【摘 要】
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常用的塑料闪烁体虽然综合性能优良,但是也存在一些不足,最大发射波长较短,一般是配合光电倍增管(PMT)使用,但光电倍增管在强电磁场环境下会受电磁场影响而无法使用且无法实现长距离探测。硅光电倍增管(Si PM)作为PMT的替代品,能在强电磁场环境下使用,但最佳探测波长在绿光波段。因此为了解决强电磁场环境下的辐射探测合长距离辐射探测,需要长波长(>490 nm)塑料闪烁体使其发射波长与Si PM配合使
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常用的塑料闪烁体虽然综合性能优良,但是也存在一些不足,最大发射波长较短,一般是配合光电倍增管(PMT)使用,但光电倍增管在强电磁场环境下会受电磁场影响而无法使用且无法实现长距离探测。硅光电倍增管(Si PM)作为PMT的替代品,能在强电磁场环境下使用,但最佳探测波长在绿光波段。因此为了解决强电磁场环境下的辐射探测合长距离辐射探测,需要长波长(>490 nm)塑料闪烁体使其发射波长与Si PM配合使用。本文筛选出合适的次级荧光染料,通过优化工艺,制备出长波长塑料闪烁体,使其最大发射波长能够与硅光电倍增管的最佳检测波长相匹配,从而提高探测效率。通过热聚合工艺制备出以乙烯基甲苯为基质的常规塑料闪烁体,并探究其性能与初级荧光染料和次级荧光染料配比之间的关系,研究结果表明:初级荧光染料和次级荧光染料分别为2,5-二苯基噁唑(PPO)和1,4-双(5-苯基-2-恶唑基)苯(POPOP),且浓度分别为1.2 wt%和0.05 wt%时,荧光强度最强;最佳浓度塑料闪烁体的衰减时间为2.07 ns,量子产率为92.70%,透过率高达90%,有良好的热稳定性且玻璃化温度为98℃。为了提高在强电磁场环境下的辐射探测,筛选出次级荧光染料7H-苯并咪唑并[2,1-A]苯并[DE]异喹啉-7-酮(BBI),PPO为初级荧光染料,制备出绿光塑料闪烁体,最大发射波长为500 nm,并探究其性能与PPO和BBI浓度之间的关系以及对衰减时间的影响,研究结果表明:PPO和BBI浓度分别为1.2 wt%和0.02wt%时,荧光强度最强;最佳浓度塑料闪烁体的衰减时间为3.53 ns比商品化的EJ-260(6.67 ns)快3.14 ns,量子产率为75.44%,占EJ-260(98.59%)的67.52%,透过率高达85%,有良好的热稳定性且玻璃化温度为95℃,对低能X射线有较强的探测能力。为实现在强电磁场环境下的长距离辐射探测,筛选出次级荧光染料N,N’’-双(2,6-二异丙基苯基)-1,6,7,12-四苯氧基-3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺(BIO),初级荧光染料为PPO,制备出红光塑料闪烁体,最大发射波长为610 nm,并探究其性能与PPO和BIO浓度之间的关系,研究结果表明:PPO和BIO浓度分别为1.0 wt%和0.06 wt%时,荧光强度最强,最佳浓度塑料闪烁体的衰减时间为8.99ns,量子产率高达90.93%,透过率高达88%,有良好的热稳定性且玻璃化温度为95℃,可以直接对低能X射线进行探测。
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