Cтраница 2
Цикл термического нагружения является асимметричным по величине повреждения, накапливаемого в четном и нечетном полуциклах из-за различия действующих в них температур и напряжений. При этом значении сг ( для исследованных материалов о о составляет 50 - 150 МПа) наблюдается наибольшее число циклов до разрушения. Это соответствует ранее отмеченному увеличению долговечности с возрастанием статической нагрузки до 0т100 - - 150 МПа, что обычно объясняли дисперсией результатов. [16]
Из исследований, проведенных на животных, известно, что мелатонин через воздействие на уровень циркуляции половых гормонов оказывает косвенный онкостатический эффект. Исследования на животных также выявили, что магнитные поля подавляют выработку мелатонина шишковидного тела. Это открытие предполагает теоретический механизм отмеченного увеличения случаев ( например) рака груди, которое может быть обусловлено воздействием таких полей. Недавно было предложено альтернативное объяснение возрастания риска ракового заболевания. Мелатонин, как выяснилось, является одним из наиболее сильных уборщиков гидроксильных радикалов и, следовательно, масштаб ущерба, который может быть причинен РНК свободными радикалами, заметно понижается мелатонином. Если уровень мелатонина подавляется, например, магнитным полем, то РНК остается более уязвимой для оксидативных атак. Эта теория объясняет, как угнетение мелатонина магнитными полями может привести к большей частоте возникновения рака в любой ткани. [17]
Ионизирующие излучения, обладающие большой энергией, могут в значительной степени изменять свойства твердых тел. В связи с этим в настоящее время большое значение приобретают работы по изучению одного из разделов радиационной химии - влияние ионизирующих излучений на активность катализаторов. Облучение ряда окисных катализаторов показало, что их активность в различных реакциях при этом возрастает. Отмеченное увеличение активности является, очевидно, следствием возникновения под действием излучения различных физических и химических изменений в микроструктуре окисных катализаторов. [18]
![]() |
Зависимость величины поляризующего тока от потенциала при дейст-вии излучения. [19] |
На рис. 5 приведены поляризационные кривые, снятые на покоящемся и вращающемся платиновом микроэлектроде. При сопоставлении этих кривых видно, что при перемешивании раствора, вызываемом вращением электрода, величина поляризующих токов возрастает в б - 9 раз. Это является еще одним доказательством того, что изменение электрохимических параметров системы под действием излучения связано с изменениями, происходящими в объеме раствора. Кривые рис. 5 имеют характерное увеличение значения предельного тока диффузии при потенциале электрода, равном 0 2 - 0 3 в. Природа этого увеличения тока не вполне ясна. Если исключить возможные случайные причины, то отмеченное увеличение предельного тока может быть связано с участием в процессе ионизации на Pt-электроде двух веществ различной электрохимической эффективности, диффундирующих из объема раствора - атомов водорода и молекул водорода. [20]