Vistas: 14 Autor: Emily Hora de publicación: 2026-01-14 Origen: Sitio
La resistencia a la luz se refiere a la capacidad de un material teñido de conservar su color original bajo la luz solar. Generalmente, la luz solar se utiliza como estándar para determinar la resistencia a la luz. En el laboratorio, normalmente se utilizan fuentes de luz artificial para facilitar el control, y se aplica calibración cuando es necesario. La fuente de luz artificial más utilizada es la lámpara de xenón, aunque también se utilizan lámparas de arco de carbono. Cuando los materiales teñidos se exponen a la luz, el tinte absorbe la energía luminosa, aumentando su nivel de energía y excitando las moléculas. Esto altera o destruye el sistema de desarrollo del color de las moléculas de tinte, lo que provoca la descomposición del tinte y su decoloración o decoloración.
Cuando una molécula de tinte absorbe la energía de un fotón, sus electrones de valencia externos pasan del estado fundamental a un estado excitado.
Dependiendo de su estructura, las moléculas de tinte pueden sufrir diferentes procesos de excitación bajo la influencia de luz de diferentes longitudes de onda, incluyendo π → π*, n → π*, CT (transferencia de carga), S → S (estado singlete), S → T (estado triplete), estado fundamental → primer estado excitado y estado fundamental → segundo estado aexcitado. El estado singlete fundamental se denota como S0, y el primer y segundo estados singlete excitados se denotan como S1 y S2, respectivamente. Los estados tripletes correspondientes están representados por T0, T1 y T2.
Durante el proceso de excitación, la molécula de tinte se excita en estados excitados electrónicamente con varios niveles de energía vibratoria. Estos niveles de energía vibratoria disminuyen rápidamente, convirtiendo la energía en calor y disipándose. Este proceso de reducción del nivel de energía se llama pasivación vibratoria. Durante la pasivación vibratoria, el estado excitado de nivel de energía vibratorio más bajo S2 también puede transformarse en el estado excitado de nivel de energía vibratoria más alto S1 y continuar experimentando pasivación vibratoria. Por lo tanto, el estado excitado S2 previamente superior se transforma rápidamente en el nivel de energía vibratoria más bajo, el estado excitado S1. La transformación entre los estados electrónicos S2 y S1 en condiciones de intersección de isoenergía no implica un cambio en la multiplicidad de espín electrónico y se denomina transformación interna. La transformación también ocurre entre estados singlete y triplete, del estado excitado S1 al estado excitado T1. Esta transformación del estado electrónico acompañada de un cambio en la multiplicidad de espín electrónico en condiciones de intersección de isoenergía se denomina cruce entre sistemas. Debido a la naturaleza 'prohibida' de la selectividad del espín de los electrones, la tasa de cruce entre sistemas es generalmente relativamente baja.
Las moléculas de tinte excitadas sufren reacciones fotoquímicas con otras moléculas, lo que provoca la decoloración del tinte y la fotoquebradiza de la fibra.
(1) Fuente de luz y longitud de onda de iluminación;
(2) Factores ambientales;
(3) Propiedades químicas y estructura de las fibras;
(4) Fuerza de unión entre el tinte y la fibra;
(5) Estructura química del tinte;
(6) Concentración de tinte y estado de agregación;
(7) Influencia del sudor artificial en la decoloración de la luz del tinte;
(8) Influencia de los auxiliares.
El efecto de la flotación del tinte, el enjabonado incompleto después del teñido y la presencia de tintes hidrolizados y no fijados que quedan en la superficie de la tela también afectarán la resistencia a la luz de las telas teñidas. Su resistencia a la luz es significativamente menor que la de los colorantes reactivos fijos. Cuanto más a fondo se enjabone, mejor será la resistencia a la luz.
La aplicación de agentes fijadores catiónicos de bajo peso molecular o de resina de condensación de poliamina y suavizantes catiónicos en el acabado de tejidos reducirá significativamente la resistencia a la luz de los tejidos teñidos. Por tanto, a la hora de seleccionarlos se debe tener en cuenta la influencia de los agentes fijadores y suavizantes sobre la resistencia a la luz de los tejidos teñidos.
1. Mejorar la estructura del tinte para minimizar el impacto en el sistema de desarrollo del color del tinte mientras consume energía luminosa, manteniendo así el color original; esto se conoce comúnmente como tintes de alta solidez a la luz. Estos tintes son generalmente más caros que los tintes comunes. Para telas con altos requisitos de solidez a la luz, la selección del tinte debe ser el primer paso.
2. Si el tejido ya ha sido teñido pero la solidez a la luz no cumple con los requisitos, se puede mejorar utilizando auxiliares. Agregar auxiliares adecuados durante o después del teñido les permite sufrir una fotorreacción antes del tinte al exponerse a la luz, consumiendo energía luminosa y protegiendo así las moléculas del tinte. Estos generalmente se dividen en absorbentes de ultravioleta y estabilizadores de ultravioleta, conocidos colectivamente como mejoradores de la solidez a la luz.

Los productos de la serie HLF tienen una excelente solidez a la luz, que no solo cumple con los requisitos de diferentes telas en cuanto a solidez a la luz, sino que también reduce con precisión los costos de teñido.
La solidez a la luz alcanza el cuarto nivel del estándar americano de 60.120.200 horas.
Aplicación:Telas textiles para el hogar, como cortinas, telas para equipaje, telas para playas, telas para sombrillas, telas para tiendas de campaña y otros productos para exteriores, telas para interiores de automóviles.


| Material principal | Compuesto polimérico especial |
|
| Indicadores Técnicos | Apariencia |
emulsión amarilla |
PH (solución acuosa al 1%) |
5.5-7.7 | |
| Ionicidad | aniónico |
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1. Proporciona al poliéster y su tejido mezclado un excelente rendimiento de absorción ultravioleta y tiene buenos efectos de absorción, conversión, reflexión y dispersión del ultravioleta en la banda de 280-400 nm.
2. Puede reducir la decoloración y mejorar la solidez de algunos tintes a la luz solar.
3. Excelente resistencia al lavado, impacto mínimo en el tono de la tela y solidez del color.
Solicitud:
Es adecuado para el acabado anti-ultravioleta de tejidos de poliéster y para mejorar la solidez a la luz solar. Especialmente tejidos textiles expuestos a una luz intensa, como cojines de asientos de coche, tejidos decorativos, ropa deportiva y trajes de baño.
Proceso de relleno
FU5600 20-40 g/L
Preparación líquida → relleno (la tasa de líquido es aproximadamente 70-80%) → horneado (160-170 ℃).
El usuario debe ajustar el proceso específico a través de la muestra según corresponda.
Si desea obtener muestras gratis, comuníquese con: info@tiankunchemical.com