JPS63179300A - Radiation intensifying screen and formation of radiation image - Google Patents
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Landscapes
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.
Description
【発明の詳細な説明】
[発明の分野]
本発明は放射線増感スクリーン、およびスクリーン・フ
ィルム撮影系を利用する放射線像形成方法に関するもの
である。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of the Invention The present invention relates to a radiation intensifying screen and a method of forming a radiation image using a screen-film imaging system.
[発明の技術的背景および従来技術]
医療診断を目的とするX線撮影等の医療用放射線撮影、
物質の非破壊検査を目的とする工業用放射線撮影などの
種々の分野における放射線写真撮影においては、放射線
増感スクリーン(増感紙)を放射線写真フィルム(たと
えば、X線写真フィルム)の片面あるいは両面に密着さ
せるように重ね合わせて使用している。[Technical Background of the Invention and Prior Art] Medical radiography such as X-ray photography for the purpose of medical diagnosis;
In radiography in various fields such as industrial radiography for the purpose of non-destructive testing of materials, a radiation intensifying screen (intensifying screen) is used on one or both sides of radiographic film (for example, X-ray photographic film). They are used by stacking them so that they are in close contact with each other.
放射線写真フィルムは基本構造として、支持体と、その
片面もしくは両面に設けられたへロゲン化銀を分散状態
で含有支持する結合剤からなる写真乳剤層とからなるも
のである。The basic structure of a radiographic film is a support and a photographic emulsion layer provided on one or both sides of the support and comprising a binder containing and supporting silver halide in a dispersed state.
また、放射線増感スクリーンは基本構造として、支持体
と、その片面に設けられた蛍光体層とからなるものであ
る。蛍光体層は、蛍光体粒子を分散状態で含有支持する
結合剤からなるものであり、この蛍光体粒子は、X線な
どの放射線によって励起された時に高輝度の発光を示す
性質を有するものである。従って、被写体を通過した放
射線の量に応じて蛍光体は高輝度の発光を示し、放射線
増感スクリーンの蛍光体層の表面に接するようにして重
ね合わされて置かれた放射線写真フィルムは、この蛍光
体の発光によっても感光するため、比較的少ない放射線
量で放射線フィルムの充分な感光を達成することができ
る。The basic structure of a radiation intensifying screen is a support and a phosphor layer provided on one side of the support. The phosphor layer is made of a binder that contains and supports phosphor particles in a dispersed state, and these phosphor particles have the property of emitting high-intensity light when excited by radiation such as X-rays. be. Therefore, the phosphor emits high-intensity light depending on the amount of radiation that passes through the subject, and the radiographic film placed in contact with the surface of the phosphor layer of the radiation-sensitizing screen is sensitive to this phosphor. Since sensitization is also caused by body luminescence, sufficient sensitization of the radiation film can be achieved with a relatively small radiation dose.
従来より、放射線写真フィルムとして支持体の片面に写
真乳剤層が設けられた構成を有するもの(片面フィルム
)を用い、かつ、このフィルムの写真乳剤層側に放射線
増感スクリーンを配置してなるスクリーン・フィルム撮
影系(片面システム)が知られている。Conventionally, a radiographic film having a structure in which a photographic emulsion layer is provided on one side of a support (single-sided film) is used, and a radiation intensifying screen is arranged on the photographic emulsion layer side of this film.・Film shooting system (single-sided system) is known.
一般に、撮影系によって得られる画像、の画質(鮮鋭度
、粒状性等)は、その系に組み込まれた放射線増感スク
リーンの特性に起因するところが大であり、増感スクリ
ーンとしては画質の優れた画像を与えるものであること
が望まれている。In general, the image quality (sharpness, graininess, etc.) obtained by an imaging system is largely due to the characteristics of the radiation intensifying screen built into the system. It is desired that the image be one that provides an image.
たとえば、画像の鮮鋭度を高めることを目的として、蛍
光体層を構成する蛍光体の粒子径がスクリーン表面側(
蛍光を取り出す側)で大きく、支持体側で小さくなるよ
うに蛍光体粒子を配列させた放射線増感スクリーンが提
案されている(特公昭55−33560号、特開昭58
−71500号等)。また、特開昭58−160952
号公報には、感度を損ねることなく鮮鋭度の向上した画
像を与える片面システムとして、フィルムに近い側に粒
子径の大きな希土類蛍光体の粒子を配列させ、フィルム
から遠ざかるにつれて蛍光体の粒子径が小さくなるよう
に配列させてなる放射線増感スクリーンを使用する増感
紙システムが記載されている。このような増感スクリー
ンを用いた片面システムでは、フィルムに近い側の蛍光
体の粒子径が相対的に大きいから高感度とすることがで
き、換言すれば、蛍光体の粒子径分布がその厚み方向に
均一である従来の増感スクリーンと同一感度とした場合
に、鮮鋭度を高めることがてきる。For example, in order to increase the sharpness of images, the particle size of the phosphor constituting the phosphor layer is lowered toward the screen surface (
A radiation-sensitizing screen has been proposed in which phosphor particles are arranged so that they are larger on the side from which fluorescence is taken out and smaller on the support side (Japanese Patent Publication No. 55-33560, Japanese Unexamined Patent Publication No. 58-1982).
-71500 etc.). Also, JP-A-58-160952
The publication describes a single-sided system that provides images with improved sharpness without sacrificing sensitivity by arranging rare earth phosphor particles with large particle sizes on the side closer to the film, and increasing the particle size of the phosphor as it moves away from the film. Intensifying screen systems have been described that use radiation intensifying screens arranged in a small array. In a single-sided system using such an intensifying screen, high sensitivity can be achieved because the particle size of the phosphor on the side closer to the film is relatively large; in other words, the particle size distribution of the phosphor is If the sensitivity is the same as that of a conventional intensifying screen that is uniform in the direction, the sharpness can be improved.
また、支持体側の粒子径の小さな蛍光体粒子群が反射層
的役割を果すために蛍光の反射、散乱光路を短くしてス
クリーン表面から取り出すことができ、このことによっ
ても鮮鋭度(低周波数領域)が高められる。In addition, since the group of small-diameter phosphor particles on the support side plays the role of a reflective layer, it is possible to shorten the reflection and scattering optical path of the fluorescent light and take it out from the screen surface. ) is enhanced.
[発明の要旨]
本発明は、画質、特に鮮鋭度および粒状性の向上した画
像を与える放射線増感スクリーン、およびそれを用いる
放射線画像形成方法を提供することをその目的とするも
のである。[Summary of the Invention] An object of the present invention is to provide a radiation intensifying screen that provides images with improved image quality, particularly sharpness and graininess, and a radiation image forming method using the same.
また、本発明は、高感度であって、かつ鮮鋭度の向上し
た画像を与える放射線像形成方法を提供することもその
目的とするものである。Another object of the present invention is to provide a radiation image forming method that provides images with high sensitivity and improved sharpness.
上記の目的は、支持体とこの上に設けられた蛍光体層と
を有する放射線増感スクリーンにおいて、該蛍光体層を
構成する蛍光体粒子が、スクリーン表面側から支持体側
に向かってその粒子径が大きくなるように配列されてい
ることを特徴とする本発明の放射線増感スクリーン;お
よび放射線写真フィルムの片側に放射線増感スクリーン
を配置してなるスクリーン・フィルム撮影系を利用する
放射線像形成方法において、該放射線増感スクリーンが
支持体とこの上に設けられた蛍光体層とを有しており、
かつ蛍光体層を構成する蛍光体粒子が放射線写真フィル
ムに近いスクリーン表面側から支持体側に向かってその
粒子径が犬きくなるように配列されていることを特徴と
する本発明の放射線像形成方法:
により達成することができる。The above object is to provide a radiation-sensitized screen having a support and a phosphor layer provided thereon, in which the phosphor particles constituting the phosphor layer have a particle diameter that increases from the screen surface side to the support side. A radiation-sensitizing screen according to the present invention, characterized in that the radiation-sensitizing screen is arranged in such a manner that the radiation-sensitizing screen is arranged in such a manner that the radiation-sensitizing screen is large; wherein the radiation intensifying screen has a support and a phosphor layer provided thereon,
The radiation image forming method of the present invention is characterized in that the phosphor particles constituting the phosphor layer are arranged such that the particle diameter increases from the screen surface side near the radiographic film toward the support side. : This can be achieved by:
なお、本発明においてスクリーン表面とは支持体とは反
対側の増感スクリーンの表面を意味し、蛍光体層表面も
しくはその上に保護膜が設けられている場合には保護膜
表面をいう。In the present invention, the screen surface refers to the surface of the intensifying screen opposite to the support, and refers to the surface of the phosphor layer or the surface of the protective film when a protective film is provided thereon.
本発明者は、画質の向上した画像を得るべく研究を重ね
た結果、放射線増感スクリーンの蛍光体層を構成する蛍
光体粒子を公知のものとは全く反対に、スクリーン表面
側(蛍光の取出し側)で粒子径が大きく支持体側で粒子
径が小さくなるように配列させることにより、鮮鋭度お
よび粒状性の向上した画像を得ることを実現した。As a result of repeated research to obtain images with improved image quality, the inventor of the present invention discovered that the phosphor particles constituting the phosphor layer of a radiation intensifying screen were placed on the surface of the screen (where fluorescence is extracted), in contrast to known phosphor particles. By arranging the particles so that the particle size is large on the support side and small on the support side, an image with improved sharpness and graininess can be obtained.
すなわち、本発明の放射線増感スクリーンによれば、粒
子径分布が厚み方向に均一な従来の増感スクリーンと比
較して、感度をあまり低下させることなく鮮鋭度および
粒状性を顕著に高めることがてき、高画質であってしか
も鮮鋭度と粒状性の調和のとれた画像が得られる。That is, according to the radiation intensifying screen of the present invention, sharpness and granularity can be significantly increased without significantly reducing sensitivity, compared to conventional intensifying screens in which the particle size distribution is uniform in the thickness direction. This allows you to obtain high-quality images with a good balance between sharpness and graininess.
また、上記構成の放射線増感スクリーンを、スクリーン
表面がフィルムに面するように放射線写真フィルムの片
側(放射線の入射方向についてフィルムの後面)に配置
してなる撮影系を利用する本発明の放射線像形成方法に
よれば、感度をそれほど低下させずに高鮮鋭度てあって
かつ粒状性の優れた画像を得ることができる。Furthermore, the radiographic image of the present invention utilizes an imaging system in which a radiation-sensitizing screen having the above configuration is arranged on one side of the radiographic film (on the rear surface of the film in the direction of incidence of radiation) so that the screen surface faces the film. According to the forming method, an image with high sharpness and excellent graininess can be obtained without significantly reducing sensitivity.
特に、放射線写真フィルムとして写真乳剤層か平板状の
ハロゲン化銀粒子から構成された片面フィルムを用いた
場合には、高画質であると同時に高感度の撮影系を実現
することができる。In particular, when a single-sided film composed of a photographic emulsion layer or tabular silver halide grains is used as a radiographic film, a photographing system with high image quality and high sensitivity can be realized.
平板状のハロゲン化銀粒子は高いカバリングパワーを有
するから、放射線フィルムの単位面積当りの銀量を少な
くしても高感度であって、また特性曲線(露光量と写真
濃度との関係を表わすグラフであり、フィルムの感光特
性を示す)の最高濃度(D■ax)を高い値に維持する
ことができる。銀量の低減とともに結合剤の量も少なく
て済むから、従来の両面フィルムの片側の乳剤層の層厚
と同程度の層厚で同等の感度を得ることができる。Since tabular silver halide grains have high covering power, even if the amount of silver per unit area of the radiation film is reduced, the sensitivity is high. The maximum density (Dax), which indicates the photosensitive characteristics of the film, can be maintained at a high value. Since the amount of binder can be reduced as well as the amount of silver, it is possible to obtain the same sensitivity with a layer thickness comparable to that of the emulsion layer on one side of a conventional double-sided film.
また、放射線写真フィルムは通常、短時間(たとえば、
Dry to Dryで90秒)で現像、定着、水洗、
乾燥からなる処理が施されているが、上記放射線フィル
ムにおいては銀量および結合剤量が少ないから、これら
の処理の際に定着不完全(ヌケ不良)、水洗不良、乾燥
不良、残色汚染などの諸問題が生じることがない。Additionally, radiographic films are typically used for short periods of time (e.g.
Develop, fix, wash with water (Dry to Dry for 90 seconds),
A process consisting of drying is performed, but since the amount of silver and binder is small in the above-mentioned radiation film, problems such as incomplete fixing (poor removal), poor washing, poor drying, and residual color contamination occur during these processes. These problems will not occur.
これまで、片面システムの感度に関しては、放射線増感
スクリーンの蛍光体層を厚くしてもスクリーン表面から
蛍光が放出されにくくなりスクリーンを高感度化するこ
とが困難であったが、上記の迅速処理可能な高感度片面
フィルムを用いることにより、片面システムの高感度化
を達成することができる6従って、本発明にかかる撮影
系(片面システム)に該放射線フィルムを用いることに
より、鮮鋭度1粒状性等の画質の向上に加えて撮影系を
高感度にすることかてきる。Until now, with regard to the sensitivity of single-sided systems, even if the phosphor layer of the radiation-sensitizing screen was thickened, it was difficult to emit fluorescence from the screen surface, making it difficult to make the screen highly sensitive. By using a high-sensitivity single-sided film, it is possible to achieve high sensitivity in a single-sided system.6 Therefore, by using the radiographic film in the imaging system (single-sided system) according to the present invention, sharpness of 1 graininess can be achieved. In addition to improving image quality, it is possible to increase the sensitivity of the imaging system.
また、上記放射線フィルムを用いた片面システムは、支
持体側からスクリーン表面側に向かって粒子径か大きく
なるように蛍光体粒子が配列した公知の増感スクリーン
を用いた両面システムと比較しても、感度か同等であっ
て、かつ非常に高鮮鋭度の画像を与えることができる。Furthermore, the single-sided system using the above-mentioned radiation film is compared with the double-sided system using a known intensifying screen in which phosphor particles are arranged so that the particle diameter increases from the support side to the screen surface side. It has the same sensitivity and can provide images with extremely high sharpness.
[発明の構成]
本発明の放射線増感スクリーンの代表的な構成例を、第
1図に示す。[Configuration of the Invention] A typical configuration example of the radiation intensifying screen of the present invention is shown in FIG.
第1図は、本発明に係る撮影系の例を示す断面図である
。第1図において、放射線増感スクリーン1は順に支持
体1a、蛍光体層1bおよび保護膜1cから構成され、
蛍光体層lb中の蛍光体粒子はスクリーン表面側(保護
膜側)から支持体側に向かってその粒子径が大きくなる
ように配列されている。FIG. 1 is a sectional view showing an example of an imaging system according to the present invention. In FIG. 1, a radiation intensifying screen 1 is composed of a support 1a, a phosphor layer 1b and a protective film 1c in this order.
The phosphor particles in the phosphor layer lb are arranged so that the particle size increases from the screen surface side (protective film side) to the support side.
な3、本発明の放射線増感スクリーンは上記の態様に限
定されるものではなく、蛍光体層を構成する蛍光体粒子
がスクリーン表面側から支持体側に向かってその粒子径
が大きくなるように配列されている限り、種々の構成を
とることがてきる。3. The radiation-sensitizing screen of the present invention is not limited to the above-mentioned embodiment, but the phosphor particles constituting the phosphor layer may be arranged so that the particle diameter increases from the screen surface side to the support side. Various configurations are possible as long as the
たとえば、各層の間には光反射層、下塗り層など公知の
各種の層が設けられていてもよい。For example, various known layers such as a light reflective layer and an undercoat layer may be provided between each layer.
本発明の放射線増感スクリーンはたとえば、次に述べる
ような方法により製造することができる。The radiation intensifying screen of the present invention can be manufactured, for example, by the method described below.
本発明において使用する支持体は、放射線増感スクリー
ンの製造のための材料として知られている各種の材料か
ら任意に選ぶことができる。そのような材料の例として
は、セルロースアセテート、ポリエステル、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリアミド、ポリイミド、トリアセ
テート、ポリカーボネートなどのプラスチック物質のフ
ィルム、アルミニウム箔、アルミニウム合金箔などの金
属シート、通常の紙、バライタ紙、レジンコート紙、二
酸化チタンなどの顔料を含有するピグメント紙、ポリビ
ニルアルコールなどをサイジングした紙などを挙げるこ
とができる。ただし、放射線増感スクリーンとしての緒
特性を考慮した場合、本発明において特に好ましい支持
体の材料はプラスチックフィルムである。このプラスチ
ックフィルムにはカーボンブラックなどの光吸収性物質
か練り込まれていてもよく、あるいは二酸化チタンなど
の光反射性物質が練り込まれていてもよい。前者は高鮮
鋭度タイプの放射線増感スクリーンに適した支持体であ
り、後者は高感度タイプの放射線増感スクリーンに適し
た支持体である。The support used in the present invention can be arbitrarily selected from various materials known as materials for producing radiation intensifying screens. Examples of such materials include films of plastic substances such as cellulose acetate, polyester, polyethylene terephthalate, polyamide, polyimide, triacetate, polycarbonate, metal sheets such as aluminum foil, aluminum alloy foil, regular paper, baryta paper, resin. Examples include coated paper, pigment paper containing pigments such as titanium dioxide, and paper sized with polyvinyl alcohol. However, in consideration of its properties as a radiation intensifying screen, a particularly preferred material for the support in the present invention is a plastic film. This plastic film may be kneaded with a light-absorbing substance such as carbon black, or may be kneaded with a light-reflecting substance such as titanium dioxide. The former is a support suitable for a high sharpness type radiation intensifying screen, and the latter is a support suitable for a high sensitivity type radiation intensifying screen.
支持体の表面には、その上に設けられる蛍光体層との結
合を強化する目的でゼラチンなどの高分子物質を塗布し
て接着性付与層としたり、感度もしくは画質を高める目
的で二酸化チタン等の光反射性物質からなる光反射層、
もしくはカーボンブラック等の光吸収性物質からなる光
吸収層を設けたり、あるいは散乱放射線の除去などを目
的として鉛箔、鉛合金箔、錫箔などの金属箔を設けても
よい。The surface of the support is coated with a polymeric material such as gelatin to form an adhesion-imparting layer in order to strengthen the bond with the phosphor layer provided thereon, and titanium dioxide or the like is coated on the surface of the support to improve sensitivity or image quality. a light-reflecting layer made of a light-reflecting material;
Alternatively, a light-absorbing layer made of a light-absorbing substance such as carbon black may be provided, or a metal foil such as lead foil, lead alloy foil, or tin foil may be provided for the purpose of removing scattered radiation.
さらに、特開昭58−182599号公報に記載されて
いるように鮮鋭度を向上させる目的で、支持体の表面(
支持体の蛍光体層側の表面に接着性付与層、光反射層、
光吸収層あるいは金属箔が設けられている場合には、そ
の表面を意味する)には微小の凹凸が設けられてもよい
。Furthermore, as described in JP-A-58-182599, for the purpose of improving sharpness, the surface of the support (
On the surface of the support on the phosphor layer side, an adhesion imparting layer, a light reflecting layer,
When a light absorption layer or a metal foil is provided, minute irregularities may be provided on the surface (meaning the surface thereof).
次に、支持体の上には蛍光体層が形成される。Next, a phosphor layer is formed on the support.
本発明の特徴的な要件である蛍光体層は、蛍光体粒子を
分散状態で含有支持する結合剤からなる層である。The phosphor layer, which is a characteristic feature of the present invention, is a layer made of a binder containing and supporting phosphor particles in a dispersed state.
蛍光体としてはすでに各種のものが知られている。本発
明において使用するのが好ましい近紫外乃至可視領域(
青色領域、緑色領域および赤色領域)に発光を示す蛍光
体の例としては1次のような化合物を挙げることができ
る:
、タングステン酸塩系蛍光体(CaWO4、MgWO4
、Cago a : P b等)、テルビウム賦活希土
類酸硫化物系蛍光体[Y2O2S:Tb、G d 20
2 S : T b 、 L a 202 S : T
b、(Y、Gd)202 S : Tb、(Y、Gd
)20□S:Tb、Tm等]、テルビウム賦活希土類燐
酸塩系蛍光体(YPO4: Tb、GdPO4:Tb、
LaPO,:Tb等)、テルビウム賦活希土類オキシハ
ロゲン化物系蛍光体(LaOBr:Tb、La0Br
:Tb、Tm、La0C1:Tb、La0C見: Tb
、Tm、Gd0Br :Tb、Gd0C立:Tb等)、
ツリウム賦活希土類オキシハロゲン化物系蛍光体(La
OBr :Tm、La0C1:Tm等)、硫酸バリウム
系蛍光体[BaSO4: Pb、BaSO4: Eu”
、(Ba、5r)So、: Eu”等]、二価ユーロピ
ウム賦活アルカリ土類金属燐酸塩系蛍光体[B a z
(P Oa ) 2 : E u ”、(Ba、5r
)3(PO4)2:Eu”等]、二価ユーロピウム[活
アルカリ土類金属弗化ハロゲン化物系蛍光体[BaFC
l:Eu”、BaFBr:Eu”、BaFCI : E
u2°、Tb、BaFBr : Eu”。Various types of phosphors are already known. The near-ultraviolet to visible region preferably used in the present invention (
Examples of phosphors that emit light in the blue region, green region, and red region include the following compounds: , tungstate-based phosphors (CaWO4, MgWO4
, Cago a: P b, etc.), terbium-activated rare earth oxysulfide phosphor [Y2O2S:Tb, G d 20
2 S: T b, L a 202 S: T
b, (Y, Gd) 202 S: Tb, (Y, Gd
)20□S:Tb, Tm, etc.], terbium-activated rare earth phosphate phosphor (YPO4: Tb, GdPO4:Tb,
LaPO, :Tb, etc.), terbium-activated rare earth oxyhalide phosphors (LaOBr:Tb, La0Br
:Tb, Tm, La0C1: Tb, La0C: Tb
, Tm, Gd0Br:Tb, Gd0C:Tb, etc.),
Thulium-activated rare earth oxyhalide phosphor (La
OBr:Tm, La0C1:Tm, etc.), barium sulfate-based phosphor [BaSO4: Pb, BaSO4: Eu”
, (Ba, 5r) So, : Eu”, etc.], divalent europium activated alkaline earth metal phosphate phosphor [B a z
(P Oa) 2: E u”, (Ba, 5r
)3(PO4)2:Eu'' etc.], divalent europium [active alkaline earth metal fluorohalide phosphor [BaFC
l:Eu", BaFBr:Eu", BaFCI:E
u2°, Tb, BaFBr: Eu”.
Tb、BaF2 ・BaCJ12 ・KCJl:Eu”
、BaF2−BaCu2・xBaSO4・KC9,:E
u ”、(Ba、Mg)F 2 ・BaCu 2 ・
KCl : Eu2+等]、沃化物系蛍光体(CsI:
Na、CsI :T1.Na1.KI :T1等)、硫
化物系蛍光体(ZnS : Ag、(Zn、Cd)S:
Ag、(Zn、Cd)S : Cu、(Zn。Tb, BaF2 ・BaCJ12 ・KCJl:Eu”
, BaF2-BaCu2・xBaSO4・KC9,:E
u”, (Ba, Mg)F 2 ・BaCu 2 ・
KCl: Eu2+, etc.], iodide-based phosphor (CsI:
Na, CsI: T1. Na1. KI: T1, etc.), sulfide-based phosphors (ZnS: Ag, (Zn, Cd)S:
Ag, (Zn, Cd)S: Cu, (Zn.
Cd)S:Cu、A文等]、燐酸ハフニウム系蛍光体(
HfP207:Cu等)、ユーロピウム賦活希土類酸硫
化物系蛍光体[Y 202 S : E u、Gd2O
2S:Eu、La2O2S:Eu、(Y、Gd)202
S:Eu等]、ユーロピウム賦活希土類酸化物系蛍光体
[Y2C)3 : Eu、Gd 202 : Eu、L
a 203: Eu、(Y、Gd)203:Eu]、ユ
ーロピウム賦活希土類燐酸塩系蛍光体(YPOa :
Eu、GdPOa : Eu、LaPO4:Eu等)、
ユーロピウム賦活希土類バナジン酸塩系蛍光体[YVO
4: Eu、GdVO4: Eu、LaVO4: Eu
、(Y、Gd)VO4:Eu]。Cd) S:Cu, A pattern, etc.], hafnium phosphate phosphor (
HfP207: Cu, etc.), europium-activated rare earth oxysulfide phosphor [Y 202 S: E u, Gd2O
2S:Eu, La2O2S:Eu, (Y, Gd)202
S: Eu, etc.], europium activated rare earth oxide phosphor [Y2C)3: Eu, Gd 202: Eu, L
a203: Eu, (Y, Gd)203:Eu], europium-activated rare earth phosphate phosphor (YPOa:
Eu, GdPOa: Eu, LaPO4: Eu, etc.),
europium-activated rare earth vanadate-based phosphor [YVO
4: Eu, GdVO4: Eu, LaVO4: Eu
, (Y, Gd)VO4:Eu].
なお、本発明に用いられる蛍光体はこれらのものに限ら
れるものではなく、放射線の照射により近紫外領域ある
いは可視領域に発光を示す蛍光体であればいかなるもの
であってもよい。Note that the phosphor used in the present invention is not limited to these materials, and may be any phosphor that emits light in the near-ultraviolet region or visible region when irradiated with radiation.
ただし、粒子径の異なる蛍光体粒子を用意する必要があ
る。具体的には平均粒子径の異なる蛍光体を二種類以上
用意する。たとえば、粒子径が大である蛍光体として平
均粒子径が8〜15p、mの範囲にある蛍光体、および
粒子径が小である蛍光体として平均粒子径が2〜5ルm
の範囲にある蛍光体を用意する。好ましくは、平均粒子
径がそれぞれ8〜15ルm、5〜8ルmおよび2〜5給
mの範囲にある三種類の蛍光体を用意する。However, it is necessary to prepare phosphor particles with different particle sizes. Specifically, two or more types of phosphors having different average particle diameters are prepared. For example, a phosphor with a large particle size may have an average particle size of 8 to 15 m, and a small phosphor may have an average particle size of 2 to 5 m.
Prepare a phosphor within the range of . Preferably, three types of phosphors having average particle diameters in the ranges of 8 to 15 m, 5 to 8 m, and 2 to 5 m, respectively, are prepared.
蛍光体層の結合剤の例としては、ゼラチン等の蛋白質、
デキストラン等のポリサッカライド、またはアラビアゴ
ムのような天然高分子物質:および、ポリビニルブチラ
ール、ポリ酢酸ビニル、ニトロセルロース、エチルセル
ロース、塩化ビニリデン・塩化ビニルコポリマー、ポリ
アルキル(メタ)アクリレート、塩化ビニル・酢酸ビニ
ルコポリマー、ポリウレタン、セルロースアセテートブ
チレート、ポリビニルアルコール、線状ポリエステルな
どような合成高分子物質などにより代表される結合剤を
挙げることができる。このような結合剤のなかで特に好
ましいものは、ニトロセルロース、線状ポリエステル、
ポリアルキル(メタ)アクリレート、ニトロセルロース
と線状ポリエステルとの混合物、およびニトロセルロー
スとポリアルキル(メタ)アクリレートとの混合物であ
る。Examples of binders for the phosphor layer include proteins such as gelatin,
Polysaccharides such as dextran, or natural polymers such as gum arabic: and polyvinyl butyral, polyvinyl acetate, nitrocellulose, ethylcellulose, vinylidene chloride/vinyl chloride copolymer, polyalkyl (meth)acrylate, vinyl chloride/vinyl acetate Binders typified by synthetic polymeric materials such as copolymers, polyurethanes, cellulose acetate butyrate, polyvinyl alcohol, linear polyesters, etc. may be mentioned. Particularly preferred among such binders are nitrocellulose, linear polyester,
These are polyalkyl (meth)acrylates, mixtures of nitrocellulose and linear polyester, and mixtures of nitrocellulose and polyalkyl (meth)acrylates.
蛍光体層は、たとえば1次のような方法により支持体上
に形成することができる。The phosphor layer can be formed on the support by, for example, a primary method.
蛍光体層の形成においては、まず上記の平均粒子径の異
なる蛍光体の種類ごとに、蛍光体粒子と結合剤とを適当
な溶剤に加え、これを充分に混合して結合剤溶液中に蛍
光体粒子が均一に分散した塗布液を調製する。To form a phosphor layer, first add phosphor particles and a binder to an appropriate solvent for each type of phosphor with a different average particle size, and mix thoroughly to infuse the phosphor into the binder solution. Prepare a coating solution in which body particles are uniformly dispersed.
塗布液調製用の溶剤の例としては、メタノール、エタノ
ール、n−プロパツール、n−ブタノールなどの低級ア
ルコール;メチレンクロライド、エチレンクロライドな
どの塩素原子含有炭化水素;ベンゼン、トルエンなどの
芳香族炭化水素:アセトン、メチルエチルケトン、メチ
ルイソブチルケトンなどのケトン;酢酸メチル、酢酸エ
チル、酢酸ブチルなどの低級脂肪酸と低級アルコールと
のエステル:ジオキサン、エチレングリコールモノエチ
ルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルな
どのエーテル;そして、それらの混合物を挙げることが
できる。Examples of solvents for preparing coating solutions include lower alcohols such as methanol, ethanol, n-propanol, and n-butanol; chlorine-containing hydrocarbons such as methylene chloride and ethylene chloride; aromatic hydrocarbons such as benzene and toluene. : Ketones such as acetone, methyl ethyl ketone, and methyl isobutyl ketone; Esters of lower fatty acids and lower alcohols such as methyl acetate, ethyl acetate, and butyl acetate; Ethers such as dioxane, ethylene glycol monoethyl ether, and ethylene glycol monomethyl ether; Mention may be made of mixtures of.
各塗布液における結合剤と蛍光体との混合比は、目的と
する放射線増感スクリーンの特性、蛍光体の種類などに
よって異なるが、一般には結合剤と蛍光体との混合比は
l:1乃至1:100(重量比)の範囲から選ばれ、そ
して特にl:8乃至1:40(重量比)の範囲から選ぶ
のが好ましい。The mixing ratio of binder and phosphor in each coating solution varies depending on the characteristics of the intended radiation intensifying screen, the type of phosphor, etc., but generally the mixing ratio of binder and phosphor is 1:1 to 1:1. It is selected from the range of 1:100 (weight ratio), and particularly preferably from the range of 1:8 to 1:40 (weight ratio).
なお、各塗布液には、該塗布液中における蛍光体粒子の
分散性を向上させるための分散剤、形成後の蛍光体層中
における結合剤と蛍光体粒子との間の結合力を向上させ
るための可塑剤などの種々の添加剤が混合されていても
よい、そのような目的に用いられる分散剤の例としては
、フタル酸、ステアリン酸、カプロン酸、親油性界面活
性剤などを挙げることができる。そして可塑剤の例とし
ては、燐酸トリフェニル、燐酸トリクレジル、燐酸ジフ
ェニルなどの燐酸エステル;フタル酸ジエチル、フタル
酸ジメトキシエチルなどのフタル酸エステル:グリコー
ル酸エチルフタリルエチル、グリコール酸ブチルツタリ
ルブチルなどのグリコール酸エステル:そして、トリエ
チレングリコールとアジピン酸とのポリエステル、ジエ
チレングリコールとコへり酸とのポリエステルなどのポ
リエチレングリコールと脂肪族二塩基酸とのポリエステ
ルなどを挙げることができる。Each coating solution contains a dispersant to improve the dispersibility of the phosphor particles in the coating solution, and a dispersant to improve the bonding force between the binder and the phosphor particles in the phosphor layer after formation. Examples of dispersants used for such purposes include phthalic acid, stearic acid, caproic acid, lipophilic surfactants, etc. Can be done. Examples of plasticizers include phosphate esters such as triphenyl phosphate, tricresyl phosphate, and diphenyl phosphate; phthalate esters such as diethyl phthalate and dimethoxyethyl phthalate; ethyl phthalyl ethyl glycolate, butyl tutaryl butyl glycolate, etc. Glycolic acid esters include polyesters of polyethylene glycol and aliphatic dibasic acids, such as polyesters of triethylene glycol and adipic acid, polyesters of diethylene glycol and cohelic acid, and the like.
上記のようにして調製された複数の塗布液を支持体の表
面に均一に同時に重層塗布することにより塗布液の塗膜
を形成する。この際に、支持体側に平均粒子径の最も大
きな蛍光体粒子を含む塗布液を配置し、支持体から遠の
くにつれて平均粒子径のより小さな蛍光体粒子を含む塗
布液を配置して同時重層塗布を行なう。この塗布操作は
、通常の塗布手段、たとえばドクターブレード、ロール
コータ−、ナイフコーターなどを用いることにより行な
うことができる。ついで、形成された塗膜を徐々に加熱
することにより乾燥して、支持体上への蛍光体層の形成
を完了する。A coating film of the coating liquids is formed by uniformly and simultaneously applying a plurality of coating liquids prepared as described above to the surface of the support. At this time, a coating solution containing phosphor particles with the largest average particle size is placed on the side of the support, and a coating solution containing phosphor particles with a smaller average particle size is placed as it moves away from the support to achieve simultaneous multilayer coating. Let's do it. This coating operation can be carried out using conventional coating means such as a doctor blade, roll coater, knife coater, etc. The formed coating film is then dried by gradually heating to complete the formation of the phosphor layer on the support.
あるいは、各塗布液を順に一つずつ塗布乾燥する操作を
繰り返すことにより、支持体上に多層からなる蛍光体層
を形成してもよい。Alternatively, a multilayer phosphor layer may be formed on the support by repeating the operation of sequentially applying and drying each coating liquid one by one.
蛍光体層の層厚(全層厚)は、目的とする放射線増感ス
クリーンの特性、蛍光体の種類、結合剤と蛍光体との混
合比などによって異なるが、通常は20pm乃至1mm
の範囲にあり、好ましくは50乃至500 p−mの範
囲にある。The layer thickness (total layer thickness) of the phosphor layer varies depending on the characteristics of the intended radiation intensifying screen, the type of phosphor, the mixing ratio of the binder and the phosphor, etc., but is usually 20 pm to 1 mm.
, preferably in the range of 50 to 500 p-m.
本発明において、蛍光体層中の蛍光体の粒子径は支持体
近傍で大きく、反対側のスクリーン表面近傍でそれより
小さくされていればよく、好ましくはスクリーン表面側
から支持体側に向かって次第に大きくなるように配列さ
れているのが好ましい。蛍光体の粒子径は目的とする放
射線増感スクリーンの特性によっても異なるが、好まし
くはスクリーン表面近傍における平均粒子径が2〜5μ
mの範囲にあり、支持体近傍における平均粒子径が8〜
15μmの範囲にある。また、上記のように蛍光体の平
均粒子径の異なる複数種の塗布液を用いて蛍光体層を形
成する場合には、各塗布液における結合剤と蛍光体との
比率および各塗布量は蛍光体の種類、平均粒子径などに
応じて好適に調節される。In the present invention, the particle size of the phosphor in the phosphor layer may be large near the support and smaller near the screen surface on the opposite side, preferably gradually increasing from the screen surface side to the support side. It is preferable that they are arranged so that The particle size of the phosphor varies depending on the characteristics of the intended radiation-sensitizing screen, but preferably the average particle size near the screen surface is 2 to 5 μm.
m, and the average particle diameter near the support is 8 to
It is in the range of 15 μm. In addition, when forming a phosphor layer using multiple types of coating liquids with different average particle sizes of the phosphor as described above, the ratio of binder to phosphor in each coating liquid and the amount of each coating should be adjusted. It is suitably adjusted depending on the type of body, average particle size, etc.
なお、蛍光体層は、必ずしも上記のように支持体上に塗
布液を直接塗布して形成する必要はなく、たとえば、別
にガラス板、金属板、プラスチックシートなどのシート
上に上記と同様にして塗布液を塗布し乾燥することによ
り蛍光体層を形成した後、これを支持体上に押圧するか
、あるいは接着剤を用いるなどして支持体と蛍光体層と
を接合してもよい。It should be noted that the phosphor layer does not necessarily have to be formed by directly applying a coating liquid onto the support as described above; for example, it may be formed separately on a sheet such as a glass plate, metal plate, or plastic sheet in the same manner as above. After a phosphor layer is formed by applying and drying a coating liquid, the phosphor layer may be pressed onto a support, or the support and the phosphor layer may be bonded together using an adhesive.
蛍光体層の支持体に接する側とは反対側の表面には、蛍
光体層を物理的および化学的に保護する目的で保護膜が
設けられてもよい。A protective film may be provided on the surface of the phosphor layer opposite to the side in contact with the support for the purpose of physically and chemically protecting the phosphor layer.
透明保護膜は、たとえば、酢酸セルロース、ニトロセル
ロースなどのセルロース誘導体;あるいはポリメチルメ
タクリレート、ポリビニルブチラール、ポリビニルホル
マール、ポリカーボネート、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニ
ル・酢酸ビニルコポリマーなどの合成高分子物質のよう
な透明な高分子物質を適当な溶媒に溶解して調製した溶
液を蛍光体層の表面に塗布する方法により形成すること
ができる。あるいはポリエチレンテレフタレート、ポリ
エチレン、塩化ビニリデン、ポリアミドなどから予め形
成した透明な薄膜を蛍光体層の表面に適当な接着剤を用
いて接着するなどの方法によっても形成することができ
る。透明保護膜の膜厚は約3乃至20gmとするのが望
ましい。The transparent protective film may be made of a transparent material such as a cellulose derivative such as cellulose acetate or nitrocellulose; or a synthetic polymer material such as polymethyl methacrylate, polyvinyl butyral, polyvinyl formal, polycarbonate, polyvinyl acetate, or vinyl chloride/vinyl acetate copolymer. It can be formed by coating the surface of the phosphor layer with a solution prepared by dissolving a polymeric substance in an appropriate solvent. Alternatively, it can also be formed by a method such as adhering a transparent thin film previously formed from polyethylene terephthalate, polyethylene, vinylidene chloride, polyamide, etc. to the surface of the phosphor layer using a suitable adhesive. The thickness of the transparent protective film is preferably about 3 to 20 gm.
本発明の放射線像形成方法に用いられる放射線フィルム
は、基本構造として、支持体とこの片面に設けられた写
真乳剤層とからなるものでる。The radiation film used in the radiation image forming method of the present invention has a basic structure consisting of a support and a photographic emulsion layer provided on one side of the support.
支持体の材料としては、ポリエチレンテレフタレートな
どのプラスチックフィルムが挙げられる。このプラスチ
ックフィルムはクロスオーバー光を遮断して画像の画質
をより向上させるために、青色染料または赤色染料など
適当な着色剤によって着色されていてもよい。Examples of the material for the support include plastic films such as polyethylene terephthalate. The plastic film may be colored with a suitable coloring agent such as a blue dye or a red dye to block crossover light and further improve the image quality.
写真乳剤層は、ハロゲン化銀を分散状態で含有支持する
ゼラチンなどの結合剤からなるものである。The photographic emulsion layer consists of a binder, such as gelatin, containing and supporting silver halide in a dispersed state.
ハロゲン化銀としては、AgC1、AgBr、AgIお
よびこれらの混晶などを挙げることができる。ハロゲン
化銀はレギュラー粒子(立方体、八面体、十四面体、エ
ビキシャル粒子)であってもよいし、また非レギュラー
粒子(平板状、ジャガイモ状)であってもよい。Examples of the silver halide include AgCl, AgBr, AgI, and mixed crystals thereof. The silver halide may be regular grains (cubic, octahedral, dodecahedral, axial grains) or irregular grains (tabular, potato-like).
これらのうちで、平板状のハロゲン化銀粒子は現像した
時の銀像のカバリングパワーが大きし)ために少ない銀
量で像を形成でき、特に好ましい。Among these, tabular silver halide grains are particularly preferred because they have a large covering power of a silver image when developed and can form an image with a small amount of silver.
また、平板状粒子は比表面積が大きいためにハロゲン化
銀の固有減感を伴なわずに多量の増感色素を粒子表面に
吸着させることができる。そして、増感色素の光吸収係
数はハロゲン化銀の間接遷移の光吸収係数より大きいた
めに、蛍光体から発せられた光の殆どは色素で吸収され
るのでクロスオーバー光を非常に減少させることができ
る。さらに、平板状粒子は塗布乾燥した時に支持体表面
と平行に配列するために入射光を横方向へあまり散乱さ
せず、写真乳剤層中での横方向への光の広がりを少なく
することができる。Further, since tabular grains have a large specific surface area, a large amount of sensitizing dye can be adsorbed onto the grain surface without causing inherent desensitization of silver halide. Furthermore, since the light absorption coefficient of the sensitizing dye is larger than the light absorption coefficient of indirect transition of silver halide, most of the light emitted from the phosphor is absorbed by the dye, which greatly reduces crossover light. Can be done. Furthermore, since the tabular grains are arranged parallel to the support surface when coated and dried, they do not scatter incident light in the lateral direction much, making it possible to reduce the lateral spread of light in the photographic emulsion layer. .
本発明に用いられる平板状粒子は、一般に平均直径が0
.4〜10 μmの範囲にあり、好ましくは0.5〜5
μmの範囲にある。そして平均厚さと平均直径の比率(
直径/厚さ)が4〜20の範囲にあり、好ましくは6〜
15の範囲にある。The tabular grains used in the present invention generally have an average diameter of 0.
.. It is in the range of 4 to 10 μm, preferably 0.5 to 5 μm.
It is in the μm range. and the ratio of average thickness to average diameter (
diameter/thickness) is in the range of 4 to 20, preferably 6 to 20.
It is in the range of 15.
写真乳剤層は、たとえば、ハロゲン化銀の粒子を分散す
るゼラチン溶液を支持体上に塗布、乾燥することにより
形成することができる。ゼラチン溶液中には増感色素、
カップラーなどが適宜添加されてもよい。ハロゲン化銀
は一般に乳剤層の単位面積当り1〜20 g / m″
の範囲で含有され、好ましくは2〜log/m”の範囲
である。また、写真乳剤層は通常1〜50ルmの範囲の
層厚で支持体上に設けられる。The photographic emulsion layer can be formed, for example, by applying a gelatin solution in which silver halide grains are dispersed onto a support and drying it. In the gelatin solution there is a sensitizing dye,
A coupler or the like may be added as appropriate. Silver halide is generally 1 to 20 g/m'' per unit area of the emulsion layer.
It is preferably contained in a range of 2 to 50 lm''. The photographic emulsion layer is usually provided on a support with a layer thickness in a range of 1 to 50 lm.
さらに、写真乳剤層を物理的および化学的に保護するた
めにゼラチンなどからなる保護層が設けられていてもよ
い。Furthermore, a protective layer made of gelatin or the like may be provided to physically and chemically protect the photographic emulsion layer.
次に、蛍光体層の厚み方向に蛍光体の粒子径が異なる放
射線増感スクリーンと放射線写真フィルムとを組み合わ
せた撮影系を用いる本発明の放射線像形成方法について
、添付図面を参照しながら説明する。Next, a radiation image forming method of the present invention using an imaging system that combines a radiographic film and a radiation intensifying screen in which the particle diameter of the phosphor layer differs in the thickness direction of the phosphor layer will be explained with reference to the accompanying drawings. .
第1図は、本発明に係る撮影系(片面システム)の例を
示す断面図であり、第2図は、第1図に示した撮影系を
利用する本発明の放射線像形成方法の例を概略的に示す
図である。FIG. 1 is a sectional view showing an example of the imaging system (single-sided system) according to the present invention, and FIG. 2 is a sectional view showing an example of the radiation image forming method of the invention using the imaging system shown in FIG. FIG.
第1図において、前述したように放射線増感スクリーン
1は順に支持体1a、蛍光体層ibおよび保護膜1cか
ら構成され、蛍光体層lb中の蛍光体粒子はスクリーン
表面側から支持体側に向かって(放射線の入射方向に)
、その粒子径が次第に大きくなるように配列されている
。また、放射線写真フィルム2は支持体2aの片面に設
けられた写真乳剤層2b’および保護層2cから構成さ
れる。スクリーンlとフィルム2とは保護膜1c。In FIG. 1, as mentioned above, the radiation intensifying screen 1 is composed of the support 1a, the phosphor layer ib and the protective film 1c in this order, and the phosphor particles in the phosphor layer lb are arranged from the screen surface side to the support side. (in the direction of radiation incidence)
, are arranged so that the particle size gradually increases. Furthermore, the radiographic film 2 is composed of a photographic emulsion layer 2b' and a protective layer 2c provided on one side of a support 2a. Screen l and film 2 are protective film 1c.
保護層2C表面が互いに面するように向かい合わされて
いる。The surfaces of the protective layers 2C face each other.
第2図において、スクリーン・フィルム撮影系3は放射
線入射側に位置する放射線写真フィルム2とその背後に
配置された放射線増感スクリーンlとからなる。撮影系
3は被写体4を挟んで放射線発生装置5に対向するよう
に配置されている。In FIG. 2, the screen/film photographing system 3 consists of a radiographic film 2 located on the radiation incident side and a radiation intensifying screen l located behind it. The imaging system 3 is arranged to face the radiation generating device 5 with the subject 4 in between.
放射線発生装置5から放射された放射線は被写体4を透
過したのち、一部は直接に放射線フィルム2を感光させ
る。一方、残りの放射線はフィルム2を透過したのち増
感スクリーンlの蛍光体粒子により吸収されて蛍光に変
換され、この光は隣接するフィルム2をさらに感光させ
る。After the radiation emitted from the radiation generator 5 passes through the subject 4, a portion directly exposes the radiation film 2. On the other hand, the remaining radiation passes through the film 2 and is absorbed by the phosphor particles of the intensifying screen l and converted into fluorescence, and this light further sensitizes the adjacent film 2.
このようにして放射線フィルム2上には被写体の放射線
像が形成され、撮影後、このフィルムを現像処理するこ
とによりフィルム上には可視画像が得られる。In this way, a radiation image of the subject is formed on the radiation film 2, and after imaging, the film is developed to produce a visible image on the film.
次に本発明の実施例および比較例を記載する。Next, Examples and Comparative Examples of the present invention will be described.
ただし、これらの各側は本発明を制限するものではない
。However, each of these aspects does not limit the invention.
[実施例1]
(1)放射線増感スクリーンの製造
テルビウム賦活オキシ硫化ガドリニウム蛍光体粒子(G
d 202 S : T b、平均粒子径:4.41
Lm)、及び線状ポリエステル(バイロン@500、東
洋紡■製)と硝化度11.5%のニトロセルロースとの
混合物(重量混合比、8:2)をメチルエチルケトンに
添加して、蛍光体粒子を分散状態で含有する分散液を調
製した。さらに、この分散液に燐酸トリクレジル、n−
ブタノールそしてメチルエチルケトンを添加したのちプ
ロペラミキサーを用いて充分に攪拌混合して、蛍光体粒
子が均一に分散し、蛍光体と結合剤との混合比がlO:
l(重量比)かつ粘度が25〜35PS (25’c
>の塗布液Aを調製した。[Example 1] (1) Production of radiation intensifying screen Terbium-activated gadolinium oxysulfide phosphor particles (G
d202S: Tb, average particle diameter: 4.41
Lm) and a mixture of linear polyester (Vylon@500, manufactured by Toyobo ■) and nitrocellulose with a degree of nitrification of 11.5% (weight mixing ratio, 8:2) were added to methyl ethyl ketone to disperse the phosphor particles. A dispersion containing the following conditions was prepared. Furthermore, tricresyl phosphate, n-
After adding butanol and methyl ethyl ketone, they are thoroughly stirred and mixed using a propeller mixer, so that the phosphor particles are uniformly dispersed and the mixing ratio of phosphor and binder is 1O:
l (weight ratio) and viscosity of 25 to 35PS (25'c
Coating liquid A was prepared.
テルビウム賦活オキシ硫化ガドリニウム蛍光体粒子(平
均粒子径:6.0Bm)を用いること以外は上記と同様
の操作を行なうことにより、塗布液Bを調製した。また
、テルビウム賦活オキシ硫化ガドリニウム蛍光体粒子(
平均粒子径=9.6JLm)を用いること以外は上記と
同様の操作を行なうことにより、塗布液Cft調製した
。Coating liquid B was prepared by performing the same operation as above except for using terbium-activated gadolinium oxysulfide phosphor particles (average particle size: 6.0 Bm). In addition, terbium-activated gadolinium oxysulfide phosphor particles (
A coating liquid Cft was prepared by carrying out the same operation as above except that the average particle diameter was 9.6 JLm).
次に、ガラス板上に水平に置いた二酸化チタン練り込み
ポリエチレンテレフタレートシート(支持体、厚み+2
50JLm)の上に、支持体から遠い順に塗布液A、B
およびCとなるように配置して、ドクターブレードを用
いて均一に同時に重層塗布した後、塗膜が形成された支
持体を乾燥器に入れ、器内の温度を25℃から100℃
に徐々に卜昇させることにより塗膜の乾燥を行なった。Next, a titanium dioxide kneaded polyethylene terephthalate sheet (support, thickness + 2
50JLm), apply coating solutions A and B in order of distance from the support.
After coating the support in multiple layers uniformly and simultaneously using a doctor blade, place the support on which the coating film has been formed into a drying oven, and adjust the temperature inside the oven from 25℃ to 100℃.
The coating film was dried by gradually increasing the temperature.
このようにして、支持体上に順に塗膜C,B、Aからな
り、各乾燥塗膜の厚さが約60JLm、全層厚か約18
0μmの蛍光体層を形成した。In this way, the coating films C, B, and A were formed on the support in this order, and the thickness of each dry coating film was about 60 JLm, and the total thickness was about 18 JLm.
A phosphor layer with a thickness of 0 μm was formed.
そして、この蛍光体層の上にポリエチレンテレフタレー
トの透明フィルム(厚み:12pm、ポリエステル系接
着剤が付与されているもの)を接着剤層側を下に向けて
置いて接着することによって、透明保護膜を形成し、支
持体、スクリーン表面側から支持体側に向かって蛍光体
の粒子径が大きくなっている蛍光体層、および透明保護
膜から構成された放射線増感スクリーンIを製造した[
第3図(I)、a:支持体、b:蛍光体層、C:保護!
I]。A transparent protective film is then formed by placing and adhering a polyethylene terephthalate transparent film (thickness: 12 pm, coated with a polyester adhesive) on top of this phosphor layer with the adhesive layer side facing down. [
Figure 3 (I), a: support, b: phosphor layer, C: protection!
I].
(2)放射線写真撮影(放射線画像の形成)得られた放
射線増感スクリーンと片面の放射線写真フィルム(商品
名: Fuji III−NH1富士写真フィルムwa
wl>とをカセツテ内で圧着して前記第1図に示すよう
なスクリーン・フィルム撮影系を構成し、第2図に示す
配置でX線撮影を行なった。(2) Radiography (formation of radiographic image) The obtained radiation intensifying screen and one-sided radiographic film (product name: Fuji III-NH1 Fuji Photo Film wa)
wl> was crimped in a cassette to construct a screen/film imaging system as shown in FIG. 1, and X-ray imaging was performed with the arrangement shown in FIG.
撮影後、放射線フィルムを現像処理してX線写真を得た
。After photographing, the radiation film was developed and an X-ray photograph was obtained.
[比較例1]
実施例1において、支持体から近い順に塗布液A、BE
よびCとなるように配置すること以外は実施例1の方法
と同様の操作を行なうことにより、支持体、スクリーン
表面側から支持体側に向かって蛍光体の粒子径が小さく
なっている蛍光体層、および透明保護膜から構成された
放射線増感スクリーン■を製造した[第3図(■)]。[Comparative Example 1] In Example 1, coating liquids A and BE were applied in order from the support.
By performing the same operation as in Example 1 except for arranging the phosphor particles so that the phosphor particles are arranged as shown in FIG. A radiation-sensitizing screen (■) consisting of a transparent protective film and a transparent protective film was manufactured [Fig. 3 (■)].
得られた放射線増感スクリーンを用いること以外は実施
例1の方法と同様の操作を行なうことにより、X線撮影
を行なって放射線フィルム上にX線画像を得た。X-ray photography was performed to obtain an X-ray image on a radiation film by performing the same operation as in Example 1 except for using the obtained radiation-sensitizing screen.
[比較例2]
実施例1の塗布液A、BおよびCをそれぞれ等量混合し
て、種々の粒子径の蛍光体粒子を分散含有する塗布液を
調製した。[Comparative Example 2] Coating liquids A, B, and C of Example 1 were mixed in equal amounts to prepare coating liquids containing dispersed phosphor particles of various particle sizes.
実施例1において、この塗布液を単独で用いること以外
は実施例1の方法と同様の操作を行なうことにより、支
持体、スクリーン表面側から支持体側に向かって蛍光体
の粒子径分布が均一な蛍光体層、および透明保護膜から
構成された放射線増感スクリーンmを製造した[第3図
(■)]。In Example 1, by performing the same operation as in Example 1 except for using this coating liquid alone, the particle size distribution of the phosphor was uniform from the support and screen surface side to the support side. A radiation intensifying screen m composed of a phosphor layer and a transparent protective film was manufactured [Fig. 3 (■)].
得られた放射線増感スクリーンを用いること以外は実施
例1の方法と同様の操作を行なうことにより、X!l撮
影を行なって放射線フィルム上にX線画像を得た。By performing the same operation as in Example 1 except for using the obtained radiation intensifying screen, X! An X-ray image was obtained on a radiographic film.
上記の各放射線増感スクリーンおよび放射線写真撮影に
ついて、以下に記載する画像鮮鋭度試験、画像粒状性試
験および感度試験により評価した。Each of the above radiation intensifying screens and radiographs was evaluated by the image sharpness test, image graininess test and sensitivity test described below.
(1)画像鮮鋭度試験
スクリーン・フィルム撮影系に、解像力チャートを通し
て管電圧80KVpのX線を照射してX線写真撮影を行
ない、得られたXM1写真のコントラスト伝達量a (
CTF)を測定し、これを空間周波数2サイクル/ m
mの値で表示した。(1) Image sharpness test An X-ray photograph is taken by irradiating the screen/film photographing system with X-rays with a tube voltage of 80 KVp through a resolution chart, and the amount of contrast transfer a (
CTF) and convert it to a spatial frequency of 2 cycles/m
It is expressed as the value of m.
(2)画像粒状性試験
スクリーン・フィルム撮影系に、水ファンドーム(厚さ
:lOcm)とアルミニウム板(厚さ:10 m m
)とを介して濃度1.2の条件で、管電圧80KVpの
X線を照射してX線写真撮影を行なワた。このX線写真
フィルムを自動現像機(NewRN、富士写真フィルム
■製)により現像液(RDIII 、富士写真フィルム
■製)を用いて35℃の温度で90秒処理した。得られ
たフィルムをミクロホトメータ(アパーチャー:300
1Lmx300ルm)で測定し、RMS値を求めた。(2) Image graininess test A water fan dome (thickness: 10 cm) and an aluminum plate (thickness: 10 mm) were used for the screen/film shooting system.
) and under conditions of a density of 1.2 and a tube voltage of 80 KVp to take an X-ray photograph. This X-ray photographic film was processed at a temperature of 35° C. for 90 seconds using a developer (RDIII, manufactured by Fuji Photo Film ■) in an automatic processor (NewRN, manufactured by Fuji Photo Film ■). The obtained film was measured using a microphotometer (aperture: 300
1 Lm x 300 lum), and the RMS value was determined.
(3)感度試験
スクリーン・フィルム撮影系に管電圧80KVpのX線
を照射してX線写真撮影を行なった。得られたX線写真
の画像濃度より感度を測定した。(3) Sensitivity test An X-ray photograph was taken by irradiating the screen film photographing system with X-rays at a tube voltage of 80 KVp. Sensitivity was measured from the image density of the obtained X-ray photograph.
得られた結果をまとめて第1表に示す6第1表
鮮鋭度(%) 粒状性 相対感度
実施例1 46 1.65xlo−295比較例
1 39 2.Q5xlO= 1052
41 1.75xlO−2100第1表に示した結
果から明らかなように、上記第1図に示したスクリーン
・フィルム撮影系を使用する本発明の放射線像形成方法
(実施例1)は、蛍光体層の厚み方向に蛍光体の粒子径
分布が均一な従来の放射線増感スクリーン(m)を用い
た従来の方法(比較例2)と比較して、感度は若干低い
ものの画像の鮮鋭度および粒状性が顕著に向上した。The obtained results are summarized in Table 1.6 Table 1 Sharpness (%) Graininess Relative sensitivity Example 1 46 1.65xlo-295 Comparative example 1 39 2. Q5xlO=1052
41 1.75xlO-2100 As is clear from the results shown in Table 1, the radiation image forming method (Example 1) of the present invention using the screen film imaging system shown in FIG. Compared to the conventional method (Comparative Example 2) using a conventional radiation intensifying screen (m) in which the particle size distribution of the phosphor is uniform in the thickness direction of the layer, the sensitivity is slightly lower, but the sharpness and graininess of the image are improved. performance was significantly improved.
また1本発明の方法(実施例1)は、フィルム側に粒子
径の大きな蛍光体粒子を配列させた公知の放射線増感ス
クリーン(n)を用いた公知の方法(比較例1)と比べ
ても、鮮鋭度および粒状性ともに著しく改良されていた
。Furthermore, the method of the present invention (Example 1) is compared with a known method (Comparative Example 1) using a known radiation intensifying screen (n) in which phosphor particles with large particle diameters are arranged on the film side. Also, both sharpness and graininess were significantly improved.
[実施例2]
(1)放射線写真フィルムの製造
水ti中に臭化カリウム6g、ゼラチン25gおよびチ
オエーテル[011((H2) 2S−((:H2)
2S(CH2) t OH]のO,S重量%溶液20
c、cを加えたのち容器を60°Cに保ち、さらにこの
容器中に激しく攪拌しながら、0.88Mの硝酸銀水溶
液30ccと混合モル比が96=4の臭化カワウムと沃
化カリウムからなるO−88Mのハロゲン水溶液30c
cとを同時に30秒間で添加した。[Example 2] (1) Production of radiographic film 6 g of potassium bromide, 25 g of gelatin and thioether [011((H2) 2S-((:H2)
2S (CH2) t OH] O,S wt% solution 20
After adding c and c, keep the container at 60°C, and while stirring vigorously, add 30 cc of 0.88M silver nitrate aqueous solution and kaium bromide and potassium iodide in a molar ratio of 96=4. O-88M halogen aqueous solution 30c
c was added at the same time for 30 seconds.
その後さらに、l 70Mの硝酸銀水溶液6゜Occと
混合モル比が96:4の臭化カリウムと沃化カリウムか
らなる1、75Mのハロゲン水溶液600ccとを70
分かけて同時に添加した。Thereafter, 70 cc of a 70 M silver nitrate aqueous solution and 600 cc of a 1,75 M halogen aqueous solution consisting of potassium bromide and potassium iodide in a molar ratio of 96:4 were added.
Added simultaneously over time.
容器の温度を下げて沈降法により乳剤中の塩類を水洗し
除去した。金増感とイオウ増感を併用して55℃で10
0分間熟成した。The temperature of the container was lowered and the salts in the emulsion were washed with water and removed by a sedimentation method. 10 at 55℃ using gold sensitization and sulfur sensitization together.
Aged for 0 minutes.
このようにして、平均厚さが0.160pm、平均直径
が1.25pm、直径/厚さの比率が7.8の平板状の
沃臭化銀粒子からなる乳剤を得た。沃化銀の含量は4モ
ル%であった。In this way, an emulsion consisting of tabular silver iodobromide grains having an average thickness of 0.160 pm, an average diameter of 1.25 pm, and a diameter/thickness ratio of 7.8 was obtained. The silver iodide content was 4 mol%.
次に、この乳剤に、銀1モル当り緑色増感色素[アンヒ
ドロ−5,5゛−ジクロロ−9−エチル−3,3°−ジ
(3−スル〕オブロピル)オキサカルボシアニンへイト
ロオキサイドナトリウム塩]500mggよび沃化カリ
ウム50 m gの割合で添加した。さらに、4−ヒド
ロキシ−6−メチル−1,3,3a、7−チトラザイン
デンおよび平均分子量が47,000のポリアクリルア
ミドを添加して、乳剤溶液を調製した。乳剤溶液におけ
るゼラチンと銀との重量比(ゼラチン/銀)は0゜86
であった。Next, this emulsion was added with a green sensitizing dye [anhydro-5,5'-dichloro-9-ethyl-3,3'-di(3-sul]obropyl)oxacarbocyanine heitroxide sodium salt per mole of silver. ) and 50 mg of potassium iodide. Further, 4-hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-chitrazaindene and polyacrylamide having an average molecular weight of 47,000 were added to prepare an emulsion solution. The weight ratio of gelatin to silver in the emulsion solution (gelatin/silver) is 0°86
Met.
別に、マット剤(ポリメチルメタクリレート微粒子)、
塗布助剤(t−オクチルフェノキシエトキシエタンスル
フオン酸ナトリウム)、帯電防止剤(ポリエチレンオキ
サイド)および硬膜剤を含むゼラチン溶液を調製した。Separately, matting agent (polymethyl methacrylate fine particles),
A gelatin solution was prepared containing a coating aid (sodium t-octylphenoxyethoxyethanesulfonate), an antistatic agent (polyethylene oxide), and a hardener.
ポリエチレンテレフタレートフィルム(支持体、厚み:
180ILnl)の上に、上記乳剤溶液およびゼラチン
溶液を同時押出し塗布法により塗布し乾燥して、順に支
持体、写真乳剤層および保護層からなる片面フィルムを
得た。フィルムの塗布銀量は3.5g/m″であり、乳
剤層のゼラチン量しt3g/ゴであり、保護層における
ゼラチン塗布量は1−2g/rrfであった。Polyethylene terephthalate film (support, thickness:
The above emulsion solution and gelatin solution were coated on a film (180ILnl) by a coextrusion coating method and dried to obtain a single-sided film consisting of a support, a photographic emulsion layer and a protective layer in this order. The amount of silver coated in the film was 3.5 g/m'', the amount of gelatin in the emulsion layer was 3 g/m'', and the amount of gelatin coated in the protective layer was 1-2 g/rrf.
(2)放射線写真撮影(放射線画像の形成)実施例1で
得られた放射線増感スクリーンと上記放射線写真フィル
ムとをカセツテ内で圧着して第1図に示すようなスクリ
ーン・フィルム撮影系を構成し、第2図に示す配置でX
線撮影を行なった。撮影後、放射線フィルムを現像処理
してX線写真を得た。(2) Radiography (formation of radiographic image) The radiation intensifying screen obtained in Example 1 and the radiographic film described above are pressed together in a cassette to construct a screen/film imaging system as shown in Fig. 1. Then, with the arrangement shown in Figure 2,
Line photography was done. After photographing, the radiation film was developed and an X-ray photograph was obtained.
[実施例3]
実施例2において、平板状粒子の代りにジャガイモ状粒
子(球相当の平均直径:1.Opm)からなる乳剤を用
いること以外は実施例2の方法と同様の操作を行なうこ
とにより、順に支持体、写真乳剤層および保護層からな
る片面フィルムを得た。なお、フィルムの塗布銀量は7
.0g/m’であり、乳剤層のゼラチン量は6g/rr
fであり、ゼラチン/銀の比率(重量比)は0.86で
あった。[Example 3] In Example 2, the same operation as in Example 2 was performed except that an emulsion consisting of potato-like grains (average diameter equivalent to sphere: 1.0 pm) was used instead of tabular grains. A single-sided film consisting of a support, a photographic emulsion layer and a protective layer was obtained in this order. The amount of silver coated on the film is 7
.. 0g/m', and the amount of gelatin in the emulsion layer is 6g/rr
f, and the gelatin/silver ratio (weight ratio) was 0.86.
この放射線写真フィルムを用いること以外は実施例2の
方法と同様の操作を行なうことにより、X線撮影を行な
って放射線フィルム上にX線画像を得た。By performing the same operations as in Example 2 except for using this radiographic film, X-ray photography was performed and an X-ray image was obtained on the radiographic film.
[実施例4]
実施例2において、平板状粒子の代りにジャガイモ状粒
子(球相当の平均直径:1.Opm)からなる乳剤を用
いること以外は実施例2の方法と同様の操作を行なうこ
とにより、順に支持体、写真乳剤層および表面保護層か
らなる片面フィルムを得た。なお、フィルムの塗布銀量
は7−0g/ゴであり、乳剤層のゼラチン量は3g/m
″であり、ゼラチン/銀の比率(重量比)は0.43で
あった。[Example 4] In Example 2, the same operation as in Example 2 was performed except that an emulsion consisting of potato-like grains (average diameter equivalent to spheres: 1.0 pm) was used instead of tabular grains. A single-sided film consisting of a support, a photographic emulsion layer and a surface protective layer was obtained in this order. The amount of silver coated on the film was 7-0 g/m2, and the amount of gelatin in the emulsion layer was 3 g/m2.
'', and the gelatin/silver ratio (weight ratio) was 0.43.
この放射線写真フィルムを用いること以外は実施例2の
方法と同様の操作を行なうことにより、X線撮影を行な
って放射線フィルム上にX線画像を得た。By performing the same operations as in Example 2 except for using this radiographic film, X-ray photography was performed and an X-ray image was obtained on the radiographic film.
[実施例5]
実施例2において、平板状粒子の代りにジャガイモ状粒
子(球相当の平均直径=0.6pm)からなる乳剤を用
いること以外は実施例2の方法と同様の操作を行なうこ
とにより、順に支持体、写真乳剤層および表面保護層か
らなる片面フィルムを得た。なお、フィルムの塗布銀量
は3.5g/ゴであり、乳剤層のゼラチン量は3g/r
rfであリ、ゼラチン/銀の比率(重量比)は0.86
であった。[Example 5] In Example 2, the same operation as in Example 2 was performed except that an emulsion consisting of potato-shaped grains (average diameter equivalent to sphere = 0.6 pm) was used instead of tabular grains. A single-sided film consisting of a support, a photographic emulsion layer and a surface protective layer was obtained in this order. The amount of silver coated on the film was 3.5 g/r, and the amount of gelatin in the emulsion layer was 3 g/r.
RF, gelatin/silver ratio (weight ratio) is 0.86
Met.
この放射線写真フィルムを用いること以外は実施例2の
方法と同様の操作を行なうことにより、X線撮影を行な
って放射線フィルム上にX線画像を得た。By performing the same operations as in Example 2 except for using this radiographic film, X-ray photography was performed and an X-ray image was obtained on the radiographic film.
実施例2〜5の各放射線写真撮影について、上記の画像
粒状性試験および感度試験、さらに以下に記載する乾燥
処理試験および残色試験により評価した。また、特性曲
線からカブリおよびD■axを求めた。Each of the radiographs of Examples 2 to 5 was evaluated by the image graininess test and sensitivity test described above, as well as the drying process test and residual color test described below. Further, fog and Dax were determined from the characteristic curve.
(4)乾燥処理試験
X線撮影後、放射線フィルムを自動現像機を用いて現像
から乾燥に至るまで(Dry to Dry) 90秒
で処理したときのフィルムの乾燥の程度を目視および手
の感触により判断した。乾燥の程度を以下の四段階で評
価した。(4) Drying processing test After X-ray photography, the radiation film was processed from development to drying using an automatic processor (Dry to Dry). The degree of drying of the film was determined by visual inspection and hand feel when processing in 90 seconds. It was judged. The degree of dryness was evaluated on the following four levels.
A:フィルムは十分に乾燥していた。A: The film was sufficiently dry.
B:フィルムは湿気が残っていた。B: Moisture remained in the film.
C:フィルムの乾燥は不十分であった。C: The film was insufficiently dried.
D=フィルムは全く乾燥していなかった。D=Film was not dry at all.
(5)残色試験
上記乾燥処理後、放射線フィルムを目視により観察し、
残色汚染(ヌケ不良)の程度を以下の四段階で評価した
。(5) Residual color test After the above drying treatment, the radiation film was visually observed,
The degree of residual color staining (poor removal) was evaluated in the following four grades.
A:フィルムにヌケ不良は全く生じなかった。A: No missing defects occurred in the film.
B:フィルムにヌケ不良が若干束じていた。B: There were some loose defects in the film.
C:フィルムにヌケ不良が相当生じていた。C: There was a considerable amount of missing defects in the film.
D:フィルムにヌケ不良が著しく生じていた。D: Significant omission defects occurred in the film.
得られた結果をまとめて第2表に示す。The obtained results are summarized in Table 2.
以下余白
第2表に示した結果から明らかなように、本発明に係る
放射線像形成方法のうちでも、平板状の沃臭化銀粒子を
含有する放射線写真フィルムを用いた場合(実施例2)
には、従来のジャガイモ状粒子を含有する放射線フィル
ムを用いた場合(実施例3〜5)と比較して、感度が高
く粒状性が優れており、モしてカブリおよび最高濃度(
D wax)とも十分満足できる程度であった。また、
乾燥不良や残色汚染は全く生じなかった。As is clear from the results shown in Table 2 below, among the radiation image forming methods according to the present invention, when a radiographic film containing tabular silver iodobromide grains was used (Example 2)
Compared to the case of using a conventional radiation film containing potato-like particles (Examples 3 to 5), the sensitivity is high and the graininess is excellent, and fog and maximum density (
D wax) were both sufficiently satisfactory. Also,
No drying defects or residual color stains occurred at all.
一方、ジャガイモ状粒子を含有する放射線フィルムでは
、銀およびゼラチン量とも多い場合(実施例3)には比
較的高感度ではあるが、乾燥不良および残色汚染が生じ
た。銀量のみを増加させた場合(実施例4)には粒状性
が悪く、残色汚染も生じた。また、粒子径を小さくした
場合(実施例5)には感度が極めて低かった。On the other hand, in the case of a radiation film containing potato-like particles, when both silver and gelatin amounts were large (Example 3), although the sensitivity was relatively high, poor drying and residual color staining occurred. When only the amount of silver was increased (Example 4), graininess was poor and residual color staining also occurred. Moreover, when the particle size was made small (Example 5), the sensitivity was extremely low.
[実施例6]
実施例1で得られた放射線増感スクリーンと実施例2で
得られた放射線写真フィルムとをカセツテ内で圧着して
第1図に示すようなスクリーン・フィルム撮影系を構成
し、第2図に示す配置てX線撮影を行なった。撮影後、
放射線フィルムを現像処理してX線写真を得た。[Example 6] The radiation intensifying screen obtained in Example 1 and the radiographic film obtained in Example 2 were pressed together in a cassette to construct a screen/film imaging system as shown in FIG. , X-ray photography was performed with the arrangement shown in FIG. After shooting,
The radiation film was developed and an X-ray photograph was obtained.
[比較例3]
実施例6において、二枚の放射線増感スクリーン(商品
名:Fuji GRENEX G、、富士写真フィルム
■製)と両面の放射線写真フィルム(商品名二オルソH
R−L、富士写真フィルム■製)とを、フィルムの両側
にスクリーンを配置しカセツテ内で圧着してスクリーン
・フィルム撮影系(両面システム)を構成すること以外
は実施例6の方法と同様の操作を行なうことにより、X
線撮影を行なって放射線フィルム上にX線画像を得た。[Comparative Example 3] In Example 6, two radiation intensifying screens (product name: Fuji GRENEX G, manufactured by Fuji Photo Film ■) and a double-sided radiographic film (product name: Niortho H) were used.
The same method as in Example 6 was used, except that a screen and film shooting system (double-sided system) was constructed by arranging screens on both sides of the film and pressing them together in a cassette. By performing the operation,
Radiography was performed to obtain an X-ray image on a radiographic film.
実施例6および比較例3の各放射線写真撮影について、
上記の感度試験、画像鮮鋭度試験3よび画像粒状性試験
により評価した。得られた結果を第3表に示す。Regarding each radiography of Example 6 and Comparative Example 3,
Evaluation was performed using the sensitivity test, image sharpness test 3, and image graininess test described above. The results obtained are shown in Table 3.
第3表
相対感度 鮮鋭度(%) 粒状性
実施例6 Zoo 55 1.68xl
O−’比較例3 100 45 1.55X
10−2第3表に示した結果から明らかなように、平
板状粒子を含有する放射線写真フィルムを用いた本発明
の放射線像形成方法(実施例6)は、片面システムであ
っても、フィルム側に粒子径の大きな蛍光体粒子を配列
させた公知の両面システムを利用する放射線像形成方法
(比較例3)と同等の感度を有し、かつ鮮鋭度が顕著に
高かった。Table 3 Relative sensitivity Sharpness (%) Graininess Example 6 Zoo 55 1.68xl
O-' Comparative Example 3 100 45 1.55X
10-2 As is clear from the results shown in Table 3, the method for forming a radiographic image of the present invention (Example 6) using a radiographic film containing tabular grains, even in a single-sided system, The sensitivity was equivalent to that of a radiation image forming method using a known double-sided system (Comparative Example 3) in which phosphor particles with large particle diameters were arranged on the side, and the sharpness was significantly high.
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明に係るスクリーン・フィルム撮影系の
例を示す断面図である。
第2図は1本発明の放射線像形成方法を説明する概略図
である。
第3図は、放射線増感スクリーンの例を示す断面図であ
り、(I)は本発明のスクリーン、(II)は公知のス
クリーン、そして(m)は従来のスクリーンである。
l:放射線増感スクリーン。
la、a:支持体、lb、b:蛍光体層、lc、c:保
護膜
2:放射線写真フィルム
2a:支持体、2b=写真乳剤層、
3c:保護層
3ニスクリーン・フィルム撮影系、
4:被写体、5:放射線発生装置
特許出願人 富士写真フィルム株式会社代 理 人 弁
理士 柳 川 泰 実弟1図BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a sectional view showing an example of a screen/film photographing system according to the present invention. FIG. 2 is a schematic diagram illustrating the radiation image forming method of the present invention. FIG. 3 is a sectional view showing an example of a radiation-sensitizing screen, in which (I) is the screen of the present invention, (II) is a known screen, and (m) is a conventional screen. l: Radiosensitizing screen. la, a: support, lb, b: phosphor layer, lc, c: protective film 2: radiographic film 2a: support, 2b = photographic emulsion layer, 3c: protective layer 3 Niscreen film photography system, 4 : Subject, 5: Radiation generator patent applicant Representative of Fuji Photo Film Co., Ltd. Patent attorney Yasushi Yanagawa Younger brother 1
Claims (1)
射線増感スクリーンにおいて、該蛍光体層を構成する蛍
光体粒子が、スクリーン表面側から支持体側に向かって
その粒子径が大きくなるように配列されていることを特
徴とする放射線増感スクリーン。 2、上記蛍光体層において、スクリーン表面近傍の蛍光
体粒子の平均粒子径が2〜5μmの範囲にあり、支持体
近傍の蛍光体粒子の平均粒子径が8〜15μmの範囲に
あることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の放射
線増感スクリーン。 3、上記蛍光体層において、スクリーン表面近傍の蛍光
体粒子の平均粒子径が2〜5μmの範囲にあり、中央部
の蛍光体粒子の平均粒子径が5〜8μmの範囲にあり、
そして支持体近傍の蛍光体粒子の平均粒子径が8〜15
μmの範囲にあることを特徴とする特許請求の範囲第2
項記載の放射線増感スクリーン。 4、上記蛍光体層を構成する蛍光体粒子が、テルビウム
賦活希土類酸硫化物蛍光体であることを特徴とする特許
請求の範囲第1項記載の放射線増感スクリーン。 5、放射線写真フィルムの片側に放射線増感スクリーン
を配置してなるスクリーン・フィルム撮影系を利用する
放射線像形成方法において、該放射線増感スクリーンが
支持体とこの上に設けられた蛍光体層とを有しており、
かつ蛍光体層を構成する蛍光体粒子が放射線写真フィル
ムに近いスクリーン表面側から支持体側に向かってその
粒子径が大きくなるように配列されていることを特徴と
する放射線像形成方法。 6、上記放射線増感スクリーンの蛍光体層において、ス
クリーン表面近傍の蛍光体粒子の平均粒子径が2〜5μ
mの範囲にあり、支持体近傍の蛍光体粒子の平均粒子径
が8〜15μmの範囲にあることを特徴とする特許請求
の範囲第5項記載の放射線像形成方法。 7、上記放射線増感スクリーンの蛍光体層において、ス
クリーン表面近傍の蛍光体粒子の平均粒子径が2〜5μ
mの範囲にあり、中央部の蛍光体粒子の平均粒子径が5
〜8μmの範囲にあり、そして支持体近傍の蛍光体粒子
の平均粒子径が8〜15μmの範囲にあることを特徴と
する特許請求の範囲第6項記載の放射線像形成方法。 8、上記放射線増感スクリーンの蛍光体層を構成する蛍
光体粒子が、テルビウム賦活希土類酸硫化物蛍光体であ
ることを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の放射線
像形成方法。 9、上記放射線写真フィルムが、支持体とこの支持体の
片面に設けられた写真乳剤層とから実質的に構成されて
おり、かつ写真乳剤層には平板状のハロゲン化銀粒子が
含有されていることを特徴とする特許請求の範囲第5項
記載の放射線像形成方法。 10、上記平板状のハロゲン化銀粒子の平均厚さに対す
る平均直径の比率が、4〜20の範囲にあることを特徴
とする特許請求の範囲第9項記載の放射線像形成方法。 11、上記平板状のハロゲン化銀粒子の平均厚さに対す
る平均直径の比率が、6〜15の範囲にあることを特徴
とする特許請求の範囲第10項記載の放射線像形成方法
。[Claims] 1. In a radiation-sensitizing screen having a support and a phosphor layer provided thereon, the phosphor particles constituting the phosphor layer are arranged in a direction from the surface of the screen toward the support. A radiation-sensitizing screen characterized in that the particles are arranged so that their particle diameters increase. 2. In the phosphor layer, the average particle size of the phosphor particles near the screen surface is in the range of 2 to 5 μm, and the average particle size of the phosphor particles near the support is in the range of 8 to 15 μm. A radiation intensifying screen according to claim 1. 3. In the phosphor layer, the average particle size of the phosphor particles near the screen surface is in the range of 2 to 5 μm, and the average particle size of the phosphor particles in the center is in the range of 5 to 8 μm;
The average particle diameter of the phosphor particles near the support is 8 to 15.
Claim 2 characterized in that it is in the range of μm.
Radiosensitizing screen as described in Section. 4. The radiation intensifying screen according to claim 1, wherein the phosphor particles constituting the phosphor layer are terbium-activated rare earth oxysulfide phosphors. 5. In a radiation image forming method using a screen/film imaging system comprising a radiation intensifying screen disposed on one side of a radiographic film, the radiation intensifying screen comprises a support and a phosphor layer provided thereon. It has
A radiation image forming method characterized in that the phosphor particles constituting the phosphor layer are arranged such that the particle diameter increases from the screen surface side near the radiographic film toward the support side. 6. In the phosphor layer of the radiation intensifying screen, the average particle diameter of the phosphor particles near the screen surface is 2 to 5 μm.
6. The radiation image forming method according to claim 5, wherein the average particle diameter of the phosphor particles near the support is in the range of 8 to 15 μm. 7. In the phosphor layer of the radiation intensifying screen, the average particle diameter of the phosphor particles near the screen surface is 2 to 5 μm.
m, and the average particle diameter of the phosphor particles in the center is 5.
7. The radiation image forming method according to claim 6, wherein the average particle diameter of the phosphor particles in the vicinity of the support is in the range of 8 to 15 μm. 8. The radiation image forming method according to claim 5, wherein the phosphor particles constituting the phosphor layer of the radiation intensifying screen are terbium-activated rare earth oxysulfide phosphors. 9. The radiographic film is substantially composed of a support and a photographic emulsion layer provided on one side of the support, and the photographic emulsion layer contains tabular silver halide grains. The radiation image forming method according to claim 5, characterized in that: 10. The radiation image forming method according to claim 9, wherein the ratio of the average diameter to the average thickness of the tabular silver halide grains is in the range of 4 to 20. 11. The radiation image forming method according to claim 10, wherein the ratio of the average diameter to the average thickness of the tabular silver halide grains is in the range of 6 to 15.
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2012108158A (en) * | 2012-03-05 | 2012-06-07 | Fujifilm Corp | Radiographic image detector |
WO2013136873A1 (en) * | 2012-03-12 | 2013-09-19 | 富士フイルム株式会社 | Radiological image detection device and radiological imaging system |
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-
1987
- 1987-01-21 JP JP62011900A patent/JP2583417B2/en not_active Expired - Fee Related
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