光与颜料的关系和相互作用
颜料与光的相互作用和关系
颜料光学外观的决定性因素是它与人眼可见光谱范围(约400-750nm)内的光的相互作用。对于最重要的颜料类别,应考虑以下相互作用。
颜料类别及其所依据的光学效应:
| 颜料类别 | 光学效应 |
| 白色颜料 | 颜料颗粒对可见光的非选择性散射 |
| 彩色颜料 | 颜料颗粒对可见光的选择性吸收与光散射相结合 |
| 黑色颜料 | 颜料颗粒对可见光的非选择性吸收 |
| 效果颜料 | 主要是二维和排列的金属(金属效果颜料)或高折射率的透明颜料颗粒(珠光颜料)对可见光的定向反射,或干涉现象(干涉颜料) |
| 发光颜料 |
这些颜料吸收辐射并将其作为具有时间延迟(磷光)或无时间延迟(荧光)的较长波长的光发射的能力
|
下图提供了使用嵌入在应用介质中的颜料颗粒的这种相互作用的比较说明,有色颜料中由于光的吸收而产生的颜色源于可见光与颜料的价电子的相互作用,这些价电子被视为固体,所涉及的元素(阳离子和阴离子)、它们的氧化态或电子构型以及各自的晶体结构对特定的吸收具有决定性作用,由此衍生的颜料的特殊电子结构是不同能态之间电子跃迁的基础,因此也是吸收某些波长光和形成颜色的基础。


颜料光学特性之间的基本关系可以在四个理论考虑的基础上进行综合讨论:
●洛伦茨-米理论
●多重散射理论
●库贝尔卡-蒙克理论
●比色法
米氏散射(Mie)或洛伦兹-米氏散射(Lorenz-Mie)是指电磁波在球形物体上的弹性散射,例如应用介质中的颜料颗粒,其直径近似于辐射的波长。这种散射可以用洛伦兹-米理论进行物理描述。米氏散射(Mie)产生廷德尔效应[5,6]。
多重散射理论是一种数学形式,用于描述波通过散射体集合的传播,例如应用系统中的各种颜料颗粒。
库贝尔卡-蒙克(Kubelka-Munk)理论描述了着色体系(如漆膜或涂料)的光吸收和散射特性。
比色法关注的是人类颜色感知的量化和物理描述。它类似于分光光度法,但其具体目的是将光谱降低到色彩感知的物理相关性,主要是CIE 1931 XYZ色彩空间的三刺激值和相关参数。
【返回上一页】
最新产品
- 润巴Ranbar ZB系列荧光颜料 - 软塑料用高亮度易分散荧光着色剂
- 塑胶专用环保耐高温荧光颜料|润巴Ranbar ZS系列 无甲醛配方
- 润巴Ranbar K系列预分散颜料 | 涂料和油墨用高透明纳米颜料色砂
- 润巴DC系列荧光颜料 | 涂料油墨用高性能耐强溶剂荧光颜料
- 苏达山Graphtol Carmine HF3C高透明蓝光红有机颜料PR176(塑料纤维用)
- 酞菁绿PG36 | Heliogen Green K9362 | 高性能透明黄光绿有机颜料
- DIC钛阳化学 Sicotan Yellow L2110 铬钛黄 | 涂料用红相黄无机复合颜料
- DIC Cinquasia Scarlet L3080汽车漆专用高透明黄相猩红有机颜料
- DIC Irgazin Orange L3250 HD涂料用无铅高遮盖DPP橙有机颜料
- 巴斯夫Tinuvin 928光稳定剂|高性能涂料用苯并三唑类紫外光吸收剂
- 润巴Ranbar Red P1631 | 颜料红269 | 油墨涂料用高性能蓝光红有机颜料
- 葩丽特Paliotol Yellow L2146HD涂料用高遮盖红相黄有机颜料
产品列表
最新文章
- 工业颜料分类指南:无机、有机与功能颜料选型及应用解析
- 全球二氧化钛市场规模与趋势分析(2026–2033):应用、工艺与区域预测
- 热致变色颜料与发光颜料的混合原理及应用解决方案
- 有机颜料与无机颜料在高性能涂层中的应用与选择指南
- 中国科学家研发新型稀土环保颜料,打破重金属“魔咒”
- 天然染料与颜料市场分析(2025–2033):规模、趋势与区域格局
- 科慕Chemours以3.6亿美元出售中国台湾二氧化钛厂址,加速债务削减与资产优化
- 无镉环保型无机颜料:基于钙钛矿型氧氮化物CaTaO₂N与LaTaON₂的研究
- 无机颜料与有机颜料在纹绣中的应用影响|颜料原材料解析
- 分散剂市场研究报告2026–2033|规模、份额、结构与区域趋势分析
- 全球珠光颜料市场规模将于2033年达376.9亿美元,年复合增长率6.5%
- 感温变色粉如何制造温度变色指甲油?揭秘温度变色美甲原理
- 荧光颜料能一直发光吗?揭秘荧光与夜光的本质区别
- 有机颜料市场分析报告(2025–2033):规模、份额、趋势及区域预测
- 色母粒的含义及重要性|色母粒在现代塑料制造中的应用解析
- 热致变色颜料在陶瓷中的应用指南|印刷工艺、涂层结构与注意事项
- 巴斯夫将其光学增白剂业务出售给Catexel
- 什么是预分散颜料?核心特点、优势与应用全解析
- 全球氧化铁颜料市场预测(2026-2033):规模、增长率及区域趋势分析
- 巴斯夫南京启动高性能分散剂生产线 推进CFRP技术本地化与可持续发展
