🌊 Цианотипия, часть 1
Прусская синь, берлинская синь, берлинская лазурь, гамбургская синь, парижская синь, милори, железная лазурь, ферроцианид железа, железо(III)-ферроцианид, Fe₄[Fe(CN)₆]₃ — все это обозначения одного вещества, ярко-синего пигмента.
Пигмент этот поглощает фотоны красной части светового спектра. Когда свет попадает на пигмент, энергия красной части спектра расходуется на перенос электрона между двухвалентным и трехвалентным железом (Fe²⁺ и Fe³⁺) в структуре пигмента, там и «пропадает». А вот волны синей части спектра отражаются и рассеиваются. В итоге, в изображениях, в которых использована краска с этим пигментом, мы видим выраженные синие оттенки: от голубого до ярко-синего и практически черного — в зависимости от состава и плотности краски.
Прусскую синь создал берлинский производитель красок Иоганн Якоб Дисбах около 1706 года, и это был первый современный синтетический пигмент. У художников появился доступный, насыщенный и относительно светостойкий синий цвет. Конечно, он стал очень популярен. Помимо живописи, его использовали в тиражной графике и окрашивании тканей. С начала XVIII века прусская синь стала цветом военной формы Пруссии. В XIX веке пигмент попал в Японию и стал использоваться в гравюрах укиё-э. Вскоре прусская синь пришла и в фотографию, но не самым очевидным образом.
В начале 1840-х годов сэр Джон Гершель экспериментировал с фотографическими процессами. В то же время он думал о том, как с помощью химических реакций сделать видимыми невидимые части светового спектра — инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. И у него получилось кое-что придумать.
Используя уже накопленные другими учеными и изобретателями знания о светочувствительности железных соединений, Гершель разработал процесс, в котором железо восстанавливалось из трехвалентного в двухвалентное под воздействием ультрафиолета, и эти изменения, а следовательно и воздействие ультрафиолета, было видно.
Гершель взял цитрат железа(III)-аммония (он же аммоний-железо(III) цитрат, или ferric ammonium citrate) — соединение железа, аммония и лимонной кислоты с трехвалентным железом (Fe³⁺) в составе. Смешал его с феррицианидом калия (красная кровяная соль, гексацианоферрат(III) калия, соль Гмелина) — ярко-красная соль, состоящая из калия и сложного иона трехвалентного железа (Fe³⁺) с цианидными группами. Раствор с этими химикатами он нанес на бумагу и положил на солнце.
Вот, что он наблюдал. Под воздействием ультрафиолетового излучения железо(III) (Fe³⁺) в составе цитрата железа(III)-аммония восстанавливается до железа(II) (Fe²⁺). Образовавшееся железо Fe²⁺ реагирует с феррицианидом калия. В результате реакции формируется ферроцианид железа — та самая прусская синь.
Если же положить на покрытую раствором бумагу предметы и вынести бумагу с предметами на солнце, то в тех частях с раствором, куда попал свет, произойдет реакция и сформируется ферроцианид железа, а те части, куда свет не попал, не изменятся.
Ферроцианид железа (прусская синь) практически не растворяется в воде. Поэтому при промывке получившейся бумаги засвеченные части становятся ярко-синими и прочно закрепляются, а остатки раствора из других частей просто вымываются. Таким образом на бумаге остаются очертания предмета.
Этот процесс Гершель назвал цианотипией. Слово cyan происходит от греческого kyanos (κύανος) — «темно-синий», и typos (τύπος) — отпечаток, след.
· Pieter van der Werff, Entombment of Christ, 1709
· Louise Élisabeth Vigée Le Brun, Theresia, Countess Kinsky, 1793
· Hokusai, Under the Wave off Kanagawa (Kanagawa oki nami ura), also known as The Great Wave, ca. 1830–32
· Eugène Dumoulin, Piano, circa 1870
· Anonymous, c. 1900 - c. 1920
· Anonymous, c. 1900
· Anonymous, c. 1907 - c. 1920
· Aline Heau
· Marco Breuer
Post #544
70









- ❤ 2