Электрофотографический носитель записи для микрофильмирования

 

Изобретение относится к области электрофотографии и позволяет повысить разрешающую способность и сохранить фоточувствительность при отрицательной зарядке. На полиэтилентерефталатную подложку последовательно наносят электропроводное покрытие из NI, диэлектрический слой на основе сополимера метакрилата и метакриловой кислоты, фоточувствительный слой из карбазолилсодержащего полимера с сенсибилизатором - солью пирилия и поверхностный слой, последний выполнен из ароматического амина, выбранного из группы, содержащей N-фенилендиамин, дибенз-1,4-тиазин, 4,4Ъ-диаминодифенил, N, N - диметиланилин, NЪ, N, NЪ, N-тетраметил-N-фенилендиамин, в количестве 10<SP POS="POST">-6</SP>-10<SP POS="POST">-4</SP> мг/см<SP POS="POST">2</SP>. 1 табл.

(191 (И) (S1)S С 03 С 5/06, 5/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ll0 ИЭОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

llPH ГКНТ СССР

f (21) 4425519/40-12 (22) 17,05.88 (46) 30.06.90. Бюл. »»- 24 (72) С.Н. Усс, В.И. Гайдялис, А..И. Ундзенас и Я.П. Дарачюнене .(53) 772.93(088.8) (56) Патент Японии У 57- 19423, кл. G 03 G 5/06, 1982.

Вапшинскайте И.П., Гайдялис В.И. и др. Органическая электрофотографическая пленка, ЖНиПФиК, 1982, т. 27.

Вып. 4, с. 255-258. (54) ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЧЕСКИИ НОСИТЕЛЬ

ЗАПИСИ ДЛЯ МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЯ (57) Изобретение относится к электрофотографии и позволяет повысить разреИзобретение относится к электрофотографии, а именно к органическим фотоэлектрическим чувствительным носителям записи, предназначенным для микрофильмирования информации.

Цель изобретения — повышение разрешающей способности и сохранение фоточувствительности при отрицательной зарядке.

1I р и м е р 1. Для изготовления электрофотографического (ЭФГ) носителя записи для микрофильмирования на полиэтилентерефталатную подложку наносят .последовательно электропроводное покрытие as Ni диэлектрический . слой сополимера метакрилата и метакриловой кислоты (МКМ). Слой наносят из

5-10_#_-ного раствора в смеси этилового спирта и ацетона (1:1). Толщина ди2 шающую способность и сохранить фоточувствительность при отрицательной зарядке, На полиэтилентерефталатную подложку последовательно наносят электропроводное покрытие из Ni, диэлектрический слой на основе сополимера метакрилата и метакриловой кислоты, фоточувствительный слой из карбазолилсодержащего полимера с сенсибилизатором — солью пирплия и поверхностный слой, последний выполнен иэ ароматического амина, выбранного из группы, содержащей п-фенилендиамин, дибенз-1, 4-тиазин, 4,4 -диаминодифенил, N,N-диметиланилин, N,N,N,,N-тетраметил-ифенилендиамин, в количестве 1О

10 мг/см . 1 табл. электрического слоя составляет 0,8— .1,О мкм. На диэлектрический слой наносят фоточувствительный слой на основе карбазолилсодержащего полимера и сенсибилизатора: 79,5 мас.Х поли-N-эпоксипропилкарбазола; 1,0 мас.Х перхлорат 4(4 -н-бутоксистирил)-2,6 диметилпирилия и 19,5 мас.Х сополимера винилацетата с этиленьм, растворенных в толуоле с ацетоном. Толщина фоточувствительного слоя 4-6 мкм. За- тем наносят поверхностный слой из

-4 п-фенилендиамина, содержащий 10 мг/см из 10 Х-ного раствора этилового спирта.

Приготовленные образцы ЭФГ носителя (ОЭФН) заряжают при помощи скоротрона до потенциала + 300 В. Поверхностный потенциал измеряют при помощи

1575148 динамического электрометра. Измеряют величину спада потенциала слоев в темноте за 10 мин и фоточувствительность к интегральному свету лампы накалива5 ния по критерию полуспада начального .потенциала S 1/Å ° tz> где Š— освещенность, лк; t - время полуспада о,ю при экспонировании.

Для оценки разрешающей способности 10

: слои заряжают отрицательно до потен-! циала 300 + 20 В в стенде контроля органической пленки (СКОП). Режим-! позитив-позитив проявление осуществляют жидкостным проявителем ПЖ-117 5 (ЭЭ4.062.038 ТУ).

Экспонирование тестов осуществляют с уменьшением 18 " в УПТ стенда СКОП-1 °

Иэображение записывают как в непрерывном режиме, так и с задержкой до

15 мин после заряжения перед экспонированием. Результаты получены практически для максимально возможного электростатического контраста 8 U=250—

ЗООВ. Полученные изображения рассмат- 5 ривают под микроскопом МБИ-11. Определяют предел читаемости (высота. знака записанного изображения) и предел разрешающей. способности (количество линий на 1 мм). 30

Пример 2. На .полиэтилентерефталатную основу с электропроводным покрытием из Ni наносят диэлектрический слой из MKM 0 8 — 1,3 мкм, затем фоточувствительный слой» состоя35 щий из 99,0 мас.% 1,3-Бис (2-гидрокси-б-б-карбазол.-9-ил)-5-((карбазол-9-ил)-окса-метил -гексилокси)бензола и 1,0 мас.% 2,4,6-трифенилпирилий перхлората, растворенных в толуоле с 4 ацетоном. Толщина фоточувствительного слоя 5-7 мкм. Затем наносят поверхностный слой, содержащий 10 мг/см

-5 2 дибенз-1,4-тиазина. Слой наносят из

5 10 %-ного раствора этилового спир- 45 та. В дальнейшем поступают как в примере 1.

Пример 3 ° На полиэтилентерефта; латную основу с электропроводным покрытием из Ni наносят диэлектрический слой ИКМ толщиной 0,6-1,2 мкм. Сверху

50 наносят фоточувствительный слой толщиной 5-6 мкм состава аналогичного примеру 1. Затем наносят .поверхностный слой содержащий 10 мг/см 4,4

-1 I

-диаминодифенила. Слой наносят из

10 З -ного раствора этилового спирта.

В дальнейшем поступают как в примере 1.

Пример 4. На полиэтилентерефталатную основу с электропроводным покрытием из Ni наносят диэлектрический слой ИКМ толщиной 0,7-1 0 мкм, затем фоточувствительный слой толщиной 4-5 мкм состава аналогичного примеру 1. Затем наносят поверхностный слой из полифннилбутираля, содержащего 0,5 мас. N,N-диметиланнлина. Слой наносят из 0,2Х-ного раствора в смеси этилового и бутилового спиртов (3: 1).

Толщина полимерного- слоя составляет

0,2 мкм. Такой поверхностный слой содержит 10 мг/см" N,N-диметиланилина. В дальнейшеч поступают как в примере 1.

Пример 5, На полиэтилентерефталатную основу с электропроводным покрытием из Ni аналогично примеру 1 наносят диэлектрический слой и фоточувствительный слой. Поверхностный слой не наносят. В дальнейшем поступают как в примере 1 (электрофотографический носитель известный), Пример б. На полиэтилентерефталатную основу с электропроводным покрытием из Ni наносят диэлектрический и фоточувствительный слои, как в примере 1. Затем наносят поверхностный слой из поливинилбутираля толщиной 0,2 мкм(известный способ) В дальнейшем поступают как в примере 1.

Экспериментально установлено, что аналогичные результаты получают N N, N,N -тетраметил п-фенилендиамином, с другими карбазолилсодержашими фотополупроводниками, например, поли-N-винилкарбазолом, N,N-бис 2-гидроксипропил-3 1 3-ди-(карбазол-9-ил)-2-пропокси1 -3-трифторметиланилином, а также при замене другой солью пирилия, например дианизилпирилий тетра-. фторборат 2,6-динафтил-4-анизнлпирилий тетрафторборат в количестве 0,11,0 мас.Х.

Роль поверхностного слоя, выполненного из ароматического амина и нанесенного на фоточувствительный слой, заключается в следующем.

Известно, что при формировании изображения на поверхности обычно применяемой органической электрофотографической пленки при отрицательной зарядке поверхностные заряды внедряются в материал слоя, а дырки проникают к поверхности и под действием тангенциальной составляющей поля дрейфуют по ней, что ведет к расплыванию эле-.

5 1S7 ментов иэображения. Увеличение времени выдерживания между операциями зарядки и экспонирования, а также увеличение зарядного рельефа при отрицательном заряжении в таких слоях приводят к увеличению расплывания.

Нанесение поверхностного слоя, содержащего соединения с пониженным потенциалом ионизации, позволяет ограничить сдвиг дырок по поверхности и устранить Причину расплывания. Экспериментально установлено, что ароматические амины, а именно 4,4 -диаминоI у / и. дифенил, N,N,N,N -тетраметил -фенилендиамин, N,N-димет? ланилин, дибенэ-1,4-тиазин, п-ôåíèëåíäèàìèí позволяют практически полностью избавиться от расплывания изображения. При этом основные электрофотографические параметры носителей, как релаксация темного спада потенциала, фоточувствительность, светопропускание остаются без изменения.

Для того, чтобы полностью избавиться от расплывания изображения, содержание ароматического амина на поверхности фотополупроводника должно превосходить плотность нанесенного заряда в процессе эксплуатации электрофотографического носителя. Обычно используемая зарядовая плотность составляет 2.10 Кл/см . Эксперимент показал, что достаточно использовать покрытие с содержанием 10 "-10 мг/см ароматического амина. Применение покрытия с содержанием вещества менее

10 мг/см .нецелесообразно, так как уменьшается влияние такого слоя на. разрешающую способность всей системы

"карбазолилсодержащий фотополупроводник поверхностный слой . Увеличение содержания ароматического амина выше

10 4мг/см арома тического амина в процессе его нанесения в объем фоточувствительного слоя, что ухудшает электрофотографи5148 6 ческие параметры носителя, а именно уменьшается фоточувствительность пленки как для положительной, так и для отрицательной зарядки.

Результаты испытаний приведены в таблице.

Как видно иэ результатов, представленных в таблице, применение поверхностного слоя, выполненного из

f группы, содержащей 4,4 -диаминодифенил: дибенэ-1,4-тиаэин; п-фенилендиамин; N,N-диметиланилин, в количестве

10- — 10 мг/см позволяет существенно повысить разрешающую способность слоев из поли-N-эпоксипропилкарбазола с перхлорат 4 (4 -н-бутоксистирил)-2, 6-диметилпирилия и 1,3-Бис 4-окса-2-гидрокси-6-карбазол-9-ил)-5 ((карбазол-9-ил)-метил )-гексилокси ) бензола с солью пирилия 2,4,6-трифенилпирилий перхлорат, при сохранении остальных

ЭФГ параметров носителя. изобретения

Формула

Электрофотографический носитель записи для микрофильмирования, включающий полиэтилентерефталатную подложку

30 с последовательно нанесенными на нее злектропроводным покрытием, диэлектрическим слоем на основе сополимера метакриалата и метакриловой кислоты, фоточувствительным слоем из карбазо- лилсодержащего полимера с сенсибили35 затором — солью пирилия, и поверхностным слоем, отличающийся тем, что, с целью повьппения разрешающей способности и сохранения фоточувствительности при отрицательной зарядке, поверхностный слой выполнен из ароматического амина,, выбранного из группы, содержащей п-фенилендиамин, дибенз-1,4-тиазин,4,4 -диаминодифенил, ° I

45 N,N-диметиланилин, N,N,N,N-тетраметил-п-фенилендиамин, в количестве 1 0

10-4 мг/см

1575148

Предел читавмости> .через .

15 мнн.

Спад яотенцив ла в твмяоте за 10 мин, 2

Предел оазрвиаиз1ей способности, мм-1 оточузститвльность

0 лк с без эачерез

15 мин при (+) пря.(-) при (+) при (-) эаряив- заране заране зарзив ннн ннн . нин нни дерики

I5 20 S 0

13 1О 4 9

16 20 4 8

15 19 5 0

5,0 155

180

14 20 53

12 16 4,9

4,6 нзоб. рвспл.

Составитель Г. Ершова

Текред Л.Серд1окова КоРРектор T. Палий

Редактор И. Сегляник

Заказ 1783 Тираж 373 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 х м

Производственно-издательский комбинат Патент, г.ужгород, ул. Гагарина,101

Состав злвктрофотографического носителя (ОЭФИ) по примерах

Предлагаемз»

2

4

Изввстныя

5,0 31

4,8 35

4,9 35

4,9 35

3!

Изобрвиенив расплылось

Иэобраиенне расплылось

300 300

300 300

300 300

300 300

Изобраиенне рвсплыпось

Изобраив- Изобрвление рас- we расплыпось плылось

Электрофотографический носитель записи для микрофильмирования Электрофотографический носитель записи для микрофильмирования Электрофотографический носитель записи для микрофильмирования Электрофотографический носитель записи для микрофильмирования 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электрографии и позволяет повысить электропроводность и стабильность электропроводного покрытия

Изобретение относится к электрофотографическим материалам и может быть использовано в области электрофотографии

Изобретение относится к электро- .графин и позволяет улучшить качество материала за счет повьппения его фоточувствительности

Изобретение относится к электрофотографии и позволяет улучшить качество слоя за счет увеличения его светопропускания в области 365 - 400 нм и количества перегибов материала

Изобретение относится к репроPll графин и позволяет улучшить качество материала за счет повышения его фоточувствительности -в области длин волн 540-700 нм

Изобретение относится к электрофотографии и позволяет улучшить качество слоя за счет увеличения его общей светочувствительности и светопропускания в области 365 - 400 нм

Изобретение относится к новым химическим соединениям и может найти применение в производстве электрофотографических материалов

Изобретение относится к ксерографии и позволяет улучшить качество элемента за счет предотвращения накопления остаточного потенциала

Изобретение относится к новому химическому соединению, а именно к 1,4-бис-(1,3,5-триметил -2 -этоксикарбонилпирролил- -4-)-1- циан-2-трицианвинил-1-бутен-3-ину (БПЦБ) формулы I обладающему сенсибилизирующим действием по отношению к поли-9-винилкарбазолу (ПВК), используемому в электрофотографии в качестве фотопроводника

Изобретение относится к новому химическому соединению, а именно к 1-(9-метилкарбазолил-3)-1,3,4,4- тетрациан-2-фенил-1,3-бутадиену (КТЦБ): обладающему сенсибилизирующим действием по отношению к поли-9-винилкарбазолу (ПВК), используемому в электрофотографии в качестве фотопроводника

Изобретение относится к электрофотографии и может быть использовано в электрофотографической, копировальной и регистрирующей аппаратуре

Изобретение относится к полиграфии и позволяет улучшить качество офсетных печатных форм за счет увеличения прочности фоточувствительного слоя на изгиб, а также улучшить условия труда

Изобретение относится к полиграфии и позволяет улучшить их качество офсетных печатных форм за счет повышения прочности на изгиб и увеличения производительности процесса
Наверх