Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цветовой тон определение

    Методы исследования свойств оксидных покрытий на кремнии. Определение толщины. Измерение толщины относительно тонкой пленки сопряжено с трудностями и требует применения- специальных методов. Наиболее прост в исполнении метод цветовых оттенков Ньютона, основанный на наблюдении интерференционных цветов в отраженном свете, которые обусловлены двойным отражением и [c.119]


    Зависимость толщины пленки от наблюдаемого цвета (при перпендикулярном освещении образца) приведена в табл. 4 приложения. Цветовые оттенки в табл. 4 приложения повторяются примерно через каждые 0,22 мкм, проходя весь спектр от фиолетового к красному краю. Поэтому для однозначного определения толщины необходимо знать порядок интерференции, т. е. какое по счету повторение цветов наблюдается. Для определения порядка интерференции на окисленную пластину осторожно наносят каплю плавиковой кислоты. При этом в оксиде вытравливается лунка до поверхности кремния. По периферии этой лунки наблюдается ряд колец. Количество темных красно-фиолетовых колец и определяет порядок интерференции. Например, зеленый цвет оксида на четвертом кольце (полностью выявлены три кольца) соответствует толщине 0,72 мкм, а на втором кольце (полностью выявлено одно кольцо) — толщине 0,33 мкм. Этот простой, не требующий оборудования метод позволяет определить толщину окисла с погрешностью 5—10%. С увеличением толщины пленки погрешность возрастает. [c.121]

    Таким образом, рациональное цветовое оформление производственных помещений (включая оборудование) в сочетании с соответствующим освещением позволяет достичь определенных психофизиологических эффектов, например сгладить неприятное впечатление от неправильных пропорций помещения, оказать влияние на восприятие тепла или холода, улучшить условия зрительной работы и тем самым повысить безопасность труда. [c.144]

    Определение толщины окисных пленок. Толщину сравнительно тонких (до 1 мкм) пленок определяют методом цветовых оттенков Ньютона (см. приложение). Для определения толщины на поверхность оксида при помощи заостренной фторопластовой палочки наносят каплю плавиковой кислоты. После протравливания окисла до поверхности кремния пластину промывают дистиллированной водой, [c.134]

    Цвет Визуальное сравнение цвета определенного объема расплавленного парафина с цветом стандартных светофильтров цветовой шкалы колориметра КНС-2 25337-82 [c.59]

    Для перевода цвета нефтепродуктов, определенного колориметром Унион и выраженного в марках NPA, в цветовые единицы колориметра КН-51 (стекло № 4) служит табл. VI. 8. [c.110]

    Для обеспечения безопасных условий труда используют сигнально-предупредительные цвета красный — опасность, желтый — предупреждение. Так, движущиеся части машин, опасные зоны, ванны с раствором окрашивают в яркий, красный цвет, чтобы обратить на них особое внимание работников. Психологи считают, что на предприятии должна быть гамма цветов, к которым человек привык в природе. Гармония требует цветового равновесия, так как один и тот же цвет вызывает раздражение. Основные требования эстетики учитывают при проектировании производственной мебели, создании на предприятии санитарно-гигиенических условий (свет и чистота, шум, тишина, музыка), определении форм орудий труда и т. д. [c.85]


    Определение толщины пленок ЗЮ методом цветовых оттенков Ньютона [c.169]

    Количество цвета, измеряемое в условных единицах, установлено в Указаниях большой, средней и малой градаций. Величина максимального значения количества цвета для каждой краски различная. Для упрощения определения количества цвета при проектировании в Указаниях приведена таблица количества цвета различных красок в зависимости от коэффициентов отражения и насыщенности краски. Установлен цветовой контраст большой, средней и малой степени. Изменение степени цветового контраста в зависимости от соотношения контраста по цветовому тону и контраста по яркости характеризуется данными, приведенными в таблице. [c.380]

    К Указаниям по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промьппленных предприятий СН 181—70 приложены опорная шкала образцов цвета с характеристиками цветов цветовой круг для определения цветовых контрастов таблица коэффициентов отражения некоторых материалов и красок график для определения величины яркостного контраста по значениям коэффициентов отражения таблица, характеризующая изменения различных цветов в зависимости от источника освещения рекомендации по последовательности разработки цветового решения интерьера. [c.381]

    Внешний вид талловой канифоли определяют визуально в естественном проходящем свете. Для определения интенсивности окраски используют два метода метод цветовой шкалы — сравнение со шкалой цвета фотометрический метод — измерение светопропускания растворов анализируемого продукта. Кислотное число находят по ранее упомянутой методике для анализа таллового масла. Для определения неомыляемых веществ проводят омыление гидроксидом калия, неомыляемые вещества экстрагируют растворителем (бензином или петролейным эфиром) растворитель отгоняют, а остаток неомыляемых веществ сушат до постоянной массы. [c.190]

    Исследования первой группы имеют целью установить связь между излучающими свойствами пламени и различными параметрами, которыми они обусловливаются (конструкция горелки, параметры пара и воздуха и т. д.), при этом изучается только совокупное (глобальное) действие различных параметров на радиацию пламени. В соответствии с этим в задачу производственных исследований входит определение суммарного излучения пламени, цветовой температуры, размера пламени, состава дымовых газов и др. [c.234]

    Для приближенного определения pH полоску бумаги, пропитанной определенными красителями (индикаторами), погружают в буровой раствор приобретенный этой полоской бумаги цвет сравнивается с эталонной цветовой шкалой. Для получения надежных данных необходимо применять электрометрический метод с использованием стеклянного электрода. Если концентрация ионов натрия очень высока, может понадобиться специальный стеклянный электрод. [c.29]

    П. спектрального отношении (цветовые П.). В пром. приборах находится отношение т. наз. спектральной энергетич. яркости (излучение определенной длины волны, или яркости) реального тела с двумя заранее выбранными значениями длины волны. Для каждой т-ры Г это отношение неодинаково, но вполне однозначно. Действие большей части конструкций основано на определении цвета нагретого тела по отношению яркостей для не очень близких одна к другой двух длин волн в видимой части спектра. [c.540]

    Цветовая температура определяется как температура, при которой черное тело имеет такое же отношение интенсивностей излучения при двух определенных длинах волн в видимом интервале, как и рассматриваемая поверхность. Обычно используются длины волн красного (>.г = 0,665 мк) и зеленого ( = 0,544 мк) цветов. Вообще. говоря, цветовая температура — это температура, при которой кажется на глаз, что излучающее черное тело имеет тот же цвет, что и рассматриваемая поверхность. [c.524]

    В проходящем свете окраска смазочных масел варьирует от налево-лимонного до темно-красного. В отраженном свете о цвете масел обычно говорят, как об отливающем , излучающем илп флуоресцирующем , подобно зеленоватому отливу пенсильванских и других парафинистых масел или синему отливу масел нз нефтей нафтенового основания. Методов определения цветовых свойств масел в отраженном свете нет, поэтому такие их свойства, как отлив и флуоресценция , никак не измеряются. [c.25]

    В ходе исследований была разработана и реализована экспресс-методика определения изменения цветовых характеристик продукта по коэффициенту пропускания. Методика (в отличие от стандартных) требует для анализа микроколичество исследуемого образца и позволяет контролировать изменение качества продукта в ходе процесса очистки. [c.7]

    Вызолоченные предметы только тогда создают ощущение красоты массивного золота, когда оно проложено по идеально подготовленной твердой основе. Для придания позолоте необходимых декоративных качеств ее подвергают поверхностной обработке, в частности покрывают различными лаками. Кроме чистого золота для золочения с целью достижения определенных цветовых эффектов используют зеленое золото (сплав золота с серебром), красное золото (сплав с медью), иногда к золоту добавляют белое или черненое серебро, красную или патинированную (оливково-зеленую) медь, стараясь при реставрации максимально приблизиться к изначальному (авторскому) облику предмета. [c.187]


    Приборы для определения цветовой гаммы и качества поверхности изделий, в основном спектрофотометры и колориметры. [c.25]

    При определении pH полоску индикаторной бумаги погружают на 1—2 с в испытуемую жидкость так, чтобы она была равномерно смочена. Быстро вынув полоску бумаги, немедленно сравнивают ее окраску с цветовой стандартной щкалой (универсальная бумага). При применении бумаги РИФАН окраску средней полоски на индикаторной бумаге (без цифр) сравнивают с цветовой шкалой, которая помещена на той же бумаге и имеет цифровые обозначения pH. Тождественность окраски полоски на бумаге РИФАН с цветовой шкалой указывает величину pH испытуемого раствора. [c.100]

Рис. 1.2. Видимый участок спектра. Показаны цвета, которые люди с нормальным цветовым зрением идентифицируют как свет с определенной длиной волны, а также комплементарные (цвета, полученные вычитанием отдельных длин волн) цвета, наблюдающиеся в тех случаях, когда свет определенного цвета, или диапазона длин волн, вычитается из спектра белого света. Рис. 1.2. Видимый <a href="/info/427498">участок спектра</a>. Показаны цвета, которые люди с <a href="/info/278465">нормальным цветовым зрением</a> идентифицируют как свет с <a href="/info/842258">определенной длиной волны</a>, а также комплементарные (цвета, полученные вычитанием <a href="/info/727949">отдельных длин</a> волн) цвета, наблюдающиеся в тех случаях, когда <a href="/info/102512">свет определенного</a> цвета, или <a href="/info/1016462">диапазона длин волн</a>, вычитается из <a href="/info/136383">спектра белого</a> света.
    Более наглядным, чем координаты цвета X, У, I, является определение светлоты (яркости), цветового тона и насыщенности (чистоты) цвета. [c.233]

    В любой другой среде в данном световом потоке и и А. уменьшаются, а V и 7 остаются неизменными независимо от среды, в которой распространяется свет. Световой поток одной определенной длины волны называется монохроматическим. Действуя на глаз, он вызывает ощущение цвета (табл. 5). Прн таком диапазоне изменения длин волн окраска их, воспринимаемая человеком, не имеет резких границ, цвета сменяются постепенно при оптимальных условиях глаз человека способен различать до 600 цветовых оттенков. [c.72]

    Для понимания окраски минералов нужно знать следующие основные положения физической оптики. Световые излучения различного спектрального состава могут произвести одинаковое цветовое впечатление. Существует несколько пар монохроматических лучей и безграничное число комбинаций сложных излучений, которые при сложении (наложении) в определенном соотношении интенсивностей создают суммарное впечатление белого цвета (аддитивное смешение спектральных излучений). Два цветных излучения, которые при суммарном действии на глаз вызывают ощущение белого цвета, называются дополнительными друг относительно друга. [c.87]

    Для определения различных цветовых оттенков и блеска был сконструирован прибор Миниреф (Miniref). Его применяют для лакокрасочных покрытий, пластмасс и анодированного алюминия. Работа прибора основана на принципе фотометрического метода, заключающегося в измерении светового потока, отраженного от контролируемой поверхности при ее освещении лампами постоянного тока, с точно установленными геометрическими и спектральными условиями. Зная значения световых потоков отраженных пучков света, можно выбрать масштаб объективного определения цвета и оценки блеска. С помощью этого прибора в процессе производства можно проводить технологические изменения для достижения требуемого оптического качества поверхности. [c.90]

    Главная идея в том, чтобы ученики выполнили задания по всем вариантам карточек. Поэтому сначала каждый ученик выполняет задание своей карточки. При этом, если нужно заучить определение, он это делает и рассказывает вслух своему соседу по столу. После этого они меняются карточками и выполняют задания уже по новым для них карточкам. Когда и эти задания выполнены, ученики поднимают цветовые сигналы и ищут в классе учащихся, у которых сигналы другого цвета, и переходят к новым партнерам. С ними процедура повторяется. Дело учителя следить за этими перемещениями и не допускать нарушений. [c.132]

    Вышеизложенные факты положены в основу принятой международной системы определения цвета (системы МКО — международной комиссии по освещению). Чувствительность элементов цветового зрения К, 3 и С для среднего ( стандартного ) наблюдателя к свету с различными длинами волн характеризуется функциями сложения цветов х(Я), у %) и (Я) (ГОСТ 13088—67), изображенными на рис. 71 в виде кривых (кривые сложения МКО). Ординаты этих кривых указывают относительное количество каждого из трех основных цветов, необходимое для получения ощущения любого спектрального цвета. [c.232]

    С помощью колориметрических методов определения цвета (прибор КНС, хромометр Сейболта), широко применяющихся в нефтепереработке, в стандартных условиях устанавливается степень очистки нефтепродукта, косвенно характеризующая суммарное содержание окрашивающих примесей [1]. Получение спектральных характеристик (коэффициент пропускания - на колориметре фотоэлектрическом концентрационном (КФК), аналогичном прибору ФОУ [2], более удобно при проведении лабораторных исследований и может с успехом применяться как достаточно чувствительный и универсальный экспресс-метод. Цветовые характеристики, снятые на приборах КНС и КФК для образцов, полученных в процессе контактной очистки (перемешивания очищаемого продукта с мелкодисперсным адсорбентом при повышенных темпе[ 1атурах) твердых парафинов куганакской глиной при разных температурах в течение 60 минут, соответствуютдруг другу (рис. 1). [c.114]

    Однако визуальное наблюдение люминесценции имеет ряд существенных недостатков. Прежде всего при наблюдении люминесценции сказывается в большей или меньшей степени субъективность восприятия общей картины, обусловленная наблюдательностью, острото зрения и цветочувствительностью или тонкостью дифференциации цветов в видимой области спектра у наблюдателя. Объективность картины люминесценции, которая отражает определенные реальные связи в сложной молекуле, еще больше искажается нри попытках описать словами или выразить в виде цветных зарисовок это сложное явление. Зарисовки картины люминесцентного свечения, не говоря уже о том, что для их выполнения требуются определенные художественные способности и квалификация, а также значительная затрата времени и кропотливого труда, как правило, лишь отдаленно напоминают истинную картину свечения. Они получаются более красивыми , чем реально наблюдаемое свечение не выдерживаются такие важные показатели люминесценции, как яркость или интенсивность свечения основных полос и их ширина, а переходы от одной цветовой полосы свечения к другой вместо постепенной, неясной, расплывчатой становятся отчетливыми, резкими. [c.487]

    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]

    Комплексообразование с Си сопровождается цветовыми переходами до фиолетового, синего и черного цветов, при этом батохром-ный сдвиг в видимой области электронных спектров отражения и пропускания достигает 100-200 нм. Статическая обменная емкость (СОЕ) по Си " , определенная по трем параметрам количество Си , сорбированной из раствора (иономер ЭКОТЕСТ-2000 с Си " —селективным электродом), количество вытесненных протонов по снижению pH этого раствора с 5,2-5,6 до 2,6-3,6 и количество меди, сорбированной на целлюлозе равна для волокон 1ц-ХПц 0,3-0,4 мМ/г, бумаг 16-ХПб — 0,05-0,1 мМ/г, причем в бумагах реагентный цветной слой расположен только на поверхности, что определено на срезах. СОЕ коррелирует с количеством азота (N5, Ng и N7) в функциональных группировках в исходных формазанцеллюлозах и в их медных комплексах. [c.21]

    Разработаны методики экспресс-определения ряда катионов редких, драгоценных и тяжелых металлов, хлора, кислорода, неорганических анионов, фенолов, аминов, гидразинов, альдегидов. Построены линейные градуировочные графики зависимости коэффициентов пропускания и диффузного отражения от концентрации микрокомпонентов с прямой пропорцианальной зависимостью или на основе функции Кубелки-Мунка-Гуревича. Погрешность определения с помощью стандартных цветовых шкал компараторов ЭКОТЕСТ 10-50% относительное стандартное отклонение для тестов ФОТОКО-ЛОРИМЕТРА-РЕФЛ ЕКТОМЕТРА 0,1-0,3. [c.106]

    Содержание растворителя и воды. Высушивают около 0,5 г испытуемого вещества 4 ч при 130 °С и определяют потерю массы. Взвешивают 0,3 г высушенного материала и определяют содержание воды методом А, описанным в разделе Определение воды методом Карла Фишера (т. 1, с. 155), используя в качестве растворителя ттиридин Р сумма потери массы и содержания воды (оба показателя в мг/г) не менее 115 и не более 145 мг/г. Колхицеин. Растворяют 0,050 г испытуемого вещестеа в 4 мл воды, добавляют 0,2 мл раствора хлорида железа (25 г/л) ИР, разводят до 6 мл водой и перемешивают при сравнении, как описано в разделе Окраска жидкостей (т. 1, с. 57), окраска испытуемого раствора не должна быть более интенсивной, чем окраска стандартного цветового раствора, полученного при перемешивании 2 мл окрашенного раствора железа ИР, 1 мл окрашенного раствора кобальта ИР, 2 мл окрашенного раствора меди ИР и 0,70 мл соляной кислоты ( 70 г/л) ИР. [c.93]

    Достаточно прост и инструментальный метод определения толщины оксида при помощи микроинтерферометра МИ1И-4. Он позволяет измерять толщину пленок ЗЮд до 20-4-30 мкм, в то время как методом цветовых оттенков нельзя определять толщину свыше 1,0 мкм, когда цветность практически пропадает. Сущность последнего метода заключается в измерении высоты ступеньки после стравливания окисла с части пластины. При наблюдении ступеньки в поле зрения микроинтерферометра на фоне поверхности видны серии интерференционных полос, которые претерпевают излом на ступеньке. Толщина пленки пропорциональна сдвигу интерференционных полос одного порядка  [c.121]

    Св-ва цветового зрения учитываются по результатам экспериментов с большим числом наблюдателей с нормальным зрением (т. наз. стандартным наблюдателем). В этих экспериментах зрительно уравнивают чистые спектральные цвета (т. е. цвета, соответствующие монохроматич. свету с определенной длиной волны) со смесями трех осн. цветов. Оба цвета наблюдают рядом на двух половинках т. наз. фотометрич, поля сравнения. В результате строят фафики ф-ций сложения, цветов, или кривые сложения цветов, в координатах соотношение основных цветов - длина волны спектрально чистого цвета . [c.330]

    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]

    В ранних экспериментах алмазы, полученные с помощью такого метода, имели светло-серую окраску. Интересное с геммологической точки зрения сообщение содержится в недавно вышедшей статье [35], в которой указывается, что алмазы в течение нескольких циклов наращивания—очищения изменяют почти белую окраску на светло-голубую. В настоящее время еще не удается получить крупные кристаллы алмаза наращиванием на затравки в газовой фазе, так же как нет доказательств того, что алмазные слои могут равномерно нарастать на относительно большие камни. Тем не менее вполне возможно, что усовершенствование метода позволит покрывать ограненные алмазы слоем высококачественного материала, может бьггь даже с определенными присадками, наиример с бором, чтобы получить новые цветовые эффекты. [c.83]

    Лаборатории по проверке камней откликаются на эти достижения, и в лаборатории Геммологического института США сейчас имеется, например, сканирующий электронный микроскоп с микрозондовым анализатором. Этот прибор может изучать камни при увеличении в 150 000 раз и способен определять химический состав материала или включений, если они выходят на поверхность [7]. Кроме того, автоматический регистрирующий спектрофотометр измеряет поглощение или отражение света камнем в зависимости от длины волны. Этот прибор можно использовать в сочетании с микроскопом для определения цветовых эффектов на небольших участках. Данные можно хранить в ЭВМ и таким образом создать банк легкодоступной информации. Такой подход крайне желателен, чтобы сообщество ювелиров было уверено в способности своих аналитических лабораторий обеспечивать точную идентификацию камней. [c.151]


Смотреть страницы где упоминается термин Цветовой тон определение: [c.214]    [c.102]    [c.115]    [c.204]    [c.196]    [c.546]    [c.11]    [c.39]    [c.534]    [c.534]    [c.363]   
Цвет в науке и технике (1978) -- [ c.420 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте