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重慶拜兒樂顏料緩凝劑批發-上海一品顏料-德國拜耳樂
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無機顏料粉末在液體中的分散主要經過以下三個階段
無機顏料粉末在液體中的分散主要經過以下三個階段:①粉末的濕潤,液體不僅要濕潤粉末的表面,還要把粉末粒子間的空氣和水分置換出來;②通過濕潤的粉末并置換出粒子間的空氣和水分后,顏料粉末中的絮凝體和聚集體被破壞;③被濕潤和被破壞的絮凝體和聚集體粉末在液體中保持穩定的分散狀態。也就是說分散是潤濕—分散—保持分散體穩定的過程。一般情況下,無機顏料在使用前是很少進行烘干處理的,顏料的表面除了夾雜著空氣,還吸附一層水膜。顏料表面通常所吸附的水量,相當于固體表面上所形成單分子膜所需要的水量。例如每克TiO2表面積為10m 2,水分子吸附層厚度為10×10-10 m,單分子膜所需要的水量約為顏料重量的0.3%,所以顏料中的水分含量也是影響其分散性能的主要因素之一。固體被濕潤的好壞,可根據其接觸角來判斷,接觸角為0°表示完全濕潤,液體完全展布在固體的表面;接觸角為180°表示完全不濕潤,液體呈水珠狀附著在固體的表面。
固體能否在液體中良好濕潤,除了用接觸角大小來判斷外,還可測定其濕潤熱的大小來判斷,一般親水性粉末(如TiO 2)在極性液體中濕潤熱大,在非極性液體中濕潤熱小,而疏水性粉末在極性和非極性液體中的濕潤熱大致上是一定的。
固體粉末在液體中的沉降速度和沉降容積的大小也可判斷其濕潤程度的好壞(見表1),像TiO 2這種極性大的固體在極性大的溶液中沉降容積小,在極性小的溶液中則大;而非極性固體粉末一般沉降容積都大。通過加入表面活性劑處理后,由于表面活性劑分子有力地定向吸附在固體的表面,有助于降低液體的表面張力,提高其濕潤和分散性能。
無機顏料
19世紀60年代,使用一種合成染料(如紫紅色)制成的湖色顏料印刷和墻紙。紅色色淀顏料,如來自茜草染料的顏料,或1870年以后的合成染料,深受印象派畫家的喜愛。其他合成有機顏料由偶氮染料制成,那些染料含有在1870年代引入的-N=N-原子團。在二十世紀的^后二十年里,合成有機顏料在印刷油墨中的使用量可能增加三倍,因為在報紙,雜志,廣告和包裝中顏色已成為常態。對于印刷油墨和涂料中使用的顏料,需要對晶體形態進行仔細的標準化處理。為了給合成聚合物添加色彩,塑料和樹脂,顏料在制造過程中與其他化學品一起散裝混合。
無機顏料
群青或lazurite是一種天然藍色色素,來源于在發現的方鉛礦族的半寶石礦物青金石(lapis lazuli)。從大約1000年開始,它被用作照明顏料,后來用于壁畫和繪畫。1271年,探險家馬可波羅訪問了發現它的網站。18世紀末和19世紀期間,人造群青,一種成分各異的藍色色素在歐洲上市。德國詩人兼劇作家Johann Wolfgang von Goethe對顏色感興趣,于1787年訪問了其中一家工廠。雖然群青的天然和合成形式在化學上相似,但它們的顆粒形式不同。普魯士藍,亞鐵鐵(III)或亞鐵鐵,是一種合成的深藍色顏料,于1704年在柏林發現。它^初由動物物質制成,包括血液和鐵鹽。
鉻顏料是在1797年由法國化學家Louis-Nicolas Vauquelin發現稀有西伯利亞礦物中的元素之后發生的。鉛鉻酸鹽產生黃色和橙色,包括鉻黃,于1809年發明并廣泛用于藝術家,盡管通常通過添加的其他成分。同樣在1809年,英格蘭的喬治菲爾德(George Field)在鉻酸鋇基礎上生產了染料檸檬黃。
它們是水不溶性有機物,主要為藍色和綠色的顏料
特性不同
有機顏料:有機顏料色彩鮮明,著色力強;無毒性,但部分品種的耐光、耐熱、耐溶劑和耐遷移性往往不如無機顏料。
無機顏料:無機顏料耐曬,耐熱,耐候,耐溶劑性好,遮蓋力強,但色譜不十分齊全,著色力低,顏色鮮艷度差,部分金屬鹽和氧化物毒性大。
偶氮顏料:
分子結構中含偶氮基的水不溶性的有機化合物,在有機顏料中是品種多和產量大的一類。偶氮顏料是由芳香胺或雜芳胺經重氮化制得的重氮組分再與乙酰芳胺、2-萘酚、吡唑啉酮、2-羥基-3-萘甲酸或2-羥基-3-萘甲酰芳香胺等偶合組分經偶合,生成水不溶性沉淀,即一般的偶氮顏料。
其合成方法與偶氮染料基本相同,但后者是水溶性的。常用的一般偶氮顏料為橙、黃、紅色顏料如:永固橙RN、金光紅、聯黃G。
為了提高耐曬、耐熱、耐等顏料性能,可以通過芳香二胺將兩個分子縮合成為大分子。這樣制成的顏料稱為大分子顏料或縮合偶氮顏料如:大分子橙4R、大分子紅R。
酞菁顏料:
它們是水不溶性有機物,主要為藍色和綠色的顏料。英國卜內門化學工業公司和德國法本公司分別生產了一個品種──酞菁藍。絕大多數產品中含有二價金屬,如銅、鎳、鐵、錳等,亦有將分子中的環換成吡咯環或其他環,在分子中也引入其他基團,不同的結構具有不同的性能和用途。