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放射性同位素

美国科技公司L3Harris Technologies推出250瓦新一代核电源,瞄准NASA外太阳系深空任务

美国科技公司L3Harris Technologies宣布,已完成面向NASA未来远距离太空任务的新一代核能电源项目设计,这标志着空间能源技术取得重要进展。该公司的新一代放射性同位素热电机(Next Gen RTG)项目已于4月2日成功通过关键设计评审(CDR),为外太阳系探测开启新的阶段。长期以来,航天领域主要依赖光伏供电系统。这类技术最初为太空应用而开发,后来也在地面获得广泛使用。但对于前往外太阳系等遥远目的地的任务来说,太阳能存在明显限制:可获得的太... 2026-05-20 放射性同位素核技术美国

研究团队通过南极冰芯证实太阳系正穿越储存恒星爆炸物质的星际云

由亥姆霍兹德累斯顿-罗森多夫研究中心(HZDR)领导的国际研究团队通过分析数万年前的南极冰层,证实太阳系目前穿越的本星系际云中储存着来自恒星爆炸的铁-60,这一稀有放射性铁同位素正持续沉积到地球上。相关成果已发表在《物理评论快报》上。太阳系穿过本星际云的路径。该星际云的轮廓以星际指纹的形式保存在南极冰层中。资料来源:B. Schröder/HZDR/NASA/戈达德太空飞行中心/阿德勒太空飞行中心/芝加哥大学/卫斯理大学铁-60形成于... 2026-05-18 放射性同位素

韩国核安全研究院院长视察放射性同位素(RI)和辐射发生装置(RG)生产许可机构并听取监管改进意见

韩国核安全研究院(KINS)5月13日宣布,院长任承哲当天到访位于首尔衿川区的B-Mems有限公司,视察了这家辐射发生装置(RG)生产许可机构的安全管理状况,并听取了有关该领域监管改进的意见。[照片由韩国核安全技术研究院提供]KINS受核安全与安保委员会委托,负责执行有关放射性同位素(RI)和辐射发生装置(RG)的生产、销售、使用和移动使用的安全法规。当天,任承哲听取了B-Mems有限公司辐射发生装置的运行状况及生产销售状况的汇报,亲自视察了移动... 2026-05-17 放射性同位素辐射安全

密苏里大学放射性同位素科学中心破土动工

5月14日,密苏里大学联合美国能源部(DOE)及密苏里州政府,在探索岭研究园举行了放射性同位素科学中心(RSC)的奠基仪式。该设施占地约31,250平方英尺,旨在扩大国内关键放射性同位素的生产,缓解目前供应短缺且不稳定的局面。放射性同位素在癌症治疗、医学成像、工业应用及国家安全任务中不可或缺,但其全球供应仍然有限。RSC将充分利用密苏里大学研究反应堆(MURR,美国唯一拥有多种医用放射性同位素的设施)和美国能源部的能力,加速关键同位素的研... 2026-05-16 放射性同位素医用同位素

印度越南宣布建立全面战略伙伴关系 加强核电与稀土合作

应印度共和国总理纳伦德拉·莫迪邀请,越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问。访问期间,两国领导人举行会谈,决定将双边关系提升为全面战略伙伴关系,并设定了到2030年双边贸易额达到250亿美元的新目标。在能源与高科技领域,双方就核能、稀土等关键领域的合作达成重要共识。两国领导人满意地回顾了在和平利用核能领域的持续合作,并同意密切跟进第四届印越核能联委会会议提出的各项合作... 2026-05-09 放射性同位素钴-60核技术

塞尔维亚文察核子科学研究所(Vinca)与俄罗斯公司签署放射性同位素供应合同

塞尔维亚文察核子科学研究所(Vinča)与俄罗斯国家原子能公司同位素产品的分销和推广行业整合商——全区域协会Izotope(JSC V/O Izotope)签署放射性同位素供应合同,正式确立双方在核技术和应用研究领域继续并加强合作的原则。该合同设想提供基于铱 - 192和硒 - 75同位素的封闭式伽马射线源,这些射线源用于工业射线照相和无损检测方法,能为标准严格的工业领域提供高水平质量控制与安全性。首批交付将奠定长期合作基础,确保Vinca研究所研究和... 2026-05-07 放射性同位素

俄罗斯科学院会议讨论放射性同位素为可穿戴植入医疗设备提供电源

近日,俄罗斯科学院举办生物医学物理与工程科学委员会会议,专门探讨可穿戴和植入式医疗设备的能源供应问题。会议开幕式上,委员会主席、俄罗斯科学院副院长兼院士弗拉迪斯拉夫·潘琴科强调,这是该论坛首次讨论用于医疗领域的微电源问题。会上,全俄无机材料科学研究所(VNIINM)副所长亚历山大·阿尼金探讨了放射性同位素自主电源话题。他回顾,这类电源能将放射性衰变产生的能量转化为电流或热能。上世纪七八十年代,美国曾植入过由钚 - 238供电... 2026-05-02 俄罗斯核医学放射性同位素

比利时BR2研究堆将改用低浓缩铀燃料

比利时核研究中心(SCK CEN)计划将其BR2研究反应堆改用低浓缩铀作为燃料,此举有助于防止高浓缩铀扩散,降低其被滥用风险,为防止核扩散和建设更安全核世界贡献力量。高浓缩铀可用作核武器组成部分,BR2反应堆更换燃料时机已成熟,但需先获得比利时联邦核管理局(FANC)批准。BR2反应堆主任史蒂文·范·戴克称,已向FANC提交全面安全文件,一旦获批,将朝着创造世界第一的目标迈进。FANC是比利时核监管机构,2023年关键测试中,三个低浓缩试验燃料元件首次... 2026-04-28 医用同位素放射性同位素

Sibanye-Stillwater与南非核能公司合作推进放射性钯同位素研发

近日,Sibanye-Stillwater与南非核能公司(Necsa)共同宣布,将开展一项研究合作,推动源自铑元素的放射性钯同位素研发工作,该同位素拟用于靶向放射性核素治疗。目前,放射性同位素钯 - 103(Palladium - 103)已应用于近距离放射治疗,通过将辐射直接输送至病变部位,治疗局部肿瘤(包括前列腺癌),最大程度减少对周围健康组织的辐射暴露。铑(Rhodium)是铂族金属(PGM)的一种,由Sibanye - Stillwater在其南非运营基地生产与精炼。此次合作项目分为两个阶... 2026-04-27 放射性同位素放射性核素

俄罗斯国家原子能公司供应约400种同位素产品 与中国合作方达成同位素新供应协议

俄罗斯国家原子能公司科学部下属的全区域协会Izotope股份公司(JSC V/O Izotope)与私营机构Rosatom国际网络(PI RMS)共同参加了2026年国际气体工业博览会(CIGIE 2026)和亚太氦气会议(APHC)。此次展览中的2026年亚太氦气大会是全球氦气行业重要盛会,与会者探讨了市场趋势和前景,建立新的业务联系与合作伙伴关系。展会期间,俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)代表与中国合作伙伴举行一系列成功谈判,旨在扩大同位素产品供应。参观者在其展位了解... 2026-04-23 俄罗斯放射性同位素

中国科学院近代物理研究所与中国科学技术大学合作实现大气中极稀有同位素氩-42的直接探测

近日,中国科学院近代物理研究所、重离子科学与技术全国重点实验室孙良亭团队与中国科学技术大学卢征天、蒋蔚研究团队合作,成功实现了对大气样品中极稀有放射性同位素氩-42(⁴²Ar)的直接探测。氩-42在大气中的同位素丰度极低,仅约为十万亿亿分之一(10⁻²¹)量级。此次突破将现有方法的探测灵敏度提升了约4–5个数量级,为超低丰度同位素的精密测量开辟了新路径,标志着单原子灵敏探测技术迈上新台阶。相关成果以Detecti... 2026-04-21 放射性同位素

国际原子能机构助力非洲研究堆发展

研究反应堆在非洲运行已近70年,1958年刚果民主共和国的TRICO反应堆率先达到临界状态。目前,11座研究反应堆分布于非洲大陆八个国家,在可持续农业、癌症治疗、结构完整性测试及工业空气污染源确定等方面发挥重要作用,同时在人才培养上也至关重要,为核科学与技术领域提供实践培训。然而,非洲许多研究堆面临诸多挑战,如维持安全文化、实施管理体系、留住技术人员及遵守监管规定等。为此,国际原子能机构通过技术合作计划,助力非洲研究堆运行国。... 2026-04-19 国际原子能机构放射性同位素

Oncodesign Services扩大与GIP ARRONAX合作确保砹-211供应

4月13日,临床前研究提供商Oncodesign Services宣布,将扩大与法国专注于创新放射性核素生产的研究所GIP ARRONAX的合作关系,以获取砹-211(At-211)及其他用于靶向放射治疗(TRT)的放射性核素,支持发现和临床前项目进展。此次合作加强了双方现有伙伴关系,旨在确保获取难以获得的放射性核素,尤其是At-211。At-211是一种发射α射线的放射性同位素,科学价值日益增长,但供应有限。此前,GIP ARRONAX已向Oncodesign Services供应铅 2026-04-15 医用同位素放射性同位素核医学放射医学

ASP Isotopes公司预计2026年实现多种同位素首批商业出货

ASP Isotopes公司4月13日发布新闻稿表示,预计2026年将实现硅 - 28、碳 - 14和镱 - 176的首批商业出货。其中,浓缩镱 - 176方面,公司计划于2026年年中或第三季度完成首批商业出货。此前在2025年10月,南非比勒陀利亚出现电力故障,致使三台激光器中的一台受损,生产被迫暂停,目前该激光器已修复并重新投入使用。在碳 - 14的出货安排上,公司预计年中左右开启商业化发货,不过具体时间取决于能否从加拿大供应商处获取最终原料。ASP Isotopes已与该加... 2026-04-14 放射性同位素

远东联邦大学研发出安全处置锶-90新方法

4月10日,远东联邦大学的科学家们研发出一种将危险放射性同位素锶 -90(90Sr)转化为稳定类矿物陶瓷的有效方法,俄罗斯教育和科学部称此成果将使长寿命核废料处置更安全可靠。锶 -90是铀裂变产物中最危险的元素之一,半衰期约30年,具有高放射性和迁移性,能在生物体骨组织中积聚。传统处置方法如水泥固化和玻璃化,会增加废物体积且无法保证长期绝对稳定性。科学家提出以高岭土或白粘土为原料,与放射性废物模拟物碳酸锶(SrCO3)混合,采用反应放电等... 2026-04-11 俄罗斯放射性同位素放射性物质
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