铈离子掺杂的高温闪烁晶体具有高光输出快衰减等闪烁特征,是今后无机闪烁晶体的一个重要发展方向。目前我国对闪烁晶体的研究主要集中在低熔点的闪烁晶体上,而且中科院上海硅酸盐研究所和北京玻璃研究所等单位在BGO,PWO,CsI:Tl,BaF2等晶体的研究和开发上在国际上占有一席之地,为发展我国的无机闪烁晶体产业作了大量的工作。但是,对于具有广泛应用前景的高光输出快衰减高温无机闪烁晶体的研究,在国内尚不成气候,同时也未见详细的报道。为了填补我国在高温闪烁晶体研究领域的空白,本论文选取具有优良闪烁性能的Ce:YAP和Ce:YAG高温闪烁晶体为研究对象,围绕高温闪烁晶体存在的主要问题及其发展趋势,重点开展了提拉法与温梯法生长Ce:YAP和Ce:YAG晶体的研究与表征工作。CeYAG晶体具体是做什么用的?云南超薄片CeYAG晶体
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]。福建CeYAG晶体原料Ce: YAG(TGT)的切片样品 吗?
根据出现的顺序,无机闪烁晶体的闪烁机制可分为以下五个阶段:
1.电离辐射的吸收和初级电子和空穴的产生;
2.一次电子和空穴的弛豫,即产生大量的二次电子、空穴、光子、激子等电子激发;
3.低能二次电子和空穴的弛豫(热化),即形成能约为能隙宽度Eg的热化电子-空穴对;
4.电子和空穴向发光中心的热传递和发光中心的激发;
5.激发态的发光中心发出紫外或可见荧光,即闪烁光。
为了研究方便,人们往往将上述五个闪烁步骤分为两部分:(1)电子-空穴对的产生(**个阶段)和(2)发光中心的激发和发射(后两个阶段)。
50-60年代,人们就对YAP晶体进行了大量包括晶体结构及生长等方面的研究与探索[63]-[67],但主要是关于Nd:YAP激光晶体的报道。直到1973年,M.J. Weber等人***对提拉法生长Ce: YAP晶体的光谱性能作了较为系统的报导,并指出其在高能射线探测领域中的潜在应用[67]。真正将Ce:YAP作为闪烁晶体进行研究的却是从T. Takada等人[68](1980年)和R. Autrata等人[69](1983年)提出并研究YAP晶体作为探测SEM电子射线和UV光子性能开始的。 1991年,Baryshevky等人又采用水平区熔法生长80×100×15mm的Ce:YAP闪烁晶体[70],随后他又对不同方法生长的Ce:YAP晶体的光学及其闪烁性能进行了研究[72]。1995年,日本科学家Tetsuhiko等人[73]总结并重新研究了Ce:YAP晶体的光学特征。之后,大量文献[74][77][78]-[84]报道了Ce:YAP晶体的闪烁性能及其应用,而且还对其闪烁机制作了许多深入的研究工作[56][57][58]。由于Ce:YAP高温闪烁晶体具有优良的闪烁性能以及独特的物化性质,所以,Ce:YAP高温闪烁晶体可以广泛应用于gamma相机,动物PET, SEM以及X射线等探测领域中[75] [78]-[84]。目前,Ce:YAP闪烁晶体已经有不同规格的商品出售(主要由捷克的Crystur Ltd.公司提供),主要采用提拉法和下降法生长Ce:YAG晶体具有优良的闪烁性能。
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]。 Ce:YAG晶体常规尺寸是多少?上海CeYAG晶体价格实惠
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