ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.08.2025
Просмотров: 353
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
II. Основные характеристики в цветометрии и связь между ними
III. Теоретические аспекты метода химической цветометрии
1. Исследование состояния органических реагентов в растворе и в фазе сорбента
2. Изучение кислотно-основных свойств реагентов
3. Повышение чувствительности определения ионов металлов
4. Повышение селективности определения ионов металлов
Ряд работ посвящен исследованию влияния темпера- турно-временных режимов при синтезе пигментов.23,150 153 Установлено, что наиболее важным фактором, определяющим цвет получаемых пигментов, является температура термообработки. Оптимальная температура должна препятствовать образованию бесцветных или слабоокрашенных соединений. Нежелательно также формирование значительного количества стекловидной фазы, приводящее к растворению цветонесущих кристаллических фаз.23,150 152
Предложена методика получения керамики соосажде- нием гидроксидов. Образующиеся полимерные гидроксиды сопоставимы по размерам с коллоидными частицами. Такие соединения могут превращаться в керамику определенного цвета при более низких температурах, чем при использовании оксидных технологий.152
Исследовано влияние температуры на стабильность цвета различно окрашенных керамических образцов и показано, что наиболее нестабильной является желто-коричневая керамика.24
д. Фармакология и создание косметических средств
В фармацевтической промышленности цветометрию применяют как надежный способ контроля производства стоматологических составов, проверки единообразия покрытий таблеток и т.п. Так, для того чтобы приблизить оттенок серебросодержащих сплавов к цвету зубной эмали человека, в сплавы добавляли диоксид церия, который обесцвечивает серебро. Введение 0.1% Ce02 вызывает существенное (в 3 раза) обесцвечивание сплавов без снижения прочности.25
С использованием цветометрических характеристик изучена взаимосвязь между цветом зубного цемента и пасты.154 Создана и охарактеризована цветометрически металлокерамика для зубных коронок.155,156
Величина общего цветового различия использована для контроля единообразия покрытий таблеток.157
Получены спектры поглощения и диффузного отражения структурных изомеров рибофлавинтетрабутиратов.26Особенностью этих соединений является то, что в твердом состоянии их цветовые характеристики различаются в зависимости от типа структурного изомера, в то время как в растворе все спектры одинаковы. Это объясняется тем, что в твердой фазе происходят внутримолекулярные реакции с образованием водородных связей. Метод цветометрии позволяет отличить один изомер от другого.
Созданы тональные порошки для коррекции цвета лица, которые представляют собой слюды, покрытые гранулированными оксидами металлов (титана, железа и их смеси), и имеют определенные значения координат цвета.158Исследовано взаимодействие метиленового голубого с натуральной белой слюдой и с синтетической слюдой натриевого типа.159 Показано, что метиленовый голубой взаимодействует со слюдой обоих типов при нагревании в отсутствие растворителя, при этом координаты цвета сильно изменяются (пурпурный цвет переходит в голубой). Полученные соединения нерастворимы в воде вследствие того, что происходит иммобилизация метиленового голубого на слюде.
Цветометрические характеристики применены для сравнения ряда солнцезащитных кремов.160
е. Электронная промышленность, создание цветных покрытий, радиотехника и фототехника
Ряд работ посвящен созданию светоизлучающих дио- дов.161 168Установлено, что источник зеленого цвета обеспечивает электронно-лучевой трубке долгую эксплуатацию и улучшает излучательные характеристики.163Разработан метод коррекции характеристик электронно-лучевой трубки на базе цветометрии.164
Предложено использовать батокупроин161и производные трифенилдиамина169в качестве блокирующего слоя органического светоизлучающего диода. Диоды охарактеризованы координатами цвета X и У, с помощью которых доказано, что источник имеет чисто красное, синее или зеленое излучение.170 172
Созданы новые источники для трехкоординатной цвето- метрии,173содержащие красные и зеленые обратные линзы. Источники на основе полимеров и олигомеров174охватывают широкий диапазон спектра — от синего через белый до зеленого. Синтезирован ряд порошковых источников излучения.175 178Исследовано влияние содержанияSm111 (см.179),Zn11 (см.180),Tm111 (см.181), входящих в состав флуоресцирующих порошков, на цветометрические характеристики излучения.
Созданы смолы на основе ароматического полиэфира с улучшенными цветовыми характеристиками,182,183показаны преимущества сополимеров ^-винилкарбазола и ^-фенил-2- (5-винил-2-триенил)-5-(2-триенил)пиррола.184
Описан синтез новых сополимеров, содержащих элект- роно-, дырочнопередающие единицы (оксидазол и карбазол соответственно) и излучатель (нафталимид).185Изучены их спектры люминесценции и рассчитаны координаты цвета.
Создан новый элемент для получения фотографического изображения, состоящий из поглощающего и чувствительного красителей, причем красители подобраны таким образом, что величины Amax у них одинаковы. Это позволило улучшить характеристики изображения в красной области спектра.186Для получения однородного изображения в синей области спектра использовали гранулы из галогенидов серебра (95 мол.%AgC1).187 Материал, содержащий фоточувствительные микрокапсулы, в состав которых входит фуксин, использовали для образования пурпурного слоя фотографического изображения.188
Созданы покрытия для стальных листов, устойчивые к изменению погодных условий,189которые могут быть пригодны для кровли, автомобилей, дверей, техники. Разработана смесь желтых пигментов для дорожных знаков,190 обладающая хорошими отражающими свойствами. Теории и практике измерения цвета порошковых покрытий посвящен обзор18, в котором даны рекомендации по контролю за цветом этих покрытий. Предложен метод создания окрашенных порошков смешением сухих порошков.191Подбор цвета требуемого порошка упрощает построение цветовых диа- грамм.192
Описан компьютеризированный метод подбора цвета красок.193Панели покрывают различными смесями цветной и белой краски, измеряют сигнал отражения и рассчитывают координаты цвета. Полученные значения сравнивают со стандартной базой данных. Такая методика упрощает подбор цвета и увеличивает его точность.
Оптические свойства сформированных на поверхности лакокрасочных покрытий зависят от природы пигмента и пленкообразователя, от объемной концентрации пигмента и рельефа поверхности.19Изменение спектрального состава отраженного образцами света при повышении их блеска за счет нанесения полимерного слоя оценивали по изменению оптических характеристик в системе С/ХХАВ (Х, 5, Г, АХ). При нанесении первого слоя толщиной 10-20 мкм наблюдается резкое снижение коэффициентов отражения и возрастание светлоты; дальнейшее увеличение толщины слоя незначительно влияет на эти характеристики. Для покрытий голубого и светло-зеленого цветов величина цветового тона плавно снижается при увеличении толщины слоя: происходит поворот цветового вектора по часовой стрелке. Оттенок оранжевых образцов не изменяется. Это связано с тем, что в коротковолновой части спектра рассеяние света сильнее.
V. Заключение
На протяжении ряда лет развитие цветоизмерительных систем сдерживалось из-за недостаточного уровня технического обеспечения. Поэтому одновременно с разработкой Международной комиссией по освещению равноконтраст- ной колориметрической системы С/ХХАВ создавались колориметрические приборы и расчетные методы, позволяющие регистрировать цвет и использовать цветовые измерения в анализе. В наши дни метод цветометрии, особенно с применением программ компьютерной обработки спектральных данных, получил широкое распространение в полиграфии, в лакокрасочной, текстильной, стекольной, фармацевтической, пищевой промышленности и ряде других отраслей.
Можно надеяться, что метод цветометрии будет шире применяться в аналитической химии, особенно в тех случаях, когда аналитический сигнал непосредственно связан с цветом определяемого соединения, например, при ориентировочной оценке содержания вещества по интенсивности окраски. Для быстрого массового анализа перспективны тест-методы, в принципе не требующие сложных приборов. Использование цветометрических систем, максимально приближенных по своим цветовым характеристикам к человеческому зрению, должно способствовать развитию экспресс-методов анализа.
По нашему мнению, цветометрия будет шире применяться и в спектроскопическом анализе, так как использование оптического излучения как носителя информации представляется, несомненно, перспективным.
Наряду с расширением областей применения метода, следует отметить два важных направления его развития. Во-первых, это исследования, посвященные методологии и метрологии цветометрической обработки спектров, развитию теоретической базы. Работы в этом направлении уже появились.194 196Во-вторых, расширение областей применения цветометрии не может не послужить стимулом для усовершенствования имеющихся и разработки новых приборов, а также для создания баз данных и программного обеспечения.
Литература
Е.А.Кириллов. Цветоведение.Легпромбытиздат, Ленинград, 1987
Д.Джадд, Г.Вышецки. Цвет в науке и технике.Мир, Москва, 1978
Р.М.Ивенс. Введение в теорию цвета.Мир, Москва, 1964
P.Hawker. Inst. Broadcast Ещ, 17,13 (1986)
М.Миннарт. Свет и цвет в природе.Наука, Москва, 1969
З.Марченко.Фотометрическое определение элементов. Мир, Москва, 1976
В.И.Лагутин. Измер. техника,(2), 27 (1987)
В.И.Лагутин. Измер. техника, (5), 40 (1982)
А.В.Балашов, В.П.Каргин, Н.А.Кузьмичева, В.И.Лагутин. Измер. техника,(7), 27 (1989)
В.И.Лагутин. Метрология,(8), 58 (1981)
K.M.M.K.Prasad, S.Rahem. Analusis, 20,401 (1992)
S.Kortly, K.Vytras. Sb. Ved. Praci Vysoka Skola Chem. Technol. Pardubice, 19, 21 (1969)
J.Cacho, A.Garnica, C.Nerin. Anal. Chim. Acta, 162,113 (1984)
K.M.M.K.Prasad, S.Raheem, P.Vijayaleksmi, C.K.Sastri. Talanta, 43,1187(1996)
V.A.Jadhav. J. Indian Chem. Soc, 74,697 (1997)
J.M.Calatayud, M.M.C.Pascual, F.P.Campins. Anal. Chem., 58, 200 (1986)
M.Roses. Anal. Chim. Acta, 204,311 (1988)
L.Liang, Y.Cui. Tiliao Gongye, 28,35 (1998); Chem. Abstr., 130, 126293 (1999)
И.Ю.Звонкина, Е.А.Индейкин. Лакокрасоч. материалы и их применение,(2-3), 25 (1999)
Y.S.W.Li, C.W.M.Yeun, K.W.Yeung, K.M.Sin. J. Soc. Dyers Colour., 115,95 (1999)
H.T.Deo, B.K.Desai. J. Soc. Dyers Colour., 115,224 (1999)
A.Gillchrist, J.Nobbs. J. Soc. Dyers Colour., 115,4 (1999)
P.Mirti. Archaeometry, 40,45 (1998)
X.Wu, H.Xu, S.Song. Zhonghua Kouqiang Yuxue Zazhi, 32,350 (1997); Chem. Abstr., 130,129886 (1999)
W.J.0'Brien, K.M.Boenke, J.B.Jackson, C.L.Groh. Dent. Mater., Volume Date, 14,365 (1999)
R.Tawa, S.0kumura, K.Taguchi, K.Fujiwara. Yakuzaigaku, 58, 179 (1998); Chem. Abstr, 130,301761 (1999)
F.Ayala, J.F.Echavarri, A.I.Negueruela. Am. J. Егю1. Vitic., 48,364 (1997)
F.J.Heredia, E.M.Francia-Aricha, J.C.Rivas-Gonzalo, I.M.Vicario, C.Santos-Buelga. Food Chem., 63,491 (1998)
Ю.А.Золотов. Вестн. АН СССР,(11), 63 (1991)
J. Opt. Soc. Am., 64, 896 (1974)
N.Knesaurek. Croat. Chem. Acta, 70,955 (1997)
T.Nakatsuka. DIC Tech. Kev, 5,9 (1999); Chem. Abstr., 131, 206188 (1999)
-
F.Ayala, J.F.Echavarri, A.I.Negueruela. Am. J. Ет>1. Vitic., 48,357
В.М.Иванов, Н.И.Ершова, В.Н.Фигуровская. Журн. аналит. химии, 54,1153 (1999)
D.Escolar, M.R.Haro, A.Saucedo, J.Ayuso, A.Jimenez, J.A.Alvarez. Appl. Spectrosc., 50,1290 (1996)
J.M.Calatayud, M.M.C.Pascual, S.S.Vines. Quim. Anal. (Barselona), 5,83 (1986)
K.Vytras, J.Vytrasova, S.Kortly. Talanta, 22,529 (1975)
J.M.Calatayud, M.M.C.Pascual, S.S.Vines. Analusis, 13,87 (1985)
K.M.M.K.Prasad, S.Raheem. Talanta, 38,793 (1991)
J.M.Calatayud, M.M.C.Pascual, R.M.Marin Saez. Analusis, 14, 508 (1986)
С.А.Морозко, О.В.Кузнецова, В.М.Иванов. Журн. аналит. химии, 52,1146(1997)
В.М.Иванов.Гетероциклические азотсодержащие азосоединения. Наука, Москва, 1982
V.M.Bhuchar, V.P.Kukreja, S.R.Das. Anal. Chem., 43,1847 (1971)
E.Bosch, E.Casassas, A.Izquiedro, M.Roses. Anal. Chem., 56,1422 (1984)
В.М.Иванов, А.И.Бусев, В.Н.Фигуровская, Т.Ф.Рудометкина. Журн. аналит. химии, 29,988 (1974)
А.И.Бусев, В.М.Иванов. Журн. аналит. химии, 22,382 (1967)
N.Kaneniva, F.Yoshizawa, Y.Homma. Kanazawa Daigaku Yakugakubu Kenkyu Nempo, 10,42 (1960); РЖХим,24 В 108 (1961)
Т.Ф.Рудометкина, В.М.Иванов, А.И.Бусев. Журн. аналит. химии, 32,1674 (1977)
А.И.Бусев, В.М.Иванов, Л.С.Крысина. Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия,(3), 80 (1968)
В.М.Иванов. Успехи химии, 45,456(1976)
Н.С.Ершова, В.М.Иванов, А.И.Бусев. Журн. аналит. химии, 28,2220 (1973)
В.М.Иванов, А.И.Бусев, Н.С.Ершова. Журн. аналит. химии, 28,214(1973)
T.Saito. Talanta, 41,811 (1994)
M.C.Valencia, S.Boundra, J.H.Bosque-Sandra. Analyst, 118,1333 (1993)
J.Cacho, C.Nerin, L.Ruberte, E.Rivas. Anal. Chem, 54,1446 (1982)
M.Miroslaw-Boruch. Ann. Univ. Mariae Curie-Sclodowska, Sect. A: Chem., Volume Date, 46 - 47, 101 (1995)
Модифицированныге кремнеземыi в сорбции, катализе и хроматографии. (Под ред. Г.В.Лисичкина). Химия, Москва, 1986
Ю.Ю.Лурье.Справочник по аналитической химии. Химия, Москва, 1989
В.М.Иванов, С.А.Морозко, С.В.Качин. Журн. аналит. химии, 49,857 (1994)
С.А.Морозко, В.М.Иванов. Журн. аналит. химии, 50,629 (1995)
В.М.Иванов, Б.Дашдэндэв, В.Н.Фигуровская. Журн. аналит. химии, 54,1259 (1999)
В.М.Иванов, Б.Дашдэндэв, В.Н.Фигуровская. Журн. аналит. химии, 56,23 (2001)
В.М.Иванов, Н.В.Ермакова. Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия, 41, 174 (2000)
В.М.Иванов, Н.В.Ермакова. Журн. аналит. химии, 56,586 (2001)
Г.А.Кочелаева, В.М.Иванов, Г.В.Прохорова. Журн. аналит. химии, 55,18 (2000)
В.М.Иванов, Н.И.Ершова. Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия, 39,101
-
-
В.М.Иванов, Н.И.Ершова. Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия, 38,396
N.I.Ershova, V.M.Ivanov. Anal. Chim. Acta, 368,235 (1998)
В.М.Иванов, Н.И.Ершова. Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия, 39,170
-
-
N.I.Ershova, V.M.Ivanov. Anal. Chim. Acta, 408,145 (2000)
Н.И.Ершова, В.М.Иванов. В кн.Тез. докл. IVВсерос. конф. «Анализ объектов окружающей среды!». Краснодар, 2000. С. 295
N.I.Ershova, V.M.Ivanov. In Гйг^йиг^А Сои/егеисе ои Аиа/уг'са/ САетюггу аи^Аррйе^Зресггаусору. (Ай^ггасгл1о/ «ерот;.Orlando, 1999. Р. 2101
V.M.Ivanov, N.I.Ershova. In ГАе йкот'аи-/араи ,/ошг 5утроя'ит ои Аиа/уг''са/ САетюггу. (Ай^ггасгл1о/йерогг^.Moscow, 2000. Р. 131
Н.И.Ершова, В.М.Иванов. Тез. докл. /ГВсерос. ;он^. «Анализ обье;тов окружающей среды». Краснодар, 2000 С. 296
В.М.Иванов, Н.И.Ершова. Вестн. МГУ. Сер. 2. Хилия, 40,22
N.I.Ershova, V.M.Ivanov. Гг. /. Аиа/. САет., 363,641 (1999)
F.Yokota, M.Endo, S.Abe. Витое/b'Ка^а/Ъ, 48,1135 (1999); САет. Ай^гг., 132,131394 (1999)
F.Yokota, S.Abe. Аиа/. Соттии., 34,111 (1997)
В.М.Иванов, О.В.Кузнецова, О.В.Гринева. Журн. аналит. хилии, 54,263 (1999)
-
В.М.Иванов, О.В.Кузнецова. Журн. аналит. хилии, 55,998
T.Tlaczala. Го/. /. САет., 71,823 (1997)
С.Б.Саввин, Л.М.Трутнева, О.П.Швоева, В.К.Беляева, И.Н.Маров. Журн. неорг. хилии, 36,393 (1991)
С.А.Морозко, В.М.Иванов. Журн. аналит. хилии, 52,858 (1997)
Л.В.Боева, В.А.Кимстач, Т.Ф.Лифинцева. Гидрохил. латериалы, (110), 152 (1991)
В.М.Островская. Журн. аналит. хилии, 32,1820 (1977)
О.В.Кузнецова. Дис. канд. хим. наук. МГУ, Москва, 2000
М.И.Кривошеев, А.К.Кустарев. Дветовые излерения. Энергоиздат, Москва, 1990
R.Gomez, J.E.Pardo, F.Navarro, R.Varon. /.Sri. Гоо^ А^п'с., 77, 268 (1998)
J.E.Pardo, J.Tardaguila, R.Varon, F.Navarro, R.Gomez. fo'v. Sri. А/г'теиг., 26,387 (1996); САет. Ай^гг., 126,185238 (1997)
M.Rodrigo, C.Calvo, T.Sanchez, C.Rodrigo, A.Martinez. /иг. /. Гоо^5сг'. ГесАио/., 34,161 (1999)
S.Segnini, P.Dejmek, R.Oste. Хейеиут.-Жш. ГесАио/., 32,216 (1999)
G.Peiser, G.Lcipez-G;llvez, M.Cantwell, M.E.Saltveit. ГоугАагееуг В'о/. ГесАио/., 14,171 (1998)
R.Mateo, F.Bosch-Reig. /. А^п'с. Гоо^ САет., 46,393 (1998)
C.Saenz, P.Mecklenburg, A.M.Estevez, E.Sepulveda. Асга Догг''с.,438,135 (1997); САет. Ай^гл, 131,115551 (1999)
B.Baco, P.Pipek, W.Dolata, T.Radomyski. Го/. /. Гоо^Хигг.Sri., 6,51 (1997)
J.Chasco, G.Lizaso, M.J.Beriain. Меаг 5с''., 44,203 (1996)
T.M.P.Cattaneo, R.Lizzano, R.Giangiacomo. /и</ Айтеиг., 38,233 (1999)
R.Giangiacomo, R.Lizzano, S.Barzaghi, T.M.P.Cattaneo, A.S.Barros. /. Хеаг /и/rarerf 5ресгго«с., 6,205 (1998)
F.J.Morales, M.A.J.S.Van Boekel. /иг. Да''гу /., Го/ите Даге, 8, 907 (1999); САет. Ай^гл, 131,115507 (1999)
D.J.McClements, W.Chantrapornchai, F.Clydesdale. /. Гоо^ 5с'.,63,935 (1998)
A.Obata, M.Matsuura. №ррои 5Ао^иА''и Ка^аАи Ко^аАи КаиА'',44,768 (1997); САет. Ай^гл, 128,12749 (1998)
J.A.Fernandez-Lopez, L.Almela, J.A.Munoz, V.Hidalgo, J.Carreno. Гоо^ «еу. /иг., Го/ите Даге, 31,667 (1999)
B.De Ancos, E.Gonzalez, M.P.Cano. Z. Хейетот.-Уигег?. ГогусА. А., 208,33 (1999)
M.I.Gil, D.M.Holcroft, A.A.Kader. /. А^п'с. Гоо^ САет., 45,1662