Fabrication and characterization of high-density MoO
pellets
高密度三酸化モリブデンペレットの製造と特性解析
西方 香緒里
; 木村 明博
; 椎名 孝行*; 太田 朗生*; 棚瀬 正和*; 土谷 邦彦 
Nishikata, Kaori; Kimura, Akihiro; Shiina, Takayuki*; Ota, Akio*; Tanase, Masakazu*; Tsuchiya, Kunihiko
JMTR再稼働における「産業利用の拡大」の一環として、医療診断薬として使用される
Tcを製造するための
Mo製造技術開発を行っている。
Mo製造方法として、安価でかつ少ない放射性廃棄物量の観点から、照射ターゲットとしたMoO
ペレットを用いて(n,
)法による
Mo製造方法が選定されている。しかしながら、この方法は、従来の(n,f)法による
Mo製造に比べて得られる
Tc溶液の放射能濃度が低いことが欠点である。このため、Mo生成量を増やすために高密度を有するMoO
ペレットが必要となる。本研究では、MoO
ペレットの製造方法を調査し、プラズマ焼結(Ed-PAS)法によるMoO
ペレットの試作試験及び特性評価を行った。その結果、大気中で540
C
40kN
5分の焼結条件とすることにより、95%以上の焼結密度を有するMoO
ペレット(
20
10mm)を製造することができた。
The renewed Japan Materials Testing Reactor (JMTR) will be started from 2012, and it is expected to contribute to many nuclear fields. Especially, in case of Japan, the supplying of
Mo depends on imports from foreign countries. Japan Atomic Energy Agency (JAEA) has a plan to produce
Mo, which is the parent nuclide of radiopharmaceutical
Tc, and JAEA has performed the R&D for
Mo production by (n,
) method in JMTR. Generally, molybdenum oxide (MoO
) is the most popular chemical form as irradiation target for the
Mo production. However, the
Mo production capacity is low because of low (n,
) cross section and isotope composition of
Mo in Mo. Thus, it is necessary to fabricate the MoO
pellets with high density for the increase of the
Mo production amount. In this study, MoO
pellets fabricated by a plasma activated sintering were developed and characterization of MoO
pellets was carried out.