Ядерная фотографическая эмульсия

91

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 .

Значения в других словарях
Ядерная техника

отрасль техники, использующая ядерную энергию (См. Ядерная энергия). Совокупность технических средств и организационных мероприятий, связанных с техническим использованием ядерных свойств различных веществ. Основные направления Я. Т.— реакторостроение, производство ядерного топлива (См. Ядерное топливо), изготовление тепловыделяющих элементов (См. Тепловыделяющий элемент) для ядерных реакторов (См. Ядерный реактор), переработка отработавшего ядерного топлива, Изотопов разделение, производство и..

Ядерная физика

IЯ́дерная фи́зика раздел физики, посвященный изучению структуры атомного ядра, процессов радиоактивного распада и механизма ядерных реакций (См. Ядерные реакции). Придавая этому термину более общий смысл, к Я. Ф. Часто относят также физику элементарных частиц (См. Элементарные частицы). Иногда разделами Я. Ф. Продолжают считать направления исследований, ставшие самостоятельными ветвями техники, например ускорительную технику (см. Ускорители заряженных частиц), ядерную энергетику (См. Ядерная эне..

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 электроника

совокупность методов ядерной физики, в которых используются электронные приборы для получения, преобразования и обработки информации, поступающей от детекторов ядерных излучений (См. Детекторы ядерных излучений). Эти методы применяются помимо ядерной физики и физики элементарных частиц всюду, где приходится иметь дело с ионизирующими излучениями (См. Ионизирующие излучения) (химия, медицина, космические исследования и т. Д.). Малая длительность процессов и, как правило, высокая их частота, а та..

Дополнительный поиск Ядерная фотографическая эмульсия Ядерная фотографическая эмульсия

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Ядерная фотографическая эмульсия" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Ядерная фотографическая эмульсия, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Я". Общая длина 32 символа