“分离焦虑不再 更快的净化元素的技术”
用于探索从act类元素-元素周期表最下层的化学元素-医疗、太空到原子能生产的各种应用。 但是,净化分离污染物和其他元素的目标元素并使其能够被采用可能很困难,需要时间。
现在,能源部劳伦斯·伯克利国家研究所(伯克利研究所)的研究人员开发了新的分离方法。 它比以前传下来的技术更高效,为了更快地发现新元素,核燃料再加工更容易,最具吸引力,是获得actinium-225、治疗癌症的有前途的治疗同位素的更好方法。
研究战术act类元素的超选择性配体驱动分离已经发表在《国家通讯》杂志上。 作者是berkeley lab化学科学部的gauthier deblonde,abel ricano和rebecca abergel。 提出的方法为战术要素的制定提供了范式的转变,作者写道:
我们提出的工艺比现有工艺更有效,步骤更少,似乎可以在水性环境中完成。 因为不需要刺激性化学物质。 伯克利实验室的重元素化学小组负责人abergel说。 我认为这很重要。 有助于多个APP。
伯克利实验室是世界上研究最重元素核和化学特征的少数机构之一。 事实上,他们大部分都是在上个世纪的伯克利研究所发现的。 abergel小组以前发表了关于berkelium、钚和放射性污染治疗的发现。
abergel指出,新分离方法实现的分离因子比目前最先进的方法要高几个数量级。 分离因子是元素和混合物分离程度的尺度。 她说,分离因子越高,污染物越少。 一般来说,净化一种元素时,为了减少污染物会多次循环。
分离系数高、工序少、溶剂少,工艺快、成本效益高。 例如,科学家们可以解释三个系统中的一个,把过程从25个步骤减少到只有两个步骤。
伯克利研究所的研究人员首先用act-225展示了他们的做法。 act-225是同位素,具有非常有前景的放射治疗APP应用。 通过靶向杀死癌细胞,但不杀死健康细胞。
美国能源部的同位素计划积极致力于为国家实验室加速器复合体增加act-225的生产。 这种新的分离方法可以代替目前正在开发的化学工艺。 abergel说,任何生产过程都需要净化最终的同位素。 我们的做法生产后马上采用,然后可以一个一个地寄过去。
该研究纯化的其他两种act类元素为钚和伯氏元素。 钚同位素钚-238用于火星探测机器人的发电。 钚同位素也存在于核电站产生的废弃物中,必须在那里从铀中分离出来才能回收铀。
最后,berkelium对基础科学研究非常重要。 其一个用途是作为发现新元素的目标。
该工艺依赖于合成配体(结合金属原子的小分子)前所未有的能力,基于金属的大小和电荷,对与金属阳离子(阳离子)的结合具有高选择性。
abergel说,下一步是探索在其他医用同位素中采用这一工艺。 基于我们看到的,这种新做法真的可以宣传。 如果向我们分离的金属收取不同的费用,她说。 提供良好的纯化技术可以使后期制作加工和可用性更容易。
这项研究由美国能源部科学办公室资助。 ricano以前是伯克利实验室doe科学系实验室实习( suli )项目的参加者。
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