Cтраница 1
Влияние облучения на коррозию металлов в электролитах довольно разнообразно, поэтому о характере этого влияния нет единого мнения. Часть исследователей считает, что облучение усиливает коррозию алюминия и его сплав в агрессивных по отношению к окислам алюминия средах, в том числе и в горячей воде ( рис. 261), другие исследователи утверждают, что под воздействием облучения коррозия значительно не усиливается, а иногда даже затормаживается. [1]
![]() |
Диаграммы деформирования железа ( а, сплава Х20Н15 ( б и никеля ( в. слева - до облучения, спрва - после облучения ( числа у кривых - температура испытания в С. [2] |
Влияние облучения проявляется как на микроскопическом, так и на макроскопическом уровне. [3]
![]() |
Распределение пациентов с острой лучевой болезнью, проявившейся после чернобыльской катастрофы, по степени тяжести лучевой болезни. [4] |
Влияние облучения на риск развития рака изучалось у пациентов, подвергающихся лучевой терапии и у выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. UNSCEAR ( 1988, 1994) регулярно обобщает результаты таких эпидемиологических исследований. Длительность латентного периода обычно составляет от 5 до 15 лет со времени облучения в зависимости от органа и ткани. В табл. 39.28 приведены злокачественные опухоли, в развитии которых установлена связь с ионизирующими излучениями. [5]
![]() |
Слои десятикратного ослабления для различных материалов в зависимости от энергии квантов излучения. [6] |
Влияние облучения на неорганические диэлектрики, кварц, слюду, глинозем, оксид циркония, оксид бериллия и слюдяные материалы со стекловидным связующим - менее сильное. У них образуются центры окрашивания; удельное электрическое сопротивление и электрическая прочность их могут снизиться. [7]
Влияние облучения на пробивное напряжение ацетата целлюлозы не было обнаружено. [8]
Влияние облучения на коррозию некоторых сплавов урана оказалось значительным, хотя причины этого еще не вполне ясны. [9]
Влияние облучения на спектр поглощения а-кв-арца, полученный в ближней инфракрасной области. [10]
Влияние облучения на глаза является очень важным, но представляет сложность для объяснения. Как было замечено, при длительном облучении небольшой мощностью образуются помутнения и катаракты. [11]
Влияние облучения на кальцит очень сильно отличается от того, что имеет место в кварце. В кальците проводимость тоже повышается в сотни раз, но здесь этот процесс самым тесным образом связан с фосфоресценцией кристалла. После прекращения облучения проводимость еще в течение около 10 дней ( при комнатной температуре) продолжает повышаться, пока не прекратиться фосфоресценция. Затем проводимость достигает своего максимума, и заметное уменьшение наступит только через несколько месяцев; наконец, со временем проводимость будет стремиться к начальному значению. Под влиянием температуры весь процесс ускоряется, причем именно в той степени, в какой это соответствует температурному коэффициенту проводимости. [12]
![]() |
Увеличение размеров А12О3 параллельно ( 1 и перпендикулярно ( 2 оси с в зависимости от дозы облучения. [13] |
Влияние облучения на стабильность размеров А1203, вероятно, невелико. Уилер [217] измерил макроскопический рост монокристаллов сапфира после облучения потоком 2 - 1019 нейтрон. В табл. 4.1 показано, как изменились размеры и некоторые физические характеристики А1203 в результате облучения. [14]
Влияние облучения на кальцит очень сильно отличается от того, что имеет место в кварце В кальците проводимость тоже повышается в сотни раз, но здесь этот процесс самым тесным образом связан с фосфоресценцией кристалла. После прекращения облучения проводимость еще в течение около 10 дней ( при комнатной температуре) продолжает повышаться, пока не прекратиться фосфоресценция. Затем проводимость достигает своего максимума, и заметное уменьшение наступит только через несколько месяцев; наконец, со временем проводимость будет стремиться к начальному значению. Под влиянием температуры весь процесс ускоряется, причем именно в той степени, в какой это соответствует температурному коэффициенту проводимости. [15]