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Takahiro Ishikawa

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Photosynthetic Processes and MechanismsPlant responses to water stressVitamin C and Antioxidants ResearchPlant Stress Responses and TolerancePlant nutrient uptake and metabolism

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Accès ouvert 2020 conference-paper OpenAlex

Detection of X-ray photocurrent by using coplanar carbon nanotube thin-film electrodes

Hiroyuki Matsuda, Kei K. SUZUKI, 剛弘 石川, Teruaki Konishi et autres

【はじめに】 近年,放射線治療では治療者の水晶体被ばくが問題となっており,視野を妨げずに眼球付近の線量をリアルタイム測定できる透明な検出器が必要とされている.これに対して我々は,表面に金属薄膜電極を作製した透明なPETシートを用いて,X線による発生電流をリアルタイム測定し線量率などに対する電気特性を評価してきた.透明検出器の実用化には,さらに電極にも透明な材料を使用する必要がある.本研究では,透明性と放射線耐性を有するカーボンナノチューブ(CNT)の薄膜を電極としてポリエチレンナフタレート(PEN)基板の同一表面上に作製し,X線発生電流をリアルタイム測定したのでその結果を報告する. 【実験と結果】 デバイスは,Fig. 1に構造を示したように厚さ125 μmのPEN基板(Teonex® Q65H,TEIJIN)の表面にメタルマスクを用いて単層CNT分散液(0.2 %,IPA)をスプレーコートし,CNT薄膜電極をパターニングすることで作製した.デバイスはアクリル製の照射窓がついたステンレス製の照射チャンバ内に設置し,約1×10-2 Paに真空引きした.続いて,デバイスに10 Vの電圧を印加した状態で,窓の外から実効エネルギー83 keVのX線照射を繰り返しながら電流をリアルタイム測定した.尚,線量率はX線源とデバイスとの距離で変化させた(1.18~36.10 mGy/sec).その結果,Fig. 2に各線量率における電流の時間依存性を示したように,X線照射による電流を検出し同一PEN表面上のCNT電極で電流応答を観測することができた.さらに,Fig. 3に示すように,X線電流は線量率の低い領域では線形に増加するが高い領域ではそうならなかったことから,チャンバ内に残留した空気が電離して出来た電荷がキャリアとして流れており,印加電圧ではまだ飽和領域に達していないと考えられる.これらの結果は,プラスチック基板とCNT電極による透明検出器の開発が有望であることを示している.

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Accès ouvert 2020 conference-paper OpenAlex

量研放医研静電加速器施設(PASTA&SPICE)の現状2019

将一 及川, 酢屋 徳啓, 剛弘 石川, Hiroyuki Iso et autres

量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所(量研放医研)の静電加速器施設(PASTA&SPICE)には、High Voltage Engineering Europe B. V. (HVEE)製のModel4117MC+タンデトロン加速器(最大ターミナル電圧1.7 MV)が設置されており、3 MeV程度の1H+を利用したマイクロPIXE分析やマイクロビーム細胞照射などの実験に広く利用されている 。 当施設のマイクロPIXE分析装置では、19F(p, p' γ)19F核反応により発生する110 keVの即発線をCdTe検出器(XR-100T-CdTe、Amptek製)を用いて検出する、フッ素のマイクロPIGE分析系を2016年度までに構築している。2017年度の本研究会では、19F(p, p' γ)19F核反応に共鳴幅の狭い複数の共鳴領域が存在する(例えば0.935 MeV、1.421MeV、1.940 MeV、2.322 MeV、2.563 MeV、2.783 MeV...etc)ことを活用して、当該マイクロPIGE分析系を用いた加速粒子のエネルギー絶対値測定について報告した。 前回の報告では、0.935 MeV、1.421MeV、1.940 MeV、2.322 MeV、2.563 MeV、2.783 MeVに相当する6つの共鳴ピークを観測していたが、2018年度に2.5 MeV~3.4 MeVの未計測であった範囲で共鳴領域探索を進め、新たに2.963 MeVに相当する共鳴ピークを観測することができた。観測された7つの共鳴ピーク対して、それぞれにガウス関数でフィッティングを行い、そのセントロイドから共鳴ピーク位置における1H+の加速エネルギー制御値を算出し、先行例データの共鳴エネルギー(絶対値)との比較を行った。その結果、加速エネルギー制御値が先行例データの絶対値に対して2 %程度大きく見積もられ、加速エネルギー(加速電圧)を過大に評価していることが判明した。 本稿では、量研放医研静電加速器施設(PASTA&SPICE)の2018年度利用状況及び最新のメンテナンス状況を紹介すると共に、加速粒子のエネルギー絶対値測定に関して現状で得られている結果を報告する。

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