JP2002278326A - Image forming device and image forming process unit - Google Patents

Image forming device and image forming process unit

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JP2002278326A
JP2002278326A JP2001078815A JP2001078815A JP2002278326A JP 2002278326 A JP2002278326 A JP 2002278326A JP 2001078815 A JP2001078815 A JP 2001078815A JP 2001078815 A JP2001078815 A JP 2001078815A JP 2002278326 A JP2002278326 A JP 2002278326A
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a printer and a process cartridge capable of extending the life of a photoreceptor drum and preventing the generation of transfer dust while securing prescribed transfer efficiency. SOLUTION: The absolute value of charged potential VD of the photoreceptor drum 1 is <=400 V, the absolute value of average charged quantity of toner is 5 to 25 μC/g and the absolute value of transfer bias VT controlled by constant voltage so as to be applied to a transfer roller 501 is 400 to 1000 V.

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、複写機、プリンタ
ー、FAXなどの画像形成装置及び該装置に用いる画像
形成プロセスユニットに係り、詳しくは、潜像担持体上
に形成したトナー像を転写材又は中間転写体に電界転写
する画像形成装置及び画像形成プロセスユニットに関す
るものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image forming apparatus such as a copying machine, a printer, a facsimile, etc. and an image forming process unit used in the apparatus, and more particularly, to a method for transferring a toner image formed on a latent image carrier to a transfer material. Also, the present invention relates to an image forming apparatus and an image forming process unit for performing electric field transfer to an intermediate transfer member.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、この種の画像形成装置では、潜像
担持体の表面を一様に帯電した後、画像情報に基づいて
潜像担持体の表面に光を選択的に照射することにより、
潜像担持体上に潜像が形成される。この潜像は、トナー
と磁性粒子とを含む二成分現像剤を用いる二成分現像装
置や、トナーを一成分現像剤として用いる一成分現像装
置によって現像された後、転写装置によって転写材や中
間転写体に転写される。このような画像形成装置で用い
る転写装置としては、潜像担持体から転写材にトナー像
を転写する転写領域で転写材を介して潜像担持体の表面
に対向するように転写ローラ等の転写部材を配置し、こ
の転写部材に定電圧制御された転写バイアスを印加する
ことにより転写部材と潜像担持体との間に転写電界を形
成するものが知られている。この転写電界の作用によ
り、潜像担持体上のトナー像が転写材や中間転写体の表
面に転移して転写される。この転写の際に転写部材に印
加される転写バイアスとしては、通常1.5kV〜2k
V程度の電圧が印加されていた。
2. Description of the Related Art Conventionally, in this type of image forming apparatus, the surface of a latent image carrier is uniformly charged, and then the surface of the latent image carrier is selectively irradiated with light based on image information. ,
A latent image is formed on the latent image carrier. This latent image is developed by a two-component developing device using a two-component developer containing toner and magnetic particles, or a one-component developing device using toner as a one-component developer, and then transferred to a transfer material or an intermediate transfer device by a transfer device. Transcribed to the body. As a transfer device used in such an image forming apparatus, a transfer area such as a transfer roller in which a toner image is transferred from a latent image carrier to a transfer material is opposed to the surface of the latent image carrier via the transfer material. It is known that a member is arranged and a transfer electric field is formed between the transfer member and the latent image carrier by applying a transfer bias controlled at a constant voltage to the transfer member. By the action of the transfer electric field, the toner image on the latent image carrier is transferred and transferred to the surface of the transfer material or the intermediate transfer body. The transfer bias applied to the transfer member during this transfer is usually 1.5 kV to 2 kV.
A voltage of about V was applied.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の
画像形成装置では、1.5kV〜2kV程度の比較的高
い転写バイアスが転写部材に印加されていたので、上記
転写領域の近傍で転写材や中間転写体が潜像担持体上の
トナー像に接触する前に、潜像担持体と転写部材との間
で放電し、「転写チリ」が発生するおそれがあるという
問題点があった。この転写チリを防止するために、転写
バイアスの絶対値を小さくすることが考えられる。しか
しながら、単に転写バイアスの絶対値を小さくすると、
所定の転写効率を確保することが難しくなるという問題
点があった。転写バイアスの絶対値を下げると、地肌部
と転写部材との間の電位差に対する画像部と転写部材と
の間の電位差の比が小さくなる。このため、例えば画像
部と地肌部とが混在した部分が転写領域に通過するとき
に、転写領域を流れる電流のうち画像部を流れる電流の
比率が減少し、これにより、転写効率が低下するものと
考えられる。
However, in the above-described conventional image forming apparatus, a relatively high transfer bias of about 1.5 kV to 2 kV is applied to the transfer member. Before the intermediate transfer member comes into contact with the toner image on the latent image carrier, there is a problem that discharge occurs between the latent image carrier and the transfer member and "transfer dust" may occur. To prevent this transfer dust, it is conceivable to reduce the absolute value of the transfer bias. However, if the absolute value of the transfer bias is simply reduced,
There is a problem that it is difficult to secure a predetermined transfer efficiency. When the absolute value of the transfer bias is reduced, the ratio of the potential difference between the image portion and the transfer member to the potential difference between the background portion and the transfer member decreases. For this reason, for example, when a portion where the image portion and the background portion are mixed passes through the transfer region, the ratio of the current flowing through the image portion to the current flowing through the transfer region decreases, thereby decreasing the transfer efficiency. it is conceivable that.

【0004】本発明は以上の背景のもとでなされたもの
であり、その目的は、潜像担持体の帯電電位を下げるこ
とにより潜像担持体の長寿命化を図るとともに、所定の
転写効率を確保しつつ転写チリを防止することができる
画像形成装置及び画像形成プロセスユニットを提供する
ことである。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above background. An object of the present invention is to extend the life of a latent image carrier by lowering the charging potential of the latent image carrier and to achieve a predetermined transfer efficiency. An image forming apparatus and an image forming process unit capable of preventing transfer dust while ensuring image quality.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1の発明は、潜像担持体と、該潜像担持体の
表面を一様に帯電し画像情報に基づいて該表面の電位を
選択的に低下させることにより該潜像担持体上に潜像を
形成する潜像形成手段と、該潜像担持体上の潜像を現像
する現像装置と、該潜像担持体上のトナー像を転写材に
電界転写する転写装置とを備え、該転写装置を、該潜像
担持体から該転写材にトナー像を転写する転写領域で該
転写材を介して該潜像担持体の表面に対向するように配
置された転写部材と、定電圧制御された転写バイアスを
該転写部材に印加する転写バイアス印加手段とを用いて
構成した画像形成装置において、該潜像担持体の帯電電
位の絶対値が400V以下であり、該トナーの平均帯電
量の絶対値が5μC/g以上且つ25μC/g以下であ
り、該転写バイアスの絶対値が400V以上且つ100
0V以下であることを特徴とするものである。
In order to achieve the above object, the present invention is directed to a latent image carrier, and the surface of the latent image carrier is uniformly charged, and the surface of the latent image carrier is charged based on image information. Latent image forming means for forming a latent image on the latent image carrier by selectively lowering the potential of the latent image carrier; a developing device for developing the latent image on the latent image carrier; A transfer device that transfers the toner image of the toner image onto a transfer material by an electric field. The latent image carrier is charged in an image forming apparatus using a transfer member disposed to face the surface of The absolute value of the potential is 400 V or less, and the absolute value of the average charge amount of the toner is 5 μm. / G or more and not more than 25MyuC / g, and the absolute value of the transfer bias is more 400V 100
0 V or less.

【0006】請求項1の画像形成装置では、潜像担持体
の帯電電位の絶対値を400V以下にすることにより、
潜像担持体における通電電荷量を低減し、潜像担持体の
長寿命化を図る。また、トナーの平均帯電量の絶対値を
5μC/g以上にすることにより、現像能力の著しい低
下を抑えるとともに、トナーの帯電不足による地汚れを
防止する。さらに、トナーの平均帯電量の絶対値を25
μC/g以下にすることにより、現像能力を高め、帯電
電位の絶対値を400V以下にした場合でも所定の現像
特性が得られるようにする。そして、転写バイアスの絶
対値を1000V以下にすることにより、転写部材と潜
像担持体との間の異常放電を抑制し、転写チリを防止す
る。ここで、転写バイアスの絶対値を下げると転写効率
が低下する傾向がある。そこで、この転写効率の低下を
防止するために、前述のようにトナーの平均帯電量の絶
対値を25μC/g以下にすることにより転写領域でト
ナーが静電的に転移しやすいようにする。さらに、転写
バイアスの絶対値を400V以上にすることと、前述の
ように潜像担持体の帯電電位の絶対値を400V以下に
することを組み合わせることにより、潜像担持体上の地
肌部と転写部材との間の電位差に対する画像部と転写部
材との間の電位差の比が小さくなるのを回避する。これ
らにより、転写材へ転写するときの転写効率の低下を抑
える。
According to the first aspect of the present invention, the absolute value of the charging potential of the latent image carrier is set to 400 V or less,
The amount of electric charge in the latent image carrier is reduced, and the life of the latent image carrier is extended. Further, by setting the absolute value of the average charge amount of the toner to 5 μC / g or more, a remarkable decrease in the developing ability is suppressed, and the background stain due to insufficient charging of the toner is prevented. Further, the absolute value of the average charge amount of the toner is 25
By setting the concentration to not more than μC / g, the developing ability is enhanced, and even when the absolute value of the charging potential is set to 400 V or less, predetermined developing characteristics can be obtained. By setting the absolute value of the transfer bias to 1000 V or less, abnormal discharge between the transfer member and the latent image carrier is suppressed, and transfer dust is prevented. Here, when the absolute value of the transfer bias is reduced, the transfer efficiency tends to decrease. Therefore, in order to prevent the transfer efficiency from decreasing, the absolute value of the average charge amount of the toner is set to 25 μC / g or less as described above so that the toner is easily transferred electrostatically in the transfer area. Further, by combining the absolute value of the transfer bias of 400 V or more with the absolute value of the charging potential of the latent image carrier of 400 V or less as described above, the transfer to the background on the latent image carrier is performed. The ratio of the potential difference between the image portion and the transfer member to the potential difference between the member and the transfer member is prevented from being reduced. Thus, a decrease in transfer efficiency when transferring to a transfer material is suppressed.

【0007】請求項2の発明は、潜像担持体と、該潜像
担持体の表面を一様に帯電し画像情報に基づいて該表面
の電位を選択的に低下させることにより該潜像担持体上
に潜像を形成する潜像形成手段と、該潜像担持体上の潜
像を現像する現像装置と、該潜像担持体上のトナー像が
転写される中間転写体と、該潜像担持体上のトナー像を
該中間転写体に電界転写する1次転写手段と、該中間転
写体上のトナー像を転写材に転写する2次転写装置とを
備え、該1次転写装置を、該潜像担持体から該中間転写
体にトナー像を転写する転写領域で該中間転写体を介し
て該潜像担持体の表面に対向するように配置された転写
部材と、定電圧制御された転写バイアスを該転写部材に
印加する転写バイアス印加手段とを用いて構成した画像
形成装置において、該潜像担持体の帯電電位の絶対値が
400V以下であり、該トナーの平均帯電量の絶対値が
5μC/g以上且つ25μC/g以下であり、該転写バ
イアスの絶対値が400V以上且つ1000V以下であ
ることを特徴とするものである。
According to a second aspect of the present invention, the latent image carrier is uniformly charged by uniformly charging the surface of the latent image carrier and the potential of the surface is selectively reduced based on image information. A latent image forming means for forming a latent image on the body, a developing device for developing the latent image on the latent image carrier, an intermediate transfer body on which a toner image on the latent image carrier is transferred, A primary transfer unit for electric field transfer of the toner image on the image carrier to the intermediate transfer member; and a secondary transfer device for transferring the toner image on the intermediate transfer member to a transfer material. A transfer member arranged to face a surface of the latent image carrier via the intermediate transfer member in a transfer area for transferring a toner image from the latent image carrier to the intermediate transfer member; And a transfer bias applying means for applying the transfer bias to the transfer member. The absolute value of the charging potential of the latent image carrier is 400 V or less, the absolute value of the average charge amount of the toner is 5 μC / g or more and 25 μC / g or less, and the absolute value of the transfer bias is 400 V or more and 1000 V or less. It is characterized by the following.

【0008】請求項2の画像形成装置では、請求項1の
画像形成装置の場合と同様に、潜像担持体の帯電電位の
絶対値を400V以下にすることにより、潜像担持体に
おける通電電荷量を低減し、潜像担持体の長寿命化を図
る。また、トナーの平均帯電量の絶対値を5μC/g以
上にすることにより、現像能力の著しい低下を抑えると
ともに、トナーの帯電不足による地汚れを防止する。さ
らに、トナーの平均帯電量の絶対値を25μC/g以下
にすることにより、現像能力を高め、帯電電位の絶対値
を400V以下にした場合でも所定の現像特性が得られ
るようにする。そして、潜像担持体から中間転写体への
1次転写において、転写バイアスの絶対値を1000V
以下にすることにより、転写部材と潜像担持体との間の
異常放電を抑制し、転写チリを防止する。また、前述の
ようにトナーの平均帯電量の絶対値を25μC/g以下
にすることによりトナーが静電的に移動しやすいように
する。さらに、転写バイアスの絶対値を400V以上に
することと、前述のように潜像担持体の帯電電位の絶対
値を400V以下にすることとを組み合わせることによ
り、潜像担持体上の地肌部と転写部材との間の電位差に
対する画像部と転写部材との間の電位差の比が大きくな
るのを回避する。これらにより、中間転写体への1次転
写における転写効率の低下を抑える。
In the image forming apparatus according to the second aspect, similarly to the image forming apparatus according to the first aspect, by setting the absolute value of the charging potential of the latent image carrier to 400 V or less, the electric charge in the latent image carrier is reduced. The life of the latent image carrier is reduced by reducing the amount. Further, by setting the absolute value of the average charge amount of the toner to 5 μC / g or more, a remarkable decrease in the developing ability is suppressed, and the background stain due to insufficient charging of the toner is prevented. Further, by setting the absolute value of the average charge amount of the toner to 25 μC / g or less, the developing capability is enhanced, and even when the absolute value of the charging potential is set to 400 V or less, predetermined developing characteristics can be obtained. Then, in the primary transfer from the latent image carrier to the intermediate transfer member, the absolute value of the transfer bias is set to 1000V.
By doing so, abnormal discharge between the transfer member and the latent image carrier is suppressed, and transfer dust is prevented. Further, as described above, the absolute value of the average charge amount of the toner is set to 25 μC / g or less, so that the toner is easily moved electrostatically. Further, by combining the absolute value of the transfer bias with 400 V or more and the absolute value of the charging potential of the latent image carrier with 400 V or less as described above, the background portion on the latent image carrier is removed. The ratio of the potential difference between the image portion and the transfer member to the potential difference between the transfer member and the transfer member is prevented from increasing. Thus, a decrease in transfer efficiency in the primary transfer to the intermediate transfer member is suppressed.

【0009】請求項3の発明は、請求項1又は2の画像
形成装置において、上記現像装置が、トナーと磁性粒子
とを含む二成分現像剤を用いるものであり、該トナーと
して、球形度が95%以上の球形トナーを用いたことを
特徴とするものである。
According to a third aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the first or second aspect, the developing device uses a two-component developer containing a toner and magnetic particles. It is characterized by using 95% or more of spherical toner.

【0010】請求項3の画像形成装置では、球形度が9
5%以上の球形トナーを用いることにより、トナーと磁
性粒子との摩擦帯電の際に、トナーの平均帯電量の絶対
値が上記所定の範囲に安定して入るようにトナーを摩擦
帯電することができる。
In the image forming apparatus according to the third aspect, the sphericity is 9
By using the spherical toner of 5% or more, when the toner and the magnetic particles are frictionally charged, the toner can be frictionally charged so that the absolute value of the average charge amount of the toner is stably within the above-mentioned predetermined range. it can.

【0011】請求項4の発明は、請求項1又は2の画像
形成装置において、上記現像装置が、トナーと磁性粒子
とを含む二成分現像剤を用いるものであり、上記潜像担
持体が、導電性基体上に感光層を有するものであり、上
記現像領域における該潜像担持体表面に隣接し現像に寄
与するトナーが存在している現像寄与トナー存在領域の
単位面積あたりの静電容量CTLが、該潜像担持体の感
光層の単位面積あたりの静電容量CPCよりも大きいこ
とを特徴とすることを特徴とするものである。
According to a fourth aspect of the present invention, in the image forming apparatus of the first or second aspect, the developing device uses a two-component developer containing toner and magnetic particles, and the latent image carrier is A photosensitive layer having a photosensitive layer on a conductive substrate, and a capacitance C per unit area of a development contributing toner existing area in which the toner contributing to development exists adjacent to the surface of the latent image carrier in the developing area. TL is characterized in that being larger than the capacitance C PC per unit area of the photosensitive layer of the latent image bearing member.

【0012】請求項4の画像形成装置では、上記現像領
域における現像寄与トナー存在領域の単位面積あたりの
静電容量CTLを、潜像担持体の感光層の単位面積あた
りの静電容量CPCよりも大きくすることにより、潜像
担持体の感光体層上に形成された潜像のトナー付着部の
周辺におけるトナーを感光層側に引き付ける向きの縁端
電界の強度を、エッジ効果を視認できない程度まで弱め
る。
In the image forming apparatus according to the present invention, the capacitance C TL per unit area of the development contributing toner existing area in the developing area is determined by the capacitance C PC per unit area of the photosensitive layer of the latent image carrier. By making it larger than that, the intensity of the edge electric field in the direction of attracting the toner to the photosensitive layer side around the toner adhering portion of the latent image formed on the photoreceptor layer of the latent image carrier can not be visually recognized by the edge effect. Weaken to a degree.

【0013】請求項5の発明は、請求項1又は2の画像
形成装置において、上記現像装置が、トナーと磁性粒子
とを含む二成分現像剤を用いるものであり、上記現像剤
担持体上に担持される二成分現像剤のダイナミック抵抗
が10Ω以下であることを特徴とするものである。こ
こで、上記「ダイナミック抵抗」は、後述の図6の測定
システムを用いて測定したものである。
According to a fifth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the first or second aspect, the developing device uses a two-component developer containing toner and magnetic particles. The dynamic resistance of the supported two-component developer is 10 6 Ω or less. Here, the “dynamic resistance” is measured using a measurement system of FIG. 6 described later.

【0014】請求項5の画像形成装置では、現像剤担持
体上に担持される二成分現像剤のダイナミック抵抗が1
Ω以下であるため、現像剤担持体上の磁性粒子の潜
像担持体側先端縁と潜像担持体表面との間の領域に現像
電界を形成され、所定強度の現像電界を形成するための
現像ポテンシャルの大きさを低減することができる。
According to the image forming apparatus of the present invention, the dynamic resistance of the two-component developer carried on the developer carrier is one.
0 6 Ω or less, a developing electric field is formed in a region between the leading edge of the magnetic particles on the developer carrier on the latent image carrier side and the surface of the latent image carrier to form a developing electric field of a predetermined intensity. Can be reduced in the magnitude of the developing potential.

【0015】請求項6の発明は、請求項1又は2の画像
形成装置において、上記現像装置が、トナーからなる一
成分現像剤を担持して上記潜像担持体に対向する現像領
域に搬送する現像剤担持体と、トナーと磁性粒子とを含
む二成分現像剤を担持して該現像剤担持体に対向するト
ナー供給領域に搬送し、該二成分現像剤中のトナーを該
現像剤担持体に供給するトナー供給部材と、該トナー供
給部材と該現像剤担持体との間にトナー供給バイアスを
印加するトナー供給バイアス印加手段とを用いて構成し
たことを特徴とするものである。
According to a sixth aspect of the present invention, in the image forming apparatus of the first or second aspect, the developing device carries a one-component developer composed of toner and conveys the developer to a developing area facing the latent image carrier. A developer carrying member, carrying a two-component developer containing toner and magnetic particles, transporting the developer to a toner supply area facing the developer carrying member, and transferring the toner in the two-component developer to the developer carrying member. And a toner supply bias applying means for applying a toner supply bias between the toner supply member and the developer carrying member.

【0016】請求項6の画像形成装置では、上記トナー
供給バイアスの印加でトナー供給領域に形成された電界
により、上記トナー供給部材上に担持した二成分現像剤
から、帯電量のばらつきが少ないトナーを現像剤担持体
上に供給され、現像剤担持体上における極低帯電トナー
や逆帯電トナーの量が低減する。このように帯電量のバ
ラツキが少ないトナーが現像剤担持体上に担持されて現
像領域に搬送され、潜像担持体上の潜像の現像に用いら
れる。
In the image forming apparatus according to the present invention, the electric field formed in the toner supply area by the application of the toner supply bias causes the toner having a small variation in charge amount from the two-component developer carried on the toner supply member. Is supplied onto the developer carrying member, and the amount of the extremely low charged toner and the oppositely charged toner on the developer carrying member is reduced. As described above, the toner having a small variation in the amount of charge is carried on the developer carrying member and transported to the developing area, where the toner is used for developing the latent image on the latent image carrying member.

【0017】請求項7の発明は、請求項1、2、3、
4、5又は6の画像形成装置において、上記潜像担持体
が、導電性基体上に感光層を有するものであり、該感光
層の単位面積当たりの静電容量CPCが、80pF/c
以上であることを特徴とするものである。
According to a seventh aspect of the present invention, there is provided the first aspect of the invention.
The image forming apparatus 4, 5 or 6, the latent image bearing member, which has a photosensitive layer on a conductive substrate, the capacitance C PC per unit area of the photosensitive layer, 80 pF / c
It is characterized in that m 2 or more.

【0018】請求項7の画像形成装置では、潜像担持体
における感光層の静電容量CPCを80pF/cm
上にすることにより、感光層の表面に所定電荷量を有す
るトナー像を担持するための表面電位を低減することが
できる。
[0018] In the image forming apparatus according to claim 7, carried by the capacitance C PC of the photosensitive layer in the image bearing member 80 pF / cm 2 or more, the toner image having a predetermined charge amount on the surface of the photosensitive layer To reduce the surface potential.

【0019】請求項8の発明は、請求項7の画像形成装
置において、上記感光層の厚さが、5μm以上であるこ
とを特徴とするものである。
[0019] The invention of claim 8 is the image forming apparatus of claim 7, wherein the thickness of the photosensitive layer is 5 μm or more.

【0020】請求項8の画像形成装置では、上記感光層
の厚さを5μm以上にすることにより、感光層の耐久性
を向上させる。
In the image forming apparatus according to the present invention, the durability of the photosensitive layer is improved by setting the thickness of the photosensitive layer to 5 μm or more.

【0021】請求項9の発明は、請求項1、2、3、
4、5、6、7又は8の画像形成装置における上記潜像
担持体と、上記潜像形成手段を構成する帯電装置、該潜
像担持体の表面をクリーニングするクリーニング装置及
び上記現像装置の少なくとも一つとを、画像形成装置本
体に対して着脱可能に一体構造物として構成した画像形
成プロセスユニットである。
According to a ninth aspect of the present invention, there is provided the first aspect of the present invention.
The latent image carrier in the image forming apparatus of 4, 5, 6, 7 or 8, a charging device constituting the latent image forming means, a cleaning device for cleaning the surface of the latent image carrier, and at least the developing device One is an image forming process unit configured as an integral structure that is detachable from the image forming apparatus main body.

【0022】請求項9の画像形成プロセスユニットを画
像形成装置本体に装着して用いることにより、潜像担持
体の長寿命化を図るとともに、潜像担持体の帯電電位の
変動等によって現像ポテンシャル|V−V|が変化
したときでも、画像濃度低下や画像濃度ムラが抑制する
ことができる。また、上記画像形成プロセスユニットを
画像形成装置本体から取り外すことにより、画像形成プ
ロセスユニットに含まれる潜像担持体などを個別に交換
することができる。
By using the image forming process unit according to the ninth aspect mounted on the main body of the image forming apparatus, the life of the latent image carrier can be extended, and the development potential | Even when V B −V L | changes, it is possible to suppress a decrease in image density and uneven image density. Further, by removing the image forming process unit from the image forming apparatus main body, the latent image carrier and the like included in the image forming process unit can be individually replaced.

【0023】[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明を、画像形成装置と
しての電子写真式レーザプリンタ(以下「プリンタ」と
いう。)に適用した実施形態について説明する。 〔実施形態1〕まず、本発明の第1の実施形態に係るプ
リンタの全体の概略構成及び動作について説明する。図
2は、本実施形態のプリンタの全体の概略構成図であ
る。このプリンタは、潜像担持体としての感光体ドラム
1の周辺に、感光体ドラム1の表面を一様帯電する帯電
装置2、画像情報に基づいて変調されたレーザー光線等
を感光体ドラム1に照射する露光装置3、感光体ドラム
1に形成された静電潜像に対し現像ローラ402上の帯
電トナーを付着させることでトナー像を形成する二成分
現像方式の現像装置4、感光体ドラム1上に形成された
トナー像を転写材としての転写紙20に転写する転写装
置5、転写後に感光体ドラム1上に残ったトナーを除去
するクリーニング装置6等が順に配設されている。ま
た、感光体ドラム1上に静電潜像を形成する潜像形成手
段は、上記帯電装置2及び露光装置3により構成されて
いる。また、図示しない給紙トレイ等から転写紙を給紙
・搬送する図示しない給紙搬送装置と、転写装置5で転
写されたトナー像を転写紙20に定着する図示しない定
着装置とが備えられている。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment in which the present invention is applied to an electrophotographic laser printer (hereinafter, referred to as "printer") as an image forming apparatus will be described below. [Embodiment 1] First, the overall schematic configuration and operation of a printer according to a first embodiment of the present invention will be described. FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the entire printer of the present embodiment. This printer irradiates the photosensitive drum 1 with a charging device 2 for uniformly charging the surface of the photosensitive drum 1 around the photosensitive drum 1 as a latent image carrier, and a laser beam or the like modulated based on image information. Exposure device 3, a two-component developing type developing device 4 that forms a toner image by attaching a charged toner on a developing roller 402 to an electrostatic latent image formed on the photosensitive drum 1, and on the photosensitive drum 1 A transfer device 5 for transferring the toner image formed on the transfer paper 20 as a transfer material, a cleaning device 6 for removing the toner remaining on the photosensitive drum 1 after the transfer, and the like are sequentially arranged. The latent image forming means for forming an electrostatic latent image on the photosensitive drum 1 is constituted by the charging device 2 and the exposure device 3. Further, a paper feeder (not shown) for feeding and transporting transfer paper from a paper feed tray (not shown) and a fixing device (not shown) for fixing the toner image transferred by the transfer device 5 to the transfer paper 20 are provided. I have.

【0024】上記転写装置5は、感光体ドラム1から転
写紙20にトナー像を転写する転写領域で転写紙を介し
て感光体ドラム1の表面に対向するように配置された転
写部材としての転写ローラ501と、転写ローラ501
に所定の転写バイアスを印加する転写バイアス印加手段
としての転写バイアス電源502とを用いて構成されて
いる。この転写バイアス電源502は、定電圧制御され
た転写バイアスVが転写ローラ501に印加できるよ
うに構成されている。また、本実施形態においては、9
0%以上の転写効率を確保しつつ転写チリを防止するた
めに、転写バイアスVの絶対値を400V〜1000
Vの範囲内に設定している。
The transfer device 5 is a transfer area as a transfer member which is disposed in a transfer area where a toner image is transferred from the photosensitive drum 1 to the transfer paper 20 so as to face the surface of the photosensitive drum 1 via the transfer paper. Roller 501 and transfer roller 501
And a transfer bias power source 502 as a transfer bias applying unit for applying a predetermined transfer bias to the image forming apparatus. The transfer bias power source 502, the transfer bias V T is configured to be applied to the transfer roller 501 which is constant voltage control. In the present embodiment, 9
To prevent toner scattering while ensuring zero percent transfer efficiency, the absolute value of the transfer bias V T 400V~1000
V is set within the range.

【0025】なお、上記プリンタを構成する複数の装置
の一部は、プリンタ本体に対して着脱可能に一体構造物
として構成した画像形成プロセスユニット(以下「プロ
セスカートリッジ」という。)であってもよい。図3
は、感光体ドラム1と帯電装置2と現像装置4とクリー
ニング装置6とを、プリンタ本体に対して着脱可能に一
体構造物として構成したプロセスカートリッジを示して
いる。このようにプロセスカートリッジを装置本体に対
して着脱可能に構成することにより、感光体ドラム1等
を個別に交換することができる。特に、現像装置がプロ
セスカートリッジに含まれない場合には、寿命が一致し
ない感光体ドラム1と現像装置とをそれぞれ別々に容易
に交換することが可能となる。また、非現像時に現像装
置の現像ローラを感光体ドラムから離間するように退避
させることが可能となるので、現像ローラへのトナーフ
ィルミングの促進が低減され、更に現像装置の寿命を延
ばすことができる。
A part of the plurality of devices constituting the printer may be an image forming process unit (hereinafter, referred to as "process cartridge") which is detachably attached to the printer main body as an integrated structure. . FIG.
2 shows a process cartridge in which the photosensitive drum 1, the charging device 2, the developing device 4, and the cleaning device 6 are configured as an integrated structure that can be attached to and detached from the printer main body. By thus configuring the process cartridge so as to be detachable from the apparatus main body, the photosensitive drums 1 and the like can be individually replaced. In particular, when the developing device is not included in the process cartridge, it is possible to easily and separately replace the photosensitive drum 1 and the developing device whose lifespans do not match. In addition, since the developing roller of the developing device can be retracted so as to be separated from the photosensitive drum at the time of non-development, promotion of toner filming to the developing roller is reduced, and the life of the developing device can be further extended. it can.

【0026】上記構成のプリンタにおいて、図1(a)
に示すように、矢印a方向に回転する感光体ドラム1の
表面は、帯電装置2で所定の帯電電位V(絶対値で4
00V以下の帯電電位)に一様帯電された後、画像情報
に基づいて変調されたレーザー光線が感光体軸方向にス
キャンされて照射される。このレーザ光の照射により、
感光体ドラム1の表面電位を選択的に露光後電位V
で低下させ、感光体ドラム1上に静電潜像が形成され
る。感光体ドラム1上に形成された静電潜像は、現像領
域A1において、現像装置4の所定の現像バイアスV
が印加された現像剤担持体としての現像ローラ402に
より供給された帯電トナーを付着させることで現像さ
れ、トナー像となる。一方、転写紙20は図示しない給
紙搬送装置で給紙・搬送され、レジストローラ7により
所定のタイミングで感光体ドラム1と転写装置5の転写
ローラ501とが対向する転写領域に送出・搬送され
る。そして、図1(b)に示す所定の転写バイアスV
が印加された転写ローラ501により、転写紙20に感
光体ドラム1上のトナー像とは逆極性の電荷が付与さ
れ、感光体ドラム1上に形成されたトナー像が転写紙2
0に電界転写される。なお、図1(b)中の「VGT
及び「VIT」はそれぞれ、転写領域に進入するときの
感光体ドラム1の地肌部の電位及びトナーが付着してい
る画像部(トナー像)の電位である。また、図中の「V
−V」の絶対値は、露光の有無における電位の差異
を示す「露光ポテンシャル」である。また、「V−V
」の絶対値は、現像領域における実質的な現像電位差
を示す「現像ポテンシャル」であり、「V−V」の
絶対値は、地肌部(未露光部)と現像バイアスとの電位
差を示す「地肌ポテンシャル」である。次いで、上記ト
ナー像が転写された転写紙20は、感光体ドラム1から
分離され、図示しない定着装置に送られ、定着装置でト
ナー像が定着された転写紙20が出力される。転写装置
5でトナー像が転写された後の感光体ドラム1の表面
は、クリーニング装置6でクリーニングされ、感光体ド
ラム1上に残ったトナーが除去される。
In the printer having the above configuration, FIG.
As shown in FIG. 3, the surface of the photosensitive drum 1 rotating in the direction of the arrow a is charged by the charging device 2 with a predetermined charging potential V D (4 in absolute value).
After being uniformly charged to a charging potential of 00 V or less, a laser beam modulated based on image information is scanned and irradiated in the axial direction of the photoconductor. By this laser light irradiation,
The surface potential of the photosensitive drum 1 is selectively reduced to the post-exposure potential VL , and an electrostatic latent image is formed on the photosensitive drum 1. The electrostatic latent image formed on the photosensitive drum 1 in the developing region A1, a predetermined developing bias V B of the developing apparatus 4
Is developed by attaching the charged toner supplied by the developing roller 402 as a developer carrying member to which the toner image is applied, thereby forming a toner image. On the other hand, the transfer paper 20 is fed and conveyed by a paper feeder (not shown), and is sent and conveyed by a registration roller 7 to a transfer area where the photosensitive drum 1 and the transfer roller 501 of the transfer device 5 face each other at a predetermined timing. You. Then, a predetermined transfer bias V T shown in FIG.
Is applied to the transfer paper 20 by the transfer roller 501 to which the toner image on the photosensitive drum 1 is applied, and the toner image formed on the photosensitive drum 1 is transferred to the transfer paper 2.
The electric field is transferred to 0. Note that “V GT ” in FIG.
And “V IT ” are the potential of the background portion of the photosensitive drum 1 and the potential of the image portion (toner image) to which the toner is attached when entering the transfer area. Also, “V
The absolute value of “ D− V L ” is an “exposure potential” indicating a difference in potential between the presence and absence of exposure. In addition, "V B -V
The absolute value of L "is the" development potential "indicating substantial developing potential difference in the developing region, the absolute value of the" V D -V B ", background portion (non-exposed portion) potential difference between the developing bias This is the “background potential” shown in FIG. Next, the transfer paper 20 onto which the toner image has been transferred is separated from the photosensitive drum 1 and sent to a fixing device (not shown), and the transfer paper 20 on which the toner image is fixed by the fixing device is output. The surface of the photoconductor drum 1 after the transfer of the toner image by the transfer device 5 is cleaned by the cleaning device 6, and the toner remaining on the photoconductor drum 1 is removed.

【0027】次に、本実施形態のプリンタの各部構成の
詳細について説明する。上記感光体ドラム1は、図4に
示すように、接地された導電性基体(例えば、アルミ等
の素管)上に、感光性を有する無機又は有機感光体を塗
布することにより感光層1Pを形成したものである。こ
の感光層1Pは、電荷発生層1Paと電荷輸送層1Pb
とにより構成され、上記帯電装置2により表面が負極性
に一様帯電される。なお、潜像担持体としては、厚みの
比較的薄いポリエチレンテレフタレート(PET)、ポ
リエチレンナフタレート(PEN)、ニッケル等に感光
層を形成したベルト感光体を使用することも可能であ
る。また、本実施形態では負極性に一様帯電する感光体
ドラム1を使用しているが、トナーの帯電極性等との関
係を考慮し必要に応じて正極性に一様帯電するものを使
用してもよい。
Next, details of the components of the printer according to the present embodiment will be described. As shown in FIG. 4, the photosensitive drum 1 has a photosensitive layer 1P formed by applying a photosensitive inorganic or organic photosensitive member on a grounded conductive base (for example, a base tube made of aluminum or the like). It is formed. The photosensitive layer 1P includes a charge generation layer 1Pa and a charge transport layer 1Pb.
The surface is uniformly charged to the negative polarity by the charging device 2. As the latent image carrier, a belt photoconductor having a photosensitive layer formed of polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), nickel, or the like having a relatively small thickness can be used. Further, in the present embodiment, the photosensitive drum 1 which is uniformly charged to a negative polarity is used. You may.

【0028】本実施形態では、上記感光層1Pの単位面
積当たりの静電容量CPCを80pF/cm以上に設
定している。これにより、感光層1Pの表面に所定電荷
量のトナー像を担持するための表面電位を低減してい
る。また、感光層の1Pの厚さは5μm以上に設定し、
耐久性を向上させている。
[0028] In this embodiment, by setting the capacitance C PC per unit area of the photosensitive layer 1P to 80 pF / cm 2 or more. Thus, the surface potential for carrying a toner image of a predetermined charge amount on the surface of the photosensitive layer 1P is reduced. Further, the thickness of 1P of the photosensitive layer is set to 5 μm or more,
Improves durability.

【0029】図5は、現像装置4の概略構成図である。
この現像装置4は、ケーシング401の感光体ドラム側
の開口から一部露出するように、トナー担持体としての
現像ローラ420が配設されている。ケーシング401
内のトナー10と磁性粒子11とを含む二成分現像剤
(以下「現像剤」という。)12は、図示しない現像剤
撹拌部材や現像ローラ420のスリーブ421の回転力
及び磁石部材422の磁力によって撹拌される。この撹
拌の際に、トナー10は磁性粒子11との摩擦帯電によ
って電荷が付与され、現像剤の一部が現像ローラ420
上に担持される。現像ローラ420上に担持された現像
剤12は、現像剤規制部材としてのドクタ423で層厚
が規制され、一定量の現像剤12が現像ローラ420に
担持されて現像領域A1に搬送され、残りはケーシング
内に戻される。現像領域A1に搬送された現像剤12中
のトナー10が、現像ローラ420と感光体ドラム1と
の間に形成される現像電界によって感光体ドラム表面に
転移し、感光体ドラム1上の静電潜像が現像される。
FIG. 5 is a schematic structural view of the developing device 4.
In the developing device 4, a developing roller 420 as a toner carrier is disposed so as to be partially exposed from an opening of the casing 401 on the photosensitive drum side. Casing 401
A two-component developer (hereinafter, referred to as “developer”) 12 including the toner 10 and the magnetic particles 11 therein is formed by a rotating force of a developer stirring member (not shown), a sleeve 421 of the developing roller 420, and a magnetic force of the magnet member 422. Stir. During this stirring, the toner 10 is charged by frictional charging with the magnetic particles 11 and a part of the developer is
Carried on top. The layer thickness of the developer 12 carried on the developing roller 420 is regulated by a doctor 423 serving as a developer regulating member. Is returned into the casing. The toner 10 in the developer 12 conveyed to the developing area A1 is transferred to the surface of the photosensitive drum 1 by a developing electric field formed between the developing roller 420 and the photosensitive drum 1, and the electrostatic charge on the photosensitive drum 1 is changed. The latent image is developed.

【0030】上記現像ローラ420は、複数の磁極を有
する磁石部材422を内蔵した非磁性の回転可能なスリ
ーブ421で構成されている。磁石部材422は固定配
置され、現像剤12がスリーブ421上の所定箇所を通
過するときに磁力が作用するようになっている。現像ロ
ーラ420の直径は10〜30mmが好適であり、現像
ローラ420の表面は、サンドブラスト若しくは1〜数
mmの深さを有する複数の溝を形成する処理を行い、表
面粗さRz(十点平均粗さ)が10〜20μmの範囲内
に入るようにするのが好ましい。
The developing roller 420 is constituted by a non-magnetic rotatable sleeve 421 containing a magnet member 422 having a plurality of magnetic poles. The magnet member 422 is fixedly arranged so that a magnetic force acts when the developer 12 passes a predetermined location on the sleeve 421. The diameter of the developing roller 420 is preferably 10 to 30 mm, and the surface of the developing roller 420 is subjected to sandblasting or a process of forming a plurality of grooves having a depth of 1 to several mm to obtain a surface roughness Rz (ten-point average). (Roughness) is preferably in the range of 10 to 20 μm.

【0031】また、現像ローラ420のスリーブ421
は、図示しない回転駆動装置により矢印b方向に回転駆
動され、現像領域A1で現像電界を形成するための現像
バイアス電圧Vを印加する電源409が接続されてい
る。
The sleeve 421 of the developing roller 420
It is rotated in an arrow b direction by an unillustrated rotary drive device, power source 409 for applying a developing bias voltage V B to form a developing electric field in the developing area A1 is connected.

【0032】現像ローラ420に内蔵された磁石部材4
22は、ドクタ423による規制箇所から現像ローラ回
転方向にN極(N1)、S極(S1)、N極(N2)、
S極(S2)の4つの磁極を有する。なお、磁石部材4
22の磁極の配置は、図5の構成に限定されるものでは
なく、現像ローラ420の周囲のドクタ423等の配置
に応じて他の配置に設定してもよい。また、図5の現像
装置の例では磁石部材422を固定配置しスリーブ42
1を回転駆動するように構成したが、スリーブ421を
固定配置しその内側のローラ状の磁石部材を回転させる
ように構成してもよい。上記磁石部材422の磁力によ
り、スリーブ421上にトナー10及び磁性粒子11か
らなる現像剤12がブラシ状に担持される。そして、現
像ローラ420上の磁気ブラシ中のトナー10は、磁性
粒子11と混合されることで規定の帯電量を得る。
Magnet member 4 built in developing roller 420
Reference numeral 22 denotes an N pole (N1), an S pole (S1), an N pole (N2),
It has four magnetic poles of the south pole (S2). The magnet member 4
The arrangement of the magnetic poles 22 is not limited to the configuration shown in FIG. 5, but may be set to another arrangement according to the arrangement of the doctor 423 and the like around the developing roller 420. Further, in the example of the developing device shown in FIG.
Although the first roller 1 is configured to be driven to rotate, the sleeve 421 may be fixedly disposed and the roller-shaped magnet member inside the sleeve 421 may be configured to rotate. The developer 12 including the toner 10 and the magnetic particles 11 is carried on the sleeve 421 in a brush shape by the magnetic force of the magnet member 422. Then, the toner 10 in the magnetic brush on the developing roller 420 obtains a specified charge amount by being mixed with the magnetic particles 11.

【0033】この現像ローラ420上に担持される現像
剤中のトナーの平均帯電量は、−5〜−25[μC/
g]の範囲が好適である。トナーの平均帯電量を絶対値
で5[μC/g]以上に設定することにより、現像能力
の著しい低下を抑えるとともに、トナーの帯電不足によ
る地汚れを防止することができる。また、トナーの平均
帯電量を絶対値で25[μC/g]以下に設定すること
により、現像能力を高めて帯電電位の絶対値を400V
以下にした場合でも所定の現像特性が得られるようにす
るとともに、転写領域でトナーが静電的に転移しやすい
ようにして所定の転写効率が得られるようにする。
The average charge amount of the toner in the developer carried on the developing roller 420 is -5 to -25 [μC /
g] is preferable. By setting the average charge amount of the toner to 5 [μC / g] or more in absolute value, it is possible to suppress a remarkable decrease in the developing performance and to prevent background contamination due to insufficient charging of the toner. Further, by setting the average charge amount of the toner to an absolute value of 25 [μC / g] or less, the developing ability is increased, and the absolute value of the charging potential is set to 400V.
Even in the case of the following, predetermined development characteristics are obtained, and the toner is easily transferred electrostatically in the transfer area so that predetermined transfer efficiency is obtained.

【0034】また、本実施形態では、ドクタ423とス
リーブ421との間の最近接部における間隔が500μ
mに設定され、ドクタ423に対向した磁石部材422
の磁極N1が、規制ブレード406との対向位置よりも
現像ローラ回転方向上流側に数度傾斜して位置してい
る。これにより、ケーシング401内における現像剤1
2の循環流を容易に形成することができる。この磁極N
1の傾斜角度は0〜15度が好適である。
In this embodiment, the distance between the doctor 423 and the sleeve 421 at the closest part is 500 μm.
m and the magnet member 422 facing the doctor 423
The magnetic pole N1 is positioned at an angle of several degrees upstream of the position facing the regulating blade 406 in the rotation direction of the developing roller. Thus, the developer 1 in the casing 401
2 can be easily formed. This magnetic pole N
The inclination angle of 1 is preferably 0 to 15 degrees.

【0035】なお、本実施形態のより具体的な実施例で
は、感光体ドラム1の直径を50mm、感光体ドラム1
の線速を200mm/s、スリーブ421の直径を18m
m、スリーブ421の線速を240mm/sに設定した。ス
リーブ421上のトナー帯電量は−10〜−25μC/
gの範囲である。また、感光体ドラム1とスリーブ42
1の間隙である現像ギャップGPは0.8mm〜0.4
mmの範囲内で設定した。このように現像ギャップGP
を従来の装置よりも小さくすることにより、現像効率の
向上を図っている。
In a more specific example of this embodiment, the diameter of the photosensitive drum 1 is 50 mm,
200mm / s linear speed, sleeve 421 diameter 18m
m, the linear velocity of the sleeve 421 was set to 240 mm / s. The toner charge amount on the sleeve 421 is -10 to -25 μC /
g. Further, the photosensitive drum 1 and the sleeve 42
The development gap GP, which is the gap of 1, is 0.8 mm to 0.4 mm.
mm. Thus, the developing gap GP
Is made smaller than that of the conventional apparatus, thereby improving the development efficiency.

【0036】上記現像剤12を構成するトナー10は、
ポリエステル、ポリオ−ル、スチレンアクリル等の樹脂
に帯電制御剤(CCA)及び色剤を混合したものであ
り、その周りにシリカ、酸化チタン等の外添剤を添加す
ることで流動性を高めている。添加剤の粒径は通常0.
1〜1.5μmの範囲である。色剤としてはカーボンブ
ラック、フタロシアニンブルー、キナクリドン、カーミ
ン等を挙げることができる。また、トナー10として
は、ワックス等を分散混合させた母体トナーに上記種類
の添加剤を外添しているものも使用することもできる。
The toner 10 constituting the developer 12 is as follows:
A charge control agent (CCA) and a colorant are mixed with a resin such as polyester, polyol, and styrene acryl, and fluidity is enhanced by adding external additives such as silica and titanium oxide around the resin. I have. The particle size of the additive is usually 0.1.
It is in the range of 1 to 1.5 μm. Examples of the coloring agent include carbon black, phthalocyanine blue, quinacridone, and carmine. Further, as the toner 10, a toner in which the above-mentioned type of additive is externally added to a base toner obtained by dispersing and mixing a wax or the like can also be used.

【0037】上記トナー10は、磁性体を含有させて磁
性トナーとしても使用することもできる。具体的な磁性
体としては、マグネタイト、ヘマタイト、フェライト等
の酸化鉄、コバルト、ニッケルのような金属あるいはこ
れら金属とアルミニウム、銅、鉛、マグネシウム、ス
ズ、亜鉛、アンチモン、ベリリウム、ビスマス、カドミ
ウム、カルシウム、マンガン、セレン、チタン、タング
ステン、バナジウムのような金属との合金及びその混合
物等が挙げられる。これらの磁性体は平均粒径が0.1
〜2μm程度のものが望ましく、このときの磁性体の含
有量は、結着樹脂100質量部に対して20〜200質
量部、特に好ましくは結着樹脂100質量部に対して4
0〜150質量部である。
The toner 10 can be used as a magnetic toner by containing a magnetic substance. Specific magnetic materials include iron oxides such as magnetite, hematite, and ferrite, metals such as cobalt and nickel, or these metals and aluminum, copper, lead, magnesium, tin, zinc, antimony, beryllium, bismuth, cadmium, and calcium. , Manganese, selenium, titanium, tungsten, alloys with metals such as vanadium and mixtures thereof. These magnetic materials have an average particle size of 0.1.
About 2 μm is desirable, and the content of the magnetic substance at this time is preferably 20 to 200 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the binder resin, particularly preferably 4 to 100 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the binder resin.
0 to 150 parts by mass.

【0038】上記添加剤としては、従来公知のものが使
用できるが、具体的には、Si,Ti,Al,Mg,C
a,Sr,Ba,In,Ga,Ni,Mn,W,Fe,
Co,Zn,Cr,Mo,Cu,Ag,V,Zr等の酸
化物や複合酸化物等が挙げられ、特にSi,Ti,Al
の酸化物であるシリカ、チタニア、アルミナが好適に用
いられる。また、このときの添加剤の添加量は、母体粒
子100質量部に対して0.5〜1.8質量部であるこ
とが好ましく、特に好ましくは、0.7〜1.5質量部
である。添加剤の添加量が0.5質量部未満であると、
トナーの流動性が低下するため、十分な帯電性が得られ
ず、また、転写性や耐熱保存性も不十分となり、また、
地汚れやトナー飛散の原因にもなりやすい。一方、添加
剤の添加量が1.8質量部よりも多いと、流動性は向上
するものの、ビビリ、ブレードめくれ等の感光体クリー
ニング不良や、トナーから遊離した添加剤による感光体
ドラム1等へのフィルミングが生じやすくなり、クリー
ニングブレードや感光体ドラム等の耐久性が低下し、定
着性も悪化する。また、細線部におけるトナーのチリが
発生しやすくなり、特に、フルカラー画像における細線
の出力の場合には、少なくとも2色以上のトナーを重ね
る必要があり、付着量が増えるため、特にその傾向が顕
著である。さらに、カラートナーとして用いる場合に
は、添加剤が多く含有されていると、透明シートに形成
されたトナー画像をオーバーヘッドプロジェクターで投
影した場合に投影像にかげりが生じ、鮮明な投影像が得
られにくくなる。
As the above-mentioned additives, conventionally known additives can be used. Specifically, Si, Ti, Al, Mg, C
a, Sr, Ba, In, Ga, Ni, Mn, W, Fe,
Oxides such as Co, Zn, Cr, Mo, Cu, Ag, V, and Zr, and composite oxides, and the like, particularly Si, Ti, Al
The oxides of silica, titania and alumina are preferably used. Further, the amount of the additive to be added at this time is preferably 0.5 to 1.8 parts by mass, particularly preferably 0.7 to 1.5 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the base particles. . When the amount of the additive is less than 0.5 parts by mass,
Because the fluidity of the toner is reduced, sufficient chargeability cannot be obtained, and transferability and heat storage stability are also insufficient.
It is easy to cause soiling and toner scattering. On the other hand, when the amount of the additive is more than 1.8 parts by mass, the fluidity is improved, but the photoconductor is not sufficiently cleaned due to chattering, turning over of the blade, or the photoconductor drum 1 due to the additive liberated from the toner. Filming easily occurs, the durability of the cleaning blade, the photosensitive drum, and the like is reduced, and the fixing property is also deteriorated. Further, toner dust tends to occur in the thin line portion. In particular, in the case of outputting a thin line in a full-color image, it is necessary to overlap toner of at least two colors, and the tendency is particularly remarkable because the amount of adhesion increases. It is. Further, when used as a color toner, if a large amount of additives is contained, when the toner image formed on the transparent sheet is projected by an overhead projector, the projected image is blurred, and a clear projected image is obtained. It becomes difficult.

【0039】上記添加剤の含有量の測定には種々の方法
があるが、蛍光X線分析法で求めるのが一般的である。
すなわち、添加剤の含有量既知のトナーについて、蛍光
X線分析法で検量線を作成し、この検量線を用いて、添
加剤の含有量を求めることができる。
Although there are various methods for measuring the content of the above-mentioned additives, they are generally determined by X-ray fluorescence analysis.
That is, a calibration curve is created by a fluorescent X-ray analysis method for a toner having a known content of the additive, and the content of the additive can be determined using the calibration curve.

【0040】さらに、本実施形態に用いられる添加剤
は、必要に応じ、疎水化、流動性向上、帯電性制御等の
目的で、表面処理を施されていることが好ましい。ここ
で、表面処理に用いる処理剤としては、有機系シラン化
合物等が好ましく、例えば、メチルトリクロロシラン、
オクチルトリクロロシラン、ジメチルジクロロシラン等
のアルキルクロロシラン類、ジメチルジメトキシシラ
ン、オクチルトリメトキシシラン等のアルキルメトキシ
シラン類、ヘキサメチルジシラザン、シリコーンオイル
等が挙げられる。また、処理方法としては、有機シラン
化合物を含有する溶液中に添加剤を漬積し乾燥させる方
法、添加剤に有機シラン化合物を含有する溶液を噴霧し
乾燥させる方法等があるが、本実施形態においては、い
ずれの方法も好適に用いることができる。
Further, it is preferable that the additives used in the present embodiment have been subjected to a surface treatment, if necessary, for the purpose of hydrophobicity, improvement of fluidity, control of chargeability and the like. Here, as the treating agent used for the surface treatment, an organic silane compound or the like is preferable, for example, methyltrichlorosilane,
Examples thereof include alkylchlorosilanes such as octyltrichlorosilane and dimethyldichlorosilane, alkylmethoxysilanes such as dimethyldimethoxysilane and octyltrimethoxysilane, hexamethyldisilazane, and silicone oil. Examples of the treatment method include a method in which an additive is immersed in a solution containing an organic silane compound and dried, and a method in which a solution containing an organic silane compound is sprayed and dried in an additive. In, any of the methods can be suitably used.

【0041】トナー10の体積平均粒径は3〜12μm
の範囲が好適である。本実施形態で用いたトナー10の
体積平均粒径は5μmであり、1200dpi以上の高
解像度の画像にも十分対応することが可能である。ま
た、本実施形態では、帯電極性が負極性のトナー10を
使用しているが、感光体ドラム1の帯電極性などに応じ
て帯電極性が正極性のトナーを使用してもよい。
The volume average particle diameter of the toner 10 is 3 to 12 μm.
Is suitable. The volume average particle diameter of the toner 10 used in the present embodiment is 5 μm, and can sufficiently cope with a high-resolution image of 1200 dpi or more. Further, in the present embodiment, the toner 10 having a negative polarity is used. However, a toner having a positive polarity may be used in accordance with the charging polarity of the photosensitive drum 1 or the like.

【0042】上記トナーの粒径及び帯電量分布の測定に
は、ホソカワミクロン株式会社製の分析装置(商品名:
「E−SPART ANALYZER」)を使用した。
この分析装置は、二重ビーム周波数偏移型レーザードッ
プラー速度計と静電界中で粒子の動きを摂動させる弾性
波とを用いた方法を採用し、現像ローラ402上のトナ
ーにエアを吹き付けて飛ばし、電界中の動きを捉えるこ
とでトナー個々の粒径と帯電量のデータを得られるもの
である。
The particle size and charge amount distribution of the toner were measured using an analyzer (trade name: manufactured by Hosokawa Micron Corporation).
"E-SPART ANALYZER") was used.
This analyzer adopts a method using a dual-beam frequency-shifting laser Doppler velocimeter and an elastic wave that perturbs the movement of particles in an electrostatic field, and blows off the toner on the developing roller 402 by blowing air. By capturing the movement in the electric field, data on the particle size and charge amount of each toner can be obtained.

【0043】上記磁性粒子11は金属もしくは樹脂をコ
アとしてフェライト等の磁性材料を含有し、表層はシリ
コン樹脂等で被覆されたものである。磁性粒子11の粒
径は20〜50μmの範囲が好適である。また、磁性粒
子11の電気抵抗は、ダイナミック抵抗DRで10
10Ωの範囲が好適である。
The magnetic particles 11 have a core of metal or resin and contain a magnetic material such as ferrite, and the surface layer is coated with a silicon resin or the like. The diameter of the magnetic particles 11 is preferably in the range of 20 to 50 μm. The electric resistance of the magnetic particles 11 is 10 4 to dynamic resistance DR.
A range of 10 6 Ω is preferred.

【0044】上記磁性粒子11のダイナミック抵抗DR
の測定は、図6に示す測定装置を用いて次のように行っ
た。まず、接地した台座200の上方に、固定磁石を所
定位置に内蔵した直径φ20mmの回転可能なスリーブ
201をセットする。このスリーブ201の表面には、
幅W=65mm及び長さL=0.5〜1mmの対向面積
を有する対向電極(ドクタ)202を、ギャップg=
0.9mmで対向させる。次に、スリーブ201を回転
速度600rpm(線速628[mm/sec])で回
転駆動し始める。そして、回転しているスリーブ201
上に測定対象の磁性粒子を所定量(14g)だけ担持さ
せ、該スリーブ201の回転により該磁性粒子を10分
間攪拌する。次に、スリーブ201に電圧を印加しない
状態で、スリーブ201と対向電極202との間を流れ
る電流Ioff[A]を電流計203で測定する。次に、
直流電源204からスリーブ201に耐圧上限レベル
(高抵抗シリコンコートキャリアでは400Vから鉄粉
キャリアでは数V)の印加電圧EVを5分間印加する。
本実施形態では200Vを印加した。そして、電圧Eを
印加した状態でスリーブ201と対向電極202との間
を流れる電流Ion[A]を電流計203で測定する。こ
れらの測定結果から、次式を用いてダイナミック抵抗D
R[Ω]を算出する。
The dynamic resistance DR of the magnetic particles 11
Was measured as follows using the measuring apparatus shown in FIG. First, a rotatable sleeve 201 having a diameter of 20 mm and having a fixed magnet built therein is set above the grounded pedestal 200. On the surface of this sleeve 201,
A counter electrode (doctor) 202 having a facing area with a width W = 65 mm and a length L = 0.5 to 1 mm is connected to a gap g =
Face each other at 0.9 mm. Next, the rotation of the sleeve 201 is started at a rotation speed of 600 rpm (linear speed of 628 [mm / sec]). And the rotating sleeve 201
A predetermined amount (14 g) of the magnetic particles to be measured is carried on the upper side, and the magnetic particles are stirred for 10 minutes by rotating the sleeve 201. Next, a current Ioff [A] flowing between the sleeve 201 and the counter electrode 202 is measured by an ammeter 203 without applying a voltage to the sleeve 201. next,
An applied voltage EV having a withstand voltage upper limit level (400 V for a high-resistance silicon-coated carrier to several V for an iron powder carrier) is applied to the sleeve 201 from the DC power supply 204 for 5 minutes.
In this embodiment, 200 V is applied. Then, a current Ion [A] flowing between the sleeve 201 and the counter electrode 202 with the voltage E applied is measured by the ammeter 203. From these measurement results, the dynamic resistance D
Calculate R [Ω].

【0045】[0045]

【数1】DR=E/(Ion−Ioff)## EQU1 ## DR = E / (Ion-Ioff)

【0046】上記構成の現像装置4においてネガポジ現
像方式を採用した場合、地肌部が現像されないように、
現像バイアスVの絶対値|V|は帯電電位Vの絶
対値|V|よりも小さく設定される。また、画像濃度
と地肌汚れのバランスが取れるように、地肌ポテンシャ
ル|V−V|は少なくとも現像ポテンシャル|V
−V|より小さくなるように設定される。
In the developing device 4 having the above configuration, the negative / positive current
When the image method is adopted, the background is not developed,
Development bias VBAbsolute value of | VB| Is the charged potential VDExcellence
Logarithmic value | VDIs set smaller than |. Also, image density
And scalp potential to balance
Le | VD-VB| Is at least the development potential | V B
-VL| Is set to be smaller than

【0047】上記3つの地肌ポテンシャル|V−V
|、現像ポテンシャル|V−V|及び露光ポテンシ
ャル|V−V|は、最終的な画像特性の一つである
画像濃度に影響を与えるため、現像プロセスの諸条件を
設定するときに特に重要なパラメータである。図7は一
般的には「四限チャート」と呼ばれるグラフである。図
7の第1象限は現像ポテンシャルと画像濃度IDとの関
係を示している。第2象限はトナー付着量と画像濃度I
Dとの関係を示し、ここではトナーの着色度が大きく関
係する。特性的にはほぼ線形になるが、規定の画像濃度
になるときのトナー付着量がトナー着色度によって大き
く異なる。第3象限はそのままトナーの付着量である。
第4象限は現像ポテンシャルとトナー付着量との関係を
示し、一般的にはm−ID特性と呼ばれる、現像ポテン
シャルに対するトナー付着量の関係を表している。図7
の第1象限のグラフより、現像ポテンシャルが決まると
画像濃度IDが一義的に決まり、現像ポテンシャルが変
動すると画像濃度IDも変動することがわかる。実際の
画像形成プロセスでは、帯電装置で帯電する感光体ド
ラムの帯電電位の変動によるもの、感光体ドラムの光
疲労による露光後電位Vの上昇(見かけの感度低下)
によるもの、露光量の変動、現像バイアス変動によ
るもの、1枚の画像中で部分的に画像濃度が低下する
「ムラ」と呼ばれるもの、などがある。特に、本実施形
態で規定している現像ポテンシャルの最大設定値|V
−V|max (≦300V)の近傍の領域では、画像濃
度が最大となる最高濃度領域であるので、画像濃度ID
の変動はこの最高濃度での変動となって現れる。画像形
成装置では最高濃度が変動すると、画像品質が劣化する
こととなり、大きな問題である。また上記「ムラ」に対
しても、その影響が大きくなる。
The above three background potentials | VD-VB
|, Development potential | VB-VL| And exposure potential
Calling | VD-VL| Is one of the final image characteristics
In order to affect the image density,
This is a particularly important parameter when setting. FIG. 7 is one
In general, this is a graph called a “four-quarter chart”. Figure
7 is a relation between the development potential and the image density ID.
Shows the person in charge. In the second quadrant, the toner adhesion amount and the image density I
D, where the degree of coloration of the toner is large.
Be involved. Although the characteristics are almost linear, the specified image density
Becomes large depending on the degree of toner coloring.
Very different. The third quadrant is the toner adhesion amount as it is.
The fourth quadrant describes the relationship between the development potential and the amount of adhered toner.
Development potential, generally referred to as m-ID characteristics.
This shows the relationship between the amount of toner attached to the char. FIG.
When the development potential is determined from the graph in the first quadrant,
The image density ID is uniquely determined and the development potential changes.
It can be seen that the image density ID fluctuates when moving. Real
In the image forming process, the photosensitive drum charged by the charging device
Due to fluctuations in the charging potential of the ram,
Post-exposure potential V due to fatigueLRise (apparent decrease in sensitivity)
Due to exposure fluctuations and development bias fluctuations
Image density partially decreases in one image
There is something called "unevenness". In particular, this embodiment
Set value of developing potential specified in the state | V B
-VLIn the area near | max (≦ 300 V),
Since this is the highest density area where the degree is maximum, the image density ID
Changes appear at the highest concentration. Image shape
When the maximum density fluctuates, the image quality deteriorates
This is a big problem. Against the above "unevenness"
Even so, the effect is greater.

【0048】そこで、本実施形態では、現像ポテンシャ
ル|V−V|が次の(1)〜(3)式で示す範囲内
で変化するときの画像濃度IDの変化幅が、目標の最大
画像濃度の10%以下になるように、現像条件を設定す
ることにより、画像濃度IDの安定性を得ている。
[0048] Therefore, in this embodiment, the development potential | V B -V L | variation of the image density ID of when varies within the range indicated by the following (1) to (3) is the maximum target The stability of the image density ID is obtained by setting the developing conditions so as to be 10% or less of the image density.

【数2】 |V−V|≦|V−V|max+|V−V|max×0.2 (1) |V−V|≧|V−V|max−|V−V|max×0.2 (2) |V−V|max≦300V (3)[Number 2] | V B -V L | ≦ | V B -V L | max + | V B -V L | max × 0.2 (1) | V B -V L | ≧ | V B -V L | max- | V B -V L | max × 0.2 (2) | V B -V L | max ≦ 300V (3)

【0049】本実施形態のプリンタでは、例えば感光体
ドラム1の露光前の帯電電位Vを−350V、露光後
電位Vを−50V、現像バイアス電圧Vを−250
Vに設定し、上記現像ポテンシャル|V−V|の最
大設定値|V−V|maxが200Vという条件下で
現像工程が行われるものである。このとき、露光ポテン
シャル(|V−V|=300V)は、感光体の露光
部分とそうで無い部分との間の放電を回避するために、
図8に示すパッシェンの法則に基づいて設定されたもの
である。
[0049] In the printer of this embodiment, for example, -350V to charge potential V D of the pre-exposure of the photosensitive drum 1, after exposure -50V potential V L, a developing bias voltage V B -250
Set V, the development potential | in which max developing process under the condition that 200V is performed | V B -V L | maximum set value | V B -V L. At this time, the exposure potential (| V D -V L | = 300 V) is set to avoid a discharge between the exposed portion and the non-exposed portion of the photoconductor.
This is set based on Paschen's law shown in FIG.

【0050】上記画像濃度IDは、現像の後、転写及び
定着の工程を経て転写紙上に画像として形成された画像
に対する反射濃度である。反射濃度IDは−log(X/X
m)で算出される。ここで、「X」は画像から反射され
る光量であり、「Xm」はバックグラウンドから反射さ
れる光量である。
The image density ID is a reflection density for an image formed as an image on transfer paper through a transfer and fixing process after development. The reflection density ID is -log (X / X
m). Here, “X” is the amount of light reflected from the image, and “Xm” is the amount of light reflected from the background.

【0051】図9は、本実施形態のより具体的な実施例
のプリンタについて測定した現像ポテンシャル|V
|と画像濃度IDとの関係の測定結果を、比較例
1,2とともに示している。本実施例1において、画像
形成するときの現像ポテンシャルの最大設定値|V
|max は250Vである。また、本実施例1及び比
較例におけるトナーの平均帯電量及び現像ギャップは表
1のとおりである。本実施例1では、比較例に比して、
トナー帯電量が低く且つ現像ギャップが狭い条件になっ
ている。
FIG. 9 shows the development potential | V B − measured for the printer according to a more specific example of this embodiment.
The measurement results of the relationship between V L | and the image density ID are shown together with Comparative Examples 1 and 2. In the first embodiment, the maximum setting value of the development potential when the image forming | V B -
V L | max is 250V. Table 1 shows the average charge amount and the developing gap of the toner in Example 1 and Comparative Example. In the first embodiment, compared to the comparative example,
The toner charge amount is low and the developing gap is narrow.

【表1】 [Table 1]

【0052】図9からわかるように、本実施例1では、
現像ポテンシャルが200Vのときに画像濃度IDが
2.0、250Vのときに2.1、300Vのときに
2.15であり、現像ポテンシャルが前述の規定の範囲
内(200V〜300V)にある条件下において、画像
濃度IDの変動幅が0.15であって現像ポテンシャル
の最大設定値|V−V|max =250Vに対する画
像濃度ID(2.1)の10%=0.21以下になって
いる。別の見方をすると、現像ポテンシャルが前述の規
定の範囲内(200V〜300V)にある条件下におい
て、画像濃度IDの変動幅が、人間が濃度ムラとして感
じる、現像ポテンシャルの最大設定値|V−V|ma
x =250Vに対する画像濃度ID(2.1)の±0.
1すなわち2.0〜2.2の範囲内に入っていると言え
る。従って、現像ポテンシャルが何らかの原因で50V
程度変化したとしても、画像濃度IDの変動が上記所定
範囲内に抑えられるため、画像濃度IDの低下や画像濃
度ムラが視認されない。実際に画像濃度変動を評価した
ところ、画像濃度の変動ムラが少ない良好な結果が得ら
れた。
As can be seen from FIG. 9, in the first embodiment,
Conditions where the image density ID is 2.0 when the developing potential is 200 V, 2.1 when the image density is 250 V, and 2.15 when the image density is 300 V, and the developing potential is within the above specified range (200 V to 300 V). in the lower, the image density ID maximum setting value of the development potential fluctuation range is 0.15 to | V B -V L | 10% of max = image density ID for 250V (2.1) = 0.21 the following Has become. From another viewpoint, under the condition that the developing potential is within the above-mentioned specified range (200 V to 300 V), the fluctuation range of the image density ID is such that the maximum setting value | V B -V L | ma
x = 250V, the image density ID (2.1) ± 0.
1, that is, within the range of 2.0 to 2.2. Therefore, the developing potential is 50 V
Even if the image density ID changes to a certain extent, the fluctuation of the image density ID is suppressed within the above-mentioned predetermined range. When the image density fluctuation was actually evaluated, a good result with little fluctuation in the image density was obtained.

【0053】これに対し、現像ギャップが広い比較例1
やトナー帯電量が高い比較例2では、現像ポテンシャル
に対する画像濃度IDの変化の度合いを示す現像特性曲
線の傾きが小さくなり、現像ポテンシャルの最大設定値
|V−V|max において十分飽和に近い状態になく
画像濃度が変動しやすくなっている。このため、現像ポ
テンシャルが前述の規定の範囲内(200V〜300
V)にある条件下において、画像濃度IDの変動幅が、
比較例1では、現像ポテンシャルが200Vのときに画
像濃度IDが0.7、250Vのときに1.0、300
Vのときに1.2であり、現像ポテンシャルが前述の規
定の範囲内(200V〜300V)にある条件下におい
て、画像濃度IDの変動幅が0.5であって現像ポテン
シャルの最大設定値|V−V|max =250Vに対
する画像濃度ID(1.0)の10%=0.1以上にな
っている。また、比較例2では、現像ポテンシャルが2
00Vのときに画像濃度IDが0.55、250Vのと
きに0.75、300Vのときに0.9であり、画像濃
度IDの変動幅が0.45であって現像ポテンシャルの
最大設定値|V−V|max =250Vに対する画像
濃度ID(0.75)の10%=0.075以上になっ
ている。従って、現像ポテンシャルが50V程度変化す
ると、画像濃度IDが大きく変動することにより、視認
できる程度の画像濃度IDの低下や画像濃度ムラによる
画質低下が発生してしまう。これらの比較例1,2につ
いても本実施例1と同様に、実際に画像濃度変動を評価
したところ、画像濃度の変動ムラが観察された。
On the other hand, Comparative Example 1 having a wide developing gap
In and the toner charge amount is high Comparative Example 2, the inclination of the developing characteristic curve indicating the degree of change in image density ID for the development potential is reduced, the maximum setting value of the development potential | fully saturated at max | V B -V L The image density is apt to fluctuate without being close to the state. For this reason, the developing potential is within the above specified range (200 V to 300 V).
Under the condition V), the fluctuation range of the image density ID is
In Comparative Example 1, the image density ID was 0.7 when the development potential was 200 V, and 1.0 and 300 when the image potential was 250 V.
V is 1.2 when the developing potential is within the above-specified range (200 V to 300 V), the fluctuation range of the image density ID is 0.5, and the maximum setting value of the developing potential | V B -V L | max = has become 10% = 0.1 or more image density ID (1.0) for 250V. In Comparative Example 2, the developing potential was 2
The image density ID is 0.55 at 00 V, 0.75 at 250 V, 0.9 at 300 V, the fluctuation range of the image density ID is 0.45, and the maximum setting value of the developing potential | V B -V L | max = has become 10% = 0.075 or more image density ID (0.75) for 250V. Therefore, when the development potential changes by about 50 V, the image density ID greatly changes, so that the image density ID can be visually reduced and the image quality deteriorates due to image density unevenness. The image density fluctuations of Comparative Examples 1 and 2 were actually evaluated in the same manner as in Example 1, and fluctuations in the image density were observed.

【0054】以上、本実施形態によれば、感光体ドラム
1の帯電電位Vの絶対値を400V以下にすることに
より、感光体ドラム1の感光層における通電電荷量を低
減し、感光体ドラム1の長寿命化を図ることができる。
また、現像装置4で用いるトナーの平均帯電量の絶対値
を5μC/g〜25μC/gの範囲内に設定することに
より、帯電電位の絶対値を400V以下にした場合でも
所定の現像特性が得られるように所定の現像能力を確保
しつつ、トナーの帯電不足による地汚れを防止すること
ができる。また、転写バイアスVの絶対値を1000
V以下にすることにより、転写領域の上流側における転
写ローラ501と感光体ドラム1との間の異常放電を抑
制し、転写チリを防止することができる。さらに、トナ
ーの平均帯電量の絶対値を25μC/g以下に規定する
ことにより転写領域でトナーが静電的に転移しやすいよ
うにすることにより転写効率の向上を図っている。そし
て、転写バイアスVの絶対値を400V以上に設定す
るとともに、感光体ドラム1の帯電電位Vの絶対値を
400V以下に設定することにより、感光体ドラム1上
の地肌部電位VGTと転写バイアスVとの間の電位差
βに対する画像部電位VITと転写バイアスVとの間
の電位差αの比が小さくなるのを回避し(図1(b)参
照)、転写効率の低下を抑えることができる。
[0054] As described above, according to this embodiment, by setting the absolute value of the charging potential V D of the photosensitive drum 1 below 400V, to reduce the current amount of charge in the photosensitive layer of the photosensitive drum 1, the photosensitive drum 1, the service life can be extended.
Further, by setting the absolute value of the average charge amount of the toner used in the developing device 4 in the range of 5 μC / g to 25 μC / g, a predetermined developing characteristic can be obtained even when the absolute value of the charging potential is 400 V or less. As a result, it is possible to prevent background contamination due to insufficient charging of the toner while securing a predetermined developing ability. Further, the absolute value of the transfer bias V T 1000
By setting V or less, abnormal discharge between the transfer roller 501 and the photosensitive drum 1 on the upstream side of the transfer area can be suppressed, and transfer dust can be prevented. Further, by setting the absolute value of the average charge amount of the toner to 25 μC / g or less, the transfer efficiency is improved by making the toner easily transfer electrostatically in the transfer area. Then, it sets the absolute value of the transfer bias V T than 400V, by setting the absolute value of the charging potential V D of the photosensitive drum 1 below 400V, the background portion potential V GT on the photosensitive drum 1 to avoid the ratio of the potential difference α between the image portion potential V iT for β potential difference between the transfer bias V T and the transfer bias V T decreases (see FIG. 1 (b)), a decrease in transfer efficiency Can be suppressed.

【0055】なお、上記実施形態の現像装置で使用する
トナーとしては、投影法で測定した球形度(SF係数)
が95%以上の球形トナーが好ましい。この球形トナー
は、例えば、重合法や、ウレア結合で変成されたポリエ
ステルを少なくともトナーバインダーとして含有させる
方法などで作製することができる。このような球形度を
有するトナーは添加剤の被覆率も極めて高い。
The toner used in the developing device of the above embodiment includes sphericity (SF coefficient) measured by the projection method.
Is 95% or more. This spherical toner can be produced, for example, by a polymerization method or a method of including at least a polyester modified by a urea bond as a toner binder. The toner having such a sphericity has an extremely high additive coverage.

【0056】図10は、平均粒径6μmの上記球形トナ
ーを現像ローラ420上に担持したときのトナー帯電量
に対する個数分布を示すグラフである。図10中の曲線
C1が球形トナーの帯電量個数分布であり、曲線C2は
比較例として挙げた従来の粉砕トナーの帯電量個数分布
である。この図10の結果からわかるように、球形トナ
ーの帯電量個数分布プロファイルは、従来の粉砕トナー
よりもシャープになっている。球形トナーの帯電量個数
分布プロファイルにおける半値幅は、1.7[fC/1
0μm]であった。なお、図10のデータは、後述のE
−SPART分析装置で測定したものである。また、各
トナーにおいて電荷がトナー全体にわたって均一に存在
するならば、トナー帯電量はトナー粒径の3乗に比例す
るが、実際にはトナー粒径そのものに比例している。こ
のようにトナー帯電量とトナー粒径とが比例関係にある
ため、図10では、トナーの帯電量qを粒径dで除した
値、すなわちトナー粒径の影響をなくした(q/d)の
値についてトナーの個数分布をプロットしている。
FIG. 10 is a graph showing the number distribution with respect to the toner charge amount when the spherical toner having an average particle diameter of 6 μm is carried on the developing roller 420. A curve C1 in FIG. 10 is a charge number distribution of the spherical toner, and a curve C2 is a charge number distribution of the conventional pulverized toner as a comparative example. As can be seen from the results of FIG. 10, the charge number distribution profile of the spherical toner is sharper than that of the conventional pulverized toner. The half width in the charge number distribution profile of the spherical toner is 1.7 [fC / 1
0 μm]. Note that the data in FIG.
-Measured with a START analyzer. In addition, if the charge is uniformly present in the entire toner, the charge amount of the toner is proportional to the cube of the toner particle size, but is actually proportional to the toner particle size itself. As described above, since the toner charge amount and the toner particle size are in a proportional relationship, in FIG. 10, the value obtained by dividing the toner charge amount q by the particle size d, that is, the influence of the toner particle size is eliminated (q / d). Is plotted for the number of toners.

【0057】図11は、上記平均粒径6μmの球形トナ
ーを現像ローラ420上に担持したときのトナー粒径に
対する個数分布を示すグラフである。図11中の曲線C
1が球形トナーの粒径個数分布であり、曲線C2は比較
例として挙げた従来の粉砕トナーの粒径個数分布であ
る。なお、図11のデータも後述のE−SPART分析
装置で測定したものである。この図11の結果からわか
るように、球形トナーの粒径個数分布プロファイルにつ
いても、従来の粉砕トナーよりシャープになっている。
FIG. 11 is a graph showing the number distribution with respect to the toner particle diameter when the spherical toner having an average particle diameter of 6 μm is carried on the developing roller 420. Curve C in FIG.
Numeral 1 indicates the particle size distribution of the spherical toner, and curve C2 indicates the particle size distribution of the conventional pulverized toner described as a comparative example. The data in FIG. 11 was also measured with an E-SPART analyzer described later. As can be seen from the results in FIG. 11, the particle size distribution profile of the spherical toner is sharper than that of the conventional pulverized toner.

【0058】上記トナー帯電量やトナー粒径の個数分布
プロファイルにおけるシャープさに関する指標は一般に
は半値幅で表され、その値が小さい方がシャープであ
る。一般にトナー帯電量の個数分布プロファイルがシャ
ープであると、平均値に近い帯電量の値q/dを有するト
ナーが多く存在することになり、各トナーの現像能力が
ほぼ同じになることから、均一な現像が達成できる。一
方、トナー帯電量の個数分布プロファイルがブロードに
なると、存在するトナーの帯電量の範囲が広がり、各ト
ナーの現像能力の範囲も広がることから、現像量の変動
が生じてしまうとともに、低帯電量側のトナーが増加す
ると地汚れが発生しやすくなる。地汚れを経時で比較す
ると、上記球形トナーは帯電量分布の変化が少ないの
で、プリント枚数が200k枚でも問題なかった。これ
に対し、従来の粉砕トナーを用いた場合は、140k枚
で地汚れが顕著となり、画像品質の著しい劣化が認めら
れた。
The index relating to the sharpness in the number distribution profile of the toner charge amount and the toner particle size is generally represented by a half width, and the smaller the value, the sharper the image. In general, if the number distribution profile of the toner charge amount is sharp, there will be many toners having a charge amount value q / d close to the average value, and the developing ability of each toner will be almost the same. Development can be achieved. On the other hand, if the number distribution profile of the toner charge amount becomes broad, the range of the charge amount of the existing toner is widened, and the range of the developing ability of each toner is also widened. When the amount of toner on the side increases, background staining is likely to occur. When the background stain was compared with time, the spherical toner showed little change in the distribution of charge amount, so that there was no problem even when the number of prints was 200 k. On the other hand, when the conventional pulverized toner was used, the background stain became remarkable at 140k sheets, and remarkable deterioration of image quality was recognized.

【0059】また、プリント枚数が150k枚の経時に
おいて、トナー帯電量の個数分布プロファイルの半値幅
を求めたところ1.9[fC/10μm]であり、初期の
半値幅1.7[fC/10μm]からほとんど変化がなか
った。一方、従来の粉砕トナーを使用したときの初期と
プリント枚数が150k枚の経時において、トナー帯電
量の個数分布プロファイルの半値幅を求めたところそれ
ぞれ2.7[fC/10μm]及び3[fC/10μm]で
あった。経時において、現像装置内の現像剤が撹拌部材
で撹拌されたり、感光体表面のクリーニング時にトナー
がクリーニング部材であるブレードと感光体ドラム1と
の間に挟まれたりすると、トナーに加わる押圧力により
トナーが粉砕され易くなる。このため、平均粒径に対し
て小粒径のトナーの存在比が増加したり、さらに小粒径
トナーが別のトナーに付着して2次粒子的になって大粒
径トナーとして存在したりすることにより、トナー帯電
量q/dの個数分布プロファイルがブロード化すると考
えられる。
When the number of prints was 150 k, the half width of the number distribution profile of the toner charge amount was 1.9 [fC / 10 μm], and the initial half width was 1.7 [fC / 10 μm]. ] Had hardly changed. On the other hand, the half width of the number distribution profile of the toner charge amount was determined at the initial stage when the conventional pulverized toner was used and at the time when the number of prints was 150k, and found to be 2.7 [fC / 10 μm] and 3 [fC / 10 μm]. Over time, if the developer in the developing device is agitated by the agitating member, or if the toner is caught between the cleaning member blade and the photosensitive drum 1 when cleaning the surface of the photosensitive member, the pressing force applied to the toner is The toner is easily crushed. For this reason, the abundance ratio of the toner having a small particle size to the average particle size increases, and the toner having a small particle size adheres to another toner to form secondary particles and exist as a large particle size toner. By doing so, it is considered that the number distribution profile of the toner charge amount q / d becomes broad.

【0060】図12は上記トナー帯電量q/dの個数分
布プロファイルの半値幅と地汚れΔIDとの関係を示す
グラフである。なお、図中の地汚れΔIDは、未現像の
転写紙に対する反射濃度の差である。この図12から、
上記半値幅が2.2[fC/10μm]を超えると、地汚
れΔIDの限界値0.08を超えてしまうことが分か
る。従って、上記球形トナーを用いた場合は、経時にお
いても2.2[fC/10μm]よりも小さい1.9[f
C/10μm]までしか上昇せず、十分な帯電量を維持
することができるので、地汚れが発生しにくい。これに
対し、従来の粉砕トナーを用いた場合は、経時で上記半
値幅が3[fC/10μm]まで大きくなるため、地汚れ
ランクが低下する。以上のように、上記実施形態におけ
る現像剤のトナー10として、上記球形度が95%以上
の球形トナーを用いることにより、トナー帯電量q/d
の個数分布プロファイルの半値幅をシャープに保つこと
ができ、地汚れ余裕度を高い状態で維持することができ
る。
FIG. 12 is a graph showing the relationship between the half width of the number distribution profile of the toner charge amount q / d and the background contamination ΔID. Note that the background stain ΔID in the drawing is a difference in reflection density with respect to undeveloped transfer paper. From FIG. 12,
It can be seen that when the half width exceeds 2.2 [fC / 10 μm], the limit value of the background contamination ΔID exceeds 0.08. Therefore, when the spherical toner is used, 1.9 [f] smaller than 2.2 [fC / 10 μm] even with time.
C / 10 μm], and a sufficient charge amount can be maintained. On the other hand, when the conventional pulverized toner is used, the half-width increases up to 3 [fC / 10 μm] with the passage of time, so that the background stain rank decreases. As described above, by using the spherical toner having the sphericity of 95% or more as the toner 10 of the developer in the embodiment, the toner charge amount q / d
, The half width of the number distribution profile can be kept sharp, and the margin for background contamination can be maintained in a high state.

【0061】また、上記実施形態において、現像装置4
内に入力する現像駆動トルクは0.15N・m以下に設
定するのが好ましい。現像剤の攪拌はトナーの均一な帯
電に必要であるため、一般的に、現像装置における駆動
トルクの内、現像剤の攪拌に使用される割合は大きい。
現像剤撹拌部材によるトナーの帯電状態を決める条件と
しては、現像剤量、攪拌に使用する部材の種類(例え
ば、スクリュウ形状の部材)、現像剤に当接する面積、
接触頻度(回転数)、スリーブ421中の磁極の磁力、
現像剤中のキャリアの飽和磁化、ドクタ423とスリー
ブ421との間隙等が挙げられる。これらの条件を組み
合わせてトナーの効率的な帯電を促すことができるが、
トナーの帯電を促進する条件は、現像剤が受ける機械的
なハザードが寿命を短くする要因になる場合があるた
め、トナーの良好な帯電と現像剤の長寿命化との両立を
図ることが重要である。そこで、トナーへストレスを与
える要因の一つである現像駆動トルクに着目し、この現
像駆動トルクを低減する構成にすることによって、比較
的低い帯電量でも十分な現像特性を得つつ、現像剤の寿
命を延ばそうとしたものである。
In the above embodiment, the developing device 4
Is preferably set to 0.15 N · m or less. Since the stirring of the developer is necessary for uniform charging of the toner, generally, a large proportion of the driving torque used in the developing device is used for stirring the developer.
Conditions for determining the charged state of the toner by the developer stirring member include the amount of developer, the type of member used for stirring (for example, a screw-shaped member), the area in contact with the developer,
Frequency of contact (number of rotations), magnetic force of magnetic poles in sleeve 421,
Examples include the saturation magnetization of the carrier in the developer, the gap between the doctor 423 and the sleeve 421, and the like. Combining these conditions can promote efficient charging of the toner,
Conditions that promote toner charging may cause a mechanical hazard to the developer to shorten its life, so it is important to achieve both good toner charging and a longer life of the developer. It is. Therefore, attention is paid to the development driving torque, which is one of the factors that give stress to the toner, and by adopting a configuration in which this development driving torque is reduced, it is possible to obtain sufficient development characteristics even with a relatively low charge amount, They are trying to extend their life.

【0062】表2は、現像装置4における幾つかのパラ
メータを変更したときの現像駆動トルクとトナー帯電量
の値を測定した実験結果である。
Table 2 shows the results of an experiment in which the values of the developing drive torque and the toner charge amount were measured when several parameters of the developing device 4 were changed.

【表2】 [Table 2]

【0063】上記表2からわかるように、条件A〜Dを
選択した場合はトナーの平均帯電量は低減するが、経時
における現像剤の劣化促進が抑制される。比較例の15
0k枚通紙の寿命に対して、条件A〜Dでは180k枚
以上の通紙まで寿命を延ばすことができる。特に、現像
装置4内に入力する現像駆動トルクを0.15N・m以
下に設定することにより、200k枚以上の通紙まで寿
命を延ばすことができる。
As can be seen from Table 2, when the conditions A to D are selected, the average charge amount of the toner is reduced, but the promotion of deterioration of the developer over time is suppressed. Comparative Example 15
Under the conditions A to D, the life can be extended up to 180k sheets or more with respect to the life of 0k sheets. In particular, by setting the developing drive torque input into the developing device 4 to 0.15 N · m or less, the life can be extended up to 200 k sheets or more.

【0064】また、上記実施形態において、現像装置4
の現像ローラ420に内蔵されている磁石部材422の
全ての磁極が、磁性粒子11を含めた現像剤12の搬送
及び磁気ブラシの硬さに影響を及ぼす。この現像剤12
の搬送及び磁気ブラシの硬さは、各磁極の磁力と磁性粒
子11の飽和磁化によって決まる。例えば、上記実施形
態の現像装置4において、最大磁極である主磁極(S1
極)の磁力Mが70[mT]、磁性粒子11の飽和磁
化Mが100[emu/g](=4π×10−2[(A/
m)/g])の条件下で、磁気ブラシの硬さは適度であ
り、経時でも現像剤がストレスを受けることなく使用し
続けることができる。
In the above embodiment, the developing device 4
All the magnetic poles of the magnet member 422 built in the developing roller 420 affect the conveyance of the developer 12 including the magnetic particles 11 and the hardness of the magnetic brush. This developer 12
And the hardness of the magnetic brush are determined by the magnetic force of each magnetic pole and the saturation magnetization of the magnetic particles 11. For example, in the developing device 4 of the above embodiment, the main magnetic pole (S1
Force M D pole) is 70 [mT], the saturation magnetization M C is 100 [emu / g] of the magnetic particles 11 (= 4π × 10 -2 [ (A /
m) / g]), the hardness of the magnetic brush is moderate, and the developer can be used without stress even with time.

【0065】図13のハッチングで示した領域は、磁気
ブラシの硬さは適度であって且つ経時でも現像剤がスト
レスを受けることなく使用し続けることができる範囲を
示している。M<50[mT]又はM<35[emu/g]
(=4π×35×10−4[(A/m)/g)])では
十分強固な磁気ブラシが形成できず、均一な現像が行え
ない。また、M>130[mT]もしくはM>130
[emu/g](=4π×130×10−4[(A/m)/
g])では磁気ブラシが現像スリーブ3上で強固に形成
されるのでトナー10と磁性粒子11との摩擦力が高ま
る。このため、両者の表面が前者では添加剤の埋まり、
後者ではトナー10の一部が磁性粒子11に付着すると
いう、所謂スペント化現象が発生し、トナー10の流動
性が低減し、トナー帯電量の低減により現像特性が著し
く劣化して、画像品質も劣化する。
The area indicated by hatching in FIG. 13 indicates a range in which the hardness of the magnetic brush is appropriate and the developer can be used without stress even with time. M D <50 [mT] or M C <35 [emu / g ]
(= 4π × 35 × 10 −4 [(A / m) / g)]), a sufficiently strong magnetic brush cannot be formed, and uniform development cannot be performed. Also, M D > 130 [mT] or M C > 130
[emu / g] (= 4π × 130 × 10 −4 [(A / m) /
In g)), the magnetic brush is firmly formed on the developing sleeve 3, so that the frictional force between the toner 10 and the magnetic particles 11 increases. For this reason, both surfaces are buried with additives in the former,
In the latter case, a so-called spent phenomenon in which a part of the toner 10 adheres to the magnetic particles 11 occurs, the fluidity of the toner 10 is reduced, the developing characteristics are significantly degraded due to the reduction of the toner charge amount, and the image quality is also reduced. to degrade.

【0066】また、上記実施形態において、潜像形成時
の光量を高密度としてビーム径を絞って露光することに
より、いわゆる2値プロセスを実行することができる。
ところが、露光時の光量をアップすることによって次の
ような問題点が生じる。一つの問題点は、高密度の光量
のビーム径を絞ることは光学設計の余裕度が低減し、部
品精度の向上が不可欠でコストが上昇してしまう。更に
もう一つの問題点は、光量が大きいために感光体ドラム
1に対する帯電・露光における通電電荷量がアップし、
感光体ドラム1がいわゆる静電ハザードを受けて、寿命
が短くなる要因の一つとなることである。そこで、上記
実施形態では、感光体ドラム1の初期帯電電位を400
V以下に低くするとともに、露光量も同時に低減するこ
とが好ましい。この場合は、汎用光学部品を使用して高
精細な潜像を形成するとともに、感光体ドラム1への静
電ハザードを低減して長寿命化を図ることができる。
In the above-described embodiment, a so-called binary process can be executed by exposing the light beam while narrowing the beam diameter while increasing the light quantity at the time of forming the latent image.
However, increasing the amount of light at the time of exposure causes the following problems. One problem is that narrowing the beam diameter of a high-density light beam reduces the margin of optical design, and inevitably increases the accuracy of parts and increases the cost. Still another problem is that the amount of electric charge in charging / exposure to the photosensitive drum 1 increases due to the large amount of light,
This is one of the factors that shortens the life of the photosensitive drum 1 due to the so-called electrostatic hazard. Therefore, in the above embodiment, the initial charging potential of the photosensitive drum 1 is set to 400
It is preferable that the exposure amount be reduced at the same time as lowering the voltage to V or lower. In this case, a high-definition latent image can be formed using general-purpose optical components, and the electrostatic hazard to the photosensitive drum 1 can be reduced to extend the life.

【0067】上記実施形態では、現像特性におけるγ曲
線(現像ポテンシャルに対する現像量)をみるとその傾
きが大きく比較的低電位でも現像し易くすぐに飽和して
しまう。この現像特性により、現像ローラ420上のト
ナー担持量を一定にしてベタ画像で現像ローラ420上
の全量のトナーを現像するのは比較的容易ではある。し
かしながら、小径ドットを形成するには従来の感光体ド
ラム及び書き込みの諸条件では微分感度が十分下がらな
い場合に現像量の変化が生じて、その結果ドット径の変
動が見られる。これに対し、上記実施形態では帯電電位
が400V以下と低く、上記潜像形成条件が1/e
規定される潜像ドット径の部分で微分感度が十分下がっ
ているので、均一なドット画像が形成できる。そして、
上記実施形態では従来の0.47mWに対して0.23
mWの露光パワーで十分均一な地汚れの無い画像が得ら
れた。
In the above-described embodiment, the gamma curve (development amount with respect to the development potential) in the development characteristics has a large slope, and the development is easy even at a relatively low potential, and the saturation is quickly reached. Due to these development characteristics, it is relatively easy to develop the entire amount of toner on the developing roller 420 in a solid image while keeping the amount of toner carried on the developing roller 420 constant. However, in order to form a small-diameter dot, if the differential sensitivity is not sufficiently reduced under the conventional photosensitive drum and various writing conditions, the development amount changes, and as a result, the dot diameter changes. On the other hand, in the above-described embodiment, the charging potential is as low as 400 V or less, and the differential sensitivity is sufficiently reduced at the portion of the latent image dot diameter defined by the latent image forming condition of 1 / e 2 , so that the uniform dot image is formed. Can be formed. And
In the above embodiment, 0.23 mW compared to 0.47 mW in the related art.
With an exposure power of mW, a sufficiently uniform image without background stain was obtained.

【0068】また、上記実施形態においては、現像領域
A1における感光体ドラム表面に隣接し現像に寄与する
トナーが存在している現像寄与トナー存在領域TLの単
位面積あたりの静電容量CTLが、感光体ドラム1の導
電性基体1B上に形成された感光層1Pの単位面積あた
りの静電容量CPCよりも大きくなるように、感光層1
Pの材料及び厚さやトナーの材料等を設定するのが好ま
しい(図14参照)。この設定により、現像時のエッジ
効果を低減することができる。本実施形態の場合、ダイ
ナミック抵抗DRが10Ω以下の低抵抗の磁性粒子1
1を用いているため、上記現像寄与トナー存在領域は、
現像ローラ420上の磁気ブラシの磁性粒子11の先端
と感光体ドラム1表面との間のトナー層(図14中のT
L)に対応する。例えば、比誘電率が2.7、厚さT
PCが30μmの感光層1Pを有する感光体ドラム1を
用いた場合、感光層1Pの単位面積あたりの静電容量は
79.6[pF/cm]となる。そして、現像領域A
1において感光体ドラム表面に隣接するトナー層TLは
比誘電率が3であり、層厚TTLが15μmになるよう
に形成すると、トナー層TLの静電容量CTLは177
[pF/cm]となり、C PC<CTLの条件を満た
している。この条件下で、ベタ画像とライン画像につい
て画像形成の実験を行った。また、比較例として、感光
層1Pの単位面積あたりの静電容量が119[pF/c
](比誘電率:2.7、厚さTPC:20μm)で
あり、トナー層TLの静電容量CTLが106[pF/
cm](比誘電率:3、層厚TTL:25μm)であ
り、本実施例とは逆のCPC>CTLの条件下で同様な
画像形成を行った。
In the above embodiment, the developing region
Adjacent to the photosensitive drum surface in A1 and contributes to development
The area of the development contributing toner existing area TL where the toner exists
Capacitance C per unit areaTLIs the conduction of the photosensitive drum 1
Unit area of photosensitive layer 1P formed on conductive substrate 1B
Capacitance CPCPhotosensitive layer 1
It is preferable to set the material and thickness of P and the material of toner.
(See FIG. 14). With this setting, the edge during development
The effect can be reduced. In the case of this embodiment, the die
Namic resistance DR is 106Low resistance magnetic particles 1 of Ω or less
1, the above-mentioned development contributing toner existing area is
Tip of magnetic particles 11 of magnetic brush on developing roller 420
The toner layer between the toner and the surface of the photosensitive drum 1 (T in FIG. 14)
L). For example, the relative permittivity is 2.7 and the thickness T
PCIs a photosensitive drum 1 having a photosensitive layer 1P of 30 μm.
When used, the capacitance per unit area of the photosensitive layer 1P is
79.6 [pF / cm2]. Then, the development area A
In 1, the toner layer TL adjacent to the surface of the photosensitive drum is
Has a relative dielectric constant of 3 and a layer thickness TTLShould be 15μm
Is formed, the capacitance C of the toner layer TLTLIs 177
[PF / cm2] And C PC<CTLMeets the conditions of
are doing. Under these conditions, solid images and line images
An image forming experiment was performed. As a comparative example,
The capacitance per unit area of the layer 1P is 119 [pF / c
m2] (Dielectric constant: 2.7, thickness TPC: 20 μm)
Yes, the capacitance C of the toner layer TLTLIs 106 [pF /
cm2] (Relative permittivity: 3, layer thickness TTL: 25 μm)
C, which is the reverse of this embodimentPC> CTLSimilar under the conditions
An image was formed.

【0069】上記実験の結果、図15に示すように、ト
ナー付着量と現像ポテンシャルとの関係を示す現像特性
曲線(現像ガンマ曲線)における立ち上がり部の傾き及
び飽和し始める飽和現像ポテンシャルの値が、ベタ画像
の場合とライン画像の場合とでほぼ同じようになり、ベ
タ画像とライン画像(ドット画像)との間の濃度差を低
減できることがわかった。これに対し、上記比較例の場
合は、図16に示すように現像特性曲線(現像ガンマ曲
線)がベタ画像の場合とライン画像の場合とで異なり、
現像ポテンシャルを同じように設定しても、ベタ画像と
ライン画像(ドット画像)との間で大きな濃度差が発生
した。また、ベタ画像における画像濃度の端部での濃度
変化で比較すると、図17に示すように、比較例(■)
ではエッジ効果が顕著であるが、本実施例(◆)ではエ
ッジ効果の影響がほとんどなかった。この結果からも、
本実施例では、ベタ画像とライン画像(ドット画像)と
の濃度の差を低減することができることがわかる。
As a result of the above experiment, as shown in FIG. 15, the slope of the rising portion and the value of the saturated development potential at which saturation begins in the development characteristic curve (development gamma curve) showing the relationship between the toner adhesion amount and the development potential are as follows. It became almost the same for the solid image and the line image, and it was found that the density difference between the solid image and the line image (dot image) could be reduced. On the other hand, in the case of the comparative example, as shown in FIG. 16, the development characteristic curve (development gamma curve) differs between a solid image and a line image.
Even when the developing potential was set in the same manner, a large density difference occurred between the solid image and the line image (dot image). In addition, comparing the solid image with the density change at the end of the image density, as shown in FIG. 17, the comparative example (■)
In this example, the edge effect was remarkable, but in this embodiment (◆), the edge effect was hardly affected. From this result,
In the present embodiment, it can be seen that the difference in density between the solid image and the line image (dot image) can be reduced.

【0070】また、上記実施形態において、現像ローラ
420上に形成される現像剤層のダイナミック抵抗は1
Ω以下が好ましい。図18は、現像ローラ420上
にダイナミック抵抗が異なる現像剤層を形成したときの
現像特性を示したものである。ダイナミック抵抗の測定
方法としては、図6で示した前述の方法を用いた。この
図18の結果から、ダイナミック抵抗が低いほど現像γ
の傾きが大きくなる。ダイナミック抵抗が10Ωの現
像剤層を形成した場合は、トナー付着量が飽和する領域
に達するまでに現像ポテンシャルが400Vを超えてし
まう。これに対してダイナミック抵抗が10Ω、10
Ωでは、現像能力が高く、現像ポテンシャルが400
V以内で飽和付着量に達するので、より低い現像ポテン
シャルで現像を行うことができる。
In the above embodiment, the dynamic resistance of the developer layer formed on the developing roller 420 is 1
0 6 Ω or less is preferable. FIG. 18 shows development characteristics when developer layers having different dynamic resistances are formed on the developing roller 420. As a method for measuring the dynamic resistance, the above-described method shown in FIG. 6 was used. From the results shown in FIG. 18, the lower the dynamic resistance is, the
Becomes larger. When a developer layer having a dynamic resistance of 10 7 Ω is formed, the developing potential exceeds 400 V before reaching a region where the amount of toner adhered is saturated. On the other hand, the dynamic resistance is 10 5 Ω,
6 Ω, the developing ability is high and the developing potential is 400
Since the saturated adhesion amount is reached within V, development can be performed with a lower development potential.

【0071】〔実施形態2〕次に、本発明の第2の実施
形態に係るプリンタについて説明する。図19は、本実
施形態のプリンタに用いた現像装置の概略構成図であ
る。プリンタ全体の構成及び動作並びに光書込みによる
潜像形成方法については、上記第1の実施形態と同様で
あるので、説明を省略する。本実施形態で用いた現像装
置は、一成分現像剤を使用し、トナー担持体としての現
像ローラ402上にトナー層を形成し、現像ローラ40
2上のトナー層を感光体ドラム1と接触させるように搬
送することにより、感光体ドラム1上の静電潜像を現像
する接触一成分現像を行うものである。
[Second Embodiment] Next, a printer according to a second embodiment of the present invention will be described. FIG. 19 is a schematic configuration diagram of a developing device used in the printer of the present embodiment. The configuration and operation of the entire printer and a method of forming a latent image by optical writing are the same as those in the first embodiment, and thus description thereof is omitted. The developing device used in the present embodiment uses a one-component developer, forms a toner layer on a developing roller 402 as a toner carrier, and
By carrying the toner layer on the photosensitive drum 1 so as to be in contact with the photosensitive drum 1, contact one-component development for developing an electrostatic latent image on the photosensitive drum 1 is performed.

【0072】図19において、ケーシング401内のト
ナー10は、撹拌手段としてのアジテータ411の回転
により攪拌され、機械的にトナー供給部材としての供給
ロ−ラ412に供給される。供給ロ−ラ412は発泡ポ
リウレタン等で形成されていて、可撓性を有し、50〜
500μmの径のセルでトナ−を保持し易い構造となっ
ている。また、硬度は10〜30゜(JIS−A)と比
較的低く、現像ローラ402とも均一に当接させること
ができる。
In FIG. 19, the toner 10 in the casing 401 is stirred by rotation of an agitator 411 as a stirring means, and is mechanically supplied to a supply roller 412 as a toner supply member. The supply roller 412 is formed of foamed polyurethane or the like, has flexibility,
The structure is such that a toner having a diameter of 500 μm can easily hold toner. Further, the hardness is relatively low, such as 10 to 30 ° (JIS-A), and it can be uniformly contacted with the developing roller 402.

【0073】供給ローラ412は現像ローラ402と同
方向、すなわち両ローラの対向部で互いに表面が逆方向
に移動するように回転駆動されている。両ローラの線速
比は0.5〜1.5が最適である。また、供給ローラ4
12を、現像ローラ402と逆方向、すなわち両ローラ
の対向部で互いに表面が同方向に移動するように回転さ
せてもよい。なお、本実施形態では現像ローラ402と
同方向の回転で、その線速比は0.9に設定した。現像
ローラ402に対する喰い込み量は0.5〜1.5mm
に設定している。これはトナ−の帯電特性、供給性に依
存するので、更に広い範囲で最適条件を設定する必要が
ある。現像ローラ402に対する供給ローラ412の喰
い込み量は、最終的には現像を駆動するモータ及びギヤ
ヘッドの特性にも依存するので、全ての駆動系を含めた
上で検討を行うことが必要である。本実施形態ではユニ
ット有効幅が240mm(A4縦)の場合、必要なトル
クは14.7〜24.5N・cm(1.5〜2.5[k
gf・cm])である。
The supply roller 412 is driven to rotate in the same direction as the developing roller 402, that is, so that the surfaces thereof move in opposite directions at opposing portions of the two rollers. The linear velocity ratio of both rollers is optimally 0.5 to 1.5. In addition, supply roller 4
12 may be rotated in the opposite direction to the developing roller 402, that is, so that the surfaces move in the same direction at the opposing portions of both rollers. In the present embodiment, the linear velocity ratio is set to 0.9 by rotation in the same direction as the developing roller 402. The biting amount with respect to the developing roller 402 is 0.5 to 1.5 mm
Is set to Since this depends on the charging characteristics and supply properties of the toner, it is necessary to set optimum conditions in a wider range. The amount of biting of the supply roller 412 into the developing roller 402 ultimately depends on the characteristics of the motor and the gear head for driving the development, and therefore, it is necessary to consider all driving systems. In the present embodiment, when the unit effective width is 240 mm (A4 length), the required torque is 14.7 to 24.5 N · cm (1.5 to 2.5 [k
gf · cm]).

【0074】トナーは前述のものと同じであり、ポリエ
ステル、ポリオール、スチレンアクリル等の樹脂に帯電
制御剤(CCA)、色材を混合し、その周りにシリカ、
酸化チタン等の物質を外添している。平均粒径の範囲は
3〜12μmであるが、本実施形態では6μmのものを
用いた。
The toner is the same as that described above. A charge control agent (CCA) and a coloring material are mixed with a resin such as polyester, polyol, or styrene acrylic, and silica,
Substances such as titanium oxide are externally added. The range of the average particle size is 3 to 12 μm, but in the present embodiment, the average particle size is 6 μm.

【0075】現像ローラ402は、導電性基体上にゴム
材からなる表層を有し、直径が10〜30mmで、表面
を適宜あらして表面粗さRZを1〜4μmとしたもので
ある。この表面粗さの値はトナー粒径に対して13〜8
0%となり、現像ローラ402表面に埋没することなく
トナーが搬送されるものである。特に、現像ローラ40
2の表面粗さRZは、著しく低帯電のトナーを保持しな
いように、トナーの平均粒径の20〜30%の範囲が好
ましい。本実施形態ではトナーの平均粒径が6μmなの
で1.2〜1.8μmRZが最適である。また、上記ゴ
ム材料としては、シリコン、ブタジエン、NBR、ヒド
リン、EPDM等を挙げることができる。更に現像ロー
ラ402の表面に、特に経時品質を安定化させるために
コート材料を被覆することが好ましい。材料はシリコン
系及びテフロン(登録商標)系が特に良好であり、前者
はトナー帯電性に優れ、後者は離型性に優れている。ま
た導電性を得るために適宜カーボンブラック等の導電性
材料を含有させる場合もある。コ−ト層の厚みは5〜5
0μmの範囲が良好で、それを超えると割れ易い等の不
具合が発生しやすい。本実施形態では、現像ローラの硬
度が低く、感光体の硬度が高いが、その逆でも成立す
る。
The developing roller 402 has a surface layer made of a rubber material on a conductive substrate, has a diameter of 10 to 30 mm, and has an appropriately roughened surface to have a surface roughness RZ of 1 to 4 μm. The value of the surface roughness is 13 to 8 with respect to the toner particle size.
That is, the toner is conveyed without being buried in the surface of the developing roller 402. In particular, the developing roller 40
The surface roughness RZ of No. 2 is preferably in the range of 20 to 30% of the average particle diameter of the toner so as not to hold a remarkably low charged toner. In the present embodiment, since the average particle diameter of the toner is 6 μm, an RZ of 1.2 to 1.8 μm is optimal. Examples of the rubber material include silicon, butadiene, NBR, hydrin, and EPDM. Further, it is preferable to coat the surface of the developing roller 402 with a coating material in order to stabilize the quality with time. Silicone and Teflon (registered trademark) materials are particularly preferable, and the former is excellent in toner chargeability, and the latter is excellent in mold release. In addition, a conductive material such as carbon black may be appropriately contained in order to obtain conductivity. The thickness of the coating layer is 5-5.
The range of 0 μm is good, and if it exceeds this range, problems such as cracking easily occur. In the present embodiment, the hardness of the developing roller is low and the hardness of the photoconductor is high, but the converse is also true.

【0076】上記供給ローラ412上もしくは内部に存
在する、所定極性(本実施形態の場合は、負極性)のト
ナーは、回転により接触点で互いに反対方向に回転する
現像ローラ402と挟まれることにより、摩擦帯電効果
で負の帯電電荷を得て静電気力により、また現像ローラ
402の表面粗さによる搬送効果により現像ローラ40
2上に保持されるようになる。しかし、この時の現像ロ
ーラ402上のトナー層は均一ではなくかなり過剰に付
着している(1〜3[mg/cm])。そこで、規制
ブレード413を現像ローラ402に当接させることに
より、現像ローラ402上に均一な層厚を有するトナー
薄層を形成している。規制ブレード413は先端が現像
ローラ402の回転方向に対して下流側を向き、規制ブ
レ−ド413の中央部が当接する、いわゆる腹当て当接
である。もちろん逆方向でも設定可能であるし、エッジ
当接を実現することも可能である。材料はSUS304
等の金属で厚さは0.1〜0.15[mm]としている
が、そのほか厚み1〜2[mm]のポリウレタンゴム等の
ゴム材料やシリコン樹脂等の比較的硬度の高い樹脂材料
が使用可能である。金属以外でもカ−ボンンブラック等
を混ぜ込む事により低抵抗化出来るので、バイアス電源
を接続して現像ローラ402との間に電界を形成する事
も可能である。
The toner having a predetermined polarity (negative in this embodiment) existing on or inside the supply roller 412 is pinched by the rotation with the developing roller 402 rotating in the opposite direction at the contact point. Developing roller 40 by means of a triboelectric charging effect to obtain a negatively charged charge and by the electrostatic force, and by the transport effect due to the surface roughness of developing roller 402.
2 will be held. However, at this time, the toner layer on the developing roller 402 is not uniform but adheres considerably excessively (1 to 3 [mg / cm 2 ]). Therefore, a thin toner layer having a uniform layer thickness is formed on the developing roller 402 by bringing the regulating blade 413 into contact with the developing roller 402. The regulating blade 413 is a so-called belly contact, in which the tip is directed downstream with respect to the rotation direction of the developing roller 402 and the central portion of the regulating blade 413 is in contact. Of course, it can be set in the opposite direction, and it is also possible to realize edge contact. The material is SUS304
The thickness of the metal is 0.1 to 0.15 [mm], but a rubber material such as polyurethane rubber having a thickness of 1 to 2 [mm] or a resin material having relatively high hardness such as silicon resin is used. It is possible. Since the resistance can be reduced by mixing carbon black or the like other than metal, an electric field can be formed between the developing roller 402 and the bias power source by connecting a bias power source.

【0077】上記規制ブレード413はホルダからの自
由端長として10〜15[mm]が好ましい。上限を越え
ると現像装置が大きくなってコンパクトに納めることが
できなくなり、下限を下まわると現像ローラ402表面
と接触するときに振動が生じやすくなり画像上に横方向
の段々ムラ等の異常画像が発生し易くなる。当接圧は
0.049〜2.45[N/cm](5〜250[gf/
cm])の範囲が良好で、現像能力に与える影響は、上
限を越えると現像ローラ402上のトナ−付着量が減少
し且つトナ−帯電量が増加し過ぎるので、現像量が減少
して画像濃度が低くなる。下限を下回ると薄層が均一に
形成されずにトナ−の固まりが規制ブレード413を通
過する事もあり、画像品質が著しく低下する。本実施形
態における一実施例では、現像ローラ402の硬度がJ
IS−Aで30゜のものを、規制ブレード413は厚み
0.1mmのSUS板を使用し、その当接圧は60[g
f/cm]に設定した。このとき、目標の現像ローラ上
のトナー付着量を得ることができた。
The regulating blade 413 preferably has a free end length from the holder of 10 to 15 [mm]. If the upper limit is exceeded, the developing device becomes large and cannot be housed in a compact form. If the lower limit is exceeded, vibration is liable to occur when contacting the surface of the developing roller 402, and abnormal images such as horizontal unevenness appear on the image. It is easy to occur. The contact pressure is 0.049 to 2.45 [N / cm] (5 to 250 [gf /
cm]), the effect on the developing ability is that if the upper limit is exceeded, the toner adhesion amount on the developing roller 402 decreases and the toner charge amount increases too much, so that the development amount decreases and the image is reduced. The concentration is lower. Below the lower limit, the thin layer is not formed uniformly, and the toner mass may pass through the regulating blade 413, and the image quality is significantly reduced. In one example of the present embodiment, the hardness of the developing roller 402 is J
The IS-A is 30 mm, the regulating blade 413 is a 0.1 mm thick SUS plate, and the contact pressure is 60 [g
f / cm]. At this time, the target toner adhesion amount on the developing roller could be obtained.

【0078】また、規制ブレード413の当接角度は先
端が現像ローラ402の下流側を向く方向で現像ローラ
402の接線に対して10〜45゜が良好である。規制
ブレード413と現像ローラ402に挟まれたトナ−の
薄層形成に不必要な分は、現像ローラ402から剥ぎ取
られ、目標範囲である単位面積当たり0.4〜0.8
[mg/cm]の均一な厚みを持った薄層が形成され
る。この時のトナー帯電は最終的に本実施例では−5〜
−25[μC/g]の範囲であり、感光体ドラム1上の
潜像と対向して現像される。
The contact angle of the regulating blade 413 is preferably 10 to 45 ° with respect to the tangent line of the developing roller 402 in a direction in which the tip is directed downstream of the developing roller 402. An unnecessary portion of the toner formed between the regulating blade 413 and the developing roller 402 is peeled off from the developing roller 402 and is removed from the developing roller 402 in a range of 0.4 to 0.8 per unit area as a target range.
A thin layer having a uniform thickness of [mg / cm 2 ] is formed. At this time, the toner charge finally becomes −5 to −5 in the present embodiment.
This is in the range of −25 [μC / g], and is developed so as to face the latent image on the photosensitive drum 1.

【0079】以上、本実施形態においても、感光体ドラ
ム1の帯電電位Vの絶対値を400V以下に設定し、
現像装置4で用いるトナーの平均帯電量の絶対値を5μ
C/g〜25μC/gの範囲内に設定した条件下で、転
写バイアスVの絶対値を400V〜1000Vの範囲
内で設定することにより、所定の現像能力及び転写効率
を確保しつつ、転写チリを防止することができる。
[0079] above, in the present embodiment, the absolute value of the charging potential V D of the photosensitive drum 1 is set lower than 400V,
The absolute value of the average charge amount of the toner used in the developing device 4 is 5 μm.
Under the conditions set in the range of C / g~25μC / g, by setting the absolute value of the transfer bias V T within the 400V~1000V, while ensuring a predetermined development capability and transfer efficiency, transfer Chile can be prevented.

【0080】また、本実施形態の一成分現像装置では、
感光体ドラム1の表面と現像ローラ402の表面の距離
が2成分現像装置の場合より更に狭くなり、現像能力が
高まり、更なる低電位でも現像が可能となる。そのた
め、図20の「1成分」のデータに示すように、現像ポ
テンシャルが50Vであっても十分飽和現像が可能であ
った。特に、本実施形態の一成分現像装置では、現像ポ
テンシャルの最大値|V−V|maxを100V程度
に設定した場合でも、上記第1の実施形態と同様に、上
記(1)〜(3)式を満たす範囲で画像濃度IDの変動
を目標の最大画像濃度の10%以下に抑えることができ
る。従って、感光体ドラム1の帯電電位の変動等に起因
した現像ポテンシャル|V−V|の変動による画像
濃度の低下や画像濃度ムラを抑制することができる。
In the one-component developing apparatus according to the present embodiment,
The distance between the surface of the photosensitive drum 1 and the surface of the developing roller 402 is smaller than in the case of the two-component developing device, so that the developing ability is increased, and development is possible even at a lower potential. Therefore, as shown in the data of "one component" in FIG. 20, sufficient saturation development was possible even when the development potential was 50V. In particular, one-component developing apparatus of this embodiment, the maximum value of the development potential | V B -V L | a max even when set to about 100 V, as in the first embodiment, (1) to ( The fluctuation of the image density ID can be suppressed to 10% or less of the target maximum image density within a range satisfying the expression 3). Therefore, the development potential due to fluctuation of the charging potential of the photosensitive drum 1 | it is possible to suppress a decrease or an image density unevenness of the image density due to the variation of | V B -V L.

【0081】また、本実施形態の一成分現像装置におい
ては、現像領域A1における感光体ドラム表面と現像ロ
ーラ表面との間に形成される現像寄与トナー存在領域の
トナー層の単位面積あたりの静電容量CTLが、感光体
ドラム1の感光層1Pの単位面積あたりの静電容量C
PCよりも大きくなるように、感光層1Pの材料及び厚
さやトナーの材料及び層厚等を決めている。このように
両静電容量間の大小関係を設定することにより、現像時
のエッジ効果を低減し、細線や小径ドットの太りがな
く、感光体ドラム1上の潜像を忠実に再現して均一性に
優れた画像を形成することができる。
Further, in the one-component developing device of the present embodiment, the electrostatic charge per unit area of the toner layer in the development contributing toner existing area formed between the surface of the photosensitive drum and the surface of the developing roller in the development area A1. The capacitance C TL is the capacitance C per unit area of the photosensitive layer 1P of the photosensitive drum 1.
The material and thickness of the photosensitive layer 1P, the material and layer thickness of the toner, and the like are determined so as to be larger than the PC . By setting the magnitude relationship between the two capacitances in this manner, the edge effect at the time of development is reduced, and the latent image on the photosensitive drum 1 is faithfully reproduced and uniform without thin lines and small diameter dots. An image having excellent properties can be formed.

【0082】また、本実施形態の一成分現像装置におい
ては、図21に示すように、上記規制ブレード413の
代わりにローラ部材からなる規制ローラ414を用いて
もよい。この規制ローラ414を用いた場合は、上記規
制ブレード413を用いた場合に比して、現像ローラ4
02と規制ローラ414との間に形成されるニップ部に
おける当接圧力を弱めることができるので、経時におい
て、トナーの機械的ハザードを低減することができる。
Further, in the one-component developing apparatus of this embodiment, as shown in FIG. 21, a regulating roller 414 composed of a roller member may be used instead of the regulating blade 413. When the regulating roller 414 is used, the developing roller 4 is used as compared with the case where the regulating blade 413 is used.
Since the contact pressure at the nip formed between the roller 02 and the regulating roller 414 can be reduced, the mechanical hazard of the toner can be reduced over time.

【0083】表3は、トナー層規制部材として規制ブレ
ード413及び規制ローラ414のそれぞれを用いた場
合について、経時における縦スジの発生状況を調べた実
験結果を示している。この表3の結果からわかるよう
に、上記規制ローラ414を用いた場合は、30k枚の
プリントを行ったときでも縦スジが発生しなかった。一
方、上記規制ブレード413を用いた場合は、プリント
枚数が10k枚を超えたところで縦スジが発生し、規制
ブレード413の清掃を行なうとともにトナーを交換し
ないと回復しない状態となった。
Table 3 shows experimental results obtained by examining the state of occurrence of vertical stripes over time when each of the regulating blade 413 and the regulating roller 414 is used as the toner layer regulating member. As can be seen from the results shown in Table 3, when the regulating roller 414 was used, no vertical streak occurred even when 30 k sheets were printed. On the other hand, when the regulating blade 413 was used, a vertical streak occurred when the number of prints exceeded 10 k, and the condition was not recovered unless the regulating blade 413 was cleaned and the toner was replaced.

【表3】 [Table 3]

【0084】〔実施形態3〕次に、本発明の第3の実施
形態について説明する。図22は、本実施形態に係るプ
リンタの概略構成図である。プリンタ全体の構成及び動
作並びに光書込みによる潜像形成方法については、上記
第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。な
お、本実施形態においても、プリンタを構成する複数の
装置の一部を、プリンタ本体に対して着脱可能に一体構
造物(ユニット)として構成してもよい。例えば、図2
3に示すように、感光体ドラム1と帯電装置2と現像装
置4とクリーニング装置6とを、プリンタ本体に対して
着脱可能に一体構造物として構成し、プロセカートリッ
ジとしてもよい。
[Embodiment 3] Next, a third embodiment of the present invention will be described. FIG. 22 is a schematic configuration diagram of the printer according to the present embodiment. The configuration and operation of the entire printer and a method of forming a latent image by optical writing are the same as those in the first embodiment, and thus description thereof is omitted. Note that, also in the present embodiment, a part of the plurality of devices constituting the printer may be configured as an integrated structure (unit) so as to be detachable from the printer main body. For example, FIG.
As shown in FIG. 3, the photosensitive drum 1, the charging device 2, the developing device 4, and the cleaning device 6 may be configured as a unitary structure that is detachable from the printer main body, and may be a process cartridge.

【0085】本実施形態のプリンタは、現像ローラにト
ナーを供給するトナー供給部材として磁気ブラシローラ
を用いた一成分現像装置を使用している点が、上記第1
の実施形態に係るプリンタと異なっている。
The printer of the present embodiment uses a one-component developing device using a magnetic brush roller as a toner supply member for supplying toner to a developing roller.
Is different from the printer according to the embodiment.

【0086】図24は、本実施形態の現像装置の概略構
成図である。現像装置4のケーシング401の内部に
は、感光体ドラム1側から、現像剤担持体(トナー担持
体)としての現像ローラ402、トナー供給部材として
の磁気ブラシローラ403、攪拌・搬送部材404、4
05が配設されている。ケーシング401内のトナー1
0と磁性粒子11とを含む二成分現像剤(以下「現像
剤」という。)12は、攪拌・搬送部材404、405
で攪拌され、その一部が、磁気ブラシローラ403上に
担持される。磁気ブラシローラ403上の現像剤12
は、現像剤規制部材としての規制ブレード406で層厚
が規制された後、トナー供給領域A2で現像ローラ40
2に接触する。このトナー供給領域A2で磁気ブラシロ
ーラ403上の現像剤12よりトナー10のみ分離され
て現像ローラ402に供給される。
FIG. 24 is a schematic structural view of the developing device of this embodiment. Inside the casing 401 of the developing device 4, from the photosensitive drum 1 side, a developing roller 402 as a developer carrier (toner carrier), a magnetic brush roller 403 as a toner supply member, stirring / transport members 404, 4
05 is provided. Toner 1 in casing 401
A two-component developer (hereinafter, referred to as “developer”) 12 containing 0 and magnetic particles 11 is agitated and conveyed by members 404 and 405.
And a part thereof is carried on the magnetic brush roller 403. Developer 12 on magnetic brush roller 403
After the layer thickness is regulated by a regulating blade 406 as a developer regulating member, the developing roller 40
Touch 2. In the toner supply area A2, only the toner 10 is separated from the developer 12 on the magnetic brush roller 403 and supplied to the developing roller 402.

【0087】本実施形態の現像装置では、アルミ素管を
ベースとした剛体の感光体ドラム1を用いているので、
現像ローラ402はゴム材料が良好で、硬度は10〜7
0°(JIS−A)の範囲が良好である。また、現像ロ
ーラ402の直径は10〜30mmが好適である。本実
施形態では直径16mmのものを用いた。また、現像ロ
ーラ402の表面は適宜あらして粗さRz(十点平均粗
さ)を1〜4μmとした。この表面粗さRzの範囲は、
トナー10の体積平均粒径に対して13〜80%とな
り、現像ローラ402の表面に埋没することなくトナー
10が搬送される範囲である。ここで、現像ローラ40
2のゴム材料として使用できるものとしてシリコン、ブ
タジエン、NBR、ヒドリン、EPDM等を挙げること
ができる。また、いわゆるベルト感光体を使用した場合
には現像ローラ402の硬度は低くする必要がないの
で、金属ローラ等も使用可能である。また、上記現像ロ
ーラ402の表面には、経時品質を安定化させるために
適宜コ−ト材料を被覆することが有好である。また、本
実施形態における現像ローラ402の機能はトナーを担
持するためだけのものであり、従来の一成分現像装置の
ようにトナー10と現像ローラ402との摩擦帯電によ
るトナー10への帯電電荷付与の必要がないために、現
像ローラ402は電気抵抗、表面性、硬度と寸法精度を
満たせば良く、材料の選択幅は格段に増えることとな
る。
In the developing device of this embodiment, the rigid photosensitive drum 1 based on an aluminum tube is used.
The developing roller 402 is preferably made of a rubber material and has a hardness of 10 to 7
The range of 0 ° (JIS-A) is good. The diameter of the developing roller 402 is preferably 10 to 30 mm. In the present embodiment, one having a diameter of 16 mm was used. The surface of the developing roller 402 was appropriately roughened to have a roughness Rz (ten-point average roughness) of 1 to 4 μm. The range of the surface roughness Rz is:
The range is 13 to 80% with respect to the volume average particle diameter of the toner 10, which is a range in which the toner 10 is conveyed without being buried in the surface of the developing roller 402. Here, the developing roller 40
Silicon, butadiene, NBR, hydrin, EPDM and the like can be used as the rubber material of No. 2. Further, when a so-called belt photoconductor is used, the hardness of the developing roller 402 does not need to be reduced, and a metal roller or the like can be used. Further, it is preferable that the surface of the developing roller 402 is appropriately coated with a coating material in order to stabilize the quality over time. Further, the function of the developing roller 402 in the present embodiment is only to carry the toner, and as in a conventional one-component developing device, a charge is applied to the toner 10 by frictional charging between the toner 10 and the developing roller 402. Since the developing roller 402 does not need to satisfy the above conditions, the developing roller 402 only needs to satisfy the electrical resistance, surface properties, hardness and dimensional accuracy, and the selection range of materials is greatly increased.

【0088】上記現像ローラ402の表層コート材料
は、帯電がトナー10と逆極性でも良いし、トナーを所
望の極性に摩擦帯電する機能を持たせない場合は同極性
でも良い。前者の表層コート材料としては、シリコン、
アクリル、ポリウレタン等の樹脂、ゴムを含有する材料
を挙げることができる。また後者の表層コート材料とし
ては、フッ素を含有する材料を挙げることができる。フ
ッ素を含んだいわゆるテフロン系材料は表面エネルギー
が低く、離型性が優れるため、経時におけるトナーフィ
ルミングが極めて発生しにくい。また、上記表層コート
材料に用いることができる一般的な樹脂材料として、ポ
リテトラフルオロエチレン(PTFE)、テトラフルオ
ロエチレンパーフルオロアルキルビニールエーテル(P
FA)、テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロ
ピレン重合体(FEP)、ポリクロロトリフルオロエチ
レン(PCTFE)、テトラフルオロエチレン・エチレ
ン共重合体(ETFE)、クロロトリフルオロエチレン
・エチレン共重合体(ECTFE)、ポリビニリデンフ
ルオライド(PVDF)、ポリビニルフルオライド(P
VF)等を挙げることができる。これに導電性を得るた
めに適宜カ−ボンブラック等の導電性材料を含有させる
ことが多い。更に均一に現像ローラ402にコートでき
るように、他の樹脂を混ぜ合わせることもある。電気抵
抗に関してはコート層を含めてバルクの体積抵抗率を設
定するもので、10〜10Ω・cmに設定できるよ
うにベース層の抵抗と調整を行う。本実施形態で使用す
るベース層の体積抵抗率は10〜10Ω・cmなの
で、表層の体積抵抗率は少し高めに設定することがあ
る。
The surface coating material of the developing roller 402 may have the opposite polarity to the toner 10 or the same polarity if the toner is not provided with a function of frictionally charging the toner to a desired polarity. As the former surface coating material, silicon,
Examples of the material include a resin such as acrylic and polyurethane, and a material containing rubber. In addition, as the latter surface coating material, a material containing fluorine can be exemplified. A so-called Teflon-based material containing fluorine has a low surface energy and excellent releasability, so that toner filming over time is extremely unlikely to occur. Examples of general resin materials that can be used for the surface layer coating material include polytetrafluoroethylene (PTFE) and tetrafluoroethylene perfluoroalkyl vinyl ether (P).
FA), tetrafluoroethylene / hexafluoropropylene polymer (FEP), polychlorotrifluoroethylene (PCTFE), tetrafluoroethylene / ethylene copolymer (ETFE), chlorotrifluoroethylene / ethylene copolymer (ECTFE), Polyvinylidene fluoride (PVDF), polyvinyl fluoride (P
VF) and the like. In order to obtain conductivity, a conductive material such as carbon black is often included in the composition. In order to coat the developing roller 402 more evenly, another resin may be mixed. Regarding the electric resistance, the volume resistivity of the bulk including the coat layer is set, and the resistance of the base layer is adjusted so that it can be set to 10 3 to 10 8 Ω · cm. Since the volume resistivity of the base layer used in the present embodiment is 10 3 to 10 5 Ω · cm, the volume resistivity of the surface layer may be set slightly higher.

【0089】上記現像ローラ402の表面部の体積抵抗
率は、図25(a)及び(b)に示す方法で測定したも
のである。まず、測定対象の現像ローラ402を、接地
された導電性のベース板300上にセットし、現像ロー
ラ402の芯金(回転軸)402aの両端にそれぞれに
F=4.9N(=500gf)の荷重をかけ、全体でF
=9.8N(1kgf)の荷重をかける。これにより、
図25(b)に示すようにベース板300との間にニッ
プWを形成する。現像ローラ402の芯金402aに
は、電流計301を介して直流電源302を接続する。
そして、直流電圧V(=1V)を印加し、そのときの電
流値I[A]を読み取る。この印加電圧値V[V]及び
電流値I[A]の測定値と、各種寸法L1[cm]、L
2[cm]及びW[cm]の測定値とを用いて、次式に
より現像ローラ402の弾性層402bの体積抵抗率ρ
vを求める。
The volume resistivity of the surface of the developing roller 402 is measured by the method shown in FIGS. First, the developing roller 402 to be measured is set on the grounded conductive base plate 300, and F = 4.9N (= 500 gf) is applied to both ends of the core (rotating shaft) 402a of the developing roller 402, respectively. Apply a load, and F
= 9.8 N (1 kgf). This allows
A nip W is formed between the nip W and the base plate 300 as shown in FIG. A DC power source 302 is connected to a core metal 402 a of the developing roller 402 via an ammeter 301.
Then, a DC voltage V (= 1 V) is applied, and the current value I [A] at that time is read. The measured values of the applied voltage value V [V] and the current value I [A] and various dimensions L1 [cm], L
Using the measured values of 2 [cm] and W [cm], the volume resistivity ρ of the elastic layer 402 b of the developing roller 402 is expressed by the following equation.
Find v.

【0090】[0090]

【数3】ρv=(V/I)・(L1×W)/L2Ρv = (V / I) · (L1 × W) / L2

【0091】また、上記現像ローラ402のコ−ト層の
厚みは5〜50μmの範囲が良好で、50μmを越える
コート層の硬度とベース層の硬度差が大きい場合で応力
が発生した時にひび割れ等の不具合が生じやすくなる。
また5μmを下回ると表面磨耗が進むとベース層の露出
が発生してトナーが付着しやすくなる。
The thickness of the coating layer of the developing roller 402 is preferably in the range of 5 to 50 .mu.m. Is more likely to occur.
On the other hand, if the thickness is less than 5 μm, if the surface wear proceeds, the base layer is exposed, and the toner tends to adhere.

【0092】上記現像剤12を構成するトナー10は、
ポリエステル、ポリオ−ル、スチレンアクリル等の樹脂
に帯電制御剤(CCA)及び色剤を混合したものであ
り、その周りにシリカ、酸化チタン等の外添剤を添加す
ることで流動性を高めている。添加剤の粒径は通常0.
1〜1.5μmの範囲である。色剤としてはカーボンブ
ラック、フタロシアニンブルー、キナクリドン、カーミ
ン等を挙げることができる。トナー10は更に場合によ
ってはワックス等を分散混合させた母体トナーに上記種
類の添加剤を外添しているものも使用することができ
る。トナー10の体積平均粒径は3〜12μmの範囲が
好適である。本実施形態で用いたトナー7の体積平均粒
径は7μmであり、1200dpi以上の高解像度の画
像にも十分対応することが可能である。また、本実施形
態では、帯電極性が負極性のトナー10を使用している
が、感光体ドラム1の帯電極性などに応じて帯電極性が
正極性のトナーを使用してもよい。
The toner 10 constituting the developer 12 is as follows.
A charge control agent (CCA) and a colorant are mixed with a resin such as polyester, polyol, and styrene acryl, and fluidity is enhanced by adding external additives such as silica and titanium oxide around the resin. I have. The particle size of the additive is usually 0.1.
It is in the range of 1 to 1.5 μm. Examples of the coloring agent include carbon black, phthalocyanine blue, quinacridone, and carmine. In some cases, a toner in which the above-mentioned type of additive is externally added to a base toner in which wax or the like is dispersed and mixed can be used. The volume average particle diameter of the toner 10 is preferably in the range of 3 to 12 μm. The volume average particle diameter of the toner 7 used in the present embodiment is 7 μm, and it can sufficiently cope with a high-resolution image of 1200 dpi or more. Further, in the present embodiment, the toner 10 having a negative polarity is used. However, a toner having a positive polarity may be used in accordance with the charging polarity of the photosensitive drum 1 or the like.

【0093】上記磁性粒子11は金属もしくは樹脂をコ
アとしてフェライト等の磁性材料を含有し、表層はシリ
コン樹脂等で被覆されたものである。磁性粒子11の粒
径は20〜50μmの範囲が好適である。また、磁性粒
子11の抵抗は、ダイナミック抵抗DRで10〜10
Ωの範囲が好適である。
The magnetic particles 11 have a core of metal or resin and contain a magnetic material such as ferrite, and the surface layer is coated with a silicon resin or the like. The diameter of the magnetic particles 11 is preferably in the range of 20 to 50 μm. The resistance of the magnetic particles 11 is 10 4 to 10 as a dynamic resistance DR.
A range of 8 Ω is preferred.

【0094】上記磁気ブラシローラ403は、複数の磁
極を有する磁石部材407を内蔵した非磁性の回転可能
なスリーブ408で構成されている。磁石部材407は
固定配置され、現像剤12がスリーブ408上の所定箇
所を通過するときに磁力が作用するようになっている。
本実施形態で用いたスリーブ408は、直径がφ18m
mであり、表面粗さRz(十点平均粗さ)が10〜20
μmの範囲に入るようにサンドブラスト処理されてい
る。
The magnetic brush roller 403 comprises a non-magnetic rotatable sleeve 408 containing a magnet member 407 having a plurality of magnetic poles. The magnet member 407 is fixedly arranged so that a magnetic force acts when the developer 12 passes a predetermined location on the sleeve 408.
The sleeve 408 used in this embodiment has a diameter of φ18 m.
m, and the surface roughness Rz (ten-point average roughness) is 10 to 20.
It is sandblasted so as to fall within the range of μm.

【0095】磁気ブラシローラ403に内蔵された磁石
部材407は、規制ブレード406による規制箇所から
磁気ブラシローラ403の回転方向にN極(N1)、S
極(S1)、N極(N2)、S極(S2)、S極(S
3)の5つの磁極を有する。なお、磁石部材407の磁
極の配置は、図24の構成に限定されるものではなく、
磁気ブラシローラ403の周囲の規制ブレード406等
の配置に応じて他の配置に設定してもよい。例えば、規
制ブレード406による規制箇所から磁気ブラシローラ
403の回転方向にN極(N1)、S極(S1)、N極
(N2)、S極(S2)の4つの磁極を配置してもよ
い。また、図24の現像装置の例では磁石部材407を
固定配置しスリーブ408を回転駆動するように構成し
たが、スリーブ408を固定配置しその内側のローラ状
の磁石部材を回転させるように構成してもよい。
The magnet member 407 built in the magnetic brush roller 403 has N pole (N1), S
Pole (S1), N pole (N2), S pole (S2), S pole (S
3) The five magnetic poles are provided. The arrangement of the magnetic poles of the magnet member 407 is not limited to the configuration shown in FIG.
Another arrangement may be set according to the arrangement of the regulating blade 406 and the like around the magnetic brush roller 403. For example, four magnetic poles of an N pole (N1), an S pole (S1), an N pole (N2), and an S pole (S2) may be arranged in the rotation direction of the magnetic brush roller 403 from the location regulated by the regulation blade 406. . In the example of the developing device shown in FIG. 24, the magnet member 407 is fixedly arranged and the sleeve 408 is driven to rotate. However, the sleeve 408 is fixedly arranged and the roller-shaped magnet member inside the sleeve 408 is rotated. You may.

【0096】上記磁石部材407の磁力により、スリー
ブ408上にトナー10及び磁性粒子11からなる現像
剤13がブラシ状に担持される。そして、磁気ブラシロ
ーラ403上の磁気ブラシ中のトナー10は、磁性粒子
11と混合されることで規定の帯電量を得る。この磁気
ブラシローラ403上のトナーの帯電量としては、−1
0〜−40[μC/g]の範囲が好適である。
The developer 13 including the toner 10 and the magnetic particles 11 is carried on the sleeve 408 in a brush shape by the magnetic force of the magnet member 407. Then, the toner 10 in the magnetic brush on the magnetic brush roller 403 obtains a prescribed charge amount by being mixed with the magnetic particles 11. The charge amount of the toner on the magnetic brush roller 403 is −1
The range of 0 to -40 [μC / g] is preferable.

【0097】上記現像ローラ402は、磁気ブラシロー
ラ403内の磁極N2に隣接するトナー供給領域A2で
磁気ブラシローラ4上の磁気ブラシと接触するようにし
て対向するとともに、現像領域A1で感光体ドラム1に
対向するように配設されている。また、本実施形態では
規制ブレード406と磁気ブラシローラ403の間の最
近接部における間隔が500μmに設定され、また規制
ブレード406に対向した磁石部材407の磁極N1
を、規制ブレード406との対向位置よりも磁気ブラシ
ローラ403の回転方向上流側に数度傾斜して位置して
いる。これにより、ケーシング401内における現像剤
12の循環流を容易に形成することができる。
The developing roller 402 is opposed to the magnetic brush on the magnetic brush roller 4 in the toner supply area A2 adjacent to the magnetic pole N2 in the magnetic brush roller 403, and the photosensitive drum in the developing area A1. 1. In the present embodiment, the distance between the regulating blade 406 and the magnetic brush roller 403 at the closest portion is set to 500 μm, and the magnetic pole N1 of the magnet member 407 facing the regulating blade 406 is set.
Of the magnetic brush roller 403 with respect to the rotation direction of the magnetic brush roller 403 with respect to the position facing the regulating blade 406. Thereby, the circulation flow of the developer 12 in the casing 401 can be easily formed.

【0098】上記規制ブレード406は、磁気ブラシロ
ーラ403との対向部で磁気ブラシローラ4上に形成さ
れた現像剤12の量を規制するように磁気ブラシと接触
し、所定量の現像剤がトナー供給領域に搬送されるよう
にするとともに、現像剤12中のトナー10と磁性粒子
11との摩擦帯電を促進させている。
The regulating blade 406 comes into contact with the magnetic brush so as to regulate the amount of the developer 12 formed on the magnetic brush roller 4 at a portion facing the magnetic brush roller 403, and a predetermined amount of the developer is The toner is transported to the supply area, and the frictional charging between the toner 10 in the developer 12 and the magnetic particles 11 is promoted.

【0099】また、現像ローラ402及び磁気ブラシロ
ーラ403はそれぞれ、図示しない回転駆動装置により
図24の矢印b方向及びc方向に回転駆動され、トナー
供給領域A2では両ローラの表面が互いに逆方向に移動
するようになっている。本実施形態では、感光体ドラム
1の線速200mm/sに対し、現像ローラ402を線
速300mm/sで回転駆動している。また、トナー供
給領域A2における現像ローラ402と磁気ブラシロー
ラ403のスリーブとのギャップは0.6mmに設定し
た。
Further, the developing roller 402 and the magnetic brush roller 403 are respectively driven to rotate in the directions indicated by arrows b and c in FIG. 24 by a rotation driving device (not shown). It is designed to move. In the present embodiment, the developing roller 402 is rotationally driven at a linear speed of 300 mm / s with respect to the linear speed of the photosensitive drum 1 of 200 mm / s. The gap between the developing roller 402 and the sleeve of the magnetic brush roller 403 in the toner supply area A2 was set to 0.6 mm.

【0100】また、現像ローラ402の軸部には、現像
領域A1に現像電界を形成するための現像バイアスVb
を印加する電源409が接続されている。また、磁気ブ
ラシローラ403のスリーブ408には、トナー供給領
域A2にトナー供給用電界を形成するためのトナー供給
バイアスVsupを印加する電源410が接続されてい
る。
A developing bias Vb for forming a developing electric field in the developing area A1 is provided on the shaft of the developing roller 402.
Is applied. Further, a power supply 410 for applying a toner supply bias Vsup for forming a toner supply electric field in the toner supply area A2 is connected to the sleeve 408 of the magnetic brush roller 403.

【0101】上記構成の現像装置4において、ケーシン
グ401内に収容された現像剤12は、トナー10と磁
性粒子11が混合されたものであり、攪拌・搬送部材4
04,405や磁気ブラシローラ403のスリーブ40
8の回転力、磁石部材407の磁力によって攪拌され、
そのときに、トナー10に磁性粒子11との摩擦帯電に
より電荷が付与される。一方、磁気ブラシローラ403
上に担持された現像剤12は規制ブレード406によっ
て規制され、現像剤12の一定量がトナー供給バイアス
で形成された電界等により、現像ローラ402に転移
し、残りはケーシング401内に戻される。上記トナー
供給領域A2では、磁気ブラシ中のトナーが分離されて
現像ローラ402に転移し、薄層状のトナー10が担持
される。そして、現像ローラ402上に担持された薄層
状のトナー10は、該ローラ402の回転により現像領
域A1に搬送される。そして、上記現像バイアスで形成
された現像電界により、感光体ドラム1上の静電潜像に
選択的に付着し、該静電潜像が現像される。
In the developing device 4 having the above-described structure, the developer 12 contained in the casing 401 is a mixture of the toner 10 and the magnetic particles 11,
04, 405 and the sleeve 40 of the magnetic brush roller 403
8 and the magnetic force of the magnet member 407,
At this time, charge is applied to the toner 10 by frictional charging with the magnetic particles 11. On the other hand, the magnetic brush roller 403
The developer 12 carried thereon is regulated by the regulating blade 406, and a certain amount of the developer 12 is transferred to the developing roller 402 by an electric field or the like formed by the toner supply bias, and the rest is returned into the casing 401. In the toner supply area A2, the toner in the magnetic brush is separated and transferred to the developing roller 402, and the thin layer toner 10 is carried. Then, the thin layer toner 10 carried on the developing roller 402 is transported to the developing area A1 by the rotation of the roller 402. Then, the electrostatic latent image on the photosensitive drum 1 is selectively adhered to the electrostatic latent image by the developing electric field formed by the developing bias, and the electrostatic latent image is developed.

【0102】ここで、現像ローラ402に供給される磁
気ブラシローラ403上のトナーの帯電量と、現像ロー
ラ402に薄層状に担持されたトナーの帯電量を、従来
の一成分現像装置と比較して説明する。表4は、本実施
形態の現像装置及び従来の一成分現像装置で同じトナー
を使用し、現像ローラに供給される直前の磁気ブラシロ
ーラ403又は従来のトナー供給ローラ上のトナーの帯
電量と、現像ローラ402に薄層状に担持されたトナー
の帯電量とを測定した実験結果を示している。地汚れの
ランクは、前述のΔIDの測定値に基づいて設定された
ものである。例えば、ΔIDが0.08〜0.04の範
囲内にあるときをランク「3」としている。
Here, the charge amount of the toner on the magnetic brush roller 403 supplied to the developing roller 402 and the charge amount of the toner carried in a thin layer on the developing roller 402 are compared with those of the conventional one-component developing apparatus. Will be explained. Table 4 shows the charge amount of the toner on the magnetic brush roller 403 or the conventional toner supply roller immediately before being supplied to the development roller using the same toner in the development device of the present embodiment and the conventional one-component development device, An experimental result of measuring the charge amount of the toner carried in a thin layer on the developing roller 402 is shown. The rank of the background dirt is set based on the measured value of ΔID described above. For example, when ΔID is in the range of 0.08 to 0.04, the rank is “3”.

【0103】[0103]

【表4】 [Table 4]

【0104】従来の一成分現像装置においては、現像ロ
ーラ上の担持量は1〜3[mg/cm]とかなり多
い。これを薄層化ブレードで一部掻き取るがかなり広範
な帯電量のトナーが通過せざるを得ないと考える。した
がって、表4に示すように実際に薄層形成時のトナー帯
電量は平均で−12[μC/g]まで上がっているが、
画像を確認すると地汚れランクは「3」と平均的であっ
た。一方、本実施形態の現像装置では、現像時の現像ロ
ーラ402上のトナー帯電量は平均で−12[μC/
g]と従来の一成分現像装置と同じであるが、地汚れの
ランクは「5」であり、画像特性が優れていることが分
かった。
In the conventional one-component developing device, the amount of the toner carried on the developing roller is as large as 1 to 3 [mg / cm 2 ]. It is considered that the toner is partially scraped off by the thinning blade, but the toner having a considerably wide charge amount has to pass. Therefore, as shown in Table 4, the toner charge amount when the thin layer is actually formed is increased to -12 [μC / g] on average.
When the image was confirmed, the background dirt rank was "3", which was average. On the other hand, in the developing device of this embodiment, the toner charge amount on the developing roller 402 during development is -12 [μC /
g], which is the same as that of the conventional one-component developing apparatus, but the rank of the background stain is “5”, which indicates that the image characteristics are excellent.

【0105】また、本実施形態の現像装置において、現
像ローラ402上のトナーの粒径及び帯電量分布と画像
品質との間に、以下に示すような関係があることがわか
った。トナーの粒径及び帯電量分布の測定には、E−S
PART ANALYZER(ホソカワミクロン株式会
社製の分析装置であり、以下、「E−SPART分析装
置」という。)を使用した。このE−SPART分析装
置は、二重ビーム周波数偏移型レーザードップラー速度
計と静電界中で粒子の動きを摂動させる弾性波とを用い
た方法を採用し、現像ローラ402上のトナーにエアを
吹き付けて飛ばし、電界中の動きを捉えることでトナー
個々の粒径と帯電量のデータを得られるものである。本
確認実験では3000個のトナーをサンプリングして分
布の相違を見た。
Further, in the developing device of the present embodiment, it was found that the following relationship exists between the particle size and charge amount distribution of the toner on the developing roller 402 and the image quality. To measure the toner particle size and charge amount distribution, E-S
PART ANALYZER (analyzer manufactured by Hosokawa Micron Corporation, hereinafter referred to as "E-SPART analyzer") was used. This E-SPART analyzer adopts a method using a dual beam frequency shift type laser Doppler velocimeter and an elastic wave that perturbs the movement of particles in an electrostatic field, and air is applied to the toner on the developing roller 402. The data on the particle size and the charge amount of each toner can be obtained by blowing and blowing and capturing the movement in the electric field. In this confirmation experiment, 3000 toners were sampled and the difference in distribution was observed.

【0106】図26は、トナー供給領域A2に到達する
直前の磁気ブラシローラ403上のトナーの帯電量個数
分布(破線)と、現像ローラ402上に供給されたトナ
ーの帯電量個数分布(実線)とを測定した実験結果を示
している。図26の実験結果から、磁気ブラシローラ4
04から現像ローラ402にトナーが供給されるときに
ピークの帯電量が絶対値で高帯電側にシフトしている。
このようにシフトすることにより、磁気ブラシローラ4
04を用いない従来の現像装置の場合と比較して地汚れ
に対する余裕度低減が少なく、地汚れに対する余裕度が
維持できていることが分かる。図27は、本実施形態の
現像装置(◇)と磁気ブラシローラを用いない従来の現
像装置の場合(□)で経時における地汚れの比較を行っ
た実験結果を示している。この結果からわかるように、
従来の現像装置では50k枚で地汚れランクが著しく低
下したのに対し、本実施形態の現像装置では200k枚
を超えても問題の無い地汚れのレベルで維持している。
FIG. 26 shows the distribution of the charge amount of the toner on the magnetic brush roller 403 immediately before reaching the toner supply area A2 (broken line) and the distribution of the charge amount of the toner supplied on the developing roller 402 (solid line). And shows the experimental results of the measurement. From the experimental results shown in FIG.
When the toner is supplied from 04 to the developing roller 402, the peak charge amount shifts to the higher charge side in absolute value.
By shifting in this manner, the magnetic brush roller 4
It can be seen that the margin for background contamination is less reduced than in the case of the conventional developing device not using the photoconductor 04, and the margin for background contamination can be maintained. FIG. 27 shows the results of an experiment in which background soiling over time was compared between the developing device (◇) of the present embodiment and the conventional developing device not using a magnetic brush roller (□). As you can see from this result,
In the conventional developing device, the background dirt rank is remarkably reduced at 50k sheets, whereas in the developing device of the present embodiment, the background dirt level is maintained at no problem even when the number exceeds 200k sheets.

【0107】以上のように、本実施形態では、現像ロー
ラ402に担持したトナーの帯電量のバラツキが少ない
ので、極低帯電トナーや逆帯電トナーの発生を抑えつ
つ、図28に示すようにトナーの帯電量を小さくして現
像能力を高めて低い現像ポテンシャルでの飽和現像が可
能となる。また、本実施形態で用いるトナーについて
も、球形度が95%以上の球形トナーが好ましい。この
球形トナーを用いた場合は、前述のようにトナーの帯電
量個数分布プロファイルがさらにシャープになるので、
図29に示すように従来の粉砕トナーを用いた場合に比
して、現像ポテンシャルがより低い条件下で飽和現像が
可能となる。
As described above, in the present embodiment, since the variation in the charge amount of the toner carried on the developing roller 402 is small, the generation of the extremely low charge toner and the reverse charge toner is suppressed, and the toner as shown in FIG. , The developing capacity is increased, and saturation development at a low developing potential becomes possible. Also, the toner used in the present embodiment is preferably a spherical toner having a sphericity of 95% or more. When the spherical toner is used, the charge amount number distribution profile of the toner becomes sharper as described above.
As shown in FIG. 29, compared with the case where the conventional pulverized toner is used, saturation development can be performed under the condition that the developing potential is lower.

【0108】以上、本実施形態においても、感光体ドラ
ム1の帯電電位Vの絶対値を400V以下に設定し、
現像装置4で用いるトナーの平均帯電量の絶対値を5μ
C/g〜25μC/gの範囲内に設定した条件下で、転
写バイアスVの絶対値を400V〜1000Vの範囲
内で設定することにより、所定の現像能力及び転写効率
を確保しつつ、転写チリを防止することができる。
[0108] above, in the present embodiment, the absolute value of the charging potential V D of the photosensitive drum 1 is set lower than 400V,
The absolute value of the average charge amount of the toner used in the developing device 4 is 5 μm.
Under the conditions set in the range of C / g~25μC / g, by setting the absolute value of the transfer bias V T within the 400V~1000V, while ensuring a predetermined development capability and transfer efficiency, transfer Chile can be prevented.

【0109】また、本実施形態によれば、上記磁気ブラ
シローラ404から供給された帯電量のばらつきが少な
いトナーを感光体ドラム1上の静電潜像の現像に用いる
ことができるので、上記低電位プロセスでの飽和現像が
できるようにトナーの帯電量を小さくして現像能力を高
めた場合でも、極低帯電トナーや逆帯電トナーの存在確
率が小さくなる。従って、上記第1の実施形態と同様
に、上記(1)〜(3)式を満たす範囲で画像濃度ID
の変動を目標の最大画像濃度の10%以下に抑えること
ができるとともに、極低帯電トナーや逆帯電トナーに起
因した地汚れなどの画質低下を防止することができる。
Further, according to the present embodiment, the toner supplied from the magnetic brush roller 404 and having a small variation in the amount of charge can be used for developing the electrostatic latent image on the photosensitive drum 1. Even when the charge amount of the toner is reduced to increase the developing ability so that the saturation development in the potential process can be performed, the existence probability of the extremely low charge toner and the reverse charge toner is reduced. Therefore, similarly to the first embodiment, the image density ID is set within the range satisfying the above equations (1) to (3).
Can be suppressed to 10% or less of the target maximum image density, and a decrease in image quality such as background smear caused by an extremely low charge toner or a reverse charge toner can be prevented.

【0110】また、本実施形態によれば、磁気ブラシロ
ーラ403上の磁気ブラシ(二成分現像剤)から帯電済
みのトナーのみを現像ローラ402上に供給し担持させ
ることができる。したがって、現像ローラ402上のト
ナーを薄層化ブレードなどの接触部材で摩擦帯電する必
要がなく、現像ローラ402上のトナーフィルミング
や、現像ローラ及び接触部材の摩耗による現像特性の経
時的な変化などの問題がなくなる。
According to the present embodiment, only the charged toner can be supplied from the magnetic brush (two-component developer) on the magnetic brush roller 403 to the developing roller 402 and carried. Accordingly, there is no need to frictionally charge the toner on the developing roller 402 with a contact member such as a thinning blade, and the temporal change in the developing characteristics due to toner filming on the developing roller 402 and abrasion of the developing roller and the contact member. Problems such as are eliminated.

【0111】また、現像ローラ402上のトナーの帯電
量分布と、磁気ブラシローラ上のトナーの帯電量分布と
を異ならせている。このため、磁気ブラシローラ403
上の摩擦帯電特性に制約等があって磁気ブラシローラ4
03上のトナーの帯電量分布が所望の分布でない場合で
も、現像ローラ402上には所望の帯電量分布からなる
トナーを担持することができる。したがって、地汚れや
画像濃度不足(ドット抜け)のない高品質のトナー像を
得ることができる。また、地汚れ防止により感光体1上
の残留トナーの量が少なくなるので、感光体表面をクリ
ーニングするクリーニング装置6の小型化を図ることが
できる。
Further, the distribution of the charge amount of the toner on the developing roller 402 is different from the distribution of the charge amount of the toner on the magnetic brush roller. For this reason, the magnetic brush roller 403
There is a restriction on the above triboelectric charging characteristics and the magnetic brush roller 4
Even when the distribution of the charge amount of the toner on the surface 03 is not the desired distribution, the toner having the desired charge amount distribution can be carried on the developing roller 402. Therefore, it is possible to obtain a high-quality toner image free from background stain and insufficient image density (missing dots). Further, since the amount of residual toner on the photoconductor 1 is reduced by preventing background contamination, the size of the cleaning device 6 for cleaning the surface of the photoconductor can be reduced.

【0112】また、現像ローラ402上に担持したトナ
ーの帯電量にバラツキが少なく安定した帯電量分布を得
ることができるので、特に2値プロセスで画像を形成す
る場合において安定した飽和現像が可能となる。したが
って、地汚れや画像濃度不足(ドット抜け)に起因する
ザラツキがない画像を安定して形成することができる。
In addition, since the charge amount of the toner carried on the developing roller 402 has a small variation and a stable charge amount distribution can be obtained, it is possible to achieve stable saturated development especially when an image is formed by a binary process. Become. Therefore, it is possible to stably form an image without roughness due to background smear or insufficient image density (missing dots).

【0113】更に、本実施形態の一成分現像装置におい
ては、現像領域A1における感光体ドラム表面と現像ロ
ーラ表面との間に形成される現像寄与トナー存在領域
(トナー層)の単位面積あたりの静電容量CTLが、感
光体ドラム1の感光層1Pの単位面積あたりの静電容量
PCよりも大きくなるように、感光層1Pの材料及び
厚さやトナーの材料及び層厚等を決めている。このよう
に両静電容量間の大小関係を設定することにより、現像
時のエッジ効果を低減し、細線や小径ドットの太りがな
く、感光体ドラム1上の潜像を忠実に再現して均一性に
優れた画像を形成することができる。
Further, in the one-component developing apparatus of the present embodiment, the development-contributing toner existing area (toner layer) formed between the surface of the photosensitive drum and the surface of the developing roller in the developing area A1 has a static area per unit area. capacitance C TL is, to be larger than the capacitance C PC per unit area of the photosensitive layer 1P of the photosensitive drum 1, and determines the material of the material and thickness and the toner on the photosensitive layer 1P and thickness, etc. . By setting the magnitude relationship between the two capacitances in this manner, the edge effect at the time of development is reduced, and the latent image on the photosensitive drum 1 is faithfully reproduced and uniform without thin lines and small diameter dots. An image having excellent properties can be formed.

【0114】なお、上記各実施形態では、感光体ドラム
1上に反転現像用の静電潜像を形成し、現像装置により
該静電潜像を反転現像する場合について説明したが、本
発明は、感光体ドラム1上に正規現像用の静電潜像を形
成し、該静電潜像を正規現像する場合にも適用すること
ができる。
In each of the above embodiments, the case where an electrostatic latent image for reversal development is formed on the photoreceptor drum 1 and the electrostatic latent image is reversal-developed by the developing device has been described. The present invention can also be applied to a case where an electrostatic latent image for regular development is formed on the photosensitive drum 1 and the electrostatic latent image is subjected to regular development.

【0115】また、上記各実施形態では、感光体ドラム
上に形成したトナー像を転写紙に直接転写する場合につ
いて説明したが、本発明は、感光体ドラム上のトナー像
を一旦中間転写体に転写し、その後、該中間転写体上の
トナー像を転写紙に転写する画像形成装置及びそれに用
いる現像装置にも適用できるものである。例えば、一つ
の感光体ドラム上に各色ごとのトナー像を順次形成し、
感光体ドラム上の各色トナー像を一次転写装置で中間転
写体としての中間転写ベルトに重ね合わせて転写し、中
間転写ベルト上の重ねトナー像を2次転写装置で転写紙
に一括転写するカラー画像形成装置及び該装置に用いる
現像装置にも適用することができる。また例えば、中間
転写体としての中間転写ベルトの直線状の移動経路部分
に沿って感光体ドラムを含む画像形成ユニットを複数組
並べて配置し、各画像形成ユニットの感光体ドラム上に
互いに異なる色のトナー像を形成し、各感光体ドラム上
のトナー像を一次転写装置で該中間転写ベルト上に重ね
合わせて転写し、中間転写ベルト上の重ねトナー像を2
次転写装置で転写紙に一括転写するタンデム型のカラー
画像形成装置及び該装置に用いる現像装置にも適用する
ことができる。
Further, in each of the above embodiments, the case where the toner image formed on the photosensitive drum is directly transferred to the transfer paper has been described. The present invention is also applicable to an image forming apparatus for transferring and then transferring the toner image on the intermediate transfer body to transfer paper and a developing apparatus used for the image forming apparatus. For example, a toner image for each color is sequentially formed on one photosensitive drum,
A color image in which each color toner image on the photosensitive drum is superimposed on an intermediate transfer belt as an intermediate transfer body by a primary transfer device and transferred, and the superimposed toner image on the intermediate transfer belt is collectively transferred to transfer paper by a secondary transfer device. The present invention can also be applied to a forming apparatus and a developing apparatus used for the forming apparatus. Further, for example, a plurality of image forming units including photoconductor drums are arranged and arranged along a linear movement path portion of an intermediate transfer belt as an intermediate transfer body, and different color images are formed on the photoconductor drum of each image forming unit. A toner image is formed, and the toner image on each photosensitive drum is superimposed and transferred onto the intermediate transfer belt by a primary transfer device.
The present invention is also applicable to a tandem-type color image forming apparatus for transferring images onto transfer paper in a batch by a next transfer apparatus and a developing apparatus used in the apparatus.

【0116】また、上記各実施形態では、プリンタ及び
それに用いる現像装置の場合について説明したが、本発
明は、複写機やFAXなど他の画像形成装置及びそれに
用いる現像装置にも適用できるものである。
In each of the above embodiments, the case of the printer and the developing device used therefor has been described. However, the present invention can be applied to other image forming apparatuses such as a copying machine and a facsimile and the developing device used therefor. .

【0117】[0117]

【発明の効果】請求項1乃至9の発明によれば、潜像担
持体の帯電電位の絶対値を400V以下に下げることに
より潜像担持体の長寿命化を図ることができる。しか
も、この帯電電位の低減とともに、トナーの平均帯電量
の絶対値及び転写バイアスの絶対値の範囲を規定するこ
とにより、所定の転写効率を確保しつつ転写チリを防止
することができるという優れた効果がある。
According to the first to ninth aspects of the present invention, the life of the latent image carrier can be extended by lowering the absolute value of the charging potential of the latent image carrier to 400 V or less. In addition, by defining the range of the absolute value of the average charge amount of the toner and the absolute value of the transfer bias together with the reduction of the charge potential, it is possible to prevent transfer dust while ensuring a predetermined transfer efficiency. effective.

【0118】特に、請求項3の発明によれば、トナーの
平均帯電量の絶対値が所定範囲に安定して入るようにト
ナーを摩擦帯電できるので、所定の現像効率及び転写効
率の確保が容易になるという優れた効果がある。
In particular, according to the third aspect of the present invention, the toner can be frictionally charged so that the absolute value of the average charge amount of the toner falls stably within a predetermined range, so that it is easy to secure predetermined development efficiency and transfer efficiency. Has an excellent effect.

【0119】特に、請求項4の発明によれば、エッジ効
果を低減することができるという優れた効果がある。
In particular, according to the invention of claim 4, there is an excellent effect that the edge effect can be reduced.

【0120】特に、請求項5の発明によれば、所定強度
の現像電界を形成するための現像ポテンシャルの大きさ
を低減することができるので、現像能力を高めることが
できるという優れた効果がある。
In particular, according to the invention of claim 5, since the magnitude of the developing potential for forming a developing electric field of a predetermined intensity can be reduced, there is an excellent effect that the developing ability can be increased. .

【0121】特に、請求項6の発明によれば、潜像担持
体上に担持されるトナー像のトナー帯電量のバラツキが
少なくなるので、所定の現像能力及び転写効率の確保が
容易になるという優れた効果がある。
In particular, according to the invention of claim 6, since the variation of the toner charge amount of the toner image carried on the latent image carrier is reduced, it is easy to secure a predetermined developing ability and transfer efficiency. Has an excellent effect.

【0122】特に、請求項7の発明によれば、感光層の
表面に所定のトナー像を担持するための表面電位を低減
することができるので、転写チリが発生しにくくなると
いう優れた効果がある。
In particular, according to the invention of claim 7, since the surface potential for carrying a predetermined toner image on the surface of the photosensitive layer can be reduced, an excellent effect that transfer dust is less likely to occur is obtained. is there.

【0123】特に、請求項8の発明によれば、摩擦に対
する感光層の耐久性が向上するので、潜像担持体の長寿
命化を図ることができるという優れた効果がある。
In particular, according to the invention of claim 8, since the durability of the photosensitive layer against friction is improved, there is an excellent effect that the life of the latent image carrier can be extended.

【0124】特に、請求項9の発明によれば、画像形成
プロセスユニットに含まれる潜像担持体などを個別に交
換することができるという優れた効果がある。
In particular, according to the ninth aspect of the invention, there is an excellent effect that the latent image carrier and the like included in the image forming process unit can be individually replaced.

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

【図1】本発明の第1の実施形態に係るプリンタにおけ
る各部電位の関係を示す説明図。
FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a relationship between potentials of respective units in a printer according to a first embodiment of the present invention.

【図2】同プリンタの概略構成図。FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the printer.

【図3】同プリンタに用いることができるプロセスカー
トリッジの部分斜視図。
FIG. 3 is a partial perspective view of a process cartridge that can be used in the printer.

【図4】感光体ドラムの感光層の断面図。FIG. 4 is a sectional view of a photosensitive layer of the photosensitive drum.

【図5】同プリンタの現像装置の概略構成図。FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a developing device of the printer.

【図6】ダイナミック抵抗DRの測定装置の説明図。FIG. 6 is an explanatory diagram of a device for measuring a dynamic resistance DR.

【図7】同プリンタにおける現像特性を示す四限チャー
ト。
FIG. 7 is a fourth limit chart showing development characteristics of the printer.

【図8】パッシェンの法則を示すグラフ。FIG. 8 is a graph showing Paschen's law.

【図9】同プリンタにおける現像ポテンシャルと画像濃
度IDとの関係を示すグラフ。
FIG. 9 is a graph showing a relationship between a development potential and an image density ID in the printer.

【図10】トナー帯電量q/dに対する個数分布を示す
グラフ。
FIG. 10 is a graph showing a number distribution with respect to a toner charge amount q / d.

【図11】トナー粒径に対する個数分布を示すグラフ。FIG. 11 is a graph showing a number distribution with respect to a toner particle size.

【図12】トナー帯電量q/dの個数分布プロファイル
の半値幅と地汚れΔIDとの関係を示すグラフ。
FIG. 12 is a graph showing the relationship between the half width of the number distribution profile of the toner charge amount q / d and the background contamination ΔID.

【図13】現像ローラの最大磁極の磁力(磁束密度)及
び現像剤の磁性粒子の飽和磁化の好適範囲を示すグラ
フ。
FIG. 13 is a graph showing a preferable range of a magnetic force (magnetic flux density) of a maximum magnetic pole of a developing roller and a saturation magnetization of magnetic particles of a developer.

【図14】同プリンタの現像領域におけるトナー及び磁
性粒子の様子を示す説明図。
FIG. 14 is an explanatory diagram showing a state of toner and magnetic particles in a development area of the printer.

【図15】同プリンタにおけるライン画像及びベタ画像
に対する現像ガンマ特性のグラフ。
FIG. 15 is a graph of a development gamma characteristic for a line image and a solid image in the printer.

【図16】比較例におけるライン画像及びベタ画像に対
する現像ガンマ特性のグラフ。
FIG. 16 is a graph of a development gamma characteristic for a line image and a solid image in a comparative example.

【図17】ベタ画像のエッジ近傍における画像濃度の変
化を示すグラフ。
FIG. 17 is a graph showing a change in image density near the edge of a solid image.

【図18】現像ガンマ特性に対する現像ローラ上の現像
剤層のダイナミック抵抗の影響を示すグラフ。
FIG. 18 is a graph showing the influence of the dynamic resistance of the developer layer on the developing roller on the development gamma characteristic.

【図19】本発明の第2の実施形態に係るプリンタに用
いた現像装置の概略構成図。
FIG. 19 is a schematic configuration diagram of a developing device used in a printer according to a second embodiment of the present invention.

【図20】同プリンタにおける現像ガンマ特性のグラ
フ。
FIG. 20 is a graph showing development gamma characteristics in the printer.

【図21】変形例に係る現像装置の概略構成図。FIG. 21 is a schematic configuration diagram of a developing device according to a modification.

【図22】本発明の第3の実施形態に係るプリンタの概
略構成図。
FIG. 22 is a schematic configuration diagram of a printer according to a third embodiment of the present invention.

【図23】同プリンタに用いることができるプロセスカ
ートリッジの部分斜視図。
FIG. 23 is a partial perspective view of a process cartridge that can be used in the printer.

【図24】同プリンタに用いた現像装置の概略構成図。FIG. 24 is a schematic configuration diagram of a developing device used in the printer.

【図25】(a)及び(b)は、現像ローラの表層の体
積抵抗率測定システムの説明図。
FIGS. 25A and 25B are explanatory diagrams of a system for measuring a volume resistivity of a surface layer of a developing roller. FIGS.

【図26】現像ローラ上のトナー帯電量分布の測定結果
を示すグラフ。
FIG. 26 is a graph showing a measurement result of a toner charge amount distribution on a developing roller.

【図27】経時における地汚れ発生の状況を示すグラ
フ。
FIG. 27 is a graph showing the situation of the occurrence of soiling over time.

【図28】トナーの平均帯電量を変化させたときの現像
ポテンシャルとトナー付着量との関係を示すグラフ。
FIG. 28 is a graph showing a relationship between a developing potential and a toner adhesion amount when the average charge amount of the toner is changed.

【図29】球形トナー及び粉砕トナーのそれぞれを用い
たときの現像ポテンシャルとトナー付着量との関係を示
すグラフ。
FIG. 29 is a graph showing a relationship between a development potential and a toner adhesion amount when spherical toner and pulverized toner are used.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 感光体ドラム 1B 感光体ドラムの導電性基体 1P 感光体ドラムの感光層 2 帯電装置 3 露光装置 4 現像装置 5 転写装置 6 クリーニング装置 10 トナー 11 磁性粒子 12 二成分現像剤 20 転写紙 50 プロセスカートリッジ 401 ケーシング 402、420 現像ローラ 402a 現像ローラの芯金(導電性基体) 402b 現像ローラの弾性層 403 磁気ブラシローラ 404、405 攪拌・搬送部材 406 規制ブレード 407 磁石部材 408 スリーブ 409 電源(現像バイアス用) 410 電源(トナー供給バイアス用) 411 アジテータ 412 供給ローラ 413 規制ブレード 414 規制ローラ A1 現像領域 A2 トナー供給領域 REFERENCE SIGNS LIST 1 photosensitive drum 1B conductive body of photosensitive drum 1P photosensitive layer of photosensitive drum 2 charging device 3 exposure device 4 developing device 5 transfer device 6 cleaning device 10 toner 11 magnetic particles 12 two-component developer 20 transfer paper 50 process cartridge 401 Casing 402, 420 Developing roller 402a Core of developing roller (conductive base) 402b Elastic layer of developing roller 403 Magnetic brush roller 404, 405 Stirring / transporting member 406 Regulator blade 407 Magnet member 408 Sleeve 409 Power supply (for developing bias) 410 Power supply (for toner supply bias) 411 Agitator 412 Supply roller 413 Regulation blade 414 Regulation roller A1 Development area A2 Toner supply area

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G03G 15/02 102 G03G 15/08 502C 15/08 502 9/08 101 507 15/08 507E (72)発明者 青木 勝弘 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (72)発明者 程島 隆 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 Fターム(参考) 2H005 AA02 AA15 EA01 FA01 FA06 2H068 AA28 FA27 FC01 FC08 FC11 FC15 2H077 AC04 AC12 AD02 AD06 AD35 EA01 EA11 2H200 FA02 FA18 GA15 GA23 GA45 GB12 HA02 HA29 HB12 HB48 JA01 JA29 JC02 JC03 NA02 PA05 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat ゛ (Reference) G03G 15/02 102 G03G 15/08 502C 15/08 502 9/08 101 507 15/08 507E (72) Invention Person Katsuhiro Aoki 1-3-6 Nakamagome, Ota-ku, Tokyo Inside Ricoh Co., Ltd. (72) Inventor Takashi Ojima 1-3-6 Nakamagome, Ota-ku, Tokyo F-term in Ricoh Co., Ltd. 2H005 AA02 AA15 EA01 FA01 FA06 2H068 AA28 FA27 FC01 FC08 FC11 FC15 2H077 AC04 AC12 AD02 AD06 AD35 EA01 EA11 2H200 FA02 FA18 GA15 GA23 GA45 GB12 HA02 HA29 HB12 HB48 JA01 JA29 JC02 JC03 NA02 PA05

Claims (9)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】潜像担持体と、該潜像担持体の表面を一様
に帯電し画像情報に基づいて該表面の電位を選択的に低
下させることにより該潜像担持体上に潜像を形成する潜
像形成手段と、該潜像担持体上の潜像を現像する現像装
置と、該潜像担持体上のトナー像を転写材に電界転写す
る転写装置とを備え、 該転写装置を、該潜像担持体から該転写材にトナー像を
転写する転写領域で該転写材を介して該潜像担持体の表
面に対向するように配置された転写部材と、定電圧制御
された転写バイアスを該転写部材に印加する転写バイア
ス印加手段とを用いて構成した画像形成装置において、 該潜像担持体の帯電電位の絶対値が400V以下であ
り、 該トナーの平均帯電量の絶対値が5μC/g以上且つ2
5μC/g以下であり、 該転写バイアスの絶対値が400V以上且つ1000V
以下であることを特徴とする画像形成装置。
1. A latent image carrier and a latent image on the latent image carrier by uniformly charging the surface of the latent image carrier and selectively lowering the potential of the surface based on image information. Image forming means for forming a latent image, a developing device for developing the latent image on the latent image carrier, and a transfer device for performing electric field transfer of the toner image on the latent image carrier to a transfer material. A transfer member disposed so as to face the surface of the latent image carrier via the transfer material in a transfer region for transferring a toner image from the latent image carrier to the transfer material, and a constant voltage control. An image forming apparatus configured to use a transfer bias applying unit that applies a transfer bias to the transfer member, wherein an absolute value of a charging potential of the latent image carrier is 400 V or less; Is 5 μC / g or more and 2
5 μC / g or less, and the absolute value of the transfer bias is 400 V or more and 1000 V
An image forming apparatus characterized by the following.
【請求項2】潜像担持体と、該潜像担持体の表面を一様
に帯電し画像情報に基づいて該表面の電位を選択的に低
下させることにより該潜像担持体上に潜像を形成する潜
像形成手段と、該潜像担持体上の潜像を現像する現像装
置と、該潜像担持体上のトナー像が転写される中間転写
体と、該潜像担持体上のトナー像を該中間転写体に電界
転写する1次転写手段と、該中間転写体上のトナー像を
転写材に転写する2次転写装置とを備え、 該1次転写装置を、該潜像担持体から該中間転写体にト
ナー像を転写する転写領域で該中間転写体を介して該潜
像担持体の表面に対向するように配置された転写部材
と、定電圧制御された転写バイアスを該転写部材に印加
する転写バイアス印加手段とを用いて構成した画像形成
装置において、 該潜像担持体の帯電電位の絶対値が400V以下であ
り、 該トナーの平均帯電量の絶対値が5μC/g以上且つ2
5μC/g以下であり、 該転写バイアスの絶対値が400V以上且つ1000V
以下であることを特徴とする画像形成装置。
2. A latent image carrier and a latent image on the latent image carrier by uniformly charging the surface of the latent image carrier and selectively lowering the potential of the surface based on image information. Forming a latent image, a developing device for developing a latent image on the latent image carrier, an intermediate transfer member onto which a toner image on the latent image carrier is transferred, and a developing device on the latent image carrier. A primary transfer unit for electric field transfer of the toner image to the intermediate transfer member; and a secondary transfer device for transferring the toner image on the intermediate transfer member to a transfer material. A transfer member disposed in a transfer region for transferring a toner image from the image forming member to the intermediate transfer member via the intermediate transfer member so as to face the surface of the latent image carrier; and a transfer bias controlled at a constant voltage. An image forming apparatus configured using transfer bias applying means for applying a transfer bias to a transfer member; The absolute value of DENDEN position is not less 400V or less, and the absolute value of the average charge quantity of the toner is 5 [mu] C / g or more 2
5 μC / g or less, and the absolute value of the transfer bias is 400 V or more and 1000 V
An image forming apparatus characterized by the following.
【請求項3】請求項1又は2の画像形成装置において、 上記現像装置が、トナーと磁性粒子とを含む二成分現像
剤を用いるものであり、 該トナーとして、球形度が95%以上の球形トナーを用
いたことを特徴とする画像形成装置。
3. The image forming apparatus according to claim 1, wherein said developing device uses a two-component developer containing toner and magnetic particles, and said toner has a spherical shape having a sphericity of 95% or more. An image forming apparatus using a toner.
【請求項4】請求項1又は2の画像形成装置において、 上記現像装置が、トナーと磁性粒子とを含む二成分現像
剤を用いるものであり、 上記潜像担持体が、導電性基体上に感光層を有するもの
であり、 上記現像領域における該潜像担持体表面に隣接し現像に
寄与するトナーが存在している現像寄与トナー存在領域
の単位面積あたりの静電容量CTLが、該潜像担持体の
感光層の単位面積あたりの静電容量CPCよりも大きい
ことを特徴とすることを特徴とする画像形成装置。
4. The image forming apparatus according to claim 1, wherein said developing device uses a two-component developer containing toner and magnetic particles, and said latent image carrier is formed on a conductive substrate. those having a photosensitive layer, the electrostatic capacitance C TL per unit area of the developing contribution toner existing area of toner contributing to development adjacent to the latent image bearing member surface in the developing region is present, the latent image forming apparatus characterized by being larger than the capacitance C PC per unit area of the photosensitive layer of the image carrier.
【請求項5】請求項1又は2の画像形成装置において、 上記現像装置が、トナーと磁性粒子とを含む二成分現像
剤を用いるものであり、 上記現像剤担持体上に担持される二成分現像剤のダイナ
ミック抵抗が10Ω以下であることを特徴とする画像
形成装置。
5. The image forming apparatus according to claim 1, wherein the developing device uses a two-component developer containing toner and magnetic particles, and the two-component developer carried on the developer carrier. An image forming apparatus, wherein the dynamic resistance of the developer is 10 6 Ω or less.
【請求項6】請求項1又は2の画像形成装置において、 上記現像装置が、トナーからなる一成分現像剤を担持し
て上記潜像担持体に対向する現像領域に搬送する現像剤
担持体と、トナーと磁性粒子とを含む二成分現像剤を担
持して該現像剤担持体に対向するトナー供給領域に搬送
し、該二成分現像剤中のトナーを該現像剤担持体に供給
するトナー供給部材と、該トナー供給部材と該現像剤担
持体との間にトナー供給バイアスを印加するトナー供給
バイアス印加手段とを用いて構成されていることを特徴
とする画像形成装置。
6. The image forming apparatus according to claim 1, wherein said developing device carries a one-component developer made of a toner and transports the developer to a developing area facing said latent image carrier. Supplying a two-component developer containing toner and magnetic particles to a toner supply area facing the developer carrier, and supplying the toner in the two-component developer to the developer carrier. An image forming apparatus comprising: a member; and toner supply bias applying means for applying a toner supply bias between the toner supply member and the developer carrier.
【請求項7】請求項1、2、3、4、5又は6の画像形
成装置において、 上記潜像担持体が、導電性基体上に感光層を有するもの
であり、 該感光層の単位面積当たりの静電容量CPCが、80p
F/cm以上であることを特徴とする画像形成装置。
7. The image forming apparatus according to claim 1, wherein the latent image carrier has a photosensitive layer on a conductive substrate, and a unit area of the photosensitive layer. Capacitance per PC is 80p
An image forming apparatus having a F / cm 2 or more.
【請求項8】請求項7の画像形成装置において、 上記感光層の厚さが、5μm以上であることを特徴とす
る画像形成装置。
8. The image forming apparatus according to claim 7, wherein said photosensitive layer has a thickness of 5 μm or more.
【請求項9】請求項1、2、3、4、5、6、7又は8
の画像形成装置における上記潜像担持体と、上記潜像形
成手段を構成する帯電装置、該潜像担持体の表面をクリ
ーニングするクリーニング装置及び上記現像装置の少な
くとも一つとを、画像形成装置本体に対して着脱可能に
一体構造物として構成したことを特徴とする画像形成プ
ロセスユニット。
9. The method of claim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8.
The latent image carrier in the image forming apparatus of the above, at least one of the charging device constituting the latent image forming means, a cleaning device for cleaning the surface of the latent image carrier and the developing device, the image forming apparatus main body An image forming process unit, wherein the image forming process unit is detachably configured as an integrated structure.
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