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JP2549912B2 - Manufacturing method of radiation image conversion panel - Google Patents

Manufacturing method of radiation image conversion panel

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JP2549912B2
JP2549912B2 JP1101445A JP10144589A JP2549912B2 JP 2549912 B2 JP2549912 B2 JP 2549912B2 JP 1101445 A JP1101445 A JP 1101445A JP 10144589 A JP10144589 A JP 10144589A JP 2549912 B2 JP2549912 B2 JP 2549912B2
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JP
Japan
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phosphor
radiation image
support
image conversion
layer
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Application number
JP1101445A
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Japanese (ja)
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Inventor
勝博 幸田
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Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
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Publication date
Application filed by Fuji Photo Film Co Ltd filed Critical Fuji Photo Film Co Ltd
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Priority to EP90107425A priority patent/EP0393662B1/en
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  • Luminescent Compositions (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の分野] 本発明は、輝尽性蛍光体を利用する放射線像変換方法
に用いられる放射線像変換パネルの製造法に関するもの
である。
Description: FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to a method for producing a radiation image conversion panel used in a radiation image conversion method using a stimulable phosphor.

[発明の技術的背景および従来技術] 従来の放射線写真法に代る方法として、たとえば特開
昭55−12145号公報などに記載されているような輝尽性
蛍光体を用いる放射線像変換方法が知られている。この
方法は、輝尽性蛍光体を含有する放射線像変換パネル
(蓄積性蛍光体シートとも称する)を利用するもので、
被写体を透過したあるいは被検体から発生せられた放射
線を該パネルの輝尽性蛍光体に吸収させ、そののちに輝
尽性蛍光体を可視光線、赤外線などの電磁波(励起光)
で時系列的に励起することにより、該輝尽性蛍光体中に
蓄積されている放射線エネルギーを蛍光(輝尽発光光)
として放出させ、この蛍光を光電的に読み取って電気信
号を得、得られた電気信号に基づいて被写体あるいは被
検体の放射線画像を可視像として再生するものである。
[Technical Background and Prior Art of the Invention] As an alternative to the conventional radiographic method, for example, a radiation image conversion method using a stimulable phosphor as described in JP-A-55-12145 or the like is known. Are known. This method utilizes a radiation image conversion panel (also referred to as a stimulable phosphor sheet) containing a stimulable phosphor,
Radiation transmitted through the subject or generated from the subject is absorbed by the stimulable phosphor of the panel, and then the stimulable phosphor is an electromagnetic wave (excitation light) such as visible light or infrared light.
The radiation energy accumulated in the stimulable phosphor is fluorescent (stimulated luminescence) by being excited in time series with
The fluorescence signal is photoelectrically read to obtain an electric signal, and the radiation image of the subject or the subject is reproduced as a visible image based on the obtained electric signal.

この放射線像変換方法によれば、従来の放射線写真フ
ィルムと増感紙との組合せを用いる放射線写真法による
場合に比較して、はるかに少ない被曝線量で情報量の豊
富な放射線画像を得ることができるという利点がある。
従って、この方法は、特に医療診断を目的とするX線撮
影等の直線医療用放射線撮影において利用価値の非常に
高いものである。
According to this radiographic image conversion method, it is possible to obtain a radiographic image with a large amount of information at a much lower exposure dose compared to the radiographic method using a combination of a conventional radiographic film and an intensifying screen. There is an advantage that you can.
Therefore, this method has a very high utility value especially in linear medical radiography such as X-ray photography for the purpose of medical diagnosis.

放射線像変換方法に用いられる放射線像変換パネル
は、基本構造として、支持体とその片面に設けられた輝
尽性蛍光体層とからなるものである。なお、蛍光体層が
自己支持性である場合には必ずしも支持体を必要としな
い。また、この輝尽性蛍光体層の支持体とは反対側の表
面(支持体に面していない側の表面)には一般に、透明
な保護膜が設けられていて、蛍光体層を化学的な変質あ
るいは物理的な衝撃から保護している。
The radiation image conversion panel used in the radiation image conversion method has, as a basic structure, a support and a stimulable phosphor layer provided on one surface thereof. In addition, when the phosphor layer is self-supporting, a support is not always necessary. In addition, a transparent protective film is generally provided on the surface of the photostimulable phosphor layer opposite to the support (the surface not facing the support), and the phosphor layer is chemically treated. Protects against severe alteration or physical shock.

輝尽性蛍光体層は一般に、輝尽性蛍光体とこれを分散
状態で含有支持する結合剤とからなるものであり、輝尽
性蛍光体はX線などの放射線を吸収したのち励起光の照
射を受けると輝尽発光を示す性質を有するものである。
従って、被写体を透過したあるいは被検体から発せられ
た放射線は、その放射線量に比例して放射線像変換パネ
ルの輝尽性蛍光体層に吸収され、パネルには被写体ある
いは被検体の放射線像が放射線エネルギーの蓄積像とし
て形成される。この蓄積像は、上記励起光を照射するこ
とにより輝尽発光光として放出させることができ、この
輝尽発光光を光電的に読み取って電気信号に変換するこ
とにより放射線エネルギーの蓄積像を画像化することが
可能となる。
The stimulable phosphor layer is generally composed of a stimulable phosphor and a binder containing and supporting the stimulable phosphor in a dispersed state. The stimulable phosphor layer absorbs radiation such as X-ray and then emits excitation light. It has the property of exhibiting stimulated emission upon irradiation.
Therefore, the radiation transmitted through the subject or emitted from the subject is absorbed by the stimulable phosphor layer of the radiation image conversion panel in proportion to the radiation dose, and the radiation image of the subject or subject is radiated on the panel. It is formed as an accumulated image of energy. This accumulated image can be emitted as stimulated emission light by irradiating the excitation light, and the accumulated image of radiation energy is imaged by photoelectrically reading this stimulated emission light and converting it into an electric signal. It becomes possible to do.

放射線像変換方法は上述のように非常に有利な画像形
成方法であるが、この方法に用いられる放射線像変換パ
ネルも従来の放射線写真法に用いられる増感紙と同様
に、高感度であってかつ画質(鮮鋭度、粒状性など)の
良好な画像を与えるものであることが望まれる。
The radiation image conversion method is a very advantageous image forming method as described above, but the radiation image conversion panel used in this method has high sensitivity as in the intensifying screen used in the conventional radiographic method. In addition, it is desired that the image gives a good image quality (sharpness, graininess, etc.).

放射線像変換パネルの感度は、基本的にはパネルに含
有されている輝尽性蛍光体の総輝尽発光量に依存し、こ
の総発光量は蛍光体自体の発光輝度によるのみならず、
蛍光体層における蛍光体の含有量によっても異なる。蛍
光体の含有量が多いことはまたX線等の放射線に対する
吸収も大であることを意味するから、一層高い感度が得
られ、同時に画質(特に、粒状性)が向上する。一方、
蛍光体層における蛍光体の含有量が一定である場合に
は、蛍光体粒子が密に充填されているほどその層厚を薄
くすることができるから、散乱による励起光の広がりを
少なくすることができ、相対的に高い鮮鋭度を得ること
ができる。
The sensitivity of the radiation image conversion panel basically depends on the total stimulable emission amount of the stimulable phosphor contained in the panel, and the total luminescence amount depends not only on the emission luminance of the phosphor itself,
It also depends on the content of the phosphor in the phosphor layer. A large content of the phosphor also means a large absorption for radiation such as X-rays, so that higher sensitivity can be obtained and at the same time, image quality (particularly graininess) is improved. on the other hand,
In the case where the phosphor content in the phosphor layer is constant, the layer thickness can be reduced as the phosphor particles are more densely packed, so that the spread of excitation light due to scattering can be reduced. And a relatively high sharpness can be obtained.

本願出願人は、蛍光体が密に充填された蛍光体層を持
つ放射線像変換パネルの一つとして、蛍光体層を圧縮処
理することにより蛍光体層の空隙率を低下せしめた放射
線像変換パネルおよびその製造法をすでに出願している
(特開昭59−126299号公報、特開昭59−126300号公報参
照)。
The applicant of the present application, as one of the radiation image conversion panels having a phosphor layer densely packed with a phosphor, a radiation image conversion panel in which the porosity of the phosphor layer is reduced by compressing the phosphor layer. And its manufacturing method have already been applied (see JP-A-59-126299, JP-A-59-126300).

上記の放射線像変換パネルは、蛍光体層を圧縮処理す
ることで、蛍光体層中の蛍光体の密度をそれまでの放射
線像変換パネルよりも高くしたものであった。その結
果、この放射線像変換パネルは優れた鮮鋭度を持つもの
となったが、その反面、圧縮処理により蛍光体が一部破
壊されるために粒状性という面ではむしろ劣化してしま
う場合があるという問題があった。
In the above-described radiation image conversion panel, the density of the phosphor in the phosphor layer is made higher than that of the conventional radiation image conversion panel by compressing the phosphor layer. As a result, this radiation image conversion panel had excellent sharpness, but on the other hand, the phosphor was partially destroyed by the compression treatment, so that it might be rather deteriorated in terms of granularity. There was a problem.

[発明の要旨] 本発明は、蛍光体層における空隙率を、蛍光体を破壊
することなく低下させることのできる放射線像変換パネ
ルの製造法を提供することを目的とするものである。
[Summary of the Invention] An object of the present invention is to provide a method of manufacturing a radiation image conversion panel capable of reducing the porosity of a phosphor layer without destroying the phosphor.

また、本発明は、優れた鮮鋭度を持ち、しかも粒状性
においても優れた放射線像変換パネルを製造することが
できる放射線像変換パネルの製造法を提供することを目
的とするものでもある。
Another object of the present invention is to provide a method of manufacturing a radiation image storage panel capable of manufacturing a radiation image conversion panel having excellent sharpness and excellent granularity.

上記の目的は、本発明の、支持体と、この支持体上に
設けられた結合剤と輝尽性蛍光体とからなる蛍光体層に
よって実質的に構成される放射線像変換パネルの製造法
であって、 a)結合剤と輝尽性蛍光体とからなる蛍光体シートを形
成する工程、 b)前記蛍光体シートを支持体上に接着固定させること
なく積層する工程、 そして c)得られた積層体をカレンダーロールにかけて、前記
結合剤の軟化温度または融点以上の温度で積層体を加圧
することにより、蛍光体シートの圧縮と支持体への接着
を行なう工程、 からなることを特徴とする放射線像変換パネルの製造法
によって達成することができる。
The above object is a method for producing a radiation image storage panel of the present invention, which is substantially composed of a support and a phosphor layer composed of a binder and a stimulable phosphor provided on the support. A) a step of forming a phosphor sheet composed of a binder and a stimulable phosphor, b) a step of laminating the phosphor sheet on a support without adhering and fixing it, and c) obtained A step of compressing the phosphor sheet and adhering it to a support by pressing the laminate at a softening temperature of the binder or at a temperature equal to or higher than the melting point of the laminate by calender rolls; This can be achieved by the method of manufacturing the image conversion panel.

本発明においては、蛍光体層となる蛍光体シートの圧
縮は結合剤の軟化温度または融点以上で、しかも支持体
上への設置と同時に行なう。このため、圧縮の際、蛍光
体層(蛍光体シート)の結合剤中に分散された蛍光体結
晶は、ある程度の自由度を持った状態で圧力を受け、ま
た、蛍光体層となる蛍光体シートは支持体に固定されて
いない状態で圧力を受ける。従って、蛍光体シートが固
定されていれば結晶を破壊してしまうような圧力でも、
蛍光体結晶を配向させるように働くと同時に、シートを
薄く延ばし広げるように働く。
In the present invention, the compression of the phosphor sheet to be the phosphor layer is performed at the softening temperature or melting point of the binder or higher and at the same time when the binder is placed on the support. For this reason, at the time of compression, the phosphor crystals dispersed in the binder of the phosphor layer (phosphor sheet) are subjected to pressure with a certain degree of freedom, and the phosphor to be the phosphor layer The sheet is subjected to pressure without being fixed to the support. Therefore, even if the pressure that would break the crystal if the phosphor sheet is fixed,
At the same time it acts to orient the phosphor crystals, and at the same time acts to stretch and unroll the sheet.

すなわち、本発明によれば、蛍光体結晶を破壊するこ
となく蛍光体の充填率を向上させると同時に、蛍光体を
配向させ、しかも蛍光体層を薄く広げることができる。
That is, according to the present invention, it is possible to improve the filling rate of the phosphor without destroying the phosphor crystal, at the same time, orient the phosphor, and further spread the phosphor layer thinly.

本発明における好ましい態様を、以下に列記する。 The preferred embodiments of the present invention are listed below.

(1)上記結合剤が、熱可塑性エラストマーであること
を特徴とする放射線像変換パネルの製造法。
(1) A method for producing a radiation image storage panel, wherein the binder is a thermoplastic elastomer.

(2)上記結合剤が、軟化温度または融点が30〜300℃
である熱可塑性エラストマーであることを特徴とする放
射線像変換パネルの製造法。
(2) The binder has a softening temperature or a melting point of 30 to 300 ° C.
A method for producing a radiation image storage panel, which is a thermoplastic elastomer.

(3)上記結合剤が、軟化温度または融点が30〜200℃
である熱可塑性エラストマーであることを特徴とする放
射線像変換パネルの製造法。
(3) The binder has a softening temperature or melting point of 30 to 200 ° C.
A method for producing a radiation image storage panel, which is a thermoplastic elastomer.

(4)上記結合剤が、軟化温度または融点が30〜150℃
である熱可塑性エラストマーであることを特徴とする放
射線像変換パネルの製造法。
(4) The binder has a softening temperature or melting point of 30 to 150 ° C.
A method for producing a radiation image storage panel, which is a thermoplastic elastomer.

(5)上記工程b)に先立って、予め支持体上に接着性
付与層および/または光反射層を付設しておくことを特
徴とする放射線像変換パネルの製造法。
(5) A method for producing a radiation image conversion panel, characterized in that, prior to the step b), an adhesion-imparting layer and / or a light-reflecting layer are provided on the support in advance.

(6)上記工程b)における加圧を、50Kgw/cm2以上の
圧力で行なうことを特徴とする放射線像変換パネルの製
造法。
(6) A method for manufacturing a radiation image conversion panel, wherein the pressurization in the step b) is performed at a pressure of 50 Kgw / cm 2 or more.

[発明の構成] 本発明の放射線像変換パネルの製造法について、以下
に詳細に述べる。
[Structure of the Invention] The method for manufacturing the radiation image storage panel of the present invention will be described in detail below.

本発明の放射線像変換パネルの製造法は、 a)結合剤と輝尽性蛍光体とからなる蛍光体シートを形
成する工程、 b)前記蛍光体シートを支持体上に接着固定させること
なく積層する工程、 そして c)得られた積層体をカレンダーロールにかけて、前記
結合剤の軟化温度または融点以上の温度で積層体を加圧
することにより、蛍光体シートの圧縮と支持体への接着
を行なう工程、 からなっている。
The method for producing a radiation image conversion panel of the present invention comprises: a) a step of forming a phosphor sheet comprising a binder and a stimulable phosphor; b) laminating the phosphor sheet on a support without adhering and fixing the same. And c) a step of applying the obtained laminate to a calendar roll and pressing the laminate at a temperature equal to or higher than the softening temperature or melting point of the binder, thereby compressing the phosphor sheet and adhering it to the support. It consists of.

まず、工程a)について述べる。 First, step a) will be described.

放射線像変換パネルの蛍光体層となる蛍光体シート
は、結合剤溶液中に輝尽性蛍光体が均一に分散した塗布
液を、蛍光体シート形成用の仮支持体上に塗布し、乾燥
したのち仮支持体からはがすことで製造することができ
る。
The phosphor sheet serving as the phosphor layer of the radiation image conversion panel was coated with a coating solution in which the stimulable phosphor was uniformly dispersed in a binder solution on a temporary support for forming the phosphor sheet, and dried. Thereafter, it can be manufactured by peeling off from the temporary support.

以下に本発明において使用する蛍光体について述べ
る。
The phosphors used in the present invention will be described below.

輝尽性蛍光体は、先に述べたように放射線を照射した
後、励起光を照射すると輝尽発光を示す蛍光体である
が、実用的な面からは波長が400〜900nmの範囲にある励
起光によって300〜500nmの波長範囲の輝尽発光を示す蛍
光体であることが望ましい。本発明の放射線像変換パネ
ルの製造法に用いられる輝尽性蛍光体の例としては、 特開昭48−80487号公報に記載されているBaSO4:AXお
よび特開昭48−80489号公報に記載されているSrSO4:AX
で表される蛍光体、 特開昭53−39277号公報に記載されているLi2B4O7:Cu,
Ag、 特開昭54−47883号公報に記載されているLi2O・(B2O
2x:CuおよびLi2O・(B2O2x:Cu,Ag、 米国特許第3,859,527号明細書に記載されているSrS:C
e,Sm、SrS:Eu,Sm、ThO2:Er、およびLa2O2S:Eu,Sm、 特開昭55−12142号公報に記載されているZnS:Cu,Pb、
BaO・xAl2O3:Eu(ただし、0.8≦x≦10)、および、MII
O・xSiO2:A(ただし、MIIはMg、Ca、Sr、Zn、Cd、また
はBaであり、AはCe、Tb、Eu、Tm、Pb、Tl、Bi、または
Mnであり、xは、0.5≦x≦2.5である)、 特開昭55−12143号公報に記載されている(Ba1-x-y,M
gx,Cay)FX:aEu2+(ただし、XはClおよびBrのうちの少
なくとも一つであり、xおよびyは、0<x+y≦0.
6、かつxy≠0であり、aは、10-6≦a≦5×10-2であ
る)、 特開昭55−12144号公報に記載されているLnOX:xA(た
だし、LnはLa、Y、Gd、およびLuのうちの少なくとも一
つ、XはClおよびBrのうちの少なくとも一つ、AはCeお
よびTbのうちの少なくとも一つ、そして、xは、0<x
<0.1である)、 特開昭55−12145号公報に記載されている(Ba1-x,M2+
x)FX:yA(ただし、M2+はMg、Ca、Sr、Zn、およびCdの
うちの少なくとも一つ、XはCl、Br、およびIのうちの
少なくとも一つ、AはEu、Tb、Ce、Tm、Dy、Pr、Ho、N
d、Yb、およびErのうちの少なくとも一つ、そしてx
は、0≦x≦0.6、yは、0≦y≦0.2である)、 特開昭55−843897号公報に記載されているBaFX:xCe.y
Aで表される蛍光体 特開昭55−160078号公報に記載されているMIIFX・xA:
yLn[ただし、MIIはBa、Ca、Sr、Mg、Zn、およびCdのう
ちの少なくとも一種、AはBeO、MgO、CaO、SrO、BaO、Z
nO、Al2O3、Y2O3、La2O3、In2O3、SiO2、TiO2、ZrO2、G
eO2、SnO2、Nb2O5、Ta2O5、およびThO2のうちの少なく
とも一種、LnはEu、Tb、Ce、Tm、Dy、Pr、Ho、Nd、Yb、
Er、Sm、およびGdのうちの少なくとも一種、XはCl、B
r、およびIのうちの少なくとも一種であり、xおよび
yはそれぞれ5×10-5≦x≦0.5、および0<y≦0.2で
ある]の組成式で表わされる蛍光体、 特開昭56−116777号公報に記載されている(Ba1-x,M
II x)F2・aBaX2:yEu,zA[ただし、MIIはベリリウム、マ
グネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛、およ
びカドミウムのうちの少なくとも一種、Xは塩素、臭
素、および沃素のうちの少なくとも一種、Aはジルコニ
ウムおよびスカンジウムのうちの少なくとも一種であ
り、a、x、y、およびzはそれぞれ0.5≦a≦1.25、
0≦x≦1、10-6≦y≦2×10-1、および0<z≦10-2
である]の組成式で表わされる蛍光体、 特開昭57−23673号公報に記載されている(Ba1-x,MII
x)F2・aBaX2:yEu,zB[ただし、MIIはベリリウム、マグ
ネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛、および
カドミウムのうちの少なくとも一種、Xは塩素、臭素、
および沃素のうちの少なくとも一種であり、a、x、
y、およびzはそれぞれ0.5≦a≦1.25、0≦x≦1、1
0-6≦y≦2×10-1、および0<z≦10-1である]の組
成式で表わされる蛍光体、 特開昭57−23675号公報に記載されている(Ba1-x,MII
x)F2・aBaX2:yEu,zA[ただし、MIIはベリリウム、マグ
ネシウム、カルシウム、ストロンチウム、亜鉛、および
カドミウムのうちの少なくとも一種、Xは塩素、臭素、
および沃素のうちの少なくとも一種、Aは砒素および硅
素のうちの少なくとも一種であり、a、x、y、および
zはそれぞれ0.5≦a≦1.25、0≦x≦1、10-6≦y≦
2×10-1、および0<z≦5×10-1である]の組成式で
表わされる蛍光体、 特開昭58−69281号公報に記載されているMIIIOX:xCe
[ただし、MIIIはPr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、E
r、Tm、Yb、およびBiからなる群より選ばれる少なくと
も一種の三価金属であり、XはClおよびBrのうちのいず
れか一方あるいはその両方であり、xは0<x<0.1で
ある]の組成式で表わされる蛍光体、 特開昭58−206678号公報に記載されているBa1-xMx/2
x/2FX:yEu2+[ただし、MはLi、Na、K、Rb、およびC
sからなる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ金
属を表わし;Lは、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nb、Pm、Sm、G
d、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Al、Ga、In、およびT
lからなる群より選ばれる少なくとも一種の三価金属を
表わし;Xは、Cl、Br、およびIからなる群より選ばれる
少なくとも一種のハロゲンを表わし;そして、xは10-2
≦x≦0.5、yは0<y≦0.1である]の組成式で表わさ
れる蛍光体、 特開昭59−27980号公報に記載されているBaFX・xA:yE
u2+[ただし、Xは、Cl、Br、およびIからなる群より
選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり;Aは、テトラ
フルオロホウ酸化合物の焼成物であり;そして、xは10
-6≦x≦0.1、yは0<y≦0.1である]の組成式で表わ
される蛍光体、 特開昭59−38278号公報に記載されているxM3(PO4
・NX2:yA、M3(PO42:yAおよびnReX3・mAX′2:xEu、
nReX3・mAX′2:xEu,ySm、MIX・AMIIX′・bMIIIX″3:c
Aで表される蛍光体、 特開昭59−47289号公報に記載されているBaFX・xA:yE
u2+[ただし、Xは、Cl、Br、およびIからなる群より
選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり;Aは、ヘキサ
フルオロケイ酸、ヘキサフルオロチタン酸およびヘキサ
フルオロジルコニウム酸の一価もしくは二価金属の塩か
らなるヘキサフルオロ化合物群より選ばれる少なくとも
一種の化合物の焼成物であり;そして、xは10-6≦x≦
0.1、yは0<y≦0.1である]の組成式で表わされる蛍
光体、 特開昭59−56479号公報に記載されているBaFX・xNa
X′:aEu2+[ただし、XおよびX′は、それぞれCl、B
r、およびIのうちの少なくとも一種であり、xおよび
aはそれぞれ0<x≦2、および0<a≦0.2である]
の組成式で表わされる蛍光体、 特開昭59−56480号公報に記載されているMIIFX・xNa
X′:yEu2+:zA[ただし、MIIは、Ba、Sr、およびCaから
なる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ土類金属
であり;XおよびX′は、それぞれCl、Br、およびIから
なる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり;A
は、V、Cr、Mn、Fe、Co、およびNiより選ばれる少なく
とも一種の遷移金属であり;そして、xは0<x≦2、
yは0<y≦0.2、およびzは0<z≦10-2である]の
組成式で表わされる蛍光体、 特開昭59−75200号公報に記載されているMIIFX・aM
IX′・bM′IIX″・cMIIIX・xA:yEu2+[ただし、M
IIは、Ba、Sr、およびCaからなる群より選ばれる少なく
とも一種のアルカリ土類金属であり;MIはLi、Na、K、R
b、およびCsからなる群より選ばれる少なくとも一種の
アルカリ金属であり;M′IIはBeおよびMgからなる群より
選ばれる少なくとも一種の二価金属であり;MIIIはAl、G
a、In、およびTlからなる群より選ばれる少なくとも一
種の三価金属であり;Aは金属酸化物であり;XはCl、Br、
およびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロ
ゲンであり;X′,X″、およびXは、F、Cl、Br、およ
びIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲン
であり;そして、aは0≦a≦2、bは0≦b≦10-2
cは0≦c≦10-2、かつa+b+c≧10-6であり;xは0
<x≦0.5、yは0<y≦0.2である]の組成式で表わさ
れる蛍光体、 特開昭60−84381号公報に記載されているMIIX2・aMII
X′2:xEu2+[ただし、MIIはBa、SrおよびCaからなる群
より選ばれる少なくとも一種のアルカリ土類金属であ
り;XおよびX′はCl、BrおよびIからなる群より選ばれ
る少なくとも一種のハロゲンであって、かつX≠X′で
あり;そしてaは0.1≦a≦10.0、xは0<x≦0.2であ
る]の組成式で表わされる輝尽性蛍光体、 特開昭60−101173号公報に記載されているMIIFX・aMI
X′:xEu2+[ただし、MIIはBa、SrおよびCaからなる群よ
り選ばれる少なくとも一種のアルカリ土類金属であり;M
IはRbおよびCsからなる群より選ばれる少なくとも一種
のアルカリ金属であり;XはCl、BrおよびIからなる群よ
り選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり;X′はF、
Cl、BrおよびIからなる群より選ばれる少なくとも一種
のハロゲンであり;そしてaおよびxはそれぞれ0≦a
≦4.0および0<x≦0.2である]の組成式で表わされる
輝尽性蛍光体、 特開昭62−25189号公報に記載されているMIX:xBi[た
だし、MIはRbおよびCsからなる群より選ばれる少なくと
も一種のアルカリ金属であり;XはCl、BrおよびIからな
る群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり;そ
してxは0<x≦0.2の範囲の数値である]の組成式で
表わされる輝尽性蛍光体、 などを挙げることができる。
The stimulable phosphor is a phosphor that emits stimulated emission when irradiated with excitation light after being irradiated with radiation as described above, but from a practical viewpoint, the wavelength is in the range of 400 to 900 nm. A phosphor that exhibits stimulated emission in the wavelength range of 300 to 500 nm by excitation light is desirable. Examples of the stimulable phosphor used in the production process the radiation image storage panel of the present invention, BaSO are described in JP 48-80487 4: AX and JP 48-80489 Patent Publication Listed SrSO 4 : AX
In phosphor represented, Li is described in JP-A-53-39277 2 B 4 O 7: Cu ,
Ag, Li 2 O · (B 2 O
2 ) x : Cu and Li 2 O. (B 2 O 2 ) x : Cu, Ag, SrS: C described in US Pat. No. 3,859,527.
e, Sm, SrS: Eu, Sm, ThO 2: Er, and La 2 O 2 S: Eu, Sm, are described in JP-A-55-12142 ZnS: Cu, Pb,
BaO.xAl 2 O 3 : Eu (where 0.8 ≦ x ≦ 10) and M II
O.xSiO 2 : A (where M II is Mg, Ca, Sr, Zn, Cd, or Ba, and A is Ce, Tb, Eu, Tm, Pb, Tl, Bi, or
Mn, and x is 0.5 ≦ x ≦ 2.5), which is described in JP-A-55-12143 (Ba 1-xy , M
g x , Ca y ) FX: aEu 2+ (where X is at least one of Cl and Br, and x and y are 0 <x + y ≦ 0.
6, and xy ≠ 0, a is 10 −6 ≦ a ≦ 5 × 10 −2 ), and LnOX: xA described in JP-A-55-12144 (where Ln is La, At least one of Y, Gd, and Lu, X is at least one of Cl and Br, A is at least one of Ce and Tb, and x is 0 <x
<0.1), described in JP-A-55-12145 (Ba 1-x , M 2+
x ) FX: yA (where M 2+ is at least one of Mg, Ca, Sr, Zn, and Cd, X is at least one of Cl, Br, and I, A is Eu, Tb, Ce, Tm, Dy, Pr, Ho, N
at least one of d, Yb, and Er, and x
Is 0 ≦ x ≦ 0.6, and y is 0 ≦ y ≦ 0.2), BaFX: xCe.y described in JP-A-55-84387.
M II FX · xA listed in the phosphor Sho 55-160078 discloses represented by A:
yLn [where M II is at least one of Ba, Ca, Sr, Mg, Zn, and Cd; A is BeO, MgO, CaO, SrO, BaO, Z
nO, Al 2 O 3 , Y 2 O 3 , La 2 O 3 , In 2 O 3 , SiO 2 , TiO 2 , ZrO 2 , G
At least one of eO 2 , SnO 2 , Nb 2 O 5 , Ta 2 O 5 , and ThO 2 , Ln is Eu, Tb, Ce, Tm, Dy, Pr, Ho, Nd, Yb,
At least one of Er, Sm, and Gd, X is Cl, B
at least one of r and I, wherein x and y are 5 × 10 −5 ≦ x ≦ 0.5 and 0 <y ≦ 0.2, respectively] No. 116777 (Ba 1-x , M
II x) F 2 · aBaX 2 : yEu, zA [ provided that at least one of the at least one of M II is beryllium, magnesium, calcium, strontium, zinc and cadmium,, X is chlorine, bromine, and iodine, A is at least one of zirconium and scandium, and a, x, y, and z are each 0.5 ≦ a ≦ 1.25,
0 ≦ x ≦ 1, 10 −6 ≦ y ≦ 2 × 10 −1 , and 0 <z ≦ 10 −2
And a phosphor represented by the composition formula (Ba 1-x , M II).
x ) F 2 · aBaX 2 : yEu, zB [wherein M II is at least one of beryllium, magnesium, calcium, strontium, zinc, and cadmium, X is chlorine, bromine,
And at least one of iodine and a, x,
y and z are respectively 0.5 ≦ a ≦ 1.25, 0 ≦ x ≦ 1, 1
0 -6 ≤ y ≤ 2 x 10 -1 , and 0 <z ≤ 10 -1 ], the phosphor described in JP-A-57-23675 (Ba1 -x). , M II
x ) F 2 aBaX 2 : yEu, zA [where M II is at least one of beryllium, magnesium, calcium, strontium, zinc, and cadmium, X is chlorine, bromine,
And at least one of iodine and A is at least one of arsenic and silicon, and a, x, y and z are respectively 0.5 ≦ a ≦ 1.25, 0 ≦ x ≦ 1, 10 −6 ≦ y ≦
2 × 10 −1 and 0 <z ≦ 5 × 10 −1 ], and M III OX: xCe described in JP-A-58-69281.
[However, M III is Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, E
at least one trivalent metal selected from the group consisting of r, Tm, Yb, and Bi, X is one or both of Cl and Br, and x is 0 <x <0.1] A phosphor represented by the following formula: Ba 1-x M x / 2 described in JP-A-58-206678.
L x / 2 FX: y Eu 2+ [where M is Li, Na, K, Rb, and C]
represents at least one alkali metal selected from the group consisting of s; L is Sc, Y, La, Ce, Pr, Nb, Pm, Sm, G
d, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Al, Ga, In, and T
represents at least one trivalent metal selected from the group consisting of l; X represents at least one halogen selected from the group consisting of Cl, Br, and I; and x represents 10 -2
.Ltoreq.x.ltoreq.0.5, y is 0 <y.ltoreq.0.1]. BaFX.xA: yE described in JP-A-59-27980.
u 2+ wherein X is at least one halogen selected from the group consisting of Cl, Br, and I; A is a calcined product of a tetrafluoroborate compound; and x is 10
-6 ≤ x ≤ 0.1, y is 0 <y ≤ 0.1] xM 3 (PO 4 ) described in JP-A-59-38278
2・ NX 2 : yA, M 3 (PO 4 ) 2 : yA and nReX 3・ mAX ′ 2 : xEu,
nReX 3 · mAX '2: xEu , ySm, M I X · AM II X' 2 · bM III X "3: c
A phosphor represented by A, BaFXxA: yE described in JP-A-59-47289.
u 2+ [where X is at least one halogen selected from the group consisting of Cl, Br and I; A is monovalent or divalent hexafluorosilicic acid, hexafluorotitanic acid and hexafluorozirconic acid] A calcined product of at least one compound selected from the group of hexafluoro compounds consisting of salts of valent metals; and x is 10 −6 ≦ x ≦
0.1, y is 0 <y ≦ 0.1], a phosphor represented by the composition formula, BaFX.xNa described in JP-A-59-56479.
X ′: aEu 2+ [where X and X ′ are Cl, B
r and at least one of I, and x and a are respectively 0 <x ≦ 2 and 0 <a ≦ 0.2]
The phosphor represented by the composition formula of M II FX.xNa described in JP-A-59-56480.
X ′: yEu 2+ : zA [where M II is at least one alkaline earth metal selected from the group consisting of Ba, Sr, and Ca; X and X ′ are Cl, Br, and I, respectively. At least one halogen selected from the group consisting of: A
Is at least one transition metal selected from V, Cr, Mn, Fe, Co, and Ni; and x is 0 <x ≦ 2,
y is 0 <y ≦ 0.2, and z is 0 <z ≦ 10 -2 a] phosphor represented by a composition formula of, M II FX · aM that is described in JP-A-59-75200
I X ′ ・ bM ′ II X ″ 2・ cM III X 3・ xA: yEu 2+ [However, M
II is at least one alkaline earth metal selected from the group consisting of Ba, Sr, and Ca; M I is Li, Na, K, R
b, and at least one alkali metal selected from the group consisting of Cs; M ′ II is at least one divalent metal selected from the group consisting of Be and Mg; M III is Al, G
a, In, and at least one trivalent metal selected from the group consisting of Tl; A is a metal oxide; X is Cl, Br,
And at least one halogen selected from the group consisting of and I; X ', X ", and X are at least one halogen selected from the group consisting of F, Cl, Br, and I; and a is 0 ≦ a ≦ 2, b is 0 ≦ b ≦ 10 −2 ,
c is 0 ≦ c ≦ 10 −2 and a + b + c ≧ 10 −6 ; x is 0
<X≤0.5, y is 0 <y≤0.2] M II X 2 · aM II described in JP-A-60-84381
X ′ 2 : xEu 2+ [where M II is at least one alkaline earth metal selected from the group consisting of Ba, Sr and Ca; X and X ′ are selected from the group consisting of Cl, Br and I A stimulable phosphor represented by a composition formula of at least one halogen and X 、 X ′; and a is 0.1 ≦ a ≦ 10.0 and x is 0 <x ≦ 0.2. M II FX ・ aM I described in JP-A-60-101173
X ′: xEu 2+ [wherein M II is at least one alkaline earth metal selected from the group consisting of Ba, Sr and Ca; M
I is at least one alkali metal selected from the group consisting of Rb and Cs; X is at least one halogen selected from the group consisting of Cl, Br and I; X 'is F,
At least one halogen selected from the group consisting of Cl, Br and I; and a and x are each 0 ≦ a
≦ 4.0 and 0 <x stimulable phosphor represented by a composition formula of ≦ 0.2 is], M I X are described in JP-A-62-25189: xBi [However, M I is Rb and Cs Is at least one alkali metal selected from the group consisting of; X is at least one halogen selected from the group consisting of Cl, Br and I; and x is a number in the range 0 <x ≦ 0.2] Examples thereof include stimulable phosphors represented by a composition formula.

また、上記特開昭60−84381号公報に記載されているM
IIX2・aMIIX′2:xEu2+輝尽性蛍光体には、以下に示すよ
うな添加物がMIIX2・aMIIX′21モル当り以下の割合で含
まれていてもよい。
Further, M described in JP-A-60-84381 described above
II X 2・ aM II X ′ 2 : xEu 2+ Stimulable phosphor contains the following additives in the following ratio per mole of M II X 2・ aM II X ′ 2 : Is also good.

特開昭60−166379号公報に記載されているbMIX″(た
だし、MIはRbおよびCsからなる群より選ばれる少なくと
も一種のアルカリ金属であり、X″はF、Cl、Brおよび
Iからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンで
あり、そしてbは0<b≦10.0である);特開昭60−22
1483号公報に記載されているbKX″・cMgX・dMIIIX
(ただし、MIIIはSc、Y、La、GdおよびLuからな
る群より選ばれる少なくとも一種の三価金属であり、
X″、XおよびX′はいずれもF、Cl、BrおよびI
からなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンであ
り、そしてb、cおよびdはそれぞれ、0≦b≦2.0、
0≦c≦2.0、0≦d≦2.0であって、かつ2×10-5≦b
+c+dである);特開昭60−228592号公報に記載され
ているyB(ただし、yは2×10-4≦y≦2×10-1であ
る);特開昭60−228593号公報に記載されているbA(た
だし、AはSiO2およびP2O5からなる群より選ばれる少な
くとも一種の酸化物であり、そしてbは10-4≦b≦2×
10-1である);特開昭61−120883号公報に記載されてい
るbSiO(ただし、bは0<b≦3×10-2である);特開
昭61−120885号公報に記載されているbSnX″(ただ
し、X″はF、Cl、BrおよびIからなる群より選ばれる
少なくとも一種のハロゲンであり、そしてbは0<b≦
10-3である);特開昭61−235486号公報に記載されてい
るbCsX″・cSnX(ただし、X″およびXはそれぞ
れF、Cl、BrおよびIからなる群より選ばれる少なくと
も一種のハロゲンであり、そしてbおよびcはそれぞ
れ、0<b≦10.0および10-6≦c≦2×10-2である);
および特開昭61−235487号公報に記載されているbCsX″
・yLn3+(ただし、X″はF、Cl、BrおよびIからなる
群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり、Lnは
Sc、Y、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb
およびLuからなる群より選ばれる少なくとも一種の希土
類元素であり、そしてbおよびyはそれぞれ、0<b≦
10.0および10-6≦y≦1.8×10-1である)。
JP bM I X that are described in 60-166379 JP "(where, M I is at least one alkali metal selected from the group consisting of Rb and Cs, X 'is F, Cl, Br and I At least one halogen selected from the group consisting of: and b is 0 <b ≦ 10.0);
BKX ″ · cMgX 2 · dM III X described in Japanese Patent No. 1483
3 (where M III is at least one trivalent metal selected from the group consisting of Sc, Y, La, Gd and Lu,
X ″, X and X ′ are all F, Cl, Br and I
Is at least one halogen selected from the group consisting of, and b, c and d are each 0 ≦ b ≦ 2.0,
0 ≦ c ≦ 2.0, 0 ≦ d ≦ 2.0, and 2 × 10 −5 ≦ b
+ C + d); yB described in JP-A-60-228592 (where y is 2 × 10 −4 ≦ y ≦ 2 × 10 −1 ); JP-A-60-228593. BA as described (where A is at least one oxide selected from the group consisting of SiO 2 and P 2 O 5 , and b is 10 −4 ≦ b ≦ 2 ×
10 -1 is); bSiO that are described in JP 61-120883 Laid (where, b is 0 <b ≦ 3 is a × 10 -2); described in JP-A No. 61-120885 Laid BSnX ″ 2 (where X ″ is at least one halogen selected from the group consisting of F, Cl, Br and I, and b is 0 <b ≦
10 a -3); JP 61-235486 discloses to have bCsX "· cSnX 2 (however, X" which is described and X are each F, Cl, at least one selected from the group consisting of Br and I Halogen, and b and c are 0 <b ≦ 10.0 and 10 −6 ≦ c ≦ 2 × 10 −2 respectively);
And bCsX ″ described in JP-A No. 61-235487.
YLn 3+ (where X ″ is at least one halogen selected from the group consisting of F, Cl, Br and I, and Ln is
Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb
And at least one rare earth element selected from the group consisting of Lu, and b and y are each 0 <b ≦
10.0 and 10 −6 ≦ y ≦ 1.8 × 10 −1 ).

上記の輝尽性蛍光体のうちで、二価ユーロピウム賦活
アルカリ土類金属ハロゲン化物系蛍光体およびセリウム
賦活希土類オキシハロゲン化物系蛍光体は高輝度の輝尽
発光を示すので特に好ましい。ただし、本発明に用いら
れる輝尽性蛍光体は上述の蛍光体に限られるものではな
く、放射線を照射したのちに励起光を照射した場合に輝
尽発光を示す蛍光体であればいかなるものであってもよ
い。
Among the above stimulable phosphors, a divalent europium-activated alkaline earth metal halide-based phosphor and a cerium-activated rare earth oxyhalide-based phosphor are particularly preferable because they exhibit high-luminance stimulable emission. However, the stimulable phosphor used in the present invention is not limited to the above-mentioned phosphor, and may be any phosphor that exhibits stimulated emission when irradiated with excitation light after irradiation with radiation. It may be.

上述のように輝尽性蛍光体と結合剤とをを適当な溶剤
に加え、これを充分に混合して結合剤溶液中に輝尽性蛍
光体が均一に分散した塗布液を調製する。
As described above, the stimulable phosphor and the binder are added to an appropriate solvent and mixed sufficiently to prepare a coating solution in which the stimulable phosphor is uniformly dispersed in the binder solution.

結合剤としては、常温で弾力を持ち、加熱されると流
動性を持つようになる熱可塑性エラストマーが好適に用
いられる。熱可塑性エラストマーの例としては、ポリス
チレン、ポリオレフィン、ポリウレタン、ポリエステ
ル、ポリアミド、ポリブタジエン、エチレン酢酸ビニ
ル、ポリ塩化ビニル、天然ゴム、フッ素ゴム、ポリイソ
プレン、塩素化ポリエチレン、スチレン−ブタジエンゴ
ム、シリコンゴムなどを挙げることができる。
As the binder, a thermoplastic elastomer having elasticity at normal temperature and having fluidity when heated is suitably used. Examples of the thermoplastic elastomer include polystyrene, polyolefin, polyurethane, polyester, polyamide, polybutadiene, ethylene vinyl acetate, polyvinyl chloride, natural rubber, fluorine rubber, polyisoprene, chlorinated polyethylene, styrene-butadiene rubber, and silicone rubber. Can be mentioned.

上記の熱可塑性エラストマーのうち、軟化温度または
融点が30℃〜300℃であるものが一般的に用いられる
が、30℃〜200℃のものが好ましく、30℃〜150℃のもの
を用いるのがさらに好ましい。
Among the above thermoplastic elastomers, those having a softening temperature or a melting point of 30 ° C to 300 ° C are generally used, but those having a softening temperature of 30 ° C to 200 ° C are preferable, and those having a temperature of 30 ° C to 150 ° C are preferably used. More preferred.

塗布液調製用の溶剤の例としては、メタノール、エタ
ノール、n−プロパノール、n−ブタノールなどの低級
アルコール;メチレンクロライド、エチレンクロライド
などの塩素原子含有炭化水素;アセトン、メチルエチル
ケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン;酢酸メ
チル、酢酸エチル、酢酸ブチルなどの低級脂肪酸と低級
アルコールとのエステル;ジオキサン、エチレングリコ
ールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノメチ
ルエーテルなどのエーテル;そして、それらの混合物を
挙げることができる。
Examples of the solvent for preparing the coating liquid include lower alcohols such as methanol, ethanol, n-propanol and n-butanol; hydrocarbons containing chlorine atoms such as methylene chloride and ethylene chloride; ketones such as acetone, methyl ethyl ketone and methyl isobutyl ketone. Esters of lower fatty acids such as methyl acetate, ethyl acetate and butyl acetate with lower alcohols; ethers such as dioxane, ethylene glycol monoethyl ether and ethylene glycol monomethyl ether; and mixtures thereof.

塗布液における結合剤と輝尽性蛍光体との混合比は、
目的とする放射線像変換パネルの特性、蛍光体の種類な
どによって異なるが、一般には結合剤と蛍光体との混合
比は、1:1乃至1:100(重量比)の範囲から選ばれ、そし
て特に1:8乃至1:40(重量比)の範囲から選ぶのが好ま
しい。
The mixing ratio between the binder and the stimulable phosphor in the coating solution is
Depending on the characteristics of the intended radiation image conversion panel, the type of phosphor, etc., generally, the mixing ratio of the binder and the phosphor is selected from the range of 1: 1 to 1: 100 (weight ratio), and It is particularly preferable to select from the range of 1: 8 to 1:40 (weight ratio).

なお、塗布液には、該塗布液中における蛍光体の分散
性を向上させるための分散剤、また、形成後の蛍光体層
中における結合剤と蛍光体との間の結合力を向上させる
ための可塑剤などの種々の添加剤が混合されていてもよ
い。そのような目的に用いられる分散剤の例としては、
フタル酸、ステアリン酸、カプロン酸、親油性界面活性
剤などを挙げることができる。そして可塑剤の例として
は、燐酸トリフェニル、燐酸トリクレジル、燐酸ジフェ
ニルなどの燐酸エステル;フタル酸ジエチル、フタル酸
ジメトキシエチルなどのフタル酸エステル;グリコール
酸エチルフタリルエチル、グリコール酸ブチルフタリル
ブチルなどのグリコール酸エステル;そして、トリエチ
レングリコールとアジピン酸とのポリエステル、ジエチ
レングリコールとコハク酸とのポリエステルなどのポリ
エチレングリコールと脂肪酸二塩基酸とのポリエステル
などを挙げることができる。
The coating solution has a dispersant for improving the dispersibility of the phosphor in the coating solution, and also for improving the binding force between the binder and the phosphor in the formed phosphor layer. Various additives such as a plasticizer may be mixed. Examples of dispersants used for such purposes include:
Examples include phthalic acid, stearic acid, caproic acid, and lipophilic surfactants. Examples of plasticizers include phosphoric acid esters such as triphenyl phosphate, tricresyl phosphate, diphenyl phosphate; phthalic acid esters such as diethyl phthalate and dimethoxyethyl phthalate; ethyl phthalyl glycolate, butyl phthalyl butyl glycolate, etc. And a polyester of polyethylene glycol and a fatty acid dibasic acid, such as a polyester of triethylene glycol and adipic acid, a polyester of diethylene glycol and succinic acid, and the like.

上記のようにして調製された蛍光体と結合剤とを含有
する塗布液を、次に、シート形成用の仮支持体の表面に
均一に塗布することにより塗布液の塗膜を形成する。こ
の塗布操作は、通常の塗布手段、たとえば、ドクターブ
レード、ロールコーター、ナイフコーターなどを用いる
ことにより行なうことができる。
The coating liquid containing the phosphor and the binder prepared as described above is then uniformly applied to the surface of the temporary support for sheet formation to form a coating film of the coating liquid. This coating operation can be performed by using an ordinary coating means such as a doctor blade, a roll coater or a knife coater.

仮支持体は、例えば、ガラス、金属の板、あるいは従
来の放射線写真法における増感紙(または増感用スクリ
ーン)の支持体として用いられている各種の材料、ある
いは放射線像変換パネルの支持体として公知の材料から
任意に選ぶことができる。そのような材料の例として
は、セルロースアセテート、ポリエステル、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリアミド、ポリイミド、トリアセ
テート、ポリカーボネートなどのプラスチック物質のフ
ィルム、アルミニウム箔、アルミニウム合金箔などの金
属シート、通常の紙、バライタ紙、レジンコート紙、二
酸化チタンなどの顔料を含有するピグメント紙、ポリビ
ニルアルコールなどをサイジングした紙、アルミナ、ジ
ルコニア、マグネシウム、チタニアなどのセラミックス
の板あるいはシートなどを挙げることができる。
The temporary support is, for example, a glass, a metal plate, various materials used as a support for an intensifying screen (or an intensifying screen) in a conventional radiographic method, or a support for a radiation image conversion panel. Can be arbitrarily selected from known materials. Examples of such materials include films of plastic substances such as cellulose acetate, polyester, polyethylene terephthalate, polyamide, polyimide, triacetate, polycarbonate, metal sheets such as aluminum foil, aluminum alloy foil, ordinary paper, baryta paper, resin. Examples thereof include coated paper, pigment paper containing a pigment such as titanium dioxide, paper sized with polyvinyl alcohol and the like, and plates or sheets of ceramics such as alumina, zirconia, magnesium and titania.

仮支持体上に蛍光体層形成用塗布液を塗布し、乾燥の
のち、仮支持体からはがして放射線像変換パネルの蛍光
体層となる蛍光体シートとする。従って、仮支持体の表
面には予め離型剤を塗布しておき、形成された蛍光体シ
ートが仮支持体からはがし易くなるようにしておくこと
が好ましい。
A coating solution for forming a phosphor layer is applied onto a temporary support, dried, and then peeled from the temporary support to obtain a phosphor sheet which will be a phosphor layer of a radiation image conversion panel. Therefore, it is preferable to apply a release agent on the surface of the temporary support in advance so that the formed phosphor sheet can be easily peeled off from the temporary support.

次に本発明の放射線像変換パネルの製造法における工
程b)について述べる。
Next, step b) in the method for producing a radiation image storage panel of the present invention will be described.

まず、上記のように形成した蛍光体シートとは別に、
放射線像変換パネルの支持体を用意する。この支持体
は、蛍光体シートを形成する際に用いる仮支持体と同様
の材料から任意に選ぶことができる。
First, apart from the phosphor sheet formed as described above,
A support for the radiation image conversion panel is prepared. This support can be arbitrarily selected from the same material as the temporary support used when forming the phosphor sheet.

公知の放射線像変換パネルにおいて、支持体と蛍光体
層の結合を強化するため、あるいは放射線像変換パネル
としての感度もしくは画質(鮮鋭度、粒状性)を向上さ
せるために、蛍光体層が設けられる側の支持体表面にゼ
ラチンなどの高分子物質を塗布して接着性付与層とした
り、あるいは二酸化チタンなどの光反射性物質からなる
光反射層、もしくはカーボンブラックなどの光吸収性物
質からなる光吸収層などを設けることが知られている。
本発明において用いられる支持体についても、これらの
各種の層を設けることができ、それらの構成は所望の放
射線像変換パネルの目的、用途などに応じて任意に選択
することができる。
In a known radiation image conversion panel, a phosphor layer is provided in order to strengthen the bond between the support and the phosphor layer, or to improve the sensitivity or image quality (sharpness, graininess) of the radiation image conversion panel. The surface of the side support is coated with a polymer substance such as gelatin to form an adhesion-imparting layer, or a light-reflecting layer made of a light-reflecting substance such as titanium dioxide, or a light-absorbing substance made of a light absorbing substance such as carbon black. It is known to provide an absorbing layer and the like.
The support used in the present invention can also be provided with these various layers, and their configuration can be arbitrarily selected according to the desired purpose and application of the radiation image conversion panel.

さらに、特開昭58−200200号公報に記載されているよ
うに、得られる画像の鮮鋭度を向上させる目的で、支持
体の蛍光体層側の表面(支持体の蛍光体層側の表面に接
着性付与層、光反射層あるいは光吸収層などが設けられ
ている場合には、その表面を意味する)には微小の凹凸
が形成されていてもよい。
Further, as described in JP-A-58-200200, the surface of the support on the phosphor layer side (the surface of the support on the phosphor layer side) is used for the purpose of improving the sharpness of the obtained image. When an adhesiveness-imparting layer, a light-reflecting layer, a light-absorbing layer, or the like is provided, it means the surface thereof).

次いで、工程a)によって得られた蛍光体シートを支
持体上に接着固定させることなく積層する工程[工程
b)]にかけ、次に、得られた積層体をカレンダーロー
ルにかけて、前記結合剤の軟化温度または融点以上の温
度で積層体を加圧することにより、蛍光体シートの圧縮
と支持体への接着を行なう工程[工程c)]を行なう。
カレンダーロールによる加圧処理(圧縮接着処理)は、
上記の積層体を、結合剤の軟化温度または融点以上に加
熱したローラーの間を一定の速度で通過させることによ
り行なわれる。
Next, the phosphor sheet obtained by step a) is subjected to a step [step b)] of laminating the phosphor sheet on a support without being adhered and fixed, and then the obtained laminate is subjected to a calender roll to soften the binder. The step [step c)] of compressing the phosphor sheet and adhering it to the support is carried out by pressing the laminate at a temperature or a temperature equal to or higher than the melting point.
The pressure treatment (compression adhesion treatment) with a calendar roll is
It is carried out by passing the above-mentioned laminated body at a constant speed between rollers heated to a softening temperature or melting point of the binder or higher.

圧縮の際の圧力は、50kgw/cm2以上であるのが一般的
である。
The pressure during compression is generally 50 kgw / cm 2 or more.

上記のようにして支持体上に形成された蛍光体層の空
隙率は、次の(I)式により論理的に求めることができ
る。
The porosity of the phosphor layer formed on the support as described above can be logically determined by the following formula (I).

(ただし、V:蛍光体層の全体積 Vair:蛍光体層中の空気体積 A:蛍光体層の全重量 ρx:蛍光体の密度 ρy:結合剤の密度 ρair:空気の密度 a:蛍光体の重量 b:結合剤の重量) さらに(I)式において、ρairはほぼ0であるか
ら、(I)式は近似的に次の(II)式で表わすことがで
きる。
(However, V: total volume of phosphor layer Vair: air volume in phosphor layer A: total weight of phosphor layer ρ x : density of phosphor ρ y : density of binder ρ air: density of air a: fluorescence Weight of body b: Weight of binder) Further, in the formula (I), since ρair is almost 0, the formula (I) can be approximately represented by the following formula (II).

(ただし、V、Vair、A、ρ、ρ、a、およびb
の定義は(I)式と同じである) 本発明において、蛍光体層の空隙率は(II)式により
計算して求めた。
(However, V, Vair, A, ρ x , ρ y , a, and b
In the present invention, the porosity of the phosphor layer was calculated by the formula (II).

また、蛍光体の充填率は次式(III)によって求める
ことができる。
Further, the filling rate of the phosphor can be obtained by the following formula (III).

(ただし、V、Vair、A、ρ、ρ、a、およびb
の定義は(I)式と同じである) 通常の放射線像変換パネルにおいては、前述のように
支持体に接する側とは反対側の蛍光体層の表面に、蛍光
体層を物理的および化学的に保護するための透明な保護
膜が設けられている。このような透明保護膜は、本発明
による放射線像変換パネルについても設置することが好
ましい。
(However, V, Vair, A, ρ x , ρ y , a, and b
Is the same as the formula (I).) In a normal radiation image conversion panel, the phosphor layer is physically and chemically attached to the surface of the phosphor layer opposite to the side in contact with the support as described above. A transparent protective film is provided for protection. Such a transparent protective film is preferably installed also in the radiation image storage panel according to the present invention.

透明保護膜は、たとえば、酢酸セルロース、ニトロセ
ルロースなどのセルロース誘導体;あるいはポリメチル
メタクリレート、ポリビニルブチラール、ポリビニルホ
ルマール、ポリカーボネート、ポリ酢酸ビニル、塩化ビ
ニル・酢酸ビニルコポリマーなどの合成高分子物質のよ
うな透明な高分子物質を適当な溶媒に溶解して調製した
溶液を蛍光体層の表面に塗布する方法により形成するこ
とができる。あるいは、ポリエチレンテレフタレート、
ポリエチレンナフタレート、ポリエチレン、ポリ塩化ビ
ニリデン、ポリアミドなどからなるプラスチックシー
ト;および透明なガラス板などの保護膜形成用シートを
別に形成して蛍光体層の表面に適当な接着剤を用いて接
着するなどの方法によっても形成することができる。
The transparent protective film may be, for example, a cellulose derivative such as cellulose acetate or nitrocellulose; or a transparent polymer material such as polymethylmethacrylate, polyvinyl butyral, polyvinyl formal, polycarbonate, polyvinyl acetate, vinyl chloride / vinyl acetate copolymer. It can be formed by a method in which a solution prepared by dissolving a high-molecular substance in a suitable solvent is applied to the surface of the phosphor layer. Alternatively, polyethylene terephthalate,
A plastic sheet made of polyethylene naphthalate, polyethylene, polyvinylidene chloride, polyamide, etc .; and a protective film forming sheet such as a transparent glass plate are separately formed and adhered to the surface of the phosphor layer by using an appropriate adhesive. It can also be formed by the method of.

保護膜の膜厚は一般に約0.1乃至20μmの範囲にあ
る。
The thickness of the protective film is generally in the range of about 0.1 to 20 μm.

さらに、得られる画像の鮮鋭度を向上させる目的で、
上記の少なくともいずれかの層に励起光を吸収し、輝尽
発光光は吸収しないような接着層を加えてもよい(特公
昭59−23400号参照)。
Furthermore, in order to improve the sharpness of the obtained image,
An adhesive layer that absorbs excitation light but not stimulated emission light may be added to at least one of the above layers (see Japanese Examined Patent Publication No. 59-23400).

次に本発明の実施例を記載する。ただし、これらの各
実施例は本発明を制限するものではない。
Next, examples of the present invention will be described. However, each of these examples does not limit the present invention.

[実施例1] 蛍光体シート形成用塗布液として、 蛍光体:BaFBr0.90.1:Eu2+ ……200 g 結合剤:ポリウレタン(住友バイエルウレタン(株)デ
スモラックTPKL−5−2625[固形分40%]、軟化温度45
℃) ……22.5g 黄変防止剤:エポキシ樹脂(油化シエルポキシ(株)エ
ピコート1001) ……1.0g を、メチルエチルケトンと2−プロパノールの1:1混合
溶媒に加え、プロペラミキサーで分散させて、粘度が30
PS(25℃)の塗布液を調製した(結合剤/蛍光体比=1/
20)。これをシリコン系離型剤が塗布されているポリエ
チレンテレフタレート(仮支持体、厚み180μm)上に
塗布し、乾燥した後、仮支持体から剥離して蛍光体シー
トを形成した。
[Example 1] As a coating solution for forming a phosphor sheet, phosphor: BaFBr 0.9 I 0.1 : Eu 2+ ...... 200 g Binder: Polyurethane (Sumitomo Bayer Urethane Co., Ltd. Desmorac TPKL-5-2525 [solid content 40%], softening temperature 45
℃) …… 22.5g Anti-yellowing agent: Epoxy resin (Yukaka Sierpoxy Co., Ltd. Epicoat 1001) …… 1.0g was added to a 1: 1 mixed solvent of methyl ethyl ketone and 2-propanol, and dispersed with a propeller mixer, Viscosity 30
A coating solution of PS (25 ° C.) was prepared (binder / phosphor ratio = 1 /
20). This was applied onto polyethylene terephthalate (temporary support, thickness 180 μm) coated with a silicone-based release agent, dried and then peeled from the temporary support to form a phosphor sheet.

一方、光反射層形成用塗布液として、 BaFBr(粒子径1〜5μmの範囲の粒子を90%含有) …
…214 g 軟質アクリル樹脂固形分 ……25.7g エポキシ樹脂 ……10.7g ニトロセルロース(硝化度11.5%、固形分10重量%)…
…64 g を、メチルエチルケトンに加え、プロペラミキサーで分
散させて、粘度が25〜35PS(25℃)の分散液を調製し
た。
On the other hand, as a coating liquid for forming the light reflecting layer, BaFBr (containing 90% of particles having a particle diameter in the range of 1 to 5 μm) ...
… 214 g Soft acrylic resin solid content …… 25.7 g Epoxy resin …… 10.7 g Nitrocellulose (nitrification degree 11.5%, solid content 10% by weight)…
64 g was added to methyl ethyl ketone and dispersed by a propeller mixer to prepare a dispersion liquid having a viscosity of 25 to 35 PS (25 ° C.).

また、さらに別途に下塗層形成用塗布液として、 軟質アクリル樹脂固形分 ……90g ニトロセルロース ……50g をメチルエチルケトンに加え分散、混合して、粘度が3
〜6PS(25℃)の分散液を調製した。
Separately, as a coating liquid for forming an undercoat layer, soft acrylic resin solid content ...... 90 g nitrocellulose ...... 50 g is added to methyl ethyl ketone, dispersed and mixed to give a viscosity of 3
A dispersion of ~ 6PS (25 ° C) was prepared.

厚さ300μmのポリエチレンテレフタレート(支持
体)をガラス板上に水平に置き、上記の下塗層形成用塗
布液をドクターブレードを用いて支持体上に均一塗布し
た後、25℃から100℃に徐々に上昇させて塗布膜の乾燥
を行ない、支持体上に下塗層を形成した(塗布膜の厚
さ:15μm)。さらに、上記の光反射層形成用塗布液を
塗布し(塗布膜の厚さ:60μm)、同様に乾燥を行な
い、支持体上に下塗層、光反射層を形成した。この上に
最初に作成しておいた蛍光体シートを載せ、圧縮を行っ
た。
A 300 μm thick polyethylene terephthalate (support) is placed horizontally on a glass plate, and the above undercoat layer forming coating solution is uniformly applied on the support using a doctor blade, and then gradually from 25 ° C to 100 ° C. The coating film was dried by elevating the temperature to form an undercoat layer on the support (coating film thickness: 15 μm). Further, the above-mentioned coating solution for forming a light reflection layer was applied (thickness of the coating film: 60 μm), and dried similarly to form an undercoat layer and a light reflection layer on the support. The phosphor sheet prepared first was placed on this, and compression was performed.

圧縮は、カレンダーロールを用いて、400Kgw/cm2の圧
力、80℃の温度で連続的に行なった。この圧縮により、
蛍光体シートと支持体上の光反射層は完全に融着した。
The compression was continuously performed using a calender roll at a pressure of 400 Kgw / cm 2 and a temperature of 80 ° C. With this compression,
The phosphor sheet and the light-reflecting layer on the support were completely fused.

この圧縮の後、ポリエステル系接着剤が片面に塗布さ
れているポリエチレンテレフタレートの透明フィルム
(厚さ10μm)を、接着剤側を下にむけて接着すること
によって透明保護膜を形成した。
After this compression, a transparent protective film was formed by adhering a transparent polyethylene terephthalate film (thickness 10 μm) coated with a polyester adhesive on one side with the adhesive side facing down.

以上のようにして、支持体、下塗層、光反射層、蛍光
体層、透明保護膜から構成された放射線像変換パネルを
製造した。
As described above, a radiation image conversion panel composed of the support, the undercoat layer, the light reflection layer, the phosphor layer, and the transparent protective film was manufactured.

[実施例2] 実施例1において、圧縮の際の圧力を600KgW/cm2とす
る以外は実施例1と同様にして支持体、下塗層、光反射
層、蛍光体層、透明保護膜から構成された放射線像変換
パネルを製造した。
Example 2 In the same manner as in Example 1 except that the pressure at the time of compression was 600 KgW / cm 2 , the support, the undercoat layer, the light reflection layer, the phosphor layer, and the transparent protective film were formed. A constructed radiation image conversion panel was produced.

[実施例3] 実施例1において、圧縮の際の圧力を800KgW/cm2とす
る以外は実施例1と同様にして支持体、下塗層、光反射
層、蛍光体層、透明保護膜から構成された放射線像変換
パネルを製造した。
Example 3 In the same manner as in Example 1 except that the pressure at the time of compression was 800 KgW / cm 2 , the support, the undercoat layer, the light reflection layer, the phosphor layer, and the transparent protective film were formed. A constructed radiation image conversion panel was produced.

[比較例1] 実施例1と同様にして下塗層を形成した後、反射層形
成用塗布液を塗布し、この塗布膜が乾燥しないうちに、
この上に続けて蛍光体層形成用塗布液を塗布した。これ
を25℃から100℃に徐々に温度を上昇させて乾燥を行な
い、支持体、下塗層、光反射層、蛍光体層からなるシー
トを形成した。次に、このシートを実施例1と同様にカ
レンダーロールを用いて400Kg/cm2の圧力、80℃の温度
にて圧縮した。さらに、実施例1と同様に方法により保
護膜を設けて、支持体、下塗層、光反射層、蛍光体層、
透明保護膜から構成された放射線像変換パネルを製造し
た。
[Comparative Example 1] After forming an undercoat layer in the same manner as in Example 1, a coating liquid for forming a reflective layer was applied, and before the coating film was dried,
The phosphor layer-forming coating liquid was subsequently applied thereon. The temperature was gradually raised from 25 ° C. to 100 ° C. and drying was performed to form a sheet comprising a support, an undercoat layer, a light reflection layer, and a phosphor layer. Next, this sheet was compressed using a calender roll in the same manner as in Example 1 at a pressure of 400 Kg / cm 2 and a temperature of 80 ° C. Further, a protective film was provided by the same method as in Example 1, and the support, the undercoat layer, the light reflection layer, the phosphor layer,
A radiation image conversion panel composed of a transparent protective film was manufactured.

[比較例2] 比較例1において、圧縮の際の圧力を600Kgw/cm2とす
る以外は比較例1と同様にして支持体、下塗層、光反射
層、蛍光体層、透明保護膜から構成された放射線像変換
パネルを製造した。
[Comparative Example 2] In Comparative Example 1, the support, undercoat layer, light reflecting layer, phosphor layer, and transparent protective film were prepared in the same manner as in Comparative Example 1 except that the pressure during compression was 600 Kgw / cm 2. A constructed radiation image conversion panel was produced.

[比較例3] 比較例1において、圧縮の際の圧力を800Kgw/cm2とす
る以外は比較例1と同様にして支持体、下塗層、光反射
層、蛍光体層、透明保護膜から構成された放射線像変換
パネルを製造した。
[Comparative Example 3] In Comparative Example 1, the support, undercoat layer, light reflecting layer, phosphor layer, and transparent protective film were formed in the same manner as in Comparative Example 1 except that the pressure during compression was 800 Kgw / cm 2. A constructed radiation image conversion panel was produced.

[比較例4] 比較例1において、圧縮を全く行なわないこと以外は
比較例1と同様にして支持体、下塗層、光反射層、蛍光
体層、透明保護膜から構成された放射線像変換パネルを
製造した。
[Comparative Example 4] In Comparative Example 1, a radiation image conversion comprising a support, an undercoat layer, a light reflecting layer, a phosphor layer and a transparent protective film was carried out in the same manner as in Comparative Example 1 except that no compression was carried out. The panel was manufactured.

放射線像変換パネル蛍光体層の蛍光体充填率および空隙
率 上記のようにして製造した、実施例、比較例の各放射
線像変換パネルの蛍光体層における、蛍光体充填率およ
び空隙率を(II)式および(III)式によって求めた。
ただし、蛍光体の密度は、5.1g/cm3結合剤の密度は、1.
14g/cm3である。
Phosphor filling rate and porosity of the radiation image conversion panel phosphor layer In the phosphor layer of each of the radiation image conversion panels of Examples and Comparative Examples produced as described above, the phosphor filling rate and the porosity are defined as (II ) And equation (III).
However, the density of the phosphor is 5.1 g / cm 3 and the density of the binder is 1.
It is 14 g / cm 3 .

結果を第1表に示す。 The results are shown in Table 1.

第1表から明らかなように、本発明によって製造され
た放射線像変換パネルは、同じ圧力で圧縮された、従来
の製造法によるパネルに比較して、蛍光体の充填率が高
く、空隙率が低下したものであることが分る。
As is clear from Table 1, the radiation image storage panel manufactured according to the present invention has a higher phosphor packing rate and a higher porosity than the panel manufactured by the conventional manufacturing method, which is compressed under the same pressure. It turns out that it has been lowered.

放射線像変換パネルの画質の評価 また、上記のようにして製造した各々の放射線像変換
パネルの画質を、次に記載する方法により評価した。す
なわち、放射線像変換パネルに、管電圧80KVpのX線を
照射したのち、He−Neレーザー光(632.8nm)で走査し
て蛍光体を励起し、蛍光体層から放射される輝尽発光を
受光して電気信号に変換し、これを画像再生装置によっ
て画像として再生して表示装置上に画像を得た。得られ
た画像の変調伝達関数(MTF)(空調周波数:2サイクル/
mm)により鮮鋭度を、また0.1mRの線量における粒状性
(RMS)を測定した。
Evaluation of Image Quality of Radiation Image Conversion Panel The image quality of each radiation image conversion panel manufactured as described above was evaluated by the method described below. That is, the radiation image conversion panel is irradiated with X-rays with a tube voltage of 80 KVp, then scanned with He-Ne laser light (632.8 nm) to excite the phosphor, and the stimulated emission emitted from the phosphor layer is received. Then, it was converted into an electric signal, which was reproduced as an image by the image reproducing device to obtain an image on the display device. Modulation transfer function (MTF) of the obtained image (air conditioning frequency: 2 cycles /
mm), and the granularity (RMS) at a dose of 0.1 mR was measured.

得られた結果をまとめて第1図にグラフの形で示す。 The obtained results are shown together in the form of a graph in FIG.

第1図は、たて軸に鮮鋭度(空間周波数2サイクル/m
mにおけるMTF値)をとっており、上方にプロットされる
ほど鮮鋭度が高いことを表わす。よこ軸は、粒状性を示
しており、左にプロットされるほど粒状性がよいことを
示す。
Figure 1 shows the vertical axis with sharpness (spatial frequency 2 cycles / m
The MTF value at m) is taken, and the higher the plot, the higher the sharpness. The horizontal axis indicates the graininess, and the more plotted to the left, the better the graininess.

第1図より明らかなように、本発明によって製造され
た放射線像変換パネルは、同じ圧力で圧縮された、従来
の製造法によるパネルに比較して、鮮鋭度においては、
わずかに向上し、粒状性においては、大きく向上してい
ることが分る。
As is apparent from FIG. 1, the radiation image conversion panel manufactured according to the present invention has a sharpness as compared with a panel manufactured by the conventional manufacturing method, which is compressed under the same pressure.
It can be seen that the grain size is slightly improved, and the graininess is greatly improved.

【図面の簡単な説明】 第1図は、実施例、比較例による放射線像変換パネルの
画質を表わすグラフである。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a graph showing the image quality of radiation image conversion panels according to Examples and Comparative Examples.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】支持体と、この支持体上に設けられた結合
剤と輝尽性蛍光体とからなる蛍光体層によって実質的に
構成される放射線像変換パネルの製造法であって、 a)結合剤と輝尽性蛍光体とからなる蛍光体シートを形
成する工程、 b)前記蛍光体シートを支持体上に接着固定させること
なく積層する工程、 そして c)得られた積層体をカレンダーロールにかけて、前記
結合剤の軟化温度または融点以上の温度で積層体を加圧
することにより、蛍光体シートの圧縮と支持体への接着
を行なう工程、 からなることを特徴とする放射線像変換パネルの製造
法。
1. A method for producing a radiation image conversion panel, which is essentially composed of a support, and a phosphor layer comprising a binder and a stimulable phosphor provided on the support, which comprises: a. ) A step of forming a phosphor sheet composed of a binder and a stimulable phosphor, b) a step of laminating the phosphor sheet on a support without adhering and fixing it, and c) a calendar of the obtained laminate. A step of pressing the laminate at a softening temperature of the binder or at a temperature equal to or higher than the melting point of the binder, thereby compressing the phosphor sheet and adhering it to the support; Manufacturing method.
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