企业商机
荧光颜料基本参数
  • 品牌
  • 大兴颜料
  • 型号
  • WV=WZQ
  • 用途
  • 油墨用,油漆用,纺织用,塑料用
荧光颜料企业商机

长余辉荧光颜料的发光原理主要基于固体激发态和电子复合态之间的能级跃迁这一独特的物理过程。 当长余辉荧光颜料受到外界光源,如太阳光、白炽灯光、紫外灯光等的照射时,材料内部的电子会吸收光子的能量,从而被激发到高能级状态。在这个激发过程中,大量的电子获得了足够的能量,跃迁到更高的能级轨道上。 当外界的光源消失后,处于高能级状态的这些电子并不会立即回到初始的低能级状态,而是会逐渐地、缓慢地回到低能级状态。在电子从高能级向低能级回迁的过程中,电子所携带的多余能量会以光子的形式释放出来,进而发出可见光。 这种独特的发光过程不需要外部电源的持续支持,依靠前期吸收的外界光源能量就能实现持续发光,因此具有较好的节能环保的特点。在实际应用中,这种无需外接能源就能长时间发光的特性,使得长余辉荧光颜料具备了较广的应用前景和巨大的应用价值。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。北京进口荧光颜料

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溶剂荧光染料用于以下领域: 油墨印刷:用于印刷荧光防伪油墨、荧光喷墨打印油墨等,使印刷品在特定波长的紫外光下呈现出鲜艳的荧光图案,起到防伪和装饰作用。 涂料:添加到涂料中,用于道路标线涂料、安全标识涂料等,在夜间或低光照条件下能够反射或发出荧光,提高可见度和安全性。 塑料:用于塑料的着色和功能化,例如制造荧光玩具、荧光塑料包装材料等。 生物医学:在生物医学领域用于细胞标记、生物分子检测、荧光免疫分析等。 纺织印染:印染荧光纺织品,如荧光面料的服装、荧光安全警示服等。 分析检测:作为荧光探针用于化学分析、环境监测等领域,检测金属离子、有机污染物等物质。广西红色荧光粉荧光颜料,颜料色彩鲜艳,着色力强,能够赋予产品鲜明的色彩效果。

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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。

荧光颜料的使用方法: 1、选择合适的介质 根据您的应用需求,选择适合的介质来调配荧光颜料。常见的介质包括树脂、溶剂、涂料、油墨、塑料等。 2、预分散 在将荧光颜料加入到主要介质之前,可以先进行预分散。例如,将荧光颜料与少量的同类介质或分散剂混合,搅拌均匀,形成预分散液,有助于后续在主体介质中的均匀分散。 3、搅拌与分散 把预分散液或直接将荧光颜料添加到主体介质中,使用搅拌设备(如机械搅拌器、磁力搅拌器等)进行充分搅拌。对于需要更高分散程度的应用,可以采用高速分散机、砂磨机、三辊机等设备进行分散处理。 4、调整浓度 根据需要的荧光效果和颜色强度,调整荧光颜料在介质中的浓度。通过逐步添加和搅拌,测试不同浓度下的效果,找到适合的配方比例。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。

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荧光粉迁移性产生的原因主要有以下几点: 1、分子扩散:在长时间的使用过程中,由于分子的热运动,荧光粉分子会在介质中逐渐扩散,导致其位置发生改变。 2、浓度梯度:如果在应用体系中存在荧光粉浓度的差异,就会形成浓度梯度,促使荧光粉粒子从高浓度区域向低浓度区域迁移。 3、与介质相容性差:当荧光粉与所应用的树脂、溶剂等介质相容性不好时,在外界因素(如温度、压力、湿度等)的作用下,荧光粉容易从体系中分离出来并发生迁移。 4、外力作用:如在加工、使用过程中的剪切力、摩擦力等外力作用下,荧光粉粒子可能会随着介质的流动而发生移动。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。油墨用荧光颜料市价

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。北京进口荧光颜料

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。北京进口荧光颜料

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