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DE2554159A1 - Elektrostatographischer photorezeptor - Google Patents

Elektrostatographischer photorezeptor

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Publication number
DE2554159A1
DE2554159A1 DE19752554159 DE2554159A DE2554159A1 DE 2554159 A1 DE2554159 A1 DE 2554159A1 DE 19752554159 DE19752554159 DE 19752554159 DE 2554159 A DE2554159 A DE 2554159A DE 2554159 A1 DE2554159 A1 DE 2554159A1
Authority
DE
Germany
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photoreceptor
particles
photoreceptor according
embedded
substrate
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
DE19752554159
Other languages
English (en)
Inventor
Charles L Beatty
Nero R Lindblad
Henry R Till
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.)
Xerox Corp
Original Assignee
Xerox Corp
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 Xerox Corp filed Critical Xerox Corp
Publication of DE2554159A1 publication Critical patent/DE2554159A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Description

Xerox Corporation, Pochester, N.Y./USA
Elektrostatographischer Photorezeptor
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.
BEISPIEL I
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.
BEISPIEL II
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)

  1. _ 13 —
    Patentansprüche
    Elektrostatographischer 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 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.
  2. 2. Photorezeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen ellipsoidförmig oder paraboloidförmig sind.
  3. 3. Photorezeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen kugelförmig sind.
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  4. 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. 5. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen aus einem synthetischen organischen Harz hergestellt sind.
  6. 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. 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. 8. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die eingebetteten Teilchen aus einer anorganischen Keramik hergestellt sind.
  9. 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. 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. 11. Photorezeptor nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenneichnet, daß das photoleitende Material amorphes Selen ist,
    609828/081«
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