Cтраница 2
![]() |
Противоположное смешение в спектре обеих полос свечения щелочно-галоидных фосфоров с серебром в ряду NaCl NaBr, KC1 и KBr ( 272. [16] |
Сильно зависят от концентрации активатора также новые полосы, возникающие под действием рентгеновых лучей, в щелочно-галоидных фосфорах, активированных серебром. В фосфорах с малой концентрацией активатора полоса при 276 т а является основной полосой атомарных активаторных центров, тогда как с увеличением концентрации активирующей примеси доминирующей становится полоса при 305 / n i. Кроме того, возникает полоса с максимумом около 520 тц. [17]
К сожалению, в случае активированных щелочно-галоидных фосфоров образование подобных полос под действием рентгеновых лучей до сих пор мало изучено. Но и имеющиеся данные позволяют с достаточным основанием утверждать, что дырочные центры образуются в щелочно-галоидных кристаллах, активированных ионами тяжелых металлов, точно так же, как и в чистых кристаллах. Но наличие примесей, имеющих характерные и сравнительно сильные полосы поглощения, часто перекрывающиеся с У-полосами, приводит к некоторому искажению картины и в отдельных случаях к смещению F-полос по сравнению с их положением в спектрах чистых кристаллов. [18]
Изложенная точка зрения представляется перспективной при исследовании вопроса об образовании F-центров при действии рентгеновых лучей. Экспериментальные данные [7] позволяют представить схематически механизм этого процесса следующим образом. Это обстоятельство, как и в предыдущем примере, может существенно увеличить вероятность теплового рождения дефекта по сравнению со случаем, когда такое рождение не сопровождается захватом электрона и дырки на уровни образующегося дефекта. Однако оценка, аналогичная приведенной, для случая одновременного захвата электрона и дырки несколько затруднена. Этот вопрос также нуждается в дальнейшем рассмотрении. [19]
Он исследовал действие рентгеновых лучей на гидрозоль золота и пришел к заключению, что действие рентгеновых лучей аналогично действию ультрафиолетовых, причем зеленые субмикроны собирались в более крупные красные и желтые частички, в то время как общее их число уменьшалось. Характерно, что, несмотря на это уменьшение, цвет гидрозоля меняется очень незначительно и поле зрения остается светлозелепым, тогда как прибавление электролита вызывает резкое изменение окраски в коричнево-красную, сопровождавшееся возрастанием количества субмикронов. Автор объясняет это тем, что в зеленом гидрозоле золота содержится еще очень много частиц, которые не обнаруживаются как отдельные субмикроны в условиях его наблюдения. [20]
Изменения плотности или толщины кристалла могут быть вызваны также увеличением постоянной кристаллической решетки под действием рентгеновых лучей. [21]
Главный интерес опытов с кукурузой состоит в том, что обнаружен ряд отличий в действии ультрафиолетовых и рентгеновых лучей. Поскольку дозы ультрафиолетовых и рентгеновых лучей выражены в несравнимых единицах4, нельзя сравнивать количество мутаций, возникающих на единицу дозы при том и другом типе облучения, и поэтому сравнение основывается на качественных различиях и на различиях в относительной частоте разных типов генетических эффектов. [22]
Пасы иски и, Биохимия, 20, 470 - 478 ( 1955), Действие ультрафиолетовых и рентгеновых лучей на растворы белков. [23]
Перрен [ 1111 впервые установил, что кристаллы каменной соли флуоресцируют в ультрафиолетовой области под действием рентгеновых лучей, и измерил спектральный состав этой флуоресценции. [24]
![]() |
Кривые поглощения фосфора КВг 0 01 мол / 0 РЬС12. а-нерентгенизован. б - рентгенизоаан 1 час. в - рентгенизован 2 часа. [25] |
Подобно аналогичной флуоресценции в других шел очно-галоидных фосфорах она обусловлена активаторными центрами, видоизмененными под действием рентгеновых лучей. [26]
Сенсибилизующее действие благородных газов было обнаружено также Пальмером и Бардвеллом [77] при полимеризации бутадиена под действием рентгеновых лучей. [27]
![]() |
Счетчик Гейгера - Мюллера с защитным экраном в установке для ионизационной дефектоскопии. [28] |
Электрорентгенографический метоД основан на использовании зарядов, образующихся в воздухе в результате его ионизации под действием рентгеновых лучей. В основных своих чертах этот метод аналогичен описанному выше электрорадиографическому методу ( стр. [29]
Небезинтересно отметить еще работу Гроутпера и Фейрбрезера [14], предпринятую с целью дать возможность понять механизм действия рентгеновых лучей на живую клетку. [30]