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Ceramic Pigments Red komplexes anorganisches Farbpigment
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Ceramic Pigments Red komplexes anorganisches Farbpigment

Ceramic Pigments Red komplexes anorganisches Farbpigment

FULLN CHEMICAL Keramikpigment Rot FU-1808 ist ein synthetisches anorganisches Farbpigment mit Zirkoniumsilikatkomplex, das durch Mischen, Kalzinieren und andere Prozesse aus Cadmiumsulfid, Selen, Quarz, Zirkoniumdioxid und anderen Rohstoffen hergestellt wird.

Funktionen

FULLN CHEMICAL Keramikpigment Rot FU-1808 ist ein synthetisches anorganisches Zirkonsilikat-Keramikpigment, das durch Mischen, Kalzinieren und andere Prozesse aus Cadmiumsulfid, Selen, Quarz, Zirkondioxid und anderen Rohstoffen hergestellt wird. Es ist das Produkt einer Hochtemperaturkalzinierung. Je nach Konzentration von Cadmiumsulfid und Cadmiumselenid ändert sich die Farbe in verschiedene Töne wie leuchtendes Gelb, Orange, Rot, leuchtendes Rot und Dunkelrot.

Durch die Verbindung des Zirkoniumsilikatkristalls sind die Einschlussfarben bei hohen Temperaturen stabiler.

Die roten Keramikpigmentprodukte von FULLN CHEMICAL eignen sich für oxidierende Atmosphären und haben eine gute Farbwirkung in reduzierender Atmosphäre.

Inclusion Red FU-1808 ist ein anorganisches Pigment, das für seine leuchtende rote Farbe bekannt ist, die die Eigenschaften herkömmlicher Glasurpigmente übertrifft. Dieses Pigment wird häufig in hochwertigen Keramikprodukten wie Alltagskeramik und Kunstkeramik verwendet.
Inclusion Red FU-1808 liefert einen hellen und lebendigen roten Farbton, der die Ästhetik von Keramikgegenständen verbessert. Dieses Pigment ist so konzipiert, dass es hohen Brenntemperaturen standhält und so eine gleichbleibende Farbleistung während des Keramikherstellungsprozesses gewährleistet. Ungiftig und harmlos. Es ist sicher in der Anwendung, da es ungiftig ist und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt.

Diese Serie von Keramikeinschlussfarbprodukten kann auch in Keramikkörpern verwendet werden. Die Farbwirkung sollte vor der Produktion getestet werden.

Produktfeinheit: 400 Mesh; Feuchtigkeitsgehalt kleiner oder gleich 0,3 %.

Bei der Verwendung dieser Serie ist die Feinheit des Farbstoffes zu kontrollieren. Das komplexe anorganische Farbpigment kann nach der Kugelvermahlung der Glasur zugegeben werden.

Breite Anwendung: Seine hervorragenden Farbeigenschaften machen es ideal für eine Reihe hochwertiger Keramikprodukte und verleihen den fertigen Produkten einen deutlichen Mehrwert. FU-1808 ist die bevorzugte Wahl für Keramikhersteller, die ein zuverlässiges, hochwertiges rotes Pigment suchen, das sowohl Leistung als auch Sicherheit ihrer Produkte gewährleistet.

Diese Serie von Farbprodukten mit keramischen Einschlüssen kann in transparenten Glasuren mit hohem Glanz leuchtende Farben darstellen und weist in Glasuren mit ZnO, B und Pb eine hohe Stabilität auf. Der Farbeffekt in matten Glasuren wird abgeschwächt, und Glasuren mit übermäßigem CaO tragen nicht zur Farbstabilität bei.

 

CODE-NR.

FARBNAME

FARBE

KOMPONENTEN

Brenntemperatur

CAS-CODE

BESCHREIBUNGEN

KERAMISCHE EINSCHLUSSFARBEN

          CICP, Komplexes anorganisches Farbpigment

FU-1808

INKLUSION ROT

 

ZR-SI-CD-SE

1050-1300 Grad

102184-95-2

Geeignet für Glasuren mit ZnO-Anteil.

1708

ANWENDUNG:

Keramikkunst

Wandfliesen aus Keramik

 


Warum werden Einschlusspigmente erfunden?

 

Keramikfarben sind für ihre einzigartige Stabilität in Glasuren und Keramikkörpern bei hohen Temperaturen bekannt. Der stabile Temperaturbereich verschiedener Farben in der Glasur beträgt 800 bis 1300 Grad. Die maximale Brenntemperatur hängt von der Zusammensetzung der Farben ab. Je nach Temperaturbereich und anderen Eigenschaften der Farbstabilität. Es ist jeweils für Hartemaille, Weichemaille, Wandfliesenglasur oder Sanitäremaille geeignet. Der stabile Temperaturbereich der Farbe im Körper beträgt 1100 bis 1400 Grad. Die spezifische Temperatur hängt von der Zusammensetzung der Pigmente ab.

Unter dem Elektronenmikroskop lässt sich feststellen, dass feine Partikel mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von Mikron eine gleichmäßige Farbe bilden. Um die Wirksamkeit und Stabilität des Farbstoffs zu verbessern, muss die Löslichkeit der Farbstoffpartikel in glasiertem Glas grundsätzlich so weit wie möglich verringert werden. Zinnoxid (SnO2), Zirkonoxid (ZrO2) und Zirkonsilikat sind allesamt Trübungsmittel in Glasflussmitteln. Daher erfüllen sie die Grundvoraussetzungen für die Verwendung als Farbbeschichtung.

Allerdings ist die Stabilität der CdS/CdSe-Farbe in der Glasur bei hohen Temperaturen sehr schlecht. Normalerweise zerfällt sie bei über 800 Grad. Durch Einhüllen dieser Farben in stabile ZrSiO4-Kristalle kann eine stabile Farbe bis 1400 Grad erzeugt werden.

Hohe Temperaturstabilität

Beim Auftragen von ZrSiO4/Cd(S,Se) auf die Glasur hat die Hochtemperaturviskosität der geschmolzenen Grundglasur einen großen Einfluss auf deren Farbstabilität.

Die sehr weiche und fließende Glasur löst sich in der CdS/Se ZrSiO4-Schutzschicht auf. Dies führt zur Zersetzung der instabilen Cd(SxSe1-x)-Farben. Und dies führt zu einer Farbveränderung der Beschichtung. Die Stabilität der Einschlussfarbe besteht darin, ihre Farbstabilität in der Glasur beim längsten Brennzyklus und der höchsten Brenntemperatur beizubehalten.

Um die Hochtemperaturstabilität des Einschlusspigmentmaterials zu prüfen, wird die kolorimetrische Analyse mithilfe der Leitertemperaturmethode durchgeführt. Die genaue Methode lautet wie folgt: Nehmen Sie einen langen und schmalen Keramikchip (50 mm x 400 mm). Beschichten Sie die Oberfläche des Chips gleichmäßig mit einer Schicht farbiger Glasur. Legen Sie den Chip anschließend in einen Röhrenleiterofen. Der Temperaturgradient im Ofen kann gesteuert werden. Entlang des Ofens besteht ein Temperaturunterschied von 200 °C, beispielsweise 950–1150 °C oder 900–1100 °C. Der Leitertemperaturstreifen wird erhalten, nachdem die Probe im Leitertemperaturofen gebrannt wurde. Der Brenntemperaturbereich kann durch den Farbkontrast entlang der Länge des Streifens bestimmt werden. Wenn der Farbunterschied △E=0.9NBS beträgt, ist der entsprechende Temperaturbereich der Brenntemperaturbereich.

 

 

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