Nyheter
-
Vilken roll spelar organiska pigment i pulverbeläggningar?
Organiska pigment spelar flera roller i pulverbeläggningar: 1. Färgeffekter: Organiska pigment kan ge pulverbeläggningar rika färgeffekter, vilket gör dem attraktiva och dekorativa. Olika organiska pigment kan producera olika färger och nyanser för att tillgodose behoven hos olika kunder. 2. Täckningskraft: Organiska pigment kan ge god täckkraft så att pulverbeläggningen effektivt kan täcka färg- och ytfelen på underlaget. Detta är viktigt för applikationer där det är nödvändigt att dölja substratfel eller ändra färgen på underlaget. 3. Ljusmotstånd: Organiska pigment ger god ljusmotstånd så att pulverbeläggningar är mindre benägna att bleka eller missfärgas under långvarig exponering. Detta är viktigt för utomhusapplikationer eller produkter som kräver långvarig färgstabilitet. 4. Kemisk resistens: Organiska pigment kan ge en viss grad av kemisk resistens, så att pulverbeläggningen kan motstå erosion och korrosion av vissa kemiska ämnen. Detta är mycket viktigt för tillämpningen av vissa speciella miljöer, såsom kemiska växter, marin utrustning. 5. Värmemotstånd: Organiska pigment kan ge en viss grad av värmebeständighet, så att pulverbeläggningen kan upprätthålla färgstabilitet och prestanda vid höga temperaturer. Detta är mycket viktigt för produkter som måste användas under höga temperaturförhållanden, såsom bilhuvor, bakfärgutrustning etc. 6. Väderbarhet: Organiska pigment ger en grad av väderbarhet som gör det möjligt för pulverbeläggningar att upprätthålla färgstabilitet och prestanda under hårda klimatförhållanden. Detta är viktigt för utomhusapplikationer eller produkter som kräver långvarig exponering för den naturliga miljön. Kort sagt, organiska pigment spelar olika roller i pulverbeläggningar, såsom färgeffekt, döljande kraft, ljusmotstånd, kemisk motstånd, värmebeständighet och väderbeständighet, vilket gör att pulverbeläggningar har en mängd färgalternativ och utmärkta prestandaegenskaper.
2024 02/29
-
Fysiska egenskaper och färg på organiska pigment på beläggningsprestanda
Storleken på organiska pigmentpartiklar har ett stort inflytande på färgprestanda för beläggningar. Å ena sidan påverkar det täckningskraften och färgkraften på färgen, inom ett visst intervall av pigmentpartikelstorlek, färgkraften för färgen ökar; När pigmentpartiklarna blir små ökar den specifika ytan och färgkraften i färgen ökar. Pigmentpartikelstorlek har också en effekt på färgljuset på färgen, vanligtvis är partikelstorleken stor, partikelstorleksfördelningen är bred, färglampan är mörk; Tvärtom, färgljuset är ljust. Å andra sidan påverkar pigmentpartikelstorleken också UV -resistensen hos färg. När partikeln blir liten ökar den specifika ytan, den absorberade ljusenergin ökar, graden av förstörelse ökar också, så färgen bleknar snabbare. Pigmentpartikelstorlek är liten, tyngdkraften är liten, färgen är inte lätt att stratifiera och fälla ut; Men pigmentet med liten partikelstorlek har stor specifik ytarea, ytenergin ökar så att risken för flockning och grovhet i färgen ökar, vilket inte är gynnsamt för slipning och spridning. De flesta organiska pigment finns i kristalltillstånd, och fenomenet "homogent heterokristall" är mycket vanligt. Kopparftalocyaninkristall, vanlig Q-typ rödblå (såsom pigmentblått 15) dålig stabilitet, efter att specifik lösningsmedelbehandling förvandlas till en stabil p-typ grönblå (såsom 15: 3); Pigmentviolett 19 (kinolonstruktur) har a, p och y 3 slags kristall, a-typ har inget värde, p-typ för den lila-röda och y-typen för den blå röda. Vid utformningen av beläggningsformuleringar, var uppmärksam på den rationella användningen av tillsatser och lösningsmedel för att förhindra att olika kristalltyper transformeras under vissa förhållanden, vilket gör att beläggningen genomgår kromatisk drift och gör det svårt att hitta rätt färg enligt standarden tallrik. Organiska pigment sprids i fast tillstånd i det applicerade beläggningsmediet. Huruvida pigmenten är lätt spridda eller inte, liksom stabiliteten i det spridda systemet påverkar direkt beläggningens och beläggningsfilmen. Dispersionsprestanda för pigment vid beläggning beror på många slags faktorer, såsom den kemiska strukturen för pigment, kristalltyp, ytbehandlingsprocess och hjälpmedel, den ursprungliga partikelstorleken och partikelstorleksfördelningen för pigment före applicering; Dessutom kommer slipningsprocessen för beläggningen och själva sliputrustningen, och valet av spridande medel kommer också att påverka spridningsstabiliteten hos pigmentet.
2024 01/29
-
Vad är skillnaden mellan organiska och oorganiska pigment?
Vad är skillnaden mellan organiska och oorganiska pigment? Följande är att förklara för dig: 1. Pigment har lösliga och olösliga, oorganiska pigment och organiska pigment är olika. Oorganiska pigment är i allmänhet mineralpigment, med oorganiska pigment och färgade jord- och mineralpigment i klippväggens sprayfärgbeläggningskroppar förändringar som människor länge har känt. 2, organiska pigment är vanligtvis hämtade från växter och marina djur, såsom forntida Rom från skaldjur som extraheras från Clinoptilolit, Garcinia Cambogia, Purple och så vidare. Pigmentröd 166 är ren gulröd. Det används främst för färgplast och bläck. Det är inte lätt att ta bort i mjuk PVC. Har medelstora färgkraft. Täcker kraft. Mycket bra ljus och vädermotstånd. Värmemotstånd upp till 300 ° C i HDPE. Används också i polyakrylonitril. Polystyren och gummifärgning. Rekommenderas också för högkvalitativa industriella bilfärger, förpackningsfärg och metalldekorativa bläck. Pigmentröd 242 kinuklidinonderivat av pigmentsorter har utmärkt migrationsbeständighet och utmärkt termisk stabilitet, vilket visar en ren blå-röd eller magenta färg. Koncentrationen av pigmentgul 139 påverkar inte glansen, har utmärkt ljusmotstånd och väderbarhet; Oorganiskt pigment för att ersätta kromgult. Det är lämpligt för högkvalitativa färger (bilfinansieringsfärger), med lätt motstånd upp till grad 7-8. Pigmentröd 185 används huvudsakligen i högklassiga fordonsbeläggningar (OEM), plast och syntetfibrer för råmaterialfärgning; I nitrocellulosa (NC) lösningsmedelsbläck, utmärkt färgkraft (bortom Ci -pigmentgult 17), högglans. Kan användas för färgplast, färger, tryckfärg och beläggningar. Organiska pigment har ljusa färger och stark färgkraft; låg densitet och giftfri. Organiska pigment ser lösare ut, medan oorganiska pigment är tyngre. Organiska pigment är i allmänhet mer estetiskt tilltalande och har högre färgkraft än oorganiska pigment. 3. Huruvida organiska pigment orsakar kronisk toxicitet, särskilt cancerframkallande, är av stor oro. Många organiska pigment är olösliga i vatten och kan inte ändras av människokroppen, men de kan adsorberas. 4. Organiska pigment har använts i stor utsträckning som färgämnen för plastkonsumentprodukter. Leksaker och matförpackningsmaterial färgämnen. 5. Därför måste de möjliga effekterna av vissa spårföroreningar i produktionen av organiska pigment på tillämpningen av ovanstående konsumentprodukter beaktas utöver de toxikologiska och ekologiska egenskaperna hos de rena pigmenten och egenskaperna som överförs från ovanstående material.
2024 01/26
-
Färgmatchningstips för pulverbeläggningar
Ⅰ. Vilken färg: Färg är en optisk nervkänsla när det mänskliga ögat stimuleras av strålning av en viss våglängd och intensitet. Även om färger varierar finns det bara tre grundfärger: rött, gult och blått, ofta kallat de tre grundfärgerna. Två lika primära färger är blandade för att bilda sekundära (mellanliggande) färger, som är lika med de primära färgerna för att bilda sammansatta färger. Pigment bestäms vanligtvis av tre parametrar: nyans, mättnad och ljusstyrka, även känd som färgtriaden. Monokromatisk färg utan att lägga till andra färger som ren färg, lägga till andra färger som mellanliggande färg eller sammansatt färg. Två belagda arbetsstycken i samma färg uppvisar olika färger och färger under olika ljus eller solljus. Detta är essensen av ljusstyrka med en viss nyans och intensitet, vilket är skillnaden i mättnad. Ⅱ. färgformeln. Generellt sett är denna pulverbeläggning främst några oorganiska pigment, pigmentfärgs hållbarhet är bra, kostnaden är relativt låg; Dessutom är oorganiska beläggningar ljusa färger, hög färgkraft, höga kostnader. Beroende på kostnaden är den producerade färgens ljusmotstånd också högt, men priset blir dyrt. Standardformeln kan felsökas enligt färgprovet. Ⅲ.powder Coating Color Mixing Skills. Pigment som används för pulverbeläggningar kan klassificeras enligt produktionsmetod, sammansättningsstruktur, funktion och andra metoder. 1. Pigment klassificeras enligt produktionsmetoder. Enligt produktionsmetoden kan den delas upp i naturligt pigment och syntetiskt pigment. Pulverbeläggningar använder vanligtvis mindre naturliga pigment. Syntetiska pigment inkluderar titandioxid. Iron Oxide Series. Phtalocyanine -serie. Azo. Polycykliska pigment och så vidare. 2. Funktionsskillnad. Enligt funktionen av pulverbeläggning kan den delas upp i färgpigment. Fysiskt pigment (även kallad fyllmedel). Antirust pigment. Ledande pigment, etc. För de flesta funktionella pulverbeläggningar är applicering av funktionella fyllmedel mycket viktigt. 3. nyans i processen med pulverbeläggning av färgmatchning. Pigment som används i pulverbeläggningar på grund av deras kemiska sammansättning. Kristallstruktur. Ytstillstånd. Partikelstorlek. Olika processer och utrustning har olika färgtoner, såsom kolsvart är ett allmänt använt pigment i pulverbeläggning. När partikelstorleken minskar eller ytan ökar ökar svartheten av kolsvart, absorberar mer ljus och reflekterar mindre, vilket gör att den verkar mörkare. Det är viktigt att känna till nyansen av pulverbeläggningen. Till exempel, om nyansen är densamma som provet, ställ in det på 10 (vilket indikerar att du är mycket nöjd och inte behöver lägga till något färgmaterial). Därför är det lättare att gå från noll till nio och svårare att gå från nio till tio. 4. Färgprovstorlek. Oorganiska pigment har vanligtvis god ljusretention och låga kostnader, men pigmenten är mörkare (dvs. inte ljusa) och har låg färgkraft, medan det motsatta är sant för organiska pigment. Naturligtvis har vissa stora företag organiska pigment med färgfasthet över klass 7 (lätthet från klass 1-8, grad 8 är klass Z) och väderbarhet över klass 4 (väderbarhet från klass 1-5, grad 5 är klass Z), men Priset är extremt dyrt, så priset på pigment som gjorts av detta pulver är också mycket högt. 5. Enligt graden av färgåtergivning. På grund av pigmentets övergripande struktur. Kemisk sammansättning och form, dess bakgrundsfärg och presenterad för människor är olika. Kolsvart används allmänt vid beläggning, vanligtvis så länge partikelstorleken minskar, kolsvart ökar, ljuset absorberar mer och återspeglar mindre, så vi kommer att känna oss mörkare. I slutet av nyansen finns det inget behov av pigment, bara bristen på nyans. Dessutom har inhemska och utländska pärlorpigment olika grad av skillnad i färgparti, och produktionsprocessen för pulverbeläggning är svår att kontrollera, så vanliga kunder får ha ett visst antal färger.
2024 01/24
-
Klassificering och karakterisering av pigment
Pigment är ett viktigt och oumbärligt element i målning och dekorativ konst. Enligt deras klassificering och egenskaper kan pigment delas in i två kategorier: oorganiska pigment och organiska pigment. Oorganiska pigment är gjorda av naturliga mineraler eller syntetiska oorganiska ämnen. Dessa pigment har stark stabilitet och hållbarhet och påverkas inte lätt av ljus, oxidation och kemisk reaktion. Vanliga oorganiska pigment inkluderar järnoxidgult, titandioxid, grafit, kalksten och så vidare. Järnoxidgult är ett gult pigment med god täckkraft och hållbarhet, vanligtvis används i olje- och akvarellmålningar. Titandioxid är ett vitt pigment med mycket hög täckningskraft och glans, som vanligtvis används i oljemålning, akvarellmålning och väggbeläggning. Grafit är ett svart pigment med god konduktivitet och smörjning, som ofta används i blyertspenna och ritning. Limestone är ett vitt pigment med bra täckning och adsorptionsegenskaper, ofta används i väggmålningar och pasteller. Organiska pigment är pigment tillverkade av organiska föreningar. Dessa pigment har rika färger och god transparens, men de är mindre stabila och hållbara jämfört med oorganiska pigment. Vanliga organiska pigment inkluderar ftalocyaninblått, azogult och ftalocyaningrönt. Ftalocyaninblå är ett slags blått pigment med ljus färg och god transparens, vanligtvis används i oljemålning och akvarellmålning. Azo Yellow är ett gult pigment med god täckkraft och stabilitet, vanligtvis används i oljemålning, akvarellmålning och tryckning. Ftalocyaningrön är ett slags grönt pigment med ljus färg och god transparens, vanligtvis används i oljemålning, akvarellmålning och plastprodukter. Förutom ovanstående två typer av pigment finns det en speciell typ av pigment, dvs metallpigment. Metalliska pigment är pigment tillverkade av metallflingor eller metallpulver med unik metallisk glans och reflektivitet. Vanliga metallpigment är aluminiumpulver, kopparpulver, guldpulver och så vidare. Aluminiumpulver är ett silvervitt pigment med god reflektivitet och täckningskraft, som vanligtvis används i oljemålning, akvarellmålning och dekorativa material. Kopparpulver är ett rött pigment med god reflektivitet och stabilitet, vanligtvis används i oljemålning, akvarellmålning och metallhantverk. Guldpulver är ett slags gyllengult pigment med unik lyster och adel, vanligtvis används i dekorativ konst och metallhantverk. Valet och tillämpningen av pigment spelar en viktig roll i målning och dekorativ konst. Konstnärer och designers måste välja lämpliga pigment enligt kraven och effekterna av deras verk. Oorganiska pigment har bättre stabilitet och hållbarhet och är lämpliga för verk som ska hållas och visas under lång tid. Organiska pigment är å andra sidan rika på färg och transparens och är lämpliga för känsliga och mjuka effekter. Metalliska pigment kan å andra sidan ge verk en unik lyster och struktur. Kort sagt, klassificeringen och egenskaperna hos pigment är av stor betydelse för målning och dekorativ konst. Oorganiska pigment ger stabilitet och hållbarhet, organiska pigment ger rik färg och transparens, och metallpigment ger unik lyster och reflektivitet. Konstnärer och designers måste välja rätt pigment enligt kraven och effekterna av deras verk för att uppnå bättre konstnärliga effekter. Användningen av pigment är inte bara en enkel tillämpning, utan ett slags konstnärligt uttryck och skapelse.
2024 01/23
-
Fördelar och utmaningar med organiska pigment i färgning av plastprodukter
Organiska pigment erbjuder många fördelar i färgningen av plastprodukter, men möter också ett antal utmaningar. Organiska pigment är pigment tillverkade av organiska föreningar med komplexa molekylstrukturer som erbjuder ett brett utbud av färgalternativ. Fördelarna och utmaningarna med organiska pigment vid färgning av plastprodukter beskrivs i detalj nedan. Först och främst är en av fördelarna med organiska pigment när man färgar plastprodukter mångfalden av färgalternativ. Organiska pigment kan ändra färg genom att justera molekylstrukturen och därmed ge många färgalternativ för att tillgodose behoven hos olika kunder. Denna mångfald gör plastprodukter mer konkurrenskraftiga på marknaden och kan locka fler konsumenternas uppmärksamhet. För det andra har organiska pigment god ljusmotstånd och väderbeständighet vid färgning av plastprodukter. Den aromatiska ringstrukturen i den organiska pigmentmolekylen kan absorbera ultraviolett ljus, vilket minskar möjligheten att blekna och gulning av plastprodukter. Denna lätthet och väderbarhet gör att plastprodukter kan upprätthålla långvarig färgstabilitet i utomhusmiljöer och förlänga deras livslängd. Dessutom har organiska pigment god kemisk resistens vid färgning av plastprodukter. Bindningarna i molekylstrukturen för organiska pigment kan bilda starka kemiska bindningar med plastmolekyler, vilket förbättrar bindningskraften mellan färgämnet och plasten. Denna kemiska motstånd gör att plastprodukter är mindre benägna att blekna eller ändra färg när de utsätts för kemikalier, vilket ökar deras tillförlitlighet i en mängd olika tillämpningar. Organiska pigment står emellertid inför vissa utmaningar i färgplast. Den första är det relativt höga priset på organiska pigment. Organiska pigment är komplicerade för att förbereda och kosta mer att producera, vilket gör dem dyrare. Detta ökar kostnaden för organiska pigment i färgningsprocessen och påverkar priset på plastprodukter. För det andra kräver organiska pigment viss teknisk support i färgningsprocessen. Den molekylära strukturen för organiska pigment är komplex och färgningsprocessen kräver viss teknisk kunskap och erfarenhet. Om det inte fungerar korrekt kan det leda till ojämn färg eller otillfredsställande färgningseffekt. Därför måste tillverkarna ha viss teknisk förmåga att säkerställa kvaliteten och effekten av färgningsprocessen. Slutligen har organiska pigment också vissa miljöproblem i färgningsprocessen. Beredningsprocessen för organiska pigment kan ge vissa skadliga ämnen, vilket kan orsaka viss förorening i miljön. Därför måste tillverkare vidta lämpliga miljöskyddsåtgärder för att minska miljöns påverkan. Sammanfattningsvis har organiska pigment fördelarna med mångsidighet, ljusmotstånd, väderbarhet och kemisk resistens vid färgning av plastprodukter. Men deras höga pris, tekniska krav och miljöhänsyn är också utmaningar som ska övervägas. Endast genom att utnyttja sina fördelar fullt ut samtidigt som de motsvarande utmaningar kan tillämpas bättre till att tillämpas bättre i färgning av plastprodukter för att möta marknadskraven och främja utvecklingen av plastprodukter.
2024 01/22
-
Strukturell klassificering av organiska pigment
Organiska pigment är pigment tillverkade av organiska föreningar vars färg kommer från det konjugerade systemet eller aromatisk ringstruktur i molekylstrukturen. Enligt deras olika molekylstrukturer kan organiska pigment delas in i tre kategorier: azo -pigment, ftalocyaninpigment och aromatiska pigment. 1. Azo -pigment Azo-pigment är ett av de vanliga organiska pigmenten, som innehåller Azo-grupp (-N = N-) i sin molekylstruktur. Färgen på azo -pigment beror på positionen för Azo -gruppen, typen och antalet substituenter och andra faktorer. De vanliga azo -pigmenten är gula nr 4 för orange färg, röd nr 3 för röd färg, blå nr 1 för blå färg och så vidare. 2. ftalocyaninpigment Ftalocyaninpigment är ett slags organiskt pigment som innehåller ftalocyaninstruktur, som innehåller fyra pyrrolringar och en bensenring i dess molekylstruktur. Färgen på ftalocyaninpigment beror på substituentgruppen på bensenringen och typen av metalljon på pyrrolringen. Vanliga ftalocyaninpigment inkluderar grön koppar ftalocyanin, blå kobolt ftalocyanin och så vidare. 3. Aromatiska pigment Aromatiskt pigment är ett slags organiskt pigment som innehåller aromatisk ringstruktur, och dess molekylstruktur innehåller bensenring, naftalenring, antracenring och så vidare. Färgen på aromatiskt pigment beror på typen och antalet substituenter på den aromatiska ringen. Vanliga aromatiska pigment inkluderar gul anilingul, röd röd F3RK och så vidare. Sammanfattningsvis inkluderar den strukturella klassificeringen av organiska pigment huvudsakligen tre kategorier: azo -pigment, ftalocyaninpigment och aromatiska pigment. Olika organiska pigment har skillnader i molekylstruktur, så deras färger är olika. Organiska pigment har fördelarna med ljus färg, ljusmotstånd, värmebeständighet, syra och alkali -motstånd, etc. De används allmänt i bläck, färg, plast, gummi, textil och andra fält.
2024 01/19
-
Organiska pigmentröd - Glödande av magi
Organisk pigmentröd färg är ett mycket speciellt pigment som kan glöda med magi och överraskning och förvåna människor oändligt. Organiska pigment i familjen Red Color är mycket gamla pigment som har använts allmänt i forntida tider och används också allmänt i modern tid. Röda organiska pigment har en mycket stark färgmättnad och ljusstyrka, vilket gör att människor känner sig mycket bekväma och glada. Det finns många typer av röda organiska pigment, de vanligaste är röda, vilket har en mycket stark visuell inverkan. Det finns många andra typer av röda organiska pigment, såsom orange, gul, lila och så vidare, och varje färg har olika egenskaper och charm. Röda organiska pigment används ofta inom konstområdet för att göra målningar mer livliga, skarpa och kraftfulla. Vid målning kan röda organiska pigment användas för att skildra ansikten på människor, kläder, blommor och så vidare, vilket kan göra målningarna mer livliga, intressanta och färgglada. Inom designområdet används också röda organiska pigment i stor utsträckning för att skapa attraktiva logotyper, affischer, annonser etc. som skapar ett starkt intresse för produkten eller tjänsten. Det finns många andra applikationer för röda pigment, till exempel i textilier, plast, kosmetika, mat och mer. I textilier kan röda organiska pigment användas för att färga kläder, vilket gör dem mer livliga, vackra och fashionabla. I plast kan röda organiska pigment användas för att skapa vackra leksaker, brevpapper, hemmöbler etc., vilket kan få människor att känna sig mycket lyckliga och nöjda. I kosmetika kan röda organiska pigment användas för att skapa vackra läppstift, nagellack, ögonskuggor och så vidare, vilket gör kvinnor vackrare, självsäkra och attraktiva. I mat kan röda ekologiska pigment användas för att skapa vackra godisar, kakor, choklad och så vidare, vilket kan få människor att känna sig mycket lyckliga och nöjda. Kort sagt, röda organiska pigment är ett mycket magiskt och fascinerande pigment som kan ge en mycket stark visuell inverkan och sensorisk upplevelse för människor. Röda organiska pigment har ett brett utbud av tillämpningar inom konstområden, design, textilier, plast, kosmetika, mat och så vidare, vilket kan göra att människor känner sig mycket lyckliga och nöjda.
2024 01/18
-
Applikations- och urvalsguide för organiska pigment
Organiskt pigment är ett slags pigment som vanligtvis används i en mängd olika färgprodukter i ett brett utbud av applikationer, inklusive beläggningar, bläck, plast, gummi, textilier och andra fält. 1. beläggningar Organiska pigment används allmänt inom beläggningsområdet, som kan användas i inomhus- och utomhusväggbeläggningar, träriktningar, metallbeläggningar, bilbeläggningar och så vidare. När man väljer organiska pigment är det nödvändigt att överväga dess ljusbeständighet, vädermotstånd, kemisk motstånd, färgstabilitet och andra faktorer. 2. Bläckfält Organiska pigment har också ett brett utbud av applikationer inom bläckfältet, som kan användas vid tryckfärg, fotografiska bläck, kompensera bläck, etc. När du väljer organiska pigment är det nödvändigt att överväga dess ljusbeständighet, vädermotstånd, kemisk motstånd , färgstabilitet och andra faktorer. När man väljer organiska pigment är det nödvändigt att överväga dess färgens ljusstyrka, flytande, torkningshastighet, viskositet och andra faktorer. 3. Plast Organiska pigment används allmänt inom plastfältet och kan användas för att måla olika plastprodukter, såsom plastfilmer, plastbehållare, plaströr etc. När du väljer organiska pigment är det nödvändigt att överväga dess färgens ljusstyrka, fluiditet, torkningshastighet, viskositet och andra faktorer. När man väljer organiska pigment är det nödvändigt att överväga dess värmebeständighet, ljusmotstånd, kemisk motstånd, färgstabilitet och andra faktorer. 4. Gummifält Organiska pigment har också ett brett utbud av applikationer i gummifältet och kan användas för att måla olika gummiprodukter, såsom däck, tätningar, gummislangar och så vidare. När man väljer organiska pigment är det nödvändigt att överväga dess värmebeständighet, ljusmotstånd, kemisk motstånd, färgstabilitet och andra faktorer. 5. Textilfält Organiska pigment används allmänt inom textilområdet, kan användas för en mängd olika textilfärgningar, såsom bomull, hampa, siden, ull och andra fibrer färgning. När man väljer organiska pigment är det nödvändigt att överväga dess färgens ljusstyrka, tvättmotstånd, ljusmotstånd, friktionsmotstånd och andra faktorer. Urvalsguide: När du väljer organiska pigment måste följande faktorer beaktas: 1. Färgens livlighet: Organiskt pigmentets färgvidhet är en av dess Z grundläggande prestanda, måste välja rätt färg enligt de specifika användningskraven och behoven. 2. Ljusmotstånd: Ljusmotståndet hos organiska pigment är förmågan hos dess färgstabilitet efter exponering för solljus, enligt den specifika användningen av miljön för att välja rätt pigment. 3. Kemisk resistens: Den kemiska resistensen för organiskt pigment är förmågan hos dess färgstabilitet efter kontakt med kemiska ämnen, och det är nödvändigt att välja rätt pigment enligt den specifika användningsmiljön. 4. Värmemotstånd: Värmemotståndet för organiskt pigment är förmågan hos dess färgstabilitet i hög temperaturmiljö, enligt den specifika användningen av miljön för att välja rätt pigment. 5. Löslighet: Lösligheten för organiska pigment är dess förmåga att lösa upp i lösningsmedel, och det är nödvändigt att välja rätt pigment enligt de specifika kraven och behoven av användning. Kort sagt är applikationsintervallet för organiska pigment mycket brett, och det är nödvändigt att välja rätt pigment enligt de specifika kraven och behoven av användning. När du väljer organiska pigment är det nödvändigt att överväga dess färgens ljusstyrka, ljusmotstånd, kemisk motstånd, värmebeständighet, löslighet och andra faktorer.
2024 01/17
-
Organiska pigmentröd - Glödande av magi
Organisk pigmentröd färg är ett mycket speciellt pigment som kan glöda med magi och överraskning och förvåna människor oändligt. Organiska pigment i familjen Red Color är mycket gamla pigment som har använts allmänt i forntida tider och används också allmänt i modern tid. Röda organiska pigment har en mycket stark färgmättnad och ljusstyrka, vilket gör att människor känner sig mycket bekväma och glada. Det finns många typer av röda organiska pigment, de vanligaste är röda, vilket har en mycket stark visuell inverkan. Det finns många andra typer av röda organiska pigment, såsom orange, gul, lila och så vidare, och varje färg har olika egenskaper och charm. Röda organiska pigment används ofta inom konstområdet för att göra målningar mer livliga, skarpa och kraftfulla. Vid målning kan röda organiska pigment användas för att skildra ansikten på människor, kläder, blommor och så vidare, vilket kan göra målningarna mer livliga, intressanta och färgglada. Inom designområdet används också röda organiska pigment i stor utsträckning för att skapa attraktiva logotyper, affischer, annonser etc. som skapar ett starkt intresse för produkten eller tjänsten. Det finns många andra applikationer för röda pigment, till exempel i textilier, plast, kosmetika, mat och mer. I textilier kan röda organiska pigment användas för att färga kläder, vilket gör dem mer livliga, vackra och fashionabla. I plast kan röda organiska pigment användas för att skapa vackra leksaker, brevpapper, hemmöbler etc., vilket kan få människor att känna sig mycket lyckliga och nöjda. I kosmetika kan röda organiska pigment användas för att skapa vackra läppstift, nagellack, ögonskuggor och så vidare, vilket gör kvinnor vackrare, självsäkra och attraktiva. I mat kan röda ekologiska pigment användas för att skapa vackra godisar, kakor, choklad och så vidare, vilket kan få människor att känna sig mycket lyckliga och nöjda. Kort sagt, röda organiska pigment är ett mycket magiskt och fascinerande pigment som kan ge en mycket stark visuell inverkan och sensorisk upplevelse för människor. Röda organiska pigment har ett brett utbud av tillämpningar inom konstområden, design, textilier, plast, kosmetika, mat och så vidare, vilket kan göra att människor känner sig mycket lyckliga och nöjda.
2024 01/16
-
Tillämpningar av organiska pigment och deras fördelar
Organiskt pigment är ett slags pigment tillverkat av organiska föreningar med god färgstyrning, färgstabilitet och ljusmotstånd. Organiska pigment används ofta i bläck, beläggningar, plast, textilier, kosmetika och andra fält. Nedan kommer Lonco att introducera tillämpningar av organiska pigment och deras fördelar. 1.änk Organiska pigment är mycket vanliga i bläckfältet och kan användas för utskrift, fotografering, kopiering och många andra ändamål. Fördelarna med organiska pigment ligger i sin höga färg, god färgstabilitet, stark ljusbeständighet etc. som kan tillgodose tryckbehovet i olika färger och färgkrav. Samtidigt kan organiska pigment också vara kompatibla med olika hartser, lösningsmedel och tillsatser och kan anpassas till olika tryckmaterial och tryckmetoder. 2. Beläggningsfältet Tillämpningen av organiska pigment inom beläggningsområdet är också mycket vanligt och kan användas för inomhus- och utomhusväggbeläggningar, träbeläggningar, metallbeläggningar och andra beläggningar. Fördelarna med organiska pigment ligger i deras höga färgens ljusstyrka, god färgstabilitet, stark ljusmotstånd etc. som kan tillgodose behoven hos beläggningar med olika färger och färgkrav. Samtidigt är organiska pigment också kompatibla med olika hartser, lösningsmedel och tillsatser och kan anpassas till olika beläggningsmaterial och beläggningsmetoder. 3.Plast Tillämpningen av organiska pigment inom plastområdet är också mycket vanligt och kan användas för färgning och färgning av olika plastprodukter. Fördelarna med organiska pigment ligger i deras höga färgens ljusstyrka, god färgstabilitet, stark ljusmotstånd etc. som kan tillgodose behoven i olika färger och färgkrav för plastprodukter. Samtidigt kan organiska pigment också vara kompatibla med olika plasthartser, som kan anpassas till olika plastprodukter och plastbearbetningsmetoder. 4. Textilfältet Tillämpningen av organiska pigment i textilfältet är också mycket vanligt, kan användas för en mängd olika textilfärgning och tryckning. Fördelarna med organiska pigment ligger i deras höga färgens ljusstyrka, god färgstabilitet, stark ljusmotstånd och andra egenskaper, som kan tillgodose behoven i olika färger och färgkrav för textilier. Samtidigt kan organiska pigment också vara kompatibla med olika textilmaterial, kan anpassas till olika textilier och textilbearbetningsmetoder. 5. Kosmetiska fält Tillämpningen av organiska pigment inom området kosmetika är också mycket vanligt och kan användas för färgning och färgning av läppstift, ögonskuggor, nagellack och många andra kosmetika. Fördelarna med organiska pigment ligger i sin höga färg, god färgstabilitet, stark ljusmotstånd och andra egenskaper, som kan tillgodose behoven i olika färger och färgkrav för kosmetika. Samtidigt kan organiska pigment också vara kompatibla med olika kosmetiska ingredienser och kan anpassas till olika typer av kosmetika och användningssätt. Sammanfattningsvis har organiska pigment fördelarna med högfärgad liv, god färgstabilitet, stark ljusmotstånd etc. och används ofta inom fälten av bläck, beläggningar, plast, textilier, kosmetika och så vidare. Med den kontinuerliga framstegen inom vetenskap och teknik och människors ökande efterfrågan på miljöskydd kommer tillämpningsutsikterna för organiska pigment att bli ännu bredare.
2023 12/13
-
Organiska pigment i beläggningar
Organiska pigment är pigment tillverkade av organiska föreningar med god ljusmotstånd, värmebeständighet, väderbeständighet och kemisk stabilitet, som vanligtvis används i beläggningar, bläck, plast, gummi och andra fält. I beläggningar är applicering av organiska pigment huvudsakligen för att öka beläggningens färg och dekorativa effekt, liksom för att förbättra beläggningens vädermotstånd och ljusmotstånd. De viktigaste tillämpningarna av organiska pigment i beläggningar är följande: 1. Färgjustering Organiska pigment kan användas för att justera färgens färg och nyans, så att beläggningen har mer livliga och ljusa färger. I beläggningar har organiska pigment bättre färgstabilitet, är inte lätta att blekna och kan bibehålla färgens färskhet under lång tid. 2. Dekorativ effekt Organiska pigment kan användas för att öka den dekorativa effekten av beläggningen, så att beläggningen har en rikare och mer varierad yteffekter. Till exempel kan metallpigment göra att beläggningen har metallisk glans och struktur, pärlskalande pigment kan göra att beläggningen har pärlskoeffekt, transparent pigment kan göra att beläggningen har transparent effekt och så vidare. 3. Vädermotstånd och ljusmotstånd Organiska pigment kan användas för att förbättra beläggningens vädermotstånd och ljusmotstånd, så att beläggningen har en längre livslängd. I beläggningar har organiska pigment bättre ljusmotstånd och vädermotstånd, vilket effektivt kan förhindra att beläggningen är missfärgad och blekning på grund av långvarig exponering för den yttre miljön. 4. Reglering av de reologiska egenskaperna hos beläggningar Organiska pigment kan användas för att reglera de reologiska egenskaperna hos beläggningar, så att beläggningarna har bättre beläggbarhet och flytande. I beläggningar kan organiska pigment användas som reologiska medel, vilket effektivt kan förbättra de reologiska egenskaperna hos beläggningar, så att beläggningarna har bättre beläggbarhet och flytande. Sammanfattningsvis används organiska pigment i stor utsträckning i beläggningar för att ge rika färger och dekorativa effekter, samt för att förbättra täckningen och ljusmotståndet hos beläggningar. Med den kontinuerliga framstegen inom vetenskap och teknik och den kontinuerliga innovationen av beläggningsteknik kommer tillämpningen av organiska pigment i beläggningar att ha en bredare framtid.
2023 12/11
-
Polyester/linnetyg som är spridda/reaktiva färgämne termosoluble termosetting färgningsprocessdiskussion
Färgning av polyester / hampa tyg av den traditionella processen tas i allmänhet två bad och tvåstegs färgningsmetod, det vill säga de första spridande färgämnen färgning av polyester, reduktionsrengöring med reaktiva färgämnen efter färgning av hampa. Med hjälp av två-stegs tvåstegs färgningsprocess är produktionscykeln lång, låg effektivitet och hög konsumtion. På grund av de två baden producerar produktionsprocessen en stor mängd avloppsvatten, vilket ökar avloppsbördan, vilket allvarligt påverkar företagens ekonomiska effektivitet. Nu genom screening av färgämnen spridda/val av färgning och efterbehandlingsprocessförhållanden, spridning av polyester/hampa-tyger/aktivt termosoluble termosoleringsfärgningsbearbetning för att uppnå bättre färgningsresultat. Med användning av citronsyra som ett icke-järnbehandlingsmedel, analyserade citronsyrakoncentrationen, katalysatorn, tillsatser, efterbehandlingsprocessförhållanden etc. på efterbehandlingen av färgade bomullstyger (elastisk återhämtning, elasticitetsförbättringsgrad; brytningsstyrka, styrka reduktionshastighet; Färgskillnad, etc.), genom ortogonala test och analys för att erhålla de optimala processförhållandena för rynkningsresistent efterbehandling av naturfärgad bomull enligt följande: citronsyra 9% (på tygets vikt), blandad katalysator 10% (på Vikten på tyget), amin triacetat 5% (på tygets vikt), amin triacetat 10% (på tygets vikt), amin triacetat 10% (på tygets vikt), amin triacetat 10% 10% (på tygets vikt). AMINTIACETAT 5% (för tygvikt), bakningstemperatur 160 ℃, bakningstid 150 s. Testet visar att: Efter efterbehandling av citronsyror har den rynkningsresistenta prestandan hos naturfärgad bomull förbättrats i större utsträckning, istället för det traditionella hydroximetylgrynkrympningsmedlet, finns det ingen formaldehyd på tyget efter avslutad.
2023 11/24
-
Eco-Safety of Products kommer att vara nyckeln till att förbättra färgföretagens kärnkonkurrens
Branschutvecklingstrend Kina är världens största producent och konsument av färgämnen, men andelen produktstruktur domineras fortfarande av låga produkter. Produkthomogenisering bland tillverkare av konventionella sorter är relativt allvarliga och saknar egenskaper, och produktionskapaciteten för vissa produkter växer för snabbt, vilket resulterar i överkapacitet. I den framtida utvecklingen av industrin Dyestuff och Dyestuff Intermediates kommer integrationen och automatiseringen av produktionsläget, industriella uppgradering och gröna miljöskydd att bli viktiga utvecklingstrender för branschen. (1) Modernisering och uppgradering av produktionsutrustning. För närvarande har den inhemska dyestuffproduktionen genomgått teknisk omvandling och processtekniken har förbättrats, men de flesta av dem är fortfarande grova, öppna, intermittenta och arbetsintensiva driftslägen, med dålig räddningsförmåga i miljöskydd och säkerhet. Reaktionskontrollen är inte tillräckligt exakt, vilket resulterar i instabil produktkvalitet och utbytet är svårt att uppfylla kraven. För det första slösas råmaterialet, för det andra reaktionsprodukterna och isomererna, och för det tredje sätter det press på den efterföljande avfallsbehandlingen, ökar produktionskostnaden och är inte konkurrenskraftig på den internationella marknaden. Integration och automatisering, modernisering och uppgradering av produktionsutrustning hjälper till att förbättra den nuvarande situationen. 2. FoU för avancerade produkter och utvidgning av applikationens omfattning. I framtiden kommer den ekologiska säkerheten för produkter att vara nyckeln till att förbättra dyestuffernas kärnkonkurrens. Skapandet och industrialiseringen av nya färgämnen är hörnstenen i framtida utveckling av företag. Att stärka forskningen och innovationen av avancerade produkter kommer att stödja hela branschen för att gå mot avancerad, särskilt inklusive reaktiva färgämnen, syrafärgämnen och organiska pigment med hög löslighet och hög styrka; Spridfärgämnen, reaktiva färgämnen, syrafärgämnen och organiska pigment som krävs för färgning och efterbehandlingsprocesser av ultrafina fibrer, bomullsfibrer med hög imitation, nyfibrer, ull och andra fibrer. (3) Grön utveckling är en del av framtida industriell utveckling. För närvarande har Kinas färgämnen förändrats från utvecklingen av fastighetsinvesteringar och kapacitetsutvidgning till relativt plana kapacitet och teknikorienterad utveckling av nytt normalt, miljöskydd, kvalitet och effektivitet. Dyestuffs -industrin har gjort stora framsteg inom energibesparing, utsläppsminskning och ren produktion. Å ena sidan har stora framsteg gjorts i marknadsföring och demonstration av ren teknik. Rengöring av produktionsförberedelser såsom hydreringsminskning av färgämnen och pigment -mellanprodukter, membranfiltrering av färgämnen, kemtvättproduktion av råmassa och substitution av organiska lösningsmedel för vattenhaltiga medier har använts allmänt. Å andra sidan har populariseringen och tillämpningen av omfattande utnyttjande och återvinningstekniker minskat genereringen av "tre avfall"; Slutligen har investeringsinvesteringar i miljöskydd ökats, och avancerad utrustning och teknik har antagits för extraktion och motutdragning av högkoncentration, svår att nedbrytas avloppsvatten som genererats under syntesprocessen, liksom den ofarliga behandlingen av avloppsvatten.
2023 11/24
-
Tillämpning av nanoteknologi i antikorrosionsbeläggningar
Sammanfattning: Med den snabba utvecklingen av nanoteknologi har den utmärkta prestanda för nanomaterial gradvis tillämpats på beläggningsindustrin, detta dokument introducerar huvudsakligen den huvudsakliga applikationsstatusen för nano-coatings hemma och utomlands, såväl som de viktiga och svåra problemen i beloppet Process av nano-modifierad beläggningsforskning och de aktuella lösningarna, för att dela några exempel på nanomaterial i forskningen av korrosionsbeständiga beläggningar. För närvarande är utvecklingen av nano-coatings i Kina fortfarande relativt bakåt jämfört med utvecklade länder, som måste utforskas djup av forskare. Färgbeläggning av antikorrosionstekniken har länge spelat en mycket viktig roll i den nationella ekonomin som en enkel och bekväm antikorrosionsmetod. När nanotekniken började tränga in i olika områden har tillämpningen av nanomaterial vid beläggningsforskning alltmer betonats. Yteffekten, volymeffekten, kvantstorlekseffekten och makroskopisk kvanttunneleffekt av nanopartiklar används för att förbättra olika aspekter av beläggningar, förbättra deras hårdhet och oxidationsbeständighet och göra dem fotokatalytiska, antimikrobiella, elektromagnetiska våg absorberande, heterokromat med vinkel och affinitet och affinitet till vatten och olja. Många företag och forskningsinstitutioner hemma och utomlands har gjort mycket arbete med nano-modifierade beläggningar och uppnått lovande resultat. Denna artikel diskuterar de viktiga och svåra problemen i forskningsprocessen för nano-modifierade beläggningar och de aktuella lösningarna och fokuserar på forskningsexemplen på nano-material i antikorrosionsbeläggningar, i syfte att ge några referenser för relaterad forskning om Kombinationen av nanoteknik och beläggningar. 1 utländska nanocoatings forskning, applikationsstatus Tillämpningen av nanomaterial inkluderar huvudsakligen två aspekter: en är att lägga till nanomaterial till vissa traditionella material för att ytterligare förbättra prestandan för traditionella material; Den andra är att göra nano-material till nano-fasta material genom gjutningsprocess. För närvarande är den första tekniken vanligare och mogen. Nanophase Technologies blandar sin egen nanomaterialprodukt, Nanotek aluminiumoxid, med tydlig lack för att producera en tydlig beläggning som är 24 gånger mer nötningsbeständig än traditionella beläggningar. SDC-beläggningar direkt nanosiserade SiO2- och nano-metalloxidsol för slitstödande transparenta beläggningar Silvue-serier, kan vara anti-ultraviolet, anti-dräkt, har framgångsrikt använts i bilar, flygplan, byggnader, etc., glasfönster och andra Transparens och nötningsresistenta krav på de höga, miljömässigt krävande platserna. Ett annat framgångsrikt exempel på utländsk användning av oorganiska nanomaterial i beläggningar är limousin toprock. Nano TiO2 är blandat med aluminiumpulverpigment eller glimmerpärlescent pigment och tillsattes i färgen, och dess beläggning har heterokromatiskhet med vinkel, vilket ökar metallfärgen och perspektivets blixtfärg. Dessutom har nanopartiklar stark absorption av ultravioletta strålar, såsom tillsats av TiO2, SiO2 och andra nanopartiklar i yttre arkitektoniska beläggningar kan förbättra väderbeständigheten hos beläggningar. Nano Zno är en bra fotokatalysator, under bestrålningen av ultraviolett ljus, kan det sönderdelas organiska ämnen och spela rollen som antibakteriell och deodorisering. Utländska länder använder också nanometer ultrafinpulverstorlek är mycket liten, de olika våglängderna för radarvågor och infraröd strålning har en superabsorptionseffekt av egenskaperna hos nanoskala karbonyljärnpulver, nickelpulver, ferritpulver formulerade militära stealth -beläggningar. Beläggning till flygplan, krigsfartyg, missiler, ubåtar och annan vapen och utrustning, så att det har stealth -prestanda förväntas vara i den framtida militära stealth på ett stort sätt. Några av halvledaregenskaperna för nanopartiklarna av oxider, vid rumstemperatur än konventionella oxider har höga ledande egenskaper, Japans Panasonic har utvecklat en bra elektrostatisk skärmning av nanokompositbeläggningar, användningen av nanopartiklar FEO, TiO2, ZnO och så vidare. 2 Inhemsk forskning och tillämpning av nano-coatings Det mesta av den inhemska forskningen och utvecklingen av nano-coatings har just börjat, främst med fokus på att förbättra vädermotståndet hos arkitektoniska yttre beläggningar och antibakteriella egenskaper hos inre beläggningar, medan forskning och utveckling och industrialisering av industriella beläggningar, flyg- och rymdbeläggningar och funktionella beläggningar fördröjer fördröjningar Bakom de utvecklade länderna. Kinas första generation av nano-titanbeläggningar utvecklades framgångsrikt i Harbin, som används i antikorrosionsbeläggningen av stål för marin användning och kan garantera tio års utmärkt antikorrosionseffekt. Under de senaste åren har vissa forskare börjat djupare kvantitativ forskning om den specifika rollen för nanopartiklar för att förbättra prestandan för beläggningar, inklusive optimeringsprincipen, nanopartikelpartikelstorlek, lägga till förhållande och så vidare. Zhang Xiuzhi et al. från Institute of Metals, kinesiska vetenskapsakademin, för korrosion och fouling i den marina miljön, genomförde forskning om nano-modifierade epoxi-koltjära beläggningar. Använd den fysiska metoden för slipning i kombination med den kemiska metoden för att tillsätta ytmodifierare i epoxi -koltjärning 0%, 5%, 10%, 20%titan nanopowder, titan nanopowder för att studera korrosionsbeständigheten av epoxi -koltjära beläggning. Resultaten visar att beläggningen som innehåller 10% (i vikt) av titan nanopowder har den bästa skyddande prestanda. Zeng Zhen-Ou et al. Från South China University of Technology förberedde Nano TiO2-beläggningar på ytan av 304 rostfritt stål och mjukt stål, och tillsatte sedan SNO2 för att förbereda nano TiO2-SNO2-kompositbeläggningar och staplade beläggningar, och fann att Nano TiO2-SNO2/TiO2-beläggningar hade bättre fotokatodiska Skydd och korrosionsskydd för mjukt stål än nano TiO2 -beläggningar. Tian Huiwen et al. Från Institute of Oceanography använde Chinese Academy of Sciences elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) för att studera korrosionsmönstret för Nano-SI02-modifierade epoxybeläggningar i 3,5% NaCl (massfraktion) vattenlösning, och fann att tillsatsen av Nano-SI02 kan signifikant kan Förbättra korrosionsskyddets prestanda för beläggningarna, och den bästa korrosionsskyddsprestanda uppnåddes när massafraktionen tillsattes var 2%. Peking University of Chemical Technology, Xie Shuangying et al. kommer att vara nano-tio2 till mekaniskt omrörande sätt att lägga till de epoxi-zinkrika beläggningarna, framställningen av nano-TiO2-modifierade epoxi-zink-rika beläggningar, fann att ytan på väderstål belagd med nano-TiO2-modifierad epoxi-zink-rik beläggningar , dess självkorrosionsström reduceras och graden av ytkorrosion reduceras. Zhejiang University föreslog en yta på plats nano-modifieringsförberedelsemetod för nano-koateringar och förberedda högpresterande nano-coatings. Xiamen University och Xiamen Daping Industry and Trade Co., Ltd. Forskning och utveckling av tunnelbrandsäker beläggning, beredningen av nyckelteknologier och funktionell ytbehandling av Nano-Coatings-projektet, ansökte om två nationella uppfinningspatent. Vissa beläggningsföretag i Kina har också bidragit till utvecklingen av nano-koateringar, Changchun New Century Nanotechnology Research Institute, Century Nanotechnology Co. Kina.
2023 11/21
-
China International Coatings Show 15-17 november 2023 | Shanghai | Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
China International Coatings Show (CICC) 2023, som kommer att hållas 15-17 november 2023 på Shanghai New International Expo Center (SNIEC), har åtagit sig att tillhandahålla en internationell utställnings- och handelsplattform för leverantörer och tillverkare inom beläggningsindustrin. Showen har alltid åtagit sig att tillhandahålla en internationell utställnings- och handelsplattform för leverantörer och tillverkare i beläggningsindustrin för att träffa den globala publiken, särskilt från Kina och Asien. Showen har alltid åtagit sig att tillhandahålla en internationell utställning och handelsplattform för leverantörer och tillverkare i beläggningsindustrin för att nå ut till den globala publiken, särskilt från Kina och Asien. Shanghai Coatings Exhibition-utställare från många länder och regioner runt om i världen, när många välkända varumärken dyker upp, visar banbrytande produkter och tekniker och innovativa lösningar, är China Coatings Exhibition en plattform för företag att utveckla beläggningsmarknaden, till Coatings Industry Som temat för utbytes-, inköpskonferensen kommer Coatings -utställningen att leda Shanghai Coatings -industrin att genomgå och uppgradera.
2023 11/10
-
Textilgiganter från båda sidor av Taiwan -sundet samlas för att diskutera utsikterna för grön textilkemiutveckling
Vid den 14: e Cross-Srait Textile Industry Cooperation-seminariet samlades 48 Textilföretagsledare från båda sidor av Taiwan Strait för att diskutera den framtida utvecklingen av textilindustrin, och Shih-Ping Chuang, ordförande för Fu Ying Technology & Chemicals Co., Ltd . blev också inbjuden att delta i detta möte som ledare inom grön textilkemisk industri. Detta symposium, som hålls vartannat år, har åtagit sig att främja utbyten av tvärrappor och samarbete inom textilindustrin sedan 1992. Temat för denna konferens fokuserar på "Textilindustrins utvecklingsstatus och trendmöjligheter", som täcker "innovativ utveckling av smarta textilier", "Möjligheter och värdeskapande av den gröna industrikedjan Konferensen täckte ett antal specialrapporter som" Innovative Utveckling av smarta textilier "," Möjligheter och värdeskapande av grön industrikedja "," Synergizing Climate Innovation and Promoting Industrial Recycling Development "," Green Textile Technology Innovation and Development ", etc., som gav en plattform för deltagarna att ha en en Fördjupad förståelse av den hållbara utvecklingen av textilindustrin.
2023 10/31
-
Kinesiska forskare gör viktiga framsteg i färgämne
Nyligen föreslog kinesiska forskare en ny strategi för den totala dispersionen av yt heterogena nanostrukturerade partiklar för att framställa fullt spridda hydrofila-hydrofoba heterogena mikrosfärer, som visade utmärkt prestanda av total spridning i ett intervall av lösningsmedel (vatten, etanol, oktan, etc.) och) och Aktiverade återhämtningen av organiska färgämnen från avloppsvatten.
2023 10/10
-
Vibrantz Technologies avslöjar årets 2023 färg
Color Solutions Business Segment inom Vibrantz Technologies tillkännager årets 2023 -färg. Segmentets färgvetenskap och kommersiella team har valt [närmar sig gryningen, "en violetta nyans som är idealisk för subtila accenter eller djärva uttalanden i arkitektoniska och industriella färger och beläggningar. Fleantz's Color Solutions Team släpper en global färg på året varje vinter som en del av deras pågående arbete för att främja och möta framtida kundbehov genom att identifiera och hålla sig före marknadstrender och uppmuntra bredare och varierad användning av färg i färger, beläggningar och termoset Plastmarknader. ["Att närma sig Dawn" är en livlig violetta nyans som ger en känsla av hopp och inspiration, "säger Alex Capuz, global marknadschef för Color Solutions -segmentet på Vibrantz. [Som en ledande global Colorants -leverantör strävar vi efter att förutsäga färgtrender för de marknader vi tjänar, ”tillade Capuz. Capuz tillade att Vibrantz kommer att släppa kompletterande regionala paletter i januari 2023.
2023 01/06
-
Pigment och färgämnen - kemisterna är inte desamma
Skrivet av David Wawer, verkställande direktör, CPMA, en ny ökning av tillkännagivanden av olika forskare visar upptäckten av alternativa, icke-traditionella metoder för att producera pigment. Några av påståendena är att dessa nya pigment är [grönare "än deras traditionella motsvarigheter. Dessa påståenden är både spännande och spännande. En ny artikel i Greenbiz beskrev Biomimicry Institute's Ray of Hope Prize till Swiss Company, Impossible Materials, för forskning på naturliga ersättare för titandioxid (TiO2) [1]. Artikeln uppgav [ett Schweiz-baserat företag omöjligt material såg till de briljant vita cyphochilusbaggen för inspiration för ett alternativ. De fann att dess kropp har strukturer som sprider ljusvågor, vilket gör det helt vitt. Företagets designteam skapade en liknande struktur av cellulosaavfall som producerar ett vitt pigment och, enligt Yarnall-Schane, skapar en ljusare vit än titandioxid och kommer också att vara billigare i skala. " Artikeln försummar emellertid att skilja exakt mellan ett färgämne och pigment. När man använder de två orden omväxlande misslyckas författarna att inse att pigment och färgämnen inte är desamma. TiO2 är vanligtvis känd av branschexperter som [vit pigment "och är inte ett färgämne. Företagets forskningsprojekt hänvisar till TiO2 som [White Dye". Pigmentbranschexperter definierar färgämnen som [löslig "kemi och pigment som [olöslig" kemi. Color Pigments Manufacturer Association (CPMA) är den erkända resursen för reglerande, teknisk och vetenskaplig information om färgpigmentens värdekedja och färgpigmentkemi. CPMA -representanter tillhandahåller information till branschhandelspublikationer, statliga och nationella regeringar tjänstemän, nedströms kundindustri och andra. Offentliga förfrågningar om färgpigment Vetenskap och teknik har inkluderat förfrågningar från akademiska institutioner som bedriver forskning om innovation för pigmentprodukter. CPMA uppmuntras att läsa om innovation av företag som omöjliga material för att utveckla ny pigmentkemi. Tyvärr innehåller vägen från innovation till kommersialisering betydande hinder, varav ett är regleringsgodkännandeprocessen. Det senaste kommersiellt tillgängliga färgpigmentet - Yinmn Blue - tog fem år och tusentals dollar för att få statliga myndigheter. På global skala måste godkännandeprocessen navigeras på land för land. I USA blev nya kemikalier godkännandeprocesser svårare, om inte omöjliga, efter att Lautenberg -kemikalisäkerheten för 2000 -talet antogs i lag under 2016. CPMA: s expertis på färgpigmentens branschkedja (som inkluderar TiO2 AS som ett råmaterial) kan vara en tillgång för akademiska forskare och organisationer med upptäckter och uppfinningar för vilka kommersiellt hållbara tillämpningar funderas över. Medan tillkännagivanden och forskningsprojekt som stöds av enheter som Biomimicry Institute är unika, nya och spännande, kommer ersättningar för TiO2 och andra pigment i handeln inte att ha omedelbar kommersiell framgång. Betydande regleringsgodkännande och kommersiella livskraftshinder måste övervinnas. [1] Klein, J. (2022). Hur tre företag löser problem med Biomimicry | Greenbiz. Hämtad 31 maj 2022, från https://www.greenbiz.com/article/how-three-companies-are-solving-problems-using-biomimicry?utm_medium=email&utm_source=NewSletter&utm_campaign=NewSletteRetter-plate&utm_content 20Climate%20Tech%20Weekly & MKT_TOK = MJEXLU5KWS0XNJUAAAGEMHCFR632S6XBRITZ2BASNYVK6H493YNMQM1N-JHENPKJS4OFKE3P_HUVDMBARG2XTQ
2022 10/28
Läser in ...
Total 24 Nyheter
