Iodure de césium

Efficacité de scintillation exceptionnelle : Les matériaux scintillateurs CsI et CsI(Tl) démontrent une capacité supérieure de rendement lumineux et de conversion d’énergie, permettant une détection hautement efficace des particules à haute énergie et des photons X.

Performance d’imagerie spatiale de haute précision : Les films scintillateurs CsI(Tl) offrent une excellente résolution spatiale, ce qui les rend particulièrement adaptés aux systèmes avancés d’imagerie radiographique numérique où la finesse des détails et la précision sont essentielles.

Excellente intégration avec les dispositifs de lecture à base de silicium : Grâce à une compatibilité spectrale favorable avec les matrices de photodétecteurs au silicium, les films CsI(Tl) permettent un couplage efficace du signal optique, améliorant la sensibilité globale de détection et la qualité d’imagerie.

Applications étendues dans les technologies de détection et d’imagerie des rayonnements : Les matériaux scintillateurs à base de CsI sont largement utilisés dans la détection de particules à haute énergie, les systèmes de surveillance des rayonnements et les applications d’imagerie radiographique de nouvelle génération en raison de leurs caractéristiques de performance exceptionnelles.

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Description des produits de l'iodure de césium CAS#7789-17-5

L'iodure de césium (CsI) et les matériaux halogénures inorganiques tels que le CsI(Tl) sont largement utilisés comme milieux de scintillation dans la détection de particules à haute énergie et les détecteurs de rayonnements ionisants. Les couches minces de CsI(Tl) déposées sous vide ont été parmi les premiers matériaux scintillateurs appliqués à l'imagerie par rayons X via des systèmes de conversion photoélectrique.

Dans les technologies avancées d'imagerie numérique par rayons X, les films scintillateurs de CsI(Tl) sont largement utilisés en raison de leur excellente efficacité de scintillation aux rayons X, de leur haute résolution spatiale et de leur forte compatibilité avec les matrices de lecture à base de silicium sensibles spectralement, permettant des performances d'imagerie de haute qualité et précises.

Iodure de césium

Propriétés chimiques de l'iodure de césium

Point de fusion626 °C (lit.)
Point d’ébullition 1280 °C
densité 4,51 g/mL à 25 °C (lit.)
indice de réfraction1.7876
Point d’éclair 1280 °C
température de stockageConserver à l'abri de la lumière, sous atmosphère inerte, à température ambiante
solubilitésoluble dans l'éthanol, le méthanol, l'acétone
forme perles
densité relative4.51
couleur Blanc
pHpH (50 g/l, 25 °C) : 5,0~9,0
Solubilité dans l’eau74 g/100 mL (20 ºC)
Sensible Hygroscopique
Merck 142014
Limites d’expositionACGIH : TWA 0,01 ppm
Constante diélectrique5.6 (Ambient)
Stabilité :Stable. Deliquescent.
Référence de la base de données CAS7789-17-5 (Référence de la base de données CAS)
Référence de chimie NISTIodure de césium (7789-17-5)
Système d'inventaire des substances de l'EPAIodure de césium (CsI) (7789-17-5)
Codes de danger Xn,Xi
Phrases de risque 36/37/38-42/43-43
Phrases de sécurité 22-36/37-45
RIDADR UN 3077 9 / PGIII
WGK Allemagne 2
RTECS FL0350000
F 8
TSCA Oui
Code SH28276000
ToxicitéDL50 i.p. chez le rat : 1,4 g/kg (Cochran)
Iodure de césium

Application produit de l'iodure de césium CAS#7789-17-5

Les cristaux d'iodure de césium sont largement utilisés comme matériaux scintillateurs dans les calorimètres électromagnétiques pour les expériences de physique des particules. Ils sont également employés comme composants optiques dans les spectromètres infrarouges à transformée de Fourier (FT-IR), servant de matériaux de spectroscopie en raison de leurs excellentes propriétés de transmission infrarouge.

Comparés aux spectroscopes au bromure de potassium couramment utilisés, l'iodure de césium offre une plage de transmission lumineuse plus large, s'étendant jusqu'à la région de l'infrarouge lointain. Cependant, les cristaux optiques d'iodure de césium sont relativement tendres et ne présentent aucun clivage, ce qui rend difficile l'obtention d'une surface plane et hautement polie.

De plus, les cristaux optiques d'iodure de césium doivent être stockés dans des environnements secs pour éviter les réactions avec l'humidité. L'application d'un revêtement de germanium sur la surface peut réduire efficacement l'impact de l'humidité atmosphérique lors de la manipulation et du remplacement du spectroscope.

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