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辐射剂量单位及其相关换算

  1. 照射量(exposure)与照射量率(exposure rate)
  照射量(符号为X)只适用与X射线和γ射线。它是指X射线和γ射线在空气中任意一点处产生电离本领大小的一个物理量。
  照射剂量的国际单位:c/kg(库仑/千克)
  暂时用单位:R(伦琴)
  1R=2.58×10-4c/kg
  照射量率:指单位时间内的照射量。
  单位:c/(kg.s) [库仑/(千克.秒)]
     R/h (伦琴/小时)
     R/min或R/s 等  

  2. 吸收剂量(absorbed dose,符号为D)和吸收剂量率(absobed dose rate)
  适合于γ射线、β射线、中子等任何电离辐射。
  吸收剂量:指被照射物某一点上单位质量中所吸收的能量值。
  国际单位:戈瑞(Gy)
  1千克被照射物吸收电离辐射的能量为1J(焦耳)时称为1Gy。即:1Gy=1J/kg。
  暂用的原专用单位:rad(拉特)
           1rad=10-2J/kg=10-2Gy 即:1Gy=100rad;1rad=100erg/g (100尔格/克)
  吸收剂量率:是指单位时间内的吸收剂量。
  单位:Gy/h Gy/min Gy/s
     rad/h rad/min rad/s

  3. 积分流量
  采用中子照射材料时,其剂量有的用Gy或rad表示,有的则以某一中子”积分流量”下照射多少时间表示。
  积分流量:指单位面积内所通过的中子数。N/cm2
  积分流量率(即注量率)指单位时间内进入单位面积的中子数。 

  4. 剂量当量(dose equivalent)

  基于辐射防护目的,把不同射线的校正系数和在受同位素内照射时的体内分布系数与吸收剂量相乘之积以rem表示即为剂量当量;(rem,雷姆)=rad×RBE(相对生物效应,品质因数)。对X射线、γ射线和电子来说,RBE为1;对于能量为10MeV的快中子和质子来说,为10;对于自然产生的α粒子,也是10;对于重反冲核为20。

常用溶剂的溶度参数及溶剂对聚合物溶解能力的判定方法

一些溶剂的溶度参数[单位 (cal/cm3)1/2]

溶剂 溶度参数 溶剂 溶度参数
季戊烷 6.3 甲乙酮 9.2
异丁烯 6.7 氯仿 9.3
环己烷 7.2 三氯乙烯 9.3
正己烷 7.3 氯苯 9.5
正庚烷 7.4 四氢萘 9.5
二乙醚  7.4 四氢呋喃 9.5
正辛烷 7.6 醋酸甲酯 9.6
甲基环己烷 7.8 卡必醇 9.6
异丁酸乙酯 7.9 氯甲烷 9.7
二异丙基甲酮 8.0 二氯甲烷 9.7
戊基醋酸甲酯 8.0 丙酮 9.8
松节油 8.1 1,2-二氯乙烷 9.8
环己烷 8.2 环己酮 9.9
2,2-二氯丙烷 8.2 乙二醇单乙醚 9.9
醋酸异丁酯  8.3 二氧六环 9.9
醋酸戊酯 8.3 二硫化碳 10.0
醋酸异戊酯 8.3 正辛醇 10.3
甲基异丁基甲酮 8.4 丁腈 10.5
醋酸丁酯 8.5 正己醇 10.7
二戊烯 8.5 异丁醇 10.8
醋酸戊酯 8.5 吡啶 10.9
甲基异丙基甲酮 8.5 二甲基乙酰胺 11.1
四氯化碳 8.6 硝基乙烷 11.1
哌啶 8.7 正丁醇  11.4
二甲苯 8.8 环己醇 11.4
二甲醚 8.8 异丙醇 11.5
甲苯 8.9 正丙醇 11.9
乙二醇单丁醚 8.9 二甲基甲酰胺 12.1
1,2二氯丙烷 9.0 乙酸 12.6
异丙叉丙酮 9.0 硝基甲烷 12.7
醋酸乙酯 9.1 二甲亚砜 12.9
四氢呋喃 9.2 乙醇 12.9
二丙酮醇  9.2 甲酚 13.3
9.2 甲酸 13.5
甲醇 14.5 苯酚 14.5
乙二醇 16.3 甘油 16.5
 水 23.4    

溶剂对聚合物溶解能力的判定 

(一)“极性相近”原则

极性大的溶质溶于极性大的溶剂;极性小的溶质溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者越易溶。

例如:未硫化的天然橡胶是非极性的,可溶于气油、苯、甲苯等非极性溶剂中;聚乙烯醇是极性的,可溶于水和乙醇中。

(二)“内聚能密度(CED)或溶度参数相近”原则

 δ越接近,溶解过程越容易。

1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合

聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;

2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性

必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。

例如:聚苯乙烯δ=8.9,可溶于甲苯(δ=8.9)、苯(δ=9.2)、甲乙酮(δ=9.2)、乙酸乙酯(δ=9.2)、氯仿(δ=9.2)、四氢呋喃(δ=9.2),但不溶于乙醇(δ=12.92和甲醇(δ=14.5)中以及脂肪烃(溶度参数较低)。

混合溶剂的溶度参数δ的计算:

δ混=δ1Φ1+δ2Φ2

例如:丁苯橡胶(δ=8.10),戊烷(δ1=7.08)和乙酸乙酯(δ2=9.20)

用49.5%所戊烷与50.5%的乙酸乙酯组成混合溶剂

δ混为8.10,可作为丁苯橡胶的良溶剂。

但是当聚合物与溶剂之间有氢键形成时,用溶度参数预测结果很不准确,这是因为氢键对溶解度影响很大,此时需要三维溶度参数的概念。

SCI影响因子(Impact factor)的计算方法

期刊的影响因子(Impact factor,IF),是表征期刊影响大小的一项定量指标。也就是某刊平均每篇论文的被引用数,它实际上是某刊在某年被全部源刊物引证该刊前两年发表论文的次数,与该刊前两年所发表的全部源论文数之比。

计算公式:IF(k) = (nk-1+nk-2)/Nk-1+Nk-2

说明:

k 为某年, Nk-1+Nk-2 为该刊在前一两年发表的论文数量, nk-1 和nk-2 该刊在 k 年的被引用数量。

以计算2004年if 为例:
if 2004= (该杂志2003被引次数 + 该杂志2002被引次数)/(该杂志2003文章数量 + 该杂志2002文章数量)

影响因子的产生和应用

在1998年,美国科技信息研究所所长尤金.加菲尔德(Eugene Garfield)博士在《科学家》(The Scientists)杂志中叙述了影响因子的产生过程。说明他最初提出影响因子的目的是为《现刊目次,Current Contents》评估和挑选期刊。目前人们所说的影响因子一般是指从1975年开始,《期刊引证报道》(Journal Citation Reports, JCR)每年提供上一年度世界范围期刊的引用数据,给出该数据库收录的每种期刊的影响因子。JCR是一个世界权威性的综合数据库。它的引用数据来自世界上3000多家出版机构的7000多种期刊。专业范围包括科学、技术和社会科学。JCR目前是世界上评估期刊唯一的一个综合性工具,因为只有它收集了全世界各个专业的期刊的引用数据,JCR光盘版有许多很好的界面,显示了期刊之间引用和被引用的关系。可以告诉人们,那些是最有影响力的期刊,那些是最常用的期刊,那些是最热门的期刊。除影响因子外还给出:期刊最新排序(Current Rank)、刊名缩写(Abbreviated Journal Title)、国际统一刊号(ISSN)、总引用数(Total Cites)、及时性索引(Immediacy Index)、总文章数(Total Article)、被引半衰期(Cited Half-Life)。

影响因子及JCR给出的以上指标,具有非常重要的作用,具体地说,对以下各类人员具有多种实用价值。

1)图书馆员 制定文献收藏计划和经费预算,向读者推荐优秀期刊。

2)编辑 了解和掌握自己编辑的期刊的情况,制订有效的编辑规划和办刊目标。

3)出版商 掌握和监测出版动态,掌握出版机会,做出新的出版决策。

4)作者(科研人员)

a.寻找和确定与自己专业有关的期刊,

b.确定论文投稿期刊,

c.证实已经发表自己论文的期刊的水平。

5)信息研究分析人员

a.跟踪文献计量学的发展趋势,

b.研究学科之间及各学科内的引用模式。

c.研究学术论文生产的学问。

d.研究专业学科的发展变化趋势。

附:SCI影响因子查询(2001-2007)

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