X射线成像技术在医学诊断、工业无损检测及公共安全等领域有着广泛应用,但传统闪烁体如CsI∶TL等在成像分辨率、环境稳定性、低剂量响应及柔性大面积制备等方面存在不足.开发具有高质量零维结构、优异晶格稳定性和低缺陷密度的新型材料...X射线成像技术在医学诊断、工业无损检测及公共安全等领域有着广泛应用,但传统闪烁体如CsI∶TL等在成像分辨率、环境稳定性、低剂量响应及柔性大面积制备等方面存在不足.开发具有高质量零维结构、优异晶格稳定性和低缺陷密度的新型材料是提高X射线闪烁体探测性能的有效策略.本文对韩丽丽和靳志文团队近期发表在Angewandte Chemie International Edition上的关于锆基金属卤化物用于高分辨X射线成像的创新性工作进行了总结.该工作通过分子工程引入大体积的有机阳离子,导向性构筑和合成了新型的零维有机-无机杂化锆基卤化物材料,并基于显著的空间位阻和量子限域效应,形成高效的自陷态激子发光,最终实现21.35 lp·mm^(-1)的高空间分辨率与2.270μGy·s^(-1)的最低检测限的大面积柔性X射线成像.展开更多
文摘X射线成像技术在医学诊断、工业无损检测及公共安全等领域有着广泛应用,但传统闪烁体如CsI∶TL等在成像分辨率、环境稳定性、低剂量响应及柔性大面积制备等方面存在不足.开发具有高质量零维结构、优异晶格稳定性和低缺陷密度的新型材料是提高X射线闪烁体探测性能的有效策略.本文对韩丽丽和靳志文团队近期发表在Angewandte Chemie International Edition上的关于锆基金属卤化物用于高分辨X射线成像的创新性工作进行了总结.该工作通过分子工程引入大体积的有机阳离子,导向性构筑和合成了新型的零维有机-无机杂化锆基卤化物材料,并基于显著的空间位阻和量子限域效应,形成高效的自陷态激子发光,最终实现21.35 lp·mm^(-1)的高空间分辨率与2.270μGy·s^(-1)的最低检测限的大面积柔性X射线成像.