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1)  scintillator total conversion efficiency
闪烁体总转换效率
2)  scintillator conversion efficiency
闪烁体转换效率
3)  scintillator-material totalcoversion efficiency
闪烁材料总转换效率
4)  energy conversion efficiency of a scintillator
闪烁体能量转换效率
5)  scintillation conversion efficiency
闪烁转换效率
6)  γ-conversion solute
γ转换溶质(增加γ射线探测效率用的闪烁体溶质)
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