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형광 원단이란?

형광염료: 가시광선 영역에서 강하게 흡수하여 형광을 발산하는 염료. 직물에 대한 형광 염료의 형광 반사율은 자외선 광원의 강도, 직물에 염색된 형광 물질의 양 및 형광 물질의 형광 양자 효율에 따라 달라집니다. 다른 형광 염료는 다른 형광 양자 효율과 다른 양의 염색을 가지고 있습니다. 일반적으로 형광염료의 염색농도는 중간색 정도이며 너무 진하지도 않고 너무 밝지도 않습니다. 형광 염료 용액이 희석되면 형광 강도는 농도에 비례합니다. 용액의 농도가 너무 높으면 형광 물질이 "자기 소멸" 반응을 일으켜 형광 강도가 감소합니다. 용액의 농도가 너무 작고 형광이 뚜렷하지 않으며 밝기가 충분하지 않습니다.


서로 다른 직물은 형광 염료가 서로 다른 형광 특성을 나타내도록 합니다. 예를 들어, 형광 황색 8GFF를 분산시키면 폴리에스터, 에스테르 섬유, 나일론은 녹색광이 있는 밝은 형광 황색을 나타내지만, 아크릴 섬유로 염색하면 밝은 황색광이 있고 녹색광이 적고 형광이 없다.


pH 값은 형광 반사율에 영향을 미칩니다. 일반적으로 산성 및 약산성 염욕(4-6 사이의 PH 값)에서 염색하면 형광 반사율을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 형광 염료에 형광 강화제를 추가하면 형광 반사율을 높이는 데 도움이 됩니다. 형광염료와 비형광염료를 혼합하면 형광반사율이 감소하고 비형광염료의 비율이 증가하여 형광반사율이 급격하게 감소한다.


형광 안료는 분자 구조에 이종 고리를 가지고 있습니다. 아조시아닌, 크산텐, 케톤 및 헤미시아닌과 같은 일반적인 구조. 형광 염료는 분산 형광 황색 10GN, 분산 형광 황색 8GFF, 분산 형광 적색 G, 분산 형광 핑크 BG, 분산 형광 핑크 FBS, 분산 형광 오렌지 2GFL 등과 같이 주로 노란색, 주황색 및 빨간색입니다.


형광 발생 원리:

형광은 축광 현상입니다. 자외선 또는 어떤 종류의 빛이 형광 물질에 조사되면 물질은 고유 주파수와 일치하는 에너지를 흡수하고 바닥 상태에서 더 높은 에너지 여기 상태로 전환합니다.


불안정한 여기 상태에 있는 분자는 짧은 시간에 여기 상태의 가장 낮은 진동 에너지 수준으로 이완을 전달하고 여기 상태의 균형을 맞춘 다음 바닥 상태의 더 높은 진동 에너지 수준으로 다시 떨어집니다. 낙하 과정에서 에너지가 형광 형태로 감쇠하고 조사가 중단되면 형광이 사라집니다.


직물용 형광 염료:

1. 형광증백제

2. 형광 염료 분산

3. 형광페인트


분산형 형광염료는 분자가 작고 구조에 수용성 그룹이 없습니다. 그들은 염색 용액에 균일하게 분산되고 분산제의 도움으로 섬유 내부로 들어갑니다. 염색액을 담근 후 즉시 건조시킨 후 가열 용융시킨다. 고온의 작용으로 직물에 침전된 염료는 단일 분자 형태로 섬유에 확산될 수 있으며 화학 섬유의 염색은 매우 짧은 시간에 완료될 수 있습니다.


작은 형광 염료 분자와 섬유의 융합으로 인해 마찰 및 세탁에 대한 색 견뢰도는 좋지만 빛에 대한 색 견뢰도는 좋지 않습니다.


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