click me!

Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl) (низкое послесвечение)

  • Высокая светоотдача 
  • Прочный и надежный, устойчивый к термическим и механическим ударам.
  • Версия с низким послесвечением (значение может быть изменено по запросу).
  • Приложения: обнаружение ядерного излучения, безопасность и промышленный контроль, медицинская компьютерная томография и т. д.
  • Доступны объемные кристаллы CsI(Tl), сцинтилляционные экраны CsI(Tl) и сцинтилляционные матрицы CsI(Tl)
Inquire Us  

Основные свойства:

Плотность (г/см3) 4,51Температура плавления (K)894
Плоскость спайностиНетТвердость (Моос)2
ГигроскопиченСлегкаПоказатель преломления на пике излучения1,79
Длина волны пика излучения (нм)550Ниже Длина волны отсечки (нм)320
Время затухания (нс)1000Световыход ( % 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.