一条微流体路径用于合成氧化微球,它们的表征和中子激活
Jayashree Biswal1, Nirvik Sen2, Annie Joseph3
1Isotope and Radiation Application Division, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Mumbai, 400085, India; Homi Bhabha National Institute, Anushakti Nagar, Mumbai, 400094, India.
研究人员开发了一种连续的微流体方法,以创建可控尺寸的氧化微球. 这些放射性微球是化学反应堆中放射性粒子跟踪 (RPT) 的理想选择.
科学领域:
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 核工程 核工程是指核工程.
背景情况:
- 放射性粒子跟踪 (RPT) 使用放射性微球在化学反应堆中绘制流量图.
- 扫-46 (Sc-46) 微球是RPT的有效标记物,因为它们具有适合的放射性特性.
研究的目的:
- 开发一种新的微流体方法,用于控制尺寸的氧化微球的连续合成.
- 优化微流体工艺,生产适合RPT应用的单分散和球形微球.
主要方法:
- 用于连续操作的微流体平台,在线/现场混合前体和凝剂.
- 控制微球大小 (937666μm) 的油/水 (O/A) 比率变化.
- 扫描电子显微镜 (SEM),能量分散式X射线光谱 (EDS) 和X射线衍射 (XRD) 分析了微球的特性. 热中子辐射产生了Sc-46微球.
主要成果:
- 使用微流体方法实现了氧化微球的连续合成.
- 微球尺寸可以通过调整O/A比率,从937微米调整到666微米.
- 完全球形和单分散的微球 (PDI<10%) 在O/A比率为15或更高时得到.
- 被辐射的Sc-46微球表现出活动范围在19.534.0 MBq之间.
结论:
- 开发的微流体方法使得氧化物微球的连续和受控合成成为可能.
- 合成的微球适用于放射性粒子跟踪 (RPT) 应用.
- 该方法提供了一种可扩展的方法,用于生产用于工业过程监测的放射性追踪剂.
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