Artykuły w czasopismach na temat „Thermoluminescence dosimetry”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Thermoluminescence dosimetry”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Bhatt, B. C., and M. S. Kulkarni. "Thermoluminescent Phosphors for Radiation Dosimetry." Defect and Diffusion Forum 347 (December 2013): 179–227. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.347.179.
Pełny tekst źródłaGasiorowski, Andrzej, Piotr Szajerski, and 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, no. 16 (August 5, 2021): 7221. http://dx.doi.org/10.3390/app11167221.
Pełny tekst źródłaWang, Xiao Ning, Jing Ning, Xiao Wei Fan, Chen Zhang, Xiao Sheng Huang, and Ying Huang. "Development of the Thermoluminescence Dosimetry Measure and Control System." Advanced Materials Research 663 (February 2013): 1023–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.663.1023.
Pełny tekst źródłaOliveira Junot, Danilo, Marcos A. P. Chagas, and Divanízia Do Nascimento Souza. "ANÁLISE TERMOLUMINESCENTE DE COMPÓSITOS DE CaSO4 ATIVADO COM TERRAS RARAS." Eclética Química Journal 38, no. 1 (October 25, 2017): 90. http://dx.doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v38.1.2013.p90-94.
Pełny tekst źródłaOmanwar, S. K., K. A. Koparkar, and Hardev Singh Virk. "Recent Advances and Opportunities in TLD Materials: A Review." Defect and Diffusion Forum 347 (December 2013): 75–110. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.347.75.
Pełny tekst źródłaMurthy, K. V. R. "Thermoluminescence and its Applications: A Review." Defect and Diffusion Forum 347 (December 2013): 35–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.347.35.
Pełny tekst źródłaAmer, Hany, Mostafa Elashmawy, Huda Alazab, and El-Din Ezz. "Suitability of pure nano crystalline LiF as a TLD dosimeter for high dose gamma radiation." Nuclear Technology and Radiation Protection 33, no. 1 (2018): 93–99. http://dx.doi.org/10.2298/ntrp1801093a.
Pełny tekst źródłaHamilton, Ian. "OPERATIONAL THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRY." Health Physics 78, no. 5 (May 2000): 569. http://dx.doi.org/10.1097/00004032-200005000-00020.
Pełny tekst źródłaAbraheem, Abeer Z., F. Khamis, and Y. A. Abdulla. "TL Characteristics and Dosimetric Aspects of Mg-Doped ZnO." European Journal of Applied Physics 3, no. 1 (January 29, 2021): 43–47. http://dx.doi.org/10.24018/ejphysics.2021.3.1.37.
Pełny tekst źródłaPaprocki, K., J. Winiecki, R. Kabacińska, K. Przegietka, M. Szybowicz, and K. Fabisiak. "Thermoluminescence properties of undoped diamond films deposited using HF CVD technique." Materials Science-Poland 35, no. 4 (March 21, 2018): 785–90. http://dx.doi.org/10.1515/msp-2017-0103.
Pełny tekst źródłaJulius (INVITED), H. W. "Instrumentation in Thermoluminescence Dosimetry." Radiation Protection Dosimetry 17, no. 1-4 (December 1, 1986): 267–73. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/17.1-4.267.
Pełny tekst źródłaBos, A. J. J. "High sensitivity thermoluminescence dosimetry." Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 184, no. 1-2 (September 2001): 3–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-583x(01)00717-0.
Pełny tekst źródłaJulius (INVITED), H. W. "Instrumentation in Thermoluminescence Dosimetry." Radiation Protection Dosimetry 17, no. 1-4 (December 1, 1986): 267–73. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a079821.
Pełny tekst źródłaRivera, T. "Thermoluminescence in medical dosimetry." Applied Radiation and Isotopes 71 (December 2012): 30–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2012.04.018.
Pełny tekst źródłaBurruel-Ibarra, S. E., C. Cruz-Vázquez, R. Bernal, J. R. Martínez-Castelo, A. R. García Haro, and V. R. Orante-Barrón. "Synthesis and Thermoluminescent Properties of New ZnO Phosphors." Materials Science Forum 755 (April 2013): 139–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.755.139.
Pełny tekst źródłaGarcía-Haro, A. R., R. Bernal, C. Cruz-Vázquez, S. E. Burruel-Ibarra, V. R. Orante-Barrón, and 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.
Pełny tekst źródłaCipa, J., L. Trinkler, and B. Berzina. "Thermoluminescence Response of AlN+Y2O3 Ceramics to Sunlight and X-Ray Irradiation." Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 58, no. 1 (January 29, 2021): 3–14. http://dx.doi.org/10.2478/lpts-2021-0001.
Pełny tekst źródłaAbdel-Razek, Yassin A. "Thermoluminescence dosimetry using natural calcite." Journal of Taibah University for Science 10, no. 2 (April 2016): 286–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtusci.2015.08.002.
Pełny tekst źródłaMcKeever, S. W. S. "Editorial - Thermoluminescence Dosimetry: Deterministic Unpredictability." Radiation Protection Dosimetry 49, no. 4 (October 1, 1993): 405–6. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a081979.
Pełny tekst źródłaChandra, B. P., V. K. Chandra, and Piyush Jha. "Elastico-Mechanoluminescence of Thermoluminescent Crystals." Defect and Diffusion Forum 347 (December 2013): 139–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.347.139.
Pełny tekst źródłaOrante-Barrón, V. R., F. M. Escobar-Ochoa, C. Cruz-Vázquez, and 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.
Pełny tekst źródłaFreire de Souza, Luiza, and Divanízia N. Souza. "PRODUÇÃO DE DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES À BASE DE MgB4O7: Dy e MgB4O7:Tm." Eclética Química Journal 38, no. 1 (October 25, 2017): 101. http://dx.doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v38.1.2013.p101-108.
Pełny tekst źródłaJournal, Baghdad Science. "Using LiF Disc in Thermoluminescence Dosimetry." Baghdad Science Journal 5, no. 1 (March 2, 2008): 51–54. http://dx.doi.org/10.21123/bsj.5.1.51-54.
Pełny tekst źródłaCameron, John. "Thermoluminescence dosimetry materials: Properties and uses." Applied Radiation and Isotopes 49, no. 4 (April 1998): 405–6. http://dx.doi.org/10.1016/s0969-8043(96)00317-x.
Pełny tekst źródłaOlko, P. "Thermoluminescence dosimetry materials: Properties and uses." Radiation Physics and Chemistry 50, no. 3 (September 1997): 313–14. http://dx.doi.org/10.1016/s0969-806x(95)00177-y.
Pełny tekst źródłaGilvin, P. J., S. T. Baker, D. C. Rose, and N. J. Garratt. "The UK HPA thermoluminescence dosimetry system." Radiation Measurements 43, no. 2-6 (February 2008): 611–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2007.12.048.
Pełny tekst źródłaMoscovitch (INVITED), M. "Dose Algorithms for Personal Thermoluminescence Dosimetry." Radiation Protection Dosimetry 47, no. 1-4 (May 1, 1993): 373–80. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/47.1-4.373.
Pełny tekst źródłaFuretta, C., V. Mendozzi, C. Sanipoli, A. Scacco, C. Leroy, F. Marullo, and P. Roy. "Thermoluminescence of LiF:Cu2+in radiation dosimetry." Journal of Physics D: Applied Physics 28, no. 7 (July 14, 1995): 1488–94. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/28/7/030.
Pełny tekst źródłaGfirtner, H. "A management system for thermoluminescence dosimetry." IFAC Proceedings Volumes 36, no. 15 (August 2003): 517–20. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)33557-7.
Pełny tekst źródłaSomaiah, K., and B. Sathyanarayana. "A New Phospnor for Thermoluminescence Dosimetry." Crystal Research and Technology 26, no. 2 (1991): K34—K38. http://dx.doi.org/10.1002/crat.2170260223.
Pełny tekst źródłaMoscovitch (INVITED), M. "Dose Algorithms for Personal Thermoluminescence Dosimetry." Radiation Protection Dosimetry 47, no. 1-4 (May 1, 1993): 373–80. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a081770.
Pełny tekst źródłaRanogajec-Komor, M^ ^aacute;ria. "Thermoluminescence Dosimetry-Application in Environmental Monitoring." Radiation Safety Management 2, no. 1 (2003): 2–16. http://dx.doi.org/10.12950/rsm2002.2.2.
Pełny tekst źródłaKron, T. "Applications of Thermoluminescence Dosimetry in Medicine." Radiation Protection Dosimetry 85, no. 1 (September 1, 1999): 333–40. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a032865.
Pełny tekst źródłaSweet, M. A. S., and J. Rennie. "Thermoluminescence dosimetry using doped calcium sulphide." Journal of Crystal Growth 86, no. 1-4 (January 1988): 942–47. http://dx.doi.org/10.1016/0022-0248(90)90829-a.
Pełny tekst źródłaEinbergs, Ernests, Aleksejs Zolotarjovs, Ivita Bite, Katrina Laganovska, Krisjanis Auzins, Krisjanis Smits, and Laima Trinkler. "Usability of Cr-Doped Alumina in Dosimetry." Ceramics 2, no. 3 (September 2, 2019): 525–35. http://dx.doi.org/10.3390/ceramics2030040.
Pełny tekst źródłaChandler, J. R., S. Sholom, S. W. S. McKeever, and H. L. Hall. "Thermoluminescence and phototransferred thermoluminescence dosimetry on mobile phone protective touchscreen glass." Journal of Applied Physics 126, no. 7 (August 21, 2019): 074901. http://dx.doi.org/10.1063/1.5108971.
Pełny tekst źródłaRivera Montalvo, T., C. Furetta, J. Azorín Nieto, C. Falcony Guajardo, M. García, and Eduardo Martínez. "Termoluminescent Properties of High Sensitive ZrO2+PTFE for UV Radiation Dosimetry." Materials Science Forum 480-481 (March 2005): 373–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.480-481.373.
Pełny tekst źródłaMatsumoto, 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, no. 3 (March 1991): 552–57. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(91)90022-i.
Pełny tekst źródłaRahman, M. Obaidur, Md Ashraful Hoque, Md Shakilur Rahman, and Afia Begum. "Responses of LiF Thermoluminescence Dosimeters to Diagnostic 60Co Teletherapy Beams." Bangladesh Journal of Medical Physics 8, no. 1 (September 10, 2017): 14–21. http://dx.doi.org/10.3329/bjmp.v8i1.33930.
Pełny tekst źródłaJournal, Baghdad Science. "Thermoluminescence dosimetry of mixed neutron – gamma fields." Baghdad Science Journal 9, no. 3 (December 11, 2018): 446–49. http://dx.doi.org/10.21123/bsj.9.3.446-449.
Pełny tekst źródłaBraunlich, P. F., and W. Tetzlaff. "An Automated Laser Heated Thermoluminescence Dosimetry System." Radiation Protection Dosimetry 17, no. 1-4 (December 1, 1986): 321–24. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/17.1-4.321.
Pełny tekst źródłaShaver, I. Kh, and V. G. Krongauz. "Compositional Principle in Fast Neutron Thermoluminescence Dosimetry." Radiation Protection Dosimetry 33, no. 1-4 (October 1, 1990): 67–70. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/33.1-4.67.
Pełny tekst źródłaPuppalwar, S. P., S. J. Dhoble, and Animesh Kumar. "Cu+emission in Li2BPO5material for thermoluminescence dosimetry." Radiation Effects and Defects in Solids 167, no. 5 (May 2012): 333–41. http://dx.doi.org/10.1080/10420150.2011.653663.
Pełny tekst źródłaBraunlich, P. F., and W. Tetzlaff. "An Automated Laser Heated Thermoluminescence Dosimetry System." Radiation Protection Dosimetry 17, no. 1-4 (December 1, 1986): 321–24. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a079832.
Pełny tekst źródłaShaver, I. Kh, and V. G. Krongauz. "Compositional Principle in Fast Neutron Thermoluminescence Dosimetry." Radiation Protection Dosimetry 33, no. 1-4 (October 1, 1990): 67–70. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a080760.
Pełny tekst źródłaHirning, C. Ross. "Detection and Determination Limits For Thermoluminescence Dosimetry." Health Physics 62, no. 3 (March 1992): 223–27. http://dx.doi.org/10.1097/00004032-199203000-00002.
Pełny tekst źródłaA. Sono, D., and S. W. S. McKeever. "Phototransferred Thermoluminescence for Use in UVB Dosimetry." Radiation Protection Dosimetry 100, no. 1 (July 1, 2002): 309–12. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a005875.
Pełny tekst źródłaGinzburg, D., L. Oster, I. Eliyahu, G. Reshes, S. Biderman, and 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, no. 2 (December 1, 2018): 248–55. http://dx.doi.org/10.1093/rpd/ncy206.
Pełny tekst źródłaMat Nawi, Siti Nurasiah, Norfadira Wahib, Nurul Najua Zulkepely, Yusoff Mohd Amin, Ung Ngie Min, David Andrew Bradley, Siti Fairus Abdul Sani, and Mohd Jamil Maah. "Thermoluminescence Characteristics of Cylindrical Optical Fibers with Different Diameters in Radiation Dosimetry Subjected to Electron Irradiation." Advanced Materials Research 1133 (January 2016): 409–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1133.409.
Pełny tekst źródłaPatel, Nimesh P., Vishwnath Verma, Dhaval Modi, K. V. R. Murhty, and M. Srinivas. "Thermoluminescence kinetic features of Eu3+ doped strontium pyrophosphate after beta irradiation." RSC Advances 6, no. 81 (2016): 77622–28. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra15672j.
Pełny tekst źródła