Ядерная химия - определение. Что такое Ядерная химия
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Ядерная химия - определение

Найдено результатов: 347
ЯДЕРНАЯ ХИМИЯ         
раздел науки, пограничный между ядерной физикой, радиохимией и химической физикой. Изучает взаимосвязь между превращениями атомных ядер и строением электронных оболочек атомов и молекул. Часто термин "ядерная химия" применяют в том же смысле, что и "радиохимия".
Ядерная химия         

термин, который часто применяется в том же смысле, что и Радиохимия. К Я. х. иногда относят также ряд проблем, связанных с исследованием продуктов ядерных реакций (См. Ядерные реакции) и использованием методов ядерной физики в химических исследованиях (см. Мёссбауэра эффект, Ядерный магнитный резонанс, Ядерный квадрупольный резонанс и др.).

Ядерная химия         
Ядерная химия — часть химии высоких энергий, раздел физической химии — изучает ядерные реакции и сопутствующие им физико-химические процессы, устанавливает взаимосвязь между физико-химическими и ядерными свойствами вещества. Часто под ядерной химией подразумевают области исследования радиохимии (иногда как её раздел) и радиационной химии.
Комбинаторная химия         
Комбинато́рная химия — метод поиска биологически активных веществ путём массового синтеза серий аналогичных соединений с различными заместителями и их массового скрининга.
Химия полимеров         
Химия полимеров (химия высокомолекулярных соединений) — раздел науки, который изучает химические и физико-химические свойства, методы и закономерности реакций синтеза и превращений высокомолекулярных соединений, а также исходных реагентов (мономеров, олигомеров), которые применяются для их получения. Отрасль исследует как искусственные (полиолефины, полиэфиры, полиамиды и другие соединения), так и природные полимеры (крахмал, целлюлоза, лигнин).
Теоретическая химия         
РАЗДЕЛ ХИМИЧЕСКИХ НАУК
Теоретическая неорганическая химия
Теоретическая химия — раздел химии, в котором главное место занимают теоретические обобщения, входящие в теоретический арсенал современной химии, например, концепции химической связи, химической реакции, валентности, поверхности потенциальной энергии, молекулярных орбиталей, орбитальных взаимодействий, активации молекул и др. методами физики и математики. Теоретическая химия объединяет принципы и представления, общие для всех ветвей химической науки. В рамках теоретической химии происходит систематизация химических законов, принципов и правил, �
Ядерная фотографическая эмульсия         
  • Треки заряженных частиц, зафиксированные ядерной фотоэмульсией
ЖЕЛАТИНОСЕРЕБРЯНАЯ ФОТОЭМУЛЬСИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СЛЕДОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Ядерная эмульсия; Метод толстослойных фотоэмульсий
Ядерная фотографическая эмульсия — специальная желатиносеребряная фотоэмульсия, предназначенная для регистрации следов элементарных частиц методом толстослойных фотоэмульсий. От обычных фотографических эмульсий отличается большой толщиной, иногда превышающей 1 миллиметр (до 1200 микрон).
Химия одноуглеродных молекул         
Химия одноуглеродных молекул (C1-химия) — раздел химии, изучающей различные классы веществ, в состав молекулы которых входит только один атом углерода.
Ядерная фотографическая эмульсия         
  • Треки заряженных частиц, зафиксированные ядерной фотоэмульсией
ЖЕЛАТИНОСЕРЕБРЯНАЯ ФОТОЭМУЛЬСИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СЛЕДОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Ядерная эмульсия; Метод толстослойных фотоэмульсий

Фотографическая эмульсия, предназначенная для регистрации следов заряженных ядерных частиц. Используется в ядерной физике (См. Ядерная физика), физике элементарных частиц (См. Элементарные частицы) и космического излучения, для авторадиографии (См. Авторадиография) и в дозиметрии (См. Дозиметрия) ядерных излучений. Первым применением фотоэмульсии в ядерной физике можно считать исследования А. А. Беккереля (См. Беккерель), который в 1896 обнаружил радиоактивность солей U по вызываемому ими почернению фотоэмульсии. В 1910 японский физик С. Киносита показал, что зёрна галогенида серебра обычной фотоэмульсии становятся способными к проявлению, если через них прошла хотя бы одна α-частица. В 1927 Л. В. Мысовский с сотрудниками (СССР) изготовил пластинки с толщиной эмульсионного слоя 50 мкм и наблюдал с их помощью рассеяние α-частиц на ядрах эмульсии. В 30-х гг. началось изготовление Я. ф. э. со стандартными свойствами, с помощью которых можно было регистрировать следы медленных частиц (α-частиц, протонов). В 1937-1938 М. Блау и Г. Вомбахер (Австрия) и А. П. Жданов с сотрудниками (СССР) наблюдали в Я. ф. э. расщепления ядер, вызванные космическим излучением. В 1945-1948 появились Я. ф. э., пригодные для регистрации слабо ионизующих однозарядных релятивистских частиц, метод Я. ф. э. стал точным количественным методом исследований.

Я. ф. э. отличается от обычной фотоэмульсии двумя особенностями: отношение массы галогенида серебра к массе желатины в 8 раз больше; толщина слоя, как правило, в 10-100 раз больше, достигая иногда 1000-2000 мкм и более (стандартная толщина фирменных Я. ф. э. 100-600 мкм). Зёрна галогенида серебра в эмульсии имеют сферическую или кубическую форму, их средний линейный размер зависит от сорта эмульсии и обычно составляет 0,08-0,30 мкм.

Заряженные частицы или электромагнитное излучение, связанное с ядерными реакциями, вызывают в Я. ф. э. действие, аналогичное свету. Процесс проявления играет роль сильного увеличения первоначального слабого эффекта (скрытого фотографического изображения (См. Скрытое фотографическое изображение)), подробно тому как лавинный разряд в Гейгер-Мюллера счётчике (См. Гейгера - Мюллера счётчик) или бурное вскипание пузырьков в пузырьковой камере (См. Пузырьковая камера) многократно увеличивают слабые эффекты, связанные с начальной ионизацией, производимой заряженной частицей. Ядерные частицы, как правило, обладают большой энергией, благодаря чему они могут создавать центры чувствительности в лежащих на их пути зёрнах галогенида серебра. После фиксирования Я. ф. э. вдоль следа частицы образуется цепочка чёрных зёрен. Следы частиц наблюдают с помощью микроскопа при увеличении 200-2000.

В ядерной физике эмульсии обычно используют в виде слоев, нанесённых на стеклянные подложки. При исследовании частиц высоких энергий (на ускорителях или в космическом излучении) их иногда укладывают в большие стопки в несколько сотен слоев. Объём стопок доходит до десятков л; образуется практически сплошная фоточувствительная масса. После экспозиции отдельные слои могут быть наклеены на стеклянные подложки и обработаны обычным образом. Положение слоев точно маркируется, благодаря чему траекторию частиц легко прослеживать по всей стопке, переходя от слоя к слою.

Свойства следа, оставленного в эмульсии заряженной частицей, зависят от её заряда Z, скорости v и массы М. Так, остаточный пробег частицы (длина следа от его начала до точки остановки) при данных е и v пропорционален М; при достаточно большой скорости v частицы плотность зёрен (число проявленных зёрен на единицу длины следа) g Ядерная фотографическая эмульсия e2/v2. Если плотность зёрен слишком велика, они слипаются в сплошной чёрный след. В этом случае, особенно если е велико, мерой скорости может быть число δ-электронов, образующих на следе характерные ответвления. Их плотность также Ядерная фотографическая эмульсия e2/v2. Если е = 1, а v Ядерная фотографическая эмульсия с (с - скорость света), то след частицы в релятивистской Я. ф. э. имеет вид прерывистой линии из 15-20 чёрных точек на 100 мкм пути (рис. 1). В Я. ф. э. можно измерять рассеяние частицы, среднее угловое отклонение на единицу пути: φ Ядерная фотографическая эмульсия e/pv (р - импульс частицы). Я. ф. э. можно поместить в сильное магнитное поле и измерить импульс частицы и знак её заряда, что позволяет определить заряд, массу и скорость частицы. Достоинства метода Я. ф. э. - высокое пространственное разрешение (можно различать явления, отделённые расстояниями < 1 мкм, что для релятивистской частицы соответствует временам пролёта <10-16 сек) и возможность длительного накопления редких событий.

Создание современной Я. ф. э. явилось большим научно-техническим достижением. По словам английского физика С. Пауэлла, "разработка улучшенных эмульсий как бы открыла новое окно в природу, через которое мы впервые увидели следы, странные и неожиданные, еще неизвестные физикам...".

С 1945 по 1955 методом Я. ф. э. были сделаны важные открытия: зарегистрированы π-мезоны (пионы) и последовательности распадов π → μ + ν, μ → e + ν + ν в Я. ф. э., экспонированных космическим излучением, а также обнаружены ядерные взаимодействия π-- и К--мезонов. С помощью Я. ф. э. удалось оценить время жизни π0-мезона (10-16 сек), обнаружен распад К-мезона на 3 пиона, открыт Σ-гиперон и обнаружено существование гипер-ядра (См. Гипер-ядро), открыт антилямдагиперон (см. Гипероны). Методом Я. ф. э. был исследован состав первичного космического излучения; кроме протонов, в нём были обнаружены ядра He и более тяжёлых элементов, вплоть до Fe (рис. 3). С 60-х гг. метод Я. ф. э. вытесняется пузырьковыми камерами (См. Пузырьковая камера), которые дают бо́льшую точность измерений и возможность применения ЭВМ для обработки данных.

Лит.: Пауэлл С., Фаулер П., Перкинс Д., Исследование элементарных частиц фотографическим методом, пер. с англ., М., 1962.

А. О. Вайсенберг.

Рис. 1. Следы частиц с различной ионизующей способностью. "Звезда" создана π-мезоном с энергией 750 Мэв. На следе, идущем вправо, заметны "веточки" медленных δ-электронов.

Рис. 2. "Звезда", образованная ядром S из первичного космического излучения, след унизан многими следами δ-электронов. Следы частиц с небольшой ионизацией (стрелки) принадлежат мезонам, возникшим при столкновении ядра S с ядрами эмульсии.

БИОХИМИЯ         
  • а карбоксильная группа]] справа
  • Дезоксирибонуклеиновой кислоты]] (DNA), соединение мономеров
  • Схема строения триглицерида: молекула глицерина, к которой прикреплены три молекулы жирных кислот
  •  ван Гельмонт
  • Портрет Уильяма Праута работы Генри Виндхама Филипса
  • дисахарида]]
НАУКА О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ЖИВЫХ КЛЕТОК И ОРГАНИЗМОВ И О ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Биологическая химия; Физиологическая химия
и, мн. нет, ж.
Наука о химическом составе организмов, о происходящих в них химических процессах, которые регу-лируют обмен веществ, лежащий в основе жизни. Биохимик - ученый, специалист по биохимии. Био-химический - относящийся к биохимии.

Википедия

Ядерная химия

Ядерная химия — часть химии высоких энергий, раздел физической химии — изучает ядерные реакции и сопутствующие им физико-химические процессы, устанавливает взаимосвязь между физико-химическими и ядерными свойствами вещества. Часто под ядерной химией подразумевают области исследования радиохимии (иногда как её раздел) и радиационной химии. Это разные науки, но ядерная химия является для них теоретическим фундаментом. Термин ядерная химия даже в настоящее время не является общепринятым по причине того, что превращение атомных ядер это изначально область ядерной физики, а химия по определению изучает только химические реакции при которых ядра атомов остаются неизменными. Ядерная химия зародилась на стыке радиохимии, химической физики и ядерной физики

Что такое ЯДЕРНАЯ ХИМИЯ - определение