Большая удельная активность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Большая удельная активность

Cтраница 4


Реакция ( а) имеет наибольшее из известных сечение захвата при умеренной энергии бомбардирующих частиц ( примерно 8 MeV) и поэтому могла бы быть использована для получения трития. К сожалению, трудно приготовить мишень, содержащую тяжелый водород, которая выдерживала бы бомбардировку пучками значительной интенсивности. При высоких энергиях, доступных в большинстве циклотронов, реакция ( в) с бериллием в качестве бомбардируемого материала имеет большое сечение захвата. Ее преимуществом является также возможность получения больших удельных активностей, вследствие того что мишень не содержит водорода.  [46]

На практике обычно используют примерно 2 - 20 мг каждого вещества-носителя; количества менее 1 мг применяют только в редких случаях. Для определения химического выхода на каждой отдельной стадии или по крайней мере для всего процесса в целом часто необходимо измерять количество носителя на различных этапах работы. В таких случаях неудобно использовать очень малые количества носителя. С другой стороны, при изготовлении источников с большими удельными активностями количества носителя должны быть по возможности малы. Удельную активность образца иногда выражают как отношение числа радиоактивных атомов к общему числу атомов данного элемента в образце. Более удобно выражать ее в скорости распада, отнесенной к единице веса. Высокие удельные активности особенно необходимы во многих биологических и медицинских исследованиях, а также при решении физических или химических задач с помощью радиоактивных индикаторов в тех случаях, когда требуется малое поглощение излучения в самом образце или когда в ходе работы происходит очень большое разбавление.  [47]

48 Хроматографирование активной. [48]

На рис. 4 представлена хроматограмма активных фракций ЕКТЕОЛА-целлюлозы на ДЕАЕ-целлюлозе. Из рисунка видно, что основная масса неактивных белков выходит в первом пике, лецитиназа элюируется при концентрации хлорида натрия, 0 25 N. По белковому составу этот пик неоднороден. В его первых фракциях содержатся белковые примеси, имеющие несколько меньшее сорбционное сродство к целлюлозе, чем лецитиназа. Удельная активность их невелика. Затем элюируются фракции с большей удельной активностью.  [49]

Во-вторых, в облаках происходит преобразование аэрозоля при смене процессов роста капель и их испарения. При испарении капель те частицы аэрозоля, которые попали в капли раньше, цементируются за счет присутствующих в каплях растворимых веществ. В случае полного высыхания капли может возникнуть крупная сухая частица - конгломерат более мелких частиц, присутствующих ранее в облаке. Этот процесс действует в том же направлении, что коагуляция частиц аэрозолей при отсутствии капель. В ходе такого изменения аэрозоля постепенно должны сглаживаться различия в удельной активности вещества пылинок аэрозоля. Через небольшой промежуток времени после смешивания мелкой радиоактивной пыли с крупной неактивной пылью мелкие частицы, очевидно, должны обладать в среднем большей удельной активностью, чем крупные. С течением времени, когда образуются крупные частицы - конгломераты, под влиянием повторных испарений и конденсаций произойдет некоторое перемешивание и перераспределение состава аэрозоля.  [50]

Хорошим примером отделения продуктов облучения от материала мишени, основанного на изменении степени окисления, является отделение активного теллура. Этот метод был использован и для нескольких других элементов; он может быть, по-видимому. Очень важным применением этих реакций обогащения является получение радиоактивных источников. Как известно вид бета-спектра зависит от толщины источника. Это объясняется энергетическими потерями бета-лучей во время их прохождения сквозь массу образца. Действительно, бета-лучи с низкой энергией могут быть полностью поглощены в толстом источнике. По этой причине используют источники с ничтожно малой толщиной. Они постоянны в отношении поглощения бета-лучей. Однако, когда требуется знать энергию бета-лучей, то необходимо иметь образцы-с большой удельной активностью. Именно для их получения и важны реакции типа Сциларда - Чалмерса.  [51]

Хорошим примером отделения продуктов облучения от материала мишени, основанного на изменении степени окисления, является отделение активного теллура. Этот метод был использован и для нескольких других элементов; он может быть, по-видимому, применен в любом случае, когда атом элемента в менее устойчивом окисленном состоянии не обменивается слишком быстро с атомом того же элемента в более устойчивом окисленном состоянии. Очень важным применением этих реакций обогащения является получение радиоактивных источников. Как известно вид бета-спектра зависит от толщины источника. Это объясняется энергетическими потерями бета-лучей во время их прохождения сквозь массу образца. Действительно, бета-лучи с низкой энергией могут быть полностью поглощены в толстом источнике. По этой причине используют источники с ничтожно малой толщиной. Они постоянны в отношении поглощения бета-лучей. Однако, когда требуется знать энергию бета-лучей, то необходимо иметь образцы с большой удельной активностью. Именно для их получения и важны реакции типа Сциларда - Чалмерса.  [52]

Хорошим примером отделения продуктов облучения от материала мишени, основанного на изменении степени окисления, является отделение активного теллура. Этот метод был использован и для нескольких других элементов; он может быть, по-видимому, применен в любом случае, когда атом элемента в менее устойчивом окисленном состоянии не обменивается слишком быстро с атомом того же элемента в более устойчивом окисленном состоянии. Очень важным применением этих реакций обогащения является получение радиоактивных источников. Как известно вид бета-спектра зависит от толщины источника. Это объясняется энергетическими потерями бета-лучей во время их прохождения сквозь массу образца. Действительно, бета-лучи с низкой энергией могут быть полностью поглощены в толстом источнике. По этой причине используют источники с ничтожно малой толщиной. Они постоянны в отношении поглощения бета-лучей. Однако, когда требуется знать энергию бета-лучей, то необходимо иметь образцы с большой удельной активностью. Именно для их получениями важны реакции типа Сциларда - Чалмерса.  [53]



Страницы:      1    2    3    4