Cтраница 3
Несмотря на коренное различие в объяснении причин окраски органических соединений хромофорно-ауксохромная и хиноидная теории имели одну общую черту: обе они не ставили вопроса о том, что происходит с молекулой окрашенного вещества при взаимодействии со светом, рассматривая молекулу как нечто неизменное. [31]
Хромофорно-ауксо-хромная и хиноидная теория цветности по-разному объясняли причины окраски органических соединений, однако обе они рассматривали молекулу окрашенного вещества при взаимодействии со светом как нечто неизменное. [32]
Когда видимый свет проходит через прозрачную среду, то часть света рассеивается и распространяется беспорядочно по отношению к направлению входящего луча. Это явление, известное как рассеяние, является причиной окраски неба и моря. Если падающий луч монохромати-чен, то большая часть рассеяния, известная под названием рассеяния Релея, состоит из света с неизмененной частотой, однако рассеянный свет содержит также небольшую часть излучения с частотами, отличными от первоначальной. Последний тип рассеяния называется комбинационным рассеянием света и дает информацию о частотах молекулярных колебаний. Механизм рассеяния света следующий. Молекула, оказавшаяся в световом луче, подвержена воздействию переменного электрического поля излучения, которое индуцирует дипольный момент в результате противоположного смещения электронов и ядер. [33]
![]() |
ИК-спектры поглощения кристалла до 2 - 4 - 103 угловых секунд деформации ( а и после деформации ( б при. [34] |
Подобные изменения окраски пластически деформированных в природных условиях кристаллов связывают [7] с дисперсными выделениями графита. Но поскольку маловероятно образование графита в области стабильности алмаза, необходимо дальнейшее изучение причин окраски деформированных кристаллов. [35]
![]() |
Схема энергетических зон для металла.| Схема энергетических зон для изолятора. [36] |
Последняя обычно соответствует видимой или инфракрасной области. Возбуждение электронов излучением вызывает увеличение электропроводности полупроводников при освещении ( фотопроводимость), а также является причиной окраски полупроводников. [37]
Тот факт, что красящие вещества из различных сахарных растворов частично извлекаются на катионитах и анионитах, привел в настоящее время к исследованию возможности получения специальных обесцвечивающих смол. Делаются усиленные попытки разделить функции смолы и дать общий очистительный процесс для производства сахара. Причиной окраски может быть растительный пигмент, извлеченный или выжатый из источника сахара. В случае растворов сахарозы окраска может возникнуть в процессе обработки щелочью как следствие взаимодействия аминокислот сахарного ряда ( реакция Моллар-да) или из осколков молекул самого сахара. [38]
В сочинениях Книга об алхимии и Пять книг о металлах и минералах Альберт излагает свои взгляды о составе металлов и минералов. По его мнению, превращение металлов друг в друга вполне возможно; оно состоит в изменении окраски ( внешнего вида) и плотности металлов. Ртуть является причиной окраски металлов в белый цвет, сера - в красный, а мышьяк - в желтый. Различие в плотности металлов, согласно Альберту, связано с наличием в составе металлов воды, будто бы способной сжиматься и уплотняться в металлах в различной степени. По его мнению, серебро ближе других металлов стоит к золоту. Для превращения серебра в золото достаточно изменить его цвет и плотность. Кроме того, он умел отделять благородные металлы от неблагородных. [39]
Цветовые отличия сортов керосина выражаются марками. Все они имеют условное значение. Сам по себе цвет не определяет причины окраски, которая может вариировать в зависимости от различных причин, ее вызывающих. Вредна в особенности та окраска, которая обязана своим появлением присутствию высокомолекулярных, вязких и не перегоняющихся без разложения продуктов уплотнения. Но не всегда такие вещества являются носителями окраски керосина, которая таким образом не определяет природу загрязнений. [40]
Виттом [94] была предложена так называемая хромофорная теория цветности, согласно которой причиной окраски соединений являются хромофоры ( от греч. [41]
В дальнейшем производство литых резитов пошло по пути получения так называемых благородных литых смол, отличающихся более высокой динамической прочностью, с одной стороны, и большей светостойкостью, светлой окраской и даже бесцветностью, с другой. Цвет же обычных резольных смол и литых резитов желтый, со временем переходящий в коричневый. Такие смолы могут служить заменой слоновой кости, причем без добавочной окраски и без внесения красителей они имеют присущий последней характерный цвет. Как установили А. А. Ваншейдт и О. Н. Симонова, причиной окраски, фенольных смол в различных стадиях отверждения является окисление свободного фенола и продуктов первичной конденсации. В результате окисления этих соединений, которые сами по себе не содержат хромофорных групп и, следовательно, не могут поглощать лучи видимой части спектра, образуются, вероятно, соединения хиноидной структуры. [42]
В дальнейшем производство литых резитов пошло по пути получения так называемых благородных литых смол, отличающихся более высокой динамической прочностью, с одной стороны, и большей светостойкостью, светлой окраской и даже бесцветностью, с другой. Цвет же обычных резольных смол и литых резитов желтый, со временем переходящий в коричневый. Такие смолы могут служить заменой слоновой кости, причем без добавочной окраски и без внесения красителей они имеют присущий последней характерный цвет. Как установили А. А. Ваншейдт и О. Н. Симонова, причиной окраски фенольных смол в различных стадиях отверждения является окисление свободного фенола и продуктов первичной конденсации. В результате окисления этих соединений, которые сами по себе не содержат хромофорных групп и, следовательно, не могут поглощать лучи видимой части спектра, образуются, вероятно, соединения хиноидной структуры. [43]
Представляет интерес история открытия брома. Гмелина ( 1788 - 1853), во время каникул проводил опыты с водой из минерального источника в Крейцнахе. Пропустив хлор через эту воду, Левиг неожиданно обнаружил, что вода окрасилась в коричнево бурый цвет, и спросил профессора о причине окраски. Гмелин посоветовал Левигу получить побольше окрашенной таким путем воды и исследовать причину окраски. Пока Левиг следовал этому совету, в 1826 г. появилось сообщение 24-летнего препаратора из Монпелье А. [44]
Антоцианидины, как видно из этого примера, являются оксипроизвод-ными а-феннлбензпнрилиевой соли с оксониевым кислородом, входящим в ароматический цикл. Это относительно прочные твердые соли, интенсивно окрашенные. В виде гликозидов - антоцианов они окрашивают цветы, ягоды и овощи ( антоциан - греч. В кислой среде их окраска сдвигается в сторону красной, в щелочной - в сторону синей ( или сине-зеленой), в нейтральной она фиолетовая. Таким образом, цианидин является причиной окраски и василька ( щелочная среда сока) и красной розы. [45]