[go: up one dir, main page]

RU2196364C2 - Способ изготовления источника гамма-излучения на основе селена-75 - Google Patents

Способ изготовления источника гамма-излучения на основе селена-75 Download PDF

Info

Publication number
RU2196364C2
RU2196364C2 RU2001108917A RU2001108917A RU2196364C2 RU 2196364 C2 RU2196364 C2 RU 2196364C2 RU 2001108917 A RU2001108917 A RU 2001108917A RU 2001108917 A RU2001108917 A RU 2001108917A RU 2196364 C2 RU2196364 C2 RU 2196364C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
selenium
ampoule
capsule
minimum
reactor
Prior art date
Application number
RU2001108917A
Other languages
English (en)
Inventor
Я.Н. Гордеев
В.И. Карасев
Ю.Г. Топоров
Original Assignee
Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов filed Critical Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов
Priority to RU2001108917A priority Critical patent/RU2196364C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196364C2 publication Critical patent/RU2196364C2/ru

Links

Landscapes

  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению источников гамма-излучения и позволяет повысить безопасность при работах с переносными дефектоскопами. Для этого прессуют таблетку селена-74 до плотности не менее 80% от теоретической, помещают ее в ампулу, внутренний объем которой рассчитывают так, чтобы при минимальных размерах ампулы обеспечить свободный объем, который позволит компенсировать без деформации избыточное давление, создающееся внутри герметичной ампулы при облучении, и обеспечить требуемую потребителем источников удельную мощность экспозиционной дозы не менее 5•10-8 А/кг мм3 объема активной части, облучают в реакторе в режиме, обеспечивающем достижение удельной активности селена-75 не менее 1000 Ки/г, и герметизируют во второй ампуле, причем в качестве материала первой ампулы используют металлы, у которых при облучении в реакторе образуются лишь изотопы, имеющие энергию гамма-излучения меньше энергии гамма-излучения селена-75, или образуются радиоактивные изотопы с периодом полураспада менее 1 ч. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к ядерной технике и преимущественно к области изготовления источников гамма-излучения, используемых в различных областях промышленности, например, в гамма-дефектоскопии.
Селен-75 образуется по реакции 74Se (n) 75Se при облучении 74Se в атомном реакторе. Он является уникальным излучателем "мягкого" гамма-излучения [Ез= 0,26; 0,28, 0,40 МэB]. Источники ионизирующего излучения, изготовленные на его основе, наиболее пригодны для использования в переносных дефектоскопах РИД-ИС/120/Р при дефектоскопии изделий толщиной до 30 мм в полевых условиях.
Известен способ изготовления источников α,γ-излучений, в которых облучают металлические кобальт, иридий, тулий, золото, предварительно загерметизированные в капсулу из алюминия или кварцевого стекла, с последующим удалением его из капсулы, в которой проводили облучение, а извлеченный из нее радиоактивный металл (материал сердечника) расфасовывают в специально изготовленные чистые капсулы и герметизируют для предотвращения попадания материала сердечника в окружающую среду (Обзор В.П. Сытина, Ф.П. Теплова, А.И. Меловатской "Современное состояние методов получения и конструирования радиоизотопных источников ионизирующих излучений" ч.II, ГОНГИ 1974).
Однако этот прием оказывается непригодным при изготовлении источников селена-75, так как в описанных способах капсулу, в которой проводили облучение, обычно удаляют. В связи с низкой температурой плавления селена (tпл≈220oС), высокой летучестью и сложностью обработки открытых препаратов селена, облучение его в реакторе можно проводить лишь в герметичном устройстве, которое в дальнейшем должно быть первой ампулой источника.
Наиболее близким по сущности к предлагаемому способу является "Способ производства источника гамма-излучений для дефектоскопа" патент 2054718, 1996 г. , в котором описана технология получения металлического селена-74 и последующего изготовления первой ампулы с селеном-74, включающий операции запрессовки селена до плотности не менее 3 г/см3 в капсулу из титана, герметизации ее лазерной сваркой, облучением в реакторе и герметизации во второй капсуле из нержавеющей стали.
При реализации предлагаемого способа были выявлены следующие недостатки.
В процессе облучения ампулы с селеном происходит ее разогрев до температуры 400oС. При этой температуре селен взаимодействует с титаном ампулы с образованием сквозных свищей.
Плотное заполнение ампулы селеном приводило к тому, что в процессе облучения, за счет внутреннего давления паров селена, который плавится при 220oC, происходила деформация капсулы из титана.
При облучении селена-74 по реакции 74Se(n) 75Se образуется сепен-75 (T1/2= 119,8; Eγ=0,265÷0,4 МэВ). Одновременно в процессе облучения в ампуле из титана по реакции 46Ti(n,р)46Sc накапливается скандий-46 (T1/2=83,8 суток Еγ= 0,9-1,1 МэВ). При этом гамма-активность скандия-46 оказывается соизмеримой с активностью селена-75 (T1/2=l19,8 суток; Еγ=0,265÷О,4МэВ).
Это обстоятельство отрицательно влияет на разрешающую способность дефектоскопии и делает небезопасным использование таких источников в переносных дефектоскопах, защита которых рассчитана на торможение гамма-излучения с энергией ≤0,4 МэВ.
Вышеуказанные недостатки устранены в способе изготовления источников гамма-излучения с высокой удельной активностью и не искаженным за счет гамма-излучения материала капсулы спектром гамма-излучения селена-75.
Для этого прессуют таблетку селена-74 до плотности не менее 80% от теоретической, помещают ее в ампулу, внутренний объем которой рассчитывают так, чтобы при минимальных размерах ампулы обеспечить свободный объем, который позволит компенсировать без деформации избыточное давление, создающееся внутри герметичной ампулы при облучении, облучают в реакторе в режиме, обеспечивающем достижение удельной активности селена-75 не менее 1000 Ки/г, и герметизируют во второй ампуле, причем в качестве материала первой ампулы используют металлы, у которых при облучении в реакторе образуются лишь изотопы, имеющие энергию гамма-излучения меньше энергии гамма-излучения селена-75, или образуются радиоактивные изотопы с периодом полураспада менее одного часа.
Использование таких металлов позволит получить гамма-спектр источника, имеющего только спектральные линии селена-75, так как все их короткоживущие радиоактивные изотопы распадутся.
Для сравнения гамма-спектральных характеристик были изготовлены два источника селена-75 с внутренними ампулами из ванадия и титана.
Спектр гамма-излучения источника с внутренней ампулой из ванадия по энергиям соответствует спектру чистого селена-75, а в спектре источника с внутренней ампулой из титана присутствует линия скандия-46 с энергией Еγ= 0,9-1,1 МэВ, относительная гамма-активность которой соизмерима с гамма-активностью селена-75.

Claims (2)

1. Способ изготовления источников гамма-излучения на основе селена-75 с энергией 0,26-0,4 МэВ, включающий операции прессования, герметизации обогащенного селена-74 в капсулу, облучения полученной ампулы в атомном реакторе и последующей герметизации облученной ампулы с селеном в капсуле из легированной стали, отличающийся тем, что прессуют таблетку селена-74 до плотности не менее 80% от теоретической, помещают ее в ампулу, внутренний объем которой рассчитывают так, чтобы при минимальных размерах ампулы обеспечить свободный объем, который позволит компенсировать без деформации избыточное давление, создающееся внутри герметичной ампулы при облучении, и обеспечить требуемую потребителем гамма-активность источников, облучают в реакторе в режиме, обеспечивающем достижение удельной активности селена-75 не менее 1000 Ки/г, и герметизируют во второй ампуле, причем в качестве материала первой ампулы используют металлы, у которых при облучении в реакторе образуются лишь изотопы, имеющие энергию гамма-излучения меньше энергии гамма-излучения селена-75, или образуются радиоактивные изотопы с периодом полураспада менее 1 ч.
2. Способ по п. 1 отличающийся тем, что в качестве металла первой ампулы используют ванадий.
RU2001108917A 2001-04-04 2001-04-04 Способ изготовления источника гамма-излучения на основе селена-75 RU2196364C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108917A RU2196364C2 (ru) 2001-04-04 2001-04-04 Способ изготовления источника гамма-излучения на основе селена-75

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108917A RU2196364C2 (ru) 2001-04-04 2001-04-04 Способ изготовления источника гамма-излучения на основе селена-75

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2196364C2 true RU2196364C2 (ru) 2003-01-10

Family

ID=20247985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108917A RU2196364C2 (ru) 2001-04-04 2001-04-04 Способ изготовления источника гамма-излучения на основе селена-75

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2196364C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2302643A1 (en) 2009-09-28 2011-03-30 Source Production & Equipment Co., Inc. A Gamma Radiation Source
RU2444074C1 (ru) * 2010-12-28 2012-02-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (ОАО "НИИТФА") СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДА 74Se ДЛЯ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПИИ
RU2499312C1 (ru) * 2012-08-10 2013-11-20 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Радионуклидный источник излучения для радиационной гамма-дефектоскопии
RU2555749C1 (ru) * 2014-03-24 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный университет" Способ герметизации источника ионизирующего излучения и устройство для его реализации
RU2723292C1 (ru) * 2019-11-28 2020-06-09 Акционерное общество «Государственный научный центр-Научно-исследовательский институт атомных реакторов» Способ получения селенида ванадия для активной части источника гамма-излучения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1458583A (en) * 1973-01-15 1976-12-15 Skf Ind Trading & Dev Process of safely compacting a radio-active material into a solid body
RU2054658C1 (ru) * 1993-03-18 1996-02-20 Совместное российско-индийско-бельгийское предприятие "Энергомонтаж-Интернэшнл" Устройство для радиационного контроля
RU2054718C1 (ru) * 1993-03-18 1996-02-20 Совместное российско-индийско-бельгийское предприятие "Энергомонтаж-Интернэшнл" Способ производства источника гамма-излучения для дефектоскопии
WO2000065608A1 (en) * 1999-04-27 2000-11-02 Aea Technology Plc Gamma radiation source

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1458583A (en) * 1973-01-15 1976-12-15 Skf Ind Trading & Dev Process of safely compacting a radio-active material into a solid body
RU2054658C1 (ru) * 1993-03-18 1996-02-20 Совместное российско-индийско-бельгийское предприятие "Энергомонтаж-Интернэшнл" Устройство для радиационного контроля
RU2054718C1 (ru) * 1993-03-18 1996-02-20 Совместное российско-индийско-бельгийское предприятие "Энергомонтаж-Интернэшнл" Способ производства источника гамма-излучения для дефектоскопии
WO2000065608A1 (en) * 1999-04-27 2000-11-02 Aea Technology Plc Gamma radiation source

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РУМЯНЦЕВ С.В. и др. Справочник по радиационным методам неразрушающего контроля. - М.: Энергоиздат, 1982, с.50. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2302643A1 (en) 2009-09-28 2011-03-30 Source Production & Equipment Co., Inc. A Gamma Radiation Source
RU2444074C1 (ru) * 2010-12-28 2012-02-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (ОАО "НИИТФА") СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДА 74Se ДЛЯ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПИИ
RU2499312C1 (ru) * 2012-08-10 2013-11-20 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Радионуклидный источник излучения для радиационной гамма-дефектоскопии
RU2555749C1 (ru) * 2014-03-24 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный университет" Способ герметизации источника ионизирующего излучения и устройство для его реализации
RU2723292C1 (ru) * 2019-11-28 2020-06-09 Акционерное общество «Государственный научный центр-Научно-исследовательский институт атомных реакторов» Способ получения селенида ванадия для активной части источника гамма-излучения
WO2021107808A1 (ru) * 2019-11-28 2021-06-03 Акционерное Общество "Государственный Научный Центр - Научно-Исследовательский Институт Атомных Реакторов" Способ получения селенида ванадия для активной части источника гамма-излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4317269B2 (ja) 中性子束による被爆方法、有用な同位元素を生成する方法及び長寿命同位元素を変換する方法
EP2104113B1 (en) Process for producing radioactive molybdenum
EP0962942B1 (en) Method for producing Ac-225 by irradiation of Ra-226 with protons
US8873694B2 (en) Primary neutron source multiplier assembly
Kohan et al. Self-radiolysis of tritiated water. 1. A comparison of the effects of 60 Co γ-rays and tritium β-particles on water and aqueous solutions at room temperature
RU2614529C2 (ru) Радиоактивный материал с измененным изотопным составом
US8705681B2 (en) Process and targets for production of no-carrier-added radiotin
JP6802284B2 (ja) 高速中性子炉において放射性同位元素を生成する方法および当該方法を利用した高速中性子炉
Jarrett Isotope (gamma) radiation sources
Rivard et al. Clinical brachytherapy with neutron emitting sources and adherence to AAPM TG‐43 dosimetry protocol
RU2196364C2 (ru) Способ изготовления источника гамма-излучения на основе селена-75
US20220108812A1 (en) Method for producing actininium-225 from radium-226
RU2444074C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДА 74Se ДЛЯ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПИИ
WO2019003202A1 (en) PRODUCTION OF RADIOISOTOPES
EP3847675B1 (en) Process for the production of gallium radionuclides
RU2076362C1 (ru) Способ наработки радиоактивных изотопов в реакторе на быстрых нейтронах и ядерный реактор на быстрых нейтронах
Gray et al. Activation cross sections for reactions of Rh and Ru with 14.7 MeV neutrons
Matyskin et al. Actinium-225 photonuclear production in nuclear reactors using a mixed radium-226 and gadolinium-157 target
Tárkányi et al. New cross-sections for production of 103Pd; review of charged particle production routes
US20250014771A1 (en) Producing ac-225 using gamma radiation
RU2054718C1 (ru) Способ производства источника гамма-излучения для дефектоскопии
JP2018524590A (ja) イットリウム−90の生産システムおよび生産方法
Knauer et al. Californium-252 production and neutron source fabrication
Attar et al. Recycling of a disused 137Cs sealed source
Fllaoui et al. Validation of a new design of tellurium dioxide-irradiated target

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120405

RZ4A Other changes in the information about an invention
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200405