미라 센티 링암
이번 주,우리는 그 순간을 포착하고 있습니다. 그래서 모두 함께 지금-‘치즈! 필립 브로드위드
필립 브로드위드
모든 휴대전화에 카메라가 내장된 디지털 사진 시대에,이 모든 현상은 특정 화학물질이 빛에 반응하기 때문에 가능해졌다는 사실을 잊기 쉽다.
19 세기 후반,최신 사진 열풍을 추구하고자하는 사람은 제조,수정 및 사진 판을 개발하기 위해 화학 물질의 어리둥절 배열을 처리 할 수 있어야했다. 종종 각 사진 작가는 자신의 경험이 성장함에 따라 자신의 솔루션을 고유 한 레시피에 혼합합니다. 그러나 중요한 요소는 카메라 앞에서 빛과 그늘의 미묘한 차이를 기록하기 위해 셔터를 열 때 색상을 변경할 수있는 것이 었습니다.
출처: ©
은 할로겐 염은 이상적입니다-조명 될 때 그들은 은색 금속으로 분해되는 것처럼 빠르게 검은 색으로 변합니다. 사진사 관점에서 문제는 그들이 불용해성 이다,그래서 사진 격판덮개에 박막안에 적용하게 곤란하다 고 이다;너무 과민하,이렇게 쉽게 장시간에 저장될. 대답? 질산은,아그노 3.
질산은은 자체는 사진에 직접 사용될 정도로 빛에 민감하지 않지만 저장에 있어서는 이점이됩니다. 그러나,그것은 녹고 쉽게 그들의 소금에서 다른 금속을 전치합니다,그래서 과민한 은 할로겐은 사진기로 터지기 직전에 생성할 수 있었습니다.
이전의’습식 플레이트’공정에서,브롬화 칼륨과 같은 염 용액을 유리판에 도포한 후 질산은욕에 담궈서 칼륨을 은으로 대체하여 카메라에 노출시켰다. 접시가 아직 젖어있는 동안 전체 과정을 완료해야했는데,이는 가로장 설치 등이어서 휴일에 카메라를 가져가는 것이 중요한 사업이라는 것을 의미했습니다. 그것은 화학 물질의 트렁크를 필요;무거운 삼각대에 장착 된 대형 카메라;플레이트가 준비 노출 및 개발 동안 어두운 모든 것을 유지하는 텐트;그리고 아마 노새 또는 차량의 어떤 종류의 모든 것을 수행 할 수 있습니다. 다른 단점도 있었다,실버 소금 얼룩 피부 갈색 검은 색,피부가 죽을 때까지 씻어 멀리 슬로 수 없습니다.
출처: ©
조지 이스트만이라는 미국인이 1880 년에 코닥 과정을 발명했을 때 그 모든 것이 바뀌 었습니다. 당시의 많은 사진가들은 마른 유리판을 실험하고 있었고 이스트만은 젤라틴을 사용하여 접시에 은염을 고정시키는 특히 효과적인 방법을 개발했습니다.이 단백질은 젤리에게 흔들 거리는 일관성을 부여합니다. 민감한 실버 할라이드 염을 만들기 위해 동일한 실버 화학이 필요했지만,플레이트는 일단 건조되면 어둠 속에 보관되는 한 빛에 민감했습니다.
그러나 이스트만의 다음 개발은 실제로 대중에게 사진을 가져 왔습니다-유연한 사진 필름. 에서 1888,이스트만 첫 번째 코닥 카메라를 판매,슬로건과 함께’당신은 버튼을 누르면,우리는 나머지를 할 것이다.’누구나 카메라를 구입하고 일련의 사진을 찍은 다음 개발 될 회사로 다시 보낼 수 있습니다.
사진 필름이 더욱 복잡해지면서 다양한 화합물을 도입하여 색상을 만들고 더 빠르고 미세한 품질의 결정을 도입하여 선명한 이미지를 만들었지만 여전히 은염에 의존했습니다. 그리고 이러한 염은 거의 변함없이 질산은으로부터 제조 하였다-용해도 및 작업에 이상적 빛에 낮은 감도.
출처: ©
그러나 질산은과 빛 사이의 연결은 여기서 끝나지 않습니다. 유리 표면을 반짝이는 반사 거울로 만들고 싶다면 한 가지 방법은 뒷면을 은색 금속으로 코팅하는 것입니다. 하지만 어떻게 거기에 실버를 얻을 수 있습니까? 다시 한번,질산은 이상적인 솔루션을 제공합니다. 물 속에 질산은을 녹이고 수산화 나트륨을 첨가하면 산화은을 형성합니다. 암모니아를 첨가 한 다음 이것을 디아 민-은(나는)복합체-은 1+이온 두 암모니아 분자에 결합.
이 혼합물에 설탕을 첨가하면 은이 광택있는 금속 형태로 감소하고 표면에 완벽하고 반짝이는 거울로 침전됩니다. 이 알데히드에 대한 톨렌의 시약 분석 시험의 변형이다,종종’실버 미러’테스트라고 자신의 학교에서 많은 사람들에게 익숙한. 알데히드는 카르 복실 산으로 훨씬 더 쉽게 산화되기 때문에 케톤과 알데히드를 구별하는 데 사용할 수 있습니다. 투명하고 무색의 시약은 케톤의 존재 하에서 교란되지 않고 유지되지만 알데히드를 첨가하고 시험관의 내부는 반짝이는 은색 금속 층으로 빠르게 코팅됩니다.
그래서 여러분 모두가 잠시 거울 속의 머리카락을 확인한 후,이 순간을 후손들에게 기록하고 싶습니다.우리가 세상을 보는 방식과 밀접하게 관련된 화합물에 대해 생각해보십시오.
미라 센 틸링 암
흠,나는 그들이 내 좋은면을 잡았 으면 좋겠다. 화학 물질 세계의 필립 브로드,질산은의 용해성 및 변위 화학으로 추억을 보존합니다. 이제,다음 주,건축 경이에 가까운 화합물.
헤일리 버치
몬트리올의 1967 년 세계 박람회의 영예로운 업적은’바이오시?다시. 이상 서 60 미터 높이,이 측지 돔의 강철 프레임은 다른 세상의 품질로 빛을 만든 아크릴 피부에 덮여 있었다. 185 일 박람회 기간 동안 사이트에 방문자의 수백만 중 그레이스 켈리,재키 케네디,빙 크로스비와 엘리자베스 2 세 여왕이었다.아무도 바이오 신문에 감탄 실패 할 수 없었다?지평선 위의 거대한 거품처럼 어렴풋이 나타난 레.
미라 센티 링검
이 생물권이 현재 일반적으로 알려진 버키볼의 이름에 어떻게 영감을 주 었는지,그리고 나노 기술 분야에서이 탄소 화합물의 역할에 대해 알아보십시오. 그때까지,들어 주셔서 감사합니다. 나는 미라 센티 링검입니다.
(2219>그 요소의 화학은 화학 세계,화학의 왕립 학회의 잡지에서 당신에게 와서 닷컴에 의해 생산된다. 화학 월드 도트 조직 슬래시 화합물에서 우리의 웹 사이트에 계산 더 많은 화합물이 있습니다.
(최종 프로모션)