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Accès ouvert déclaré 2026 article

Polar solvent strategy enables scalable synthesis of perovskite nanocrystal scintillators for fast X-ray imaging

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3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, sa, hk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

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.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Nanjing University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • 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 notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xiamen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • City University of Hong Kong Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • MIIT Key Laboratory of Advanced Display Materials and Devices. College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering State Key Laboratory of Silicon and Advanced Semiconductor Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemistry and Chemical Engineering State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces pays non établi dans la notice
    Université 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.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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