Cтраница 1
Панхроматические пластинки 387 Паракоричневый 246 Паракрасвый 16, 219 Парапрочно-коричневый ГР 171, 265 Парарозаншшн ( парафуксин) 15, 275 ел. [1]
Ортохроматические и панхроматические пластинки получаются путем обработки обыкновенных пластинок раствором анилиновой краски. Таким образом эмульсия становится чувствительной к таким цветным лучам, которые являются для данного красящего вешества дополнительными. Применяемые для указанных целей анилиновые краски называются оптическими сенсибилизаторами. [2]
Взять две панхроматические пластинки и одну из них ( предварительно пометив карандашом) обработать в растворе десенсибилизатора - 0 1 % - ного раствора пинакриптола зеленого в течение примерно 0 5 мин. Обработка должна производиться в темноте. Обработанную в десенсибилизаторе пластинку тщательно промыть. [3]
![]() |
Положение гартмановской диа - тггггпттъчпиятт, тгямттлг ттпкяттътяттргя ЧРМ. [4] |
Например, в ультрафиолетовой области спектра нецелесообразно использовать панхроматические пластинки или оксидно-це-зиевый фотокатод - приемники, чувствительные в видимой и даже ближней инфракрасной части спектра. [5]
Проявление по времени применяется для обработки в полной темноте главным образом роликовых пленок и больших количеств панхроматических пластинок, для чего служат закрытые светонепроницаемые баки, позволяющие зажигать в лаборатории белый свет во время длительного проявления. Разумеется, с равным успехом можно проявлять по времени любые негативные материалы в открытом баке или кювете в полной темноте или при соответствующем неактиничном освещении лаборатории. [6]
Изохроматические и панхроматические пластинки менее пригодны для указанной цели. [7]
Качество фотоматериалов характеризуется общей чувствительностью и спектральной чувствительностью. Часто само название фотоматериалов характеризует их спектральную чувствительность в видимом участке спектра. Например, панхроматические пластинки и пленки чувствительны к синей и красной областям спектра, но мало чувствительны к зеленой; изо-панхроматические-чувствительны к зеленой и красной; диапозитивные чувствительны только к синей и все фотоматериалы чувствительны к ультрафиолетовой области спектра. [8]
Качество фотоматериалов характеризуется общей и спектральной чувствительностью. Часто само название фотоматериалов характеризует их спектральную чувствительность в видимом участке спектра. Например, панхроматические пластинки и пленки чувствительны к синей и красной областям спектра, но мало чувствительны к зеленой; изопанхроматические - чувствительны к зеленой и красной; диапозитивные - чувствительны только к синей и все фотоматериалы чувствительны к ультрафиолетовой области спектра. [9]
Качество фотоматериалов характеризуется общей чувствительностью и спектральной чувствительностью. Часто само название фотоматериалов характеризует их спектральную чувствительность в видимом участке спектра. Например, панхроматические пластинки и пленки чувствительны к синей и красной областям спектра, но мало чувствительны к зеленой; изо-панхроматические-чувствительны к зеленой и красной; диапозитивные чувствительны только к синей и все фотоматериалы чувствительны к ультрафиолетовой области спектра. [10]
Качество фотоматериалов характеризуется общей и спектральной чувствительностью. Часто само название фотоматериалов характеризует их спектральную чувствительность в видимом участке спектра. Например, панхроматические пластинки и пленки чувствительны к синей и красной областям спектра, но мало чувствительны к зеленой; изопанхроматические - чувствительны к зеленой и красной; диапозитивные - чувствительны только к синей и все фотоматериалы чувствительны к ультрафиолетовой области спектра. [11]
При фотографической регистрации на стигматическом приборе бывает выгодно также по возможности уменьшить высоту освещенной части щели. При этом уменьшается входящий в прибор поток и, следовательно, рассеянный свет, освещенность же спектра остается неизменной. Столь же важен подбор подходящего приемника излучения. Например, в ультрафиолетовой области спектра нецелесообразно использовать панхроматические пластинки или оксидно-цезиевый фотокатод - приемники, чувствительные в видимой и даже ближней инфракрасной части спектра. При работе в красной части спектра часто выгодней использовать лампу накаливания, чем криптоновую дуговую лампу высокого давления. Последняя дает много нежелательного, излучения в ультрафиолетовой и видимой части спектра. [12]
На один моль л-диамина необходимо брать два моля одинаковых или различных моноаминов. В молекуле n - диамина о-положение должно быть свободно, а в молекуле моноамина должны быть свободны п-положение для образования индамина и лг-положение - для того, чтобы можно было осуществить циклизацию в азин. Второй моноамин, вступающий в реакцию с индамином, должен быть первичным. В качестве окислителя применяют гидроокись железа, хромовую кислоту и двуокись марганца, являющуюся отходом сахаринового производства. Сафранин В вытеснен в крашении Сафранином Т, но нашел применение в фотографии в качестве десенси-билизатора, позволяющего проявлять панхроматические пластинки в рассеяном свете. Вильяме, 1859) ( BASF; CI 841), в основном состоит из высшего гомолога, получаемого из неочищенного о-толуидина, содержащего анилин. Толуи-дин сначала обрабатывают ограниченным количеством азотистой кислоты для частичного превращения первичных аминов в аминоазо-соединения, которые затем непосредственно восстанавливают железом и кислотой до смеси анилина, о-толуидина, и-фенилендиамина и n - толуилендиамина. Эту смесь моно - и диаминов затем окисляют до индамина и проводят азиновую циклизацию. Сафранин Т экстра концентрированный является однородным и симметрично построенным соединением, получае: мым восстановлением о-аминоазотолуола в смесь о-толуидина и и-толуилендиамина, окислением этой смеси бихроматом и соляной кислотой и последующей конденсацией с анилином при кипячении после нейтрализации массы карбонатом кальция. Для очистки красителя его обрабатывают бихроматом и серной кислотой при 95, подщелачивают кальцинированной содой, добавляют сульфид натрия, фильтруют и высаливают краситель. [13]