我国首个商用堆在线辐照生产同位素装置投运,打破关键医用同位素长期依赖进口局面

我国首个商用堆在线辐照生产同位素装置投运,打破关键医用同位素长期依赖进口局面 12月26日,记者从国家原子能机构获悉,我国首个商用堆在线辐照生产同位素装置在中核集团秦山核电基地正式投运,在此生产的首批镥-177医用同位素也同步出堆,标志着我国成功掌握批量化在线辐照生产短半衰期同位素的关键技术,一举打破我国关键医用同位素长期依赖进口的局面。这也是我国在医用同位素生产领域实现自主可控、迈向高质量发展…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews

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我国首次实现核电商用堆批量生产碳-14同位素

我国首次实现核电商用堆批量生产碳-14同位素 记者20日从中核集团获悉,当天,完成辐照的碳-14靶件从中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电重水堆机组中成功抽出。这是我国首次实现核电商用堆批量生产碳-14同位素。 此前,我国碳-14同位素供应几乎全部依赖进口。利用商用重水堆辐照生产碳-14是秦山核电同位素生产基地建设的首个医用同位素项目。 “此后预计我们每年可以生产150居里左右的碳-14同位素,完全可以满足我国市场需求。”秦山核电相关负责人说。 记者了解到,碳-14是碳元素的一种具有放射性的同位素。碳-14作为示踪剂,广泛应用于农业、化学、医学、生物学等领域,具有极高的医用价值和科研价值,主要应用包括幽门螺杆菌检测、药代动力学研究等。 标签: #碳-14 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

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秦山核电在线辐照生产医用同位素装置全面建成 镥-177、锶-89和钇-90等多种国内当前紧缺的短半衰期医用同位素将在今年下半年配套厂房建成投产后进入规模化生产阶段。该辐照装置是秦山核电继碳-14辐照生产项目后,依托重水堆重点打造的另一个医用同位素规模化生产平台。秦山核电介绍,“以往我们生产钴-60、碳-14,需要等到两年左右机组停堆检修时期再取出来,这个装置投用后,无需停堆即可生产镥-177、锶-89和钇-90等短半衰期医用同位素,产能可充分满足国内需求。”该平台具备在重水堆机组正常运行期间在线装卸靶盒的能力,打破我国主要堆照医用同位素长期依赖进口的局面。该辐照装置为我国首套商业堆在线批量化辐照生产同位素装置,具有定位精度高、传动可靠、全程屏蔽、生产产量高等特点。 ... PC版: 手机版:

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中国首次获得公斤级钼同位素 打破进口依赖 中国核工业集团(简称中核集团)通报,旗下核理化院通过自主研发首次获得公斤级丰度99%钼-100同位素。 《上海证券报》星期四(10月26日)引述中核集团消息,报道上述信息。 据报道,这是中国首次实现钼同位素关键材料自主化供应的重大突破,改变长期以来中国钼同位素完全依赖进口的局面,标志着中国在高丰度稳定同位素研究领域达到了世界领先水平,成为世界上极少数可以批量获得钼同位素的国家。 钼(Mo)同位素在核医学、基础物理、先进核燃料等研究领域有着广泛的应用前景。在核医学领域,高丰度钼-98和钼-100同位素是生产放射性同位素钼-99的前置核素,钼-99进一步衰变生成锝-99m,是目前核医学中应用最为广泛的诊断用放射性核素。 在基础物理领域,高丰度钼-100同位素应用于无中微子双β衰变实验,该实验研究是当前国际粒子物理与核物理研究的重要前沿课题,对探究中微子基础性质、揭示宇宙演化过程具有重要意义。 在先进核燃料研究领域,贫化钼-95因熔点比主流核燃料包壳材料锆高出760摄氏度,可制造更耐高温的核燃料组件,大幅提升核燃料组件的安全性能,为核电事业安全绿色发展提供保障。 为满足中国市场需求,改变钼同位素材料长期依赖进口和供应不足的局面,中核集团科研团队基于近30年持续研发经验,大胆创新,突破同位素分离过程中卡脖子关键技术,首次获得了公斤级同位素丰度达到99%的钼-100同位素产品,填补中国该技术领域空白。 2023年10月26日 6:12 PM

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中国实现碳-14供应全面国产化

中国实现碳-14供应全面国产化 碳-14,作为一种具有放射性的碳元素同位素,在农业、化学、医学和生物学等多个领域均展现出广泛的应用价值。尤其在医学领域,碳-14在幽门螺杆菌检测、药代动力学研究以及β射线环境监测系统等方面发挥着至关重要的作用。然而,此前我国几乎全部依赖进口来获取碳-14,价格高昂且供应不稳定,这在一定程度上制约了下游相关产业的快速发展。相较于过去主要依赖研究堆生产碳-14的方式,秦山核电重水堆机组凭借其高中子通量、宽敞的堆内辐照空间以及长期稳定运行的高功率特性,成功实现了在不影响发电能力和安全运行的前提下,稳定供应和安全生产放射性核素,并且大幅降低了生产成本。此次成功出堆的碳-14靶件,经过后端处理,预计将于2024年底正式投放市场。预计产量将充分满足国内需求,不仅有力推动我国同位素应用产业链的发展,还将为下游医疗企业研发高新型核药和核医疗产业提供强有力的支持,为整个国内同位素应用产业注入新的活力。值得关注的是,秦山核电同位素生产基地的建设正在稳步推进中。碳-14的生产仅仅是该基地的首个医用同位素项目,而在碳-14靶件出堆的同时,秦山核电还同步开展了堆顶辐照生产同位素装置的安装和调试工作。该装置投入使用后,将具备大规模辐照生产镥-177、钇-90等同位素的能力,为我国同位素产业的发展揭开新的篇章。 ... PC版: 手机版:

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中核集团首次生产出克量级镱-176同位素并制成镥-177 日前,该产品顺利通过了中国工程物理研究院核物理与化学研究所CMRR堆的辐照制备,获得了1.59Ci的无载体镥-177产品,各项指标全部合格,放射性核纯度大于99.9%,打通了国产核药产业链的关键一环!据了解,镥-177是一种理想的放射性医疗同位素,所发射出的β粒子非常适合作为前列腺癌、乳腺癌等病症的新型放射性免疫疗法药剂,所发射出的y射线适合用于诊断显像及放射治疗效果评价,在医学临床上具有广泛的应用前景。此项技术成果标志着由核理化院/公司攻关团队采用先进技术生产的镱-176同位素产品,完全满足核医药生产的技术指标,实现了我国镜-176同位素材料供应的自主可控,为核医药自主可控发展,核药关键材料打破垄断、进军国际市场提供了重要保障。围绕该项成果,核理化院/公司正在积极整合资源部署工程化应用,预计2025年能够形成百克量级的镜-176同位素年生产能力。 ... PC版: 手机版:

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通用原子公司正在研制小型商用粒子加速器 杰斐逊实验室准备新紧凑型加速器腔体的团队成员一个由公共和私营部门研究人员组成的团队利用现成的工业部件,制造出了一个小型粒子加速器原型,这可能会对该技术的商业应用产生重大影响。在这种思想的驱使下,来自美国能源部托马斯-杰斐逊国家加速器设施和能源与国防公司通用原子公司等一系列机构的科学家们开始寻找制造更经济、更紧凑的电子束粒子加速器的方法。得益于两项新的创新,他们取得了成功。获得转让其中第一个突破是加速器腔体的设计方式。在创建原型的过程中,团队成员知道他们想把重点放在超导射频(SRF)粒子加速上,就像杰斐逊实验室连续电子束加速器设备中的系统一样。这种加速器通常内衬一种叫做铌的金属,这种金属在接近绝对零度时具有超导性。正在通用原子公司组装的原型腔体 图/通用原子能公司在新的原型中,研究小组首先使用铌,然后在其上添加了一层铌锡合金。这意味着腔体可以在更高的温度下工作,无需进行如此强烈的超强冷却。接下来,科学家们首先在腔室外部覆盖了一层 2 毫米(0.08 英寸)的覆铜板,然后又覆盖了一层更厚的 5 毫米(0.2 英寸)覆铜板。这样的设计使得腔室能够更容易地通过传导过程将粒子加速过程中产生的热量传递到室外。杰斐逊实验室的科学家 Gianluigi"Gigi"Ciovati 是该项目的负责人,他说:"基本上是通过冷喷和电镀相结合的方法,在空腔外部建造了一个铜热毯。这为内表面产生的热量提供了一条高导热路径,使热量转移到外表面,然后流向低温冷却器"。得益于这种基于传导的设计,该系统可以在 4 开尔文(-452 °F)的温度下运行,是大型系统所需温度的两倍。制造加速器的铜结构 图/通用原子能公司保持冷静这就引出了第二项创新:低温冷却器。在大型粒子加速器中,系统通常使用液氦低温设备进行冷却。这种设备不仅造价昂贵,而且维护费用也很高。在新原型中,研究小组决定使用现成的低温冷却器,这种制冷系统主要用于保持许多核磁共振成像仪中超导磁体的冷却。低温冷却器的"冷头"朝向加速器腔体,结果发现它们能成功地将新的传导腔体冷却到所需的 4 开尔文。Ciovati说:"突破性技术之一是能够利用这些紧凑型商用设备通过传导对空腔进行冷却,而不是使用大型、复杂和昂贵的低温冷却设备。我们正在研究的系统不需要液氦低温设备。"支架车上的 HTC 横截面效果图 图/通用原子能公司测试通用原子公司在一个被称为水平低温恒温器的系统中对新设计进行了测试。通用原子公司磁聚变能源(MFE)部门的科学家德鲁-帕卡德(Drew Packard)说:"首先,将低温恒温器中的空气抽空,然后将空腔冷却到超导阈值以下,并用小射频信号进行激励,以展示电加速梯度。通过诊断,我们证明传导冷却腔体的性能达到了与之前在杰斐逊实验室进行的液氦测试相同的规格。"研究人员说,事实上,原型机产生的峰值表面磁场达到了 50 毫特斯拉,这是迄今为止类似装置产生的最高磁场。研究小组表示,这证明其新型紧凑型加速器可以产生增益为 100 万电子伏特(MeV)的电子,因此具有商业可行性。例如,这种系统可以帮助生产核医学用同位素,或帮助净化环境。"电子束在各种商业应用中都非常有用,"帕卡德说。"这种紧凑型超导加速器技术在环境修复方面具有相当大的潜力,水净化就是一个例子。未经处理的水中可能含有不安全浓度的化学品,如药品或全氟辛烷磺酸,以及有害病原体,如大肠杆菌或沙门氏菌。电子束能非常有效地撕裂复杂分子和有机物,并将其分解成对人类健康和环境威胁较小的基本粒子。"该团队表示,现在将探索如何增强该系统,使其电子束能够更深入地穿透材料,同时还将寻找在其上添加模块的方法,使其性能更加出色。描述该系统的研究成果已发表在《物理评论加速器与光束》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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