Artigos de revistas sobre o tema "Thermoluminescence dosimetry"
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Bhatt, B. C., e M. S. Kulkarni. "Thermoluminescent Phosphors for Radiation Dosimetry". Defect and Diffusion Forum 347 (dezembro de 2013): 179–227. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.347.179.
Texto completo da fonteGasiorowski, Andrzej, Piotr Szajerski e Jose Francisco Benavente Cuevas. "Use of Terbium Doped Phosphate Glasses for High Dose Radiation Dosimetry—Thermoluminescence Characteristics, Dose Response and Optimization of Readout Method". Applied Sciences 11, n.º 16 (5 de agosto de 2021): 7221. http://dx.doi.org/10.3390/app11167221.
Texto completo da fonteWang, Xiao Ning, Jing Ning, Xiao Wei Fan, Chen Zhang, Xiao Sheng Huang e Ying Huang. "Development of the Thermoluminescence Dosimetry Measure and Control System". Advanced Materials Research 663 (fevereiro de 2013): 1023–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.663.1023.
Texto completo da fonteOliveira Junot, Danilo, Marcos A. P. Chagas e Divanízia Do Nascimento Souza. "ANÁLISE TERMOLUMINESCENTE DE COMPÓSITOS DE CaSO4 ATIVADO COM TERRAS RARAS". Eclética Química Journal 38, n.º 1 (25 de outubro de 2017): 90. http://dx.doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v38.1.2013.p90-94.
Texto completo da fonteOmanwar, S. K., K. A. Koparkar e Hardev Singh Virk. "Recent Advances and Opportunities in TLD Materials: A Review". Defect and Diffusion Forum 347 (dezembro de 2013): 75–110. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.347.75.
Texto completo da fonteMurthy, K. V. R. "Thermoluminescence and its Applications: A Review". Defect and Diffusion Forum 347 (dezembro de 2013): 35–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.347.35.
Texto completo da fonteAmer, Hany, Mostafa Elashmawy, Huda Alazab e El-Din Ezz. "Suitability of pure nano crystalline LiF as a TLD dosimeter for high dose gamma radiation". Nuclear Technology and Radiation Protection 33, n.º 1 (2018): 93–99. http://dx.doi.org/10.2298/ntrp1801093a.
Texto completo da fonteHamilton, Ian. "OPERATIONAL THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRY". Health Physics 78, n.º 5 (maio de 2000): 569. http://dx.doi.org/10.1097/00004032-200005000-00020.
Texto completo da fonteAbraheem, Abeer Z., F. Khamis e Y. A. Abdulla. "TL Characteristics and Dosimetric Aspects of Mg-Doped ZnO". European Journal of Applied Physics 3, n.º 1 (29 de janeiro de 2021): 43–47. http://dx.doi.org/10.24018/ejphysics.2021.3.1.37.
Texto completo da fontePaprocki, K., J. Winiecki, R. Kabacińska, K. Przegietka, M. Szybowicz e K. Fabisiak. "Thermoluminescence properties of undoped diamond films deposited using HF CVD technique". Materials Science-Poland 35, n.º 4 (21 de março de 2018): 785–90. http://dx.doi.org/10.1515/msp-2017-0103.
Texto completo da fonteJulius (INVITED), H. W. "Instrumentation in Thermoluminescence Dosimetry". Radiation Protection Dosimetry 17, n.º 1-4 (1 de dezembro de 1986): 267–73. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/17.1-4.267.
Texto completo da fonteBos, A. J. J. "High sensitivity thermoluminescence dosimetry". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 184, n.º 1-2 (setembro de 2001): 3–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-583x(01)00717-0.
Texto completo da fonteJulius (INVITED), H. W. "Instrumentation in Thermoluminescence Dosimetry". Radiation Protection Dosimetry 17, n.º 1-4 (1 de dezembro de 1986): 267–73. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a079821.
Texto completo da fonteRivera, T. "Thermoluminescence in medical dosimetry". Applied Radiation and Isotopes 71 (dezembro de 2012): 30–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2012.04.018.
Texto completo da fonteBurruel-Ibarra, S. E., C. Cruz-Vázquez, R. Bernal, J. R. Martínez-Castelo, A. R. García Haro e V. R. Orante-Barrón. "Synthesis and Thermoluminescent Properties of New ZnO Phosphors". Materials Science Forum 755 (abril de 2013): 139–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.755.139.
Texto completo da fonteGarcía-Haro, A. R., R. Bernal, C. Cruz-Vázquez, S. E. Burruel-Ibarra, V. R. Orante-Barrón e F. Brown. "Study of the Thermoluminescent Characteristics of Ceramic Roof Tiles Exposed to Beta Radiation". MRS Proceedings 1481 (2012): 89–95. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.1636.
Texto completo da fonteCipa, J., L. Trinkler e B. Berzina. "Thermoluminescence Response of AlN+Y2O3 Ceramics to Sunlight and X-Ray Irradiation". Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 58, n.º 1 (29 de janeiro de 2021): 3–14. http://dx.doi.org/10.2478/lpts-2021-0001.
Texto completo da fonteAbdel-Razek, Yassin A. "Thermoluminescence dosimetry using natural calcite". Journal of Taibah University for Science 10, n.º 2 (abril de 2016): 286–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtusci.2015.08.002.
Texto completo da fonteMcKeever, S. W. S. "Editorial - Thermoluminescence Dosimetry: Deterministic Unpredictability". Radiation Protection Dosimetry 49, n.º 4 (1 de outubro de 1993): 405–6. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a081979.
Texto completo da fonteChandra, B. P., V. K. Chandra e Piyush Jha. "Elastico-Mechanoluminescence of Thermoluminescent Crystals". Defect and Diffusion Forum 347 (dezembro de 2013): 139–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.347.139.
Texto completo da fonteOrante-Barrón, V. R., F. M. Escobar-Ochoa, C. Cruz-Vázquez e R. Bernal. "Thermoluminescence of Novel Zinc Oxide Nanophosphors Obtained by Glycine-Based Solution Combustion Synthesis". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2015/273571.
Texto completo da fonteFreire de Souza, Luiza, e Divanízia N. Souza. "PRODUÇÃO DE DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES À BASE DE MgB4O7: Dy e MgB4O7:Tm". Eclética Química Journal 38, n.º 1 (25 de outubro de 2017): 101. http://dx.doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v38.1.2013.p101-108.
Texto completo da fonteJournal, Baghdad Science. "Using LiF Disc in Thermoluminescence Dosimetry". Baghdad Science Journal 5, n.º 1 (2 de março de 2008): 51–54. http://dx.doi.org/10.21123/bsj.5.1.51-54.
Texto completo da fonteCameron, John. "Thermoluminescence dosimetry materials: Properties and uses". Applied Radiation and Isotopes 49, n.º 4 (abril de 1998): 405–6. http://dx.doi.org/10.1016/s0969-8043(96)00317-x.
Texto completo da fonteOlko, P. "Thermoluminescence dosimetry materials: Properties and uses". Radiation Physics and Chemistry 50, n.º 3 (setembro de 1997): 313–14. http://dx.doi.org/10.1016/s0969-806x(95)00177-y.
Texto completo da fonteGilvin, P. J., S. T. Baker, D. C. Rose e N. J. Garratt. "The UK HPA thermoluminescence dosimetry system". Radiation Measurements 43, n.º 2-6 (fevereiro de 2008): 611–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2007.12.048.
Texto completo da fonteMoscovitch (INVITED), M. "Dose Algorithms for Personal Thermoluminescence Dosimetry". Radiation Protection Dosimetry 47, n.º 1-4 (1 de maio de 1993): 373–80. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/47.1-4.373.
Texto completo da fonteFuretta, C., V. Mendozzi, C. Sanipoli, A. Scacco, C. Leroy, F. Marullo e P. Roy. "Thermoluminescence of LiF:Cu2+in radiation dosimetry". Journal of Physics D: Applied Physics 28, n.º 7 (14 de julho de 1995): 1488–94. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/28/7/030.
Texto completo da fonteGfirtner, H. "A management system for thermoluminescence dosimetry". IFAC Proceedings Volumes 36, n.º 15 (agosto de 2003): 517–20. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)33557-7.
Texto completo da fonteSomaiah, K., e B. Sathyanarayana. "A New Phospnor for Thermoluminescence Dosimetry". Crystal Research and Technology 26, n.º 2 (1991): K34—K38. http://dx.doi.org/10.1002/crat.2170260223.
Texto completo da fonteMoscovitch (INVITED), M. "Dose Algorithms for Personal Thermoluminescence Dosimetry". Radiation Protection Dosimetry 47, n.º 1-4 (1 de maio de 1993): 373–80. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a081770.
Texto completo da fonteRanogajec-Komor, M^ ^aacute;ria. "Thermoluminescence Dosimetry-Application in Environmental Monitoring". Radiation Safety Management 2, n.º 1 (2003): 2–16. http://dx.doi.org/10.12950/rsm2002.2.2.
Texto completo da fonteKron, T. "Applications of Thermoluminescence Dosimetry in Medicine". Radiation Protection Dosimetry 85, n.º 1 (1 de setembro de 1999): 333–40. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a032865.
Texto completo da fonteSweet, M. A. S., e J. Rennie. "Thermoluminescence dosimetry using doped calcium sulphide". Journal of Crystal Growth 86, n.º 1-4 (janeiro de 1988): 942–47. http://dx.doi.org/10.1016/0022-0248(90)90829-a.
Texto completo da fonteEinbergs, Ernests, Aleksejs Zolotarjovs, Ivita Bite, Katrina Laganovska, Krisjanis Auzins, Krisjanis Smits e Laima Trinkler. "Usability of Cr-Doped Alumina in Dosimetry". Ceramics 2, n.º 3 (2 de setembro de 2019): 525–35. http://dx.doi.org/10.3390/ceramics2030040.
Texto completo da fonteChandler, J. R., S. Sholom, S. W. S. McKeever e H. L. Hall. "Thermoluminescence and phototransferred thermoluminescence dosimetry on mobile phone protective touchscreen glass". Journal of Applied Physics 126, n.º 7 (21 de agosto de 2019): 074901. http://dx.doi.org/10.1063/1.5108971.
Texto completo da fonteRivera Montalvo, T., C. Furetta, J. Azorín Nieto, C. Falcony Guajardo, M. García e Eduardo Martínez. "Termoluminescent Properties of High Sensitive ZrO2+PTFE for UV Radiation Dosimetry". Materials Science Forum 480-481 (março de 2005): 373–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.480-481.373.
Texto completo da fonteMatsumoto, Tetsuo. "Thermal neutron response of thermoluminescence dosimeters for application to biomedical dosimetry". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 301, n.º 3 (março de 1991): 552–57. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(91)90022-i.
Texto completo da fonteRahman, M. Obaidur, Md Ashraful Hoque, Md Shakilur Rahman e Afia Begum. "Responses of LiF Thermoluminescence Dosimeters to Diagnostic 60Co Teletherapy Beams". Bangladesh Journal of Medical Physics 8, n.º 1 (10 de setembro de 2017): 14–21. http://dx.doi.org/10.3329/bjmp.v8i1.33930.
Texto completo da fonteJournal, Baghdad Science. "Thermoluminescence dosimetry of mixed neutron – gamma fields". Baghdad Science Journal 9, n.º 3 (11 de dezembro de 2018): 446–49. http://dx.doi.org/10.21123/bsj.9.3.446-449.
Texto completo da fonteBraunlich, P. F., e W. Tetzlaff. "An Automated Laser Heated Thermoluminescence Dosimetry System". Radiation Protection Dosimetry 17, n.º 1-4 (1 de dezembro de 1986): 321–24. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/17.1-4.321.
Texto completo da fonteShaver, I. Kh, e V. G. Krongauz. "Compositional Principle in Fast Neutron Thermoluminescence Dosimetry". Radiation Protection Dosimetry 33, n.º 1-4 (1 de outubro de 1990): 67–70. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/33.1-4.67.
Texto completo da fontePuppalwar, S. P., S. J. Dhoble e Animesh Kumar. "Cu+emission in Li2BPO5material for thermoluminescence dosimetry". Radiation Effects and Defects in Solids 167, n.º 5 (maio de 2012): 333–41. http://dx.doi.org/10.1080/10420150.2011.653663.
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Texto completo da fonteShaver, I. Kh, e V. G. Krongauz. "Compositional Principle in Fast Neutron Thermoluminescence Dosimetry". Radiation Protection Dosimetry 33, n.º 1-4 (1 de outubro de 1990): 67–70. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a080760.
Texto completo da fonteHirning, C. Ross. "Detection and Determination Limits For Thermoluminescence Dosimetry". Health Physics 62, n.º 3 (março de 1992): 223–27. http://dx.doi.org/10.1097/00004032-199203000-00002.
Texto completo da fonteA. Sono, D., e S. W. S. McKeever. "Phototransferred Thermoluminescence for Use in UVB Dosimetry". Radiation Protection Dosimetry 100, n.º 1 (1 de julho de 2002): 309–12. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a005875.
Texto completo da fonteGinzburg, D., L. Oster, I. Eliyahu, G. Reshes, S. Biderman e Y. S. Horowitz. "MANIPULATION OF THE DOSE–RESPONSE OF COMPOSITE GLOW PEAK 5 IN THE THERMOLUMINESCENCE OF LiF:Mg,Ti (TLD-100) VIA OPTICAL EXCITATION POST-IRRADIATION: POTENTIAL FOR IMPROVED DOSE–RESPONSE LINEARITY BEYOND 1 Gy". Radiation Protection Dosimetry 184, n.º 2 (1 de dezembro de 2018): 248–55. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncy206.
Texto completo da fonteMat Nawi, Siti Nurasiah, Norfadira Wahib, Nurul Najua Zulkepely, Yusoff Mohd Amin, Ung Ngie Min, David Andrew Bradley, Siti Fairus Abdul Sani e Mohd Jamil Maah. "Thermoluminescence Characteristics of Cylindrical Optical Fibers with Different Diameters in Radiation Dosimetry Subjected to Electron Irradiation". Advanced Materials Research 1133 (janeiro de 2016): 409–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1133.409.
Texto completo da fontePatel, Nimesh P., Vishwnath Verma, Dhaval Modi, K. V. R. Murhty e M. Srinivas. "Thermoluminescence kinetic features of Eu3+ doped strontium pyrophosphate after beta irradiation". RSC Advances 6, n.º 81 (2016): 77622–28. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra15672j.
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