Cтраница 2
Ядерное излучение, проникшее в приемник, преобразуется в последнем в электрические сигналы. Приемниками проникающего излучения служат ионизационные камеры, пропорциональные счетчики, счетчики Гейгера - Мюллера, сцинтилляционные счетчики, кристаллические счетчики. [16]
Ядерные излучения могут вызывать в веществах различные химические реакции. [17]
Ядерные излучения оказывают сильное поражающее действие на все живые существа от бактерий и вирусов до млекопитающих. [18]
Ядерные излучения опасны еще и тем, что даже их большие дозы не воспринимаются органами чувств человека. Поэтому при работе с любыми видами излучений необходимо изучить и строго соблюдать правила работы с радиоактивными материалами. [19]
Ядерные излучения реактора, прежде всего улучи и нейтроны, оказывают очень вредное воздействие на человека. Поэтому реактор окружается со всех сторон бетоном ( см. рис. 77), толщина которого доходит до нескольких метров. Он поглощает излучение и обеспечивает обслуживающему персоналу нормальные условия для работы. [20]
Когда ядерное излучение будет заслоняться, отрицательное напряжение на соответствующей управляющей сетке лампы уменьшится и в одной половине лампы появится анодный ток, который заставит реле сработать и замкнуть контакты. [21]
Регистрация ядерного излучения, Изд-во иностр. [22]
Поглощение ядерного излучения в фосфоре, которое приводит к возбуждению и ионизации его вещества. [23]
Действие ядерных излучений на полимерные вещества и материалы составляет самостоятельный раздел радиационной химии и имеет определенные практические перспективы. Процессы, возникающие в полимерах при облучении, открывают возможности для разработки методов улучшения свойств полимерных материалов, достичь которого обычными химическими методами очень трудно, а иногда и совершенно невозможно. [24]
Действие ядерных излучений на полимерные вещества и материалы составляет самостоятельный раздел радиационной химии и имеет определенные практические перспективы. Процессы, возникающие в полимерах при облучении, открывают возможности для разработки методов улучшения свойств полимерных материалов, достичь которого обычными химическими способами очень трудно, а иногда и совершенно невозможно. [25]
Действие ядерных излучений на вещество в общих чертах состоит из следующих процессов. Во-первых, налетающие частицы, сталкиваясь с электронами, выбивают их, производя в веществе ионизацию ( иногда возбуждение) атомов. Во-вторых, налетающие частицы достаточно высоких энергий при неупругом ядерном столкновении с ядрами могут частично разрушать ядра, например, выбивая из них протоны и нейтроны. Это ведет к появлению в веществе новых изотопов, в том числе новых элементов. Эти новые изотопы часто оказываются радиоактивными. В результате в веществе возникает наведенная активность. В-третьих, при выбивании электронов во многих веществах, особенно органических, могут разрушаться или, наоборот, возникать различные химические связи, что приводит к изменению химической структуры вещества. В-четвертых, при упругих столкновениях налетающих частиц с ядрами атомы вещества выбиваются из своих положений в кристаллической решетке в другие узлы или в междоузлия. В результате в решетке образуются разного рода дефекты, влияющие на различные физические свойства кристаллов. [26]
![]() |
Принципиальная схема прибора с ионизационным преобразователем для измерения толщины листа. [27] |
Источниками ядерных излучений служат естественные и искусственные радиоактивные изотопы. [28]
Влияние ядерного излучения на различные полимерные пленки представляет значительный интерес по нескольким причинам, основными из которых являются защита упакованных продуктов или предметов от действия проникающей радиации и возможность использования ионизирующего излучения для атермической стерилизации продуктов, упакованных в полимерные пленки. При действии ядерного излучения на полимеры вследствие высокой энергии этого излучения происходит химическое разложение полимера с образованием свободных макрорадикалов, характер которых зависит от природы исходного полимера. [29]
Приемник ядерного излучения осуществляет преобразование гамма-излучения в электрический сигнал, усиливает его и передает по кабель-тросу в блок управления. [30]