RU2003111981A - METHOD FOR GOLD - Google Patents

METHOD FOR GOLD Download PDF

Info

Publication number
RU2003111981A
RU2003111981A RU2003111981/06A RU2003111981A RU2003111981A RU 2003111981 A RU2003111981 A RU 2003111981A RU 2003111981/06 A RU2003111981/06 A RU 2003111981/06A RU 2003111981 A RU2003111981 A RU 2003111981A RU 2003111981 A RU2003111981 A RU 2003111981A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
isotope
sent
gold
compartment
Prior art date
Application number
RU2003111981/06A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Геннадий Александрович Евсюков (RU)
Геннадий Александрович Евсюков
Original Assignee
Геннадий Александрович Евсюков (RU)
Геннадий Александрович Евсюков
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 Геннадий Александрович Евсюков (RU), Геннадий Александрович Евсюков filed Critical Геннадий Александрович Евсюков (RU)
Priority to RU2003111981/06A priority Critical patent/RU2003111981A/en
Publication of RU2003111981A publication Critical patent/RU2003111981A/en

Links

Claims (4)

1. Способ получения золота, заключающийся в том, что в подготовительном отделении производства готовят мишени, в состав которых входят изотопы платины: платина-194, платина-195, платина-196 или их смеси, и облучают их медленными нейтронами, золото образуется в результате реакций радиационного захвата ядрами мишени медленных нейтронов и преобразования части избыточных нейтронов в протоны по схеме1. The method of producing gold, which consists in the fact that in the preparatory department of production, targets are prepared that include platinum isotopes: platinum-194, platinum-195, platinum-196 or mixtures thereof, and irradiate them with slow neutrons, gold is formed as a result reactions of radiation capture by target nuclei of slow neutrons and conversion of a part of excess neutrons into protons according to the scheme
Figure 00000001
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000004
в результате образуется золото 79Au197, после максимального его накопления в мишени мишень выгружают, выдерживают в бетонном колодце, пока не произойдет распад накопившейся радиоактивной платины-197 в золото-197, после чего мишень отправляют в изотопное отделение, где отделяют золото от примесей и очищают от радиоактивных загрязнений, упаковывают и отправляют потребителю.as a result, 79 Au 197 gold is formed, after its maximum accumulation in the target, the target is unloaded, kept in a concrete well until the accumulated radioactive platinum-197 decays into gold-197, after which the target is sent to the isotope compartment, where gold is separated from impurities and cleaned from radioactive contamination, packaged and sent to the consumer.
2. Способ получения золота по п.1, отличающийся тем, что в составе мишени используют изотоп иридия-193, изотоп иридия облучают потоком медленных нейтронов, при этом выполняются реакции2. The method of producing gold according to claim 1, characterized in that the iridium-193 isotope is used in the target composition, the iridium isotope is irradiated with a stream of slow neutrons, and reactions are performed
Figure 00000005
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000006
затем производят выгрузку мишени и выдержку в бетонном колодце, пока не произойдет распад накопившегося изотопа иридия-194, после чего мишень отправляют в изотопное отделение, где изотоп платины-194 отделяют от примесей и очищают от радиоактивной грязи, затем мишень отправляют в реакторное отделение, где мишень помещают в ядерный реактор и продолжают производство золота по п.1.then the target is unloaded and held in a concrete well until the accumulated iridium-194 isotope decays, after which the target is sent to the isotope compartment, where the platinum-194 isotope is separated from impurities and cleaned of radioactive dirt, then the target is sent to the reactor compartment, where the target is placed in a nuclear reactor and gold production according to claim 1 is continued.
3. Способ получения золота по п.2, отличающийся тем, что в составе мишени используют изотоп осмия-192, мишень облучают потоком медленных нейтронов, при этом выполняются реакции3. The method of producing gold according to claim 2, characterized in that the osmium-192 isotope is used in the target composition, the target is irradiated with a stream of slow neutrons, and reactions are performed
Figure 00000007
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000008
затем производят выгрузку мишени и выдержку в бетонном колодце, пока не произойдет распад накопившегося радиоактивного изотопа осмия-193, после чего мишень отправляют в изотопное отделение, где изотоп иридия-193 отделяют от примесей и очищают от радиоактивной грязи, затем мишень отправляют в реакторное отделение, где мишень помещают в ядерный реактор и продолжают производство золота по п.2.then the target is unloaded and held in a concrete well until the accumulated radioactive isotope osmium-193 decays, after which the target is sent to the isotope compartment, where the iridium-193 isotope is separated from impurities and cleaned of radioactive dirt, then the target is sent to the reactor compartment, where the target is placed in a nuclear reactor and gold production according to claim 2 is continued.
4. Способ получения золота по п.3, отличающийся тем, что в составе мишени используют изотоп вольфтама-186, мишень облучают потоком медленных нейтронов, при этом выполняются реакции4. The method of producing gold according to claim 3, characterized in that the wolftam-186 isotope is used in the target composition, the target is irradiated with a stream of slow neutrons, and reactions are performed
Figure 00000009
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000010
затем производят выгрузку мишени и выдержку в бетонном колодце пока не произойдет распад накопившегося радиоактивного изотопа вольфрама-187, после чего мишень отправляют в изотопное отделение, где изотоп рения-187 отделяют от примесей очищают от радиоактивной грязи, затем мишень отправляют в реакторное отделение, где продолжают облучение мишени до момента максимального накопления изотопа осмия-188, после чего мишень выгружают и выдерживают в бетонном колодце, пока не произойдет распад накопившегося изотопа рения-188, после чего мишень отправляют в изотопное отделение, где отделяют изотоп осмия-188 от примесей и очищают от радиоактивного загрязнения, после чего мишень отправляют в реакторное отделение, где ее помещают в ядерный реактор и облучают до момента максимального образования изотопа иридия-193, после чего мишень выгружают и помещают в бетонный колодец, где выдерживают до окончания распада радиоактивного изотопа осмия-193, после чего мишень отправляют в изотопное отделение, где изотоп иридия-193 отделяют от примесей и очищают от радиоактивных загрязнений и отправляют в реакторное отделение, где помещают в ядерный реактор и продолжают производство золота по п.2.then the target is unloaded and held in a concrete well until the accumulated radioactive isotope of tungsten-187 decays, after which the target is sent to the isotope compartment, where the rhenium-187 isotope is separated from the impurities and cleaned of radioactive dirt, then the target is sent to the reactor compartment, where they continue irradiation of the target until the maximum accumulation of the osmium-188 isotope, after which the target is unloaded and kept in a concrete well until the accumulated rhenium-188 isotope decays, after which the target is sent poured into the isotope compartment, where the osmium-188 isotope is separated from impurities and cleaned of radioactive contamination, after which the target is sent to the reactor compartment, where it is placed in a nuclear reactor and irradiated until the maximum formation of the iridium-193 isotope, after which the target is unloaded and placed in a concrete well, where they are kept until the decay of the radioactive isotope osmium-193, after which the target is sent to the isotope compartment, where the iridium-193 isotope is separated from impurities and cleaned of radioactive contaminants and sent to ktornoe department, where placed in a nuclear reactor, and continue production of gold according to claim 2.
RU2003111981/06A 2003-04-23 2003-04-23 METHOD FOR GOLD RU2003111981A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111981/06A RU2003111981A (en) 2003-04-23 2003-04-23 METHOD FOR GOLD

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111981/06A RU2003111981A (en) 2003-04-23 2003-04-23 METHOD FOR GOLD

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2003111981A true RU2003111981A (en) 2004-11-20

Family

ID=36830107

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003111981/06A RU2003111981A (en) 2003-04-23 2003-04-23 METHOD FOR GOLD

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2003111981A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0443479B1 (en) Process for producing Actinium-225 and Bismuth-213
RU2432632C2 (en) METHOD OF EXTRACTING PURE 225Ac OBTAINED FROM IRRADIATED 226Ra TARGETS
DE69411576D1 (en) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING RADIOACTIVE IOD
JP3009828B2 (en) High volume solidification method for high level radioactive liquid waste
RU2426184C1 (en) METHOD TO PRODUCE RADIONUCLIDE 99Mo
RU2003111981A (en) METHOD FOR GOLD
RU2403640C2 (en) METHOD OF MAKING CHROMATOGRAPHIC GENERATOR OF TECHNETIUM-99m FROM NEUTRON-IRRADIATED MOLYBDENUM-98
JP6802902B2 (en) Method for producing nickel-63 radionuclide
RU2430440C1 (en) Bismuth-212 radionuclide obtaining method
LU88637A1 (en) Process for the production of actinium-225 and bismuth-213 by irradiation of radium-226 with high-energy gamma quanta
Moody et al. Pre-concentration and separation of thorium, uranium, plutonium and americium in human soft tissues by extraction chromatography
Velten et al. Simplified determination of strontium-90. Preferential extraction of yttrium with tributyl phosphate
RU2498434C1 (en) Method to produce radionuclide bismuth-212
Douglas et al. A long-lived activity in neutron-irradiated niobium
Qaim et al. Production of longer-lived positron emitters 73Se, 82mRb and 124I
Helmkamp et al. The determination of 210Po and 210Bi in human urine by direct extraction on nickel
RU2001100541A (en) METHOD FOR PRODUCING MOLYBDEN-99 RADIO ISOTOPE
RU2430441C1 (en) Bismuth-213 radionuclide obtaining method
Söremark et al. Gamma-ray spectrometric analysis of the concentrations of Cr, Ag, Fe, Co, Rb, and Pt in normal human enamel
JPH0196019A (en) Method for precipitating and separating transuranic element
Abdukayumov et al. Comparison of characteristics for medicines produced by different methods of iodine-125 introduction into molecules of antibodies specific to the Australian antigen
Sato The determination of zirconium in biological materials by photon activation analysis
Saha et al. A method for the purification of bulk amount of thorium from its daughter products
CN1993772A (en) Method of separating and purifying cesium-131 from barium nitrate
JP2023029304A (en) Method for separating glass solidification blocking element from radiative waste solution

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20060515