这种锁模激光器是科学上的通用工具,能够 大限度地发挥非线性光学材料的效应(例如,产生二次谐波,研究过程发生在极短的时间尺度(飞秒物理,飞秒化学和超快科学)下变频,光参量振荡器等)脉冲泵浦方式实现脉冲激光操作的另一种方法,是泵浦源本身是脉冲。如闪光灯,或其他脉冲激光。在历史上使用的染料激光器的染料分子粒子翻转的寿命很短,需要高能量,快速脉冲泵浦。使用闪光灯时,一般使用大电容来产生强烈的闪光。这些激光器有准分子激光器,铜蒸气激光器等。他们不能运行在连续模式按应用性能分为:直接染料、酸性染料、阳离子染料。重庆介绍有机染料
分子结构中含偶氮基(-N=N-)的水不溶性的有机化合物,在有机颜料中是品种 多和产量 的一类。偶氮颜料是由芳香胺或杂芳胺经重氮化制得的重氮组分再与乙酰芳胺、2-萘酚、吡唑啉酮、2-羟基-3-萘甲酸或2-羟基-3-萘甲酰芳香胺等偶合组分经偶合,生成水不溶性沉淀,即一般的偶氮颜料。其合成方法与偶氮染料基本相同,但后者是水溶性的。常用的一般偶氮颜料为橙、黄、红色颜料如:永固橙RN(C.I.颜料橙5)、金光红(C.I.颜料红21)、联苯胺黄G(C.I.颜料黄12)。为了提高耐晒、耐热、耐有机溶剂等颜料性能,可以通过芳香二胺将两个分子缩合成为大分子。这样制成的颜料称为大分子颜料或缩合偶氮颜料如:大分子橙4R(C.I.颜料橙31)、大分子红R(C.I.颜料红166)。上海萃取有机染料这家公司属于什么行业的呢。
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。
苯胺合成是染料合成的一个突破口,为染料的人工合成奠定了基础。早在1834年,德国化学家米希尔里希用苯和硝酸反应,得到硝基苯。俄国化学家齐宁和法国化学家霍夫曼于1842年发现,在还原硝基苯的反应中生成一种新物质,称为苯胺。1856年,英国18岁的有机化学家帕金正在进行制取治 疟疾的 药奎宁的试验。他将重铬酸钾氧化剂加到从焦油中摄出来的粗苯胺中,出乎意料地得到了一种黑色粘稠物,显然并不是原本想得到的东西。失望之余,年轻的帕金决定重新再来,当他用酒精清洗试管时,却产生了色彩鲜艳的紫色溶液。他将布片浸入这种紫色溶液中,布片立刻染成了紫色,再用肥皂洗,乃至在阳光下曝晒有效地将吸收的光能转化为荧光发射。
这类染料分子溶于水呈阳离子状态,故称阳离子染料,主要用于聚丙烯腈纤维的染色。但早期的染料分子中,具有碱性基团,常以盐形式存在,可溶于水,能与蚕丝等蛋白质纤维分子以盐键形式结合,故又称为碱性染料或盐基染料。有不溶和可溶于水两种。不溶性染料在含有还原剂的碱性溶液中被还原成可溶性的隐色体从而上染纤维,染色后再经过氧化重新成为不溶性染料而固着在纤维上;可溶性则省去还原一步。主要用于纤维素纤维的染色、印花,少量用于丝、毛的染色,牢度优越。⑻ 硫化染料和还原染料一样,也是原来不溶于水的染料。它们在硫化碱溶液中被还原为可溶状态,染入纤维后,经过氧化便又成不溶状态固着在纤维上。这类染料主要用于纤维素纤维的染色。染料大部分不溶于水和有机溶剂。广西有机染料服务热线
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用有机化合物制作的染料,有天然的和人造的两种,如靛蓝、海昌蓝。相对应的是无机染料,如矿物质染料。 有机染料主要是植物染料。按化学组成可分为类胡萝卜素类、蒽醌类、萘醌类、类黄酮类、姜黄素类、靛蓝类、叶绿素类共7种。染料是一种有色物质,可以化学键合到它所应用的基材上。这将染料与不与它们着色的材料发生化学结合的颜料区分开来。染料一般在水溶液中应用,可能需要媒染剂来提高染料在纤维上的牢度。染料分为两大类:天然染料和合成染料;天然染料是从植物、昆虫或矿物中提取的染料。大多数天然染料是植物染料,来源于植物来源,如根、浆果、树皮、树叶和木材,以及其他生物来源,如 。合成染料也称为煤焦油染料,因为它们源自直到 近才只能从煤焦油中提取的物质。合成染料由发色团和添加到苯衍生物的助色团组成。重庆介绍有机染料
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