Люминесцентный состав для регистрации рентгеновского излучения

 

Люминесцентный состав для регистрации рентгеновского излучения, содержащий Ln2O3, где Ln-элемент из группы, включающей Ce, Dy, Er, Eu, Sm, Tb, Tm и Yb, M2O3, где M-элемент из группы, включающий La, Gd и Lu, Y2O3 и Ta2O5, отличающийся тем, что, с целью повышения интенсивности свечения, он содержит указанные компоненты в следующем соотношении, мол.%: Ln2O3 10,0000 - 12,3750 M2O3 0,0625 - 1,2500 Y2O3 0,0625 - 1,2500 Ta2O5 Остальноет

Изобретение относится к люминесцентным составам, пригодным для регистрации рентгеновского излучения и может быть использовано в рентгеновских экранах в сочетании с рентгеновскими пленками и телевизионными трубками или в экранах с непосредственной визуализацией рентгеновского изображения. Цель изобретения повышение интенсивности свечения люминесцентного состава для регистрации рентгеновского излучения. Люминесцентный состав на основе Ta2O5 содержит M2O3, где M La, Gd или Lu, Y2O3 и Ln2O3, где Ln Ce, Dy, Er, Eu, Sm, Tb, Tm, Yb при соотношении компонентов, мол. Ln2O3 10,0000 12,3750 M2O3 0,0625 1,2500 Y2O3 0,0625 1,2500 Ta2O5 Остальное Данный состав соответствует формуле (YxMyLn1-x-y Ta)Ta6-zO19, где 0,005x0,1; 0,005y0,1; 0,001z0,004. Технология получения состава состоит в следующем. Смесь составляющих оксидов в заданном соотношении тщательно перетирают с этиловым спиртом в агатовой ступке, спекают на воздухе при 1300 1350oC в течение 30 35 ч, после чего охлаждают в печи со скоростью 100 110o/ч во избежание закалки до достижения 500 600oC в рабочей зоне печи; кроме того, печь охлаждают произвольно при выключенных нагревателях. Испытания образцов проводят при 18 - 23oC. Люминесценция возбуждается квантами с энергией 35 кВ, токе 0,5 мА с медным антикатодом. В качестве приемника используют фотоумножитель. Применяют при этом спектрометр МДР-2 (разрешение 4 нм). Пример 1. Берут 1,8036 г Ta2O5, 0,0132 г Y2O3, 0,0189 г La2O3, 0,1642 г Eu2O3, тщательно смешивают и перетирают с 10 г этилового спирта в агатовой ступке. Полученную шихту спекают на воздухе при 1300oC в течение 30 ч. Затем охлаждают печь со скоростью 100o/ч до достижения 600oC в рабочей зоне печи, после чего печь охлаждают при отключенных нагревателях до комнатной температуры, т.е. 18 23oC. Получают люминесцентный состав, мол. Eu2O3 10,000 La2O3 1,250 Y2O3 1,250 Ta2O5 87,500 Цвет свечения красный. Максимум свечения приходится на длину волны макс 607нм. Концентрация ионов Eu3+ составляет 211020-3, интенсивность свечения 1. В таблице представлены данные по интенсивности и цвету свечения люминесцентных составов по предлагаемому изобретению, содержащих в качестве M2O3La2O3 и Ln2O3 - Eu2O3. На фиг. 1, 2 и 3 представлены зависимости интенсивности свечения (относительные единицы) от концентрации ионов Ln3+(Eu3+) в люминесцентных составах по изобретению, содержащих в качестве M2O3-La2O3 (фиг.1), Gd2 O3 (фиг. 2), Lu2O3 (фиг. 3). Точки на графиках соответствуют по количественному содержанию компонентов составам 1 4 (для предлагаемого - кривая 1 и для известного кривая 2), приведенным в таблице. Цвет свечения всех предлагаемых составов красный с =607 нм. Предлагаемое содержание Ln3+ обеспечивает возрастание свечения состава за счет уменьшения эффекта концентрационного тушения благодаря высокому содержанию оксида тантала в составе (87,5 мол.) и соответственно расположению ионов на расстоянии, превышающем радиус их мультипольного взаимодействия. Верхние пределы в соотношении компонентов определяются концентрацией ионов Ln3+. При содержании Ln2O3 12,3750 мол. концентрация Ln3+ составляет примерно 27,51020см-3. Оксид лантана (Gd или Lu) и оксид иттрия являются неактиваторными катионами, эффективно поглощающими рентгеновское излучение. Содержание их определяется общим количеством оксидов в составе до 100 мол. Уменьшение Y2O3 в составе 0,0625 приводит к снижению интенсивности свечения состава. Увеличение же содержания оксида иттрия более 1,2500 приводит к увеличению эффекта концентрационного тушения свечения ионов Ln3+. Использование предлагаемого состава позволяет увеличить интенсивность свечения при регистрации рентгеновского излучения за счет уменьшения эффекта концентрационного тушения. Это в свою очередь позволяет использовать тонкие рентгеновские экраны.

Формула изобретения

1 Люминесцентный состав для регистрации рентгеновского излучения, содержащий Ln2O3, где Ln элемент из группы, включающий Ce, Dy, Eu, Ec, Sm, Tb, Tm и Yb, M2O3, где M элемент из группы, включающей La, Gd и Lu, Y2O3 и Ta2O5, отличающийся тем, что, с целью повышения интенсивности свечения, он содержит указанные компоненты в следующем соотношении, мол.3 Ln2O37 10,0000 12,37503 M2O3 7 0,0625 1,25003 Y2O37 0,0625 1,25003 Ta2O57 Остальное

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам создания нанокомпозитного люминофора в виде кварцевого стекла SiO2, включающего нанокластеры меди Cu+ и титана Ti+, который может быть использован при создании светоизлучающих и светосигнальных устройств, например, плазменных дисплейных панелей, световых матричных индикаторов, светофоров

Изобретение относится к технологии люминофоров, а именно к способам получения люминофора на основе ортотанталатов трехвалентных металлов, используемых для изготовления рентгеновских экранов и экранов электронно-лучевых трубок

Изобретение относится к полимер-неорганическим композиционным материалам на основе полиметилметакрилата и наночастиц твердых растворов ZrO2 с лантанидами, выбранными из Eu, Tb и Tm. Такие нанокомпозиты предназначены для использования в оптике и оптоэлектронике, в частности могут быть применены в качестве препаратов для контроля и проверки флуориметров и спектрофлуориметров, а также сенсоров ультрафиолетового излучения. Описан полимер-неорганический нанокомпозиционный материал на основе полиметилметакрилата, который включает 0,9-5 мас.% ковалентно связанных наночастиц диоксида циркония, содержащих ионы редкоземельных элементов Eu3+ или Tb3+, или Tm3+ в количестве 0,1-1 мол.% по любому из элементов или смеси наночастиц диоксида циркония, содержащих ионы редкоземельных элементов Eu3+ или Tb3+, или Tm3+ в количестве 0,1-1 мол.%. Нанокомпозиты получают либо сополимеризацией метилметакрилата с поверхностно-функционализированными наночастицами ZrO2, легированными Eu2O3, или ZrO2, легированными Tb2O3, или ZrO2, легированными Tm2O3, а также с их комбинациями, в растворе или массе, либо смешением уже готовых систем ПММА - ZrO2(Eu2O3), ПММА - ZrO2(Tb2O3) и ПММА - ZrO2(Tm2O3). Материал обладает настраиваемым спектром фотолюминесценции, реализуемым за счет варьирования содержания и состава ковалентно связанных люминесцирующих наночастиц ZrO2(Ln2O3) в матрице ПММА, а также за счет выбора длины волны возбуждающего света. 1 з.п. ф-лы, 6 ил., 3 табл., 3 пр.

Изобретение относится к защитному признаку для защиты ценных документов, прежде всего для обеспечения их подлинности. Защитный признак включает люминесцентный пигмент, который имеет неорганическую кристаллическую решетку, легированную люминофором, выбранным из редкоземельных ионов эрбия, гольмия, неодима, тулия, иттербия, и который для излучения люминесцентного света выполнен с возможностью оптического возбуждения. Люминесцентный свет люминесцентного пигмента имеет люминесцентный спектр с первым люминесцентным пиком и вторым люминесцентным пиком, пиковые интенсивности которых зависят соответственно от мольной доли x люминофора в люминесцентном пигменте. В люминесцентном пигменте кристаллическая решетка, люминофор и мольная доля x люминофора выбраны таким образом, что уже небольшое увеличение или уменьшение мольной доли x люминофора вызывает существенное относительное изменение пиковых интенсивностей IA и IB. За счет этого повышается защита от подделки люминесцентного пигмента согласно изобретению. 6 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к светонакопительным материалам, конкретно, к созданию светонакопительных систем на основе донорно-акцепторных соединений, которые могут найти применение как материалы для дозиметрии, в качестве покрытий для теплиц, как лечебно-профилактические материалы для медицины

Изобретение относится к светоизлучающим материалам для индикаторной техники, конкретно к фотолюминофорам (Фл) для газоразрядных (плазменных) панелей (ПП), возбуждаемых постоянным и переменным полем, и способу получения такого люминофора

Изобретение относится к индикаторной технике, конкретно к излучающим материалам для экранов плазменных панелей (ПП) - фотолюминофорам /ФП/ и способу их получения
Изобретение относится к светопреобразующим материалам, применяемым в сельском хозяйстве, медицине, биотехнологии и легкой промышленности

Изобретение относится к жидкокристаллическим материалам и может быть использовано в качестве бездефектных люминесцентных оптических сред в электрооптических и магнитооптических устройствах
Изобретение относится к области защиты ценных документов от подделки и предназначено для приборного определения подлинности защищаемых полиграфических изделий, таких как все виды ценных документов

Изобретение относится к фотолюминофорам, предназначенным для преобразования излучения синих светодиодов в желто-красную область спектра с целью получения результирующего белого света, в частности к легированному церием люминофору на основе иттрий-алюминиевого граната, используемому в двухкомпонентных светодиодных источниках освещения
Наверх