Cтраница 4
Сильное перекрытие основных и дополнительных полос активаторного поглощения может в отдельных случаях, как например в случае КВг-Pb при больших экспозициях облучения ( 97, кривая в), являться причиной кажущегося усиления основных активаторных ( кривая в) полос под действием рентгеновых лучей. [46]
Подставив сюда уже приведенные значения а, Ь и D, найдем, что к моменту соприкосновения расширяющихся ионных столбиков число нерекомбини-ровавших радикалов составляет 0 3 % для столбиков, образованных - частицами, и 13 % - для столбиков, возникших под действием рентгеновых лучей. [47]
![]() |
Кривые поглощения фосфоров NaCl-Ag. [48] |
Из сравнения полосы 520 trip с кривыми поглощения коллоидных частиц натрия в системе Na-NaCl, вычисленными М. В. Савостьяновой по формулам Рэлея-Ми, а также с экспериментальными кривыми поглощения, полученными А. А. Шаталовым [297] для системы Na-NaCl, можно предположить, что эта полоса обусловлена мельчайшими коллоидными частицами натрия, образующимися под действием рентгеновых лучей. Влияние активирующей примеси, по-видимому, сводится к созданию в решетке структурных нарушений и центров конденсаций, способствующих процессам коагуляции и образованию коллоидных частиц. [49]
![]() |
Микрофотограмма спектра флуоресценции рентгенизированного кристалла КС. № С12. Длина волны возбуждающего света 365 т. [50] |
Итак, ионы никеля, замещающие в кристалле катионы щелочного металла, имея характерные и сильные полосы поглощения, не флуоресцируют под действием света, соответствующего этим спектральным полосам. Однако под действием рентгеновых лучей активаторные центры претерпевают какие-то изменения, благодаря которым они превращаются в центры свечения. Что же происходит в активированных никелем ще-лочно-галоидных кристаллах под действием рентгеновых лучей. [51]
Данных об эффективности различных излучений при радиохимических реакциях очень мало, поэтому работы в этом направлении крайне необходимы. Превращение оксигемоглобина в мстагемоглобин под действием рентгеновых лучей не зависит, как установлено, от длины волны в пределах от 0 25 до 0 76 А. [52]
Как раз в то время такой эксперимент был поставлен Дж. Однако наблюденное им увеличение тока под действием рентгеновых лучей было объяснено Рентгеном как ток, идущий вокруг твердого диэлектрика через воздух. Предполагалось, в особенности в этом был уверен Рентген, что истинное увеличение электропроводности здесь не имеет места. [53]
Кислородом воздуха при комнатной температуре он очень медленно окисляется. На солнечном свету, а также под действием ультрафиолетовых и рентгеновых лучей ТЭС разрушается до окиси свинца. [54]
В частности было показано, что в щелочно-гало-идных фосфорах, активированных свинцом, рентгеновы лучи вызывают ослабление активаторных полос поглощения. Однако из-за сильного фона сплошного поглощения, возникавшего под действием рентгеновых лучей в спектральной области, в которой расположены волосы активатора, Арсеньева не могла обнаружить и исследовать появляющиеся при этом новые полосы поглощения. [55]
![]() |
Кривые поглощения КВг-In. [56] |
После рентгенизации фосфоров интенсивность их флуоресценции значительно уменьшается. Это явление находится в соответствии с падением абсорбции в полосах селективного поглощения активатора под действием рентгеновых лучей и вызывается одной общей причиной - уменьшением концентрации двухвалентных ионов активатора. Если же прогреть рентгенизован-ный фосфор при 300 - 400 С, то интенсивность флуоресценции опять возрастает и восстанавливается до первоначального значения. [57]
![]() |
Кривые термического высвечивания KBr-Sn. [58] |
Выше уже отмечалось, что после рентгенизации фосфоров интенсивность их фотолюминесценции значительно уменьшается. Это явление находится в соответствии с падением абсорбции в полосах селективного поглощения активатора под действием рентгеновых лучей и вызывается одной общей причиной-уменьшением концентрации ионных центров активирующей примеси, которое обусловлено переходом некоторой части активатор-ных центров из ионного в атомарное состояние. После прогрева рентгенизованного фосфора при температуре, при которой разрушаются атомарные центры, интенсивность фотолюминесценции фосфора опять возрастает и при достаточном прогреве восстанавливается до первоначального значения. [59]
Число свободных электронов зависит от активности металла и определяется положением его в ряду, в который можно расположить металлы по их фотоэлектрическому эффекту. Томсон [256] объяснил соединение водорода с кислородом на нагретой платиновой проволоке ( или на угольной нити) под действием рентгеновых лучей не действием тепла, а влиянием тока электронов, освобождаемых во время каталитического процесса. [60]