Способ получения электрофотографических изображений

 

Изобретение относится к способу получения электрофотографических изображений и позволяет повысить качество изображений путем улучшения условий компенсации электростатических дефектов носителя. Для этого при проявлении носителя характеристический потенциал подают на электрод ниже по отношению к его потенциалу при зарядке носителя. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1430934 А 1 (5i) 4 С 03 С 13/00 13/01

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕПЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4004642/40-12 (22) 06.01.86 (46) 15.10.88.Áþë. 8 38 (72) В.А.Миколайтис и 3.3.Хвойницкий (53) 772.93 (088.8) (56) Патент США В 4248521, кл. С 03 С 21/00, 1981. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (57) Изобретение относится к способу получения электрофотографических изображений и позволяет повысить качество изображений путем улучшения условий компенсации электростатических дефектов носителя. Для этого при проявлении носителя характеристический потенциал подают на электрод ниже по отношению к его потенциалу при зарядке носителя. 1 з.п. ф-лы, 3 ил, 1430934

Изобретение относится к электрографии и может быть использовано для проектирования электрографических устройств вывода, отображения и копирования или многократной дозаписи цветоделенной информации.

Цель изобретения — повышение качества изображений путем улучшения условий компенсации электростатичес-. ких дефектов носителя.

На фиг.l показан электрофотографический носитель записи (ЭНЗ) и несущая пластина с приводящим электродом; на фиг.2 — диаграммы напряжения проводящего слоя несущей пластины и потенциала приемного слоя ЭНЗ; на фиг.3 — принципиальная схема устройства для получения многоцветного изображения.

Несущая пластина 1 устройства для получения изображения, преимущественно разноцветного, изготовлена из стекла оптического марки К8 и покрыта прозрачным проводящим слоем 2, например иэ In 0, либо In О + SnO ..Электрофотографический носитель записи состоит из полиэтилентерефталатной основы 3, нанесенного на основу проводящего прозрачного слоя 4, например, из Ni или Pt, барьерного слоя 5, изготовленного,например, из поливинил" бутераля, и фоточувствительного слоя

6, изготовленного, например, из полиN-эпоксипропил-карбазола, сополимера вииилацетата с этиленом СВЭТ-10 и сенсибилизатора 2,4,7-тринитрофлуоренона. Иногда на фоточувствительный слой наносится диэлектрический защитный слой 7 ° Слои 5 и 6 образуют приемный слой ЭНЗ 8. Стохастическая 40 природа появления дефектов во время изготовления ЭНЗ обусловливает то, что приемный слой ЭНЗ всегда имеет дефекты в виде пор, трещин, сквозных

45 дырок, проводящих и непроводящих включений, шероховатости поверхности и неравномерности объемной структуры слоев. Эти дефекты вызывают неравномерность зарядки поверхности фотополупроводникового слоя, так как потенциал в месте дефекта всегда отличается от среднего потенциала всей поверхности. Это вызывает градиент потенциала по периметру дефекта, что в процессе проявления вызывает 55 прилипание частиц тонера, При записи изображения на 3Н3 получают все поле кадра, модулированное изображением дефектов. Это приводит к флюктуациям оптической плотности и искажает цветовые параметры, При приложении напряжения к электроду с обратной стороны носителя электрическое поле частично проникает на лицевую сторону ЭНЗ. Проводящий прозрачный слой 4, изготовленный из Ni или Pt представляет собой прерывистый по своей природе электрод, имеющий довольно большое сопротивление (1 0 Ом/О) . Несмотря на то, что проводящий слой 4 заземлен, через него проникает электрическое поле, ачриложенное к электроду 2, даже на поверхность фотополупроводникового слоя

6. В местах дефектов это поле проникает сильнее и, таким образом, частично компенсирует неравномерности электрического поля, создаваемого в приемном слое ЭНЗ дефектами. Это приводит к значительному снижению размеров, количества и оптической плотности проявляемых дефектов. При формировании разноцветного изображения изменяется потенцил приемного слоя при зарядке для каждого цвета. Соответствующим образом изменяется и напряже-. ние, подаваемое на проводящий слой несущей пластины, так как необходимо компенсировать различные по величине поля, создаваемые зарядами приемного слоя.

Так, например, при формировании четырехцветного иэображения на ЭНЗ

ОЭФП типа К-1 толщина основы 157 +

+17 мкм, толщина проводящего слоя 0,005О, 4 мкм, толщина барьерного слоя 1 мкм, толщина фоточувствительного слоя 4 мкм.

Для формирования изображения с оптической плотностью Д=l заряжают приемный слой до следующих потенциалов: при регистрации цветоделенного изображения первого, например черного цвета — 1508, второго, например синего цвета — 200В, третьего, например зеленого, цвета — 250 В, четвертого, например красного„цвета — 350 Ви т.д. Соответственно, в случае зарядки подвижного носителя, наилучшие результаты по компенсации дефектов (фиг.2) дают потенциалы проводящего слоя несущей пластины: для цветоделенного изображения черного цвета — 1500 В, синего — 1750 В, зеленого — 1850 В, красного — 2000 В. В случае зарядки всего кадра неподвижного носителя происходит изменение потенциала

1430934 приемного слоя. Лвтоматически проис- . ходит и изменение потенциалов проводящего слоя несущей пластины для цветоделенного изображения черного цвета до 1500 В, синего — до 1750 В, 5 зеленого — до )850 В, красного — до

2000 В. Напряжение соответственно измененных величин с учетом темнового спада потенциала приемного слоя носителя при выполнении транспортирования и других действий до проявления подают на проводящий слой несущей пластины во время проявления скрытого иэображения. Так, например, при проявлении изображения черного цвета напряжение проводящего слоя несущей пластины равно 1400 В, синим — 1625 В, зеленым — 1700 В, красным — 1850 В. При выполнении всех дру-20 гих операций технологического цикла нет необходимости поддерживать такое напряжение проводящего электрода. Так, для надежного удерживания

ЭНЗ несущей пластиной достаточно 25

1000-1200 В. С целью повышения надежности аппаратуры и устранения сбоев при захвате ЭНЗ в момент электростатического захвата ЭНЗ несущей пластиной подают на проводящий слой напряжение, в 2-3 раза большее напряжения при транспортировании. Это приводит к тому, что при большем напряжении действующие электростатические силы лучше притягивают ЭНЗ к несущей пластине, лучше его разравнивая, уменьшают деформацию в плоскости электризации, что приводит к большей равномерности зарядки приемного слоя ЭНЗ, а следовательно, повышению качества многоцветного изображения.

Предлагаемый способ получения разноцветного изображения осуществляют следующим образом (фиг.3).

ЭНЗ 8 из бункера 9 при помощи

45 устройства 10 транспортируется и электростатически прижимается к несущей пластине 1 при подаче ее на проводящий слой нарастающего высокого напряжения с амплитудой 2500 В, Во время подачи ЭНЗ в позицию захвата производится заземление его проводящего слоя, который при сближении с проводящим слоем несущей пластины

1 образует конденсатор, который заряжаясь, изменяет ток в цепи милиамперметра Il. По показаниям миллиамперметра ll контролируется наличие и заземление проводящего слоя 4 3H3 °

При перемещении узлом !2 транспорта

ЭНЗ производят его засветку и высушивают узлом 13 засветки и высушивания, отсос паров воды осуществляют узлом

14 отсоса, а зарядку — электризатором 15. В момент включения электризатора подаваемое напряжение на проводящий электрод 2 несущей пластины

1 изменяется, например, до 1500 В при зарядке слоя для формирования изображения черного цвета. С отключением электризатора 15 напряжение на проводящем электроде уменьшается до

1000" В. Заряженный ЭНЗ устанавливают в позицию экспонирования над волоконно-оптическим экраном электронно-лучевого прибора 16, прижимают к нему и экспонируют изображение первого цветового признака. Изображение на экране электронно-лучевого прибора формируется при помощи устройств фокусировки 17, питания 18 и управления 19 по сигналам, поступающим из

ЭВМ 20. В результате экспонирования изображения с экрана электронно-лучевого прибора на ЭНЗ образуется скры тое электростатическое изображение.

По окончании экспонирования ЭНЗ узлом 12 транспорта перемещается над блоками проявления, состоящими из головок 2! проявления, устройств 22 подготовки проявителей и резервуаров 23 с проявителем, где образованное при экспонировании скрытое электростатическое изображение проявляется проявителем, цвет которого соответствует цветовому признаку информации, выводимой из 3Н3. В момент включения устройств проявления на проводящий электрод несущей пластины подается напряжение от источника 24, например, для черного цвета 1500 В. Проявление осуществляется жидким проявителем, подаваемым в головку 21 проявления из устройства 22.подготовки проявителя, которое пополняется из резервуара 23.

После визуализации электростатического изображения напряжение, подава" емое на проводящий слой 2 несущей пластины, уменьшается до 1000 В. С целью устранения жидкости проявителя с частицами тонера с непроявленной поверхности ЭНЗ производится промывка поверхности диэлектрической жидкостью, поступающей из головки 25 промывки. Диэлектрическая жидкость подается в головку 25 промывки из устройства 26 подготовки диэлектричес1430

5 кой жидкости, которое пополняется иэ резервуара 27. После отсоса и высу" шивания проявленной поверхности ЭНЗ производится формирование на нем иэоб5 ражения второго цветового признака согласно описанному процессу. При зарядке ЭНЗ и при проявлении скрытого изображения других цветов напряжение,.подаваемое на проводящий слой несущей пластины, меняется в соответствии с потенциалом зарядки. Закрепление полученного иэображения осуществляется при передвижении 3Н3 над головкой 28 закрепления с закрепляющей жидкостью, которая подается иэ устройства подготовки закрепителя

29, Устройство подготовки эакрепителя 29 пополняется из резервуара 30.

Высушенный узлами отсоса и высушива- 2О ния электрофотографический диапозитив снимают с несущей пластины 1 узлом 31 сброса и подают в бункер 32 для хранения готовых диапозитивов.

Управление всем устройством изготов- 25 ления разноцветных носителей осуществляется блоком 33 управления. Параметры ЭНЗ и полученного диапозитива контролируются устройством 34, а параметры электронно-лучевого прибо- Зр ра — устройством 35. формулаиэобретения.

1. Способ получения электрофотографических изображений, включающий

934 электростатическую зарядку носителя до регламентного значения его потенциала, экспонирование и проявление, подачу при зарядке и проявлении характеристических потенциалов на электрод, расположенный с обратной стороны носителя, отличающийся тем, что, с целью повышения качества изображений путем улучшения условий компенсации электростатических дефектов носителя, характеристический потенциал при проявлении подают ниже по отношению к его потенциалу при зарядке на относительную величину, равную относительному изменению темнового спада потенциала носителя

2, Способ по п.1, о т л и ч а юшийся тем,, что, с целью многократного получения изображений на одном кадре, преимущественно разноцветных, регламентное значение потенциала носителя для каждого последующего изображения увеличивают, при этом характеристический потенциал при зарядке подают выше его потенциала при зарядке предыдущего изображения на относительную величину, равную относительному изменению регламентного значения потенциала носителя при формировании двух последующих изображений.

1430934

dm8um 3gPsAa ПРОЧЬ -1 1;и нс юРlт лриаи j nue „а еие и4у . яМ 1 gm8uy

P0CIC40I над (/ им)

>jn, с ый

Составитель В.Аксенов

Редактор Л.Пчолинская Техред Л.Сердюкова Корректор Л.Латай

Заказ 5343/50 Тираж 442 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Проиэводственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ получения электрофотографических изображений Способ получения электрофотографических изображений Способ получения электрофотографических изображений Способ получения электрофотографических изображений Способ получения электрофотографических изображений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам получения многоцветного изображения на электрофотографических носителях информации

Изобретение относится к способу копирования форматных микрофотоносителей по схеме негатив-негатив, преимущественно электрофотографическим методом, позволяет повысить качество копирования и производительность процесса

Изобретение относится к способам получения алектрофотографических тоновых изображений

Изобретение относится к способу для зарядки электрофотографических слоев и к устройству для реализации этого способа, позволяет повысить качество зарядки

Изобретение относится к репрографии , в частности к способам регистрации и контроля процесса сшивки рельефографических термопластических слоев носителей информации

Изобретение относится к электрографт ческим способам регистрлцин дефектов 1та поверхности полупроводника

Изобретение относится к способам получения многоцветного изображения на электрофотографических носителях информации

Изобретение относится к способу выявления дефектов на электрофотографическом носителе и позволяет повысить эффективность способа путем исключения дефектов изображений
Изобретение относится к репрографии, а более конкретно к способам определения степени отверждения актиничным излучением полимерных слоев носителей информации

Изобретение относится к оптическим дифракционным методам неразрушающего контроля структурных геометрических периодических параметров тканных или трикотажных полотен любой природы и может найти применение при контроле любых не пропускающих свет плоских материалов, имеющих на поверхности оптический периодический рельеф, которые недоступны для непосредственного дифракционного анализа, но доступны для ксерокопирования

Изобретение относится к криминалистической и судебно-биологической экспертизе, а именно к устройствам, предназначенным для изъятия различных микрообъектов со следосодержащей поверхности для последующего изучения

Изобретение относится к области создания порошковых изображений на продовольственных товарах, движущихся объектах

Изобретение относится к электрографии и может быть использовано для формирования электростатического изображения на изображающей плоскости
Наверх