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121.
在卤化银乳剂中加人一种染料,能赋予乳剂对染料所吸收的光谱部分以感光性。这种染料称为光谱增感染料。光谱增感剂尤如卤化银乳剂的眼睛,使它能看到五彩七色。即能使卤化银乳剂的感光范围从蓝紫光区扩展到绿、红、甚至红外光区。可制得感应蓝紫光、绿光的正色片,感应全部可见光的全色片,以及能感应红外光的红外片。  相似文献   
122.
光谱增感机理的研究是感光科学中的一个重要课题Gilman[1]和Kuhn等[2]曾经提出光谱增感的电子转移和能量传递理论。随着现代谱学手段的出现,为人们了解光谱增感的初始过程提供了条件。近年来,电子转移的机理已被广泛接受,并用来解释与光谱增感有关的各种现象。但在ns~ps范围内的光谱增感动力学方面的研究还不多见。Dahne认为光谱增感不仅决定于染料与卤化银的能级关系,而且是由动力学控制的[3],激发态染料向卤化银导带注人电子的电子转移过程与辐射及其他无辐射去活过程是竞争的[4]我们通过对两种不对称的苯并咪哇唾碳著染料在AgBrI乳剂颗粒上吸附形成的J一聚体的荧光性质的研究,以求深人了解光谱增感的电子转移机理及其动力学过程,无疑是有重要意义的。  相似文献   
123.
本文研究了内核经硫加金增感的内敏核壳乳剂的感光性能和离子性能。内核化学增感时Na2S2O3和AuCl3两者的加入量按一定比例增大时,内部感光度升高,表面感光度下降,离子电导率略有降低。内核化学增感时如果单独增加AuCl3的用量,内部感光度有所升高,表面感光性能基本不变,离子电导率略有下降。内核化学增感结束引入稳定剂583,可使内显灰雾明显降低,离子电导率也有所下降,核壳比增大造成内部感光度上升而表面感光度下降,离子电导率也有所下降。表面引入碘后,离子电导率明显上升。  相似文献   
124.
本文以AgBr晶体和菁染料为对象,对AgBr晶体的光电流进行了研究。实验发现,AgBr晶体经其本征吸收波长的光辐照后,可产生新的诱导吸收带。用诱导吸收带波长范围内的光辐照AgBr晶体,在非本征吸收区可测量到自敏化光电流。若染料吸附在AgBr晶体片上,则其敏化光电流将叠加在自敏化光电流上。增感染料对AgBr晶体的阳极和阴极光电导均有不同程度的敏化作用。本文在实验研究的基础上,提出了对染料增(减)感性能的判据SD,比现有的一些判据更具有综合性。利用SD—λ曲线可以较直观地对染料的增(减)感性能做出预测。本文利用SD判据对一些实用增感染料及其组合作了分析。  相似文献   
125.
自1973年Vogel发现染料可以延长卤化银的感色范围以来,关于增感染料的应用和光谱增感理论方面已经有了许多进展。除了感光材料以外,人们还发现,染料在其他领域也有十分重要的应用前景,因此,光谱增感的研究近几年来十分活跃。  相似文献   
126.
研究了双-「2-乙基己基」-磺酸基琥珀酸(气溶胶OT或AOT)/环己烷/水反相胶束介质吕草药有效成分氯原酸的荧光性质,发现氯原酸在上述反相胶束体系中,不仅荧光有增强现象,而且分子激发和发射光谱发生红移。首次建立了反相胶束增稳室温荧光法测定氯原酸的新方法。该法测定的线性范围为:6×10^-7--4×10^-6(g/mL),检出限为:1.2×10^-7g/mL),相地标准偏差为:1.3(%)。  相似文献   
127.
增感效应火焰原子吸收光谱法测定铁矿石中的微量铬   总被引:3,自引:3,他引:0  
提出了增感效应火焰原子吸收光谱测定铁矿石微量铬的新方法。研究了表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)对铬的增感效果。增感效应可使火焰原子吸收光谱的灵敏度提高27倍。本法已用于测定铁矿石中的微量铬,检测限为7.0μg/L,回收率为91.1% ̄115.9%,RSD为4.0%。  相似文献   
128.
阳离子表面活性剂增敏催化光度法测定锰   总被引:13,自引:1,他引:12  
建立了以十六烷基三甲基溴化铵为增敏剂,高碘酸氧化茜素绿催化光度法测定痕量锰的新方法。由于添加了增敏剂,灵敏度提高31倍。方法的检出限为0.34ng/mL,相对标准偏差为0.76%,线性范围为2-18ng/mL,可用于水样,茶叶中锰的测定。  相似文献   
129.
反相胶束增稳荧光法测定兔血浆中痕量盐酸小檗碱的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了气溶胶(AOT)/环己烷/水反相胶束介质中中草药有效成分盐酸小檗碱的荧光性质,并将该法应用于兔血浆中痕量盐酸小檗碱的测定。该法的线性范围为1.0×10- 7~3×10- 5(g/m L),检出限为8.3×10- 8(g/m L),相对标准偏差为1.1% 。  相似文献   
130.
温度对卤化银胶片感光度的影响很早就有人进行过研究.在1934年,Webb[1]研究了不同温度下卤化银乳剂的互易率曲线,并发现温度对感光度的影响与照度有关.当照度很低时,在一定温度范围内感光度会随温度的降低而升高;在高照度下,随温度的升高感光度也增高....  相似文献   
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