序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
61 Generator for radionuclide EP84300696.6 1984-02-03 EP0118217B1 1988-07-06 Forrest, Terence Robert Frederick
62 DISPOSITIF DE CONDITIONNEMENT DE DECHETS RADIOACTIFS CONSTITUES PAR DES ACTINIDES A PERIODE MOYENNE ET/OU LONGUE EP85902571.0 1985-06-04 EP0186677A1 1986-07-09 BEAUVY, Michel
Le dispositif de conditionnement comprend une enveloppe externe (1) étanche à l'intérieur de laquelle est disposé un mélange comprenant au moins un élément actinide émetteur alpha à période moyenne et/ou longue tel que 237Np, au moins un élément émetteur alpha ayant une période inférieure à 100 ans tel que 242Cm ou 244Cm et au moins un élément léger tel que du béryllium ou du bore capable d'engendrer des neutrons par réaction (alpha, n). La présence de ces différents éléments permet d'obtenir une destruction in situ des éléments actinides à période longue ou moyenne par autofission sous l'influence des neutrons produits par réaction des particules alpha avec l'élément léger.
63 Verfahren zur Trennung von Technetium-99m von Molybdän-99 EP80100734.5 1980-02-14 EP0014957B1 1983-07-06 Molter, Michael Dr.; Pütter, Dietrich
64 Method and adsorbant composition for 82 Rb generation EP81302602.8 1981-06-11 EP0043650A2 1982-01-13 Neirinckx, Rudi D.

The present invention provides a composition comprising 82Sr and an adsorbant selected from tin oxide, hydrated tin oxide, polyantimonic acid, titanium oxide, hydrated titanium oxide, ferric oxide and hydrated ferric oxide, and also provides a low 82Sr breakthrough method of generating 82Rb which comprises eluting such 82Sr charged adsorbant.

65 High modular target system for producing radioisotopes JP2010512475 2008-06-23 JP2010530965A 2010-09-16 ゲルバート,ウィリアム; ザイスラー,ステファン,ケー.; パヴァン,ロベルト
実施形態に係るビーム窓は、内側領域と外側領域とを有する箔を備え得る。 箔の内側領域はドーム型になり得る。 ドーム型内側領域の中心部は、箔の外側領域よりも薄くなり得る。 ビーム窓は、窓モジュールを形成するために、フランジを溶接し得る。 ターゲットアセンブリでは、1つ以上の窓モジュールが利用され得る。 ターゲットアセンブリは、実施形態に係るターゲットシステムを形成するために、冷却ユニットおよび/またはコリメータをさらに含み得る。
66 JPH0149647B2 - JP1928180 1980-02-20 JPH0149647B2 1989-10-25 MIHYAERU MORUTAA; DEIITORITSUHI PYUTSUTAA
67 JPS61502415A - JP50247585 1985-06-04 JPS61502415A 1986-10-23
68 Device for producing radioactive nuclide JP2270284 1984-02-08 JPS59171900A 1984-09-28 TERENSU ROBAATO FUREDERITSUKU
69 JPS5734913B2 - JP7537576 1976-06-25 JPS5734913B2 1982-07-26
70 Separation of technetiumm99m from molybdenumm99 JP1928180 1980-02-20 JPS55113628A 1980-09-02 MIHIYAERU MORUTAA; DEIITORITSUHI PIYUTSUTAA
71 Radioactive nuclide generator JP16463478 1978-12-28 JPS54101094A 1979-08-09 URUFURAMU ETSUKUHARUTO; YOHAN HAUSURAADEN
72 Method of collecting molybdenum JP1600378 1978-02-16 JPS53112398A 1978-09-30 HAAMAN SOROMON ROZENBOON; DAGURASU RANDOORU PATSUKAADO; HARII ARUBAATO REBUIN
73 Method of manufacturing rechargeable 99mtc generator JP2460778 1978-03-06 JPS53110799A 1978-09-27 GOODON ERITSUKU RINDENBURATSUD
74 Device and method of production 99m of technetium JP5817977 1977-05-18 JPS52140799A 1977-11-24 NABIRU EI MORUKOSU; JIERARUDO EI BURUNO; TOOMASU EI HANII
75 Radioactive nuclide generator JP9953776 1976-08-19 JPS5237697A 1977-03-23 KURINTON FUREDERITSUKU RADOTSU; PIITAA SUCHIYUWAATO UEZUNAA; JIYON EDOWAADO BURIDEN GURIFUI
76 Generator system JP6941376 1976-06-15 JPS521300A 1977-01-07 UEIN JIYOZEFU GEMIRU SHINIA; FURANKU AANESUTO SEROUN JIYUNI
77 JPS50108499A - JP1493074 1974-02-07 JPS50108499A 1975-08-26
78 ターゲット装置および放射性核種製造装置 JP2016037710 2016-02-29 JP2017156143A 2017-09-07 伊藤 拓
【課題】粒子ビームによる熱負荷を冷却するという制限の中で、できるだけ少ないターゲット材料で効率良く目的の放射性核種を製造することが可能なターゲット装置を提供する。
【解決手段】ターゲット装置10は、放射性核種を生成するための互いに重ね合わされて配列された複数枚のターゲット材料板20(20a、20b)を備え、粒子ビームがターゲット材料板20に照射されることにより放射性核種を生成させる。ターゲット装置10は、粒子ビームが入射する前方側に位置するターゲット材料板20aにより構成される前方板群GRFと、後方側に位置するターゲット材料板20bにより構成される後方板群GRRと、を有している。前方板群GRFを構成するターゲット材料板20aの平均厚みは、後方板群GRRを構成するターゲット材料板20bの平均厚みよりも小さい。
【選択図】図1
79 Method for generating a Tc-99m JP2014520347 2012-07-13 JP2014525038A 2014-09-25 ルイス ア.エム.エム. バルボーサ,
Tc−99mを生成するための方法は、Mo−99の崩壊から生じたTc−99mが後で溶離され得るように、i)酸化スズおよび酸化チタン、またはii)酸化ジルコニウムおよび酸化チタンを含む吸着性材料に精製Mo−99の溶液を接触させる工程を含む。 本発明の方法に用いられる吸着性材料は、いくつかの利点を提供する。 例えば、吸着性材料は、Mo−99に対する高い親和性を有し、それにより、高い比放射能を有するMo−99(例えば、核分裂Mo−99)、加えて低い比放射能を有するMo−99(例えば、n−Mo−99またはp−Mo−99)も出発材料として用いることができる小型のMo−99/Tc−99mジェネレータを製造する能を生じる。 したがって、本発明の方法は、出発Mo−99材料の選択においてユーザーに柔軟性を提供する。
80 Method and apparatus for transmuting nuclides JP2012201196 2012-09-13 JP2013178225A 2013-09-09 TSURUGA SHIGENORI; IWAMURA YASUHIRO; ITO TAKEHIKO
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an apparatus and method for transmuting nuclides, which allow for performing an increased amount of nuclide transmutation in relatively small scale facilities compared with large scale facilities like accelerators and nuclear reactors.SOLUTION: A nuclide transmutation apparatus includes a structural body 1, and a high deuterium concentration section 2 and a low deuterium concentration section 3, which are located on opposite sides of the structural body 1. An electrolytic solution 16 containing deuterium is supplied to the high deuterium concentration section 2 where deuterium is generated by electrolysis of the electrolytic solution 16, which increases deuterium concentration near a surface of the structural body 1 on the side of the high deuterium concentration section 2 and makes deuterium concentration in the low deuterium concentration section 3 lower than that in the high deuterium concentration section 2, thereby allowing deuterium to diffuse from the high deuterium concentration section 2 toward the low deuterium concentration section 3 through the structural body 1, where a target substance is nuclide-transmuted by the deuterium.
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