可逆温致变色材料的合成及其在纸料体系中的应用_杨淑蕙
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可逆热致变色材料的应用新进展
1. 可逆热致变色材料的简介
可逆热致变色材料是一类能够在不同温度下发生可逆变色的材料,其颜色变化通常与分子内部结构的改变有关。
这种材料在光学、光电子、化学、生物等领域都有着广泛的应用。
2. 可逆热致变色材料的应用
在光学领域,可逆热致变色材料常常应用于染色镜片、窗帘、室
内遮阳窗帘等领域。
在这些应用中,它们能够随着环境温度的变化而
自动调节颜色的深浅,从而实现物品颜色的变化。
在光电子领域,可逆热致变色材料则被用于智能窗、智能玻璃和
防伪领域。
智能窗和智能玻璃通过控制可逆热致变色材料的颜色变化,实现对光线的调节,使得玻璃可以在透明和不透明之间转换。
防伪领
域中,这种材料被使用在防伪印刷上,通过颜色的变化来达到防伪的
效果。
在化学和生物领域,可逆热致变色材料则被应用于环境污染物检
测和生物分子检测。
这种材料能够随着环境的改变而发生颜色变化,
从而可以用于检测环境中特定物质的浓度或者用于检测特定生物分子
的存在。
3. 可逆热致变色材料的新进展
近年来,随着对可逆热致变色材料的研究不断深入,越来越多的新型材料被开发出来。
例如,一种基于氧化锌纳米线的可逆热致变色材料,在实验室条件下展现出了非常独特的可逆变色特性。
此外,针对复杂环境中特殊应用的需求,科学家们还在探索如何将可逆热致变色材料集成到柔性电子中,以实现更广泛的应用。
总体来说,可逆热致变色材料在未来应用前景广阔,科学家们还需在材料的可重复性、稳定性等方面继续进行研究和深入挖掘其潜在应用。
收稿日期:2009-02-11作者简介:梁小蕊(1979-),女,讲师,硕士,2006年毕业于南京师范大学化学与环境科学学院,研究方向:有机多功能材料。
文章编号:1002-1124(2009)05-0056-03Sum 164No.05化学工程师ChemicalEngineer2009年第5期热致变色(Thermochromism)是指一些化合物和混合物在受热或冷却时可见吸收光谱发生变化的性质。
具有热致变色特性的物质称为热致变色材料(Thermochromism materials )。
热致变色材料是由变色物质加上其他辅助成分组成的功能材料,它具有颜色随温度改变的特性。
从热力学角度,可将热致变色材料分为不可逆热致变色材料和可逆热致变色材料两大类[1,2]。
1可逆热致变色材料可逆热致变色材料是指将材料加热到某一温度或温度区间时,其颜色发生明显变化,呈现出新的颜色,而当温度恢复到初温后,颜色也会随之复原,颜色变化具有可逆性。
这种材料是一种具有颜色记忆功能的智能型材料,可以反复使用[3]。
自从1871年Houston 观察到CuI 等无机物的热致变色现象以来,人们对热致变色进行了不断的研究,具有可逆热致变色性质的化合物范围已从简单的金属、金属氧化物、复盐、络合物发展到各种有机物、液晶、聚合物以及生物大分子等[4,5]。
其中可逆有机类热致变色材料在各类热致变色材料中综合性能最优,成为目前热致变色材料研究和应用的热点。
同金属无机盐和液晶材料相比,这种热致变色材料变色温度可选性较大、变色区间窄、颜色组合自由、色彩鲜艳、变色明显,是目前最为引人注目的材料。
可逆有机热致变色材料按化合物的类型可以分为:螺吡喃类、荧烷类、三芳甲烷类、吩噻嗪类、席夫碱类、双蒽酮类、α-萘醌衍生物和有机复配物等[6-8]。
2热致变色原理对于各类具有可逆热致变色性质的化合物,其热致变色原理主要可概括为物质结构的变化、分子内电子转移平衡以及分子间的质子得失这3种机理。
可逆感温变色颜料是由电子转移型有机化合物体系制备的。
电子转移型有机化合物是一类具有特殊化学结构的有机发色体系。
在特定温度下因电子转移使该有机物的份子结构发生变化,从而实现颜色转变。
这种变色物质不仅颜色明艳,而且可以实现从“有色===无色”和“无色===有色”状态的颜色变化,这是重金属复盐络合物型和液晶型可逆感温变色物质所不具备的。
俗称:温变颜料,感温粉或者温变粉)。
这种颜料的颗粒呈圆球状,平均直径为 2~7 微米(一微米等于千分之一毫米)。
其内部是变色物质,外部是一层厚约 0.2~0.5 微米既不能溶解也不会融化的透明外壳,正是它保护了变色物质免受其他化学物质的侵蚀。
因此,在使用中避免破坏这层外壳是十分重要的。
目前本公司生产的可逆感温变色颜料在显色状态有以下 15 个基本色:因为可逆感温变色颜料在隐色状态时是无色的,这使得不同颜色/不同变色温度/不同系列的变色颜料之间可以互配和拼色,从而获得更加丰富多彩的变色效果。
例如::可以获得的变色效果。
例如::如选择单一基本色的话,变色效果都是从有色变到无色。
如果想从有色变有色的话需要加入底色 (普通颜料)。
比如感温变色粉红色+普通色粉蓝色=紫色变蓝色。
多段变色的话需要两个或者两个以上温度的感温变色粉来调配。
例如:宝蓝42 度+红色31 度=温度高于42 度时为无色状态,温度在31-42 度时为宝蓝色,温度低于31 度时就是紫色。
其他的都可依照类似调配:在低温时为有色状态,当温度升至设定值时颜料从有色变为无色。
它的:。
R 系列变色颜料的品种最多,色谱齐全,是最常用的变色颜料系列。
其色~ 温关系曲线如图 1 所示:图 1. R 系列色~温关系曲线图 2. F 系列色~温关系曲线:其色~温特性与 R 系列正相反。
在低温时为无色状态,当温度升至设定值时颜料从无色变为有色。
它的发色温度区间为:60~65℃。
其色~温关系曲线如图 2 所示。
实际上,感温变色颜料的变色温度不是一个温度点,而是一个温度区间,也就是从变色开始至变色结束所包含的温度范围 (T ~T ) 。
专利名称:一种改性木基质可逆温致变色复合材料的制备方法专利类型:发明专利
发明人:李坚,李莹莹,李国梁,惠彬,程婉可
申请号:CN201610528367.X
申请日:20160706
公开号:CN106182283A
公开日:
20161207
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种改性木基质可逆温致变色复合材料的制备方法,它涉及一种改性可逆温致变色复合材料的制备方法。
本发明的目的之一是要解决现有可逆温敏变色木质材皆为常温有色,加热变色,破坏了木材原有的天然花纹,不适用于纹理美丽的树种,且加工处理方法为高压浸渍和费用昂贵的问题;本发明的目的之二是可逆温敏变色木质材着色时间和消色时间较长;表面均一性、稳定性和变色性能较差的问题。
方法:一、超声清洗;二、配置涂层溶液;三、涂覆,得到改性木基质可逆温致变色复合材料。
本发明制备的改性木基质可逆温致变色复合材料变色均匀稳定,颜色亮丽。
本发明可获得一种改性木基质可逆温致变色复合材料的制备方法。
申请人:东北林业大学
地址:150040 黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号
国籍:CN
代理机构:哈尔滨市松花江专利商标事务所
代理人:牟永林
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专利名称:一种温致透光率可逆变化材料及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:马一平
申请号:CN200410067054.6
申请日:20041011
公开号:CN1621458A
公开日:
20050601
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种温致透光率可逆变化材料及其这种材料的制备方法。
该材料组成及配比(质量百分数)如下:聚苯乙烯、氧化聚丙烯、聚乙烯醇、羟乙基纤维素、羟丙基纤维素中的一种或一种以上的混合物:0.2-10%,Na、K、Ca、Mg无机盐中的一种或一种以上的混合物:0.5-10%,水:80-99.3%。
本发明材料可用于建筑窗户、温室暖棚、车船飞机等方面。
冬季在建筑上与选择性吸收材料配合使用,可在不影响其冬季制热的同时,在夏季可使过热现象大大缓解,从而使该组合材料成为寒冷地区用智能调温材料,适合创造建筑热舒适环境,具有节约矿物能源、减少环境污染、较高的经济和社会效益等优点。
申请人:同济大学
地址:200092 上海市四平路1239号
国籍:CN
代理机构:上海东亚专利商标代理有限公司
代理人:杜林雪
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可逆感温变色非织造材料的制备及性能研究
陈迟;薛孟迪;李婷婷;王慧;付译鋆
【期刊名称】《棉纺织技术》
【年(卷),期】2024(52)2
【摘要】以非织造材料和感温变色油墨为原料,通过丝网印刷技术制备可逆感温变色非织造材料。
测试并分析了丝网印刷前后试样微观形貌和化学结构的变化,讨论了丝网印刷次数对可逆感温变色非织造材料厚度、力学性能、变色性能和皂洗色牢度的影响。
采用红蓝复合油墨对非织造材料进行整理,研究人体温度作用下可逆感温变色非织造材料的直观变色效果。
结果表明:随着印刷次数的增加,整理后的非织造材料厚度、断裂强力和断裂伸长增加,初始色相加深,完全变色时间延长,皂洗色牢度GS评级提高。
人体手指触摸试验结果表明,制备的非织造材料可在3 s内快速变色,具有灵敏的可逆感温变色性能。
【总页数】5页(P51-55)
【作者】陈迟;薛孟迪;李婷婷;王慧;付译鋆
【作者单位】南通大学;安全防护用特种纤维复合材料研发国家地方联合工程研究中心
【正文语种】中文
【中图分类】TS176
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