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GB/T 5211.16-1988《白色颜料消色力的比较》(Comparison of lightening power of white pigments)是有关颜料的一项国家标准。
主管部门 Governor: 中国石油和化学工业联合会
归口单位 TechnicalCommittees: 全国涂料和颜料标准化技术委员会
起草单位 DraftingCommittee: 广州立德粉厂
标准号 StandardNo: GB/T 5211.16-1988
中文标准名称 StandardTitle in Chinese: 白色颜料消色力的比较
英文标准名称: Comparison of lightening power of white pigments
发布日期 IssuanceDate: 1988-9-5
实施日期 ExecuteDate: 2008-4-1
首次发布日期 FirstIssuance Date: 1988-9-5
标准状态 StandardState: 废止
复审确认日期 ReviewAffirmance Date:
计划编号 Plan No:
代替国标号 ReplacedStandard:
被代替国标号 ReplacedStandard: GB/T 5211.16-2007
废止时间 RevocatoryDate: 2008-04-01
采用国际标准号 AdoptedInternational Standard No: ISO 787-17:1973
采标名称 AdoptedInternational Standard Name:
采用程度 ApplicationDegree: EQV
采用国际标准 AdoptedInternational Standard: ISO
国际标准分类号(ICS): 87.060.10
中国标准分类号(CCS): G53
标准类别 StandardSort: 方法
颜料有钛系列,铁系列铭系列,锌系列,白有好多种材料,锌,立德粉,铅白,太,其中钛白粉白度高,遮盖力强,这就是白与太白不一样的材料
白色墙面窗帘很好搭配,不管你选哪种颜色都不会难看,而且现在很多的窗帘颜色都非常好看,看个人喜欢,田园风格的用小碎花的白色窗帘装饰很好看,或者你选择紫色会给人高贵的感觉,淡蓝色会比较温馨。窗帘颜色的搭配...
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涂料颜料白色和黄色颜料
(一)白色颜料 白色颜料有钛白、锌钡白、 锌白和锑白,高聚物空心微球也是很好的 白色颜料。 1. 钛白( TiO2) 一种应用最广泛的白色颜料,其特点是白度高,着色力和遮盖力好, 化学稳定性、耐热性和耐候性优良。分为金红石型和锐钛型两种。 1) 金红石型(折光指数 2.76)耐候性好,不粉化,适合于户外 用涂料。 2) 锐钛型(折光指数 2.55)稳定性、耐候性、粉化性都不及金 红石型,适用于室内涂料。 2. 锌钡白(立德粉 , BaSO4 ZnS) 化学性质:耐碱,但遇酸分解,放出 H2S。 遮盖力强,遇光易变暗,耐候性差。 3. 锌白 (ZnO) 优点:耐光、耐热、耐候性好,不粉化,可用于户外漆。 缺点:遮盖力差。锌白<锌钡白<钛白。具有碱性,制漆后有变稠倾 向。 有一种含 Pb的 ZnO,是 ZnO与碱式 PbSO4的混合物,防锈性能比 ZnO 好,可用于底漆中。 纳米 ZnO可杀
白色颜料填料的吸油量对粉末涂料性能的影响
通过实验研究了常用白色颜填料的吸油量对粉末涂料性能影响的基本规律。根据颜填料的吸油量,并结合其表面处理状况,可较为准确地预测不同白色颜填料对粉末涂料基本性能的影响,以指导粉末涂料的配方设计。
着色力
tinctorial strength
又称着色强度。
指颜料作为着色剂使用时,以其本身颜色使被着色物具有颜色的能力。
着色力不仅取决于颜料化学结构,也与多种影响因素有关,如粒径较小(0.05~0.1μm),分布均匀,即可显示高的着色力;但粒子过细,透明度增加,遮盖力降低。
着色力测定方法通常采取与标准样品相比较,用其差别比值确定,以百分数表示。同时也可采用仪器测色方法定量测出。
着色力
tinctorial strength
又称着色强度。
指颜料作为着色剂使用时,以其本身颜色使被着色物具有颜色的能力。
着色力不仅取决于颜料化学结构,也与多种影响因素有关,如粒径较小(0.05~0.1μm),分布均匀,即可显示高的着色力;但粒子过细,透明度增加,遮盖力降低。
着色力测定方法通常采取与标准样品相比较,用其差别比值确定,以百分数表示。同时也可采用仪器测色方法定量测出。
表示油墨样品与标样之间颜色浓度的差别。
有时为了区别白色颜料和着色颜料,单把着色颜料的着色能力称为着色力,把白色颜料的着色能力称为消色力。
白色颜料和另一种颜料混合后,使另一种颜料的颜色变浅的能力,就是消色力。
白色和黑色的无机颜料。
白色颜料以钛白为主,还有锌白和锌钡白。
黑色颜料以碳黑为主,氧化铁黑用于特种油墨。
消色类颜料均不溶于水,具有优良的耐醇性和其他化学溶剂性、耐酸碱性和遮盖力。 油墨用颜料
未消色差的镜头随着光线波长增加,焦距单调上升,色差很大。而消色差镜头焦距随波长先减小后增加,色差很小。消色差镜头的剩余色差就叫做"二级光谱"! 二级光谱引起的不同色光焦距变化不可能小于焦距的千分之二,也就是说,镜头焦距越长,消色差越不能满足要求。对镜头质量要求较高时,超长焦消色差镜头的二级光谱已经不可忽视!为了进一步消除二级光谱对镜头质量的影响,引进了复消色差技术。
复消色差:可以想象,如果某种材料随波长变化折射率的数值可以任意控制,那么我们一定能够设计出色差处处完全补偿、因而完全没有色差的镜头!可惜,材料的色散是不能任意控制的,而且可用的光学材料也就那么有限的若干种!我们退一步设想,如果能够将可见光波段分为蓝-绿、绿-红两个区间,而这两个区间能够分别施用消色差技术,二级光谱就能够基本消除!但是,不幸的是,经过计算证明:如果对绿光与红光消色差,那么蓝光色差就会变得很大;如果对蓝光与绿光消色差,那么红光色差就会变得很大!看起来似乎走进了一个死胡同,顽固的二级光谱好像没有办法消除!
幸好理论计算为复消色差找到了途径。人们发现,如果制造凸透镜的低折射率材料蓝光对绿光的部分相对色差恰好与制造凹透镜的高折射率材料的部分相对色差相同,那么实现蓝光与红光的消色差之后,绿光的色差恰好消除!这个理论指出了实现复消色差的正确途径,就是寻找一种特殊的光学材料,它的蓝光对红光的相对色散应当很低、而蓝光对绿光的部分相对色散应当很高且与某种高色散材料相同!萤石就是这样一种特殊材料,它的色散非常低(阿贝数高达95.3),而部分相对色散与许多光学玻璃接近! 荧石(即氟化钙,分子式CaF2)折射率比较低(ND=1.4339),微溶于水(0.0016g/100g水),可加工性与化学稳定性较差,但是由于它优异的消色差性能,使它成为一种珍贵的光学材料!自然界能用于光学材料的纯净大块萤石非常少,因而萤石最早仅用于显微镜中。显微镜物镜虽然焦距很短,但由于像距很大、分辨率要求很高,二级光谱仍是个头痛问题。自从萤石人工结晶工艺实现以后,高级超长焦镜头中萤石几乎是不可或缺的材料,萤石镜片几乎成为高档镜头的代名词! 由于萤石价格昂贵、加工困难,各光学公司一直不遗余力的寻找萤石的代用品。氟冕玻璃就是其中一种。各公司所谓AD玻璃、ED玻璃、UD玻璃,往往就是这一类代用品。
很明显,由于复消色差材料价格昂贵、加工困难,成本非常高,所以只能用在高档镜头上。相应的,这些镜头其它方面的设计也一定与其价格匹配,都是精益求精的。但是,如果有价格相对低廉的复消色差材料,即使性能差一些,也使它们能够用在中档镜头上,改善这些镜头的性能。但是,至少就么目前而言,中档镜头是不可能使用萤石做消色差材料的!