Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Источники излучения

Рис. 74. Оптическая схема спектрофотометров (СФ-4, СФД-2, СФ-5) /-ИСТОЧНИК излучения 2-зеркало-копдепсатор Л —плоское зеркало 4 —щель монохроматора 5 — зеркальный объектив 6 — кварцевая диспергирующая призма или дифракционяая решетка 7 —кювета в — линза 5 — фотоэлемент. Рис. 74. <a href="/info/486592">Оптическая схема спектрофотометров</a> (СФ-4, СФД-2, СФ-5) /-ИСТОЧНИК излучения 2-зеркало-копдепсатор Л —<a href="/info/870671">плоское зеркало</a> 4 —<a href="/info/889463">щель монохроматора</a> 5 — <a href="/info/1725115">зеркальный объектив</a> 6 — кварцевая <a href="/info/889538">диспергирующая призма</a> или дифракционяая решетка 7 —кювета в — линза 5 — фотоэлемент.

    Дефектоскопы применяются для контроля ответственных швов листовых конструкций и трубопроводов. Источником излучения в гамма-дефектоскопах являются изотопы селен-75, иридий-192, цезий-137 и др. Для крепления гамма-дефектоскопов на контролируемых конструкциях используются специальные устройства — штативы, зажимы, передвижные тележки. [c.141]

    Приемниками излучений служат два сурьмяно-цезиевых фотоэлемента. В качестве источников излучений в приборе используют [c.473]

    В табл. 13-4 указаны диапазоны электромагнитного излучения, энергия которого выражена в различных единицах, а также названы источники излучения и приемные устройства, применяемые в каждом диапазоне. Квантованный характер молекулярных энергетических уровней используется в современных спектроскопических исследованиях для идентификации молекул и выяснения их молекулярного строения. Например, изучение вращательных переходов методами спектроскопии в дальней ИК-области и микроволновой спектроскопии дает исключительно точные сведения [c.587]

    Со — приведенный коэффициент излучения системы пламя — облучаемая поверхность, Вт/(м -К ) ф — коэффициент, характеризующий размеры факела пламени ф — угловой коэффициент, характеризующий условия взаимного расположения источника излучения и облучаемой поверхности  [c.25]

    Это объясняется тем, что энергия ядерных переходов зависит от распределения электронной плотности вокруг ядра, т. е. в зависимости от вида соединения для возбуждения ядерных переходов требуются различные энергии. Однако поскольку влияние природы химического окружения атома на смещение ядерных энергетических уровней сравнительно мало, можно добиться резонансного поглощения 7-квантов, несколько изменив их энергию. Для этого достаточно перемещать источник (или поглотитель) 7-излучения относительно приемника (источника) излучения. В этом случае энергия [c.148]

    Источниками излучений большой энергии, используемыми в радиационной химии, могут служить отходы, получаемые при работе ядерного реактора. При делении каждого ядра образуются два новых ядра с приблизительно равными массами. Эти продукты образуют группу изотопов с массовыми числами от 72 до 162. Атомы продуктов деления нестабильны в процессе р-распада идет превращение одного химического элемента в другой. В ряде случаев образующееся после испускания Р-частицы ядро находится в возбужденном состоянии переход такого ядра в нормальное или основное состояние сопровождается излучением одного или нескольких у Квантов.  [c.257]


    Другими источниками излучения являются некоторые искусственно получаемые радиоактивные изотопы, в частности Со. Такие радиоактивные вещества получаются в ядерных реакторах при облучении нейтронами различных материалов. В зависимости от времени облучения нейтронами, можно получить препарат с определенным содержанием изотопа Со, т. е. препарат определенной активности. Период полураспада Со равен 5,3 г. Энергии у-лучей Со равны 1,16 и 1,30 Мэе. [c.258]

    С помощью учителя поместите источник излучения на таком расстоянии от детектора (обычно около 5 см), чтобы показания счетчика заняли почти всю шкалу прибора. [c.320]

    Источник излучения при облучении в лечебных целях  [c.350]

    Стыковые соединения просвечиваются по нормали к плоскости свариваемых элементов (рис. 4.31, а). Швы нахлесточных, угловых и тавровых соединений просвечиваются с направлением луча под углом 45° к плоскости листа (рис. 4.31, б—д). Трубы большого диаметра просвечиваются через одну стенку так, чтобы направление пучка было перпендикулярно шву (рис. 4.31, ж и э), источник излучения при этом устанавливается снаружи или внутри трубы. Трубы малого диаметра просвечиваются через две стенки (рис. 4.31, е). Чтобы избежать наложения изображений швов, расположенных на диаметрально противоположных концах сечения трубы, источник излучения сдвигается из плоскости сварного шва. [c.141]

    Опыты показывают, что дщ, зависит от рода материала, состояния его поверхности, длительности действия источника излучения и условий теплообмена облучаемого вещества. - [c.25]

    Лучеиспускательная способное ть пламен и легковоспламеняющихся и горючих жидкостей ослабляется по мере удаления площадки от источника излучения. Тепловое излучение на некотором расстоянии г от оси пламени может быть определено по формуле [c.27]

    М. Я. Ройтман учитывает угол облучения площадки угловым коэффициентом ф , который характеризует размеры факела пламени и взаимное размещение источника излучения и площадки облучаемого объекта. Для определения коэффициента фф составлены номограммы [12]. [c.30]

    При увеличении размеров источника излучения закон Келлера теряет свою силу. [c.29]

    Тепловое излучение электрической дуги. Свободно горящие дуги в реакционных объемах электрических печей являются самыми интенсивными и высокотемпературными источниками излучения теплоты. Интенсивность теплового излучения электрической дуги достигает 9000 Вт/м [27]. Излучение электрической дуги близко к излучению абсолютно черного тела. Температура столба дуги может быть определена по уравнению  [c.62]

    Известно, что при прохождении через вещество лучей от источника излучения. это вещество поглощает лучи только определенной длины волны (частоты), и по закону Кирхгофа само вещество излучает только те лучи, которые оно в данных условиях поглощает. В результате этого калчдая молекула, каждый атом или ион дают характерные частоты в спектре поглощения, спектре испускания или спектре комбинационного рассеяния. Спектр — это распределение энергии излучения, испускаемого (поглощаемого) телом по частотам или длинам волн. Задача качественного спектрального анализа заключается в обнаружении этих харак-тсрнстичоских частот и сравнении их с частотами индивидуальных веществ. Для количественного анализа требуется еще оценка интенсивности излучения. [c.90]

    Электрическая дуга может рассматриваться как точечный источник излучения, потому что ее объем по сравнению с реакционным объемом печи несоизмеримо мал. [c.62]

    Пламена по излучательной способности могут быть подразделены на несветящиеся и светящиеся. Несветящиеся пламена дают инфракрасное излучение за счет СОа й НаО, имеющее полосатый спектр (селективное излучение). Светящееся пламя содержит в качестве важнейшего источника излучения мельчайшие частицы пыли и сажи, образующиеся в процессе разложения метана. [c.66]

    Использование ядерных излучений как наиболее чувствительного и точного метода контроля технологических процессов. Ядерно-лучевое изменение по сравнению с известными до сего времени способами контроля имеет целый ряд преимуществ стабильность, большой срок службы источников излучения, быстрое действие и т. д. [c.104]

    Перечисленные радионуклиды выделяются из смеси осколков, накапливающихся в твэлах, и в виде тех или иных химических соединений составляют основу специально изготавливаемых источников излучения различной мощности. Так, для жидкофазных процессов используют облучатели небольшой V-мощности около 10 -10 г-экв Ra (0,1-1 кВт), для обработки блочных систем 10 -10 г-экв Ra (1-10 кВт) и для ряда установок десятки миллионов г-экв Ra (сотни киловатт). В гамма-установках первого поколения типа К-60 ООО внутренний диаметр облучателей составлял от 6 до 24 см, максимальная мощность поглощенной дозы в объеме 0,7-10 л находилась в пределах 70-2 Гр/с, а в плоскостных облучателях длиной 32 см и расстоянием. между плоскостями от 5 до 25 см - соответственно 55-3,5 Гр/с. Активность препаратов Со в установках второго поколения типа К-300 ООО составила 2000 Ки. [c.105]


    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]

    В этом случае удается довольно просто определить по кривой общей интенсивности излучения составляющие, относящиеся к каждому из двух процессов в отдельности. Такая простота обусловлена тем, что каждая из ветвей кривой 1 в крайней своей части относится практически к какому-нибудь одному из этих процессов. Во втором же случае (которого мы рассматривать не будем) соотношения получаются значительно более сложными, так как здесь ни одно из двух веществ не перестает быть источником излучения. [c.550]

    В качестве источников излучений в различных при(5орах используются  [c.470]

    При рациональном выборе вида и мощности радиоактивного источника излучения (например, 2 Си - ЗСи для s ) чувствительность радио1рафирования изотопами и стоимость операции не уступают методу рентгенографии. [c.285]

    Содержание натрия в катализаторе определяют пламенно-фотометрическим мeтoдoм . Этот метод является одной из разновидностей эмиссионного спектрального анализа и имеет существенные преимущества по сравнению с другими методами. Так, относительная ощибка метода, вследствие высокой стабильности источника излучения, составляет 1—5%, а в некоторых случаях и менее 1% при содержании окиси натрия более 0,01%. Относительная ошибка определения увеличивается с дальнейшим уменьшением содержания окиси натрия и достигает 10—20 отн.%. Количество необходимого для анализа раствора измеряют несколькими миллилитрами. Чувствительность метода высока и, например, для щелочных элементов она находится в пределах Ю-" —10 г. Время, затрачиваемое на проведение анализа подготовленного раствора, измеряется минутами. [c.108]

    Облучение можно производить и внутри активной зоны атомного реактора. Около 10% выделяющейся в реакторе энергии приходится на р- и у-излучение. Источниками излучения в реакторах являются а) продукты распада атомного горючего (расщепляющегося материала), б) потоки топлива в наружных контурах реакторов, работающих на жидком горючем (раствор ураниловых солей — ннтратуранила или уранилсульфата в воде), в) активная зона реактора. Выгруженное твердое горючее также может быть использовано для облучения. [c.258]

    Конструктивно прибор выполнен в виде письме1Нюго стола, на котором в массивном литом корпусе помещается монохроматор. Передняя стенка монохроматора представляет собой пульт управления прибором. В левой тумбе стола помещается блок питания прибора. Пульт управления блока питания расположен на передней стенке левой тумбы. На пульте имеются выключатели прибора, кондиционера и источника инфракрасного излучения. Там же расположены предохранители и амперметр для измерения тока в источнике излучения. В правой тумбе прибора размещена усилительная схема прибора и замедлитель, который регулирует скорость записи спектра нри резком изменении поглощения. На нередней панели правой тумбы выведены выключатели усилителя и замедлителя и рукоятки установки усилителя и замедлителя. [c.51]

    В левой части прибора расположен источник излучения — силитовый стержень, нагревающийся при пропускании через него электрического тока до 1300°. К этой части прибора н пимыкаег [c.51]

    Оптическая схема спектрометра ПК-10 представлена на рис. 33. Инфракрасное излучение от силитового стерж1 я / направляется двумя зеркалами 2 и 2 а на кювету с поглощающим веществом 3 и кювету сравнения 3 а. Зеркалами 4 5 оба луча нанрав,Г яются на сферическое зеркало 6. Зеркало 5 вращается вокруг оси и имеет два вырезанных сектора. Это зеркало пропускает поочередно на сферическое зеркало 6 то поток, прошедший через кювету сравнения, то поток, прошедший через кювету с исследуемым веществом. Сферическое зеркало 6 находится в фокусе источника излучения, поэтому оно направляет световой поток параллельным пучком на призму 7, которая вместе с двумя другими призмами находится па вращающемся столике 8. [c.52]

    Закон Келлера (закон квадратов расстояний) устанавливает, что облучательная способность точечного источника излучения обратно пропорциональна квадрату расстояний между источником и облучаемым телом. [c.29]

    Спектры многих элементов очень сложны. Например, в спектре железа насчитывается свыше пяти тысяч линий. Работа с чувствительной аппаратурой показывает, что многие линии в атомных спектрах состоят из нескольких очень близко расположенных линий — являются мультиплетами. Если поместить источник излучения в магнитное поле, то произойдет расщепление одиночных линий — вместо одной линии в спектре появ ится несколько близко расположенных линий [эффект Зеемана). Аналогичное явление наблюдается при помещении источника излучения в электрическое поле (эффект Штарка). [c.10]


Смотреть страницы где упоминается термин Источники излучения: [c.92]    [c.470]    [c.471]    [c.149]    [c.261]    [c.257]    [c.60]    [c.140]    [c.27]    [c.93]    [c.166]    [c.154]    [c.165]    [c.169]    [c.539]    [c.593]   
Смотреть главы в:

Аналитическая химия Том 2 -> Источники излучения

Каталитические, фотохимические и электролитические реакции -> Источники излучения

Методы анализа по фотометрии пламени -> Источники излучения

Эмиссионный спектральный анализ Том 1 -> Источники излучения

Радиационная модификация полимерных материалов -> Источники излучения

Радиационная химия органических соединений -> Источники излучения

Основы аналитической химии Часть 2 -> Источники излучения

Введение в люминесцентный анализ неорганических веществ  -> Источники излучения

Флуориметрия в химическом анализе минерального сырья  -> Источники излучения

Инструментальные методы химического анализа  -> Источники излучения

Инструментальные методы химического анализа  -> Источники излучения

Инструментальные методы химического анализа  -> Источники излучения

Приборы и методы анализа в ближней инфракрасной области -> Источники излучения

Прикладная инфракрасная спектроскопия -> Источники излучения

Химическая кинетика и катализ 1974 -> Источники излучения

Химическая кинетика и катализ 1985 -> Источники излучения

Методы и достижения в физико-органической химии -> Источники излучения

Фотохимические реакции в аналитической химии -> Источники излучения

Ионизирующие излучения естественных источников -> Источники излучения

Методы спектрального анализа -> Источники излучения


Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.0 ]

Введение в радиационную химию (1963) -- [ c.29 , c.30 ]

Эмиссионный спектральный анализ Том 2 (1982) -- [ c.82 ]

Физические методы исследования в химии 1987 (1987) -- [ c.0 ]

Применение длинноволновой ИК спектроскопии в химии (1970) -- [ c.10 , c.31 ]

Введение в молекулярную спектроскопию (1975) -- [ c.163 ]

Руководство по аналитической химии (1975) -- [ c.204 , c.234 , c.236 ]

Основы аналитической химии Кн 3 Издание 2 (1977) -- [ c.362 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активность источников излучений

Атомно-абсорбционная спектрометрия источники первичного излучения

Ахроматическое излучение источник

Безопасность при использовании источников ионизирующих излучений

Бета-излучение, источники

Взаимное расположение источника излучения и эмульсии

Виды и источники излучений

Виды ионизирующих излучений и их источники

Внешние источники излучений

Внутренние источники излучения

Возбужденные 5-лучами источники рентгеновского излучения (доклад

Выбор источника излучения

Выбор источника излучения с учетом свойств реагирующих веществ

Выбор источников рентгеновского излучения и детекторов

Г л а в а 5 Безопасность работ с радиоактивными веществами н источниками ионизирующих излучений

Газоразрядные источники УФ-излучения

Гамма-излучение кобальт как источник

Гамма-излучение, источники

Генерация импульсного излучения на ускорителе типа Кокрофта— Уолтона и других аппаратурных источниках

Датчики радиоизотопные активностью источника излучения

Датчики с переменной активностью источника излучения

Доза от внешнего источника Р-излучения

Доза от точечного источника со сложным составом у-излучения

Дозиметрия внутренних источников излучения

Другие источники ультрафиолетового излучения

Естественные источники ИК-излучения

Естественные источники электромагнитных излучений

Заказ-заявка на поставку радиоактивных ве, ществ и других источников ионизирующих излучений

Заказ-заявка на поставку радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений

ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ. РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (Б. И. Леонов, Майоров, Ф.Р. Соснин, Н.Д. Тюфяков)

Из санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

Изготовление источников р- и у-излучений—В. И. Гуськов

Излучение Частицы источники

Излучение горячий источник

Излучение изотермический источник

Излучение инфракрасное, источники

Излучение при переменной температуре источников и стоков

Излучения большой энергии источники

Излучения источники для фотохимических реакций

Излучения источников излучений

Излучения радиоактивных ядерные источники

Измерение доз, получаемых при работе с радиоактивными источниками излучения

Измерение излучения точечного источника радиоактивности

Изотопные источники излучения

Изотопы как источники корпускулярного и 7-излучения

Инфракрасная спектроскопия источники излучения

Ионизационные детекторы (с радиоактивным источником ионизирующего излучения)

Ионизирующие излучения Ионизирующие излучения и их источники

Ионизирующие излучения источники

Исследование процессов в новых источниках и атомизаторах Альтман, А. А. Ганеев, Ю. И. Туркин. Исследование процессов в модулированном источнике резонансного излучения для атомноабсорбционного анализа

Источники возбуждающего излучения

Источники длинноволнового рентгеновского излучения на основе радиоизотопа

Источники длинноволновых ультрафиолетовых излучений

Источники и свойства излучений высокой энергии

Источники излучений и изделия с радиоактивными изотопами

Источники излучений и их действие на человека

Источники излучения Йодат-ион, водный раствор

Источники излучения безэлектродная разрядная лампа

Источники излучения в КР спектроскопии

Источники излучения в атомно-эмиссионной спектрометрии

Источники излучения видимого

Источники излучения диодный лазер

Источники излучения для анализа газов

Источники излучения для анализа диэлектрических жидкостей и растворов

Источники излучения для анализа металлических образцов

Источники излучения для анализа твердых диэлектриков

Источники излучения для радиационной обработки сточных вод

Источники излучения для радиационной очистки воды

Источники излучения для радиоизотопных РХУ

Источники излучения для спектрального анализа

Источники излучения и фильтры

Источники излучения интерферометрия

Источники излучения искра

Источники излучения катодное распыление

Источники излучения лазерно-индуцированная плазма

Источники излучения лампа с полым катодом

Источники излучения мессбауэров. ские

Источники излучения на базе ускорителей

Источники излучения плазма

Источники излучения пламена

Источники излучения разряды низкого давления

Источники излучения с дуговым разрядом

Источники излучения сплошного спектра

Источники излучения тлеющий разряд

Источники излучения, приемники радиации, оптиче- j ские материалы, диспергирующие элементы

Источники излучения. Б. Спектрографы. В. Приемники. Г. Стандарты длин волн Атомная спектроскопия

Источники импульсного ионизирующего излучения Дозиметрия

Источники инфракрасного излучения и оптика осветителя

Источники ионизирующих излучений и особенности радиационно-химического эксперимента Рентгеновские трубки

Источники коротковолновых I ультрафиолетовых излучений

Источники корпускулярного излучения

Источники первичного излучения

Источники резонансного излучения

Источники рентгеновского излучения

Источники света для видимого и ультрафиолетового излучения

Источники света излучение пламен

Источники температурного излучения

Источники тормозного излучения

Источники ультрафиолетового излучения

Источники ядерных излучений

Классификация источников ИК-излучения

Классификация источников ионизирующего излучения и радиоактивных изотопов

Классификация источников радиоактивных излучений и радиоактивных изотопов

Когерентные источники излучения

Лазерные источники излучения

Мессбауэра источники излучения

Механизм реакций, выбор источника излучения для исследования

Модуляция излучения источника света

Мощность излучения всего источник

Мощность излучения источника в области спектральной линии

Натрий как источник излучения

Нернста штифт как источник излучения

О применении в атомно-абсорбционном анализе источника сплошного излучения. Н. П. Иванов, И. А. Козырева

Общие требования при работе с закрытыми источниками излучений

Ограничения, связанные с возможностями использования источников излучения и реакционных сосудов

Организация работы с рздиозктивными и источниками излучений

Ослабление излучения Отработанные стержни ядерного реактора как источник излучения

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП

Основные узлы спектрофотометров. Источники излучения

Основы радиационной полимеризации Источники ионизирующих излучений

Оформление права на работы с применением радиоактивных веществ и источников излучений

Певцов, В. 3. Красильщик Свечение при электролизе как источник излучения для спектрального анализа

Перечень должностей и профессий работников, постоянно и непосредственно работающих с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучении, имеющих право на льготы по постановлению Совета Министров СССР от 19 августа

Поглощения спектры источники излучения для

Правила веществами.и другими источниками ионизирующих излучений

Пределы обнаружения элементов для метода атомно-флуоресцентной спектрометрии при распылении анализируемых растворов в источник ИСП и применении ламп с полым катодом в качестве источника возбуждающего излучения

Применение дуговых ламп, безэлектродных источников излучения, искрового разряда и пламени

Принципы и правила построения кабельной проводки СКС в зоне воздействия внешних источников мощного электромагнитного излучения

Продукты деления как источник излучения

Работа с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

Работа с радиоактивными изотопами и источниками ионизирующих излучений

Радиоактивность источники рентгеновского излучения

Радиоактивные изотопы как источники излучения

Радиоактивные изотопы как источники излучения получение и распад

Различные приемы получения и использования точечных источников рентгеновского излучения

Расчет доз, создаваемых внешними источниками ионизирующих излучений

Реактор ядерный как источник излучения

Рекомендации по выбору источника ионизирующего излучения

Рентгеновское Излучение природа и источник

Санитарный паспорт на право хранения и проведения в учреждении работ с применением источников излучения в закрытом виде

Солнечный свет как источник излучения

Солнечный свет как источник излучения в фотохимии

Стандартные излучения и источники света

Термоядерные реакции как источник излучения

Транспортная тара для источников гамма-излучения

Требования к контрольно-измерительным приборам и аппаратам, в которых используются закрытые источники излучений

Ускорители электронов как источники излучений

Условия безопасной работы с источниками ионизирующих излучений. Общие принципы зашиты

Условия безопасной работы с источниками ионизирующих излучений. Общие принципы защиты

Устройство и характеристики источников рентгеновского излучения, возбуждаемого 5-лучами (доклад

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КАК ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНДУЦИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Тальрозе. О генерации когерентного излучения в химических реакциях

Характеристика источников излучения, применяемых в радиационно-химической технологии

Характеристики выпускаемы п СССР источников гамма-излучения

Характеристики источников резонансного излучения

Электролюминесцентные и смешанные источники излучения

Электромагнитное излучение источники

Эмиссионная спектроскопия удаленных источников излучения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте