Cтраница 2
![]() |
Галогенный газовый счет - Одной из важнейших характе. [16] |
Принцип действия сцинтилляционных счетчиков основан на свечении фосфоров под воздействием падающего на них кванта световой энергии. Импульс света воспринимается фотокатодом, и так как величина светового импульса очень мала, то для усиления фототока от катода используется система умножителей. [17]
Уже давно известно ( Фуркруа, 1788), что свечение фосфора полностью исчезает, если фосфор поместить в чистый кислород, но снова появляется при уменьшении давления последнего. Эти противоречащие закону действия масс явления-самые ранние наблюдения, касающиеся верхнего предела давления взрыва-длительное время были непонятны. Позднее было установлено и существование нижнего предела ( см. стр. Цепной механизм реакции доказывается и другим путем, например типичным действием некоторых ингибиторов ( иод, сероуглерод, скипидарное масло; см. стр. Как и для многих других цепных реакций, нельзя установить, какие свободные атомы и радикалы промежуточно образуются в этой цепной реакции. Однако вполне возможно, что среди них находятся и свободные атомы кислорода, которые участвуют в побочной реакции, приводящей к образованию озона. [18]
![]() |
Максимумы полос поглощения кристаялофосфоров их водных растворов. [19] |
Наиболее яркой иллюстрацией плодотворности упомянутых представлений были теоретические расчеты спектров поглощения и свечения фосфора КС1 - Т1, произведенные Вильямсом на основе модели центра свечения, предложенной Зейтцем. В обочх случаях получается хорошее согласие теории с экспериментом. [20]
Несмотря на то что самоокисление фосфора [1] и фосфина [2], а также свечение фосфора были тщательно изучены и сыграли важную роль в развитии теории разветвленных цепных реакций [3], механизм радикальных реакций фосфорорганических соединений был изучен лишь недавно. [21]
ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ - люминесценция ( свечение) веществ, вызванная химическими процессами, например свечение фосфора при медленном окислении. [22]
Последующее нагревание возбужденного фосфора до температуры, лежащей в интервале высвечивания, вызывает свечение фосфора за счет аккумулированной энергии. Фосфор, нагретый выше верхней границы длительного свечения, вообще перестает фосфоресцировать. Это обусловлено или тем, что фосфор теряет способность аккумулировать энергию возбуждения, тотчас же отдавая ее в виде излучения, или вследствие развития явлений температурного тушения. [23]
Бойля и у него дома, в присутствии нескольких членов Королевского общества, показывает свечение фосфора. [24]
![]() |
Спектры излучения безактиваторных ZnS CdS-фосфоров при различном содержании CdS. 7 - 0 % CdS. 2 - 1 % CdS. 3 - 5 % CdS. 4 - 15 % CdS. 5 - 20 % CdS. Возбуждение ультрафиолетовыми лучами. [25] |
Вследствие указывавшихся выше трудностей количественного измерения поглощения возбуждающего света в порошках надежных количественных данных о выходе свечения фосфоров группы сернистого цинка тюка не имеется. Однако несомненно, что выход их свечения очень высок и в лучших образцах близок к единице. [26]
У некоторых фосфоров состав излучения очень сильно зависит от интенсивности возбуждения, в результате чего даже при визуальном наблюдении при изменении интенсивности возбуждения может происходить резкое изменение цвета свечения возбуждаемого фосфора. Подобное изменение спектрального состава свечения возможно лишь в том случае, если интенсивность хотя бы одной из полос излучения фосфора растет нелинейно с возрастанием интенсивности возбуждения. Такая нелинейность обнаружена у ряда фосфоров. [27]
Мезоторий MsTlil ( период полураспада 6 7 года) дает лишь р-излучение, а потому сам является плохим активатором; однако дальнейшим продуктом распада MsThj является RdTh; поэтому свечение фосфора, содержащего MsThj, постепенно нарастает. К этому следует добавить, что технические препараты MsTht обычно содержат некоторое количество радия; таким образом, при введении в фосфор MsThj, фактически получается состав с очень сложной смесью радиоактивных веществ. [28]
До последнего времени поглощение исследовалось: 1) вместе с рассеянием по ослаблению света при прохождении через тонкие слои порошка; 2) путем измерения ослабления отраженного света в области поглощения; 3) путем изучения спектров возбуждения ( см. § 10), указывающих яркость свечения фосфора под действием различных участков непрерывного спектра; при равномерном распределении энергии в спектре возбуждающего света, независимости отражения и рассеяния от длины волны падающих лучей, постоянстве выхода свечения по спектру возбуждения и при бесконечно малой толщине фосфора распределение энергии в возникшем спектре излучения пропорционально коэффициенту поглощения. [30]