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CeYAG晶体企业商机

无机闪烁晶体(Ce:YAG)的闪烁机理之电子空穴对的产生

2.该过程可由以下公式(1.1)表示:

A + hν → A+ + e

在上式中,hν 是入射γ光子的能量;a表示是无机闪烁晶体中的原子;a+是离子;e是产生的一次电子。在这个过程中,原子的内层也会产生初级空穴。

闪烁机制的第二步是电子和空穴的豫过程。一方面,对于非辐射豫或辐射豫,A离子通过内部空穴从K层迁移到L、M和其他俄歇层而发射光子,从而发射俄电子。通常,非辐射豫的概率远远大于辐射豫的概率


Ce:YAG晶体的X射线激发谱多少?贵州专业加工CeYAG晶体

Ce:YAP晶体中Ce3离子5d4f跃迁对应的荧光光谱为330 ~ 400nm之间的一个带,其峰值约为365 ~ 370nm。Ce3的光致发光强度以单指数形式衰减,其衰减常数在室温下约为16 ns[73]。高能射线和粒子激发产生的闪烁光衰减常数远大于16ns,一般在22-38 ns之间,也有慢成分和强背景[8][70],如图1-5 [8]。这主要是由于Ce3离子中心电荷载流子的延迟复合。此外,Ce:YAP晶体的吸收光谱和荧光光谱受不同的生长方法和不同的后热处理工艺的影响很大。这主要是由于不同性质的色心的存在和ce离子的价态(Ce4对Ce3有猝灭作用[59])。因此,不同生长方法得到的Ce:YAP晶体的闪烁特性会有所不同。Baryshevsky等人【72】研究了直拉法和真空水平区熔法生长的YAP和Ce:YAP晶体的光谱特性,提出了这两种方法中的色心模型真空气氛中生长的晶体的色心是电子俘获色心,即F(VO  2e)和F  (VO  e)。直拉法的色心类型主要是空穴俘获色心,即Vc2-(Vc  h)和Vc-(Vc  2h),出现在(f  -VC-)的构型中,如下图所示。下图所示光子频率为 1=277 nm, 2=410 nm, 3=602 nm, 4=666 nm, 5=520 nm, 6=615 nm, 7=333 nm。甘肃CeYAG晶体成本价CeYAG晶体可以用于工业CT在线检测吗?

铈离子掺杂氟化物闪烁晶体

一般来说,纯氟化物晶体的闪烁机制通常是CVL、STE等闪烁荧光机制,光衰减快,可广泛应用于快速闪烁计数领域。然而,氟化物闪烁晶体的光输出小,发射波长接近紫外,晶体的热力学性质差。为了提高氟化物闪烁晶体的性能,人们对掺铈氟化物闪烁晶体进行了研究。研究表明,在BaF2闪烁晶体中掺杂Ce3离子不但可以有效压制慢成分,提高快衰落光输出,而且可以提高晶体的辐照强度和热力学性能[52]。在LiBaF3晶体中掺杂铈离子也可以大提高晶体的闪烁性能[53]。

高能物理和核物理实验

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]。表1-3近年来设计的晶体量热仪中使用的无机闪烁晶体

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闪烁晶体有什么光学性能?

虽然不同的应用领域对闪烁晶体的性能有不同的要求,但为了提高闪烁探测器的分辨率,通常要求无机闪烁晶体满足以下基本要求[9]:

(1)更高的光输出(> 2000张照片/兆电子伏)。这对闪烁探测器提高探测事件的时间、能量和位置分辨率具有重要意义。因为闪烁晶体的能量分辨率与1/成正比,而闪烁晶体的时间分辨率与;

(2)快速衰减时间(10-10-100毫微秒)。这对提高闪烁探测器的时间分辨率具有重要意义。一般来说,时间分离率与。特别是在快速闪烁计数领域,快速光衰减常数尤为重要。通常会

(3)重密度()和高有效原子序数(Zeff)。尤其是伽马射线的探测很重要,因为光电吸收效应正比于。同时,密度大意味着闪烁探测器的紧凑性 Ce:YAG闪烁晶体在使用过程中有什么缺陷?甘肃加工CeYAG晶体

Ce:YAG闪烁晶体在小于500Kev能量范围其γ响应小,光衰减快,不潮解。贵州专业加工CeYAG晶体


无机闪烁晶体的主要应用

与塑料聚合物、液体、液晶和荧光粉等普通闪烁材料相比,无机闪烁晶体具有密度高、体积小、物理化学性质和闪烁性能优异等突出特点、可用于高能物理和核物理实验、核医学成像(XCT和正电子发射断层扫描)、工业CT的在线检测、油井勘探、安全检查和反恐斗争

此外,无机闪烁晶体在核天文学、核空间物理学、核考古学、核地质学和核测量方面具有巨大的潜在应用价值。这些领域会越来越受到人们的重视。而且随着核技术向各个行业的渗透和其他技术的快速发展,将会给无机闪烁晶体的研发带来更多的机遇和挑战。


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