荧光颜料的主要性能指标包括荧光亮度、色相、分散性、热稳定性和耐光稳定性等。 1、荧光亮度:衡量荧光颜料在紫外线照射下发出的荧光光强度,是荧光颜料重要的性能指标之一。荧光亮度越高,说明颜料发出的荧光越强,颜色更鲜艳明亮。 2、色相:指荧光颜料在发光时所呈现的色彩特征,常见的有黄、绿、蓝、红等。荧光颜料的色相需要与所需颜色相匹配,以满足特定效果和应用需求。 3、分散性:描述荧光颜料在溶剂或介质中的分散状态。良好的分散性有助于颜料均匀地分散在介质中,提高着色力和荧光效果。 4、热稳定性:衡量荧光颜料在高温条件下的稳定性能。较好的热稳定性能可保证颜料在高温条件下不会发生颜色变化、分解或退色。 5、耐光稳定性:衡量荧光颜料在长时间紫外线照射下的稳定性能。良好的耐光稳定性能可保证颜料的长时间稳定性和使用寿命。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。塑胶用荧光颜料市价
W-RTS系列荧光颜料是新一代热固性荧光颜料产品。具有荧光度强、分散性好、耐迁移和耐热的特点。W-RTS系列可以应用在各类塑料的注塑成型。耐硫化性能优越,推荐用于橡胶制品中。在 EVA 发泡中表现出稳定的荧光效果。 同时也可以应用在 TPE、TPU、TPR、PVC、ETC 硅胶等塑料中。对标进口RTS系列。 WZ 系列荧光颜料以热塑性树脂为载体的荧光颜料,具有色彩鲜艳、荧光度强、分散性能良好,不含重金属和24种禁用芳香胺,特别适用于中高温塑料着色。主要应用于各种塑料及色母的挤出、注塑、吹塑、吹膜,例如 PP、PE 等。推荐用于色母,吹膜及拉丝。绿色荧光颜料制造商W-RTS系列荧光颜料作为一种新一代的热固性荧光颜料,具有多种优异的性能。
长余辉荧光颜料是一种能够在吸收光能后,在光源消失后仍然持续发光一段时间的荧光材料。这种材料通常基于稀土元素(如铕、镝等)铝酸盐或硅酸盐体系,通过特殊的配方和处理工艺制成。其特性包括: 1、长余辉发光:能够在光源消失后持续发光数小时至数天,发光时间长,亮度高。 2、环保无毒:不含放射物质、无毒、无害、不燃烧,对人体安全,通过国家检测部门的检测。 3、化学性能稳定:具有良好的抗老化性、耐腐蚀性、耐热性,以及一定的阻燃性和抗划伤性能。 4、激发条件低:阳光、普通照明、环境杂散光等均可作为激发光源,易于吸收光能。 5、可重复使用:可无限次循环使用,使用寿命长,具有相当高的实用价值。
荧光颜料色牢度不好的原因是多方面的。 1、从颜料自身来讲,部分荧光颜料的化学结构稳定性欠佳,在外界环境作用下,分子容易发生变化,致使颜色改变,色牢度降低。其次,在使用过程中,颜料与应用介质的相容性差,导致颜料在介质中分散不均、团聚,使得颜料与介质的结合力弱,容易脱落。 2、应用工艺不当也是重要因素。比如,施工时温度过高或过低、干燥速度过快或过慢,都会影响颜料在基质中的嵌入与附着;涂层厚度不均匀或过厚、过薄,都会使颜料的固定效果变差。 3、外界环境的影响不可忽视。长期暴露在光照下,特别是紫外线的辐射,会使荧光颜料分子的化学键断裂,造成褪色;环境中的湿度和温度变化,也会加速颜料分子的老化和变质,降低色牢度。荧光颜料可应用于多种领域,如色母粒、模塑和挤出、吹塑制品、液体着色剂。
在使用荧光颜料时,有一些性能指标需要关注,如遮盖力(指涂料中颜料遮盖被涂物体表面底色的能力)、耐热性(颜料在一定加工温度下不发生明显色光和着色力变化的能力,使用时需同时考虑受热时间)、耐光性(颜料在光照射下色泽的变化,以八级好,一级为劣)、耐候性(颜料对各种气候条件下制品色泽的变化,评定为五级)、耐迁移性(颜料从塑料内部迁移到制品表面或迁移到相邻塑料制品和溶剂中的情况)、吸油量(颜料样品在规定条件下所吸收的精制亚麻仁油量)、耐溶剂性(颜料对抗溶剂溶解而造成溶剂沾色的性能)、软化点(热塑性树脂由固态变为粘连态的温度,软化点过低产品易结块,过高则注塑温度需提高,否则颜料难以熔融分散)以及粒径(反映荧光颜料粒子大小的重要指标,粒径越细产品越容易分散)等。WZQ系列荧光颜料是一款通用型的荧光粉。它具有色彩鲜艳、亮度高、稳定性好等特点。湖南蓝色荧光颜料
荧光粉是一种具有强烈荧光效果的颜料,广泛应用于印刷、涂料、塑料等行业,能够提升产品的可见度和吸引力。塑胶用荧光颜料市价
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。塑胶用荧光颜料市价