Изобретение относится к электро-, фотографии и касается способа формирования изображения на электрофотографическом носителе. Известен способ формирования скры того электростатического изображения включающий обработку электрофотографического носителя перед зарядкой, равномерную зарядку электрическим разрядом, экспонирование изображения, подогрев и выдерживание носителя при температуре термополяризации, охлаждение до температуры, не превышающей температуру деполяризации, разрядку его до нулевого повер ностного потенциала и подогрев до температуры деполяризации ij. Недостатком данного способа является низкое качество изображения. Цель изобретения - повышение качества изображения. Поставленная.цель достигается тем, что согласно способу формирова ния скрытого электростатического изображения, включающему обработку электрофотографического носителя перед зарядкой, равномерную зарядку электрическим разрядом, экспонирование изображения, подогрев и выдер живание носителя при температуре термополяризации, охлгикдение до температуры, не превьниакицей темпера туру деполяризации, разрядку его до нулевого поверхностного потенциа ла и подогрев до температуры деполя ризации, обработку ведут путем нагревання и выдерживания Hfe менее 4-6 мин при температуре, на 20-50С превышающей температуру термополяризации, и не более чем в течение 5-10 мин охлаждения до температуры, не превыиающей температуру термополяризации носителя. В яредлагаемсяА способе используется возможность модификации состояния кристаллизующегося пблимерного органического полупроводника. Иосл€ воздействия теплового импульса органический полупроводник перехадит из кристаллического в стеклоовразное состояние. Роль состояния полимера незначительна при образо. в&нии первоначального скрытого элек йростатического изображения, когда экспонируют равномерно заряженный н моснтель. Потом, когда носитель подогревают до температуры поляризащал и выде/ржяв акт при этой температуре, под действием электрического поля первоначального заряда происхо дит те1 «ополяризация носителя и на его границах образуются связанные заряды, противоположные по знаку начальной зарядке. В стеклообразном состоянии полимерного органического полупроводника ориентация диполей менее-затруднена, чем в кристалличе ком состоянии, поэтому д отность связанного заряда в носителе, подвергнутом перед зарядкой воздействию теплового импульса, гораздо больше, чем без воздействия теплового импульса. После вьщержки носителя при температуре поляризации его охлаждают, в результате чего ориентированные диполи замораживеиотся, т.е. фиксируется положение связанного заряда. Разоядка носителя до нулевого потенциалу означает, что плотность первоначального заряда снижается до величины, равной плотности связанного заряда, а Напряженность внутреннего электрического поля равна нулю. При этом Чем больше плотность связанного заряда, тем больше остается на поверхности носителя плотность первоначального заряда. Таким образом, законсервированное скрытое изображение не может стираться при освещении носителя. При деполяризации носителя происходит деориентац1|1я диполей, связанный заряд поляризации изчезает и выявляется потенциальный рельеф, соответствующий первоначальному заряду и гораздо больший, чем без воздействия теплового иг.стульса. Воздействие теплового импульса почти не меняет поверхностной проводимости носителя, поэтому повышение качества изображения достигается значитель ньвл увеличением контрастности выявленного изображения и;происходит без потери разрешающей способности. Интервал времени выдержки носителя при температуре, превышгвощей на 20-50°С температуру термополяризации, должен быть не менее 4-6 лдан, так -как при более короткси нагреве в поли мерном органическом полупроводнике еще остаются участки с кристаллическим состоянием и контрастность изображения увеличивается меньше, чем при отсутствии кристаллического состояния. Температура, до которой нагревайт носитель, на 20-50 0 выше температуры термополяризации, при этом интервал 20-50 С выбран по двум осйовным условиям: температура, до которой нагревают носитель, должна быть не меньше, чем текинература стеклования полимерного органического полупроводника (при этой температуре происходит вьинеуказанное изменение состояния полимерного органического полупроводника), и не больше температуры разложения этого полупроводника. Верхний предел времени охлаждения составляет 5-10 мин, так как при более медленном охлаждении полимерный органический полупроводник частично кристаллизуется. Пример. Электрофотографический носитель, состоящий из стеклянной подложки, покрытой тонким ((0,1 мкм) электропроводящим слоем двуокиси олова, и сверху нанесенного поливом раствора слоя полимерного органического полупройодника поли-Ы-9поксипропилкар6азола тол циной 3-4 мкм, содержащего после высушивания.2-3% толуола, нагревают до ЭОС и выдер живают при этой пературе 10 мин, потом в течение 1 охлаждают до , заряжают коро11йым разрядом до 300-350 В Положительного начального потенциала, экспедируют изображение, подогревают и ввдерживают при температуре поляризации в течение 3 мин. Потом носитель охлаждают до 20с, разряжают до нулевого поверхностного потен.Циала и подогревом до выявляют положительный потенциал, составляющий 40-45% от начального
Уровня скрытого электроста-тического изображения, сформированного при экспонировании Это в 3,5-4 раза больше чем без воздействия теплового импульса, ив 1,5 раза боль- ше, чем в том случае, когда применяют воздействие насыщенным толуола в течение 10 мин. Полученные копии показывают разрешающую способность 120-140 линий на миллиoметр, что в 2. раза превосходит разрвиакжвую способность копий, когда скрытое изображение сформировано после воздействия насыоенньм толуола 60 линий на миллиметр).
5
Таким образом, воздействие теп- , лового И «1ульса не менее чем в 1,5 раза noBbciaeT качество изображения по cpaBHeHtoo с известными способами.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ формирования скрытого электростатического изображения на электрофотографическом носителе | 1980 |
|
SU964568A1 |
Способ электрофотографической записи изображения | 1981 |
|
SU991359A1 |
Способ получения многоцветного электрофотографического изображения на органических фотополупроводниковых слоях | 1981 |
|
SU996985A1 |
Электрофотографический способ записи изображения | 1981 |
|
SU1000993A1 |
Способ формирования электростатического изображения на промежуточном электрофотографическом носителе | 1980 |
|
SU911449A1 |
Голографический способ исследования и контроля фотоэлектретных свойств фототермопластических материалов на основе полимерных полупроводников | 1982 |
|
SU1089549A1 |
Способ электростатической записи изображения | 1981 |
|
SU1096600A1 |
Электрофотографический носитель записи информации | 1981 |
|
SU987567A1 |
И.-Д.Б. Сидаравичус | 1972 |
|
SU336638A1 |
Электрофотографический многослойный материал | 1980 |
|
SU911446A1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СКИНИЮГО ЭЛгаСТРОСТАТИЧЕСКСГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, включающий обработку электрофотогра гческого носителя перед зарядкой, равномерную зарядку электрнческнм разрядсм, экспонирование изображения, подогрев и выдерживание носителя при температуре тер мополяризации, охлаждение до температур, не npeistjвающей температуру деполяризации, разрядку его до нулевого поверхностного потенциала и подогрев до температуры деполяризации, о т л и ч аю щ и и с я тем, что, с целью повышения качества изображения, обработку веду.т Путем нагревания и выдерживания не менее 4-6 мнн при температуре, на 20-50с превьааающей температуру термополяриэацни, и не более чем в течение 5-10 мИН охлаждения до температуры, не превмиающей температуру термополяризации носите-; ля.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторское свидетельство СССР Яо заявке 3238707/28-12, кл | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Насос | 1917 |
|
SU13A1 |
Авторы
Даты
1983-07-07—Публикация
1981-12-22—Подача