Cтраница 1
Механизм радиолиза в присутствии кислорода имеет много общего с механизмом фотоокислительной деструкции, поэтому можно ослабить или задержать действие радиационного излучения введением специальных добавок - антирадов. [1]
Механизм радиолиза спиртов под действием у-излучения был исследован [50] с применением дейтерированного этанола, в котором атом D был введен в различные положения. [2]
Механизм радиолиза спиртов под действием у-излучения был исследован Барром [35] с применением дейтерированного этанола, в котором атом D был введен в различные положения. [3]
Механизм радиолиза веществ, образующих в твердом состоянии молекулярные решетки, по-видимому, существенно е отличается от механизма этого процесса в жидкой фазе. На это указывают, например, величины выхода радикалов ОН при облучении воды в жидком и твердом состояниях, определенные методом ЭПР. [4]
Механизм радиолиза спиртов под действием у-излучения был исследован Барром [35] с Применением дейтерированного этанола, в котором атом D был введен в различные положения. [5]
![]() |
Зависимость G ( Fe3 от начальной концентрации этилового спирта в растворах, содержащих 2 5 - 10 - 4 М Fe2 иО 4М и насыщенных воздухом ( у - излучение Со60. [6] |
Механизм радиолиза рассматриваемой системы при высоких мощностях поглощенной дозы еще более сложен. Вероятно, здесь следует учитывать также реакции рекомбинации радикальных продуктов. [7]
Механизм радиолиза раствора солей Ge4 и Т1 при низких мощностях дозы был рассмотрен в четвертом параграфе этой главы. [8]
Механизм радиолиза ионов перхлората, предложенный на основании изучения радиолитических процессов в жидких растворах, имеет тот недостаток, что ряд промежуточных стадий постулируется, как, например, образование двуокиси хлора. В жидких растворах трудно исследовать промежуточные стадии. Такие данные, в принципе, можно получать при исследовании радиолиза замороженных растворов, поскольку вторичные процессы при низких температурах существенно замедляются. [9]
Установил механизм радиолиза содержащих полярные группы соединений, который объясняет ход кривых накопления радикалов при облучении и свидетельствует о зависимости характера радиолиза от структуры вещества и о неравномерном распределении радикалов в облученных образцах. [10]
Полностью механизм радиолиза метилацетата еще не изучен, но уже полученные результаты можно объяснить на основе известных реакций с участием свободных радикалов, предполагая, что все связи в молекуле эфира, кроме С О, могут разрываться. [11]
Кинетика и механизм радиолиза СО под действием электронов с энергией около 200 кэв были исследованы Г. П. Житневой, С. Реакция идет практически без энергии активации. [12]
Для изучения механизма радиолиза органических жидкостей широко применяют масс-спектрометрию и методы фотохимии. Однако фотохимические данные менее полезны для жидких систем, чем для газовых, поскольку возбужденные состояния в жидкостях гасятся еще до того, как произойдут какие-либо химические изменения, а продукты диссоциации радикалов удерживаются в клетке и диссоциируют там, не давая никаких химических эффектов. Масс-спектрометрические исследования также более прило-жимы к газам, так как в ионном источнике масс-спектрометра условия ближе к радиолизу газов; но, конечно, с определенными оговорками масс-спектрометрические данные можно использовать и для жидкостей. [13]
Дальнейшее проникновение в механизм радиолиза углеводородов возможно путем сравнения действительно наблюдаемых выходов продуктов с вычисленными выходами тех продуктов, образование которых ожидается на основе сообщенных выходов радикалов. [14]
Дальнейшие сведения о механизме радиолиза получены в. [15]