Scintillator (original) (raw)
الومّاض هو أي جسم يظهر أو يبدي خاصة الوميض وذلك عندما تتعرض جزيئاته إلى اصطدام من جسيمات أخرى حاملة للطاقة مثل الفوتونات أو الإلكترونات أو غيرها، مما يؤدي إلى إثارتها وتعمل إلى إعادة إصدار الطاقة الممتصة على هيئة ضوء.
Property | Value |
---|---|
dbo:abstract | الومّاض هو أي جسم يظهر أو يبدي خاصة الوميض وذلك عندما تتعرض جزيئاته إلى اصطدام من جسيمات أخرى حاملة للطاقة مثل الفوتونات أو الإلكترونات أو غيرها، مما يؤدي إلى إثارتها وتعمل إلى إعادة إصدار الطاقة الممتصة على هيئة ضوء. (ar) Un centellejador o escintil·lador, és un tipus de material orgànic o plàstic particular que s'excita emetent fotons quan per ell passa radiació ionitzant, per la qual cosa és utilitzat per a la detecció i mesura de la radioactivitat per mitjà del registre d'aquesta luminescència. Contenen compostos químics que absorbeixen la radiació visible, absorbeixen part de l'energia de la partícula incident i la reemeten en forma de llum, típicament en el rang de la llum visible o ultraviolada. A més, es caracteritzen per la capacitat de fluorescència amb un temps de vida curt, és a dir, que l'il·lumina i s'apaga ràpidament, produint el centelleig. Cal igualment que la fluorescència ocorri el més sovint possible, per això són compostos amb una elevada eficiència quàntica de fluorescència. Aquestes substàncies fluorescents han de ser molt solubles. Als centellejadors orgànics líquids s'usen com a soluts en dissolvents aromàtics. Els centellejadors plàstics, en canvi, es dissolen en polímers. (ca) Ein Szintillator ist ein Körper, dessen Moleküle beim Durchgang von energiereichen Photonen oder geladenen Teilchen durch Stoßprozesse angeregt werden und die Anregungsenergie in Form von Licht (meist im Ultraviolett- oder sichtbaren Bereich) wieder abgeben. Diesen Vorgang bezeichnet man als Szintillation (von lateinisch scintillare: ‚funkeln‘, ‚flackern‘). (de) Un centelleador es un material que centellea, o sea, exhibe luminiscencia cuando por él pasa radiación ionizante (electrones, positrones u otras partículas o iones más pesados). Esto se produce porque el material absorbe parte de la energía de la partícula incidente y la reemite en forma de un corto destello de luz, típicamente en el rango de la luz visible. Si esta reemisión es rápida (en menos de unos 10–8 s), el fenómeno se conoce como fluorescencia. De lo contrario, si la excitación es metaestable y dura de microsegundos a horas, nos referimos al fenómeno como fosforescencia. (es) Un scintillateur est un matériau qui émet de la lumière à la suite de l'absorption d'un rayonnement ionisant (photon ou particule chargée). Il existe deux grandes familles de scintillateurs : 1. * les scintillateurs organiques : (anthracène, naphtalène, stilbène et terphényle) que l'on retrouve sous forme de monocristaux ou en solution liquide, 2. * les scintillateurs inorganiques utilisés sous forme de monocristaux (iodure de sodium, germanate de bismuth), ou bien sous forme de poudres incorporées à un substrat. Les scintillateurs sont utilisés en général de deux manières : * sous la forme d'un écran fluorescent, permettant la visualisation à l'œil nu ; de nos jours, cet écran est souvent couplé à une caméra numérique (type CCD) qui permet une acquisition informatique ; * à l'intérieur d'un détecteur à scintillation, ou compteur à scintillation dans lequel les photons émis par le matériau scintillant sont collectés puis amplifiés par un photomultiplicateur (PM) ou une photodiode, ils sont ensuite comptés, on estime donc ainsi le flux de photons émis dans le volume de scintillateur. Il existe une relation proche d'une relation linéaire qui lie le nombre de photons produits et l'énergie qui a été déposée et qui est à l'origine de l'émission lumineuse. Cette relation permet de déterminer l'énergie de la particule détectée d'après la quantité de lumière de scintillation produite (nombre de photons). (fr) A scintillator is a material that exhibits scintillation, the property of luminescence, when excited by ionizing radiation. Luminescent materials, when struck by an incoming particle, absorb its energy and scintillate (i.e. re-emit the absorbed energy in the form of light). Sometimes, the excited state is metastable, so the relaxation back down from the excited state to lower states is delayed (necessitating anywhere from a few nanoseconds to hours depending on the material). The process then corresponds to one of two phenomena: delayed fluorescence or phosphorescence. The correspondence depends on the type of transition and hence the wavelength of the emitted optical photon. (en) Scintillator adalah bahan yang menunjukkan kilau - pendaran saat dengan radiasi pengion. Bahan luminescent, bila dipukul oleh partikel yang masuk, menyerap energi dan Scintillate, (yaitu, re-memancarkan energi yang diserap dalam bentuk cahaya). Kadang-kadang, keadaan tereksitasi metastabil, sehingga relaksasi kembali turun dari negara bersemangat untuk bahan yang lebih rendah ditunda (memerlukan mana saja dari beberapa nanodetik untuk jam tergantung pada materi): proses kemudian sesuai dengan salah satu dari dua fenomena, tergantung pada jenis transisi dan karenanya panjang gelombang dari foton optik yang dipancarkan: fluoresensi atau fosfor, juga disebut setelah glow. (in) Uno scintillatore è un materiale capace di emettere impulsi di luce, in genere visibile o ultravioletta, quando viene attraversato da fotoni di alta energia o da particelle cariche. (it) シンチレータ(en:Scintillator)は、高エネルギーの放射線(γ線、X線、α線など)を吸収して即時に蛍光(シンチレーション、放射線に励起されることにより発光する特性)を示す蛍光体材料である。 シンチレータは光電子増倍管と組み合わせることで放射線検出器として用いられている。シンチレータはX線CTや陽電子断層撮影装置(PET: Positron Emission Tomography)といった医療、空港の手荷物検査機等のセキュリティ、資源探査、基礎科学(シンクロトロン放射光施設、宇宙線検出)などに幅広く応用されており、応用先に応じてシンチレータを使い分けているのが現状である。 (ja) Scyntylator – substancja emitująca światło pod wpływem promieniowania jonizującego. Scyntylator pochłania energię promieniowania jonizującego (np. gamma, beta, promieniowanie neutronowe), a następnie emituje promieniowanie elektromagnetyczne o znacznie większej długości z zakresu ultrafioletu, światło widzialne, a nawet podczerwone. Detektory scyntylacyjne były jednymi z pierwszych detektorów promieniowania jonizującego. Pierwszy scyntylator zawierający płytkę z naniesionym siarczkiem cynku skonstruował William Crookes w 1903 roku i użył go do badania właściwości promieniowania alfa. Scyntylatory dzielą się na gazowe, ciekłe i stałe. Ciekły scyntylator powstaje poprzez rozpuszczenie stałego w rozpuszczalniku organicznym, takim jak ksylen czy etanol, ponieważ tego rodzaju rozpuszczalniki są całkowicie przezroczyste dla promieniowania emitowanego przez scyntylator, tj. nie pochłaniają go. Przykładem scyntylatora może być siarczek cynku lub α-NPO. Często do scyntylatora podłącza się układ rejestrujący i wzmacniający emitowane światło, najczęściej fotopowielacz lub fotodioda. Układ scyntylator – fotopowielacz może być bardzo czuły, może wykryć nawet pojedyncze błyski w luminoforze wywołane uderzeniem jednej cząstki jonizującej w luminofor i jest bardzo szybki, tj. pozwala rozróżnić sygnały od dwóch występujących w niewielkim czasie cząstek oraz szybkie zmiany strumienia cząstek w funkcji czasu. Takie układy stanowią część rejestracyjną powszechnie stosowanych w medycynie tomografów komputerowych, w eksperymentach fizyki jądrowej i cząstek. Większość materiałów świeci pod wpływem promieniowania jonizującego dlatego np. światłowody robi się z materiału maksymalnie odpornego na scyntylację, aby unikać zakłóceń wywołanych zewnętrznym promieniowaniem. (pl) En scintillator är ett material som uppvisar scintillation — en luminiscens egenskap när den exciteras av joniserande strålning. (sv) Сцинтилля́торы — вещества, проявляющие сцинтилляцию (излучающие свет при поглощении ионизирующего излучения (гамма-квантов, электронов, альфа-частиц и т. д.). Как правило, излучаемое количество фотонов для данного типа излучения приближённо пропорционально поглощённой энергии, что позволяет получать энергетические спектры излучения. Сцинтилляционные детекторы ядерных излучений — основное применение сцинтилляторов. В сцинтилляционном детекторе свет, излученный при сцинтилляции, собирается на фотоприёмнике (как правило, это фотокатод фотоэлектронного умножителя — ФЭУ, значительно реже используются фотодиоды и другие фотоприёмники), преобразуется в импульс тока, усиливается и записывается той или иной регистрирующей системой. (ru) 闪烁体探测器(Scintillation Detector)是用电离辐射在某些物质中产生的闪光来探测,也是目前应用最多、最广泛的电离辐射探测器之一。辐射引起物质发光的现象很早就被人们所关注和利用:早在1903年,威廉·克鲁克斯就发明了由硫化锌荧光材料制成的闪烁镜并用其观察镭衰变放出的辐射;卢瑟福在其著名的卢瑟福散射实验中也曾使用硫化锌荧光屏观测α粒子。不过,由于传统荧光材料在使用上很不方便,闪烁探测器一直没有大的进展。1947年Coltman和Marshall成功利用光电倍增管测量了辐射在闪烁体内产生的微弱荧光光子,这标志着现代闪烁体探测器的发端。之后随着光电倍增管等微光探测器件的应用和相关技术的进步,闪烁体探测器得到了非常迅速的发展,各种新型闪烁体材料层出不穷。由于具有高、短、使用方便、适用性广等特点,闪烁体探测器在某些方面的应用已超过,并为γ射线谱学的形成和发展提供了可能。 (zh) Сцинтиля́тори (англ. scintillators, нім. Szintillatoren (m pl)) — речовини (тверді, рідкі, газоподібні), на яких виникають короткочасні світлові спалахи внаслідок дії на них йонізуючих частинок і променів (гамма-квантів, електронів, альфа-частинок і т. д.). Це монокристал або розчин (твердий чи рідкий),який містить сполуки, що поєднують високу флуоресцентнуквантову ефективність, короткий флуоресцентний час життята добру розчинність переважно в ароматичних органічнихрозчинниках або в ароматичних полімерах. Як правило, кількість випромінюваних фотонів пропорційна поглинутій енергії, що дозволяє одержувати енергетичні спектри випромінювання. Сцинтиляційний матеріал - органічна або неорганічна речовина, яка входить до складу сцинтилятора. Напр., монокристали антрацену, транс-стильбену, деякі неорганічні монокристали, полімери й люмінісцентні домішки до розчинів і полімерів, розчинники. Основне застосування сцинтиляторів — сцинтиляційні детектори ядерних випромінювань. У сцинтиляційному детекторі світло, яке випромінюється при сцинтиляції, потрапляє на фотоприймач (фотокатод фотоелектронного помножувача — ФЕП, рідше використовують фотодіоди та інші фотоприймачі), перетворюється на імпульс струму, підсилюється і записується системою реєстрації. Максимальний світловихід сцинтилятора — величина близько 50—70 тис. фотонів на 1 МеВ поглинутої енергії. (uk) |
dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/SGCat24454-scint-gris.noirEtBlanc.jpg?width=300 |
dbo:wikiPageExternalLink | http://www.mt-berlin.com/frames_cryst/descriptions/scintillators_gen%20.htm http://scintillator.lbl.gov/%7Ctitle=Scintillation http://www.euni.de/tools/jobpopup.php%3Flang=en&option=showJobs&jobid=6235&jobtyp=15&university=I.+Franko+National+University+of+Lviv&country=UA&sid=47221 https://crystalclearcollaboration.web.cern.ch/ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Bandgap_in_semiconductor.svg http://cds.cern.ch/record/302344 http://www.messenger-education.org/instruments/grns.php%7Ctitle=Gamma https://www.chem.fsu.edu/~ma/ https://books.google.com/books%3Fid=Wr6l42rEizUC&pg=PA920 https://web.archive.org/web/20160429172754/http:/scintillator.lbl.gov/%7Carchive-date=29 http://www.electrochem.org/dl/interface/sum/sum98/IF6-98-Page34-38.pdf |
dbo:wikiPageID | 454323 (xsd:integer) |
dbo:wikiPageLength | 66266 (xsd:nonNegativeInteger) |
dbo:wikiPageRevisionID | 1123029164 (xsd:integer) |
dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Cadmium dbr:Cadmium_tungstate dbr:Caesium_fluoride dbr:Caesium_iodide dbr:Calcium_fluoride dbr:Potassium_iodide dbr:Proton dbr:Scintillation_counters dbr:Electron_hole dbr:Electronic_band_structure dbr:Energy_gap dbr:Molecular_orbital dbr:Molecule dbr:Nitrogen dbr:Metastability dbr:Methylammonium_lead_halide dbr:Phoswich_detector dbr:Particle_radiation dbr:Barium_fluoride dbr:Benzene dbr:Beta_decay dbr:Bismuth_germanium_oxide dbr:Boron dbr:Annihilation dbr:Argon dbr:Hydrogen dbr:Beta_particle dbr:Lithium_iodide dbr:Perovskite_(structure) dbr:Valence_band dbr:Dosimetry dbr:Industrial_furnace dbr:Interface_(journal) dbr:Photoelectric_effect dbr:Photomultiplier_tube dbr:Total_absorption_spectroscopy dbc:Phosphors_and_scintillators dbr:Compton_scattering dbr:Conduction_band dbr:Cross_section_(physics) dbr:Anisotropic dbr:Noble_gas dbr:Nuclear_physics dbr:Particle_detector dbr:Electron dbr:Gadolinium dbr:Gadolinium_oxyorthosilicate dbr:Gadolinium_oxysulfide dbr:Gamma_ray dbr:Gamma_rays dbr:Crystal dbr:Anthracene dbr:Lutetium-yttrium_oxyorthosilicate dbr:Stopping_power_(particle_radiation) dbr:Density dbr:Zinc_sulfide dbr:Halide dbr:Krypton dbr:Photodiode dbr:Photomultiplier dbr:Silicon_photomultiplier dbr:Samuel_Curran dbr:2,5-Diphenyloxazole dbr:Butyl_PBD dbr:CERN dbr:Activator_(phosphor) dbr:Cerium dbr:Toluene dbr:William_Crookes dbr:Gamma_spectroscopy dbr:Collimated dbr:Glass dbr:Helium dbr:Liquid_scintillation_counting dbr:Alkali_metal dbr:Alpha_particle dbc:Ionising_radiation_detectors dbr:Europium dbr:Fast_neutrons dbr:Fluorescence dbr:Bremsstrahlung dbr:Oxygen dbr:POPOP dbr:Pair_production dbr:Birks'_Law dbr:Nuclear_cross_section dbr:Radioactive_contamination dbr:Nuclear_reaction dbr:Quantum_efficiency dbr:Quenching_(fluorescence) dbc:Photochemistry dbr:Ground_state dbr:Atomic_nucleus dbr:Atomic_number dbr:Atomic_recoil dbr:Ionization dbr:Ionizing_radiation dbr:Backscatter dbr:Cost dbr:Terphenyl dbr:Thallium dbr:Solute dbr:Aromatic_hydrocarbon dbc:Particle_detectors dbr:Charged_particle dbr:Lawrence_Berkeley_National_Laboratory dbr:Lead dbr:Bismuth dbr:Bismuth_germanate dbr:Coincidence_circuit dbr:Triplet_state dbr:Silicate dbr:Spinthariscope dbr:Avalanche_photodiode dbr:Borosilicate_glass dbr:Photon dbr:Polyethylene_naphthalate dbr:Polystyrene dbr:Positron dbr:Positron_emission_tomography dbr:Sodium_iodide dbr:Fine_structure dbr:Hygroscopic dbr:YAG dbr:Metastable_state dbr:Naphthalene dbr:Neutron dbr:Organic_solvent dbr:Xenon dbr:Luminescence dbr:Mean_free_path dbr:Particle_shower dbr:Scattering dbr:Scintillation_(physics) dbr:Scintillation_counter dbr:Singlet_state dbr:Ultraviolet dbr:Wavelength dbr:Neutron_detection dbr:Crystal_lattice dbr:Lutetium dbr:Scintillating_bolometer dbr:Survey_meter dbr:Excited_state dbr:Exciton dbr:Optoelectric_nuclear_battery dbr:Valence_electron dbr:Molecular_vibration dbr:Phosphor dbr:Phosphorescence dbr:Lutetium_orthosilicate dbr:Near_ultraviolet dbr:Stilbene dbr:Xylene dbr:Thermal_neutron dbr:Electron-hole_pair dbr:Wavelength_shifter dbr:Yttrium_aluminum_garnet dbr:Cesium_iodide dbr:Fission_fragment dbr:Lanthanum_bromide dbr:Lanthanum_chloride dbr:Radiation_hardness dbr:Coulomb_force dbr:Polyvinyltoluene dbr:Slow_neutron dbr:Calcium_tungstate dbr:Forbidden_gap dbr:Lead_tungstate dbr:Refraction_index dbr:Vibration_mode dbr:Decahydronaphthalene dbr:Neutron_cross-section dbr:Triethylbenzene dbr:Wireline_logging dbr:Zinc_tungstate dbr:Lutetium_iodide dbr:File:US_Navy_070208-N-9132D-002_Electr...s_an_Alpha_Particle_Dection_Probe.jpg dbr:2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole dbr:File:Plastic_scintillator.jpg dbr:File:SGCat24454-scint-gris.noirEtBlanc.jpg dbr:Lutetium_oxyorthosilicate dbr:Phenylcyclohexane |
dbp:css | font-family:Lucida,serif (en) |
dbp:date | October 2015 (en) |
dbp:reason | Aren't the direction reversed here? That is, if the photon is later caught, shouldn't it excite S_0 to something like S* or maybe something called a vibrational level? (en) |
dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Chem dbt:Citation_needed dbt:Cite_book dbt:Cite_journal dbt:Cite_web dbt:Clarify dbt:Efn dbt:Font dbt:Notelist dbt:Refbegin dbt:Refend dbt:Reflist dbt:See_also dbt:Sfn dbt:Short_description dbt:Sqrt dbt:Val dbt:Nbhyph |
dcterms:subject | dbc:Phosphors_and_scintillators dbc:Ionising_radiation_detectors dbc:Photochemistry dbc:Particle_detectors |
gold:hypernym | dbr:Material |
rdf:type | owl:Thing yago:WikicatParticleDetectors yago:Area102735688 yago:Artifact100021939 yago:Chamber103003730 yago:Enclosure103285912 yago:Object100002684 yago:ParticleDetector103894051 yago:PhysicalEntity100001930 yago:YagoGeoEntity yago:YagoPermanentlyLocatedEntity dbo:ChemicalCompound yago:Structure104341686 yago:Whole100003553 |
rdfs:comment | الومّاض هو أي جسم يظهر أو يبدي خاصة الوميض وذلك عندما تتعرض جزيئاته إلى اصطدام من جسيمات أخرى حاملة للطاقة مثل الفوتونات أو الإلكترونات أو غيرها، مما يؤدي إلى إثارتها وتعمل إلى إعادة إصدار الطاقة الممتصة على هيئة ضوء. (ar) Ein Szintillator ist ein Körper, dessen Moleküle beim Durchgang von energiereichen Photonen oder geladenen Teilchen durch Stoßprozesse angeregt werden und die Anregungsenergie in Form von Licht (meist im Ultraviolett- oder sichtbaren Bereich) wieder abgeben. Diesen Vorgang bezeichnet man als Szintillation (von lateinisch scintillare: ‚funkeln‘, ‚flackern‘). (de) Un centelleador es un material que centellea, o sea, exhibe luminiscencia cuando por él pasa radiación ionizante (electrones, positrones u otras partículas o iones más pesados). Esto se produce porque el material absorbe parte de la energía de la partícula incidente y la reemite en forma de un corto destello de luz, típicamente en el rango de la luz visible. Si esta reemisión es rápida (en menos de unos 10–8 s), el fenómeno se conoce como fluorescencia. De lo contrario, si la excitación es metaestable y dura de microsegundos a horas, nos referimos al fenómeno como fosforescencia. (es) A scintillator is a material that exhibits scintillation, the property of luminescence, when excited by ionizing radiation. Luminescent materials, when struck by an incoming particle, absorb its energy and scintillate (i.e. re-emit the absorbed energy in the form of light). Sometimes, the excited state is metastable, so the relaxation back down from the excited state to lower states is delayed (necessitating anywhere from a few nanoseconds to hours depending on the material). The process then corresponds to one of two phenomena: delayed fluorescence or phosphorescence. The correspondence depends on the type of transition and hence the wavelength of the emitted optical photon. (en) Scintillator adalah bahan yang menunjukkan kilau - pendaran saat dengan radiasi pengion. Bahan luminescent, bila dipukul oleh partikel yang masuk, menyerap energi dan Scintillate, (yaitu, re-memancarkan energi yang diserap dalam bentuk cahaya). Kadang-kadang, keadaan tereksitasi metastabil, sehingga relaksasi kembali turun dari negara bersemangat untuk bahan yang lebih rendah ditunda (memerlukan mana saja dari beberapa nanodetik untuk jam tergantung pada materi): proses kemudian sesuai dengan salah satu dari dua fenomena, tergantung pada jenis transisi dan karenanya panjang gelombang dari foton optik yang dipancarkan: fluoresensi atau fosfor, juga disebut setelah glow. (in) Uno scintillatore è un materiale capace di emettere impulsi di luce, in genere visibile o ultravioletta, quando viene attraversato da fotoni di alta energia o da particelle cariche. (it) シンチレータ(en:Scintillator)は、高エネルギーの放射線(γ線、X線、α線など)を吸収して即時に蛍光(シンチレーション、放射線に励起されることにより発光する特性)を示す蛍光体材料である。 シンチレータは光電子増倍管と組み合わせることで放射線検出器として用いられている。シンチレータはX線CTや陽電子断層撮影装置(PET: Positron Emission Tomography)といった医療、空港の手荷物検査機等のセキュリティ、資源探査、基礎科学(シンクロトロン放射光施設、宇宙線検出)などに幅広く応用されており、応用先に応じてシンチレータを使い分けているのが現状である。 (ja) En scintillator är ett material som uppvisar scintillation — en luminiscens egenskap när den exciteras av joniserande strålning. (sv) 闪烁体探测器(Scintillation Detector)是用电离辐射在某些物质中产生的闪光来探测,也是目前应用最多、最广泛的电离辐射探测器之一。辐射引起物质发光的现象很早就被人们所关注和利用:早在1903年,威廉·克鲁克斯就发明了由硫化锌荧光材料制成的闪烁镜并用其观察镭衰变放出的辐射;卢瑟福在其著名的卢瑟福散射实验中也曾使用硫化锌荧光屏观测α粒子。不过,由于传统荧光材料在使用上很不方便,闪烁探测器一直没有大的进展。1947年Coltman和Marshall成功利用光电倍增管测量了辐射在闪烁体内产生的微弱荧光光子,这标志着现代闪烁体探测器的发端。之后随着光电倍增管等微光探测器件的应用和相关技术的进步,闪烁体探测器得到了非常迅速的发展,各种新型闪烁体材料层出不穷。由于具有高、短、使用方便、适用性广等特点,闪烁体探测器在某些方面的应用已超过,并为γ射线谱学的形成和发展提供了可能。 (zh) Un centellejador o escintil·lador, és un tipus de material orgànic o plàstic particular que s'excita emetent fotons quan per ell passa radiació ionitzant, per la qual cosa és utilitzat per a la detecció i mesura de la radioactivitat per mitjà del registre d'aquesta luminescència. Aquestes substàncies fluorescents han de ser molt solubles. Als centellejadors orgànics líquids s'usen com a soluts en dissolvents aromàtics. Els centellejadors plàstics, en canvi, es dissolen en polímers. (ca) Un scintillateur est un matériau qui émet de la lumière à la suite de l'absorption d'un rayonnement ionisant (photon ou particule chargée). Il existe deux grandes familles de scintillateurs : 1. * les scintillateurs organiques : (anthracène, naphtalène, stilbène et terphényle) que l'on retrouve sous forme de monocristaux ou en solution liquide, 2. * les scintillateurs inorganiques utilisés sous forme de monocristaux (iodure de sodium, germanate de bismuth), ou bien sous forme de poudres incorporées à un substrat. Les scintillateurs sont utilisés en général de deux manières : (fr) Scyntylator – substancja emitująca światło pod wpływem promieniowania jonizującego. Scyntylator pochłania energię promieniowania jonizującego (np. gamma, beta, promieniowanie neutronowe), a następnie emituje promieniowanie elektromagnetyczne o znacznie większej długości z zakresu ultrafioletu, światło widzialne, a nawet podczerwone. Detektory scyntylacyjne były jednymi z pierwszych detektorów promieniowania jonizującego. Pierwszy scyntylator zawierający płytkę z naniesionym siarczkiem cynku skonstruował William Crookes w 1903 roku i użył go do badania właściwości promieniowania alfa. (pl) Сцинтилля́торы — вещества, проявляющие сцинтилляцию (излучающие свет при поглощении ионизирующего излучения (гамма-квантов, электронов, альфа-частиц и т. д.). Как правило, излучаемое количество фотонов для данного типа излучения приближённо пропорционально поглощённой энергии, что позволяет получать энергетические спектры излучения. (ru) Сцинтиля́тори (англ. scintillators, нім. Szintillatoren (m pl)) — речовини (тверді, рідкі, газоподібні), на яких виникають короткочасні світлові спалахи внаслідок дії на них йонізуючих частинок і променів (гамма-квантів, електронів, альфа-частинок і т. д.). Це монокристал або розчин (твердий чи рідкий),який містить сполуки, що поєднують високу флуоресцентнуквантову ефективність, короткий флуоресцентний час життята добру розчинність переважно в ароматичних органічнихрозчинниках або в ароматичних полімерах. Як правило, кількість випромінюваних фотонів пропорційна поглинутій енергії, що дозволяє одержувати енергетичні спектри випромінювання. (uk) |
rdfs:label | وماض (ar) Centellejador (ca) Szintillator (de) Centelleador (es) Scintillator (in) Scintillateur (fr) Scintillatore (it) シンチレータ (ja) Scyntylator (pl) Scintillator (en) Сцинтилляторы (ru) Scintillator (sv) Сцинтилятори (uk) 闪烁体探测器 (zh) |
rdfs:seeAlso | dbr:Gamma_ray |
owl:sameAs | freebase:Scintillator yago-res:Scintillator wikidata:Scintillator dbpedia-ar:Scintillator dbpedia-ca:Scintillator dbpedia-de:Scintillator dbpedia-es:Scintillator dbpedia-et:Scintillator dbpedia-fr:Scintillator dbpedia-hr:Scintillator dbpedia-hu:Scintillator dbpedia-id:Scintillator dbpedia-it:Scintillator dbpedia-ja:Scintillator dbpedia-ka:Scintillator dbpedia-kk:Scintillator http://ky.dbpedia.org/resource/Сцинтиллятор dbpedia-pl:Scintillator dbpedia-ru:Scintillator dbpedia-sh:Scintillator dbpedia-sk:Scintillator dbpedia-sv:Scintillator dbpedia-tr:Scintillator dbpedia-uk:Scintillator dbpedia-zh:Scintillator https://global.dbpedia.org/id/53smo |
prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Scintillator?oldid=1123029164&ns=0 |
foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/Plastic_scintillator.jpg wiki-commons:Special:FilePath/SGCat24454-scint-gris.noirEtBlanc.jpg wiki-commons:Special:FilePath/US_Navy_070208-N-9132...s_an_Alpha_Particle_Dection_Probe.jpg |
foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Scintillator |
is dbo:knownFor of | dbr:William_Crookes |
is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Scintilator dbr:Scintillant dbr:Scintillating_material dbr:Scintillation_detector dbr:Scintillation_detectors dbr:Scintillator_detectors dbr:Scintillators dbr:Organic_scintillator dbr:Plastic_scintillator dbr:Crystal_scintillator |
is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Cadmium_tungstate dbr:Caesium dbr:Caesium_iodide dbr:Beam-index_tube dbr:Belle_experiment dbr:Scintilator dbr:Electron_microscope dbr:Electronic_anticoincidence dbr:Energetic_Gamma_Ray_Experiment_Telescope dbr:Enriched_Xenon_Observatory dbr:MINOS dbr:Scanning_electron_microscope dbr:MARIACHI dbr:Methylammonium_lead_halide dbr:Barium_fluoride dbr:Jonathon_Keats dbr:Beta_particle dbr:List_of_Pawn_Stars_episodes dbr:Perovskite_(structure) dbr:Robert_Hofstadter dbr:DAMA/LIBRA dbr:DONUT dbr:Venera_1 dbr:Detectors_for_transmission_electron_microscopy dbr:Dopant dbr:Doping_(semiconductor) dbr:Double_Chooz dbr:Détecteur_à_Grande_Acceptance_pour_la_Physique_Photonucléaire_Expérimentale dbr:Index_of_optics_articles dbr:Index_of_physics_articles_(S) dbr:Photomultiplier_tube dbr:Li'l_Abner dbr:List_of_neutrino_experiments dbr:List_of_sensors dbr:Nucifer_experiment dbr:Total_absorption_spectroscopy dbr:Thallium_halides dbr:(E)-Stilbene dbr:(Z)-Stilbene dbr:1,2,4-Trimethylbenzene dbr:Cosmic_ray dbr:STEREO_experiment dbr:Geoneutrino dbr:Nai dbr:OPERA_experiment dbr:Neutrino_detector dbr:Radioactivity_in_the_life_sciences dbr:Gadolinium dbr:Gadolinium_oxyorthosilicate dbr:Gadolinium_oxysulfide dbr:George_T._Reynolds dbr:Granat dbr:Great_Pyramid_of_Giza dbr:NOvA dbr:Cone_beam_reconstruction dbr:Cosmic-ray_observatory dbr:Cryogenic_Low-Energy_Astrophysics_with_Neon dbr:Cryogenic_Rare_Event_Search_with_Superconducting_Thermometers dbr:Crystal_Ball_(detector) dbr:Daly_detector dbr:MilliQan_Experiment dbr:ZEUS_(particle_detector) dbr:Anthracene dbr:Linear_alkylbenzene dbr:Luna_1 dbr:Lunar_Polar_Hydrogen_Mapper dbr:Lutetium–yttrium_oxyorthosilicate dbr:Cadmium_zinc_telluride dbr:Compact_Muon_Solenoid dbr:Comparison_of_dosimeters dbr:Compton_edge dbr:Zinc_selenide dbr:Zinc_sulfide dbr:PPO dbr:Photodiode dbr:Positron_annihilation_spectroscopy dbr:RaLa_Experiment dbr:2,5-Diphenyloxazole dbr:Activator_(phosphor) dbr:Cerium dbr:Cerium(III)_bromide dbr:William_Crookes dbr:GAMMA dbr:GRAPES-3 dbr:Gamma-ray_spectrometer dbr:Gamma_counter dbr:Gamma_spectroscopy dbr:Ion-to-photon_detector dbr:Lanthanide dbr:Large-Area_Neutron_Detector dbr:Liquid_scintillation_counting dbr:AGILE_(satellite) dbr:Aluminium_oxide dbr:Explorer_47 dbr:Explorer_50 dbr:Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope dbr:Fine-Resolution_Epithermal_Neutron_Detector dbr:Nuclear_medicine dbr:POPOP dbr:Cargo_scanning dbr:Digital_radiography dbr:Diode dbr:Direct_detection_of_dark_matter dbr:Dirty_bomb dbr:Germanium dbr:Hans_Grassmann dbr:History_of_neuroimaging dbr:Korea_Invisible_Mass_Search dbr:T2K_experiment dbr:Tungsten dbr:Astroparticle_physics dbr:Atomic_battery dbr:Iodine dbr:Ionizing_radiation dbr:Cowan–Reines_neutrino_experiment dbr:Thallium(I)_iodide dbr:SNO+ dbr:Stolzite dbr:ANAIS-112 dbr:Advanced_Thin_Ionization_Calorimeter dbr:Jiangmen_Underground_Neutrino_Observatory dbr:Kamioka_Liquid_Scintillator_Antineutrino_Detector dbr:Kamioka_Observatory dbr:LZ_experiment dbr:Lanthanum dbr:Lanthanum(III)_bromide dbr:Lanthanum(III)_chloride dbr:Lawrence_Schulman dbr:Birks'_law dbr:Bismuth_germanate dbr:TD-1A dbr:High_Flux_Isotope_Reactor dbr:Hodoscope dbr:TSUBAME_(satellite) dbr:Transmission_electron_microscopy dbr:Weakly_interacting_massive_particle dbr:X-ray_telescope dbr:Modular_Neutron_Array dbr:Spinthariscope dbr:Dodecane dbr:CALICE dbr:CDHS_experiment dbr:CONUS-Experiment dbr:CPLEAR_experiment dbr:Polyethylene_naphthalate dbr:Positron_emission_tomography dbr:Time-of-flight_detector dbr:Scintillant dbr:Scintillating_material dbr:Scintillation_detector dbr:Scintillation_detectors dbr:Scintillator_detectors dbr:Scintillators dbr:INTEGRAL dbr:Nanophotonic_scintillators dbr:Neutrino dbr:Neutron_imaging dbr:OV1-12 dbr:Optical_fiber dbr:Rare-earth_element dbr:MSB dbr:Magnetic_proton_recoil_neutron_spectrometer dbr:Monopole,_Astrophysics_and_Cosmic_Ray_Observatory dbr:Mu_to_E_Gamma dbr:Scintillation_(physics) dbr:Scintillation_counter dbr:Shmoo dbr:Soudan_1 dbr:Wipe_test_counter dbr:Well_counter dbr:X-ray_astronomy_detector dbr:FASER_experiment dbr:Rectilinear_scanner dbr:Yttrium_aluminium_garnet dbr:Scintillating_bolometer dbr:Platinocyanide dbr:Everhart–Thornley_detector dbr:Flat-panel_detector dbr:Giant_Radio_Array_for_Neutrino_Detection dbr:Neutron_temperature dbr:NA49_experiment dbr:Optoelectric_nuclear_battery dbr:UA2_experiment dbr:THESEUS dbr:Radioactive_scrap_metal dbr:Supercontinuum dbr:Phosphor dbr:Photocathode dbr:Perovskite_nanocrystal dbr:Spark_chamber dbr:PERDaix dbr:Tests_of_relativistic_energy_and_momentum dbr:X-ray_detector dbr:Scheelite dbr:Organic_scintillator dbr:Plastic_scintillator dbr:Crystal_scintillator |
is dbp:knownFor of | dbr:Robert_Hofstadter dbr:William_Crookes |
is gold:hypernym of | dbr:2,5-Diphenyloxazole dbr:POPOP |
is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Scintillator |