[Body znalostí] Bělicí mechanismus fluorescenčních bělicích činidel!

Bílé předměty obecně mírně pohlcují modré světlo (450-480nm) ve viditelném světle (rozsah vlnových délek 400-800nm), což má za následek nedostatečnou modrou barvu, která je mírně nažloutlá a dává lidem pocit starého a nečistého kvůli ovlivněné bělosti.Za tímto účelem lidé přijali různá opatření k vybělení a rozjasnění předmětů.

1

Existují dvě běžně používané metody, jednou je bělení girlandy, to znamená přidání malého množství modrého pigmentu (jako je ultramarín) do předem zesvětleného předmětu, který překryje nažloutlou barvu substrátu zvýšením odrazu části modrého světla. , takže bude vypadat bělejší.Přestože girlanda může bělit, jedna je omezená a druhá je, že kvůli snížení celkového množství odraženého světla se sníží jas a barva předmětu ztmavne.Další metodou je chemické bělení, které redoxní reakcí na povrchu předmětu s pigmentem vybledne barvu, takže nevyhnutelně poškodí celulózu a předmět má po vybělení žlutou hlavičku, která ovlivňuje zrakový zážitek.Fluorescenční bělicí činidla objevená ve 20. letech 20. století kompenzovala nedostatky výše uvedených metod a vykazovala nesrovnatelné výhody.

Fluorescenční bělicí činidlo je organická sloučenina, která může absorbovat ultrafialové světlo a vyvolat modrou nebo modrofialovou fluorescenci.Látky s adsorbovaným fluorescenčním bělícím činidlem mohou odrážet viditelné světlo ozářené na předmětu a také absorbované neviditelné ultrafialové světlo (vlnová délka je 300-400nm) je přeměněno na modré nebo modrofialové viditelné světlo a emitováno a modrá a žlutá jsou doplňkové barvy k sobě navzájem, čímž se eliminuje žlutá v matrici článku, takže je bílý a krásný.Na druhé straně se zvyšuje emisivita předmětu ke světlu a intenzita vyzařovaného světla převyšuje intenzitu původního viditelného světla promítaného na zpracovávaný předmět.Proto se zvyšuje bělost předmětu viděného očima lidí, čímž se dosáhne účelu bělení.

Fluorescenční bělicí činidla jsou třídou organických sloučenin se speciální strukturou obsahující konjugované dvojné vazby a dobrou rovinností.Pod slunečním světlem může absorbovat ultrafialové paprsky, které jsou pouhým okem neviditelné (vlnová délka je 300~400nm), excitovat molekuly a poté se vrátit do základního stavu, část ultrafialové energie zmizí a poté se přemění na modrofialové světlo. s nižší vyzařovanou energií (vlnová délka 420~480nm).Tímto způsobem lze zvýšit množství odrazu modrofialového světla na substrátu, čímž se vyrovná žlutý pocit způsobený velkým množstvím odrazu žlutého světla na původním objektu a vizuálně se vytvoří bílý a oslnivý efekt.

Bělení fluorescenčního bělícího prostředku je pouze optickým zjasňujícím a doplňkovým barevným efektem a nemůže nahradit chemické bělení, aby látka získala skutečně „bílou“.Pokud je tedy látka s tmavou barvou ošetřena samotným fluorescenčním bělícím činidlem bez bělení, nelze dosáhnout uspokojivé bělosti.Obecné chemické bělicí činidlo je silné oxidační činidlo.Po vybělení vlákna bude jeho tkáň do určité míry poškozena, přičemž bělící účinek fluorescenčního bělícího prostředku je optický efekt, takže nezpůsobí poškození tkáně vlákna.Fluorescenční bělicí činidlo má navíc měkkou a oslnivou fluorescenční barvu na slunečním světle, a protože pod žárovkovým světlem není ultrafialové světlo, nevypadá tak bíle a oslnivě jako na slunečním světle.Světlostálost fluorescenčních bělících činidel je u různých odrůd různá, protože působením ultrafialového světla budou molekuly bělícího činidla postupně zničeny.Proto jsou produkty ošetřené fluorescenčními bělícími činidly náchylné ke snížení bělosti po dlouhodobém vystavení slunečnímu záření.Obecně lze říci, že světlostálost polyesterového zjasňovače je lepší, nylonu a akrylu střední a vlna a hedvábí nižší.

Stálost na světle a fluorescenční efekt závisí na molekulární struktuře fluorescenčního bělícího činidla, stejně jako na povaze a poloze substituentů, jako je zavedení N, O a hydroxylových, aminových, alkylových a alkoxylových skupin do heterocyklických sloučenin. , která může pomoci.Používá se ke zlepšení fluorescenčního efektu, zatímco nitroskupina a azoskupina snižují nebo eliminují fluorescenční efekt a zlepšují světlostálost.


Čas odeslání: 14. ledna 2022