一种弱化干涉条纹的电子照相感光体及其制备方法技术

技术编号:38584708 阅读:8 留言:0更新日期:2023-08-26 23:27
本发明专利技术涉及一种弱化干涉条纹的电子照相感光体及其制备方法,属于电子照相成像元件技术领域。所述感光体由导电基体往上依次为由三氧化二铁、二氧化钛和粘接树脂组成的底涂层、由电荷产生材料和成膜树脂I按1:(0.05~10)的质量比组成的电荷产生层、由电荷传输材料和成膜树脂II按(0.1~10):1的质量比组成的电荷传输层;三氧化二铁与二氧化钛的质量比为(0.01~1):1,且两者的质量之和与粘接树脂的质量比为(0.1~10):1;粘接树脂为酚醛树脂、三聚氰胺树脂、氨基甲酸酯树脂、醇酸树脂、环氧树脂、尼龙树脂、聚酯树脂、聚醚树脂和聚乙烯醇树脂中的一种以上。所述感光体具有良好的弱化干涉条纹的作用。纹的作用。

【技术实现步骤摘要】
一种弱化干涉条纹的电子照相感光体及其制备方法


[0001]本专利技术涉及一种弱化干涉条纹的电子照相感光体及其制备方法,属于电子照相成像元件


技术介绍

[0002]电子照相感光体(OPC)是激光打印机、激光复印机及激光多功能一体机等自动化办公设备中最为核心的器件,其直接影响打印、复印画像的质量。电子照相感光体一般是在导电基体(也称鼓基)表面依次涂覆底涂层(UCL)、电荷产生层(CGL)和电荷传输层(CTL)而制成。
[0003]电子照相感光体的底涂层多由钛氧化物和粘接树脂组成,曝光时,写入光会透过底涂层照射到导电基体(鼓基)表面,由于鼓基具有较高的反射率,因而会产生反射光。反射光与写入光产生位相差,进而发生干涉,造成的光强度不均现象,光强度的加强区域和减弱区域均反射至CGL,产生了不同数量的电荷,从而引起电子照相感光体表面电位差异,最终导致画像不均匀。
[0004]目前,为了弱化电子照相感光体的干涉条纹,一般有两种方法:一种是通过处理鼓基表面弱化干涉条纹,如申请号为200480011809.9的专利申请文件,由于这种处理鼓基表面的方法不仅需要多增加一道鼓基处理工序,还增加了能耗,并且处理过程中会产生微小金属颗粒物,与节能环保要求不符;另一种是通过改善底涂层,公开号为CN109116691A的专利申请文件中,其在UCL中添加长条状纳米氧化物,以弱化电子照相感光体的干涉条纹;但是向底涂层添加的长条状纳米氧化物的价格昂贵,增加了生产成本。因此如何在较低成本下改善底涂层,以弱化电子照相感光体的干涉条纹,是本领域亟需解决的技术问题。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种弱化干涉条纹的电子照相感光体及其制备方法,所述电子照相感光体的底涂层中无需添加纳米粒子,具有良好的弱化干涉条纹的作用。
[0006]为实现本专利技术的目的,提供以下技术方案。
[0007]一种弱化干涉条纹的电子照相感光体,所述电子照相感光体由导电基体、底涂层(UCL)、电荷产生层(CGL)和电荷传输层(CTL)组成,且由导电基体往上依次为底涂层、电荷产生层和电荷传输层;
[0008]所述底涂层由三氧化二铁、二氧化钛和粘接树脂组成;三氧化二铁与二氧化钛的质量比为(0.01~1):1;三氧化二铁与二氧化钛的质量之和与粘接树脂的质量比为(0.1~10):1;所述粘接树脂为酚醛树脂、三聚氰胺树脂、氨基甲酸酯树脂、醇酸树脂、环氧树脂、尼龙树脂、聚酯树脂、聚醚树脂和聚乙烯醇树脂中的一种以上;
[0009]所述电荷产生层由电荷产生材料和成膜树脂I按照1:(0.05~10)的质量比组成;所述电荷产生材料和成膜树脂I为本领域电荷产生层常规使用的电荷产生材料和成膜树
脂;
[0010]所述电荷传输层由电荷传输材料和成膜树脂II按照(0.1~10):1的质量比组成;所述电荷传输材料和成膜树脂II为本领域电荷传输层常规使用的电荷传输材料和成膜树脂。
[0011]所述导电基体为本领域常规使用的导电基体。
[0012]优选,所述电荷产生材料为偶氮颜料、稠环芳香族颜料、苝颜料或酞菁颜料;所述成膜树脂I为聚乙烯醇缩丁醛树脂、聚芳酯树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、丙烯酸树脂、纤维素树脂、环氧树脂和聚乙烯醇树脂中的一种以上;
[0013]优选,所述电荷传输材料为三苯胺系化合物,其由如下结构式(I)~(IX)表示的化合物中的一种以上组成;
[0014][0015][0016]所述成膜树脂II为聚碳酸酯树脂、聚酯树脂、聚芳酯树脂、丙烯酸树脂、聚氯乙烯树脂、聚乙酸乙烯酯树脂、硅酮树脂、硅酮醇酸树脂、苯酚

甲醛树脂和聚硅烷树脂中的一种以上。
[0017]优选,所述电荷产生材料为γ

酞菁氧钛;所述三苯胺系化合物由结构式(III)和结构式(VII)表示的化合物按照(1~10):1的质量比组成。
[0018]优选,所述底涂层的厚度为1.5μm~10μm;电荷产生层的厚度为0.2μm~2μm;电荷传输层的厚度为10μm~50μm。
[0019]一种本专利技术所述的弱化干涉条纹的电子照相感光体的制备方法,所述方法的步骤如下:
[0020](1)底涂层的制备:将三氧化二铁、二氧化钛和溶剂I分散混合均匀后,加入粘接树脂和溶剂I,分散混合均匀后得到底涂层分散液,将所述底涂层分散液均匀涂布到导电基体表面,干燥去除加入的溶剂I后,在导电基体的表面上得到底涂层。
[0021]所述溶剂I为本领域底涂层制备中所常规使用的溶剂,其为芳香烃、卤代烃、醇、酮、醚和酯类溶剂中的一种以上;优选,所述溶剂I为甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮、甲基乙基酮、环己酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、四氢呋喃、二氯甲烷、氯仿、氯苯和甲苯中的一种以上。
[0022](2)电荷产生层的制备:将电荷产生材料、成膜树脂I和溶剂II分散混合均匀,得到电荷产生层分散液,将所述电荷产生层分散液均匀涂布到底涂层表面,干燥去除溶剂II后,在底涂层表面上得到电荷产生层;
[0023]所述溶剂II为本领域电荷产生层制备中所常规使用的溶剂,其为卤代烃、酮、醚和酯类溶剂中的一种以上;优选,所述溶剂II为二氯甲烷、二氯乙烷、氯苯、丙酮、甲基乙基酮、环己酮、四氢呋喃、乙酸甲酯、乙酸乙酯和乙酸正丁酯中的一种以上;更优选,所述溶剂II由乙酸乙酯、环己酮和甲基乙基酮按照1:(0.01~0.8):(0.01~0.5)的质量比组成。
[0024](3)电荷传输层的制备:将电荷传输材料、成膜树脂II完全溶解于溶剂III中,得到电荷传输层溶液,将所述电荷传输层溶液均匀涂布在电荷产生层表面,干燥去除加入的溶剂III,在电荷产生层表面得到电荷传输层,进而得到所述电子照相感光体。
[0025]所述溶剂III为本领域电荷传输层制备中所常规使用的溶剂,其为芳香烃、卤代烃、酮和醚类溶剂中的一种以上;优选,所述溶剂III为氯苯、甲苯、苯、丙酮、环已酮、氯仿、二氯乙烷、四氢呋喃和乙醚中的一种以上

[0026]有益效果
[0027](1)本专利技术提供了一种弱化干涉条纹的电子照相感光体,通过将三氧化二铁和二
氧化钛结合应用于电子照相感光体底涂层,如此,底涂层中的三氧化二铁和二氧化钛构成的混合物,可以改变底涂层的折射率,并增加底涂层对光的吸收,达到弱化照射到导电基体表面的写入光,进而弱化干涉条纹的效果,保证了打印图像的质量,并且与现有技术中添加长条状纳米氧化物的技术方案相比,本专利技术的技术方案无需使用纳米粒子,进而具有更低的成本优势,因此本专利技术在低成本下依然获得了一种能够弱化干涉条纹的电子照相感光体。
[0028](2)本专利技术提供了一种弱化干涉条纹的电子照相感光体,采用三苯胺系化合物作为电荷传输材料,具有电荷迁移率高、与树脂混溶性好的优点。
[0029](3)本专利技术提供了一种弱化干涉条纹的电子照相感光体,采用γ

酞菁氧钛作为电荷产生材料,具有灵敏度良好本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种弱化干涉条纹的电子照相感光体,其特征在于:所述电子照相感光体由导电基体往上依次为底涂层、电荷产生层和电荷传输层;所述底涂层由三氧化二铁、二氧化钛和粘接树脂组成;三氧化二铁与二氧化钛的质量比为(0.01~1):1;三氧化二铁与二氧化钛的质量之和与粘接树脂的质量比为(0.1~10):1;所述粘接树脂为酚醛树脂、三聚氰胺树脂、氨基甲酸酯树脂、醇酸树脂、环氧树脂、尼龙树脂、聚酯树脂、聚醚树脂和聚乙烯醇树脂中的一种以上;所述电荷产生层由电荷产生材料和成膜树脂I按照1:(0.05~10)的质量比组成;所述电荷传输层由电荷传输材料和成膜树脂II按照(0.1~10):1的质量比组成。2.根据权利要求1所述的一种弱化干涉条纹的电子照相感光体,其特征在于:所述电荷产生材料为偶氮颜料、稠环芳香族颜料、苝颜料或酞菁颜料;所述成膜树脂I为聚乙烯醇缩丁醛树脂、聚芳酯树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、丙烯酸树脂、纤维素树脂、环氧树脂和聚乙烯醇树脂中的一种以上。3.根据权利要求2所述的一种弱化干涉条纹的电子照相感光体,其特征在于:所述电荷传输材料为三苯胺系化合物,其由如下结构式(I)~(IX)表示的化合物中的一种以上组成;
所述成膜树脂II为聚碳酸酯树脂、聚酯树脂、聚芳酯树脂、丙烯酸树脂、聚氯乙烯树脂、聚乙酸乙烯酯树脂、硅酮树脂、硅酮醇酸树脂、苯酚

甲醛树脂和聚硅烷树脂中的一种以上。4.根据权利要求3所述的一种弱化干涉条纹的电子照相感光体,其特征在于:所述电荷产生材料为γ

酞菁氧钛;所述三苯胺系化合物由结构式(III)和结构式(VII)表示的化合物按照(1~10):1的质量比组成。5.根据权利要求1~4中任一项所述的一种弱化干涉条纹的电子照相感光体,其特征在于:所述底涂层的厚度为1.5μm~10...

【专利技术属性】
技术研发人员:马雪阳王艳飞刘双相韩丽康
申请(专利权)人:中船汉光科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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