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青海雙摻CeYAG晶體

來源: 發(fā)布時間:2022-01-21

隨著核物理和高能物理的發(fā)展,出現(xiàn)了一個必須解決的問題,那就是粒子質量的起源。為了理解這個問題,世界上正在建造能量不斷增加的大型對撞機和加速器。這些裝置上用來測量各種質子、電子、Uons、介子等粒子能量的探針稱為電磁量熱儀,閃爍晶體是構建電磁量熱儀的中心材料。例如,美國斯坦福線性加速中心(SLAC)、日本高能研究所(KEK)使用CsI(Tl)晶體進行Babar和BELLE實驗、歐洲核中心(CERN)使用PbWO4晶體進行CMS實驗等。表1-3列出了近年來世界上重要高能物理實驗中使用的無機閃爍晶體[27][28]。CeYAG晶體的閃爍特性及其應用。青海雙摻CeYAG晶體

CeYAG晶體和透明陶瓷的光學和閃爍性能,采用溫梯法生長了CeYAG晶體和真空燒結法制備了CeYAG透明陶瓷,并對晶體和透明陶瓷的光學和閃爍性能進行了對比研究.CeYAG晶體和陶瓷都具有位于230,340和460nm波段的Ce3+離子的特征吸收帶和540nm附近的發(fā)射峰,但CeYAG晶體同時存在296和370nm的色心吸收,其發(fā)射峰位于398nm,而透明陶瓷中不存在.CeYAG晶體和陶瓷的X射線熒光中均存在520nm附近的Ce3+離子發(fā)射,但晶體中還存在由反格位缺陷引起的300nm的發(fā)射.CeYAG晶體和陶瓷的光產(chǎn)額分別為16800和9800photons/MeV,納秒燈激發(fā)下的熒光壽命分別為61.9和62.97ns.CeYAG晶體與陶瓷相比,具有高的光產(chǎn)額和快的熒光衰減特性。云南大尺寸CeYAG晶體材料閃爍晶體是典型的光電轉換材料。

CeYAG晶體的一些相關知識你知道多少呢?和小編一起來看看吧,采用真空坩堝下降法生長了白色發(fā)光二極管(LED)用CeYAG晶體,該生長方法所得晶體的Ce3+摻雜濃度較高,相對色溫(3751K)低于傳統(tǒng)方法所生長的CeYAG晶體,其激發(fā)峰是位于460 nm左右的寬峰,與藍光LED的發(fā)射波長相匹配,有望代替黃色熒光粉用于白光LED。隨驅動電流增加,白光LED的發(fā)光效率逐漸降低,相對色溫幾乎不變。在100mA時,白光LED顯色指數(shù)達到較大值。CeYAG晶體可以用在LED照明上嗎?Ce:YAG晶體的硬度能達到多少?高光輸出快速衰減無機閃爍晶體的興起。

高光輸出快速衰減閃爍晶體的基本理論,閃爍效率和光輸出,無機閃爍晶體的光輸出(LR)直接由閃爍晶體的閃爍效率()決定。因此,研究閃爍晶體的轉換效率在高光輸出閃爍晶體的研究中起著重要的作用。許多文獻[13]、[14]、[17]、[51]和[56]報道了閃爍材料閃爍效率的機理,并建立了許多理論模型。一般來說,根據(jù)閃爍體的閃爍機理(如1.1.1節(jié)所述),閃爍的總量子效率()可以表示為發(fā)光中心的能量轉換效率()、能量轉移效率(S)和熒光量子效率(Q)的乘積。提拉法生長Ce:YAG晶體?

Ce:YAG閃爍晶體的主要應用在哪里?高溫閃爍晶體今后的發(fā)展趨勢主要包括以下幾個方面:1、尋求優(yōu)化的高溫閃爍晶體生長方法以及工藝技術。目前,多數(shù)高溫閃爍晶體主要是通過提拉法生長的,探索改進的提拉法或其它的工程化生長工藝技術對研究開發(fā)高溫閃爍晶體具有十分重要的意義。2、開展多摻雜以及探索新型發(fā)光離子的高溫閃爍晶體也會逐步受到人們的重視。隨著探測器件的小型化多功能化的迅猛發(fā)展,具有多種探測功能的復合閃爍探測單晶材料將會成為一個研究熱點。另外,探索其它發(fā)光中心離子的閃爍性能也將會逐步引起人們的關注,特別對能與現(xiàn)有的探測設備耦合匹配,容易摻雜等激發(fā)離子的研究。利用閃爍晶體探測注入人體內的放射性示蹤劑產(chǎn)生的高能伽馬射線。青海雙摻CeYAG晶體

CeYAG晶體和透明陶瓷的光學和閃爍性能,采用溫梯法制備。青海雙摻CeYAG晶體

CeYAG單晶在340nm和460nm處有明顯的吸收峰,這是Ce3+的特征吸收峰。目前商用白光LED中使用的藍光芯片的發(fā)射波長為460nm。中心波長460nm的CeYAG單晶的寬吸收帶表明,它能有效地吸收藍晶片發(fā)出的藍光,將藍晶片發(fā)出的藍光和CeYAG晶片發(fā)出的黃光疊加成白光。此外,CeYAG單晶具有良好的熱穩(wěn)定性,這對大功率白光LED器件的制造尤為重要。隨著CeYAG晶片厚度的增加,藍晶片和CeYAG晶片封裝的白光LED器件的光效率逐漸提高,色溫和顯色指數(shù)逐漸降低,隨著晶片厚度的增加,Ce3+的含量相對增加。吸收的藍光越多,發(fā)出的黃光越多,導致晶圓的發(fā)光從藍色變成白色變成黃色。青海雙摻CeYAG晶體

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