水性纳米色浆是通过技术、精密的设备及合理的控制将普通颜料粒子纳米化或通过纳米材料与普通颜料适当复合达到水性化和浆料化,使其具有量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应、介电限域效应等纳米粒子的效应。纳米超微粉碎技术用于水性色浆的制备,可使颜料分散体的粒径变小, 粒度分布变窄, 可改善色浆的着色强度、色光、抗紫外(耐侯性)、透明性(鲜艳度)、防霉及状态稳定性等,有些色浆还具有普通颜料无法比拟的分散性。如氧化铁红的超微细化(纳米化)了由磁性吸引力而引起的絮凝现象,因而易分散, 有优良的抗絮凝性。
随着工业科技的发展和进步,人们对色浆各项性能的要求也会越来越高。颜料色浆的纳米化,可以满足涂层的耐久性、耐气候牢度、耐热性、耐化学性等要求。颜料色浆的纳米化,可以改进涂层的质感、降低涂料成本甚至赋予涂层更高的理化性能和新的功能,改善其表面特性以提高其在涂料体系的分散性等。
目前色浆的生产大体可分为有树脂和无树脂二种体系。早期考虑色浆的贮存性能等因素, 工厂大多采用有树脂体系生产。近年来随着添加剂特别是超分散剂技术的发展,色浆的生产越来越多采用无树脂体系。相对于有树脂体系, 无树脂体系色浆具有较多优势。先通用性更强, 由于树脂性能的局限, 有树脂体系色浆在使用上受到一定局限, 有时甚至会因为兼容性而无法使用, 而无树脂体系应用更加广泛, 适用于绝大多数涂料体系。其次, 无树脂体系色浆通常浓度更高, 具有的性价比。另外在生产工艺上也更适合研磨工艺, 能制备浓度更高、细度更细的产品。
颜料的特性:
颜料是一种有色的细颗粒粉状物质,一般不溶于水、油、溶剂和树脂等介质中,能分散于介质中。它具有遮盖力、着色力,对光相对稳定,常用于配制涂料、油墨以及着色塑料和橡胶,因此又可称为着色剂。颜料是有机或无机物,有色、白色或黑色物质,分散状态下在介质中几乎不溶。彩色颜料分为有机物和无机物。过去各自所具有的特征可以用于区分其类型。例如,有机颜料通常透明。然而,现代制造技术可以提供性能,而不必象从前依赖其化学特性,比如,我们现在可以生产高度不透明的有机颜料。无机颜料尽管是产物,但为了制造颜料他们还需要进行改性。所有的白色颜料都为无机物,在色彩调配中应用广泛。
颜料具有美丽的颜色,还具有良好的着色力和遮盖力,颜料不溶于水、经适当处理能涂在基质表面着色或以高度分散状态加入到基质中进行着色的有色物质。包括无机颜料和有机颜料。广泛用于涂料、油墨、颜料、橡胶、搪瓷、铅笔等工业,也可用于织物的涂料印染。
回收颜料还可以促进创新和技术进步。在回收颜料的过程中,需要开发和应用技术和方法。这推动了相关领域的研究和创新,促进了技术的进步。这些技术和方法的发展还可以在其他领域中得到应用,进一步推动社会的发展和进步。
回收颜料的市场需求和价格波动不稳定,这可能会影响回收颜料的盈利能力和可持续性。此外,回收颜料的质量和稳定性也是一个重要的问题,需要进行严格的监管和控制。
回收颜料对环境和经济都有重要的作用。它可以减少废弃物的产生,节约资源,降低生产成本,创造就业机会,促进创新和技术进步。然而,回收颜料也面临一些挑战和难题。
水粉颜料初是在水彩颜料里添加白色的粉料,使颜色不透明而发明的。由于水彩颜料是透明的,所以一旦画错很难修改。而水粉颜料由于不透明可以很轻易的修改。后来在水粉颜料中又添加了阿拉伯胶等原料进一步改善了它的性能。阿拉伯胶能让水粉颜料干后表面有一层光泽,但是在需要平涂的场合(比如画效果图和为动画上色这样的情况),胶会在色表面形成不规则的斑点,或者让颜色不均匀,所以有的脱胶颜料。
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