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On a étudié la granulométrie (au microscope électronique) et la sensitométrie (alphas et bêtas, comptage de grains, parcours, noircissement). La TEA, ajoutée avant coulée, accroît immédiatement la sensibilité et graduellement (à 55C en 10-60 min.) la taille des grains. Un traitement ammoniacal suffisamment prolongé en fin de précipitation augmente la taille de certains grains (distribution bimodale). Un traitement thermique précédant l'action de la TEA accroît légèrement la taille des grains et proportionnellement la sensibilité. Optimum pour la sensibilité: traitement bref NH3, puis TEA. Tout cela met en évidence l'effet spécifique de la TEA.
Sortes: Keystone 2191, Rousselot inerte décationisée 13928, Fotokemika Zagreb LPL/FZ/EM/S1-2. Eau de Montréal nature ou désionisée (Barnstead cartouche Bantam bleue). En lavant la gélatine avant usage (K et FZ), la sensibilité finale est légèrement réduite, surtout par l'eau désionisée, mais alors l'action de la TEA est exaltée et donne finalement une sensibilité accrue. On a lavé l'émulsion des temps variés (3 à 11 h, 180L à 1320L) à 50C: une fois KNO3 enlevé (3 à 6 h), la sensibilité décroît, le voile augmente; encore une fois, c'est pour l'eau désionisée que l'action de la TEA est la plus forte. Théorie: …
On présentera les courbes obtenues dans les conditions suivantes. Rayons X 60 kv, 6 plages d'irradiations 1, 2, 4, 8, 16 et 32. 0,125 sec. Solutions acide chromique 0.01 à 0,004 gr/cc, persulfate 0,05 à 0,0016 gr/cc durée d'action 5 à 240 sec. Plaques et développement (voir Meunier, ACFAS 1965, et thèse Montréal 1966). Densité optique mesurée au photomètre Macbeth avec une dispersion ○ 2% environ.
Des franges sont produites dans les émulsions ionographiques irradiées à travers une fente étroite qui se déplace à vitesse constante parallèlement à l'émulsion. Le phénomène est interprété en termes des caractéristiques de la source de rayons-X, de la largeur de la fente et de la vitesse d'entraînement de la fente. L'effet de ces franges sur les mesures photométriques de densité optique est inférieur à 1.5% dans les conditions expérimentales utilisées.
On a mis au point une technique de préparation sur plaques de verre de couches uniformes d'émulsion ionographique destinées à des mesures précises de régression. On a déterminé les caractéristiques H et D de plaques sensibilisées à la TEA et de plaques non-sensibilisées, pour les rayons-X de longueur d'onde moyenne de 0.4 et pour la lumière. Le gamma atteint 3.5 pour les rayons-X et 7.5 pour la lumière dans un intervalle de densité optique allant de 0.0 à 4.0 et demeurant en deça de la saturation.
Nous avons poursuivi les expériences en contrôlant avec précision divers facteurs: composition des solutions Ag+ et Br-, excès initial Br-, vitesse d'agitation et d'écoulement. Les solutions doivent être versées en quantités exactement équivalentes à chaque instant, sans excès initial, ce qui confirme une opinion de Perfilov. La gélatine privée d'halogénure par l'Amberlite parait préférable. La vitesse d'agitation importe: il y a un seuil et un optimum (ou un plateau) de cette vitesse. La durée et la température de la maturation en refonte avant coulée a aussi été étudiée. Les traces au minimum sont visibles avec une densité comprise entre 20 …
Nous décrivons la préparation et quelques propriétés de deux émulsions ionographiques à base d'alcool polyvinylique, qui montrent dans leur épaisseur les trajectoires des rayons et des protons (et même des électrons lents), contenant environ 84% AgBr. L'une est à base de bromure neutre et l'autre est ammoniacale. Ces émulsions ne contiennent ni azote ni gélatine. On peut espérer de l'emploi de l'alcool polyvinylique comme support, des propriétés mécaniques intéressantes.