研究目的
开发一种测量TiO?(金红石型)光学特性的新快速方法,并将颜料的粒径分布与光学特性关联为数学模型,以节省质量分析所需的时间。
研究成果
研究表明,金红石型二氧化钛颜料的着色强度和色调显著依赖于粒径及其分布。采用反射率与粒径测量结合数学模型的快速方法,能获得与传统方法相当的精确结果,同时节省时间和资源。制造商应控制粒径以优化光学性能。
研究不足
该方法采用水性浆料,由于折射率差异,可能与有机溶剂中的最终应用不完全相关。准确性取决于仪器的正确分散和校准。
1:实验设计与方法选择:
本研究旨在通过反射率和粒径测量建立金红石型二氧化钛颜料的粒径与光学特性(着色强度和着色色调)之间的关联?;谡庑┎饬渴菘⒘耸P?,以替代传统耗时方法。
2:样品选择与数据来源:
使用具有不同着色强度和色调的金红石型二氧化钛颜料样品。样品通过在水(添加六偏磷酸钠作为分散剂)中超声分散制备。
3:实验设备与材料清单:
材料包括二氧化钛颜料(金红石型)样品、去离子水、六偏磷酸钠(Calgon)。设备包括超声波清洗器、分析天平、紫外-可见分光光度计(珀金埃尔默Lambda 35)、扫描电子显微镜(日本电子JSM-6610)和粒径分析仪(麦奇克拜尔S3500激光衍射仪)。
4:5)、扫描电子显微镜(日本电子JSM-6610)和粒径分析仪(麦奇克拜尔S3500激光衍射仪)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将样品浓度控制在10至70 ppm范围内以确定最佳浓度(50 ppm),该浓度下550 nm处反射率最大。使用带积分球的分光光度计测量反射率。通过激光衍射法和沉降法分析粒径。采用扫描电镜进行微观结构分析。
5:数据分析方法:
利用反射率值和粒径数据建立着色强度与色调的数学方程。通过统计对比将结果与传统ASTM方法进行比较。
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UV-visible spectrophotometer
lambda 35
Perkin Elmer
Used for measuring reflectance of pigment samples at various wavelengths in the visible region.
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scanning electron microscope
JSM-6610
JEOL
Used for microstructural analysis to observe particle size and shape of pigment samples.
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particle size analyzer
S3500
Microtrac
Used for measuring particle size distribution of pigment samples using laser diffraction and sedimentation.
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ultrasonic sonicator
Used for dispersing pigment samples in water to break agglomerations.
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analytical balance
Used for weighing pigment samples accurately.
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