DE1047616B - Verfahren zur Entwicklung elektrostatischer Bilder - Google Patents

Verfahren zur Entwicklung elektrostatischer Bilder

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DE1047616B
DE1047616B DEC14149A DEC0014149A DE1047616B DE 1047616 B DE1047616 B DE 1047616B DE C14149 A DEC14149 A DE C14149A DE C0014149 A DEC0014149 A DE C0014149A DE 1047616 B DE1047616 B DE 1047616B
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Kenneth Archibald Metcalfe
Robert John Wright
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Commonwealth of Australia
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Description

Die Erfindung betrifft Entwicklungsverfahren für Elektrofotografie und Elektroradiografie sowie für Xerografie und Xeroradiografie. Sie bezieht sich insbesondere auf bestimmte Verbesserungen, durch die» ' das Bild einfach und schnell mit einer'größeren Bestimmtheit und Beständigkeit hergestellt und entwickelt werden kann.
Es ist bekannt, für die Elektrofotografie eine Platte oder ein Papier zu verwenden, das eine Schicht aus einem Werkstoff mit Fotoleitfähigkeit, wie etwa aus amorphem Selen, aufweist, wobei diese Schicht im Dunkeln eine elektrostatische Ladung aufnimmt und festhält. Diese Platte wird dann zur Differenzierung der daraufliegenden Ladung in beliebiger Weise einem Lichtmuster oder einem anderen Einfluß ausgesetzt und nachfolgend durch Aufbringen eines elektrisch geladenen Pulvers »entwickelt«, so daß dann, wenn das Pulver auf die Platte aufgebracht worden ist, dieses in Übereinstimmung mit der Ladung an den verschiedenen Stellen der Platte von der Platte aufgenommen wird, wodurch durch dieses Pulver ein sichtbares Bild entsteht.
Bei dieser Art der Entwicklung ist es schwierig, das Pulver in gleichmäßiger Konsistenz zu verteilen, da das Bild natürlich dann, wenn das Pulver ungleichmäßig aufgebracht ist, ähnlich ungleichmäßig aufgebaut wird und nicht das wahre Abbild der ursprünglichen Belichtung darstellt.
Weiterhin ist es schwierig, das Pulver dauerhaft auf der Platte zu befestigen. Für die industrielle Anwendung der Elektrofotografie ist es wesentlich, ein dauerhaftes Bild zu erzielen. Diese Dauerhaftigkeit wird zurzeit normalerweise durch Einschluß eines Harzes erzielt, das dann, wenn es in Form von Staub auf die Platte aufgebracht worden ist, dadurch befestigt werden kann, daß es einer Erhitzung unterworfen wird.
Alle diese bekannten Verfahren weisen jedoch den Nachteil auf, daß es, gleichgültig nach welchem Verfahren das Pulver aufgebracht worden ist, außerordentlich schwierig ist, eine gleichmäßige Überdeckung der Platte zu erreichen, um einen Aufbau des Pulvers zu gewährleisten, der im genauen Verhältnis zu dem Bild steht, das durch Belichtung der geladenen Platte zurückgeblieben ist. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, ist z. B. vorgeschlagen worden, das Pulver auf die Platte zu blasen oder mittels einer entsprechend geladenen Walze oder kleinen, das Pulver tragenden Wülsten aufzuwalzen oder eine Flüssigkeit zu verwenden, die auf die Platte zu gesprüht wird, aber deren Tröpfchen trocknen, sowie sie die Platte erreichen, so daß sie nur in jenen Flächenteilen an der Platte anhaften, in denen das so gebildete Pulver die richtige Polarität in bezug auf die Ladung auf der Platte hat.
Verfahren zur Entwicklung
elektrostatischer Bilder
Anmelder:
Commonwealth of Australia,
Melbourne, Victoria (Australien)
Vertreter: Dipl.-Ing. E, Rathmann, Patentanwalt,
Frankfurt/M., Neue Mainzer Str. 40-42
Beanspruchte Priorität:
Australien, vom 29. Dezember 1955
Kenneth Archibald Metcalfe, Graymore,
und Robert John Wright, South Payneham (Australien), sind als Erfinder genannt worden
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, das Bild zu verbessern, d. h. auf eine bessere Weise zu entwickeln. Dies wird durch ein hier mit »Naßentwicklung« bezeichnetes Verfahren erreicht. Die Erfindung richtet sich auf die Herstellung eines elektrostatischen Bildes auf einer entsprechenden Oberfläche, das dann auf dieser entwickelt oder auf eine andere Fläche übertragen und durch Benetzen derselben mit einer Trägerflüssigkeit entwickelt wird, deren elektrischer Widerstand so groß ist, daß eine Zerstörung des elektrostatischen Bildes verhindert wird, und in der ein Pigment oder Farbstoffträger dispergiert ist. Der Farbstoffträger besitzt eine Ladung der richtigen Polarität. Der Trägerflüssigkeit kann auch ein steuernder Stoff zur Veränderung der Ladung zugesetzt sein, der in Verbindung mit dem elektrostatischen Bild auf der Oberfläche die Entwicklung des Bildes bewirkt. Außerdem kann ein Mittel in der Entwicklerflüssigkeit dispergiert sein, das das Pigment auf seinem Träger unverwischbar fixiert, wenn die Flüssigkeit verdampft oder entfernt ist. Das Fixiermittel kann bei entsprechender Auswahl auch gleichzeitig der steuernde Stoff sein.
Es ist klar, daß dort, wo der Pigmentstoff in einer neutralen, die Ladung auf der Platte nicht zerstörenden Flüssigkeit mit großem elektrischem Widerstand eingelagert ist, das gesamte Bild wenigstens während
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3 4
der Dauer der Entwicklung gleichmäßig der Einwir- Trocknungsmittel
kung einer Flüssigkeit'unterworfen wird, in der der Kobaltnaphthenate 0 5°-
Farbstoff gleichmäßig und im allgemeinen verhältnis- Mangannaphthenate ''.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. θ!δ J
maßig fern verteilt dispergiert ist. Dies bewirkt eine _ Toluol 100°·
schnelle Ablagerung des Farbstoffes in einer Dichte, 5 " " ' ö
die der Stärke der von den verschiedenen Stellen des
Bildes gehaltenen Ladung genau entspricht. Die Ver- Diese Stoffe werden 8 Stunden lang in einer Kugeldampfung der Flüssigkeit von dem entwickelten Bild mühle zusammengemahlen, bis sie ein Gemisch mit wird, sofern sie verhältnismäßig stark flüchtig ist, das einer glatten Konsistenz aufweisen. Nach dem Mischen Bild schnell in trockenem Zustand zurücklassen, so io können etwa 100 g Toluol zum Zwecke der Zerstäudaß dann, wenn ihr ein Fixiermittel zugesetzt ist oder bung oder für das Auftragen mittels Walzen, für das wenn der Entwickler diese Eigenschaft hat, der Färb- Aufdrucken, für das Auf spachteln oder für das Überstoff fest auf der nun entwickelten Oberfläche haftet. ziehen durch Eintauchen zugegeben werden.
Die hochohmige Isolierflüssigkeit macht es auch mög- Dieses Papier wird nun einer Sprühentladung lieh, daß die von ihr getragenen Teilchen die erfor- 15 unterworfen.
derlichen elektrischen Kenngrößen besitzen und be- Dazu wird es beispielsweise auf eine flache, mehalten. Die Kenngrößen können fedoch durch eine tallische Plattenelektrode gelegt und unmittelbar unter Änderung der Zusammensetzung der Flüssigkeit auch eine Metallspitze gelegt, die an die negative Klemme variiert werden. Die Änderung kann beispielsweise einer Gleichstromquelle mit einer Spannung von 10 durch Zusatz eines entweder auf die Flüssigkeit oder 20 bis 20 kV angeschlossen ist. Die flache Metallplatte auf den suspendierten Stoff wirkenden steuernden ist hierbei mit der positiven Elektrode verbunden. Das Stoffes hervorgerufen werden. Mit diesen Mitteln Papier wird dann der Sprühentladung 10 Sekunden läßt sich ein außerordentlich scharfes und feinkörniges lang ausgesetzt, wobei die Spitze 5 cm oberhalb des Bild erzielen, da, anders als beim trockenen Verfah- Papiers gehalten wird. Diese kann durch einen Draht ren, das infolge der Begrenzung durch die Teilchen- 25 oder eine Gruppe von Drähten oder eine scharfe größe und infolge der Zusammenballung verhältnis- Messerschneide etwa aus Stahl ersetzt werden. In mäßig grobkörnige Bilder liefert, ein flüssiger Ent- diesem Fall kann der Abstand zwischen dem Draht wickler für die Ablagerung der Pigmente in kolloidaler oder Messer und dem Papier verkleinert und die Spanoder annähernd kolloidaler Form oder für eine sich nung verringert werden, um eine gleichmäßige elekmöglicherweise bis zur kolloidalen Form erstrecken- 30 irische Feldstärke, gemessen in Volt/cm, zu erreichen, den Ablagerung gefunden wurde. Es hat sich gezeigt, In einer anderen Anordnung kann eine Ladung dadaß von den auf diese Weise entwickelten Bildern durch aufgebracht werden, daß das Papier zwischen außerordentlich starke Vergrößerungen ohne schäd- Kondensatorplatten od. dgl. gelegt und dann dadurch liehe Kornwirkung hergestellt werden können. bestrahlt oder belichtet wird, daß es dann in einer
Ohne auf diese Vorteile im einzelnen einzugehen, 35 Kamera od. dgl. einer Lichteinwirkung ausgesetzt
sei noch auf die verschiedenen Schwierigkeiten hin- wird, oder daß ihm ein Bild aufgedrückt oder in einer
gewiesen, die bisher auftraten, wenn das Aufbringen anderen Weise aufgeprägt wird, das auf der elek-
eines trockenen, außerordentlich feinen Pulvers in trisch geladenen Fläche des Papiers erzeugt werden
Luft notwendig war, da dies ein zusätzliches Träger- und nachfolgend entwickelt werden soll,
mittel notwendig machte, wogegen derartige Teilchen 40 Es hat sich herausgestellt, daß die elektrostatische
leicht in einer passenden-Flüssigkeit gehalten und Ladung in einigen Fällen auch erzeugt werden kann,
aus dieser in der erforderlichen gleichmäßigen Ver- nachdem das Papier den bildaufbauenden Mitteln aus-
teilung abgelagert werden können. gesetzt worden ist.
Zur Erläuterung der Grundzüge des Verfahrens Die Entwicklung folgt dann durch einfaches Auf-
nach der Erfindung werden nachfolgend Beispiele be- 45 bringen einer Flüssigkeit auf das Papier. Dies kann
schrieben. ··■ durch Eintauchen des Papiers in die Flüssigkeit oder
In diesen Beispielen werden bestimmte Stoffe ange- durch Aufgießen, Aufsprühen oder Ausbreiten mittels
geben, die unter besonderem Namen im Handel sind. einer Walze, eines anderen Aufbringegerätes oder
Es sind: einer Elektrode vorgenommen werden. DieEntwickler-
»Rhodene L 6/100«, ein leinölmodifiziertes Alkyd- 50 flüssigkeit besteht aus einem flüssigen isolierenden
harz von mittlerer öllänge; Stoff, der die gefärbten Teilchen trägt. Diese Flüssig-
»Pentarol 20«, ein phenolmodifizierter Penta- keit kann beispielsweise ein Zyklohexan sein, das
Erythritharzester; - einen sehr hohen Widerstand und eine niedrigeDielek-
»Fusis A«, ein hocharomatisches Lösungsmittel trizitätskonstante aufweist. In dieser Flüssigkeit wird
mit hohem Siedepunkt, und 55 Ruß oder ein anderer Farbstoff und ein steuernder
»Monolite Yellow« und »Monolite Red«, zwei feste Stoff dispergiert, der dem Farbstoff die erforderliche
organische Farbstoffe in gelber bzw. roter Farbe. elektrische Ladung erteilt oder diese Ladung modi-
Beispielsweise wird ein Papier oder eine andere fiziert. Wenn der Farbstoff beispielsweise eine posi-
geeignete Fläche mit einem Gemisch aus Zinkoxyd, tive Ladung haben soll, wird der Flüssigkeit als
einem Alkydharz und einem Trockenmittel (Sikkativ) 60 steuernder Stoff und als Fixiermittel ein Alkydharz
überzogen, die in einem Verdünnungsmittel suspen- zugesetzt, während dann, wenn eine negative Ladung
diert sind, und nach dem Aufbringen des Gemisches erforderlich ist, Leinöl als Steuer- und Fixiermittel
getrocknet. verwendet wird.
Eine typische Überzugsmischung enthält z. B.: Nachfolgend wird ein Beispiel für eine positiv ge-
Zinkoxyd (hergestellt ini indirekten Ver- 65 ladene Entwicklerpaste gegeben:
fahren, überwiegend nicht fluoreszierend, mit einem Brechungsindex von 2, »Pentarol 20« 15 g
wie etwa der Malerfarbstoff, der als »RhodeneL6/100« 15 g
Durham-Speziälzinkoxyd bekannt ist) 150 g »Fusis A« , 25 g
Alkydharz, wie etwa "»RhodeneL9/50« 100 g 70 Phthalocyaninblau , 150 g
Das »Pentarol 20« wird in »Fusis A« aufgeschlos- hervorgehoben, daß die Entwicklungszeit mit den
sen, und zwar auf 232° C erhitzt, bis es gelöst ist. obengenannten Konzentrationen bei Entwicklung in
Nach der Auflösung wird »RhodeneL6/100« züge- Schalen etwa 15 Sekunden beträgt. Wenn aber die
geben. Das Phthalocyaninblau wird dann mit den Konzentrationen sehr niedrig sind, kann eine längere Harzen entweder in einer Kugelmühle oder einer 5 Entwicklung von etwa 30 Sekunden erforderlich sein,
Dreifachwalzenmühle vollständig gemischt, bis die um die geforderte volle Farbsättigung herauszu-
Farbteilchengröße auf die erforderliche Feinheit ge- bringen.
bracht ist, d. h. im Mittel auf etwa 0,5 Mikron. Für Wenn während des Entwickeins eine leitende
die meisten Zwecke genügt ein 8stündiges Mahlen Fläche, wie etwa eine Metallplatte; eine Auftragwalze in einer Kugelmühle. Als Beispiel für eine negativ ge- ίο od. dgl., verwendet wird, wird die -Bewegung der
ladene Entwicklerpaste sei angegeben: _ Farbstoffteilchen zum Bild beschleunigt. Eine solche
Gekochtes Leinöl 25 °- Fläche kann selbst zur Aufnahme und Fortführung
Bleichromat ■' 75 «■ dieser Farbstofifteilchen dienen, die. von dem elektro-
Trockenmittd (Bleinaphthenat)"! 0,5 g statischen Bild zurückgeworfen werden. Dies bewirkt
15 em reineres Bild.
Die Bestandteile werden 8 Stunden lang in einer Die Zeichnung stellt vereinfacht den Entwicklungs-Kugelmühle zusammengemahlen. Vorgang durch ein flüssiges Medium dar. Der Boden In beiden Fällen wird die Paste als Grundlage für der Schale ist mit 1, das die Flächenladung tragende eine Dispersion in einer Flüssigkeit mit einem hohen Papier mit 2, die Flüssigkeit mit 3 und eine Walze Volumenwiderstand verwendet. Als Beispiel für das 20 mit 4 bezeichnet.
Dispersionsverfahren diene folgende Anweisung: Wenn das Papier 2 in die Flüssigkeit 3 eingetaucht
Ein kleiner Teil der Paste wird in die erforderliche wird, tritt ein Strömen der Farbstofrteilchen, die als
Flüssigkeit, die n-Pentan oder Kohlenstofftetrachlorid Pünktchen dargestellt sind, etwa in Richtung der
sein kann, eingerührt und zur Entfernung der nicht Pfeile ein. Die Teilchen bewegen sich selbstverständ-
vollständig dispergieren Teile der Paste abgeseiht. 25 Hch frei unter der Wirkung derjenigen bekannten Ge-
Vor Gebrauch wird das Gemisch zur Erzielung eines setze, die die in Isolierflüssigkeiten suspendierten
feinkörnigen Entwicklers durch Papier gefiltert. Das Teilchen beherrschen. Sie werden jedoch wegen ihrer
Filtrat wird als Entwickler verwendet. Die Konzen- Polarität vorzugsweise zu den geladenen Bereichen 5
tration der Dispersion kann nach Belieben variiert des Papiers 2 bewegt, an denen sie festgehalten wer-
werden. Eine typische Konzentration einer bevor- 30 den sollen. Diese Bewegung entblößt die Flüssigkeit
zugten Dispersion besteht aus einer Suspension von an den Stellen 6, wodurch die Fläche an diesen Stellen
0,5 g Entwicklerpaste in 100 ml Flüssigkeit. sauber bleibt. Die Wirkung der Walze unterstützt
Einer der Vorteile eines Entwicklers dieser Art be- eine schnelle Entwicklung dadurch, daß sie als eine
steht darin, daß, da die Farbstoffteilchen in einer Elektrode zur Verstärkung der Teilchenbewegung und
Flüssigkeit mit hohem Widerstand enthalten und 35 ebenso zur Verlagerung der Teilchen in die Nachbar -
daher isoliert sind, alle Teilchen die besonderen Merk- schaft der geladenen Fläche des Papiers 2 wirkt,
male des steuernden Stoffes, wie etwa des Alkyd- wobei sie Teilchen an den Stellen 7 aufnimmt, wo-
harzes oder Leinöls, annehmen, der auch das Fixier- durch die Teilchen von den Bereichen 6 abgezogen
mittel sein kann. Dies gewährleistet, daß eine Ablage- werden.
rung des bilderzeugenden Stoffes weitgehend gleich- 40 Die Verwendung von Naßentwicklern dieser Art mäßig und direkt proportional zur positiven oder bewirkt die Herstellung eines Bildes mit außerordentnegativen, als Folge des Aufbringens des Bildes auf lieh feiner Korngröße. Das Bild weist also ein höheres dem Papier befindlichen Ladung vonstatten geht. Maß von Schärfe auf, als mit anderen Mitteln, also Eine Mischung von beispielsweise Zyklohexan und entweder durch Elektrofotografie mit Trockenen twick-Kohlenrußpaste im Verhältnis von 0,5 g Paste zu 45 lung oder durch Halogensilberfotografie bei gleich-100 ml Zyklohexan oder allgemein im Bereich von wertiger Empfindlichkeit erreichbar ist.. Für die S elen-0,05 bis 5 g Rußpaste zu 100 ml Zyklohexan liefert platte wird leicht ein Auflösungsvermögen von nicht eine sehr schnell trocknende Masse, die, wenn sie ein- weniger als 1000 Linien pro Millimeter erreicht, mal auf die Oberfläche aufgebracht ist, schnell Be- Es ist klar, daß es auch möglich ist, zwei verschieständigkeit erreicht, da das Zyklohexan verdampft 50 dene Farbstoffe oder zwei verschieden gefärbte Farb- und den Ruß genauso festhaftend wie Tinte od. dgl. stoffe in der Flüssigkeit zu dispergieren und sie so zurückläßt. Die Erfindung gibt daher ein Verfahren auszuwählen, daß beide entgegengesetzte elektrische an, das eine sehr schnelle Entwicklung eines elektro- Eigenschaften aufweisen. Sie werden sich daher auf statischen Bildes ermöglicht, das einen hohen Grad verschiedenen Teilen der bestrahlten bzw. belichteten von Beständigkeit besitzt und keine weitere Behänd- 55 Fläche ablagern, und so gleichzeitig die positiven und lung zur Verbesserung dieser Eigenschaft erfordert. negativen Abschnitte der Fläche in verschiedenen Es hat sich gezeigt, daß die Verwendung von Naß- Farben entwickeln. Nachfolgend wird ein Beispiel entwicklern dieser Art und der obengenannten Kon- eines Entwicklers gegeben, der zwei Farbstoffe entzentrationen eine vollständige Entwicklung in 15 Se- gegengesetzter Polarität enthält, die so ausgewählt künden erreichen läßt, wenn die Dispersion durch Ein- 60 worden sind, daß die negativ und positiv geladenen tauchen des Papiers oder der Platte in eine damit Bildelemente gleichzeitig in verschiedenen Farben entgefüllte Schale aus Metall, Glas oder emailliertem wickelt werden: Metall aufgebracht wird. paste A> neo.ativ o-eladen
Wenn der Entwickler aufgetragen wird, während , ', Ö T . ^. «-
die Platte oder das Papier zwischen leitenden oder 65 geKocntes .Lemoi ^a0
verhältnismäßig gut leitenden Walzen hindurchgeht, ^aamiumseienia, ««.... /O^
,. ,, ... j· ·. TM·· · 1" -x. u χ. χ, -j · i j· Trockner (Blemaphthenat) 0,5 g
die vollständig mit Flüssigkeit benetzt sind, wird die \ r > &
Entwicklungszeit auf weniger als 1 Sekunde herab- Paste B, positiv geladen
gesetzt. Sie wird jedoch besser in Metern pro Sekunde »Monolite Yellow« G, N. S 75 g
angegeben und beträgt dann etwa 60 m/Sek. Es sei 70 Zyklohexan 100 g

Claims (1)

  1. 7 8
    Es werden 0,5 g von jeder dieser Paste zu 100 ml Röntgenzwecken auf die Fläche aufgestrichen wird,.
    ZyMohexan gegeben und vollständig dispergiert. sei' nachfolgende Zusammensetzung angegeben:
    _ Es ist auch möglich, dieses Verfahren zur Über- »Rhodene-L9/50«-Harz 100 g
    emanderlagerung von Bildern verschiedener Jt1 arben Zinkox vd! 130 s?
    zu verwenden. In diesem Zusammenhang· sei darauf 5 Bleiglätte ' * 20«
    hingewiesen daß durch mehrmalige Bestrahlung eines Cobataapbthenat ".'.'.'.'.'.'.','.'.'.'. 0,5 g
    Papiers und durch jedmaliges Entwickeln mit einer Mangannaphthenat Q-, 5 g*
    anderen Jbarbe em mehrfarbiges Bild aufgebaut wer- Toluol 100 s·
    den kann, wodurch letztlich auf einfache Weise eine "
    neue Art von Farbfotografien erzielt werden kann. io Diese Stoffe werden 8 Stunden lang in einer Kugel-Ais Beispiel für einen Weg zur Herstellung farbiger mühle zusammengemahlen.
    Entwickler wird auf die oben angegebene Zusammen- Das Gemisch kann auf eine Fläche aus Papier, Me-
    setzttng für eine positiv geladene, Pbthalocyaninblau tall oder anderem Stoff aufgepinselt, aufgesprüht oder
    enthaftende Dispersion Bezug genommen. durch Eintauchen, Elektrophorese oder nach einem
    Das Phthalocyaninblau wird durch eine Anzahl 15 anderen Verfahren aufgebracht werden,
    andersfarbiger Farbstoffe, wie etwa durch »Monolite Ein anderer Stoff zum Aufstreichen auf Flächen
    Red« und »Monolite Yellow« oder durch bestimmte be- setzt sich wie folgt zusammen:
    kannte anorganische Farbstoffe, wie etwa Cadmium- »Rhod:ene-L 9/5O«-Harz 50 g
    rot oder Chromgelb, ersetzt. Es ist darauf zu achten, Bleiglätte 200 ^
    daß diese farbigen Entwickler einwandfrei gemischt 20 Cobaltoaphthenat 0 25 g
    xverden, um gemischte Farben herzustellen, wie etwa Maagantiaplrtheiat' '.'.'.'.'.'.'.'.['. 0^25 g
    Purpur, prange. Braun od. dgl. Es können auch Ruß Verdünnungsmittel: Toluol·,
    zur Erzielung von Schatten, weiße Farbstoffe, wie wje erforderiicb
    etwa Zinkoxyd od. dgl., zur Erzielung von Halbtönen.
    oder schwarze und weiße Farbstoffe zur Erzielung 25 Es ist hervorzuheben, daß ein Grundsatz für die von Schattenwirkung zugesetzt werden. Die Möglich- Auswahl der Metalloxyde oder anderer Stoffe für keit der 'Herstellung von Mehrfarbenbildern durch Röntgenzwecke in der Verwendung eines Stoffes be-Übereinaßderlagern von Teilfarbenbildern hängt hier steht, der ein Element enthält, das eine Absorptionsnatürlich ebenso wie beim Mehrfarbendruck sowohl von linie im Frequenzbad aufweist, die besonders zur Verder Transparenz der verwendeten Farbstoffe als auch 30 wendung für Röntgenzwecke erwünscht ist. In der vom elektrischen Widerstand des trockenen Pigments oben angegebenen Zusammensetzung enthält beispielsnach Ablagerung auf dem Papier oder der Platte ab. weise das die aktive Substanz bildende Bleioxyd Blei, Größere Schwierigkeiten treten jedoch beim Über- das eine Absorptionslinie hat, die eine Röntgenstraheinanderlagern der gewöhnlichen Farbstoffe zur Her- lung aus einer Spannung von 70 kV absorbiert,
    stellung eines mehrfarbigen Bildes nicht auf. Außer- 35 Es ist natürlich möglich, Papier od. dgl. um das dem ist es möglich, die Farbdichte jedes einzelnen Objekt zu wickeln und dieses zu entwickeln. Es ist Teilbildes durch Belichtung oder Entwicklung, einzeln auch möglich, bei gewöhnlichen radiologischen Unteroder zusammen, zu steuern, d. h. eine Farbkorrektur suchungen, etwa zu klinischen Zwecken, eine noch ist leicht möglich. wirksamere Methode insofern anzuwenden, als das
    Weiter ist es möglich, auf einem neuen Wege eine 4.0 Papier einfach in der beschriebenen Weise behandelt Entwicklung in drei oder mehr Farben vorzunehmen. wird und dann sofort zur Herstellung des Röntgen-Die Entwicklung Jn einer Farbe, z. B. in Rot, wird bildes entwickelt werden kann. Das endgültige Ababgebrochen, bevor genügend elektrische Ladungen bild ist dauerhaft, so daß es so aufbewahrt werden auf dem Papier oder der Platte vorhanden sind, kann, ohne daß ein Verfall zu befürchten ist.
    wonach das Papier oder die Platte in einen anderen 45
    Entwickler, beispielsweise Blau, eingetaucht wird und
    ein Teil des Bildes blau wird. Diese Behandlung wird ρ K ,.,.. N ,. v χ s,, R (. c u E.
    darauf beispielsweise mit Gelb fortgesetzt. Das Ergebnis ist ein Farbbild, das jedoch nicht notwendigerweise die richtigen Farben des Gegenstandes wieder- 50 1. Xerografisches Entwicklungsverfahren, dageben muß. durch gekennzeichnet, daß die das elektrostatische
    Es ist klar, daß die Erfindung auch auf die bereits Bild tragende Fläche einem flüssigen Entwickler
    bekannte Selenplatte angewendet werden kann, auf ausgesetzt wird, dessen flüssige Phase einen so
    der das Bild leicht mit der Flüssigkeit entwickelt oder hohen elektrischen Widerstand hat, daß ein Zer-
    Mi* eine andere vorbehandelte Fläche übertragen wer- 55 fall des'elektrostatischen Bildes verhindert wird,
    den kann, die dann auf diese Weise entwickelbar ist. und jn der ein hinsichtlich der Bildladung elek-
    Wenn die Erfindung auf die Elektroradiograne an- trisch selektiv wirkendes Pigment dispergiert und
    gewendet wird, wird die den Röntgenstrahlen zu ein das Pigment elektrisch selektiv machender
    unterwerfende Fläche mit einem Schwermetalloxyd, steuernder Stoff enthalten sind,
    wie etwa Bleioxyd, angestrichen, das in der Lage ist, 60 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
    großere Strahlungsmengen zu absorbieren. Die Fläche zeichnet, daß ein Entwickler verwendet wird, der
    oder das Papier wird dann in der gleichen Weise be- ein Mittel enthält, das den Farbstoff unverwisch-
    handelt, so daß darauf ein Bild eines elektrostatischen bar auf der Oberfläche fixiert, wenn die flüssige
    Musters zurückbleibt, das dann in gleicher Weise ent- Phase verdampft ist.
    wickelt werden kann. Dadurch kann der Gegenstand, 65 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
    der geröntgt werden soll, selbst behandelt werden, so zeichnet, -daß ein Fixiermittel verwendet wird, das
    daß das Röntgenbild nach Abschluß der Durchstrah- gleichzeitig als steuernder Stoff für die Ladung
    lung und nach Behandlung des Gegenstandes mit der des Pigments wirksam ist.
    Entwicklerflüssigkeit an der Außenseite des Gegen- 4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, da-
    standes erscheint. Als Beispiel für den Stoff, der zu 70 durch gekennzeichnet, daß ein Entwickler ver-
    wendet wird, in dem ein als Trockner wirkender Stoff vorhanden ist.
    5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als steuerndes und gleichzeitig fixierendes Mittel ein Alkydharz verwendet wird.
    6. Verfahren nach den Ansprächen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Steuerstoff ein öl verwendet wird.
    7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß eine Entwicklerflüssigkeit verwendet wird, in der wenigstens zwei Farbstoffsubstanzen dispergiert sind, die auf die verschiedenen Teile der Bildladung elektrisch selektiv wirken.
    8. Verfahren zur Entwicklung elektrostatischer Bilder in mehreren Farben nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Entwicklung zunächst mit einer Flüssigkeit ausgeführt wird, in der ein einheitlicher Farbstoff dispergiert ist, wonach auf der Fläche ein weiteres elektrostatisches Bild erzeugt wird, das dann mit einer Flüssigkeit entwickelt wird, in der ein Farbstoff einer anderen Tönung als der erste dispergiert ist.
    9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Verfahrensstufen der Bilderzeugung und Entwicklung mit schwarzen, weißen und verschiedenfarbigen Pigmenten beliebig oft wiederholt werden.
    10. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 9, gekennzeichnet durch Verwendung von Lasur-Farbstoffen.
    11. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Entwicklung durch Eintauchen der die elektrostatische Ladung tragenden Fläche in die Flüssigkeit erfolgt.
    12. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Entwickeln dadurch bewirkt wird, daß die Entwicklerflüssigkeit über die die elektrische Ladung tragende Fläche hinwegbewegt wird.
    13. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufbringen der Flüssigkeit auf die die elektrostatische Ladung tragende Fläche mittels eines besonderen Gerätes erfolgt.
    14. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß zur Entwicklung eine in der Nähe der das elektrostatische Bild tragenden Fläche angeordnete leitende Fläche verwendet wird.
    15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß eine leitende, mit Entwickler bedeckte Oberfläche über die zu entwickelnde Fläche hinweggeführt wird.
    16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der den Entwickler auftragende Apparateteil so ausgebildet ist, daß er die vom elektrostatischen Bild abgestoßenen Farbpartikeln anzieht und fortführt.
    17. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzeugung des elektrostatischen Bildes eine Selenplatte verwendet wird.
    18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß das elektrostatische Bild vor der Entwicklung von einer Selenplatte auf eine andere Fläche übertragen wird, die die Ladungsverteilung festhält, und auf dieser entwickelt wird.
    19. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 18, zur Anwendung auf die Elektroradiografie, dadurch gekennzeichnet, daß das elektrostatische Bild auf einer Fläche erzeugt wird, die ein Schwermetalloxyd enthält.
    20. Flüssiger Entwickler für die Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 1 bis 19, gekennzeichnet durch eine flüssige Phase mit einem zur Verhinderung des Zerfalls der elektrostatischen Abbildladung genügend großen elektrostatischen Widerstand und einem darin dispergierten Farbstoff, der auf die Bildladung elektrisch selektiv wirkt, und einen den Farbstoff gegenüber der Bildladung elektrisch selektiv machenden Steuerstoff.
    21. Entwickler nach Anspruch 20, gekennzeichnet durch einen Fixierstoff zur Befestigung des Farbstoffes auf der Oberfläche nach Verdampfen der flüssigen Phase.
    22. Entwickler nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß er einen Steuerstoff enthält, der gleichzeitig der Fixierstoff für den Farbstoff ist.
    23. Entwickler zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er als flüssige Phase einen leicht flüchtigen Stoff mit einer kleinen Dielektrizitätskonstante, insbesondere Zyklohexan oder Toluol, enthält, daß darin ein Farbstoff, insbesondere Ruß oder Zinkoxyd, dispergiert ist, und daß sie einen Fixier- und einen Steuerstoff zur Erzielung einer elektrischen Selektivität des Farbstoffes gegenüber der Bildladung und zur Fixierung des Farbstoffes nach Verdampfen der Trägerflüssigkeit enthält, der beispielsweise aus einem Alkydharz oder einem Öl besteht, und daß ferner ein Trocknungsstoff, insbesondere Kobalt- oder Mangannaphthenat, zugesetzt ist.
    In Betracht gezogene Druckschriften: USA.-Patentschrift Nr. 2 726 166.
    Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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