Cтраница 1
Атом отдачи С14 при вступлении в молекулу ацетамида может заместить либо один из атомов углерода ( тогда получится С14 - ацетамид или двухуглеродный продукт его превращений), либо атом азота или кислорода ( тогда получится С14 - трехуглеродное соединение, например пропионамид, пропионовая кислота, ацетон и др.), После облучения образец подвергается гидролизу, в результате чего к возможно уже имеющимся в нем уксусной и пропионовои кислотам присоединяется дополнительное количество этих кислот из ацетамида или пропионамида. [1]
Атом отдачи на своем пути внутри вещества вследствие потери энергии при торможении создает расплавленную зону, которая включает, по расчетам С. За время существования горячей зоны только небольшая часть атомов эманации успевает выйти на поверхность зерна, однако диффузия остальной части атомов эманации будет существенно облегчена внутри перекристаллизованного вещества, образовавшегося при остывании этой зоны. [2]
Атомы отдачи, порвавшие связи с молекулой, с большой скоростью движутся в среде других молекул и атомов. Взаимодействие таких высокоэнергетических атомов со средой проходит в несколько этапов и может быть приближенно описано следующей моделью. Сначала атом отдачи имеет настолько высокую скорость, что электронные оболочки других атомов для него легко проницаемы и на этом этапе идет замедление атомов отдачи в процессе ионизации и возбуждения ими окружающих атомов и многократная их перезарядка. Граничная энергия атома отдачи Е, ниже которой ионизация становится невозможной, определяется из уравнения (7.27), в котором Ев ( энергия связи электрона в атоме) для молекул - потенциал их ионизации, для металлов - энергия перехода электрона ионизируемого атома из валентной зоны в зону проводимости, а для изоляторов - энергия Ферми. [3]
Атомы отдачи, охладившиеся до скоростей, при которых столкновения атом - атом по типу жестких сфер становятся невозможными, взаимодействуют с окружающими молекулами по механизму неупругих соударений атом - молекула. Область энергий, в которой происходят неупругие столкновения, исследована мало, очевидно она лежит несколько выше энергии связи атома в молекуле. Неупругое соударение атома отдачи с молекулой вызывает возбуждение молекулы ( очевидно, локальное) или образование возбужденного комплекса, затем следует разрыв одной-двух связей и образование молекулы или радикала, включающих атом отдачи. [4]
Изотопный эффект. [5] |
Атомы отдачи, двигаясь в твердом веществе, сначала затрачивают свою энергию на ионизацию атомов среды. Затем происходят неупругие атом-атомные столкновения - так называемое ре-зерфордовское рассеяние, при котором атом отдачи проходит в среде путь, равный 100 - 1000 А. Далее начинаются соударения по типу жестких сфер. [6]
Атомы отдачи, образованные в реакции 243Am 22Ne, выбивались из мишени точно так же, как и в физических опытах. [7]
Атомы отдачи попадали в поток азота и выносились им в пространство, заполненное парами TiCU и SOCk, где происходило хлорирование атомов образующихся элементов. [8]
Атомы отдачи замещают галоидные атомы, атомы водорода и атомные группы в молекулах галоидорганических соединений. Основная часть атомов отдачи распределяется между исходным химическим соединением и свободным галоидом. Так как периоды полураспада указанных выше изотопов малы, а сечения реакций велики, то при кратковременном облучении получается материнское вещество с высокой удельной активностью. Этим путем могут быть получены любые галоидорганические соединения. В производственной практике так получают бромбензол, однако прямое облучение требует последующей очистки. [9]
Атомы отдачи, обладающие достаточно большой энергией и вследствие этого называемые горячими атомами, получаются при захвате нейтронов практически всеми ядрами. [10]
Атомы отдачи, охлажденные до тепловых скоростей, вступают в диффузионно-рекомбинационные ( тепловые), радиационно-химические реакции и реакции изотопного обмена, что может быть легко показано опытами, иллюстрирующими влияние температуры и добавок акцепторов радикалов на выход реакций. [11]
Атомы отдачи, образованные в реакции 243Am 22Ne, вылетали из мишени точно так же, как и в физических опытах. [12]
Атомы отдачи возникают не только при облучении нейтронами, но и в других ядерных реакциях, например ( d, р) - и ( у, и) - реакциях. Они образуются также при р-распаде. В зависимости от энергии р-частиц, а также от массы атомов их энергия может составлять несколько десятков электрон-вольт. [13]
Атомы отдачи возникают не только при облучении нейтронами, но также и при других ядерных реакциях, например при ( d, р) - и ( у, п) - реакциях. Они образуются также при ( 3-распаде. [14]
Атомы отдачи возникают не только при облучении нейтронами, но также и при других ядерных реакциях, например при ( d, р) - и ( у. Они образуются также при ( З - распаде. [15]