Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Светлота определение

    Хроматические красители и пигменты обычно классифицируют по интенсивности (красящая способность, красящая сила). Интенсивность красителя является непосредственным критерием того, как много материала можно окрасить с его помощью. При прочих равных свойствах (светостойкость, стойкость к воздействию других химических веществ и т. д.) интенсивность красителя непосредственно определяет цену, которую могут назначить за него. Яркие краски и чистые пигменты представляют ценность не только в качестве исходных материалов для получения цветов, которые заказчик будет воспринимать как цвета с достаточной светлотой и насыщенностью, но также в качестве тонеров. Размельчение белого пигмента с тонером происходит до тех пор, пока цвет не достигнет почти максимальной насыщенности. Это называется проявлением цвета . Бесполезно применять тонер с любой меньшей добавкой белого пигмента, чем эта, так как хорошее приближение к более темной области его цветового охвата можно получить добавлением других менее дорогостоящих, почти черных пигментов. Метод определения цветов пигмента, альтернативный по отношению к методу оттенок — чистота — глубина, заключается в упоминании состава смеси красителей, требуемых для их получения  [c.432]


    Более наглядным, чем координаты цвета X, У, I, является определение светлоты (яркости), цветового тона и насыщенности (чистоты) цвета. [c.233]

    Нормы наименьшей искусственной освещенности определены стандартами по безопасности труда. Они зависят от характера работ (особо точная, малой точности и т. д.), размеров объекта (0,1 — 10 мм), фона (степени светлоты), расстояния до объектов, продолжительности определения объектов различия, опасности травмирования и некоторых других особенностей технологического процесса. [c.130]

    На рис. 2.61 представлены шкалы цветового тона и насыщенности ПО Манселлу для значения светлоты 5/ (равном коэффициенту яркости У = 19,8), определенные в координатах цветности х, у при стандартном источнике света С в системе МКО 1931 г. Анало- [c.298]

    Наблюдателю трудно, а подчас и невозможно, установить цветовое равенство. В его задачу входит определение места неизвестного цвета на данной шкале, однако часто ему будет казаться, что зтот цвет не соответствует ни одному из стандартных цветов или не может занять промежуточного положения между ними. Кроме того, определенную роль играют понятия, которыми оперирует наблюдатель, оценивающий эти цветовые различия. Наблюдатель видит, что два освещенных поля компаратора различаются по цвету. Если он должен оценивать цветовое различие, пользуясь общепринятыми терминами цветового тона, яркости и насыщенности, то он может оценить положение неизвестного цвета по шкале, воспроизводящей тот же цветовой тон, ту же яркость или насыщенность, либо он может попробовать определить место неизвестного цвета на шкале по его цветности. Оценка базируется на том критерии соответствия, который используется наблюдателем и зависит от его психологического настроя и в той степени, которую трудно определить. Несмотря на эти недостатки, хорошая цветовая шкала весьма полезна с точки зрения экономии времени до тех пор, пока ее не пытаются приспособить для решения многомерных проблем. Можно предположить, что оценка положения цвета на шкале, согласно равенству по светлоте, соответствуют коэффициенту пропускания светопропускающего образца или коэффициенту яркости светорассеивающего (в зависимости от условий). [c.313]

    Визуальный метод применяется для определения светлоты, цветового тона и насыщенности, а также разбеливающей и красящей способности пигментов, для оценки цветового тона при определении светостойкости. [c.110]

    Если наблюдателю предложить белый, черный и группу серых образцов цветов и попросить его выбрать из них такой, который в равной степени отличается и от белого, и от черного, он столкнется с небольшой трудностью, поскольку оценка относительной величины двух больших цветовых различий в конечном счете основана только на субъективном впечатлении. Это является частным случаем определения цветовых различий, который Нью-холл назвал методом отношений цветовых различий в данном случае отношение составляет 1 1 [484]. Однако нужный серый цвет можно определить, исходя из усредненной оценки нескольких наблюдателей, причем желаемая точность зависит только от количества наблюдателей и числа сделанных ими оценок. Затем цветовой интервал между черным и средне-серым можно поделить пополам, аналогично можно поступить с интервалом между белым и средне-серым цветами. Таким образом, диапазон от черного до белого образует равноконтрастную шкалу светлоты, состоящую из пяти равноудаленных по субъективному ощущению цветов. Это был один из методов, используемых для определения шкалы серых цветов по Манселлу [468]. [c.320]


    Подобные образцы решетки можно получить для других плоскостей постоянной светлоты по Манселлу. Девять треугольных решеток, составленных определенным образо.м, образуют правильную ромбоэдрическую решетку, полностью охватывающую пространство Манселла. [c.332]

    Коэффициент /g учитывает маскирующее влияние глянцевой поверхности при обнаружении цветовых различий. Если определение коэффициента яркости У координат цветности а, Р проводится при освещении под углом 45° и наблюдении перпендикулярно к поверхности, а визуальная оценка величины цветовых различий производится, как обычно, в комнате вблизи окна, то введение коэффициента fg повышает корреляцию благодаря учету света, посылаемого в направлении глаза наблюдателя обоими образцами при зеркальном отражении от потолка и верхней части стен комнаты. Эти незначительные по величине отражения имеют тенденцию маскировать цветовое различие между образцами и уменьшают возможность его визуальной оценки. Коэффициент fg (показатель глянца) определяется как У/ (У + К). Для обычной комнаты, в которой производится контроль, К необходимо положить равным примерно 2,5. Постоянная 221 является масштабным коэффициентом, устанавливая соответствие между величиной единицы НБС и коэффициентами яркости У и Уа, выраженными в процентах (т. е. по шкале от О до 100). Одна единица НБС соответствует приблизительно 0,10 ступени светлоты по Манселлу, 0,15 ступени насыщенности по Манселлу или 2,5 ступеням цветового тона по Манселлу при насыщенности /1. Практически различия в 1 единицу НБС или меньше в расчет не принимаются. Единица НБС в течение многих лет являлась широко распространенной мерой оценки цветовых различий. Однако в последние годы в большинстве отраслей промышленности в качестве руководства используют предложения, сделанные МКО. Вскоре мы перейдем к этим предложениям. [c.358]

    Обычно на цветовых графиках имеется целый ряд так называемых линий постоянной чистоты , каждой из которых соответствует определенное значение чистоты. Нанесение линий постоянной чистоты на график облегчает задачу нахождения чистоты цветов, так как устраняет необходимость проведения расчетов. Светлота (Ь) равна координате цвета у. [c.231]

    Атлас Манселла хорошо приспособлен для установления пределов по цветовому тону, светлоте и насыщенности по Манселлу, поскольку цветовые шкалы, представленные в атласе, являются примером изменения зтих свойств при обычных условиях наблюдения. Однако соседние цвета этих шкал отличаются очень сильно, чтобы можно было во многих случаях сослаться на них как на предельные цвета. При визуальной интерполяции необходимо непосредственно использовать шкалы Манселла. Например, обозначение ярко-синего цвета по Манселлу — 1,2РВ 2,9/9,1. Пределы могут выражаться в виде двух ступеней цветового тона по Манселлу (АД = 2,0), одной ступени насыщенности по Манселлу (ДС = 1,0) и половиной ступени светлоты по Манселлу (ДУ = 0,50). Контроль поставляемых товаров производится отбором соответствующего образца и определением обозначения его цвета по атласу Манселла путем визуальной трехмерной интерполяции по цветовым шкалам атласа. Различия по цветовому тону, насыщенности по Манселлу и светлоте между испытуемым образцом и определенным стандартным образцом (1,2РВ 2,9/9,1) могут определяться путем вычитания и сравниваться с установленными допусками. Отметим, что для точного чтения обозначения образца цвета по атласу Манселла требуется также, чтобы контролер был в состоянии оценить, какой из двух почти идентичных цветов светлее, серее, краснее или зеленее. Кроме того, он должен уметь проводить визуальную интерполяцию вдоль цветовых шкал Манселла почти так же, как можно прочесть длину шкалы, отградуированной в миллиметрах, при интерполяции до десятых долей миллиметра. Например, цветовой тон промежуточного цвета между 7,5 РВ 3/10 и 5РВ 3/10 может быть благодаря интерполяции определен величиной 7,2РВ (т. е. его обозначение 1,2РВ 3/10). Контролер должен научиться делать такие оценки со значительной достоверностью. Обученный контролер, оценивающий действительно ли данный образец представляет практическое цветовое равенство со стандартным, обычно будет делать допущения, основываясь на своем знании трудности контроля цвета конкретного оцениваемого образца. Если сочетание красителей, которыми окрашен образец, с трудом поддается контролю, контролер может пропустить легко наблюдаемое цветовое различие, потому что при оценке другая попытка сравнить цвета, вероятно, может оказаться такой же неудачной. Однако для хорошего сочетания красителей он будет отсортировывать даже те образцы, которые для неопытного контролера могут быть совершенно одинаковыми. Использование образцов, показывающих предварительно согласованные предельные цвета, ведет к объективному и не зависящему от подготовки контролера способу оценки результатов процесса окраски. [c.387]

    На рис. 2.96 дан график зависимости светлоты от насыщенности (по Манселлу), на котором сплошными линиями представлены характеристики цветового восприятия, соответствующие выкраскам четырьмя красителями разной интенсивности ярким, тусклым и двумя красителями с промежуточными значениями красильной яркости. Каждая сплошная линия представляет изменения цветового восприятия, вызванные изменением интенсивности выкрасок одного красителя, и соответствует постоянной красильной яркости или постоянной чистоте. Для более светлых цветов возрастание интенсивности соответствует уменьшению светлоты и увеличению насыщенности. Этой областью в основном заинтересованы предприниматели. Для цветов с промежуточным значением светлоты увеличение интенсивности соответствует главным образом уменьшению светлоты, а для самых темных цветов — дальнейшему небольшому уменьшению светлоты, сопровождающемуся значительным уменьшением насыщенности. Для самого низкого значения светлоты выражение чистый цвет или яркий цвет является особенно непонятным для новичков, а также для многих специалистов в области красителей [116]. Это связано с тем, что подобные цвета темнее, чем цвет равной интенсивности, но меньшей яркости. Таким образом, для очень темных цветов красильная яркость в некоторой степени соответствует тому, что в повседневном языке называется темнотой. Такая терминология в области красителей совершенно логично приводит к появлению таких явно противоречивых определений, как ярко-черный или хороший чисто-черный цвет. Пунктирные линии на рис. 2.96 приблизительно соответствуют цветовым восприятиям, относящимся к постоянной интенсивности при изменении красильной яркости или чистоты. Однако следует отметить, что колористы не пытаются сравнивать интенсивности окрасок, значительно различающиеся по яркости. [c.430]


    Под цветовым тоном понимают отличие в цветовом ощущении данного цвета от серого цвета той же светлоты. Несмотря на наличие в спектре хроматических цветов нескольких или-множества монохроматических лучей, сложный по составу цвет воспринимается глазом как определенный цветовой стимул — красный, зеленый, синий и т. д., т. е. в отношении цветности-сложные цвета могут быть сопоставлены с монохроматическими цветами. Монохроматические же цвета характеризуются вполне-определенной длиной волны. Следовательно, сложный цвет может быть охарактеризован длиной волны монохроматического-цвета, имеющего такую же цветность, что и сложный. Путем смешения монохроматических цветов с белым цветом и проецирования этой смеси на ахроматический экран можно получить цвета, тождественные (визуально неотличимые) любому произвольному хроматическому цвету. [c.227]

    Цвет — это характеристика светового стимула, создающего определенное зрительное ощущение. С точки зрения зрительного ощущения хроматический цвет — трехмерная величина, характеризующаяся следующими тремя показателями цветовым тоном (X), чистотой (Р), светлотой Ь). [c.31]

    Визуальный метод определения разбеливающей способности заключается в том что испытуемый белый пигмент и цветной пигмент в определенных количествах диспергируют в пленкообразующем веществе до получения пасты и методом последовательного приближения находят, нри каком соотношении испытуемого -белого и цветного пигментов получается паста такой же светлоты, как при использовании эталонного белого пигмента. [c.120]

    Вопрос о связи физико-химических свойств веществ и цветовых характеристик, определенных по спектрам отражения или поглощения (цветовые координаты, светлота, тон), актуален как с фундаментальной научной, так и с прикладной точки зрения. Цель работы - исследование корреляционной связи межд]/ совокупностью свойств нефтехимических систем и их цветовыми характеристиками Изу ены 17 легких и высокомолекулярных систем (углеводородные топлива, крекинг -остатки и т.д.). Цветовые характеристики указанных веществ определялись п разбавленных оптически прозрачных толуольных растворах по спектрам поглощения в видимом диапазоне.Запись спектра проводилась в диапазоне 380 -.760 нм. Координаты цвета X, У, 2), координаты цветности (х, у, г), цветовой тон (Л), насыщенност) (1 ) и светлоту ( ) определяли по стандартной методике МКО [2] при трех источниках излучения А, В и С [c.76]

    Цветность представляет собой проекцию данного цвета на плоскость аЬ. Система Lab более однородна и дает лучшую корреляцию с визуальными определениями, т. к. ее параметры - L, цветность и координаты а н Ь близки привычным субъективным характеристикам цвета светлоте, насьвденно-сти и цветовому тону соответственно. [c.331]

    Аналогично можно представить также восприятия цветов самосветящихся поверхностей. В этом случае цветовое тело весьма существенно отличается от тех, которые предложены для восприятия цвета предметов. Для самосветящихся поверхностей не существует понятия черного или белого цвета. Следовательно, нижняя граница такого цветового тела невидима или совсем не имеет цвета, а верхняя граница очень яркая (или слепящая) и представляет самое высокое ощущение светлоты, которую могут воспринять наши глаза. Из-за различия между самосветящимися и несамосветящимися предметами для определения светлоты используются два термина для самосветящихся предметов brightness (или luminosity), для несамосветящихся lightness. Светлота самосветящихся предметов изменяется от невидимой глазу до слепящей (максимальная светлота, которую может ощущать наблюдатель). Светлота несамосветящихся предметов изменяется от черной до белой (или абсолютно прозрачной). [c.294]

    Исследования Канэко, Такасаки и Семмельрота показывают, что необходимо пересмотреть предложенные ранее функции для показателя светлоты, представленные уравнениями (2.48—2.53) [357, 597, 598, 649]. Хотя эти функции предназначались для использования в определенных условиях наблюдения, в настоящее время имеются доказательства, которые заставляют усомниться в правильности этих функций. Например, предполагали, что шкала светлоты по Манселлу будет наиболее подходящей при приме- [c.328]

    График, построенный на основе таблицы Семмельрота, приведен на рис. 2.73. Абсцисса обозначает светлоту по Манселлу серых образцов, определенную в соответствии с формулой уточнения светлоты [уравнение (2.50)]. Можно назвать Уд номинальным значением светлоты по Манселлу. Ордината У обозначает уточненное значение светлоты фона по Манселлу, так чтобы более точно соответствовать показателю светлоты 5 Семмельрота в урав- [c.329]

    Большинство из имеющих практическую ценность цветовых различий включают в себя комбинацию различий по цветности и по светлоте. Таким образом, если цвету ткани гарантируется прочность при освещении солнечным светом в течение определенного времени, зто означает, что ее цвет не изменится настолько, чтобы вызвать недовольство покупателя. Обычно при обесцвечивании ткань становится светлее и серее (так называемое однотоновое обесцвечивание). Для того чтобы оценить значения комбинированных цветовых различий, необходима трехмерная цветовая шкала. Под этим подразумевается набор образцов цвета, образующих такую трехмерную последовательность, в которой различия каждого цвета с его ближайшими соседями воспринимались бы одинаковыми. Мы знаем, как, удовлетворяя аналогичному требованию, расположить точки в пространстве. Такое расположение в виде правильной ромбоэдрической решетки показано на рис. 2.67. Но у нас еще нет набора образцов цвета, воспроизводящих равноконтрастную трехмерную цветовую шкалу. И действительно, мы, уже рассматривали влияние различных факторов, таких, как [c.353]

    Первое подобное предположение было сделано Никкерсон при определении ею показателя обесцвечивания [490]. В качестве исходного ею было принято пространство Манселла в том виде, каком оно было известно в те годы. Она рассчитала относительное значение одной ступени светлоты, одной ступени насыщенности и одной ступени цветового тона по Манселлу при насыщенности /5 и сделала предположение, что воспринимаемость цветовых различий достаточно хорошо определяется взвешенной суммой составляющих (АЯ, ДУ, АС) по этим параметрам  [c.355]

    Видно, что в этом определении одна ступень светлоты по Май-селлу принимается равной по величине восприятия двум ступеням насыщенности по Манселлу и трем ступеням цветового тона по [c.355]

    Как было показано ранее при обсуждении равноконтрастных шкал светлоты, функция кубического корня довольно хорошо аппроксимирует полином пятой степени, определяющий ренотацию светлоты по Манселлу. Таким образом, можно надеяться, что цветовые различия, определенные с помощью одного из вариантов уравнения (2.67), использующего функцию кубического корня, будут очень близки цветовым различиям, полученным с помощью первоначального уравнения (2.67). [c.360]

    Ранее комбинированные шкалы светлоты и цветности, использующие функции кубических корней, были предложены Глассером с сотр. [180], Фукуда с Фужи [168]. Относительная простота этих функций и определенный успех в предсказании равноконтрастных цветовых шкал способствовали их популярности. Несколько измененный вариант формулы цветовых различий, первоначально предложенной Глассером [180], одно время обсуждался в Комитете по колориметрии МКО [727]. Хотя эту формулу теперь можно заменить уравнением (2.68), приведенным выше, ее уместно привести здесь для читателей, желающих продолжить изучение этой проб- [c.361]

    Параметр был введен для того, чтобы преобразовать различия в светлоте по Фрилю в различия в светлоте по Симону — Гудвину, принятые в графическом методе определения цветовых различий Симона — Гудвина [607]. [c.363]

    Джадд разработал эмпирические формулы определения цветового восприятия любого предмета, рассматриваемого при любом виде освещения через цветовой тон, насыщенность и светлоту [325]. В этих формулах учтена очевидная, но неосознанная способность наблюдателя не принимать во внимание цвет источника, а также экспериментальные данные, опубликованные Хелсоном [234]. Исключение влияния цвета источника учитывается выбором точки на равноконтрастном цветовом графике, по предположению соответствующей восприятию серого в виде предмета. Для наблюдателя, адаптированного к дневному свету, эта ахроматическая точка располагается вблизи точки, представляющей цветность дневного света. Для наблюдателя, рассматривающего предметы в разных точках, ахроматическая точка выбирается вблизи той, которая представляет среднюю цветность окружающей обстановки. Формулы Джадда для прогнозирования цветового восприятия предметов являются эмпирическими и не указывают на процессы, по средством которых зрительный механизм может обеспечить прогнозируемые восприятия цвета. Полагают также, что формулы не обеспечивают точного прогнозирования восприятия цвета в соответствии с численными экспериментальными данными [54, 325, 375]. Однако они обеспечивают основу для довольно удачных качественных оценок цветового восприятия предметов [561]. [c.415]

    Так как характеристики цвета в системе Манселла (цветовой тон, насыщенность, светлота) тесно связаны с аналогичными характеристиками цветового восприятия, то их применение чрезвычайно разнообразно. Различие в значениях светлоты по Манселлу между рисунком и фоном непосредственно показывает, насколько хорошо рисунок будет выделяться на фоне. Обозначения цвета по системе Манселла были использованы при разработке упаковки, а также рекламе товаров, где очень важна четкость изображения. Они очень удобны для анализа цветовых сочетаний [444—447] и успешно использовались для обучения студентов художественных учебных заведений [97]. Однако в наибольшей степени они применяются для определения цвета. Ренотация Манселла позволяет определять координаты цветности и коэффициенты яркости и в то же время сразу указывать, какой цвет имеется в виду. [c.426]

    Цветовой контроль окрашенных материалов долгое время осуществляли лишь путем визуального сравнения цвета изде- лия с цветом соответствующего образца, принятого за эталонный. Хотя глаз человека улавливает довольно тонкие переходы различных оттенков, однако субъективность и неопределенность такого метода оценки цвета очевидны. Весьма затруднительна в производственных условиях визуальная оценка довольно распространенного дефекта окрашенных изделий — разнооттеночности. В настоящее время разработаны и широко применяются в различных отраслях промышленности объективные ннструментальные методы оценки цвета, которые основаны на определении таких характеристик цвета, как цветовой тон, чистота, светлота, а также координаты цвета. [c.226]

    ЦВЕТ МИНЕРАЛОВ — свойство, отражающее характер взаимодействия электронной структуры кристаллов того или иного минерала с видимым диапазоном электромагнитного излучения. Служит важным диагностическим признаком природных соединений. Различают цвет в штуфах, в прозрачных полированных шлифах (под микроскопом), в отраженном свете (в минераграфии), цвет черты (тонкого норошка минерала) и т. д. При визуальном определении цвет наще всего сопоставляют с окраской известных предметов или веществ (яблочно-зеленой, кирпично-красной, индигово-синей, пурпурно-красной и т. д.). Помимо цветового топа (шкалы спектральных цветов), для характеристики Ц. м. пспользуют такие понятия, как светлота ( примесь к цветовому топу нек-рого количества белого цвета, папр. светло-голубой аквамарин, темно-синий лазурит) и насыщенность (степень отличия данного цветового тона от равного по светлоте ахроматического цвета). Обычно пользуются эталонами цветов, представляющими собой характерные окраски распространенных минералов — аметиста (фиолетовый), малахита (зеленый), киновари (красный) и др. Цвет рудных минералов характеризуется особой [c.710]

    Факторы яркости и индексы загрязнения являются одномерными величинами, весьма полезными при определении качества конкретного продукта. При определении источников света важнейшей одномерной шкалой является цветовая температура. Действительно, в большинстве случаев одномерные шкалы предназначены для конкретного использования, и неправильное применение их могло бы завести в тупик, скажем, из-за трехмерной природы цвета. Одномерная спецификация широко используется при определении светлоты (ахроматическая шкала) и в измерении малых цветоразличий от белого или ахроматического (цветная шкала). В обоих случаях сравнение образцов с физическими эталонами производят либо визуально, либо с помощью приборов. [c.191]

    Поэтому при оценке прочности красителя необходимо отмечать, на какой материал нанесен краситель или в какой среде он нахо-диг ся. Кроме того, количественное определение выцветания усложняется тем, что при выцветании изменяются все три характеристики цвета (окраски) —чистота ( хрома ), яркость (или светлота в системе Манселля) и, реже, оттенок (или доминирующая длина волны). Действие света на окрашенное волокно зависит от природы красителя и волокна, других составных частей окрашенного волокна, состава атмосферы и источника света. Целлюлоза, шерсть [c.1384]

    В отличие от фотоколориметра КНО-3, позволяющего непосредственно, но с малой точностью измерять характеристики цвета, компаратор цвета ФКЦШ-М, благодаря наличию в его конструкции фотометрических шаров, обладает высокой чувствительностью и предназначен для измерения весьма малых цветовых различий мажду испытуемым пигментом и эталонным образцом цвета. Поэтому при измерении цвета на этом приборе пользуются набором эталонных цветов. Обьгано используют наборы (атласы) цветов, аттестованных ВНИИМ. Чтобы облегчить подбор эталона, наиболее близкого по цвету к испытуемому пигменту, для каждого основного цвета должно быть сравнительно большое число эталонов, незначительно отличающихся по насыщенности, светлоте и цветовому тону (оттенку). В атласе для каждого эталона указаны значения JГ, , 2 ъ системе МКО для трех источников света А, В, С, определенные с высокой точностью. [c.103]

    Зрительный орд ап человека не можут количественно определить чистоту цвета р, его яркость В и значение доминирующей длины Я. Однако он обладает весьма высокой чувствительностью (точностью) при определении цветового различия (по цветовому тону, насыщенности и светлоте) или различия по белизне двух близко расположенных образцов при надлежащих условиях освещения и наблюдения. При инструментальных методах достижение такой же точности возможно лишь при использовании высокочувствительных и точных приборов типа компараторов цвета. [c.110]

    Изменение характеристик цвета цветных пигментов при их смешении с белыми пигментами рассмотрено в разделе Определение красящей способности пигментов (см. стр. 128). При смешении могут изменяться все три характеристики ощущения цвета — цветовой тон, насыщенность, светлота — а следовательно, и адекватные им количественные характеристики цвета — домини- [c.118]

    Для приготовления пасты из эталонного пигмента и первой пасты из испытуемого пигмента берут двуокиси титана 2 г, цинковых белил или литонона 5 г. Исходя из разбеливающей способности эталонного пигмента, рассчитывают (см. пример 1) необходимые навески ультрамариновой смеси и льняного масла. Учитывая точность визуального онределения светлоты (3—5%), пигменты можно отвешивать с точностью до 0,005 г( относительная погрешность 0,1—0,3%), масло — с точностью до 0,01 г, так как незначительное изменение ОКП не влияет на результаты определения. Масло можно также дозировать из микробюреткн (нри 20 С плотность льняного масла 0,93 г/см ). [c.121]

    При определении красящей способности визуальным методом сначала из эталонного пигмента готовят пасту, красящую способность которой условно принимают за 100%, по способу, описанному в методе определения красящей способности по различию в коэффициентах отражения света. Затем получают пасту такого же состава из испытуемого пигмента и сравнивают ее по свбтлоте с пастой из эталонного пигмента условия освещения и наблюдения должны быть такими же, как при визуальном методе определения цвета пигментов (см. стр. 110), Если пасты отличаются по светлоте, меняя навеску цинковых белил и сохраняя постоянной навеску цветного пигмента, методом последовательного приближения получают пасту из испытуемого пигмента, одинаковую по светлоте [c.131]


Смотреть страницы где упоминается термин Светлота определение: [c.309]    [c.311]    [c.321]    [c.323]    [c.330]    [c.356]    [c.394]    [c.119]   
Цвет в науке и технике (1978) -- [ c.294 , c.378 , c.420 , c.421 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте