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医疗CT工作原理示意图[3]
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(a)X射线透射成像技术拍摄的人体肺部照片;(b)医疗CT高分辨断层成像的拍摄效果对比。(图片来自网络)
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GGAG的晶体结构示意图[13]
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Gd3+和Ga3+共掺杂对能带结构和缺陷能级的调控作用示意图[27]
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0.5% Ce3+掺杂,0.5% Mg2+、0.5% Ce3+共掺杂的GAGG单晶的室温吸收光谱[31]
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X射线辐射发光光谱(a)GGAG:Ce;(b)原子百分比为0.4%的Ca2+掺杂GGAG:Ce;(c)强度随温度变化的函数,红色实线按式(1)拟合[34]
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平板探测器示意图[3]
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(a)GAGG的TEM图像;(b)Ce前驱体样品粉体的SEM图像[41]
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LPE法生长在Gd3Al2.5Ga2.5O12(GAGG)衬底上的Gd1.5Lu1.5Al2.75Ga2.25O12:Ce(PbO)闪烁薄膜(插图,左)和Gd3Al2.35Ga2.65O12:Ce(BaO)闪烁薄膜(插图,右);中间是Gd1.5Lu1.5Al2.75Ga2.25O12:Ce(BaO)闪烁薄膜在350 nm激光照射下发出的绿黄色光[43]
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μ-PD法生长的Ce(0.2%):Gd3GaxAl5-xO12(x =1–5)单晶[27]
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光学浮区法晶体生长示意图[56]
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陶瓷微结构和光散射源示意图[64]
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(a)凝胶注成型;(b)煅烧;(c)真空烧结和(d)HIP(上)。微观结构显示了每一步的致密化过程(下)[65]
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GGAG:Ce,Li晶体闪烁衰减时间的快分量与光输出的关系,以及LYSO:Ce、LuAG:Pr、YAP:Ce、GGAG:Ce、GGAG:Ce,Mg的闪烁特性[79]
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X射线探测相机截面示意图[90]
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(a)闪烁晶体的镶嵌结构示意图;(b)X射线相机对目标物的成像[90]
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GYGAG(Ce)阵列γ光谱仪,3 mm×3 mm×6 mm像素阵列(55.3 cm3(3.4 in3 )GYGAG)[92]
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2024, 24(1): 35-42. DOI: 10.3969/j.issn.2096-3424.2024.01.002
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2017, 17(2): 93-101. DOI: 10.3969/j.issn.2096-3424.2017.02.001
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