荧光颜料在塑料、溶胶、纸品、色浆、油墨、油漆、涂料、色母、化纤、纺织等等的着色方面有着优异的表现。在自然条件下,以及在昏暗、光线不足条件下,荧光光泽具有远远优于传统光泽的可见性,能更早,更快地吸引人的注意力,把握这种注意力的时间更长,并增加了人们回头看第二眼,甚至第三眼的机会。荧光颜料的早期商业应用主要是各色各类的广告。从商店内外的广告招牌,到高速公路旁的巨幅广告;从各类商品包装,到各类杂志封页和广告插页,等等。商品经济及科学技术发展到了现在,荧光颜料及其性能在更多的领域里得到了较广的应用。比如,在安全标记方面:救火及救护车辆,救援的设施和设备,建筑工地,危险设备,其它工业设备及场所,交通标记,交通工人的服饰,林业工人及猎人的服饰,等等。荧光颜料,颜料色彩鲜艳,着色力强,能够赋予产品鲜明的色彩效果。北京吹膜用荧光粉
荧光粉颗粒大小的影响 1、发光亮度:荧光粉的发光亮度与其颗粒大小密切相关。颗粒大小适中的荧光粉能够更有效地吸收和转换光能,从而发出更明亮的光线。然而,颗粒过大或过小都可能导致发光效率下降。 2、颜色均匀性:荧光粉颗粒的大小还会影响发光颜色的均匀性。小颗粒荧光粉由于具有更强的光散射特性,能够提供更均匀的颜色分布。然而,这也可能导致部分光线在荧光粉颗粒内部发生多次散射而无法有效透出,从而降低光效。 3、光效:荧光粉颗粒的大小对LED模块的光效也有影响。大尺寸颗粒的荧光粉虽然能够提高光效,但可能会减少颜色均匀性;而小尺寸颗粒虽然能够提供更好的颜色均匀性,但光效可能相对较低。通用荧光颜料厂家软胶与荧光颜料结合,用于制造玩具、家居地垫、运动器材等,在弱光环境下发光,装饰且实用,应用范围广。
荧光颜料的使用方法: 1、选择合适的介质 根据您的应用需求,选择适合的介质来调配荧光颜料。常见的介质包括树脂、溶剂、涂料、油墨、塑料等。 2、预分散 在将荧光颜料加入到主要介质之前,可以先进行预分散。例如,将荧光颜料与少量的同类介质或分散剂混合,搅拌均匀,形成预分散液,有助于后续在主体介质中的均匀分散。 3、搅拌与分散 把预分散液或直接将荧光颜料添加到主体介质中,使用搅拌设备(如机械搅拌器、磁力搅拌器等)进行充分搅拌。对于需要更高分散程度的应用,可以采用高速分散机、砂磨机、三辊机等设备进行分散处理。 4、调整浓度 根据需要的荧光效果和颜色强度,调整荧光颜料在介质中的浓度。通过逐步添加和搅拌,测试不同浓度下的效果,找到适合的配方比例。
荧光染料与颜料虽都能产生荧光效果,但存在诸多区别。 在物理形态上,荧光染料可溶于相应溶剂,以分子状态存在;而荧光颜料是不溶的固体颗粒,分散于介质中。 从应用方式看,荧光染料常用于纤维、生物组织等的浸染,能深入材料内部;荧光颜料则多应用于涂料、油墨、塑料等,通过分散实现荧光色彩呈现。 发色原理也不同,荧光染料是分子吸收光能后电子跃迁,再释放能量产生荧光;颜料除分子跃迁外,颗粒对光的散射和反射也有作用。 在性能方面,荧光染料色强度高但遮盖力弱,且耐光、耐候性较差;荧光颜料遮盖力相对较好,经处理后耐光、耐候性提升。 总之,荧光染料和颜料各有特点,在不同领域发挥着独特作用,依据需求合理选用才能达到理想效果。WV系列荧光颜料具有优异的耐高温性能,能够在高温环境下保持稳定。
荧光色粉的历史可以追溯到很久以前。 1600 年,鞋匠兼炼金术士卡斯凯罗斯(Vincentius Casciarolus)焙烧岩石时发现石头经阳光照射后可以发出红色辉光。 科学家们在此基础上进一步研究,并于十七世纪中叶,给出荧光体“phosphor”这一名词。 十九世纪,人们在研究放电发光现象的过程中开发了荧光灯和荧光粉。法国科学家贝奎勒尔(Becquerel)和英国科学家斯托克斯(Sto-kes)给出“荧光”(fluorescence)这个名词的具体定义,特指荧光体在被照射期间所产生的光致发光现象。 20 世纪 50 年代至 60 年代,早期的彩色显像管开始批量生产。生产荧光粉使用了磷酸盐元素系统,具有良好的性能。接着,在磷酸盐元素系统荧光粉的基础上又研发出全硫化物的荧光粉,其亮度相较于磷酸盐元素系统荧光粉增加约 40%到 70%。 1964 年后,开始使用由稀土元素(如金属铕)荧光粉,得到了新型的红色荧光粉,其在亮度和颜色等性能方面都优于硫化物荧光粉。随着进一步的探究,在此基础上又研发出硫化钇的荧光粉。耐高温荧光颜料能够在较高的温度条件下保持其荧光效果和颜色稳定性,不易褪色、变色。安徽绿色荧光粉
WZ系列荧光颜料以热塑性树脂为载体,荧光强度和分散性能良好,不含甲醛、重金属和24种禁用芳香胺。北京吹膜用荧光粉
无机荧光颜料和有机荧光颜料在化学结构上存在的区别: 1、无机荧光颜料的化学结构: 无机荧光颜料通常是以金属离子(如锌、镉、锶等)与非金属离子(如硫、硒、碲等)形成的化合物为主要成分。以硫化锌荧光颜料为例,其结构是以锌离子(Zn²⁺)和硫离子(S²⁻)形成的晶格结构。在这种结构中,常常会有少量的铜离子、锰离子等,掺入晶格中形成缺陷,这些缺陷在吸收外界能量后,电子会在缺陷能级和导带之间发生跃迁,当电子回到基态时,就会释放出光能,产生荧光现象。 2、有机荧光颜料的化学结构: 有机荧光颜料一般具有大的共轭体系结构,例如多环芳烃、香豆素、罗丹明、荧光素等化合物。这些分子结构中的π电子能够在分子内形成离域的共轭体系。这种共轭结构使得分子的能级差减小,电子更容易被激发。当分子吸收一定波长的光后,电子从基态跃迁到激发态,经过一系列的能量转移和弛豫过程,激发态电子回到基态时以荧光的形式释放出能量。北京吹膜用荧光粉
文章来源地址: http://jxhxp.chanpin818.com/yjyl/ygyl/deta_24612304.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。