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γ辐照对AG1-×8树脂吸附Mo(Ⅵ)的性能研究

2021-12-28吴宇轩梁积新黄文博向学琴沈亦佳于宁文吴如雷赵婧妍罗志福

同位素 2021年6期

吴宇轩,梁积新,黄文博,向学琴,沈亦佳,于宁文,吴如雷,赵婧妍,罗志福

(中国原子能科学研究院 核技术综合研究所,北京 102413)

99mTc(T1/2=6.0 h)是目前核医学临床诊断最为广泛的放射性核素,全球每年使用99mTc标记药物的核医学显像诊断约有4 000万次,占全世界核医学诊断的70%左右。99mTc主要由其母体核素99Mo(T1/2=65.9 h)衰变得到。现可用于制备99Mo的方法有235U(n,f)99Mo、98Mo(n,γ)99Mo、100Mo(γ,n)99Mo、100Mo(p,pn)99Mo、100Mo(n,2n)99Mo等[1-6],其中235U裂变(235U (n,f)99Mo)生产的裂变99Mo产额大、比活度高,以其为原料制备的裂变型色谱99Mo-99mTc发生器具有柱体积小、99mTc淋洗峰窄、99mTc洗脱效率高、99mTc比活度高、99mTc更适于后续药物标记等优势,在临床上的使用更为广泛[7]。

近年来,世界各国积极推动裂变99Mo低浓化生产,比利时BR-2、南非SAFARI-1、澳大利亚OPAL、阿根廷RA-3等反应堆已采用低浓铀(235U富集度19.75%,low enriched uranium,LEU)靶件生产裂变99Mo[8-9]。与高浓铀(235U富集度大于90%,high enriched uranium,HEU)靶件相比,生产同等量的裂变99Mo,LEU靶件铀含量增加4~5倍,分离99Mo技术难度更大;国际上现已开发出LEU 铀铝合金靶件、LEU铀箔靶件、LEU UO2靶件、LEU液态靶等[10]。

利用反应堆生产裂变99Mo,LEU铀箔靶件、LEU UO2靶件通常用修正的CINTICHEM流程分离纯化裂变99Mo,包括α-安息香肟(α-Benzoinoxime,α-BO)沉淀法分离99Mo和载银/银活性炭色层柱或阴离子色层柱/活性炭色层柱纯化;碱溶铀铝合金靶件生产裂变99Mo时,则用螯合树脂色层柱(如Chelex 100)/阴离子色层柱纯化99Mo,或者将靶件溶解液经调酸后,再用酸性Al2O3色层柱、阴离子交换树脂色层柱纯化得到终产品99Mo[1,11-13]。

用于裂变99Mo分离纯化的阴离子树脂通常都会使用离子交换树脂(如717阴离子交换树脂、AG1-×8阴离子交换树脂等),生产过程中,阴离子交换树脂会受到99Mo及其他裂变核素的β、γ射线辐照,已有学者指出717型三甲胺阴离子交换树脂受辐照后,其溶胀度、强碱交换容量和总交换容量均降低[14-16]。……

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