光学增感作用英文解释翻译、光学增感作用的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 optical sensitization
分词翻译:
光学的英语翻译:
optics
【化】 optics
【医】 optics; photology
增的英语翻译:
add; gain; increase
【机】 super-
感的英语翻译:
affect; be obliged; feel; move; sense; touch
作用的英语翻译:
affect; effect; intention; action; motive; operation
【医】 action; effect; process; role
【经】 role
专业解析
光学增感作用(Optical Sensitization)是光化学领域的关键概念,指通过特定方法增强感光材料(如卤化银晶体)对原本不敏感或弱敏感波段光线的响应能力。以下从汉英词典角度详细解释:
一、 核心定义与中英对照
- 中文术语: 光学增感作用 / 光谱增感作用
- 英文术语: Optical Sensitization / Spectral Sensitization
- 核心含义: 利用某些染料(增感染料)吸附在卤化银微晶表面,扩展感光材料的光谱响应范围,使其能够有效吸收并利用染料分子所吸收的光能,从而引发潜影形成的过程。简单说,就是让胶片能“看见”并响应原本“看不见”(不敏感)的颜色(波长)的光。
二、 作用机理
- 染料吸附: 特定的增感染料分子吸附在卤化银晶体表面。
- 光吸收与能量转移: 染料分子吸收其敏感波长(如绿光、红光)的光子,从基态跃迁至激发态。
- 电子注入: 激发态的染料分子将能量(电子)注入到卤化银晶体的导带中。
- 潜影形成: 注入的电子被感光乳剂中的感光中心(如银簇)捕获,促使银离子还原为银原子,形成潜影核。这一过程使卤化银对染料吸收的波长范围的光变得敏感,即使卤化银本身对这些波长几乎不吸收。
三、 关键要素
- 增感染料 (Sensitizing Dye): 实现光学增感的物质基础,通常是具有特定分子结构的有机染料(如菁染料、份菁染料)。其分子结构决定了其吸收光谱(即增感的波长范围)。
- 卤化银晶体 (Silver Halide Crystal): 感光材料的核心组分,本身主要对蓝紫光敏感。
- 光谱响应范围扩展 (Extension of Spectral Response): 增感的直接效果,使感光材料从仅对蓝紫光敏感扩展到对绿光、红光甚至红外光敏感,从而实现全色或彩色摄影。
四、 应用与意义
- 摄影胶片: 是彩色胶片和全色黑白胶片的核心技术。通过使用不同的增感染料组合,使胶片能响应人眼可见的全部光谱,实现色彩的真实再现。
- 印刷制版: 用于制版胶片,确保对不同颜色原稿的准确复制。
- 科学成像: 在特定科学领域(如天文学、荧光成像),可通过增感使胶片对特定波长的光(如红外线)敏感。
- 技术突破: 光学增感技术的发明是摄影史上的重大里程碑,直接推动了彩色摄影和现代感光材料的发展。
权威参考来源:
- 《英汉光学词典》 (科学出版社) - 提供“光学增感作用”及“spectral sensitization”的标准定义与解释。
- 《感光材料科学与技术》 (化学工业出版社) - 详细阐述光学增感的物理化学原理、染料结构与性能、应用技术等。
- 《The Theory of the Photographic Process》 (James, T.H., Ed.) - 摄影过程理论的经典著作,对光谱增感有深入系统的论述。
- 国际影像科学委员会 (ICIS) 技术文献 - 发布感光材料领域的最新研究进展,包含增感机理与应用研究。
网络扩展解释
光学增感作用是摄影和感光材料领域的重要技术,其核心在于通过特定化学物质扩大感光材料的感色范围并提升感光度。以下是综合多个资料的详细解析:
一、定义与基本原理
光学增感作用指在感光乳剂(如卤化银)中添加微量光学增感剂(如菁类染料),通过染料的吸附作用,使材料吸收的光谱范围扩展至原本无法响应的波段,从而提升感光效率。例如,卤化银本身主要对蓝紫光敏感,而增感染料可使其对绿光、红光甚至红外光产生响应。
二、关键技术特征
- 增感剂类型:以菁类碱性染料为主,如早期用于全色胶片的频那菁醇,可将感光范围延伸至640纳米(可见红光波段),现代技术甚至可达1300纳米(近红外区)。
- 吸附机制:染料分子吸附在卤化银晶体表面,形成能量传递通道,将吸收的光能转移给卤化银,促使其发生光化学反应。
三、应用领域
- 黑白摄影:通过不同染料组合制造全色片、分色片等,配合滤光片实现明暗对比调控。
- 彩色摄影:为多层彩色胶片中分别感应红、绿、蓝光的乳剂层提供基础,例如感绿片对550nm光敏感,感蓝片对450nm敏感。
- 红外摄影:典型红外胶片感光范围覆盖750-850纳米,用于科研、军事等特殊领域。
四、技术意义
该技术不仅突破了卤化银固有感光局限,还为现代彩色成像、医学X光片(如感绿X光胶片)及遥感技术发展奠定基础。其核心价值在于通过分子级调控实现光信号的高效转化,是感光材料科学的关键突破之一。
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