Cтраница 1
Ионный выход - это отношение числа прореагировавших молекул к числу пар ионов, возникших при той же поглощенной дозе излучения. Это понятие может быть использовано только применительно к таким реакциям в газовой фазе, для которых можно по току насыщения определить число возникших пар ионов. Для реакций в конденсированных системах, где число образовавшихся пар ионов не может быть определено, это понятие неприменимо. Надо отметить, что понятие ионный выход не учитывает роли, которую играют атомы, радикалы и возбужденные молекулы, возникающие под действием излучения. [1]
Ионный выход может быть получен из этой величины, если известно, какая энергия затрачивается на образование данного иона. Энергетический выход радиационных реакций зависит от их кинетики и условий ведения процесса. [2]
Ионный выход может быть получен из этой величины, если известно, какая энергия затрачивается на образование данного иона. [3]
Ионный выход реакции, инициируемой ионизирующим излучением, также приблизительно 105 молекул на пару ионов. Таким образом, эффективность инициирования в обоих случаях примерно одинакова, но механизм инициирования может быть различным. [4]
Ионный выход реакции, инициируемой ионизирующим излучением, также имеет порядок 105 молекул на пару ионов. Следовательно, эффективность инициирования в обоих случаях примерно одинакова; в то же время механизм инициирования может быть различен. [5]
Ионный выход радиационной реакции в известном смысле аналогичен квантовому выходу фотохимических реакций. Ионным выходом называется количество молекул прореагировавшего вещества или продукта реакции, приходящихся на один образовавшийся ион. Для определения ионного выхода необходимо измерить количество образующихся ионов. Такого рода измерения не всегда легко осуществимы ( например, в конденсированных средах) и, к сожалению, сравнительно редко проводятся при исследованиях радиационно-химических процессов. Чаще измеряют общую энергию излучения, поглощенную реакционной средой. Для этого обычно используют дозиметрические химические реакции или калориметрический метод. При этом допускают, что облучаемая в идентичных условиях исследуемая система поглощает эквивалентное количество энергии при одинаковой электронной плотности исследуемой среды и среды, применяемой для дозиметрии. Измерение количества поглощенной энергии излучения калориметрическим методом обычно производится в жидкости. [6]
Термин ионный выход, равный отношению числа молекул, претерпевших хим. превращение при облучении газообразной системы, к числу пар ионов, образовавшихся при этом, в настоящее время практически не употребляется. [7]
Значения ионных выходов указывают, однако, что действием Н2О2 нельзя полностью объяснить весь ход реакций окисления и восстановления в облучаемых растворах. Как указал Олсоп ( 1944), предположение об участии Н2О2 в реакциях не избавляет от необходимости введения гипотезы об активированной воде, так как самообразование Н2О2 не может быть объяснено без этой гкпотезы. [8]
Величины ионного выхода довольно близки; относительные количества образующихся низших углеводородов и водорода также близки. [9]
Величины ионного выхода довольно близки; относительные количества образующихся низших углеводородов и водорода также близки. По-видимому, реакции образования продуктов-радиолиза, а также высших углеводородов аналогичны в обоих случаях и сходны с реакциями при облучении низших гомологов парафинового ряда. По данным Дьюхерста [26], при облучении жидкого циклогексана быстрыми электронами с энергией 800 кэв при комнатной температуре главными продуктами являются водород, циклогексен и дициклогексил. [10]
Величины ионного выхода довольно близки; относительные количества образующихся низших углеводородов и водорода также близки. По-видимому, реакции образования продуктов, радиолиза, а также высших углеводородов аналогичны в обоих случаях и сходны с реакциями при облучении низших гомологов парафинового ряда. По данным Дьюхерста [26], при облучении жидкого циклогексана быстрыми электронами с энергией 800 кэв при комнатной температуре главными продуктами являются водород, циклогексен и дициклогексил. [11]
Под ионным выходом подразумевают отношение числа молекул, прореагировавших под действием излучения, к числу пар ионов, возникших при поглощении той же дозы излучения. Это понятие применимо только к таким реакциям в газовой фазе, для которых можно определить число возникших пар ионов. Что же касается реакций в конденсированных средах, где число образовавшихся пар ионов определить невозможно, то это понятие неприменимо. Кроме того, понятие ионный выход не учитывает существенную роль, которую играют атомы, радикалы и возбужденные молекулы, возникающие под действием излучения. [12]
В обоих случаях ионный выход для непрямого действия явно значительно меньше, чем для прямого. [13]
![]() |
Установление стационарного состояния при облучении смеси. [14] |
Для синтеза аммиака ионный выход под действием быстрых электронов составляет 0 1, а под действием а-частиц - 0 1 - 0 3 молекул NH3 на пару ионов. [15]