형광 미백제의 미백 원리와 중요한 응용 분야
섬유 산업에서 섬유 자체의 백색도는 종종 사람들의 미적 요구 사항, 특히 성장 환경과 성장 주기에 따라 백색도가 크게 달라지는 천연 섬유의 미적 요구 사항을 충족하지 못합니다. 흰색 소재는 일반적으로 가시광선에서 450~480nm의 청색광을 약간 흡수하기 때문에 청색이 부족하여 약간 노란색을 띠고 낡은 느낌을 줍니다. 이러한 이유로 사람들은 물건을 더 하얗고 화려하게 만들기 위해 다양한 조치를 취해왔습니다. 형광 미백제가 등장하기 전에는 일반적으로 두 가지 주요 미백 방법이 사용되었습니다.
1, 청색 미백 방법을 추가합니다. 이 방법은 미백 효과를 낼 수 있지만 효과가 제한적이며 반사광의 총량이 감소하여 항목이 어두워지기 때문입니다.
2, 화학 표백 방법. 주로 산화 환원 반응과 물질 퇴색을 통해 셀룰로오스가 약간의 손상을 일으키고 표백 된 직물은 종종 노란색으로 표시되지만 미백 효과에 영향을 미칩니다.
형광 미백제는 전통적인 미백 방법의 단점을 보완 할 수 있으며 큰 우월성을 보여줍니다. 형광 미백제는 더 높은 에너지의 근자외선을 흡수하여 분자를 여기 상태로 만든 다음 여기 된 분자가 낮은 에너지 기저 상태로 도약하여 형광을 방출 할 수 있습니다. 방사선의 형광 파장은 약 450nm 청색광이며, 황색 품목의 노란색은 형광 미백제에서 반사되는 청색광으로 보정되어 품목의 겉보기 백색도를 높일 수 있습니다. 방출된 빛의 강도가 처리된 원단에 투사된 원래 가시광선의 강도를 초과하기 때문에 약간의 색채 미백 효과가 발생합니다.
형광 미백제의 사용은 초기 섬유에만 사용되는 것에서 현재 종이, 세제, 플라스틱, 코팅, 잉크, 가죽 및 기타 여러 분야에서 널리 사용되는 형광 미백제의 사용과 양은 여전히 확대되고 있습니다. 실용적인 가치를 지닌 형광 미백제는 자외선을 흡수하고 보라색-청색 형광을 방출하고 형광 효율이 높을뿐만 아니라 그 자체가 무색에 가깝거나 약간 노란색에 가깝고 일반 염료의 특성, 섬유와 같은 미백 직물에 대한 좋은 친화성, 우수한 용해도 또는 분산 특성, 세탁, 햇빛 및 다림질 특성에 대한 더 나은 견뢰도를 가져야 합니다. 전 세계 각국에서 산업별로 사용되는 형광 증 백제의 비율은 다르지만 기본적으로 세제에 주로 사용되고 종이, 섬유 세 번째, 플라스틱 및 기타 영역의 양이 더 적은 비율의 비율의 사용은 기본적으로 동일합니다. 형광 증백제는 일부 폴리머 제품의 풍화 미백 문제를 해결하기 위해 자외선 흡수제와 함께 사용할 수도 있습니다.
형광 반응은 눈에 보이지 않는 자외선 조사를 받아들이는 물질이 라디칼화되고, 그 라디칼화된 에너지가 가시광선 방출 과정인 냉발광 현상의 광발광으로 전환되는 것을 말합니다. 형광등은 형광 반응을 일으킬 수 있지만 형광 반응을 일으키는 것은 형광제뿐만 아니라 형광 반응을 일으키는 것들입니다. 형광등에서 물질의 형광 반응을 나타내는 것은 모든 형광 미백제가 아닙니다. 비타민 E, 글리세린과 같은 천연 성분이 함유된 일부 고품질 생활 화학 제품도 365nm의 보라색 빛에 노출되면 형광 반응을 보입니다. 따라서 보라색 빛 조사를 통해 형광 반응의 존재를 증명할 수 있지만 형광 미백제인지 여부는 확인할 수 없습니다.
국제적으로 형광증백제는 백색 염료로 간주되며, 형광증백제의 각 구조에는 해당 염료 지수 번호가 있습니다. 중국에서 형광증백제는 일반적으로 중요한 기능성 마감 보조제로 간주됩니다. 화학 구조의 유형에 따라 섬유 산업에서 사용되는 형광 증 백제는 주로 6 가지 범주를 포함합니다: 1, 비스 (트리 아지 닐 아미노) 스틸 벤 유형; 2, 스틸 벤 비 페닐 유형; 3, 비스 (벤조) 아졸 유형; 4, 스틸 벤 유형; 5, 피라 졸 유형; 6, 쿠마린 유형. 형광 미백제를 사용할 때는 섬유의 화학적 조성 및 물리적 특성에 따라 적절한 형광 미백제를 선택해야 만족스러운 미백 효과를 얻을 수 있습니다.
위에서 언급했듯이 형광증백제의 첫 번째 주요 사용처는 세탁입니다. 섬유 세제는 거주자의 일상 생활에서 필수품입니다. 계면 활성제와 첨가제는 섬유 세제의 주요 구성 요소로 세제의 성능과 옷의 청결 효과에 중요한 역할을합니다. 공장 직물 형광 미백 처리의 섬유 인쇄 및 염색 공장은 널리 보급되고 일반적인 기술이지만 영구적 인 세탁 견뢰도, 즉 사람들이 착용하고 세탁 할 때 형광 미백제가 떨어지고 옷이 오래되고 심지어 황변 등을 달성하지 못합니다. 세제에 일정량의 형광 미백제를 적절한 품종으로 첨가하면 세탁되는 직물의 백색도 또는 밝기를 높이고 세탁 효과를 향상시킬뿐만 아니라 세제의 외관도 향상시킬 수 있습니다. 현재 전 세계 형광증백제 소비량의 50%가 세제 산업에서 사용되고 있습니다. 따라서 형광 증 백제는 섬유 세제 제형에 없어서는 안될 중요한 첨가제 중 하나가되었다고 할 수 있습니다. 옷을 세탁할 때 세제는 일반적으로 면, 폴리에스테르-면, 순수 폴리에스테르, 양모, 실크, 비스코스, 나일론 등과 같은 다양한 섬유를 동시에 마주하게 됩니다. 다양한 섬유에 동시에 더 나은 미백 및 브라이트닝 효과를 얻으려면 형광 미백제 선택에 대한 요구 사항이 있습니다. 비스-스티릴 비 페닐 계열, 비스-트리 아진 아미노 스틸 벤 계열의 형광 증 백제는 제품의 섬유 구조에 널리 사용되는 두 가지이며 섬유 섬유 미백 효과가 좋으며 더 중요한 것은 다양한 섬유 품종에 적용 할 수 있다는 것입니다.
수년간의 과학 실험과 실제 적용 결과 형광증백제는 안전하고 무해한 화학 제품이며, 형광증백제는 피부를 통해 인체에 흡수되어 독성 위험을 유발하기 어렵다는 것이 밝혀졌습니다. 이러한 물질은 일반적으로 종이, 플라스틱 제품, 섬유, 의류 세제 등의 기존 첨가제로 국제적으로 인정받고 있습니다.
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제품 이름 | CAS 번호. | 화학 물질 이름 |
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시노큐어® TPO-L | 84434-11-7 | 에틸(2,4,6-트리메틸벤조일) 페닐포스피네이트 |
시노큐어® 819/920 | 162881-26-7 | 페닐비스(2,4,6-트리메틸벤조일)포스핀 산화물 |
시노큐어® ITX | 5495-84-1 | 2- 이소프로필티옥산톤 |
시노큐어® DETX | 82799-44-8 | 2,4-디에틸-9H-티옥산텐-9-원 |
시노큐어® BDK/651 | 24650-42-8 | 2,2-디메톡시-2-페닐아세토페논 |
시노큐어® 907 | 71868-10-5 | 2-메틸-4′-(메틸티오)-2-모르폴리노프로피오페논 |
시노큐어® 184 | 947-19-3 | 1-하이드록시시클로헥실 페닐 케톤 |
시노큐어®MBF | 15206-55-0 | 메틸 벤조일포메이트 |
시노큐어®150 | 163702-01-0 | 벤젠, (1- 메틸레테닐)-, 단일 중합체, AR-(2-하이드록시-2-메틸-1-옥소프로필) 유도체 |
시노큐어®160 | 71868-15-0 | 기능적 알파 하이드 록시 케톤 |
시노큐어® 1173 | 7473-98-5 | 2-하이드록시-2-메틸프로피오페논 |
시노큐어®EMK | 90-93-7 | 4,4′-비스(디에틸아미노) 벤조페논 |
시노큐어® PBZ | 2128-93-0 | 4-벤조일비페닐 |
시노큐어®OMBB/MBB | 606-28-0 | 메틸 2-벤조일벤조에이트 |
시노큐어® 784/FMT | 125051-32-3 | 비스(2,6-디플루오로-3-(1-하이드로피롤-1-일)페닐)티타노센 |
시노큐어® BP | 119-61-9 | 벤조페논 |
시노큐어®754 | 211510-16-6 | 벤젠아세트산, 알파-옥소-, 옥시디-2,1-에탄디일 에스테르 |
시노큐어®CBP | 134-85-0 | 4-클로로벤조페논 |
시노큐어® MBP | 134-84-9 | 4-메틸벤조페논 |
시노큐어®EHA | 21245-02-3 | 2-에틸헥실 4-디메틸아미노벤조에이트 |
시노큐어®DMB | 2208-05-1 | 2-(디메틸아미노)에틸벤조에이트 |
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시노큐어®250 | 344562-80-7 | (4-메틸페닐) [4-(2-메틸프로필)페닐] 요오도늄 육불화인산염 |
시노큐어® 369 | 119313-12-1 | 2-벤질-2-(디메틸아미노)-4′-모폴리노부티로페논 |
시노큐어® 379 | 119344-86-4 | 1-부타논, 2-(디메틸아미노)-2-(4-메틸페닐)메틸-1-4-(4-모포리닐)페닐-. |