СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОТОПОВ Российский патент 2016 года по МПК G21G4/00 

Описание патента на изобретение RU2573527C2

Заявляемое техническое решение относится к области получения радиоактивных материалов, в частности, касается обработки облученного сырья, которое может быть использовано для производства закрытых источников ионизирующих излучений для радиационно-химических гамма-установок.

В настоящее время в связи с увеличением спроса на закрытые источники ионизирующих излучений (ИИИ) для промышленных радиационно-химических гамма-установок, занимающихся радиационной обработкой материалов общепромышленного и медико-биологического назначения, некоторые атомные электростанции приступили к производству ИИИ из специальных облучательных сборок (В.И. Сытин, Ф.П. Тежков, Н.И. Нелотовская «Современное состояние методов получения и конструирования радиоизотопных источников ионизирующего излучения», обзор ВНИИНМ). Капсулы с облученным материалом, в ряде случаев, оказываются загрязненными радиоактивными продуктами в результате активно протекающих окислительных процессов, в условиях интенсивного облучения, исходящего от облученного материала (источника). Для удаления радиоактивной окисной пленки широко используют окислительно-восстановительные растворы. Самый современный метод химической дезактивации описан в патенте РФ №2196363, МКИ 7 G21F 9/00.

Ближайшим аналогом является способ получения изотопов облучением материала (например, кремния) в ядерном реакторе (патент РФ №2196363, МКИ 7 G21F 9/00) путем помещения его в герметичные капсулы, которые размещают в герметичных пеналах, заполненных инертным газом. После радиационного (нейтронного) активирования в атомном реакторе внутри капсул образуются изотопы. Из вскрытых пеналов извлекают капсулы, дезактивируют и отправляют заказчику для изготовления изотопных источников. В процессе облучения происходит не только накопление изотопов кобальта, но и активация металла, из которого выполнена облучаемая капсула. Это приводит к тому, что при последующих операциях в горячей камере при вскрытии пеналов и извлечению из них облученных капсул или транспортировке капсул в контейнерах в другие горячие камеры, где осуществляется их переработка и производство ИИИ, с поверхности капсул происходит осыпание продуктов коррозии металла капсул, что является причиной загрязнения оборудования. Таким образом, процесс образования продуктов коррозии металла интенсивно продолжается в течение всего времени, пока присутствует доступ кислорода к металлу капсулы, независимо от степени их дезактивации. Гальванические покрытия никелем и другими металлами не дают положительных результатов: все покрытия являются пористыми и при увлажнении позволяют ионам кобальта проникать на поверхность.

Недостатком ближайшего аналога является наличие радиоактивных продуктов коррозии на поверхности капсул с материалом после их извлечения из пеналов, что приводит к загрязнению окружающего пространства, технологического оборудования горячей камеры и оборудования для их транспортировки.

Задача, решаемая заявляемым изобретением, заключается в обеспечении радиационной безопасности капсул с материалом после радиационного активирования в ядерном реакторе.

Сущность настоящего изобретения состоит в том, что в способе получения изотопов путем помещения герметичных капсул с облучаемым материалом в герметичные пеналы, заполненные инертным газом, облучения капсул с материалом в ядерном реакторе и последующего их извлечения из пеналов предложено на извлеченные капсулы наносить покрытие из эпоксидно-акриловой композиции, которая затем отверждается под действием ионизирующего излучения радиационно активированного материала, находящегося внутри капсул.

Прочное неметаллическое радиационно-стойкое покрытие предотвращает осыпание радиационных окислов с наружной поверхности капсул. В качестве материала покрытия предложено использовать вещества, имеющие органосиликатную или кремнеорганическую основу, а также составы на основе указанных материалов, обладающие высокой температурной и радиационной стойкостью.

Нанесение покрытия осуществляют путем погружения капсул в емкость, заполненную эпоксидно-акриловой композицией. После выдержки капсул в указанной композиции в течение 10…15 минут - время необходимое для растворения воздушных пузырьков - капсулы извлекают, выдерживают на воздухе до полного отверждения и образования покрытия. Под действием ионизирующего излучения от радиационно активированного материала происходит отверждение (полимеризация) эпоксидно-акриловой композиции.

Применение предлагаемого технического решения позволяет существенно снизить уровень радиоактивного загрязнения капсул, а следовательно, и технологического оборудования горячей камеры, трудоемкости операций по первичной обработке капсул с радиационно активированным материалом.

Похожие патенты RU2573527C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ КАПСУЛЫ С ИСТОЧНИКОМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2002
  • Черников О.Г.
  • Шмаков Л.В.
  • Михайлов А.И.
  • Нефедов Ю.А.
  • Заика В.И.
  • Горбунов Е.К.
  • Дмитриев В.В.
RU2239249C2
ПОГЛОТИТЕЛЬ НЕЙТРОНОВ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 1996
  • Еперин А.П.
  • Шевченко В.Г.
  • Лебедев В.И.
  • Гарусов Ю.В.
  • Шмаков Л.В.
  • Фурсов А.Н.
  • Курдяев Ю.Б.
RU2107957C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДА Se ДЛЯ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПИИ 2010
  • Волчков Юрий Евгеньевич
  • Декопов Андрей Семенович
  • Злобин Николай Николаевич
  • Косицин Евгений Михайлович
  • Кузнецов Леонид Кондратьевич
  • Шимбарев Евгений Васильевич
  • Федотов Владимир Иванович
  • Хорошев Виктор Николаевич
RU2444074C1
ОБЛУЧАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЯДЕРНОГО КАНАЛЬНОГО РЕАКТОРА ДЛЯ НАРАБОТКИ ИЗОТОПОВ КОБАЛЬТА 2006
  • Лебедев Валерий Иванович
  • Черников Олег Георгиевич
  • Горбунов Евгений Константинович
  • Шмаков Леонид Васильевич
  • Фурсов Александр Никитич
  • Кондратьев Алексей Анатольевич
RU2321906C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО СЕРДЕЧНИКА ИСТОЧНИКА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 2001
  • Каляго А.П.
  • Шевченко В.Г.
  • Лебедев В.И.
  • Шмаков Л.В.
  • Московский В.П.
  • Комов А.Н.
RU2198440C1
СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ ХРАНИЛИЩ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 2005
  • Александров Николай Иванович
  • Анитропов Виктор Александрович
  • Булыгин Владимир Константинович
  • Коваленко Виктор Николаевич
  • Митрофанов Станислав Александрович
  • Персинен Анатолий Александрович
RU2294571C1
ИСТОЧНИК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ С АКТИВНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1992
  • Клочков Евгений Петрович[Ru]
  • Пономаренко Виктор Борисович[Ru]
  • Постоваров Игорь Олегович[Ru]
  • Рисованый Владимир Дмитриевич[Ru]
  • Роботько Александр Васильевич[Lt]
  • Ряховских Виктор Иванович[Ru]
  • Троицкий Григорий Владимирович[Ru]
  • Чернышов Владимир Михайлович[Ru]
RU2035076C1
СПОСОБ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 2013
  • Тошинский Георгий Ильич
RU2550092C2
СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 2014
  • Гордеев Семен Ильич
  • Волошина Виктория Николаевна
RU2569095C1
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ КАМЕРА 2000
  • Каляго А.П.
  • Шевченко В.Г.
  • Шмаков Л.В.
  • Лебедев В.И.
  • Черников О.Г.
  • Лебедев С.И.
RU2186432C2

Реферат патента 2016 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОТОПОВ

Изобретение относится к области получения радиоактивных материалов, в частности к обработке облученного сырья, которое может быть использовано для производства закрытых источников ионизирующих излучений для радиационно-химических гамма-установок. Способ получения изотопов включает помещение герметичных капсул с облучаемым материалом в герметичные пеналы, заполненные инертным газом, облучение капсул с материалом в ядерном реакторе и извлечение их из пеналов, при этом на извлеченные капсулы наносят покрытие из эпоксидно-акриловой композиции, которая затем отверждается под действием ионизирующего излучения радиационно активированного материала, находящегося внутри капсул. Изобретение обеспечивает снижение уровня радиоактивного загрязнения капсул и технологического оборудования горячей камеры, а также снижение трудоемкости операций.

Формула изобретения RU 2 573 527 C2

Способ получения изотопов путем помещения герметичных капсул с облучаемым материалом в герметичные пеналы, заполненные инертным газом, облучения капсул с материалом в ядерном реакторе и последующего их извлечения из пеналов, отличающийся тем, что на извлеченные капсулы наносят покрытие из эпоксидно-акриловой композиции, которая затем отверждается под действием ионизирующего излучения радиационно активированного материала, находящегося внутри капсул.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2573527C2

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДА Se ДЛЯ ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПИИ 2010
  • Волчков Юрий Евгеньевич
  • Декопов Андрей Семенович
  • Злобин Николай Николаевич
  • Косицин Евгений Михайлович
  • Кузнецов Леонид Кондратьевич
  • Шимбарев Евгений Васильевич
  • Федотов Владимир Иванович
  • Хорошев Виктор Николаевич
RU2444074C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИНИЯ-225 И ИЗОТОПОВ РАДИЯ И МИШЕНЬ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2008
  • Жуйков Борис Леонидович
  • Калмыков Степан Николаевич
  • Алиев Рамиз Автандилович
  • Ермолаев Станислав Викторович
  • Коханюк Владимир Михайлович
  • Коняхин Николай Александрович
  • Тананаев Иван Гундарович
  • Мясоедов Борис Фёдорович
RU2373589C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ИСТОЧНИКА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ 1993
  • Афанасьев В.Г.
  • Богод В.Б.
  • Жуковский Е.А.
  • Иванов В.Б.
  • Калитеевский А.К.
  • Карелин Е.А.
  • Ковшов А.И.
  • Коробцев В.П.
  • Мариненко Е.П.
  • Петухов В.И.
  • Соснин Л.Ю.
  • Суворов И.А.
  • Топоров Ю.Г.
  • Чельцов А.Н.
  • Чесанов В.В.
  • Штань А.С.
RU2054718C1
WO 00/65608 A1, 02.11.2000.

RU 2 573 527 C2

Авторы

Перегуда Владимир Иванович

Кудрявцев Константин Германович

Ложников Игорь Николаевич

Горбунов Евгений Константинович

Скок Юрий Георгиевич

Персинен Анатолий Александрович

Комов Александр Николаевич

Доильницын Валерий Афанасьевич

Даты

2016-01-20Публикация

2014-05-13Подача