白色的東西為什麼易變黃?

時間 2021-05-31 02:22:05

1樓:也就一百來斤

受溫度和光的影響,尤其是紫外光導致某些高分子被降解,無法吸收紫外光發射不了藍紫光後,基質上的黃光就會顯示出來,時間越長越黃。在產品生產中選擇耐候性穩定強的助劑可以延長發黃時間。

2樓:陳Chris

與其說容易變黃,不如說是變得更加「混亂」。

在物理裡有乙個概念叫做「熵」,表示物質的混亂程度。熵值越高,混亂程度越高。

而在沒有外力的干涉下,熵值會朝著更加混亂的方向增加。

就像你把公尺和沙子放在乙個瓶子裡,時間久了,最後沙子和大公尺就會混合在一起(熵值增加的方向),而不會出現沙子和公尺越來越分離的結果。

白色的東西可以看成是熵值較低的狀態,所以會變得更加的「混亂」,也就是越來越「髒」。

那為什麼是變成黃色而不是變成其他顏色?首先這個不一定是事實,白色的東西容易變成各種各樣的顏色,但是所有的顏色都是朝向「髒」的顏色發展,也就是混亂程度更高的方向前進,也就是黑色,最混亂的程度。而黃色只是變髒的其中乙個過程的顏色。

3樓:

附黃變產生的原因及解決方法

一、黃變是什麼意思?

黃變是指物品暴露在自然光、紫外線、熱、氧、應力、化學浸蝕、水分等等環境下及不正當生產工藝等狀況下顏色發黃的現象,這就是黃變的基本定義。

二、產生黃變的主要原因:

1、聚合物結構本身的影響,聚合物大分子鏈鍵之間存在鍵能,當提供的能量大於鍵能時,則分子鏈容易產生活性集中,會使聚合物在使用和貯存的過程中產生逐步的降解導致黃變。

2、光線的影響,當應用材料吸收光能後,在吸收部位上的分子鏈就會產生碳碳鍵或是碳氫鍵的裂解。產生黃變現象。

3、熱量、氧分子的影響,應用材料會隨著時間的長久發生氧化反應,熱量會加速材料的氧化過程。形成過氧化結構後,容易形成游離基,導致透明、淺色、白色材料變色。氧對不飽和的二烯烴材料破壞作用最為顯著,熱的作用,除了能活化氧化外,還能導致—C—C—鍵的斷裂和雙鍵的破裂導致材料黃變。

4、其它因素的影響,變黃還與應用材料中新增的助劑、存在的水分、雜質以及加工生產工藝有關。混入各種化學或機械雜質的原材料都會降低聚合物的穩定性。原因比較複雜,需要針對性進行分析排查。

三、常規的解決方法:

1、根據聚合物的各種特性,在產品配方中考慮使用紫外線吸收劑、抗氧劑、穩定劑等助劑。

2、嚴格控制原材料質量,各項技術指標必須達到制定要求。

3、聚合物材料在加工前應進行嚴格乾燥處理。

4、生產環節的環境控制在合理的溫濕度範圍。

4樓:

我用高中化學的知識來回答一下

很多白色的東西都是利用其他物質的漂白性漂白的而容易變黃的,則是利用SO2漂白

漂白原理是,SO2與物質發生反應生成新的物質而這種物質呢,不穩定,遇熱易分解

SO2跑掉了,就剩下原來的顏色了

5樓:

所謂的白色( http://

en.wikipedia.org/wiki/W

hite

),在三原色原理中,只是三種型別的光在感光細胞上投射幾乎相等的量所呈現的色彩。

在補色原理(http://

zh.wikipedia.org/wiki/%

E4%BA%92%E8%A3%9C%E8%89%B2

)中藍紫色與黃色是一組補色:上圖中相對的顏色即為補色。

白色(white)為100%紅+100%綠+100%藍,而淺黃色(light yellow)為100%紅+100%綠+88%藍,黃色(yellow)為100%紅+100%綠+0%藍。

也就是說藍色基色的相對減少,會使顏色偏黃。

而在自然界中,藍色(http://

en.wikipedia.org/wiki/B

lue)的動植物都是相對極少的,也因此藍色顏料在紅,赭石色,粉紅色等顏料之後出現,紫色也是如此,物以稀為貴,紫色也由此變成一種高貴的顏色(倫敦奧運的紫紅色據說以前是英皇室的專屬色,禁止民間使用)

其相對的黃色也就更有優勢。

究其原因,動物對也紫藍色敏感度是最高的單色光譜刺激,敏感度優先順序分別為藍色、綠色、紅色 (http://

en.wikipedia.org/wiki/C

olor_vision

)Red light, on the other hand, stimulates L cones much more than M cones, and S cones hardly at all; blue-green light stimulates M cones more than L cones, and S cones a bit more strongly, and is also the peak stimulant for rod cells; and blue light stimulates S cones more strongly than red or green light, but L and M cones more weakly.為了躲避天敵,動植物就不會選擇太過敏感的藍紫色色素。而大多藍色果實是由劇毒的,比如:

山菅蘭七筋姑生物色素中

血紅素、類胡蘿蔔素(包括胡蘿蔔素和葉黃素等)、某些蛋白、烯醇鹽、黑色素、黃酮類化合物、葉綠素、花青素等,比較有代表性的藍紫色色素有花青素(http://

en.wikipedia.org/wiki/A

nthocyanin

)。PH由低到高花青素(甘藍提取物)的顏色變化。中性時為紫色,鹼性為黃綠色,鹼性紅色。藍色的PH值範圍很小(有人說這只是深紫色,嗯...)。

對於植物色素而言,比較佔優勢的是葉綠素、類胡蘿蔔素和花青素。

葉綠素比較脆弱、高溫強酸強鹼就會被破壞,而黃橙色的類胡蘿蔔素相對穩定,這也是比較容易顯黃的原因。

對於果肉,許多水果在成熟或者受到機械損傷時,都會顯黃,一般稱為褐變,其中涉及酶活性的變化。多酚含量會減少,丙二醛含量上公升,多酚氧化酶、過氧化物酶、過氧化氫酶活性上公升,超氧化物歧化酶活性降低,酚類物質被氧化為褐變產物醌(說到底還是氧氣的作用,其中抗氧化物和氧化酶也起一定作用)。

血紅素的代謝

6樓:

白色的東西本來是反射所有顏色的光的,但隨著東西老化(如纖維斷裂等)它會吸收一部分藍顏色的光。這時候我們看到的是藍色的反色---黃色。有些漂白劑會加入藍顏色的色素也是這個原理。

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