有机颜料:品种与应用基本信息

书    名 有机颜料:品种与应用 作    者 沈永嘉编
出版社 化学工业出版社 页    数 285 页
装    帧 平装 ISBN 9787122004178

1绪论

11颜色的基本概念

111颜色的三要素

112Munsell颜色系统

113CIE

12有机颜料的定义

13有机颜料与染料的异同

14有机颜料与无机颜料的差异

15有机颜料的发展简史

16国内外有机颜料生产概况

17有机颜料的研发过程与经验

171早期的颜料研发

172高性能有机颜料的诞生

173当代新品种的设计

2有机颜料的分类

21普通性能有机颜料

211单偶氮黄色和橙色颜料

212双偶氮颜料

213β 萘酚系列颜料

214色酚AS系列颜料

215偶氮色淀类颜料

216金属络合颜料

217酞菁颜料

218杂类颜料

22高性能有机颜料

221苯并咪唑酮颜料

222偶氮缩合颜料

223喹吖啶酮颜料

224苝系与苉酮系颜料

225蒽醌颜料

226二嗪类颜料

227异吲哚啉酮系颜料和异吲哚啉系颜料

2281,4吡咯并吡咯二酮系颜料

229特殊酞菁颜料

3有机颜料的化学结构和晶体结构与应用性能的关系

31有机颜料的化学结构与色光的关系

311杂原子效应

312晶体结构与颜料色光的关系

32有机颜料的化学结构与耐晒牢度和耐气候牢度的关系

321偶氮类的有机颜料的光褪色反应

322多环类有机颜料的光褪色反应

33有机颜料的化学结构与耐溶剂性能和耐迁移性能的关系

331增加颜料的分子量

332降低有机颜料在应用介质中的溶解度

333生成金属盐或络合物

4晶体结构与同质多晶性

41颜料的晶体结构与色光

42有机颜料的同质多晶性

参考文献

5合成颜料的基本反应及颜料化

51重氮化和偶合反应

511重氮化反应

512偶合反应

52合成蒽醌类染(颜)料的一些反应

521由1氨基蒽醌衍生的颜料

522由羟基蒽醌衍生的颜料

523杂环蒽醌类颜料

524稠环蒽醌

53颜料化加工

531偶氮颜料的颜料化加工

532非偶氮颜料的颜料化加工

54过滤、干燥、磨粉

参考文献

6单偶氮黄色和橙色颜料

61单偶氮黄色和橙色颜料的结构通式

62单偶氮黄色或橙色颜料的应用性能

63单偶氮黄色或橙色颜料的主要品种

参考文献

7双偶氮颜料

71双偶氮颜料的结构通式

72双芳胺类黄色偶氮颜料

73双芳胺类黄色偶氮颜料的应用性能

74双芳胺类黄色偶氮颜料的主要品种

75双乙酰乙酰芳胺类偶氮颜料

76双乙酰乙酰芳胺类偶氮颜料的典型品种

77吡唑啉酮类双偶氮颜料

参考文献

8β 萘酚系列颜料

81β 萘酚系颜料的结构通式

82β 萘酚系颜料主要品种

参考文献

9色酚AS系列颜料

91色酚AS系列颜料的结构通式

92色酚AS系列颜料的应用性能

93色酚AS系列颜料的主要品种

931具有简单取代基的色酚AS系列颜料

932具有磺酰胺基或羧酸氨基的色酚AS系列颜料

参考文献

10偶氮色淀类颜料

101黄色色淀颜料

102β 萘酚色淀颜料

1032,3酸类色淀颜料

104色酚AS类色淀颜料

105含磺酸基的萘系色淀颜料

11金属络合颜料

111偶氮型金属络合颜料

1111偶氮型金属络合颜料的合成

1112偶氮型金属络合颜料主要品种

112氮甲川型金属络合颜料

1121氮甲川型金属络合颜料的合成

1122氮甲川型金属络合颜料的主要品种

113以苯并咪唑酮衍生物为配体的金属络合颜料

114以氨基胍盐或以叠氮化合物为配体的金属络合颜料

115金属络合颜料的性能与应用

参考文献

12酞菁颜料

121铜酞菁的同质多晶性

1211β 晶型铜酞菁的制备

1212α 晶型铜酞菁的制备

122铜酞菁的生产方法

1221苯酐尿素法

1222邻苯二腈法

123铜酞菁的颜料化

1231酸处理法

1232研磨法

1233颜料粒子的微胶囊化(microencapsulation )

1234挤水转相法

1235表面活性剂及松香皂复配处理

1236衍生物表面改性处理

124铜酞菁颜料典型品种

125卤代铜酞菁及其颜料

126卤代铜酞菁的颜料化

127卤代铜酞菁颜料典型品种

参考文献

13喹酞酮类颜料

131喹酞酮颜料的结构与合成

132喹酞酮类颜料的典型品种

参考文献

14三芳甲烷类颜料

141内盐式三芳甲烷颜料

142内盐式三芳甲烷颜料的典型品种

143复合盐式三芳甲烷颜料

1431杂多酸的种类

1432染料阳离子与杂多酸组成的盐

1433染料阳离子的合成

1434杂多酸和颜料的制法

1435复合式三芳甲烷类颜料的典型品种

参考文献

15硫靛类颜料

151中间体和颜料的合成

152颜料化加工及其应用性能

153典型品种

参考文献

16苯并咪唑酮颜料

1615氨基苯并咪唑酮的生产方法

162黄/橙色苯并咪唑酮颜料

163红色苯并咪唑酮颜料

164颜料的合成及后处理

165晶体结构分析

166性能与应用

167已商品化的苯并咪唑酮颜料

参考文献

17偶氮缩合颜料

171合成方法

172性能和应用

173典型品种

参考文献

18喹吖啶酮颜料

181喹吖啶酮颜料的合成

1811丁二酸二酯(甲酯或乙酯)法

1812卤代对苯二甲酸法

1813对苯二酚法

182二取代的喹吖啶酮

183喹吖啶酮颜料的同质多晶性

184喹吖啶酮颜料的应用性能

185喹吖啶酮颜料的典型品种

参考文献

19系和苉酮系颜料

191系颜料

1911合成方法

1912系颜料的应用性能

1913典型品种

192酮系颜料

1921基础原料的制备

1922酮颜料的合成

1923典型的苉酮颜料品种

参考文献

20二嗪类颜料

201专用中间体的合成

202典型品种

203二嗪颜料的新品种

204不含卤素的二嗪颜料

参考文献

21异吲哚啉酮系颜料和异吲哚啉系颜料

211异吲哚啉酮颜料的合成

212异吲哚啉颜料的合成

213典型品种

参考文献

22吡咯并吡咯二酮系颜料

221DPP的合成

222分子结构和颜色

2221吸收光谱

2222荧光光谱

2223同质多晶性

2224单晶X射线衍射分析

223DPP化合物的化学性质

2231亲电芳香取代反应

2232芳香亲核取代反应

2233N烷基化反应

2234羰基的转化

224固态性能

2241固态溶液和混晶

2242颜料化加工

225DPP颜料的替代其他红色颜料的可能性

226典型品种

参考文献

23特殊酞菁颜料

231氯溴混合取代铜酞菁的合成

2311四氯/四溴代邻苯二腈法

2312三氯化铝氯化钠熔融体法

2313在氯磺酸介质中的卤代反应

2314在二氧化硫无水三氯化铝介质中的卤代反应

232氯溴混合取代铜酞菁的颜料化

233典型品种

参考文献

24噻嗪颜料

241噻嗪颜料的合成

242噻嗪颜料的晶体结构

243噻嗪颜料的应用性能

244噻嗪颜料的色谱

参考文献

25隐形荧光颜料

251无机的隐形荧光颜料的品种、结构和性能

252有机的隐形荧光颜料的品种、结构和性能

253应用

2531无机的隐形荧光颜料

2532长余辉荧光颜料

2533有机的隐形荧光颜料

254有机隐形荧光颜料的生产

参考文献

26杂类颜料

参考文献

27有机颜料的毒性

271生态影响

272毒性

2721急性毒性

2722对皮肤及黏膜的刺激

2723不断接触使用的亚急性中毒

2724诱变

2725慢性毒性与致癌性

2726颜料的杂质

273酞菁类化合物的生理活性与毒性

2731酞菁类化合物的生理活性

2732酞菁类化合物的毒性

参考文献

有机颜料:品种与应用造价信息

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美术颜料 品种:铁钛粉;色:铁钛粉;型号:5#; 查看价格 查看价格

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美术颜料 品种:铁钛粉;色:铁钛粉;型号:3#; 查看价格 查看价格

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美术颜料 品种:美术绿;色:美术绿;型号:017-1; 查看价格 查看价格

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自2001年本书第1版出版以来,世界上有机颜料的生产出现了两项重大事件。一是我国有机颜料的生产增长迅速,产量占世界总产量的50%以上。二是Ciba公司的高性能有机颜料——DPP颜料的专利于2003年到期,这一事件引发了我国颜料界开发此系列颜料品种的热潮,在不到1年的时间内,先后有6家企业建立了DPP颜料的生产线。

为适应这样一种局面,此次对该书第一版做了较大幅度的改动,删去了第1版中有关有机颜料的应用性能及相关的技术术语的内容,增加了关于有机颜料合成反应的章节,增加了噻嗪颜料的内容,强化了颜料化加工的内容,改写了大多数章节,还对有机颜料的分类进行了调整。

本书可供从事有机颜料研究、生产和应用的专业技术人员参考,也可作为高等学校化工类专业本科生的教学用书或参考书。

有机颜料:品种与应用常见问题

  • 涂料用有机颜料品种都有哪些?

    涂料用有机颜料品种都有 1:水溶型涂料。          1)聚乙烯醇水玻璃涂料(106内墙涂料)。以聚乙烯醇树脂水溶液和纳水玻璃为基料,...

  • 色浆用黄颜料是属于有机颜料还是无机?

    色浆是由颜料或颜料和填充料分散在漆料内而成的半制品。以纯油为胶粘剂的称油性色浆。以树脂漆料为胶粘剂的称树脂色浆。以水为介质添加表面活性剂分散而成的颜填料浆称为水性色浆。由于漆料种类很多,色浆种类也很多...

  • 有机颜料无机颜料有什么不同?

    颜料有可溶性的和不可溶性的,有无机的和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质,人类很早就知道使用无机颜料,利用有色的土和矿石,在岩壁上作画和涂抹身体。无机颜料有镉系,镉系,氧化铁系,还有新近兴起的环保彩...

有机颜料:品种与应用文献

颜料与涂料之涂料用主要无机颜料 颜料与涂料之涂料用主要无机颜料

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页数: 56页

评分: 4.3

颜料与涂料之——涂料用主要无机颜料 的进展概况 第一节 概述 颜料是涂料配方中的重要组成部分,它能使涂料具有遮盖、着色、保护、防腐蚀等基本功能,还能使一些专用涂料具有导 电、伪装、光致发光、光致变色、热致变色等特种功能。可以说,没有现代的颜料,便没有现代的涂料。 涂料配方设计师只有正确选择颜料,才能使所设计的涂料制品具有很高的应用性能、适度的成本和满意的生态性能。一个 优秀的涂料配方设计师,必然是颜料应用方面的专家。因此,涂料配方设计人员必须熟悉颜料的性能,关心颜料方面的进展。 颜料迄今没有一个确切的定义,美国出版的《 Pigment Handbook》( 1987 年版 )将颜料定义为:不被分散介质所溶解,基本 上也不与这种介质发生物理和化学反应的,其粒径变化范围可从非常细的胶体粒子到比较粗大的粒子的粒状物质。 一般为方便计, 将涂料用颜料分为无机颜料、有机颜料和体质颜料。金属粉末颜料一

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颜料与涂料之防锈颜料 颜料与涂料之防锈颜料

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颜料与涂料之——防锈颜料 第一节 红丹 一、红丹的组成及性质 红丹又名铅丹、樟丹,化学名称为四氧化三铅,分子式为 Pb3O4,结构式为 Pb Pb Pb O O O O 公元 23 ~ 79 年,罗马博物馆学者在记述比连港仓库失火时,报道过在失火中损失了许多桶铅白,这些铅白受高温的作用 变成了铅丹,即红丹。 2PbCO3·Pb( OH ) 2 + 1/2O 2→ Pb3O4 + 2CO 2 + H 2O 红丹外观为橘红色粉末,相对密度为 8.6。制漆后具有较强的附着力和遮盖力,长期光晒产生晶格变化,由橘红色变为灰 暗色。另外,红丹不溶于水和醇,溶于过热的碱,在酸性条件下部分溶解生成水和盐,沉淀部分即为 PbO2。 Pb3O4 + 4NaOH → Na4PbO4 + 2Pb( OH ) 2 Pb3O4 + 4HAc → 2Pb( Ac ) 2 + 2H 2O + PbO

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偶氮颜料

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最多和产量最大的一类。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)。

色淀

水溶性染料(如酸性染料、直接染料、碱性染料等)经与沉淀剂作用生成的水不溶性的颜料。它的色光较艳,色谱较全,生产成本低,比原水溶性染料耐晒牢度高。沉淀剂主要为无机盐、酸、载体等。无机盐沉淀是将氯化钡、氯化钙、硫酸锰等作为沉淀剂与水溶性染料反应,生成水不溶性的钡、钙、锰等的盐类如:永固红F5R(C.I.颜料红48:2)、金光红C(C.I.颜料红53:1)。酸沉淀是利用磷酸-钼酸、磷酸-钨酸、单宁酸等作为沉淀剂与水溶性碱性染料反应生成不溶性的色淀如:耐晒玫瑰色淀(C.I.颜料紫1)、射光青莲(C.I.颜料紫3)。载体沉淀是将水溶性染料沉积在氢氧化铝、硫酸钡等载体表面上,形成水不溶性色淀如:酸性金黄色淀(C.I.颜料橙17)、耐晒湖蓝色淀(C.I.颜料蓝17)。

酞菁颜料

分子中的主体是酞菁,结构式为:

它们是水不溶性有机物,主要为蓝色和绿色的颜料。1934年,英国卜内门化学工业公司和德国法本公司分别生产了第一个品种──酞菁蓝。绝大多数产品中含有二价金属,如铜、镍、铁、锰等,亦有将分子中的苯环换成吡咯环或其他环,在分子中也引入其他基团,不同的结构具有不同的性能和用途。酞菁颜料中主要的品种是含铜的酞菁蓝(C.I.颜料蓝15)。工业上主要生产方法是将邻苯二甲酸酐与尿素(也有直接采用邻苯二腈的)在钼酸铵催化剂存在下,与氯化亚铜反应,所得粗品俗称为"铜酞菁"。颜料后处理的方法不同,可得到不同的商品。如将粗品溶于浓硫酸中,然后在水中慢慢沉淀析出,可得α晶型,这是一种带红光的蓝色有机颜料;如将粗品溶于浓硫酸中,然后再通入少量氯气,使分子上带有1~2个氯原子,所得产品的色光比不带氯的绿一些;如将粗品与干燥的氯化钠在球磨机中研磨,可得到稳定的绿光β晶型产品。粗品在三氯化铝和氯化钠熔体中加热到220°C左右,通入氯气,使分子中引入14~16个氯原子,则得到的产品为鲜艳的绿色颜料;如引入少量的溴,则所得产品色光更黄,更鲜艳。

喹吖啶酮颜料

分子的基本结构为喹吖啶酮的颜料:

1958年由美国杜邦公司开始生产。其生产方法是由丁二酸二乙酯经过自身缩合,与苯胺缩合、闭环、精制、氧化即得γ晶型的喹吖啶酮颜料。由于其耐热、耐晒、鲜艳度等性能与酞菁系颜料相当,故商品称为酞菁红(C.I.颜料紫19),其实两者分子结构完全不同。如氧化时采用不同的条件,则得到色光更蓝的β晶型喹吖啶酮颜料,商品称为酞菁紫。

除以上所述品种外,还有一些性能优良的品种,如双?嗪颜料,代表的品种为永固紫RL(C.I.颜料紫23);异吲哚啉酮颜料,代表的品种为颜料黄2GLT(C.I.颜料黄109);苯并咪唑酮颜料,代表的品种为永固橙HSL(C.I.颜料橙36)。

目前,有机颜料工作者的研究重点是放在颜料后处理改进方面,如选择较好的晶型,制造较细而粒度分布又狭的颗粒,改进颜料的湿润性等,使有机颜料能发挥更大的效用。

有机颜料英文名字:organic pigment

在中国,粉末涂料的发展相当快,而且 显得越来越重要。在选择粉末涂料用的有机颜料时,必须考虑耐热性、耐起霜性、沉析贴层性以及颜色稳定性等重要性能。

粉末涂料用有机颜料

1.耐热性

有机颜料的耐热性主要受被着色介质的影响。耐热性不良会导致色相的变化,即色调和着色强度的变化。

2.耐起霜性

有机颜料起霜时,在涂层表面形成一层彩色的沉积层.沉积层能被擦去。产生起霜的原因是.在较高温度下溶解在溶剂或基料中的某些有机颜料重新结晶。起霜现象通常在涂料烘烤后会立即呈现.但是有时候也会在—段时间内不出现起霜现象。有时这种起霜现象会连续出现.这时用擦抹的方法不能永久根除其发生。

3.沉析贴层

粉末涂料涂层会出现—种新的现象.称为“沉析贴层”。沉析贴层与起霜很相似.在交联的粉末涂层表面形成一层可除去的彩色沉积物。它与起霜的区别是, 沉析贴层—经擦去后不会再出现。沉析贴层的形成与基料/固化剂体系有关。甚至同—类型的基料/固化剂体系,沉析贴层现象也不尽相同,因为固化剂的活性不—样。助剂也会影响沉析贴层(在大多数情况下,这类有影响的助剂是固化促进耕)。沉析贴层问题对颜料使用的限制程度,最终取决于它在粉末涂料中的使用情况。

4.粉末涂料用有机颜料品种

所属类别

科技 >> 材料 >> 塑料

作者:陈信华、徐一敏、云大陆 编著

出版日期:2014年11月 书号:978-7-122-21250-4

开本:16K 787×1092 1/16 装帧:平 版次:1版1次 页数:339页

该书对与塑料着色相关的知识进行了系统的总结。在对塑料着色剂的性能要求进行初步介绍的基础上,首先对无机颜料、效果颜料、有机颜料、溶剂染料的品种、性能及应用进行了重点论述,然后介绍了着色剂的检验方法和标准、颜料在塑料中的分散、塑料配色实用技术与质量控制、塑料着色成型工艺、塑料着色国际法规体系及相应的要求等。

目录

第1章塑料与着色剂概述/1

11塑料1

111塑料的特性1

112塑料的用途2

113塑料的分类和品种2

114改性塑料8

12塑料着色9

121塑料着色的意义9

122塑料着色剂10

123塑料着色剂的种类和特性11

第2章塑料着色剂性能要求/13

21塑料着色剂基本要求13

211塑料种类对着色剂的基本要求13

212塑料成型工艺对着色剂的基本要求14

213塑料制品用途对着色剂的基本要求15

214塑料着色剂的基本要求16

22色彩性能17

221着色力17

222饱和度、亮度、遮盖力18

223二色性18

23耐热性19

231耐热性指标的定义19

232耐热性与使用浓度19

233耐热性与结构、晶型、粒径大小20

234耐热性与树脂及添加剂21

235耐热性指标的应用22

24分散性22

241分散性与表面性能23

242分散性与粒径大小、粒径分布23

25迁移性24

251发生迁移的主要原因24

252迁移性与化学结构、应用浓度24

253迁移性指标的应用25

254迁移性在消费品法规上新的应用要求25

26耐光(候)性25

261耐光(候)性与化学结构、粒径大小26

262耐光(候)性指标的应用27

263耐光(候)性技术指标和实际使用差异28

27收缩/翘曲29

271收缩/翘曲与塑料的结晶度29

272收缩/翘曲与颜料化学结构、晶型、粒径大小、着色浓度30

273收缩/翘曲指标的应用32

28耐化学稳定性33

281耐酸、碱性33

282耐溶剂性33

283耐氧化性33

29安全性34

291化学品的急性毒性34

292有机颜料中的杂质34

293双氯联苯胺颜料的安全性34

294无机颜料的重金属36

第3章无机颜料及效果颜料主要品种和性能/38

31无机颜料发展历史38

32无机颜料分类与组成39

321无机颜料的分类39

322无机颜料的组成39

33无机颜料的塑料着色性能40

331无机颜料的性能要求40

332无机颜料颗粒性质对着色性能的影响41

333无机颜料在塑料着色中的安全性能43

34无机颜料在塑料中的用途43

341用于塑料着色43

342特殊功能44

35无机颜料及效果颜料主要品种和性能47

351消色颜料47

352彩色无机颜料主要品种和性能54

353效果颜料(无机)主要品种和性能71

354效果颜料(有机)主要品种和性能79

第4章有机颜料主要品种和性能/84

41有机颜料发展历史84

42有机颜料的分类85

43有机颜料在塑料着色中的重要性86

431有机颜料和无机颜料差异86

432有机颜料和溶剂染料差异89

44着色性能与颜料化学结构、晶体结构、应用介质的关系90

45偶氮颜料90

451单偶氮颜料91

452双偶氮颜料117

453缩合偶氮颜料125

46酞菁颜料137

461蓝色酞菁颜料137

462绿色酞菁颜料140

47杂环及稠环酮类颜料142

471二嗪类颜料143

472喹吖啶酮类颜料145

473苝系类和芘酮类颜料150

474蒽醌和蒽醌酮类颜料156

475异吲哚啉酮系颜料和异吲哚啉系颜料159

476吡咯并吡咯二酮系颜料163

477喹酞酮类颜料169

478金属络合类颜料170

479噻嗪类颜料172

4710蝶啶类颜料173

第5章溶剂染料主要品种和性能/175

51溶剂染料发展历史175

52溶剂染料的类型、性能与品种176

53溶剂染料在塑料着色上的应用特性178

531溶解度178

532升华179

533熔点180

54溶剂染料市场和生产180

55溶剂染料主要品种和性能181

551蒽醌类溶剂染料181

552杂环类溶剂染料194

553亚甲基类溶剂染料204

554偶氮类溶剂染料207

555甲亚胺类溶剂染料209

556酞菁类溶剂染料210

第6章塑料着色剂检验方法和标准/212

61检验和标准212

611检验的重要性212

612采用国际标准,提升企业竞争力212

613质量控制检验和应用性能检验213

614评判标准214

62色彩的检验方法和标准216

621测试用PVC材料的基础配方216

622色彩性能测试方法217

623色彩性能的评判218

63耐热性的检验方法和标准219

631耐热性试验方法之一:注塑制样法219

632耐热性试验方法之二:烘箱法219

633耐热性试验方法之三:两辊法220

64分散性的检验方法和标准221

641分散性评定方法之一:两辊法221

642分散性评定方法之二:过滤压力升法221

643分散性评定方法之三:吹膜法223

65迁移性的检验方法和标准224

66耐光性和耐候性的检验方法和标准225

661耐天然光日晒牢度和气候牢度试验225

662耐人造光日晒牢度和气候牢度试验227

67耐化学稳定性的检验方法230

671耐酸碱性测试230

672耐溶剂性测试231

68翘曲和形变性的检验方法232

681形变性/收缩率的检验方法232

682翘曲性的检验方法232

第7章颜料在塑料中的分散/234

71颜料在塑料中分散的目的和意义234

711颜料分散前粒子类型与性能234

712提高着色力、降低着色成本235

713满足塑料加工对颜料分散性要求236

714节能降耗237

72颜料在塑料中的分散237

73颜料的润湿239

731接触角与杨氏方程239

732颜料的润湿过程239

733颜料表面特性的判断依据——润湿角245

74颜料的分散246

75颜料的分散稳定性247

751双电层稳定机制247

752空间位阻稳定机制249

76颜料色母粒和颜料预制剂253

761色母粒的定义和市场253

762颜料在聚烯烃色母粒中的分散254

763化纤原液着色259

764塑料预分散颜料制剂264

第8章塑料配色实用技术及质量控制/266

81配色的原理和原则266

811基本原理266

812配色基本原则267

813塑料配色是一个复杂的系统工程268

82塑料配色人员应具备的基本知识268

821全面掌握着色剂的性能268

822全面掌握塑料的各项性能268

823全面掌握塑料加工成型工艺条件269

824全面了解塑料加工助剂类型并掌握其添加量269

825全面了解塑料制品符合国内外安全法规269

83塑料配色的基本步骤269

831塑料配色前期准备工作269

832塑料配色具体步骤270

84质量控制273

841色差273

842配方设计质量控制276

843生产质量控制276

844建立质量控制系统277

845问题产生与解决277

85塑料配色的实用技术279

851如何配制特白塑料制品279

852如何配制特黑塑料制品279

853如何配制灰色塑料制品280

854如何配制户外用塑料制品280

855如何配制透明制品281

856如何配制珠光塑料制品281

857如何配制金色、银色塑料制品282

858如何配制荧光塑料制品282

86计算机配色283

861计算机配色的优点283

862计算机配色的原理283

863建立着色剂数据库284

864计算机配色的实施286

第9章塑料着色成型工艺/287

91塑料成型基础287

911塑料的三种物理状态及其应用287

912塑料成型的工艺特性288

92挤出成型289

921环形口模289

922圆孔口模296

923扁平口模(T型模)298

924异形口模302

93注射成型304

94压延成型309

95模压成型310

96发泡成型312

961聚乙烯泡沫塑料313

962聚氨酯泡沫塑料313

97其他成型314

971滚塑成型314

972浸塑315

973离型纸317

第10章塑料着色国际法规体系以及相应的要求和标准/318

101主要国家法规标准体系简介318

102各国对塑料着色剂的法规和要求319

1021总体要求319

1022关于化学物质控制要求320

1023具体产品的要求321

103塑料着色剂行业如何应对国际化学要求329

附录1专用术语和缩写语/331

附录2测试方法/332

附录3标准深度测定/333

附录4用于多项式中a()值计算的相关系数/335

索引/337

参考文献/340

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