TESSLER, M.G.; CUNHA, I.I.L.; SAITO, R.T.; FIGUEIRA, R.C.. Rate of sedimentary in the coastal systems and on the souther continental plataform of the state of São Paulo, Brazil. In: INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, 31st, August 6-17, 2000, Rio de Janeiro, RJ. Abstract...
2000.
CARDOZO, NELSON X.; HARAGUCHI, MARCIO I.; KIM, HAE Y.; SOMESSARI, SAMIR L.; FEHER, ANSELMO; NAPOLITANO, CELIA M.; CALVO, WILSON A.P.. Development of an irradiation system for production of gaseous radioisotopes and of a tomographic 2-D gamma scanning for industrial process troubleshooting in Brazil. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS OF RADIATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2nd, August 22-26, 2022, Vienna, Austria. Abstract... Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency (IAEA), 2022. Abstract: Radioisotopes as radiotracers are used in analytical procedures to obtain qualitative and quantitative data systems,
in physical and physicochemical studies transfers, and troubleshooting of industrial process plants in
chemical and petrochemical companies. In the production of gaseous radioisotopes used as tracers in industrial
process measurements, argon-41 (41Ar) and krypton-79 (79Kr) stand out because each has low reactivity
with other chemical elements. 41Ar is a transmitter range with high-energy (1.29 MeV) and a high percentage
of this energy transformation (99.1%), resulting in relatively small quantities required in relation to the other,
for an efficient detection, even in large thicknesses components. In this sense, the aim of this study is to
develop an irradiation system for gaseous radioisotope production in continuous scale, applied in industrial
applications of emission tomography and flow measurement. The irradiation system may produce 41Ar with
activity of 7.4×1011 Bq (20 Ci) per irradiation cycle, through the Reactor IEA-R1 with 4.5 MW and average
thermal neutron flux of 4.71×1013 ncm−2s−1 to meet an existing demand in NDT and inspections companies,
and even needed by the Radiation Technology Centre, at IPEN/CNEN. The irradiation system consists of an
aluminium irradiation capsule, transfer lines, needle valves, ringed connections, quick connectors, manometer,
vacuum system, dewar, lead shielding, storage and transport cylinders, among other components. The
irradiation system was approved in the leakage and stability tests (bubble test, pressurization, evacuation and
with leak detector equipment. In the experimental production obtaining 1.07×1011 Bq (2.9 Ci) of 41Ar, alanine
dosimeters were distributed into various components of the irradiation system. In addition, exposure rates
were determined in the lead shielding wall, in which the liquefied radioactive gas was concentrated, and in
the storage and transport cylinders after 41Ar was transferred by the portable radiation meter.
However, gamma scanning is a nuclear inspection technique widely used to troubleshoot industrial equipment
in refineries and petrochemicals plants such as distillation columns and reactors. A sealed radiation
source and detector move along the equipment, and the intensity readouts generate the density profile of
the equipment. The result of gamma scan still consists of a simple 1-D density plot. In this work, we also
present the tomographic gamma scanning that, using image reconstruction techniques, shows the result as a
2-D image of density distribution. Clearly, an image reveals more features of the equipment than a 1-D graph
and many problems that could not be troubleshooted using the conventional technique can now be solved
with this imaging technique. We use ART (Algebraic Reconstruction Technique) intercalated with total variation
minimization filter. The use of total variation minimization leads to compressive sensing tomography,
allowing to obtain good quality reconstruction from few irradiation data. We simulated the reconstruction
of different density distributions. We applied the new technique to data obtained by irradiating with gamma
rays phantoms that emulate industrial equipment. Finally, we present the result obtained by applying the
innovative technique to real operating distillation column.
CALVO, WILSON A.P.. IPEN - aplicação de técnicas nucleares voltado para a área da saúde. In: ANAIS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOCIENCIAS NUCLEARES, 09-11 de outubro, 2017, São Paulo, SP. Resumo... Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, 2017. p. 24-25.Abstract: O IPEN/CNEN/SP tem destacada atuação em vários setores da atividade nuclear entre elas,
nas aplicações das radiações e radioisótopos, em reatores nucleares, em materiais e no ciclo do
combustível, em radioproteção e dosimetria, cujos resultados vem proporcionando avanços
significativos no domínio de tecnologias, na produção de materiais e na prestação de serviços de
valor econômico e estratégico para o país, possibilitando estender os benefícios da energia nuclear à
segmentos maiores de nossa população.
A multidisciplinaridade das atividades do setor nuclear, tem permitido conduzir amplo e
variado programa de pesquisas e desenvolvimentos em outras áreas. Dentre essas, Biotecnologia,
Física Nuclear e de Radioquímica, Materiais Avançados, como a obtenção e preparação de
cerâmicas especiais, biomateriais e crescimento de monocristais para o uso em lasers. Um rigoroso
programa de controle radiológico e de segurança nuclear é conduzido em todas as instalações
nucleares e radioativas do IPEN. Este programa inclui monitorações radiológicas, pessoal e
ambiental, atendimento a emergências radiológicas, análises radiotoxicológicas, avaliações
radiosanitárias, calibração de monitores de radiação, tratamento e acondicionamento de rejeitos nucleares de baixa atividade. O IPEN é ainda responsável, em associação com a USP, pela
condução de programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. A CAPES tem
avaliado os cursos de pós-graduação do IPEN com os melhores conceitos, colocando-o entre os
melhores cursos de pós-graduação do país.
SILVA, ANDRE da; DAMATTO, SANDRA; LEONARDO, LUCIO; SOUZA, JOSEILTON; GONCALVES, PEDRO; MADUAR, MARCELO; MAZZILLI, BARBARA. Radionuclides from U-238 and Th-232 series and K-40 determined in environmental samples collected in the catchment area of Ponte Nova reservoir, São Paulo, Brazil. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN TRENDS IN ACTIVATION ANALYSIS, 14th; INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR ANALYTICAL METHODS IN THE LIFE SCIENCES, 11th, August 23-28, 2015, Delft, The Netherlands. Abstract...
2015. p. 179.
GENEZINI, F.; CALVO, W.A.P.; FERNANDO, A.J.; MARRA NETO, A.; AOKI, P.E.. Industrial applications of the IEA-R1 research reactor in Brazil. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS OF RADIATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, April 24-28, 2017, Vienna, Austria. Abstract... Vienna: IAEA, 2017. p. 255-255.Abstract: The IEA-R1 is an open pool type research reactor located at theNuclear and Energy Research
Institute (IPEN-CNEN/SP) site and achieved its first criticality on September 16, 1957.
IEA-R1 is the largest research reactor in operation in Brazil, with a core composed of
24 fuel elements with 20% enriched uranium silicide, 4 control rods (AgInCd) and many
irradiation positions supplying thermal neutron fluxes ranging from 1012 to 1014 n/cm2s.
Currently, IEA-R1 is operating at 4:5 MW on an 8 hours per day and 4 days per week cycle.
The IEA-R1 reactor is a multipurpose facility used for basic and applied research in nuclear
and for the production of radioisotopes for industry and nuclear medicine. For industry,
IEA-R1 produces radiotracers and sealed radioactive sources (60Co and 192Ir) for industrial
-radiography, as well as doped silicon by neutron transmutation.
For radiotracer production, IEA-R1 has been working with a compact local staff (3 persons)
and is assisted by the Radiation Technology Centre at IPEN-CNEN/SP, in which there are
installed hot cells for high activity handling. Most of the radiotracers produced at IEA-R1
are irradiated in a quartz bulb inside an aluminium vessel; the only exception is for 41Ar
production, where a special device that doesn’t require a hot cell is used. These are the
radiotracers produced at IEA-R1 and their applications in industry and environment:
• 203Hg: determination of the mercury mass immobilized in electrolytic cells from soda
and chlorine producing industries (46:6 days and 0:28 MeV).
• 131I and 82Br: flow rate measurement and residence time distribution (RTD) studies
in rivers, lakes and wastewater treatment plants (8:04 days and 36 h, 0:36 MeV and
0:55 MeV, respectively).
• 192Ir: environmental studies, in the form of a premixed sand (glass powder plus
activated iridium), to study drag sediment in river (73:8 days and 0:32 MeV).
• 198Au: representative study, in real conditions, of the impact of great civil works for
the construction of important artificial harbour, airport and hydroelectric reservoir,
by labelling sand to be removed from the bottom with emulsion of gold (2:7 days and
0:41 MeV).
• 41Ar and 79Kr: study the gas phase of fluidized cracking catalytic plants (110 min
and 35 h, 1:29 MeV and 0:51 MeV, respectively).
• 140La: study the solid phase (catalysts) of fluidized cracking catalytic plants in
petroleum refineries (40 h, 1:16 MeV).
For doped silicon production, a device that affords the best axial and radial uniformity of
the neutron dose is used. These doping uniformities as well as the doping accuracy are
determined using resistivity values, showing an excellent doping quality.
A recent improvement was the development of an irradiation system to produce gaseous
radioisotopes (41Ar and 79Kr), delivering the activated gases directly into the shield bottle
without handling and dose exposition for operators, instead of via small quantities (batches),
through quartz ampoules containing these noble gases.
OSSO JUNIOR, J.A.; LANDINI, L.; LION, L.F.; MORAES, V.. Production of 57Co, 109Cd, 111In and 117mSn using CV-28 cyclotron at IPEN-CNEN/SP. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UTILIZATION OF ACCELERATORS, November 26-30, 2001, São Paulo, SP. Abstract... Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency (IAEA), 2001. p. 53-54.Observação: Report Number IAEA-SM-366/119Abstract: Several radioisotopes produced in Cyclotrons have physical properties of decay suitable to be used as: radiopharmaceuticals, for in vivo Diagnosis images (with the techniques of SPET and PET, Single Photon Emission Tomography and Positron Emission Tomography, respectively) and for Therapy, in Nuclear Medicine; calibration sources of several instruments applied in the nuclear area and in Metrology; and as radioactive tracers of elements investigated in many fields, such as Chemistry, Physics and Biology. This work describes the production of four of these radioisotopes that are very important in these areas: 57Co, 109Cd, 111ln and 117mSn. They can be obtained using the CV-28 Cyclotron at IPEN, because it can accelerate proton beams with energies up to 24MeV and currents up to 20μA (external). 57Co (t1/2=271.3 d) decays by electron capture to 57Fe with the emission of γ-rays and one characteristic X-ray. It is widely used as calibration source of detectors such as: Ge(Li), Ge(HP), Nal(TI) and dose calibrators (well type detectors). Besides these applications, 57Co Flood Sources are used to test the response uniformity of gamma cameras, in Nuclear Medicine. 109Cd has a half-life of 462.6 d and decays by electron capture to 109Ag with the emission of one γ-ray and one characteristic X-ray. This radioisotope can be employed as calibration source of X-ray and γ-rays detectors; as a radioactive tracer of Cd, an environment pollutant and used in the EDXRF (Energy Dispersion X-Ray Fluorescence) technique. 57Co was produced through the irradiation of natNi. Thick target yields for 55Co, 56Co, 57Co, 58CO, 56Ni and 57Ni were measured and the mean values were 346.69kBq/μA.h (9.37μCi/μA.h), for the direct production of 57Co and 150.59kBq/μA.h (4.07μCi/μA.h), through the decay of 57Ni (11.31 days after EOB - End of Bombardment). A solution of 57CoCl2 was prepared, to fill a flood source for calibration of gamma camera, with activity of 222MBq (6mCi) of 57Co and impurity levels of 1.13 and 1.29% for 56Co and 58Co, respectively, at delivery time. In order to achieve these results, a chemical separation method was developed with a separation yield of 93% for 5'7Co and a negligible loss of Ni. A composite target of Ni and Ag was prepared and a chemical separation method proposed to allow the separation between the targets and the products of interest, 57Co and 109Cd. The yields obtained in the irradiation of the composite target were: 947.94kBq/μA.h (25.62μCi/μA.h) of 57Co - direct reaction, 259-00kBq/μA.h (7μCi/μA.h) of 57Co - indirect reaction (11.31 days after EOB) and 71.41kBq/μA.h (1.93μCi/μA.h) of 109Cd, which showed the efficiency of its use, as well as the chemical separation, with a yield of 80% for 57Co and 109Cd. 111ln (t1/2=67.5 h) has appropriate characteristics for Diagnosis in Nuclear Medicine due to its decay mode (100% by electron capture) and its adequate half-life to slow biological studies, that makes it one of radioisotopes of interest of Brazilian Physicians. It can also be used in angular correlation studies in Nuclear Physics. 111In was produced by the 112Cd(p,2n)111ln reaction, that has the highest yield. The Cd targets were prepared by electroplating of CdSO4 solution in copper and copper/nickel backings. After being irradiated, a chemical separation was performed by an acetic acid extraction method, with an overall recovery yield for 111ln higher than 95%. The level of the chemical impurities of Cd, Ni and Cu were bellow than the permissible values. 117mSn (t1/2=14 d) has suitable characteristics of decay to be used as a tracer of SnCl2 in the labeling of organic molecules with 99mTc and also in radiotherapeutical applications. It was prepared by the irradiation of natural tin through the nuclear reactions natSn(p,xn)117Sb→117mSn. The production thick target yield of 117mSnnn was 784.4kBq/μA.h (21.20μCi/μA.h) and with the proper decay time of its precursor, 117Sb, no radionuclidic impurities appeared in the final product. A chemical separation method was developed to separate first 117Sb from the irradiated Tin and then 117mSn from Sb with a good chemical yield. The quality control procedures showed the good quality of the final product, 117mSn.
VENTURINI, LUZIA; VANIN, VITO R.; SORDI, GIAN M.A.A.. Uncertainties in bone (Knee region) in vivo monitoring. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RADIATION PROTECT, October 19-24, 2008, Buenos Aires, Argentina. Abstract...
2008.
HIROMOTO, G.. Simplified analytical model for radionuclide transport simulation in the geosphere. In: 3o. CONGRESO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD RADIOLOGICA Y NUCLEAR, 23-27 de octubre, 1995, Cusco, Peru. Abstract...
1995. p. 54.
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Autor: Maprelian
Título: loss of coolant
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O gerenciamento do Repositório está a cargo da Biblioteca do IPEN. Constam neste RI, até o presente momento 20.950 itens que tanto podem ser artigos de periódicos ou de eventos nacionais e internacionais, dissertações e teses, livros, capítulo de livros e relatórios técnicos. Para participar do RI-IPEN é necessário que pelo menos um dos autores tenha vínculo acadêmico ou funcional com o Instituto. Nesta primeira etapa de funcionamento do RI, a coleta das publicações é realizada periodicamente pela equipe da Biblioteca do IPEN, extraindo os dados das bases internacionais tais como a Web of Science, Scopus, INIS, SciElo além de verificar o Currículo Lattes. O RI-IPEN apresenta também um aspecto inovador no seu funcionamento. Por meio de metadados específicos ele está vinculado ao sistema de gerenciamento das atividades do Plano Diretor anual do IPEN (SIGEPI). Com o objetivo de fornecer dados numéricos para a elaboração dos indicadores da Produção Cientifica Institucional, disponibiliza uma tabela estatística registrando em tempo real a inserção de novos itens. Foi criado um metadado que contém um número único para cada integrante da comunidade científica do IPEN. Esse metadado se transformou em um filtro que ao ser acionado apresenta todos os trabalhos de um determinado autor independente das variáveis na forma de citação do seu nome.
A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.
1. Portaria IPEN-CNEN/SP nº 387, que estabeleceu os princípios que nortearam a criação do RDI,
clique aqui.
2. A experiência do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) na criação de um Repositório Digital Institucional – RDI,
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O Repositório Digital do IPEN é um equipamento institucional de acesso aberto, criado com o objetivo de reunir, preservar, disponibilizar e conferir maior visibilidade à Produção Científica publicada pelo Instituto, desde sua criação em 1956.
Operando, inicialmente como uma base de dados referencial o Repositório foi disponibilizado na atual plataforma, em junho de 2015. No Repositório está disponível o acesso ao conteúdo digital de artigos de periódicos, eventos, nacionais e internacionais, livros, capítulos, dissertações, teses e relatórios técnicos.
A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.
O gerenciamento do Repositório está a cargo da Biblioteca do IPEN. Constam neste RI, até o presente momento 20.950 itens que tanto podem ser artigos de periódicos ou de eventos nacionais e internacionais, dissertações e teses, livros, capítulo de livros e relatórios técnicos. Para participar do RI-IPEN é necessário que pelo menos um dos autores tenha vínculo acadêmico ou funcional com o Instituto. Nesta primeira etapa de funcionamento do RI, a coleta das publicações é realizada periodicamente pela equipe da Biblioteca do IPEN, extraindo os dados das bases internacionais tais como a Web of Science, Scopus, INIS, SciElo além de verificar o Currículo Lattes. O RI-IPEN apresenta também um aspecto inovador no seu funcionamento. Por meio de metadados específicos ele está vinculado ao sistema de gerenciamento das atividades do Plano Diretor anual do IPEN (SIGEPI). Com o objetivo de fornecer dados numéricos para a elaboração dos indicadores da Produção Cientifica Institucional, disponibiliza uma tabela estatística registrando em tempo real a inserção de novos itens. Foi criado um metadado que contém um número único para cada integrante da comunidade científica do IPEN. Esse metadado se transformou em um filtro que ao ser acionado apresenta todos os trabalhos de um determinado autor independente das variáveis na forma de citação do seu nome.