Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ионизирующие 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]


    Рентгеновские лучи, гамма-лучи, поток нейтронов и другие излучения большой энергии также вызывают в веществе глубокие физикохимические изменения и инициируют разнообразные реакции. Так, при действии ионизирующих излучений кислород образует озон алмаз превращается в графит оксиды марганца выделяют кислород из смеси азота и кислорода или воздуха образуются оксиды азота в присутствии кислорода ЗОг переходит в 50з происходит разложение радиолиз) воды, в результате которого образуются молекулярные водород, кислород и перекись водорода. Возникающие при радиолизе свободные радикалы (-Н, -ОН, -НОз) и молекулярные ионы ( НзО , -НзО ) способны вызывать различные химические превращения растворенных в воде веществ. [c.203]

Рис. У.15. Сцинтилляционный счетчик. Ионизирующее излучение вызывает вспышки света, каждая из которых вызывает на фотокатоде электронный сигнал, многократно усиливаемый фотоумножителем. Рис. У.15. <a href="/info/604752">Сцинтилляционный счетчик</a>. Ионизирующее излучение вызывает вспышки света, каждая из которых вызывает на фотокатоде электронный сигнал, <a href="/info/1820702">многократно</a> усиливаемый фотоумножителем.
    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]

    Ионизирующее излучение (гамма- и рентгеновские лучи) обладает такой энергией, что способно выбить из молекулы электроны с образованием ионов. Инфракрасное излучение обладает низкой энергией и при взаимодействии с молекулами вызывает колебательные и вращательные эффекты. Электромагнитное излучение в близкой ультрафиолетовой и видимой областях спектра (240—700 нм) взаимодействует с электронами молекулы. Ниже 240 нм ультрафиолетовый участок спектра задерживается озоном иа уровне 20—30 км от Земли. При поглощении света с длиной волны менее 800 нм изменяется электронная, вращательная и колебательная энергия молекул, что приводит к возбужденному состоянию молекул. [c.26]


    Благодаря небольшому содержанию двойных связей бутил-каучук стоек к действию кислорода. Соли металлов переменной валентности (Си, Мп, Ре) оказывают незначительное влияние на стойкость каучука [14]. При воздействии ближнего УФ-света или ионизирующих излучений он сильно деструктирует. Для стабилизации в него вводят до 0,5% антиоксиданта (неозона Д, НГ-2246, ионола). Бутилкаучук легче растворяется в углеводородах жирного ряда, чем в ароматических, нерастворим в спиртах, эфирах, кетонах, диоксане, этилацетате и растворителях, содержащих амино- и нитрогруппы. Ниже приведены некоторые физические свойства бутилкаучука [15]  [c.349]

    Действие ионизирующего излучения на полимеры, в отличие от воздействия на другие твердые тела, например на ионные кристаллы, в которых при облучении обычно происходят радиационные повреждения, часто приводит к улучшению их свойств. [c.196]

    Кроме нагревания на реакционную способность веществ существенное влияние оказывают свет, ионизирующие излучения, давление, механическое взаимодействие и др. [c.202]

    М. Метод прерывистого освещения. Энергия активации, необходимая для инициирования так называемых термических реакций, приобретается разлагающейся молекулой в результате столкновений с другими молекулами. Однако реакции этого типа можно инициировать и при таких температурах, при которых их обычная ( термическая ) скорость очень мала. Энергия активации в подобных случаях получается за счет света (фотохимические реакции) и ионизирующих излучений (например, альфа-, бета-, гамма- или рентгеновских лучей) имеет место и сенсибилизация уже возбужденными молекулами (см. разд. V.43). [c.103]

    Когда ионизирующее излучение попадает в детектор счетчика или зонд, образуются ионы и в трубке возникает электрический ток. Большинство счетчиков регистрируют радиацию щелчками или измерительным прибором, фиксирующим число распадов в минуту. Эта единица измерения показывает интенсивность радиации. [c.318]

    Химические процессы, происходящие под действием ионизирующих излучений, изучает радиационная химия. В настоящее время радиационно-химические реакции широко используются для синтеза высокомолекулярных органических веществ и для изменения их структуры. По мере освоения атомной энергетики радиационная химия все шире проникает в химическую промышленность. [c.203]

    Радиационное окисление [5.5, 5.20]. Метод основан на воздействии ионизирующего излучения (V и р-лучи, ускоренные электроны, ускоренные ионы, нейтроны и др.) на обезвреживаемое соединение с получением ионов и возбужденных молекул, которые затем участвуют в реакциях. При действии излучений высоких энергий на разбавленные водные растворы органических соединений возникает большое число окислительных частиц, обусловливающих радикальное окисление. Полнота разложения соединений зависит от вида соединения, его начальной концентрации, продолжительности облучения и температуры стоков. Так, при очистке сточных вод от фенола с начальной концентрацией 100,0 мг/л разложение на 100% происходит через 1,5 ч, а при концентрации 10 мг/л — за 0,33 ч. [c.497]

    Единица для оценки степени поражения тканей человека ионизирующим излучением Сильные взаимодействия Силы притяжения между частицами в ядре атома [c.547]

    Характер взаимодействия ионизирующего излучения е веществом определяется параметрами частиц и свойствами вещества. При взаимодействии заряженных частиц со средой основной причиной потерь энергии являются столкновения с атомами (электронами и ядрами), приводящие к ионизации и многократным рассеяниям. Потеря энергии электронами происходит также в результате радиационного торможения, а для тяжелых частиц (протон, а-частица) - потенциального рассеяния на ядрах и ядерных реакций. При взаимодействии 7-излуче ния со средой потеря энергии объясняется Комптон-эффектом (рассеяние 7-кванта на электронах), фотоэффектом (поглощение у-кванта с передачей энергии электрону), образованием электронно-позитронных пар (при энергиях V-квантов 1,02 МэВ) и ядерных реакций (при 10 МэВ). [c.107]

    Кобальт-60 часто используется в качестве источника ионизирующего излучения для медицинских целей. Закончите следующее уравнение бета-распада кобальта-60  [c.326]

    Радиационно-химические газофазные процессы. Действие ионизирующих излучений на газы приводит к таким процессам, как ионизация, образование отрицательного иона, перезарядка частиц, мономолекулярные превращения первичных ионов, бимолекулярные ион-мо-лекулярные реакции и нейтрализация ионов [17]. Подобные же элементарные процессы могут протекать и под воздействием электрического разряда, коротковолнового ультрафиолетового излучения и др. Однако радиационное воздействие имеет особенности, позволяющие создать промышленные технологические процессы. [c.182]

    Свинец используется для изготовления оболочек электрических кабелей, как кислотоупорное покрытие для химических апп аратов, для защиты от ионизирующих излучений, в типографском сплаве (РЬ с добавкой Sn и Sb), в свинцовых аккумуляторах. Многие соедннения свинца являются пигментамц (наполнителями масляной краски) ярко-красный сурик РЬзО , хромовый желтый РЬСг04 и др. Оксид РЬО входит в состав оптического стекла и хрусталя. Тетраэтилсвинец РЬ(С2Н5)4 — антидетонатор, повышающий октановое число бензина. [c.387]


    Ионизирующее излучение может быть также зафиксировано в пузырьковой камере. Вы исследуете этот метод в следующем разделе. [c.331]

    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]

    В эксперименте УФС в качестве ионизирующего излучения используют вакуумный ультрафиолет обычно источником такого излучения является гелиевая [однократно ионизованный гелий, обозначаемый как Не(1)] резонансная лампа с энергией 21,21 эВ. Однако можно применять и другие разрядные лампы, например лампу Аг (I) или лампу с двукратно ионизованным гелием, Не(П). Энергия этих ламп ограничивает УФС исследованиями валентных электронов как правило, измерения проводят с использованием газообразных образцов. Известно несколько работ, посвященных исследованию растворов [29] и твердых веществ [30]. [c.333]

    Предложите три способа регистрации ионизирующего излучения. [c.336]

    Используя подходящие символьные обозначения, перечислите три вида ионизирующего излучения в порядке увеличения проникающей способности. [c.336]

    Действие ионизирующих излучений приводит к многообразным химическим превращениям в газах, водных растворах неорганических и органических соединений, радиационным превращениям органических соединений и их смесей, интенсификации ряда технологических процессов. Эти вопросы относятся к быстроразвивающейся области химической технологии - радиационно-химической технологии. [c.173]

    Зарождение цеии требует энергии и может быть вызвано поглощением квантов света, особо благоприятными соударениями, термической диссоциацией, химическим взаимодействием молекулы с атомами или ионами (на поверхности стенок или в объеме сосуда), действием ионизирующих излучений и т. п. В некоторых случаях процесс зарождения цепей оказывается гетерогенным и протекает на стенках реакционного сосуда. Например, в реакции [c.351]

    Выбор типа излучения зависит от многих факторов. Поглощение ионизирующего излучения веществом неселективно в отличие от поглощения в фотохимических процессах, где поглощение фотонов обусловлено наличием тех или иных поглощающих групп в молекулах вещества. [c.191]

    Для количественной оценки действия ионизирующего излучения н вещество используют ряд специальных характеристик [18, 20]. Погло щенной дозой называют энергию ионизирующего излучения, погло щенного единицей массы облученного вещества. Единицей поглощен ной дозы в системе СИ является грэй, а в практической - рад, равны 100 эргам поглощенной энергии на 1 г, или 6,24-10 3 эВ/см . Рентгеново кое и у-излучение оценивают экспозиционной дозой, единицей кото рой в СИ служит Кл/кг, а на практике используют рентген (Р). Доза излучения, отнесенная к единице времени, называется мощностью поглощенной дозы и измеряется в Гр/с-Дж/(кг-с), рад/с, эВ/с, соответственно для рентгеновского и у -излучений - Кл/(кг-с), Р/с. Связь между поглощенной дозой и мощностью дозы дается соотношением [c.109]

    Микроорганизмы разрушаются проникающим излучением в 10 рад. Поэтому с ними можно бороться ионизирующим излучением. Микроорганизмы из топлива удаляются при ультрафильтрации через мембранные фильтры размером пор 0,35— 0,45 мкм. [c.32]

    Установка и эксплуатация приборов с источниками радиоактивного излучения должна производиться в соответствии с санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. [c.275]

    Частично из-за потребности в монохроматическом излучении возникли два раздела фотоэлектронной спектроскопии. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, сокращенно обозначаемая как РФС или ЭСХА (электронная спектроскопия для химического анализа), использующая рентгеновские лучи в качестве источника ионизирующего излучения, изучает в основном электроны оболочки (т.е. невалентные электроны). Создание этого метода приписывают Сигбану и сотр. [27]. В ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФС) используют ультрафиолетовое излучение, имеющее более низкую энергию, и, таким образом, исследуют энергии связи валентных электронов. Обязанная своим развитием главным образом Тернеру и его сотрудникам [28], УФС предназначалась не только для измерения энергий связывания валентных электронов, но и для наблюдения за возбужденными колебательными состояниями молекулярного иона, образующегося в процессе фотоионизации. [c.331]

    Вулканизацию смесей из БНК можно проводить с применением следующих вулканизующих систем серных, бессерных тиу-рамных бессерных, состоящих из органических перекисей, феноло-формальдегидных смол, хлорсодержащих соединений и ряда других веществ. БНК может также вулканизоваться под действием ионизирующих излучений. Основное применение в промышленности находят серные и бессерные тиурамные системы [1, 15—22]. [c.362]

    Эффективность радиационно-химических превращений характеризуется радиационно-химическим выходом, под которым подразумевают число атомов или молекул, претерпевших изменение или образовавшихся в системе при поглощении веществом 100 эВ (1,6-20 1 Дж) энергии ионизирующего излучения. Различают истинный выход реакции = dn/dE и среднее значение выхода  [c.109]

    Одним из источников ионизирующего излучения являются ядерные излучения, сопровождающие различные ядерные превращения и реакции (а -распада, захват нейтронов, деление и др.). Важное практическое значение имеют долгоживущие нуклиды Со (с периодом полураспада Го з = 5,1 года), получаемый по реакции Со (п, V), на что идет часть нейтронов активной зоны ядерных реакторов l37 s (Tq s = 30 лет) обычно в смеси с 34 s (Tg 5 = 2,2 года) и (Tq s = 28 лет), образующийся с большим выходом при делении тяжелых ядер в активной зоне ядерных реакторов [20]. [c.105]

    Помимо радиационно-химических эффектов, имеющих наибольший интерес в рассматриваемом аспекте, ионизирующие излучения могут вызвать и другие явления. Например, при электронно-лучевой обработке материалов [14] все эффекты классифицируют на термические и нетермические. Последние разделяют на следующие три группы  [c.109]

    Фактором, облегчающим кипение, может служить также ионизирующее излучение. Экспериментами показано, что образование зародышей происходит под воздействием быстрых нейтронов и заряженных частиц. [c.159]

    В обычных условиях азот непосредственно взаимодействует лишь с литием с образованием LigN. При активации молекул N2 (нагре-ваниш, действием электроразряда или ионизирующих излучений) азот )бычно выступает как окислитель и лишь при взаимодействии с фтором и кислородом — как восстановитель. [c.345]

    Радиационное инициирование цепных процессов в газовой фазе весьма сходно с их инициированием другими способами (тепло, оптическое излучение, добавки инициирующих веществ). Однако воздействие ионизирующих излучений оказывает влияние не только [c.182]

    Согласно Р. Цдатцману и А.Купперману, процесс взаимодействия ионизирующего излучения с водой можно разделить на три стадии 1) физическую, 2) физико-химическую и 3) химическую. Продолжительность первой стадии составляет < 10 13 с. За это время вдоль трека частицы образуются ионы (главным образом, Н2О+) и возбужденные молекулы воды Н2О -> Н2О + е . Эти продукты на второй стадии, длительность которой составляет около 10 и с, претерпевают ряд превращений, приводя систему в тепловое равновесие. Вторичные электроны обладают энергией, достаточной для ионизации нескольких других молекул воды. Группы ионов, возникающих таким путем, называют шпорами (от английского spurs). Так возникают атомы Н, гидратированные электроны и радикалы ОН и, по-видимому, Н2 и [c.192]

    Вы уже видели, как энергия атома урана может использоваться для производства электроэнергии. В большинстве других ядерных технологий ионизирующее излучение, исгускаемое при распаде некоторых специфических изотопов, используется либо для образования меченых атомов (меток), необходимых в некоторых аналитических методиках, либо в качестве источника энергии для облучения. Исследования с использованиемч радиоактивных меток важны в медицине, промышленН0С1И, фундаментальных научных исследованиях. [c.349]

    Самопроизвольный р 1спад неустойчивых атомных ядер, сопровождаемый ионизирующим излучением [c.547]

    По своей природе радиационно-химические процессы могут быть как гомогенными, так и гетерогенными. Для проведения гетерогенных прог ссов необходимо обеспечить эффективный контакт фаз, например Щ1спергированием одного реагента в другом. Таким образом, гетерогенные радиационно-химические процессы представляют собой массообменные процессы, осложненные химической реакцией, т.е. это хемосорбционные процессы, протекающие под воздействием ионизирующих излучений. На практике в различной степени встречаются все виды фазовых контактов газ-жидкость (51%), газ-твердое тело (38%), жидкость-твердое тело (8%) жидкость-жидкость (3%) [34]. [c.191]

    Исследования по применению ионизирующих излучений для промышленных газофазных процессов были начаты во второй половине 50-х годов. Первыми были работы по исследованию хемоядерного синтеза под действием осколков деления в ядерном реакторе. В настоящее время эти работы прекращены из-за больших трудностей по очистке конечных продуктов от наведенной радио истивности и радиоактивных загрязнений [18]. [c.182]

    Процессы, происходящие под действием радиоактивных излучений на воду и водные растворы, привлекли внимание исследователей в первые же годы после выделения весомых количеств солей радия. Пьер Кюри и А.Дебьерн еще в 1901 г. установили, что в растворах солей радия происходит непрерывное выделение водорода и кислорода. В 1914 г. А.Дебьерн высказал предположение о возможности образования радикалов Н и ОН при облучении воды. Затем Г.Фрикке выдвинул гипотезу об активированной воде. В 1944 г. Дж. Вейс выдвинул радикальную теорию радиолиза воды, согласно которой при действии ионизирующего излучения происходит образование атомов Н и радикалов ОН НгО - Н + ОН. [c.192]

    Изменение каталитической активности катализаторов, /предварительно подвергнутых воздействию ионизирующего излучения, обусловлено образованием долгоживущих активных центров. Так, предварительное 7-облучение катализатора 7-А12О3 может привести к возрастанию его каталитической активности в процессе дей 1 ерово-дородного обмена в 2000 раз. Однако имеются случаи, когда облучение не дает таких больших эффектов и может даже уменьшить каталитическую активность. [c.195]


Смотреть страницы где упоминается термин Ионизирующие излучения: [c.319]    [c.545]    [c.335]    [c.2]    [c.101]    [c.191]   
Смотреть главы в:

Физические методы интенсификации процессов химической технологии -> Ионизирующие излучения


Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.224 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]

Перекись водорода (1958) -- [ c.0 ]

Введение в радиационную химию (1963) -- [ c.11 , c.12 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]

Радиохимия (1972) -- [ c.0 , c.118 ]

Получение и свойства поливинилхлорида (1968) -- [ c.394 ]

Химия эластомеров (1981) -- [ c.77 ]

Основы химии высокомолекулярных соединений (1961) -- [ c.0 ]

Привитые и блок-сополимеры (1963) -- [ c.145 ]

Основы техники безопасности и противопожарной техники в химической промышленности Издание 2 (1966) -- [ c.0 ]

Карбоцепные синтетические волокна (1973) -- [ c.533 , c.572 , c.573 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Асфальтены действие ионизирующего излучения

Бах и В.В. Сараев а. Окисление органических соединений молекулярным кислородом под действием ионизирующих излучений. IV. Окислительный радиолиз уксусной кислоты

Безопасность при использовании источников ионизирующих излучений

Битумные дорожные покрытия действие ионизирующего излучения

Битумные материалы действие ионизирующего излучения

В е й с с (Великобритания). О химическом действии ионизирующих излучений иа нуклеиновые кислоты п родственные им соединения

Виды ионизирующих излучений и их источники

Виды ионизирующих излучений. Основные единицы измерения

Винилацетат ионизирующим излучением

Влияние ионизирующего излучения

Влияние ионизирующего излучения на битумы

Влияние ионизирующих излучений на а-окиси

Влияние ионизирующих излучений на базовые масла

Влияние ионизирующих излучений на вязкостные присадки и их растворы в маслах

Влияние ионизирующих излучений на загущенные масла

Влияние ионизирующих излучений на полимеры

Воздействие ионизирующего излучения

Воздействие ионизирующих излучений на реакции жидкофазного окисления

Возможность развития устойчивости к ионизирующему излучению и хемостерилизаторам

Вспенивание с помощью ионизирующего излучения

Г л а в а 5 Безопасность работ с радиоактивными веществами н источниками ионизирующих излучений

Генетические опасности воздействий ионизирующего излучения

Генетические эффекты ионизирующего излучения

Глава III. Экспериментальный мутагенез Использование ионизирующих излучений и химических мутагенов в селекции сельскохозяйственных растений (Н. Д. Тарасенко)

ДЕСТРУКЦИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЕТА И ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

ДНК повреждения, вызываемые ионизирующим излучением

Датчики с прямым использованием ионизирующего действия излучений

Дейнтон. О существовании свободных атомов и радикалов в воде и водных растворах, подвергнутых действию ионизирующего излучения

Действие ионизирующего излучения на органические материалы

Действие ионизирующих излучений С14 и Р32 на фотосинтез

Действие ионизирующих излучений на двойные и тройные смеси эпоксидных смол с различными веществами

Действие ионизирующих излучений на диглицидный эфир этиленгликоля

Действие ионизирующих излучений на млекопитающих, острая и хроническая лучевая болезнь

Действие ионизирующих излучений на органические вещества

Действие ионизирующих излучений на полисахариды—А. С. Фрейдин, Малинский

Действие ионизирующих излучений на физические и химические свойства полимеров

Действие ионизирующих излучений на электрические свойства полимеров

Действие ионизирующих излучений на эпоксидно-диановые смолы

Действие ионизирующих излучений на эпоксидные соединения

Действие на полимеры света и ионизирующих излучений

Деструкция неметаллических материало под действием ионизирующих излучений

Деструкция под влиянием ионизирующих излучений

Деструкция под действием ионизирующих излучений

Деструкция полимеров под действием ионизирующих излучений

Деструкция при воздействии ионизирующих излучений

Деструкция целлюлозы под действием ионизирующих излучений (радиационная деструкция)

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные жидкостные

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе неорганических монокристаллов

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе органических монокристаллов

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные на основе полистирола

Детекторы ионизирующих излучений сцинтилляционные пластмассовые

Диены ионизирующим излучение

Доза ионизирующего излучения

Доза ионизирующего излучения допустимая

Доза ионизирующего излучения поглощенная

Доза ионизирующего излучения эквивалентная

Доза ионизирующего излучения экспозиционная

Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений

Дозиметрия ионизирующих излучений

Долин и С. А. Брусенцева. Действие ионизирующего излучения на концентрированные водные растворы неорганических веществ

Заказ-заявка на поставку радиоактивных ве, ществ и других источников ионизирующих излучений

Заказ-заявка на поставку радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений

Защита загущенных масел от действия ионизирующих излучений

Защита масел от ионизирующих излучений

Защита от излучений ионизирующая способность

Защита от ионизирующих излучений

Защита от коррозии при ионизирующем излучении Герасименко, Л. А. Михайлова)

Защитные добавки, уменьшающие действие ионизирующих излучений

ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (Б. И. Леонов, Майоров, Ф.Р. Соснин, Н.Д. Тюфяков)

Из санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

Излучение Частицы ионизирующая способность

Излучение большой энергии ионизирующее

Излучение ионизирующее взаимодействие гаммафосом

Излучение ионизирующее взаимодействие гипоксия

Излучение ионизирующее взаимодействие косвенное

Излучение ионизирующее взаимодействие мексамином

Излучение ионизирующее взаимодействие прямое

Излучение ионизирующее взаимодействие с механическая

Излучение ионизирующее взаимодействие с снижение, роль гипоксии

Излучение ионизирующее взаимодействие с тканями организма

Излучение ионизирующее взаимодействие стохастические

Излучение ионизирующее взаимодействие цистамином

Излучение ионизирующее взаимодействие экранирование

Излучение ионизирующее влияние дозы

Излучение ионизирующее действие биологическое, различия

Излучение ионизирующее области ионизации

Излучение ионизирующее поглощение физическое

Излучение ионизирующее уничтожение радикалов, константа скорости

Излучение ионизирующее чувствительность организма

Излучение ионизирующее эффекты нестохастические

Излучение ионизирующее, взаимодействие с веществом

Излучение ионизирующее, взаимодействие с веществом радиозащитные

Излучение радиоактивное ионизирующее

Излучения ионизирующи

Излучения ионизирующи

Излучения ионизирующие биологическое действие

Излучения ионизирующие свойства

Излучения ионизирующие, действие клетку

Изменение свойств каучуков при действии ионизирующего излучения в отсутствие защитных добавок

Изменения, вызываемые действием ионизирующих излучений

Измерение ионизирующих излучений

Инактивация макромолекул в водных растворах. Непрямое действие ионизирующего излучения

Инактивация макромолекул прямым действием ионизирующего излучения

Индикаторы ионизирующего излучения

Инициирование ионизирующим излучение

Ионизационные детекторы (с радиоактивным источником ионизирующего излучения)

Ионизирующее излучение в полимеризации акриламида

Ионизирующее излучение действие косвенное

Ионизирующее излучение, дозиметрия по флуоресценции

Ионизирующее электромагнитное излучение (гамма- и рентгеновское излучения, далекий УФ)

Ионизирующие излучения Ионизирующие излучения и их источники

Ионизирующие излучения влияние на свойства полимеро

Ионизирующие излучения воздействие на полимер

Ионизирующие излучения действие на воду и водные растворы

Ионизирующие излучения единицы измерения

Ионизирующие излучения инициирование полимеризации

Ионизирующие излучения интенсивность

Ионизирующие излучения источники

Ионизирующие излучения коэффициент истинного поглощения

Ионизирующие излучения образование

Ионизирующие излучения разложение

Ионизирующие излучения, действие

Ионизирующие излучения, действие полимеры

Ионизирующие излучения, действие целлюлозу

Источники импульсного ионизирующего излучения Дозиметрия

Источники ионизирующих излучений и особенности радиационно-химического эксперимента Рентгеновские трубки

Каменноугольный пек действие ионизирующего излучения

Каплан. К вопросу об относительной концентрации первичных возбужденных состояний при действии ионизирующего излучения на растворы

Каплан. Распределение энергии ионизирующего излучения в многокомпонентной системе и правило аддитивности

Классификация источников ионизирующего излучения и радиоактивных изотопов

Клеточные эффекты ионизирующего излучения

Краткая характеристика химических процессов, протекающих в полиэтилене под действием ионизирующих излучений

Лечебное применение ионизирующих излучений

Малеиновая кислота смешанные, действие ионизирующих излучений

Меры безопасности работы в химических лабораториях с радиоактивными веществами и с ионизирующими излучениями

Метод измерения ионизирующих излучений

Микроорганизмы действие ионизирующего излучения или ультратонкой

Минеральные наполнители действие ионизирующего излучения

Мощность дозы ионизирующих излучений

Некоторые свойства ионизирующих излучений

Нормирование ионизирующих излучений

Нуклеиновые кислоты действие ионизирующего излучения

Образование поперечных химических связей при действии ионизирующих излучений

Основные закономерности прохождения ионизирующего излучения через воздушную среду

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП

Основные характеристики ионизирующих излучений

Основы радиационной полимеризации Источники ионизирующих излучений

Особенности взаимодействия ионизирующих излучений с веществом

Относительная эффективность волн различной длины и разных типов ионизирующих излучений

Оценка ионизирующего действия излучения

ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ Превращения углеводородов под действием излучений

Пенетрация действие ионизирующего излучения

Первичные преобразователи ионизирующего излучения в электрические сигналы

Первичные процессы поглощения энергии ионизирующих излучений

Перечень должностей и профессий работников, постоянно и непосредственно работающих с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучении, имеющих право на льготы по постановлению Совета Министров СССР от 19 августа

Перспективы использования импульсного ионизирующего излучения в радиационной химии

Повреждение ионизирующим излучением

Поли метилстирол, действие ионизирующих излучений

Полиамиды действие ионизирующих излучений

Полиметилвинилкетон, действие ионизирующих излучений

Полистирол действие ионизирующих излучений

Правила веществами.и другими источниками ионизирующих излучений

Правило соответственных состояний Излучение ионизирующее

Предельно допустимые уровни ионизирующих излучений (ПДУ

Приборы для измерений радиоактивности, основанные на ионизирующем действии излучения

Приборы и средства измерения ионизирующих излучений

Применение ионизирующих излучений в технологии полимеров

Применение ионизирующих излучений для структурирования ненасыщенных полиэфиров

Производные единицы величин ионизирующих излучений

Пространственное распределение иоиов. Относительная биологическая эффективность различных видов ионизирующих излучений

Прямое и косвенное действия ионизирующих излучений

Работ а 3. Исследование действия ионизирующего излучения на политетрафторэтилен

Работа с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

Работа с радиоактивными изотопами и источниками ионизирующих излучений

Радикалы, участвующие в промессе инактивации ферментов под действием ионизирующего излучения

Разложение перекиси водорода ионизирующим излучением

Разложение под действием ионизирующих излучений

Разложение под действием света и ионизирующих излучений

Разложение поливинилхлорида под действием лучистой энергии и ионизирующих излучений

Разрушение покрытий под влиянием света и ионизирующего излучения

Расчет доз, создаваемых внешними источниками ионизирующих излучений

Реакции в углеводородной цепи под действием ионизирующего излучения

Реакции, инициированные ионизирующим и ультрафиолетовым излучением

Рекомендации по выбору источника ионизирующего излучения

Свободные радикалы при действии ионизирующих излучений

Средства защиты от ионизирующих излучений

Средства измерений и контроля ионизирующих излучений

Средства измерения ионизирующих излучений

Старение при воздействии ионизирующего излучения

Статистическое рассмотрение сшивания и деструкции, происходящих под действием ионизирующего излучения

Страхов, И. Г. Шифрин. Влияние ионизирующих излучений на различные виды кож и кожевенное сырье

Структурирование и деструкция полимеров под действием ионизирующего излучения

Счетчик ионизирующих излучений АММ

Теории процессов сшивания при действии ионизирующих излучений

Тулупов, Н. В. Бычков, А. И. Касперович, Б. С. Рогинская. О механизме действия ионизирующего излучения на сульфокатиониты

Условия безопасной работы с источниками ионизирующих излучений. Общие принципы зашиты

Условия безопасной работы с источниками ионизирующих излучений. Общие принципы защиты

Условия оптимального применения ионизирующих излучений для инициирования радиационно-химических процессов

Условные обозначения устройств измерения ионизирующих излучений

Фотохимическая деструкция и деструкция под действием ионизирующих излучений

Химические превращения эластомеров под действием ионизирующих излучений

Химические реакции в полимерах при действии света и ионизирующих излучений

Химические эффекты, вызываемые ионизирующими излучениями

Химическое действие ионизирующих излучений

Химическое действие ионизирующих излучений и возможные механизмы биологического действия

Чувствительность полимеров к ионизирующему излучению

Ш а ш а т и, М. Мага, Л. Тер М и н а с ь я н (Фран. Полимеризация формальдегида под действием ионизирующих излучений

Шапиро (Франция). Синтез привитых сополимеров под действием ионизирующих излучений. III. Сравнительное изучение реакций прививки к полиэтилену и полипропилену

Я- Фролов. Проточный метод облучения ионизирующими излучениями



© 2025 chem21.info Реклама на сайте