DE2554159A1 - Elektrostatographischer photorezeptor - Google Patents
Elektrostatographischer photorezeptorInfo
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Description
Xerox Corporation, Pochester, N.Y./USA
Die Erfindung betrifft einen elektrostatographischen Photorezeptor
mit eineiT; leitenden Substrat, das auf seiner Oberfläche
eine Schicht aus einem photoleitenden Material in betriebsmäßiger Verbindung mit den Substrat aufweist, wobei der
Photorezeptor zur Reinigung durch Anlegen eines schmalkantigen Abstreifblattes an seiner Oberfläche unter Aufrechterhaltung
einer Relativbewegung dazwischen geeignet ist. Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der elektrostatographischen Kopiertechnik
und betrifft insbesondere einen verbesserten xerographischen Photorezeptor.
Die Technik der Xerographie, die ursprünglich von Carlson in
der US-Patentschrift 2 297 691 beschrieben wurde, umfaßt die gleichförmige elektrostatische Aufladung einer Platte, die aus
einem leitenden Substrat mit einer Schicht aus photdeitendem Material auf ihrer Oberfläche gebildet ist. Diese Platte wird
normalerweise als Photorezeptor bezeichnet. Die Belichtung des aufgeladenen Photorezeptors mit einem Muster aus Licht und
Schatten beseitigt die Ladung in den belichteten Bereichen undjhinte
läßt ein latentes elektrostatisches Bild, das den Schattenbereichen entspricht. Das latente Bild wird entwickelt durch
Berührung mit einem teilchenförmigen elektroskopischen Markie-
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rungsmaterial, weiches als Toner bekannt ist und an den latenten
Bild anhaftet und welches leicht auf Papier in bildhafter Gestalt entsprechend dem latenten Bild übertragen werden kann.
Da nicht alle auf das latente Bild abgezogene Tonerteilchen auf das Papier übertragen werden, ist ein Peinigungsschritt
erforderlich, um rückständigen Toner zu entfernen, bevor der Photorezeptor einen weiteren -Zyklus durchlaufen kann. Dies kann
durch Verwendung einer rotierenden Bürste als Reinigungselement erfolgen. Bei einem anderen Verfahren wird ein flexibles Abstreifblatt
an den Photorezeptor angelegt und eine Relativbewegung zwischen dem Blatt und der Platte herbeigeführt. Es hat
sich herausgestellt, daß bei diesem Verfahren zur Reinigung von Toner das Abstreifblatt ein einfaches, wirksames und wirtschaftliches
Mittel zur Entfernung des rückständigen Toners von der Photorezeptoroberfläche ist und daß die für dieses Verfahren gegebenen
Leistungserfordernisse extrem niedrig sind. Das Abstreifblattverfahren zur Peinigung der Photorezeptoroberfläche
ist im einzelnen in den US-Patentschriften 3 438 706 (H. Tanaka et al), 3 552 850 (S. F. Poyka et al), 3 634 077 (W. A. Sullivan)
und 3 724 020 (Henry P. Till) beschrieben. Während das Blattreinigungsverfahren bestimmte Vorteile gegenüber anderen Reinigungsverfahren
aufweist, hat sich ebenfalls herausgestellt,daß es in manchen Fällen problematisch ist aufgrund der Reibung zwischen
der Photorezeptoroberfläche und dem Blatt, welche bewirkt,
daß das Blatt während des P.einigungsvorganges schlägt und manchmal zusammengefaltet wird.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen neuartigen elektrostatographischen
Photorezeptor zu schaffen, der für eine Reinigung mittels eines Abstreifblattes mit schmaler Kante geeignet
ist. Die Reibung zwischen dem Abstreifblatt und der Photorezeptoroberfläche
soll geringer sein als bei herkömmlichen Photorezeptoren. Gegenüber herkömmlichen Photorezeptoren soll das Blatt
weniger schlagen bzw. flattern, und es soll eine geringere Gefahr bestehen, daß das Blatt umgeklappt wird. Ferner soll das
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Blatt einem geringeren Abrieb unterliegen als bei herkömmlichen
Photorezeptoren.
Diese Aufgabe wird durch einen elektrostatographischen Photorezeptor
der eingangs beschriebenen Art gelöst, der gemäß der Erfindung dadurch gekennzeichnet ist, daß eine Mehrzahl von gegen
Abrieb Widerstandsfähigen Teilchen teilweise in der Schicht
aus photoleitendem Material eingebettet ist, so daß allgemein
halbkugelförmige Teile der Teilchen über der Oberfläche des photoleitenden Materials hervorstehen, die vorstehenden Teile so
gebildet sind, daß sie bis zu einem Abstand von etwa 0,5 bis etwa 5 Mikron oberhalb der Oberfläche des Photorezeptors vorstehen
und so verteilt sind, daß weniger als 50% der Photorezeptoroberfläche von den vorstehenden Teilen bedeckt ist und der Minimalabstand
zwischen den Umfangen der vorstehenden Teile etwa 2 Durchmesser der vorstehenden Teile beträgt und der maximale
mittlere Abstand zwischen den Umfangen nicht größer ist als die Berührungsbreite des Abstreifblattes.
Der erfindungsgemäße Photorezeptor stellt eine Verbesserung des herkömmlichen elektrostatographischen Photorezeptors dar, der
ein leitendes Substrat umfaßt, welches auf seiner Oberfläche und wirkungsmäßig mit dieser in Berührung eine Schicht aus photoleitendem
Material aufweist. Der verbesserte Photorezeptor, der zur Peinigung durch Anlegen eines Abstreifblattes mit schmaler
Kante an seine Oberfläche bei Aufrechterhaltung einer Relativbewegung dazwischen geeignet ist, enthält eine Mehrzahl von
gegen Abrieb widerstandsfähigen Teilchen, die in der Schicht aus photoleitendem Material eingebettet sind, so daß allgemein halbkugelförmige Teile der Teilchen an der Oberfläche vorstehen.
Die vorstehenden Teile sind so definiert, daß sie um einen Abstand von etwa 0,5 bis etwa 5 Mikron oberhalb der Oberfläche
des Photorezeptors vorstehen und so verteilt sind, daß weniger als 50% der Photorezeptoroberfläche von ihnen bedeckt wird. Der
Minimalabstand zwischen den Teilchen beträgt etwa 2 Durchmesser
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des vorstehenden halbkugelförnigen Teiles, wobei der maximale
mittlere Abstand nicht größer ist als die Kontaktbreite des Abstreifblattes .
Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen.
Die Absicht der vorliegenden Erfindung liegt darin, ein Verfahren anzugeben, das zur Pedusierung des Abriebs eingesetzt werden
kann und welches die Reibungseigenschaften einer elektrostatographischen
Photorezeptoroberfläche (organisch oder anorganisch) durch teilweises Umschließen von kleinen, gegen Abrieb
widerstandsfähigen Teilchen in der Photorezeptoroberfläche verbessert.
Die Teilchen besitzen eine Form und Größe, die dazu geeignet sind, daß ein vorstehender Teil gebildet wird, der allgemein
halbkugelförmig ist und zu einer Höhe von etwa 0,5 bis 5 Mikron oberhalb der Photorezeptoroberfläche vorsteht. Wenn
diese Art eines Photorezeptors mittels eines Abstreifblattes wie zuvor beschrieben gereinigt wird, so reduzieren die vorstehenden
halbkugelförmigen Teile der teilweise eingebetteten Teilchen den engen Kontakt zwischen dem Abstreifblatt und der Photorezeptoroberfläche,
wodurch Abrieb und Reibung reduziert werden, da das Blatt auf den Vorsprüngen gleitet.
Es ist nicht erforderlich, daß die in der photoleitenden Schicht eingebetteten Teilchen aus einem schmierenden Material sind. So
kann ein Material mit großem Reibungskoeffizient im Zusammenhang mit dem Abstreifblatt verwendet werden, da der verkleinerte Kontaktbereich
zwischen dem Blatt und dem Photorezeptor die Gesamtreibung zwischen dem Blatt und dem Photorezeptor reduziert. Natürlich
werden Materialien, die einen niedrigen Reibungskoeffizienten gegenüber dem Abstreifblatt aufweisen, zur Verwendung als
vorstehende Teilchen bevorzugt.
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Die Form der Teilchen ist unkritisch, vorausgesetzt, daß sie eine Gestalt aufweisen, durch die sich ein vorstehender Teil ergibt,
der allgemein halbkugelförmig ist. Es können also auch ellipsoidförmige oder paraboloidförmige Teilchen verwendet werden,
während jedoch kugelförmige Teilchen bevorzugt werden. Die Teilchen sind in der photoleitenden Schicht verteilt, um eine
Oberfläche mit Stegen und Tälern zu bilden, wobei die vorstehenden Teile der Teilchen die Stege darstellen und das belichtete
photoleitende Material die Täler. Im allgemeinen bedecken die Stege weniger als etwa 50% des gesamten Photorezeptorbereiches,
während ein Bereich von nicht mehr als 30% Teilchenbedeckung bevorzugt wird. Der Maximalabstand zwischen dem Umfang jedes Steges
sollte nicht größer sein als die Blattkontaktbreite. Wenn also der Photorezeptor zur Peinigung mittels eines Abstreifblattes
mit einer Kontaktbreite von 20/u bestimmt ist, so sollte der
mittlere Abstand zwischen dem Umfang jedes Steges nicht größer sein als 20 yu.
Falls ein Abstreifblatt mit einer Kontaktbreite von 10 u verwendet
wird, so werden zwangsläufig Teilchen mit einem vorstehenden halbkugelförmigen Teil von weniger als 5 /u verwendet. Dies liegt
daran, daß ein halbkugelförmiger vorstehender Teil, der 5 μ oberhalb des Photorezeptors vorsteht, offensichtlich einen Durchmesser
von 10 ,u aufweist, so daß eine Anordnung der Teilchen dergestalt,
daß der Abstand zwischen den vorstehenden Teilen 10 /u
beträgt (die Kontaktbreite des Blattes), gegen das Erfordernis verstößt, daß der Abstand zwischen VorSprüngen nicht weniger als
2 Durchmesser des halbkugelförmigen Teiles betragen soll. Es ist nicht erforderlich, daß die Mittelpunkte der vorstehenden Teile
sich in einem Abstand voneinander befinden, der nicht größer ist als die Kontaktbreite des Blattes. Es genügt ein gleichmäßiger
Abstand zwischen den Teilchen, so daß der mittlere Abstand zwischen ihren Umfangen nicht größer ist als die Kontaktbreite des
Blattes, da diese Konfiguration einen Blattkontakt mit einer ausreichenden Zahl von Teilchen gewährleistet, damit die erfin-
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dungsgemäße Aufgabe gelöst wird. Wie bereits erwähnt, sollte der Minimalabstand zwischen den Stegen nicht weniger betragen
als etwa zwei Durchmesser der vorstehenden halbkugelförmigen Teile. Die Wahl des optimalen Abstandes, um den die Teilchen vorstehen,
und der Teilchenabstand für ein gegebenes Abstreifblatt hängen ab von der Kontaktbreite des Blattes und können durch Berechnung
leicht bestimmt werden.
Es muß noch ein weiterer Umstand bedacht werden, wenn bestimmt wird, wie hoch die halbkugelförmigen Teile der eingebetteten
Teilchen oberhalb der Oberfläche der photoleitenden Schicht des Photorezeptors vorstehen sollen, und zwar die Größe und die Grössenverteilung
der Tonerteilchen, die zur Entwicklung des latenten Bildes verwendet werden sollen. Da die Tonerteilchen für das Abstreifblatt
während des Reinigungsschrittes erreichbar sein müssen, sollte die Tiefe der Täler auf der Photorezeptoroberfläche
nicht größer sein als etwa die Hälfte des Durchmessers der Tonerteilchen. Wenn also ein Photorezeptor vorbereitet wird, der zur
Verwendung mit Tonerteilchen eines Durchmessers von 8 ,u verwendet
werden soll, so würden die Vorsprünge nicht mehr als um etwa 4,U
oberhalb der Photorezeptoroberfläche vorstehen. Typische im Handel erhältliche Tonerarten enthalten eine ziemlich breite Verteilung
der Teilchengröße, so daß eine Art mit einem mittleren Durchmesser von 20 ,u eine wesentliche Anzahl von Tonerteilchen
mit Durchmessern von weniger als 20 /i und eine kleinere Anzahl mit einem Durchmesser von sogar nur 1 oder 2 /a enthält. In diesem
Falle beträgt die Tiefe der Täler normalerweise weniger als der Maximalwert von 5 ,u, so daß das Einfangen der kleineren Teilchen
verhindert wird. Vorsprünge in der Größenordnung von 0,5 /U würden
eine Berührung des Reinigungsblattes selbst mit den kleinsten Tonerteilchen gewährleisten. Praktisch können jedoch auch tiefere
Täler in der Größenordnung von 1 bis 2 /a toleriert werden, da
der Anteil sehr kleiner Teilchen normalerweise so niedrig ist, daß sich innerhalb der regelmäßigen Maschinenwartungszeitspannen
kein unzulässiger Aufbau von Toner ergibt.
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Geeignete Materialien, aus denen die Teilchen hergestellt werden können, umfassen Verbindungen, die ausreichend widerstandsfähig
gegenüber Abrieb sind, so daß sie widerstandsfähig sind gegenüber dem Abrieb, der beim Reinigungsvorgang des Kopierzyklus
auftritt, und die in einer Gestalt erhältlich oder herstellbar sind, die wenigstens eine im allgemeinen halbkugelförmige
Seite aufweist. Eine geeignete Klasse von Materialien besteht aus synthetischen organischen Harzen, wie beispielsweise (in der
Reihenfolge mit abnehmender Abriebswiderstandsfähigkeit) PoIyuräthan,
Polyamide, Polyäthylen, Polypropylen, Polykarbonate,
PMMA-Akrylonitrile, PMMA und Polystyrol. Gegen Abrieb widerstandsfähige
anorganische Materialien wie beispielsweise Siliziumdioxyd, Glas und anorganische Keramik können ebenfalls verwendet
werden. Typischerweise besitzt das zur Herstellung der Teilchen ausgewählte Material eine Resistivität, durch die es in die
Klasse der Isolatoren oder Halbleiter eingeordnet wird.
Es können verschiedene Verfahren zur Herstellung des neuen erfindungsgemäßen
Photorezeptors verwendet werden. Bei einem Verfahren zum Einbetten von kleinsten Kügelchen in einem anorganischen
Photoleiter wie beispielsweise Selen werden die kugelförmigen Teilchen auf einem Substrat wie beispielsweise Aluminium
befestigt, woraufhin Selen auf das Substrat aufgedampft wird bis zu einer Höhe, die ausreicht, um wenigstens die Hälfte der kugelförmigen
Teilchen zu bedecken und Vorsprünge freizulassen, die sich oberhalb des aufgetragenen Selen bis zur beabsichtigten
Höhe erstrecken. Durch eine Vorbehandlung der Kügelchen wird die Bildung einer Selenschicht auf ihrer Oberfläche verhindert. Bei
einer anderen Ausführungsform erstrecken sich die eingebetteten
Teilchen nur durch einen Teil der Schicht aus photoleitendem Material. Dies wird erreicht, indem ein Teil der Schicht aus photoleitendem
Material auf dem Substrat aufgetragen wird, bevor die Teilchen aufgebracht werden. Typischerweise ist die untere Oberfläche
der Teilchen von dem leitenden Substrat durch einen Abstand getrennt, der wenigstens die Hälfte der Gesamtdicke der
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photoleitenden Schicht beträgt. Diese Ausfuhrungsform ist vorzuziehen,
da sie die Bildung starker lokaler elektrostatischer Felder in dem Bereich um die vorstehenden Teile herum verhindert,
indem es ermöglicht wird, daß Licht um die Teilchen herum laufen kann, so daß das photoleitende Material darunter entladen wird
und somit die lokalen Felder geschwächt werden.
Das Aufbringen der Teilchen auf dem Substrat oder auf dem Teil der photoleitenden Schicht auf der Substratoberfläche kann auf
verschiedene Weise erfolgen. Beispielsweise können die Teilchen aufgeladen und von dem Substrat von ihrem Trägerelement aus angezogen
werden, indem an dem Substrat eine Ladung entgegengesetzter Polarität angelegt wird. Im Falle eines organischen Photoleiters,
beispielsweise ein solcher mit 2,4,7-trinitro-9-fluoren in PoIyvinylkarbazol
oder eines anorganischen Photorezeptors, der mit aktivem Zufuhr- oder Isolierharz überschichtet ist, kann das
Polymermaterial bis auf seinen Erweichungspunkt erhitzt werden und die Teilchen auf die haftfähig gewordene Schicht aufgebracht
und in dieser eingebettet werden. Stattdessen können die Teilchen mit dem organischen Material vermischt werden, und ein Lösungsmittel
dafür wird mit dem Gemisch auf dem leitenden Substrat mittels eines Abstreifblattes aufgebracht, um eine einzelne
Schicht der Teilchen in der photoleitenden Schicht zu bilden. Während das Lösungsmittel verdampft, schrump± das Polymermaterial
und läßt Teile der Teilchen an seiner Oberfläche vorstehen.
Ein Herstellungsverfahren, bei dem eine bessere Kontrolle bezüglich
der Anordnung der Teilchen erreicht werden soll, umfaßt die Bildung einer einzelnen Schicht aus den Teilchen in einem Langmuir-Gleichgewicht.
Nach Bildung der Einzelschicht aus Teilchen wird ein Vorpolymer aufgetragen und an Ort und Stelle polymerisiert,
wie beispielsweise durch Anwendung von UV-Licht, so daß, ein Polymerfilm gebildet wird, an dessen Oberfläche die Teilchen
hervorstehen und der an dem Substrat mittels eines geeigneten Klebers befestigt werden kann, beispielsweise mittels eines lei-
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tenden Epoxyds. Ein anderes Verfahren zur Erzielung einer gleichmäßigen Verteilung der Teilchen besteht darin, daß sie
durch ein Gitter hindurch aufgetragen werden, das über das Substrat bzw. über die haftfähig gemachte Polymerschicht gelegt wird.
Für den Fachmann ist einleuchtend, daß es zur Bildung eines betriebsfähigen
Photorezeptors erforderlich ist, daß eine Blockierschicht zwischen dem leitenden Substrat und dem Photoleiter vorhanden
ist, um Ladungsinjektion aus dem Substrat während des Aufladeschrittes zu verhindern. In Fällen, wo die Substratoberfläche
eine natürliche Sperre bildet, wie beispielsweise dann, wenn wesentliche Energiebeträge erforderlich sind, um Ladungsträger
aus dem Substrat in den Photorezeptorkörper zu bewegen, ist kein zusätzliches Sperrmaterial erforderlich. In Fällen, wo
eine besondere Sperrschicht erforderlich ist, wird eine getrennte Schicht auf dem Substrat aufgebracht. Typische Sperrmaterialien
können in einer Dicke von etwa 30 S bis 1,0 Mikron aufgetragen
werden und umfassen Nylon, Epoxyde, Aluminiumoxyde (beispielsweise ein Aluminiumsubstrat, dessen Oberfläche oxydiert wurde)
und Isolierharze verschiedener Arten einschließlich Polystyrole, Butadienpolymere und Copolymere, Akryl- und Methakrylpolymere,
Vinylharze, Alkydharze und Harze auf Zellulosebasis.
Im Betrieb wird der Photoleiter aufgeladen, belichtet, mit Toner entwickelt, und das Tonerbild wird auf ein Empfangselement wie
beispielsweise Papier übertragen, wie bei den gewöhnlichen xerographischen Verfahren. Der Reinigungsschritt wird ausgeführt, indem
ein Abstreifblatt mit schmaler Kante mit ausreichendem Druck an die Abbildungsoberfläche angelegt wird, so daß der rückständige
Toner vor dem Blatt weitergeschoben wird, wenn eine Relativbewegung zwischen dem Blatt und dem Photorezeptor stattfindet. Diese
Bewegung entsteht im allgemeinen, wenn das Abstreifblatt unbeweglich gehalten wird und die Photorezeptortrommel rotiert. Die Vorderkante
des Abstreifblattes ist vorzugsweise so ausgerichtet, daß sie einen spitzen Winkel mit weniger als etwa 90°, jedoch mehr
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als etwa 20° mit der Tangentialebene an die Abbildungsoberfläche an der Blattberührungslinie bildet. Bei dieser Anordnung
werden die rückständigen Tonerteilchen durch Abschaben mittels des Reinigungsblattes entfernt, und nicht durch eine Stemmwirkung.
Das Reinigungsblatt wird normalerweise aus einem nichtmetallischen
flexiblen Material hergestellt, beispielsweise aus Polysiloxan,
Polyuräthan, Polytetrafluoräthylen, Styrol/Butadienharze,
Nitril/Silikongummis, Polyäthylen oder aus einer Vermengung, Mischung
oder Kopolymeren derselben. Die vorstehenden halbkugelförmigen Teile der eingebetteten Teilchen reduzieren den Abrieb der
Photorezeptoroberfläche, wie zuvor bereits beschrieben wurde. Trotzdem wird jedoch bevorzugt, daß das Blatt aus einem ausreichend
weichen Material hergestellt wird, wie als Beispiel bereits ausgeführt, um den Abrieb der vorstehenden Teile der Teilchen
minimal zu halten.
Das Verfahren zur Durchführung der Erfindung ist in den folgenden Beispielen weiter erläutert.
Allgemein kugelförmige Glaskügelchen mit Durchmessern von etwa 20 μ werden mit einem Teflonoligomer kombiniert, das unter der
Handelsbezeichnung Vydex verkauft wird, und werden sorgfältig verrührt, um eine gleichförmige Schicht des Oligomers auf den
Oberflächen der Kügelchen zu bilden. Die überzogenen Teilchen werden auf einem Aluminiumsubstrat verteilt, und die Anordnung
wird in eine Vakuumbeschichtungsvorrichtung eingebracht. Hier wird amorphes Selen auf das Substrat bis zu einer Tiefe von etwa
16 /u aufgedampft. Aufgrund der Überzüge der Glaskügelchen haftet
das Selen nicht an diesen an, so daß durch das zuvor beschriebene Verfahren ein Photorezeptor aus Aluminiumsubstrat gebildet wird,
der an seiner Oberfläche eine 16 /u dicke Schicht aus amorphem
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Selen aufweist, wobei halbkugelförmige Vorsprünge maximal etwa
4 Mikron oberhalb der Selenschicht vorstehen. Die vorstehenden Teile weisen einen solchen Abstand voneinander auf, daß ihre Umfange
einen mittleren Abstand von etwa 20/U zueinander aufweisen,
so daß ein Photorezeptor gebildet wird, bei dem etwa 33% sei· ner Oberfläche mit nichtleitenden Teilchen bedeckt ist.
Der Photorezeptor wird aufgeladen, mit einem Bild belichtet und mit Toner entwickelt, dessen durchschnittlicher Teilchendurchmesser
20/1 beträgt.
Das Tonerbild wird auf ein Empfangselement nach dem normalen xerographisehen Verfahren übertragen, und der Photorezeptor wird
vom rückständigen Toner gereinigt, indem ein Korotron bzw. eine Koronaladevorrichtung mit gegenüber der ursprünglichen Aufladung
entgegengesetzter Polarität auf ihn einwirkt und ein flexibles Polyuräthan-Abstreifblatt angelegt wird, das eine Kontaktbreite
von 20/U am Photorezeptor aufweist, während eine Relativbewegung
zwischen dem Abstreifblatt und dem Photorezeptor stattfindet.
Das Blatt entfernt rückständigen Toner wirksam von der Photorezeptoroberfläche,
ohne daß ein Flattern oder umbiegen auftritt.
Ein Photorezeptor gemäß der vorliegenden Erfindung wird wie in Beispiel I zubereitet, außer daß vor dem Auftragen der Glasktigelchen
eine Schicht aus amorphem Selen 20 ,u dick auf dem Aluminiumsubstrat
aufgetragen wird. Die überzogenen Kügelchen werden wie zuvor beschrieben auf dem. Substrat plaziert, und es wird eine
zweite 18/U dicke Schicht aus Selen aufgedampft, um einen Photorezeptor mit 2 /ι hohen Vorsprüngen oberhalb der Oberfläche des
Photoleiters zu bilden, wobei der mittlere Abstand zwischen den Vorsprüngen etwa 9 ,u beträgt.
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Der Photorezeptor wird aufgeladen, belichtet und entwickelt, und das Tonerbild wird übertragen, wie zuvor beschrieben. Die
Reinigung erfolgt wie in Beispiel I, außer daß ein Abstreifblatt mit einer Kontaktbreite von 10 /α verwendet wird. Die Reinigung
erfolgt ohne Flattern und ohne Umbiegen.
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Claims (11)
- _ 13 —PatentansprücheElektrostatographischer Photorezeptor mit einem leitenden Substrat, das auf seiner Oberfläche eine Schicht aus einem photoleitenden Material in betriebsmäßiger Verbindung mit dem Substrat aufweist, wobei der Photorezeptor zur Reinigung durch Anlegen eines schmalkantigen Abstreifblattes an seiner Oberfläche unter Aufrechterhaltung einer Relativbewegung dazwischen geeignet ist, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mehrzahl von gegen Abrieb widerstandsfähigen Teilchen teilweise in der Schicht aus photoleitendem Material eingebettet ist, so daß allgemein halbkugelförmige Teile der Teilchen über der Oberfläche des photoleitenden Materials hervorstehen, die vorstehenden Teile so gebildet sind, daß sie bis zu einem Abstand von etwa 0,5 bis etwa 5 Mikron oberhalb der Oberfläche des Photorezeptors vorstehen und so verteilt sind, daß weniger als 50% der Photorezeptoroberfläche von den vorstehenden Teilen bedeckt ist undder Minimalabstand zwischen den Umfangen der vorstehenden Teile etwa 2 Durchmesser der vorstehenden Teile beträgt und der maximale mittlere Abstand zwischen den Umfangen nicht größer ist als die Berührungsbreite des Abstreifblattes.
- 2. Photorezeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen ellipsoidförmig oder paraboloidförmig sind.
- 3. Photorezeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen kugelförmig sind.609828/08182554153
- 4. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die vorstehenden Teile der eingebetteten Teilchen nicht mehr als etwa 30% der Photorezeptoroberfläche bedecken.
- 5. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen aus einem synthetischen organischen Harz hergestellt sind.
- 6. Photorezeptor nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das synthetische organische Harz ein Polyuräthan, Polyamid, Polyäthylen, Polypropylen, Polykarbonat, PMMA-Akrylonitril, PMMA oder Polystyrol ist.
- 7. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen aus einem anorganischen Material hergestellt sind, das aus der Gruppe der Siliziumoxyde oder Gläser ausgewählt ist.
- 8. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen aus einer anorganischen Keramik hergestellt sind.
- 9. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die untere Oberfläche der eingebetteten Teilchen von dem leitenden Substrat durch das photoleitende Material getrennt ist.
- 10. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen von dem leitenden Substrat durch einen Abstand von wenigstens der Hälfte der Gesamtdicke der photoleitenden Schicht getrennt sind.
- 11. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenneichnet, daß das photoleitende Material amorphes Selen ist,609828/081«
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