LSO: scyntylator Ce, kryształ Lso, scyntylator Lso, kryształ scyntylacyjny Lso
Korzyść
● Wysoka gęstość
● Dobra siła hamowania
● Krótki czas zaniku
Aplikacja
● Obrazowanie medyczne nuklearne (PET)
● Fizyka wysokich energii
● Badania geologiczne
Nieruchomości
Układ kryształowy | Jednoskośny |
Temperatura topnienia (℃) | 2070 |
Gęstość (g/cm3) | 7,3 ~ 7,4 |
Twardość (Mho) | 5.8 |
Współczynnik załamania światła | 1,82 |
Strumień świetlny (porównanie NaI(Tl)) | 75% |
Czas zaniku (ns) | ≤42 |
Długość fali (nm) | 410 |
Przeciwpromieniowanie (rad) | >1×108 |
Wprowadzenie produktów
Scyntylator LSO:Ce to kryształ LSO domieszkowany jonami ceru (Ce).Dodatek ceru poprawia właściwości scyntylacyjne LSO, czyniąc go skuteczniejszym detektorem promieniowania jonizującego.Scyntylatory LSO:Ce są szeroko stosowane w skanerach Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET), przyrządzie do obrazowania medycznego stosowanym do diagnozowania i leczenia różnych chorób, takich jak rak, choroba Alzheimera i inne zaburzenia neurologiczne.W skanerach PET scyntylatory LSO:Ce służą do wykrywania fotonów emitowanych przez radioznaczniki emitujące pozytony (takie jak F-18) wprowadzone do pacjenta.Te radioznaczniki ulegają rozpadowi beta, uwalniając dwa fotony w przeciwnych kierunkach.Fotony odkładają energię w krysztale LSO:Ce, wytwarzając światło scyntylacyjne, które jest wychwytywane i wykrywane przez fotopowielacz (PMT).PMT odczytuje sygnał scyntylacyjny i przetwarza go na dane cyfrowe, które są przetwarzane w celu uzyskania obrazu rozmieszczenia radioznacznika w organizmie.Scyntylatory LSO:Ce są również wykorzystywane w innych zastosowaniach wymagających wysokowydajnych detektorów scyntylacyjnych, takich jak obrazowanie rentgenowskie, fizyka jądrowa, fizyka wysokich energii i dozymetria promieniowania.
LSO, czyli tlenek scyntylacyjny ołowiu, jest materiałem powszechnie stosowanym w zastosowaniach związanych z wykrywaniem i obrazowaniem promieniowania.Jest to kryształ scyntylacyjny, który świeci pod wpływem promieniowania jonizującego, takiego jak promienie gamma lub promieniowanie rentgenowskie.Światło jest następnie wykrywane i przekształcane na sygnały elektryczne, które można wykorzystać do generowania obrazów lub wykrywania obecności promieniowania.LSO ma kilka zalet w porównaniu z innymi materiałami scyntylacyjnymi, w tym wyższą moc świetlną, krótszy czas zaniku, doskonałą rozdzielczość energetyczną, niską poświatę i wysoką gęstość.W rezultacie kryształy LSO są powszechnie stosowane w sprzęcie do obrazowania medycznego, takim jak skanery PET, a także w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i monitorowaniem środowiska.