Cтраница 2
Например, в химическом отношении радиоактивная сера ведет себя точно так же, как и нерадиоактивная, но ее р-излучение позволяет с помощью счетчика обнаруживать ее и дозировать независимо от первоначального содержания серы в исследуемом веществе. [16]
Изотопный обмен используется для введения радиоактивной серы в органические молекулы. [17]
Ауэрбах, проводивший исследования с радиоактивной серой S35, полагает, что при вулканизации в присутствии 2-меркаптобензти-азола сначала наблюдается индукционный период, в начале которого содержание 2-меркаптобензтиазола падает до минимального значения, и только после этого начинается вулканизация. Именно во время индукционного периода образуется маркаптид цинка. Предполагается, что меркаптид цинка далее расщепляется с образованием радикальной или ионной формы, в результате начинается заметная вулканизация. Согласно таким представлениям следовало бы принять, что меркаптид цинка, являющийся производным 2-меркаптобензтиазола, вызывает более быструю вулканизацию, чем сам меркаптан. [18]
Определяют, в каком веществе сосредоточена радиоактивная сера, и делают заключение о строении тиосульфата и равноценности или неравноценности атомов серы в нем. [19]
Если, например, раствор содержит радиоактивную серу в неиз вестном химическом состоянии, то к раствору добавляют в каче стве носителей Na2S, Na2SOs, Na2SO4, затем отделяют друг от дру га ионы S -, SO3 - и SO4 -, после чего, определив относительнук активность каждого вида ионов, находят и их долю. [20]
В дальнейшем, по мере снижения содержания радиоактивной серы в образцах катализатора, показатель увеличивается. [21]
![]() |
Камера для нанесения серы. [22] |
Этими опытами установлена тесная связь между количеством осажденной радиоактивной серы S35 и структурой металла. [23]
Этот механизм также был недавно подтвержден при помощи радиоактивной серы. [24]
![]() |
Температурная зависимость кон - [ IMAGE ] Влияние присадок на приработ. [25] |
На основании результатов опы - тов по переносу радиоактивной серы в серусодержащие присадки построен график ( рис. 2), характеризующий зависимость константы скорости изо-топного обмена серы от температуры, с помощью которого вычислены значения энергии активации изотопного обмена для следующих присадок. [26]
Органическая химия все чаще использует радиоактивный углерод и радиоактивную серу для наблюдения за образованием веществ с особенно сложными молекулами, из коих некоторые находятся на грани органического и неорганического мира. [27]
При растворении в воде облученного нейтронами хлорида калия вся радиоактивная сера была получена в виде сульфата: радиоактивная сера окисляется кислородом, имеющимся в кристаллической решетке хлорида калия. Если путем прокаливания удалить кислород из кристаллов КС1, то основное количество серы получается в виде сульфида, который при растворении в воде окисляется до сульфата. [28]
При растворении в воде облученного нейтронами хлористого калия вся радиоактивная сера была получена в виде сульфата: радиоактивная сера окисляется кислородом, имеющимся в кристаллической решетке хлористого калия. Если путем прокаливания удалить кислород из кристаллов хлористого калия, то основное количество серы получается в виде сульфида, который при растворении в воде окисляется до сульфата. [29]
При растворении в воде облученного нейтронами хлорида калия вся радиоактивная сера была получена в виде сульфата: радиоактивная сера окисляется кислородом, имеющимся в кристаллической решетке хлорида калия. [30]