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1、(10)申请公布号 CN 103969985 A (43)申请公布日 2014.08.06 CN 103969985 A (21)申请号 201410043069.2 (22)申请日 2014.01.29 2013-020442 2013.02.05 JP G03G 15/00(2006.01) (71)申请人 佳能株式会社 地址 日本东京 (72)发明人 松浦泰辅 (74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专 利商标事务所 11038 代理人 魏小薇 (54) 发明名称 图像形成装置 (57) 摘要 一种图像形成装置, 包括控制器, 执行设置模 式, 用于设置在调色剂图像被转印到转印介质上。
2、 时要被施加到图像转印构件的电压, 以使得当图 像承载鼓的承载了在转印部分处转印到转印介质 上的调色剂图像的这样的区域然后穿过充电部分 时预定电流流过充电构件, 所述设置是在没有调 色剂图像穿过转印部分的时段中、 当鼓的已由充 电构件充电并且已经在测试电压施加到转印构件 的状态下穿过转印部分的这样的区域然后穿过充 电部分时、 基于由第一检测构件检测到的电流来 执行的。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 13 页 附图 11 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书13页 附图11页 (10)申请公布号 CN 1。
3、03969985 A CN 103969985 A 1/1 页 2 1. 一种图像形成装置, 包括 : 能够移动的图像承载构件 ; 充电构件, 用于在充电部分处对所述图像承载构件进行充电 ; 第一检测构件, 用于检测流经所述充电构件的电流 ; 调色剂图像形成单元, 用于在所述图像承载构件上形成调色剂图像 ; 转印构件, 用于在转印部分处把在所述图像承载构件上所形成的调色剂图像转印到转 印介质上 ; 转印电压源, 用于将电压施加到所述转印构件 ; 第二检测构件, 用于检测流经所述转印构件的电流 ; 以及 控制器, 能够执行设置模式, 用于设置在调色剂图像被转印到转印介质上时要被施加 到所述转印构。
4、件的电压, 以使得当所述图像承载构件的承载了在转印部分处转印到转印介 质上的调色剂图像的这样的区域然后穿过所述充电部分时预定电流流过所述充电构件, 所 述设置是在没有调色剂图像穿过所述转印部分的时段中、 基于当所述图像承载构件的已由 所述充电构件充电并且已经在测试电压施加到所述转印构件的状态下穿过所述转印部分 的这样的区域然后穿过所述充电部分时、 由所述第一检测构件检测到的电流来执行的。 2. 如权利要求 1 所述的图像形成装置, 其中, 在所述设置模式中向所述转印构件施加 多个不同测试电压, 所述控制器分别基于在所述图像承载构件的已经在测试电压被施加到 所述转印构件的状态下穿过所述转印部分的。
5、这样的区域然后穿过所述充电部分时、 由所述 第一检测构件检测到的电流来设置要被施加到所述转印构件的电压。 3. 如权利要求 1 所述的图像形成装置, 其中, 所述图像承载构件包括感光构件, 所述图 像形成装置还包括图像曝光单元, 所述图像曝光单元用于通过在所述充电构件对所述感光 构件进行充电之后基于图像信号通过对所述感光构件进行曝光来形成静电潜像。 4. 如权利要求 3 所述的图像形成装置, 还包括用于判别所述感光构件的厚度的判别部 分, 其中根据所述判别部分的结果来设置所述预定电流。 5. 如权利要求 3 所述的图像形成装置, 其中, 当对所述图像承载构件进行充电时, 所述 充电构件被提供有。
6、 DC 电压。 6. 如权利要求 3 所述的图像形成装置, 其中, 承载了在所述转印部分处转印到转印介 质上的调色剂图像的区域然后在不曝光的情况下被所述充电部分充电。 权 利 要 求 书 CN 103969985 A 2 1/13 页 3 图像形成装置 技术领域 0001 本发明涉及一种用于通过电子照相类型处理来形成图像的图像形成装置。 背景技术 0002 以下技术例如作为在图像形成装置 (例如电子照相类型或静电记录类型装置) 领 域中的低成本技术而付诸实践 : 0003 (1) DC 充电类型 ; 0004 (2) 无预曝光类型。 0005 将描述这些技术。 0006 (1) DC 充电类型。
7、 : 0007 作为用于对作为电子照相感光构件的图像承载构件进行充电的充电装置, 用于通 过使得被提供有电压的导电充电装置与被充电构件接触来对被充电构件 (待充电的构件, 如图像承载构件) 进行充电的接触充电类型充电设备已经付诸实践。特别地, 从充电稳定性 的观点来说, 优选地使用用导电弹性辊 (充电辊) 作为充电装置并且使其压力接触被充电构 件的辊充电类型接触充电设备。更具体地说, 通过从充电辊到被充电构件的放电来执行充 电, 施加高于阈值电压的电压, 以启动放电。 0008 在辊充电类型中, 使用所谓的 AC/DC 充电类型, 其中, 充电辊被提供有与被充电构 件的期望表面电势 Vd 对应。
8、的 DC 电压加上具有不小于两倍充电开始阈值电压 (Vth) 的峰峰 电压的 AC 电压分量的形式的电压。在该 AC/DC 充电类型的情况下, 通过 AC 电压分量的电 势平滑效果, 被充电构件的电势收敛到电势 Vd(其为 AC 电压的峰值中心) , 因此, 充电不受 外部条件 (例如周遭条件) 影响。 0009 然而, 由于 AC/DC 充电类型除了 DC 电压源之外还需要 AC 电压源来加入高 AC 电压 分量 (在 DC 电压施加中两倍充电开始阈值电压) , 因此设备成本本身可能增加。为此, 近来, 一般采用仅将 DC 电压施加到充电辊的所谓的 DC 充电类型。 0010 (2) 无预曝。
9、光类型 : 0011 使用用于在充电处理站的上游所提供的 LED 芯片阵列、 熔断灯、 卤素灯或荧光灯 在图像转印之后从电子照相感光构件 (感光构件) 的表面移除残余电荷的无预曝光装置的 类型是已知的。然而, 在该类型的情况下, 需要用于无预曝光装置的设置空间, 并且作为感 光构件的感光鼓周围的各种设备的排布余地变窄。 0012 此外, 作为无预曝光装置的无预曝光设备以及放电设备需要专用于其的电压源和 /或安装结构, 结果是增加部件的数量, 因此使得难以缩减尺寸以及减少成本。 为此, 更广泛 地使用采用不使用无预曝光装置的所谓的无预曝光类型的设备, 以便满足减小尺寸以及低 成本的要求。 001。
10、3 日本专利申请公开 2003-302808 提出了一种不使用充电类型 (1) 或无预曝光设备 (2) 的无预曝光类型的简单结构图像形成装置。 0014 另一方面, 在恒定电压施加到转印部分的同时调色剂图像转印到记录材料上的设 说 明 书 CN 103969985 A 3 2/13 页 4 备中, 使用 ATVC 控制系统或 PTVC 控制系统, 其中, 在图像形成之前, 电压施加到转印部分, 测量通过转印部分的电流, 基于此来设置在图像形成期间在转印部分中待使用的电压条 件。将描述 ATVC 控制系统和 PTVC 控制系统。 0015 ATVC 控制系统 0016 在日本专利申请公开 Hei。
11、2-123385 中, 与在图像形成期间转印调色剂图像所需的 电流对应的恒定电流被施加到没有调色剂图像穿过的转印部分, 并且测量输出电压值。基 于测量结果, 设置在图像形成期间施加到转印辊的电压 (ATVC 控制主动转印电压控制) 系 统) 。 0017 PTVC 控制系统 0018 在日本专利申请公开 Hei5-181373 中, 多个恒定电压被施加到没有记录材料穿过 的转印部分, 并且测量通过转印辊的电流。根据多个电压 - 电流数据, 内插与图像形成期间 转印调色剂图像所需的电流对应的输出电压, 基于此来设置在图像形成期间待使用的恒定 电压。 根据与取决于在放置装置的较低周遭条件下的温度和。
12、湿度而不同的调色剂电荷量对 应地预设的转印电流值表, 来设置作为在图像形成期间所使用的目标转印电流的转印调色 剂图像所需的电流。 0019 另一方面, 在使用DC充电类型和/或无预曝光类型的装置的情况下, 所谓的 “正重 影图像” 倾向于出现。正重影图像是一种少量调色剂沉积在白色背景部分上以变为可见的 现象。从正重影图像的观点来看, DC 充电类型和无预曝光类型的设备是不利的。 0020 从正重影图像的观点来看 DC 充电类型不利的原因 0021 在 AC/DC 充电类型的情况下, 当对具有电势不均匀性的感光鼓的表面重新充电 时, 因为如上所述的 AC 电压的电势平滑效果, 所以充电电势的收敛。
13、属性好于 DC 充电类型, 因此, 正重影图像并不倾向于发生。然而, DC 充电类型没有电势平滑效果, 因此, 从正重影 图像的观点来看, 与 AC/DC 充电类型相比是不利的。 0022 从正重影图像的观点来看无预曝光类型不利的原因 0023 无预曝光设备是 LED 芯片阵列、 熔断灯、 卤素灯或荧光灯等, 用于在图像转印之后 充电之前通过光来移除感光鼓的电势。当感光鼓表面电势不均匀时, 可以均匀地消除感光 鼓的表面电势, 但从正重影图像的观点来看, 不使用无预曝光设备的无预曝光类型是不利 的。 发明内容 0024 根据本发明一方面, 提供一种图像形成装置, 包括 : 能够移动的图像承载构件。
14、 ; 充 电构件, 用于在充电部分处对所述图像承载构件进行充电 ; 第一检测构件, 用于检测流经所 述充电构件的电流 ; 调色剂图像形成单元, 用于在所述图像承载构件上形成调色剂图像 ; 转印构件, 用于在转印部分处把在所述图像承载构件上所形成的调色剂图像转印到转印介 质上 ; 转印电压源, 用于将电压施加到所述转印构件 ; 第二检测构件, 用于检测流经所述转 印构件的电流 ; 以及控制器, 能够执行设置模式, 用于设置在调色剂图像被转印到转印介质 上时要被施加到所述转印构件的电压, 以使得当所述图像承载构件的承载了在转印部分处 转印到转印介质上的调色剂图像的这样的区域然后穿过所述充电部分时预。
15、定电流流过所 述充电构件, 所述设置是在没有调色剂图像穿过转印部分的时段中、 基于当所述图像承载 说 明 书 CN 103969985 A 4 3/13 页 5 构件的已由所述充电构件充电并且已经在测试电压施加到所述转印构件的状态下穿过所 述转印部分的这样的区域然后穿过所述充电部分时、 由所述第一检测构件检测到的电流来 执行的。 0025 根据参照附图的示例性实施例的以下描述, 本发明的其它特征将变得清楚。 0026 在结合附图考虑本发明优选实施例的以下描述时, 本发明的这些和其它目的、 特 征和优点将变得更清楚。 附图说明 0027 图 1 是示意性示出根据本发明实施例的图像形成装置的示意图。
16、。 0028 图 2 是示出产生正重影图像的放大示意图。 0029 在图 3 中, (a) 是示出产生正重影图像的图, 以及 (b) 是示出与正重影图像有关的 转印电流针对感光鼓电势的图。 0030 在图 4 中, (a) 是示出图像形成的数量与转印电流之间的关系的图, (b) 是示出转 印电压与 PTVC 控制系统中所检测到的电流属性之间的关系的图。 0031 图 5 是根据本发明第一实施例和第二实施例的所需转印电流表。 0032 图 6 是示出根据第一实施例的转印偏置设置序列与感光鼓的表面电势之间的关 系的定时图。 0033 图 7 是示出根据第一实施例的图像形成操作中确定转印偏置的处理的。
17、流程图。 0034 图 8 是示出根据第二实施例的转印偏置设置序列与感光鼓的表面电势之间的关 系的定时图。 0035 图 9 是示出根据第二实施例的图像形成操作中确定转印偏置的处理的流程图。 0036 在图 10 中, (a) 示出根据第一实施例和第二实施例的按转印偏置设置序列的转印 电流与充电电流之间的关系, (b) 示出根据第一实施例和第二实施例的在 PTVC 控制系统和 转印偏置设置序列中所使用的转印电流 I1-I3 与对应于其的电压 V1-V3。 0037 图11示出根据第一实施例和第二实施例的正重影图像防止所需的CT膜厚度与充 电电流之间的关系。 具体实施方式 0038 0039 将。
18、参照附图描述根据本发明的第一实施例。图 1 是示出根据本发明该实施例的图 像形成装置 12 的示例的示意图。 0040 如图 1 所示, 图像形成装置 12 包括图像形成部分 13、 14、 15 和 16 作为按特定间隔 布置成一行的四个站。图像形成部分 13 形成黄色 (Y) 图像 (调色剂图像) , 图像形成部分 14 形成品红色 (M) 图像 (调色剂图像) , 图像形成部分 15 形成青色 (C) 图像 (调色剂图像) , 以及 图像形成部分 16 形成黑色 (Bk) 图像 (调色剂图像) 。 0041 图像形成装置 12 仅包括充电电源 (DC 电压电路) 19 作为充电高电压源,。
19、 并且采用 DC 电压对感光鼓 1a、 1b、 1c 和 1d 中的每一个的表面进行充电的 DC 充电类型。也就是说, 在 该实施例中, 通过将仅使用 DC 分量的充电偏置从充电电源 19 施加到一次转印辊 5a-5d 中 的每一个, 作为充电装置的一次转印辊 5a-5d 在作为充电部分的充电压合部 N1-N4 处对作 说 明 书 CN 103969985 A 5 4/13 页 6 为图像承载构件的感光鼓 1a-1d 的表面进行充电。因此, 与 AC/DC 充电类型的情况不同, 无 需相对于 DC 电源单独地提供 AC 电压源, 因此, 设备结构可以简化以避免成本增加。这与稍 后描述的第二实施。
20、例相似。 0042 此外, 图像形成装置 12 采用无预曝光类型, 其中, 在充电处理装置的上游不提供 用于在调色剂图像转印之后光移除感光鼓 1a-1d 中的每一个的表面上的残余电荷的预曝 光装置, 以减少成本。为此, 无需提供作为预曝光装置的预曝光设备或电荷移除设备, 并且 无需提供专用电源和安装结构。 因此, 部件的数量减少, 以使得可以获得使得图像形成装置 12 可以在尺寸和成本上减小的效果。 0043 图像形成部分 13-16 分别包括感光鼓 1a-1d, 作为用于承载调色剂图像的图像承 载构件 (感光构件) 。在感光鼓 1a-1d 的外围, 分别提供包括充电辊 2a-2d、 曝光设备。
21、 3a-3d、 显影设备 4a-4d、 一次转印辊 5a-5d 和鼓清洁设备 6a-6d 的构件。在显影设备 4a-4d 中, 分 别容纳黄色调色剂、 品红色调色剂、 青色调色剂和黑色调色剂。 0044 图像形成部分 13-16 被构成为用于各个颜色的处理盒 (CRG) , 其中, 整体地组装感 光鼓 1a-1d、 充电辊 2a-2d、 曝光设备 3a-3d、 显影设备 4a-4d 和鼓清洁设备 6a-6d。 0045 以下, 在无区分地共同描述感光鼓 1a-1d、 充电辊 2a-2d、 曝光设备 3a-3d、 显影设 备 4a-4d、 一次转印辊 5a-5d 和鼓清洁设备 6a-6d 的情况。
22、下, 这些构件或设备将分别描述为 感光鼓 1、 充电辊 2、 曝光设备 3、 显影设备 4、 一次转印辊 5 和鼓清洁设备 6。 0046 在图像形成装置 12 进行的记录材料上的全色图像形成方法中, 一次转印辊 5a-5d 分别将基于曝光设备 3a-3d 在各个感光鼓 1a-1d 上所形成的静电潜像 (潜像) 的彩色调色剂 图像连续叠加地转印到中间转印带 7 上。然后, 通过使用二次转印辊 8 将转印到中间转印 带 7 上的调色剂图像二次转印到由片材馈送辊 11 馈送到二次转印辊 8 的记录材料 P 上。 0047 中间转印带 7 包括环形带, 并且在其内表面处由支撑辊 23、 24 和 2。
23、5 延伸并且支 撑。在支撑辊 23、 24 和 25 中, 例如, 支撑辊 23 构成为驱动辊, 并且支撑辊 24 和 25 构成为 随动辊。二次转印辊 8 朝向支撑辊 25 而与中间转印带 7 接触, 以使得在二次转印辊 8 与中 间转印带 7 之间形成二次转印压合部 Nt。 0048 然后, 与二次转印辊 8 分离的记录材料 P 在定影设备 9 的定影辊 9a 与加压辊 9b 之间的定影压合部 Nf 处受加压并且加热, 以使得在记录材料 P 上定影全色调色剂图像。在 定影之后, 该记录材料 P 排出到图像形成装置的外部。带清洁设备 10 移除在上述二次转印 压合部 Nt 处尚未完全转印的调。
24、色剂。 0049 在图像形成装置 12 的主装配 (未示出) 内部, 提供控制器 (接触部分) 17、 充电电流 检测部分 18、 转印电流检测部分 22、 充电电源 19、 转印电源 27 以及用于检测温度和湿度的 温度和湿度传感器 20。控制器 17 包括存储器 28 和厚度计算部分 21。充电电流检测部分 18、 转印电流检测部分 22、 充电电源 19、 转印电源 27 以及温度和湿度传感器 20 中的每一个 与控制器 17 连接。 0050 充电辊 2a-2d 构成充电装置, 用于通过将充电偏置施加到作为图像承载构件的感 光鼓 1a-1d 而在充电压合部 (充电部分) N1-N4 处。
25、对感光鼓 1a-1d 的表面进行充电。 0051 充电电流检测部分18构成充电电流检测装置, 用于检测当充电辊2a-2d将充电偏 置施加到感光鼓 1a-1d 时流动的充电电流。 0052 一次转印辊 5a-5d 构成转印装置, 用于在转印压合部 (转印部分) Na、 Nb、 Nc 和 Nd 说 明 书 CN 103969985 A 6 5/13 页 7 处将感光鼓 1a-1d(图像承载构件) 上所携带的调色剂图像转印到作为转印接收构件的中 间转印带 7 上。 0053 转印电源 27 部分包括 DC 电压电路, 并且将 DC 转印偏置施加到作为转印装置的一 次转印辊 5a-5d。从转印电源 2。
26、7 到一次转印辊 5a-5d, 施加与调色剂的正常电荷极性 (例如 负极性) 相反极性 (例如正极性) 的转印电压 (转印偏置) , 作为转印电压。 0054 转印电流检测部分22构成转印电流检测装置, 并且检测当一次转印辊5a-5d将转 印偏置施加到中间转印带 (转印接收构件) 时流动的转印电流。 0055 温度和湿度传感器 20 被提供在图像形成装置 12 的主装配 (未示出) 中, 并且构成 湿度检测装置, 用于检测布置环境中的图像形成装置 12 的湿度。 0056 厚度计算部分 21 构成膜 (层) 厚度计算装置, 用于基于在已充电状态下的感光鼓 1a-1d 中的每一个的驱动时间来计算。
27、感光鼓 1a-1d 中的每一个的电荷输送层 (CT 层) 的膜 厚度。 0057 作为充电装置的充电辊 2a-2d 使用作为来自充电电源 19 的充电高电压而施加的 充电偏置将感光鼓 1a-1d 的表面均匀地充电到预定电势。作为此时所施加的充电偏置, 基 于温度和湿度传感器 20 的检测通过控制器 17 的控制从充电电源 19 施加以取决于调色剂 图像显影属性的值为基础的输出值的电压。 0058 转印电流检测部分 22 检测当转印偏置施加到一次转印辊 (转印装置) 5a-5d 时流 动的转印电流。此外, 转印电流检测装置 22 检测当多个不同电平的转印偏置施加到一次转 印辊 (转印装置) 5a。
28、-5d 时流动的转印电流, 以便将调色剂图像从感光鼓 1a-1d 静电转印到 中间转印带 7 上。 0059 在该实施例中, 作为感光鼓 1a-1d 中的每一个, 例如外径 30mm 的负可充电有机光 电导体 (OPC) 构件得以使用, 并且通过驱动设备 (未示出) 的驱动以 200mm/sec 的处理速度 (圆周速度) 在箭头方向 (图 1 中的逆时针方向) 上普通地旋转驱动。通过将电荷输送层 (CT 层) 26(图 2) 施加到铝筒 (导电鼓支撑) 的表面上来准备感光鼓 1a-1d 中的每一个。在该 实施例中, 电荷输送层 (CT 层) 26 的厚度设置在例如 18m, 当 CT 层 26。
29、 在厚度上受磨损到 13m 时, 存在如不正确充电产生之类的问题的可能性。顺带提及, 在图 2 中仅在感光鼓 1b 上示出 CT 层 26, 但相似地还被提供在其它感光鼓 1a、 1c 和 1d 上。 0060 感光鼓 1 因重复图像形成而导致的磨损量 (耐久性) 取决于充电类型而变化, 并且 在DC充电类型中大约是1m/10,000片材, 在AC/DC充电类型中大约是3m/10,000片材。 与放电电流很大的 AC/DC 充电类型相比, 其中感光鼓 1 的磨损量很小的 DC 充电类型在延长 感光鼓 1 的寿命方面是有利的。 0061 CT 层 26 的磨损量与在已充电状态下旋转的鼓 (感光构。
30、件) 1 的驱动时间成比例。 为此, 作为膜厚度计算装置的厚度计算部分21基于已充电状态下的感光鼓1a-1d中的每一 个的驱动时间来计算感光鼓 1a-1d 中的每一个的 CT 层 26 的膜厚度。也就是说, 厚度计算 部分 21 通过计算已充电状态下的感光鼓 1 的驱动时间来计算 (检测) CT 层 26 的厚度。 0062 防止发生正重影图像所需的充电电流量 (初步设置的充电电流) 取决于 CT 层 26 的 厚度而变化。为此, 控制器 17 执行转印偏置设置序列以设置与初步设置的充电电流对应的 转印偏置, 以使得获得所需充电电流值。基于此, 控制器 17 控制充电、 显影等的偏置值。 00。
31、63 充电辊 2a-2d 中的每一个关于纵向方向 (轴向方向) 在长度上是例如 320mm, 并且 说 明 书 CN 103969985 A 7 6/13 页 8 在直径 6mm 的不锈钢芯金属上具有以下层、 中间层和表面层通过层叠构成的三层结构。下 层是碳分散 EPDM 的泡沫海绵层, 并且在体电阻值上是 102-109, 在层厚度上是 3.0。 0064 中间层以碳分散 NBR 橡胶形成, 并且体电阻值是 102-105, 层厚度是 700m。表 面层是通过在含氟化合物的树脂材料中分散氧化锡和炭黑而构成的, 并且是体电阻值为 107-1010 的防护层。整个充电辊 2a-2d 的体电阻值是。
32、 105。 0065 充电辊2a-2d分别朝向对应感光鼓1a-1d的中心分别以预定推动力来推动以压力 接触感光鼓 1a-1d 的表面, 并且分别通过感光鼓 1a-1d 的旋转驱动而旋转。 0066 一次转印辊 5a-5d 中的每一个关于纵向方向 (轴向方向) 在长度上是例如 320mm, 并且是通过在直径 8mm 的不锈钢芯金属上提供 NBR 的泡沫海绵而制备的, 并且构成为例如 体电阻值为 5105 1106 以及例如直径为 16mm 的辊。 0067 位置重影 0068 在使用 DC 充电类型和无预曝光类型的技术的图像形成装置中, 设备结构通过省 略 AC 电源和预曝光设备而得以简化, 并。
33、且因此在低成本方面是有利的, 但正重影图像易于 生成。以上描述了该情况。在此, 将再次描述正重影图像。 0069 包括中间转印带 7 的图像形成装置 12 采用使用负调色剂的反转显影类型的图像 形成处理。在图像形成装置 12 中, 通过在与各个颜色对应的感光鼓 1a-1d 上的显影所形成 的调色剂图像通过使用一次转印辊5a-5d的一次转印而相继叠加在中间转印带7上, 此后, 通过使用二次转印辊 8 的二次转印在记录材料上联合形成为全色图像。 0070 在此情况下, 如图2所示, 中间转印带7馈送在例如作为上游站的图像形成部分14 处显影并且然后由一次转印辊 5b 在转印压合部 Nb 处转印到中。
34、间转印带 7 上的调色剂图像 T。 该调色剂图像T穿过例如转印压合部Nc, 在此处, 接触作为下游站的图像形成部分15的 一次转印辊 5c 的中间转印带 7 接触感光鼓 1c。 0071 在此, 图 3 的 (a) 示意性示出当图 2 所示的调色剂图像 T 位于转印压合部 (例如 Nc) 处时感光鼓 (例如 1c) 的表面电势。 0072 在使用负调色剂的反转显影类型的图像形成处理中, 充电到负极性的感光鼓 (例 如 1c) 在转印压合部 (例如 Nc) 处接收正转印偏置, 以使得在其表面处的负电势降低。此后, 当感光鼓 (例如 1c) 旋转并且负电势降低的表面区域再次穿过充电部分 (例如充电。
35、辊 2c) 时, 例如充电辊 2 再次将感光鼓表面充电到 VD 电势 (暗部分电势或充电电势) 。 0073 在此情况下, 当调色剂图像调色剂如上所述在转印压合部 (例如 Nc) 处呈现时, 在 穿过其中呈现调色剂图像 T 的转印压合部 (例如 Nc) 之后的感光鼓表面的电势产生微小电 势不均匀性 A。该微小电势不均匀性 A 是通过当转印偏置经由调色剂图像 T 施加到感光鼓 时在所沉积的调色剂图像 T 与感光鼓 (例如 1c) 之间的微小空间中产生放电而生成的。 0074 经受该放电的感光鼓表面产生如图 3 的 (a) 中所示的微小转印压合部 A。其中生 成了微小电势不均匀性 A 的感光鼓部分。
36、被再次充电, 但在甚至当再次对感光鼓部分充电时 也无法消除电势不均匀性 A 并且调色剂图像 T 仍留在感光鼓部分上的情况下, 以下现象产 生。即, 在随后图像形成中, 在电势不均匀性 A 的部分处的表面电势是 VD 电势 (充电部分) 的情况下, 无法充分确保其与显影偏置 VDC 的背景对比度以导致在白色背景部分处作为雾 的正重影图像。 0075 关于正重影图像, 中间转印带 7 与感光鼓 (例如 1c) 之间的间隙随着穿过转印压合 说 明 书 CN 103969985 A 8 7/13 页 9 部 (例如 Nc) 的调色剂的增加量而增大, 以增加由于放电而导致的电势不均匀性, 因此, 雾调 。
37、色剂的量变大, 以提供厚 (大) 的密度, 以使得正重影图像可见。 0076 关于正重影图像, 通过增加待提供 (施加) 的转印电流来改进该现象的程度, 以使 得正重影图像通过充分地施加转印电流而消失。通过本发明人的实验来证实该情况。 0077 其原因在于, 通过增加施加到感光鼓 1 的转印偏置以通过感光鼓 1 传递大量转印 电流, 可以获得对其中生成导致正重影图像的电势不均匀性的感光鼓表面均匀地重新充电 所需的充电电流。充电电流是在通过施加到充电装置 (如充电辊 2) 的高电压的输出将感光 鼓表面充电到 VD 电势的情况下所生成的电流。 0078 图 3 的部分 (b) 示意性示出当在转印之。
38、后的感光鼓 1 重新充电到 VD 电势时取决 于转印电流的量值所生成的充电电流, 并且示出消除当在转印之后感光鼓表面的转印压合 部重新充电时取决于转印电流的量值的电势不均匀性的差。 0079 在图 3 的 (b) 中, 在一次转印辊 5 的转印电流很大的情况下, 在转印之后感光鼓 1 的转印部分处的表面电势与一次转印辊5的转印电流很低的情况相比朝向0V极大地下降。 在作为充电装置的充电辊2将感光鼓表面重新充电到VD电势的情况下, 更大的转印电流可 以提供相对于 VD 电势的更大的电势差, 因此, 在充电期间生成更大的充电电流。 0080 当该充电电流不足时, 在电势不均匀性A的部分被重新充电到。
39、VD电势的时间无法 获得足以使得电势不均匀性 A 均匀的放电, 以使得无法消除电势不均匀性 A。然而, 在转印 之后充电电势与感光鼓表面电势之间的电势差增大以确保足够的充电电流的情况下, 通过 足以使得所需的 A 均匀化的充足放电可以对感光鼓 1 的表面均匀地充电。结果, 可以有效 地防止由于在电势不均匀性A的部分的电势与显影偏置VDC之间的背景对比度的部分减少 所导致的正重影图像的发生。 0081 如上所述, 正重影图像是在初始地作为白色背景部分的部分上由所放置的调色剂 所生成的像雾的现象。 在该实施例中, 通过设置足以防止发生正重影图像的转印电流 (转印 偏置) , 在转印之后的感光鼓表面。
40、电势与充电电势之间的电势差增大, 以确保足够的充电电 流, 以使得防止发生正重影图像。 0082 然而, 在一些情况下, 被设置作为对正重影图像的对策的转印电流的设置值被设 置成足够高的转印电流值, 以使得甚至当正重影图像的生成条件波动时, 也不生成正重影 图像。 在此情况下, 与施加用于防止发生正重影图像的所需最小转印电流 (对应于设置为高 值的电流值) 的情况相比, 将期待被称为重新转印的现象进一步进展。 0083 重新转印是这样的现象 : 在下游站的转印部分的二次转印压合部处通过放电来反 转在上游站处转印到中间转印带 7 上的调色剂图像的调色剂的电荷, 并且因此, 上游站的 调色剂转印回。
41、到下游感光鼓。当重新转印进一步进展时, 图像的浓度和颜色 (色调) 的波动 发生, 并且可见为记录材料上的图像瑕疵。 0084 为了消除导致正重影图像的电势不均匀性A, 需要确保一定充电电流量或更多。 在 此情况下, 甚至在施加在相同程度的转印电流的情况下, 当 VD 电势不同时, 在转印之后的 感光鼓 1 的表面电势与充电电势之间的电势差也不同, 并且因此, 在重新充电期间所生成 的充电电流量改变。为此, 发生正重影图像的状态也波动。 0085 感光鼓1从转印之后的电势再次充电到VD电势, 但此时所生成的充电电流量由在 转印之后的电势与 VD 电势 (充电电势) 之间的电势差确定。在通过重新。
42、充电从转印之后的 说 明 书 CN 103969985 A 9 8/13 页 10 电势所改变的VD电势很高的情况下, 与重新充电的VD电势很低的情况相比, 转印之后的电 势与 VD 电势之间的电势差变大, 因此, 在充电期间所生成的充电电流量变大, 因此, 在正重 影图像方面是有利的。 0086 另一方面, 在重新充电的 VD 电势很低的情况下, 出于相似的原因, 甚至在施加相 同转印电流的情况下, 该情况在正重影图像方面是不利的。 以此方式, 即使以相同的转印电 流, 在 VD 电势不同的情况下也生成充电电流差, 并且因此, 正重影图像的发生是要通过转 印电流来控制, 正重影图像发生的转印。
43、电流差被生成。 0087 通过凭借改变 VD 电势来控制充电电流, 可以改变发生正重影图像的状态, 但应确 定 VD 电势以用于取决于其中图像形成装置 12 的主装配的环境和图像形成的重复程度 (耐 久性) 来稳定显影属性和雾程度。 0088 在 VD 电势改变的情况下, 改变防止发生正重影图像所需的转印电流。为此, 为 了通过控制转印电流来有效地防止发生正重影图像, 需要设置充足转印电流, 以使得即使 在通过 VD 电势的改变生成充电电流的波动的情况下也可获得不生成正重影图像的转印电 流。该充足转印电流的设置生成折衷关系 (不兼容关系) , 以使得重新转印进一步进展。 0089 通常, 调色。
44、剂恶化随着图像形成的重复而进行, 以使得调色剂自身的电荷保持力 降低, 并且因此, 调色剂电荷量逐渐降低。为了转印调色剂 (图像) , 需要在转印期间取决于 调色剂电荷量来施加电流, 但在调色剂电荷量很低的情况下, 将调色剂图像从感光鼓转印 到中间转印带 7 上所需的转印电流也降低。 0090 此外, 在调色剂恶化的状况下, 调色剂的重新转印量在施加相同转印电流的情况 下增加。作为用于抑制重新转印量因调色剂恶化的这种增加的手段, 根据图像形成的重复 (耐久性) 从初始值减小在图像形成期间所设置的转印电流是有效的。 0091 图4的部分(a)是作为示例在图像形成的重复的整个过程中控制转印电流的情。
45、况 下的示意图。也就是说, 图 4 的 (a) 示出当如在以下 (a)、 (b) 和 (c) 的情况下控制图像形 成的重复的整个过程中设置转印电流时的转印电流的进展。这些情况 (a)、 (b) 和 (c) 与图 中所指示的线 a、 b 和 c 对应。 0092 (a) 将转印电流设置为根据图像形成的重复而降低。 0093 (b) 将转印电流设置为确保防止正重影图像所需的充电电流。 0094 (c) 设置即使当 VD 电势改变时也能够防止正重影图像的充足转印电流。 0095 根据 (a) 的情况, 在取决于图像形成的重复而降低转印电流的设置中, 随着调色 剂电荷量降低, 转印调色剂所需的转印电流。
46、也降低, 以使得所施加的转印电流也降低, 以便 抑制由于调色剂恶化而导致的重新转印量的增加。结果, 变得可以抑制由于调色剂恶化而 导致的重新转印量的增加。 0096 然而, 正重影图像易于在采用 DC 充电类型和无预曝光类型的构造的图像形成装 置中发生, 并且因此, 当在以上 (a) 的情况的设置中转印电流降低时, 将认为充电电流是不 足的, 因此, 正重影图像发生。 0097 根据上述 (b) 的情况, 在设置转印电流以确保防止正重影图像所需的充电电流的 情况下, 可以防止发生正重影图像。 然而, 在一些情况下无法获得适合于将调色剂从感光鼓 转印到中间转印带 7 上所需的调色剂电荷量的转印电。
47、流, 并且因此, 存在对不方便 (如不正 确转印) 发生的担忧。 说 明 书 CN 103969985 A 10 9/13 页 11 0098 根据上述(c)的情况, 在设置即使当VD电势改变时也能够防止正重影图像的充足 转印电流的情况下, 调色剂的重新转印量对应地增加到设置在高级别的电流。 0099 以此方式, 为了降低成本, 根据采用 DC 充电类型和无预曝光类型的设备构造, 正 重影图像易于发生。在无法控制用于防止发生正重影图像的充电电流量的情况下, 为了获 得即使当图像形成装置12的操作 (使用) 环境改变时也不生成正重影图像的充电电流, 必须 通过设置 (c) 的情况来控制充足转印电。
48、流。 0100 鉴于这些因素, 在该实施例中, 通过稍后描述的 (转印偏置设置序列) 和 (用于在图 像形成期间确定转印偏置的流程) , 防止发生正重影图像, 以消除不正确转印, 以使得提供 用于将重新转印量抑制到最小的转印电流。 0101 DC 充电类型 0102 在 DC 充电类型中, 当感光构件 (如感光鼓) 的电势充电到 -700V 时, 作为 DC 电压, 除了充电电势之外还需要施加放电开始电压。需要施加 -700V+(-) 放电开始电压 Vth 的 电压。在该实施例中, Vth 是 -600V, 因此, 所施加的电压是 -1300V。 0103 如上所述作为 DC 充电类型的特征,。
49、 放电开始电压 Vth 取决于充电辊 2 的形状和污 染而变化, 并且因此, 已知感光构件的平面中的电势均匀性劣于 AC/DC 充电类型中的电势 均匀性, 并且因此, 图像均匀性劣于 AC/DC 充电类型中的图像均匀性。另一方面, 不存在与 AC 分量对应的量的放电, 并且因此, 感光构件的劣化程度很小, 与 AC/DC 充电类型相比, 可 以延长针对鼓磨损的寿命。此外, 无需分离地提供 AC 电源, 并且因此, DC 充电类型具有可 以减少设备自身的成本的优点。然而, DC 充电类型没有当 DC 电压与 AC 电压叠加时所获得 的 AC 电压的电势均匀效果, 并且因此, 充电电势的收敛性在 AC 充电类型中更好, 以使得用 于产生导致正重影图像消失的电势不均匀性的功率在 AC 充电类型中是优异的。出于上述 。