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相似文献
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1.
在前述讲座中,介绍了多层彩色胶片依赖于成色剂这一类照相有机物而形成彩色影象.它的基础是曝光的胶片在显影过程中,由成色剂与显影剂氧化物偶合而生成染料.与此不同的是染印法胶片、染料扩散法胶片和银漂法胶片,它们形成彩色影象的原理不是染料的生成,而是染料的转移(染印法、  相似文献   

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染料在卤化银感光材料中应用十分广泛。前期讲座介绍了增感染料和成色剂(由其在彩色显影过程中形成染料),均是重要的补加剂。除了成色剂能够作为构成彩色照相的原料外,在染印法、银漂法和扩散转移法感光材料中也是以染料作为成像的直接材  相似文献   

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二、涂布助剂感光材料通常是在支持体上涂布若干层如底层、防静电层、乳剂层、保护层、滤光层、防光晕层等所组成。也就是把各种涂布液,如明胶液、照相乳剂或其他分散液,涂在醋酸纤维片基、聚酯片基、钡地纸、涂塑纸基、玻璃板等支持体上,涂层干燥后获得了感光材料。涂布的方法有浸涂法、对滚法、坡流式挤压法等。在涂布时最基本的要求是涂在支持体整个表面上的各种涂布液的  相似文献   

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一步摄影彩色片影象染料一步摄影黑白片是以银盐扩散转移反转原理为基础,通过负片曝光,在强碱性显影浆的作用下,未曝光的卤化银形成络合离子扩散迁移到与负片叠合在一起的正片接受层,被还原剂还原为金属银而形成正像。这就是一步法成象的基本过程。一步摄影彩色胶片的负片与多层法彩色底片一样,有三个基本  相似文献   

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三、油乳分散剂在油溶性体系的彩色照相卤化银乳剂层或亲水性明胶层中,需要加入各种油溶性补加剂,例如油溶性成色剂、紫外线吸收剂、防退色剂、防氧化剂、抗污染剂、染料显影剂等。在这些补加剂的分子结构中具有亲脂肪基,不含水溶性基如硫酸盐或磺酸盐基,只能溶于某些有机溶剂,如邻苯二甲酸二丁  相似文献   

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表面活性剂当它以低浓度存在于一个体系中时,它会吸附在体系的部分或全部表面或界面上,使这些表面或界面的表面自由能或界面自由能发生显著变化,减少扩展体系的表面或界面所需的功。界面是指两个不同相混合物之间的分界面。表面指一个相是气相时的界面,一般气相为空气。在卤化银感光材料的制造和应用过程中涉及许多界面的物理和化学过程,例如乳剂涂布于支持体的过程,在乳剂层中卤化银颗粒发生显影的过程,油溶性成色剂的分散过程等。为了促进  相似文献   

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近年来由于电子计算机、半导体、电子技术和真空技术的显著进展,分析仪器的性能和设备有了新的提高和开发,感光材料的分析技术也有很大进步。本文介绍卤化银感光材料的分析方法和有关分析仪器。感光材料中卤化银的分析  相似文献   

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非常规卤化银照相感光材料指的是与一般卤化银——明胶照相材料所用的原料,制备方法或加工过程不同,但仍属银盐系统的感光材料。这些材料中有不少在国外已经商品化,有的还处于科研阶段,但由于其独特的性能,很值得给予一定的重视。以下分别对这些非常规卤化银照相材料加以叙述。一、卤化银蒸发材料将溴化银干粉(或片状)置于蒸发皿中,加热熔融并使之在真空下蒸发,溴化银  相似文献   

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下述通式所示化合物,是卤化银感光材料优良的防静电剂。 CH_3 HO—(CH_2CH_2O)_n—(CHCH_2O)_mH (m及n为化合物中各组份的克分子数;m=20~60,n=2~300) 其合成方法是;在减催化剂中,以适量的丙二醇制成环氧丙烷,然后再与适量的环氧乙烷顺次重复聚合,得到两组份交替重复排列的嵌段聚合物。  相似文献   

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在感光材料的制备和应用方面,经常采用增感的手段,其方法很多,原理迥异,有些在制备时和摄影曝光以前进行,有的在摄影曝光以后进行,有的在显影过程中进行,取得的增感效果也有很大差别。本文就过增感、潜影增幅、强化潜影、增感显影的原理和不同方法所具有的增感潜力和应用效果做些探讨。  相似文献   

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(三) 潜影增幅(Latent Image Amplify): 由于彩色胶片的发展,ISO 400高速彩色片问世,要求减薄涂层,节约银量。一些研究者利用钴氨络盐,配位体为6的三氯六铵钴[Co(NH)_6]Cl对潜影增幅。其原理为将已生成的银影(经摄影曝光和显影),其中包括银影和染料,利用金属银影做为催化剂,  相似文献   

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本文主要阐述了卤化银感光材料的综合再利用,即综合利用使用过的胶片、显影液、定影液和其它废乳剂及其材料;而且本文也着重叙述了回收银在不同领域中的应用。  相似文献   

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为防止感光材料粘连,历来多在其表面涂布含有毛面剂或腊状物质的保护层。然而,它们有如下弊病:使用毛面剂时,加入量少,无防粘连效果;加入量多,则损害感光材料的透明度,影响照相性能。使用腊状物质,对照相性能的影响更坏,如灰雾增大、减感等等。上述保护层在高温、高湿环境下,无稳定的防粘连效果。本专利提供了能克服上述弊病的防粘连保护层。该保护层的主要成分是,分子侧链上带有胍代胺基或胍代亚胺基的聚合物。通式:  相似文献   

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1862年Bunsen和Roscoe提出,卤化银感光材料光化学反应的总曝光量取决于照度和时间的乘积,二者之间存在着线性的正比例互易关系。但当光强或时间的量差很大时,则不呈线性关系而减小,称作互易律失效。1889年天文学家Scheiner发现在天文摄影时,低照度互易律失效。以后Abney又发  相似文献   

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本文综述了当前国际上防止卤化银感光材料潜影衰退的研究工作,简要介绍潜影衰退的机理,并提出了防止潜影衰退的措施。  相似文献   

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