Cтраница 1
Характеристики красителей даны в разделе сырья и материалов. [1]
Для характеристики красителя важное значение имеет его цвет. Цвет красителя ( как и любого другого органического соединения) обусловлен его способностью по-разному поглощать световые лучи. Видимый белый свет ( например, солнечный свет), который кажется нам однородным, в действительности состоит из нескольких окрашенных лучей. При прохождении белого света через стеклянную призму он разлагается на несколько лучей, образующих так называемый спектр. Основные цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Разложение белого света в спектр объясняется тем, что каждый из световых лучей, составляющих белый свет, по-разному преломляется при прохождении через призму. [2]
Из всех характеристик красителя, необходимых для его качественной оценки, важнейшими являются две: цветовой тон и интенсивность. Цель данной главы - показать, как колористика растворов используется для измерения цветового тона и интенсивности, а также для получения информации, необходимой при исследованиях, в процессе разработки и производства различных красителей. [3]
![]() |
Диаграмма цветностей текстильных материалов, окрашенных оптимальными красителями. Концентрические кривые представляют собой геометрические места цветностей материалов. [4] |
Совместимыми считаются красители, имеющие в однотипных условиях крашения одинаковые величины сродства и равные коэффициенты диффузии, причем эти характеристики красителей не должны изменяться при использовании их в смесях. Совместимость красителей может быть оценена по методу последовательных выкрасок и определением аддитивности светопоглощения. [5]
![]() |
Подъем воды и золя у положительных и отрицательных гидрозолей. [6] |
Таким же образом можно определять заряд не только неорганических коллоидов, но и органических, например красителей, что имеет практический интерес и может служить характеристикой красителя. [7]
Интенсифицирующее действие их предположительно объяснялось воздействием на электрический заряд и состояние красителей в растворе. Экспериментальные данные, количественно оценивающие эти характеристики красителей, не были определены. [8]
Таким образом, мы видим, что большинство красителей и ад-тезивов являются комплексными системами на основе полимер-лых смесей. Анализ литературы [93, 589, 590, 659, 716], однако, показывает, что характеристики красителей и адгезивов как композитов и смесей менее изучены, чем в случае эластомеров и пластмасс. Следует ожидать интересных результатов в этой области s будущем. [9]
Искажения цвета з кинофильме, вызванные вредными ( побочными) поглощениями света в красителях негативной и позитивной кинопленок. На рис. 5.9 даны реальные спектральные характеристики чувствительности слоев кинопленки и оптические плотности красителей этих слоев. Из рисунка видно, что форма характеристик реальных красителей отличается от прямоугольной и имеются области взаимного перекрытия характеристик. Для негативных и позитивных кинопленок такие характеристики примерно одинаковы. [10]
Идентификация красителей на волокне основана на тех же общих принципах, что и идентификация их как таковых. И действительно, обе методики связаны друг с другом. Одним из основных признаков для открытия и характеристики красителя является взаимосвязь между красителем и волокном. Кроме того, применяя крашение волокна, соответствующего данному красителю, можно ээффективно отделить красящее вещество от неорганических примесей и веществ, не обладающих красящими свойствами. Цветные реакции и капельные пробы часто выполняются непосредственно на окрашенном волокне. Иногда приходится сгонять краситель с окрашенного текстильного материала ( например, путем экстракции растворителя) и исследовать затем краситель как таковой. [11]
Идентификация красителей на волокне основана на тех же общих принципах, что и идентификация их как таковых. И действительно, обе методики связаны друг с другом. Одним из основных признаков для открытия и характеристики красителя является взаимосвязь между красителем и волокном. Кроме того, применяя крашение волокна, соответствующего данному красителю, можно ээффективно отделить красящее вещество от неорганических примесей и веществ, не обладающих красящими свойствами. Цветные реакции и капельные пробы часто выполняются непосредственно на окрашенном волокне. Иногда приходится сгонять краситель с окрашенного текстильного материала ( например, путем экстракции растворителя) и исследовать затем краситель как таковой. [12]
Соединения с хорошими лазерными свойствами должны удовлетворять ряду специальных требований к спектрально-люминесцентным и фотохимическим характеристикам. При ламповой накачке основные среди них следующие: большой квантовый выход флюоресценции, широкие разнесенные полосы поглощения и люминесценции, большой сток-сов сдвиг полосы люминесценции, малая вероятность триплет-триплет-ного поглощения, слабое перекрытие полосы Т - Т поглощения со спектром люминесценции, малая вероятность синглет-триплетного неоптического перехода, большая вероятность дезактивации метастабильного уровня, малый квантовый выход фотораспада. Красители должны хорошо растворяться в воде и других органических растворителях. Выполнение указанных требований, очевидно, может быть достигнуто при направленном поиске и синтезе лазерных соединений. Поэтому исследования зависимости спектрально-люминесцентных и генерационных характеристик красителей от их молекулярного строения приобретают первостепенную важность. [13]