അന്വേഷണം
Inquiry
Form loading...
വാർത്താ വിഭാഗങ്ങൾ
ഫീച്ചർ ചെയ്ത വാർത്തകൾ
01 записание прише02 മകരം0304 മദ്ധ്യസ്ഥത05

സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ചായങ്ങൾ മങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

2026-05-09

സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ചായങ്ങൾ മങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, "സൂര്യതാപനില" എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

സൂര്യപ്രകാശ വേഗത: സൂര്യപ്രകാശത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ ഒരു ഡൈയുടെ യഥാർത്ഥ നിറം നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുവായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൂര്യപ്രകാശം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ലബോറട്ടറിയിൽ നിയന്ത്രണം സുഗമമാക്കുന്നതിന്, കൃത്രിമ പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകൾ ഹെർണിയ ലൈറ്റുകൾ, ചാർക്കോൾ ആർക്ക് ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയാണ്. പ്രകാശത്തിന്റെ വികിരണത്തിൽ, ഡൈ പ്രകാശ ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഡൈ തന്മാത്രയുടെ ഊർജ്ജ നില ആവേശഭരിതമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഡൈ തന്മാത്രയുടെ കളറിംഗ് സിസ്റ്റം മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഡൈയുടെ വിഘടനവും നിറവ്യത്യാസമോ മങ്ങലോ സംഭവിക്കുന്നു.

1、 ഡൈ ഉൽപാദനത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വാധീനം

ഒരു ഡൈ തന്മാത്ര ഒരു ഫോട്ടോണിന്റെ ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് തന്മാത്രയുടെ ബാഹ്യ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഗ്രൗണ്ട് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണമാകും.

വ്യത്യസ്ത ഘടനകൾ അനുസരിച്ച്, ഡൈ തന്മാത്രകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള പ്രകാശ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഉത്തേജന പ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമാകാൻ കഴിയും, അതിൽ π→π *, n →π *, CT (ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ), S → S (സിംഗിൾട്ട് അവസ്ഥ), S → T (ട്രിപ്പിൾ അവസ്ഥ), ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് → എക്സൈറ്റഡ് അവസ്ഥ, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് → സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് അവസ്ഥ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സിംഗിൾട്ട് അവസ്ഥയുടെ ഗ്രൗണ്ട് അവസ്ഥ S0 എന്നും രണ്ടാമത്തെ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗിൾട്ട് അവസ്ഥ യഥാക്രമം S1, S2 എന്നും എഴുതുന്നു. അനുബന്ധ ട്രിപ്പിൾ അവസ്ഥയെ T0, T1, T2 എന്നിവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഉത്തേജന പ്രക്രിയയിൽ, ഡൈ തന്മാത്രകൾ വിവിധ വൈബ്രേഷണൽ ഊർജ്ജ നിലകളുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉത്തേജിത അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഉത്തേജിതമാകുന്നു. അവയുടെ വൈബ്രേഷണൽ ഊർജ്ജ നിലകൾ വേഗത്തിൽ കുറയുകയും ഊർജ്ജത്തെ താപമാക്കി മാറ്റുകയും അത് വിസർജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഊർജ്ജ നിലകൾ കുറയ്ക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയെ വൈബ്രേഷണൽ പാസിവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വൈബ്രേഷൻ പാസിവേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ, കുറഞ്ഞ വൈബ്രേഷൻ ഊർജ്ജ നിലയുള്ള S2 ഉത്തേജിത അവസ്ഥ ഉയർന്ന വൈബ്രേഷൻ ഊർജ്ജ നിലയുള്ള S1 ഉത്തേജിത അവസ്ഥയിലേക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും വൈബ്രേഷൻ പാസിവേഷന് വിധേയമാകുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യും. ഈ രീതിയിൽ, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയുള്ള S2 ഉത്തേജിത അവസ്ഥ വേഗത്തിൽ താഴ്ന്ന വൈബ്രേഷണൽ ഊർജ്ജ നിലയുള്ള S1 ഉത്തേജിത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു.

തുല്യ ഊർജ്ജ വിഭജനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ S2 ഉം S1 ഉം ഇലക്ട്രോണിക് അവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ഗുണിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, ഇതിനെ ആന്തരിക പരിവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സിംഗിൾട്ട്, ട്രിപ്പിൾട്ട് അവസ്ഥകൾക്കിടയിൽ, S1 ൽ നിന്ന് T1 ഉത്തേജിത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു പരിവർത്തനവുമുണ്ട്. തുല്യ ഊർജ്ജ വിഭജന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ഗുണിത മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം സംഭവിക്കുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഊർജ്ജ അവസ്ഥ പരിവർത്തനത്തെ ഇന്റർസിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ സെലക്റ്റിവിറ്റിയുടെ "നിഷിദ്ധ" പ്രഭാവം കാരണം, ഇന്റർസിസ്റ്റം ക്രോസിംഗിന്റെ നിരക്ക് സാധാരണയായി താരതമ്യേന കുറവാണ്.

തീവ്രമായ ഡൈ തന്മാത്രകൾ മറ്റ് തന്മാത്രകളുമായി ഫോട്ടോകെമിക്കൽ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു, ഇത് ഡൈയുടെ മങ്ങലിനും നാരുകളുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പൊട്ടലിനും കാരണമാകുന്നു.

ചിത്രം 9394.jpg

2、 ചായങ്ങളുടെ നേരിയ വേഗതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

1. പ്രകാശ സ്രോതസ്സിന്റെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെയും തരംഗദൈർഘ്യം;

2. പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ;

3. നാരുകളുടെ രാസ ഗുണങ്ങളും സംഘടനാ ഘടനയും;

4. ഡൈയും ഫൈബറും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ശക്തി;

5. ചായങ്ങളുടെ രാസഘടന;

6. ഡൈ സാന്ദ്രതയും അഗ്രഗേഷൻ അവസ്ഥയും;

7. ഡൈ മങ്ങുന്നതിൽ കൃത്രിമ വിയർപ്പിന്റെ സ്വാധീനം;

8. അഡിറ്റീവുകളുടെ ആഘാതം.

3, ചായങ്ങളുടെ സൂര്യപ്രകാശ വേഗത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രീതികൾ

1. ഡൈ കളറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഡൈ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പ്രകാശ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതുവഴി യഥാർത്ഥ നിറം നിലനിർത്തുക; സാധാരണയായി ഉയർന്ന സൂര്യപ്രകാശ വേഗതയുള്ള ഡൈകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ തരം ഡൈ സാധാരണയായി സാധാരണ ഡൈകളേക്കാൾ വില കൂടുതലാണ്, കൂടാതെ ഉയർന്ന സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾക്ക്, ആദ്യപടി ഡൈ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതായിരിക്കണം.

2. എങ്കിൽ തുണി ഡൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശ വേഗത ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നില്ല, അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അഡിറ്റീവുകളും ഉപയോഗിക്കാം. ഡൈയിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിലോ ശേഷമോ ഉചിതമായ അഡിറ്റീവുകൾ ചേർക്കുക, അങ്ങനെ അവ പ്രകാശത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ ഡൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രകാശ പ്രതികരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു, ഡൈ തന്മാത്രകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രകാശ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണയായി അൾട്രാവയലറ്റ് അബ്സോർബറുകൾ, ആന്റി അൾട്രാവയലറ്റ് ഏജന്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവയെ മൊത്തത്തിൽ സൺ ഫാസ്റ്റ്നെസ് എൻഹാൻസറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

റിയാക്ടീവ് ഡൈകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇളം നിറമുള്ള ചായം പൂശിയ തുണിത്തരങ്ങളുടെ സൂര്യപ്രകാശ പ്രതിരോധം

റിയാക്ടീവ് ഡൈകളുടെ പ്രകാശപ്രേരിത മങ്ങൽ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഫോട്ടോഓക്‌സിഡേറ്റീവ് ക്ലോറിനേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ്. പ്രകാശപ്രേരിത മങ്ങലിന്റെ സംവിധാനം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, പ്രകാശപ്രേരിത മങ്ങൽ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡൈകളുടെ തന്മാത്രാ ഘടന രൂപകൽപ്പനയിൽ ഫോട്ടോഓക്‌സിഡേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന് ബോധപൂർവ്വം തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡോൾ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പുകളും പൈറസോലോണും അടങ്ങിയ മഞ്ഞ ചായങ്ങൾ, ഫ്തലോസയനൈൻ മീഥൈൽ സാൻ, ഡയസോ ട്രൈച്ചൽഡിംഗ് റിംഗുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ നീല ചായങ്ങൾ, ലോഹ സമുച്ചയങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചുവന്ന ചായങ്ങൾ, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ശക്തമായ സൂര്യപ്രകാശ വേഗതയുള്ള ഊർജ്ജസ്വലമായ ചുവന്ന പ്രതിപ്രവർത്തന ചായങ്ങൾ ഇല്ല.

ഡൈയിംഗ് സാന്ദ്രതയിലെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ചായം പൂശിയ തുണിത്തരങ്ങളുടെ സൂര്യപ്രകാശ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഒരേ നാരിൽ ഒരേ ഡൈ ഉപയോഗിച്ച് ചായം പൂശിയ തുണിത്തരങ്ങൾക്ക്, ഡൈയിംഗ് സാന്ദ്രത വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സൂര്യപ്രകാശ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇളം നിറമുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾക്ക്, ഡൈയിംഗ് സാന്ദ്രത കുറയുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശ വേഗത അതിനനുസരിച്ച് കുറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അച്ചടിച്ച ഡൈ കളർ കാർഡുകളിലെ സാധാരണ ചായങ്ങളുടെ സൂര്യപ്രകാശ വേഗത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെപ്ത്തിന്റെ 1/1 (അതായത് 1% OWF അല്ലെങ്കിൽ 20-30g/l ഡൈ സാന്ദ്രത) ഡൈയിംഗ് സാന്ദ്രതയിൽ അളക്കുന്നു. ഡൈയിംഗ് സാന്ദ്രത 1/6, 1/12, അല്ലെങ്കിൽ 1/25 ആണെങ്കിൽ, സൂര്യപ്രകാശ വേഗത ഗണ്യമായി കുറയും.

സൂര്യപ്രകാശ വേഗത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അൾട്രാവയലറ്റ് അബ്സോർബറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ചിലർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഒരു നല്ല രീതിയല്ല. അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്, മാത്രമല്ല പകുതി ലെവൽ മാത്രമേ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ, ചെലവ് ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, ചായങ്ങളുടെ ന്യായമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാത്രമേ സൂര്യപ്രകാശ വേഗതയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ.