Desenvolvimento de fontes radioativas seladas imobilizadas em resina ep??xi para verifica????o de detectores utilizados em medicina nuclear
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2016 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Título da fonte: | Repositório Institucional do IPEN |
DOI: | 10.11606/D.85.2016.tde-07032016-140958 |
Texto Completo: | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/26370 |
Resumo: | As fontes radioativas seladas s??o usadas na verifica????o de detectores de c??mara de ioniza????o, os quais medem a atividade dos radiois??topos usados nas mais diversas ??reas, como na Medicina Nuclear. A medida da atividade dos radiois??topos deve ser feita com exatid??o, pois ser?? administrada em um paciente. Para garantir o adequado funcionamento dos detectores de c??mara de ioniza????o, s??o estipulados ensaios normatizados pela Ag??ncia Internacional de Energia At??mica (IAEA) e a Comiss??o Nacional de Energia Nuclear (CNEN) utilizando-se fontes radioativas seladas de B??rio-133, C??sio-137 e Cobalto-57. Os testes avaliam a exatid??o, precis??o, reprodutibilidade e linearidade da resposta do equipamento. O foco deste trabalho foi o estudo e o desenvolvimento dessas fontes radioativas padr??o de B??rio-133, C??sio-137 e Cobalto-57, utilizando um pol??mero, no caso resina ep??xi comerciais do tipo ??ter diglicid??lico do bisfenol A e um agente de cura a base de poliamina modificada da dietilenotriamina ,para imobilizar o material radioativo. A matriz polim??rica apresenta a fun????o primordial de fixar e imobilizar o conte??do radioativo n??o permitindo seu vazamento dentro dos limites t??cnicos exigidos pelas normas de prote????o radiol??gica no quesito de caracter??sticas de uma fonte selada e, adicionalmente, ter a capacidade de reter a emana????o de quaisquer gases que venham a se formar durante o processo de fabrica????o e do per??odo de vida ??til deste artefato. O processo de manufatura de uma fonte selada padr??o consiste no envasamento, em um frasco de geometria padronizada, de uma quantidade, em volume fixo, de uma matriz polim??rica no interior da qual ?? adicionada e dispersada homogeneamente uma quantidade precisa e exata em atividade de um material radioativo padr??o. Nesse sentido, realizou-se um estudo para a escolha da resina ep??xi, analisando suas caracter??sticas e propriedades. Foram realizados estudos e testes, verificando a m??xima miscibilidade da resina com a ??gua (solu????o ??cida, simulando as condi????es da solu????o radiativa), perdas de propriedades mec??nicas e t??rmicas, bem como o controle de dose radioativa para a completa cura (irradiadores de cobalto).Foram produzidas fontes de c??sio-137 e b??rio-133, realizou-se testes para determina????o do grau de homogeneidade na dispers??o do material radioativo na matriz e testes de imers??o das fontes seladas produzidas para verificar a estanqueidade do sistema desenvolvido, obtendo um resultado satisfat??rio de acordo com as normas. Analisando todos os resultados obtidos, as fontes seladas podem ser confeccionadas em matriz ep??xi DGEBA e endurecedor poliam??nico DETA modificado, desde que a quantidade de material radioativo, na forma de solu????o ??cida, adicionado ?? composi????o n??o ultrapasse um teor de 20%. A cura da resina ep??xi pode ser melhorada em rela????o a ambiente, com uso da irradia????o desde que seja exposta a uma dose ao redor de 33 kGy durante a cura. Nos testes de estanqueidade, verificou-se que as fontes s??o estanques, as medi????es da atividade da ??gua utilizada nos testes mostraram um valor inferior a 185 Bq (de acordo com a International Standard Organization- Radiation protection sealed radioactive sources - ISO 9978), comprovando a efici??ncia da resina ep??xi como material para selar o material radioativo. Tendo a finalidade de criar uma tecnologia nacional capaz de suprir a demanda deste produto no mercado interno e atingir excel??ncia em qualidade atrav??s da acredita????o e certifica????o do produto junto aos ??rg??os competentes. |
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O processo de manufatura de uma fonte selada padr??o consiste no envasamento, em um frasco de geometria padronizada, de uma quantidade, em volume fixo, de uma matriz polim??rica no interior da qual ?? adicionada e dispersada homogeneamente uma quantidade precisa e exata em atividade de um material radioativo padr??o. Nesse sentido, realizou-se um estudo para a escolha da resina ep??xi, analisando suas caracter??sticas e propriedades. Foram realizados estudos e testes, verificando a m??xima miscibilidade da resina com a ??gua (solu????o ??cida, simulando as condi????es da solu????o radiativa), perdas de propriedades mec??nicas e t??rmicas, bem como o controle de dose radioativa para a completa cura (irradiadores de cobalto).Foram produzidas fontes de c??sio-137 e b??rio-133, realizou-se testes para determina????o do grau de homogeneidade na dispers??o do material radioativo na matriz e testes de imers??o das fontes seladas produzidas para verificar a estanqueidade do sistema desenvolvido, obtendo um resultado satisfat??rio de acordo com as normas. Analisando todos os resultados obtidos, as fontes seladas podem ser confeccionadas em matriz ep??xi DGEBA e endurecedor poliam??nico DETA modificado, desde que a quantidade de material radioativo, na forma de solu????o ??cida, adicionado ?? composi????o n??o ultrapasse um teor de 20%. A cura da resina ep??xi pode ser melhorada em rela????o a ambiente, com uso da irradia????o desde que seja exposta a uma dose ao redor de 33 kGy durante a cura. Nos testes de estanqueidade, verificou-se que as fontes s??o estanques, as medi????es da atividade da ??gua utilizada nos testes mostraram um valor inferior a 185 Bq (de acordo com a International Standard Organization- Radiation protection sealed radioactive sources - ISO 9978), comprovando a efici??ncia da resina ep??xi como material para selar o material radioativo. Tendo a finalidade de criar uma tecnologia nacional capaz de suprir a demanda deste produto no mercado interno e atingir excel??ncia em qualidade atrav??s da acredita????o e certifica????o do produto junto aos ??rg??os competentes.Submitted by Claudinei Pracidelli (cpracide@ipen.br) on 2016-06-22T11:16:05Z No. of bitstreams: 0Made available in DSpace on 2016-06-22T11:16:05Z (GMT). No. of bitstreams: 0Disserta????o (Mestrado em Tecnologia Nuclear)IPEN/DInstituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP66nuclear medicinediagnosisionization chamberssealed sourcesresinspolymerizationstandard modelbarium 133cesium 137cobalt 57mechanical propertiesthermodynamic propertiesradiation dose unitsradiation monitoringcomparative evaluationsradiation detectorsDesenvolvimento de fontes radioativas seladas imobilizadas em resina ep??xi para verifica????o de detectores utilizados em medicina nuclearDevelopment of sealed radioactive sources immobilized in Epoxy resin for verification of detectors used in nuclear medicineinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisNS??o Pauloinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do IPENinstname:Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)instacron:IPEN21736T621.387 / T564dTIEZZI, RODRIGO16-06http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-07032016-140958/pt-br.php11651TIEZZI, RODRIGO:11651:230:SLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repositorio.ipen.br/bitstream/123456789/26370/1/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD51123456789/263702020-06-05 17:43:06.641oai:repositorio.ipen.br:123456789/26370Tk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo=Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.ipen.br/oai/requestbibl@ipen.bropendoar:45102020-06-05T17:43:06Repositório Institucional do IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)false |
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