighting time.

装置のプロセススピードは225mm/secとし、感光体ドラム31表面の帯電電位を−710V、露光手段による露光部電位を−300Vとした。現像装置33の現像ロールに−560Vの直流成分に振幅(ピーク・トゥ・ピーク電圧)を1.0kV、周波数6kHz、Duty60%の矩形波が重畳された現像バイアス電圧を印加してトナー像を形成した。このトナー像は中間転写ベルト41に転写され、さらに用紙Pに転写され、不図示の定着装置によって定着した。   The process speed of the apparatus was 225 mm / sec, the charging potential on the surface of the photosensitive drum 31 was −710 V, and the exposure portion potential by the exposure unit was −300 V. A toner image is formed by applying a developing bias voltage in which a rectangular wave with an amplitude (peak to peak voltage) of 1.0 kV, a frequency of 6 kHz, and a duty of 60% is superimposed on a developing roller of the developing device 33 to a DC component of −560V. did. This toner image was transferred to the intermediate transfer belt 41, further transferred to the paper P, and fixed by a fixing device (not shown).

本検証試験では、実際の使用範囲における中心狙い(平常使用想定)の食い込み量Nip=1.2mm、セットアングルBSA=26°と、実際の使用範囲における下限狙い(トナーの外添剤がすり抜け易い条件想定)の食い込み量Nip=1.0mm、セットアングルBSA=24°の2条件で検証試験を行った。また、用意した全ての外径の感光体ドラムについて検証試験を行った。これら条件を振って、既述の4種のクリーニングブレードについて総当たりで試験を行った。   In this verification test, the biting amount Nip = 1.2 mm for the center aim (assuming normal use) in the actual use range and the set angle BSA = 26 °, and the lower limit aim in the actual use range (external toner additives are easy to slip through). (Consumption assumption) The verification test was performed under two conditions of Nip = 1.0 mm and set angle BSA = 24 °. Further, a verification test was performed on all the prepared photosensitive drums having an outer diameter. Under these conditions, the four types of cleaning blades described above were tested brute force.

検証試験は、1回にA4サイズの用紙(長手方向)3枚プリント相当の連続駆動と1回にA4サイズの用紙(長手方向)50枚相当の連続印刷を交互に行うものとし、気温28℃、湿度85%の環境と、気温10℃、湿度15%の2環境で、それぞれA4サイズ7000枚相当の駆動時間になるよう劣化テストを実施した。   In the verification test, continuous driving equivalent to 3 prints of A4 size paper (longitudinal direction) at one time and continuous printing equivalent to 50 sheets of A4 size paper (longitudinal direction) are alternately performed at a temperature of 28 ° C. A deterioration test was conducted so that the driving time was equivalent to 7000 sheets of A4 size in each of an environment with a humidity of 85% and a temperature of 10 ° C. and a humidity of 15%.

試験画像は、黒(K)色単色で、画像面積率にして1%に相当するサイズで、ラインとパッチ画像によって形成した。劣化テストの後、帯電ロール32を画像形成装置に装着可能な感光体ユニットに取り付け、画像密度30%及び50%のハーフトーン画像をプリントして、トナーの外添剤がクリーニングブレードをすり抜けたことに起因すると推測されるスジの発生状態の確認を行うとともに、帯電ロール表面を目視で観察することにより評価を実施した。結果を下記表2にまとめて示す。なお、評価基準は以下の通りである。   The test image was a black (K) single color, and was formed by line and patch images with a size corresponding to 1% in terms of image area ratio. After the deterioration test, the charging roll 32 was attached to a photosensitive unit that can be mounted on the image forming apparatus, halftone images with an image density of 30% and 50% were printed, and the toner external additive slipped through the cleaning blade. In addition to confirming the state of occurrence of streaks presumed to be caused by the above, evaluation was performed by visually observing the surface of the charging roll. The results are summarized in Table 2 below. The evaluation criteria are as follows.

○:スジが発生しない。
△:軽微なスジが発生した。
×:目視ではっきりとわかるスジが発生した。
○: No streaking occurs.
Δ: Minor streaks occurred.
X: A streak clearly recognized by visual observation was generated.

Figure 0005793917
Figure 0005793917

(試験B)
製造したクリーニングブレード5〜10を、(試験A)の場合と同様にして、画像形成エンジン30Kにおけるクリーニングブレード35(図1及び図2参照。)として取り付けた。なお、取付条件は、実際の使用範囲における下限狙い(トナーの外添剤がすり抜け易い条件想定)の食い込み量Nip=1.0mm、セットアングルBSA=24°の1つの条件のみとした。
(Test B)
The manufactured cleaning blades 5 to 10 were attached as the cleaning blade 35 (see FIGS. 1 and 2) in the image forming engine 30K in the same manner as in (Test A). Note that the mounting condition was only one condition of the biting amount Nip = 1.0 mm and the set angle BSA = 24 ° aimed at the lower limit in the actual use range (assuming the condition that the external additive of the toner is easy to slip through).

また、感光体ドラムは、外径22mmφの物のみを用いた。その他の条件は全て(試験A)の場合と同様にして検証試験を行い、同様の手法乃至評価基準で評価した。結果を下記表3にまとめて示す。   Further, only a photosensitive drum having an outer diameter of 22 mmφ was used. In all other conditions, a verification test was performed in the same manner as in (Test A), and the evaluation was performed by the same method or evaluation standard. The results are summarized in Table 3 below.

Figure 0005793917
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26:レーザ光、 30Y,30M,30C,30K:画像形成エンジン、 30:画像形成エンジン、 31:感光体ドラム、 32:帯電ロール、 33:現像装置、 34:クリーニング装置、 35:クリーニングブレード、 40:二次転写ロール、 41:中間転写ベルト、 42:一次転写装置、 43:駆動ロール、 44,45:支持ロール、 46:ベルトクリーナ、 46:二次転写装置、 49:バックアップロール、 100:プロセスカートリッジ、 116:取付レール、 117,118:開口部、 131:静電潜像保持体、 132:帯電器、 133:現像装置、 134:クリーニング装置、 141:中間転写ベルト、 142:一次転写装置、 351:清浄層、 352:背面層   26: Laser light, 30Y, 30M, 30C, 30K: Image forming engine, 30: Image forming engine, 31: Photosensitive drum, 32: Charging roll, 33: Developing device, 34: Cleaning device, 35: Cleaning blade, 40 : Secondary transfer roll, 41: intermediate transfer belt, 42: primary transfer apparatus, 43: drive roll, 44, 45: support roll, 46: belt cleaner, 46: secondary transfer apparatus, 49: backup roll, 100: process Cartridge: 116: mounting rail, 117, 118: opening, 131: electrostatic latent image holder, 132: charger, 133: developing device, 134: cleaning device, 141: intermediate transfer belt, 142: primary transfer device, 351: Clean layer, 352: Back layer

Claims (2)

外径が27mm以下の円筒状または円柱状で軸を中心に回転し、その周面に形成された静電潜像を保持し得る静電潜像保持体と、
該静電潜像保持体周面を帯電する帯電手段と、
帯電された前記静電潜像保持体周面に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、
前記静電潜像保持体周面に形成された静電潜像にトナーを供給してトナー像を形成するトナー像形成手段と、
前記トナー像を被転写体に転写する転写手段と、
前記静電潜像保持体の回転方向に後端が向くように当該静電潜像保持体周面からの法線に対して角度をもってその先端が当該周面に押し当てられ、当該周面側に位置しその先端部が当該周面に接触する清浄層、及び、その背面に位置する背面層の二層構造を有するクリーニングブレードによって、転写後に残存する静電潜像保持体周面の未転写トナーを除去して清浄化する清浄化手段と、からなり、
前記クリーニングブレードにおける前記清浄層のダイナミック硬度wと前記背面層のダイナミック硬度rとの比(w/r)が、2.2以上であり、
前記清浄層における、前記静電潜像保持体の周面に面する面から測定したダイナミック硬度wと、前記静電潜像保持体の周面に接する先端部の当該静電潜像保持体の回転方向に対向する面から測定したダイナミック硬度cとの比(w/c)が、0.8以上1.0以下であることを特徴とする画像形成装置。
An electrostatic latent image holding body capable of holding an electrostatic latent image formed on a circumferential surface of a cylindrical or columnar shape having an outer diameter of 27 mm or less and rotating around an axis;
Charging means for charging the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member;
An electrostatic latent image forming unit that forms an electrostatic latent image on the peripheral surface of the charged electrostatic latent image holding body;
Toner image forming means for supplying toner to the electrostatic latent image formed on the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member to form a toner image;
Transfer means for transferring the toner image to a transfer object;
The front end is pressed against the peripheral surface at an angle with respect to the normal line from the peripheral surface of the electrostatic latent image holding body so that the rear end faces the rotation direction of the electrostatic latent image holding body, and the peripheral surface side The electrostatic latent image holding member peripheral surface remaining after transfer is not transferred by the cleaning blade having a two-layer structure of the cleaning layer positioned at the tip and the front surface contacting the peripheral surface and the back layer positioned on the back surface. Cleaning means for removing and cleaning the toner,
The ratio (w / r) of the dynamic hardness w of the clean layer and the dynamic hardness r of the back layer in the cleaning blade is 2.2 or more ,
Dynamic hardness w measured from the surface facing the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member in the clean layer, and the electrostatic latent image holding member at the tip contacting the peripheral surface of the electrostatic latent image holding member. An image forming apparatus having a ratio (w / c) of 0.8 to 1.0 with respect to a dynamic hardness c measured from a surface opposed to the rotation direction .
請求項1に記載の画像形成装置に着脱可能であって、少なくとも前記静電潜像保持体と前記清浄化手段とを備えることを特徴とするプロセスカートリッジ。   A process cartridge which is detachable from the image forming apparatus according to claim 1 and includes at least the electrostatic latent image holding member and the cleaning means.
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