Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радиоизотопы

Таблица У.7. Периоды полураспада распространенных радиоизотопов Таблица У.7. <a href="/info/2628">Периоды полураспада</a> распространенных радиоизотопов

    При бомбардировке дЬ дейтронами ядро лития выбрасывает нейтрон, а полученный радиоизотоп претерпевает дальнейшее превращение путем /(-захвата. Написать уравнения реакций. [c.69]

    Изотоп натрия нЫа, захватывая нейтрон, переходит в радиоизотоп, претерпевающий в дальнейшем Р"-распад. Написать уравнения ядерных реакций. [c.69]

    Изотоп урана поглощая медленный нейтрон, образует радиоизотоп, который в дальнейшем претерпевает два последовательных р -распада. Написать уравнения ядерных реакций. [c.69]

Рис. 23-4. Области существования устойчивых изотопов (цветные точки) и радиоактивных изотопов (черные точки) в зависимости от имеющегося у них числа протонов, р или 2, и числа нейтронов, п. По обе стороны от линии устойчивости изотопов расположены области радиоактивных изотопов. Радиоизотопы, лежащие на графике выше полосы устойчивости, распадаются с образованием устойчивых изотопов в результате электронного захвата (/ -захвата) или испускания позитрона (р ). Радиоизотопы, лежа- Рис. 23-4. Области существования <a href="/info/18232">устойчивых изотопов</a> (цветные точки) и <a href="/info/16324">радиоактивных изотопов</a> (<a href="/info/854105">черные точки</a>) в зависимости от имеющегося у них <a href="/info/3579">числа</a> протонов, р или 2, и <a href="/info/131118">числа нейтронов</a>, п. По обе стороны от линии <a href="/info/18232">устойчивости изотопов</a> расположены области <a href="/info/16324">радиоактивных изотопов</a>. Радиоизотопы, лежащие на графике выше полосы устойчивости, распадаются с <a href="/info/910207">образованием устойчивых</a> изотопов в результате <a href="/info/21265">электронного захвата</a> (/ -захвата) или <a href="/info/822631">испускания позитрона</a> (р ). Радиоизотопы, лежа-
    Фтор др при облучении нейтронами выбрасывает ядро гелия. Полученный при этом радиоизотоп проявляет -радиоактивность. Написать уравнения ядерных реакций. [c.69]

    Сначала Мария Кюри считала радиоактивность свойством только тяжелых элементов. Действительно, природные радиоизотопы - это изотопы большей частью тяжелых элементов. Например, изотопы всех элементов с атомным номером, которые больше 83 (висмут), радиоактивны. Однако довольно много более легких элементов, имеют природные радиоизотопы, и в принципе возможно получить радиоактивный изотоп любого элемента. В табл. У.4 перечислены некоторые природные радиоизотопы и их относительная распространенность. [c.316]

    Около 0,0117% этого элемента, встречающегося в природе, составляет радиоактивный изотоп. Этот радиоизотоп — главный радиоизотоп в нашем орга- [c.335]

    Радиоактивные изотопы распадаются самопроизвольно, образуя альфа- и бета-частицы и гамма-излучение. Радиоизотопы широко применяются в медицине и промышленности, но все эти три типа радиации более или менее опасны для здоровья. Так как ядерная радиация не улавливается органами чувств человека, разработано множество устройств для определения радиации и ее интенсивности. [c.318]

    Если период полураспада радиоизотопа составляет 6 часов, то за [c.301]


    Кобальт 2 Со теряет позитрон, и полученный радиоизотоп претерпевает дальнейшее превращение посредством АС-захвата. Написать уравнения реакций. [c.69]

    Например, при синтезе первого искусственно полученного радиоизотопа входящие в реакцию частицы можно определить так  [c.334]

    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]

    Возраст предметов, найденных археологами, определяется по степени распада отдельных радиоизотопов. [c.327]

    Периоды полураспада у разных изотопов сильно различаются. Например, период полураспада полония-212 равняется 3-10 с, а урана-238 -4,5 миллиарда лет. В табл. У.7 приведены периоды полураспада некоторых радиоизотопов. [c.327]

Таблица У.9. Некоторые медицинские применения радиоизотопов Таблица У.9. Некоторые медицинские <a href="/info/89735">применения</a> радиоизотопов
    Эта реакция - распад искусственного радиоизотопа Со-60, применяемого в медицине. [c.335]

    Тип радиоизотопов. Имеется в виду период полураспада, вид излучения, физическое и химическое состояние радиоактивного материала. [c.351]

    Пример. Написать уравнения ядерных реакций, происходящих при бомбарди ровке зВе а-частицами, в результате которой выбрасывается нейтрон и получается искусственный радиоизотоп азота. Последний, теряя позитрон, образует устойчивын изотоп углерода. [c.68]

    Этот получаемый искусственно радиоизотоп (период полураспада -450 лет) находит применение в домашних детекторах дыма. Почему источник альфа-частиц с относительно большим периодом полураспада наилучшим образом подходит для таких целей  [c.336]

    Для облучения или в качестве меток применяют также многие другие радиоизотопы. Радиоактивный натрий (Ыа-24) используется для обнаружения поражений системы кровообращения, ксенон-133 — для поиска сгустков крови и нарушений работы легких. В табл. У.9 собраны иные медицинские применения радиоизотопов. [c.350]

    Золото существует в природе преимущественно в виде одного изотопа Аи-197. В лаборатории было получено множество радиоизотопов золота с массовыми числами от 177 до 203. Предположим, имеется образец чистого золота-191 массой 100 мкг (период полураспада золота-191 равен 3,4 ч). Постройте график распада этого образца. Оцените, сколько золота-191 останется через 10, 24 и 34 ч. Приведите два соображения, почему искусственное золото не способно заменить природное в ювелирных украшениях. [c.336]

    Возьмем, к примеру, радиоизотопы, используемые в диагностике заболеваний щитовидной железы. Раньше, если врач предполагал, что щитовидная железа пациента не функционирует должным образом, он производил хирургическую операцию для постановки диагноза. Сейчас с помощью радиоизотопов поставить диагноз гораздо легче больной просто выпивает раствор, содержащий радиоактивный иод (1-131). Затем врач отслеживает движение иода-131 в щитовидной железе, измеряя скорость его исчезновения. Здоровой щитовидной железе в норме требуется известное количество иода. Слишком активная (или, наоборот, пассивная) железа использует соответственно большее (или меньшее) количество иода. Далее врач просто сравнивает данное [c.349]

    Хотя мы не можем избежать некоторых источников радиации (например, находящихся в почве или атмосфере), некоторый выбор относительно других источников у нас есть. Мы можем отказаться подвергать себя рентгенографии или медицинскому обследованию с использованием радиоизотопов. Мы можем решать, летать ли нам самолетами, и если да, то как часто. Мы можем выбирать место жительства и пытаться контролировать состояние окружающей среды, уменьшая таким образом опасность облучения радоном и другими источниками радиации. Каждая из этих ситуаций, безусловно, включает в себя анализ выгод и риска. [c.356]

    При помощи искусственного радиоизотопа технеция-99т удается избежать хирургического вмешательства при обнаружении опухолей мозга. Опухоль -область слишком быстрого роста клеток. Элемент концентрируется в месте более быстро растущих клеток. Система детекторов радиации вокруг головы пациента способна точно определить местоположение опухоли. Фосфор-32 можно использовать аналогично для обнаружения рака костей. [c.350]

    Многие нефтяные и газовые компании используют одни и те же нефтегазопроводы для перекачки нефти и газа из Техаса в штаты среднего Запада. Как можно использовать радиоизотопы, чтобы информировать оператора в Мичигане, какая именно компания передает газ или нефть в данный момент  [c.352]

    Начиная с 1950 год ) радиоизотопы используются во многих отраслях. Что бы дать более четкое представление о значении этих технологий, мы предлагаем вам подумать над следующими вопросами. [c.351]

    Следующие проблемы были решены с использованием радиоизотопов. Посмотрите, сможете ли вы предложить свое решение каждой из них. Учитель распределит вас по группам, работающим над одним из этих вопросов. [c.351]

    Необходимость непрерывного или периодического (разового) использования радиоизотопа. [c.352]

    Природные радиоизотопы (В горных породах,почве, воде, воздухе,теле) [c.355]

    Влияние концентрации на селективность ацетатцеллюлозной мембраны при очень низких концентрациях растворенного вещества представлено на рис. IV-18 [160]. Исследовалось задержание микроколичеств (10 —10- г-экв/л) радиоизотопов, которые были введены в растворы хлоридов и нитратов Na, s, Со, Sr, Al, Fe, имевших концентрацию от 10 до 10- г-экв/л. Растворителем служила особо чистая вода, удельное сопротивление которой составляло 3—4 Мом-см. Селективность фл рассчитывали, исходя из величин удельной радиоактивности разделяемого раствора и фильтрата. Из рис. IV-18, а видно хорошее совпадение значений селективности как по соли в целом (измерение электропроводности растворов), так и по катиону (измерение радиоактивности растворов). Характер изменения селективности по микрокомпоненту близок к характеру изменения ф по макрокомпоненту. Из [c.189]


    Радиоизотоп d испытывает превращения по схеме [c.358]

    Систематические исследования методом радиоизотопов ( 8) распределения серы в углях в процессе коксования показали [112], что сульфидная неорганическая сера переходит в органическую через стадию разложения сульфида и образования НаЗ. Элементарная сера связывается с аморфным углеродом при температурах выше 500 °С и удерживается даже при 1000 °С. [c.209]

    Скорость распада радиоизотопов измеряется периодом полураспада. Период полураспада - это время, необходимое для того, чтобы осталась только половина атомов исходного изотопа. Рассмотрим, к примеру, углерод-14. Период его полураспада - 5730 лет. Если у нас есть два моля углерода-14, то через 5730 лет половина его превратится в азот-14, и останется один моль исходного углерода-14. За следующие 5730 лет распадается еще половина углерода-14, и останется только полмоля этого изотопа. [c.327]

    Ознакомьтес1> с применением радиоизотопов для датировки предметов, сделанных человеком, для определения возраста геологической породы и для установления подлинности картин художников. [c.337]

    В медицине радиои ютопы применяются как метки для обнаружения аномалий в работе организма, определения пораженной области, а также при лечении. Обнаруживаются радиоизотопы системами регистрации ядерной радиации, позволяющими врачам определить, распространяется ли элемент в организме правильным образом. Соединения, содержащие метку, могут вводиться в организм в виде раствора биологически активные вещества могут быть заранее синте >и юваны с радиоактивным атомом, а затем введены в организм с пищей или в виде инъекций (рис. У.25). [c.349]

    Конструкция дома. Быб< рите материал, из которого построен ваш дом, и запишите соответствующее значение (строительные материалы содержат очень малое юличество радиоизотопов)  [c.357]

    Если реакция проводится в присутствии меченных радиоизотопами хлорид-ионов, обнаруживается, что эти радиоактивные ионы не появляются в продукте реакции. Имея в виду, что скорость обмена лигандами, координированными к Сг и Со , очень велика, тогда как для лигандов ионов Сг и Со " она довольно низка, предложите механизм указанной реакции. [См. J. Ат. hem. So ., 75, 4118 (1953).] [c.403]

    Такие комплексы (состав 1 1) обладают высокой алкилиру-ющей способностью. Взаимодействие R 1 (галоген радиоактивен) с AI I3 при низких температурах приводит к равномерному распределению радиоизотопа между исходными компонентами. Подобное наблюдение проведено Ф. Файброзером, установив-шим, что НС1, выделяющийся при взаимодействии (СНз)зСС1 [c.75]


Смотреть страницы где упоминается термин Радиоизотопы: [c.68]    [c.313]    [c.318]    [c.336]    [c.349]    [c.350]    [c.351]    [c.311]    [c.377]    [c.597]    [c.291]   
Смотреть главы в:

Ионообменная технология -> Радиоизотопы

Ионообменная технология -> Радиоизотопы


Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.0 ]

Активационный анализ Издание 2 (1974) -- [ c.5 , c.20 ]

Ионообменная технология (1959) -- [ c.403 , c.404 ]

Ионообменная технология (1959) -- [ c.403 , c.404 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.248 , c.283 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.77 ]

Молекулярная биология клетки Т.3 Изд.2 (1994) -- [ c.223 ]

Генетика человека Т.3 (1990) -- [ c.249 ]

Методы практической биохимии (1978) -- [ c.185 ]

Молекулярная биология клетки Т.3 Изд.2 (1994) -- [ c.223 ]

Химия окружающей среды (1982) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ радиоизотопов

Анализ с применением радиоизотопов

Возвратные транспортные контейнеры для радиоизотопов

Выбор условий опыта с радиоизотопами

Защита от попадания радиоизотопов в организм

Изотопы радиоактивные радиоизотопы

Изотопы радиоактивные радиоизотопы измерения активности

Изотопы радиоактивные радиоизотопы таблица

Индикаторы радиоизотопы

Ионообмен радиоизотопами

Исагулянц, М. И. Яновский (СССР). Радиоизотопы и хроматография в исследованиях механизма сложных каталитических процессов Зо Темкин (СССР). Кинетика стационарных сложных реакций

Использование ХТС в химических и биохимических исследованиях с применением радиоизотопов

Источники длинноволнового рентгеновского излучения на основе радиоизотопа

Контейнеры для радиоизотопов

Контейнеры свинцовые для радиоизотопов

Методы измерения расхода газов, основанные на использовании излучений радиоизотопов

Методы спектроскопического анализа ПШ. Радиоизотопы, используемые в качестве источников возбуждения рентгеновской флуоресценции

Нейтронное облучение, получение радиоизотопов

Некоторые виды применения радиоизотопов в резиновой промышленности (аннотация доклада

Носитель радиоизотопов

Общие правила работы с радиоизотопами

Определение при помощи искусственных радиоизотопов

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОИЗОТОПОВ

Получение веществ, меченных радиоизотопами

Правила работы с радиоизотопами н основное оборудование лабораторий

Применение радиоизотопов в биологических исследованиях

Пути метаболизма использование радиоизотопов для их анализа

РАЗДЕЛЕНИЕ РАДИОИЗОТОПОВ ПЕРЕГОНКОЙ

Работа с радиоизотопами

Радио-волны Радиоизотопы

Радиоактивные вещества также Радиоизотопы

Радиоизотопы в изучении фотосинтеза

Радиоизотопы выбор для приготовления меченых соединений

Радиоизотопы действие на организм

Радиоизотопы и мембранные фильтры

Радиоизотопы изотопное разбавление

Радиоизотопы ионообменная камера

Радиоизотопы мечение ДНК

Радиоизотопы получение

Радиоизотопы получение в ядерных реакторах

Радиоизотопы применение

Радиоизотопы применяемые для синтеза меченых органических соединений

Радиоизотопы разделение

Радиоизотопы средне и долгоживущие

Радиоизотопы удельная активность

Радиоизотопы устойчивость в органической молекул

Радиоизотопы, активность

Радиоизотопы, их выделение

Радиоизотопы, образующиеся под действием космических лучей

Радиоизотопы, применение при определении состава ВКС

Радиохимическое разделение и получение радиоизотопов без носителя Разделение материнских и дочерних изотопов

Разделение кислот, меченных радиоизотопами методом электрофореза на бумаге

Распад радиоизотопов

Расчеты, основанные на периоде полураспада радиоизотопов

Свободный носитель радиоизотопо

Схемы разделения при производстве радиоизотопов

Транспортные контейнеры однократного пользования для радиоизотопов

Ферменты как альтернатива радиоизотопам



© 2025 chem21.info Реклама на сайте