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我沒用顏料,但我畫了一件T恤

大家好,你們的折騰小能手又上線了。今天想和大家分享一個很神奇的思路:用漂白劑畫T恤。

這個操作我是從mel science的視頻里看到的,用氯漂白劑在黑色的T恤上畫畫,然後就得到了淺色的圖案。一點都不難理解的思路,但我還是得說想到這麼做的人確實是個人才……

首先,先來看下我做的效果:

講做法之前先是重要的提醒

漂白對衣服顏色的影響不可逆!畫錯沒有機會修改!請謹慎下手。

本方法只適用於你能豁得出去的棉質T恤,請不要挑戰毛、絲之類的面料,更不要禍害貴重的衣服。同時應在達到漂白效果後立即洗去漂白劑。

操作時注意通風,漂白劑沾到皮膚上要立刻清洗,推薦戴橡膠手套。

這種操作無法選擇圖案顏色,也不太能做到顏色完全均勻。不過,可以把斑駁的顏色看作一種風格。

實踐篇

材料與工具:

一件黑色T恤

氯漂白劑(84消毒液,或註明有效成分為次氯酸鈉的同類產品)

毛筆

足夠大的塑料墊板或塑料文件夾

畫粉

可選項:橡膠手套

說明:此處我準備的是一件混紡T恤(60%棉,40%聚酯纖維),選它最初只是因為這個在超市賣得最便宜,不過後續發現這種比純棉T恤確實有一點優勢:漂白溶液在T恤上不會很快擴散開,因此容易畫出精細的線條。可以在正式畫之前先用筆蘸水在T恤上試一下擴散的情況,以決定圖案畫到什麼精度。另外如果想要畫很精細的線條,你也需要一支非常細的畫筆。

畫粉是下面圖中這樣的,主要是用來標記深色的布料,在這裡用來打圖案草稿。也可以用白色的布用標記筆。

1

打草稿

建議在正式漂白之前在T恤上打好草稿。即使你對自己的畫技非常自信,依然建議不要直接用漂白水上手畫。因為和顏料不同,漂白的效果並不是畫上立刻就會顯現出來,剛畫上去的時候相當於是在黑色的背景上畫出透明的筆跡,非常難看清的,而且畫錯了就很難修改了。

下圖展示的是畫技不行的我如何雞賊描圖:把比較薄的T恤蓋在顯示屏上,屏幕亮度調到最亮,然後就照著畫吧……(這裡畫的是我喜歡的樂隊的logo)

2

漂白

在漂白之前,一定記得先在T恤裡面墊上塑料墊板或者塑料文件夾之類可以阻隔液體的東西。非常重要!否則漂白液會滲透到背面一層。

接下來,倒出少量氯漂白劑溶液(很少一點就夠了,實際用量估計只有幾毫升),用畫筆蘸著溶液在T恤上小心描畫即可。我是直接使用的市面上購買的漂白劑(未稀釋),我買的這瓶沒有標註濃度,根據Mel Science的說法,應該是使用15%的次氯酸鈉溶液。

畫的過程中要注意的地方:這裡染料褪色是一個氧化反應,反應需要時間,所以褪色效果不會立刻顯現出來,需要稍等一會兒。在剛畫上一筆的時候效果不會立刻顯現,所以建議大家畫得慢一點,拿不準的地方等上一筆顯示出來之後再畫下一筆,畢竟畫錯是不太能改的。

另外請一定注意通風,避免吸入刺激性氣體。

3

漂洗

在次氯酸鈉溶液接觸到衣服之後稍微等上一會兒,局部的顏色就會開始變淺,我的情況是最終會變成淺棕黃色(不同衣服可能會有差異)。圖案部分全部畫完之後再等上一兩分鐘,然後充分漂洗晾乾就可以了。

原理篇

次氯酸鈉為什麼會讓衣服上的染料褪色?

首先,上文已經提到,這是一個氧化還原反應簡單說,次氯酸鈉作為氧化劑與有機物染料分子反應,導致分子的結構改變。這就會使它們的顏色變化,或者直接褪成無色。

那麼有顏色的有機物又為什麼容易與氧化劑反應?它們的顏色和分子結構有怎樣的關係?下面是更詳細的解釋,供大家選讀。

色素的顏色在電子躍遷的過程中產生。分子中的電子吸收特定波長光子的能量,躍遷到能量更高的軌道,如果這個吸收光恰好是可見光波段,那麼物質就會呈現出人眼可見的顏色——那會是與吸收光互補的顏色。

一般來說,最容易吸收光的能量併產生躍遷的是原子或分子中最活躍、受束縛最小的電子,對於分子,這樣的電子一般都是參與成鍵的電子。

那麼有顏色的有機物成鍵方式有什麼特點呢?我們來看幾個例子:

它們的相似之處在於,含有很多相鄰的(中間間隔一個單鍵)不飽和鍵和芳香環結構。這被稱為「共軛結構」,它就是產生顏色的秘密。相鄰的不飽和鍵可以讓成鍵電子產生「離域現象」(可以理解為變得更容易四處跑),這也會讓它們躍遷所需的能量降低。共軛結構越大,這樣的現象也越明顯。

原本,這些成鍵電子吸收的光在紫外波段,而當共軛結構降低了躍遷所需的能量,電子就有機會改為吸收可見光了,這時候有機物就有了顏色。

這也就解釋了氧化劑的漂白作用:有顏色的往往是含有大量不飽和鍵的分子,它們容易被氧化,而氧化之後共軛結構遭到破壞。成鍵方式變化,電子躍遷需要的能量變了,顏色就會跟著改變。

其他顏色的染料應該也可以和次氯酸鈉反應,不過具體效果會是什麼樣可能得試了才知道。總之,感興趣可以用舊T恤嘗試一下,說不定從此你就多了一件新T恤呢~

文中圖片均由作者拍攝

作者:窗敲雨

本文來自果殼,未經授權不得轉載.

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