Способ определения скорости проявления фотоэмульсии

 

Изобретение относится к контролю. Фотоэмульсию наносят на подложку с коэффициентом отражения, меньшим коэффициента отражения полубесконечного слоя непроявленной фотоэмульсии, приводят в контакт с проявителем, освещают со стороны фотоэмульсии неактиничным излучением . Измеряют время t, за которое при проявлении фотоэмульсии коэффициент отражения системы фотоэмульсия-подложка становится равным коэффициенту отражения подложки. О скорости проявления фотоэмульсии судят по величине t. 2 ил.

СОЮЗ СÎBf: ГСКИХ

СОЦИАЛИС1ИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s>>c 8 01 N 21, 47

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Ф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4787705/25 (22) 02.02.90 (46) 15.11.92, Бюл. N. 42 (71) Казанский научно-исследовательский технологический и проектный институт химико-фотографической промышленности (72).В.В. Бе рдни к (56) Патент США N- 3727071, кл. G 01 N

21/17, 1973.

Авторское свидетельство СССР

N. 1472865, кл, G 03 С 1/02, 1988. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ

ПРОЯВЛЕНИЯ ФОТОЭМУЛЬСИИ

Изобретение относится к контролю свойств материалов фотометрическими методами и может быть использовано в химико-фотографической промышленности для контроля процесса химического созревания фотоэмульсии.

Для анализа изменения сенситометрических свойств фотоэмульсии в ходе химического созревания используют способы, основанные на приведении образца эмульсии в контакт с проявителем и контроле скорости процесса проявления фотоэмульсии (1-2). Такие способы позволяют существенно уменьшить время анализа сенситометрических свойств фотозмульсий, за счет исключения операций промывания и фиксирования образца фотоэмульсии, Известен способ контроля скорости процесса проявления фотоэмульсии, в котором фотоэмульсию разбавляют, приводят в контакт с проявителем. пропускают через образец неактиничное излучение, измеряют оптическую плотность образца в два различных момента проявления и о скорости про, SU, 1775646 А1 (57) Изобретение относится к контролю. Фотоэмульсию наносят на подложку с коэффициентом отражения, меньшим коэффициента отражения полубесконечного слоя непроявленной фотоэмульсии, приводят в контакт с проявителем, освещают со стороны фотоэмульсии неактиничным излучением. Измеряют время с, за которое при проявлении фотоэмульсии коэффициент отражения. системы фотоэмульсия-подложка становится равным коэффициенту отражения подложки. О скорости проявления фотоэмульсии судят по величине с. 2 ил. явления фотоэмульсии судят по отношению измеренных оптических плотностей. Недостатком способа является малая чувствительность к излучению доли проявленных микрокристаллов в образце.

Наиболее близким к предложенному является способ, принятый авторами за прототип, в котором образец эмульсии толщиной 0,2-5 мм приводят в контакт с проявителем, освещают систему из образца эмульсии и подло;кки с коэффициентом отражения R>=0,7-0,99 неактиничным излучением со стороны эмульсии, измеряют интенсивность рассеянного излучения и о скорости проявления судят по зависимости интенсивности рассеянного излучения от времени проявления. Недостатком способа является недостаточная точность измерений для оптически тонких образцов эмульсии, когда оптическая толщина слоя г„(3, В этом случае коэффициент пропускания образца частично проявленной эмульсии не является пренебрежительно малыл1, подложка просвечивает через эмульсн о и зави1775646 симость интенсивности рассеянного света изменяется с изменением толщины образца фотоэмульсии. Такие погрешности становятся заметными при автоматическом отборе эмульсии погружением подложки в жидкую фотоэмульсию, когда образец-имеет толщину 0,1-0,3 мм и для слабо рассеивающих типов фотоэмульсии.

Цель изобретения — увеличить точность контроля скорости проявления фотоэмульсии.

Эта цель достигается тем, что в способе, в котором фотоэмульсию наносят на подложку, приводят в контакт с проявителем; освещают со стороны фотоэмульсии неактиничным излучением и измеряют коэффициент отражения системы фотоэмульсия-подложка, фотоэмульсию наносят на подложку с коэффициентом отражения меньшим коэффициента отражения полубесконечного слоя непроявленной фотоэмульсии, измеряют время t, за которое при проявлении фотоэмульсиии коэффициент отражения системы фотоэмульсия-подложка становится равным коэффициенту отражения подложки, и о скорости проявления эмульсии судят по величине t.

Когда коэффициент отражения системы эмульсия-подложка равен коэффициенту отражения подложки Rn, интенсивность излучения, рассеянного системой эмульсияподложка, не зависит от толщины слоя эмульсии. Поэтому измеряемое согласно формуле изобретения время проявления t не зависит от толщины слоя фотоэмупьсии, На фиг. 1 приведена схема реализации способа; на фиг. 2 — кривые проявления, иллюстрирующие предлагаемый способ.

Пример. Подложку 1, выполненную из оргстекла СН, IV-й групг1ы толщиной 3,7 мм с зачерненной поверхностью и имеющую коэффициент отражения йл=0,44 (6), погружают в емкость 2 с проявителем 3, Освещают ИК излучением от источника 4, обьективом 5 собирают рассеянное излучение от подложки на фотоприемник 6 и измеряют коэффициент отражения подло>кки R, Вынимают подложку, наносят на незачерненную поверхность слой исследуемой эмульсии и погружают в емкость 2. Освещают ИК излучением от источника 4 и обьективом 5 собирают излучение, рассеянное фотозмульсии, измеряют время t, за которое при проявлении фотоэмульсии козффици50 ент отражения системы фотозмульсия— подложка становится равным коэффициенту отражения подложки, и о скорости проявления фотоэмульсии судят по величине t.

10 15

40 системой эмульсия-подложка на фотоприемник 6 и измеряют время, за которое эмульсия проявится настолько, что коэффициент отражения системы эмульсия-подложка R будет равен коэффициенту отражения подложки Rn

Поскольку 14 меньше коэффициента отражения от полубесконечного слоя непроявленной эмульсии, вначале проявления R превышает Вп. В ходе проявления эмульсия чернеет и величина R уменьшается. В тот. момент, когда R--Rn, коэффициент отражения системы подложка-эмульсия не зависит от толщины слоя эмульсии. Поэтому время t характеризует скорость проявления эмульсии независимо от толщины слоя эмульсии.

Приведенные на фиг.2 кривые проявлений lnR(t>) иллюстрируют предлагаемый способ. Кривые 1, 1а, 1б показывают ход изменения логарифма коэффициента отражения системы эмульсия-подложка для образцов одинаковой чувствительности, но разной толщины. Скорость проявления этой эмульсии, а следовательно и ее чувствительность, характеризуется временем t>, Кривые

2, 2а, 2б показывают ход проявления образцов эмульсии с большей чувствительностью (характеризуемой временем tz), но с теми же толщинами, что и в первом случае

Предлагаемый способ по сравнению с прототипом позволяет исключить погрешности, обусловленные изменением толщины образцов эмульсии и тем самым повысить точность измерений на 15-20 g, Формула изобретения

Способ определения скорости проявления фотоэмульсии, заключающийся в том, что фотоэмульсию наносят на подложку, приводят в контакт с проявителем, освещают со стороны фотоэмульсии неактиничным излучением и измеряют изменение козффициента отражения системы фотоэмульсия— подложка, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, фотоэмульсию наносят на подлох<ку с коэффициентом отражения, меньшим коэффициента отражения полубесконечного слоя непроявленной

Составитель В.Бердник

Техред М.Моргентал Корректор Т.Палий

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород..ул.Гагарина, 101

Заказ 4031 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Способ определения скорости проявления фотоэмульсии Способ определения скорости проявления фотоэмульсии Способ определения скорости проявления фотоэмульсии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптике

Изобретение относится к технике оптических измерений концентрации дисперсных сред

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик рассеивающих сред и может быть использовано в метеорологии, гидрологии, а также для контроля загрязнения окружающей среды

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано при измерении состава сыпучих, пористых или волокнистых материалов фотометрическими приборами

Изобретение относится к области определения концентрации клеток в суспензии и может использоваться в микробиологии, медицине , биотехнологии

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и предназначено для контроля цветовых свойств - степени белизны взвешенного вещества в технологическом потоке, в том числе в трубопроводах , например, целлюлозных суспензий

Изобретение относится к области физики, к оптике, к приборостроению и может найти применение в биологии и медицине при исследовании взвесей эритроцитов, клеток, органелл

Изобретение относится к области оптических приборов, в частности к фотометрическим устройствам для измерений концентраций веществ с помощью химически чувствительных элементов

Изобретение относится к медицине и используется при исследовании взвесей эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к способам определения малоугловой индикатрисы рассеяния, и может быть использовано при гранулометрическом анализе аэрозолей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения оптических характеристик мутных сред в условиях фонового излучения, и может использоваться в устройствах, предназначенных для излучения и контроля окружающих воздушной, водной и других мутных сред

Изобретение относится к области технической физики, в частности, к способам измерения интенсивности рассеяния оптического излучения веществом, позволяющим получать локальные, а также усредненные по поверхности исследуемого объекта характеристики рассеяния

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при дистанционном лазерном зондировании элементного состава атмосферных газов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при решении задач непрерывного контроля содержания нефти или масла в воде, экологического мониторинга, измерения концентрации эмульсий
Наверх