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INFLUENCIA DEL LAVADO DE LOS GELES DE MOLIBDATOS DE TITANIO EN LA EFICIENCIA DEL GENERADOR 99 Mo - 99m Tc. Los geles lavados antes de la irradiación (SERIE.

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Presentación del tema: "INFLUENCIA DEL LAVADO DE LOS GELES DE MOLIBDATOS DE TITANIO EN LA EFICIENCIA DEL GENERADOR 99 Mo - 99m Tc. Los geles lavados antes de la irradiación (SERIE."— Transcripción de la presentación:

1 INFLUENCIA DEL LAVADO DE LOS GELES DE MOLIBDATOS DE TITANIO EN LA EFICIENCIA DEL GENERADOR 99 Mo - 99m Tc. Los geles lavados antes de la irradiación (SERIE 2) presentan una pérdida del 70 % en masa, debido probablemente al cloruro de amonio formado durante la síntesis de los geles. No existe influencia del espesor de la capa de alúmina en el volumen de elución, cuando los geles se irradian sin lavar (5.5 - 6 mL), mientras que para los geles que fueron lavados existe un incremento gradual de 1 mL por cada g de alúmina adicional. Las eficiencias de los geles lavados son mayores que las de los geles irradiados sin lavar, mientras que el contenido de 99 Mo es mayor para los geles de la serie 1 que para los geles de la serie 2, lo anterior probablemente se deba a que la presencia de la sal permite la difusión de especies de 99 Mo de tamaño de partícula relativamente pequeños. El pH es diferente para los generadores de ambas series con 1 g de alúmina, alcanzando un valor de 8 para los generadores preparados con 3 g de alúmina (en ambas series). La alúmina neutra no tiene capacidad adsorbente significativa para el 99 Mo. Se propone preparar los generadores con geles lavados utilizando 1 g de alúmina. O. Cortés Romero, F. Monroy Guzmán, T. Martínez Castillo Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Km. 36.5 Carretera México-Toluca 52045 México. EXPERIMENTACIÓN MoO 3 (NH 4 ) 2 MoO 4 (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 Ti-Mo gel TiCl 4 /H 2 O Secado 44 h, 40-60°C Lavado H 2 O Secado 24 h 40°C Irradiación, 1 h  = 1.65X10 12 n.cm -2.S -1 RESULTADOS SERIE 2 SERIE 1 TiCl 4 H 2 O/N 2 NH 4 OH 2 MpH 4.5 HCl 4M NH 4 OH 7 M RESULTADOS VOLUMEN DE ELUCIÓN EFICIENCIA DE ELUCIÓN 99 Mo La producción del radionúclido más utilizado actualmente en medicina nuclear, el 99m Tc, por medio de generadores a base de geles de molibdatos de titanio, representa una opción viable para la obtención de generadores de mediana actividad ( 50-500 GBq/g) para los países con una infraestructura nuclear limitada. Los generadores tradicionales, utilizan 99 Mo producto de fisión del 235 U, en cuyo proceso de obtención es indispensable un flujo de neutrones mínimo de 1x10 13 n.cm -2.s -1, generando importantes cantidades de desechos radiactivos. Por otro lado, este sistema depende de la capacidad adsorbente de la alúmina, la cual, es de tan sólo 2 mg 99 Mo/g alúmina, requiriéndose 99 Mo de alta actividad específica para 10 3 TBq/g. Las características de los generadores a base de molibdatos de titanio dependen de las propiedades de los geles, es decir de la metodología de síntesis utilizada. Los geles titanio molibdeno pueden ser preparados a partir de 99 MoO 3 o de MoO 3, en este último caso, una vez sintetizado el gel, éste es irradiado mediante neutrones térmicos, produciéndose 99 Mo y 51 Ti. Dado que, el 51 Ti posee una vida media de tan sólo 5.79 minutos, prácticamente desaparece al momento de introducir los geles en las columnas cromatográficas, utilizadas como cuerpo del generador, y previamente preparadas con una cama de alumina, que permite adsorbe el 99 Mo que pudiese escapar durante las eluciones sucesivas del 99m Tc. En el presente trabajo se estudiaron dos parámetros fundamentales en la preparación de los generadores y su influencia en la eficiencia y pureza radionúclida: el espesor de la capa de alúmina contenido en la columna cromatográfica y el lavado de los geles antes de su irradiación. pH DE ELUATOS pH 5.4 Pureza radionúclida % 99 Mo SOLUCIÓN DE 99m Tc Eficiencia = 99m Tc exp./ 99m Tc teórico Pureza radioquímica Pureza química Al 3+ pH´s eluatos INTRODUCCIÓN SÍNTESIS DE GELES Ti-Mo GENERADOR Ti- 99 Mo/ 99m Tc 99m TcO 4 - 80 mm 12 mm ALUMINA 1, 2 Y 3 g Papel filtro ELUYENTE NaCl 0.9 % GEL Ti- 99 Mo CONCLUSIONES


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