Propiedades dosimétricas del detector de diamante HPHT sometido rayos X
59 hojas : ilustradas color.
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Escuela de Física
2016
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spelling | repositorio.uptc.edu.co-001-14092023-03-28T14:21:34Z Propiedades dosimétricas del detector de diamante HPHT sometido rayos X Lancheros Olmos, Juan Camilo Martínez Ovalle, Segundo Agustín Dosimetría (Radiación) Corrientes térmicamente estimuladas Termoluminiscencia Radioterapia Física - Tesis y disertaciones académicas 59 hojas : ilustradas color. Este trabajo presenta el estudio reciente de la dosimetría en diamantes mono-cristalinos sintéticos, crecidos por la técnica de alta presión y alta temperatura (HPHT) ha tenido gran interés en las aplicaciones de la dosimetría de radiaciones. La importancia de este material reside en sus propiedades físicas y químicas, por ejemplo, es química inerte, resistente a la radiación, no toxico y tiene un número atómico Z = 6 equivalente al numero atómico efectivo del tejido humano (Zeff = 7,4). Debido a estas propiedades es utilizado en aplicaciones de dosimetría clínica para la detección de diferentes fuentes de radiación ionizante (alfa, beta, gamma y rayos X) [1,2]. Brinda la oportunidad de describir y obtener un conocimiento más detallado de la termoluminiscencia y luminiscencia ópticamente estimulada en el equipo Riso TL-OSL del grupo de investigación en física de radiaciones de la universidad de Sonora de México y afianza los convenios a futuro con el grupo Finuas de la UPTC. Pregrado Licenciado en Física 2016-04-11T16:17:34Z 2016-04-11T16:17:34Z 2014 Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/TP http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Lancheros Olmos, J. C. (2014). Propiedades dosimétricas del detector de diamante HPHT sometido rayos X. (Tesis de Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. <http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1409> TG CD F16.14 L249 https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1409 spa Preciado-Flores S., Melendrez R., Chernov V., Soto-Puebla D., Pedroza-Montero, M., Barboza-Flores M. Thermal annealing effects on the TL response of beta-irradiated HPHT Ib type synthetic diamond. Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science, 2007, p. 3041-3046. Chen R and Kirsh Y. Analysis of themally stimulated processes. Vol 15, Pergamon Press, Oxford, 1981. Yukihara E. G. and Shephen W. S. Optically Stimulated Luminiscense. Edition first, John Wiley & Sons, 2011. Angelis C, Bucciolini M., Viscomi D., Marczewska B., Onoria S. Characterization of a HPHT diamond detector for clinical applications. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2010, p. 576-579. Melendrez R., Schreck M., Chernov V., Preciado S., Pedroza M., Barboza M. Afterglow and hermoluminescence properties in HPHT diamond crystals under beta irradiation. Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science, 2012, p. 3167-3172. Zaitsev A. Z. Optical Properties of Diamond. Springe, Germany, 2000. Kittel C. Introduction to Solid State Physics. John Willey & Sons, New York, USA, 1996. Jacob F. Tesis Fundamental Studies on the Deposition and Characterisation of Novel Diamond- like Materials. University of Bristol,September 2006. Ramirez C. Uned. http://www.uned.es/cristamine/min_descr/clases/nativos.htm. Christopher M., Breeding and James E., Shigley. The “type” classification system of diamonds and its importace in gemology. Gems &Gemology, 2009. Pace E., Vinattieri A., Pini A., Bogani F., Santoro M., Messina G., Santagelo S. & Santo E. Structural and functional characterization of HPHT diamond crystals used in photoconductive devices. Physica Status Solidi, 2000. Liang Z., Jia X., Ma H. A., Zang C.Y., Zhu P.W., Guan Q.F., Kanda H. 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