YODURO DE CESIO(I) CAS#7789-17-5
Alta eficiencia de centelleo: Los centelleadores de CsI y CsI(Tl) exhiben un excelente rendimiento de centelleo, proporcionando una conversión eficiente de partículas de alta energía y radiación de rayos X en señales detectables.
Excelente resolución espacial: Las películas centelleadoras de CsI(Tl) ofrecen una alta resolución espacial, lo que las hace ideales para aplicaciones avanzadas de imágenes de rayos X digitales que requieren detalles precisos en la imagen.
Compatibilidad superior con sistemas de lectura de silicio: Las películas de CsI(Tl) ofrecen una excelente coincidencia espectral con los conjuntos de fotodetectores basados en silicio, garantizando una transmisión eficiente de señales y un rendimiento mejorado de las imágenes.
Amplias aplicaciones en detección de radiación e imágenes: Los materiales centelleadores basados en CsI se utilizan ampliamente en la detección de partículas de alta energía, la monitorización de radiación ionizante y las tecnologías avanzadas de imágenes de rayos X.
Descripción del Producto de Yoduro de Cesio CAS#7789-17-5
El yoduro de cesio (CsI) y los materiales de haluro inorgánico como el CsI(Tl) se utilizan ampliamente como medios de centelleo en la detección de partículas de alta energía y en detectores de radiación ionizante. Las películas delgadas de CsI(Tl) depositadas al vacío estuvieron entre los primeros materiales centelleadores aplicados en la obtención de imágenes de rayos X mediante sistemas de conversión fotoeléctrica.
En las tecnologías avanzadas de imagenología digital de rayos X, las películas centelleadoras de CsI(Tl) se utilizan extensamente debido a su excelente eficiencia de centelleo de rayos X, alta resolución espacial y fuerte compatibilidad con matrices de lectura de silicio sensibles espectralmente, lo que permite un rendimiento de imagen de alta calidad y precisión.
Propiedades químicas del yoduro de cesio
| Punto de fusión | 626 °C (lit.) |
| Punto de ebullición | 1280 °C |
| densidad | 4.51 g/mL a 25 °C (lit.) |
| índice de refracción | 1.7876 |
| Fp | 1280°C |
| Temperatura de almacenamiento. | Guarde en un lugar oscuro, en una atmósfera inerte y a temperatura ambiente. |
| solubilidad | soluble en etanol, metanol, acetona |
| forma | perlas |
| Peso específico | 4.51 |
| color | Blanco |
| PH | pH (50 g/l, 25 °C): 5.0~9.0 |
| Solubilidad en agua | 74 g/100 mL (20 °C) |
| Sensible | Higroscópico |
| Merck | 142014 |
| Límites de exposición | ACGIH: TWA 0.01 ppm |
| Constante dieléctrica | 5.6 (Ambiente) |
| Estabilidad: | Estable. Delicuescente. |
| Referencia de la base de datos CAS | 7789-17-5 (Referencia de la base de datos CAS) |
| Referencia Química del NIST | Yoduro de cesio (7789-17-5) |
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Yoduro de cesio (CsI) (7789-17-5) |
| Códigos de Peligro | Xn,Xi |
| Declaraciones de riesgo | 36/37/38-42/43-43 |
| Informaciones de seguridad | 22-36/37-45 |
| RIDADR | ONU 3077 9 / PGIII |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | FL0350000 |
| F | 8 |
| TSCA | Sí |
| Código HS | 28276000 |
| Toxicidad | DL50 i.p. en ratas: 1,4 g/kg (Cochran) |
Aplicación del producto de yoduro de cesio CAS#7789-17-5
Los cristales de yoduro de cesio se utilizan ampliamente como materiales de centelleo en calorímetros electromagnéticos para experimentos de física de partículas. También se aplican como componentes ópticos en espectrómetros infrarrojos por transformada de Fourier (FT-IR), sirviendo como materiales espectroscópicos debido a sus excelentes propiedades de transmisión infrarroja.
En comparación con los espectroscopios de bromuro de potasio comúnmente utilizados, el yoduro de cesio ofrece un rango de transmisión de luz más amplio, extendiéndose hasta la región del infrarrojo lejano. Sin embargo, los cristales ópticos de yoduro de cesio son relativamente blandos y no presentan exfoliación, lo que dificulta lograr una superficie plana y altamente pulida.
Además, los cristales ópticos de yoduro de cesio deben almacenarse en ambientes secos para evitar reacciones con la humedad. Aplicar un recubrimiento de germanio en la superficie puede reducir eficazmente el impacto de la humedad atmosférica durante la manipulación y el reemplazo del espectroscopio.




