JP2019502137A - 放射線感受性熱可塑性複合パネル - Google Patents
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- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09B—ORGANIC DYES OR CLOSELY-RELATED COMPOUNDS FOR PRODUCING DYES, e.g. PIGMENTS; MORDANTS; LAKES
- C09B47/00—Porphines; Azaporphines
- C09B47/04—Phthalocyanines abbreviation: Pc
- C09B47/045—Special non-pigmentary uses, e.g. catalyst, photosensitisers of phthalocyanine dyes or pigments
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
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- C09B—ORGANIC DYES OR CLOSELY-RELATED COMPOUNDS FOR PRODUCING DYES, e.g. PIGMENTS; MORDANTS; LAKES
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- C09B67/0071—Process features in the making of dyestuff preparations; Dehydrating agents; Dispersing agents; Dustfree compositions
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-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
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Abstract
Description
MFX1−zIzuMaXa:yA:eQ:tD (I)
(式中、Mは、Mg、Ca、Sr、Baおよびこれらの組合せからなる群から選択され、
Xは、Cl、Brおよびこれらの組合せからなる群から選択され、
Maは、Na、K、Rb、Csおよびこれらの組合せからなる群から選択され、
Xaは、F、Cl、Br、Iおよびこれらの組合せからなる群から選択され、
Aは、Eu、Ce、Sm、Th、Biおよびこれらの組合せからなる群から選択され、
Qは、BeO、MgO、CaO、SrO、BaO、ZnO、Al2O3、La2O3、In2O3、SiO2、TiO2、ZrO2、GeO2、Nb2O5、Ta2O5、ThO2およびこれらの組合せからなる群から選択され、
Dは、V、Cr、Mn、Fe、Co、Niおよびこれらの組合せからなる群から選択され、
zは、約0.0001〜約1であり、
uは、約0〜約1であり、
yは、約0.0001〜約0.1であり、
eは、0〜約1であり、
tは、0〜約0.01である)
を有する化合物が挙げられるが、これに限定されない。
(Ba1−a−b−cMgaCabSrc)FX1−zIzrMaXa:yA:eQ:tD (II)
(式中、X、Ma、Xa、A、Q、De、t、zおよびyは、式(I)について上に定義した通りであり、a、bおよびcの合計は0〜約0.4であり、rは約10−6〜約0.1である)
を有する化合物が挙げられるが、これに限定されない。
M1+XaM2+X’2bM3+X’’3:cZ (III)
(式中、Mは、Li、Na、K、Cs、Rbおよびこれらの組合せからなる群から選択され、
M2+は、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Cd、Cu、Pb、Niおよびこれらの組合せからなる群から選択され、
M3+は、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy Ho、Er、Tm Yb、Lum Al、Bi、In、Gaおよびこれらの組合せからなる群から選択され、
Zは、Ga1+、Ge2+、Sn2+、Sb3+、As3+およびこれらの組合せからなる群から選択され、
X、X’およびX’’は、同一でもまたは異なってもよく、互いに独立に、F、Br、Cl、Iからなる群から選択されるハロゲン原子を表し、0≦a≦1、0≦b≦1、0<c≦0.2。)
を有する化合物が挙げられるが、これに限定されない。
以下に示すように画質評価を行った。X線源は、Carestream Health CS2200X線発生装置であり、画像は、Carestream Health CS7600口内歯科用スキャナを用いて超高解像度モードでスキャンした。スクリーンを70kV、7mA、0.16秒のX線曝露にかけた。蓄積性蛍光体スクリーンの平坦場曝露によりピクセル値を得、ラインペアファントムを撮像し、目視観察することにより解像度を得た。ここで得られる画質評価からは、一貫してまたは製造したパネル1セットもしくは1バッチにわたって(例えば、平均解像度)1mm解像度あたり測定可能なラインペアが得られる。連続的なX線曝露、一定のスキャナ条件に対して、ピクセル値は、検出器により検出され、デジタル信号(例えば、コード値)に変換される、光刺激ルミネセンスによる入射X線光子の光学光子への変換における、蓄積性蛍光体スクリーンの効率を表す。結果的に、ピクセルコード値(cv)の違いは、蓄積性蛍光体スクリーン間の効率の違いを表す。
BFBI:Eu蛍光体と溶剤パッケージおよびバインダとを混合することにより、溶剤被覆蓄積性蛍光体パネルを調製した。塩化メチレン78g、メタノール6gおよび1,3−ジオキソラン15gを混合することにより、溶剤パッケージを調製する。バインダは、Permuthane(Stahl、Peabody MA)であり、これを、上に列挙した溶剤パッケージ中で15%に希釈する。他の成分を記載した重量%まで添加した。フィルム安定剤(チオ硫酸テトラブチルアンモニウム)は、液体と被覆状態の両方でのヨウ化物の形成を防止することを補助するために添加される20%溶液である。
BFBI:Eu蛍光体と溶剤パッケージおよびバインダとを混合することにより、溶剤被覆蓄積性蛍光体パネルを調製した。塩化メチレン78g、メタノール6gおよび1,3−ジオキソラン15gを混合することにより、溶剤パッケージを調製する。バインダはPermuthane(Stahl、Peabody MA)であり、これを、上に列挙した溶剤パッケージ中で15%に希釈する。他の成分を記載した重量%まで添加した。フィルム安定剤(チオ硫酸テトラブチルアンモニウム)は、液体と被覆状態の両方でヨウ化物の形成を防止することを補助するために添加される20%溶液である。青色色素(Nubiolaからアクアマリンブルー)を蛍光体重量に対して1200ppmに相当するレベルで添加する。
[複合熱可塑性粒子の製造]
フルオロブロモヨウ化バリウム(BFBrI)80重量%および低密度ポリエチレン(LDPE EM811A、Westlake Longview Corp.、Houston,TXから入手可能)20重量%を含む、本開示による無機蓄積性蛍光体/熱可塑性物質の複合ペレットを調製した。金型温度を220℃に設定し、混合機内の10個の加熱ゾーンを、以下の表1に示す温度に設定した。
ペレット化した複合熱可塑性材料を、1軸Davis標準押出機に充填した。押出機内の加熱ゾーンを表2に示す温度に設定した。
[複合熱可塑性粒子の製造]
配合物が、蛍光体の重量に対して1000ppmのレベルで青色色素(ウルトラマリンブルー)を含む以外は、比較例3に記載したように試料を調製した。
ペレット化した複合熱可塑性材料を、1軸Davis標準押出機に充填した。押出機内の加熱ゾーンを表4に示す温度に設定した。
[複合熱可塑性粒子の製造]
配合物が、蛍光体の重量に対して100ppmのレベルで青色色素(銅フタロシアニン)を含む以外は、比較例3に記載したように試料を調製した。
ペレット化した複合熱可塑性材料を、1軸Davis標準押出機に充填した。押出機内の加熱ゾーンを表6に示す温度に設定した。
[複合熱可塑性粒子の製造]
配合物が、蛍光体の重量に対して200ppmのレベルで青色色素(銅フタロシアニン)を含む以外は、発明実施例1に記載したように試料を調製した。
ペレット化した複合熱可塑性材料を、1軸Davis標準押出機に充填した。押出機内の加熱ゾーンを表7に示す温度に設定した。
Claims (15)
- 少なくとも1つの熱可塑性材料と、無機蓄積性蛍光体材料と、解像度を改善するための選択された青色色素とを含む無機蓄積性蛍光体層を含む、無機蓄積性蛍光体パネルであって、
前記選択された青色色素が、銅フタロシアニンベースの青色色素であることを特徴とする無機蓄積性蛍光体パネル。 - 請求項1に記載の蓄積性蛍光体パネルであって、
前記銅フタロシアニンベースの青色色素が、1×102〜2×102ppm(百万分率)であり、前記無機蓄積性蛍光体パネルが、18(lp/mm)(1mm当たりのラインペア数)超の画像解像度を有することを特徴とする蓄積性蛍光体パネル。 - 請求項1に記載の蓄積性蛍光体パネルであって、
前記無機蓄積性蛍光体パネルが、16(lp/mm)(1mm当たりのラインペア数)超の画像解像度を有することを特徴とする蓄積性蛍光体パネル。 - 請求項2に記載の蓄積性蛍光体パネルであって、
前記無機蓄積性蛍光体パネルが、17(lp/mm)超、18(lp/mm)超、19(lp/mm)超、または20(lp/mm)超の画像解像度を有することを特徴とする蓄積性蛍光体パネル。 - 請求項1に記載の蓄積性蛍光体パネルであって、
前記蓄積性蛍光体層が、>15(lp/mm)の解像度を有し、前記青色色素が、同様の解像度を有する従来の溶剤被覆無機蓄積性蛍光体スクリーンよりも、少なくとも50%減量していることを特徴とする蓄積性蛍光体パネル。 - 請求項1に記載の蓄積性蛍光体パネルであって、
前記青色色素が、同様の解像度を有する従来の溶剤被覆無機蓄積性蛍光体スクリーンよりも、少なくとも70%減量していることを特徴とする蓄積性蛍光体パネル。 - 請求項1に記載の蓄積性蛍光体パネルであって、
前記熱可塑性材料が、少なくとも1つの熱可塑性ポリオレフィンを含むことを特徴とする蓄積性蛍光体パネル。 - 請求項1に記載の蓄積性蛍光体パネルであって、
相対的なスクリーン効率読取欠損(screen efficiency reading loss)が、青色色素なしの蓄積性蛍光体パネルと比較して25%未満であることを特徴とする蓄積性蛍光体パネル。 - 請求項1に記載の無機蓄積性蛍光体パネルであって、
前記無機蓄積性蛍光体層が、溶融押出、射出成形またはホットプレスにより形成されていることを特徴とする無機蓄積性蛍光体パネル。 - 無機蓄積性蛍光体材料と、解像度を改善するための選択された青色色素とを含む無機蓄積性蛍光体層を含む、非針状無機蓄積性蛍光体パネルであって、
前記無機蓄積性蛍光体パネルが、19(lp/mm)(1mm当たりのラインペア数)以上の画像解像度を有することを特徴とする非針状無機蓄積性蛍光体パネル。 - 請求項1に記載の蓄積性蛍光体パネルであって、
前記選択された青色色素が、1×102〜2×102ppm(百万分率)の銅フタロシアニンベースの青色色素であることを特徴とする蓄積性蛍光体パネル。 - 無機蓄積性蛍光体パネルを使用する方法であって、
少なくとも1つの熱可塑性ポリオレフィンと、無機蓄積性蛍光体材料と、1×102〜2×102ppmの銅フタロシアニンベースの青色色素とを含む材料を、溶融押出、射出成形またはホットプレスして、押出無機蓄積性蛍光体層を形成するステップと、
前記押出無機蓄積性蛍光体層をX線に曝露して、潜像を形成するステップと、
前記押出無機蓄積性蛍光体層の前記潜像を励起光に曝露して、前記潜像のデジタル画像を生成するステップと、
を含むことを特徴とする方法。 - 請求項12に記載の方法であって、
蓄積性蛍光体スクリーンのX線潜像が、スキャニングにより読み取られることを特徴とする方法。 - 請求項12に記載の方法であって、
蓄積性蛍光体スクリーンの潜像が、反射モードの反射スキャニングまたは透過モードの透過スキャニングを用いて読み取られることを特徴とする方法。 - 請求項12に記載の方法であって、
前記無機蓄積性蛍光体パネルが、16(lp/mm)超、17(lp/mm)超、18(lp/mm)超、19(lp/mm)超、または20(lp/mm)超の画像解像度を有することを特徴とする方法。
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