Выпуски

 / 

2023

 / 

Май

  

Приборы и методы исследований


Изотопически селективная фотоионизация для получения медицинского радиоизотопа 177Lu

, , , , ,  ,
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», пл. акад. Курчатова 1, Москва, 123182, Российская Федерация

Представлены результаты по изотопически селективной фотоионизации лютеция с использованием перестраиваемых лазеров на красителях, накачиваемых лазерами на парах меди, применительно к задаче получения радионуклида 177Lu для медицинского применения.

Текст: pdf (Полный текст предоставляется по подписке)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2021.12.039140
Ключевые слова: селективная фотоионизация, лазерное разделение изотопов, 177Lu
PACS: 28.60.+s, 42.62.−b, 87.56.−v (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2021.12.039140
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2023/5/d/
001112604700004
2-s2.0-85182895214
2023PhyU...66..518D
Цитата: Дьячков А Б, Горкунов А А, Лабозин А В, Миронов С М, Фирсов В А, Цветков Г О, Панченко В Я "Изотопически селективная фотоионизация для получения медицинского радиоизотопа 177Lu" УФН 193 554–570 (2023)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 2 ноября 2021, доработана: 17 декабря 2021, 21 декабря 2021

English citation: Dyachkov A B, Gorkunov A A, Labozin A V, Mironov S M, Firsov V A, Tsvetkov G O, Panchenko V Ya “Isotopically selective photoionization for the production of the medical radioisotope 177LuPhys. Usp. 66 518–533 (2023); DOI: 10.3367/UFNe.2021.12.039140

Список литературы (50) ↓ Похожие статьи (9)

  1. NuDat 3.0. National Nuclear Data Center. Brookhaven National Laboratory, https://www.nndc.bnl.gov/nudat2/
  2. Toporov Yu G et al Report on the 1st Research Coordination Meeting on "Development of Therapeutic Radiopharmaceuticals Based on 177Lu for Radionuclide Therapy", 4-8 December 2006, IAEA Headquarters, Vienna, Austria (Vienna: IAEA, 2006) p. 152
  3. Banerjee S, Pillai M R A, Knapp F F Chem. Rev. 115 2934 (2015)
  4. Pillai M R A et al Appl. Radiat. Isotop. 59 109 (2003)
  5. Park H et al J. Nucl. Sci. Technol. Suppl. 45 (sup6) 111 (2008)
  6. Bhardwaj R et al Sci. Rep. 7 44242 (2017)
  7. Андреев Б М и др Изотопы: свойства, получение, применение Т. 1 (Под ред. В Ю Баранова) (М.: Физматлит, 2005) с. 357
  8. Летохов В С УФН 148 123 (1986); Letokhov V S Sov. Phys. Usp. 29 70 (1986)
  9. Карлов Н В и др УФН 127 593 (1979); Karlov N V et al Sov. Phys. Usp. 22 220 (1979)
  10. Летохов В С, Мур С Б Квантовая электроника 3 248 (1976); Letokhov V S, Moore C B Sov. J. Quantum Electron. 6 129 (1976)
  11. Ткачев А Н, Яковленко С И Квантовая электроника 23 860 (1996); Tkachov A N, Yakovlenko S I Quantum Electron. 26 839 (1996)
  12. Дьячков А Б и др Квантовая электроника 42 953 (2012); D'yachkov A B et al Quantum Electron. 42 953 (2012)
  13. D'yachkov A B et al Appl. Phys. B 121 425 (2015)
  14. Henkelmann R, Hey A, Buck O Workshop "Physics for Health in Europe" (Geneva: CERN, 2010)
  15. Андреев О И и др Квантовая электроника 36 84 (2006); Andreev O I et al Quantum Electron. 36 84 (2006)
  16. Gadelshin V et al Hiperfine Interact. 238 28 (2017)
  17. Gadelshin V et al Radiochim. Acta 107 653 (2019)
  18. Fedosseev V N, Kudryavtsev Yu, Mishin V I Phys. Scr. 85 058104 (2012)
  19. Wendt K et al Fresenius J. Anal. Chem. 364 471 (1999)
  20. Littman M G Appl. Opt. 23 4465 (1984)
  21. Grigoriev I S et al Proc. SPIE 5121 411 (2003)
  22. Дьячков А Б и др Приборы и техника эксперимента (4) 81 (2018); D'yachkov A B et al Instrum. Exp. Tech. 61 548 (2018)
  23. Ralchenko Y, Kramida A E, Reader J "NIST ASD Team NIST Atomic Spectra Database (Version 5)" https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database
  24. Meggers W F, Corliss C H, Scribner B F Tables of Spectral-Line Intensities Arranged by Elements (NBS Monograph 145, Pt. 1) (Washington, DC: National Bureau of Standards, 1975)
  25. Smith P L et al. "Atomic spectral line database from CD-ROM 23 of R. L. Kurucz (2017)" https://www.cfa.harvard.edu/amp/ampdata/kurucz23/sekur.html
  26. Suryanarayana M V J. Opt. Soc. Am. B 38 353 (2021)
  27. Suryanarayana M V, Sankari M Sci. Rep. 11 18292 (2021)
  28. Suryanarayana M V, Sankari M J. Opt. Soc. Am. B 38 3331 (2021)
  29. Rath A D, Biswal D, Rundu S J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 270 107696 (2021)
  30. Woodgate G K Elementary Atomic Structure (Oxford: Oxford Univ. Press, 1989)
  31. Дьячков А Б и др Оптика и спектроскопия 126 103 (2019); D'yachkov A B et al Opt. Spectrosc. 125 839 (2018)
  32. Дьячков А Б и др Оптика и спектроскопия 128 10 (2020); D'yachkov A B et al Opt. Spectrosc. 128 6 (2020)
  33. Nunnemann A, Zimmermann D, Zimmermann P Z. Phys. A 290 123 (1979)
  34. Zimmermann D et al Z. Phys. A 295 307 (1980)
  35. Georg U et al Eur. Phys. J. A 3 225 (1998)
  36. Petersen F R, Shugart H A Phys. Rev. 126 252 (1962)
  37. Brenner T et al Nucl. Phys. A 440 407 (1985)
  38. Heilig K, Steudel A Atom. Data Nucl. Data Tabl. 14 613 (1974)
  39. Witte S et al Eur. Phys. J. D 20 159 (2002)
  40. Jin W G et al Phys. Rev. A 49 762 (1994)
  41. Persson J R Atom. Data Nucl. Data Tabl. 99 62 (2013)
  42. Fedchak J A et al Astrophys. J. 542 1109 (2000)
  43. Дьячков А Б и др Оптика и спектроскопия 128 301 (2020); D'yachkov A B et al Opt. Spectrosc. 128 289 (2020)
  44. Axner O et al Spectrochim. Acta B 59 1 (2004)
  45. Дьячков А Б и др Квантовая электроника 48 1043 (2018); Dyachkov A B et al Quantum Electron. 48 1043 (2018)
  46. Бабичев А П и др Квантовая электроника 35 879 (2005); Babichev A P et al Quantum Electron. 35 879 (2005)
  47. Агеева И В и др Квантовая электроника 49 832 (2019); Ageeva I V et al Quantum Electron. 49 832 (2019)
  48. Дьячков А Б и др Квантовая электроника 51 317 (2021); D'yachkov A B et al Quantum Electron. 51 317 (2021)
  49. Дьячков А Б и др Квантовая электроника 46 574 (2016); D'yachkov A B et al Quantum Electron. 46 574 (2016)
  50. Kuhnert A, Nunnemann A, Zimmermann D J. Phys. B 16 4299 (1983)

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение