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随着科学技术的不断发展,闪烁晶体在核探测、医学影像、安检等领域得到了广泛应用。其中,LYSO:Ce晶体由于具有较高的闪烁效率、较短的发光时常、较高的光子产额等特性,成为了各种综合性能优秀的闪烁晶体的热门替代品。LYSO:Ce晶体主要由氧化铝和氧化镧两种元素组成的Y分子和氧化硅(SiO2)和氧化锆(ZrO2)两种元素组成的S分子共同构成。本文将主要从LYSO:Ce晶体中Y分子结构和Y组分对晶体性能的影响两个方面进行阐述。
一、Y分子结构对LYSO:Ce晶体性能的影响
1. 晶体硬度
晶体硬度是指晶体材料耐受硬物划伤的能力。其中,Y分子结构端点之间的极性化学键能够提高晶体硬度。与此同时,极性化学键还能够提高晶体的熔点和耐热性能,缩小了晶体的热膨胀系数,从而提高了晶体的稳定性。
2. 光子传输效率
LYSO:Ce晶体的光子产额较高,主要归功于硅和铝嵌入Y分子的晶格中,这些嵌入物增加了晶格的紧密程度,有助于光子的传输和扩散。
3. 晶体透放射性
晶体透放射性是指晶体对电磁辐射的穿透性和透射率。而Y分子结构能够提高晶体的透放射性能,使LYSO:Ce晶体具备更好的探测性能。
二、Y组分对LYSO:Ce晶体性能的影响
1. 闪烁效率
LYSO:Ce晶体中的氧化镧与铈碱土金属中的钙或锶取代,导致局部结构改变,进而影响着晶体的闪烁效率。Y组分的取代会在晶格中导致晶格参数的变化、点阵畸变、跃迁强度和振动能量的改变等因素,从而影响LYSO:Ce晶体的闪烁性能。
2. 发光时常
LYSO:Ce晶体中的Ce3+离子发光强度与Y组分有着密切关系,Y的可能替代位于氧化铝和氧化镧之间。Y3+导致晶格常数减小并提高了晶格对Ce3+的约束作用,从而提高了Ce3+的激发能。这种作用将导致Ce3+的发光时常与Y组分的浓度密切相关。
3. 光电子模型
电子轨道对LYSO:Ce的光子计数亦有关联。计算出由Ce离子部分的最低激发态(5d16s2 → 5d26s)与Y离子部分的价带的翻译表明,从基态到光子异能的概率增加,这会导致CE的荧光增强和更短的发光时常。此外,Y离子的存在会导致Ce3+和Y3+钙钛矿结构中的空位充填和空间状态改变,直接影响晶体的电子结构,对光发射波长和荧光强度等也产生了影响。
综上所述,Y分子结构和Y组分对LYSO:Ce晶体性能的影响是多方面的,从晶体硬度、光子传输效率、晶体透放射性能、闪烁效率、发光时常以及光电子模型等方面都能够发挥重要作用。在此基础上,对LYSO:Ce晶体的优化设计和制备、应用的探索和研究,将为更好地提升LYSO:Ce晶体的应用性能提供重要的理论基础和技术支持。

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  • 时间2025-01-30