Polar solvent strategy enables scalable synthesis of perovskite nanocrystal scintillators for fast X-ray imaging
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Le résumé fourni par la source
The increasing demand for high-speed X-ray imaging requires scintillators with high light yield and fast response. Perovskite nanocrystals are promising candidates due to their distinctive optical properties and solution processability. However, the fabrication of thick X-ray films, which are several orders of magnitude thicker than conventional optoelectronic devices, leads to severe material waste and reduced light yield caused by strong spectral overlap and self-absorption. In addition, conventional synthesis methods often suffer from low reaction yields and uncontrolled exciton pathways. Here, we develop a low-temperature polar-solvent synthesis method that achieves a reaction yield of 162 mg mL−1 and optimizes exciton routing for improved energy transfer. This approach increases the Stokes shift and reduces the radioluminescence decay to 7.19 ns. Consequently, high-speed X-ray imaging at 7,680 frames per second with a spatial resolution of 27.6 line-pairs per millimeter is achieved, supporting sustainable commercialization of perovskite nanocrystal scintillators for dynamic X-ray imaging. Hu et al. report a low-temperature polar-solvent strategy for high-yield (162 mg mL−1) perovskite nanocrystal synthesis with suppressed self-absorption. The scintillator films achieve ~7 ns fast decay, 28,800 photons MeV−1 light yield, and dynamic X-ray imaging at 7,680 frame per second.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Polar solvent strategy enables scalable synthesis of perovskite nanocrystal scintillators for fast X-ray imaging
- Date Crossref
- 30/03/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Nanjing University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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King Abdullah University of Science and Technology Division of Physical Sciences and Engineering. Division of Physical Science and Engineering (PSE) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Zhejiang University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Xiamen University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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City University of Hong Kong Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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MIIT Key Laboratory of Advanced Display Materials and Devices. College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Materials Science and Engineering State Key Laboratory of Silicon and Advanced Semiconductor Materials pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Chemistry and Chemical Engineering State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Nanjing University of Science and Technology, Division of Physical Sciences and Engineering. Division of Physical Science and Engineering (PSE) — King Abdullah University of Science and Technology et Zhejiang University, avec 5 autres affiliations.
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