ThermochromismFrom Wikipedia, the free encyclopediaA mood ring shown f การแปล - ThermochromismFrom Wikipedia, the free encyclopediaA mood ring shown f ไทย วิธีการพูด

ThermochromismFrom Wikipedia, the f

Thermochromism
From Wikipedia, the free encyclopedia

A mood ring shown face front. Note the band of color change.
Thermochromism is the property of substances to change color due to a change in temperature. A mood ring is an excellent example of this phenomenon, but thermochromism also has more practical uses, e.g. in baby bottles (changes to a different color when cool enough to drink) or kettles (changes when water is at or near boiling point). Thermochromism is one of several types of chromism.

Contents [hide]
1 Organic materials
1.1 Thermochromatic liquid crystals
1.2 Leuco dyes
1.2.1 Papers
1.2.2 Polymers
1.2.3 Inks
2 Inorganic materials
3 References
4 External links
Organic materials[edit]
Thermochromatic liquid crystals[edit]
The two common approaches are based on liquid crystals and leuco dyes. Liquid crystals are used in precision applications, as their responses can be engineered to accurate temperatures, but their color range is limited by their principle of operation. Leuco dyes allow wider range of colors to be used, but their response temperatures are more difficult to set with accuracy.

Some liquid crystals are capable of displaying different colors at different temperatures. This change is dependent on selective reflection of certain wavelengths by the crystallic structure of the material, as it changes between the low-temperature crystallic phase, through anisotropic chiral or twisted nematic phase, to the high-temperature isotropic liquid phase. Only the nematic mesophase has thermochromic properties; this restricts the effective temperature range of the material.

The twisted nematic phase has the molecules oriented in layers with regularly changing orientation, which gives them periodic spacing. The light passing through the crystal undergoes Bragg diffraction on these layers, and the wavelength with the greatest constructive interference is reflected back, which is perceived as a spectral color. A change in the crystal temperature can result in a change of spacing between the layers and therefore in the reflected wavelength. The color of the thermochromic liquid crystal can therefore continuously range from non-reflective (black) through the spectral colors to black again, depending on the temperature. Typically, the high temperature state will reflect blue-violet, while the low-temperature state will reflect red-orange. Since blue is a shorter wavelength than red, this indicates that the distance of layer spacing is reduced by heating through the liquid-crystal state.

Some such materials are cholesteryl nonanoate or cyanobiphenyls.

Liquid crystals used in dyes and inks often come microencapsulated, in the form of suspension.

Liquid crystals are used in applications where the color change has to be accurately defined. They find applications in thermometers for room, refrigerator, aquarium, and medical use, and in indicators of level of propane in tanks. A popular application for thermochromid liquid crystals are the mood rings.

Liquid crystals are difficult to work with and require specialized printing equipment. The material itself is also typically more expensive than alternative technologies. High temperatures, ultraviolet radiation, some chemicals and/or solvents have a negative impact on their lifespan.

Leuco dyes[edit]
Main article: Leuco dye

Example of a Hypercolor T-shirt. A hairdryer was used to change the blue to turquoise.

Another example of a Hypercolor T-shirt.
Thermochromic dyes are based on mixtures of leuco dyes with suitable other chemicals, displaying a color change (usually between the colorless leuco form and the colored form) in dependence on temperature. The dyes are rarely applied on materials directly; they are usually in the form of microcapsules with the mixture sealed inside. An illustrative example is the Hypercolor fashion, where microcapsules with crystal violet lactone, weak acid, and a dissociable salt dissolved in dodecanol are applied to the fabric; when the solvent is solid, the dye exists in its lactone leuco form, while when the solvent melts, the salt dissociates, the pH inside the microcapsule lowers, the dye becomes protonated, its lactone ring opens, and its absorption spectrum shifts drastically, therefore it becomes deeply violet. In this case the apparent thermochromism is in fact halochromism.

The dyes most commonly used are spirolactones, fluorans, spiropyrans, and fulgides. The weak acids include bisphenol A, parabens, 1,2,3-triazole derivates, and 4-hydroxycoumarin and act as proton donors, changing the dye molecule between its leuco form and its protonated colored form; stronger acids would make the change irreversible.

Leuco dyes have less accurate temperature response than liquid crystals. They are suitable for general indicators of approximate temperature ("too cool", "too hot", "about OK"), or for various novelty items. They are usually used in combination with some other pigment, producing a color change between the color of the base pigment and the color of the pigment combined with the color of the non-leuco form of the leuco dye. Organic leuco dyes are available for temperature ranges between about −5 °C (23 °F) and 60 °C (140 °F), in wide range of colors. The color change usually happens in a 3 °C (5.4 °F) interval.

Leuco dyes are used in applications where temperature response accuracy is not critical: e.g. novelties, bath toys, flying discs, and approximate temperature indicators for microwave-heated foods. Microencapsulation allows their use in wide range of materials and products. The size of the microcapsules typically ranges between 3–5 µm (over 10 times larger than regular pigment particles), which requires some adjustments to printing and manufacturing processes.

An application of leuco dyes is in the Duracell battery state indicators. A layer of a leuco dye is applied on a resistive strip to indicate its heating, thus gauging the amount of current the battery is able to supply. The strip is triangular-shaped, changing its resistance along its length, therefore heating up a proportionally long segment with the amount of current flowing through it. The length of the segment above the threshold temperature for the leuco dye then becomes colored.

Exposure to ultraviolet radiation, solvents and high temperatures reduce the lifespan of leuco dyes. Temperatures above about 200–230 °C (392–446 °F) typically cause irreversible damage to leuco dyes; a time-limited exposure of some types to about 250 °C (482 °F) is allowed during manufacturing.

Thermochromic paints use of liquid crystals or leuco dye technology. After absorbing a certain amount of light or heat, the crystallic or molecular structure of the pigment reversibly changes in such a way that it absorbs and emits light at a different wavelength than at lower temperatures. Thermochromic paints are seen quite often as a coating on coffee mugs, whereby once hot coffee is poured into the mugs, the thermochromic paint absorbs the heat and becomes colored or transparent, therefore changing the appearance of the mug.

Papers[edit]
Thermochromic papers are used for thermal printers. One example is the paper impregnated with the solid mixture of a fluoran dye with octadecylphosphonic acid. This mixture is stable in solid phase; however, when the octadecylphosphonic acid is melted, the dye undergoes a chemical reaction in the liquid phase, and assumes the protonated colored form. This state is then conserved when the matrix solidifies again, if the cooling process is fast enough. As the leuco form is more stable in lower temperatures and solid phase, the records on thermochromic papers slowly fade out over years; this may lead to interesting effects in combination with accounting records, receipts from a thermal printer, and a tax audit.

Polymers[edit]
Thermochromism can appear in thermoplastics, duroplastics, gels or any kind of coatings. The polymer itself, an embedded thermochromic additive or a high ordered structure built by the interaction of the polymer with an incorporated non-thermochromic additive can be the origin of the thermochromic effect. Furthermore, from the physical point of view, the origin of the thermochromic effect can be multifarious. So it can come from changes of light reflection, absorption and/or scattering properties with temperature.[1] The application of thermochromic polymers for adaptive solar protection is of great interest.[2] A function by design strategy,[3] e.g. applied for the development of non-toxic thermochromic polymers has come into the foccus in the last decade.[4]

Inks[edit]
Thermochromic inks or dyes are temperature sensitive compounds, developed in the 1970s, that temporarily change color with exposure to heat. They come in two forms, liquid crystals and leuco dyes. Leuco dyes are easier to work with and allow for a greater range of applications. These applications include: flat thermometers, battery testers, clothing, and the indicator on bottles of maple syrup that change color when the syrup is warm. The most well-known line of clothing utilizing thermochromics was Hypercolor. The thermometers are often used on the exterior of aquariums, or to obtain a body temperature via the forehead. Coors Light uses thermochromic ink on its cans now, changing from white to blue to indicate the can is cold.

Inorganic materials[edit]
Virtually all inorganic compounds are thermochromic to some extent. Most examples however involve only subtle changes in color. For example, titanium dioxide and zinc oxide are white at room temperature but when heated change to yellow. Similarly indium(III) oxide is yellow and darkens to yellow-brown when heated. Lead(II) oxide exhibits a similar color change on heating. The color change is linked to changes in the electronic properties (energy levels, populations) of these materials.

More dramatic examples of thermochromism are found in materials that undergo phase transition or exhibit charg
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Thermochromismจากวิกิพีเดีย สารานุกรมฟรีแหวนอารมณ์การแสดงหน้าหน้า หมายเหตุวงเปลี่ยนสีThermochromism คือ คุณสมบัติของสารเปลี่ยนสีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แหวนอารมณ์เป็นตัวอย่างที่ดีของปรากฏการณ์นี้ แต่ thermochromism มีการใช้ปฏิบัติมากขึ้น เช่นในเด็กขวด (เปลี่ยนสีแตกต่างกันเมื่อเย็นพอที่จะดื่ม) หรือดำ (เปลี่ยนเมื่อน้ำอยู่ใน หรือ ใกล้จุดเดือด) Thermochromism เป็นหนึ่งในหลายชนิดของ chromismเนื้อหา [ซ่อน] วัสดุอินทรีย์ 11.1 ผลึกของเหลว Thermochromatic1.2 สี Leuco1.2.1 คำเอกสาร1.2.2 โพลิเมอร์1.2.3 หมึก2 วัสดุอนินทรีย์อ้างอิงที่ 3เชื่อมโยงภายนอก 4วัสดุอินทรีย์ [แก้ไข]ผลึกของเหลว Thermochromatic [แก้ไข]สองวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับของเหลวผลึกและ leuco สี ผลึกเหลวที่ใช้ในโปรแกรมประยุกต์ความแม่นยำ การตอบรับสามารถสร้างขึ้นได้โดยอุณหภูมิที่ถูกต้อง แต่ช่วงสีถูกจำกัด ด้วยหลักการของการดำเนินงาน สี Leuco ให้ช่วงกว้างของสีที่จะใช้ แต่ผลตอบรับของพวกเขายากต่อการตั้งค่าความแม่นยำSome liquid crystals are capable of displaying different colors at different temperatures. This change is dependent on selective reflection of certain wavelengths by the crystallic structure of the material, as it changes between the low-temperature crystallic phase, through anisotropic chiral or twisted nematic phase, to the high-temperature isotropic liquid phase. Only the nematic mesophase has thermochromic properties; this restricts the effective temperature range of the material.The twisted nematic phase has the molecules oriented in layers with regularly changing orientation, which gives them periodic spacing. The light passing through the crystal undergoes Bragg diffraction on these layers, and the wavelength with the greatest constructive interference is reflected back, which is perceived as a spectral color. A change in the crystal temperature can result in a change of spacing between the layers and therefore in the reflected wavelength. The color of the thermochromic liquid crystal can therefore continuously range from non-reflective (black) through the spectral colors to black again, depending on the temperature. Typically, the high temperature state will reflect blue-violet, while the low-temperature state will reflect red-orange. Since blue is a shorter wavelength than red, this indicates that the distance of layer spacing is reduced by heating through the liquid-crystal state.Some such materials are cholesteryl nonanoate or cyanobiphenyls.Liquid crystals used in dyes and inks often come microencapsulated, in the form of suspension.Liquid crystals are used in applications where the color change has to be accurately defined. They find applications in thermometers for room, refrigerator, aquarium, and medical use, and in indicators of level of propane in tanks. A popular application for thermochromid liquid crystals are the mood rings.Liquid crystals are difficult to work with and require specialized printing equipment. The material itself is also typically more expensive than alternative technologies. High temperatures, ultraviolet radiation, some chemicals and/or solvents have a negative impact on their lifespan.Leuco dyes[edit]Main article: Leuco dyeExample of a Hypercolor T-shirt. A hairdryer was used to change the blue to turquoise.Another example of a Hypercolor T-shirt.Thermochromic dyes are based on mixtures of leuco dyes with suitable other chemicals, displaying a color change (usually between the colorless leuco form and the colored form) in dependence on temperature. The dyes are rarely applied on materials directly; they are usually in the form of microcapsules with the mixture sealed inside. An illustrative example is the Hypercolor fashion, where microcapsules with crystal violet lactone, weak acid, and a dissociable salt dissolved in dodecanol are applied to the fabric; when the solvent is solid, the dye exists in its lactone leuco form, while when the solvent melts, the salt dissociates, the pH inside the microcapsule lowers, the dye becomes protonated, its lactone ring opens, and its absorption spectrum shifts drastically, therefore it becomes deeply violet. In this case the apparent thermochromism is in fact halochromism.The dyes most commonly used are spirolactones, fluorans, spiropyrans, and fulgides. The weak acids include bisphenol A, parabens, 1,2,3-triazole derivates, and 4-hydroxycoumarin and act as proton donors, changing the dye molecule between its leuco form and its protonated colored form; stronger acids would make the change irreversible.Leuco dyes have less accurate temperature response than liquid crystals. They are suitable for general indicators of approximate temperature ("too cool", "too hot", "about OK"), or for various novelty items. They are usually used in combination with some other pigment, producing a color change between the color of the base pigment and the color of the pigment combined with the color of the non-leuco form of the leuco dye. Organic leuco dyes are available for temperature ranges between about −5 °C (23 °F) and 60 °C (140 °F), in wide range of colors. The color change usually happens in a 3 °C (5.4 °F) interval.Leuco dyes are used in applications where temperature response accuracy is not critical: e.g. novelties, bath toys, flying discs, and approximate temperature indicators for microwave-heated foods. Microencapsulation allows their use in wide range of materials and products. The size of the microcapsules typically ranges between 3–5 µm (over 10 times larger than regular pigment particles), which requires some adjustments to printing and manufacturing processes.An application of leuco dyes is in the Duracell battery state indicators. A layer of a leuco dye is applied on a resistive strip to indicate its heating, thus gauging the amount of current the battery is able to supply. The strip is triangular-shaped, changing its resistance along its length, therefore heating up a proportionally long segment with the amount of current flowing through it. The length of the segment above the threshold temperature for the leuco dye then becomes colored.
Exposure to ultraviolet radiation, solvents and high temperatures reduce the lifespan of leuco dyes. Temperatures above about 200–230 °C (392–446 °F) typically cause irreversible damage to leuco dyes; a time-limited exposure of some types to about 250 °C (482 °F) is allowed during manufacturing.

Thermochromic paints use of liquid crystals or leuco dye technology. After absorbing a certain amount of light or heat, the crystallic or molecular structure of the pigment reversibly changes in such a way that it absorbs and emits light at a different wavelength than at lower temperatures. Thermochromic paints are seen quite often as a coating on coffee mugs, whereby once hot coffee is poured into the mugs, the thermochromic paint absorbs the heat and becomes colored or transparent, therefore changing the appearance of the mug.

Papers[edit]
Thermochromic papers are used for thermal printers. One example is the paper impregnated with the solid mixture of a fluoran dye with octadecylphosphonic acid. This mixture is stable in solid phase; however, when the octadecylphosphonic acid is melted, the dye undergoes a chemical reaction in the liquid phase, and assumes the protonated colored form. This state is then conserved when the matrix solidifies again, if the cooling process is fast enough. As the leuco form is more stable in lower temperatures and solid phase, the records on thermochromic papers slowly fade out over years; this may lead to interesting effects in combination with accounting records, receipts from a thermal printer, and a tax audit.

Polymers[edit]
Thermochromism can appear in thermoplastics, duroplastics, gels or any kind of coatings. The polymer itself, an embedded thermochromic additive or a high ordered structure built by the interaction of the polymer with an incorporated non-thermochromic additive can be the origin of the thermochromic effect. Furthermore, from the physical point of view, the origin of the thermochromic effect can be multifarious. So it can come from changes of light reflection, absorption and/or scattering properties with temperature.[1] The application of thermochromic polymers for adaptive solar protection is of great interest.[2] A function by design strategy,[3] e.g. applied for the development of non-toxic thermochromic polymers has come into the foccus in the last decade.[4]

Inks[edit]
Thermochromic inks or dyes are temperature sensitive compounds, developed in the 1970s, that temporarily change color with exposure to heat. They come in two forms, liquid crystals and leuco dyes. Leuco dyes are easier to work with and allow for a greater range of applications. These applications include: flat thermometers, battery testers, clothing, and the indicator on bottles of maple syrup that change color when the syrup is warm. The most well-known line of clothing utilizing thermochromics was Hypercolor. The thermometers are often used on the exterior of aquariums, or to obtain a body temperature via the forehead. Coors Light uses thermochromic ink on its cans now, changing from white to blue to indicate the can is cold.

Inorganic materials[edit]
Virtually all inorganic compounds are thermochromic to some extent. Most examples however involve only subtle changes in color. For example, titanium dioxide and zinc oxide are white at room temperature but when heated change to yellow. Similarly indium(III) oxide is yellow and darkens to yellow-brown when heated. Lead(II) oxide exhibits a similar color change on heating. The color change is linked to changes in the electronic properties (energy levels, populations) of these materials.

More dramatic examples of thermochromism are found in materials that undergo phase transition or exhibit charg
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Thermochromism
จากวิกิพีเดียแหวนอารมณ์แสดงหน้าใบหน้า หมายเหตุวงของการเปลี่ยนแปลงสี. Thermochromism เป็นทรัพย์สินของสารในการเปลี่ยนสีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ แหวนอารมณ์เป็นตัวอย่างที่ดีของปรากฏการณ์นี้ แต่ thermochromism นอกจากนี้ยังมีการใช้งานจริงมากขึ้นเช่นในขวดนมเด็ก (การเปลี่ยนแปลงไปเป็นสีที่แตกต่างกันเมื่อเย็นพอที่จะดื่ม) หรือกาต้มน้ำ (การเปลี่ยนแปลงเมื่อน้ำที่หรือใกล้จุดเดือด) Thermochromism เป็นหนึ่งในหลายประเภทของ chromism. เนื้อหา [ซ่อน] 1 สารอินทรีย์1.1 ผลึกเหลว Thermochromatic 1.2 Leuco สีย้อม1.2.1 เอกสาร1.2.2 โพลีเมอ1.2.3 หมึก2 วัสดุนินทรีย์3 อ้างอิง4 การเชื่อมโยงภายนอกสารอินทรีย์[แก้ไข] Thermochromatic ของเหลว ผลึก [แก้ไข] ทั้งสองวิธีร่วมกันอยู่บนพื้นฐานของผลึกเหลวและสี Leuco ผลึกเหลวที่ใช้ในงานที่มีความแม่นยำเช่นการตอบสนองของพวกเขาสามารถออกแบบให้มีอุณหภูมิที่ถูกต้อง แต่ช่วงสีของพวกเขาจะถูก จำกัด โดยหลักการของการดำเนินงาน สีย้อม Leuco ช่วยให้ช่วงกว้างของสีที่จะใช้ แต่อุณหภูมิการตอบสนองของพวกเขายากที่จะตั้งด้วยความถูกต้อง. บางผลึกเหลวที่มีความสามารถในการแสดงสีที่แตกต่างที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงนี้จะขึ้นอยู่กับการสะท้อนของความยาวคลื่นเลือกหนึ่งโดยโครงสร้าง crystallic ของวัสดุที่เป็นมันเปลี่ยนแปลงระหว่างอุณหภูมิต่ำระยะ crystallic ผ่าน chiral anisotropic หรือเฟส nematic บิดอุณหภูมิสูงของเหลว isotropic เฉพาะ mesophase nematic มีคุณสมบัติ thermochromic; นี้ จำกัด ช่วงอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพของวัสดุ. เฟส nematic บิดมีโมเลกุลที่มุ่งเน้นในชั้นด้วยการวางการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยให้พวกเขาระยะห่างเป็นระยะ ๆ แสงผ่านผลึกผ่านเลนส์แบรกก์บนชั้นเหล่านี้และความยาวคลื่นที่มีการรบกวนสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีการสะท้อนกลับซึ่งเป็นที่รับรู้เป็นสีสเปกตรัม การเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิคริสตัลสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างระหว่างชั้นและดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นในความยาวคลื่นที่ สีของผลึกเหลว thermochromic จึงสามารถช่วงอย่างต่อเนื่องจากไม่สะท้อนแสง (สีดำ) ผ่านสเปกตรัมสีที่เป็นสีดำอีกครั้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ โดยปกติแล้วรัฐมีอุณหภูมิสูงจะสะท้อนให้เห็นถึงสีม่วงสีฟ้าในขณะที่รัฐมีอุณหภูมิต่ำจะสะท้อนให้เห็นถึงสีส้มแดง ตั้งแต่สีฟ้าเป็นความยาวคลื่นสั้นกว่าสีแดงนี้แสดงให้เห็นว่าระยะทางของระยะห่างระหว่างชั้นจะลดลงด้วยความร้อนผ่านรัฐของเหลวใส. บางวัสดุดังกล่าวมี Cholesteryl nonanoate หรือ cyanobiphenyls. ผลึกเหลวที่ใช้ในการย้อมและหมึกพิมพ์มักจะมาแคปซูลเล็กใน รูปแบบของการระงับ. ผลึกเหลวที่ใช้ในการใช้งานที่เปลี่ยนสีจะต้องมีการกำหนดไว้อย่างถูกต้อง พวกเขาพบว่าการใช้งานในเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับห้องพัก, ตู้เย็น, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและการใช้งานทางการแพทย์และตัวชี้วัดระดับของโพรเพนในถัง โปรแกรมที่นิยมสำหรับผลึกเหลว thermochromid เป็นแหวนอารมณ์. ผลึกเหลวเป็นเรื่องยากที่จะทำงานด้วยและต้องมีอุปกรณ์การพิมพ์พิเศษ วัสดุที่ตัวเองยังมักจะมีราคาแพงกว่าเทคโนโลยีทางเลือก อุณหภูมิสูงรังสีอัลตราไวโอเลต, สารเคมีบางชนิดและ / หรือตัวทำละลายที่มีผลกระทบในทางลบต่ออายุการใช้งานของพวกเขา. สี Leuco [แก้ไข] บทความหลัก: Leuco ย้อมตัวอย่างของHypercolor เสื้อยืด เครื่องเป่าผมถูกใช้ในการเปลี่ยนสีฟ้าเพื่อสีเขียวขุ่น. ตัวอย่างของ Hypercolor เสื้อยืดอีก. สี thermochromic อยู่บนพื้นฐานของผสมของสีย้อม Leuco กับสารเคมีอื่น ๆ ที่เหมาะสมแสดงการเปลี่ยนสี (โดยปกติระหว่างรูปแบบ Leuco ไม่มีสีและรูปแบบสี) ในการพึ่งพาอุณหภูมิ สีถูกนำมาใช้ไม่ค่อยเกี่ยวกับวัสดุโดยตรง พวกเขามักจะอยู่ในรูปของแคปซูลที่มีส่วนผสมปิดผนึกภายใน ตัวอย่างตัวอย่างเป็นแฟชั่น Hypercolor ที่ไมโครคริสตัล lactone ม่วง, กรดอ่อนและเกลือละลายใน dissociable dodecanol จะใช้กับผ้า; เมื่อตัวทำละลายเป็นของแข็งสีย้อมที่มีอยู่ใน lactone รูปแบบ Leuco ในขณะที่เมื่อละลายตัวทำละลาย dissociates เกลือ pH ภายในลดไมโครแคปซูลสีย้อมกลายเป็นโปรโตเนตแหวน lactone ที่เปิดและการเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมการดูดซึมอย่างเห็นได้ชัดดังนั้น มันจะกลายเป็นสีม่วงลึก ในกรณีนี้ thermochromism ชัดเจนอยู่ในความเป็นจริง halochromism. สีย้อมที่ใช้บ่อยที่สุดมี spirolactones, fluorans, spiropyrans และ fulgides กรดอ่อนแอรวมถึง Bisphenol A, พาราเบนสารอนุพันธ์ 1,2,3-triazole และ 4 hydroxycoumarin และทำหน้าที่เป็นผู้บริจาคโปรตอนเปลี่ยนโมเลกุลสีย้อมระหว่างรูปแบบ Leuco และรูปแบบสีของโปรโตเนตนั้น กรดที่แข็งแกร่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงกลับไม่ได้. สี Leuco มีการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่ถูกต้องน้อยกว่าผลึกเหลว พวกเขาจะเหมาะสำหรับตัวชี้วัดทั่วไปของอุณหภูมิโดยประมาณ ("เย็นเกินไป", "ร้อนเกินไป", "เกี่ยวกับการตกลง") หรือรายการแปลกต่างๆ พวกเขามักจะใช้ร่วมกับสีอื่น ๆ การผลิตเปลี่ยนสีระหว่างสีของเม็ดสีฐานและสีของเม็ดสีรวมกับสีของรูปแบบที่ไม่ใช่ Leuco ของสีย้อม Leuco สีย้อม Leuco อินทรีย์ที่มีอยู่สำหรับช่วงอุณหภูมิระหว่างประมาณ -5 ° C (23 ° F) และ 60 ° C (140 ° F) ในช่วงกว้างของสี การเปลี่ยนแปลงสีที่มักจะเกิดขึ้นใน 3 ° C (5.4 ° F) ช่วงเวลา. สี Leuco ที่ใช้ในการใช้งานที่ถูกต้องตอบสนองต่ออุณหภูมิไม่สำคัญ: เช่น novelties, ของเล่นในห้องน้ำ, แผ่นบินและตัวชี้วัดอุณหภูมิโดยประมาณสำหรับอาหารไมโครเวฟอุ่น ไมโครแคปซูลช่วยให้ผู้ใช้ในหลากหลายของวัสดุและผลิตภัณฑ์ ขนาดของไมโครแคปซูลปกติช่วงระหว่าง 3-5 ไมครอน (กว่า 10 ครั้งใหญ่กว่าอนุภาคเม็ดสีปกติ) ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อการพิมพ์และกระบวนการผลิต. การประยุกต์ใช้สีย้อม Leuco อยู่ในตัวชี้วัดที่รัฐแบตเตอรี่ Duracell ชั้นของสีย้อม Leuco ให้บริการถูกนำไปใช้ในแถบทานเพื่อบ่งชี้ถึงความร้อนที่ทำให้การวัดปริมาณของแบตเตอรี่ในปัจจุบันที่มีความสามารถในการจัดหา แถบเป็นรูปสามเหลี่ยมเปลี่ยนความต้านทานตามความยาวของจึงร้อนขึ้นส่วนยาวตามสัดส่วนกับปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมัน ความยาวของส่วนเหนืออุณหภูมิเกณฑ์สำหรับย้อม Leuco แล้วกลายเป็นสี. การสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต, ตัวทำละลายและอุณหภูมิสูงลดอายุการใช้งานของสีย้อม Leuco อุณหภูมิสูงกว่าประมาณ 200-230 ° C (392-446 ° F) มักจะทำให้เกิดความเสียหายกลับไม่ได้ไปย้อม Leuco; เวลาที่ จำกัด การสัมผัสของบางชนิดประมาณ 250 ° C (482 ° F) ที่ได้รับอนุญาตในระหว่างการผลิต. thermochromic สีการใช้ผลึกเหลวหรือ Leuco เทคโนโลยีสีย้อม หลังจากการดูดซับจำนวนหนึ่งของแสงหรือความร้อนโครงสร้าง crystallic หรือโมเลกุลของเม็ดสีพลิกกลับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่ามันดูดซับและเปล่งแสงที่ความยาวคลื่นที่แตกต่างกว่าที่อุณหภูมิต่ำ สี thermochromic จะเห็นค่อนข้างบ่อยเป็นเคลือบแก้วกาแฟโดยครั้งหนึ่งเคยเป็นกาแฟร้อนเทลงในแก้วที่สี thermochromic ดูดซับความร้อนและกลายเป็นสีหรือโปร่งใสจึงเปลี่ยนรูปลักษณ์ของแก้วที่. เอกสาร [แก้ไข] เอกสาร thermochromic มี ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ความร้อน ตัวอย่างหนึ่งคือกระดาษชุบด้วยส่วนผสมที่มั่นคงของสีย้อม fluoran กับกรด octadecylphosphonic ส่วนผสมนี้มีเสถียรภาพในระยะที่เป็นของแข็ง; แต่เมื่อ octadecylphosphonic กรดจะละลายสีย้อมผ่านปฏิกิริยาทางเคมีในของเหลวและถือว่ารูปแบบสีโปรโตเนต รัฐนี้เป็นป่าสงวนแล้วเมื่อเมทริกซ์เป็นปึกแผ่นอีกครั้งถ้ากระบวนการทำความเย็นเป็นไปอย่างรวดเร็วพอ เป็นรูปแบบ Leuco ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าและของแข็งบันทึกในเอกสาร thermochromic ช้าหายไปในช่วงหลายปี; นี้อาจนำไปสู่ผลที่น่าสนใจในการรวมกันกับการบันทึกบัญชีใบเสร็จรับเงินจากเครื่องพิมพ์ความร้อนและตรวจสอบภาษี. โพลีเมอ [แก้ไข] Thermochromism สามารถปรากฏในเทอร์โม, duroplastics เจลหรือชนิดของสารเคลือบใด ๆ พอลิเมอตัวเองสารเติมแต่ง thermochromic ฝังตัวหรือโครงสร้างที่สั่งซื้อสูงที่สร้างขึ้นโดยการทำงานร่วมกันของพอลิเมอที่มีการจัดตั้งขึ้นสารเติมแต่งที่ไม่ thermochromic ที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของผล thermochromic นอกจากนี้จากจุดทางกายภาพของมุมมองที่มาของผล thermochromic สามารถหลายอย่าง ดังนั้นจึงอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของการดูดซึมแสงสะท้อนและ / หรือการกระจายคุณสมบัติที่มีอุณหภูมิ. [1] การประยุกต์ใช้โพลีเมอ thermochromic สำหรับการป้องกันแสงอาทิตย์ปรับตัวเป็นที่น่าสนใจมาก. [2] ฟังก์ชั่นโดยกลยุทธ์การออกแบบ [3] เช่นนำไปใช้ สำหรับการพัฒนาของโพลีเมอ thermochromic ปลอดสารพิษได้เข้ามาใน foccus ในทศวรรษที่ผ่านมา. [4] หมึก [แก้ไข] หมึก thermochromic หรือสีที่มีอุณหภูมิสารประกอบที่สำคัญการพัฒนาในปี 1970 ที่เป็นการชั่วคราวเปลี่ยนสีที่มีความเสี่ยงต่อความร้อน พวกเขามาในสองรูปแบบผลึกเหลวและสี Leuco สีย้อม Leuco จะง่ายต่อการทำงานด้วยและอนุญาตให้หลากหลายมากขึ้นของการใช้งาน โปรแกรมเหล่านี้รวมถึง: เครื่องวัดอุณหภูมิแบนทดสอบแบตเตอรี่, เสื้อผ้า, และตัวบ่งชี้ในขวดน้ำเชื่อมเมเปิ้ลที่เปลี่ยนสีเมื่อน้ำเชื่อมอบอุ่น บรรทัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเสื้อผ้าที่ใช้ thermochromics เป็น Hypercolor เครื่องวัดอุณหภูมิมักจะใช้ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือเพื่อให้ได้อุณหภูมิของร่างกายผ่านทางหน้าผาก แสงคูร์สใช้หมึก thermochromic ในกระป๋องในขณะนี้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าเพื่อแสดงให้เห็นความสามารถมีอากาศหนาวเย็น. วัสดุนินทรีย์ [แก้ไข] แทบสารอนินทรีทั้งหมดเป็น thermochromic ที่มีขอบเขต ตัวอย่างส่วนใหญ่ แต่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งเฉพาะในสี ยกตัวอย่างเช่นไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์เป็นสีขาวที่อุณหภูมิห้อง แต่เมื่อถูกความร้อนการเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลือง ในทำนองเดียวกันอินเดียม (III) ออกไซด์เป็นสีเหลืองและสีเหลืองเข้มสีน้ำตาลเมื่อถูกความร้อน ตะกั่ว (II) ออกไซด์การจัดแสดงนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสีที่คล้ายกันในการทำความร้อน การเปลี่ยนแปลงสีที่มีการเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับพลังงานของประชากร) ของวัสดุเหล่านี้. ตัวอย่างที่น่าทึ่งมากขึ้นของ thermochromism ที่พบในวัสดุที่ได้รับการเปลี่ยนเฟสหรือจัดแสดง charg






























































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
thermochromism
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อารมณ์แหวนแสดงหน้าหน้า หมายเหตุ แถบเปลี่ยนสี
thermochromism เป็นสมบัติของสสารเปลี่ยนสีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ วงแหวนอารมณ์เป็นตัวอย่างที่ดีของปรากฏการณ์นี้ แต่ thermochromism ยังมีการใช้ประโยชน์เพิ่มเติม เช่นในขวดนม ( เปลี่ยนสีอื่นเมื่อเย็นพอที่จะดื่ม ) หรือกาต้มน้ำ ( เปลี่ยนเมื่อมีน้ำหรือใกล้จุดเดือด ) thermochromism เป็นหนึ่งในหลายประเภทของ chromism

เนื้อหา [ ซ่อน ]
1
1.1 thermochromatic อินทรีย์วัสดุผลึกเหลวสี

1.2 ลิว 1.2.1 ดาวน์โหลดเอกสาร


2 และระดับหมึกวัสดุอนินทรี
3
4 การอ้างอิงการเชื่อมโยงภายนอก [ แก้ไข ]

วัสดุอินทรีย์thermochromatic ผลึกเหลว [ แก้ไข ]
ทั่วไปสองวิธีตามผลึกเหลวและลิวสีย้อม ผลึกเหลวที่ใช้ในการใช้งานที่แม่นยำ เช่น การตอบสนองของพวกเขาสามารถปรับให้อุณหภูมิที่ถูกต้อง แต่ช่วงสีของพวกเขาจะถูก จำกัด โดยหลักการของการดำเนินงาน ลิวสีช่วยให้ช่วงกว้างของสีที่จะใช้แต่อุณหภูมิการตอบสนองของพวกเขามีมากขึ้นยากที่จะตั้งค่ากับความถูกต้อง

บางผลึกเหลวสามารถแสดงสีที่แตกต่างกันที่อุณหภูมิต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้จะขึ้นอยู่กับการเลือกของบางอย่างสะท้อนความยาวคลื่น โดยโครงสร้าง crystallic ของวัสดุที่เปลี่ยนเฟสระหว่างอุณหภูมิ crystallic ผ่านอุบจวนตัวหรือบิดเนมาติก เฟสที่อุณหภูมิสูงแบบเฟสของเหลว . เพียง mesophase เนมาติกได้คุณสมบัติของเทอร์โมโครมิค ซึ่งจำกัดประสิทธิภาพของอุณหภูมิของวัสดุ

บิดเนมาติกระยะได้โมเลกุลที่มุ่งเน้นในการปฐมนิเทศอย่างชั้นด้วย ซึ่งช่วยให้พวกเขาปลูกเป็นระยะ ๆ แสงผ่านผลึกของแบร็กเลนส์บนชั้นนี้และความยาวคลื่นแทรกแซงที่สร้างสรรค์มากที่สุดคือ สะท้อนกลับ ซึ่งเป็นที่รับรู้เป็นสีสเปกตรัม . การเปลี่ยนแปลงในคริสตัล อุณหภูมิสามารถส่งผลในการเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างชั้นและดังนั้นในสะท้อนความยาวคลื่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: