CN1047681A - 染色的矿物颜料及应用 - Google Patents

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Abstract

一种用于油墨、涂料、塑料和橡胶染色或着色的着色颜料是阳离子有机染料和矿物,最好是水辉石的反应产物。该矿物具有很细的平均粒度和很高的阳离子交换能力。这种颜料具有优良的色彩强度,不会渗化在水或油中,而且很容易分散在水溶液和有机介质中。

Description

本发明涉及用于油墨、涂料、塑料和橡胶着色的颜料,尤其涉及由作为矿物和阳离子有机染料反应产物而制成的这类颜料。
历来矿物有许多用途,诸如在水溶液和有机体系都可作增粘剂、抗沉降剂、触变胶或流变添加剂。涉及矿物用途的许多专利已经公开过,包括蒙脱石型矿物在涂料、润滑脂、化妆品、油墨、聚酯和其它领域中的应用。多年来也已知,层状硅酸盐矿物如高岭土、云母、蛭石和蒙脱石之类对无机或有机类型的阳离子化合物有着天然的交换能力。正是这种天然的交换能力特性使得蒙脱石类的粘土成为对有机体系很有用的触变胶。多年来也已经知道,象亚甲蓝这样的有机阳离子染料能用来获取这些矿物的阳离子交换容量的近似测量。在这个步骤中,有机阳离子染料被交换到粘土表面上。也已经知道,有机阳离子染料可以固定到任何一种具有离子的层状硅酸盐矿物上。
待染色的颜料不但在染色阶段而且在后续的加工阶段必须接纳和保持染料。保持不住染料会减低处理效果,而且着色滤液的再循环或处置在经济上不合算。
现有技术中知道的产品是印刷油墨的着色剂,例如美国专利4410364号公开了一种印刷油墨,它由分散在油墨内的油墨着色剂和一种亲有机物质的粘土胶凝剂所组成。在这个专利中,亲有机物质的粘土胶凝剂是由有机阳离子、有机阴离子和蒙脱土型粘土的反应产物。这个蒙脱土型粘土的阳离子交换能力至少是每100克粘土有75毫克当量,以便能将有机阳离子一有机阴离子络合物添加到蒙脱土型粘土中,同时,蒙脱土型粘土的阳离子交换点被有机阳离子所取代。
一系列更早的专利公开了通过各种粘土矿物和阳离子试剂反应得出触变剂或流变剂,但是,这些产品不是着色剂。因此,美国专利4116866号公开了一种粘土和季铵阳离子化合物的反应产品。在这个专利中公开的粘土有膨润土和水辉石,后者被叙述为一种溶胀的镁-锂硅酸盐粘土。在这个专利中,用于反应的被公开的其它蒙脱土型粘土包括:蒙脱土、贝得石、滑石粉和富镁蒙脱石。在美国专利4287086号中公开了一种相类似的产品。
授予芬来逊(Finlayson)的美国专利4216135号和4081496号公开了亲有机物质的粘土和含有这些粘土的触变性聚酯组合物。这个产品是一种蒙脱土型粘土和甲苄基二烃基铵化合物的反应产物。据说这些产物被分散在有机液中形成凝胶,这个凝胶可当作胶凝剂加到聚酯组合物中。
授予芬来逊等人的美国专利4105578号公开了以蒙脱土型粘土和季铵盐化合物的反应产物制备的亲有机物质的粘土胶凝剂。据说,这些产物在有机液中也有良好的分散性,而且形成凝胶,同时用于润滑脂、油膏泥、油基打包液、涂料-清漆-天然漆脱除剂、涂料以及铸造型砂粘合剂等。
一系列较老的美国专利,包括美国专利2531440号、2531427号和2966506号公开了改性粘土复合物,这些复合物和有机液相混溶。这些有机粘土复合物由一种粘土如蒙脱土或膨润土和包含水辉石与一种季铵型有机化合物的反应产物所组成。据说用在这一系列专利中的粘土具有最基本的交换能力,其范围大约是15-100毫克当量/100克粘土。所公开的这些产品用作胶凝剂。
美国专利4382868号公开亲有机物质的粘土在有机液中会提高分散性,这些亲有机物质的粘土是通过把蒙脱土粘土、季阳离子有机化合物、水和一种醇的混合物挤压而成。美国专利3974125号公开了一种含有粘土的触变剂,这种粘土已和二烃基二甲基季铵盐发生反应,并把这产物掺入聚酯中。美国专利3864294号公开了一种胶态涂料组合物,它是由一种胺改性蒙脱粘土即一种溶胀和一种润湿该粘土的不挥发油剂所组成。该产品可用于含颜料的涂料体系,如用于搪瓷组合物。
申请号50-72926,公布日期为1975年6月16日的已公布但未经审查的日本专利,公开了一种含有有机着色剂的颜料的制造方法。这些颜料是通过把一种具有粘土性质和离子交换能力的矿物分散在水中而制得。把一种有机着色成份的水溶液添加到该浆液中,以产生化学粘结,同时,从水中把不溶于水的生成物提取出来,这样就把它回收了。据公布用在此专利中的粘土包括蒙脱土、沸石和膨润土。最基本的着色剂是有机染料。
1986年3月30日公布的申请号为206800的欧洲专利公开了一种水不溶性颜料,它由具有层状结构的、水不溶性无机阴离子交换的物质和一种水溶性染料的复合物所组成。这个具有层状结构的阴离子交换物质可以包含许多已知矿物中的任何一种,包括氯化铝镁,而该染料是有机染料。
本发明提供一种用于着色物质的着色颜料,该产品是对上述先有技术已知产品的一种改进。
本发明的目的之一是提供一种颜料,用于油墨、涂料、塑料和橡胶的染色或着色。
本发明的目的之二是提供一种用于着色剂的颜料,它包括一种有机染料和一种矿物的反应产物。
本发明的目的之三是提供颜料的制备方法。这类颜料用来作各种产品的染色或着色,该方法包括使一种小粒度和高阳离子交换能力的矿物和一种阳离子型有机染料进行反应。
本发明的目的之四是提供染色的或着色的油墨、涂料、塑料和橡胶,其中,着色剂是一种颜料,它是阳离子有机染料和水辉石矿物的反应产物。该水辉石矿物的特征在于具有很细的平均粒度,新奇的形态和很高阳离子交换能力。这种颜料的色彩强度相当于工业颜料,而且在水或油中不会渗化,同时,它很容易分散在水溶液和有机介质中。随着过程的叙述,本发明的其它目的和优点将变得显而易见。
本发明提供了一种用于油墨、涂料、塑料和橡胶染色或着色的着色颜料。这种颜料是包括一种阳离子有机染料和一种矿物的反应产物。这种矿物最好是水辉石矿物,该矿物要有很细的平均粒度和很高阳离子交换能力。
本发明还提供了一种用于油墨、涂料、塑料和橡胶染色或着色的颜料的制备方法。该方法包括使一种阳离子有机染料和一种矿物反应。该矿物具有很细的平均粒度、新奇的形态和很高的阳离子交换能力。该反应在干态或水介质中进行,然后,回收这反应产物。
本发明还提供了染色的或着色的印刷油墨、涂料、塑料和橡胶组合物。上述组合物包含了一种着色颜料,这个颜料是一种阳离子有机染料和一种具有很细的平均粒度和很高的阳离子交换能力的矿物的反应产物。
现把本申请书的附图做如下说明:
图1是用在本发明中的内华达水辉石矿物的放大照片(40000倍)
图2是加利福尼亚水辉石的放大照片(40000倍)
本发明涉及一种颜料,用于各种物质包括油墨、涂料、塑料和橡胶的染色或着色。这颜料是阳离子有机染料和矿物的反应产物。该矿物的特征在于其独特的物化性质。本发明所产生的颜料,其价格较低而且具有和工业所用的有机和无机颜料相同的色彩强度。因此,当用在载色量只需工业无机或有机颜料的量为大约40-100%时,这种颜料色彩强度等于工业上用的有机和无机颜料。同时,还意外地发现,这些独特的颜料不会渗化在水或油中,当用适量的阳离子染料处理时,同时适当研碎时,所生成的颜料很容易分散在水和有机介质中。
本发明颜料可以用于任何用途,在那里最终产品被染色或着色。
主要是油墨、涂料、塑料和橡胶可以使用这种新染料/矿物颜料。
这种染色颜料可以用许多反应途径的任何一种来制备。而且事实上所有的制备方法都能成功地使用有机的反应材料-流变剂、触变剂、增粘剂或抗沉降剂。根据该新染料/矿物颜料的最终用途,某些步骤可以用,也可以不用。因此,新的颜料可以用一种基本上是干法或一种湿浆液的方法来制取。在颜料的制造中,任何一种能使有机染料与矿物上天然生成的相反离子交换的方法都能使用。如果需要高质量的染色颜料的话,一些附加步骤,如粘土的钠交换、加热、矿物浆的剪切、染色矿物产品的剪切、或专门的干燥及粉碎等都可使用。为了制造用于流变剂、增粘剂和抗沉降剂的有机粘土,这些步骤中的许多步骤,一般均可采用。
可是,必须了解以上所公开的现有技术的有机粘土和本发明所述颜料之间存在许多区别。第一,现有技术的有机粘土不能用来把颜色添加到那些需要染色的物质中去。事实上,常常把具有足够强亮度的基础物质选作有机粘土,以便在体系中用到有机粘土时,不会干扰颜色的发展。而本发明的染料/矿物颜料是选择那些在体系中使用它们时可以提供颜色的物质。第二,通常有机粘土是使体系增粘,而本发明的染料/矿物颜料,在体系中使用它们时,使体系粘度增加尽可能地小。第三,用在有机粘土中的起始原料通常是选那些溶胀性最好的,以便转化成有机粘土,可是,在本发明的染料/矿物颜料中,所选的矿石最好在粘性或溶胀性方面只有稍许增加或甚至根本没有增加。
本发明的一个很重要的方面在于用矿物来制备颜料。根据本发明用于制备颜料的矿物包括任何一种具有很细的粒度、很高的阳离子交换能力,以及这里定义为均匀的密度分布的矿物。因此,最佳矿物选自水辉石、膨润土、蒙脱土、沸石等及它们的混合物。水辉石是最好的矿物。人为地改变了其特性的矿物也属于本发明的范围。
一般来说,众所周知水辉石是镁/锂/硅酸盐粘土。用来制备本发明产品的水辉石是小粒度水辉石,它具有很高的阳离子交换能力,而且具有很均匀的载荷密度分布。载荷密度分布可以目测,也可以用X光衍射间距的差别来检测。用这种测量所得的间距是与所用分子大小和载荷密度分布有关。当用相同的方法处理时,本发明所用的水辉石比这类的其它粘土构成了更大得多的间距。
用在本发明中的水辉石最好是麦克得密特(McDermitt),内华达水辉石,它是内华达州最易开采的典型矿石,它以形态与其它已知的水辉石不同为特征。该水辉石的粒度很细,而且平均粒度大约是0.1-0.6微米,最佳平均粒度约是0.4微米。这种水辉石是一种钙-镁水辉石,这意味着它比常规的水辉石含有更大量的钙。因此,该水辉石不象钠水辉石那样在水溶液体系中会膨胀那么多。由于在这种水辉石中含有大量的钙和镁,按照本发明最好使它和碳酸钠和/或钠交换树脂进行常规的交换反应,使之从钙型转变成钠型。生成的产物具有非常高的阳离子交换能力,即,每100克干粘土可交换110-150毫克当量。阳离子交换能力(以100克干粘土的毫克当量数表示)是根据Ammonium        Acetate-Kjeldahl        Cation        Exchange        Capacity试验计算的。
只在内华达州发现了用于本发明中制备着色剂的最好的水辉石,本发明称其为麦克得密特,内华达水辉石。该水辉石在内华达当地作为原始产品被开采出来,然后,通过常规的粘土加工过程进行加工,以获得适用于本发明的产品。因此,该水辉石原矿被干燥、压碎或研碎,以减少其粒度。此后,这个原矿再与水、碱末或其它形式的碳酸钠相混合,通过挤压机把它挤出,挤出物用剪切机切成原材料。为了得到混合均匀的材料,最好挤出约1-3次,同时,在这个阶段也因和碳酸钠交换反应,至少使一部分钙型转化成为钠型。在此阶段试用任一步骤,再研碎这生成物。
然后,使水辉石和水通常在蒸汽下接触,再筛去粗颗粒。生成的产物再离心分离去细粉,以便回收干净的粘土组份,它的杂质含量不大于约1-2%。
这种水辉石的形态不同于现有技术的其它水辉石,即,该水辉石颗粒在形状上一般是方形的或象平板形的,粉状颗粒的平均粒度大约是在0.1-0.6微米之间。这与其它水辉石大不相同,一般地说,其它水辉石是窄板条型的。
参考本发明的附图。图1是本发明的内华达水辉石,图2是现有技术的加利福尼亚水辉石,这两种水辉石是大不相同的。图1是麦克得密特,内华达水辉石置于云母垫板上的水中,图2是加利福尼亚水辉石置于云母垫板上的水中。这两个图片都是放大40000倍。从图1和图2的比较可以看出,一般地说,在形状上,图1的水辉石矿是方形或象平板形,而图2的水辉石是窄长的产品,它具有象窄板条的特征。
本发明的水辉石有导致产生大于28.5埃的间距D(001)的载荷密度。用X光衍射在矿物D(001)面上来测量的载荷密度,测量时矿物用二甲基二氢化脂氯化铵处理,相当于该材料的阳离子交换容量。这个测定是通过连续X光衍射光谱进行。大体上当阳离子交换容量增加时,载荷密度也将增加。在此情况下,在测量期间,本发明水辉石的载荷密度是如此之高以至于分子实际上会变成垂直的或直立的。因此,用在本发明中的水辉石具有很多特征,它有别于水辉石和蒙脱土类型的其它矿物。通常,这是很有利的,包括很高的阳离子交换能力在内,当形成本发明的着色剂时,它起到了实现预期效果的作用。
这种水辉石与一种染料最好是阳离子有机染料反应以生成本发明的产品。能和水辉石原料反应的染料可以是任何一种常规染料,但是,最好是一种阳离子染料。这些阳离子染料是熟知的,包括如下物质:甲基紫,亚甲蓝、维多利亚蓝、若丹明红、碱性槐黄和下列的专用染料:
维多利亚蓝B
亚甲蓝
甲基紫X
若丹明红6G
碱性槐黄
在一种优选制备方法中,形成的水辉石浆液,其固含量约为1-10%(重量)。然后,该水辉石浆液在良好的混合条件下,加热到大约50-100℃,同时,使染料溶解在水中,然后把该染料溶液加入到水辉石浆液中,使其在良好混合下,与水辉石反应大约10分钟到1小时。反应完成后,这种染料/水辉石颜料最好在高速搅拌下短时间剪切,以达到最后的混合。然后,该剪切过的材料过滤,洗涤,以除去过剩的盐。接着,把滤饼干燥,最好研成很细的颗粒。
本发明的一个重要方面是测定染料的量,它是与水辉石反应而形成本发明的着色颜料。测定染料量的最好方法是使用美国石油学会(API)的方法来测量颜料所能达到的最大染料量。为了实现输入最大的染料量,最好是用美国石油学会的方法来测定任何一种染料的最大载色量,这个方法基于API        RP13b所述的阳离子交换能力。这方法可参见“推荐的实用标准法用于测试钻井液”(Recommended        Practice-Standard        Procedure        for        Testing        Drilling        Fluids”)第8版(1981年5月)、第23页,9.60和9.61段。
如果对矿物不能很好地运用最大染料量法,那么,也可用下面的公式来测定:
((A)(B)(C))/((D)(E)) =(F)
式中:
A=待测水辉石重量(干基)
B=所加入的染料的毫克当量数
C=该染料的相当重量
D=染料的活性,以百分数表示
E=1000(从克当量转化成毫克当量的转化系数)
F=反应所需的染料重量
在进行此反应时,所用的水可以是自来水或去离子水。无需加热这反应浆液,但较好的生成物是要供热的。剪切改善了该粘土的分散性和处理效果,但对于生产此产品来说并不是决定性因素。在受控的低温条件下进行干燥,以防止物料在干燥中变得过硬。最好进行研磨,以获得每一用途所需的细粉。
当掺入到油墨中去时,最佳的填充量将高到约12%(重量)它相当于最终颜料中约有7%(重量)的水辉石。它在塑料中的填充量范围大约是0.5%到0.75%(重量)。
以下的实例用来说明本发明,而不是加以限制。除非另有说明,在实例及整个说明部分,都是以重量为单位。
实例1
一种水辉石粘土浆液是通过将15克干水辉石加入水中而制成。接着,此浆液在搅拌下于80℃加热30分钟。然后,取5.05克阳离子型亚甲蓝染料使之形成一种水溶液,并加入水辉石粘土浆液中。该混合物再在80℃加热一个周期,冷却,过滤。最后回收这种染料处理过的水辉石。
实例2
成份:
80毫克当量甲基紫(阳离子染料)×染料浓度=142.92克
48.40磅固体含量为2.0662%的水辉石浆液=454.0克粘土
将该水辉石浆液加热到60-80℃,同时在赖特宁(Lightnin)混合器中混合
将该染料溶解在水中,固体含量为5%。然后,将该染料溶液加到水辉石浆液中,并在60-80℃下加热反应30分钟。
此后,该染色的水辉石颜料在一个大型的沃林(Waring)混合器中剪切1分钟。
把剪切过的物料倒入过滤器,真空过滤,同时用水洗去过剩的盐。该滤饼放入炉子中,在80℃干燥,然后把它研碎,过孔径为0.062英寸的筛,再在一个麦克罗样品磨(Mikro        Sampl        Mill)中,四次通过一个孔径为0.020英寸的筛。照上法制出另一份样品,并在麦克罗样品磨中研磨,只一次通过孔径为0.062英寸和0.020英寸的筛。这第二份样品在阿尔佩美洲公司(Alpine        American        Corporation)的100AFG磨中被喷磨。这两份物料被混入到聚丙烯塑料中,同时喷射成型。测试结果表明,除了在加德纳(Gardner)滴重效果方面有不同之外,不喷磨样品的性质与不填充的聚丙烯相比是相当的,而喷磨样品增加的加德纳滴重效果也排在不充填的聚丙烯的加德纳滴重值之后。
因为不喷磨的样品是透明的,而喷磨的样品是不透明的,喷磨的甲基紫样品改善了着色能力。
实例3
在这个例子中,为了评价该颜料以不同用量加入到塑料中的效果,进行了本发明染料-水辉石颜料的混合试验和物理试验。在这些评价中,染料-水辉石颜料以两种不同的用量加入聚烯烃中,所用的聚烯烃是商业上销售的Himont        pp6601。本发明的染料-水辉石颜料是按实例2制备的,它作为填充剂加入,其加入量为0.5%(重量)和0.75%(重量)。此后,填充过的聚烯烃就拉伸模数、拉伸率、拉伸峰值、断裂伸长度、弹性模数和弹性强度等方面进行评价,其结果示于表1,表2是关于IZOD冲击、加德纳DWI、热变形、密度和熔化等方面的评价结果。表3是根据汉特(Hunter)色度值评价填充过的聚烯烃色度的结果。
从表1、2和3的评价数据可以看出,该数据表明染料-水辉石颜料的加入并不会增强稳定的基础树脂之上化合物的物理性质。也可以看出在某些性质诸如拉伸率、切口IZOD和加德纳值方面似乎有所减少,这在为该化合物选择合适的工业用途时必需考虑到。还可以看出,在这些评价中,喷磨样品几乎看不到结块现象,例如,喷磨样品11与不喷磨样品6相比还增强了物理性质。在喷磨样品11和12中也几乎看不到结块,可是不喷磨样品5和6,结块很多。通过喷磨使颜料或染料的色彩强度似乎是大大地扩大,喷磨看来会扩大彩色***。表1、2、3如下:
表1
染料-水辉石颜料以0.5%和0.75%填充在聚烯烃
Himont        pp6601中的评价结果
拉伸        断裂
拉伸模数        拉伸率        拉伸断裂        弹性模数        弹性强度
峰值        伸长度
样品        填充量        PS1        PS1        %        PS1        %        PS1        PS1
1        0.5X        227300        5221        7.7        2869        25.7        260500        1415
2        0.75X        230200        5229        7.9        2993        17.1        264400        7468
3        0.5X        224200        5194        8.0        2486        35.0        252900        7129
4        0.75X        220500        5181        8.0        2608        23.9        257400        7279
5        0.5X        221100        5141        8.0        2732        34.5        257000        7271
6        0.75X        222900        5181        8.2        2842        24.7        261700        7393
表1(续)
7        0.5X        229000        5310        7.0        3104        18.3        266500        7572
8        0.75X        222100        5213        8.2        2909        43.0        254000        7207
9        0.5X        218300        5179        8.2        2851        46.1        256800        7315
10        0.75X        220300        5179        8.2        2934        37.1        200600        7323
11        0.5X        226600        5306        7.9        1592        36.7        262000        7448
12        0.78X        227200        5312        7.9        1742        33.2        272400        7655
13        对照        190600        4837        9.1        2976        388.3        210400        6072
Himont        6601
PP
表2
染料-水辉石颜料以0.5%和0.75%填充在聚烯烃
Himont        pp6601中的评价结果
加德纳        热变形
IZOD冲击        DW1        66PSl密度        熔化
样品 填充量 英尺-磅/英寸 英寸/磅 ℃ 克/厘米3(conD.L)
1        0.5X        0.89        3.0        92.2        0.9072        1.73
2        0.75X        0.80        2.9        92.1        0.9060        2.02
3        0.5X        0.83        3.6        85.5        0.9061        1.95
4        0.75X        0.92        2.6        81.7        0.9070        2.01
5        0.6X        0.91        3.8        96.4        0.9068        1.87
6        0.76X        0.95        3.6        87.6        0.9078        1.38
表2(续)
7        0.5X        0.92        3.1        94.9        0.9079        1.66
8        0.75X        0.81        3.0        90.5        0.9086        1.84
9        0.5X        0.91        3.3        94.1        0.9091        2.55
10        0.75X        0.93        3.1        81.4        0.9093        1.74
11        0.5X        0.99        5.9        82.4        0.9078        1.41
12        0.75X        0.76        4.8        96.8        0.9094        1.25
13        对照        0.87        7.7        80.1        0.9040        3.31
Himont        6601
PP
表3
染料-水辉石颜料以0.5%和0.75%填充在聚烯烃
Himont        pp6601中的评价结果
汉特(Hanter)色度值
样品        填充量        L∶a∶b
1        0.5X        23.6        7.8        -12.0
2        0.75X        23.7        3.4        -4.4
3        0.5X        23.8        2.3        -3.9
4        0.75X        23.7        0.4        -0.2
5        0.5X        23.7        3.4        -2.6
表3(续)
6        0.75X        23.7        1.0        0.3
7        0.5X        37.4        39.5        20.6
8        0.75X        34.5        35.0        18.5
9        0.6X        58.6        1.3        57.1
10        0.75X        53.8        2.6        49.8
11        0.5X        23.6        0.1        1.4
12        0.75X        23.5        0.2        1.4
13        对照
Himont        6601
PP
实例4
在这个评价中,制备了含有各种各样染料包括维多利亚蓝、亚甲蓝、甲基紫、若丹明红和碱性槐黄的染料-水辉石颜料。这些染料-水辉石颜料的样品分别以0.5%(重量)和0.75%(重量)加入Himont        PP6601中。全部样品都用0.075%硫脂和0.1%酚哥来3114(phenolic        Goodrlte)使之稳定。这些产品示于表4。
表4
染料-水辉石颜料以0.5%和0.75%填充在聚烯烃
Himont        PP6601中的评价结果
样品        填充量        颜料的号码
1        0.5%        维多利亚蓝B
2        0.75%        维多利亚蓝B
3        0.5%        亚甲蓝
4        0.75%        亚甲蓝
5        0.5%        甲基紫X
6        0.75%        甲基紫X
7        0.5%        若丹明红6G
8        0.75%        若丹明红6G
9        0.5%        碱性槐黄
10        0.75%        碱性槐黄
11        0.5%        甲基紫X(喷磨的)
12        0.75%        甲基紫X(喷磨的)
13        对照        空白的树脂Himont
PP6601对照
上述优选的实例已描述了本发明。可是,对于那些熟知本领域的技术人员来说,作出各种改变是显而易见的,因此,上述说明不应视为对本发明的限制。

Claims (23)

1、一种着色颜料,其特征在于该颜料是一种阳离子有机染料和一种矿物的反应产物,上述矿物具有很细的平均粒度,新奇的形态和很高的阳离子交换能力,其范围是每100克干矿物有100到150毫克当量,同时,载荷密度用X光衍射法测定得其间距大于28.5埃D(001)。
2、根据权利要求1所述颜料,其特征在于所述矿物是水辉石。
3、根据权利要求2所述颜料,其特征在于所述水辉石具有平均粒度约0.1到0.6微米,这些颗粒一般呈方形或平板形。
4、根据权利要求3所述颜料,其特征在于与有机阳离子染料反应的水辉石是一种已与钠离子反应过的钙-镁水辉石。
5、根据权利要求1所述颜料,其特征在于所述有机阳离子染料选自维多利亚蓝、亚甲蓝、甲基紫、若丹明红和碱性槐黄。
6、一种含有用作着色剂颜料的塑料,该颜料的特征在于它包括阳离子有机染料和矿物的反应产物,上述矿物具有很细的平均粒度、新奇的形态、很高的阳离子交换能力,其范围是100-150毫克当量/100克干矿物,而且载荷密度用X光衍射测得间距,大于28.5埃D(001)。
7、根据权利要求6所述塑料,其特征在于所述矿物是水辉石。
8、根据权利要求7所述塑料,其特征在于所述水辉石具有平均粒度大约0.1到0.6微米,那些颗粒一般呈方形或平板形。
9、根据权利要求7所述塑料,其特征在于与有机阳离子染料反应的水辉石是一种钙-镁水辉石,它已通过与碳酸钠或钠交换树脂反应,转化成为钠型。
10、根据权利要求6所述塑料,其特征在于所述有机阳离子染料选自维多利亚蓝、亚甲蓝、甲基紫、若丹明红和碱性槐黄。
11、根据权利要求6所述塑料,其特征在于它含有大约0.5%到0.75%(重量)颜料。
12、一种涂料,其特征在于它含有权利要求1的颜料作为一种着色剂。
13、一种橡胶,含有权利要求1的颜料作为一种着色剂。
14、一种含有用作着色剂的颜料印刷油墨,该颜料的特征在于它包括一种阳离子有机染料和一种内华达水辉石矿物的反应产物,上述水辉石矿物具有很细的平均粒度、新奇的形态、很高的阳离子交换能力,其范围在100-150毫克当量/100克干水辉石,其载荷密度用X光衍射测得间距大于28.5埃D(001)。
15、根据权利要求14,所述的印刷油墨,其特征在于所述水辉石具有大约0.1-0.6微米的平均粒度。
16、根据权利要求14所述的印刷油墨,其特征在于所述与有机阳离子染料反应的水辉石是钙-镁水辉石,它已通过与碳酸钠或钠交换树脂反应,转化成为钠型。
17、根据权利要求14所述的印刷油墨,其特征在于所述有机阳离子染料选自维多利亚蓝、亚甲蓝、甲基紫、若丹明红和碱性槐黄。
18、根据权利要求14所述的印刷油墨,其特征在于所述颜料在掺入到油墨中之前已经研磨过。
19、一种用含有一种着色颜料的印刷油墨印刷过的纸或纸板,其特征在于该颜料包括阳离子有机染料和内华达辉石矿物的反应产物,上述水辉石矿物具有很细的平均粒度、新奇的形态、很高的阳离子交换能力,其范围在100-150毫克当量/100克干水辉石,其载荷密度,用X光衍射法测得是间距大于28.5埃D(001)。
20、根据权利要求19所述的纸,其特征在于所述水辉石具有平均粒度大约0.1-0.6微米。
21、根据权利要求19所述的纸,其特征在于所述与有机阳离子染料反应的水辉石是钙-镁水辉石,它已通过与碳酸钠和/或钠交换树脂反应,转化成钠型。
22、根据权利要求19所述的纸,其特征在于所述有机阳离子染料选自维多利亚蓝、亚甲蓝、甲基紫、若丹明红和碱性槐黄。
23、根据权利要求19所述的纸,其特征在于所述颜料在掺入到油墨中之前,已先经喷磨过。
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