Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski pl
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-12-23

Development of large-area, gaseous imaging photomultipliers for applications in nuclear medicine

Cel

- The objective of the present research is to develop a large area, fast, high resolution solid photocathode gaseous photomultiplier for photon imaging over a broad spectral range from visible to VUV;
- Main applications foreseen are :
- UV and visible photon imaging for fast readout of solid scintillators in medical applications such as PET (positron emission tomography) and gamma cameras;
- applications in industrial radiography for non-destructive evaluation;
- applications in high energy particle physics, atomic physics and astrophysics.
Expected Outcome

Following performance from the device :
- High quantum efficiency in the spectral range of interest;
- Stability with time in a relatively unpurified gaseous environment;
- Sum-mm two-dimensional localisation accuracy over large surfaces, without parallax error;
- Sub-nanosecond timing;
- Efficient detection of photons due to the high single electron detection efficiency of the multistage electron multiplier;
- High rate capability due to fast ion removal at low-pressures, the low charge density in the avalanche and the possibility of subdividing the readout electrodes into arrays of individual pixels;
- Low ageing of the photocathode due to the multistage operation and the possibility to incorporate an electric gate, to stop back-drifting ions;
- Possibility to use the device in a triggered mode with built-in-electronic delay (drift in gas), further increasing its high rate capability and immunity to background.

Besides the immediate application to PET and the large spectrum of possible applications of these devices, in basic and applied research, the study may provide new valuable physical data about the properties of new photosensitive and scintillation materials.

Results

- We performed a complete study of CsI as a photo-emitter. We realised that the discrepancies in the measured quantum efficiencies around the world were due to incorrectly referenced standards supplied by some manufacturers, or to the effect of the substrate. We have now agreed, in the framework of the RD26 collaboration, to a common data.
- We have studied the effect of aging by radiation, by light and by current. We have determined that the gas used for amplification has no effect on the quantum efficiency, when the electric field is large enough.
- We have measured the effect of the incident angle, which is of high interest for application as Cerenkov detectors. The quantum efficiency of amorphous silicon was measured, with different doping percentages. We found that the highest value is obtained for p- doped photocathodes. About twelve organics or organometallic compounds were studied.
- We conclude that only the derivatives of ferrocenes exhibit potentially useful quantum efficiencies. Similar organometallic compounds, containing different metallic elements, are much worse than those containing iron. Our best choice is decamethylferrocene, that has some unique characteristic : it is solid, its quantum efficiency is high at 220nm and it is not air-sensitive.
- Study of the characteristics of photocathodes materials such as the determination of the quantum efficiency and its dependence on wavelength and temperature;
- Photocathode compatibility with gaseous amplification media under various operating conditions;
- Matching of a chosen scintillator crystal with a suitable photocathode;
- Design and construction of a gaseous imaging photomultiplier;
- Various systematic tests of the photomultiplier and the scintillator-photomultiplier assembly;
- Possible incorporation in a PET scintillator system;
- Design and construction of a sealed photomultiplier and tests.
The first material studied is the well-known inorganic photo-emitter Cs1. Other materials currently investigated are the organometallic compounds having a low ionisation threshold.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: Europejski Słownik Naukowy.

Projekt nie został jeszcze sklasyfikowany według klasyfikacji EuroSciVoc.
Wskaż dziedziny nauki, które twoim zdaniem są najbardziej istotne z punktu widzenia tego projektu i pomóż nam usprawnić naszą usługę klasyfikacji.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Program(-y)

Wieloletnie programy finansowania, które określają priorytety Unii Europejskiej w obszarach badań naukowych i innowacji.

Temat(-y)

Zaproszenia do składania wniosków dzielą się na tematy. Każdy temat określa wybrany obszar lub wybrane zagadnienie, których powinny dotyczyć wnioski składane przez wnioskodawców. Opis tematu obejmuje jego szczegółowy zakres i oczekiwane oddziaływanie finansowanego projektu.

Brak dostępnych danych

Zaproszenie do składania wniosków

Procedura zapraszania wnioskodawców do składania wniosków projektowych w celu uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej.

Brak dostępnych danych

System finansowania

Program finansowania (lub „rodzaj działania”) realizowany w ramach programu o wspólnych cechach. Określa zakres finansowania, stawkę zwrotu kosztów, szczegółowe kryteria oceny kwalifikowalności kosztów w celu ich finansowania oraz stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów, takich jak rozliczanie ryczałtowe.

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Wkład UE
Brak danych
Adres
Plateau de Palaiseau
91128 Palaiseau
Francja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity

Ogół kosztów poniesionych przez organizację w związku z uczestnictwem w projekcie. Obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie. Kwota stanowi część całkowitego budżetu projektu.

Brak danych

Uczestnicy (1)

Moja broszura 0 0