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 LaCl3(Ce).
- Высокая светоотдача и хорошее энергетическое разрешение
- Быстрое время затухания и высокая скорость счета
- Отличная радиационная стойкость
- Максимальные размеры: Ø 75 мм x 75 мм
- Возможна сборка детектора с ФЭУ и электронными модулями
- Области применения: физика высоких энергий, обнаружение ядерных излучений, каротаж скважин.
Описание:
Кристалл хлорида лантана LaCl3(Ce), легированный церием, относится к гексагональной системе, светоотдача кристаллов LaCl3(Ce) аналогична сцинтилляторам NaI(Tl) , но время затухания составляет 28 нс, что составляет всего 1/10 от NaI(TI)) сцинтилляторы , кроме того, энергетическое разрешение LaCl3(Ce) составляет 1/2~2/3 кристаллов NaI(Tl), а также обладает хорошими механическими свойствами. Кроме того, кристаллы LaCl3:Ce обладают отличными температурными характеристиками, они имеют хорошее постоянство энергетического разрешения в широком диапазоне температур.
Компания предлагает индивидуальные сцинтилляционные кристаллы LaCl3(Ce) по требованию заказчика, максимальный доступный размер составляет ɸ 75 мм x 75 мм. Кристаллы LaCl3(Ce) обычно заключены в алюминиевый корпус со стеклянными световыми окнами, фотоумножитель (ФЭУ) и электронные модули могут быть собраны, если это необходимо.
Приложения:
- Физика высоких энергий
- Обнаружение ядерного излучения
- Каротаж нефтяных скважин
Характеристики:
Основные свойства:
|
Температура плавления (°С) |
1135 |
Плотность (г/см3) |
3,85 |
|
гигроскопичный |
Да |
Длина волны излучения Макс. (нм) |
350 |
|
Время затухания (нс) |
<28 |
Энергетическое разрешение (%) |
3,5~4 |
|
Световой выход (фотоны/МэВ) |
40000 |
Плоскость спайности |
<100> |
|
Коэффициент преломления при излучении Макс. |
1,9 |
||
Техническая визуализация:

JoomShopping Download & Support