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Isotope production using novel MoO$$_{3}$$ targets; Contribution by vietnamese institutes, staffs and students

新しいMoO$$_{3}$$ターゲットを使用した同位体生成; ベトナムの教育機関、スタッフ、学生による貢献

末松 久幸*; Ngo, M. C.*; Quach, N. M.*; 藤田 善貴   ; Do, T. M. D.*; 中山 忠親*; 鈴木 達也*; Nguyen, V. T.*; 新原 晧一*

Suematsu, Hisayuki*; Ngo, M. C.*; Quach, N. M.*; Fujita, Yoshitaka; Do, T. M. D.*; Nakayama, Tadachika*; Suzuki, Tatsuya*; Nguyen, V. T.*; Niihara, Koichi*

放射性医薬品はさまざまな医療診断/治療に使用されており、その市場は15年間で10倍に成長している。その中でガンマ線診断に広く使用される$$^{99m}$$Tcの原料である$$^{99}$$Moは、現在高濃縮ウランを原子炉で照射することで核分裂生成物として生成されている。しかし、核不拡散の観点からウランの低濃縮化が世界的に進んでおり、$$^{98}$$Mo(n,$$gamma$$)$$^{99}$$Mo反応による$$^{99}$$Mo製造が注目されている。本研究では、中性子照射ターゲットとしてMoO$$_{3}$$の低温相である$$beta$$-MoO$$_{3}$$が、ホットアトム効果によりターゲットから水への$$^{99}$$Moの拡散を促進することを明らかにした。この現象を利用することで、$$^{99}$$Moおよび$$^{99m}$$Tcの安定供給に貢献できる。本成果では、ベトナム原子力研究所のダラット原子炉において$$alpha$$-MoO$$_{3}$$粉末ターゲットを用いた初の核反応中・水分散実験を実施し、ホットアトム効果を確認した後、ベトナムの学生と職員が新たに$$beta$$-MoO$$_{3}$$ウィスカーターゲットを用いることで水への拡散効率を飛躍的に向上させた。本研究における彼らの貢献についてプレゼンテーションで説明する。

Radiopharmacies have been used in various medical diagnoses/therapies and their market has been growing by ten times in fifteen years. In particular, $$^{99m}$$Tc has been widely used in gamma ray diagnoses. $$^{99}$$Mo, the raw material for $$^{99m}$$Tc, is currently produced as a fission product by irradiating highly enriched uranium in nuclear reactors. Efforts are being made worldwide to reduce the use of uranium from the perspective of nuclear non-proliferation. A $$^{98}$$Mo(n,$$gamma$$)$$^{99}$$Mo reaction in low enriched uranium reactors can be an alternative method. In this research, we revealed that $$beta$$-MoO$$_{3}$$, a low-temperature phase of MoO$$_{3}$$, as a neutron irradiation target promotes the diffusion of $$^{99}$$Mo from the target to water due to the hot atom effect. Utilizing this phenomenon can contribute to the stable supply of $$^{99}$$Mo and $$^{99m}$$Tc. The first nuclear reaction in/water dispersion experiments using an $$alpha$$-MoO$$_{3}$$ powder target was carried out in Dalat Nuclear Reactor, Vietnam Atomic Energy Institute to show the hot atom effect. Then, the water recovery efficiency was dramatically improved using a novel $$beta$$-MoO$$_{3}$$ whisker target by Vietnamese students and staffs. Their contributions to this research will be explained in the presentation.

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