JP4618000B2 - 画像形成装置 - Google Patents
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Description
θ1>θ2 (I)
の関係、好ましくは下式(II);
10°≦θ1−θ2≦30° (II)
の関係を満たす。そのような関係を満たす第1および第2固形潤滑材を用いることによって、長期にわたって画像の中抜けを防止できる。すなわち、使用環境の変動等によって塗布供給量が増大し、たとえ第1固形潤滑材が第2像担持体に回り込んだとしても、第2像担持体には純水接触角が比較的小さい別の第2固形潤滑材が塗布されるため、第1固形潤滑材の回り込みによる影響を有効に抑制できる。よって、長期にわたって画像の中抜けを防止できる。θ1がθ2以下であると、比較的早期に中抜けが発生する。
オレイン酸金属塩の具体例として、例えば、オレイン酸亜鉛、オレイン酸マグネシウム、オレイン酸アルミニウム、オレイン酸バリウム、オレイン酸リチウム、オレイン酸ナトリウム等が挙げられる。
パルミチン酸金属塩の具体例として、例えば、パルミチン酸亜鉛、パルミチン酸マグネシウム、パルミチン酸アルミニウム、パルミチン酸バリウム、パルミチン酸リチウム、パルミチン酸ナトリウム等が挙げられる。
(第1固形潤滑材,第2固形潤滑材)=
(1)(ステアリン酸亜鉛,ステアリン酸リチウム)、
(2)(ステアリン酸亜鉛,ステアリン酸マグネシウム)、
(3)(ステアリン酸亜鉛,ステアリン酸バリウム)、
(4)(ステアリン酸亜鉛,ステアリン酸)、
(5)(ステアリン酸亜鉛,ステアリン酸ナトリウム)、
(6)(ステアリン酸アルミニウム,ステアリン酸マグネシウム)、
(7)(ステアリン酸アルミニウム,ステアリン酸バリウム)、
(8)(ステアリン酸アルミニウム,ステアリン酸リチウム)、
(9)(ステアリン酸アルミニウム,ステアリン酸)
(10)(ステアリン酸アルミニウム,ステアリン酸ナトリウム)、
(11)(ステアリン酸マグネシウム,ステアリン酸バリウム)、
(12)(ステアリン酸マグネシウム,ステアリン酸リチウム)、
(13)(ステアリン酸マグネシウム,ステアリン酸)、
(14)(ステアリン酸マグネシウム,ステアリン酸ナトリウム)、
(15)(ステアリン酸バリウム,ステアリン酸リチウム)、
(16)(ステアリン酸バリウム,ステアリン酸)、
(17)(ステアリン酸バリウム,ステアリン酸ナトリウム)、
(18)(ステアリン酸リチウム,ステアリン酸)、
(19)(ステアリン酸リチウム,ステアリン酸ナトリウム)、
(20)(ステアリン酸,ステアリン酸ナトリウム)
そのような摩擦力で10N以下、特に8N以下のものを使用することが好ましい。
図1に示す構造を有するカラーMFP(コニカミノルタ社製)において、第1固形潤滑材としてステアリン酸亜鉛を、第2固形潤滑材としてステアリン酸リチウムを用いた画像形成装置を使用した。第1固形潤滑材の塗布量は押圧バネ等を調整するなどして感光体表面に0.5mg/m2の潤滑材が存在するように設定した。そのような第1固形潤滑材の塗布量は比較的過剰な量である。第2固形潤滑材の塗布量は押圧バネ等を調整するなどして中間転写体表面に0.2mg/m2の潤滑材が存在するように制御した。プリント速度はA4横の連続通紙で31枚/分である。使用したトナーは体積平均粒径が6.5μmの重合法トナーであり、付着量10g/m2のブルーのライン画像(シアンとマゼンタの2層重ね)を1000枚連続印字した。
θ3およびθ4は上述した図4に示す方法に準じて測定した。
5;ルーペ(倍率20倍)を用いても中抜けは全く観察できなかった;
4;ルーペで中抜けがわずかに観察できたが、目視では観察できず、実用上問題なかった;
3;目視で中抜けがわずかに観察できたが、実用上問題なかった;
2;目視で中抜けが観察でき、実用上問題があった;
1;中抜けが相当量観察できた。
第1固形潤滑材としてステアリン酸亜鉛を用い、第2固形潤滑材を用いなかったこと、第1固形潤滑材の塗布量を押圧バネ等を調整するなどして感光体表面に0.5mg/m2の潤滑材が存在するように設定したこと以外、実施例1と同様の方法で連続印字および評価を行った。
第1固形潤滑材としてステアリン酸アルミニウムを、第2固形潤滑材としてステアリン酸ナトリウムを用い、第1固形潤滑材および第2固形潤滑材の塗布量をそれぞれ0.5mg/m2および0.2mg/m2の潤滑材が表面に存在するように設定したこと以外、実施例1と同様の方法で連続印字および評価を行った。
図8(A)に純水接触角θ(θ3およびθ4)と耐久枚数との関係を示し、図8(B)に「θ3−θ4」と耐久枚数との関係および中抜けの評価結果と耐久枚数との関係を示した。中抜けは耐久直後の200枚でランク5となり、その後もランク5で良好であった。飛び散りは200枚時点ではランク3で実用上問題ないレベルであったが、300枚時点ではランク1となりNGとなった。また700枚印字した時点で感光体のブレードめくれが発生した。
第1固形潤滑材および第2固形潤滑材ともにステアリン酸亜鉛を用い、第1固形潤滑材および第2固形潤滑材の塗布量をそれぞれ0.2mg/m2および0.1mg/m2の潤滑材が表面に存在するように設定した以外、実施例1と同様の方法で連続印字および評価を行った。
図9(A)に純水接触角θ(θ3およびθ4)と耐久枚数との関係を示し、図9(B)に「θ3−θ4」と耐久枚数との関係および中抜けの評価結果と耐久枚数との関係を示した。第1固形潤滑剤および第2固形潤滑剤をともにステアリン酸亜鉛を塗布しており、それぞれの塗布量を通常量に設定しているため、実施例1や比較例1よりも純水接触角が飽和するまでの耐久枚数が多くなっている。また、第2固形潤滑剤の塗布量は第1固形潤滑剤の塗布量の半分に設定しているので、飽和した純水接触角θ4はθ3よりも6°ほど低くなっている。純水接触角の差(θ3−θ4)は最大で11°であり、また5000枚時点では6°となって飽和した。その結果、中抜けは最も良くなってランク3であり、最終的にはランク2となってNGであった。また耐久を通じてブレードめくれの発生はなかった。
第1固形潤滑材としてステアリン酸マグネシウムを、第2固形潤滑材としてステアリン酸リチウムを用い、第1固形潤滑材および第2固形潤滑材の塗布量をそれぞれ0.5mg/m2および0.2mg/m2の潤滑材が表面に存在するように設定したこと以外、実施例1と同様の方法で連続印字および評価を行った。
図10(A)に純水接触角θ(θ3およびθ4)と耐久枚数との関係を示し、図10(B)に「θ3−θ4」と耐久枚数との関係および中抜けの評価結果と耐久枚数との関係を示した。ステアリン酸マグネシウムはステアリン酸亜鉛よりも塗布性が劣るため、純水接触角が飽和するのが遅くなっているものの、概ねランク3以上を維持できている。
第1固形潤滑材としてステアリン酸バリウムを、第2固形潤滑材としてステアリン酸リチウムを用い、第1固形潤滑材および第2固形潤滑材の塗布量をそれぞれ0.5mg/m2および0.2mg/m2の潤滑材が表面に存在するように設定したこと以外、実施例1と同様の方法で連続印字および評価を行った。
図11(A)に純水接触角θ(θ3およびθ4)と耐久枚数との関係を示し、図11(B)に「θ3−θ4」と耐久枚数との関係および中抜けの評価結果と耐久枚数との関係を示した。
5:目視で飛び散りは全く観察できなかった;
3:目視で飛び散りがわずかに観察できたが、実用上問題なかった;
1:目視で飛び散りが観察でき、実用上問題があった。
Claims (3)
- 固形潤滑材が塗布された第1像担持体および第2像担持体を有し、第1像担持体上に形成されたトナー画像が第2像担持体に転写される画像形成装置であって、第1像担持体に塗布される第1固形潤滑材の純水接触角θ1と、第2像担持体に塗布される第2固形潤滑材の純水接触角θ2とが、θ1>θ2の関係を満たすことを特徴とする画像形成装置。
- 第1固形潤滑材の純水接触角θ1と第2固形潤滑材の純水接触角θ2とが、10°≦θ1−θ2≦30°の関係を満たすことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
- 第1固形潤滑材および第2固形潤滑材は脂肪酸金属塩であることを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。
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