有机颜料按结构分类

(1)偶氮颜料占59%

(2)酞菁颜料 占24%

(3)三芳甲烷颜料 占8 %

(4)特殊颜料 占6 %

(5)多环颜料 占3 %

有机颜料造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
美术颜料 品种:大红粉;色:大红粉;型号:222; 查看价格 查看价格

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美术颜料 品种:中铬黄;色:中铬黄;型号:400#-1; 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: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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美术颜料 品种:柠檬黄;色:柠檬黄;型号:616; 查看价格 查看价格

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美术颜料 品种:碳黑;色:碳黑;型号:N330(粒状); 查看价格 查看价格

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美术颜料 品种:大红粉;色:大红粉;型号:3132; 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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颜料 含量:388ml型号 EP202-002 中胡桃色|8959kg 1 查看价格 合肥马氏贸易有限公司 安徽  合肥市 2015-12-19
颜料 灰塑|1kg 1 查看价格 上海艳晨颜料有限公司 全国   2021-04-14
颜料 含量:388ml型号 EP202-001 暗樱桃色|820kg 1 查看价格 合肥马氏贸易有限公司 安徽  合肥市 2015-12-01
垃圾分类 垃圾分类亭|10套 3 查看价格 南宁市双百广告有限公司 广西  南宁市 2022-05-30
颜料 1、艺术墙画颜料|550kg 1 查看价格 深圳市尊艺油画艺术品有限公司 广东  江门市 2021-03-08
垃圾分类投放点主体结构 详见图纸主体结构|1套 3 查看价格 佛山市鑫大伦五金制品有限公司 广东  深圳市 2021-09-29
垃圾分类集中投放点 垃圾分类集中投放点|1个 1 查看价格 广州千艺五金制品有限公司 广东  阳江市 2022-09-23
分类景观垃圾箱 分类景观垃圾箱|64个 3 查看价格 成都天乐户外用品有限公司 全国   2022-06-15

有机颜料色彩鲜明,着色力强;无毒性,但部分品种的耐光、耐热、耐溶剂和耐迁移性往往不如无机颜料。

颜色的品种变化无尽、绚丽多彩,但各种颜色之间存在一定的内在联系,每一种颜色都可用3个参数来确定,即色调、明度和饱和度。色调是彩色彼此相互区别的特征,决定于光源的色谱组成和物体表面所发射的各波长对人眼产生的感觉,可区别红、黄、绿、蓝、紫等特征。明度,也称为亮度,是表示物体表面明暗程度变化的特征值;通过比较各种颜色的明度,颜色就有了明这和深暗之分。饱和度,也称为彩 度,是表示物体表面颜色浓淡的特征值,使色彩有了鲜艳与阴晦之别。色调、明度和饱和度构成了一个立体,用这三者建立标度,我们就能用数字来测量颜色。自然界的颜色千变万化,但最基本的是红、黄、蓝三种,称为原色。

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

有机颜料按结构分类常见问题

  • 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...

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    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...

有机颜料按结构分类文献

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按建筑结构分类 钢结构: 是指承重的主要构件是用钢材料建造的,包括悬索结 构。 钢、钢筋混凝土结构 是指承重的主要构件是用钢、钢筋混凝土 建造的。 钢筋混凝土结构: 是指承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。 包括薄壳结构、 大模板现浇结构及使用滑模、 升板等建造的钢筋混凝 土结构的建筑物。 混合结构: 是指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。 如一幢房屋的梁是用钢筋混凝土制成, 以砖墙为承重墙, 或者梁是用 木材建造,柱是用钢筋混凝土建造。 砖木结构:是指承重的主要构件是用砖、木材建造的。如一幢房 屋是木制房架、砖墙、木柱建造的。 其他结构:是指凡不属于上述结构的房屋都归此类。如竹结构、 砖拱结构、窑洞等。 框剪结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙 ,框架结构的竖 向刚度不强 ,高层或超高层的框架结构建筑更是如此 !为了解决这个问 题故使用剪力墙 .你可以去了框架结构, 框架结构住

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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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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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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

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。

偶氮颜料是指化学结构中含有偶氮基(—N=N—)的有机颜料。偶氮颜料是有机颜料中料主要的大类,其产量约占有机颜料总产量的60%左右。偶氮颜料色谱分布较广,有黄、橙、红、棕、蓝等颜色。

偶氮颜料品种繁多,性能不同,按照化学结构可划分为不溶性偶氮颜料、偶氮染料色淀和缩合型偶氮颜料等三类。

山东宇虹颜料厂家生产的偶氮颜料色泽鲜艳,着色力强,密度小,体制软,耐光性较好,因此广泛应用于油墨、涂料、橡胶、塑料、涂料印花浆、造纸、文教用品和化妆品中。

传统经典品种中的浅色耐光性较差,不耐高温,部分品种有少量的油渗和不耐溶剂等缺点,使应用范围受到限制。

20世纪50年代后期,偶氮颜料品种有了新的发展。从化学结构上分析主要有两个发展方向:一是增大相对分子质量和相应增加酰胺基团,使耐光、耐热、耐溶剂、耐迁移性能有很大的提高,其代表性品种是缩合型偶氮颜料;二是颜料分子结构中引进杂环基团,特别是环状酰胺基团以改进耐光、耐热、耐溶剂及耐迁移性能,其代表品种是苯并咪唑酮系偶氮颜料。这两类高级颜料的开发成功使偶氮颜料应用扩大到化学纤维熔融纺丝,汽车涂料,需要高温加工的烘漆和热塑性塑料。

偶氮颜料的基本生产方法是重氮化反应和偶合反应。含有硫酸或羧酸基的偶氮染料色淀除了上述两步以外,还需要从钠盐转变成碱土金属盐(或其他金属盐)的转化过程。

合成缩合型偶氮颜料除了重氮化反应和偶和反应以外还包括酰氯化反应和缩合反应。

某些偶氮颜料和苯并咪唑酮系颜料为了改善颜料的应用性能,往往还需要热处理或溶剂处理以改变颜料的晶型或粒子大小。

为了改进颜料的色光、色散性、润湿性等,有时在生产过程中加入少量的表面活性剂或其他添加剂。

偶氮类颜料可以分为非离子不溶性偶氮颜料和色淀两大类,主要黄、橙及红色,且多为偶氮类,少数为双偶氮类。并非所有不溶性染料均具有颜料的使用性能,只有一部分结构具有令人满意的着色力、高遮盖力和较高的鲜艳度,才能作为颜料使用。某些不溶性染料对有机溶剂、油脂有相当大的溶解度,则列为油溶性或溶剂性染料。

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