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荧光增白剂的原理
- 2020-06-22-

在纺织工业中,纤维本身的白度往往满足不了人们对于审美的要求。特别是由于生长环境和生长周期的不同,天然纤维的白度差异较大。白质通常会轻微吸收可见光450-480nm的蓝光,导致白质缺乏蓝光,呈现出淡黄色、陈旧的外观。因此,人们采取不同的措施,使事物更白,更丰富多彩。

在荧光增白剂出现之前,主要有两种增白方法:

(1)添加蓝色增白的方法,这种方法可以起到增白的作用,但效果有限,并且由于总反射光量减少,使项目颜色变暗。

(2)化学漂白,是通过氧化还原反应使物质褪色,这样做会对纤维素造成一定程度的损害,漂白后的织物也经常会出现发黄的情况,影响漂白效果。

荧光增白剂可以弥补传统增白剂缺点,相较于传统增白剂有很大的优越性。荧光增白剂可以吸收紫外线附近的高能,使其分子进入激发态,然后被激发态分子跃迁到能量较低的基态,从而发出荧光。

由于能量损失,辐射的荧光波长变长(约450 nm蓝光),发黄物质的黄色可以被荧光增白剂反射的蓝光补偿,从而增加了表观白度。因为发射的光的强度超过投射在处理过的织物上的原始可见光的强度,所以产生了轻微的变白效果。荧光增白剂的实用价值,除了吸收紫外线和紫蓝色荧光外,荧光效率高,而且还必须接近无色或浅黄色,具有普通染料,增白织物纤维等的特性 具有良好的亲和性,良好的溶解性,分散性和良好的耐洗色牢度,如耐干燥性和耐热性。

荧光增白剂的增白性能是由其分子的特殊结构决定的。其亲色基团具有能产生π一π*跃迁的共轭体系,其中常见的是苯、萘、三嗪、乙烯、五元杂环和其他厚环体系。具有小共轭度的电子系统通常只吸收很短波长的光。随着共轭体系的增加,可吸收光的波长增加,电子更容易被激发,增白剂的荧光效率提高,从而满足荧光增白剂的增白要求。