核医学研究现状与发展

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1、核医学研究现状与发展摘耍:随着核技术的发展,衍生出核医学这门新兴的学科。冃前,核医学现已经广泛应用于工业和农业之上,同时随着世界核医学技术不断革新,新的核医学设备陆续推出,极人地改善和提高了世界的整体IK疗水平,核I矢学如此迅速发展,体现出核I矢学广阔的前景,将会在世界医疗健康事业发挥出更突出的作用。关键词:核医学,应用广泛,前景广阔止文:当前,核技术应用已在国防现代化建设、工业、农业、牛命科学、材料科学、信息科学、环境保护和人民健康等方面发挥着重要作用。但与国外比,我国核技术应用情况存在着明显差距。据统计

2、,美国和口本的国民经济总产值中,核技术的贡献约3-4%o美国核技术产牛的年产值约为3500亿美元(其中核能部分约占20%,非核能部分约占80%),FI本约为1500亿美元(核能利非核能各占一半)。如果我国也按3-4%的比值测算,核技术应用的年产值应达到3000-4000亿人民币。这与我国当前核技术应用的产值相比,差约一个数暈级。据不完全统计,我国核技术应用产业为386亿人民币(其中核能约86亿,非核能部分约为300亿)。这说明,我国核技术应用,有着一个很人的市场和很好的发展前景。因此,我们应大力发展核技术,

3、加速推动其应用。一、核技术在信息、微电子学、半导体材料、材料改性等方面应用广泛対线束加工是注入离子束或中子束于材料的农面以改变固体表面层的性质。用12Mev电子加速器对硅整流器件(可控硅)的辐射改性L1经得到了广泛的应用;用金属离子源(MEVA)注入到材料表面,增强材料表面的力学强度和耐摩擦性等已广泛地应川于刀具加工;汽车工业与航空航天工业,在核反应堆上运用中了姻变掺杂(NTD)制造的N型高阻硅,电阻率已达30kQ/cm以上,少子寿命可达到1000us,均匀性好,成品率高,适宜于制备优质高阻材料。在七十年代

4、,离子注入已成为微电子线路加工的手段之一,八十年代该技术应用于超大规模集成电路制备,离了束刻蚀相对于光束和电了束刻蚀具有分辨率高(可以达到0.01um),曝光时间短的优点。由于器件的尺度要求愈来愈小,芯片加工过程中能量的积聚要求愈来愈小,用低温等离子体刻蚀方法取代高温沉积法,成为人规模集成电路生产精细图案高保真转移的唯一经济可行的办法。现在微电子工业的全球销售额已达1600亿美元,其中三分Z—的微电子器件设备采用等离子体技术处理,以“奔腾”芯片为代表的半导体微处理器的复杂生产过程中的三分之一和等离子体技术有

5、关。目前,全世界用于集成电路生产方面的离了注入机就冇30()0多台。离了束注入半导体的年产值,全世界为1000亿美元。美国为600亿美元(美国核电产值每年为700亿美元),我国为200亿人民币,预计本世纪将会有更大的发展。把氧离子注入到半导体硅片上,在很薄的单晶硅层下,形成绝缘的SiO2层,这种半导体材料称为SOI(SilicononInsulator)0它具有功耗小、时间响应快、体积小等优点,在军用和民用上都冇很好的发展前景。二、辐射加工作为原子能工业的轻工业在世界各地发展迅速辐射加工在世界各地发展迅速,

6、并形成产业,年产值约为200亿美元,每年以白分Z二I•左右的速度增长,年总产值占国民经济总产值的千分Z—左右,用于辐射加工的电子加速器超过1000台,其总功率为45MW,Co60放射源的辐照装置多丁•200座,强度已达一亿居里。与辐射加工冇关的反应是辐射交联、辐射固化、辐射接枝和辐射裂解。主要是高分子化合物的辐射化学反应过程,由于受辐照时发生化学反应量,在很宽的温度和剂量率范围内正比于吸收剂量,因此较容易做到控制聚合物中发牛化学和物理变化的程度。一般來说,高分子化合物的相对质量为105以上,而在每一个高分子

7、化合物中,平均只要有一个化学键发生了交联或解裂,就会对其物理性质产牛重要的影响,而所需的辐照剂量并不大。到2002年,我国用于辐照加工方面,有64座装源能力为30力居里以上的辐照装置,分布在20个省市自治区的41个市县中,实际装源量约为1700万居里,比1994年增长百分Z183%,有56台功率为5KW的电子束加速器,其中进口33台,总功率为3532KW,有22台用于热缩材料的生产,34台用于辐照电线电缆,功率为5KW以下的工业用加速器8台,主要用于聚乙烯发泡、聚合物接技和涂层固化等牛产。国际上,辐照加工业

8、儿乎以每三年翻一番的速度在增长,国内也发展迅速,中科院首家股份制企业,长春热缩材料股份有限公司是业洲热缩材料综合能力最强的企业,是中国热缩材料研究基地,控制着全国的热缩母料,2002年由科技部认定为重点高新技术企业。由中国工程物理研究院主办的久远科技股份有限公司拥有精艮的加丄设备,专门从事辐射加工产业的应用研究和产品开发,年生产能力超过亿元,在辐射加工领域已形成雄厚的基础。和发达国家相比,我国的辐射加工产业差距较

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