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Foto inusual. experimentos químicos

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El proceso fotográfico se basa en la transformación de sustancias fotosensibles: haluros de plata, generalmente bromuro. Al estar en una emulsión fotosensible, se desintegran bajo la influencia de la luz y aparecen pequeños núcleos cristalinos de plata en las zonas iluminadas.

Y la plata es un metal precioso, necesario no solo para la fotografía. Por eso, los investigadores buscan sustancias y sistemas sensibles a la luz que no contengan plata. También hay hallazgos exitosos a lo largo de este camino, pero aún no se ha encontrado un sustituto completo. Sin embargo, para algunos fines, se utiliza con éxito una fotografía sin plata o casi sin plata. Y tales procesos inusuales se pueden reproducir de forma independiente. Aquí hay unos ejemplos.

Disolver 100 g de glucosa y 15 g de dicromato de amonio en 2 ml de agua destilada. Empape un paño blanco fino y limpio con la solución preparada y séquelo, pero siempre en la oscuridad, porque se ha vuelto fotosensible, y plánchelo en la oscuridad. Prepare la solución de revelado con antelación. Consiste en 1 g de nitrato de plata (es imposible prescindir de las sales de plata) y 10 ml de ácido acético por 100 ml de agua.

Dibuja en el papel de calco la imagen que te gustaría transferir a la tela. Coloque el papel de calco encima de la tela y expóngalo a la luz del día. Tome su tiempo; para que se complete el proceso fotoquímico se necesitarán unos cinco minutos, y aún más con iluminación eléctrica. Para revelar, sumerja la tela en la solución de revelado. La oscuridad total ya no es necesaria, la iluminación ambiental débil es aceptable.

Seque la tela desarrollada; Tiene un diseño marrón oscuro.

En este experimento, aprovechaste las propiedades reductoras de la glucosa: redujo el cromo en dicromato de amonio. Y el dicromato que no se redujo reaccionó con los iones de plata del revelador y formó un compuesto coloreado, que permaneció en la tela, ya que es insoluble. Y como el color aparecía en zonas no iluminadas, se obtenía una imagen inmediatamente positiva.

Otra versión de este método, también con dicromato de amonio, pero sin glucosa y, lo que es más importante, sin plata ni siquiera en el revelador. Prepare una emulsión que consta de dos soluciones. Primera solución: 17 g de cola para madera y 6 g de gelatina, verter 100 ml de agua, añadir 3 ml de solución acuosa de amoníaco y dejar hinchar durante un día, luego calentar durante aproximadamente una hora al baño maría a 80 0C hasta completamente disuelto. Segunda solución: 2,5 g de dicromato de amonio y alumbre de cromo-potasio, 3 ml de una solución acuosa de amoníaco, 30 ml de agua y 6 ml de alcohol. Cuando la primera solución se haya enfriado a aproximadamente 50°C, vierta la segunda solución con agitación vigorosa y filtre la emulsión resultante dos veces (preferiblemente a través de un algodón). Colóquelo en un lugar oscuro y realice la siguiente operación (aplicar la emulsión sobre una placa de metal, vidrio o cerámica) en una habitación oscura.

Vierta la emulsión calentada a 30-40 ° C en un chorro fino sobre un plato limpio, agitándolo para nivelar la capa. Seque la placa de diez a quince minutos, preferiblemente con un calor ligero, y, como en el experimento anterior, coloque un papel de calco con una imagen sobre la capa fotosensible. Presiónalo con vidrio para enderezarlo y enciéndelo. Unos minutos al sol es lo que necesita, y si la iluminación es artificial, luego encienda durante 10 minutos varias lámparas con una potencia total de unos 2000 W, preferiblemente con reflectores.

Debe revelarse inmediatamente, de lo contrario las sales de cromo obstruirán la gelatina donde no es necesaria. Revelador: agua ligeramente tibia, no más de 30°C. La gelatina sin curtir se disolverá en él. Y aquellas zonas en las que las proteínas gelatinosas se hayan endurecido bajo la influencia de la luz permanecerán en la superficie.

La imagen no era muy clara. Para corregir esta deficiencia, sumerja la impresión en una solución al 1% de indicador de violeta de metilo (puede utilizar tinta violeta diluida). Enjuague la placa con agua y comience a fijarla en una solución: 5 g de dicromato de amonio, 2 g de alumbre de cromo y potasio y 4 ml de alcohol por 100 ml de agua; tiempo: de tres a cuatro minutos. Seca la foto al aire. Para fijar aún más la foto, puedes calentarla durante unos minutos en un armario secador o en un horno.

Haremos que la próxima foto sin plata sea más familiar, en papel. Cierto, en el filtro; pero aún así, esta experiencia es una demostración.

Sumerja un círculo de papel en una solución que contenga 20 ml de soluciones al 5% de sal de sangre roja K3[Fe(CN)6], cloruro de hierro FeCl3 y ácido oxálico H2Colorado4 (¡con cuidado!). Retire el papel empapado de la solución y séquelo en la oscuridad, luego coloque papel de calco con un patrón y bríndelo a la luz del sol. Las lámparas incandescentes no son adecuadas para este propósito, pero una lámpara ultravioleta (cuarzo) servirá. Las áreas iluminadas se volverán de color azul oscuro debido a la formación del ya familiar azul Turnboule. No es necesario revelado, pero para arreglarlo aclara el papel con agua para eliminar las sustancias que no hayan reaccionado.

Y la última experiencia con una foto sin plata. En un vaso disolver en 100 ml de agua 0,4 g de cloruro de hierro (III) y ácido oxálico, en el otro 1,4 g de cloruro de cobre en la misma cantidad de agua. Mezcle 10 ml de la primera y 0,6 ml de la segunda solución, sature el papel de filtro con la mezcla y séquelo en la oscuridad. Preparar el revelador: 3,5 g de sulfato de cobre, 17 g de sal de Rochelle (sal doble sodio-potasio del ácido tartárico), 5 g de soda cáustica (¡con cuidado!) en 100 ml de agua y mezclar con 25 ml de formaldehído al 40 %. solución. Haga brillar el papel nuevamente a la luz del sol o bajo una lámpara ultravioleta a través de un papel de calco estampado; a diferencia de la experiencia anterior, la imagen no es visible al principio. Aparecerá tras 15 minutos de exposición en el revelador y lavado en abundante agua.

Este proceso recuerda un poco a una fotografía de plata, ya que en la capa fotosensible también se forman centros de cristalización, pero no plata, sino cobre; sin embargo, el cobre no se depositó a partir de una emulsión, como en la fotografía convencional, sino a partir de una solución de revelado.

Autor: Olgin O.M.

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La potencia del sonido se mide en decibeles y la escala de potencia del sonido es logarítmica. El sonido más débil que el oído humano puede distinguir es el sonido de un mosquito volando desde una distancia de 3 metros. El nivel de sonido durante una conversación tranquila normal es de 55 decibelios, el sonido de un avión a reacción que despega desde una distancia de 100 metros es de 130 decibelios y el sonido que "escupe" de los altavoces durante la actuación de una banda de rock es de 150 decibelios.

Sin embargo, la potencia del sonido en el aire no puede exceder fundamentalmente los 194 decibelios, y en el agua, alrededor de 270 decibelios. Con un aumento adicional en la potencia del emisor de ondas, se viola la forma armónica de las ondas de sonido, aparecen armónicos, pero la fuerza del sonido permanece en el mismo nivel máximo.

Este efecto ocurrió cuando los científicos dispararon un rayo láser de rayos X a chorros de agua que tenían un diámetro de 14 a 30 micrómetros. El agua golpeada por el láser se evaporó instantáneamente y creó una onda de choque que se extendió en áreas alternas de alta y baja presión; en otras palabras, un sonido submarino muy fuerte.

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