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。WV系列荧光颜料在皮革着色、油漆、油墨、纸张等众多领域有着广泛的应用。红色荧光颜料制造商
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。北京黑色荧光粉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。
一些常见的油溶性透明荧光染料包括: 荧光增白剂 OB-1:可用于塑料、树脂、涂料等,具有耐高温、增亮增艳的效果; 荧光红 GK:溶剂染料,颜色为透明红,也被称为溶剂红197或油溶性染料1010红 GK; 荧光黄 3G:可用于塑料,呈现透明的荧光黄色; 溶剂红 23:油溶性染料,是一种油性红溶剂染料; 进口环保油溶性染料:例如用于儿童玩具的红色染料,符合食品级检测可接触食品; 油溶染料 CAB 抗紫外线染料橙:适用于 ABS/PS 等热塑性产品,具有抗紫外线的特性。 油溶性透明荧光染料的特点是能溶解于油性体系中,呈现出鲜艳的荧光颜色。它们在塑料、涂料、油墨、燃料等领域有较广的应用,可以使产品具有鲜艳的色彩和独特的荧光效果。然而,具体的使用效果和适用范围可能会因染料的特性和具体应用场景而有所不同。在实际应用中,需根据需求选择合适的染料,并遵循相关的使用说明和安全注意事项。
环保荧光颜料的应用领域广,在塑胶、溶胶、纸品、色浆、油墨、油漆、涂料、色母、化纤、纺织等的着色方面都有优异表现。其颜色种类丰富,例如白色、粉红、玫红、大红、橙红、橙色、橙黄、黄色、绿色、蓝色、紫色、紫红等。 不同系列的环保荧光颜料具有不同的特点和适用范围。比如,有些系列具有较高的着色力及较强的抗溶剂性;有些系列能耐高温,可在各类塑胶中注塑成型,且在加热过程中无甲醛气味排出;还有些系列能适用于水性溶液及较弱有机溶剂溶液的产品中。 在选择环保荧光颜料时,需考虑其性能指标,如遮盖力、耐热性、耐光性、耐候性、耐迁移性、吸油量、耐溶剂性、软化点、分解点、粒径等。同时,还需根据具体的使用需求和应用场景,选择合适的颜色和系列。荧光颜料按载体树脂类别有胺基树酯、聚酰胺树酯、聚酯树酯、丙烯酸乳液等。
稀土元素荧光颜料,是一种利用稀土元素独特电子能级结构而制成的发光材料。这些稀土元素,如铕(Eu)、铽(Tb)和铈(Ce)等,能够提升荧光颜料的发光效率和性能。 稀土元素荧光颜料主要特点包括: 1、高发光效率:稀土元素的电子构型中存在4f轨道,为多种能级跃迁创造了条件,从而获得较佳的发光性能。 2、良好的稳定性:这些荧光颜料在化学和热稳定性方面表现出色,能够在多种环境下保持稳定的发光特性。 3、应用范围广:稀土元素荧光颜料被应用于照明、显示、防伪标记等多个领域。例如,在照明领域,稀土三基色荧光粉(由红、绿、蓝三种稀土荧光粉混合而成)已成为高效节能荧光灯的关键材料。溶剂透明荧光染料能够保持被染色物体的透明度,使颜色看起来更加鲜艳、亮丽。耐高温荧光粉制造商
WZQ系列荧光颜料的耐温性能较好,部分产品耐温可达230℃。红色荧光颜料制造商
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。红色荧光颜料制造商