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相似文献
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1.
<正> 自从1871年Maddox将卤化银晶体分散于明胶制作照相材料以来,到现在一百多年,明胶仍然是卤化银的分散介质和粘合剂的主要原料。明胶具有许多适合于制作照相材料的物理的和化学的性质;这些性质是其它天然的和合成的聚合物所没有的。目前只能用合成聚合物取代部分明胶,以改善照相材料的物理机械性能。明胶聚肽大分子由18种氨基酸组成。认为影响卤化银乳剂照相过程的主要是其中一些含氧、氮、硫的氨基酸残基,如表1所示。 1.明胶在卤化银晶体表面的吸附明胶大分子主要是通过它在卤化银晶体表面的不可逆吸附来影响照相过程的。通常,聚合物分子以其在溶液中的无规线团构象吸附于固体表面,并且大分子只将  相似文献   

2.
<正> 一、前言照相明胶的抑制性能对乳剂制备的影响很大。在制备乳剂的条件基本相同的情况下,采用不同类型的明胶,可以得出很不相同的照相性能。众所周知,卤化银微晶体的颗粒的大小对乳剂的照相性能有很大的关系。浊度法是测定经一定时间成熟后的卤化银颗粒的分散情况。当悬浮在明胶溶液中的卤化银微晶进行物理成熟(加热)时,其颗粒的分散情况就发生变化:较小颗粒溶解,  相似文献   

3.
<正> 十、参考书一、引言明胶是现代照相乳剂重要成分之一。它对照相乳剂多方面的重要作用一直为人们所关注。明胶在乳剂制备过程中明显地影响着乳剂的最终性能。明胶在卤化银上的吸附使颗粒悬浮,特别是沉淀阶段可以防止聚集而不使颗粒沉淀析出;明胶大分子的特性影响着卤化银的结晶休成长速度;明胶中含有某些增感杂质有利于进行化学增感;明胶的还原性与乳剂的敏度密切相关;明胶可逆的  相似文献   

4.
<正> 明胶在感光乳剂中的功能可以大致粗略地划分为以下五个方面: 1.作可分散介质的功能:如明胶在卤化银上的吸附及定向基团;明胶的保护功能;明胶电性对分散度的影响,以及明胶对卤化银乳剂微晶的作用等。 2.沉降性能:盐析,随介质pH变化而沉降或复溶,微区的亲憎(水)功能等。 3.感光性能:如明胶的还原性,它与  相似文献   

5.
感光乳剂微晶体电性能与灰雾的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用Wagner直流极化法对未经光照的卤化银乳剂微晶体作微观电性能研究。实验表明 ,在未经光照的卤化银乳剂微晶体中存在着一定量的自由电子和空穴 ,这些因素为灰雾中心的形成提供了必要的条件。研究表明 ,卤化银乳剂微晶体灰雾的形成与其电子电导率和空穴电导率有一定的关联性。  相似文献   

6.
研究了微波照射对卤化银感光材料照相性能的影响。微波照射下不会导致卤化银乳剂自发光解。通过量子化学计算可知 :卤化银乳剂的照相性能和整个卤化银晶体中静电势的分布有关 ;微波照射可以改变卤化银晶体中的静电势分布 ,从而使卤化银感光材料的照相性能发生变化。微波照射对于硫增感卤化银乳剂照相性能的影响大于对未经硫增感的卤化银乳剂。微波照射对于卤化银乳剂照相性能的影响有一定的“弛豫时间”。  相似文献   

7.
卤化银乳剂微晶体的成核过程研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
卤化银乳剂微晶体的成核过程研究进展*彭必先**胡勇军王荣琴(中国科学院感光化学研究所,北京100101)关键词卤化银,成核,扁平颗粒卤化银照相乳剂的感光性能与卤化银微晶体的晶体结构和尺寸大小有很重要的关系,而卤化银微晶的结构和尺寸大小是由其沉淀过程决...  相似文献   

8.
在本工作中,用电镜法、介电损耗法和微波光导法研究了铜离子的掺杂对于卤化银乳剂微晶体的掺杂效应。试验结果表明,铜离子的掺杂使卤化银乳剂微晶体的颗粒变小,使微晶体的介电损耗峰向高频方向稍微移动0.3对数单位。使微晶体的光电导急剧地降低。实验证明,铜离子吸附在卤化银乳剂微晶体的表面,起着深电子陷阱的作用,是导致铜离子的掺杂使乳剂的感光度降低的主要原因。  相似文献   

9.
单分散扁平卤化银微晶成核过程的研究*胡勇军王荣琴彭必先**(中国科学院感光化学所,北京100101)关键词卤化银乳剂,成核过程,扁平颗粒多年来,卤化银乳剂微晶体制备的研究重点一直放在宏观相的结构与性能的关系上,已经发现卤化银照相乳剂的感光性能与晶体的...  相似文献   

10.
设计了一种动态磁场处理方式,研究了该方式下磁场对单注法制备卤化银微晶体的大小及分布的影响。SEM照片以及粒径分布曲线表明,未经磁化的卤化银微晶体平均粒径为285.3nm,在磁场环境中制备的卤化银微晶体平均粒径为126.8nm,而且颗粒分布均匀,晶粒分散状态良好。分析了明胶以及溶液中离子在磁场中受到的作用,认为在磁场作用下,正、负离子具有互相分离的趋势,同时磁场作用改变了明胶大分子在溶液中的状态,二者的共同作用使得制备的晶粒具有更小的粒径。根据舒卡洛夫公式以及聚合物对胶体熵稳定作用理论,讨论了磁处理和未磁处理之间的差异。提出的磁处理方式能够有效影响明胶中卤化银的结晶过程,这可能为控制胶体中颗粒的大小及分布提供新思路。  相似文献   

11.
<正> 一、导言明胶是一种从动物的结缔组织或表皮组织的胶原部分水解出来的蛋白质大分子,它是感光胶片工业中所应用三种大宗原料之一。明胶在物理成熟时,是防止卤化银絮凝的保护胶体;在化学成熟时,是一种增感物质;在曝光时,是卤化银微晶体光解后生成  相似文献   

12.
采用直接双注法,利用较低分子量的鱼明胶作为保护性胶体介质制备了平均粒径14.3um的卤化银纳米粒子,具有良好的单分散性与热稳定性。利用透射电镜(TEM)观测,研究了该纳米粒子乳剂的显影过程;探讨了显影剂组份、显影时间以及明胶含硫氨基酸组份──蛋氨酸(Met)等对显影银形成与生长的影响;特别揭示了明胶多肽链中具有还原性与卤素受体双重功能的Met组份对显影银丝的生长具有明显促进作用。表明明胶大分子在纳米卤化银粒子还原形成纳米银丝的过程中的重要地位。  相似文献   

13.
明胶文摘     
<正> 含改性明胶的卤化银照相乳剂 Jpn.Kokai Tokkyo Koho JP 11—143,003〔99—143,003〕(Cl.G03Cl/047)(日). 上述乳剂含改性明胶,明胶的端组氨酸残基的咪唑基是经化学改性的。乳剂含有单分散的卤化银扁平颗粒,通过改性明胶的使用,使这种颗粒具有很高的形态比。  相似文献   

14.
<正> 一、前言照相明胶中的微量活性物质对卤化银晶体的生长会产生重要影响。尽管至今尚不能用化学方法鉴定明胶中的全部活性杂质,但借助浊度法间接测定这些活性物质对卤化银乳剂物理成熟的影响是较为成功的。目前,国内感光行业乳剂技术的进展,已促使国产照相明胶进入情胶时代。因此,检验照明胶的抑制性应作为鉴定照相明胶的一个重要参数。在照相明胶史上,用浊度法检验明胶的抑制性可追溯到半个多世纪前。Steigmann首先捐出明胶巾存在抑制剂,并研究和制定检测抑制剂的方法——浊度法。其后,不少科学工作者对此展开了大量研究工作。其  相似文献   

15.
卤化银乳剂层在交变电场中显示出介电色散现象(Maxwell-Wagner效应),即在交变电场的频率f不同时,卤化银乳剂层的介电损耗ε″也不相同。根据ε″~1f,曲线可以计算卤化银微晶体的离子电导σ_2。我们注意到,不同类型的明胶具有不同的介电常数ε′_1,同一明胶在不同频率和真空度下所显示的ε′_1也有差别。含湿量的增大使乳剂的ε″_(max),ε′_(max)和ε_∞的数值增大,使ε″~1gf曲线的低频端提高,使f_(max)向低频偏移。通过抽气严格控制样品含湿量是得到准确的σ_2的关键。此外,我们还考察了乳剂层的层数和电极的尺寸对f_(max)和σ_2值的影响。  相似文献   

16.
用透射电子显微镜观察一步摄影正片(明胶介质)的银颗粒,对影响银颗粒大小的因素进行了研究。卤化银负片乳剂中的碘含量,明显地影响卤化银颗粒大小和转印后银颗粒的大小,随着卤化银乳剂中的碘含量减少,卤化银颗粒和银质点簇(即银颗粒)变大,组成银质点簇的银质点数目增多,正象色调由棕向黑转移。不同物理显影核亦显著影响正片银颗粒大小与其色调。  相似文献   

17.
氨法乳剂在微粒高感中起着重要的作用,PA改性胶只能适用于中性法高感乳剂沉降.寻求适用于氨法乳剂制备时所用的改性明胶(GGC型)具有重要的意义.本文研究了多种改性明胶的合成。取代度的测定,沉降条件和复溶性能,沉降过程中明胶及卤化银的回收率以及改性明胶卤化银乳剂的感光性能等.研究结果表明,GGC型改性明胶具有以下的优点:取代度高.沉降诱发期短,沉降的pH范围窄,卤化银的回收率高。在用作氨法乳剂沉降剂时,GGC改性胶远比PA胶优异,表现在:耗酸量少和感光度高.  相似文献   

18.
卤化银晶体的习性对乳剂的照相性能起决定性作用。因此多年来人们对影响卤化银晶体物理成熟过程的各种因素进行了研究。在物理成熟过程中,有机物的存在对晶体的生长速度和晶形的产生有很大影响.Claes,Vanarsche等提出AgCl晶体的形状受成  相似文献   

19.
在照相底片的感光乳剂中,作为感光物质的主要是卤化银;通常多用氯化银及溴化银的混合物,或单独使用溴化银。卤化银中混以胶质(多用明胶)即成涂载在片基上的感光乳剂。大家知道,卤化银对于白光中的全部色光的敏威性不是均匀  相似文献   

20.
<正> 自从1890年明胶用于卤化银乳剂以来 感光材料工业有了飞速发展,照相明胶一直是感光材料工业关键的原料之一。明胶独特的冷凝性质和成膜性能可以得到很好的涂布质量,它对卤素的接受性能和胶体的保护性能,有助于卤化银感光层稳  相似文献   

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