序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 放射线检测器及其制造方法 CN201580068168.9 2015-11-24 CN107110984A 2017-08-29 本间克久; 鹰取幸司
实施方式所涉及的放射线检测器具备:阵列基板,其具有基板以及设置在所述基板的一面侧的多个光电转换元件;闪烁层,其设置在所述多个光电转换元件的上方,并且含有第1荧光体材料;壁体,其设置在所述基板的一面侧,并且包围所述闪烁层;以及填充部,其设置在所述闪烁层与所述壁体之间,并且含有第2荧光体材料。所述闪烁层在周缘部分具有倾斜部,其厚度尺寸随着朝向所述闪烁层的外侧而逐渐减少。所述填充部设置在所述倾斜部的上方。
2 闪烁器面板和放射线检测器 CN201380048062.3 2013-09-17 CN104769681A 2015-07-08 外山真太郎; 楠山泰; 山下雅典; 大泽弘武; 铃木克彦
一种用于将放射线转换为闪烁光的闪烁器面板,包括:具有表面和背面的基板;以相互分离的方式在上述基板的上述表面上形成、具有上表面和从上述上表面向上述基板的上述表面延伸的侧面的多个闪烁器部;以覆盖上述闪烁器部的上述上表面和上述侧面的方式在上述闪烁器部的上述上表面和上述侧面上形成的溶剂渗透阻止膜;和在上述溶剂渗透阻止膜之上形成、用于遮蔽上述闪烁光的光遮蔽层,上述闪烁器部由闪烁器材料的多个柱状晶体构成,上述溶剂渗透阻止膜以不填满彼此相邻的上述闪烁器部的上述侧面彼此的间隙的方式形成,上述光遮蔽层以填充上述间隙的方式在上述闪烁器部的上述侧面上的上述溶剂渗透阻止膜上形成。
3 放射线图像转换板及其制法 CN200580041094.6 2005-11-29 CN101069243A 2007-11-07 工藤伸司; 庄子武彦
发明涉及放射线图像转换板的制造方法,其包括:通过气相沉积法在规定的基板上形成辉尽性荧光体层的荧光体板形成工序、在卤化溶剂的气体氛围气下加热上述荧光体板的加热工序、在上述加热工序之后,将上述荧光体板配置在2片树脂制的膜之间,对上述各膜的周边部分施加最低热封温度150℃以上的热将上述各膜的周边部分彼此加热/熔合的热封工序。
4 带有含氟表面活性剂的射线照相增感屏的制造方法 CN95195529.2 1995-08-30 CN1160451A 1997-09-24 J·C·达尔夸斯特; S·K·库卡尼
通过在射线照相增感屏的保护性表面涂层中加入抗静电剂可改善荧光增感屏的性能。所述抗静电剂最好包括氟化合物或聚烷抗静电剂。当通过将荧光剂分散体/混合物涂覆至基材上,并且分散体/混合物含有小于5重量%分子量小于300的可聚合组分,最好含有小于5重量%分子量小于500的可聚合组分而制成增感屏,并且表面涂层含有抗静电剂时,这种抗静电剂特别有用。抗静电剂表面涂层最好制备如下:将抗静电剂掺入可聚合组合物,并在聚合过程中使抗静电剂迁移至组合物表面形成主要由抗静电剂组成的层。可聚合的组合物应可光致聚合,在涂层中被光致固化的分子量小于300或500的其它组分应保持在低于组合物重量的5%。
5 闪烁器面板和放射线检测器 CN201380048062.3 2013-09-17 CN104769681B 2017-08-29 外山真太郎; 楠山泰; 山下雅典; 大泽弘武; 铃木克彦
一种用于将放射线转换为闪烁光的闪烁器面板,包括:具有表面和背面的基板;以相互分离的方式在上述基板的上述表面上形成、具有上表面和从上述上表面向上述基板的上述表面延伸的侧面的多个闪烁器部;以覆盖上述闪烁器部的上述上表面和上述侧面的方式在上述闪烁器部的上述上表面和上述侧面上形成的溶剂渗透阻止膜;和在上述溶剂渗透阻止膜之上形成、用于遮蔽上述闪烁光的光遮蔽层,上述闪烁器部由闪烁器材料的多个柱状晶体构成,上述溶剂渗透阻止膜以不填满彼此相邻的上述闪烁器部的上述侧面彼此的间隙的方式形成,上述光遮蔽层以填充上述间隙的方式在上述闪烁器部的上述侧面上的上述溶剂渗透阻止膜上形成。
6 一种热中子闪烁屏的制备方法 CN201410743533.9 2014-12-08 CN104538078A 2015-04-22 刘阳; 郭庐阵; 刘哲; 骆志平
发明涉及一种中子辐射测量材料的制备方法。为解决现有热中子闪烁屏的探测效率较低,部分热中子闪烁屏原料昂贵且难以获取等问题,本发明提供了一种热中子闪烁屏的制备方法。该法包括以下步骤:(一)以ZnS(X)粉末和H310BO3粉末混合球磨制得预制粉料;(二)以带有凹槽的板作为基板;(三)将预制粉料熔融并煅烧得到熔融料液,将熔融料液倒入铝板凹槽内,自然冷却至室温,得到热中子闪烁屏。本发明的热中子闪烁屏的制备方法在采用成本较低的H310BO3为原料的情况下,通过改变工艺路线获得了探测效率更高、综合物理性能更好的热中子闪烁屏,其中子位置灵敏探测效率提高了约10%,避免了使用6LiF作为热中子闪烁屏制备原料所带来的高成本问题。
7 放射线图像转换面板及其制造方法 CN200680009756.6 2006-03-22 CN101147208A 2008-03-19 柳多贵文; 有本直
发明提供一种清晰性和膜附着性高度平衡的、尤其是提高了支持体和辉尽性荧光体层的粘附、并且对物理性冲击的耐受性强的放射线图像转换面板,以及放射线图像转换面板的制造方法。该放射线图像转换面板是在支持体上从该支持体侧顺次地层叠底涂层和辉尽性荧光体层构成的,该辉尽性荧光体层的至少一层是由气相法形成的具有50μm以上膜厚的层,该底涂层的至少一层是由热塑性树脂构成,并且在图像区域的中央部的膜厚比周边部的膜厚更厚的层。
8 闪烁器面板以及放射线检测器 CN201380038103.0 2013-04-18 CN104508756B 2017-02-22 上西秀典; 式田宗功; 楠山泰
在本发明所涉及的闪烁器面板(2A)中,通过厚度为150μm以下的玻璃基板(11)成为支撑体从而就能够获得优异的放射线透过性以及可挠性,并且还能够缓和热膨胀系数的问题。另外,在该闪烁器面板(2A)中以覆盖玻璃基板(11)的一面(11a)侧和侧面(11c)侧的形式形成有机树脂层部分缺损或龟裂的发生。再有,除了能够防止来自玻璃基板(11)的侧面(11c)的杂散光之外,通过不将有机树脂层(12)形成于玻璃基板(11)的另一面(11b)侧,从而能够确保光到达玻璃基板(11)的另一面(11b)侧的透过性。(12)。由此,玻璃基板被增强并且能够抑制边缘
9 闪烁器面板以及放射线检测器 CN201380038628.4 2013-04-18 CN104488039B 2016-12-21 上西秀典; 式田宗功; 楠山泰
在本发明所涉及的闪烁器面板(2A)中,通过厚度为150μm以下的玻璃基板(11)成为支撑体从而就能够获得优异的放射线透过性以及可挠性题。另外,在该闪烁器面板(2A)中以覆盖玻璃基板(11)的表面整体的形式形成有机树脂层(12)。由此,玻璃基板被补强并且能够抑制边缘部分缺损或龟裂的发生。再有,除了能够防止来自玻璃基板(11)的侧面(11c)的杂散光之外,还变得能够通过将有机树脂层(12)形成于表面整体从而抑制由于形成了闪烁器层(13)之后的内部应引起的玻璃基板(11)的翘曲
10 湿度稳定的闪烁体 CN201110282640.2 2011-09-22 CN102419449B 2015-04-15 O.海登; M.斯拉梅克; S.F.泰德
发明涉及一种基于间接转换的X射线探测器。为此优选使用的闪烁体材料是吸湿的。为了使探测器有高的稳定性和长的使用寿命,闪烁体必须防。按本发明这借助一种原子层沉积(ALD)过程通过保护层的生长实现。这种沉积方法的优点是,在要敷层的柱状或颗粒状的闪烁体具有大的长径比的情况下保证各向同性的涂层。
11 闪烁器面板以及放射线检测器 CN201380038103.0 2013-04-18 CN104508756A 2015-04-08 上西秀典; 式田宗功; 楠山泰
在本发明所涉及的闪烁器面板(2A)中,通过厚度为150μm以下的玻璃基板(11)成为支撑体从而就能够获得优异的放射线透过性以及可挠性,并且还能够缓和热膨胀系数的问题。另外,在该闪烁器面板(2A)中以覆盖玻璃基板(11)的一面(11a)侧和侧面(11c)侧的形式形成有机树脂层(12)。由此,玻璃基板被增强并且能够抑制边缘部分缺损或龟裂的发生。再有,除了能够防止来自玻璃基板(11)的侧面(11c)的杂散光之外,通过不将有机树脂层(12)形成于玻璃基板(11)的另一面(11b)侧,从而能够确保光到达玻璃基板(11)的另一面(11b)侧的透过性。
12 闪烁器面板以及放射线检测器 CN201380038628.4 2013-04-18 CN104488039A 2015-04-01 上西秀典; 式田宗功; 楠山泰
在本发明所涉及的闪烁器面板(2A)中,通过厚度为150μm以下的玻璃基板(11)成为支撑体从而就能够获得优异的放射线透过性以及可挠性题。另外,在该闪烁器面板(2A)中以覆盖玻璃基板(11)的表面整体的形式形成有机树脂层(12)。由此,玻璃基板被补强并且能够抑制边缘部分缺损或龟裂的发生。再有,除了能够防止来自玻璃基板(11)的侧面(11c)的杂散光之外,还变得能够通过将有机树脂层(12)形成于表面整体从而抑制由于形成了闪烁器层(13)之后的内部应引起的玻璃基板(11)的翘曲
13 闪烁器面板及放射线检测器 CN201380038611.9 2013-04-18 CN104488038A 2015-04-01 上西秀典; 式田宗功; 楠山泰
发明的闪烁器面板(2A),其以厚度150μm以下的玻璃基板(11)为支撑体,由此可获得优异的放射线透过性及可挠性,且还可缓和热膨胀系数的问题。此外,在该闪烁器面板(2A),以覆盖玻璃基板(11)的一面(11a)侧和侧面(11c)侧的方式形成有机树脂层(12),且以覆盖形成有有机树脂层(12)的玻璃基板(11)的另一面(11b)侧和侧面(11c)侧的方式形成有机树脂层(15)。由此,就能够有效抑制边缘部份的缺损及龟裂的产生。另外,除了能够防止来自于玻璃基板(11)的侧面(11c)的杂散光以外,由于有机树脂层(12、15)覆盖表面全体,其结果,又可抑制玻璃基板(11)的翘曲
14 直接方式的闪烁体面板及其制造方法 CN201310453433.8 2013-09-29 CN103778989A 2014-05-07 许闰成; 洪兑权; 韩基烈
发明公开一种直接方式的闪烁体面板及其制造方法,作为直接方式的闪烁体面板,由成像器件上形成的闪烁体层和在闪烁体层上形成,且透射X光,反射可视光线,阻断湿气透过的化物层组成。氧化物层是具备积层多个氧化物层的积层结构。
15 湿度稳定的闪烁体 CN201110282640.2 2011-09-22 CN102419449A 2012-04-18 O.海登; M.斯拉梅克; S.F.泰德
发明涉及一种基于间接转换的X射线探测器。为此优选使用的闪烁体材料是吸湿的。为了使探测器有高的稳定性和长的使用寿命,闪烁体必须防。按本发明这借助一种原子层沉积(ALD)过程通过保护层的生长实现。这种沉积方法的优点是,在要敷层的柱状或颗粒状的闪烁体具有大的长径比的情况下保证各向同性的涂层。
16 射线照相增感屏的制造方法 CN95195531.4 1995-07-31 CN1160452A 1997-09-24 J·C·达尔夸斯特
通过将荧光剂分散体/混合物涂覆至基材上可改善荧光增感屏的性能,所述分散体/混合物含有小于5重量%分子量小于300的可聚合组分,最好含有小于5重量%分子量小于500的可聚合组分。可聚合的组合物应可光致聚合,在涂层中被光致固化的分子量小于300或500的其它组分应保持在低于组合物重量的5%。
17 신틸레이터 패널 및 방사선 검출기 KR1020147034256 2013-04-18 KR1020150032937A 2015-03-31 조니시히데노리; 시키다무네노리; 구스야마유타카
신틸레이터 패널(2A)에서는, 두께 150㎛ 이하의 유리 기판(11)이 지지체로 되어 있음으로써, 뛰어난 방사선 투과성 및 가요성이 얻어지고, 열팽창 계수의 문제도 완화시킬 수 있다. 또, 이 신틸레이터 패널(2A)에서는, 유리 기판(11)의 일면(11a)측과 측면(11c)측을 덮도록 유기 수지층(12)이 형성되어 있다. 이것에 의해, 유리 기판(11)이 보강되어, 엣지 부분의 깨짐이나 크랙의 발생을 억제할 수 있다. 추가로, 유리 기판(11)의 측면(11c)으로부터의 미광을 방지할 수 있는 것 외에, 유기 수지층(12)이 유리 기판(11)의 타면(11b)측에 형성되어 있지 않음으로써, 유리 기판(11)의 타면(11b)측으로의 광의 투과성이 유지된다.
18 방사선 감응지 KR1019920024855 1992-12-17 KR100234136B1 2000-07-01 오자끼요시히데; 오또나리사또시; 기따마사히로
본 발명은 폴리에스테르 필름, 수용성 또는 수분산성 수지를 함유하고 상기 폴리에스테르 필름의 표면에 형성된 피복층, 상기 피복층위에 형성된 수지층 및 상기 수지층위에 형성된 형광체층을 포함하며, 형광체층의 접착성이 우수한 방사선 감응지에 관한 것이다.
19 페로브스카이트 결정을 포함하는 검출층 KR1020177012259 2015-11-26 KR1020170066571A 2017-06-14 피셔,레네; 카니츠,안드레아스; 슈미트,올리버; 테드,샌드로프란시스코
본발명은 ABX-타입및/또는 ABX-타입페로브스카이트결정을포함하는, 기판상의검출층에관한것으로서, 여기서, A는주기율표에서제4 주기또는보다높은주기로부터의적어도하나의 1가, 2가또는 3가원소, 바람직하게, Sn, Ba, Pb, Bi이며; B는 1가양이온으로서, 이의체적매개변수는페로브스카이트격자를형성시키기위해원소 A에대해충분하며; X는할라이드음이온및 유사-할라이드음이온중으로부터, 바람직하게, 음이온클로라이드, 브로마이드및 요오다이드및 이들의혼합물중으로부터선택된다. 본발명은또한, 검출층을제조하는방법, 페로브스카이트결정을포함하는코팅된입자, 및기술된검출층을포함하는검출기에관한것이다.
20 신틸레이터 패널 및 방사선 검출기 KR1020147034258 2013-04-18 KR1020150032938A 2015-03-31 조니시히데노리; 시키다무네노리; 구스야마유타카
신틸레이터 패널(2A)에서는, 두께 150㎛ 이하의 유리 기판(11)이 지지체로 되어 있음으로써, 뛰어난 방사선 투과성 및 가요성이 얻어지고, 열팽창 계수의 문제도 완화시킬 수 있다. 또, 이 신틸레이터 패널(2A)에서는, 유리 기판(11)의 일면(11a)측과 측면(11c)측을 덮도록 유기 수지층(12)이 형성되고, 유기 수지층(12)이 형성된 유리 기판(11)의 타면(11b)측과 측면(11c)측을 덮도록 유기 수지층(15)이 형성되어 있다. 이것에 의해, 엣지 부분의 깨짐이나 크랙의 발생을 효과적으로 억제할 수 있다. 또, 유리 기판(11)의 측면(11c)으로부터의 미광을 효과적으로 방지할 수 있는 것 외에, 유기 수지층(12, 15)으로 표면 전체가 덮이는 결과, 유리 기판(11)의 휨의 억제가 가능해진다.
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