Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цветная фотография проявление

    Следует отметить, что надлежащая цветопередача возможна только при сенсибилизации галогенидов серебра, которая была открыта значительно позднее, и удача Максвелла объясняется чистой случайностью [4]. Тем не менее этот опыт явился первой практической демонстрацией возможности получения цветных фотографий, принципы которой легли в основу разработанных позднее систем. Цветоделение окрашенного объекта может быть достигнуто разными способами. Наибольший практический интерес представлял метод, основанный на использовании регулярной мозаики или растра, состоящего из очень маленьких синих, зеленых и красных фильтров, покрывающих поверхность подложки. На эти фильтры наносилась панхроматическая эмульсия. Экспозиция через подложку и фильтры приводила к разложению светового потока, отраженного от объекта, в соответствии с распределением в нем синей, зеленой и красной составляющих. После первого проявления получали негативное изображение на основе серебра, которое затем отбеливалось, давая прозрачные или почти Прозрачные участки в зависимости от степени экспозиции трех первичных цветов. Помимо этого в эмульсии сохранялись галогениды серебра, распределение которых удовлетворяло условиям получения позитивного изображения. Повторная экспозиция материала и еще одно проявление приводило к позитивному изображению на основе черного непрозрачного серебра. Полученный позитив модулировал количество света, проходящего через фильтр-решетку и воздействующего на глаз. Благодаря мелкозернистости мозаики происходило эффективное смешение цветов с образованием цветной репродукции, точно воспроизводящей оригинал. [c.321]


    Путем введения в светочувствительный слой специальных добавок удается не только резко повышать его общую чувствительность (вплоть до времени экспозиции 10- с) или избирательную восприимчивость к отдельным лучам спектра (в том числе инфракрасным), но и создавать слои, приобретающие под действием света и последующего проявления определенную окраску. На этом основана цветная фотография, которая обычно использует возможность получения любого цвета путем комбинирования в соответствующих пропорциях трех элементарных цветов — красного, зеленого и синего. [c.420]

    На пленку для цветной фотографии наносят три слоя, чувствительных благодаря наличию специальных красителей — сенсибилизаторов к зеленому, красному и синему цветам и содержащих бромид серебра и вещества (компоненты), образующие после воздействия света и проявления красители желтого, пурпурного и голубого цветов. [c.355]

    Красители этих классов были известны еще до открытия лроцесса цветного проявления, но не находили применения в текстильной промышленности из-за низкой устойчивости получаемых окрасок. Для цветной фотографии эти красители весьма удобны, так как с их помощью легко достигнуть желаемых оттенков цвета, а получение цветного изображения проходит в мягких условиях. [c.221]

    Первым наиболее успешным методом цветной фотографии, был ауто-хромный метод, разработанный во Франции приблизительно в 1904 г. По этому методу три образца крахмала, состоящего из мельчайших сферических зерен, окрашивают соответственно в красный, зеленый и синий цвета. Окрашенные зерна крахмала тщательно перемешивают, смесь наносят на поверх ность фотографической пластинки, а затем под давлением зерна спрессовываются в мельчайшие плоские окрашенные диски. После этого цветной слой крахмала покрывают светочувствительной эмульсией, экспонируют пластинку со стороны стекла и проявляют. На участках пластинки, подвергающихся воздействию красного света, происходит поглощение света зернами крахмала, окрашенными в красный свет, тогда как зеленые и синие зерна пропускают свет и он действует на светочувствительный слой под ними. При проявлении в этих местах под зелеными и синими зернами отложится серебро, а под красными его не будет. Если после проявления рассматривать этот участок пластинки на свет со стороны эмульсии, то он покажется окрашенным только в красный цвет, поскольку под красными зернами не образовалось серебра. Аналогичные явления происходят под воздействием зеленого и синего цвета зеленые и синие зерна крахмала после проявления обусловливают зеленую и синюю окраску соответствующих участков пластинки. В результате таких эффектов пластинка в целом при рассмотрении ее на свет приблизительно воспроизводит цветное изображение фотографируемого объекта.  [c.450]


    Получение цветных фотографий с многослойных цветных фотопленок основывается на использовании тех же процессов, которые происходят при проявлении черно-белой фотографии, но при этом металлическое серебро является лишь побочным продуктом реакции и подлежит удалению с пленки, а на его место формируется цветное изображение красителем. [c.80]

    Цветными фото-красителями называют такие химические соединения, которые образуют краситель в желатиновом слое при проявлении. Образование красителя происходит за счет восстановления галогенного серебра, в количестве, пропорциональном интенсивности облучения при съемке. Цветные красители вводятся в желатиновую эмульсию. Ниже кратно описаны красители, наиболее часто применяемые в цветной фотографии. [c.397]

    Цветная фотография принадлежит к числу важнейших достижений нашего века. Ее материалы — сложнейшие в химической индустрии. Разработка проявления была немыслима без участия не только химиков, но и физиков, и технологов для системы SX-70 она потребовала 15 лет интенсивной работы и стоила 250 млн. долларов. [c.82]

    ЦВЕТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ — см. Цветная фотография. [c.387]

    Добавляя в светочувствительный слой фотопластинок и пленок соответствующие вещества, удается создавать слои, приобретающие под действием освещения и последующего проявления соответствующую окраску. На этом основана цветная фотография, которая обычно использует возможность получения любого цвета путем комбинирования в соответствующих пропорциях трех элементарных цветов красного, зеленого и синего. [c.322]

    Если экспонированную пленку проявить в обычном черно-белом проявителе, то образование серебра происходит в тех местах пленки, которые подвергались действию света. В цветной фотографии, использующей трехслойную цветную пленку, эта стадия является одной из необходимых в общем процессе, целью которого является непосредственное получение позитивного изображения. Этот обратимый процесс основан на том, что при получении упомянутого выше негатива распределение оставшегося в эмульсионном слое галогенида серебра соответствует позитиву. Обращение достигается после засветки негатива и второго, так называемого цветного, проявления, в котором в качестве проявителя выступает сохранившийся галогенид серебра,- Именно в результате цветного проявления в пленке образуются красители, дающие позитивное изображение. [c.325]

    ПРОТИВОВУАЛИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА — химические соединения, вводимые в фотографические проявители или в фотографическую эмульсию для снижения образования вуали при проявлении фотографических светочувствительных материалов (галогенидосеребряных). Чаще всего в качестве П. в. применяют КВг или хорошо растворимые бромиды других щелочных металлов. За последние годы найдены некоторые органические вещества, дающие с серебром малорастворимые соединения, снижая тем самым образование вуали (напр., беп-зотриазол). Для снижения вуали в цветной фотографии применяют вещества, образующие с цветным проявителем бесцветные соединения. [c.205]

    При любом процессе проявления ионы серебра восстанавливаются до металлического серебра. Одновременно с этим происходит окисление проявляющего вещества. Дальнейшая судьба продуктов окисления зависит от системы, в которой они образуются. Например, в обычной черно-белой фотографии окисленная молекула проявителя реагирует с сульфит-ионами с образованием бесцветного продукта, который удаляется и в дальнейшем никакой роли не играет. В цветной фотографии продукты окисления проявителя используются для получения красителей, которые в итоге дают цветное изображение. Количество образующихся красителей пропорционально количеству проявленного серебра. Кроме этого окраска возникает в необходимых для получения изображения местах пленки, так как образующиеся красители нерастворимы. Каждый слой трехслойной цветной пленки должен в процессе проявления содержать только одну, специфическую для него цветную компоненту, для того чтобы получить краситель с заданными спектральными характеристиками. Это достигается двумя путями в результате селективного проявления или путем предварительного введения цветных компонент в фотослои. [c.325]

    Окисление Индигозолей в водном растворе при действии света, в результате которого происходит преждевременное проявление в процессе крашения и печати, используется при получении цветных фотографий. Индигозоли и Соледоны могут быть определены как таковые обработкой водных растворов титрованным раствором сульфата церия (незначительным избытком) и концентрированной серной кислотой при 80—90° в течение нескольких минут исходный кубовый краситель быстро выделяется в удобной для фильтрования форме его собирают в пористом стеклянном тигле, промывают, сушат и взвешивают. [c.1211]


    А может быть, это лишь субъективные ощущения, красивые домыслы живописцев Но нет, те же радующие душу краски появляются на хорошей цветной фотографии, и ас раздражает снимок с гаммой цветов, сдвинутой из-за ошибок экспозиции или проявления. [c.8]

    Кодахромовый способ цветной фотографии также основан на принципе индофенольной конденсации, но с той разницей, что имеющиеся три слоя не содержат сочетающихся компонентов. Последние вносятся лишь в процессе проявления и вместе с проявителем диффундируют в светочувствительный слой, а затем окисляются на облученном АдВг с образованием красителя. [c.712]

    ФОТОГРАФИЯ, включает способы по.дучения изображений (4ютографий) объектов на светочувствит. материалах и методы регистрации излучений при физ., хим. и др. процессах. В качестве светочувствит. в-в примен. соли Ag (преим. галогениды) и нек-рых др. металлов, соед. диазо-пия, неорг. и орг. фотопроводники, нек-рые полимеры. Общие почти для всех видов Ф. процессы — получение скрытого изображения, его проявление и закрепление (фиксирование). См. также Везикулярный процесс, Диазотипия, Диффу п/онный фотографический процесс, Термография, ( Фотографические материалы, Цветная фотография. Электрофотография. [c.631]

    ЦВЕТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ, превращение скрытого фотографич. изображения в видимое с воспроизведением цветов снимаемого объекта на многослойных галогеносеребряных светочувствит. материалах (см. Цветная фотография). Осуществляется с помощью спец. проявляющих в-в (чаще исего производных и-фенилендиамина, напр. К,Ы-диэтил-и-фепилендиаминсульфата). В отличие от обычных - чернобелых проявляющих в-в, они не только превращают AgHal в металлич. Ag, но и участвуют (в окисленной в результате этого процесса форме) вместе с т. н. цветными компонентами в образовании орг. красителей, напр.  [c.671]

    Несмотря на несомненные преимущества цветных тенлерограмм перед черно-белыми, цветная фотография пока еще не нашла широкого применения. Это объясняется не только тем, что только очень небольшая часть приборов серийного производства, предназначенных для съемки методом Теплера, снабжается специальной приставкой для цветного фотографирования, но и отсутствием высокочувствительного цветного фотографического материала. Последнее приходится в некоторой мере компенсировать выбором источника света и режимом проявления пленки, обеспечивая таким образом регистрацию быстропротекающего процесса на фотографический материал низкой чувствительности. [c.121]

    АЗОМЕТИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ, содержат в молекуле азометиновый мостик С=Н—, входящий в систему сопряженных двойных связей По структуре и цвету (чаще всего они желтого цвета) занимают промежут положение между азокрасителями (—Ы=Ы—) и метиновыми красителями () С=СН—) Поскольку связь С=Н легко гидролизуется в кислой среде, А к не получили большого распространения для крашения тканей Их используют в цветной фотографии, т к проявленные и высушенные пленки и отпечатки в дальнейшем не подвергаются мокрым обработкам А к, содержащие в ароматич ядре группы ОН в ортоположении к азометиновому мостику, при обработке солями металлов (Си, Сг, N1, Со, Ре и др) дают нерастворимые комплексы, многие из к-рых (о(.обенно бис-азоме-тины)-хорошие пигменты [c.55]

    Большое значение имеют X. к. в цветной фотографии, где с их участием воспроизводятся голубые (синие) и смешанные цвета, в к-рых голубые комбинируются с другими, напр, с желтыми - для получения зеленых окрасок, с красными -фиолетовых и т. д. В качестве голубых компонентов используют производные (Х-нафтояа, напр. соед. VII, к-рое в процессе цветного проявления окисляется засвеченным бромидом серебра совместно с цветным проявителем (К, К-ди-этил-1,4-фенилендиамином) с образованием голубого Х.к. (УШ 605 нм)  [c.270]

    ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ. Наиболее распространена Ц. ф. на многослойных (обычно трехслойных) фотографич. материалах. Светочувствит. в-ва, как и в обычной черно-бе-лой фотографии,— галогениды серебра, равномерно распределенные в трех осн. эмульсионных слоях. Благодаря примен. спектральных сенсибилизаторов и светофильтров каждый из этих слоев обладает избират. светочувствительностью, т. е. воспринимает лучи из /з видимого спектра с преобладанием красных, зеленых и синих лучей. Для проявления скрытого фотографич. изображения примен. спец. проявляющие в-ва (см. Цветное проявление). Возникающие в каждом эмульсионном слое частичные одноцветные изображения в совокупности дают (после удаления металлич. Ад) требуемые цвета на всех участках светочувствит. материала. См. также Гидротипия. [c.671]

    С использованием микрокапсул получены фотобумага, чувствительная к УФ-лучам, и магнитофонная пленка. М. фототропных материалов позволило исключить из фотографич. процесса стадию проявления и довести разрешающую способность фотослоев до 1 40 ООО. При создании однослойных материалов для цветной фотографии капсулируют отдельные компоненты, необходимые для получения цветного изображения, а также воду, вводимую в фотослои для безбачкового проявления. [c.126]

    С помощью адсорбции некоторых красителей на кристаллах AgX можно сенсибилизировать фотографическую систему к различным участкам спектра и регистрировать излучение в соответствии с его составом и интенсивностью. Галогенсеребряный процесс позволяет создавать цветное изображение, которое возникает при проявлении в результате окислительно-восстановительных реакций органических компонент и образования красителей чернобелая и цветная фотография различаются между собой не природой элементарных фотохимических процессов, а составом фотографических эмульсионных слоев и условиями их обработки. [c.52]

    При обработке цветофотографпч. матерпалов одновременно с проявлением бромистого серебра происходит образование красителей за счет взаимодействия продуктов окисления проявителя с компонентами цветного проявления, содержащимися в эмульсионном слое. Получение цветных изображений возможно как двухступенчатым процессом, так и процессом с обращением (см. Цветная фотография). Известен также цветофотографпч. вариант процесса с переносом. [c.269]

    П. ф. для цветного проявления многослойных цветофотографич. материалов имеют в принципе тот же состав, что и для черно-белого проявления, но в качестве проявляющих веществ в них используются гл. обр. производные парафенилендиамииа (см. Цветная фотография). [c.197]

    При проявлении органич. проявляющими веществами (наиболее частом в практике) восстановление серебра может быть изображено суммарным ур-нием (2) (на примере гидрохиионового проявителя) при цветном проявлении многослойных материалов процесс идет несколько иначе (см. Цветная фотография). [c.197]

    Если пользоваться способом, предложенньгм в 1906 г., три слоя различной окраски можно было бы получить проявлением слоев тремя разными проявителями, так как только так могли бы образоваться три разных красителя. Современная цветная фотография идет более простым путем. Употребляют одно проявляющее вещество, которое и окисляется бромистым серебром, а чтобы получить три разных окраски, в каждый из слоев заранее вводят соединение, быстро реагирующее с продуктами окисления проявителя с образованием красителя. Это заранее вводимое соединение носит название цветной компоненты. Ясно, что если в разные слои негативной пленки ввести различные цветные компоненты, то при проявлении этой пленки образуются три различных красителя. [c.85]

    Цветная фотография Передача правильных цветов предмета на фотографии, несмотря на большие успехи, достигнутые в этом направлении, до сих пор не получила большого распространения вследствие сложности обработки и необходимости в длительных экспозициях. Для фсуществления цветной фотографии были предложены разные принципы, из которых практическое применение получил лишь метод растров. Состоит он в том, что на оборотную сторону стеклянной пластинки наносится растр, т. е. слой из прозрачных зернышек размером в 0,01—0,02 жж, окрашенных каждое в один из трех цветов красный, зеленый и синий. Иногда зернышки заменяют трехцветной сеткой. Рассмотрим для примера получение изображения синего предмета. На пластинке он даст отпечаток только под местами, покрытыми синими зернами, так как зерна обоих других цветов задерживают синий свет. После экспозиции проявляют, но не фиксируют, а наоборот, растворяют восстановившееся серебро (например в сернокислом растворе перманганата), оставляя бромистое серебро нерастворившимся. Тогда под синими зе ышками негатив бесцветен, а в остальных местах закрыт слоем бромистого серебра, которое после вторичного равномерного освещения и проявления чернеет. Теперь, если рассматривать пластинку на просвет, то прозрачными будут лишь места, расположенные под синими зернышками, на которые упал при съемке синий свет, так что предмет получает свою естественную синюю окраску. Применяя те же рассуждения к зеленым и красным предметам, а также к промежуточным цветам, которые все могут быть более или менее правильно переданы смешением трех основных цветов, легко понять, как получается цветное изображение. Иногда довольствуются двухцветными растрами. [c.511]

    Окисленная форма п-аминодиэтиланилина реагирует с бензоилацетанили-дами и пиразолинонами с образованием соответственно желтых и пурпурных азометинов. С а-нафтолами получаются индоани-лины голубого цвета. Красители этих классов были известны еще до открытия процесса цветного проявления, но не находили применения в текстильной промышленности из-за низкой стойкости. Для цветной фотографии эти красители весьма удобны, так как с их помощью легко достигнуть желаемых оттенков цвета, а получение цветного изображения проходит в мягких условиях. Красители в некоторой степени защищены желатиновой фазой, в которой они образуются. Кроме этого, при создании фотоматериалов могут быть созданы специальные условия, способствующие повышению стабильности красителей. Улучшение прочности достигается также структурными изменениями в проявителях и цветных компонентах. [c.329]

    Недавно были исследованы эфиры 1-окси-2-нафтойной кислоты в качестве цветообразующих компонент при проявлении с п-амино-диэтиланилином. В связи с ростом применения голубых красителей этого типа в цветной фотографии Виттум и др. изучили получение и спектры поглощения ряда индоанилиновых красителей из п-аминодиметиланилнна и различных фенолов. Фенолы, замещенные галоидом, —СООН, —ЗОзН, —ОК, —СНОН—К или —КСК -группами в пара-положении к гидроксильной группе, более или менее легко реагируют с образованием п-индоанилиновых красителей при этом заместитель в пара-положении отщепляется. Если [c.1375]

    Гидрохлорид семикарбазида является составной частью растворов для проявления. Некоторые органические производные гидразина входят в состав проявителей для увеличения чувствительности фотокрасите-лей, а также для предохранения от вуали в цветной фотографии [10]. [c.111]


Библиография для Цветная фотография проявление: [c.387]   
Смотреть страницы где упоминается термин Цветная фотография проявление: [c.268]    [c.253]    [c.671]    [c.232]    [c.397]    [c.128]    [c.32]    [c.266]    [c.267]    [c.232]   
Основы органической химии 2 Издание 2 (1978) -- [ c.464 , c.465 , c.466 ]

Основы органической химии Ч 2 (1968) -- [ c.363 , c.364 , c.365 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Фотография

Цветная фотография



© 2025 chem21.info Реклама на сайте