🗊Доклад по теме «Фотография» Докладчик: Самунь Виктор

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №1Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №2Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №3Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №4Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №5Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №6Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №7Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №8Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №9Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №10Доклад по теме  «Фотография»  Докладчик: Самунь Виктор, слайд №11

Вы можете ознакомиться и скачать Доклад по теме «Фотография» Докладчик: Самунь Виктор. Презентация содержит 11 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Доклад по теме 
«Фотография»
Докладчик: Самунь Виктор
Описание слайда:
Доклад по теме «Фотография» Докладчик: Самунь Виктор

Слайд 2





План доклада
Исторический очерк;
Процесс фотографирования;
Химическая обработка плёнки;
Фотопечать.
Описание слайда:
План доклада Исторический очерк; Процесс фотографирования; Химическая обработка плёнки; Фотопечать.

Слайд 3





Исторический очерк
История фотографии начинается с опытов, в которых на бумагу или холст с помощью камеры-обскуры проектировали изображение объекта и зарисовывали его. 
Эти опыты начались не позднее конца 15 в.; о них знал и сам воспроизводил их ещё Леонардо да Винчи. Однако фотография в собственном смысле слова возникла значительно позднее. 
В 1802 Т. Уэджвуд в Великобритании смог получить изображение на слое AgNO3, но ещё не сумел его закрепить, а в 1839 Дагеру это сделать удалось.
Описание слайда:
Исторический очерк История фотографии начинается с опытов, в которых на бумагу или холст с помощью камеры-обскуры проектировали изображение объекта и зарисовывали его. Эти опыты начались не позднее конца 15 в.; о них знал и сам воспроизводил их ещё Леонардо да Винчи. Однако фотография в собственном смысле слова возникла значительно позднее. В 1802 Т. Уэджвуд в Великобритании смог получить изображение на слое AgNO3, но ещё не сумел его закрепить, а в 1839 Дагеру это сделать удалось.

Слайд 4





Процесс фотографирования
На фотографической пленке нанесена эмульсия из желатина и AgHal. При фотографировании на пленке образуется так называемое скрытое изображение. Механизм его образования следующий.
В микрокристаллах AgHal происходит внутренний фотоэффект: электроны ионов галогенида высвобождаются.
В кристаллах AgHal всегда есть некоторое количество свободных ионов Ag+. Эти ионы и высвобожденные электроны рекомбинируют и возникает металлическое серебро. Квантовый выход образования скрытого изображения в микрокристаллах AgHal равен приблизительно 1.
Описание слайда:
Процесс фотографирования На фотографической пленке нанесена эмульсия из желатина и AgHal. При фотографировании на пленке образуется так называемое скрытое изображение. Механизм его образования следующий. В микрокристаллах AgHal происходит внутренний фотоэффект: электроны ионов галогенида высвобождаются. В кристаллах AgHal всегда есть некоторое количество свободных ионов Ag+. Эти ионы и высвобожденные электроны рекомбинируют и возникает металлическое серебро. Квантовый выход образования скрытого изображения в микрокристаллах AgHal равен приблизительно 1.

Слайд 5





Схема реакции
Описание слайда:
Схема реакции

Слайд 6





Химическая обработка пленки
В ходе проявления пленки экспонированные микрокристаллы AgHal восстанавливаются до металлического Ag. Один из компонентов проявителя отдает электроны кристаллу, сам при этом окисляясь. Такая передача возможна только при наличии центров скрытого изображения.
В отсутствии центров восстановления не происходит, следовательно кристалл играет роль катализатора.
Когда центр скрытого изображения заряжается, приобретая электрон, этот заряд нейтрализуется одним из ближайших атомов Ag+. Процесс превращения AgHal в Ag продолжается до полного восстановления микрокристалла.
Описание слайда:
Химическая обработка пленки В ходе проявления пленки экспонированные микрокристаллы AgHal восстанавливаются до металлического Ag. Один из компонентов проявителя отдает электроны кристаллу, сам при этом окисляясь. Такая передача возможна только при наличии центров скрытого изображения. В отсутствии центров восстановления не происходит, следовательно кристалл играет роль катализатора. Когда центр скрытого изображения заряжается, приобретая электрон, этот заряд нейтрализуется одним из ближайших атомов Ag+. Процесс превращения AgHal в Ag продолжается до полного восстановления микрокристалла.

Слайд 7





Схема реакции
Описание слайда:
Схема реакции

Слайд 8





Закрепление пленки
Закрепление фотографическое – процесс растворения галогенидов серебра, не восстановленных во время проявления, и удалении растворимых соединений.
В качестве закрепителя наиболее широко применяется тиосульфат натрия. Для нейтрализации проявляющих веществ иногда вводят в закрепитель кислоту (например, уксусную), хотя это выделяют в отдельную стадию.
В результате на пленке появляется негативное изображение.
Описание слайда:
Закрепление пленки Закрепление фотографическое – процесс растворения галогенидов серебра, не восстановленных во время проявления, и удалении растворимых соединений. В качестве закрепителя наиболее широко применяется тиосульфат натрия. Для нейтрализации проявляющих веществ иногда вводят в закрепитель кислоту (например, уксусную), хотя это выделяют в отдельную стадию. В результате на пленке появляется негативное изображение.

Слайд 9





Схема реакции
Механизм реакций до конца не выяснен. При закреплении могут проходить следующие превращения:
AgBr + 3Na2S2O3 → NaBr + Na5Ag(S2O3)3;
AgBr + 2Na2S2O3 → NaBr + Na3Ag(S2O3)2;
2AgBr + 3Na2S2O3 → 2NaBr + Na4Ag2(S2O3)3;
Описание слайда:
Схема реакции Механизм реакций до конца не выяснен. При закреплении могут проходить следующие превращения: AgBr + 3Na2S2O3 → NaBr + Na5Ag(S2O3)3; AgBr + 2Na2S2O3 → NaBr + Na3Ag(S2O3)2; 2AgBr + 3Na2S2O3 → 2NaBr + Na4Ag2(S2O3)3;

Слайд 10





Фотопечать
Непрозрачное позитивное фотоизображение, рассматриваемое в отраженном свете, получают на фотобумаге. Фотобумага представляет собой специальную бумагу, поверхность которой покрыта светочувствительной эмульсией.
Свет, проходя через негатив, засвечивает фотобумагу. Процесс аналогичен процессам на пленке. И в итоге на бумаге мы получаем негатив негатива, т.е. позитивное изображение.
Описание слайда:
Фотопечать Непрозрачное позитивное фотоизображение, рассматриваемое в отраженном свете, получают на фотобумаге. Фотобумага представляет собой специальную бумагу, поверхность которой покрыта светочувствительной эмульсией. Свет, проходя через негатив, засвечивает фотобумагу. Процесс аналогичен процессам на пленке. И в итоге на бумаге мы получаем негатив негатива, т.е. позитивное изображение.

Слайд 11





Список литературы
Л. Пренгель «Практика цветной фотографии»; (Мир, 1992г, пер. с нем.)
К. Неблит «Фотография. Ее материалы и процессы»; (М.,1958г, пер. с англ.)
Большая советская энциклопедия.
Описание слайда:
Список литературы Л. Пренгель «Практика цветной фотографии»; (Мир, 1992г, пер. с нем.) К. Неблит «Фотография. Ее материалы и процессы»; (М.,1958г, пер. с англ.) Большая советская энциклопедия.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию