Новый BYK-mac i Полная оценка цвета эффектных покрытий Измерение флуоресценции
Общее восприятие цвета эффектных покрытий Многоугловое измерение цвета и эффектов
Эффектные покрытия 80% современных автомобильных покрытий являются эффектными
Типы пигментов и их взаимодействие со светом
Геометрии многоуглового измерения цвета Углы наблюдения отсчитываются от границы зеркального отражения к источнику освещения
Геометрии многоуглового измерения цвета Углы наблюдения отсчитываются от границы зеркального отражения к источнику освещения
Геометрии многоуглового измерения цвета Спектральное отражение – Простой зеленый
Геометрии многоуглового измерения цвета Спектральное отражение – Серебристый металлик
Миграция (изменение) цвета интерференционных пигментов
Измерение миграции цвета под различными углами наблюдения
Визуальная оценка эффектов
Оценка структуры эффекта при пасмурном (рассеянном освещении)
Оценка степени блеска (искристости) при интенсивном солнечном освещении
Оценка степени искристости эффектных частиц
Фотографии характеризующие Искристость и Зернистость
Характеристика частиц пигмента
Характеристика частиц пигментов
Многие особенно промышленные краски могут иметь в своем составе флуоресцентные пигменты BYK-mac I может определить их наличие в
2.02M
Категория: ИскусствоИскусство

Новый BYK-mac i. Полная оценка цвета эффектных покрытий. Измерение флуоресценции

1. Новый BYK-mac i Полная оценка цвета эффектных покрытий Измерение флуоресценции

BYK-Gardner GmbH, 2015

2. Общее восприятие цвета эффектных покрытий Многоугловое измерение цвета и эффектов

Блеск
Четкость отражения
Шагрень
Цвет
Эффекты
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

3. Эффектные покрытия 80% современных автомобильных покрытий являются эффектными

• Металлики
подчеркивают дизайн и
форму: Флоп СветлыйТемный
• Перламутровые пигменты
проявляют значительный переход
цвета: Миграция
• Пигменты со специальными включениями
искристых частиц (Ксиралики ), Флейки
тм
Photo: Courtesy of
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

4. Типы пигментов и их взаимодействие со светом

Поглощающие
пигменты
специфический цвет
за счет селективного
поглощения и рассеяния
света
Металлические металлический блеск
за счет зеркального
пигменты
отражения света и флоп эффект
Перламутровые
пигменты
7/4/2018, Page 4, Forename
Surname, Company or
Department, Title of the
специфический цвет,
перламутровый отлив
и миграция за счет
интерференции света

5. Геометрии многоуглового измерения цвета Углы наблюдения отсчитываются от границы зеркального отражения к источнику освещения

BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

6. Геометрии многоуглового измерения цвета Углы наблюдения отсчитываются от границы зеркального отражения к источнику освещения

BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

7. Геометрии многоуглового измерения цвета Спектральное отражение – Простой зеленый

R%
35
30
25
-15°
15°
25°
45°
75°
110°
20
15
10
5
0
nm
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

8. Геометрии многоуглового измерения цвета Спектральное отражение – Серебристый металлик

R%
350
300
- 15 °
15 °
25 °
45 °
75 °
110 °
250
200
150
100
50
0
нм
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

9. Миграция (изменение) цвета интерференционных пигментов

Тип Fe2O3
Фото: Собственность
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

10. Измерение миграции цвета под различными углами наблюдения

+b*
120
80
40
-a*
-120
-80
-40
40
-40
80
120
Новый угол: -15°
-80
-120
-b*
Традиционные 5 углов
Photos: Courtesy of
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i
+a*

11. Визуальная оценка эффектов

Внешний вид покрытий с эффектами зависит
от условий освещения:
Солнечный день: Прямое
освещение
• Цвета начинают искриться
Пасмурный день: Рассеянный свет
• Легко наблюдать «зернистость»
7/4/2018, Page 11, Forename
Surname, Company or
Department, Title of the

12. Оценка структуры эффекта при пасмурном (рассеянном освещении)

Зернистость:
Текстура– Структура – Эффект Соль & Перец
Условия наблюдения:
• Диффузное освещение
• Близкая дистанция наблюдения
• Угол наблюдения не имеет значения
Возможные причины возникновения:
• Тип частиц – Размер частиц
• Дезориентация частиц
• Возникновение агломератов
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i
Сильная
зернистость
Небольшая
зернистость

13. Оценка степени блеска (искристости) при интенсивном солнечном освещении

Искристость: Микровспышки – Блестки – Алмазы
Условия наблюдения:
• Фонарик ~ условия направленного освещения
• Угол наблюдения имеет большое значение:
Восприятие искристости изменяется под
различными углами
Искристость зависит от:
• Отражающей способности отдельного
эффектного пигмента (частицы
алюминия, слюды, Ксиралик®)
• Количества эффектных пигментов
• Размера частиц
• Ориентации частиц Искристость 75°
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i
Сильная
искристость
Слабая
искристость

14. Оценка степени искристости эффектных частиц

• Регистрация при помощи камеры:
Пространственное разрешение регистрирующего элемента
камеры CCD коррелирует с пространственным разрешением
человеческого глаза.
• Снимки производятся при
различных условиях освещения
для моделирования прямого
солнечного света и рассеянного
света в пасмурную погоду.
• Параметр искристости
оценивается под тремя углами
освещения : 15°- 45°-75°
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

15. Фотографии характеризующие Искристость и Зернистость

BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

16. Характеристика частиц пигмента

Анализ эффекта Искристости:
• Регистрируется Область искристости
не размер отдельной частицы пигмента
• Измеряется Интенсивность искристости:
Яркость сверкания частиц
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

17. Характеристика частиц пигментов

Анализ эффекта Зернистости:
Сильная зернистость
• Оценивается однородность светлых
и темных участков покрытия и
суммируется в величину
Зернистости
15
14
12
10
• Линейная шкала:
относительные единицы
8
6
• Простые (сплошные) цвета имеют
очень однородную поверхность
Зернистость = 0
4
2
0
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i
Нет зернистости
(сплошность)

18.

Измерение флуоресценции
Что такое флуоресценция?
(A)
(B)
Флуоресценция это излучение света
веществом, которое поглотило свет или
другое электромагнитное излечение.
Представляет собой частный случай
люминесценции. В большинстве случаев,
излучаемый свет имеет большую длину
волны, а значит меньшую энергию, чем
поглощенное излучение.
Минерал Флюорит при поглощении
ультрафиолетового света начинает излучать свет
в видимом диапазоне
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorite
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i

19. Многие особенно промышленные краски могут иметь в своем составе флуоресцентные пигменты BYK-mac I может определить их наличие в

ЛКП
Причина:
• Свет с определенной длиной волны (волна возбуждения)
сталкивается, например, с молекулой.
• Фотоны поглощаются электронами молекул и переходят на более
высокие энергетические уровни, т.е. происходит возбуждение.
• Когда электроны возвращаются на исходный уровень, энергия
высвобождается в виде теплоты и энергии фотонов (флуоресцентный
свет).
BYK-Gardner GmbH 2013, BYK-mac i
English     Русский Правила