基于活性碳纤维的三柱反式选择型99Mo-99Tcm发生器
2021-04-08张蕴瀚宋志浩郭宏利赵海龙
张蕴瀚,宋志浩,王 宁,郭宏利,赵海龙,高 翔
(原子高科股份有限公司,北京 102413)
99Tcm是目前核医学最广泛使用的放射性同位素之一。全球每年临床诊断数达3 000万~4 000万人次[1]。由于世界上一些反应堆的退役、靶件转换、停堆检修等原因,裂变99Mo供应曾一度出现供应“危机”。目前世界范围内医用锝供应链仍很脆弱[2],欧洲是99Mo的重要产地,澳大利亚、美国等相继在本土建设99Mo生产设施,以保证稳定的医用99Mo供应。替代裂变法生产钼的技术包括加速器制备钼,替代铀裂变的工艺和新的放射化学分离技术等也在开发中[3]。除美国NorthStar的RadioGenix®发生器系统在2018年获得FDA批准外,其他替代技术尚未证明其有效性和经济性。
目前,我国的裂变99Mo完全依赖进口。为了应对未来可能出现的99Mo供应危机,原子高科股份有限公司于2015年开展从非裂变产99Mo(低比活度)模拟液中提取99Tcm的研究工作[4]。在借鉴RadioGenix®系统的基础上,在国内率先研制出基于非裂变产99Mo的99Mo-99Tcm分离原型装置并建立工艺。目前国内还有中核高通也开展此类工作。
目前,从非裂变产物99Mo中提取99Tcm的技术主要有四种:溶剂萃取法、升华法、电化学法、色层法[5]。溶剂萃取是最常用的从低比活度99Mo中分离提取99Tcm的方法[6],基于甲基乙基酮(MEK)的发生器已被广泛研究,双水相萃取系统分离钼和铼也有一定研究[7]。升华法可分为高温升华(>800 ℃)、中温升华(500~750 ℃)和低温升华(380~450 ℃)三种[8],并有商业化应用[9],但工艺较复杂需要二次纯化。电化学法研究较少,技术成熟度低[10]。以上三种技术因有机溶剂残留、自动化难度高、工艺复杂和可靠性问题尚未得到广泛应用。色……
