顏色是可見光對我們視覺神經(jīng)刺激的反映。即一定波長的可見光,產(chǎn)生一定的顏色反映,顏色只是人的一種視覺感覺。
產(chǎn)生或發(fā)射可見光有多種多樣的起源,因此顏色的起因也就有多種多樣。Nassau將顏色的起因大致分為以下五種類型:
。1)電子的振動和簡單激發(fā):例如火焰、閃電、極光以及碘等的顏色效應,其中部分屬高溫等離子體發(fā)射;
(2)電子配位場效應的躍遷:紅寶石、祖母綠、綠松石以及各種金屬絡合染料(或顏色)中的金屬絡合顏色效應都屬這類;
。3)電子在分子軌道問的躍遷:絕大數(shù)有機染料(或顏料)和一些無機物(藍寶石)的顏色效應屬這類;
。4)電子在能帶中的躍遷:有色金屬(金、銀、銅和鐵)、半導體以及色心(紫晶、煙水晶)的顏色效應屬這類;
(5)幾何和物理光學效應:色散折射、散射、干涉和衍射顏色效應。
在這五種起因中,至少可進一步細分為十五種。其中三種是物理作用,一種是化學作用,還有一種是和化學共同作用。
物理作用,產(chǎn)生顏色的方式包括光反射、折射和干涉等三種,化學作用主要是染料和顏色料等色素與光的作用,而一些物質,例如寶石的顏色則是物理和化學共同作用的結果。例如紅寶石的組成是Al2O3晶體,但含有少量Cr2O3·Al2O3晶體是無色的,Cr2O3則是綠色的,少量Cr2O3存在于Al2O3晶格中則呈現(xiàn)紅色。這是由于相鄰分子的距離受到微擾(壓縮)的原因,Cr-O鍵長微小的縮短,造成激化能量變化,吸收不同波長,使顏色由綠變紅。所以說是物理和化學共同作用的結果。
紡織品顯色(包括染色和其它方式著色)屬于光與大塊固體物質的相互作用。使紡織品產(chǎn)生顏色也有多種途徑,目前主要是通過施加有色物質(吸附染料或粘著上顏料)來產(chǎn)生顏色,但是除此以外,還有其它一些途徑。即使是用染料染色或顏料著色,產(chǎn)生的顏色也受其它因素而改變,本文主要討論物體通過幾何與物理光學產(chǎn)生顏色及其對紡織品顏色的影響,特別所謂結構生色及其影響。當一束光與紡織品發(fā)生相互作用時,至少會發(fā)生如圖1所示的幾種作用方式。
如圖l所示,光與紡織品的作用也是存在物理和化學作用,這些作用都可產(chǎn)生或影響顏色。物理作用包括(1)反射和漫射;(2)散射和透射;(3)折射或偏轉等化學作用則是對光的吸收。
1、自然界的一些結構生色現(xiàn)象
物體顏色繽紛多彩。產(chǎn)生顏色是基于所含色素對光的吸收和對光的色散、散射、干涉和衍射等作用。色素產(chǎn)生顏色是對光產(chǎn)生選擇吸收作用的結果,即選擇吸收后互補光的顏色;而由色散、散射、干涉和衍射引起的是選擇反射產(chǎn)生的顏色,后者稱為結構色或組織色。這兩種方式產(chǎn)生的顏色,性能有顯著不同,有關選擇吸收產(chǎn)生的顏色,大家已很熟悉,因為通過染料染色,涂料著色產(chǎn)生的顏色就屬這種,本文不再重復。結構色和它有所不同,它不改變強度,結構色和它有所不同,它不改變光強度,結構色大致有以下幾種情況:(1)色彩艷麗,且隨方向強烈變化,色彩僅在直射光中看到,主要是由衍射光柵產(chǎn)生的顏色;(2)色彩艷麗,且隨方向適度變化,主要是由薄膜干涉產(chǎn)生的顏色;(3)色彩較艷麗,且不隨方向而變化,主要由散射和色散產(chǎn)生的顏色。
色散產(chǎn)生顏色在普通物理學中都有介紹,這是牛頓使用一塊棱鏡觀察光譜時發(fā)現(xiàn)的,他解釋這是因為不同顏色光的折射率不同的關系,因而光通過棱鏡后可呈現(xiàn)紅、橙、黃、綠、藍、青、紫等色的光譜。這種色譜的分布決定于棱鏡的折射率和棱鏡頂角大小,不同材料有不同的色散值,不同頂角大小色散分離程度也不同。但和材料對光的吸收無關,所以是一種最典型的結構生色的例子,光通過棱鏡發(fā)生色散,光波長愈短,色散偏離角愈大,色散后可呈現(xiàn)一連續(xù)的彩虹顏色。
發(fā)生色散的物質很多,最常見的是空氣中的小水滴,在雨后或噴水池旁容易見到,這時太陽光線以一次內反射形式通過球形小水滴發(fā)生色散。事實上,光線在小水滴中發(fā)生二次內反射時,還可以看到二次彩虹。
寶石和一些其它材料,在反光時會發(fā)生色散,例如金剛石有極高的色散值,當金剛石旋轉時,有炫耀的彩色閃光出現(xiàn)。一些材料以細小顆粒施加到紡織品E也可以通過色散產(chǎn)生彩虹一樣的顏色。色散是結構生色最簡單的一種,自然界結構生色往往和色素生色同時出現(xiàn)。有關生物色素生色我們已有綜述文章發(fā)表。本文重點討論物體通過散射、干涉和衍射產(chǎn)生的結構色。
。1)光散射產(chǎn)生結構色
波長愈短,散射愈強,1-300nm粒子發(fā)生瑞利散射(小于可是光波長),較大粒子發(fā)生米氏散射(等于或大于可見光波長)。
典型例子是鳥羽的散射生色。如圖2所示。可是光照射后,光散射局限于羽支上。在羽支的外層上有一層無色透明,厚度約為10um的角質,而在角質下面則是一層箱狀細胞或稱蜂窩狀細胞,在箱狀細胞下面又有含有黑色素的黑色細胞層。箱狀細胞含有大量無規(guī)則的氣囊,大小在30到300nto范圍,它對光有很強的散射能力。羽支對光發(fā)生瑞利散射后產(chǎn)生藍色。試驗發(fā)現(xiàn),如果使氣囊充滿液體,例如將藍色羽毛在酒精中浸湮一定時間,使氣囊充滿酒精,則藍色會消失,看到的是呈黑色的黑色素,而當酒精蒸發(fā)后,又會發(fā)生散射顯露出藍色。如果用槌敲打羽毛以破壞散射結構,也會使藍色消失而暴露出黑色素。如果用稀過氧化氫溶液漂白黑色素,藍色也會消失,然而在羽支背部涂上黑色,則又會使藍色恢復。
(2)光干涉產(chǎn)生結構色
波長相同,傳播方向相近的兩束光會互相作用產(chǎn)生相長增強或相消刪除的作用,例如在薄膜光干涉中,導致皂泡、水上油膜、雙折散材料和一些動物顏色中產(chǎn)生彩虹色彩。這種光干涉色彩的色調是純粹的,有金屬光澤和透明性,不能采用染色方法獲得,而且隨著觀察者的角度變化而改變顏色。對光干涉產(chǎn)生顏色長期以來進行了大量研究,而且可以進行精確的測定和控制。
天然存在的幾種干涉生色例子如下:
鳥類羽毛干涉生色:鳥類存在干涉產(chǎn)生顏色,包括它的眼睛和皮膚等部位。即使是鳥類的羽毛,除了前述通過羽毛的羽支,特別是其上面的小倒刺表面組織對光發(fā)生散射,產(chǎn)生藍色或綠色等外,還會通過干涉產(chǎn)生絢麗色彩,例如孔雀的羽毛,因為羽毛羽支上的小倒刺表面上,存在大小不一的許多薄片。小倒刺表面約為2×100p.1m大小,它被大小約為1×2.5¨m的百片形狀為橢圓形的薄片組織組成的薄膜所覆蓋,而且組成若干相互平行的層狀結構。每層厚度隨蜂鳥種類不同而異,約為200~350nto,它們的大小都約為可見光波長一半左右,因此對可見光會產(chǎn)生多重反射干涉,產(chǎn)生顏色,不同蜂鳥產(chǎn)生的顏色也都不同。
蝴蝶干涉生色:昆蟲的干涉色例子很多,最為典型的是蝴蝶的干涉色。蝴蝶有非常美麗的彩色,重要起因是能夠呈現(xiàn)絢麗的干涉色。圖4為某種蝴蝶的照片,在它的翅膀的薄片對光發(fā)生干涉分不開。
由圖5A可看出,翅瓣鱗粉的結構很復雜,它大致由兩部分,即翼鱗粉和支條組成。鱗粉大小為150×100μm,厚度約為0.54μm,它上面平行排列著許多薄片(又稱隆線,厚度約為0.08μm)。薄片問距離約為0.14~0.16μm,翼鱗粉高約為1.8μm,相互間距離約為0.70um支撐的支條高約為1.7μm。翅瓣的立體模型見圖5B薄片處在翼鱗粉的陡峭斜邊上,相互平行排列,類似于多層的薄膜可對光發(fā)生干涉作用,當入射光以相當窄的角度入射到這些平行排列的薄片將產(chǎn)生干涉作用,并產(chǎn)生干涉結構色。圖6為鱗粉表面平行薄片的干涉作用示意圖。
自然界這種干涉作用產(chǎn)生顏色的例子很多,還包括甲殼蟲外殼、魚鱗和眼睛、蛇皮以及一些礦石的干涉生色。
(3)光衍射產(chǎn)生結構色
光衍射產(chǎn)生結耕色取決于物體各層間的距離,并隨觀察角度而改變顏色,最典型的例子是液晶生色。
結構生色的現(xiàn)象很多,它的顏色和色素生色有很大不同。它特別明亮,顏色鮮艷,而且往往隨觀察角度而不同。這是一種無污染的生色途徑。
2、紡織品的結構及仿生著色
結構色是一種無需用染料.顏料著色就產(chǎn)生的顏色,即一種清潔無污染的發(fā)色途徑,還可節(jié)水、節(jié)能,結構生色是一種生態(tài)仿生著色途徑。
2.1結構生色纖維和薄膜
仿照自然界蝴蝶等生物結構生色原理,目前已設計和研制了結構生色纖維,這是一種多層結構的纖維。通過嚴格選擇一定折射率的高聚物和計算各層的厚度,使纖維薄層對光干涉時,各層纖維薄層使發(fā)光發(fā)生相長增強作用,反射出很強的一定波長的彩色光。
從前述蝴蝶翅瓣表面對光的干涉生色可知,只要其表面的薄片重復尺寸與可見光的波長相當,翅瓣表面的薄片起多層薄膜對光干涉作用,入射光在兩種不同層面的每一界面上都發(fā)生反射,只要薄層厚度和兩種薄層的折射率適當,就可使光發(fā)生干涉生色。
表1為干涉生色光波長與薄膜厚度的關系。
(入射角=0, 折射率=1.55)
表2為Motphotex絲的物理特性這種多層結構生色絲是扁平截面,截面見圖7。如果在電鏡下觀察,其截面是由許多層PET/PA交替疊合組成的,其截面電鏡圖見圖8。由圖7可看出,這種纖維中心是空的,截面由數(shù)量非常多的薄層緊密疊合而成。
表2 Morphotex 絲的物理特性
目前利用結構生色的薄膜和涂層產(chǎn)品已很多.并得到廣泛的應用。
2.2結構色對顏料和涂層顏色的影響
紡織品加工經(jīng)常要用涂料(或顏料)著色,從紡制有色纖維到紡織品的染色和印花都可能用涂料(或顏料)來著色。此外,紡織品涂層加工,在紡織品表面施加一層高聚物薄膜,薄膜中也可以加入顏料來著色,即使不加人顏料,在紡織品表面施加薄膜后,對紡織品,特別是對紡織品的底色會發(fā)生影響。在這些影響中,結構起了一定的影響。
(1)顏料和結構色
涂料(或顏料)著色性能不僅決定于它們的分子結構,還和它們的物理結構有關。顏料的顏色同時由對可見光的選擇吸收產(chǎn)生的顏色對光的散射、干涉和衍射引起的結構色兩種顏色構成,即分子結構變化會改變顏色,顏色的物理結構不同也會改變顏色。分子結構和顏色的關系和染料類似。本節(jié)僅簡要分析一下其物理結構的關系,即結構色和其物理結構的關系。
同一化學結構的顏料,由于晶型、顆粒大小和形狀不同,它們的折射率、反射率等性能會不同,從而引起不同的結構色和色強度。事實上,這些物理結構也會影響其吸收光譜。圖9是散射強度和顏色強度與顏料顆粒大小的關系。
由圖可看出,大多數(shù)白色顏料(曲線A)的散射率隨顆粒大小增加而增加,達到一定大小后(約λ2)達到最大,然后隨顆粒增大,反而減小。另一類顏料(曲線c),它們的散射強度雖然也隨顆粒增大而增強,超過一定大小后,也減小,但它們的散射強度比曲線A類小,達到散射最大值的顆粒也較大,這通常是一些有機有色顏料。
由前述可知,當散射顆粒大小比光波波長小時,產(chǎn)生瑞利散射,主要產(chǎn)生波長短的藍色光,而且波長愈短散射愈強。比光波長的粒子通常產(chǎn)生白色的米氏散射,但其強度較低。散射強的顏料遮蓋好,白色顏料要求顏色潔白,而且遮蓋性要好,通常是一些折射率很大的無機顏料,大多數(shù)折射率大于2(例如各類別的TiO2、鉛白、鋅白粉等),此外,它們的顆粒大小對遮蓋能力影響很大,當顆粒大小大約為可見光波長一半(即0.2~0.4um)時,光散射最有效,所以白色顏料的顆粒大小應控制在此范圍,如圖中曲線A所示。對有色顏料來說,要求有較強的顏色強度,因此對發(fā)色濃艷的無機顏料,例如鎘黃或鈷藍,有很高的折射率,反射能力很強,這些顏料顆粒可控制較大,以減少散射。對折射率較低的有機顏料,雖然最高散射是在較大的顆粒范圍,為了有很好的顏色強度,顆粒大小應較小。
近年來,納米技術在染整中正在開發(fā)應用,一些研究者正在開發(fā)納米級的涂料著色用顏料,研究表明,有機顏料顆粒達到或接近納米級后,顏料色強度大為提高,對紡織品的滲透性也較好,特別適合涂料染色,因為雖然它們的遮蓋性不是很好,但并不會影響涂料染色產(chǎn)品質量,相反由于顏色強度高,滲透性好,故顏料用量可降低(可降低一半左右),而且均勻性好。不過,隨著顏料顆粒變小,比表面積大,顆粒團聚較嚴重,要求有很好的分散技術。
如上述,發(fā)生瑞利散射時,會產(chǎn)生結構色(主要為波長較短的藍色)這種散射對藍、紫、綠色顏料的色光影響相對較小,而對黃、橙、紅色顏料則會使其色光帶藍紫光而變得萎暗,所以應加以防止。散射的其它結構色也會影響顏料的色光,因為散射光的顏色總不會和吸收產(chǎn)生的顏色完全一致,這是顏料著色通常比染料染色顏色鮮艷度和強度低的原因之一。
顏料還可能通過干涉和衍射影響紡織品的色光。許多顏料顯現(xiàn)出雙折射和二色性,這些顏料晶體具有較低的結構對稱性,光學上屬各向異性,具有一個以上的折射率值,具有兩個折射值的特性稱為雙折射,光通過這種結構對稱性差的顏料晶體后,透射光是偏振的。即雙折射晶體中的雙折射效應會產(chǎn)生偏振光。
此外,滿足一定條件的偏振光會發(fā)生干涉,產(chǎn)生顏色,或影響原來的顏色,不同方向的偏振光,隨晶粒厚度增加色光變化是不同的,例如研究C.I.顏料紅1,發(fā)現(xiàn)它有兩種偏振透射光,一種為快光線,一種為慢光線,快光線隨晶粒厚度增加,開始時黃和紅色調不斷增強,達到一定程度后,黃色調非但不增強,反而快速減弱,即只增強紅色調,對慢光線來說,則隨晶粒厚度增加,黃色調快遞減弱,綠色調不斷增強。以上表明,顏料如果具有雙折射和偏振光特性的話,隨著晶粒增大,其色光會變化,而且不同方向的顏色變化是不同的。
為了得到良好的遮蓋性和顏色強度,并提高它們的顏色穩(wěn)定性。生產(chǎn)顏料時,不僅要控制它們的顆粒大小和形狀,還要控制晶型。實際生產(chǎn)顏料時,不僅要控制它們的顆粒大小和形狀,還要控制晶型。在實際生產(chǎn)顏料時,要經(jīng)過嚴格的后加工,加入一定的添加劑,特別是分散劑和分散介質。
。ㄎ赐甏m(xù))
來源: 宋心遠
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