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CeYAG晶体企业商机

无机闪烁晶体和光电倍增管等光敏器件的耦合是XCT和正电子发射断层探测器的重要组成部分,在核医学成像领域占有非常重要的地位。目前,BGO晶体主要用于聚酯领域。1995年出现的Ce:LSO和Ce:LuAP晶体比BGO晶体具有更高的光输出和更快的时间衰减常数,因此被认为是下一代PET商用设备的优先材料,其主要闪烁见下表1-4 [29]-[32]。近日,美国CTI公司用Ce:LSO晶体[29]制作了新一代小型PET探测器样机。此外,闪烁晶体如Ce:GSO和Ce:YAP在核医学成像领域有重要应用[[30]。TGT-Ce:YAG的主要缺陷是什么?重庆110方向CeYAG晶体

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]。 中国台湾低浓度CeYAG晶体CeYAG晶体可以用于核天文学、核空间物理学、核考古学、核地质学以及核测量学等领域中?

当晶体被高能射线或粒子激发时,在外芯带和价带中形成空穴,芯带中的空穴和价带中的电子通过辐射结合产生CVL荧光。一般CVL只出现在含有Ba2+、Rb、Cs、K等离子体(主要是卤素化合物)的闪烁晶体中,这种闪烁晶体的光输出一般较低。BaCl2晶体的最大值为8600Ph/MeV,衰变时间为1.2ns

稀土离子的交叉构型转变机制。三价稀土离子,如Ce3、Pr3、Nd3等。往往具有电偶极子所允许的D-F交叉构型跃迁,产生紫外或可见荧光,而且光衰减特别快,通常十到几十纳秒。由于辐射寿命随着发射波长的减小而缩短(如等式(1.9)所示),所以光衰减随着Ce0R3-Nd3的离子序列而减小[21]。一般闪烁荧光的衰变常数sc小于离子辐射荧光的寿命r,主要是由于电子-空穴对的复合,如公式(1.4)所示:Ce3 h   Ce4,Ce4 e   (Ce3 ) *  HV。当然,如果晶体中有很多能量传递过程,闪烁光的衰减也会增加。

工业CT的在线检测,工业CT具有无损检测速度快、空间分辨率和密度分辨率高的优点,在许多应用中是常规X射线成像和超声波探伤无法替代的。工业CT真正的实际应用只有10年左右,其具有重大经济意义的大规模应用才刚刚开始出现。目前工业CT0集中的应用领域是**工业,如火箭、qiang枝、弹;‘药’的无损检测; 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。

它还用于飞机螺旋桨、发动机、汽轮机叶片、汽缸等的无损检测。工业CT的应用已经深入到生产过程的在线实时检测和自动控制领域。例如,美国IDM公司开发的IPIS已应用于钢管检验[34]。

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。在显示正常或异常功能方面,PET具有其他成像方法无法替代的优势。在发达国家,正电子发射断层扫描已经成为一种很广使用的临床诊断方法。例如,自1998年以来,美国食品和药物管理局(FDA)和卫生保健金融管理局(HCFA)已同意为11种正电子发射断层扫描成像诊断付费,包括心脏、大脑、心肌、中瘤、肿溜证、阿尔茨海默病等的诊断,使正电子发射断层扫描技术成为人类主要疾病临床诊断的重要方法[[29] CeYAG晶体可以用于影像核医学吗?中国台湾CeYAG晶体供应商家

有Ce:YAG晶体的光致荧光谱吗?重庆110方向CeYAG晶体

传统无机闪烁晶体的局限性

出现于20世纪40年代末的NaI:Tl闪烁晶体[1],可以说是第1代无机闪烁晶体材料的代替。它是一种无机闪烁晶体,具有比较高的光输出(约48000 pH/MeV),因此被广泛应用于高能物理、核物理、核医学等闪烁探测器领域[[6]。即使到现在,NaI:Tl闪烁晶体仍有大量的应用。但NaI:Tl闪烁晶体存在密度低(=3.67 g/cm3)、光衰减时间长(=230 ns)、计数率低、探测效率低、易潮解等缺点,严重限制了其应用。特别是在高能物理实验中,NaI:Tl闪烁晶体已经逐渐被BGO(Bi4Ge3O12)闪烁晶体[[27]所取代。BGO闪烁晶体是20世纪70年代发现的一种无机闪烁材料,因其具有有效原子序数大(zeff=74)和重密度(=7.13 g/cm3)等优异的闪烁性能,被广泛应用于核医学(XCT,PET)、高能物理和核物理实验等领域[3]、[4]和[27]。因此,BGO晶体被称为第二代无机闪烁晶体。但BGO晶体的缺点是光输出低(约为NaI:Tl的7-10%),光衰减慢(=300 ns),计数率低,限制了它的广泛应用。 重庆110方向CeYAG晶体

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