Cтраница 2
![]() |
Длина пробега быстрых электронов и их энергия.| Максимальные энергии и длина пробега fi - частиц. [16] |
Основным источником нейтронов, который имеет практическое значение при радиационно-химических исследованиях, является процесс деления тяжелых ядер 235U или Ри в ядерных реакторах. Большая часть нейтронов, образующихся при делении 235U, имеет энергию около 0 7 Мэе. Однако значительная доля их обладает энергией, превышающей 1 Мэе. [17]
Основным источником нейтронов, который имеет практическое значение при радиационно-химических исследованиях, является процесс деления тяжелых ядер U235 или Ри в ядерных реакторах. Большая часть нейтронов, образующихся при делении U235, имеет энергию около 0 7 Мэв. Однако значительная доля их обладает энергией, превышающей 1 Мэв. [18]
Особенно заметные изменения действие излучений вызывает в растворах красителей; радиационно-химические исследования их ведутся непрерывно начиная с 1930 г., причем основное внимание обращают на изменение окраски. Последнее может быть обусловлено в основном двумя видами процессов: обратимым окислительно-восстановительным превращением красителя и необратимым окислением его, подобным тому, которое наблюдается при облучении простых ароматических соединений ( стр. Кроме того, изменение окраски может быть вызвано действием кислоты, возникающей при радиолизе хлорированных растворителей. Однако в этом случае оно в сущности служит проявлением поведения растворителя и потому рассмотрено выше в соответствующем разделе ( стр. С момента появления первых работ по радиационной химии красителей наблюдается неослабевающий интерес к использованию систем, содержащих красители, для дозиметрических целей. [19]
![]() |
Кинетика радиационной полимериза - L ции N-фенилмальимида в твердой фазе.| Зависимость скорости полимеризации М - фенил-мальимида от температуры. [20] |
Мономер, запаянный в ампулы, облучали на установке для радиационно-химических исследований с у-источником Со60 К-20 000 [3] в термостате с электрообогревом. [21]
Важно также, что теперь можно видеть контуры определенной философии радиационно-химического исследования. [22]
Подобного рода эксперименты широко применяют в фотохимии; однако в радиационно-химических исследованиях развитие импульсной техники сопряжено с большими трудностями. Хормли [23] с помощью вращающегося сектора из алюминия, установленного на пути Р - ЧЗСТИЦ, получаемых в генераторе Ван де Граафа, определил время жизни коротко-живущих промежуточных продуктов в воде, от которых зависит выход перекиси водорода; при данных условиях опытов найденное время жизни составляло 10 - 3 сек. [23]
Количественные данные о реакциях атома водорода с ионами получены главным образом в радиационно-химических исследованиях. [24]
Результаты, получаемые этими методами, не являются очень точными, но для обычных радиационно-химических исследований они могут быть использованы. [25]
Большие электронные ускорители Ван-де - Граафа с энергией 3 Мэв широко применяют в радиационно-химических исследованиях; их можно использовать ( и часто применяют) также в работах по активационному анализу на тепловых нейтронах. При токе пучка 1 ма в охлаждаемой мишени с высоким Z ( например, из золота) образуется тормозное излучение ( непрерывный спектр рентгеновских лучей), а в окружающем блоке бериллия - нейтроны низкой энергии по реакции 9Ве ( у, п) 8Ве, причем время жизни мишени не ограничено. Реакция имеет порог 1 67 Мэв, поэтому необходимы фотоны с энергией выше этого значения. На таком ускорителе получаются в значительных объемах потоки тепловых нейтронов порядка 108 нейтрон / Jсм - сек. Примерно такие же потоки получают при использовании вместо бериллиевого блока контейнера с тяжелой водой. В этом случае нейтроны образуются по реакции 2Н ( у, n) 4i с порогом 2 23 Мэв. [26]
Излучение, испускаемое радиоактивным кобальтом 60Со, который широко применяется как источник излучения в радиационно-химических исследованиях, имеет энергию кванта 1 3 Мэв. [27]
В связи со значительным интересом, проявляемым в радиобиологии к нуклеопротеидам и нуклеиновым кислотам, большинство радиационно-химических исследований этих веществ было выполнено в водных растворах. С сухими же полимерами были проведены единичные работы. [28]
Изучение действия озона на резины приобретает еще большее значение в связи с широким использованием резиновых изделий при радиационно-химических исследованиях. [29]
Ферросульфатный метод, предложенный Фрикке и Морзе в 1927 г. [321], затем усовершенствованный Дьюхер-стом [330] и Хардвиком [349], широко применяется в настоящее время при проведении радиационно-химических исследований. [30]