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      알코올 기반 액체섬광검출용액 개발 및 적용 연구 = Development of an Alcohol-based Liquid Scintillator and its Application

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      https://www.riss.kr/link?id=A107270107

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Liquid scintillators are widely used in various fields because they give a high light yield. In addition, the development of stable liquid scintillator for particle detectors and medical applications is very important. This paper proposes a new base m...

      Liquid scintillators are widely used in various fields because they give a high light yield. In addition, the development of stable liquid scintillator for particle detectors and medical applications is very important. This paper proposes a new base material, a mixture of alcohol and water, for a liquid scintillator. The development of this alcohol-based liquid scintillator and the experimental result for various physical and optical properties are described. Until now, R&D studies on such detectors or no market products of this type have been available. Thus, room exists for improvement. Therefore, various possibilities for detection solutions were studied by varying the mixing ratio of each component constituting the liquid scintillator. Finally, as an example of usage in medical physics, a range (=beam-path-length) measurement using an electron beam is briefly described. The measurement results obtained by changing the energy of the incident electron beam were compared with Monte Carlo simulation, Novalis-Tx and the phantom results.

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      국문 초록 (Abstract)

      액체섬광검출용액은 높은 빛 방출량을 주기 때문에 물리학을 비롯한 여러 타 분야에서 널리 사용하고있다. 또한 검출기와 의학적 활용을 위해서는 안정된 액체섬광검출용액의 개발은 매우 ...

      액체섬광검출용액은 높은 빛 방출량을 주기 때문에 물리학을 비롯한 여러 타 분야에서 널리 사용하고있다. 또한 검출기와 의학적 활용을 위해서는 안정된 액체섬광검출용액의 개발은 매우 중요하다. 본논문은 알코올을 용매로 사용해 물과 혼합한 새로운 형태의 액체섬광검출용액을 제안한다. 알코올을기반으로 한 액체섬광검출용액 개발 과정과 여러 물리 광학적 측정 결과에 대해 설명하였는데, 현재까지직접 제조해 검출기에 사용하거나, 이런 조합으로 구성된 상업적 제품은 없어 액체섬광검출용액 분야에서발전 가능성을 여전히 존재한다. 따라서 액체섬광검출용액을 구성하고 있는 각 성분들의 배합 비율을달리 하여 검출용액으로써 여러 가지 가능성 연구를 수행하였다. 최종적으로는 본 연구에서 개발한액체섬광검출용액을 활용한 한 예시로 의학물리에서 전자선을 사용한 비정 측정에 대해 간략히 기술하였다.
      몬테카를로 시뮬레이션을 통한 전산모사 결과, 측정 결과, 팬텀 결과 및 Novalis-Tx 결과를 서로 비교하였다

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      참고문헌 (Reference)

      1 Y. Abc, 108 : 131801-, 2012

      2 K. Nakamura, 18 : 4053-, 2003

      3 K. Eguchi, 90 : 021802-, 2003

      4 C. D. Shin, 2004 : 029-, 2020

      5 JUNO Collaboration, 3 : 030401-, 2016

      6 S. W. Kim, 40 (40): 621-, 2017

      7 F. Ponisch, 36 (36): 1478-, 2009

      8 S. Beddar, 36 (36): 1736-, 2009

      9 Y. S. Park, 89 (89): 043302-, 2018

      10 S. H. So, 2014 : 327184-, 2014

      1 Y. Abc, 108 : 131801-, 2012

      2 K. Nakamura, 18 : 4053-, 2003

      3 K. Eguchi, 90 : 021802-, 2003

      4 C. D. Shin, 2004 : 029-, 2020

      5 JUNO Collaboration, 3 : 030401-, 2016

      6 S. W. Kim, 40 (40): 621-, 2017

      7 F. Ponisch, 36 (36): 1478-, 2009

      8 S. Beddar, 36 (36): 1736-, 2009

      9 Y. S. Park, 89 (89): 043302-, 2018

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      11 C. Amaloo, 49 : 291-, 2015

      12 F. P. An, 115 : 111802-, 2015

      13 A. Ozdemir, 101 (101): 213-, 1985

      14 W. S. Kang, 16 : 678-, 1980

      15 A. S. Kirov, 50 : 13-, 2005

      16 Faiz M. Khan, "The Physics of Radiation Therapy" 256-, 2014

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2016-09-05 학술지명변경 외국어명 : Sae Mulli(New Physics) -> New Physics: Sae Mulli KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
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      2016 0.18 0.18 0.17
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.15 0.14 0.3 0.1
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