首页 / 国际专利分类库 / 物理 / 核物理;核工程 / 未列入其他类目的粒子或电离辐射的处理技术;照射装置;γ射线或X射线显微镜 / 用于将粒子或电离辐射的空间分布转换成可见图像的转换屏幕,如荧光屏(使用X射线增强的摄影过程入G03C5/17 ; 包含发光屏幕的放电管入H01J1/62 ; 用于X射线转换并有光输出的 阴极射线管 入H01J31/50)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
61 闪烁器双阵列的制造方法 CN201380009495.8 2013-03-07 CN104115233B 2016-09-21 新田英雄; 重川祥; 盐田谕; 长友浩之
一种闪烁器双阵列的制造方法,其将具有不同的X射线能量检测灵敏度分布且具有相同间隔的多个平行的槽的第一闪烁器条阵列和第二闪烁器条块阵列以两者的闪烁器条块沿层叠方向排列的方式借助中间层树脂层接合起来,将所得到的条块阵列接合体沿着与闪烁器条块交差的方向切断,并利用树脂覆盖所得到的条块阵列接合体片的一方的断面。
62 放射线图像检测装置以及放射线图像检测装置的制造方法 CN201610298364.1 2011-05-30 CN105913894A 2016-08-31 金子泰久; 中津川晴康; 佐藤圭一郎; 北田信; 三浦圭
发明提供一种放射线图像检测装置以及放射线图像检测装置的制造方法。具备:荧光体,包含通过放射线曝光发出荧光的荧光物质;和传感器面板,检测从所述荧光体发出的荧光并且将所述荧光变换成电信号,所述荧光体形成在所述传感器面板上,且包括柱状部和非柱状部,所述柱状部由所述荧光物质的晶体柱状生长而获得的柱状晶体的群形成,所述柱状部和所述非柱状部被一体地形成,以使所述非柱状部紧贴于所述传感器面板并且所述柱状部和所述非柱状部在所述柱状部的晶体生长方向上重叠,所述非柱状部包括具有不同孔隙率的多个层,与所述传感器面板相接触的下层的孔隙率小于与所述柱状部相接触的上层的孔隙率,在所述传感器面板侧设置放射线进入表面。
63 放射线图像转换面板以及其制造方法 CN201410074778.7 2010-03-10 CN103811094B 2016-06-29 山下雅典; 楠山泰; 外山真太郎; 白川和广; 式田宗功
放射线图像转换面板(10),在基板(1)上形成将入射了的放射线转换为光的放射线转换层(2)。放射线转换层(2)具有在射出光的光出射面(2a)的相反侧使光向出射面(2a)侧反射的反射层(3),反射层(3)具有使荧光体的结晶以螺旋状层叠的螺旋构造。这样,根据放射线图像转换面板(10),不形成由金属薄膜等构成的反射层而提高反射率,而且能够比由球状的结晶粒子形成反射层的情况发挥更高的反射率。
64 陶瓷闪烁体及其制造方法、以及闪烁体阵列和放射线检测器 CN201480055626.0 2014-09-10 CN105637062A 2016-06-01 寺泽慎祐; 新田英雄
一种陶瓷闪烁体的制造方法,其特征在于,包括:将稀土化合物与硫酸和/或硫酸盐混合并进行反应而得到产物的混合工序,对产物进行预烧而得到预烧粉的预烧工序,将预烧粉还原而得到稀土硫化物粉末的还原工序,将稀土氧硫化物粉末成型而得到成型体的成型工序,和对成型体进行烧结的烧结工序;其中,在至少还原工序之前,包括调整产物和/或预烧粉的粒径的粉碎工序。
65 分辨率X射线转换屏荧光材料的填充方法 CN201510957787.5 2015-12-18 CN105609153A 2016-05-25 雷耀虎; 牛憨笨; 李翼; 郭金川; 刘鑫
发明公开了一种高分辨率X射线转换屏荧光材料的填充方法,包括:清洗转换屏基底并烘干;将转换屏基底表面及深孔侧壁化得二氧化薄膜;浸润材料溶入挥发性溶剂得1%-10%浸润溶液;抽真空在转换屏基底上覆盖浸润溶液并振荡、静置;或将浸润溶液滴在转换屏基底表面使浸润充分;转换屏基底加热至干燥,静置至常温取出;将填充材料CsI(Tl)均匀覆盖在转换屏基底表面,真空下熔化CsI(Tl),将熔化的CsI(Tl)填充至转换屏基底的深孔阵列底部,保持CsI(Tl)熔化状态,待CsI(Tl)进入深孔后,将转换屏基底倾斜,其表面上残留的CsI(Tl)流出表面;降至常温后,在干燥环境下封装转换屏基底。本发明的填充方法可以做到填充完全,填充后转换屏基底表面清洁。
66 辐射成像系统 CN201280038351.0 2012-08-02 CN103826540B 2016-05-25 张铉晳
公开了一种辐射成像系统,其包含:辐射转换器层;位于辐射转换器层上的顶部电极;和电耦合至辐射转换器层的像素单元阵列,其中所述辐射转换器层包含:有机基质,其包含电荷传递材料(CTM);和用于吸收辐射的闪烁粒子,其被分散在有机基质中,其中闪烁粒子与电荷产生材料(CGM)接触
67 用于辐射成像探测器的新型组合物和包含该组合物的辐射成像探测器 CN201280038352.5 2012-08-02 CN103827254B 2016-04-27 张铉晳
公开了用于辐射成像探测器的新型组合物。该组合物包含:有机基质,其包含电荷传递材料(CTM);和用于吸收辐射的闪烁粒子,其被分散在有机基质中,其中闪烁粒子与电荷产生材料(CGM)接触
68 闪烁器面板以及放射线图像传感器 CN201180027608.8 2011-05-16 CN102934172B 2016-04-20 外山真太郎; 楠山泰; 山下雅典; 大泽弘武; 式田宗功
发明提供一种能够容易变更在制造时的特性的闪烁器面板(1)以及放射线图像传感器(10)。闪烁器面板(1)具备:具有放射线入射面(3a)的闪烁器(3);相对于闪烁器(3)被配置于入射面(3a)的相反侧并传播由闪烁器(3)所产生的光的光学纤维板FOP(2);以及树脂层(5),相对于闪烁器(3)在入射面(3a)侧由含有颜色材料的树脂形成,并进行由闪烁器(3)所产生的光的吸收和反射的至少一种。
69 闪烁体、放射线检测装置及放射线检测方法 CN201280011894.3 2012-04-02 CN103403126B 2016-03-16 福田健太郎; 河口范明; 吉川彰; 柳田健之; 横田有为
发明的目的在于提供在高温环境下发光特性良好的高温环境用闪烁体以及高温环境下的放射线的测定方法。具体而言,本发明涉及一种高温环境用闪烁体以及使用该闪烁体的高温环境下的放射线测定方法,该高温环境用闪烁体是以LiCaAlF6等为代表的、用化学式LiM1M2X6表示的氟锂型晶体,并且根据需要含有Ce、Eu等镧系元素,其中,M1是选自Mg、Ca、Sr和Ba中的至少一种土金属元素,M2是选自Al、Ga和Sc中的至少一种金属元素,X是选自F、Cl、Br和I中的至少一种卤素元素。
70 放射线图像检测装置 CN201480020443.5 2014-01-24 CN105122084A 2015-12-02 山本晃永; 老川智博; 铃木裕树; 宫本祐一; 櫻井直人
放射线图像检测装置(20)包括:光检测元件(10),其检测荧光光;及棱镜(5),其配置在朝向成像板(IP)的激发光(EL)的光路上且光检测元件(10)与成像板(IP)之间。棱镜(5)作为表面而具有:侧面(5c),其与成像板(IP)相对;以及侧面(5a)及侧面(5b),其相对于侧面(5c)倾斜。棱镜(5)以如下方式配置:自侧面(5a)入射的激发光(EL)在内部传播并自侧面(5c)出射,且自侧面(5c)入射的来自成像板(IP)的反射光在内部传播并自侧面(5b)出射。光检测元件(10)与棱镜(5)的表面中的与来自成像板(IP)的反射光出射的区域不同的区域相对配置。
71 闪烁器面板的制造方法、闪烁器面板以及放射线检测器 CN201380070006.X 2013-11-05 CN104903971A 2015-09-09 山下雅典; 楠山泰; 外山真太郎; 大泽弘武; 铃木克彦
闪烁器面板的制造方法是用于将放射线转换成闪烁光的闪烁器面板的制造方法,包含:第1工序,在具有表面以及背面的基板的表面上形成在从背面朝向表面的规定的方向上突出的多个凸部、以及由凸部规定的凹部;第2工序,通过使闪烁器材料的柱状结晶结晶生长从而形成从基板的各个凸部沿着规定的方向进行延伸的第1闪烁器部;第3工序,通过沿着凹部扫描激光从而将激光照射于从互相相邻的凸部进行延伸的第1闪烁器部彼此的接触部分并将从互相相邻的凸部进行延伸的第1闪烁器部彼此互相分离。
72 闪烁体面板及其制备方法 CN201380061618.2 2013-11-20 CN104798141A 2015-07-22 木下英树; 滨野翼; 冈村昌纪
发明的目的在于:提供一种大面积、高精度地形成窄宽度的间壁,并且发光效率高,实现清晰的画质的闪烁体面板。本发明提供一种闪烁体面板,其具有平板状的基板、在该基板上设置的间壁和填充在由上述间壁分隔的单元内的闪烁体层,其中,上述间壁由以低熔点玻璃为主要成分的材料构成,上述闪烁体层由荧光体和粘合剂树脂形成。
73 闪烁体面板和闪烁体面板的制造方法 CN201380061590.2 2013-11-13 CN104798140A 2015-07-22 滨野翼; 谷野贵广; 井口雄一朗
发明的目的在于提供可以高精度大面积地形成宽度窄的间壁、发光亮度高、实现清晰画质的闪烁体面板。本发明提供一种闪烁体面板,该闪烁体面板具有平板状的基板、设于该基板上的格子状的间壁、以及含有填充于由所述间壁分隔的单元内的荧光体的闪烁体层,所述间壁以低熔点玻璃为主要成分,所述基板由以选自、氮化铝、莫来石滑石的陶瓷为主要成分的材料构成。
74 闪烁体面板及闪烁体面板的制备方法 CN201380051929.0 2013-09-18 CN104685575A 2015-06-03 冈村昌纪; 井口雄一朗; 木下英树
发明的目的在于:提供大面积且高精度地形成宽度窄的间壁,并且发光效率高,实现清晰的画质的闪烁体面板。本发明提供闪烁体面板,其具有平板状的基板、在该基板上设置的间壁和由在通过上述间壁分隔的单元内填充的荧光体构成的闪烁体层,其中,上述间壁由以含有2~20质量%的金属化物的低熔点玻璃作为主要成分的材料构成,将上述间壁的顶部宽度Lt或上述间壁的90%高度的宽度L90除以上述间壁的半高宽度Lh而得到的值为0.45~1,并且将上述间壁的底部宽度Lb或上述间壁的10%高度的宽度L10除以上述半高宽度Lh而得到的值为1~3。
75 放射线图像变换面板 CN201380045508.7 2013-08-01 CN104584138A 2015-04-29 樱井纯; 铃木克彦; 清水一伸; 上村刚士
放射线图像变换面板具备:支撑体;辉尽性荧光体层,其设置在支撑体的表面上,由多个柱状结晶构成;以及第1激励光吸收层,其设置在辉尽性荧光体层上,多个柱状结晶各自具有在支撑体侧螺旋状地层叠而成的螺旋构造部、以及从螺旋构造部向第1激励光吸收层延伸而成的柱状部,辉尽性荧光体层蓄积入射的放射线,经由第1激励光吸收层照射有激励光,由此将与蓄积的放射线对应的光经由第1激励光吸收层射出。
76 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。
77 闪烁器、闪烁器的制造方法以及放射线检测器 CN200980116517.4 2009-03-13 CN102017010B 2015-02-11 森谷隆广; 山下贵司; 挂川诚
发明的放射线检测器,其特征在于:具备包含多个改质区域(21)的闪烁器(2A)以及与闪烁器(2A)的表面进行光学结合的多个光检测器或者位置检测型光检测器。多个改质区域(21)通过将激光照射至成为闪烁器(2A)的结晶的内部而形成,在闪烁器(2A)的内部具有与周围不同的折射率且以三维进行散布。
78 放射线图像转换面板和放射线图像检测器 CN201410227833.1 2014-05-27 CN104217778A 2014-12-17 永田康史; 前田景子; 松本武藏
发明的目的在于获得一种放射线图像转换面板,其能够较高地保持用作闪烁体面板时的亮度和清晰度,并且还能够充分地确保在膜厚方向施加按压时的强度。本发明涉及的放射线图像转换面板具有支承体和形成于该支承体上的闪烁体层,该闪烁体层包含多个含有荧光体的柱状晶体,且该多个柱状晶体以根部彼此相互独立的方式存在。
79 闪烁器双阵列的制造方法 CN201380009495.8 2013-03-07 CN104115233A 2014-10-22 新田英雄; 重川祥; 盐田谕; 长友浩之
一种闪烁器双阵列的制造方法,其将具有不同的X射线能量检测灵敏度分布且具有相同间隔的多个平行的槽的第一闪烁器条阵列和第二闪烁器条块阵列以两者的闪烁器条块沿层叠方向排列的方式借助中间层树脂层接合起来,将所得到的条块阵列接合体沿着与闪烁器条块交差的方向切断,并利用树脂覆盖所得到的条块阵列接合体片的一方的断面。
80 放射线图像检测装置及放射线图像摄影系统 CN201380006771.5 2013-03-08 CN104081224A 2014-10-01 中津川晴康; 白水豪
放射线图像摄影系统具备放射线源和放射线图像检测装置。放射线图像检测装置从放射线的入射侧起依次配置有固体检测器和波长转换层。波长转换层对透过固体检测器而入射的放射线进行检测并转换为可见光。固体检测器对可见光进行检测而生成图像数据。波长转换层是至少将具有第一平均粒径的第一荧光体粒子和具有比第一平均粒径小的第二平均粒径的第二荧光体粒子混合于粘合剂而得到的单层的荧光体层。波长转换层的每单位厚度的第一荧光体粒子的重量朝向离开的方向而逐渐地减小。
QQ群二维码
意见反馈