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耐高温酞菁绿颜料,酞青绿的主要成分介绍
耐高温酞菁绿颜料,酞青绿的主要成分介绍
耐高温酞菁绿颜料,酞青绿的主要成分介绍 酞菁绿 耐高温酞菁绿颜料 化学类型: 酞菁类 别名: 酞菁有机颜料 CAS登记号: 1328-53-6 颜料索引号: C.I.颜料绿7(C.I.Pigment Green 7;P.G.7) 色光: 黄光绿 着色力: ≥98%7 耐热性: 300 外观: 绿色粉末状 酞菁绿外观为黄光绿色粉末,色光鲜艳,着色力强,乙醇和有机溶剂。密度为2.69~2.72g/cm3,吸油量为35%±5%,耐光性为7~8级,耐热性≤200℃   颜料粒子较大且分布不均匀,分散性能差。这对于颜料的色光,色力及其它应用性能都有较大的影响,如颜料粒径大于30μm制品表面产生斑点,条痕10~30μm制品表面无光泽;粒径小于5μm对一般制品可以满足使用。但对于纤维(单根纤维直径为20~30μm)和超薄膜(厚度小于10μm)则要求颜料粒径小于1μm (4,4',4",4''')四羧基酞菁钴(CoTcPc) 二(2-氨基-6-三氟甲基 -4-嘧啶氧基)硅酞菁(SiPcF) 四氨基镍酞菁(NiTAPc) α-(2,4-二叔丁基苯氧基)酞菁钴 四羧基酞菁钴(CoTcPc) 四-β-[3-(二甲胺基)苯氧基]酞菁钴(TEAPPcCo) 四-α-异戊烷氧基金属酞菁(3-MPc) 四-β-异戊烷氧基金属酞菁(4-MPc) 四磺化酞菁氧钛(TiOTsPc) 四磺化酞菁铁(FeTsPc) 聚四氨基酞菁钴(p-CoTAPc) (2,9,16,23-四羧基)酞菁(H2TcPc) 2-(2-异丙基苯氧基)-9,16,23-三(5-甲基-2-异丙基苯氧基)镍酞菁 氮杂酞菁铜aza-CuPc
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耐高温酞菁绿颜料,酞青绿的主要成分介绍 酞菁绿 耐高温酞菁绿颜料 化学类型: 酞菁类 别名: 酞菁有机颜料 CAS登记号: 1328-53-6 颜料索引号: C.I.颜料绿7(C.I.Pigment Green 7;P.G.7) 色光: 黄光绿 着色力: ≥98%7 耐热性: 300 外观: 绿色粉末状 酞菁绿外观为黄光绿色粉末,色光鲜艳,着色力强,乙醇和有机溶剂。密度为2.69~2.72g/cm3,吸油量为35%±5%,耐光性为7~8级,耐热性≤200℃   颜料粒子较大且分布不均匀,分散性能差。这对于颜料的色光,色力及其它应用性能都有较大的影响,如颜料粒径大于30μm制品表面产生斑点,条痕10~30μm制品表面无光泽;粒径小于5μm对一般制品可以满足使用。但对于纤维(单根纤维直径为20~30μm)和超薄膜(厚度小于10μm)则要求颜料粒径小于1μm (4,4',4",4''')四羧基酞菁钴(CoTcPc) 二(2-氨基-6-三氟甲基 -4-嘧啶氧基)硅酞菁(SiPcF) 四氨基镍酞菁(NiTAPc) α-(2,4-二叔丁基苯氧基)酞菁钴 四羧基酞菁钴(CoTcPc) 四-β-[3-(二甲胺基)苯氧基]酞菁钴(TEAPPcCo) 四-α-异戊烷氧基金属酞菁(3-MPc) 四-β-异戊烷氧基金属酞菁(4-MPc) 四磺化酞菁氧钛(TiOTsPc) 四磺化酞菁铁(FeTsPc) 聚四氨基酞菁钴(p-CoTAPc) (2,9,16,23-四羧基)酞菁(H2TcPc) 2-(2-异丙基苯氧基)-9,16,23-三(5-甲基-2-异丙基苯氧基)镍酞菁 氮杂酞菁铜aza-CuPc
如何鉴别铅铬绿(美术绿)
如何鉴别铅铬绿(美术绿)
发布时间 : 2022-07-04 12:36:04
铅铬绿是一种着色剂,主要用于给食物着色,容易被违法添加到茶叶中,使其看起来颜色诱人。但它是一种工业颜料,人食用可能严重造成重金属超标,可对人体器官造成损害。 鉴别: 对于颜色鲜艳的茶叶,取少许放在手心,蘸上冷水捏一下茶叶,如留有绿色,证明染过色。也可将茶水静置半小时,若颜色有明显分层,茶叶可能就掺有化学颜料。 www.jsltep.com
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铅铬绿是一种着色剂,主要用于给食物着色,容易被违法添加到茶叶中,使其看起来颜色诱人。但它是一种工业颜料,人食用可能严重造成重金属超标,可对人体器官造成损害。 鉴别: 对于颜色鲜艳的茶叶,取少许放在手心,蘸上冷水捏一下茶叶,如留有绿色,证明染过色。也可将茶水静置半小时,若颜色有明显分层,茶叶可能就掺有化学颜料。 www.jsltep.com
[酞菁绿应用]酞菁绿转移涂料的研制与应用
[酞菁绿应用]酞菁绿转移涂料的研制与应用
酞菁绿转移涂料是将涂料涂到基材表面,并经过多道工序,然后将其原基材去掉,进而实现该涂料转到另一表面上。转移涂料主要用于转移镀铝纸上。近年,由于国家政策的不断发布,为转移镀铝纸的发展提供了机遇,也为转移涂料的研究提供了契机。本课题从三个不同的方面,分别对转移涂料进行了研究。 通过酞菁绿改进溶剂型涂料,研制出一种醇溶型转移涂料。各单体以乙醇作为溶剂进行自由基聚合,研究了功能单体、引发剂、单体比例和反应温度等因素的影响。 研究结果表明:功能单体丙烯酸羟丙酯(HPA)和甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)都能提高其醇溶性,两者对其醇溶性的影响差别不是很大,但HEMA对其附着力有着较大的影响;引发剂百分含量在0.2%~0.3%之间时,其树酯黏度能控制在22~30s之间;反应温度在80~85℃时,单体的转化率能控制在90%以上;软硬单体配比(BA:MMA)的比例为1:1.4左右时,涂膜的硬度为H、剥离性能良好。 第二种为乳液型丙烯酸酯涂料,用种子乳液聚合法合成了稳定的核壳型乳液。通过对反应温度、时间、乳化剂的选择及用量等因素的研究,探讨了其对乳液的稳定性、单体的转化率和涂膜表面能等性能的影响。 研究结果表明:当温度控制在80℃,反应3~4h时,其形成的乳液黏度适宜;当采用SDS和OP-10的复合乳化剂,软硬单体的比例控制在1:1.3时,其形成的乳液稳定,涂膜较脆,硬度在H~2H之间,涂膜表面能高于PET的表面能,剥离干净。 第三种为酞菁绿水溶型丙烯酸酯涂料。研究了中和剂、中和度、引发剂等因素对其黏度、涂膜硬度、涂层表面能等性能的影响。结果表明:以氨水作中和剂,中和度(EN)为75%,丙烯酸类单体的含量应选择在10%左右,其涂膜硬度为H~2H、光泽度良好、与PET基膜剥离干净。 通过对三种不同涂料的研究发现,酞菁绿醇溶型涂层其光泽度较好,但其耐溶剂性能一般;乳液型涂层其耐溶剂和耐水性能良好,但由于其成膜助剂的引入,其光泽性一般;水溶型涂层成膜性能优良,但其脆性一般,耐水性较差。在不同的生产和应用环境,可适当选用不同类型的树酯涂料。通过对这三种涂料的性能测试,均能达到生厂商所提出的性能指标,可适合用作转移涂层。
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酞菁绿转移涂料是将涂料涂到基材表面,并经过多道工序,然后将其原基材去掉,进而实现该涂料转到另一表面上。转移涂料主要用于转移镀铝纸上。近年,由于国家政策的不断发布,为转移镀铝纸的发展提供了机遇,也为转移涂料的研究提供了契机。本课题从三个不同的方面,分别对转移涂料进行了研究。 通过酞菁绿改进溶剂型涂料,研制出一种醇溶型转移涂料。各单体以乙醇作为溶剂进行自由基聚合,研究了功能单体、引发剂、单体比例和反应温度等因素的影响。 研究结果表明:功能单体丙烯酸羟丙酯(HPA)和甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)都能提高其醇溶性,两者对其醇溶性的影响差别不是很大,但HEMA对其附着力有着较大的影响;引发剂百分含量在0.2%~0.3%之间时,其树酯黏度能控制在22~30s之间;反应温度在80~85℃时,单体的转化率能控制在90%以上;软硬单体配比(BA:MMA)的比例为1:1.4左右时,涂膜的硬度为H、剥离性能良好。 第二种为乳液型丙烯酸酯涂料,用种子乳液聚合法合成了稳定的核壳型乳液。通过对反应温度、时间、乳化剂的选择及用量等因素的研究,探讨了其对乳液的稳定性、单体的转化率和涂膜表面能等性能的影响。 研究结果表明:当温度控制在80℃,反应3~4h时,其形成的乳液黏度适宜;当采用SDS和OP-10的复合乳化剂,软硬单体的比例控制在1:1.3时,其形成的乳液稳定,涂膜较脆,硬度在H~2H之间,涂膜表面能高于PET的表面能,剥离干净。 第三种为酞菁绿水溶型丙烯酸酯涂料。研究了中和剂、中和度、引发剂等因素对其黏度、涂膜硬度、涂层表面能等性能的影响。结果表明:以氨水作中和剂,中和度(EN)为75%,丙烯酸类单体的含量应选择在10%左右,其涂膜硬度为H~2H、光泽度良好、与PET基膜剥离干净。 通过对三种不同涂料的研究发现,酞菁绿醇溶型涂层其光泽度较好,但其耐溶剂性能一般;乳液型涂层其耐溶剂和耐水性能良好,但由于其成膜助剂的引入,其光泽性一般;水溶型涂层成膜性能优良,但其脆性一般,耐水性较差。在不同的生产和应用环境,可适当选用不同类型的树酯涂料。通过对这三种涂料的性能测试,均能达到生厂商所提出的性能指标,可适合用作转移涂层。
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