Cтраница 1
Радиоактивная сера в момент образования в кристаллах, из которых не удален воздух, окисляется кислородом воздуха, который может содержаться в кристаллах хлористого калия. Кроме того, во время облучения кристаллов образуется элементарный хлор, который окисляет серу, причем образуется хлористая и полухлористая сера. Гидролиз этих соединений приводит к образованию сульфит - или сульфат-ионов. При растворении кристаллов хлористого калия, содержащих 63 % радиоактивной серы в виде сульфата, в дестиллированной воде, из которой воздух не удален, вся радиоактивная сера превращается в сульфат. В случае отсутствия носителя сера окисляется до шестивалентного состояния. При растворении хлористого калия в спирте окисления не происходит в течение недели. [1]
Выведение радиоактивной серы в течение первых суток с мочой достигает 61 % от введенной дозы. [2]
Примером введения радиоактивной серы в сложное органическое соединение может служить биосинтез пенициллина. [3]
В этих опытах радиоактивная сера была обнаружена в корнях и частично в надземной части. [4]
Экспериментальные исследования распределения радиоактивной серы в однослойных сварных швах, выполненных аргонодуговой сваркой без присадки, показали, что вблизи границы сплавления, где скорость роста кристаллов наименьшая, средняя статистическая концентрация ликватов меньше исходной, но одновременно имеет место наибольшая неоднородность их распределения. Общая схема распределения серы по поперечному сечению шва от границы сплавления к центру приведена на фиг. [5]
Сопоставление соотношения концентраций радиоактивной серы в осях кристаллов и в межосных промежутках приведено на фиг. [6]
Экспериментальные исследования распределения радиоактивной серы в однослойных сварных швах, выполненных аргонодуговой сваркой без присадки, показали, что вблизи границы сплавления, где скорость кристаллизации наименьшая, средняя статистическая концентрация ликватов меньше исходной ( в переплавленном металле), но одновременно в этой зоне наблюдается наибольшая неоднородность их распределения. [7]
Как было установлено, радиоактивная сера прочно входит в структуру окисной пленки. Пленки толщиной от долей микрона до нескольких микрон имеют небольшое самопоглощение, обладают высокой твердостью, достаточно эластичны, удобны в обращении. [8]
В облученном нейтронами сероуглероде радиоактивная сера содержится в отрицательно двухвалентном или элементарном состоянии и вследствие этого извлекается только с сульфид-ионом, а сульфит - и сульфат-ионами не извлекается. [9]
Поэтому в ходе выделения радиоактивной серы добавляют в качестве носителя не только серу, но и немного фосфата, который осаждают затем вместе с примесью радиоактивного фосфора магнезиальной смесью или другим способом. [10]
При исследованиях с применением радиоактивной серы S35 Гурьянова с сотрудниками [171] показали, что сера, находящаяся в мостиках, является лабильной и вступает в реакции обмена со свободной серой. [11]
Проведено исследование реакции обмена радиоактивной серы S35 с мостичной в вулканизатах на основе натурального каучука, полученных с применением зквимолярных количеств М - циклогексил-2 - бензтиазолсульфенамида и N-циклогексилбис - ( 2-бензтиазолсульфен) - амида с одинаковой густотой вулканизационной сетки. [12]
![]() |
Хроматограмма изотопного обмена. [13] |
Первый, пик обусловлен элементарной радиоактивной серой, а второй наблюдается на участке ленты, куда с помощью растворителя переместилась присадка, содержащая радиоактивную серу. [14]
Опыты убедительно доказали, что радиоактивная сера, содержащаяся в аминокислотах, переходит из рибосом в растворимые белки. По скорости выхода молекул белков из рибосом оценено время синтеза отдельной молекулы белка. [15]