Бронислав ПШЕНИЧНИКОВ. Новое слово о радиации

В жидкой среде (углеводородов) внутри клетки происходит торможение рассеянных и выбитых электронов. Они теряют свою энергию малыми порциями и ионизируют сотни тысяч других молекул вдоль своего пути.

«На первой (физической) стадии происходят быстрые процессы внутри отдельных микрозон реактивности. Передача энергии молекулам в облученной среде происходит за время порядка 10-17 — 10-16 секунды. Эти возбужденные частицы способны претерпевать множество дальнейших необычных реакций. Такие возбужденные состояния возникают через 10-16 — 10-11 секунды после того, как произошла передача энергии. Диссоциация, которая представляет разрыв возбужденной молекулы на разнообразные частицы, все еще обладающие избыточной энергией, происходит во временном интервале от 10-13 до 10-11 секунды, термализация электронов (вырванных) примерно 10-13 — 10-11 с. Все эти события завершаются примерно за 10-10 секунды после первичной передачи энергии. Так заканчивается физическая стадия». (Гофм-94).

Далее развивается химическая стадия. Химические реакции на ранних этапах затрагивают и саму воду. Все образующиеся компоненты весьма радиационно-способные частицы, которые взаимодействуют со множеством химических веществ в водной среде. «Полагают, что большинство реакций между самыми первичными радикалами и между радикалами и компонентами раствора заканчиваются с образованием конечных продуктов примерно за 10-5 секунды. Причем, вся возможная репарационная работа (при периоде полурепарации примерно 2 — 4 часа) в основном заканчивается за 24 часа». (Гофм-94).

Фримен (Фримен-87, цитируется по Гофм-94), предположил распределение по энергии вторичных электронов. «Около 75% вторичных электронов одного первичного ионизационного трека приобретают энергию, достаточную, чтобы оторваться от иона, рожденного вместе с ним, но не достаточную, чтобы выбить электрон из другой молекулы». Область, где возникает первый вторичный электрон, называется микрозоной реактивности. Дельта-электроны этого класса (1 кл) термализуются за 10-11 ÷ 10-13 секунды. «Около 15% вторичных электронов (2 кл) приобретают энергию порядка 40 эВ, достаточную для ионизации еще одной молекулы. Эта вторая ионизация возникает в среднем на расстоянии примерно 0,4 нм от первой ионизации. Электроны термализуются на расстоянии нескольких нанометров от положительного иона. Эта область называется двухпарной микрозоной». «Около 10% вторичных электронов (3 кл) приобретают энергию, достаточную для ионизации двух или более молекул (иногда до 10 и более молекул). В пяти-парной микрозоне (5*40 эВ) все пять пар образуются в пределах одного нанометра друг от друга и за промежуток времени порядка 1 пс (пикосекунды)». (Гофм-94).

В таблице 2 в первую группу включены первичные быстрые электроны в диапазоне энергии от 0 кэВ до 150 кэВ. Вторая группа охватывает значения энергии от 150 кэВ до 300 кэВ. Третья – от 300 кэВ до 450 кэВ. В столбцах 2 – 4 указаны затраты на ионизацию с учетом микрозоной реактивности для каждой группы вторичных электронов.

Таблица-21

Таблица 2

Для первой группы тратится 72 кэВ (48% энергии) на торможение дельта-электронов без ионизации. Если произошло одно столкновение с орбитальным электроном, то при этом затрачено еще 18 кэВ. Таким образом, только 60 кэВ (40%) будет израсходовано на ионизацию молекул в клетке. Видно, что большая часть энергии налетающего электрона не участвует в процессе химических превращений. Оценка потерь энергии торможения электрона показывает, что большая часть ее превращается в тепло. Степень повышения температуры при этом не превышает тысячных долей градуса, что никак не отражается на состоянии организма.

Повреждения клетки.

В зависимости от свойств пострадавшей молекулы и энергии связи отдельных атомов в этой молекуле возможны различные нарушения химических соединений клетки. Все многообразие разных вариантов зависит от вида молекул и прочности связей. Между прочим, наибольшая часть отклонений обусловливает спектр заболеваний организма, который подвергся облучению ядерными частицами.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Если вам понравился пост, вы можете оставить комментарий или подписаться на RSS и получать каждый новый пост из этого блога.

Комментарии

За такие работы автроу надо памятник при жизни ставить!!!

Спасибо!

спасибо за проделанный труд,интересная статья!

Постараюсь скачать труды Пшеничникова Б.В.( светлая ему память).Изучить.Удивательно,что нет комментариев врачей, ликвидаторов и специалистов-профпатологов на такое глубокое исследование и доказательные факты за длительный период.

Отдельная благодарность администратору за системный материал сайта.

Оставьте комментарий

(обязательно)

(обязательно)