Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цвет и электронные спектры красителей и пигментов

Читайте также:
  1. Спектры поглощения клеток разных групп фотосинтезирующих эубактерий
  2. Спектры частотной и фазовой модуляции.
  3. Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
  4. Электронные источники в сети Internet
  5. Электронные облака и молекулы
  6. Электронные ресурсы

Для изучения поглощения света веществом, его последовательно подвергают действию световых лучей с изменяющейся длиной волны и через каждые 0,1-5 нм измеряют ослабление светового луча после прохождения через образец, или отражения от красочной поверхности. Получившийся график зависимости доли пропущенного, поглощенного или отраженного света от длины волны называется соответственно спектром пропускания, поглощения или отражения, а прибор, выполняющий эти измерения, называется спектрофотометром. Результат этих измерений отличается от обобщенной информации, получаемой с помощью зрения. Дело в том, что приемники излучения реагируют на его энергию, а человеческий глаз обладает спектральной чувствительностью, которая резко зависит от длины волны. Проще говоря, идентичные спектры по всей видимой области указывают на идентичность цвета, но обратное, вообще говоря, не верно. Глаз выделяет даже из широкого диапазона излучения доминирующую длину волны, а не сканирует смешанное излучение по длинам волн. Доминирующая длина волны адекватна понятию цвет.

Добиваться совпадения спектров, чтобы с гарантией получить нужный цвет и дорого и не всегда нужно. Несколько отличающиеся спектры могут принадлежать красителям совершенно одинакового цвета. Однако в некоторых случаях проблема получения нужного цвета может быть решена только методами спектроскопии. Для этого очень коротко

 

познакомимся с информацией, которую можно получить из спектров.

По спектру поглощения можно сказать, какого цвета исследуемое вещество. Например, для спектра 1 на рис.3.2, где максимум лежит поглощения при 445 нм, т.е. в синей части спектра, поэтому само вещество будет иметь желтый цвет - дополнительный к ”поглощенному” цвету. Если вещество поглощает красную и синюю части спектра, то само оно будет иметь один из зеленых оттенков (спектр 2). Если максимумы лежат в интервале 400-520 нм, то вещество имеет красный цвет (спектр 3), потому что сине-зеленую часть спектра оно поглощает.

Пигменты не растворимы. Поэтому единственно доступными являются спектры отражения. Так, хромовосвинцовая соль поглощает волны сине-зеленого, синего и фиоле-тового диапазонов; и отражает желто-зеленого, желтого, оранжевого и красно-оранжевого диапазонов. В результате выделения зрением доминирующей длины волны воспринимаемый цвет где-то посередине: желтый (рис. 3.3). Обратите внимание! Этот цвет создается всем диапазоном длин волн от зеленого до красного. Они могут простираться на половину видимой области, вплоть до дополнительных длин волн. Синие цвета тел создаются также диапазоном длин волн от зеленого до фиолетового.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 166 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основные требования к написанию реферата | Основные колориметрические характеристики цвета | Теории цветового зрения | Контраст цветов. Цветовая адаптация | Цветовой круг и гармонические сочетания цветов по Шугаеву | Теоретические принципы гармонии цветовых сочетаний. | Красный цвет | Зеленый цвет | Желтый цвет | Белый и черный цвета |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Физическая природа света| Методы образования цвета: аддитивное и субтрактивное сложение

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)