Cтраница 1
Влияние мощности дозы объясняется радиационно индуцированной ионизацией. Хотя переходные эффекты легко обнаруживают во время облучения, главным фактором, определяющим функциональный порог применимости различных разъемов, являются необратимые нарушения. В этом отношении работа разъемов в условиях облучения определяется электроизоляционными и влагозащитными материалами. Разъемы с пластмассовыми вкладками более чувствительны к излучению, так как для них значения пороговых доз изменяются от 4 - 10е эрг / г для тефлона до 5 - Ю11 эрг / г для полистирола. Разъемы со стеклянными вкладками также характеризуются высокими значениями пороговых доз. Различные фенолформальдегидные материалы с наполнителями из слюды и асбеста составляют одну группу вместе со стеатитом и стеклом 4 - Ю11 эрг. [1]
Влияние мощности дозы на радиационный выход перекисных соединений, не проявляющееся при 30 С, обнаруживается при повышении температуры облучения до 100 С. При мощности дозы 1200 рад / сек и температуре 100 С радиационный выход перекисей составляет 100 молекул / 100 эв. Приведенные данные позволяют предположить, что при повышении температуры нецепной процесс радиационного окисления поли-е-капроамида переходит в цепной. [2]
Влияние мощности дозы ( I) на скорость полимеризации ( и) имеет значение для характеристики механизма процесса ( см. гл. [4]
Влияние мощности дозы ( 0 03 - 2 0 Мрад / ч) на скорость полимеризации при 20 С позволило рассчитать экспоненту п 0 97 в уравнении v kfn. Значение п, близкое к единице, указывает на мономолекулярный обрыв цепи в данных условиях, ибо в твердой фазе диффузия активных центров весьма затруднена, отчего бимолекулярный обрыв происходит за счет дефектов решетки, нарушающих благоприятное расположение молекул для роста цепи. Следует отметить, что п, близкое к единице, не опровергает и не доказывает ионный механизм. [6]
Влияние мощности дозы при этом не обнаружено. [7]
Влияние мощности дозы на выход свободного хлора при облучении СС14 ускоренными электронами в течение 10 мин. [8]
Влияние мощности дозы излучения на вязкость и другие свойства масел сказывается только тогда, когда доза превышает предельно допустимую. [9]
Показано влияние мощности дозы облучения при различных поглощенных дозах на степень радиационных изменений некоторых синтетических и минеральных масел, облученных в статических условиях при непрерывно поддерживаемом вакууме, в контакте с воздухом и в условиях предварительной откачки и запайки ампул с маслами. [10]
Изучение влияния мощности дозы, а также типа излучения на химическую релаксацию напряжения и деформацию напряженных резин проводится в настоящее время. [11]
Обсуждение влияния мощности дозы, температуры, а также ингибиторов на скорость полимеризации хлоропрена в связи с механизмом процесса приведено в гл. [12]
Чем объяснить отсутствие влияния мощности дозы на эффект окисления и последующее изменение свойств облучаемого полимера, имея в виду, что обычно при облучении в присутствии кислорода этот эффект имеет место. [13]
Еще два примера влияния мощности дозы в углеводородах, обусловленного радикальными реакциями, дает радиолиз неопентана и 2 2 4-триметилпентана. В неопентане образуются неопентильный, а также метильный и третичный бутильный радикалы за счет разрыва связей С - Н и С-С соответственно. [14]
На рис. 34 показано влияние мощности дозы на отношение выходов G ( Fe31) и G ( Ce3f), найденное в цитируемых работах. Очевидно, в том диапазоне мощностей дозы, где это отношение является постоянным, G ( Fe3) и G ( Ce3f) равны значениям выходов в случае низких мощностей дозы. [15]