福建新型CeYAG晶体元件

时间:2022年10月09日 来源:

深剖Ce;YAG晶体,隶属于无机闪烁晶体。无机闪烁晶体发光中心的激发和发射过程包括从热化电子-空穴对到发光中心的能量转移和发光中心的激发和发射。电子空穴对的能量转移效率取决于电子空穴相对发光中心的空间分布。如果电子空穴靠近发光中心,其能量转移效率高;相反,能量传递效率低。这种情况下,电子和空穴往往被晶体中的杂质或晶格缺陷俘获,形成各种F-H色心对。同时,电子-空穴对在与晶格相互作用时也会产生自陷,比如离子闪烁晶体中经常出现的Vk中心,这个Vk中心在本征离子闪烁晶体的发光机制中起着重要作用。CeYAG单晶是一种综合性能优良的快衰变闪烁材料。福建新型CeYAG晶体元件

CeYAG闪烁晶体还具有较好的光脉冲区分γ射线和α粒子的能力,能发射与硅光二极管有效耦合的550nm 荧光,以及具有YAG基质优良的物理化学等特征。因此,CeYAG与硅光二极管耦合做成的闪烁探测器可以应用于带电粒子探测等核物理的实验中。另外,CeYAG单晶片还可以用作扫描电子显微镜的显示元件,在大规模集成电路的检测方面有着重要的应用。据报道现有人研究用CeYAG单晶代替CeYAG荧光粉作高亮白光LED荧光材料。希望以上的一些介绍能够帮助到你。湖北双折射CeYAG晶体供应无机闪烁晶体研究的真正前奏始于半个世纪前罗伯特霍夫斯塔德发现NaI(Tl)单晶的优异闪烁性能。

在Ce:YAG晶体中,Ce3离子以D2对称性取代Y3位。在晶体场的作用下,4f1电子构型的Ce3离子基态分裂为2F5/2和2F7/2双态,其5d能级分裂为5个子能级,比较低5d子能级离基态约22 000波。在Ce:YAG闪烁晶体中,其吸收荧光光谱也属于F-D跃迁,具有宽带、衰减快的特点。在可见光范围内可以观察到4个特征吸收峰,峰值波长分别为223nm、340nm、372nm和460nm,对应于Ce3离子从4f到5d的亚能级跃迁。在室温下,其荧光光谱为500纳米至700纳米的宽带光谱,峰值约为525纳米,对应比较低5d子能级至2F5/2基态能级。

铈离子掺杂氧化物和硫化物闪烁晶体与卤素化合物晶体相比,氧化物晶体具有优良的热力学性能以及稳定的化学性质等优点。因此,铈离子掺杂的无机氧化物闪烁晶体包括铝酸盐、硅酸盐、硼酸盐以及磷酸盐等晶体受到人们的极大重视并被普遍研究[9]。表1-8总结了铈离子掺杂氧化物闪烁晶体的基本闪烁性能[9]。从表中可以知道,多数铈离子掺杂的氧化物闪烁晶体具有高光输出和快衰减等特征,尤其是铈离子掺杂的铝酸盐和硅酸盐闪烁晶体具有诱人的闪烁性能,如Ce:YAP,Ce:YAG,Ce:LSO和Ce:LuAP等无机闪烁晶体,被誉为新一代高性能无机闪烁晶体山东专业加工CeYAG晶体用温梯法成功生长了直径为 110mm 的大尺寸 Ce: YAG 闪烁晶体,晶体具有良好的外形和光学性质。Ce:YAG闪烁晶体具有比较大光输出。

随着高能物理、核物理及相关科学技术的快速发展,传统无机闪烁晶体的缺点日益突出。寻找新的高光输出快速衰减的无机闪烁晶体具有重要的科学意义和巨大的市场价值。20世纪80年代末和90年代初,国际上掀起了对高光输出快速衰减的无机闪烁晶体的研究热潮。其中,1990年成立的隶属于欧洲核中心(CERN)的“水晶透明协作”研究小组,是由来自十几个国家的材料科学家、固体物理学家和探测器**组成的跨学科研究小组[39]。其主要目标是研究和开发新的无机闪烁晶体,以满足日益增长的大型强子对撞机(LHC)和其他高能物理实验对闪烁探测器的需求。闪烁晶体是指高能粒子的撞击下,能将高能粒子的动能转变为光能而发出闪光的晶体。湖北双折射CeYAG晶体供应

CeYAG闪烁晶体热力学性能稳定。福建新型CeYAG晶体元件

闪烁晶体作为一种辐射探测材料在许多领域有着重要应用。虽然闪烁晶体发现至今已有一个多世纪,但随着探测器技术的进步,以及材料合成方法的极大改进和扩展,对闪烁晶体的研究仍然十分活跃。随着传统闪烁晶体的性能达到极限,以及核医学和国土安全等领域的需求日益增长,对新型闪烁晶体的探索成为近些年研究的一个重要课题。在探测和利用核辐射的科学研究和高技术应用领域中,闪烁晶体起着十分重要的作用。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。福建新型CeYAG晶体元件

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