染料通常是分子结构较复杂的有机芳香族化合物,若按有机化合物系统命名法来命名较复杂,而且商品染料中还会含有异构体以及其它添加物,同时,学名不能反映出染料的颜色和应用性能,因此必须给予专 的染料名称。我国对染料的命名统一使用三段命名法,即冠称、色称和尾注。只要看到染料的名称,就可以大概知道该染料是属于哪一种类染料,以及其颜色、光泽等。冠称是根据染料的应用对象、染色方法以及性能来确定的,我国的冠称有31种,如直接、直接耐晒、直接铜盐、直接重复、酸性、弱酸性、酸性络合、酸性媒介、中性、阳离子、活件、毛用活性、还原、可溶性还原、分散、硫化、可溶性硫化、色基、色酚、色盐、快色素、氧化、缩聚、混纺等。有效地将吸收的光能转化为荧光发射。新疆有机染料24小时服务
锁模方式A模式锁定激光器在几十皮秒至小于10飞秒的时间内按顺序发射极短的脉冲。这些脉冲需要在一个往返行程包含的谐振器之间的反射镜的中完成。如此短的时间内,脉冲的时间由于傅立叶限制(也称为能量-时间不确定性),具有在一个相当大的带宽的频谱扩展。因此,这样的增益介质必须有足够 ,以扩大这些频率的增益带宽。一个合适的材料的一个例子是人工生长的掺钛蓝宝石(Ti:蓝宝石),它具有很宽的增益带宽,因此可以产生只有几飞秒的持续时间的脉冲。湖北加工有机染料这些染料是分子的,可溶于溶剂。
淡紫色的发现也导致了免疫学和化学疗法的发展。 1863 年,拜耳公司的前身在后来的德国伍珀塔尔成立。 1891 年,保罗·埃利希 (Paul Ehrlich) 发现某些细胞或生物体可以选择性地吸收某些染料。 然后他推断,如果染料不影响其他细胞,则可以注射足够大的剂量来杀死病原微生物。 埃利希继续使用一种化合物来 梅毒,这是xxx次使用一种化学物质来选择性地杀死体内的细菌。 他还使用亚甲蓝来靶向导致疟疾的疟原虫。染料的颜色取决于物质吸收电磁波谱可见区 (380-750 nm) 光的能力。 一种早期的理论称为维特理论,指出有色染料有两种成分,一种是通过吸收可见光区域的光来赋予颜色的发色团(一些例子是硝基、偶氮、醌基)和一种用于加深颜色的助色团。
分子中的主体是酞菁,结构式为:它们是水不溶性有机物,主要为蓝色和绿色的颜料。1934年,英国卜内门化学工业公司和德国法本公司分别生产了第 个品种──酞菁蓝。绝大多数产品中含有二价金属,如铜、镍、铁、锰等,亦有将分子中的苯环换成吡咯环或其他环,在分子中也引入其他基团,不同的结构具有不同的性能和用途。酞菁颜料中主要的品种是含铜的酞菁蓝(C.I.颜料蓝15)。工业上主要生产方法是将邻苯二甲酸酐与尿素(也有直接采用邻苯二腈的)在钼酸铵催化剂存在下,与氯化亚铜反应,所得粗品俗称为"铜酞菁"。颜料后处理的方法不同,可得到不同的商品。如将粗品溶于浓硫酸中,然后在水中慢慢沉淀析出,可得α晶型,这是一种带红光的蓝色有机颜料;如将粗品溶于浓硫酸中,然后再通入少量氯气,使分子上带有1~2个氯原子,所得产品的色光比不带氯的绿一些;如将粗品与干燥的氯化钠在球磨机中研磨,可得到稳定的绿光β晶型产品。粗品在三氯化铝和氯化钠熔体中加热到220°C左右,通入氯气,使分子中引入14~16个氯原子,则得到的产品为鲜艳的绿色颜料;如引入少量的溴,则所得产品色光更黄,更鲜艳。企业的宗旨是以客户为中心。
染料是能使纤维和其他材料着色的物质,分天然和合成两大类。染料是有颜色的物质。但有颜色的物质并不一定是染料。染料是能够使一定颜色附着在纤维上的物质,且不易脱落、变色。染料通常溶于水中,一部份的染料需要媒染剂使染料能黏着于纤维上。考古资料显示,染色技术于印度和中东已有超过五千年历史。当时的染料从动植物或矿物质而来,甚少经过处理。1856年Perkin发明 个合成染料--马尾紫,使有机化学分出了一门新学科--染料化学。20世纪50年代。Pattee和Stephen发现含二氯均三嗪基团的染料在碱性条件下与纤维上的羟基发生键合,标志着染料使纤维着色从物理过程发展到化学过程,开创了活性染料的合成应用时期。染料已不只限于纺织物的染色和印花,它在油漆、塑料、皮革、光电通讯、食品等许多部门得以应用。染料结构中不含或少含亲水性基团。河南附近有机染料
有机溶剂染料一般都是有毒的。新疆有机染料24小时服务
酸性染料在酸性介质中,染料分子内所含的磺酸基、羧基与蛋白纤维分子中的氨基以离子键相合,故称为酸性染料。常用于蚕丝、羊毛和聚酰胺纤维以及皮革染色。也有一些染料,其染色条件和酸性染料相似,但需要通过某些金属盐的作用,在纤维上形成螯合物才能获得良好的耐洗性能,称为酸性媒染染料。⑶ 分散染料这类染料分子中不含水溶性基团,水溶性小,染色时需借助分散剂的作用使染料成分散状态而使疏水性纤维染色。故称为分散染料。主要用于各种合成纤维的染色,如涤纶、锦纶、醋酸纤维等。新疆有机染料24小时服务
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