IODURE DE CÉSIUM(I) CAS#7789-17-5
Haute efficacité de scintillation : Les scintillateurs CsI et CsI(Tl) présentent d'excellentes performances de scintillation, assurant une conversion efficace des particules de haute énergie et du rayonnement X en signaux détectables.
Excellente résolution spatiale : Les films scintillateurs CsI(Tl) offrent une haute résolution spatiale, ce qui les rend idéaux pour les applications avancées d'imagerie numérique par rayons X nécessitant des détails d'image précis.
Compatibilité supérieure avec les systèmes de lecture au silicium : Les films CsI(Tl) offrent une excellente correspondance spectrale avec les réseaux de photodétecteurs à base de silicium, garantissant une transmission efficace des signaux et des performances d'imagerie améliorées.
Large gamme d'applications en détection et imagerie des rayonnements : Les matériaux scintillateurs à base de CsI sont largement utilisés dans la détection de particules de haute énergie, la surveillance des rayonnements ionisants et les technologies avancées d'imagerie par rayons X.
Description des produits de l'iodure de césium CAS#7789-17-5
L'iodure de césium (CsI) et les matériaux halogénures inorganiques tels que CsI(Tl) sont largement utilisés comme milieux scintillateurs 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 en 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 réseaux de lecture à base de silicium sensibles au spectre, permettant des performances d'imagerie de haute qualité et précises.
Propriétés chimiques de l'iodure de césium
| Point de fusion | 626 °C (lit.) |
| Point d'ébullition | 1280 °C |
| densité | 4,51 g/mL à 25 °C (lit.) |
| indice de réfraction | 1.7876 |
| Fp | 1280°C |
| température de stockage. | Conserver dans un endroit sombre, atmosphère inerte, température ambiante |
| solubilité | soluble dans l'éthanol, le méthanol, l'acétone |
| formulaire | perles |
| Gravité spécifique | 4.51 |
| couleur | Blanc |
| PH | pH (50 g/l, 25 °C) : 5,0~9,0 |
| Solubilité dans l'eau | 74 g/100 mL (20 °C) |
| Sensible | Hygroscopique |
| Merck | 142014 |
| Limites d'exposition | ACGIH : TWA 0,01 ppm |
| Constante diélectrique | 5,6 (Ambiance) |
| Stabilité: | Stable. Déliquescent. |
| Référence de la base de données CAS | 7789-17-5 (Référence de base de données CAS) |
| Référence de chimie NIST | Iodure de césium (7789-17-5) |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Iodure de césium (CsI) (7789-17-5) |
| Codes de danger | Xn,Xi |
| Déclarations de risques | 36/37/38-42/43-43 |
| Déclarations de sécurité | 22-36/37-45 |
| RIDADR | ONU 3077 9/PGIII |
| WGK Allemagne | 2 |
| RTECS | FL0350000 |
| F | 8 |
| TSCA | Oui |
| Code SH | 28276000 |
| Toxicité | DL50 i.p. chez le rat : 1,4 g/kg (Cochran) |
Application du 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 appliqués comme composants optiques dans les spectromètres infrarouges à transformée de Fourier (FT-IR), servant de matériaux spectroscopiques grâce à leurs excellentes propriétés de transmission infrarouge.
Comparé aux spectroscopes en 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 mous 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.




