Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мощность дозы

Рис. 15. Изменение отношения цис-и транс-гептенов в продуктах изомеризации гептена-1 в присутствии карбонила железа при облучении реакционной системы у-квантами [мощность дозы 6-10 эВ/(см -ч)] Рис. 15. <a href="/info/1872874">Изменение отношения</a> цис-и <a href="/info/484901">транс-гептенов</a> в <a href="/info/99482">продуктах изомеризации</a> гептена-1 в <a href="/info/482533">присутствии карбонила</a> железа при облучении <a href="/info/26408">реакционной системы</a> у-квантами [мощность дозы 6-10 эВ/(см -ч)]

    При действии ионизирующего излучения на мономер в нем могут образовываться свободные радикалы, сольватированные электроны и ионы, которые могут служить в качестве активных центров. К преимуществам радиационной полимеризации относятся возможность полимеризации любых мономеров, высокая степень чистоты продукта, независимость скорости инициирования от температуры, простота управления процессом, например изменением мощности дозы. В отличие от фотополимеризации отсутствует зависимость от оптических свойств среды. [c.197]

Рис. 14. Влияние концентрации карбонила железа и мощности дозы па выход изомеров я-гептена Рис. 14. <a href="/info/6816">Влияние концентрации</a> <a href="/info/6735">карбонила железа</a> и <a href="/info/69838">мощности дозы</a> па <a href="/info/684596">выход изомеров</a> я-гептена
    Поглощенная доза излучения. Доза излучения. Мощность дозы [c.260]

    При 6 = 6 /) = 2,5-10-5 см /с (жидкая фаза), С = 6 молекул 100 эВ и = 10- с величина / составляет 10 эВ/(см -с). Д долгоживущих частиц (/ = 10- с) /—ЫО эВ/(см -с). Нарастай) числа активных частиц возможно, если скорость их гибели меньи скорости образования, что требует мощности дозы /  [c.72]

    Вместе с тем такое влияние может проявиться, если успели накопиться вторичные продукты изомеризации (скорость их накопления пропорциональна мощности дозы). Так, при изучении изомеризации бутенов-2 [44] при небольшой поглощенной дозе (0,12-10 эВ/см ) величина О составляла 130, а при большей [(26-10 эВ/см ) лишь 2,6. Из приведенных выше данных неясна роль цепного процесса при изомеризации, так как результаты [42] и [44] противоречивы. [c.73]

Таблица 26. Результаты изом изации н-гептанов при облучении их -квантами Со [мощность дозы 6-10 эВ/(см ч)] Таблица 26. Результаты <a href="/info/469196">изом</a> изации н-гептанов при облучении их -квантами Со [мощность дозы 6-10 эВ/(см ч)]
    Выбор типа воздействия и изменение свойств вещества, например его агрегатного состояния, могут существенно повлиять на эффективность процесса, что подтверждается данными табл. 8.3 (на примере синтеза озона), хотя результаты различных исследователей имеют большое расхождение [21]. При увеличении поглощаемой дозы выход озона проходит через максимум и затем достигает стационарной величины выход также возрастает с увеличением мощности дозы и уменьшается с ростом температуры. Наряду с образованием озона наблюдается также его распад. [c.183]


    Одним из перспективных радиационно-химических процессов является очистка выхлопных газов промышленных предприятий. Исследованиями по обработке дымовых газов, содержащих вредные примеси 802 и N0 , пучком ускоренных электронов установлено, что при постоянной мощности дозы степень очистки возрастает с увеличением времени пребывания газов в реакторе, и примеси удаляются одновременно. При исходной объемной концентрации по каждому виду примеси 0,008% N0 и мощности дозы 6,5-103 рр/ . полностью очищались от этой примеси в течение 2 с при той же исходной концентрации 502 и мощности дозы 8,9 Гр/с газы очищались на 80% от этой примеси в течение 9 с. Одновременно с поглощением 802 в облученных газах появляются аэрозольные частицы, в основном состоящие из серной кислоты [19, 20]. [c.184]

    Скорость реакции зависит от мно] их причин. На нее влияют природа и концентрация реагентов, давление (для реакций с участием газов), температура, катализатор, примеси и их концентрации, степень измельчения (в реакциях с участием твердых веществ), среда (для реакций в растворах), форма сосуда (в цепных реакциях ), интенсивность света (в фотохимических реакциях), потенциал электродов (в электрохимических реакциях), мощность дозы излучения (в радиационнохимических процессах). Таким образом, лишь некоторые из факторов, действующих на скорость реакции, одновременно оказывают влияние на химическое равновесие. В связи с этим надо отметить огромную трудность учета действия различных факторов на скорость реакции и, тем более, количественной их оценки. [c.102]

    Выход продуктов радиолиза аммиака зависит от температуры, давления, мощности дозы, а в проточных условиях — от времени контакта. [c.198]

    Расчет кинетических зависимостей радиолиза аммиака с учетом радикального механизма был проведен в работе [37] в широком диапазоне изменения мощности дозы температуры Т, давления р и некоторых других величин. Как оказалось, зависимость О от Т, р я 3 является весьма сложной, что обусловлено конкуренцией различных радикальных процессов. [c.198]

    Критерий наличия источника излучения достаточной интенсивности (. /-критерий), т. е. источника, позволяющего получать максимально возможную (предельную) мощность дозы что равносильно условию [c.225]

    Мощность дозы измеряется в рентгенах в секунду р сек r/s). [c.46]

    Пределы измерения доз излучения в производственных условиях составляют от 0,1 до 60 мЗв/неделю (мощность дозы 2,8- 10-3—16,8 мЗв/ч). [c.150]

    Влияние внешних условий и температуры. Как уже упоминалось выше, кислород легко взаимодействует с реакционноспособными радикалами, образовавшимися при диссоциации органических молекул под действием излучения. Поэтому в воздухе распад в результате облучения больше, чем в инертной среде. Установлено, что у резиновых или шинных смесей при облучении в воздухе разрыв цепи происходил быстрее, а структурирование медленнее, чем в инертной атмосфере. Поэтому доступ кислорода к облучаемому продукту имеет важное значение. Тонкие слои или порошкообразные материалы разрушаются больше, чем эти же материалы в сплошной массе. Следует учитывать также мощность дозы излучения. При высоких мощностях дозы первоначально растворенный кислород расходуется, и его количество не может быть восполнено за счет диффузии достаточно быстро, чтобы участвовать в процессах, вызываемых излучением. [c.164]

    КИМ кислородом 7 —электропечь для обогрева реакционного сосуда. Средняя мощность дозы облучения 80 р сек й 200 р/сек для источников в 300 и 1400 г-экв радия соответственно. Навеску гексадекана помещали в реакционный сосуд, который [c.293]

    Количестио энергии, поглощенное системой, называется дозой, которую выражают в радах или электрон-вольтах. (Рад соответствует поглощению энергии в 1 эрг на 1 см .) Количество нергии, поглощенное системой в 1 с, называется мощностью дозы и выражается в рад/с или эВ/с. [c.236]

    Излучение можно измерять как дозу радиации, поглощенную организмом. Доза радиации в СИ выражается в греях (Гр). 1 Гр отвечает поглощению излучения с энергией 1 Дж одним килограммом вещества. Другая единица измерения дозы радиации - рад 1 Гр = 100 рад. Для того чтобы учесть биологическую эффективность излучения разных типов, используют понятие эквивалентной дозы, которую измеряют в бэрах. Мощность дозы излучения - это отношение приращения дозы к интервалу времени, за который произошло это приращение. Единицы измерения мощности - Гр/с, рад/с и т. п. - Прим. С. С. Бердоносова. [c.352]

    Нужно отметить, что различные методы активирования (облучение УФ-светом, -квантами и потоком электронов) приводят ь одинаковому соотношению цис- и гранс-изомеров (табл. 19). Вме сте с тем при значительных мощностях доз 7-излучени [4-10 эВ/(см -с)] отмечены реакции разрыва связей С—Су С—Н, находящихся в р-положении к двойной связи [26], а в при сутствии добавок — присоединение по двойной связи, перераспре деление водорода и миграция двойной связи [26—31]. Однако ос новной реакцией по-прежнему остается ц с-гранс-изомеризация скорость которой по меньшей мере на порядок выше скоростей по бочных реакций. Значительные количества побочных продукте при активированной ц с-транс-изомеризации образуются, в основ ном, после достижения равновесия. Так, при облучении корично кислоты рентгеновскими лучами и 7-квантами Со [мощность дозь 1,3-10 эВ/(смЗ-с)] после достижения, равновесия между цис- 1 транс-изомерами образуется соответственно 25—50% побочны продуктов [15]. [c.64]


    Величина С может зависеть и от поглощенной дозы и ее мои ности. Влияние мощности дозы связано преимущественно с пер крыванием шпор . Мощность дозы, необходимой для осуществл ния такого перекрывания, можно определить по уравнению [43 [c.72]

    Путем дегидратации н-геш тиловых спиртов в присутствии неизомеризующего или слабоизомеризующего катализатора были приготовлены смеси, содержавшие геп-ген-2 и гептен-3 [45]. В качестве сенсибилизаторов был использован бензол (его триплетный уровень возбуждения на л 20 кДж/моль выше, чем у н-гептенов, Ь связи с чем возможен вертикальный перенос энергии), а также ацетон (являющийся акцептором заряженных частиц). Приготовленные растворы олефинов и сенсибилизатора содержали следы цислорода для ингибирования структурной изомеризации. Растворы помещали в ампулы и облучали при 20 °С и мощности дозы М-10 эВ/(смЗ-с) до поглощения от 1,5-10 до 18-10 э эВ м  [c.73]

    Скорость реакции зависит от многих факторов. На нее влияют природа и концентрация реагентов, давление (для реакций с участием газов), температура, катализатор, примеси и их концентрации, степень измельчения (в реакциях с участием твердых веществ), среда (для реакций в растворах), форма сосуда (вцепных реакциях), интенсивность сЕ.ета (в фотохимических реакциях), потенциал электродов (в электрохимических реакциях), мощность дозы излучения (в радиационнохимических процессах). Лишь некоторые из факторов, действующие на скорость реакции, одновременно оказывают влияние на химическое равновесие. [c.214]

    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]

    Два основных фактора определяют весьма существенную, общую для сложных радиационно-химических реакций последовательность типов элементарных п-роцессов относительно малая скорость генерации активных частиц при типичных. значепиях мощности дозы и высокие константы скорости ионно-молекулярных реакций. [c.195]

    Особенно просто искомую область получить в случае неразветвлепных цепных реакций. Применительно к этому случаю в качестве иллюстрации на рис. 58 приведены вычисленные зависимости, отвечающие V-и г -крите-риям (кривые 2 и 5) область ниже кривой 2 отвечает длинам цепи V 1, выше кривой 3 — условию (42.4). Из расчетов (которые здесь опущены) следует, что по мере роста мощности дозы вклад квадратичной гибели активных центров в механизм обрыва становится все более существенным, что, приводит к отклонению кривых 2 я 3 01 вертикальных асимптот. [c.225]

    Наконец, для определения области У, Т, внутри которой выполняется Д -критерий, нроводятся горизонтальные прямые 4а, 46, 4в и 4г, отвечающие различным мощностям дозы. Если реакция осуществляется при значениях [c.225]

    Радиевый 7-9квивалент препарата измеряется в миллиграмм-эквивалентах радия. Миллиграмм-эквивалент радия (мг-экв радия-, тд-еа Ка) определяется как -эквивалент радиоактивного препарата, излучение которого при данной фильтрации (при тождественных условиях измерения) создает такую же мощность дозы, что и т-излучение 1 радия государственного эталона радия СССР при платиновом фильтре толщиной 0.5 мм. [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Мощность дозы: [c.269]    [c.269]    [c.270]    [c.73]    [c.108]    [c.108]    [c.109]    [c.371]    [c.109]    [c.109]    [c.154]    [c.196]    [c.101]    [c.101]    [c.164]    [c.184]    [c.195]    [c.224]    [c.226]    [c.455]    [c.237]   
Привитые и блок-сополимеры (1963) -- [ c.147 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аль дозы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте