Циклотрон для производства радиоактивных газов
Использование: изобретение относится к ускорительной технике. Сущность изобретения: в предлагаемом циклотроне газообразное мишенное вещество подается внутрь дуантов. Ускоряемые ионы взаимодействуют с веществом мишени с образованием радиоактивных газов, которые получаются на выходе герметизированной форвакуумной системы. Для повышения выхода активности азимутальная протяженность дуантов выбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальный прирост энергии в начальной (от центра до половины конечного радиуса Rк) стадии ускорения. Это достигается выполнением условия . В зоне ускорения от половины конечного радиуса Rк до конечного Rк изменением азимутальной протяженности
достигается выполнение условия
, где g - кратность ускорения, что снижает темп ускорения и существенно увеличивает число оборотов, а следовательно, и длину орбиты ускоряемых ионов в зоне максимальной энергии. Дополнительно принимаются меры по предотвращению утечки мишенного вещества из дуантов в ускорительную камеру. С этой целью через поддерживающие штоки дуанты оборудуются автономной системой вакуумирования, причем площадь поперечного сечения штоков впятеро превышает площадь поперечного сечения ускоряющей щели дуантов, размеры которой в радиальном и вертикальном направлениях равны соответствующим размерам пучка ускоряемых ионов. 1 ил.
Изобретение относится к ускорительной технике, преимущественно к циклотронам, и может быть использовано при сооружении новых или при реконструкции существующих устройств для производства радиоактивных газов.
В настоящее время существует большой интерес к производству на циклотронах радиоактивных газов типа углерод -11, азот-13, кислород-15, фтор-18 для позитронно-эмиссионных томографов. Циклотоны, используемые для этих целей, оборудуются системой выпуска пучка из ускорительной камеры и газовой мишенью [1] причем газовая мишень отделяется от ускорительной камеры тонкой фольгой. Пучок ускоренных ионов, выведенный из ускорительной камеры, проходит через фольгу в газовую мишень, где взаимодействует с газообразным веществом мишени, находящимся, как правило, при давлении выше атмосферного. Как система выпуска пучка циклотрона, так и газовая мишень являются довольно сложными устройствами. Так, система выпуска пучка содержит ненадежный высоковольтный электростатический дефлектор. Эффективность работы такой системы составляет 50-70% В последние годы получило распространение ускорение и выпуск отрицательных ионов водорода или дейтерия перезарядкой в положительные ионы на тонкой углеродистой фольге. Этот способ имеет 100%-ную эффективность, однако ведет к существенному усложнению источника ионов и вакуумной системы циклотрона. Фольга, разделяющая ускорительную камеру и газовую мишень, изготавливается из тонкого (0,01-0,05 мм) тантала, нержавеющей стали или молибдена. В зависимости от фольги, энергии и типа ускоряемой частицы потери энергии на фольге составляют от 10 до 30% Они особенно существенны при минимальных используемых энергиях (3 МэВ) при ускорении дейтронов. Потери энергии на фольге приводят к снижению получаемой активности, к нагреву фольги и выходу ее из строя. Для повышения надежности используют две фольги, расположенные по ходу пучка. Фольги разделяют ускорительную камеру от атмосферы и атмосферу от газообразного вещества мишени. Между фольгами циркулирует газообразный гелий, охлаждающий фольги, что повышает надежность мишени, однако усложняет ее конструкцию и удваивает потери энергии [2] Предлагаемое изобретение направлено на повышение надежности и упрощение конструкции существующих устройств для производства радиоактивных газов. Конечный продукт радиоактивные газы по изобретению получаются без использования системы выпуска пучка, разделительных фольг и газовой мишени. Эффективность предложения особенно существенна при низких энергиях ускоряемых ионов, имеющих наибольшее практическое значение. Сущность предлагаемого изобретения заключается в подаче газообразного мишенного вещества в зону циркулирующего пучка и в совмещении таким образом в ускорительной камере циклотрона процессов ускорения и утилизации пучка. В связи с низким давлением, при котором в ускорительной камере находится мишенное вещество (3-7) Е-3 Па вместо 115 кПа в газовых мишенях, повышение тока пучка до нескольких миллиампер, вместо 10-20 мкА, используемых в газовых мишенях, и пробега в веществе мишени до 1-3 км вместо 15-20 см в газовых мишенях по расчетам дадут соизмеримый выход активности. Для повышения тока пучка и пробега ионов в районе максимальной энергии циклотрон должен иметь ряд особенностей, указанных ниже: фиксированная энергия ускоряемых ионов. Все указанные выше позитронно-эммитирующие изотопы могут производиться на циклотроне из газообразного мишенного вещества соответствующим выбором типа и энергии ускоряемых ионов. Интенсивность внутреннего пучка, достигающая несколько миллиампер, может быть легко получена на изохронном циклотроне с азимутальной вариацией магнитного поля. Большая длина пробега иона в процессе ускорения, особенно в зоне максимальной энергии, может быть получена снижением прироста энергии за оборот к конечному радиусу, например изменением азимутальной протяженности дуанта с радиусом. Действительно, в изохронном режиме ускорения прирост энергии за оборот пропорционален дуантному напряжению и sin














Формула изобретения
ЦИКЛОТРОН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОАКТИВНЫХ ГАЗОВ, содержащий полюса электромагнита, дуанты с поддерживающими штоками, ускорительную камеру с вакуумными насосами и систему напуска газообразного мишенного вещества, отличающийся тем, что угловую протяженность дуантов Q от центра полюча электромагнита до радиуса, равного 0,5 Rк, где Rк - конечный радиус ускорения, выбирают из условия

РИСУНКИ
Рисунок 1