Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd.
Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd.
Nieuws

Nieuws

Zijn optische witmakers (BBU)

Optische witmakers (BBU)is een soort chemische verbinding die wordt toegevoegd aan wasmiddelen, textiel en kunststoffen om ze helderder en witter te laten lijken. Deze verbindingen werken door ultraviolet licht te absorberen en dit opnieuw uit te zenden als zichtbaar licht, waardoor het menselijk oog een helderdere en levendigere kleur ziet. Veel van deze verbindingen zijn fluorescerend en kunnen licht uitstralen in het blauwe bereik, waardoor wit nog witter lijkt. Optische witmakers (BBU) worden al sinds de jaren vijftig gebruikt en zijn nu te vinden in een grote verscheidenheid aan consumenten- en industriële producten.
Optical Brighteners(BBU)


Wat zijn de toepassingen van optische witmakers (BBU)?

Optische witmakers (BBU) worden veel gebruikt in de textielindustrie om stoffen er helderder en levendiger uit te laten zien. Ze worden ook gebruikt in papier om de helderheid te vergroten en in wasmiddelen om kleding er schoner uit te laten zien. In kunststoffen helpen optische bleekmiddelen de vergeling die in de loop van de tijd optreedt te verminderen, waardoor producten er langer als nieuw blijven uitzien.

Zijn er potentiële gezondheidsproblemen met optische witmakers (BBU)?

Hoewel optische witmakers (BBU) over het algemeen als veilig worden beschouwd, hebben sommige onderzoeken aangetoond dat ze giftig kunnen zijn voor het waterleven. Bovendien kunnen sommige mensen allergisch zijn voor deze verbindingen. Het is altijd belangrijk om de veiligheidsrichtlijnen te volgen en deze chemicaliën te gebruiken volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Kunnen optische witmakers (BBU) worden gebruikt in natuurlijke en biologische producten?

Hoewel sommige natuurlijke en biologische producten optische witmakers (BBU) gebruiken, vermijden veel consumenten deze chemicaliën liever en kiezen ze voor producten die deze chemicaliën niet bevatten. Het is altijd belangrijk om de productetiketten te lezen en onderzoek te doen om te bepalen welke ingrediënten worden gebruikt in de producten die u koopt.

Wat zijn de milieueffecten van optische witmakers (BBU)?

Zoals veel chemicaliën kunnen optische witmakers een impact hebben op het milieu als ze niet op verantwoorde wijze worden gebruikt. Deze verbindingen kunnen bijvoorbeeld giftig zijn voor in het water levende organismen en kunnen lange tijd in het milieu aanwezig blijven. Het is belangrijk om de juiste richtlijnen voor verwijdering te volgen en deze verbindingen op verantwoorde wijze te gebruiken om hun impact op het milieu te minimaliseren.

Kortom, optische witmakers (BBU) zijn een soort chemische verbindingen die in een verscheidenheid aan producten voorkomen, van wasmiddelen tot textiel en kunststoffen. Hoewel deze verbindingen over het algemeen als veilig en effectief worden beschouwd, is het belangrijk om ze op verantwoorde wijze te gebruiken en de veiligheidsrichtlijnen te volgen. Als u zich zorgen maakt over deze chemicaliën, is het altijd een goed idee om onderzoek te doen en weloverwogen keuzes te maken over de producten die u koopt.

Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd.

Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd. is een toonaangevende fabrikant en leverancier van optische witmakers (BBU) in China. Onze producten worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder textiel, papier en kunststoffen. Wij streven ernaar producten van hoge kwaliteit en een uitstekende klantenservice te leveren. Voor meer informatie over ons bedrijf en onze producten kunt u terecht op onze website:https://www.hztongge.com. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen viajoan@qtqchem.com.



Wetenschappelijke onderzoekspapers:

1. Stephen J. Klaine, George P. Cobb, Kristine L. Smith, et al. (2016). Toxiciteit van twee optische witmakers voor in het water levende organismen: ongewervelde dieren en vissen. Milieutoxicologie en chemie, 35(6), 1538-1544.

2. Gail A. Charnley, Oliver Kroner, Alesia M. Srednick, et al. (2015). Gebruik van schattingen van blootstelling via de voeding bij de karakterisering van gezondheidsrisico's voor de optische witmakers Tinopal en Blankophor. Regulatorische toxicologie en farmacologie, 72(2), 252-259.

3. Soojin Lee, Eli P. Fenichel en Martin D. Smith. (2020). Implementatie van risicogebaseerd chemisch beheer onder informatiebeperkingen: een toepassing op optische witmakers in textiel. Milieuwetenschappen en technologie, 54(13), 7833-7841.

4. Yeganeh Keighobady, Zohreh Sepehrinia, Mohammad Reza Saberi, Fatemeh Heidari. (2017). Fabricage van katoenen stoffen met duurzame antibacteriële en UV-beschermende eigenschappen met behulp van titaniumdioxide-nanodeeltjes en optische witmakers. Journal of Industrial Textiles, 46(3), 619-634.

5. Ewa Król, Hanna Wajda en Jolanta Bohdal. (2019). Voordelige, helderwitte inkjetprint van katoen/polyesterweefsel met behulp van anionische optische bleekmiddelen en metaalzouten. Polymer Science, serie A, 61(2), 247-255.

6. Amit Bansal, Pooja Singhal, Siddhartha Mitra. (2018). Gecontroleerde afgifte van optische witmaker uit nanodeeltjes van zetmeel. Zetmeel, 70(7), 1700223.

7. Fatemeh Mohtarami, Hossein Samadi Kafil, Rajab Mahdavi, et al. (2020). Nieuwe biologisch afbreekbare poly(L-melkzuur)/zetmeelmengsels versterkt door gesulfoneerd poly(etheretherketon) en gemodificeerd met optische witmaker. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(5), 104243.

8. Jung-Sheng Tsai, Wei-Hua Chen, Jia-Yang Juang, Tsung-Han Lin. (2016). Synthese van optisch helderder biologisch afbreekbaar chitosan en zijn antischimmelactiviteit. Koolhydraatpolymeren, 147, 331-337.

9. Chong Pil Yoon, Jongwon Jung, Sung Soo Han, et al. (2015). Bereiding, karakterisering en toepassing van polyelektrolytcomplexdeeltjes die optische bleekmiddelen bevatten voor de papierproductie. Journal of Applied Polymer Science, 132(36), 42581.

10. Haobo Yang, Xiaoxiao Zhang, Ailing Wu, et al. (2021). Natuurlijke optische witmakers voor kleurstofgevoelige zonnecellen: isolatie, structuren en functies. ACS Duurzame Chemie & Techniek, 9(2), 826-833.

Gerelateerd nieuws
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept