Photonuclear production of F-18
¹⁸F is one of the most important positron emitters which are routinely used in the positron emission tomography (PET). The recoil nuclei method in the ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F reaction was used for the production of ¹⁸F free carrier. The sufficiently high energy of recoil nuclei in this reaction can be up to 20...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Вопросы атомной науки и техники |
|---|---|
| Дата: | 2018 |
| Автори: | , , , , , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
2018
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/147306 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Photonuclear production of F-18 / N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, N.V. Krasnoselsky, Yu.V. Lyashko, E.P. Medvedeva, D.V. Medvedev, V.L. Uvarov, I.D. Fedorets // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 146-149. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-147306 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Dikiy, N.P. Dovbnya, A.N. Krasnoselsky, N.V. Lyashko, Yu.V. Medvedeva, E.P. Medvedev, D.V. Uvarov, V.L. Fedorets, I.D. 2019-02-14T11:57:32Z 2019-02-14T11:57:32Z 2018 Photonuclear production of F-18 / N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, N.V. Krasnoselsky, Yu.V. Lyashko, E.P. Medvedeva, D.V. Medvedev, V.L. Uvarov, I.D. Fedorets // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 146-149. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. 1562-6016 PACS: 28.60.+s; 87.53.Jw https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/147306 ¹⁸F is one of the most important positron emitters which are routinely used in the positron emission tomography (PET). The recoil nuclei method in the ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F reaction was used for the production of ¹⁸F free carrier. The sufficiently high energy of recoil nuclei in this reaction can be up to 200 keV. The mixture of 180 nanometer CaF₂ nanoparticles and an acceptor in the form of a nanoparticle of food salt was irradiated with bremsstrahlung with a maximum energy of 13.5 MeV. Irradiated samples were placed in distilled water to dissolve the sodium chloride. The yield of the ¹⁸F isotope in the solution was 30.2% of the total activity of the sample. The estimation of the ¹⁸F production on an electron accelerator with a power of 10 kW and an energy of 35 MeV can be up to 1 Ci for 4 hours. ¹⁸F є один з найважливіших позитронних випромінювачів, який зазвичай використовується в позитронній емісійній томографії (ПЕТ). Мета нашого дослідження полягала в тому, щоб розвинути метод ядер віддачі в реакції ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F для виробництва вільного ¹⁸F. Досить висока енергія ядер віддачі в цій реакції може досягати 200 кеВ. При підготовці отримання ¹⁸F використовувалася суміш наночастинок CaF₂ , а також хлорат натрію чи кліноптілоліту як донор і акцептор, відповідно, які були опромінені гальмівним випромінюванням з максимальною енергією 13,5 МеВ. Вихід ізотопу ¹⁸F в розчині становив 30,2% від загальної активності зразка. Оцінка виробництва ¹⁸F на електронному прискорювачі потужністю 10 кВт і енергією 25 МеВ може становити до 1 Кі протягом 4 годин. Показано, що фотоядерний метод виробництва ¹⁸F більш ефективний, ніж отримання ¹⁸F на циклотронах. ¹⁸F один из самых важных позитронных излучателей, который обычно используется в позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ). Цель нашего исследования состояла в том, чтобы развить метод ядер отдачи в реакции ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F для производства свободного ¹⁸F. Достаточно высокая энергия ядер отдачи в этой реакции может достигать 200 кэВ. При подготовке получения ¹⁸F использовалась смесь наночастиц CaF₂, а также хлорат натрия или клиноптилолита как донор и акцептор соответственно, которые были облучены тормозным излучением с максимальной энергией 13,5 МэВ. Выход изотопа ¹⁸F в растворе составлял 30,2% от общей активности образца. Оценка производства ¹⁸F на электронном ускорителе мощностью 10 кВт и энергией 25 МэВ может составлять до 1 Ки в течение 4 часов. Показано, что фотоядерный метод производства ¹⁸F более эффективен, чем получение ¹⁸F на циклотронах. en Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України Вопросы атомной науки и техники Применение ядерных методов Photonuclear production of F-18 Фотоядерний метод виробництва F-18 Фотоядерный метод производства F-18 Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Photonuclear production of F-18 |
| spellingShingle |
Photonuclear production of F-18 Dikiy, N.P. Dovbnya, A.N. Krasnoselsky, N.V. Lyashko, Yu.V. Medvedeva, E.P. Medvedev, D.V. Uvarov, V.L. Fedorets, I.D. Применение ядерных методов |
| title_short |
Photonuclear production of F-18 |
| title_full |
Photonuclear production of F-18 |
| title_fullStr |
Photonuclear production of F-18 |
| title_full_unstemmed |
Photonuclear production of F-18 |
| title_sort |
photonuclear production of f-18 |
| author |
Dikiy, N.P. Dovbnya, A.N. Krasnoselsky, N.V. Lyashko, Yu.V. Medvedeva, E.P. Medvedev, D.V. Uvarov, V.L. Fedorets, I.D. |
| author_facet |
Dikiy, N.P. Dovbnya, A.N. Krasnoselsky, N.V. Lyashko, Yu.V. Medvedeva, E.P. Medvedev, D.V. Uvarov, V.L. Fedorets, I.D. |
| topic |
Применение ядерных методов |
| topic_facet |
Применение ядерных методов |
| publishDate |
2018 |
| language |
English |
| container_title |
Вопросы атомной науки и техники |
| publisher |
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Фотоядерний метод виробництва F-18 Фотоядерный метод производства F-18 |
| description |
¹⁸F is one of the most important positron emitters which are routinely used in the positron emission tomography
(PET). The recoil nuclei method in the ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F reaction was used for the production of ¹⁸F free carrier. The sufficiently high energy of recoil nuclei in this reaction can be up to 200 keV. The mixture of 180 nanometer CaF₂ nanoparticles and an acceptor in the form of a nanoparticle of food salt was irradiated with bremsstrahlung with a maximum energy of 13.5 MeV. Irradiated samples were placed in distilled water to dissolve the sodium chloride. The
yield of the ¹⁸F isotope in the solution was 30.2% of the total activity of the sample. The estimation of the ¹⁸F production on an electron accelerator with a power of 10 kW and an energy of 35 MeV can be up to 1 Ci for 4 hours.
¹⁸F є один з найважливіших позитронних випромінювачів, який зазвичай використовується в позитронній
емісійній томографії (ПЕТ). Мета нашого дослідження полягала в тому, щоб розвинути метод ядер віддачі в
реакції ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F для виробництва вільного ¹⁸F. Досить висока енергія ядер віддачі в цій реакції може досягати 200 кеВ. При підготовці отримання ¹⁸F використовувалася суміш наночастинок CaF₂ , а також хлорат
натрію чи кліноптілоліту як донор і акцептор, відповідно, які були опромінені гальмівним випромінюванням
з максимальною енергією 13,5 МеВ. Вихід ізотопу ¹⁸F в розчині становив 30,2% від загальної активності
зразка. Оцінка виробництва ¹⁸F на електронному прискорювачі потужністю 10 кВт і енергією 25 МеВ може
становити до 1 Кі протягом 4 годин. Показано, що фотоядерний метод виробництва ¹⁸F більш ефективний,
ніж отримання ¹⁸F на циклотронах.
¹⁸F один из самых важных позитронных излучателей, который обычно используется в позитронной
эмиссионной томографии (ПЭТ). Цель нашего исследования состояла в том, чтобы развить метод ядер отдачи в реакции ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F для производства свободного ¹⁸F. Достаточно высокая энергия ядер отдачи в этой
реакции может достигать 200 кэВ. При подготовке получения ¹⁸F использовалась смесь наночастиц CaF₂, а
также хлорат натрия или клиноптилолита как донор и акцептор соответственно, которые были облучены
тормозным излучением с максимальной энергией 13,5 МэВ. Выход изотопа ¹⁸F в растворе составлял 30,2%
от общей активности образца. Оценка производства ¹⁸F на электронном ускорителе мощностью 10 кВт и
энергией 25 МэВ может составлять до 1 Ки в течение 4 часов. Показано, что фотоядерный метод производства ¹⁸F более эффективен, чем получение ¹⁸F на циклотронах.
|
| issn |
1562-6016 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/147306 |
| citation_txt |
Photonuclear production of F-18 / N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, N.V. Krasnoselsky, Yu.V. Lyashko, E.P. Medvedeva, D.V. Medvedev, V.L. Uvarov, I.D. Fedorets // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 146-149. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. |
| work_keys_str_mv |
AT dikiynp photonuclearproductionoff18 AT dovbnyaan photonuclearproductionoff18 AT krasnoselskynv photonuclearproductionoff18 AT lyashkoyuv photonuclearproductionoff18 AT medvedevaep photonuclearproductionoff18 AT medvedevdv photonuclearproductionoff18 AT uvarovvl photonuclearproductionoff18 AT fedoretsid photonuclearproductionoff18 AT dikiynp fotoâderniimetodvirobnictvaf18 AT dovbnyaan fotoâderniimetodvirobnictvaf18 AT krasnoselskynv fotoâderniimetodvirobnictvaf18 AT lyashkoyuv fotoâderniimetodvirobnictvaf18 AT medvedevaep fotoâderniimetodvirobnictvaf18 AT medvedevdv fotoâderniimetodvirobnictvaf18 AT uvarovvl fotoâderniimetodvirobnictvaf18 AT fedoretsid fotoâderniimetodvirobnictvaf18 AT dikiynp fotoâdernyimetodproizvodstvaf18 AT dovbnyaan fotoâdernyimetodproizvodstvaf18 AT krasnoselskynv fotoâdernyimetodproizvodstvaf18 AT lyashkoyuv fotoâdernyimetodproizvodstvaf18 AT medvedevaep fotoâdernyimetodproizvodstvaf18 AT medvedevdv fotoâdernyimetodproizvodstvaf18 AT uvarovvl fotoâdernyimetodproizvodstvaf18 AT fedoretsid fotoâdernyimetodproizvodstvaf18 |
| first_indexed |
2025-11-27T22:41:31Z |
| last_indexed |
2025-11-27T22:41:31Z |
| _version_ |
1850852932795236352 |