Cтраница 3
Применение ядерных излучений в измерениях и исследованиях, связанных с влажностью твердых и жидких материалов, основано на различных принципах. [31]
Действие ядерных излучений на полимерные вещества и материалы составляет в настоящее время новый самостоятельный раздел радиационной химии, имеющий определенные практические перспективы. В настоящее время изучены основные типы процессов, возникающих в полимерных веществах при облучении. Некоторые из них могут быть использованы для разработки технологических методов получения материалов с улучшенными свойствами. [32]
![]() |
Влияние ядерного излучения на антиокислительную стабильность различных соединений. [33] |
Действие ядерного излучения больше всего отразилось на снижении антиокислительной стабильности ме-тилфенилсиликона ( жидкость Дау Корнинг 710) и фенилфта-лата. [34]
Источники ядерного излучения выполняются в герметичных ампулах и пригодны для работы в воздушной и слабокислотных ере дах при температуре от / - 40 до 200 С. [35]
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. [36]
Источники ядерного излучения типа БИ, ГИ и ГИП ( табл. 2) используются в устройствах автоматического регулирования н контроля. [37]
Изучено проникающие ядерное излучение, возбуждаемое а-лучами полония в легких элементах. [38]
![]() |
Упрощенная схема измерительно-регулирующего устройства. [39] |
ТРБ-320 регистрирует ядерное излучение, попеременно воздействующее на газоразрядные счетчики, и с помощью релейного выхода выдает управляющие команды ( замыкание или размыкание электрической цепи) на исполнительные механизмы. [40]
Для регистрации ядерного излучения необходимо найти оптимальное напряжение на счетчике - рабочее напряжение. Для этого производится определение рабочей характеристики счетчика Гейгера - Мюллера. Рабочая характеристика счетчика лежит в области Гейгера. В этой области каждая частица, попавшая внутрь счетчика, вызывает в нем коронный разряд и регистрируется. Следовательно, в области Гейгера регистрируемая счетчиком скорость счета данного радиоактивного препарата не зависит от напряжения. [41]
При прохождении ядерных излучений ( как корпускулярных, так и электромагнитных) через вещество имеют место потери энергии. Величина этих потерь для какого-либо определенного вида излучения зависит главным образом от количества вещества, через которое проходит излучение с момента его испускания до момента его регистрации. Если масса вещества не настолько велика, чтобы поглотилась вся энергия излучения, можно калибровать приемник таким образом, чтобы его показания давали количество поглощенного излучения, и следовательно, количество вещества, расположенного между источником и приемником. [42]
![]() |
Плотномер гравитационного типа. [43] |
Ослабленный поток ядерного излучения попадает на приемник. В качестве приемников используются ионизационные камеры ( стр. В первых двух используется явление ионизации газов при прохождении через них ядерного излучения, а в последних - люминесценция некоторых веществ под действием ядерного излучения. [44]
При регистрации ядерного излучения необходимо определять энергию и заряд частиц, их массу и время жизни, магнитные и механические моменты, эффективные сечения различных процессов, угловые распределения и прочие характеристики. [45]