異なるランタニドと併用されたMgOの熱発光特性
P R González1, D Mendoza-Anaya1, O Ávila1
1Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Carretera México-Toluca S/N, La Marquesa, Estado de México C.P., 52750, Ocoyoacac, Mexico.
まとめ
サマリウムとテルビウム (MgO:Sm,Tb) でドーピングされた酸化マグネシウムは,放射線用量測定のための熱発光 (TL) 感度と線形性を高める. この材料は検出限界が低く,測定値が安定しているため,ドシメトリックアプリケーションの有望な候補となる.
科学分野:
- 材料科学
- 固体物理学
- 放射線検出
背景:
- 酸化マグネシウム (MgO) ベースの材料は,熱発光 (TL) ドシメトリーのために調査されています.
- ランタニドとMgOを併用すると,TLの性質が変化する.
- 添加剤がTL反応に及ぼす影響を理解することは,材料の開発において極めて重要です.
研究 の 目的:
- サマリウム (Sm) と他のランタニドを併用したMgOを合成し,特徴づけること.
- 放射線用量測定のためにこれらの材料の熱発光性能を評価する.
- 敏感で信頼性の高い用量計のための最適な組成を特定する.
主な方法:
- MgO:Sm,Ln粉末の溶液燃焼合成
- ドシメーターの製造のためのペレット製造とシンタリング.
- 60Coのガンマ放射線下での熱発光 (TL) 測定
- 初期上昇,平原,ピーク形法 (PS,SQPGCD) を用いた輝き曲線の分析.
主要な成果:
- MgO:Sm,Tb (0.4モル% Sm,0.1モル% Tb) は最も高いTL感度を示した.
- このサンプルはMgO:Sm単独と比較して100%の感度上昇を示した.
- 線形性は500 Gyまで観察され,検出限界は0. 12mGyでした.
- 物質は,そのドシメトリックピークのための一般的な順序の運動性を示した.
- MgO:Sm,CeでのCe共用ドーピングは,TL信号の阻害剤として作用した.
結論:
- MgO:Sm,Tbは,放射線用量測定のための非常に有望な熱発光材料である.
- 高感度,線形性,低検出限界は,主要な用量測定要件を満たしています.
- MgO:Sm,Tbのさらなる調査は,高度な放射線検出装置につながる可能性があります.
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