Articulo de referencia

yoduro de cesio

[https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#tab/sidsrcname=ChemIDplus&query=7789-17-5&input_type=text Cesium iodide]. U.S. National Library of Medicine \n| EC_number = 232-145-2\n| ChemS...

El yoduro de cesio ( fórmula química CsI ) es el compuesto iónico de cesio y yodo . Se utiliza frecuentemente como fósforo de entrada en los tubos intensificadores de imagen de rayos X presentes en los equipos de fluoroscopia . Los fotocátodos de yoduro de cesio presentan una alta eficiencia en longitudes de onda ultravioleta extrema. [ 7 ]

Síntesis y estructura

Hilos de haluro de cesio monoatómicos cultivados dentro de nanotubos de carbono de doble pared . [ 8 ]

Los cristales de yoduro de cesio a granel tienen la estructura cristalina cúbica de CsCl, pero el tipo de estructura de las películas de CsI de espesor nanométrico depende del material del sustrato: es CsCl para la mica y NaCl para los sustratos de LiF, NaBr y NaCl. [ 9 ]

Se pueden cultivar cadenas atómicas de yoduro de cesio dentro de nanotubos de carbono de doble pared . En dichas cadenas, los átomos de I aparecen más brillantes que los de Cs en las micrografías electrónicas, a pesar de tener una masa menor. Esta diferencia se explicó por la diferencia de carga entre los átomos de Cs (positiva), las paredes internas del nanotubo (negativa) y los átomos de I (negativa). Como resultado, los átomos de Cs son atraídos hacia las paredes y vibran con mayor intensidad que los átomos de I, que son empujados hacia el eje del nanotubo. [ 8 ]

Propiedades

Aplicaciones

Una aplicación importante de los cristales de yoduro de cesio , que son centelleadores , es la calorimetría electromagnética en la física experimental de partículas . El CsI puro es un material centelleador rápido y denso con un rendimiento de luz relativamente bajo que aumenta significativamente con el enfriamiento, [ 11 ] y un radio de Molière bastante pequeño de 3,5 cm. Exhibe dos componentes de emisión principales: uno en la región del ultravioleta cercano a la longitud de onda de 310 nm y otro a 460  nm. Los inconvenientes del CsI son un alto gradiente de temperatura y una ligera higroscopicidad .

El yoduro de cesio se utiliza como divisor de haz en espectrómetros infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). Tiene un rango de transmisión más amplio que los divisores de haz de bromuro de potasio más comunes , con un rango de trabajo que se extiende hasta el infrarrojo lejano. Sin embargo, los cristales de CsI de calidad óptica son muy blandos y difíciles de clivar o pulir. Además, deben recubrirse (generalmente con germanio) y almacenarse en un desecador para minimizar la interacción con el vapor de agua atmosférico. [ 12 ]

Además de los fósforos de entrada del intensificador de imagen, el yoduro de cesio también se usa frecuentemente en medicina como material centelleador en detectores de rayos X de panel plano . [ 13 ]

Referencias

  1. 1 2 Yoduro de cesio . Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.
  2. 1 2 3 4 5 Haynes, pág. 4.57
  3. Haynes, pág. 4.132
  4. Haynes, pág. 10.240
  5. Huang, Tzuen-Luh; Ruoff, Arthur L. (1984). "Ecuación de estado y transición de fase a alta presión del CsI". Physical Review B . 29 (2): 1112. Bibcode : 1984PhRvB..29.1112H . doi : 10.1103/PhysRevB.29.1112 .
  6. 1 2 3 4 Haynes, pág. 5.10
  7. Kowalski, MP; Fritz, GG; Cruddace, RG; Unzicker, AE; Swanson, N. (1986). "Eficiencia cuántica de fotocátodos de yoduro de cesio en longitudes de onda de rayos X blandos y ultravioleta extremo". Applied Optics . 25 (14): 2440. Bibcode : 1986ApOpt..25.2440K . doi : 10.1364/AO.25.002440 . PMID 18231513 . 
  8. 1 2 Senga, Ryosuke; Komsa, Hannu-Pekka; Liu, Zheng; Hirose-Takai, Kaori; Krasheninnikov, Arkady V.; Suenaga, Kazu (2014). "Estructura atómica y comportamiento dinámico de cadenas iónicas verdaderamente unidimensionales dentro de nanotubos de carbono". Nature Materials . 13 (11): 1050– 4. Bibcode : 2014NatMa..13.1050S . doi : 10.1038/nmat4069 . PMID 25218060 . 
  9. Schulz, LG (1951). "Polimorfismo de los haluros de cesio y talio". Acta Crystallographica . 4 (6): 487– 489. Bibcode : 1951AcCry...4..487S . doi : 10.1107/S0365110X51001641 .
  10. Haynes, pág. 5.191
  11. Mikhailik, V.; Kapustyanyk, V.; Tsybulskyi, V.; Rudyk, V.; Kraus, H. (2015). "Propiedades de luminiscencia y centelleo del CsI: un centelleador criogénico potencial". Physica Status Solidi B . 252 (4): 804– 810. arXiv : 1411.6246 . Bibcode : 2015PSSBR.252..804M . doi : 10.1002/pssb.201451464 . S2CID 118668972 . 
  12. Sun, Da-Wen (2009). Espectroscopia infrarroja para el análisis y control de la calidad de los alimentos . Academic Press. págs. 158–. ISBN  978-0-08-092087-0.
  13. Lança, Luís; Silva, Augusto (2012). "Detectores de radiografía digital: una descripción técnica general" (PDF) . Sistemas de imagen digital para radiografía simple . Springer. doi : 10.1007/978-1-4614-5067-2_2 . hdl : 10400.21/1932 . ISBN 978-1-4614-5066-5. Archivado del original (PDF) el 28-01-2019 . Consultado el 28-08-2017 .

Fuentes citadas