KR20230156306A - 동축 니들 테크네튬 용리 발생기 - Google Patents

동축 니들 테크네튬 용리 발생기 Download PDF

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KR20230156306A
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토마스 에이. 아트먼
크리스토퍼 션 페웍스
벤자민 디. 피셔
브라이언 블레이크 위긴스
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비더블유엑스티 아이소토프 테크놀로지 그룹, 인크.
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Abstract

용리 발생기는 내부 체적을 형성하는 용기 및 격막을 갖는 용리 칼럼, 중심 리세스 및 중심 리세스 내로 하향 연장되는 동축 유동 니들을 형성하는 상부 실드 부분 및 중심 리세스를 형성하는 본체 부분을 갖는 하부 실드 부분을 갖는 방사선 실드를 포함하고, 용리 칼럼은 하부 실드 부분의 중심 리세스 내에 배치되고, 하부 실드 부분의 본체 부분은 상부 실드 부분의 중심 리세스 내에 배치되고, 동축 유동 니들은 격막을 통해 용리 칼럼의 내부 체적 내로 하향으로 연장된다.

Description

동축 니들 테크네튬 용리 발생기
우선권의 청구
본 출원은 2020년 12월 29일자로 출원된 미국 임시 특허 출원 번호 63/131,554 및 2021년 12월 28일자로 출원된 미국 특허 출원 번호 17/563,211에 대한 우선권을 주장하며, 이들의 개시 내용은 본원 참조로 포함된다.
본원에 개시된 발명은 일반적으로 핵 반응로 내에서 방사성 동위 원소 표적을 생산하기 위한 시스템에 관한 것이고, 더 구체적으로, 조사된 방사성 동위 원소 표적으로부터 테크네튬-99m을 용리시키기 위한 시스템에 관한 것이다.
테크네튬-99m(Tc-99m)은 핵의학 (예를 들면, 의학적 진단 이미징)에서 가장 흔하게 사용되는 방사성 동위 원소이다. Tc-99m(m은 준안정성을 의미함)은 전형적으로 환자에게 사용되며, 특정 장비와 함께 사용될 때, 환자의 내부 장기를 이미징하는데 사용된다. 그러나, Tc-99m은 단지 여섯(6) 시간의 반감기를 갖는다. 따라서, 적어도 핵의학 분야에서는 용이하게 입수 가능한 Tc-99m 소스가 특히 중요하고/거나 필요하다.
Tc-99m의 짧은 반감기를 고려할 때, Tc-99m은 전형적으로 Mo-99/Tc-99m 발생기를 통해 필요한 장소 및/또는 시간(예를 들어, 약국, 병원 등)에서 얻어진다. Mo-99/Tc-99m 발생기는, 염수를 Mo-99 물질을 통해 통과시킴으로써 붕괴하는 몰리브데넘-99(Mo-99)의 소스로부터 테크네튬의 준안정성 동위원소(즉, Tc-99m)를 추출 또는 용리하는데 사용되는 장치이다. Mo-99는 불안정하고 66-시간의 반감기로 Tc-99m으로 붕괴된다. Mo-99는 전형적으로 하이-플럭스 원자로 내에서 고농축 우라늄 표적(highly-enriched uranium target)(93% 우라늄-235)의 조사로부터 생성되고, Mo-99를 티타늄-몰리브데이트-99(Ti-Mo99)와 같은 이용 가능 형태로 감소시키는 후속 프로세싱 단계 후에 Mo-99/Tc-99m 발생기 제조처로 운송된다. 이어서 Mo-99/Tc-99m 발생기는 이러한 집하 장소에서 전국의 병원 및 약국으로 분배된다. Mo-99는 짧은 반감기를 갖고 기존의 생산처의 수는 제한되어 있기 때문에, 조사된 Mo-99 물질을 사용 가능한 형태로 감소시키는 데 필요한 시간량을 최소화하고 조사 프로세스가 일어날 수 있는 장소의 수를 증가시키는 것이 바람직하다.
도 14에 도시된 바와 같이, 기존의 용리 발생기는 용리 칼럼(10)을 포함하고, 용리 칼럼(10)은 전형적으로 칼럼의 제1 단부에 연결된 입구(12) 및 칼럼의 다른 단부에 연결된 출구(14)를 가지며, 이는 용리 칼럼이 단일 방향으로만 유동을 갖는다는 것을 의미한다. 이와 같이, 공지된 용리 칼럼은 반드시 용리될 물질(16) 및 칼럼 내에 일렬로 배치된 필터 매체(18)를 구비하며, 이는 긴 용리 칼럼을 초래한다. 용리 칼럼은 발생기의 취급 및 용리 프로세스 동안 의료 현장의 방사선의학 작업자를 노출로부터 보호하기 위해 적절한 차폐물(20)을 필요로 한다. 이와 같이, 공지된 용리 칼럼의 차폐물은 무거울 뿐만 아니라 부피가 큰 경향이 있으며, 이는 운반 및 취급 비용을 증가시킨다.
따라서, 적어도 적시에 Tc-99m 발생기에서 사용하기에 적합한 티타늄-몰리브데이트-99 물질을 생산하기 위한 시스템 및 프로세스가 여전히 필요하다.
본 개시내용의 일 실시예는, 내부 체적을 형성하는 용기 및 내부 체적에 대한 개방부를 밀봉하는 격막을 갖는 용리 칼럼, 및 방사선 실드를 포함하는 용리 발생기를 제공하고, 방사선 실드는 중심 리세스 및 중심 리세스 내로 하향으로 연장하는 동축 유동 니들 조립체를 형성하는 상부 실드 부분, 및 기부 및 기부로부터 상향으로 연장하는 본체 부분을 갖는 하부 실드 부분으로서, 본체 부분은 내부에 용리 칼럼을 수용하도록 구성된 중심 리세스를 형성하는, 하부 실드 부분을 가지며, 용리 칼럼은 하부 실드 부분의 중심 리세스 내에 배치되고, 하부 실드 부분의 본체 부분은 상부 실드 부분의 중심 리세스 내에 배치되고, 동축 유동 니들은 격막을 통해 용리 칼럼의 내부 체적 내로 하향 연장한다.
용리 발생기의 다른 실시예는 내부 체적을 형성하는 용기, 내부 체적에 대한 개방부를 밀봉하는 격막, 용기의 하단에 인접하게 배치된 하단 필터 매체, 용기의 상단에 인접하게 배치된 상단 필터 매체를 갖는 용리 칼럼, 및 내부 니들 및 외부 니들을 갖는 동축 유동 니들을 포함하는 동축 유동 니들 조립체를 포함하고, 외부 니들은 내부 니들 둘레에 동축으로 배치되고, 내부 니들의 최하부 부분은 하단 필터 매체 내로 하향 연장되고, 외부 니들의 최하부 부분은 상부 필터 매체 내로 하향 연장된다.
본 명세서에 통합되어 그 일부를 구성하는 첨부 도면은 본 발명의 하나 이상의 실시예를 예시하며, 상세한 설명과 함께 본 발명의 원리를 설명하는 역할을 한다.
이제, 본 발명은 첨부 도면을 참조하여 이하에서 더욱 완전하게 설명될 것이며, 그러한 도면에는 본 발명의 전체 실시예가 아닌 일부 실시예가 도시된다. 사실상, 본 발명은 많은 상이한 형태로 실시될 수 있고 본 명세서에 기재된 실시예에 제한되는 것으로 해석되어서는 안 된다; 오히려, 이들 실시예는 본 개시내용이 출원 가능한 법적 요건을 만족시키도록 제공된다.
도 1a, 도 1b 및 도 1c는 패키징 내에 배치된, 본 발명의 일 실시예에 따른 동축 니들 테크네튬 용리 발생기의 도면이다.
도 2a, 도 2b 및 도 2c는 각각 도 1a, 도 1b 및 도 1c에 도시된 용리 발생기의 2개의 사시도 및 단면도이다.
도 3은 도 2c에 도시된 용리 발생기의 동축 니들 조립체의 측면도이다.
도 4는 도 2c에 도시된 용리 발생기의 분해 단면도이다.
도 5a 및 도 5b는 도 2a 내지 도 2c에 도시된 용리 발생기의 단면도이다.
도 6a 및 도 6b는 도 2a 내지 도 2c에 도시된 용리 발생기의 상부 실드 반부의 측면도이다.
도 7a, 도 7b 및 도 7c는 도 2a 내지 도 2c에 도시된 용리 발생기의 상부 및 하부 실드 부분의 사시도이다.
도 8은 도 2a 내지 도 2c에 도시된 용리 발생기의 상부 실드의 저면 사시도이다.
도 9는 입구 필터 및 출구 필터를 포함하는, 도 2a 내지 도 2c에 도시된 용리 발생기의 용리 칼럼의 사시도이다.
도 10은 루어 로크를 포함하는, 도 2a 내지 도 2c에 도시된 용리 발생기의 동축 니들의 입구 및 출구의 측면도이다.
도 11a 및 도 11b는 용리 프로세스를 경험하는 도 2a 내지 도 2c에 도시된 용리 발생기의 사시도이다.
도 12는 차폐된 출구를 포함하는 도 2a 내지 도 2c에 도시된 용리 발생기의 부분 단면도이다.
도 13a 및 도 13b는 본 발명의 대안적인 실시예에 따른 용리 칼럼의 단면도이다.
도 14는 종래 기술의 용리 칼럼의 단면도이다.
본 명세서 및 도면에 참조 문자의 반복 사용은 본 개시내용에 따른 본 발명의 동일한 또는 유사한 특징 또는 요소를 나타내는 것으로 의도된다.
이제, 하나 이상의 예가 첨부 도면에 도시된, 본 발명의 바람직한 실시예를 구체적으로 참조할 것이다. 각 예는 본 발명을 제한하기 위해서가 아니라 설명하기 위해 제공된다. 사실상, 수정 및 변경이 본 발명의 범주 및 사상을 벗어나지 않고 본 발명에서 이루어질 수 있다는 것이 관련 기술 분야의 통상의 기술자에게 명확할 것이다. 예를 들어, 일 실시예의 일부로서 도시 또는 기술된 특징은 다른 실시예에 사용될 수 있어, 또 다른 실시예를 도출한다. 따라서, 본 발명은 첨부된 청구항 및 그 균등물의 범주 내에 속하는 그러한 수정 및 변경을 커버하는 것으로 의도된다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, "수직", "수평", "상단", "하단", "위", 또는 "아래"와 같은, 그러나 이들로 제한되지 않는, 동축 니들 테크네튬 용리 발생기의 배향에 대한 방향 또는 위치를 지칭하는 용어는 도 1b, 도 5a, 및 도 5b에 표시된 바와 같이, 그의 정상적인 의도된 작동에서 용리 발생기의 배향에 대한 방향 및 상대 위치를 지칭한다. 따라서, 예를 들어, 용어 "수직" 및 "상단"은 도 1b, 도 5a 및 도 5b의 관점에서 수직 배향 및 상대적 상부 위치를 지칭하고, 상이한 배향으로 배치될 수 있는 용리 발생기에 관해서도, 그 맥락에서 이해되어야 한다.
또한, 본 명세서 및 첨부된 청구항에서 사용된 바와 같은 "또는"이라는 용어는 배타적인 "또는"이 아닌 포괄적인 "또는"을 의미하기 위한 것이다. 즉, 달리 구체화되지 않는 한, 또는 문맥으로부터 명확하지 않은 경우에, "X가 A 또는 B를 채용한다"라는 문구는 임의의 자연적인 포괄적인 치환을 의미하는 것으로 의도된다. 즉, 문구 "X는 A 또는 B를 채용한다"는 다음의 경우들 중 임의의 하나에 의해 충족된다: X는 A를 채용하고; X는 B를 채용하고; 또는 X는 A 및 B의 양쪽 모두를 채용한다. 또한, 본 명세서 및 첨부된 청구항에서 사용되는 바와 같은 단수형 표현과 "및"은 달리 특정되거나 단수 형태에 관한 것으로 문맥상 명확하지 않으면, 대체로 "하나 이상"을 의미하는 것으로 해석되어야 한다. 명세서 및 청구항 전체에 걸쳐, 이하의 용어는 문맥상 달리 지시되지 않는 한 적어도 본 명세서에서 명시적으로 관련된 의미를 취한다. 이하에서 식별되는 의미는 반드시 용어를 제한하는 것이 아니라, 그 용어에 대한 예시적인 예만을 제공할 뿐이다. "일(a)", "및(and)", 및 "그(the)"의 의미는 복수의 언급을 포함할 수 있고, "내(in)"의 의미는 "내(in)" 및 "상(on)"을 포함할 수 있다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같은, 문구 "일 실시예에서"는 동일한 실시예를 지칭할 필요는 없지만, 동일한 실시예일 수도 있다.
이제 도 1a 내지 도 1c를 참조하면, 본 개시내용에 따른 용리 발생기(100)가 운반을 위한 그 대응 패킹 재료 내에 도시되어 있다. 도시된 바와 같이, 용리 발생기(100)는 폴리우레탄 발포체 내부 패키징(102) 내에 배치되고, 폴리우레탄 발포체 내부 패키징은 이어서 이중벽 강력한 카드보드 박스(104) 외장에 수용된다. 바람직하게는, 카드보드 박스는 적어도 275 lb 파열 강도(burst strength)와 비슷한, 51 lbs/in2의 ECT(edge crushed test) 기준을 충족시킨다. 도시된 바와 같이, 용리 발생기(100)는 바람직하게는 발포체 하단 부분(102a) 및 발포체 상부 부분(102b) 내에 안착된다. 용리 발생기(100)를 수용하도록 구성된 리세스(106) 외에도, 추가의 리세스(도시되지 않음)가 용리 발생기와 함께 운송하기 위한 바이알 및 다른 소모품을 수용하도록 제공될 수 있다.
이제 도 2a 내지 도 2c를 참조하면, 용리 발생기(100)의 예시적인 실시예가 상부 실드 부분(108) 및 상부 실드 부분(108) 내에 형성된 리세스(112) 내에 활주 가능하게 수용되도록 구성되는 하부 실드 부분(110)을 포함하는 방사선 실드 조립체(107)를 포함한다. 바람직하게는, 상부 실드 부분(108) 및 하부 실드 부분(110) 양자 모두가 용리된 물질로부터의 작업자에 대한 적절한 차폐를 제공하기 위해 열화된 우라늄(depleted uranium)으로 형성된다. 대체 실시예에서, 텅스텐 또는 다른 고밀도 재료가 실드 부분을 위해 사용될 수 있다.
추가적으로 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 상부 실드 부분(108)은 제1 반부(108a) 및 제2 반부(108b)로 형성되고, 동축 유동 니들 조립체(120)(도 3)를 내부에 수용하도록 구성되며, 동축 유동 니들 조립체(120)는 내부 니들(122) 및 외부 니들(124)에 의해 형성된 동축 유동 니들, 및 제1 및 제2 포트(123, 125)를 각각 포함한다. 도시된 바와 같이, 상부 실드 부분(108)은 외부 니들(122) 및 중심 니들(124) 양자 모두에 의해 형성된 동축 유동 니들을 내부에 수용하도록 구성되는 중심에 위치된 니들 리세스(118)로부터 반경방향으로 외향하여 또는 중심에서 벗어나게 배치되는 제1 유동 경로(114) 및 제2 유동 경로(116)를 포함한다. 이와 같이, 방사선이 방사선 실드(107)의 일 부분과 조우하지 않고 직선으로 전달될 수 있는 용리 발생기로부터 외부 환경으로의 어느 하나의 경로에 의해 형성된 상부 실드 부분(108)을 통과하는 직접 경로는 존재하지 않는다. 도시된 바와 같이, 상부 실드 부분(108)은 용리 발생기(100)의 취급을 보조하기 위해 7075-T6 알루미늄으로 형성된 일체형 핸들(109)을 포함한다. 대안적으로, 강성 핸들 대신에 가요성 재료의 스트랩 핸들이 이용될 수 있다.
추가적으로 도 7a 및 도 7b를 참조하면, 하부 실드 부분(110)은 기부(111) 및 그로부터 상향 연장하는 원통형 측벽(113)을 포함하고, 이는 바람직하게는 내부에 용리 칼럼(130)을 수용하기 위한 원통형 리세스(118)를 형성한다. 리세스(118)의 수평 단면 형상은 내부에 수용된 용리 칼럼의 수평 단면 형상에 의존한다는 점에 유의한다. 도 2c에 가장 잘 도시된 바와 같이, 용리 칼럼(130)은 이하에서 더 상세하게 논의되는 바와 같이, 하부 실드 부분(110)의 원통형 벽(113)이 상부 실드 부분(108)의 리세스(112) 내에 활주 가능하게 수용되기 전에 하부 실드 부분(110)의 리세스(118)에 배치된다. 도시된 실시예에서, 용리 칼럼(130)은 유리 또는 폴리카보네이트 바이알 및 격막을 갖는 크림프 캡(132)을 포함한다. 운송 전에, 상부 실드 부분(108)과 하부 실드 부분(110)은, 예컨대 델린(Delrin), 폴리에틸렌, 폴리옥시메틸렌 및 폴리에틸렌 테레프탈레이트 글리콜 플라스틱과 같은, 그러나 이에 제한되지 않는 재료로 형성된 외부 플라스틱 실드(126) 내에 조립 배치되며, 이는 이후에 폴리우레탄 발포체 패키징(102) 내에 배치된다.
이제 도 3을 참조하면, 본 개시내용에 따른 예시적인 동축 유동 니들 조립체(120)가 도시된다. 앞서 주목한 바와 같이, 동축 니들(120)은 제1 포트(123) 및 제2 포트(125)를 포함하고, 제1 포트(123)는 외부 니들(122)과 유체 연통하고 제2 포트(125)는 내부 니들(124)과 유체 연통한다. 염수의 유입이 도 5a에 도시된 바와 같이 외부 니들(122)을 통해 제공되는지 또는 도 5b에 도시된 바와 같이 내부 니들(124)을 통해 제공되는지에 따라 양 포트는 입구 또는 출구로서 사용될 수 있다는 것에 유의한다. 앞서 주목한 바와 같이, 그리고 도 6a 및 도 6b에 가장 잘 도시된 바와 같이, 동축 니들 조립체(120)는 외부 실드 부분(108)의 2개의 반부에 형성된 대응 리세스(114, 116, 118)에 수용되고, 외부 및 내부 니들(122, 124)은 하부 실드 부분(110)의 원통형 측벽(113)이 활주 가능하게 수용되는 리세스(112) 내로 하향 연장된다. 도 5a 및 도 5b에 가장 잘 도시된 바와 같이, 내부 니들(124)의 최하부 부분(124a)이 하단 필터 매체(136) 안으로 하향 연장되도록 알루미나 필터 매체(136)가 용리 칼럼(130)의 바이알의 하단 부분에 제공된다. 또한, 알루미나 필터 매체(138)가 외부 니들(122)의 최하부 부분(122a)에 제공되어, 하부 및 상부 필터 매체(136, 138)는 용리액이 외부 또는 내부 니들(122, 124)을 거쳐 제1 포트(123) 또는 제2 포트(125)를 통해 용리 칼럼(130)을 빠져나가기 전에 용리되어 있는 분말 물질을 포획할 수 있다.
도 9를 추가로 참조하면, 추가의 필터(140)가, 용리액에 존재할 수 있는 임의의 미분을 추가로 가두기 위해 동축 니들(122)의 제1 포트(123) 및 제2 포트(125)에 제공될 수 있다. 바람직하게는, 1 내지 2 μm 필터가 불을 가두기 위해 제1 및 제2 포트(123, 125) 상에 제공되지만, 대안적인 크기의 필터가 사용될 수도 있다. 또한, 도 10에 도시된 바와 같이, BD MaxZero에 의해 제조된 것과 같은 무니들(needleless) 커넥터(142)가 동축 니들 조립체(120)의 제1 및 제2 포트(123, 125)에 사용될 수 있어, 상기 포트를 무균 상태로 유지하는 것을 보조하고 작업자가 니들에 찔릴 위험을 감소시킨다.
이제 도 4를 참조하면, 용리 발생기(100)의 조립은 바람직하게는 방사선에 대한 작업자의 잠재적인 노출을 완화하기 위해 로봇식으로 수행될 수 있다. 먼저, 하부 실드 부분(110)이 외부 플라스틱 실드(126) 내에 배치된 상태에서, 용리 칼럼(130)이 로봇식으로 픽업되어 하부 실드 부분(110)의 리세스(115) 내에 놓인다. 바람직하게는, 이소프로필 와이프 시스템이 용리 칼럼(130)의 격막을 살균하는데 사용된다. 다음으로, 로봇식 파지기는 살균된 동축 니들 조립체(120)가 설치된 상태에서 사전 조립된 상부 실드 부분(108)을 회수한다. 상부 실드 부분(108)은 하부 실드 부분(110)의 원통형 측벽(113)이 상부 실드 부분(108)의 리세스(112)에 활주 가능하게 수용되도록 외부 플라스틱 실드(126) 내로 하강된다. 상부 실드 부분(108)이 하강될 때, 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이, 내부 니들(124)의 최하단 부분(124a)은 용리 칼럼(130)의 격막을 천공하고, 내부 니들(124)의 최하부 부분(124a)이 용리 칼럼의 하단 필터 매체(136) 내에 배치될 때까지 용리될 물질을 통과한다. 용리 발생기(100)는 이제 발포체 패키징(102) 내에 배치될 준비가 되어, 용리 절차가 일어나는 목적지로의 운송을 위해 상자에 담긴다.
이제 도 11a 및 도 11b를 참조하면, 용리 프로세스는 염수 용액을 포함하는 바이알 튜브(160) 및 채혈 시 사용되는 바이알 튜브와 같은 진공 상태인 추가적인 바이알 튜브(162)와 함께 수행될 수 있다. 먼저, 염수 용액을 포함하는 바이알 튜브(160)가 입구로서 기능하는 동축 니들 조립체(120)(도 5a 및 도 5b)의 포트 상에 배치되고, 이어서 진공 상태의 바이알 튜브(162)가 출구로서 기능하는 동축 니들 조립체(120)의 포트 상에 배치된다. 출구 바이알 튜브(162) 내에 존재하는 진공은 염수 용액을 용리 칼럼(130) 내로 하향 견인하고 이어서 용리 칼럼(130)으로부터 다시 상향 견인한다. 앞서 주목한 바와 같이, 도 5a에 도시된 바와 같이, 외부 니들(122)은 내부 니들(124)이 유출을 위해 사용되는 상태에서 유입을 위해 사용될 수 있거나, 반대로 내부 니들(124)이 유입을 위해 사용될 수 있고 외부 니들(122)은 유출을 위해 사용될 수 있다. 도 12에 도시된 바와 같이, 방사선에 대한 노출로부터 작업자에게 보호를 제공하기 위해 용리액을 수집하는 데 사용되는 출구 실드(170)가 동축 니들 조립체(120)의 포트 상에 제공될 수 있다. 또한, 필터 매체(172)는 필터 매체가 용이하게 교체 가능하도록 일회용 니들 접근 장치(174) 내에 제공될 수 있다.
이제 도 13a 및 도 13b를 참조하면, 본 개시내용에 따른 용리 칼럼(180)의 대안적인 실시예가 도시된다. 제1 개시 실시예와 유사하게, 도 13a 및 도 13b에 도시된 용리 칼럼(180)은 용리 프로세스 동안 염수의 동축 유동을 활용한다. 그러나, 용리 칼럼(180) 내의 유동은 동축이지만, 사용되는 니들(182)은 동축이 아니라는 것에 주목한다. 오히려, 용리될 물질(184), 즉 Mo-99가 니들(182)의 내부 체적 내에 배치되는 큰 직경의 니들(182)이 사용된다. 큰 직경 니들은 필터 매체(190) 내에 형성된 대응하는 리세스(186) 내에 수용되고, 이는 큰 직경 니들(182)의 길이를 연장한다. 도시된 바와 같이, 다공성 프렛(fret)(186)이 큰 직경 니들(182)의 대향 단부들에서 사용되어, 용리액의 여과를 추가로 개선한다.
본 발명의 하나 이상의 바람직한 실시예가 상기에 기술되었지만, 관련 기술분야의 통상의 기술자라면, 본 발명에서 다양한 수정 및 변경을 본 발명의 범주 및 취지를 벗어나지 않게 이룰 수 있다는 것을 알아야 한다. 본 발명은 첨부된 청구항 및 그 균등물의 범주 및 사상 내에 있는 그러한 수정 및 변경을 포함하도록 의도된다.

Claims (17)

  1. 용리 발생기이며,
    내부 체적을 형성하는 용기 및 내부 체적에 대한 개방부를 밀봉하는 격막을 갖는 용리 칼럼;
    방사선 실드를 포함하고, 방사선 실드는,
    중심 리세스 및 중심 리세스 내로 하향 연장되는 동축 유동 니들을 포함하는 동축 유동 니들 조립체를 형성하는 상부 실드 부분, 및
    기부 및 기부로부터 상향 연장하는 본체 부분을 갖는 하부 실드 부분으로서, 본체 부분은 내부에 용리 칼럼을 수용하도록 구성된 중심 리세스를 형성하는, 하부 실드 부분을 포함하고,
    용리 칼럼은 하부 실드 부분의 중심 리세스 내에 배치되고, 하부 실드 부분의 본체 부분은 상부 실드 부분의 중심 리세스 내에 배치되고, 동축 유동 니들은 격막을 통해 용리 칼럼의 내부 체적 내로 하향 연장하는, 용리 발생기.
  2. 제1항에 있어서,
    동축 유동 니들은 내부 니들 및 외부 니들을 더 포함하고, 외부 니들은 내부 니들 둘레에 동축으로 배치되는, 용리 발생기.
  3. 제2항에 있어서,
    상부 실드 부분은 중심 니들 리세스, 제1 유동 경로 및 제2 유동 경로를 더 포함하고, 제1 유동 경로 및 제2 유동 경로 양자 모두는 중심 니들 리세스로부터 반경방향으로 외향하여 배치되는, 용리 발생기.
  4. 제3항에 있어서,
    동축 유동 니들은 중심 니들 리세스 내에 배치되는, 용리 발생기.
  5. 제4항에 있어서,
    동축 유동 니들 조립체는 제1 포트 및 제2 포트를 더 포함하고, 제1 포트는 상부 실드 부분의 제1 유동 경로에 배치되고, 제2 포트는 상부 실드 부분의 제2 유동 경로에 배치되는, 용리 발생기.
  6. 제5항에 있어서,
    제1 포트의 원위 단부가 방사선 실드에 대해 외부에 배치되고 제1 포트의 근위 단부가 외부 니들과 유체 연통하며, 제2 포트의 원위 단부가 방사선 실드에 대해 외부에 배치되고 제2 포트의 근위 단부가 내부 니들과 유체 연통하는, 용리 발생기.
  7. 제2항에 있어서,
    용리 칼럼은 용기의 하단에 인접하게 배치된 하단 필터 매체, 용기의 상단에 인접하게 배치된 상단 필터 매체를 더 포함하고, 내부 니들의 최하부 부분은 하단 필터 매체 내로 하향 연장되고, 외부 니들의 최하부 부분은 상부 필터 매체 내로 하향 연장되는, 용리 발생기.
  8. 제7항에 있어서,
    상부 필터 매체와 하단 필터 매체 사이에 배치되는 용리 가능한 분말을 더 포함하는, 용리 발생기.
  9. 제1항에 있어서,
    상부 실드 부분의 중심 리세스 및 하부 실드 부분의 중심 리세스는 원통형인, 용리 발생기.
  10. 용리 발생기이며,
    내부 체적을 형성하는 용기, 내부 체적에 대한 개방부를 밀봉하는 격막, 용기의 하단에 인접하게 배치된 하단 필터 매체, 용기의 상단에 인접하게 배치된 상단 필터 매체를 갖는 용리 칼럼;
    내부 니들 및 외부 니들을 갖는 동축 유동 니들을 포함하는 동축 유동 니들 조립체로서, 외부 니들은 내부 니들 둘레에 동축으로 배치되는, 동축 유동 니들 조립체를 포함하고;
    내부 니들의 최하부 부분은 하단 필터 매체 내로 하향 연장되고, 외부 니들의 최하부 부분은 상부 필터 매체 내로 하향 연장되는, 용리 발생기.
  11. 제10항에 있어서,
    방사선 실드를 더 포함하고, 방사선 실드는
    중심 리세스를 형성하는 상부 실드 부분으로서, 동축 유동 니들 조립체의 동축 유동 니들은 중심 리세스 내로 하향 연장되는, 상부 실드 부분, 및
    기부 및 기부로부터 상향 연장하는 본체 부분을 갖는 하부 실드 부분으로서, 본체 부분은 내부에 용리 칼럼을 수용하도록 구성된 중심 리세스를 형성하는, 하부 실드 부분을 가지며,
    용리 칼럼은 하부 실드 부분의 중심 리세스 내에 배치되고, 하부 실드 부분의 본체 부분은 상부 실드 부분의 중심 리세스 내에 배치되어, 동축 유동 니들은 격막을 통해 용리 칼럼의 내부 체적 내로 하향 연장되는, 용리 발생기.
  12. 제11항에 있어서,
    상부 실드 부분은 중심 니들 리세스, 제1 유동 경로 및 제2 유동 경로를 더 포함하고, 제1 유동 경로 및 제2 유동 경로 양자 모두는 중심 니들 리세스로부터 반경방향으로 외향하여 배치되는, 용리 발생기.
  13. 제12항에 있어서,
    동축 유동 니들은 중심 니들 리세스 내에 배치되는, 용리 발생기.
  14. 제13항에 있어서,
    동축 유동 니들 조립체는 제1 포트 및 제2 포트를 더 포함하고, 제1 포트는 상부 실드 부분의 제1 유동 경로에 배치되고, 제2 포트는 상부 실드 부분의 제2 유동 경로에 배치되는, 용리 발생기.
  15. 제14항에 있어서,
    제1 포트의 원위 단부가 방사선 실드에 대해 외부에 배치되고 제1 포트의 근위 단부가 외부 니들과 유체 연통하며, 제2 포트의 원위 단부가 방사선 실드에 대해 외부에 배치되고 제2 포트의 근위 단부가 내부 니들과 유체 연통하는, 용리 발생기.
  16. 제10항에 있어서,
    상부 필터 매체와 하단 필터 매체 사이에 배치되는 용리 가능한 분말을 더 포함하는, 용리 발생기.
  17. 제10항에 있어서,
    상부 실드 부분의 중심 리세스 및 하부 실드 부분의 중심 리세스는 원통형인, 용리 발생기.
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