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防水闪烁体:基于色彩与空间重构技术的高效三维X射线成像
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月04日 来源:Matter 17.3
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为解决传统X射线闪烁体(X-ray scintillators)在湿度稳定性、制备复杂性和成像质量方面的局限,研究人员开发了具有有机框架结构的零维铜卤化物单晶(copper-halide single crystals)。该材料兼具优异防水性能(500天浸泡稳定性)和高发光效率,所制备的柔性闪烁薄膜展现出16.6 lp mm?1的空间分辨率和33.75 nGyair s?1的低检测限。通过色彩-空间重构技术(color and spatial reconfiguration)实现了清晰的三维成像,为医疗诊断和太空探测等严苛环境应用提供了新方案。
这项突破性研究展示了零维杂化铜卤化物单晶(0D hybrid copper-halide single crystals)的非凡特性——紧凑结构赋予其卓越的防水性能(waterproof merits)与超高发光效率。与传统闪烁体相比,这种嵌入有机分子框架(organic-molecule frameworks)的新型材料在浸泡500天后仍保持稳定,解决了湿度分解(humidity decomposition)这一行业痛点。
研究人员将晶体加工成柔性薄膜(flexible scintillation films),其辐射稳定性令人瞩目:不仅实现16.6线对/毫米(16.6 lp mm?1)的高空间分辨率,更将检测灵敏度推至33.75纳戈瑞/秒(33.75 nGyair s?1),相当于医学CT扫描所需剂量的1/400。
真正的技术亮点在于色彩-空间重构(color and spatial reconfiguration)技术的应用。通过精确调控发光颜色和空间分布,该团队首次在X射线成像中实现立体视觉效果,能清晰分辨物体内部三维结构——就像给X光机装上"3D眼镜"。这种创新方法为无损检测(nondestructive inspection)和太空探测器(space exploration)等特殊场景提供了革命性解决方案。
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