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陳塘顏料廠主營:地坪綠 - 鉻綠 - 鐵綠 - 酞菁藍 - 酞菁綠 - 美術綠 等顏料產品

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耐高溫酞菁綠顏料,酞青綠的主要成分介紹
耐高溫酞菁綠顏料,酞青綠的主要成分介紹
耐高溫酞菁綠顏料,酞青綠的主要成分介紹 酞菁綠 耐高溫酞菁綠顏料 化學類型:?酞菁類 別名:?酞菁有機顏料 CAS登記號: 1328-53-6 顏料索引號:?C.I.顏料綠7(C.I.Pigment Green 7;P.G.7) 色光:?黃光綠 著色力:?≥98%7 耐熱性:?300 外觀:?綠色粉末狀 酞菁綠外觀為黃光綠色粉末,色光鮮艷,著色力強,乙醇和有機溶劑。密度為2.69~2.72g/cm3,吸油量為35%±5%,耐光性為7~8級,耐熱性≤200℃ ? 顏料粒子較大且分布不均勻,分散性能差。這對于顏料的色光,色力及其它應用性能都有較大的影響,如顏料粒徑大于30μm制品表面產生斑點,條痕10~30μm制品表面無光澤;粒徑小于5μm對一般制品可以滿足使用。但對于纖維(單根纖維直徑為20~30μm)和超薄膜(厚度小于10μm)則要求顏料粒徑小于1μm (4,4',4",4''')四羧基酞菁鈷(CoTcPc) 二(2-氨基-6-三氟甲基 -4-嘧啶氧基)硅酞菁(SiPcF) 四氨基鎳酞菁(NiTAPc) α-(2,4-二叔丁基苯氧基)酞菁鈷 四羧基酞菁鈷(CoTcPc) 四-β-[3-(二甲胺基)苯氧基]酞菁鈷(TEAPPcCo) 四-α-異戊烷氧基金屬酞菁(3-MPc) 四-β-異戊烷氧基金屬酞菁(4-MPc) 四磺化酞菁氧鈦(TiOTsPc) 四磺化酞菁鐵(FeTsPc) 聚四氨基酞菁鈷(p-CoTAPc) (2,9,16,23-四羧基)酞菁(H2TcPc) 2-(2-異丙基苯氧基)-9,16,23-三(5-甲基-2-異丙基苯氧基)鎳酞菁 氮雜酞菁銅aza-CuPc
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耐高溫酞菁綠顏料,酞青綠的主要成分介紹 酞菁綠 耐高溫酞菁綠顏料 化學類型:?酞菁類 別名:?酞菁有機顏料 CAS登記號: 1328-53-6 顏料索引號:?C.I.顏料綠7(C.I.Pigment Green 7;P.G.7) 色光:?黃光綠 著色力:?≥98%7 耐熱性:?300 外觀:?綠色粉末狀 酞菁綠外觀為黃光綠色粉末,色光鮮艷,著色力強,乙醇和有機溶劑。密度為2.69~2.72g/cm3,吸油量為35%±5%,耐光性為7~8級,耐熱性≤200℃ ? 顏料粒子較大且分布不均勻,分散性能差。這對于顏料的色光,色力及其它應用性能都有較大的影響,如顏料粒徑大于30μm制品表面產生斑點,條痕10~30μm制品表面無光澤;粒徑小于5μm對一般制品可以滿足使用。但對于纖維(單根纖維直徑為20~30μm)和超薄膜(厚度小于10μm)則要求顏料粒徑小于1μm (4,4',4",4''')四羧基酞菁鈷(CoTcPc) 二(2-氨基-6-三氟甲基 -4-嘧啶氧基)硅酞菁(SiPcF) 四氨基鎳酞菁(NiTAPc) α-(2,4-二叔丁基苯氧基)酞菁鈷 四羧基酞菁鈷(CoTcPc) 四-β-[3-(二甲胺基)苯氧基]酞菁鈷(TEAPPcCo) 四-α-異戊烷氧基金屬酞菁(3-MPc) 四-β-異戊烷氧基金屬酞菁(4-MPc) 四磺化酞菁氧鈦(TiOTsPc) 四磺化酞菁鐵(FeTsPc) 聚四氨基酞菁鈷(p-CoTAPc) (2,9,16,23-四羧基)酞菁(H2TcPc) 2-(2-異丙基苯氧基)-9,16,23-三(5-甲基-2-異丙基苯氧基)鎳酞菁 氮雜酞菁銅aza-CuPc
如何鑒別鉛鉻綠(美術綠)
如何鑒別鉛鉻綠(美術綠)
發布時間 : 2022-07-04 12:36:04
鉛鉻綠是一種著色劑,主要用于給食物著色,容易被違法添加到茶葉中,使其看起來顏色誘人。但它是一種工業顏料,人食用可能嚴重造成重金屬超標,可對人體器官造成損害。 鑒別: 對于顏色鮮艷的茶葉,取少許放在手心,蘸上冷水捏一下茶葉,如留有綠色,證明染過色。也可將茶水靜置半小時,若顏色有明顯分層,茶葉可能就摻有化學顏料。 www.haidetz.com
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鉛鉻綠是一種著色劑,主要用于給食物著色,容易被違法添加到茶葉中,使其看起來顏色誘人。但它是一種工業顏料,人食用可能嚴重造成重金屬超標,可對人體器官造成損害。 鑒別: 對于顏色鮮艷的茶葉,取少許放在手心,蘸上冷水捏一下茶葉,如留有綠色,證明染過色。也可將茶水靜置半小時,若顏色有明顯分層,茶葉可能就摻有化學顏料。 www.haidetz.com
[酞菁綠應用]酞菁綠轉移涂料的研制與應用
[酞菁綠應用]酞菁綠轉移涂料的研制與應用
酞菁綠轉移涂料是將涂料涂到基材表面,并經過多道工序,然后將其原基材去掉,進而實現該涂料轉到另一表面上。轉移涂料主要用于轉移鍍鋁紙上。近年,由于國家政策的不斷發布,為轉移鍍鋁紙的發展提供了機遇,也為轉移涂料的研究提供了契機。本課題從三個不同的方面,分別對轉移涂料進行了研究。 通過酞菁綠改進溶劑型涂料,研制出一種醇溶型轉移涂料。各單體以乙醇作為溶劑進行自由基聚合,研究了功能單體、引發劑、單體比例和反應溫度等因素的影響。 研究結果表明:功能單體丙烯酸羥丙酯(HPA)和甲基丙烯酸羥乙酯(HEMA)都能提高其醇溶性,兩者對其醇溶性的影響差別不是很大,但HEMA對其附著力有著較大的影響;引發劑百分含量在0.2%~0.3%之間時,其樹酯黏度能控制在22~30s之間;反應溫度在80~85℃時,單體的轉化率能控制在90%以上;軟硬單體配比(BA:MMA)的比例為1:1.4左右時,涂膜的硬度為H、剝離性能良好。 第二種為乳液型丙烯酸酯涂料,用種子乳液聚合法合成了穩定的核殼型乳液。通過對反應溫度、時間、乳化劑的選擇及用量等因素的研究,探討了其對乳液的穩定性、單體的轉化率和涂膜表面能等性能的影響。 研究結果表明:當溫度控制在80℃,反應3~4h時,其形成的乳液黏度適宜;當采用SDS和OP-10的復合乳化劑,軟硬單體的比例控制在1:1.3時,其形成的乳液穩定,涂膜較脆,硬度在H~2H之間,涂膜表面能高于PET的表面能,剝離干凈。 第三種為酞菁綠水溶型丙烯酸酯涂料。研究了中和劑、中和度、引發劑等因素對其黏度、涂膜硬度、涂層表面能等性能的影響。結果表明:以氨水作中和劑,中和度(EN)為75%,丙烯酸類單體的含量應選擇在10%左右,其涂膜硬度為H~2H、光澤度良好、與PET基膜剝離干凈。 通過對三種不同涂料的研究發現,酞菁綠醇溶型涂層其光澤度較好,但其耐溶劑性能一般;乳液型涂層其耐溶劑和耐水性能良好,但由于其成膜助劑的引入,其光澤性一般;水溶型涂層成膜性能優良,但其脆性一般,耐水性較差。在不同的生產和應用環境,可適當選用不同類型的樹酯涂料。通過對這三種涂料的性能測試,均能達到生廠商所提出的性能指標,可適合用作轉移涂層。
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酞菁綠轉移涂料是將涂料涂到基材表面,并經過多道工序,然后將其原基材去掉,進而實現該涂料轉到另一表面上。轉移涂料主要用于轉移鍍鋁紙上。近年,由于國家政策的不斷發布,為轉移鍍鋁紙的發展提供了機遇,也為轉移涂料的研究提供了契機。本課題從三個不同的方面,分別對轉移涂料進行了研究。 通過酞菁綠改進溶劑型涂料,研制出一種醇溶型轉移涂料。各單體以乙醇作為溶劑進行自由基聚合,研究了功能單體、引發劑、單體比例和反應溫度等因素的影響。 研究結果表明:功能單體丙烯酸羥丙酯(HPA)和甲基丙烯酸羥乙酯(HEMA)都能提高其醇溶性,兩者對其醇溶性的影響差別不是很大,但HEMA對其附著力有著較大的影響;引發劑百分含量在0.2%~0.3%之間時,其樹酯黏度能控制在22~30s之間;反應溫度在80~85℃時,單體的轉化率能控制在90%以上;軟硬單體配比(BA:MMA)的比例為1:1.4左右時,涂膜的硬度為H、剝離性能良好。 第二種為乳液型丙烯酸酯涂料,用種子乳液聚合法合成了穩定的核殼型乳液。通過對反應溫度、時間、乳化劑的選擇及用量等因素的研究,探討了其對乳液的穩定性、單體的轉化率和涂膜表面能等性能的影響。 研究結果表明:當溫度控制在80℃,反應3~4h時,其形成的乳液黏度適宜;當采用SDS和OP-10的復合乳化劑,軟硬單體的比例控制在1:1.3時,其形成的乳液穩定,涂膜較脆,硬度在H~2H之間,涂膜表面能高于PET的表面能,剝離干凈。 第三種為酞菁綠水溶型丙烯酸酯涂料。研究了中和劑、中和度、引發劑等因素對其黏度、涂膜硬度、涂層表面能等性能的影響。結果表明:以氨水作中和劑,中和度(EN)為75%,丙烯酸類單體的含量應選擇在10%左右,其涂膜硬度為H~2H、光澤度良好、與PET基膜剝離干凈。 通過對三種不同涂料的研究發現,酞菁綠醇溶型涂層其光澤度較好,但其耐溶劑性能一般;乳液型涂層其耐溶劑和耐水性能良好,但由于其成膜助劑的引入,其光澤性一般;水溶型涂層成膜性能優良,但其脆性一般,耐水性較差。在不同的生產和應用環境,可適當選用不同類型的樹酯涂料。通過對這三種涂料的性能測試,均能達到生廠商所提出的性能指標,可適合用作轉移涂層。
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