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大尺寸掺铊碘化钠晶体生长及闪烁性能
被引量:
2
1
作者
力茂林
徐悟生
+5 位作者
张斌
田东升
尹祖荣
张镇玺
贾永超
徐朝鹏
《人工晶体学报》
CAS
北大核心
2023年第1期17-24,共8页
采用坩埚下降法,生长了体积为4 L的大尺寸NaI(Tl)晶体。对晶体进行X射线粉末衍射、紫外可见近红外透射光谱测试,结果表明,生长的晶体具有单一的物相,在600~1600 nm的透过率高于75%。电感耦合等离子体发射光谱测试结果表明,晶体中的Tl离...
采用坩埚下降法,生长了体积为4 L的大尺寸NaI(Tl)晶体。对晶体进行X射线粉末衍射、紫外可见近红外透射光谱测试,结果表明,生长的晶体具有单一的物相,在600~1600 nm的透过率高于75%。电感耦合等离子体发射光谱测试结果表明,晶体中的Tl离子浓度从头部到尾部逐渐增加。经过锻压、切割、打磨、抛光、封装等工序将NaI(Tl)晶体毛坯制成100 mm×50 mm×400 mm的方形晶体。闪烁性能测试结果表明,在^(137)Cs放射源激发下,晶体的平均能量分辨率为7.9%,不同位置的相对光输出和能量分辨率存在一定差异。
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关键词
碘化钠
闪烁晶体
坩埚下降法
晶体生长
透过率
能量分辨率
相对光输出
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职称材料
锌铊共掺碘化钠晶体的生长及闪烁性能
2
作者
田东升
张斌
+5 位作者
尹祖荣
力茂林
徐悟生
张镇玺
贾永超
徐朝鹏
《发光学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第10期1797-1802,共6页
采用坩埚下降法生长了NaI∶Zn(0,0.05%,0.08%,0.4%),Tl(0.18%)晶体。对晶体样品进行了X射线粉末衍射、电感耦合等离子体发射光谱以及紫外可见近红外透射光谱测试。结果表明,生长的晶体具有单一的物相,Zn和Tl离子掺杂并没有改变NaI的晶...
采用坩埚下降法生长了NaI∶Zn(0,0.05%,0.08%,0.4%),Tl(0.18%)晶体。对晶体样品进行了X射线粉末衍射、电感耦合等离子体发射光谱以及紫外可见近红外透射光谱测试。结果表明,生长的晶体具有单一的物相,Zn和Tl离子掺杂并没有改变NaI的晶体结构;随着Zn掺杂浓度的增加,晶体内的Zn^(2+)离子浓度增加、Tl^(+)离子浓度下降;晶体透过率随Zn掺杂浓度的增加呈现先增大后减小的趋势,Zn掺杂浓度为0.08%时,样品的透过率最高,且所有样品在350~700 nm波段的透过率均高于70%。经过切割、打磨、抛光、封装等工序将NaI∶Zn,Tl晶体封装成辐射探测元件。闪烁性能测试结果表明,在137Cs放射源激发下,Zn掺量为0.05%、0.08%时的NaI∶Zn,Tl晶体的能量分辨率≤6.80%,光输出相对于NaI∶Tl晶体增加6%~10%,这有利于NaI晶体在高能粒子探测领域的进一步应用。
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关键词
碘化钠晶体
Zn掺杂
坩埚下降法
晶体生长
透过率
能量分辨率
相对光输出
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职称材料
8英寸氟化钙单晶生长
被引量:
3
3
作者
徐悟生
彭明林
杨春晖
《人工晶体学报》
CAS
北大核心
2021年第3期407-409,共3页
氟化钙(CaF_(2))晶体是一种性能优良的光学晶体材料。本研究用坩埚下降法生长了8英寸(20.32 cm)氟化钙单晶,晶体外观完整,无开裂及散射等宏观缺陷。定向切割后得到∅40 mm×6 mm的透明圆柱形晶体毛坯,对毛坯样品进行二次退火处理后...
氟化钙(CaF_(2))晶体是一种性能优良的光学晶体材料。本研究用坩埚下降法生长了8英寸(20.32 cm)氟化钙单晶,晶体外观完整,无开裂及散射等宏观缺陷。定向切割后得到∅40 mm×6 mm的透明圆柱形晶体毛坯,对毛坯样品进行二次退火处理后进行研磨抛光得到最终样品。对该系列样品进行紫外可见透过率、光学均匀性、应力双折射等测试。结果显示在200 nm波长处晶体透过率达到90%,平均应力双折射小于0.5 nm/cm,光学均匀性达到2.63×10^(-6)。
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关键词
氟化钙晶体
坩埚下降法
晶体退火
透过率
光学均匀性
应力双折射
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职称材料
题名
大尺寸掺铊碘化钠晶体生长及闪烁性能
被引量:
2
1
作者
力茂林
徐悟生
张斌
田东升
尹祖荣
张镇玺
贾永超
徐朝鹏
机构
燕山大学信息科学与工程学院
秦皇岛本征晶体科技有限公司
江苏布拉维光学
科技
有限公司
燕山大学环境与化学工程学院
出处
《人工晶体学报》
CAS
北大核心
2023年第1期17-24,共8页
基金
中央引导地方科技发展资金(206Z1101G)
秦皇岛市科学技术研究与发展计划(202003B008)。
文摘
采用坩埚下降法,生长了体积为4 L的大尺寸NaI(Tl)晶体。对晶体进行X射线粉末衍射、紫外可见近红外透射光谱测试,结果表明,生长的晶体具有单一的物相,在600~1600 nm的透过率高于75%。电感耦合等离子体发射光谱测试结果表明,晶体中的Tl离子浓度从头部到尾部逐渐增加。经过锻压、切割、打磨、抛光、封装等工序将NaI(Tl)晶体毛坯制成100 mm×50 mm×400 mm的方形晶体。闪烁性能测试结果表明,在^(137)Cs放射源激发下,晶体的平均能量分辨率为7.9%,不同位置的相对光输出和能量分辨率存在一定差异。
关键词
碘化钠
闪烁晶体
坩埚下降法
晶体生长
透过率
能量分辨率
相对光输出
Keywords
NaI
scintillator crystal
Bridgman method
crystal growth
transmittance
energy resolution
relative light output
分类号
O782 [理学—晶体学]
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职称材料
题名
锌铊共掺碘化钠晶体的生长及闪烁性能
2
作者
田东升
张斌
尹祖荣
力茂林
徐悟生
张镇玺
贾永超
徐朝鹏
机构
燕山大学信息科学与工程学院
燕山大学理学院河北省微结构材料物理重点实验室
秦皇岛本征晶体科技有限公司
燕山大学环境与化学工程学院
出处
《发光学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第10期1797-1802,共6页
基金
中央引导地方科技发展资金(206Z1101G)
秦皇岛市科学技术研究与发展计划(202003B008)
+2 种基金
河北省创新能力提升项目(22567605H)
河北省自然科学基金(E2021203126,C20220329)
燕山大学基础创新科研培育项目(2021LGQN033)。
文摘
采用坩埚下降法生长了NaI∶Zn(0,0.05%,0.08%,0.4%),Tl(0.18%)晶体。对晶体样品进行了X射线粉末衍射、电感耦合等离子体发射光谱以及紫外可见近红外透射光谱测试。结果表明,生长的晶体具有单一的物相,Zn和Tl离子掺杂并没有改变NaI的晶体结构;随着Zn掺杂浓度的增加,晶体内的Zn^(2+)离子浓度增加、Tl^(+)离子浓度下降;晶体透过率随Zn掺杂浓度的增加呈现先增大后减小的趋势,Zn掺杂浓度为0.08%时,样品的透过率最高,且所有样品在350~700 nm波段的透过率均高于70%。经过切割、打磨、抛光、封装等工序将NaI∶Zn,Tl晶体封装成辐射探测元件。闪烁性能测试结果表明,在137Cs放射源激发下,Zn掺量为0.05%、0.08%时的NaI∶Zn,Tl晶体的能量分辨率≤6.80%,光输出相对于NaI∶Tl晶体增加6%~10%,这有利于NaI晶体在高能粒子探测领域的进一步应用。
关键词
碘化钠晶体
Zn掺杂
坩埚下降法
晶体生长
透过率
能量分辨率
相对光输出
Keywords
sodium iodide crystal
Zn^(2+)doped
Bridgman method
crystal growth
transmittance
energy resolution
relative light output
分类号
O482.31 [理学—固体物理]
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职称材料
题名
8英寸氟化钙单晶生长
被引量:
3
3
作者
徐悟生
彭明林
杨春晖
机构
秦皇岛本征晶体科技有限公司
哈尔滨工业大学化工与化学学院
出处
《人工晶体学报》
CAS
北大核心
2021年第3期407-409,共3页
基金
河北省省级科技计划(19211104D)。
文摘
氟化钙(CaF_(2))晶体是一种性能优良的光学晶体材料。本研究用坩埚下降法生长了8英寸(20.32 cm)氟化钙单晶,晶体外观完整,无开裂及散射等宏观缺陷。定向切割后得到∅40 mm×6 mm的透明圆柱形晶体毛坯,对毛坯样品进行二次退火处理后进行研磨抛光得到最终样品。对该系列样品进行紫外可见透过率、光学均匀性、应力双折射等测试。结果显示在200 nm波长处晶体透过率达到90%,平均应力双折射小于0.5 nm/cm,光学均匀性达到2.63×10^(-6)。
关键词
氟化钙晶体
坩埚下降法
晶体退火
透过率
光学均匀性
应力双折射
Keywords
CaF 2 crystal
Bridgman method
crystal annealing
transmittance
optical homogeneity
stress birefringence
分类号
O734 [理学—晶体学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
大尺寸掺铊碘化钠晶体生长及闪烁性能
力茂林
徐悟生
张斌
田东升
尹祖荣
张镇玺
贾永超
徐朝鹏
《人工晶体学报》
CAS
北大核心
2023
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
锌铊共掺碘化钠晶体的生长及闪烁性能
田东升
张斌
尹祖荣
力茂林
徐悟生
张镇玺
贾永超
徐朝鹏
《发光学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
8英寸氟化钙单晶生长
徐悟生
彭明林
杨春晖
《人工晶体学报》
CAS
北大核心
2021
3
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