Cтраница 2
![]() |
Введение радиоизотопов позволяет заглянуть в брюшную полость без хирургического вмешател ьства. [16] |
В этой главе наша цель состоит в том, чтобы дать вам основы знаний, которые помогут оценить достоинства и недостатки атомных технологий, так как вы столкнетесь в жизни с необходимостью делать это. [17]
Любая новая технология создает и новую опасность. Стоят ли преимущества атомной технологии того, чтобы подвергать людей опасности, которую она создает. Некоторые применения этой технологии создают больше опасности, другие - меньше. Прочитав эту главу, вы сможете легче разобраться в том, какие применения ядерной технологии стоят создаваемого ими риска, а какие - нет. [18]
Книга рассчитана в первую очередь на химиков. Вопросы ядерной физики и атомной технологии рассматриваются в ней лишь в том объеме и на том элементарном уровне, которые нужны для этого круга читателей. Почти не затронута очень важная и перспективная область применения радиоактивных изотопов как источников облучения в технике, сельском хозяйстве, медицине и др. Вовсе не рассматриваются проблемы радиационной химии. При описании методов радиоактивных измерений мы ограничились общими данными, так как методические детали достаточно полно рассматриваются в ряде практических руководств. Более подробно я остановился на анализе стабильных изотопов, которому в монографической литературе уделено меньше внимания. В настоящее время химики могут располагать препаратами изотопов большого числа элементов, получаемыми в готовом виде, как и обычные реактивы. Это позволило исключить занимавшее в первом издании много места описание изготовления изотопов отдельных элементов, более подробно изложив общие методы. [19]
Перенос вещества излучением обусловливает, например, все ядерные реакции, возникающие в результате поглощения тех или иных элементарных частиц. Эти процессы играют большую роль в атомной технологии, но в обычнойэ химической технологии перенос вещества излучением, как правило, не применяется, и здесь мы его рассматривать не будем. [20]
Такая температура гелия, видимо, будет достигнута развивающейся атомной технологией и материаловедением в ближайшие 10 - 15 лет. [21]
Закон распределения широко применяется при расчетах экстракционных процессов - процессов переноса растворенного вещества из водной фазы в несмешиваюшуюся с ней органическую фазу. Метод экстракции широко используется в химической и фармацевтической промышленности, в металлургии цветных и редких металлов, в атомной технологии и радиохимии, в аналитической химии. [22]
Закон распределения широко применяется при расчетах экстракционных процессов - процессов переноса растворенного вещества из водной фазы в несмешивающуюся с ней органическую фазу. Метод экстракции широко используется в химической и фармацевтической промышленности, в металлургии цветных и редких металлов, в атомной технологии и радиохимии, в аналитической химии. [23]
Междисциплинарный характер проблемы и ее новизна связаны с тем, что наша технологическая цивилизация оказалась в области параметров, где не бывала раньше. Это касается и объемов используемых ресурсов, и масштабов взаимодействия с окружающей средой. Применяемые атомные технологии приводят к возникновению радиоактивных отходов, которые будут представлять опасность на геологических временах, превышающих 100 тысяч лет. Биотехнологии существенно меняют мир обитающих на Земле микроорганизмов, заставляя принимать в расчет масштабы, которыми человек раньше не оперировал. Здесь в гораздо более жесткой постановке, чем в других областях, встает проблема выделения параметров порядка и управления сложной системой. [24]
Атомные реакторы классифицируются по их характерным особенностям. Некоторые особенности имеют непосредственное отношение к химической и физической форме горючего и реакторных материалов, другие связаны со спецификой использования реактора. Поскольку при обсуждении всех вопросов атомной технологии неизбежно приходится затрагивать типы реакторов, целесообразно начать рассмотрение реакторов с их основной классификации. [25]
Подавляющее большинство исследований относится к изучению радио-лиза воды и радиационнохимических превращений в водных растворах. Это связано с широким использованием воды в атомной технологии и реакторостроении, а также со значением данных по радиолизу воды для понимания радиобиологических эффектов, с одной стороны, и с тем, что вода является удобной моделью для исследования механизмов, общих для всех полярных соединений, с другой стороны. [26]
В этой главе рассмотрены некоторые новые материалы, а также сорта старых материалов, имеющие специальное применение в атомной энергетике. Вопросы получения и использования этих материалов относятся к области химии и химической технологии. В задачу главы не входит рассмотрение методов получения, металлургии, физических, механических и коррозионных свойств многих металлов, применяющихся не только в атомной технологии, но и во многих других отраслях промышленности. [27]
Атомная технология и все случаи применения управляемой атомной энергии концентрируются в основном вокруг атомного реактора. Хотя химия и химическая технология не играют ведущей роли при конструировании и работе атомного реактора, тем не менее в этой области им принадлежит гзидное место в связи с проблемами получения атомного горючего и реакторных материалов. При работе атомного реактора буквально на каждом шагу приходится сталкиваться с химическими и различными другими операциями очистки горючего, теплоносителя и других материалов. Хотя атомный топливный цикл включает в себя большую часть химических процессов, имеющих непосредственное отношение к атомной технологии, подобные химические и разделительные операции играют важную роль в производстве и использовании других реакторных материалов. Вот почему в качестве введения в химию атомной технологии целесообразно рассмотреть основные типы реакторов. [28]
Почти все применения ядерной науки имеют положительные и отрицательные стороны. Производство и использование атомной энергии сопряжены с вероятностью аварии. С любыми радиоактивными материалами следует обращаться с предельной осторожностью. Только приборы могут определить наличие радиоактивности. Более того, все применения атомной технологии создают одну и ту же, до сих пор не решенную, проблему: что делать с отходами ядерной технологии. [29]
Атомная технология и все случаи применения управляемой атомной энергии концентрируются в основном вокруг атомного реактора. Хотя химия и химическая технология не играют ведущей роли при конструировании и работе атомного реактора, тем не менее в этой области им принадлежит гзидное место в связи с проблемами получения атомного горючего и реакторных материалов. При работе атомного реактора буквально на каждом шагу приходится сталкиваться с химическими и различными другими операциями очистки горючего, теплоносителя и других материалов. Хотя атомный топливный цикл включает в себя большую часть химических процессов, имеющих непосредственное отношение к атомной технологии, подобные химические и разделительные операции играют важную роль в производстве и использовании других реакторных материалов. Вот почему в качестве введения в химию атомной технологии целесообразно рассмотреть основные типы реакторов. [30]