сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения на основе силиката

Классы МПК:C30B29/34 силикаты
C09K11/08 содержащие неорганические люминесцентные вещества
G01T1/202 кристаллических 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Анненков Александр Николаевич (RU),
Досовицкий Алексей Ефимович (RU),
Коржик Михаил Васильевич (BY),
Лигун Владимир Дмитриевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-05-05
публикация патента:

Изобретение относится к сцинтилляционным материалам, а именно к кристаллическим сцинтилляторам, и может быть использовано в технике детектирования ионизирующих излучений для медицинской диагностики, ядерной геофизики, неразрушающего контроля и оценки качества продуктов питания. Сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения на основе силиката содержит лютеций, церий и германий, и его состав выражается химической формулой Ce2xLu2(1-x)Si 1-yGeyO5, где х - от 1·10-4 ф.ед. до 0,03 ф.ед., у - от 1·10-4 ф.ед. до 0,20 ф.ед. В Сцинтилляционное вещество может быть дополнительно введен иттрий, в этом случае его состав выражается химической формулой Ce 2xLu2(1-x-z)Y2z Si1-yGeyO 5, где х - от 1·10-4 ф.ед. до 0,03 ф.ед.; у - от 1·10-3 ф.ед. до 0,20 ф.ед., z - от 1·10-3 ф.ед. до 0,5 ф.ед. Новые сцинтилляционные вещества обладают высокими потребительскими свойствами, а именно большой плотностью, высоким световым выходом, коротким временем высвечивания сцинтилляций, что расширяет диапазон их применения. Данные сцинтилляционные монокристаллы могут найти применение в детектирующих устройствах для регистрации и спектрометрии частиц и квантов высоких, средних и низких энергий. В случае применения для медицинской диагностики повышенный световой выход сцинтиллятора обеспечит увеличение чувствительности регистрирующей системы и контрастности изображения, большая плотность и, следовательно, большая поглощательная способность к ионизирующему излучению позволит улучшить пространственное разрешение, а более короткое время высвечивания сцинтилляций позволит снизить дозовую нагрузку на пациента. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 ил. сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения   на основе силиката, патент № 2315136

сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения   на основе силиката, патент № 2315136

Формула изобретения

1. Сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения на основе силиката, содержащего лютеций и церий, отличающееся тем, что в соединение введен германий и его состав выражается химической формулой

Ce2xLu 2(1-x)Si1-yGey O5,

где х - от 1·10 -4 ф.ед. до 0,03 ф.ед.;

у - от 1·10 -4 ф.ед. до 0,20 ф.ед.

2. Сцинтилляционное вещество по п.1, отличающееся тем, что в соединение дополнительно введен иттрий и его состав выражается химической формулой

Ce 2xLu2(1-x-z)Y2z Si1-yGeyO 5,

где х - от 1·10-4 ф.ед. до 0,03 ф.ед.;

у - от 1·10-3 ф.ед. до 0,20 ф.ед.;

z - от 1·10-3 ф.ед. до 0,5 ф.ед.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к сцинтилляционным материалам, а именно к кристаллическим сцинтилляторам, и может быть использовано в технике детектирования ионизирующих излучений для медицинской диагностики, ядерной геофизики, неразрушающего контроля и оценки качества продуктов питания.

Известно сцинтилляционное вещество - кристалл оксиортосиликат лютеция с церием Ce 2xLu2(1-x)SiO5 , сокращенно LSO:Ce, где х изменяется в пределах от 2×10 -4 ф.ед. до 3×10-2 ф.ед. [1]. Кристаллы этого состава выращивают из расплава, имеющего состав Ce2xLu2(1-x)SiO 5. Сцинтилляционные кристаллы Ce2x Lu2(1-x)SiO5 имеют ряд преимуществ по сравнению с другими кристаллами: большую плотность, высокий эффективный заряд, относительно низкий показатель преломления, высокий световой выход, короткое время затухания сцинтилляции. Недостатком известного сцинтилляционного материала является сильный разброс величины светового выхода как от були кристалла к буле, так и вдоль направления выращивания по объему монокристалла. Это обусловлено флюктуациями распределения ионов церия по возможным позициям локализации в структуре оксиортосиликата лютеция [2]. В структуре оксиортосиликата лютеция ионы активатора церия локализуются в двух кислородных координациях - октаэдрической и с координационным числом семь. Люминесцентный переход ионов трехвалентного церия в позиции локализации с координационным числом семь обуславливает возникновение полосы с максимумом 420 нм, а позиции локализации с координационным числом шесть - с максимумом 490 нм. Полоса с максимумом 490 нм испытывает сильное температурное тушение, кинетика люминесценции ионов церия в октаэдрической координации составляет 42 нс, в позиции с координационным числом семь - 34 нс [3]. При выращивании кристаллов расплавными методами в них возникают катионные и анионные вакансии, которые приводят к разрыхлению решетки и, как следствие, к возможности локализации значительной части ионов активатора церия в октаэдрической координации. Содержание вакансий и их распределение зависят в кристалле от конкретного метода выращивания, обуславливают неоднородность распределения сцинтилляционных свойств как в кристалле, так и от кристалла к кристаллу [4].

Известно вещество оксиортосиликат гадолиния с церием Ce2yGd2(1-x-y) A2xSiO5, где А - по крайней мере, один элемент из группы La (лантан) и Y (иттрий), при этом переменные изменяются в пределах 0<х<0,5 и 1× 10-3 <у<0,1 [5]. Главным недостатком этой группы сцинтилляционных кристаллов является невысокий световой выход и меньшая плотность в сравнении с оксиортосиликатом лютеция с церием Се2xLu2(1-x) SiO5, описанным выше.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков является кристалл оксиортосиликата лютеция-иттрия с CezLu2-x-z YxSiO5, где 0,05<х<1,95 и 0,001<z<0,02, сокращенно LYSO:Ce, принятый за прототип всех предлагаемых в данной заявке веществ, поскольку все они описываются общей химической формулой и не отличаются кристаллической структурой [6].

Главным недостатком этой группы сцинтилляционных кристаллов является уменьшение эффективного заряда матрицы за счет частичного замещения лютеция иттрием, что приводит к уменьшению тормозной способности матрицы к гамма-излучению и ухудшению эффективности регистрации при использовании в позитронной эмисионной томографии в сравнении с оксиортосиликатом лютеция с церием Ce 2xLu2(1-x)SO5 , описанным выше. Однако при частичном замещении лютеция иттрием в матрице происходит преимущественная стабилизация ионов активатора церия в кислородных полиэдрах с координационным числом семь. Это обусловлено тем, что ионы иттрия, замещая в решетке ионы лютеция с меньшим ионным радиусом, искажают решетку, создавая предпочтительные условия для такой локализации ионов активатора. В кристаллах, содержащих ионы иттрия, происходит уменьшение постоянной времени высвечивания сцинтилляций с 45-40 нс у оксиортосиликата лютеция до 30-35 нс у оксиортосиликата лютеция-иттрия. Эти кристаллы используются в фосвич-детекторах для позитронной эмисионной томографии [7].

Техническая задача, которую решает данное изобретение, заключается в создании новых сцинтилляционных веществ, обладающих более высокими потребительскими свойствами по сравнению с аналогами, путем частичной изоморфной замены ионов кремния ионами германия в кристалле.

Применение предложенных сцинтилляционных веществ приведет к улучшению пространственного разрешения и уменьшению дозовой нагрузки на пациента в позитронной эмиссионной томографии [8], повышению экспрессности измерения параметров источников ионизирующего излучения в каротаже нефтяных скважин [9].

Предлагаемые сцинтилляционные вещества обладают высоким световым выходом в сочетании с укорочением времени высвечивания (кинетики) сцинтилляций и увеличением плотности сцинтиллятора по сравнению с аналогами.

Для достижения указанных технических результатов используют частичную изоморфную замену ионов кремния ионами германия в кристалле при подготовке шихты для выращивания монокристаллов. Использование германия для частичного замещения ионов кремния в кристаллической решетке обусловлено следующим. Известно, что ионы германия образуют обширный класс веществ германатов, при локализации ионов германия в тетраэдрической координации соединения этих веществ изоморфны соответствующим силикатам [10]. Ионный радиус ионов германия в кислородном тетраэдре составляет 0,04 нм, у ионов кремния 0,026 нм, что обуславливает искажение решетки при частичной замене кремния германием. Такое искажение приводит к преимущественной локализации ионов активатора церия в кислородной координации с координационным числом семь. Таким образом, при частичной замене кремния германием в кристалле наблюдается тот же эффект, что и при частичной замене лютеция иттрием однако в предлагаемом изобретении происходит замена легкого иона более тяжелым, что приводит к одновременному увеличению плотности кристалла.

Химически предлагаемые сцинтилляционные вещества представляет собой кристаллы твердых растворов на основе кристалла силиката, включающего церий, германий и иттрий, и кристаллизующиеся в моноклинной сингонии.

Образцы монокристаллов контролируют по содержанию германия в шихте, форме полосы радио-люминесценции, по величине светового выхода сцинтилляций, времени высвечивания импульса сцинтилляций. При этом используют соответственно метод атомно-абсорбционного анализа, стандартные методики измерения спектра радиолюминесценции с помощью люминесцентного спектрометра СДЛ-2 при возбуждении сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения   на основе силиката, патент № 2315136 -квантами источника 70Co, выхода сцинтилляций по пику полного поглощения сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения   на основе силиката, патент № 2315136 -квантов источника 60Со. Для измерения сцинтилляционных характеристик из кристаллов изготавливали элементы длиной 10 мм и площадью сечения 10×10 мм 2, плоскости которых полируют по классу Rz 0,025.

Пример 1. Изготавливают смеси оксидов лютеция Lu 2O3 и СеО2, GeO2 и SiO2 марки ОСЧ так, чтобы получить в стехиометрическом молярном соотношении 1,0 соединение Ce2xLu2(i-x) Si1-yGeyО 5, где х = 2×10-4 до 3×10 -2, у от 1×10-3 до 0,2, и производят наплавление иридиевого тигля. Из смесей методом Чохральского получают монокристаллы. На чертеже приведены нормированные спектры радиолюминесценции кристаллов одинаковой формы с содержанием активатора х = 0,002, в таблице 1 - сцинтилляционные параметры кристаллов. Из чертежа видно, что при содержании германия менее 1×10-3 ф.ед. форма спектра радиолюминесценции совпадает со спектром кристалла без германия. При содержании германия более 1×10-3 ф.ед. происходит перераспределение спектра полосы люминесценции в пользу полосы с максимумом 420 нм, что обусловлено уменьшением вклада в суммарную полосу длинноволновой полосы люминесценции, обусловленной ионами активатора церия в октаэдрической координации. При содержании германия более 0,2 ф.ед, дальнейшее перераспределение спектра полосы люминесценции в пользу полосы с максимумом 420 нм не происходит.

Из таблицы 1 следует, что при введении в указанном количестве примеси германия полученный сцинтилляционный материал обладает высоким выходом сцинтилляций и меньшей постоянной времени высвечивания сцинтилляций. Увеличение содержания германия свыше 0,2 ф.ед. приводит к существенному ухудшению свойств кристаллов за счет появления центров рассеяния макроскопических неоднородностей, что приводит к снижению выхода сцинтилляций. Ухудшение качества кристалла обусловлено тем, что происходит нарушение изоструктурного замещения ионов кремния ионами германия в кристалле при относительно высоких концентрациях германия, обусловленного необразованием твердых растворов их окислов [11].

Пример 2. Изготавливают смеси оксидов лютеция Lu2O 3, Y2O3 и CeO 2, GeO2 и SiO2 , марки ОСЧ так, чтобы получить в стехиометрическом молярном соотношении 1,0 соединение CeLu 2(1-x-z)Y2zSi1-y GeyO5, где х=2×10 -4 до 3×10-2, у - от 1×10 -3 до 0,2 и z - от 1·10-3 ф.ед., до 0,5 ф.ед., и производят наплавление иридиевого тигля. Из смесей методом Чохральского получают монокристаллы. Из таблицы 2 следует, что при введении в указанном количестве примеси германия и иттрия полученный сцинтилляционный материал обладает высоким выходом сцинтилляций и меньшей постоянной времени высвечивания сцинтилляций. Увеличение содержания иттрия свыше 0,5 ф.ед. приводит к уменьшению плотности кристаллов менее 6,2 г/ см3, то есть менее плотности кристаллов оксиортосиликата гадолиния, что значительно снижает тормозную способность сцинтилляционных кристаллов к ионизирующему излучению, а германия свыше 0,2 ф.ед. приводит к существенному ухудшению свойств кристаллов за счет появления центров рассеяния макроскопических неоднородностей, что приводит к снижению выхода сцинтилляций.

сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения   на основе силиката, патент № 2315136

сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения   на основе силиката, патент № 2315136 сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения   на основе силиката, патент № 2315136 сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения   на основе силиката, патент № 2315136

Источники информации

1. Lutetium orthosilicate single crystal scintillator detector. Патент США 4958080, 18.09.90.

2. Cerium-doped lutetium-based single crystal scintillators, W.P.Trower, M.V.Korzhik, A.A.Fedorov et al. Inorganic scintillators and their applications. Ed. P.Dorenbos, Carel W.E.Eijk, Delft University Press, 1995 p.241-245.

3. UV and gamma-ray excited luminescence of cerium-doped rare-earth oxyorthosilicates, H.Suzuki, T.A.Tambrello, C.L.Melcher, and J.S.Sweitzer, Nuclear Instruiments nad methods in Physical Research, A320(1992) p.263-272.

4. Method for manufacturing a cerium-doped lutetium oxyorthosilicate scintillator boule having a graded decay time. Патент США 6413311 от 02.07.2002

5. Gamma ray detector. Патент США 4647781, 03.03.1987.

6. Single crystal scinitillator. Патент США 6323489, 11.27.2001.

7. A PET Scanner. Патент PCTW003001242, 01.03.2003.

8. "Inorganic scintillators in medical imaging detectors". Carel W.E. van Eijk, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 509 (2003) 17-25.

9. Applicability of GSO scintillators for well logging, C.L.Melcher, J.S.Sweitzer, R.A.Manente, C.A.Peterson, IEEE Nucl. Sci. 1990.

10. Химическая энциклопедия, M.: Советская энциклопедия, 1988, стр.1034.

11. Н.А.Торопов, И.А.Бондарь, А..Н.Лазарев, Ю.И.Смолин. Силикаты редкоземельных элементов и их аналоги, Ленинград: Наука, 1971, с.230.

Класс C30B29/34 силикаты

сырьевая смесь для получения искусственного камня -  патент 2480541 (27.04.2013)
сырьевая смесь для получения искусственного камня -  патент 2418112 (10.05.2011)
сырьевая смесь для получения искусственного камня -  патент 2418111 (10.05.2011)
pr-содержащий сцинтилляционный монокристалл, способ его получения, детектор излучения и устройство обследования -  патент 2389835 (20.05.2010)
сцинтилляционное вещество в виде кристаллического соединения на основе силиката -  патент 2357025 (27.05.2009)
способ получения муллита из каолина -  патент 2312940 (20.12.2007)
способ обработки подложек монокристаллического лантангаллиевого силиката -  патент 2301141 (20.06.2007)
способ получения шихты для выращивания монокристаллов на основе оксидов редкоземельных, рассеянных и тугоплавких металлов или кремния -  патент 2296824 (10.04.2007)
способ термообработки монокристаллов лантангаллиевого силиката -  патент 2287621 (20.11.2006)
способ получения монокристаллов лантангаллиевого силиката -  патент 2283905 (20.09.2006)

Класс C09K11/08 содержащие неорганические люминесцентные вещества

люминесцентные чернила для криптозащиты документов и изделий от подделок, способ их нанесения, а также способы контроля подлинности таких изделий -  патент 2503705 (10.01.2014)
материал желтого послесвечения, способ его получения и светоизлучающее диодное устройство с его использованием -  патент 2500716 (10.12.2013)
маркирующая композиция на основе неорганических люминофоров, способ маркировки изделий из металла и изделие из металла -  патент 2493192 (20.09.2013)
светопреобразующий биостимулирующий материал и композиция для его получения -  патент 2488621 (27.07.2013)
люминесцирующие комлексные соединения редкоземельных элементов с пиразолсодержащими фторированными 1,3-дикетонами и способ их получения -  патент 2485163 (20.06.2013)
способ прогнозирования фотостабильности коллоидных полупроводниковых квантовых точек со структурой ядро-оболочка в кислородсодержащей среде -  патент 2461813 (20.09.2012)
светящееся тело -  патент 2445340 (20.03.2012)
термостойкий полимерный нанокомпозит, обладающий яркой фотолюминесценцией -  патент 2434045 (20.11.2011)
карбидо-нитридосиликатные люминофоры -  патент 2430948 (10.10.2011)
способ получения двуслойного волоконного сцинтиллятора -  патент 2411280 (10.02.2011)

Класс G01T1/202 кристаллических 

сцинтилляционный детектор -  патент 2511601 (10.04.2014)
быстрый сцинтилляционный материал на основе фторида бария и способ его получения (варианты) -  патент 2467354 (20.11.2012)
сцинтилляционный материал на основе фторида бария и способ его получения -  патент 2462733 (27.09.2012)
сцинтилляционный материал -  патент 2436123 (10.12.2011)
ударостойкий детектор радиоактивного излучения -  патент 2435174 (27.11.2011)
неорганический сцинтилляционный материал, кристаллический сцинтиллятор и детектор излучения -  патент 2426694 (20.08.2011)
сцинтилляторы для обнаружения излучения, а также соответствующие способы и устройства -  патент 2423725 (10.07.2011)
сцинтилляторные составы на основе галогенидов лантаноидов и связанные с ними способы и изделия -  патент 2422855 (27.06.2011)
сцинтилляционные составы и соответствующие процессы и изделия -  патент 2407041 (20.12.2010)
pr-содержащий сцинтилляционный монокристалл, способ его получения, детектор излучения и устройство обследования -  патент 2389835 (20.05.2010)
Наверх