Фотографический слой - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну. Законы Мерфи (еще...)

Фотографический слой

Cтраница 3


В качестве носителя фотографического слоя употребляют бумагу, стекло, а также прозрачные пленки из ацетилцеллюлозы или полиэтилентерефталата толщиной 25 - 200 мкм. Для соединения фотоэмульсии с носителем готовят специальную прослойку, кото рая увеличивает адгезию между гидрофобным несущим слоем и гидрофильным связующим веществом. При использовании бумаги в качестве несущего слоя на нее наносят суспензию сульфата бария в клеевых растворах или с обеих сторон покрывают полиэтиленом для уменьшения нежелательного поглощения воды. Для предотвращения скручивания обратную сторону пленок покрывают симметрично расположенными окрашенными слоями желатины той же толщины, что и эмульсионный слой. Красители, поглощая падающий свет, препятствуют его отражению от обратной стороны пленки и тем самым способствуют увеличению резкости изображения. Обратную сторону кинопленок покрывают сильноокрашенным противоореольным защитным слоем, из диспергированной сажи и чаще всего из красителя.  [31]

32 Изоопаки для различных сортов эмульсий. [32]

Рассмотрим несколько подробнее свойства фотографического слоя при непрерывном и прерывистом освещении.  [33]

Принцип получения изображений на фотографических слоях с хромовокислыми солями основан на способности этих солей в присутствии органических веществ восстанавливаться под действием света.  [34]

35 Схема фотографических процессов. [35]

Первоначальное скрытое изображение в фотографическом слое образуется при попадании света на гранулы бромида серебра, суспендированные в желатиновой эмульсии. Примеси сульфид-иона в гранулах, очевидно, катализируют поглощение света, создавая напряжения в кристаллах.  [36]

Приборы, с помощью которых фотографический слой экспонируется рядом известных, точно нормированных количеств освещения, называются сенситометрами.  [37]

38 Кривые относительной. [38]

Различные приемники ( глаз, фотографический слой, фотоэлемент) по-разному реагируют на поглощаемую ими лучистую энергию. Глаз участвует, например, в создании светового ощущения, в фотоэлементе возникает электродвижущая сила, в фото - у графическом слое происхо - - дит выделение металлического серебра.  [39]

40 Кривые относительной. [40]

Различные приемники ( глаз, фотографический слой, фотоэлемент) по-разному реагируют на поглощаемую ими лучистую энергию. Глаз участвует, например, в создании светового ощущения, в фотоэлементе возникает электродвижущая сила, в фото-графическом слое происхо-дит выделение металлического серебра.  [41]

Он основан на использовании почернения фотографического слоя под действием проходящих через фотоэмульсию быстрых заряженных частиц. Это позволяет исследовать траектории частиц высоких энергий. Например, частица с энергией порядка 10 Мэе образует след длиной порядка 0 1 мм и не выходит из слоя. Для изучения следов частиц, обладающих очень высокой энергией и дающих длинные следы, большое число пластинок складывается в стопу, помещаемую наклонно к следу. Взаимное положение отдельных пластинок в стопе предварительно маркируется а. Тогда последовательные участки следов траектории частицы можно изучать по почернению эмульсии в пластинках стопы, следующих друг за другом. Существенным преимуществом метода фотоэмульсии, помимо простоты применения, является то, что он дает не исчезающий след частицы, который затем может быть тщательно изучен.  [42]

Он основан на использовании почернения фотографического слоя под действием проходящих через фотоэмульсию быстрых заряженных частиц. Ядерные эмульсии применяются в виде слоев толщиной от 0 5 до 1 мм. Это позволяет исследовать траектории частиц высоких энергий. Например, частица с энергией порядка 10 МэВ образует след длиной порядка 0 1 мм и не выходит из слоя.  [43]

Скорость фиксирования зависит от особенностей фотографического слоя ( толщины, величины микрокристаллов), концентрации, состава и степени истощения фиксажа, его температуры и перемешивания в процессе фиксирования. Тонкослойные и мелкозернистые эмульсии фиксируются быстрее, чем толстослойные и крупнозернистые. Быстрее фиксируются эмульсии, содержащие хлористое серебро, несколько медленнее - эмульсии, содержащие бромистое серебро, и очень медленно - эмульсии, содержащие йодистое серебро.  [44]

Повышенная скорость проявления экспонированных участков фотографического слоя по сравнению с неэкспонированными обусловлена каталитическим действием серебряных частиц скрытого изображения и растущих в процессе проявления зародышей серебра. Серебряные зародыши, выполняя функции гетерогенного катализатора, снижают энергию активации фотографического проявления.  [45]



Страницы:      1    2    3    4