Сцинтилляторы излучают люминесцентный свет, когда он возбуждается рентгеновскими лучами, гамма-лучами, альфа- и бета-лучами, сцинтилляторами. Они широко используются в качестве детекторов в медицинской диагностике, физике высоких энергий и геофизических исследованиях. Плотность, максимальная длина волны излучения, световой выход, антирадиационная стойкость, энергетическое разрешение и время затухания — это несколько критических характеристик, которые необходимо учитывать при разработке сцинтилляторов.
Предлагаем широкий ассортимент сцинтилляторов, в том числе пластиковые сцинтилляторы на основе поливинилтолуола, которые доступны в виде литых листов, блоков, стержней, цилиндров, тонких пленок; неорганические сцинтилляционные кристаллы; пиксельные сцинтилляционные матрицы для получения рентгеновских или гамма-изображений; инкапсулированные сцинтилляционные кристаллы, интегрированные с детекторами на фотоумножителях (PMT); и тонкие экраны на сцинтилляционных кристаллах, которые используются для высокоточного обнаружения, и недавно разработанные детекторы CdZnTe.
Сцинтилляционные кристаллические материалы.
Неорганические кристаллы сцинтилляторов представляют собой кристаллы, часто выращиваемые в высокотемпературных печах, часто с легированием примесью активатора. Наиболее широко используемыми неорганическими сцинтилляционными кристаллами являются NaI(Tl) (йодид натрия, легированный таллием), NaI(Tl) имеет большой световой выход. Другими популярными неорганическими сцинтилляторами являются CsI(Tl), LYSO(Ce), CsI(Na), BGO, YAG(Ce), CaF2(Eu), BaF2, CdWO4, GAGG(Ce), LuAg(Ce), GOS, LSO, LaBr3(Ce), LaCl3(Ce) и CeBr3. CsI (Tl), LYSO (Ce), BGO, GAGG (Ce) и CdWO4 часто превращаются в пиксельный массив .для использования в рентгеновской сканирующей машине безопасности и медицинской диагностической машине компьютерной томографии (КТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Недавно разработанные кристаллы LaBr3(Ce), LaCl3(Ce) и сцинтилляционные кристаллы CeBr3 обладают отличным световым выходом и чрезвычайно высоким энергетическим разрешением. Тонкий экран сцинтилляторов YAG(Ce), GAGG(Ce) и LuAG(Ce) часто необходим в приложениях для визуализации с высоким разрешением, таких как протонный пучок, низкоэнергетический электронный пучок или мягкое рентгеновское изображение, оптические приложения VUV и DUV.
Предлагаем различные неорганические сцинтилляторы, в том числе: полированные кристаллы с отражателями или без них, инкапсулированные кристаллы, пиксельные матрицы, сцинтилляционные экраны и сборку детекторов, состоящую из ФЭУ и сцинтилляторов.
Сцинтилляционные кристаллы CsI(Na).
- Высокий световой поток
- Высокая плотность и атомный номер
- Излучение при 420 нм и хорошее согласование с ФЭУ
- Области применения: каротаж скважин, космические исследования, другие приложения в суровых условиях окружающей среды.
Описание:
Легированный натрием йодид цезия или CsI(Na) имеет длину волны пика излучения при 420 нм, что делает его хорошо согласованным с чувствительностью фотокатода бищелочного фотоумножителя (ФЭУ), сцинтилляционные кристаллы CsI(Na) также имеют высокий световой выход, дающий до 85% NaI(Tl). По сравнению с NaI(Tl) это относительно мягкий и пластичный материал без плоскости спайности, что делает сцинтилляционные материалы CsI(Na) пригодными для применения в жестких условиях окружающей среды, таких как каротаж скважин, космические исследования и т.д.
Предлагаем специальный сцинтиллятор CsI(Na), доступны полированные и инкапсулированные кристаллы CsI(Na), а фотоумножитель (ФЭУ) может быть установлен по запросу.
Характеристики:
Основные свойства:
|
Температура плавления (°С) |
894 |
Плотность (г/см3) |
4,51 |
|
Плоскость спайности |
Никто |
Твердость (Моос) |
2 |
|
гигроскопичный |
Да |
Показатель преломления на пике излучения |
1,84 |
|
Пиковая длина волны излучения |
420 |
Отсечка нижней длины волны (нм) |
300 |
|
Время затухания (нс) |
630 |
Световой выход (фотоны/кэВ) |
41 |
|
Выход фотоэлектронов (% NaI(Tl)) |
85 |
Техническая визуализация:

JoomShopping Download & Support