Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полиморфизм красителей

    В первом разделе (гл. 1—3) даны физико-химические основы процессов получения красителей в дисперсном состоянии, рассмат-рива отся кристаллическая структура, полиморфизм и другие морфологические и физико-химические особенности кубовых и дисперсных красителей. Специальное внимание уделено описанию методов дисперсионного анализа, применяемых при изучении процессов диспергирования и контроле размеров частиц, а также дисперсного состава выпускных форм. [c.4]


    О кристаллической структуре и полиморфизме дисперсных красителей и аналогичных по химическому строению некоторым из них азопигментов имеется значительно меньше данных. Было высказано мнение, что простейшие антрахиноновые красители, например 1,4-диаминоантрахинон (Дисперсный фиолетовый К), в виде твердого вещества, полученного возгонкой на кварцевых пластинках [471 могут существовать в нескольких модификациях [48]. [c.20]

    Н. С. Докунихин (НИОПИК). Лакокрасочная промышленность выпускает значительное количество продуктов, которые применяются либо в виде пигментов, либо в виде так называемых кубовых красителей, красящий эффект которых зависит не только от химического состава красителей, но и от физической формы полученных веществ. Различные вопросы, возникающие в области исследования лаков и красок, могли бы быть разрешены с помощью рентгеноструктурных исследований. Речь идет об исследовании явлений полиморфизма, величины и однородности частиц в красителях и др. [c.21]

    Микроскопия. Материал от больного микроскопируют только по требованию врача. В этих случаях отделяемое слизистой оболочки или пленки снимают двумя тампонами один из них используют для посева, другой — для приготовления мазков. С. сИрШИвпае обладают полиморфизмом и плохо воспринимают красители. Мазки можно окрашивать уксуснокислым метиловым фиолетовым, синью Леффлера, толуидиновым синим, по Нейссеру, по Граму (см. цв. вклейку, рис. 4). В мазках, приготовленных из пленки, коринебактерии дифтерии имеют вид единичных палочек с булавовидными утолщениями, расположенных под углом, подобно цифре V или растопыренным пальцам, реже они образуют скопления, напоминающие войлок или рассыпанные булавки. При окраске уксуснокислым метиловым фиолетовым или синью Леффлера отчетливо выявляются интенсивно окрашен- [c.203]

    Амипопиразоловый желтйтй (6) существует в виде четырех кристаллических форм, которые образуются при растворении, нагревании и перекристаллизации из различных органических растворителей [19]. Таким же методом могут быть получены три полиморфных модификации С1 Дисперсного желтого 3 (С1 11855) [10]. Показано [19], что его полиморфизм имеет большое значение при дисперсном крашении ацетата целлюлозы и полиэфирных волокон вследствие влияния на оттенок выкрасок и стабильность дисперсии. С1 Дисперсный оранжевый 61 [20] и краситель (7) [21] имеют по две, а краситель (8)—три кристаллических формы. Во всех случаях превращение а-формы в р- или 7-форму происходит при нагревании в воде. а-Форма соединения (9) образуется при нагревании диметилформамидного раствора с метанольным раствором (СНз50з)22п и хлоридом меди(П) [23]. К сожалению, в этом патенте приведена рентгенограмма только р-формы. [c.271]


    Как и в случае моноазопигментов, по сравнению с большим числом антрахиноновых красителей имеется лишь сравнительно немного данных по их рентгеноструктурному анализу. Примеча-тельно, что за исключением периленовых производных, выделенных в отдельную группу, почти все из исследованных производных антрахинона проявляют полиморфизм. [c.280]

    Интересный пример практического значения полиморфизма антрахиноновых красителей приведен в работе [116], где показано, что мыловка вызывает кристаллографические изменения трех кубовых красителей I Кубового красного 44 (ХСК, т. V, стр. 124), его 4-хлорпроизводного и его бис-диметилсульфамоиль-ного аналога. К сожалению, рентгенограммы приведены в виде сильно уменьшенных фотографий, что затрудняет получение абсолютных данных. [c.281]

    Полиморфизм нередко встречается у органических красителей и пигментов. Он был обнаружен Зузихом [38] у родоначальника полициклических кубовых красителей — Индантрона (Кубового синего О). В зависимости от способа выделения последний ползгчается в а-, Р-, у- и б-модификациях [38], которые различаются по цвету [39] и по твердости б-мо дификация индантрона трудно поддается измельчению. Полиморфные превращения индантрона (Индантрена синего РС) наблюдались под электронным микроскопом при повышенной плотности пучка [71]. [c.18]

    Яркость, интенсивность, иногда и цвет окраски пигментов зависят от размеров частиц, а часто, в связи с полиморфизмом, и от кристаллич. структуры. В С1ШЗИ с этим технология выпускных форм наряду со стадиями сиитеза является важнейшим элементом произ-ва органич. пигментов. Для приготовления нерастворимых форм часто пользуются приемом осаждения ионогенных красителей в виде нерастворимых в воде солей. Выню упоминалось об изготовлении фапалевых лаков катионоидных красителей. Сульфо- [c.374]


Смотреть страницы где упоминается термин Полиморфизм красителей: [c.407]    [c.714]    [c.407]    [c.714]    [c.374]    [c.580]    [c.123]    [c.267]    [c.280]    [c.19]    [c.20]    [c.135]   
Смотреть главы в:

Физико-химические основы технологии выпускных форм красителей -> Полиморфизм красителей




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Полиморфизм



© 2025 chem21.info Реклама на сайте