JP2002062670A - Electrophotographic photoreceptor and method for manufacturing the same - Google Patents

Electrophotographic photoreceptor and method for manufacturing the same

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JP2002062670A
JP2002062670A JP2000251509A JP2000251509A JP2002062670A JP 2002062670 A JP2002062670 A JP 2002062670A JP 2000251509 A JP2000251509 A JP 2000251509A JP 2000251509 A JP2000251509 A JP 2000251509A JP 2002062670 A JP2002062670 A JP 2002062670A
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JP
Japan
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layer
electrophotographic photoreceptor
photosensitive member
electrophotographic photosensitive
electrophotographic
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Application number
JP2000251509A
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Japanese (ja)
Inventor
Tatsuya Ikesue
龍哉 池末
Eiji Maeda
英治 前田
Hiroshi Nagase
浩 長瀬
Hiroyuki Sekiguchi
浩之 関口
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrophotographic photoreceptor with high sensitivity having no image defect by deposition of foreign matter on the photosensitive layer and showing improved adhesion property in the layers, and to provide a method for manufacturing the electrophotographic photoreceptor. SOLUTION: The electrophotographic photoreceptor and the method for manufacturing the electrophotographic photoreceptor feature that in the electrophotographic photoreceptor having at least a supporting body, photosensitive layer and protective layer, the photoreceptor is cleaned by the means which touches the surface of the photosensitive layer before the protective layer is formed.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電子写真感光体及び
電子写真感光体の製造方法に関し、詳しくは、層表面に
不織布を接触させて清掃することにより層表面の異物を
除去した電子写真感光体及びその電子写真感光体の製造
方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electrophotographic photoreceptor and a method of manufacturing an electrophotographic photoreceptor, and more particularly, to an electrophotographic photoreceptor in which foreign matters on a layer surface are removed by bringing a nonwoven fabric into contact with the surface of the layer and cleaning the same. And a method for producing the electrophotographic photoreceptor.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、有機電子写真感光体が広く使われ
ている。特に、電子写真特性の向上のため感光層は、電
荷発生層、電荷輸送層のように機能分離されているのが
大多数である。また、支持体と電荷発生層の間に下引き
層と呼ばれる中間層を設けることもある。耐久の向上を
考え電荷輸送層上に保護層を設けることも考案されてい
る。
2. Description of the Related Art In recent years, organic electrophotographic photosensitive members have been widely used. In particular, most of the photosensitive layers are functionally separated like a charge generation layer and a charge transport layer in order to improve electrophotographic characteristics. Further, an intermediate layer called an undercoat layer may be provided between the support and the charge generation layer. Providing a protective layer on the charge transport layer has also been devised to improve durability.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】このように塗布回数が
増加することにより界面も増加する。塗布は通常クリー
ンルームで行われるが、塗布後、層の表面に微少の異物
が付着する、又は塗料内の異物が表面に付着し画像上黒
点となる画像欠陥を生じる場合がある。また、装置の都
合上、一旦クリーンルームから電子写真感光体を排出し
たのち、再度クリーンルームに電子写真感光体を投入
し、塗工を行う場合、表面に異物が付着し、やはり画像
上黒点となる画像欠陥を生じる。
As the number of coatings increases, the number of interfaces increases. The coating is usually performed in a clean room. However, after coating, there are cases where minute foreign matter adheres to the surface of the layer, or foreign matter in the paint adheres to the surface to cause image defects such as black spots on the image. Also, due to the equipment, once the electrophotographic photoreceptor is discharged from the clean room, the electrophotographic photoreceptor is put into the clean room again, and when coating is performed, foreign matter adheres to the surface, and the image also becomes a black spot on the image. Causes defects.

【0004】本発明の目的は、感光層の異物の付着によ
る画像欠陥のない電子写真感光体、その電子写真感光体
の製造方法を提供することにある。
[0004] It is an object of the present invention to provide an electrophotographic photosensitive member free from image defects due to adhesion of foreign matter on a photosensitive layer, and a method of manufacturing the electrophotographic photosensitive member.

【0005】本発明の他の目的は、各層の密着性が向上
した電子写真感光体、その電子写真感光体の製造方法を
提供することにある。
Another object of the present invention is to provide an electrophotographic photosensitive member having improved adhesion of each layer, and a method of manufacturing the electrophotographic photosensitive member.

【0006】本発明の他の目的は、高感度の電子写真感
光体、その電子写真感光体の製造方法を提供することに
ある。
Another object of the present invention is to provide a high-sensitivity electrophotographic photosensitive member and a method for manufacturing the electrophotographic photosensitive member.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明に従って、少なく
とも支持体、感光層及び保護層を有する電子写真感光体
において、保護層形成前に感光層表面に接触する手段に
より清掃されたことを特徴とする電子写真感光体が提供
される。
According to the present invention, there is provided an electrophotographic photosensitive member having at least a support, a photosensitive layer and a protective layer, characterized in that the electrophotographic photosensitive member is cleaned by means of contacting the surface of the photosensitive layer before forming the protective layer. An electrophotographic photoreceptor is provided.

【0008】また、本発明に従って、少なくとも支持
体、感光層及び保護層を有する電子写真感光体におい
て、感光層形成前に支持体表面に接触する手段により清
掃されたことを特徴とする電子写真感光体が提供され
る。
According to the present invention, there is provided an electrophotographic photosensitive member having at least a support, a photosensitive layer and a protective layer, wherein the electrophotographic photosensitive member is cleaned by means of contacting the support surface before the formation of the photosensitive layer. A body is provided.

【0009】また、本発明に従って、少なくとも支持
体、電荷発生層、電荷輸送層及び保護層を有する電子写
真感光体において、保護層形成前に電荷輸送層表面に接
触する手段により清掃されたことを特徴とする電子写真
感光体が提供される。
Further, according to the present invention, in an electrophotographic photoreceptor having at least a support, a charge generation layer, a charge transport layer and a protective layer, it is required that the electrophotographic photosensitive member be cleaned by means of contacting the surface of the charge transport layer before forming the protective layer. An electrophotographic photoreceptor is provided.

【0010】また、本発明に従って、少なくとも支持
体、電荷発生層、電荷輸送層及び保護層を有する電子写
真感光体において、電荷輸送層形成前に電荷発生層表面
に接触する手段により清掃されたことを特徴とする電子
写真感光体が提供される。
Further, according to the present invention, in an electrophotographic photoreceptor having at least a support, a charge generation layer, a charge transport layer and a protective layer, the electrophotographic photosensitive member is cleaned by means for contacting the surface of the charge generation layer before forming the charge transport layer. An electrophotographic photosensitive member is provided.

【0011】また、本発明に従って、少なくとも支持
体、中間層、電荷発生層、電荷輸送層及び保護層を有す
る電子写真感光体において、電荷発生層形成前に中間層
表面に接触する手段により清掃されたことを特徴とする
電子写真感光体が提供される。
According to the present invention, in an electrophotographic photoreceptor having at least a support, an intermediate layer, a charge generation layer, a charge transport layer and a protective layer, the electrophotographic photosensitive member is cleaned by means of contacting the surface of the intermediate layer before forming the charge generation layer. An electrophotographic photosensitive member is provided.

【0012】また、本発明に従って、少なくとも支持
体、中間層、感光層及び保護層を有する電子写真感光体
において、感光層形成前に中間層表面に接触する手段に
より清掃されたことを特徴とする電子写真感光体が提供
される。
Further, according to the present invention, in an electrophotographic photosensitive member having at least a support, an intermediate layer, a photosensitive layer and a protective layer, it is characterized in that the photosensitive member is cleaned by means of contacting the surface of the intermediate layer before forming the photosensitive layer. An electrophotographic photoreceptor is provided.

【0013】更に、本発明に従って、少なくとも支持
体、感光層及び保護層を有する電子写真感光体の製造方
法において、保護層形成前に感光層表面に接触する手段
により清掃する工程を設けることを特徴とする電子写真
感光体の製造方法が提供される。
Further, according to the present invention, in the method for producing an electrophotographic photosensitive member having at least a support, a photosensitive layer and a protective layer, a step of cleaning the photosensitive layer surface by means of contacting the photosensitive layer surface before forming the protective layer is provided. And a method for manufacturing an electrophotographic photoreceptor.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を詳
細に説明する。
Embodiments of the present invention will be described below in detail.

【0015】本発明に用いられる清掃手段の部材は不織
布であり、その材質としては、ポリエステル、ポリプロ
ピレン、セルロース、レーヨン、ポリアミド等及びそれ
らの混合品で発塵、毛羽の発生がないものが用いられ
る。
The member of the cleaning means used in the present invention is a non-woven fabric, and the material thereof is polyester, polypropylene, cellulose, rayon, polyamide, or a mixture thereof, which does not generate dust and fluff. .

【0016】商品名としては、トレシー(東レ(株)
製)、アルファ10、アルファワイパー、テクニクル
ー、テクニクルーII(テックスワイプ社製)、ベンコ
ットスーパーCN、ベンコットリントフリー(旭化成
製)、クルー(キンバリー製)、コットンシーガル(千
代田(株)製)、ベルクリン、サビーナミニマックス
(ソマール(株)製)、キムテックスホワイト(クレシ
ア製)、ミクロスター(帝人(株)製)サンパクト、ス
ピック等が挙げられる。
The trade name is Toraysee (Toray Industries, Inc.)
, Alpha 10, Wiper, Technicl, Technicl II (Texwipe), Bencott Super CN, Bencot Lint Free (Asahi Kasei), Crew (Kimberly), Cotton Seagull (Chiyoda), Berglin, Sabina Minimax (manufactured by Somar Co., Ltd.), Kimtex White (manufactured by Crecia), Microstar (manufactured by Teijin Limited) Sunpact, Spik, and the like.

【0017】清掃する際に、不織布は乾燥したままでも
よいし、純水、アルコール系溶剤等で浸漬したもので表
面を清掃してもよい。電子写真感光体表面に接触する方
法としては、ローラー、ブレード等で圧接する、エアー
圧で押し当てる等が考えられる。
At the time of cleaning, the nonwoven fabric may be left dry, or the surface may be cleaned by immersing the nonwoven fabric in pure water, an alcohol solvent or the like. Examples of a method of contacting the surface of the electrophotographic photosensitive member include pressing with a roller, a blade, or the like, and pressing with an air pressure.

【0018】図1〜図5に本発明の清掃手段の概略図を
示す。
FIGS. 1 to 5 show schematic views of the cleaning means of the present invention.

【0019】図1は、エアーで電子写真感光体に不織布
を接触させる一例である。電子写真感光体1に不織布が
接触するように装置3より空気が放出される。同時に、
電子写真感光体は、矢印方向に回転し所定時間、不織布
2は電子写真感光体表面を清掃する。
FIG. 1 shows an example in which a nonwoven fabric is brought into contact with an electrophotographic photosensitive member by air. Air is released from the device 3 so that the nonwoven fabric contacts the electrophotographic photosensitive member 1. at the same time,
The electrophotographic photosensitive member rotates in the direction of the arrow, and the nonwoven fabric 2 cleans the surface of the electrophotographic photosensitive member for a predetermined time.

【0020】図2は、ローラー4を用いて電子写真感光
体を清掃する装置である。電子写真感光体1は矢印方向
に回転し、清掃装置は回転軸5を矢印方向に回転するこ
とにより不織布2を矢印方向に回転させ、電子写真感光
体表面を清掃する。
FIG. 2 shows an apparatus for cleaning the electrophotographic photosensitive member using the roller 4. The electrophotographic photosensitive member 1 rotates in the direction of the arrow, and the cleaning device rotates the non-woven fabric 2 in the direction of the arrow by rotating the rotating shaft 5 in the direction of the arrow, thereby cleaning the surface of the electrophotographic photosensitive member.

【0021】図3は、ブレードを用いて電子写真感光体
を清掃する例である。電子写真感光体1は矢印方向に回
転し、不織布2はブレード6により電子写真感光体に圧
接され、回転軸5により矢印方向に移動しつつ、表面を
清掃する。
FIG. 3 shows an example of cleaning an electrophotographic photosensitive member using a blade. The electrophotographic photoreceptor 1 rotates in the direction of the arrow, and the nonwoven fabric 2 is pressed against the electrophotographic photoreceptor by the blade 6, and moves in the direction of the arrow by the rotating shaft 5 to clean the surface.

【0022】図4は、ローラーを用いた別の例を示す。
不織布2は、巻取り軸8により巻き取られつつ電子写真
感光体表面を清掃する。ローラー9は、不織布2に張力
をかけるため、巻取り軸の回転方向と逆回転させてい
る。
FIG. 4 shows another example using a roller.
The nonwoven fabric 2 cleans the surface of the electrophotographic photosensitive member while being wound by the winding shaft 8. The roller 9 is rotated in a direction opposite to the rotation direction of the winding shaft to apply tension to the nonwoven fabric 2.

【0023】図5は、ローラーを用い、不織布2を液体
に浸漬させた場合の例を示す。回転軸5により矢印方向
に移動する不織布2は、ローラー13により移動方向を
変えられ液体12の中に侵入し浸漬する。ローラー10
により液体から出てローラー13により電子写真感光体
方向に移動する。
FIG. 5 shows an example in which the nonwoven fabric 2 is immersed in a liquid using a roller. The nonwoven fabric 2 moving in the direction of the arrow by the rotating shaft 5 is changed in the moving direction by the roller 13 and enters the liquid 12 and is immersed therein. Roller 10
, And moves toward the electrophotographic photosensitive member by the roller 13.

【0024】他の例として、図2において不織布2に、
電子写真感光体より拭取った異物を除去する手段を設け
てもよい。その手段としては、ローラー、ブラシ、ブレ
ード等が挙げられる。
As another example, in FIG.
Means for removing foreign matters wiped from the electrophotographic photosensitive member may be provided. Examples of the means include a roller, a brush, and a blade.

【0025】本発明に用いられる感光層は、単層又は電
荷発生層、電荷輸送層の機能分離型の何れでもよいが、
電子写真特性から機能分離型のほうが好ましい。
The photosensitive layer used in the present invention may be a single layer or a function separation type of a charge generation layer and a charge transport layer.
The function-separated type is preferred from the viewpoint of electrophotographic characteristics.

【0026】単層の場合は、電荷発生材料と電荷輸送材
料を適当な溶剤を用いて結着樹脂に分散もしくは、溶解
した液を導電性支持体上に塗布し、加熱もしくは電磁波
の照射等を行い電子写真感光体を形成する。膜厚は5〜
50μmであることが好ましく、特には12〜35μm
であることが好ましい。
In the case of a single layer, the charge generating material and the charge transporting material are dispersed or dissolved in a binder resin using an appropriate solvent, and the solution is applied to a conductive support and heated or irradiated with electromagnetic waves. Then, an electrophotographic photosensitive member is formed. The film thickness is 5
It is preferably 50 μm, particularly 12 to 35 μm
It is preferred that

【0027】機能分離型の場合、電荷発生層は、導電性
支持体上に真空蒸着装置により蒸着層として形成した
り、あるいは電荷発生材料を適当な溶剤を用いて結着樹
脂に分散した液を塗布、その後、加熱、もしくは、電磁
波の照射等を行い形成する。
In the case of the function-separated type, the charge generation layer is formed as a vapor deposition layer on a conductive support by a vacuum vapor deposition apparatus, or a liquid in which a charge generation material is dispersed in a binder resin using an appropriate solvent. It is formed by coating, followed by heating or irradiation of electromagnetic waves.

【0028】電荷発生層中の結着樹脂の割合は、電荷発
生層全質量に対して90質量%以下であることが好まし
く、特には50質量%以下であることが好ましい。電荷
発生層の膜厚は0.001〜6μmであることが好まし
く、特には0.01〜1μmであることが好ましい。
The ratio of the binder resin in the charge generation layer is preferably 90% by mass or less, more preferably 50% by mass or less, based on the total mass of the charge generation layer. The thickness of the charge generation layer is preferably from 0.001 to 6 μm, and particularly preferably from 0.01 to 1 μm.

【0029】電荷輸送層は、電荷輸送材料を適当な溶剤
を用いて結着樹脂に分散した液を塗布、その後、加熱、
もしくは、電磁波の照射を行い形成する。結着樹脂と電
荷輸送材料との配合割合は、電荷輸送層全質量に対して
電荷輸送材料が20〜80質量%であることが好まし
く、特には30〜70質量%であることが好ましい。電
荷輸送層の膜厚は5〜50μmであることが好ましく、
特には10〜30μmであることが好ましい。
The charge transport layer is formed by applying a liquid obtained by dispersing a charge transport material in a binder resin using an appropriate solvent, and then applying heat.
Alternatively, it is formed by irradiation with electromagnetic waves. The blending ratio of the binder resin and the charge transporting material is preferably 20 to 80% by weight, more preferably 30 to 70% by weight, based on the total weight of the charge transporting layer. The thickness of the charge transport layer is preferably 5 to 50 μm,
In particular, the thickness is preferably 10 to 30 μm.

【0030】感光層に用いられる電荷発生材料として
は、セレン、セレン−テルル及びアモルファスシリコン
等の無機系電荷発生物質;ピリリウム系染料、チアピリ
リウム系染料、アズレニウム系染料、チアシアニン系染
料及びキノシアニン系染料等のカチオン染料;スクエア
リウム塩系染料;フタロシアニン系顔料;アントアント
ロン系顔料;ジベンズピレンキノン系顔料及びピラント
ロン系顔料等の多環キノン顔料;インジゴ系顔料;キナ
クリドン系顔料及びアゾ系顔料等から選ばれた材料を電
荷発生物質として含有する。これらは、単独ないしは組
み合わせて用いることができる。
Examples of the charge generating material used in the photosensitive layer include inorganic charge generating materials such as selenium, selenium-tellurium, and amorphous silicon; pyrylium dyes, thiapyrylium dyes, azurenium dyes, thiacyanine dyes, and quinocyanine dyes Cation dyes; squarium salt dyes; phthalocyanine pigments; anthantrone pigments; polycyclic quinone pigments such as dibenzopyrene quinone pigments and pyranthrone pigments; indigo pigments; quinacridone pigments and azo pigments The charge generating material. These can be used alone or in combination.

【0031】結着樹脂としては、広範な絶縁性樹脂、例
えば、ポリビニルブチラール、ポリアリレート(ビスフ
ェノールAとフタル酸の縮重合体等)、ポリカーボネー
ト、ポリエステル、ポリ酢酸ビニル、アクリル樹脂、ポ
リアクリルアミド、ポリアミド、セルロース系樹脂、ウ
レタン樹脂、エポキシ樹脂及びポリビニルアルコール等
の樹脂を挙げることができ、また、ポリ−N−ビニルカ
ルバゾール及びポリビニルピレン等の有機光導電性樹脂
も挙げることができる。
Examples of the binder resin include a wide range of insulating resins such as polyvinyl butyral, polyarylate (condensed polymer of bisphenol A and phthalic acid), polycarbonate, polyester, polyvinyl acetate, acrylic resin, polyacrylamide, polyamide And cellulose-based resins, urethane resins, epoxy resins, and resins such as polyvinyl alcohol, and organic photoconductive resins such as poly-N-vinylcarbazole and polyvinylpyrene.

【0032】電荷輸送材料としては、主鎖又は側鎖にビ
フェニレン、アントラセン、ピレン及びフェナントレン
等の構造を有する多環芳香族化合物;インドール、カル
バゾール、オキサジアゾール及びピラゾリン等の含窒素
環化合物;ヒドラゾン化合物及びスチリル化合物等が用
いられる。これらは単独ないし組み合わせて用いること
ができる。
As the charge transporting material, polycyclic aromatic compounds having a structure such as biphenylene, anthracene, pyrene and phenanthrene in the main chain or side chain; nitrogen-containing ring compounds such as indole, carbazole, oxadiazole and pyrazoline; hydrazone Compounds and styryl compounds are used. These can be used alone or in combination.

【0033】本発明では、感光層の上に更に保護層を有
する。保護層が含有する電荷輸送材料、電荷発生材料及
び結着樹脂は、感光層が含有するものと同様なものが挙
げられる。膜厚は、0.05〜10μmであることが好
ましく、特には0.5〜8μmであることが好ましい。
In the present invention, a protective layer is further provided on the photosensitive layer. The charge transporting material, the charge generating material, and the binder resin contained in the protective layer include the same as those contained in the photosensitive layer. The film thickness is preferably 0.05 to 10 μm, particularly preferably 0.5 to 8 μm.

【0034】本発明では、保護層に潤滑性を有する微粒
子を含んでも良い。潤滑性を有する材料としては、Si
やFを含むポリマー、モノマー及びオリゴマーが挙げら
れる。その例としては、N−(n−プロピル)−N−
(β−アクリロキシエル)−パーフルオロオクチスルホ
ン酸アミド、N−(n−プロピル)−(β−メタクリロ
キシエル)−パーフルオロオクチルスルホン酸アミド、
パーフルオロオクタンスルホン酸、パーフルオロカプリ
ル酸、N−n−プロピル−n−パーフルオロオクタンス
ルホン酸アミド−エタノール、3−(2−パーフルオロ
ヘキシル)エオキシ−1,2−ジヒドロキシプロパン及
びN−n−プロピル−N−2,3−ジヒドロキシプロピ
ルパーフルオロオクチルスルホンアミド等が挙げられ
る。
In the present invention, the protective layer may contain fine particles having lubricity. The lubricating material is Si
And polymers containing F and F, monomers and oligomers. For example, N- (n-propyl) -N-
(Β-acryloxyel) -perfluorooctylsulfonic acid amide, N- (n-propyl)-(β-methacryloxyel) -perfluorooctylsulfonic acid amide,
Perfluorooctanesulfonic acid, perfluorocaprylic acid, Nn-propyl-n-perfluorooctanesulfonic acid amide-ethanol, 3- (2-perfluorohexyl) eoxy-1,2-dihydroxypropane and Nn- Propyl-N-2,3-dihydroxypropyl perfluorooctylsulfonamide and the like.

【0035】フッ素原子含有樹脂粒子としては、ポリテ
トラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレ
ン、ポリフッ化ビニリデン、ポリジクロロジフルオロエ
チレン、テトラフルオロエチレン−パーフルオロアルキ
ルビニルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン−
ヘキサフルオロプロピレン共重合体、テトラフルオロエ
チレン−エチレン共重合体及びテトラフルオロエチレン
−ヘキサフルオロプロピレン−パーフルオロアルキルビ
ニルエーテル共重合体等が挙げられる。これらの樹脂粒
子は、単独でも2種以上を組み合わせても用いることが
できる。また、分子量は、数平均分子量が、3,000
〜5,000,000であることが好ましく、特には1
0,000〜3,000,000であることが好まし
い。粒径は、平均粒径で0.01〜10μmであること
が好ましく、特には0.05〜2.0μmであることが
好ましい。
Examples of the fluorine-containing resin particles include polytetrafluoroethylene, polychlorotrifluoroethylene, polyvinylidene fluoride, polydichlorodifluoroethylene, tetrafluoroethylene-perfluoroalkylvinyl ether copolymer, and tetrafluoroethylene-
Examples include a hexafluoropropylene copolymer, a tetrafluoroethylene-ethylene copolymer, and a tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene-perfluoroalkylvinyl ether copolymer. These resin particles can be used alone or in combination of two or more. The number average molecular weight is 3,000.
~ 5,000,000, and especially 1
It is preferably from 000 to 3,000,000. The average particle diameter is preferably 0.01 to 10 μm, and particularly preferably 0.05 to 2.0 μm.

【0036】また、本発明では保護層に抵抗調整材を含
有させてもよい。例えば、SnO2、ITO、カーボン
ブラック及び銀粒子等が挙げられ、またこれらに疎水化
処理を施したものを用いてもよい。抵抗調整材を添加し
た場合の表面層の抵抗は10 9〜1014Ω・cmが好ま
しい。
In the present invention, the protective layer contains a resistance adjusting material.
You may have. For example, SnOTwo, ITO, carbon
Black and silver particles, etc.
A processed one may be used. Add resistance adjuster
The resistance of the surface layer is 10 9-1014Ω · cm is preferred
New

【0037】本発明に用いられる導電性支持体として
は、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、亜
鉛、ステンレス、バナジウム、モリブデン、クロム、チ
タン、ニッケル、インジウム、金及び白金等が挙げられ
る。また、こうした金属や合金を、真空蒸着法によって
被膜形成したプラスチック(例えば、ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタ
レート及びアクリル樹脂等)や、導電性粒子(例えば、
カーボンブラック及び銀粒子等)を適当な結着樹脂と共
に上記のようなプラスチック、金属又は合金の支持体上
に被覆した支持体、あるいは導電性粒子をプラスチック
や紙に含浸した支持体等を用いることができる。支持体
の形状としてはドラム状、シート状及びベルト状等が挙
げられるが、適用される電子写真装置に最も適した形状
にすることが好ましい。
Examples of the conductive support used in the present invention include aluminum, aluminum alloy, copper, zinc, stainless steel, vanadium, molybdenum, chromium, titanium, nickel, indium, gold and platinum. In addition, plastics (for example, polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polyethylene terephthalate, acrylic resin, and the like) formed by coating such metals and alloys by a vacuum evaporation method, and conductive particles (for example,
(Carbon black and silver particles, etc.) together with a suitable binder resin, as described above, a support coated on a plastic, metal or alloy support, or a support in which conductive particles are impregnated in plastic or paper. Can be. Examples of the shape of the support include a drum shape, a sheet shape, and a belt shape, and it is preferable that the shape is most suitable for the applied electrophotographic apparatus.

【0038】また、本発明においては、導電性支持体と
感光層との間に樹脂を主成分とする層、所謂下引き層を
設けてもよい。下引き層は、導電性支持体からのキャリ
ヤの注入を制御したり、支持体と感光層の接着性を向上
させる機能を有する。下引き層は主に樹脂から成るが、
前記金属や、合金、それらの酸化物、塩類及び界面活性
剤等を含有してもよい。
In the present invention, a layer containing a resin as a main component, a so-called undercoat layer, may be provided between the conductive support and the photosensitive layer. The undercoat layer has a function of controlling the carrier injection from the conductive support and improving the adhesion between the support and the photosensitive layer. The undercoat layer is mainly made of resin,
The metal, alloy, oxides, salts and surfactants thereof may be contained.

【0039】下引き層に用いられる樹脂の具体例として
は、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアリレート、ポ
リエチレン、ポリスチレン、ポリブタジエン、ポリカー
ボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、ポリイミド、
フェノール樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、エポ
キシ樹脂、ユリア樹脂、アリル樹脂、アルキッド樹脂、
ポラミド−イミド、ポリアミド、ポリサルホン、ポリア
リルエーテル、ポリアセタール及びブチラール樹脂等が
挙げられる。膜厚は0.05〜7μmであることが好ま
しく、特には0.1〜2μmであることが好ましい。
Specific examples of the resin used for the undercoat layer include polyester, polyurethane, polyarylate, polyethylene, polystyrene, polybutadiene, polycarbonate, polyamide, polypropylene, polyimide, and the like.
Phenolic resin, acrylic resin, silicone resin, epoxy resin, urea resin, allyl resin, alkyd resin,
Examples thereof include polamide-imide, polyamide, polysulfone, polyallyl ether, polyacetal, and butyral resin. The thickness is preferably from 0.05 to 7 μm, particularly preferably from 0.1 to 2 μm.

【0040】上述した各種層の塗布方法としては、浸漬
コーティング法、スプレーコーティング法、ビームコー
ティング法、スピンナーコーティング法、ローラーコー
ティング法、マイヤーバーコーティング法及びブレード
コーティング法等が挙げられる。
Examples of the method for applying the various layers include a dip coating method, a spray coating method, a beam coating method, a spinner coating method, a roller coating method, a Meyer bar coating method and a blade coating method.

【0041】[0041]

【実施例】(実施例1)ポリアミド樹脂(商品名:M−
4000、東レ(株)製)10質量部を、メタノール1
00質量部/イソプロパノール90質量部の混合溶液に
溶解させ、外径180mm×長さ360mmのアルミニ
ウムシリンダー上に浸漬塗布し、100℃で15分間乾
燥することにより、膜厚が1.0μmの下引き層を形成
した。
EXAMPLES (Example 1) Polyamide resin (trade name: M-
4000, manufactured by Toray Industries, Inc.)
Dissolved in a mixed solution of 00 parts by mass / 90 parts by mass of isopropanol, dip-coated on an aluminum cylinder having an outer diameter of 180 mm and a length of 360 mm, and dried at 100 ° C. for 15 minutes to reduce the thickness to 1.0 μm. A layer was formed.

【0042】次に、下記式で示されるトリスアゾ顔料
7.5質量部と、
Next, 7.5 parts by mass of a trisazo pigment represented by the following formula:

【0043】[0043]

【化1】 ビスアゾ顔料2.5質量部、Embedded image 2.5 parts by mass of a bisazo pigment,

【0044】[0044]

【化2】 をシクロヘキサノン200質量部とベンザール樹脂5質
量部及びテトラヒドラフラン400質量部に溶解した液
に加え、サンドミルを用いて分散することにより、電荷
発生層溶液を得た。この液を前記下引き層上に浸漬塗布
し、80℃で10分間乾燥することにより、膜厚が0.
1μmの電荷発生層を形成した。
Embedded image Was added to a solution of 200 parts by mass of cyclohexanone, 5 parts by mass of benzal resin, and 400 parts by mass of tetrahydrafuran, and dispersed using a sand mill to obtain a charge generation layer solution. This solution was dip-coated on the undercoat layer and dried at 80 ° C. for 10 minutes to obtain a film thickness of 0.1.
A 1 μm charge generation layer was formed.

【0045】次に、下記式で示される化合物(1)を5
質量部、
Next, compound (1) represented by the following formula
Parts by mass,

【0046】[0046]

【化3】 化合物(2)を15質量部Embedded image 15 parts by mass of compound (2)

【0047】[0047]

【化4】 及びポリカーボネート(ビスフェノールZ型、数平均分
子量20000)20質量部をクロロベンゼン600質
量部/ジクロロメタン200質量部の混合溶液をボール
ミルを用いて溶解することにより電荷輸送用溶液を得
た。この溶液を前記電荷発生層上に浸漬塗布し、120
℃で60分間乾燥することにより、膜厚が20μmの電
荷輸送層を形成した。
Embedded image A solution for charge transport was obtained by dissolving 20 parts by mass of a polycarbonate (bisphenol Z type, number average molecular weight 20,000) and a mixed solution of 600 parts by mass of chlorobenzene / 200 parts by mass of dichloromethane using a ball mill. This solution was dip-coated on the charge generation layer,
By drying at 60 ° C. for 60 minutes, a charge transport layer having a thickness of 20 μm was formed.

【0048】図6に示すように電子写真感光体を100
rpmで回転させ、不織布後方から40秒間空気を放出
することにより電子写真感光体表面にトレシー(東レ
(株)の商品名)を接触させて清掃した。
As shown in FIG.
The surface of the electrophotographic photosensitive member was contacted with Toraysee (trade name of Toray Industries, Inc.) and cleaned by rotating at rpm and releasing air from the back of the nonwoven fabric for 40 seconds.

【0049】次に、化合物(1)を5質量部、ポリカー
ボネート(ビスフェノールZ型、数平均分子量:600
00)10質量部をクロロベンゼン500質量部/ジク
ロロメタン300質量部の混合溶液をボールミルを用い
て溶解することにより保護層用溶液を得た。この溶液を
前記電荷輸送層上にスプレーにて塗布を行ない、60℃
で15分間、その後130℃で1時間乾燥することによ
り膜厚が7.5μmの保護層を形成した。上記のように
作製した電子写真感光体を同様な方法で10本作製し
た。
Next, 5 parts by mass of the compound (1) was added to a polycarbonate (bisphenol Z type, number average molecular weight: 600).
00) A solution for protective layer was obtained by dissolving 10 parts by mass of a mixed solution of 500 parts by mass of chlorobenzene / 300 parts by mass of dichloromethane using a ball mill. This solution was applied on the charge transport layer by spraying,
For 15 minutes and then at 130 ° C. for 1 hour to form a protective layer having a thickness of 7.5 μm. Ten electrophotographic photosensitive members produced as described above were produced in the same manner.

【0050】(実施例2)実施例1において、電荷輸送
層を形成したのちクリーンルームから排出したのち、再
度クリーンルームに投入し、その際、電荷輸送層表面を
清掃した。同様な方法で電子写真感光体を10本作製し
た。
Example 2 In Example 1, after the charge transport layer was formed, the charge transport layer was discharged from the clean room, and then charged into the clean room again, at which time the surface of the charge transport layer was cleaned. In the same manner, ten electrophotographic photosensitive members were produced.

【0051】(実施例3)実施例1において、電荷発生
層を形成したのちミクロスター(帝人(株)の商品名)
にて表面を清掃し電荷輸送層を形成した。同様な方法で
電子写真感光体を10本作製した。
(Example 3) In Example 1, after forming the charge generation layer, a microstar (trade name of Teijin Limited) was used.
To clean the surface to form a charge transport layer. In the same manner, ten electrophotographic photosensitive members were produced.

【0052】(実施例4)実施例1において、下引き層
を形成したのちベルクリン(ソマール(株)の商品名)
にて清掃し、電荷発生層、電荷輸送層を形成した。同様
な方法で電子写真感光体を10本作製した。
Example 4 In Example 1, after forming the undercoat layer, Berglin (trade name of Somar Co., Ltd.)
To form a charge generation layer and a charge transport layer. In the same manner, ten electrophotographic photosensitive members were produced.

【0053】(実施例5)実施例2において、電荷輸送
層を形成したのち、図7に示す様にローラーで電子写真
感光体を押し当てる方法で、押し当て圧は10Paとし
回転数は60rpmで30秒間表面を清掃した。同様な
方法で電子写真感光体を10本作製した。
(Example 5) In Example 2, after the charge transport layer was formed, the electrophotographic photosensitive member was pressed with a roller as shown in FIG. 7 at a pressure of 10 Pa and a rotation speed of 60 rpm. The surface was cleaned for 30 seconds. In the same manner, ten electrophotographic photosensitive members were produced.

【0054】(実施例6)実施例5において、ベンコッ
トスーパーCN(旭化成の商品名)をメチルアルコール
を含浸させたのち電荷輸送層を清掃した。同様な方法で
電子写真感光体を10本作製した。
Example 6 In Example 5, the charge transport layer was cleaned after impregnating Bencott Super CN (trade name of Asahi Kasei) with methyl alcohol. In the same manner, ten electrophotographic photosensitive members were produced.

【0055】(実施例7)実施例3において、実施例6
のようにモノクロロベンゼンを含浸させたのち電荷輸送
層を形成した。同様な方法で電子写真感光体を10本作
製した。
(Embodiment 7) In Embodiment 3, Embodiment 6
After impregnating with monochlorobenzene as described above, a charge transport layer was formed. In the same manner, ten electrophotographic photosensitive members were produced.

【0056】(比較例1)実施例2において、清掃を行
わなかった。同様な方法で電子写真感光体を10本作製
した。
(Comparative Example 1) In Example 2, no cleaning was performed. In the same manner, ten electrophotographic photosensitive members were produced.

【0057】上記のように作製した電子写真感光体をC
LC−700(キヤノン製カラーレーザー複写機)に搭
載し、A3用紙で4色ハーフトーン画像を取り、画像上
のφ0.5mm以下の黒ぽちの発生した電子写真感光体
の本数を確認した。表1にその結果を示す。
The electrophotographic photosensitive member produced as described above was
The printer was mounted on an LC-700 (a color laser copying machine manufactured by Canon Inc.), a four-color halftone image was taken on A3 paper, and the number of electrophotographic photosensitive members having black spots of φ0.5 mm or less on the image was confirmed. Table 1 shows the results.

【0058】[0058]

【表1】 [Table 1]

【0059】また、実施例3と比較例1において、CL
C−700本体内の電子写真感光体電位センサーを用い
て、一次帯電器のグリッド電圧が700Vの時の電子写
真感光体表面電位をVooとし、且つ電子写真感光体の
表面電位がVooのときにレーザー光量が3.8mVで
露光レベルをFFとしたとき電子写真感光体の表面電位
をVFFとするとその表面電位を表2に示す。
Further, in Example 3 and Comparative Example 1, CL
Using the electrophotographic photosensitive member potential sensor in the C-700 main body, when the grid voltage of the primary charger is 700 V, the electrophotographic photosensitive member surface potential is Voo, and when the surface potential of the electrophotographic photosensitive member is Voo, Table 2 shows the surface potential of the electrophotographic photosensitive member when the surface potential of the electrophotographic photosensitive member is VFF when the laser light amount is 3.8 mV and the exposure level is FF.

【0060】[0060]

【表2】 [Table 2]

【0061】[0061]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、画像欠陥
のない鮮明な画像を得ることができる電子写真感光体及
びその電子写真感光体の製造方法を提供することが可能
となった。
As described above, according to the present invention, it is possible to provide an electrophotographic photoreceptor capable of obtaining a clear image without image defects and a method of manufacturing the electrophotographic photoreceptor.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】エアーで電子写真感光体に不織布を接触させ清
掃する装置の断面図である。
FIG. 1 is a cross-sectional view of an apparatus that cleans a nonwoven fabric by bringing the nonwoven fabric into contact with an electrophotographic photosensitive member using air.

【図2】ローラーを用いて電子写真感光体に不織布を接
触させ清掃する装置の断面図である。
FIG. 2 is a cross-sectional view of an apparatus for cleaning a non-woven fabric by bringing a non-woven fabric into contact with an electrophotographic photosensitive member using a roller.

【図3】ブレードを用いて電子写真感光体に不織布を接
触させ清掃する装置の断面図である。
FIG. 3 is a cross-sectional view of an apparatus for cleaning by bringing a nonwoven fabric into contact with an electrophotographic photosensitive member using a blade.

【図4】ローラーを用いて電子写真感光体に不織布を接
触させ清掃する別の装置の断面図である。
FIG. 4 is a cross-sectional view of another apparatus for cleaning the non-woven fabric by bringing the non-woven fabric into contact with the electrophotographic photosensitive member using a roller.

【図5】ローラーを用い、不織布を液体に浸漬させて電
子写真感光体を清掃する装置の断面図である。
FIG. 5 is a sectional view of an apparatus for cleaning an electrophotographic photosensitive member by immersing a nonwoven fabric in a liquid using a roller.

【図6】エアーで電子写真感光体に不織布を接触させ清
掃する装置の概略図である。
FIG. 6 is a schematic view of an apparatus for cleaning a nonwoven fabric by bringing the nonwoven fabric into contact with an electrophotographic photosensitive member with air.

【図7】ローラーを用いて電子写真感光体に不織布を接
触させ清掃する装置の概略図である。
FIG. 7 is a schematic diagram of an apparatus for cleaning a nonwoven fabric by bringing the nonwoven fabric into contact with an electrophotographic photosensitive member using a roller.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 電子写真感光体 2 不織布 3 空気を放出する装置 4 ローラー 5 回転軸 6 ブレード 7 ローラー 8 巻取り軸 9 ローラー 10 ローラー 11 容器 12 液体 13 ローラー DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Electrophotographic photoreceptor 2 Nonwoven fabric 3 Device which emits air 4 Roller 5 Rotating shaft 6 Blade 7 Roller 8 Winding shaft 9 Roller 10 Roller 11 Container 12 Liquid 13 Roller

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 長瀬 浩 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (72)発明者 関口 浩之 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 Fターム(参考) 2H068 AA01 AA11 AA34 AA35 AA37 AA41 EA05 EA43  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Inventor Hiroshi Nagase 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Inside Canon Inc. (72) Inventor Hiroyuki Sekiguchi 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Canon F term in reference (reference) 2H068 AA01 AA11 AA34 AA35 AA37 AA41 EA05 EA43

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 少なくとも支持体、感光層及び保護層を
有する電子写真感光体において、保護層形成前に感光層
表面に接触する手段により清掃されたことを特徴とする
電子写真感光体。
1. An electrophotographic photosensitive member having at least a support, a photosensitive layer, and a protective layer, wherein the electrophotographic photosensitive member is cleaned by means of contacting the surface of the photosensitive layer before forming the protective layer.
【請求項2】 少なくとも支持体、感光層及び保護層を
有する電子写真感光体において、感光層形成前に支持体
表面に接触する手段により清掃されたことを特徴とする
電子写真感光体。
2. An electrophotographic photoreceptor having at least a support, a photosensitive layer and a protective layer, wherein the electrophotographic photoreceptor has been cleaned by means of contacting the surface of the support before the formation of the photosensitive layer.
【請求項3】 少なくとも支持体、電荷発生層、電荷輸
送層及び保護層を有する電子写真感光体において、保護
層形成前に電荷輸送層表面に接触する手段により清掃さ
れたことを特徴とする電子写真感光体。
3. An electrophotographic photoreceptor having at least a support, a charge generation layer, a charge transport layer and a protective layer, wherein the electron is cleaned by a means for contacting the surface of the charge transport layer before forming the protective layer. Photoreceptor.
【請求項4】 少なくとも支持体、電荷発生層、電荷輸
送層及び保護層を有する電子写真感光体において、電荷
輸送層形成前に電荷発生層表面に接触する手段により清
掃されたことを特徴とする電子写真感光体。
4. An electrophotographic photoreceptor having at least a support, a charge generation layer, a charge transport layer and a protective layer, characterized in that the electrophotographic photosensitive member is cleaned by a means for contacting the surface of the charge generation layer before forming the charge transport layer. Electrophotographic photoreceptor.
【請求項5】 少なくとも支持体、中間層、電荷発生
層、電荷輸送層及び保護層を有する電子写真感光体にお
いて、電荷発生層形成前に中間層表面に接触する手段に
より清掃されたことを特徴とする電子写真感光体。
5. An electrophotographic photoreceptor having at least a support, an intermediate layer, a charge generation layer, a charge transport layer and a protective layer, characterized in that the electrophotographic photosensitive member is cleaned by means of contacting the surface of the intermediate layer before forming the charge generation layer. Electrophotographic photoreceptor.
【請求項6】 少なくとも支持体、中間層、感光層及び
保護層を有する電子写真感光体において、感光層形成前
に中間層表面に接触する手段により清掃されたことを特
徴とする電子写真感光体。
6. An electrophotographic photoreceptor having at least a support, an intermediate layer, a photosensitive layer and a protective layer, wherein the electrophotographic photoreceptor is cleaned by means of contacting the surface of the intermediate layer before forming the photosensitive layer. .
【請求項7】 少なくとも支持体、感光層及び保護層を
有する電子写真感光体の製造方法において、保護層形成
前に感光層表面に接触する手段により清掃する工程を設
けることを特徴とする電子写真感光体の製造方法。
7. A method for producing an electrophotographic photoreceptor having at least a support, a photosensitive layer and a protective layer, wherein a step of cleaning the photosensitive layer surface by means of contacting the photosensitive layer before forming the protective layer is provided. Manufacturing method of photoreceptor.
【請求項8】 前記電子写真感光体の表面に接触する部
材は不織布である請求項7に記載の電子写真感光体の製
造方法。
8. The method according to claim 7, wherein the member that contacts the surface of the electrophotographic photosensitive member is a nonwoven fabric.
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