非银盐有机感光材料PPT演示课件
最终版第五讲感光材料.ppt
2、色盲片
• 只能感受可见光中的蓝色和紫色光。 • 特点,感光度低、反差大和颗粒性好。 • 主要用途是翻拍黑白照片和图表 • 可在红色安全灯下直接冲洗、制作
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3、分色片
• 它的感色范围比色盲片大,对可见光中的 紫色、蓝色、青色、绿色和黄色光都能感 受,但对红色和橙色光不敏感。用分色片 拍摄景物比用色盲片拍摄层次感要好得多 。
大量用于印刷制版或幻灯片制作,专业摄
影师在拍摄广告照片时大多都使用彩色“
反转片”。彩色“反转片”用于景物拍摄
。经过反转冲洗过程可以直接获得与景物
明暗、色彩一致的正像,可直接用于放映
和印刷制版。其特点是反差比“负片”大
,比“正片”小;宽容度比“负片”小,
比“正片”大;最低密度小,片基为无色
透明。
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• 为什么会有反片或者说负片? • 胶片上所成影像是被摄物体的负像,影像
的颜色是被摄物体的补色。
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第二节 胶片的类型及特点
从本质上分,主要有两大类,即黑白胶片与 彩色胶片。
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一、 黑白胶片
• 主要有全色片、色盲片、分色片和染料型 胶片
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1、全色片
全色片的感色范围非常宽,对可见光中的红、 橙、绿、青、蓝和紫色光都能感受,它将被摄景 物以黑、白和灰三种色调的形式表现出来,而其 色调深浅相近于人建对各种色彩高度的感受。 适用于各种题材的黑白摄影。
• 可在红色安全灯下直接冲洗、制作
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4、红外感光片
• 红外感光片有紫蓝色和红外线两个感光区 ,对棕黄色光不敏感。多用于风光摄影等 。
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二、彩色负片与彩色反转片
(1)彩色负片:胶片上所成影像是被摄物体 的负像,影像的颜色是被摄物体的补色。
有机光致发光材料 ppt课件
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3.主要的光致变色高分子
3.2 吡喃类高分子:
吡喃类是两个芳杂环(其中一个含有吡喃环)通过一个SP3 杂化的螺碳原子连接而成的一类化合物的通称,其结构式如下 ,其中Ar1和Ar2可以是苯环,萘环,蒽环,吲哚环,噻唑环等 芳环或芳杂环。大多数吡喃类高分子的吸收发生在紫外光谱区 ,一般在200~400nm范围内,不呈现颜色
17
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3.主要的光致变色高分子
3.3 二芳基乙烯类高分子:
杂环基取代的二芳基乙烯具有一个共轭六电子的三烯母体 结构。在紫外光激发下,二芳杂环基乙烯化合物顺旋闭环生成 有色的闭环体。而在可见光照射下又能发生开环反应生成起始 物。以2,5-二甲基-3-噻吩基乙烯为例,典型的光致变色反应如 下。
2.3 质子转移互变异构
水杨醛缩苯胺希夫碱是一类易于制备的光致变色化合物在 紫外光照射下,发生质子由氧到氮的转移而常常显示出由黄到 橘红的颜色变化。
2.4 顺反异构
对二苯乙烯类、苄叉苯胺类以及生物体中的顺反异构化, 超分子中的顺反异构都可以进行。
10
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2.有机光致变色体系
2.5 氧化还原过程
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3.主要的光致变色高分子
含偶氮苯类高分子合成方法:
1)把含乙烯基的偶氮化合物与其它烯类单体共聚; 2)通过高分子与含重氮(或偶氮)化合物的反应; 3) 通过采用偶氮二苯甲酸与其它的二元胺和二元羧酸进行 共缩聚而把偶氮苯结构引入到高分子主链中; 4)把偶氮苯结构引入到聚肽的侧链中。
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12
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3.主要的光致变色高分子
主要的光致变色高分子
俘精酸 酐类
吡喃类
二芳基 乙烯类
第十章 非银盐感光材料概述
印刷信息记录材料
印刷信息记录材料
非银盐感光料部分
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概述
❖ 非银盐感光材料概述 ❖ 无机感光材料
重铬酸盐体系
❖ 有机感光材料
重氮体系、叠氮体系
❖ 感光性高分子材料
感光性树脂、光交联、光降解、光聚合材料
❖ 非银盐感光材料的应用
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光化学型
a. 无机盐成像体系;
❖利用无机盐见光发生化学变化而形成图像的 性质,由具有这种性质的无机盐材料构成的 体系。
❖如铁盐化合物、重铬酸盐。
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b.光分解成像体系
❖ 具有见光发生分解而形成稳定图像性质的 重氮化合物材料构成的体系。
银盐感光材料的特点
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第二节 非银盐感光材料的分类
一、根据图像的种类分类
❖ 根据非银盐感光材料经曝光显影后所形成 的图像的种类,将其分为影像型与浮雕型 非银盐感光材料。
影像型非银盐感光材料 浮雕型非银盐感光材料
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1.影像型
❖ 影像层次是通过密度深浅变化而显示出来的。 ❖ 影像的密度变化与被记录体的密度变化一致的,
❖ c.1890年德国格林和克罗斯将重氮化的混 合物制成感光材料,取得了第一个重氮感 光材料的专利。
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❖ d. 19世纪60年代,德国人阿尔伯特以玻璃 为版材,采用明胶重铬酸盐为主要组剂, 制成珂罗版。具有独特的、难以替代的艺 术魅力。
❖ f. 1900年英国万代克以重铬酸盐和高分子 亲水胶体,制成以阳图原版晒版的平凹版, 属即涂型。直到50年代以后才逐渐被PS版 所取代。
Nonlinear optics of liquid crystalline materials-ppt讲稿 带备注
the first introduction of polymer dispersed liquid crystals using phase separation and the encapsulation methods , now there are many techniques for preparing such composite liquid crystallinematerials, including for example, optical holographic interference methods. These latest PDLC structures possess excellent optical qualities that enable high diffraction efficiency as well as laser emission capabilities.
9
3.1
crossThe high scattering cross-sections
Firstly, I will introduce The high scattering cross-sections Light scatterings by dielectric constant changes associated with director axis fluctuations in nematic liquid crystals are many orders of magnitude stronger than all other mechanisms.
the energy provided by the light beam is of the form:
liquid crystal droplets and therefore assume a random distribution .This causes large scattering. however ,when there is an external field, the droplets will be aligned (Fig. 2.10(b)), and the system will become clear, the refractive index of the liquid crystal droplets will be like the isotropic liquid.
2章摄影感光材料
•
6,1871年,英国业余摄影家马杜克斯发明溴
化银明胶干版法。感光能力提高,摄影操作简化,
使摄影术开始大发展。最高拍摄速度达1/25秒。
•
7,1889年,美国柯达公司生产用赛璐珞做片
基的软片。
•
8,1906年,德国化学家研制出全色黑白胶片,
开始用硝酸纤维做片基。
• 9,1907年,德国卢米埃尔公司生产出彩色负片 --微粒彩屏干版。
• 高感光度的胶片,能在光线较差条件下拍摄,但底片 颗粒较粗,影像质量会下降。
• 低感光度的胶片,需要良好光线和照明条件,拍出的 底片细腻,影像层次丰富。
•
2,反差
•
反差,是指画面中影像不同部分的明暗差别的程
10,1935年,柯达公司试制出柯达彩色胶片, 即今天彩色摄影的先驱。
11,1930年,醋酸纤维取代硝酸纤维做片基, 因其不易燃,被称为“安全片基”。
12,在20-30年代,世界照相器材、感光材料 的生产制造中心有两个:一是欧洲的德国,一是美 国的柯达公司。
13,20世纪70年代,塑料片基代替醋酸片基, 胶片的感光能力进一步提高。
•
数码摄影的感光材料是CCD或CMOS芯片。
•
传统摄影感光材料有感光片和相纸两种。感光片
用于拍摄记录被摄景物影像,相纸用于印相或放大影
像。
•
传统摄影材料的感光原理,主要是利用了光敏
物质的感光性能,使感光物质在光线照射下,发生 光化学效应,生成潜影。
•
银盐系统感光材料采用的感光物质,主要是银
的卤化物--银盐。卤化银有:溴化银、碘化银和
定韧性的薄膜,防止乳剂层受划伤。
•
防光晕层,涂在片基背面,能吸收穿透乳剂层的
感光材料的种类和应用机理概述
光、显影、定影到形成稳定的影像, 这一系列物理化学变化都发生在这薄薄的乳剂层中。
感光材料的种类与应用机理概述和化学变化,经过曝光和一定的加工后,能得到固定影像的物品。
根据我国历史文献记载, 早在汉代,我们劳动人们就在常年生活经验积累的基础上,将某些可以在陶器表面制备美丽的图案。
今天, 感光材料作为信息记录和显示的重要媒介,在文化、教 育、科学以及国防等各个领域都得到极为广泛的应用,在国民经济中站有重要的地位。
感光材料涉及的范围很广,按照材料的光敏介质可将其分为: 银盐感光材料和非银盐感 光材料,本文将按照传统感光材料的种类和应用机理做简单介绍。
1.银盐感光材料在感光科学领域,将以银盐(卤化银)为感光介质的感光材料称为银盐感光材料。
自从 1727年J.Schulge 发现AgNO 的感光性能至今,银盐感光材料已有两百余年的发展历史。
银盐感光材料具有感光度高、成像层次丰富、成像稳定的优点,是传统摄影领域使用的最主要成像材料。
但是基于银盐感光材料存在制作工序复杂、 需暗室显影定影、不能实时显示等缺点,而且需要耗费大量的贵金属银。
自2005年以来,数码影像技术和产品飞速发展,传统银盐照相产品的需求快速萎缩, 已进入迟暮之年。
但是银盐感光材料是人类科学智慧的结晶, 其中包含的一些研究思想至今仍有借鉴意义。
1.1银盐感光材料的结构盐信息记录材料的结构特征。
(b)涂塑相纸两种常见银盐信息记录材料的结构乳剂层直接决定了感光材料的照相性能。
印刷行业中使用的银25 m 之间。
尽管乳剂层很薄,但是整个照相过程,从曝感光材料是一种能够感受可见光、红外光、紫外线、X 射线等电磁辐射信息并发生物理“感光”的物质涂抹从构造上简单的说,银盐感光材料是由乳剂层、 支持层和一系列辅助层构成的。
不同的品种的感光材料,由于其照相性能和用途的不同,结构上稍微有些差异。
图1为几种常见银乳剂层是感光材料的光敏涂层, 盐感光材料如基层的厚度在5 (a)黑白负片卤化银是感光材料中见光分解的光敏性物质。
7_感光材料
物理上的不完整性
• 缺陷:指晶体中的离子在它原有的位置上发生了 迁移,在它不该存在的位置出现。
a.弗伦克尔(Frenkel)缺陷
b.肖特基(Schottky)缺陷
物理上的不完整性
• 位错:指点阵中某些离子偏离了原有的点阵位置, 造成晶体外形的崎变。
a.棱位错
b.螺旋位错
卤化银晶体结构
• 由于卤化银晶体的不完整性,使点阵存在位错、 缺陷或含有杂质的部位,造成局部的电荷不平衡, 也就是破坏了理想晶体的固有平衡,形成了晶体 内部的薄弱环节。在感光化学中,将这些薄弱环 节称为感光中心。 • 卤化银晶体的不完整性,就是卤化银对光敏感,经 显影加工能形成影像的内在因素。换句话说,理 想的卤化银晶体对光是不敏感的。
• 非银盐感光材料
– 感光物质主要有如重铬酸盐类、重氮类高分子化合物、 光敏半导体材料等非卤化银感光物质。通过其感光物 质见光发生化学变化或物理变化而感光成象的 – 主要应用于印版的感光层
感光材料的发展
• 17世纪发现银盐在阳光照射下会发生化学变化。 • 1800年有人将AgNO3 涂布在纸上,制成了最初的感 光材料。 • 1839年将海波(Na2S2O3)用于定影。 • 1871年开始使用明胶作为卤化银的载体,并一直 沿用至今。 • 1873年发明了增感剂,为发明彩色感材奠定了基 础。 • 1887年使用片基做为支持体,为感光材料打开了 通向各个应用领域的大门。
• 涤纶片基
– 涤纶片基,不易燃、稳定、可制成很薄的片基 – 聚碳酸酯片基,性能优良,很有潜力。
片基——乳剂的载体
• 对片基要求
– 透光率大(90%以上); – 机械强度大(弹性强度好;断裂强度、冲击强度大,耐 折次数多) ; – 几何稳定性高(有较小的含湿量和小的收缩率,不易变 形); – 化学稳定性好,耐光、耐 热、耐酸碱,对乳剂层不产 生化学作用。
《有机光致变色材料》课件
通过调整制备工艺参数,如温度、压力、 浓度等,来优化有机光致变色材料的性能 。
04
有机光致变色材料的实际应用案例
显示器件
1 2
显示器原理
有机光致变色材料在受到光照时,分子结构发生 变化,导致颜色改变,从而实现显示效果。
优势与特点
有机光致变色材料具有高对比度、快速响应、低 能耗等优点,适用于动态显示和柔性显示领域。
降低有机光致变色材料的生产成本,使其 更具有市场竞争力。
颜色变化范围限制
拓展有机光致变色材料的颜色变化范围, 以满足不同应用领域的颜色需求。
反应速度与灵敏度
提高有机光致变色材料的反应速度和灵敏 度,使其能够更快地响应外界刺激。
解决策略与建议
加强基础研究
深入探索有机光致变色材料的反应机理 和性能优化途径,为解决上述挑战提供
3
应用场景
可应用于手机、平板电脑、智能手表等移动设备 的显示屏,以及公共信息展示、广告牌等商业显 示领域。
信息存储
01
02
03
信息存储原理
利用有机光致变色材料的 可逆颜色变化特性,将信 息编码为不同的颜色状态 ,从而实现信息的存储。
优势与特点
有机光致变色材料具有高 稳定性、耐久性及可重复 读写性,能够在常温常压 下实现稳定的信息存储。
添加剂
某些添加剂可以改善有机光致变色材料的 性能,如提高稳定性或改变变色效果。
性能优化方法
分子设计
掺杂技术
通过分子结构设计,调整有机光致变色材 料的性能参数,提高灵敏度和稳定性。
将其他物质掺杂到有机光致变色材料中, 以改善其性能或产生新的功能特性。
表面处理
制备工艺优化
对有机光致变色材料的表面进行物理或化 学处理,提高其耐久性和响应速度。
第十二章 非银盐有
a.曝光时,材料见光部分的重氮磺酸盐首先发生异构化反应, 由稳定的反式结构变成活泼的顺式结构; b.顺式结构则在继续光照下发生分解,变成重氮盐离子和亚 硫酸根离子。
印刷信息记录材料
光分解反应如下:
SO3Na N=N Ar Ar N=N SO3Na
N
hv
R
Cl +N 2
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反应环境极性: 极性溶剂中溶剂中,生成自由基。
(芳香基化合物)
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3.伴有价键重排的光分解反应
这类反应指的是在光的作用下,重氮化 合物除了发生重氮基的分解外,还伴有 其它部分价键重排的光化反应; 发生这种反应的典型重氮物是重氮醌类 化合物如邻重氮苯醌和对重氮苯醌类化 合物。
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利用光散射原理; 胶片经紫外光曝光时,重氮盐见光分解,放 出氮气;氮气及其它挥发性气体被树脂收集 起来,在树脂层内形成内应力状态; 热显影(80~150℃),形成微泡结构; 定影,未见光部分的重氮盐完全分解,得到 稳定的黑白影像。
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2.微泡胶片的成像过程
影像。气泡直径
0.5-2μm。
组成
感光层(厚约10μm)
重氮盐(对-二甲苯胺重氮盐); 热塑性树脂(良好的透明度、良好的热塑性能、良好的气密性和 一定的透气性);
片基
聚酯片基(具有良好的拉伸强度和透明度)。
1.成像原理 印刷信息记录材料
通过重氮化合物见光分解,产生的氮气在热塑性树脂中形成 许多微小气泡进行成像。
感光材料的结构、种类与性能(ppt 81页)
日光型彩色片在阳光下拍摄
日光型彩色片在灯光下使用
三,黑白相纸的种类
1,按表面特性分为:有光纸和无光纸。 2,按纸基结构分:有钡地纸、RC(涂塑)纸、 FB(纤维)纸。 3,按反差性能分:有软性纸、中性纸、硬性纸。 4,按用途分:有印相纸、放大纸。 四,彩色相纸的种类
多使用全色片,以正确记录全部可见光谱,使被 摄对象得到全面呈现。
3,从感光度来看,黑白感光片有慢速片、中
速片、快速片、特快片等。
慢速片,感光度低于ISO50/18°;
中速片,感光度在ISO64/19°至
ISO125/22°之间;
快速片,感光度在ISO160/23°至
ISO320/26°之间;
特快片,感光度高于ISO400/27°。
久影像。
4,1835年,英国发明家塔尔博特用氯化银
或硝酸银作感光物质,涂在纸基上,放入相机,拍
成负像,又在阳光下通过特定装置获得正像,并发
明固定影像的方法。被称为“卡罗摄影术”。
5,1851年,英国摄影家阿切尔发明火棉胶湿
版,用玻璃版代替金属版,摄影进入湿版时代。
(感光物质是火棉胶和银盐,片基是玻璃版)。
影像。
CMOS(互补金属氧化物半导体 Complementary Metal-Oxide- Semiconductor),与 CCD 相比,具有低能耗、 高集成度和低生产成本等优势。
第一节 感光材料的发展简史
一,感光片的发展历程
感光片的发展,主要有两个方面:
一是感光物质的发展、进步;
二是感光物质的载体--片基的发展与改进。
黑白感光片的构成
第十四章 非银盐感光材料ctp
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1)、制版工艺过程
版材→曝光→显影→水洗→感脂化处理→印版
2)、材料的构成
卤化银乳剂层 物理显影层 氧化铝层 铝基层
物理显影层 氧化铝层 卤化银乳剂层
铝基层
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3)、成像加工过程
按照还原过程在物理显影核上形成银正像的方法 不同分为:向下扩散型和向上扩散型板材
网点再现精确,要版材平整,在传统印刷中成像 过程采用直接接触曝光方式和对印品没有太高的 要求,整个过程可以接受版材表面的不同平整度 变化(对版材的宽容度是靠牺牲我们的印刷品质 作为代价的)。CTP版是以激光光源发出的能量聚 集来曝光,所以对数字版材平整度的要求,包括 对铝基表面处理都更加严格、更加苛刻。
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主要的 CTP 系统供应商
CREO(克里奥)----加拿大,热敏 AGFA(爱克发)----比利时,热敏、光敏 SCREEN(网屏)----日本,热敏 HEIDELBERG(海德堡)----德国,热敏、光敏 Fujifilm (富士)----日本,光敏 LUSCHER(洛桑)----瑞士,热敏 ECRM(帝豹)----美国,光敏、热敏 ESKO(宝禄德福)----丹麦,光敏 BasysPrint(贝斯印)----德国 ,CTcP
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显影
感脂层
银影像
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4)、特点
具有较高的感光度和分辨率,广泛用于 商业印刷、报业及轻印刷中。 印版质量优良,曝光时间短。 版材价位低,50元/张左右。耐印力至少 25万印。
第八章 非银盐有机感光材料
2,6-二(4-叠 氮芐 叉 )环已 酮
成膜剂:天然橡胶,合成橡胶(异戊橡胶,顺丁橡
胶)。
显影有机溶剂:二甲苯。
碱溶材料:曝光后涂层交联固化,使感光层由碱
溶变为碱不溶,用碱显影得阴图浮雕像。双叠氮
有:4,4-二叠氮-2,2-二磺酸钠,成膜剂主要有:
含不饱和基的丙烯酸碱溶性树脂和线性酚醛树脂。
+ N2 +
X
+ N2 + X
伴有价键重排的光分解反应:重氮化合物除发生 重氮基的分解外,还伴有价键的重排的光化反应, 典型有重氮醌类。如:
O N2 R C= O hν R
+
N2
三、成像种类:
浮雕型重氮材料:利用重氮化合物的光化产物与 反应物的溶解性不同而成像的,用适当的溶液溶 解某一部分材料,就得浮雕像。由重氮化合物和 高分子化合物组成,根据高分子不同可得两种: 重氮盐与水溶性高分子材料: ①组成:PVA及
XN2 或 XN2
CH2 NH
N2X N2X
②曝光反应:
XN2 NH N2X hγ +
●
NH NH
+
●
+
X
+ N2
+ X + N2
+
CH2 C OH
●
●
NH
●
+
CH2 CH OH
●
NH
2
CH2 C OH
●
CH2
OH C OH
CH2
CH2 C
OH C O
●
NH
●
+
CH2 C OH
●
NH
CH2
O C OH
第四章 有机非线性光学材料PPT课件
精选ppt课件2021
29
★ 查尔酮系化合物的NLO性能
R
H
O
CCC
R /
H
精选ppt课件2021
30
4.2.2.9 我们的工作
1)噻唑类化合物
H 3C
NO 2
N
NH 2
S
N
S
N
NO 2
O 2N
O 2N
O 2N
NO 2
NO 2
(1)
(2)
精选ppt课件2021
31
2)咪唑类化合物
NO 2
NH 2
实用化仍有许多问题需要解决
精选ppt课件2021
39
4.3.3 材料设计和制备
4.3.3.1 有机晶体
有机晶体设计已有具体的晶体工程原则,但不易生长 出大尺寸、光学均匀的晶体,而且晶体熔点低、热稳 定性差、硬度小、机械力学性能差、易吸潮等问题需 要解决。通过形成有机共晶、有机无机共晶、包结络 合物微晶,通过分子间氢键使分子自组装等方法改善 材料性能的工作己有报道。作为波导使用的有机晶体 纤维、有机单晶和多晶薄膜也有许多问题需要解决
精选ppt课件2021
5
4.2.2.1 尿素及其衍生物
序号 化合物 SHG(粉末法)* λmax/nm β/×10-30esu
1
O 1.0
200
0.45
H 2N
NH 2
O
2
0.33
-
-
MeHN
NHMe
O2N
NO2 O
3
N8.N 8
HH
- NH2
-
*二阶非线性有机材料SHG活性的评价一般按粉末法进行,其强
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④材料性质:保存性差,质量不稳定,改进方法是
提高分子量和制成复盐如:
XN2
NH
N2X ● ZnSO4
邻重氮醌与碱溶性高分子:
①组成:2,1-重氮萘醌-5-磺酸酯,线性酚醛树脂
②曝光:
上层:
O N2 hγ
C=O
+ N2
SO2OR
SO2OR
7
下层?
O N2
+
C=O
SO2OR
SO2OR
③碱显影:
SO2OR
15
质,提供发生偶合反应所需的碱,使材料显影。 优点:操作方便,缺点:保存性差。 ②半湿法显影:通过在曝光后的材料上涂一层很薄 的含偶合剂碱性溶液进行显影的方法称为~。得 染料阳图像,适用于单组分材料。 ➢微泡影像重氮材料: 微泡影像:利用微小气泡对光的散射作用,引起 密度变化而形成的影像称为~。 微泡影像与普通影像的区别:
3
O
R
三、成像种类:
N2 hν
R
C= O
+ N2
➢浮雕型重氮材料:利用重氮化合物的光化产物与
反应物的溶解性不同而成像的,用适当的溶液溶
解某一部分材料,就得浮雕像。由重氮化合物和
高分子化合物组成,根据高分子不同可得两种:
重氮盐与水溶性高分子材料:
①组成:PVA及
4
XN2
CH2
N2X
或 XN2
NH
N2X
稳定性与保存性好,生成的
n=1~6 R=H或C2H4OH 染料耐光性好。
ClN2
OC2H5 N C2H5 CO
OC2H5
感光性,偶合性好,其光解 产物不氧化,影像稳定。
13
偶合剂
染料颜色
性能
HO
稳定,不受紫外光与温
NHCO COOC2H5
棕色
度的影响。
HO HO
OH HO HO
影像耐光性好,反差较 深黄色
10
有色的偶氮染料,而光分解的重氮盐产物则不能 发生上述偶合反应,从而得到阳图染料像。
曝光 R
N2X h? R
X + N2
碱显影 R
N2X +
OH OH R
N=N
O +H2O
⑵组成:具有感光性的重氮盐,活泼性较高的偶合 剂。作为材料的重氮盐与偶合剂除了要生成染料 像外,还要满足:
11
①形成的偶氮染料影像必须具有耐光、耐酸与耐 湿性,在各种水溶液都完全不溶,以便在湿处 理时不致造成影像扩散。
高
HO OH
HO
OH
S
OH
CH3
O= N N
棕紫色
蓝色 黄色
稳定性好
偶合性好
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若偶合剂存在于感光层中,称为双组分材料;若存 在于显影液中,感光层中只含重氮盐称为单组分材 料。 ⑶显影方式: ①干法显影:曝光后的材料用蒸汽熏或加热进行显 影的方法称为~。适用于双组分材料。 A 利用氨气进行显影,得到染料像。 B 加热显影:依靠感光层中预先加入的无机铵盐或 有机胺类物质,加热时释放出氨气或其它碱性物
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④观察影像方式不同:用透射光观看,有微泡处 是暗黑色的,无微泡处是白色的;用反射光观看, 有微泡处是白色的,无微泡处是暗黑色的。
成像过程: ①材料结构:
感光层:重氮化合物,热塑性树脂; 支持体:片基。 ②成像过程: 曝光→热显影→光定影→放置→得阴图像。
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N2Cl hγ
Cl + N2
曝光时形成内应力潜影像
②曝光反应:
XN2
NH
+ N2X hγ
●
NH NH
●NH● +源自CH2 CHOH●
NH
+ + X + N2 ● + X + N2
●
+ CH2 C
OH
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●
2 CH2 C OH
OH CH2 C CH2 C
OH
OH
CH2 C O
●
●
NH
● + CH2 C
NH
OH
O CH2 C
OH
③显影:用水洗去未曝光的涂层,得阴图浮雕像。 6
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①形成方式不同:染料或金属影像是依靠染料或金 属粒子对光的吸收形成密度;微泡影像是依靠微 泡对光的散射形成密度。
②测量密度的方式不同:染料或金属影像的单向密 度与漫射密度相同;微泡影像单向密度>>漫射 密度,且与测量孔径有关,孔径越小,单向密度 越大。
③图像的阴阳确定方式不同:一般规定微泡影像以 透射光观察的结果为准,当透射光看到影像密度 与原稿一致就为阳图,否则为阴图。
第八章 非银盐有机感光材料
§1 重氮成像体系
一、定义:以芳香族重氮化合物作为光敏物质的记录
材料。
二、重氮化合物的成像原理:根据光化反应性质可分为:
➢光致立体异构:某些重氮化合物具有两种不同的 构象,顺式与反式结构,在光的作用下发生转化, 由稳定的反式结构变为不稳定的顺式结构,
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其活性增大,进一步发生其它反应,利用其反应 物与生成物性质的差异来成像。如:
SO2OR O
C = O + N2
N2
未见光区
+
SO2OR
OH
eu
CH2
n
NaOH
ONa
eu
CH2
n
N=N
SO2OR
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SO2OR
见光区
O + NaOH
C= O SO2OR
OH
eu
CH2 + NaOH
n
SO2OR
SO2OR
OH COONa
水溶
ONa eu CH2 n 水溶
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未见光区的重氮醌和线性酚醛树脂发生偶合反应, 其产物的水溶性下降,未见部分保留下来,得阳 图浮雕像。 ④影像特点:阳图像具有亲油性,酚醛树脂膜坚 硬而脆,耐印率较低,为改善其性能需加入其它 高分子成膜剂。 ➢染料影像型重氮材料: ⑴成像原理:利用未发生光分解的重氮盐在碱性 条件下能与酚或胺偶合剂发生偶合反应,生成
热显影时,一方面 N2膨 胀,内应力增大,另一方 面树脂软化,就形成微泡 像。光定影使未曝光的重 氮化合物充分曝光,分解。
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在放置软化点温度下放置,让氮气跑掉,得稳定的阴图微泡影像。
若要得阳图微泡你只需改变成像步骤即可:曝光 →放置→光定影→热显影→阳图像。 ③常用的微泡重氮盐:对-二甲苯胺重氮盐,对-二 乙基苯胺重氮盐,对-二乙氧基对吗林苯胺重氮盐。 ④作为微泡材料的热塑性树脂须满足的条件:
SO3
N=N Ar
hγ
N=N
Ar
SO3
暗
CN N=N Ar
光分解
hγ
N=N
Ar
CN
暗
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➢单纯的光分解反应:某些重氮化合物在光的作用
下只发生重氮基的分解,无其它变化,利用其生
成的氮气或溶解性的变化来成像。如:
极性溶剂 R
+ + N2 + X
R
N=NCl hγ
非 极性溶剂 R
● + N2 + X
➢伴有价键重排的光分解反应:重氮化合物除发生 重氮基的分解外,还伴有价键的重排的光化反应, 典型有重氮醌类。如:
②形成的影像须有足够的密度与正确的色调。 ③偶合剂本身与重氮盐的光分解产物必须是无色
的,且在保存与曝光和显影过程中也不出现颜 色的变化。满足这些条件的常用重氮盐与偶合 剂如下表:
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重氮盐
性能
H5C2 N
H5C2
感光度高,偶合性好,使用
N2Cl
较多。
ClN2
N
(CH2CH2O)R n (CH2CH2O)R n