[发明专利]电照相的光敏元件,包括该元件的电照相设备和设备单元无效
申请号: | 94119854.5 | 申请日: | 1994-11-29 |
公开(公告)号: | CN1102759C | 公开(公告)日: | 2003-03-05 |
发明(设计)人: | 高井秀幸;铃木幸一;杉山砂都美;国枝光弘 | 申请(专利权)人: | 佳能株式会社 |
主分类号: | G03G5/06 | 分类号: | G03G5/06;G03G15/22 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 陈季壮 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 照相 光敏 元件 包括 设备 单元 | ||
本发明涉及电照相的光敏(或光电敏)元件,包括这种光敏元件的电照相设备和包括这种光敏元件的电照相设备单元。
在包括含有机光电导体的光敏层的有机光电敏元件中,已经使用了所谓功能分离型光电敏元件,这种元件在多种情况下具有一种含电荷产生物质的电荷产生层和一种含电荷迁移物质的电荷迁移层的层合结构。功能分离型光敏元件提供了显著改进的电照相特性,例如高光敏性和优良的耐久性,因此在实际中广泛投入使用。
尤其是近年来广泛使用利用电照相术的非冲击型打印机作为终端打印机替代常规冲击型打印机。这些打印机一般是利用激光作为光源的激光束打印机。作为光源,从成本、设备尺寸等等考虑,一般使用半导体激光。目前一般使用的半导体激光具有较长的波长(即发射波长:780±20nm),从而已研究和开发出对显示出这样的较长波长的激光具有足够的敏感性的光电敏元件。
已研究和提出多种电荷产生物质,它们对长波长光具有很高的敏感性,其中有酞菁化合物,例如非金属酞菁、酞菁酮和酞菁氧钛(以下,缩略为“TiOPc”)。
具体地说,酞菁氧钛(TiOPc)显示出很高的光敏性,与其它酞菁化合物类似,具有不同的结晶形式。此外,TiOPc的电照相特性依结晶形式的不同变化很大,因此已研究和提出了多种类型的具有不同结晶形式的TiOPc。其代表例可包括:日本专利申请(JP-A)61-239248(相当于美国专利4,728,592)中公开的α-型TiOPc,P-A 62-67094(美国专利4,664,977)中公开的β-型TiOPc,JP-A 3-128973中公开的I-型TiOPc以及JP-A 3-200790中公开的Y-型TiOPc。
不过,并不是所用使用TiOPc的常规光电敏元件在重复使用中都具有满意的电势稳定性。另外,常规的光敏元件有一个缺点,即在采用反转现像显像系统的电照相法中,在高温和高湿环境条件下可能出现黑斑(即,在白背景上出现黑斑状翳影的现象)。为了消除这类缺点,已提出一些方法,包括减薄电荷产生层的方法和在电荷产生层中提高粘合剂树脂与TiOPc的比例的方法。但结果是这类方法不能解决这些问题,因为所得光电敏元件显示了很差的光敏性。
为了获得能应用于具有激光束打印机和复印机功能的设备上的全色光敏元件,已提出一种使双偶氮颜料与TiOPc混合的方法或在重叠(或层合)层中分别使用双偶氮颜料和TiOPc的方法(见JP-A 3-37656)。但是,用这样的方法得到的光敏元件实质上不能充分改善上述问题。
本发明的一个目的是提供一种电照相光敏元件,这种光敏元件在重复使用中具有高光敏性和优良的电势稳定性,而且即使在高温高湿环境条件下也能提供基本上无黑斑的良好图像。
本发明的另一目的是提供包括这种光敏元件的电照相设备,和提供一种包括这种光敏元件的电照相设备单元。
按照本发明,提供了一种电照相的光敏元件,它包括:载体和该载体上设置的至少一层光敏层,其中光敏层包括酞菁氧钛和由下式(1)表示的双偶氮颜料:其中:R1和R2独立地代表氢原子、卤原子、烷基或烷氧基;
R3和R4独立地代表氢原子、卤原子或氰基;以及
A和B独立地代表由以下基团(i)表示的偶合剂残基:
本发明还提供了一种电照相的光敏元件,它包括:载体和该载体上设置的至少一层光敏层,其中光敏层包括酞菁氧钛和由下式(II)表示的一种双偶氮颜料:其中:R6和R7独立地代表氢原子、卤原子、烷基或烷氧基;以及
C和D独立地代表由下式(i)或(v)的至少一种基团表示的偶合剂残基:其中x代表通过与苯环的缩合反应形成取代的或未取代的多环芳环或取代的或未取代的多环杂环的残基;Z代表氧原子或硫原子;以及Ar代表取代或未取代的芳基。
本发明提供了一种电照相设备,它包括上述电照相的光敏元件、一种用于将电照相的光敏元件充电的充电装置、一种对电照相的光敏元件进行成像曝光以形成静电潜像的成像曝光装置以及一种用调色剂将静电潜像显像的显像装置。
本发明还提供了电照相设备单元,它包括上述电照相的光敏元件和一种与电照相的光敏元件接触并将其充电的直接充电元件。
本发明的这些和其它目的、特点和优点在研究了以下本发明优选实施方案的详细说明并参考附图后将会更清楚。
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