(26)--放射性核素的制备.ppt
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1、第二章第二章 放射性核素的制备放射性核素的制备2023/12/29核技术应用2主要内容主要内容放射性核素的来源放射性核素的来源反应堆生产放射性核素反应堆生产放射性核素加速器生产放射性核素加速器生产放射性核素放射性核素发生器放射性核素发生器2023/12/29核技术应用3引引 言言 核技术应用的基础是射线与物质的相互作用,这些射线可由反应核技术应用的基础是射线与物质的相互作用,这些射线可由反应堆、加速器直接提供,也可由放射性同位素衰变获得。堆、加速器直接提供,也可由放射性同位素衰变获得。反应堆制备反应堆制备 加速器生产加速器生产 本章中将主要介绍人工放射性核素的制备方法。本章中将主要介绍人工放射
2、性核素的制备方法。产量大、品种数量多、生产成本相对低产量大、品种数量多、生产成本相对低 生产能力低,但品种多、所生产的核素多生产能力低,但品种多、所生产的核素多为无载体、比活度高。为无载体、比活度高。目前放射性核素生产最主要的方式之一目前放射性核素生产最主要的方式之一 2023/12/29核技术应用42.1 放射性核素的来源放射性核素的来源分分 类类天然放射性核素天然放射性核素人工放射性核素人工放射性核素从自然界存在的矿石中提取从自然界存在的矿石中提取 通过人工干预的核反应制备通过人工干预的核反应制备 核反应堆生产、加速器生产和核素发生器核反应堆生产、加速器生产和核素发生器 2023/12/2
3、9核技术应用52.1.1 天然放射性核素天然放射性核素天然放射性核素天然放射性核素原生放射性核素原生放射性核素 宇生放射性核素宇生放射性核素 原始存在于自然界中原始存在于自然界中 宇宙射线与大气和地表中的宇宙射线与大气和地表中的物质相互作用生成物质相互作用生成 2023/12/29核技术应用6原生放射性核素原生放射性核素 由三个天然放射性衰变系组成,即钍系由三个天然放射性衰变系组成,即钍系(232Th或或4n系系),铀系(铀系(238U系或系或4n+2系),锕系(系),锕系(235U系或系或4n+3系系)共同特点共同特点起始都是长寿命元素,寿命大于或接近地球。起始都是长寿命元素,寿命大于或接近
4、地球。中间产物都有放射性气体氡。并有放射性淀质生成。中间产物都有放射性气体氡。并有放射性淀质生成。最后都生成稳定的核数。最后都生成稳定的核数。2023/12/29核技术应用71.1.钍系钍系4n系系2.2.铀系铀系4n+2系系4n4n表示系中各核素的质量数为表示系中各核素的质量数为4的倍数的倍数其起始元素是其起始元素是 通过一系列通过一系列衰变最后生成衰变最后生成208Pb(稳定稳定)表示系中各核素的质量数为表示系中各核素的质量数为4的倍数的倍数+2+2其起始元素是其起始元素是 通过一系列通过一系列衰变最后生成衰变最后生成206Pb(稳定稳定)2023/12/29核技术应用83.3.锕系锕系4
5、n+3系系表示衰变系中各核素的质量数为表示衰变系中各核素的质量数为4 4的倍数的倍数+3+3其起始元素是其起始元素是235U通过一系列通过一系列衰变最后生成衰变最后生成207Pb(稳定稳定)4.4.镎系镎系4n+1系系表示衰变系中各核素的质量数为表示衰变系中各核素的质量数为4 4的倍数的倍数+1+1其起始元素是其起始元素是237Np通过一系列通过一系列衰变最后生成衰变最后生成209Bi(稳定稳定)此系非天然放射性,在此系非天然放射性,在4040年代,已通过各种核反应方法合成了这一放年代,已通过各种核反应方法合成了这一放射系的所有成员。其衰变子体中无放射性气体氡(射系的所有成员。其衰变子体中无放
6、射性气体氡(Rn)2023/12/29核技术应用9宇生放射性核素宇生放射性核素 表表2-1 宇生核素示例宇生核素示例核素核素半衰期半衰期起源起源天然活度天然活度14C5730a宇宙射线作用,14N(n,p)14C15Bqg-13H12.3a宇宙射线与N和O相互作用;宇宙线散裂;6Li(n,p)3H1.210-3Bqkg-17Be53.28d宇宙射线与N和O相互作用0.01Bqkg-1 除上述原生放射性核素外,自然界中一些放射性核素如除上述原生放射性核素外,自然界中一些放射性核素如3H、7Be、14C和和22Na,它们是宇宙射线与空气中的,它们是宇宙射线与空气中的N、O、Li等作用在大气层中生成
7、的。等作用在大气层中生成的。2023/12/29核技术应用102.1.2 人工放射性核素人工放射性核素 1934年,法国科学家约里奥年,法国科学家约里奥居居里夫妇用里夫妇用粒子轰击铝发生核反应粒子轰击铝发生核反应获得了获得了第一个人工放射性核素第一个人工放射性核素。之。之后,人们通过反应堆、加速器等制后,人们通过反应堆、加速器等制备了大量的各种人工放射性核素。备了大量的各种人工放射性核素。目前,已发现的放射性核素有目前,已发现的放射性核素有2000多种,其中人工放射性核素就多种,其中人工放射性核素就超过超过1600种。种。2023/12/29核技术应用11 人工放射性核素主要是通过人工放射性核
8、素主要是通过中子和带电粒子中子和带电粒子如质子、氘核等轰击如质子、氘核等轰击天然天然稳定核素或稳定核素或235U等易裂变材料使其产生核反应来制备的。等易裂变材料使其产生核反应来制备的。分分 类类 入入射射粒粒子子的的种种类类入入射射粒粒子子的的能能量量 中子核反应中子核反应带电粒子核反应带电粒子核反应光核反应光核反应重粒子核反应重粒子核反应低能核反应低能核反应(E50MeV)中能核反应中能核反应(50MeVE1000MeV)2023/12/29核技术应用12反应堆制备反应堆制备 作为人工放射性核素生产的重要设施之一,反作为人工放射性核素生产的重要设施之一,反应堆可提供不同能谱的中子和较大的辐照
9、空间,具应堆可提供不同能谱的中子和较大的辐照空间,具有可同时有可同时辐照辐照多种样品、辐照的样品量大、靶子制多种样品、辐照的样品量大、靶子制备容易、辐照操作简便、成本低廉等优点。此外,备容易、辐照操作简便、成本低廉等优点。此外,从反应堆运行过程中核燃料因发生从反应堆运行过程中核燃料因发生裂变核反应生成裂变核反应生成的产物的产物中也可提取大量的放射性核素。中也可提取大量的放射性核素。核反应堆生产放射性核素已成为放射性核素的主要来源。核反应堆生产放射性核素已成为放射性核素的主要来源。2023/12/29核技术应用13加速器制备加速器制备 用加速带电粒子轰击各种靶子物,能引起不用加速带电粒子轰击各种
10、靶子物,能引起不同的核反应,生成多种反应堆所不能提供的放射同的核反应,生成多种反应堆所不能提供的放射性核素如性核素如18F、201Tl等。这也是人工放射性核素最等。这也是人工放射性核素最重要的来源之一。加速器能生产的重要的来源之一。加速器能生产的放射性核素品放射性核素品种较多种较多,约占目前已知放射性核素总数的,约占目前已知放射性核素总数的60%以以上,但它的上,但它的产量远比反应堆生产的小产量远比反应堆生产的小。2023/12/29核技术应用14核素发生器制备核素发生器制备 将反应堆和加速器生产的某些放射性核素制成放射性核素发生器,将反应堆和加速器生产的某些放射性核素制成放射性核素发生器,可
11、为远离反应堆和加速器的地方提供可为远离反应堆和加速器的地方提供短寿命放射性核素短寿命放射性核素。所谓放射性核素发生器就是一种可所谓放射性核素发生器就是一种可从较长半衰期的母从较长半衰期的母体核素体核素中不断中不断分离分离出出短半衰期子体核素短半衰期子体核素的一种装置。由于的一种装置。由于放射性子体核素伴随母体核素的衰变而不断累积,可每隔放射性子体核素伴随母体核素的衰变而不断累积,可每隔一定时间从母体核素中方便地分离出来并加以收集。一定时间从母体核素中方便地分离出来并加以收集。2023/12/29核技术应用152.2 反应堆生产放射性核素反应堆生产放射性核素核反应堆上制备放射性核素的方法主要有两
12、种:核反应堆上制备放射性核素的方法主要有两种:(1 1)通过反应堆产生的中子流照射靶子物,直)通过反应堆产生的中子流照射靶子物,直接生产或通过简单处理生产放射性核素,即接生产或通过简单处理生产放射性核素,即(n,)法法;(2 2)从辐照后的)从辐照后的235U等易裂变材料产生的裂变等易裂变材料产生的裂变产物中分离,即产物中分离,即(n,f)法法。2023/12/29核技术应用162.2.1 中子核反应及其特点中子核反应及其特点 中子不带电,当它与原子核作用时,由中子不带电,当它与原子核作用时,由于不存在库仑势垒,因此不同能量的中子均于不存在库仑势垒,因此不同能量的中子均能引发核反应。能引发核反
13、应。最主要的核反应类型有最主要的核反应类型有(n,)、)、(n,p)、()、(n,)、()、(n,f)、()、(n,2n),),以及多次中子俘获。以及多次中子俘获。2023/12/29核技术应用171.(n,)反应反应 (n,)是生产放射性核素最重要、最常用的是生产放射性核素最重要、最常用的核反应,利用核反应,利用(n,)反应可在反应堆上生产大反应可在反应堆上生产大多数元素的放射性核素。多数元素的放射性核素。通过(通过(n,n,)反应直接生成所需要的放射性核素)反应直接生成所需要的放射性核素 例如例如59Co(n,)60Co、191Ir(n,)192Ir、31P(n,)32P等。由于等。由于(
14、n,)反应直接生成的放射性核素反应直接生成的放射性核素均为靶元素的同位素均为靶元素的同位素,不能通过化,不能通过化学方法将目标核素与其靶子元素进行分离,因此,所制备的放射性核素学方法将目标核素与其靶子元素进行分离,因此,所制备的放射性核素一般都是有载体的。一般都是有载体的。2023/12/29核技术应用18 通过通过(n,)反应,再经反应,再经核衰变核衰变生成所需要的放射性核素生成所需要的放射性核素 由于靶子元素与目标核素由于靶子元素与目标核素不是同一种元素不是同一种元素,因此可通,因此可通过物理或化学方法将靶子元素与目标核素进行过物理或化学方法将靶子元素与目标核素进行分离分离,获得,获得比活
15、度、放射化学纯度及放射性核素纯度都很高的比活度、放射化学纯度及放射性核素纯度都很高的无载体无载体的目标核素。的目标核素。2023/12/29核技术应用192.(n,f)反应反应 235U等易裂变核素俘获中子发生等易裂变核素俘获中子发生(n,f)反应,生成数百种裂变元素,因此裂变反应,生成数百种裂变元素,因此裂变产物的组成相当复杂。产物的组成相当复杂。以以235U为例为例,它在热中子引起裂变的产物中包括,它在热中子引起裂变的产物中包括36种元素的种元素的160多多种核素种核素(A=72161)。)。通过化学分离的办法可从这些裂变产物中提通过化学分离的办法可从这些裂变产物中提取在国防工业和国民经济
16、中有重要应用价值的放射性核素,如取在国防工业和国民经济中有重要应用价值的放射性核素,如90Sr、95Zr、99Mo、131I、137Cs、144Ce等。等。2023/12/29核技术应用203.(n,p)反应反应4.(n,)反应反应(n,p)反应要求中子有较高能量,一般由快中子诱发。反应要求中子有较高能量,一般由快中子诱发。由于核内势垒随原子序数的增大而增高,因此由于核内势垒随原子序数的增大而增高,因此,(,(n,p)反应适于制反应适于制备原子序数较低的放射性核素,如备原子序数较低的放射性核素,如14C、32P、58Co等。等。与与(n,)反应加反应加-衰变以及衰变以及(n,p)反应一样,利用
17、反应一样,利用(n,)反应反应也可以生产无载体放射性核素。用富集的也可以生产无载体放射性核素。用富集的6Li生产氚就是采用了该核反应生产氚就是采用了该核反应方式,即方式,即6Li(n,)3H。2023/12/29核技术应用212.2.2 反应堆辐照法生产放反应堆辐照法生产放射性核素射性核素 反应堆辐照法生产的放射性核素,其产量与产反应堆辐照法生产的放射性核素,其产量与产品质量不仅受反应堆所能提供的品质量不仅受反应堆所能提供的辐照条件与能力辐照条件与能力影影响,而且与响,而且与核反应的选择核反应的选择、靶子的制备靶子的制备、提取工艺提取工艺等因素有关。此外,还必须注意靶件在堆内辐照时等因素有关。
18、此外,还必须注意靶件在堆内辐照时的的安全性安全性。2023/12/29核技术应用221.放射性核素生产要求反应堆提供的条件放射性核素生产要求反应堆提供的条件 A.高中子注量率高中子注量率B.足够的辐照时间足够的辐照时间C.反应堆运行方式反应堆运行方式D.反应堆安全保障反应堆安全保障一般一般51013cm-2s-1以上,特殊要求在以上,特殊要求在11015cm-2s-1以上以上 多达数十个的辐照孔道多达数十个的辐照孔道 依据生产放射性核素半衰期的长短设置不同的运行方式依据生产放射性核素半衰期的长短设置不同的运行方式 干孔道采用空气冷却靶件,湿孔道采用纯净水冷却靶件干孔道采用空气冷却靶件,湿孔道采
19、用纯净水冷却靶件 2023/12/29核技术应用232.靶件的制备靶件的制备 (1)靶子物的选择与处理靶子物的选择与处理 A 选择适合的靶子物化学形态选择适合的靶子物化学形态 B 尽可能采用高丰度的靶子元素作为靶子物尽可能采用高丰度的靶子元素作为靶子物 靶子元素靶子元素含量尽量高含量尽量高、靶子元素的、靶子元素的化学纯度要高化学纯度要高、靶子物辐照后、靶子物辐照后易于处理并转化为所需的化学形态、堆内辐照时靶件的稳定性(化学易于处理并转化为所需的化学形态、堆内辐照时靶件的稳定性(化学稳定性、热稳定性、辐照稳定性)好。稳定性、热稳定性、辐照稳定性)好。如采用天然或低丰度的靶子元素作靶如采用天然或低
20、丰度的靶子元素作靶 ,某些核素要发生两次中子俘某些核素要发生两次中子俘获才能生产获才能生产。2023/12/29核技术应用24(2)靶子物的结构设计及制备靶子物的结构设计及制备 靶件的靶件的结构设计结构设计包括包括靶筒结构设计靶筒结构设计、靶芯的结构靶芯的结构(靶子物的形(靶子物的形态)及其在态)及其在靶筒内的分布方式靶筒内的分布方式设计。靶件需要根据反应堆所能提供设计。靶件需要根据反应堆所能提供的辐照孔道的参数(孔道尺寸、中子类型及中子注量率分布)、靶的辐照孔道的参数(孔道尺寸、中子类型及中子注量率分布)、靶件装量及发热量、靶件辐照管道冷却方式以及靶件出入堆的抓取工件装量及发热量、靶件辐照管
21、道冷却方式以及靶件出入堆的抓取工具等条件设计,以保证辐照时靶件及反应堆的安全。具等条件设计,以保证辐照时靶件及反应堆的安全。制备制备辐照靶件时还要考虑靶子物装载量、内外包装形式等辐照靶件时还要考虑靶子物装载量、内外包装形式等 2023/12/29核技术应用25(3)辐照)辐照靶件的焊封靶件的焊封 辐照靶件必须具有良好的辐照靶件必须具有良好的密封性密封性,以保证同位素靶件在反应堆辐,以保证同位素靶件在反应堆辐照过程中照过程中不发生放射性物质泄漏不发生放射性物质泄漏。(4)辐照)辐照靶件的质量控制靶件的质量控制 靶件需要经过靶件靶件需要经过靶件密封性密封性检测、检测、表面污染表面污染等检测合格后才
22、能入堆辐照。等检测合格后才能入堆辐照。可采用的办法有工业可采用的办法有工业CT、中子照相技术、中子照相技术、谱仪测量等进行谱仪测量等进行无损检测无损检测!2023/12/29核技术应用263.靶件的辐照靶件的辐照 选择合适的辐照条件和保证辐照过程的安全是至关重要的。靶件的选择合适的辐照条件和保证辐照过程的安全是至关重要的。靶件的辐照应注意以下几点:辐照应注意以下几点:A 选择适合的核反应及中子能谱选择适合的核反应及中子能谱 适合在反应堆上生产放射性核素,一般其原子序数要求在适合在反应堆上生产放射性核素,一般其原子序数要求在20以上。以上。对于原子序数位于对于原子序数位于20和和35之间的放射性
23、核素的生产,可以选用能量高的之间的放射性核素的生产,可以选用能量高的快中子;当原子序数大于快中子;当原子序数大于36时,通常选用时,通常选用(n,)反应生产放射性核素。反应生产放射性核素。2023/12/29核技术应用27B 尽可能高的中子注量率尽可能高的中子注量率C 适合的辐照时间适合的辐照时间 反应堆生产放射性核素的产额与中子注量率成正反应堆生产放射性核素的产额与中子注量率成正比。因此,应采用尽可能高的中子注量率,以提高目比。因此,应采用尽可能高的中子注量率,以提高目标核素的产额。标核素的产额。某一同位素生产靶件的最佳辐照时间可以根据靶件的某一同位素生产靶件的最佳辐照时间可以根据靶件的辐照
24、产额公式来计算。辐照产额公式来计算。2023/12/29核技术应用28产额的计算产额的计算 假设假设稳定核素稳定核素S被入射粒子轰击生成放射性核素被入射粒子轰击生成放射性核素A,核素,核素A仅以衰变仅以衰变方式减少并且生成稳定核素方式减少并且生成稳定核素B。例:例:在照射时间内,核素在照射时间内,核素A的产率与入射粒子注量率的产率与入射粒子注量率(cm-2s-1)、)、热热中子俘获截面中子俘获截面s(b,1b=10-24cm2)和靶核数和靶核数Ns成正比,即核素成正比,即核素A的生的生产率为产率为sNs;同进它又随着;同进它又随着ANA的衰变速率而减少。的衰变速率而减少。2023/12/29核
25、技术应用29因此,核素因此,核素A的净增长率为:的净增长率为:式中式中 NA为照射时间为照射时间t t后核素后核素A A的原子数。的原子数。初始条件初始条件t=0时,时,NA0,则上述微分的方程的解为:,则上述微分的方程的解为:其放射性活度为:其放射性活度为:2023/12/29核技术应用304.辐照靶件的处理辐照靶件的处理 辐照后的靶件处理包括目标放射性物理处理、化辐照后的靶件处理包括目标放射性物理处理、化学处理及其进一步加工成各种放射性制品。辐照后的学处理及其进一步加工成各种放射性制品。辐照后的靶件一般都需要经过化学处理(目标核素的靶件一般都需要经过化学处理(目标核素的分离与纯分离与纯化化
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