LSO:Ce-Szintillator, Lso-Kristall, Lso-Szintillator, Lso-Szintillationskristall
Vorteil
● Hohe Dichte
● Gute Bremskraft
● Kurze Abklingzeit
Anwendung
● Nuklearmedizinische Bildgebung (PET)
● Hochenergiephysik
● Geologische Untersuchung
Eigenschaften
Kristallsystem | Monoklin |
Schmelzpunkt (℃) | 2070 |
Dichte (g/cm3) | 7.3~7.4 |
Härte (Mho) | 5.8 |
Brechungsindex | 1,82 |
Lichtleistung (Vergleich von NaI(Tl)) | 75 % |
Abklingzeit (ns) | ≤42 |
Wellenlänge (nm) | 410 |
Anti-Strahlung (rad) | >1×108 |
Produkteinführung
Der LSO:Ce-Szintillator ist ein LSO-Kristall, der mit Cer-Ionen (Ce) dotiert ist.Der Zusatz von Cer verbessert die Szintillationseigenschaften von LSO und macht es zu einem effizienteren Detektor für ionisierende Strahlung.LSO:Ce-Szintillatoren werden häufig in Positronenemissionstomographie-Scannern (PET) eingesetzt, einem medizinischen Bildgebungsgerät zur Diagnose und Behandlung verschiedener Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und anderer neurologischer Erkrankungen.In PET-Scannern werden LSO:Ce-Szintillatoren verwendet, um Photonen zu erkennen, die von in den Patienten eingeführten Positronen emittierenden Radiotracern (wie F-18) emittiert werden.Diese Radiotracer durchlaufen einen Betazerfall, bei dem zwei Photonen in entgegengesetzte Richtungen freigesetzt werden.Photonen deponieren Energie im LSO:Ce-Kristall und erzeugen Szintillationslicht, das von einer Photomultiplier-Röhre (PMT) eingefangen und detektiert wird.Das PMT liest das Szintillationssignal und wandelt es in digitale Daten um, die verarbeitet werden, um ein Bild der Verteilung des Radiotracers im Körper zu erstellen.LSO:Ce-Szintillatoren werden auch in anderen Anwendungen eingesetzt, die leistungsstarke Szintillationsdetektoren erfordern, wie etwa Röntgenbildgebung, Kernphysik, Hochenergiephysik und Strahlungsdosimetrie.
LSO oder Bleiszintillationsoxid ist ein Material, das häufig in Strahlungsdetektions- und Bildgebungsanwendungen verwendet wird.Es handelt sich um einen Szintillationskristall, der leuchtet, wenn er ionisierender Strahlung wie Gammastrahlen oder Röntgenstrahlen ausgesetzt wird.Das Licht wird dann erfasst und in elektrische Signale umgewandelt, die zur Erzeugung von Bildern oder zur Erkennung des Vorhandenseins von Strahlung verwendet werden können.LSO hat gegenüber anderen Szintillationsmaterialien mehrere Vorteile, darunter eine höhere Lichtausbeute, eine schnellere Abklingzeit, eine hervorragende Energieauflösung, ein geringes Nachleuchten und eine hohe Dichte.Daher werden LSO-Kristalle häufig in medizinischen Bildgebungsgeräten wie PET-Scannern sowie in Sicherheits- und Umweltüberwachungsanwendungen eingesetzt.