清洁刮板和使用该清洁刮板的清洁装置、处理盒和成像装置制造方法及图纸

技术编号:2755865 阅读:145 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供了一种清洁刮板,该清洁刮板通过与被清洁部件的表面的接触而用于清洁所述被清洁部件的表面,其特征在于,所述清洁刮板上至少与所述被清洁部件的表面接触的部分的材料满足下列不等式(1)~(3):不等式(1)3.92≤M≤29.42;不等式(2)0<α≤0.294;和不等式(3)S≥250,(在不等式(1)~(3)中,M表示100%模量(MPa);α表示在应力-应变曲线中,在100%~200%应变度范围内,应力变化(△应力)对于应变变化(△应变)的比率{△应力/△应变度=(在200%应变度下的应力-在100%应变度下的应力)/(200-100)}(MPa/%);而且,S表示断裂伸长率(%))。本发明专利技术还提供了包含所述清洁刮板的清洁装置、处理盒和成像装置。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及用于通过电子照相法形成图像的复印机的清洁刮板和使用该清洁刮板的清洁装置、处理盒以及成像装置。
技术介绍
通常,电子照相法或静电记录法的成像是通过以下方式来进行在图像承载体如感光体上形成静电潜像,使用显影剂使所述静电潜像显影以形成调色剂图像,然后将调色剂图像转印并定影到记录介质上。使用上述成像方法的成像装置中通常设有清洁装置,以便清洁在转印调色剂图像后残留在图像承载体上的调色剂。已知有多种类型的清洁装置,通常,在很多情况下使用刮板清洁法,该方法中,设置清洁刮板(通常使用具有弹力的接触板)以使其与图像承载体接触,从而刮去残留在该图像承载体上的任何调色剂。就中低速装置来说,作为图像承载体的充电部件广泛使用的是接触型充电装置例如充电辊。广泛使用接触型充电装置的原因是,与使用电晕管进行充电的非接触型充电装置相比,伴随着接触型装置而产生的臭氧极少,因此接触型装置较为环保,而且由于接触型装置不需要臭氧过滤器或鼓风,因此接触型装置所占空间小而且成本低廉。另一方面,接触型充电装置具有的问题是沉积在感光体上的放电产物量比使用电晕管进行充电的非接触型充电装置的所述产物量要多得多。这是因为尽管接触型充电装置所产生的放电产物的绝对量小于使用非接触型充电装置的情况下所产生的量,但是其放电区域却距离感光体非常近。因此,在组合使用接触型充电装置和清洁刮板的情况下,存在的问题是由于摩擦系数增大而导致该清洁刮板磨损、产生豁口以及卷曲,并导致感光体驱动系统的扭矩增大。为了防止出现这些问题,已经提出能够除去图像承载体表面上的放电产物并降低清洁刮板上的摩擦力的装置。例如,已经提出了通过在图像承载体表面上滑动磁性刷和包含研磨剂的海绵辊来除去放电产物的方法(参见例如日本特开平10-143039号和特开平1-090479号)。此外,也提出了通过选择适当材料来使清洁刮板具有良好的耐磨损性的其它方法,例如将低摩擦、高硬度材料用于清洁刮板上与图像承载体接触的部分的方法(参见例如日本特开2001-343874号),以及将高模量(高硬度)材料用于清洁刮板上与图像承载体接触的部分的方法(参见例如日本特开2003-241599号)。在采用使用包含磁性载体和调色剂的显影剂的双组分显影法的情况下,通过以下方式进行调色剂显影施加预定显影偏压至显影辊,并由此在显影辊与图像承载体之间施加显影电场,以用于将调色剂转移至静电潜像,在此过程中,出现BCO(Bead Carry Over珠粒移位)现象,即磁性载体的一部分由于静电引力而转移到图像承载体的表面。另一方面,与大致呈球形的普通载体不同,在显影剂生产过程或显影装置中产生的微粉载体(粉碎的载体)常常具有锐利的碎片形状。因此,如果发生BCO,在调色剂图像转印到调色剂接受体时,由于受到转印电场或者图像承载体和调色剂接受体之间的转印压力的影响,微粉载体很容易埋入图像承载体的表面,同时微粉载体一旦粘附于其表面就牢固地固着在图像承载体的表面。随着图像承载体的旋转,以这种方式粘附于图像承载体表面的载体反复与接触图像承载体表面的清洁刮板接触,这样使得清洁刮板中出现边缘豁口。为了防止这种现象,已经提出用于捕集粘附于图像承载体表面的载体的装置。例如已经提出通过在捕集部件和感光体之间形成电场来捕集载体的装置(参见日本特开昭62-262074号)、借助磁吸引力来捕集载体的装置(参见日本特开平3-120577号以及实公昭53-32599号)。然而,考虑到小型化和降低成本,在成像装置中加入用于除去放电产物以改善清洁刮板的耐磨损性的单元,以及加入用于捕集微粉载体的载体捕集单元等方法都不够理想,所述微粉载体是随着BCO的发生而粘附于图像承载体的表面并引起边缘豁口的微粉载体。此外,需要防止在转印调色剂图像的同时将具有尖锐碎片形状的载体转移至图像承载体表面及埋入该表面。在此情况下,在显影步骤和转印步骤之间,必须除去粘附于图像承载体表面的具有尖锐碎片形状的载体,而不破坏在图像承载体表面显影的调色剂图像。因此,为了捕集粘附于图像承载体表面的具有较小粒径和尖锐碎片形状的载体,需要比捕集具有普通粒径的载体的情况下更强的磁场或电场。为了产生更强的磁场或电场,需要将捕集单元设置得离感光体更近。然而,如果简单地将捕集单元设置成离感光体更近,则在传送期间所捕集的载体会刮擦图像承载体上的调色剂图像,因此,在不破坏调色剂图像的情况下彻底除去转移到图像承载体上的载体是非常困难的。另一方面,如果使用高硬度或高模量的材料作为清洁刮板上与图像承载体接触的部分所用的材料而以此改善清洁刮板的耐磨损性,通常,耐磨损性可得到改善,但是弹性却会下降。如果弹性下降,就会丧失类似橡胶的性能,并且会使该清洁刮板难以延伸。由于该清洁刮板难以延伸,当例如随着BCO的发生而埋入图像承载体表面的载体碎片等异物通过清洁刮板边缘和图像承载体表面之间的接触部时,所述边缘的末端不能随着使该边缘变形的异物的力而变形,很容易产生豁口。因此,为了防止清洁刮板产生边缘豁口,有利的是,使用某种程度的低硬度材料来形成所述边缘的端部,以便在异物通过清洁刮板边缘与图像承载体表面之间的接触部时所述边缘能够发生变形(延伸)。然而,低硬度的材料在耐磨损性方面较差,这使得它不能长期保持优良的清洁性能。
技术实现思路
本专利技术是考虑了上述事实而完成的,提供了清洁刮板以及使用所述清洁刮板的清洁装置、处理盒和成像装置。<1>一种清洁刮板,该清洁刮板通过与被清洁部件的表面的接触而用于清洁所述被清洁部件的表面,其中,所述清洁刮板上至少与所述被清洁部件的表面接触的部分的材料满足下列不等式(1)~(3)不等式(1)3.92≤M≤29.42;不等式(2)0<α≤0.294;和不等式(3)S≥250,在不等式(1)~(3)中,M表示100%模量,单位为MPa;α表示在应力-应变曲线中,在100%~200%应变度范围内,应力变化即Δ应力对于应变变化即Δ应变的比率{Δ应力/Δ应变度=(在200%应变度下的应力-在100%应变度下的应力)/(200-100)}(MPa/%);而且,S表示断裂伸长率,单位为%。<2>如<1>所述的清洁刮板,其中,所述断裂伸长率S小于或等于500。<3>如<1>所述的清洁刮板,其中,与所述被清洁部件的表面接触的部分的玻璃化转变温度低于或等于10℃。<4>如<1>所述的清洁刮板,其中,在温度低于或等于10℃的环境下,与所述被清洁部件的表面接触的部分的材料的回弹性大于或等于10%。<5>如<1>所述的清洁刮板,其中,所述材料是包含硬链段和软链段的弹性体材料,并且在构成所述硬链段的材料和构成所述软链段的材料的总重量中,构成所述硬链段的材料的重量比为所述总重量的46重量%~96重量%。<6>如<5>所述的清洁刮板,其中,所述硬链段包含聚氨酯树脂。<7>如<5>所述本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种清洁刮板,该清洁刮板通过与被清洁部件的表面的接触而用于清洁所述被清洁部件的表面,其中,所述清洁刮板上至少与所述被清洁部件的表面接触的部分的材料满足下列不等式(1)~(3):不等式(1)3.92≤M≤29.42;不等式(2 )0<α≤0.294;和不等式(3)S≥250,在不等式(1)~(3)中,M表示100%模量,单位为MPa;α表示在应力-应变曲线中,在100%~200%应变度范围内,应力变化即△应力对于应变变化即△应变的比率{△应力/△应 变度=(在200%应变度下的应力-在100%应变度下的应力)/(200-100)}(MPa/%);而且,S表示断裂伸长率,单位为%。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:小岛纪章田中公一重崎聪奥山浩江
申请(专利权)人:富士施乐株式会社
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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