Cтраница 3
Ближайшие годы принесут, безусловно, много новых и интересных научных результатов в создании еще не известных пока элементов и новых изотопов уже полученных элементов и в изучении их физических и химических свойств. [31]
Применение радиохимического анализа в случае хлор-аргонового и галлий-германиевого детекторов позволяет из десятков тонн исходного вещества ( С1 или Ga) выделить радиоактивные атомы новых изотопов ( 37Аг или 71Ge), которые образуются в результате взаимодействия нейтрино с ядрами внутри мишени. [32]
Сборник составлен из статей, опубликованных в американских и английских журналах за 1947 - 1948 гг. по вопросам получения, применения и характеристики новых изотопов. Обзор гпо химии плутония является монографическим для химических свойств этого трансуранового элемента. Отдельная статья посвящена химии тяжелого кислорода. Подробно охарактеризованы спектрометрические методы идентификации изотопов. [33]
При помощи реакций ( Y, р), ( п, р) и ( п, а) намечается исследовать возможности получения из данной мишени некоторых новых изотопов: Р35, Р36 и Si33, а также определить их характеристики. Из систематики р-излучателей можно предположить, что эти изотопы должны иметь небольшой период полураспада. [34]
Открытие семейства радиоактивных земель имеет, конечно, громадное теоретическое значение, а также и практическую пользу. Ядра ряда новых изотопов чрезвычайно легко поддаются расщеплению, а поэтому не исключено, что некоторые из них, например америций, будут играть со временем решающую роль в создании легких, небольших по габаритам реакторов. Однако для этого нужно сначала научиться получать трансурановые изотопы в больших количествах, что требует, конечно, каких-то радикально новых технических идей. [35]
Что касается искусственных радиоактивных изотопов, то их получение и изучение началось вскоре после создания первых ускорителей элементарных частиц, и современные таблицы изотопов насчитывают почти 150 радиоактивных изотопов редкоземельных элементов. Разумеется, возможности получения новых изотопов еще не исчерпаны. [36]
![]() |
Энергетические уровни 5 / и. [37] |
Фредериком и Ирен Жолио-Кюри ( 1934) было открыто явление искусственной радиоактивности. Было получено весьма большое число новых изотопов, причем все они оказались радиоактивными. Благодаря этому в настоящее время общее число известных изотопов разных элементов очень сильно возросло. Так, если в природных соединениях встречается всего примерно 280 изотопов разных элементов, то с искусственно полученными это число возросло почти до 1400 и продолжает расти с каждым годом в связи с получением все новых изотопов. [38]
Фредериком и Ирен Жолио-Кюри ( 1934) было открыто явление искусственной радиоактивности. Было получено весьма большие число новых изотопов, причем все они оказались радиоактивными. Благодаря этому в настоящее время общее число известных изотопов разных элементов очень сильно возросло. Так, если в природных соединениях встречается всего примерно 280 изотопов разных элементов, то с искусственно полученными это число возросло почти до 1400 и продолжает расти с каждым годом в связи с получением все новых изотопов. [40]
В результате дальнейшего развития ядерной физики в 1934 г. Фредериком и Ирен Жолио-Кюри было открыто явление искусственной радиоактивности. Было получено весьма большое число новых изотопов, причем все они оказались радиоактивными. Благодаря этому в настоящее время общее число известных изотопов разных элементов очень сильно возросло. Так, если в природных соединениях встречается всего примерно 280 изотопов разных элементов, то с искусственно полученными это число возросло до 1200 и продолжает расти с каждым годом, в связи с получением все новых изотопов. [41]
Наиболее вероятным процессом с тепловыми нейтронами является захват нейтрона ядром мишени. При этом в облучаемом материале возникают новые изотопы. Если образовавшееся ( компаунд-ядро) возбужденное ядро возвращается в основное состояние с испусканием одного или нескольких у-квантов, то наблюдается ( п, у) - реакция. [42]
Помимо ос-распада, для очень тяжелых ядер возможно также открытое советскими физиками К. А. Петржаком и Г. Н. Флеровым в 1940 г. спонтанное деление на два сравнимых по массам осколка. Именно спонтанное деление ограничивает возможности получения новых изотопов со все большими Z и А. В процессе радиоактивного распада ядро может испускать не только частицы, входящие в его состав, но и новые частицы, рождающиеся в процессе распада. Процессами такого рода являются Р - и у-распады. [43]
Помимо а-распада, для очень тяжелых ядер возможно также открытое советскими физиками К. А. Петржаком и Г. Н. Флеровым в 1940 г. спонтанное деление на два сравнимых по массам осколка. Именно спонтанное деление ограничивает возможности получения новых изотопов со все большими Z и А. В процессе радиоактивного распада ядро может испускать не только частицы, входящие в его состав, но и новые частицы, рождающиеся в процессе распада. Процессами такого рода являются Р - и у-распады. [44]
Часто бывает существенным появление в решетке новых атомов за счет внедрения падающих тяжелых частиц, а также за счет ядерных реакций с возможными последующими распадами продуктов реакций. Нейтроны любых энергий легко захватываются ядрами, причем получающиеся новые изотопы часто оказываются - активными. В результате распада этих изотопов в кристалле образуются примесные атомы. В делящихся материалах разнообразные примесные атомы возникают также в результате каскадного р-распада осколков деления. В частности, среди продуктов деления заметную долю составляют инертные газы криптон и ксенон. При интенсивном облучении в реакторе эти газы выделяются в столь заметных количествах, что приводят к пористости и разбуханию материала. [45]