Как уже упоминалось выше, степень усиления оптических плотностей ФИ (D/DAg) при наличии в восстанавливающем растворе металлокомплекса [Cu(Edta)]2- оказывается более значительным, нежели в случае наличия в нем аналогичного по составу соединения Ni(II). Однозначного толкования данного феномена у нас пока нет, но, вероятно, первопричину этого следует искать в различии скоростей реакций химического осаждения элементных никеля и меди из указанных выше восстанавливающих растворов. В случае [Cu(Edta)]2- процесс этот протекает быстрее, нежели в случае [Ni(Edta)]2-, вследствие чего, с одной стороны, при равной продолжительности процесса из них на фотослой осаждается разные количества элементных металлов, а с другой - и максимальное количество конкретного элементного металла оказывается более значительным в случае меди.
С учетом всего сказанного вырисовываются три варианта практической реализации потенциальных возможностей, заложенных в рассматривавшемся выше способе усиления ФИ на AgHal-РФМ, а именно:
а) сокращение расхода серебра в процессе изготовления РФМ с сохранением их нормативных сенситометрических и структурометрических показателей,
б) повышение фотографической чувствительности РФМ с сохранением нормативного содержания серебра в них и времени экспозиции,
в) сокращение времени экспозиции в процессе радиографического контроля изделий и материалов при сохранении неизменной или повышении оптической плотности ФИ.
Вариант а) может быть реализован у изготовителей РФМ, варианты б) и в) - у их потребителей. При этом весьма перспективным представляется именно вариант в), в рамках которого снижается время экспозиции, что, с одной стороны, повышает производительность радиографического контроля, с другой - способствует снижению дозы облучения работаю-щего персонала и тем самым - повышению уровня безопасности их труда.
Литература
1. Терехов П.В., Калентьев В.К., Муратов Д.Ш. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 2003. №3. С.15.
2. Джеймс Т.Х. Теория фотографического процесса. Л.: Химия. 1980. Гл.23. С.623-645.
3. Михайлов О.В., Гусева М.В., Крикуненко Р.И. Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. 2003. Т.48. №4. С.52.
4. Михайлов О.В., Кондаков А.В., Крикуненко Р.И. Химия высоких энергий. 2005. Т.39. №4. С.373.
5. Ажар Г.В., Гаевская Т.В. Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. 1983. Т.28. №1. С.28.
6. Кондратьев В.А., Безуевская В.Н., Красный-Адмони Л.В. Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. 1983. Т.28. №4. С.285.
7. Бобровская В.П., Гаевская Т.В., Свиридов В.В. Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. 1983. Т.28. №5. С.354.
8. ОСТ 6-17-54-80 «Материалы фотографические черно-белые на прозрачной основе. Метод рентгено-сенситометрического испытания рентгенографических и флюорографических пленок». М.: Государственный комитет СССР по стандартам. 1980.