蛍光プリント——シルクプリントの特殊なプリント技術の応用
蛍光
模様を刷り込む
発光プリントとは違っています。
蛍光は最初に天然蛍石で発見されました。紫外線を含む光(日光のような)を照射すると、主でない色の光を発することができます。
蛍光閃光とは高温による光の反射によるものではなく、光源を離すと反射光や閃光がなく、燐光とは異なる。
蛍光は閃光の一種であり、紫外線を反射して可視光線になり、反射光の数を増加させ、輝度を増大させることができる。
一般的な蛍光増白剤のように、通常の肉眼では見えない紫外線を吸収してブルーレイや青緑色の光を反射し、綿布の上で互いに補色している黄色の光を相殺して、綿の布を更に真っ白にします。
蛍光塗料自体は発光染料ではありません。つまり、主色を持つ蛍光増白剤です。紫外線量が多くなると、その蛍光も強くなります。主色は濃くなりません。紫外線のない単色の可視光を照射すると、蛍光だけが現われるので、蛍光塗料(または染料)も一般染料とは違っています。
例えば、一般染料(例えば、塩基湖藍)で染めた織物は、紫外線を照射して大きくなり、湖青色ではなく黒色になります。紫外線は青緑及び可視光線を含まないため、強い蛍光を持つ塩基バラを赤く染めた織物のように、同じ紫外線を照射すると、明るい赤黄色の蛍光が発生します。
染料は光の中の光量子を吸収すると染料分子が激化して激化状態になり、分子衝突やその他の作用により吸収されたエネルギーを様々な形で放出することができます。
エネルギーを放出する形式は熱エネルギー、光エネルギー(即ち蛍光)、化学エネルギー(光化学を中心とする)であっても良いし、分解エネルギーであっても良い。
染料
の分解。
一般染料は主に吸収エネルギーを熱エネルギーに変換し、わずかな部分だけを化学エネルギーに変換する。
蛍光染料は主に光エネルギーに変換され、小部分だけが熱エネルギーと化学エネルギーに変換される。
蛍光塗料(または染料)によって再反射された光の波長は、吸収光の波よりも一定に長く、その放出された蛍光帯は常に吸収スペクトルバンドの長波長側にある。
その結果、黄色色素は青色光を吸収し、蛍光は青緑色光(または緑光)である。
ですから、黄色の蛍光塗料は蛍光がない普通の黄色染料より青や緑の色が強いです。
同時に蛍光塗料(または染料)の反射光の数は必然的に増加し、元の数倍以上になります。
反射光の数が多ければ多いほど、蛍光が良くなります。蛍光度の良し悪しはこの数で測ります。
実際には多くの染料が蛍光特性を持っていますが、それらの蛍光はすべて可視スペクトルの範囲ではなく、肉眼では見えません。
上記の蛍光塗料(または染料)は、日光の下で反射光の数を増加させる塗料や染料を指すので、「蛍光染料」と呼ぶべきです。
蛍光プリント技術と一般シルクプリント
技術
同じように、パルプの調合は蛍光染料を使うだけです。
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