Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Воздействие излучения

    К работе с радиоактивными изотопами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующее обучение. Помимо понимания технологических процессов, они должны знать безопасные методы работы, способы устранения воздействия излучения на самого работающего и на окружающих, допустимые дозы излучения, [c.87]

    Под радиолизом воды принято подразумевать образование под воздействием излучения различных частиц  [c.370]


    Так как энергия частиц, применяемых в радиационной химии, во много раз превосходит энергию квантовых уровней валентных электронов веществ — участников химической реакции, то, в отличие от фотохимических процессов, первичный акт взаимодействия излучений большой энергии с веществом не носит избирательного характера. Этот первичный акт взаимодействия, излучений большой энергии с веществом приводит обычно к ионизации вещества и возникновению свободных радикалов. Поглощение ионизирующих излучений зависит от порядкового номера поглощающего элемента. Первичные продукты взаимодействия образуются вдоль путей ионизирующих частиц, причем ионизация возрастает к концу пути частиц и зависит от их природы и массы. В фотохимических реакциях вторичные процессы являются в большинстве случаев чисто химическими (ре- акциями радикалов). В отличие от фотохимических реакций, вещества, возникающие под действием радиации большой энергии, подвержены дальнейшему воздействию излучений. Вторич- [c.258]

    Тепловое излучение пламени очага пожара характеризуется интенсивностью воздействия излучения на объект и выражается формулой  [c.27]

    В концентрированных растворах радиолитические превращения происходят не только в результате косвенного действия излучения, проявляющегося во взаимодействии вещества с продуктами радиолиза воды, но также вследствие прямого воздействия излучения на растворенное вещество. [c.194]

    Реакции, при протекании которых возникают промежуточные вещества с высокой энергией (радикалы), часто имеют механизм цепных реакций. Обычно в момент элементарного акта взаимодействия между активными молекулами появляются реакционноспособные промежуточные вещества — активные центры,—которые в свою очередь реагируют с компонентами реакционной системы, воспроизводят подобные себе частицы, в результате чего происходит циклическое повторение стадий реакции, Таким образом, возникает цепь реакций, так как после первичного акта цепной реакции появляется активная частица с высокой энергией (например, при воздействии излучения), которая продолжает последовательность стадий реакции. Такого рода процессы характерны прежде всего для реакций в газовой фазе (взрыв гремучего газа, реакция водорода с хлором), а также для некоторых реакций в растворах (фотохимические реакции, реакции полимеризации и т. д.). Возникновение реакционноспособной частицы часто называют реакцией зарождения цепи, например реакция (За) при образовании НВг (гл. 7). Под развитием цепи понимают последовательное продолжение элементарных стадий с постоянным образованием активных центров, продолжающих цепь радикалов. К реакциям обрыва цепи относится рекомбинация, т. е. реакция, обратная (За). Еще раз обратимся к уже описанному выше процессу образования бромоводорода (гл. 7). Для него найдена следую- [c.180]


    Количество тепловой энергии, поглощаемой человеческим телом от источника излучения, в принципе можно рассчитать, применяя законы физики. Но хотя воздействие излучения на человеческое тело определяется в целом законами физики, для предсказания этого воздействия необходимо также знать анатомию человека и его физиологию необходимые сведения из этих наук здесь будут приведены в самых общих чертах и лишь в той мере, в какой они относятся к аспектам основных химических опасностей. Из рассмотрения будут исключены вопросы, связанные с ожогами, возникающими при соприкосновении с химическими продуктами коррозии, неорганическими кислотами и щелочами. [c.167]

    Горелка находится под воздействием излучения факела, имеющего температуру 1500 °С внутри горелки находится смесь кислорода и жидкого топлива. В случае проскока пламени или перегрева корпуса горелка может сгореть в струе кислорода, поэтому большое значение приобретает водяная система охлаждения горелки. Вода должна омывать все участки системы с достаточно большой скоростью так, чтобы не происходило образования пара. Совершенно недопустимо образование паровых пробок, приводящих к перегреву стенок. Пробки могут образовываться в застойных участках, поэтому участки, плохо омываемые водой, в системе охлаждения недопустимы. [c.166]

    При воздействии излучения на вещество поглощается энергия определенных длин волн, вызывающая те или иные колебания молекулы. Отдельные группы атомов в молекуле колеблются как целое, давая поглощение в определенной области длин волн, независимо от того, в какую молекулу эта группа входит. [c.235]

    Пример 2. Разрыв связи в молекуле хлора произошел под воздействием излучения с длиной волны 5,01-10 м. Вычислите энергию разрыва связи 1) в молекуле СЬ 2) в 1 моль С12. [c.27]

    Эйнштейн и Штарк на основе представления о квантовой природе света и строения молекул установили закон фотохимической эквивалентности, согласно которому каждая молекула, реагирующая под действием света, поглощает один квант радиации, вызывающей реакцию. Из этого закона следует, что в фоточувствительной системе, находящейся под воздействием излучения с частотой v, на каждый поглощенный квант излучения hv приходится одна активированная молекула. По, закону Эйнштейна и Штарка количество энергии , [c.360]

    Как правило, срок службы битумных материалов под действием ионизирующего излучения значительно снижается. Степень этого снижения зависит от многих факторов и в частности от природы и мощности источника излучения, а также от продолжительности экспозиции. Мягкое а-излучение, например, проникающее только через тонкий поверхностный слой материала, вызывает при достаточно продолжительной экспозиции существенные, но лишь местные изменения (или разрушения) битумного слоя. Однако иногда воздействие излучения на поверхность может оказаться полезным. Тем не менее проникающее излучение высокой энергии типа 7-излучения, жесткого р-излучения или нейтронного излучения (или их сочетание) может вызвать значительные изменения и (или) разрушение не только на поверхности материала, но и на глубине до 1 м и более. Во всех случаях чем больше продолжительность экспозиции, тем значительнее изменения, вызываемые излучением. Если тонкий слой (типа кровельного битумного материала) разрушается под действием а-, или мягкого излучения, то он теряет свои свойства (происходит ускоренное старение), и его пригодность снижается. Однако если такой слой — только небольшая часть толстого слоя или большой массы материала, ухудшения почти не наблюдается, так как по отношению ко всей массе такое разрушение незначительно и изменение физических свойств всей массы материала практически обнаружить трудно. [c.166]

    Таким образом, при помощи у-излучения можно не только ускорить окисление углеводородов, но, меняя продолжительность воздействия излучения, влиять на направление процесса, т. е. на состав продуктов окисления. [c.294]

    Практически имеют дело с колебательно-вращательными спектрами. При поглощении молекулой излучения с V < 300 см возникает вращательный спектр, а при воздействии излучения с V = 300—4000 см" происходят изменения как во вращательных, так и в колебательных состояниях молекулы — возникает инфракрасный вращательно-колебательный спектр. [c.137]

    Коэффициент, равный отношению числа фотонов, испускаемых за единицу времени в результате воздействия излучения плотности p(v,i), т. е. при вынужденных переходах с верхнего уровня Ei на нижний Ей, к числу частиц, находящихся на верхнем уровне Ei, на единицу плотности излучения, называют коэффициентом Эйнштейна для вынужденного испускания, а произведение Si p(Vi4) — вероятностью вынужденного испускания. Между коэффициентами Aik и Bki существует важное соотношение [c.8]


    Разработано множество методов обнаружения излучения, испускаемого радиоактивными веществами. Беккерель открыл радиоактивность благодаря воздействию радиоактивного излучения на фотографические пластинки. Долгое время для обнаружения радиоактивности использовали фотографические пластинки и пленку. Радиоактивное излучение действует на фотографическую пленку точно так же, как обычный свет. Фотопленку можно использовать и для установления количественной меры радиоактивности. Чем больще экспозиция (воздействие) излучения, тем плотнее потемнение на проявленном негативе. Те, кто работает с радиоактивными веществами, носят на себе в качестве индикатора фотопленку, которая регистрирует количество получаемого ими облучения. [c.258]

    Клиническими симптомами кратковременного облучения служат уменьшение числа белых кровяных телец, усталость, тошнота и понос. Продолжительное облучение может привести к летальному исходу вследствие заболевания крови, нарушения деятельности органов пищеварения и разрушения центральной нервной системы. Все это показывает, как важно установить, существуют ли безопасные дозы излучения. Каковы максимальные дозы радиоактивного излучения, допустимые для различных видов жизнедеятельности К сожалению, до сих пор не установлены надежные стандарты, поскольку еще недостаточно выяснены последствия хронического (долговременного) воздействия радиоактивного излучения. Для объяснения долговременного воздействия в настоящее время предложены две модели. Согласно одной из них, линейной модели, воздействие излучения пропорционально его продолжительности даже для слабого излучения. Согласно другой, пороговой модели, излучение с интенсивностью ниже определенного уровня (порога) вообще не оказывает вредного воздействия. Эти две модели сравниваются на рис. 20.10. В настоящее время большинство ученых, занятых проблемой воздействия радиоактивного излучения, придерживаются [c.264]

    Объяснять, какую роль играют химические свойства изотопа и тип его радиоактивности при определении разрушительного воздействия излучения этого изотопа на биологические системы. [c.275]

    Давать определение единиц, используемых для описания уровня радиоактивности (кюри) и измерения воздействия излучения на биологические системы (бэр и рад). [c.275]

    Когда на кристаллы галогенидов щелочных металлов воздействуют излучением высоких энергий, кроме / -центров могут образоваться также электронно-дефицитные У-центры (дырки). [c.76]

    При проведении реакций под действием лазерного излучения наблюдается пороговый характер воздействия излучения реакция протекает только при интенсивностях, превышающих некоторую пороговую величину. Предложено несколько механизмов порогового эффекта. Для экзотермических реакций пороговый эффект, видимо, обусловлен нарушением теплового баланса системы. [c.111]

    Воздействие излучений на живые организмы зависит от энергии излучения. Ионизирующее излучение имеет очень высокую энергию и представляет наибольшую опасность. Оно может быть электромагнитным излучением высокой энергии (например, рентгеновские лучи, гамма-радиация) или потоком частиц высокой энергии, испускаемых при радиоактивном распаде. Энергия такого излучения передается электронам, связываюи1им атомы в молекулах, из-за чего электроны выбиваются из молекул, создавая высокоактивные осколки молекул, часто в виде ионов (откуда и происходит название ионизирующая радиация ). Такие разрушения могут быть очень опасны для живых организмов. Все ядерные излучения являются ионизирующими. [c.304]

    Инициирование лазерным излучением химической реакции в оптически плотном газе вызывает фотохимическую волну. Суть явления заключается в следующем. Фотохимическая реакция из-за интенсивного поглощения начинается в слое толщиной порядка 1/еС. Протекание реакции приводит к превращению поглощающих свет реагентов и среда в реагирующем слое просветляется. Излучение распространяется Б глубь газа, вызывая на своем пути химическую реакцию. При воздействии излучения с энергией кванта и интенсивностью /о на газ с концентрацией молекул N волна реакции распространяется со скоростью [c.111]

    Переход через запрещенную зону может произойти также в результате поглощения кванта отсюда зависимость электропроводности полупроводников От воздействия излучения. [c.274]

    Ядерные реакции различают по воздействующему излучению и испусканию, сопровождающему излучение. Ядерные реакции под действием а-частиц с последующим испусканием протонов обозначаются (а, р), а с последующим испусканием нейтронов — (а, о )- [c.21]

    Полупроводники. Полупроводниками называют материалы, способные под действием внешних факторов переходить из состояний, близких диэлектрикам, в состояние проводников электрического тока. К внешним факторам в данном случае относятся главным образом температура, а также давление, освещенность, внешние электрические поля, воздействие излучения радиоактивных веществ и др. [c.452]

    Атом ртути в парообразном состоянии приходит в возбужденное состояние под воздействием излучения с длиной волны Я = = 2537 А. Выразить энергию возбуждения в ккал/г-атом. [c.67]

    Фотохимическое окисление СО в 0. может быть осуществлено под воздействием излучения с длиной волны Д, = 1470 А. Какой частотой обладает это излучение Чему равна энергия его фотона в электрон-вольтах  [c.67]

    Так как коллоидные частицы имеют слабый отрицательный заряд, хлопья коагулянтов — слабый положительный заряд, то между ними возникает взаимное притяжение, способствующее формированию крупных частиц. В процессе коагуляционной очистки сточных вод происходит соосаждение с минеральными примесями за счет адсорбции последних на поверхности оседающих частиц. Из воды удаляются соединения железа (на 78—89 %), фосфора (на 80—90 %), мышьяка, цинка, меди, фтора и других. Снижение по ХПК составляет 90—93 %, а по БПКб —80—85 % Степень очистки зависит от условий воздействия на коагуляцию дисперсной системы радиации, магнитного и электрического полей, введения частиц, взаихмодействующих с системой и стабилизирующих ее. Воздействие излучения, как и окисление органических соединений озоном способствует разрушению поверхностно-активных веществ (ПАВ), являющихся стабилизаторами твердых и жидких частиц, загрязняющих сточные воды. Под воздействием электрического поля происходит образование агрегатов размером до 500—1000 мкм в системах Ж — Т, Ж] — Ж2 и Г — Т. [c.479]

    Углубление переработки, повышение эффективности, улучшение качества нефтепродуктов всегда иыло и остается в ряду наиболее актуальных проблем нефтеперерабатывающих предприятий. Основными путями преодоления данных проблем являются следующие разработка новьа типов катализаторов, применение новых конструктивных и технологических решений при вводе новых производственных установок и т.д., что является тредноосуществимым по причине требуемых значительных капиталовложений и длительности по времени. Меаду тем, заметное повышение эффективности мощностей технологических процессов возможно путем интенси( икации уже существующих с использованием физико-химических методов воздействия. Среди всего спектра способов энергетического воздействия ( -излучение, электромагнитное поле, лазерное излучение, ультразвук и др. [1-3]), наиболее компактным, экономичным и технологичным для использования в нефтепереработке является акустический метод. Обширный экспериментальный материал с детальным исследованием механизмов интенси- [c.63]

    Открытие явлений многофотонного и многочастотного поглощения ИК-, видимого и УФ-излучения, приводящих к аккумулированию молекулами лучистой энергии до уровня, при котором молекула не может оставаться стабильной и подвергается спонтанной ионизации и фрагментации, позволяет пересмот-реть ранее существовавшие представления о механизме процессов, протекающих в предпламенной зоне. Экспериментально наблюдавшаяся фрагментация молекул горючего в предпламенной зоне может быть объяснена воздействием излучения пламени на горючую смесь. [c.115]

    Фотохимические реактор ы. Фото.чнмической называется химическая реакция, которая инициируется под воздействием излучения оптического диапазона электромагнитного спектра, т. е. излучения видимой, ближней шфракрасиой и ближней ультрафиолетовой зон. [c.98]

    Известны реакции, инициация которых происходит иод воздействием излучения оптических квантовых генераторов (лазеров), которые генерируют монохроматическое излучение вы-соко11 энергии. Химические реакции под воздействием лазерного излучения обладают высокой селективностью. [c.101]

    Дополнительные данные можно найти в докладе [Eisenberg, 1975], где проводится изучение аварий с огневыми шарами. Ранее делалась ссылка на работу Кроули, который цитирует "чисто практическое пожарное правило" Айзенберга. В ней говорится, что при аварии большой цистерны (предположительно вместимостью 500 т) пожарные умирали от воздействия излучения, когда они находились на удалении 75 м от крупных огневых шаров. Однако оценка вместимости американских цистерн по Кроули слишком завышена. Такие цистерны вмешают около 50 т воспламеняюшейся жидкости - [c.189]

    Применительно к тепловым импульсам от огневых шаров с предположительной длительностью 10-20 с, что характерно для огневых шаров, образованных углеводородами, можно сказать, что если человек успеет полностью отвернуться, то получит ожоги более низкой интенсивности, но распределенные по большей площади тела. Очевидно также, что за это время люди могут успеть где-нибудь укрыться или убежать на расстояние 50 - 100 м в зависимости от их физического состояния. Проводились работы по изучению воздействия излучения от ядерного оружия мощностью несколько мегатонн на свиньях, находящихся под анестезией. В работе Гласстона и Доулана не поясняется, были ли они неподвижны, впрочем, это, возможно, предполагалось. [c.191]

    Ионизация газа осуществляется двумя способами 1) самостоятельно, при достаточно высокой разноии потенциалов на электродах 2) несамостояте.гьно — в результате воздействия излучения радиоактивных веществ, рентгеновских лучей и т. д. [c.61]

    Основной недостаток электрозапальников — низкая стойкость. Огневой запальник, как правило, менее подвержен воздействию излучения пламени, перегреву или неисправности системы электропитания. Необходимость использования для их работы электрического тока, особенно высокого напряжения, может явиться одним из препятствий их применения. [c.124]

    При воздействии излучения иа вещество поглощается энергия определенных длин волн, вызывающая те или иные колебания молекулы. Отдельные группы атомов в молекуле колеблются как целое, давая поглощение в оиределенной области длин волн независимо от того, в какую молекулу эта группа входит. Это дает возможность по спектру определять присутствие в молекуле тех или иных структурных групп. Такие частоты, называемые характеристическими , определены для большого числа атомных группировок. Сдвиг их в зависимости от структуры молекулы обычио нев( лик и оценивается иа основании специальных исследова-шп1. На рис. Г)1 приведена примерная сводная таблпца характеристических частот [78]. Основные характеристические частоты, наиболее часто употребляемые при исследова]П1и нефтепродуктов, приведены пиже. [c.193]

    Радиометрические методы анализа твердых и жидких веществ основаны на использовании явлений поглощения и отражения радиоактивных излучений веществом или на возбуждении вторичного излучения в анализируемой пробе. При анализе газов эти эффекты не подходят, так как газы вследствие их малой плотности почти не оказывают влияния на излучение. Важное значение имеет изменение электропроводности газов при воздействии излучения, обусловле.шое ионизацией атомов и молекул газа. Индуцированная электропроводность зависит от химических и физических свойств газов, что позволяет провести анализ газов или их смесей. На этом принципе основано действие ионизационных анализаторов. Ионизационный анализатор состоит из ионизационной камеры и прибора, измеряющего ток ионизации (рис. 6.13). В камере закреплен радиоактивный препарат, излучение которого вызывает ионизацию пробы анализируемого вещества, находящейся в межэлектродном пространстве. Электрометром измеряют возникающий ионный ток, который при постоянной толщине радиоактивного препарата и постоянном электрическом поле зависит от плотности и состава газа. [c.324]

    Разрушение вещества под действием радиоактивного излучения зависит не только от активности источника, но также от энергии и проникающей способности излучения данного типа. В связи с этим для измерения дозы излучения обычно пользуются еще двумя другими единицами - радом и бэром (третья единица, рентген, в сущности представляет собой то же самое, что и рад). Рад (сокращенное название, составленное из первых букв английских слов radiation absorbed Jose, означающих поглощенная доза излучения )-это энергия излучения величиной IIO Дж, поглощаемая в 1 кг вещества. Поглощение 1 рада альфа-лучей может вызвать большие разрушения в организме, чем поглощение 1 рада бета-лучей. Поэтому для оценки действия излучения его поглощенную дозу в радах часто умножают на множитель, измеряющий относительную биологическую эффективность воздействия излучения на организм. Этот множитель, называемый коэффициентом качества излучения (сокращенно ККИ), приблизительно равен единице для бета- и гамма-лучей и десяти для альфа-лучей. Произведение поглощенной дозы излучения (в радах) и ККИ для излучения данного типа дает эквивалентную дозу излучения в бэрах (начальные буквы слов биологический эквивалент рентгена )  [c.265]

    Агентство по защите окружающей среды США установило в качестве предельных доз излучения цифру в 500 миллнбэр в год д.гтя всего населения и 5 бэр для вредных профессий, не считая фонового излучения. По мере того как все большее число ученых убеждается в правильности линейной гипотезы, связывающей биологическое воздействие излучения на организм с дозой излучения, усиливается кампания за установление более жестких ограничений для допустимой дозы излучения. Как и во многих других областях человеческой деятельности, в этом вопросе должен быть найден компромисс между риском и пользой. Но для того, чтобы принять обоснованное решение, нужно гораздо глубже, чем это возможно в настоящее время, понимать насколько велик этот риск. В следующем разделе мы обсудим очень противоречивый пример ведущихся в настоящее время дебатов о риске и пользе, связанных с работой атомных электростанций, а также с проблемами уничтожения радиоактивных отходов. [c.266]

    Зарождение цепи происходит не только под влиянием света, но и под воздействием излучений радиоактивных веществ, а также благодаря введению в систему свободных атомов. Например, если в смесь Нз и С1.2 ввести пары натрия, то образующиеся при реакции Na + I2 = Na l + l атомы хлора являются причиной возникновения хлорводородных цепей. [c.349]


Смотреть страницы где упоминается термин Воздействие излучения: [c.204]    [c.5]    [c.310]    [c.100]    [c.99]    [c.76]    [c.16]    [c.24]    [c.26]   
Смотреть главы в:

Основы спектрального анализа -> Воздействие излучения




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Биологическое воздействие радиоактивных излучений

Биологическое воздействие радиоактивных излучений на организм человека

Вариант 3. Испытание покрытий ускоренным методом, имитирующим непродолжительное воздействие температуры, влажности и солнечного излучении

Воздействие излучений и физических полей

Воздействие излучений на вещество

Воздействие ионизирующего излучения

Воздействие ионизирующих излучений на реакции жидкофазного окисления

Воздействия, вызванные радиоактивными излучениями

Генетические опасности воздействий ионизирующего излучения

Деструкция при воздействии ионизирующих излучений

Защита от воздействия электромагнитных излучений

Излучение Частицы защита от воздействия

Излучение, воздействие на полимеры

Излучения биологическое воздействие

Ионизирующие излучения воздействие на полимер

Максимально допустимое воздействие излучения на глаза

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

Разложение ассоциатов воды под воздействием механических (докавитационных) колебаний и СВЧ-излучения

Разложение под воздействием излучения оптического квантового генератора

Разложение под воздействием электронного луча и излучения оптического квантового генератора

СОДЕРЖАНИЕ - j Действие излучения низкой энергии (Бертон К., Нойес В., i Обзор основных воздействий электромагнитного излучения

Старение при воздействии ионизирующего излучения



© 2024 chem21.info Реклама на сайте