説明

Fターム[2G083DD06]の内容

X線可視像変換 (4,145) | 特徴要素 (1,149) | 材料 (436) | 微粒子、粉体、顔料、染料 (19)

Fターム[2G083DD06]に分類される特許

1 - 19 / 19


【課題】PET用検出器に用いるシンチレータとして充分な特性をもつLuAG焼結体を得る。
【解決手段】混合工程において、上記の素原料が、アルミナボールを用いたボールミルを用いて湿式混合される。この場合の溶媒は例えばエタノールが用いられ、この混合時間は12〜40時間とすることができる。この際、Si原料として特にTEOSを用いた場合、TEOSは常温で液体であるため、これをエタノールに混合すれば、特にこれを均一に混合することが容易である。Si含有量が大きい場合には、発光強度が低下し、分解能が徐々に劣化する(大きくなる)ことが確認できる。また、Si含有量が30ppm未満の場合にも、発光強度は劣化する。従って、Si含有量には最適な範囲が存在する。 (もっと読む)


【課題】解像度を改善できる放射線検出器を提供する。
【解決手段】蛍光変換膜14上に、透明かつ粘着性を有する粘着物質34とこの粘着物質34より屈折率が高い無機物質35の粉末との混合体によって構成された光反射層33を形成する。光反射層33により、水分遮断性を確保して蛍光変換膜14の劣化を防止するとともに、蛍光変換膜14で変換された可視光の利用効率を改善する。光反射層33は蛍光変換膜14の内部へ浸透せず、解像度を改善できる。 (もっと読む)


【課題】シンチレータの発光取り出し効率、鮮鋭性が高く、平面受光素子面間での鮮鋭性の劣化が少ないシンチレータパネルを提供する。
【解決手段】基板1上に反射層3及び蒸着により形成されたシンチレータ層2を有するシンチレータパネル10であって、該反射層が白色顔料及びバインダー樹脂からなることを特徴とする。反射層の表面はカレンダー処理により平滑化されていることが好ましく、白色顔料はアルミナ、酸化イットリウム、酸化ジルコニウムおよび酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料であることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】貯蔵燐光体プレートと厚い金属スクリーンで構成されるX線像形成カセットの軽量化。
【解決手段】カバー側及び管側を有するX線像形成カセットは、結合剤に貯蔵燐光体粒子と粉末の形で金属又は金属化合物粒子が分散されて充填された放射線像貯蔵燐光体プレートを内包する。貯蔵燐光体粒子と金属又は金属化合物粒子とは密接に接触される。 (もっと読む)


【課題】発光量を低下させることなく、解像力を高め、特性にムラのない放射線検出装置又はシンチレータパネルを提供することを目的とする。
【解決手段】光電変換パネル100と、光電変換パネル100上に配置されたシンチレータ層200と、シンチレータ層200を覆う保護層301と、を有する放射線検出装置において、シンチレータ層200は柱状結晶で構成されていて、柱状結晶間の隙間をふさぐ閉塞部材401を有することを特徴とする。また、閉塞部材401は、粒子であり、閉塞部材401の直径は、隙間よりも大きいことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】解像度特性を向上させた放射線検出器11を提供する。
【解決手段】支持基板16上に光反射材粒子18が分散されている保護膜17を平面状に形成し、保護膜17上にシンチレータ層19を形成し、シンチレータパネル12を形成する。シンチレータパネル12の支持基板16と反対側の表面に、シンチレータ層19により変換された可視光を電気信号に変換する光電変換素子13を設ける。放射線が支持基板16および保護膜17を透過してシンチレータ層19に入射し、シンチレータ層19で放射線を可視光に変換する。平面状の保護膜17に入射する可視光は、散乱せず、光電変換素子13へ向けて反射させる。 (もっと読む)


【課題】 蛍光体層中の蛍光体の充填率を高くし、蛍光体層の単位厚み当たりの発光量を大きくする。
【解決手段】輝尽性蛍光体粒子の平均粒子サイズ(dm)と輝尽性蛍光体粒子の疎充填嵩密度(Da)とが、Da>0.21×dm+0.10の関係にある輝尽性蛍光体、または、輝尽性蛍光体粒子の平均粒子サイズ(dm)と輝尽性蛍光体の最密充填嵩密度(Dt)とが、Dt>0.21×dm+0.90の関係にある輝尽性蛍光体を用いて放射線像変換パネルを製造する。 (もっと読む)


【課題】一つの同じ蒸着装置による蒸着工程において、少なくとも5個の貯蔵燐光体プレートの一組を連続的に製造する。
【解決手段】それぞれの蒸着を開始する前に、耐火材料表面がそのるつぼユニットにおいてマトリックス成分及び活性化剤成分、燐光体プリカーサ成分又はマトリックス、活性化剤及びプリカーサ成分の組み合わせの液化原材料との接触にもたらされる。前記組の貯蔵燐光体プレート内の一つのプレートから別のプレートまでのスピードの偏差を15%未満にする。前記組の前記プレートの各々の製造における蒸着開始前に、前記るつぼユニットに、粉末、結晶質粒子、非晶質粒子、球体、バー、スティック、インゴット及び巻体又はそれらの組み合わせからなる群から選択される耐火粒子を加えて、耐火表面を回復する。 (もっと読む)


【課題】 向上した空間分解能を有する画像センサ及び該センサの製作方法を提供する。
【解決手段】画像センサは、発光物質4の層で覆われた基板3を備えるシンチレータ1を含み、該発光物質4の層は基板3と接触している第一の面15と、表面が凹凸5を有し隙間7により分離された第二の面16とを備える。発光物質4が基板3を通して観測放射線により照射される時に、検出放射線が発光物質4の層の第二の面16から現れる画像センサであって、発光物質4の層の第二の面16が、検出放射線を部分的に吸収しかつそれ自体を発光物質4の層の第二の面の表面凹凸に合致させているコーティング材9の膜で覆われる。 (もっと読む)


【課題】蛍光混和材、蛍光スクリーン及びイメージング組立体を提供する。
【解決手段】蛍光混和材は、蛍光体粉末(12)と多数の放射線捕獲電子エミッタ(10)とを含む。エミッタは、蛍光体粉末中に分散される。蛍光スクリーン(20)は、蛍光体粒子、放射線捕獲電子エミッタ及びバインダ(14)を含む。エミッタ及び蛍光体粒子は、バインダ中に分散される。イメージング組立体(40)は、入射放射線を受けて対応する光信号を放出するように構成された蛍光スクリーン(20)を含む。電子装置(42)は、蛍光スクリーンに結合される。電子装置は、蛍光スクリーンから光信号を受信してイメージング信号を生成するように構成される。 (もっと読む)


【課題】本発明は、X線被爆量を一段と低減できる高感度のX線増感基板を提供することを課題とする。
【解決手段】本発明は、蛍光色素分子含有シリカ球(a)、水溶性カチオニックポリマー又は水溶性水酸基含有ポリマー(b)、及びX線蛍光体又はX線蛍光体含有シリカ球(c)を含有する蛍光材料を使用することにより、高感度のX線増感基板を製造することができる。本発明のX線増感基板は、支持体(A)に、蛍光体層(B)が積層されており、該蛍光体層(B)は、前記蛍光材料から実質的に構成されている。 (もっと読む)


【課題】 優れた耐傷性を有し、かつ高鮮鋭度の放射線画像を与える放射線像変換パネルを提供する。
【解決手段】 蓄積性蛍光体を含有する蛍光体層を有する放射線像変換パネルであって、励起波長におけるパネル表面の吸光度が0.2〜0.5の範囲にあり、そして該蛍光体層の蛍光体充填密度が3.0g/cm3以上であることを特徴とする放射線像変換パネル。 (もっと読む)


【課題】 粒状性が優れ、吸湿による性能劣化が少なく、長期間良好な状態で使用することのできる放射線画像変換パネル及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 輝尽性蛍光体を含有する輝尽性蛍光体層を有する放射線画像変換パネルにおいて、該輝尽性蛍光体層中にシランカップリング剤と輝尽性蛍光体以外の親水性微粒子とを含有し、該輝尽性蛍光体が多面体粒子であることを特徴とする放射線画像変換パネル。 (もっと読む)


【課題】 高感度であって高画質の放射線画像を与える放射線像変換パネルを提供する。
【解決手段】 蓄積性蛍光体を含有する蛍光体層13およびその片面に設けられた光反射層12を有する放射線像変換パネルにおいて、該光反射層が、光反射性物質の粒子、結合剤および高分子分散剤からなる。 (もっと読む)


【課題】刺激光に対して改良されたスピード及び改良された応答を示す光刺激性又は貯蔵燐光体を提供する。
【解決手段】針状貯蔵又は光刺激性燐光体を含む貯蔵燐光体シート、プレート又はパネルにおいて、前記針状燐光体はホスト又はマトリックス化合物及び前記ホスト又はマトリックス化合物に対して0.01mol%未満の量のドーパント又はアクチベータ化合物又は要素を含み、前記針状燐光体はさらに、10−3μm〜10μmの範囲のサイズを有する粒子を含有物又は沈殿物として含み、前記粒子は前記パネルに強誘電性を与える強誘電性粒子として存在する。 (もっと読む)


【課題】刺激光に対して改良されたスピード及び応答を有する光刺激性又は貯蔵燐光体の製造方法を提供する。
【解決手段】ホスト又はマトリックス化合物及びドーパント又はアクチベ−タ化合物又は要素から構成される燐光体を含む刺激性燐光体層を製造するための方法であって、10−3μm〜10μmの範囲のサイズを有する沈殿物又は含有物がホスト、ドーパント及び沈殿物のためのプリカーサ化合物を含有する一つ以上のるつぼを準備し、気化された潜燐光体クラウドとしてプリカーサ化合物の全ての蒸発を起こす温度までるつぼの温度を増大し、気化された潜燐光体クラウドを層の形で温度制御された支持体上に蒸着し、支持体を冷却し、さらに燐光体層を35℃〜200℃の範囲の温度でアニールする方法。 (もっと読む)


【課題】耐湿性に優れた放射線画像変換パネルを提供すること。
【解決手段】支持体2上にアルカリハライド系の輝尽性蛍光体層3が気層成長法により柱状に形成された放射線画像変換パネル1であって、輝尽性蛍光体層3に含まれる蛍光体母体以外のアルカリ金属不純物及びアルカリ土類金属不純物の合計濃度が0.01以上100ppm以下である。 (もっと読む)


【課題】 耐水性及び鮮鋭性が改良された放射線像変換パネル及びその製造方法を提供することにある。
【解決手段】 支持体上に、輝尽性蛍光体を含有する輝尽性蛍光体層を有する放射線像変換パネルの製造方法において、該輝尽性蛍光体層を気相法(気相堆積法ともいう)により形成した後、輝尽性蛍光体層上に、励起レーザー光を吸収する色素とポリ尿素を含有する保護層を蒸着により形成することを特徴とする放射線像変換パネルの製造方法。 (もっと読む)


X線を吸収することができ、そして300 nmを上回る波長を有する電磁線を放射することができる無機燐光体を含んで成る燐光スクリーン。前記燐光体は、連続的なポリエステル第1相と、前記連続的なポリエステル第1相内部に分散された第2相とを含む反射基層を有する支持体上に配置されている。前記第2相は、さらに硫酸バリウム粒子も含有するマイクロボイドを有する。この支持体は特により短い波長のところで改良された反射性を提供する。
(もっと読む)


1 - 19 / 19