Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Компоненты цветообразующие

    ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СОРБЦИИ ЦВЕТООБРАЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПАРАФИНОВ ПРИРОДНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ СОРБЕНТАМИ [c.114]

    Для подтверждения высказанных предположений о характере цветообразующих компонентов парафинов планируется провести их выделение на специальных селективных адсорбентах, идентификацию и количественную оценку. [c.115]

    Исследование закономерностей сорбции цветообразующих компонентов парафинов природными минеральными сорбентами. 114 [c.134]


    При нек-рых способах позитивной Ф. ц. для экспонирования используют черно-белые фотоматериалы, вводя цветообразующие компоненты в состав проявителей. Получаемые этим способом изображения отличаются высоким качеством цветовоспроизведения, однако обработка фотоматериала включает раздельное для каждого слоя засвечивание и проявление цветными проявителями, что значительно усложняет процесс. [c.167]

    Установлена определяющая роль азотсодержащих соединений в цветообразующих компонентах твердых парафинов. Установлено отсутствие зависимости цвета твердых парафинов от содержания ароматических углеводородов и кислородсодержащих соединений. [c.5]

    В четвертой главе изучено влияние и установлены оптимальные технологические параметры сорбционной очистки жидких и твердых парафинов, исследованы цветообразующие компоненты твердых парафинов и закономерности их сорбции нерудными ископаемыми РБ. [c.12]

    Основная часть загрязнений (механические примеси, вода, цветообразующие компоненты) удаляется на первой стадии при контактной очистке с помощью мелкодисперсных адсорбентов. На второй стадии при фильтровании через гранулированные адсорбенты проводится доочистка продуктов до требуемых норм (табл. 3), с максимальным удалением загрязнений. Предлагаемая адсорбционная технология является более экономичной по сравнению с процессами получения высокоочищенных парафинов с использованием сернокислотной очистки или гидроочистки. [c.20]

    Адсорбционной доочисткой товарных трансформаторных масел, при снижении в них содержания ароматических углеводородов, серы, кислородсодержащих соединений, достигается снижение важного показателя качества - тангенса угла диэлектрических потерь, определяющего изолирующие свойства и электропроводность масел, и качество трансформаторного масла для общетехнических целей марки ТК доводится до требований ГОСТа к маслам марки Т-750 специального назначения. Таким образом, из трансформаторного масла наиболее полно были удалены цветообразующие компоненты и вещества, влияющие на тангенс угла диэлектрических потерь - небольшие количества кислородсодержащих, азотистых, смолистых соединений. [c.29]

    Выбором типа и положения заместителей в цветообразующей компоненте и в бензидиновом остатке можно получить целую серию пигментов, например С1 пигмент желтый 81, 83 и 17 и наиболее известный продукт этой серии — РУ прочный желтый НВ. [c.168]


    При такой схеме очистки часть загрязнений (механические [фимеси, вода, частично цветообразующие компоненты) удаляется на первой стадии (контактной очистке) с помощью относительно дешевых мелкодисперсных адсорбентов. На второй стадии при фильтровании через синпетические гранулированные адсорбенты, являющиеся достаточно дорогими, проводится доочистка продуктов до требуемых норм с максимальным удалением всевозможных загрязнений. [c.170]

    Учитывая достаточно высокое содержание в твердом парафине амидоаминовых групп и способность азотсодержащих соединений к интенсивному окрашиванию [5], можно предположить, что именно соединения, содержащие амидоаминовые группы, являются основными цветообразующими компонентами. [c.115]

    Высказано предположение, что одним изосновных цветообразующих компонентов твердых парафинов являются соединения, содержащие амидоаминовые группы. Обращает на себя внимание [c.116]

    ОКСИ-2-НАФТОЙНОЙ КИСЛОТЫ ФЕНИЛОВЫЙ ЭФИР (нафтосалол), пл96°С не раств. в воде, раств. в СП., эф., бензоле, хлороформе, ацетоне. Получ. взаимод. 1-ок-си-2-пафтоиноп к-ты с трифе-нилфосфитом. Примен. в синтезе цветообразующих компонент для цветной фотографии. [c.402]

    Бесцв. лейкосоединения Егек-рых А. к. благодаря способности превращаться в красители при действии электроф. реагентов и кислорода воздуха применяют в кач-ве цветообразующих компонент в копировальной и множительной технике. [c.196]

    К. к. образуют яркие флуоресцирующие окраски, однако из-за низкой устойчивости к свету в текстильной пром-сти нх применяют очень ограниченно (в осн. аминокрасители для печати по шелку). К, к. широко используют для окрашивания бумаги, косметич. ср-в, в пронз-ве сигнальных красок, чернил, карандашей, как цветообразующие компоненты для множительной техники и как оптич. квантовые генераторы. Из амниокрасителей получают яркие красные основные лаки. Na-Соль флуоресцеина благодаря интенсивной зеленой флуоресценции (заметна при разбавлении 1 4 - Ю ) применяют прн изучении направления водных потоков. [c.546]

    Лейкосоединения О. к. широко применяют в качестве цветообразующих компонентов реактивных и термокопировальных бумаг. Окраска проявляется под воздействием иа лейкосоед. электроф. реагентов или нагревания. [c.421]

    В состав Ф. э. могут также входить разнообразные функциональные добавки, улучшающие их эксплуатац. характеристики хим. и спектральные сенсибилизаторы (см. Сенсибилизация оптическая, Сенсибилизация фотографических материалов), стабилизаторы, антивуалирующие в-ва, гаиетификаторы фотофафич. слоев, дубители (см. Дубление в фотографии), смачиватели, антистатики, фильтровые красители, антиоксвданты, в-ва, повышающие кроющую способность металлич. Ag, идр. В Ф. э. для цветных фотоматериалов вводятся также спец. добавки р-ры или масляные дисперсии цветообразующих компонентов, стабилизаторы цветного изображения, маскирующие добавки, ускорители и замедлители [c.165]

    По способу воспроизведения цветного изображения различают гл. обр. негативно-позитивные и позитивные (с обращением) процессы. При негативно-позитивном процессе превращение скрытого изображения в видимое на первой стадии осуществляется под действием спец. проявителей для Ф. ц. (т. наз. цветных проявителей), к-рые не только превращают AgHal в металлич. Ag, но и вместе с цветообразующими компонентами эмульсионных слоев участвуют в образовании изображения из орг. красителей (см. Проявление фотографического изображения). В верх, слое получается изображение из желтого красителя, в среднем - из пурпурного, в нижнем из голубого, т. е. цвет частичных изображений является дополнительным к цвету лучей при экспонировании (субтрактивный способ цветовоспроизведения, или гидротипия). Красители осаждаются на тех участках эмульсионного слоя, на к-рых есть металлич. серебро поэтому полученное цветное изображение оказывается совмещенным с серебряным черно-белым. Позитивное изображение получают печатанием негатива на многослойной цветной фотобумаге при этом все цвета на позитиве воспроизводятся такими же, как у фотофафируемого объекта. [c.166]

    Бензофуроксан предложен как окислитель цветообразующих компонентов в цветных фотоэмульсиях [5391. Дифенилфуроксан увеличивает светочувствительность фотоматериалов, не содержащих солей серебра [540]. 4-Нитро- и 4,6-дннитробензофуроксаны предложены как фотосен-снбилнзаторы в электрофотофафических пленках [800]. Ряд бензофуроксанов запатентован как добавка, повышающая устойчивость бумажных и картонных изделий к выгоранию на свету [541]. [c.380]

    При нагревании с ароматич. аминами в инертном растворителе (ксилол, х.лорбензо.и) В. э. дают арилиды, широко нрименяющиеся в качестве азосоставлнющих в произ-ве азокрасителе.и и как желтые цветообразующие компоненты в произ-ве цветных кинофотоматериалов  [c.203]

    Производные ацетоуксусного эфира. Эти продукты ряда моноазосоединений, к которым относятся и известные сорта ганза желтых пигментов, из-за недостаточной стойкости к миграции для крашения термопластов не используются. Большая часть желтых пигментов, применяющихся для крашения термопластов, относится к ряду диазосоединений (и будет рассмотрена в соответствующем разделе). Исключение составляет лишь перманент желтый FGL, относящийся к моносоединениям в нем резко заметно влияние на моноазомолекулу заместителей, повышающих стойкость к миграции. Такой желтый пигмент с существенно повышенной термостойкостью и стойкостью к миграции можно получить замещением в моноазопигменте ганза желтого 10G хлора диазокомпоненты 1 на полярный радикал R, а также замещением фенильного остатка диазокомпоненты и фенильного остатка цветообразующей компоненты 2  [c.164]


    Восстановление и реконструкция на более высоком техническом уровне старых заводов, дальнейшее развитие новых стали главными задачами анилинокрасочной промышленности в четвертой (первой послевоенной) пятилетке. В 1950 г. довоенный выпуск красителей был значительно превзойден [9] как но объему производства, так и по ассортименту, причем значительно увеличился объем производства высококачественных, устойчивых красителей. Было освоено производство 214 новых промежуточных продуктов [10, с. 203]. Значительно увеличился выпуск химикатов для резины (ускорители вулкаиизации, противостарители). Было заново освоено производство полного ассортимента химикатов д.ля цветной фото- и кинематографии (цветообразующие компоненты, цветные проявители, оптические сенсибилизаторы, фильтровые и противоореольные красители, стабилизаторы и т. п.), насчитывающего около 130 сложных органических соединений, для производства которых требуется более 300 промежуточных продуктов, в том числе нетрадиционных для анилинокрасочной промышленности (алифатические амины, ароматические соединения с тяжелыми алкильными остатками и т. д.). [c.204]

    В присутствии анионных цветообразующих компонент [182]. Мейер и Руше, исследуя группу красителей структуры LXXXV, обнаружили, что наиболее выраженная сенсибилизация в J-области наблюдалась у тех из них, для которых п = 2 [183] [c.235]

    Исследования [124] по изучению связи между цветом индоанилинов и их строением показывают, что изменения структуры исходной цветной компоненты, которые благоприятствуют разделению заряда в молекуле образующегося красителя, приводят к батохромному сдвигу полосы поглощения. И наоборот, изменения структуры, препятствующие этому разделению заряда, вызывают гипсохромный эффект. Водородная связь в цветообразующей части молекулы красителя также влияет на положение максимума поглощения. Максимумы поглощения бутилацетатных растворов индоанилинов LIX приведены ниже  [c.345]

    В настоящее время изучение механизма оксидационного крашения сводится- к исследованию цветообразующих реакций, в которых главную роль играет л-бензохинондиимин [78]. На основании проведенных работ предложен вероятный механизм оксидационного крашения [77]. Было высказано предположение, что этот процесс является аутокаталитическим и в нем важную роль играет радикал семихинона, несмотря на очень низкую равновесную концентрацию при тех значениях pH, которые создаются в процессе крашения [89]. Дальнейшая судьба диимина зависит от условий реакции и от природы и концентрации цветных компонент. Например, диимин в своей протонированной форме реагирует с п-диами- ом с образованием коричневого основания Бандровского (стр. 429) с л-диаминами он дает синие индаминовые красители, с одноатомными фенолами — пурпурные индоанилиновые стр. 431),спи разо-лонами — пурпурные азометиновые, а с р-дикетонами — желтые азометиновые красители. Сочетание с многоатомными фенолами — более сложный процесс, который, очевидно, приводит к коричневым полимерным индоанилинам. Кроме сочетания происходит полимеризация диимина в первую очередь на тех -участках, где его [c.432]


Библиография для Компоненты цветообразующие: [c.24]   
Смотреть страницы где упоминается термин Компоненты цветообразующие: [c.169]    [c.266]    [c.131]    [c.164]    [c.232]    [c.444]    [c.520]    [c.520]    [c.520]    [c.17]    [c.380]    [c.237]    [c.169]    [c.215]    [c.218]    [c.401]    [c.114]    [c.168]    [c.374]    [c.235]    [c.1374]    [c.1374]    [c.1374]   
Физические и химические основы цветной фотографии (1988) -- [ c.58 , c.64 , c.65 , c.74 ]

Физические и химические основы цветной фотографии Издание 2 (1990) -- [ c.58 , c.64 , c.65 , c.74 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте