Уменьшение светорассеяния (по причинам, обсуждавшимся выше) обычно приводит к значительному увеличению глубины цвета по мере высыхания пленки; исключениями являются случаи сильного пигментирования, при которых проявляется «сухая укрывистость», а также применение пористых подложек, которые могут впитывать пленкообразователь. Для большинства пленок изменение цвета при высыхании обратимо, так что возможно контроли ровать цвет сухой пленки путем регулирования цвета жидкой краски. Это дает возможность полностью автоматизировать цветовой контроль при производстве красок добавлением жидких колеро — вочных паст для получения требуемого цвета
До сих пор в данной главе обсуждались лишь явления отражения или поглощения падающего света пленкой или подложкой. Рассмотрение оптических свойств покрытий было бы неполным без упоминания об изменениях отраженного света, которые имеют место для некоторых материалов, и сопровождаются возбуждением эмиссии света другими видами энергии.
Флуоресценция — это явление поглощения излучения материа лом, с последующим выделением поглощенной энергии в виде излучения с большей длиной волны (т. е. в виде квантов с более низкой энергией). Выделение энергии может быть мгновенным или происходить в течение значительного промежутка времени, что зависит от возможности возвращения атомов из возбужденного состояния в нормальное. Замедленное выделение энергии называется фосфоресценцией. Последний термин часто употребляется для определения световой эмиссии, связанной с химическими процессами (хемолюмйнесцёнция) и с~радиоактивностью.—
Флуоресценция весьма распространена в покрытиях, ибо некоторые материалы преобразуют часть УФ-излучения, присутствующего в дневяом свете, в видимое излучение, либо синий цвет, например, превращают в зеленый В результате свет определен ных длин волн, отражающийся от поверхности, может по интен сивности превосходить падающий свет тех же длин волн. Флуоресцирующие краски и красители для дневного света используют для нанесения предупредительных надписей. Флуоресценция зна чительно усложняет цветовые измерения по двум причинам. Во первых, при измерениях следует принимать в расчет только часть излучения в близкой к ультрафиолетовой области, присутствующей в источнике излучения, под освещением которого рассматривается покрытие. Во-вторых, нельзя предполагать, что свет, отраженный от покрытия, будет той же длины волны, что и падающий, так что необходимо производить освещение в полном спектре (а не последовательно, пучками с узким диапазоном длин волн), и затем анализировать отраженный свет. Фосфоресценция дает еще боль ше проблем при измерении, но, к счастью, ограничивается малым числом материалов, применяемых только для очень специальных целей.