Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радиоактивные изотопы как источники излучения

    Запрещено устанавливать и пользоваться контрольно-изме-. рительными приборами, не имеющими клейма или с просроченным сроком поверки, без свидетельств и аттестатов, вышедшими за пределы износа, поврежденными и нуждающимися в ремонте и поверке. Электрические приборы, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях и на наружных установках, должны удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок . При монтаже и эксплуатации приборов с радиоактивными изотопами руководствуются Санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений . Для надежного обеспечения сжатым воздухом приборов контроля и автоматики технологических установок каждая заводская воздушная компрессорная станция должна иметь резервные компрессоры с автоматическим включением их. Компрессорная станция должна также иметь аварийный ввод резервного питания электроэнергией. В случаях, когда оборудование воздушной компрессорной станции не отвечает вышеуказанным условиям, сети сжатого воздуха должны иметь буферные емкости с часовым запасом сжатого воздуха для работы контрольно-измерительных приборов. [c.182]


    Все живые организмы, в том числе человек, подвергаются действию ионизирующих излучений, источники которых находятся в окружаюшей среде или попадают в организм в виде радиоактивных изотопов. Существенная часть естественных мутаций возникает под влиянием естественных источников радиации (радиоактивность горных пород земли, космические лучи), и очевидно, что увеличение дозы ионизирующего излучения должно привести к увеличению частоты отдельных мутаций, а возможно, и к появлению новых, ранее не наблюдавшихся. [c.597]

    Радиационные воздействия включают как электромагнитные (рентгеновское и 7-излучение), так и корпускулярное излучение (ускоренные электроны, быстрые заряженные частицы). Источниками радиационного воздействия служат радиоактивные изотопы и специальные ускорители частиц. [c.91]

    Работа с радиоактивными изотопами и источниками ионизирующих излучений [c.82]

    Устройство манометра показано на фиг. 138. Манометр состоит из толстостенного корпуса 1 для приема давления и ионизационной камеры 2, окружающей корпус. Внутри корпуса 1 помещен стержень 3, покрытый радиоактивными изотопом — источником Р-или у-излучения. Ионизационная камера изолирована от корпуса изоляционной прокладкой 5. При подаче давления в приемник [c.226]

    Изотопы, источники излучения и радиоактивные материалы. М., Госатомиздат, 1959. [c.216]

    Ядерная гамма-резонансная спектроскопия. Как уже говорилось, исключительно точная информация и о координационном окружении, и об окислительном состоянии атомов, образующих твердое тело, может быть получена при анализе спектров резонансного поглощения в исследуемом материале у-излучения, соответствующего некоторому переходу между ядерными состояниями одного или нескольких образующих этот материал изотопов. Источником излучения при этом служат возбужденные ядра того же изотопа, образующиеся при радиоактивном распаде ядер, находящихся в некотором веществе с известной структурой. Например, при использовании для исследования изотопа Ре источником излучения является изотоп Со, образующий в результате реакции А -захвата (с периодом полураспада 267 сут) возбужденные ядра Ре. [c.269]

    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]


    Кроме того, в качестве излучений высокой энергии можно использовать протоны, дейтоны, а-частицы, ускоренные в специальных ускорителях (циклотрон, генератор Ван-де-Граафа). Пучки быстрых электронов можно получать, используя линейные ускорители, бетатроны или радиоактивные изотопы некоторых элементов (например, " Зг, Сз и др.). Источником квантов больших энергий, кроме уже указанных искусственно получаемых радиоактивных элементов, могут служить мощные рентгеновские трубки для получения у-излучений можно также использовать торможение быстрых электронов, полученных в ускорителях (бетатроне, линейном ускорителе электронов, генераторе Ван-де-Граафа). Источниками нейтронов, кроме атомных реакторов, могут быть радио-бериллиевые и полоний-берил-лиевые источники или специальные ускорители нейтронов. [c.258]

    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]

    Иногда опасная зона ограждается устройствами с применением радиоактивных изотопов. В таких ограждениях (рис. 45) имеется устройство 1. улавливающее излучения миниатюрного радиоактивного источника, закрепленного в браслете или кольце 5 на руке работника. Если рука рабочего окажется в опасной зоне, то [c.188]

    Классификация источников радиоактивного излучения и радиоактивных изотопов [c.327]

    Наличие в голубой каменной соли частиц металлического натрия подтверждается тем, что растворение такой соли в воде сопровождается заметным выделением водорода, освобождающегося из разлагаемой натрием воды. Образование металлического натрия в каменной соли в природных условиях объясняется тем, что ионы натрия могут восстанавливаться до металла за счет присоединения электронов под действием Р-лучей. Источником радиоактивного излучения в горных породах может служить радиоактивный изотоп калия °К, всегда присутствующий в небольших количествах в природной каменной соли. Вычисления показывают, что содержащегося в каменной соли калия К вполне достаточно, чтобы вызвать появление голубой окраски в течение геологических периодов. [c.396]

    ГАММА-ЛУЧИ (v-лучи) — электромагнитное излучение с о чень короткими длинами волн (до 1 А), испускаемое атомными ядрами при радиоактивных превращениях и ядерных реакциях. Г.-л., в отличие от а- и р-лучей, не отклоняются в электрических и магнитных полях и имеют большую проникающую способность. Г.-л. используются для обнаружения внутренних дефектов изделий (гамма-дефектоскопия), в медицине для гамма-терапии злокачественных опухолей, в пищевой промышленности для консервирования продуктов и др. В химии Г.-л. применяют для инициирования радиационно-химических реакций. Источником Y-лучей служат радиоактивные изотопы Со, и др. Способы индикации Г.-л. сходны с рентгеновским излучением. .) [c.65]

    Применение радиоактивных изотопов развивается в нескольких направлениях в качестве радиоактивных индикаторов — меченых атомов, источников ядерных излучений, в приборах, в радиохимических процессах и др. [c.73]

    Радиохимические методы щироко применяют в аналитической химии, например при измерении радиоактивности образца. Это довольно просто, когда образец обладает естественной радиоактивностью. Однако при измерениях основной трудностью является проблема абсолютного отсчета, т. ( . возможность отсчета каждой излучаемой частицы. Это включает вопросы геометрии, рассеяния, поглощения в источнике и эффективность счетчика. Все они могут быть решены в определенной степени, но трудно рассчитывать, что ошибка будет менее 1—2%. Однако известны случаи, когда эта ошибка оправдана удобством метода, а также преимуществом этого метода перед трудными обычными химическими. Качественное или даже полуколичественное определение радиоактивных элементов может быть проведено довольно быстро, если для них известны гамма-излучения изотопов. Обычно идентификация радиоактивного изотопа делается на основе его периода полураспада. Это оказывается весьма затруднительным, если период полураспада велик, или неудобным для определения, даже если он равен нескольким часам. [c.423]

    И. Кюри и Жолио (1934) открыли явление искусственной радиоактивности. Ученые обнаружили, что после облучения бора а-частицами он становится радиоактивным. Им было установлено, что излучение состоит из нейтронов и позитронов. Источником последних являлся радиоактивный изотоп азота N1 по реакции [c.21]

    Определение толщины покрытия радиоактивным методом основано на обратном рассеянии (отражении) -излучения. В качестве источника -излучения применяются радиоактивные изотопы. Мерой интенсивности отраженного (рассеянного) излучения служит ток, возникающий в ионизационной камере. [c.237]


    Гамласкопия основана на свойстве гамма-лучей проникать через тэлщу металла и воздействовать на рентгеноскопическую п/енку с интенсг[Еностью, зависящей от толщины и плотности проверяемого слоя. Это позволяет выявить дефекты металла, обладающие иной проницаемостью, чем основной металл. В качестве источников излучения гамма-лучей применяют радиоактивные изотопы (кобальт-60, церий-137 и Др.), заключенные i специальные гамма-аппараты. [c.277]

    Радиоактивный изотоп г Со — источник 7-излучения при лечении раковых опухолей. [c.430]

    В последнее время были сделаны попытки создать источники электрической энергии, используя энергию радиоактивного излучения. Существуют три типа атомных элементов, различающихся по принципу действия. В одном из элементов подобного типа используется р-из-лучение какого-либо радиоактивного источника, например Излучающий электрод покрыт радиоактивным изотопом и окружен твердым диэлектриком (например, полистиролом), снаружи находится металлический шарообразный коллектор. Если проходит достаточно вре- [c.483]

    Радиоактивные (изотопные) методы. Эти методы исследования основаны на применении радиоактивных изотопов (источников радиоактивного излучения) в сочетании с приемником излучения, усилителем-преобразователем сигнала и регистрируюн им устройством. Изотопные методы используют для онределеиия газового состава, измерения плотности н уровня жидкости и т. д. [c.22]

    Ионизационные газоанализаторы представляют собой ионизационные камеры с встроенными источниками ионизирующего излучения, плоскими или цилиндрическими электродами и электрометром. В качестве источников ионизирующего излучения используются либо излучение радиоактивных изотопов ([3-излучение) трития ( П), нанесенного на поверхность титановой или циркониевой пленки, никеля ( Ni), криптона ( Кг), — либо ультрафиолетовое излучение водородных газоразрядных ламп низкого давления (А. = 121,6 нм). В последнее время появились фо-тоионизационные .тетодики с применением лазерного излучения в качестве ионизирующего. [c.928]

    В отличие от денситометрического метод радиоактивных изотопов, также использующий радиоактивное излучение, может быть с успехом применен для получения информации о локальных характеристиках движения дисперсной фазы. Если в денситометрической измерительной системе источник радиоактивного излучения находился за пределами исследуемой двухфазной среды, то в измерительной системе, реализующей метод радиоактивных изотопов, источником радиоактивного излучения является одна илн несколько частиц дисперсной фазы, помеченные каким-либо радиоактивным веществом, например Со °. Элементы измерительной системы, фиксирующие и преобразующие радиоактивное излучение от меченых частиц, аналогичны тем. которые выполняют подобные функции при использовании денситометрического метода (см. рис. 40). [c.102]

    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]

    Альфа-частицаохгтокт из двух протонов и двух нейтронов это ядро атома гелия-4 ( Не). Она примерно в 8000 раз тяжелее бета-частицы. Альфа-излуче-ние испускается некоторыми радиоактивными изотопами элементов с атомным номером больше 83 и имеет очень малую проникающую способность оно задерживается несколькими сантиметрами воздуха. Источник альфа-излучения можно безопасно держать в руке, так как альфа-частицы не могут проникнуть сквозь кожу. [c.323]

    Юз и Вильчевский [171] при разработке метода определения содержания общей серы в нефтепродуктах применили в качестве источника мягкого рентгеновского излучения радиоактивный изотоп железа Ге . Стабильность Ре как источника излучения и простота самого способа измерения позволяют считать этот метод перспективным для разработки автоматического способа определения содержания общей серы в нефтепродуктах. [c.424]

    Метод основан на изучении зависимости числа у вантов, прошедших через образец, т. е. интенсивности поглощенного у-излуче-ния от частоты излучения уквантов радиоактивным изотопом разная частота излучения создается изменением скорости перемещения источника у-излучения относительно образца (эффект Допплера). При определенной резонансной частоте у-излучения ядра атомов в образце, поглощая укванты, переходят из нормального состояния [c.63]

    Без потери общности можно рассмотреть одномерную полукласси-ческую задачу, поскольку, как показано на схеме (рис. У.1), излучение 7-кванта ядром источника (радиоактивного изотопа) и отдача этого ядра происходят в противоположных направлениях, а направления движения 7-кванта и отдачи ядра, способного его поглотить, совпадают. В момент испускания укванта энергия ядра радиоактивного изотопа сверх энергии покоя в основном состоянии составляет Ет+Ч МУх , где М — масса ядра, — скорость его теплового движения. После испускания имеем систему из у-кван-та и ядра в основном состоянии с добавкой к его скорости движения скорости отдачи и, так что энергия этой системы равна Е-1+Ч2М(Ух + ь) . По закону сохранения энергии [c.113]

    Кобальт применяется главным образом в сплавах, которые используются в качестве жаропрочных и жаростойких материалов, для изготовления постоянных магнитов и режущих инструментов. Жаропрочный и жаростойкий сплав виталлиум содержит 65% Со, 28% Сг, 3% W и 4% Мо. Этот сплав сохраняет высокую прочность и не поддается коррозии при те.мпературах до 800—850 °С. Твердые сплавы стеллиты, содержащие 40—60% Со, 20—35% Сг, 5—20% W и 1—2% С, применяются для изготовления режущего инструмента. Кобальт входит также в состав керамикометаллических твердых сплавов — керметов (см. разд. 24.2). Соединения кобальта придают стеклу темно-синюю окраску (вследствие образования силиката кобальта). Такое стекло, истолченное в порошок, употребляется под названием шмальты или кобальта в качестве синей краски. Радиоактивный изотоп 2 Со применяется в медицине как источник 7-излучения ( кобальтовая пушка ). [c.528]

    Облучение организма может проис.чодить не только внешними источниками излучения, но и при попадании радиоактивных веществ внутрь организма. В связи с этим введены понятия и нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) радиоактивных изотопов в воздухе рабочих помещений и воде. [c.327]

Рис. 2. Схемы контроля и алтоматизации некоторых производственных процессов с помощью радиоактивных изотопов а — измерение уровня и подача жидкости в закрытые резервуары б, в — измерение и регулировка толщины рулонных материалов г — подсчет деталей на конвейере и регулирование скорости их потока. А — источник излучения С — счетчик радиоактивности Р — регулятор подачи жидкости (а), толщины материала (б, в) или скорости конвейера (г) Рис. 2. <a href="/info/641636">Схемы контроля</a> и алтоматизации <a href="/info/1662179">некоторых производственных процессов</a> с <a href="/info/1486411">помощью радиоактивных изотопов</a> а — <a href="/info/798334">измерение уровня</a> и <a href="/info/30240">подача жидкости</a> в закрытые резервуары б, в — измерение и регулировка толщины рулонных материалов г — подсчет деталей на конвейере и <a href="/info/14174">регулирование скорости</a> их потока. А — <a href="/info/141359">источник излучения</a> С — <a href="/info/522622">счетчик радиоактивности</a> Р — <a href="/info/615945">регулятор подачи</a> жидкости (а), <a href="/info/605781">толщины материала</a> (б, в) или скорости конвейера (г)
    Из радиоактивных изотопов щелочных металлов получили применение i Na(7 о,5= 14,3 ч) как индикатор износа трущихся поверхностей и Is s (Го,5 = 3 года) в дефектоскопии металлов как источник 7-излучения высокой энергии. [c.296]

    Таллий применяется в полупроводниковой технике. Входит в состав различных полупроводников, в частности стеклообразных, содержащих наряду с таллием мышьяк, сурьму, селен и теллур. Сульфид таллия применяется для изготовления фотосопротивлений, чувствительных в инфракрасной области спектра, в которых действующим веществом является один из продуктов окисления сульфида — Т12502, так называемый таллофид. Радиоактивный изотоп 2 0 4 Р применяется в качестве источника (3-излучения (период его полураспада 4 года) в приборах, контролирующих производственный процесс. Например, такими приборами измеряют толщину движущихся полотен бумаги или ткани. Этот же изотоп, как ионизирующее воздух вещество, используется в приборах для снятия статического заряда, возникающего при трении движущихся частей машин. [c.338]


Библиография для Радиоактивные изотопы как источники излучения: [c.120]    [c.151]   
Смотреть страницы где упоминается термин Радиоактивные изотопы как источники излучения: [c.85]    [c.207]    [c.208]    [c.239]    [c.322]    [c.217]   
Введение в радиационную химию (1967) -- [ c.14 , c.15 , c.16 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.536 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Изотопы излучение

Изотопы радиоактивные

Изотопы радиоактивные излучение

Источники излучения

Радиоактивные излучения

Радиоактивный источник



© 2025 chem21.info Реклама на сайте