Comparés aux pigments inorganiques contenant des métaux lourds toxiques, les pigments organiques sont largement favorisés grâce à leurs couleurs vives, leur saturation élevée et leurs caractéristiques généralement non toxiques.. Cependant, des inconvénients, notamment une mauvaise résistance aux intempéries, une dispersibilité insatisfaisante et un coût de traitement élevé des pigments organiques, ont conduit à l'émergence de pigments organiques nouveaux ou modifiés qui se caractérisent par de meilleures performances, une efficacité élevée et un respect de l'environnement. Et ces produits sont déjà considérés comme déterminants pour l’avenir. La préparation de nouveaux pigments organiques par technique de synthèse est techniquement complexe et coûteuse, tandis que la modification des pigments existants peut être réalisée plus efficacement et plus facilement, et également bénéfique pour la satisfaction des besoins de développement du marché. Actuellement, la modification des pigments peut être réalisée par des techniques de noyau-coquille, d'encapsulation et de modification de surface.
1. Technique noyau-coquille pour les pigments organiques
Grâce à cette technique, les matériaux organiques (comme le SiO2, la montmorillonite, l'attapulgite, la sépiolite et le kaolin) absorbent des molécules organiques par l'inter-réaction d'adsorption électrostatique, d'adsorption physique, d'adsorption chimique, etc. et sont synthétisés pour fabriquer un composite inorganique/organique performant. pigments. Contrairement à la simple combinaison de charges inorganiques, cette technique permet une intégration à la surface et à l'intérieur de substances inorganiques, une caractéristique qui conserve les couleurs vives d'origine et la forte saturation des pigments organiques, et hérite de grandes propriétés de solidité aux températures élevées et aux intempéries ainsi que résistance acide-alcali dans les substances inorganiques, tout en réduisant dans une large mesure le coût de production des pigments. Certains chimistes appliquent la montmorillonite pour préparer des pigments organiques composites de montmorillonite et utilisent l'hématite comme noyau inorganique pour absorber le bleu de méthyle, une sorte de pigment cationique, et les résultats indiquent qu'un diamètre de particule approprié est plus utile dans la préparation de pigments composites inorganiques plus stables. Lorsque la sépiolite et la montmorillonite sont utilisées comme noyau inorganique pour encapsuler et modifier les pigments organiques verts de méthyle pour la fabrication de pigments composites, les résultats suggèrent une bonne solidité des pigments organiques encapsulés.
2. Technique d’encapsulation des pigments organiques
Cette technique utilise des composés ou des polymères spécifiques comme matériau d'encapsulation pour former un film d'encapsulation transparent à la surface des pigments et est capable de rendre les pigments composites préparés très résistants aux conditions environnementales externes, ce qui contribue à améliorer le pigment sous tous ses aspects. Lors de la préparation de pigments composites, la méthode sol-gel est utilisée pour encapsuler une couche inorganique transparente de SiO2 à la surface des pigments composites dans le but d'améliorer les performances des pigments organiques telles que la solidité aux intempéries et la résistance acide-alcali. Lorsque l'attapulgite est utilisée comme noyau inorganique pour adsorber le pigment indigo afin de préparer un pigment composite de type Maya Blue basé sur la façon dont le Maya Blue est créé, et qu'une couche de SiO2 est encapsulée dessus, les résultats indiquent que les pigments organiques modifiés témoignent d'une amélioration significative de tous les aspects.
Technique de modification de surface pour les pigments organiques
Cette technique utilise des approches de modification physique ou chimique dans lesquelles des modificateurs de tensioactifs, des composés de haut poids moléculaire, des agents de couplage et d'autres agents chimiques sont utilisés pour renforcer la polarité de surface des pigments, une approche qui peut améliorer l'inter-réaction et la compatibilité entre Les pigments et les supports de contact, réduisent l'agrégation des particules et améliorent la mouillabilité et la dispersibilité des pigments. La modification de surface peut être obtenue par modification de surface par tensioactif, modification par dérivés de pigments, traitement par composés de haut poids moléculaire, traitement par broyage, dissolution acide, gonflement acide et solvant organique, et traitement par composés inorganiques.
(1) Modification de surface par tensioactif
Le principe fondamental de cette méthode est de fixer un tensioactif portant des groupes spécifiques à la surface des pigments grâce à des caractéristiques de charge telles que l'adsorption électrostatique, la liaison hydrogène et la liaison chimique, qui peuvent modifier la polarité des pigments pour améliorer leurs performances. Lorsque le pigment Organic Red 177 est modifié avec le traitement de l'enrobage de colophane par un tensioactif, ses performances telles que la couleur, la luminosité et la solidité s'avèrent encore améliorées. Lorsque le polyéthylène glycol est appliqué comme tensioactif pour modifier le pigment bleu de phtalocyanine de cuivre, la mouillabilité et la dispersibilité du pigment sont améliorées.
(2) Modification par des dérivés pigmentaires
Cette méthode utilise des dérivés de pigments avec des groupes substituants spécifiques comme modificateur pour modifier la surface des pigments dans le but d'améliorer encore la dispersibilité et le brillant de surface des pigments.
(3) Traitement par broyage, dissolution acide, gonflement acide et solvant organique
Dans le cadre de cette méthode, les pigments seront broyés et dissous dans certains milieux pour disperser les grosses particules de pigment et modifier la taille et la forme cristalline des particules. Cela élimine non seulement les impuretés pour obtenir des produits purifiés stables, mais améliore également la capacité colorante des pigments organiques.
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