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JP4178853B2 - Developing device and image forming apparatus - Google Patents
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JP4178853B2 - Developing device and image forming apparatus - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、像担持体表面に形成される静電潜像をトナーにより可視像化する現像装置および画像形成装置に関し、特に、トナーとキャリアとが含まれる二成分系の現像剤を用い、かつ、トナー濃度検知手段を用いずにトナー濃度を自律的に制御可能な現像装置、およびこれを用いた画像形成装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
一般に、電子写真方式等の画像形成装置で用いられる現像装置としては、感光体ドラム等の像担持体上に形成された静電潜像を現像剤にて可視像化するものが知られている。
【0003】
この種の現像装置には、現像剤として、トナーおよびキャリアが含まれる二成分現像剤を用いる態様、あるいは、トナーのみが含まれる一成分現像剤を用いる態様があるが、二成分現像剤を使用する態様にあっては、トナーの消費量が進むにつれてトナー濃度が低下するため、トナー濃度を維持する上で定期的にトナー補給が行われる。
このようなトナー補給は、例えばADCセンサやTCセンサのようなトナー濃度検知センサによりトナー濃度を検知し、この検知情報に基づいてトナー濃度が低下したと判断したときに行われる。
【0004】
ところが、この種の方式にあっては、トナー濃度検知センサによりトナー濃度を検知しなければならないため、トナー濃度検知センサやフィードバック機構が必要不可欠であるばかりか、検知対象の濃度パッチを作成する等、トナー濃度の検知システムが面倒であるという不具合がある。
そこで、このような不具合を解決する先行技術として、トナー濃度検知センサを用いずに、現像剤の動きによってトナーを取り込み、トナー濃度を自律的に制御するようにした現像装置が既に提供されている。
【0005】
この種の先行技術の代表的態様としては、例えば特公平5−67233号公報(先行技術1)所載のものがある。
これは、現像スリーブ上に磁性粒子層を形成し、容器内のトナー供給部においてこの磁性粒子層に接触するようにトナーを収容し、現像スリーブの回転に伴う磁性粒子層の磁性粒子の移動によって上記トナー供給部で磁性粒子層内にその外側のトナー層からトナーを取り込み、トナーと磁性粒子の混合された現像剤を規制部材で層厚規制して現像部に搬送する現像装置である。
【0006】
ここで、現像スリーブ内に固定された磁石は上記トナー供給部に対向する磁極を持たず、現像スリーブ回転方向に関して上記トナー供給部の下流側、かつ、上記規制部材の上流側に磁極を持ち、上記磁極の磁界が及ぶ範囲内の位置に現像スリーブと対向して設けられ、現像スリーブとの間に磁性粒子層の充満した領域を形成する遮蔽部材を有することを特徴としている。この現像装置は、トナー濃度の制御を必要としない。
【0007】
また、先行技術2(特開平9−197833号公報)では、内部に磁界発生手段を有し、トナーとキャリアとを含む二成分現像剤を担持搬送する現像剤担持体と、この現像剤担持体表面の現像剤量を規制する第1の規制部材と、第1の規制部材よりも上流側に設けられ且つトナー濃度の上昇に伴う現像剤層厚の増加分を通過させる第2の規制部材と、第1の規制部材と第2の規制部材との間に設けられる現像剤収容部と、この現像剤収容部に隣接し、現像剤担持体にトナーを供給するトナー収容部とを備え、現像剤担持体表面のトナー濃度の変化により、該現像剤とトナーとの接触状態を変化させ、現像剤担持体表面の現像剤のトナーの取り込み状態を変化させ、トナー供給を常時一定に自己制御する技術が開示されている。この現像装置は、小型化、低コスト化を図りつつ、トナー濃度の調整を容易に行うことができる。
【0008】
更に、先行技術3(特開2001−117370号公報)では、内部に磁界発生手段を有し、トナーとキャリアとを含む二成分現像剤を担持して搬送する現像剤担持体と、該現像剤担持体表面の現像剤量を規制する規制部材と、該規制部材で掻き取られた該現像剤を収容する現像剤収容部と、該現像剤収容部に隣接し、該現像剤担持体表面の該現像剤に接触して取り込まれるようにトナーを収容するトナー収容部とを備え、更に、該現像剤収容部に、該現像剤担持体に接触または近接して該現像剤担持体と同一回転方向に回転する回転部材を備え、該回転部材を該現像剤収容部内の該現像剤担持体の表面移動方向で最も上流側の位置に配設し、上流側のトナー収容部からのトナー供給を安定化させる技術が開示されている。
【0009】
更にまた、先行技術4(特開2000−66497号公報)では、現像剤担持体と、この現像剤担持体表面の現像剤量を規制する第1の規制部材と、この第1の規制部材の上流側に設けられて現像剤担持体表面に現像剤量を規制する第2の規制部材と、第1および第2の規制部材間に設けられて第1の規制部材で掻き落とされた現像剤を収納する現像剤収納部と、この現像剤収納部に隣接し、前記現像剤担持体に補給するトナーを収納するトナー収納部と、このトナー収納部と前記現像剤収納部とを連絡して、前記トナー収納部内のトナーを取り込んでトナー濃度を適正化する現像剤循環部を形成するトナー補給路と、そのトナー補給路に設けて前記現像剤循環部を攪拌する攪拌部材とを備え、トナー濃度による現像剤の嵩変動を利用し、トナー濃度の適性化を図る技術が開示されている。
【0010】
また、先行技術5(特開2000−275939号公報)では、現像剤担持体と、この現像剤担持体表面の現像剤量を規制する規制部材と、該規制部材で阻止された現像剤が滞留する現像剤滞留部と、この現像剤滞留部と連通する空間であるトナー補給口と、このトナー補給口を介して現像剤滞留部に隣接するトナー収容部とを備え、前記トナー補給口内にトナー攪拌部材を設け、現像剤中に安定的にトナーを供給する技術が開示されている。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
上記先行技術1〜5に挙げられたトナーの供給方式は、1.5成分現像方式といわれるが、これら1.5成分現像方式では、従来の2成分現像装置(オーガーによる現像剤の循環系を有するタイプなど)に比べて、現像装置内に充填してあるキャリアが少なく、現像剤の劣化が早い。1.5成分現像方式では、仕込み現像剤の量が少ないうえに、トナー濃度が自律的に略一定に維持される結果、使用によりトナーの帯電量TVが低下し、かぶりや過現像による文字のつぶれ等が発生したところで寿命と見なされる。現像性はトナーの帯電量TVとの相関性が高く、現像剤中のトナー濃度TC%を一定にすることより、トナーの帯電量TVを一定にすることが望ましいが、実際にはトナーの帯電量TVは徐々に低下してしまい、現像性も変動していく。
【0012】
したがって本発明は、トナー濃度検知センサやフィードバック機構等の複雑な装置機構を必要とせず低コストな、いわゆる1.5成分現像方式でありながら、現像剤の帯電性低下を抑制し、現像剤の寿命を向上させた現像装置、およびそれを用いた画像形成装置を提供することを目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、以下の本発明により達成される。すなわち第1の本発明は、内部に磁界発生手段を具備しかつトナーおよび磁性キャリアが含まれる二成分系の現像剤を搬送担持する現像剤担持体と、該現像剤担持体表面に搬送される現像剤量を規制する規制部材と、前記現像剤担持体に隣接しかつ規制部材の上流側にて現像剤を収容する現像剤収容部と、この現像剤収容部を介して前記現像剤担持体と連通して設けられかつトナーを供給可能に収容するトナー収容部とからなり、前記現像剤担持体近傍において現像剤がトナー収容部から供給されるトナーと接触しており、該現像剤のトナー濃度の変化に応じて、前記現像剤と前記トナー収容部から供給されるトナーとの接触状態が変化することによって、前記現像剤中への前記トナーの取り込み量を自律的に制御する、いわゆる1.5成分現像方式の現像装置であって、
前記トナー収容部に、トナーと共に磁性キャリアが含まれており、
トナーの消費に伴い、現像剤収容部に収容される現像剤中の磁性キャリア量が徐々に増加するとともにトナー濃度が低下することを特徴とする現像装置である。
【0014】
また、第2の本発明は、内部に磁界発生手段を具備しかつトナーおよび磁性キャリアが含まれる二成分系の現像剤を搬送担持する現像剤担持体と、該現像剤担持体表面に搬送される現像剤量を規制する規制部材と、前記現像剤担持体に隣接しかつ規制部材の上流側にて現像剤を収容する現像剤収容部と、この現像剤収容部を介して前記現像剤担持体と連通して設けられかつトナーを供給可能に収容するトナー収容部とからなり、前記現像剤担持体近傍において現像剤がトナー収容部から供給されるトナーと接触しており、該現像剤のトナー濃度の変化に応じて、前記現像剤と前記トナー収容部から供給されるトナーとの接触状態が変化することによって、前記現像剤中への前記トナーの取り込み量を自律的に制御する、トナー濃度検知手段を有しないいわゆる1.5成分現像方式の現像装置であって、
前記現像剤収容部および/または前記トナー収容部に、磁性キャリアを供給するキャリア収容部を備え、
トナーの消費に伴い、現像剤収容部に収容される現像剤中の磁性キャリア量が徐々に増加するとともにトナー濃度が低下することを特徴とする現像装置である。
【0015】
いわゆる1.5成分現像方式の現像装置において、
▲1▼上記第1の本発明では、前記トナー収容部に、トナーと共に磁性キャリアを含ませることで、
▲2▼上記第2の本発明では、前記現像剤収容部および/または前記トナー収容部に、磁性キャリアを供給するキャリア収容部を別途備えることで、
走行(現像装置の稼動)に応じて、それぞれ現像剤中に磁性キャリアが供給される。すると、サンプキャリア量(現像剤中のキャリアの量)が徐々に増加し、現像剤中のトナーの帯電量TVの低下が抑制され、現像剤の長寿命化を図ることができる。
【0016】
第1の本発明の現像装置においては、トナー収容部が、現像装置本体と着脱可能に形成されたトナーカートリッジとして構成されており、該トナーカートリッジに、トナーと共に磁性キャリアが含まれていることが好ましい。
また、第2の本発明の現像装置においても、トナー収容部が、現像装置本体と着脱可能に形成されたトナーカートリッジとして構成されていることが好ましい。
【0017】
一方、第3の本発明は、少なくとも、像担持体と、該像担持体表面に静電潜像を形成する潜像形成手段と、前記像担持体表面に形成された静電潜像を可視像化する現像手段と、を含む画像形成装置であって、
前記現像手段として、上記第1または第2の本発明の現像装置を用いたことを特徴とする画像形成装置である。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下、好ましい実施形態を挙げて、本発明を詳細に説明する。
<第1の実施形態>
第1の本発明の現像装置を用いた画像形成装置の一例としての、第1の実施形態の構成について説明する。
図1は、第1の実施形態の画像形成装置の概略を示す模式説明図である。
図1において、画像形成装置は、例えば電子写真方式を採用したものであって、感光体ドラム(像担持体)20と、この感光体ドラム20表面に形成された静電潜像を可視像化する現像装置(現像手段)30とを備えている。なお、本実施形態の画像形成装置は、感光体ドラム20表面に静電潜像を形成する潜像形成手段も具備するが、図示が省略されている。
【0019】
本実施形態において、現像装置30は、図1および図2に示すように、感光体ドラム20に向かって開口する現像ハウジング31を有し、この現像ハウジング31の開口に面して現像ロール(現像剤担持体)32を配設し、現像ハウジング31の開口上縁には現像ロール32表面の二成分系の現像剤Gの層厚が規制せしめられる規制部材33を設け、現像ハウジング31のうち、現像ロール32に隣接した部位には現像剤Gが収容される現像剤収容部34と、この現像剤収容部34を介して現像ロール32に連通し且つトナーが収容されるトナー収容部35とを形成したものである。
なお、本実施形態では、現像剤G中のトナーは、非磁性トナーを用いているが、キャリアと磁気特性が異なるものであれば、磁性トナーを用いても差し支えない。
【0020】
本実施形態において、現像ロール32は、図2に示すように、回転可能な非磁性のスリーブ321と、このスリーブ321の内部に固定的に配設された磁極ロール322とを備えている。スリーブ321は、その径が16mmφ、材質がアルミニウムで、十点平均表面粗さRzが20μmのものを用いた。
【0021】
そして、磁極ロール322にはロール本体の周囲に所定角度間隔で複数の磁極(本例では4極:S1(現像極),S2(搬送極),N1(トリミング極),N2(搬送極))が配設されており、トナーおよびキャリア(磁性キャリア)が含まれる現像剤Gが現像ロール32の外周に磁気的に付着するようになっている。なお、磁極構成は任意であり、現像剤収容部34に対向する部位に反発磁極を設け、現像ロール32上の現像剤層を一旦剥離するようにしてもよい。
更に、スリーブ321には所定の現像バイアスVBを印加するためのバイアス電源323が接続されている。
【0022】
更に、規制部材33は、例えばSUS304製の板材からなり、現像ロール32との間が現像剤Gの層厚規制用ギャップg0(例えば300〜600μm)となるだけ離間して配置されている。
そして、この規制部材33のレイアウトについては適宜選定して差し支えないが、本実施形態では、規制部材33はトリミング極(本例ではN1)より僅かに下流側に配置されている。
【0023】
また、現像剤収容部34は現像剤Gが収容されるスペースを有し、現像剤収容部34内のうち現像ロール32に近接(または接触)した部位に磁性ロール40が回転自在に配設されている。
そして、本実施形態では、現像剤収容部34の底部形状は現像ロール32および磁性ロール40に沿った湾曲形状を有しており、現像ロール32、磁性ロール40との間に所定間隔の現像剤搬送路を確保している。
【0024】
特に、本実施形態では、磁性ロール40は、軟磁性体のSUM製で径7mmφのロールであり、その表面粗さを例えば十点平均粗さRzで10〜30μm(本実施形態ではRz20μm)程度に粗面化した後、無電解Niメッキを施したものである。
【0025】
そして、この磁性ロール40は、現像ロール32の現像極S1の略反対側に位置する搬送極S2に対向した部位に所定のギャップg1(例えば0.8〜1.2mm)だけ離間して配設されており、この磁性ロール40の回転移動方向は、現像ロール32(正確にはスリーブ321)の対向部にて現像ロール32の回転移動方向と同一方向に設定されている。
【0026】
更に、本実施形態において、現像剤収容部34の底部のうち、磁性ロール40の近傍で現像ロール32の反対側には、例えばSUS304製の板材からなる補助規制部材50が取り付けられており、磁性ロール40と補助規制部材50との間のギャップg2(例えば0.4〜0.8mm)は前記ギャップg1よりも狭く設定されている。
更にまた、磁性ロール40には必要に応じて所定のバイアスを印加するためのバイアス電源41が接続される。ここでいうバイアス電源41とはトナーを現像ロール32側に転移させるような電界が形成されるようなバイアスを意味する。
【0027】
トナー収容部35には、収容されたトナーTが攪拌搬送せしめられるアジテータ351(図1参照)を有しており、このアジテータ351は例えば回転体に弾性フィルムを付けたもので、トナー収容部35の底壁面に沿ってトナーを掃き出すようにしたものである。
【0028】
そして、このトナー収容部35の底部形状はアジテータ351の移動回転軌跡に沿う湾曲形状を有しており、現像剤収容部34とトナー収容部35との間の連結部には連通口36が設けられ、この連通口36の下端縁はアジテータ351の中心軸位置より僅かに低く設定されている。
一方、前記連通口36の上端縁付近には塞き止めブロック37が設けられており、現像剤収容部34の現像剤Gがトナー収容部35側に混入する事態が有効に防止されている。
【0029】
更に、現像ロール32、磁性ロール40およびアジテータ351の駆動系については適宜選定して差し支えないが、例えば図3に示すように、現像ロール32およびアジテータ351は、第1の駆動モータ61および駆動伝達系(伝達ベルト、プーリ、ギアなど)62にて連動駆動されており、一方、磁性ロール40は、第2の駆動モータ63および駆動伝達系(伝達ベルト、プーリ、ギアなど)64にて駆動されている。
【0030】
次に、本実施形態の画像形成装置の作動を、現像装置を中心に説明する。
現像ロール32表面の現像剤層のトナー濃度TCが充分に高い場合を想定すると、現像ロール32の回転に伴って現像剤Gが再び現像ハウジング31に戻った場合、現像剤収容部34中の現像剤Gはトナー濃度TCが高いから、透磁率が低くなり、図4(a)および図5に示す現像剤挙動(流動性不良)を示す。図4(a)に示すように、磁性ロール40近傍の現像剤溜まりのトナー濃度TCが高い場合、透磁率が低下し、キャリアチェーンCCが短くなる。
【0031】
このとき、磁性ロール40は現像ロール32内の磁極ロール322による磁界にて磁化され、その表面に現像剤Gが磁気的に吸着し、磁性ロール40の回転方向に現像剤Gが搬送されるが、搬送/攪拌される現像剤の層厚が小さくなる。
すなわち、キャリアチェーンCCにおいては、図5に示すように、キャリアC相互間にあるトナーTがコロの役目をし、剪断力が伝わり難いため、磁性ロール40近傍の現像剤層(図5中mで示す内側に位置する現像剤層)は流動するが、この流動層G1の更に外側の現像剤層は磁力の影響を受けづらく搬送されない。これにより、トナー収容部35近傍の現像剤Gが停滞して不動層G2となり、現像剤GとトナーTが接触していてもトナーの取り込みが発生しなくなる。
【0032】
また、トナー濃度TCが高い場合、現像剤Gの嵩密度の上昇により現像剤Gの体積が上昇し、現像剤溜まり近傍空間を現像剤Gが埋め、トナーTの供給を阻害する効果も手伝っている。
このため、磁性ロール40の近傍に位置する現像剤Gが流動層G1として流動するが、その外側の多くの現像剤層が不動層G2として移動せず、現像剤溜まりが形成される。
それゆえ、トナー収容部35からのトナーは現像剤G中に取り込まれることなく、現像剤溜まりのところに滞留している。
【0033】
一方、トナーが急激に消費される場合を想定すると、現像ロール32上の現像剤層のトナー濃度TCが低くなるため、現像ロール32の回転に伴って現像剤Gが再び現像ハウジング31に戻った場合、現像剤収容部34中の現像剤Gはトナー濃度TCが低いから、透磁率が高くなり、図4(b)および図6に示す現像剤挙動(流動性良好)を示す。図4(b)に示すように、磁性ロール40近傍の現像剤溜まりのトナー濃度TCが低い場合には、現像剤Gの透磁率が上昇し、キャリアチェーンCCが長くなる。
【0034】
このとき、磁性ロール40は現像ロール32内の磁極ロール322による磁界にて磁化され、その表面に現像剤Gが磁気的に吸着し、磁性ロール40の回転方向に現像剤Gが搬送されるが、前記トナー濃度TCが充分に高い場合に比べ、搬送/攪拌される現像剤Gの層厚が大きくなる。
【0035】
すなわち、キャリアチェーンCCにおいては、図6に示すように、キャリアC相互間にあるトナーTが少ないため、コロとしての役目が弱く、キャリアC相互間に剪断力が伝わり易い。このため、磁性ロール40近傍のみならず、図6中mで示すように、磁性ロール40からある程度離間した部位まで現像剤層は流動する。
【0036】
ここで、現像剤Gのトナー濃度に応じ流動層G1が現像剤GとトナーT界面まで、および、図1および図2に示すトナー収容部35近傍の現像剤Gは磁性ロール40の回転方向に流動し、現像剤Gと接触するトナーTが現像剤に取り込まれる。なお、流動層G1の外側の現像剤層は不動層G2である。
【0037】
また、現像剤Gの嵩密度の低下により現像剤Gの体積が減少し、現像剤溜まり近傍空間が空き、空いた空間にトナーTが供給され埋まり、トナーTは取り込み易くなる効果も手伝っている。
このため、磁性ロール40から離れた部分までの多くの現像剤層が流動層G1として流動するため、その外側に不動層G2が形成されない。
【0038】
それゆえ、磁性ロール40の周囲には現像剤Gに大きな回転搬送力が作用するため、トナー収容部35からのトナーは回転搬送挙動の現像剤G中に逐次取り込まれることになり、磁性ロール40の回転により搬送される現像剤G中のトナー濃度が直ちに上昇する。
【0039】
このようにトナーが取り込まれた現像剤Gは磁性ロール40の回転に伴って強制的に移動せしめられるが、このような回転搬送挙動の現像剤Gの中にトナーTが順次拡散していき、キャリアチェーンCCの移動と共に充分に帯電され、現像ロール32側へと搬送される。
【0040】
それゆえ、トナー収容部35から供給されたトナーTは直ちに現像ロール32側に搬送されるのではなく、充分に帯電されながら現像ロール32側に移動していく。
よって、現像ロール32上の現像剤層のトナー濃度は直ちに自律的に制御される。
【0041】
特に、本実施形態では、磁性ロール40に補助規制部材50が配置されており、この補助規制部材50にて磁性ロール40上を搬送する現像剤Gは層規制される。
このため、規制部材(第1の規制部材)33で掻き落とされた現像剤Gと補助規制部材50(第2の規制部材)で掻き落とされた現像剤Gとは溜まりを形成しており、トナー収容部35の連通口36から供給されるトナーTと接触する。
【0042】
このように、補助規制部材50は有効に現像剤溜まりを形成するほか、現像ロール32と磁性ロール40との間での現像剤のジャミングや現像剤劣化を抑える作用や、磁性ロール40近傍の現像剤が磁性ロール40の回転より搬送されるが、過剰なトナーは磁性ロール40上の現像剤の穂立ちを規制することで掻き落とされるため、トナーが現像ロール32に直ぐに運ばれないようにし、未帯電のトナーによる画質ムラを防ぐ作用をする。勿論、本発明において補助規制部材50は必須ではない。
【0043】
以上の本実施形態の構成において、トナー収容部35に、トナーTと共にキャリア(磁性キャリア)Cが含まれていることが特徴的である。本発明においては、このトナーTとキャリアCとのトナー収容部35中における混合割合は、後述の<キャリア供給の作用・効果>に記載の内容を考慮して、適宜設定すればよいが、本実施形態においては、トナーTの所定量300gに対して、キャリアCが1g充填されている。これにより、トナーTの消費に伴い、キャリアCが少しずつ現像剤収容部34に供給される。
【0044】
なお、本実施形態において、トナー収容部35は現像装置30に一体で備えられているが、トナー収容部35を含むトナーカートリッジを現像装置に着脱可能に装着する態様であっても構わない。この際、本実施形態と同様の構成であれば、トナーカートリッジ内には、トナーT:300gに対してキャリアC:1gが充填される。
【0045】
このように、本実施形態では、トナー収容部35に、トナーTと共にキャリアCを含ませることで、走行に応じて、現像剤収容部34における現像剤G中にキャリアCが供給される。すると、サンプキャリア量(現像剤G中のキャリアCの量)が徐々に増加し、現像剤G劣化によるトナーTの帯電量TVの低下が抑制され、現像剤Gの長寿命化を図ることができる。
キャリア供給の作用・効果については、後述の<キャリア供給の作用・効果>の項において詳述する。
【0046】
<第2の実施形態>
第2の本発明の現像装置を用いた画像形成装置の一例としての、第2の実施形態の構成について説明する。
図7は、第2の実施形態の画像形成装置の概略を示す模式説明図である。
【0047】
図7において、画像形成装置は、第1の実施形態1と略同様(但し、規制部材33の形状や現像ロール32の磁極レイアウトは第1の実施形態と若干相違する。)の現像装置30’を備えているが、この現像装置30’は第1の実施形態と異なる塞き止めブロック38を備え、更にトナー収容部35の上部には、キャリア収容部70が配されている。
なお、第1の実施形態と同様の構成要素については、第1の実施形態と同一の符号を付して、ここではその詳細な説明を省略する。
【0048】
塞き止めブロック38は、規制部材33に隣接して設けられているが、磁性ロール40との間に所定のギャップを保持した状態で対向する突出部381を備えている。現像剤収容部34での現像剤Gの挙動に着目すると、現像剤Gは磁性ロール40の回転に伴って回転移動するほか、規制部材33による現像剤Gの掻き取りに伴って移動する。
このとき、塞き止めブロック38は、規制部材33により掻き取られた現像剤Gがトナー収容部35側へ移動していくのを塞き止め、現像剤収容部34内の現像剤Gがトナー収容部35に混入する事態は有効に回避される。
【0049】
また、塞き止めブロック38の突出部381は、規制部材33により掻き取られた現像剤Gが磁性ロール40側に移動していくのを塞き止める。
このため、磁性ロール40周辺部の現像剤Gの挙動が、規制部材33の掻き取りに伴う現像剤G挙動の影響で、不必要に活発化することはなくなり、トナー収容部35からのトナーが現像剤収容部34内の現像剤G中へ過剰に取り込まれることはなく、トナーの取り込み特性が極めて安定する。
【0050】
また、本実施形態では、キャリア収容部70に補給用のキャリアCが充填されており、トナー収容部35に、キャリアCを供給することができる構成となっている。なお、本実施形態では、キャリア収容部70は、トナー収容部35に、キャリアを供給する構成となっているが、第2の本発明においては、現像剤収容部34に直接、あるいはトナー収容部35および現像剤収容部34に、キャリアを供給する構成でも構わない。
【0051】
キャリア収容部70は、円筒状で軸が略水平に保たれた状態で配置された、補給用のキャリアCを15g(スタート時)内部に収容する容器71と、その容器71の内部下方に、ロール状で軸が略水平に保たれた状態で配置されたキャリア供給用ロール72と、中央部に所定間隔でスリットSが穿孔されたパンチングメタル73と、から構成される。
【0052】
キャリア供給用ロール72は、シャフト表面に例えばウレタン製発泡層が形成されてなり、パンチングメタル73のスリットSは、幅0.75mm、長さ10mmで、容器71やキャリア供給用ロール72の軸と平行に複数、所定間隔で穿孔されたものである。
【0053】
本実施形態では、現像装置30’の走行により、キャリア供給用ロール72がごく低回転数で回転し、パンチングメタル73に摺擦され、キャリア供給用ロール72の発泡層の凹部に入ったキャリアCをパンチングメタル73のスリットSによってしごき出して、キャリアCをトナー収容部35に落とす構成となっている。キャリア供給用ロール72の回転は、現像ロール32からの駆動を利用して駆動し、その回転数は本実施形態においては約0.1rpmである。
【0054】
このように、本実施形態では、トナー収容部35にキャリアCを供給するキャリア収容部70を別途備えることで、トナー収容部35にキャリアCを供給し、トナーTと共にキャリアCを含ませることができ、走行に応じて、現像剤収容部34における現像剤G中にキャリアCが供給される。すると、サンプキャリア量(現像剤G中のキャリアCの量)が徐々に増加し、現像剤G劣化によるトナーTの帯電量TVの低下が抑制され、現像剤Gの長寿命化を図ることができる。
【0055】
キャリア供給の作用・効果については、後述の<キャリア供給の作用・効果>の項において詳述する。
本実施形態において、キャリア収容部70は、現像装置30’本体に一体化して組み込まれており、キャリア収容部70のカートリッジ交換はできないようになっている。しかし、現像装置30’の寿命が尽きるまでの間に必要十分な量の補給用のキャリアCを容器71に予め収容しておき、現像装置30’の寿命が尽きるまでと容器71に収容されたキャリアCが空になるまでとが一致するように、キャリアCを少しずつトナー収容部35に落とす構成としておき、現像装置30’の寿命が尽きた段階で、キャリア収容部70を含む現像装置30’ごと交換することとすれば問題ない。
【0056】
本実施形態では、現像装置30’の寿命は50kPV(PV=Print Volume(プリント枚数)、kPV=×1000枚)であり、容器71に予め収容された15gの補給用のキャリアCは、15g/50kPV=0.3g/kPVの供給量でトナー収容部35に供給され、50kPVの稼動後に、空のキャリア収容部70を含む、寿命を全うした現像装置30’ごと交換する。勿論、キャリア収容部70をカートリッジ状にして、現像装置30’全体よりも短いインタバルで、あるいは異なるタイミングで交換する態様としても構わない。
なお、本実施形態において、トナー収容部35は現像装置30に一体で備えられているが、トナー収容部35を含むトナーカートリッジを現像装置に着脱可能に装着する態様であっても構わない。
【0057】
以上、本発明の現像装置および画像形成装置について、2つの実施形態を挙げて説明したが、本発明は、これら構成に限定されるものではなく、例えば既述の先行技術1〜5に記載されているような、いわゆる1.5成分現像方式の現像装置ないし画像形成装置であれば、問題なく本発明の構成を適用することができる。
【0058】
<キャリア供給の作用・効果>
以下に、本発明によるキャリア供給の作用・効果について、具体例を挙げて説明する。
トナーの帯電量(トライボ)TVは、
TV=a/(TC%+b)・・・(式1)
で表すことができる。ここで、aおよびbは共に係数であり、aは環境および現像剤の劣化状態により決まる劣化係数であるが、bは環境および現像剤の劣化に対し略一定値で推移するため、定数と考えて差し支えない。なお、TC%は、現像剤中におけるトナー濃度である。
【0059】
上記(式1)中、aは現像剤の劣化により低下するため、自律的に現像剤中におけるトナー濃度TC%を一定に保つと、現像剤の劣化と共にトナーの帯電量TVが低下してしまう。現像剤の劣化は、キャリア表面がトナー成分により汚染され、帯電能力が低下するために主として引き起こされるので、消費されたトナー量に相関が高い。
【0060】
本発明の現像装置においては、トナーの消費に伴い、少しずつキャリアが現像剤収容部に供給されるため、サンプキャリア量が上昇し、現像剤収容部内の現像剤の量(即ち体積)は徐々に上昇する。これにより現像剤中のトナー濃度TC%が低下し、現像剤の嵩が低下しても、上述の流動層と停滞層の界面(図5および図6におけるm)の位置が、サンプキャリア量が増えた分だけ、よりトナー収容部側にシフトしている(図6の状態)ため、トナー取り込みが開始されるトナー濃度TC%が、より低TC%側にシフトすることになる。即ち、自律的に制御されるトナーの濃度がサンプ量の増加に伴い、徐々に低下することになる。
【0061】
したがって、上記手段により、現像剤の劣化状態に応じてトナー濃度TC%を低下させることができ、トナーの帯電量TVの低下を防ぐことができる。
サンプキャリア量Wは、キャリア供給により増加するので、プリント枚数(PV)の関数で、W(PV)[g]と表すことができる。
【0062】
1PV当たりのキャリア供給量をm[g]とおく。走行画像密度が平均的画像密度を想定して以下議論すれば、mはPVによらず一定値と見なされる。キャリア供給が無い状態で稼動した時の現像剤劣化係数をaとおくと、aはプリント枚数(PV)の関数として、a(PV)[μC/g/%]とおくことができる。キャリア供給がある状態で稼動した時の現像剤劣化係数をAとおくと、Aはプリント枚数(PV)の関数として、A(PV)[μC/g/%]とおくことができる。
このとき、1PVごとに現像剤の履歴を追いかけると、下記表1のようになる。
【0063】
【表1】

Figure 0004178853
【0064】
一方、飽和安定TC%(sat)(走行により自律的に制御されて安定化するトナー濃度TC%)は、サンプキャリア量に対してリニアな特性がある。
ここで、キャリアとして体積平均粒径35μmのものを用い、トナーとして非磁性トナーで、体積平均粒径は8.5μmのものを用い、現像剤の劣化が加速する条件である高温高湿(28℃85%RH)下で、プリント画像密度20%(面積割合)で現像装置を稼動させた、具体的な一例を挙げてキャリア供給による作用・効果を説明する。勿論、これはあくまでも一例であり、本発明はこの例に限定されるものではない。
【0065】
図8に、本例における飽和安定TC%(sat)とサンプキャリア量Wの関係を示す。図8のグラフから、飽和安定TC%(sat)とサンプキャリア量Wとの関係として、下記(式2)が求められる。
【0066】
【数1】
Figure 0004178853
【0067】
プリント枚数nPVからサンプキャリア量W(n)が求まり、このときの飽和安定TC%(sat)が上記(式2)により求まり、飽和安定TC%(sat)と現像剤劣化係数A(n)から上記(式1)によりトナーの帯電量TV(n)が得られる。
【0068】
図9は、スタート時のサンプキャリア量が60gの場合における本例の現像装置を走行させた際の、プリント枚数とサンプキャリア量(g)との関係を示すグラフであり、横軸にプリント枚数(kPV)、縦軸にサンプキャリア量(g)をプロットしたものである。
【0069】
また、凡例に示す数値は、トナー収容部(トナーカートリッジである場合を含む)内における、トナー300g当たりのキャリア質量(単位:g、以下、「キャリア供給量」と称する。)を示す(凡例について、以降のグラフにおいても同様。)。0gはキャリア供給無しのケースであり、像担持体へのキャリア転移等による目減りはほとんど無視できる程度であることから、当然ながらサンプキャリア量はほぼ一定となる。
【0070】
図9のグラフ中の△印は、キャリア供給有りの加速テストにて得られたサンプキャリア量の推移データを加速係数分補正した、キャリア供給量1gに相当するプロットである。図9のグラフからわかるように、キャリア供給量が多いほど、走行により、サンプキャリア量が上昇して行く。
【0071】
図10は、スタート時のサンプキャリア量550g、キャリア供給無しで、本例の現像装置とマグロール径および回転数の同じ2成分現像装置を走行させた際の、プリント枚数と現像剤劣化係数との関係を示すグラフであり、横軸にプリント枚数(kPV)、縦軸に現像剤劣化係数をプロットし、かつ、その回帰曲線を表したものである。また、図11は、同様にプリント枚数と現像剤劣化係数との関係を示すグラフであるが、スタート時のサンプキャリア量を60gとし、キャリア供給量を0〜2.5gの間で振ったものである。
【0072】
ただし、図11のグラフは、補正を掛けることにより値を外挿して求めたものである。例えば、凡例のキャリア供給量0gのケースでは、図10のグラフをもとに、サンプキャリア量60g相当に補正した、キャリア供給がない場合の劣化特性で、既述のa(PV)曲線を意味する。サンプキャリア量が少ないときは同じ走行量であっても現像剤の劣化は加速され、サンプキャリア量550gに対して60gでは、経験的に2.5倍に加速されることが分っており、2.5倍の補正が掛かっている。他はA(PV)曲線を示す。
図11のグラフから、キャリア供給量が多いほど、走行により、現像剤の劣化が抑制されることがわかる。
【0073】
図12は、スタート時のサンプキャリア量を60gとして走行を想定した際の、プリント枚数と飽和安定TC%との関係を示すグラフであり、横軸にプリント枚数(kPV)、縦軸に飽和安定TC%をプロットしたものである。図12のグラフから、キャリア供給量が多いほど、走行により、飽和安定TC%が減少していることがわかる。
【0074】
図13は、スタート時のサンプキャリア量を60gとして走行を想定した際の、プリント枚数とトナーの帯電量(トライボ)との関係を示すグラフであり、横軸にプリント枚数(kPV)、縦軸にトナーの帯電量TVの関係をプロットしたものである。
【0075】
なお、図12および図13中の○印は、加速テストで得られた現像剤劣化係数が300の現像剤を用いて、サンプキャリア量70gで得られた飽和安定TC%とトナーの帯電量TVのデータであるが、図11と図9のグラフから、劣化レベル15kPVで、キャリア供給量2.5gに相当する条件に対応させ、プロットしてある。飽和安定TC%が低下した分、トナーの帯電量TVの低下を防いでいることがわかる。
【0076】
凡例のキャリア供給量0gのケースは、キャリアの供給がないときにおけるトナーの帯電量TVの推移を示すが、現像剤の劣化とともに急速にトナーの帯電量TVが低下し、かぶりや過現像による文字のつぶれ等の画質上のディフェクトが問題になる15μC/gのレベルとの交点から、現像剤の寿命が、約15kPVであることがわかる。
【0077】
一方、キャリアの供給がある場合は、300gトナーあたりのキャリア充填量が0.5g、1.0g、1.5g、2.0g、2.5gと増加するにしたがって、トナーの帯電量TVの低下を防ぐ効果が見られる。ただし、キャリア供給量が多すぎると、現像装置内のサンプキャリア量が増加しすぎて張り詰めた状態(パンパンな状態)となってしまい、また自律的にトナーの混合割合の制御が行えるサンプキャリア量の範囲とすべきであることを考慮すると、本例ではサンプキャリア量80g以下の範囲で用いることが望ましい。このため、トナーの帯電量TVの低下を防ぎつつ、上述の不具合を回避し得る設定としては、トナー300g当たり1gのキャリア供給が適切である。このとき、かぶりや過現像による文字のつぶれ等の画質上のディフェクトが問題になる15μC/gのレベルとの交点から、現像剤の寿命が約30kPVとなることがわかる。すなわち、現像剤、更にはそれを内包する現像装置の寿命が、約2倍に延長される。
【0078】
このように、いわゆる1.5成分系である本例の現像装置において、ごく少量のキャリア供給でもって、現像装置の寿命を約2倍に延長することができ、枚あたりコストの低減が図れる。また、現像剤の劣化によるかぶり、モトル不良の改善が図れる。
【0079】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、トナー濃度検知センサやフィードバック機構等の複雑な装置機構を必要とせず低コストな、いわゆる1.5成分現像方式でありながら、現像剤の帯電性低下を抑制し、現像剤の寿命を向上させた現像装置、およびそれを用いた画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 第1の実施形態の画像形成装置の概略を示す模式説明図である。
【図2】 図1の画像形成装置における要部拡大図である。
【図3】 図1の画像形成装置における現像装置の駆動系を示す説明図である。
【図4】 (a)はトナー濃度が低く透磁率が高い状態における現像装置の磁性ロール周辺の現像剤の挙動を示す説明図、(b)はトナー濃度が高く透磁率が低い状態における現像装置の磁性ロール周辺の現像剤の挙動を示す説明図である。
【図5】 トナー濃度が高く流動性が悪い状態における磁性ロール周辺の現像剤の挙動を示す拡大説明図である。
【図6】 トナー濃度が低く流動性が良い状態における磁性ロール周辺の現像剤の挙動を示す拡大説明図である。
【図7】 第2の実施形態の画像形成装置の概略を示す模式説明図である。
【図8】 キャリア供給の作用・効果を確認する具体例における、飽和安定TC%(sat)とサンプキャリア量Wの関係を示すグラフである。
【図9】 キャリア供給の作用・効果を確認する具体例であって、初期におけるサンプキャリア量が60gの場合における現像装置を走行させた際の、プリント枚数とサンプキャリア量(g)との関係を示すグラフである。
【図10】 キャリア供給の作用・効果を確認する具体例であって、スタート時のサンプキャリア量550g、キャリア供給無しでマグロール径および回転数が同じ2成分現像装置を走行させた際の、プリント枚数と現像剤劣化係数との関係を示すグラフである。
【図11】 キャリア供給の作用・効果を確認する具体例であって、スタート時のサンプキャリア量を60gとし、キャリア供給量を0〜2.5gの間で振って、現像装置の走行を想定した際の、プリント枚数と現像剤劣化係数との関係を示すグラフおよびテストデータのプロットである。
【図12】 キャリア供給の作用・効果を確認する具体例であって、スタート時のサンプキャリア量を60gとしての走行を想定した際の、プリント枚数と飽和安定TC%との関係を示すグラフおよびテストデータのプロットである。
【図13】 キャリア供給の作用・効果を確認する具体例であって、スタート時のサンプキャリア量を60gとしての走行を想定した際の、プリント枚数とトナーの帯電量との関係を示すグラフおよびテストデータのプロットである。
【符号の説明】
20 感光体ドラム(像担持体)
30 現像装置
31 現像ハウジング
32 現像ロール(現像剤担持体)
33 規制部材
34 現像剤収容部
35 トナー収容部
36 連通口
37、38 ブロック
40 磁性ロール
41 バイアス電源
50 補助規制部材
61、63 駆動モータ
70 キャリア収容部
71 容器
72 キャリア供給用ロール
73 パンチングメタル
321 スリーブ
322 磁極ロール
323 バイアス電源
351 アジテータ
381 突出部[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a developing device and an image forming device that visualize an electrostatic latent image formed on the surface of an image carrier with toner, and in particular, using a two-component developer containing toner and a carrier, The present invention also relates to a developing device capable of autonomously controlling the toner density without using a toner density detecting means, and an image forming apparatus using the same.
[0002]
[Prior art]
In general, as a developing device used in an image forming apparatus such as an electrophotographic system, an electrostatic latent image formed on an image carrier such as a photosensitive drum is visualized with a developer. Yes.
[0003]
This type of developing device has a mode in which a two-component developer containing toner and carrier is used as a developer, or a mode in which a one-component developer containing only toner is used, but a two-component developer is used. In this mode, the toner concentration decreases as the toner consumption progresses, so that the toner is regularly replenished to maintain the toner concentration.
Such toner replenishment is performed when the toner concentration is detected by a toner concentration detection sensor such as an ADC sensor or a TC sensor, and it is determined that the toner concentration is lowered based on the detection information.
[0004]
However, in this type of system, since the toner density must be detected by the toner density detection sensor, the toner density detection sensor and the feedback mechanism are indispensable, and a density patch to be detected is created. The toner density detection system is troublesome.
Therefore, as a prior art for solving such a problem, there has already been provided a developing device in which toner is taken in by the movement of the developer and the toner concentration is controlled autonomously without using the toner concentration detection sensor. .
[0005]
As a typical aspect of this type of prior art, for example, there is one described in Japanese Patent Publication No. 5-67233 (prior art 1).
This is because the magnetic particle layer is formed on the developing sleeve, the toner is accommodated in the toner supply portion in the container so as to be in contact with the magnetic particle layer, and the magnetic particle layer moves as the developing sleeve rotates. In the developing device, the toner supply unit takes in the toner from the outer toner layer into the magnetic particle layer, and the developer mixed with the toner and the magnetic particles is regulated in layer thickness by a regulating member and conveyed to the developing unit.
[0006]
Here, the magnet fixed in the developing sleeve does not have a magnetic pole facing the toner supply unit, and has a magnetic pole on the downstream side of the toner supply unit and the upstream side of the regulating member in the developing sleeve rotation direction, A shield member is provided at a position within the range covered by the magnetic field of the magnetic pole so as to face the developing sleeve, and forms a region filled with the magnetic particle layer between the developing sleeve. This developing device does not require toner density control.
[0007]
In Prior Art 2 (Japanese Patent Laid-Open No. 9-197833), a developer carrier having a magnetic field generating means therein and carrying and transporting a two-component developer containing toner and carrier, and this developer carrier A first regulating member that regulates the amount of developer on the surface; a second regulating member that is provided on the upstream side of the first regulating member and that allows an increase in the developer layer thickness due to an increase in toner concentration to pass therethrough; A developer accommodating portion provided between the first restricting member and the second restricting member; and a toner accommodating portion that is adjacent to the developer accommodating portion and supplies toner to the developer carrying member. By changing the toner density on the surface of the developer carrier, the contact state between the developer and the toner is changed, the toner intake state of the developer on the surface of the developer carrier is changed, and the toner supply is always self-controlled to be constant. Technology is disclosed. This developing device can easily adjust the toner density while reducing the size and cost.
[0008]
Further, in Prior Art 3 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-117370), a developer carrier having a magnetic field generating means therein and carrying and transporting a two-component developer containing toner and carrier, and the developer A regulating member that regulates the amount of developer on the surface of the carrier, a developer accommodating portion that accommodates the developer scraped by the regulating member, and adjacent to the developer accommodating portion, on the surface of the developer bearing member A toner container for storing toner so that the developer is brought into contact with the developer; and the developer container is in contact with or close to the developer carrier and rotates in the same direction as the developer carrier. A rotating member that rotates in a direction, and is disposed at a position on the most upstream side in the direction of surface movement of the developer carrier in the developer accommodating portion, and supplies toner from the upstream toner accommodating portion. Techniques for stabilization are disclosed.
[0009]
Furthermore, in Prior Art 4 (Japanese Patent Laid-Open No. 2000-66497), a developer carrying member, a first regulating member that regulates the amount of developer on the surface of the developer carrying member, and the first regulating member A second regulating member provided on the upstream side for regulating the developer amount on the surface of the developer carrying member, and a developer provided between the first and second regulating members and scraped off by the first regulating member A developer storage section that stores toner, a toner storage section that is adjacent to the developer storage section and stores toner to be replenished to the developer carrier, and the toner storage section and the developer storage section A toner replenishment path that forms a developer circulation part that takes in the toner in the toner storage part and optimizes the toner concentration, and a stirring member that is provided in the toner replenishment path and agitates the developer circulation part. By utilizing the change in the developer bulk due to the density, Technique to improve suitability of the over concentration is disclosed.
[0010]
In Prior Art 5 (Japanese Patent Laid-Open No. 2000-275939), a developer carrier, a regulating member for regulating the amount of developer on the surface of the developer carrier, and a developer blocked by the regulating member are retained. And a toner replenishing port which is a space communicating with the developer reserving portion, and a toner containing portion adjacent to the developer reserving portion via the toner replenishing port, and a toner replenishing port A technique for providing a stirring member and stably supplying toner into a developer is disclosed.
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
The toner supply methods mentioned in the above prior arts 1 to 5 are called 1.5-component development methods. In these 1.5-component development methods, a conventional two-component development device (a developer circulation system by an auger is used). Compared to the type having the same), the number of carriers filled in the developing device is small, and the developer is rapidly deteriorated. In the 1.5-component development system, the amount of charged developer is small, and the toner concentration is maintained autonomously at a substantially constant level. When crushing or the like occurs, it is regarded as the lifetime. The developability has a high correlation with the toner charge amount TV, and it is desirable to make the toner charge amount TV constant by making the toner concentration TC% in the developer constant. The amount TV gradually decreases, and the developability also changes.
[0012]
Accordingly, the present invention does not require a complicated device mechanism such as a toner density detection sensor and a feedback mechanism, and is a low-cost, so-called 1.5-component development system. It is an object of the present invention to provide a developing device having an improved life and an image forming apparatus using the developing device.
[0013]
[Means for Solving the Problems]
The above object is achieved by the present invention described below. That is, according to the first aspect of the present invention, there is provided a developer carrying member having a magnetic field generating means therein and carrying and carrying a two-component developer containing toner and a magnetic carrier, and conveyed to the surface of the developer carrying member. A regulating member that regulates the amount of developer; a developer accommodating portion that accommodates the developer adjacent to the developer bearing member and upstream of the regulating member; and the developer bearing member via the developer accommodating portion A toner container that is provided in communication with the toner container so that toner can be supplied, and in the vicinity of the developer carrier, the developer is in contact with the toner supplied from the toner container, and the toner of the developer The amount of the toner taken into the developer is autonomously controlled by changing the contact state between the developer and the toner supplied from the toner container in accordance with the change in density. .5 components A developing device of the image type,
The toner container includes a magnetic carrier together with the toner,
As the toner is consumed, the amount of magnetic carrier in the developer accommodated in the developer accommodating portion gradually increases. As the toner density decreases This is a developing device.
[0014]
The second aspect of the present invention also includes a developer carrying member having a magnetic field generating means therein and carrying and carrying a two-component developer containing toner and a magnetic carrier, and the developer carrying member conveyed to the surface of the developer carrying member. A regulating member that regulates the amount of developer to be developed, a developer containing portion that is adjacent to the developer carrying member and that is upstream of the regulating member, and that contains the developer via the developer containing portion A toner container that is provided in communication with the body and accommodates the toner so that the toner can be supplied. The developer is in contact with the toner supplied from the toner container near the developer carrier. Autonomously controlling the amount of toner taken into the developer by changing the contact state between the developer and the toner supplied from the toner container in accordance with a change in toner density; Does not have toner density detection means A so-called 1.5-component developing system developing device,
A carrier container for supplying a magnetic carrier to the developer container and / or the toner container;
As the toner is consumed, the amount of magnetic carrier in the developer accommodated in the developer accommodating portion gradually increases. As the toner density decreases This is a developing device.
[0015]
In a so-called 1.5-component developing system developing device,
(1) In the first aspect of the present invention, the toner container includes a magnetic carrier together with the toner,
(2) In the second aspect of the present invention, the developer container and / or the toner container is provided with a carrier container for supplying a magnetic carrier.
A magnetic carrier is supplied into the developer according to the running (operation of the developing device). Then, the sump carrier amount (the amount of carrier in the developer) is gradually increased, the decrease in the charge amount TV of the toner in the developer is suppressed, and the life of the developer can be extended.
[0016]
In the developing device according to the first aspect of the present invention, the toner containing portion is configured as a toner cartridge formed to be detachable from the developing device main body, and the toner cartridge includes a magnetic carrier together with the toner. preferable.
In the developing device of the second aspect of the present invention, it is preferable that the toner containing portion is configured as a toner cartridge formed to be detachable from the developing device main body.
[0017]
On the other hand, the third aspect of the present invention allows at least an image carrier, latent image forming means for forming an electrostatic latent image on the surface of the image carrier, and an electrostatic latent image formed on the surface of the image carrier. An image forming apparatus comprising: a developing unit that visualizes the image;
An image forming apparatus using the developing device according to the first or second aspect of the present invention as the developing unit.
[0018]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to preferred embodiments.
<First Embodiment>
The configuration of the first embodiment will be described as an example of an image forming apparatus using the developing device of the first aspect of the present invention.
FIG. 1 is a schematic explanatory view showing an outline of the image forming apparatus of the first embodiment.
In FIG. 1, the image forming apparatus employs, for example, an electrophotographic system, and a photosensitive drum (image carrier) 20 and an electrostatic latent image formed on the surface of the photosensitive drum 20 are visible images. And a developing device (developing means) 30 to be converted. Note that the image forming apparatus according to the present embodiment also includes a latent image forming unit that forms an electrostatic latent image on the surface of the photosensitive drum 20, but the illustration is omitted.
[0019]
In the present embodiment, as shown in FIGS. 1 and 2, the developing device 30 has a developing housing 31 that opens toward the photosensitive drum 20, and faces the opening of the developing housing 31, and includes a developing roll (developing). And a regulating member 33 for regulating the layer thickness of the two-component developer G on the surface of the developing roll 32 is provided at the upper edge of the opening of the developing housing 31. A developer accommodating portion 34 that accommodates the developer G and a toner accommodating portion 35 that communicates with the developing roll 32 through the developer accommodating portion 34 and accommodates toner are disposed in a portion adjacent to the developing roller 32. Formed.
In this embodiment, a non-magnetic toner is used as the toner in the developer G, but a magnetic toner may be used as long as the magnetic characteristics are different from those of the carrier.
[0020]
In the present embodiment, as shown in FIG. 2, the developing roll 32 includes a rotatable nonmagnetic sleeve 321 and a magnetic pole roll 322 fixedly disposed inside the sleeve 321. A sleeve 321 having a diameter of 16 mmφ, a material of aluminum, and a ten-point average surface roughness Rz of 20 μm was used.
[0021]
The magnetic pole roll 322 has a plurality of magnetic poles (four poles in this example: S1 (developing pole), S2 (conveying pole), N1 (trimming pole), N2 (conveying pole)) around the roll body at a predetermined angular interval. The developer G containing toner and carrier (magnetic carrier) is magnetically attached to the outer periphery of the developing roll 32. The magnetic pole configuration is arbitrary, and a repulsive magnetic pole may be provided at a portion facing the developer containing portion 34 so that the developer layer on the developing roll 32 is once peeled off.
Further, a bias power source 323 for applying a predetermined developing bias VB is connected to the sleeve 321.
[0022]
Further, the regulating member 33 is made of, for example, a plate material made of SUS304, and is disposed so as to be separated from the developing roll 32 by a layer thickness regulating gap g0 (for example, 300 to 600 μm) of the developer G.
The layout of the regulating member 33 may be selected as appropriate, but in the present embodiment, the regulating member 33 is disposed slightly downstream from the trimming pole (N1 in this example).
[0023]
The developer accommodating portion 34 has a space for accommodating the developer G, and the magnetic roll 40 is rotatably disposed in a portion of the developer accommodating portion 34 that is close to (or in contact with) the developing roll 32. ing.
In the present embodiment, the bottom shape of the developer accommodating portion 34 has a curved shape along the developing roll 32 and the magnetic roll 40, and the developer at a predetermined interval between the developing roll 32 and the magnetic roll 40. A conveyance path is secured.
[0024]
In particular, in this embodiment, the magnetic roll 40 is a soft magnetic SUM-made roll having a diameter of 7 mmφ, and its surface roughness is, for example, about 10 to 30 μm (Rz 20 μm in this embodiment) in terms of a ten-point average roughness Rz. After roughening, electroless Ni plating is applied.
[0025]
The magnetic roll 40 is arranged at a predetermined gap g1 (for example, 0.8 to 1.2 mm) at a position facing the conveyance pole S2 located on the substantially opposite side of the development pole S1 of the development roll 32. Thus, the rotational movement direction of the magnetic roll 40 is set to the same direction as the rotational movement direction of the developing roll 32 at the facing portion of the developing roll 32 (more precisely, the sleeve 321).
[0026]
Further, in the present embodiment, an auxiliary regulating member 50 made of a plate material made of SUS304, for example, is attached to the bottom of the developer accommodating portion 34 in the vicinity of the magnetic roll 40 and on the opposite side of the developing roll 32. A gap g2 (for example, 0.4 to 0.8 mm) between the roll 40 and the auxiliary regulating member 50 is set to be narrower than the gap g1.
Furthermore, the magnetic roll 40 is connected to a bias power source 41 for applying a predetermined bias as required. The bias power source 41 here means a bias that generates an electric field that transfers toner to the developing roll 32 side.
[0027]
The toner storage unit 35 includes an agitator 351 (see FIG. 1) in which the stored toner T is agitated and conveyed. The agitator 351 is formed by attaching an elastic film to a rotating body, for example. The toner is swept out along the bottom wall surface.
[0028]
The bottom shape of the toner storage portion 35 has a curved shape along the movement rotation locus of the agitator 351, and a communication port 36 is provided at a connection portion between the developer storage portion 34 and the toner storage portion 35. The lower end edge of the communication port 36 is set slightly lower than the central axis position of the agitator 351.
On the other hand, a blocking block 37 is provided in the vicinity of the upper end edge of the communication port 36, and the situation in which the developer G in the developer accommodating portion 34 is mixed into the toner accommodating portion 35 side is effectively prevented.
[0029]
Further, the drive system of the developing roll 32, the magnetic roll 40, and the agitator 351 may be appropriately selected. For example, as shown in FIG. 3, the developing roll 32 and the agitator 351 are connected to the first drive motor 61 and drive transmission. The magnetic roll 40 is driven by a second drive motor 63 and a drive transmission system (transmission belt, pulley, gear, etc.) 64. ing.
[0030]
Next, the operation of the image forming apparatus of the present embodiment will be described focusing on the developing device.
Assuming that the toner concentration TC of the developer layer on the surface of the developing roll 32 is sufficiently high, when the developer G returns to the developing housing 31 as the developing roll 32 rotates, the development in the developer containing portion 34 is performed. Since the agent G has a high toner concentration TC, the magnetic permeability is low, and the developer behavior (poor fluidity) shown in FIGS. 4A and 5 is exhibited. As shown in FIG. 4A, when the toner concentration TC in the developer pool near the magnetic roll 40 is high, the magnetic permeability is lowered and the carrier chain CC is shortened.
[0031]
At this time, the magnetic roll 40 is magnetized by a magnetic field generated by the magnetic pole roll 322 in the developing roll 32, and the developer G is magnetically attracted to the surface thereof, and the developer G is conveyed in the rotation direction of the magnetic roll 40. The layer thickness of the developer that is conveyed / stirred is reduced.
That is, in the carrier chain CC, as shown in FIG. 5, since the toner T between the carriers C acts as a roller and the shearing force is difficult to be transmitted, the developer layer near the magnetic roll 40 (m in FIG. 5). The developer layer positioned on the inner side shown in FIG. 2 flows, but the developer layer further outside the fluidized layer G1 is not easily influenced by magnetic force and is not conveyed. As a result, the developer G in the vicinity of the toner containing portion 35 stagnates to become a non-moving layer G2, and even if the developer G and the toner T are in contact with each other, no toner is taken up.
[0032]
In addition, when the toner density TC is high, the volume of the developer G increases due to the increase in the bulk density of the developer G, and the developer G fills the space near the developer reservoir, thereby helping to inhibit the supply of the toner T. Yes.
For this reason, although the developer G located in the vicinity of the magnetic roll 40 flows as the fluidized bed G1, many developer layers on the outside do not move as the non-movable layer G2, and a developer pool is formed.
Therefore, the toner from the toner container 35 is not taken into the developer G and stays in the developer reservoir.
[0033]
On the other hand, assuming that the toner is consumed rapidly, the toner density TC of the developer layer on the developing roll 32 becomes low, so that the developer G returns to the developing housing 31 again as the developing roll 32 rotates. In this case, since the developer G in the developer accommodating portion 34 has a low toner concentration TC, the magnetic permeability becomes high, and the developer behavior (good fluidity) shown in FIGS. 4B and 6 is exhibited. As shown in FIG. 4B, when the toner concentration TC in the developer pool near the magnetic roll 40 is low, the magnetic permeability of the developer G increases and the carrier chain CC becomes longer.
[0034]
At this time, the magnetic roll 40 is magnetized by a magnetic field generated by the magnetic pole roll 322 in the developing roll 32, and the developer G is magnetically attracted to the surface thereof, and the developer G is conveyed in the rotation direction of the magnetic roll 40. As compared with the case where the toner concentration TC is sufficiently high, the layer thickness of the developer G conveyed / stirred becomes large.
[0035]
That is, in the carrier chain CC, as shown in FIG. 6, since there is little toner T between the carriers C, the role as a roller is weak, and shear force is easily transmitted between the carriers C. For this reason, the developer layer flows not only in the vicinity of the magnetic roll 40 but also to a part separated from the magnetic roll 40 to some extent, as indicated by m in FIG.
[0036]
Here, depending on the toner concentration of the developer G, the fluidized bed G1 reaches the interface between the developer G and the toner T, and the developer G in the vicinity of the toner container 35 shown in FIGS. The toner T that flows and contacts the developer G is taken into the developer. The developer layer outside the fluidized bed G1 is a non-moving layer G2.
[0037]
Further, the volume of the developer G is reduced due to the decrease in the bulk density of the developer G, the space near the developer reservoir is empty, and the toner T is supplied and buried in the empty space, which also helps the toner T to be easily taken up. .
For this reason, since many developer layers to the part away from the magnetic roll 40 flow as the fluidized bed G1, the immovable layer G2 is not formed on the outer side.
[0038]
Therefore, since a large rotational conveyance force acts on the developer G around the magnetic roll 40, the toner from the toner storage unit 35 is sequentially taken into the developer G having a rotational conveyance behavior. The toner concentration in the developer G transported by the rotation immediately increases.
[0039]
The developer G in which the toner is taken in this way is forcibly moved along with the rotation of the magnetic roll 40, but the toner T is sequentially diffused in the developer G having such a rotational conveyance behavior, As the carrier chain CC moves, it is sufficiently charged and conveyed to the developing roll 32 side.
[0040]
Therefore, the toner T supplied from the toner container 35 is not immediately transported to the developing roll 32 side but moves to the developing roll 32 side while being sufficiently charged.
Therefore, the toner density of the developer layer on the developing roll 32 is immediately and autonomously controlled.
[0041]
In particular, in the present embodiment, the auxiliary regulating member 50 is disposed on the magnetic roll 40, and the developer G transported on the magnetic roll 40 is layer regulated by the auxiliary regulating member 50.
For this reason, the developer G scraped off by the regulating member (first regulating member) 33 and the developer G scraped off by the auxiliary regulating member 50 (second regulating member) form a pool, The toner T comes into contact with the toner T supplied from the communication port 36 of the toner container 35.
[0042]
As described above, the auxiliary regulating member 50 effectively forms a developer reservoir, suppresses developer jamming and developer deterioration between the developing roll 32 and the magnetic roll 40, and develops in the vicinity of the magnetic roll 40. Although the agent is conveyed by the rotation of the magnetic roll 40, excess toner is scraped off by restricting the rising of the developer on the magnetic roll 40, so that the toner is not immediately conveyed to the developing roll 32, It works to prevent uneven image quality due to uncharged toner. Of course, the auxiliary regulating member 50 is not essential in the present invention.
[0043]
The configuration of the present embodiment described above is characterized in that the toner container 35 includes the carrier (magnetic carrier) C together with the toner T. In the present invention, the mixing ratio of the toner T and the carrier C in the toner container 35 may be set as appropriate in consideration of the contents described in <Operation and effect of carrier supply> described later. In the embodiment, 1 g of carrier C is filled with a predetermined amount of 300 g of toner T. As a result, the carrier C is gradually supplied to the developer accommodating portion 34 as the toner T is consumed.
[0044]
In the present embodiment, the toner storage unit 35 is provided integrally with the developing device 30, but a mode in which a toner cartridge including the toner storage unit 35 is detachably mounted on the development device may be employed. At this time, if the configuration is the same as that of the present embodiment, the toner cartridge is filled with carrier C: 1 g with respect to toner T: 300 g.
[0045]
As described above, in the present embodiment, the carrier C is supplied into the developer G in the developer container 34 according to running by including the carrier C together with the toner T in the toner container 35. Then, the sump carrier amount (the amount of carrier C in the developer G) gradually increases, the decrease in the charge amount TV of the toner T due to the deterioration of the developer G is suppressed, and the life of the developer G can be extended. it can.
The operation and effect of carrier supply will be described in detail in the section <Operation and effect of carrier supply> described later.
[0046]
<Second Embodiment>
The configuration of the second embodiment will be described as an example of an image forming apparatus using the developing device of the second aspect of the present invention.
FIG. 7 is a schematic explanatory diagram illustrating an outline of the image forming apparatus according to the second embodiment.
[0047]
In FIG. 7, the image forming apparatus is substantially the same as the first embodiment (however, the shape of the regulating member 33 and the magnetic pole layout of the developing roll 32 are slightly different from those of the first embodiment). However, the developing device 30 ′ includes a blocking block 38 different from that of the first embodiment, and a carrier container 70 is disposed above the toner container 35.
In addition, about the component similar to 1st Embodiment, the code | symbol same as 1st Embodiment is attached | subjected and the detailed description is abbreviate | omitted here.
[0048]
The blocking block 38 is provided adjacent to the regulating member 33, and includes a protruding portion 381 that faces the magnetic roll 40 while maintaining a predetermined gap. When attention is paid to the behavior of the developer G in the developer accommodating portion 34, the developer G rotates as the magnetic roll 40 rotates and also moves as the developer G is scraped off by the regulating member 33.
At this time, the blocking block 38 blocks the developer G scraped off by the regulating member 33 from moving toward the toner storage unit 35, and the developer G in the developer storage unit 34 becomes the toner. A situation of being mixed into the storage unit 35 is effectively avoided.
[0049]
Further, the protruding portion 381 of the blocking block 38 blocks the developer G scraped by the regulating member 33 from moving to the magnetic roll 40 side.
For this reason, the behavior of the developer G around the magnetic roll 40 is not unnecessarily activated due to the effect of the developer G behavior accompanying the scraping of the regulating member 33, and the toner from the toner storage unit 35 is not activated. The toner is not taken in excessively into the developer G in the developer container 34, and the toner take-in characteristics are extremely stable.
[0050]
In the present embodiment, the carrier storage unit 70 is filled with the replenishment carrier C, and the carrier C can be supplied to the toner storage unit 35. In the present embodiment, the carrier storage unit 70 is configured to supply the carrier to the toner storage unit 35. However, in the second aspect of the present invention, the carrier storage unit 70 directly or to the developer storage unit 34. A configuration may also be adopted in which a carrier is supplied to 35 and the developer container 34.
[0051]
The carrier accommodating portion 70 is arranged in a cylindrical shape in which the shaft is kept substantially horizontal. The container 71 accommodates the replenishment carrier C inside 15 g (at the start), and the inside of the container 71 below, It is composed of a roll 72 and a punching metal 73 having slits S perforated in the center at a predetermined interval.
[0052]
For example, a urethane foam layer is formed on the shaft surface, and the slit S of the punching metal 73 has a width of 0.75 mm and a length of 10 mm, and the carrier supply roll 72 has a shaft of the container 71 or the carrier supply roll 72. A plurality of holes are perforated at a predetermined interval in parallel.
[0053]
In the present embodiment, the carrier supply roll 72 is rotated at a very low rotational speed by the traveling of the developing device 30 ′, and is rubbed against the punching metal 73 to enter the concave portion of the foam layer of the carrier supply roll 72. Is squeezed out by the slit S of the punching metal 73, and the carrier C is dropped into the toner containing portion 35. The rotation of the carrier supply roll 72 is driven using the drive from the developing roll 32, and the rotation speed is about 0.1 rpm in the present embodiment.
[0054]
As described above, in the present embodiment, the carrier storage unit 70 that supplies the carrier C to the toner storage unit 35 is separately provided, so that the carrier C can be supplied to the toner storage unit 35 and the carrier C can be included together with the toner T. The carrier C is supplied into the developer G in the developer accommodating portion 34 according to traveling. Then, the sump carrier amount (the amount of carrier C in the developer G) gradually increases, the decrease in the charge amount TV of the toner T due to the deterioration of the developer G is suppressed, and the life of the developer G can be extended. it can.
[0055]
The operation and effect of carrier supply will be described in detail in the section <Operation and effect of carrier supply> described later.
In the present embodiment, the carrier accommodating portion 70 is integrated and incorporated in the main body of the developing device 30 ′ so that the cartridge of the carrier accommodating portion 70 cannot be replaced. However, a necessary and sufficient amount of replenishment carrier C is accommodated in the container 71 in advance until the life of the developing device 30 'expires, and is accommodated in the container 71 until the life of the developing device 30' expires. The carrier C is gradually dropped into the toner container 35 so that the carrier C is empty, and the developing device 30 including the carrier container 70 when the life of the developing device 30 ′ is exhausted. 'If you replace it, there is no problem.
[0056]
In this embodiment, the lifetime of the developing device 30 ′ is 50 kPV (PV = Print Volume (number of printed sheets), kPV = × 1000 sheets), and 15 g of the replenishment carrier C stored in the container 71 in advance is 15 g / The developing device 30 ′ that is supplied to the toner storage unit 35 at a supply amount of 50 kPV = 0.3 g / kPV and that includes the empty carrier storage unit 70 after the operation of 50 kPV is replaced. Of course, the carrier accommodating portion 70 may be formed in a cartridge shape and replaced at an interval shorter than the entire developing device 30 ′ or at a different timing.
In the present embodiment, the toner storage unit 35 is provided integrally with the developing device 30, but a mode in which a toner cartridge including the toner storage unit 35 is detachably mounted on the development device may be employed.
[0057]
The developing device and the image forming apparatus of the present invention have been described with reference to the two embodiments. However, the present invention is not limited to these configurations, and is described in, for example, the prior arts 1 to 5 described above. The configuration of the present invention can be applied to any developing device or image forming apparatus of the so-called 1.5 component development system.
[0058]
<Operation and effect of carrier supply>
Hereinafter, the operation and effect of the carrier supply according to the present invention will be described with specific examples.
Toner charge amount (tribo) TV is
TV = a / (TC% + b) (Formula 1)
Can be expressed as Here, a and b are both coefficients, and a is a deterioration coefficient determined by the environment and the deterioration state of the developer, but b is considered to be a constant because it changes at a substantially constant value with respect to the environment and the deterioration of the developer. It does not matter. Note that TC% is the toner concentration in the developer.
[0059]
In the above (Formula 1), a decreases with the deterioration of the developer. Therefore, if the toner concentration TC% in the developer is kept constant, the toner charge amount TV decreases with the deterioration of the developer. . The deterioration of the developer is mainly caused because the carrier surface is contaminated with the toner component and the charging ability is lowered, and therefore, the correlation with the consumed toner amount is high.
[0060]
In the developing device of the present invention, as the toner is consumed, the carrier is gradually supplied to the developer accommodating portion, so that the amount of sump carrier increases and the amount of developer (that is, volume) in the developer accommodating portion gradually increases. To rise. As a result, even if the toner concentration TC% in the developer is reduced and the volume of the developer is reduced, the position of the interface between the fluidized bed and the stagnant layer (m in FIGS. 5 and 6) is the sump carrier amount. Since the toner amount is shifted toward the toner accommodating portion by the increased amount (the state shown in FIG. 6), the toner concentration TC% at which toner intake is started is shifted to the lower TC% side. That is, the concentration of toner that is autonomously controlled gradually decreases as the amount of sump increases.
[0061]
Therefore, by the above means, the toner concentration TC% can be lowered according to the deterioration state of the developer, and the toner charge amount TV can be prevented from being lowered.
Since the sump carrier amount W increases with the carrier supply, it can be expressed as W (PV) [g] as a function of the number of printed sheets (PV).
[0062]
The carrier supply amount per 1 PV is set to m [g]. If the traveling image density is discussed below assuming an average image density, m is regarded as a constant value regardless of PV. If the developer deterioration coefficient when operating without carrier supply is a, a can be a (PV) [μC / g /%] as a function of the number of printed sheets (PV). Assuming that the developer deterioration coefficient when operating with the carrier supplied is A, A can be A (PV) [μC / g /%] as a function of the number of printed sheets (PV).
At this time, when the history of the developer is tracked for each PV, the following Table 1 is obtained.
[0063]
[Table 1]
Figure 0004178853
[0064]
On the other hand, the saturation stability TC% (sat) (toner concentration TC% which is autonomously controlled and stabilized by traveling) has a linear characteristic with respect to the sump carrier amount.
Here, the carrier having a volume average particle diameter of 35 μm is used, the toner is a non-magnetic toner and the volume average particle diameter is 8.5 μm, and high temperature and high humidity (28 The operation and effect of the carrier supply will be described with a specific example in which the developing device is operated at a print image density of 20% (area ratio) at 85 ° C. (RH). Of course, this is only an example, and the present invention is not limited to this example.
[0065]
FIG. 8 shows the relationship between the saturation stable TC% (sat) and the sump carrier amount W in this example. From the graph of FIG. 8, the following (Formula 2) is obtained as the relationship between the saturation stable TC% (sat) and the sump carrier amount W.
[0066]
[Expression 1]
Figure 0004178853
[0067]
The sump carrier amount W (n) is obtained from the number of printed sheets nPV, and the saturation stability TC% (sat) at this time is obtained from the above (Equation 2). From the saturation stability TC% (sat) and the developer deterioration coefficient A (n) The toner charge amount TV (n) is obtained by the above (formula 1).
[0068]
FIG. 9 is a graph showing the relationship between the number of prints and the sump carrier amount (g) when the developing device of this example was run when the sump carrier amount at the start was 60 g, and the horizontal axis represents the number of prints. (KPV), the sump carrier amount (g) is plotted on the vertical axis.
[0069]
The numerical values shown in the legend indicate the carrier mass (unit: g, hereinafter referred to as “carrier supply amount”) per 300 g of toner in the toner accommodating portion (including the toner cartridge) (about the legend). The same applies to the following graphs.) 0g is a case in which no carrier is supplied, and since the loss due to carrier transfer to the image carrier is almost negligible, the sump carrier amount is of course almost constant.
[0070]
9 is a plot corresponding to 1 g of the carrier supply amount obtained by correcting the transition data of the sump carrier amount obtained in the acceleration test with the carrier supply by the acceleration coefficient. As can be seen from the graph of FIG. 9, the sump carrier amount increases as the carrier supply amount increases.
[0071]
FIG. 10 shows the number of prints and the developer deterioration coefficient when running the two-component developing device having the same mag roll diameter and rotation speed as the developing device of this example, with a sump carrier amount of 550 g at the start and without supplying the carrier. It is a graph showing the relationship, in which the number of printed sheets (kPV) is plotted on the horizontal axis, the developer deterioration coefficient is plotted on the vertical axis, and its regression curve is represented. Similarly, FIG. 11 is a graph showing the relationship between the number of printed sheets and the developer deterioration coefficient. The sump carrier amount at the start is 60 g and the carrier supply amount is varied between 0 and 2.5 g. It is.
[0072]
However, the graph of FIG. 11 is obtained by extrapolating values by applying correction. For example, in the case of the carrier supply amount of 0 g in the legend, the above-described a (PV) curve means the deterioration characteristic in the case of no carrier supply corrected to the sump carrier amount of 60 g based on the graph of FIG. To do. It is known that when the amount of sump carrier is small, the deterioration of the developer is accelerated even if the amount of travel is the same, and empirically, it is accelerated 2.5 times at 60 g against sump carrier amount of 550 g. The correction is 2.5 times. Others show A (PV) curves.
From the graph of FIG. 11, it can be seen that as the carrier supply amount increases, the deterioration of the developer is suppressed by running.
[0073]
FIG. 12 is a graph showing the relationship between the number of printed sheets and the saturation stability TC% when assuming a running sump carrier amount of 60 g. The horizontal axis represents the number of printed sheets (kPV), and the vertical axis represents saturated stability. TC% is plotted. From the graph of FIG. 12, it can be seen that as the carrier supply amount increases, the saturation stable TC% decreases as a result of traveling.
[0074]
FIG. 13 is a graph showing the relationship between the number of prints and the charge amount of toner (tribo) when assuming a running sump carrier amount of 60 g, the horizontal axis represents the number of prints (kPV), and the vertical axis Is a plot of toner charge amount TV relationship.
[0075]
In FIG. 12 and FIG. 13, the ◯ marks indicate the saturation stable TC% obtained with the sump carrier amount of 70 g and the toner charge amount TV using the developer having the developer deterioration coefficient of 300 obtained in the acceleration test. From the graphs of FIGS. 11 and 9, the data is plotted in correspondence with the condition corresponding to the carrier supply amount of 2.5 g at the deterioration level of 15 kPV. It can be seen that the decrease in the toner charge amount TV is prevented by the amount of decrease in the saturation stability TC%.
[0076]
The case of the carrier supply amount of 0 g in the legend shows the transition of the toner charge amount TV when the carrier is not supplied. However, the toner charge amount TV rapidly decreases with the deterioration of the developer, and characters due to fogging or over-development. It can be seen that the lifetime of the developer is about 15 kPV from the intersection with the 15 μC / g level at which image quality defects such as crushing are problematic.
[0077]
On the other hand, when the carrier is supplied, the toner charge amount TV decreases as the carrier filling amount per 300 g toner increases to 0.5 g, 1.0 g, 1.5 g, 2.0 g, and 2.5 g. The effect which prevents is seen. However, if the supply amount of the carrier is too large, the amount of sump carrier in the developing device will increase too much, and it will be in a tightly-packed state (pumping state), and the sump carrier that can control the toner mixing ratio autonomously Considering that the amount should be within the range, in this example, it is desirable to use the sump carrier amount within the range of 80 g or less. Therefore, 1 g of carrier supply per 300 g of toner is appropriate as a setting that can prevent the above-described problems while preventing the toner charge amount TV from decreasing. At this time, it can be seen that the life of the developer is about 30 kPV from the intersection with the level of 15 μC / g, where defects in image quality such as fogging and over-development of characters are problematic. That is, the life of the developer and further the developing device containing the developer is extended by about twice.
[0078]
As described above, in the developing device of this example, which is a so-called 1.5 component system, the life of the developing device can be extended by about twice by supplying a very small amount of carrier, and the cost per sheet can be reduced. Further, it is possible to improve the fog and the mottle defect due to the deterioration of the developer.
[0079]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, it is possible to reduce the chargeability of the developer while using a so-called 1.5-component developing system that does not require a complicated device mechanism such as a toner density detection sensor or a feedback mechanism, and is low in cost. It is possible to provide a developing device that suppresses the developer life and an image forming apparatus using the developing device.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic explanatory diagram illustrating an outline of an image forming apparatus according to a first embodiment.
FIG. 2 is an enlarged view of a main part of the image forming apparatus of FIG.
3 is an explanatory diagram showing a drive system of a developing device in the image forming apparatus of FIG. 1. FIG.
4A is an explanatory diagram showing the behavior of the developer around the magnetic roll of the developing device in a state where the toner concentration is low and the magnetic permeability is high, and FIG. 4B is a developing device in the state where the toner concentration is high and the magnetic permeability is low. It is explanatory drawing which shows the behavior of the developer around the magnetic roll.
FIG. 5 is an enlarged explanatory view showing the behavior of the developer around the magnetic roll in a state where the toner concentration is high and the fluidity is poor.
FIG. 6 is an enlarged explanatory view showing the behavior of the developer around the magnetic roll in a state where the toner concentration is low and the fluidity is good.
FIG. 7 is a schematic explanatory diagram illustrating an outline of an image forming apparatus according to a second embodiment.
FIG. 8 is a graph showing the relationship between saturation stable TC% (sat) and sump carrier amount W in a specific example for confirming the operation and effect of carrier supply.
FIG. 9 is a specific example for confirming the operation and effect of the carrier supply, and the relationship between the number of printed sheets and the sump carrier amount (g) when the developing device is run when the sump carrier amount in the initial stage is 60 g. It is a graph which shows.
FIG. 10 is a specific example for confirming the operation and effect of the carrier supply, in which the sump carrier amount at the start is 550 g, and when the two-component developing device having the same mag roll diameter and rotation speed is run without supplying the carrier, 6 is a graph showing the relationship between the number of sheets and a developer deterioration coefficient.
FIG. 11 is a specific example for confirming the operation and effect of the carrier supply, assuming that the sump carrier amount at the start is 60 g and the carrier supply amount is swung between 0 and 2.5 g, and the developing device is assumed to run. 5 is a graph showing the relationship between the number of printed sheets and the developer deterioration coefficient and a plot of test data.
FIG. 12 is a specific example for confirming the operation and effect of the carrier supply, and is a graph showing the relationship between the number of printed sheets and the saturation stability TC% when assuming a sump carrier amount at the start of 60 g; It is a plot of test data.
FIG. 13 is a specific example for confirming the operation and effect of the carrier supply, and is a graph showing the relationship between the number of prints and the toner charge amount when assuming a sump carrier amount at the start of 60 g; It is a plot of test data.
[Explanation of symbols]
20 Photosensitive drum (image carrier)
30 Developer
31 Developer housing
32 Developing roll (developer carrier)
33 Restriction member
34 Developer container
35 Toner container
36 Communication port
37, 38 blocks
40 Magnetic roll
41 Bias power supply
50 Auxiliary regulating members
61, 63 Drive motor
70 Carrier housing
71 containers
72 Roll for carrier supply
73 Punching Metal
321 sleeve
322 Magnetic pole roll
323 Bias power supply
351 Agitator
381 Projection

Claims (5)

内部に磁界発生手段を具備しかつトナーおよび磁性キャリアが含まれる二成分系の現像剤を搬送担持する現像剤担持体と、該現像剤担持体表面に搬送される現像剤量を規制する規制部材と、前記現像剤担持体に隣接しかつ規制部材の上流側にて現像剤を収容する現像剤収容部と、この現像剤収容部を介して前記現像剤担持体と連通して設けられかつトナーを供給可能に収容するトナー収容部とからなり、前記現像剤担持体近傍において現像剤がトナー収容部から供給されるトナーと接触しており、該現像剤のトナー濃度の変化に応じて、前記現像剤と前記トナー収容部から供給されるトナーとの接触状態が変化することによって、前記現像剤中への前記トナーの取り込み量を自律的に制御する現像装置であって、
前記トナー収容部に、トナーと共に磁性キャリアが含まれており、
トナーの消費に伴い、現像剤収容部に収容される現像剤中の磁性キャリア量が徐々に増加するとともにトナー濃度が低下することを特徴とする現像装置。
A developer carrying body having a magnetic field generating means therein and carrying and carrying a two-component developer containing toner and magnetic carrier, and a regulating member for regulating the amount of developer carried on the surface of the developer carrying body A developer accommodating portion that accommodates the developer adjacent to the developer bearing member and upstream of the regulating member, and is provided in communication with the developer bearing member via the developer accommodating portion and is a toner In the vicinity of the developer carrying member, the developer is in contact with the toner supplied from the toner containing portion, and in accordance with a change in the toner concentration of the developer, A developing device that autonomously controls the amount of toner taken into the developer by changing a contact state between the developer and the toner supplied from the toner container,
The toner container includes a magnetic carrier together with the toner,
A developing device characterized in that as the toner is consumed, the amount of magnetic carrier in the developer accommodated in the developer accommodating portion gradually increases and the toner concentration decreases .
トナー収容部が、現像装置本体と着脱可能に形成されたトナーカートリッジとして構成されており、該トナーカートリッジに、トナーと共に磁性キャリアが含まれていることを特徴とする請求項1に記載の現像装置。The developing device according to claim 1, wherein the toner storage portion is configured as a toner cartridge formed to be detachable from the developing device main body, and the toner cartridge includes a magnetic carrier together with the toner. . 内部に磁界発生手段を具備しかつトナーおよび磁性キャリアが含まれる二成分系の現像剤を搬送担持する現像剤担持体と、該現像剤担持体表面に搬送される現像剤量を規制する規制部材と、前記現像剤担持体に隣接しかつ規制部材の上流側にて現像剤を収容する現像剤収容部と、この現像剤収容部を介して前記現像剤担持体と連通して設けられかつトナーを供給可能に収容するトナー収容部とからなり、前記現像剤担持体近傍において現像剤がトナー収容部から供給されるトナーと接触しており、該現像剤のトナー濃度の変化に応じて、前記現像剤と前記トナー収容部から供給されるトナーとの接触状態が変化することによって、前記現像剤中への前記トナーの取り込み量を自律的に制御するトナー濃度検知手段を有しない現像装置であって、
前記現像剤収容部および/または前記トナー収容部に、磁性キャリアを供給するキャリア収容部を備え、
トナーの消費に伴い、現像剤収容部に収容される現像剤中の磁性キャリア量が徐々に増加するとともにトナー濃度が低下することを特徴とする現像装置。
A developer carrying body having a magnetic field generating means therein and carrying and carrying a two-component developer containing toner and magnetic carrier, and a regulating member for regulating the amount of developer carried on the surface of the developer carrying body A developer accommodating portion that accommodates the developer adjacent to the developer bearing member and upstream of the regulating member, and is provided in communication with the developer bearing member via the developer accommodating portion and is a toner In the vicinity of the developer carrying member, the developer is in contact with the toner supplied from the toner containing portion, and in accordance with a change in the toner concentration of the developer, The developing device does not have a toner concentration detection unit that autonomously controls the amount of toner taken into the developer by changing the contact state between the developer and the toner supplied from the toner container. The
A carrier container for supplying a magnetic carrier to the developer container and / or the toner container;
A developing device characterized in that as the toner is consumed, the amount of magnetic carrier in the developer accommodated in the developer accommodating portion gradually increases and the toner concentration decreases .
トナー収容部が、現像装置本体と着脱可能に形成されたトナーカートリッジとして構成されていることを特徴とする請求項3に記載の現像装置。The developing device according to claim 3, wherein the toner container is configured as a toner cartridge that is detachably attached to the developing device main body. 少なくとも、像担持体と、該像担持体表面に静電潜像を形成する潜像形成手段と、前記像担持体表面に形成された静電潜像を可視像化する現像手段と、を含む画像形成装置であって、
前記現像手段として、請求項1〜4のいずれかに記載の現像装置を用いたことを特徴とする画像形成装置。
At least an image carrier, a latent image forming unit that forms an electrostatic latent image on the surface of the image carrier, and a developing unit that visualizes the electrostatic latent image formed on the surface of the image carrier. An image forming apparatus comprising:
An image forming apparatus using the developing device according to claim 1 as the developing unit.
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