Cтраница 1
Цвет вещества определяется спектром его поглощения в видимой области. Спектры поглощения окрашенных неорганических веществ имеют в большинстве случаев одну или две широкие полосы поглощения в видимой области; иногда они состоят из нескольких более узких перекрывающихся полос. Спектры поглощения газообразных соединений могут обнаруживать тонкую структуру. Спектры ионов лантанидов и актинидов представлены большим числом узких полос. [1]
Цвет веществ после удаления иода переходит в более светлый с тяготением к желтому. [2]
Цвет веществ тесно связан с их спектрами поглощения в видимой и ближней ультрафиолетовой областях - с электронными спектрами. Поэтому изучение электронных спектров производных антра-хинона имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Знание закономерностей цветности помогает синтезировать красители с заранее заданным оттенком, с помощью электронных спектров можно идентифицировать красители и промежуточные продукты, на спектрофотометрии основан ряд аналитических методов. [3]
Цвет веществ, как правило, устанавливают по иодометрической и кобальтовой шкале, сравнивая цвет испытуемой пробы с цветом специально приготовленных растворов различной интенсивности окраски. [4]
Цвет вещества относится к важным физическим свойствам. Интересно отметить, что видимый цвет вещества зависит от степени размельчения этого вещества; при размельчении частиц цвет их становится более светлым. [5]
Если цвет вещества не указан, то оно бесцветно. [6]
Неизменность цвета веществ, входящих в авиважные или замасливающие составы, является одним из важнейших требований, так как потемнение этих веществ при нагревании или освещении ухудшает качество волокна. Бесцветность и неизменность цвета авиважных и замасливающих составов обеспечивается высокой чистотой применяемых веществ ( масла, жирные кислоты или спирты, окись этилена) и отсутствием в углеводородной цепочке поверхностно-активных веществ тройных или сопряженных двойных связей. [7]
Наблюдаемое изменение цвета веществ связано с обратимыми изменениями в кристаллической решетке под действием низкой температуры. [8]
Количественную оценку цвета вещества производят с помощью спектрофотометров. Положение максимума на спектральной кривой поглощения характеризует цвет вещества. [9]
![]() |
Кривая поглощения коричневого красителя. [10] |
В этих случаях цвет вещества является результатом суммарного действия дополнительных цветов. [11]
![]() |
Кривая поглощения окиси мезитила ( СНзЬССНССЮНз, имеющая дополнительный нечеткий максимум в виде изпиба ( инфлексия, плечо. [12] |
В этих случаях цвет вещества является результатом суммарного действия дополнительных цветов. [13]
В проходящем свете цвет вещества всегда оказывается дополнительным к поглощенному. [14]
В этих случаях цвет вещества является результатом суммарного действия дополнительных цветов. Так, наличие двух максимумов, первого в области 400 - 430 нм, а второго в области 600 - 700 нм, обусловливает появление зеленого цвета, как результат сложения дополнительных цветов: желтого и голубого. [15]