颜色测量方法及其局限性
浅谈检测有机颜料粒度及测定方法

浅谈检测有机颜料粒度及测定方法1. 引言1.1 背景介绍有机颜料粒度是指有机颜料颗粒的大小或直径,通常以纳米或微米为单位进行描述。
颗粒的大小对颜料的色彩、光泽和涂料性能等方面有着重要的影响。
准确测定有机颜料粒度具有重要的意义。
有机颜料粒度的测定方法多种多样,其中包括激光粒度仪测定、显微镜观察法、电子显微镜观察法和动态光散射法等。
通过这些方法可以对颜料粒子的大小、分布和形状等进行精确的测量和分析,为颜料的生产和应用提供科学的依据。
本文将对有机颜料粒度进行概述,介绍不同的测定方法,并分析它们的优缺点。
通过对比不同方法的适用范围和精度,探讨如何选择合适的测定方法来准确地确定有机颜料的粒度。
总结各种方法的特点,展望有机颜料粒度测定领域的未来发展方向。
【背景介绍完】1.2 研究意义有机颜料是一种重要的化工原料,广泛应用于油漆、塑料、纸张和纺织品等行业。
其颜料粒度大小对颜料的色泽和性能起着至关重要的影响。
准确测定有机颜料粒度具有重要的研究意义。
通过测定有机颜料的粒度,可以了解其在不同介质中的分散性和稳定性,为其在工业生产中的应用提供参考。
有机颜料粒度的测定还可以帮助优化颜料的生产工艺,提高产品的质量和竞争力。
通过对有机颜料粒度的研究,还可以深入了解颜料的形貌特征和粒子分布规律,为颜料的设计和改良提供科学依据。
研究有机颜料粒度及其测定方法具有重要的理论和应用价值。
2. 正文2.1 有机颜料粒度概述有机颜料是一种广泛应用于涂料、油墨、塑料等领域的颜料类型,其粒度大小对颜料的颜色、遮盖力、光泽度等性能具有重要影响。
有机颜料的粒度通常指其颗粒的大小和分布情况。
通常情况下,有机颜料的粒度较小,能够提高颜料的分散性和着色力,使颜料更均匀地分布在基材表面上,从而提高涂层的质量。
有机颜料的粒度大小一般在纳米级别或微米级别,这需要通过专门的仪器和方法来进行粒度分析和测定。
了解有机颜料的粒度概况,可以帮助我们更好地掌握颜料的特性和应用方式,从而提高产品的质量和性能。
色彩学第7章 彩色密度测量

彩色密度测量的主要方法
01
02
03
分光光度法
利用光谱分析仪将光分成 不同波长,测量各波长的 反射或透射光强度,再计 算出彩色密度。
光电法
利用光电传感器测量反射 或透射光的强度,通过电 路处理计算出彩色密度。
图像分析法
通过拍摄物体并分析图像 中的像素值,计算出彩色 密度。
注意观察样本的色彩变化
在测量过程中,注意观察样本的色彩 变化,以便及时发现并纠正可能的误 差。
05 未来彩色密度测量的研究 方向与展望
高精度彩色密度测量技术研究
研发更精确的测量设备
利用先进的光电技术和传感器技术,提高测 量设备的精度和稳定性,减少测量误差。
优化算法和数据处理技术
通过改进算法和数据处理技术,提高彩色密度测量 的精度和可靠性,以满足更高标准的测量需求。
彩色密度测量在涂料行业中的应用
涂料颜色控制
01
在涂料生产过程中,通过测量涂料的彩色密度,可以控制涂料
的颜色和质量,确保产品的一致性和稳定性。
颜色匹配与调配
02
涂料制造商可以使用彩色密度测量工具进行颜色匹配和调配,
以满足客户对特定颜色的需求。
涂层厚度测量
03
彩色密度测量还可以用于涂层厚度的测量,通过分析涂层表面
彩色密度测量中的注意事项
光源选择
测量时应选择标准光源,以避 免不同光源下测量结果的差异
。
测量角度
不同角度下物体的反射和透射 特性不同,应选择适当的角度 进行测量。
环境因素
环境光、物体表面状况等会影 响测量结果,需进行适当校正 。
仪器校准
测量仪器需定期校准,以确保 测量结果的准确性。
光谱仪颜色测量方法

1.目视法是一种古老的同时也是色度测量的最基本方法。
它是
用目视比较产品与标准颜色的差别,实际操作时应该在规定的CIE标准照明体下进行,一般可采用A光源(色温2856K)、D65或“北窗光”照明。
进行目视比较测量时,应具有一定的亮度水平,使人眼的锥体细胞处于工作状态,同时也应依照CIE的规定选择一定的视场大小。
观察者感觉到的颜色表现即颜色的外貌,在很大程度上了掺入了观察者的主观心理因素,它往往因人而异,故已很少使用。
2.分光光度法测量颜色主要是测量物体反射的光谱功率分布或
物体本身的特性,然后再由这些光谱测量数据通过计算的方法求得物体在各种标准光源和标准照明体下的三刺激值。
这是一种精确测量颜色的方法,而且可以制成自动化的测量设备,但通常体积很大、结构复杂,且测量速度很慢。
3.光电积分法是通过把探测器的光谱响应匹配成所要求的CIE
标准色度观察者光谱三刺激值曲线,或某一特定的光谱响应曲线,来对被测量的光谱功率进行积分测量。
这类仪器测量速度快,也具有适当的测量精度。
特殊方法测量物质的颜色

特殊方法测量物质的颜色物质的颜色是描述其外观的一个非常重要的属性。
通常,我们人眼看到的颜色是由物体吸收或反射光线的频率所决定的。
但是,这种方法有时可能不准确或不可行。
特殊方法可以用来测量某些物质的颜色,本文将简要介绍其中的几种方法。
光谱学光谱学是一种测量物体颜色的基本方法。
它使用称为光谱仪的设备,测量不同波长的光的反射、吸收和透射。
从返回的数据中,我们可以了解物体对不同颜色的光的反射率和吸收率。
这种方法可以用于分析几乎所有类型的物质,从有机化合物到无机材料和金属。
比色法比色法是另一种测量物质颜色的方法。
这个方法是利用物质溶液的吸收特性来定量化学分析。
通过在不同波长下比较标准和待测样品对光线的吸收情况,可以得出待测物质的浓度。
比色法通常被称为“浊度法”或“可见分光光度法”。
色度计色度计是专门设计用于测量色彩参数的仪器。
它使用各种方法来转换物体的颜色信息,如XYZ坐标、L*a*b*色彩空间和RGB色彩空间等。
色度计通常被用来测试油漆、塑料、纺织品、食品以及各种涂层和表面处理的效果。
表面分析表面分析技术是测量物质颜色的另一种方法。
通过扫描电镜、原子力显微镜和X射线光电子能谱分析等手段,可以对物体表面的形貌和成分进行分析。
这可以用于研究化学反应、金属腐蚀、塑性变形以及各种表面现象。
总之,以上介绍了几种特殊方法可以用于测量物质的颜色。
这些方法的选择将取决于需要的精度、测量的物质类型和可用的设备和技术。
在选择特定的测量方法时,应该了解每种技术的优点、局限性和适用范围,以获得准确的测量数据。
hazen色度标准

hazen色度标准英文回答:The Hazen Color Scale is a numerical scale used to measure the color of water. It was developed by Allen Hazen in 1892 and is based on the color of platinum-cobalt solutions. The scale ranges from 0 to 500, with 0 being colorless and 500 being the darkest color.The Hazen Color Scale is used to measure the color of water in a variety of applications, including drinking water, wastewater, and industrial water. It is also used to measure the color of other liquids, such as beer and wine.The Hazen Color Scale is a simple and inexpensive way to measure the color of water. It is a widely accepted standard and is used by water utilities and other organizations around the world.中文回答:哈泽色度标准。
哈泽色度标准是一种用于测量水体颜色的数字量度。
它由艾伦·哈泽于1892年创建,并基于铂钴溶液的颜色。
该标准的范围从0到500,其中0表示无色,500表示最深色。
哈泽色度标准用于测量饮用水、废水和工业用水等各种应用中的水体颜色。
颜色测量的三种方法

颜色测量的三种方法颜色测量主要是分为光源颜色的测量与物体色的测量。
而物体色测量又分为荧光物体测量和非荧光物体测量。
在实际生产和日常生活中,非荧光物体测色颜色测量运用的非常广泛。
它主要分为目视测色和仪器测色两大类。
其中,仪器测色又包括光电积分法和分光光度法。
一、目视法目视法是一种传统的颜色测量方法。
它是一种完全主观评价方法,同时也是最简单的一种方法。
它将印刷品与标准样张直接进行人为比对,评价印刷品与标准样张呈色差异,同时还借助放大镜来细微地观察各色网点的形状和叠印状况,对网点的调值作定性评估。
其实质是一种目视光度测定法,原理是利用加色混合定律,将各个分量的未知色加在一起,以描述所得的未知色。
虽然对于色彩评价来说最可靠的方式是借助人眼,而且简单灵活,但是由于观测人员的经验和心理、生理因素的影响,使得该方法可变因素太多,并且无法进行定量描述,从而影响到评估的准确性和可靠性。
二、光电积分法长期以来,密度法在颜色测量中占有很高的地位,但是随着CIE1976L*,a*,b*的应用逐渐普遍,并已遍及从印前到印刷的整个工作流程,人们越来越意识到色度的重要性,并且现代色度学的迅速发展也为光电积分仪器(即精密色差仪)客观地评价颜色奠定了基础。
光电积分法是20世纪60年代仪器测色中采用的常见方法。
它不是测量某一波长的色刺激值,而是在整个测量波长区间内,通过积分测量测得样品的三刺激值X、Y、Z,再由此计算出样品的色品坐标等参数。
用这样的三个光探测器接收光刺激时,就能用一次积分测量出样品的三刺激值X、Y、Z。
滤光片需满足卢瑟条件,以精确匹配光探测器。
光电积分式仪器不能精确测量出色源的三刺激值和色品坐标,但能准确测出两个色源的色差,因而又被称为色差仪。
国外色差仪从上世纪60年代开始大量生产,而我国从上世纪80年代初开始研制这类仪器,现在已使用比较好的有杭州彩谱科技生产的CS-220精密色差仪。
精密色差仪三、分光光度法分光光度法又叫分光测色仪,它是通过样品反射(透射)的光能量与同样条件下标准反射(透射)的光能量进行比较得到样品在每个波长下的光谱反射率,然后利用CIE提供的标准观察者和标准光源按如下公式计算,从而得到三刺激值X、Y、Z,再由X、Y、Z按CIEYxy,CIELab等公式计算色品坐标x.y,CIELAB色度参数等。
印刷行业专色印刷的色彩测量与控制方法

印刷行业专色印刷的色彩测量与控制方法在印刷行业中,色彩测量与控制是至关重要的一项技术,而专色印刷更是在实现准确色彩表达方面发挥着重要的作用。
本文将介绍印刷行业专色印刷的色彩测量与控制方法。
一、专色印刷的基本概念专色印刷是指通过混合基本颜色来调配出所需的特定颜色,从而实现对色彩的精确表达。
专色印刷通常采用的是Pantone色卡系统,该系统提供了一系列经过标准化的专色色彩,以满足印刷品对色彩的要求。
二、色彩测量方法1.密度测量法密度测量法是最常用的色彩测量方法之一。
通过使用密度计,可以测量印刷品上油墨的光密度,从而判断油墨的浓度和厚度。
密度测量法的优点在于简单易行,但对于专色印刷而言,并不能准确地反映出油墨颜色的表现。
2.色差测量法色差是用于描述两个颜色之间差异程度的指标。
色差测量法通过使用色差计,可以测量出印刷品上特定颜色与目标颜色之间的色差值,从而判断颜色的准确性。
色差测量法相对于密度测量法来说,更加可靠准确,是专色印刷中常用的测量方法。
三、色彩控制方法1.墨控技术墨控技术是一种基于密度测量的色彩控制方法。
通过测量油墨的密度,并与标准值进行对比,可以判断油墨的浓度是否符合要求。
当测量值与目标值之间存在偏差时,可以通过调整油墨喷墨量或调整印刷机的印刷压力来进行调整,以实现色彩的准确控制。
2.色差控制技术色差控制技术是一种基于色差测量的色彩控制方法。
通过测量印刷品上特定颜色与目标颜色之间的色差值,并与预定的色差容许值进行比较,可以判断印刷品的色彩准确性。
当色差超出容许范围时,可以通过调整油墨配方、调整印刷机的印刷参数等方式来进行调整。
四、色彩测量与控制的重要性色彩测量与控制在印刷行业中具有重要的意义。
首先,准确的色彩表达能够使印刷品与原稿相符合,提高印刷品的品质和价值。
其次,色彩测量与控制能够提高印刷过程的稳定性和可控性,减少不必要的浪费和损失。
最后,科学的色彩测量与控制方法能够为印刷企业提供有力的技术支持,提升企业的竞争力和市场份额。
色差仪使用方法及注意事项

色差仪使用方法及注意事项色差仪是一种用于测量物体颜色差异的仪器,广泛应用于纺织、印刷、油漆、塑料和化妆品等行业。
下面将介绍色差仪的使用方法及注意事项,帮助您更好地使用色差仪。
一、使用方法:1. 准备工作:a. 确保色差仪的电源充足,并正确连接电源线。
b. 确保色差仪的目标板干净无污渍,可以使用干净的布擦拭或吹风机吹净。
c. 确保色差仪的光源灯泡正常工作,如果需要更换灯泡请按照仪器说明书操作。
d. 打开色差仪,将其预热10-15分钟,以提高测量的准确性和稳定性。
2. 校准操作:a. 根据色差仪的使用说明书,选择合适的白板(或称为校准板),放在色差仪的观察窗口位置。
b. 按照仪器说明书的要求,进行色差仪的校准操作。
通常需要按下校准按钮,等待一段时间后,仪器会自动完成校准。
c. 校准完成后,将校准板取出。
3. 测量操作:a. 将待测样品放置在色差仪的观察窗口位置,确保样品与观察窗完全贴合,避免产生空隙。
b. 按下测量按钮,待仪器完成测量后,记录测得的色差数值。
c. 如果需要测量多个位置的色差数值,可以按照仪器说明书的要求进行操作,并记录每个位置的结果。
4. 结果分析:a. 根据测量结果,可以判断样品与标准样品之间的颜色差异程度。
b. 可以使用仪器内置的对比功能,将测量结果与设定的标准值进行比较,以判断是否符合要求。
c. 根据需要,可以对测量结果进行保存、打印或导出,以便进行进一步的分析和比较。
二、注意事项:1. 确保测量环境的稳定性:色差仪对环境光线和温湿度的要求较高,应确保测量过程中环境稳定,不受杂光的干扰。
可以在无干扰的黑暗室或色差仪专用测量室进行操作。
2. 样品处理注意事项:样品表面应干净平整,无划痕和指纹等污渍,以免影响测量结果。
特别是金属样品,要避免指纹和脏污,以免产生误差。
3. 避免颜色深浅扰动:测量颜色时,避免颜色深浅不相等的样品同时测量,以免互相干扰产生误差。
4. 注意测量角度:色差仪有时对测量角度的要求较高,应按照仪器说明书的要求进行操作,避免角度不准确导致误差。
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phi;(λ)全印展,对于光源的测量,实际上是要测定光源的相对光谱功率分布P(λ);对于物体色的测量,则是测定物体的光谱光度特性,如反射物体的光谱辐亮度因数β(λ)和光谱反射比P(λ)、透射物体的光谱透射比τ(λ)等。
在测得了色刺激函数φ(λ)之后,就可以根据色度学的三个基本方程求出被测颜色的CIE三刺激值X、Y、Z区域报道,将所选择的标准照明体的Y值调整到100。
颜色测量包括光源颜色的测量与物体色的测量两大类。
物体色测量又分为荧光物体测量和非荧光物体测量。
在实际生产和日常生活中,涉及到大量的非荧光物体测色颜色测量的方法分为目视测色和仪器测色两大类。
其中,仪器测色又包括密度法、光电积分法和分光光度法。
一、目视法目视法是一种传统的颜色测量方法。
它是一种完全主观评价方法,同时也是最简单的一种方法。
它将印刷品与标准样张直接进行人为比对,评价印刷品与标准样张呈色差异印刷商巡礼,同时还借助放大镜来细微地观察各色网点的形状和叠印状况,对网点的调值作定性评估。
其实质是一种目视光度测定法,原理是利用加色混合定律,将各个分量的未知色加在一起,以描述所得的未知色。
虽然对于色彩评价来说最可靠的方式是借助人眼出版,而且简单灵活,但是由于观测人员的经验和心理、生理因素的影响,使得该方法可变因素太多,并且无法进行定量描述,从而影响到评估的准确性和可靠性。
故障分析与排除二、密度检测法密度测量实际上并不直接测量密度值承印材料,只是测量反射光量和入射光量的大小,其中假设了反射光和密度计提供的光之间的差别是光的吸收量,也即印刷表面油墨层的吸收光量大小。
密度测量考虑的是整个反射光谱的总体光量特性,实质上是评价印刷表面各色的亮度因数,而与色调无关。
在彩色印刷中DTP,印刷油墨呈色实际上就是,油墨印在反射率较高的白纸上,从照射其上的光线中选择性地吸收了一部分波长的光,而反射剩余的光,此时密度反映了油墨对光波的吸收特性。
习惯上所指的“彩色密度”是指测量时北人集团,通过红、绿、蓝三种滤色片分别来测量黄、品、青油墨的密度。
密度只是物理吸收特性的度量,只表示黑或灰的程度。
从这个意义上说彩色密度测量也只是黑度的测量,是同一种油墨饱和度的相对值的反映。
密度测量法中使用的密度计有透射和反射两种,透射密度计测量透过胶片的光量或透过率,反射密度计测量从测试表面反射的光量或反射率利通,其基本工作原理如图一所示。
由于印刷品上油墨膜层由湿到干过程中反射光的强弱是不一样的,故测定密度有一定误差,而加有偏振滤光镜的密度计可以克服墨膜的干湿造成的密度变化。
彩色反射密度计已经成为印刷车间不可或缺的工具,它直观地反映了C、M、Y、K四色印刷的密度、网点百分比、油墨叠印率等,被广泛用于颜色和墨层厚度控制当中。
当纳利三、光电积分法长期以来数字印刷机,密度法在颜色测量中占有很高的地位,但是随着CIE1976L*,a*,b*的应用逐渐普遍,并已遍及从印前到印刷的整个工作流程展会,以及密度测量已不足以满足印刷或其它行业的需要,人们越来越意识到色度的重要性,并且现代色度学的迅速发展也为光电积分仪器客观地评价颜色奠定了基础。
光电积分法是20世纪60年代仪器测色中采用的常见方法。
它不是测量某一波长的色刺激值,而是在整个测量波长区间内,通过积分测量测得样品的三刺激值X、Y、Z糊盒,再由此计算出样品的色品坐标等参数。
通常用滤光片覆盖在探测器上,把探测器的相对光谱灵敏度S(λ)修正成CIE推荐的光谱三刺激值x(λ)、y(λ)、z(λ)。
用这样的三个光探测器接收光刺激时,就能用一次积分测量出样品的三刺激值X、Y、Z。
滤光片需满足卢瑟条件,以精确匹配光探测器。
卢瑟条件如下:此类型仪器的测色准确度是与仪器符合卢瑟条件的程度有直接关系的,要做到完全符合上述条件是很困难的。
在实际的滤色修正中流程,由于色玻璃的品种有限,仪器不可能完全符合卢瑟条件,只能近似符合应用部分滤光片法可使x(λ)和z(λ)曲线的匹配积分误差小于2%,y(λ)曲线的匹配积分误差小于0.5%。
PS版光电积分式仪器不能精确测量出色源的三刺激值和色品坐标,但能准确测出两个色源的色差立体印刷,因而又被称为色差计。
国外色差计从上世纪60年代开始大量生产,如日本美能达台式色差仪CR-400/410、色彩色差计CR-321。
我国从上世纪80 年代初开始研制这类仪器,现在已使用比较好的有北京光学仪器厂生产的TG-PIIG全自动测色色差计,但和国外相比,我国研制的不同色差计的一致性不够。
彩色亮度计也是一种光电积分式仪器原稿,通过望远镜系统对远距离目标进行颜色参数测量。
四、分光光度法分光光度法又叫测色光谱光度计,它是通过样品反射(透射)的光能量与同样条件下标准反射(透射)的光能量进行比较得到样品在每个波长下的光谱反射率,然后利用CIE提供的标准观察者和标准光源按如下公式计算,从而得到三刺激值X、Y、Z,再由X、Y、Z 按CIEYxy原稿,CIELab等公式计算色品坐标x.y,CIELAB色度参数等。
它通过探测样品的光谱成分确定其颜色参数,不仅可以给出X、Y、Z的绝对值和色差值△E,还可以给出物体的分光反射率值,并可以画出物体色的分光反射率曲线。
因此被广泛用于颜色的配色及色彩分析中去柯尼卡美能达,采用此类仪器可实现高准确度的色测量,可对光电积分测色仪器进行定标,建立色度标准等,故分光式仪器是颜色测量中的权威仪器。
《中国印刷蓝皮书》五、目前颜色测量方法的局限性目前有许多关于颜色测量方法的学术报告展会,但是很多人只是一再介绍色度计的优点,使用的方便,测量结果与人眼的一致性,而很少有学者谈及颜色测量仪器存在的缺陷。
因此,本文最后简单的举例介绍一下目前使用的测量仪器的不足之处酒品包装,希望能引起有关人员的注意,以此来推动颜色测量的进一步发展。
1.工作原理上的缺陷光电积分仪器测色准确度是与仪器符合卢瑟条件的程度有直接关系的,但是完全绝对符合是达不到的,因而测量的结果会产生误差。
并且,不同型号、不同厂家的色度计在利用卢瑟条件模拟上会存在差别包装设计,因此可比性不强。
在分光光度法下,利用分光光度计的分光部分直接得出样品在每个波长下的r(λ),然后利用CIE提供的标准观察者x(λ)、y(λ)、z(λ)和标准光源S(λ)进行计算,从而得到X、Y、Z。
在该方法下,由于须得到每个波长的反射率r(λ)的值。
则该仪器的分光部分比较昂贵包装安全,操作、维修十分不便。
不利于印刷质量的现场管理。
此外,由于这类仪器主要以计算来进行,在某些光源(如D65)下算出的数据可能与实际观察到的数据不符.因为D65光源并未实际投入使用。
字体2.测量上的缺陷①需考虑背景时的情形。
在对印刷品进行质量管理的过程中,有时不得不考虑背景对颜色的影响。
然而,在考虑背景的情况下《中国印刷业年度报告》,目前还无法对颜色做出正确的标定。
例如一个红样品分别放在绿背景下和白背景下,如果此时用分光光度计(或色度计)进行测量,应该得出在两个背景下的红样品的三刺激值相等,即颜色是互相匹配的。
然而,实际上这完全是两个不同的颜色。
因此网印,目前的颜色测量仪器还不能对背景色所产生的影响进行定量的估计,这妨碍了它的应用范围。
②对用UV油墨印刷的印刷品。
UV油墨目前在印刷业中也得到了广泛的使用,这种油墨的紫外部分丰富,用不同的光源测出的结果差异很大,如何对这类颜色进行规范化的测量晒版,国际上还没有好的方法,问题在于没有理想的光源存在。
CIE推荐D65可以作为对UV油墨印刷品的标定,因为该光源的紫外部分丰富。
但由于该光源的光谱能量曲线十分复杂,难以用人工模拟。
③对于用微粒油墨印刷的印刷品。
微粒油墨目前也广泛地应用于包装印刷行业中,这类印刷品的最大特点是:当你从不同的角度去观看样品时CTP,得到不同的颜色。
显然,对这类样品用目前的颜色测量仪器(只能从一个方向进行测量)进行标定是不客观的。
最好的解决方法是在颜色测量仪器的所有方向上都安装光接收器,以便对来自各个方向上的所有颜色分别进行标定。
这样仪器必须做得很庞大,价格也必然特别昂贵。
测评④对于透明介质的印刷品。
当光照射在该类印刷品上时,因光的透射以及反射的作用个性印品,会产生所谓的边缘损耗。
此时对于该类样品进行正确的测量,需要特殊的照明与接收系统,即照明面积需远大于接收面积,但现有的颜色测量仪器并没有配备该类光学系统。
⑤在其它方面的不足。
颜色是评价印刷品质量的一个重要因素,但不是唯一因素。
对印刷品进行客观的评价时媒体,还需要对其色泽感、手触感、纹理感、颜色深浅的均匀性等做出综合评价。
但目前还没有这样具有智能性的颜色测量仪器出现。
3.与密度性测量仪器比较近来,国内一些学者认为可以用色度仪器来完全取代密度计,这实际上是混淆了两类仪器应用上的不同性质。
在密度计上也采用了三个滤色片来分别测量黄、品、青油墨的值,但这一数值与由色度计给出的数值有着完全不同的含义。
密度的大小直接反映了从印刷品、胶片反射的光量多少,因而从该数值可以直接判断颜色的深浅、油墨的厚薄等等印刷设备,这对于指导生产管理人员正确地加网、确定墨量、曝光量、水墨平衡等是至关重要的。
相反,任何颜色测量仪器还不能做到这一点。
因此,可以说颜色测量仪器与密度计在印刷生产中的两个不同的阶段分别发挥重要的作用,互相不能取代。
即密度计的作用贯穿于实际生产环节,而颜色测量仪器在印刷成品的管理上作用重大。
印刷设备通过上述的讨论可以发现洗涤用品包装,尽管颜色测量仪器得到了广泛的使用,发展迅速,但仍然存在很多缺陷,如果能对这些缺陷完全克服的话,那么它们在印刷领域中的应用将会有很大的飞跃科雷,前途不可限量。
前途不可限量。
AdobeAdobe。