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형광증백제(BBU)인가요?

형광증백제(BBU)세제, 섬유, 플라스틱 등을 보다 밝고 하얗게 보이도록 하기 위해 첨가하는 화합물의 일종입니다. 이 화합물은 자외선을 흡수하여 가시광선으로 다시 방출함으로써 인간의 눈을 속여 더 밝고 생생한 색상을 보게 합니다. 이러한 화합물 중 다수는 형광성을 가지며 파란색 범위의 빛을 방출하여 흰색을 더욱 하얗게 보이게 합니다. 광학 증백제(BBU)는 1950년대부터 사용되어 왔으며 현재 다양한 소비자 및 산업 제품에서 발견됩니다.
Optical Brighteners(BBU)


광학 증백제(BBU)의 용도는 무엇입니까?

광학 광택제(BBU)는 직물을 더욱 밝고 생동감 있게 보이게 하기 위해 섬유 산업에서 널리 사용됩니다. 또한 종이의 밝기를 높이기 위해 사용되며, 옷을 더 깨끗하게 보이게 하기 위해 세제에 사용됩니다. 플라스틱의 경우 형광 증백제는 시간이 지남에 따라 발생하는 황변을 줄여 제품을 오랫동안 새 것처럼 보이게 해줍니다.

광학 광택제(BBU)에 잠재적인 건강 문제가 있습니까?

광학 증백제(BBU)는 일반적으로 안전한 것으로 간주되지만 일부 연구에서는 수생생물에 독성이 있을 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 또한 일부 사람들은 이러한 화합물에 알레르기가 있을 수 있습니다. 안전 지침을 따르고 제조업체 권장 사항에 따라 이러한 화학 물질을 사용하는 것이 항상 중요합니다.

형광증백제(BBU)를 천연 및 유기농 제품에 사용할 수 있나요?

일부 천연 및 유기농 제품에는 광학 증백제(BBU)가 사용되지만, 많은 소비자는 이러한 화학 물질을 피하고 해당 화학 물질이 포함되지 않은 제품을 선택하는 것을 선호합니다. 구매하는 제품에 어떤 성분이 사용되었는지 확인하기 위해 제품 라벨을 읽고 조사하는 것이 항상 중요합니다.

형광증백제(BBU)가 환경에 미치는 영향은 무엇입니까?

많은 화학 물질과 마찬가지로 형광 증백제도 책임감 있게 사용하지 않으면 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 화합물은 수생 생물에 유독할 수 있으며 오랫동안 환경에 잔류할 수 있습니다. 적절한 폐기 지침을 따르고 이러한 화합물을 책임감 있게 사용하여 환경에 미치는 영향을 최소화하는 것이 중요합니다.

결론적으로, 형광증백제(BBU)는 세제부터 섬유, 플라스틱까지 다양한 제품에서 발견할 수 있는 화합물의 일종입니다. 이러한 화합물은 일반적으로 안전하고 효과적인 것으로 간주되지만 책임감 있게 사용하고 안전 지침을 따르는 것이 중요합니다. 이러한 화학물질이 걱정된다면 구매하는 제품에 대해 조사를 하고 정보에 입각한 선택을 하는 것이 항상 좋은 생각입니다.

항저우 통게 에너지 기술 유한 회사

항저우 통게 에너지 기술 유한 회사는 중국의 광학 광택제(BBU) 제조 및 공급업체의 선두 기업입니다. 당사의 제품은 직물, 종이, 플라스틱 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 우리는 고품질의 제품과 우수한 고객 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리 회사와 제품에 대한 자세한 내용을 보려면 당사 웹사이트를 방문하십시오.https://www.hztongge.com. 질문이나 문의 사항이 있는 경우 다음 주소로 문의해 주세요.joan@qtqchem.com.



과학 연구 논문:

1. Stephen J. Klaine, George P. Cobb, Kristine L. Smith 등 (2016). 수생생물에 대한 두 가지 형광 증백제의 독성: 무척추동물과 어류. 환경 독성학 및 화학, 35(6), 1538-1544.

2. 게일 A. 찰리(Gail A. Charnley), 올리버 크로너(Oliver Kroner), 알레시아 M. Srednick 외. (2015). 형광 증백제 Tinopal 및 Blankophor의 건강 위험 특성화에 식이 노출 추정치를 사용합니다. 규제 독성학 및 약리학, 72(2), 252-259.

3. 이수진, Eli P. Fenichel, Martin D. Smith. (2020). 정보 제약 하에서 위험 기반 화학물질 관리 구현: 섬유의 형광 증백제에 대한 응용. 환경과학기술, 54(13), 7833-7841.

4. 예가네 케고바디, 조레 세페리니아, 모하마드 레자 사베리, 파테메 하이다리. (2017). 이산화티타늄 나노입자와 형광증백제를 이용하여 내구성 있는 항균 및 자외선 차단 특성을 갖는 면직물 제조. 산업용 섬유 저널, 46(3), 619-634.

5. Ewa Król, Hanna Wajda, Jolanta Bohdal. (2019). 음이온 형광 증백제와 금속염을 사용하여 면/폴리에스테르 직물에 저비용의 밝은 흰색 잉크젯 인쇄를 합니다. 고분자 과학, 시리즈 A, 61(2), 247-255.

6. 아밋 반살(Amit Bansal), 푸자 싱할(Pooja Singhal), 싯다르타 미트라(Siddhartha Mitra). (2018). 전분 나노입자로부터 형광 증백제의 방출을 제어합니다. 전분, 70(7), 1700223.

7. Fatemeh Mohtarami, Hossein Samadi Kafil, Rajab Mahdavi 등 (2020). 설폰화 폴리(에테르에테르케톤)로 강화되고 형광 증백제로 개질된 새로운 생분해성 폴리(L-락트산)/전분 혼합물입니다. 환경화학공학저널, 8(5), 104243.

8. 차이중성(Jung-Sheng Tsai), 첸 웨이화(Wei-Hua Chen), 지아양 주앙(Jia-Yang Juang), 린총한(Tsung-Han Lin). (2016). 광학적으로 밝아진 생분해성 키토산의 합성 및 항진균 활성. 탄수화물 중합체, 147, 331-337.

9. 윤종필, 정종원, 한성수, et al. (2015). 제지용 형광 증백제를 함유한 고분자 전해질 복합 입자의 제조, 특성 분석 및 적용. 응용고분자과학저널, 132(36), 42581.

10. Haobo Yang, Xiaoxiao Zhang, Ailing Wu 외. (2021). 염료감응형 태양전지용 천연 광학 증백제: 분리, 구조 및 기능. ACS 지속 가능한 화학 및 공학, 9(2), 826-833.

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