Mikä on BGO-kide?
Mikä on BGO-kide?
Vismuttigermanaattikide, nimittäin Bi4Ge3O12, kutsutaan BGO:ksi, on monitoiminen tuikekide, jolla on hyvä suorituskyky, väritön ja läpinäkyvä,
Sillä on vahva säteilyn estokyky ja korkea tuiketehokkuus (Se on tuike, jolla on suurin tehokkuus γ-säteiden havaitsemisessa), ja sen etuna on se, ettei liukeneminen ole helppoa, hyvä koneistussuorituskyky, jne., ja sitä käytetään laajalti korkean energian fysiikassa, ydinfysiikka, avaruusfysiikka, isotooppilääketiede, geologinen tutkimus ja muut teollisuuden alat.

Universumin muodostumisen ja perusrakenteen mysteerit ovat aina olleet ihmiskunnalle ratkaisemattomia mysteereitä. Nykyinen konsensus on, että maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksen kautta. Alussa, lämpötila oli erittäin korkea, ja siellä oli elektroneja, raskaita elektroneja, “kvarkki” ja muut korkeaenergiaiset pienhiukkaset.
Seuraavan jäähdytysprosessin aikana, näistä pienistä hiukkasista tulee vähitellen protoneja, ytimiä, ja atomeja. Tutkiakseen maailmankaikkeuden muodostumisen ja kehityksen mysteereitä, on tarpeen simuloida maailmankaikkeuden muodostumisen olosuhteita ja seurata pienten hiukkasten olosuhteita, saadakseen tietoa maailmankaikkeuden muodostumisesta.
Positroni-positronitörmäyttimellä voidaan keinotekoisesti simuloida maailmankaikkeuden lämpötilaa, kun se juuri räjähti, mutta niitä pieniä hiukkasia ei voida havaita tavanomaisin tieteellisin keinoin. Siksi, pari erityistä “silmät” tarvitaan näiden korkeaenergisten pienhiukkasten havaitsemiseen.
Tuikekiteet voivat lähettää näkyvää valoa korkeaenergisten hiukkasten säteilyn alla (röntgensäteet tai y-säteet, jne.). Toisin kuin muut fluoresoivat materiaalit (kuten fosforit), tuikekiteet ovat valtavia yksittäiskiteitä, ja niiden lähettämä fluoresenssi voi tunkeutua itse materiaaliin.
Muut fluoresoivat materiaalit ovat vain jauhettuja kristalliitteja, jotka ovat valoa läpäisemättömiä. Siksi, tuikekiteet voivat mitata sattuvien hiukkasten energiaa ja sijaintia, ja niitä voidaan käyttää “silmät” korkeaenergisten hiukkasten havaitsemiseen.
BGO-kide on ihanteellinen tuikekidemateriaali sen suuren tiheyden vuoksi, hyvä kemiallinen stabiilisuus, liukenematon veteen tai orgaanisiin liuottimiin, ja korkea mekaaninen lujuus. Korkealaatuisten BGO-kiteiden kasvattamiseen, seuraavat ehdot on täytettävä: erittäin puhtaita raaka-aineita, tiukka suhde, ankara kasvuympäristö, ja hapettava ilmakehä.
Nykyisessä, BGO-yksikiteitä kasvatetaan pääasiassa vetomenetelmällä ja upokkaan laskevalla menetelmällä. Siitä lähtien, kun ensimmäinen GBO-yksikide on kasvatettu menestyksekkäästi 1965, BGO-kiteet ovat kehittyneet harppauksin, ja niitä ei ole käytetty laajasti vain korkean energian fysiikan ja isotooppilääketieteen kuvantamisen aloilla, mutta sillä oli myös tärkeä rooli ydinpolttoaineen skannauksessa ja geologisessa etsinnässä.
BGO:n luminoivien ominaisuuksien löytämisen myötä, sen tuikeominaisuudet ja sen käyttö röntgensäteiden havainnointimateriaalina, γ-säteet, positroneja ja varautuneita hiukkasia on syntynyt. Kaikkien näiden tutkimusten aineellinen perusta on valmistaa ensin BGO-kiteitä.
BGO-kiteet ovat vallanneet enemmän kuin 50% PET-markkinaosuudesta, ja kiteitä käytetään myös tuikeilmaisimien laajamittaisessa tuotannossa korkean energian fysiikan ja avaruusfysiikan kokeissa, ydinreaktorin toiminnan seuranta ja muut alat.
Kuinka yksinkertaisesti ymmärtää BGO-kiteitä? Opitaanpa siitä lyhyen videon kautta.
https://www.youtube.com/watch?v=koXA-d7k5xA
Tämän videon kautta, ymmärrämme selvästi BGO-kiteiden käytön, ja mitä työkaluja tulisi käyttää BGO-kidekäsittelyssä. Monet kiteitä tuottavat yritykset käyttävät laserleikkausta ja ulkoista leikkausta kiteiden käsittelyyn. Tai sisähalkaisijan leikkaus, ja lankasilmukan katkaisu, joka tuli myöhemmin. Lankasilmukkaleikkaus on nykytekniikan eturintamassa, ja sitä on käytetty laajalti Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Esimerkiksi, Shanghai Institute of Silicate Kiinassa käyttää timanttilangan silmukkaleikkaustekniikkaa BGO-kiteiden käsittelyyn.
Tieteen ja tekniikan kehityksen myötä, kiteenkäsittelytekniikkaa on parannettu jatkuvasti. Eri toimialojen kehityksen toivotaan kukoistavan teknologian kasvaessa.

