Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радиоактивность использование

Фиг. 47. Принципиальная схема измерения уровня жидкости при высоких температуре и давлении с использованием радиоактивных изотопов. Фиг. 47. <a href="/info/1576388">Принципиальная схема измерения</a> уровня жидкости при <a href="/info/189057">высоких температуре</a> и давлении с использованием радиоактивных изотопов.

    Химия благородных газов интенсивно изучается, намечаются пути практического использования результатов исследований. Делаются попытки улавливать в виде фторидов выделяющиеся в атомных реакторах радиоактивные криптон и ксенон. Фториды используются в качестве фторирующих и окисляющих агентов. Оксиды ксенона представляют интерес как взрывчатые вещества, не оставляющие при взрыве твердых остатков. [c.502]

    За годы, прошедшие со времени открытия реакции алкилироваиия изопарафинов олефинами, было опубликовано большое число работ, посвященных изучению механизма этой (реакции. Однако, несмотря на использование совершенных методов научного эксперимента и современных методов анализа исходного сырья и продуктов реакции (с применением радиоактивных изотопов, хроматографии и др.), полностью механизм реакции алкилироваиия изопарафиновых углеводородов олефинами до настоящего времени еще не выяснен и по-прежнему привлекает внимание ученых. [c.9]

    Теперь ядерная химия превратилась в обширную и важную отрасль науки. Удалось получить лабораторными методами примерно 1000 радиоактивных нуклидов (изотопов), тогда как природных открыто только 272 устойчивых нуклида и 55 неустойчивых (радиоактивных). Использование радиоактивных изотопов в качестве меченых атомов стало ценным методом научных исследований, в частности в медицине. Управляемое высвобождение ядерной энергии дало новый важный источник энергии. [c.607]

    В последующие пять лет Резерфорд провел серию других ядерных реакций с использованием альфа-частиц. Однако возможности его были ограничены, поскольку радиоактивные элементы давали альфа-частицы только со средней энергией. Необходимы были частицы с гораздо большими энергиями. [c.170]

    Использованное топливо обладает очень высокой радиоактивностью, причем опасность сохраняете сотни лет. В табл. У.12 приведены периоды полураспада некоторых радионуклидов, образующихся в процессе расщепления и найденных в отходах атомных станций. [c.357]

    Изучение закономерностей ядерных превращений имеет решающее начение для установления свойств ядер, природы ядерных сил и создания теории строения ядра. Изучение ядерных реакций имеет п большую практическую ценность. Это прежде всего использование ядерной энергии в практических целях, искусственное получение новых химических элементов, разнообразных радиоактивных изотопов и пр. Развитие техники ускорения частиц впервые позволило воссоздавать в лаборатории процессы, приближающиеся к происходящим и земной коре и космическом пространстве, что дает возможность представить генезис химических элементов в природе. [c.662]


    В последние годы для измерения различных параметров в нефтепереработке применяются приборы, основанные на использовании радиоактивных веществ. [c.120]

    Все три параметра моделей с застойными зонами (в случае идеального вытеснения — два параметра)—а, 6 и Ре (или х) можно определить экспериментально, фиксируя на выходе из аппарата две функции распределения времени пребывания одну в проточной зоне и вторую — во всем сечении аппарата (по средней концентрации). Это осуществимо при использовании в качестве трассера радиоактивных изотопов [54, 58]. [c.126]

    Возможно определение параметров моделей с застойными зонами и по одной С-кривой, зафиксированной в проточной зоне ка-кого-либо промежуточного сечения данного аппарата [57]. Очевидно, в этом случае отпадает необходимость в применении радиоактивных изотопов. Параметры моделей при этом определяются по трем первым моментам экспериментальной С-кривой. Так, по значению первого начального момента определяется параметр, характеризующий интенсивность продольного перемешивания в проточной части аппарата, т. е. Ре или х. Затем по экспериментальным значениям второго и третьего центральных или начальных моментов определяются параметры а и р. В случае использования значений центральных моментов С-кривой расчет параметров а и р ведется по формулам [61]  [c.127]

    Определение параметров продольного перемешивания в промышленных экстракционных колоннах затруднено сложностью отбора проб и наличием концевых отстойников. Первое затруднение отпадает при использовании в качестве трассера радиоактивных [c.132]

    Одним из первых приборов для обнаружения радиоактивности был счетчик Гейгера, который вырабатывал электрический сигнал, когда частица, испущенная радиоактивным источником, взаимодействовала с ним. В этой лабораторной работе вы познакомитесь с использованием современных счетчиков для сравнения альфа-, бета- и гамма-лучей с точки зрения их способности проникать через стекло, свинец и картон. [c.318]

    Радиоактивные материалы, используемые в данной лабораторной работе, не опасны для вас. Использование радиоактивных материалов в США строго контролируется федеральными законами и законами штатов. Поэтому данные источники радиации излучают ее очень мало, и их использование не требует специального разрешения. Тем не менее меры предосторожности при работе с ними должны быть такими же, как при работе с материалами, на которые разрешение требуется. Выполнять работу вы должны в пластиковых или резиновых перчатках. Не допускайте непосредственного контакта счетчика с радиоактивным веществом. Проверьте руки на радиоактивность, прежде чем покинуть лабораторию. [c.318]

    Есть области, в которых атомная энергия и радиоактивность, безусловно, стоят создаваемого ими риска. К ним относятся создание компактных источников энергии, использование радиоизотопов при профилактике и лечении болезней, изготовление детекторов дыма, многочисленные применения изотопов в научных исследованиях. Примером обратного может служить накопление атомного оружия. [c.348]

    Отражает ли оно точку зрения сторонников или противников использования радиоактивных материалов  [c.364]

    В дальнейшем для более глубокого понимания механизма дегидроциклизации алканов в присутствии оксидных катализаторов был использован [21] кинетический изотопный метод, с помощью которого удалось исключить из приведенной выше схемы ряд стадий (2, 3, 6, 10). Так, в опытах со смесями н-гексан — циклогексан- С удельная радиоактивность циклогексана не уменьшалась, т. е. из гексана не образуется нерадиоактивный циклогексан. Это означает, что последний не является промежуточным продуктом в процессе ароматизации н-гексана. В то же время в опытах со смесями гексан — гексен- С в катализате обнаружено заметное уменьшение мольной радиоактивности гексена, что, очевидно, вызвано разбавлением меченого олефина нерадиоактивным гексеном, образующимся при дегидрировании гексана. Полученный бензол обладал большей мольной радиоактивностью, чем непрореагировавший гексен, что говорит об образовании бензола через гексен [147]. Существенным фактом является появление в катализате меченых гексадиенов (из гемсена- С). Опыты по арома- [c.238]

    В 1955 г. Эссо рисерч энд инжиниринг компани сделала сообщение о возможных путях использования радиоактивных излучений в реакциях переработки углеводородов [84]. В частности сообщается, что выделяющаяся в ядерных процессах в виде [c.72]

    Преимущество использования радиоактивного излучения заключается в возможности воздействия его на отдельные молекулы сырья без повышения температуры всего материала. В связи с этим появляется возможность осуществления совершенно новых процессов, которые не удается вызвать простым повышением температуры. [c.73]

    Принципиальная схема установки с использованием радиоактивного излучения (например при помощи горячего раствора сульфата индия) для переработки углеводородного сырья показана на рис. 15. [c.73]


    В чем заключается удобство использования радиоактивных или редких изотопов для изучения химических реакций Какими преимуществами в этом отношении обладают изотопы Р и =8 по сравнению с [c.436]

    Представление об энергии связи вводится еще в гл. 1, оно формулируется здесь снова и используется как основа для обсуждения соотношения между массой и энергией в процессах ядерного распада и ядерных реакциях. Радиоактивный распад использован в качестве примера кинетического процесса первого порядка еще в гл. 22. [c.582]

    Схема очистки радиоактивных сточных вод низкого уровня активности с использованием одноступенчатой обратноосмотической установки 206]. [c.307]

    Описаны способы измерения величин е и а с использованием искусственной радиоактивности [23]. [c.279]

    Метод дает возможность проводить нолуколичественную работу путем изучения относительных скоростей, с которыми радикалы могут реагировать с зеркалом (по сравнению со скоростью их исчезновения в результате рекомбинации). Так, путем измерения времени, требующегося метильным радикалам для удаления зеркал, помещаемых на различном расстоянии от печи, можно показать, что рекомбинация радикалов при малых давлениях является медленным процессом [5, 6]. Время исчезновения зеркала можно определить визуально или фотометрически [8], прямым взвешиванием [9] или методом добавок с использованием радиоактивных металлов [10—12]. [c.95]

    Использование радиоактивных атомов для изучения химического превращения углеводородов в различных стадиях [c.104]

    Использование радиоактивных излучений в качестве источника новой мощной формы энергии —атомной, что позволяет ускорить ряд химических реакций, лежащих в основе современных процессов нефтехимической переработки [60]. [c.105]

    Различают следующие виды радиационных каталитических процессов с применением предварительно облученных катализаторов, с облучением в ходе процесса и с использованием радиоактивных катализаторов [18]. [c.195]

    Данный метод, возникший в результате применения естественных радиоактивных элементов в качестве индикаторов при изучении различных процессов, был успещно использован Пане-том и Хевешем (1913) и Вл. И. Спицыным (1917). [c.541]

    Кроме использования в качестве меченых атомов, радиоактивные изотопы в настоящее время все шире применяются и как источник излучений в технике для просвечивания металлических изделий (гамма-дефектоскопия), в контрольно-измерительной аппаратуре, в химии — для возбуждения некоторых реакций без повышения температуры, в частности процессов полимеризации, для борьбы со статическим электричеством в промышленности (радиоактивные ионизаторы), в медицине — для лечения злокачественных опухолей, для стерилизации различных препаратов и пр. [c.543]

    Колонны последних трех типов можно объединить общим понятием колонны с орошаемой насадкой. Их отличительным признаком является образование пленки жидкости в процессе встречного движения сплошных потоков контактирующих фаз при полном отсутствии их взаимного проникновения. Напротив, тарельчатая колонна характеризуется тем, что при ее работе жидкая фаза пронизывается более или менее раздробленными пузырьками газа, которые вновь объединяются на вышележащей тарелке (рис. 25). В качестве эталонных жидкостей для исследования массообмена в противоточных колоннах пригодны фреоны, а также растворы неорганических хлористых соединений иода [За . При исследовании характера движения жидкой фазы применяли также радиоактивные изотопы, например при изучении процесса ректификации бутадиена был использован изотоп Вг [36]. [c.42]

    Радиоактивные изотопы получают в специальных установках, а также в ядерных реакторах, после чего изотопы передают с соблюдением строгих мер предосторожности для использования в народном хозяйстве, в научно-исследовательских организациях и в медицине. [c.83]

    В радиометрических методах анализа, в частности, основанньис Нс использовании меченых атомов, применяют радиоактивные изотопы определяемых элементов. В методе меченых атомов  [c.13]

    ГПюбий используют при изготовлении аппаратов для получения соляпоГ и азошой кислот, брома, перекиси водорода, в установках 10 использованию радиоактивных отходов. [c.65]

    В качестве меченого атома был использован As с периодом полураспада 26,8 ч. Путем растворения радиоактивной трехокиси мышьяка в щелочи готовился раствор арсенита. Изучаем мые растворы получали из смеси радиоактивного арсенита, не-> радиоактивной мышьяковой кислоты, соляной кислоты и иодистого калия. Степень обмена за данный промежуток времени определяли после замораживания равновесия добавлением воды и избытка аммиака к пробе, отобранной из системы. Арсе-нат-ион осаждали в виде арсената магний-аммония, который затем прокаливали. Радиоактивность полученного порошка определили с помощью электроскопа. Специальными опытами было показано, что прямого обмена между As и As в условиях реакции не происходит. Из скоростей обмена, измеренных при различных концентрациях реагирующих веществ в условиях равновесия с использованием зависимости скорости от концентрации, найденной для реакции восстановления мышьяковой кислоты в условиях, далеких от равновесия, было рассчитано значение константы скорости 2 обратной реакции. Эти [c.376]

    Е. Изотопный обмен. Важным подразделом метода, основанного на изучении химических свойств, является использование стабильных или радиоактивных изотопов. Применимость этих методов ограничивается в основном доступностью подходящих изотопов, счетного обрудования и аппаратуры для количественного определения изотопного замещения. Интересный пример применения этих методов описан в работе по термическому и фотохимическому разложению ацетальдегида. Реакция может быть представлена уравнением [c.100]

    В последнее время в промышленности начали применять уров-1]емеры и индикаторы уровня, основанные па использовании радиоактивных изотопов. Однако в связи с вредным влиянием радиоактивных изотопов на организм обслуживающего персонала эти у ровнемеры и индикаторы применяют лишь тогда, когда другой метод замера уровня по каким-либо причинам не может быть применен и там, где допустимо лишь кратковременное пребывание обслуживающего персонала. [c.60]

    Первое искусственное осуществление ядерной реакции (Резерфорд, 1919) положило начало новому методу изучения атомного ядра. Открытие нейтронов (Чэдвик, 1932) привело к возникновению протонно-нейтронной теории атомных ядер, предложенной сначала Д. Д. Иваненко и Е, Н. Гапоном (1932) н в том же году Гейзенбергом. Вскоре Фредерик и Ирен Жолио-Кюри (1934) открыли явление искусственной радиоактивности В 1938 г. Хан и Штрассман осуществили деление атомного ядра урана, а в 1940 г. К. Д. Петржак и Г. Н. Флеров открыли явление самопроизвольного деления атомных ядер. В 40-х годах была осуществлена цепная ядерная реакция (Ферми) и вскоре был открыт новый вид ядерных превращений — термоядерные реакции. Дальнейшее развитие ядерной физики сделало возможным использование ядерной энергии. Позднее эти явления стали использовать при химических и биологических исследованиях. В настоящее время разрабатывается проблема осуществления управляемых термоядерных реакций. [c.19]

    Почти все применения ядерной науки имеют положительные и отрицательные стороны. Они помогли удовлетворить большую часть энергетических потребнос-тей, внесли важный вклад в промышленность, биологические исследовх1ния, и особенно в медицину, но в то же время радиация — одна из причин возникновения раковых опухолей (хотя и может использоваться для их же лечения). Производство и использование атомной энерти сопряжены с вероятностью аварии. С любыми радиоактивными материалами следует обращаться с предельной осторожностью. Только приборы могут определить наличие радиоактивности. Более того, все применения атомной технологии создают одну и ту же, до сих пор не решенную, проблему что делать с отходами ядерной технологии  [c.299]

    Чтобы обнару .и1ь радиоактивный распад, надо знать, как излучение воздействует на веп(ества. В счетчике радиации, использованном вами ранее (разд. Б.1), например, газ аргон под действием радиации ионизируется. В ионизированном охпоянии газы проводят электрический ток, и из-за движения ионов и ко1И1П15иентов радиации возникает электрический сигнал (см. рис. V.14). [c.331]

    По характеру использования отличают постоянные и временные знаки безопасности. Постоянные знаки безопасности, в соответствии с основной целью их применения, вывешивают на территории предприятия, в цехах, складских помещениях и других производственных участках, где нужно привлечь внимание к скрытой или явной опасности (например, знаки Запрещается курить , Осторожно , Электрический ток , Осторожно1 Радиоактивные вещества и др.). Их можно наносить на соответствующие элементы [c.148]

    В экспериментальной практике наиболее распространен первый случай. Однако второй и третий случаи не исключаются. Так, третий случай может иметь место при использовании в качестве индикатора радиоактивных изотопов. При этом сцинтил-ляционные счетчики, располагаемые вне аппарата, фиксируют обычно среднюю концентрацию частиц в расчете на полное сечение потока исследуемой фазы. [c.366]

    Метод меченых атомов нашел применение вначале для изучения подвижности или реакционной способности различных атомов в молекуле данного соединения или в молекулах различных соединений (в частности, в реакциях изотопного обмена). Однако систематические исследования реакций изотопного обмена и других реакций с использованием меченых атомов начались с открытием дейтерия и получением искусственно-радиоактивных и стабильных изотопов других элемептоБ. [c.21]


Смотреть страницы где упоминается термин Радиоактивность использование: [c.144]    [c.110]    [c.104]    [c.18]    [c.487]   
Общая химия (1979) -- [ c.433 , c.435 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ с использованием искусственной радиоактивности

Анализ с использованием природной радиоактивности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ Изотопы, сцинтилляторы и сцинтилляционные счетчики радиоактивности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ МЕЧЕНЫХ АТОМОВ (ИНДИКАТОРОВ)

Изотопы радиоактивные использование для определения

Иммунологические тесты с использованием радиоактивной метки

Иммунологические тесты с использованием радиоактивной метки как система контроля

Использование ионитов со смешанным слоем для очистки воды, загрязненной радиоактивностью

Использование микроволновой, высокочастотной и плазменной технологии для переработки радиоактивных отходов

Использование радиоактивности в медицине

Использование радиоактивных изотопов

Использование радиоактивных изотопов в клеточной культуре

Использование радиоактивных изотопов в электрохимии. Определение чисел переноса

Использование радиоактивных изотопов для определения физико-химических постоянных

Использование радиоактивных индикаторов в химической кинетике

Использование радиоактивных инертных газов в химических исследованиях (эманационный метод)

Использование радиоактивных продуктов деления

Использование радиоактивных элементов в качестве меченых атомов

Использование явления радиоактивности

Использование ядерных реакторов для получения радиоактивных изотопов

Использование ядерных реакций для получения радиоактивных изотопов

Исследование пути углерода с использованием импульсной радиоактивной метки

Некоторые дополнительные замечания об использовании радиоактивных изотопов

Получение немеченой РНК или РНК с низкой удельной радиоактивностью и использование других изотопов и альтернативных меток

Примеры использования радиоактивных препаратов

Радиоактивные изотопы использование при изучении путей метаболизма

Радиоактивные изотопы, использование в химии

Радиоактивные инертные газы, использование в химических

Радиоактивные инертные газы, использование в химических исследованиях

Радиоактивные продукты деления, использовани

Регенерационная колонна, использование радиоактивного индикатора

Регенерационная колонна, использование радиоактивного индикатора для обнаружения и диагностики

Регенерационная колонна, использование радиоактивного индикатора неисправностей

Светосоставы с использованием естественных радиоактивных веществ

Скорости химических реакций, изучение с использованием радиоактивности

Термодинамика использование радиоактивной

Установки для очистки радиоактивно-загрязненных вод с использованием процессов коагуляции, дистилляции и ионного обмена

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ Происхождение и свойства ядерных излучений Основные понятия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте