<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Digital Diagnostics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Digital Diagnostics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Digital Diagnostics</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title>Digital Diagnostics</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2712-8490</issn><issn publication-format="electronic">2712-8962</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">627009</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/DD627009</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles by YOUNG SCIENTISTS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ: тезисы конференции НПКЦ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="zh"><subject>青年科学家的文章</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Composite materials based on quantum dots and polymer matrices for gamma radiation registration in the next-generation scintillation detectors</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Композитные материалы на основе квантовых точек и полимерных матриц для регистрации гамма-излучения в сцинтилляционных детекторах нового поколения</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title/></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0006-6219-7568</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">1736-5666</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Knysh</surname><given-names>Alexander A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кныш</surname><given-names>Александр Александрович</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>knyshkikai@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6465-8280</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">9104-7190</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sosnovtsev</surname><given-names>Valery V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сосновцев</surname><given-names>Валерий Витальевич</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>vvsosnovtsev@mephi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8391-040X</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">4223-0270</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nabiev</surname><given-names>Igor R.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Набиев</surname><given-names>Игорь Руфаилович</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>igor.nabiev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2878-8376</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">1627-3857</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Samokhvalov</surname><given-names>Pavel S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Самохвалов</surname><given-names>Павел Сергеевич</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>p.samokhvalov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ</institution></aff><aff><institution xml:lang="zh"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Université de Reims Champagne-Ardenne</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Реймсский университет Шампань — Арденны</institution></aff><aff><institution xml:lang="zh"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-07-02" publication-format="electronic"><day>02</day><month>07</month><year>2024</year></pub-date><volume>5</volume><issue>1S</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><issue-title xml:lang="zh"/><fpage>130</fpage><lpage>132</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-02-15"><day>15</day><month>02</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-03-13"><day>13</day><month>03</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Эко-вектор</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="zh">Copyright ©; 2024, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-вектор</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="zh">Eco-Vector</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://jdigitaldiagnostics.com/DD/article/view/627009">https://jdigitaldiagnostics.com/DD/article/view/627009</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold><italic>BACKGROUND: </italic></bold>The development of new scintillation materials based on fluorescent nanocrystals with a perovskite structure of CsPbBr3 composition and CdSe/ZnS quantum dots is a pressing topic that is being pursued by numerous scientific groups [1–4]. Both of these materials have a high potential for application in this role due to their excellent fluorophore properties, with a quantum yield of luminescence of approximately 100%. Additionally, they possess high values of the effective atomic Zeff number. The photoelectric cross section is dependent on Zeff as (Zeff)5, while the magnitude of X-ray absorption is dependent on Zeff as (Zeff)4/(AE3), where A is the atomic mass of the substance absorbing the γ-quantum and E is the energy of the X-ray photon [5].</p> <p><italic><bold>AIM:</bold> </italic>The aim of the study was to develop a technique for fabricating scintillators based on quantum dots and polymer matrices with a high degree of transparency, high temporal stability of luminescence quantum yield, and short luminescence decay times (time of illumination or average lifetime of the substance in the excited state) for gamma-ray registration.</p> <p><italic><bold>MATERIALS AND METHODS:</bold> </italic>A HAMAMAMATSU R7400U-6 photomultiplier tube was employed to register scintillation signals. A 137Cs source with a γ-quantum energy of 661.7 keV was used as a source of ionizing radiation.</p> <p><italic><bold>RESULTS:</bold> </italic>At irradiation with γ-quanta of 137Cs isotope samples based on poly(para-methylstyrene) matrix cross-linked with divinylbenzene molecules (10% wt%), activated with naphthalene (10%, primary acceptor), anthracene (1%) and quantum dots/perovskite nanocrystals (0, 1–1.0%, re-emitter), the energy spectrum showed effective Compton scattering of gamma-quanta in matter on atoms included in quantum dots/perovskite nanocrystals.</p> <p>The study revealed that samples devoid of inorganic elements, including quantum dots and perovskite nanocrystals, do not exhibit the Compton effect for gamma-quanta. Furthermore, the paramethylstyrene matrix serves to safeguard perovskite nanocrystals from external influences. The photoluminescence quantum yield of bulk composite materials based on perovskite nanocrystals of the CsPbBr3 composition and poly(paramethylstyrene) remains constant over an extended period, with minimal fluctuations within the margin of error.</p> <p><italic><bold>CONCLUSIONS:</bold> </italic>Experimental evidence has demonstrated that quantum dots and perovskite nanocrystals encapsulated in various polymer matrices exhibit scintillator properties when subjected to ionizing radiation. The fabricated samples of perovskite nanocrystals/quantum dots and various polymers have been identified as the most promising candidates for use as scintillation material for the registration of X-ray and gamma radiation.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Обоснование.</bold> В настоящее время разработка новых сцинтилляционных материалов на основе флуоресцентных нанокристаллов со структурой перовскита состава CsPbBr3 и квантовых точек CdSe/ZnS является актуальной темой и развивается многими научными группами [1–4]. Оба указанных материала обладают высоким потенциалом для применения в этой роли, поскольку являются отличными флуорофорами с квантовым выходом люминесценции около 100%, но кроме того обладают и высокими значениями эффективного атомного номера Zeff. Сечение фотоэффекта зависит от Zeff как (Zeff)5, а величина поглощения рентгеновских лучей зависит от Zeff как (Zeff)4/(AЕ3), где A — атомная масса вещества, поглощающего γ-квант, а E — энергия рентгеновского фотона [5].</p> <p><bold>Цель </bold>— разработать методику изготовления сцинтилляторов на основе квантовых точек и полимерных матриц, обладающих высокой степенью прозрачности, высокой временной стабильностью квантового выхода люминесценции и короткими временами затухания люминесценции (время высвечивания или среднее время жизни вещества в возбуждённом состоянии) для регистрации гамма-излучения.</p> <p><bold>Материалы и методы. </bold>Для регистрации сцинтилляционных сигналов использовался фотоэлектронный умножитель HAMAMATSU R7400U-6. В качестве источника ионизирующего излучения использовался источник 137Cs с энергией γ-кванта 661,7 кэВ.</p> <p><bold>Результаты.</bold> При облучении γ-квантами изотопа 137Cs образцов на основе матрицы поли(пара-метилстирола), сшитого молекулами дивинилбензола (10% масс), активированных нафталином (10%, первичный акцептор), антраценом (1%) и квантовыми точками/перовскитными нанокристаллами (0,1–1,0%, переизлучатель) в энергетическом спектре проявлялось эффективное комптоновское рассеяние гамма-квантов в веществе на атомах, входящих в состав квантовых точек/перовскитных нанокристаллов.</p> <p>В результате исследования было обнаружено, что для образцов, не содержащих неорганические элементы — квантовые точки и перовскитные нанокристаллы, — комптон-эффект для гамма-квантов отсутствует. Дополнительно показано, что матрица параметилстирола позволяет защитить перовскитные нанокристаллы от воздействия внешней среды, при этом значение квантового выхода фотолюминесценции объёмных композитных материалов на основе перовскитных нанокристаллов состава CsPbBr3 и поли(параметилстирола) длительное время остаётся постоянным в пределах погрешности.</p> <p><bold>Заключение. </bold>Экспериментально подтверждено, что квантовые точки и перовскитные нанокристаллы, инкапсулированные в различные полимерные матрицы, проявляют свойства сцинтилляторов под воздействием ионизирующего излучения. Изготовленные образцы перовскитных нанокристаллов/квантовых точек и различных полимеров можно считать наиболее перспективными для использования в качестве сцинтилляционного материала для регистрации рентгеновского и гамма-излучения.</p></trans-abstract><trans-abstract xml:lang="zh"><p/></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>luminescence</kwd><kwd>scintillator</kwd><kwd>quantum dots</kwd><kwd>perovskite nanocrystals</kwd><kwd>CsPbBr3</kwd><kwd>composite materials</kwd><kwd>polymer matrices</kwd><kwd>quantum yield</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>люминесценция</kwd><kwd>сцинтиллятор</kwd><kwd>квантовые точки</kwd><kwd>перовскитные нанокристаллы</kwd><kwd>CsPbBr3</kwd><kwd>композитные материалы</kwd><kwd>полимерные матрицы</kwd><kwd>квантовый выход</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>075-15-2021-1413</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Chen Q, Wu J, Ou X, et al. All-Inorganic Perovskite Nanocrystal Scintillators. Nature. 2018;561(7721):88–93. doi: 10.1038/s41586-018-0451-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Chen Q., Wu J., Ou X., et al. All-Inorganic Perovskite Nanocrystal Scintillators // Nature. 2018. Vol. 561, N 7721. P. 88–93. doi: 10.1038/s41586-018-0451-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Liu C, Li Z, Hajagos TJ, et al. Transparent Ultra-High-Loading Quantum Dot/Polymer Nanocomposite Monolith for Gamma Scintillation. ACS Nano. 2017;11(6):6422–6430. doi: 10.1021/acsnano.7b02923</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Liu C., Li Z., Hajagos T.J., et al. Transparent Ultra-High-Loading Quantum Dot/Polymer Nanocomposite Monolith for Gamma Scintillation // ACS Nano. 2017. Vol. 11, N 6. P. 6422–6430. doi: 10.1021/acsnano.7b02923</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lee CH, Son J, Kim T-H, Kim YK. Characteristics of Plastic Scintillators Fabricated by a Polymerization Reaction. Nuclear Engineering and Technology. 2017;49(3):592–597. doi: 10.1016/j.net.2016.10.001</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Lee C.H., Son J., Kim T.-H., Kim Y.K. Characteristics of Plastic Scintillators Fabricated by a Polymerization Reaction // Nuclear Engineering and Technology. 2017. Vol. 49, N 3. P. 592–597. doi: 10.1016/j.net.2016.10.001</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Létant SE, Wang TF. Semiconductor Quantum Dot Scintillation under γ-Ray Irradiation. Nano Lett. 2006;6(12):2877–2880. doi: 10.1021/nl0620942</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Létant S.E., Wang T.F. Semiconductor Quantum Dot Scintillation under γ-Ray Irradiation // Nano Lett. Vol. 6, N 12. P. 2877–2880. doi: 10.1021/nl0620942</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Nikl M, Yoshikawa A. Recent R&amp;D Trends in Inorganic Single-Crystal Scintillator Materials for Radiation Detection. Advanced Optical Materials. 2015;3(4):463–481. doi: 10.1002/adom.201400571</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Nikl M., Yoshikawa A. Recent R&amp;D Trends in Inorganic Single-Crystal Scintillator Materials for Radiation Detection // Advanced Optical Materials. 2015. Vol. 3, N 4. P. 463–481. doi: 10.1002/adom.201400571</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
