Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радиохимия разделы

    Радиационную химию следует отличать от радиохимии — раздела химии, посвященного изучению химических и физико-химических свойств радиоактивных элементов и атомов, методов их выделения и концентрирования и их применения для тех или других исследований. [c.551]

    Радиохимия — раздел, изучающий химические и физические свойства радиоактивных веществ, химию ядерных превращений и явления, сопутствующие этим процессам. [c.249]


    Радиационную химию следует отличать от радиохимии — раздела химии, посвященного изучению химических свойств радиоактивных элементов и изотопов и их применению для тех или других исследований. [c.166]

    Радиохимия — раздел химии, изучающий свойства радиоактивных веществ, методы их выделения и применения в различных отраслях техники и науки. [c.25]

    В настоящее время искусственно получены сотни радиоактивных изотопов химических элементов. Раздел химии, изучающий радиоактивные элементы и их поведение, называется радиохимией. Следует различать радиохимию и радиационную химию, предметом которой являются химические процессы, протекающие под действием ионизирующих излучений. [c.94]

    Область химии, изучающий химию ядерных превращений и сопутствующие им физико-химические процессы, называется радиохимией. Это бурно развивающийся раздел науки, направленный на решение важнейших проблем современности — освоение ядерной и термоядерной энергии, использование изотопов в народном хозяйстве. [c.51]

    Задачи, приведенные в книге, практически охватывают все разделы курса физической химии это газы, классическая термодинамика, электрохимия, кинетика, фотохимия, радиохимия, коллоидные системы, квантовая химия и спектроскопия, статистическая термодинамика. Подавляющее большинство задач составлено по оригинальным литературным работам, что представляет особый интерес. [c.5]

    Специальная часть включает в себя химию конструкционных и электротехнических материалов, химию воды и топлива и специальные разделы электрохимии, радиохимии и ядерной химии. Рассмотрены свойства металлов, особое внимание уделено -эле-ментам. Освещены получение и свойства полимерных материалов. Приведены химические свойства воды, описаны методы очистки природных и сточных вод. Рассмотрены строение и химические свойства топлива. Описаны химические источники тока и электрохимические энергоустановки, электрохимические методы обработки и осаждения металлов. Особое внимание в учебнике уделяется роли химии в охране окружающей среды. [c.3]

    Несомненно, что в ближайшие годы химия инертных газов станет одним из крупных разделов неорганической химии. К изучению этих новых соединений привлечены все современные методы исследования вещества масс-спектрография, кристаллохимия, радиохимия, магнитные измерения, спектры поглощения и комбинационного рассеяния, инфракрасная спектроскопия, рентгенография и др. [c.639]


    Существует большое число типов колонок для хроматографического разделения. Многие из этих колонок работают автоматически. Применение хроматографических методов разделения радиоэлементов оказалось весьма плодотворным для многих разделов радиохимии. Так, химия заурановых элементов своими успехами в значительной степени обязана хроматографическим методам исследования. [c.100]

    Высокая энергия горячих атомов обусловливает глубокие химические изменения молекул, с которыми он сталкивается. Изучением химических превращений в соединениях, служащих материалом мишеней, занимается особый раздел радиохимии, называемый химией горячих атомов , [c.101]

    Применение радиоизотопной индикации позволило весьма обстоятельно исследовать часто встречающееся в аналитической практике явление соосаждения. Тут уместно вспомнить, что изучение соосаждения относится к одному из центральных разделов классической радиохимии. Именно на применении этого явления основан ряд методов разделения, выделения и концентрирования радиоактивных изотопов многих элементов. [c.162]

    Исчерпывающие сведения по этому вопросу читатель может найти в специальной литературе (например, [10, 16, 23, 29, 37]), поэтому в данном разделе мы ограничимся лишь кратким перечислением основных понятий радиохимии и единиц, применяемых при радиохимических измерениях. [c.643]

    Эти реакции изучает раздел науки, называемой фотохимией. Если молекула распадается на осколки под влиянием более жесткого излучения — рентгеновских и гамма-лучей, и уже эти осколки вступают во взаимодействие с частицами окружающей среды, то такие реакции называются радиохимическими и изучаются в сравнительно новой, но чрезвычайно актуальной науке, называемой радиохимией. [c.262]

    Подгруппу образуют шесть элементов Ве, Mg, Са, Зг, Ва и Ка. Радий не имеет стабильных изотопов, в микроколичествах сопутствует урану. Химию радия, как и других радиоактивных изотопов, изучает радиохимия. Ввиду большого сходства в свойствах Са, 8г и Ве со щ елочными металлами 1А подгруппы их часто называют щелочно-земельными металлами. Атомы всех элементов имеют электронную структуру па , поэтому единственная степень окисления +2. Все металлы являются хорошими восстановителями, хотя, ввиду большего потенциала ионизации, и более слабыми, чем щелочные металлы (см. табл. 3, раздел 4.5). Из-за значительного увеличения размера атома от Ве к Ва и уменьшения потенциала ионизации восстановительная способность увеличивается в этом ряду настолько, что Са, 8г и Ва разлагают воду с выделением водорода и должны храниться, как и щелочные металлы, под слоем керосина или масла. На высокой восстановительной способности основано применение магния и кальция в металлотермических процессах для восстановления элементов из оксидов титана, урана, бора, редкоземельных и других элементов. [c.136]

    РАДИОХИМИЯ ж. Раздел физической химии, изучающий химию радиоактивных веществ, законы их физико-химического поведения, химию ядерных превращений и сопутствующие им физико-химические процессы. [c.356]

    Характерная особенность развития современной науки— установление тесного контакта и взаимопроникновение ранее обособленных ее разделов, причем в пограничных областях часто возникают новые направления, имеющие большое теоретическое и практическое значение. Например, активационный анализ — один из наиболее чувствительных методов современной аналитической химии — возник на стыке ядерной физики, радиохимии и аналитической химии. [c.3]

    Теоретические введения не претендуют на полноту освещения отдельных разделов и всей радиохимии. Предполагается, что изучающие радиохимию и ее приложения знакомы с основным содержанием этой отрасли знания, использующей, кроме собственных положений, характерных для нее, некоторые законы и положения химии и физики. [c.4]

    Радионуклиды в ядерной медицине. Ядерная медицина стала междисциплинарной наукой. Получение PH и меченых ими соединений (радиофармацевтических препаратов, РФП) занимает важное место в разделах ядерной химии и радиохимии с точки зрения разработки методов получения PH в состоянии без носителя, в необходимой химической форме и с высокой степенью радионуклидной и радиохимической чистоты. [c.330]

    В аналитической химии и радиохимии экстракцию внутрикомплексных соединений используют преимущественно как метод разделения элементов. Обычно разделяют сопоставимые количества элементов или отделяют микроколичества одного или нескольких элементов от макроколичеств других элементов. [c.8]

    Значительное количество данных, накопившихся в результате многочисленных исследований как в области теоретических вопросов, так и при практическом использовании радиохимических методов, требует обобщения и систематизации. Между тем, число пособий по радиохимии является совершенно недостаточным, причем имеющиеся пособия посвящены, как правило, рассмотрению отдельных разделов этой дисциплины. [c.9]


    Авторы отчетливо представляют, что, несмотря на их намерение достаточно подробно осветить различные разделы радиохимии, предлагаемое пособие не может претендовать на исчерпывающую полноту. Все сделанные читателем замечания авторы примут с благодарностью. [c.10]

    Все известные в настоящее время случаи использования процессов изоморфной сокристаллизации в радиохимии можно разделить на следующие группы  [c.88]

    Книга написана на основе курса лекций, который читался автором в течение длительного времени на химическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова для студентов IV— V курсов, специализирующихся по радиохимии. Эта книга охватывает все разделы и вопросы программы курса Радиохимия . [c.8]

    В настоящее время можно наметить четыре основных раздела радиохимии 1) общая радиохимия 2) химия ядерных превращений 3) химия радиоактивных элементов 4) прикладная радиохимия. [c.10]

    Прежде чем перейти к подробному описанию отдельных разделов радиохимии, напомним определения понятий радиоактивного элемента и радиоактивного изотопа, которые широко применяются в литературе и используются в данной книге. [c.12]

    Широкое применение в радиохимии получили органические экстрагенты, такие, как органические кислоты и основания с достаточно большим молекулярным весом, экстрагирующие металлы в виде простых или комплексных органических солей. Механизм экстракции ими во многом похож на сорбцию ионообменными смолами, которая описана в следующем разделе. Впервые интерес к таким экстрагентам возник в связи с экстракцией урана из растворов, полученных при выщелачивании руд (с-м. раздел 8,2). [c.38]

    Ионный обмен применяется для выделения небольших количеств электролита из больших объемов раствора либо с целью концентрировать растворенные элементы, либо с целью очистить растворы. Примером может служить выделение плутония из разбавленных растворов, получаемых в процессе экстракционной очистки (см. раздел 10.7). Чаще всего метод ионного обмена используется для извлечения ионных примесей из воды, например с целью ее смягчения или деминерализации. Но этот случай по своему техническому оформлению выходит за рамки радиохимии (в разделе 15.2 рассматривается применение ионного обмена для очистки воды в атомных реакторах). [c.43]

    РАДИОХИМИЯ, раздел химии, изучающий св-ва радиоактивных в-в-хим. соединений, радиоактивных элементов (т.е. элементов, все изотопы к-рых радиоактивны), радионуклидов (в т. ч. радиоактивных изотопов нерадиоактивных элементов). К Р. относят также научные основы технологий, связанных с получением радиоактивных материалов и переработкой ядерного горючего. В научных и практич. проблемах Р. решающее значение имеют радиоактивные св-ва атомов, входящих в состав изучаемых или используемых хим. систем. Наличие радиоактивных атомов и их концентрацию, как правило, определяют по испускаемому при распаде излучению с помощью радиометрич. аппаратуры (см. Радиометрия). Для защиты от вредного воздействия на организм человека радиоактивного излучения в радиохим. лабораториях и на произ-ве применяют спец. технику и оборудование (см. Радиационная защита). [c.172]

    Учитывая сказанное выше, химию горячих атомов можно охарактеризовать как новый раздел радиохимии, посвященный изучению химических свойств атомов отдачи, находящихся в особом состоянии, движущихся с огромной скоростью и обусловливающих химические реакции, невозможные в обычных условиях. Следовательно, и здесь мы имёем дело с химическими явлениями ядерного происхождения. [c.396]

    Искусственные радиоактивные изотопы после облучения мишеней получают в концентрациях порядка 10 —а в ряде случаев даже в виде отдельных атомов, распределенных в массе другого вещества. В связи с этим концентрирование радиоактивных элементов начинается с ультраразбавленных систем, в которых физико-химические закономерности могут отличаться от обычных. К этому разделу радиохимии относятся изучение состояния изотопов в ультрамалых концентрациях в растворе, газе и твердой фазе, распределение и между фазами в процессах соосаждения, [c.588]

    Современная неорганическая химия состоит из многих самостоятельных разделов, например химии комплексных соединений, химии неорганических полимеров, химии полупроводников, металлохимии, физико-химического анализа, химии редких металлов, радиохимии и т. п. Неорганическая химия давно перешагнула стадию описательной науки и в настоящее время переживает свое второе рождение в результате широкого привлечения квантовохимических методов, зонной модели энергетического спектра электронов, открытия валентнохимических соединений благородных газов, целенаправленного синтеза материалов с особыми физическими и химическими свойствами. На основе глубокого изучения зависимости между химическим строением и свойствами она успешно решает главную задачу создание новых неорганических веи еств с заданными свойствами. Неорганическая химия, как и любая естественная наука, руководствуется методологией диалектического материализма, следовательно, опирается на ленинскую теорию отражения От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике... . Живое созерцание осуществляется, как правило, при помощи эксперимента — наблюдения явлений в искусственно созданных условиях. Из экспериментальных методов важнейшим является метод химических реакций. Химические реакции — превращение одних веществ в другие путем изменения состава и химического строения. Во-первых, химические реакции дают возможность исследовать химические свойства вещества. Аналитическая химия использует химические реакции для установления качественного и количественного состава вещества. Кроме того, но химическим реакциям исследуемого вещества можно косвенно судить о его химическом строении. Прямые же методы установления химического строения в большинстве своем основаны на использовании физических явлений. Во-вторых, на основе химических реакций осуществляется неорганический синтез. За последнее время неорганический синтез достиг большого успеха, особенно в получении особочистых соединений в виде монокристаллов. Этому способствовало применение высоких температур и давлений, глубокого вакуума, внедрение бесконтейнерных способов синтеза и т. п. [c.7]

    Еще более сильное действие на молекулы оказывают ядерные излучения (т лучи, протоны, нейтроны и др.) и рентгеновы лучи. Раздел химии, занимающийся вопросами химического действия этих излучений, называется радиационной химией. В отличие от нее радиохимией называют химию радиоактивных элементов, в частности, химию меченых атомов . Радиационная химия развивается в связи с развитием ядерной физико-химии и ядерной энергетики. Атомные реакторы, ускорители частиц, радиоактивные изотопы дают разнообразные очень [c.46]

    Еще более сильное действие на молекулы оказывают ядерные излучения (у-излучение, протоны, нейтроны и др.) и рентгеновское излучение. Раздел химии, занимающийся вопросами химического действия этих излучений, называется радиационной химией. В отличие от нее радиохимией называют химию радиоактивных элементов, в частности химию меченых атомов . Радиационная химия развивается в связи с развитием ядернсй физико-химии и ядерной энергетики. Атомные реакторы, ускорители частиц, радиоактивные изотопы дают разнообразные очень мощные потоки частиц, которыми все больше начинают пользоваться для осуществления химических реакций. Эти излучения рвут связи, выбивают отдельные атомы, порождают радикалы и ионы, а затем идут перегруппировки связей и возникают новые. Например, вместо двухстадийного обычного химического получения фенола из бензола можно получать это важнейшее вещество из бензола и воды в одностадийном процессе с использованием ядерных излучений. При этом из воды получаются радикалы ОН и Н и бензол далее реагирует по схеме [c.57]

    Состояние радиоактивных изотопов в ультрамалых концентрациях. При выделении радиоактивных изотопов, образующихся при распаде многих естественных или искусственных радиоактивных элементов, приходится манипулировать с очень малыми количествами вещества, что обусловливает чрезвычайно низкие (ультрамикро) концентрации изотопов в изучаемом объекте. Изучением особенностей поведения радиоактивных элементов и их соединений, особенно в малых концентрациях, занимается обширный раздел химии, называемый радиохимией. [c.91]

    Теоретич. представления Н.х. используют в геохимии, космохнмии, химии твердого тела, химии высоких энергий, радиохимии, ядерной химии, в нек-рьгх разделах биохимии и агрохимии. [c.210]

    Отличительной чертой развития современной науки является тесный контакт и взаимопроникновение ранее обособленных ее разделов, таких как физика, химия, биология, геология, математика и т. д., причем наибольшие достижения возникают на стыке дисциплин. Так, на стыке ядерной физики, радиохимии и аналитической химии возник один из самых чувствительных методов современной аналитической химии — радиоактивацион-ный анализ, основой создания которого послужили успехи, достигнутые ядерной физикой в изучении взаимодействия элементарных частиц с веществом. Хотя первые работы по радиоактивационному анализу появились в конце 30-х годов [1, 2], широкое, развитие и применение метода началось с конца 40-х — начала 50-х годов в связи с широким строительством ядер-ных реакторов и потребностью ряда отраслей науки и техники в веществах высокой чистоты. [c.7]

    Из других важных областей химии следует указать электрохимию, которая изучает использование электрического тока для проведения химических процессов фотохимию, которая рассматривает влияние света на химические процессы. Из других разделов химии следует назвать коллоидную химию, занимающуюся изучением свойств веществ, когда их частицы находятся в определенных пределах дисперсности, и закономерностей, наблюдаюпщхся для таких состояний веществ (подробнее см. гл. 2) радиохимию, изучающую химическое поведение и важные для химических исследований свойства радиоактивных веществ, а также атомную, или ядер-ную, химию, которая занимается исследованием превращений атомных ядер и происходящими при этом процебсами наряду с изучением свойств и поведения искусственно полученных видов атомов (т. II) далее, металлографию, применяющую особые методы исследования, которые с течением времени проникли и в другие области химии (гл. 12, т. II) затем кристаллохимию — учение о зависимости между строением кристаллов и их химическим составом (гл. 7), область только что начинающую развиваться, равно как и геохимию — науку о химическом составе земного шара и о законах распределения в нем различных веществ (т. II). [c.16]

    Во второе издание, в связи с высказанными читателями критическими замечаниями, внесены изменения, связанные с ядерной медициной. Включён материал, основанный на результатах многолетних исследований, проводимых в Физико-энергетическом институте им. Лейпунского и посвяш,ённый методам получения радиоактивных изотопов для ядерной медицины (раздел 9.4). Его подготовили H.A. Нерозин (директор отделения изотопов и радионуклидов ФЭИ) и Э.Я. Сметанин (главный специалист по радиохимии ФЭИ). [c.6]

    К этому разделу радиохимии относится изучение состояния радиоактивных изотопов в ультрамалых концентрациях в растворе, глзе и твердой фазе, распределение их между фазами в процессах [c.10]


Смотреть страницы где упоминается термин Радиохимия разделы: [c.8]    [c.177]    [c.178]    [c.235]    [c.10]   
Радиохимия (1972) -- [ c.10 , c.11 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте