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| 名前 | |||
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| IUPAC名
臭化ランタン(III
) | |||
| 識別子 | |||
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |||
| ECHA 情報カード | 100.033.527 | ||
| EC番号 |
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パブケム CID
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |||
| 臭化ラジウム3 | |||
| モル質量 | 378.62 g/mol(無水) | ||
| 外観 | 白色固体、吸湿性 | ||
| 密度 | 5.06 g/cm 3、固体 | ||
| 融点 | 783 °C (1,441 °F; 1,056 K) | ||
| 沸点 | 1,577 °C (2,871 °F; 1,850 K) | ||
| 非常に溶けやすい | |||
| 構造 | |||
| 六方晶系(UCl 3型)、hP8 | |||
| P6 3 /m、No.176 | |||
| 三角柱 (9座標) | |||
| 危険 | |||
| GHSラベル: [1] | |||
| 警告 | |||
| H315、H319、H335 | |||
| P261、P264、P271、P280、P302+P352 、P304 + P340 、P305+P351+P338、P312、P321、P332+P313、P337+P313、P362、P403+P233、P405、P501 | |||
| 引火点 | 不燃性 | ||
| 関連化合物 | |||
その他の陰イオン
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ランタン(III)フッ化物 ランタン(III)塩化物 ランタン(III)ヨウ化物 | ||
その他の陽イオン
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臭化セリウム(III) 臭化プラセオジム(III) | ||
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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臭化ランタン(III) (LaBr 3 ) は、ランタンの無機ハロゲン化塩です。純粋な場合、無色の白色粉末です。LaBr 3の単結晶は、融点が 783 °C の六方晶です。非常に吸湿性があり、水溶性です。この塩には、La 3 Br·x H 2 O などのいくつかの水和物も知られています。化学合成におけるランタンの供給源として、また特定の用途におけるシンチレーション材料としてよく使用されます。
臭化ランタンシンチレーション検出器
シンチレータ材料で あるセリウム活性化臭化ランタン(LaBr 3 :Ce)は、2001年に初めて製造されました。[2] LaBr 3 :Ceベースの放射線検出器は、エネルギー分解能の向上、高速放出、優れた温度特性と直線性特性を備えています。662 keVでの一般的なエネルギー分解能は3%で、ヨウ化ナトリウム検出器の7%と比較して優れています。[3]分解能の向上は、ヨウ化ナトリウムで達成されるよりも160%高い光電子収量によるものです。LaBr 3 :Ceのもう1つの利点は、70°Cの温度範囲でほぼ平坦な光放出です(光出力の変化は約1%です)。[要出典]
現在、LaBr 3検出器は、直径 2 インチ、長さ 10 インチ以上のバイアルカリ光電子増倍管 (PMT) 付きで提供されています。 [要出典]ただし、シリコンドリフト検出器(SDD) またはシリコン光電子増倍管(SiPM)を使用すると、小型パッケージを実現できます。 [4]これらの UV 強化ダイオードは、LaBr 3の 380 nm 放射に優れた波長マッチングを提供します。SDD は、PMT ほど温度やバイアスドリフトの影響を受けにくいです。SDD 構成の報告された分光性能は、検討対象の検出器サイズで 662 keV で 2.8% のエネルギー分解能をもたらしました。
LaBr 3 は、国土安全保障市場で使用されているさまざまなガンマ分光法放射性 同位元素検出および識別システムに、強化された機能セットを導入します。同位元素識別では、検出器のピーク識別能力に依存するいくつかの技術 (アルゴリズムと呼ばれる) を使用します。解像度の向上により、同位元素に多くの重複ピークがあることが多い範囲で、より正確なピーク識別が可能になります。これにより、同位元素の分類が向上します。あらゆる種類のスクリーニング (歩行者、貨物、コンベア ベルト、輸送コンテナ、車両など) では、問題となる物質と問題とならない物質 (患者の医療用同位元素、自然発生放射性物質など) を区別するために、正確な同位元素識別が必要になることがよくあります。今後数年間で、LaBr 3 を使用する機器の大規模な研究開発と展開が期待されます。
参考文献
- ^ GHS: PubChem
- ^ ヴァン・ルーフ、EV D;ドレンボス、P;ファン・エイク、CW E;クレーマー、K;ギュデル、H.U (2001)。 「高エネルギー分解能シンチレータ:Ce3+活性化LaBr3」。応用物理学の手紙。79 (10): 1573–1575。ビブコード:2001ApPhL..79.1573V。土井:10.1063/1.1385342。
- ^ ノール、グレン F.、「放射線検出と測定」第 3 版 (Wiley、ニューヨーク、2000 年)。
- ^ A. Dawood Butt 他、「核物理学アプリケーションにおける 1″ LaBr3:Ce シンチレーターの SiPM および SDD ベースの読み出しの比較」、2015 IEEE 核科学シンポジウムおよび医療画像会議 (NSS/MIC)、カリフォルニア州サンディエゴ、2015 年、pp. 1-4。doi: 10.1109/NSSMIC.2015.7581734


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