从成分结构来看,荧光颜料主要由荧光染料、载体树脂和助剂组成。荧光染料分子内含有发射荧光的基团(如羰基、氮氮双键、碳氮双键等)、助色基团(如伯胺基、仲胺基、羟基、醚键、酰胺基等)以及刚性平面结构的共轭π键。载体树脂的主要作用是帮助荧光染料展色、提高其与下游树脂的相容性,并保护荧光染料的性能,常用的载体树脂有胺基树脂、苯代三聚氰胺一甲醛树脂、聚丙烯酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂等。助剂则包括润湿分散剂、光稳定剂、抗氧剂等,其中润湿分散剂可改善荧光颜料的表面特性,提高其与基料的相容性并改进加工性能,光稳定剂能提供持久的稳定性以防止荧光颜料褪色。荧光颜料按环保指标可分为含甲醛和不含甲醛。上海荧光粉行价
英国思瓦达(Swada)RTS 系列荧光颜料:颜色鲜艳,着色温度比国产荧光粉高,使用功能重要。其耐热温度为170℃~260℃,平均粒径15~30微米。常见颜色包括 RTS1 荧光红、RTS3 荧光红、RTS4 荧光橙、RTS5 荧光橙色、RTS6 荧光橙色、RTS21 荧光紫、RTS27 荧光黄、RTS08 荧光绿、RTS60 荧光蓝、RTS45 荧光紫等。 在塑料中使用荧光颜料时,主要通过注塑、挤出、吹塑等工艺,将热塑性荧光颜料在高温下熔融并分散于塑料产品中。产品的荧光度与荧光颜料自身的荧光度、与塑料的相容性以及操作工艺的温度和时间等因素有关。上海荧光粉行价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。
荧光颜料的毒性评估 无毒性与环保性:多数现代荧光颜料被设计为无毒、无害且环保。它们不含任何放射性元素及有毒重金属,如铅、汞等,因此对人体和环境相对安全。例如,某些荧光颜料符合ROHS犯规和玩具涂料标准中所规定的重金属限量,显示出其高度的安全性(来源:960化工网)。 特定成分的危害:然而,并非所有荧光颜料都完全无害。以硫化硒等为主体物质的荧光粉对人体危害较大。因此,应避免使用含有硒、镉或六价铬离子等有害成分的荧光颜料(来源:百度知道)。
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。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。
以下几种类型的塑料相对较适合使用荧光颜料: PE具有良好的加工性能和化学稳定性。在薄膜、管材、注塑制品等应用中,添加荧光颜料可以为产品带来鲜艳的荧光效果。例如,用于注塑的塑料玩具等产品,通过添加荧光颜料增加趣味性和吸引力。 PP具有较高的耐热性和刚性,常用于注塑成型的塑料制品,如家居用品、汽车内饰部件等。添加荧光颜料后,可用于制造具有独特视觉效果的产品,如荧光收纳盒、荧光儿童汽车安全座椅部件等。 PS具有良好的透明性和刚性,常用于制造包装材料、文具等。例如,在包装材料如食品包装盒中使用,能增强产品的展示效果。 PVC具有良好的耐化学腐蚀性和可塑性,常用于制造管材、板材、薄膜等。在塑料卡片、人造革等产品中添加荧光颜料,可以满足一些特殊的视觉需求,如荧光会员卡、荧光装饰膜等。 TPE / TPR具有柔软、弹性好的特点,常用于制造鞋材、玩具、汽车配件等。添加荧光颜料后的TPE/TPR材料可以用于制造荧光拖鞋、荧光玩具球等产品。 ABS具有良好的综合性能,如强度高、韧性好、易于加工成型等,常用于制造电器外壳、玩具等。在电器外壳、儿童玩具等应用中,添加荧光颜料可以实现独特的外观效果。荧光颜料可应用于多种领域,如pvc 压延和喷涂、天然和合成橡胶等塑料和橡胶应用。青海荧光颜料厂商
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。上海荧光粉行价
有机荧光粉的制备方法有很多种,以下是几种常见的方法: 1、化学合成法:通过化学反应合成有机荧光染料,然后将其与载体材料混合,制成有机荧光粉。常见的化学合成方法包括缩合反应、加成反应、取代反应等。 2、微乳液法:利用微乳液体系作为反应介质,使有机荧光染料在其中形成纳米颗粒。这种方法可以控制颗粒的大小和形状,从而制备出具有特定性能的有机荧光粉。 3、物理混合法:将有机荧光染料和载体材料直接物理混合,然后通过研磨、超声等方法使其均匀分散,制成有机荧光粉。这种方法简单易行,但荧光染料的分布可能不够均匀。 在实际应用中,选择合适的制备方法需要考虑多种因素,如荧光粉的性能要求、成本、工艺可行性等。同时,不同的方法可能需要特定的设备和条件,需要根据具体情况进行选择和优化。上海荧光粉行价