考慮塗料用顔料的耐光性時必須着眼于整個着色系統而不單是顔料。塗料的基料給予顔料以不同程度的保護,所以同樣的顔料在聚合物中往往比在塗料中有更好的耐光性。甚至在塗料範圍内,一般可以發現顔料的耐光性從水乳液系統經氣幹的醇酸樹脂至丙烯酸/三聚氰胺甲醛樹脂系統而改進。
顔料在印刷油墨系統中,耐光性幾乎常常低很多,因為此時保護顔料的松香較少,而且光穿過着色層被地材再反射回來通過着色層,起了雙重效應。同樣地,金屬閃光漆比單色漆更容易褪色,因此時常用含有紫外線吸收劑的透明樹脂再塗一遍。
其他塗料用顔料在着色系統中也起作用。二氧化钛促進大多數有機顔料的光降解,所以二氧化钛的比例愈高(即色調越淺),耐光性越差。另一方面,氧化鐵似乎可改進有機顔料的耐光性,可能因為它是有效的紫外線吸收劑。如果兩個顔料一起使用,比單獨使用能得到更好的耐光性,稱為“協同效應”;而如果更差,稱為“桔抗效應”。
有幾種無機塗料顔料曝露于光而不改變,但大多數塗料顔料和全部有機顔料在某些程度上會改變。這些改變可能表現為變暗或者安全褪色。造成褪色的能量有時錯誤地被認為隻是紫外線。全球塗料網認為情況不都是這樣,某些塗料顔料對紫外線有良好的耐光性,但戶外曝露時褪色,而有些顔料則相反。在塗料用顔料耐光性方面,化學結構起基本作用,其他因素如顔料濃度、晶型、粒度分布也起作用。
此外,環境的其他因素也會明顯影響結果,如大氣或塗料系統中的水分與化學品。因此,着色系統的耐光性隻能夠在最後配方與施工中得到真正的檢驗。塗料用顔料耐光性試驗必須在精确控制的試驗條件下進行。因此,在評定着色系統的耐光性時,要對試驗系統進行改進,使其盡可能得到有意義的結果。
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