КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 6 страницаКроме ртутных ламп, в фотохимических экспериментах широко используются лампы, наполненные парами других металлов, например, натрия, а также лампы, наполненные инертным газом.
2 Получение монохроматического света
Для получения монохроматического света используют монохроматоры (призменные и дифракционные) и специальные светофильтры. Существенным недостатком всех монохроматоров является невозможность получить с их помощью достаточно высокие интенсивности света, необходимые для увеличения выхода фотохимических реакций. Поэтому наиболее широкое применение в фотохимической практике находят специальные фильтры. Обычно используются стеклянные или кварцевые фильтры, выпускаемые отечественной промышленностью. Разновидностью стеклянных фильтров являются нейтральные фильтры, с помощью которых в широких пределах можно изменять интенсивность света. Коэффициент пропускания таких фильтров не зависит от длины волны в видимой и ультрафиолетовой областях. Нейтральные фильтры изготавливают нанесением тонких слоев металла на кварцевую или стеклянную подложку в вакууме. В случае отсутствия стеклянного фильтра нужной длины волны могут быть использованы химические жидкостные фильтры. Химические светофильтры представляют собой совокупность кювет определенной длины, через которые проходит свет от источника. Недостатком фильтров является некоторая нестабильность, выражающаяся изменением пропускания со временем, и ограниченное время их использования. Ниже приводится несколько рецептов химических фильтров.
1 Фильтр для выделения линии 2537 в спектре ртутной лампы среднего давления. Состав:
2 Светофильтр для выделения линий 2652-2655 Ǻ из спектра ртутной лампы среднего давления.
Состав:
3 Светофильтр для выделения линий 4358 Ǻ из спектра ртутной Состав:
4 Светофильтр для выделения линий 5461 Ǻ из спектра ртутной Состав:
5 Измерение интенсивности излучения Интенсивность излучения при фотохимических исследованиях определяется в основном с помощью термоэлементов, химических актинометров и фотоэлементов. Термоэлементы позволяют определять абсолютную интенсивность излучения во всем спектральном диапазоне от видимого до далекого ультрафиолетового света. Химические актинометры в основном используются для определения абсолютной интенсивности в ультрафиолетовой области. Фотоэлементы в основном используются для измерения относительной интенсивности света.
список литературы: Основная: 1 Шашлов Б.А. Теория фотографических процессов. – М.: Книга, 1991. 2 Теренин А.И. Фотоника молекул красителей и родственных органических соединений. – М.: Наука, 1967. 3 Фотохимические процессы в слоях. / Под ред. А.В. Ельцова. – Л.: Химия, 1998. 4 Боков Ю.С. Фото-, электронно- и рентгенорезисторы. – М.: Радио и связь, 1992. 5 Динабург М.С. Светочувствительные диазосоединения и их применение. – Л.: Химия, 1994. 6 Барачевский В.А., Лашков Г.И., Цехомский В.А. Фотохромизм и его применение. – М.: Химия, 1987. 7 Шеберстов В.И., Уарова Р.М. Фотохимия светочувствительных материалов полиграфической технологии. – М.: Химия, 1994. 8 Фотохимия и фотомеханические процессы. Задачи для практических занятий. – М.: Химия, 1982. 9 Хирд Г.Э. Химия и техника фотографических процессов. – М.: Химия, 1990. 10 Основы технологии светочувствительных материалов. – Под ред. проф. В.И. Шеберстова. – М.: Химия, 2000. 11 Джеймс Т. Теория фотографического процесса. – Л.: Химия, 1990. 12 Ляликов К.С. Теория фотографических процессов. – М.: Искусство, 1990. Дополнительная: 13 Полынская Р.Н. Химия репродукционных процессов. – М.: Книга, 1992. 14 Име. Р. Репродукционная техника. – М.: Книга, 1995. 15 Молин А.Я. Фотонабор. – М.: Книга, 1992. 16 Теренин А.Н. Фотоника молекул красителей. – Л.: Наука, 2000. 17 Теренин А.Н Избранные труды. Т.1. Л.: Наука, 1992. 18 Алесковский В.Б. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство. – М.: Химия, 2003. 19 Уильямс В., Уильямс Х. Физическая химия для биологов. – М: Мир, 1996. 20 Итоги науки и техники / Сер. химия и технология ВМС. – Т.24. Фотохимия полимеров. – М.: ВИНИТИ, 1988. 21 Асаубеков М.А. Методы и средства научных исследований. – Алматы: КазҰТУ, 2011. 22 Наумов В.А. Введение в кинетику фотоинициируемой радикальной полимеризации УФ-моль и красок: Монография. – М.: МГУП, 2004. – 166 с.
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ……………………………..………..……….………..……...................3 Лабораторная работа № 1 Применение химических актинометров для исследования фотохимических реакций……………….……………...……………3 Лабораторная работа № 2 Определение квантовых выходов фотохимических реакций …………………...…….……………….………………………..........…......8 Лабораторная работа № 3 Получение и анализ спектров поглощения светочувствительных систем……………………...…………….………………….13 Лабораторная работа № 4 Исследование механизма фотохимических реакций методом импульсной спектроскопии………………………………………...…….18 Лабораторная работа № 5 Изучение фотохимических превращений в фоторезистах с помощью ИК-спектроскопии…………..……………….………..22 Лабораторная работа № 6 Исследование кинетики фотополимеризации……….27 Лабораторная работа № 7 Спектральная сенсабилизация фотохимических реакций…………………………………………………………………..……….….38 Лабораторная работа № 8 Определение спектральной чувствительности вещества…………………………………………………………………...…….…...43 Лабораторная работа № 9 Исследование факторов, влияющих на интегральную светочувствительность фоторезистов………………………………..…...………..47 Лабораторная работа № 10 Определение параметров донорно-акценторных комплексов методом спектроскопии…………...………………………………….52 Приложение………………………………………..………………………………..56 Список литературы………………………………..……………………………….. 60
|