CN112951472B - 在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件 - Google Patents

在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件 Download PDF

Info

Publication number
CN112951472B
CN112951472B CN202110142925.XA CN202110142925A CN112951472B CN 112951472 B CN112951472 B CN 112951472B CN 202110142925 A CN202110142925 A CN 202110142925A CN 112951472 B CN112951472 B CN 112951472B
Authority
CN
China
Prior art keywords
support rod
enriched uranium
alloy
heavy water
fuel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202110142925.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN112951472A (zh
Inventor
卢俊强
陈芙梁
韩宇
丁阳
韦享雨
周云清
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co Ltd filed Critical Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co Ltd
Priority to CN202110142925.XA priority Critical patent/CN112951472B/zh
Publication of CN112951472A publication Critical patent/CN112951472A/zh
Priority to CA3207357A priority patent/CA3207357A1/en
Priority to PCT/CN2022/085095 priority patent/WO2022167008A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112951472B publication Critical patent/CN112951472B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G1/00Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes
    • G21G1/001Recovery of specific isotopes from irradiated targets
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G1/00Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes
    • G21G1/02Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes in nuclear reactors
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G1/00Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes
    • G21G1/001Recovery of specific isotopes from irradiated targets
    • G21G2001/0036Molybdenum
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

本发明涉及裂变型核反应器技术领域,具体地说是一种在重水堆中生产钼‑99同位素的含支撑棒的辐照靶件,包括燃料棒束;燃料棒束包括若干根燃料元件、焊接在若干根燃料元件两端的端板;至少有一根所述燃料元件包括内部至少含有两个通孔的支撑棒、嵌设在支撑棒的通孔内的浓铀芯子,浓铀芯子为235U富集度在15.0wt%~20.0wt%的浓铀材料,所述通孔沿支撑棒的轴向布置。本发明同现有技术相比,充分利用重水堆不停堆换料的特点,可以利用现有反应堆不间断的生产短半衰期的99Mo,不必专门建设新的辐照设施,使用浓缩铀生产99Mo效率高、品质好,即比活度高,使用本发明涉及的辐照靶件生产99Mo的同时可最大程度上减少对核电厂发电的影响。

Description

在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件
技术领域
本发明涉及裂变型核反应器技术领域,具体地说是一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件。
背景技术
核医学是医学中不可缺少的重要学科,它在人体疾病的诊断和治疗方面都发挥着特殊作用,近年来得到了迅速的发展。99mTc可与多种配体结合形成多种脏器和功能显像剂,用于诊断各种疾病以及判断人体脏器功能状况变化等。根据Nature News&Comment的数据,全球每年使用99mTc相关显像技术进行的临床诊断达3000万~4000万人次,占全部核医学应用的80%。
99mTc的半衰期很短,只有6.02小时,通常需要在使用的地方实时由其半衰期为66小时的母体同位素99Mo衰变得到。使用99Mo产生99mTc的装置即钼-锝发生器。因此,尽管医院或核药房实际使用的同位素为99mTc,但是反应堆生产和供应的是99Mo。根据NECSA(NuclearEnergy Corporation of South Africa)的估计,99Mo核素的市场超过50亿美元/年。
近年全球99Mo核素主要由加拿大MDS Nordion、荷兰Mallinckrodt-Covidien、比利时IRE(Institute National des Raioéléments)、南非NTP(Nuclear TechnologyProducts)、澳大利亚ANSTO(the Australian Nuclear Science and TechnologyOrganisation)等五个全球性供应商供应。这些供应商使用的研究堆或试验堆多建于上世纪五六十年代,老化严重,预计在2016~2030年间陆续关闭。此外,他们大多采用235U富集度90%以上的高浓铀(high enricheduranium,HEU)靶件。由于HEU可用于核武器及核爆装置制备,而被认为是高风险核材料。为减少全球威胁国际上倡导从HEU向低浓铀(1owenriched uranium,LEU)进行转换。
相比HEU靶件,利用LEU生产99Mo会导致产品产额的降低,生产成本增加近20%。这种转变将给全球99Mo市场供给带来一定影响。因此,世界各国一方面全面推进辐照装置建设项目的开展,一方面不断寻求获得99Mo的新途径、新方法。加拿大BWTX公司(BWXTechnologies,Inc.)在CN111066095A(2020.04.24)和CN110462750A(2019.11.15)中介绍了在重水堆中通过俘获法生产99Mo的方法。由于99Mo的半衰期很短,生成后就要尽快分离提取使用,重水堆可以在线换料,即不停堆换料,对于生产这种短衰变期同位素具有天然的优势。
但是由于俘获法生产99Mo中使用的是98Mo,其中子吸收截面很小,一般只有约0.13b(靶恩),使用俘获法生产99Mo具有单位产量低的缺点,并且由于Mo载体的存在,生产出来的99Mo具有比活度低的固有缺点,会造成淋洗体积大、发生器体积大,难以满足医用的要求,此外,还影响核电厂发电。
参见图1,常规的燃料棒束一般由37根燃料元件1与两块Zr-4的端板2焊接组成的圆柱状的组件。参见图2,燃料元件由贫铀芯子1-1’、Zr-4材质的包壳4和Zr-4材质的端塞组成,其中贫铀芯子1-1’采用天然丰度的UO2芯块。包壳4的外径13.1mm,内径12.3mm。天然丰度的UO2芯块直径12.2mm。将端塞焊接在包壳的两端以密封燃料元件。端板与燃料元件端塞之间也是通过焊接连接。每根燃料元件中间都焊接有定位垫片,燃料元件装入棒束后相邻燃料元件的定位垫片接触可以保持燃料元件之间的间隙。对于外围燃料元件,在靠近外围的两端和中部额外还设置支承垫片3,用来保持燃料棒束与压力管的间隙。
常规的燃料棒束中UO2芯块为天然丰度陶瓷UO2粉末经压制成型、高温烧结制成圆柱形。天然铀中235U的丰度为0.71wt%。235U在中子照射下易发生裂变反应,其裂变产物的分布形成了原子量在100和135附近的两个驼峰,参见图3,99Mo刚好处于其中一个驼峰位置,其裂变产物份额高达6.13%。但是常规的燃料棒束使用的是天然铀,天然铀中235U的含量太低,直接从常规的燃料棒束裂变产物中提取99Mo效率太低。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的不足,使用浓铀来替代天然丰度UO2芯块,将原本均匀分布在天然丰度UO2芯块中的235U聚集起来,从而可以高效的生产99Mo并且方便后期对生产出来的99Mo进行提取。
为实现上述目的,设计一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件,包括燃料棒束;所述燃料棒束包括若干根燃料元件、焊接在若干根燃料元件两端的端板;其特征在于:至少有一根所述燃料元件包括内部至少含有两个通孔的支撑棒、嵌设在支撑棒的通孔内的浓铀芯子,所述浓铀芯子为235U富集度在15.0wt%~20.0wt%的浓铀材料,所述通孔沿支撑棒的轴向布置。
进一步的,所述浓铀材料采用在反应堆用作核燃料且通过放化手段提取出99Mo的材料。
进一步的,所述浓铀材料包括UO2、UN、UC、U3Si2、U金属、U-Zr合金、U-Al合金或上述材料与基本纯的锆、锆合金、基本纯的铝、铝合金、基本纯的钼、钼合金、基本纯的铌、铌合金、不锈钢、镍合金、碳化硅的任意组合。
进一步的,所述浓铀芯子采用实心的浓铀棒或若干摞叠在一起的浓铀芯块或浓铀粉体;
所述浓铀芯子的直径为0.5~7mm;所述支撑棒的外径为10~14mm;所述支撑棒的通孔的直径≥浓铀芯子的直径;
所述支撑棒的通孔的两端还设有密封用的端塞。
进一步的,所述燃料元件还包括套设在支撑棒外的包壳、焊接在包壳两端密封用的另一端塞;
所述浓铀芯子采用实心的浓铀棒或若干摞叠在一起的浓铀芯块或浓铀粉体;
所述包壳的外径为10~14mm,支撑棒的外径为9~13mm,浓铀芯子的直径为0.5~7mm,且所述包壳的内径≥支撑棒的外径;支撑棒的内径≥浓铀芯子的直径。
进一步的,所述支撑棒内还至少有一个填充体通孔,所述填充体通孔内嵌设填充材料形成填充体。
进一步的,所述支撑棒采用热中子宏观吸收截面小于10靶恩的材料。
进一步的,所述支撑棒包括采用如下核级材料中的任一种:锆合金、铌合金、钼合金、不锈钢、铝合金、镍基合金、氧化铝、氧化铍。
进一步的,所述包壳采用热中子宏观吸收截面小于10靶恩的材料。
进一步的,所述包壳包括采用如下核级材料中的任一种:锆合金、铌合金、钼合金、不锈钢、铝合金、镍基合金。
进一步的,所述填充材料采用热中子宏观吸收截面大于1靶恩的材料。
进一步的,所述填充材料包括采用含有贫铀、钨、硼、镝、钆、银或铪的质量百分比大于5%的材料。
本发明同现有技术相比,充分利用重水堆不停堆换料的特点,可以利用现有反应堆不间断的生产短半衰期的99Mo,不必专门建设新的辐照设施,使用浓缩铀生产99Mo效率高、品质好,即比活度高,使用本发明涉及的辐照靶件生产99Mo的同时可最大程度上减少对核电厂发电的影响。
附图说明
图1为现有采用天然铀的常规燃料棒束的立体示意图。
图2为图1中所示燃料元件的截面图。
图3为铀-235在中子照射下发生裂变后的裂变产物产额-质量曲线图。
图4为本发明实施例1中燃料元件的横截面图。
图5为本发明实施例2中燃料元件的横截面图。
图6为本发明实施例3中燃料元件的横截面图。
具体实施方式
现结合附图对本发明作进一步地说明,以帮助本领域技术人员对本发明的理解,但不作为对本发明的限定。
本发明的设计原理的核心就是:考虑对浓缩铀进行中子照射,发生裂变反应后,从靶件中通过放化手段分离99Mo是效率最高的生产手段。因此,本发明的技术方案是将至少一根燃料元件1中天然235U丰度的UO2芯棒替换成浓缩铀材料。辐照靶件中235U的量与现有常规燃料棒束中的235U的量大体相同,实现了燃料束替代品的核特性和热工性能基本不变,从而保证了核电厂的安全、经济的发电。由于提高了235U的富集度,去除了其中大量的238U,铀材料的量就少了,由此产生的空间通过其他材料支撑或填充以实现235U裂变材料的定位和传热等功能。针对浓铀材料、填充材料的选择和浓缩铀与填充材料在棒束中的布置都设计了可行的方案,使燃料元件1可采用不同结构。
实施例1
参见图4,本例中采用235U富集度为19.5wt%的UO2芯块摞叠而成的浓铀芯子1-1,Zr-4材质的支撑棒1-2开有三个通孔。三个通孔绕支撑棒1-2的圆心均布成正三角形,通孔圆心与支撑棒1-2的圆心间距为4mm。浓铀芯子1-1的直径为1.6mm,其紧密嵌设在支撑棒1-2通孔内。支撑棒1-2的外径为13.1mm。
浓铀芯子1-1在中子辐照下可以生产99Mo,同时提供适宜的发热量。辐照靶件的最外一圈18根燃料元件采用图4中所示的燃料元件1,内部三圈19根燃料元件采用图2中所示的常规的燃料元件,单个辐照靶件生产的99Mo同位素在1000居里,即6天刻度以上。
本例中的浓铀芯块也可以采用浓铀粉体替换,也即将浓铀粉体放入支撑棒1-2通孔内压实。也可以直接用一整根UO2的浓铀棒来替换若干个浓铀芯块。
实施例2
参见图5,本例中外径为12.2mm的支撑棒1-2外还包覆有包壳4。本例中包壳4采用Zr-4材质的薄壁管,其内径为12.3mm,外径为13.1mm。
Zr-4材质的支撑棒1-2开有三个通孔,三个通孔绕支撑棒1-2的圆心均布成正三角形,通孔的圆心与支撑棒1-2的圆心距离4mm。三个通孔内分别紧密嵌设235U富集度为19.5wt%的UO2芯块摞叠而成的浓铀芯子1-1,UO2的浓铀芯子1-1的直径为1.6mm。
浓铀芯子1-1在中子辐照下可以生产99Mo,同时提供适宜的发热量。辐照靶件的最外一圈18根燃料元件采用图5中所示的燃料元件1,内部三圈19根燃料元件采用图2中所示的常规的燃料元件,单个辐照靶件生产的99Mo同位素在1000居里以上。
本例中的浓铀芯块也可以采用浓铀粉体替换,也即将浓铀粉体放入支撑棒1-2通孔内压实。也可以直接用一整根UO2的浓铀棒来替换若干个浓铀芯块。
实施例3
参见图6,本例中外径为12.2mm的支撑棒1-2外还包覆有包壳4。本例中包壳4采用Zr-4材质的薄壁管,其内径为12.3mm,外径为13.1mm。
Zr-4材质的支撑棒1-2绕若圆心均布三个通孔,支撑棒1-2的圆心处还开设有一个填充体通孔;通孔的圆心与支撑棒1-2的圆心距离为4mm。
三个通孔内分别紧密嵌设有235U富集度为19.5wt%的UO2芯块摞叠而成的、直径为1.5mm的浓铀芯子1-1,填充体通孔内紧密嵌设有直径为4.9mm的填充体5,所述填充体5采用贫铀UO2芯块摞叠而成,贫铀UO2芯块的235U富集度为0.2wt%。
浓铀芯子1-1在中子辐照下可以生产99Mo,同时提供适宜的发热量。辐照靶件的最外一圈18根燃料元件采用图6中所示的燃料元件1,内部三圈19根燃料元件采用图2中所示的常规的燃料元件,单个辐照靶件生产的99Mo同位素在1000居里以上。
本例中的浓铀芯块也可以采用浓铀粉体替换,也即将浓铀粉体放入支撑棒1-2绕若圆心均布的三个通孔内压实。也可以直接用一整根UO2的浓铀棒来替换若干个浓铀芯块。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (8)

1.一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件,包括燃料棒束;所述燃料棒束包括若干根燃料元件(1)、焊接在若干根燃料元件(1)两端的端板(2);其特征在于:至少有一根所述燃料元件(1)包括内部至少含有两个通孔的支撑棒(1-2)、嵌设在支撑棒(1-2)的通孔内的浓铀芯子(1-1),所述浓铀芯子为235U富集度在15.0wt%~20wt%的浓铀材料,所述通孔沿支撑棒(1-2)的轴向布置;
所述浓铀芯子(1-1)采用实心的浓铀棒或若干摞叠在一起的浓铀芯块(1-14)或浓铀粉体;
所述浓铀芯子(1-1)的直径为0.5~7mm;所述支撑棒(1-2)的通孔的直径≥浓铀芯子(1-1)的直径;所述支撑棒(1-2)的通孔的两端还设有密封用的端塞;
所述燃料元件(1)还包括套设在支撑棒(1-2)外的包壳(4)、焊接在包壳(4)两端密封用的另一端塞;
所述包壳(4)的外径为10~14mm,支撑棒(1-2)的外径为9~13mm,且所述包壳(4)的内径≥支撑棒(1-2)的外径;支撑棒(1-2)的内径≥浓铀芯子(1-1)的直径;
所述支撑棒(1-2)内还至少有一个填充体通孔,所述填充体通孔内嵌设填充材料形成填充体(5);
所述支撑棒(1-2)采用热中子宏观吸收截面小于10靶恩的材料。
2.如权利要求1所述的一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件,其特征在于:所述浓铀材料采用在反应堆用作核燃料且通过放化手段提取出99Mo的材料。
3.如权利要求2所述的一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件,其特征在于:所述浓铀材料包括UO2、UN、UC、U3Si2、U金属、U-Zr合金、U-Al合金或上述材料与基本纯的锆、锆合金、基本纯的铝、铝合金、基本纯的钼、钼合金、基本纯的铌、铌合金、不锈钢、镍合金、碳化硅的任意组合。
4.如权利要求1所述的一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件,其特征在于:所述支撑棒(1-2)包括采用如下核级材料中的任一种:锆合金、铌合金、钼合金、不锈钢、铝合金、镍基合金、氧化铝、氧化铍。
5.如权利要求1所述的一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件,其特征在于:所述包壳(4)采用热中子宏观吸收截面小于10靶恩的材料。
6.如权利要求5所述的一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件,其特征在于:所述包壳(4)包括采用如下核级材料中的任一种:锆合金、铌合金、钼合金、不锈钢、铝合金、镍基合金。
7.如权利要求1所述的一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件,其特征在于:所述填充材料采用热中子宏观吸收截面大于1靶恩的材料。
8.如权利要求7所述的一种在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件,其特征在于:所述填充材料采用含有贫铀、钨、硼、镝、钆、银或铪的质量百分比大于5%的材料。
CN202110142925.XA 2021-02-02 2021-02-02 在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件 Active CN112951472B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110142925.XA CN112951472B (zh) 2021-02-02 2021-02-02 在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件
CA3207357A CA3207357A1 (en) 2021-02-02 2022-04-02 Irradiation target containing support rod for producing mo-99 isotope in heavy water reactor
PCT/CN2022/085095 WO2022167008A1 (zh) 2021-02-02 2022-04-02 在重水堆中生产Mo-99同位素的含支撑棒的辐照靶件

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110142925.XA CN112951472B (zh) 2021-02-02 2021-02-02 在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112951472A CN112951472A (zh) 2021-06-11
CN112951472B true CN112951472B (zh) 2024-01-19

Family

ID=76241517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110142925.XA Active CN112951472B (zh) 2021-02-02 2021-02-02 在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN112951472B (zh)
CA (1) CA3207357A1 (zh)
WO (1) WO2022167008A1 (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112951472B (zh) * 2021-02-02 2024-01-19 上海核工程研究设计院股份有限公司 在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件
CN112967829A (zh) * 2021-02-02 2021-06-15 上海核工程研究设计院有限公司 一种在重水堆中生产钼-99同位素的辐照靶件
CN114420338A (zh) * 2021-12-17 2022-04-29 中国原子能科学研究院 用于生产裂变99Mo的支撑管、铀靶件及生产方法
CN115346707B (zh) * 2022-08-25 2023-09-08 中核核电运行管理有限公司 一种利用重水堆观察孔生产同位素的装置和方法
CN115472316A (zh) * 2022-09-16 2022-12-13 中国核动力研究设计院 一种燃料棒、棒束组件及倒料方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101582299A (zh) * 2008-05-01 2009-11-18 通用电气-日立核能美国有限责任公司 辐照靶保持系统、具有该系统的燃料组件以及其使用方法
CN103038831A (zh) * 2010-07-29 2013-04-10 由俄勒冈州高等教育管理委员会代表的俄勒冈州立大学 同位素生成靶
CN110462750A (zh) * 2017-02-24 2019-11-15 Bwxt同位素技术集团有限公司 用于生产放射性同位素的辐照靶
CN111066095A (zh) * 2017-08-02 2020-04-24 Bwxt同位素技术集团有限公司 全操作功率时的燃料通道同位素辐照

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1068832A (en) * 1976-06-23 1979-12-25 Her Majesty In Right Of Canada As Represented By Atomic Energy Of Canada Limited Target for production of molybdenum-99
KR100643792B1 (ko) * 2005-02-16 2006-11-10 한국원자력연구소 다심 형상의 연구로용 핵연료봉 및 그 제조 방법
US9691511B1 (en) * 2009-11-09 2017-06-27 Sandia Corporation Target-fueled nuclear reactor for medical isotope production
FR3016726B1 (fr) * 2014-01-22 2016-03-04 Commissariat Energie Atomique Dispositif pour l'irradiation d'echantillons dans le cœur ou en peripherie du cœur d'un reacteur
CA3099807A1 (en) * 2018-06-21 2020-01-02 Bwxt Nuclear Energy, Inc. Universal inverted reactor and method for design and manufacture of universal inverted reactor
CN112863725B (zh) * 2021-01-21 2022-12-09 中国科学院上海应用物理研究所 一种液态熔盐堆生产Mo-99的方法以及系统
CN112951472B (zh) * 2021-02-02 2024-01-19 上海核工程研究设计院股份有限公司 在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101582299A (zh) * 2008-05-01 2009-11-18 通用电气-日立核能美国有限责任公司 辐照靶保持系统、具有该系统的燃料组件以及其使用方法
CN103038831A (zh) * 2010-07-29 2013-04-10 由俄勒冈州高等教育管理委员会代表的俄勒冈州立大学 同位素生成靶
CN110462750A (zh) * 2017-02-24 2019-11-15 Bwxt同位素技术集团有限公司 用于生产放射性同位素的辐照靶
CN111066095A (zh) * 2017-08-02 2020-04-24 Bwxt同位素技术集团有限公司 全操作功率时的燃料通道同位素辐照

Also Published As

Publication number Publication date
CN112951472A (zh) 2021-06-11
CA3207357A1 (en) 2022-08-11
WO2022167008A1 (zh) 2022-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112951472B (zh) 在重水堆中生产钼-99同位素的含支撑棒的辐照靶件
JP5118297B2 (ja) 同位元素生成方法
US6678344B2 (en) Method and apparatus for producing radioisotopes
CA2900685C (en) Nuclear reactor target assemblies, nuclear reactor configurations, and methods for producing isotopes, modifying materials within target material, and/or characterizing material within a target material
WO2022167007A1 (zh) 在重水堆中生产Mo-99同位素的辐照靶件
EP2589049B1 (en) Triuranium disilicide nuclear fuel composition for use in light water reactors
US8537962B1 (en) Advanced gray rod control assembly
WO2008063693A2 (en) Compound isotope target assembly for production of medical and commercial isotopes by means of spectrum shaping alloys
US8293151B2 (en) Triuranium disilicide nuclear fuel composition for use in light water reactors
TWI769552B (zh) 模組化放射線同位素生產囊室及其相關方法
US9202601B2 (en) Methods and apparatus for suppressing tritium permeation during tritium production
Choi et al. A small modular reactor core design with annular UO2 and FCM fuel rods
CN111899906A (zh) 一种基于商业压水堆辐照靶件生产放射性同位素的方法
You et al. Sodium-cooled fast reactor cores using uranium-free metallic fuels for maximizing TRU support ratio
Takaki et al. DOMESTIC PRODUCTION OF Mo-99 AND Ac-225 USING COMMERCIAL PWR AND FAST EXPERIMENTAL REACTOR JOYO IN JAPAN
CN115910414A (zh) 一种重水堆生产99Mo的靶核、生产元件及生产组件
Blanchet et al. Sodium Fast Reactor Core Definitions (version 1.2-September 19)
Jagannathan et al. Trisul-the computational tool for strategic planning of thorium fuel cycles

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Address after: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai

Applicant after: Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co.,Ltd.

Address before: No. 29 Hong Cao Road, Xuhui District, Shanghai

Applicant before: SHANGHAI NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH & DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant