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钙离子对卤化银乳剂化学增感和光谱增感的影响 总被引:1,自引:3,他引:1
本文通过控制乳剂中一系列不同的钙离子浓度(4.0~80×10~(-3)mol Ca~(2+)/mol AgX),研究了化学增感时间对钙离子浓度的依赖性,测定了相应的感光特性,结果表明,乳剂中的钙离子在不影响最佳感光度的前提下,可有效地抑制灰雾并延缓化学增感过程,延长化学成熟时间。 经感红染料光谱增感后,测定了染料的相对增感倍率,本征及感红光谱感光度,研究了它们对轧剂中钙离子浓度的依赖关系。以卤化银乳剂对染料的吸附,对光的吸收以及Dember效应的实验结果为佐证,说明钙离子在光谱增感的电子转移过程中,起着电子陷阱的作用,从而抑制感红感光度的增感;与此同时,钙离子又抑制染料对本征感光度的减感,这可能是由于钙离子的存在阻碍了染料正空穴对卤化银本征潜影的氧化,从而保护了部分潜影免受染料正空穴的袭击。 相似文献
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卤化银乳剂的热增感效应研究 总被引:1,自引:1,他引:0
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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照相稳定剂583对扁平卤化银乳剂微晶的增感作用 总被引:4,自引:0,他引:4
应用双注仪制备了单分散六边形产溴碘化银乳剂微晶,研究了照相稳定剂583对乳剂照相性能和性质的影响,结果表明:583对S+Au增感的扁平溴碘化银乳剂微晶有明显的增感作用,而对未经化学增感的乳剂没有增增感作用。从583对离子过程、电子的复合和捕获过程的影响进一步研究了其增感机理。 相似文献
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本文综述了国内外卤化银高感乳剂的研究现状、发展趋势以及制备卤化银高感乳剂所采用的T-颗粒乳剂、核壳乳剂和外延乳剂技术。 相似文献
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增感染料与卤化银微晶之间的作用及其聚集态的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了光谱增感染料的结构对立方体卤化银乳剂的感光性能的影响,并利用反射光谱和彩色分析荧光电镜研究了染料在卤化银微晶上的聚集态和J-聚集体的相对尺寸,通过测定乳剂离子电导率研究了染料的结构对乳剂离子电导率的影响。 相似文献
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溴化银乳剂中甲酸盐掺杂的位置效应研究 总被引:8,自引:3,他引:8
使用反馈式微机控制双注仪,在晶体生长过程的不同时刻,加入一定浓度的甲酸盐,制得了一系列甲酸根离子处于不同掺杂位置的立方溴化银微晶乳剂.对其感光性能的测试结果表明,(1)甲酸盐掺杂乳剂与未掺杂乳剂相比,感光度有显著提高;(2)甲酸根的掺杂位置越接近晶体表面,其感光度增益越大;(3)甲酸盐掺杂乳剂可同时与常规的硫加金化学增感和光谱增感进行协同增感;(4)光谱增感后的掺杂乳剂在延伸的光敏区内仍表现出明显的掺杂增感效应,但其增感倍率要低于乳剂在本征光敏区(蓝区)的增感倍率;(5)所有的掺杂乳剂,包括原始、硫加金和光谱增感的掺杂乳剂,它们的灰雾均保持在相当低的水平. 相似文献
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PbS纳米微粒对溴化银微晶乳剂的化学增感作用 总被引:1,自引:1,他引:1
发现了PbS纳米微粒对溴化银乳剂的化学增感作用,对PbS和Na2S2O3对卤化银乳剂的增感作用进行了比较,研究了增感剂用量、增感温度和pAg值、溴化银的晶型等因素的影响,以及PbS纳米微粒与HAuCl4的协同增感效应。 相似文献
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卤化银微晶体的光电子行为 总被引:2,自引:0,他引:2
卤化银乳剂微晶体的光电子行为是影响照相感光度的重要因素,本文就光电子研究方法、光电子衰减、电子陷阱、本征与外来带电中心对光电子衰减与寿命的影响以及光电子行为与其它物理性质的关系等方面加以综述. 相似文献
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设计了一种动态磁场处理方式,研究了该方式下磁场对单注法制备卤化银微晶体的大小及分布的影响。SEM照片以及粒径分布曲线表明,未经磁化的卤化银微晶体平均粒径为285.3nm,在磁场环境中制备的卤化银微晶体平均粒径为126.8nm,而且颗粒分布均匀,晶粒分散状态良好。分析了明胶以及溶液中离子在磁场中受到的作用,认为在磁场作用下,正、负离子具有互相分离的趋势,同时磁场作用改变了明胶大分子在溶液中的状态,二者的共同作用使得制备的晶粒具有更小的粒径。根据舒卡洛夫公式以及聚合物对胶体熵稳定作用理论,讨论了磁处理和未磁处理之间的差异。提出的磁处理方式能够有效影响明胶中卤化银的结晶过程,这可能为控制胶体中颗粒的大小及分布提供新思路。 相似文献
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以氧化石墨烯(GO)和硝酸银为原料,通过共合成法,制备了还原氧化石墨烯负载纳米银颗粒(AgNPs-rGO)复合物,并将AgNPs-rGO复合物修饰在碳糊电极(CPE)上,制得AgNPs-rGO/CPE电极。通过XRD、SEM和EDS技术对AgNPs-rGO的结构进行了表征与测试。结果表明,AgNPs很好地负载在了rGO上,且银元素的质量分数高达50.57%。当硝酸银浓度为0.02 mol/L时,AgNPs-rGO/CPE电极表现出最佳的电化学性能。在pH=5.5的磷酸盐缓冲溶液中,对过氧化氢在AgNPs-rGO/CPE电极上的电化学行为进行了考察。结果表明,AgNPs-rGO/CPE对过氧化氢的电化学检测表现出良好的稳定性,相对标准偏差仅为3.7%。当过氧化氢的浓度在1.0×10~(-8)~1.0×10~(-6)mol/L范围内时,过氧化氢的响应电流值ΔI与其浓度对数lgc呈现良好的线性关系,线性相关系数R~2高达0.993 4。将其应用于自来水样品中的过氧化氢检测,得到的加标回收率达到97.1%,多次重复检测的相对标准偏差仅为4.7%,表明制备的AgNPs-rGO/CPE对过氧化氢的电化学检测具有良好的重现性和稳定性。 相似文献