荧光颜料和夜光颜料有以下区别: 1、发光原理 荧光颜料:吸收特定波长的光线(通常是紫外线)后,会立即发出可见光,当激发光源消失,荧光也立即停止。它的发光是一种光致发光现象,并且发光过程中不会储存能量。 夜光颜料:也叫蓄光颜料,在受到光线照射时(自然光、灯光等),会将光能储存起来,当光源消失后,会在一段时间内逐渐释放出储存的光能,以可见光的形式持续发光一段时间。 2、颜色表现 荧光颜料:颜色非常鲜艳、明亮,有较高的饱和度和纯度,常见颜色如荧光黄、荧光绿、荧光橙、荧光粉等。 夜光颜料:通常发出的光颜色相对单一,一般为黄绿色或蓝绿色等。 3、应用领域 荧光颜料:广泛应用于广告宣传、安全标识、舞台表演、美术创作、塑料玩具、服装印染、印刷油墨等领域,主要用于需要在有光源照射下产生醒目视觉效果的场合。 夜光颜料:常用于消防安全标志、钟表表盘、夜间装饰品、交通标识、建筑装饰等需要在黑暗环境中有自发光指示或装饰效果的领域。荧光颜料可用于软胶玩具,使其在暗处发光,增加趣味。还能用于运动器材、家居用品等,起装饰与指示作用。环保荧光颜料供应商

荧光颜料的主要性能指标包括荧光亮度、色相、分散性、热稳定性和耐光稳定性等。 1、荧光亮度:衡量荧光颜料在紫外线照射下发出的荧光光强度,是荧光颜料重要的性能指标之一。荧光亮度越高,说明颜料发出的荧光越强,颜色更鲜艳明亮。 2、色相:指荧光颜料在发光时所呈现的色彩特征,常见的有黄、绿、蓝、红等。荧光颜料的色相需要与所需颜色相匹配,以满足特定效果和应用需求。 3、分散性:描述荧光颜料在溶剂或介质中的分散状态。良好的分散性有助于颜料均匀地分散在介质中,提高着色力和荧光效果。 4、热稳定性:衡量荧光颜料在高温条件下的稳定性能。较好的热稳定性能可保证颜料在高温条件下不会发生颜色变化、分解或退色。 5、耐光稳定性:衡量荧光颜料在长时间紫外线照射下的稳定性能。良好的耐光稳定性能可保证颜料的长时间稳定性和使用寿命。北京环保荧光粉溶剂透明荧光染料通常具有较好的溶解性,能够与各种溶剂和载体相混合。

荧光染料与颜料虽都能产生荧光效果,但存在诸多区别。 在物理形态上,荧光染料可溶于相应溶剂,以分子状态存在;而荧光颜料是不溶的固体颗粒,分散于介质中。 从应用方式看,荧光染料常用于纤维、生物组织等的浸染,能深入材料内部;荧光颜料则多应用于涂料、油墨、塑料等,通过分散实现荧光色彩呈现。 发色原理也不同,荧光染料是分子吸收光能后电子跃迁,再释放能量产生荧光;颜料除分子跃迁外,颗粒对光的散射和反射也有作用。 在性能方面,荧光染料色强度高但遮盖力弱,且耐光、耐候性较差;荧光颜料遮盖力相对较好,经处理后耐光、耐候性提升。 总之,荧光染料和颜料各有特点,在不同领域发挥着独特作用,依据需求合理选用才能达到理想效果。
荧光色粉的历史可以追溯到很久以前。 1600 年,鞋匠兼炼金术士卡斯凯罗斯(Vincentius Casciarolus)焙烧岩石时发现石头经阳光照射后可以发出红色辉光。 科学家们在此基础上进一步研究,并于十七世纪中叶,给出荧光体“phosphor”这一名词。 十九世纪,人们在研究放电发光现象的过程中开发了荧光灯和荧光粉。法国科学家贝奎勒尔(Becquerel)和英国科学家斯托克斯(Sto-kes)给出“荧光”(fluorescence)这个名词的具体定义,特指荧光体在被照射期间所产生的光致发光现象。 20 世纪 50 年代至 60 年代,早期的彩色显像管开始批量生产。生产荧光粉使用了磷酸盐元素系统,具有良好的性能。接着,在磷酸盐元素系统荧光粉的基础上又研发出全硫化物的荧光粉,其亮度相较于磷酸盐元素系统荧光粉增加约 40%到 70%。 1964 年后,开始使用由稀土元素(如金属铕)荧光粉,得到了新型的红色荧光粉,其在亮度和颜色等性能方面都优于硫化物荧光粉。随着进一步的探究,在此基础上又研发出硫化钇的荧光粉。塑料用荧光颜料是一类专门用于塑料材料着色和赋予荧光效果的颜料。

长余辉荧光颜料是一种能够在吸收光能后,在光源消失后仍然持续发光一段时间的荧光材料。这种材料通常基于稀土元素(如铕、镝等)铝酸盐或硅酸盐体系,通过特殊的配方和处理工艺制成。其特性包括: 1、长余辉发光:能够在光源消失后持续发光数小时至数天,发光时间长,亮度高。 2、环保无毒:不含放射物质、无毒、无害、不燃烧,对人体安全,通过国家检测部门的检测。 3、化学性能稳定:具有良好的抗老化性、耐腐蚀性、耐热性,以及一定的阻燃性和抗划伤性能。 4、激发条件低:阳光、普通照明、环境杂散光等均可作为激发光源,易于吸收光能。 5、可重复使用:可无限次循环使用,使用寿命长,具有相当高的实用价值。在纸品中,荧光颜料可以为纸张增添独特的光泽和色彩,常用于贺卡、包装纸等。江苏荧光粉有哪些
涂料体系中含有各种溶剂,所以涂料用荧光颜料需要具备良好的耐溶剂性能。环保荧光颜料供应商
荧光颜料的粒径大小对其性能和应用有重要影响 一般来说,荧光颜料的粒径范围跨度较大。纳米级的荧光颜料粒径通常在 1 - 100 纳米之间;而微米级的荧光颜料粒径大致在 1 - 100 微米范围内 较小粒径(纳米级)的荧光颜料具有以下特点: 1、透明度:能更好地保持应用介质的透明度,如在透明涂料或塑料中应用时,不会影响材料的透明性。 2、颜色纯度:发色效果好,颜色纯度高,色彩鲜艳。 3、分散性:在介质中分散性较好,容易形成均匀的体系 较大粒径(微米级)的荧光颜料: 1、遮盖力:具有较强的遮盖能力,适合需要遮盖底色的应用场景。 2、稳定性:某些情况下,物理和化学稳定性可能相对较好 例如,在电子产品的显示领域,可能更多使用纳米级荧光颜料来实现高分辨率和高色彩精度;而在道路标线涂料中,微米级荧光颜料因其较好的遮盖力和耐候性被大众所应用 环保荧光颜料供应商