JPH07325525A - Particle for coating photoreceptor surface or cleaning member and image forming method using the same - Google Patents

Particle for coating photoreceptor surface or cleaning member and image forming method using the same

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JPH07325525A
JPH07325525A JP13782494A JP13782494A JPH07325525A JP H07325525 A JPH07325525 A JP H07325525A JP 13782494 A JP13782494 A JP 13782494A JP 13782494 A JP13782494 A JP 13782494A JP H07325525 A JPH07325525 A JP H07325525A
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JP
Japan
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photoconductor
image
cleaning
fine particles
particles
Prior art date
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Pending
Application number
JP13782494A
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Japanese (ja)
Inventor
Atsuhiko Eguchi
敦彦 江口
Toshiyuki Yano
敏行 矢野
Yoshifumi Iida
能史 飯田
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Fujifilm Business Innovation Corp
Original Assignee
Fuji Xerox Co Ltd
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Publication date
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Priority to JP13782494A priority Critical patent/JPH07325525A/en
Publication of JPH07325525A publication Critical patent/JPH07325525A/en
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Abstract

PURPOSE:To provide particles for coating photoreceptor surface or cleaning member capable of lessening the wear of a photoreceptor without imparting damage, such as flaws and black spots, onto the photoreceptor surface and capable of removing residual toners without generating image quality defects, such as dropout, image blur and fogging, in a cleaning stage. CONSTITUTION:These particles for coating the photoreceptor surface or cleaning member consist of inorg. particulates which have an average primary particle size 0.03 to 3.0mum, Mohs hardness of 1 to 4 and a c-axis/a-axis ratio of >=1.5 and has a laminar lattice structure. Image formation is executed by supplying the inorg. particles to the photoreceptor surface in a region exclusive of the developing region. In such a case, the inorg. particulates are preferably adhered to a brush and/or blade in a stage for removing developer components.

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、感光体表面またはクリ
ーニング部材被覆用粒子およびそれらを用いた画像形成
方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to particles for coating a photoreceptor surface or a cleaning member and an image forming method using the particles.

【0002】[0002]

【従来の技術】電子写真法は、感光体等の静電潜像保持
体(以下、「感光体」という。)に形成された静電潜像
を、現像剤を用いて現像し、感光体上のトナーを紙、シ
ート等の転写材に転写した後、熱、溶剤、圧力等を利用
して定着し永久画像を得るものであり、また、その際、
感光体上に残留したトナーは、クリーニングされるもの
である。したがって、複写するに際しては、各工程が完
全に機能して初めて繰り返し特性の安定なシステムとし
て完成する。特に前記工程のうち、クリーニング工程
は、感光体とクリーニング部材等が直接接触するので、
その表面で傷、磨耗などの感光体損傷等を引き起こす可
能性があり、また、一方では、クリーニング不良による
画質欠陥の発生等も懸念されるので、高いクリーニング
性が必要となる。これらの諸要求を満たすべく、シリカ
等の無機微粉、脂肪酸およびその誘導体、金属酸塩、ポ
リオレフィン等、種々の助剤をトナーに外添することが
提案され、流動性、耐久性、あるいはクリーニング性の
改善が図られている。
2. Description of the Related Art In electrophotography, an electrostatic latent image formed on an electrostatic latent image holding member (hereinafter referred to as "photosensitive member") such as a photosensitive member is developed with a developer to obtain a photosensitive member. After the above toner is transferred to a transfer material such as paper or sheet, it is fixed by using heat, solvent, pressure or the like to obtain a permanent image.
The toner remaining on the photoconductor is to be cleaned. Therefore, when copying, a system with stable repeating characteristics is completed only when each process is fully functional. In particular, in the cleaning step among the above steps, since the photosensitive member and the cleaning member are in direct contact with each other,
There is a possibility of causing damage to the photoreceptor such as scratches and abrasion on the surface thereof, and on the other hand, there is concern that image quality defects may occur due to poor cleaning, so high cleaning performance is required. In order to meet these requirements, it has been proposed to externally add various auxiliary agents such as inorganic fine powder such as silica, fatty acid and its derivative, metal acid salt, polyolefin, etc. to the toner to improve fluidity, durability, or cleaning property. Is being improved.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来提
案されている添加剤において、シリカ、チタニア、アル
ミナ等の無機化合物(特開昭59−226355号公
報、特開昭61−23160号公報、特開昭63−11
8757号公報、特開平2−1870号公報、特開平2
−90175号公報等)は、流動性を著しく向上させる
ものの、感光体表面層が硬い無機化合物微粉により、へ
こみや傷がつきやすく、傷付いた部分でトナー固着を生
じやすい等の問題がある。また、近年、省資源化の目的
で再生紙の利用が増えているが、一般に、再生紙は紙粉
を多く発生させるという問題があり、感光体とブレード
の間に紙粉等が入り込み、黒筋等のクリーニング不良を
誘発する。これらの問題を解決すべく、添加剤として、
脂肪酸金属塩(特開昭54−16219号公報および同
60−198556号公報)、ポリオレフィン(特開昭
61−231562号公報および同61−231563
号公報)等の外部添加剤を用いることが検討されてい
る。上記の公報に開示されたものにおいては、いずれも
添加剤の粒径が3μm〜20μmと大きく、その効果を
効率よく発現させるためには、相当量の添加が必要とな
る。さらに付け加えれば、初期的には効果があるもの
の、添加剤(滑剤)独自のフィルミングによる滑剤とし
ての膜形成が均一ではなく、画像に白ぬけ、像ぼけ等を
発生させるという問題が生じる。
However, in the conventionally proposed additives, inorganic compounds such as silica, titania, and alumina (Japanese Patent Laid-Open Nos. 59-226355, 61-23160, and 61-23160) Sho 63-11
No. 8757, Japanese Patent Laid-Open No. 2-1870, Japanese Patent Laid-Open No. 2870
However, there is a problem that the surface layer of the photoconductor is liable to be dented or scratched due to the fine inorganic compound powder, and the toner is apt to adhere to the scratched portion. Further, in recent years, the use of recycled paper is increasing for the purpose of resource saving, but in general, recycled paper has a problem that a large amount of paper dust is generated. Induces poor cleaning of muscles. As an additive to solve these problems,
Fatty acid metal salt (JP-A-54-16219 and JP-A-60-198556), polyolefin (JP-A-61-231562 and 61-231563)
The use of external additives such as Japanese patent publication) is being considered. In each of the materials disclosed in the above publications, the particle size of the additive is as large as 3 μm to 20 μm, and a considerable amount of addition is required to efficiently bring out the effect. In addition, although the effect is initially obtained, the film formation as a lubricant due to the filming of the additive (lubricant) is not uniform, which causes a problem such as white spots and image blurring in the image.

【0004】また、一方では、二硫化モリブデン、二硫
化タングステン、二硫化チタン、グラファイトよりなる
群より選ばれる添加剤のトナーへ外部添加(特公昭51
−23911号公報)が検討されている。これら添加剤
はその様々な用途に対して種々の粒径のものがあり、添
加剤粒径が3μmを越える場合、前記の脂肪酸金属塩等
と同様に、その効果発現のためには相当量の添加が必要
となる。また、これらは無機の硬質粒子であるので、そ
の粗大粒子により感光体傷等のようなトラブルを発生さ
せやすい。さらに他方では、アクリル酸エステルモノマ
ー、メタクリル酸エステルモノマー、スチレン系モノマ
ー等の単独もしくは共重合体の微粉末による感光体の被
覆(特公平2−3188号公報)が検討されている。し
かしながら、最近では、複写速度がより一層高速化する
傾向にあり、それに伴ってクリーニング時に感光体にか
かるストレス(荷重、速度)も増加する。そのため上記
の系のような樹脂微粉末は、クリーニング時のストレス
で変形してしまい、充分な効果を維持できないという問
題がある。更に樹脂自身の持つ帯電極性のため用いられ
る感光体の極性も、限定されるという不具合点がある。
On the other hand, an additive selected from the group consisting of molybdenum disulfide, tungsten disulfide, titanium disulfide and graphite is externally added to the toner (Japanese Patent Publication No.
No. 23911) has been studied. These additives have various particle sizes for various uses, and when the particle size of the additive exceeds 3 μm, a considerable amount of them is required for the effect manifestation like the fatty acid metal salt described above. Addition is required. Further, since these are inorganic hard particles, the coarse particles easily cause troubles such as scratches on the photoreceptor. On the other hand, the coating of a photoreceptor with a fine powder of a homopolymer or a copolymer of an acrylic ester monomer, a methacrylic ester monomer, a styrene monomer, etc. (Japanese Patent Publication No. 2-3188) has been studied. However, recently, the copying speed tends to be further increased, and along with this, the stress (load, speed) applied to the photoconductor during cleaning also increases. Therefore, the resin fine powder like the above-mentioned system is deformed by the stress at the time of cleaning, and there is a problem that a sufficient effect cannot be maintained. Further, the polarity of the photoreceptor used is limited due to the charging polarity of the resin itself.

【0005】したがって本発明は、従来技術の上記実情
に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明の目的
は、クリーニング工程において感光体表面に傷、黒点等
の損傷を与えず、感光体の磨耗を低減させ、且つ画像に
白ぬけ、像ぼけ、カブリ等の画質欠陥を発生させること
なく、残留トナーを除去できる感光体表面またはクリー
ニング部材被覆用粒子を提供することにある。本発明の
他の目的は、感光体表面に傷、黒点等の損傷を与えず、
感光体の磨耗を低減させ、且つ画像に白ぬけ、像ぼけ、
カブリ等の画質欠陥のない複写画像を形成することが可
能な画像形成方法を提供することにある。
Therefore, the present invention has been made in view of the above-mentioned circumstances of the prior art. That is, the object of the present invention is to prevent damage to the surface of the photoconductor in the cleaning process such as scratches and black spots, reduce wear of the photoconductor, and cause image defects such as white spots, image blur and fog in the image. It is an object of the present invention to provide particles for coating a surface of a photoreceptor or a cleaning member, which can remove the residual toner without removing the toner. Another object of the present invention is to prevent damage to the surface of the photoconductor such as scratches and black spots,
It reduces the wear of the photoconductor and whitens the image, blurs the image,
An object of the present invention is to provide an image forming method capable of forming a copy image without image defects such as fog.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は種々検討し
た結果、特定の平均粒径、モース硬度およびc軸/a軸
比をもち、層状格子構造を呈する無機微粒子を感光体表
面またはクリーニング部材被覆用粒子として用いること
により、上記目的を達成できることを見出し、本発明を
完成するに至った。
As a result of various investigations by the present inventors, inorganic fine particles having a specific average particle diameter, Mohs hardness and c-axis / a-axis ratio and having a layered lattice structure are cleaned on the surface of a photoreceptor or cleaned. It was found that the above object can be achieved by using as particles for covering members, and the present invention has been completed.

【0007】本発明の感光体表面またはクリーニング部
材被覆用粒子は、平均一次粒子径が0.03ないし3.
0μmであり、モース硬度が1ないし4であり、c軸/
a軸比が1.5以上である層状格子構造を有する無機微
粒子よりなることを特徴とする。本発明の画像形成方法
は、感光体上の静電潜像を現像する工程、形成されたト
ナー像を転写材に転写する工程、感光体上に残留する現
像剤成分を除去する工程を有する画像形成方法におい
て、現像領域以外の領域で、上記層状格子構造を有する
無機微粒子を感光体表面に供給することを特徴とする。
本発明の画像形成方法の好ましい態様は、上記の画像形
成方法において、現像剤成分を除去する工程がブラシお
よびブレードのいずれか一方または両者を用いてなり、
該ブラシおよびブレードのいずれか一方または両者に上
記層状格子構造を有する無機微粒子を付着させることを
特徴とする。
The particles for coating the surface of the photoreceptor or the cleaning member of the present invention have an average primary particle diameter of 0.03 to 3.
0 μm, Mohs hardness of 1 to 4, c-axis /
It is characterized by comprising inorganic fine particles having a layered lattice structure having an a-axis ratio of 1.5 or more. The image forming method of the present invention is an image including a step of developing an electrostatic latent image on a photoreceptor, a step of transferring the formed toner image to a transfer material, and a step of removing a developer component remaining on the photoreceptor. In the forming method, the inorganic fine particles having the above layered lattice structure are supplied to the surface of the photoconductor in a region other than the developing region.
A preferred embodiment of the image forming method of the present invention, in the above image forming method, the step of removing the developer component comprises using one or both of a brush and a blade,
It is characterized in that the inorganic fine particles having the layered lattice structure are adhered to either or both of the brush and the blade.

【0008】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に
係る感光体表面またはクリーニング部材被覆用粒子は、
層状格子構造を有する無機微粒子よりなるものであっ
て、その無機微粒子は、平均一次粒子径が0.03ない
し3.0μm、好ましくは0.05μmないし1.0μ
mであり、モース硬度が1ないし4、好ましくは3以下
であり、c軸/a軸比が1.5以上、好ましくは1.5
〜6.0の範囲であることが必要である。
The present invention will be described in detail below. Particles for coating a photoreceptor surface or a cleaning member according to the present invention,
The inorganic fine particles have a layered lattice structure, and the inorganic fine particles have an average primary particle diameter of 0.03 to 3.0 μm, preferably 0.05 μm to 1.0 μm.
m, Mohs hardness of 1 to 4, preferably 3 or less, c-axis / a-axis ratio of 1.5 or more, preferably 1.5.
It is necessary to be in the range of to 6.0.

【0009】c軸/a軸比が1.5以上の層状格子構造
を有する無機微粒子は、ある程度の潤滑性を有してお
り、この無機微粒子を用いることにより、高速時におけ
るクリーニング部材と感光体表面間或いはトナーと感光
体表面間等のインタラクションを低減することができ、
結果として、感光体表面の損傷を制御し、かつ摩耗を低
減させることができる。さらに高速機への適性も良好で
ある。しかしながら、c軸/a軸比が1.5よりも小さ
い無機微粒子の場合は、前述のような潤滑性発現能力が
著しく低くなり、所望の効果を十分に得ることができな
い。
Inorganic fine particles having a layered lattice structure with a c-axis / a-axis ratio of 1.5 or more have a certain degree of lubricity, and by using these inorganic fine particles, the cleaning member and the photoconductor at high speed can be obtained. It is possible to reduce the interaction between the surfaces or between the toner and the surface of the photoconductor,
As a result, it is possible to control damage on the surface of the photoconductor and reduce wear. Furthermore, it is suitable for high-speed machines. However, in the case of inorganic fine particles having a c-axis / a-axis ratio of less than 1.5, the above-mentioned lubricity-developing ability is significantly reduced, and the desired effect cannot be sufficiently obtained.

【0010】また、一次粒子径が3.0μmを越える場
合、前述のように硬質の無機粗大粒子による感光体傷発
生のようなトラブルを誘発しやすく、さらに、トナー表
面に付着しないでトナー中に混在することになり、トナ
ー全体に対して均一な効果を発揮することができない。
また、ブレードと感光体間に位置した場合、クリーニン
グされるべきトナー粒子を通過させる現象、すなわちク
リーニング不良を発生させてしまう。一次粒子径が0.
03μm以下の場合、無機微粒子自身がトナー表面の凹
凸の凹部に入り込み、インタラクション低減剤としての
効果を低下させてしまう。
If the primary particle size exceeds 3.0 μm, troubles such as scratches on the photoconductor due to the hard inorganic coarse particles are likely to be induced as described above, and further, the particles do not adhere to the surface of the toner and remain in the toner. Since they are mixed, a uniform effect cannot be exerted on the entire toner.
Further, when it is located between the blade and the photoconductor, a phenomenon that toner particles to be cleaned pass through, that is, a cleaning failure occurs. The primary particle size is 0.
When the particle diameter is 03 μm or less, the inorganic fine particles themselves enter the concave and convex portions of the toner surface, and the effect as an interaction reducing agent is reduced.

【0011】さらに、モース硬度が1よりも小さい場合
には、高速クリーニング時にストレスを受けると、無機
微粒子が感光体表面に付着または固着してしまい、画像
上にコメット状の画質欠陥を発生させる。さらに、無機
微粒子がトナー表面の流動化助剤等の硬い微粒子を巻き
込んでしまい、発生した粗大粒子による感光体またはク
リーニング部材の損傷や、流動化助剤減少によるトナー
流動性、ブロッキング性の悪化を誘発させる場合があ
る。また、モース硬度が4よりも大きい場合には、硬度
が高すぎる感光体表面層に無機微粒子自身による凹みや
傷がつきやすく、傷ついた部分でトナー固着等を生じや
すくなり、画像上にコメット状のディフェクトを発生さ
せてしまう。
Further, if the Mohs hardness is less than 1, when stress is applied during high-speed cleaning, the inorganic fine particles adhere to or adhere to the surface of the photoconductor, causing comet-like image quality defects on the image. Further, the inorganic fine particles entrap hard particles such as a fluidization aid on the toner surface, which damages the photoreceptor or the cleaning member due to the generated coarse particles, and deteriorates the toner fluidity and blocking property due to the reduction of the fluidization aid. May trigger. If the Mohs hardness is greater than 4, the surface layer of the photoreceptor having too high hardness is likely to have dents or scratches due to the inorganic fine particles themselves, and toner sticking or the like is likely to occur at the scratched portion, resulting in a comet-like image on the image. It causes the defect of.

【0012】本発明において使用される層状格子構造を
有する無機微粒子としては、例えば、二硫化ジルコニウ
ム、二硫化タンタル、二硫化モリブデン、二硫化タング
ステン、二硫化チタン、二硫化ニオブ等の硫化物、セレ
ン化モリブデン、セレン化タングステン、セレン化ニオ
ブ等のセレン化物、フッ化黒鉛のようなフッ化物、窒化
ホウ素等の窒化物、テルル化ニオブ、テルル化モリブデ
ン等のテルル化物、グラファイト等の炭素類等があげら
れるが、何等これ等に限定されるものではない。これら
の中でも、特に、二硫化物、セレン化物が好ましく用い
られる。
Examples of the inorganic fine particles having a layered lattice structure used in the present invention include zirconium disulfide, tantalum disulfide, molybdenum disulfide, tungsten disulfide, titanium disulfide, sulfides such as niobium disulfide, and selenium. Molybdenum oxide, tungsten selenide, selenides such as niobium selenide, fluorides such as graphite fluoride, nitrides such as boron nitride, tellurides such as niobium telluride and molybdenum telluride, carbons such as graphite, etc. However, the present invention is not limited to these. Among these, disulfide and selenide are particularly preferably used.

【0013】本発明の上記感光体表面またはクリーニン
グ部材被覆用粒子は、乾式プロセスに応じて適宜使用す
ることが可能であるが、一般には、電子写真、静電記録
等、感光体上に静電荷像を形成した後、現像機内の現像
剤により静電潜像を現像する工程、形成されたトナー像
を転写材に転写する工程、感光体上に残留する現像剤成
分を除去する工程を有する画像形成方法に使用すること
ができる。本発明の画像形成方法において、上記無機微
粒子を感光体表面に供給して被覆させるには、現像領域
以外の領域で、外部から供給すればよい。例えば、小さ
な粗布製のパウチ(小袋)に無機微粒子を入れ、クリー
ニング部材もしくは感光体に手でダスティングを行なう
か、無機微粒子の付着したウエブ、スポンジロール等を
クリーニング部材の前に設けて、クリーニング時に感光
体上に無機微粒子被覆が安定に形成されるようにすれば
よい。また、クリーニング工程がブラシクリーニングお
よびブレードクリーニングのいずれか一方または両者に
よる場合においては、ブラシ或いはブレードのいずれか
一方または両者に無機微粒子を付着させればよい。それ
により感光体上に無機微粒子被覆が安定に形成されるよ
うになり、長期に亘る耐久性を得ることができる。
The particles for coating the surface of the photosensitive member or the cleaning member of the present invention can be appropriately used according to the dry process, but in general, electrostatic charge is applied to the photosensitive member in electrophotography, electrostatic recording and the like. An image having a step of developing an electrostatic latent image with a developer in a developing machine after the image is formed, a step of transferring the formed toner image to a transfer material, and a step of removing the developer component remaining on the photoconductor. It can be used in the forming method. In the image forming method of the present invention, in order to supply and coat the above-mentioned inorganic fine particles on the surface of the photoreceptor, it may be supplied from the outside in a region other than the developing region. For example, put the inorganic fine particles in a small sack pouch (dust bag) and dust the cleaning member or the photoconductor by hand, or install a web or sponge roll with the inorganic fine particles in front of the cleaning member for cleaning. At this time, the inorganic fine particle coating may be stably formed on the photoreceptor. When the cleaning step is performed by either or both of brush cleaning and blade cleaning, the inorganic fine particles may be attached to either or both of the brush and the blade. As a result, the inorganic fine particle coating can be stably formed on the photoconductor, and long-term durability can be obtained.

【0014】また、本発明の画像形成方法において、現
像のために使用するトナーとしては、結着樹脂および着
色剤を必須成分とする二成分トナー、磁性材料を内包す
る磁性一成分トナー、或いは、カプセルトナー等、如何
なるものでも使用することができるが、その平均一次粒
子径は30μm以下、特に3μm〜20μmの範囲に設
定するのが好ましい。また、トナーが二成分現像剤とし
て用いられる場合において、用いられるキャリアは公知
のものであれば特に制限されるものではなく、鉄粉系キ
ャリア、フェライト系キャリア、表面コートフェライト
系キャリア等が使用できる。また、感光体としては、S
e系感光体、有機系感光体、アモルファスシリコン感光
体、或いはこれらの表面に必要に応じてオーバーコート
を施したもの等、従来公知のものであれば何如なるもの
でも使用可能である。現像機としても、従来の二成分現
像機、一成分現像機等、公知のものならば全て使用でき
る。
In the image forming method of the present invention, the toner used for development is a two-component toner containing a binder resin and a colorant as essential components, a magnetic one-component toner containing a magnetic material, or Any material such as a capsule toner can be used, but the average primary particle diameter is preferably 30 μm or less, and particularly preferably set in the range of 3 μm to 20 μm. Further, when the toner is used as a two-component developer, the carrier used is not particularly limited as long as it is a known carrier, and iron powder type carrier, ferrite type carrier, surface coated ferrite type carrier and the like can be used. . Further, as the photoconductor, S
Any known material such as an e-based photosensitive material, an organic photosensitive material, an amorphous silicon photosensitive material, or a material in which an overcoat is applied to the surface of the photosensitive material can be used. As the developing machine, any known one such as a conventional two-component developing machine and a one-component developing machine can be used.

【0015】[0015]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を
さらに具体的に説明するが、本発明はこれ等実施例によ
って何等限定されるものではない。なお、下記の説明に
おいて「部」は「重量部」を意味する。 実施例1 トナーの調製: 結着樹脂(スチレン−アクリル酸ブチル共重合体 [80/20])(Mw=18万) 100部 カーボンブラック(R330:キャボット社製) 10部 低分子量ポリブロピレン(ビスコール660P: 三洋化成社製) 5部 帯電制御剤(P−51:オリエント化学工業社製) 2部 上記成分をバンバリーミキサーで溶融混練し、冷却後、
ジェットミルにより微粉砕し、分級機にて分級して平均
粒径11μmのトナー粒子を作製した。このトナー10
0部に対して平均一次粒子径0.05μmの二酸化チタ
ン微粉末2部を添加し、ヘンシェルミキサーによって分
散混合を行いトナーを得た。 キャリアの調製: スチレン−ブチルメタクリレート共重合体(70/30) (Mw=22万) 100部 マグネタイト(EPT−1000:戸田工業社製) 200部 ポリフッ化ビニリデン(KYNAR:Penn Walt社製) 5部 上記成分を加圧ニーダーで溶融混練し、さらにターボミ
ルおよび分級機を用いて粉砕、分級を行い、平均粒径5
0μmのキャリアを得た。 現像剤組成物の調製:前記トナー5部とキャリア95部
とを混合して二成分現像剤組成物を調製した。 無機微粒子の添加:複写機(Vivace800、富士
ゼロックス社製の改造機)の感光体表面に、平均一次粒
径が0.7μmの二硫化タングステン微粒子を内包した
パウチ(粗布製小袋)でダスティングを行うことによ
り、二硫化タングステン微粒子を付着させ、上記現像剤
を用いて複写テストを行った。なお、使用した二硫化タ
ングステン微粒子のモース硬度は2であり、c軸/a軸
比は3.94であった。
The present invention will be described in more detail with reference to Examples and Comparative Examples, but the present invention is not limited to these Examples. In the following description, "part" means "part by weight". Example 1 Preparation of Toner: Binder Resin (Styrene-Butyl Acrylate Copolymer [80/20]) (Mw = 180,000) 100 Parts Carbon Black (R330: Cabot Co.) 10 Parts Low Molecular Weight Polypropylene (Viscole 660P) : Sanyo Kasei Co., Ltd.) 5 parts Charge control agent (P-51: Orient Chemical Industry Co., Ltd.) 2 parts The above components are melt-kneaded with a Banbury mixer, and after cooling,
The toner was finely pulverized with a jet mill and classified with a classifier to prepare toner particles having an average particle size of 11 μm. This toner 10
2 parts of titanium dioxide fine powder having an average primary particle diameter of 0.05 μm was added to 0 part and dispersed and mixed by a Henschel mixer to obtain a toner. Preparation of carrier: Styrene-butyl methacrylate copolymer (70/30) (Mw = 220,000) 100 parts Magnetite (EPT-1000: manufactured by Toda Kogyo Co., Ltd.) 200 parts Polyvinylidene fluoride (KYNAR: manufactured by Penn Walt) 5 parts The above components are melted and kneaded with a pressure kneader, and further pulverized and classified using a turbo mill and a classifier to obtain an average particle size of 5
A carrier of 0 μm was obtained. Preparation of developer composition: A two-component developer composition was prepared by mixing 5 parts of the toner and 95 parts of the carrier. Addition of inorganic fine particles: Dusting is performed with a pouch (blanket pouch) containing tungsten disulfide fine particles having an average primary particle size of 0.7 μm on the surface of the photoconductor of a copying machine (Vivace 800, modified by Fuji Xerox Co., Ltd.). By doing so, tungsten disulfide fine particles were adhered, and a copying test was performed using the above-mentioned developer. The tungsten disulfide fine particles used had a Mohs hardness of 2 and a c-axis / a-axis ratio of 3.94.

【0016】実施例2 実施例1の複写機(Vivace800、富士ゼロック
ス社製の改造機)の感光体表面の代わりに、クリーニン
グブラシに二硫化タングステン微粒子を付着させた以外
は、実施例1と同様にして複写テストを行った。 実施例3 実施例1の複写機(Vivace800、富士ゼロック
ス社製の改造機)の感光体表面の代わりに、クリーニン
グブレードに二硫化タングステン微粒子を付着させた以
外は、実施例1と同様にして複写テストを行った。 実施例4 実施例1の複写機(Vivace800、富士ゼロック
ス社製の改造機)の感光体表面の代わりに、クリーニン
グブラシおよびクリーニングブレードに二硫化タングス
テン微粒子を付着させた以外は、実施例1と同様にして
複写テストを行った。 実施例5 実施例1の複写機(Vivace800、富士ゼロック
ス社製の改造機)のクリーニングブラシおよびクリーニ
ングブレードに二硫化タングステン微粒子を付着させ、
さらにこの微粒子を内包したパウチ(粗布製小袋)を用
いてダスティングを行なうことにより、感光体へも二硫
化タングステン微粒子を付着させた以外は、実施例1と
同様にして複写テストを行った。
Example 2 The same as Example 1 except that tungsten disulfide fine particles were adhered to the cleaning brush instead of the surface of the photoconductor of the copying machine of Example 1 (Vivece 800, modified by Fuji Xerox Co., Ltd.). I did a copy test. Example 3 Copying was carried out in the same manner as in Example 1 except that tungsten disulfide fine particles were attached to the cleaning blade instead of the surface of the photoconductor of the copying machine of Example 1 (Vivece 800, a modified machine made by Fuji Xerox Co., Ltd.). I did a test. Example 4 The same as Example 1 except that tungsten disulfide fine particles were adhered to the cleaning brush and the cleaning blade instead of the photoconductor surface of the copying machine (Vivece 800, modified by Fuji Xerox Co., Ltd.) of Example 1. I did a copy test. Example 5 Tungsten disulfide fine particles were adhered to the cleaning brush and cleaning blade of the copying machine of Example 1 (Vivece 800, a modified machine manufactured by Fuji Xerox Co., Ltd.),
Further, a copying test was performed in the same manner as in Example 1 except that the tungsten disulfide fine particles were adhered to the photoconductor by performing dusting using a pouch (a coarse cloth pouch) containing the fine particles.

【0017】比較例1 感光体表面に二硫化タングステン微粒子を付着させない
他は、実施例1と同様にして複写テストを行った。 比較例2 クリーニングブレードおよびクリーニングブラシに平均
一次粒子径0.5μmのメタクリル酸メチル/スチレン
共重合体(50/50)微粒子を付着させた以外は、実
施例4と同様にして複写テストを行った。 比較例3 クリーニングブレードおよびクリーニングブラシに平均
一次粒子径0.3μmのポリフッ化ビニリデン微粒子
(KYNAR:Penn Walt社製)を付着させた
以外は、実施例4と同様にして複写テストを行った。 比較例4 クリーニングブレードおよびクリーニングブラシに平均
一次粒子径16nmの疎水性シリカ微粒子(R972:
日本アエロジル社製)を付着させた以外は、実施例4と
同様にして複写テストを行った。
Comparative Example 1 A copying test was conducted in the same manner as in Example 1 except that the tungsten disulfide fine particles were not attached to the surface of the photoconductor. Comparative Example 2 A copying test was conducted in the same manner as in Example 4 except that the methyl methacrylate / styrene copolymer (50/50) fine particles having an average primary particle diameter of 0.5 μm were attached to the cleaning blade and the cleaning brush. . Comparative Example 3 A copying test was performed in the same manner as in Example 4 except that polyvinylidene fluoride fine particles (KYNAR: manufactured by Penn Walt) having an average primary particle diameter of 0.3 μm were attached to the cleaning blade and the cleaning brush. Comparative Example 4 Hydrophobic silica fine particles having an average primary particle diameter of 16 nm (R972:
A copying test was conducted in the same manner as in Example 4 except that the (Japan Aerosil Co., Ltd.) was attached.

【0018】これらの複写テストより得られた結果を表
1に示す。また、試験方法および評価基準は以下の通り
である。 (1)クリーニング性能 5cm幅の黒帯について、未転写の状態で、999枚モ
ード×3回のブレードクリーニングを行った。この評価
はストレステストであり、以下のG1〜G3では通常コ
ピー時に問題なく、G4〜G5では通常コピー時にクリ
ーニング不良が発生することを意味する。 G1:問題なく感光体表面のトナーをクリーニングする
ことができた。 G2:2500枚以上になると、若干クリーニング不良
が発生した。 G3:1500枚〜2499枚でクリーニング不良が発
生した。 G4:500枚〜1499枚でクリーニング不良が発生
した。 G5:499枚以下でクリーニング不良が発生した。 (2)感光体摩耗量 10万枚コピーを採取した後、感光体摩耗量を測定し
た。 (3)画質欠陥 10万枚コピーを採取して、コピーの画質と感光体表面
の欠陥を観察した。 問題なし:10万枚コピーを採取間および10万枚コピ
ー後に、画像欠陥(黒点、黒筋、カブリ等)、感光体表
面の傷が観察されなかった。 *1:800枚コピー程度より黒筋および感光体傷によ
る黒点が発生した。 *2:1000枚コピー程度より黒筋が発生した。 *3:200枚コピー程度より黒筋および感光体傷によ
る黒点が発生した。
Table 1 shows the results obtained from these copying tests. The test method and evaluation criteria are as follows. (1) Cleaning Performance A black belt having a width of 5 cm was subjected to blade cleaning in a 999-sheet mode × 3 times in a non-transferred state. This evaluation is a stress test, which means that the following G1 to G3 cause no problem during normal copying, and G4 to G5 cause defective cleaning during normal copying. G1: The toner on the surface of the photoconductor could be cleaned without any problem. G2: When the number of sheets was 2500 or more, some cleaning failure occurred. G3: A cleaning failure occurred on 1500 to 2499 sheets. G4: A cleaning failure occurred on 500 to 1499 sheets. G5: A cleaning failure occurred on 499 sheets or less. (2) Abrasion amount of photoconductor After taking 100,000 copies, the abrasion amount of the photoconductor was measured. (3) Image Quality Defects 100,000 copies were taken, and the image quality of the copies and defects on the surface of the photoconductor were observed. No problem: No image defects (black spots, black streaks, fog, etc.) and scratches on the surface of the photoconductor were observed between 100,000 copies and after 100,000 copies. * 1: Black streaks and black spots due to photoconductor scratches occurred from about 800 copies. * 2: Black streaks occurred after about 1000 copies. * 3: Black streaks and black spots due to photoconductor scratches occurred after about 200 copies.

【0019】[0019]

【表1】 [Table 1]

【0020】[0020]

【発明の効果】本発明の感光体表面またはクリーニング
部材被覆用粒子は、上記の平均一次粒子径、モース硬度
およびc軸/a軸比を有する層状格子構造を呈する無機
微粒子よりなり、それを感光体表面に供給して感光体表
面を被覆することにより、クリーニング工程において感
光体表面に傷、黒点等の損傷を与えずに残留トナーの除
去を行うことができ、また、感光体の磨耗を低減させる
という効果を生じる。したがって、形成される画像に白
ぬけ、像ぼけ、カブリ等の画質欠陥を発生させることが
なく、長期にわたって優れた画質の画像を形成すること
が可能になる。
The particles for coating the surface of the photoreceptor or the cleaning member of the present invention are composed of inorganic fine particles having a layered lattice structure having the above-mentioned average primary particle diameter, Mohs hardness and c-axis / a-axis ratio. By supplying to the body surface and covering the surface of the photoconductor, it is possible to remove the residual toner without damaging the surface of the photoconductor such as scratches and black spots in the cleaning process, and reduce the wear of the photoconductor. The effect of causing. Therefore, it is possible to form an image of excellent image quality over a long period of time without causing image defects such as white spots, image blurring, and fog in the formed image.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 平均一次粒子径が0.03ないし3.0
μmであり、モース硬度が1ないし4であり、c軸/a
軸比が1.5以上である層状格子構造を有する無機微粒
子よりなることを特徴とする感光体表面またはクリーニ
ング部材被覆用粒子。
1. The average primary particle size is 0.03 to 3.0.
μm, Mohs hardness of 1 to 4, c-axis / a
Particles for coating a photoreceptor surface or a cleaning member, comprising inorganic fine particles having a layered lattice structure having an axial ratio of 1.5 or more.
【請求項2】 感光体上の静電潜像を現像する工程、形
成されたトナー像を転写材に転写する工程、感光体上に
残留する現像剤成分を除去する工程を有する画像形成方
法において、現像領域以外の領域で、平均一次粒子径が
0.03ないし3.0μmであり、モース硬度が1ない
し4であり、c軸/a軸比が1.5以上である層状格子
構造を有する無機微粒子を感光体表面に供給することを
特徴とする画像形成方法。
2. An image forming method comprising a step of developing an electrostatic latent image on a photoconductor, a step of transferring the formed toner image to a transfer material, and a step of removing a developer component remaining on the photoconductor. A layered lattice structure having an average primary particle diameter of 0.03 to 3.0 μm, a Mohs hardness of 1 to 4 and a c-axis / a-axis ratio of 1.5 or more in a region other than the developing region. An image forming method characterized by supplying inorganic fine particles to the surface of a photoreceptor.
【請求項3】 感光体上の静電潜像を現像する工程、形
成されたトナー像を転写材に転写する工程、感光体上に
残留する現像剤成分を除去する工程を有する画像形成方
法において、現像剤成分を除去する工程がブラシおよび
/またはブレードを用いてなり、該ブラシおよび/また
はブレードに平均一次粒子径が0.03ないし3.0μ
mであり、モース硬度が1ないし4であり、c軸/a軸
比が1.5以上である層状格子構造を有する無機微粒子
を付着させることを特徴とする画像形成方法。
3. An image forming method comprising: a step of developing an electrostatic latent image on a photoconductor; a step of transferring the formed toner image to a transfer material; and a step of removing a developer component remaining on the photoconductor. The step of removing the developer component uses a brush and / or a blade, and the brush and / or blade has an average primary particle diameter of 0.03 to 3.0 μm.
m, a Mohs hardness of 1 to 4, and a c-axis / a-axis ratio of 1.5 or more. Inorganic fine particles having a layered lattice structure are attached to the image forming method.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009300861A (en) * 2008-06-16 2009-12-24 Ricoh Co Ltd Image carrier protective agent, protective layer forming device, image forming method, image forming apparatus and process cartridge

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JP2009300861A (en) * 2008-06-16 2009-12-24 Ricoh Co Ltd Image carrier protective agent, protective layer forming device, image forming method, image forming apparatus and process cartridge

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