BGO เรืองแสงวาบ, Bgo คริสตัล, Bi4Ge3O12 เรืองแสงคริสตัล
ข้อได้เปรียบ
● ไม่ดูดความชื้น
● ความหนาแน่นสูง
● Z สูง
● ประสิทธิภาพการตรวจจับสูง
● แสงระเรื่อต่ำ
แอปพลิเคชัน
● ฟิสิกส์พลังงานสูง
● Spectrometry และ radiometry ของรังสีแกมมา
● เอกซเรย์โพซิตรอนการถ่ายภาพทางการแพทย์นิวเคลียร์
● เครื่องตรวจจับต่อต้านคอมป์ตัน
คุณสมบัติ
ความหนาแน่น (ก./ซม3) | 7.13 |
จุดหลอมเหลว (K) | 1323 |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (ค-1) | 7x10-6 |
เครื่องบินแตกแยก | ไม่มี |
ความแข็ง (โม) | 5 |
ดูดความชื้น | No |
ความยาวคลื่นของการปล่อยสูงสุด(นาโนเมตร) | 480 |
เวลาการสลายตัวหลัก (ns) | 300 |
ปริมาณแสง (โฟตอน/เคฟ) | 8-10 |
อัตราผลตอบแทนโฟโตอิเล็กตรอน [% ของ NaI(Tl)] (สำหรับรังสี γ) | 15 - 20 |
รายละเอียดสินค้า
BGO (บิสมัทเจอร์เมเนต) เป็นผลึกเรืองแสงที่ทำจากบิสมัทออกไซด์และเจอร์เมเนียมออกไซด์มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงและมีเลขอะตอมสูง ทำให้เหมาะสำหรับการตรวจจับโฟตอนพลังงานสูงเครื่องเรืองแสงวาบ BGO มีความละเอียดของพลังงานที่ดีและกำลังแสงสูง ซึ่งทำให้มีประโยชน์ในการตรวจจับรังสีแกมมาและรังสีไอออไนซ์ประเภทอื่นๆ
การใช้งานทั่วไปของ BGO Crystals รวมอยู่ด้วย
1. การถ่ายภาพทางการแพทย์: BGO scintillators มักใช้ในเครื่องสแกนเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอน (PET) เพื่อตรวจจับรังสีแกมมาที่ปล่อยออกมาจากไอโซโทปรังสีในร่างกายมีความละเอียดและความไวของพลังงานที่ดีเยี่ยม เมื่อเทียบกับรังสีชนิดเรืองแสงวาบอื่นๆ ที่ใช้ในการสร้างภาพด้วย PET
2. การทดลองฟิสิกส์พลังงานสูง: ผลึก BGO ใช้ในการทดลองฟิสิกส์ของอนุภาคเพื่อตรวจจับโฟตอนพลังงานสูง และในบางกรณี อิเล็กตรอนและโพซิตรอนมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับรังสีแกมมาในช่วงพลังงาน 1-10 MeV
3. การตรวจสอบความปลอดภัย: เครื่องตรวจจับ BGO มักใช้ในอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัย เช่น เครื่องสแกนสัมภาระและสินค้า เพื่อตรวจจับการมีอยู่ของสารกัมมันตภาพรังสี
4. การวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์: ผลึก BGO ใช้ในการทดลองฟิสิกส์นิวเคลียร์เพื่อวัดสเปกตรัมรังสีแกมมาที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์
5. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม: เครื่องตรวจจับ BGO ใช้ในการติดตามสภาพแวดล้อมเพื่อตรวจจับรังสีแกมมาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น หิน ดิน และวัสดุก่อสร้าง