Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Геодаков, А. И. Изготовление форм офсетной печати

.pdf
Скачиваний:
33
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
67.25 Mб
Скачать

 

Д ля никелирования

пластину медненного винипроза помещают

в

кювету с небольшим

количеством электролита, приготовленного

по

рецепту:

 

 

 

 

200

г/л

 

 

10

»

 

 

30

»

 

 

6

»

 

 

4

»

 

 

5,8—6,3

К пластине, которая является катодом, подведен электрический ток. В качестве анода используют так называемый «утюг»; он из­ готовлен из никеля и обтянут кирзой. Если плавно двигать такой

«утюг» по

поверхности медненной пластины, то

на ней

появится

тонкий слой никеля. Электронатирание никеля проводят

7—10

мин

при

плотности тока

DK = 34

а/дм2. Начальная

плотность

тока

Дк-о

= 1,5

а/дм2.

 

 

 

 

 

Пластину после

нанесения

слоя никеля при помощи

резиновой

губки промывают водой в раковине-мойке, сушат и после контроль­ ного просмотра передают в копировальное отделение.

Биметаллические формы, изготовленные на винипрозе, в основ­ ном применяют в оперативной полиграфии.

§ 16. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПОКРЫТИЙ

Дефекты, возникающие в процессе электролитических покрытий металлов. Способы их устранения

Если при включенной ванне не происходит электролизного про­ цесса, то прежде всего нужно проверить контакты. При необходи­

мости их следует зачистить.

/

 

В процессе электролиза чаще всего возникают

следующие де­

фекты.

 

 

П р и о к с и д и р о в а н и и а л ю м и н и е в ы х

 

п л а с т и н :

1.Пленка рыхлая и легко снимается с поверхности при пробе ногтем — значит, процесс проводился при высокой температуре электролита.

2.Пленка чрезмерно хрупкая — процесс проводился при низкой температуре электролита.

3.На оксидной пленке темные пятна — необходимо проверить наличие меди в электролите.

4. Пятна и подтеки на поверхности пластины — результат пло­ хой механической и химической ее обработки.

П р и м е д н е н и и п л а с т и н :

1. Рыхлое шероховатое покрытие — значит в электролите на­ ходятся мелкие взвешенные частицы. Следует его профильтровать.

2. Неровный и неплотный осадок на поверхности пластины — в электролите недостаточно серной кислоты.

60

3. Плохое сцепление с поверхностью основы при хорошем каче­ стве осадков — недостаточно тщательно была подготовлена поверх­ ность пластины. Нужно обратить внимание как на механическую подготовку поверхности пластины, так и на ее химическую обра­

ботку

растворами каустической соды

и серной кислоты.

 

4.

Осадок

с чрезмерно крупным

зерном — следствие

высокой

концентрации

в электролите сернокислой меди. Необходимо

сделать

анализ раствора и соответственно его откорректировать.

 

П р и н и к е л и р о в а н и и п л а с т и н :

1. Осадок никеля отслаивается—значит поверхность пластины плохо подготовлена или электролит загрязнен взвешенными час­ тицами посторонних веществ. Его нужно профильтровать.

2.Увеличенная пористость покрытия—результат высокой плот­ ности тока и повышенной кислотности раствора. Раствор следует откорректировать.

3.Желтый оттенок осадку придает металл, выделяющийся при низкой кислотности электролита.

4. Покрытие отсутствует — значит на катоде происходит силь­ ное газовыделение, вызываемое, как правило, высокой кислотно­ стью электролита. В этом случае электролит .нейтрализуют раство­ ром едкого натра.

5.Аноды пассивируются. Появляется запах хлора. Напряжение

вцепи падает. Это происходит при чрезвычайно высокой анодной

плотности тока. Необходимо вынуть

аноды

и тщательно

очистить

их поверхность. В электролит следует

ввести хлориды,

например

NaCl (5

г/л).

 

 

 

П р и

х р о м и р о в а н и и п л а с т и н :

 

 

1. Отслаивается покрытие — плохо

была

подготовлена поверх­

ность пластины, в частности плохое обезжиривание. Плотность то­ ка и температура электролита, которые не соответствуют техноло­ гической инструкции, также вызывают этот дефект.

2.Зернистость или вздутие осадка возникает при несоблюдении рекомендаций по подготовке поверхности пластины, предусмотрен­ ных инструкцией. Наличие в электролите твердых частичек посто­ ронних веществ также приводит к этому дефекту.

3.Покрытие имеет вид чешуек — значит в электролите повы­ шенное содержание трехвалентного хрома. В этом случае ванну следует проработать током. Для этого на катодные штанги подве­ шивают стальные пластины, суммарная площадь которых должна быть в 23 раза больше площади анода. После этого ванну дер­

жат

под током из расчета D a = 4—6 а/дм2 в течение 3—4 ч. При

проработке током температура электролита должна

быть 50—60° С.

4.

Систематическое повышение концентрации

трехвалентного

хрома вызывается высокой плотностью тока на аноде. Для устра­ нения этого дефекта нужно увеличить поверхность анода и, кроме того, проработать электролит током, как это было уже описано. Площадь поверхности анода должна быть значительно больше пло­

щади поверхности катода.

Плотность

тока при этом равна 1,5—

2 а/дм2. В результате такой

обработки

содержание трехвалентных

61

ионов хрома уменьшается, так как на аноде они окисляются до шестивалентных.

5. Осадок на пластине темного цвета — значит в электролите повышенное содержание трехвалентного хрома. Необходимо элек­ тролит проработать током и добавить в него серной кислоты. Воз­ можно это происходит из-за низкой температуры электролита, его следует подогреть.

П р и п о д г о т о в к е п л а с т и н н а г л а д к о м а л ю м и-

ни и:

1.Отдельные участки пластины не покрываются осадком цин­ ка-— недостаточно тщательно обезжиривалась поверхность алю­ миния.

2. Пленка цинка темного цвета — не соблюдается температур­ ный режим цинкования и, кроме того, состав раствора не соответ­ ствует рекомендуемому.

Здесь перечислены не все дефекты, встречающиеся при элек­ тролитическом покрытии металлов, и не все способы их исправле­ ния. Для более подробного знакомства следует обратиться к спе­ циальной литературе по гальванотехнике.

Контроль за качеством покрытий

Качество нанесенного металлического покрытия проверяют в основном визуально, т. е. осматривают внешний вид поверхностно­ го слоя как невооруженным глазом, так и лупой с 10или 20-крат­ ным увеличением. В гальваноотделении необходимо иметь эталоны для каждого вида покрытий, утвержденные главным инженером предприятия.

Полученный осадок должен быть мелкокристаллическим, плот­ ным и ровным по всей поверхности, хорошо сцепленным с поверх­ ностью пластины — подложки, а при биметаллических покрытиях еще и с медной пленкой. В нем не должно быть дендритного 1 строе­ ния кристаллов, чрезмерной шероховатости, отслаивающихся участ­ ков, вздутостей в виде пузырьков и пятен, а также и таких мест» где осадок вообще не лег.

Поверхность покрытий должна быть без царапин, вмятин и дру­ гих механических повреждений. Никелевые покрытия светлые и блестящие, а хромовые серебристо-белого цвета с синеватым от­ тенком.

Стальные пластины для предотвращения коррозии должны иметь покрытия с обеих сторон.

При электролитических покрытиях металлов, как правило, при­ держиваются заданных толщин осаждаемых слоев, выборочно кон­ тролируя толщину покрытий на пластинах. Ее можно определить при помощи микроскопа, сделав предварительный срез на пластине

или

образце, после нанесения

электролитического

покрытия.

Для

1

Дендриты — скопления зерен и

кристаллов, по форме

напоминающие

ра ­

стения.

 

 

 

62

этой цели применяют также специальные радиоактивные приборы, которые фиксируют отраженные от контролируемой пластины из­ лучения в зависимости от толщины покрытия. Есть и другие спо­ собы определения толщины покрытий, среди которых и расчетный, основанный на взвешивании образца до и после покрытия. Зная плотность металла, осажденного на пластине, и площадь покрытия, можно подсчитать среднюю толщину.

Что касается твердости покрытия, то ее вряд ли необходимо контролировать, так как такие покрытия, как никелевые и хромо­ вые, выдерживают довольно большой тираж, и практически основ­ ная масса наших изданий может печататься с одной формы.

Для бесперебойной работы гальванованн и получения доброка­ чественных покрытий очень важно следить за содержанием основ­ ных компонентов электролита, а также продуктов реакций и слу­ чайно попавших в них примесей. Систематически, один раз в неде­ лю, в лаборатории должны проверять состав электролитов и при несоответствии установленным составам корректировать их. Спо­ собы контроля и анализа электролитов даны в технологической инструкции и в специальной литературе, список которой указан в конце книги.

§17. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВОТДЕЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ФОРМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Гальваноотделение должно быть изолировано от других произ­ водственных помещений; пол и стены следует выложить метлахской плиткой.

В зависимости от технологического процесса отделение оборуду­ ют гальванованнами: для оксидирования, меднения, никелирования или хромирования пластин. Кроме того, нужны гальванованны для снятия наращенного слоя. Расстояние между ваннами должно быть не менее 1 —1,5 м.

Для выполнения подготовительных процессов перед электро­ лизом используют специальные ванны для растворов щелочи, кис­ лот и т. д., раковины-мойки, облицованные кислотоупорным мате­ риалом.

Для смены электролитов необходимо иметь специальные фильтробаки и кислотоупорные насосы.

Растворы электролитов лучше всего подавать в ванны, исполь­ зуя вакуум-насосы.

Помимо общей приточно-вытяжной вентиляции, у гальванованн должны быть установлены бортовые отсосы. Работу нужно начи­ нать в предварительно проветренном помещении, вентиляцию сле­ дует включать не менее чем за час до начала работы.

К ваннам следует приспособить откидные фартуки или крышки, чтобы испарения не проникали в помещение. Особенно вредное влияние на здоровье оказывают испарения электролитов при хроми­ ровании пластин.

63

Кислота поступает на предприятие в стандартной и прочной упаковке. Бутыль с кислотой обычно устанавливают в деревянную тару или плетенную из прутьев корзину. Оставшиеся пустоты за­ полняют соломой, деревянными стружками или обрезками бумаги. Бутыли не должны иметь никаких повреждений. Их необходимо плотно закупорить притертыми пробками. На бутыль наклеивают ярлык или привязывают бирку с названием кислоты. Деревянную тару нужно по углам хорошо укрепить железными уголками.

Хранить хромовые соли в помещении гальваноотделения нельзя. Питьевую воду и съестные продукты в гальваноотделении дер­

жать нельзя.

Вся электротехническая часть должна размещаться в специаль­ но отведенных местах, отвечающих требованиям техники безопас­ ности (в отделении нужно иметь инструкции и плакаты по технике безопасности).

Необходима в отделении аптечка первой помощи. В ней дол­ жен быть вазелин (для смазывания рук и внутренней полости носа при хромировании), 5-процентный раствор гипосульфита (для смывки капель хромового раствора), ланолин или смесь глицерина с танином (для смазки рук перед началом работы на электролиз­ ных процессах) или специальные смягчающие пасты.

Согласно Правилам техники безопасности и производственной санитарии для полиграфических предприятий не допускаются к работе в гальваноотделении рабочие с заболеваниями кожи лица и рук. Работать в отделении нужно в резиновых перчатках, резино­ вой обуви и прорезиненном фартуке. Без соблюдения таких пре­ дупредительных мер не исключена возможность заболевания экземой.

При переливании кислот нужно пользоваться предохранитель­ ными очками. При попадании кислоты на кожу пострадавший дол­ жен немедленно промыть это место сильной струей холодной воды,

после чего

протереть ватой, смоченной в растворе

питьевой соды,

и обратиться к врачу, особенно если капелька кислоты

попала в

глаз. Если

в глаз попал хромовый электролит, то

после

обильного

промывания глаза водой его надо промыть еще 1-процентным раствором гипосульфита натрия.

Зернильное отделение оборудуют зернильными машинами, стан­ ком для выпрямления пластин, двумя раковинами-мойками: для обработки поверхности пластин смывочными и обезжиривающими веществами и промывки их после механической и химической об­ работки. Желательно, чтобы в отделении был механизм типа волч­ ка для предварительной грубой обработки поверхности пластин.

Станки нужно располагать друг от друга, а таиже от стены на расстоянии не менее 0,8—1 м. С внешней стороны, с которой за­ гружают пластины, должно быть достаточно места для работы.

Абразивный материал следует держать-в железных ящиках.

Если в отделении используют несколько-в~йдов

абразивного мате­

риала, то для каждого должен

быть отдельный

ящик с

надписью

и совок для засыпки абразивов

на поверхность пластины,

загрузки

64

шариков в ящики машины и их ссыпания, если эти операции не автоматизированы.

Горючие материалы и ветошь также необходимо хранить в же­ лезных ящиках.

Для увлажнения пластин нужен водопроводный шланг с насад­ кой для разбрызгивания или маленькая лейка. Отработанные фор­ мы и отшлифованные пластины помещают в отдельные стеллажи,,

апластины для сушки — в сушильный шкаф.

Вотделении должна быть холодная и горячая вода (постоянная работа с холодной водой приводит к суставному ревматизму).

Рабочие места должны иметь общее и местное освещение. Необходима в отделении приточно-вытяжная вентиляция. Над

волчком следует поставить местный отсос.

Особенное внимание нужно уделять чистоте помещений. Пол и стены должны быть выложены метлахской плиткой. Пол следует делать с уклоном и желобами для стока воды.

После каждой смены короба машин раковины-мойки и все по­ мещение отделения необходимо вымыть и тщательно убрать. В те­

чение смены нужно периодически протирать пол сухой тряпкой и следить за тем, чтобы на него не попадал керосин или смазочное масло, которые делают его скользким.

Для электрохимических процессов целесообразно применять автоматические линии на процессах подготовки пластин, нанесения покрытий или удаления их анодным травлением и последующей обработки после изготовления копий. В этом случае улучшается не только культура производства, но и. условия труда.

3—2849

ГЛАВА 4

ИЗ ОСНОВ ОБЩЕЙ ФОТОГРАФИИ

При репродукционной съемке постоянно используют оптические приборы (объективы, оборачивающие системы, растры и т. д.) и фотоматериалы, при помощи которых получается необходимое фо­ тографическое изображение. Поэтому необходимо знать законы оптики, устройство оптических приборов, разбираться в световых явлениях.

§ 18. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ОПТИКИ

Свет и его свойства

Получить фотографическое изображение на светочувствитель­ ном материале без действия света невозможно. Свет — это лучистая энергия, распространяющаяся в пространстве от какого-либо све­ тящегося источника. В однородной среде луч света распределяется прямолинейно, но он не всегда подчиняется этому закону. Если, например, луч света направить в узкую щель, то при прохождении через нее он несколько отклонится от своего прямолинейного на­ правления. Это явление называется д и ф р а к ц и е й .

Непрозрачное препятствие, установленное на пути прохождения света, частично его поглощает, а частично отражает от своей по­ верхности. При этом различные поверхности отражают лучи поразному.

При падении луча из точки А на зеркально гладкую поверх­ ность (рис. 13) луч отражается от нее, причем угол, составленный падающим лучом и перпендикуляром, восстановленным в точке О

;(угол Л OS),

оказывается

равным

углу BOA'.

Угол

АОВ называет­

ся у г л о м

п а д е н и я ,

 

а угол

BOA' — у г л о м

о т р а ж е н и я .

Когда свет

падает

на

шероховатую поверхность (рис. 14), все

лучи светового

потока

отражаются по-разному в

зависимости от

расположения к ним элементарных участков поверхности.

Фотографу часто приходится сталкиваться с явлением рассеи­

вания света. Если взять

два фотоотпечатка

с одинаковым изобра­

жением: один с гладкой глянцевой поверхностью, а другой с мато­ вой шероховатой, и сфотографировать их вместе, то окажется, что изображения на негативе будут отличаться как по контрастности, так и по полноте градационных переходов.

Препятствием на пути луча света может быть прозрачная среда, например стекло, вода и др. Она не только поглощает и пропускает

46

через себя свет, но и частично отражает его от своей поверхности.- Если луч света проходит через стеклянную пластинку, имеющуюплоскопараллельные стороны (рис. 15), то при входе в нее луч преломится, а затем при выходе в среду, подобную прежней, он снова примет первоначальное направление, хотя и несколько сме—

Рис. 13. Схема отражеРис. 14. Схема отражения лучей свения лучей света от зерта от шероховатой поверхности кально гладкой поверх­

ности

щенное. Следовательно, прозрачное тело с параллельными сторона­ ми не изменяет первоначального направления луча света.

Если прозрачная среда не имеет параллельных сторон, то при выходе из нее луч света отклонится от первоначального направле­ ния в сторону утолщения среды. Чем больше отступление от плос-

Рис.

15. Схема

преломле­

Рис. 16. Преломление лу­

ния

лучей

света

при про­

чей света при

прохожде­

хождении

через

прозрач­

нии через

призму

ную

пластинку

с плоско­

 

 

параллельными

сторона­

 

 

 

 

ми

 

 

 

копараллельности сторон прозрачного тела, тем больше будете от­ клонение (рис. 16). г . . , .

При фотографической съемке применяют различные оптические приборы и приспособления — растр, стеклянные светофильтры, стеклянные пластинки, между которыми помещают пленочные не­ гативы или диапозитивы при репродуцировании многоцветных ори­ гиналов и т. д. Если стороны этих приборов будут не параллельны между собой, то это может привести к искажениям изображения нал

3;

.негативах. Поэтому на качество приборов с точки зрения оптиче­ ских свойств следует обращать особое внимание.

При прохождении луча света через призму наблюдается и дру­ гое явление: обычный дневной свет разлагается на составные части i (рис. 17 на вклейке) • В связи с тем что дневной свет состоит из лучей с различными длинами волн и различной скоростью распростране­ ния, при прохождении через призму каждая составная часть его преломится по-разному. И если у выхода лучей света из призмы ус­ тановить экран, то на нем спроецируется разноцветная полоска —

спектр. Это явление называется

д и с п е р с и е й

с в

е т а .

Человеческий глаз способен

видеть только

часть

спектра — от

темно-фиолетового до темно-красного цвета. Считается, что види­ мый участок спектра имеет длины волн примерно от 400 до 700 нм. Переходы от одного цвета к другому характеризуют различные от­ тенки смежных цветов, хотя изменение цвета в спектре от одного видимого участка до другого зрительно кажется непрерывным, но на нем ясно вырисовываются три наиболее широких участка или три основные зоны спектра.

Сине-фиолетовая или просто синяя зона спектра располагается примерно в пределах 400—500 нм, зеленая зона — от 500 до 600 нм и красная зона — от 600 до 700 нм. За цветной полоской лучей ви­ димого спектра находятся невидимые ультрафиолетовые и инфра­ красные лучи.

Линзы

Линзами называются такие оптические стекла, стороны которых • представляют либо сферические поверхности, либо одна из сторон

'Сферическая,

а

другая плоская

(рис. 18). Линзы со сферическими

 

 

 

 

 

поверхностями в свою очередь де­

 

 

 

 

 

лятся

на

выпуклые

и

вогну­

 

 

 

 

 

тые.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуклые линзы являются с о-

 

 

 

 

 

б и р а т е л ь и ы м и .

Они утолще­

 

 

 

 

 

ны к центру, поэтому лучи света,

 

 

 

 

 

проходя через них, также откло­

 

 

 

 

 

няются

к центру.

 

 

 

Рис.

18.

Линзы:

 

Вогнутые

линзы

утолщены к

1 — двояковыпуклая,

2

плосковыпук­

краям, поэтому лучи,

проходящие

лая, 3 — вогнутовыпуклая,

4 двояко­

вогнутая, 5 — плосковогнутая,

в — вы-

через них,

отклоняются от

цент­

пукловогнутая

 

 

ра. Они

называются

 

р а с с е и в а ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю щ и м и .

 

 

 

 

 

Прямая линия О—О

(рис. 19), мысленно

проведенная^

через

центры сферических поверхностей линзы, называется главной опти­ ческой осью.

Лучи света, направленные параллельно главной оптической оси, пройдя через линзу, преломятся и соберутся сзади линзы в одной точке, которая называется главным фокусом линзы (рис. 19, а).

Лучи света, направленные через рассеивающую линзу, выходят из нее и расходятся в стороны утолщения линзы. Главным фокусом

«68

таких линз будет мнимая точка на главной оптической оси, являю­ щаяся пересечением продолжения рассеянных лучей (рис. 19, б).

Главный фокус условно обозначают буквой F. Расстояние от главного фокуса линзы до ее оптического центра постоянно. Это главное фокусное расстояние /. Его часто называют фокусным рас­ стоянием.

Плоскость, перпендикулярная главной оптической оси и прохо­ дящая через главный фокус, называется главной фокальной плос­

костью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резкое

изображение предмета

получается

в

главном

фокусе

тогда, когда он удален от

 

 

 

 

 

линзы на

бесконечно боль­

 

 

 

 

 

шое расстояние и лучи от

 

 

 

 

 

освещенного

 

предмета

 

 

 

 

 

идут

к линзе

параллельно

0

РЖ

 

 

 

главной

оптической

оси.

 

 

 

В

практике

репродукци­

 

 

f

 

 

онной

фотографии

 

этого

 

 

 

 

не

бывает;

обычно

 

лучи

 

Главный фокус линзы

 

света,

идущие

к

линзе,

 

 

 

 

 

 

 

образуют

световой

конус.

 

 

 

 

 

При

удалении

предмета

 

 

 

 

 

от линзы его изображе­

 

 

 

 

 

ние

 

уменьшается,

а

при

 

 

 

 

 

приближении

 

увеличива­

 

 

 

 

 

ется. В

этом

случае,

если

 

f

 

 

 

предмет

находится

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

линзы на

расстоянии, рав­

 

 

 

 

 

ном

 

2/,

изображение

его

Рис.

19. Прохождение

луча через

линзы:

по величине

равно

пред­

а

— собирательную,

б

рассеивающую

мету.

Если

предмет

по­

 

 

 

 

 

местить в точке главного фокуса, то изображения предмета не по­ лучится.

Рассматривая любое оптическое изображение, полученное при помощи одной линзы, можно увидеть ряд искажений, например: плохую резкость, несоответствие линий изображения их действи­ тельному очертанию (прямые линии получаются кривыми, кривые имеют другую форму искривления), радужную окраску на краях деталей изображения и т. д. Все это происходит в результате оп­

тических явлений, возникающих

при прохождении

света через

линзу.

 

 

 

Недостатки линз

 

Сферическая аберрация1.

Это

явление возникает

потому, что

края линзы значительно сильнее преломляют лучи света (рис. 20), чем ее центральная часть, и поэтому изображение становится не­ резким, расплывчатым. Одна из разновидностей сферической абер-

1 Аберрация — от латинского слова «aberratio», что означает отклонение, удаление.

69