云南新型CeYAG晶体材料

时间:2022年07月17日 来源:

和小编来看看什是CeYAG晶体?基于CeYAG晶体的掺Ce光纤拉制技术,基于管棒法(Rod-in-Tube)技术,以CeYAG晶体作为芯棒,纯石英玻璃管作为套管,利用石墨炉,拉丝塔拉制了掺铈(Ce)光纤.通过X射线能谱(EDX)分析拉制而成的光纤,得到光纤的纤芯变为玻璃材料,而不显然,像BGO这样的闪烁晶体有很大的局限性。近期,美国的某公司使用新的闪烁晶体Ce:LSO [29]制作了一个具有高空间和时间分辨率(2毫米、30分钟和4毫米、10分钟)的PET原型。Ce:YAG具有快衰减以及在550nm发射荧光,使得它可以应用于中低能量γ射线α粒子的探测等领域!在Ce:YAG晶体中,Ce3离子以D2对称性取代Y3位。云南新型CeYAG晶体材料

闪烁晶体是在高能射线的前提下形成的,当高能射线或其它放射离子穿过一些晶体时,由于高能射线和放射离子的影响会让晶体发出亮光,这样的晶体就是我们所说的闪烁晶体。并不是所有的物质都能作为闪烁晶体,现阶段能够成为闪烁晶体的主要有卤化物、硅酸盐等几种分子。闪烁晶体一般都是用于各种射线、中子及高能粒子的检测,但经过多年的发展,闪烁晶体现在已经较多的应用于医学检测、物理学、安全检查、地址勘探等各个方面。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。云南新型CeYAG晶体材料利用闪烁晶体探测注入人体内的放射性示踪剂产生的高能伽马射线。

白光LED用CeYAG单晶光学性能及封装工艺的研究,采用提拉法生长了白光LED用CeYAG单晶,通过吸收光谱、激发发射光谱和变温光谱对其光学性能和热稳定性进行了表征,并研究了晶片用于封装白光LED光源中各因素对其光电性能的影响。CeYAG晶片能被466 nm波长的蓝光有效激发,产生500~700 nm范围内的宽发射带。Ce3+的4f→5d轨道的跃迁吸收对应于202、219、247.3、347.4和455.5 nm五个吸收峰,据此量化分裂的5d能级能量,依次为21954、29154、40437、45662和49505 cm-1。温度升高,Ce3+的2F7/2能量升高导致了发光强度的降低,可降低幅度(13.28%)不大。

根据经典荧光理论,参数q也可以由公式(1.15) [14]计算。公式中,Wr和Wnr分别为辐射和非辐射跃迁概率;c是猝灭常数,Eq是猝灭能,kb是为玻尔兹曼常数,t是完全温度。分析表明,光输出主要与晶体的带隙、基体的组成和结构、能量传输效率和温度有关。当带隙变为零时,闪烁晶体将获得比较大光输出。但一般情况下,当Eg小于2eV时,无辐射跃迁的概率会增大,从而Q变小,光输出变小。结果表明,掺铈离子闪烁晶体的光输出差异主要是由S 的差异引起的。Ce:YAG晶体光产额是多少?

和小编来看看闪烁晶体的知识,闪烁晶体是指高能粒子的撞击下,能将高能粒子的动能转变为光能而发出闪光的晶体。通常应用的闪烁晶体材料都是用人工方法培育出来的,种类也很多,从化学成分来讲有氧化物、卤化物(包括碘化物、氟化物)等。闪烁晶体可用于x射线、γ射线、中子及其他高能粒子的探测,以闪烁晶体为关键的探测和成像技术已经在核医学、高能物理、安全检查、工业无损探伤、空间物理及核探矿等方面得到了很多的应用。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。新一代闪烁晶体在核医学影像诊断、安全检查、地质勘探、无损检测等各种射线的探测领域有着很多应用。云南新型CeYAG晶体材料

Ce:YAG晶体的生长温度约为1970,生长周期约为15天。云南新型CeYAG晶体材料

利用提拉法生长出的品质高的CeYAG闪烁晶体开展了高分辨率X射线成像系统关键器件——闪烁体研制工作,成功制备了尺寸为Φ30mm,厚度为30-45μm的品质高的闪烁晶体元件,并研制出基于超薄CeYAG闪烁晶体的高分辨X光探测器,实现X光辐照条件下高分辨成像。CeYAG作为闪烁晶体,具有高的发光效率和宽的光脉冲,并且它的发光峰(550nm)能很好的与光电二极管的灵敏波长配合,适合于在用光电二极管作为光探测器和探测轻带电粒子时使用。且不潮解、耐高温、热力学性能稳定,可以应用于极端的探测环境中。云南新型CeYAG晶体材料

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