闪烁材料研究进展
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Sawanobori,马辉,宋增福;氟氧化物氟化物五磷酸盐玻璃中Er~(3+)的直接上转换增敏发[J];光谱学与光谱分析;2003年01期10 肖思国,阳效良,刘政威;红光激发下掺Ho~(3+)氟化物薄膜的上转换发光[J];光谱学与光谱分析;2003年01 王玮;徐时清;鲍仁强;章珏;郑飞;赵士龙;;稀土共掺氧氯碲酸盐玻璃三基色上转换发光研究[A];中国硅酸盐学会分会第三届全国特种玻璃会议论文集[C];2007年2 赵仁亮;赵悟翔;王琼华;李大海;王爱红;辛燕霞;;狭缝光栅自由立体显示器立体可视区域的研究[A];第二届立体及其应用(国际)研讨会论文集[C];2007年3 周望;叶燕;;隐形条形码及其识读器的实用性研究[A];2006年全国光电技术学术交流会会议文集(D 光电信息处题)[C];2006年1 黄立辉;新玻璃体系中Er~(3+)、Tm~(3+)和Yb~(3+)的近红外发光和上转换发光[D];中国科学院长春机械与物理研究所;2001年2 杨丙成;流动分析系统—半导体固体光源诱导荧光检测的研究[D];中国科学院研究生院(大连化学物理研究所3 肖思国;稀土掺杂超微材料的制备与上转换发光研究[D];湘潭大学;2006年1 张挥球;稀土纳米氟化物的制备与表征[D];长春理工大学;2007年2 阳效良;稀土掺杂能量上转换效率及机制的研究[D];湘潭大学;2001年3 徐东勇;ZnWO_4:Tm~(3+)单晶生长和上转换发光研究[D];北京工业大学;2001年4 杨利文;高效蓝绿光上转换发光材料的荧光特性与机理研究[D];湘潭大学;2003年5 梁海莲;双掺稀土离子的上转换氟氧玻璃的制备与表征[D];长春理工大学;2004年6 姜薇薇;稀土掺杂硫化物光存储材料的研究[D];长春理工大学;2004年7 王辉;非水性sol-gel法Er~(3+)+Y~(3+)共掺杂Al_2O_3的制备及其发光特性研究[D];大连理工大学8 康宏格;Sr_2CeO_4、Sr_2CeO_4:Ln(Ln=Eu,Sm,Er,Ho,Tm)和Sr_2CeO_4:Eu,Gd的微波法合成与研究[D];河北师范大学;2006年9 朱也莉;上转换发光纳米ZrO_2的制备及在红外防伪油墨中的应用[D];北京化工大学;2006年10 何广海;氟氧玻璃上转换发光材料的制备与表征[D];长春理工大学;2006年【二级参考文献】1 陈晓波,周实武,N.Sawanobori,李美仙,冯衍,毕诗章,张光寅,孙寅官,杨展如;Tm(0.1)Yb(10.9)氟氧化物玻璃陶瓷转换敏化发光[J];光谱学与光谱分析;1999年05期2 陈晓波,李美仙,闻鸥,张福初,宋增福;Er:ZBLAN玻璃的一光束上转换立体显示的初步研究[J];光谱学与光谱分03期3 刘晃清,秦冠仕,林海燕,吴长锋,秦伟平,张继森,赵丹;共掺杂的二氧化锆纳米材料中Yb~(3+)和Tm~(3+)上转换谱学与光谱分析;2004年01期4 路晓娟,朱从善;含铒碲酸盐玻璃的上转换荧光性质研究[J];光学学报;1992年07期5 冯鸣,阮双琛,杜晨林,杜戈果,吕可诚;掺Yb~(3+)双包层光纤激光器中频率上转换产生可见光的实验研究[J]报;2004年06期6 范文慧,赵卫,刘英,侯洵;电子俘获材料的红外上转换效率[J];光子学报;1999年02期7 陈晓波,张光寅,陈金铠;Sm~(3+)掺杂ZBLAN玻璃中一种上转换发光现象的分析[J];红外与毫米波学报;19938 张思远,任金生;Er_xY_(1-x)AlO_3晶体的荧光动力学研究[J];物理学报;1990年02期【相似文献】1 李圭姬;硫化锌发光材料中硫锌比的测定[J];发光学报;1980年03期2 蔡萃丽,李作林,高淑芬,黄玉芬;磷砷化镓发光材料的制备[J];稀有金属;1980年06期3 苏勉曾;龚曼玲;阮慎康;;氟氯化钡铕的合成、发光性能以及在X射线照像增感屏中的应用[J];化学通报;19804 李作林;;Ⅲ-Ⅴ族半导体发光材料的新进展[J];功能材料;1980年02期5 丁维清;林振金;杨锡震;;Zn离子注入GaP[J];功能材料;1980年05期6 潘玉诚;张联祥;王尚贤;王静;宋玉民;;关于以Ti、Pb或Ti激活的BaO—SiO_2型发光材料的研究[J];西北师范大然科学版);1980年01期7 吴炳乾;稀土金属的骄子——铕[J];南方冶金学院学报;1981年01期8 ;名词浅释[J];化学世界;1981年11期9 高小霞,张曼平;稀土元素的电分析化学研究——铕-二甲酚橙极谱催化波[J];中国科学B辑;1982年0510 施朝淑,张慰萍,郭常新,张继发,刘介寿;溴氧化(钅兰):铽(LaOBr:Tb)荧光粉的发光特性[J];稀土;1982年031 王藩侯;王欣;田安民;经福谦;;1,5-环辛二烯-3,7二炔(C_8H_4)结构和光谱性质[A];中国工程物理研究院科技年报[C];1999年2 王祥驮;;有机闪烁体的制造工艺[A];第7届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集(二)[C];19943 潘仲韬;代主得;布素平;唐金丽;;BH1278型低能低本底β测量仪[A];第7届全国核电子学与核探测技术学术年(三)[C];1994年4 王祥驮;屈玉慧;;长波快时间塑料闪烁体[A];第9届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集[C];19985 周镭;;极高压条件下的新材料研究[A];材料科学与工程技术——中国科协第三届青年学术年会论文集[C];16 朱俊杰;廖学红;周缪杲;陈洪渊;;微波合成CdS和ZnS半导体纳米粒子[A];第一届全国纳米技术与应用学术会[C];2000年7 顾彪;徐茵;秦福文;王三胜;隋郁;;立方GaN结晶薄膜生长中的ECR等离子体[A];2000年材料科学与工程新进——2000年中国材料研讨会论文集[C];2000年8 王巍;薛敏钊;龚斌;黄德音;;含腈基的三苯胺基二苯乙烯化合物合成及其电致发光性能研究[A];卤化银影像材料研讨会论文集[C];2000年9 刘应亮;孟建新;丁红;;一种新型蓝绿色光致储能发光材料的研制[A];中国稀土学会第四届学术年会论文集[C]10 严纯华;廖春生;孙聆东;张亚文;黄云辉;王哲明;徐光宪;;稀土纳米复合氧化物及其薄膜的制备和功能性质研究[土学会第四届学术年会论文集[C];2000年1 北方交通大学光电子技术研究所徐叙瑢;发光显示种类繁多[N];中国电子报;2000年2 记者王红;水性丙烯酸蓄能发光涂料诞生[N];中国化工报;2000年3 苏常;长余辉蓄光型发光颜料[N];中国建材报;2000年4 合肥钱志远;有机EL显示板简介[N];电子报;2000年5 柯闻;环保型涂料市场看好[N];经济日报;2000年6 记者仇方迎;我国研制出环境友好型发光涂料[N];科技日报;2000年7 ;GKB6荧光面板材料面世[N];中华建筑报;2000年8 记者陈广俊于凤兰张俪平;长春紧锣密鼓建设“中国光谷”[N];经济参考报;2001年9 本报记者张健吴雪帆;发光的产业[N];经济参考报;2001年10 通讯员阎明;提高战略意识应对“入世”挑战[N];中国知识产权报;2001年1 孔祥贵;PWG玻璃陶瓷中的局域效应研究[D];中国科学院长春光学精密机械与物理研究所;2000年2 王蜀霞;有机半导体LPPP发光性质及相关问题研究[D];重庆大学;2002年3 徐慎刚;主链含荧光染料可溶性聚酰亚胺的合成、表征和发光性能[D];浙江大学;2003年4 徐少辉;硅基纳米发光材料[D];复旦大学;2003年5 魏孝强;杯芳烃类电致发光材料的设计合成及发光性质研究[D];四川大学;2003年6 秦冠仕;稀土掺杂的紫色和紫外上转换激光材料及热镊空泡研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与所);2004年7 张海全;系列七元内环联苯单体及聚合物的合成,电子结构与光电性质的研究[D];吉林大学;2004年8 王冬梅;含稀土配合物聚合物透明材料的设计合成与发光性质研究[D];吉林大学;2004年9 刘孝娟;光电材料(包括二阶非线性光学材料、双光子吸收材料及发光材料)的分子设计研究[D];吉林大学10 于春玲;水辅助自组装制备功能性聚合物蜂窝状多孔结构薄膜及其性质[D];吉林大学;2004年1 刘诗逸;超细荧光粉的制备及其性能研究[D];电子科技大学;2001年2 尹振明;一些含氮多芳氨基卟啉化合物的合成、表征及光谱性能[D];湖南大学;2001年3 杜锦秀;SrAl_2O_4:Eu~2+,Dy~3+光致发光釉的研究[D];长春光学精密机械学院;2001年4 来巍;发光配合物的研制及新型发光材料的探索[D];辽宁师范大学;2002年5 韩立友;新型发光材料芳香胺类聚合物的酶催化合成及性能研究[D];郑州大学;2002年6 王元敏;光功能Cu(Ⅰ)配合物的合成、光化学和光物理性质研究[D];云南师范大学;2002年7 曹立;近场扫描光学显微镜对纳米结构材料的表征[D];曲阜师范大学;2002年8 卢利平;溶胶-凝胶法制备SrAl_2O_4: Eu~(2+), Dy~(3+)纳米发光材料[D];长春理工大学;2002年9 郑传伟;化学共沉淀法制备BaAl_(12)O_(19):Mn[D];哈尔滨工程大学;2003年10 朱雪珍;弱荧光测试技术[D];浙江大学;2003年/s?wd=%C9%CF%D7%AA%BB%BB%B7%A2%B9%E2%B2%C4%C1% CF/Article/CJFDTotal-HGXC200902003.htm。
心理科学进展闪动疗法心理科学进展闪动疗法引言心理健康问题在当今社会中变得越来越普遍。
许多人面临着各种各样的心理困扰,例如焦虑、抑郁、创伤后应激障碍等。
为了应对这些问题,心理学家和医生们一直在寻找新的治疗方法。
其中一种被广泛研究和应用的方法是闪动疗法。
什么是闪动疗法?闪动疗法,也被称为眼动脱敏与再处理(EMDR)治疗,是一种结合了眼动刺激和认知行为疗法的心理治疗方法。
它最初是由美国精神科医生弗朗西斯·夏皮罗(Francine Shapiro)在1987年提出的。
夏皮罗发现,当她快速移动她的眼睛时,她对某些负面记忆和情绪反应的感觉减弱了。
基于这个发现,她开始进一步探索这种方法,并将其发展成为一种有效的治疗技术。
闪动疗法如何工作?闪动疗法的工作机制尚不完全清楚,但有几种解释被提出。
其中一种解释是闪动疗法通过模拟快速眼动的方式来刺激大脑中负责处理创伤记忆的区域。
这种刺激被认为可以帮助大脑重新加工和整合创伤记忆,从而减轻与之相关的情绪和身体反应。
另一种解释是闪动疗法通过增强人们对创伤事件的注意力和关注来起作用。
这种增强的注意力可能有助于人们更好地处理和理解自己的经历,从而减少相关的心理困扰。
闪动疗法的过程闪动疗法通常包括以下几个步骤:1. 评估和准备:在开始闪动疗法之前,治疗师会与患者进行初步评估,了解他们的问题和目标。
治疗师还会向患者解释闪动疗法的过程,并确保他们对该治疗方法有足够的理解和信任。
2. 焦点选择:在每个治疗会话中,患者会选择一个焦点问题或目标,例如某个具体的创伤事件或特定的心理困扰。
治疗师会帮助患者明确他们的焦点,并确保它们是可以被处理和解决的。
3. 眼动刺激:在闪动疗法中,治疗师会使用不同类型的眼动刺激来促进大脑的加工和整合。
这些刺激可以是治疗师手部的移动、光线闪烁或声音等。
患者会被要求关注这些刺激,并随着它们的运动进行眼球移动。
4. 再处理:在眼动刺激过程中,治疗师会引导患者回忆、体验和表达与焦点问题相关的情感和记忆。
磁流变抛光技术的国内外研究现状国外研究方面,英国、德国等国家的一些研究机构在磁流变抛光技术上取得了一些突破。
比如,英国利物浦大学的研究人员通过对磁流变液体的流变性能进行优化,实现了对金属材料的高效抛光。
他们采用了一种增强磁场的技术,使磁流变液体的粘度和摩擦系数得到了大幅增加,从而提高了抛光效率。
同时,他们还研究了磁流变液体与工件表面之间的作用力,通过优化作用力的调整,实现了对不同材料的加工和抛光。
在国内方面,磁流变抛光技术的研究虽然起步较晚,但也在近几年取得了一些进展。
例如,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的研究人员通过磁场控制技术实现了对玻璃材料的高精度抛光。
他们采用了一种新型的磁流变液体,该液体在磁场作用下可以实现由液体到固体的相变,从而在抛光时形成均匀的压力分布。
研究人员还利用超声波技术改善了抛光的效果,进一步提高了加工精度。
此外,我国的一些高校和科研机构也在磁流变抛光技术的研究方面发表了一些研究论文。
例如,清华大学的研究人员通过电磁场反馈控制技术,实现了对硬脆材料的微纳米级抛光。
他们设计了一种新型的磁流变闪烁抛光器,并对其进行了详细的电磁场优化设计和流体动力学分析。
实验结果表明,该装置可以实现对光学元件表面的微纳米级抛光。
综上所述,磁流变抛光技术在国内外都得到了广泛的关注和研究。
尽管目前在国内的研究还相对较少,但随着我国科技水平的不断提高和高精度制造需求的增加,磁流变抛光技术在国内的研究和应用前景将会更加广阔。
希望本文的综述能够对磁流变抛光技术的进一步研究提供一些参考和启示。
基于GEANT4蒙特卡罗算法的闪烁体探测器建模与优化目录一、内容描述 (2)1. 研究背景与意义 (3)2. 国内外研究现状 (4)3. 本文研究内容与方法 (5)二、GEANT4蒙特卡罗算法概述 (6)三、闪烁体探测器建模 (7)1. 闪烁体探测器工作原理 (8)2. 闪烁体探测器模型构建 (9)3. 模型参数设置与仿真 (10)四、基于GEANT4的闪烁体探测器优化 (11)1. 探测器优化方案设计 (12)2. 优化算法流程 (14)3. 关键参数优化 (14)4. 优化结果分析 (16)五、闪烁体探测器性能评估 (17)1. 性能评估指标 (18)2. 评估方法 (20)3. 性能评估结果 (21)六、实验验证与结果分析 (22)1. 实验设置与数据收集 (23)2. 实验结果分析 (24)3. 实验结果与模拟结果的对比 (25)七、结论与展望 (27)1. 研究成果总结 (27)2. 研究不足之处与展望 (28)一、内容描述介绍闪烁体探测器的基本原理,包括闪烁现象的产生机制及其在探测领域的应用。
针对GEANT4这一蒙特卡罗模拟框架,阐述其在闪烁体探测器建模中的应用方法和优势。
介绍建模过程中需要考虑的关键因素,如闪烁体的几何形状、光电性质以及能量沉积机制等。
详细阐述使用GEANT4蒙特卡罗算法进行闪烁体探测器模拟的流程,包括模型的建立、模拟参数的设置、事件的触发和跟踪以及数据的采集和处理等。
重点在于阐述如何对模型进行精准设计以及对模拟过程进行精确控制,以确保模拟结果的准确性和可靠性。
探讨基于GEANT4蒙特卡罗算法的闪烁体探测器性能优化策略,包括几何结构优化、材料选择优化以及信号处理优化等。
通过模拟实验和数据分析,研究不同优化策略对探测器性能的影响,并给出具体的优化建议和实施方法。
通过对模拟结果与实验结果的对比分析,验证基于GEANT4蒙特卡罗算法的闪烁体探测器建模与优化的有效性。
探讨模拟过程中可能存在的误差来源,以及如何减小这些误差以提高模拟结果的准确性。
稀土高分子荧光材料综述(苏州大学材料与化学化工学部)摘要:本文简要归纳了最近一段时期对于稀土高分子荧光材料荧光性能的研究成果。
同时通过介绍稀土荧光高分子材料在当下社会生活中的应用阐明了其独特价值。
关键词:稀土;荧光;高分子Abstract:This paper briefly generalized the latest progress in the research on florescent propertie of the fluorescent polymers containing rare earth elements , and lightened its unique value by introducing its social applications .Key words:Rare earth; Fluorescence; Polymer近年来,稀土元素已广泛应用于石油化工、玻璃陶瓷、冶金等高新技术领域;而合成高分子是划时代的材料, 与无机材料相比, 它具有原料丰富、合成方便、成型加工容易、抗冲击能力强、重量轻和成本低等许多优点。
若能利用稀土离子优异的光、电、磁特性,将其引入高分子基质中,可获得一类高稀土含量的新型的具有优异荧光性能的发光材料, 其应用前景将远远比无机小分子荧光材料来得广阔,因此,稀土高分子荧光材料的研究和开发备受人们关注。
1、稀土高分子荧光材料概念受到可见光、紫外光、x射线和电子射线等的照射后而发光,其发光在照射后也能维持一定时间的材料称为荧光材料。
荧光材料也称为光致发光材料,其本质是光能转换过程,令分子吸收的能量以荧光形式耗散。
有机荧光材料主要包括芳香稠环化合物、分子内电荷转移化合物和某些特殊金属配合物三类。
而在金属配合物荧光材料中,稀土型配合物具有重要意义。
稀土离子既是重要的中心配位离子,也是重要的荧光物质,广泛作为荧光成分在众多领域获得应用,如电视机屏幕和仪器仪表显示等场合。
液体闪烁检定规程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述液体闪烁是一种用于检测物质中的放射性元素的方法,其原理是利用闪烁体在受到放射性射线的照射后产生的荧光进行测量。
通过测量闪烁体所产生的光子数量和能量,可以确定样品中放射性元素的存在和浓度。
本文旨在介绍液体闪烁检定的规程和方法,通过详细的步骤和要点,帮助读者了解该检测方法的操作流程和注意事项。
液体闪烁检定方法在核物理、环境监测和医学诊断等领域具有重要应用,能够有效地检测放射性物质的存在并进行定量分析,为相关领域的研究和实践提供重要的数据支持。
在接下来的章节中,我们将详细介绍液体闪烁检定的概述、规程要点和具体方法,希望读者能够通过本文的阐述对液体闪烁检定有一个全面的了解并在实践中取得良好的效果。
文章结构是指整篇文章的组织和安排方式。
本文按照如下结构展开:1. 引言1.1 概述:介绍液体闪烁检定的背景和意义。
1.2 文章结构:概述本文的框架和各个部分的内容。
1.3 目的:明确本文的写作目的和意义。
2. 正文2.1 液体闪烁检定概述:详细介绍液体闪烁检定的定义、原理和应用领域。
2.2 液体闪烁检定规程要点:梳理液体闪烁检定规程的重点和关键步骤。
2.3 液体闪烁检定方法:阐述不同的液体闪烁检定方法及其特点。
3. 结论3.1 总结:总结全文的核心内容和主要观点。
3.2 应用:探讨液体闪烁检定在实际应用中的意义和前景。
3.3 展望:展望液体闪烁检定领域的发展方向和挑战。
1.3 目的本文的主要目的是制定和规范液体闪烁检定的相关标准和程序,确保对液体闪烁的检测过程准确、可靠、高效。
通过建立统一的检测规程,可以提高液体闪烁检测的准确性和可比性,为相关研究和应用提供可靠的数据支持。
同时,希望通过本文的制定,能够引导和规范液体闪烁检定的实践操作,促进液体闪烁检测领域的标准化和专业化发展,为相关领域的科学研究和技术应用提供有力支持。
2.正文2.1 液体闪烁检定概述液体闪烁检定是一种用于测量液体中放射性核素含量的方法,通常用于核能、医学和环境监测领域。
文章编号:1006-4184-(2009)08-0017-081,3,4-噁二唑类化合物合成及应用的研究新进展宋庆宝,徐丽娟,马淳安(浙江工业大学化学工程与材料学院,浙江杭州310032)摘要:1,3,4-噁二唑类化合物因具有独特的生物活性和光学活性而被广泛研究,该类化合物在农药、医药、材料等领域有广泛应用。
将1,3,4-噁二唑环引入不同的化合物结构中,通过结构修饰能生成一系列具有广谱生物活性的化合物及电致发光材料。
因此,1,3,4-噁二唑衍生物的合成也成了人们研究的热点。
文章综述了近年来合成1,3,4-噁二唑类化合物的传统方法、微波辅助合成法、固相合成法,对其在医药、材料等方面的应用进行了总结,并对其发展趋势和应用前景作了展望。
关键词:1,3,4-噁二唑;合成;生物活性;光学活性收稿日期:2009-01-16作者简介:宋庆宝(1959-),男,吉林磐石人,教授,博士。
从事有机化学教学和研究。
1,3,4-噁二唑及其衍生物具有重要的生物活性,广泛应用于医药[1]、农药[2-3]等领域,某些1,3,4-噁二唑衍生物还具有光敏性质,可用于生产荧光剂、闪烁剂等,尤其可作为感光高分子材料应用于电致发光仪器[4-6]。
由于该类化合物的用途广泛,化学工作者对其合成方法进行了广泛而深入的研究,不断地涌现出新的合成方法和技术。
笔者综述了近年来合成1,3,4-噁二唑类化合物的传统方法、微波辅助合成法、固相合成法,对其生物活性的研究及在电致发光材料的应用进行了总结。
1合成方法1.1传统的合成方法2000年,Liras 等[7]在-10~25℃下,在二氯甲烷中用三氟乙酸酐处理二元酰肼,合成了不对称二取代1,3,4-噁二唑,产率达72%~95%(Eq.1)。
(1)2001年,Tandon 等[8]用BF 3·Et 2O 作催化剂,以乙酰氯和水合肼为原料,在二氧六环中回流2h 合成了对称的1,3,4-噁二唑,该法产率高、易处理(Eq.2)。
稀土发光材料的特点及应用介绍曹铁平(白城师范学院化学系,吉林白城137000) 摘要:本文概述了稀土发光材料近几年的研究进展,重点介绍稀土发光材料的特点、合成方法和应用,以及我国稀土发光材料生产现状和未来发展前景展望。
关键词:稀土;发光材料;应用中图分类号:O 614文献标识码:A文章编号:1673-3118(2006)04-0042-03收稿日期:2006-04-08作者简介:曹铁平(1964———),女,白城师范学院化学系副教授,研究方向:应用化学。
发光是物体把吸收的能量转化为光辐射的过程。
当物质受到诸如光照、外加电场或电子束轰击等的激发后,吸收外界能量,处于激发状态,它在跃迁回到基态的过程中,吸收的能量会通过光或热的形式释放出来。
如果这部分能量是以光的电磁波形式辐射出来,即为发光。
所谓的稀土元素,是指镧系元素加上同属I I I B 族的钪S c 和钇Y ,共17种元素。
这些元素具有电子结构相同,而内层4f 电子能级相近的电子层构型、电价高、半径大、极化力强、化学性质活泼及能水解等性质,故其应用十分广泛。
1 稀土发光材料的发光特性稀土是一个巨大的发光材料宝库,稀土元素无论被用作发光(荧光)材料的基质成分,还是被用作激活剂,共激活剂,敏化剂或掺杂剂,所制成的发光材料,一般统称为稀土发光材料或稀土荧光材料。
物质发光现象大致分为两类:一类是物质受热,产生热辐射而发光,另一类是物体受激发吸收能量而跃迁至激发态(非稳定态)在返回到基态的过程中,以光的形式放出能量。
因为稀土元素原子的电子构型中存在4f 轨道,当4f 电子从高的能级以辐射驰骋的方式跃迁至低能级时就发出不同波长的光。
稀土元素原子具有丰富的电子能级,为多种能级跃迁创造了条件,从而获得多种发光性能。
稀土发光材料优点是发光谱带窄,色纯度高,色彩鲜艳;吸收激发能量的能力强,转换效率高;发射光谱范围宽,从紫外到红外;荧光寿命从纳秒跨越到毫秒6个数量级,磷光最长达十多个小时;材料的物理化学性能稳定,能承受大功率的电子束,高能射线和强紫外光的作用等。
BGO晶体的性能研究
吕海江;蔡康松;焦铮;程和平;李铮
【期刊名称】《吉首大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2006(27)2
【摘要】利用蒙特卡罗方法,模拟不同能量的γ射线在BGO晶体中的闪烁过程及不同厚度不同包装下闪烁光的空间分布,发现点光源模型对于晶体出光平面上闪烁光强分布是适用的.模拟表明:BGO与包装之间的界面粗糙时比光滑时空间分辨更好;闪烁中心离出光面越近位置分布越窄,且晶体厚度为4mm时光产额最大.
【总页数】3页(P58-60)
【作者】吕海江;蔡康松;焦铮;程和平;李铮
【作者单位】中国科学技术大学近代物理系,安徽,合肥,230026;黄山学院物理系,安徽,黄山,245021;黄山学院物理系,安徽,黄山,245021;黄山学院物理系,安徽,黄
山,245021;黄山学院物理系,安徽,黄山,245021;黄山学院物理系,安徽,黄山,245021【正文语种】中文
【中图分类】O572.21
【相关文献】
1.BGO晶体包装成器件后对性能的改善 [J], 张钰蓉;朱炯明
2.BGO晶体的性能及应用 [J], 韩本华
3.BGO闪烁晶体的辐照损伤及恢复研究进展 [J], 邹树梁;徐守龙
4.BJ38-BGO 晶体球性能及其持性模拟实验研究 [J], 雷祥国;郭应祥;孙相富;孙志宇;甘再国;周小红;刘忠;罗亦孝
5.BGO晶体的缺陷与性能—(1)缺陷及其形成 [J], 姚冬敏;齐雪君;宋桂兰;袁兰英;仲维卓
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第23卷专辑中国稀土学报2005年12月
V01.23Spee.IssueJOURNALOFTHECHINESERAREEARTHSOCIETYDec.2005
闪烁材料研究进展
李喜坤1’孙,邱关明1’3,丘泰1,刘晶2,修稚萌4,孙旭东4
(1.南京工业大学,江苏南京210009;2.沈阳理工大学,辽宁沈阳110168;3.长春理工大学,吉林长春130022;4.东北大学,辽宁沈阳110004)
摘要:综述了闪烁材料的研究发展的3个阶段:第一阶段,早期随着伦琴发现X射线出现了闪烁体caWO。
第二阶段,随着光电倍增管的发展和萘的闪烁现象出现Hofstadter研制出铊激发Nal闪烁体。
第三阶段,随着高能物理上精确量热技术和医学成像高的光输出技术需求闪烁材料进入大复兴阶段。
总结了闪烁体的主要性能:透明性、光输出、发光效率、精细的时间分辨率、探测效率和灵敏度、良好的能量分辨能力、X射线阻止本领、衰减速度和余辉、辐照损伤、温度效应、材料的可获得性等。
介绍了几种重要闪烁材料:陶瓷闪烁体、玻璃闪烁体和塑料闪烁体等,指出研制高性能闪烁陶瓷材料来逐步取代目前广泛使用的单晶闪烁材料和玻璃闪烁材料是研究闪烁体目前重要的研究方向。
关键词:闪烁体;闪烁性能;闪烁陶瓷;闪烁玻璃
中图分类号:TQl74文献标识码:A文章编号:1000—4343(2005}一0037—09
闪烁材料是指能吸收高能粒子或射线发出可见光子的材料。
无机闪烁材料广泛应用于电离辐射探测。
在过去的几十年中,闪烁材料在高能物理热量精确测定和医疗成像领域中增长迅速。
随着锗酸铋(Bi。
Ge,O。
:)闪烁现象的发现,及高密度材料在探测领域的应用,国际上好多研究机构在短短10年之内致力于锗酸铋特性和应用方面的研究,而且锗酸铋被欧洲粒子物理研究所用作L3探测器的闪烁材料。
L3探测器由11400根长22cm、重超过10公吨的锗酸铋晶体组成。
今天锗酸铋却不能满足欧洲粒子学会建造CMS探测器的需要,取而代之的是80,000个25em长的钨酸铅晶体。
此外,在医疗成像领域(planarX.ray,X.rayCT,SPECT和PET)每年大约需求175吨闪烁体材料[I。
]。
1闪烁材料的发展
利用辐射探测的闪烁现象的历史有100年了。
闪烁体的发展分为3个阶段,如图1:首先伦琴用钨酸钙发现了x射线时,Becquerel用铀酰盐发现了放射性,Crookes研究ZnS时,Rutherford研究a粒子散射时发现并计算了放射性。
在此期间用闪烁法测定放射性强度的研究以光电倍增管的出现而结束陆圳。
萘的闪烁现象的发现使闪烁材料发展进入了第二阶段,进而引发了Hofstadters用铊激发NaI晶体[9“1|。
在随后的几年中科学家对许多纯的或掺杂的碱卤酸盐的闪烁特性掀起了研究高潮。
在20世纪50年代含锂化合物用于探测中子以及第一个掺ce闪烁玻璃也开始了研究。
包括快速闪烁体BaF:等。
第三阶段,在过去的20年问,由于高能物理研究需要精确热量测定、数字医疗成像需要高光产额的闪烁材料、地球物理勘探以及各种科学工业应用,这样闪烁材料发展进入了真正复兴阶段,主要闪烁体的发展如图1【1扣15]。
图1是闪烁材料的发展顺序。
其他材料包括铈离子激活的氟化玻璃,一种用于中子探测的致密的硫氧化物Lu2S3:Ce,LiBaF3和Li6Gd(B033:Ce。
近年来,有报道一种钙钛铁矿类型的卤化铅基的有机无机混合化合物能够产生衰减时间不变的半导体似的激子发光[1£16]。
与此同时,同步加速器辐射和激光光谱已经使人们对激子固有的复杂性、缺欠的形成和大量的闪烁过程有了更深的理解。
这些物理过程现在很好理解,尽管某些具体材料还缺乏好多细节。
不同阶段的闪烁过程也许可以归纳为:首先吸收高能光子或粒子,在附近就会产
收稿日期:2005—09—05;修订日期:2005—09—20
基金项目:国家自然基金资助项目(501720lO)
作者简介:李喜坤(1971一),男,辽宁本溪人,博士,副教授;研究方向:陶瓷材料*通讯联系人(E.mail:kunm@163.COrn)
第23卷专辑中国稀土学报2005年12月
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190019201940t96019802000
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图1闪烁材料发展历史m]
生一个内壳层空洞和高能电子,同时伴随着辐射衰变(二次x射线)、非辐射衰变(Auger过程——二次电子)以及非弹性电子和电子散射,所有过程大约在中10—5~10‘13完成。
当电子能量减少到离子化极限时,热电子和空穴通过光电转换实现热能化,同时伴有激子在缺陷和杂质上形成、自陷、诱捕,所有过程在10—2—10叫1s中完成。
发光中心受到热电子冲击,连续电子一空穴捕获、空穴.电子捕获能量转换时间共需lO。
12.10一s。
闪烁体的发光模式材料固有的包括电子.空穴再结合、释放、自陷、缺陷捕获发光、原子核价态转换发光以及复杂分子内部电荷转移发光。
作为选择,发光模式是外在的,例如杂质发光缺陷发光,掺杂发光在激发过程中,掺杂离子本身发光或促进发光n“19】。
随着光电子和信息探测技术的快速发展,需要有大量高性能的闪烁功能材料来提供关键的物质基础。
由于先进无机材料制备方法的不断进步和创新,闪烁陶瓷材料越来越显现出其独特的优点,发展势头十分迅猛。
闪烁陶瓷具有陶瓷固有的耐高温、耐腐蚀、高绝缘、高强度等特性,又具有玻璃的光学性能,大尺寸的单晶材料生长需要特殊昂贵的设备和复杂的工艺,生产周期长,成本高,废品率高。
特别对于具有复杂掺杂状态的新型光功能材料,传统的晶体生长技术难以保证掺杂离子的高浓度和均匀分布,进而无法实现材料的光学性能优化。
闪烁陶瓷制备技术的不断进步使得发展多晶陶瓷闪烁体成为可能。
陶瓷制备工艺简单,成本较低,可以在大大低于材料熔点的温度下完成高致密度光学材料的制备,工艺所需时间远低于提拉晶体所需时间,易于实现批量化低成本生产。
特别是能够根据器件应用要求较方便地实现高浓度离子的均匀掺杂,避免由于晶体生长工艺限制所造成的掺杂浓度低、分布不均匀的状况,这对材料发光性能的提高至关重要。
在一定情况下闪烁陶瓷的性能已经达到或超过单晶材料,有望在一些特定场合逐步替代单晶材料。
闪烁材料是一种吸收高能光子后发出可见光的光功能材料,被广泛应用于高能物理(如精密电磁量能器)、核。