[지식포인트] 형광증백제의 미백 메커니즘!

백색 물체는 일반적으로 가시광선(파장 범위 400-800nm)에서 청색광(450-480nm)을 약간 흡수하여 청색이 부족하여 약간 노랗게 변하고 백도의 영향을 받아 낡고 불결한 느낌을 줍니다.이를 위해 사람들은 항목을 희게하고 밝게하기 위해 다양한 조치를 취했습니다.

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일반적으로 사용되는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 Garland 미백입니다. 즉, 미리 밝게 된 항목에 소량의 파란색 안료 (예 : 군청색)를 추가하여 파란색 빛 부분의 반사를 증가시켜 기질의 황색을 덮습니다. , 더 하얗게 보입니다.가랜드는 희게 할 수 있지만 하나는 한계가 있고 다른 하나는 전체 반사광량의 감소로 인해 밝기가 감소하고 항목의 색상이 더 어두워진다는 것입니다.또 다른 방법은 화학적 표백으로 물체의 표면에서 안료로 산화 환원 반응을 일으켜 색상을 퇴색시켜 필연적으로 셀룰로오스를 손상시키고 표백 후 물체는 노란 머리를 가지므로 시각적 경험에 영향을 미칩니다.1920년대에 발견된 형광증백제는 위 방법들의 단점을 보완하고 비교할 수 없는 장점을 보였다.

형광증백제는 자외선을 흡수하여 청색 또는 청자색 형광을 낼 수 있는 유기화합물입니다.형광증백제가 흡착된 물질은 물체에 조사되는 가시광선을 반사시킬 수 있으며, 또한 흡수된 보이지 않는 자외선(파장 300~400nm)은 청자색 또는 청자색 가시광선으로 변환되어 방출되며 파란색과 노란색은 보색이다. 따라서 기사의 매트릭스에서 노란색을 제거하여 하얗고 아름답게 만듭니다.한편, 물체의 빛에 대한 방사율은 증가하고, 방출된 빛의 강도는 가공 대상물에 투사된 원래 가시광선의 강도를 초과한다.따라서 사람의 눈에 보이는 물체의 백색도가 증가하여 미백의 목적을 달성하게 된다.

형광증백제는 공액이중결합을 포함하고 평면성이 좋은 특수구조를 가진 유기화합물의 한 종류이다.햇빛 아래서 육안으로 볼 수 없는(파장 300~400nm) 자외선을 흡수하여 분자를 들뜨게 한 다음 바닥 상태로 돌아가면 자외선 에너지의 일부가 사라지고 청자색 빛으로 변환됩니다. 낮은 에너지(파장 420~480nm)를 방출합니다.이와 같이 기판에 대한 청자색광의 반사량을 증가시켜 원본 물체에 대한 황색광 반사량이 많아 노란색 느낌을 상쇄하고 시각적으로 하얗고 눈부신 효과를 연출할 수 있다.

형광증백제의 미백은 단지 형광증백과 보색효과일 뿐이며 화학표백을 대신하여 원단에 진정한 “백색”을 부여할 수 없습니다.따라서 짙은 색상의 원단을 표백하지 않고 형광증백제만으로 처리하면 만족스러운 백색도를 얻을 수 없습니다.일반적인 화학 표백제는 강한 산화제입니다.섬유가 표백된 후 조직이 어느 정도 손상되는 반면 형광 증백제의 미백 효과는 광학 효과이므로 섬유 조직에 손상을 주지 않습니다.또한, 형광증백제는 햇빛에서 은은하고 눈부신 형광색을 가지며, 백열등 아래에는 자외선이 없기 때문에 햇빛처럼 하얗고 눈부시게 보이지 않는다.형광증백제의 내광성은 품종에 따라 다릅니다. 자외선의 작용으로 미백제의 분자가 점차 파괴되기 때문입니다.따라서 형광증백제를 처리한 제품은 햇빛에 장기간 노출되면 백색도가 저하되는 경향이 있습니다.일반적으로 말하면, 폴리에스터 광택제의 내광성은 더 좋고, 나일론과 아크릴의 내광성은 중간이며, 양모와 실크의 내광성은 더 낮습니다.

내광성 및 형광효과는 형광증백제의 분자구조는 물론 N, O, 복소고리화합물의 수산기, 아미노기, 알킬기, 알콕시기의 도입 등 치환기의 성질과 위치에 따라 달라진다. , 도움이 될 수 있습니다.형광 효과를 향상시키는 데 사용되며, 니트로 그룹과 아조 그룹은 형광 효과를 줄이거나 없애고 내광성을 향상시킵니다.


게시 시간: 2022년 1월 14일