martes, 17 de agosto de 2010

Tarea 1. Cuestionarios de las lecturas 1,2 y 3.

Lectura 1: HENDRIKS, Klaus B.; Thurgood Brian; Iraci, Joe; Lesser, Brian; Hill, Greg. FUNDAMENTALS OF PHOTOGRAPH CONSERVATION: A STUDY GUIDE. National Archives of Canadá.

1)¿Cuándo se introdujo el fijador? ¿Cuál fue la relevancia de este hallazgo?

Fue introducido en 1839 por Herschel, empleando tiosulfato de sodio para fijar la imagen en el papel. El tiosulfato de sodio reacciona con los restos de sales de plata y forma compuestos solubles que se van a eliminar al lavar el papel, dejando la imagen de plata intacta. Fue relevante ya que a partir de este momento se podía tener una imagen en un papel sin temor a que la luz siguiera incidiendo, ennegreciendo la imagen.


2)¿Cuál es la diferencia (en términos de tamaño y morfología) de las partículas de plata de las imágenes producidas por impresión directa y las de las imágenes obtenidas por exposición y subsecuente revelado de la imagen latente?

Las partículas de plata de las imágenes producidas por exposición y subsecuente revelado de la imagen latente tienen forma de cúmulo de plata y son de mayor tamaño (partículas de plata filamentosa). Mientras que las partículas de plata de las imágenes producidas por impresión directa tienen forma cercana a una esfera y son más pequeñas.

3)¿Cuál es la relación entre el tamaño de las partículas de plata de una imagen y su tonalidad?

El tamaño de las partículas de plata, así como la forma y el tono de la imagen resultante están fuertemente relacionados dependiendo del tamaño y la forma de los cristales originales de los halogenuros de plata y del tipo de revelado empleado.

Los Printing-out papers (POP) presentan tonos cálidos ya que el tamaño de la partícula de plata es pequeña, 10 o 100 veces más pequeñas que las que se pueden encontrar en los papeles fotográficos modernos, mientras los Developing-out-papers (DOP) presentan tonos más fríos debido a que el tamaño de la partícula de plata es más grande.

Las partículas grandes absorben todas las longitudes de onda y por lo tanto se ven negras, mientras que las partículas pequeñas absorben sólo las longitudes cortas por lo que se ven rojizas.

En las imágenes de los POP, que tienen partículas de plata en forma de filamentos divididos, se presentan tonos cálidos (café, oliva, amarillo), y cuando las partículas se encuentran agrupadas en filamentos compactos (DOP), los tonos serán de azules a negros neutrales. Por lo que se puede decir, que a mayor tamaño de partícula los tonos serán más fríos, mientras que a menor tamaño de partícula, los tonos serán más cálidos.

4)¿Cuáles son las ventajas de la gelatina como emulsionante/aglutinante de los cristales de AgX precursores de las partículas de plata que forman la imagen?

a) Algunos constituyentes de la gelatina ayudan a incrementar la sensibilidad de los cristales sensibles.

b) La gelatina ayuda a estabilizar la imagen latente, aceptando halogenuros liberados como parte de la formación de la imagen latente (proceso de revelado)

c) Juega un papel de aislante de los cristales no expuestas del efecto de los reveladores durante el revelado.

d) Derivada del colágeno de animales, es fácil de conseguir y tarda en deteriorarse

e) La gelatina facilita la elaboración de emulsiones sensibles

f) En la emulsión, mantiene los cristales de halogenuros de plata suspendidos y previene que se coagulen.

h) Es transparente, no tiene grumos y virtualmente sin color.

Lectura 2: BRILL, Thomas B. LIGHT, ITS INTERACTION WITH ART AND ANTIQUITIES. Plenum Press. NY, 1980. Páginas 11- 14 y 247 – 261

1)¿Cuál es la relación entre la longitud de de onda y la energía de los diferentes tipos de radiaciones del espectro electromagnético?

En el espectro electromagnético, las radiaciones con longitud de onda corta presentan mucha energía, mientras que las ondas de baja frecuencia tienen grandes longitudes de onda y poca energía.

Longitud de onda larga IR

Longitud de onda corta UV

2)¿Qué ocurre cuando se dispersa la luz?

La luz blanca se separa en seis intervalos de color: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, siendo este último el de menor longitud de onda.

En una dispersión normal, la luz roja (mayor longitud de onda) tiene una mayor velocidad de las diferentes ondas electromagnéticas en medios distintos al vacío y menor dispersión, mientras que la luz violeta (menor longitud de onda) tiene menor velocidad de las diferentes ondas electromagnéticas en medios distintos al vacío y mayor dispersión.

3)¿Por qué se dice que es Fox Talbot el padre de la fotografía moderna (y no Daguerre)?

Generalmente se le da el crédito a Talbot por haber sido el primero en haber obtenido una imagen en negativo y posteriormente una impresión en positivo de la imagen revelada, utilizando en el proceso un fijador de la imagen. Todo esto empleado en la fotografía moderna, a diferencia de Daguerre, donde el daguerrotipo es un positivo directo.

4)¿Qué forma adoptan los cristales fotosensibles de AgCI y AgBr?

Los cristales fotosensibles de AgBr y AgCl tienden a formar cristales cúbicos centrados en caras.

5)¿Cuál es la ventaja (en términos de fotosensibilidad) de los cristales de AgX multifacéticos?

Son sumamente fotosensibles, necesario para la formación de las imágenes. Si el número de caras incrementa, la sensibilidad de los cristales a la luz también.

6)¿Cuál de los tres tipos de halogenuros de Ag es el más soluble en agua?

El fluoruro de plata, pero de los halogenuros de Ag empleados en fotografía es el cloruro de plata

7)¿A qué se le llama un “cuerpo halogenuro” (halide body)?

El cuerpo halogenuro es cuando hay un exceso de halogenuro (sal de cloruro, bromuro o Ioduro), y se emplea en imágenes DOP para hacer que disminuya la acción del revelador sobre las partículas de plata expuestas. De esta forma, el halogenuro excedente rodea los cristales de Ag expuestos y hace que se tenga más control, haciendo la reacción del revelado más lenta.

8)¿Qué tipo de interacción establecen los cristales fotosensibles de AgX con la gelatina?

Los cristales fotosensibles de halogenuro de plata AgX interactúan con la gelatina debido a las cargas electrostáticas en la superficie de los cristales y los grupos amino y ácido de las proteínas de la gelatina.

La gelatina se acumula en la superficie de la partícula de halogenuro de plata e impide que coagulen. Asimismo ayuda a mejorar la sensibilidad a la luz de los halogenuros de plata, ya que tiende a dispersar sus partículas, proporcionando una gran claridad.

El entrecruzamiento de las moléculas de la gelatina la hace insoluble en agua a temperaturas por encima de su punto de fusión. Esto permite que el material sea manipulado en solución, sin dañar la imagen.

9)¿Cómo afectan las impurezas de S que se encuentran en la gelatina a la fotosensibilidad de los cristales de AgX?

Las impurezas de la gelatina que afectan la sensibilidad a la luz de los cristales de los halogenuros de plata. Las impurezas de azufre contenido en los grupos de tiurea reaccionan como sensibilizadores. El azufre actúa rápidamente con la plata para formar Ag2S. El sulfuro de plata provoca que se pierda el brillo en los halogenuros de plata, principalmente en la superficie; también se observa en pequeñas fracturas y regiones internas del grano, lo que genera manchas dispersas de manera heterogénea.

10)¿Cuál es la reacción general que describe lo que ocurre cuando la luz incide sobre los cristales fotosensibles de AgX?

AgX + hv ----------à Ag + X

11)¿Qué son los centros sensibles (sensitivity centres) en los cristales fotosensibles de AgX?

Son áreas más susceptibles a la reducción por la luz que otras de partículas de halogenuros de plata y pueden existir en la superficie como en el interior de la partícula. Los centros sensibles facilitan la captura de los electrones liberados por los halogenuros durante la exposición (foto electrones) y la subsiguiente combinación de éstos con los iones de Ag intersticiales que migran al sitio de colección de electrones.

12)¿Por qué se dice que el cristal fotosensible de AgX se comporta como un fotoconductor al exponerse a la luz?

Porque los electrones se excitan por la acción de la luz y pasan de la banda de balance a la banda de conducción donde pueden fluir a través del cristal.

• La banda de valencia es una red casi continua de niveles

La fotoconductividad y el obscurecimiento por la conducción eléctrica se deben al desprendimiento de electrones a las bandas de conducción debido a la absorción de la energía por los cristales de halogenuroro de plata.

Lectura 3: WALLS, H.J. and ATTRIGE, G.G. BASIC PHOTO SCIENCE: HOW PHOTOGRAPHY WORKS. Focal Press. Páginas 65 – 92

1)¿Qué es la adsorción?

Es el proceso por medio del cual las partículas superficiales de un sólido atraen fuertemente a las moléculas que están cerca, ya sean líquidas, gaseosas o sustancias disueltas. Debido a esto, la adsorción es un fenómeno de la superficie donde no se genera ninguna reacción química.

2)¿Cuál es la relación entre: frecuencia, longitud de de onda y quantum de una onda electromagnética?

Mientras más alta sea la frecuencia (número de onda por segundo) y menor la longitud de onda, mayor será el quantum. Así, un quantum es igual a la frecuencia multiplicada por la constante de Planck.


3)¿Qué dice la Ley Bunsen-Roscoe?

La cantidad de la reacción fotoquímica que ocurre en un sistema es proporcional a la intensidad de la luz multiplicada por el tiempo de iluminación.

4)¿Qué es un fotón?

La energía que incide en un sistema y provoca cambios durante las reacciones fotoquímicas, se transmite en forma de quantum. Para el caso de la radiación visible (luz) se le denomina fotón.

5)¿Cuáles son las ventajas de los sistemas fotosensibles basados en compuestos de Ag respecto a otros sistemas?

1. Se puede solidificar lo que ayuda a la estabilidad dimensional de la imagen,

2. La imagen que se forma esta fija y protegida contra posibles reacciones químicas,

3. Su fotosensibilidad es alta y reacciona con poca cantidad de luz.

6)¿Para qué se utilizan las mezclas de halogenuros de Ag?

La mezcla de de cloruro-bromuro de plata forma cristales mixtos y se utiliza en papeles para ampliaciones. La concentración de cada compuesto depende de las propiedades deseadas.

La otra mezcla que se utiliza es la del yoduro-bromuro de plata que se emplea para los materiales de la camera speed (superficies fotosensibles para exponerse dentro de una cámara, los cuales son muy sensibles y se emplean para producir negativos) y por lo general la concentración del ion de yoduro es menor al 10%.


7)¿Qué es la maduración de Ostwald (ripening), en relación a la preparación de emulsiones de AgX/gelatina?

Se trata de un proceso en el cual los iones de amonio y bromuro disuelven pequeños cristales de haluros de plata y fomentan el crecimiento de otros más largos para aumentar la sensibilidad de la solución a la luz. Para ello se requiere que la emulsión se mantenga derretida y exista suficiente solvente.

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