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JPH0458030B2 - - Google Patents
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JPH0458030B2 - - Google Patents

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Publication number
JPH0458030B2
JPH0458030B2 JP58224357A JP22435783A JPH0458030B2 JP H0458030 B2 JPH0458030 B2 JP H0458030B2 JP 58224357 A JP58224357 A JP 58224357A JP 22435783 A JP22435783 A JP 22435783A JP H0458030 B2 JPH0458030 B2 JP H0458030B2
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JP
Japan
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toner
magnetic
holding member
developing
carrier
Prior art date
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Application number
JP58224357A
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Japanese (ja)
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JPS60117261A (en
Inventor
Naoyuki Ushama
Masuo Yamazaki
Ichiro Oosaki
Toshiaki Nakahara
Katsutoshi Wakamya
Tooru Matsumoto
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Publication of JPS60117261A publication Critical patent/JPS60117261A/en
Publication of JPH0458030B2 publication Critical patent/JPH0458030B2/ja
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer
    • G03G15/09Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer using magnetic brush
    • G03G15/0907Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer using magnetic brush with bias voltage

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Dry Development In Electrophotography (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、乾式現像剤、特に非磁性乾式現像剤
により静電潜像を現像する方法に関する。 従来、乾式現像方式としては各種装置が提案さ
れ又実用化されている。しかし、いずれの現像方
式においても乾式現像剤の薄層を形成することは
極めて難かしく、このため比較的厚い層の形成で
現像装置を構成していた。しかるに現像画像の鮮
明度、解像力、等の向上が求められている現在、
乾式現像剤の薄層形成方法及びその装置に関する
開発は必須となつている。 従来知られている乾式現像剤の薄層を形成する
方式としては特開昭54−43037号公報等に開示さ
れるものが提案されており、且つ実用化されてい
る。しかし、これは磁性現像剤の薄層形成に関す
るものであつた。磁性現像剤は、磁性を持たせる
ため現像剤内に磁性体を内添しなければならず、
これは、転写紙に転写した現像像を熱定着する際
の定着性の悪さ、磁性体の色(磁性体は通常暗褐
色ないし黒色である)によるカラー再現の際の色
彩の悪さ等の問題点につながる。 このため非磁性現像剤の薄層形成方式としてビ
ーバーの毛のような柔い毛を円筒状のブラシにし
て、これに現像剤を付着塗布する方法や、表面が
ベルベツト等の繊維で作られた現像ローラにドク
ターブレード等により塗布する方式が提案されて
いる。 しかしながら上記繊維ブラシにドクターブレー
ドとして弾性体ブレードを使用した場合、現像剤
量の規制は可能であるが、均一な塗布は行われ
ず、現像ローラ上の繊維ブラシを摺擦するだけ
で、ブラシの繊維間に存在する現像剤への摩擦帯
電電荷賦与は行われないため、ゴースト等の発生
しやすい問題点があつた。 本件出願人は、上述した如き従来技術の問題点
を除き、現像剤を現像剤保持部材表面に均一な薄
層として形成し、且つ充分な摩擦帯電を与えるこ
とを目的として、現像剤保持部材の表面の移動方
向に関し、磁性粒子拘束部材の上流に磁性粒子に
よる磁気ブラシを形成し、この磁気ブラシにより
非磁性現像剤の薄層を現像剤保持部材に形成する
方法および装置を既に提案している。(特願昭58
−71687号)。 かくして形成された非磁性現像剤(トナー)の
薄層は、特開昭54−43037号あるいは同55−18656
号公報に開示されるような、いわゆる一成分ジヤ
ンピング現像法により交番電界の作用の下に静電
荷像の現像に好適に適用し得る。 本発明の目的は、このような現像法の改良に関
し、特にトナーに印加する交番電界の周波数およ
びp−p(ピーク・トウ・ピーク)電圧が小さな
値で充分な画像濃度が得られる現像方法を提供す
ることにある。 本発明者らの研究によれば、上述の目的の達成
のためには、バインダー、着色剤に加えて高誘電
率物質を含むトナーを用いることが極めて有効で
あることが見出された。 本発明の現像方法は、上述の知見に基づくもの
であり、より詳しくは、 潜像を表面に保持する潜像保持体と、絶縁性非
磁性トナーを担持するトナー担持体とを現像部に
おいて一定の間隙を設けて配置し、 バインダー、着色剤および誘電率10以上の高誘
電率物質を有する絶縁性非磁性トナーと磁性粒子
とを有するトナー供給容器を前記トナー担持体表
面上に配置し、 前記トナー供給容器のトナー出口の上流側に前
記トナー担持体と接触するように磁性粒子による
磁気ブラシを形成するための固定磁石を前記トナ
ー担持体の内側に配置し、 前記トナー担持体の回動にともなつて、前記磁
性粒子を前記トナー供給容器内で循環させること
により、前記絶縁性非磁性トナーを取込みながら
トナー担持体に塗布し、 該塗布層を前記間隙よりも薄い厚さに規制して
現像部に搬送し、 前記現像部において前記絶縁性非磁性トナーに
交番電界をかけながら潜像を現像することを特徴
とするものである。 以下、本発明を更に詳細に説明する。以下の記
載において量比を表わす「%」および「部」は、
特に断わらない限り重量基準とする。 上述したように本発明のトナーは着色剤とバイ
ンダーに加えて、高誘電率物質を含んでなる。 本発明で使用できる高誘電率物質としては、比
誘電率が10以上のものが挙げられる。具体的に
は、チタン酸バリウム、酸化チタン、チタン酸マ
グネシウム等が挙げられる。これら高誘電物質
は、一般に0.01〜1μm程度の微細粉末として、後
述するバインダー100部に対して1〜10部の割合
で用いることが好ましい。 バインダーとしては、ポリスチレン、ポリP−
クロルスチレン、ポリビニルトルエンなどのスチ
レン及びその置換体の単重合体;スチレン−p−
クロルスチレン共重合体、スチレン−プロピレン
共重合体、スチレン−ビニルトルエン共重合体、
スチレン−ビニルナフタリン共重合体、スチレン
−アクリル酸メチル共重合体、スチレン−アクリ
ル酸エチル共重合体、スチレン−アクリル酸ブチ
ル共重合体、スチレン−アクリル酸オクチル共重
合体、スチレン−メタクリル酸メチル共重合体、
スチレン−メタクリル酸エチル共重合体、スチレ
ン−メタクリル酸ブチル共重合体、スチレン−α
クロルメタクリル酸メチル共重合体、スチレン−
アクリロニトリル共重合体、スチレン−ビニルメ
チルエーテル共重合体、スチレン−ビニルエチル
エーテル共重合体、スチレン−ビニルメチルケト
ン共重合体、スチレン−ブタジエン共重合体、ス
チレン−イソプレン共重合体、スチレン−アクリ
ロニトリル−インデン共重合体、スチレン−マレ
イン酸共重合体、スチレン−マレイン酸エステル
共重合体などのスチレン系共重合体;ポリメチル
メタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポ
リ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレン、
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン、
ポリアミド、エポキシ樹脂、ポリビニルブチラー
ル、ポリアクリル酸樹脂、ロジン、変性ロジン、
テルペン樹脂、フエノール樹脂、脂肪族又は脂環
族炭化水素樹脂、芳香族系石油樹脂、塩素化パラ
フイン、パラフインワツクスなどが単独或いは混
合して使用できる。 着色剤としては公知のものが全て使用でき、例
えばカーボンブラツク、ニグロシン染料、ランプ
黒、スーダンブラツクSM、フアースト・エロー
G、ベンジジン・エロー、ピグメント・エロー、
インドフアースト・オレンジ、イルガジン・レツ
ド、パラニトロアニリン・レツド、トルイジン・
レツド、カーミンFB、パーマネント・ボルドー
FRR、ピグメント・オレンジR、リソール・レ
ツド2G、レーキ・レツドC、ローダミンFB、ロ
ーダミンBレーキ、メチル・バイオレツトBレー
キ、フタロシアニンブルー、ピグメントブルー、
ブリリヤント・グリーンB、フタロシアニングリ
ーン、オイルイエローGG、ザポン・フアースト
エローCGG、カヤセツトY963、カヤセツトYG、
スミプラスト・エローGG、ザポンフアーストオ
レンジRR、オイル・スカーレツト、スミプラス
トオレンジG、オラゾール・ブラウンB、ザポン
フアーストスカーレツトCG、アイゼンスピロ
ン・レツド・BEH、オイルピンクOPなどが挙げ
られる。これら着色剤は、トナーに所望の色調を
与える量、一般にバインダー100部に対して0.1〜
5部の量で使用される。 トナー中には、必要に応じて、更に荷電制御
剤、流動性改質剤を添加しても良く、荷電制御
剤、流動性改質剤はトナー粒子と混合(外添)し
て用いても良い。この荷電制御剤としては、含金
属染料、ニグロシン等があり、流動性改質剤とし
ては、コロイダルシリカ、脂肪酸金属塩などがあ
る。また増量の目的で、炭酸カルシウム、微粉状
シリカ等の充填剤を、0.5〜20wt%の範囲でトナ
ー中に配合することも出来る。更にトナー粒子相
互の凝集を防止して、その流動性を向上させるた
めに、テフロン微粉末のような流動性向上剤を配
合しても良く、熱ロール定着時の離型性を良くす
る目的で低分子量ポリエチレン、低分子量ポリプ
ロピレン、マイクロクリスタリンワツクス、カル
ナバワツクス、サゾールワツクス等のワツクス状
物質を0.5〜5wt%程度加えることも出来る。 上記各成分からトナーを製造するに際しては、
熱ロール、ニーダー、エクストルーダー等の熱混
練機によつて構成材料を良く混練した後、機械的
な粉砕、分級を行なう方法;バインダー溶液中に
着色剤、高誘電率物質等の材料を分散した後、噴
霧乾燥することにより得る方法;あるいは、バイ
ンダー樹脂を与える単量体に着色剤、高誘電率物
質等の材料を混合して乳化懸濁液とした後に重合
させて磁性トナーを得る重合法トナー製造法等、
それぞれの方法が応用でき、好ましくは粒径が1
〜30μmのトナーが形成される。 次に上記トナーを用いて行なう本発明の現像方
法は、図面を参照して説明する。 図面は本発明の現像法を実施するためのトナー
薄層形成部を含む現像装置の一例の模式側断面図
である。 図面を参照して、円筒状電子写真感光体1は、
A1等の導電性基体1aの上に形成され、矢印a
方向に移動する。この感光体1に対して間隙を介
してトナーを保持する非磁性の保持部材2が設け
られ、本実施例においてはこの保持部材12は円
筒状であるが、無端移動するウエブ状としても良
い。これは電子写真感光体1についても同様であ
る。この感光体1の移動とともにトナー保持部材
2を矢印b方向に回転移動させる。このトナー保
持部材2にトナーDを供給するためにプラスチツ
クあるいはA1等の非磁性材料からなるトナー供
給容器3が設けられている。トナー供給容器酸は
その下部近傍に開口を有し、該開口部にトナー保
持部材2が設けられている。トナー保持部材2は
開口から一部が外部に露出しているので、その表
面はトナー供給容器の内部から同外部へ移動し、
つづいて同内部へ戻る。トナー保持容器3のの下
部4はトナー保持部材2の下方を覆うように包囲
体を形成しておりトナーが外部に漏れないように
なつている。またこの外部へのトナーの漏出の防
止をさらに確実ならしめるためにシール部材5が
設けられている。トナー保持部材2の内部には固
定磁界を発生する固定磁界発生手段、すなわち、
磁石7が固定的に設けられている。したがつて、
トナー保持部材2のみが回転する。この磁石7
は、N,Sの磁極を有する。 トナー供給容器3の開口の上部近傍には磁性体
よりなる磁性ブレード6が配置されている。この
磁性ブレード6に対してトナー保持部材2を介し
た反対側には磁石7の磁極Nがある。磁極Nの位
置は、磁性ブレード6の対向する位置よりトナー
保持部材2の回転方向上流側位置にある角度θ
(5〜50度)ずれて配置されている。 かかる構成の装置のトナー供給容器に磁性粒子
M(粒径:30〜200μm、好ましくは70〜150μm)
と非磁性トナーDとを含む混合体を供給した状態
でトナー保持部材2を回転させると磁性粒子M
は、各磁極による磁界および重力の作用により、
磁気ブラシ8を形成しつつ図面に矢印cで示すよ
うに循環運動を行なう。すなわち、トナー保持部
材2の外表面近傍ではトナー供給容器3の下部の
磁性粒子は磁石7による磁界とトナー保持部材2
の回転の相互作用によりトナー保持部材2の外周
にそつて上昇し、このときに、非磁性トナーとト
ナー保持部材2の表面は接触して基層中の非磁性
トナーは静電的にトナー保持部材2上に塗布され
る。なお磁性粒子Mの粒径は30〜200μm、特に70
〜150μmであることが好ましく、各磁性粒子は磁
性材料のみから成るものでも、磁性材料と非磁性
材料との結合体でもよい。 本実施例において、非磁性トナーは磁性粒子乃
至はトナー保持部材2との摩擦により帯電する
が、好ましくは磁性粒子表面に酸化膜または非磁
性トナーと静電的に同凖位にある樹脂などの絶縁
処理を施し、磁性粒子からのトリボ付与を少なく
し、必要な帯電をトナー保持部材2から受けるよ
うにすれば磁性粒子の劣化の影響を防ぐことがで
きるとともにトナー保持部材2へのトナー塗布が
安定する。 磁性粒子はトナー保持部材2の回転により上昇
して行くが、磁性ブレード6と磁石7のS極との
間に形成される磁界により、トナー保持部材2表
面と磁性ブレード6の先端の間隙を通過すること
をさまたげられる。したがつて、この部分の磁性
粒子は、あとからつぎつぎに送られてくる磁性粒
子に押されて、第2図に示すごとく旋回して、そ
の後、重力によりゆつくりと落下する。この落下
の間に非磁性トナーを取込みつつトナー供給容器
3の下部に戻り、これを繰返す。 一方、摩擦帯電されたトナーは非磁性であるた
め磁性ブレード6先端とトナー保持部材2表面の
間隙に存在する磁界で拘束されず通過でき、磁性
ブレード部に形成された磁気ブラシ部でトナー保
持部材表面に鏡映力による作用とともに均一に薄
くコーテイングされ、トナー保持部材2の表面に
トナーの薄層9を形成し、容器3の外部に出て感
光体1の表面に対面して現像に供される。 ここで使用する現像方法としては特開昭55−
18656号公報に記載の方法が好ましい。電子写真
感光体1とトナー保持部材2との間にはバイアス
電源10により交番電圧が印加される。バイアス
電源10は単なる交流でもよいが、交流に直流を
重畳したものがより好ましい。 なお、上記原理説明では規制部材に鉄等の磁性
体よりなる磁性ブレードを用いているが、アルミ
ニウム・銅・樹脂等の非磁性体よりなる非磁性ブ
レード又は容器を構成する樹脂やアルミニウム等
の非磁性体の壁を、この規制部材として用いるこ
ともできる。しかし、この場合、磁性粒子の流出
を防止するため、スリーブと規制部材との間隙を
磁性ブレードを用いるときよりも更に小さくする
必要がある。また、磁性ブレードを用いる場合
は、ブレードと磁極間の磁界によりトナーの出口
部に安定して磁気ブラシが形成できる点で好まし
い。 上述したように、本発明によれば、高誘電率物
質を含むトナーを用いることにより、いわゆるジ
ヤンピング現像法において、特にトナーに印加す
る交番電界の周波数およびp−p(ピーク・ト
ウ・ピーク)電圧が小さな値で充分な画像濃度が
得られる現像方法が提供される。 以下、実施例、比較例により本発明を更に具体
的に説明する。 実施例 1 スチレン−n−ブチルメタ 100重量部 アクリレート(70:30共重合体) ニグロシン 1 〃 カーボンブラツク 5 〃 酸化チタン 10 〃 上記各成分を熱ロールで150℃で混練し冷却後
スピードミルで粗粉砕した。次いでジエトミルで
微粉砕し、風力分級機にて分級し粒径が5〜20μ
のトナーを得た。 このトナーを図面に示される現像機構成をも
ち、スリーブに印加される交番電界が可変の現像
器が取りつけられるように改造したキヤノンPC
−20機を使つて1.0以上の画像濃度が得られるの
に必要な交番電界の最低周波数と正負のピーク値
差(p−p電圧)を求めた。 実施例 2 実施例1の酸化チタンの代わりに、チタン酸バ
リウムを用いた以外は実施例1と同様な方法でト
ナーを作り、同様に画出しして画像濃度1.0以上
を得るに必要な交番電界の最低周波数および正負
のピーク値差を求めた。 比較例 実施例1において酸化チタンを使用しないこと
以外は実施例1と同様な方法でトナーを作り、同
様に画出しして画像濃度1.0以上を得るのに必要
な交番電界の最低周波数、正負のピーク値差を求
めた。 実施例1及び2と比較例の測定結果を、まとめ
て下表1に示す。 【表】
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a method of developing an electrostatic latent image with a dry developer, particularly a non-magnetic dry developer. Conventionally, various apparatuses have been proposed and put into practical use as dry developing systems. However, in any of the developing methods, it is extremely difficult to form a thin layer of dry developer, and for this reason, the developing device has been constructed by forming a relatively thick layer. However, nowadays, there is a need to improve the clarity, resolution, etc. of developed images.
It is essential to develop a method for forming a thin layer of dry developer and an apparatus for the same. As a conventionally known method for forming a thin layer of dry developer, the method disclosed in Japanese Patent Application Laid-open No. 43037/1983 has been proposed and put into practical use. However, this concerned the formation of a thin layer of magnetic developer. Magnetic developers must have a magnetic substance added to them in order to have magnetism.
This is due to problems such as poor fixing properties when thermally fixing the developed image transferred to transfer paper, and poor color reproduction due to the color of the magnetic material (magnetic material is usually dark brown or black). Leads to. For this reason, methods for forming a thin layer of non-magnetic developer include a method in which soft bristles such as beaver hair are used as a cylindrical brush and the developer is adhered to the brush, and a method in which the surface is made of fibers such as velvet is used. A method has been proposed in which the developer is coated on the developing roller using a doctor blade or the like. However, when an elastic blade is used as a doctor blade for the above-mentioned fiber brush, it is possible to regulate the amount of developer, but uniform application is not achieved, and the fibers of the brush are simply rubbed by the fiber brush on the developing roller. Since no triboelectric charge is imparted to the developer present in between, there is a problem in that ghosts and the like are likely to occur. The present applicant has solved the above-mentioned problems of the prior art by forming a uniform thin layer of developer on the surface of the developer holding member and providing sufficient triboelectric charging to the developer holding member. Regarding the direction of movement of the surface, a method and apparatus have already been proposed in which a magnetic brush of magnetic particles is formed upstream of a magnetic particle restraining member, and a thin layer of non-magnetic developer is formed on the developer holding member by this magnetic brush. . (Special request 1982)
−71687). The thin layer of non-magnetic developer (toner) thus formed is disclosed in Japanese Patent Application Laid-open No. 54-43037 or No. 55-18656.
It can be suitably applied to the development of electrostatic images under the action of an alternating electric field by the so-called one-component jumping development method as disclosed in the above publication. The purpose of the present invention is to improve such a developing method, and in particular to provide a developing method that can obtain sufficient image density with small values of the frequency of the alternating electric field applied to the toner and the pp (peak-to-peak) voltage. It is about providing. According to research conducted by the present inventors, it has been found that it is extremely effective to use a toner containing a high dielectric constant substance in addition to a binder and a colorant in order to achieve the above-mentioned object. The developing method of the present invention is based on the above-mentioned knowledge, and more specifically, a latent image carrier that holds a latent image on its surface and a toner carrier that carries an insulating non-magnetic toner are fixed at a constant level in a developing section. a toner supply container having magnetic particles and an insulating non-magnetic toner having a binder, a colorant, and a high dielectric constant material having a dielectric constant of 10 or more is disposed on the surface of the toner carrier; A fixed magnet for forming a magnetic brush made of magnetic particles is disposed inside the toner carrier so as to be in contact with the toner carrier on the upstream side of the toner outlet of the toner supply container; At the same time, by circulating the magnetic particles in the toner supply container, the insulating non-magnetic toner is taken in and coated on the toner carrier, and the coated layer is regulated to a thickness thinner than the gap. The toner is transported to a developing section, and the latent image is developed in the developing section while applying an alternating electric field to the insulating nonmagnetic toner. The present invention will be explained in more detail below. In the following description, "%" and "parts" indicating quantitative ratios are as follows:
Unless otherwise specified, measurements are based on weight. As described above, the toner of the present invention contains a high dielectric constant material in addition to a colorant and a binder. Examples of high dielectric constant materials that can be used in the present invention include those having a relative dielectric constant of 10 or more. Specific examples include barium titanate, titanium oxide, magnesium titanate, and the like. These high dielectric substances are preferably used in the form of fine powder of about 0.01 to 1 μm in a ratio of 1 to 10 parts per 100 parts of the binder described below. As a binder, polystyrene, polyP-
Monopolymers of styrene and its substituted products such as chlorostyrene and polyvinyltoluene; styrene-p-
Chlorstyrene copolymer, styrene-propylene copolymer, styrene-vinyltoluene copolymer,
Styrene-vinylnaphthalene copolymer, styrene-methyl acrylate copolymer, styrene-ethyl acrylate copolymer, styrene-butyl acrylate copolymer, styrene-octyl acrylate copolymer, styrene-methyl methacrylate copolymer polymer,
Styrene-ethyl methacrylate copolymer, styrene-butyl methacrylate copolymer, styrene-α
Methyl chlormethacrylate copolymer, styrene-
Acrylonitrile copolymer, styrene-vinyl methyl ether copolymer, styrene-vinylethyl ether copolymer, styrene-vinyl methyl ketone copolymer, styrene-butadiene copolymer, styrene-isoprene copolymer, styrene-acrylonitrile- Styrenic copolymers such as indene copolymer, styrene-maleic acid copolymer, styrene-maleic acid ester copolymer; polymethyl methacrylate, polybutyl methacrylate, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyethylene,
polypropylene, polyester, polyurethane,
Polyamide, epoxy resin, polyvinyl butyral, polyacrylic acid resin, rosin, modified rosin,
Terpene resins, phenolic resins, aliphatic or alicyclic hydrocarbon resins, aromatic petroleum resins, chlorinated paraffins, paraffin waxes, etc. can be used alone or in combination. All known colorants can be used, such as carbon black, nigrosine dye, lamp black, Sudan Black SM, First Yellow G, benzidine yellow, pigment yellow,
India First Orange, Irgazine Red, Paranitroaniline Red, Toluidine Red
Red, Carmine FB, Permanent Bordeaux
FRR, Pigment Orange R, Resol Red 2G, Lake Red C, Rhodamine FB, Rhodamine B Lake, Methyl Violet B Lake, Phthalocyanine Blue, Pigment Blue,
Brilliant Green B, Phthalocyanine Green, Oil Yellow GG, Zapon Fast Yellow CGG, Kayaset Y963, Kayaset YG,
Examples include Sumiplast Yellow GG, Zapon First Orange RR, Oil Scarlet, Sumiplast Orange G, Orazole Brown B, Zapon First Scarlet CG, Eisenspiron Red BEH, and Oil Pink OP. These colorants are used in amounts that give the toner the desired color tone, generally from 0.1 to 100 parts of binder.
Used in an amount of 5 parts. If necessary, a charge control agent and a fluidity modifier may be further added to the toner, and the charge control agent and fluidity modifier may be mixed (externally added) with the toner particles. good. Examples of the charge control agent include metal-containing dyes and nigrosine, and examples of the fluidity modifier include colloidal silica and fatty acid metal salts. Further, for the purpose of increasing the amount, fillers such as calcium carbonate and finely divided silica can be incorporated into the toner in an amount of 0.5 to 20 wt%. Furthermore, in order to prevent mutual aggregation of toner particles and improve their fluidity, a fluidity improver such as fine Teflon powder may be added, and this is for the purpose of improving mold releasability during hot roll fixing. It is also possible to add about 0.5 to 5 wt% of wax-like substances such as low molecular weight polyethylene, low molecular weight polypropylene, microcrystalline wax, carnauba wax, and Sasol wax. When manufacturing toner from each of the above components,
A method in which the constituent materials are thoroughly kneaded using a thermal kneader such as a hot roll, kneader, or extruder, and then mechanically crushed and classified; materials such as colorants and high dielectric constant substances are dispersed in a binder solution. Alternatively, a polymerization method in which a monomer that provides a binder resin is mixed with materials such as a colorant and a high dielectric constant substance to form an emulsified suspension, and then polymerized to obtain a magnetic toner. Toner manufacturing method, etc.
Each method can be applied, preferably when the particle size is 1
~30 μm toner is formed. Next, the developing method of the present invention using the above toner will be explained with reference to the drawings. The drawing is a schematic side sectional view of an example of a developing device including a toner thin layer forming section for carrying out the developing method of the present invention. Referring to the drawings, the cylindrical electrophotographic photoreceptor 1 includes:
Formed on a conductive substrate 1a such as A1, arrow a
move in the direction. A non-magnetic holding member 2 for holding toner is provided with a gap between the photoreceptor 1 and, in this embodiment, the holding member 12 has a cylindrical shape, but it may also have a web shape that moves endlessly. This also applies to the electrophotographic photoreceptor 1. Along with this movement of the photoreceptor 1, the toner holding member 2 is rotated in the direction of arrow b. In order to supply toner D to the toner holding member 2, a toner supply container 3 made of a non-magnetic material such as plastic or A1 is provided. The toner supply container acid has an opening near its lower part, and the toner holding member 2 is provided in the opening. Since a part of the toner holding member 2 is exposed to the outside through the opening, its surface moves from the inside of the toner supply container to the outside thereof,
Next, return to the same interior. The lower part 4 of the toner holding container 3 forms an enclosure so as to cover the lower part of the toner holding member 2, so that the toner does not leak to the outside. Further, a sealing member 5 is provided to further ensure prevention of toner leakage to the outside. A fixed magnetic field generating means for generating a fixed magnetic field is provided inside the toner holding member 2, that is,
A magnet 7 is fixedly provided. Therefore,
Only the toner holding member 2 rotates. This magnet 7
has N and S magnetic poles. A magnetic blade 6 made of a magnetic material is arranged near the top of the opening of the toner supply container 3 . A magnetic pole N of a magnet 7 is located on the opposite side of the magnetic blade 6 with the toner holding member 2 interposed therebetween. The position of the magnetic pole N is at an angle θ at a position upstream in the rotational direction of the toner holding member 2 from the position facing the magnetic blade 6.
(5 to 50 degrees) offset. Magnetic particles M (particle size: 30 to 200 μm, preferably 70 to 150 μm) are placed in the toner supply container of an apparatus having such a configuration.
When the toner holding member 2 is rotated with the mixture containing the non-magnetic toner D and the magnetic particles M
is due to the magnetic field and gravity of each magnetic pole,
While forming the magnetic brush 8, a circular motion is performed as shown by arrow c in the drawing. That is, near the outer surface of the toner holding member 2, the magnetic particles in the lower part of the toner supply container 3 are exposed to the magnetic field of the magnet 7 and the toner holding member 2.
Due to the rotational interaction of the toner, the toner rises along the outer circumference of the toner holding member 2, and at this time, the non-magnetic toner and the surface of the toner holding member 2 come into contact, and the non-magnetic toner in the base layer is electrostatically transferred to the toner holding member. 2 is coated on top. The particle size of the magnetic particles M is 30 to 200 μm, especially 70 μm.
The diameter is preferably 150 μm, and each magnetic particle may be made of magnetic material only or may be a combination of magnetic material and non-magnetic material. In this embodiment, the non-magnetic toner is charged by friction with the magnetic particles or the toner holding member 2, but preferably an oxide film or a resin or the like that is electrostatically at the same level as the non-magnetic toner is formed on the surface of the magnetic particles. By applying insulation treatment to reduce triboelectricity from the magnetic particles and allowing the toner holding member 2 to receive the necessary charge, it is possible to prevent the influence of deterioration of the magnetic particles and to prevent the toner from being applied to the toner holding member 2. Stabilize. The magnetic particles rise as the toner holding member 2 rotates, but due to the magnetic field formed between the magnetic blade 6 and the S pole of the magnet 7, they pass through the gap between the surface of the toner holding member 2 and the tip of the magnetic blade 6. be prevented from doing something. Therefore, the magnetic particles in this area are pushed by the magnetic particles sent one after another, rotate as shown in FIG. 2, and then fall slowly due to gravity. During this fall, it returns to the lower part of the toner supply container 3 while taking in the non-magnetic toner, and this process is repeated. On the other hand, since the triboelectrically charged toner is non-magnetic, it can pass through the toner holding member 2 without being restrained by the magnetic field that exists between the tip of the magnetic blade 6 and the surface of the toner holding member 2. The toner is uniformly and thinly coated on the surface by the action of the mirroring force, forming a thin layer 9 of toner on the surface of the toner holding member 2, and exits the container 3 to face the surface of the photoreceptor 1 for development. Ru. The developing method used here is JP-A-55-
The method described in Japanese Patent No. 18656 is preferred. An alternating voltage is applied between the electrophotographic photoreceptor 1 and the toner holding member 2 by a bias power supply 10 . The bias power source 10 may be a simple alternating current, but it is more preferable to have a direct current superimposed on an alternating current. In addition, in the above explanation of the principle, a magnetic blade made of a magnetic material such as iron is used as the regulating member, but a non-magnetic blade made of a non-magnetic material such as aluminum, copper, or resin or a non-magnetic blade made of a non-magnetic material such as resin or aluminum constituting the container is used. A magnetic wall can also be used as this regulating member. However, in this case, in order to prevent the magnetic particles from flowing out, it is necessary to make the gap between the sleeve and the regulating member even smaller than when using a magnetic blade. Further, when a magnetic blade is used, it is preferable in that a magnetic brush can be stably formed at the toner exit portion by the magnetic field between the blade and the magnetic pole. As described above, according to the present invention, by using a toner containing a high dielectric constant material, the frequency and pp (peak-to-peak) voltage of an alternating electric field applied to the toner can be improved in a so-called jumping development method by using a toner containing a high dielectric constant material. Provided is a developing method in which sufficient image density can be obtained with a small value. Hereinafter, the present invention will be explained in more detail with reference to Examples and Comparative Examples. Example 1 Styrene-n-butyl meth 100 parts by weight Acrylate (70:30 copolymer) Nigrosine 1 Carbon black 5 Titanium oxide 10 Each of the above components was kneaded at 150°C with a hot roll, cooled, and coarsely ground with a speed mill. did. Next, it is finely pulverized with a diet mill and classified with an air classifier to obtain particles with a particle size of 5 to 20μ.
I got the toner. This toner was used in a Canon PC that had the developer configuration shown in the drawing and was modified so that a developer with a variable alternating electric field applied to the sleeve could be attached.
The minimum frequency of the alternating electric field and the difference in positive and negative peak values (p-p voltage) necessary to obtain an image density of 1.0 or more were determined using the -20 machine. Example 2 A toner was made in the same manner as in Example 1 except that barium titanate was used instead of titanium oxide in Example 1, and the alternation necessary to obtain an image density of 1.0 or higher was produced in the same manner. The lowest frequency of the electric field and the difference between positive and negative peak values were determined. Comparative Example A toner was made in the same manner as in Example 1, except that titanium oxide was not used in Example 1, and the minimum frequency, positive and negative values of the alternating electric field necessary to obtain an image density of 1.0 or higher were obtained in the same manner. The peak value difference was calculated. The measurement results of Examples 1 and 2 and Comparative Example are summarized in Table 1 below. 【table】

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

図面は本発明の現像法を実施するためのトナー
薄層形成部を含む現像装置の一例の模式側断面図
である。 1……電子写真感光体、2……トナー保持部
材、3……トナー容器、7……固定磁界発生手
段、6……磁性粒子拘束部材、8……磁気ブラ
シ、9……トナー薄層。
The drawing is a schematic side sectional view of an example of a developing device including a toner thin layer forming section for carrying out the developing method of the present invention. DESCRIPTION OF SYMBOLS 1... Electrophotographic photoreceptor, 2... Toner holding member, 3... Toner container, 7... Fixed magnetic field generating means, 6... Magnetic particle restraining member, 8... Magnetic brush, 9... Toner thin layer.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 潜像を表面に保持する潜像保持体と、絶縁性
非磁性トナーを担持するトナー担持体とを現像部
において一定の間隙を設けて配置し、 バインダー、着色剤および誘電率10以上の高誘
電率物質を有する絶縁性非磁性トナーと磁性粒子
とを有するトナー供給容器を前記トナー担持体表
面上に配置し、 前記トナー供給容器のトナー出口の上流側に前
記トナー担持体と接触するように磁性粒子による
磁気ブラシを形成するための固定磁石を前記トナ
ー担持体の内側に配置し、 前記トナー担持体の回動にともなつて、前記磁
性粒子を前記トナー供給容器内で循環させること
により、前記絶縁性非磁性トナーを取込みながら
トナー担持体に塗布し、 該塗布層を前記間隙よりも薄い厚さに規制して
現像部に搬送し、 前記現像部において前記絶縁性非磁性トナーに
交番電界をかけながら潜像を現像することを特徴
とする現像方法。
[Claims] 1. A latent image carrier that holds a latent image on its surface and a toner carrier that carries an insulating non-magnetic toner are arranged with a certain gap in a developing section, and a binder, a colorant and A toner supply container having an insulating non-magnetic toner having a high dielectric constant material with a dielectric constant of 10 or more and magnetic particles is disposed on the surface of the toner carrier, and the toner is supported on the upstream side of the toner outlet of the toner supply container. A fixed magnet for forming a magnetic brush of magnetic particles in contact with the body is disposed inside the toner carrier, and as the toner carrier rotates, the magnetic particles are transferred into the toner supply container. The insulating non-magnetic toner is taken in and applied to the toner carrier by circulating the insulating non-magnetic toner, the applied layer is regulated to a thickness thinner than the gap and conveyed to a developing section, and the insulating non-magnetic toner is circulated in the developing section. A developing method characterized by developing a latent image while applying an alternating electric field to non-magnetic toner.
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