RU2820300C1 - Кристаллический сцинтиллятор - Google Patents
Кристаллический сцинтиллятор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2820300C1 RU2820300C1 RU2023132924A RU2023132924A RU2820300C1 RU 2820300 C1 RU2820300 C1 RU 2820300C1 RU 2023132924 A RU2023132924 A RU 2023132924A RU 2023132924 A RU2023132924 A RU 2023132924A RU 2820300 C1 RU2820300 C1 RU 2820300C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- scintillator
- tlbr
- solid solution
- silver chloride
- iodide
- Prior art date
Links
Abstract
Изобретение относится к области кристаллических неорганических сцинтилляторов (КНС). Кристаллический сцинтиллятор, включающий галогениды серебра и йодид одновалентного таллия, изготовлен в виде монокристалла на основе хлорида серебра, дополнительно содержащего твердый раствор бромид-йодида одновалентного таллия состава TlBr0,46I0,54 при следующем соотношение ингредиентов в мас.%: хлорид серебра 75,0-80,0; твердый раствор TlBr0,46I0,54 25,0-20,0. Технический результат – расширение спектра свечения в красную область и ближний ИК диапазон, расширение рабочего температурного диапазона сцинтиллятора. 1 ил.
Description
Изобретение относится к новому классу кристаллических неорганических сцинтилляторов (КНС) на основе галогенидов серебра и галогенидов одновалентного таллия, конкретно к сцинтилляционным монокристаллам на основе новой фазовой диаграммы системы
AgCl-TlBr0,46I0,54.
Известны кристаллический сцинтиллятор ЛИЯ-1 [Патент РФ № 2065614 от 20.08.1996, Бюл. № 23] и кристаллический сцинтиллятор ЛИЯ-2 [Патент РФ № 2066464 от 10.09.1996, Бюл. № 25] на основе галогенидсеребряных монокристаллов, легированных йодидом одновалентного таллия. Но максимумы центров свечения сцинтилляторов расположены при 400 нм, то есть они не пригодны для работы с кремниевыми PIN-фотодиодами чувствительным к красному и инфракрасному излучениям.
Наиболее близким техническим решением является кристаллический сцинтиллятор ЛИЯ-3 [Патенет РФ № 2284044 от 20.09.2006, Бюл. № 26]. Сцинтиллятор содержит галогениды серебра и галогениды таллия при следующем соотношении ингредиентов в мас. %: хлорид серебра 18,0-22,0; бромид серебра 74,5-73,0; йодид серебра 0,5-1,0; йодид однорвалентного таллия 7,0-4,0. Плотность сцинтиллятора 6,6 г/см3; эффективный атомный номер = 45,7-45,75; диапазон пропускания от 0,4 до 40,0 мкм; максимум спектра свечения () около 675 нм и оно сосредоточено в основном в красной и ближней инфракрасной (ИК) области от 590 до 765 нм (по полувысоте полосы свечения); длительность сцинтилляции около 40 нс. Чувствительность сцинтиллятора хорошо согласуется со спектральной чувствительностью кремниевых PIN-фотодиодов и обеспечивает хорошую загрузочную способность.
Но существует техническая задача по разработке новых составов сцинтилляционных монокристаллов на основе галогенидов серебра и твердых растворов галогенидов одновалентного таллия, обеспечивающих наибольшее смещение максимума спектра свечения в красную область и ближний ИК диапазон, а также высокую загрузочную способность детектора в 1,5-2 раза, чем в прототипе (ЛИЯ-3).
Техническая задача решена за счет того, что разработан:
Кристаллический сцинтиллятор, включающий галогениды серебра и йодид одновалентного таллия, отличающийся тем, что он изготовлен в виде монокристалла на основе хлорида серебра, дополнительно содержащего твердый раствор бромид-йодида одновалентного таллия состава TlBr0,46I0,54 при следующем соотношение ингредиентов в мас. %:
хлорид серебра - 75,0-80,0;
твердый раствор TlBr0,46I0,54 - 25,0-20,0.
Сущность изобретения состоит в том, что разработаны новые эффективные сцинтилляционные монокристаллы, обеспечивающие при длительности времени сцинтилляции около 20 нс высокую загрузочную способность детектора. КНС получены на основе определённых химических составов гомогенной области изученной нами фазовой диаграммы системы
AgCl-TlBr0,46I0,54 (см. формулу и примеры) и относятся к новому классу кристаллических сцинтилляторов на основе галогенидов серебра и галогенидов одновалентного таллия. Они негигроскопичны, пластичны и высоко прозрачные для собственного свечения в спектральном диапазоне от 0,45 до 50,0 мкм без окон поглощения и обладают, по сравнению с прототипом, повышенной плотностью 6,8-6,9 г/см3, эффективный атомный номер = 52,5-52,7. Световыход в 9 раз больше, чем световыход сцинтиллятора на основе кристалла нитрида алюминия, легированного оксидом иттрия (AlNi:Y2O3). Рабочий температурный диапазон сцинтилляторов от -60 С° до +200 С°
Таким образом, химические составы, а также оптические и сцинтилляционные параметра КНС обеспечивают наибольшее смещение спектра свечения сцинтиллятора в красную область и ближний ИК диапазон от 650 до 850 нм (по полувысоте полосы свечения) с максимумом спектра свечения 760 нм (фиг. 1).
Пример 1.
По специально разработанной технологии, выращен вертикальным методом Бриджмена сцинтилляционный монокристалл на основе хлорида серебра, дополнительно содержащий твердый раствор бромид-йодида одновалентного таллия при следующем соотношении ингредиентов в мас. %:
хлорид серебра - 75,0;
твердый раствор TlBr0,46I0,54 - 25,0.
Сцинтилляционный монокристалл выращивают из однофазной высокочистой шихты с чистотой по катионным примесям 0,1 ppm, синтезированную методом термозонной кристаллизации-синтеза (ТЗКС) [Патент РФ «Способ получения высокочистых веществ» № 2160795 от 07.07.1999], идентичного химического состава, что и монокристалл.
Оптические свойства сцинтилляционного монокристалла исследовались на поликристаллических пластинах, изготовленных по методу горячего прессования, толщиной до 2,0 мм с оптической поверхностью. Спектры пропускания КНС регистрировали на спектрометре UV-1800 (от 190 до 1100 нм) и на ИК Фурье спектрометре IR Prestige-21 Shimadzu (1,28 - 41,7 мкм), а также ИК Фурье спектрометре Vertex-80, Bruker с расширенным ИК диапазоном (от 14,7 до 60,6 мкм). Сцинтиллятор высокопрозрачен в диапазоне от 0,45 до 50,0 мкм без окон поглощения, что свидетельствует о высокой степени чистоты выращенного монокристалла.
Сцинтиллятор обладает эффективным атомным номером = 52,7 и высокой плотностью равной 6,9 г/см3. Световыход сцинтилляции определяли на аттестованной установке согласно ГОСТам при альфа-возбуждении (плутоний-229). Он в 9 раз больше, чем световыход сцинтиллятора на основе кристалла нитрида алюминия, легированного оксидом иттрия (AlNi:Y2O3). Длительность сцинтилляционной вспышки около 20 нс. Спектр рентгенолюминесценции определяли на установке АСНИ. Возбуждение от аппарата УРС-1, катод медный, напряжение 40 кВ, ток 10 мА. Спектр свечения монокристалла сосредоточен в основном в красной и ближней инфракрасной (ИК) области спектра от 650 до 850 нм (по полувысоте спектра свечения), максимум спектра свечения расположен при 760 нм, что согласуется со спектральной чувствительностью PIN-фотодиодов и обеспечивает хорошую загрузочную способность КНС (фиг. 1). Рабочий температурный диапазон сцинтиллятора от -60 С° до+200 С°.
Пример 2.
Эксперименты и исследования свойств проводили как в примере 1. Вырастили сцинтилляционный монокристалл с чистотой по катионным примесям 0,1 ppm на основе хлорида серебра, дополнительно содержащий твердый раствор бромид-йодида одновалентного таллия при следующем соотношении ингредиентов в мас. %:
хлорид серебра - 80,0;
твердый раствор TlBr0,46I0,54 - 20,0.
КНС имеет плотность 6,8 г/см3 и эффективный атомный номер равный 52,5. Максимум спектра свечения сцинтиллятора расположен при 760 нм (по полувысоте полосы свечения). Граница ИК области излучения сцинтиллятора расположена при 0,95-1,0 мкм. Световыход сцинтиллятора … Диапазон пропускания …
Пример 3.
Вырастили высокочистый сцинтилляционный монокристалл при следующем соотношении ингредиентов в мас. %:
хлорид серебра - 78,0;
твердый раствор TlBr0,46I0,54 - 22,0.
Эксперименты и исследования оптических и сцинтилляционных свойств проводили как в примере 1. Эффективный атомный номер = 52,6; плотность составляет 6,75 г/см3, диапазон пропускания КНС от 0,45 до 50,0 мкм без окон поглощения. Остальные параметры как в примере 1.
Технический результат
Разработаны эффективные сцинтилляторы с длительностью свечения около 20 нс, изготовленные в виде монокристаллов на основе новой системы AgCl-TlBr0,46I0,54, обладающие высокой плотностью от 6,8 до 6,9 г/см3 и эффективным атомным номером = 52,5-52,7. Максимум спектра свечения, расположенный при 760 нм по полувысоте полосы свечения от 650 до 850 нм, смещен в красную область и ближний ИК диапазон, который согласуется со спектральной чувствительностью PIN-фотодиодов, что обеспечивает высокую загрузочную способность сцинтилляционных детекторов. Кроме того, КНС предназначены для визуализации излучений в системах радиационного мониторинга, таможенного контроля, а также являются перспективны для изготовления методом экструзии гибких и прочных на разрыв сцинтилляционных световодов.
Claims (2)
- Кристаллический сцинтиллятор, включающий галогениды серебра и йодид одновалентного таллия, отличающийся тем, что он изготовлен в виде монокристалла на основе хлорида серебра, дополнительно содержащего твердый раствор бромид-йодида одновалентного таллия состава TlBr0,46I0,54 при следующем соотношение ингредиентов в мас.%:
-
хлорид серебра 75,0-80,0 твердый раствор TlBr0,46I0,54 25,0-20,0
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2820300C1 true RU2820300C1 (ru) | 2024-06-03 |
Family
ID=
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2284044C1 (ru) * | 2005-05-13 | 2006-09-20 | ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет-УПИ | Кристаллический сцинтиллятор лия-3 |
RU2287620C1 (ru) * | 2005-05-13 | 2006-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Инфракрасная волоконная оптика" | Способ получения кристаллов с дефектами на основе твердых растворов галогенидов металлов |
JP2007093545A (ja) * | 2005-09-30 | 2007-04-12 | Toshiba Corp | 放射線検出器 |
RU2426694C1 (ru) * | 2010-02-15 | 2011-08-20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Сцинтилляционные Технологии Радиационного Контроля" | Неорганический сцинтилляционный материал, кристаллический сцинтиллятор и детектор излучения |
US20180223186A1 (en) * | 2011-10-10 | 2018-08-09 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | Metal halide scintillators with reduced hygroscopicity and method of making the same |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2284044C1 (ru) * | 2005-05-13 | 2006-09-20 | ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет-УПИ | Кристаллический сцинтиллятор лия-3 |
RU2287620C1 (ru) * | 2005-05-13 | 2006-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Инфракрасная волоконная оптика" | Способ получения кристаллов с дефектами на основе твердых растворов галогенидов металлов |
JP2007093545A (ja) * | 2005-09-30 | 2007-04-12 | Toshiba Corp | 放射線検出器 |
RU2426694C1 (ru) * | 2010-02-15 | 2011-08-20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Сцинтилляционные Технологии Радиационного Контроля" | Неорганический сцинтилляционный материал, кристаллический сцинтиллятор и детектор излучения |
US20180223186A1 (en) * | 2011-10-10 | 2018-08-09 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | Metal halide scintillators with reduced hygroscopicity and method of making the same |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Fujimoto et al. | New Intrinsic Scintillator with Large Effective Atomic Number: Tl 2 HfCl 6 and Tl 2 ZrCl 6 Crystals for X-ray and Gamma-ray Detections. | |
US8912498B2 (en) | Halide scintillator for radiation detection | |
US8598530B2 (en) | Chloride scintillator for radiation detection | |
RU2426694C1 (ru) | Неорганический сцинтилляционный материал, кристаллический сцинтиллятор и детектор излучения | |
US8692203B1 (en) | Iodide scintillator for radiation detection | |
JP6058030B2 (ja) | 結晶材料、放射線検出器、撮像装置、非破壊検査装置、および照明機器 | |
Belsky et al. | Progress in the development of LuAlO/sub 3/-based scintillators | |
EA008367B1 (ru) | Кристаллы сцинтилляторы типа иодида редкоземельных элементов | |
Van Loef et al. | Optical and scintillation properties of Cs/sub 2/LiYCl/sub 6: Ce/sup 3+/and Cs/sub 2/LiYCl/sub 6: Pr/sup 3+/crystals | |
Kim et al. | Scintillation performance of the TlSr2I5 (Eu2+) single crystal | |
Drozdowski et al. | β-Ga2O3: Ce as a fast scintillator: An unclear role of cerium | |
Rutstrom et al. | Improved light yield and growth of large-volume ultrafast single crystal scintillators Cs2ZnCl4 and Cs3ZnCl5 | |
Birowosuto et al. | Scintillation properties of LuI/sub 3: Ce/sup 3+/-high light yield scintillators | |
Hawrami et al. | Thallium strontium iodide: A high efficiency scintillator for gamma-ray detection | |
Rooh et al. | Crystal growth and scintillation characterizations of Tl2LiYCl6: Ce3+ | |
WO2005114256A1 (ja) | 超高速シンチレータとしてのZnO単結晶およびその製造方法 | |
Khan et al. | Scintillation Properties of TlGd 2 Cl 7 (Ce 3+) Single Crystal | |
Chewpraditkul et al. | Scintillation Characteristics of Mg²⁺-Codoped Y 0.8 Gd 2.2 (Al₅–ₓGaₓ) O 12: Ce Single Crystals | |
RU2820300C1 (ru) | Кристаллический сцинтиллятор | |
Takebuchi et al. | Neutron detection properties of Ti-doped LiGaO2 single crystalline scintillator | |
US8907292B2 (en) | Tungstate-based scintillating materials for detecting radiation | |
Hawrami et al. | Characterization of Tl2NaYCl6: Ce scintillation crystals as gamma-ray detectors | |
RU2820311C1 (ru) | Кристаллический неорганический сцинтиллятор | |
Ricci et al. | Optical and structural characterization of cerium doped LYSO sol–gel polycrystal films: potential application as scintillator panel for X-ray imaging | |
Yang et al. | Crystal growth and scintillation properties of Cs3EuI5 crystals |