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.
Сцинтилляционный кристалл BaF2.
- Субнаносекундное время затухания
- Низкое поглощение на длине волны излучения
- Слегка гигроскопичен
- Максимальный размер: φ120 мм x 200 мм
- Области применения: исследования времени жизни позитронов, времяпролетные измерения, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), физика высоких энергий.
Описание:
Фторид бария (BaF2) представляет собой сцинтиллятор, показывающий две длины волны пика излучения при 310 нм и 295 нм. Излучение на 220 нм имеет время затухания менее наносекунды, что интересно для приложений синхронизации. Он используется в качестве быстрой синхронизации для: исследований времени жизни позитронов, измерений времени пролета, позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и некоторых приложений физики высоких энергий.
Компания предлагает индивидуальные сцинтилляторы BaF2 по запросу клиента, самый большой доступный размер - до φ120 мм x 200 мм.
Характеристики:
Основные свойства:
|
Плотность (г/см3) |
4,88 |
Температура плавления (К) |
1627 |
|
Плоскость спайности |
<111> |
Твердость (Моос) |
3 |
|
гигроскопичный |
Немного |
Показатель преломления |
1,54 (220 нм) |
|
Пик излучения (нм) |
310/220 |
Нижняя граница длины волны (нм) |
135 |
|
Время затухания (нс) |
630 (медленно)/0,6-0,8 (быстро) |
Световой выход (фотоны/кэВ) |
10 (медленно)/1,8 (быстро) |
|
Фотоэлектронный выход (% NaI(Tl)) |
16(медленно)/3(быстро) |
Метод выращивания: Бриджмен |
|
JoomShopping Download & Support