IODURE DE CÉSIUM CAS#7789-17-5
Excellentes performances de scintillation :Les cristaux d'iodure de césium et de CsI(Tl) offrent une haute efficacité de scintillation, ce qui en fait des matériaux idéaux pour la détection de particules à haute énergie et de rayonnements ionisants.
Capacité de détection des rayons X supérieure :Les films scintillateurs CsI(Tl) présentent d'excellentes performances dans les applications d'imagerie par rayons X grâce à leur forte réponse aux rayons X et à leur capacité de conversion efficace du rayonnement.
Imagerie à haute résolution spatiale :Les films CsI(Tl) offrent une haute résolution spatiale, permettant une capture d'image précise et des performances améliorées dans les systèmes avancés d'imagerie numérique par rayons X.
Excellente compatibilité avec les détecteurs au silicium :Les scintillateurs CsI(Tl) démontrent une bonne correspondance spectrale avec les réseaux de lecture à base de silicium, soutenant leur large application dans les technologies modernes d'imagerie photoélectrique.
Description du produit de l'iodure de césium CAS#7789-17-5
L'iodure de césium (CsI), ainsi que les halogénures inorganiques tels que le CsI(Tl), est largement utilisé comme matériau scintillateur dans les systèmes de détection de particules à haute énergie et de rayonnements ionisants. Les couches minces de CsI(Tl) déposées sous vide ont été initialement appliquées dans les technologies d'imagerie par rayons X en tant que matériaux de conversion photoélectrique.
Dans les applications 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 compatibilité remarquable avec les réseaux de lecture à base de silicium sensibles au spectre.
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 couramment utilisés comme matériaux scintillateurs dans les calorimètres électromagnétiques pour la recherche en physique des particules. Ils peuvent également servir de composants spectroscopiques dans les spectromètres infrarouges à transformée de Fourier (FT-IR).
Comparé aux cristaux spectroscopiques de bromure de potassium largement utilisés, l'iodure de césium offre une plage de transmission lumineuse plus large, sa plage de longueurs d'onde applicables s'étendant davantage dans la région de l'infrarouge lointain. Cependant, en raison de sa douceur et de son absence de propriétés de clivage, il peut être difficile de produire une surface plane et hautement polie.
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'influence de l'humidité atmosphérique lors du remplacement et de la manipulation du spectroscope.




