Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Флуоресцентные отбеливающие агенты

    Агенты, предотвращающие повторное осаждение Флуоресцентный отбеливающий агент Ароматизатор Вода [c.73]

    Флуоресцентный отбеливающий агент 0,1-0,5 [c.73]

    Флуоресцентный отбеливающий агент 0,1 [c.74]

    Агенты, предотвращающие повторное осаждение СМС< ) 2,0 Флуоресцентный отбеливающий агент По желанию [c.75]

    Вода, краситель, ароматизатор, флуоресцентный отбеливающий агент [c.79]

    В. Флуоресцентные отбеливающие агенты [c.463]

    Для улучшения внешнего вида белых тканей (в особенности хлопчатобумажных), желтеющих при многократных стирках, в ткань вводят бесцветное вещество, которое под действием ультрафиолетового света флуоресцирует синим светом. Синяя флуоресценция компенсирует при этом возросшее поглощение синего света пожелтевшим материалом. Флуоресцентные отбеливающие агенты часто используют для улучшения внешнего вида новых тканей их также добавляют в мыло для стирки (белье после стирки выглядит более белым). Многие из применяемых для этой цели соединений представляют собой производные 4,4 -диамино-2,2 -стиль- [c.463]


    В дополнительных томах дается не только описание почти всех типов синтетических красителей, но и различных видов сырья, промежуточных продуктов, а также рассматриваются такие важные проблемы, как цвет и электронные состояния органической молекулы, измерение цвета, фотохимия красителей, физическая химия крашения. Включена и отдельная глава по флуоресцентным отбеливающим агентам, так как они весьма близки к синтетическим красителям. [c.14]

    ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ОТБЕЛИВАЮЩИЕ АГЕНТЫ [c.329]

    ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ОТБЕЛИВАЮЩИЕ АГЕНТЫ КАК КРАСИТЕЛИ [c.329]

    Флуоресцентные.отбеливающие агенты (или оптические отбеливатели) 1] представляют собой бесцветные флуоресцентные красители. По принципу действия флуоресцентные отбеливатели не имеют ничего общего с химическими единственная их общая особенность — способность повышать степень белизны обрабатываемых материалов. [c.329]

    Флуоресцентные отбеливающие агенты применяются как обыч-чйе красители их прочностные свойства оцениваются по "общим колористическим принципам. При использовании в сочетании с моющими средствами или в прядильных расплавах к ним предъявляются дополнительные требования способность к диспергированию, совместимость с детергентами, а также устойчивость к действию повышенной температуры. [c.329]

    Флуоресцентные отбеливающие агенты обладают способностью поглощать из солнечного света ультрафиолетовое излучение и преобразовывать полученную энергию в видимый свет, преимущественно в голубой части спектра. В отличие от них флуоресцентные красители (рис. . 1) поглощают свет в видимой области, как и обычные красители. Таким образом, их цветовой эффект определяется суммой отраженного и излучаемого света. [c.330]

Рис. IV. 2. Флуоресцентный отбеливающий агент. Рис. IV. 2. Флуоресцентный отбеливающий агент.
    ПРИМЕНЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ОТБЕЛИВАЮЩИХ АГЕНТОВ [c.333]

    Однако на практике предпочтение отдается такому белому цвету, в котором преобладает излучение с длиной волн 400—500 нм. Это объясняется физиологической особенностью человеческого глаза, ассоциирующего легкую голубизну с наивысшей степенью белизны. Этим же свойством зрения объясняется факт, что подсиненные вещи кажутся нам белее, чем вещи, выстиранные обычными моющими средствами. Таким образом, преимущество оптического отбеливания перед другими видами отбеливания заключает-,ся в способности флуоресцентных отбеливающих агентов излучать свет в синей области. [c.333]


    Эффективность оптических отбеливателей в значительной мере зависит от их сродства к субстрату. При отсутствии достаточной субстантивности на поверхности субстрата образуются крупные молекулярные агрегаты флуоресцентных отбеливающих агентов, что приводит к появлению желтовато-зеленых оттенков. Характерной особенностью осадков такого рода является их низкая светопрочность. [c.333]

    Успех применения флуоресцентных отбеливающих агентов в значительной степени зависит от спектрального поведения субстрата, особенно в ближней ультрафиолетовой области (350— 400 нм). [c.334]

    КЛАССИФИКАЦИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ СИСТЕМ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ОТБЕЛИВАЮЩИХ АГЕНТОВ [c.336]

    Агенты, предотвращающие повторное осаждение Поликарбоксилатный полимер 1 -4 Флуоресцентный отбеливающий агент 0,1-0,5 Ароматизатор 0-0,3 Вода 2-4 [c.72]

    Стабилизатор фермсита< > Вспомогательный состав Флуоресцентный отбеливающий агент Вода, краситель, ароматизатор [c.78]

    Кристаллизация и кристаллические структуры. 9. Электрические и магнитные явления. 10. Спектры и некоторые другие оптические свойства. 11. Радиационная химия и фотохимия, фотографические процессы. 12. Ядерные явления. 13. Технология ядерных превращений. 14. Неорганическая химия и реакции. 15. Электрохимия. 16. Аппаратура, оборудование заводов. 17. Промышленные неорганические продукты. 18. Экстрактивная металлургия. 19. Черные металлы и сплавы. 20. Цветные металлы и сплавы. 21. Керамика. 22. Цемент и бетон. 23. Сточные воды и отбросы. 24. Вода. 25. Минералогическая и геологическая химия. 26. Уголь и продукты переработки угля. 27. Нефть, нефтепродукты и родственные соединения. 28. Детонирующие и взрывчатые вещества. 29. Душистые вещества. 30. Фармацевтические препараты. 31. Общая органическая химия. 32. Физическая органическая химия. 33. Алифатические соединения. 34. Алициклические соединения. 35. Неконденсированные ароматические системы. 36. Конденсированные ароматические системы. 37. Гетероциклические соединения (с одним гетероатомом). 38. Гетероциклические соединения (более чем с одним гетероатомом). 39. Элементоорганические соединения. 40. Терпены. 41. Алкалоиды. 42. Стероиды. 43. Углеводы. 44. Аминокислоты, пептиды, белки. 45. Синтетические высокомолекулярные соединения. 46. Краски, флуоресцентные отбеливающие агенты, фотосенсибилизаторы. 47. Текстиль. 48. Технология пластмасс. 49. Эластомеры, включая натуральный каучук. 50. Промышленные углеводы. 51. Целлюлоза, лигнин и др. 52. Покрытия, чернила и др. 53. Поверхностно-активные вещества и детергенты. 54. Жиры и воска. 55. Кожа и родственные материалы. 56. Общая биохимия. 57. Энзимы. 58. Гормоны. 59. Радиационная биохимия. 60. Биохимические методы. 61. Биохимия растений. 62. Биохимия микробов. 63. Биохимия немлекопитающих животных. 64. Кормление животных. 65. Биохимия млекопитающих животных. 66. Патологическая химия млекопитающих. 67. Иммунохимия. 68. Фармакодинамика. 69. Токсикология, загрязнение воздуха, промышленная гигиена. 70. Пищевые продукты. 71. Регуляторы роста растений. 72. Пестициды. 73. Удобрения, почвы и питание растений. 74. Ферментация. [c.50]

    Как правило, товарные наименования рассматриваемы) соединений указывают на их применение в качестве оптических отбеливателей и отражают название выпускающей фирмы (см. С1, флуоресцентные отбеливающие агенты, № 1—198). Лишь в небольшом числе случаев фирменные названия указывают на их принадлежность к синтетическим красителям. Например, Паланиловый белый (ВАЗР) относится к группе паланиловых красителей и применя- [c.329]

    Ежегодно во всем мире производится около 200 наименований оптических отбеливателей, относящихся к 15 различным типам. Общий объем производства оценивается в 27—35 тыс. т на сумму 100—150 млн. долл., что составляет 10% от производства синтетических красителей. Основные области применения флуоресцентных отбеливающих агентов — моющие средства (58% от общего объема производства), отбеливание бумаги (25%), пpoизвoд fвo текстильных материалов (12%), прядильные композиции и производство пластиков (5%). [c.330]

    Нередко соединения, не поглощающие свет в области возбуждения флуоресцентных отбеливателей, могут уменьшить и даже полностью подавитб способность последних к флуоресценции. Как правило, такое действие оказывают ионы тяжелых металлов, а также ароматические соединения — фенолы, анилины, иодбензол и др. Причинами подавления флуоресценции являются а) образование нефлуоресцирующих комплексов с оптическими отбеливателями (статический эффект тушения флуоресценции) и б) бимолекулярные реакции с участием возбужденных молекул флуоресцентных отбеливающих агентов, (динамический эффект тушения флуоресценции) [8]. [c.336]

    Выпуск Тинопала КВ5 [1] (С1 Флуоресцентный отбеливающий агент 46) [21] явился замечательным успехом в комбинировании стильбенового и арилтриазольного флуорофоров. Это соединение, обладающее интенсивной флуоресценцией и хорошими общими прочностными свойствами, характе 5изуется замечательной [c.338]

    Возможность использования производных 4,4 -диаминостильбен-2,2 -дисульфокислоты (ДАС) в качестве флуоресцентных отбеливателей для хлопчатобумажных текстильных материалов и бумаги была впервые открыта в 1939 г. [56]. Были выпущены два продукта ацилирования ДАС под товарными наименованиями Бланкофор R и Бланкофор В ( I Флуоресцентные отбеливающие агенты 30 и 32) [57]. В патенте [58] отмечено, что - неокрашенные, отбеленные текстильные материалы из хлопка после обработки дибензоильны-ми производными ДАС флуоресцируют под действием ультрафиолетового излучения. Однако флуоресцентный отбеливающий агент следующего строения [59] [c.344]


    Табл. IV., 6 включает наиболее важные-флуоресцентные отбеливающие агенты группы бисароиламиностильбенов. Введение ОСНз- [c.344]


Смотреть страницы где упоминается термин Флуоресцентные отбеливающие агенты: [c.336]    [c.337]    [c.342]    [c.343]    [c.344]    [c.345]   
Смотреть главы в:

Основы органической химии 2 Издание 2 -> Флуоресцентные отбеливающие агенты

Основы органической химии Ч 2 -> Флуоресцентные отбеливающие агенты


Химия синтаксических красителей Том 6 (1977) -- [ c.30 ]

Основы органической химии Ч 2 (1968) -- [ c.362 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ флуоресцентных отбеливающих агентов

Классификация флуоресцентных систем и флуоресцентных отбеливающих агентов

Оглавление Флуоресцентные отбеливающие агенты (Г. Голд)

Применение флуоресцентных отбеливающих агентов

Флуоресцентные отбеливающие агенты как красители

флуоресцентное



© 2025 chem21.info Реклама на сайте