Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дозиметр Фрикке,

    Преимущества хим дозиметров-радиац. подобие с облучаемым в вом, широкий диапазон использования, недостатки - высокие требования к чистоте используемых материалов и зависимость G от параметров излучения Так, в дозиметре Фрикке G зависит от энергии и вида излучения, напр, для средней энергии р-излучения, равной 5,7 кэВ, G = 12,9, а для п чка протонов с энергией 660 МэВ G = 16,9 На чувствительность этого дозиметра влияют также концентрация О2 в возд)ле, примеси, условия перемешивания р-ра и др [c.115]


    Второй период (1927—1945 гг.). Начало этого периода ознаменовалось важным открытием. В 1927 г. Г. Фрикке и С. Морзе [8, 9] обнаружили, что для дозиметрии рентгеновских лучей можно использовать разбавленный водный раствор сернокислого закисного железа в 0,4 М серной кислоте. При действии излучения на этот раствор двухвалентное железо окисляется в трехвалентное. С(Ре +), как можно рассчитать на основе их экспериментальных данных, составляет примерно 18 ионов/100 эв . Исследования [9, 10] показали, что начальный выход Ре + не зависит от концентрации ферросульфата в пределах от 10" до М и что в процессе окисления Ре2+ существенную роль играет кисло-)од, присутствующий в растворе, а также величина pH. В 1932 г. -1. А. Шищаков [12] подтвердил возможность использования сернокислых растворов ферросульфата для дозиметрии рентгеновского излучения. Рассчитанная на основе его экспериментальных данных величина 0(Ре +) составляет около 16 ионов/100 эв. Позднее ферросульфатная дозиметрическая система, часто называемая дозиметром Фрикке , исследовалась многими авторами. В настоящее время она находит широкое применение в радиационной химии, радиобиологии и некоторых других областях науки. [c.329]

    Скорректировано в предположении, что для дозиметра Фрикке величина О (Ре " ") = 5,6. Условия реакции свободнорадикальиой полимеризации. [c.104]

    Водные растворы или эмульсии хлорированных углеводородов Ферросульфатный дозиметр (дозиметр Фрикке) Цериевосульфатный дозиметр Циклогексан [c.324]

    Существенное значение имеют работы Г. Фрикке и сотр., выполненные в 20—30-х годах. В этих работах был описан фер-)осульфатный метод дозиметрии ионизирующих излучений 5, 6], сформулировано понятие о косвенном действии излучения на растворенное вещество [7], установлено влияние кислорода на ход радиолиза водных растворов [5, 8], показано существенное влияние органических примесей на радиолитиче-окие превращения в водных растворах [9], приведена методика приготовления весьма чистой воды [10] и др. Для интерпретации экспериментальных результатов Г. Фрявке выдвинул ги- [c.72]

    Обычно При дозиметрических измерениях используют раствор ферросульфата в 0,4 М H2SO4, как это было предложено Г. Фрикке и С. Морзе [8, 9] в 1927 г. В то время широко использовались ионизационные методы дозиметрии. Поэтому необходимо было, чтобы ферросульфатный дозиметр и воздух, который применяется в ионизационных методах в качестве стандартной среды, обладали одинаковой способностью относительно поглощения рентгеновского излучения различной энергии. Г. Фрикке нашел, что такая эквивалентность раствора ферросульфата в 0,4 М H2SO4 и воздуха соблюдается в пределах 1% для рентгеновских лучей с длиной волны от 0,2 до 0,75 А. Обусловлено это тем, что эффективные атомные номера и электронные плотности ферросульфатной системы и воздуха примерно одинаковы. Поскольку вода и мягкая биологическая ткань имеют аналогичные характеристики, то указанную выше эквивалентность можно распространить и иа эти среды. [c.353]


    Диапазон измеряемых доз для модифицированного раствора Фрикке составляет 10 —10 Дж/кг. Этот дозиметр обладает худшей воспроизводимостью результатов, чем классический ферросульфатный дозиметр. [c.241]

    Реакция окисления раствора соли Мора иод действием излучений с давних пор применяется в качестве дозиметрической. До настоящего времени она остается одной из лучших реакций этого типа по чувствительности, надежности и воспроизводимости результатов проводимых с ее помощью измерений. Изучение этой реакции началось особенно интенсивно с развитием новой области физической химии — радиационной химии. Всеобщий интерес исследователей, работающих в этой отрасли химии, к реакции окисления Ее " объясняется не только стремлением использовать ее чисто практически в дозиметрии, по, главным образом, желанием всесторонне изучить посредством этой вторичной радиационно-химической реакции механизм процессов, протекающих в водном растворе под действием ионизирующих излучений. К первым исследованиям этой реакции относятся работы Фрикке с сотрудниками [1, 2] иН. А. Шишакова [3]. Этими исследователями изучены основные свойства реакции, в частности, установлена прямолинейная зависимость концентрации образующегося Ге от дозы, а также независимость выхода окисления от изменения концентрацпи двухвалентного железа в пределах от 5-10 и до10 М. Обнаружено. а-метное влияние значения pH исходного раствора на выход реакции, а именно, снижение выхода с ростом pH раствора в пределах от О до 3,5. [c.79]

    Для определения дозы излучения применяются различные физические и химические методы. По дозиметрии излучений имеются специальные книги и справочники [36, 37]. В наиболее часто используемых химических дозиметрах применяется раствор Фрикке, содержащий 0,8 и. H2SO4 в трижды дистиллированной воде, [c.122]


Смотреть страницы где упоминается термин Дозиметр Фрикке,: [c.115]    [c.115]    [c.104]    [c.240]    [c.104]   
Введение в радиационную химию (1963) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте