Cтраница 1
Облучение бериллия быстрыми частицами способствует образованию и накоплению в нем обычных радиационных дефектов, а также ядер гелия и трития в результате протекания ядерных реакций на атомах бериллия. При определенных параметрах облучения эти эффекты могут вызывать существенное изменение физико-механических свойств материала, основными из которых в практическом приложении являются плотность, теплопроводность, прочность и пластичность. [1]
Облучение бериллия у-лучами мезатория дает нейтроны с энергиями 0 16 и 0 88 Мэв. [2]
При облучении бериллия высокими интегральными дозами ( - 1 - Ю22 нейтр / см2) микротвердость образцов достигает величины - 600 кГ / мм2, что почти в 4 раза больше ее исходного значения. Материал при этом становится настолько твердым и хрупким, что с трудом поддается механической обработке без скалывания и разрушения. Кроме того, нередки случаи разрушения и бериллиевых блоков в процессе их эксплуатации в реакторе. [3]
При облучении бериллия oc - частицами образуются неизвестный элемент и нейтрон. [4]
Таким образом, если облучение бериллия проводится при температурах, меньших 30 - 77 К, то генерируемые в нем точечные дефекты хорошо сохраняются и с ростом дозы накапливаются. [5]
Впервые нейтроны были обнаружены при облучении бериллия а-частицами. [6]
Чувствительность метода фотовозбуждения, мг. [7] |
Можно отметить, что при облучении бериллия излучением ускорителя получается источник нейтронов с достаточно высокой плотностью потока. [8]
Испускание нейтронов обнаружено, например, при облучении бериллия а-лучами. Именно эта [ ядерная реакция и привела к открытию нейтрона. [9]
Испускание нейтронов было обнаружено впервые ( в 1932 г.) при облучении бериллия а-частицами. Происходящая при этом ядерная реакция состоит в захвате а-частицы ядром бериллия, в результате чего образуется ядро углерода и испускается нейтрон. [10]
Испускание нейтронов было обнаружено впервые ( в 1932 г.) при облучении бериллия ct - частицами. Происходящая при этом ядерная реакция состоит в захвате а-частицы ядром бериллия, в результате-чего образуется ядро углерода и испускается нейтрон. [11]
Испускание нейтронов было обнаружено впервые ( в 1932 г.) при облучении бериллия а-частицами. Происходящая при этом ядерная реакция состоит в захвате ос-частицы ядром бериллия, в результате чего образуется ядро углерода и испускается нейтрон. [12]
Схема камеры Вильсона, облучаемой нейтронами. [13] |
Испускание нейтронов было обнаружено впервые ( в 1932 г.) при облучении бериллия а-частицами. [14]
Вскоре после этих работ Ферми нашел, что большинство элементов дает подобные искусственные радиоактивные изотопы с разнообразными полупериодами, при облучении нейтронами, которые в свою очередь он получал облучением бериллия а-частицами. [15]