液体闪烁体

有机

结合不同的基材,可以实现脉冲形状鉴别能力、高闪点、低温或高温性能或其他特性。部分闪烁体会加入有机金属化合物,以增加其中子或光子截面。某些配方的设计是为了在大量使用时实现经济性。我们可提供设计用于现场稀释的液体闪烁浓缩物。

塑料闪烁体材料的一般特性见下表物理常数。

液体闪烁体应密封在清洁、干燥、化学惰性的容器中。在使用之前,它们会被脱氧,以确保闪烁体达到其最佳性能。 液体闪烁体可散装或密封在玻璃或铝制容器中。 有关详细信息,请参阅个别材料页面。

适用于在有伽马辐射的情况下进行中子探测的应用。

高闪点特性使其适用于大体积探测器

矿物油闪烁体所具有的闪点使其在需要超长平均自由程的大型储罐中使用相对安全。

BC-521 适用于中子光谱测定和中微子研究 | BC-525 闪烁体含有矿物油成分,与传统的含钆液体相比,具有更高的光透射率和闪点。 

适用于总吸收中子光谱测定

可以在 -50°C 下保持其透明度和流体状态。它适用于探测 γ、快中子、宇宙射线。

适用于液体闪烁体的器皿

液体闪烁体器皿是一种容器,通常由玻璃或铝制成,至少有一个经过研磨和抛光的端口可供光电倍增管 (PMT) 观察。闪烁体经过脱氧处理,可提升稳定性和光输出;并且,器皿具有含无氧氮的膨胀层,以保持这种状态。

除非另有指示,否则玻璃器皿将涂覆漫反射的白色反光材料。非玻璃器皿将在内侧涂覆白色反光材料。发光材料和结构材料的选择旨在实现长期兼容性。铝制器皿经阳极氧化表面处理,具有光洁度。

设计选项

  • 铝制和玻璃器皿
  • 一个或两个观察端口
  • 适用于铝制器皿的法兰
  • 可提供其他几何形状,包括常规和锥形六边形
  • 对于适用的闪烁体、中子源和脉冲形状鉴别测量

铝制器皿外壳说明:

  • MVB-1 仅垂直方向;一个 PMT 观察端口
  • MAB-1F 任意方向;一个 PMT 观察端口;安装法兰
  • MAB-1F 任意方向;两个 PMT 观察端口;安装法兰
  • MTP-1 水平或垂直方向;一个 PMT 观察端口

液体玻璃器皿说明:

  • VB-1 垂直方向;一个 PMT 观察端口
  • HB-1,2 仅水平方向;一个或两个 PMT 观察端口
  • TPB-1,2 水平或垂直方向;一个或两个 PMT 观察端口

 

晶体液体闪烁体的物理常数

闪烁体 光输出,蒽 %1 最大发射波长 [nm] 衰减常数 (ns) H:C 原子比例 元素含量 密度 闪点 (°C)
BC-501A 78 425 3.21 1.212   0.87 26
BC-505 80 425 2.5 1.331   0.877 48
BC-517L 39 425 2 2.01   0.86 102
BC-517H 52 425 2 1.89   0.86 81
BC-517P 28 425 2.2 2.05   0.85 115
BC-517S 66 425 2 1.70   0.87 53
BC-519 60 425 4 1.73   0.87 63
BC-521 60 425 4 1.31 钆(至 1%) 0.89 44
BC-523 65 425 3.7 1.74 天然硼 10B (5%) 0.916 -8
BC-523A 65 425 3.7 1.67 富集硼 10B (5%) 0.916 -8
BC-525 55 425 3.8 1.56 钆(至 1%) 0.88 91
BC-533 51 425 3 1.96   0.80 65

* 蒽光输出 = NaI(Tl) 1 快速成分的 40-50% ;前 3个成分的平均衰减时间 = 3.16、32.3 和 270 ns

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Operation and Care
Liquid Scintillator Handling

Safety and Handling of Liquid Scintillators

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