JPH0713379A - Electrophotographic photoreceptor and electrophotographic device with it - Google Patents

Electrophotographic photoreceptor and electrophotographic device with it

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JPH0713379A
JPH0713379A JP17754693A JP17754693A JPH0713379A JP H0713379 A JPH0713379 A JP H0713379A JP 17754693 A JP17754693 A JP 17754693A JP 17754693 A JP17754693 A JP 17754693A JP H0713379 A JPH0713379 A JP H0713379A
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JP
Japan
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layer
electrophotographic
resin
weight
photoreceptor
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Pending
Application number
JP17754693A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tatsuya Ikesue
龍哉 池末
Shunkai Sako
春海 酒匂
Noboru Kashimura
昇 樫村
Shoji Amamiya
昇司 雨宮
Masaaki Yamagami
雅昭 山上
公博 ▲吉▼村
Kimihiro Yoshimura
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To provide an electrophotographic photoreceptor, which provides a high quality image and is excellent in durability, and an electrophotographic device provided with this photoreceptor. CONSTITUTION:In an electrophotographic photoreceptor, in which an intermediate layer, a photosensitive layer, and a surface protecting layer are provided in this order on a conductive supporting body, surface roughness Rz of the intermediate layer is 1.0mum or less while surface roughness Rz of the surface protecting layer is 1.0mum or less, and an electrophotographic device is provided with this photoreceptor. In this way, a high quality image can be obtained, and an electrophotographic photoreceptor, which is excellent in durability, and the electrophotographic device provided with this photoreceptor can be obtained.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子写真感光体及び電子
写真装置に関し、詳しくは高い画像均一性と、再現性及
び耐久性に優れた電子写真感光体及び電子写真装置に関
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electrophotographic photosensitive member and an electrophotographic apparatus, and more particularly to an electrophotographic photosensitive member and an electrophotographic apparatus having high image uniformity, reproducibility and durability.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、電子写真感光体として有機光導電
体からなる感光層を有する有機感光体(OPC)が広く
用いられるようになってきている。従来は感度、耐久
性、耐O3 性、耐NOX 性などに問題があったが、電荷
発生材料、電荷輸送材料及び結着樹脂の改良及び最適化
によりこれらの欠点が克服されてきている。耐久性を更
に上げるために感光層の上に表面保護層を設けることが
試みられている。
2. Description of the Related Art In recent years, an organic photoconductor (OPC) having a photosensitive layer made of an organic photoconductor has been widely used as an electrophotographic photoconductor. Conventionally, there were problems in sensitivity, durability, O 3 resistance, NO x resistance, etc., but these drawbacks have been overcome by improving and optimizing charge generating materials, charge transporting materials and binder resins. . It has been attempted to provide a surface protective layer on the photosensitive layer in order to further improve durability.

【0003】又、OPC感光体を搭載する複写装置の光
源として、最近レーザーが用いられるようになった。レ
ーザーは可干渉光であるため感光層間で光を完全に吸収
しない限り、感光層表面と支持体表面の反射光とが干渉
し、特に中間調といわれる画像上にモアレ又は干渉縞と
いわれる不具合点を生じる。そこで、支持体の反射光を
吸収又は散乱させることにより感光体表面との干渉を抑
えモアレを防ぐことが考えられる。
Further, a laser has recently been used as a light source of a copying machine equipped with an OPC photosensitive member. Since the laser is a coherent light, unless the light is completely absorbed between the photosensitive layers, the light reflected from the surface of the photosensitive layer and the surface of the support interfere with each other, and it is said that there is a problem called moire or interference fringes on an image which is said to be halftone. Cause Therefore, it is possible to suppress the interference with the surface of the photoconductor by absorbing or scattering the reflected light of the support to prevent moire.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記の支持体の反射光
を吸収させる方法としては、黒化する方法が考えられる
が導電性を有し、かつ耐環境性、耐印加電圧などに優れ
た物質は見当らない。又、反射光を散乱させる方法とし
ては、バフ研磨などで表面を無秩序に粗す、バイト切削
などで規則的に溝をつけるなどをして、支持体に到達し
た光の反射方向を変えて干渉を防ぐことが考えられる。
As a method of absorbing the reflected light of the above-mentioned support, a blackening method can be considered, but it is a substance having conductivity and excellent in environment resistance, withstand voltage and the like. Is not found. Also, as a method of scattering the reflected light, the surface is randomly roughened by buffing or the like, or grooves are regularly formed by cutting with a bite, etc., and the reflection direction of the light reaching the support is changed to cause interference. It is possible to prevent

【0005】この場合前者では支持体表面に削り粉が付
着し洗浄でも落ちず、それが画像上にカブリとなってあ
らわれる、又は支持体に接触した被切削物の残留物のた
め、支持体と感光層の密着性が損なわれる。又、後者の
場合は溝を深くしないと効果が得られにくい。そのため
感光層との密着性が悪くなる、溝が画像上に反映される
などの欠点がある。
In this case, in the former case, the shavings adhere to the surface of the support and do not fall off even after washing, and they appear as fog on the image, or the residue of the material to be cut that comes into contact with the support causes The adhesion of the photosensitive layer is impaired. In the latter case, it is difficult to obtain the effect unless the groove is deep. Therefore, there are drawbacks such as poor adhesion to the photosensitive layer and reflection of grooves on the image.

【0006】従って、本発明の目的は、画像上のモアレ
及び干渉縞を抑えて高画質が得られ、耐久性に優れた電
子写真感光体及び電子写真装置を提供することにある。
Therefore, an object of the present invention is to provide an electrophotographic photosensitive member and an electrophotographic apparatus which can obtain high image quality by suppressing moire and interference fringes on an image and have excellent durability.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、導
電性支持体上に中間層、感光層及び表面保護層をこの順
に有する電子写真感光体において、該中間層の表面粗さ
Z が1.0μm以下、かつ該表面保護層の表面粗さR
Z が1.0μm以下であることを特徴とする電子写真感
光体である。
That is, the present invention provides an electrophotographic photoreceptor having an intermediate layer, a photosensitive layer and a surface protective layer in this order on a conductive support, and the surface roughness R Z of the intermediate layer is 1.0 μm or less and surface roughness R of the surface protective layer
The electrophotographic photoreceptor is characterized in that Z is 1.0 μm or less.

【0008】本発明においては、光源としてのレーザー
光は表面保護層への入射時、中間層での反射、及び表面
保護層から自由表面に出る、計3回で光路の変更が生じ
る。したがって、表面保護層での反射光と中間層上での
反射光とは干渉を生じることがない。又、中間層表面を
粗面化するので支持体表面を粗す場合の様な不具合点は
生じない。
In the present invention, when the laser light as the light source is incident on the surface protective layer, it is reflected by the intermediate layer and is emitted from the surface protective layer to the free surface, and the optical path is changed three times in total. Therefore, the reflected light on the surface protective layer and the reflected light on the intermediate layer do not interfere with each other. Further, since the surface of the intermediate layer is roughened, there are no problems such as when roughening the surface of the support.

【0009】更に、感光体表面が粗面化されているた
め、クリーニングブレード等の清掃手段との摩擦抵抗も
減少しブレードめくれも解消される。
Further, since the surface of the photosensitive member is roughened, the frictional resistance with the cleaning means such as the cleaning blade is reduced and the blade curl is eliminated.

【0010】中間層の表面粗さがRZ 1.0μmを越え
ると、その上に塗布される感光層又は下引層が充分被覆
されず、その結果反転現像の場合白点の画像欠陥となっ
てあらわれる。又、表面保護層の表面粗さもRZ 1.0
μm以下であるもののあれているため、その相乗効果で
レーザーのスポット形状が大きくなり高精細の画像が得
られなくなる。又、表面保護層がRZ 1.0μmを越え
た場合も、中間層の表面粗さとの相乗効果で同様の結果
となる。
When the surface roughness of the intermediate layer exceeds R Z 1.0 μm, the photosensitive layer or the undercoat layer coated thereon is not sufficiently covered, resulting in image defects of white spots in the case of reversal development. Appears. Further, the surface roughness of the surface protective layer is R Z 1.0
However, because of the synergistic effect, the laser spot shape becomes large and a high-definition image cannot be obtained. Also, when the surface protective layer exceeds R Z 1.0 μm, similar results are obtained due to the synergistic effect with the surface roughness of the intermediate layer.

【0011】本発明の電子写真感光体の感光層は少なく
とも電荷発生材料及び電荷輸送材料を含有する。電荷発
生材料の例としては、フタロシアニン顔料、多環キノン
顔料、トリスアゾ顔料、ジスアゾ顔料、アゾ顔料、ペリ
レン顔料、インジゴ顔料、キナクリドン顔料、アズレニ
ウム塩染料、スクワリウム染料、シアニン染料、ピリリ
ウム染料、チオピリリウム染料、キサンテン色素、キノ
ンイミン色素、トリフェニルメタン色素、スチリル色素
などが挙げられる。
The photosensitive layer of the electrophotographic photoreceptor of the present invention contains at least a charge generating material and a charge transporting material. Examples of the charge generating material include phthalocyanine pigment, polycyclic quinone pigment, trisazo pigment, disazo pigment, azo pigment, perylene pigment, indigo pigment, quinacridone pigment, azurenium salt dye, squalium dye, cyanine dye, pyrylium dye, thiopyrylium dye, Examples include xanthene dyes, quinoneimine dyes, triphenylmethane dyes and styryl dyes.

【0012】電荷輸送材料の例としては、ピレン化合
物、N−アルキルカルバゾール化合物、ヒドラゾン化合
物、N、N−ジアルキルアニリン化合物、ジフェニルア
ミン化合物、トリフェニルアミン化合物、トリフェニル
メタン化合物、ピラゾリン化合物、スチリル化合物、ス
チルベン化合物、ポリニトロ化合物、ポリシアノ化合
物、さらに、これらの化合物をポリマー上に固定したペ
ンダントポリマーなどが挙げられる。
Examples of charge transport materials include pyrene compounds, N-alkylcarbazole compounds, hydrazone compounds, N, N-dialkylaniline compounds, diphenylamine compounds, triphenylamine compounds, triphenylmethane compounds, pyrazoline compounds, styryl compounds, Examples thereof include stilbene compounds, polynitro compounds, polycyano compounds, and pendant polymers obtained by immobilizing these compounds on a polymer.

【0013】前記の電荷発生材料、電荷輸送材料など
を、それぞれ成膜性を有する結着樹脂バインダー中に分
散、含有させて感光層などを形成する場合が多い。その
様な結着樹脂バインダーとしては、ポリエステル、ポリ
ウレタン、ポリアリレート、ポリエチレン、ポリスチレ
ン、ポリブタジエン、ポリカーボネート、ポリアミド、
ポリプロピレン、ポリイミド、フェノール樹脂、アクリ
ル樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、
アリル樹脂、アルキッド樹脂、ポリアミド−イミド、ナ
イロン、ポリサルフォン、ポリアリルエーテル、ポリア
セタール、ブチラール樹脂などが挙げられる。
In many cases, the above-mentioned charge generating material, charge transporting material and the like are dispersed and contained in a binder resin binder having film forming properties to form a photosensitive layer and the like. As such a binder resin binder, polyester, polyurethane, polyarylate, polyethylene, polystyrene, polybutadiene, polycarbonate, polyamide,
Polypropylene, polyimide, phenol resin, acrylic resin, silicone resin, epoxy resin, urea resin,
Examples thereof include allyl resin, alkyd resin, polyamide-imide, nylon, polysulfone, polyallyl ether, polyacetal, butyral resin and the like.

【0014】次に、本発明の電子写真感光体の層構成を
述べる。導電性支持体は、鉄、銅、金、銀、アルミニウ
ム、亜鉛、チタン、鉛、ニッケル、スズ、アンチモン、
インジウムなどの金属や合金、あるいは前記金属の酸化
物、カーボン、導電性ポリマーなどが使用可能である。
形状は円筒状、円柱状などのドラム形状と、ベルト状及
びシート状のものとがある。前記導電性材料は、そのま
ま成形加工される場合、塗料として用いられる場合、蒸
着される場合や、エッチングあるいはプラズマ処理によ
り加工される場合もある。塗料の場合には、支持体とし
て前記の金属や合金はもちろん、紙、プラステックなど
も用いられる。
Next, the layer structure of the electrophotographic photosensitive member of the present invention will be described. Conductive supports include iron, copper, gold, silver, aluminum, zinc, titanium, lead, nickel, tin, antimony,
A metal or alloy such as indium, an oxide of the metal, carbon, a conductive polymer, or the like can be used.
There are a drum shape such as a cylindrical shape and a cylindrical shape, and a belt shape and a sheet shape. The conductive material may be molded as it is, used as a coating material, deposited, or processed by etching or plasma treatment. In the case of paint, not only the above-mentioned metals and alloys but also paper and plastic are used as the support.

【0015】本発明の感光体における感光層は、単層構
成であっても、積層構成であってもよい。厚さは10〜
35μm好ましくは15〜30μmである。
The photosensitive layer in the photoreceptor of the present invention may have a single layer structure or a laminated structure. The thickness is 10
35 μm, preferably 15 to 30 μm.

【0016】積層構成の場合には、少なくとも電荷発生
層と電荷輸送層により構成されるが、導電性支持体側に
電荷発生層が設けられる場合と、電荷輸送層が設けられ
る場合とでは帯電極性、使用するトナー極性などが異な
る。電荷発生層の膜厚としては、0.001〜6μmが
可能であり、より好ましくは、0.01〜2μmであ
る。電荷発生層に含有される電荷発生材料の含有率は、
10〜100重量%であることが可能であり、より好ま
しくは、50〜100重量%である。電荷輸送層の厚さ
は、前記感光層の膜厚から前記電荷発生層の膜厚を差し
引いたものである。電荷輸送層中に含まれる電荷輸送材
料の含有量は、20〜80重量%であるが、より好まし
くは30〜70重量%である。
In the case of the laminated structure, it is composed of at least a charge generation layer and a charge transport layer. The charge polarity is different depending on whether the charge generation layer is provided on the conductive support side or the charge transport layer. The polarity of toner used is different. The film thickness of the charge generation layer can be 0.001 to 6 μm, and more preferably 0.01 to 2 μm. The content ratio of the charge generating material contained in the charge generating layer is
It can be 10 to 100% by weight, more preferably 50 to 100% by weight. The thickness of the charge transport layer is the thickness of the photosensitive layer minus the thickness of the charge generation layer. The content of the charge transport material contained in the charge transport layer is 20 to 80% by weight, and more preferably 30 to 70% by weight.

【0017】また、導電性支持体と感光層との間に下引
層を設けても良い。下引層は、界面での電荷注入制御や
接着層として機能する。下引層は、主に結着樹脂から成
るが、前記金属や合金、またはそれらの酸化物、塩類及
び界面活性剤などを含んでいてもよい。下引層を形成す
る結着樹脂の具体例としてはポリエステル、ポリウレタ
ン、ポリアリレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポ
リブタジエン、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプ
ロピレン、ポリイミド、フェノール樹脂、アクリル樹
脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、アリ
ル樹脂、アルキッド樹脂、ポリアミド−イミド、ナイロ
ン、ポリサルフォン、ポリアリルエーテル、ポリアセタ
ール、ブチラール樹脂などが挙げられる。下引層の膜厚
は、0.05〜7μmであるが、より好ましくは0.1
〜2μmである。中間層は主に結着樹脂からなるが、導
電性粒子も含む。結着樹脂の具体例としては、ポリエス
テル、ポリウレタン、ポリアリレート、ポリエチレン、
ポリスチレン、ポリブタジエン、ポリカーボネート、ポ
リアミド、ポリプロピレン、ポリイミド、フェノール樹
脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ユ
リア樹脂、アリル樹脂、アルキッド樹脂、ポリアミド−
イミド、ナイロン、ポリサルフォン、ポリアリルエーテ
ル、ポリアセタール、ブチラール樹脂などが挙げられ
る。
An undercoat layer may be provided between the conductive support and the photosensitive layer. The undercoat layer functions as a charge injection control at the interface and as an adhesive layer. The undercoat layer is mainly composed of a binder resin, but may contain the above-mentioned metal or alloy, or their oxides, salts and surfactants. Specific examples of the binder resin forming the undercoat layer are polyester, polyurethane, polyarylate, polyethylene, polystyrene, polybutadiene, polycarbonate, polyamide, polypropylene, polyimide, phenol resin, acrylic resin, silicone resin, epoxy resin, urea resin, Examples thereof include allyl resin, alkyd resin, polyamide-imide, nylon, polysulfone, polyallyl ether, polyacetal, butyral resin and the like. The thickness of the undercoat layer is 0.05 to 7 μm, more preferably 0.1.
~ 2 μm. The intermediate layer is mainly composed of a binder resin, but also contains conductive particles. Specific examples of the binder resin include polyester, polyurethane, polyarylate, polyethylene,
Polystyrene, polybutadiene, polycarbonate, polyamide, polypropylene, polyimide, phenol resin, acrylic resin, silicone resin, epoxy resin, urea resin, allyl resin, alkyd resin, polyamide-
Examples thereof include imide, nylon, polysulfone, polyallyl ether, polyacetal and butyral resin.

【0018】又、導電性粒子としてはSnO2 、ITO
等が挙げられる。又、中間層の表面粗さを粗くするため
に有機又は無機の微粒子を含有させてもよい。
Further, as conductive particles, SnO 2 , ITO
Etc. Further, organic or inorganic fine particles may be contained in order to increase the surface roughness of the intermediate layer.

【0019】保護層は必ず感光層の上に設けられる。保
護層は主に樹脂よりなりその例としてはポリエステル、
ポリウレタン、ポリアリレート、ポリエチレン、ポリス
チレン、ポリブタジエン、ポリカーボネート、ポリアミ
ド、ポリプロピレン、ポリイミド、フェノール樹脂、ア
クリル樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹
脂、アリル樹脂、アルキッド樹脂、ポリアミド−イミ
ド、ナイロン、ポリサルフォン、ポリアリルエーテル、
ポリアセタール、ブチラール樹脂などが挙げられる。保
護層の膜厚は0.05〜15μmの範囲であり、好まし
くは1〜10μmの範囲である。
The protective layer is always provided on the photosensitive layer. The protective layer is mainly made of resin, examples of which are polyester,
Polyurethane, polyarylate, polyethylene, polystyrene, polybutadiene, polycarbonate, polyamide, polypropylene, polyimide, phenol resin, acrylic resin, silicone resin, epoxy resin, urea resin, allyl resin, alkyd resin, polyamide-imide, nylon, polysulfone, polyallyl ether,
Examples thereof include polyacetal and butyral resin. The thickness of the protective layer is in the range of 0.05 to 15 μm, preferably 1 to 10 μm.

【0020】又、保護層には電荷輸送性を保持させるた
めに電荷輸送材料、層の電気抵抗を制御するために無機
導電性粒子、表面の摩擦抵抗を低下させるためにフッ素
原子含有樹脂微粒子等を添加してもよい。具体的な例と
しては、それぞれ電荷輸送材料はピレン化合物、N−ア
ルキルカルバゾール化合物、ヒドラゾン化合物、N、N
−ジアルキルアニリン化合物、ジフェニルアミン化合
物、トリフェニルアミン化合物、トリフェニルメタン化
合物、ピラゾリン化合物、スチリル化合物、スチルベン
化合物、ポリニトロ化合物、ポリシアノ化合物、更に、
これらの化合物をポリマー上に固定したペンダントポリ
マーなどが挙げられる。
Further, the protective layer has a charge transporting material for maintaining the charge transporting property, inorganic conductive particles for controlling the electric resistance of the layer, and fluorine atom-containing resin fine particles for reducing the frictional resistance of the surface. May be added. As specific examples, the charge transport materials are pyrene compounds, N-alkylcarbazole compounds, hydrazone compounds, N, N, respectively.
-Dialkylaniline compounds, diphenylamine compounds, triphenylamine compounds, triphenylmethane compounds, pyrazoline compounds, styryl compounds, stilbene compounds, polynitro compounds, polycyano compounds, and further
Examples include pendant polymers in which these compounds are fixed on a polymer.

【0021】又、導電性粒子としては、SnO2 、IT
O等が挙げられる。
Further, as the conductive particles, SnO 2 , IT
O etc. are mentioned.

【0022】フッ素原子含有樹脂微粒子としてはポリテ
トラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレ
ン、ポリフッ化ビニリデン、ポリジクロロジフルオロエ
チレン、テトラフルオロエチレン−パーフルオロアルキ
ルビニルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン−
ヘキサフルオロプロピレン共重合体、テトラフルオロエ
チレン−エチレン共重合体、及びテトラフルオロエチレ
ン−ヘキサフルオロプロピレン−パーフルオロアルキル
ビニルエーテル共重合体などが挙げられる。
As the fluorine atom-containing resin fine particles, polytetrafluoroethylene, polychlorotrifluoroethylene, polyvinylidene fluoride, polydichlorodifluoroethylene, tetrafluoroethylene-perfluoroalkyl vinyl ether copolymer, tetrafluoroethylene-
Hexafluoropropylene copolymer, tetrafluoroethylene-ethylene copolymer, tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene-perfluoroalkyl vinyl ether copolymer and the like can be mentioned.

【0023】本発明の電子写真感光体の製造方法として
蒸着、塗布などの方法が用いられる。塗布による方法
は、薄膜から厚膜まで広い範囲で、しかもさまざまな組
成の膜が形成可能である。具体的には、バーコーター、
ナイフコーター、浸漬塗布、スプレー塗布、ビーム塗
布、静電塗布、ロールコーター、アトライター、粉体塗
布などで塗布される。
As the method for producing the electrophotographic photosensitive member of the present invention, methods such as vapor deposition and coating are used. The coating method can form a wide range of films from thin films to thick films, and can form films of various compositions. Specifically, a bar coater,
It is applied by a knife coater, dip coating, spray coating, beam coating, electrostatic coating, roll coater, attritor, powder coating or the like.

【0024】保護層を塗布する際に用いられる塗料は、
結着樹脂及び溶剤中に、前記フッ素原子含有樹脂微粒子
を分散させることにより得られる。分散の方法として
は、ボールミル、超音波、ペイントシェーカー、レッド
デビル、サンドミルなどの方法が用いられる。導電性微
粉や顔料、電荷発生材料が顔料の場合も同様の分散方法
を用いることができる。
The coating used when applying the protective layer is
It is obtained by dispersing the fluorine atom-containing resin fine particles in a binder resin and a solvent. As the dispersion method, a ball mill, ultrasonic wave, paint shaker, red devil, sand mill, or the like is used. The same dispersion method can be used when the conductive fine powder, the pigment, and the charge generation material are pigments.

【0025】[0025]

【実施例】以下、本発明を実施例により説明する。 実施例1 まず、塗工方法について簡略に説明する。EXAMPLES The present invention will be described below with reference to examples. Example 1 First, a coating method will be briefly described.

【0026】10%の酸化アンチモンを含有する酸化ス
ズで被覆した導電性酸化チタン粉体50重量部、フェノ
ール樹脂25重量部、メチルセロソルブ20重量部、メ
タノール5重量部及びシリコーンオイル(ポリジメチル
シロキサンポリオキシアルキレン共重合体、数平均分子
量30000)0.002重量部をφ1mmガラスビー
ズを用いたサンドミル装置で2時間分散して導電層塗料
を調製した。アルミシリンダー(φ80×360mm)
上に上記塗料をディッピング塗工し、140℃で30分
間乾燥させ、膜厚20μmの導電層を形成した。
50 parts by weight of conductive titanium oxide powder coated with tin oxide containing 10% antimony oxide, 25 parts by weight of phenol resin, 20 parts by weight of methyl cellosolve, 5 parts by weight of methanol and silicone oil (polydimethylsiloxane poly). 0.002 parts by weight of the oxyalkylene copolymer, number average molecular weight of 30,000) was dispersed for 2 hours in a sand mill using φ1 mm glass beads to prepare a conductive layer coating material. Aluminum cylinder (φ80 × 360mm)
The above coating composition was applied by dipping and dried at 140 ° C. for 30 minutes to form a conductive layer having a film thickness of 20 μm.

【0027】次に、メトキシメチル化ナイロン樹脂(数
平均分子量32000)30重量部とアルコール可溶性
共重合ナイロン樹脂(数平均分子量29000)10重
量部を、メタノール260重量部及びブタノール40重
量部の混合溶媒中に溶解した液を、上記導電層上にディ
ッピング塗工機で塗布し、乾燥後の膜厚が1μmの下引
層を設けた。
Next, 30 parts by weight of methoxymethylated nylon resin (number average molecular weight 32,000) and 10 parts by weight of alcohol-soluble copolymerized nylon resin (number average molecular weight 29000) are mixed solvent of 260 parts by weight of methanol and 40 parts by weight of butanol. The liquid dissolved therein was applied on the conductive layer by a dipping coating machine to form an undercoat layer having a film thickness after drying of 1 μm.

【0028】次に、下記構造式〔1〕のジスアゾ顔料Next, a disazo pigment represented by the following structural formula [1]

【0029】[0029]

【化1】 [Chemical 1]

【0030】4重量部、ベンザール樹脂2重量部、及び
テトラヒドロフラン40重量部をφ1mmガラスビーズ
を用いたサンドミル装置で60時間分散した後、シクロ
ヘキサノン/テトラヒドロフラン混合溶媒で希釈し、電
荷発生層塗料を得た。この塗工液を上記下引層上にディ
ッピング塗工機で塗布し、乾燥後の膜厚が0.1μmの
電荷発生層を設けた。
4 parts by weight, 2 parts by weight of benzal resin, and 40 parts by weight of tetrahydrofuran were dispersed for 60 hours in a sand mill using φ1 mm glass beads and then diluted with a cyclohexanone / tetrahydrofuran mixed solvent to obtain a charge generation layer coating material. . This coating solution was applied onto the above-mentioned undercoat layer by a dipping coating machine to form a charge generation layer having a film thickness after drying of 0.1 μm.

【0031】次に、下記構造式〔2〕Next, the following structural formula [2]

【0032】[0032]

【化2】 [Chemical 2]

【0033】の電荷輸送材料10重量部及びポリカーボ
ネート樹脂(数平均分子量25000)10重量部を、
ジクロルメタン20重量部及びモノクロルベンゼン40
重量部の混合溶媒中に溶解し、この液を前記電荷発生層
上にディッピング塗工し、120℃で60分間乾燥さ
せ、膜厚20μmの電荷輸送層を形成した。
10 parts by weight of the charge transport material and 10 parts by weight of a polycarbonate resin (number average molecular weight 25,000)
20 parts by weight of dichloromethane and 40 of monochlorobenzene
The solution was dissolved in a part by weight of a mixed solvent, the solution was applied onto the charge generation layer by dipping, and dried at 120 ° C. for 60 minutes to form a charge transport layer having a thickness of 20 μm.

【0034】次に、ポリテトラフルオロエチレン微粒子
(ルブロンL−5:ダイキン工業(社)製)2重量部、
ポリカーボネート樹脂(ビスフェノールZ型、数平均分
子量40,000)4重量部及び構造式〔2〕の電荷輸
送材料4重量部、モノクロロベンゼン250重量部及び
ジクロルメタン250重量部をサンドミルにて分散し、
保護層塗料を得た。この塗料をスプレー塗工により塗布
し、120℃で60分間乾燥して3.0μmの保護層を
形成した。
Next, 2 parts by weight of polytetrafluoroethylene fine particles (Lubron L-5: manufactured by Daikin Industries, Ltd.),
Disperse 4 parts by weight of a polycarbonate resin (bisphenol Z type, number average molecular weight 40,000) and 4 parts by weight of the charge transport material of the structural formula [2], 250 parts by weight of monochlorobenzene and 250 parts by weight of dichloromethane with a sand mill,
A protective layer paint was obtained. This coating material was applied by spray coating and dried at 120 ° C. for 60 minutes to form a 3.0 μm protective layer.

【0035】上記の感光体を図1に図示される電子写真
装置に装着した。
The above photoconductor was mounted on the electrophotographic apparatus shown in FIG.

【0036】図1の電子写真装置の電子写真プロセスに
ついて説明する。図示しない駆動系によって矢印方向に
回転する感光ドラム7は、1次帯電器6によってドラム
表面が負に帯電される。次に、ポリゴンミラー9、光学
系及びミラー4を通して半導体レーザーの光がドラム表
面に静電潜像を形成する。次に、現像器回転体1により
回転しドラムと正対した現像器3内の現像剤のトナーと
よばれる負に帯電された粉体により潜像が顕像化され
る。
The electrophotographic process of the electrophotographic apparatus shown in FIG. 1 will be described. The surface of the photosensitive drum 7, which rotates in the arrow direction by a drive system (not shown), is negatively charged by the primary charger 6. Next, the light of the semiconductor laser forms an electrostatic latent image on the drum surface through the polygon mirror 9, the optical system and the mirror 4. Then, the latent image is visualized by the negatively charged powder called the toner of the developer in the developing device 3 which is rotated by the developing device rotating body 1 and faces the drum.

【0037】又、感光ドラム7と同期回転している転写
ドラム23上にはカセット17より紙搬送部を通った転
写紙が静電吸着され顕像化されたトナー像が転写帯電器
25の正の出力によりその転写紙に転写される。ドラム
上に残存したトナーはドラムクリーナー部8のクリーニ
ングブレードにより表面からかき取られる。次いで、ド
ラム表面上に残存している電荷は除電光により除電され
る。
On the transfer drum 23, which rotates in synchronization with the photosensitive drum 7, the toner image visualized by electrostatically adsorbing the transfer paper which has passed through the paper transport section from the cassette 17 is positively transferred to the transfer charger 25. Is output to the transfer paper. The toner remaining on the drum is scraped off the surface by the cleaning blade of the drum cleaner section 8. Then, the charge remaining on the surface of the drum is removed by the removing light.

【0038】以上が1色目のプロセスであるが上記のプ
ロセスが4回なされたのち紙除電器22により転写紙が
除電され、分離帯電器21により転写ドラム23より転
写紙が離れ、搬送部10を通過し、定着器14により転
写紙上のトナーが定着される。以上の様な塗工方法で得
られた電子写真感光体を用い上述の電子写真装置で画像
出しをした結果を表1に示す。
The above is the process for the first color, but after the above process has been performed four times, the transfer charge is removed by the paper static eliminator 22, the transfer paper is separated from the transfer drum 23 by the separation charging device 21, and the transfer section 10 is moved. After passing, the fixing device 14 fixes the toner on the transfer paper. Table 1 shows the results of image formation by the above-mentioned electrophotographic apparatus using the electrophotographic photosensitive member obtained by the above coating method.

【0039】 *表面粗さは表面層又は中間層にシリコーン樹脂微粒子
(商品名トスパール)を添加して変えている。添加量は
それぞれ0.35μmは0.5重量%、0.61μmが
3重量%、0.83μmは5重量%。
[0039] * Surface roughness is changed by adding silicone resin particles (trade name Tospearl) to the surface layer or intermediate layer. The addition amount is 0.5% by weight for 0.35 μm, 3% by weight for 0.61 μm, and 5% by weight for 0.83 μm.

【0040】上記の様に、中間層表面粗さ、保護層表面
粗さを変えて画像を出したが、干渉縞、モアレ等不具合
点を生じず、高鮮明な画像が得られた。
As described above, an image was produced by changing the surface roughness of the intermediate layer and the surface roughness of the protective layer, but a high-definition image was obtained without causing defects such as interference fringes and moire.

【0041】比較例1 実施例1で中間層表面粗さをRZ 1.33μmとし、保
護層のないものを作成した。
Comparative Example 1 In Example 1, the surface roughness of the intermediate layer was set to R Z 1.33 μm and a protective layer was not formed.

【0042】比較例2 シリンダ表面をスパイラルに削りその上に実施例1と同
様にして下引層、電荷発生層及び電荷輸送層をこの順に
塗工して感光体を作製した。シリンダ表面粗さはR
Z 1.2μmであった。
Comparative Example 2 The surface of a cylinder was spirally ground, and an undercoat layer, a charge generation layer and a charge transport layer were applied in this order on the surface of the cylinder in the same manner as in Example 1 to prepare a photoreceptor. Cylinder surface roughness is R
Z was 1.2 μm.

【0043】比較例3 実施例1で中間層表面粗さをRZ 0.61μmとし保護
層のない感光体を作製した。
Comparative Example 3 In Example 1, a photoreceptor having a protective layer and a surface roughness of the intermediate layer of R Z of 0.61 μm was prepared.

【0044】比較例1、3の場合は干渉縞及びモアレが
画像上に発生した。又、比較例2の場合は干渉縞などは
出ないがスパイラルの溝が画像に出た。
In Comparative Examples 1 and 3, interference fringes and moire were generated on the image. Also, in the case of Comparative Example 2, interference fringes did not appear, but spiral grooves appeared in the image.

【0045】[0045]

【発明の効果】以上に述べたように、本発明によれば、
高画質が得られ耐久性に優れた電子写真感光体及び電子
写真装置を提供できる。
As described above, according to the present invention,
It is possible to provide an electrophotographic photosensitive member and an electrophotographic apparatus which have high image quality and excellent durability.

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

【図1】本発明の電子写真感光体を用いた電子写真装置
の概略側面図である。
FIG. 1 is a schematic side view of an electrophotographic apparatus using an electrophotographic photosensitive member of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 現像器回転体 2 ホッパ部 3 現像器 4 ミラー 5 防塵ガラス 6 1次帯電器 7 感光ドラム 8 ドラムクリーナ一部 9 ポリゴンミラー 10 搬送部 11 定着前帯電器 12 オイル塗布ローラ 13 クリーニングウェブ(上) 14 定着器 15 排紙ローラ 16 クリーニングウェブ(下) 17 カセット 18 給紙ローラ 19 搬送ローラ 20 レジストローラ 21 分離帯電器 22 紙除電器 23 転写ドラム 24 クリーニングブラシ 25 転写帯電器 1 Developing Device Rotating Body 2 Hopper Part 3 Developing Device 4 Mirror 5 Dustproof Glass 6 Primary Charger 7 Photosensitive Drum 8 Part of Drum Cleaner 9 Polygon Mirror 10 Conveying Part 11 Pre-Fixing Charger 12 Oil Application Roller 13 Cleaning Web (Upper) 14 Fixing Device 15 Paper Ejection Roller 16 Cleaning Web (Bottom) 17 Cassette 18 Paper Feeding Roller 19 Conveying Roller 20 Registration Roller 21 Separation Charger 22 Paper Electrifier 23 Transfer Drum 24 Cleaning Brush 25 Transfer Charger

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 雨宮 昇司 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (72)発明者 山上 雅昭 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (72)発明者 ▲吉▼村 公博 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Shoji Amemiya 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Canon Inc. (72) Inventor Masaaki Yamagami 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Canon Incorporated (72) Inventor ▲ Yoshi ▼ Kimihiro Mura 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Canon Inc.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 導電性支持体上に中間層、感光層及び表
面保護層をこの順に有する電子写真感光体において、該
中間層の表面粗さRZ が1.0μm以下、かつ該表面保
護層の表面粗さRZ が1.0μm以下であることを特徴
とする電子写真感光体。
1. An electrophotographic photoreceptor having an intermediate layer, a photosensitive layer and a surface protective layer in this order on a conductive support, wherein the intermediate layer has a surface roughness R Z of 1.0 μm or less and the surface protective layer. Has a surface roughness R z of 1.0 μm or less.
【請求項2】 前記表面保護層がフッ素原子含有樹脂微
粒子を5〜70重量%含有する請求項1記載の電子写真
感光体。
2. The electrophotographic photoreceptor according to claim 1, wherein the surface protective layer contains 5 to 70% by weight of fluorine atom-containing resin fine particles.
【請求項3】 前記表面保護層が電荷輸送材料を含有す
る請求項1又は2記載の電子写真感光体。
3. The electrophotographic photosensitive member according to claim 1, wherein the surface protective layer contains a charge transport material.
【請求項4】 請求項1ないし3記載の電子写真感光体
を有することを特徴とする電子写真装置。
4. An electrophotographic apparatus comprising the electrophotographic photosensitive member according to claim 1.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002304022A (en) * 2001-04-09 2002-10-18 Canon Inc Electrophotographic system and device
US8142969B2 (en) * 2007-05-02 2012-03-27 Fuji Xerox Co., Ltd. Electrophotographic photoreceptor, process cartridge and image forming apparatus
JP2013117624A (en) * 2011-12-02 2013-06-13 Canon Inc Electrophotographic device

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