Un Ciclotrón para el Centro de Excelencia en Física Medica Nuclear

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Transcripción de la presentación:

Un Ciclotrón para el Centro de Excelencia en Física Medica Nuclear Dr. Bruce Yee Rendón Departamento de Física CINVESTAV 16/02/2015 Reunion CEFMN, Puebla, Puebla.

Contenido de la platica Introducción. Ciclotrón para el CEFMN. Líneas del haz. Conclusiones. 16/02/2015 Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.

Ciclotrón 1930: E. Lawrence invento el primer ciclotrón en Berkeley. El primero alcanzo 1 MeV (Un millón de electrovolts). Presentan problemas al llegar a las 10 MeV. Se utilizan ciclotrones como inyectores para otros aceleradores, la producción de radiofármacos, etc. Animación de un acelerador de partículas tipo ciclotrón. 16/02/2015 Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.

Ciclotrones para aplicaciones medicas en el mundo Ciclotrón Eclipse. Cortesía de Siemens. Cyclone 18. Cortesía de IBA Cyclone. Ciclotrón Arronax. Cortesía de Arronax. 16/02/2015 Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.

Ciclotrones disponibles en el mercado Cortesía de P. W. Schmor. 16/02/2015 Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.

Radio Frecuencia (MHz) Ciclotrón en Arronax Se propone crear un Centro de Investigación que integre: Instalación de un ciclotrón isocronico de iones con energía del haz circulante de 30-70MeV para producir radio- isótopos Características relevantes del ciclotrón. Parámetro Valor Energía (MeV) 30-70 Radio Frecuencia (MHz) 30.45 Voltaje (kV) 65 Corriente ( μA) 750 Campo Magnético (T) 1.6 Diámetro ( m) 4 16/02/2015 Diseño 3D del Ciclotrón Arronax . Cortesía de Arronax. Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.

Energía Extraída (MeV) Características El acelerador está equipado con: Una fuente de extracción doble de iones. Puede producir 4 tipos de partículas. Extracción dual del Ciclotrón Arronax . Cortesía de F. Poirier Tipo de iones que se pueden producir con sus respectivas energías e intensidad de corriente por el ciclotrón. Haz de Partículas Acelerado Energía Extraída (MeV) Intensidad del Haz (µA) H- 30-70 750 (doble) D- 15-35 50 (doble) 4He++ 70 35 (sencilla) H2+ 35 50 (sencilla) 16/02/2015 Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.

Instalación La propuesta de las instalaciones para el ciclotrón basado en la producción de radioisótopos incluye: Extracción-Doble, ciclotrón de múltiples partículas. Estación de blancos y los sistemas asociados. El blindaje de radioisótopos para la sala de blancos. Las líneas de transporte. El blindaje de las estaciones de transferencias. El edificio que alberga solo el acelerador es de 40 m de larga por 28 m de ancho y está hecho de 10000 m3 de concreto. Esquema de las instalaciones del ciclotrón Arronax en 3D. La ilustración incluye la sala principal en donde estará el ciclotrón así como las salas que contienen las líneas del haz. Cortesía de Arronax. 16/02/2015 Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.

Líneas del haz El ciclotrón entrega el haz a las seis diferentes líneas del haz, estas líneas se obtiene a través de dos puertos y usando dos magnetos externos de conmutación. Magnetos externos de conmutación. Menor intensidad. Producción de radionúclidos. Investigación y desarrollo. Esquema de las líneas del haz del ciclotrón Arronax. El número total de líneas del haz son 8: 5 de ellas usan en promedio alta corriente (P1, P2, P3, A1 y A2) y 3 dedicas a baja o muy baja corriente (AX). Cortesía de Arronax.. 16/02/2015 Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.

Conclusiones Las ventajas del desarrollo de este ciclotrón para la generación de radioisótopos son múltiples: Se contara con Instalaciones de tecnología de punta. La producción de deshechos radiactivos es pequeña o cero comparada con los reactores nucleares. La nulidad de posibles accidentes nucleares. La misma técnicas pueden ser aplicada para rangos de energía mayor. La aplicaciones en diferentes campos de investigación como: análisis de material, ciencias de materiales, biología, arqueología, etc. Y otras mas… 16/02/2015 Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.

Gracias por su atención 16/02/2015 Reunión CEFMN, Puebla, Puebla.