- •2 Методы количественного определения (добавок,стандартов,градуировочного графика)
- •4 Гравитационные свойства потреб товаров
- •5 Плотность как показатель качества. Методы определения плотности
- •6.Механический св-ва (прочность,пластичность,ударная вязкость) и методы определения показателей
- •7 Показатель прочности бумаги,методы ее определения
- •8) Инструментальные методы определения твердости и микротвердости
- •10.Аккустические св-ва.
- •11. Электрические свойства и методы их измерения.
- •12. Оптические свойства и методы их измерения.
- •13.Радиоактивность, радионуклиды, изотопы. Типы радиоактивных превращений.
- •14. Дозы радиоактивного облучения( энергетическая, поглощённая, эквивалентная). Мощность дозы и активность радионуклеида.
- •15. Виды ионизирующих излучений и их характеристика. Закон радиоактивного распада.
- •16. Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Радиационная защита.
- •17.Радиационный контроль. Виды.
- •18) Детекторы радиоактивности
- •19. Рентгеноскопические методы контроля качества.
- •21. Ренгеноспектральный анализ, схема метода.
- •22. Рентгеновская абсорбционная спектроскопия. Чувствительность и селективность метода.
- •23. Рентгеновская флуоресценция. Принцип и принцип анализа.
- •24. Классификация электрохимических методов анализа.
- •Глава 1. Классификация электрохимических методов
- •25. Ионоселективные электроды.
- •26. Водородный показатель. PH - метрия
- •Вывод значения pH
- •27.Общая характеристика термических методов анализа. Прямые и дифференциальные методы.
- •30. Термогравиметрический анализ, общая схема прибора
- •31. Дифференциальный термический анализ, принцип выбора эталонов
- •33 Оптические методы анализа
- •34 Поляриметрия как метод анализа
- •35 Рефрактометрия как метод анализа
- •36 Люминесцентный метод анализа
- •Вопрос 37. Фотометрические характеристики, единицы и методы измерения.
- •38) Цвет спектральные характеристики и основные стимулы
- •47.Поглощение света растворами.Закон Бугера — Ламберта — Бера
- •48. Различные реологические типы жидкостей и их характерные особенности
- •57. Подготовка проб для наблюдения молекулярных спектров
- •58. Фотоакустическая спектроскопия
- •61. Элюентная хроматография. Кинетическая теория.
- •64. Жидкостная хромотография. Механизм взаимодействия при адсорбции.
- •65. Концепция теоретических тарелок. Пик
- •66. Ионообменная (колоночная) хроматография
- •67.Радиочастотные методы анализа. Принципы получения ямр и эпр спектров
- •68. Устройство эпр спектрометра , разрешающая способность метода
- •69.Устройство ямр спектрометра. Основные характеристики ямр спектра
15. Виды ионизирующих излучений и их характеристика. Закон радиоактивного распада.
Ионизирующими излучениями наз. излучения, которые прямо или косвенно способны ионизировать среду (создавать раздельные электрические заряды).
Виды:
Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых главным образом естественным радионуклидом при радиоактивном распаде, имеют массу 4 у.е. и заряд +2.
Бета-излучение — поток электронов или позитронов при радиоактивном распаде.
Гамма-излучение — фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер, при ядерных превращениях или при аннигиляции частиц.
Рентгеновское излучение — фотонное излучение, состоящее из тормозного и (или) характеристического излучения, возникает в рентгеновских трубах, ускорителях электронов, с энергией фотонов не более 1 Мэв.
Закон
радиоактивного распада
-описывает зависимость радиоактивного
распада от времени и количестве
радиоактивных атомов в данном образце.
Для
практического использ. закон
радиоактивного распада:
Время,
за которое распадается половина
первоначального числа радиоактивных
ядер, называется периодом
полураспада (Т).
Чем меньше период
полураспада,
тем меньше живут атомы и следовательно
тем быстрее происходит радиоактивный
распад.
—
Начальное
число радиоактивных ядре при t=0,
—
Период
полураспада,
—
Время распада,
—
Постоянная распада (вероятность распада
ядра в единицу времени),
—
Скорость
распада,
—
Скорость распада в начальный момент
времени t = 0
16. Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Радиационная защита.
Биологическое действие ионизирующих излучений - изменения, выз. в жизнедеятельности и структуре живых организмов при воздействии коротковолновых электромагнитных волн (рентгеновского излучения и гамма-излучения) или потоков заряженных частиц (альфа-частиц, бета-излучения, протонов) и нейтронов.
Бывают: соматические, соматико-стохастические и генетические.
Соматические (телесные) эффекты – это последствия воздействия облучения на самого облученного, но не на его потомство.
Соматические делят на стохастические (вероятностные) и нестохастические.
Нестохастическим соматическим эффектам отн. поражения, вероятность возникновения и степень тяжести которых растут по мере увеличения дозы облучения (локальное незлокачественное повреждение кожи (лучевой ожог), катаракта глаз (потемнение хрусталика), повреждение половых клеток (кратковременная или постоянная стерилизация)
Основными соматико-стохастическими эффектами являются онкологические заболевания.
Генетические эффекты – врожденные уродства – возникают в результате мутаций и других нарушений в клеточных структурах половых клеток, ответственных за наследственность.
Виды защиты от ионизирующего излучения
химическая
физическая: применение различных экранов, ослабляющих материалов и т. п.
биологическая: представляет собой комплекс репарирующих энзимов и др.
Основными способами защиты от ионизирующих излучений являются:
защита расстоянием;
защита экранированием:
от альфа-излучения — лист бумаги, резиновые перчатки, респиратор;
от бета-излучения — плексиглас, тонкий слой алюминия, стекло, противогаз;
от гамма-излучения — тяжёлые металлы (вольфрам, свинец, сталь, чугун и пр.);
от нейтронов — вода, полиэтилен, другие полимеры;
защита временем.
химическая защита.
