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放射化学(ほうしゃかがく、英: Radiochemistry)とは、放射性物質の性質および化学反応を研究対象とする化学の一分野。 放射化学では、天然放射性同位体および人工放射性同位体の両方を取り扱う。 放射性核種は崩壊によって、さらに安定核種であっても放射線照射で放射化すると、核反応によって異なる元素に変化(核壊変)する。
(1)一点から四方八方に放出すること。
放射化分析(ほうしゃかぶんせき、Activation Analysis、AA)は、放射性同位元素を利用した分析方法のひとつ。 試料に荷電粒子、γ線、中性子などを照射し、目的とする元素を人工放射性元素に変換し、それの放射能の性質(種類や強さなど)を測定し、もとの元素の定量、定性などを行う分析
フェライト系耐熱鋼であるMod.9Cr-1Mo鋼(T91)を踏襲しているが、フェライト系耐熱鋼の強化元素であるモリブデンやニオブをタングステンやタンタルに置き換えることによって誘導放射能の低減が図られている。 低放射化フェライト鋼
サイクロトロン放射(サイクロトロンほうしゃ、英語: cyclotron radiation)は、ローレンツ力を受けて等速円運動を行う荷電粒子の持つエネルギーが電磁波となって放出される現象。荷電粒子の速度が光速より十分に小さい場合は各方向にまんべんなく電磁波が放出されるが、荷電粒子の速度が光速に近く
放射エネルギーを放射束という。エネルギー保存の法則により、放射束はエネルギー発生源が失う単位時間あたりのエネルギー(仕事量)と等しくなる。エネルギーの放射であれば何でも放射エネルギーの概念を適用できる。電磁波、音波、物質波などがこれにあたる。 アルファ線・ベータ線・ガンマ線などの放射線の放射エネルギーのうち
放射線を浴びることを被曝という。被曝線量によっては放射線障害と呼ばれる影響が身体に現れることがある。被曝は大きく外部被曝と内部被曝に分類される。外部被曝を防ぐには、遮蔽、距離、被曝時間が重要である。 [脚注の使い方] ^ 日常会話やマスコミ等において「放射能を浴びる」「放射
もしも、物体が十分に厚ければ、透過率τは 0 になる。すると ρ + α = 1 となる。この式に上記のキルヒホッフの法則を使うと ρ = 1 - ε となる。すなわち、放射率εが大きければ反射率は小さく、逆に小さければ反射率は大きい。このことから、光をなるべく反射するには、放射率の小さな素材で物体表面を覆えばよいということがわかる。