На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 468 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    За что боролись на то и напоролись. Парадиз.Суд в Гамбурге ош...
  • Владимир Уфимцев
    У меня ОДИН вопрос: кого же они, сука-лар, тогда завозят в Россию? КТО тогда эти 16 миллионов "оху@нно ценные специал...Гендиректор АСИ з...
  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Ролик RT про Деда...

Nature Photonics: лантаноиды повысили эффективность сцинтилляторов в 1300 раз

Ученые из Национального университета Сингапура разработали инновационный метод, который значительно повышает эффективность органометаллических сцинтилляторов. Благодаря переработке возбуждения, вызванного рентгеновским излучением, в комплексах металлов лантаноидов, исследователи добились 1300-кратного увеличения радиолюминесценции.

Работа опубликована в журнале Nature Photonics.

Сцинтилляторы — это вещества, преобразующие ионизирующее излучение в видимый свет, что делает их незаменимыми в медицинской радиографии, мониторинге окружающей среды и астрономии. Однако традиционные сцинтилляторы, такие как керамические и перовскитовые, имеют ряд ограничений, включая токсичность, сложность производства и проблемы со стабильностью. Органические аналоги более удобны и экономичны, но их эффективность до сих пор оставалась недостаточной из-за слабого поглощения рентгеновского излучения.

В новой работе ученые предложили использовать редкоземельные элементы для поглощения рентгеновских лучей и органические лиганды для переработки энергии. Этот подход позволил значительно превзойти традиционные органические сцинтилляторы и конкурировать с неорганическими кристаллами, такими как LYSO:Ce. Новые сцинтилляторы обладают высокой устойчивостью к радиации, стабильностью и гибкостью, их синтез возможен при комнатной температуре. Материалы обеспечивают полный спектр свечения — от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного диапазона, а время их излучения можно настроить в диапазоне от 50 наносекунд до 900 микросекунд.

Ведущий автор исследования профессор Лю Сяоган отметил, что новая разработка открывает перспективы для высокоточного радиографического изображения и глубокотканевой рентгенотерапии..

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх