%0 Journal Article
%A Abusleme, A.
%A Adam, T.
%A Ahmad, S.
%A Aiello, S.
%A Akram, M.
%A Ali, N.
%A An, F. P.
%A An, G. P.
%A An, Q.
%A Andronico, G.
%A Anfimov, N.
%A Antonelli, V.
%A Antoshkina, T.
%A Asavapibhop, B.
%A de André, J. P. A. M.
%A Babic, A.
%A Balantekin, A. B.
%A Baldini, W.
%A Baldoncini, M.
%A Band, H. R.
%A Barresi, A.
%A Baussan, E.
%A Bellato, M.
%A Bernieri, E.
%A Biare, D.
%A Birkenfeld, T.
%A Bishai, M.
%A Blin, S.
%A Blum, D.
%A Blyth, S.
%A Bordereau, C.
%A Brigatti, A.
%A Brugnera, R.
%A Budano, A.
%A Burgbacher, P.
%A Buscemi, M.
%A Bussino, S.
%A Busto, J.
%A Butorov, I.
%A Cabrera, A.
%A Cai, H.
%A Cai, X.
%A Cai, Y. K.
%A Cai, Z. Y.
%A Cammi, A.
%A Campeny, A.
%A Cao, C. Y.
%A Cao, G. F.
%A Cao, J.
%A Caruso, R.
%A Cerna, C.
%A Chang, J. F.
%A Chang, Y.
%A Chen, H. S.
%A Chen, P. A.
%A Chen, P. P.
%A Chen, S. M.
%A Chen, S. J.
%A Chen, X. R.
%A Chen, Y. W.
%A Chen, Y. X.
%A Chen, Y.
%A Chen, Z.
%A Cheng, J.
%A Cheng, Y. P.
%A Cheng, Z. K.
%A Chepurnov, A.
%A Cherwinka, J. J.
%A Chiarello, F.
%A Chiesa, D.
%A Chimenti, P.
%A Chu, M. C.
%A Chukanov, A.
%A Chuvashova, A.
%A Clementi, C.
%A Clerbaux, B.
%A Di Lorenzo, S. Conforti
%A Corti, D.
%A Costa, S.
%A Dal Corso, F.
%A Cummings, J. P.
%A Dalager, O.
%A De La Taille, C.
%A Deng, F. S.
%A Deng, J. W.
%A Deng, Z.
%A Deng, Z. Y.
%A Depnering, W.
%A Diaz, M.
%A Ding, X. F.
%A Ding, Y. Y.
%A Dirgantara, B.
%A Dmitrievsky, S.
%A Diwan, M. V.
%A Dohnal, T.
%A Donchenko, G.
%A Dong, J. M.
%A Dornic, D.
%A Doroshkevich, E.
%A Dove, J.
%A Dracos, M.
%A Druillole, F.
%A Du, S. X.
%A Dusini, S.
%A Dvorak, M.
%A Dwyer, D. A.
%A Enqvist, T.
%A Enzmann, H.
%A Fabbri, A.
%A Fajt, L.
%A Fan, D. H.
%A Fan, L.
%A Fang, C.
%A Fang, J.
%A Fatkina, A.
%A Fedoseev, D.
%A Fekete, V.
%A Feng, L. C.
%A Feng, Q. C.
%A Fiorentini, G.
%A Ford, R.
%A Formozov, A.
%A Fournier, A.
%A Franke, S.
%A Gallo, J. P.
%A Gan, H. N.
%A Gao, F.
%A Garfagnini, A.
%A Göttel, Alexandre
%A Genster, C.
%A Giammarchi, M.
%A Giaz, A.
%A Giudice, N.
%A Giuliani, F.
%A Gonchar, M.
%A Gong, G. H.
%A Gong, H.
%A Gorchakov, O.
%A Gornushkin, Y.
%A Grassi, M.
%A Grewing, C.
%A Gromov, M.
%A Gromov, V.
%A Gu, M. H.
%A Gu, W. Q.
%A Gu, X. F.
%A Gu, Y.
%A Guan, M. Y.
%A Guardone, N.
%A Gul, M.
%A Guo, C.
%A Guo, J. Y.
%A Guo, L.
%A Guo, W. L.
%A Guo, X. H.
%A Guo, Yuhang
%A Guo, Z.
%A Haacke, M.
%A Hackenburg, R. W.
%A Hackspacher, P.
%A Hagner, C.
%A Han, R.
%A Han, Y.
%A Hans, S.
%A He, M.
%A He, W.
%A Heeger, K. M.
%A Heinz, T.
%A Heng, Y. K.
%A Herrera, R.
%A Higuera, A.
%A Hong, D. J.
%A Hor, Y. K.
%A Hou, S. J.
%A Hsiung, Y. B.
%A Hu, B. Z.
%A Hu, H.
%A Hu, J. R.
%A Hu, J.
%A Hu, S. Y.
%A Hu, T.
%A Hu, Z. J.
%A Huang, C. H.
%A Huang, G. H.
%A Huang, H. X.
%A Huang, Q. H.
%A Huang, W. H.
%A Huang, X. T.
%A Huang, Y. B.
%A Huber, P.
%A Hui, J. Q.
%A Huo, L.
%A Huo, W. J.
%A Huss, C.
%A Hussain, S.
%A Insolia, A.
%A Ioannisian, A.
%A Ioannisyan, D.
%A Isocrate, R.
%A Jaffe, D. E.
%A Jen, K. L.
%A Ji, X. L.
%A Ji, X. P.
%A Ji, X. Z.
%A Jia, H. H.
%A Jia, J. J.
%A Jian, S. Y.
%A Jiang, D.
%A Jiang, X. S.
%A Jin, R. Y.
%A Jing, X. P.
%A Johnson, R. A.
%A Jollet, C.
%A Jones, D.
%A Joutsenvaara, J.
%A Jungthawan, S.
%A Kalousis, L.
%A Kampmann, P.
%A Kang, L.
%A Karagounis, Michael
%A Kazarian, N.
%A Kettell, S. H.
%A Khan, A.
%A Khan, W.
%A Khosonthongkee, K.
%A Kinz, P.
%A Kohn, S.
%A Korablev, D.
%A Kouzakov, K.
%A Kramer, M.
%A Krasnoperov, A.
%A Krokhaleva, S.
%A Krumshteyn, Z.
%A Kruth, A.
%A Kutovskiy, N.
%A Kuusiniemi, P.
%A Lachacinski, B.
%A Lachenmaier, T.
%A Landini, C.
%A Langford, T. J.
%A Lee, J.
%A Lee, J. H. C.
%A Lefevre, F.
%A Lei, L.
%A Lei, R.
%A Leitner, R.
%A Leung, J.
%A Li, D. M.
%A Li, F.
%A Li, F.
%A Li, H. T.
%A Li, H. L.
%A Li, J.
%A Li, J. J.
%A Li, J. Q.
%A Li, K. J.
%A Li, M. Z.
%A Li, N.
%A Li, N.
%A Li, Q. J.
%A Li, Q. J.
%A Li, R. H.
%A Li, S. C.
%A Li, S. F.
%A Li, S. J.
%A Li, T.
%A Li, W. D.
%A Li, W. G.
%A Li, X. M.
%A Li, X. N.
%A Li, X. L.
%A Li, X. Q.
%A Li, Y.
%A Li, Y. F.
%A Li, Z. B.
%A Li, Z. Y.
%A Liang, H.
%A Liang, H.
%A Liang, J. J.
%A Liebau, D.
%A Limphirat, A.
%A Limpijumnong, S.
%A Lin, C. J.
%A Lin, G. L.
%A Lin, S. X.
%A Lin, T.
%A Lin, Y. H.
%A Ling, J. J.
%A Link, J. M.
%A Lippi, I.
%A Littenberg, L.
%A Littlejohn, B. R.
%A Liu, F.
%A Liu, H.
%A Liu, H.
%A Liu, H. B.
%A Liu, H. D.
%A Liu, H. J.
%A Liu, H. T.
%A Liu, J. C.
%A Liu, J. L.
%A Liu, M.
%A Liu, Q.
%A Liu, Q.
%A Liu, R. X.
%A Liu, S. Y.
%A Liu, S. B.
%A Liu, S. L.
%A Liu, X. W.
%A Liu, Y.
%A Lokhov, A.
%A Lombardi, P.
%A Loo, K.
%A Lorenz, S.
%A Lu, C.
%A Lu, C.
%A Lu, H. Q.
%A Lu, J. B.
%A Lu, J. G.
%A Lu, S. X.
%A Lu, X. X.
%A Lubsandorzhiev, B.
%A Lubsandorzhiev, S.
%A Ludhova, Livia
%A Luk, K. B.
%A Luo, F. J.
%A Luo, G.
%A Luo, P. W.
%A Luo, S.
%A Luo, W. M.
%A Lyashuk, V.
%A Ma, Q. M.
%A Ma, S.
%A Ma, X. B.
%A Ma, X. Y.
%A Ma, Y. Q.
%A Malyshkin, Y.
%A Mantovani, F.
%A Mao, Y. J.
%A Mari, S. M.
%A Marini, F.
%A Marium, S.
%A Marshall, C.
%A Martellini, C.
%A Martin-Chassard, G.
%A Caicedo, D. A. Martinez
%A Martini, A.
%A Martino, J.
%A Mayilyan, D.
%A McDonald, K. T.
%A McKeown, R. D.
%A Müller, A.
%A Meng, G.
%A Mednieks, I.
%A Meng, Y.
%A Meregaglia, A.
%A Meroni, E.
%A Meyhöfer, D.
%A Mezzetto, M.
%A Miller, J.
%A Miramonti, L.
%A Monforte, S.
%A Montini, P.
%A Montuschi, M.
%A Morozov, N.
%A Muralidharan, Pavithra
%A Napolitano, J.
%A Nastasi, M.
%A Naumov, D. V.
%A Naumova, E.
%A Nemchenok, I.
%A Nikolaev, A.
%A Ning, F. P.
%A Ning, Z.
%A Nunokawa, H.
%A Oberauer, L.
%A Ochoa-Ricoux, J. P.
%A Olshevskiy, A.
%A Ortica, F.
%A Pan, H. R.
%A Paoloni, A.
%A Park, J.
%A Parkalian, Nina
%A Parmeggiano, S.
%A Patton, S.
%A Payupol, T.
%A Pec, V.
%A Pedretti, D.
%A Pei, Y. T.
%A Pelliccia, N.
%A Peng, A. G.
%A Peng, H. P.
%A Peng, J. C.
%A Perrot, F.
%A Petitjean, P. A.
%A Rico, L. F. Pineres
%A Popov, A.
%A Poussot, P.
%A Pratumwan, W.
%A Previtali, E.
%A Pun, C. S. J.
%A Qi, F. Z.
%A Qi, M.
%A Qian, S.
%A Qian, X.
%A Qian, X. H.
%A Qiao, H.
%A Qin, Z. H.
%A Qiu, S. K.
%A Rajput, M.
%A Ranucci, G.
%A Raper, N.
%A Re, A.
%A Rebber, H.
%A Rebii, A.
%A Ren, B.
%A Ren, J.
%A Reveco, C. M.
%A Rezinko, T.
%A Ricci, B.
%A Robens, M.
%A Roche, M.
%A Rodphai, N.
%A Rohwer, L.
%A Romani, A.
%A Rosero, R.
%A Roskovec, B.
%A Roth, C.
%A Ruan, X. C.
%A Ruan, X. D.
%A Rujirawat, S.
%A Rybnikov, A.
%A Sadovsky, A.
%A Saggese, P.
%A Salamanna, G.
%A Sangka, A.
%A Sanguansak, N.
%A Sawangwit, U.
%A Sawatzki, J.
%A Sawy, F.
%A Schever, Michaela
%A Schuler, J.
%A Schwab, C.
%A Schweizer, K.
%A Selivanov, D.
%A Selyunin, A.
%A Serafini, A.
%A Settanta, G.
%A Settimo, M.
%A Shahzad, M.
%A Shi, G.
%A Shi, J. Y.
%A Shi, Y. J.
%A Shutov, V.
%A Sidorenkov, A.
%A Šimkovic, F.
%A Sirignano, C.
%A Siripak, J.
%A Sisti, M.
%A Slupecki, M.
%A Smirnov, M.
%A Smirnov, O.
%A Sogo-Bezerra, T.
%A Songwadhana, J.
%A Soonthornthum, B.
%A Sotnikov, A.
%A Sramek, O.
%A Sreethawong, W.
%A Stahl, A.
%A Stanco, L.
%A Stankevich, K.
%A Štefánik, D.
%A Steiger, H.
%A Steiner, H.
%A Steinmann, J.
%A Stender, M.
%A Strati, V.
%A Studenikin, A.
%A Sun, G. X.
%A Sun, L. T.
%A Sun, J. L.
%A Sun, S. F.
%A Sun, X. L.
%A Sun, Y. J.
%A Sun, Y. Z.
%A Suwonjandee, N.
%A Szelezniak, M.
%A Tang, J.
%A Tang, Q.
%A Tang, Q.
%A Tang, X.
%A Tietzsch, A.
%A Tkachev, I.
%A Tmej, T.
%A Treskov, K.
%A Troni, G.
%A Trzaska, W.
%A Tse, W.-H.
%A Tull, C. E.
%A Tuve, C.
%A van Waasen, S.
%A Boom, J. van den
%A Vassilopoulos, N.
%A Vedin, V.
%A Verde, G.
%A Vialkov, M.
%A Viaud, B.
%A Viren, B.
%A Volpe, C.
%A Vorobel, V.
%A Votano, L.
%A Walker, P.
%A Wang, C.
%A Wang, C. H.
%A Wang, E.
%A Wang, G. L.
%A Wang, J.
%A Wang, J.
%A Wang, K. Y.
%A Wang, L.
%A Wang, M. F.
%A Wang, M.
%A Wang, M.
%A Wang, N. Y.
%A Wang, R. G.
%A Wang, S. G.
%A Wang, W.
%A Wang, W.
%A Wang, W. S.
%A Wang, X.
%A Wang, X. Y.
%A Wang, Y.
%A Wang, Y.
%A Wang, Y.
%A Wang, Y. F.
%A Wang, Y. G.
%A Wang, Y. M.
%A Wang, Y. Q.
%A Wang, Z.
%A Wang, Z.
%A Wang, Z. M.
%A Wang, Z. Y.
%A Watcharangkool, A.
%A Wei, H. Y.
%A Wei, L. H.
%A Wei, W.
%A Wei, Y. D.
%A Wen, L. J.
%A Whisnant, K.
%A White, C. G.
%A Wiebusch, C.
%A Wong, S. C. F.
%A Wong, H. L. H.
%A Wonsak, B.
%A Worcester, E.
%A Wu, C. H.
%A Wu, D. R.
%A Wu, F. L.
%A Wu, Q.
%A Wu, W. J.
%A Wu, Z.
%A Wurm, M.
%A Wurtz, J.
%A Wysotzki, C.
%A Xi, Y. F.
%A Xia, D. M.
%A Xie, Y. G.
%A Xie, Z. Q.
%A Xing, Z. Z.
%A Xu, D. L.
%A Xu, F. R.
%A Xu, H. K.
%A Xu, J. L.
%A Xu, J.
%A Xu, M. H.
%A Xu, T.
%A Xu, Y.
%A Xu, Yu
%A Xue, T.
%A Yan, B. J.
%A Yan, X. B.
%A Yan, Y. P.
%A Yang, A. B.
%A Yang, C. G.
%A Yang, H.
%A Yang, J.
%A Yang, L.
%A Yang, X. Y.
%A Yang, Y. F.
%A Yang, Y. Z.
%A Yao, H. F.
%A Yasin, Z.
%A Ye, J. X.
%A Ye, M.
%A Yegin, Ugur
%A Yeh, M.
%A Yermia, F.
%A Yi, P. H.
%A You, Z. Y.
%A Young, B. L.
%A Yu, B. X.
%A Yu, C. X.
%A Yu, C. Y.
%A Yu, H. Z.
%A Yu, M.
%A Yu, X. H.
%A Yuan, C. Z.
%A Yu, Z. Y.
%A Yuan, Y.
%A Yuan, Z. X.
%A Yuan, Z. Y.
%A Yue, B. B.
%A Zafar, N.
%A Zambanini, A.
%A Zeng, P.
%A Zeng, S.
%A Zeng, T. X.
%A Zeng, Y. D.
%A Zhan, L.
%A Zhang, C.
%A Zhang, F. Y.
%A Zhang, G. Q.
%A Zhang, H. H.
%A Zhang, H. Q.
%A Zhang, J.
%A Zhang, J. B.
%A Zhang, J. W.
%A Zhang, P.
%A Zhang, Q. M.
%A Zhang, T.
%A Zhang, X. M.
%A Zhang, X. T.
%A Zhang, Y.
%A Zhang, Y. H.
%A Zhang, Y. M.
%A Zhang, Y. P.
%A Zhang, Y. X.
%A Zhang, Y. Y.
%A Zhang, Y. Y.
%A Zhang, Z. J.
%A Zhang, Z. P.
%A Zhang, Z. Y.
%A Zhang, Z. Y.
%A Zhao, F. Y.
%A Zhao, J.
%A Zhao, R.
%A Zhao, S. J.
%A Zhao, T. C.
%A Zheng, D. Q.
%A Zheng, H.
%A Zheng, M. S.
%A Zheng, Y. H.
%A Zhong, W. R.
%A Zhou, J.
%A Zhou, L.
%A Zhou, N.
%A Zhou, S.
%A Zhou, X.
%A Zhu, J.
%A Zhu, K. J.
%A Zhuang, H. L.
%A Zong, L.
%A Zou, J. H.
%T Optimization of the JUNO liquid scintillator composition using a Daya Bay antineutrino detector
%J Nuclear instruments & methods in physics research / A
%V 988
%@ 0168-9002
%C Amsterdam
%I North-Holland Publ. Co.
%M FZJ-2021-00312
%P 164823 -
%D 2021
%X To maximize the light yield of the liquid scintillator (LS) for the Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO), a 20 t LS sample was produced in a pilot plant at Daya Bay. The optical properties of the new LS in various compositions were studied by replacing the gadolinium-loaded LS in one antineutrino detector. The concentrations of the fluor, PPO, and the wavelength shifter, bis-MSB, were increased in 12 steps from 0.5 g/L and <0.01 mg/L to 4 g/L and 13 mg/L, respectively. The numbers of total detected photoelectrons suggest that, with the optically purified solvent, the bis-MSB concentration does not need to be more than 4 mg/L. To bridge the one order of magnitude in the detector size difference between Daya Bay and JUNO, the Daya Bay data were used to tune the parameters of a newly developed optical model. Then, the model and tuned parameters were used in the JUNO simulation. This enabled to determine the optimal composition for the JUNO LS: purified solvent LAB with 2.5 g/L PPO, and 1 to 4 mg/L bis-MSB.
%F PUB:(DE-HGF)16
%9 Journal Article
%U <Go to ISI:>//WOS:000604693800005
%R 10.1016/j.nima.2020.164823
%U https://juser.fz-juelich.de/record/889680