金属硫化物纳米微粒化学增感剂

来源 :中国科学院理化技术研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sway6543058
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本论文制备出MnS、NiS、PbS和CdS等纳米微粒并应用到溴化银微晶乳剂的化学增感,旨在寻求一种高效的水不溶性化学增感剂,在此基础上研究其增感机理。 感光性能研究结果表明:控制合适的条件,这些金属硫化物纳米微粒能够明显提高乳剂的感光度,并且不会产生太大的灰雾,可以用作卤化银微晶乳剂的化学增感剂;增感效果受增感温度、增感剂用量、乳剂的pAg和硫化物的溶度积等因素的影响;与金的协同增感使感光度进一步提高,但是也容易产生更大的灰雾;增感后的乳剂没有发生高照互易律失效的现象,而是曝光强度越强,感光度越高。 利用TEM和SEM观察了溴化银颗粒的表面状况,以研究硫化物纳米微粒的增感机理。结果表明:(1)没有表面显影时,各种实验条件下溴化银颗粒的表面状况差别不明显。(2)涂布在片基上的乳剂经表面显影后,发现不同物质增感的溴化银颗粒表面显影银的分布不同:PbS增感的主要分布在角上;Na2S2O3增感的主要分布在边缘上;未增感的主要分布在表面和角上。(3)一个Na2S2O3增感的溴化银颗粒上通常有几个显影晶芽或显影造成的缺口,而一个PbS增感的溴化银颗粒上的显影点相对更少,这表明PbS增感的溴化银颗粒表面的增感中心的分布可能更集中。 部分硫化物纳米微粒增感后的乳剂在显影和定影后产生了黄色灰雾。可见吸收光谱及EDX结果表明,黄色灰雾可能是由于催化物理显影过程中形成的银微粒和银簇造成的。该结果有助于进一步研究硫化物纳米微粒的增感机理。
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