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Estudio de la Cinética Termoluminiscente de Orden General

dc.contributor.advisorMaya T., Héctor R.
dc.contributor.authorMartínez, Roger L.
dc.contributor.juryVinasco Suarez, Juan Alejandro
dc.contributor.juryZambrano, Samuel
dc.date.accessioned2024-06-25T12:48:06Z
dc.date.available2024-06-25T12:48:06Z
dc.date.issued2023-12-06
dc.description.abstractEn esta tesis se desarrolló un algoritmo para evaluar los parámetros cinéticos de una curva de brillo TL de orden general. El algoritmo se deriva de lo que ha sido denominado modelo adimensional de May-Partridge y permite la determinación sistemática de estos parámetros. La eficacia del algoritmo se verifica calculando los parámetros cinéticos de un pico de brillo TL de una muestra de Aguamarina reportada por Herrera et al. (2022), se comparan con los resultados a partir de la función de deconvolución de orden general introducida por Kitis et al. (1998a), obteniendo diferencias significativas en los valores de E y b. También, se aplica el método para análisis de curvas de brillo TL de la muestra de Aguamarina para diferentes dósis. Los resultados que se encuentran usando este novedoso método, demuestran que la posición TM del pico de brillo TL es independiente de la dosis para un material que obedece una cinética de orden general.spa
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias Físicas
dc.description.modalityTrabajos de Investigación y/o Extensión
dc.description.tableofcontentsAgradecimientos VIIspa
dc.description.tableofcontentsResumen IXspa
dc.description.tableofcontents1. Introducción 1spa
dc.description.tableofcontents1.1. Métodos de Análisis de las Curvas de Brillo TL ............................................. 1spa
dc.description.tableofcontents1.2. Fenómeno Termoluminiscente ........................................................................ 2spa
dc.description.tableofcontents2. Objetivos 5spa
dc.description.tableofcontents2.1. Objetivo General ................................................................................................. 5spa
dc.description.tableofcontents2.2. Objetivos Específicos........................................................................................... 5spa
dc.description.tableofcontents3. Termoluminiscencia ............................................................................................... 6spa
dc.description.tableofcontents3.1. Luminiscencia en Sólidos ................................................................................... 6spa
dc.description.tableofcontents3.2. Trampas y centros de recombinación .............................................................. 7spa
dc.description.tableofcontents3.3. Termoluminiscencia ............................................................................................ 8spa
dc.description.tableofcontents3.4. Descripción Matemática del Fenómeno Termoluminiscente ...................... 10spa
dc.description.tableofcontents3.5. Modelo de Randall y Willkins ............................................................................ 11spa
dc.description.tableofcontents3.6. Modelo de Garlick y Gibson .............................................................................. 16spa
dc.description.tableofcontents3.7. Modelo de May y Partridge ................................................................................ 20spa
dc.description.tableofcontents3.8. Posición del Pico Máximo en Función del Número de Portadores de Carga n0 ................................................................................................................................. 22spa
dc.description.tableofcontents3.8.1. Posición TM vs n0 para la Cinética de Primer Orden .................................. 23spa
dc.description.tableofcontents3.8.2. Posición TM vs n0 para la Cinética de Segundo Orden ............................... 23spa
dc.description.tableofcontents3.8.3. Posición TM vs n0 para la Cinética de Orden General ................................ 24spa
dc.description.tableofcontents4. Métodos de análisis de las curvas de brillo TL .................................................... 26spa
dc.description.tableofcontents4.1. Aproximación en series para la integral TL ...................................................... 26spa
dc.description.tableofcontents4.2. Funciones GCD (Glow-Curve Deconvolution) para un pico de brillo TL de primer orden, segundo orden y orden general ........................................................... 27spa
dc.description.tableofcontents4.2.1. Análisis de un pico de brillo TL ideal de primer orden usando la función GCD .... 29spa
dc.description.tableofcontents4.3. Método de Randall-Wilkins Adimensional (RWA) ............................................ 30spa
dc.description.tableofcontents4.3.1. Análisis de un pico de brillo TL ideal de primer orden usando el Método RWA .... 32spa
dc.description.tableofcontents4.4. Método de Garlick-Gibson Adimensional (GGA) ............................................. 35spa
dc.description.tableofcontents4.4.1. Análisis de un pico de brillo TL ideal de segundo orden usando el Método GGA ....... 36spa
dc.description.tableofcontents5. Método de ajuste adimensional de orden general ............................................ 40spa
dc.description.tableofcontents5.1. Método de Ajuste Adimensional (MAA) ............................................................ 40spa
dc.description.tableofcontents5.1.1. Algoritmo para determinar el orden cinético y la energía de activación .. 41spa
dc.description.tableofcontents5.2. Análisis del pico principal de una muestra de Aguamarina .......................... 43spa
dc.description.tableofcontents5.3. Análisis Variando la Dosis .................................................................................. 49spa
dc.description.tableofcontents5.3.1. Análisis Usando el Ajuste Adimensional Idf (5.18) ...................................... 49spa
dc.description.tableofcontents5.3.2. Análisis Usando la Solución Exacta I (5.18) ................................................... 50spa
dc.description.tableofcontents6. Conclusiones ........................................................................................................... 53spa
dc.description.tableofcontents7. Perspectivas ............................................................................................................ 55spa
dc.description.tableofcontentsA. Funcion GCD para la Cinética de Primer Orden ................................................ 57spa
dc.description.tableofcontentsB. Solución Exacta Adimensional (Idf) ..................................................................... 59spa
dc.description.tableofcontentsC. Datos Experimentales de la curva de brillo de la muestra de Aguamarina .. 61spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad de Córdoba
dc.identifier.reponameRepositorio Universidad de Córdoba
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unicordoba.edu.co
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8315
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Córdoba
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicas
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombia
dc.publisher.programMaestría en Ciencias Físicas
dc.relation.referencesAitken, M. J. (1998). Introduction to optical dating: the dating of Quaternary sediments by the use of photon-stimulated luminescence. Clarendon Press.
dc.relation.referencesChen, R. and Kirsh, Y. (1981). Internat. ser. sci. solid state. Analysis of thermally stimulated processes, 15.
dc.relation.referencesChen, R., Lawless, J., and Pagonis, V. (2012). Two-stage thermal stimulation of thermoluminescence. Radiation measurements, 47(9):809–813.
dc.relation.referencesChen, R. and Winer, S. (1970). Effects of various heating rates on glow curves. Journal of applied physics, 41(13):5227–5232.
dc.relation.referencesFuretta, C. (2010). Handbook of thermoluminescence. World Scientific.
dc.relation.referencesGarlick, G. and Gibson, A. (1948). The electron trap mechanism of luminescence in sulphide and silicate phosphors. Proceedings of the physical society, 60(6):574.
dc.relation.referencesGrossweiner, L. I. (1953). A note on the analysis of first-order glow curves. Journal of Applied Physics, 24(10):1306–1307.
dc.relation.referencesHalperin, A. and Braner, A. (1960). Evaluation of thermal activation energies from glow curves. Physical Review, 117(2):408.
dc.relation.referencesHerrera, J., Cogollo, R., Gutiérrez, O. D., and Chithambo, M. (2022). Thermoluminescence of aquamarine: A preliminary study. Radiation Measurements, 155:106806.
dc.relation.referencesKitis, G., Gomez-Ros, J., and Tuyn, J. W. (1998a). Thermoluminescence glow-curve deconvolution functions for first, second and general orders of kinetics. Journal of Physics D: Applied Physics, 31(19):2636.
dc.relation.referencesKitis, G., Gomez-Ros, J., and Tuyn, J. W. (1998b). Thermoluminescence glow-curve deconvolution functions for first, second and general orders of kinetics. Journal of Physics D: Applied Physics, 31(19):2636.
dc.relation.referencesMay, C. and Partridge, J. (1964). Thermoluminescent kinetics of alpha-irradiated alkali halides. The Journal of Chemical Physics, 40(5):1401–1409.
dc.relation.referencesMcKeever, S. and Chen, R. (1997). Luminescence models. Radiation Measurements, 27(5- 6):625–661.
dc.relation.referencesMcKeever, S. W. (1985). Thermoluminescence of solids, volume 3. Cambridge University Press.
dc.relation.referencesPagonis, V. and Kitis, G. (2001). Fit of second order thermoluminescence glow peaks using the logistic distribution function. Radiation protection dosimetry, 95(3):225–229.
dc.relation.referencesPagonis, V. and Kitis, G. (2002). On the possibility of using commercial software packages for thermoluminescence glow curve deconvolution analysis. Radiation protection dosimetry, 101(1-4):93–98.
dc.relation.referencesPagonis, V., Kitis, G., and Furetta, C. (2006). Numerical and practical exercises in thermoluminescence. Springer Science & Business Media.
dc.relation.referencesPagonis, V., Mian, S., and Kitis, G. (2001). Fit of first order thermoluminescence glow peaks using the weibull distribution function. Radiation protection dosimetry, 93(1):11–17.
dc.relation.referencesRandall, John Turton y Wilkins, M. H. F. (1945). Phosphorescence and electron traps-i. the study of trap distributions. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 184(999):365–389.
dc.relation.referencesVargas, M. (2023). Estudio de los Fenómenos Termoluminiscentes. Tesis de pregrado, Universidad de Córdoba, Montería Córdoba.
dc.relation.referencesWeisstein, E. W. (2002). Erfc. https://mathworld. wolfram. com/.
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2024
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourcehttps://repositorio.unicordoba.edu.co
dc.subject.keywordsThermoluminescenceeng
dc.subject.keywordsKinetic-analysiseng
dc.subject.keywordsGlow curveeng
dc.subject.keywordsKinetic-parameters,eng
dc.subject.keywordsGeneral ordereng
dc.subject.proposalTermoluminiscenciaspa
dc.subject.proposalAnálisis cinéticosspa
dc.subject.proposalCurva de brillospa
dc.subject.proposalParámetros cinéticosspa
dc.subject.proposalOrden generalspa
dc.titleEstudio de la Cinética Termoluminiscente de Orden Generalspa
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
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dspace.entity.typePublication
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