Cтраница 1
![]() |
Распределение вторичных. [1] |
Изучение химического действия йТЛучений - Гсхльшой энерТйеТПГривелсГк от - крытикэ ряда интересных соотношений. Естественно, что относительно более простые закономерности наблюдаются для реакций в газах. [2]
Начало изучению химических действий тока было положено в 1800 г. электролизом воды. [3]
Радиационная химия занимается изучением химического действия излучений большой энергии - высокочастотных электромагнитных колебаний ( рентгеновских лучей и у-л У-чей), а также частиц большой энергии ( электронов, нейтронов, протонов, а-частиц и др.) - Эти вопросы приобрели особенный интерес в последнее время в связи с развитием ядерной физики. [4]
Радиационная химия занимается изучением химического действия излучений большой энергии - высокочастотных электромагнитных колебаний ( рентгеновских лучей и у-лу-чей), а также частиц большой энергии ( электронов, нейтронов, протонов, а-частиц и др.) - Эти вопросы приобрели особенный интерес в последнее время в связи с развитием ядерной физики. [5]
Вначале особый интерес, с точки зрения практики, представляло изучение химического действия ионизирующих излучений на воду ( Н2О и Д2О), применяемую в качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя в ядерных реакторах, а также на водные растворы, используемые при химической переработке облученного ядерного горючего. [6]
В связи с этим вопросом внимание Фарадея было особенно-привлечено к химическим действиям тока. Изучению химических действий тока посвящено большое число его работ. В этой области Фарадей установил ту терминологию, которая в науке стала общепринятой и применяется до сих пор. Самую жидкость, подвергающуюся действию электрического тока, Фарадей назвал электролитом, процесс разложения - электролизом, а места входа и выхода тока, которые ранее назывались полюсами, Фарадей назвал электродами, что обозначает путь электричества. [7]
В последние годы внимание исследователей в большей мере направлено на химическое и физико-химическое действия смазок. При изучении химического действия смазок осо бое значение имеет кинетика взаимодействия активных компонентов смазки с металлом в условиях трения, в частности соотношение между скоростями образования граничного и модифицированного слоев и их - разрушение в процессе трения. Если скорость химического взаимодействия мала ( например, при невысокой температуре), эффект не проявляется, если она слишком велика - смазочное действие сменяется коррозией или коррозионным износом. Формирование граничного слоя связано с адсорбционной активностью ПАВ, определяемой полярностью, строением молекул активных компонентов смазки. [8]
Радиационная химия занимается изучением химического действия излучений большой янергии - высокочастотных электромагнитных колебаний ( рентгеновских лучей и у - лучей), а также частиц большой энергии ( электронов, нршонив, и-часшц И др.), Эти вопросы приобрели особенно значительный интерес в настоящее время в связи с развитием ядерной физики. [9]
Ученик Фонтаны, был профессором в Пизанском университете. Достойны упоминания его исследования мышьяковой кислоты, а также взаимодействия разнородных металлов [ погруженных в раствор электро-аита ], что послужило основой для изучения химического действия гальванических элементов. Как следует из одного его письма к Креллю ( 1795), он уже в течение долгого времени рассматривал флогистон как чистую фантазию без реальной основы. [10]
Ученик Фонтаны, был профессором в Пизанском университете. Достойны упоминания его исследования мышьяковой кислоты, а также взаимодействия разнородных металлов [ погруженных в раствор электролита ], что послужило основой для изучения химического действия гальванических элементов. Как следует из одного его письма к Креллю ( 1795), он уже в течение долгого времени рассматривал флогистон как чистую фантазию без реальной основы. [11]
Этот раздел, посвященный вопросам деструкции полимерных цепей под действием излучения, так же как и раздел А главы IX, в котором обсуждаются вопросы радиационного сшивания полимеров, ограничены рассмотрением главным образом действия ионизирующего излучения на синтетические полимеры. В тех случаях, когда описывается действие излучения на природные полимеры, радиационно-химические превращения последних рассматриваются независимо от их биологических функций или среды. Вопросы действия на полимеры ультрафиолетового света упоминаются в этой главе только эпизодически с целью сопоставления фотохимических реакций с радиационно-химическими. Эти вынужденные ограничения обусловлены необходимостью сосредоточить основное внимание на результатах исследований, посвященных действию ионизирующих излучений на синтетические полимеры, поскольку эти исследования составляют наиболее многочисленную группу работ в области изучения химического действия лучистой энергии. [12]
Изученные с помощью его реакции весьма многочисленны. Здесь и разнообразные синтетические реакции ( получение NH3, NO, HCN, О3), реакции превращения и разложения углеводородов и многие другие. С количественной точки зрения изучение химического действия искрового разряда затруднительно по ряду причин и до настоящего времени практически еще не проводилось. Можно лишь указать, что при действии очень высокой температуры, развивающейся в искровом канале, молекулы газа разлагаются на более или менее мелкие части - атомы и радикалы. Попадая затем в среду, имеющую более низкую температуру, и взаимодействуя с исходными молекулами, а также между собой, эти активные частицы могут инд-циировать различные реакции. [13]