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

книги из ГПНТБ / Дыко Л. Фотография, ее техника и искусство

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
26.04 Mб
Скачать

рия в растворе приводит к значительному увеличению времени, потребному

на фиксирование. Так, при обработке в 50%-ном растворе тиосульфата натрия продолжительность фиксирования увеличивается примерно вдвое

по сравнению со временем, необходимым для фиксирования в 30%-ном

растворе.

Рабочая температура фиксажного раствора — 16—24°. При оптималь­

ных концентрациях тиосульфата натрия в растворе колебания температуры в пределах -+-4o почти не оказывают воздействия на скорость фиксирования.

При больших и малых концентрациях тиосульфата натрия в растворе влия­

ние температуры на продолжительность . фиксирования сказывается сильнее.

Поэтому добавление к истощенному раствору тиосульфата натрия без

взвешивания, «на глаз», как иногда это делают на практике, совершенно недопустимо. В этом случае не только нарушается норма, предусмотренная

рецептом, но и происходит понижение температуры раствора, что снижает скорость процесса. В результате фотографический материал может пол­

ностью не отфиксироваться.

Продолжительность фиксирования в некоторой мере зависит от того,

как производится обработка фотоматериала. При энергичном перемеши­ вании раствора или движении в нем фотографического материала время,

потребное на фиксирование, становится примерно вдвое короче того, которое необходимо при работе в неподвижном растворе.

Эмульсии крупнозернистые, толстослойные или содержащие значи­

тельное количество йодистого серебра фиксируются дольше, чем мелко­ зернистые и тонкослойные.

Фиксажный раствор изменяет свои свойства в результате: а) расхода

тиосульфата натрия на образование легко растворимой серебряной соли;

б) разбавления раствора водой, заносимой фотографическим материалом из промывной ванны; в) понижения кислотности вследствие реакции между фиксажем и проявителем, заносимым фотоматериалом, и г) накопления серебряных солей.

Чем истощеннее фиксаж, тем продолжительнее становится процесс

обработки в нем фотоматериала.

Трудно растворимая серебряная соль даже при очень продолжитель­

ной водной промывке не вымывается. Оставаясь в желатиновом слое, она при длительном хранении постепенно разрушает фотографическое изобра­ жение.

Для того чтобы перевести трудно растворимую соль в легко раствори­

мое соединение, фотографический материал, после того как исчезло мо­

лочно-белое окрашивание желатинового слоя, дополнительно обрабатывают раствором тиосульфата натрия. Продолжительность второй обработки

приблизительно равна времени, затраченному на первую.

Во многих фотолабораториях пользуются двухили трехступенчатым

методом фиксирования.

192

При двух фиксажных ваннах фотоматериал первоначально обрабаты­

вают в ранее работавшем растворе, а затем — в свежем. Пребывание в

первом растворе продолжается примерно * t времени, потребного на весь

процесс, а в свежем — 1∕s.

При трехступенчатом процессе фиксирования фотоматериал последо­

вательно обрабатывается в трех ваннах. Начинается процесс в ванне наи­ более истощенного фиксажа, заканчивается — в свежем. По мере накопле­ ния серебра в фиксаже ванны с раствором меняются местами: первая с фик­ сажем, полностью отработанным, окрашенным и очень медленно действу­ ющим,— сливается; вторая — переводится на место первой, третья — на место второй, а в освободившуюся ванну заливается свежий фиксаж.

Ступенчатость процесса обеспечивает полноту фиксирования и дает

экономию химикатов, потому что каждый последующий раствор, в кото­

ром обрабатывается фотоматериал, всегда оказывается меньше насыщен­ ным серебром, чем светочувствительный слой, перенесенный в очередную ванну из предыдущей.

ВОДНАЯ ПРОМЫВКА ФОТОМАТЕРИАЛА

Окончательное закрепление фотографического изображения заканчи­

вается промывкой фотоматериала водой.

Цель промывки заключается в полном удалении из эмульсионного слоя и бумажной подложки всего тиосульфата натрия, серебряных солей,

образовавшихся в процессе фиксирования, а также других химикатов,

находящихся в фиксажном растворе. Оставшиеся в эмульсионном слое и бумажной основе химикаты, особенно тиосульфат натрия, способны вы­

звать выцветание фотографического изображения или появление на нем желтых пятен.

Скорость вымывания солей тиосульфата натрия и других растворимых

солей, образовавшихся в желатиновом слое фотографического материала в процессе фиксирования, зависит от ряда факторов, часто связанных меж­

ду собой. Основные из них следующие: а) характер образовавшихся в

эмульсионном слое солей; б) скорость диффузии растворимых солей из эмуль­

сионных слоев в промывную воду; в) состав фиксирующей ванны; г) темпе­

ратура промывной воды; д) техника промывки.

Полное вымывание всех химикатов из эмульсионного слоя возможно

лишь в том случае, если в эмульсионном слое в процессе фиксирования все

галоидное серебро перешло в легко растворимые соли. .

Диффузия осуществляется тем быстрее, чем больше разница между концентрацией растворимых солей в эмульсионном слое фотографического материала и концентрацией этих же солей в промывной воде. Если фотогра-

13 Л. ДыкО, Е. Иофис

193

фический материал из фиксажной ванны перенести в ванну с небольшим количеством чистой воды, то первые несколько минут процесс вымывания протекает очень быстро, растворимые соли энергично диффундируют из

желатинового эмульсионного слоя в промывную воду, но по мере накопле­ ния этих солей в промывной воде скорость диффузии постепенно снижается. Полностью вымыть растворимые соли возможно лишь в том случае, если фотографический слой подвергается последовательному промыванию в не­

скольких ваннах с чистой водой или в проточной воде.

В увеличении скорости вымывания растворимых солей большую роль играет также движение промывной воды или фотографического материала.

Скорость вымывания растворимых солей зависит и от температуры промывной воды, так как с температурой раствора связана степень набухаемости желатинового слоя фотографического материала. Большая набухаемость желатинового слоя; с одной стороны, приводит к более энергичному диффундированию растворимых солей, а с другой — обусловливает необ­

ходимость более длительной сушки. При большой набухаемости слой

делается чрезвычайно нежным, что увеличивает возможность повреждения его во время промывки и сушки.

Промывка фотоматериалов может осуществляться несколькими мето­ дами, наиболее распространенными из них являются следующие: а) промыв­

ка проточной водой; б) промывка последовательными сменами воды; в) ду­

шевая промывка. Температура промывной воды, обеспечивающая опти­ мальную промывку и нормальную сушку, 14—18°. Время промывки, зави­ сящее от перечисленных выше факторов, колеблется от 10 до 60 мин.

При промывке фотоматериала в проточной воде необходимо, чтобы вода поступала в ванну или бачок снизу (желательно под давлением через сет­

чатое дно);

при этом вода должна покрывать эмульсионный слой фотогра­

фического материала на 1—2

см.

 

 

Промывка фотографического материала последовательными сменами

промывной

воды обеспечивает

не

худшие

результаты, чем проточная

вода, при значительно меньшей

ее

затрате.

При указанном методе фото­

графический материал последовательно переносится из одной ванны в другую (или из ванны вода периодически выливается и ванна вновь зали­

вается свежей водой). Объем воды в ванне должен быть таким, чтобы поверх

эмульсии был слой воды толщиной 1—2 см. Во время промывки фотома­ териала ванну следует слегка покачивать. В начале промывки, т. е. в тече­

ние примерно первых 15 мин., воду нужно менять как можно чаще (при­ близительно через каждые 5 мин.), а затем постепенно увеличивать время

промывки, так как сначала идет наиболее активная промывка, а затем вы­

мываются лишь остаточные соли, концентрация которых сильно снижается.

Общее количество смен воды должно быть около шести. Во время переноса фотографического материала из одной ванны в другую или при периоди­

ческом выливании всей воды из промывной ванны необходимо в течение 1∕1

мин. дать промывной воде стечь с эмульсионного слоя.

194

Наилучшие результаты дает душевая промывка, так как в этом слу­

чае промывная вода не только хорошо проникает в эмульсионный слой

фотографического материала, способствуя б'олее быстрому вымыванию рас­

творимых солей, но одновременно и разрушает образующийся на эмульсии

пограничный слой из диффундирующих солей. Душевую промывку можно

осуществить несколькими способами, например: посредством распыляю­

щих форсунок, которые под некоторым углом направляют сильную водя­

ную струю на эмульсионный слой фотографического материала. Вода в этом случае быстро проникает в эмульсионный слой (на всю его глубину)

и энергично вымывает из желатины все

растворимые соли.

отпечатков,

Особо следует остановиться на промывании

бумажных

так как наибольшее количество брака

из-за плохой промывки обнаружи­

вается на фотографических бумагах.

фотографической бумаге протекает

Процесс промывки эмульсии на

несколько иначе, чем эмульсионных слоев,

нанесенных на целлулоид или

стекло. При промывке фотоотпечатков

основное

количество

растворимых

солей вымывается в первые 5—8 мин., после чего вымывание сильно замед­ ляется, и иногда для доведения процесса до конца необходимо около полу­ тора часов. Замедление процесса промывки объясняется тем, что бумажные волокна подложки задерживают растворимые соли значительно больше,

чем желатиновые слои.

Скорость промывки отпечатков на бумаге зависит от типа подложки (чем тоньше подложка, тем быстрее идет процесс промывки), температуры промывной воды и состава фиксажного .раствора. Промывка отпечатков,

обработанных в дубящем растворе, содержащем хромокалиевые квасцы, идет

быстрее, чем отпечатков, обработанных в растворе с алюмокалиевыми

квасцами.

Наиболее хорошая и быстрая промывка фотоотпечатков достигается

также при душевом или каскадном методе промывки (рис. 98).

Некоторые сорта фотобумаг имеют

повышенную способность образовы­ вать пузыри на эмульсионном слое, особенно во время окончательной

промывки.

Для предотвращения пузырения

обработку

фотобумаг ведут в дубя­

 

щих фиксажах или после полного фик­

 

сирования отпечатка в обычном фик­

 

сажном растворе применяют дополни­

 

тельную ванну с 10%-ным раствором

 

поваренной соли, где держат отпечатки

 

в течение

10—15 мин. Раствор пова­

Рис. 98. Промывка душевым и каскадным

ренной соли перед применением дол­

жен быть профильтрован, так как соль

методами

13’

195

часто бывает загрязнена трудно растворимыми примесями. Затем отпечатки подвергаются окончательной водной промывке.

Промывку отпечатков целесообразно вести при температуре, близкой

к температуре фиксажного раствора, так как разница в температурах этих

растворов может привести к образованию пузырей на эмульсионном слое

фотобумаги.

После окончательной промывки на некоторых фотоматериалах (чаще всего на негативах) можно обнаружить зернистую структуру желатиновой поверхности, иногда принимаемую за зернистость изображения. Зернистая структура желатины, часто называемая лжезерном, может произойти от применения жесткой воды при фотографической обработке.

Во время фотографической обработки соли кальция, имеющиеся в жест­ кой воде, переходят в соединения, не растворимые в воде, и оседают на по­ верхности эмульсии в виде сетки, создавая зернистую структуру фотогра­

фического изображения. Предотвратить это можно путем промывки фотогра­

фического материала после фиксирования в 1—2%-ном растворе соляной кислоты. При обработке желатинового слоя кислотой соли кальция перево­

дятся в растворимые соединения и легко вымываются водой. После обра­ ботки фотографического материала в кислоте его следует тщательно промыть.

Фотографические материалы, подлежащие долголетнему хранению, це­

лесообразно также после обычной промывки подвергнуть еще дополнительной промывке в дистиллированной или дождевой (снеговой) воде. Благодаря этой дополнительной промывке в воде, в которой отсутствуют какие-либо примеси, полностью удаляются из эмульсионного слоя все оставшиеся после обычной промывки растворимые соли и тем самым обеспечивается стой­ кость фотографического изображения.

Иногда в целях ускорения промывки применяют специальные разру­

шители тиосульфата натрия. Рецептов с такими разрушителями очень мно­ го, но большинство из них малоэффективно.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Цветной фотоматериал после проявления содержит цветосереб- р я н о е изображение, неэкспонированное галоидное серебро и металли­ ческое серебро желтого светофильтрового слоя.

Для того чтобы цветное изображение было прочным и состояло только из красителей, необходимо из фотоматериала удалить все серебро. В связи с тем, что цветной фотоматериал одновременно имеет два вида серебра (га­ лоидное и металлическое), удалить их обычной обработкой в фиксажном растворе, как это делается при черно-белом процессе, невозможно. Кроме

196

того, процесс закрепления должен быть таким, чтобы не разрушались кра­

сители, образующие видимое цветное изображение.

Вследствие этого цветной фотоматериал подвергается нескольким опе­

рациям: а) длительной и энергичной водной промывке или обработке в оста­ навливающем растворе; б) переводу металлического серебра в такую сереб­

ряную соль, которая могла бы быть обработана так же, как неэкспониро­ ванное галоидное серебро; в) превращению всего серебра в легко раствори­ мую серебряную соль с помощью фиксажных растворов; г) окончательной водной промывке, удаляющей из фотоматериала все растворимые серебря­

ные соли и

химикаты предыдущих

растворов.

Во время

промежуточной водной

промывки из эмульсионных слоев

фотоматериала вымываются химикаты проявителя, причем удаление хими­

катов идет неравномерно. Неравномерное удаление химикатов способствует тому, что в процессе водной промывки идет допроявление изобра­

жения, что повышает общую плотность изображения и обогащает его де­

талями.

Если сравнить два изображения одного и того же объекта, обработан­

ных в одном случае с промежуточной водной промывкой, а в другом — без промывки, то окажется, что эти два изображения будут резко отличаться друг от друга. На промытом фотоматериале будет отличное изображение с хорошо проработанными деталями в тенях. Непромытое изображение ока­

жется не только меньшей плотности, как бы недопроявленным, но и не

будет иметь деталей в тенях. Особенное различие в изображениях наблю­ дается на негативном фотоматериале.

Допроявление во время промывки объясняется тем, что в процессе

проявления бромистый калий, которого в цветном растворе много (2, 5 г/л),

подавляет способность проявляющего вещества создавать изображение в

мало освещенных участках. Во время промывки бромистый калий вымы­ вается из эмульсионных слоев значительно быстрее, чем проявляющее ве­

щество. Освобожденное проявляющее вещество, находясь в эмульсионных слоях цветного фотоматериала, продолжает действовать, повышая общую плотность изображения. Особенно активно оно влияет на малоосвещенные участки, так как в этих местах проявляющее вещество почти не истощалось.

Необходимость продолжительной и энергичной промывки объясняется

также и тем, что нужно полностью удалить из эмульсионных слоев фото­

материала трудно вымываемое проявляющее вещество. При недостаточной

промывке фотоматериала проявляющее вещество, реагируя с красной кро­

вяной солью, которая имеется в последующей ванне, вызывает переход

одной из бесцветных компонент в пурпурный краситель. Интенсивность

пурпурного красителя, покрывающего в виде цветной вуали все фотогра­

фическое изображение, зависит от тщательности промывки фотоматериала: чем тщательнее промывка, тем слабее общая пурпурная окраска. Плотная

пурпурная окраска, иногда доходящая до коричневой, обычно свидетель­

ствует о недоброкачественной водной промывке.

197

Энергичная промывка под водяной струей (душ), направленной на

эмульсионный слой, сокращает продолжительность этого процесса. Темпе­ ратура промывной воды не должна быть выше 12—14°, так как более теплая вода может быть причиной пузырения верхнего эмульсионного слоя.

Степень пузырения будет тем больше, чем мягче вода, используемая

для промывки. Поэтому фотоматериал не промывают в дистиллированной,

снеговой или дождевой воде. Также мало пригодна вода из рек и прудов

весной и во время дождей, так как жесткость ее снижается за счет воды из растопленного снега или дождя. Не все фотоматериалы одинаково реа­ гируют на степень жесткости воды. Одни из них легко пузырятся, другие выдерживают значительные колебания в жесткости воды.

В некоторых технологических схемах вместо длительной водной про­

мывки рекомендуется обрабатывать фотоматериал в кислом растворе. Фотоматериалы, обработанные в кислом растворе вместо длительной водной промывки, почти всегда свободны от вуали. Следует лишь заметить, что в этом случае фотографическое изображение будет иметь худшую про­ работку деталей в тенях, меньшую плотность (если режим проявления был

стандартный) и повышенный контраст.

Такой характер изображения объясняется тем, что кислота быстро пре­

кращает действие проявителя, который находится в эмульсионных слоях,

так как нейтрализует щелочь и разрушает проявляющее вещество. Следова­ тельно, общее допроявление и особенно допроявление деталей в тенях при кислой (останавливающей) ванне исключается. Одновременно исключается

образование пурпурной вуали из-за разрушения проявляющего вещества.

Удлинение времени проявления в стандартном проявителе, а также увеличение экспозиции во время съемки или печати может повысить об­

щую плотность изображения до той, которая была получена в результате

допроявления при промежуточной промывке. Однако при этих способах

повышения общей плотности изображения детали в тенях будут прорабо­ таны всегда хуже, чем в процессе допроявления при промежуточной водной

промывке,

отчего

изображение становится более контрастным.

Так как степень допроявления зависит от метода промывки, состава и

температуры воды,

то степень допроявки регулировать крайне сложно.

Поэтому в

некоторых лабораториях подбирают такой состав проявителя,

который обеспечивает нужную проработку деталей без расчета на их до­ проявление во время промывки, что, конечно, технологически гораздо

правильнее. В этом случае применение останавливающего раствора вполне

целесообразно.

Останавливающий раствор должен быть слабо кислым. При завышен­

ной кислотности наблюдается разрушение красителей, создающих цвет­ ное изображение. Заниженная кислотность по сравнению с предусмотрен­ ной рецептом не останавливает процесса проявления и не способствует

вымыванию проявляющего вещества из эмульсионных слоев. В результате может возникнуть интенсивная пурпурная вуаль.

198

Останавливающими растворами при обработке негативных фотомате­

риалов пользуются весьма редко, потому что красители, из которых сос­

тоит негативное изображение, легко разрушаются в кислой среде.

Всвязи с тем, что цветная вуаль сильно искажает цветопередачу в по­ зитивном изображении, фотобумагу обычно обрабатывают с применением

останавливающего раствора.

Впроцессе обработки фотобумагу из проявителя переносят в промыв­

ную воду, а затем в ванну с останавливающим раствором.

Каждый лист фотобумаги заносит в слабокислый останавливающий раствор некоторое количество воды. Эта вода довольно быстро разбавляет

останавливающий раствор и снижает его кислотность.

Если после проявления исключают промежуточную промывку или силь­ но ее сокращают, то в процессе работы останавливающий раствор не только очень быстро теряет свою кислотность, но и может приобрести щелочную

среду за счет заносимого фотобумагой проявителя.

В этих случаях действие останавливающего раствора быстро прекра­

щается, появляется интенсивная вуаль и изменяется плотность изображения. Непостоянство кислой среды в останавливающем растворе часто являет­ ся причиной брака. Начав изготовление позитивов в свежем останавливаю­

щем растворе, каждым обрабатываемым листом фотобумаги его непрерыв­ но истощают. В результате такого истощения одинаково отпечатанные пози­ тивы и обработанные в останавливающем растворе последовательно один за другим (особенно отпечатки большого формата) окажутся весьма различ­ ными по цветовоспроизведению.

Для того чтобы избежать цветоискажений, возникающих от измене­ ния кислотности в останавливающем растворе, следует пользоваться боль­

шими его объемами или чаще менять раствор. Состояние раствора следует

контролировать лакмусовой бумагой (в кислой среде бумажка будет окра­

шиваться в розовый цвет) или универсальной индикаторной бумагой

(стр. 202).

После промывки фотоматериал с цветосеребряным изображе­ нием и неэкспонированным галоидным серебром подвергают обработке в

отбеливающеми фиксирующем растворах, которые переводят метал­

лическое и галоидное серебро в легко растворимую серебряную соль.

Отбеливающий раствор может содержать в качестве основного вещества красную кровяную соль, медный купорос и другие химикаты, способные окислять металлическое серебро и переводить его в серебряную соль, рас­

творимую при дальнейшей обработке.

В принципе при удалении металлического серебра повторяется процесс ослабления (стр. 275), принятый при обработке черно-белых фотоматериалов.

Процесс удаления металлического и галоидного серебра может 6wrb проведен несколькими способами:

а) раздельная обработка фотоматериала сначала в отбеливающем, а потом в фиксирующем растворах с промежуточной водной промывкой;

199

б)

раздельная обработка

в отбеливающем

и фиксирующем растворах

без промежуточной

промывки;

фиксирующем, а затем в

в)

раздельная

обработка

первоначально в

отбеливающем растворах;

 

 

г)

однорастворная обработка.

 

Наиболее стабильным является метод раздельной обработки с проме­

жуточной водной промывкой. Причем в качестве основного вещества в от­ беливающем растворе обычно пользуются красной кровяной солью.

Первый этап обработки заключается в переводе с помощью отбеливаю­

щего раствора всего металлического серебра, из которого состоят видимое

изображение и желтый светофильтровый слой, в железистосинеродистое

серебро.

Второй этап состоит в том, чтобы с помощью водной промывки удалить из фотоматериала химикаты отбеливающей ванны и тем самым предохра­

нить раствор тиосульфата от загрязнения.

Третий этап заключается в превращении железистосинеродистого и га­ лоидного серебра путем обработки в тиосульфатном растворе в легко раст­ воримую серебряную соль, подобную той, которая получается при обычном черно-белом фиксировании.

Четвертый этап — окончательная водная промывка, проводимая еще более тщательно, чем в черно-белом процессе, удаляющая из фотоматериала все химикаты предыдущих растворов и полученные растворимые соединения.

При обработке первоначально в фиксажном, а затем в отбеливающем

растворах процесс протекает несколько иначе. Во время обработки фото­ материала в фиксаже в легко растворимую серебряную соль переходит только неэкспонированное галоидное серебро. Металлическое серебро со­

храняется в прежнем виде. Перенося фотоматериал из фиксажа в отбеливаю­ щий раствор, одновременно переносят и фиксаж, пропитавший желатиновые слои. Химикаты отбеливающего раствора, реагируя с тиосульфатом натрия,

находящимся в желатиновых слоях, образуют в них как бы о д н о р а с т-

в о р н ы й ослабитель, который

и переводит металлическое серебро в

легко растворимую серебряную

соль.

Недостатком этого способа является то, что желатиновые слои могут

впитать тиосульфата натрия меньше, чем необходимо для полного перевода всего металлического серебра в растворимую соль. В этом случае в фото­ графическом материале остается металлическое серебро, которое загрязня­

ет (чернит) цветное изображение и делает его более плотным.

Оставшееся металлическое серебро также может быть причиной даль­ нейшего разрушения цветного изображения. Помимо этого фиксаж, зано­ симый в отбеливающий раствор, быстро разрушает его, что нарушает ста­

бильность процесса.

Промежуточная водная промывка между фиксажным и отбеливающим растворами предохраняет в некоторой мере отбеливающий раствор от разру­ шения, но одновременно способствует еще большему оставлению металли­

200

ческого серебра в фотоматериале, так как удаляет из желатиновых слоев часть впитанного ими тиосульфата натрия.

Однорастворная обработка обычно применяется в целях сокращения операций и ускорения процесса. Этот способ полностью воспроизводит обычное однорастворное ослабление (стр. 275). Металлическое серебро под

действием красной кровяной соли, которая находится в растворе, переходит

вжелезистосинеродистое серебро, и в этом же растворе под влиянием тио­ сульфата натрия железистосинеродистое серебро превращается в легко растворимую серебряную соль. Одновременно тиосульфат натрия переводит

влегко растворимую серебряную соль и галоидное серебро. Этот процесс обеспечивает полное удаление металлического и галоидного серебра из

фотоматериала.

Одновременное пребывание в одном растворе тиосульфата натрия и

красной кровяной соли приводит к быстрому прекращению действия ослаб­

ляющего раствора. Поэтому однорастворная обработка допускается в тех

случаях, когда нет нужды в сохранности ослабляющего раствора. Ослаб­

ляющий раствор составляют непосредственно перед обработкой фотомате­

риала.

Полное закрепление цветного изображения достигается, как и в черно­

белом процессе, окончательной водной промывкой. Водная промывка долж­ на быть длительной и энергичной, чтобы по возможности полностью вымыть из фотоматериала все растворимые вещества. Температура и жесткость воды для окончательной промывки могут колебаться в значительно больших

пределах, чем это требуется для промежуточной промывки.

' Все процессы, связанные с закреплением цветного фотографического изображения, протекают тем быстрее, чем энергичнее перемешиваются раст­

воры во время обработки.

Как уже говорилось выше, активность фотографических растворов в

значительной мере зависит от той среды (щелочной или кислой), которая имеется в данном растворе. При всех прочих равных условиях проявляю­ щие вещества действуют тем активнее, чем выше щелочность проявляющего

раствора.

Действие дубящего

фиксажа, так же как и останавливающего

раствора,

зависит от степени его кислотности.

Степень

кислотности и

щелочности раствора можно выражать

с помощью

водородного

показателя, обозначаемого симво­

лом pH.

Для нейтрального раствора показатель pH принят равным семи еди­

ницам. Все кислые растворы имеют показатель pH меньше семи единиц,

причем, чем меньше pH, тем выше кислотность раствора. Щелочные раст­

воры имеют показатель pH больше семи единиц, и, чем больше показатель pH, тем щелочнее раствор. Например, проявляющие растворы с бурой имеют

рН=8—9, с содой или поташом pH=10—11, а с едкими щелочами pH=12

или больше. Кислые фиксажные и 'останавливающие растворы могут иметь

рН=6—4.

201

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ