169915. lajstromszámú szabadalom • Elektrosztato-grafikus sokszorosító eszköz, ennek előállítására alkalmas ddiszperzió és eljárás az eszköz készítésére

5 169915 6 nek az egyéb szervetlen pigmentek eddig ismert kötőanyag szuszpenzióitól, amelyek olyan nagy szervetlen pigment százalékot igényelnek, hogy a kész fényhatásra vezető réteg fizikai tulajdonságait lényegében a használt szervetlen pigment határozza meg. A valamely szigetelő kötőanyagban levő szo­kásos kristályos szürke fémes hatszögű szelén pig­ment a találmány szerint meglepő módon meg­felelő fényhatásra vezető anyagot hoz létre, és így találmányunk szerint egy megfelelő pigment, a hat­szögű szelén pigment egy előnyös alakja jön létre, ami használható és amelyre a vörösesbarna szín jellemző, és amelynél a röntgensugár eltérítési ada­tai azt mutatják, hogy ez az előnyös szelén pig­ment hatszögű, és megjelenése, valamint e talál­mány szerinti eloszlása esetén mutatott fény hatá­sára való vezetőképessége ezt világosan megkülön­bözteti az általánosan ismert kristályos szürke fé­mes hatszögű szelén pigmenttől. Annak meghatározására, hogy a vörös hatszögű szelén miért olyan fény hatására vezető, magának a pigmentnek egy anyagmintáját vizsgáltuk meg köz­vetlen átbocsátású elektronmikroszkópot használva. E vizsgálathoz használt vörös hatszögű pigmen­tet golyós aprítással készítettük elő. Körülbelül 1 grammos nagy tisztaságú amorf szelén szemcséket öröltünk körülbelül 6 gramm alfa metil sztirol vi­niltoluol kopolimer gyantában, amelyet körülbelül 16 gramm metil etil ketonban oldottunk. Ez a gyanta úgy készíthető, hogy egy mól alfa metil­sztirolt és egy mól viniltoluolt 40%-os oldat elő­állításához elegendő xilolhoz adunk. BF3 éter ka­talizátort adagolunk és a keveréket a polimerizá­lódás befejeződéséig keverjük. Polimerizálod ás után a BF3 bomksztásához elegendő métilalkoholt ada­golunk és azután a polimert gőzlepárlás révén elkülönítjük. Az anyagot üvegtégelybe helyeztük, amelyben körülbelül 100 gramm 3,2 mm-es acélsörét van, és egy festékrázóban körülbelül 20 óráig őröltük. A pigmentet szűrtük és a sztirol kopolimer gyanta eltávolítására metil etil ketonnal mostuk, és azután levegőn szárítottuk. A vörös hatszögű szelén pigment részecskéket 50 000 és 100 000-szeres nagyításban elektron mik­rofotón nézve ezek üreges csöveknek vagy teker­cselődött lemezeknek látszottak, amelyek hossza megközelítően 1,0-2,0 mikron, szélessége pedig 0,05 - 0,1 mikron volt. Ezeknek a kristályoknak elektronsugár-eltérítési képe a szürke hatszögű sze­lénével azonos d-távolságokat adott. A vörös hatszögű szelén szerves kötőanyagban való szerkezetének analizálására a pigment-kötő­anyag keverék megkeményedett rétegéből metsze­teket készítettünk, a metszeteket a réteggel borí­tott alapra merőlegesen és ezzel párhuzamosan ké­szítettük, a metszetekről elektron mikrofotókat ké­szítettünk és ezeket 25 000-szeresen felnagyítottuk, amikor azt láttuk, hogy a vörös hatszögű szelén pigmentnek legalább egy része a kötőanyagfilmben tömör agglomerátumokat képez, amely agglome­rátumok 1—2 mikron nagyságúak. Ezekből az agg­lomerátumokból néhány a keresztmetszeti réteg vá­gása folyamán szétszóródott, ami bizonyítja, hogy a kötőanyag ezekbe az agglomerátum vegyület­szerkezetekbe csak minimálisan hatol be, ha ugyan egyáltalán behatol. A találmány szerinti új fényhatásra vezető szi-5 getelő anyagot részleteiben a találmány következő leírásában és a rajzokon látható ábrákkal kapcsolat­ban ismertétjük. Az 1. ábra a találmány szerinti új fényhatásra vezető szigetelő anyag egy példaképpeni kivitelével 10 ellátott tipikus xerográf lemez példaképpeni kiviteli alakját mutatja. A 2A — 2C ábrák egy kötőanyagban vörös hat­szögű pigmentet alkalmazó lemezek fénnyel indu­kált kisülési görbéit mutatják. A 2A ábra fény 15 hatására vezető anyagként körülbelül 50 mikron szelént alkalmazó tipikus, kereskedelemben használt amorf szelén lemeznek fény révén indukált kisülési görbéjét is mutatja. A 3. ábra egy kötőanyagban vörös hatszögű pig-2o mentet használó lemez és egy amorf szelén el­lenőrző lemez viszonylagos színképi érzékenysé­gének összehasonlítását szemlélteti. A 4. ábra egy kötőanyagban vörös hatszögű pig­mentet alkalmazó lemez fény révén indukált ki-2s sülési görbéit szemlélteti, az 5. ábra pedig egy kötőanyagban szürke fémes hatszögű szelén pig­mentet alkalmazó lemez fény révén indukált kisü­lési görbéjét mutatja. A 6. ábra kötőanyagban vörös hatszögű pigmen-30 tet alkalmazó lemez fény révén indukált kisülési görbéjének ismert módon kötőanyagban egyhajlású kristályos szelént alkalmazó lemez görbéivel való összehasonlítására szolgál. Az 1. ábrán vázolt 10 xerográf lemeznek e 35 találmány szerinti 14 fényhatásra vezető szigetelő rétege van, amely elektromosan vezető 12 rétegen fekszik. A szokásos xerográfiában az elektromosan vezető 12 réteg a töltési művelet folyamán álta­lában földelve van a töltés 14 rétegen való egyen-40 letes rétegben történő lerakódásának megkönnyí­tésére. A 10 lemez töltése sokféle módon és könnyen végrehajtható, például a 14 rétegnek lágy kefével vagy szőrmével való dörzsölése révén, vagy még előnyösebben korona töltési technológiák és 45 készülékek használata révén, ahogyan ezt például Vyverberg 2 836 725 számú USA szabadalma és Walkup 2 777 957 számú USA szabadalma ismer­teti. A töltést rendszerint fotokémiailag ható sugár­zás távollétében hajtjuk végre, azaz olyan sugárzás 50 távollétében, ami a fotoinduktiv 14 réteget arány­lag jobban elektromosan vezetővé teszi a sugárzás által ért lemezrészekben. Töltés után á következő szokásos xerográfiai eljárási művelet a lemez elekt­romágneses fotokémiailag ható sugárzásmintának 55 való kitevése, azáltal a 10 lemez fény által ért felületeinek fény által nem ért felületeihez képesti kisütése, és ezáltal a 14 réteg felületén vagy felü­letében lappangó elektrosztatikus kép kialakítása. A 10 lemezen való lappangó kép kialakítására 60 más módszerek is ismertek, amelyekkel egy ilyen töltésmintát először a szokásos xerográfiai sokszo­rosító technológiáknak megfelelően egy külön fény­* hatásra vezető szigetelő rétegen alakítanak ki, és azután e töltésmintát a két réteg szorosan egy-65 máshoz helyezése révén a 10 lemez 14 rétegére 3

Next

/
Thumbnails
Contents