Fyzici vytvorili rádionuklid na lekársku diagnostiku v urýchľovači častíc

Počas testov vedci nepretržite ožarovali jeden milimetrový molybdénový terč po dobu 115 hodín.

zaostrený elektrónový lúč s výkonom 30kW. Presne toľko trvá vytvorenie izotopu. Fyzici poznamenávajú, že najväčšou prekážkou pri takejto extrémnej expozícii bolo udržať cieľ chladný, ktorý sa mohol odpariť v priebehu milisekúnd bez rozptýlenia tepla.

Povrchová teplota počas experimentustúpa z 200°C na 600°C, preto nie je možné použiť na chladenie vodu. Namiesto toho fyzici použili tekutý sodík. Tekuté kovy majú vysokú mernú tepelnú kapacitu a tepelnú vodivosť, vďaka čomu sú veľmi účinné pri odstraňovaní tepla.

Vedci zvolili ako chladivotekutý sodík, keďže sa už používa v jadrovej energetike. Problém s touto látkou je, že sodík aktívne reaguje so vzduchom a vodou a môže rozpúšťať iné kovy, poznamenávajú vedci. Sodík navyše pri izbovej teplote preberá pevné skupenstvo, takže ak jednotlivé systémy zlyhajú, ochladzuje sa a môže upchať tepelné trubice.

Podľa vedcov však výsledkyexperimenty ukázali, že použitie tekutého sodíka ako chladiča v extrémnych podmienkach je opodstatnené. Vedci poznamenávajú, že hustota energie v cieli je miliardy krát väčšia ako v jadre Slnka a stena jadrového reaktora dostane podobnú expozíciu za 10 rokov. Cieľ chladený tekutým sodíkom však dokázal prežiť päť dní nepretržitého ožarovania.

Fyzici plánujú rozšíriť technológiu nakompletná výroba rádioizotopov. Cieľ použitý v experimente je tisíckrát menší ako ten, ktorý vedci plánujú použiť v priemyselnej inštalácii projektu SMART. Účastníci experimentu dúfajú, že do roku 2028 tu bude závod na výrobu rádioizotopov pre nemocnice po celom svete.

Technécium-99m je izomér izotopu technécia-99.Ide o metastabilný rádionuklid, ktorý emituje gama žiarenie. Technécium-99m vzniká po beta rozpade nuklidu molybdénu-99. Tento izomér sa používa ako rádiochemikália na lekársku diagnostiku v desiatkach miliónov procedúr ročne. Vzhľadom na krátky polčas rozpadu (asi šesť hodín) sa izomér technécia zvyčajne získava z molybdénu priamo v lekárskom laboratóriu.

V súčasnosti je väčšina molybdénu-99vyrobené z obohateného uránu v jadrových reaktoroch. Takáto produkcia nedokáže plne uspokojiť dopyt a v dôsledku rozkladu obohateného uránu vzniká veľké množstvo rádioaktívneho odpadu.

Obrázok na obale: Jürgen Jeibmann, Center im. Helmholtz Dresden-Rossendorf

Čítaj viac:

Jadrová fúzia už nepotrebuje milióny stupňov: ako funguje nová metóda

Lietadlo A380 absolvovalo prvý let s rastlinným olejom

Vedci konečne pochopili, ako kvapôčky mäkkej kvapaliny ničia tvrdé povrchy