JPS6281659A - Recording device - Google Patents

Recording device

Info

Publication number
JPS6281659A
JPS6281659A JP22193785A JP22193785A JPS6281659A JP S6281659 A JPS6281659 A JP S6281659A JP 22193785 A JP22193785 A JP 22193785A JP 22193785 A JP22193785 A JP 22193785A JP S6281659 A JPS6281659 A JP S6281659A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
recording
image
toner
image forming
film
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP22193785A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shigeki Nakajima
茂喜 中嶋
Mikio Yamamoto
幹夫 山本
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.)
Oki Electric Industry Co Ltd
Original Assignee
Oki Electric Industry Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oki Electric Industry Co Ltd filed Critical Oki Electric Industry Co Ltd
Priority to JP22193785A priority Critical patent/JPS6281659A/en
Publication of JPS6281659A publication Critical patent/JPS6281659A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Electrophotography Using Other Than Carlson'S Method (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain high resolution and also improve durability even when an image formation film is increased in thickness by arranging conductive materials of fine size dispersedly and almost uniformly so that they penetrate the film from one side to the other. CONSTITUTION:Conductive materials 13 of fine size are dispersed and arranged almost uniformly while penetrating the insulating material 12 of the image formation film 11 as an intermediate medium for image formation from one side to the other. A carbon fiber erect type sheet where carbon fibers are distributed to, for example, 800-1,000 pieces/mm<2> is used as the conductive materials 13. When electrode styluses 9a are applied with a voltage having the opposite polarity from toner particles 18 according to the image signal, a toner image is formed on the film 11. In this case, the density of the conductive materials 13 is high, so even when the film is increased in thickness to about 0.1-0.5mm, high resolution of 20 DOT/mm is obtained and the durability is improved.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、画像形成手段として記録電極および中間媒体
を用いる記録装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a recording device that uses a recording electrode and an intermediate medium as an image forming means.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来、記録媒体の裏面に記録電極針を並べて記録すべき
画素点に対応する記録電極針に電圧を印加することによ
シ記録媒体を介して記録1甑と対向した位置に配置した
トナー支持体よりトナーを付着し、記録媒体上にトナー
像を形成する粉体コントグラフィと呼ばれる記録方式が
知られている。
Conventionally, a toner support is placed at a position facing the recording medium via the recording medium by arranging recording electrode needles on the back side of the recording medium and applying a voltage to the recording electrode needles corresponding to the pixel points to be recorded. A recording method called powder contrastography is known in which toner is deposited on the recording medium to form a toner image on the recording medium.

しかし、この記録方式によると、記録媒体として普通紙
を使用した場合、普通紙の体積抵抗率が109〜101
2Ω−αであるだめに電荷の注入が起りに<<、また普
通紙は誘電体層を持たないため解像度が悪くしかも記録
濃度が上らない等の理由で普通紙への記録は実用上困難
であシ、記録媒体が限定されるという問題があった。
However, according to this recording method, when plain paper is used as a recording medium, the volume resistivity of the plain paper is 109 to 101.
Since the resistance is 2Ω-α, charge injection occurs, and since plain paper does not have a dielectric layer, the resolution is poor and the recording density cannot be increased, making it practically difficult to record on plain paper. However, there was a problem in that the recording medium was limited.

この問題を解決する方法として、中間記録媒体として誘
電体よシ成る画像形成フィルムを用いる方法が特開昭5
6−161175号に示されている。この技術を第5図
の側面図に従つそ以下に説明する。
As a method to solve this problem, a method using an image forming film made of a dielectric material as an intermediate recording medium was proposed in Japanese Patent Laid-Open No. 5
No. 6-161175. This technique will be explained below with reference to the side view of FIG.

図において、1は画像形成フィルムであシ、無端状に形
成された誘電体により形成されている。
In the figure, reference numeral 1 denotes an image forming film, which is made of an endless dielectric material.

2はローラであって、上記画像形成フィルム1の搬送駆
動源となって保持している。
A roller 2 serves as a driving source for transporting the image forming film 1 and holds it.

3は記録電極であシ、上記画像形成フィルム1の内側面
に先端が接触するように配置されており、多数の電極針
3aを1列に並べて樹脂で固定したマルチマタイラス電
極である。
Reference numeral 3 denotes a recording electrode, which is a multi-materus electrode, which is disposed so that its tip is in contact with the inner surface of the image forming film 1, and has a large number of electrode needles 3a arranged in a row and fixed with resin.

4は現像ロールであり、上記記録電極3と画像形成フィ
ルム1を介して対向する位置に設置しである。
A developing roll 4 is installed at a position facing the recording electrode 3 with the image forming film 1 interposed therebetween.

5は用紙、6は転写部を形成するコロトロン、7は残留
トナー粒子のクリーニングブレード、8は除電コロトロ
ンである。
5 is paper, 6 is a corotron forming a transfer section, 7 is a cleaning blade for residual toner particles, and 8 is a static eliminating corotron.

以上の構成によると、記録する画素に対応する記録電極
3の電極針3aに現像ロール4上のトナー粒子の電荷と
逆極性の電圧を印加することによシ、電極針3aの電界
に応じて誘電体が一時的に分極して誘電体内部に電荷が
誘導され、現像ロール4上のトナー粒子を画像形成フィ
ルム1上に選択的に付着させる。
According to the above configuration, by applying a voltage of opposite polarity to the charge of the toner particles on the developing roll 4 to the electrode needle 3a of the recording electrode 3 corresponding to the pixel to be recorded, the electric field of the electrode needle 3a is applied. The dielectric is temporarily polarized and a charge is induced within the dielectric, causing the toner particles on the developer roll 4 to selectively adhere to the imaging film 1.

これによシ形成されたトナー像は画像形成フィルム1の
搬送過程で用紙5に接触してコロトロン6でトナー粒子
の電荷と逆極性の電圧を印加することにより用紙5に転
写される。
The toner image thus formed comes into contact with the paper 5 during the conveyance process of the image forming film 1, and is transferred onto the paper 5 by applying a voltage with a polarity opposite to the electric charge of the toner particles using the corotron 6.

その後、画像形成フィルム1上に残留したトナー粒子は
クリーニングブレード7によって回収され、最後に除電
コロトロン8によって上記コロトロン6において画像形
成フィルム1に加わった電荷が中性化されて次工程に備
えることになる。
Thereafter, the toner particles remaining on the image forming film 1 are collected by the cleaning blade 7, and finally, the charge added to the image forming film 1 in the corotron 6 is neutralized by the static eliminating corotron 8, and the image forming film 1 is prepared for the next process. Become.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

しかし、上記の記録装置によると、画像形成フィルムと
して誘電体フィルムを使用し、誘電体内部分極による誘
導電荷を利用しているために画像の解像度がm≠索誘電
体フィルム膜厚に依存することになり、そのために高解
像度を得るには50μm以下、理想的には20μm以下
と云う非常に薄い誘電体フィルムを使用する必要がある
。その結果強度が得られないという問題があった。
However, according to the above-mentioned recording device, since a dielectric film is used as the image forming film and induced charges due to partial polarization within the dielectric are utilized, the resolution of the image depends on the thickness of the dielectric film as m≠. Therefore, in order to obtain high resolution, it is necessary to use a very thin dielectric film of 50 μm or less, ideally 20 μm or less. As a result, there was a problem that strength could not be obtained.

また、記録に必要な記録電極への印加電圧も非磁性トナ
ーを使用する場合で300v以上、磁性トナーを使用す
る場合には800〜1000 Vと高くする必要があり
、記録電極に電圧を印加する回路のドライバーに耐高電
圧の部品を用いなければならず、その結果高価な装置と
なる問題がある。
In addition, the voltage applied to the recording electrode necessary for recording must be as high as 300 V or more when using non-magnetic toner, and 800 to 1000 V when using magnetic toner. There is a problem in that high-voltage components must be used for the circuit driver, resulting in an expensive device.

さらに、ベタ黒を印字する場合、ベタ黒のエツジ部以外
には画像形成フィルム表面に電気力線が発生しないため
に、いわゆるエツジ効果の高い画像になってしまい、ベ
タ黒の中央部が周辺部に比べて濃度が低下するという問
題があった。
Furthermore, when printing solid black, no electric lines of force are generated on the surface of the image forming film other than the edges of the solid black, resulting in an image with a high edge effect, and the central part of the solid black is printed on the periphery. There was a problem that the concentration was lower than that of the previous one.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

画像形成手段として記録信号に対応する信号電圧を印加
される記録針を有する記録電極と、画像形成用中間媒体
と、該画像形成用中間媒体を介して上記記録電極と対向
する位置に配置したトナー粒子供給手段とを有し、上記
画像形成用中間媒体上にトナー像を形成後印字媒体にト
ナー像を転写。
A recording electrode having a recording needle to which a signal voltage corresponding to a recording signal is applied as an image forming means, an image forming intermediate medium, and a toner disposed at a position facing the recording electrode via the image forming intermediate medium. and a particle supply means, which forms a toner image on the image forming intermediate medium and then transfers the toner image to a printing medium.

定着させる記録装置において、 絶縁性・透電体フィルムの一方面から他方面に貫通する
ように微小径の導電性物質をほぼ均一に分散配置した画
像形成フィルムを用いることを特徴とする。
The fixing recording device is characterized by using an image forming film in which conductive substances of minute diameter are almost uniformly distributed so as to penetrate from one side of an insulating/conductive film to the other side.

〔作用〕[Effect]

以上の構成によると、画像信号に対応して記録電極の中
の電極針にトナー粒子と逆極性の電圧を印加することに
より、画像形成フィルム中の導電性物質が上記電極針と
ほぼ同電位となってトナー粒子を静電的に吸着して画像
形成フィルム上にトナー像を形成することができる。こ
のように形成されたトナー像を有する画像形成フィルム
の搬送過程で印字媒体にトナー像を接触させ、トナー粒
子の電荷と逆極性の電圧を印加することにより印字媒体
に転写するかまだはローラ等により圧接や熱を加えて転
写して印字が行なわれることになる。
According to the above configuration, by applying a voltage of opposite polarity to the toner particles to the electrode needles in the recording electrode in response to an image signal, the conductive substance in the image forming film is brought to approximately the same potential as the electrode needles. As a result, toner particles can be electrostatically attracted to form a toner image on the image forming film. During the conveyance process of the image forming film having the toner image formed in this way, the toner image is brought into contact with the print medium, and transferred to the print medium by applying a voltage of opposite polarity to the charge of the toner particles. Printing is performed by applying pressure or heat to transfer.

〔実施例〕〔Example〕

以下に本発明の実施例を図面に従って説明する。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第1図は第1実施例を示す要部側面間、第2図は要部拡
大側面図であシ、歯において、9は記録電極であシ、複
数の電極針9aを1列または複数列に直線的に配列し、
絶縁材料9bによって一体に成形してあり、一般にマル
チスタイテス電極と云われている。
FIG. 1 is a side view of the main part showing the first embodiment, and FIG. 2 is an enlarged side view of the main part. arranged linearly in
It is integrally molded with an insulating material 9b and is generally referred to as a multi-state electrode.

上記それぞれの電極針9aには図示しない制御装置から
の画像信号に対応した信号電圧を信号発生装置10よシ
供給印加される。
A signal voltage corresponding to an image signal from a control device (not shown) is supplied to each of the electrode needles 9a by a signal generator 10.

11は画像形成フィルムでアシ、誘電体のフィルムによ
る絶縁性物質12の一方面から他方面に貫通して微小径
の導電性物質13がほぼ均一に分散配置して構成しであ
る。この導電性物質13の分散配置状態は第3図(I)
 、 @ 、(IIDに平面図で示す如くであシ、第3
図(I)は縦横整列し、第3図(II)は千鳥状に整列
しである。第3図(III)は不整列に並べた例でアシ
、他にもほぼ均等に分散配列した構造であればどのよう
な配列でもよいが理想的には第3図(1) 、 (II
)のような整列状態の方が望ましい。
Reference numeral 11 denotes an image forming film, which is constructed by penetrating an insulating material 12 made of a dielectric film from one side to the other, and having conductive substances 13 of minute diameters dispersed almost uniformly. The dispersed arrangement state of the conductive substance 13 is shown in FIG. 3(I).
, @ , (as shown in the plan view in IID, 3rd
In Figure (I), they are arranged vertically and horizontally, and in Figure 3 (II), they are arranged in a staggered manner. Figure 3 (III) shows an example where the elements are arranged in a non-aligned manner.Any other arrangement may be used as long as the elements are arranged almost evenly, but ideally the elements are arranged as shown in Figures 3 (1) and (II).
) is preferable.

さらに、導電性部材13の配置について述べると、記録
電極9の解像度が300ドツト/インチとすると、画像
を形成する最少単位(1ドツト)の画素の大きさは約8
5μmとなる。このため第3図(I)の導電性物質13
間の距離δaは85μmの半分の約42μmよシも狭い
間隔で配列されることが望ましい。しかし、隣接した導
電性物質δaの平均間隔が40μm以下であれば第3図
(IIDのように不整列に配列されていても1画素当シ
少なくとも1本の導電性物質13が対応することになり
画像形成上問題にならない。
Furthermore, regarding the arrangement of the conductive member 13, if the resolution of the recording electrode 9 is 300 dots/inch, the size of the smallest unit (1 dot) of pixels forming an image is approximately 8
It becomes 5 μm. Therefore, the conductive substance 13 in FIG. 3(I)
It is desirable that the distance δa between them be as narrow as about 42 μm, which is half of 85 μm. However, if the average interval between adjacent conductive substances δa is 40 μm or less, at least one conductive substance 13 corresponds to each pixel even if they are arranged in an irregular manner as shown in FIG. 3 (IID). Therefore, there is no problem in image formation.

本実施例では導電性物質13に7〜10μm径の炭素繊
維(fif、積抵抗1×10 Ω−cIIL)、絶縁性
物質12としてシリコンゴム(体積抵抗10 Ω−fi
比誘電率約3)を用い、炭素繊維を800〜1000本
/−程度にほぼ均一に分布させた炭素繊維直立型シート
を用いた。炭素繊維数を900本/本石−て、第3図(
I)の様に配列したとき、導電性物質(炭素繊維)間の
距離δaは約33μmとなシ、上述した40μmより小
さくなって十分に使用可能である。
In this example, the conductive material 13 is carbon fiber (fif, product resistance 1×10 Ω-cIIL) with a diameter of 7 to 10 μm, and the insulating material 12 is silicone rubber (volume resistance 10 Ω-fi).
A carbon fiber upright sheet with a relative dielectric constant of about 3) and having approximately 800 to 1000 carbon fibers distributed almost uniformly was used. The number of carbon fibers is 900/main stone, Figure 3 (
When arranged as shown in I), the distance δa between the conductive substances (carbon fibers) is approximately 33 μm, which is smaller than the above-mentioned 40 μm and is sufficiently usable.

また、第3図(n)のように千鳥状に配列したときには
導電性物質13間の距離δbは約!38μmとなシ、こ
れも十分に使用可能である。さらに、第3図(TII)
のように不整列に配列したときでも1画素あたシ少なく
とも1本の導電性物質13が対応するために画像形成に
問題は無く使用することが可能である。
Furthermore, when the conductive substances 13 are arranged in a staggered manner as shown in FIG. 3(n), the distance δb between the conductive substances 13 is approximately! The thickness of 38 μm is also sufficiently usable. Furthermore, Figure 3 (TII)
Even when the conductive materials 13 are arranged in a misaligned manner as shown in FIG.

導電性物質13としてはカーボンファイバや金属繊維そ
の他導電性有機物質の使用が可能であり、絶縁性物質と
しては例えばシリコンゴム、ポリエチレン、ポリエステ
ル、ポリイミド、ポリアミド。
As the conductive material 13, carbon fiber, metal fiber, or other conductive organic material can be used, and as the insulating material, for example, silicone rubber, polyethylene, polyester, polyimide, or polyamide.

ポリカーボネートおよびテフロン等の物質が使用可能で
ある。
Materials such as polycarbonate and Teflon can be used.

さらに図において14は現像ロールであシ、例えばステ
ンレス鋼等の非磁性材料より成るスリーブ15の中に通
常の磁気ブラシ現像に使用する永久磁石ロール16が納
められている。
Furthermore, in the figure, reference numeral 14 denotes a developing roll, and a permanent magnet roll 16 used for normal magnetic brush development is housed in a sleeve 15 made of a non-magnetic material such as stainless steel.

この現像ロール14の表面には磁性キャリア17と高抵
抗(体積抵抗か10 Ω−儂以上)の非磁性のトナー粒
子18が付着しておシ、その付着は磁性キャリア17は
永久磁石ロール16の磁気力により、トナー粒子18は
磁性キャリア1Tとの摩擦帯電による静電気力によシ付
着しており、スリーブ15または永久磁石ロール16が
単独、もしくはスリーブ15と永久磁石ロール16の相
互回転により矢印A方向にトナー粒子18が搬送される
構造となっている。
A magnetic carrier 17 and non-magnetic toner particles 18 with high resistance (volume resistance of 10 Ω or more) are attached to the surface of the developing roll 14 . Due to the magnetic force, the toner particles 18 are attached to the magnetic carrier 1T by the electrostatic force caused by frictional electrification, and the sleeve 15 or the permanent magnet roll 16 rotates alone or by the mutual rotation of the sleeve 15 and the permanent magnet roll 16, causing the toner particles 18 to move in the direction of arrow A. The structure is such that the toner particles 18 are conveyed in the direction.

この現像ロール14は上記記録電極9に対して画像形成
フィルム11を介して対向する位置に設置されておシ、
スリーブ15は印字かぶシ防止のために接地されていた
り図示する如くバイアス電源19によシ一定の電圧が印
加されている。
The developing roll 14 is placed at a position facing the recording electrode 9 with the image forming film 11 in between.
The sleeve 15 is grounded to prevent printing fog, and a constant voltage is applied to the sleeve 15 by a bias power supply 19 as shown.

以下に上記構成の作用を説明する。The operation of the above configuration will be explained below.

画像信号に対応して記録電極9中の電極針9aにトナー
粒子18と逆極性の電圧を信号電圧発生装置10よシ印
加することによシ、画像形成フィルム11にほぼ均一に
分散された導電性物質13が電極針9aとほぼ同電位と
なり、トナー粒子18を静電気的に吸着してトナー像を
形成する。
By applying a voltage having a polarity opposite to that of the toner particles 18 to the electrode needles 9a in the recording electrode 9 from the signal voltage generator 10 in response to the image signal, conductive electricity is almost uniformly dispersed in the image forming film 11. The electrostatic substance 13 has almost the same potential as the electrode needle 9a, and electrostatically attracts the toner particles 18 to form a toner image.

このトナー像の形成原理を第2図によって以下に詳述す
る。
The principle of forming this toner image will be explained in detail below with reference to FIG.

説明のためにトナー粒子18は正に帯電しているものと
する。
For purposes of explanation, it is assumed that toner particles 18 are positively charged.

導電性物質13は電極針9aと接触することによシ書込
みのための信号と同電位の負電位となる。
When the conductive substance 13 comes into contact with the electrode needle 9a, it has a negative potential that is the same potential as the signal for writing.

トナー粒子18は磁性キャリア17に静電的に吸着され
ていて画像形成フィルム11に接触するように搬送され
ているために導電性物質13にトナー粒子18が接触し
、その静電気的な吸引力がトナー粒子18と磁性キャリ
ア17との静電気力よシも強い場合にはトナー粒子18
は導電性物質13に付着する。
The toner particles 18 are electrostatically attracted to the magnetic carrier 17 and are conveyed so as to come into contact with the image forming film 11, so that the toner particles 18 come into contact with the conductive substance 13, and the electrostatic attraction force If the electrostatic force between the toner particles 18 and the magnetic carrier 17 is also strong, the toner particles 18
adheres to the conductive substance 13.

このとき、絶縁性物質12のうち電極針9aに対応して
いる個所12mは内部電荷が図示する如く電極針9aに
対向しない側つまシトナー粒子18側の表面に負の電荷
が表われ、これもトナー粒子18を磁性キャリア1Tか
ら引離して画像形成フィルム11上にトナー像を形成す
ることとなる。
At this time, in the portion 12m of the insulating material 12 corresponding to the electrode needle 9a, a negative charge appears on the surface of the side toner particle 18 side not facing the electrode needle 9a, as shown in the figure, and this also occurs. The toner particles 18 are separated from the magnetic carrier 1T to form a toner image on the image forming film 11.

また、導電性物質13のトナー粒子18側に露出してい
る表面の電位と絶縁性物質12のトナー粒子18側の表
面の電位は誘電体と良導体の差、誘電率の差によシ同一
とはならず微少な電気力線20が発生する。この電気力
線20は導電性物質13のトナー側に露出している表面
の周囲に均一に発生するため、この電気力線20の分布
は非常に細かくしかも均一(導電性物質は800〜10
00本/w?の密度で分布している。)なものとなυ、
その結果従来の記録方式で問題となったエツジ効果の発
生がなくなり均一な面状のトナー像を得ることになる。
Further, the potential of the surface of the conductive material 13 exposed to the toner particles 18 side and the potential of the surface of the insulating material 12 exposed to the toner particle 18 side are the same due to the difference between a dielectric material and a good conductor, and the difference in dielectric constant. As a result, minute lines of electric force 20 are generated. The electric lines of force 20 are generated uniformly around the surface of the conductive substance 13 exposed to the toner side, so the distribution of the electric lines of force 20 is very fine and uniform (the conductive substance has 800 to 10
00 pieces/w? It is distributed with a density of ) monotonaυ,
As a result, the edge effect, which was a problem with conventional recording methods, is eliminated, and a toner image with a uniform planar shape can be obtained.

画像形成フィルム11が移動してトナー粒子18が電極
針9aの位置から離れてもトナー粒子18には絶縁性物
質12とファンデルワールス力のような静電気力以外の
吸引力が働くために落下することは無い。
Even if the image forming film 11 moves and the toner particles 18 leave the position of the electrode needles 9a, the toner particles 18 fall due to the attraction force other than electrostatic force such as Van der Waals force acting on the insulating substance 12. There's nothing wrong with that.

なお、以上述べた例ではトナー粒子は正に帯電している
として説明したが、逆の極性の場合でも電極針に印加す
る電圧の極性を逆にすることにょシ同様にトナー像を画
像形成フィルタ上に形成することができる。
In the example described above, the toner particles were explained as being positively charged, but even in the case of opposite polarity, the toner image can be transferred to the image forming filter by reversing the polarity of the voltage applied to the electrode needle. can be formed on top.

以上の如くして画像形成フィルム上に形成されたトナー
像は、上記した従来技術と同様に記録媒体に接触して転
写帯電器(コロトロン)でトナー粒子の電荷と逆極性の
電圧を印加することによって記録媒体に転写することが
できる。
The toner image formed on the image forming film as described above is brought into contact with the recording medium and a transfer charger (corotron) applies a voltage of opposite polarity to the charge of the toner particles, as in the above-described conventional technology. can be transferred to a recording medium by

また、この静電気力による転写でなくて画像形成フィル
ムと記録媒体とを重ねてローラ等によシ圧接や熱を加え
ながら圧接することによ、D)ナー像を転写することも
できる。
Further, instead of this transfer using electrostatic force, D) the toner image can also be transferred by overlapping the image forming film and the recording medium and pressing them together with a roller or the like or while applying heat.

本発明の第2実施例を第4図に従って説明する。A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

11は画像形成フィルムであり、誘電体のフィルムによ
る絶縁性物質12にその一方面から他方面に貫通し、し
かも表面より微小量Sだけ突出させて導電性物質13を
ほぼ均一に分散配置した構造であ夛、その分散状態は上
記第1実施例と同様である。
Reference numeral 11 denotes an image forming film, which has a structure in which a conductive material 13 is almost uniformly distributed, penetrating through an insulating material 12 made of a dielectric film from one side to the other, and protruding from the surface by a minute amount S. The dispersion state is the same as in the first embodiment.

この微小量Sは2〜20μm程度であシ、これによシ導
電性物質13と電極針9aの接触が確実となシ、また絶
縁性物質12と電極針9aとの空間は気体放電(パッシ
ェン(Paschen)の法則)による充放電が行なわ
れるために第1実施例と同様に均一なトナー像を形成す
ることができる。
This minute amount S is about 2 to 20 μm, and this ensures reliable contact between the conductive material 13 and the electrode needle 9a, and the space between the insulating material 12 and the electrode needle 9a is filled with gas discharge (Paschen). Since charging and discharging is performed according to (Paschen's law), a uniform toner image can be formed similarly to the first embodiment.

なお、以上の各実施例において説明したトナー粒子は磁
性キャリアとの2成分系トナーであるが、静電気的に画
像形成フィルムにトナー粒子が付着し、トナ〒像が形成
されるのであるから1成分系の磁気ブラシ現像方式を用
いても同様の記録を行なうことができる。
The toner particles explained in each of the above examples are two-component toners containing a magnetic carrier, but since toner particles electrostatically adhere to the image forming film and a toner image is formed, it is a one-component toner. Similar recording can be performed using a magnetic brush development system.

また、現像ロール上のトナー粒子が画像形成フィルムに
接触することによシトナー像を形成するようにして説明
したが、電極針に印加する電圧を上げることによりトナ
ー粒子と画像形成フィルムを非接触の状態に保ちながら
トナー粒子を飛ばすことによシトナー像を形成すること
も可能である。
In addition, although it has been explained that a toner image is formed by the toner particles on the developing roll coming into contact with the image forming film, by increasing the voltage applied to the electrode needles, the toner particles and the image forming film can be brought into contact with each other. It is also possible to form a toner image by blowing toner particles while maintaining the condition.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上詳細に説明した本発明によると、誘電体のフィルム
による絶縁性物質の一方面から他方面に貫通させて微小
径の導電性物質をほぼ均一に分布配置して画像形成フィ
ルムとしたことにより、まず第1に分解能が非常に高く
なる利点がある。すなわち、導電性物質の密度(800
〜1000本/−)が非常に高いために画像形成フィル
ムの厚みを従来では困難であった0、1〜0.5器程度
まで厚くしても20 DOT/闘程度の分解能を得るこ
とができ、耐久性が向上することになる。
According to the present invention described in detail above, an image forming film is obtained by penetrating an insulating substance made of a dielectric film from one side to the other side and distributing a conductive substance of minute diameter almost uniformly. First of all, it has the advantage of very high resolution. That is, the density of the conductive material (800
1000 lines/-) is extremely high, so even if the thickness of the image forming film is increased to about 0.1 to 0.5 mm, which was previously difficult, it is still possible to obtain a resolution of about 20 DOT/-. , durability will be improved.

次に、導電性物質が絶縁性物質を貫通しているため、電
極針に印加した電圧が直接画像形成フィルムの表面に表
われるだめ2成分系トナーを使用した場合で条件によっ
ては100V程度の電圧によって画像形成を行なうこと
ができる。
Next, because the conductive material penetrates the insulating material, the voltage applied to the electrode needles appears directly on the surface of the image forming film.When using two-component toner, depending on the conditions, the voltage may be around 100V. Image formation can be performed by

さらに、画像形成フィルムのトナー粒子面側に微少な電
気力線を均一に発生させるためにトナー粒子の付着がト
ナー像内で均一となり、エツジ効果による濃度むらを無
くすことができる。
Furthermore, since minute lines of electric force are uniformly generated on the toner particle surface side of the image forming film, the adhesion of toner particles becomes uniform within the toner image, and density unevenness due to edge effects can be eliminated.

また、導電性物質が画像形成フィルム表面に露出してい
るため現像電極に対してシャープな電界を発生させるこ
とが容易であシ、トナー粒子をジャンプさせて画像形成
することもできることになる。
Further, since the conductive substance is exposed on the surface of the image forming film, it is easy to generate a sharp electric field to the developing electrode, and it is also possible to form an image by causing toner particles to jump.

以上のような種々の利点を有するために従来では得られ
なかった高印字品位を実現する記録装置となる。
Since it has the various advantages described above, it becomes a recording device that achieves high printing quality that has not been available in the past.

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

第1図は本発明の第1実施例を示す要部側面図、第2図
は要部拡大側面図、第3図は導電性物質の分布状態を示
す画像形成フィルムの部分拡大平面図、第4図は第2実
施例を示す要部拡大側面図ぐ・第5阻は従来例を示す側
面図である。 9・・・記録電極 9a・・記録針 11・・・画像形
成フィルム 12・・・絶縁性物質 13・・・導電性
物質14・・・現像ロール 18・・・トナ〒粒子特許
出願人 沖電気工業株式会社 代理人弁理士 金  倉  喬  二 第2実施例の要部側面図 @ 4 l 従来例の側面図 輔 5[iil 手続補正書(自発) 昭和61年1月166 =許庁長官 宇 賀 道 部 殿 事件の表示 昭和60年特 許 願 第 221937  号発明の
名称 記録装置 補正をする者 事件との関係  特許出願人 住 所   東京都港区虎ノ門1丁目7番12号名 称
  (029)沖電気工業株式会社代表者  橋 本 
南 海 男 代  理  人 補正命令の日付  輸発) 7、補正の内容 1.明細書第2頁第8行目の「ントグラZイ・・・・」
ヲ「ントログラフイ・・・」と補正する。 2 明細書第3頁第8行目の「マルチスタイラス」を「
マルチスタイラス」と補正する。 3、明細書第5頁第19行目の「透電体フィルム」を「
誘電体フィルム」と補正する。 4、明細書第7頁第1行目の「マルチスタイラス」を「
セルチスタイラス」と補正する。 5、図面第3図(■)、αDを別紙の通9補正する。 (I) δb (II)
FIG. 1 is a side view of the main part showing the first embodiment of the present invention, FIG. 2 is an enlarged side view of the main part, and FIG. 3 is a partially enlarged plan view of the image forming film showing the distribution state of the conductive substance. Figure 4 is an enlarged side view of the main part showing the second embodiment. Figure 5 is a side view showing the conventional example. 9... Recording electrode 9a... Recording needle 11... Image forming film 12... Insulating material 13... Conductive material 14... Developing roll 18... Toner: Particle patent applicant Oki Electric Takashi Kanakura, Patent Attorney for Kogyo Co., Ltd. Side view of the main parts of the second embodiment @ 4 l Side view of the conventional example 5 [iil Procedural amendment (spontaneous) January 1986 166 = Commissioner of the License Agency Uga Indication of Tono Dobu case Patent application No. 221937 of 1985 Title of invention Relationship to the case of person who amends a recording device Patent applicant address 1-7-12 Toranomon, Minato-ku, Tokyo Name (029) Oki Representative of Denki Kogyo Co., Ltd. Hashimoto
Nankai Otoshiro Date of amendment order (export) 7. Contents of amendment 1. "Ntogra Zi..." on page 2, line 8 of the specification
wo "Intrography..." I corrected it. 2. “Multi-stylus” on page 3, line 8 of the specification is “
"Multi-stylus" and correct. 3. "Electrically conductive film" on page 5, line 19 of the specification is replaced with "
"dielectric film". 4. Change "Multi-stylus" in the first line of page 7 of the specification to "
Correct with "Celci stylus". 5. Correct αD in Figure 3 (■) of the drawing as shown in attached sheet 9. (I) δb (II)

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、画像形成手段として記録信号に対応する信号電圧を
印加される記録針を有する記録電極と、画像形成用中間
媒体と、 この画像形成用中間媒体を介して上記記録電極と対向す
る位置に配置したトナー粒子供給手段とを有し、 上記画像形成用中間媒体上にトナー像を形成後印字媒体
にトナー像を転写・定着させる記録装置において、画像
形成用中間媒体として、絶縁性の誘電体フィルムにその
一方面から他方面に貫通するように微小径の導電性物質
をほぼ均一に分散配置して構成したことを特徴とする記
録装置。
[Claims] 1. A recording electrode having a recording needle to which a signal voltage corresponding to a recording signal is applied as an image forming means, an intermediate medium for image formation, and the recording electrode connected to the recording electrode via this intermediate medium for image formation. and a toner particle supply means disposed at a position facing the intermediate medium for image formation, and in a recording apparatus that forms a toner image on the intermediate medium for image formation and then transfers and fixes the toner image to a printing medium, as the intermediate medium for image formation; 1. A recording device comprising an insulating dielectric film in which conductive substances having minute diameters are almost uniformly distributed so as to penetrate from one side to the other side of the insulating dielectric film.
JP22193785A 1985-10-07 1985-10-07 Recording device Pending JPS6281659A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP22193785A JPS6281659A (en) 1985-10-07 1985-10-07 Recording device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP22193785A JPS6281659A (en) 1985-10-07 1985-10-07 Recording device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS6281659A true JPS6281659A (en) 1987-04-15

Family

ID=16774492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP22193785A Pending JPS6281659A (en) 1985-10-07 1985-10-07 Recording device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS6281659A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008095297A (en) * 2006-10-06 2008-04-24 Hitachi Constr Mach Co Ltd Construction machinery
US8675032B2 (en) 2011-12-15 2014-03-18 Canon Kabushiki Kaisha Image forming apparatus

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008095297A (en) * 2006-10-06 2008-04-24 Hitachi Constr Mach Co Ltd Construction machinery
US8675032B2 (en) 2011-12-15 2014-03-18 Canon Kabushiki Kaisha Image forming apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5095322A (en) Avoidance of DEP wrong sign toner hole clogging by out of phase shield bias
US5214451A (en) Toner supply leveling in multiplexed DEP
US5038159A (en) Apertured printhead for direct electrostatic printing
EP0549195B1 (en) Apparatus for transferring toner particles to a substrate
US4949103A (en) Direct electrostatic printing apparatus and method for making labels
US5327169A (en) Masked magnetic brush direct writing for high speed and color printing
US5040004A (en) Belt donor for direct electrostatic printing
US4662311A (en) Developing device
US4218691A (en) Recording apparatus with improved counter electrode
JPH0647298B2 (en) Powder image recording method
US4142192A (en) Electrographic process and apparatus with recording after toning
JPS6281659A (en) Recording device
US5136311A (en) Apertureless direct electrostatic printer
JPH02201470A (en) Developing device
JPS59126366A (en) Recording system
JPS61269170A (en) Electrostatic recording device
JPH0516419A (en) Electrostatic recording apparatus
JPH0934260A (en) Image forming device
JPH0792786A (en) Image forming method
JPS63202775A (en) Electrostatic recorder
JPH0732638A (en) Electrostatic recording apparatus
JPS5834466A (en) Image reproducer
JPS6134559A (en) Recording method
JPS6151157A (en) Toner for electrostatic recording
JPH06210892A (en) Electrostatic recorder