DE1109032B - Material fuer die elektrophotographische Bilderzeugung - Google Patents
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Description
JtUk
Elektrophotographisches Material besteht üblicherweise
aus einem Träger, auf dem sich eine Photoleitersubstanz befindet. Diese Schicht wird im Dunkeln mit
eixier elektrostatischen Ladung versehen. Anschließend wird das Material entweder durch eine Vorlage
hindurch oder auf episkopischem Wege belichtet, wobei ein der Vorlage entsprechendes (unsichtbares)
elektrostatisches Bild entsteht. Man »entwickelt« dieses Bild dadurch, daß man es für kurze Zeit mit
einem Harzpulver in Berührung bringt, wodurch ein sichtbares Bild entsteht, das durch Erwärmen oder
durch Einwirkung von Lösungsmitteln auf dem Träger fixiert wird. Auf diese Weise wird eine wischfeste
Kopie der Vorlage auf elektrophotographischem Wege erhalten.
Als photoleitende Schichten hat man bereits anorganische Substanzen, wie Selen, Schwefel oder
Zinkoxyd, auch organische Substanzen, wie Anthracen, Anthrachinon, herangezogen.
Es wurde nun ein Material für elektrophotographische Zwecke, bestehend aus einem Träger und
einer darauf befindlichen Photoleiterschicht, gefunden, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Photoleiterschicht
ganz oder teilweise aus Verbindungen besteht, die aus mindestens zwei aromatischen Ringen aufgebaut
sind, die entweder miteinander oder mit einem Heterocyclus kondensiert sind oder mit einem
Ring, der als Substituenten ein Sauerstoffatom trägt. Dabei enthalten die aromatischen Ringe mindestens
eine Aminogruppe, die auch weiter substituiert sein kann.
Als Träger können die üblichen in der Elektrophotographie verwendeten benutzt werden. Bevorzugt
werden Folien aus Metallen, z. B. Aluminium, Zink und Kupfer; aus Celluloseprodukten, wie Papier,
Cellulosehydrat und aus Kunststoffen, wie Polyvinylalkohol, Polyamiden und Polyurethanen; ferner aus
Stoffen, wie Celluloseacetat und Cellulosebutyrat, besonders in teilweise verseifter Form; weiterhin
aus Polyestern, Polycarbonaten und Polyolefinen, wenn sie mit einer elektroleitfähigen Schicht bedeckt
sind oder wenn sie in Materialien umgewandelt sind, die eine spezifische Leitfähigkeit von mindestens
10-12 Ohm-1 · cm-1 haben, z. B. durch chemische
Behandlung oder durch Ein- oder Aufbringen von Materialien, die sie elektroleitfähig machen. Glasplatten
können ebenfalls benutzt werden.
Verwendet man Papier als Trägermaterial, so empfiehlt es sich, dieses gegen Eindringen der Beschichtungslösungen
vorzubehandeln, z. B. indem man es mit einer Lösung von Methylcellulose oder Polyvinylalkohol
in Wasser oder in der Lösung eines Material für die elektrophotographische
Bilderzeugung
Bilderzeugung
Anmelder:
Kalle Aktiengesellschaft,
Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustr. 190-196
Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustr. 190-196
Dr. Wilhelm Neugebauer, Dr. Martha Tomanek
und Dr. Hans Behmenburg, Wiesbaden-Biebrich,
sind als Erfinder genannt worden
Mischpolymerisats aus Acrylsäuremethylester und Acrylnitril unter Verwendung eines Gemisches von
Aceton und Methyläthylketon als Lösungsmittel oder mit Lösungen von Polyamiden in wäßrigen Alkoholen
oder mit Dispersionen solcher Stoffe behandelt.
Als Photoleiterschichten kommen gemäß der vorliegenden Erfindung organische Verbindungen in
Frage, die mindestens zwei aromatische Ringe enthalten und mindestens eine Aminogruppe, die noch
substituiert sein kann, wie Aminoanthracene, Aminonaphthacene, Aminochrysene, Aminopyrene, Aminocoronene,
Aminoperylene, Aminoacenaphthene und niedere N-alkyl- und niedere N-acyl-Derivate solcher
Verbindungen.
Ferner kommen auch solche Substanzen in Betracht, die außerdem noch einen Heterocyclus kondensiert
enthalten, wie Aminocarbazole, Aminobenzocarbazole, Aminobenzophenazine, Aminophenazine, Aminoacridine,
Aminophenanthridine, Aminophenazone und die niederen N-alkyl- und N-acyl-Derivate solcher
Verbindungen.
Es kommen auch Verbindungen in Frage, die in einem Ring, der noch zwei der aromatischen Kerne
trägt, durch Sauerstoff substituiert sein können, wie Aminobenzanthrone, Aminoacridone, Aminoperibenzanthrone
und die niederen N-alkyl- und N-acyl-Derivate davon.
Als Beispiele solcher Verbindungen seien angegeben: 3-Aminocarbazol, 3-Amino-N-äthylcarbazol, 6-Amino-3,4
- benzocarbazol, 3 - Amino - 1,2 - benzophenazin,
109 617/385
3 4
ß-Äthylamino-l^-benzophenazin, 3-Dimethylamino- Harz und 1 Teil Photoleitersubstanz bis zu Gemischen,
1,2-benzophenazin, 2,3-Diaminophenazin, 1-Amino- die 2 Teile Photoleitersubstanz auf 1 Teil Harz ent-
anthracen, 2-Aminoanthracen, Aminochrysen, 3-Ami- halten, sind vorzuziehen. Besonders günstig sind
nopyren, 5-Aminoacenaphthen, 3,6-Diaminocarbazol, Gemische beider Substanzen im Gewichtsverhältnis
2-Aminoacridin, 2-Aminoacridon, 1-Aminobenzan- 5 von etwa 1:1.
thron. Die Lösungen der erfindungsgemäßen Verbindungen
Die Herstellung der Verbindungen erfolgt nach den werden, gegebenenfalls in Mischung mit den Harzen,
üblichen Verfahren der organischen Chemie, wie in bekannter Weise auf das Trägermaterial aufgebracht.
Reduktion der entsprechenden Nitro- oder Nitroso- beispielsweise durch Aufstreichen, Antragen mit
verbindung oder Überführungen der entsprechenden io Walzen, Tauchen oder Aufsprühen. Anschließend
Halogenverbindungen in der Wärme und gegebenen- trocknet man, wobei sich eine gleichmäßige, homogene,
falls unter Druck in die Aminoverbindungen mit Hilfe transparente, meist ungefärbte photoleitende Schicht
von Ammoniak oder Aminoverbindungen oder Aminen. bildet.
Die Verbindungen eignen sich sehr gut zur Her- Die Lichtempfindlichkeit dieser Photoleiterschichten
stellung photoleitfähiger Schichten. Sie sind im 15 liegt im langwelligen ultravioletten Bereich bei etwa
allgemeinen farblos. In Lösungen zeigen sie aber 3600 bis 4200A. Mit Quecksilberdampflampen, die
häufig sowohl bei Tages als auch im ultraviolet- eine große Menge ultraviolette Strahlen aussenden,
tem — Licht eine blaue Fluoreszenz. können jedoch kurze Belichtungszeiten erzielt werden.
Zur Herstellung des elektrophotographischen Ma- Im sichtbaren Bereich des Lichtspektrums sind
terials löst man vorteilhaft die photoleitenden Amino- 20 Photoleiterschichten gemäß der Erfindung im allgeverbindungen
gemäß der Erfindung in organischen meinen wenig lichtempfindlich. Durch Zugabe von
Lösungsmitteln, wie Benzol, Aceton, Methylenchlorid, Sensibilisatoren kann man die spektrale Empfindlich-Äthylenglycolmonomethyläther
oder anderen orga- keit in das sichtbare Gebiet verschieben, so daß auch nischen Lösungsmitteln, in denen sie gut löslich sind, mit normalen Kopierlichtquellen kurze Belichtungsoder in Gemischen von solchen Lösungsmitteln. Mit 25 zeiten erzielt werden können. Dabei ergeben schon
diesen Lösungen beschichtet man das Trägermaterial sehr geringe Zusätze, beispielsweise Mengen von
in üblicher Weise durch Tauchen, Aufstreichen, 0,01% Sensibilisator gute Effekte. Im allgemeinen
Antragen mit Hilfe von Walzen oder durch Auf- setzt man den Photoleiterschichten jedoch 0,01 bis
sprühen. Anschließend erwärmt man das Material zur 5%) vorzugsweise 0,1 bis 3% Sensibilisator zu. Der
Entfernung des Lösungsmittels. 30 Zusatz größerer Mengen ist möglich, dabei wird aber
Man kann auch mehrere der angegebenen Ver- im allgemeinen keine erhebliche Steigerung der
bindungen oder auch solche im Gemisch mit anderen Empfindlichkeit erreicht.
Photoleitersubstanzen auf das Trägermaterial auf- Als Sensibilisatoren eignen sich besonders Farbstoffe,
bringen. von denen im folgenden einige beispielsweise angeführt
Weiterhin ist es oft zweckmäßig, die erfindungs- 35 sind. Sie sind den »Farbstofftabellen« von Schultz,
gemäßen Verbindungen gemeinsam mit organischen 7. Auflage, 1931, Bd. I, entnommen.
Harzen als Photoleiterschicht zu verwenden. Als solche Triarylmethanfarbstoffe wie Brillantgrün (Nr. 760,
Harze kommen natürliche, wie Balsamharze, KoIo- S. 314), Victoriablau B (Nr. 822, S. 347), Methylviolett
phonium, Schellack, und künstliche, wie kolophonium- (Nr. 783, S. 327), Kristallviolett (Nr. 785, S. 329),
modifizierte Phenolharze und andere Harze mit 4° Säureviolett 6B (Nr. 831, S. 351); Xanthenfarbstoffe,
maßgeblichem Kolophoniumanteil, außerdem Cu- und zwar Rhodamine wie Rhodamin B (Nr. 864,
maronharze, Indenharze und die unter den Sammel- S. 365), Rhodamin 6 G (Nr. 866, S. 366), Rhodamin G
begriff Lackkunstharze fallenden Substanzen in Frage, extra (Nr. 865, S. 366), Sulforhodamin B (Nr. 863,
zu denen nach dem »Kunststofftaschenbuch« von S. 364) und Echtsäureeosin G (Nr. 870, S. 368) sowie
Saechtling—Zebrowski, 11.Auflage, 1955, S.212ff, 45 Phthaleine wie Eosin S (Nr. 883, S. 375), Eosin A
zählen: abgewandelte Naturstoffe, wie Celluloseäther, (Nr. 881, S. 374), Erythrosin (Nr. 886, S. 376), Phloxin
Polymerisate, wie Vinylpolymerisate, beispielsweise (Nr. 890, S. 378), Rose Bengale (Nr. 889, S. 378) und
Polyvinylchlorid^olyvinylidenchlorid^olyvinylacetat, Fluorescein (Nr. 880, S. 373); Thiazinfarbstoffe wie
Polyvinylacetale, Polyvinylalkohol, Polyvinyläther, Methylenblau (Nr. 1038, S. 449); Acridinfarbstoffe wie
Polyacryl- und Polymethacrylsäureester, ferner Poly- 50 Acridingelb (Nr. 901, S. 383), Acridinorange (Nr. 908,
styrol, Isobutylen, chlorierter Kautschuk, Polykonden- S. 387) und Trypaflavin (Nr. 906, S. 386); Chinolin-
sate, z. B. Polyester, wie Phthalatharz, Alkydharz, farbstoffe wie Pinacyanol (Nr. 924, S. 396) und
Maleinatharz, Maleinsäure-Kolophonium-Mischester Kryptocyanin (Nr. 927, S. 397); Chinonfarbstoffe und
höherer Alkohole, außerdem Phenolformaldehydharz, Ketonfarbstoffe wie Alizarin (Nr. 1141, S. 499), AIi-
besonders Kolophoniummodifizierte Phenol-Formal- 55 zarinrot S (Nr. 1145, S. 502) und Chinizarin (Nr. 1148,
dehyd-Kondensate, Harnstoff-Formaldehyd-Konden- S. 504); Cyaninfarbstoffe, z. B. Cyanin (Nr. 921, S. 394)
sate, Melamin-Formaldehyd-Harze, Aldehydharze, und Chlorophyll.
Ketonharze, besonders sogenannte AW2-Harze, Xylol- Zur Herstellung von Kopien auf dem erfindungs-Formaldehyd-Harze,
Polyamide, Polyaddukte, bei- gemäßen Elektrokopiermaterial wird die Photoleiterspielsweise
Polyurethane. Es kommen aber auch 60 schicht, beispielsweise mit Hilfe einer Coronaent-Polyolefine,
wie verschiedene Polyäthylene, Poly- ladung, die man einer auf etwa 6000 bis 7000 Volt
propylene und Phthalsäurepolyester, wie Terephthal- gehaltenen Aufladeeinrichtung entnimmt, aufgeladen,
säure-, Isophthalsäure-äthylenglykolpolyester in Frage. Anschließend wird die Schicht im Kontakt mit einer
Verwendet man die erfindungsgemäßen photo- Vorlage oder durch episkopische oder diaskopische
leitenden Verbindungen in Mischung mit den voran- 65 Projektion einer Vorlage belichtet. Dabei entsteht
stehend beschriebenen Harzen, so können die Mengen- ein der Vorlage entsprechendes elektrostatisches Bild
Verhältnisse zwischen Harz und Photoleitersubstanz in auf dem Material. Dieses unsichtbare Bild entwickelt
weiten Grenzen schwanken. Gemische aus 2 Teilen man, indem man es mit einem aus Träger und Toner
5 6
bestehenden Harzpulver in Kontakt bringt. Als Träger Es zeichnet sich durch gute Kontrastwirkung aus.
kommen besonders feine Glaskugeln, Eisenpulver Verwendet man zur Herstellung von xerographischen
oder auch feine Kugeln aus Kunststoff in Frage. Der Bildern transparente Träger, so können diese als
Toner besteht aus einem Gemisch aus Harz und Ruß Vorlagen zum Weiterkopieren in bekannter Weise
oder einem gefärbten Harz. Man verwendet den Toner 5 auf beliebige lichtempfindliche Schichten verwendet
im allgemeinen in einer Korngröße von etwa 1 bis werden.
100 μ. Der Entwickler kann auch aus einem in einer Beispiel 2
nicht leitfähigen Flüssigkeit, in der gegebenenfalls
Harze gelöst sind, suspendierten Harz oder Pigment 0,5 Gewichtsteile der Verbindung entsprechend
bestehen. Das durch die Entwicklung sichtbar gemachte io Formel 2 (hergestellt nach dem Verfahren des deut-BiId
wird beispielsweise durch Erwärmen mit einem sehen Patents 266 942), 1,5 Gewichtsteile der VerInfrarotstrahler
auf 100 bis 1700C, vorzugsweise auf bindung entsprechend Formel 3 (hergestellt nach
120 bis 1500C, oder durch Behandeln mit Lösungs- Kehrmann und OuIevay, »Berichte der Deutschen
mitteln wie Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff Chemischen Gesellschaft«, 46 [1913], S. 3723) und
oder Äthylalkohol oder Wasserdämpfen fixiert. Man 15 2 Gewichtsteile Cumaronharz (z. B. »Cumaronharz
erhält so Bilder, die den Vorlagen entsprechen und die 701/70«) in 30 Gewichtsteilen Methylenchlorid werden
sich durch gute Kontrastwirkung auszeichnen. auf eine Aluminiumfolie aufgetragen. Nach Ver-
Man kann die so erhaltenen elektrophotographischen dunsten des Lösungsmittels haftet die Schicht fest
Bilder auch in Druckformen umwandeln, wenn man auf der Oberfläche. Von der beschichteten Aluminiumdas
Trägermaterial, beispielsweise Papier oder Kunst- 20 folie lassen sich auf elektrophotographischem Wege
stoff- oder Metallfolien, mit einem Lösungsmittel für in bekannter Weise im Übertragungsverfahren Abzüge
die photoleitende Schicht überwischt, beispielsweise auf Papier herstellen.
Alkohol oder Essigsäure, dann mit Wasser abspült Beisüiel 3
Alkohol oder Essigsäure, dann mit Wasser abspült Beisüiel 3
und in bekannter Weise mit fetter Farbe einreibt.
Man erhält so Druckformen, von denen nach dem 25 1 Gewichtsteil der Verbindung entsprechend For-Einspannen
in eine Offsetmaschine Abdrucke her- mel 8 (hergestellt nach v. B raun und Bay er, »Annalen
gestellt werden können. der Chemie«, 472 [1929], S. 116) und 1 Gewichtsteil
Bei Verwendung von transparentem Trägermaterial eines phenolmodifizierten Kunstharzes (z. B. »Rhenolassen
sich die elektrophotographischen Bilder auch als phen«® 140) werden in 50 Gewichtsteilen Benzol
Vorlage zum Weiterkopieren auf beliebigen Schichten 30 gelöst und auf ein opakes Papier, dessen Oberfläche
benutzen. Die erfindungsgemäß zu verwendenden gegen das Eindringen organischer Lösungsmittel vor-Photoleitersubstanzen
sind in dieser Hinsicht den behandelt ist, aufgetragen und getrocknet,
bisher verwendeten Substanzen, wie Selen oder Zink- Nach dem Aufladen durch eine Coronaentladung
bisher verwendeten Substanzen, wie Selen oder Zink- Nach dem Aufladen durch eine Coronaentladung
oxyd, überlegen, da diese trübe, nicht kopierfähige wird das Papier mit der Schichtseite auf eine doppel-Schichten
ergeben. 35 seitig beschriftete Buchseite gelegt und mit einer
Ebenso können auf dem Refiexwege beim Gebrauch 100-Watt-Glühbirne 4 Sekunden lang belichtet. Die
eines lichtdurchlässigen Trägermaterials für die erfin- Belichtung erfolgt von der Rückseite durch das opake
dungsgemäßen Photoleiterschichten Bilder hergestellt Papier. Die zweiseitig beschriftete Buchseite wird
werden. Das elektrophotographische Material gemäß dabei mit schwarzem Papier hinterlegt,
vorliegender Erfindung hat den Vorteil, daß es kon- 40 Nach dem Belichten wird das Reflexbild mit einer trastreiche Bilder ergibt und daß es sich positiv als Mischung aus einem Träger und einem Toner, wie auch negativ aufladen läßt. im Beispiel 1 beschrieben, entwickelt, wobei man
vorliegender Erfindung hat den Vorteil, daß es kon- 40 Nach dem Belichten wird das Reflexbild mit einer trastreiche Bilder ergibt und daß es sich positiv als Mischung aus einem Träger und einem Toner, wie auch negativ aufladen läßt. im Beispiel 1 beschrieben, entwickelt, wobei man
Im folgenden wird an Hand einiger Beispiele die positive, seitenverkehrte Bilder erhält. Durch Auf-Herstellungsweise
des Materials gemäß der Erfindung pressen von beliebigem Papier oder einer Folie erfolgt
beschrieben. 45 die Übertragung in ein seitenrichtiges Bild. Das
Beispiel 1 seitenrichtige Bild kann gewünschtenfalls auch unter
Zuhilfenahme eines elektrischen Feldes in bekannter
1 Gewichtsteil der Verbindung entsprechend Formell Weise hergestellt werden. Transparente Papiere oder
(hergestellt nach Ziersch, »Berichte der Deutschen transparente Folien sind als Zwischenoriginale zum
Chemischen Gesellschaft«, 42 [1909], S. 3798) und 50 Weiterpausen, z. B. auf Lichtpauspapier zu ver-1
Gewichtsteil eines Ketonharzes (z. B. »Kunstharz wenden.
EM«) in 30 Gewichtsteilen Glykolmonomethyläther Beispiel 4
werden auf ein Papier, dessen Oberfläche gegen das
Eindringen organischer Lösungsmittel in bekannter 0,5 Gewichtsteile der Verbindung entsprechend
Weise vorbehandelt ist, aufgetragen und getrocknet. 55 Formel 11 (hergestellt nach Lüttringhaus und
Im elektrophotographischen Verfahren können auf Neresheimer, »Justus Liebigs Annalen der Chemie«,
diesem Papier direkte Bilder erzeugt werden. Nach 473 [1929], S. 285) und 0,5 Gewichtsteile der Verder
Einwirkung einer Coronaentladung wird das bindung entsprechend Formel 10 (hergestellt nach
Papier unter einer Vorlage mit einer Quecksilber- Goldschmied, »Monatshefte der Chemie« [1881],
hochdrucklampe belichtet und mit einem Entwickler, 60 Heft 2, S. 582) und 1 Gewichtsteil Ketonharz (z. B.
der aus einer Mischung eines Trägers und eines Toners Kunstharz EM) und 0,01 Gewichtsteil Victoriablau B
besteht, in bekannter Weise eingestäubt. Als Ent- (Schultz, »Farbstofftabellen«, 7. Auflage [1931, S. 822)
wicklerträger können z. B. Glaskügelchen, Eisenpulver, werden in 30 Gewichtsteilen Glykohnonomethyläther
organische und anorganische Substanzen verwandt gelöst und auf ein Papier aufgetragen und getrocknet,
werden. Der Toner besteht aus einem Harz-Ruß- 6g Nach der Einwirkung einer Coronaentladung wird
Gemisch oder einem gefärbten Harz mit einer Korn- das Papier unter einer positiven Vorlage mit einer
größe von 1 bis 100 μ. Es entsteht ein der Vorlage 100-Watt-Glühbirne im Abstand von etwa 15 cm
entsprechendes Bild, das durch Erwärmen fixiert wird. V2 Sekunde lang belichtet und weiter mit dem im
Claims (2)
- Beispiel 1 beschriebenen Entwickler eingestäubt. Es fiziertes Maleinsäureharz (z. B. »Beckacite«® K 105) entsteht ein der Vorlage entsprechendes Bild, das werden in 20 Gewichtsteilen Methylenchlorid und durch Erwärmen fixiert wird. 20 Gewichtsteilen Benzol gelöst und auf eine Papierfolie, deren Oberfläche gegen das Eindringen organi-B ei s pi el 5 5 scner Lösungsmittel vorbehandelt ist, aufgetragen undgetrocknet. Im übrigen verfährt man wie im Beispiel 1.1,5 Gewichtsteile Aminochrysen (Abbeg, »Berichte Man erhält ein der Vorlage entsprechendes Bild, der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 23 [1890], Statt der Verbindung entsprechend Formel 7 könnenS. 793), 1 Gewichtsteil Ketonharz (z. B. »Kunstharz auch die Verbindungen entsprechend Formel 13 oder EM«) und 0,02 Gewichtsteile Erythrosin (Schultz, io Formel 14 genommen werden.
»Farbstofftabellen«, 7. Auflage [1931], Nr. 886) werdenin 30 Gewichtsteilen Glykolmonomethyläther gelöst, Beispiel 9auf ein Papier aufgetragen und getrocknet. Nach derEinwirkung einer Coronaentladung wird das Papier Man verfährt wie im Beispiel 1, verwendet aberunter einer Vorlage mit einer 100-Watt-Glühbirne in 15 zum Beschichten von Papier eine Lösung von 0,5 Geeinem Abstand von etwa 15 cm 1 Sekunde belichtet wichtsteilen der Verbindung entsprechend Formel 1, und weiter mit dem im Beispiel 1 beschriebenen 0,5 Gewichtsteilen der Verbindung entsprechend For-Entwickler eingestäubt. Es entsteht ein der Vorlage melll und 0,01 Gewichtsteil Echtsäureeosin G entsprechendes Bild, das durch Erwärmen fixiert wird. (Schultz, »Farbstofftabellen«, 7. Auflage [1931],20 Nr. 870) in 30 Gewichtsteilen Glykolmonomethyläther.Beispiel 6 Man erhält kontrastreiche Bilder. Die Bilderzeugungkann auch von zweiseitig beschrifteten Buchseiten1 Gewichtsteil der Verbindung entsprechend Formel 5 durch episkopische Projektion vorgenommen werden. (Eicker, »Berichte der Deutschen Chemischen Gesell- Halb- und Volltöne werden gut wiedergegeben, schaft«, 23 [1890], S. 3804) und 1 Gewichtsteil KoIo- 25phonium-Formaldehyd-Harz (z. B. »Corepal«® 140) Beispiel 10werden in 30 Gewichtsteilen Benzol gelöst und aufein Papier, dessen Oberfläche gegen das Eindringen 1 Gewichtsteil Aminochrysen und 1 Gewichtsteilorganischer Lösungsmittel vorbehandelt ist, aufgetragen Ketonharz (z. B. »Kunstharz AW2«) werden in 50 Ge- und getrocknet. Im übrigen verfährt man wie im 30 wichtsteilen Benzol gelöst und auf eine Papierfolie, Beispiel 1. Man erhält der Vorlage entsprechende wie sie im Beispiel 1 benutzt wurde aufgetragen und Bilder. getrocknet. Man verfährt im übrigen wie im Beispiel 1Statt der Verbindung entsprechend Formel 5 kann und erhält der Vorlage entsprechende Bilder,
auch die Verbindung entsprechend Formel 6 genommen werden. 35 Beispiel 11
Beispiel 7Man verfährt wie im Beispiel 1, verwendet aber0,5 Gewichtsteile der Verbindung entsprechend zum Beschichten von Papier eine Lösung von 1 Ge-Formel4 (Fischer und Hepp, »Berichte der Deutschen wichtsteil entsprechend der Verbindung der Formel 15 Chemischen Gesellschaft«, 23 [1890], S. 845 und 2787), 40 (Ulimann, »Justus Liebigs Annalen der Chemie«, 1 Gewichtsteil der Verbindung entsprechend Formel 12 355 [1907], S. 335) und 1 Gewichtsteil Ketonharz (Sachs und Mosebach, »Berichte der Deutschen (z.B. »Kunstharz EM«) in 30 Gewichtsteilen Glykol-Chemischen Gesellschaft«, 44 [1921], S. 2855) und monomethyläther. Man erhält der Vorlage entspre-1 Gewichtsteil harzmodifiziertes Maleinsäureharz (z. B. chende Bilder.
»Beckacite«® K 125) werden in 30 Gewichtsteilen 45 Beispiel 12Benzol gelöst und auf eine oberflächlich angerauhteAluminiumfolie aufgebracht. Nach dem Verdunsten 10 Gewichtsteile nachchloriertes Polyvinylchloriddes Lösungsmittels haftet die Schicht fest auf der (z. B. »Rhenoflex«®) werden in 100 Gewichtsteilen Oberfläche. Man verfährt wie im Beispiel 1 und erhält Methyläthylketon gelöst. In dieser Lösung werden nach dem Fixieren auf der Aluminiumfolie ein 5° erst 10 Gewichtsteile der Verbindung entsprechend der positives Bild. Dieses Bild kann in eine Druckform Formel 11 in 50 Gewichtsteilen Toluol gelöst und dann umgewandelt werden, wenn man die Aluminiumfolie 0,011 Gewichtsteile RhodaminB extra (Schultz, mit Alkohol überwischt, mit Wasser abspült und mit »Farbstofftabellen«, 7. Auflage, Bd. I [1931], Nr. 864) fetter Farbe in Gegenwart von l%iger Phosphorsäure in 2 Gewichtsteilen Methanol gelöst hinzugegeben, einreibt. Man erhält eine der Vorlage entsprechende 55 Mit der so erhaltenen Lösung wird Papier mittels Druckform, von der nach dem Einspannen in eine einer Gießvorrichtung maschinell beschichtet. Auf Offsetmaschine gedruckt werden kann. diesem Papier werden auf die im Beispiel 1 angegebeneWeise nach dem elektrophotographischen VerfahrenBeispiel 8 direkte Bilder erzeugt. Auf episkopischem Wege60 können von zweiseitig beschrifteten Vorlagen kontrast-0,7 Gewichtsteile der Verbindung entsprechend reiche Bilder erzeugt werden.
Formel 7 (Fischer und Hepp, »Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft«, 23 [1890], S. 2788) PATENTANSPRÜCHE:
und 0,5 Gewichtsteile der Verbindung entsprechend 1. Material für die elektrophotographische Bild-Formel (v. Braun und Bayer, »Annalen der 65 erzeugung, bestehend aus einem Träger und einer Chemie«, 472 [1929], S. 113), 0,03 Gewichtsteile darauf befindlichen Photoleiterschicht, dadurch Methylenblau (Schultz, »Farbstofftabellen«, 7. Auf- gekennzeichnet, daß die Photoleiterschicht ganz lage [1931], Nr. 1038) und 1 Gewichtsteil harzmodi- oder teilweise aus Verbindungen besteht, die ausmindestens zwei aromatischen Ringen aufgebaut sind, die entweder miteinander oder mit einem Heterocyclus kondensiert sind oder mit einem Ring, der als Substituenten ein Sauerstoifatom trägt. Dabei enthalten die aromatischen Ringe mindestens eine Aminogruppe, die auch weiter substituiert sein kann.10 - 2. Material für elektrophotographische Zwecke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Photoleiterschichten Harze und/oder Sensibilisatoren enthalten.In Betracht gezogene Druckschriften:
Deutsche Auslegeschrift Nr. 1 017 911.Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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