- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •Оптические свойства полимерных композиционных покрытий
- •1 Оптические свойства наполненных полимерных систем
- •1.1 Отражение света
- •1.2 Рассеяние и поглощение света
- •1.3. Оптимизация процесса диспергирования с использованием функции гкм
- •1.4 Влияние объемного содержания пигментов на оптические свойства композиционных материалов
- •1.5 Определение укрывистости
- •Визуальный метод.
- •Метод контрастных отношений.
- •1.6 Красящая и разбеливающая способность пигментов
- •1.7 Влияние дисперсного состава и формы частиц на оптические свойства пигментированных лакокрасочных материалов
- •2 Механизм зрения
- •3 Цвет пигментированных лакокрасочных материалов
- •3.1 Причины окрашенности органических и неорганических соединений
- •Переход электрона с катиона более низкой валентности на катион более высокой валентности
- •Электронные переходы, вызванные дефектами кристаллической структуры
- •Электронные переходы, обуславливающие цвет органических соединений.
- •3.2 Источники света. Цветовая температура
- •4 Метрология цвета
- •4.1 Основные понятия и определения цветометрии
- •4.2 Неравноконтрастные колористичекие системы
- •4.2.1 Система r, g, в
- •4.2.2 Колористическая система xyz
- •4.3 Колористическая система ciel*a*b*
- •4.4 Определение цветовых характеристик спектрофотометрическим методом
- •4.4.1 Расчет координат цвета по способу взвешенных ординат
- •4.4.2 Расчет координат цвета по способу избранных ординат
- •4.5 Расчет цветового различия
- •4.6 Оценка белизны
- •4.7 Оценка желтизны
- •4.9 Оценка черноты
- •4.9 Аддитивное и субстрактивное смешение цветов
- •4.10 Расчет рецептур лакокрасочных материалов заданного цвета и колеровка
- •5 Средства измерения цвета
- •5.1 Геометрия измерения
- •5.2 Аппаратура
- •5.3 Измерение блеска
- •Задачи для самостоятельной подготовки студентов
- •Список использованных источников
- •Электронный ресурс:http://allchem.Ru/pages/inorganic/8
5 Средства измерения цвета
5.1 Геометрия измерения
Воспринимаемый наблюдателем цвет, равно как и результаты инструментальных колориметрических измерений, в значительной мере зависят от способа освещения окрашенного объекта и от углов освещения и наблюдения. Различают два способа освещения: направленным светом и диффузное освещение. В первом случае световой поток падает на окрашенный объект под строго определенным углом, во втором - рассеянный свет равномерно освещает объект.
Для определения колористических свойств лакокрасочных покрытий используют три характеристики:
- cпектральный коэффициент яркости () - отношение яркости освещаемой поверхности к яркости идеального рассеивателя, находящегося в тех же условиях освещения.
- cпектральный коэффициент отражения с исключением зеркальной составляющей (d) ().
Спектральный апертурный коэффициент отражения – β:
если угловая апертура ω → 0, это спектральный коэффициент яркости;
если угловая апертура ω → 2π, это спектральный коэффициент отражения ρ(λ).
100 ρ(λ) = R(λ)
Международная комиссия по освещению рекомендовала следующие геометрии освещения и наблюдения (таблица 9) [39]:
Таблица 9 - Спектральные характеристики отражения для колориметрии лакокрасочных покрытий и геометрия измерения
Спектральная радиометрическая характеристика |
Обозначение |
Геометрия измерения |
||
Освещение |
Наблюдение |
Обозначение |
||
Коэффициент яркости |
β45/0(λ) |
Направленное 45° ± 5° |
Направленное 0° ± 10°1) |
45/0 |
β0/45(λ) |
Направленное 0° ± 10°1) |
Направленное 45° ± 5° |
0/45 |
|
βd/8(λ) |
Диффузное (интегрирующая сфера) |
Направленное 8° ± 2°2) |
d/8 |
|
β(d) d/8(λ) |
Диффузное (интегрирующая сфера с ловушкой зеркальной составляющей) |
Направленное 8° ± 2°2) |
d/8 |
|
Спектральный коэффициент отражения с включением зеркальной составляющей |
ρ 8/d(λ) |
Направленное 8° ± 2° |
Диффузное (интегрирующая сфера) |
8/d |
Спектральный коэффициент отражения с исключением зеркальной составляющей |
ρ (d) 8/d(λ) |
Направленное 8° ± 2°2) |
Диффузное (интегрирующая сфера с ловушкой зеркальной составляющей) |
8/d |
1) Должна учитываться возможность взаимоотражения между высокоглянцевым образцом и оптикой осветителя. 2) Угол освещения или наблюдения с небольшим определенным отклонением от нуля исключает взаимоотражение между образцом и оптической системой для наблюдения при измерении высокоглянцевых образцов.
|
||||
П р и м е ч а н и я
- 45/0: образец освещается одним или несколькими пучками, оси которых составляют угол 45°±5° относительно нормали к поверхности образца. Угол между направлением наблюдения и нормалью к образцу не должен превышать 10°.
Рисунок 31 - Геометрия 45/0
- 0/45: образец освещается пучком, ось которого составляет с нормалью к образцу угол не более 10°. Образец наблюдается под углом 45°±5° относительно нормали. Угол между осью освещающего пучка и любым его лучом не должен превышать 5°. Те же ограничения должны быть соблюдены и для наблюдаемого пучка.
Рисунок 32 - Геометрия 0/45
8/d: образец освещается пучком, ось которого составляет с нормалью к образцу угол не более 10°. Отраженный поток собирается с помощью интегрирующей сферы. Угол между осью освещающего пучками любым его лучом не должен превышать 5°. Интегрирующая сфера может иметь любой диаметр при условии, что суммарная площадь отверстий не превышает 10 % внутренней отражающей поверхности сферы.
Рисунок 33- Геометрия 8/d
d/8: образец освещается диффузно с помощью интегрирующей сферы. Угол между нормалью к образцу и осью пучка наблюдения не должен превышать 10°. Интегрирующая сфера может иметь любой диаметр при условии, что суммарная площадь отверстий не превышает 10 % внутренней отражающей поверхности сферы. Угол между осью наблюдаемого пучка и любым его лучом не должен превышать 5°.
Рисунок 34 - Геометрия d/8
Зеркально отраженный свет может быть частично уменьшен при помощи ловушки зеркальной составляющей. Результаты измерений зависят от размера, положения и устройства ловушки.
Отношение спектральных отражений высокоглянцевой отполированной черной поверхности, измеренных с ловушкой и без нее, должно удовлетворять следующим условиям:
для любой длины волны
Чтобы оценить блеск, определяемый долей зеркальной составляющей, образец следует рассматривать под углом, равным углу падения света.
