На главную

Статья по теме: Диффузного отражения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для каждого красящего вещества характерна своя кривая диффузного отражения, и с помощью известных кривых можно произвести качественный выбор красящего вещества. На рис. 1.12, а изображена кривая диффузного отражения желтой окраски. Почти полное поглощение наступает в синей и фиолетовой областях. Сине-красный цвет (рис. 1.12, б) поглощает в основном в зеленой области и диффузно отражает преимущественно в красной, меньше в фиолетовой области спектра. Зеленый, следовательно, будет поглощать во внешней красной и фиолетовой областях, а максимальное диффузное отражение будет в зеленой области (рис. 1.12, в).[1, С.19]

В качестве примера использования нормированного света и нормального наблюдателя на рис. 1.16 изображена кривая диффузного отражения зеленого образца, идентифицированного в сравнении с идеально белым. С учетом относительного состава, нормированного источника света С происходит определенное изменение кривой диффузного отражения. Это же, естественно, "возможно и с источником света А. На любом участке спектра диффузное отражение умножается на соответствующее значение спек-[1, С.21]

Наиболее точный, хотя и самый дорогостоящий способ, использующийся в практике измерения цвета, —спектральный анализ. Он позволяет определить коэффициенты диффузного отражения или пропускания образца в зависимости от длин волн в сравнении с идеально белым эталоном. На ри.с 1.11 схематически показан ход лучей от источника освещения через образец, устройство разложения света, приемное устройство с индикатором, который можно вывести на самописец. Технически разрешимая область[1, С.18]

Структуру и свойства растворимых п плавких К. п. исследуют методами, обычно применяемыми в химии полимеров; для исследования нерастворимых п неплавких К. п. разрабатываются специальные методы. Так, для определения тина структуры (линейная или сетчатая) предложен метод диффузного отражения в диапазоне длин волн 1,5 — 5,5 мкм. Метод разработан для К. н. нолшниффовых оснований, полимеров на основе дитиокарбаматов п рубеановой к-ты. Спектры диффузного отражения линейных К. п. полишиффовых оснований и их модельных соединений (I — III, в столбце 1111) характеризуются наличном максимумов отражения, положение к-рых определяется природой хелатного узла. Для соединений с хелатным узлом, содержащим связи Me — О н Me — N, максимум отражения расположен при 2,75 мкл1, а для соединений с хелатным узлом, содержащим связи Me — S п Me — N, — вблизи 2,3 мкм. В спектрах диффузного отражения сетчатых полимеров (]У и V) специфич. пики отсутствуют. Природа металла (Си, Ni пли Zn) почти не влияет на характер диффузного отражения. По спектрам отражения была установлена сетчатая структура полирубеанатов меди.[3, С.555]

Структуру и свойства растворимых и плавких К. п. исследуют методами, обычно применяемыми в химии полимеров; для исследования нерастворимых и неплавких К. п. разрабатываются специальные методы. Так, для определения типа структуры (линейная или сетчатая) предложен метод диффузного отражения в диапазоне длин волн 1,5—5,5 мкм. Метод разработан для К. п. полишиффовых оснований, полимеров на основе дитиокарбаматов и рубеановой к-ты. Спектры диффузного отражения линейных К. п. полишиффовых оснований и их модельных соединений (I — III, в столбце 1111) характеризуются наличием максимумов отражения, положение к-рых определяется природой хелатного узла. Для соединений с хелатным узлом, содержащим связи Me—О и Me—N, максимум отражения расположен при 2,75 мкм, а для соединений с хелатным узлом, содержащим связи Me — S и Me — N,— вблизи 2,3 мкм. В спектрах диффузного отражения сетчатых полимеров (IV и У) специфич. пики отсутствуют. Природа металла (Си, Ni или Zn) почти не влияет на характер диффузного отражения. По спектрам отражения была установлена сетчатая структура полирубеанатов меди.[4, С.552]

Уровень излучения стандартного ахроматического источника определяется величиной упомянутых площадей или является мерой цветового раздражения для трех раздражителей глаза. Из рис. 1.16 и приведенных формул можно заключить, что равные площади или одинаковые значения цветовых характеристик можно получить в том случае, когда кривая диффузного отражения будет изменяться одинаково при использовании разных красящих веществ. Если пару образцов, одинаковых по цветовому ощущению, но имеющих разные кривые диффузного отражения, освещать совершенно разными источниками ахроматического[1, С.22]

Для РОО —диффузного отражения образца бесконечной толщины — получаем:[1, С.18]

Рис. 1.7. Схема диффузного отражения (а) и светопропускания (б):[1, С.14]

Рис. }.\2. Кривая диффузного отражения желтого (а), красно-синего (б), зелено-синего[1, С.19]

Рис. 2.21. Влияние времени смешения на диспергирование кадмиевого желтого (кривые диффузного отражения).[1, С.106]

По DIN 53162 «Определение кроющей способности воздушно-сухих ахроматических пигментированных лакокрасочных продуктов» под кроющей способностью пигментированного лакокрасочного продукта понимается его способность так нивелировать контраст между черной и белой подложками, чтобы степень диффузного отражения света от черной подложки составляла 98% степени диффузного отражения от белой.[1, С.40]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
2. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
3. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную