服装厂做衣手一碰变色是怎么回事
湿敏变色材料。湿敏变色材料是颜色因水的湿润而变化的材料。由钴盐制成的无机涂料——含六结水的氯化钴配合物,加热失去部分水后变为二结晶水氯化钴,配合物的几何形状和配位体数目发生变化,引起吸收光谱(颜色)变化。它的使用方法是与胶剂混合后用于纺织品的印花加工。遇到不用温度就会产生颜色变化。所以服装厂做衣手一碰变色,手的温度产生的。
唇膏的主要原料是油(蓖麻油)、脂(羊毛脂)和蜡(蜂蜡)。一种新的用曙红酸色素制做的变色唇膏,其pH值为3,擦用前呈浅咖啡色,擦在嘴唇上即变成红色。发生这种颜色变化的原因我想是PH值发生变化的原因吧,曙红酸色素起了酸碱指示剂的作用!
变色唇膏的原料
1、角度变色颜料俗称变色龙颜料,即从不同角度观察同一款产品,它的颜色是不同的,比如90度我们看它是蓝色,60度角度看却变成了紫红色,30度变成金色等等,上海赫优实业有限公司提供2色至5色等不同规格变色龙颜料。当然七彩彩虹效果属于第五种类型颜料。俗称也可以划分到变色龙颜料范畴。
2、光敏变色颜料,这种颜料在没有紫外线照射的情况下通常显示为半透明米白色或者是淡淡的颜色,在有紫外线的阳光下呈现为红色,绿色,蓝色,紫色,橙色,天蓝色,黄色等,对紫外线敏感。
3、热敏变色,对温度敏感,从低温到高温,颜色呈现两种变化,多为低温有色高温消色模式,上海赫优实业有限公司还提供一种颜色变为另外一种颜色等特殊设计方案供广大客户选择。
4、湿敏变色颜料,不难理解,对湿度敏感,遇到水蒸气或者水,颜色会消失变透明,通常为白色变透明,可以设计白色图案变为彩色图案,可以想象一件带有白色图案的衣服在淋雨后变成彩色图案是多么有趣的事情。
手工唇膏的变色唇膏来源于印度东部生长的一种特性指甲花的提取物,富含有一种酸性花红色素,与皮肤的亲和力极强。可停留在皮肤表面起到长时红润嫩白的效果,同时还具有保湿及润肤的功效。
种类:
1)按其防伪功能分成:
第一类,紫外激发荧光油墨;
第二类,日光激发变色油墨;
第三类,热敏防伪油墨(热致变色油墨);
第四类,化学反应变色油墨;
第五类,智能机读(机器专家识别)防伪油墨;
第六类,多功能或综合防伪油墨(激光全息加荧光防伪油墨);
第七类,其它特殊防伪油墨,如OVI光可变防伪油墨等。
2)承印物不同:,印铁油墨.新闻油墨,塑料油墨等。
3)印刷形式:分为凸印,凹印.网印、胶印和水性柔印油墨等
第八类,光学可变防伪油墨
第九类,磁性防伪油墨
第十类,水敏防伪油墨
防伪油墨是指具有防伪作用的油墨,即在油墨连接料中加入特殊性能的防伪材料,经过特殊工艺加工而成的特殊油墨,它同样是由色料、连接料和油墨助剂三部分组成。防伪油墨依赖于油墨中的色料、连接料所具有的特殊功能而起到防伪作用。
防伪油墨按印刷形式可分为凸印、凹印、丝印、胶印和水性柔印油墨等。防伪油墨按承印物不同可分为纸张油墨、印铁油墨、新闻纸油墨、塑料油墨等。
防伪油墨按其防伪功能分,主要有以下几种:
热敏变色防伪油墨,其原理是色料采用颜色随温度变化的物质;
光敏变色防伪油墨,其原理是在油墨中加入光致变色或光激活化合物;
湿敏变色防伪油墨,其原理是在色料加入颜色随湿度变化的物质;
压敏变色防伪油墨,其原理是在油墨中加入压力致变色的化合物或微胶囊;
紫外荧光防伪油墨,其原理是在油墨中加入具有紫外光激发的可见荧光化合物;
红外荧光防伪油墨,其原理是在油墨中加入具有红外光线激发的可见荧光化合物;
防涂改防伪油墨,在油墨中加入对涂改用的化学物质具有显色化学反映的物质;
视觉变色防伪油墨,色料采用多层干涉光学碎膜;
磁性防伪油墨,其色料采用磁性物质,如氧化铁和氧化铁中掺钴等。
这些防伪油墨的特点是通过实施不同的外界条件,主要采用光、热、光谱检测等形式,来观察油墨印样的色彩变化达到防伪的目的。
最新型防伪油墨
含有人工DNA的防伪油墨,其原理是在油墨中加入含有人工DNA的物质,使用这种油墨,可以做到无法复制和伪造,并且对于伪造品很容易识别。特别是使用这种油墨印刷钱币和护照等防伪要求极高的制品,将具有最高的防伪功能,犯罪集团极难伪造;且一旦发现出现伪造品,使用专门的仪器,很容易判定真伪。
遇水变色防伪油墨。高档UV胶印、丝印四色油墨、无色荧光防伪油墨系列、 有色荧光防伪油墨系列、温变油墨系列、多彩变色系列、折光油墨系列、夜光防伪油墨系列、标志用反光系列、高性能多次变色油墨系列(光、温变)票证专用油墨系列、渗透油墨、覆盖油墨等。隐形无色荧光防伪油墨。这是一种技术成熟、使用方便的防伪油墨。通常情况下,它为白色或无色,印在纸张或塑料薄膜上不显颜色,在验钞机或紫外光下不同品种会显示出不同的颜色。适用于公文、有价证券、证件以及各类高级烟、酒、药品、化妆品等名牌商品的防伪包装。有色荧光防伪油墨。此种防伪油墨在验钞机或紫外光下可显示出与油墨原有颜色一样的颜色,主要用于票据或其他有防伪要求的印品,有不同的颜色可供用户选择。热变色油墨。又称热敏油墨、温变油墨或示温油墨。此种油墨分为三大类:在常温下,显示其特定颜色,经加温后颜色褪去或变成另一种颜色,冷却后立即恢复到原有颜色或显示出白色;第二类经加温后显示出的颜色在冷却后也不会消失,因其变色过程不可逆,被称为“不可逆型热敏变色(发色)油墨”;第三类称之为“可逆型热敏转色油墨”,即加温后油墨由一种颜色变为另一种颜色,冷却后又恢复到原来的颜色。名博无色荧光油墨的使用方法与同类普通油墨的使用方法基本相同。
刮刮银是油墨做的。
防伪油墨:具有防伪性能的油墨。防伪油墨是一个极其重要的防伪技术领域,应用面极广,涉及到许多学科。它是经过专 门研制的在油墨中加入一些特别的物质而具有防伪功能的一种特殊油墨,应用于印制防伪印 刷制品。它的配方、工艺均属机密,应严加管理;它的产品也应定点、定时供应给指定的厂家,设专人定机使用,严防扩散。
防伪油墨的种类:
1) 光敏防伪油墨: 在光线照射下能发出可见光的油墨。这里所指的光线有:紫外光、红外光、太阳光等可见和不可见的光线。
a.紫外荧光油墨:在紫外光(200-400nm)照射下,能发出可见光(400-800nm)的油墨。通常指的短波紫外线激发可见荧光防伪印刷油墨,激发波长为254nm,长波紫外线激发可见荧光防伪印刷油墨,激发波长为365nm。
b.日光激发变色油墨:在太阳光照射下,能发出可见光400-800nm的防伪印刷油墨。这种油墨从应用来看是由于太阳光作用而变色,实质上也是受紫外线照射而变色的。
C.红外防伪油墨:利用红外线(700-1500nm)有不同的吸收特点匹配制成的一种油墨,并能通过仪器检测或识别其印记。把一对对于红外线具有不同吸收特点的物质加入油墨中制成。应用红外油墨印刷而成的制品,在普通光下无任何反应,而在红外光检测下,可观测到相应的信号或图文。
2) 热敏防伪油墨: 在热作用下,能发生变色效果的油墨。通常又分为可逆和不可逆热变色防伪油墨;通常所指的变色温度为34-100摄氏度。手温变色防伪油墨是热变色防伪油墨的一种,指在34-36摄氏度温度作用下,能发生变色效果的油墨。热致变色的原理是在加热情况下使变色化合物发生物理变化或化学变化带来自身的吸光性变化。
3) 压敏防伪油墨: 在压力磨擦作用下,能出现颜色的油墨。在油墨中加入特殊化学试剂或变色物质而制成。用这种油墨印刷成的有色或隐形图文,当用硬质的物件或工具磨擦、按压时,即发生化学的压力色变或微胶囊破裂染料显漏而出现颜色(红、蓝、墨、绿、紫、黄等)。可根据用户的要求选择显示的颜色并设计暗记。
4) 磁性防伪油墨:采用具有磁性的粉末材料作为一种功能成分所制作的防伪印刷油墨。它是最常规应用的防伪油墨,其突出的特点是外观色深、检测仪器简单,多应用于票证防伪。
5) 光学可变防伪油墨:采用能发生光学干涉作用的多层光学薄膜片状粉末作为分散料所制作,印记在光线入射角分别为90摄氏度和30摄氏度时,颜色完全不同的油墨。这一技术极为复杂、昂贵,能生产的国家很少,在外国钞票上已有采用。
6) 防涂改防伪油墨:对涂改用的化学物质具有显色化学反应的油墨。常见的种类有防伪荧光粉、温度变色粉、防伪荧光长短纤维、紫外防伪荧光油墨、红外防伪荧光油墨、防伪热敏油墨、加温变色和日光照变色的油墨等。(如阳光下变色和紫外灯下变色的光致变油墨,可在不同温度下变色的热致变油墨。)这些防伪产品可广泛用于烟酒、食品、印刷、造纸、纺织、名品服装标牌等领域,具有独特的防伪效果。
防伪油墨:
紫外荧光油墨(隐形油墨)、光学变色油墨(变色龙)、温变油墨(热敏油墨)、水印油墨、红外激发油墨、日光变色油墨、磁性油墨、镂空破坏油墨、湿敏油墨(遇水变色)、化学变色油墨、压敏变色油墨、镜像变色油墨等;
特种油墨:
刮刮卡油墨(刮刮乐、刮刮银)、镜面油墨、复写纸油墨、夜光油墨、灭菌指示油墨、珠光油墨、镭射油墨、香味油墨等
防伪材料:
紫外荧光粉、红外激发粉、温变粉、光变粉、磁性粉、夜光粉、水印树脂等。
原纸发送——涂布——干燥——冷却——印刷——版间干燥——软化——压花——冷却——裁耳——积料、检验——卷取——装箱——入库
1. 原纸发送:原纸采用多层纸,宽度560mm和970mm,基重(纸重/平方米)为100克或90克,横向浸水伸长率不大于1.5%,产品要求两面阻燃时,则需要使用防火原纸,防火原纸基重为90克。
2. 涂布:即用涂布刀将糊料均匀涂在原纸表面。
3. 干燥:即是利用瓦斯加热器,通过热风循环系统,对原纸表面涂层进行干燥(胶化)。
4. 冷却:在干燥与印刷之间,通过两个冷却轮以循环冷冻水对较热的面料进行冷却硬化。
5. 印刷:即是使用绢目印刷轮及循环油墨,不同的图案采用不同的印刷轮,在面料表面印上所需墙纸图案。
6. 版间干燥:即在每版印刷之间,利用一单独的瓦斯加热器,通过热风循环对每一侧印刷后的图案进行干燥,防止前后版油墨混淆。
7. 软化:即在压花之前利用电加热的加热罩对较硬的面料进行加热,使其软化。
8. 压花:在面料软化后,利用压花轮压迫面料,产生相应的压纹效果。
9. 冷却:在经过软花压花后,通过冷风系统和两个冷却轮以循环冷冻水对面料进行冷却压花。
10. 裁耳:通过裁耳刀将墙纸裁为530mm左右的宽度或其他特殊规格。
11. 积料:利用较长的平台对墙纸起一个减缓走速的作用,便于工作人员对墙纸表面瑕疵进行检查。
12. 卷取:利用卷取机按需要尺寸将产品卷成单支产品。
13. 包装:普通成品包有收缩膜,而宽幅成品无需收缩膜。
14. 装箱、入库:按照墙纸类型选用合适大小的包装箱。
热改变色防伪产品。该产品采用多种温变色材料制成防伪标识,在热吹风条件下,标识颜色临时改变或永久改变。其中还有可逆热到变防伪产品(变色使用次数2000~3000次,变色温度小于70℃― 80℃)和不可逆致变色防伪产品。冷致变色防伪产品。包括绿色变无色,无色变绿色两种。防伪印油和防伪印章技术。防伪印油包括荧光防伪印油、印台荧光防伪原子印油加密荧光防伪印油三种。防伪印章技术包括防伪原子印章专用字码防伪印章防伪铜印章。磁性防伪产品。这种产品是加磁性材料制成的磁性油墨产品。荧光防伪产品。该产品采用各种防伪油墨印制的防伪标识,在紫外线照射下,标识能显示或发出各色荧光或变色。其中采用有机荧光材料,防伪标识的荧光效果至少可以保持3年以上采用无机荧光材料,防伪标识的荧光效果可以保持10年以上。动态防伪技术。这是一个喷墨防伪编码系统。激光彩虹模压全息防伪标识。这项技术包括单纯激光全息防伪标识和全息加密防伪商标两种技术。其全息加密防伪商标是激光全息技术与荧光技术结合的防伪产品。被检式防伪技术产品。这种防伪技术产品是由A和B两部分组成,A部分是由特殊工艺制成的一次性特定隐蔽色图文标志,其文字和图案形状,可以根据厂家意图和产品的特征而设计,由厂家专用B部分是用来检测A部分的隐蔽色。这种防伪技术产品在自然光和灯光条件下均能使用。水变色新型防伪油墨,该油墨只需用水鉴别,识别简单、方便,而此前市场上流行的防伪油墨,无论热致变色、光致变色,还是荧光防伪,都需专门鉴别工具。
功能涂层是赋予基体所不具备的性能,从而获得传统涂层没有的功能.结构涂层有超硬、耐磨涂层,抗氧化、耐热、阻燃涂层,耐腐蚀、装饰涂层等;功能涂层有消光、光反射、光选择吸收的光学涂层,导电、绝缘、半导体特性的电学涂层,氧敏、湿敏、气敏的敏感特性涂层等.在涂料中加入纳米材料,可进一步提高其防护能力,实现防紫外线照射、耐大气侵害和抗降解、变色等,在卫生用品上应用可起到杀菌保洁作用.在标牌上使用纳米材料涂层,可利用其光学特性,达到储存太阳能、节约能源的目的.在建材产品如玻璃、涂料中加入适宜的纳米材料,可以达到减少光的透射和热传递效果,产生隔热、阻燃等效果.
纳米材料在结构、光电和化学性质等方面的诱人特征,引起物理学家、材料学家和化学家的浓厚兴趣.80年代初期纳米材料这一概念形成以后,世界各国对这种材料给予极大关注.它所具有的独特的物理和化学性质,使人们意识到它的发展可能给物理、化学、材料、生物、医药等学科的研究带来新的机遇.纳米材料的应用前景十分广阔.近年来,它在化工生产领域也得到了一定的应用,并显示出它的独特魅力.
1.在催化方面的应用
催化剂在许多化学化工领域中起着举足轻重的作用,它可以控制反应时间、提高反应效率和反应速度.大多数传统的催化剂不仅催化效率低,而且其制备是凭经验进行,不仅造成生产原料的巨大浪费,使经济效益难以提高,而且对环境也造成污染.纳米粒子表面活性中心多,为它作催化剂提供了必要条件.纳米粒于作催化剂,可大大提高反应效率,控制反应速度,甚至使原来不能进行的反应也能进行.纳米微粒作催化剂比一般催化剂的反应速度提高10~15倍.
纳米微粒作为催化剂应用较多的是半导体光催化剂,特别是在有机物制备方面.分散在溶液中的每一个半导体颗粒,可近似地看成是一个短路的微型电池,用能量大于半导体能隙的光照射半导体分散系时,半导体纳米粒子吸收光产生电子——空穴对.在电场作用下,电子与空穴分离,分别迁移到粒子表面的不同位置,与溶液中相似的组分进行氧化和还原反应.
光催化反应涉及到许多反应类型,如醇与烃的氧化,无机离子氧化还原,有机物催化脱氢和加氢、氨基酸合成,固氮反应,水净化处理,水煤气变换等,其中有些是多相催化难以实现的.半导体多相光催化剂能有效地降解水中的有机污染物.例如纳米TiO2,既有较高的光催化活性,又能耐酸碱,对光稳定,无毒,便宜易得,是制备负载型光催化剂的最佳选择.已有文章报道,选用硅胶为基质,制得了催化活性较高的TiO/SiO2负载型光催化剂.Ni或Cu一Zn化合物的纳米颗粒,对某些有机化合物的氢化反应是极好的催化剂,可代替昂贵的铂或钮催化剂.纳米铂黑催化剂可使乙烯的氧化反应温度从600℃降至室温.用纳米微粒作催化剂提高反应效率、优化反应路径、提高反应速度方面的研究,是未来催化科学不可忽视的重要研究课题,很可能给催化在工业上的应用带来革命性的变革.
2.在涂料方面的应用
纳米材料由于其表面和结构的特殊性,具有一般材料难以获得的优异性能,显示出强大的生命力.表面涂层技术也是当今世界关注的热点.纳米材料为表面涂层提供了良好的机遇,使得材料的功能化具有极大的可能.借助于传统的涂层技术,添加纳米材料,可获得纳米复合体系涂层,实现功能的飞跃,使得传统涂层功能改性.涂层按其用途可分为结构涂层和功能涂层.结构涂层是指涂层提高基体的某些性质和改性;功能涂层是赋予基体所不具备的性能,从而获得传统涂层没有的功能.结构涂层有超硬、耐磨涂层,抗氧化、耐热、阻燃涂层,耐腐蚀、装饰涂层等;功能涂层有消光、光反射、光选择吸收的光学涂层,导电、绝缘、半导体特性的电学涂层,氧敏、湿敏、气敏的敏感特性涂层等.在涂料中加入纳米材料,可进一步提高其防护能力,实现防紫外线照射、耐大气侵害和抗降解、变色等,在卫生用品上应用可起到杀菌保洁作用.在标牌上使用纳米材料涂层,可利用其光学特性,达到储存太阳能、节约能源的目的.在建材产品如玻璃、涂料中加入适宜的纳米材料,可以达到减少光的透射和热传递效果,产生隔热、阻燃等效果.日本松下公司已研制出具有良好静电屏蔽的纳米涂料,所应用的纳米微粒有氧化铁、二氧化钛和氧化锌等.这些具有半导体特性的纳米氧化物粒子,在室温下具有比常规的氧化物高的导电特性,因而能起到静电屏蔽作用,而且氧化物纳米微粒的颜色不同,这样还可以通过复合控制静电屏蔽涂料的颜色,克服炭黑静电屏蔽涂料只有单一颜色的单调性.纳米材料的颜色不仅随粒径而变,还具有随角变色效应.在汽车的装饰喷涂业中,将纳米TiO2添加在汽车、轿车的金属闪光面漆中,能使涂层产生丰富而神秘的色彩效果,从而使传统汽车面漆旧貌换新颜.纳米SiO2是一种抗紫外线辐射材料.在涂料中加入纳米SiO2,可使涂料的抗老化性能、光洁度及强度成倍地增加.纳米涂层具有良好的应用前景,将为涂层技术带来一场新的技术革命,也将推动复合材料的研究开发与应用.
3.在其它精细化工方面的应用
精细化工是一个巨大的工业领域,产品数量繁多,用途广泛,并且影响到人类生活的方方面面.纳米材料的优越性无疑也会给精细化工带来福音,并显示它的独特畦力.在橡胶、塑料、涂料等精细化工领域,纳米材料都能发挥重要作用.如在橡胶中加入纳米SiO2,可以提高橡胶的抗紫外辐射和红外反射能力.纳米Al2O3,和SiO2,加入到普通橡胶中,可以提高橡胶的耐磨性和介电特性,而且弹性也明显优于用白炭黑作填料的橡胶.塑料中添加一定的纳米材料,可以提高塑料的强度和韧性,而且致密性和防水性也相应提高.国外已将纳米SiO2,作为添加剂加入到密封胶和粘合剂中,使其密封性和粘合性都大为提高.此外,纳米材料在纤维改性、有机玻璃制造方面也都有很好的应用.在有机玻璃中加入经过表面修饰处理的SiO2,可使有机玻璃抗紫外线辐射而达到抗老化的目的;而加入A12O3,不仅不影响玻璃的透明度,而且还会提高玻璃的高温冲击韧性.一定粒度的锐钛矿型TiO2具有优良的紫外线屏蔽性能,而且质地细腻,无毒无臭,添加在化妆品中,可使化妆品的性能得到提高.超细TiO2的应用还可扩展到涂料、塑料、人造纤维等行业.最近又开发了用于食品包装的TiO2及高档汽车面漆用的珠光钛白.纳米TiO2,能够强烈吸收太阳光中的紫外线,产生很强的光化学活性,可以用光催化降解工业废水中的有机污染物,具有除净度高,无二次污染,适用性广泛等优点,在环保水处理中有着很好的应用前景.在环境科学领域,除了利用纳米材料作为催化剂来处理工业生产过程中排放的废料外,还将出现功能独特的纳米膜.这种膜能探测到由化学和生物制剂造成的污染,并能对这些制剂进行过滤,从而消除污染.
4.在医药方面的应用
21世纪的健康科学,将以出入意料的速度向前发展,人们对药物的需求越来越高.控制药物释放、减少副作用、提高药效、发展药物定向治疗,已提到研究日程上来.纳米粒子将使药物在人体内的传输更为方便.用数层纳米粒子包裹的智能药物进入人体,可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织;使用纳米技术的新型诊断仪器,只需检测少量血液就能通过其中的蛋白质和DNA诊断出各种疾病,美国麻省理工学院已制备出以纳米磁性材料作为药物载体的靶定向药物,称之为“定向导弹”.该技术是在磁性纳米微粒包覆蛋白质表面携带药物,注射到人体血管中,通过磁场导航输送到病变部位,然后释放药物.纳米粒子的尺寸小,可以在血管中自由流动,因此可以用来检查和治疗身体各部位的病变.对纳米微粒的临床医疗以及放射性治疗等方面的应用也进行了大量的研究工作.据《人民日报》报道,我国将纳米技术应用于医学领域获得成功.南京希科集团利用纳米银技术研制生产出医用敷料——长效广谱抗菌棉.这种抗菌棉的生产原理是通过纳米技术将银制成尺寸在纳米级的超细小微粒,然后使之附着在棉织物上.银具有预防溃烂和加速伤口愈合的作用,通过纳米技术处理后的银表面急剧增大,表面结构发生变化,杀菌能力提高200倍左右,对临床常见的外科感染细菌都有较好的抑制作用.
微粒和纳粒作为给药系统,其制备材料的基本性质是无毒、稳定、有良好的生物性并且与药物不发生化学反应.纳米系统主要用于毒副作用大、生物半衰期短、易被生物酶降解的药物的给药.
纳米生物学用来研究在纳米尺度上的生物过程,从而根据生物学原理发展分子应用工程.在金属铁的超细颗粒表面覆盖一层厚为5~20nm的聚合物后,可以固定大量蛋白质特别是酶,从而控制生化反应.这在生化技术、酶工程中大有用处.使纳米技术和生物学相结合,研究分子生物器件,利用纳米传感器,可以获取细胞内的生物信息,从而了解机体状态,深化人们对生理及病理的解释.
5.结语
纳米科学是一门将基础科学和应用科学集于一体的新兴科学,主要包括纳米电子学、纳米材料学和纳米生物学等.21世纪将是纳米技术的时代,为此,国家科委、中科院将纳米技术定位为“21世纪最重要、最前沿的科学”.纳米材料的应用涉及到各个领域,在机械、电子、光学、磁学、化学和生物学领域有着广泛的应用前景.纳米科学技术的诞生,将对人类社会产生深远的影响,并有可能从根本上解决人类面临的许多问题,特别是能源、人类健康和环境保护等重大问题.21世纪初的主要任务是依据纳米材料各种新颖的物理和化学特性,设计出各种新型的材料和器件.通过纳米材料科学技术对传统产品的改性,增加其高科技含量以及发展纳米结构的新型产品,目前已出现可喜的苗头,具备了形成21世纪经济新增长点的基础.纳米材料将成为材料科学领域一个大放异彩的明星展现在新材料、能源、信息等各个领域,发挥举足轻重的作用.随着其制备和改性技术的不断发展,纳米材料在精细化工和医药生产等诸多领域会得到日益广泛的应用.