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公开(公告)号:CN116995083A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310739790.4
申请日:2023-06-21
IPC: H01L27/146 , G01T1/20
Abstract: 本发明涉及一种基于钙钛矿和硫氧钆的复合闪烁体层的高效X射线平板探测器,属于X射线探测领域。本发明通过在传统的硫氧钆闪烁体层与非晶硅平板探测器中间引入一层CsPbBr3钙钛矿纳米晶闪烁体层,将硫氧钆发射的短波荧光(小于500 nm)转换为CsPbBr3纳米晶闪烁体的长波荧光发射(约514 nm)。而光电传感器对GOS发射光谱中小于500 nm的短波光灵敏度较低,对长波光则具有较高的灵敏度。通过引入第二层CsPbBr3钙钛矿纳米晶闪烁体层,实现低剂量高分辨成像。
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公开(公告)号:CN115321580B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210830578.4
申请日:2022-07-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种尺寸可调的稀土元素掺杂氟化物的长余辉材料及其大批量制备方法和应用,所述制备方法为:在不含任何配体的条件下,将稀土盐、氟化钠、氟化铵与水混合并调节溶液pH至中性后,加入醇溶剂进行水热反应,得β‑NaReF4型的长余辉材料;其中,所述Re选自钇、钪、镧、铈、钕、钐、铕、钆、钷、镝、钬、铒、铥、镱、镨、镥和铽中的至少一种;所述氟化钠和氟化铵的摩尔比为1:(0~9)。本发明所提供的稀土元素掺杂氟化物的长余辉材料的制备方法可适用于大批量生产,单次生产产物可达到26g,产率约为95%。
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公开(公告)号:CN115321580A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210830578.4
申请日:2022-07-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种尺寸可调的稀土元素掺杂氟化物的长余辉材料及其大批量制备方法和应用,所述制备方法为:在不含任何配体的条件下,将稀土盐、氟化钠、氟化铵与水混合并调节溶液pH至中性后,加入醇溶剂进行水热反应,得β‑NaReF4型的长余辉材料;其中,所述Re选自钇、钪、镧、铈、钕、钐、铕、钆、钷、镝、钬、铒、铥、镱、镨、镥和铽中的至少一种;所述氟化钠和氟化铵的摩尔比为1:(0~9)。本发明所提供的稀土元素掺杂氟化物的长余辉材料的制备方法可适用于大批量生产,单次生产产物可达到26g,产率约为95%。
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公开(公告)号:CN111876154B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010411734.4
申请日:2020-05-15
Applicant: 福州大学
IPC: C09K11/85
Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂的氟化物长余辉粒子,包括氟化物基质和掺杂于所述氟化物基质内的稀土掺杂离子Ln3+,所述氟化物基质选自AReF4或BaF2;其中,所述A选自碱金属,所述Re选自Y、La、Gd和Lu中的一种或多种;所述稀土掺杂离子Ln3+选自Pr3+,Sm3+,Dy3+,Ho3+,Er3+,Tb3+,Nd3+和Tm3+中的一种或多种;所述氟化物长余辉粒子在X射线照射后余辉时间可高达150天。本发明提供的稀土掺杂的氟化物长余辉粒子形貌易调控、尺寸均一、分散性良好,具有非常优异的长余辉发光性能,及良好的循环稳定性。所制备的稀土掺杂氟化物长余辉粒子在X射线停止后,材料表现出良好的长余辉发光性能。
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公开(公告)号:CN214953161U
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202023074323.5
申请日:2020-12-18
IPC: G01N23/223
Abstract: 本实用新型公开了一种X射线近红外二区发光生物成像装置,包括:光源模块和发光成像模块;发光成像模块包括:物镜、第一二向色镜、CCD相机和InGaAs相机;光源模块用于为待成像样品提供激发光,物镜用于收集待成像样品受激发后发出的荧光,第一二向色镜用于将物镜收集到的荧光反射至CCD相机或InGaAs相机的光入口。在本方案中,通过X射线激发光路和成像相机的协同切换,以实现X射线可见‑近红外二区发光成像,进而可为闪烁体材料与X射线发光分析研究提供仪器支撑,有助于实现复杂样品体外诊断和深层活体精准成像分析,推动闪烁体纳米材料研发及其在X射线发光免疫分析、X射线发光成像、X射线治疗和X射线光遗传学研究等领域中的前沿科学研究和实际应用。
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公开(公告)号:CN213986258U
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202023067198.5
申请日:2020-12-18
IPC: G01N23/22
Abstract: 本实用新型公开了一种X射线发光光谱分析系统,包括:光源模块、收光模块、光谱分析模块和控制模块;光源模块用于为待测样品提供激发光;收光模块用于收集待测样品受激发后发出的荧光;光谱分析模块用于采集收光模块收集到的荧光信号并将其转化为数字信号;控制模块用于接收由光谱分析模块转换得到的数字信号并进行处理。在本方案中,分别通过收光模块、光谱分析模块和控制模块的作用,以分别实现了荧光信号的收集、采集和信号转换、以及接收和信号处理,进而实现了闪烁体材料的发光光谱的表征测试,本方案相较于现有技术,能够有助于提高闪烁体材料的发光探测效率,从而对推动闪烁体材料的开发及发光机制研究产生重要意义。
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