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本件出願人は、LYSO−タイプの組成物に、二価のアルカリ土類金属M及び/又は三価の金属M’を加えることにより、残光が、非常に大きく減少することを見出した。特に、MはCa、Mg又はSrであることができる(二価のカチオンの状態)。特に、M’は、Al、Ga又はInであることができる(三価のカチオンの状態)。上記元素Mは、Y又はLuを置換し、そして上記元素M’は、Siを置換する。
本発明に従うシンチレーター物質は、次の式:
Lu(2-y)(y-z-x)CexzSi(1-v)M’v5 (式I)
(式中、
Mは、二価のアルカリ土類金属、例えば、Ca、Mg又はSrを表し、そしてM’は、三価の金属、例えば、Al、Ge又はInを表し、
(z+v)は、0.0001以上、及び0.2以下であり;
zは、0以上、及び0.2以下であり;
vは、0以上、及び0.2以下であり;
xは、0.0001、及び0.1以下であり;そして
yは、(x+z)〜1の範囲にわたる。)。
本件出願人は、特定の理論に縛られることなく、三価の希土類イオンを置換する二価のアルカリ土類金属イオンMを導入するか、又は四価のケイ素原子を置換する三価の金属イオンM’を導入することにより、残光の原因となる電子トラップを制限する正電荷欠乏が作り出されると推測している。

Claims (18)

  1. 式:Lu(2-y)(y-z-x)CexzSi(1-v)M’v5
    (式中、
    Mは、二価のアルカリ土類金属イオンを表し、そしてM’は、三価の金属を表し;
    (z+v)は、0.0001以上、及び0.2以下であり;
    zは、0以上、及び0.2以下であり;
    vは、0以上、及び0.2以下であり;
    xは、0.0001以上、及び0.1以下であり;そして
    yは、(x+z)〜1の範囲にわたる。)
    の無機シンチレーター物質。
  2. (z+v)が0.0002以上であることを特徴とする、請求項1に記載の物質。
  3. (z+v)が0.05以下であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の物質。
  4. (z+v)が0.01以下であることを特徴とする、請求項3に記載の物質。
  5. (z+v)が0.001以下であることを特徴とする、請求項4に記載の物質。
  6. xが0.0001より大きく、そして0.001未満であることを特徴とする、請求項1〜5のいずれか一項に記載の物質。
  7. MがCa、Mg及びSrから選択されることを特徴とする、請求項1〜6のいずれか一項に記載の物質。
  8. M’がAl、In及びGaから選択されることを特徴とする、請求項1〜7のいずれか一項に記載の物質。
  9. vが0であることを特徴とする、請求項1〜8のいずれか一項に記載の物質。
  10. MがCaであることを特徴とする、請求項1〜9のいずれか一項に記載の物質。
  11. zが0であることを特徴とする、請求項1〜8のいずれか一項に記載の物質。
  12. M’がAlであることを特徴とする、請求項1〜11のいずれか一項に記載の物質。
  13. 単結晶物質であることを特徴とする、請求項1〜12のいずれか一項に記載の物質。
  14. チョクラルスキー法により得られることを特徴とする、請求項13に記載の単結晶のシンチレーター物質の成長方法。
  15. 請求項1〜13のいずれか一項に記載の無機シンチレーター物質を含む、シンチレーション検出器。
  16. 請求項15に記載の検出器を含む、CT(コンピュータ断層撮影)スキャナー。
  17. 特に、産業用途、医療分野及び/又は石油の掘削の探知向けのシンチレーション検出器の成分として、シンチレーター物質の特許請求の範囲のいずれか一項に記載のシンチレーター物質の使用。
  18. CTスキャナーの成分、及び/又はPET(ポジトロン放出断層撮影)スキャナー、特に飛行時間測定型PETスキャナーの成分として、前記シンチレーター物質の特許請求の範囲のいずれか一項に記載のシンチレーター物質の使用。
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