DE1127378B - Verfahren zur Herstellung von Bildern auf elektrostatischem Wege - Google Patents
Verfahren zur Herstellung von Bildern auf elektrostatischem WegeInfo
- Publication number
- DE1127378B DE1127378B DER26635A DER0026635A DE1127378B DE 1127378 B DE1127378 B DE 1127378B DE R26635 A DER26635 A DE R26635A DE R0026635 A DER0026635 A DE R0026635A DE 1127378 B DE1127378 B DE 1127378B
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- layer
- insulating layer
- image
- photoconductive layer
- photoconductive
- 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
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G5/00—Recording members for original recording by exposure, e.g. to light, to heat, to electrons; Manufacture thereof; Selection of materials therefor
- G03G5/14—Inert intermediate or cover layers for charge-receiving layers
- G03G5/147—Cover layers
- G03G5/14708—Cover layers comprising organic material
- G03G5/14713—Macromolecular material
- G03G5/14717—Macromolecular material obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
- G03G5/1473—Polyvinylalcohol, polyallylalcohol; Derivatives thereof, e.g. polyvinylesters, polyvinylethers, polyvinylamines
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
- G03G15/22—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern involving the combination of more than one step according to groups G03G13/02 - G03G13/20
- G03G15/226—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern involving the combination of more than one step according to groups G03G13/02 - G03G13/20 where the image is formed on a dielectric layer covering the photoconductive layer
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
- G03G15/22—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern involving the combination of more than one step according to groups G03G13/02 - G03G13/20
- G03G15/26—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern involving the combination of more than one step according to groups G03G13/02 - G03G13/20 in which the charge pattern is obtained by projection of the entire image, i.e. whole-frame projection
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G5/00—Recording members for original recording by exposure, e.g. to light, to heat, to electrons; Manufacture thereof; Selection of materials therefor
- G03G5/02—Charge-receiving layers
- G03G5/04—Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor
- G03G5/08—Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor characterised by the photoconductive material being inorganic
- G03G5/082—Photoconductive layers; Charge-generation layers or charge-transporting layers; Additives therefor; Binders therefor characterised by the photoconductive material being inorganic and not being incorporated in a bonding material, e.g. vacuum deposited
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G5/00—Recording members for original recording by exposure, e.g. to light, to heat, to electrons; Manufacture thereof; Selection of materials therefor
- G03G5/10—Bases for charge-receiving or other layers
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
- G03G5/00—Recording members for original recording by exposure, e.g. to light, to heat, to electrons; Manufacture thereof; Selection of materials therefor
- G03G5/14—Inert intermediate or cover layers for charge-receiving layers
- G03G5/147—Cover layers
- G03G5/14708—Cover layers comprising organic material
- G03G5/14713—Macromolecular material
- G03G5/14717—Macromolecular material obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
- G03G5/14721—Polyolefins; Polystyrenes; Waxes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S430/00—Radiation imagery chemistry: process, composition, or product thereof
- Y10S430/001—Electric or magnetic imagery, e.g., xerography, electrography, magnetography, etc. Process, composition, or product
- Y10S430/102—Electrically charging radiation-conductive surface
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Electrophotography Using Other Than Carlson'S Method (AREA)
- Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
Description
r —
Die Erfindung liegt auf dem Gebiet des elektrostatischen
Drückens und bezieht sich im einzelnen auf ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von elektrischen
Ladungsbildern.
Unter elektrostatischem Druckverfahren wird im folgenden dasjenige Verfahren zur Herstellung einer
sichtbaren Aufzeichnung und zur Herstellung einer Kopie dieser Aufzeichnung verstanden, in dessen Verlauf
ein- projeziertes Lichtbild in ein elektrostatisches
Ladungsbild umgewandelt wird. Das elektrostatische Druckverfahren beinhaltet ferner die Umwandlung des
Ladungsbildes in ein sichtbares Bild, welches seinerseits eine getreue Wiedergabe des Originals darstellt,
abgesehen davon, daß die Wiedergabe gegenüber dem Original vergrößert oder verkleinert sein kann oder
auch eine andere Kontrastabstufung besitzen kann.
Ein typisches elektrostatischesDruckverf ahrenkann
den Verfahrensschritt der Herstellung einer gleichmäßig verteilten elektrostatischen Ladung auf der
Oberfläche einer fotoleitenden Schicht beispielsweise aus Selen, Anthracen oder Zinkoxyd enthalten, die in
einem isolierenden Bindemittel verteilt sind. Auf diese mit gleichmäßig verteilter elektrischer Ladung versehene
Schicht kann dann ein Lichtbild projiziert werden, wodurch die hell belichteten Schichtstellen entladen
werden, während die unbelichteten Schichtstellen geladen bleiben und somit ein elektrostatisches
Ladungsbild entsteht. Das elektrostatische Ladungsbild wird dann dadurch sichtbar gemacht, daß man
ein sogenanntes Entwicklerpulver aufstreut, wobei die Pulverkörnchen von den geladenen Schichtstellen festgehalten
werden. Das so entstandene Pulverbild kann dann sowohl unmittelbar auf dem fotoleitenden Material
fixiert werden oder kann auch auf eine andere Fläche, auf welcher die Bildkopie entstehen soll, übertragen
und erst dort fixiert werden. Der Fixiervorgang besteht im allgemeinen in einem Schmelzen des Entwicklerpulvers
durch Zuführung von Wärme.
Beim Entwickeln von elektrostatischen Ladungsbildern ist es bekannt, eine ein latentes elektrostatisches
Bild tragende Fläche mit einem Entwicklergemisch im Feld eines Magneten in Berührung zu bringen und
zwischen dem Magneten und der Fläche zusätzlich ein elektrisches Gleichfeld anzubringen, dessen Intensität
und Richtung derart variiert wird, daß unter dem Einfluß beider Felder ein dem elektrostatischen Bild entsprechendes
sichtbares, stoffliches Direkt- oder Umkehrpulverbild erzeugt wird.
Im Gegensatz dazu betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der Ladungsbilder
und nicht ein Verfahren zu deren Entwicklung. Ziel der Erfindung ist, die Empfindlichkeit bei der Her-Verfahren
zur Herstellung von Bildern
auf elektrostatischem Wege
auf elektrostatischem Wege
Anmelder:
Radio Corporation of America,
New York, N. Y. (V. St. A.)
New York, N. Y. (V. St. A.)
Vertreter: Dr.-Ing. E. Sommerfeld, Patentanwalt, München 23, Dunantstr. 6
Beanspruchte Priorität:
V. St. v. Amerika vom 30. Oktober 1958 (Nr. 770 631)
V. St. v. Amerika vom 30. Oktober 1958 (Nr. 770 631)
Thomas Henkel Moore,
Franklin Park, N.J. (V.St.A.),
ist als Erfinder genannt worden
Franklin Park, N.J. (V.St.A.),
ist als Erfinder genannt worden
stellung des Ladungsbildes zu erhöhen und damit kürzere Belichtungszeiten zu ermöglichen und außerdem
die Empfindlichkeit gegen Nebenlicht herabzusetzen.
Ein Verfahren zur Herstellung von Bildern auf elektrostatischem Wege, bei dem ein Strahlungsbild auf
eine Aufzeichnungsplatte projiziert wird, die aus einer zwischen einer elektrisch leitenden und einer isolierenden
Schicht angeordneten fotoleitenden Schicht besteht und bei dem ferner zur Erzeugung eines Ladungsbildes
eine elektrische Spannung an die fotoleitende Schicht angelegt wird, ist gemäß der Erfindung dadurch gekennzeichnet,
daß die Spannung zur Erzeugung des Ladungsbildes aus dem aufprojizierten Strahlungsbild
gleichzeitig mit der Belichtung für eine begrenzte Zeit an die fotoleitende Schicht angelegt wird. Die Zeitspanne,
während derer die elektrische Spannung an der fotoleitenden Schicht liegt, wird dabei vorzugsweise so
bemessen, daß sich eine maximale Spannungsdifferenz zwischen den belichteten und den unbelichteten
Stellen der Isolierschicht ergibt. Um eine stärkere Aufladung der Aufzeichnungsplatte zu erreichen, kann
die Kapazität pro Flächeneinheit der Isolierschicht größer gemacht werden, als die Kapazität pro Flächeneinheit
der fotoleitenden Schicht. Für den Fall, daß das Lichtbild auf diejenige Seite der Aufzeichnungsplatte
projiziert wird, die die leitende Schicht trägt, muß die leitende Schicht transparent sein. Wenn
dagegen das Lichtbild auf diejenige Seite der Aufzeich-
209 559/121
stand 44 gibt den elektrischen Widerstand eines Flächenelementes
der fotoleitenden Schicht wieder, und seine Größe hängt von der Intensität des auf die
Schicht 22 auffallenden Lichtes ab. Der Kondensator 5 46 gibt die Kapazität desselben Flächenelementes wieder,
und seine Größe hängt von der Art des fotoleitenden Stoffes und von seinen Abmessungen ab.
Über der fotoleitenden Schicht 22 liegt in Fig. 1 die Isolierschicht 24, die im Ersatzschaltbild ebenfalls durch
io ein aus einem Widerstand 48 und einem Kondensator 50 bestehenden Parallelglied dargestellt werden kann.
Der Widerstand 48 stellt den Widerstand eines Flächenelementes der Isolierschicht dar und der Kondensator
50 die Kapazität dieses Flächenelementes. Das zuletzt
nungsplatte projiziert wird, welche die isolierende
Schicht enthält, braucht die leitende Schicht nicht transparent zu sein, jedoch muß dann die Isolierschicht
transparent sein.
Fig. 1 stellt einen Schnitt durch eine Aufzeichnungsplatte der erfindungsgemäßen Art dar;
Fig2 ist ein elektrisches Ersatzschaltbild für eine Aufzeichnungsplatte nach Fig. 1;
Fig. 3 ist ein anderes elektrisches Ersatzschaltbild für eine Aufzeichnungsplatte nach Fig. 1;
Fig. 4 ist ein Schnitt durch eine Kamera, die für
eine Aufzeichnungsplatte nach Fig. 1 verwendet werden kann, und
Fig. 5 ist eine Darstellung eines Entwicklungsvor-
ganges für ein auf einer Aufzeichnungsplatte nach 15 erwähnte Parallelglied ist im Ersatzschaltbild mit dem
Fig. 1 erzeugtes Ladungsbild. den Fotoleiter darstellenden Parallelglied in Reihe ge-
In Fig. 1 ist eine im ganzen mit 18 bezeichnete Auf- schaltet, da ja beide Schichten unmittelbar aufeinzeichnungsplatte
dargestellt, die eine Leiterschicht oder änderliegen. Das Ersatzschaltbild nach Fig. 2 ist somit
Unterlage 20 enthält, die mit einem fotoleitenden Stoff eine aus konzentrierten Schaltelementen aufgebaute
22 überzogen ist, auf dem seinerseits wieder eine dünne 20 Annäherung an die wirklichen Verhältnisse, bei denen
isolierende dielektrische Schicht 24 liegt. Wenn auf es sich um feinverteilte Schaltelemente handelt. Die
die fotoleitende Schicht 22 von rechts Licht auffallen mit punktierten Linien angedeuteten Kondensatoren
soll, so muß die Unterlage 20 aus einer elektrisch leit- und Widerstände sollen andeuten, daß eine Vielzahl
fähigen Glasplatte bestehen oder aus einer gewöhn- von Serienschaltungen von Parallelgliedern über die
liehen Glasplatte, auf welche ein elektrisch leitender 25 ganze Fläche der Aufzeichnungsplatte anzunehmen
Überzug angebracht ist. Dieser Überzug kann dadurch ist.
ll Zi Durch geeignete Auswahl der Eigenschaften der für
die Aufzeichnungsplatte verwendeten Stoffe kann man auch zu einem Ersatzschaltbild nach Fig. 3 kommen.
30 Es wird im folgenden noch erläutert werden, warum
eine durch ein derartiges Ersatzschaltbild darstellbare Einrichtung vorteilhaft ist. Der Elementarkondensator
46 und der Elementarwiderstand 48 aus Fig. 2 sind in Fig. 3 vernachlässigt. Eine derartige Vernachlässigung
ger Dicke von 0,076 bis 0,1mm bestehen. Diese 35 des Elementarkondensators 46 ist zulässig, wenn er
Schicht kann dabei beispielsweise aus fotoleitendem klein gegenüber dem Elementarkondensator 50 ist, und
pulverisiertem Kadmiumsulfid, pulverisiertem Kad- für den Elementarwiderstand 48 ist eine derartige Vermiumselenid
oder gesintertem Kadmiumselenid be- nachlässigung zulässig, wenn er groß gegenüber dem
stehen. Elementarwiderstand 44 ist. Da der Widerstand 48 den
Auf der Schicht 22 wird eine Isolierschicht 24 un- 40 Widerstand eines Isolators repräsentiert, der naturmittelbar
aufgebracht. Die Dicke dieser Schicht kann gemäß sehr hoch ist, kann man diesen Widerstand 48
beispielsweise etwa 0,0063 mm betragen, und die im Vergleich mit dem Elementarwiderstand der foto-Schicht
selbst kann beispielsweise aus einem Poly- leitenden Schicht vernachlässigen. vinyl-Chlorid-Azetat-Harz bestehen, das etwa 87% Ein großer Wert des Kondensators 50 gegenüber
Polyvinyl-Chlorid und 13% Polyvinyl-Azetat ent- 45 dem Kondensator 46 läßt sich durch geeignete Aushält.
Andere geeignete Isolatoren sind Polystyrol- wahl der fotoleitenden Schicht und der Isolierschicht
Polyvinyl-Chlorid und Polyvinyl-Azetat. Man kann erzielen. Wenn man beispielsweise annimmt, daß der
auch Aufzeichnungsplatten mit einer anderen Dicke Fotoleiter aus Kadmiumsulfid besteht, und wenn man
verwenden, beispielsweise Platten mit einer 0,0051 mm seine Elementarkapazität 46 verkleinern will, so braucht
dicken Schicht aus gesintertem Kadmiumselenid und 50 man nur die fotoleitende Schicht so dick wie möglich
mit einer darauf angebrachten Schicht aus 0,0025 mm zu machen, da die Elementarkapazität umgekehrt prodicken
Polyvinyl-Chlorid-Azetat-Harz. portional der Schichtdicke ist. Die maximal anwend-Das
in Fig. 2 veranschaulichte Ersatzschaltbild für bare Dicke der fotoleitenden Schicht wird durch die
das Aufzeichnungselement nach Fig. 1 enthält die bei- Eindringtiefe des Lichtes in die Schicht festgelegt. Für
den für elektrostatische Aufzeichnungen notwendigen 55 Kadmiumsulfid ist diese Eindringtiefe etwa 10 Mikron.
Bestandteile, nämlich eine Isolierschicht, die eine Ka- Wenn man eine Dielektrizitätskonstante von 3 für
pazität zur Ladungsspeicherung darstellt, und einen
Fotoleiter zur Umwandlung der Lichtschwankungen in
elektrische Widerstandsschwankungen, wodurch die
in der Kapazität des Isolators gespeicherte Ladung 60
beeinflußt werden kann. In dem Ersatzschaltbild nach
Fig. 2 ist die leitende Unterlage 20 in der in Fig. 1
benutzten Darstellung eingezeichnet, da diese Unterlage ein guter Leiter ist und lediglich eine Verbindungsleitung nach Art einer Sammelschiene darstellt. 65 bestimmt, welche an der Grenzfläche zwischen dem Die fotoleitende Schicht 22 läßt sich durch eine Par- Fotoleiter 22 und der Isolierschicht 24 entsteht. Diese allelschaltung eines veränderlichen Widerstandes 44 beträgt etwa 2 Mikron oder weniger. Durch Verwen- und eines Kondensators 46 darstellen. Der Wider- dung eines Isolators mit einer Dielektrizitätskonstan-
Fotoleiter zur Umwandlung der Lichtschwankungen in
elektrische Widerstandsschwankungen, wodurch die
in der Kapazität des Isolators gespeicherte Ladung 60
beeinflußt werden kann. In dem Ersatzschaltbild nach
Fig. 2 ist die leitende Unterlage 20 in der in Fig. 1
benutzten Darstellung eingezeichnet, da diese Unterlage ein guter Leiter ist und lediglich eine Verbindungsleitung nach Art einer Sammelschiene darstellt. 65 bestimmt, welche an der Grenzfläche zwischen dem Die fotoleitende Schicht 22 läßt sich durch eine Par- Fotoleiter 22 und der Isolierschicht 24 entsteht. Diese allelschaltung eines veränderlichen Widerstandes 44 beträgt etwa 2 Mikron oder weniger. Durch Verwen- und eines Kondensators 46 darstellen. Der Wider- dung eines Isolators mit einer Dielektrizitätskonstan-
g g g
hergestellt werden, daß man eine Glasplatte mit Zinnchlorid behandelt. Man kann statt derartig behandelter
Glasplatten auch Glasplatten mit einem dünnen Metallüberzug verwenden.
Die fotoleitende Schicht 22 wird dann auf der transparenten und elektrisch leitenden Unterlage 20 angebracht.
Die fotoleitende Schicht 22 kann beispielsweise aus einem Überzug von annähernd gleichförmi-
Kadmiumsulfid annimmt, so hat der Elementarkondensator
46 eine Kapazität von etwa 265 Pikofarad je Quadratzentimeter.
Da die Größe des Elementarkondensators 50 ebenfalls umgekehrt proportional zur Dicke der Isolierschicht
ist, ist es wünschenswert, diese Isolierschicht so dünn als möglich zu machen. Die minimale Dicke
der Isolierschicht ist durch die Tiefe der Raumladung
I IZ/ S /ö
5 6
ten von etwa 5, wie sie das obenerwähnte Polyvinyl- der Batterie 42 verbunden. An den Drähten 38 wird
Chlorid-Azetat-Harz besitzt, kann eine elementare eine Koronaentladung erzeugt, wenn man eine Span-Kapazität
von 2200 Pikof arad je Quadratzentimeter er- nung von beispielsweise etwa 6000 V anlegt. Die Aufzielt
werden. Somit ist unter Zugrundelegung der oben- zeichnungsplatte 18 wird in der Kamera so angeordgenannten
Zahlenwerte die Elementarkapazität 50 des 5 net, daß die Unterlageplatte 20, die dann transparent
Isolators etwa achtmal größer als die Elementarkapazi- sein muß, der Linse 26 zugewendet ist, so daß das von
tat 46 des Fotoleiters. Um eine maximale Empfindlich- der Linse kommende Licht die Unterlageplatte 20
keit zu erreichen, soll der Elementarkondensator SO durchsetzt und auf die Fotoleiterschicht 22 auftrifft,
etwa zehnmal größer sein als der Elementarkonden- Ein Bild 44 wird also auf die Aufzeichnungsplatte 18
sator 46. io abgebildet und der Schalter 43 für eine bestimmte Zeit
Um zu veranschaulichen, wie die Aufzeichnungs- geschlossen, so daß die Aufzeichnungsplatte gleichzeieinrichtung,
die dem Ersatzschaltbild in Fig. 3 ent- tig belichtet und geladen wird. Wenn der Schalter 43
spricht, arbeitet, ist in Fig. 3 die eine Klemme einer wieder geöffnet wird, ist ein elektrostatisches Bild auf
Spannungsquelle, die als Batterie 52 dargestellt ist, mit der Isolierschicht vorhanden.
der leitenden transparenten Unterlage 20 verbunden 15 Da der Aufzeichnungsvorgang nur während der Be-
und die andere Batterieklemme über einen Schalter 54 lichtung und einer gleichzeitigen Koronaentladung
mit der Isolierschicht. Der Schalter besitzt drei Kon- stattfindet, kann der Zeitpunkt der Aufzeichnung und
takte, welche den drei in Fig. 3 veranschaulichten EIe- die Dauer derselben durch Erzeugung einer Koronamentarseriengliedern
entsprechen. Durch eine Linse 56 entladung für eine feste Zeitdauer und im gewünschten
wird ein Lichtbild auf die Unterlage 20 projiziert. Diese 20 Zeitpunkt stattfinden. Ein mechanischer Verschluß ist
Unterlage muß daher transparent sein. Für den Fall, entbehrlich, da man das Lichtbild dauernd auf die
daß das Lichtbild auf die andere Seite der Aufzeich- Aufzeichnungsplatte 18 fallen lassen und dann eine
nungsplatte projiziert wird, und für den Fall, daß die Koronaentladung für eine gewünschte Zeitdauer und
Isolierschicht gut transparent ist, braucht die leitende in einem gewünschten Zeitpunkt einleiten kann. Das
Unterlage 20 natürlich nicht transparent zu sein. Die 25 aufzuzeichnende Bild soll ein ruhendes Bild sein oder
Strommenge, welche bei Schließung des Schalters 54 sich nur langsam bewegen, da die meisten Fotoleiter
durch jedes Serienglied fließt, hängt von dem Augen- einen Verzögerungseffekt zeigen. Schnell bewegte Obblickswert
des Fotoleiterwiderstandes 44 ab, der seiner- jekte würden zu verwischten Bildern führen,
seits wieder von der Belichtungsstärke des betreffenden Im Gegensatz zu der üblichen Bromsilberfotografie
Flächenelementes abhängt. Während der Fotoleiter 30 findet in der Aufzeichnungsplatte kein irreversibler
belichtet wird, wird durch Schließung des Schalters Vorgang bei Belichtung statt. Ein latentes elektrostati-54
eine Spannung an die Aufzeichnungsplatte gelegt. sches Bild wird auf dem Isolator nur dann erzeugt.
Der Schalter muß für eine geringere Dauer geschlos- wenn ein Lichtbild auf die Aufzeichnungsplatte gesen
werden, als sie nötig wäre, um den Isolator- worfen und gleichzeitig eine Koronaentladung erzeugt
kondensator 50 voll aufzuladen. Die von Punkt zu 35 wird. Es ist somit nicht mehr notwendig, den Zutritt
Punkt verschiedene Belichtung der elementaren Foto- von Licht während der Fabrikation der Aufzeichnungsleiterelemente
verändert den von Punkt zu Punkt der platte, während des Transportes und zwischen der Be-Aufzeichnungsplatte
gespeicherten Ladungsbetrag. lichtung und dem Entwicklungsvorgang zu verhindern.
Wenn der Schalter 54 geöffnet wird, bleiben die Kon- Mit einer Isolierschicht aus Polystyrol kann eine bedensatoren
50 geladen, da für sie kein Entladungsweg 40 lichtete Aufzeichnungsplatte für mehrere Wochen unbesteht.
Auf der Isolierschicht bildet sich also ein elek- ter Licht aufbewahrt werden, bevor sie entwickelt wird,
trostatisches Entladungsbild. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Erfindung be-
Eine bevorzugte Form einer Kamera zur Benutzung steht darin, daß die Aufzeichnungsplatte nicht von
mit einer erfindungsgemäßen Aufzeichnungsplatte ist Gleichstrom durchflossen wird. Daher sind der Dunkelin
Fig. 4 dargestellt. Die Kamera besteht aus einer 45 strom und die Isolationseigenschaften der Fotoleiter-Linse
26, einem Balgen 28 und aus einem Gehäuse 30 schicht ohne Bedeutung. Man kann also Fotoleiter mit
für die Aufzeichnungsplatte 18. Die Aufzeichnungs- geringem spezifischem Widerstand verwenden, welche
platte wird in das Gehäuse 30 eingesetzt und durch Lichtempfindlichkeiten aufweisen, die um mehrere
zwei isolierende Federn 34 festgehalten. Die Aufzeich- Größenordnungen besser sind als diejenigen von genungsplatte
18 besteht aus einer transparenten elek- 50 wohnlichen elektrofotografischen Materialien. So hat
trisch leitenden Unterlage 20, einer fotoleitenden beispielsweise Kadmiumsulfid als fotoleitende Schicht
Schicht 22 und einer dünnen dielektrischen isolieren- eine Empfindlichkeit, die etwa achthundertmal höher
den Schicht 24 auf der Schicht 22. ist als diejenige von fotoleitendem Zinkoxyd.
Im Gehäuse 30 und unmittelbar hinter der isolieren- Das elektrostatische Bild kann gewünschtenfalls
den Schicht 24 liegt eine im ganzen mit 36 bezeichnete 55 auch für eine längere Zeitdauer gespeichert werden,
Koronaelektrode. Diese Elektrode kann aus einer Viel- jedoch wird normalerweise sofort nach der Herstellung
zahl von Drähten 38 von je 0,076 mm und einem des Ladungsbildes ein Entwicklungsvorgang mittels
gegenseitigen Abstand von etwa 13 mm in einem eben- eines feinkörnigen Entwicklerpulvers oder mittels eines
so großen Abstand von der Isolierschicht 24 bestehen. Farbstoffnebels vorgenommen. Gemäß Fig. 5 wird das
Die Drähte 38 sind innerhalb eines metallischen Re- 60 Ladungsbild vorzugsweise dadurch entwickelt, daß
flektors 40 angebracht, um die Koronaentladung auf man es mit einer sogenannten Entwicklerbürste 26 bedie
Isolierschicht 24 zu lenken. Die Drähte 38 sind streicht, die ein Entwicklerpulver auf die Isolierschicht
über einen Schalter 43 alle mit einer Klemme einer 24, auf der sich das Ladungsbild befindet, aufstäubt.
Spannungsquelle verbunden, die als Batterie 42 darge- Auf den geladenen Stellen des Ladungsbildes lagert
stellt ist. Die andere Batterieklemme ist unmittelbar 65 sich das Entwicklerpulver 58 ab. Die Entwicklermit
dem Gehäuse 30 verbunden. Wenn man das Ge- bürste enthält eine Mischung von magnetischen Trähäuse
30 aus einem elektrisch leitenden Stoff fertigt, gerteilchen, nämlich beispielsweise von Eisenpulver
wird die Unterlageplatte 20 mit der negativen Klemme und einem Entwicklerpulver.
Ein bevorzugtes Trägermaterial für die Entwicklermischung
besteht aus sogenanntem alkoholisiertem Eisen, d. h. aus Eisenteilchen, die fettfrei und frei von
anderen Verunreinigungen sind, welche in Alkohol lösbar wären. Die Eisenteilchen sind vorzugsweise verhältnismäßig
klein; ihre größte Abmessung beträgt etwa 0,05 bis 0,2 mm. Man kommt auch zu guten Ergebnissen,
wenn man einen Träger verwendet, der aus Eisenteilchen zwischen 0,025 und 0,5 mm besteht.
Es können sehr viele verschiedenartige Entwicklerpulver verwendet werden. Die Pulverkörnehen werden
vorzugsweise elektrisch geladen, um den Entwicklungsvorgang des Ladungsbildes zu unterstützen. Die Pulverkörnchen
werden aufgeladen, weil erstens das Pulver elektroskopisch ist, zweitens die Pulverkörnchen mit
anderen Teilchen in Wechselwirkung getreten sind, die reibungselektrisch aktiv sind, oder drittens die Pulverkörnchen
selbst elektrisch aufgeladen sind, beispielsweise durch eine Koronaentladung. Beispiele für ein
geeignetes Entwicklerpulver sind pulverisiertes Zink, pulverisiertes Kupfer, Kohle, Schwefel, natürliches
oder künstliches Harz oder Mischungen dieser Stoffe.
Das Entwicklerpulver kann dem Ladungsbild auch auf andere Weise zugeführt werden; man kann es beispielsweise
auf das Ladungsbild aufstäuben oder mit kleinen Glasperlen mischen, oder man kann das Entwicklerpulver an andere geeignete Trägerpartikeln
binden und es dann mit der Oberfläche des Kopiermaterials in Berührung bringen. Die Glasperlen dienen
dann nur vorübergehend als Träger und geben die Pulverkörnchen an die geladene Oberfläche ab.
Ein weiteres Verfahren zur Aufbringung des Entwicklerpulvers auf das Ladungsbild besteht in der Verwendung
einer sogenannten magnetischen Bürste. Bei diesem Verfahren wird eine sogenannte Entwicklerbürste
dadurch hergestellt,-daß man einen Magneten in eine Entwicklermischung eintaucht, die aus Eisenteilchen und ememrrütKoMepigmentiertenHarzpulver
im Gewichtsverhältnis von etwa 50:1 besteht. Der Magnet kann sowohl ein Elektromagnet als auch ein
Permanentmagnet sein. Wenn der Magnet aus der Entwicklermischung entfernt wird, bleibt durch die magnetischen Anziehungskräfte eine gewisse Menge der
Entwicklermischung an dem Magneten haften, so daß eine sogenannte Entwicklerbürste entsteht.
Zur Entwicklung des latenten elektrostatischen Bildes wird die Entwicklerbürste unter leichtem Druck
über die Bildfläche geführt, so daß die Teilchen des pigmentierten Harzes von der Bürste auf die Bildfläche
übertragen werden und dort ein Pulverbild erzeugen.
Die Zusammensetzung des Entwicklerpulvers für die magnetische Bürste ist nicht kritisch. Eine bevorzugte
Zusammensetzung dieser Mischung enthält etwa 2 Gewichtsprozent Entwicklerpulver, während der Rest
aus Eisen besteht, jedoch kann man gute Ergebnisse auch mit einer Mischung, welche 1 bis 6 Gewichtsprozent
Entwicklerpulver enthält, erzielen.
Das entwickelte Bild 58 wird dann auf der Isolierschicht 24 fixiert. Wenn das Entwicklerpulver einen
verhältnismäßig niedrigen Schmelzpunkt besitzt, kann die Fixierung durch Erhitzung, beispielsweise durch
Bestrahlung mit einer Infrarotlampe zur Festschmelzung des Pulvers auf der Oberfläche vorgenommen
werden. Das Pulverbild wird vorzugsweise in die Isolierschicht 24 eingeschmolzen. Entwicklerpulver aus
Schwefel oder einem synthetischen Harz lassen sich auf diesem Wege fixieren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Pulverbild 58 in die Isolierschicht 24
einzupressen. Man kann aber auch auf dem Pulverbild einen dünnen Überzug eines Lösungsmittels für das
Pulvermaterial anbringen. Durch dieses Lösungsmittel werden die Körnchen des Entwicklerpulvers aufgeweicht
und. haften dann fest aneinander und an der Isolierschicht 24. Schließlich besteht noch die Möglichkeit,
die Isolierschicht 24 durch ein Lösungsmittel aufzuweichen, so daß das Entwicklerpulver dann an
dieser Isolierschicht haftet. Dieses Lösungsmittel wird dann vorzugsweise durch leichte Erwärmung von dem
Kopiermaterial abgedampft.
Claims (5)
1. Verfahren zur Herstellung von Bildern auf elektrostatischem Wege, bei dem ein Strahlungsbild auf eine Aufzeichnungsplatte projiziert wird,
die aus einer zwischen einer elektrisch leitenden und einer isolierenden Schicht angeordneten f otoleitenden
Schicht besteht und bei dem ferner zur Erzeugung eines Ladungsbildes eine elektrische
Spannung an die fotoleitende Schicht angelegt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannung
zur Erzeugung des Ladungsbildes aus dem aufprojizierten Strahlungsbild gleichzeitig mit der Belichtung
für eine begrenzte Zeit an die fotoleitende Schicht angelegt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zeitspanne, während derer die
elektrische Spannung an die fotoleitende Schicht gelegt wird, so bemessen wird, daß sich eine maximale
Spannungsdifferenz zwischen den belichteten und den unbelichteten Stellen der Isolierschicht
ergibt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die pro Flächeneinheit gerechnete
Kapazität der Isolierschicht größer gemacht wird als die Kapazität pro Flächeneinheit
der fotoleitenden Schicht.
4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine transparente leitende
Schicht verwendet wird und daß das Strahlungsbild durch die leitende Schicht auf die fotoleitende
Schicht projiziert wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine transparente
Isolierschicht verwendet wird und daß das Strahlungsbild durch die Isolierschicht auf die fotoleitende
Schicht projiziert wird.
In Betracht gezogene Druckschriften: Deutsche Auslegeschrift Nr. 1024 988.
Hierzu !Blatt Zeichnungen
© 209 559/121 4.62
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US77063158A | 1958-10-30 | 1958-10-30 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE1127378B true DE1127378B (de) | 1962-04-12 |
Family
ID=25089217
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DER26635A Pending DE1127378B (de) | 1958-10-30 | 1959-10-30 | Verfahren zur Herstellung von Bildern auf elektrostatischem Wege |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US3124456A (de) |
| BE (1) | BE584063A (de) |
| CH (1) | CH375385A (de) |
| DE (1) | DE1127378B (de) |
| FR (1) | FR1243971A (de) |
| GB (1) | GB930403A (de) |
| NL (1) | NL244827A (de) |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3256089A (en) * | 1961-08-11 | 1966-06-14 | Xerox Corp | Masked plate xerography |
| US3477846A (en) * | 1967-05-01 | 1969-11-11 | Gaf Corp | Xerographic charge transfer process |
| DE1927190C3 (de) * | 1968-05-30 | 1982-02-04 | Canon K.K., Tokyo | Elektrophotographieverfahren für Mehrfarbenbedruckung von Textilien |
| US3652270A (en) * | 1969-01-10 | 1972-03-28 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | Recording devices |
| US3973956A (en) * | 1973-09-14 | 1976-08-10 | Coulter Information Systems, Inc. | Electrophotographic process employing signal comparison |
| NL8104843A (nl) * | 1981-10-27 | 1983-05-16 | Oce Nederland Bv | Tonerpoeder en werkwijze voor het vormen van gefixeerde beelden met behulp van dat tonerpoeder. |
| US4621919A (en) * | 1983-07-13 | 1986-11-11 | Canon Kabushiki Kaisha | Metal drum and image holding member using the same |
| DE3633120C2 (de) * | 1985-10-01 | 2001-03-22 | Konishiroku Photo Ind | Toner für die Entwicklung eines latenten elektrostatischen Bildes |
| US4862414A (en) * | 1986-06-11 | 1989-08-29 | Kuehnle Manfred R | Optoelectronic recording tape or strip comprising photoconductive layer on thin, monocrystalline, flexible sapphire base |
| US6162570A (en) * | 1996-03-29 | 2000-12-19 | Oce Printing Systems Gmbh | Electrophotographic printing process for printing a carrier |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1024988B (de) * | 1955-03-23 | 1958-02-27 | Rca Corp | Verfahren und Vorrichtung zum Entwickeln von elektrostatischen Ladungsbildern |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2297691A (en) * | 1939-04-04 | 1942-10-06 | Chester F Carlson | Electrophotography |
| US2693416A (en) * | 1950-05-19 | 1954-11-02 | Western Electric Co | Method of electrostatic electrophotography |
| US2845348A (en) * | 1952-01-04 | 1958-07-29 | Kallman Hartmut | Electro-photographic means and method |
| US2829025A (en) * | 1952-04-18 | 1958-04-01 | John E Clemens | High speed apparatus for recording intelligence |
| US2901348A (en) * | 1953-03-17 | 1959-08-25 | Haloid Xerox Inc | Radiation sensitive photoconductive member |
| US2833648A (en) * | 1953-07-16 | 1958-05-06 | Haloid Co | Transfer of electrostatic charge pattern |
| US2839400A (en) * | 1953-10-30 | 1958-06-17 | Rca Corp | Electrostatic printing |
| US2904431A (en) * | 1954-08-26 | 1959-09-15 | Rca Corp | Electrographotographic charging means |
| US2886434A (en) * | 1955-06-06 | 1959-05-12 | Horizons Inc | Protected photoconductive element and method of making same |
| US2860048A (en) * | 1955-06-13 | 1958-11-11 | Haloid Xerox Inc | Xerographic plate |
| US2803542A (en) * | 1955-07-26 | 1957-08-20 | Haloid Co | Xerographic plate |
| US2901349A (en) * | 1957-05-23 | 1959-08-25 | Haloid Xerox Inc | Xerographic plate |
| US3010884A (en) * | 1957-10-28 | 1961-11-28 | Minnesota Mining & Mfg | Electrophotosensitive copy-sheet |
| US2962376A (en) * | 1958-05-14 | 1960-11-29 | Haloid Xerox Inc | Xerographic member |
-
0
- BE BE584063D patent/BE584063A/xx unknown
- US US3124456D patent/US3124456A/en not_active Expired - Lifetime
- NL NL244827D patent/NL244827A/xx unknown
-
1959
- 1959-10-13 GB GB34729/59A patent/GB930403A/en not_active Expired
- 1959-10-27 FR FR808543A patent/FR1243971A/fr not_active Expired
- 1959-10-28 CH CH7999359A patent/CH375385A/de unknown
- 1959-10-30 DE DER26635A patent/DE1127378B/de active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1024988B (de) * | 1955-03-23 | 1958-02-27 | Rca Corp | Verfahren und Vorrichtung zum Entwickeln von elektrostatischen Ladungsbildern |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| NL244827A (de) | |
| FR1243971A (fr) | 1960-10-21 |
| US3124456A (en) | 1964-03-10 |
| BE584063A (de) | |
| GB930403A (en) | 1963-07-03 |
| CH375385A (de) | 1964-02-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE1797549C3 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Ladungsbildes auf einer isolierenden Oberfläche unter Verwendung eines elektrofotografischen Aufzeichnungsmaterials und elektrofotografisches Gerät zur Durchführung des Verfahrens | |
| DE1804475C3 (de) | Abbildungsverfahren unter Benutzung eines erweichbaren Materials | |
| DE2165360A1 (de) | Elektrophotographisches Kopierverfahren | |
| DE2256327A1 (de) | Elektrofotografisches geraet mit einem lichtempfindlichen teil mit einer elektrisch stark isolierenden schicht | |
| DE1237902B (de) | Elektrophotographisches Aufzeichnungsmaterial und elektrophotographisches Verfahren unter Verwendung dieses Aufzeichnungsmaterials | |
| DE1497074A1 (de) | Xerographisches Verfahren und xerographische Kamera | |
| DE1127378B (de) | Verfahren zur Herstellung von Bildern auf elektrostatischem Wege | |
| DE2110553A1 (de) | Elektrofotografisches Abbildungsverfahren und Vorrichtung zur Durchfuehrung des Verfahrens | |
| DE2438025A1 (de) | Verfahren und mittel zur erzeugung elektrostatischer ladungsbilder | |
| DE2429303A1 (de) | Elektrophotographisches verfahren | |
| DE1549005A1 (de) | Bildspeicher und diesen verwendendes Verfahren zur Bildspeicherung | |
| DE2160792C3 (de) | Gasentladungsanzeige- und Speicherfeld | |
| DE2233538C3 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Entwickeln eines elektrostatischen Ladungsbildes | |
| DE1937057C3 (de) | Abbildungsverfahren | |
| AT248873B (de) | Verfahren und Einrichtung zur Erzeugung eines elektrostatischen Bildes | |
| DE2448747C3 (de) | Elektrophotographisches Aufzeichnungsmaterial | |
| DE2931600C2 (de) | ||
| DE2324813A1 (de) | Elektrophotographisches verfahren zum herstellen eines transparentbildes einer farbigen vorlage auf einem lichtdurchlaessigen aufzeichnungstraeger | |
| DE1295374C2 (de) | Verfahren zur herstellung eines allein durch lichteinwirkung nicht loeschbaren ladungsbildes auf einer isolatorschicht | |
| DE1522655C (de) | Elektrofotografisches Auf zeichnungsmatenal | |
| DE2427626A1 (de) | Abbildungsverfahren | |
| DE1497169C3 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Ladungsbildes auf einer isolierenden Oberfläche | |
| DE2801442A1 (de) | Elektrographisches verfahren und lichtempfindlicher schirm fuer ein elektrographisches verfahren | |
| DE1597879C3 (de) | Elektrographische Aufzeichnungsvorrichtung mit in einem Raster angeordneten Stiften zur elektrostatischen Bilderzeugung | |
| DE1537566A1 (de) | Anordnung zur Bildaufnahme und Bildspeicherung |