
印画紙は、写真プリントを作成するために使用される、感光性化学物質でコーティングされた紙です。印画紙は光にさらされると潜像を捉え、その後現像されて可視画像を形成します。ほとんどの紙では、露光による画像密度が十分であるため、定着とクリアリング以外の現像は必要ありませんが、通常は潜像も存在します。紙の感光層は乳剤と呼ばれ、写真フィルムと同様に機能します。最も一般的に使用される化学物質はゼラチン銀ですが、他の代替品も使用されています。[例が必要]
プリント画像は、伝統的に、光源と紙の間に写真のネガを挟むことによって作成されます。これは、大きなネガに直接接触させるか (コンタクトプリントを形成)、ネガの影を紙に投影して (引き伸ばしを生成) 行います。最初の露光量は、適切なコントラストとグラデーションで紙にグレースケール画像を生成するために注意深く制御されます。また、LightJet などのデジタルプリンター、カメラ (写真のネガを生成する)、変調光源を紙上でスキャンするか、紙の上にオブジェクトを置く (フォトグラムを生成する) ことによって、写真用紙に露光することもできます。
デジタル写真の導入にもかかわらず、印画紙は今でも市販されています。印画紙は、さまざまな標準サイズ、紙厚、表面仕上げで製造されています。また、光感度、色応答、最終画像の温かみが異なるさまざまな乳剤も利用できます。カラー画像を作成するためのカラー紙も利用できます。
歴史
光が紙を暗くする効果は、1802年にトーマス・ウェッジウッドによって発見されました。 [1]印画紙は、ウィリアム・フォックス・タルボットの1841年のカロタイプによって開発され普及した、すべてのネガ-ポジ写真プロセスの始まり以来使用されています。
写真が発明されて以来、紙の一貫性と光感度が向上し、大量生産されるようになりました。
写真用紙の種類

写真用紙は、次の 3 つのサブカテゴリのいずれかに分類されます。
- ネガポジプロセスに使用される用紙。これには、現在のすべての白黒用紙と発色性カラー用紙が含まれます。
- 「フィルム」が最終画像と同じであるポジポジプロセスに使用される用紙(例:ポラロイドプロセス、Imagoダイレクトポジ用紙)。
- フィルムスライド上のポジ画像を拡大して印画紙にコピーするポジ-ポジフィルムツーペーパープロセス(たとえば、イルフォクロームプロセス)に使用される用紙。
構造
すべての写真用紙は、コロイド状物質(通常は紙、樹脂コート紙、またはポリエステル支持体にコーティングされたゼラチン)に懸濁したハロゲン化銀塩からなる感光性乳剤でできています。白黒用紙では、乳剤は通常、青と緑の光に感光しますが、赤またはオレンジ色の安全照明下での取り扱いを容易にするために、600 nmより長い波長には感光しません。[2]発色性カラー用紙では、乳剤層は赤、緑、青の光に感光し、処理中にそれぞれシアン、マゼンタ、黄色の染料を生成します。
ベース材料
白黒紙
現代の白黒紙は、バリタコート紙、樹脂コート紙、ポリエステルなど、限られた種類の基材にコーティングされている。過去には、リネンが基材として使用されていた。[3]
繊維ベース紙(FB)
繊維ベース(FBまたはバリタ)写真用紙は、バリタでコーティングされた紙ベースで構成されています。[4]最終的なプリントに微妙な色を加えるためにバリタに色調が加えられることもありますが、ほとんどの現代の用紙は、用紙の色調範囲を広げるために蛍光増白剤を使用しています。 [3]ほとんどの繊維ベース紙には、特に処理中に物理的な損傷から乳剤を保護するために、乳剤の上に透明な硬化ゼラチン層が含まれています。これはスーパーコーティングと呼ばれます。スーパーコーティングのない用紙は、ブロモイルプロセスでの使用に適しています。[2]繊維ベース紙は、一般に、展示、展示、アーカイブの目的で高品質のプリントの媒体として選択されます。これらの用紙は、特に濡れているときは注意して処理および取り扱いする必要があります。ただし、樹脂コーティングされた同等の用紙よりも、トーン調整、手彩色、および修正が容易です。[3]
樹脂コート紙(RC)
樹脂コーティング紙の紙ベースは2層のポリエチレンで密封されており、液体が浸透しません。紙ベースには化学薬品や水が吸収されないため、繊維ベースの紙に比べて処理、洗浄、乾燥に必要な時間が大幅に短縮されます。樹脂紙プリントは20~30分で仕上げて乾燥できます。樹脂コーティング紙は寸法安定性が向上し、乾燥してもカールしません。[3]
バリタ層
バリタという用語は、一般的な硫酸バリウム含有鉱物である重晶石の名前に由来しています。しかし、写真用紙のコーティングに使用される物質は通常、純粋な硫酸バリウムではなく、バリウムと硫酸ストロンチウムの混合物です。ストロンチウムとバリウムの比率は市販の写真用紙によって異なります。そのため、化学分析を行うことで、プリントに使用された用紙のメーカーや、場合によっては用紙の製造時期を特定できます。[5]バリタ層には、1) 画像を明るくすること、2) 繊維に吸着した化学物質がゼラチン層に浸透するのを防ぐという 2 つの機能があります。画像を明るくするのは、硫酸バリウムが微細な沈殿物の形をしており、銀画像層を通して光を散乱させるためです。写真の初期、バリタ層が使用される前は、紙の繊維からの不純物が徐々に銀層に拡散し、感度の不均一な低下 (現像前) や銀画像の斑点 (不均一な変色) (現像後) を引き起こす可能性がありました。[4]
カラーペーパー
現在入手可能なカラー写真材料はすべて、RC (樹脂コーティング) 紙または固体ポリエステルにコーティングされています。カラー写真材料に使用される写真乳剤は、3 つのカラー乳剤層 (シアン、イエロー、マゼンタ) とその他の支持層で構成されています。カラー層は、対応する色に感光します。ネガ紙の層は、処理中に溶解するカラー フィルターによって、実際の層とは異なる波長の光の侵入から保護されていると一般に信じられていますが、これは事実ではありません。ネガ紙のカラー層は、実際には、シアン (赤に敏感) からマゼンタ (緑に敏感)、イエロー (青に敏感) へと感度が増加するように製造されており、印刷中にフィルター処理されると、青色光が「標準化」されてクロストークがなくなります。したがって、イエロー (青に敏感) 層はほぼ ISO 100 ですが、シアン (赤) 層は ISO 25 程度です。十分なイエロー フィルターを追加してニュートラルにすると、低感度のシアン層の青色感度は「失われます」。[要出典]
ネガポジプリントシステムでは、青の感光層が下にあり、シアンの感光層が上にあります。これは、カラーフィルムの通常の層の順序とは逆です。[6]
乳剤層には、イルフォクロームのようにカラー染料が含まれている場合もあれば、タイプCプリントやクロモジェニックネガポジプリントのように、カラー現像剤と反応してカラー染料を生成するカラーカップラーが含まれている場合もあります。現在は製造されていないタイプRプリントは、ポジポジクロモジェニックプリントでした。[7]
黒と白の乳剤タイプ
乳剤には、ゼラチンに懸濁した感光性のハロゲン化銀結晶が含まれています。白黒紙では通常、AGB臭化銀、塩化銀、またはその両方の組み合わせで構成された比較的感度の低い乳剤が使用されています。使用されるハロゲン化銀は、紙の感度と結果として得られるプリントの画像の色調に影響を与えます。[2]
塩化物紙
塩化物乳剤は、過去には人気があったが、現在では珍しく、この素材を生産しているメーカーは1社しかない。[8]これらの感光性のない紙は密着印刷に適しており、現像すると温かみのある色調の画像が得られる。塩化物乳剤は、露光後に現像する必要のないプリントアウト用紙、つまりPOPにも使用される。[9] [10]
塩化臭化紙
塩化銀塩と臭化銀塩の混合物を含むこれらの乳剤は、引き伸ばしに使用できるほど感度の高い紙を生成します。現像により、温かみのある黒から中性色までの画像トーンが生成され、異なる現像液を使用することで変化させることができます。[3]
臭化紙
純粋な臭化銀乳剤を使用した紙は感度が高く、中性黒または「冷たい」青黒の画像トーンを生成します。[2]
コントラストコントロール
固定等級(または等級分けされた)白黒紙は、歴史的には 0 から 5 までの 12 等級の範囲で販売されており、0 は最も柔らかく、最もコントラストの低い紙の等級、5 は最も硬く、最もコントラストの高い紙の等級です。コントラストの低いネガは、コントラストの高い紙に印刷することで修正できます。逆に、非常にコントラストの高いネガは、コントラストの低い紙に印刷できます。[2]需要の減少により、極端な等級の紙はほとんど製造中止になっており、現在も販売されている等級分けされた範囲は、中程度のコントラストの等級のみです。[10]
可変コントラスト(VC)紙は、21 世紀に消費されるこれらの紙の大部分を占めています。VC 紙では、幅広いコントラスト グレードを選択できます。ブランド リーダーの場合、00 から 5 までです。これらの紙には、2 つまたは 3 つの乳剤の混合物がコーティングされており、すべて同じコントラストと青色光に対する感度を持っています。ただし、各乳剤は、緑色光に対して異なる割合で感光します。青色光にさらされると、すべての乳剤が加算的に作用して、高コントラストの画像を生成します。緑色光だけにさらされると、乳剤はそれぞれ緑色に対する感光が異なるため、低コントラストの画像を生成します。青色光と緑色光の比率を変えることで、プリントのコントラストをこれらの極端な値の間でほぼ連続的に変化させることができ、00 から 5 までのすべてのコントラスト グレードを作成できます。[11]引き伸ばし機の光路にフィルターを配置することは、この制御を実現する一般的な方法です。マゼンタフィルターは緑色を吸収して青色と赤色を透過し、黄色のフィルターは青色を吸収して緑色と赤色を透過します。[12]
写真用紙のコントラストは、現像処理中や漂白剤やトナーの使用によっても制御できます。[要出典]
パンクロマティックペーパー
パンクロマティック白黒写真印画紙は、可視光線のすべての波長に感光します。カラーネガからフルトーンの白黒画像を印刷するために設計されましたが、これは従来のオルソクロマティック紙では不可能です。パンクロマティック紙は、大判カメラで紙ネガを作成するためにも使用できます。これらの材料は、ほぼ完全な暗闇の中で取り扱い、現像する必要があります。コダック パナリュール セレクト RC は、パンクロマティック白黒紙の一例ですが、2005 年に製造中止になりました。[13]
非銀紙
銀化学を使用しない感光紙は数多く存在します。そのほとんどは愛好家によって手作りされていますが、青写真印刷は青写真用紙として一般に販売されていたものを使用して行われます。プラチナなどの特定の貴金属やその他の化学物質も、特定の時期には一般的に使用されていました。
アーカイブの安定性
写真プリントメディアの寿命は、プリントの処理、表示、保管条件によって異なります。
白黒プリント
定着処理では、画像に含まれない銀をすべて水で洗浄することで除去できる可溶性の銀化合物に変換する必要があります。洗浄処理では、これらの化合物と残留するすべての定着剤を乳剤と紙ベースから除去する必要があります。ハイポクリアリング溶液(ハイポクリアリング剤、HCA、または洗浄助剤とも呼ばれ、2%の亜硫酸ナトリウム溶液で構成されている場合があります) [14]を使用すると、紙の繊維に結合したチオ硫酸定着剤と定着プロセスの副産物を置換することで、実効洗浄時間を短縮できます。 [15]
トナーは、金属銀をより安定した化合物に変換するために時々使用されます。一般的に使用されるアーカイブ トナーは、セレン、金、硫化物です。
適切に固定され洗浄された繊維ベースの紙にプリントされたプリントは、少なくとも50年間は色あせることなく保存されます。プラチナプリントなどの銀以外の代替プロセスでは、適切に処理されればゼラチン銀プリントよりも本質的に安定した金属が使用されています。[2]
カラープリント
カラー画像の場合、その透明度と色素の安定性から、イルフォクロムがよく使用されます。[要出典]
参照
- 標準広告サイズ
- フィルムフォーマット#静止画フィルムフォーマット
- 用紙サイズ
- 写真プリントサイズ
参考文献
- ^ シドニー・スミス、フランシス・ジェフリー・ジェフリー、マクベイ・ネイピア、ウィリアム・エンプソン、ジョージ・コーンウォール(1843年)、エディンバラ・レビュー、ロンドン:ロングマン、オーム、ブラウン、グリーン、ロングマンズ、エディンバラ:アダムとチャールズ・ブラック
- ^ abcdef Sowerby, ALM, ed. (1961)、『写真辞典:アマチュアおよびプロの写真家のための参考書(第19版)』、ロンドン:Illife Books Ltd.
- ^ abcde Langford, Michell (2000)、『Basic Photography (第7版)』、オックスフォード、イギリス: Focal Press、ISBN 0-240-51592-7
- ^ ab Salvaggio, Nanette L. Basic Photographic Materials and Processes. Taylor & Francis US、2008年10月27日、p. 362。
- ^ エバーツ、サラ 「絶滅の危機に瀕した写真の保存」 Chemical & Engineering News 2013年2月25日、9-14ページ。
- ^ http://www.fujifilmusa.com/shared/bin/AF3-155E_Fujitrans_PIB.pdf [ベア URL PDF ]
- ^ コダック エクタクローム RC ペーパー (タイプ 1993) をコダック高速カラープロセッサーで処理する。イーストマン コダック社。1974 年。OCLC 43350075。
- ^ Chamlee, Paula; Smith, Michael A. (2008)、Lodima: Replacement Paper for Azo 、 2008-10-03取得
- ^ Anchell, Steve (2011年2月26日)、「Printing-Out Processes」、2016年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2016年2月18日閲覧。
- ^ ab Reed, Martin (1998)、「昨日の論文」(2004年出版)、2008年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2008年10月3日取得
- ^ 可変コントラスト紙と局所ガンマの仕組み(PDF) 、 2013-07-17取得
- ^ Ilford Imaging UK LTD. (2010 年 4 月)、Ilford Multigrade Variable Contrast Papers のコントラスト制御(PDF) 、2018 年 10 月 1 日に取得
- ^ 不明 (2005 年 6 月)。「Kodak Professional Panalure Select RC Paper」(PDF)。イーストマン コダック社。2010 年3 月 14 日閲覧。
- ^ アンシェル、スティーブ (2008)。「フォーミュラ」。ダークルームクックブック(第 3 版)。フォーカル プレス。p. 312。ISBN 978-0-240-81055-3。
- ^ デイビッド・カチェル著「白黒写真の補正、洗浄、調色:素材を正しく処理する方法」2012年4月18日、Wayback Machineにアーカイブ
