click me!
  • Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl)
  • Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl)
  • Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl)
  • Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl)
  • Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl)
  • Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl)
  • Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl)
  • Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl)

Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl)

  • Чрезвычайно высокая светоотдача
  • Отличные механические свойства.
  • Пользовательское короткое послесвечение
  • Области применения: обнаружение ядерного излучения, безопасность и промышленный контроль, медицинская компьютерная томография.
  • Объемные кристаллы CsI(Tl), Сцинтилляционные экраны CsI(Tl), и Сцинтилляционные матрицы CsI(Tl) доступны
Inquire Us  

Основные свойства:

Плотность (г/см3) 4.51 Точка плавления (К) 894
Плоскость расщепления Никто Твердость (Моос) 2
Гигроскопичный Немного Показатель преломления на пике излучения 1.79
Пиковая длина волны излучения (нм) 550 Нижняя граница длины волны (нм) 320
Время затухания (нс) 1000 Световыход (% от NaI(Tl)) 45

 


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) 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.

Hangzhou Shalom EO предлагает заготовки CsI(Tl), полированные кристаллы, инкапсулированные сцинтилляторы и матрицы CsI(Tl), сборки матриц CsI(Tl) +PD и двумерные матрицы по запросу клиента. 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 этой странице представлены наши стандартные кристаллические материалы CsI(Tl), а также доступны сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl) с низким послесвечением. Вы можете нажать на жирный текст, чтобы узнать больше.

Сцинтилляционные матрицы CsI(Tl)

Сцинтилляционные матрицы CsI(Tl)

  • Высокая механическая твердость
  • Пиковая длина волны излучения хорошо соответствует показаниям Si-фотодиода.
  • Линейные матрицы размером 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 1x128…пикселей.
  • Двумерные массивы 6×10, 12×18, 24×36... пикселей
  • Минимальный размер пикселя или кристаллического элемента: 0,3x0,3 мм.
  • Пользовательское послесвечение
  • Сцинтилляционные кристаллы CsI(Tl) также доступны в Shalom EO
...

Сцинтилляционные экраны (на заказ)

Сцинтилляционные экраны (на заказ)

  • Для приложений с высоким пространственным разрешением
  • Минимум 0,05 мм для отдельно стоящих экранов.
  • Минимум 0,01 мм для экранов с подложкой из плавленого кварца (FS).
  • Доступно алюминиевое покрытие.
  • Сцинтилляционные материалы, включая YAG(Ce), GAGG(Ce), LuAG(Ce), LYSO(Ce), YAP(Ce)  и CsI(Tl)
  • Применение: обнаружение протонных лучей, электронных лучей, мягкого рентгеновского излучения, УФ-излучения, ВУФ- и КСУФ-излучения.
...