Sep 02, 2022 ご伝言

二酸化チタンの被覆率と白さに影響する要因

二酸化チタンの被覆率と白さに影響する要因


二酸化チタンに含まれる有害な不純物の種類と含有量は、鉄、クロム、コバルト、装飾、銅、マンガン、バナジウム、鉛など、微量であっても白色度に大きな影響を与えます。不純物の影響は、混合不純物自体の演色効果のためだけでなく、不純物イオン、特に重金属イオンの存在によるものでもあり、二酸化チタンの格子曲線が対称性の喪失の変形にねじれ、の効果。 ルチル型二酸化チタンは、ルチル型二酸化チタンの含有量が{{0}}.003パーセントを超える酸化鉄などの不純物の影響に対してより敏感であり、色を示し、アナターゼ型の二酸化チタン含有量がより大きくなります呈色反応前の0.009パーセントよりも。

二酸化チタン粒子の形状、サイズ、および粒子サイズ分布は、白色度に影響を与えます。 二酸化チタン粒子の形状は、角張った表面が光の反射を弱めるため、角のない滑らかな輪郭が必要です。 粒子サイズは{{0}}.2~0.4μmの間で制御する必要があります。 つまり、可視光の波長範囲の半分(0.4~0.7μm)に相当するため、高い光散乱能が得られ、色がより白く見えます。 その粒子サイズが {{10}.1μm 未満の場合、結晶は透明です。 粒子径が大きすぎると、粒子径0.5μm以上の大きな粒子が少量(0.1%~2%)含まれていても、粒子の光に対する散乱能が低下し、顔料の性能に非常に有害な影響を与える可能性があります。 粒度分布は、均一で分布幅が狭いことが求められます。

二酸化チタンの屈折率は、白色顔料の中で最も高いです。 そのため、理論上はカバー力も最高です。 ただし、二酸化チタンの粒子サイズ、粒子構造、および分散度は、その被覆力に影響します。 粒子サイズが細かく、分散が大きいほど、可視半波長よりも長い領域での隠蔽力が大きくなります。 しかし、それには一定の制限があります。 平均粒子径が0.2μmのときに被覆力が最大となり、可視波長の半分以下になると結晶の光に対する透明性により被覆力が低下します。 そのため、大きすぎても小さすぎてもよくありません。


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