CS255449B1 - Protective Shield for handling californian-252 sources - Google Patents
Protective Shield for handling californian-252 sources Download PDFInfo
- Publication number
- CS255449B1 CS255449B1 CS861813A CS181386A CS255449B1 CS 255449 B1 CS255449 B1 CS 255449B1 CS 861813 A CS861813 A CS 861813A CS 181386 A CS181386 A CS 181386A CS 255449 B1 CS255449 B1 CS 255449B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- wall
- protective shield
- sources
- lower prismatic
- handling
- Prior art date
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/10—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
- A61N2005/1085—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy characterised by the type of particles applied to the patient
- A61N2005/109—Neutrons
Landscapes
- Radiation-Therapy Devices (AREA)
Abstract
Řešení se týká ochranného štítu pro možnost manipulace se zdroji kalifornium-252. Podstatou řešení je to, že sestává ze spodní hranolovité stěny, na níž je uložena horní šikmá stěna tvořená nosičem, na kterém je upevněna vana s plexisklovými stěnami. Spodní hranolovitá stěna a nosič jsou vyplněny výplní z horovaného polyetylénu a vana je naplněna náplní bórované vody.The solution concerns a protective shield for the possibility of manipulating californium-252 sources. The essence of the solution is that it consists of a lower prismatic wall, on which is placed an upper inclined wall formed by a carrier, on which a tub with plexiglass walls is mounted. The lower prismatic wall and the carrier are filled with a filling of borosilicate polyethylene and the tub is filled with a filling of borated water.
Description
Vynález se týká ochranného štítu pro možnost manipulace se zdroji kalifornium-252.The present invention relates to a shield for handling californium-252 sources.
Současný stav výzkumu radioterapie prakticky vyčerpal klasické možnosti ionizujícího záření. Výsledky několika předních sovětských a amerických výzkumných středisek, zabývajících se technikou intersticiálního a intrakavitárního ozáření za použití radionuklidu kalifornium-252, ukazují na vhodnost použití tohoto zdroje v intrakavitární léčbě některých zhoubných nádorů. Vychází se z předpokladu, že použití gama-neutronového záření kalifornia-252 může zlepšit radiokurabilitu těch nemocných, u nichž v důsledku přítomnosti větších hypoxických center v nádorové lézi je běžná gama-terapie značně problematická.The current state of research in radiotherapy has practically exhausted the classical possibilities of ionizing radiation. The results of several leading Soviet and American research centers dealing with interstitial and intracavitory irradiation using californium-252 radionuclide indicate the suitability of using this source in the intracavitarian treatment of some cancers. It is assumed that the use of California-252 gamma-neutron radiation can improve the radiocurability of those patients in whom conventional gamma therapy is highly problematic due to the presence of larger hypoxic centers in the tumor lesion.
Vzhledem k fyzikální chrakteristice kalifornia-252 (60 % neutronů + 40 % gama, energie neutronů 2,3 MeV a gama 1 MeV), vysoké radiobiologické účinnosti neutronů a jejich charakteristickým vlastnostem je při práci s uvedenými zářiči nutno dodržovat zvláštní radiohygienický režim. Je nutné, aby pracoviště pro aplikaci kalifornia-252 pro léčebné účely bylo vybaveno ochrannými štíty, vhodnými pro ochranu a manipulaci v průběhu léčby nemocných s uvedenými zdroji záření.Due to the physical characteristics of California-252 (60% neutrons + 40% gamma, neutron energy 2.3 MeV and gamma 1 MeV), high radiobiological efficiency of neutrons and their characteristic properties, a special radiohygienic regime must be observed when working with these emitters. It is essential that the California-252 Medical Treatment Site be equipped with protective shields suitable for protection and handling during treatment of patients with these radiation sources.
Dosud známé, ochranné Štíty využívají ve svých neprůhledných částech stínění vrstvou parafinu a jejich průzory jsou vyplněny glycerinem. Z technického hlediska je zhotovení parafinové náplně obtížné - prostor je nutno vyplňovat roztaveným parafinem po částech k zamezení vzniku dutin. Při tomto řešení je nutné zachovat těsnost obalu stěny štítu proti tekutému skupenství roztaveného parafinu. Proto také všechny dodatečné úpravy štítu jsou z konstrukčního hlediska nesnadné.The prior art shields utilize a paraffin-coated screen in their opaque portions and their visors are filled with glycerine. From a technical point of view, paraffin filling is difficult - it is necessary to fill the space with molten paraffin in portions to avoid cavities. In this solution, it is necessary to maintain the tightness of the shield wall envelope against the liquid state of the molten paraffin. Therefore, any additional modifications to the shield are also difficult to construct.
Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny ochranným štítem podle vynálezu, jehož podstatou je to, že sestává ze spodní hranolovité stěny, na níž je pevně nebo suvně vložena horní šikmá stěna. Tato horní šikmá stěna je tvořena nosičem, na kterém je upevněna vana z plexisklovými stěnami. Spodní hranolovitá stěna a nosič jsou vyplněny výplní z horovaného polyetylénu a vana je naplněna břovanou vodou. Spodní hranolovitá stěna je zespodu opatřena podvozkem s kolečky.The above-mentioned drawbacks are overcome by the protective shield according to the invention, which consists in that it consists of a lower prismatic wall on which the upper inclined wall is fixed or slidably mounted. This upper inclined wall is formed by a support on which a plexiglass wall tray is attached. The lower prismatic wall and the carrier are filled with burnt polyethylene and the bath is filled with buried water. The lower prismatic wall is fitted with a wheeled chassis from below.
Relativní indexy lomu světla vůči vzduchu ve viditelném oboru vlnových délek světla - 7 - 7Relative refractive indices of light to air in the visible wavelength range of light - 7 - 7
4.10 až 6.10 m leží pro břovanou vodu v rozsahu 1,33 az 1,35. (J glycerinu je relativní index lomu světla vůči vzduchu ve viditelném oboru vlnových délek v intervalu hodnot 1,45 až 1,55. Představuje tedy voda prostředí opticky řidší a tudíž průhledy ochranného štítu propustí větší množství světla při vodní náplni. Při použití bórované vody s obsahem 3 až 5 % kyseliny borité má tedy obsluha zajištěnu ve srovnání s náplní glycerinu větší průhlednost, tzn. zajištěny i lepší podmínky k pracovním úkonům za ochranným štítem.4.10 to 6.10 m for buried water in the range of 1.33 to 1.35. (J glycerin is the relative refractive index of light to air in the visible wavelength range from 1.45 to 1.55. It therefore represents the environment visually thinner and therefore the shield shields let more light through the water charge. With a content of 3 to 5% boric acid, the operator thus has greater transparency compared to the glycerin filling, i.e. better conditions for working behind the protective shield are ensured.
Polyetylén vůči parafinu výkazu je pro neutrony kaliforniového spektra výhodnější vlastnosti. Při tlouštce vrstvy 1 m je v polyetylénu nejméně o 10 % vyšší záchyt neutronů než parafinu. Použití prefabrikovaných stavebnicových tvárníc z bórovaného polyetylénu umožňuje sestavit výplň stěny relativně rychle a dosáhnout přesného a spolehlivého vyplnění objemu stěny. Polyetylén je též méně hořlavý, což není zanedbatelné z hlediska bezpečnosti. Alternativa širokého ochranného štítu s posuvnou horní částí umožňuje stáLou ochranu pracovníků v celé délce lůžka ošetřovaného nemocného.Polyethylene to the paraffin reporter is more advantageous for the neutron of the California spectrum. At a layer thickness of 1 m, neutron capture in polyethylene is at least 10% higher than paraffin. The use of prefabricated boron polyethylene building blocks makes it possible to assemble the wall filling relatively quickly and to achieve accurate and reliable filling of the wall volume. Polyethylene is also less flammable, which is not negligible in terms of safety. The alternative of a wide protective shield with sliding upper part allows permanent protection of workers along the entire length of the patient's bed.
Příklady provedení ochranného štítu podle vynálezu jsou vyznačeny, na obr. 1 a obr. 2.Examples of embodiments of the shield according to the invention are shown in FIGS. 1 and 2.
Na obr. 1 je v axonometrickém pohledu nakreslen ochranný štít úzký s vyznačeným řezem do pláště spodní hranolovité steny vyplnění polyetylenovými tvárnicemi. Obr. 2 zachycuje v axonometrickém pohledu široký ochranný štít opatřený podvozkem s kolečky a posuvnou horní šikmou stěnou.FIG. 1 is a perspective view of a protective shield narrow with a cross-sectional view of the lower prism wall shell filled with polyethylene blocks. Giant. 2 shows, in axonometric view, a wide protective shield provided with a wheeled chassis and a sliding top inclined wall.
Ochranný štít úzký sestává ze spodní hranolovité stěny 2/ vyplněné výplní 2· Výplň 2 je provedena seskládáním tvárnic z bórovaného polyetylénu - Neutrostopu. Tlouštka výplně 2 je 2,4.m a představuje pět polovrstev pro rychlé neutrony s energií 2,3 MeV.The narrow protective shield consists of a lower prismatic wall 2 / filled with a filler 2 · The filler 2 is made by assembling blocks of boron polyethylene - Neutrostop. The filler thickness 2 is 2.4 .mu.m and represents five layers for fast neutrons with an energy of 2.3 MeV.
Plášt hranolovité stěny 1. je vytvořen sešroubováním jednotlivých částí z ocelového plechu na nosný rám. Horní šikmá stěna 2 3e tvořena nosičem jí, na kterém je upevněna vana Nosič £ je proveden stejným způsobem, jako spodní hranolovitá stěna 1^.The casing of the prismatic wall 1 is formed by screwing the individual parts of sheet steel to the supporting frame. Upper inclined wall 2 e 3 formed by the support it on which support is mounted bathtub £ is executed in the same manner as the bottom wall of the prism-1 ^.
Stěny vany 5 jsou z plexiskla a vana _5 je naplněna náplní 6 bórované vody s příměsí 3 až 5 % kyseliny borité.The walls of the bath 5 are made of plexiglass, and the bath 5 is filled with a boron water 6 with 3 to 5% boric acid.
Široký ochranný štít je proveden obdobně jako ochranný štít úzký s tím rozdílem, že jeho horní šikmá stěna 2 je na spodní hranolovité stěně .1 uložena suvně. Uložení je provedeno kovovým vedením, upevněným na obou horních podélných hranách spodní hranolovité stěny 1/. Na kovovém vedení se pohybují kolečka uchycená na spodní hraně nosiče _4 horní šikmé stěny 2. široký ochranný štít je zespodu opatřen podvozkem _7 s kolečky.The wide protective shield is similar to the narrow protective shield except that its upper inclined wall 2 is slidably mounted on the lower prismatic wall. It is supported by a metal guide fastened to both upper longitudinal edges of the lower prismatic wall 1 /. On the metal guide, wheels mounted on the lower edge of the carrier 4 of the upper inclined wall 2 are moved. The wide protective shield is provided with a wheel undercarriage 7 from below.
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS861813A CS255449B1 (en) | 1986-03-15 | 1986-03-15 | Protective Shield for handling californian-252 sources |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS861813A CS255449B1 (en) | 1986-03-15 | 1986-03-15 | Protective Shield for handling californian-252 sources |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS181386A1 CS181386A1 (en) | 1987-07-16 |
| CS255449B1 true CS255449B1 (en) | 1988-03-15 |
Family
ID=5353459
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS861813A CS255449B1 (en) | 1986-03-15 | 1986-03-15 | Protective Shield for handling californian-252 sources |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS255449B1 (en) |
-
1986
- 1986-03-15 CS CS861813A patent/CS255449B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS181386A1 (en) | 1987-07-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Cohn et al. | Design and calibration of a “broad-beam” 238Pu, Be neutron source for total-body neutron activation analysis | |
| Sweet et al. | The Possible Use of Neutron-Capturing Isotopes such as Boron in the Treatment of Neoplasms: 1. Intracranial Tumors | |
| Zamenhof et al. | Boron neutron capture therapy for the treatment of cerebral gliomas. I: Theoretical evaluation of the efficacy of various neutron beams | |
| EP0704093B1 (en) | Moderator material for neutrons and use of said material | |
| Liu et al. | An improved neutron collimator for brain tumor irradiations in clinical boron neutron capture therapy | |
| CN104771837A (en) | Cancericidal nuclide neutron knife adopting one-reactor and three-irradiation-seat layout | |
| Farr et al. | Physics and physiology of neutron-capture therapy | |
| CS255449B1 (en) | Protective Shield for handling californian-252 sources | |
| Liu et al. | Design of a high‐flux epithermal neutron beam using 235U fission plates at the Brookhaven Medical Research Reactor | |
| Mijnheer et al. | Build-up and depth-dose characteristics of different fast neutron beams relevant for radiotherapy | |
| Liu et al. | Improved apparatus for neutron capture therapy of rat brain tumors | |
| Bosko et al. | GE PETtrace cyclotron as a neutron source for boron neutron capture therapy | |
| You et al. | A study on out-of-field leakage of an accelerator-based neutron beam for boron neutron capture therapy | |
| An et al. | Development studies regarding the construction of epithermal-enriched neutron field for medical purposes at the University of Tokyo YAYOI fast reactor | |
| Jarahi et al. | Evaluation of the effective dose during BNCT at TRR thermal column epithermal facility | |
| Bambynek et al. | Fluorescence 125I eye applicator | |
| Matsubara et al. | Dose distribution of neutron beam and chromosome analysis | |
| Kobayashi et al. | Effective Thermal Neutron Collimation for Neutron Capture Therapy Using Neutron Absorption and Scattering Reactions | |
| Maughan et al. | Attenuation and activation characteristics of steel and tungsten and the suitability of these materials for use in a fast neutron multileaf collimator | |
| Noonan | AN EPITHERMAL NEUTRON BEAM APPROACH TO BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY. | |
| Aschan et al. | Monte Carlo Simulation of the Influence of Adjacent TL Dosemeters to TL Readings in Simultaneous Measurments at BNCT Beams | |
| Binesh et al. | Monte Carlo Dose Distribution Calculation of 103Pd Source in Water and Soft Tissue Phantoms Using MCNP | |
| CS255908B1 (en) | Safes for storing β californian resources - 252 | |
| Henk | ix+ 321 pp., 114 figs.£ 37.50 Radiation Therapy for Head and Neck Neoplasms—Indications, Techniques and Results, CC Wang, John Wright, Paris (1983) | |
| Shaaban et al. | Optimization of the epithermal neutronic beam for BNCT at a 22 MW MTR reactor |