Метод - бомбардировка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Метод - бомбардировка

Cтраница 2


Основное назначение ультрамикрометодов состоит в использовании их для исследования трудно доступных веществ, которые по разным причинам не могут быть получены в больших количествах. Однако после того как в июне 1942 г. методом бомбардировки атомов урана в циклотроне впервые было получено несколько микрограммов плутония, возникла необходимость в разработке ультрамикрометодов, которые позволили бы проводить исследования неорганических соединений в количествах меньше миллиграмма.  [16]

17 Рассчитанный контур линии испускания ( кривая. / для моноизотопического источника. Кривые 2 - 5 представляют контуры линий испускания изотопа 202Hg в природной ртути ( с различной величиной 202ДГ /. ю - 12 4 5. 3 13. и 1 0 соответственно, где 2о2дг - число атомов указанного изотопа в 1 см3 и I - длина слоя в см. [17]

При облучении ячейки светом 198Hg и мгновенном сканировании магнитным полем наблюдается резонанс при 7551 613 0 013 Мгц и 13986 557 0 008 Мгц. Для детектирования резонанса 201Hg ( 3Pi) применяется несколько способов ] 33, 341, включая прямой оптический метод Колера [34], с помощью которого точно определено СТС-расщепление. Для определения GTG метастабильного уровня 3 / 2 1B9Hg и 201Hg используется метод бомбардировки электронами узкого пучка метастабильных атомов Hg ( 3 /) 0) B установке магнитного резонанса.  [18]

Поэтому, чтобы поверхность оставалась совершенно чистой, остаточное давление не должно превышать 10 - 10 мм рт. ст. Получить такие чистые поверхности можно несколькими методами. Тугоплавкие металлы можно очистить продолжительным нагреванием при высокой температуре; если в глубине кристалла содержатся лримеси, такие, как углерод, они могут диффундировать к поверхности, но остаться на ней, так что вещество не будет обладать высокой степенью чистоты. Другой метод, также успешно применяемый в отдельных случаях, заключается в дроблении кристалла в сверхвысоком вакууме. Наиболее часто для удаления загрязнений используют метод бомбардировки ионами инертных газов с последующим отжигом кристалла для устранения повреждений, вызванных бомбардировкой.  [19]

Мембраны с нежесткой пористой структурой чаще всего получают из растворов полимеров с различными порообразующими добавками, удаляя из них растворитель. На величину пористости получаемых таким образом мембран влияет величина концентрации исходных растворов и температура испарения растворителя. Полимерные мембраны изготавливают в форме пленок или полых волокон. Наиболее однородная пористая структура полимерных мембран получается методом бомбардировки полимерных пленок заряженными частицами, которые производят некоторую деструкцию молекулярной структуры полимера в направлении поперек пленки. Последующее травление пленки приводит к образованию тонких довольно однородных по диаметру поперечных каналов в направлении траекторий заряженных частиц.  [20]

21 Природные изотопы элементов, расположенных в периодической системе. [21]

Определение массового числа часто оказывается затруднительным, поскольку во многих случаях не известно, из какого изотопа элемента мишени образовался тот или иной радиоактивный изотоп. По этой причине при исследованиях удобнее всего использовать индивидуальные изотопы или смеси изотопов, достаточно обогащенные каким-либо компонентом. Для этой цели достаточно использовать мишени, содержащие элементы, обогащенные или обедненные нужным изотопом хотя бы вдвое. В течение длительного времени не удавалось с достоверностью идентифицировать 37-минутный изотоп хлора, возникающий при облучении хлора медленными нейтронами или дейтронами ( хлор имеет стабильные изотопы с массами 35 и 37), даже при использовании метода перекрестных бомбардировок.  [22]

Очень интересно выяснить, совпадают ли структуры поверхностей расколотых кристаллов и кристаллов, очищенных с помощью ионной бомбардировки и прогрева. Такого рода эксперименты впервые были выполнены Хейнеманом [21], который рассматривал грани ( 0001) теллурида висмута. Результаты исследования поверхностей, приготовленных указанными способами, находились в согласии друг с другом. Однако, как отмечено выше, структура этих кристаллических граней не отклоняется от нормальной. Хотя для грани ( 111) поверхности раскола также наблюдались потоки дробного порядка, распределение интенсивности в обоих случаях заметно различалось. Кроме того, прогрев поверхности раскола приводил к резко выраженным изменениям, позволяющим предположить, что после раскалывания при комнатной температуре атомы поверхности находятся не в равновесных положениях. Было также отмечено, что поверхность, полученная методом конной бомбардировки и прогрева, значительно ближе к идеальной поверхности, образуемой набором граней ( 111), чем поверхность раскола. Лендер и др. [24] сравнительно недавно повторили опыты с раскалыванием кристаллов кремния и получили похожие результаты.  [23]



Страницы:      1    2