{"id":8869,"date":"2025-09-11T10:17:38","date_gmt":"2025-09-11T10:17:38","guid":{"rendered":"https:\/\/changhongchemical.com\/?p=8869"},"modified":"2026-04-27T11:16:01","modified_gmt":"2026-04-27T11:16:01","slug":"factors-affecting-pigment-color","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/changhongchemical.com\/de\/factors-affecting-pigment-color\/","title":{"rendered":"Faktoren, die die Pigmentfarbe beeinflussen"},"content":{"rendered":"<h1><strong>Faktoren, die die Pigmentfarbe beeinflussen<\/strong><\/h1>\r\n<strong>\u00a0<\/strong>\r\n\r\nZahlreiche Faktoren beeinflussen die Farbe von Pigmenten, wobei die chemische Struktur, die Kristallform und die Oberfl\u00e4chenbehandlung entscheidende Faktoren sind, die sowohl die Farbe als auch die sekund\u00e4ren Eigenschaften beeinflussen. Die Farbe eines Pigments wird in erster Linie durch seine chemische Struktur bestimmt. Aber auch die Art der Kristallform, die Form, die Partikelgr\u00f6\u00dfe und die Oberfl\u00e4chenbehandlung k\u00f6nnen die Farbe ver\u00e4ndern. Bei den Phthalocyaninblau-Pigmenten weist beispielsweise die \u03b1-Kristallform einen roten Farbton auf, die \u03b2-Kristallform einen gr\u00fcnen Farbton, und die \u03b5-Kristallform ergibt ein Phthalocyaninblau-Pigment mit einem r\u00f6teren Farbton als die \u03b1-Form. Sekund\u00e4re Eigenschaften von Pigmenten - wie Kristallstabilit\u00e4t, Licht- und Wetterbest\u00e4ndigkeit, Deckverm\u00f6gen und Transparenz, Farbst\u00e4rke, Glanz, Rheologie, Dispergierbarkeit, Hitzebest\u00e4ndigkeit und chemische Best\u00e4ndigkeit - sind f\u00fcr die Marktdifferenzierung und -segmentierung von zunehmender Bedeutung.\r\n\r\n<strong>\u00a0<\/strong>\r\n\r\n<strong>\u00a0<\/strong>\r\n\r\n<strong>Chemische Struktur<\/strong>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nAuf der Grundlage der allgemeinen chemischen Struktur k\u00f6nnen Pigmente in anorganische Pigmente, organische Pigmente und Effektpigmente eingeteilt werden.\r\n\r\n<strong><b>\u00a0<\/b><\/strong>\r\n\r\n<strong>1) Anorganische Pigmente:<\/strong>Dazu geh\u00f6ren Titandioxid, Ru\u00df, Eisenoxide, Bleichromate, Chrom- und Cadmiumoxide, Ultramarinblau, Wismutvanadat und zusammengesetzte anorganische Pigmente, die nach ihrer chemischen Struktur klassifiziert sind.\r\n\r\n<img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8870\" src=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/1-5.webp\" alt=\"\" width=\"3462\" height=\"1417\" srcset=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/1-5.webp 3462w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/1-5-768x314.webp 768w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/1-5-1536x629.webp 1536w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/1-5-2048x838.webp 2048w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/1-5-18x7.webp 18w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/1-5-1280x524.webp 1280w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/1-5-600x246.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 3462px) 100vw, 3462px\" \/>\r\n\r\n<strong>2) Organische Pigmente: <\/strong>Organische Pigmente werden nach ihrer chemischen Struktur grob in Azopigmente, polyzyklische Pigmente und Metallkomplexpigmente eingeteilt. Azopigmente sind \u00fcberwiegend herk\u00f6mmliche organische Pigmente mit geringer Farbechtheit, obwohl es auch Ausnahmen wie Benzimidazolon gibt. Diazokondensationspigmente hingegen geh\u00f6ren zur Kategorie der organischen Hochleistungspigmente. Polyzyklische und Metallkomplexpigmente sind organische Hochleistungspigmente mit ausgezeichneten Farbechtheits- und Best\u00e4ndigkeitseigenschaften.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<strong>3) Effektpigmente:<\/strong> Aluminiumpulver, Kupferpulver, metallisches Aluminium, nat\u00fcrlicher Glimmer, synthetischer Glimmer, Glasflocken, Wismut-Oxychlorid, Graphitflocken, polymere Strukturfarben und farbver\u00e4ndernde Pigmente, um nur einige zu nennen.\r\n\r\n<img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8871\" src=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/2-5.webp\" alt=\"\" width=\"3462\" height=\"2084\" srcset=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/2-5.webp 3462w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/2-5-768x462.webp 768w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/2-5-1536x925.webp 1536w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/2-5-2048x1233.webp 2048w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/2-5-18x12.webp 18w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/2-5-1196x720.webp 1196w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/2-5-600x361.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 3462px) 100vw, 3462px\" \/>\r\n\r\n<strong>Kristall und Oberfl\u00e4chenbehandlung<\/strong>\r\n\r\n<strong>\u00a0<\/strong>\r\n\r\nDie Teilchengr\u00f6\u00dfe, die Gr\u00f6\u00dfenverteilung, die Kristallform, die Kristallstruktur und die Kristallinit\u00e4t der Pigmentkristalle beeinflussen die Farbleistung und die sekund\u00e4ren Eigenschaften. Pulver weisen entweder eine kristalline oder amorphe Struktur auf, w\u00e4hrend Pigmente immer in kristalliner Form vorliegen. Pigmentkristalle sind die kleinsten Pigmentteilchen, die aus Atomen oder Molek\u00fclen bestehen, die in bestimmten Mustern angeordnet und zusammengesetzt sind. Ihre unterschiedlichen Formen und Mikrostrukturen k\u00f6nnen mit Hilfe der Elektronenmikroskopie beobachtet werden.\r\n\r\n<img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8872\" src=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/3-3.webp\" alt=\"\" width=\"3462\" height=\"2084\" srcset=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/3-3.webp 3462w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/3-3-768x462.webp 768w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/3-3-1536x925.webp 1536w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/3-3-2048x1233.webp 2048w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/3-3-18x12.webp 18w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/3-3-1196x720.webp 1196w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/3-3-600x361.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 3462px) 100vw, 3462px\" \/>The smallest particles present in pigment dispersions are called primary particles, with diameters ranging from approximately 0.05 to 1 \u03bcm. They exhibit various shapes such as cubes, spheres, rods, and needles.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nDue to their high surface energy, primary particles exhibit a strong tendency to spontaneously aggregate and reduce surface energy. They typically form tightly structured aggregates through random edge-to-edge or face-to-face bonding. These aggregates have larger diameters than primary particles, generally ranging from 1 to 10 \u03bcm. During filtration and drying processes in pigment manufacturing, primary particles and aggregates, or aggregates themselves, agglomerate to form larger, more loosely structured agglomerates with particle sizes exceeding 10\u03bcm.\r\n\r\n<img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8873\" src=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/4-3.webp\" alt=\"\" width=\"3462\" height=\"1021\" srcset=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/4-3.webp 3462w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/4-3-768x226.webp 768w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/4-3-1536x453.webp 1536w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/4-3-2048x604.webp 2048w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/4-3-18x5.webp 18w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/4-3-1280x377.webp 1280w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/4-3-600x177.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 3462px) 100vw, 3462px\" \/>\r\n\r\nDie kristallinen Eigenschaften von Pigmenten \u00e4u\u00dfern sich in der Regel durch die folgenden Eigenschaften, die jeweils einen unterschiedlich starken Einfluss auf die Leistung des Pigments haben. Partikelgr\u00f6\u00dfe, -form und -gr\u00f6\u00dfenverteilung wirken sich besonders stark auf die Pigmenteigenschaften aus.\r\n<ul>\r\n \t<li>Partikelgr\u00f6\u00dfe Im Allgemeinen klein, gemessen in Mikrometern (\u03bcm).<\/li>\r\n \t<li>Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung, die \u00fcblicherweise durch Parameter wie D10, D50 und D90 gemessen wird. Ein D50 von 20\u03bcm bedeutet beispielsweise, dass 50% der Pigmentteilchen einen durchschnittlichen Durchmesser von 20\u03bcm haben.<\/li>\r\n \t<li>Form der Kristallpartikel, z. B. nadelf\u00f6rmig, kugelf\u00f6rmig, kubisch oder andere Formen.<\/li>\r\n \t<li>Kristallstruktur: Ein einzelnes Pigment kann mehrere Kristallformen aufweisen. Phthalocyaninblau hat beispielsweise \u03b1-, \u03b2- und \u03b5-Formen, w\u00e4hrend Titandioxid als Anatas, Rutil und Brookit existiert. Unterschiedliche Kristallstrukturen f\u00fchren zu unterschiedlichen Farbeigenschaften und sekund\u00e4ren Merkmalen.<\/li>\r\n \t<li>Die Kristallinit\u00e4t beeinflusst in erster Linie die Farbechtheit. Eine Erh\u00f6hung der Kristallinit\u00e4t verbessert die Lichtechtheit, Witterungsbest\u00e4ndigkeit und Hitzebest\u00e4ndigkeit eines Pigments, w\u00e4hrend gleichzeitig die rheologischen Eigenschaften, die L\u00f6semittelbest\u00e4ndigkeit und die Best\u00e4ndigkeit gegen Farbausbluten verbessert werden.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n&nbsp;\r\n\r\nDie Oberfl\u00e4chenbehandlung ist ein wichtiger Prozess und eine wichtige Technologie bei der Pigmentverarbeitung. Die Hauptfunktion der Oberfl\u00e4chenbehandlung besteht darin, die Polarit\u00e4t der Partikeloberfl\u00e4che zu ver\u00e4ndern, um eine gute Kompatibilit\u00e4t zwischen dem Pigment und dem Anwendungsmedium zu gew\u00e4hrleisten. Dadurch werden Anwendungseigenschaften wie Dispersion, Rheologie, Best\u00e4ndigkeit und Stabilit\u00e4t des Dispersionssystems verbessert. Ein und dasselbe Pigment kann durch verschiedene Oberfl\u00e4chenbehandlungen verarbeitet werden, um Produkttypen mit spezifischen Anwendungseigenschaften zu erzeugen, wie z. B. leichte Dispergierung, Antiflockung, hohes Deckverm\u00f6gen oder hohe Transparenz sowie Eignung f\u00fcr l\u00f6sungsmittelbasierte oder wasserbasierte Anwendungen.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<strong>Der Einfluss der Partikelgr\u00f6\u00dfe auf Pigmente<\/strong>\r\n\r\n<strong>\u00a0<\/strong>\r\n\r\nAuch die Teilchengr\u00f6\u00dfen von Pigmenten mit unterschiedlichen Strukturen variieren stark. Im Allgemeinen haben anorganische Pigmente gr\u00f6\u00dfere Teilchengr\u00f6\u00dfen als organische Pigmente. Unter den anorganischen Pigmenten hat Ru\u00df sehr kleine Teilchengr\u00f6\u00dfen, sogar kleiner als einige organische Pigmente, w\u00e4hrend Titandioxid und Eisenoxide gr\u00f6\u00dfere Teilchengr\u00f6\u00dfen haben. Die Teilchengr\u00f6\u00dfe von Eisenoxidrot kann das Dutzendfache der Teilchengr\u00f6\u00dfe von Titandioxid erreichen.\r\n\r\n<strong><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8874\" src=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/5-1.webp\" alt=\"\" width=\"3462\" height=\"2084\" srcset=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/5-1.webp 3462w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/5-1-768x462.webp 768w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/5-1-1536x925.webp 1536w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/5-1-2048x1233.webp 2048w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/5-1-18x12.webp 18w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/5-1-1196x720.webp 1196w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/5-1-600x361.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 3462px) 100vw, 3462px\" \/>Einfluss der Partikelgr\u00f6\u00dfe auf den Farbton<\/strong>\r\n\r\nDer Farbton von Pigmenten mit identischer chemischer Struktur variiert mit der Teilchengr\u00f6\u00dfe. Bei einem bestimmten Pigment nimmt der Farbwinkel mit abnehmender Teilchengr\u00f6\u00dfe zu und mit zunehmender Teilchengr\u00f6\u00dfe ab. Wenn die Teilchengr\u00f6\u00dfe eines bestimmten Pigments abnimmt, verschiebt sich sein Farbton auf dem Farbkreis gegen den Uhrzeigersinn. Umgekehrt verschiebt sich der Farbton bei zunehmender Teilchengr\u00f6\u00dfe gegen den Uhrzeigersinn zu den benachbarten Farbt\u00f6nen.\r\n\r\n<strong>\u00a0<\/strong>\r\n\r\n<strong>Einfluss der Partikelgr\u00f6\u00dfe auf Oberfl\u00e4che und Eigenschaften<\/strong>\r\n\r\nJe kleiner die Pigmentteilchen sind, desto gr\u00f6\u00dfer ist ihre spezifische Oberfl\u00e4che. Kleinere Teilchen weisen eine st\u00e4rkere Adsorptionsf\u00e4higkeit und eine h\u00f6here Viskosit\u00e4t im Medium auf, was nat\u00fcrlich gr\u00f6\u00dfere Mengen an Dispergiermitteln zur Dispersion und Viskosit\u00e4tsreduzierung erfordert. Verschiedene Teilchengr\u00f6\u00dfen desselben Pigments weisen unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Farbs\u00e4ttigung, Rheologie, Transparenz oder Deckverm\u00f6gen, T\u00f6nungsst\u00e4rke und Wetterbest\u00e4ndigkeit auf.\r\n<table>\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td width=\"189\">\r\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Kleine Partikelgr\u00f6\u00dfe<\/strong><\/p>\r\n<\/td>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\"><strong>Leistung<\/strong><\/td>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\"><strong>Gro\u00dfe Partikelgr\u00f6\u00dfe<\/strong><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\">Hohe Transparenz<\/td>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\">Transparenz\/Durchl\u00e4ssigkeit<\/td>\r\n<td width=\"189\">\r\n<p style=\"text-align: center;\">Hoher Erfassungsgrad<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\">Hoch<\/td>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\">St\u00e4rke der F\u00e4rbung<\/td>\r\n<td width=\"189\">\r\n<p style=\"text-align: center;\">Niedrig<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"189\">\r\n<p style=\"text-align: center;\">Schlecht<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\">Rheologie<\/td>\r\n<td width=\"189\">\r\n<p style=\"text-align: center;\">Gut<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\">Schlecht<\/td>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\">Witterungsbest\u00e4ndigkeit<\/td>\r\n<td width=\"189\">\r\n<p style=\"text-align: center;\">Gut<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\">Hoch<\/td>\r\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"189\">Farbs\u00e4ttigung<\/td>\r\n<td width=\"189\">\r\n<p style=\"text-align: center;\">Niedrig<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n&nbsp;\r\n\r\n<strong>Der Einfluss der Partikelgr\u00f6\u00dfenverteilung auf Mahlen und Dispergieren<\/strong>\r\n\r\nBeim Mahlen und Dispergieren von Pigmenten werden Scherkr\u00e4fte eingesetzt, um Agglomerate in Aggregate oder idealerweise in Prim\u00e4rpartikel aufzubrechen und so die Leistung zu verbessern. Gleichzeitig weisen Pigmente mit engeren Teilchengr\u00f6\u00dfenverteilungen eine h\u00f6here Farbs\u00e4ttigung und T\u00f6nungsst\u00e4rke auf. Das nachstehende Diagramm der Teilchengr\u00f6\u00dfenverteilung, das \u03b2-Phasen-Phthalocyaninblau in einem w\u00e4ssrigen System nach unterschiedlichen Dispergierzeiten zeigt, verdeutlicht, dass mit zunehmender Mahldauer eine immer feinere durchschnittliche Teilchengr\u00f6\u00dfe und eine konzentriertere Verteilung erreicht wird, die sich einer idealen Verteilung n\u00e4hert. Ein \u00fcberm\u00e4\u00dfiges Mahlen kann jedoch manchmal zu unerw\u00fcnschten Effekten wie Farbtonverschiebungen und verminderter Leistung f\u00fchren.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-8875\" src=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/6.webp\" alt=\"\" width=\"3462\" height=\"2084\" srcset=\"https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/6.webp 3462w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/6-768x462.webp 768w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/6-1536x925.webp 1536w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/6-2048x1233.webp 2048w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/6-18x12.webp 18w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/6-1196x720.webp 1196w, https:\/\/changhongchemical.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/6-600x361.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 3462px) 100vw, 3462px\" \/>Zus\u00e4tzlich zu den oben genannten Faktoren hat auch die Kristallform einen erheblichen Einfluss auf die rheologischen Eigenschaften von Pigmenten. Aggregate, die aus Pigmentteilchen mit pl\u00e4ttchen- oder st\u00e4bchenf\u00f6rmigen Kristallen gebildet werden, weisen im Vergleich zu Aggregaten aus Teilchen mit anderen Kristallformen ein gr\u00f6\u00dferes Volumen auf. Unter gleichen Bedingungen besitzen diese Aggregate eine geringere Viskosit\u00e4t und zeigen eine relativ bessere Dispergierbarkeit im Dispersionsmedium.\r\n\r\n&nbsp;\n\n\n<p><strong>Related product references:<\/strong> For formulation review or sourcing comparison, see <a href=\"https:\/\/changhongchemical.com\/product\/lcsorb-360-cas-103597-45-1\/\">CHLUMIUV 360<\/a> und <a href=\"https:\/\/changhongchemical.com\/product\/lcsorb-uv-1577-cas-147315-50-2\/\">CHLUMIUV UV-1577<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Numerous factors influence pigment color, among which chemical structure, crystal form, and surface treatment are decisive factors affecting both color and secondary properties. 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For example, among phthalocyanine blues, the \u03b1 crystal form exhibits a red hue, the \u03b2 crystal form displays a green hue, and the \u03b5 crystal form produces a phthalocyanine blue pigment with a redder hue than the \u03b1 form. 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