Способ получения радиоактивных изотопов из газообразных элементов на электронных ускорителях и устройство для его осуществления Советский патент 1986 года по МПК H05H6/00 

Описание патента на изобретение SU1215599A1

2.Способ ПОП.1, отличаю щ и и с я тем, что перевод продукта облучения в газообразное состояние осуществляют за счет его комбинированного прогрева потоком электро нов и внешним нагревателем.

3.Устройство для реализации способа по П.1, содержащее последовательно и соосно расположенные источник ускоренных электронов, j -конвертирующую мишень, сосуд для облучаемого вещества и систему поэлементной сепарации, которая снабжена сосудом для охлаждения продукта облучения, отлич-ающееся тем, что в устройство введена система для перевода облучаемого вещества

Изобретение относится к области ускорительной техники, а именно, к выходным системам ускорителей для производства радиоактивных изотопов.

Целью изобретения является увели- чение эффективности способа за счет сокращения времени наработки и увеличения выхода необходимого изотопа

На чертеже схематически изображено устройство для реализации предт ложенного способа.

Устройство содержит баллон 1 с исходным газообразным продуктом, редуктор 2, расходомер 3, форвакуумный насос 4 трехходовой кран 5, электро мотор 6, криостат 7 с облучаемым продуктом, вольфрамовую мишень 8, выходное окно линейного .ускорителя 9, сосуды 10 Дюара, емкость 11 с облучаемым продуктом, емкость 12 для вы- держки облученного продукта, мешок 13 для аварийного сброса газа, емкость 14 с химическим агентом для смыва изотопа, криостат 15 для ежи-; жения и вьщержки облученного продук- та, мешок 16 с избыточным давлением, сухой фильтр 17, баллон 18 непрореа- гировавЩего газа в жидком азо,те, , электрический клапан, кран, аварий- нь1й клапан (АК), перепускной клапан.

Реализация способа с помощью указанного устройства осуществляется

из газообразной в жидкую фазу, выполненная в виде охватывающего сосуда для облучаемого вещества криоста- та, системы охлаждения и подогрева которого расположены вне зоны облучения и снабжены пролетным окном, расположенным соосно Y -конвертору, при этом сосуд для облучаемого ве - щества соединен с сосудой для охлаждения в системе поэлементной сепарации каналом транспортировки газообразных продуктов.

4. Устройство по п.З, отличающееся тем, что вертирующая мишень снабжена приводом для возвратно-поступательного движения.

следующим образом. Криостат 7 с окном, например, из титана размещается в непосредственной близости от вольфрамовой мишени 8 конвертора соосно с электронным пучком, выходящим из ускорителя 9. Перед началом облучения емкость 11 с облучаемым продуктом в криостате 7 и весь остальной тракт подготавливаются (например, вакуумируются с помощью насоса 4 или заполняются газом, который в дальнейшем конденсируется или про- мьгоается), Затем исходный газообразный продукт поступает из баллона 1 в емкость 11, где он переводится в жидкую или твердую фазу благодаря охлаждению внутренней емкости 11 с помощью циркулирующего хладагента (например, жидкого азота или гелия). Затем, жидкий или твердый исходный продукт облучается. После окончания облучения исходный продукт переводят в газообразное состояние. Для этого прекращают поступление в криостат 7 хладагента, а остатки его выдавливают каким-либо теплоносителем (например, горячим воздухом водой и др.) в сосуд 10 и осуществляют подогрев емкости 11 с облученным веществом с помощью того же теплоносителя и с помощью электронного пучка, для чего конвертор дистанционно убирается и включается ускоритель на некоторое время. Образующийся газообразный продукт транспортируется в емкость 12, расположенную в криостате 15, где внов сжижается, при этом используется хладагент из сосуда 10, и сжиженным выдерживается необходимое время для распада материнского изотопа. После этого дистанционно осуществляется сепарация необходимого дочернего изотопа от непрореагировавшего на облучение, исходного продукта и образовавшихся примесей, полз ченных по сопутствующим реакциям. Для этого подогревают внутреннюю емкость 12

Составит ель Е. Громов Редактор Л. Лощкарева Техред М.Маргентал- Корректору М. Шароши

Заказ 5268/2Тираж 765Подписное

.ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и .открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул.1 Проектная, 4

криостата 15 с помощью теплоносителя и газообразные продукты транспортируют в баллон 18, окруженный сосудом Дюара 10, для повторного использования. В емкости 12 остался необходимый дочерний изотоп. Он дистанционно смьтается каким-либо химическим агентом, например, щелочью, ко- торый под давлением (например, воздуха или какого-либо другого газа) поступает из емкости 14 в сосуд 12 и, смывая необходимый изотоп, вновь поступает в емкость 14. Все манипуляции по открыванию и закрыванию затворов обеспечиваются дистанционным управлением.

Похожие патенты SU1215599A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА I-123 2021
  • Артюхов Алексей Александрович
  • Загрядский Владимир Анатольевич
  • Кравец Яков Максимович
  • Латушкин Сергей Терентьевич
  • Маламут Татьяна Юрьевна
  • Меньшиков Петр Леонидович
  • Новиков Владимир Ильич
  • Унежев Виталий Нургалиевич
RU2756917C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА ЙОД-125 В ФОРМЕ НАТРИЯ ЙОДИСТОГО БЕЗ НОСИТЕЛЯ 1992
  • Ашрапов Улугбек Товфикович[Uz]
  • Абдукаюмов Мелис[Uz]
  • Абдулахатов Пулат[Uz]
  • Махмудов Мубашир[Uz]
RU2069909C1
Устройство для производства радионуклидов 2019
  • Логинов Николай Иванович
  • Михеев Александр Сергеевич
RU2716818C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА РЕНИЙ-188 БЕЗ НОСИТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Меркулов Виктор Георгиевич
  • Чибисов Евгений Владимирович
  • Павлюк Александр Олегович
  • Масленников Юрий Сергеевич
  • Зукау Валерий Викторович
  • Кабанов Денис Викторович
RU2476942C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА СТРОНЦИЯ-82 2015
  • Пантелеев Владимир Николаевич
RU2598089C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА ТЕРБИЙ-149 2015
  • Загрядский Владимир Анатольевич
  • Унежев Виталий Нургалиевич
  • Чувилин Дмитрий Юрьевич
  • Латушкин Сергей Терентьевич
  • Новиков Владимир Ильич
  • Оглоблин Алексей Алексеевич
RU2600324C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА I-123 2022
  • Артюхов Алексей Александрович
  • Бобков Александр Владимирович
  • Загрядский Владимир Анатольевич
  • Кравец Яков Максимович
  • Кузнецова Татьяна Михайловна
  • Маковеева Ксения Александровна
  • Маламут Татьяна Юрьевна
  • Новиков Владимир Ильич
  • Рыжков Александр Васильевич
  • Удалова Татьяна Андреевна
  • Унежев Виталий Нургалиевич
RU2800032C1
МИШЕННАЯ СТАНЦИЯ 2020
  • Алферов Владимир Николаевич
  • Барнов Евгений Владимирович
  • Войнов Иван Сергеевич
  • Решетников Сергей Федорович
  • Смаглюк Денис Сергеевич
  • Баранов Денис Евгеньевич
  • Пелешко Владимир Николаевич
  • Рябов Александр Дмитриевич
  • Савицкая Елена Николаевна
  • Сквороднев Николай Васильевич
  • Никитин Сергей Артурович
  • Солдатов Александр Петрович
  • Власов Андрей Сергеевич
  • Маслов Михаил Андреевич
RU2770241C1
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 1972
  • Л. А. Вадачкори Ш. А. Мумладзе, И. А. Наскидашвили, Г. П. Тавхелидзе А. А. Чипашвили
  • Институт Физики Грузинской Сср
SU326906A1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОТОПОВ Tc и Re 2004
  • Маслаков Геннадий Иванович
  • Маслаков Владимир Геннадиевич
  • Бабиков Леонид Георгиевич
RU2268516C1

Реферат патента 1986 года Способ получения радиоактивных изотопов из газообразных элементов на электронных ускорителях и устройство для его осуществления

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1215599A1

Левин В.И
Получение радиоактивных изотопов
M.J А-И, 1972
А.В
Устройство для разметки подлежащих сортированию и резанию лесных материалов 1922
  • Войтинский Н.С.
  • Квятковский М.Ф.
SU123A1
Radional
Веникодробильный станок 1921
  • Баженов Вл.
  • Баженов(-А К.
SU53A1

SU 1 215 599 A1

Авторы

Вайнер Е.А.

Петровский Ю.В.

Труханов К.А.

Даты

1986-09-30Публикация

1984-08-25Подача