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1)  plastic scintillator
塑料闪烁体
1.
Monte Carlo modeling of neutron sensitivity for foil- or fiber- plastic scintillator;
薄膜和纤维塑料闪烁体中子能响特性的Monte Carlo数值计算
2.
The isotope dilution-mass spectrometric technology was used to quantify ~6Li spike in plastic scintillator.
介绍了用同位素稀释质谱法(IDMS)测定塑料闪烁体中掺杂6Li含量的方法。
3.
It calculates the detection efficiencies of the plastic scintillators of different thicknesses,educes the method for the detector size design of vehicle nuclear material monitors.
利用蒙特卡罗方法计算了不同厚度塑料闪烁体的探测效率,确定了选择车辆探查仪器几何尺寸的方法。
2)  plastic scintillators
塑料闪烁体
1.
A Study on light collection efficiency of rectangular parallelepipedic Plastic scintillators;
长方塑料闪烁体光收集效率的研究
2.
Using ~(60)Co radioactive source,the radiation damage properties of three kinds of plastic scintillators,BC-408, EJ-200 and BC-404 were studied.
利用~(60)Co放射源分别对3种塑料闪烁体(BC-408,EJ-200,BC-404)进行辐照损伤研究,比较辐照前后的透射谱、发射谱及光产额的变化,发现3种闪烁体在低剂量具有较好的抗辐照性能;当照射剂量超过1。
3.
By using the T(p,n) and D(d,n) reactions as neutron resources, the fluorescence response of ST1422 plastic scintillators (40mm in diameter and 5mm in thickness) was determined in the neutron energy range of 0.
6~5MeV中子能区内,测定了ST1422塑料闪烁体(直径40mm,厚度5mm)的光输出随中子能量变化关系。
3)  plastic scintillation
塑料闪烁体
1.
Capability testing of large area plastic scintillation detector module;
大面积塑料闪烁体探测模块的性能测试
2.
The thickness of plastic scintillation and detection efficiency of gamma for a new detector applied for total beta measwring are obtained based on matlab.
对用于总β测量的复合探测器的塑料闪烁体厚度及其对γ的探测效率进行了理论计算。
4)  plastic film scintillator
塑料薄膜闪烁体
1.
Determination of the luminescence intensity space distribution from a plastic film scintillator is useful for finding optimal position to install a PMT(photo multiplier tube).
塑料薄膜闪烁体在辐射作用下发射荧光的空间分布对于设计和优化闪烁探测器结构,提高测量的信噪比具有重要意义。
5)  thin plastic scintillator
薄塑料闪烁体
6)  Big plate plastic scintillators
塑料大板闪烁体
补充资料:闪烁体材料


闪烁体材料
seintillator materials

闪烁体材料seintillator materials用于探测器中作为探测和记录各种射线粒子(X射线、7射线、中子等)的一种发光材料。 原理和性能当具有较高能量的带电和不带电粒子通过发光材料时,其能量被吸收,引起材料的分子或原子的激发或电离。这些受激分子或原子由激发态回到基态时,以光子形式释放能量。通过材料的发光光谱,可以分析和记录各种射线的特性,如射线的强度和能量分布等。不带电的X射线和下射线在发光材料内要产生光电效应、康普顿效应及电子空穴对,并产生次级电子。这些次级电子激发发光材料而发光。中子不能直接引起发光材料发光,而是间接地通过受轻原子核散射产生的带电粒子,或各种核反应产生的带电粒子,或中子与核碰撞产生的反冲核,去激发发光材料。由于这类激发密度大,且不均匀,而记录单个粒子引起的发光是闪烁的,故将这种发光材料称为闪烁体材料。 对各类闪烁体材料的总的性能要求是:①发光效率高,粒子的能量能有效地转换成光能;②有效原子序数大,密度大,对X射线和其他粒子的阻止本领高,有效地吸收粒子能量;③时间分辨高,要求荧光寿命或发光衰减时间越短越好,余辉强度越弱越好;④能量响应的线性关系好,能量分辨高;⑤闪烁体的自吸收少,发射峰处的折光指数要合适;⑥发光与探测器的光谱灵敏度相匹配,最好发光在近紫外到可见光区;⑦机械性能好,易于制备与保存,物理与化学性能稳定,且价格便宜。 种类闪烁体材料分有机和无机两大类。 有机闪烁体材料包括有机晶体、塑料、有机液体及复合闪烁体。 有机晶体的特点是可获得大的单晶且衰减时间很短。缺点是易裂,发光效率低。有机闪烁晶体中用得最多的材料是芳香族化合物蕙,分子式为Cl刁HI。,其发光效率在有机闪烁体中是最高的,蕙晶体的衰减时间约30微秒,蔡80纳秒,茂只有6.4纳秒。它们的发射光谱均在蓝紫区。这些材料中,对发光有作用的是二键电子。 塑料闪烁体是有机闪烁体中应用较多的一类。主要用于高能物理和宇宙射线的探测。由溶剂和溶质组成,用作溶剂的主要有苯乙烯、甲基苯乙烯、二甲基苯乙烯等烷基和乙烯芳香族化合物。用作溶质的主要有对三联苯等不饱和的芳香族或苯环分子。塑料闪烁体含氢量大,荧光衰减快,易加工成较大和复杂的形状,生产周期短,机械性能好,不易老化,透光性好。丙烯酸类塑料、交联聚苯乙烯塑料以及甲基丙烯酸甲醋和苯乙烯共聚的塑料闪烁体,大的stokes位移塑料闪烁体及塑料闪烁纤维等受到广泛的研究和应用。 有机液体闪烁体种类和使用都较少,主要有对三联苯甲苯溶液、二甲苯溶液等。
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参考词条