Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Лучи рентгеновские

Рис. 21. В использованный Рентгеном прибор для получения -лучей (рентгеновских лучей) входили высоковольтная индукционная катушка (а) бумажный экран, покрытый цианоплатинатом бария, который светится под действием лучей (б) трубка, закрытая цилиндрическим черным картонным экраном (в), и катод, испускающий электроны (г). Рис. 21. В <a href="/info/122637">использованный</a> Рентгеном прибор для получения -<a href="/info/16027">лучей</a> (рентгеновских лучей) входили высоковольтная <a href="/info/1390541">индукционная катушка</a> (а) бумажный экран, покрытый цианоплатинатом бария, который светится под <a href="/info/188260">действием лучей</a> (б) трубка, закрытая цилиндрическим черным картонным экраном (в), и катод, испускающий электроны (г).

    В 1912 г. Генри Мозли (1887-1915) обнаружил, что частота рентгеновского излучения, испускаемого элементами при бомбардировке электронным пучком, лучше коррелирует с их порядковыми номерами, чем с атомными массами. Закономерная взаимосвязь между порядковым номером элемента и частотой (или энергией) рентгеновских лучей, испускаемых элементом, определяется внутриатомным строением элементов. Как мы узнаем из гл. 8, электроны внутри атома располагаются по энергетическим уровням. Когда элемент бомбардируется мощным пучком электронов, атомные электроны, находящиеся на самых глубоких энергетических уровнях, или, иначе, электроны из самых внутренних оболочек (ближайших к ядру), могут вырываться из атомов. Когда внешние электроны переходят со своих оболочек на образовавшиеся вакансии, атомы излучают энергию в форме рентгеновских лучей. Рентгеновский спектр элемента (набор частот испускаемого рентгеновского излучения) содержит в себе информацию об электронных энергетических уровнях его атомов. В настоящий момент для нас важно то, что эта энергия зависит от заряда ядра атома. Чем больше заряд атомного ядра, тем прочнее связаны с ним самые внутренние электроны атома. Тем большая энергия требуется для выбивания из атомов этих электронов и, следовательно, тем большая энергия испускается, когда внешний электрон переходит на вакансию во внутренней электронной оболочке. Мозли установил, что частота испускаемого при этом рентгеновского излучения (ее обозначают греческой буквой ню , V) связана с порядковым номером элемента Z соотношением [c.311]

    Волновой характер движения микрочастиц. Как известно, для описания электромагнитного излучения привлекают как волновые, так и корпускулярные представления с одной стороны, монохроматическое излучение распространяется как волна и характеризуется длиной волны Я (или частотой колебания v) с другой стороны, оно состоит из микрочастиц — фотонов, переносящих кванты энергии. Явления дифракции и интерференции электромагнитного излучения (света, радиоволн, Y-лучей, рентгеновских лучей и пр.) убедительно доказывают его волновую природу. В то же время электромагнитное излучение обладает энергией, массой, производит давление и т. д. Так, известно, что за год масса Солнца уменьшается за счет излучения на 1,5-101 т. [c.8]

    При радиационной полимеризации под действием ионизирующих излучений (у-лучей, рентгеновских лучей, ускоренных электронов) также происходит образование свободных радикалов, которые инициируют полимеризацию. [c.66]

    Рентгеновские лучи. Рентгеновскими лучами называются электромагнитные излучения, длина волны которых колеблется в пределах 0,06—20 А. [c.30]


    Явления дифракции и интерференции электромагнитного излучения (света, радиоволн, у-лучей, рентгеновских лучей и пр.) убедительно доказывают его волновую природу. В то же время электромагнитное излучение обладает энергией, массой, производит давление и т. д. Так, вычислено, что за год масса Солнца уменьшается за счет излучения на J,5-10 кг. [c.11]

    Спектральные методы дают широкие возможности для наблюдения и исследования соответствующих аналитических сигналов в различных областях спектра электромагнитного излучения— это у-лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое (УФ), оптическое и инфракрасное излучение, а также микроволновое и радиоволновое. Энергия квантов перечисленных видов излучения охватывает очень широкий диапазон от 10 до 10 эВ, соответствующий диапазону частот от до 10 Гц. [c.7]

    Радиационная п о л и м е р и з а ц и я. При облучении мономеров а-, -, у-лучами, рентгеновскими лучами, ускоренными электронами и другими частицами высокой энергии h io-исходит образование свободных радикалов, которые могут инициировать реакцию полимеризацип. В случае облучения мономеров радием при 2" на расстоянии 4,5 см скорость полимери а-ции составляет (в % за 1 час)  [c.95]

    Однако наиболее общий и простой метод определения зарядов ядер был дан Мозли на основе изучения спектров рентгеновских лучей. Рентгеновские волны обладают меньшей длиной волны по сравнению с видимым светом, большей частотой и, следовательно, их кванты обладают энергией. Они возникают в результате переходов электронов внутренних оболочек атомов. Эти электроны крепче связаны и находятся, следовательно, на более низких энергетических уровнях. Рентгеновское излучение обычно вызывается воздействием на вещество потока электронов, которые выбивают внутренние электроны атомов. На освободившиеся [c.454]

    По способу регистрации лучей рентгеновскую аппаратуру можно разделить на два типа фотографическую и дифрактометрическую. В фотографических установках лучи фиксируются на рентгеновской пленке, в дифрак тометрах — счетчиком-детектором элементарных частиц Но основа метода остается в обоих случаях неизменной Разница заключается лишь в том, что при фотографиче ОКОЙ регистрации мы наблюдаем следы всех дифрак ционных лучей на проявленной пленке (т. е. одновре менно), а в дифрактометрах регистрируем их последовательно по той или иной заранее заданной схеме движения счетчика (и кристалла в случае метода вращения).  [c.57]

    Однако наиболее общий и простой метод определения зарядов ядер был дан Мозли на основе изучения спектров рентгеновских лучей. Рентгеновские волны обладают меньшей длиной волны по сравнению с видимым светом, большей частотой и, следовательно, их кванты обладают большей энергией. Они возникают в результате переходов электронов внутренних оболочек атомов. Эти электроны крепче связаны и находятся, следовательно, на более низких энергетических уровнях. Рентгеновское излучение обычно вызывается воздействием на вещество потока электронов, которые выбивают внутренние электроны атомов. На освободившиеся места приходят электроны, находящиеся на более высоких энергетических уровнях. При этом выделяются кванты рентгеновского излучения. [c.578]

    Влияние различных видов излучения высокой энергии (гамма-лучи, рентгеновские лучи, электроны, нейтроны) теоретически изучено хорошо [18—29], сведения же о практическом применении облученного полипропилена значительно более ограниченны, чем, например, о применении полиэтилена. [c.128]

    Рентгеноструктурный (рентгенографический) анализ основан на способности кристаллов вызывать дифракцию и интерференцию рентгеновских лучей. Рентгеновское излучение - короткие электромагнитные волны (диапазон длин волн от 0,01 до 10 нм), которые возникают в рентгеновских трубках при ударе электронов высокой [c.144]

    Как известно из физики, все тела, встречающиеся в природе, могут излучать энергию различных видов. Носителями лучистой энергии являются электромагнитные колебания с длиной волн от долей микрометра (например, гамма-лучи, рентгеновские) до многих километров (например, радиоволны), распространяющиеся в вакууме со скоростью света (3-10 м/с). В общем случае интенсивность излучения зависит от природы тела, его температуры, состояния поверхности, длины волны, а у газов — также от давления и толщины слоя. Лучи с длиной волны в диапазоне 0,8— 800 мкм (инфракрасные), возникновение которых определяется температурой и оптическими свойствами излучающего тела, называются тепловыми, а явление их распространения — тепловым излучением. [c.304]

    Схема установки для рентгенофлуоресцентного определения брома в органических веществах с возбуждением спектра лучами рентгеновской трубки имеется в работе [361]. Автоматизированная система анализа с применением d в качестве источника возбуждения, рассчитанная на исследование до 100 проб воздуха в сутки с одновременным определением Вг, Си, Fe, Мп, Ni, РЬ, Rb, Se, Sr и Zr, описана в работе [390]. Чувствительность определения брома составляет около 0,2 мкг на 1 см поверхности фильтра. [c.153]

    Авиабензин Бром, свинец 2-10-2 10 Активация лучами рентгеновской трубки с Мо-антикатодом, измерение интенсивности В г ЛГ -линии [361] [c.167]


    Уголь Многие элементы 5-10-5 2,1 Облучение 2 г образца лучами рентгеновской трубки с Сг- или У-антикатодом, измерение — как в [361] 1 [624] [c.167]

    Воздействие на полимеры у-лучей, рентгеновских лучей, а также света УФ- и видимой областей спектра, как и других видов проникающей радиации, приводит к увеличению электрической проводимости. Известно, что облучение вызывает ионизацию и возбуждение макромолекул. Часть обусловленных этим изменений строения и свойств наблюдается лишь в процессе облучения и носит обратимый характер. Эти обратимые изменения наиболее существенно влияют на электрическую проводимость полимера. [c.55]

    X—S рентгеновские лучи рентгеновское излучение [c.418]

    Принцип, лежащий в основе измерения рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами, очень прост, как это видно из рис. 51. Узкий монохроматический пучок рентгеновских лучей пересекает очень тонкий образец, содержащий мельчайшие частицы. За исследуемым образцом располагается фотопленка или прибор типа счетчика Гейгера, регистрирующего рассеянное излучение. Перед пленкой помещают небольшой свинцовый поглотитель для предотвращения образования вуали под действием прямых, нерассеянных лучей. Рентгеновские лучи, рассеянные под малыми углами, образуют на фотопленке почернение, интенсивность которого уменьшается при удалении от центра. [c.91]

    Рассеиваемые веществом электронные лучи интерферируют так же, как и лучи рентгеновские, так как электроны обладают волновой природой. [c.32]

    Действие различных видов излучений — а-, р-, у-лучей, рентгеновских лучей, электронов, дейтронов и др. на углеводороды приводит к ионизации и разрыву связей С—С и С—Н в молекуле углеводорода, к образованию новых веществ как с большим. [c.276]

    Нет резкого различия между рентгеновскими и -лучами. Рентгеновские лучи генерируются в результате бомбардировки материала анода электронами, ускоренными до определенного напряжения [(киловольты для радиографического аппарата), а 7-лучи — в результате естественного распада какого-либо радиоактивного элемента. Энергия 7-лучей выражается в мега-электрон-вольтах (энергия, эквивалентная энергии электрона, ускоренного напряжением в 110 В). Энергия рентгеновских лучей от линейного ускорителя или бетатрона также выражается в мега-электрон-вольтах, так как для такого вида источников излучения приложенное напряжение не является удобной характеристикой энергии радиации. [c.298]

    В природе иногда встречается каменная соль, окрашенная в синий цвет. Эту окраску мОжно также вызвать искусственно (действием паров натрия или действием катодных лучей или лучей радия с последующим нагреванием). Поэтому считали, что синяя окраска природной каменной соли обусловлена находящимся в коллоидной форме металлическим натрием, который является причиной и искусственного окрашивания. Однако, согласно новейшим исследованиям, природная синяя каменная соль не содержит коллоидно растворенного натрия, ибо изменение, которое вызывается в хлориде щелочного металла облучением ( -лучи, -лучи, рентгеновские лучи), носит другой характер, чем изменение, которое может быть вызвано действием паров металлического натрия. А именно вызванные в обоих случаях окраски, будучи идентичными в видимой части спектра, различны, однако, в ультрафиолетовой части. Окрас- [c.214]

    По способу регистрации лучей рентгеновскую аппаратуру можно разделить на два типа фотографическую и дифрактометрическую. В фотографических установках лучи фиксируются на рентгеновской пленке, в дифракто- [c.61]

    Действие различных видов ионизирующих излучений (7-лучи, 0-лучи, рентгеновское излучение) также приводит к окислению ПЭВД в присутствии кислорода. При всех видах внешних воздействий (теплота, свет и ионизирующие излучения) в присутствии кислорода происходит образование кислородсодержащих групп -С=0, -0-Н, -О-О-Н, -0-0-С- причем группы С=0 образуются разных типов кислотные, кетонные, альдегидные, сложноэфирные, перкислотные, перэфирные. Эти группы имеют характерные полосы поглощения в кК-спектре  [c.164]

    При дейспвии иа полимеры ионизирующих излучении (нсйфимов. а-лучей, рентгеновских лучей, ускоренных электронов и др.) возможно радиационно-химическое сшивание цепей. Ввиду большой проникающий способности таких излучений возможно его применение лля вулканизации массивных изделий. Часто сшивание под действием ионизирующих излучений является нежелательным фактом, так как приводит к хрупкости полимеров. [c.105]

    Люыинесцевтный (флуоресцентный) анализ использует свечение исследуемого объекта, возникающее под действием ультрафиолетовых лучей, рентгеновских или радиоактивных лучей (фотолюминесценция, рентгенолюминесценция, радиолюминесценция). Люминесцируют не все вещества, однако после обработки специальными реактивами люминесценция наблюдается у многих веществ (хемилюминесценция). Этот метод позволяет обнаруживать количества люминесцирующих примесей порядка 10 и даже 10 г. Люминесцентный анализ все шире применяют в сельском хозяйстве, биологии, медицине, в пищевой и фармацевтической промышленности. [c.327]

    Б предшествующих главах мы подробно рассмотрели механизм реакций полимеризации, протекающих под влиянием различных инициаторов. Те же процессы могут быть вызваны и без введения посторонних веществ, если для инициирования используются излучения с высокой энергией у лучи, рентгеновские лучи, быстрые электроны. Облучение мономера соответствующими источниками энергии вызывает появление активных частиц — ионов и свободных радикалов, которые возбуждают процесс нолимеризации. В этом смысле радиационное инициирование является универсальным методом в зависимости от условий эксперимента (температура, среда) и природы мономера полимеризация может протекать избирательно по радикальному, катионному или анионному механизму. Возможно также параллельное течение радикальных и ионных реакций. В настоящей главе мы остановимся на факторах, определяющих механизм полимеризации при радиационном ишщиирований, и сосредоточимся главным образом на полимеризации в твердом теле. Эти процессы, представляющие большой интерес, реализуются главным образом при применении радиационного инициирования. [c.443]

    Этот вывод весьма легко проверить при помощи дифракции рентгеновских лучей. Рентгеновские лучи в основном рассей ваются на электронах, вследствие чего экспериментальными нри-выми рассеяния можно воспользоваться для установления рас пределения заряда, обусловливающего рассеяние. При этом мы не только определим кристаллическую структуру, но и оценим число электронов, находящихся у каждого ядра. В кристалле Na l, например, величина всей площади под кривой радиального распределения заряда (раздел 2.3) указывает на то, что 17,85 электрона находятся вблизи атома С1. Нейтральный хлор должен иметь 17 электронов, откуда следует, что 0,85 валентного электрона перещло с каждого из атомов натрия на атомы хлора. В результате полная электростатическая энергия (в расчете на одну ячейку Na l) равна [c.333]

    Есть много вариантов люминесцентного анализа. Однако в основе всех лежит общее явление — возбужденные каким-либо образом молекулы или атомы отдают энергию возбуждения или ее частую в виде света. Возбуждать соединение можно ультрафиолетовым излучением, например, ртутной лампы. Люминесценцию, вызываемую световыми квантами, называют фотолюминесценцией, или флуоресценцией. Именно флуоресценцию чаще всего и используют для аналитических целей, хотя нередко применяют и люминесценцию, возникающую при химических реакциях, — хемилюминесцеп-цию, под действием рентгеновских лучей — рентгеновскую люминесценцию, при нагревании тел — кандолюминесценцию. [c.62]

    Факторы, определяющие скорость реакции, разнообразны. Скорость завйсит не только от состава реагирующих веществ, но также от их физического состояния, достаточно хорошего их перемешивания, температуры и давления, концентрации реагентов, от особых физических условий, например от облучения видимым светом, ультрафиолетовыми лучами, рентгеновскими лучами, нейтронами, а также другими лучами или частицами скорость зависит и от присутствия других веществ, влияющих на ход реакции, но при этом не претерпевающих изменения. [c.323]

    В табл. 9.1 сразу же бросается в глаза, что энергии у-лучей, рентгеновских лучей и бомбардируюш их частиц (исключая тепловые нейтроны) во много раз выше типовых энергий связи (50— 00кпал1молъ). Частицы со столь высокими энергиями, проходя через веш ество, постепенно теряют энергию, вызывая, например, сме- [c.314]


Библиография для Лучи рентгеновские: [c.53]    [c.117]   
Смотреть страницы где упоминается термин Лучи рентгеновские: [c.563]    [c.296]    [c.150]    [c.545]    [c.418]    [c.75]    [c.166]    [c.334]    [c.472]    [c.205]    [c.292]   
Химия (1986) -- [ c.28 ]

Химия (1979) -- [ c.27 ]

Учение о коллоидах Издание 3 (1948) -- [ c.42 ]

Химия (1975) -- [ c.27 ]

Физическая химия Том 2 (1936) -- [ c.469 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоокисление углеводородов под действием рентгеновских лучей

Аморфные тела анализ рентгеновскими лучами

Амплитудная селекция рассеянных рентгеновских лучей

Амплитуды атомного рассеяния рентгеновских лучей

Аномальное рассеяние рентгеновских лучей — метод определения абсолютной конфигурации

Аргон поглощение рентгеновских луче

Ассоциация в растворах полимеров рассеяние рентгеновских лучей

Атомный фактор, в случае рентгеновских лучей

Ацетилцеллюлоза, действие рентгеновских лучей

Белки, Водородная связь, внутримолекулярная, Вязкость, Диэлектрические свойства, спектры, Кинетика, Кристаллы, структура. Поверхностное натяжение, Рентгеновские лучи. Связи

Бериллиевые окна поглощение рентгеновских лучей

Биктимирова Т.Г., Новоселов В.Ф., Тимербулатова А.Т Исследование асфальтенов остатков по малоугловому рассеянию рентгеновских лучей

Взаимодействие рентгеновских лучей с кристаллами

Влияние несовершенств на дифракцию рентгеновских лучей

Влияние рентгеновских лучей на образцы

Влияние химической связи на поглощение и испускание рентгеновских лучей

Возбуждение рентгеновскими лучами

Возбуждение рентгеновских лучей рентгеновскими лучами

Возбужденные 5-лучами источники рентгеновского излучения (доклад

Воздействие рентгеновских лучей на хромосомы

Вопросы, связанные с возбуждением рентгеновских лучей

Вторичная эмиссия, рентгеновская рентгеновских лучей

Вторичный излучатель рентгеновских лучей

Геометрическая дифракция рентгеновских луче

Геометрия опыта по рассеянию рентгеновских лучей

ДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВОДУ И ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ Долин. Влияние растворенного кислорода на радиолиз воды под действием рентгеновских лучей

ДНК, чувствительность к рентгеновским лучам

Двухволновая дифракция рентгеновских лучей

Действие рентгеновских и ультрафиолетовых лучей

Действие рентгеновских лучей на легкие

Детекторы рентгеновских лучей

Детекторы рентгеновских лучей газонаполненные

Детекторы рентгеновских лучей значение поглощения рентгеновских лучей

Детекторы рентгеновских лучей интегрирующие

Детекторы рентгеновских лучей мгновенного действия

Детекторы рентгеновских лучей надежность

Детекторы рентгеновских лучей указания по выбору

Детекторы рентгеновских лучей флуктуации

Детекторы рентгеновских лучей фотоэлектрические

Детекторы рентгеновских лучей электронные схемы

Детекторы, ионные рентгеновских лучей

Дифракции рентгеновских лучей метод

Дифракция рентгеновских луче Диффузионный перенос

Дифракция рентгеновских луче Диффузия

Дифракция рентгеновских луче аморфными твердыми телами

Дифракция рентгеновских луче большим числом атомов

Дифракция рентгеновских луче в двухкомпонентных системах

Дифракция рентгеновских луче высокомолекулярными твердыми

Дифракция рентгеновских луче газов

Дифракция рентгеновских луче двумя одинаковыми атомам

Дифракция рентгеновских луче жидкостей

Дифракция рентгеновских луче интенсивность

Дифракция рентгеновских луче кристаллами

Дифракция рентгеновских луче одиночным атомом

Дифракция рентгеновских луче определение структуры кристаллов

Дифракция рентгеновских луче паров

Дифракция рентгеновских луче свободная

Дифракция рентгеновских луче телами

Дифракция рентгеновских лучей

Дифракция рентгеновских лучей (А. С. Познер)

Дифракция рентгеновских лучей ацетата целлюлозы

Дифракция рентгеновских лучей в идеальном малом кристалле Структурный фактор интенсивности

Дифракция рентгеновских лучей в ионных растворах

Дифракция рентгеновских лучей и абсолютная конфигурация

Дифракция рентгеновских лучей и геометрическая изомерия

Дифракция рентгеновских лучей и конфигурация

Дифракция рентгеновских лучей и конформация

Дифракция рентгеновских лучей и определение параметров ячейки монокристаллов

Дифракция рентгеновских лучей и электронов на кристаллах, содержащих когерентные выделения

Дифракция рентгеновских лучей мочевино-формальдегидных смо

Дифракция рентгеновских лучей на поверхности электродов

Дифракция рентгеновских лучей найлона

Дифракция рентгеновских лучей образцах

Дифракция рентгеновских лучей определение воды в белках

Дифракция рентгеновских лучей определение молекулярной симметрии

Дифракция рентгеновских лучей определение молекулярных параметров

Дифракция рентгеновских лучей под большими углами

Дифракция рентгеновских лучей под малым углом

Дифракция рентгеновских лучей полибутена

Дифракция рентгеновских лучей поливинилиденфторида

Дифракция рентгеновских лучей поливинилового спирта

Дифракция рентгеновских лучей поливинилфторида

Дифракция рентгеновских лучей поливинилхлорида

Дифракция рентгеновских лучей полиизопрена

Дифракция рентгеновских лучей поликапролактама

Дифракция рентгеновских лучей поликарбонатов

Дифракция рентгеновских лучей полиметиленоксида

Дифракция рентгеновских лучей полиметилметакрилата

Дифракция рентгеновских лучей полипропилена

Дифракция рентгеновских лучей полистирола

Дифракция рентгеновских лучей полифениленсульфида

Дифракция рентгеновских лучей полиформальдегида

Дифракция рентгеновских лучей полиэтилена

Дифракция рентгеновских лучей полиэтиленгликоля

Дифракция рентгеновских лучей полиэтилентерефталата

Дифракция рентгеновских лучей полиэфиров

Дифракция рентгеновских лучей при прохождении через кристалл Понятие об интерференции

Дифракция рентгеновских лучей целлюлозы

Дифракция рентгеновских лучей электронов

Дифракция рентгеновских лучей, исследования

Дифракция рентгеновских лучей, исследования на монокристаллах

Дифракция рентгеновских лучей, исследования неориентированных

Дифракция рентгеновских лучей, исследования образцах

Дифракция рентгеновских лучей, исследования ориентированных волокнах

Дифракция рентгеновских лучен

Диффракция рентгеновских лучей

Диффракция рентгеновских лучей Метод

Диффракция рентгеновских лучей Метод Лауэ

Диффракция рентгеновских лучей как метод анализа

Диффузное рассеяние рентгеновских лучей

Диффузное рассеяние рентгеновских лучей стареющими сплавами

Длина волн, рентгеновских лучей

Длины волн для К- и L-серий рентгеновских лучей

Железо III комплексы, дифракция рентгеновских лучей

Железо как источник рентгеновских лучей

Жесткие рентгеновские лучи

Жидкий кристалл дифракция рентгеновских лучей

Зависимость относительной интенсивности линий от поглощения рентгеновских лучей на пути от антикатода к приемнику

Закон ослабления интенсивности рентгеновских лучей при прохождении через вещество

Законы почернения фотографических материалов под действием рентгеновских лучей

Замечания по технике безопасности при работе с рентгеновскими лучами

Значение поглощения рентгеновских лучей

Золи рассеяние рентгеновских луче

Измерение абсолютного значения лучей и рентгеновских луче

Измерение активности --лучей и рентгеновских лучей

Измерение рентгеновских лучей

Измерительные схемы при регистрации рентгеновских лучей счетчиками

Изучение нарушений периодичности в кристаллах методом дифракции рентгеновских лучей

Интенсивность дифракции рассеяния рентгеновских лучей

Интенсивность рассеяния рентгеновских лучей

Интерференционный фактор. Законы дифракции рентгеновских лучей кристаллом

Ионизационное действие рентгеновских лучей

Ионизация газа рентгеновскими лучами

Ионизация рентгеновскими лучами

Ионизирующее действие рентгеновских лучей различных длин волн

Использование рентгеновских лучей для исследования кристаллов

Испускание рентгеновских лучей

Исследование аминокислот и пептидов методом диффракции рентгеновских лучей. (Перевод Р. А. Дулицкой)

Исследование дифракции рентгеновских лучей с большими углами рассеяния и дифракции электронов на железосодержащих ядрах ферритина и их аналогах

Исследование структуры кристаллов методом дифракции рентгеновских лучей

Исследования диффракции рентгеновских лучей

Исследования коллоидов рентгеновскими лучами

Кадмий сернистый как детектор рентгеновских лучей

Катализаторы исследование при помощи рентгеновских лучей

Катодные и рентгеновские лучи

Клаузинга ослабления рентгеновских лучей

Когерентное рассеяние атомом (атомная функция рассеяРассеяние рентгеновских лучей кристаллами малого размера

Коллимация рентгеновских лучей

Комптона эффект, рассеяние рентгеновских лучей

Конфигурации, содержащие почти заполненные оболочки Рентгеновские лучи

Коэффициент вторичной рентгеновских лучей

Кривая поглощения рентгеновских лучей

Кривые малоуглового рассеяния рентгеновских лучей полиимидных волокон

Кристаллизация рентгеновских лучей

Кристаллическая структура, диффракция рентгеновских лучей

Кристаллические области измерение методом диффракции рентгеновских лучей

ЛитератуДифракция рентгеновских лучей общие положения НО . 6.2. Получение рентгеновских лучей . 6.3. Кристаллы

Литература по рентгеновским лучам

Лучи катодные рентгеновские, дифракция

Майларовая пленка ослабление рентгеновских лучей

Малоуглового рассеяния рентгеновских лучей метод

Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей

Массовые коэфициенты ослабления и толщины половинного поглощения рентгеновских лучей для некоторых наиболее часто встречающихся веществ

Метод рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами

Метод рентгеновских лучей, порошковый III

Метод широкоугловой дифракции рентгеновских лучей

Методы дифракции рентгеновских лучей в длинных волнах

Методы, основанные на диффракции рентгеновских лучей

Мицеллы методом дифракции рентгеновских лучей

Многоатомные молекулы. Рассеяние рентгеновских лучей и электронов

Мозли исследования рентгеновских лучей

Монохроматические источники рентгеновских лучей

Мягкие рентгеновские лучи

Направление дифракции рентгеновских лучей

Нуклеотиды рентгеновскими лучами

О причинах особенностей взаимодействия рентгеновских лучей с фотоэмульсией

ОГЛА ВЛЕНИЕ Часть четвертая ИНТЕНСИВНОСТЬ РАССЕЯНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ КРИСТАЛЛОМ Рассеяние рентгеновских лучей идеальным, малым по размерам кристаллом Рассеяние рентгеновских лучей электроном. Поляризационный фактор

Обзор работ по исследованию воды методами дифракции рентгеновских лучей и рассеяния нейтронов

Оборудование для изучения дифракции рентгеновских лучей

Обратная решетка и дифракция рентгеновских лучей

Общие сведения о природе кристаллов с нарушениями, полученные путем изучения рассеяния рентгеновских лучей

Общие свойства рентгеновских лучей

Ограниченность разрешения при определении структуры по данным дифракции рентгеновских лучей

Определение величин коллоидных частиц с помощью диффракции рентгеновских лучей III, фиг

Определение величины частиц методом диффракции рентгеновских лучей

Определение кристаллических структур с помощью рентгеновских лучей

Определение молекулярной массы при изучении дифракции рентгеновских лучей

Определение поверхности рентгеновских лучей

Определение энергетических и термодинамических характеристик сплавов Fe — Al методом диффузного рассеяния рентгеновских лучей

Ослабление интенсивности рентгеновских лучей при прохождении сквозь кристалл. Фактор поглощения

Ослабление рентгеновских лучей

Ослабление рентгеновских лучей алюминием

Ослабление рентгеновских лучей бериллием

Ослабление рентгеновских лучей в спектрографах

Ослабление рентгеновских лучей йодистым натрием

Ослабление рентгеновских лучей майларовой пленкой

Ослабление рентгеновских лучей пластмассами

Ослабление рентгеновских лучей различными газами

Основные сведения по физике рентгеновских лучей

Основные сведения по физике рентгеновских лучей Спектры испускания лучей

Открытие рентгеновских лучей и радиоактивности

Открытие электрона Открытие рентгеновских лучей и радиоактивности

Отражение рентгеновских лучей

Отражение рентгеновских лучей кристаллами эффективность

Отражение рентгеновских лучей кристаллами, полное

Отражение рентгеновских лучей кристаллом

Отражение рентгеновских лучей электронами, атомами и кристаллами

Отражение рентгеновских лучей, метод анализ

Отражение света рентгеновских лучей

Параметры рентгеновских волн рассеяние рентгеновских лучей

Параметры решетки и дифракция рентгеновских лучей у пластических кристаллов

Парафины дифракция рентгеновских лучей

Первые определения атомных структур кристаллов при помощи рентгеновских лучей

Пластмассы, прозрачность для рентгеновских лучей

Повреждения, возникающие под действием рентгеновских лучей

Поглощение лучей в веществе анода рентгеновской трубки

Поглощение рентгеновских луче в детекторах

Поглощение рентгеновских луче в окнах счетчиков

Поглощение рентгеновских луче закон Бэра

Поглощение рентгеновских луче измерения Баркла

Поглощение рентгеновских луче различными веществами

Поглощение рентгеновских луче фотоэлектрическое

Поглощение рентгеновских лучей атомами в молекулах газов и в соединениях

Поли бензил глутамат дифракция рентгеновских лучей

Полибутадиен-поли бензил глутамат дифракция рентгеновских лучей

Полибутадиен-поли метилстирол ди фракция рентгеновских лучей

Полибутадиен-поли метилстирол дифракция рентгеновских лучей

Полибутадиен-поливинил нафталин дифракция рентгеновских лучей

Полимеры и дифракция рентгеновских лучей

Полипептид см также дифракция рентгеновских луче

Полистирол-полибутадиен дифракция рентгеновских лучей

Полистирол-полиоксиэтилен дифракция рентгеновских лучей

Полиуретаны малоугловое рассеяние рентгеновских лучей

Полиэтилен рассеяние рентгеновских лучей

Получение и регистрация рентгеновских лучей

Потенциал возбуждения для наиболее жестких групп линий различных серий рентгеновских лучей

Преломление рентгеновских лучей

Приложение IV. Рентгеновские лучи и кристаллическая структура

Применение дифракции рентгеновских лучей в больших углах в исследовании структуры полимеров

Применение закона Бэра к поглощению рентгеновских лучей

Применение малоуглового рассеяния рентгеновских лучей для исследования структуры полимеров

Применение методов дифракции рентгеновских лучей

Применение рентгеновских лучей для изучения галогенидов щелочных металлов

Применение рентгеновских лучей для исследования структуры

Применение эффекта фотоэлектрического поглощения для регистрации рентгеновских лучей. Детекторы рентгеновского излучения

Принципы дифракции рентгеновских лучей

Природа и свойства рентгеновских лучей

Природа рентгеновских лучей. Их спектры

Происхождение и свойства рентгеновских лучей

Просвечивание рентгеновскими лучами

Процессы, сопровождающие прохождение рентгеновских лучей через ве, щество

Пузыри газовые рентгеновских луче

РАЗДЕЛ И. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕЩЕСТВОМ И ТЕОРИЯ РАССЕЯНИЯ КРИСТАЛЛАМИ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ Рентгеновские спектры

РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ И КРИСТАЛЛЫ Получение рентгеновских лучей Рентгеновские трубки

Радиационное воздействие рентгеновскими лучами

Радиоактивные изотопы как источники монохроматических рентгеновских лучей

Различия между дифракцией рентгеновских лучей и дифракцией нейтронов

Размеры атомов эмульгатора Рентгеновские лучи коалесценция электро литами

Размеры атомов эмульгатора Рентгеновские лучи, разрушение

Размеры атомов эмульгатора Рентгеновские лучи, разрушение механические методы

Разрешение вопроса о природе рентгеновских лучей

Раннее влияние рентгеновских лучей на матрицу интимы Раннее влияние рентгеновских лучей на матрицу интимы аорты

Рассеяние и поглощение рентгеновских лучей

Рассеяние рентгеновских лучей

Рассеяние рентгеновских лучей атомами и молекулами

Рассеяние рентгеновских лучей атомом. Атомная амплитуда

Рассеяние рентгеновских лучей без изменения и с изменением длины волны

Рассеяние рентгеновских лучей в многоатомных жидкостях

Рассеяние рентгеновских лучей в области поглощения атома

Рассеяние рентгеновских лучей в одноатомных жидкостях

Рассеяние рентгеновских лучей высокомолекулярными твердыми телами

Рассеяние рентгеновских лучей группой атомов (молекулой). Молекулярный структурный фактор

Рассеяние рентгеновских лучей дискретное

Рассеяние рентгеновских лучей интенсивность аналитических линий

Рассеяние рентгеновских лучей использование в рентгеноспектральном анализе

Рассеяние рентгеновских лучей коэффициент

Рассеяние рентгеновских лучей кристаллами. Основные уравнения дифракции

Рассеяние рентгеновских лучей макромолекулами в растворе

Рассеяние рентгеновских лучей наполнителем, влияние

Рассеяние рентгеновских лучей под большими углами

Рассеяние рентгеновских лучей под малыми углами

Рассеяние рентгеновских лучей под малыми углами растворами

Рассеяние рентгеновских лучей привитыми сополимерами

Рассеяние рентгеновских лучей растворителем

Рассеяние рентгеновских лучей реальным кристаллом Тепловое движение атомов в кристаллах. Температурный фактор

Рассеяние рентгеновских лучей стеклами системы

Рассеяние рентгеновских лучей твердыми растворами

Растворы действие рентгеновских лучей

Регистрация рентгеновских лучей м. Детекторы рентгеновских лучей

Результаты исследований дифракции рентгеновских лучей

Рентген К открытие и исследование рентгеновских лучей

Рентгеновские гамма-лучи, нейтроны

Рентгеновские и у лУчи инициирование

Рентгеновские лучи Рентгеновский спектрометр

Рентгеновские лучи в космосе

Рентгеновские лучи в разложении

Рентгеновские лучи взаимодействие с веществом

Рентгеновские лучи влияние на образование

Рентгеновские лучи возбуждение люминесценции

Рентгеновские лучи воздействие на образцы

Рентгеновские лучи возникновение

Рентгеновские лучи возникновение дифракция

Рентгеновские лучи вторичные

Рентгеновские лучи действие на воду и водные растворы

Рентгеновские лучи длины волн для элементов

Рентгеновские лучи жесткость

Рентгеновские лучи и кристаллическая

Рентгеновские лучи и кристаллическая структура

Рентгеновские лучи и рентгено-спектральный анализ

Рентгеновские лучи и строение кристаллов

Рентгеновские лучи измерение интенсивности

Рентгеновские лучи интенсивность

Рентгеновские лучи интерференция

Рентгеновские лучи как мутаген

Рентгеновские лучи максимальная энергия

Рентгеновские лучи мутагенез

Рентгеновские лучи опасность, для организма

Рентгеновские лучи ослабление Ослабление

Рентгеновские лучи открытие

Рентгеновские лучи отраженные, интенсивность

Рентгеновские лучи период колебаний

Рентгеновские лучи плоским кристаллом

Рентгеновские лучи поглощение

Рентгеновские лучи получение

Рентгеновские лучи применение

Рентгеновские лучи природа

Рентгеновские лучи проникающая способность

Рентгеновские лучи проникновение в вещество

Рентгеновские лучи проницаемость

Рентгеновские лучи рассеяния закон

Рентгеновские лучи регистрация

Рентгеновские лучи рентгеновских лучей

Рентгеновские лучи свойства

Рентгеновские лучи химическое действие

Рентгеновские лучи частота колебаний

Рентгеновские лучи — коротковолновое электромагнитное излучение

Рентгеновские лучи, амплитуда

Рентгеновские лучи, амплитуда длина волны

Рентгеновские лучи, амплитуда рентгеновских квантов

Рентгеновские лучи, амплитуда фотографическая

Рентгеновские лучи, анализ дифракции

Рентгеновские лучи, влияние

Рентгеновские лучи, влияние хлорофилл

Рентгеновские лучи, вызываемые повреждения

Рентгеновские лучи, геометрия с изогнутым кристаллом

Рентгеновские лучи, геометрия с изогнутым кристаллом коэффициент поглощения

Рентгеновские лучи, геометрия с изогнутым кристаллом края полос поглощения

Рентгеновские лучи, геометрия с изогнутым кристаллом потенциалы возбуждения

Рентгеновские лучи, действие

Рентгеновские лучи, действие на растворенный кислород

Рентгеновские лучи, летальный эффект

Рентгеновские лучи, мутагенность

Рентгеновские лучи, очистка углеводор.одов при помощи

Рентгеновские лучи, происхождение

Рентгеновские лучи, реакции, вызванные

Рентгеновские спектры п оптика рентгеновских лучей

Рентгеновских лучей отклонение

Рентгеноструктурный анализ 1 Возбуждение рентгеновских лучей

Рентгеноструктурный анализ свойства рентгеновских лучей

Рентгеноструктурный анализ см Дифракция рентгеновских лучей

Рентгеноструктурный рентгеновских лучей в больших

Решетка рассеяние рентгеновских лучей

Сан то, К. Гал (Венгрия). Прививка метилметакрилата к пленкам поливинилового спирта под действием рентгеновских лучей

Слюда ослабление рентгеновских луче

Состав стекол для окон рентгеновских трубок и пропускание ими рентгеновских лучей

Спектроскопия, оптическая активность и рассеяние света и рентгеновских лучей

Спектры атомные рентгеновских лучей

Спектры поглощения рентгеновских лучей

Спектры рентгеновских лучей

Сплошной спектр рентгеновских лучей

Сравнительное рассмотрение дифракции электронов и рентгеновских лучей

Статические и динамические искажения и их влияние на рассеяние рентгеновских лучей

Сывороточный альбумин рассеяние рентгеновских лучей

Температура пламени, определение по поглощению рентгеновских лучей

Теория молекулярного поглощения рентгеновских лучей Кронига — Петерсена — Богдановича

Тепловое диффузное рассеяние рентгеновских лучей и фактор Дебая— Валлера

Тибо диффракция рентгеновских лучей

Толщина пленки, определение по ослаблению монохроматических рентгеновских лучей

Толщина пленки, определение по ослаблению полихроматического пучка рентгеновских лучей от подкладки

Угловые факторы в наиболее важных формулах для интенсивностей рассеянных рентгеновских лучей

Уран металлический поглощение рентгеновских лучей

Уран-атом фотоэлектрический эффект при облучении рентгеновскими лучами

Условия фокусировки рентгеновских лучей в спектрографах

Установка для двойной диффракции рентгеновских лучей

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

Физика рентгеновских лучей Природа рентгеновских лучей

Фильтрация рентгеновских луче

Флуоресцентное возбуждение рентгеновских лучей

Флуоресцентное возбуждение рентгеновских лучей электронами

Флуоресцентное возбуждение рентгеновских лучей эффективность

Флуоресценция спектра рентгеновских лучей

Фон при первичном возбуждении рентгеновских лучей

Фосфазены инициированная рентгеновскими лучами

Фосфоры, использование при регистрации рентгеновских лучей

Фотографическое действие рентгеновских лучей

Фотопленка, использование для регистрации рентгеновских лучей

Фотопроводимость, использование для регистрации рентгеновских лучей

Фотоэлектрический эффект рентгеновских лучей

Фумаровая кислота дифракция рентгеновских лучей

Характеристические рентгеновские лучи

Характеристические рентгеновские лучи открытие

Характеристический спектр рентгеновских лучей

Химический анализ методом поглощения рентгеновских лучей

Химическое действие рентгеновских лучей и радиоактивных излучений

Химическое действие рентгеновских лучей и ядерных излучений

Экраны дли рентгеновских и лучей

Экспериментальное определение отражательной способности рентгеновских лучей монокристаллов фосфида галлия

Электронные схемы для регистрации рентгеновских лучей

Эмиссия рентгеновских лучей

Эффективность возбуждения рентгеновскими лучами

Эффекты, возникающие при рассеянии рентгеновских лучей под малыми углами

двумерной дифракции рентгеновских лучей Лауэ

лучами рентгеновскими лучами

лучами рентгеновскими лучами

спектр разрушение рентгеновскими лучам

спектроскопня электронная микроскопия, корреляция с малоугловым рассеянием рентгеновских лучей



© 2025 chem21.info Реклама на сайте