四川专业CeYAG晶体企业

时间:2022年03月18日 来源:

无机闪烁晶体晶体应用很广,可用在核医学成像(XCT和正电子发射断层扫描),X射线断层扫描(XCT)和正电子发射断层扫描(正电子发射断层扫描)是现代影像医学领域的两种前沿核医学成像技术[29]-[33]。前者提供患病组织的解剖图像,而后者提供患病组织的功能成像。二者优势互补,在心-血.管.疾;病和肿‘’瘤的诊断和治聊中发挥重要作用。尤其是PET成像技术,不只是现代影像医学的前沿技术,也是本世纪末生命科学的重大突破。它可以在体外无损伤、定量、动态地从分子水平观察人体内代谢物质或药物的活性及其在疾病中的变化。Ce:YAG晶体抛光难度大吗?四川专业CeYAG晶体企业

CeYAG晶体的优势:发射波长与硅光二极管的灵敏探测波长匹配,衰减快,没有余晖,不潮解、耐高温、化学性能稳定,可以应用于极端的探测环境。CeYAG作为闪烁晶体,具有高的发光效率和宽的光脉冲,并且它的发光峰(550nm)能很好的与硅光二极管的灵敏探测波长匹配,耦合效率高,适合于在用光电二极管作为光探测器和探测轻带电粒子时使用。另外,CeYAG晶体还用作阴极射线管的荧光体,并可用于白光LED作为荧光转换材料。希望以上的一些介绍能够帮助到你。四川专业CeYAG晶体企业CeYAG晶体的发光峰位置位于560nm左右,很适合使用S20光电倍增管进行发射探测。

CeYAG晶体色心和缺陷的伽马射线辐照研究,利用伽玛射线研究了Ce3+:Y3AlO12晶体的辐照色心缺陷,比较了采用提拉法和温梯法生长的Ce3+Y0Al5O12晶体中产生的不同色心缺陷,并利用吸收光谱,激发发射光谱和退火等方法分析了晶体中235nm和370nm色心吸收带的形成原因,指出晶体中的235nm吸收带由F+色心引起.进一步分析了YAG晶体的辐照,证实了370nm色心的来源,表明370nm吸收带与F-类色心相关。一直到1992年,Ce:YAG晶体才被提出用作闪烁材料而引起人们的兴趣。接着,Moszynski和Ludziejewski等人分别于1994年和1997年对Ce:YAG晶体的闪烁性能进行了较为系统的研究,并指出Ce:YAG晶体具有优良的闪烁性能。

高能物理和核物理实验要求无机闪烁晶体密度高、衰减常数快、光输出高。此外,由于高能物理领域无机闪烁晶体数量巨大,合适的价格也是一个重要指标,Ce:YAG晶体常规尺寸是多少?有效原子序数和密度(Zeff),闪烁晶体的有效原子序数(Zeff)和密度直接或间接决定了辐射与物质的相互作用机制和辐射的阻挡能力。在X射线或低能射线探测领域,为了增加射线的光电效应截面,往往需要闪烁晶体具有较大的有效原子序数Zeff,而在高能射线应用领域,则需要有较高的密度来提高晶体的截止能量。CeYAG闪烁晶体可以应用于极端的探测环境中。

一般来说,m值越大意味着检波器的信噪比越好。当光线与闪烁晶体相互作用时,晶体中电子空穴对Neh的数量直接影响晶体的光输出。假设电子空穴对转化为闪烁光子的效率为(与从电子空穴对到发光中心的能量转移效率和发光中心的量子效率有关),可以得出:无机闪烁晶体的光输出主要与晶体成分(,Eg)、电子空穴向发光中心的能量转移效率和发光中心的量子效率()有关。NaI:Tl闪烁晶体具有比较大光输出(约48,000 ph/mev)。将其他无机闪烁晶体的光输出与NaI:Tl晶体的光输出进行比较得到的相对值(%NaI(Tl))称为“相对光输出”。相对光输出通常用于表征无机闪烁晶体的光输出。闪烁晶体可用于辐射探测和安全防护。四川专业CeYAG晶体企业

CeYAG晶体能与硅光二极管有效耦合,耐高温不潮解,可在极端条件下应用。四川专业CeYAG晶体企业

随着核物理和高能物理的发展,出现了一个必须解决的问题,那就是粒子质量的起源。为了理解这个问题,世界上正在建造能量不断增加的大型对撞机和加速器。这些装置上用来测量各种质子、电子、Uons、介子等粒子能量的探针称为电磁量热仪,闪烁晶体是构建电磁量热仪的中心材料。例如,美国斯坦福线性加速中心(SLAC)、日本高能研究所(KEK)使用CsI(Tl)晶体进行Babar和BELLE实验、欧洲核中心(CERN)使用PbWO4晶体进行CMS实验等。表1-3列出了近年来世界上重要高能物理实验中使用的无机闪烁晶体[27][28]。四川专业CeYAG晶体企业

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