[发明专利]稀土离子掺杂的SrYBr5微晶玻璃及其制备方法无效
申请号: | 201410197883.X | 申请日: | 2014-05-08 |
公开(公告)号: | CN103951203A | 公开(公告)日: | 2014-07-30 |
发明(设计)人: | 张为欢;张约品;夏海平;欧阳绍业;王倩;杨斌 | 申请(专利权)人: | 宁波大学 |
主分类号: | C03C10/16 | 分类号: | C03C10/16;C03C4/12 |
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地址: | 315211 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 稀土 离子 掺杂 srybr sub 玻璃 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种稀土离子掺杂的微晶玻璃,尤其是涉及一种用作闪烁材料的稀土离子掺杂的SrYBr5微晶玻璃及其制备方法。
背景技术
闪烁材料是一种在高能射线(如x射线、γ射线)或其它放射性粒子的激发下能够发出可见光的光功能材料,被广泛应用于核医学诊断、高能物理与核物理实验研究、工业及地质勘探等领域。根据应用领域的不同对闪烁体的要求也不尽相同,但一般情况下闪烁材料应具备下列特性:发光效率高、荧光衰减快、密度较大、成本低和抗辐射性能好等特点。闪烁晶体一般具有耐辐照、快衰减、高光输出等优点,但闪烁晶体也存在以下严重的缺点:制备困难,价格昂贵。而稀土离子掺杂的闪烁玻璃虽然成本低,易制备大尺寸玻璃,但它在光输出、重复次数等方面难与晶体相比,因此其应用也受到很大限制。
SrYBr5晶体是一种可掺杂稀土离子的闪烁晶体基质,Ce3+掺杂的SrYBr5晶体具有光输出高,快衰减,好的能量分辨率、时间分辨率和线性响应,具有比稀土离子掺杂的氟化物晶体与氧化物晶体更高的发光效率,可使闪烁探测仪效率大大提高。Eu3+、Tb3+掺杂SrYBr5晶体的闪烁性能也较优异,可用于安检、闪烁荧光屏等领域。但SrYBr5晶体极易潮解,机械性能较差,易解理成片状,大尺寸晶体生长困难,并且价格昂贵影响了其实际应用。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于提供一种抗潮解、机械性能好、具有较强的光输出、快衰减、能量分辨率和时间分辨率好的稀土离子掺杂SrYBr5微晶玻璃。本发明还提供了该闪烁微晶玻璃的制备方法,该制备方法具有方法简单,成本低的优点。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:稀土离子掺杂的SrYBr5微晶玻璃,其摩尔百分组成为:
GeO2:50-55mol% Nb2O5:15-18mol%
SrYBr5:22-26mol% LnBr3:6-8mol%
其中LnBr3为CeBr3、EuBr3、TbBr3中的一种。
该闪烁微晶玻璃原料组份为:GeO2:50mol%、Nb2O5:18mol%、SrYBr5:26mol%、CeBr3:6mol%。
该闪烁微晶玻璃原料组份为:GeO2:55mol%、Nb2O5:15mol%、SrYBr5:22mol%、EuBr3:8mol%。
该闪烁微晶玻璃原料组份为:GeO2:55mol%、Nb2O5:15mol%、SrYBr5:24mol%、TbBr3:6mol%。
所述的稀土离子掺杂的SrYBr5微晶玻璃的制备方法,包括下述步骤:
(1)GeO2-Nb2O5-SrYBr5-LnBr3系玻璃的熔制:
按原料组份称取分析纯的各原料,加占原料总重6%的NH4HBr2,将原料混合均匀,然后倒进石英坩埚或刚玉坩埚中熔化,熔化温度1430-1480℃,保温1-2小时,将玻璃熔体倒入铸铁模内,然后置于马弗炉中进行退火,于玻璃转变温度Tg温度保温2小时后,以10℃/小时的速率降温至50℃,关闭马弗炉电源自动降温至室温,取出玻璃样,用于微晶化热处理。
(2)SrYBr5微晶玻璃制备:
根据玻璃的热分析(DTA)实验数据,将制得的玻璃置于氮气精密退火炉中,在其第一析晶峰附近温度热处理4~6小时,然后再以5℃/小时的速率降温至50℃,关闭精密退火炉电源,自动降温至室温,得到透明的稀土离子掺杂的SrYBr5微晶玻璃。
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