Publicación: Determinación de los parámetros cinéticos de la curva de brillo termoluminiscente de matrices de alúmina dopada con cerio al 1% (al2o3: ce)
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dc.contributor.advisor | Cogollo Pitalúa, Rafael | |
dc.contributor.author | Castrillon Baron, Moises David | |
dc.contributor.educationalvalidator | Omar Darío Gutiérrez | |
dc.contributor.jury | Oviedo Cueter, Juan Manuel | |
dc.contributor.jury | Jiménez Narvaez, Rosbel Arsenio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T15:03:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T15:03:36Z | |
dc.date.issued | 2023-11-15 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se reportan los parámetros cinéticos de la curva de brillo de matrices de alúmina dopadas con cerio al 1% (Al2O3: Ce) irradiada con rayos X a diferentes dosis (3,5,7y 10 Gy), esto con el objeto de estudiar el comportamiento del material a medida que se incrementa la dosis. La lectura TL de ambas muestras se realizó por medio de un TLD 4500fabricado por Bicron®. Los espectros fueron tomados a temperatura ambiente en el laboratorio de Caracterización de Materiales del Departamento de Física de la Universidad de Córdoba. Las pastillas fueron irradiadas a diferentes dosis usando un acelerador lineal(LINAC) de 6 Me V, en aire a temperatura ambiente ubicado en el Instituto Médico de Alta Tecnología (IMAT) de la ciudad de Montería. Los resultados muestran que las matrices de alúmina dopadas con cerio al 1%, presentan más de una trampa de energía debido a los varios puntos de máxima intensidad de emisión luminosa en la curva TL. Las curvas de brillo exhibieron 2 picos experimentales, el principal alrededor de los 446 K y el otro alrededor de los 630 K. El análisis cinético de la curva de brillo completa fue realizado utilizando los métodos de ajuste de curvas, pico de brillo completo y el ascenso inicial. Los resultados muestran que la curva de brillo tiende a una cinética en la que predominan los fenómenos de recombinación como desactivación de las trampas de energía. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Físico(a) | |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | |
dc.description.tableofcontents | Resumen.............................................................................................................................................. 4 | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción ........................................................................................................................................ 7 | spa |
dc.description.tableofcontents | Planteamiento del problema ................................................................................................................ 8 | spa |
dc.description.tableofcontents | Justificación......................................................................................................................................... 9 | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos........................................................................................................................................... 10 | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivo General ........................................................................................................................... 10 | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos específicos .................................................................................................................... 10 | spa |
dc.description.tableofcontents | PARTE I ........................................................................................................................................... 11 | spa |
dc.description.tableofcontents | ASPECTOS TEÓRICOS................................................................................................................. 11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Luminiscencia ............................................................................................................................... 12 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.1 Luminiscencia ......................................................................................................................... 12 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2 Fluorescencia y Fosforescencia............................................................................................... 12 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3 Termoluminiscencia................................................................................................................ 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. Modelos de termoluminiscencia.................................................................................................... 17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1 El modelo más simple ............................................................................................................. 17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2 Cinética de primer orden......................................................................................................... 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3 Cinética de segundo orden ...................................................................................................... 25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4 Cinética de orden general........................................................................................................ 28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. Funciones de deconvolución para curvas de brillo TL.................................................................. 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1 Ajuste de curvas de brillo termoluminiscentes de orden general............................................ 32 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. Métodos de análisis de curvas de brillo TL................................................................................... 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1 Método de ascenso inicial (IR)................................................................................................ 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2 Método del pico de brillo completo (WGP)............................................................................ 36 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3 Técnica de ajuste de curvas (CF) ............................................................................................ 37 | spa |
dc.description.tableofcontents | PARTE II.......................................................................................................................................... 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | ASPECTOS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS................................................................. 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. Aspectos experimentales............................................................................................................... 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1 Parámetros utilizados en la irradiación de las muestras. ......................................................... 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2 Lector TLD.............................................................................................................................. 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3 Preparación de las muestras e irradiación ............................................................................... 43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. RESULTADOS Y ANÁLISIS...................................................................................................... 46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1 Curvas de brillo para las muestras de Al2O3: Ce..................................................................... 46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2 Dependencia del pico principal respecto a la dosis................................................................. 47 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3 Respuesta del pico principal con la dosis................................................................................ 48 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4 Método del ascenso inicial (IR) .............................................................................................. 50 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.5 Método del pico de brillo completo ........................................................................................ 52 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.6 Técnica de ajuste de curvas..................................................................................................... 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.7 Deconvolución de las curvas de brillo .................................................................................... 56 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 65 | spa |
dc.description.tableofcontents | Anexo A. Deducción de las ecuaciones cinéticas de primer, segundo y orden general................ 66 | spa |
dc.description.tableofcontents | A.1 CINÉTICA DE PRIMER ORDEN.................................................................................. 66 | spa |
dc.description.tableofcontents | A.2 CINÉTICA DE SEGUNDO ORDEN.............................................................................. 67 | spa |
dc.description.tableofcontents | A.3 CINÉTICA DE ORDEN GENERAL.............................................................................. 69 | spa |
dc.description.tableofcontents | Anexo B. Deducción de las funciones de deconvolución de curvas TL para cinéticas de primer, segundo y orden general.................................................................................................................... 71 | spa |
dc.description.tableofcontents | B.1 ECUACIONES CINÉTICAS .......................................................................................... 71 | spa |
dc.description.tableofcontents | B.2 FUNCIÓN DE UN PICO DE BRILLO PARA CINÉTICA DE PRIMER ORDEN....... 72 | |
dc.description.tableofcontents | B.3 FUNCIÓN DE UN PICO DE BRILLO PARA CINÉTICA DE SEGUNDO ORDEN .. 74 | spa |
dc.description.tableofcontents | B.4 FUNCIÓN DE UN PICO DE BRILLO PARA CINÉTICA DE ORDEN GENERAL... 76 | spa |
dc.description.tableofcontents | Anexo C: Visión general de la respuesta a la dosis no lineal de los materiales TL .......................... 78 | spa |
dc.description.tableofcontents | Referencias........................................................................................................................................ 81 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7901 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cordoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Física | |
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dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
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dc.subject.keywords | Thermoluminescence | |
dc.subject.keywords | Alumina | |
dc.subject.keywords | Cerium | |
dc.subject.keywords | Kinetic Parameters | |
dc.subject.proposal | Termoluminiscencia | spa |
dc.subject.proposal | Alúmina | |
dc.subject.proposal | Cerio | |
dc.subject.proposal | Parámteros Cinéticos | |
dc.title | Determinación de los parámetros cinéticos de la curva de brillo termoluminiscente de matrices de alúmina dopada con cerio al 1% (al2o3: ce) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
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dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
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