Cтраница 2
Действие излучения, оказываемое на этот показатель, при поглощенных дозах излучения выше 0 1 МДж / кг для композиций с различным содержанием пластификатора заметно различается. Однако при дозе 1 МДж / кг значения ударной вязкости композиций сближаются и количественные изменения в содержании пластификатора существенно не влияют на радиационные изменения показателя. [16]
Действие излучения на растворенные в воде неорганические вещества изучалось до недавнего времени главным образом в разбавленных растворах. В этом случае все химические изменения происходят в результате реакций с продуктами радиолиза воды, так как подавляющая часть энергии излучения поглощается растворителем и только ничтожная часть растворенным веществом. Исследование разбавленных растворов оказалось необходимым потому, что они являются более простой системой. Их изучение было связано также с решением практических задач. Одной из таких задач, например, является выяснение условий образования и подавления гремучей смеси при радиолизе воды, применяемой в физических реакторах в качестве замедлителя и охлаждающего агента. [17]
Действие излучений и применение изотопов в биологии, Изд-во Ин. [18]
Действие излучения на такие электрохимические системы и исследование их фотоэлектрохимических параметров позволяет глубоко проникнуть в механизм электродных реакций, так как при наличии достаточно мощных источников излучения, оно влияет па характер течения этих реакций. [19]
Действие излучения на битумные материалы изучено значительно хуже, чем основные процессы, протекающие при облучении простых органических соединений. [20]
Действие излучения на азотистые соединения в чистом виде изучено недостаточно, поэтому общих выводов сделать нельзя. Можно ожидать также, что чем большая доля молекулы представлена ее углеводородной частью, тем ближе будет поведение сложных молекул к поведению чистого углеводорода при облучении. [21]
Действие излучения на битумные материалы изучено значительно хуже, чем основные процессы, протекающие при облучении простых срганических соединений. [22]
Действие излучения на азотистые соединения в чистом виде изучено недостаточно, поэтому общих выводов сделать нельзя. Скорость деструкции этих соединений незначительно отличается от скорости деструкции насыщенных углеводородов. Можно ожидать также, что чем - большая доля молекулы представлена ее углеводородной частью, тем ближе будет поведение сложных молекул к поведению чистого углеводорода при облучении. [23]
Действие излучения на материалы серьезно не изучали до пуска первого ядерного реактора. [24]
Действие излучения на воду состоит из возбуждения и ионизации молекул воды. Так как оба радикала находятся в непосредственном соседстве между собой, то они тотчас же вновь соединяются в молекулу воды. [25]
![]() |
Спектр поглощения облученного фтористого лития. [26] |
Действие излучения на чистую воду и на некоторые водные растворы представляет собой типичный пример действия излучения на неорганическое вещество, содержащее преимущественно ковалентные связи. [27]
![]() |
Спектр поглощения облученного фтористого лития. [28] |
Действие излучения на водяной пар мало отличается от его действия на воду в жидком состоянии. [29]
Действие излучения возможно ослабить также с помощью стационарных, передвижных, разборных и настольных экранов определенной толщины из свинца, стали, алю-о темзв № 2& мэ8 миния, бетона, слоя воды и других веществ. Толщина экрана зависит от вещества, из которого он изготовлен, вида и энергии излучения и требуемой кратности его ослабления. Толщину защитного экрана или стенки контейнера для желаемого ослабления у-излучения обычно определяют, пользуясь специальными графиками и номограммами. На рис. 1 показан график для определения толщины свинцового экрана в зависимости от энергии источника, выраженной в МэВ и необходимой кратности ослабления излучения. [30]