LuAG:Ce เป็นวัสดุที่แวววาวค่อนข้างหนาแน่นและรวดเร็ว โดยมีคุณสมบัติที่ดี เช่น ความหนาแน่นสูง เวลาสลายตัวเร็ว ทนต่ออุณหภูมิสูง มีความแข็งแรงทางเคมีและทางกลที่ดี
LuAG:Pr(ลูเทเซียม อะลูมิเนียม โกเมน-Lu3Al5O12: Pr) มีความหนาแน่นสูง (6.7) และมีกำลังแสงสูง อีกทั้งยังมาพร้อมกับเวลาสลายตัวที่รวดเร็ว (20ns) และประสิทธิภาพอุณหภูมิที่เสถียร ฯลฯ – LuAG:การปล่อยสูงสุดของ Pr อยู่ที่ 310 นาโนเมตรมีคุณสมบัติอุณหภูมิที่ดี
แคลิฟอร์เนีย2:Eu เป็นวัสดุโปร่งใสที่ใช้ตรวจจับรังสีแกมมาสูงถึงหลายร้อยเคฟและอนุภาคที่มีประจุมีเลขอะตอมต่ำ (16.5) ซึ่งทำให้ CaF2:Eu เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการตรวจจับอนุภาค β เนื่องจากมีการกระจายกลับเล็กน้อย
แคลิฟอร์เนีย2:Eu ไม่ดูดความชื้นและค่อนข้างเฉื่อยมีความต้านทานต่อความร้อนและการกระแทกทางกลสูงเพียงพอ เป็นคุณสมบัติทางกลที่ดีสำหรับการประมวลผลกับรูปทรงต่างๆ ของเครื่องตรวจจับนอกจากนี้ ในรูปแบบคริสตัล CaF2:Eu มีความโปร่งใสทางแสงในช่วงกว้างตั้งแต่ 0.13 ถึง 10µm ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตส่วนประกอบทางแสง
ข้อได้เปรียบของเรา:
● ขนาดพิกเซลขั้นต่ำที่มีอยู่
● ลดสัญญาณรบกวนทางแสง
● ความสม่ำเสมอที่ดีระหว่างพิกเซลต่อพิกเซล/อาเรย์ต่ออาเรย์
● TiO2/BaSO4/ESR/E60
● ช่องว่างพิกเซล: 0.08, 0.1, 0.2, 0.3 มม
● มีการทดสอบประสิทธิภาพ
ตัวเรืองแสงวาบ BaF2 มีคุณสมบัติการเรืองแสงวาบที่ยอดเยี่ยมและการส่งผ่านแสงในช่วงสเปกตรัมกว้างถือได้ว่าเป็น scintillators ที่เร็วที่สุดจนถึงตอนนี้ส่วนประกอบที่รวดเร็วสามารถใช้วัดเวลาได้อย่างแม่นยำและได้ความละเอียดของเวลาที่ดี มันถูกติดตามในฐานะตัวเรืองแสงวาบที่น่าหวังในการวิจัยการทำลายล้างโพซิตรอนมันแสดงความแข็งของรังสีที่ดีเยี่ยมถึง 106ราดหรือมากกว่านั้นผลึก BaF2 มีคุณสมบัติเป็นประกายแวววาวที่ดีเยี่ยม เนื่องจากความสามารถในการเปล่งส่วนประกอบของแสงที่เร็วและช้าไปพร้อมๆ กัน ทำให้สามารถตรวจวัดสเปกตรัมพลังงานและสเปกตรัมเวลาพร้อมกันด้วยความละเอียดของพลังงานและเวลาสูงดังนั้น BaF2 จึงมีการใช้งานที่หลากหลายในสาขาฟิสิกส์พลังงานสูง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
LuYAP:Ce เดิมสกัดจากลูเทเซียมอะลูมิเนต โดยมีลักษณะเฉพาะที่ยอดเยี่ยม เช่น ระยะเวลาการสลายตัวสั้น ให้แสงสว่างสูง ความหนาแน่นสูง ซึ่งมีความต้านทานต่อรังสีแกมมาสูงเป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมในการเพิ่มความละเอียดด้านเวลา พลังงาน และพื้นที่ในอนาคต
GOS ceramic scintillator มีเซรามิกสองประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ GOS:Pr และ GOS:Tbเซรามิกเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่น ให้แสงสูง ความหนาแน่นสูง ประสิทธิภาพแสงระเรื่อต่ำ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการถ่ายภาพทางการแพทย์ รวมถึง CT ทางการแพทย์และเครื่องสแกน CT อุตสาหกรรม เครื่องตรวจจับ CT เพื่อความปลอดภัยGOS Ceramic scintillator มีประสิทธิภาพการแปลงรังสีเอกซ์สูง และเวลาการสลายตัว (t1/10 = 5.5 us) นั้นสั้น ซึ่งสามารถถ่ายภาพซ้ำได้ในเวลาอันสั้นสามารถใช้ได้ไม่เพียงแต่ในอุปกรณ์สร้างภาพทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้ในหลอดภาพโทรทัศน์สีด้วยตัวเรืองแสงวาบเซรามิก GOS มีช่วงสเปกตรัมการปล่อยรังสีสูงสุดที่ 470 ~ 900 นาโนเมตร ซึ่งเข้ากันได้ดีกับความไวสเปกตรัมของโฟโตไดโอดซิลิคอน (Si PD)
ตะกั่วทังสเตท – PWO (หรือ PbWO₄) เป็นตัวดูดซับรังสีแกมมาที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีความหนาแน่นสูงและมีค่า Z สูง อีกทั้งยังทำงานได้เร็วมากด้วยความยาวรังสีและรัศมีโมลิแยร์ที่สั้นมาก
Bi4(ซิโอ4)3(BSO) เป็นผลึกเรืองแสงวาบชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพดี มีเสถียรภาพทางกลและทางเคมีที่ดี มีคุณลักษณะการปล่อยโฟโตอิเล็กทริกและความร้อนคริสตัล BSO มีคุณสมบัติหลายอย่างคล้ายกับ BGO โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวบ่งชี้ที่สำคัญบางอย่าง เช่น แสงระเรื่อ และค่าคงที่การลดทอน และมีสมรรถนะที่ดีกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์จึงมีการใช้งานที่หลากหลายในฟิสิกส์พลังงานสูง เวชศาสตร์นิวเคลียร์ วิทยาศาสตร์อวกาศ การตรวจจับแกมมา ฯลฯ