

Alternative aux pigments Merck Iriodin — Gamme Blanc Argenté
Les pigments nacrés blanc argenté sont les piliers de l'industrie des pigments à effets. Ils sont à la base de nombreux produits, des peintures automobiles aux vernis à ongles, et leur formule n'a guère évolué depuis des décennies : des paillettes de mica enrobées de dioxyde de titane, dont la taille et la forme cristalline (TiO₂) sont ajustées pour obtenir un équilibre précis de blancheur, de brillance et d'éclat. Ce qui a changé, en revanche, c'est le paysage de l'approvisionnement.
Numéro d'article :
Silver White SeriesEffet de couleur :
Silver WhiteTaille des particules :
<15μm,5-20μm,10-40μm,20-100μm,30-150μm,40-200μm,50-500μmComposition :
natural / synthetic micaMarque :
Kolortek / OEMMOQ :
25KGApplication :
Paints & Coatings, Printing Inks, Cosmetics, Soaps, Nail Polish, Epoxy Flooring, Artificial Marble, Crafts, etc.Iriodin de Merck est depuis longtemps la référence dans cette catégorie. De nombreux formulateurs ont établi leurs standards de couleur en s'appuyant sur ce produit. Cependant, les délais de livraison, la volatilité des prix et les contraintes de quantité minimale de commande incitent les équipes techniques à qualifier des alternatives, sans pour autant compromettre les paramètres de performance essentiels.
Les séries KT-100 (mica naturel) et KT-7100 (mica synthétique) de Kolortek ont été développées en tenant compte de ce scénario de substitution. La granulométrie, le type de substrat et la composition du revêtement sont conformes aux qualités de référence Iriodin. En pratique, des évaluations comparatives montrent des profils goniométriques similaires pour la plupart des qualités ; cependant, comme pour toute substitution, l’application et le système de dispersion utilisés détermineront les performances finales.
La série KT-100 propose une gamme standard d'effets blanc argenté sur mica naturel. Il s'agit de revêtements en TiO₂ anatase ou rutile selon la qualité ; cette distinction est importante pour la résistance aux intempéries et la brillance. Les revêtements rutile (à base d'oxyde d'étain) offrent un indice de réfraction plus élevé et une meilleure durabilité en extérieur.
| Modèle | Nom de l'effet | Taille des particules | Composition | Équivalent d'iodure |
|---|---|---|---|---|
| KT-100 | Perle d'argent | 10–60 μm | Mica, TiO₂ | Iriodin 100 |
| KT-101 | Blanc irradiant | 10–70 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-103 | Argent rutile | 10–60 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | Iriodine 103 |
| KT-104 | Soie Argent | 10–40 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-105 | Perle brillante | 10–50 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-110 | Blanc satiné fin | <15 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-111 | Argent satiné fin | <15 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-119 | Satin argenté | 5–20 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-121 | Lustre rutile Satin | 5–25 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-151 | Blanc éclair | 10–100 μm | Mica, TiO₂ | Iriodine 151 |
| KT-152 | Argent Flash | 10–100 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-153 | Blanc pailleté | 20–100 μm | Mica, TiO₂ | Iriodine 153 |
| KT-154 | Perles scintillantes | 30–150 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-163 | Perle scintillante | 40–200 μm | Mica, TiO₂ | Iriodine 163 |
| KT-173 | Perle de soie | 10–40 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-183 | Perle scintillante | 50–500 μm | Mica, TiO₂ | — |

Le mica synthétique (fluorphlogopite) est à privilégier lorsque l'application exige une pureté élevée, une couleur plus nette ou une grande stabilité thermique. Le mica naturel contient des traces d'impuretés minérales qui peuvent lui conférer une légère teinte jaunâtre et parfois quelques points noirs ; le mica synthétique élimine la plupart de ces défauts. La différence est subtile pour les teintes de masse, mais plus visible pour les granulométries fines ou les systèmes très transparents.
Pour le traitement des plastiques à haute température ou les revêtements architecturaux extérieurs, l'avantage de stabilité thermique de la série KT-7100 est un véritable facteur de différenciation, et non un argument marketing.
| Modèle | Nom de l'effet | Taille des particules | Composition |
|---|---|---|---|
| KT-7101 | Blanc satiné fin | <15 μm | Fluorphlogopite, TiO₂ |
| KT-7102 | Blanc satiné | 5–25 μm | Fluorphlogopite, TiO₂ |
| KT-7103 | Blanc éclatant | 10–60 μm | Fluorphlogopite, TiO₂ |
| KT-7104 | Blanc lustré | 15–75 μm | Fluorphlogopite, TiO₂ |
| KT-7105 | Blanc éclair | 10–100 μm | Fluorphlogopite, TiO₂ |
| KT-7106 | Blanc pailleté | 30–150 μm | Fluorphlogopite, TiO₂ |
| KT-7107 | Blanc scintillant | 40–300 μm | Fluorphlogopite, TiO₂ |
| KT-7108 | Blanc ultra scintillant | 50–350 μm | Fluorphlogopite, TiO₂, SnO₂ |
| KT-7109 | Blanc scintillant intense | 200–700 μm | Fluorphlogopite, TiO₂, SnO₂ |
| KT-7191 | Blanc scintillant intense | 100–1000 μm | Fluorphlogopite, TiO₂ |
| KT-7192 | Maxima Blanc | 200–1000 μm | Fluorphlogopite, TiO₂, SnO₂ |
| KT-7121 | Argent satiné fin | <15 μm | Fluorphlogopite |
| KT-7122 | Argent satiné | 5–25 μm | Fluorphlogopite |
| KT-7123 | Argent satiné brillant | 10–40 μm | Fluorphlogopite |
| KT-7124 | Soie Argent | 10–50 μm | Fluorphlogopite |
| KT-7125 | Argent brillant | 10–60 μm | Fluorphlogopite |
| KT-7126 | Argent Flash | 20–100 μm | Fluorphlogopite |
| KT-7127 | Argent pailleté | 30–100 μm | Fluorphlogopite |
| KT-7128 | Argent pailleté | 30–150 μm | Fluorphlogopite |

Ces qualités conviennent à une large gamme d'applications, bien que la plage de tailles de particules appropriée varie considérablement en fonction du procédé et du substrat.
Peintures et revêtements :Les particules de taille moyenne (10–60 μm) sont le choix standard pour les revêtements décoratifs à base de solvants et d'eau. Les qualités rutile résistent mieux aux intempéries que l'anatase. Pour les effets métalliques, le mélange avec une pâte d'aluminium permet d'intensifier la brillance, tandis que la composante nacrée préserve la nuance blanc argenté.
Encres d'impression :Grades à particules fines ( Cosmétiques, savons et produits pour les ongles :Les deux types de mica peuvent être utilisés lorsque les formulations le permettent. Les micas synthétiques sont souvent privilégiés dans les cosmétiques sans rinçage en raison de leur profil plus pur. Consultez la réglementation régionale applicable à votre application. Revêtement de sol et comptoir en époxy / marbre artificiel :Les granulométries plus grossières — KT-154, KT-163, KT-183 et la série KT-7100 à grosses particules — sont particulièrement adaptées. La taille des particules influe directement sur la profondeur et l'éclat des couches d'époxy transparentes. Pour ces granulométries, l'homogénéité de la dispersion prime sur la concentration. Applications artisanales :Les grades de paillettes les plus larges offrent un impact visuel maximal à de faibles niveaux de charge, ce qui convient aux médias artisanaux mélangés à la main ou en petits lots. L'effet optique de ces pigments provient de la réflexion spéculaire et de la transmission partielle à travers les couches de mica recouvertes de TiO₂. Concrètement, cela signifie que l'effet est fortement dépendant de l'angle d'observation. La géométrie d'observation est importante : ce qui apparaît argenté brillant à 45° peut sembler blanc translucide sous des angles plus élevés. Ce comportement est normal et ne constitue pas un défaut. Lorsqu'on mélange des colorants transparents, la couleur nacrée de base est conservée mais teintée par le colorant ; une technique utile pour obtenir des effets métalliques pastel. Le mélange avec du noir de carbone donne un aspect gris argenté métallisé, souvent plus convaincant dans les secteurs automobile ou industriel qu'une nacre argentée pure. Les grades rutile (contenant du SnO₂ comme agent de nucléation pour la phase rutile TiO₂) offrent une stabilité aux UV nettement supérieure et sont adaptés aux applications extérieures ou exposées au soleil. Les grades anatase conviennent parfaitement aux applications intérieures ou non exposées aux UV, où une teinte blanche plus claire et légèrement plus froide est préférable. Les qualités de mica synthétique sont stables à des températures de traitement plus élevées que leurs équivalents naturels — ce qui est pertinent pour les plastiques techniques ou les revêtements en poudre traités à plus de 200 °C. Les pigments nacrés sont sensibles au cisaillement. Les disperseurs à grande vitesse, les broyeurs à billes et les processeurs à ultrasons fragmentent les paillettes et réduisent la taille des particules, ce qui détruit l'effet scintillant. Un mélange à faible cisaillement, une agitation douce à l'aide d'une palette ou d'une ancre, ou encore un ajout direct en fin de processus sont les méthodes appropriées pour la plupart des systèmes. Les taux de charge typiques se situent entre 2 et 8 % dans les revêtements et les encres, et jusqu'à 15 à 20 % dans les applications de moulage époxy ou polyester. Des charges plus élevées dans les systèmes transparents permettent d'obtenir l'aspect de « pierre stratifiée » utilisé pour les effets de marbre artificiel. Ces pigments sont chimiquement inertes dans des conditions normales d'utilisation et compatibles avec la plupart des systèmes de résine : polyuréthane, époxy, acrylique, alkyde, polyester et nitrocellulose. Des agents mouillants peuvent améliorer la dispersion dans les systèmes aqueux où la surface du pigment peut nécessiter un traitement pour réduire la flottation ou la sédimentation. À noter : les particules de grande taille (supérieures à 100 µm) ont tendance à se déposer dans les systèmes à faible viscosité. L’ajout d’additifs thixotropes ou une prédispersion en phase gel permet de maintenir la suspension dans les applications liquides. Q : Dans quelle mesure ces grades correspondent-ils aux équivalents correspondants de l'effet Iriodin ? A : Pour les notes directement correspondantes — KT-100 vs. Iriodin 100, KT-103 vs. Iriodin 103, KT-151 vs. Iriodin 151Caractéristiques de performance importantes à connaître
Notes sur la formulation et la manipulation
Foire aux questions