Повышение - мощность - доза - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Повышение - мощность - доза

Cтраница 1


Повышение мощности дозы заметно увеличивает скорость процесса окисления. Ускорение процесса наблюдается при повышении температуры. Однако при температурах выше 150 наблюдается понижение кислотного и гидроксильного чисел, что, очевидно, связано с ускорением процесса образования более, сложных продуктов окисления, в частности эфи-ров.  [1]

С повышением мощности дозы излучения возрастает скорость протекания процесса релаксации, однако общее время, необходимое для его завершения, увеличивается из-за более значительных изменений показателя.  [2]

Абсолютное количество образующихся перекисных соединений с повышением мощности дозы увеличивается, однако радиационный выход при этом почти не изменяется и составляет при 30 С 12 молекул / iOO зв поглощенной энергии. При повышении температуры наблюдается резкое возрастание радиационного выхода перекисных соединений, а также большое влияние мощности дозы.  [3]

Представитель СЭС должен провести радиометрическую проверку и если будет установлено наличие радиоактивного загрязнения или повышение мощности дозы эквивалентного излучения от уп 1ковхи, должен быть вызван грузоотправитель, с которым решается вопрос о ликвидации последствий аварии и дальнейшем следовании груза.  [4]

Представитель СЭС должен провести радиометрическую проверку и если будет установлено наличие радиоактивного загрязнения или повышение мощности дозы эквивалентного излучения от упаковки, должен быть вызван грузоотправитель, с которым решается вопрос о ликвидации последствий аварии и дальнейшем следовании груза.  [5]

При подводном хранении радиоактивных препаратов должны быть предусмотрены система автоматического поддержания уровня воды в бассейне и система сигнализации об изменении уровня и о повышении мощности дозы в рабочем помещении.  [6]

При подводном хранении радиоактивных препаратов должны быть предусмотрены система автоматического поддержания уровня воды в бассейне и система сигнализации об изменении уровня воды и о повышении мощности дозы в рабочем помещении.  [7]

На установках с водным и смешанным способами защиты помимо системы автоматического поддержания уровня воды в бассейне оборудуют системы звуковой и световой сигнализации об изменении уровня воды в бассейне и о повышении мощности дозы в рабочей камере.  [8]

Стационарные установки радиационного контроля являются установками непрерывного действия и их основная функциональная задача состоит в сигнализации о нарушении нормального технологического процесса, результатом которого является ухудшение радиационной обстановки, проявляющееся либо в повышении мощности дозы f или нейтронного излучения, либо в концентрации радиоактивных газов или аэрозолей в рабочих помещениях или во внешней среде.  [9]

В самом общем виде эти методы сводятся к следующим: удалению поверхностного слоя растворителями или шлифованием; удалению воздуха из зоны реакции путем создания инертной среды или применения защитных пленок из различных веществ; повышению мощности дозы облучения, модифицированию олигоэфиров и мономеров и регулированию их соотношения в композиции; применению различных инициаторов и ускорителей полимеризации в сочетании с методом ускоренных электронов.  [10]

При перевозке и хранении радиоактивных веществ в аварийных ситуациях может возникнуть радиационная опасность в результате полного или частичного разрушения защитного контейнера и выпадания из него первичного резервуара. При этом в зоне аварии может произойти повышение мощности дозы гамма - и нейтронного излучения, а при разрушении первичного резервуара - попадание радиоактивных веществ в окружающую среду.  [11]

Действительно, при радиационном окислении м-гептана, к-нонана, изооктана повышение мощности дозы приводит к уменьшению выходов окисления и к смещению температур перехода ТП1 и Т 2 в область более высоких температур.  [12]

13 Зависимость удельного объемного электрического сопротивления pv и тангенса угла диэлектрических потерь tg 8 эпоксидного компаунда КЭТО-41 от мощности поглощенной дозы Y-излучения Pv.| Зависимость удельного объемного электрического сопротивления PF и тангенса угла диэлектрических потерь tg6 эпоксидного компаунда КЭТО-41 от плотности потока реакторного излучения фп. [13]

Изучение зависимостей удельного объемного электрического сопротивления pv и тангенса угла диэлектрических потерь tg8 тиксотропного компаунда КЭТО-41 от мощности экспозиционной дозы Y-излучения и плотности потока нейтронов показало ( рис. 67, 68), что характеры уменьшения PF и увеличения tg6 в процессе облучения при разных условиях испытаний аналогичны. Изменения исследованных электрических показателей зависят от условий облучения компаунда и увеличиваются с повышением мощности дозы у-нзлученш или плотности потока нейтронов.  [14]

Как видно, разброс в данных, полученных с электронным потоком при равных интегральных дозах, существенно больше, чем с рентгеновским излучением. Тем не менее данные явно указывают на отсутствие температурной зависимости и на повышение радиационно-химического выхода с повышением мощности дозы. Вопрос требует, однако, дальнейшего исследования, с учетом поведения различных типов перекисей.  [15]



Страницы:      1    2