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相似文献
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1.
正【世界核新闻网站2018年5月8日报道】美国BWX技术公司(BWXT)已研发出一种创新性钼-99生产技术。与需要使用浓缩铀靶的传统技术不同,这项技术使用天然钼来生产钼-99,不会产生裂变废物,能够降低环境影响并排除扩散风险。BWXT已为这项基于中子俘获的生产技术申请专利,并将其称为医用放射性同位素生产技术领域的突破。生产出来的钼-99将被装入BWXT制造的  相似文献   

2.
正【世界核新闻网站2019年7月23日报道】2019年7月22日,美国能源部(DOE)国家核军工管理局(NNSA)宣布,向三家美国企业授予推进钼-99生产的合作协议。这三家企业分别为北极星医用放射性同位素公司(North Star Medical Radioisotopes)、闪耀医疗技术公司(SHINE Medical Technologies)和尼奥威公司(Niowave)。根据协议,军工局将为每家公司资助1500万美元,并要求每家公司提供等额配套资金。钼-99衰变会生成锝-99m,是核医学临床应用最广的放射性同位素。美国每天有超过4  相似文献   

3.
正【世界核新闻网站2016年2月29日报道】美国核管会(NRC)已批准为Shine医疗技术公司(Shine Medical Technologies)发放在威斯康星州简斯维尔(Janesville)建设一座医用放射性同位素生产设施的许可证。该设施将使用加速器驱动次临界装置(而不是反应堆)来辐照低浓铀靶溶液,从而生产多种重要医用同位素,包括钼-99。这将是全球首座获准使用这项技术的同位素  相似文献   

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正【美国北极星医用同位素公司网站2021年1月6日报道】美国北极星医用同位素公司(North Star Medical Radioisotopes)2021年1月6日宣布,美国食品药品管理局(FDA)已批准利用高丰度钼-98生产钼-99的工艺以及升级Radio Genix系统的相关软件。钼-99衰变会生成锝-99m。锝-99m是核医学临床应用最广的放射性同位素。美国每天有超过4万个医疗程序需要使用锝-99m。在2018年之前的30年中,美国没有任何钼-99产能,其需求一直通过进口满足。  相似文献   

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正【美国国家核军工管理局网站2014年11月13日报道】美国国家核军工管理局(NNSA)2014年11月13日宣布,为加速在国内建设不需要使用高浓铀的钼-99生产设施,该局将为北极星医用同位素公司(North Star Medical Radioisotopes)和SHINE医用技术公司(SHINE Medical Technologies)提供超过  相似文献   

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正【世界核新闻网站2014年11月17日报道】加拿大利用直线加速器生产的首批钼-99已运离生产设施,这意味着加在使用非反应堆技术生产医用同位素方面达到一座重要里程碑。这批钼-99是加拿大医用同位素项目(MIP)利用位于萨斯喀彻温省萨斯卡通(Saskatoon)的加拿大光源(CLS)直线加速器生产的。医用同位素项目利用CLS粒子加速器产生的高能X射线轰击浓缩钼-100靶以生产  相似文献   

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<正>【本刊2010年12月综合报道】据日本原子能产业协会网站2010年11月15日报道,日本国家放射性科学研究所(NIRS)分子显像中心于2010年10月29日宣布,该中心已使用  相似文献   

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正【美国闪耀医疗技术公司网站2019年6月19日报道】美国凤凰公司(Phoenix)和闪耀医疗技术公司(SHINE Medical Technologies)近期完成一项132小时的高通量中子发生器测试。闪耀公司打算利用该设备生产医用放射性同位素。凤凰公司表示,测试证明其核心技术能够可靠地推动闪耀的医用同位素生产。闪耀计划使用低能量、基于加速器的中子源发射中子,轰击溶解在水溶液中的低浓铀靶,使铀-235裂变生成钼-99。钼-99衰变会生成锝-99m。锝-99m是目前核医学临床应用最广  相似文献   

9.
[世界核新闻网站2011年9月14日报道]在通用电气-日立核能公司(GE.Hitachi)与美国爱克斯龙电力公司(Exelon)宣布合作开展利用核电机组生产钼-99的可行性研究之后,可能会对位于美国伊利诺斯州的克林顿核电站进行改造,以生产这种极为重要医用同位素.  相似文献   

10.
<正>【全球安全新闻网站(GSN)2010年3月9日报道】根据美国奥巴马政府于2010年2月向国会提交的2011财年预算案,美国空军将为发展供轰炸机使用的可携带核弹头的新型巡航导弹投资8亿多美元。  相似文献   

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正【世界核新闻网站2020年5月4日报道】比利时BR2研究堆近期完成靶件低浓化改造,首次利用低浓铀靶生产放射性同位素钼-99。这座研究堆此前一直利用高浓铀靶生产钼-99。为了消除高浓铀带来的扩散风险,该堆于2015年启动靶件低浓化改造工作。  相似文献   

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正【世界核新闻网站2014年1月21日报道】澳大利亚核科学与技术组织(ANSTO)近日与澳大利亚Watpac公司签署一份总额为8300万澳元(7300万美元)的合同,合同内容是为拟建于卢卡斯高地(Lueas Heights)的钼-99生产设施开展设计和建设工作。卢卡斯高地已有一座使用低浓铀燃料的开放池式  相似文献   

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【《瑞士原子能协会通报》1980年5月第9期报道】卡尔斯鲁厄核研究中心已开始生产同位素钼-99,它是锝-99m放射性核素的母体,在医疗诊断上用处很大。锝-99m的半衰期仅有6个小时,放出纯γ射线。此外,其化学性质很易与某些特殊有机载体物质相结合,而且它的毒性也可忽略,因而很适合于不伤害人体的放射学诊断。  相似文献   

14.
正【美国闪耀医疗技术公司网站2021年5月19日报道】美国闪耀医疗技术公司(SHINE Medical Technologies)2021年5月19日宣布决定在荷兰格罗宁根省韦恩达姆市(Veendam)建设一座医用同位素生产厂。这座生产厂将于2023年启动建设,2025年底投产;最初主要生产钼-99,产能为欧洲需求的两倍;后期还将生产碘-131、氙-133和镥-177等多种医用同位素。  相似文献   

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【美国Truthout网站2006年2月7日报道】美国核武器科学家目前正在设计一种新型氢弹,这是目前尚在制图板上的几种可行的核弹头设计中的一个,也是美国在最近20多年来首次进行新型核弹的设计。如果他们成功完成设计,美国也许将在20~25年或更长时间里拥有一个全新的核武库和能够根据需要制造出更多核弹头的自动化程度很高的工厂,以及各种新型核弹头。美国核军工管理局(NNSA)局长Linton Brooks上周在劳伦斯利弗莫尔核武器设计实验室说,“我们正迎来一个令人振奋的时代”。大约20位来自美国两大核武器设计实验室(劳伦斯利弗莫尔和洛斯阿拉莫斯…  相似文献   

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正美国能源部国家核军工管理局2019年2月宣布,已选择4家公司就未来的钼-99生产和供应合作进行磋商。钼-99衰变会生成锝-99m。锝-99m是核医学临床应用最广的放射性同位素。全球每年有3000万~4000万次核医学显像诊断需要使用锝-99m标记药物,其用量约占临床SPECT(单光子发射计算机断层成像术)显像药物的70%以上。但是,钼-99和锝-99m的半衰期都非常短,分别为66小时和6小时,不能长时间贮存。因此,保障供应安全尤为引人关注。  相似文献   

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【美国洛斯阿拉莫斯国家实验室网站2013年5月13日报道】美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)于2013年5月13日宣布,该实验室首次从辐照后的低浓铀燃料(这种燃料已被多次循环用于生产钼-99)中提取出钼-99。在这一过程中,钼-99或铀的回收量实际上没有发生任何损失。这意味着钼-99的分离技术以及对低浓铀燃料进行循环使用具有可行性。  相似文献   

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<正>【世界核新闻网站2010年3月5日报道】2010年3月4日,比利时政府内阁同意为多用途混合研究堆(Myhhra)的研发工作提供部分资金。因此,比利时核科研人员可以继续推进该研究堆的相关工作。  相似文献   

19.
随着放射性药物化学和核医学的快速发展,放射性诊断核素~(99m)Tc在临床的应用越来越广泛,从而使得当前全球对其母体核素~(99)Mo的需求量不断增加。目前高浓铀靶裂变法生产~(99)Mo仍是最广泛使用的方法。本文系统介绍了国内外采用高浓铀靶裂变法生产~(99)Mo的发展历史和生产工艺。  相似文献   

20.
99 Mo的衰变子体99m Tc是核医学领域中应用最广泛的放射性同位素,近年全球主要的99 Mo生产堆面临着非计划检修及关停退役等问题,导致其供应不稳定,因此多个发达国家已在积极开发99 Mo生产的替代性技术.本文介绍了多种利用粒子加速器代替反应堆生产99 Mo的技术路线,总结了电子加速器生产99 Mo的国内外研究进展...  相似文献   

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