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Warum ist die Menge an optischem Aufheller zu hoch, stattdessen nimmt der Weißgrad des Stoffes ab?

Autor: Site-Editor Veröffentlichungszeit: 19.02.2020 Herkunft: Website

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Es gibt viele Arten von optischen Aufhellern und bestimmte Arten von Aufhellern zum Aufhellen verschiedener Fasern.

Obwohl die chemische Struktur und die Eigenschaften verschiedener Aufheller unterschiedlich sind, ist das Prinzip beim Aufhellen von Fasern oder Stoffen dasselbe.


Das Aufhellungsprinzip beruht hauptsächlich auf dem konjugierten Doppelbindungssystem im Molekül des Aufhellungsmittels, das eine gute Planarität aufweist.Diese spezielle Molekülstruktur kann im Sonnenlicht ultraviolette Strahlen (Wellenlänge 300–400 nm) absorbieren und abgeben.Blauviolettes Licht (Wellenlänge 420–500 nm), blauviolettes Licht wird auf der Faser oder dem Stoff mit gelbem Licht gemischt, um weißes Licht zu erzeugen, so dass die Faser oder der Stoff offensichtlich weiß wird.


Reflexionskurve einer Probe, die einen Aufheller enthält


Die aufhellende Wirkung des fluoreszierenden Aufhellers ist lediglich eine optische Aufhellung und Farbergänzung und kann eine chemische Bleiche nicht ersetzen.Aus diesem Grund ist der Aufhellungseffekt des fluoreszierenden Aufhellers auf dem Stoff ohne Bleichen nicht ideal.Nach dem Prinzip des fluoreszierenden Aufhellers wird die Aufhellungswirkung des Aufhellers hauptsächlich durch den Gehalt an ultravioletten Strahlen im Sonnenlicht und die Konzentration des fluoreszierenden Aufhellers auf der Faser oder dem Stoff bestimmt.


Wenn der Gehalt an ultraviolettem Licht im Sonnenlicht ausreichend ist und sich die Konzentration des fluoreszierenden Aufhellers auf dem Stoff innerhalb eines bestimmten Bereichs ändert, wird dessen Aufhellungswirkung mit zunehmender Konzentration des Aufhellers auf dem Stoff verstärkt;


Wenn jedoch die Konzentration des Aufhellungsmittels auf die richtige Konzentration erhöht wird, ist der Aufhellungseffekt am besten und es kann der höchste Weißgrad erzielt werden.Übersteigt die Menge des Aufhellers die optimale Konzentration, wird nicht nur der Aufhellungseffekt des Stoffes nicht erhöht, sondern etwas verringert (das heißt, es kommt zu einer sogenannten Vergilbung des Stoffes, aber der Weißgrad nimmt ab).Zu diesem Zeitpunkt wird die optimale Konzentration des Aufhellers als Vergilbungspunkt des Aufhellers bezeichnet.


Der Vergilbungspunkt verschiedener fluoreszierender Aufheller ist unterschiedlich.Beispielsweise hat der optische Aufheller DT (für Polyester) einen Vergilbungspunkt von 0,8 %.Das heißt, wenn der Polyester weiß gemacht wird und die Menge des DT-Weißmachers 0,8 % übersteigt, nimmt sein Weißgrad mit zunehmender Konzentration ab.


                                                                Gelber Punkt


Der fluoreszierende Aufheller VBL (für Baumwollstoffe) hat einen Vergilbungspunkt von 0,5 %, der fluoreszierende Aufheller DCB (für Acryl-Aufheller) hat einen Vergilbungspunkt von 0,8 % und der fluoreszierende Aufheller CH (für Acryl-Schaumgarn) hat einen Vergilbungspunkt Der Vergilbungspunkt beträgt 3,3 %, Blankophor BBU (flüssig) (Produkt der Firma Bayer, für Baumwollstoffe) Der Vergilbungspunkt beträgt 1,26 %, Uvitex (Produkte der Firma ERN-P CGY, für Polyesterstoffe) hat einen Vergilbungspunkt von 0,8 %, UvitexEBF 250 % (Paste) (Produkte der Firma CGY, für Polyestergewebe) hat einen Vergilbungspunkt von 3 %.


Warum nimmt der Aufhellungseffekt nicht mehr zu, wenn die Konzentration des fluoreszierenden Aufhellers auf dem Stoff zunimmt? Der Hauptgrund dafür ist: Da die Intensität des gelben Lichts auf dem Stoff begrenzt ist, wird das gelbe Licht (die Hauptwellenlänge) ausgelöscht beträgt etwa 570 nm) Das Komplementärfarblicht des gelben Lichts, das vom fluoreszierenden Aufheller emittiert wird, der ultraviolettes Licht absorbiert und blauviolettes Licht emittiert, ist ebenfalls begrenzt.


Mit zunehmender Konzentration des fluoreszierenden Aufhellers auf dem Stoff nimmt auch die Intensität des emittierten blauvioletten Lichts zu, wodurch ein Teil des gelben Lichts auf dem Stoff ausgeglichen wird, wodurch die Intensität des gelben Lichts allmählich abnimmt und der Stoff wird immer weißer.


Wenn die Konzentration des fluoreszierenden Aufhellers auf dem Stoff auf eine geeignete Konzentration (d. h. den Gelbpunkt des Aufhellers) erhöht wird, entspricht die Intensität des emittierten blauvioletten Lichts genau der Intensität des eingeschalteten gelben Lichts dem Stoff, die sich gegenseitig exakt aufheben.Zu diesem Zeitpunkt ist der Stoff auch der weißeste und hat den besten Aufhellungseffekt.


Wenn die Intensität des blau-violetten Lichts größer ist als die Intensität des gelben Lichts auf dem Stoff, ist das vom Aufheller reflektierte blau-violette Licht besonders deutlich zu erkennen. Gleichzeitig ist aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzungsgruppen des Aufhellers Auch verschiedene Farbtöne (z. B. Hellviolett, Rot-Hellblau usw.) fallen deutlicher auf.Durch die kombinierte Wirkung der beiden oben genannten Faktoren wird der Grauton des Stoffes erhöht und seine Wirkung wird mit der Erhöhung der Bleichmittelkonzentration verstärkt, wodurch die Bleichwirkung verringert wird.Es gab kein gelbes Licht auf dem Stoff, aber er sah nicht mehr weiß, hell und blendend aus.


Aus diesem Grund ist es bei der Auswahl eines Aufhellungsmittels neben der Berücksichtigung seiner Aufhellungswirkung erforderlich, einen Stichprobentest zu bestehen, um den Vergilbungspunkt verschiedener Aufhellungsmittel auf dem Stoff zu ermitteln, damit eine sinnvolle Verwendung zur Erzielung der besten Aufhellungswirkung möglich ist.

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