Cтраница 1
Химическое состояние атома, испускающего рентгеновское излучение, влияет как на энергетическое положение эмиссионных линий, так и на форму и интенсивность последних. Максимумы D и С соответствуют переходам с уровней а-связи S - Н и S-С. [1]
Химическое состояние атомов, возникающих в результате ядерных процессов, зависит от природы самого ядерного процесса, от энергии выбрасываемых частиц, от вторичных изменений, происходящих в электронных оболочках атома, от химического состояния материнского вещества и от условий, при которых происходит распад материнской молекулы. Для выяснения роли всех этих факторов и воссоздания картины физических и химических изменений, происходящих при ядерных процессах, необходимо тщательное изучение тех форм, в виде которых существуют дочерние атомы и первоначально связанные с ними группы или радикалы. [2]
Химическое состояние атома, в котором он оказывается после ядерной реакции, зависит от химических свойств молекул мишени и от окружающей эти молекулы среды. Небольшие добавки к основной массе облучаемого вещества могут резко изменить состояние радиоактивных атомов после облучения. Количество отделенного от материнского вещества радиоактивного изотопа, кроме того, зависит от способа извлечения. [3]
Такими условиями являются изменение химического состояния атомов поглотителя по отношению к источнику или источника по отношению к поглотителю, изменение температуры, электрического и магнитного полей у ядер поглотителя или источника. [5]
На величину ЕСВ ощутимо влияет химическое состояние атома, например степень его окисления ( даже если электроны выбиваются с внутренних оболочек), так как оно влияет на эффективный заряд ядра. [6]
Параметры мессбауэровских спектров позволяют выяснить химическое состояние атомов и их ближайшего окружения. [7]
Поэтому можно ожидать, что при облучении таких соединений изменение химического состояния атомов, возникающих в результате захвата медленных нейтронов, не должно иметь места. [8]
Имеется несколько путей, в которых физические измерения могут дать информацию о химическом состоянии атомов отдачи при остановке в твердых телах. [9]
Рассмотрим некоторые конкретные примеры вторичных реакций горячих атомов, так как они определяют химическое состояние атомов после ядерных превращений, а от химического состояния атомов зависит и метод извлечения ( концентрирования) радиоактивных элементов. [11]
Много новых интересных данных было получено при изучении поверхностных явлений - динамики и химического состояния атомов в высокодисперсных частицах, в смолах, цеолитах, на поверхностях адсорбентов. Вскрыт механизм ряда топохимических и гетерогенно-каталитических реакций, изучены и детально описаны явления суперпарамагнетизма высокодисперсных ферро - и антиферромагнетиков. [12]
Очень интересным аспектом процессов распада, затрагивающих электроны в атоме, является влияние химического состояния атомов элемента на период полураспада. Обычно рассматривают период полураспада радиоактивного изотопа элемента как величину неизменную. [13]
Рассмотрим некоторые конкретные примеры вторичных реакций горячих атомов, так как они определяют химическое состояние атомов после ядерных превращений, а от химического состояния атомов зависит и метод извлечения ( концентрирования) радиоактивных элементов. [15]