[发明专利]电子照相光电导体和成像装置有效

专利信息
申请号: 200710307603.6 申请日: 2007-12-29
公开(公告)号: CN101211127A 公开(公告)日: 2008-07-02
发明(设计)人: 小幡孝嗣;近藤晃弘 申请(专利权)人: 夏普株式会社
主分类号: G03G5/06 分类号: G03G5/06;G03G5/043
代理公司: 中原信达知识产权代理有限责任公司 代理人: 郇春艳;郭国清
地址: 日本大阪*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 电子 照相 光电 导体 成像 装置
【说明书】:

相关申请的交叉引用

本申请与2006年12月29日提交的日本专利申请No.2006-356818相关,根据35 USC§119要求其优先权,其公开内容此处全文引入作为任何和所有意图的参考。

技术领域

本发明涉及一种电子照相光电导体,其包含具有高电荷传输能力的有机化合物作为电荷传输材料,并涉及包含所述电子照相光电导体的成像装置。

发明背景

近来,有机光电导材料得到了广泛的研究和发展。它们已经用于电子照相光电导体(也简称为″光电导体″),现在开始用于静电记录装置、传感器材料、有机电致发光(EL)装置等。

其中使用有机光电导材料的有机光电导体不仅用于复印机领域,而且用于采用常规照相技术的印刷版、幻灯片和缩微胶卷领域。此外,它们应用于使用激光器、发光二极管(LED)、阴极射线管(CRT)等作为光源的高速印刷机。

因此,对有机光电导材料和有机光电导体,存在高水平和大范围的需要。

通常,作为电子照相光电导体,无机光电导体已被广泛使用,其包含无机光电导材料例如硒、氧化锌或镉作为其活性材料。

尽管在某种程度上具有电子照相光电导体的基本性能,但无机光电导体具有难以形成感光层、层的可塑性差、成本高等问题。另外,通常无机光电导材料有毒,使得它们在生产和处理方面受到限制。

相反,有机光电导体具有感光层容易形成、柔韧、轻质和高度透明的多种优点。它们也易于设计成能够在广泛的波长范围内通过合适的敏化,具有良好感光性。因此近年来,电子照相光电导体已经主要发展为有机光电导体。

尽管早期的有机光电导体在感光性和耐用性方面具有一些缺陷,但这些缺陷已经通过功能分离的光电导体明显得以克服,功能分离光电导体中电荷产生和传输功能分别由不同的材料提供。

该功能分离的光电导体具有相对容易地生产以具有任何所需性能,因为负责电荷产生功能的电荷产生材料,负责电荷传输功能的电荷传输材料,各自可以选自广泛的材料范围。

作为用于功能分离的光电导体的电荷产生材料,已经研究了许多材料,例如酞菁颜料、方酸菁染料、偶氮颜料、苝颜料、多环醌颜料、花青染料、方酸染料和吡喃鎓盐染料,并且已经提出表现出高耐光性和高电荷产生能力的多种材料。

作为电荷传输材料,多种化合物是已知的,例如吡唑啉化合物(参见例如,日本专利公开No.Sho 61(1986)-189547-A)、腙化合物(参见例如日本专利公开No.2000-143654-A)、三苯胺化合物(参见例如日本专利公开No.Sho 58(1983)-32372-B)、茋化合物(参见例如日本专利公开No.Sho 58(1983)-198043-A和Hei 2(1990)-190862-A)和烯胺化合物(参见例如日本专利公开No.Hei 2(1990)-51162-A)。

要求电荷传输材料:(1)对光和热稳定;(2)对由电晕充电光电导体表面产生的臭氧、氮氧化物(NOx)、硝酸等稳定;(3)电荷传输能力高;(4)与有机溶剂和粘合剂树脂高度相容;和(5)容易生产,并且廉价。如上所述的传统电荷传输材料满足一些要求,但不是全部的高水平要求。

上述要求中,(3)″电荷传输能力高″是最重要的。这是因为用于光电导体的电荷传输材料的电荷传输能力必须足够高,以确保通过分散该材料和粘合剂树脂形成的光电导体表面层的光响应性高。

当光电导体用于复印机、激光束打印机等时,光电导体的表面层被一个或多个接触元件例如清洁刮刀和充电辊刮掉。为了增加复印机、激光束打印机等的耐用性,因此需要使表面层难以被所述接触元件刮掉,即它具有高度印刷耐用性。

如果作为表面层的电荷传输层中粘合剂树脂含量增加,以使该层更耐用,则该层的光响应性降低。这是因为传统电荷传输材料的电荷传输能力低,因此当由于增加粘合剂树脂含量而降低了电荷传输材料的含量时,电荷传输层的电荷传输能力进一步降低。

如果光电导体的光响应差,其剩余表面电位增加,因此重复使用光电导体没有充分减弱其表面电位。光电导体中,曝光区域中表面电荷没有充分消除,导致图像质量快速恶化。这就是为何要求光电导体的电荷传输材料具有足够的高电荷传输能力,以确保光响应性高的原因。

因为高速过程中从曝光到图像显影的时间短,所以要求用于该方法的光电导体具有高的光响应。这是为何要求电荷传输材料电荷传输能力高的另一个原因,如上述说明,电荷传输能力高有助于光响应性高。

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