- - - -gerhard pfaff 인용 <특수효과 안료> dr. gerhard pfaff
무광과 거울광의 뉘앙스로 평활한 표면의 일반적인 광택과 다르기 때문에, 귀중한 진주의 광택. 진주 광택은 입체적으로 나타나고 내면의 깊은 곳에서 나오는 것처럼 보이기 때문에 고대 세계의 사람들도 매료시켰습니다. 개체. 3000년 된 중국 문서에는 인간이 진주의 엄청난 색광을 모방하려고 시도했다는 증거가 포함되어 있습니다. 다양한 재료를 혼합하여 특별한 광택을 가진 진주를 생산하려는 시도를 설명합니다.
11세기 이래, 베니스의 숙련된 유리 기술자들은 정부가 이것을 금지할 필요가 있다고 느꼈을 정도로 품질이 좋은 인조 진주를 생산했습니다. 이 생산의 비밀은 시간이 지남에 따라 생산자의 첫 번째 생산과 함께 사라졌습니다. 프랑스에서 진주를 모방하려는 시도, 작은 석고 진주에 생선 비늘 페이스트를 코팅하려는 시도는 성공하지 못했습니다. 캐리어의 체온이 비늘을 고정하는 접착제를 녹이는 경향이 있었기 때문입니다.
투명한 광택 안료의 역사는 1656년 파리에서 jaquin이 물고기 비늘 내부의 은빛 물질을 분리하고 은빛 광택이 있는 현탁액을 개발했을 때 시작되었습니다.l3. 빛나는 광택을 가진 최초의 진주 광택 현탁액을 "essence d'라고 불렀습니다. 오리엔트'라는 물질,을 훗날 17세기에 천연어실버.라고 불렀던, 자개 단추가 대중화되어 다양한 유럽에서 단추 산업의 붐을 일으켰다. 국가.
폴리메틸 메타크릴레이트와 불포화 폴리에스테르의 개발은 단추 제조를 위한 새로운 재료 기반.으로 이어졌습니다. 이러한 폴리머를 기반으로 한 단추는 진주층의 광택과 유색 특성을 더욱 입증해야 하기 때문, 진주 광택 형태의 합성 재료 탐색 안료가 시작되었고 이 응용 프로그램에서 천연 생선 은과 진주,의 대체 및 기타 가지. 새로 개발된 모든 진주 광택 안료 중 가장 가치 있는 것으로 판명된 염기성 탄산납. 옥시염화비스무트, 얇은 소판의 형태로 제조될 수 있는 두 번째로 중요한 합성 진주 광택 안료로 성장했습니다.
1960년경 금속 산화물 코팅된 운모 소판을 기반으로 하는 새로운 안료 세대가 시장에 도입되었습니다. 응용 분야에서 염기성 탄산 납을 대체하는 이러한 진주 광택 안료 중 첫 번째는 이산화티타늄 운모 안료.였습니다. 오늘날에는 시장에 나와 있는 많은 장식 및 기술 응용 분야에 대한 이러한 안료의 다양한 변형. 산화철과 같은 산화물, 이산화티타늄 대신 산화크롬(ii) 또는 혼합 산화물의 사용으로 인공 진주 광택의 꾸준한 성장 적용 가능 효과.
새로운 효과 안료의 개발은 지난 10~15년 동안 가속화된 방식으로 계속되어 왔습니다. 투명한 합성 혈소판의 제조 가능성이 생성된 것이 이 개발을 위해 결정적이었습니다. 이러한 새로운 기질 혈소판은 적합합니다 운모. 이산화규소(실리카 플레이크), 산화알루미늄(알루미나 플레이크), 또는 붕규산염(붕규산염 또는 유리 플레이크)의 소판 외에 금속 산화물 층으로 코팅하는 경우 이러한 새로운 기질 재료. 추가로, 합성 운모(fluorophlogopite)는 한편 새로운 효과 안료 생산을 위해 천연 운모(백운모) 대신에 사용됩니다..
천연 운모는 주로 지난 몇 년 동안 다양한 기능성 효과 안료 개발의 기초. 혈소판형 전기 전도성 안료, 특수 UV, VIS 및 IR 특성을 갖는 안료 및 레이저 마킹에 적합한 안료 의 폴리머는 이 새로운 종류의 재료에 속합니다.
장식 효과 안료 범위의 새로운 개발은 fabry-perot 구조를 가진 다층 안료, 액정 폴리머를 기반으로 하는 안료와 구조화된 표면을 가진 안료. 금속 소판 기반 효과 안료의 역사가 자세히 설명되어 있습니다. 모노그래프 "금속 효과 안료"[4). 표 1.1에는 특수 효과 안료. 개발에 대한 역사적 개요가 포함되어 있습니다.
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