Cтраница 2
Общий характер действия определяется действием а-частиц и у-лучей, испускаемых Ra, а также излучениями продуктов его распада. [16]
В земной коре под действием а-частиц, образующихся в результате распада естественно радиоактивных элементов, происходит ряд ядерных реакций, при которых образуются, в частности, и радиоактивные изотопы. [17]
При радиолизе о-терфенила под действием а-частиц Ро210 во всем исследованном интервале температур ( 60 - 300 С) наблюдается линейная зависимость lg G от обратной температуры. Отсутствие отклонения от линейной зависимости показывает на незначительную роль пиролитических процессов при этих температурах. [18]
Большинство американских работ о действии а-частиц на химические реакции принадлежит Линду 53 и его сотрудникам, а-частица представляет собою положительно заряженный атом гелия, выброшенный из радиоактивного атома, например эманации радия, со скоростью приблизительно в одну пятнадцатую скорости света. Для получения - частиц эманация может быть непосредственно введена в изучаемую систему или заключена в очень тонкую небольшую стеклянную трубочку, через стенки которой выходят - частицы и бомбардируют окружающий газ. Возможно также изучение эффекта бомбардировки особым типом положительных ионов, а именно атомами гелия, лишенными одного электрона. [19]
В литературе приводятся данные по действию а-частиц на газообразную и твердую уксусную кислоту в отсутствие кислорода [2, 3], но нет никаких данных о действии излучения на жидкую уксусную кислоту в присутствии кислорода. В обширном исследовании действия потока ускоренных ионов гелия на водные растворы уксусной кислоты [4] установлено образование различных многоосновных и оксикислот. Поскольку, однако, в водных растворах рассматриваемых концентраций взаимодействие излучения происходит в основном с водой, а не с растворенным веществом, полученные данные не могут быть использованы для суждения о поведении уксусной кислоты при действии излучения непосредственно на нее. [20]
Характер лротекания ядерных реакций под действием а-частиц в значительной степени определяется двумя факторами: высотой кулоновского барьера и величиной энергии связи а-частицы в ядре. [21]
В классическом опыте Сведберг и Брохэлт [56, 57] изучили действие а-частиц на гемоцианин, выделенный из крови виноградной улитки Helix pomatia. Молекулы этого белка, обладающего молекулярным весом 8 9 - 106, состоят по меньшей мере из 8 идентичных компонентов. Они соединены вместе слабыми соле-подобными связями или водородными связями и могут обратимо диссоциировать под действием мочевины или других разрывающих водородные связи веществ. [22]
Так, например, изучая распад аммиака под действием а-частиц, Смит и Эссекс ( S42 ] обнаружили, что 70 / 0 всех актов распада обусловлены электронным возбуждением и лишь 30 / 0 - рекомбинацией ионов. В настоящее время выходы при радиационнохимических реакциях обычно выражают числом G, которое представляет собой число молекул, возникающих или реагирующих при поглощении энергии излучения, равной 100 зв; иногда выход выражают также в числе электрон-вольт, которое требуется для превращения или образования одной молекулы. Выходы равны обычно примерно одной молекуле на 100 эв. Таким образом, энергия излучения используется весьма неэффективно. В табл. 47 приведены выходы при некоторых радиационнохимических процессах. [23]
![]() |
Образование ионов в аммиаке по масс-спектрометрическим данным. [24] |
Смит и Эссекс [62] исследовали разложение аммиака под действием а-частиц. [25]
![]() |
Ионный выход разложения N2O. [26] |
По данным Колумбана и Эссекса [47], при действии а-частиц выход реакции разложения N2O равен 4 4 молекулы на пару ионов. Зона реакции в этих опытах была ограничена двумя электро - дами. В опытах, когда на электроды накладывался потенциал и собирались образующиеся ионы, выход реакции практически не менялся. Это показывает, что разложение N2O не связано с ионизацией. [27]
![]() |
Ионный выход разложения N O ( кривая 1 под действием рентгенов. [28] |
По данным Колумбана и Эссекса [47], при действии а-частиц выход реакции разложения N2O равен 4 4 молекулы на пару ионов. Зона реакции в этих опытах была ограничена двумя электродами. В опытах, когда на электроды накладывался потенциал и собирались об-разующиеся ионы, выход реакции практически не менялся. Это показывает, что разложение N2O не связано с ионизацией. [29]
Появление сцинтилляций означало, что при наполнении камеры азотом действие а-частиц на атомы азота приводило к возникновению новых частиц, обладающих достаточной проникающей способностью и достигающих экрана - S. По отклонению этих частиц в магнлтном поле удалось установить, что это были протоны, и измерить их скорость. Резерфорд объяснил результаты своего опыта так: при столкновении с ядром азота быстрая а-частица проникает в него и вызывает ядерную реакцию превращения азота в ядро кислорода с выбрасыванием протона. [30]