Cтраница 4
Примеси могут оказывать некоторое влияние на радиационную устойчивость ионитов, но в основном влияние излучения определяется структурой макромолекулярного каркаса. [46]
![]() |
Накопление радикалов при 1120 К в аморфном ( I и кристаллическом ( 2 этилен-гликоле. [47] |
Для изучения влияния фазового состояния на радиационную устойчивость исследуемых веществ было проведено сравнение выходов радикалов в кристаллических и аморфных веществах. На рис. 161: приведена зависимость концентрации всех парамагнитных центров в образце от поглощенной дозы для аморфного ( кривая 1) и кристаллического ( кривая 2) этиленгликоля. Как видно из рис. 161, в начале облучения, при дозах 3 - 5 Мрад выходы радикалов уменьшаются и кривые накопления, в пределах точности измерения относительной концентрации радикалов ( 10 %), хорошо описываются двумя прямыми. Кривая 3 на рис. 161 показывает накопление в процессе облучения парамагнитных центров, ответственных за появление узкого синглета в спектре ЭПР аморфного этиленгликоля. Концентрация этих парамагнитных центров достигает предельного значения в области доз, соответствующих изло му кривой накопления 1 на рис. 161, что указывает на нестационарность процессов радиолиза в начале облучения. [48]
К сожалению, данные, характеризующие радиационную устойчивость волокон лестничного строения, отсутствуют. [49]
ТАЦ, так и для Affl, Повышенная радиационная устойчивость ААЦ отмечена и при низкотемпературном ( 77 К) облучении. [50]
Установлено, что при малых поглощенных дозах радиационная устойчивость анионита АН-2ФГ зависит от размера гранул. С увеличением диаметра частиц их устойчивость проходит через максимум, что коррелирует с удельной поверхностью исследованных образцов. [51]
Хотя радиационно-химический выход G является полезной характеристикой относительной радиационной устойчивости тех органических соединений, которые могут быть основными компонентами топлив и смазочных материалов, технологов интересуют главным образом общие изменения физических и химических свойств, которые могут быть результатом радиационного воздействия. По этой причине излучение можно рассматривать как дополнительный нежелательный фактор, сравнимый с более известным термическим и окислительным воздействием среды. Следовательно, инженерная практика диктует необходимость защиты топлива и смазочных материалов от излучения, а в тех случаях, когда это неосуществимо, модификации имеющихся или разработки новых материалов с адекватной радиационной стойкостью. При выборе топлив и смазочных материалов для использования в условиях облучения возникает три важных вопроса: обладают ли обычные материалы адекватной радиационной стойкостью; можно ли увеличить их стабильность за счет незначительных изменений состава или введения специальных присадок и каковы перспективы синтеза новых материалов, имеющих удовлетворительные характеристики в отсутствие излучения, но обладающих повышенной радиационной стойкостью. [52]
С этой точки зрения становится понятным снижение радиационной устойчивости слабоосновного анионита при облучении в С1 - - и МОз-формах. В этих формах набухаемость АН-24 увеличивается, в соответствии с чем повышается взаимодействие продуктов радио-лиза воды ( Н -, ОН-радикалы) с ионитом. [53]
Эти результаты согласуются с известными данными о разной радиационной устойчивости жирной кислоты, ее соли и эфира и подтверждают существующую точку зрения о миграции поглощенной энергии по молекуле и о ее локализации вблизи определенной связи. [54]
В первом разделе приведен материал по сопоставлению радиационной устойчивости органических молекул различных классов и исследованию передачи энергии при радиолизе. [55]
В указанной работе [4] установлено, что наибольшей радиационной устойчивостью обладают сцинтилляторы на основе алкилпроизводных полистирола. [56]
Для этих ионообменников характерна высокая обменная емкость, химическая, термическая и радиационная устойчивость. [57]
![]() |
Антрацен. Повреждение ионизирующим излучением. Влияние доз облучения на спектры флуоресценции кристаллов антрацена. ( Дозы в рентгенах указаны для каждой кривой. [58] |
На рис. 20 сопоставлены данные этого автора по относительной радиационной устойчивости полифенилов и аценов, причем в качестве показателя повреждения ионизирующим излучением использована величина Di / a ( эрг / г) для максимума интенсивности излучения флуоресценции. [59]
При сравнении радиационной устойчивости ионитов различного строения рассматривают радиационную устойчивость обменных групп и радиационную устойчивость скелета. Из табл. 5 видно, что обменные группы анионитов АВ-18 и АН-31, не имеющие четвертичного атома азота, более устойчивы к облучению, чем обменные группы, содержащие четвертичный азот. По радиационной устойчивости анионит АН-31, скелет которого не имеет ароматического строения, резко отличается от всех остальных анионитов. Его объем значительно увеличивается при облучении: в 2 раза при дозе 5 108 рад. Причем при облучении анионита АН-31 дозой 5 108 рад настолько снижается механическая прочность анионита, что становится затруднительным определение его обменной емкости. По-видимому, здесь имеет место деструкция скелета анионита, что подтверждается также наличием в водной вытяжке заметного количества органических соединений. В то же время количество азотсодержащих соединений в водной вытяжке у анионита АН-31, так же как у анионита АВ-18, невелико и соответствует общей потере емкости. [60]