Ксаитемовые красители

Основные пигменты

Ксаитемовые красители

Название элемента хрома происходит от греческого слова «хром», что означает «цвет», «краска». Оксид хрома — лишь одно из ярко окрашенных соединений элемента № 24. На его основе готовится несколько отличных художественных красок, в том числе зеленая хромовая- самая прочная и светостойкая краска, не поддающаяся атмосферным газам.

Растертая на масле хромовая зелень обладает большой кроющей силой и способна к быстрому высыханию, поэтому с 19 века её широко применяют в живописи.

Диоксид титана

Диоксид титана — сегодня, безусловно, лидирующий пигмент. Он имеет высокую степень белизны, мелкодисперсен, легко из­мельчается и диспергируется (от лат.

«dispersio» — «рассеяние») как в органиче­ских, так и в водных средах, к тому же весь­ма химически стоек.

Однако он недешев, так как технология его получения из природно­го сырья довольно сложна: ТЮ2 -содержащий минерал при высокой температуре в присут­ствии угля обрабатывают осушенным хло­ром, а образующийся тетрахлорид титана отгоняют при пониженном давлении:

ТiO2 + 2С12 + 2С = TiCl4 , + 2CO

затем полученный тетрахлорид титана гидролизуют, обрабатывая водяным паром:

TiCl4 + 2Н2 О = ТiO2 ¯ + 4НС1­.

Этот сложный процесс воспроизвести не удастся, а вот цинковые белила вполне мож­но получить. К раствору соли цинка добав­ляют рассчитанный объем раствора щелочи:

Zn2+ + 2ОН ‑ = Zn(OH)2 ¯.

После выпадения студенистого осадка гидроксида цинка для удобства выделения продукта реакционную массу кипятят 2- 3 мин. Затем осадок отфильтровывают и просушивают 1-2 ч при температуре 150-200 °С для полного разложения гидроксида цинка и удаления влаги:

Zn(OH)2 = ZnO + Н2 О.

Оксид свинца

Оксид свинца РbО — свинцовый глет — имеет желтую окраску, и раньше его использовали в качестве пигмента, но по ин­тенсивности окраски он уступает свинцовому крону.

Поэтому свинцовый глет как желтый пигмент сейчас не используют; он интересен как сырье для получения свинцового сури­ка — другой оксидной формы свинца, имею­щей интенсивную красную окраску.

Легенда гласит, что в глубокой древности афинский художник Никий с нетерпением ждал, когда ему привезут свинцовые белила с острова Родос. Однако долгожданный груз унич­тожил пожар в Пирейском порту, а в обуглив­шихся бочках Никий нашел красивый крас­ный пигмент — свинцовый сурик:

2РЬСО3 • Рb(ОН)2 — ЗРЬО + 2СО2 + Н2 О.

Pb 3 O 4

Длительным прокаливанием, чередую­щимся с растиранием увлажненного порош­ка, можно перевести значительную часть свинцового глета (РbО) в сурик (Рb3 О4 ).

Может быть, свинцовыми красками были писаны упоминаемые Гоголем картины: «Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе.

Эта лавочка представляла, точно, са­мое разнообразное собрание диковинок: картины большею частью были писаны мас­ляными красками… Зима с белыми деревья­ми, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара».

Не исключено, что именно свинцовый сурик обусловливал упо­мянутую писателем игру цветов.

Таблица. Состав, химические и термические свойства пигментов

Название пигментаХимический составПрокаливание при t° до 1000˚СВзаимодействие с НNО3 или HClНачало использования
t°C тип превращения и изменение окраски
1 2 3 4 5 6
Белые пигменты
Мел CaCO3 800-1000 CaCO3→CaO не меняется растворяется с бурным выделением CO2, в растворе Ca2+ Со времени Древнего Египта
Известковые белила » » » » » » » » Издревле в настенной живописи
Свинцовые белила 2PbCO3 ∙Pb(OH)2 600 2PbCO3→Pb(OH)2 →РbО желтеет растворяется с бурным выделением CO2, в растворе Pb2+ Со времени античной классики
Церуссит PbCO3 315 РbСО3→РbО желтеет » » Встречается при исследовании живописи разного времени
Гипс дигидрат CaSO4 ∙2H2O 370 CaSO4.2H2O→CaSO4 не меняется частично растворяется, в растворе Ca2+, SO42- Со времени Древнего Египта
Полуводный гипс CaSO4∙0,5H2O 370 CaS04-0,5H2→CaS04He меняется » » Со времени Древнего Египта
Ангидрит CaSO4 до 1000 » » Со времени Древнего Египта
Цинковые белила ZnO до 1000 не меняется растворяется, в растворе Zn2+ Были получены в 1850 г.
Титановые белила TiO2 до 1000 не меняется не растворяется Выпускаются с 1920 г., с 1959 г. готовятся по хлорному методу
Баритовые белила (бланфикс) BaSO4 не меняется не растворяется Открыты в 1830 г.
Литопон BaS04+ZnS до 1000 не меняется растворяется с выделением H2S, в растворе Zn2+ Промышленное производство с 1874 г.
Каолин основная составная часть — каолинит Al2O3 ∙2SiO2 ∙2H2O 930-1000 кристаллизация муллита не меняется не растворяется Встречается в грунтах голландских картин XVII в.
Синие пигменты
Ультрамарш 2Na2O ∙ Al2O3 ∙ 6SiO2 ∙ 2Na2S до 1000 не меняется обесцвечивается с выделением H2S Со времени античной классики. Искусст­венным путем получен в 1827 г.; про­мышленное производство с 1828 г.
Азурит 2CuCO3 ∙ Cu(OH)2 300-500 азурит→тенорит CuO, чернеет растворяется с бурным выделением CO2, в растворе Cu2+ Со времени античной классики. Искус­ственный азурит обнаружен в произведениях, начиная с XVII в.
Берлинская лазурь Fe4[Fe(CN)6]3 280 берлинская лазурь→гематит Fe2O3, краснеет почти не растворяется Открыта в 1704 г.; промышленное производство с 1724 г.
Александрийская лазурь CaCuSi4O10 0-1000 не меняется не растворяется Со времени Древнего Египта до VIII в.
Смальта CoO ∙ nK2SiO3 0-1000 не меняется не растворяется Использовалась как пигмент в живописи с середины XVI в.
Синий кобальт, или синяя Тенара CoO ∙ Al2O3 0-1000 не меняется частично растворяется, обесцвечиваясь, в растворе Со2+ Открыта в 1804 г.
Церулеум CoO ∙ nSnO2 0-1000 не меняется частично растворяется, обесцвечиваясь, в растворе Co2+ Открыт в 1800 г.; широко применялся с 1860 г.
Индиго (C8H5O)2 180 плавление, возгонка исчезает становится коричневым Со времени античной классики; синтезирована в 1880 г.
Красные пигменты
Красная земля Fe2O3 + глинистые минералы до 1000 не меняется частично растворяется, в растворе Fe3+ Со времени пещерных росписей
Сурик свинцовый ; Pb3O4 >600 Рb3О4→ РbО (массикот), желтеет растворяется, после охлаждения выпадает белый осадок PbCl2 Со времени античной классики
Киноварь HgS 659 возгоняется, исчезает не растворяется Со времени античности; с VIII в. получали искусственным путем
Реальгар As2S2 534 возгоняется As2S2T→As2S2Г, исчезает растворяется с выделением H2S Со времени античной классики
Сурьмяная красная Sb2S3 >600 Sb2S3→Sb2O5 желтеет плохо растворяется Применялась с XIX в.
Красный кадмий СdS ∙ nCdSe 980 CdS→CdO CdSe→CdO коричневеет растворяется плохо, в растворе Cd2+, S2-, Se(II) Отмечен Ф.И. Рербергом в 1905 г.
Красный хром PbCrO4 ∙ PbO >600 разлагается до PbO и Cr2O3, чернеет растворяется в растворе Pb2+, Cr(VI), Cr(III) Предложен в 1809 г., применялся в ХIII в.
Зеленые пигменты
Глауконит K

5.3. Ксантеновые красители

Ксаитемовые красители

Все практически ценные красители этой группы являются производными 9-фенилксантена,которые имеют ворто-положениии кметановому атому углерода

карбоксильную или сульфогруппу. Таким образом, они являются гетероциклическими аналогами фталеино­вых красителей. Атом кислорода исполняет роль второго электронодонорного за­ме­с­ти­теля в составе разветвленной, конкурирующей сопряженной системы.

Поэтому ксантеновыекрасители по сравнению с собственноарилметановыми красителями имеют болеевысокий цвет.

5.3.1. Дигидроксиксантеновые красители

Типичный представителькрасителей этой подгруппы — Флуоресцеин— получают конденсациейфталевогоангидридасрезорцином(м-дигидроксибензолом) в присутствииZnCl2путем постепенногонагревания расплава до 190Сдо его загустевания. Краситель образуетсяв виде бесцветной лактонной формы,которая самопроизвольно переходит вжелтую таутомерную хиноидную форму.

Расплав растворяютв содовом растворе и получают динатриевуюсоль Флуоресцеина(Уранин).Этот ярко-желтый краситель в водномрастворе дает сильную зеленуюфлуоресценцию, которая заметна дажепри разбавлении 1 : 40 000 000.

БромированиеФлуоресцеина в кипящем спирте бромомв присутствии окислителя NaClO3даетярко-розовыйЭозин(тетрабромфлуоресцеин), имеющий желтуюфлуоресценцию. АлыйЭритрозин(тетрайодфлуоресцеин) получают аналогично

Эти красителяможно использовать как кислотные длякрашения шелка и шерсти, но устойчивостьполучаемых окрасок невелика. Поэтомуглавные области применения – производствочернил, окрашивание бумаги, косметическихтоваров и пищевых продуктов, изготовлениехудожественных красок (в виде лаков).Возможно использование как сенсибилизаторовв фотографии.

5.3.2.Диаминоксантеновые красители

Диаминоксантеновыекрасители не уступают по яркости оттенковдигидроксантеновым, но превосходят ихв устойчивости окрасок. Их получают поаналогичной схеме из мета-аминофенолов.

РодаминС– краситель красного цветаполучается изметадиэтиламинофенолаи фталевого ангидрида в три стадии.

Первая стадия -образование производного фталофенонаосуществляется сплавлением компонентовпри 160С в течение 4ч.

Вторая стадия -замыкание ксантенового кольца проводитсяв присутствии небольшого количества100%-ой H2SO4при 180С,при этом лактонная форма красителядиаминофлуоранобразуется в видефталевокислой солипо аминогруппам. Поэтому в реакцииприменяют более чем двукратный избытокфталевого ангидрида.

Третья стадия — раскрытие лактонного кольца в этом случае не может произойти в результате таутомерного превращения. Его осуществляют обработкой лактона в растворе едкого натра. Образующийся карбинол отделяют и переводят в краситель действием соляной кислоты при 60С.

РодаминСокрашивает шерсть, как основныйкраситель, в яркий синевато-крас­ныйцвет, но вследствие низкой основности(наличие карбоксильной группы снижаетосновные свойства) сродство к белковымсубстратам невелико и устойчивостьокрасок к мокрым обработкам оказываетсянизкой. Он применяется для крашениябумаги, кожи, парфюмерных товаров, дляприготовления спир­товых лаков ифаналевого светостойкого лака.

РодаминЖ, в отличие отРодамина Симеет большую основность, так как вместокарбоксильной содержит эфирнуюэтоксикарбонильную группу. Его получаютпо аналогичной схеме: конденсацией4-метил-3-этиламинофенолас избытком фталевого ангидрида притемпературе 160­-190С.

Реакционную смесьвыливают в раствор NaOH при 90С,карбинольноесоединениеотфильтровывают,высушивают иэтерифицируютэтилхлоридом в этиловом спирте вавтоклаве под давлением 5 ати и температуреоколо125С.

Родамин Жокрашивает шелк, как основный краситель,давая чисто-красные с яркой флуоресценциейокраски с умеренной прочностью к мокрымобработкам. Используется для приготовлениячернил, светостойкого фаналевого лакаи в качестве активной среды для лазеровна основе красителей.

Ксантеновыекрасители с высокой устойчивостьюокрасок можно получить, если вместофталевого ангидридаприменятьангидридгидрокситримеллитовой кислоты.Эта разновидностьхромоксановыхкрасителейтакже содержит хелатныйцентр и при кислотно-протравном крашенииобразует на волокне высокопрочныехромовые комплексы.

Хромовыйярко-красный 4Сполучаютизм-диэтиламинофенола и ангидридагидрокситримеллитовой кислоты пометодике близкой рецептуре полученияРодаминаС.

Краситель вступаетв комплексообразование на волокне безизменения цвета, образующиеся окраскисохраняют чистоту и яркость РодаминаС и мало отличаются от него по оттенку.

Применяя вместофталевого ангидридабензальдегид-1,3-дисульфокислоту, получаютаналогичные родаминам кислотныекрасители, к примеру, СульфородаминС, который на шерсти образуетещё более прочные окраски, чем родамины.

Купить красители оптом!

Ксаитемовые красители

        В связи с тем что ЦЕНА зависит от многих факторов, таких как сроки поставки, объемы поставки, доставка, курс доллара. Цены на продукцию в (Прайс-листе) приблизительные. 

.          Мы обязательно свяжемся с Вами и предложим НАИЛУЧШИЙ вариант красителя подходящий для Ваших нужд как по цене так и по его прямому назначению.

Красители: немного об основах.

…..Красители представляют собой вещества, которые способны окрашивать разнообразные предметы, начиная от хлопчатобумажного волокна, натурального шелка, шерсти, дерева и заканчивая кожей, мехом.

,,,,,Красители, используемые для крашения пряжи, тканей и других материалов, условно можно разделить на два вида: группа искусственных красителей, полученных химическим путем, и группа красителей естественного происхождения. Последняя группа, в свою очередь, подразделяется еще на две категории — красители животного и растительного происхождения.
…..

Понятно, что различные красители могут иметь разные свойства, характеристики, особенности. Так, одни виды красителей могут отличаться высокой устойчивостью к действию света, в то время как другие нечувствительны к воздействию мыльно-щелочных растворов, то есть к стирке, зато в плане устойчивости к действию света уступают первой группе.

Есть красители, которые могут похвастать удовлетворительными показателями с точки зрения устойчивости к воздействию разнообразных факторов.
…..Соответственно, выбор красителей зависит, в первую очередь, от назначения окрашиваемых вещей.

Так, к примеру, если вещи требуют частой стирки, то следует выбирать красители, отличающиеся устойчивостью к обработке мылом. Вещи, которые подвергаются длительному воздействию света (верхняя одежда, занавеси и так далее), окрашивают красителями, отличающимися устойчивостью к воздействию солнечного света, например кубовыми красителями.
…..

В продажу красители выпускаются, как правило, в расфасованном виде, причем на пакетах должны быть указаны цвета, типы красителя, а также цвет материала, для которого он предназначается. К примеру, «прямой черный С».

Выбор красителя нужного оттенка существенно облегчается, так как к названию цвета добавляются еще и буквы: «Ж» (желтоватый), «З» (зеленоватый), «К» (красноватый), «С» (синеватый).
…..

Если один цвет включает в себя несколько красителей одного оттенка, но интенсивность при этом разная, то перед буквой, обозначающей цвет красителя, также ставят определенные цифры. К примеру, «прямой коричневый 3ЖК» будет отличаться более ярко выраженным желтым оттенком по сравнению с красителем «прямой коричневый ЖК». К названиям красителей, упрочняющихся медным купоросом, добавляется буква «М»; если речь идет об упрочнении с помощью хромпика, добавляется буква «Х».
Сегодня красители выпускаются в виде пасты, кристаллов, порошка либо в пакетах (мелкая расфасовка). В пакетах может содержаться или один краситель, или смесь из нескольких.

Красители: способы и область применения, особенности

1. Хромовые красители
,,,хромовых красителей включает в себя кислотные, азо-, антрахиноновые красители, которые обладают способностью образования комплексных соединений с металлами.

Результат окраски отличается высокой устойчивостью к мокрым обработкам и свету по сравнению с результатами окрашивания с помощью кислотных красителей. В роли комплексообразующего агента обычно выступает двухромовокислый калий или метахромовая протрава.

Обработка комплексообразующим агентом может осуществляться по методу предварительного, последующего или одновременного с окрашиванием хромирования.

Последний вариант можно использовать не со всеми протравными красителями, а только с теми, которые не содержат сульфогрупп или содержат не больше одной сульфогруппы, — такие красители носят название однохромовых.

Хром (III) прочно фиксируется волокном, образовывая ковалентные и координационные связи, при этом сохраняется способность к созданию комплексных соединений с красителями этой группы, что обеспечивает прочное закрепление последних на волокне. Протравные красители используются обычно при крашении шерсти в виде волокон и лент, но также используются и для крашения тканей, пряжи. Некоторые марки используют для печати и крашения шелка, кожи, меха. И в любом случае результат окрашивания отличается высокой устойчивостью к различным физико-химическим негативным воздействиям.

2. Осталан
…Осталан относится к группе металлосодержащих красителей, которые активно используются при окрашивании белковых волокон — это шерсть, шелк. Некоторые марки окрашивают также полиамидные волокна, кожу и мех.

Красители этой группы отлично растворяются в воде при температуре 20-100 ° С. Для растворения, как правило, красители пастируют с теплой мягкой водой, после чего разбавляют водой повышенной температуры, при необходимости доводят до кипения.

Таким образом удается добиться наиболее полного и качественного растворения красителя, соответственно, и более качественного прокрашивания материала.
…Крашение проводится в нейтральной или слабокислой среде.

В начале крашения ткани в светлые оттенки температура составляет около 30 °С, при окрашивании в интенсивные оттенки – 50 °С. Температура крашения натуральных шелковых волокон составляет 95 °С.

Примерно в середине процесса крашения в красильную ванну добавляется раствор уксусной кислоты, что позволяет создать слабокислую среду.Среди достоинств красителей этой группы стоит отметить возможность создания более интересных, колористически полных оттенков, что снимает практически всякие ограничения с фантазии дизайнера.

3. Кислотные красители

…Кислотные красители представляют собой средства, которые растворяются в воде. С их помощью можно окрашивать широчайший спектр различных материалов — капрон, натуральный шелк, шерсть, кожу, также кислотные красители используют при окраске декоративной щепы.Красители, которые относятся к данной группе, отличаются широкой цветовой гаммой, причем оттенки могут похвастать уникальной яркостью и чистотой. В большинстве случаев окраска имеет хорошую устойчивость к свету (но по данному параметру кислотный краситель уступает красителям хромовой группы), а также прекрасные показатели устойчивости к мокрым обработкам. Наиболее устойчивую окраску дает кислотный антрахиноновый краситель.

,,,По ровняющей способности группа кислотных красителей подразделяется на три подвида: хорошоровняющие красители, средне- и плохоровняющие красители. Первые способны дать максимально равномерную окраску и достаточно глубокое прокрашивание материала, даже если речь идет о сильнокислых ванных, но при этом можно говорить о низкой устойчивости окраски к мокрой обработке.

Что касается плохоровняющих красителей, то они быстро выбираются и из кислой, и из нейтральной ванны, при крашении они плохо перераспределяются, однако отличаются более высокой устойчивостью к мокрым обработкам. Среднеровняющие красители представляют собой промежуточную группу с удовлетворительными (усредненными) характеристиками по всем вышеперечисленным параметрам.

4. Жирорастворимые красители

Жирорастворимые красители представляют собой группу синтетических красителей, которые хорошо растворяются в малополярных и неполярных органических растворителях, при этом в воде красители этой группы не растворяются.

Активно используются сегодня для окрашивания таких материалов, как пластмасса, бензин, уайт-спирит, ПАН, полиакрилонитрильное волокно, свечи и парафин, полистирол, полиметилметакрилат, оргстекло, технические масла и так далее.

5. Совеланы
,,,Совеланы — металлосодержащие кислотные красители. Обычно используются при крашении шерсти на всех этапах ее переработки, начиная от волокон и чесаной ленты и заканчивая пряжей и тканями.

Также красители этой группы активно используются для крашения полиамида, для печати по полиамидным и шерстяным тканям.
Окрашивают с помощью совеланов и шелк, и мех, и даже кожу.

В сочетании со светопрочными прямыми красителями совеланы успешно используют для однованного крашения полушерстяных смешанных материалов.

Благодаря возможности проводить крашение совеланами в слабокислой или нейтральной среде, можно говорить о сохранении механической прочности волокон, об улучшении их прядомных свойств, о благоприятном воздействии на гриф ткани. Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что длительность процесса крашения, если сравнивать с хромовыми красителями, существенно сокращена — до 30 %.

6. Прямые красители
,,,Прямые красители представляют собой одну из наиболее многочисленных по числу марок группу красителей, которые охватывают все гамму цветов, начиная от оттенков желтого и заканчивая оттенками черного.

Можно смело говорить о том, что прямой краситель является одним из наиболее универсальных классов красителей по способам применения и области использования. Как правило, прямые красители используются при крашении целлюлозных материалов, обычно вискозных и хлопчатобумажных, бумаги, картона, древесины, декоративной щепы.

Можно использовать прямые красители на всех этапах переработки материалов — волокно, пряжа, ткань, трикотаж. Некоторые марки отлично справляются с такими материалами, как шерсть, полиамид, шелк.

,,,Среди достоинств этой группы красителей стоит отметить простоту в применении, возможность крашения непрерывным и периодическим способами на различном красильной оборудовании.

Прямые красители отлично растворяются в воде и прекрасно окрашивают разные волокна (полиэфир, ацетат, кожа, древесина, капрон) непосредственно из водного раствора. Также отдельного внимания достоин тот факт, что прямые красители прекрасно сочетаются друг с другом, а это, в свою очередь, позволяет существенно расширять цветовую гамму, обогащая ее сложными разнообразными цветами.

7. Дисперсные красители
,,,Основная область использования дисперсных красителей — это окрашивание триацетата, ацетата, полиэфира. Кроме того, отдельные марки дисперсных красителей могут использоваться также и для прокраски полиамида, искусственного волокна.

,,,Крашение производится из водной среды при температуре около 130 °С и pH от 4,5 до 5,5 ед. Четкое поддерживание pH среды очень важно — оно необходимо для того, чтобы контролировать максимально точное воспроизведение цвета от одной партии к другой.

Впрочем, среди ассортимента современных дисперсных красителей появились марки, которые отличаются высокой устойчивостью к pH в более обширном диапазоне.
,,,Помимо крашения из водной среды высокотемпературным способом, красители из группы дисперсионных используются также и при крашении по термозольному способу.

Кроме того, можно окрашивать полиэфир с переносчиками при отсутствии специального оборудования. Дисперсные красители представляют собой отличный вариант для печати по ацетату, триацетату, полиэфиру.
,,,В зависимости от материала фиксация может осуществляться с помощью горячего воздуха, перегретого или насыщенного пара.

В результате получаются насыщенные яркие окраски. На сегодняшний день дисперсионный краситель представляет собой одну из наиболее представительных групп красителей для проведения колорирования текстильных материалов.

8. Активные красители
,,,Активные красители предназначаются для крашения различных целлюлозных волокон — это вискоза, лен, хлопок, бумага. Также с их помощью окрашивают шерсть, полиамид, шелк, древесину, кожу. Ассортиментный ряд активных красителей максимально полно охватывает цветовую гамму, начиная от желтого и заканчивая черным цветом.

Кроме того, активные красители отличаются безупречной чистотой оттенков, высокой яркостью, превосходя по данным параметрам все остальные группы красителей для целлюлозных волокон. Стоит также отметить, что любой активный краситель может похвастать прекрасной ровняющей способностью.

Ну, и наконец, отдельного внимания заслуживает тот факт, что различные активные красители можно комбинировать друг с другом, что позволяет существенно расширить гамму цветов. Впрочем, не обошлось и без некоторых недостатков: в частности, речь идет о невысокой устойчивости к свету оттенков красного и алого цвета, а также о некоторых трудностях при промывке.

,,,На сегодняшний день существует множество способов окрашивания материалов активными красителями — метод выбирания, печать и непрерывный метод крашения и так далее.

Активные красители применяют при крашении волокон, тканей, пряжи, трикотажных полотен, а также других текстильных материалов практически на любом оборудовании непрерывного и периодического действия. Выпускаются активные красители в виде хорошо растворимых не пылящих порошков.

9. Катионные красители
,,,Катионные красители дают яркие окраски с высокими показателями в плане устойчивости полученного результата к разнообразным видам химико-физических воздействий. Катионные красители сегодня активно используются при прокраске таких материалов, как шерсть, мех, шелк.

Также катионные красители активно используют для окраски древесины, картона и бумаги, декоративной щепы и даже для протравки семян.

,,,Кроме того, группа катионных красителей применяется и для крашения ПАН, полиакрилонитрильного волокна, на всех этапах его переработки, начиная от свободного сухого волокна, в ленте, жгуте и заканчивая пряжей и тканями.

10. Анионные красители
,,,,Анионные красители — группа красителей, специально производимых для крашения кожи.

,,,,К достоинствам анионных красителей стоит отнести тот факт, что они доступны в достаточно широком диапазоне цветовой гаммы, начиная от бледно-желтого и заканчивая оттенками черного.

Анионные красители характеризуются средней степени устойчивости получаемого результата. Выпускаются в виде жидкостей и порошков, причем в последние годы преобладают именно жидкие продукты.

11. Кубовые красители
,,,,Кубовые красители — достаточно важная группа красителей, не растворяющихся в воде. Активно используются, когда возникает потребность в максимальной устойчивости цвета — цвета получаются не только очень устойчивыми, но также чистыми и яркими.
….

Кроме того, именно с помощью кубовых красителей печатают сегодня цветную вытравку по тканям, предварительно окрашенным различными красителями — кислотными, прямыми, металлосодержащими или активными. Кроме того, кубовой краситель сегодня используют для окрашивания таких материалов, как хлопок и лен, также речь может идти о смеси целлюлозных волокон с полиэфирными.

Нередко кубовые красители используют и для прокраски декоративной щепы, древесины.

Органические красители. Виды, характеристики и применение красителей

Ксаитемовые красители

Органические красители представлены в виде химических компонентов, которые проникают в глубину волокон, материалов. Благодаря им появляется какой-то цвет. Они окрашивают волокна, кожу, ткани, целлюлозу, древесину. Есть красители, используемые в пищевой сфере, в приготовлении мыла. Они необходимы для изменения тканей и одежды. Каждое вещество имеет свое предназначение и свойства.

Эти компоненты являются сухими порошками, растворимые в воде. Нередко они сравниваются с пигментами, но они обладают другими свойствами. Пигменты по сравнению с красителями эффективно действуют при поверхностном окрашивании. Они не взаимодействуют с водой, органическими растворителями. Компоненты могут быть природными, синтетическими, органическими и минеральными.

Разновидности и свойства красителей

Красители бывают 2 видов: природными и синтетическими. Их отличия состоят в химической формуле, интенсивности окрашивания, сферах применения.

Природные органические красители получают из организмов, растений. Это вещества, в которые входят хлорофилл, каротиноиды, флавоноиды. У них разная стойкость цвета, интенсивность прокрашивания, гипоаллергенность, безопасность.

Природные неорганические красители, например, берлинская лазурь, марганцовокислые пигменты, представлены в виде минеральных составов. Синтетические вещества созданы на основе химического взаимодействия разных компонентов. Их нет в природе, в веществах животного, растительного происхождения. Вещества имеют высокую степень окрашивания, термостабильность, устойчивость к свету.

Со времен, когда людьми стали создаваться предметы быта и одежда, возникла техника крашения. Именно тогда стали впервые использования красители. Пигменты применяются в окрашивании разных предметов. Обычно они не растворяются в воде, не контактируют с маслами и растворителями. Их используют для создания лакокрасочных материалов, окраски кирпича, керамической плитки, пластика.

Органический краситель окрашивает лишь поверхность. С давних времен людей интересовало создание цвета индиго. Благодаря его смешиванию с желтыми красителями создаются зеленые тона.

Порошковые средства

Востребованы порошковые красители, поскольку они применяются в приготовлении пищевой продукции. Этот товар должен быть еще и безопасным. Его создают из сырья, которое допустило к применению министерство здравоохранения. Пищевые красители не должны менять вкус и аромат самого продукта.

Органические виды красителей применяются в лазерах. Эти приборы работают для создания керамических плат, чипов. Они применяются в высокоточном сверлении отверстий.

Особую ценность использование лазера представляет для медицины. С его помощью можно выполнять высокоточные хирургические операции.

В косметологии эти устройства помогают в восстановительных процедурах, после чего ожидается прекрасный результат.

Каждому кондитеру известно, что блюдо должно иметь не только прекрасный вкус, но и замечательное оформление. Использовать пищевые красители для приготовления кондитерских изделий полностью безопасно. Они являются безвредными, к тому же сладкоежек обязательно будут радовать оригинальностью.

Натуральные пищевые красители

Кондитерские красители бывают натуральными. За основу берутся соки ягод, плодов, трав. Приготовить их можно легко дома. Как сделать пищевой краситель? Их готовят в зависимости от цвета:

  • красный создается из спелых ягод или свеклы: нужный материал надо прокипятить в подкисленной воде, а потом процедить;
  • синий: индиго надо смешать с крахмалом;
  • желтый получается с помощью шафрана или лимонной цедры;
  • оранжевый цвет создается благодаря апельсиновой цедре;
  • зеленый делают из шпината;
  • коричневый получают из кофе или жженого сахара.

Такие пищевые красители практически не получаются яркими, поэтому применяют их только дома. В кафе готовят их из синтетических веществ, поскольку они имеют насыщенные оттенки.

Пищевые синтетические красители

Как сделать пищевой краситель синтетического вида? Они создаются в лабораториях с помощью органических веществ. Готовый краситель не включает пищевую продукцию. К преимуществам синтетических красителей относят:

  • легче сохранить;
  • очень просто обрабатываются;
  • обладают ярким цветом.

Стоимость красителя составляет сумму в пределах 30–400 рублей, все зависит от вида и объема упаковки. Вещества делятся на водорастворимые и жирорастворимые. Первые бывают жидкими, сухими и в виде геля, а вторые – гранулированными. Жирорастворимый краситель идеален для окраски жирного крема. Оба продукта идеальны для окраски разных частей кондитерских изделий.

Виды красителей

Пищевые органические красители бывают разных видов в зависимости от варианта использования, яркости, приготовления. У каждого вещества свои свойства, срок хранения. К самым распространенным видам относят:

  • жидкие красители: служат для окраски мастики или крема, имеют небольшой срок годности, обладают высоким расходом;
  • порошковые: сначала создается раствор с водой, после чего средством обрабатываются части блюд;
  • сухие красители: продаются в виде порошков и в гранулах;
  • кандурины – перламутровые красители, применяемые для создания блесток в посыпках и гелях;
  • пасты являются густыми красителями: применяются в украшении мороженого, мастики, теста, кремов;
  • гели: не имеют запаха и вкуса;
  • жирорастворимый краситель идеален для украшения жирного крема и белого шоколада;
  • распыляемые вещества: используются для создания мягкого цвета изделия.

Кондитеры советуют пользоваться сухими красителями. Необходимо лишь выбрать продукт надежного производителя. Отличное качество имеют индийские товары. В ассортименте представлено их большое количество, среди них встречаются натуральные и синтетические.

Красители для мыла

Цветные компоненты необходимы не только для окрашивания кондитерских изделий, но и для приготовления мыла. Они делают продукт оригинальным, поскольку играет важную роль не только аромат, но и цвет. Красители для мыла используют не только на производстве, но и в домашних условиях. Благодаря разнообразию веществ можно создавать перламутровые, прозрачные, матовые продукты.

Натуральные органические красители способны придать мылу не только цвет, но и полезные свойства. Они удобны в применении, особенно для приготовления разноцветного продукта с мелкими элементами. Можно создать мыло со скрабирующими свойствами. Что использовать для приготовления, зависит от цвета:

  • красный получается с помощью порошка кошенили, сока свеклы, розовой глины, марокканской красной глины, паприки, перца чили, каркадэ;
  • оранжевый: краситель готовят из облепихового масла, аннато семян, сока моркови, тыквы;
  • желтый: получается из цветов ромашки, календулы, куркумы, шафрана, масла шиповника;
  • зеленый: создается цвет из люцерны, хны, сухих водорослей, спирулины, шалфея, шпината, петрушки или укропа, хлорофиллипта;
  • голубой: масло ромашки;
  • синий – корень индиго;
  • фиолетовый: алкана красильная.

Существуют синтетические красители для мыла, которые удобны в применении. Благодаря им получаются разноцветные и мелкие элементы. С ними готовится и прозрачное мыло. К преимуществам таких красителей относят удобство в применении. Если правильно подобрать цвет, то он долгое время остается неизменным.

Красители для волос

Все знают, что химические краски вредны для волос и кожи головы. А как сохранить локоны здоровыми, но при этом обновить их цвет? Существует органическая краска для волос. Благодаря ей получится не только обновить цвет, но и выполнить бережный уход. После процедуры локоны становятся увлажненными.

Такие красители состоят из натуральных компонентов. Органическая косметика создается лучшими производителями. На упаковке такого средства должно быть написано «органическая». Продукцию изготавливают по более сложной технологии, чем обычные красители.

Продукция состоит из растительной основы: ромашки, басмы, крапивы, хны, свеклы. Эти компоненты смешивают с витаминами, минералами, маслами. Органические краски не вредны для волос, поэтому пользоваться ими можно регулярно.

Все виды органических красителей используются в разных сферах жизнедеятельности. Они отличаются свойствами, способами приготовления и результатами. Вещества, создающие яркие краски, всегда будут востребованными.

Цианиновые красители

Ксаитемовые красители

Цианиновые красители представляют собой молекулы, содержащие цепь из нечетного числа метиновых групп между двумя атомами азота с делокализованным зарядом:

Благодаря особенностям структуры, цианины характеризуются очень высокими коэффициентами экстинкции, часто превышающими 100,000 л/моль/см.

С помощью различных заместителей можно контролировать такие свойства хромофора как длина волны поглощения, фотостабильность, и флуоресценцию.

Например, длину волны поглощения и флуоресценции можно регулировать путем выбора полиметиновых цепочек: длинноцепочечные цианины поглощают в более длинноволновой области, вплоть до ближнего ИК.

Ряд цианиновых красителей используются в приложениях, относящихся к сфере «life science». Некоторые тиазоловые и оксазоловые красители применялись уже давно для мечения белков и ДНК (например, TOTO, YOYO, Stains All и другие).

Но наиболее распространенные на данный момент цианиновые красители для научных исследований в области «life science» были синтезированы Аланом Ваггонером с коллегами из Университета Карнеги-Меллон в начале 1990-х годов.

Эти красители были получены модификацией цианинового красителя индоцианина зеленого (ICG), который использовался для ангиографии с 1970-х годов. Все они содержат два индолениновых кольца по обеим концам полиметиновой цепочки.

У красителей обнаружено свойства слабого неспецифического связывания с биомолекулами, они характеризуются яркой флуоресценцией из-за больших коэффициентов поглощения и хороших квантовых выходов.

Вначале будучи закрыты патентами, в настоящее время они уже не защищены авторским правом, так как срок патентов CMU истек. Их можно купить через каталог Lumiprobe в виде ряда реакционноспособных производных N-гидроксисукцинимидных эфиров (NHS-эфиров), малеимидов, азидов для клик-химии, и других производных, пригодных для научных исследований и коммерческого использования.

Есть две разновидности цианиновых красителей: сульфированные и несульфированные цианины. Во многих применениях они взаимозаменяемы, поскольку их спектральные свойства почти идентичны. Как сульфированные, так и несульфированные красители можно использовать для мечения биомолекул, таких как ДНК и белков.

Эти два типа красителей различаются своей растворимостью в воде: сульфированные красители водорастворимы, и для их использования в водной среде для мечения не требуется добавлять органический растворитель. Они также менее склонны к агрегации в воде.

Есть случаи, когда желательно использование только одного из этих типов красителей (см раздел Сульфированные vs несульфированные цианины ниже).

Несульфированные цианины

Несульфированные красители имеют следующие обозначения: Су3, Cy3.5, Су5, Cy5.5, Cy7 и Cy7.5. Су означает «цианин», а первая цифра — число атомов углерода между индолениновыми группами. Cy2 – производное оксазола, а не индоленина, – является исключением из этого правила. Суффикс 0.5 добавляется для бензоконденсированных цианинов.

Изменение структуры позволяет изменять флуоресцентные свойства молекул, а также закрыть наиболее важную часть видимого и и ближнего ИК-спектра всего несколькими флуорофорами.

Большинство производных несульфонированных цианинов (за исключением гидрохлоридов гидразидов и аминов) имеют низкую растворимость в воде. Когда эти молекулы используюся для мечения биомолекул, в реакционной смеси должен присуствовать органического растворитель (5-20% ДМФА или ДМСО).

Цианиновый краситель вначале растворяется в органическом растворителе, и добавляется к раствору биомолекулы (белок, пептид, ДНК, меченная аминогруппой) в соответствующем водном буфере.

В случае если конъюгация проходит эффективно, растворитель вступает в реакцию быстрее, прежде чем выпадет в осадок.

Флуоресцентные свойства, несульфонированных цианинов мало зависят от растворителя и прочего окружения молекулы. Спектры поглощения и флуоресценции несульфонированных цианиновых красителей приведены ниже.

Сульфированные цианины

В сульфированных цианинах сульфогруппы способствуют растворению молекул красителя в водной фазе. Заряженные сульфогруппы снижают агрегацию молекул красителя и сильно меченных конъюгатов с биомолекулами.

Сульфированные цианины, которые предлагает Lumiprobe, включают в себя сульфо-Cy3, сульфо-Cy5, сульфо-Cy7.

Cульфированные цианины очень хорошо растворимы в воде. Мечение биомолекул с использованием этих реактивов не требует органического растворителя.

Сульфированные vs несульфированные цианины

У обоих типов цианинов весьма схожие флуоресцентные свойства, однако есть некоторые различия в протоколах мечения, которые стоит принять во внимание.

Несульфонированные цианины должны быть растворены в органическом растворителе (ДМФА или ДМСО) перед использованием и добавлены в таком виде к раствору молекулы-мишени в водном буфере.

Рекомендованная объемная доля органического растворителя в реакционной смеси при мечении составляет 10% для Cy3, Cy5 и Сy7; для бензоконденсированных аналогов (.5) она равняется 15%.

Сульфированные цианины могут быть использованы в водной среде без добавления органического растворителя.

Также имеются различия в способах очистки: если очистка ведется диализом против воды или водного буфера, должны использоваться сульфо-Cy – только в этом случае гарантируется эффективное удаление непрореагировавшего красителя. Реакционные смеси после использования и того и другого типа красителей могут быть очищены с помощью гель-фильтрации, хроматографии (ВЭЖХ, , ионообменной) или электрофореза.

Cульфированные и несульфированные цианины взаимозаменяемы для мечения многих классов молекул, включая:

  • растворимые в воде белки, которые нечувствительны к добавлению органического растворителя
  • антитела (используйте 5-10% ДМСО/ДМФА)
  • ДНК и олигонуклеотиды
  • пептиды
  • многие небольшие молекулы

Конъюгаты, полученные с использованием сульфированных и несульфированных аналогов (например, сульфо-Су5 и Су5), очень схожи по флуоресцентным свойствам, и их можно исследовать во многих типах флуориметров

https://www.youtube.com/watch?v=AVnqFZyd9LY

Однако допустимо использовать только сульфированные цианины, если конъюгация ведется:

  • c чувствительными белками, которые денатурируют под действием ДМФА или ДМСО
  • c белками, очистка которых потом осуществляется с помощью диализа
  • c наночастицами в водных soluitons
  • c нерастворимыми или гидрофобными белками

Несульфированные цианины должны быть использованы для:

    • реакций в органических средах (дихлорметан, ацетонитрил)

Lumiprobe предлагает следующие цианиновые продукты.

Товар добавлен.Просмотритекорзину покупокилиоформите заказВведено некорректное число товаров для добавления.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть