Завантажити повну версію статті (PDF, Англійською / In English) Відкритий доступ
1State Company for Foodstuffs Trading, Department of Quality Control, Ministry of Trade, Baghdad, Iraq
2Materials Engineering College, Department of Polymer Engineering, University of Babylon, Hillah Iraq
3University of Information Technology and Communications, Al-Nidhal Str. Baghdad, Iraq
4Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia
5Imam Ja’afar Al-Sadiq University, Hay Alqahira, Baghdad, Iraq

Studying the Optical Features of Silica Xerogel Doped with Cerium (Ce) for Gamma Ray Detection

419–430 (2026)

Індекси PACS: 78.20.Ci, 78.30.Hv, 78.55.Qr, 78.67.Qa, 78.70.En, 81.20.Fw, 82.33.Ln

Йонний ксероґель кремнезему, леґований Церієм, синтезовано для детектування гамма-променів золь–ґель-методом і подальшим ущільненням в атмосфері інертного газу (арґону). Оптичні характеристики можна поліпшити спіканням ксероґеля в арґоні, що підвищує квантовий вихід фотолюмінесценції завдяки більшій концентрації йонів Ce3+. Для зразка за підвищених температур виготовлено склоподібний стрижень, який пізніше використано для моніторинґу гамма-випромінення. Сила радіолюмінесцентного сиґналу у стрижні, леґованому Церієм, значно зростає зі збільшенням доз гамма-променів, поки вона не наблизиться до 500 рад, що робить цей матеріял життєздатним вибором для використання у детектуванні випромінення в аґресивних середовищах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ксероґель кремнезему, детектування γ-випромінення радіолюмінесцентним сиґналом

Цитування:
Abdul-Jabbar Abbas Oudh, Mohammed Jawad H. Kadhim, Abdul Kareem Abdul-Hussein, and Zainab Al-Khafaji, Studying the Optical Features of Silica Xerogel Doped with Cerium (Ce) for Gamma Ray Detection, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 24, No. 2: 419–430 (2026); https://doi.org/10.15407/nnn.24.02.0419
ЛІТЕРАТУРА
  1. Z. S. Al-Khafaji, S. S. Radhi, M. M. Mahdi, N. S. Radhi, and B. M. Mareai, AIP Conf. Proc., 2839, No. 1: 1 (2023); https://doi.org/10.1063/5.0170939
  2. Z. S. Al-Khafaji and M. W. Falah, J. Adv. Res. Dyn. Control. Syst., 12, No. 1: 666 (2020); https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP1/20201115
  3. S. S. Radhi, Z. S. Al-khafaji, and M. W. Falah, HSD, 4, No. 1: 42 (2022); https://doi.org/10.37868/hsd.v4i1.82
  4. N. K. Chaudhury, R. Gupta, and S. Gulia, Def. Sci. J., 57, No. 3: 241 (2007); https://doi.org/10.14429/dsj.57.1765
  5. Nabaa S. Radhi, Ahlam Hamid Jasim, Zainab S. Al-Khafaji, and Mayadah Falah, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 21, Iss. 4: 769 (2023); https://doi.org/10.15407/nnn.21.04.769
  6. Ali S. Hasan, Mohammed Jawad H. Kadhim, Ali Y. Layla, and Zainab Al-Khafaji, Opt. Quantum. Electron., 56, Article No. 1781 (2024); https://doi.org/10.1007/s11082-024-07621-y
  7. B. R. Smith and L. A. DeWerd, Fundamentals of Radiation Physics and Dosimetry (Radiat. Ther. Dosim.–CRC Press: 2021).
  8. A. Safrany, A. Miller, and A. Kovacs, Guidelines for the Development, Validation and Routine Control of Industrial Radiation Processes (IAEA: 2013).
  9. Francis Berghmans, Alberto Fernandez Fernandez, Benoit Brichard, Frans Vos, Marc C. Decreton, Andrei I. Gusarov, Olivier Deparis, Patrice Megret, Michel Blondel, Serge Caron, and Andre Morin, SPIE Proc., 3538: 28 (1999); https://doi.org/10.1117/12.335757
  10. H. El Hamzaoui, L. Courthéoux, V. N. Nguyen, E. Berrier, A. Favre, L. Bigot, M. Bouazaoui, and B. Capoen, Mater. Chem. Phys., 121, Nos. 1–2: 83 (2010); https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2009.12.043
  11. H. El Hamzaoui, G. Bouwmans, B. Capoen, Y. Ouerdane, G. Chadeyron, R. Mahiou, S. Girard, A. Boukenter, and M. Bouazaoui, Mater. Res. Express., 1, No. 2: 26203 (2014); https://doi.org/10.1088/2053-1591/1/2/026203
  12. Yao Xi, Zhang Liangying, and Wang Sasa, Sensors Actuators B Chem., 25, Iss. 1–3: 347 (1995); https://doi.org/10.1016/0925-4005(95)85078-3
  13. Carole C. Perry and Xiaochun Li, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 87, Iss. 5: 761 (1991); https://doi.org/10.1039/ft9918700761
  14. B. C. Smith, Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (CRC Press: 2011).
  15. Dimitris Davazoglou and Vassilis Em. Vamvakas, JES., 150, No. 5: F90 (2003); https://doi.org/10.1149/1.1562601
  16. L. Yang, Fabrication and Characterization of Microlasers by the Sol–Gel Method (Dissertation (Ph.D.) (California Institute of Technology: 2005); doi:10.7907/HHQ8-VC25
  17. Carla Cannas, Mariano Casu, Roberta Licheri, Anna Musinu, Giorgio Piccaluga, Adolfo Speghini, and Marco Bettinelli, MRS Online Proc. Libr., 21: Article No. 318 (2001); https://doi.org/10.1557/PROC-676-Y3.18
  18. Yoshiro Ishii, Kazuo Arai, Hiroshi Namikawa, Mitsuhiro Tanaka, Akira Negishi, and Takashi Handa, J. Am. Ceram. Soc., 70, Iss. 2: 72 (1987); https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1987.tb04932.x
  19. Marie-Laure Brandily-Anne, Julien Lumeau, Larissa Glebova, and Leonid B. Glebov, J. Non. Cryst. Solids, 356, Iss. 44–49: 2337 (2010); https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2010.02.020
  20. Carmen Canevali, Mariachiara Mattoni, Franca Morazzoni, Roberto Scotti, Mariano Casu, Anna Musinu, Radenka Krsmanovic, Stefano Polizzi, Adolfo Speghini, and Marco Bettinelli, J. Am. Chem. Soc., 127, Iss. 42: 14681 (2005); https://doi.org/10.1021/ja052502o