Cтраница 2
![]() |
Зависимость от энергии частиц Е, максимальной ( сплошные линии и минимальной ( штриховые линии энергии нейтронов Е, возникающих при реакциях. [16] |
Для получения нейтронов используют ядерные реакции под действием заряженных частиц ( обычно дейтронов, протонов и а-частиц), а также фотонейтронные реакции под действием тормозного ( рентгеновского) излучения. Эффективное сечение таких реакций зависит от энергии указанных частиц и электростатического барьера ядра-мишени. [17]
Наряду с ядерными реакциями, происходящими под действием заряженных частиц, очень подробно исследовались реакции под действием нейтронов. [18]
![]() |
Зависимость от энергии частиц Ег максимальной ( сплошные линии и минимальной ( штриховые линии энергии нейтронов Е, возникающих при реакциях. [19] |
Для получения нейтронов используют ядерные реакции под действием заряженных частиц ( обычно дейтронов, протонов и а-частиц), а также фотонейтронные реакции под действием тормозного ( рентгеновского) излучения. Эффективное сечение таких реакций зависит от энергии указанных частиц и электростатического барьера ядра-мишени. [20]
Для получения нейтронов используются ядерные реакции под действием заряженных частиц ( обычно дейтронов, протонов и а-частиц), а также фотонейтронные реакции под действием тормозного ( рентгеновского) излучения. [21]
Мешающие реакции при облучении нейтронами могут протекать и под действием заряженных частиц, образующихся либо в результате ядерных реакций макрокомпонентов, либо как ядра отдачи при столкновении быстрых нейтронов с ядрами легких элементов. [22]
В данной главе были рассмотрены особенйости протекания ядерных реакций под действием заряженных частиц и у-квантов, и этим показано, что не все характеристики реакций могут быть объяснены на основе теории составного ядра Бора. Следовательно, необходимо описывать некоторые реакции иными механизмами. Одним из них является механизм прямых взаимодействий. [23]
![]() |
Схемы прямого ( а и обратно-рассеянного излучения ( б радиационного датчика. [24] |
Принцип действия счетчиков основан на ионизации газа внутри счетчика под действием заряженных частиц от излучателя. В результате ионизации происходит разряд счетчика, приводящий, в свою очередь, к появлению отрицательного импульса напряжения на его выходе, который подается на вход усилительного электронно-релейного блока. [25]
Действие нейтронного облучения на каталитические свойства очевидно имеет иной механизм нежели действие заряженных частиц и излучения. Как было сказано, в последнем случае подавляющая часть энергии излучения передается электронам. В результате процессов ионизации и возбуждения электронов в твердом теле происходят те или иные химические превращения ( разложение, окисление или восстановление), которые и приводят к изменению каталитических свойств. [26]
Действие нейтронного облучения на каталитические свойства очевидно имеет иной механизм нежели действие заряженных частиц и излучения. Как было сказано, в последнем случае подавляющая часть энергии излучения передается электронам. [27]
При малых напряжениях ионы, образующиеся в газе мажду катодом и анодом под действием заряженных частиц, движутся к электродам медленно и часть их успевает рекомбинировать. При повышении напряжения выше U1 все ионы успевают достигнуть анода без рекомбинации, и ток достигает насыщения. [28]
Следовательно, в ионизационной камере на ее электродах непосредственно собираются ионы, возникшие под действием заряженных частиц. [29]