碘化铯7789-17-5CsI
碘化铯化学性质
熔点 | 626 °C(点亮) |
沸点 | 1280 °C |
密度 | 25 °C时为4.51 g/mL(点燃) |
折射率 | 1.7876 |
FP的 | 1280°C |
储存温度 | 避光、惰性气氛、室温保存 |
溶解度 | 溶于乙醇、甲醇、丙酮 |
形式 | 珠 |
比重 | 4.51 |
颜色 | 白 |
酸碱度 | pH值(50g/l,25°C):5.0~9.0 |
水溶性 | 74 克/100 毫升(20 ºC) |
灵敏 | 吸湿 |
沸点 | 1280 °C |
暴露限值 | ACGIH:TWA 0.01 ppm |
介电常数 | 5.6(环境) |
稳定性: | 稳定。潮解。 |
安全信息
里达德尔 | UN 3077 9 / PGIII |
WGK 德国 | 2 |
RTECS的 | FL0350000 |
TSCA公司 | 是的 |
HS编码 | 28276000 |
毒性 | 大鼠的LD50 ip:1.4 g / kg(Cochran) |
碘化铯的用途和合成
描述 | 碘化铯是一种柔软的材料,吸湿性极强。碘化铯闪烁体已广泛用于间接 X 射线成像探测器,例如 CT 检查。碘化铯还用于为 CLEO II 实验构建电磁淋浴探测器,该实验研究了 10 GeV 附近质心能量处的电子-正电子湮灭。碘化铯可用于远红外分光光度计和红外透射窗口的分束器。 |
引用 | [1] W. Zhao, G. Ristic, J. A. Rowlands, 结构化碘化铯闪烁体的 X 射线成像性能, 医学物理, 2004, vol. 31, 2594-605 [2] E. Blucher, B. Gittelmann, B. K. Heltsley, J. Kandaswamy, R. Kowalewski, Y.Kubota, N. Mistry 和 S. Stone, 电磁量热仪的碘化铯晶体测试, 物理研究中的核仪器和方法 A 部分: 加速器、光谱仪、探测器和相关设备,1986 年,第 249 卷,第 201-227 卷[3] M. Völk、O. W. Hamer、S. Feuerbach、M. Strotzer,使用基于非晶硅和掺铊碘化铯的大面积平板探测器减少骨骼和胸部射线照相的剂量:技术背景、基本图像质量参数和文献综述,欧洲放射学,2004 年,第 14 卷, 827-834 |
化学性质 | 白色结晶粉末 |
使用 | 用于红外光谱的棱镜;在 X 射线荧光屏、闪烁计数器中。 |
使用 | 碘化铯(CsI)是一种离子化合物,在X射线图像增强管、光电阴极、显示器件等许多领域被广泛用作闪烁体。碘化 铯用于闪烁计数器(盖革计数器)以测量外部辐射水平。它还可以作为去除残留在真空管中的空气分子的“吸气剂”。碘化 铯是一种由于其相对较高的密度和原子序数而具有高γ射线制动力的材料。对于闪烁计数,它可以以未掺杂的形式使用,也可以掺杂钠或铊。 CsI 具有抗热冲击和机械冲击能力。CsI 的物理特性与所使用的活化剂无关。与NaI(Tl)相比,它相对柔软和可塑性,并且不会裂解。由于它没有解理面,因此非常坚固,这使得它非常适合测井、空间研究或其他遇到严重冲击条件的应用。 |
使用 | 碘化铯在 FT-IR(傅里叶变换红外光谱仪)中用作分束器。碘化铯表现出高伽马射线制动能力。用作透视设备中的输入荧光粉,以及用于极紫外波长的高效光电阴极。快速而致密的闪烁材料 – 可用于粒子物理学中的电磁量热法。 |
生产方法 | 单晶可以通过 Kyropoulus 方法和 Stockbarger 方法从熔体溶液中生长出来。 |
一般描述 | 碘化铯是一种简单的离子盐。它具有在低压下从立方B2结构到体心四方结构的二阶转变的能力。它主要用作X射线图像增强器的输入屏幕。 |
可燃性和爆炸性 | 不易燃 |
安全简介 | 摄入和腹膜内途径有中度毒性。另见铯和碘化物。当加热分解时,它会释放出 I- 的有毒烟雾。 |
在水中的溶解度 | 碘化铯易溶于水,溶解度为44/100 g H2O(0°C和160/100 g H2O(61°C)。它可溶于酒精。人们应该小心处理它,因为它是潮解的。 |
纯化方法 | 通过冷却至-5o将其从温水(1mL / g)中结晶。 |
结构和构象 | CsI的空间晶格属于立方体系,其氯化铯结构的晶格常数为a=0.8529 nm。 |