湖南生长CeYAG晶体加工
铈离子掺杂高温无机闪烁晶体具有高光输出快衰减的闪烁性能及优良的物化特性,但是要将高温闪烁晶体广泛应用于各种闪烁探测领域中尚需时日。一方面,高温闪烁晶体属于非本征闪烁晶体,人为引入的激发中心在晶体中的分布对闪烁性能影响较大,同时激发中心与晶体中的各种缺陷的相互作用机制也比较复杂,使得晶体的闪烁性能更加依赖于生长方法以及后处理工艺等;另一方面,高温闪烁晶体具有较高的熔点使得大尺寸高质量闪烁晶体的生长较为困难。铈离子掺杂无机闪烁晶体的研究现状,由于铈离子掺杂的无机闪烁体通常具有高光输出和快速衰减的特点,因此从20世纪80年代末和90年代初开始。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。湖南生长CeYAG晶体加工
白光LED用新型YAG单晶荧光材料的制备和光谱性能研究,采用提拉法生长Eu,CeYAG晶体及Gd,CeYAG晶体,并通过吸收光谱,激发,发射光谱及电光性能等对晶体材料的光谱特性进行表征.结果表明,Eu或Gd共掺杂的CeYAG单晶荧光材料均可以被波长460nm左右的蓝光芯片有效激发,产生一个范围为480~650 nm的宽峰发射。Eu3或Gd3共掺杂会对Ce3离子的发光产生影响Eu3离子的掺杂,会对Ce3离子的发光产生淬灭效应。Ce:YAG晶体常规尺寸是多少?由于Ce离子分凝系数小,通常在提拉法生长Ce:YAG的后期往往会产生组分过冷而严重影响了Ce:YAG晶体的质量。湖南生长CeYAG晶体加工Ce:YAG单片机还可以作为扫描电子显微镜的显示元件。
CeYAG晶体,属于无机闪烁体。无机闪烁晶体研究的真正前奏始于半个世纪前罗伯特霍夫斯塔德发现NaI(Tl)单晶的优异闪烁性能。经过半个多世纪的发展,无机闪烁晶体不但发现了性能优异的闪烁晶体,如BGO、铯:Na、钡F2、PWO和铈Ce:LSO等,而且极大地拓展了闪烁晶体在高能物理和核物理、医疗、安检、工业等领域的应用[2]-[12];此外,无机闪烁晶体[13]-[23]、[41]、[51]、[56]-[58]的闪烁机制不断得到改进和发展,为改进现有闪烁体和寻找性能更好的新型无机闪烁晶体提供了坚实的理论基础。
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)。CeYAG晶体是一种重要的具有优良闪烁性能的闪烁晶体。
闪烁晶体到底是什么呢?不了解可以好小编来看看下文的介绍,新一代闪烁晶体在核医学影像诊断、高能物理、安全检查、地质勘探、**装备、无损检测等各种射线的探测领域有着很多应用。已经向很多相关单位提供晶体与器件,与国内外科研单位合作开发的用于高能物理、环境射线探测和国土矿产调查的新型伽马射线探测器,获得行业的高度认可。综合性能优异的闪烁晶体,可以实现高能粒子和射线等电离辐射的高效率探测。希望以上的一些相关的介绍能够对你有一些帮助。闪烁晶体置于光电倍增管和准直器之间,其作用是将荧光转化为γ射线。湖南生长CeYAG晶体加工
以CeYAG单晶取代传统CeYAG荧光粉用于制备白光发光二极管。湖南生长CeYAG晶体加工
你对CeYAG晶体了解多少呢?和小编一起来看看吧,CeYAG是一种重要的具有优良闪烁性能的闪烁晶体,除了高能射线探测成像应用外,在高能物理与核物理实验、安检、医疗等领域有重要应用。CeYAG晶体是立方结构,并且很容易制造出透明的对 称性很好的该晶体,非常适合用于白光LED的制造。CeYAG单晶制备工艺复杂,难以制备大尺寸,高掺杂浓度等缺点,限制了其应用。由于YAG具有立方相晶体结构,具有光学均匀性,无双折射效应等特征。再是晶体状态,这表明光纤拉制过程中芯棒与套管之间存在扩散现象.光纤在314nm光泵浦的情况下,产生约67nm(FWHM)光谱宽度的荧光辐射。湖南生长CeYAG晶体加工
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