Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ахроматическая ось

    ПИГМЕНТЫ — тонкодисперсные окрашенные порошки, в отличие от красителей нерастворимы в воде и пленкообразующих веществах, образующие при растирании с ними дисперсные системы, так называемые краски. В биологии П. называют окрашенные вещества, входящие в состав тканей животных и растительных организмов. По происхождению П. делятся на природные и синтетические, по составу — на минеральные и органические, по цвету — на ахроматические (белые, серые, черные) и хроматические (всех цветов), по применению — грунтовочные, малярные, специального назначения и др. Самое широкое применение получили минеральные П., получаемые синтетически, они представляют собой оксиды и соли различных металлов (цинковые белила, диоксид титана, свинцовые оксиды, кроны, милори, бланфикс и др.), а также природные П. (охры, сиены, железный сурик и др). [c.189]


    При работе в видимой области применяют ахроматические конденсоры, склеенные из двух стеклянных линз. Ахроматические конденсоры, сделанные из кварца и флюорита или других материалов, применяют для работы в ультрафиолетовой и видимой областях. [c.301]

    Термокамеру интерферометра заполняют дистиллированной водой. Вставляют в нее кювету длиной 20 мм таким образом, чтобы нанесенные на ее оправу буквы Л и П находились соответственно слева и справа от наблюдателя. Обе камеры кюветы заполняют на 3/4 высоты дистиллированной водой. Для этого используют специальную пипетку с резиновой грушей. Чтобы не повредить кювету, кончик пипетки должен быть защищен мягким наконечником из полихлорвинила или силиконового полимера. Из-за неизбежно возникающего градиента температур интерференционные полосы искажаются. Для выравнивания температур перемешивают воду в термокамере 2—3 мин встроенной в нее мешалкой. Когда температура выровняется, определяют нуль кюветы — отсчет по барабану, при котором интерференционные полосы совпадают. Вращением барабана микрометрического устройства совмещают верхнюю систему интерференционных полос с нижней. Совмещение производят по нулевой (ахроматической) полосе, которую опознают по отсутствию цветных каемок на краях. Записывают нулевой отсчет то. Левую камеру кюветы опорожняют (с помощью пипетки), ополаскивают несколькими миллилитрами раствора наименьшей концентрации и заполняют этим раствором. Выровняв температуру, вращением барабана совмещают интерференционные полосы, сместившиеся благодаря появлению разности оптического хода лучей. Записывают отсчет по барабану т. Аналогичным образом делают измерения для остальных растворов в порядке возрастания концентрации. [c.129]

    Изображение препарата в ультрафиолетовых лучах, создаваемых ртутно-кварцевой лампой, выделяется из общего потока лучей светофильтром и проектируется объективом микроскопа и добавочным проекционным объективом на тонкий флюоресцирующий экран, на котором оно рассматривается в свете флюоресценции через второй микроскоп — окуляр, снабженный обычной стеклянной оптикой. В качестве первого объектива микроскопа применяются сменные ультрафиолетовые ахроматические объективы различных увеличений. [c.125]

    На рис. 95, в, г приведены оптические схемы прибора при установке разных камер. Объективы всех камер, кроме автоколлимационной, — ахроматические, составленные из трех линз, одна из которых расположена недалеко от фотографической пластинки. Такая конструкция объективов обеспечивает хорошее качество спектров и выпрямляет фокальную поверхность. Короткофокусная камера (/2 = 20 мм) является светосильной. Увеличение прибора в этом случае всего 0,4 . [c.135]


    Диспергирующая система прибора состоит из трех стеклянных призм. Две призмы 63-градусные и одна призма с постоянным углом отклонения. При переходе от одной области спектра к другой при вращении рукоятки каждая призма вращается со своим столиком самостоятельно, так что луч, попадающий в центр кассеты, проходит все призмы под углом наименьшего отклонения и испытывает общее отклонение точно на 90 °. Вращение контролируется по шкале, которая показывает число оборотов. Соответствующие значения длин волн приводятся в аттестате прибора. В комплекте спектрографа имеется трехлинзовая ахроматическая конденсорная система и однолинзовый ахроматический конденсор. В комплекте длиннофокусных камер также есть осветительные конденсоры, рассчитанные для работы с этими камерами. [c.135]

    В комплекте прибора имеется трехлинзовая ахроматическая осветительная система и другие детали, обычные для комплектов всех спектрографов. Кроме того, в нем есть светофильтры, которые при работе в видимой области предотвращают попадание в спектрограф ультрафиолетового излучения и наложение спектров более высоких порядков. [c.138]

    ПОЛОС и расстояние между ними. Если зеркало смещается в правильном направлении (определенном эмпирически), контраст полос в области, освещенной ртутной лампой, увеличивается, а в поле, освещенном белым светом, появляется так называемая ахроматическая полоса, по обе стороны которой наблюдается несколько цветных полос. На этом заканчивается основной процесс юстировки. Объектив 2 (фиг. 37) дает изображение плоскости И ахроматической полосы, контраст которой желательно максимально увеличить при помощи окончательной регулировки зеркал М2, М[ и, если необходимо, М1. Основное положение зеркал будет достигнуто, если расстояние между полосами станет настолько большим, что все поле зрения (поперечное сечение светового пучка) будет занимать ахроматическая полоса (белый свет). [c.94]

    На фиг. 38, в показана интерференционная картина, возникающая при повороте зеркала на угол ф и дополнительном смещении зеркала на расстояние Ось С мнимого клина в этом случае не пересекает оптическую ось (ось г), а смещена в поперечном направлении на расстояние Ау и может находиться далеко за пределами поля зрения. При использовании белого света положению оси С соответствует ахроматическая полоса с симметрично расположенными около нее цветными полосами. Положение ахроматической полосы в поле зрения можно изменять при помощи механизма, перемещающего зеркало М (Ае). [c.98]

    Ахроматические цвета — белый, серый и черный — полностью характеризуются одной величиной — светлотой (относительной яркостью). Для окрашенных непрозрачных тел светлота — отношение отраженного или пропущенного потока света к падающему потоку. Светлота абсолютно черного тела равна нулю, белого — единице. В системе МКО светлота совпадает с координатой цвета У. [c.233]

Рис. 1.2. Относительная спектральная чувствительность палочек и колбочек. — — — палочковое зрение служит при очень слабом освещении, например при свете звезд кривая относится к ахроматическому восприятию при ночном зрении и называется Рис. 1.2. <a href="/info/1647492">Относительная спектральная чувствительность</a> палочек и колбочек. — — — палочковое зрение служит при <a href="/info/313964">очень слабом</a> освещении, например при <a href="/info/1592790">свете звезд</a> кривая относится к ахроматическому восприятию при <a href="/info/191209">ночном зрении</a> и называется
    Три стимула (красный, зеленый и синий), создаваемые тремя потоками излучения, носят названия инструментальных стимулов, опорных стимулов или основных цветов. Все перечисленные стимулы представляют собой, разумеется, радиометрические величины и как таковые могут быть выражены в радиометрических единицах (Вт). Иногда более удобным оказывается рассматривать стимулы как фотометрические величины и выражать их через фотометрические единицы (например, кд-м" ). Иногда удобным является выражение стимулов в произвольных психофизических терминах, таких, как отсчеты по шкалам красного, зеленого и синего цветов, отградуированных так, чтобы их смешение в одинаковых количествах давало стимул, воспринимаемый как ахроматический (нейтральный), например как дневной свет. В табл. А1 Приложения приведены основные радиометрические и фотометрические понятия и единицы. [c.67]

    ОНИ исходят из одного центра (О) и не лежат в одной плоскости это соответствует тому, что ни один из основных цветов не может быть получен какой-либо смесью (линейной комбинацией) двух других основных цветов. Масштабы на трех осях, т. е. единичные количества трех основных цветов, тоже можно выбрать произвольным образом, и только практические соображения побуждают нас сделать тот или иной целесообразный выбор. Один из целесообразных выборов масштабов основан на том, что равные количества К, С , В создают ахроматический цвет, соответствуюш ий вектору (IV), который пересекает единичную плоскость В -Ь + С В = 1 в центральной точке N. Такой выбор масштаба проиллюстрирован рис. 1.14. В устройстве для уравнивания цветов, [c.69]

    В котором ПОЛЯ сравнения окружены поверхностью, на которой создается стимул типа дневного света, цвет этой поверхности принимается за ахроматический цвет вектора N. В этом конкретном случае, когда оба поля сравнения и окружающее их поле уравнены [c.70]


    НЫХ цветностей нигде не вогнута, отклонение цветности смеси от цветностей промежуточных спектральных стимулов должно быть направлено в сторону цветностей, представленных вблизи центра графика смеси. Если наблюдатель адаптирован к ахроматическим цветам (как это обычно и бывает), цветность смеси будет восприниматься менее насыщенной (более нейтральной), чем цветность спектрального излучения того же цветового тона. [c.164]

    Доминирующая длина волны цветового стимула определяет какая часть спектра должна быть смешана с некоторым ахроматическим (или нейтральным) стандартом для получения цветового равенства с данным стимулом. Ахроматический стандарт обычно задается стандартным излучением (таким, как излучения А и В 5),, которое может рассматриваться в качестве ахроматического стимула, т. е. цветового стимула, не имеющего при нормальном восприятии цветового тона. Если исследуется неизвестный отражающий или пропускающий свет объект, то в качестве ахроматического стандарта принимается излучение, освещающее этот объект. Даже излучение А (представляющее излучение лампы накаливания) может в этих условиях рассматриваться как ахроматическое — настолько велика способность зрения к адаптации на общую цветность окружающей среды. Поэтому неселективные по спектру предметы выглядят серыми как при дневном свете, так и при свете лампы накаливания это удобное свойство целесообразно принимать во внимание при определении доминирующей длины волны. [c.201]

    Определение доминирующей длины волны и чистоты цвета для заданного стимула с цветностью х, у) иллюстрируется на рис. 2.27. В качестве ахроматического стандарта с координатами цветности Хи,, Уш принято излучение Dgs. Метод заключается в проведении прямой линии через точку, соответствующую ахроматическому стандарту D s, и точку соответствующую рассматриваемому стимулу, в продолжении этой линии до пересечения с линией спектральных цветностей. На пересечении считывается искомое значение доминирующей длины волны данного цветового стимула. Для стимула это пересечение достигается в точке Xd = 583 нм. [c.203]

    Первоначально цветовая карта ДИН была выполнена в виде ряда желатиновых светофильтров, однако сравнительно недавно были изготовлены отражающие образцы. Они представляют собой накраски на бумаге прямоугольной формы с матовой поверхностью и размером приблизительно 2,3 X 2,8 см. Образцы с одинаковым цветовым тоном по ДИН помещены на отдельном листе. Всего имеется 24 таких листа (по одному на каждый цветовой тон). На листе образцы располагаются от светлых в верхней части листа до темных в нижней части с равным интервалом по степени темноты О от 1 до 8). ][] вет образцов меняется от близких к ахроматическим (5 == 1) в левой части каждого листа до насыщенных в правой части с равным интервалом по насыщенности вплоть до границы охвата используемых пигментов. Образцы вставляются в небольшие прорези на листе и могут легко выниматься для проведения цветовых сравнений. Для каждого образца даны обозначения в системе ДИН и координаты х, у, У относительно стандартного колориметрического наблюдателя МКО 1931 г. и стандартного излучения С. Кроме того, приведены значения доминирующей (или дополнительной) длины волны и чистоты, а также обозначения в системе Манселла [82] и Оствальда [548]. [c.306]

    В уравнении (2.19) координаты цветности х, у представляют собой координаты цветности стимула (5j или S )-, х г, yw — координаты цветности ахроматического стандарта Dgs vi Хь, Уъ — координаты цветности граничного стимула, т. е. спектрального стимула Xj в случае или чистого пурпурного стимула Р в случае S - [c.203]

    Вместе с тем к системам смешения цветов привлекает нечто большее, чем чисто научный интерес. Еще задолго до принятия системы координат МКО диск Максвелла использовался в качестве основы при создании цветовых систем. Например, с помощью диска Максвелла можно получить цвета постоянной доминирующей длины волны с использованием комбинаций любого цветного (например, красного) с ахроматическим (белого, серого или черного цвета) секторами просто за счет изменения пропорций между двумя секторами. Накраски, воспроизводящие созданные таким образом цвета, можно также легко проверить на согласованность с помощью диска Максвелла. [c.284]

    Для этого случая наиболее подходящей является система координат, показанная на рис. 2.57, а. Восприятия ахроматических (серых) цветов от черного до белого представлены точками на вертикальной оси, являющейся осью светлоты. Светлота Ь) черного цвета равна О, а белого — равна 100. [c.291]

    Некоторые наблюдатели предпочитают альтернативное описание цветовых восприятий через светлоту, желтизну или синеву и красноту или зелень. В этом случае цветовое тело может быть изображено в декартовых координатах с использованием трех взаимноперпендикулярных осей. На рис. 2.57, в представлена такая система координат. Ось светлоты также проходит от черного цвета внизу до белого наверху. Желто-синяя и красно-зеленая оси перпендикулярны друг другу и оси светлоты. В вертикальной плоскости, проходящей через желто-синюю ось, точками представлены цветовые стимулы предметов, в которых наблюдатель не отмечает наличия красного или зеленого цветов. Те стимулы, в которых наблюдатель не отмечает наличия желтого или синего цветов, представлены точками на вертикальной плоскости, проходящей через красно-зеленую ось. Цветовые стимулы тех предметов, в которых наблюдатель не отмечает никакой цветности, воспринимаются как ахроматические или серые и представлены точками на оси светлоты. [c.293]

    Правильная ромбоэдрическая решетка в качестве цветового пространства. Если при построении системы восприятия цвета основная цель состоит в том, чтобы получить равноконтрастное расположение цветов, то следует искать структуру, в которой не используются шкалы цветового тона или насыщенности, такие, как в системе Манселла или цветовой карте ДИН. Использование таких шкал неизбежно приведет к полярной системе координат, в которой, как это было видно из рис. 2.59, вблизи ахроматической оси расположено больше образцов, чем вдали от нее. Шкалы цветового тона и насыщенности являются равноконтрастными, но интервалы между соседними цветами увеличиваются по мере удаления цветов от серого цвета. [c.307]

    Indi ator индикатор указатель показывающий контрольно-измерительный прибор стрелка (прибора) a hromati ахроматический индикатор (смесь индикаторов, принимающих в конечный момент реакции взаимно дополнительные цвета, чем вызывается обесцвечивание титруемого раствора) [c.249]

    Применяемая п процессе испытания цветная проникающая жидкость представляет собой раствор красителя в жидкой среде, предпочтительно красного цвета. Красный цвет обладает некоторыми особыми свойствами по сравнению с другими цветами. Так, любой предмет красного цвета виден глазу красным при всякой освещенности выше пороговой, в то время как другие цвета при малой освещенности могут казаться ахроматически серыми. Прп уменьшении размеров красные предметы становятся не,эаметными значительно позднее, чем предметы других цветов. Глаз практически не адаптируется к красному цвету. Лучи красного цвета менее других поглощаются оптической системой приборов. [c.479]

    Линза / создает увеличенное изображение источника света в плоскости линзы 3. Револьверная диафрагма 2 вырезает из этого изображения необходимый участок, экранируя концы раскаленных электродов, что значительно снижает интенсивность мешающего сплошного спектра. На щели 5 получается равномерно освещенный круг — изображение линзы 1. Линза 4, располагающаяся в непосредственной близости от входной щели, служит для устранения виньетирования. При наличии виньетирования освещенность в плоскости объектива коллиматора получается неравномерной максимальная освещенность соответствует центральным зонам источника света, а к краям источника освещенность падает. Антивиньетирующую линзу подбирают таким образом, чтобы на коллиматорном объективе получить увеличенное изображение источника, не превышающее, однако, размеров коллиматорного объектива. Линзы 1 и 3 для удобства работы должны быть ахроматическими. Иначе для разных областей спектра необходимо при работе изменять расстояния между источником и линзами ], 3 а 4. [c.73]

    Качество изображения может быть улучшено за счет спектрального изменения светового потока в микроскопе, достигаемого применением светофильтров. Контрастные фильтры позволяют повышать контрастность окрашенных объектов кристаллы, имеющие одинаковую с фильтром окраску, будут иметь светлый оттенок, а кристаллы, окрашенные в цвет, дополнительный к цвету фильтра, — в темный тон. При использовании контрастных светофильтров целесообразно применение панхроматических фотоматериалов. Для уменьшения силы светового потока (яркости изображения) в соответствии с чувствительностью фотоматериала применяют различные компенсационные фильтры светоослабляющие, фильтры дневного света, теплозащитные и специальные желто-зеленые фильтры. Все эти фильтры обладают небольшим собственным поглощением света, поэтому при цветной микрофотографии их следует применять с учетом этого обстоятельства. Для выделения из видимой части спектра нужного излучения применяют избирательные фильтры — синий, зелеьый, желтый, оранжевый и красный. Эти фильтры используют в специальной флюоресцентной микроскопии. Зеленые фильтры, устраняющие остаточную аберрацию ахроматических объективов, называются корригирующими фильтрами и применяются для повышения контрастности изображения. Синие фильтры повышают разрешающую способность микроскопов. [c.117]

    В колориметрии измеряют интенсивность света, прошедшего через окрашенный раствор и являющегося дополнительным к поглощенному свету. Например, раствор, поглощающий лучи красного цвета, окрашен в дополнительный к нему сине-зеленый цвет, как это установил К. А. Тимирязев для растворов хлорофилла. Раствор, поглощающий желто-зеленые лучи, окрашен в фиолетовый цвет, например раствор KMnOi. Раствор, поглощающий желтые лучи, окрашен в синий цвет, например раствор аммиачного комплекса меди. Дополнительные цвета при смешении их с основными дают белый (ахроматический) цвет. [c.460]

    Источник света L5 — ртутная лампа низкого давления с фильтром (>.=0,546 мкм) илн без фильтра. Свет от источника проецируется прн помощи конденсора на круглую диафрагму среднего размера — ахроматическая линза или воу нутый отражатель Л1 , М2 — раздели -тели световых пучков М/, М. —зеркала ТИ — вспомогательное зеркало Т —телескоп с перекрестием (возможно, с уровнем) 5Р — диффузное стекло, одиа половина которого освещается рассеянным белым светом, а вторая — ртутной лампоИ низкого давления (без фильтра). [c.90]

    Такие цвета, как белые, бесцветные, серые, черные и другие, называются ахроматическими — в отличие от хроматических, которые определяют тот или иной цветовой тон. Минералы, диффузно отражающие или пропускающие все волны видимого спектра, воспринимаются глазом как белые или мо-лочно-белые. Те минералы, которые в массе (объеме) бывают прозрачными, а в порошке обладают белым цветом, при большом количестве газожидких включений и трещин могут принимать белую окраску. Характерным примером служит лед, имеющий в массе водяно-прозрачный цвет, а переполненный включениями воздуха (пузыристый) — белый снег же еще белее пузыристого льда. Белая окраска преобладает у светлых породообразующих минералов (полевые шпаты, кальцит, доломит, магнезит, кварц, гипс, ангидрит). В таких минералах каждый маленький участок без включений прозрачен, имеет светлый цвет или вообще бесцветен. [c.88]

    Насыщенность цвета — воспринимаемая глазом степень отличия хроматического цвета от ахроматического, равного ему по светлоте (яркости). Самыми насыщенными являются спектральные цвета, однако синий, например, воспринимается глазом как более насыщенный, чем желтый. Обычно определяют чистоту цвета, или так называемую колориметрическую насыщенность, расс1матривая реальный хроматический цвет как полученный смешением спектрального и белого. Если светлота спектральной [c.233]

    Окуляры бывают различных типов. Выбор их зависит от объектива. С ахроматическими объективами малых и средних увеличений и планахроматами малых увеличений применяют окуляры Гюйгенса или ортоско-пически окуляры, с апохроматическими, планахромати-ческими и ахроматическими объективами больших увеличений — компенсационные окуляры. [c.12]

    Дихромазия. Наблюдатели-дихроматы способны к цветоразли-чению только двух типов — одного ахроматического (светлое — темное) и одного хроматического (либо желтое — синее, либо красное — зеленое, обычно первого из них). [c.96]

    Как и в других теориях, которые мы обсуждали, спектральные чувствительности колбочек % (X), 8 (X), 8 (X), будучи умножены на спектральный коэффициент пропускания внутриглазных сред Т (Я), превращаются по предположению в результат линейных преобразований функций сложения цветов нормального трихромата. Уравнения (1.18) представляют собой пример подобного преобразования, в котором кривыми сложения являются кривые, выбранные МКО в 1931 г. для стандартного колориметрического наблюдателя. Таким образом, при переходе от кривых сложения X (X), у (Я), 2 ( ,) к спектральным чувствительностям Т Х)и1 (Я), Т (Х) 2 Щ-, Т (X) 1 3 (X) противоположных процессов последовательно производится два линейных преобразования. С помощью простой алгебраической процедуры можно заменить два преобразования одним линейным [336]. На рис. 1.25 показан результат такого преобразования. Изменение реакции в красно-зелепом и желто-синем процессах при переходе от одной области спектра к другой ясно выражено изменением знаков реакций, характеризующих эти хроматические процессы отрицательного в одних участках спектра, положительного — в других. Для черно-белого, или ахроматического, процесса повсюду харак- [c.114]

    Если не ограничивать рассмотрение двухкомпонентных смесей криволинейной частью линии спектральных цветностей, а распространить его также на межинтервальный диапазон и на концевой интервал, то расстояние между длинами волн отдельных компонент можно увеличивать до тех пор, пока смесь не станет сравнимой со стимулом (например, равноэнергетическим), который обычно воспринимается как вовсе не имеющий никакого цветового тона. В таких случаях говорят, что два спектральных стимула являются дополнительными по отношению к стимулу, воспринимаемому ахроматическим. Длины волн двух дополнительных стимулов можно найти из рис. 2.13, если провести прямую линию через точку цветности стимула, воспринимаемого ахроматическим, и прочитать значения длин волн на пересечении этой прямой с линией спектральных цветностей. Следует отметить, что дополнительными цветами к спектральным цветам от 380 до 494 нм (относительно равноэнергетического стимула с координатами х = у = 0,333) являются цвета, соответствующие интервалу длин волн 570— 700 нм, и наоборот. Дополнительные цвета к спектральным цветам интервала 494—570 нм не могут быть представлены излучением какой-либо одной длины волны, а лишь смесью по крайней мере двух излучений, одно из которых находится в коротковолновой, а другое в длинноволновой частях спектра. Такие цвета, которые не воспроизводятся смесью ахроматического стимула с каким-либо спектральным, иногда называются неспектральными, или пурпурными цветами. [c.164]

    Во многих практических случаях при наблюдении несамосветящихся стимулов имеется также ахроматический фон, яркость которого может быть равной или больше яркости стимула. У глаза, перемещающегося между исследуемым образцом и фоном, уровень адаптации палочек выше, чем у глаза, постоянно фиксированного на образце, из-за времени, которое требуется палочкам на переадаптацию. В результате вероятность интрузии палочек имеет тенденцию к уменьшению при использовании яркого фона. Этот смягчающий фактор, естественно, не действует, когда (в некоторых визуальных колориметрах) уравниваемое иоле имеет темный фон, или фон с примерно такой же скотопической яркостью, как и само поле. [c.193]

    Если поле сравнения заполняется одновременно двухкомпонентной смесью, состоящей из стимулов ахроматического (или нейтрального) цвета и спектрального с варьируемой длиной волны, причем имеются независимые регулировки их количеств (яркостей), колориметр дает возможность непосредственно измерять доминирующую длину волны и чистоту цвета (рис. 2.27). Длина волны спектрального стимула при цветовом равенстве полей колориметра называется доминирующей длиной волны измеряемого стимула. Чистота цвета определяется отношением количеств (яркостей) двух компонент смеси в поле сравнения. [c.222]

    На каждой карте постоянного цветового тона образцы расположены по рядам и столбцам. Имелось в виду, что при обычных условиях наблюдения (освеш ение дневным светом, фон от среднесерого до белого) образцы одного ряда будут восприниматься как имеющие равную светлоту, а одного столбца — как имеющие равную насыщенность. Цвета на каждой карте постепенно изменяются от очень светлого (наверху) до очень темного (внизу), при этом различия между ними воспринимаются одинаковыми. Они меняются от ахроматических цветов, черного, серого или белого (на внутренней кромке карты) до хроматических цветов (на внешней кромке) ступенями, которые, как полагают, также воспринимаются равными. Каждый образец обозначен тремя символами — первый указывает цветовой тон по Манселлу, второй — светлоту по Манселлу, а третий — насыщенность по Манселлу 2,5 YR 5/10 обозначает величину насыщенности в /10 ступеней от серого той же светлоты (7V5/). Обозначение в системе Манселла основано на практически равноконтрастных цветовых шкалах, что является весьма полезным при постановке и решении многих проблем в колориметрии. [c.295]


Смотреть страницы где упоминается термин Ахроматическая ось: [c.44]    [c.103]    [c.98]    [c.40]    [c.95]    [c.96]    [c.97]    [c.99]    [c.97]    [c.20]    [c.63]    [c.70]    [c.72]   
Химия и технология пигментов (1960) -- [ c.38 , c.40 ]

Химия и технология пигментов Издание 2 (1949) -- [ c.30 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ Белые пигменты Свинцовые белила

Ахроматические линзовые объективы

Ахроматические микрообъективы

Ахроматические неорганические пигменты. Т. А. Ермолаева

Ахроматические объективы

Ахроматические повреждения, анемия Фанкони

Ахроматический аппарат

Ахроматический цвет

Ахроматическое деление

Ахроматическое излучение

Ахроматическое излучение источник

Объектив микроскопа апохроматический и ахроматический

Пигменты ахроматические

Реакции ахроматического ядра, имеющего диазогруппу



© 2024 chem21.info Реклама на сайте