RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Журнал технической физики // Архив

ЖТФ, 2024, том 94, выпуск 12, страницы 2145–2156 (Mi jtf7259)

Физическое материаловедение

Новые сцинтилляционные керамики для детекторов рентгеновского, $\gamma$- и нейтронного излучений

М. В. Коржикab, В. М. Ретивовb, В. В. Дубовb, Л. В. Ермаковаb, В. К. Ивановc, П. В. Карпюкb, И. А. Лагуцкийd, О. Ю. Ковальb, И. Ю. Комендоb, Д. Е. Лелековаb, В. А. Мечинскийab, В. А. Пустоваровe, В. Г. Смысловаb, П. С. Соколовb, Д. Н. Тавруновe, А. А. Федоровab

a НИИ ядерных проблем Белорусского государственного университета, 220030 Минск, Беларусь
b Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", 123182 Москва, Россия
c Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, 119071 Москва, Россия
d ОАО "АТОМТЕХ", 220005 Минск, Беларусь
e Уральский федеральный университет, 620075 Екатеринбург, Россия

Аннотация: Описаны методы получения и сцинтилляционные свойства прозрачных керамик структурного типа граната состава (Gd,Me)$_3$Al$_2$Ga$_3$O$_{12}$ (Me = Y,Lu), активированных ионами редкоземельных элементов Ce, Pr, Tb. Показано, что внесение композиционного беспорядка в катионную подрешетку соединений позволяет существенно улучшить их сцинтилляционные свойства. По совокупности параметров сцинтилляторы (Gd,Y)$_3$Al$_2$Ga$_3$O$_{12}$:Ce,Tb и (Gd,Y)$_3$Al$_2$Ga$_3$O$_{12}$:Ce,Pr превосходят Gd$_2$O$_2$S:Tb,Ce, (Y,Gd)$_2$O$_2$S:Pr и CsI:Tl для применения в компьютерных томографах и рентгеновских сканерах. Сцинтилляторы (Gd,Y,Lu)$_3$Al$_2$Ga$_3$O$_{12}$:Ce,Mg обеспечивают временное разрешение совпадений аннигиляционных $\gamma$-квантов (511 keV) менее 100 ps, что делает их востребованными для создания позитронно-эмиссионных томографов с возможностью дополнительной селекции по времени пролета. Наличие ионов Gd в соединениях позволяет создавать нейтронные счетчики с детекторными элементами как в виде композитов, так и в виде прозрачных элементов для регистрации нейтронов в широком диапазоне спектра: от тепловых до десятков MeV с использованием как амплитудной селекции, так и дискриминации по форме импульса.

Ключевые слова: сцинтиллятор, прозрачная керамика, гранат, выход сцинтилляций, рентгеновский сканер, позитронный эмиссионный томограф, нейтрон, редкоземельные ионы.

Поступила в редакцию: 11.09.2024
Исправленный вариант: 01.11.2024
Принята в печать: 02.11.2024

DOI: 10.61011/JTF.2024.12.59276.271-24



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2025