Облучаемый материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Настоящий менеджер - это такой, который если уж послал тебя... к чертовой бабушке, то обязательно проследит, чтобы ты добрался по назначению. Законы Мерфи (еще...)

Облучаемый материал

Cтраница 4


Очень важную роль играют также тип кристаллической структуры, плотность упаковки, тип химической связи в облучаемом материале.  [46]

Тележка была устроена таким образом, что путем вертикального перемещения ее платформы позволяла изменять расстояние от излучателя до облучаемого материала.  [47]

Среди радиоактивных изотопов, применяемых в различных сферах деятельности человека, основная часть образуется за счет поглощения нейтронов облучаемым материалом. Основным и наиболее интенсивным и доступным источником нейтронов являются ядерные реакторы, в которых нейтроны образуются за счет ядерной реакции деления урана-235. При делении урана образуются две примерно равные части ( осколки), представляющие собой ядра новых элементов.  [48]

49 Схема ядерных превращений при накоплении ТПЭ в реакторе. [49]

На практике деление ядер изотопов ТУЭ при нейтронном облучении является основным конкурирующим непроизводительным процессом, приводящим к значительным потерям облучаемого материала. В итоге многолетнего и многостадийного процесса получения 252Cf, не менее 90 % исходных ядер превращается в осколки деления, что требует организации промежуточных радиохимических переработок облучаемого материала с целью очистки целевых продуктов от накопившихся шлаков.  [50]

Источники для получения нейтронов по реакции ( а, п) обычно изготовляют, тщательно перемешивая тонкоизмельченные порошкообразные препараты а-излучателей и облучаемых материалов. Приготовленные таким образом источники помещают в герметичные стеклянную или металлическую ампулы.  [51]

52 Коэффициенты качества для различных видов излучения. [52]

Единица измерения рад определяется как поглощенная доза ионизирующего излучения, равная 100 эрг на грамм, независимо от природы излучения и состава облучаемого материала. Облучение мягкой ткани при экспозиционной дозе 1 р примерно соответствует поглощенной дозе 1 рад, а в костной ткани оно более 1 рад. Обладая большей общностью в физическом смысле, рад не вполне подходит в качестве меры биологической опасности. В этих целях была введена другая единица измерения, называемая бэр - биологический эквивалент рада. Коэффициент качества рассматриваемого излучения определяется как частное отделения поглощенной дозы облучения уквантами с энергией 200 кэз, вызывающей определенный биологический эффект, на поглощенную дозу рассматриваемого излучения, вызывающую тот же биологический эффект. Коэффициент качества, безусловно, зависит от того биологического эффекта, который выбран для сравнения. Выбирая для каждого типа излучения в качестве стандартного биологически наиболее важный эффект, удалось получить единую систему эквивалентов, которая исключает недооценку биологического воздействия поглощенной дозы независимо от типа излучения. Поэтому доза облучения, выраженная в бэрах, обладает свойством аддитивности.  [53]

Известно [83, 84], что определяющим при воздействии потоков с высокой удельной мощностью ( 105 - 107 Вт / см2) является интенсивный разогрев облучаемого материала с возможным, в зависимости от удельной мощности потока, плавлением, вскипанием и испарением поверхностного слоя с последующим высокоскоростным охлаждением за счет отвода тепла в более глубокие слои обрабатываемой мишени. Однако конфигурация и динамика тепловых полей, глубина проникновения заряженных частиц в вещество, физические характеристики и особенности кристаллической структуры ( например, ее стабильность в условиях облучения) могут существенно, а зачастую принципиально изменить фазово-структурное состояние не только поверхностного слоя, но и всего объема обрабатываемого объекта.  [54]

Очень важные данные были получены примерно 10 лет назад; было установлено, что на частоту хромосомных аберраций сильно влияет содержание кислорода в облучаемом материале в период облучения. Это относится, однако, лишь к рентгеновским лучам и другим видам излучений, создающих низкую плотность ионизации. Для объяснения эффекта аноксии были предложены две гипотезы: 1) в отсутствие кислорода возникает меньше аберраций, чем при его наличии; 2) в отсутствие кислорода поражения, вызванные радиацией, восстанавливаются более интенсивно, чем при его наличии.  [55]

В графе 2 - Характеристика - приводится ссылка на ГОСТ, ОСТ, ТУ или ( при их отсутствии) химический либо спектральный анализ облучаемого материала, а также основные характеристики синтезированных соединений.  [56]

Известно [83, 84], что определяющим при воздействии потоков с высокой удельной мощностью ( S 105 - 107 Вт / см2) является интенсивный разогрев облучаемого материала с возможным, в зависимости от удельной мощности потока, плавлением, вскипанием и испарением поверхностного слоя с последующим высокоскоростным охлаждением за счет отвода тепла в более глубокие слои обрабатываемой мишени. Однако конфигурация и динамика тепловых полей, глубина проникновения заряженных частиц в вещество, физические характеристики и особенности кристаллической структуры ( например, ее стабильность в условиях облучения) могут существенно, а зачастую принципиально изменить фазово-структурное состояние не только поверхностного слоя, но и всего объема обрабатываемого объекта.  [57]

Дифракционная картина, возникающая при рассеянии рентгеновских лучей кристаллами, содержащими большое количество дислокаций, формируется в результате самоусреднения интенсивности по достаточно большому объему облучаемого материала. Проанализируем физические картины, приводящие к самоусреднению.  [58]

В экспериментах такого типа следует пользоваться свинцовыми фильтрами, диаметр которых мал, насколько это возможно, по сравнению с расстоянием между источником излучения и облучаемым материалом.  [59]

Радиационные повреждения в неметаллических материалах возникают, так же как и в металлах, за счет смещающих столкновений и приводят к изменению механических тепловых и электрических характеристик облучаемых материалов. Например, теплопроводность большинства неметаллических материалов после реакторного облучения падает IB несколько раз, а теплопроводность графита снижается почти в 50 раз. Ионизирующие излучения являются весьма эффективным средством для придания нужных свойств диэлектрикам, полупроводникам, а также полимерным материалам.  [60]



Страницы:      1    2    3    4