JPH0778558B2 - ▲上13▼nh▲上+▼▲下4▼,▲上18▼f−同時製造用ターゲット箱 - Google Patents

▲上13▼nh▲上+▼▲下4▼,▲上18▼f−同時製造用ターゲット箱

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JPH0778558B2
JPH0778558B2 JP19071390A JP19071390A JPH0778558B2 JP H0778558 B2 JPH0778558 B2 JP H0778558B2 JP 19071390 A JP19071390 A JP 19071390A JP 19071390 A JP19071390 A JP 19071390A JP H0778558 B2 JPH0778558 B2 JP H0778558B2
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JP
Japan
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target water
hydrogen gas
water
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JP19071390A
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克徳 楠元
茂樹 山崎
達雄 井戸
▲れん▼ 岩田
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日本鋼管株式会社
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  • Treating Waste Gases (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、▲13NH+ 4▼,18F-同時製造用ターゲット箱に
関する。
(従来の技術) 第4図は、従来の装置を示す説明図である。この装置の
場合、13N核種製造用ターゲット水(H2 16O)は、コック
1a、計量器2aを経て、ターゲット水移送用ヘリムウガス
3によりターゲット箱8aに充填される。そして、陽子ビ
ーム10aをこのターゲット水に照射して、13N核種が製造
される。同様に18F核種を製造する時は、ターゲット水
(H2 18O)が、コック1b、計量器2bを経て、18F用ターゲ
ット箱8bに供給される。そして、これに陽子ビーム10b
を照射して、18F核種が製造される。勿論、このとき、
陽子ビームの位置に各ターゲット箱の位置を合わせる。
このため、核種を変える場合は、ターゲット箱の交換を
行なう必要がある。すなわち、従来の装置の場合は、ほ
とんど同等のシステムの2系統をそれぞれ切替え使用す
ることにより、13N、18F核種を製造していた。
(発明が解決しようとする課題) このように従来の装置では、18F製造用のターゲット箱
システムと13N製造用ターゲット箱システムの2つが必
要であり、しかも、これらを切替えて使用しなければな
らず、同時に13N、18F核種を製造することは陽子ビーム
ポートが1箇所しかない加速器では、不可能であった。
この発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、13
N、18F核種を1つのターゲット箱システムで、しかも同
時に製造できる13N,18F同時製造用ターゲット箱を提供
するものである。
(課題を解決するための手段) 本発明は、ターゲット水H2 16Oを水素ガスによってター
ゲット水/水素ガス混合容器に供給する手段と、 ターゲット水H2 18Oを水素ガスによって前記ターゲット
水/水素ガス混合容器に供給する手段と、 該ターゲット水/水素ガス混合容器内中の水素ガス中で
混合されたでH2 16OおよびH2 18Oのターゲット水をターゲ
ット箱本体に供給する手段と、 該ターゲット箱本体内の前記H2 16OおよびH2 18Oのターゲ
ット水に陽子ビームを照射してラジオアイソトープを作
る手段と、 該ラジオアイソトープを▲13NH+ 4▼,18Fに分離するイ
オン交換分離手段と、 を具備することを特徴とする▲13NH+ 4▼,18F-同時製造
用ターゲット箱である。
すなわち、上述の課題は、ターゲット箱内に装填するタ
ーゲット水を、(p,α)反応で13N核種となる普通の純
水H2 16Oと、(p,n)反応で18F核種となる安定同位体18O
をもとにしたH2 18Oとの混合液(例えば50%/50%の混合
液)とし、さらに、この混合液の中に多数の水素ガスの
気泡を含ませて、もしくは、多くの水素ガスを混合液に
溶存させて、この後に、陽子ビームを照射することによ
って解決される。
(作用) 本発明に係る▲13NH+ 4▼,18F-同時製造用ターゲット箱
によれば、ターゲット水のうちでH2 16Oは、水素ガス溶
存下で陽子ビームの照射を受けることにより、16O(p,
α)13N反応によって13N核種のアンモニア水▲NH+ 4▼を
製造する。
一方、H2 18Oは、陽子ビームの照射を受けて、18O(p,
n)f8F反応を起し、18F核種を陰イオンの状態で製造す
る。
このようにして、同時製造された13Nと18F核種は、▲NH
+ 4▼が正の電荷をもち、18F-が負の電荷をもつので、例
えばイオン交換樹脂を使うことによって、簡単に分離生
成することができる。
(実施例) 以下、本発明の実施例について図面を参照して説明す
る。
第1図は本発明の一実施例の▲13NH+ 4▼,18F-同時製造
用ターゲット箱の構成を示すための説明図である。
図中1aは、ターゲット水H2 16Oの計量器2aに取り付けら
れたコックである。計量器2a内のターゲット水H2 16O
は、水素ガス3によってコック4a及びコック6aを開ける
ことにより、ターゲット水/水素ガス混合容器5に供給
されるようになっている。なお、コック4aとコック6
は、計量器2aに接続された水素ガス供給管と、計量器2a
からターゲット水/水素ガス混合容器5に至る配管に、
夫々取り付けられたている。
また、ターゲット水H2 18Oが、コック1bから計量器2b内
に装填されるようになっている。そして、計量器2b内の
ターゲット水H2 18Oは、水素ガス3によってコック4b及
びコック6を開けることにより、ターゲット水/水素ガ
ス混合容器5に供給されるようになっている。
つまり、ターゲット水/水素ガス混合容器5の中には、
あらかじめ設定しておいた混合比でH2 16OとH2 18Oを収容
できるようになっている。
ここで、ターゲット水/水素ガス混合容器5は、例え
ば、第2図に示す構造を有している。図中21は、ターゲ
ット液室である。ターゲット液室21に隔壁19を介して水
素ガス室22が隣接されている。ターゲット水/水素ガス
混合容器5の下部であるターゲット液室21と水素ガス室
22が連通したところで、所定のターゲット水20と水素ガ
スを混合して、これをターゲット水循環ポンプ7の吸引
作用によってターゲット水出口管18からターゲット箱8
に供給されるようになっている。
また、第3図は、ターゲット水/水素ガス混合容器5の
他の例を示している。この装置では、所定のターゲット
水の戻り管15の開口部を容器内部のターゲット水26の中
央部上方部分25に位置付けることにより、ターゲット水
の戻り管15から流出してくるターゲット水の勢いによっ
て水素ガス24をターゲット水26中に巻き込んで混合する
ようになっている。
すなわち、ターゲット水/水素ガス混合容器5の内部に
は、ターゲット水移送用に使用した水素ガス3が充満さ
れている。この状態で、ターゲット水/水素ガス混合容
器5に取り付けられたターゲット水循環ポンプ7を運転
することにより、ターゲット水H2 16OとH2 18Oが、水素ガ
ス3中で混合された後、ターゲット箱8に供給され、そ
こで陽子ビーム10の照射を受けるようになっている 一定時間陽子ビーム10を照射した後、ターゲット箱8と
ターゲット水/水素ガス混合容器5間の配管に取り付け
られたコック9を開放することにより、ターゲット箱8
内で製造されたラジオアイソトープを、イオン交換樹脂
容器11に導くようになっている。
イオン交換樹脂容器11には、陽イオン交換樹脂あるいは
陰イオン交換樹脂が設けられている。陽イオン交換樹脂
を用いた場合は、正イオンになっている▲13NH+ 4▼がト
ラップされ、18F-のみが通過して、後続の容器12に出て
くるようになっている。トラップされた▲13NH+ 4▼は、
より強い正イオン例えばNa+が入っている容器13によっ
て容易に後続の容器14に取り出されるようになってい
る。
また陰イオン交換樹脂を用いた場合は、負イオンになっ
ている18F-がトラップされ、▲13NH+ 4▼のみが通過し
て、後続の容器12に出てくるようになっている。トラッ
プされた18F-は、より強く負イオン例えば▲CO2- 3▼が
入っている容器13によって容易に後続の容器14に取り出
されるようになっている。
つまり、この▲13NH+ 4▼,18F-同時製造用ターゲット箱
によれば、水素ガス3中で混合したターゲット水H2 16O
とH2 18Oが、ターゲット箱8に供給され、そこで陽子ビ
ーム10の照射を受ける。そして、H2 16Oは、水素ガス溶
存下で陽子ビームの照射を受けることにより、16O(p,
α)13N反応によって13N核種のアンモニア水▲NH+ 4▼を
製造する。
一方、H2 18Oは、陽子ビームの照射を受けて、18O(p,
n)18F反応を起し、18F核種を陰イオンの状態で製造す
る。
このようにして、同時製造された13Nと18F核種は、▲13
NH+ 4▼が正の電荷をもち、18F-が負の電荷をもつことに
なり、イオン交換樹脂を使うことにより、これらを簡単
に分離生成することができる。この結果、2核種の同時
製造を容易に行うことができる。
[発明の効果] 以上説明した如く、本発明に係る▲13NH+ 4▼,18F-同時
製造用ターゲット箱によれば、陽子ビーム出口1個の加
速器でラジオアイソトープを製造するターゲット箱を用
いて、13Nと18F核種を同時に製造できる。サイクロトロ
ンを使った標識薬剤自動合成システムの評価等を高める
ことができるなど顕著な効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の一実施例の説明図、第2図及び第3
図は、同実施例のターゲット水/水素ガスの混合容器を
示す説明図、第4図は、従来の装置を示す説明図であ
る。 1a、1b…コック、2a、2b…計量器、3…水素ガス、4a,4
b…コック、5…ターゲット水/水素混合容器、6…コ
ック、7…ターゲット水循環ポンプ、8…ターゲット箱
本体、9…三方コク、10…陽子ビーム、11…イオン交換
樹脂容器、12…▲NH+ 4▼水受容器、13…18F-水受容器、
15…ターゲット水戻り管、16…ターゲット水/水素ガス
供給管、17…ターゲット戻水、18…ターゲット水供給
管、19…仕切板、20…ターゲット水、21…ターゲット水
室、22…水素ガス室、23…混合容器下部。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ターゲット水H2 16Oを水素ガスによってタ
    ーゲット水/水素ガス混合容器に供給する手段と、 ターゲット水H2 18Oを水素ガスによって前記ターゲット
    水/水素ガス混合容器に供給する手段と、 該ターゲット水/水素ガス混合容器内中の水素ガス中で
    混合されたH2 16OおよびH2 18Oのターゲット水をターゲッ
    ト箱本体に供給する手段と、 該ターゲット箱本体内の前記H2 16OおよびH2 18Oのターゲ
    ット水に陽子ビームを照射してラジオアイソトープを作
    る手段と、 該ラジオアイソトープをイオン交換法を用いて▲13NH+ 4
    ▼,18F-に分離する手段と、 を具備することを特徴とする▲13NH+ 4▼,18F-同時製造
    用ターゲット箱。
JP19071390A 1990-07-20 1990-07-20 ▲上13▼nh▲上+▼▲下4▼,▲上18▼f−同時製造用ターゲット箱 Expired - Lifetime JPH0778558B2 (ja)

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