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Scintillation pathways in lead halide perovskite nanocrystals in liquid and solid media
Le travail présenté décrit les stratégies explorées au cours de ce projet de thèse afin d'optimiser les performances des nanocristaux de pérovskites halogénées à base de plomb en tant que scintillateurs, sous forme liquide ou solide. En particulier, ce projet se concentre sur des stratégies visant à surmonter les paramètres conflictuels impactés par le court décalage de Stokes de ces nanocristaux : en général, augmenter la quantité de matière serait bénéfique pour le pouvoir d'arrêt global du système envers les rayonnements ionisants, mais d'un autre côté, l'auto-absorption de la lumière due au court décalage de Stokes limite l'augmentation de la concentration. Ainsi, ce manuscrit de thèse décrit les études développées pour améliorer les performances scintillantes de telles nanostructures, en milieu liquide ou solide, en surmontant la limite de quantité chargeable dans leur hôte. En tant que première approche, les nanocristaux de pérovskites halogénées à base de plomb ont récemment suscité un grand intérêt dans le domaine de la scintillation liquide, toujours en raison de leurs émissions lumineuses brillantes et réglables, de leur temps de luminescence très rapide et de leur numéro atomique effectif élevé ; néanmoins, les mécanismes de dépôt d'énergie dans de telles pérovskites halogénées et les facteurs limitant leurs performances restent encore à explorer. La scintillation liquide apparaît alors comme un sujet intéressant et une opportunité pour étudier l'interaction entre les nanocristaux de pérovskite et leurs milieux environnants : en particulier, une grande attention est portée dans ce travail sur le mécanisme de dépôt d'énergie et sur l'éventuelle interaction entre les nanocristaux dispersés et le solvant environnant. En fait, si le mécanisme implique des transferts d’énergie du solvant vers les colloïdes, similairement à ce qui se produit dans les scintillateurs liquides organiques traditionnels, cela résoudrait le problème global de densité, car le premier collecteur d’énergie serait le solvant. Une approche conçue de manière similaire pour modifier artificiellement le décalage de Stokes des nanocristaux de pérovskites halogénées à base de plomb consiste à les coupler à un matériau partenaire environnant, comme un cristal massif ou des nanostructures de pérovskite similaires avec des bandes interdites légèrement différentes. Le rôle de ce dernier serait de collecter le rayonnement ionisant entrant, de le moduler et de le transférer vers l'émetteur final choisi, à bande interdite la plus basse : un transfert optimal agrandirait artificiellement le décalage de Stokes du système global, entraînant ainsi une émission lumineuse élevée des NC pérovskites finaux sans avoir à augmenter leur concentration, donc sans augmenter le risque de réabsorption de la lumière.The presented work describes the strategies explored during this PhD project in order to optimize the performances of lead halide perovskite nanocrystals as scintillators, either in a liquid or solid form. In particular, this project focuses on strategies aiming to overcome the conflicting parameters impacted by lead halide perovskite nanocrystals short Stokes shift: increasing the nanocrystals concentration would be beneficial for the overall system’s stopping power towards ionizing radiations, but on the other hand the light self-absorption limits the concentration increase. Thus, this thesis manuscript describes some studies developed to enhance the scintillating performances of such nanostructures, in either liquid or solid media, overcoming their limited possible loading in their host. As a first approach, halide perovskite nanocrystals have recently arose high interest in the liquid scintillation field, again owing to their bright and tuneable light emissions, their fast decay time and high effective atomic number: nevertheless, the energy deposition mechanisms in such lead halide perovskite nanocrystals and the factors limiting their performances has yet to be explored. Liquid scintillation results then as an interesting topic and opportunity to study the interaction between perovskite nanocrystals and their surrounding media: in particular, great attention is focused in this work on the energy deposition mechanism and on the eventual interaction between the dispersed nanocrystals and the surrounding solvent. As a matter of facts, if the mechanism does involve energy transfers from the solvent to the colloids, similarly to what happens in traditional organic liquid scintillators, this would overcome the overall density issue, as the first energy collector would be the solvent. A similarly conceived approach to artificially engineer lead halide perovskite nanocrystals’ Stokes shift is coupling them with a surrounding partner material, like a bulk crystal or similar perovskite nanostructures with slightly different bandgaps. The latter’s role would be to collect the incoming ionizing radiation, modulate it and transfer it to the chosen, lowest bandgap, final emitter: an optimal transfer would artificially enlarge the overall system’s Stokes shift, thus entailing a high light emission from the final perovskite NCs without having to increase their concentration, thus without increasing the risk of light re-absorption
Voies de scintillation dans les nanocristaux de pérovskites halogénées en milieux liquides et solides
The presented work describes the strategies explored during this PhD project in order to optimize the performances of lead halide perovskite nanocrystals as scintillators, either in a liquid or solid form. In particular, this project focuses on strategies aiming to overcome the conflicting parameters impacted by lead halide perovskite nanocrystals short Stokes shift: increasing the nanocrystals concentration would be beneficial for the overall system’s stopping power towards ionizing radiations, but on the other hand the light self-absorption limits the concentration increase. Thus, this thesis manuscript describes some studies developed to enhance the scintillating performances of such nanostructures, in either liquid or solid media, overcoming their limited possible loading in their host. As a first approach, halide perovskite nanocrystals have recently arose high interest in the liquid scintillation field, again owing to their bright and tuneable light emissions, their fast decay time and high effective atomic number: nevertheless, the energy deposition mechanisms in such lead halide perovskite nanocrystals and the factors limiting their performances has yet to be explored. Liquid scintillation results then as an interesting topic and opportunity to study the interaction between perovskite nanocrystals and their surrounding media: in particular, great attention is focused in this work on the energy deposition mechanism and on the eventual interaction between the dispersed nanocrystals and the surrounding solvent. As a matter of facts, if the mechanism does involve energy transfers from the solvent to the colloids, similarly to what happens in traditional organic liquid scintillators, this would overcome the overall density issue, as the first energy collector would be the solvent. A similarly conceived approach to artificially engineer lead halide perovskite nanocrystals’ Stokes shift is coupling them with a surrounding partner material, like a bulk crystal or similar perovskite nanostructures with slightly different bandgaps. The latter’s role would be to collect the incoming ionizing radiation, modulate it and transfer it to the chosen, lowest bandgap, final emitter: an optimal transfer would artificially enlarge the overall system’s Stokes shift, thus entailing a high light emission from the final perovskite NCs without having to increase their concentration, thus without increasing the risk of light re-absorption.Le travail présenté décrit les stratégies explorées au cours de ce projet de thèse afin d'optimiser les performances des nanocristaux de pérovskites halogénées à base de plomb en tant que scintillateurs, sous forme liquide ou solide. En particulier, ce projet se concentre sur des stratégies visant à surmonter les paramètres conflictuels impactés par le court décalage de Stokes de ces nanocristaux : en général, augmenter la quantité de matière serait bénéfique pour le pouvoir d'arrêt global du système envers les rayonnements ionisants, mais d'un autre côté, l'auto-absorption de la lumière due au court décalage de Stokes limite l'augmentation de la concentration. Ainsi, ce manuscrit de thèse décrit les études développées pour améliorer les performances scintillantes de telles nanostructures, en milieu liquide ou solide, en surmontant la limite de quantité chargeable dans leur hôte. En tant que première approche, les nanocristaux de pérovskites halogénées à base de plomb ont récemment suscité un grand intérêt dans le domaine de la scintillation liquide, toujours en raison de leurs émissions lumineuses brillantes et réglables, de leur temps de luminescence très rapide et de leur numéro atomique effectif élevé ; néanmoins, les mécanismes de dépôt d'énergie dans de telles pérovskites halogénées et les facteurs limitant leurs performances restent encore à explorer. La scintillation liquide apparaît alors comme un sujet intéressant et une opportunité pour étudier l'interaction entre les nanocristaux de pérovskite et leurs milieux environnants : en particulier, une grande attention est portée dans ce travail sur le mécanisme de dépôt d'énergie et sur l'éventuelle interaction entre les nanocristaux dispersés et le solvant environnant. En fait, si le mécanisme implique des transferts d’énergie du solvant vers les colloïdes, similairement à ce qui se produit dans les scintillateurs liquides organiques traditionnels, cela résoudrait le problème global de densité, car le premier collecteur d’énergie serait le solvant. Une approche conçue de manière similaire pour modifier artificiellement le décalage de Stokes des nanocristaux de pérovskites halogénées à base de plomb consiste à les coupler à un matériau partenaire environnant, comme un cristal massif ou des nanostructures de pérovskite similaires avec des bandes interdites légèrement différentes. Le rôle de ce dernier serait de collecter le rayonnement ionisant entrant, de le moduler et de le transférer vers l'émetteur final choisi, à bande interdite la plus basse : un transfert optimal agrandirait artificiellement le décalage de Stokes du système global, entraînant ainsi une émission lumineuse élevée des NC pérovskites finaux sans avoir à augmenter leur concentration, donc sans augmenter le risque de réabsorption de la lumière
Voies de scintillation dans les nanocristaux de pérovskites halogénées en milieux liquides et solides
The presented work describes the strategies explored during this PhD project in order to optimize the performances of lead halide perovskite nanocrystals as scintillators, either in a liquid or solid form. In particular, this project focuses on strategies aiming to overcome the conflicting parameters impacted by lead halide perovskite nanocrystals short Stokes shift: increasing the nanocrystals concentration would be beneficial for the overall system’s stopping power towards ionizing radiations, but on the other hand the light self-absorption limits the concentration increase. Thus, this thesis manuscript describes some studies developed to enhance the scintillating performances of such nanostructures, in either liquid or solid media, overcoming their limited possible loading in their host. As a first approach, halide perovskite nanocrystals have recently arose high interest in the liquid scintillation field, again owing to their bright and tuneable light emissions, their fast decay time and high effective atomic number: nevertheless, the energy deposition mechanisms in such lead halide perovskite nanocrystals and the factors limiting their performances has yet to be explored. Liquid scintillation results then as an interesting topic and opportunity to study the interaction between perovskite nanocrystals and their surrounding media: in particular, great attention is focused in this work on the energy deposition mechanism and on the eventual interaction between the dispersed nanocrystals and the surrounding solvent. As a matter of facts, if the mechanism does involve energy transfers from the solvent to the colloids, similarly to what happens in traditional organic liquid scintillators, this would overcome the overall density issue, as the first energy collector would be the solvent. A similarly conceived approach to artificially engineer lead halide perovskite nanocrystals’ Stokes shift is coupling them with a surrounding partner material, like a bulk crystal or similar perovskite nanostructures with slightly different bandgaps. The latter’s role would be to collect the incoming ionizing radiation, modulate it and transfer it to the chosen, lowest bandgap, final emitter: an optimal transfer would artificially enlarge the overall system’s Stokes shift, thus entailing a high light emission from the final perovskite NCs without having to increase their concentration, thus without increasing the risk of light re-absorption.Le travail présenté décrit les stratégies explorées au cours de ce projet de thèse afin d'optimiser les performances des nanocristaux de pérovskites halogénées à base de plomb en tant que scintillateurs, sous forme liquide ou solide. En particulier, ce projet se concentre sur des stratégies visant à surmonter les paramètres conflictuels impactés par le court décalage de Stokes de ces nanocristaux : en général, augmenter la quantité de matière serait bénéfique pour le pouvoir d'arrêt global du système envers les rayonnements ionisants, mais d'un autre côté, l'auto-absorption de la lumière due au court décalage de Stokes limite l'augmentation de la concentration. Ainsi, ce manuscrit de thèse décrit les études développées pour améliorer les performances scintillantes de telles nanostructures, en milieu liquide ou solide, en surmontant la limite de quantité chargeable dans leur hôte. En tant que première approche, les nanocristaux de pérovskites halogénées à base de plomb ont récemment suscité un grand intérêt dans le domaine de la scintillation liquide, toujours en raison de leurs émissions lumineuses brillantes et réglables, de leur temps de luminescence très rapide et de leur numéro atomique effectif élevé ; néanmoins, les mécanismes de dépôt d'énergie dans de telles pérovskites halogénées et les facteurs limitant leurs performances restent encore à explorer. La scintillation liquide apparaît alors comme un sujet intéressant et une opportunité pour étudier l'interaction entre les nanocristaux de pérovskite et leurs milieux environnants : en particulier, une grande attention est portée dans ce travail sur le mécanisme de dépôt d'énergie et sur l'éventuelle interaction entre les nanocristaux dispersés et le solvant environnant. En fait, si le mécanisme implique des transferts d’énergie du solvant vers les colloïdes, similairement à ce qui se produit dans les scintillateurs liquides organiques traditionnels, cela résoudrait le problème global de densité, car le premier collecteur d’énergie serait le solvant. Une approche conçue de manière similaire pour modifier artificiellement le décalage de Stokes des nanocristaux de pérovskites halogénées à base de plomb consiste à les coupler à un matériau partenaire environnant, comme un cristal massif ou des nanostructures de pérovskite similaires avec des bandes interdites légèrement différentes. Le rôle de ce dernier serait de collecter le rayonnement ionisant entrant, de le moduler et de le transférer vers l'émetteur final choisi, à bande interdite la plus basse : un transfert optimal agrandirait artificiellement le décalage de Stokes du système global, entraînant ainsi une émission lumineuse élevée des NC pérovskites finaux sans avoir à augmenter leur concentration, donc sans augmenter le risque de réabsorption de la lumière
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
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