在中国,荧光颜料的执行标准主要体现在以下几个方面: 1、颜料基础标准与通用方法:中国标准分类中,荧光颜料涉及到颜料、颜料基础标准与通用方法。这些标准规定了荧光颜料的分类、命名、试验方法等基本要求。 2、具体产品标准:对于特定的荧光颜料产品,如《C.I.颜料蓝—15:4》,中国制定了专门的标准(HG/T 6274-2024),该标准于2024年3月29日发布,将于2024年10月1日实施。这类标准详细规定了产品的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等内容。 3、行业标准:除了国家标准外,还有一些行业协会或组织会制定行业标准来规范荧光颜料的生产和使用。这些标准可能更加具体地针对某一类荧光颜料或其在特定领域的应用。涂料体系中含有各种溶剂,所以涂料用荧光颜料需要具备良好的耐溶剂性能。浙江荧光粉厂商
在选择塑料用荧光颜料时,需要考虑以下因素: 1、颜色需求:根据所需的颜色效果选择合适的荧光颜料。 2、耐热性能:确保颜料能够在塑料加工的温度条件下保持稳定的荧光效果,不发生色光和着色力的明显变化。 3、相容性:与使用的塑料具有良好的相容性,以均匀分散并展现出理想的荧光色泽。 4、环保标准:符合相关的环保法规和标准,特别是用于食品包装或接触类塑料制品的颜料。 5、应用领域:根据具体的塑料制品应用场景,如是否需要耐候、耐迁移等性能。 同时,建议在使用前先进行小批量试验,以确定颜料在特定塑料中的效果和适用性。此外,还需注意颜料的添加量,过多或过少可能都会影响荧光效果和塑料制品的性能。购买时可咨询专业的颜料供应商,以获取更详细和准确的信息。海南荧光粉行价荧光颜料是一种具有很高的光亮度,比普通颜料、染料具有更高的反射光强度,让人觉得鲜艳夺目。
无机荧光颜料凭借其高亮度、长寿命和稳定的发光性能,无机荧光颜料在LED照明、荧光板、荧光橡胶、陶瓷等领域的应用。同时,它们也常用于安全标记、交通标志等需要高可见度的场合。 有机荧光颜料由于其色彩丰富和易于加工的特点,应用也十分广。在涂料领域,有机荧光颜料能够赋予涂料鲜艳的发光色彩,用于装饰或特殊标识;塑料行业中,加入有机荧光颜料可制造出各种颜色的发光塑料,如玩具、装饰品等;在油墨领域,有机荧光颜料让印刷品呈现出独特的发光效果,提升了产品的吸引力和附加值。
常见的油溶性透明荧光染料有以下几种: 荧光黄 8G:具有鲜艳的黄色荧光,颜色透亮。 油溶黄 R:呈透明的黄色。 荧光红 5B:也被称为溶剂红 41,是一种具有明亮红色荧光的染料。 荧光绿:例如溶剂绿 7,颜色为透明的绿色,具有较好的荧光效果。 荧光蓝绿:兼具蓝色和绿色的特点,发出蓝绿色的荧光。 荧光蓝:可呈现出鲜艳的蓝色荧光。 荧光紫红 H5B:具有紫红色的荧光色彩。 这些油溶性透明荧光染料的特点包括:添加比例低,能以较少的用量达到所需的颜色强度;溶解后通常呈清澈鲜亮透明颜色,且不会出现沉淀、浑浊等现象;抗氧化耐晒性能较好,可避免在紫外线照射后出现明显变色。它们被广泛应用于各种油品、柴油、润滑油(脂)、(汽)煤油、粘合剂、油墨、涂料、燃油、塑料、橡胶等领域。在实际使用中,需根据具体需求和应用场景选择合适的染料,并遵循相关的使用说明和安全注意事项。其价格通常在几十元到几百元不等,会受到品牌、质量、购买量等因素的影响。荧光颜料的执行标准涉及多个方面,包括国际标准、中国标准以及具体产品的标准。
以下是一些用于评估荧光粉分散性的方法: 1、光学显微镜观察:通过光学显微镜将荧光粉颗粒放大,直接观察颗粒在介质中的分布情况和团聚程度。 2、扫描电子显微镜(SEM):利用电子束扫描样品表面,产生二次电子成像,能清晰地显示荧光粉颗粒的微观形貌和分布状态。 3、透射电子显微镜(TEM):电子束穿透样品后成像,能够提供高分辨率的粒子微观结构和分布信息。 4、激光粒度分析:基于光散射原理,测量颗粒群的粒度分布。通过分析粒度分布数据,可以判断荧光粉颗粒的团聚程度和分散性。 5、沉降实验:根据不同分散性的颗粒在重力作用下的沉降速度不同来评估分散性。分散性好的颗粒沉降速度慢,悬浮稳定性好;团聚的颗粒沉降速度快。 6、流变性测试:当荧光粉在介质中分散性不同时,体系的黏度、触变性等流变性能也会有所不同。WZQ系列荧光颜料的耐温性能较好,部分产品耐温可达230℃。广西国产荧光颜料
荧光颜料可用于软胶玩具,使其在暗处发光,增加趣味。还能用于运动器材、家居用品等,起装饰与指示作用。浙江荧光粉厂商
影响耐高温荧光色粉耐温性能的因素如下: 1、化学结构和组成方面,荧光染料分子结构决定热稳定性,载体树脂类型和质量也有影响,如聚酰胺、聚酯等工程树脂可使色粉耐温特性更佳。 2、颗粒大小和分布方面,较小颗粒尺寸受热易使色粉团聚或分解,降低耐温性,较大颗粒有更好热稳定性;颗粒分布均匀则热传导和扩散性能稳定,利于提高耐温性,分布不均会致局部过热,影响整体耐温性。 3、生产工艺方面,合成工艺(反应条件、添加顺序和量等)影响色粉结构和性能,从而影响耐温性;后处理工艺(干燥、研磨、筛分等)处理不当会破坏色粉结构,降低耐温性。 4、添加剂和杂质方面,为改善色粉性能添加的助剂,若在高温下分解或与色粉反应,会降低耐温性;生产中引入的杂质可能成为热传递“热点”,导致局部过热,使色粉耐温性能降低。 浙江荧光粉厂商