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同位素新闻

开普敦国家研究机构 iThemba LABS 将扩大基础设施来提高放射性同位素的生产能力

开普敦 - 国家研究机构 iThemba LABS 正在通过扩大其基础设施来推动其放射性药物的生产。这些放射性同位素是用于诊断(使用单光子发射计算机断层扫描,可以分析人体内部器官的功能和正电子发射断层扫描,有助于揭示组织和器官的生化功能)和治疗癌症的放射性示踪剂。 2022-04-06

高精度锂同位素的分析方法

锂(Li)是自然界最轻的金属元素,主要以+1价微量元素的形式存在于各种矿物、熔体以及流体中,但以主量元素在锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂铝石、铁锂云母等含Li独立矿物中存在。 2022-04-04

2022 年春季在密歇根州立大学将开放稀有同位素束设施

加速器是稀有同位素束设施或 FRIB 的核心,它是美国能源部科学办公室或 DOE-SC 的用户设施,支持 DOE-SC 核物理办公室的任务。MSU 是美国唯一一所在研究型大学校园中心运营此类用户设施的大学。 2022-04-04

经研究发现,地核正向外泄漏着氦-3同位素

科学家发现从地核内部正在向外泄漏来自远古时期的一种氦同位素。地核为什么会向外泄漏这种同位素已经令人感到意外,更奇怪的是,这说明地球诞生的时间点比科学家现在所知道的更早。 2022-04-02

新方法减少同位素生产废物

慕尼黑工业大学 (TUM) 的研究人员开发的一种从低浓缩铀目标中提取钼 99 (Mo-99) 的新方法可以显着减少同位素生产过程中产生的放射性废物。Mo-99 是医用放射性同位素锝 99m (Tc-99m) 的前体,用于 85% 以上的所有核医学诊断检查。 2022-04-02

关键放射诊断试剂的新分离工艺减少了放射性废物

核医学使用锝 99m 进行肿瘤诊断。它每年在全球范围内应用超过 3000 万次,是使用最广泛的放射性同位素。前体材料钼 99 主要在研究堆中生产。慕尼黑工业大学 (TUM) 的 Heinz Maier-Leibnitz 研究中子源 (FRM II) 的一项研究现在显示了显着减少医疗产品加工过程中产生的放射性废物的选项。 2022-04-01

快速电子加速器加速了医用同位素的产生

一种生产医用放射性同位素的新方法已经通过了它的第一个里程碑,它将目标暴露在能量密度比太阳核心高几个数量级的电子束中。这一成就为使用不需要浓缩铀且产生很少核废料的电子加速器的替代放射性同位素生产方法铺平了道路。 2022-04-01

做核磁共振检查时,为什么要去除身上所有的金属附属物

MRI检查就是人们日常所说的核磁共振。总的来看,该检查技术属于断层成像的一种,其主要利用磁共振现象从人体中获取相应的电磁信号并利用相关系统对人体信息进行合理重建,以便帮助医疗人员结合相关结果进一步了解患者健康情况。大量研究资料显示在利用该技术进行检查的过程中,不需要对患者注射放射性同位素,从而有效保障了检查过程中患者的安全性。 2022-04-01

Northstar继续扩大其足迹,合作生产关键放射性同位素

该公司还标志着新的治疗性放射性同位素生产设施的破土动工,这代表了伯洛伊特的第四次扩建。新的处理设施一旦建成并获得批准,计划将诊断成像放射性同位素钼 99 (Mo-99) 的生产能力提高一倍以上。 2022-03-31

脑细胞是用一个少一个吗?这个百年争论的问题需要靠核试验来证明

核爆碳,顾名思义,来源于核爆。1945-1963年,多国进行了大规模的地表核爆试验,这些爆炸使大气中的放射性碳同位素——碳14的浓度翻了一倍还多 ,这些碳就被称为“核爆碳”。1963年,禁止核试验条约签订后,由于地球碳循环的稀释作用,大气中的碳14含量开始稳步下降。 2022-03-31