Cтраница 3
Механизм действия излучений высокой энергии на органические системы в некотором отношении отличается от механизма фотохимических реакций ( см. гл. Если для фотохимической реакции характерно образование единственного вполне определенного возбужденного состояния при поглощении света, то поглощение излучения высокой энергии, не будучи селективным, может приводить к образованию целого ряда возбужденных состояний, а также и ионов. Кроме того, каждый световой фотон возбуждает только одну молекулу и возбужденные частицы равномерно распределяются в системе; энергия фотона ионизирующего излучения вполне достаточна для возбуждения и ионизации многих молекул, концентрирующихся вдоль пути прохождения ионизирующей частицы. [31]
При действии излучения высокой энергии ( электроны с энергией 4 Мэв) на борасилоксан с мол. При более высоких дозах полимер становится неплавким. С увеличением дозы облучения полимер, имеющий эластичность по отскоку 80 %, постепенно приобретает жесткость, а при дозах больше 5 10s p становится хрупким. Далее постепенно проявляется инертность к воде - после действия дозы 5 - 109 р полимер становится нерастворимым и практически нечувствительным к действию воды. [32]
Под влиянием излучений высокой энергии - ионизирующих излучений ( рентгеновские лучи, - излучения, электроны, протоны, а-частицы, нейтроны) протекает радиационная деструкция полимеров. В отличие от термической деструкции под влиянием радиационного воздействия не происходит деполимеризации и каждое изменение, происходящее в макромолекуле, требует новой активации путем ионизации. Поэтому даже после большого числа разрывов главной цепи мономер, как правило, не образуется. Деструкция макромолекул сопровождается перегруппировкой только тех атомов, которые находятся вблизи места разрыва. [33]
![]() |
Влияние облучения пленок ацетилцеллюло-зы ультрафиолетовым светом на характеристическую вязкость ее ацетоновых растворов в атмосфере азота ( / и воздуха ( 2. [34] |
Под действием излучений высоких энергий происходят деструкция, сшивание полимеров, увеличение ненасыщенности молекулярных цепей, разрушение кристаллических структур. [35]
При действии излучений высоких энергий на водные среды, содержащие различные органические вещества, возникает большое число окислительных частиц, обусловливающих процессы окисления. Радиационно-химические превращения протекают не за счет радиолиза загрязняющих воду веществ, а за счет реакции этих веществ с продуктами радиолиза воды: ОН -, НО - ( в присутствии кислорода), Н 2О2, Н и егидр ( гидратированный электрон), первые три из которых являются окислителями. В качестве источников излучения могут быть использованы: радиоактивные кобальт-60 и цезий-137, тепловыделяющие элементы, радиационные контуры, ускорители электронов. [36]
При действии излучений высоких энергий на водные среды, содержащие различные органические вещества, возникает большое количество окислительных частиц, обусловливающих процессы окисления. Радиационно - химические превращения протекают не за счет радиолиза загрязняющих воду веществ, а за счет реакции этих веществ с продуктами радиолиза воды: ОН, НО. В качестве источников излучения могут быть использованы: радиоактивные кобальт и цезий, тепловыделяющие элементы, радиационные контуры, ускорители электронов. [37]
![]() |
Зависимость tg6 фторопласта-3 от температуры. [38] |
При одновременном действии излучений высокой энергии и повышенных температур СВДФ утрачивают каучукоподобные свойства. [39]
Влияние различных видов излучения высокой энергии ( гамма-лучи, рентгеновские лучи, электроны, нейтроны) теоретически изучено хорошо [18-29], сведения же о практическом применении облученного полипропилена значительно более ограниченны, чем, например, о применении полиэтилена. [40]
![]() |
Энергетические спектры каскадных частиц для А1 н U при энергии падающих протонов 460 Мэв ( а и 1840 Мэв ( б. [41] |
Для расчета прохождения излучений высоких энергий крайне желательно иметь аналитические выражения, описывающие спектрально-угловые распределения вторичных частиц. Из-за сложности процессов взаимодействия получение таких выражений теоретически не представляется возможным. [42]
При изучении действия излучения высокой энергии на полимеры [466] было обнаружено, что оно вызывает изменения строения и механических свойств полимеров. Эти изменения вызваны протеканием химических реакций, инициируемых в основном ра - - дикалами, образующимися под действием радиации. Происходя-щие изменения механических свойств полимеров не могут быть устранены путем отжига. [43]
Потенциально важными источниками излучения высокой энергии являются продукты деления, получаемые в ядерных реакторах. Они содержат в начальный период приблизительно 25 % активного материала. [44]
Помимо активации полипропилена излучением высокой энергии, для модификации его свойств можно использовать и другие физические факторы. Так, при действии ультразвука на высокомолекулярный атактический полипропилен в растворе, содержащем, в частности, стирол [64], образуется блоксополимер, одну часть макромолекулы которого составляет полипропиленовая цепочка, а другую - - сегмент полистирола. Деструкция связей С-С может быть вызвана также и механическими воздействиями в процессе смешения полипропилена с другим, по крайней мере частично совместимым полимером, причем при соответствующих условиях не исключена возможность образования блоксополимера. [45]