词条 | 珠光颜料 |
释义 | 珠光颜料,是由数种金属氧化物薄层包覆云母构成的。改变金属氧化物薄层,就能产生不同的珠光效果。珠光颜料与其它颜料相比,其特有的柔和的珍珠光泽有着无可比拟的效果。特殊的表面结构,高折光指数和良好的透明度使其在透明的介质中,创造出与珍珠光泽相同的效果。 基本简介珠光颜料,(又称珠光材料)。是作为提高产品附加价值的高亮度材料,目前在印刷行业使用效果较好,其能够提高产品色泽的鲜艳程度,也可以改变色彩呈色效果,是用于包装印刷、彩色印刷的新型材料。 珠光颜料的原理珠光颜料优良的耐化学腐蚀、耐高温性能提供了它在涂料、油墨、塑料和多种领域中广泛应用的可能性,它们为这些产品提供了一个全新的颜色体系和颜色品质。珠光颜料重金属含量低,符合相关安全技术标准,因而可用于食品包装和儿童玩具。常温下酸和碱均不能侵蚀珠光颜料。珠光颜料不能燃烧、不自燃、不导电,能耐受600~800℃的高温。珠光颜料也可用于辐射固化体系(电子束固化、光固化)的反应型涂料中。珠光颜料特殊的表面化学结构使其具有优良的亲水性,因此能适用于水性涂料,但亲油性差,因此用在有机体系中时,会出现分散性差的问题,需对珠光颜料进行表面处理,使其也能够很好地应用于有机体系中。 珠光颜料的特性密度 约3g/c㎡ 耐化学性 耐水、稀酸、碱、有机溶剂 耐热性 温度800℃无变化、颜料不自燃 电性能 不导电 磁性能 不导磁 耐光性 极好 毒性 通过政府权威机构检查证明无毒 吸油量 90±20g/100g 珠光颜料的分类珠光颜料主要分为以下几类: 1.珠光粉 珠光粉又分为普通粉状珠光材料和使用软树脂分散的珠光球,颜色主要有银色、亮金色、金属色、彩虹干扰色以及变色龙系列等,其中珠光粉又根据使用方向和使用效果有不同粒径的区分,粒径越小,珠光粉遮盖力越强;粒径越大,珠光粉光泽度越强;在印刷行业粒径有比较严格的要求,小粒径可以用于胶版印刷,较大的粒径可以用于柔印和凹印,并有更好的效果。 2.珠光浆 珠光浆是一种高粘度粘度珠光材料,比较适合与胶印油墨混合,具有极好的遮盖力和较好的光泽度,适合于胶版印刷。 珠光颜料的使用方法在珠光颜料的使用方面,有以下方法: 1.胶版印刷中选用粒径较小的珠光粉与印刷油墨按一定比例混合后进行印刷;或者使用水性、UV上光系统在进行上光的上光油中加入一定比例的珠光粉进行上光涂布,效果较好;珠光浆与胶印油墨按一定比例混合进行印刷可以较大的提高油墨亮度以及朱光效果; 2.凹版和柔版印刷选用与印版相对应粒径的珠光粉与油墨混合进行使用; 3.珠光效果与该种油墨对珠光的承载能力和混合比例有关。 珠光颜料的性能改善一、珠光光泽的改善1. 纳米极TiO 2微胶粒的制备 将钛粉与适量浓盐酸放入溶样管中,在N,保护下,水浴加热使钛粉溶解,形成TiCl 溶液。经过滤,用去氧的蒸馏水和稀盐酸将其稀释至所需浓度。将配好~TiCl 溶液加入到光化学反应器中,以30mj/mjn流量通入Ai气以防止Ti0 离子被空气氧化,在一定温度、酸度及搅拌条件下,利用紫外光源照射进行光化反应,制得粒径为15~30nm的TiO。微胶粒。光化反应的主要反应式为: 2.纳米TiO 2微胶对云母钛表面修饰实验 将立华颜料珠光颜料与纳米级TiO 微粒子胶体溶液制成悬浮液(L /S=25),在一定温度、pH值及搅拌条件下进行反应,一定时间后过滤,水洗至无Cl,烘干后于800-900。C下煅烧1~2h,便制得以金红石型纳米TiO,微粒子包覆的改性云母钛珠光颜料。 据实验表明此种方法可使颜料的平均反射率提高5%左右,包覆层更加致密光滑,可明显改善珠光效应。表面网印的最佳工艺参数为pH=1.50,反应温度为75。C,搅拌速率为170Y/m_n,反应时间4h。混入带有与纳米TiO,微粒子呈异号电荷的杂质离子,将破坏纳米TiO,微粒子的单分散性而导致其絮凝,影响网印效果。对网印后的珠光颜料于800~900。C煅烧,使其晶型由锐钛型基本转化为金红石型,珠光效应更佳。 二、珠光颜料分散性的改善立华颜料是作为网印油墨、涂料等的着色剂而使用的材料,一般不溶于水、油或溶剂,应用过程中以微细颗粒状态分散于介质(基料)中。为了充分发挥珠光颜料的着色力、遮盖力等性能,颜料除必须有一定细度外,还必须能与基料很好的混溶。 由于珠光颜料表面包覆的TiO。具有强极性,在有机物中易凝聚成团并沉降,其分散性和分散稳定性都很差,直接影响了珠光颜料本身优异性能的发挥和进一步的推广应用,因此必须对其进行表面处理。可用于珠光颜料表面改性,以提高其分散性的表面改性剂很多,如偶联剂、表面活性剂、有机硅等。 立华塑胶颜料采用有机硅表面活性剂对珠光颜料进行表面色膜改性,极大地改善了珠光颜料在油墨中的分散稳定性,提高了珠光颜料的使用性能,方法简单,成本低,效果好,具有工业价值,其方法如下: 将5g 珠光颜料均匀分散于适量无离子水中,搅拌升温至包膜所需温度,加入有机改性此,表面改性剂必须能在颜料表面形成致密均匀的薄膜,隔离TiO,极性基团,同时又能与有机物结合,起中介作用将极性的无机物与非极性的有机物连接在一起。 分子中的有机官能团乙烯基含有双键,性质活泼,极易与油墨或油漆中的树脂等有机物反应,从而又能与非极性的有机物很好地结合;同时,分子中的C—Si或C—Si—O键具有优良的温润性能和疏水性,其降低表面张力的能力可达~lJ20mN/m,使得珠光颜料在有机物中能迅速地湿润并分散开来,达到良好的分散和稳定状态。剂,其用量为珠光颜料质量的0.2%~0.8%,恒温包膜1 h后冷却搅拌0.5h,直接过滤干燥即得产品。所用有机改性剂有甲基含氢硅油、聚乙烯醇等。 实验发现,经有机硅化合物改性的颜料在油墨中具有很好的分散稳定性,而导致颜料改性效果差的原因在于各种改性剂的改性机理不同。由于珠光颜料表面包覆的二氧化钛分子极性很强,使得颜料表面易吸附水分子并使水分子极化而形成表面羟基,从而亲水疏油。对颜料进行表面改性的目的是使颜料表面不具有极性分子。因此,表面改性剂必须能在颜料表面形成致密均匀的薄膜,隔离TiO,极性基团,同时又能与有机物结合,起中介作用将极性的无机物与非极性的有机物连接在一起。A一151分子结构式为:CH,=CH—Si(OC,H ) ,分子中的乙氧基为水解性基团,在水溶液中可水解成为羟基CH,=CH—Si一(OH) ,这些羟基与活性硅相连,极性很大,能够在颜料颗粒表面产生化学吸附,通过氧桥与二氧化钛颗粒牢固相连而均匀地包覆在颜料表面,方程式如下: CH2=CH—Si一(OH)3+3TiO2-OH--,CH2 CH—S__(O—TiO)3+3H3O 分子中的有机官能团乙烯基含有双键,性质活泼,极易与油墨或油漆中的树脂等有机物反应,从而又能与非极性的有机物很好地结合;同时,分子中的C—Si或C—Si—O键具有优良的温润性能和疏水性,其降低表面张力的能力可达~lJ20mN/m,使得珠光颜料在有机物中能迅速地湿润并分散开来,达到良好的分散和稳定状态。 A1 51的用量对珠光颜料分散性的影响较大。用量太少,会使包膜不充分或不均匀致密,分散性自然不好,随着A151用量的增加,放置同样时间后颜料沉淀,质量分数减少,即珠光颜料在油墨中的分散稳定性增加。但用量达到一定值后,颜料的分散性不再增加,说明只要表面处理剂在颜料表面形成一层致密均匀的薄膜,就能起到隔离TiO,极性基、改变颜料表面性质、提高颜料分散性的作用。同时,改性剂用量太多还会影响珠光颜料的光泽。实验结果表明,A151与珠光颜料的最佳质量比为0.6:100。为此,我们今后研究和开发的重点方向是: (1) 立华塑胶颜料为了更好地改善珠光颜料的性能对珠光颜料的形成机理做更深入的研究。 (2)着重对主要使用的表面处理剂(如氧化硅、氧化铝等)的性能及其对颜料的影响进行更深入地研究。 (3)立华塑胶颜料对珠光颜料进行结构改善,研究多覆层着色珠光颜料的制备技术和工艺条件。 (4) 由于金红石晶的高珠光色彩,开发金红石化促进剂对制备高质量的珠光颜料有着重要意义。 (5)由于人们对珠光颜料色彩需求的提高,制备新型彩色和变色所以立华塑胶颜料对珠光颜料也是当前研究和市场开发的重点 珠光颜料的应用在塑料中的应用珠光颜料可用于透明与半透明塑料树脂,使用珠光颜料会带来一种迷人的色泽视觉效果。通常透明度越好的树脂越能充分展现珠光颜料特有的光泽及色彩效果。对于不太透明的树脂(PC/PVC等),由于这些树脂的加工特性,同样使珠光光泽及色相能得以充分的展现。 珠光颜料广泛应用于化妆品容器、各类包装、玩具、装饰材料、各种薄膜等等塑料制品。 在化妆品中的应用东珠珠光颜料采用天然云母制成,耐高温,不含毒素。完全符合国际食品及药品卫生管理条例(FDA),对人体无害,不伤皮肤、眼睛。颜色多元化,配色方便,可用于生产口红、眼影、粉底、眼线液、眉 笔、指甲油,发乳、润肤膏,喷发剂等不同化妆品。 在涂料中的应用珠光颜料具有良好的分散性和良好的物理、化学特性,因此被广泛应用于涂料工业中。无论何种单色涂料中混合珠光颜料,都可成为珠光涂料,其珠光和金属光泽效果令人留人深刻印象。珠光涂料已被应用于汽车、机车、日常用品、建材等诸多领域。 珠光颜料是片状结构,因而润湿是简单且迅速,但需考虑体系的极性的表面及介质或溶剂的化学性质。珠光颜料的晶片在分散时容易破损,通常珠光颜料只需简单搅拌即可分散。若使用分散机械仅允许短时间混合。建议预先分散制浆再加入漆料中混合。 在印刷油墨中的应用珠光颜料在印刷油墨中不仅产生珠光效果同时可保持原有色调,且可以带来多种金属光泽效果和虹彩光泽效果。珠光颜料已广泛用于印刷行业,常用于各种包装纸、杂志、广告画、纺织品等物品的印刷。 珠光颜料具有极好的分散性,一般只需轻微搅拌即可混入低黏度印刷油墨。由于珠光颜料是层状结构,因此与油墨混合时只能轻微搅拌,避免强烈的机械处理,以免珠光粉表面破损。 |
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