Основные свойства:
Плотность (г/см3) | 4,51 | Температура плавления (K) | 894 |
Плоскость спайности | Нет | Твердость (Моос) | 2 |
Гигроскопичен | Слегка | Показатель преломления на пике излучения | 1,79 |
Длина волны пика излучения (нм) | 550 | Ниже Длина волны отсечки (нм) | 320 |
Время затухания (нс) | 1000 | Световыход ( % NaI(Tl)) | 40 |
Послесвечение(%@20ms) | 0,05~ 0,39 |
Кристаллы йодида цезия или CsI(Tl), активированные таллием, являются одними из самых ярких сцинтилляционных материалов. Пик его излучения находится на длине волны 550 нм в широком спектре излучения 350–700 нм, что хорошо сочетается с компонентами считывания фотодиода. Что самое важное, он генерирует световой поток в четыре раза выше, чем у BGO, демонстрируя непревзойденную яркость 54 фотона/кэВ. CsI(Tl) хорошо подходит для обнаружения частиц, несущих массивные заряды, поскольку время его распада зависит от ионизационной способности частицы.Уменьшить габариты детектора без высоковольтного источника питания и реализовать магнитное поле можно при разрешении пары сцинтиллятор-фотодиод. Кроме того, CsI (Tl) в природе имеет большее сечение фотопоглощения гамма-излучения.
Он прочен и обладает превосходными механическими свойствами, поскольку не имеет плоскости спайности, что обеспечивает его надежную прочность в различных условиях. CsI(Tl) может использоваться в медицинских целях, таких как сканирование челюстей и головы, рентгеновский контроль безопасности, каротаж скважин, космические исследования и т. д. CsI (Tl) также невосприимчив к тепловым и механическим ударам. Однако стоит отметить, что CsI(Tl) является медленным сцинтиллятором, что ограничивает скорость его счета.
Послесвечение определяется как доля сцинтилляционного света, которая все еще присутствует в течение определенного времени после прекращения возбуждения. Почти во всех случаях послесвечение нежелательно. Например, когда кристалл предназначен для рентгеновского сканирования, послесвечение будет замедлять освещенность и приводить к размытию изображений. Эти CsI(Tl) с низким послесвечением наследуют преимущества высокой светоотдачи от обычного Csi(Tl), при этом с высокой эффективностью ограничивая явление послесвечения, улучшая качество изображения. Кристаллы CsI(Tl) с низким послесвечением являются отличным вариантом для систем, требующих высокой скорости и скорости сканирования.
Hangzhou Shalom EO предлагает специальные сцинтилляторы CsI(Tl) с низким послесвечением; продукты имеют низкое послесвечение (%@20мс)0,05~0,39; мы можем адаптировать значение послесвечения по вашему запросу. По запросу клиента продукция доступна в виде заготовок CsI(Tl), полированных кристаллов, инкапсулированных сцинтилляторов, матриц CsI(Tl), сборок матриц CsI(Tl) +PD и двумерных матриц. Наши сцинтилляционные кристаллы CsI и матрицы CsI отличаются превосходной радиационной стойкостью, высокой светоотдачей и надежностью. Наши кристаллы CsI(Tl) могут применяться в различных областях, включая обнаружение ядерного излучения, физику высоких энергий, сканирующие машины для обеспечения безопасности рентгеновского излучения, промышленный контроль и медицинское оборудование для компьютерного томографического (КТ) сканирования.
На рис. 1 представлена пара сравнительных кривых послесвечения нормального CsI(Tl) и нашего слабого послесвечения CsI(Tl).
На рис. 2. показан образец изображения, полученного с использованием нашего CsI(Tl) низкого послесвечения.