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目次

現代放射化学

現代放射化学

  • 海老原 充(著)
  • 第1章 元素,原子,同位体
    • 1.1 放射化学の源流
    • 1.2 原子の構成
    • 1.3 質量とエネルギーの保存
    • 1.4 原子質量と原子量
    • 1.5 核種の安定性と存在度
  • 第2章 原子核のいろいろな性質
    • 2.1 原子核の大きさ
    • 2.2 原子核の結合エネルギー
    • 2.3 原子核モデル
    • 2.4 原子核の量子力学的性質
  • 第3章 放射壊変
    • 3.1 壊変様式
    • 3.2 壊変図式
    • 3.3 壊変法則
    • 3.4 放射平衡
  • 第4章 天然放射性元素
    • 4.1 天然放射性核種の分類
    • 4.2 放射壊変系列
    • 4.3 天然放射性元素
  • 第5章 核反応
    • 5.1 核反応の基礎
    • 5.2 核反応モデル
    • 5.3 荷電粒子と光子による核反応
    • 5.4 中性子による核反応
    • 5.5 核分裂
  • 第6章 放射線と物質の相互作用
    • 6.1 α線と物質の相互作用
    • 6.2 電子と物質の相互作用
    • 6.3 γ線と物質の相互作用
    • 6.4 中性子と物質の相互作用
    • 6.5 放射線と生体の相互作用
    • 6.6 放射線の量を表す単位
  • 第7章 放射線の測定
    • 7.1 気体の電離作用を利用する測定
    • 7.2 固体の電離作用を利用する測定
    • 7.3 放射線の励起作用を利用する測定
    • 7.4 その他の測定法
  • 第8章 原子炉と核エネルギー
    • 8.1 原子炉の原理
    • 8.2 原子炉の種類
    • 8.3 核燃料サイクル
  • 第9章 核反応を誘起するための粒子源
    • 9.1 荷電粒子加速器
    • 9.2 光子線源
    • 9.3 中性子源
    • 9.4 原子炉
  • 第10章 人工放射性元素
    • 10.1 テクネチウムとプロメチウム
    • 10.2 超ウラン元素
    • 10.3 超ローレンシウム元素
  • 第11章 放射化学の分析化学への応用
    • 11.1 放射化分析
    • 11.2 中性子放射化分析
    • 11.3 粒子照射X線分析
    • 11.4 加速器質量分析
    • 11.5 放射性核種のトレーサー利用
  • 第12章 放射化学の年代学への応用
    • 12.1 放射年代法の原理
    • 12.2 カリウム-アルゴン年代法
    • 12.3 アルゴン-アルゴン年代法
    • 12.4 ルビジウム-ストロンチウム年代法
    • 12.5 14C年代法
  • 第13章 放射化学の宇宙化学への応用
    • 13.1 宇宙における核種の合成
    • 13.2 元素の年齢
    • 13.3 消滅放射性核種を用いた年代測定
    • 13.4 宇宙線と隕石の核反応