Einführung in die Kernchemie:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Weinheim [u.a.]
Verl. Chemie
1980
|
Ausgabe: | 2., neubearb. u. erw. Aufl. |
Schriftenreihe: | Kernchemie in Einzeldarstellungen
1 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 771 S. Nuklidkarte |
ISBN: | 3527257497 |
Internformat
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adam_text | Inhalt
1. Periodensystem der Elemente und INuklidkarte.......... 1
1.1. Radioaktive Stoffe in der Natur ............. 1
1.2. Periodensystem und Isotopie............... 3
1.3. Nuklidkarte........................ 8
1.4. Regeln für die Stabilität der Nuklide ........... 12
1.5. Regeln für die Umwandlung von Nukliden........ 14
1.6. Massenzahl und Nuklidmasse............... 18
Literatur zu Kapitel 1....................... 22
Übungen zu Kapitel 1....................... 22
2. Eigenschaften der Atomkerne .................. 25
2.1. Kernradius ........................ 25
2.2. Kernkräfte ........................ 27
2.3. Elementarteilchen .................... 31
2.4. Drehimpuls........................ 36
2.5 Magnetisches Dipolmoment ............... 39
2.6. Elektrisches Quadrupolmoment ............. 41
2.7. Statistik und Parität.................... 41
2.8. Isospin und Strangeness ................. 43
2.9. Energiediagramme.................... 45
2.10. Kernmodelle ....................... 48
Literatur zu Kapitel 2....................... 51
Übungen zu Kapitel 2....................... 52
3. Isotopieeffekte.......................... 53
3.1. Unterschiede in den Eigenschaften isotoper Nuklide ... 53
3.2. Kinetische Isotopieeffekte ................ 59
3.3. Gleichgewichtsisotopieeffekte .............. 66
3.4. Spektroskopische Isotopieeffekte ............ 69
Literatur zu Kapitel 3....................... 74
Übungen zu Kapitel 3....................... 75
4. Isotopentrennung......................... 77
4.1. Bedeutung der Isotopentrennung............. 77
4.2. Trennfaktor und Trennkaskade ............. 78
4.3. Gasdiffusion ....................... 79
4.4. Thermodiffusion ..................... 80
4.5. Druckdiffusion...................... 81
4.6. Elektromagnetische Trennung.............. 82
4.7. Ultrazentrifuge...................... 83
4.8. Destillation........................ 84
4.9. Elektrolyse........................ 87
4.10. Ionenwanderung..................... 88
4.11. Austauschverfahren ....................90
4.12. Ionenaustausch...................... 93
4.13. Optische Verfahren.................... 94
Literatur zu Kapitel 4....................... 103
Übungen zu Kapitel 4...................... 104
5. Radioaktiver Zerfall ....................... 107
5.1. Zerfallsreihen ...................... 107
5.2. Energetik des radioaktiven Zerfalls ........... 111
5.3. Mononukleares Zeitgesetz für den radioaktiven Zerfall . 113
5.4. Aktivität und Masse ................... 115
5.5. Impulsrate ........................ 118
5.6. Mischung mehrerer unabhängig voneinander zerfallender
Nuklide.......................... 119
5.7. Radioaktives Gleichgewicht ............... 122
5.8. Säkulares Gleichgewicht ................. 124
5.9. Transientes Gleichgewicht ................ 128
5.10. Kurzlebigeres Mutternuklid ............... 130
5.11. Ähnliche Halbwertzeiten................. 131
5.12. Mehrere aufeinanderfolgende Umwandlungen...... 133
5.13. Verzweigung (Dualer Zerfall) .............. 136
Literatur zu Kapitel 5....................... 140
Übungen zu Kapitel 5....................... 140
6. Radioaktive Strahlung ...................... 143
6.1. Eigenschaften der verschiedenen Strahlungsarten .... 143
6.2. a-Strahlung........................ 144
6.2.1. Absorption ................... 144
6.2.2. Energiebestimmung............... 149
6.3. ß-Strahlung........................ 150
6.3.1. Absorption ................... 150
6.3.2. Energiebestimmung............... 155
6.4. Y-Strahlung........................ 157
6.4.1. Absorption ................... 157
6.4.2. Absorptionsmechanismen............ 160
6.4.3. Energiebestimmung............... 163
6.5. Messung radioaktiver Strahlung ............. 165
6.5.1. Ionisationsdetektoren.............. 165
6.5.2. Szintillationszähler ............... 171
6.5.3. Halbleiterdetektoren .............. 173
6.5.4. Vergleichs-und Absolutmessungen....... 184
6.5.5. Auswahl von Meßanordnungen......... 186
6.5.6. Statistische Zählgenauigkeit........... 189
6.6. Autoradiographie .................... 190
Literatur zu Kapitel 6....................... 193
Übungen zu Kapitel 6....................... 194
7. Zerfallsprozesse ......................... 195 VT
7.1. Übersicht......................... 195 Inhalt
7.1.1. Emission von Nukleonen ............ 195
7.1.2. Emission von Elektronen und Positronen;
Elektroneneinfang ............... 197
7.1.3. Emission von Photonen und
Konversionselektronen............. 201
7.1.4. Spontanspaltung ................ 204
7.2. a-Zerfall ......................... 205
7.2.1. Diskussion der Spektren ............ 205
7.2.2. Theoriedesa-Zerfalls.............. 207
7.3. ß-Zerfall ......................... 211
7.3.1. Diskussion der Spektren ............ 211
7.3.2. Theorie des ß-Zerfalls.............. 215
7.4. Y-Zerfall ......................... 222
7.4.1. Diskussion der Spektren ............ 222
7.4.2. Theorie des y-Zerfalls.............. 224
7.4.3. Isomere Umwandlung.............. 226
7.4.4. Innere Konversion ............... 228
7.5. Spontanspaltung ..................... 231
Literatur zu Kapitel 7....................... 237
Übungen zu Kapitel 7....................... 237
8. Kernreaktionen.......................... 239
8.1. Kernreaktionen als binukleare Reaktionen........ 239
8.2. Energetik......................... 242
8.3. Geschosse ........................ 245
8.4. Übersicht über die Umwandlung von Nukliden durch
Kernreaktionen...................... 248
8.5. Beispiele ......................... 250
8.6. Wirkungsquerschnitt................... 256
8.7. Berechnung der Ausbeute ................ 261
8.8. Niederenergie-Kernreaktionen.............. 269
8.9. Kernspaltung....................... 279
8.10. Hochenergie-Kernreaktionen .............. 297
8.11. Schwerionenreaktionen ................. 307
8.12. Fusionsreaktionen .................... 315
Literatur zu Kapitel 8....................... 321
Übungen zu Kapitel 8....................... 323
9. Chemische Effekte von Kernreaktionen ............. 325
9.1. Übersicht......................... 325
9.2. Rückstoßeffekte ..................... 328
9.3. Anregungseffekte .................... 336
9.4. Gase und Flüssigkeiten.................. 341
9.5. Festkörper ........................ 346
9.6. Szilard-Chalmers-Reaktionen .............. 350
9.7. Rückstoßmarkierung und Selbstmarkierung ....... 353
Literatur zu Kapitel 9....................... 356
Übungen zu Kapitel 9....................... 356
10. Strahlenchemische Reaktionen.................. 359
10.1. Primäre und sekundäre Reaktionen ........... 359
10.2. Strahlenquellen...................... 360
10.3. Grundbegriffe der Strahlenchemie............ 361
10.4. Reaktionen in Gasen................... 365
10.5. Reaktionen in wäßrigen Lösungen............ 366
10.6. Reaktionen in organischen Verbindungen ........ 367
10.7. Reaktionen in festen anorganischen Stoffen ....... 369
Literatur zu Kapitel 10...................... 371
Übungen zu Kapitel 10...................... 371
11. Kernbrennstoffe und Reaktorchemie............... 373
11.1. Energiegewinnung durch Kernspaltung ......... 373
11.2. Chemische Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb
von Kernreaktoren (Überblick) ............. 383
11.3. Kernbrennstoffe ..................... 385
11.4. Brennstoffelemente ................... 392
11.5. Reaktortypen....................... 401
11.6. Moderatoren, Kühlmittel und Reaktorwerkstoffe .... 414
11.7. Chemische Vorgänge in Kernreaktoren ......... 416
11.8. Wiederaufarbeitung der Brennstoffelemente....... 417
11.9. Weiterverarbeitung und Lagerung der Spaltprodukte . . 429
11.10. Brutstoffzyklen...................... 432
Literatur zu Kapitel 11 ...................... 435
Übungen zu Kapitel 11...................... 436
12. Großgeräte............................ 439
12.1. Kernreaktoren ...................... 439
12.1.1. Bestrahlungsmöglichkeiten........... 439
12.1.2. Zusatzeinrichtungen .............. 441
12.2. Beschleuniger ...................... 444
12.2.1. Allgemeine Gesichtspunkte........... 444
12.2.2. Kaskadengenerator
(Cockcroft-Walton-Generator)......... 445
12.2.3. Van de Graaff-Generator............ 446
12.2.4. Linearbeschleuniger............... 447
12.2.5. Zyklotron.................... 451
12.2.6. Synchrozyklotron................ 453
12.2.7. Betatron..................... 454
12.2.8. Synchrotron................... 455
12.2.9. Speicherringe .................. 459
12.2.10. Weitere Beschleunigerentwicklungen...... 460
12.3. Neutronenquellen und Neutronengeneratoren...... 460
12.4. Massenspektrometer und Massenseparatoren ...... 465
12.5. Einrichtungen zur Handhabung hoher Aktivitäten .... 466
Literatur zu Kapitel 12...................... 467
Übungen zu Kapitel 12...................... 469
13. Gewinnung und Chemie der Radionuklide............ 471
13.1. Gewinnung von Radionukliden in Kernreaktoren .... 471
13.2. Gewinnung von Radionukliden in Beschleunigern .... 478
13.3. Trennung von Radionukliden .............. 483
13.4. Trägerfreie Radionuklide.................493 VJJJ
13.5. Kurzlebige Radionuklide.................499 ¦*»¦-»-
13.6. Markierte Verbindungen................. 504 Inhalt
Literatur zu Kapitel 13 ...................... 514
Übungen zu Kapitel 13...................... 515
14. Künstliche Elemente....................... 517
14.1 Natürliche und künstliche Radioelemente ........ 517
14.2. Technetium........................ 520
14.3. Promethium und die Lanthaniden ............ 522
14.4. Gewinnung der Transuranelemente ........... 527
14.4.1. Bestrahlung mit Neutronen........... 527
14.4.2. Bestrahlung mit a-Teilchen........... 530
14.4.3. Bestrahlung mit schweren Ionen ........ 532
14.4.4. Möglichkeiten der Erweiterung
des Periodensystems .............. 536
14.5. Eigenschaften der Actiniden............... 542
14.5.1. Kerneigenschaften ............... 542
14.5.2. Wertigkeiten und Bindungsverhältnisse..... 544
14.5.3. Eigenschaften der Metalle............ 546
14.5.4. Verbindungen der Actiniden .......... 548
14.6. Eigenschaften der Trausactinidenelemente........ 551
Literatur zu Kapitel 14...................... 555
Übungen zu Kapitel 14...................... 557
15. Anwendungen .......................... 559
15.1. Allgemeine Gesichtspunkte ............... 559
15.2. Analyse auf Grund natürlicher Radioaktivität ...... 561
15.3. Indikatormethoden in der Analyse............ 563
15.3.1. Verdünnungsanalyse .............. 563
15.3.2. Isotopenaustauschmethoden .......... 565
15.3.3. Freisetzung von Radionukliden......... 566
15.3.4. Radiometrische Titration............ 567
15.4. Aktivierungsanalyse ................... 567
15.4.1. Aktivierungsgleichung ............. 567
15.4.2. Aktivierung mit Reaktorneutronen....... 568
15.4.3. Aktivierung mit den Neutronen eines
Spontanspalters................. 570
15.4.4. Aktivierung mit energiereichen Neutronen . . . 570
15.4.5. Aktivierung mit geladenen Teilchen ...... 571
15.4.6. Aktivierung mit Photonen............ 573
15.4.7. Messung der prompten y-Strahlung....... 575
15.4.8. Gesichtspunkte für die Anwendung
der Aktivierungsanalyse............. 575
15.5. Weitere Indikatormethoden in der Chemie........ 578
15.5.1. Gleichgewichte ................. 578
15.5.2. Trennungsvorgänge............... 579
15.5.3. Homogene Reaktionskinetik .......... 580
15.5.4. Heterogene Reaktionskinetik.......... 585
15.5.5. Diffusion .................... 593
15.5.6. Emaniermethode ................ 594
15.6. Kernprozesse in der Chemie ............... 598
15.7. Altersbestimmungen................... 604
15.8. Geochemie und Kosmochemie.............. 606
15.9. Biologie und Medizin................... 619
15.10. Technik.......................... 621
15.10.1. Übersicht .................... 620
15.10.2. Radionuklide als Indikatoren.......... 620
15.10.3. Absorption und Streuung radioaktiver Strahlung 624
15.10.4. Nutzung radioaktiver Strahlung......... 629
Literatur zu Kapitel 15 ...................... 635
Übungen zu Kapitel 15...................... 637
Anhang I. Wichtige Naturkonstanten................. 639
Anhang II. Umrechnungstabelle für Energieeinheiten........ 640
Anhang III. Nuklidtabelle ...................... 641
Anhang IV. Dosimetrie und Strahlenschutz ............. 694
IV. 1. Strahlendosis und Dosisleistung ............. 694
IV.2. Äußere Einwirkung ................... 699
IV.3. Innere Einwirkung.................... 702
IV.4. Natürliche, zivilisatorische und berufliche
Strahlenbelastung .................... 703
IV.5. Gesetzliche Bestimmungen................ 708
IV.6. Richtlinien für kernchemische Laboratorien....... 718
Literatur zu Anhang IV...................... 721
Anhang V. Häufiger verwendete Symbole .............. 723
Anhang VI. Lösungen der Übungsaufgaben ............. 725
Quellenverzeichnis.......................... 731
Allgemeine Literaturhinweise .................... 732
Namenregister ............................ 737
Sachregister ............................. 739
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adam_txt |
Inhalt
1. Periodensystem der Elemente und INuklidkarte. 1
1.1. Radioaktive Stoffe in der Natur . 1
1.2. Periodensystem und Isotopie. 3
1.3. Nuklidkarte. 8
1.4. Regeln für die Stabilität der Nuklide . 12
1.5. Regeln für die Umwandlung von Nukliden. 14
1.6. Massenzahl und Nuklidmasse. 18
Literatur zu Kapitel 1. 22
Übungen zu Kapitel 1. 22
2. Eigenschaften der Atomkerne . 25
2.1. Kernradius . 25
2.2. Kernkräfte . 27
2.3. Elementarteilchen . 31
2.4. Drehimpuls. 36
2.5 Magnetisches Dipolmoment . 39
2.6. Elektrisches Quadrupolmoment . 41
2.7. Statistik und Parität. 41
2.8. Isospin und Strangeness . 43
2.9. Energiediagramme. 45
2.10. Kernmodelle . 48
Literatur zu Kapitel 2. 51
Übungen zu Kapitel 2. 52
3. Isotopieeffekte. 53
3.1. Unterschiede in den Eigenschaften isotoper Nuklide . 53
3.2. Kinetische Isotopieeffekte . 59
3.3. Gleichgewichtsisotopieeffekte . 66
3.4. Spektroskopische Isotopieeffekte . 69
Literatur zu Kapitel 3. 74
Übungen zu Kapitel 3. 75
4. Isotopentrennung. 77
4.1. Bedeutung der Isotopentrennung. 77
4.2. Trennfaktor und Trennkaskade . 78
4.3. Gasdiffusion . 79
4.4. Thermodiffusion . 80
4.5. Druckdiffusion. 81
4.6. Elektromagnetische Trennung. 82
4.7. Ultrazentrifuge. 83
4.8. Destillation. 84
4.9. Elektrolyse. 87
4.10. Ionenwanderung. 88
4.11. Austauschverfahren .90
4.12. Ionenaustausch. 93
4.13. Optische Verfahren. 94
Literatur zu Kapitel 4. 103
Übungen zu Kapitel 4. 104
5. Radioaktiver Zerfall . 107
5.1. Zerfallsreihen . 107
5.2. Energetik des radioaktiven Zerfalls . 111
5.3. Mononukleares Zeitgesetz für den radioaktiven Zerfall . 113
5.4. Aktivität und Masse . 115
5.5. Impulsrate . 118
5.6. Mischung mehrerer unabhängig voneinander zerfallender
Nuklide. 119
5.7. Radioaktives Gleichgewicht . 122
5.8. Säkulares Gleichgewicht . 124
5.9. Transientes Gleichgewicht . 128
5.10. Kurzlebigeres Mutternuklid . 130
5.11. Ähnliche Halbwertzeiten. 131
5.12. Mehrere aufeinanderfolgende Umwandlungen. 133
5.13. Verzweigung (Dualer Zerfall) . 136
Literatur zu Kapitel 5. 140
Übungen zu Kapitel 5. 140
6. Radioaktive Strahlung . 143
6.1. Eigenschaften der verschiedenen Strahlungsarten . 143
6.2. a-Strahlung. 144
6.2.1. Absorption . 144
6.2.2. Energiebestimmung. 149
6.3. ß-Strahlung. 150
6.3.1. Absorption . 150
6.3.2. Energiebestimmung. 155
6.4. Y-Strahlung. 157
6.4.1. Absorption . 157
6.4.2. Absorptionsmechanismen. 160
6.4.3. Energiebestimmung. 163
6.5. Messung radioaktiver Strahlung . 165
6.5.1. Ionisationsdetektoren. 165
6.5.2. Szintillationszähler . 171
6.5.3. Halbleiterdetektoren . 173
6.5.4. Vergleichs-und Absolutmessungen. 184
6.5.5. Auswahl von Meßanordnungen. 186
6.5.6. Statistische Zählgenauigkeit. 189
6.6. Autoradiographie . 190
Literatur zu Kapitel 6. 193
Übungen zu Kapitel 6. 194
7. Zerfallsprozesse . 195 VT
7.1. Übersicht. 195 Inhalt
7.1.1. Emission von Nukleonen . 195
7.1.2. Emission von Elektronen und Positronen;
Elektroneneinfang . 197
7.1.3. Emission von Photonen und
Konversionselektronen. 201
7.1.4. Spontanspaltung . 204
7.2. a-Zerfall . 205
7.2.1. Diskussion der Spektren . 205
7.2.2. Theoriedesa-Zerfalls. 207
7.3. ß-Zerfall . 211
7.3.1. Diskussion der Spektren . 211
7.3.2. Theorie des ß-Zerfalls. 215
7.4. Y-Zerfall . 222
7.4.1. Diskussion der Spektren . 222
7.4.2. Theorie des y-Zerfalls. 224
7.4.3. Isomere Umwandlung. 226
7.4.4. Innere Konversion . 228
7.5. Spontanspaltung . 231
Literatur zu Kapitel 7. 237
Übungen zu Kapitel 7. 237
8. Kernreaktionen. 239
8.1. Kernreaktionen als binukleare Reaktionen. 239
8.2. Energetik. 242
8.3. Geschosse . 245
8.4. Übersicht über die Umwandlung von Nukliden durch
Kernreaktionen. 248
8.5. Beispiele . 250
8.6. Wirkungsquerschnitt. 256
8.7. Berechnung der Ausbeute . 261
8.8. Niederenergie-Kernreaktionen. 269
8.9. Kernspaltung. 279
8.10. Hochenergie-Kernreaktionen . 297
8.11. Schwerionenreaktionen . 307
8.12. Fusionsreaktionen . 315
Literatur zu Kapitel 8. 321
Übungen zu Kapitel 8. 323
9. Chemische Effekte von Kernreaktionen . 325
9.1. Übersicht. 325
9.2. Rückstoßeffekte . 328
9.3. Anregungseffekte . 336
9.4. Gase und Flüssigkeiten. 341
9.5. Festkörper . 346
9.6. Szilard-Chalmers-Reaktionen . 350
9.7. Rückstoßmarkierung und Selbstmarkierung . 353
Literatur zu Kapitel 9. 356
Übungen zu Kapitel 9. 356
10. Strahlenchemische Reaktionen. 359
10.1. Primäre und sekundäre Reaktionen . 359
10.2. Strahlenquellen. 360
10.3. Grundbegriffe der Strahlenchemie. 361
10.4. Reaktionen in Gasen. 365
10.5. Reaktionen in wäßrigen Lösungen. 366
10.6. Reaktionen in organischen Verbindungen . 367
10.7. Reaktionen in festen anorganischen Stoffen . 369
Literatur zu Kapitel 10. 371
Übungen zu Kapitel 10. 371
11. Kernbrennstoffe und Reaktorchemie. 373
11.1. Energiegewinnung durch Kernspaltung . 373
11.2. Chemische Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb
von Kernreaktoren (Überblick) . 383
11.3. Kernbrennstoffe . 385
11.4. Brennstoffelemente . 392
11.5. Reaktortypen. 401
11.6. Moderatoren, Kühlmittel und Reaktorwerkstoffe . 414
11.7. Chemische Vorgänge in Kernreaktoren . 416
11.8. Wiederaufarbeitung der Brennstoffelemente. 417
11.9. Weiterverarbeitung und Lagerung der Spaltprodukte . . 429
11.10. Brutstoffzyklen. 432
Literatur zu Kapitel 11 . 435
Übungen zu Kapitel 11. 436
12. Großgeräte. 439
12.1. Kernreaktoren . 439
12.1.1. Bestrahlungsmöglichkeiten. 439
12.1.2. Zusatzeinrichtungen . 441
12.2. Beschleuniger . 444
12.2.1. Allgemeine Gesichtspunkte. 444
12.2.2. Kaskadengenerator
(Cockcroft-Walton-Generator). 445
12.2.3. Van de Graaff-Generator. 446
12.2.4. Linearbeschleuniger. 447
12.2.5. Zyklotron. 451
12.2.6. Synchrozyklotron. 453
12.2.7. Betatron. 454
12.2.8. Synchrotron. 455
12.2.9. Speicherringe . 459
12.2.10. Weitere Beschleunigerentwicklungen. 460
12.3. Neutronenquellen und Neutronengeneratoren. 460
12.4. Massenspektrometer und Massenseparatoren . 465
12.5. Einrichtungen zur Handhabung hoher Aktivitäten . 466
Literatur zu Kapitel 12. 467
Übungen zu Kapitel 12. 469
13. Gewinnung und Chemie der Radionuklide. 471
13.1. Gewinnung von Radionukliden in Kernreaktoren . 471
13.2. Gewinnung von Radionukliden in Beschleunigern . 478
13.3. Trennung von Radionukliden . 483
13.4. Trägerfreie Radionuklide.493 VJJJ
13.5. Kurzlebige Radionuklide.499 ¦*»¦-»-"
13.6. Markierte Verbindungen. 504 Inhalt
Literatur zu Kapitel 13 . 514
Übungen zu Kapitel 13. 515
14. Künstliche Elemente. 517
14.1 Natürliche und künstliche Radioelemente . 517
14.2. Technetium. 520
14.3. Promethium und die Lanthaniden . 522
14.4. Gewinnung der Transuranelemente . 527
14.4.1. Bestrahlung mit Neutronen. 527
14.4.2. Bestrahlung mit a-Teilchen. 530
14.4.3. Bestrahlung mit schweren Ionen . 532
14.4.4. Möglichkeiten der Erweiterung
des Periodensystems . 536
14.5. Eigenschaften der Actiniden. 542
14.5.1. Kerneigenschaften . 542
14.5.2. Wertigkeiten und Bindungsverhältnisse. 544
14.5.3. Eigenschaften der Metalle. 546
14.5.4. Verbindungen der Actiniden . 548
14.6. Eigenschaften der Trausactinidenelemente. 551
Literatur zu Kapitel 14. 555
Übungen zu Kapitel 14. 557
15. Anwendungen . 559
15.1. Allgemeine Gesichtspunkte . 559
15.2. Analyse auf Grund natürlicher Radioaktivität . 561
15.3. Indikatormethoden in der Analyse. 563
15.3.1. Verdünnungsanalyse . 563
15.3.2. Isotopenaustauschmethoden . 565
15.3.3. Freisetzung von Radionukliden. 566
15.3.4. Radiometrische Titration. 567
15.4. Aktivierungsanalyse . 567
15.4.1. Aktivierungsgleichung . 567
15.4.2. Aktivierung mit Reaktorneutronen. 568
15.4.3. Aktivierung mit den Neutronen eines
Spontanspalters. 570
15.4.4. Aktivierung mit energiereichen Neutronen . . . 570
15.4.5. Aktivierung mit geladenen Teilchen . 571
15.4.6. Aktivierung mit Photonen. 573
15.4.7. Messung der prompten y-Strahlung. 575
15.4.8. Gesichtspunkte für die Anwendung
der Aktivierungsanalyse. 575
15.5. Weitere Indikatormethoden in der Chemie. 578
15.5.1. Gleichgewichte . 578
15.5.2. Trennungsvorgänge. 579
15.5.3. Homogene Reaktionskinetik . 580
15.5.4. Heterogene Reaktionskinetik. 585
15.5.5. Diffusion . 593
15.5.6. Emaniermethode . 594
15.6. Kernprozesse in der Chemie . 598
15.7. Altersbestimmungen. 604
15.8. Geochemie und Kosmochemie. 606
15.9. Biologie und Medizin. 619
15.10. Technik. 621
15.10.1. Übersicht . 620
15.10.2. Radionuklide als Indikatoren. 620
15.10.3. Absorption und Streuung radioaktiver Strahlung 624
15.10.4. Nutzung radioaktiver Strahlung. 629
Literatur zu Kapitel 15 . 635
Übungen zu Kapitel 15. 637
Anhang I. Wichtige Naturkonstanten. 639
Anhang II. Umrechnungstabelle für Energieeinheiten. 640
Anhang III. Nuklidtabelle . 641
Anhang IV. Dosimetrie und Strahlenschutz . 694
IV. 1. Strahlendosis und Dosisleistung . 694
IV.2. Äußere Einwirkung . 699
IV.3. Innere Einwirkung. 702
IV.4. Natürliche, zivilisatorische und berufliche
Strahlenbelastung . 703
IV.5. Gesetzliche Bestimmungen. 708
IV.6. Richtlinien für kernchemische Laboratorien. 718
Literatur zu Anhang IV. 721
Anhang V. Häufiger verwendete Symbole . 723
Anhang VI. Lösungen der Übungsaufgaben . 725
Quellenverzeichnis. 731
Allgemeine Literaturhinweise . 732
Namenregister . 737
Sachregister . 739 |
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