Cтраница 2
При любой, даже самой незначительной, деятельности, связанной с использованием ионизирующего излучения или радиоактивных веществ, необходимо иметь план мероприятий при чрезвычайной ситуации. Этот план должен соответствовать текущей ситуации и при необходимости пересматриваться. Необходимо также периодически проводить учебные тревоги. [16]
Одним из возможных путей устранения недостатков существующей технологии отверждения эпоксидных соединений является использование ионизирующих излучений. [17]
Радиационная полимеризация в настоящее время занимает одно из первых мест в проблеме использования ионизирующих излучений для практических целей. [18]
Методы неразрушающего контроля появились в машиностроении в виде устройств, основанных на использовании ионизирующего излучения ( рентгеновского и у-изл Учения) способного проникать сквозь изделия. [19]
Учебное пособие может быть полезно студентам физических специальностей; студентам, специализирующимся по использованию ионизирующих излучений в медицине; студентам радиобиологам и радиологам, а также преподавателям настоящего курса и специалистам. [20]
Выпуск опытных образцов приборов, аппаратов и установок, действие которых основано на использовании ионизирующего излучения, в количестве свыше трех экземпляров и их серийное производство разрешаются только по техническим условиям, описаниям и инструкциям по эксплуатации, составленным в соответствии с ГОСТ 2601 - 68 - ГОСТ 2605 - 68 и согласованным с Государственным комитетом по использованию атомной энергии СССР и Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР. Этим порядком регламентируется также серийный выпуск радиоактивных препаратов для приборов технологического контроля. [21]
![]() |
Характеристики источников рентгеновского излучения.| Физические характеристики радиоактивных источников а -, р -, у-излучения. [22] |
Для контроля различных технологических параметров в системах автоматического регулирования широко применяются приборы, построенные с использованием ионизирующих излучений. [23]
Излагая материал настоящей главы, мы вынуждены были часто обращаться к данным, полученным при использовании импульсного ионизирующего излучения. Особенно часто это делалось, когда обсуждались свойства первичных продуктов радиолиза воды и кинетика реакций с их участием. Уже одно это обстоятельство свидетельствует о том, что методы импульсного радиолиза - мощное орудие в руках химиков при исследовании механизма радиолитических превращений. Эти методы будут детально рассмотрены последующих главах. [24]
Без сомнения, эта книга будет полезна не только тем, кто в своих исследованиях приступает к использованию ионизирующих излучений, но также и тем, кто уже имеет определенный опыт работы в области радиационной химии. [25]
Из материалов, имеющихся в патентах, видно, что в последние годы в ряде стран стал проявляться интерес к использованию ионизирующих излучений для полимеризации, сополимеризации, прививки и отверждения эпоксидных соединений. Уже получены патенты на способы радиационного отверждения некоторых композиций, содержащих а-окиси. Вместе с тем весьма ограничены сведения о характере химических превращений эпоксидных соединений под действием ионизирующих излучений. Полностью открытым является вопрос о возможности применения излучений для отверждения чистых эпоксидных соединений, а также их смесей с виниловыми мономерами. Имеющиеся в литературе данные показывают, что электрические, механические и некоторые другие свойства отзержденных эпоксидных смол, широко применяемых в космической и атомной технике, могут заметно изменяться при действии ионизирующих излучений. Однако причины этих изменений остаются еще невыясненными ввиду отсутствия сведений о радиационно-химических превращениях исходных веществ. [26]
Необходимо отметить, что измерение скорости течения жидкости можно произвести и другими методами: акустическими, тепловыми или основанными на использовании ионизирующего излучения. Однако до настоящего времени индукционный метод является наиболее универсальным. [28]
В силу сложности реализации, высокой стоимости материалов, в ряде случаев - опасности материалов для здоровья персонала ( методы с использованием ионизирующего излучения), вышеописанные комбинированные методы не нашли широкого применения в промышленности и в основном известны как экспериментальные. [29]
В силу сложности реализации, высокой стоимости материалов, в ряде случаев - опасности материалов для здоровья персонала ( методы с использованием ионизирующего излучения), вышеописанные комбинированные методы не нашли широкого применения в промышленности и в основном известны как экспериментальные. [30]