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感光测定通常分以下四个步骤: 一、感光材料的曝光感光测定中对胶片感光层的曝光,需要给予固定的曝光量。这是在感光仪上进行的。感光仪主要由光源、色温镜、快门、标准级谱等部件组成。各部件要求十分严格, 相似文献
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近些年来,随着科学技术的进步,感光测定的用途越来越广泛。不仅在胶片制造、电影摄影、洗印加工控制等方面成为必不可少的手段;而且在天文、地质、测绘等科学技术领域和若干工业部门也被广为应用。为使感光材料的特性能够得到合理的使用和控制,本文想就感光测定的基本知识作些简单介绍。 相似文献
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照相性能测试是感光材料研制、生产和正确使用的重要测试手段。这种测试,特别对于彩色感光材料来说,需要处理的数据量大、计算极繁杂。样品量稍多,传统的人工测算就很难应付了。为解决这个问题,我们从1988年3月用IBM PC/XT微型机、COSAR密度计和HP绘图仪进行互连并开发一套软件组织,成功组装一套彩色感光材料 相似文献
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感光材料的感光性能测试是一项比较繁琐的工作,特别是彩色感光材料的感光性能测试更是如此。一般同一条样品必须测三次,以便得出感红、感绿、感蓝三层的感光特性曲线,并由此求出相应的感光度,最佳偶合反差等参数。当测试样品量大的时候,人为误差的可能性也增大,而且,即使同一样片,不同的人测试,其结果也有差别。为了解决这一问题,我研究所购买了一套带微处理器的美国COSAR密度计(能自动转换滤色片)及IBM计算机(带打印机和绘图仪),本人研制了连 相似文献
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紫外照相通常包含紫外线吸收反射照相与紫外荧光照相两种。它们能提供肉眼无法观察得到的信息资料,目前相当普遍地应用于医学、色谱、科学鉴定、地质及生物学诸方面。一、紫外线光谱与紫外光源紫外线光谱是从380毫微米至1毫微米的电磁波。波长再短便进入软x-射线区域,而另一端与可见光搭接。为了研究方便,可以将紫外光谱进一步划分成三段: 相似文献
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从电视荧光屏、电子显微镜、计算机输出端以及各种示波器的阴极射线管拍摄图像或波形,在科研和生产上应用愈来愈广泛。它能记录下宝贵的形像资料,特别是肉眼根本看不见或无法辨认的过程与现象,对分析研究这类过程与现象具有特殊意义。例如拍摄监视器接收到的宇宙飞船发回地面的其他星球照片;探测器检知的人类无法接近的目标信息;以及声波振动、光随时间变化等现象,都是很有价值的特种照相应用。 相似文献
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红外线照相技术,广泛应用在航空摄影、医学、植物生态、水文学、考古以及科学鉴定等领域,并发挥着十分有效的作用。一、红外线照相技术因电磁波谱中的红外辐射,习惯上统称热辐射或热线,因此,容易将红外照相与热照相混淆起来,而这两者是完全不同的两个 相似文献
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数字影像技术和产品的快速发展使照相感光材料工业发生很大变化,传统银盐照相产品的需求快速萎缩,数字影像技术逐步取代传统照相技术,影像材料行业的应用领域不断翻新和扩展。本文叙述了近年来国内照相感光材料工业的进展,照相材料新产品和市场变化。 相似文献
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中国照相感光材料工业呈上升趋势 总被引:2,自引:0,他引:2
数字图像处理网络化和影像市场全球化加快了国内感光材料工业的数码化进程,国内照相感光材料的生产产量和市场需求量有所扩大。本文叙述了2001--2007年国内照相感光材料工业上升的经营情况,照相材料产品结构继续调整和感光材料生产厂商不断推出消费类、医疗类和印刷类新影像产品等趋势。总之,数字影像产品已经成为国内照相器材市场的主流。 相似文献
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在光的照射下,可用银盐催化乙烯基单体的聚合反应。如果这种反应是在明胶的水溶液中进行,则明胶的种类和性能明显地影响反应的初始阶段。用“活性”明胶初始阶段短,而“惰性”明胶则初始阶段长,可利用这一特性简便地确定照相明胶的性能。至于照相乳剂中的附加剂如增感剂,防灰雾剂等可在含有单体、催化剂及“惰性”明胶的典 相似文献
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本文针对红外感光材料(780nm)感光度低、易衰退、不稳定等特点,提出并合成了增感染料、超增感剂和稳定剂共8个化合物,并选出一套较为可行的组合 相似文献
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1.概况我国照相明胶的发展是与感光材料工业的发展密切相关的。在60~70年代,我国感光材料基本上以黑白为主,生产工艺是浸涂、单层、低速,且采用低温慢速加工。照相明胶基本上应用活性胶,利用胶中的微量 相似文献
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探讨了卤化银感光材料物理机械性能,特别是核-壳结构聚合物乳液对卤化银感光材料性能的影响。从胶片的常温冲洗性能、高温动力显影结果和人工老化性能看出,经过物理机械性能筛选的核-壳结构聚合物乳液用于感光胶片后,可使涂布层具有良好的显影渗透性,同时可以明显地减缓胶片人工老化过程中的反差衰退现象。 相似文献
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本文针对红外感光材料(780nm)感光度低、易衰退、不稳定等特点,提出并合成了增感染料、超增感剂和稳定剂共8个化合物,并选出一套较为可行的组合。 相似文献
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图1所示的热回收系统称为热回收回路(Runaround Heat Recovery Lvop),是采用中间热媒(水或防冻液)不断地将排风(供热体)中热能转移到新风(得热体)中去。这样夏季使新风预冷,冬季使新风预热,从而达到节能的目的,是主要热回收系统之一。 相似文献