JP2016531170A - 三元金属ハロゲン化物シンチレータ - Google Patents
三元金属ハロゲン化物シンチレータ Download PDFInfo
- Publication number
- JP2016531170A JP2016531170A JP2016527138A JP2016527138A JP2016531170A JP 2016531170 A JP2016531170 A JP 2016531170A JP 2016527138 A JP2016527138 A JP 2016527138A JP 2016527138 A JP2016527138 A JP 2016527138A JP 2016531170 A JP2016531170 A JP 2016531170A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- radiation detector
- scintillator material
- group
- scintillator
- scintillation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K11/00—Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
- C09K11/08—Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
- C09K11/77—Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
- C09K11/7728—Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing europium
- C09K11/7732—Halogenides
- C09K11/7733—Halogenides with alkali or alkaline earth metals
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/20—Measuring radiation intensity with scintillation detectors
- G01T1/2006—Measuring radiation intensity with scintillation detectors using a combination of a scintillator and photodetector which measures the means radiation intensity
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/20—Measuring radiation intensity with scintillation detectors
- G01T1/2018—Scintillation-photodiode combinations
- G01T1/20185—Coupling means between the photodiode and the scintillator, e.g. optical couplings using adhesives with wavelength-shifting fibres
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/20—Measuring radiation intensity with scintillation detectors
- G01T1/202—Measuring radiation intensity with scintillation detectors the detector being a crystal
- G01T1/2023—Selection of materials
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21K—TECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
- G21K4/00—Conversion screens for the conversion of the spatial distribution of X-rays or particle radiation into visible images, e.g. fluoroscopic screens
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21K—TECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
- G21K4/00—Conversion screens for the conversion of the spatial distribution of X-rays or particle radiation into visible images, e.g. fluoroscopic screens
- G21K2004/10—Conversion screens for the conversion of the spatial distribution of X-rays or particle radiation into visible images, e.g. fluoroscopic screens with a protective film
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Luminescent Compositions (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
- Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
Abstract
Description
本開示の主題は、2013年7月19日に出願された米国仮特許出願第61/856,393号に基づくと共に、その利益を主張し、それらの全体の開示が参照により本明細書に組み込まれる。
本開示の主題は、ユーロピウムを含有する三元金属ハロゲン化物シンチレータ材料(ternary metal halide scintillator materials)などの、三元金属ハロゲン化物シンチレータ材料に関する。本開示の主題は、さらにシンチレータ材料を含む放射線検出器、放射線を検出するためにシンチレータ材料を用いる方法、及びシンチレータ材料の調製方法に関する。
%=パーセント
℃=摂氏温度
μs=マイクロ秒
Ba=バリウム
Be=ベリリウム
Br=臭化物
Ca=カルシウム
Ce=セリウム
Cl=塩化物
Cs=セシウム
cm=センチメートル
CT=コンピュータ断層撮影
Eu=ユーロピウム
F=フッ化物
g=グラム
I=ヨウ化物
In =インジウム
K=カリウム
Li=リチウム
LO=光出力(light output)
MeV=メガ電子ボルト
Mg=マグネシウム
Na=ナトリウム
nm=ナノメートル
ns=ナノ秒
PET=陽電子放出断層撮影
ph=光子
PL=フォトルミネッセンス
PMT=光電子増倍管
Pr=プラセオジム
Rb=ルビジウム
RL=放射線ルミネッセンス
RT=室温
SPECT=単一フォトン放出コンピュータ断層撮影(single photon emission computed tomography)
Sr=ストロンチウム
Tb=テルビウム
Tl=タリウム
TL=熱ルミネッセンス
Yb=イッテルビウム
様々なシンチレータ材料が製造されてきたが、例えば1又はそれ以上の特定の種々の用途を満たすため、さらなるシンチレータ材料に対する継続的なニーズが存在する。
以下の用語は、当業者によってよく理解されると考えられるが、本開示の主題の説明を容易にするために以下の定義が記載されている。
いくつかの実施形態では、本開示の主題は、ユーロピウム(Eu)及び/又は1又はそれ以上の他のドーパント(例えば、セリウム(Ce)、プラセオジム(Pr)、テルビウム(Tb)、イッテルビウム(Yb)、タリウム(Tl)、インジウム(In)、ナトリウム(Na)、及びエネルギーの吸収に応答して発光することができる他のドーパント)でドープされた又は活性化された三元金属ハロゲン化物を含むシンチレータ材料を提供する。例えば、活性化され又はドープされた主成分の(base)三元金属ハロゲン化物は、式A2BX4 又は AB2X5を有することができ、ここでAは1又は複数のアルカリ金属であり、Bは1又は複数のアルカリ土類金属であり、Xは1又はそれ以上のハロゲン化物である。いくつかの実施形態では、活性化され又はドープされた主成分の三元金属ハロゲン化物は、式A'2BX4又は A'B2X5を有することができ、ここでA'はナトリウム以外の1又は複数のアルカリ金属であり、Bは1又はそれ以上のアルカリ土類金属であり、Xは1又はそれ以上のハロゲン化物である。いくつかの実施形態では、活性化され又はドープされた主成分の三元金属ハロゲン化物は、式A"2BX4又は A"B2X5を有することができ、ここでA"はNa、又はNa及び1又はそれ以上のさらなるアルカリ金属の組み合わせであり、Bは1又はそれ以上のアルカリ土類金属であり、Xは1又はそれ以上のハロゲン化物である。ユーロピウムドーパント、他のドーパント、又はドーパントの混合物は、アルカリ土類金属(例えば、ドーパントイオンが二価であるか又は二価イオンを含む場合)、及び/又はアルカリ金属(ドーパントイオンが一価であるか又は一価イオンを含む場合)の、すべて又は一部を置換することができる。
A2B(1-y)LyX4(I);
AB2(1-y)L2yX5(II);
A2(1-y)L'2yBX4(IIIa);又は
A(1-y)L'yB2X5(IVa);
ここで: Aは、リチウム(Li)、ナトリウム(Na)、カリウム(K)、ルビジウム(Rb)、セシウム(Cs)、又はそれらの組み合わせのような1又はそれ以上のアルカリ金属; Bは、ベリリウム(Be)、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)、バリウム(Ba)、又はそれらの組み合わせのような1又はそれ以上のアルカリ土類金属であり;Lは、(例えば、Eu、Ce、Tb、Yb、及びPrから選択される)二価のドーパント又は複数の二価のドーパントの混合物;L'は、(例えば、Tl、 In、及びNaから選択される)一価のドーパント又は複数の一価のドーパントの混合物;及びXは、フッ化物(F)、塩化物(Cl)、臭化物(Br)、ヨウ化物(I)、又はそれらの組み合わせのような1又はそれ以上のハロゲン化物;及び0.0001≦y≦0.5;である、三元金属ハロゲン化物シンチレータ材料を提供する。従って、いくつかの実施形態では、シンチレータ材料は、ユーロピウム及び/又は他のドーパントを含む、金属テトラ-及びペンタハロゲン化物(metal tetra- and pentahalide )を含むことができ、ここで、金属テトラ-及びペンタハロゲン化物は、アルカリ金属及びアルカリ土類金属イオンを含むことができる。いくつかの実施形態では、シンチレータ材料は、式(I)、(II)、(IIIa)、及び/又は(IVa)の2又はそれ以上の材料の混合物を含むことができる。
A2B(1-y)LyX4(I);
AB2(1-y)L2yX5(II);
A'2(1-y)L'2yBX4(III);
A'(1-y)L'yB2X5(IV);
A"2(1-y)L"2yBX4(V);又は
A"(1-y)L"yB2X5(VI);
ここで: Aは、Li,Na,K,Rb,Cs,又はそれらの組み合わせのような1又はそれ以上のアルカリ金属;A'は、Na以外の1又はそれ以上のアルカリ金属;A"は、Na、又はNa及び1又はそれ以上の追加のアルカリ金属(例えば、Li,K,Rb,又はCs)の組み合わせ;Bは、Be,Mg,Ca,Sr,Ba,又はそれらの組み合わせのような1又はそれ以上のアルカリ土類金属であり;Lは、(例えば、Eu、Ce、Tb、Yb、及びPrから選択される)二価のドーパント又は複数の二価のドーパントの混合物;L'は、(例えば、Tl,In及びNaから選択される)一価のドーパント又は複数の一価のドーパントの混合物;L"は、(例えば、Tl及びInから選択される)Na以外の一価のドーパント;及びXは、F,Cl,Br,I,又はそれらの組み合わせのような1又はそれ以上のハロゲン化物;及び0.0001≦y≦0.5である、三元金属ハロゲン化物シンチレータ材料を提供する。いくつかの実施形態では、シンチレータ材料は、上記式(I)、(II)、(III)、(IV)、(V)及び/又は(VI)の2又はそれ以上の材料の混合物を含むことができる。
A2B(1-z)LzX4(I');
AB2(1-z)L2zX5(II');
A2(1-z)L'2zBX4(IIIa');又は
A(1-z)L'zB2X5(IVa');
のいずれかを含むことができ、ここで: 0.0001≦z≦1.0;及びAは、1又はそれ以上のアルカリ金属(例えば、Li,Na,K,Rb,又はCs); Bは、1又はそれ以上のアルカリ土類金属(例えば、Be,Mg,Ca,Sr,又はBa)であり;Lは、二価のドーパント又は複数の二価のドーパントの混合物(例えば、Eu、Ce、Tb、Yb、又はPr);L'は、一価のドーパント又は複数の一価のドーパントの混合物(例えば、Tl、 In、又は Na);及びXは1又はそれ以上のハロゲン化物;である。いくつかの実施形態では、シンチレータ材料は、式('I)、(II')、(IIIa')、及び/又は(IVa')の2又はそれ以上の材料の混合物を含むことができる。
A2B(1-z)LzX4(I');
AB2(1-z)L2zX5(II');
A'2(1-z)L'2zBX4(III');
A'(1-z)L'zB2X5(IV');
A"2(1-z)L"2zBX4(V');又は
A"(1-z)L"zB2X5(VI');
のいずれかを含むことができ、ここで:0.0001≦z≦1.0;及び A、A'、A"、B、L'、及びL"は、式(I)、(II)、(III)、(IV)、(V)及び(VI)に定義されているとおりである。いくつかの実施形態では、シンチレータ材料は、式(I')、(II')、(III')、(IV')、(V')、及び/又は(VI')の2又はそれ以上の材料の混合物を含むことができる。
いくつかの実施形態では、本開示の主題は、上記したシンチレータ材料、又はそのような材料の混合物を含む放射線検出器を提供する。放射線検出器は、(放射線を吸収して光を放出する)シンチレータと、(前記放射光を検出する)光検出器(photodetector)とを含むことができる。光検出器は、任意の適切な1又は複数の検出器とすることができ、さらにシンチレータ材料の発光に応答して電気信号を生成するため、シンチレータ材料に光学的に結合されるか又は結合されないことができる。従って、光検出器は、光子を電気信号に変換するように構成されることができる。例えば、信号増幅器は、フォトダイオードからの出力信号を電圧信号に変換するために備えられることができる。信号増幅器は、電圧信号を増幅するように設計されることもできる。光検出器に関連した電子機器は、電気信号を形成し及びデジタル化するために使用されることができる。
本開示のシンチレーション材料は、任意の適切な方法によって調製されることができる。典型的には、適切な反応物質(reactant)(例えば、CsBr, NaBr, CsI, NaI, SrI2, BaI2, EuBr2などのような、但しこれらに限定されない金属ハロゲン化物)が、一致溶融組成を形成するのに十分な温度に溶融される。溶融温度は反応物質自体(例えば、個々の反応物質の融点)に依存するが、通常は約300℃から約1350℃までの範囲である。材料を調製するための例示的な技術は、限定されないが、ブリッジマン又はブリッジマン-ストックバーガー(Bridgman-Stockbarger)法、チョクラルスキー法、帯溶融法(又は「フローティングゾーン」法)、垂直温度勾配凝固(VGF)法、及び温度勾配法を含む。
(a)複数の原料の混合物を準備し、ここで上記複数の原料は(I)、(II)、(IIIa)、(III)、(IVa)、(IV)、(V)、(VI)、(I')、(II')、(IIIa')、(III')、(IVa')、(IV')、(V')及び(VI')の式のいずれかに従った化学量論比で提供され;
(b)前記混合物を密閉容器内に密閉し;
(c)前記混合物を、最も高い融点を持つ前記原料の当該融点より約20℃高い温度に一定時間加熱し;
(d)前記混合物をおよそ室温まで冷却し;及び
(e)必要に応じてステップ(c)及び(d)繰り返すことを含む。
いくつかの実施形態では、工程(c)及び(d)は、1又はそれ以上の回数繰り返される。
(シンチレータ材料の調製)
0.01ppm未満の水分及び酸素を含有するドライボックス内で、かつそれぞれの化合物の化学式に従う化学量論比で、シグマ-アルドリッチ社(米国、ミズーリ州、セントルイス)の無水の高純度原料(例えば、CsBr, NaBr, CsI, NaI, SrI2, BaI2, EuBr2,など)が混合され、8ミリメートル(mm) 直径の石英アンプル内に入れられた。混合された原料は、10-6トール(torr)の真空下のアンプル中で、200℃で4時間乾燥させられた。装入されたアンプルが室温に達するとすぐに、それらは、水素トーチで密封された。化合物:A2B0.95Eu0.05X4 (A = K 又は Rb; B = Sr 又は Ba; 及び X = Cl, Br, 又は I) 及び AB2(0.975)Eu2(0.025)X5 (A = K, Rb, 又は Cs; B = Sr 又は Ba; 及び X = Cl, Br, 又は I)の4グラム(g)の試料を溶融合成(melt-synthesize)するため、単一ゾーンのクラムシェル型炉(clamshell furnace)が使用された。温度は、全ての成分の融点より約20℃高い温度にゆっくりと上昇させられた。この温度は7時間保持され、ゆっくりと(約7時間かけて)室温に下げられた。アンプルは反転させられ、すべての成分の完全な混合を促進するために手順が繰り返された。結果は、成長した単結晶と類似の物理的、光学的及びシンチレーション特性を持つ多結晶試料であった。
(シンチレータ材料の吸湿)
シンチレーション物質の水分を吸収する傾向は、しばしば放射線検出器としてのそれの実際的応用に制限となりうる。シンチレーション材料の水分吸収は、40%相対湿度の条件下で、約32 mgの量のシンチレーション材料を用いて25℃で調べられた。図1は、いくつかの本開示のシンチレーション材料の経時の水分取り込みを示す。比較のため、2つの一般に使用される金属ハロゲン化物シンチレーション材料、すなわち、NaI:Tl 及びLaBr3:Ce 5%の水分取り込みも提供される。RbSr2Cl5:Eu 2.5%, K2BaBr4:Eu 5%, KBa2I5:Eu 2.5%, 及び K2BaI4:Eu 5%は、NaI:Tlよりも吸湿性が少なかった。KSr2Br5:Eu 2.5%, K2SrBr4:Eu 5% 及び CsSr2I5:Eu 2.5%は、LaBr3:Ce 5% 及び NaI:Tlの間の水分取り込みを有していた。
(シンチレータ材料の水分吸収)
本開示のシンチレーション材料のフォトルミネッセンススペクトルは、キセノンランプを備えた日立蛍光分光光度計(Fluorescence Spectrophotometer)(日本国、東京、日立ハイテクサイエンス社)を用い、室温で得られた。フォトルミネッセンススペクトル(図2A−図2Mを参照)は二価のEuの発光の特徴であり、それは4f-5d励起状態を完全に含む。
明細書中に引用される全ての参考文献と同様、以下にリストされる特許、特許出願刊行物、及び雑誌記事を含むがそれらに限定されない参考文献は、それらが、本明細書に用いられる方法、技術、及び/又は組成物を補足し、説明し、背景を提供し、又は教示する程度に、参照することにより本書に組み込まれる。
Bollinger, L.M., 及び Thomas, G.E.; Review of Scientific Instruments, 32, 1044-1050 (1961).
Bukhalova, G.A., 及び Burlakova, V.M.; Russ. J. Inorg. Chem., 12, 703-705 (1967).
Fink, H., 及び Seifert, H.-J.; Anorg. Allg. Chem., 466, 87-96 (1980).
Kellner, Z.; Anorg. Allg. Chem., 99, 137-183 (1917).
Korshunov, D.V.,ら.; Russ. J. Inorg. Chem., 11, 547-550 (1966).
Riccardi, R.,ら.; Z. Naturforsch, A: Astrophys., Phys. Phys. Chem., 25, 781-785 (1970);
Schilling, G., 及び Meyer, G.; Z. Anorg. Allg. Chem., 622, 759-765 (1996).
Claims (36)
- 式(I)、(III)、(IV)、(V)又は(VI)のいずれかを含むシンチレータ材料であって:
A2B(1-y)LyX4(I);
A'2(1-y)L'2yBX4(III);
A'(1-y)L'yB2X5(IV);
A"2(1-y)L"2yBX4(V);又は
A"(1-y)L"yB2X5(VI);
ここで:
0.0001≦y≦0.5;
Aは、1又はそれ以上のアルカリ金属;
A'は、Li、K、Rb、及びCsからなる群の1又はそれ以上;
A"は、Na、又はNa及び1又はそれ以上のさらなるアルカリ金属の組み合わせ;
Bは、1又はそれ以上のアルカリ土類金属であり;
Lは、Eu、Ce、Tb、Yb、及びPrからなる群から選択され;
L'は、Tl、In、及びNaからなる群から選択され;
L"は、Tl及びInからなる群から選択され;及び
Xは、1又はそれ以上のハロゲン化物である、シンチレータ材料。 - A又はA'は、K、Rb、及びCsから選択される請求項1に記載のシンチレータ材料。
- Bは、Sr及びBaから選ばれる請求項1又は29に記載のシンチレータ材料。
- Xは、Cl、Br、及びIから選択される請求項1に記載のシンチレータ材料。
- LはEuであり、前記シンチレータ材料はA2B(1-y)EuyX4を含む請求項1に記載のシンチレータ材料。
- 0.01≦y≦0.1である請求項1に記載のシンチレータ材料。
- 0.025≦y≦0.05である請求項6に記載のシンチレータ材料。
- A2B0.95Eu0.05X4を含む請求項7に記載のシンチレータ材料。
- 前記シンチレータ材料は、K2BaI4:Eu 5%;K2BaBr4:Eu 5%;Rb2BaCl4:Eu 5%;K2SrBr4:Eu 5%;及びRb2BaCl4:Eu 2.5%からなる群から選択される請求項7に記載のシンチレータ材料。
- 光検出器とシンチレーション材料とを含む放射線検出器であって、
前記シンチレーション材料は、請求項1、29又は32のシンチレータ材料を含む放射線検出器。 - 前記検出器は、医療診断装置、石油探査装置、又は容器若しくは手荷物検査のための装置である、請求項10に記載の放射線検出器。
- ガンマ線、X線、宇宙線、及び/又は1 keV以上のエネルギーを有する粒子を検出する方法であって、請求項10に記載の放射線検出器を使用することを含む方法。
- 光検出器とシンチレーション材料とを含む放射線検出器であって、
前記シンチレーション材料は、式(I')、(III')、(IV')、(V')又は(VI')のいずれかを含み:
A2B(1-z)LzX4(I');
A'2(1-z)L'2zBX4(III);
A'(1-z)L'zB2X5(IV');
A"2(1-z)L"2zBX4(V');又は
A"(1-z)L"zB2X5(VI');
ここで:
0.0001≦z≦1.0;
Aは、1又はそれ以上のアルカリ金属;
A'は、Li、K、Rb、及びCsからなる群の1又はそれ以上;
A"は、Na、又はNa及び1又はそれ以上のさらなるアルカリ金属の組み合わせ;
Bは、1又はそれ以上のアルカリ土類金属であり;
Lは、Eu、Ce、Tb、Yb、及びPrからなる群から選択され;
L'は、Tl、In、及びNaからなる群から選択され;
L"は、Tl及びInからなる群から選択され;及び
Xは、1又はそれ以上のハロゲン化物である、放射線検出器。 - A又はA'は、K、Rb、及びCsから選択される請求項13に記載の放射線検出器。
- Bは、Sr及びBaから選ばれる請求項13又は33に記載の放射線検出器。
- Xは、Cl、Br、及びIから選択される請求項13に記載の放射線検出器。
- LはEuであり、前記シンチレータ材料はA2B(1-z)EuzX4を含む請求項13に記載の放射線検出器。
- 0.01≦z≦0.1である請求項13又は33に記載の放射線検出器。
- 0.025≦z≦0.05である請求項13又は33に記載の放射線検出器。
- 前記シンチレーション材料はA2B0.95Eu0.05X4を含む請求項13に記載の放射線検出器。
- 前記シンチレーション材料は、K2BaI4:Eu 5%;K2BaBr4:Eu 5%;Rb2BaCl4:Eu 5%;K2SrBr4:Eu 5%;及びRb2BaCl4:Eu 2.5%からなる群から選択される請求項13に記載の放射線検出器。
- Zは1である請求項13に記載の放射線検出器。
- 前記シンチレーション材料は、K2EuCl4である請求項22に記載の放射線検出器。
- 前記検出器は、医療診断装置、石油探査装置、又は容器若しくは手荷物検査のための装置である、請求項13又は33に記載の放射線検出器。
- ガンマ線、X線、宇宙線、及び/又は1 keV以上のエネルギーを有する粒子を検出する方法であって、前記方法は請求項13又は33に記載の放射線検出器を使用することを含む方法。
- 請求項1、29又は32に記載のシンチレータ材料の調製方法であって、前記方法は、複数の原料の混合物をそれらの各溶融温度より高い温度で加熱することを含む、方法。
- 請求項26に記載の方法であって、前記方法は:
(a)複数の原料の混合物を準備し、ここで前記複数の原料は請求項1、29、又は32の式のいずれかに従った化学量論比で提供され;
(b)前記混合物を密閉容器内に密閉し;
(c)前記混合物を、最も高い融点を持つ前記原料の当該融点より約20℃高い温度に一定時間加熱し;
(d)前記混合物をおよそ室温まで冷却し;及び
(e)必要に応じてステップ(c)及び(d)繰り返すことを含む、方法。 - 請求項26に記載の方法であって、前記シンチレータ材料は多結晶形態で調製される方法。
- 式(II)を含むシンチレータ材料であって:
AB2(1-y)L2yX5(II)、
ここで:
0.0001≦y≦0.5;
Aは、1又はそれ以上のアルカリ金属であり、Aは任意にK、Rb、及びCsから選択され;
Bは、1又はそれ以上のアルカリ土類金属であり;
Lは、Eu、Ce、Tb、Yb、及びPrからなる群から選択され;
Xは、F、Cl、及びBrから選択される1又はそれ以上のハロゲン化物であり、Xは任意にCl及びBrから選択される、シンチレータ材料。 - LはEuであり、前記シンチレータ材料はAB2(1-y)Eu2yX5を含む請求項29に記載のシンチレータ材料。
- 0.01≦y≦0.1であり、任意に0.025≦y≦0.05であり;前記シンチレータ材料は任意にAB2(0.975)Eu2(0.025)X5を含み、前記シンチレータ材料は任意にRbSr2Cl5:Eu 2.5%;KSr2Br5:Eu 2.5%;RbBa2Br5:Eu 2.5%;及びRbSr2Br5:Eu 2.5%からなる群から選択される請求項29に記載のシンチレータ材料。
- KBa2I5:Eu 2.5%;CsSr2I5:Eu 2.5%;KSr2I5:Eu 4%;及びKSr2I5:Eu 2.5%からなる群から選択されるシンチレータ材料。
- 光検出器とシンチレーション材料とを含む放射線検出器であって、
前記シンチレーション材料は、式(II')を含み:
AB2(1-z)L2zX5(II')、
ここで:
0.0001≦z≦1.0;
Aは、1又はそれ以上のアルカリ金属であり、任意にK、Rb、及びCsから選択され;
Bは、1又はそれ以上のアルカリ土類金属であり;
Lは、Eu、Ce、Tb、Yb、及びPrからなる群から選択され;
Xは、F、Cl、及びBrの群から選択される1又はそれ以上のハロゲン化物であり、任意にCl及びBrから選択される、放射線検出器。 - LはEuであり、前記シンチレータ材料はAB2(1-z)Eu2zX5を含む請求項33に記載の放射線検出器。
- 前記シンチレーション材料はAB2(0.975)Eu2(0.025)X5を含み、前記シンチレーション材料は任意にRbSr2Cl5:Eu 2.5%;KSr2Br5:Eu 2.5%;RbBa2Br5:Eu 2.5%;及びRbSr2Br5:Eu 2.5%からなる群から選択される請求項33に記載の放射線検出器。
- 前記シンチレーション材料はRbEu2Cl5である請求項33に記載の放射線検出器。
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201361856393P | 2013-07-19 | 2013-07-19 | |
| US61/856,393 | 2013-07-19 | ||
| PCT/US2014/047248 WO2015010055A1 (en) | 2013-07-19 | 2014-07-18 | Ternary metal halide scintillator |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2016531170A true JP2016531170A (ja) | 2016-10-06 |
| JP6526651B2 JP6526651B2 (ja) | 2019-06-05 |
Family
ID=52346763
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2016527138A Active JP6526651B2 (ja) | 2013-07-19 | 2014-07-18 | 三元金属ハロゲン化物シンチレータ |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US9624429B2 (ja) |
| JP (1) | JP6526651B2 (ja) |
| CN (1) | CN105555916B (ja) |
| DE (1) | DE112014003342T5 (ja) |
| WO (1) | WO2015010055A1 (ja) |
Families Citing this family (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9053832B2 (en) * | 2009-05-07 | 2015-06-09 | The Regents Of The University Of California | Lanthanide doped strontium-barium cesium halide scintillators |
| FR3004467B1 (fr) * | 2013-04-12 | 2016-05-27 | Saint-Gobain Cristaux Et Detecteurs | Fabrication d'une elpasolite stoechiometrique |
| US10221355B2 (en) | 2013-07-19 | 2019-03-05 | University Of Tennessee Research Foundation | Ternary metal halide scintillators |
| US9624429B2 (en) | 2013-07-19 | 2017-04-18 | University Of Tennessee Research Foundation | Ternary metal halide scintillators |
| US10351768B2 (en) | 2015-11-18 | 2019-07-16 | University Of Tennessee Research Foundation | Intrinsic and activated A4BX6 scintillators |
| KR102388637B1 (ko) | 2016-03-04 | 2022-04-19 | 콘티넨탈 테베스 아게 운트 코. 오하게 | 모터사이클의 롤 각도를 결정하는 방법 |
| US11390803B2 (en) | 2016-04-15 | 2022-07-19 | Kyungpook National University Industry-Academic Cooperation Foundation | Scintillator and method for manufacturing the same |
| US10125312B2 (en) | 2016-09-06 | 2018-11-13 | Ut-Battelle, Llc | Divalent-ion-doped single crystal alkali halide scintillators |
| CN106711272B (zh) * | 2016-11-29 | 2018-05-11 | 华中科技大学 | 基于Bi基四元卤化物单晶的半导体辐射探测器及制备方法 |
| US10591617B2 (en) | 2017-05-03 | 2020-03-17 | University Of Tennessee Research Foundation | Perovskite-type halides and methods thereof |
| EP3592825B1 (en) | 2018-02-07 | 2023-04-05 | University of Tennessee Research Foundation | Garnet scintillator co-doped with monovalent ion |
| US10838083B2 (en) | 2018-02-14 | 2020-11-17 | University Of Tennessee Research Foundation | Alkali and alkaline earth halides and methods thereof |
| CN109705854B (zh) * | 2019-01-16 | 2021-06-15 | 江苏金琥珀光学科技股份有限公司 | 一种铟、铊共掺的碘化铯闪烁体及其应用 |
| US11560515B2 (en) | 2019-04-05 | 2023-01-24 | University Of Tennessee Research Foundation | Lutetium based oxyorthosilicate scintillators codoped with transition metals |
| US11339326B2 (en) | 2020-01-24 | 2022-05-24 | University Of Tennessee Research Foundation | Tl+-based and mixed halide A3B2X9-type scintillators |
| CN118813249A (zh) * | 2024-06-19 | 2024-10-22 | 上海应用技术大学 | 一种紫外激发的蓝色荧光材料及其制备方法与应用 |
| CN120683615B (zh) * | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 江苏先进无机材料研究院 | 一种Eu掺杂多元卤化物闪烁体及其制备方法与应用 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006526676A (ja) * | 2003-06-05 | 2006-11-24 | スティヒテング フォール デ テフニシェ ウェテンシャッペン | 希土類ヨウ化物タイプのシンチレータ結晶 |
| EP2387040A2 (en) * | 2010-05-10 | 2011-11-16 | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | Iodide scintillator for radiation detection |
| US20120193539A1 (en) * | 2009-05-07 | 2012-08-02 | The Regents Of The University Of California | Novel Lanthanide Doped Strontium-Barium Cesium Halide Scintillators |
| WO2013055643A1 (en) * | 2011-10-10 | 2013-04-18 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | Metal halide scintillators with reduced hygroscopicity and method of making the same |
| CN103224786A (zh) * | 2012-01-26 | 2013-07-31 | 通用电气公司 | 用于中子检测的锂基闪烁体 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5882548A (en) | 1997-05-08 | 1999-03-16 | International Business Machines Corporation | Luminescent organic-inorganic perovskites with a divalent rare earth metal halide framework |
| FR2874021B1 (fr) | 2004-08-09 | 2006-09-29 | Saint Gobain Cristaux Detecteu | Materiau scintillateur dense et rapide a faible luminescence retardee |
| US8278624B2 (en) | 2006-08-21 | 2012-10-02 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | Lutetium oxyorthosilicate scintillator having improved scintillation and optical properties and method of making the same |
| US8575553B1 (en) | 2007-11-09 | 2013-11-05 | Radiation Monitoring Devices, Inc. | Cesium and sodium-containing scintillator compositions |
| US8580149B2 (en) | 2007-11-16 | 2013-11-12 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Barium iodide and strontium iodide crystals and scintillators implementing the same |
| US8617422B2 (en) | 2008-09-26 | 2013-12-31 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | Use of codoping to modify the scintillation properties of inorganic scintillators doped with trivalent activators |
| DE102009028842A1 (de) | 2009-08-24 | 2011-03-31 | Schott Ag | Szintillationsmaterial in einkristalliner, polykristalliner oder keramischer Form |
| US8598530B2 (en) | 2010-05-10 | 2013-12-03 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | Chloride scintillator for radiation detection |
| JP6590699B2 (ja) | 2013-01-23 | 2019-10-16 | ユニバーシティ オブ テネシー リサーチ ファウンデーション | ガーネット型シンチレータのシンチレーション及び光学特性を改変するための共ドーピング方法 |
| DE112014002831T5 (de) | 2013-06-14 | 2016-03-10 | Siemens Medical Solutions U.S.A., Inc. | Strahlungsdetektor für Bildgebungsanwendungen mit stabilisierter Lichtausgabe |
| US9624429B2 (en) | 2013-07-19 | 2017-04-18 | University Of Tennessee Research Foundation | Ternary metal halide scintillators |
| GB201417871D0 (en) * | 2014-10-09 | 2014-11-26 | Invista Technologies S.�.R.L. | Production of an aromatic dicarboxylic acid |
-
2014
- 2014-07-18 US US14/906,199 patent/US9624429B2/en active Active
- 2014-07-18 DE DE112014003342.1T patent/DE112014003342T5/de active Pending
- 2014-07-18 CN CN201480040854.0A patent/CN105555916B/zh active Active
- 2014-07-18 WO PCT/US2014/047248 patent/WO2015010055A1/en not_active Ceased
- 2014-07-18 JP JP2016527138A patent/JP6526651B2/ja active Active
-
2017
- 2017-03-17 US US15/462,391 patent/US9695356B1/en not_active Expired - Fee Related
- 2017-06-27 US US15/634,256 patent/US20180105745A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006526676A (ja) * | 2003-06-05 | 2006-11-24 | スティヒテング フォール デ テフニシェ ウェテンシャッペン | 希土類ヨウ化物タイプのシンチレータ結晶 |
| US20070090328A1 (en) * | 2003-06-05 | 2007-04-26 | Stichting Voor De Technische Wetenschappen | Rare-earth iodide scintillation crystals |
| US20120193539A1 (en) * | 2009-05-07 | 2012-08-02 | The Regents Of The University Of California | Novel Lanthanide Doped Strontium-Barium Cesium Halide Scintillators |
| EP2387040A2 (en) * | 2010-05-10 | 2011-11-16 | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | Iodide scintillator for radiation detection |
| WO2013055643A1 (en) * | 2011-10-10 | 2013-04-18 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | Metal halide scintillators with reduced hygroscopicity and method of making the same |
| JP2014534304A (ja) * | 2011-10-10 | 2014-12-18 | シーメンス メディカル ソリューションズ ユーエスエー インコーポレイテッドSiemens Medical Solutions USA,Inc. | 低減された吸湿性を有する金属ハロゲン化物シンチレータ及びその製造方法 |
| CN103224786A (zh) * | 2012-01-26 | 2013-07-31 | 通用电气公司 | 用于中子检测的锂基闪烁体 |
| US20130193329A1 (en) * | 2012-01-26 | 2013-08-01 | General Electric Company | Lithium based scintillators for neutron detection |
| GB2499709A (en) * | 2012-01-26 | 2013-08-28 | Gen Electric | Lithium based scintillators for neutron detection |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| BORADE RAMESH ET.AL.: "Scintillation properties of CsBa2Br5:Eu2+", NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH A, vol. 652, JPN6017030224, 1 September 2010 (2010-09-01), pages 260 - 263, ISSN: 0003618659 * |
| BOURRET-COURCHESNE E.D. ET.AL.: "Crystal growth and characterization of alkali-earth halide scintillators", JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, vol. 352, JPN6017030223, 20 January 2012 (2012-01-20), pages 78 - 83, ISSN: 0003618658 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US9624429B2 (en) | 2017-04-18 |
| WO2015010055A1 (en) | 2015-01-22 |
| DE112014003342T5 (de) | 2016-03-31 |
| CN105555916A (zh) | 2016-05-04 |
| WO2015010055A4 (en) | 2015-03-19 |
| CN105555916B (zh) | 2018-09-25 |
| US20180105745A1 (en) | 2018-04-19 |
| JP6526651B2 (ja) | 2019-06-05 |
| US9695356B1 (en) | 2017-07-04 |
| US20170190969A1 (en) | 2017-07-06 |
| US20160168458A1 (en) | 2016-06-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6526651B2 (ja) | 三元金属ハロゲン化物シンチレータ | |
| US10221355B2 (en) | Ternary metal halide scintillators | |
| US11360222B2 (en) | Lanthanide doped cesium barium halide scintillators | |
| EP1628142B1 (en) | Scintillator compositions, related processes, and articles of manufacture | |
| USRE45930E1 (en) | Lanthanide doped strontium barium mixed halide scintillators | |
| JP4733017B2 (ja) | 希土類ヨウ化物タイプのシンチレータ結晶 | |
| CN102286286B (zh) | 辐射探测用的氯化物闪烁体 | |
| US10838083B2 (en) | Alkali and alkaline earth halides and methods thereof | |
| CN102295931A (zh) | 辐射探测用的卤化物闪烁体 | |
| US11060024B2 (en) | Mixed halide scintillators radiation detection | |
| WO2010129926A1 (en) | Novel lanthanide doped barium mixed halide scintillators | |
| US11339326B2 (en) | Tl+-based and mixed halide A3B2X9-type scintillators | |
| Gundiah et al. | Structure and scintillation of Eu2+-activated calcium bromide iodide | |
| Derenzo | Who needs better nuclear detector materials and how do we find them? | |
| US10174244B2 (en) | Doped halide scintillators | |
| BR112019022940B1 (pt) | Material cintilador granada codopado com íon monovalente, detector de radiação e métodos relacionados |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170124 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170728 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170815 |
|
| A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20171113 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180112 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20180112 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180627 |
|
| A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20180921 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20181119 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20181121 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190416 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20190508 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6526651 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |