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...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Вопросы атомной науки и техники
Дата:2018
Автори: Dikiy, N.P., Dovbnya, A.N., Krasnoselsky, N.V., Lyashko, Yu.V., Medvedeva, E.P., Medvedev, D.V., Uvarov, V.L., Fedorets, I.D.
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