Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Кадмий вольфрамат (CdWO 4 или CWO ), то кадмиевые соли из вольфрамовой кислоты , представляет собой плотный, химически инертный твердый продукт, который используют в качестве сцинтилляционного кристалла для обнаружения гамма - лучей . Он имеет плотность 7,9  г / см 3 и температуру плавления 1325 ° C. Он токсичен при вдыхании или проглатывании. Кристаллы прозрачные, бесцветные, с легким желтоватым оттенком. Без запаха. Его номер CAS является 7790-85-4 . Не гигроскопичен .

Кристалл прозрачен и излучает свет при попадании на него гамма-лучей и рентгеновских лучей , что делает его полезным в качестве детектора ионизирующего излучения . Его максимальная длина волны сцинтилляции составляет 480  нм (с диапазоном излучения от 380 до 660 нм) [2], а эффективность составляет 13000 фотонов / МэВ . Он имеет относительно высокий световой выход, его световой выход составляет около 40% от NaI (Tl) , но время сцинтилляции довольно велико (12-15 мкс). [2] Часто используется в компьютерной томографии . Комбинация сцинтилляционного кристалла с нанесенным снаружи куском карбида бора позволяет [ необходима цитата] построение компактных детекторов гамма-излучения и нейтронного излучения .

Вольфрамат кадмия использовался в качестве замены вольфрамата кальция в некоторых флюороскопах с 1940-х годов. [3] [4] Очень высокая радиационная чистота позволяет использовать этот сцинтиллятор в качестве детектора редких ядерных процессов (двойной бета-распад, другие редкие альфа- и бета-распады) в низкофоновых приложениях. [5] Например, первое указание на естественную альфа-активность вольфрама (альфа-распад 180 Вт) было обнаружено в 2003 году с помощью детекторов CWO. [6] Из-за разного времени излучения света для разных типов ионизирующих частиц для сцинтилляторов CWO был разработан метод определения альфа-бета-излучения. [7]

Пленки вольфрамата кадмия могут быть нанесены по золь-гель технологии. Кадмий вольфрамат наностержни может быть синтезировано с помощью гидротермального процесса. [8]

Подобные материалы - вольфрамат кальция ( шеелит ) и вольфрамат цинка .

Он токсичен, как и все соединения кадмия.

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Карманный справочник NIOSH по химической опасности. «# 0087» . Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH).
  2. ^ а б Бурачас С.Ф .; и другие. (1996). « Кристаллические сцинтилляторы CdWO 4 большого объема ». Nucl. Instrum. Методы Phys. Res. . 369 (1): 164–168. DOI : 10.1016 / 0168-9002 (95) 00675-3 .
  3. ^ "Ручной флюороскоп Паттерсона (приблизительно 1940-е годы)" . Ассоциированные университеты Ок-Ридж. 1999 . Проверено 26 апреля 2008 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. Перейти ↑ Kroeger, FA (1948). Некоторые аспекты люминесценции твердых тел . Эльзевир.
  5. ^ Bardelli L .; и другие. (2006). «Дальнейшее исследование кристаллических сцинтилляторов CdWO 4 в качестве детекторов для высокочувствительных экспериментов 2β: сцинтилляционные свойства и дискриминация формы импульса». Nucl. Instrum. Методы Phys. Res. . 569 (3): 743–753. arXiv : nucl-ex / 0608004 . DOI : 10.1016 / j.nima.2006.09.094 . S2CID 7311888 . 
  6. ^ Даневич Ф.А.; и другие. (2003). «α-активность природных изотопов вольфрама». Phys. Ред . С. 67 (1): 014310. arXiv : nucl-ex / 0211013 . DOI : 10.1103 / PhysRevC.67.014310 . S2CID 6733875 . 
  7. ^ Fazzini T .; и другие. (1998). «Дискриминация формы импульса с помощью кристаллических сцинтилляторов CdWO 4 ». Nucl. Instrum. Методы Phys. Res. . 410 (2): 213–219. DOI : 10.1016 / S0168-9002 (98) 00179-X .
  8. Перейти ↑ Wang Y, Ma J, Tao J, Zhu X, Zhou J, Zhao Z, Xie L, Tian H (сентябрь 2006 г.). «Гидротермальный синтез и характеристика наностержней CdWO 4 ». Журнал Американского керамического общества . 89 (9): 2980–2982. DOI : 10.1111 / j.1551-2916.2006.01171.x .

Внешние ссылки [ править ]

  • Сцинтилляционные материалы