本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种直接型X射线影像探测器及其制备方法。其中,直接型X射线影像探测器的制备方法,包括以下步骤:将长链有机羧酸和有机配体合成离子液体;将离子液体、卤化碳族金属和卤盐溶解于有机溶剂中,得到前驱体凝胶;将前驱体凝胶在基底的像素阵列表面成膜,退火处理,在基底的像素阵列表面形成二维杂化钙钛矿的量子阵列膜层;制备电极层,得到直接型X射线影像探测器。本申请提供的直接型X射线影像探测器的制备方法,引入长链有机羧酸,降低[BX6]八面体聚集速率,提高前驱体溶液的黏度,构建单阱宽分布的量子阱阵列,提高了量子阵列膜层的成膜厚度,提高器件对X射线的吸收转化效率,实现对X射线的高清成像。
一种直接型X射线影像探测器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
将长链有机羧酸和有机配体合成离子液体;
将所述离子液体、卤化碳族金属和卤盐溶解于有机溶剂中,得到前驱体凝胶;所述卤盐包括有机卤化铵或者卤化碱金属;
获取表面分布有像素阵列的基底,将所述前驱体凝胶在所述基底的像素阵列表面成膜,退火处理,在所述基底的像素阵列表面形成二维杂化钙钛矿的量子阵列膜层;
在所述量子阵列膜层背离所述基底的表面制备电极层,得到直接型X射线影像探测器。
医学影像学:
- 用于X射线成像的数字化X射线片,例如在放射诊断中用于检查骨折、肿瘤、心血管疾病等。
- 提供高分辨率和对比度,有助于更准确地诊断和治疗疾病。
工业检测:
- 用于工业领域的无损检测,例如检测焊缝、金属零件的缺陷,以及其他材料的内部结构。
- 提高生产线效率和产品质量。
安全检查和辐射防护:
- 在安全检查中,如机场安检,用于检测携带禁止物品的人员行李。
- 用于辐射防护,监测辐射水平并确保工作场所和环境的安全。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生AC态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
敏感材料选择: 选择具有较高X射线吸收和转换效率的敏感材料,如硒化铟(InSe)或硒化铋(Bi2Se3)等。
探测器结构设计: 设计具有高灵敏度和分辨率的探测器结构,通常涉及将敏感材料集成到多层结构中。
封装和保护: 封装敏感材料以提供保护和隔离,防止外部环境对其性能的影响。
信号读取电路设计: 设计用于读取、放大和数字化X射线信号的电路,以便后续处理和图像生成。
制备工艺优化: 优化制备工艺,确保探测器的稳定性、可靠性和长寿命。
技术转让
直接型X射线影像探测器是一种用于检测和获取X射线影像的设备,它能够直接转换X射线能量为数字信号,从而实现高质量的影像获取。